ロイコプラストの特徴、種類と機能
の ロイコプラスト それらはプラスチド、すなわち膜(二重膜と膜間領域)によって制限された貯蔵器官に豊富に存在する真核細胞小器官である.
彼らはDNAと分裂し、いわゆる核遺伝子に直接依存するシステムを持っています。色素体はすでに存在する色素体に由来し、それらの伝達様式は受精の過程を経て配偶子となる.
したがって、胚から特定の植物が所有している色素体の全体が出てくるとされています。.
前色素体は、成体植物と考えられるもの、特に分裂組織細胞に見られ、2つの娘細胞における前色素体の存在を確実にするために同じ細胞が分離される前にそれらの分裂を行う。.
細胞を分裂させるとき、プロプラスティドスも分裂され、そしてそれ故に植物の様々なタイプのプラストが発生します。.
葉緑体は、他のタイプの色素体に変換するための変化様式または分化様式を発達させることができる。.
これらの微生物によって実行される機能は異なるタスクを指し示します:それらは光合成の過程に貢献して、アミノ酸と脂質を合成するのを助けます、そしてそれらの貯蔵と糖とタンパク質のそれ.
同時に、それらは植物のいくつかの領域を着色することを可能にし、重力センサーを含み、そしてストーマの機能に重要な参加をしている。.
白血球は無色またはほとんど着色していない物質を保存する色素体です。彼らは通常卵形です.
それらは種子、塊茎、根茎、言い換えれば、日光が当たらない植物の部分に存在します。それらが格納する内容に応じて、それらは次のように分類されます。elaioplatos、amiloplast、およびproteoplast.
ロイコプラストの機能
いくつかの著者は、葉緑体のプラストの祖先としてロイコプラストを考えています。それらは通常、光に直接さらされない細胞、空中器官の深部組織、種子、胚、分裂組織および性細胞などの植物の器官に見られる。.
それらは顔料を含まない構造である。その主な機能は貯蔵することであり、それらが貯蔵する栄養素の種類に応じて、それらは3つのグループに分けられます.
彼らは澱粉の形成のためにブドウ糖を使うことができます。そして、それは野菜の炭水化物予備形態です。ロイコプラストがデンプンの形成および貯蔵を専門とする場合、それはデンプンで飽和されているのでやめ、それはアミロプラストと呼ばれる。.
他方で、他の白質細胞は脂質と脂肪を合成し、これらにオレオプラストと命名され、そして一般的にそれらは肝臓と単子葉植物である。一方、他のロイコプラストはプロテインプラストと呼ばれ、タンパク質の貯蔵に関与しています。.
白質プラストの種類とその機能
白質プラストは3つのグループに分類されます:アミロプラスト(でんぷんを貯蔵する)、エライプラストまたはオレオプラスト(貯蔵脂質)およびプロテインプラスト(貯蔵タンパク質).
アミロプラスト
アミロプラストは、植物細胞、原生生物およびいくつかの細菌に含まれる栄養価の高い多糖類であるデンプンの貯蔵に関与しています。.
それは通常、顕微鏡で見える顆粒の形で見られます。プラスチドは、植物がデンプンを合成する唯一の方法であり、それが含まれている唯一の場所でもあります.
アミロプラストは分化過程を経る:それらは加水分解の澱粉生成物を貯蔵するように修飾される。それはすべての植物細胞にあり、その主な機能はアミロリシスおよびリン酸分解(デンプン異化作用の経路)を実行することです.
重量センサーとして機能し、地面に向かって根の成長を指示するラジアルコーピングの特殊なアミロプラスト(根の頂点をカバーする)があります。.
アミロプラストはかなりの量のデンプンを有する。それらの粒子は密であるため、それらは細胞骨格と相互作用し、分裂組織細胞を垂直に分裂させる。.
アミロプラストは、全ての白質細胞の中で最も重要であり、そしてそれらはそれらの大きさによって他のものとは異なる。.
オレオプラスト
オレオプラストまたはエライプラストは、油および脂質の貯蔵に関与している。そのサイズは小さく、それは中に脂肪の多くの小さな滴を持っています.
それらはいくつかのクリプトガムの表皮細胞ならびに種子中のデンプンの蓄積を欠くいくつかの単子葉植物および双子葉植物に存在する。彼らはまたリポプラストとして知られています.
真核生物経路およびエライオプラストまたは原核生物経路として知られる小胞体は、脂質合成経路である。後者は花粉の成熟にも参加しています.
他の種類の植物も、小胞体由来のエライオソームと呼ばれる細胞小器官に脂質を貯蔵しています。.
プロテインプラスト
プロテインプラストは、結晶中または非晶質材料として合成される高レベルのタンパク質を有する。.
このタイプの色素体は、細胞小器官内に結晶性または非晶質の封入体として蓄積するタンパク質を貯蔵し、通常は膜によって制限されている。それらはさまざまな種類の細胞に存在することができ、また組織に従って含有するタンパク質の種類も異なります。.
タンパク質プラストの主成分として、ペルオキシダーゼ、ポリフェノールオキシダーゼ、およびいくつかのリポタンパク質などの酵素の存在が研究により判明した。.
これらのタンパク質は、色素体の発達中の新しい膜の形成における予備材料として機能することができる。ただし、これらの埋蔵量が他の目的に使用される可能性があるという証拠がいくつかあります。.
ロイコプラストの重要性
一般に、ロイコプラストは、単糖、デンプン、さらにはタンパク質や脂肪の合成など、植物界の代謝機能の実現を可能にするため、生物学的に非常に重要です。.
これらの機能により、植物は地球に生息するすべての生物の生命の中で原始的な食物を構成するという事実に加えて、それらの食物と同時に地球上での生活に必要な酸素を生産します。これらのプロセスの遂行のおかげで、食物連鎖にバランスがあります.
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