Leukoplast

Leukoplast
Leukoplasty w ziemniaki pod mikroskopem. Źródło: iesvirgensote cc by-sa 2.0, Via Wikimedia Commons

Co to są leukoplasty?

Leukoplasty to plastydy, to znaczy eukariotyczne organelle komórkowe, które obfitują w narządy przechowywania w błonach (podwójna membrana i obszar międzybłonowy).

Mają DNA i system do ułamku i zależą bezpośrednio od genów jądrowych -Calone. Tworzywa sztuczne pochodzą z tych już istniejących tworzyw sztucznych, a ich tryb transmisji to gamety w procesie zapłodnienia.

Zatem zarodek pojawia się wszystkie tworzywa sztuczne, które posiada pewna roślina i nazywane są proplasidos.

Proplastidos znajdują się w tym, co uważa się za dorosłe rośliny, szczególnie w ich komórkach merystematycznych i wykonują ich podział, zanim te same komórki zostaną oddzielone, aby zapewnić istnienie proplastyki w dwóch komórkach córki.

Gdy komórka jest podzielona, ​​propozycje są również podzielone, a zatem różne rodzaje tworzyw sztucznych rośliny pochodzą.

Chloroplasty są w stanie opracować sposób zmiany lub różnicowania, aby przekształcić się w inne typy tworzyw sztucznych.

Funkcje wykonywane przez te mikroorganizmy wskazują na różne zadania: przyczyniają się do procesu fotosyntezy, pomagają w tworzeniu syntezy aminokwasów i lipidów, a także ich przechowywania oraz cukru i białek.

Jednocześnie pozwalają kolorowi na niektóre obszary rośliny, zawierają czujniki nasilenia i mają istotny udział w funkcjonowaniu Stomata.

Leukoplastos to plastydy, które przechowują substancje bezbarwne lub małe kolorowe. Zazwyczaj są jajowate.

W nasionach znajdują się bulwy, kłącza, innymi słowy, w częściach roślin, do których nie docierają światło słoneczne. Zgodnie z treścią, że sklepy są podzielone na: elaioplatsi, amyloplasty i proteoplasty.

Może ci służyć: Komórki przesiewowe: struktura, funkcje i patologia

Funkcje leucoplastos

Niektórzy autorzy uważają leukoplasty za poprzedniki chloroplastów. Zasadniczo znajdują się w komórkach, które nie są bezpośrednio narażone na światło, w tkankach organów głębokich powietrza, w narządach roślinnych, takich jak nasiona, zarodki, merystemy i komórki płciowe.

Są to struktury pozbawione pigmentów. Jego główną funkcją jest przechowywanie i w zależności od rodzaju składników odżywczych, są one podzielone na trzy grupy.

Są w stanie użyć glukozy do tworzenia skrobi, która jest formą rezerwy węglowodanów w warzywach; Kiedy leukoplasty specjalizują się w formacji i magazynie skrobi.

Z drugiej strony inne leukoplasty syntetyzują lipidy i tłuszcze, nazywane są oleoplastami i ogólnie znajdują się w wątrobie i monokotyledonowe. Z drugiej strony inne leukoplasty są nazywane proteinoplastami i są odpowiedzialne za przechowywanie białek.

Rodzaje leukoplastów i ich funkcji

Leukoplasty są klasyfikowane do trzech grup: amyloplast (które przechowują skrobię), elaiplasty lub oleoplasty (przechowują lipidy) i białkooplast (białka sklepowe).

Rodzaje plastydów lub tworzyw sztucznych

Amiloplast

Amiloplasts są odpowiedzialne za przechowywanie skrobi, która jest odżywczym polisacharydem występującym w komórkach roślinnych, protisach i niektórych bakteriach.

Jest ogólnie w postaci widocznych granulek w mikroskopie. Tworzywa sztuczne są jedyną drogą, na której rośliny syntetyzują skrobię i jest także jedynym miejscem, w którym jest ona zawarta.

AMILOPLASTS CZYKI Proces różnicowania: są modyfikowane w celu przechowywania skrobi produktu hydrolizy. Jest we wszystkich komórkach roślinnych, a jego główną funkcją jest przeprowadzenie amilolizy i fosforolizy (drogi katabolizmu skrobi).

Może ci służyć: teoria komórek

Istnieją wyspecjalizowane amyloplasty promieniowej kofii (kokubka otaczająca wierzchołek korzenia), które działają jako czujniki grawitacyjne i kierują wzrostem korzenia w kierunku ziemi.

Amiloplasts mają znaczną ilość skrobi. Ponieważ ich ziarna są gęste, oddziałują z cytoszkieletem powodującym prostopadle komórek merystematycznych.

Amiloplastos są najważniejsze ze wszystkich leukoplastów i różnią się od innych.

Oleoplasty

Leukoplast u taty. Źródło: Krishna Satya 333 CC BY-SA 1.0, Via Wikimedia Commons

Oleoplasts lub elaiplasts są odpowiedzialne za przechowywanie olejków i lipidów. Jego rozmiar jest zmniejszony i ma w środku wiele małych kropli tłuszczu.

Są one obecne w komórkach naskórkowych niektórych kryptogamów oraz w niektórych monokotyleńskich i dikotyle, które nie mają akumulacji skrobi w nasionach. Są również znane jako lipoplasts.

Retikulum endoplazmatyczne, znane jako eukariothal i elaioplastos lub prokariotyczne, to trasy syntezy lipidów. Ten ostatni uczestniczy również w dojrzewaniu pyłku.

Inne rodzaje roślin przechowują również lipidy w organellach zwanych elaosomami, które pochodzą z retikulum endoplazmatycznego.

Białkooplast

Białkooplastos mają wysoki poziom białka, który jest syntetyzowany w kryształach lub jako materiał amorficzny.

Ten rodzaj białek plastydów przechowują wtrącenia krystaliczne lub amorficzne w organel. Mogą być obecne w różnych typach komórek, a także zmieniają rodzaj białka, które zawiera według tkanki.

Badania wykazały obecność enzymów, takich jak peroksydazy, polifenol oksydazy, a także niektóre lipoproteiny, takie jak największe składniki białkooplastu.

Białka te mogą funkcjonować jako materiał rezerwowy w tworzeniu nowych błon podczas rozwoju plastiku; Istnieją jednak pewne dowody wskazujące, że te rezerwy mogą być używane do innych celów.

Może ci służyć: czym są plemniki i jakie są typy?

Znaczenie leucoplastos

Leukoplast w bulmie. Źródło: Krishna Satya 333 CC BY-SA 1.0, Via Wikimedia Commons

Ogólnie rzecz biorąc, leukoplasty mają najwyższe znaczenie biologiczne, ponieważ pozwalają na działanie funkcji metabolicznych świata roślin, takich jak synteza monosacharydów, skrobi, a nawet białka i tłuszczu.

Dzięki tym funkcjom rośliny produkują swoją żywność, a jednocześnie niezbędny tlen do życia na planecie Ziemia, oprócz roślin stanowi podstawową żywność w życiu wszystkich żywych istot, które zamieszkują Ziemię. Dzięki spełnieniu tych procesów istnieje równowaga w łańcuchu pokarmowym.

Bibliografia

  1. Eichhorn, S i Evert, r. (2013). Raven Biology of Plants. Widziałeś. H Freeman and Company.
  2. Gupta, s. 1. (2008). Biologia komórkowa i molekularna. Indie: Rastogi publikacje.
  3. Jimenez, L i kupiec, H. (2003). Biologia komórkowa i molekularna. Meksyk: Pearson Education of Mexico.
  4. Linskens, H i Jackson, J. (1985). Składniki komórkowe. Niemcy: Springer-Verlag.
  5. Ljubesic N, Wischer M, Devidé Z. (1991). Chromoplats-ostatnie etapy rozwoju tworzyw sztucznych. International Journal of Development Biology. 35: 251-258.
  6. Müller, L. (2000). Podręcznik laboratorium morfologii roślin. Kostaryka: Catie.
  7. Pyke, k. (2009). Plastis Biology. Wielka Brytania: Cambridge University Press.