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线粒体中有机物合成过程

文章阐述了关于线粒体中有机物合成,以及线粒体中有机物合成过程的信息,欢迎批评指正。

简述信息一览:

线粒体合成什么有机物

动物细胞中能够制造有机物的如下:核糖体,是合成蛋白质的场所。线粒体,是进行呼吸作用的主要场所,第二和第三阶段都可以生成ATP。内质网,与蛋白质的合成与加工、脂质的合成等有关。

线粒体的能量转换:线粒体是细胞中最重要的能量转换器之一,主要负责将有机物质中的化学能转换为ATP中的化学能。线粒体通过氧化磷酸化过程将有机物质氧化,同时合成ATP。

 线粒体中有机物合成过程
(图片来源网络,侵删)

线粒体1000多种蛋白质中,自身合成的仅十余种。线粒体的核糖体蛋白、氨酰tRNA 合成酶、许多结构蛋白,都是核基因编码,在细胞质中合成后,定向转运到线粒体的,因此称线粒体为半自主细胞器。

在有氧呼吸的第一阶段中,有机物被分解成较小的分子,包括半乳糖、葡萄糖和蔗糖等。这些分解产物在胚芽体内被加工成为较小的有机酸和乙酰辅酶A,然后进入细胞质内的线粒体进行下一步反应。

叶绿体:将光能转化为稳定的化学能储存在糖类等有机物中。线粒体:将有机物中的化学能一部分转换为活跃的化学能储存在ATP中,另一部分以热能散失。

 线粒体中有机物合成过程
(图片来源网络,侵删)

植物细胞中叶线粒体核糖体也能产生有机物为什么不是合成有机物的场所...

叶绿体是绿色植物光合作用的场所,通过光合作用太阳光能转变成有机物中的化学能,可以进一步被各种生物所利用。所以,线粒体与叶绿体是真核细胞内的能量转换器。

合成贮藏能量的有机物,同时产生氧。所以绿色植物的光合作用是地球上有机体生存、繁殖和发展的根本源泉。高等植物的叶绿体存在于细胞质基质中.叶绿体一般是绿色的扁平的椭球形或球形,可以用高倍光学显微镜观察它的形态和分布。

在C4植物叶片维管束的周围,有维管束鞘围绕,这些维管束鞘案由叶绿体,但里面并无基粒或发育不良。在这里,主要进行卡尔文循环。

叶绿体和线粒体中有核糖体,它们并非能全部提供合成蛋白质。叶绿体和线粒体的DNA所表达的蛋白质主要是线粒体或叶绿体自身的结构蛋白,不分泌到细胞质里的。

线粒体能否用无机物合成有机物

1、线粒体当然能合成有机物 线粒体能合成ATP,能合成DNA、RNA和蛋白质。但是,线粒体不能从无机物合成有机物。那个是叶绿体的事。

2、因为植物体中没有高温高压,合成有机物只能呢靠酶来合成的,只能说线粒体中的条件不能合成有机物,你类比一下叶绿体就知道了。

3、可以将无机物合成有机物只有叶绿体,线粒体是分解氧化有机物以提供能量的。此外人体内有些器官可以将摄入葡萄糖转成其他有机物储存的。具体是哪个细胞器作用就不清楚了,不好意思。

4、叶绿体和线粒体在能量转换方式上有明显的区别。叶绿体将光能转化为稳定的化学能,即通过光合作用将无机物转化为有机物,并将光能储存在有机物中。

5、叶绿体将细胞中的无机物转化成有机物,线粒体把有机物转换成无机物 。简介:叶绿体和线粒体分别是绿色植物进行光合作用和呼吸作用的能量转换器。其中叶绿体是绿色植物所特有的,叶绿体中的叶绿素能够吸收光能。

线粒体可以吸收氧气和有机物制造什么?并释放出什么?

1、植物体的叶片细胞中含有叶绿体,叶绿体中的叶绿素能够吸收光能,叶绿体将光能转变成化学能,储存在它所制造的有机物中。而无论植物细胞还是动物细胞都含线粒体。

2、光合作用:吸收二氧化碳,合成有机物,生成氧气。呼吸作用:吸收氧气,分解有机物,释放二氧化碳。

3、线粒体是细胞进行有氧呼吸的主要场所,是动力车间。吸收氧气和水 释放二氧化碳和大量能量,其中大部分能量储存在ATP中 叶绿体是植物细胞的养料制造车间和能量转换站。

为什么说线粒体也能合成有机物.他不是分解有机物吗?

线粒体当然能合成有机物 线粒体能合成ATP,能合成DNA、RNA和蛋白质。但是,线粒体不能从无机物合成有机物。那个是叶绿体的事。

线粒体的主要功能是将有机物氧化产生的能量转化为ATP。这是通过糖酵解、丙酮酸和NADH (糖酵解在线粒体外完成,即胞浆)实现的。糖代谢分为有氧和无氧两种。线粒体在其他代谢反应里还起到很大的作用。

线粒体是有氧呼吸的主要场所,是分解有机物释放能量。叶绿体是光合作用的主要场所,是合成有机物,储存能量。

叶绿体能合成ATP,和有机物。线粒体是分解有机物释放能量。

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