За что отвечают хромопласты
Что такое хромопласты?
cromoplastos Это растительные клеточные органеллы, которые отвечают за накопление каротиноидных пигментов, через которые красный, оранжевый и желтый будут отдаваться некоторым фруктам, растениям, корням и старым листьям..
Эти хромопласты являются частью семейства пластид или пластид, которые являются элементами растительных клеток, которые выполняют фундаментальные функции для растительных организмов..
Хромопласты могут быть получены из любой из вышеупомянутых пластид, хотя они чаще всего происходят из хлоропластов.
Это происходит потому, что они теряют зеленые пигменты, характерные для хлоропластов, и уступают место желтым, красным и оранжевым пигментам, которые образуют хромопласты..
Функции хромопластов
Основная функция хромопластов заключается в генерации цвета, и некоторые исследования пришли к выводу, что это назначение цвета важно для стимулирования опыления, поскольку оно может привлекать животных, отвечающих за опыление или распределение семян..
Этот тип пласто очень сложен; даже считается, что все его функции еще не известны.
Было установлено, что хромопласты достаточно активны в области метаболизма растительных организмов, поскольку они выполняют действия, связанные с синтезом различных элементов этих организмов..
Точно так же недавние исследования обнаружили, что хромопласт способен производить энергию, задача, ранее приписываемая другим клеточным органам. Этот процесс дыхания был назван хромореспирацией.
Далее мы подробно опишем различные типы хромопластов, которые существуют, и мы поговорим о хромореспирации и последствиях этого недавнего открытия.
Типы хромопластов
Существует классификация хромопластов на основе формы, принятой пигментами. Важно подчеркнуть, что часто встречаются разные типы хромопластов в одном и том же организме..
Основными типами хромопластов являются: глобулярные, кристаллические, трубчатые или фибриллярные и перепончатые..
С другой стороны, также важно отметить, что есть фрукты и растения, состав хромопластов которых может сбивать с толку, вплоть до невозможности с уверенностью определить, какой тип хромопласта содержит.
Примером этого является томат, чьи хромопласты имеют как кристаллические, так и мембранные характеристики.
Далее мы подробно опишем характеристики основных типов хромопластов:
шаровидный
Глобулярные хромопласты образуются в результате накопления пигментов и исчезновения крахмалов.
Это хромопласты, богатые липидными элементами. Внутри хромопластов находятся так называемые пластоглобулины, которые представляют собой несколько капель липида, которые содержат и транспортируют каротиноиды..
Когда они возникают, эти глобулярные хромопласты генерируют глобулы, которые не имеют мембраны, которая покрывает их. Глобулярные хромопласты обычно обнаруживаются, например, в киви или лечозе.
объектив
Кристаллические хромопласты характеризуются наличием длинных, узких игольчатых мембран, в которых накапливаются пигменты.
Затем генерируются разновидности кристаллов каротина, которые расположены внутри участков, окруженных мембранами. Эти хромопласты обычно содержатся в моркови и помидорах.
Трубчатые или фибриллярные
Наиболее характерной особенностью трубчатых или фибриллярных хромопластов является то, что они содержат структуры в форме трубок и пузырьков, в которых накапливаются пигменты. Их можно найти, например, в розах.
перепончатый
В случае мембранных хромопластов пигменты хранятся в обернутых мембранах в виде рулона по спирали. Этот тип хромопласта встречается, например, у нарциссов.
Cromorrespiración
Недавно было обнаружено, что хромопласты выполняют важную функцию, ранее предназначенную только для хлоропластов и органелл митохондриальных клеток..
Научные исследования, опубликованные в 2014 году, показали, что хромопласты способны производить химическую энергию.
Это означает, что они способны синтезировать молекулы аденозинтрифосфата (АТФ), чтобы регулировать их метаболизм. Таким образом, хромопласты обладают способностью генерировать энергию сами.
Этот процесс производства энергии и синтеза АТФ известен как хромаспирация.
Эти результаты были сделаны исследователями Хоакин Аскон Бието, Марта Ренато, Альберт Боронат и Ирини Патераки из Университета Барселоны, Испания; и они были опубликованы в журнале американского происхождения Физиология растений.
Хромопласты, несмотря на то, что у них нет способности к кислородному фотосинтезу (то есть при котором выделяется кислород), являются очень сложными элементами с активным действием в области обмена веществ, у которых даже функции неизвестны до сих пор..
Хромопласты и цианобактерии
В рамках открытия хромо-дыхания произошла еще одна интересная находка. В структуре хромопластов был обнаружен элемент, который обычно является частью организма, из которого происходят пластиды: цианобактерии.
Эти бактерии могут противостоять экстремальным температурам и живут как в соленой, так и в пресной воде. Эти организмы относятся к первому поколению кислорода на планете, поэтому они имеют большое значение в эволюционном плане.
Таким образом, несмотря на то, что хромопласты считаются неактивными пластидами в отношении процесса фотосинтеза, исследования, проведенные учеными из Университета Барселоны, обнаружили элемент дыхания цианобактерий в дыхательном процессе хромопластов..
То есть, это открытие может указывать на то, что хромопласты могут иметь функции, аналогичные функциям цианобактерий, организмов, определяющих восприятие планеты, как теперь известно.
Изучение хромопластов находится в полном развитии. Это настолько сложные и интересные органеллы, что еще не было возможности полностью определить, каковы их функции и какое значение они имеют для жизни на планете..
Научная электронная библиотека
§ 3.1.4. Строение клетки
Размеры клетки широко варьируют от 0,1 мкм (некоторые бактерии) до 155 мм (яйцо страуса). У всех клеток, независимо от их формы, размеров, функциональной нагрузки обнаруживается сходное строение (рис. 3.13).
Рис. 3.13. Схема строения живой клетки: 1 – оболочка; 2 – мембрана; 3 – цитоплазма; 4 – ядро; 4а – ядрышко; 5 – рибосомы; 6 – эндоплазматическая сеть (ЭПС); 7 – митохондрии; 8 – комплекс гольджи; 9 – лизосомы; 10 – пластиды; 11 – клеточные включения
Снаружи клетка одета мембраной. Внутренняя часть клетки содержит многочисленные органоиды – структурные образования клетки, выполняющие определенные функции жизнедеятельности клетки.
1. Оболочка. Присутствует только у растительных клеток. Состоит из волокон целлюлозы. Функции оболочки: защита клетки от внешних повреждений, придает стабильную форму клетки, эластичность растительным тканям.
Повреждение наружной оболочки приводит к гибели клетки (цитолиз).
2. Мембрана. Тончайшая структура (75 Ǻ), состоит из двойного слоя молекул липидов и одного слоя белков. Такая структура обеспечивает уникальную эластичность и прочность мембране
участие в обмене веществ. Эта функция связана с избирательной проницаемостью в клетку определенных веществ и выведение из нее продуктов обмена. В процессе питания в клетку могут проникать определенные растворы веществ (пиноцитоз) и твердые частицы (фагоцитоз).
Явление фагоцитоза – поглощение клеткой твердых частиц – впервые было описано русским врачом Мечниковым. Фагоцитарная особенность лежит в основе процесса иммунитета. Особенно развита у лейкоцитов, клеток костного мозга, лимфатических узлов, селезенки, надпочечников и гипофиза.
Пиноцитоз – поглощение клеткой растворов – состоит в том, что мельчайшие пузырьки жидкости втягиваются через образующуюся воронку, проникают через мембрану и усваиваются клеткой.
3. Цитоплазма – внутренняя среда клетки. Представляет собой гелеобразную жидкость (коллоидная система), состоит на 80 % из воды, в которой растворены белки, липиды, углеводы, неорганические вещества. Цитоплазма живой клетки находится в постоянном движении (циклоз).
транспортировка питательных веществ и утилизация продуктов обмена клетки;
буферность цитоплазмы (постоянство физико-химических свойств) обеспечивает гомеостаз клетки, поддерживает постоянные нужные параметры жизнедеятельности;
поддержание тургора (упругость) клетки;
все биохимические реакции происходят только в водных растворах, что обеспечивается в среде цитоплазмы.
4. Ядро – обязательный органоид эукариотических клеток. Впервые было исследовано и описано Р. Броуном в 1831 г. В молодых клетках расположено в центре клетки, в старых – смещается в сторону. Снаружи ядро окружено мембраной с крупными порами, способными пропускать крупные макромолекулы. Внутри ядро заполнено клеточным соком – кариоплазмой, основная часть ядра заполнена хроматином – ядерным веществом, содержащим ДНК и белок. Перед делением хроматин образует палочковидные хромосомы. Причём, хромосомы одинакового строения (но содержащие разные ДНК!) образуют пары, зрительно воспринимаемые как одно целое (рис. 3.14).
Рис. 3.14. Хромосомный набор человеческой клетки перед началом деления
Структурирование всех хромосом в пары свидетельствует о том, что число хромосом – чётное. Поэтому, его часто обозначают 2n, где n – количество хромосомных пар, а соответствующий набор хромосом называют диплоидным. Например, у голубей n = 40 (80 хромосом), у мухи n = 6 (12 хромосом), у собаки n = 39 (78 хромосом), у аскариды n = 1 (2 хромосомы). У человека n = 23 (46 хромосом). Однако, в половых клетках число хромосом в два раза меньше. Поэтому набор хромосом в половых клетках называется гаплоидным. Клетки, не являющиеся половыми называются соматическими. Иногда клетки с гаплоидным набором хромосом называют гаплоидными клетками, а с диплоидным набором хромосом – диплоидными клетками.
При слиянии двух родительских гаплоидных половых клеток образуется диплоидная клетка, дающая начало новому организму с набором генов отца и матери
Совокупность всех хромосом ядра (а значит и генов) клетки называется генотип. Именно генотип определяет все внешние и внутренние признаки конкретного организма.
В соматических клетках 44 Х-образные хромосомы (22 пары) у женщин и мужчин идентичны (сходны по строению), их называют аутосомами. А 23-я пара имеет конфигурацию ХХ – у женщин и ХY – у мужчин. Эти пары хромосом именуются половыми хромосомами.
В половых клетках 22 хромосомы также одинаковые у яйцеклеток и у сперматозоидов, а 23-я хромосома конфигурации Х – у яйцеклетки и Х или Y – у сперматозоидов. Поэтому при слиянии половых клеток и образовании пар хромосом, 23-я пара будет ( <ХY>или <ХХ>) определять пол будущего ребенка.
Необходимо помнить, что хотя в соматических клетках набор хромосом диплоидный (2n), однако, перед началом деления клеток происходит репликация ДНК, то есть, удвоение их количества, а, значит, и удвоение
количества хромосом. Поэтому перед началом деления соматической клетки в ней насчитывается 4n хромосом (рис. 16). Она становится тетраплоидной.
– хранение генетической информации;
– контроль за всеми процессами, происходящими в клетке: делением, дыханием, питанием и др.
4а. Ядрышко – структура, содержащаяся в ядре. Ядро может содержат 1, 2 или более ядрышек. Функция ядрышка – формирование рибосом.
Следует отметить, что не все клетки имеют оформленное ядро. Клетки, имеющие ядро называются эукариотическими или эукариотами. Клетки, не имеющие ядра, называются прокариотическими или прокариотами. Функции ядра у прокариот несёт одна нить ДНК (именуется хромосома), в которой хранится вся генетическая информация. К прокариотам относятся бактерии и сине-зеленые водоросли. Как правило, у прокариотов отсутствуют и некоторые другие органоиды. Размеры прокариотических клеток меньше, чем размеры эукариот.
5. Рибосомы – самые мелкие органоиды клетки. Были обнаружены в 1954 г. Французским ученым Паладом. Рибосомы были обнаружены в цитоплазме, а также на гранулярной ЭПС и в ядре.
Функция рибосом: обеспечение биосинтеза белка.
6. Эндоплазматическая сеть. Представляет собой каналы и полости, ограниченные мембраной. Различают две разновидности ЭПС: гранулярная ЭПС и агранулярная ЭПС. Гранулярная ЭПС морфологически отличается от агранулярной наличием на ее поверхности многочисленных рибосом (на агранулярной ЭПС рибосомы отсутствуют).
Функции эндоплазматической сети:
– участие в синтезе органических веществ: на гранулярной ЭПС синтезируются белки, на агранулярной – липиды и углеводы;
– транспортировка продуктов синтеза ко всем частям клетки.
Несложно уяснить, что гранулярная ЭПС характерна для клеток, синтезирующих белки (например клетки желез внутренней секреции), агранулярная ЭПС характерна для клеток-производителей углеводов и липидов (например клетки жировой ткани).
7. Митохондрии – крупные органоиды, состоящие из двойного слоя мембран: наружная – гладкая, внутренняя образует многочисленные гребнеобразные складки – кристы. Внутри митохондрии заполнены жидкостью (матрикс).
Функции митохондрий: основная функция митохондрий – обеспечение клетки энергией. Этот процесс происходит за счет синтеза аденозинтрифосфорной кислоты (АТФ) (рис. 3.15), в которой фрагмент
Рис. 3.15. Структурная формула аденозинфосфорных кислот. Для аденозинтрифосфорной кислоты n = 3, для аденозиндифосфорной кислоты n = 2, для аденозинмонофосфорной кислоты n = 1
При взаимодействии молекулы аденозинтрифосфорной кислоты с водой отщепляется один остаток фосфорной кислоты, в результате чего образуется аденозиндифосфорная кислота – АДФ и выделяется огромное количество энергии:
АТФ + Н2О = АДФ + Н3РО4 + 10 000 калорий.
Впоследствии от АДФ может отщепляться еще один остаток фосфорной кислоты, образуя АМФ – аденозинмонофосфорную кислоту.
АДФ + Н2О = АМФ + Н3РО4 + 10 000 калорий[37].
Освободившаяся энергия используется для жизнедеятельности клетки (КПД процесса превышает 80 %!).
Наряду с распадом АТФ и выделением энергии в клетке постоянно происходит синтез АТФ и накопление энергии (обратные реакции).
Количество митохондрий в клетке зависит от потребности последней в энергии. Так, в клетках кожи человека находится в среднем 5–6 митохондрий, в клетках мышц – до 1000, в клетках печени – до 2500!
8. Комплекс Гольджи. Итальянский ученый Гольджи обнаружил и описал структуру клетки, напоминающую стопки мембран, цистерны, пузырьки и трубочки. Расположена эта система чаще всего возле ядра.
Функции комплекса Гольджи: в полостях комплекса накапливаются всевозможные продукты обмена клетки, которые по каким-либо причинам не вывелись наружу. В последствии эти продукты могут быть использованы клеткой для процессов жизнедеятельности. Из пузырьков и цистерночек комплекса Гольджи в растительных клетках образуются вакуоли, заполненные клеточным соком.
9. Лизосомы – мелкие органоиды. Представляют собой пузырьки, окруженные мембраной. Внутри лизосомы заполнены пищеварительными ферментами (обнаружено 12 ферментов), которые расщепляют и переваривают крупные макромолекулы (белки, полисахариды, нуклеиновые кислоты).
Функции лизосом: растворение и переваривание макромолекул. Лизосомы участвуют в фагоцитозе. Понятно, что основная функция по перевариванию поступающих в клетку частиц принадлежит лизосомам.
10. Пластиды. Эти органоиды характерны только для растительных клеток. Форма напоминает двояковыпуклую линзу. Структура пластид напоминает таковую у митохондрий: двойной слой мембраны. Наружная – гладкая, внутренняя образует складки, называемые тилакоидами. На тилакоидах происходит основной жизненно важный для всех зеленых растений процесс – фотосинтез:
Пластиды бывают трех типов:
1) Хлоропласты – зеленые пластиды. Их цвет обусловлен наличием хлорофилла. Хлорофилл – основное вещество хлоропластов (имеет зеленый цвет). Только благодаря хлорофиллу возможен процесс фотосинтеза (см. раздел 4.2). Хлоропласты придают зеленый цвет растительным организмам.
2) Хромопласты – пластиды, имеющие различные окраски: от ярко-желтого до пурпурно-багряного. Наличие различных пигментов окрашивают плоды, цветки и осенние листья растений в соответствующие цвета. Этот факт особенно важен для привлечения насекомых к цветкам, как природный индикатор созревания плодов и др.
3) Лейкопласты – бесцветные пластиды, в которых происходит накопление запасных питательных веществ (например, крахмала).
Некоторые виды пластид могут переходить друг в друга: например, переход хлоропластов в хромопласты: созревание томатов, яблок, вишни, и т. д.; изменение окраски листьев в осенний период времени. Лейкопласты могут переходить в хлоропласты: позеленение картофеля на свету. Это доказывает общность происхождения пластид.
11. Клеточные включения. Вакуоли. Это непостоянные и необязательные составляющие клетки. Они могут появляться и исчезать в течение всей жизни клетки. К ним относятся капли жира, зерна крахмала и гликогена, кристаллы щавелево-кислого кальция и др. Жидкие продукты обмена называются клеточным соком и накапливаются они в вакуолях. В клеточном соке растворены сахара, минеральные соли, пигменты и т. д. Чем старше клетка, тем больше клеточного сока накапливает клетка. Молодые клетки практически не содержат вакуолей.
Помимо перечисленного некоторые специализированные клетки обладают специальными органоидами. К ним относятся:
– реснички и жгутики, представляющие собой выросты мембраны клетки, осуществляющие движения клетки. Они имеются у одноклеточных организмов и многоклеточных (кишечный эпителий, сперматозоиды, эпителий дыхательных путей);
– миофибриллы – тонкие нити мышечных клеток, участвующие в сокращении мышц;
– нейрофибриллы – органоиды, характерные для нервных клеток и участвующие в проведении нервных импульсов. Кроме того, в состав клеток входят центриоли – две (иногда более) цилиндрические структуры диаметром около 0,1 мкм и длиной 0,3 мкм. Место расположения центриолей в период между делениями клетки считается серединой клеточного центра. При делении клетки центриоли расходятся в противоположные стороны – к полюсам, определяя ориентацию веретена деления (рис. 16).
Следует иметь в виду, что, хотя животные и растительные клетки имеют много общего, но между ними существуют и серьёзные различия (табл. 3.1).
Более общая классификация клеток представлена на рис. 3.16.
Одно из основных отличий бактерий от архей, состоит в химическом составе мембраны. Бактерии отделены от внешней среды двойным слоем липидов (жиров и жироподобных веществ). Мембраны архей состоят из терпеновых спиртов.
Что такое хромопласты?
Содержание:
Описание
Хромопласты — окрашенные не зеленые пластиды растений. Содержат оранжевые и красноватые пигменты (каротин, каротиноиды) и желтые (ксантофиллы). Образуются из протопластид и бесцветных лейкопластов в результате накопления пигментов. Второй способ — из молодых хлоропластов при замещении хлорофилла каротином (рис. 1).
Происхождение хромопластов в большинстве случаев связано с хлоропластами, которые теряют хлорофилл и крахмал. Этот процесс хорошо заметен при распускании венчиков цветковых растений, созревании плодов, изменении окраски листьев осенью. Чисто-красные, синие, фиолетовые (антоцианы) и желтые пигменты некаротинного характера у высших растений не оформлены в пластиды, а растворены в клеточном соке.
Функции
Хромопласты — пластиды, в которых происходит синтез каротиноидов и ксантофиллов. Они определяют окраску частей растений, в которых встречаются, в желтый, оранжевый или красноватый цвета. Красноватые, оранжевые и желтые пластиды фотосинтетически не активны или мало активны.
Каротиноидные пигменты в лепестках венчика служат для привлечения опылителей. Хромопласты появляются в результате созревания или старения органа (созревшие плоды и корнеплоды, осенние листья). Незеленые пластиды служат для запасания питательных веществ, накопления ненужных продуктов обмена (листья осенью).
Строение
Хромопласты содержат белковую строму с гранулами. Существуют типы пластид, содержащих кристаллы белка и гранулы пигмента. Другие типы хлоропластов образованы кристаллами белка и пигмента или только пигментом (рис. 2). Отсутствуют постоянная форма и тилакоиды, как в хлоропластах.
Промежуточные пластиды содержат и зерна хлорофилла, и каротин. Переходные формы от хлоропластов к хромопластам — хлорохромопласты. В пластидах этого типа сохраняются мелкие граны и межгранные тилакоиды (ограниченные мембраной «мешочки» для протекания реакций фотосинтеза).
Виды хромопластов
Строение
Шаровидные или глобулярные
Содержат липидные глобулы (диаметром 0,2–1 мкм), в которых сосредоточены пигменты
Образования прямоугольной или ромбической формы, на 25–45% состоящие из бета-каротина
Содержат нитевидные жидкие кристаллы в окружении оболочки из липидов и белкового фибриллина
Состоят из мембран, которые образуют многочисленные концентрические полые сферы
Роль хромопластов
Появление хромопластов имеет значение в эволюционном развитии многих групп растений. Яркая окраска привлекает насекомых-опылителей, животных, распространяющих плоды и семена. Пластиды также накапливают продукты обмена веществ растения. Хромопласты бурых водорослей содержат красные пигменты и небольшое количество хлорофилла, следовательно, участвуют в фотосинтезе.
Хромопласты находятся пластиды, неоднородный органеллы ответственный за пигмент синтез и хранение в специфических фотосинтетических эукариоты. [1] это мысль как и все другие пластиды, включая хлоропласты и лейкопласты они произошли от симбиотический прокариоты. [2]
Содержание
Функция
Хромопласты находятся в фрукты, цветы, корни, стресс и старение уходит, и несут ответственность за их отличительные цвета. Это всегда связано с резким увеличением накопления каротиноид пигменты. Преобразование хлоропласты хромопластам в созревание это классический пример.
Обычно они обнаруживаются в зрелых тканях и происходят из уже существующих зрелых пластид. Фрукты и цветы являются наиболее распространенными структурами для биосинтеза каротиноидов, хотя там также происходят другие реакции, включая синтез сахаров, крахмалов, липидов, ароматических соединений, витаминов и гормонов. [3] ДНК в хлоропластах и хромопластах идентична. [2] Одно тонкое различие в ДНК было обнаружено после проведения жидкостного хроматографического анализа хромопластов томатов, выявившего повышенную метилирование цитозина. [3]
Есть некоторые виды цветущих растений, которые практически не содержат каротиноидов. В таких случаях внутри лепестков присутствуют пластиды, которые очень напоминают хромопласты и иногда визуально неразличимы. Антоцианы и флавоноиды расположенные в клеточных вакуолях отвечают за другие цвета пигмента. [1]
Термин «хромопласт» иногда используется для включения Любые пластид, который имеет пигмент, в основном, чтобы подчеркнуть разницу между ними и различными типами лейкопласты, пластиды, не содержащие пигментов. В этом смысле, хлоропласты представляют собой особый тип хромопластов. Тем не менее, «хромопласт» чаще используется для обозначения пластид с пигментами, отличными от хлорофилла.
Структура и классификация
Наличие, частота и идентификация субструктур с помощью электронного микроскопа привели к дальнейшей классификации, разделив хромопласты на пять основных категорий: глобулярные хромопласты, кристаллические хромопласты, фибриллярные хромопласты, трубчатые хромопласты и мембранозные хромопласты. [2] Также было обнаружено, что в одном органе могут сосуществовать разные типы хромопластов. [3] Некоторые примеры растений в различных категориях включают: манго, которые имеют глобулярные хромопласты, и морковь которые имеют кристаллические хромопласты. [4]
Хотя некоторые хромопласты легко классифицировать, другие имеют характеристики из нескольких категорий, что затрудняет их определение. Помидоры накапливают каротиноиды, в основном кристаллоиды ликопина в мембранных структурах, что может помещать их в категорию кристаллических или мембранных. [3]
Эволюция
Пластиды являются потомками цианобактерии, фотосинтетический прокариоты, которые интегрировались в эукариотического предка водоросли и растения, формируя эндосимбиотический отношение. Предки пластид разделились на множество типов пластид, включая хромопласты. [3] Пластиды также обладают собственным небольшим геномом, а некоторые из них способны производить определенный процент собственных белков.
Исследование
Хромопласты широко не изучены и редко являются основным объектом научных исследований. Они часто играют роль в исследованиях томатов (Solanum lycopersicum). Ликопин отвечает за красный цвет спелых плодов в возделываемых помидор, а желтый цвет цветов обусловлен ксантофиллы виолаксантин и неоксантин. [6]
Биосинтез каротиноидов происходит как в хромопластах, так и в хлоропласты. В хромопластах цветков томата синтез каротиноидов регулируется генами Psyl, Pds, Lcy-b и Cyc-b. Эти гены, в дополнение к другим, ответственны за образование каротиноидов в органах и структурах. Например, ген Lcy-e высоко экспрессируется в уходит, в результате чего образуется каротиноид лютеин. [6]
Белые цветы вызваны рецессивным аллель в томатах. Они менее желательны для возделываемых культур, потому что у них более низкая скорость опыления. В одном исследовании было обнаружено, что хромопласты все еще присутствуют в белых цветках. Отсутствие желтого пигмента в их лепестках и пыльниках связано с мутацией в гене CrtR-b2, которая нарушает путь биосинтеза каротиноидов. [6]
Весь процесс образования хромопластов еще не полностью изучен на молекулярном уровне. Однако электронная микроскопия выявила часть превращения хлоропласта в хромопласт. Преобразование начинается с перестройки внутренней мембранной системы с лизис межгосударственного тилакоиды и грана. Новые мембранные системы образуются в организованных мембранных комплексах, называемых тилакоидное сплетение. Новые мембраны являются местом образования кристаллов каротиноидов. Эти вновь синтезированные мембраны происходят не из тилакоидов, а из везикул, образованных внутренней мембраной пластиды. Наиболее очевидным биохимическим изменением будет подавление экспрессии фотосинтетических генов, что приводит к потере хлорофилл и останавливается фотосинтетический Мероприятия. [3]
Апельсины Валенсии Citris sinensis L культивируемый апельсин, широко выращиваемый в штате Флорида. Зимой апельсины Валенсии достигают оптимального цвета апельсиновой корки, а весной и летом снова становятся зелеными. Первоначально считалось, что хромопласты являются последней стадией развития пластид, но в 1966 году было доказано, что хромопласты могут превращаться в хлоропласты, в результате чего апельсины снова становятся зелеными. [7]