Cloroplastos

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Los plastos son un grupo de orgánulos exclusivos de las células vegetales, de forma y tamaño variados, delimitados por una membrana doble y que presentan ADN circular.

Todos los plastos proceden de proplastidios, indiferenciados, presentes en células en división de las raíces y los brotes de las plantas. En función de las necesidades de las células diferenciadas, los proplastidios darán lugar a distintos tipos de plastidios maduros, que pueden transformarse de un tipo a otro.
El conjunto de plastos de una célula se denomina plastidoma.
Existen varios tipos de plastos, que se diferencian en su estructura y función:Cloroplastos, los más abundantes, de color verde debido a que fabrican y almacenan clorofila en unas membranas denominadas tilacoiddes. Están en todas las partes verdes de los vegetales.
Cromoplastos, con diversos pigmentos, como carotenos (amarillos o anaranjados), xantofilas (amarillentas), licopeno (rojo), etc., a los que deben su color. No tienen clorofilas ni tilcoides. Se encuentran en raíces como la zanahoria, frutos como el tomate y el pimiento o pétalos de algunas.
Leucoplastos, incoloros, ya que carecen de pigmentos. Almacenan distintos productos vegetales y se encuentran en tejidos no fotosintéticos, en células embrionarias, meristemáticas y en regiones de la planta no expuestas a la luz. Podemos distinguir:
  • amiloplastos, almacenan almidón y pueden ser esféricos, ovales o alargados y, normalmente, muestran una deposición en capas alrededor de un punto. Se tiñen de color azul-negro con compuestos iodados.
  • proteinoplastos, almacenan proteínas que pueden estar en forma de cristales o de filamentos. Son frecuentes en los elementos cribosos del floema.
  • elaioplastos u oleoplastos, almacenan lípidos como los aceites. Son frecuentes en la pulpa de la aceituna y en los cotiledones del girasol y del cacahuete.

Durante la maduración de algunos frutos los cromoplastos se originan a partir de cloroplastos. A lo largo de este proceso se produce la síntesis de pigmentos carotenoides acompañada de la modificación o desaparición del sistema de tilacoides y de la descomposición de la clorofila. Esta diferenciación no es un fenómeno irreversible; así, por ejemplo, en la parte superior de raíces de zanahoria expuestas a la luz, los cromoplastos pueden diferenciarse en cloroplastos perdiendo los pigmentos y desarrollando tilacoides, con lo que adquieren un color verde.

CLOROPLASTOS
Se localizan en el citoplasma de todas las células vegetales fotosintéticas y son los responsables de realizar la fotosíntesis.
En las células fotosintéticas de las hojas, en presencia de luz, los cloroplastos se desarrollan a partir de proplastidios. Si las plantas se mantienen en la oscuridad, el desarrollo de los proplastidios se detiene en un estado intermedio, denominado etioplasto, que no contiene clorofila y en el que se desarrolla una estructura semicristalina de membranas internas tubulares. Si las plantas que han crecido en la oscuridad se exponen a la luz, los etioplastos continúan su desarrollo hasta convertirse en cloroplastos.
  • La membrana cloroplástica externa es una membrana continua en contacto con el hialoplasma. Contiene proteínas denominadas porinas y, por tanto, es permeable a las moléculas pequeñas.
  • La membrana cloroplástica interna. Es una membrana continua, que se encuentra rodeada por la membrana cloroplástica externa. Es impermeable a iones y a metabolitos, que solo podrán entrar en el cloroplasto a través de transportadores específicos de membrana.
  • El espacio intermembrana es un pequeño espacio situado entre la membrana cloroplástica externa y la interna.
  • Estroma, es un espacio delimitado por la membrana cloroplástica interna, que ocupa la mayor parte del cloroplasto y que contiene proteínas, ADN y ribosomas. Es el lugar donde se producen la fijación del CO2 y la síntesis de glúcidos, ácidos grasos y algunas proteínas. En el interior del estroma se distinguen:
    • La membrana tilacoidal, que forma una red de discos aplanados y cerrados denominados tilacoides cuyas membranas se encuentran orientadas según el eje mayor del cloroplasto. Existen dos tipos de tilacoides:
      • Tilacoides de grana, que son discos aplanados que se apilan unos sobre otros, como si fueran monedas, denominándose a cada una de estas pilas grana.
      • Tilacoides de estroma o lamelas. Son sáculos que se extienden por el estroma y comunican los tilacoides de los diferentes granas. Las membranas de los tilacoides delimitan un tercer compartimento, el espacio intratilacode o intralamelar, que no tiene comunicación con el espacio intermembrana. Las membranas tilacoidales tienen una importancia fundamental en los cloroplastos, ya que en ellas se realiza el transporte de electrones y la síntesis de ATP. Poseen las clorofilas y las proteínas necesarias para la realización de la fase luminosa de la fotosíntesis.
    • ADN cloroplástico circular, similar al ADN bacteriano, con varias moléculas, pero de mayor tamaño y más complejas que en las mitocondrias. La existencia del ADN cloroplástico confiere a los cloroplastos cierta autonomía respecto del núcleo celular, aunque no los hace totalmente autosuficientes, ya que necesitan numerosas proteínas codificadas por el ADN nuclear que importan a su interior.
    • Ribosomas cloroplásticos o plastorribosomas. Tienen un coeficiente de sedimentación de 70 S, son más pequeños que los que se encuentran en el citoplasma y similares a los ribosomas bacterianos.
    • Gránulos de almidón.
    • Proteínas solubles responsables de las reacciones anabólicas de la fase oscura de la fotosíntesis o ciclo de Calvin, entre ellas las responsables de la conversión de CO2 en glúcidos durante la fotosíntesis.

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