les Chloroplastes

la Figure 1. Le chloroplaste a une membrane externe, une membrane interne et des structures membranaires appelées thylakoïdes qui sont empilées en grana. L’espace à l’intérieur des membranes thylakoïdes est appelé l’espace thylakoïde. Les réactions de récolte de la lumière ont lieu dans les membranes thylakoïdes et la synthèse du sucre a lieu dans le fluide à l’intérieur de la membrane interne, appelé stroma., Les chloroplastes ont également leur propre génome, qui est contenu sur un seul chromosome circulaire.

comme les mitochondries, les chloroplastes ont leur propre ADN et leurs ribosomes (nous en parlerons plus tard!), mais les chloroplastes ont une fonction entièrement différente.Les chloroplastes sont des organites cellulaires qui effectuent la photosynthèse. La photosynthèse est la série de réactions qui utilisent le dioxyde de carbone, l’eau et l’énergie lumineuse pour produire du glucose et de l’oxygène., C’est une différence majeure entre les plantes et les animaux; les plantes (autotrophes) sont capables de fabriquer leur propre nourriture, comme les sucres, tandis que les animaux (hétérotrophes) doivent ingérer leur nourriture.

comme les mitochondries, les chloroplastes ont des membranes externe et interne, mais dans l’espace clos par la membrane interne d’un chloroplaste se trouve un ensemble de sacs membranaires interconnectés et empilés remplis de liquide appelés thylakoïdes (Figure 1). Chaque pile de thylakoïdes est appelée un granum (pluriel = grana). Le fluide enfermé par la membrane interne qui entoure le grana s’appelle le stroma.,

les chloroplastes contiennent un pigment vert appelé chlorophylle, qui capte l’énergie lumineuse qui entraîne les réactions de la photosynthèse. Comme les cellules végétales, les protistes photosynthétiques ont également des chloroplastes. Certaines bactéries effectuent la photosynthèse, mais leur chlorophylle n’est pas reléguée à un organite.

Vacuoles

les Vacuoles sont des sacs liés à la membrane qui fonctionnent dans le stockage et le transport. La membrane d’une vacuole ne fusionne pas avec les membranes d’autres composants cellulaires. De plus, certains agents tels que les enzymes dans les vacuoles végétales décomposent les macromolécules.,

La Vacuole Centrale

Précédemment, nous avons mentionné les vacuoles des composants essentiels des cellules végétales. Si vous regardez la Figure 2b, vous verrez que les cellules végétales ont chacune une grande vacuole centrale qui occupe la majeure partie de la surface de la cellule. La vacuole centrale joue un rôle clé dans la régulation de la concentration d’eau de la cellule dans des conditions environnementales changeantes. Avez-vous déjà remarqué que si vous oubliez d’arroser une plante pendant quelques jours, elle se flétrit?, En effet, lorsque la concentration d’eau dans le sol devient inférieure à la concentration d’eau dans la plante, l’eau sort des vacuoles centrales et du cytoplasme. Lorsque la vacuole centrale se rétrécit, elle laisse la paroi cellulaire sans support. Cette perte de soutien aux parois cellulaires des cellules végétales entraîne l’aspect flétri de la plante.

la vacuole centrale soutient également l’expansion de la cellule. Lorsque la vacuole centrale contient plus d’eau, la cellule s’agrandit sans avoir à investir beaucoup d’énergie dans la synthèse d’un nouveau cytoplasme., Vous pouvez sauver le céleri flétri dans votre réfrigérateur en utilisant ce processus. Il suffit de couper l’extrémité des tiges et de les placer dans une tasse d’eau. Bientôt, le céleri sera à nouveau raide et croquant.

la Figure 2. Ces figures montrent les principaux organites et autres composants cellulaires de (a) une cellule animale typique et (b) une cellule végétale eucaryote typique. La cellule végétale a une paroi cellulaire, des chloroplastes, des plastides et une vacuole centrale—structures que l’on ne trouve pas dans les cellules animales. Les cellules végétales n’ont pas de lysosomes ou de centrosomes.

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