
GRE,SAT
n. [植] 葉綠體(chloroplast的複數)
They evolved into the chloroplasts of plants.
這種轉化方式進化為植物中的葉綠體。
These cells never regained their chloroplasts.
這些細胞再也不能重獲葉綠體。
These enslaved bacteria are called chloroplasts.
這些被俘獲的細菌被稱為葉綠體。
The chloroplasts pictured here are in the cells of a moss.
上圖是苔藓細胞中的葉綠體。
It also stains lignin and cutin red and chloroplasts pink.
它同樣可使木質素和角質被染為紅色,而将葉綠體染為粉色。
葉綠體(Chloroplasts)是植物細胞和一些藻類細胞中特有的細胞器,負責進行光合作用(photosynthesis),将光能轉化為化學能并儲存于有機物中。其詳細解釋如下:
葉綠體由雙層膜(外膜和内膜)包裹,内部包含複雜的膜系統——類囊體(thylakoids),類囊體堆疊形成基粒(grana)。類囊體膜上嵌有光合色素(如葉綠素a、葉綠素b)和電子傳遞鍊蛋白。類囊體之間的液态基質稱為基質(stroma),内含參與碳同化(卡爾文循環)的酶、核糖體、DNA和RNA,表明葉綠體具有一定自主性。
葉綠體通過兩階段完成光合作用:
葉綠體主要存在于植物的綠色組織(如葉片)和藻類中,是地球生命系統的能量基礎。它們通過光合作用維持大氣氧氣含量,并為食物鍊提供能量來源。
根據内共生理論,葉綠體起源于原始真核細胞吞噬藍細菌(cyanobacteria)并形成共生關系,其雙層膜結構和獨立遺傳系統支持這一假說。
權威參考資料:
(注:因平台限制無法提供直接鍊接,建議通過學術數據庫或權威機構官網檢索上述來源。)
Chloroplasts(葉綠體)是植物細胞和某些藻類細胞中特有的細胞器,負責進行光合作用。以下是其核心要點:
結構與組成
功能
遺傳獨立性
分布與意義
若需進一步了解具體機制(如電子傳遞鍊細節),可結合教材或專業文獻深化學習。
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