Пластиды придающие растению зеленый цвет называются

какого цвета пластиды?

Пластиды – это органоиды, которые научились использовать свет. Пластиды похожи на бактерии или на клетки, у них есть мембрана и ДНК. Но особенностью пластид является то, что они способны использовать световую энергию. Сами пластиды состоят из так называемых протопластидов, которые представляют из себя мелкие прозрачные мембранные образования.
Пластиды могут быть разных цветов, в зависимости от разновидностей.
Самые простые пластиды – лейкопласты – бесцветные, они служат для накопления питательных веществ. Хромопласты — это пластиды желтого, красного, оранжевого цвета, содержащие каротиноиды.
Самые сложные и интересные пластиды – хлоропласты. Эти пластиды зеленого цвета за счет содержания в них хлорофилла. Именно эти пластиды и преобразовывают солнечный свет в питательные вещества для растения, а также придают листьям растений зеленый цвет.
.

По окраске и выполняемой функции выделяют три основных типа пластид:
Лейкопласты — неокрашенные пластиды, как правило выполняют запасающую функцию. В лейкопластах клубней картофеля накапливается крахмал. Лейкопласты высших растений могут превращаться в хлоропласты или хромопласты.
Хромопласты — пластиды, окрашенные в жёлтый, красный, или оранжевый цвет. Окраска хромопластов связана с накоплением в них каротиноидов. Хромопласты определяют окраску осенних листьев, лепестков цветов, корнеплодов, созревших плодов.
Хлоропласты — пластиды, несущие фотосинтезирующие пигменты — хлорофиллы. Имеют зелёную окраску у высших растений, харовых и зелёных водорослей. Набор пигментов, участвующих в фотосинтезе (и, соответственно, определяющих окраску хлоропласта) различен у представителей разных таксономических отделов. Хлоропласты имеют сложную внутреннюю структуру.

Источник

Какого цвета могут быть пластиды у растений

В основе физиологии растений лежит процесс фотосинтеза – превращения солнечной энергии в энергию химических связей. Основным органом фотосинтеза является лист. Поверхность листа покрыта тоненькой кожицей – эпидермой, под которой расположена хлоренхима – та самая ткань, в клетках которой и осуществляется процесс фотосинтеза. У некоторых растений между эпидермой и хлоренхимой расположен еще один дополнительный слой клеток, который носит название «гиподерма». Клетки гиподермы прозрачны, и их основной функцией является рассеивание солнечного света.

Клетки хлоренхимы содержат главный органоид, осуществляющий фотосинтез –пластиды. О том, что такое и какого цвета могут быть пластиды, мы узнаем из школьного курса биологии.

Что такое пластиды

Пластиды – это внутриклеточные органоиды, окруженные двойной мембраной. Внутри каждая пластида заполнена специальной жидкостью – матриксом. В матриксе содержатся ферменты, необходимые для синтеза глюкозы – конечного продукта фотосинтеза. С помощью целого ряда ферментов 6 молекул углекислого газа и 6 воды превращаются в 2 молекулы глюкозы. Одним из главных «действующих лиц» является молекула хлоровилла – зеленого пигмента, который и придает цвет листьям растений.

Читайте также:  Растения помогающие при раке

Типы пластид

Если ребенок спросит вас, какого цвета могут быть пластиды, не спешите отвечать, что они непременно зеленые. Все не так однозначно! Цвет пластидам придает пигмент, который в них содержится. В зависимости от этого различают несколько типов: пропластиды, лейкопласты, хлоропласты, хромопласты. Именно от типа и зависит, какого цвета бывают пластиды.

Пропластиды – это бесцветные органеллы, из которых в дальнейшем образуются все другие типы пластид. Лейкопласты также цвета не имеют. Хлоропласты окрашены в зеленый цвет, и именно они определяют окраску листьев и стебля.

Хромопласты – это наиболее экзотический тип пластид. В матриксе хромопластов седержатся каротиноиды, и в данном случае именно они определяют, какого цвета могут быть пластиды – оранжевого, желтого, розового, красного, бардового или коричневого. Хромопласты придают характерную окраску цветкам и плодам.

Функции пластид

От того, какого цвета могут быть пластиды, зависит и их функции. Точнее, от пигмента, входящего в их состав. Основной функцией пластид является фотосинтез, но не все пластиды способны к фотосинтезу, а только хлоро- и хромопласты.

Лейкопласты – это «постаревшие» пластиды, которые служат для запасания веществ, в основном крахмала, а пропластиды дают начало всем остальным типам пластид.

Таким образом, функции зависят от того, какими цветами могут быть пластиды. Зеленые хлоропласты синтезируют новые вещества, а цветные и яркие хромопласты привлекают насекомых-опылителей к цветкам. Бесцветные лейкопласты сохраняют запасы питательных веществ.

Источник

Пластиды: виды, строение и функции. Хлоропласты, хромопласты, лейкопласты

Пластиды — органоиды, специфичные для клеток растений (они имеются в клетках всех растений, за исключением большинства бактерий, грибов и некоторых водорослей).

В клетках высших растений находится обычно от 10 до 200 пластид размером 3-10мкм, чаще всего имеющих форму двояковыпуклой линзы. У водорослей зеленые пластиды, называемые хроматофорами, очень разнообразны по форме и величине. Они могут иметь звездчатую, лентовидную, сетчатую и другие формы.

  • Бесцветные пластиды — лейкопласты;
  • окрашенные — хлоропласты (зеленого цвета);
  • окрашенные — хромопласты (желтого, красного и других цветов).

Эти виды пластид до известной степени способны превращаться друг в друга — лейкопласты при накоплении хлорофилла переходят в хлоропласты, а последние при появлении красных, бурых и других пигментов — в хромопласты.

Строение и функции хлоропластов

Хлоропласты — зеленые пластиды, содержащие зеленый пигмент — хлорофилл.

Основная функция хлоропласт — фотосинтез.

Читайте также:  Группы лекарственных растений сердечные

В хлоропластах есть свои рибосомы, ДНК, РНК, включения жира, зерна крахмала. Снаружи хлоропласта покрыты двумя белково-липидными мембранами, а в их полужидкую строму (основное вещество) погружены мелкие тельца — граны и мембранные каналы.

Граны (размером около 1мкм) — пакеты круглых плоских мешочков (тилакоидов), сложенных подобно столбику монет. Располагаются они перпендикулярно поверхности хлоропласта. Тилакоиды соседних гран соединены между собой мембранными каналами, образуя единую систему. Число гран в хлоропластах различно. Например, в клетках шпината каждый хлоропласт содержит 40-60 гран.

Хлоропласты внутри клетки могут двигаться пассивно, увлекаемые током цитоплазмы, либо активно перемещаться с места на место.

  • Если свет очень интенсивен, они поворачиваются ребром к ярким лучам солнца и выстраиваются вдоль стенок, параллельных свету.
  • При слабом освещении, хлоропласты перемещаются на стенки клетки, обращенные к свету, и поворачиваются к нему своей большой поверхностью.
  • При средней освещенности они занимают среднее положение.

Этим достигаются наиболее благоприятные для процесса фотосинтеза условия освещения.

Хлорофилл

В гранах пластид растительной клетки содержится хлорофилл, упакованный с белковыми и фосфолипидными молекулами так, чтобы обеспечить способность улавливать световую энергию.

Молекула хлорофилла очень сходна с молекулой гемоглобина и отличается главным образом тем, что расположенный в центре молекулы гемоглобина атом железа заменен в хлорофилле на атом магния.

В природе встречается четыре типа хлорофилла: a, b, c, d.

Хлорофиллы a и b содержат высшие растения и зеленые водоросли, диатомовые водоросли содержат a и c, красные — a и d.

Лучше других изучены хлорофиллы a и b (их впервые разделил русский ученый М.С.Цвет в начале XXв.). Кроме них существуют четыре вида бактериохлорофиллов — зеленых пигментов пурпурных и зеленых бактерий: a, b, c, d.

Большинство фотосинтезирующих бактерий содержат бактериохлорофилл a, некоторые — бактериохлорофилл b, зеленые бактерии — c и d.

Хлорофилл обладает способностью очень эффективно поглощать солнечную энергию и передавать ее другим молекулам, что является его главной функцией. Благодаря этой способности хлорофилл — единственная структура на Земле, которая обеспечивает процесс фотосинтеза.

Главная функция хлорофилла в растениях — поглощение энергии света и передача ее другим клеткам.

Пластидам, так же, как и митохондриям, свойственна до некоторой степени автономность внутри клетки. Они размножаются путем деления.

Наряду с фотосинтезом, в пластидах происходит процесс биосинтеза белка. Благодаря содержанию ДНК пластиды играют определенную роль в передаче признаков по наследству (цитоплазматическая наследственность).

Строение и функции хромопластов

Хромопласты относятся к одному из трех видов пластид высших растений. Это небольших размеров, внутриклеточные органеллы.

Хромопласты имеют различный окрас: желтый, красный, коричневый. Они придают характерный цвет созревшим плодам, цветкам, осенней листве. Это необходимо для привлечения насекомых-опылителей и животных, которые питаются плодами и разносят семена на дальние расстояния.

Читайте также:  Кактус это экзотическое растение

Структура хромопласта похожа на другие пластиды. Их двух оболочек внутренняя развита слабо, иногда вовсе отсутствует. В ограниченном пространстве расположена белковая строма, ДНК и пигментные вещества (каротиноиды).

Каротиноиды – это жирорастворимые пигменты, которые накапливаются в виде кристаллов.

Форма хромопластов очень разнообразна: овальная, многоугольная, игольчатая, серповидная.

Роль хромопластов в жизни растительной клетки до конца не выяснена. Исследователи предполагают, что пигментные вещества играют важную роль в окислительно-восстановительных процессах, необходимы для размножения и физиологичного развития клетки.

Строение и функции лейкопластов

Лейкопласты — это органоиды клетки, в которых накапливаются питательные вещества. Органеллы имеют две оболочки: гладкую наружную и внутреннюю с несколькими выступами.

Лейкопласты на свету превращаются в хлоропласты (к примеру зеленые клубни картофеля), в обычном состоянии они бесцветны.

Форма лейкопластов шаровидная, правильная. Они находятся в запасающей ткани растений, которая заполняет мягкие части: сердцевину стебля, корня, луковиц, листьев.

Функции лейкопластов зависят от их вида (в зависимости от накапливаемого питательного вещества).

  1. Амилопласты накапливают крахмал, встречаются во всех растениях, так как углеводы основной продукт питания растительной клетки. Некоторые лейкопласты полностью наполнены крахмалом, их называют крахмальными зернами.
  2. Элайопласты продуцируют и запасают жиры.
  3. Протеинопласты содержат белковые вещества.

Лейкопласты также служат ферментной субстанцией. Под действием ферментов быстрее протекают химические реакции. А в неблагоприятный жизненный период, когда процессы фотосинтеза не осуществляются, они расщепляют полисахариды до простых углеводов, которые необходимы растениям для выживания.

В лейкопластах не может происходить фотосинтез, потому что они не содержат гран и пигментов.

Луковицы растений, в которых содержится много лейкопластов, могут переносить длительные периоды засухи, низкую температуру, жару. Это связано с большими запасами воды и питательных веществ в органеллах.

Предшественниками всех пластид является пропластиды, небольшие органоиды. Допускают, что лейко — и хлоропласты способны трансформироваться в другие виды. В конечном итоге после выполнения своих функций хлоропласты и лейкопласты становятся хромопластами — это последняя стадия развития пластид.

Важно знать! Одновременно в клетке растения может находиться только один вид пластид.

Сводная таблица строения и функций пластид

Свойства Хлоропласты Хромопласты Лейкопласты
Строение Двухмембранная органелла, с гранами и мембранными канальцами Органелла с не развитой внутренней мембранной системой Мелкие органеллы, находятся в частях растения, скрытых от света
Окрас Зеленые Разноцветные Бесцветные
Пигмент Хлорофилл Каротиноид Отсутствует
Форма Округлая Многоугольная Шаровидная
Функции Фотосинтез Привлечение потенциальных распространителей растений Запас питательных веществ
Заменимость Переходят в хромопласты Не изменяются, это последняя стадия развития пластид Превращаются в хлоропласты и хромопласты

Источник

Оцените статью