Unterschied zwischen Mitochondrien und Chloroplast

Mitochondrien sind dafür bekannt, Energie für die Zelle in Form von ATP (Adenosintriphosphat) unter Verwendung von Nährstoffen und Sauerstoff zu erzeugen. Der Chloroplast ist in grünen Pflanzen und wenigen Algen vorhanden, sie sind als der Ort bekannt, an dem der Prozess der Photosynthese stattfindet.,

In der Zelle der Eukaryoten gibt es nur drei Organellen, die durch die Doppelmembranstruktur begrenzt sind – den Kern, die Mitochondrien und den Chloroplasten. Es gibt ein höheres Maß an Vielfalt auf der Oberfläche des Planeten. Lebewesen neugierig, verwirrend nutzt die Quellen hier vorhanden und wachsen. Sie haben das Land und das Wasser bevölkert und die Erdoberfläche geformt.,

Lebewesen sind nicht nur auf den Bereich des Landes beschränkt, sondern auch in der Tiefe des Ozeans, im Schlamm heißer Vulkane, unter der gefrorenen Oberfläche von Antarktis und tief in der Erdkruste vergraben. In diesem Abschnitt betrachten wir die beiden Haupteinheiten der eukaryotischen Zellen – die Mitochondrien und den Chloroplasten.

Der erste ist der bedeutendste Körper in der lebenden Zelle, sie sind der Produzent von Energie für die Zelle, und es sind Organellen durch den Prozess der Zellatmung., Ihre Form und Funktion ähneln Bakterien, sogar sie haben ihre eigene zirkuläre DNA und Ribosomen und ihre tRNA, wie die von Bakterien.

Letzterer-Chloroplast-ist die andere geschlossene Membran der eukaryotischen Zelle. Diese finden sich in selektiven Zelltypen wie oben erwähnt. Chloroplast führt die Funktion der Zubereitung der Nahrung, die Photosynthese ist, durch die Verwendung der Quellen wie Sonnenlicht, Wasser und Luft. Sogar es ist akzeptabel, dass Chloroplasten ihr Genom hatten und von den symbiotischen photosynthetischen Bakterien stammten.,

Inhalt: Mitochondrien Vs Chloroplast

  1. Vergleichstabelle
  2. Definition
  3. Hauptunterschiede
  4. Ähnlichkeiten
  5. Schlussfolgerung

Vergleichstabelle

Vergleichsbasis Mitochondrien Chloroplast
Bedeutung Eine große, membrangebundene, bohnenförmige Organelle, die in fast allen Arten von eukaryotischen Organismen vorkommt, auch bekannt als „Kraftpaket der Zelle“., Mitochondrien sind für die Zellatmung und den Energiestoffwechsel verantwortlich. Der Chloroplast kommt nur in grünen Pflanzen vor und in wenigen Algen sind sie die Orte der Photosynthese. Diese Organelle der Zelle ist viel komplexer und größer als die Mitochondrien.
Gefunden in Mitochondrien sind in den Zellen aller Arten von aeroben Organismen, wie Pflanzen und Tiere. Chloroplast kommt in Grünpflanzen und Grünalgen vor, Protisten wie Euglena.
Farbe Mitochondrien sind die farblosen Organellen., Der Chloroplast ist grün gefärbt.
Form Bohnenform. Scheibenform.
Kammer Mitochondrien haben zwei Kammern: Matrix und Cristae. Chloroplasten hat auch zwei Kammern stroma und thylakoid.
Innere Membran Die innere Membran der Mitochondrien ist zu Cristae gefaltet. Die innere Membran des Chloroplasten steigt in abgeflachte Säcke auf, die als Thylakoide bezeichnet werden.
Pigmente Mitochondrien besitzen keine Pigmente., Die Thylakoidmembran im Chloroplasten enthält Carotinoide, Chlorophyll und photosynthetische Pigmente.
Andere Eigenschaften Mitochondrien wandeln Zucker (Glukose) in chemische Energie um, die als ATP (Adenosintriphosphat) bezeichnet wird. In den chemischen Bindungen von Glukose wird die Sonnenenergie gespeichert.
Es verbraucht Sauerstoff. Es befreit oder setzt Sauerstoff frei.
Mitochondrien setzen durch den Abbau der organischen Nahrung Energie frei und produzieren Kohlendioxid und Wasser., Chloroplast hilft bei der Speicherung der Energie und verwendet Kohlendioxid und Wasser, um Glukose (Energie) herzustellen.
Mitochondrien sind der Ort der Beta-Oxidation, Photorespiration,oxidativen Phosphorylierung USW. Der Chloroplast ist der Ort der Photorespiration und Photosynthese.

Definition von Mitochondrien

Mitochondrien werden aus dem Griechischen abgeleitet, wobei ‘mitos‘-thread und ‘chondrios‘-Granulat., Mitochondrien sind auch als „Kraftwerk der Zelle“ bekannt, da es die Hauptfunktion ist, Energie in Form von ATP zu produzieren.

Die Mitochondrien sind die Bohne oder stabförmige Struktur. Der Durchmesser reicht von 0,75-3um, variiert jedoch in den Größen. In einer typischen Zelle nimmt sie etwa 25% des gesamten Zellvolumens ein. In einer Zelle hängt die Anzahl der vorhandenen Mitochondrien von den Stoffwechselanforderungen dieser bestimmten Zelle ab und kann daher tausend oder einige sein. Es ist die doppelte Membranstruktur, die äußere und die innere Membran.,

Die äußere Membran besteht aus Lipid und Protein (Phospholipid-Doppelschichten) und ist hochdurchlässig, schützt aber auch die Organelle. Die innere Membran besteht ebenfalls aus Lipid und Protein. Die innere Membran wird zu Cristae gefaltet, und die innere Kammer wird als Matrix bezeichnet.

Bei der Synthese von Energie, die ATP ist, verwenden die Mitochondrien den Sauerstoff und die Nährstoffe, dieser Prozess wird als aerobe Atmung bezeichnet. Dies ist die viel effizientere Art, ATP zu produzieren als bei der anaeroben Atmung.,

Neben der Synthese von Energie für die Zelle helfen Mitochondrien auch bei der Zellsignalisierung, der Regulation des Zellzyklus, dem Zellwachstum, dem Zelltod sowie bei der Zelldifferenzierung.

Die Ausnahme bilden die reifen roten Blutkörperchen des Säugetiers, in denen Mitochondrien fehlen. Es wird angenommen, dass Mitochondrien einst als unabhängige prokaryotische Zelle existierten. Aber aufgrund des Prozesses der Endosymbiose wurden sie verschlungen und wurden Teil der eukaryotischen Zelle. Dies ist der Grund, warum Mitochondrien ihre eigene DNA enthalten, und zeigt Ähnlichkeit mit der prokaryotischen Zelle (Bakterien).,

Obwohl die Zellatmung kein einfacher Prozess ist, umfasst der Prozess drei Hauptschritte: Glykolyse, Zitronensäure-oder Krebszyklus und ATP-Synthese. Ferner wird das aus den Mitochondrien freigesetzte ATP von den anderen in der Zelle vorhandenen Organellen verwendet.

Definition von Chloroplast

Wie oben erwähnt, ist Chloroplast eine der Doppelmembranorganellen der Zelle. Diese kommen in Grünpflanzen und Grünalgen vor. Der Chloroplast ist der Ort der Photosynthese, mit ihrem Genom. Dies sind die komplexe Struktur, mit der Größe von etwa 10um und 0,5-2um in der Dicke.,

Die Struktur des Chloroplasten hat die starre Zellwand, vor allem enthält es Thylakoide, die die flache Scheibenformstruktur ist. Zahlreiche Thylakoide, die das Bündel als Grana bekannt machen. Diese Grana sind im zentralen Bereich des Stroma vorhanden.

Ein weiterer wichtiger Teil ist Chlorophyll, das ein grünes Pigment ist und seine Rolle beim Einfangen des Sonnenlichts spielt., Die Thylakoidmembran enthält auch Enzyme und andere lichtabsorbierende Pigmente, die zur Energieerzeugung in Form von ATP (Adenosintriphosphat) verwendet werden.

Hauptunterschiede zwischen Mitochondrien und Chloroplasten

Folgende sind der Hauptunterschied zwischen den beiden wichtigsten Organellen der Zelle:

  1. Mitochondrien sind die großen, membrangebundenen, bohnenförmigen Organellen, die in fast allen Arten von eukaryotischen Organismen vorkommen, auch bekannt als „Kraftpaket der Zelle“. Mitochondrien sind für die Zellatmung und den Energiestoffwechsel verantwortlich., Umgekehrt kommt Chloroplast nur in grünen Pflanzen vor und in wenigen Algen sind sie die Orte der Photosynthese. Diese Organelle der Zelle ist viel komplexer und größer als die Mitochondrien.
  2. Mitochondrien sind in den Zellen aller Arten von aeroben Organismen wie Pflanzen und Tieren vorhanden, während Chloroplast in grünen Pflanzen und einigen Algen, Protisten wie Euglena, vorhanden ist. Mitochondrien sind die farblosen, bohnenförmigen Organellen. Chloroplasten sind grüne Farbe und Scheibe Form Organellen.,
  3. Mitochondrien und Chloroplasten haben zwei Kammern in sich, nämlich die Matrix und die Cristae in Mitochondrien, Stroma und Thylakoiden in einem Chloroplasten.
  4. Die innere Membran der Mitochondrien ist zu Cristae gefaltet, während die eines Chloroplasten in abgeflachte Säcke aufsteigt, die als Thylakoide bezeichnet werden.
  5. Die Thylakoidmembran im Chloroplasten enthält Carotinoide, Chlorophyll und photosynthetische Pigmente, diese fehlen jedoch in Mitochondrien., Mitochondrien wandeln Zucker (Glukose) in chemische Energie um, die als ATP (Adenosintriphosphat) bezeichnet wird, es verwendet Sauerstoff und setzt Energie frei, indem es die organische Nahrung bricht und wiederum Kohlendioxid zusammen mit Wasser produziert. In Chloroplast wird die Sonnenenergie gespeichert, diese Organelle hilft bei der Speicherung der Energie, weiter verwendet sie auch Kohlendioxid und Wasser, um Glukose herzustellen. Chloroplast befreit oder setzt Sauerstoff frei.
  6. Mitochondrien sind der ort für beta oxidative, photorespiration, oxidative phosphorylierung, ETC; Chloroplast ist der ort für die fotorespiration und photosynthese.,

Ähnlichkeiten

  • Beide sind Doppelmembranstruktur.
  • Sowohl die Organelle enthält ihre DNA als auch ihre RNA.
  • beide liefern Energie für die Zelle.
  • Beide Organellen enthalten Enzym und Coenzym.
  • Es besteht die Beteiligung von Sauerstoff und Kohlendioxid.
  • Ein weiteres einzigartiges Merkmal ist, dass sich beide Organellen innerhalb der Zelle von einem Ort zum anderen bewegen können.,

Schlussfolgerung

Aus dem obigen Artikel haben wir erfahren, dass als einer der wichtigsten Teile der eukaryotischen Zelle beide Organellen essentiell sind und gleichermaßen zum Wachstum und zur Funktion der Zelle beitragen. Es ist auch zu dem Schluss, dass frühere Mitochondrien wurden die frei lebende aerobe Bakterien, die Teil der eukaryotischen Zelle durch einen Prozess.

Chloroplast, ist nicht der Teil aller eukaryotischen Zellen, wie es in grünen Pflanzen und wenigen Algen gefunden wird., Da diese die Hauptrolle bei der Photosynthese spielen, durch die Pflanzen ihre Nahrung mit Hilfe von Sonnenlicht zubereiten.

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