Grana y tilacoides son dos estructuras en los cloroplastos de las plantas. Los cloroplastos son los orgánulos involucrados en la fotosíntesis de las plantas. Durante la fotosíntesis, el dióxido de carbono y el agua se utilizan para producir el azúcar simple, la glucosa. La energía para el proceso está dada por la luz solar. Esta energía de la luz solar es capturada por pigmentos especiales llamados clorofilas. Las clorofilas se encuentran en la membrana tilacoide. Thylakoid se forma encerrando el lumen tilacoideo de la membrana tilacoide. Los grana se encuentran en el estroma del cloroplasto, que está conectado por los tilacoides del estroma. La principal diferencia entre grana y tilacoide es que grana son las pilas de tilacoides mientras tilacoide es un compartimento unido a la membrana que se encuentra en el cloroplasto.
Este artículo analiza,
1. Que son grana
- Definición, Características, Función.
2. ¿Qué es Thylakoid
- Definición, Características, Función.
3. ¿Cuál es la diferencia entre Grana y Thylakoid
Grana son las pilas, que se forman combinando de 2 a 100 tilacoides juntos. Estos grana están conectados entre sí por tilacoides estromales. La conexión de cada granum mediante tilacoides estromales permite el funcionamiento de toda la grana como una unidad durante la fotosíntesis. Las membranas de tilacoides y tilacoides del estroma son responsables de la aparición de la reacción de luz de la fotosíntesis. El espacio entre la grana y la membrana interna del cloroplasto se llama estroma. Reacción oscura de la fotosíntesis se produce en el estroma del cloroplasto. Un solo cloroplasto contiene 10 a 100 grana. Granum en el interior del cloroplasto se muestra en Figura 1.
Figura 1: Granum en cloroplasto
Thylakoid es las cosas pequeñas, redondas, planas, en forma de almohada dentro del cloroplasto. Thylakoid es una estructura unida a la membrana. El espacio entre la membrana tilacoide se denomina luz tilacoide. Las partes funcionales del cloroplasto son su membrana y el lumen. El pigmento verde que atrapa la luz, la clorofila, se encuentra en la membrana tilacoide, retenida por las proteínas de la membrana. Las clorofilas se organizan en fotosistema 1 y fotosistema 2 en la membrana tilacoide. La energía luminosa de la luz solar se convierte en energía eléctrica por la clorofila. La energía eléctrica en forma de electrones de alta energía pasa a través de las proteínas de la membrana de una a otra, lo que proporciona el poder de bombear protones desde el estroma hasta el lumen de los tilacoides. Cuando estas proteínas bombeadas se devuelven al estroma, se libera energía, que es utilizada por la enzima ATP sintasa sintetizando ATP. NADP + reductasa es la enzima que utiliza electrones liberados del fotosistema 2 para la producción de NADPH. El ATP y el NADPH producidos se pueden usar para la fijación del dióxido de carbono en la glucosa. Las proteínas de membrana en el tilacoide se muestran en Figura 2.
Figura 2: Thylakoid
Grana Grana son las pilas de tilacoides dentro del cloroplasto..
Thylakoid Thylakoid es los compartimientos en forma de almohada en el cloroplasto.
Grana Grana organiza los tilacoides juntos y los conecta mediante tilacoides estromales para permitir el funcionamiento de los tilacoides como una unidad.
Thylakoid Thylakoid participa en la reacción a la luz de la fotosíntesis al producir ATP y NADPH.
Grana y tilacoides son dos estructuras que se encuentran dentro del cloroplasto, involucradas en la fotosíntesis. Grana son las pilas de tilacoides. Alrededor de dos a cien tilacoides se organizan en forma de granum. Alrededor de diez a cien grana se encuentran dentro de un cloroplasto. La reacción a la luz de la fotosíntesis ocurre en la membrana del tilacoide con la ayuda de diferentes proteínas de membrana en la membrana del tilacoide. El fotosistema 1 y 2, la ATP sintasa y la NADP + reductasa son algunas de las proteínas de membrana que se encuentran en la membrana del tilacoide, involucradas en la reacción de luz de la fotosíntesis. Grana organiza los tilacoides juntos para funcionar como una unidad, aumentando la eficiencia de la fotosíntesis. Grana conectado también está unido por tilacoides estromales. Sin embargo, la principal diferencia entre grana y tilacoide es su estructura dentro del cloroplasto..
Referencia:
1. "Biología Cloroplasto Membranas - Biología Shmoop". Shmoop. Universidad de Shmoop, 11 de noviembre de 2008. Web. 20 de abril de 2017.
2. Exploración de la fotosíntesis en una hoja: cloroplastos, grana, estroma, tilacoides y otras partes de una hoja. N.p., n.d. Web. 20 de abril de 2017.
Imagen de cortesía:
1. "Thylakoid2" (dominio público) a través de Commons Wikimeida
2. "Diagrama de disco de Thylakoid" por BlueRidgeKitties (CC BY 2.0) a través de Flickr