klorofyllmolekyler - oavsett typ anläggningen - ligger inom strukturer som kallas " kloroplaster . " Själva klorofyllpigmentlagda ovanpå Thylakoid stackar. Alternativt , ATP - den viktigaste energi som används av växter - skapas inom kloroplasten på stroma
Coloration
klorofyll molekyler ger en av de mest grundläggande funktionerna . av växter - färgen . Den gröna färg är effekten av klorofyllmolekyler " absorbans mönster . I det elektromagnetiska spektrumet , klorofyll molekyler absorberar de områden som består av både blått och rött ljus , som bryter ner de fotoner i användbara format . Den enda delen av spektrat det absorberar inte är grön , vilket reflekteras av anläggningen och tillbaka till ögat , vilket gör att gröna färg .
Typer
klorofyll molekyler är inte heller en vanlig typ; i själva verket kan det klorofyllmolekylendelas upp i en av tre kategorier - antingen " a", "b" eller "c" -version. Klorofyll " a " är den vanligaste typen , som finns i de flesta anläggningstyper , även om dess effektivitet kommer fortfarande att variera beroende på den tillhörande uppdelning av fotoner . Klorofyll " b " finns i vissa växter , liksom grönalger . Klorofyll " c " är ovanligare , att vara närvarande endast i chromistas och dinoflagellater .
Sänkning av Effektivitet
våren och sommaren bär i höst , många växter tillåter klorofyllmolekyler att bryta ner. Detta kan först ses i löv som börjar ändra färg . Vanligtvis kommer bladen småningom vända mörkare och ofta mot en mer rödaktig färg . När bladen blir mörkare , betyder det att klorofyllmolekylenär förnedrande och absorberar ljus mindre effektivt . Likaså för många växter , är den första delen av klorofyllmolekylenför att bryta ned den röda absorbans sidan , vilket leder till en reflektion av rött ljus , vilket orsakar blad att se rött . Addera