Différence entre grana et thylakoïde

Différence entre grana et thylakoïde

Différence clé - Grana vs Thylakoid
 

Les cellules végétales, qui sont de nature eucaryote, contiennent différents organites afin d'exécuter ses fonctions avec précision. Le chloroplaste est un organite vital dans la cellule végétale et est un organelle lié à la membrane impliquée dans l'exécution de la fonction de la photosynthèse chez les plantes; La photosynthèse est le processus où les plantes produisent leur nourriture et leur énergie en utilisant du dioxyde de carbone, de l'eau, de l'énergie solaire capturée par le pigment de la plante - chlorophylle. Les chloroplastes sont des organites auto-reproduits et contiennent différents compartiments dans l'organelle pour faciliter ses fonctions. Grana et Thylakoïdes sont deux composants trouvés dans le chloroplaste et sont impliqués dans la réaction légère de la photosynthèse. Les thylakoïdes sont des compartiments ou des disques liés à la membrane où la réaction de lumière a lieu. Grana sont les piles de ces disques thylakoïdes formés à l'intérieur du chloroplaste. C'est la principale différence entre grana et thylakoïdes.

CONTENU

1. Aperçu et différence clé
2. Que sont Grana 
3. Qu'est-ce que le thylakoïde
4. Similitudes entre grana et thylakoïde
5. Comparaison côte à côte - Grana vs thylakoïde sous forme tabulaire
6. Résumé

Que sont Grana?

Grana (singulier - granum) sont des piles de disques membranaires appelés membranes thylakoïdes, et elles sont distribuées dans le stroma du chloroplaste. Ils sont microscopiques et peuvent être observés sous le microscope optique et les piles de forme ovale. Les grana sont connectées par des lamelles, une membrane qui plie la grana, et participe également au processus de réaction légère.

Figure 01: Grana de chloroplaste

L'organisation des thylakoïdes en grana augmente la surface de la photosynthèse dépendante de la lumière dans les plantes, augmentant ainsi l'efficacité du processus.

Qu'est-ce que le thylakoïde?

Les thylakoïdes sont des structures membraneuses en forme de disque qui sont dans le stroma chloroplastique et sont les principaux compartiments qui participent à la réaction dépendante de la lumière de la photosynthèse. Ils sont microscopiques et sont principalement observés via la micrographie électronique. Ils contiennent des réserves de chlorophylle qui capturent l'énergie solaire pour initier la réaction légère de la photosynthèse via les photosystèmes I et II. Lorsque la lumière frappe ces pigments, ils divisent l'eau et libèrent de l'oxygène par le processus de photolyse.

Figure 02: thylakoïdes

Les électrons libérés de cette réaction ont frappé le photosystème 2 et sont transférés sur le photosystème 1 via des transporteurs d'électrons. Les électrons sont encore excités et sont stimulés à des états d'énergie plus élevés.  Le support d'électrons NADP + reçoit les électrons et est réduit à NADPH, créant l'ATP.

Quelles sont les similitudes entre grana et thylakoïde?

  • Grana et Thylakoïdes sont situés dans le stroma des chloroplastes des cellules végétales.
  • Les deux sont des structures microscopiques.
  • Les deux sont des structures membraneuses.
  • Les deux structures contiennent des chlorophylles (pigments végétaux) pour la photosynthèse.
  • Les deux structures impliquées dans la réaction légère de la photosynthèse

Quelle est la différence entre grana et thylakoïde?

Grana vs thylakoïde

Grana est les piles organisées de structures membraneuses en forme de disque appelées thylakoïdes situées dans le stroma et impliquées dans les réactions dépendant de la lumière de la photosynthèse. Les thylakoïdes sont les disques membraneux individuels contenant de la chlorophylle située dans le stroma, responsable des réactions dépendant de la lumière de la photosynthèse.
Nature microscopique
Le grana peut être observé au microscope optique. Les thylakoïdes peuvent être observés au microscope électronique.
Implication de lamelle
Les lamelles rejoignent la grana adjacente intégrée dans le stroma. Les lamelles ne rejoignent pas les thylakoïdes adjacents individuels.
Surface pour la photosynthèse
Grana augmente la surface de la photosynthèse Les thylakoïdes individuels ont une surface moindre pour le processus de photosynthèse par rapport à la structure empilée grana.

Résumé - Grana vs Thylakoid

La photosynthèse est un processus vital pour maintenir le flux d'énergie dans les organismes via des chaînes alimentaires. C'est le seul processus indépendant dans lequel le dioxyde de carbone peut être converti en glucose et en énergie. Les chloroplastes sont les sites structurels de la photosynthèse, où la lumière du soleil est convertie en nourriture par les plantes. Ce processus est effectué de deux manières principales: la réaction dépendante de la lumière et la lumière indépendante ou la réaction sombre. Les grandes sont des thylakoïdes sont deux structures dans les chloroplastes qui sont impliqués dans la photosynthèse. Les thylakoïdes sont le nombre de sacs aplatis à l'intérieur d'un chloroplaste, liés par des membranes pigmentées sur lesquelles les réactions légères de la photosynthèse ont lieu. Les grana sont les piles de thylakoïdes organisés à l'intérieur du stroma pour augmenter la surface pour la photosynthèse dépendante de la lumière. Les réactions dépendantes de la lumière de la photosynthèse se produisent principalement dans les membranes thylakoïdes. C'est la différence entre grana et thylakoïde.

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Les références:

1. Minami, E et un Watanabe. «Membranes thylakoïdes: le site de translation des polypeptides thylakoïdes régulés par l'ADN chloroplastique.»Archives de biochimie et de biophysique., U.S. Bibliothèque nationale de médecine, DEC. 1984. Disponible ici. Consulté le 16 août. 2017.
2. «Qu'est-ce que Granum? - Définition et fonction." Étude.com, n.p. la toile.  Disponible ici. Consulté le 16 août. 2017.
3. «Thylakoids: définition et fonctions." Étude.com, n.p. la toile. Disponible ici. Consulté le 16 août. 2017.

Image gracieuseté:

1. «Diagramme de granulé chloroplaste» par BlueridgeKitties (CC par 2.0) via Flickr
2. «OSC Microbio 03 04 Chloroplast» par CNX OpenStax - (CC par 4.0) via Commons Wikimedia