叶绿体是质体的一种, 是高等植物和一些藻类所特有的。
线粒体是一种存在于大多数细胞中的由两层膜包被的细胞器,是细胞中制造能量的结构,是细胞进行有氧呼吸的主要场所,被称为"power house"。其直径在0.5到1.0微米左右。
除了溶组织内阿米巴、篮氏贾第鞭毛虫以及几种微孢子虫外,大多数真核细胞或多或少都拥有线粒体,但它们各自拥有的线粒体在大小、数量及外观等方面上都有所不同。

线粒体拥有自身的遗传物质和遗传体系,但其基因组大小有限,是一种半自主细胞器。除了为细胞供能外,线粒体还参与诸如细胞分化、细胞信息传递和细胞凋亡等过程,并拥有调控细胞生长和细胞周期的能力。
线粒体的化学组分主要包括水、蛋白质和脂质,此外还含有少量的辅酶等小分子及核酸。蛋白质占线粒体干重的65%~70%。线粒体中的蛋白质既有可溶的也有不溶的。可溶的蛋白质主要是位于线粒体基质的酶和膜的外周蛋白;不溶的蛋白质构成膜的本体,其中一部分是镶嵌蛋白,也有一些是酶。线粒体中脂类主要分布在两层膜中,占干重的20%~30%。在线粒体中的磷脂占总脂质的3/4以上。同种生物不同组织线粒体膜中磷脂的量相对稳定。含丰富的心磷脂和较少的胆固醇是线粒体在组成上与细胞其他膜结构的明显差别。
叶绿体是含有绿色色素(主要为叶绿素 a 、b)的质体,为绿色植物进行光合作用的场所,存在于高等植物叶肉、幼茎的一些细胞内,藻类细胞中也含有。叶绿体的形状、数目和大小随不同植物和不同细胞而异。
光合作用
叶绿素吸收光能,使之转变为化学能,同时利用二氧化碳和水制造有机物并释放氧的过程。这一过程可用下列化学方程式表示:6CO2+6H2O( 光照、酶、 叶绿体)→C6H12O6(CH2O)+6O2。其中包括很多复杂的步骤,一般分为光反应和暗反应两大阶段。
光反应:这是叶绿素等色素分子吸收,传递光能,将光能转唤为化学能,形成ATP和NADPH的过程。在此过程中水分子被分解,放出氧来。
暗反应:光合作用的下一步骤是在暗处(也可在光下)进行的。它是利用光反应形成的ATP提供能量,NADPH2还原CO2,固定形成的中间产物,制造葡萄糖等碳水化合物的过程。通过这一过程将ATP和NADPH2,中的活跃化学能转换成贮存在碳水化合物中的稳定的化学能。它也称二氧化碳同化或碳同化过程。这是一个有许多种酶参与反应的过程。
叶绿体的分布:叶绿体主要分布在植物的叶肉细胞里以及幼嫩茎秆的表皮细胞内。叶绿体是植物细胞内最重要、最普遍的质体,它是绿色植物进行光合作用的细胞器。

1、叶绿体的定义:
叶绿体是绿色植物和藻类等真核自养生物细胞中专业化亚单元的细胞器,也是细胞内最重要的质体。其主要作用是进行光合作用,从太阳光捕获能量,并将其存储在能量储存分子ATP和NADPH中,然后利用这些能量合成有机分子。
2、叶绿体的特点:
①叶绿体呈扁平的椭球形或球形,具有双层膜结构。
②叶绿体内含有少量的DNA和RNA,具有相对独立的遗传性。
③叶绿体内含有类囊体薄膜(基粒),上面分布有与光合作用光反应有关的酶,是光反应的场所。
④叶绿体可以通过其内外膜延伸形成的管状凸起(基质小管)实现相互连接,增加其膜面积,增大光合作用的速率。
⑤叶绿体在细胞内的位置和分布受到动态调控,以适应和抵御环境胁迫。

叶绿体的用途:
1、光合作用:
叶绿体是植物进行光合作用的主要场所,能够将太阳能转化为化学能,并将二氧化碳和水转化为有机物和氧气。
2、能量储存:
叶绿体能够将光能转化为ATP和NADPH等高能化合物,储存起来以供植物后续的生长发育使用。
3、脂肪酸合成:
叶绿体中含有脂肪酸合酶,能够将乙酰CoA和丙二酸单酰CoA合成脂肪酸,进一步合成磷脂、蜡质等脂类物质。这些物质在植物生长发育、细胞膜组成以及抗逆性等方面具有重要作用。
4、氨基酸合成:
叶绿体中含有多种氨基酸,能够合成蛋白质等重要生物分子。
5、免疫反应:
叶绿体能够合成一些抗菌肽和防御素等抗菌物质,参与植物的免疫反应。