Cтраница 1
Структура хлоропласта также выглядит более сложной по сравнению с митохондрией. Внутреннее пространство хлоропласта заполнено множеством тонких мембран, тянущихся от еген-ки к стенке. [1]
Вопрос о структуре хлоропласта, несомненно, связан с его функцией. Достаточно подействовать тем или иным способом на синтез новых хлорофильных молекул или отобрать магний из молекулы хлорофилла ( создавая полосу феофитина), чтобы прекратилось образование и начали разрушаться ламел-лярные структуры. Изучение структуры тесно связано с изучением всех функций пластиды. Здесь следует иметь в виду не только фотосинтез, но тот специфический обмен вещества пластид во внутриклеточной среде, который должен быть им присущ, как живым образованиям. Изучение этого обмена для познания фотосинтеза и связанной с ним структуры хлоропластов столь же важно, сколь и сложно. Обмен и структура не существуют независимо друг от друга. Поэтому кажется совершенно необходимым иметь более подробные данные о значении ряда соединений, входящих в состав пластид. [2]
![]() |
Механизм работы мышечного волокна. [3] |
На рис. 4.4 показана структура хлоропласта высших растений. Основным элементом структуры являются стопки ламелл, называемые гранами. [4]
Автором третьей гипотезы о структуре хлоропластов является Хеслоп-Харрисон, который в 1963 году предложил остроумную трехмерную модель хлоропласта конопли ( фото VII, Л и Б и фиг. [5]
![]() |
Повртждение высших растений и листоватых лишайников Hypogymnia physodes SOz при концентрации 1 9 мг / ма воздуха. [6] |
При хроническом воздействии SO2 наступают иные изменения структуры хлоропластов: матрикс стромы становится гранулярным и наблюдается аггломерация. [7]
Интересно отметить, что при таком заметном нарушении структуры хлоропластов прочность хлорофплл-белково-лппоид-ного комплекса не уменьшается ( как это обычно принято думать), а, наоборот, значительно увеличивается, что было показано нашими опытами с фасолью. [8]
Прежде чем рассмотреть соответствующие эксперименты, целесообразно было бы поговорить о структуре хлоропластов. Зеленый цвет хлоропластов обусловлен высоким содержанием в них хлорофилла. Граны хлоропластов, очевидно, содержат так много хлорофилла, что они полностью поглощают весь свет и поэтому кажутся черными. Первым убедительным доказательством, позволившим связать фотосинтез с хлоропластами, является наблюдение Ингенгуза [16], показавшего, что к фотосинтезу способны только зеленые части растений. Более прямые доказательства были получены в опытах, которые мы обсудим ниже. [9]
По мере старения культуры водорослей и под действием токсиканта, в результате нарушения упорядоченности структуры хлоропластов и связанного с этим образования из хлорофилла различных продуктов деструкции, в клетках водорослей накапливаются некоторые количества феофитина. Продукты деградации хлорофилла в токсикологических опытах могут составлять значительную часть общего количества зеленых пигментов, что приводит к ошибкам в определении хлорофилла, поскольку они поглощают свет также в красной области спектра. Этот факт необходимо учитывать. [10]
В последнее время появились данные о тоги, что карстинои-ды в живых листьях, как и хлорофилла, также неоднородны по своим связям со структурами хлоропластов. Так, например, большая часть - каротина находится в свободном состоянии и легко извлекается петролеяным эфиром. Но каково физиологическое значение разных форм каротиноидов, какова их функция пока неизвестно. [11]
Биохимия фотосинтеза включает в себя исследования, посвященные темновьш окислительно-восстановительным реакциям, образованию макроэргических соединений, биосинтетическим процессам в фотосинтетическом аппарате ( включая синтез компонентов структуры хлоропластов и, с другой стороны, продуктов фотосинтетического усвоения углекислого газа), химическому составу фотосинтетического аппарата у различных групп растений. [12]
Длительный контакт растения с токсичной средой при малой концентрации сопровождается проявлением неспецифического хлороза листьев. Хроническое отравление растения изменяет структуру хлоропластов. [13]
В коллоидальных экстрактах листьев и водорослей, описанных в главе XIV, каротиноиды остаются в связи с белками и липоидами. Губерт приписывает каротинои-дам в структуре хлоропластов. Следует указать, что это мнение гипотетично. [14]
Еще в 1936 году на основании оптических и цитохимических данных [107, 172] была предложена схема строения хлоропла-стов, которая в основных своих чертах пользуется признанием и в настоящее время. Другой вариант, разработанный на основании изучения структуры хлоропластов кукурузы, приведен на фиг. [15]