Nos cloroplastos acontece a fotossíntese, processo responsável pela produção de energia e de substâncias orgânicas. Além disso, os cloroplastos são capazes de sintetizar aminoácidos e lipídeos, que constituem a sua membrana.
Pergunta. (UEPB-2006) Entre outras organelas, a célula vegetal apresenta mitocôndrias e cloroplastos, com funções especializadas. Entre as substâncias citadas a seguir, é produzido(a) nos cloroplastos e pode ser utilizado(a) nas mitocôndrias: o ácido pirúvico.
Os cloroplastos são organelas celulares responsáveis, principalmente, pelo processo de fotossíntese.
Os cloroplastos, no entanto, apresentam também outras funções. Eles estão relacionados ainda com o armazenamento temporário de amido e síntese de proteínas, ácidos graxos e metabólitos secundários.
O cloroplasto é uma organela celular presente em células vegetais, principalmente na região da folha das plantas. Essa estrutura é importante para o processo de fotossíntese, além de ser rica em pigmentos do grupo das clorofilas, responsáveis pela cor verde das plantas.
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Nas membranas tilacóides está presente um pigmento, a clorofila, que tem cor verde. Assim, os cloroplastos são facilmente visíveis ao microscópio de luz. O movimento dos cloroplastos é devido aos filamentos do citoesqueleto e é denominado “ciclose”.
Existem 2 tipos de plastos: os leucoplastos que são incolores e armazenam amido e os cromoplastos cuja cor é determinada pelo pigmento que possuem, são eles que colorem folhas, frutas e flores. Dentre os cromoplastos há os xantoplastos (amarelos), os eritroplastos (vermelhos) e os cloroplastos (verdes).
Os cloroplastos são um tipo de plastídio ou plasto que junto com a presença de vacúolos e parede celular celulósica caracterizam uma célula vegetal. O cloroplasto é rico em clorofila, um pigmento verde que atua no processo de fotossíntese e é responsável por garantir a cor verde das plantas e algas verdes.
As mitocôndrias são as organelas responsáveis pelo processo de respiração celular, um processo de obtenção de energia que acontece na presença de oxigênio.
A semelhança mais óbvia entre as mitocôndrias e os cloroplastos é que eles estão envolvidos na alimentação da célula, pois ambos produzem e armazenam alguma forma de energia. Outra semelhança é que ambos contêm uma certa quantidade de DNA (apesar de a maior parte do DNA ser encontrada no núcleo da célula).
As semelhanças entre o DNA das mitocôndrias e cloroplastos e o DNA das bactérias são uma importante linha de evidência apoiando a teoria endossimbiótica, que sugere que as mitocôndrias e cloroplastos eram originalmente células procariontes de vida livre.
As mitocôndrias funcionam como um sítio do processo de respiração celular. Esse processo metabólico extrai energia armazenada na glicose e também em outros combustíveis orgânicos, havendo decomposição desses combustíveis, na presença de oxigênio, em gás carbônico e água.
Função dos lisossomos
Os lisossomos participam do processo de digestão intracelular. Os lisossomos são organelas responsáveis pela digestão intracelular, promovendo a degradação de várias partículas extracelulares e moléculas ingeridas pelas células.
O citoplasma possui como sua principal função a sustentação esquelética da célula por meio da estrutura de filamentos e túbulos proteicos.
Nesse local ocorre a citocinese, processo de divisão celular. Também conhecidas como algas azuis ou algas cianofíceas, as cianobactérias são microrganismos procariontes que fazem fotossíntese, mas não possuem fotossistemas (enzimas que utilizam luz) organizados em cloroplastos.
Leucoplastos são plastídeos apigmentados, ou seja, incolores, cuja função mais importante é armazenar substâncias de reserva, das quais a mais importante é o amido. Daí o nome amiloplastos ou grãos de milho que também recebem .
Diferente de cloroplastos e cromoplastos, os leucoplastos não possuem pigmentos, sendo incolores. Devido a esta característica sabe-se que eles não são utilizados na fotossíntese, por isso eles são encontrados em tecidos como raízes, bulbos e sementes.
Eles são classificados de acordo com o pigmento que possuem, sendo chamados de cloroplastos, cromoplastos e leucoplastos. Os cloroplastos são os plastos mais conhecidos e apresentam a coloração verde graças à presença de clorofila.
As mitocôndrias são as responsáveis pela respiração celular. Nesse processo, as moléculas orgânicas reagem com o oxigênio, formando gás carbônico e água. ... Esse ATP, que é produzido pelas mitocôndrias, difunde-se para outras regiões da célula, fornecendo a energia necessária para o seu metabolismo.
Endossimbiose é uma relação ecológica que ocorre quando um organismo vive no interior de outro. A palavra endossimbiose é derivada do grego, endo "dentro" e simbiose “viver junto”, ou seja, significa um organismo viver dentro do outro.
Além da síntese proteica, o retículo endoplasmático rugoso atua na glicosilação das glicoproteínas, na produção de fosfolipídios e na montagem de proteínas. As células acinosas do pâncreas e os plasmócitos são exemplos de células ricas nesse tipo de organelas.
4 maneiras de estimular naturalmente suas mitocôndriasExponha-se ao sol e harmonize-se com o ciclo circadiano. O sol é um dos mais potentes estimuladores mitocondriais em nosso arsenal para saúde e bem-estar. ... Jejum intermitente. ... Movimente-se mais. ... Utilize boas gorduras como combustível.
A função da mitocôndria de gerar energia ocorre através do processo conhecido como respiração celular. O processo consiste em oxidar moléculas - geralmente derivadas da glicose presente no citoplasma - e converter a energia gerada dessa oxidação para a formação de moléculas carreadoras de energia, como o ATP.
Presente em células eucarióticas
As mitocôndrias têm a responsabilidade de transportar energia para as células. Os aspectos dessa organela podem variar de forma, tamanho e a quantidade. Elas são encontradas em células presentes no coração, nos sistemas nervoso e muscular.
No interior dessa organela, na matriz, encontram-se proteínas, DNA, RNA e ribossomos (menores que os do restante da célula), além de outras substâncias. O DNA mitocondrial é circular, o que lembra o DNA bacteriano. Além disso, essa molécula é sintetizada e duplicada sem que seja necessária a ação do DNA nuclear.
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