Forskel mellem Mitochondria og Chloroplast

Det vigtigste forskel mellem mitokondrier og chloroplast er det mitokondrier er de membranbundne celleorganeller, der genererer energi i de eukaryote celler, mens chloroplast er en type eukaryot celleorganelle, der udfører fotosyntese i planter og alger.

Både mitokondrier og chloroplast er to store organeller, der findes i eukaryote celler. Faktisk er de cellulære generatorer af eukaryote celler. Disse to organeller og symbiotiske bakterieceller deler nogle strukturelle træk såsom evnen til selvreplikation, tilstedeværelse af cirkulært DNA og lignende ribosomer osv. På grund af sådanne ligheder mener forskere, at mitokondrier og chloroplast har udviklet sig fra små symbiotiske bakterier. Endosymbiosis er teorien, der forklarer dette fænomen. Derudover viser de nogle strukturelle og funktionelle ligheder, da begge disse organeller aktivt deltager i energimetabolismer i eukaryote celler. Der er imidlertid en signifikant forskel mellem mitokondrier og chloroplast-baseret på deres fysiologier.

INDHOLD

1. Oversigt og nøgleforskel
2. Hvad er Mitochondria
3. Hvad er Chloroplast
4. Ligheder mellem Mitochondria og Chloroplast
5. Sammenligning side ved side - Mitochondria vs Chloroplast i tabelform
6. Resume

Hvad er Mitochondria?

Mitochondria er store, membranbundne, rørformede organeller findes i alle typer eukaryote celler. Størrelsen af ​​mitokondrier svarer til størrelsen på en bakteriecelle. Mitochondria har to membraner: en glat ydre membran og en indre foldet membran. Den indre membran har adskillige lag kaldet cristae, som adskiller mitochondrion i to sektioner - en matrix og et intermembranrum. Matrixen er den sektion, der ligger inde i den indre membran, og den indeholder mitokondrielt DNA og enzymer, hvorimod intermembranrummet er det afsnit, der ligger mellem den indre og ydre membran. De proteiner, der er ansvarlige for udførelse af oxidativ metabolisme, er hovedsageligt til stede på eller indlejret i den indre membran.

Figur 01: Mitochondrion

Mitokondrierens vigtigste funktion er at metabolisere sukker for at generere ATP. Derfor indeholder mitokondrielt DNA visse gener, der koder for essentielle proteiner, der bruges i oxidativ metabolisme. Således har mitokondrier evnen til at producere proteiner til deres unikke funktion i modsætning til de fleste af de andre organeller i cellerne. Imidlertid kan mitokondrier ikke replikere af sig selv uden nuklear deltagelse. Det skyldes, at nogle nukleare gener er essentielle for at producere komponenter, der er nødvendige for at fuldføre mitokondriel replikation. Det er således umuligt at dyrke mitokondrier i cellefri kultur.

Hvad er Chloroplast?

Chloroplaster er membranbundne store organeller, der kun findes i eukaryote celler, der udfører fotosyntese, såsom planteceller og grønne alger. Som navnet antyder, indeholder chloroplast et fotosyntetisk pigment kaldet chlorophyll. På grund af tilstedeværelsen af ​​dette pigment kan chloroplaster bruge lys til at syntetisere ATP og sukkerarter. Således kan organismer med kloroplaster producere deres egen mad.

Figur 02: Chloroplast

Chloroplaster har to membraner, der ligner mitokondrier. Ud over disse membraner har de lukkede rum, der kaldes grana. Grana findes i den indre membran, og hver granum består af få til flere skålformede strukturer kaldet thylakoider. Thylakoider indeholder klorofyler. Stroma er den flydende matrix, der omgiver thylakoiderne og indeholder enzymer, der bruges i fotosyntesen.

Hvad er ligheden mellem Mitochondria og Chloroplast?

  • Mitochondria og chloroplasts er to vigtige organeller i en eukaryotisk celle.
  • Det antages, at begge disse organeller stammer fra eukaryote celler fra fotosyntetiske bakterier.
  • Derudover har begge to membraner, der omslutter organellen.
  • Og begge organeller er involveret i produktionen af ​​energi i eukaryote celler.
  • Det vigtigste er, at begge disse organeller indeholder deres eget DNA.

Hvad er forskellen mellem Mitochondria og Chloroplast?

Mitochondria er de celleorganeller, der genererer ATP (energi) i eukaryote celler, mens kloroplaster er de celleorganeller, der udfører fotosyntese i planter og alger. Så dette er den vigtigste forskel mellem mitokondrier og chloroplast. Desuden er chloroplast en større og mere kompleks organel end mitochondrion. En yderligere forskel mellem mitokondrier og kloroplaster er, at mens mitokondrier bruger sukker til at producere ATP, bruger kloroplaster lys til at producere ATP og sukker.

Desuden er en anden betydelig forskel mellem mitokondrier og chlorplast de organismer, der besidder disse organeller. Mitochondria findes i enhver eukaryotisk organisme, men kloroplaster findes kun i fotosyntetiske eukaryote organismer, såsom planter og grønalger. I modsætning til den indre membran i chloroplasterne foldes den indre membran i mitokondrierne til dannelse af cristae; Chloroplaster har dog ikke cristae.

Nedenfor infografisk giver forskellen mellem mitokondrier og chlorplast en mere detaljeret sammenligning.

Resumé - Mitochondria vs Chloroplast

Mitochondria og chloroplasts er to typer vigtige organeller i eukaryote celler. Imidlertid har alle eukaryote celler mitokondrier, men kun planter og alger har kloroplaster. Også mitokondrier er drivhuse for eukaryote celler. De spiller en vigtig rolle i ATP-produktion. Mens chloroplaster er de organeller, der udfører fotosyntesen og producerer fødevarer fra energien, der er opnået fra sollys. Ikke desto mindre har begge organeller to membraner. Og begge indeholder deres eget DNA. Dette opsummerer således forskellen mellem mitokondrier og chloroplast.

Reference:

1. Cooper, Geoffrey M. “Mitochondria.” Cellen: En molekylær tilgang. 2. udgave. U.S. National Library of Medicine, 1. januar 1970, tilgængelig her.
2. "Mitochondria og kloroplast." Khan Academy, tilgængeligt her.

Billede høflighed:

1. "Animal mitochondrion diagram da" Af Mariana Ruiz Villarreal LadyofHats - (Public Domain) via Commons Wikimedia
2. “Chloroplast-diagram” Af Chloroplast-new.jpg: Bruger: Ollinderivative arbejde: Smartse (tale) - Chloroplast-new.jpg (Public Domain) via Commons Wikimedia