Особенности строения и основные органеллы растительных клеток

Особенности строения и основные органеллы растительных клеток

Растения уникальные среди эукариот организмы, чьи клетки имеют дополнительную оболочку, поверх плазматической мембраны и органеллы, которые помогают производить свою собственную пищу. Хлорофилл придает растениям зеленый окрас и позволяет использовать солнечный свет в процессе фотосинтеза для преобразования воды и углекислого газа в сахара и углеводы — вещества, используемые клеткой в качестве источника энергии.

Строение клетки растения

В природе существуют как одноклеточные растения, так и многоклеточные. Например, в водной среде можно встретить одноклеточные водоросли, клетки которых имеют все функции, присущие живому организму.

Многоклеточная особь – это не просто набор клеток, а единый организм, состоящий из различных тканей и органов, которые взаимодействуют между собой.

Строение растительной клетки у всех растений схоже, их клетки состоят из одних и тех же компонентов. Рассмотрим состав растительной клетки:

  • оболочка (включает в себя цитоплазматическую мембрану и клеточную стенку из целлюлозы);
  • цитоплазма, с расположенными в ней митохондриями, хлоропластами, вакуолями и другими органоидами;
  • ядро, состоящие из ядерной оболочки, ядерного сока, ядрышка, хроматина.

Особенности строения и основные органеллы растительных клеток

Рис. 1. Строение клетки растения.

В отличие от животной растительная клетка имеет особую целлюлозную оболочку, вакуоли с клеточным соком и пластиды.

Изучение строения и функций растительной клетки показало, что:

ТОП-4 статьикоторые читают вместе с этой

  • самой значительной частью в организме является ядро, которое отвечает за все происходящие процессы. Оно содержит наследственную информацию, которая передаётся из поколения в поколение. От цитоплазмы отделяет ядро ядерная оболочка;
  • бесцветное вязкое вещество, которое наполняет клетку, называется цитоплазмой. Именно в ней находятся все органоиды;
  • под клеточной стенкой находится мембрана (тонопласт), которая отвечает за обмен веществ с окружающей средой. Это тоненькая плёнка, отделяющая оболочку от цитоплазмы;
  • клеточная стенка достаточно прочная, так как в её состав входит целлюлоза. Поэтому функциями стенки является защита и поддержание формы;
  • важными составными компонентами являются пластиды. Они могут быть цветными или бесцветными. Так, например, хлоропласты имеют зелёный цвет, именно в них происходит процесс фотосинтеза;
  • внутренняя полость, заполненная соком, называется вакуолью. Размер её зависит от возраста организма: чем он старше, тем больше вакуоль. В состав сока входит водный раствор минеральных солей и органических веществ. Он содержит различные сахара, ферменты, минеральные кислоты и соли, белки и пигменты;

Особенности строения и основные органеллы растительных клеток

Рис. 2. Изменения размера вакуоли при росте растения.

  • митохондрии способны передвигаться вместе с цитоплазмой, как и пластиды. Именно здесь происходит процесс дыхания и образования АТФ;
  • аппарат Гольджи может иметь различные формы (диски, палочки, зёрнышки). Его роль – накопление и выведение различных веществ;
  • рибосомысинтезируют белок. Находятся они в цитоплазме, внутри митохондрий и пластид.

Клеточное строение растений учёные открыли ещё в XVII веке. Клетки апельсиновой мякоти видны невооружённым глазом, но большинство клеток растений можно рассмотреть лишь под микроскопом.

Строение аппарата Гольджи

Рис. 3. Строение аппарата Гольджи.

Отличие от животной клетки

Строение при помощи клеток свойственно всем живым существам — как растениям, так и животным. Эукариоты тех и других имеют как сходства, так и различия.

Сходства

Клеткам представителей флоры и фауны свойственно достаточно много общих компонентов и характеристик. Так, все клетки способны развиваться, размножаться и саморегулироваться.

Ниже представлены основные общие черты клеточного строения живых существ:

  • одинаковые органоиды: ядро, внутреннее содержимое, эндоплазматический ретикулум, плазмалемма, митохондрии, комплекс Гольджи;
  • практически одинаково протекают химические процессы;
  • все клеточные компоненты состоят из схожих химических элементов;
  • схожие способы деления и передачи наследственной информации.

Помимо обычных органоидов состав клеток растений и животных содержит в себе так называемые включения. Располагаясь в различных органеллах, эти включения могут время от времени исчезать и появляться вновь. Они являются продуктами обмена веществ, протекающего внутри клетки, и представляют собой различные белки, жиры и углеводы.

функции

Отличия

При схожем клеточном составе строение растений и животных все же имеет принципиальные отличия.

В таблице приведены главные различия между двумя царствами живой природы.

Сравнительная таблица клеток представителей флоры и фауны

Свойства и основные компоненты

Растения

Животные

Округлой формы, несет в себе наследственную информацию

Большинство компонентов идентично

Можно сделать вывод, что основные отличия клеточного строения представителей флоры и фауны исходят от их образа жизни. Растения не способны к самостоятельному движению, поэтому они сами синтезируют питательные вещества. В то время как животные добывают себе пищу из окружающей среды.

таблица

Органоиды клетки и их функции описательная таблица

В таблице собрана важная информация об органоидах клетки. Она поможет школьнику составить план рассказа по рисунку.

Органоид Описание Функция Особенности
Клеточная стенка Покрывает цитоплазматическую мембрану, состав – в основном целлюлоза. Поддержание прочности, механическая защита, создание формы клетки, поглощение и обмен различных ионов, транспорт веществ. Характерна для растительных клеток (отсутствует в животной клетке).
Цитоплазма Внутренняя среда клетки. Включает полужидкую среду, расположенные в ней органоиды и нерастворимые включения. Объединение и взаимодействие всех структур (органоидов). Возможно изменение агрегатного состояния.
Ядро Самый крупный органоид. Форма шаровидная или яйцевидная. В нем расположены хроматиды (молекулы ДНК). Ядро покрыто двумембранной ядерной оболочкой. Хранение и передача наследственной информации. Двумембранный органоид.
Ядрышко Сферическая форма, d – 1-3 мкм. Являются основными носителями РНК в ядре. В них синтезируются рРНК и субъединицы рибосом. Ядро содержит 1-2 ядрышка.
Вакуоль Резервуар с аминокислотами и минеральными солями. Регулировка осмотического давления, хранение запасных веществ, аутофагия (самопереваривание внутриклеточного мусора). Чем старше клетка, тем большее пространство в клетке занимает вакуоль.
Пластиды 3 вида: хлоропласты, хромопласты и лейкопласты. Обеспечивает автотрофный тип питания, синтез органических веществ из неорганических. Иногда могут переходить из одного вида пластид в другой.
Ядерная оболочка Содержит две мембраны. К внешней прикрепляются рибосомы, в некоторых местах происходит соединение с ЭПР. Пронизана порами (обмен между ядром и цитоплазмой). Разделяет цитоплазму от внутреннего содержимого ядра. Двумембранный органоид.

Цитоплазма строение и функции

Особенности строения и основные органеллы растительных клеток

Цитоплазма, отделённая от окружающей среды|среды плазмолеммой, включает в себя основное вещество (матрикс и гиалоплазма), находящиеся в ней обязательные клеточ­ные компоненты – органеллы, а также различные непостоянные структу­ры – включения.

В электронном микроскопе матрикс цитоплазмы имеет вид гомогенного или тонкозернистого вещества с низкой электронной плотностью. Основное вещество цитоплазмы заполняет пространство между плазмалеммой, ядерной оболочкой и другими внутриклеточными структурами. Гиалоплазма является сложной коллоидной системой, включающей в себя различные биополимеры. Основное вещество цитоплазмы образует истинную внутреннюю среду|среду клетки, которая объединяет всё|все внутриклеточные структуры и обеспечивает взаимодействие их друг с другом.

В электронном микроскопе матрикс цитоплазмы имеет вид гомогенного или тонкозернистого вещества с низкой электронной плотностью. Включает микротрабекулярную сеть, образованную тонкими фибриллами толщиной 2-3 нм и пронизывающей всю цитоплазму. Основное вещество цитоплазмы следует рассматри­вать так же, как сложную коллоидную систему, способную переходить из жидкого состояния в гелеобразное.

— объединяет всё|все клеточные структуры и обеспечивает их взаимодействие друг с другом.

— является вместилищем для ферментов и АТФ.

— откладываются запасные|запасные продукты.

— происходят различные реакции (синтез белка|белка).

Включениями называют непостоянные ком­поненты цитоплазмы, которые служат запасными|запасными питательными ве­ществами, продуктами, подлежащими выведению из клетки, балластными веществами.

Органеллы — это постоянные структуры цитоплазмы, выполняю­щие в клетке жизненно важные функции.

1) Рибосомы — мелкие тельца|тельца грибовидной формы, в которых идёт синтез белка|белка. Они состоят из рибосомальной РНК и белка|белка, образующего большую|большую и малую|малую субъединицы.

2) Цитоскелет — опорно-двигательная система клетки, включающая не­мембранные образования, выполняющие как каркас­ную, так и двигательную функции в клетке. Эти нитчатые или фибрилляр­ные могут быстро возникать и так же быстро исчезать. К этой системе отно­сятся фибриллярные структуры(5-7нм) и микротрубочки (состоят из 13 субъединиц).

Лучшие статьи : Самые популярные породы кошек: топ 10

3) Клеточный центр состоит из центриолей (длинна 150 нм, диаметр 300-500 нм), окружённых центросферами.

Центриоли состоят из 9 триплетов микротрубочек. Функции:

— образование нитей митотического веретена|веретёна деления.

– Обеспечение расхождения сестринских хроматид в анафазе митоза.

4) Реснички (Ресничка представляет собой тонкий цилиндрический вырост цитоплаз­мы с постоянным диаметром 300 нм. Этот вырост от основания до самой|самой его верхушки покрыт плазматической мембраной) и жгутики ( длинна 150 мкм) — это специальные органеллы движения, встречающиеся в некоторых клетках различных организмов.

Цитоплазма строение и функции

Особенности строения и основные органеллы растительных клеток

Что такое цитоплазма? Каково её строение и состав? Какие функции она выполняет? В этой статье мы подробно ответим на все эти вопросы. Кроме того, мы рассмотрим структурные особенности цитоплазмы и её свойства, а также поговорим о делении коллоидного раствора, строении клеточных мембран и важнейших клеточных органоидах.

Структурные единицы всех тканей и органов|органов клетки. Два типа их структурной организации

Известно, что клетки образуют ткани всех растений и животных. Эти структурные единицы всего живого могут различаться по форме, размерам и даже по внутреннему строению. Но в то же время они имеют схожие принципы в процессах жизнедеятельности, в том числе в обмене веществ, росте и развитии, раздражимости и изменчивости. Самые простейшие формы жизни состоят из единственной клетки и размножаются делением. Учёными было выделено два типа организации клеточной структуры:

Строение растительных клеток

Особенности строения и основные органеллы растительных клеток 2Схема строения клетки растений

Далее приведен список и краткая характеристика основных органелл клеток растений. Для более детальной информации переходите по ссылкам ниже:

Источник

Cтроение растительной клетки рисунок с подписями

Изучая строение растительной клетки, рисунок с подписями станет полезным визуальным конспектом для усвоения этой темы. Но сначала немного истории.

Историю открытия и изучения клетки связывают с именем английского изобретателя Роберта Гука. В 17 веке, на срезе растительной пробки, рассматриваемой под микроскопом, Р. Гук обнаружил ячейки, которые и были в дальнейшем названы клетками.

Основные сведения о клетке были представлены позже немецким ученым Т. Шванном в клеточной теории, сформулированной в 1838 году. Основные положения этого трактата гласят:

  • все живое на земле состоит из структурных единиц — клеток,
  • по строению и функциям все клетки имеют общие черты. Эти элементарные частицы способны к размножению, которое возможно благодаря делению материнской клетки,
  • в многоклеточных организмах клетки способны объединяться на основании общих функций и структурно-химической организации в ткани.

Клетка растения

Растительная клетка, наряду с общими признаками и схожестью в строении с животной, имеет и свои отличительные особенности, присущие только ей:

  • наличие клеточной стенки (оболочки),
  • наличие пластид,
  • наличие вакуоли.

Строение растительной клетки

На рисунке схематично показана модель растительной клетки, из чего она состоит, как называются основные её части.

Ниже будет подробно рассказано о каждой из них.

Органоиды клетки и их функции описательная таблица

В таблице собрана важная информация об органоидах клетки. Она поможет школьнику составить план рассказа по рисунку.

Органоид Описание Функция Особенности
Клеточная стенка Покрывает цитоплазматическую мембрану, состав – в основном целлюлоза. Поддержание прочности, механическая защита, создание формы клетки, поглощение и обмен различных ионов, транспорт веществ. Характерна для растительных клеток (отсутствует в животной клетке).
Цитоплазма Внутренняя среда клетки. Включает полужидкую среду, расположенные в ней органоиды и нерастворимые включения. Объединение и взаимодействие всех структур (органоидов). Возможно изменение агрегатного состояния.
Ядро Самый крупный органоид. Форма шаровидная или яйцевидная. В нем расположены хроматиды (молекулы ДНК). Ядро покрыто двумембранной ядерной оболочкой. Хранение и передача наследственной информации. Двумембранный органоид.
Ядрышко Сферическая форма, d – 1-3 мкм. Являются основными носителями РНК в ядре. В них синтезируются рРНК и субъединицы рибосом. Ядро содержит 1-2 ядрышка.
Вакуоль Резервуар с аминокислотами и минеральными солями. Регулировка осмотического давления, хранение запасных веществ, аутофагия (самопереваривание внутриклеточного мусора). Чем старше клетка, тем большее пространство в клетке занимает вакуоль.
Пластиды 3 вида: хлоропласты, хромопласты и лейкопласты. Обеспечивает автотрофный тип питания, синтез органических веществ из неорганических. Иногда могут переходить из одного вида пластид в другой.
Ядерная оболочка Содержит две мембраны. К внешней прикрепляются рибосомы, в некоторых местах происходит соединение с ЭПР. Пронизана порами (обмен между ядром и цитоплазмой). Разделяет цитоплазму от внутреннего содержимого ядра. Двумембранный органоид.

Цитоплазматические образования органеллы клетки

Поговорим подробнее о составляющих растительной клетки.

Ядро осуществляет хранение генетической информации и реализацию наследуемой информации. Местом хранения являются молекулы ДНК. При этом в ядре присутствуют репарационные ферменты, которые способны контролировать и ликвидировать самопроизвольное повреждение молекул ДНК.

Кроме этого, сами молекулы ДНК в ядре подвержены редупликации (удвоению). В этом случае клетки, образованные при делении исходной, получают одинаковый и в качественном и количественном соотношении объем генетической информации.

Эндоплазматическая сеть (ЭПС)

Выделяют два типа: шероховатый и гладкий. Первый тип синтезирует белки на экспорт и клеточные мембраны. Второй тип способен осуществлять детоксикацию вредных продуктов обмена.

Аппарат Гольджи

Открыт исследователем из Италии К. Гольджи в 1898 году. В клетках располагается вблизи ядра. Эти органоиды представляют собой мембранные структуры, укомплектованные вместе. Такую зону скопления называют диктиосомой.

Они принимают участие в накоплении продуктов, которые синтезируются в эндоплазматическом ретикулуме и являются источником клеточных лизосом.

Лизосомы

Не являются самостоятельными структурами. Они представляют собой результат деятельности эндоплазматического ретикулума и аппарата Гольджи. Их главное предназначение участвовать в процессах расщепления внутри клетки.

В лизосомах насчитывается около четырех десятков ферментов, которые разрушают большинство органических соединений. При этом сама мембрана лизосом устойчива к действию таких ферментов.

Митохондрии

Двумембранные органеллы. В каждой клетке их число и размеры могут варьироваться. Они окружены двумя высокоспециализированными мембранами. Между ними расположено межмембранное пространство.

Внутренняя мембрана способна образовывать складки кристы. Благодаря наличию крист, внутренняя мембрана превосходит в 5 раз площадь внешней мембраны.

Повышенная функциональная активность клетки обусловлена увеличенным числом митохондрий и большим количеством крист в них, тогда как в условиях гиподинамиии количество крист в митохондрии и число митохондрий резко и быстро изменяется.

Обе мембраны митохондрий отличаются по своим физиологическим свойствам. При повышенном или пониженном осмотическом давлении внутренняя мембрана способна сморщиваться или растягиваться. Для наружной мембраны характерно только необратимое растяжение, которое может привести к разрыву. Весь комплекс митохондрий, наполняющих клетку, называют хондрионом.

Пластиды

По своим размерам эти органоиды уступают только ядру. Существует три вида пластид:

  • отвечающие за зелёную окраску растений хлоропласты,
  • ответственные за осенние цвета — оранжевый, красный, жёлтый, охра хромопласты,
  • не влияющие на окрашивание, бесцветные лейкопласты.

Стоит отметить: установлено, что в клетках одновременно может быть только какой-то один из видов пластид.

Строение и функции хлоропластов

В них осуществляются процессы фотосинтеза. Присутствует хлорофилл (придает зеленую окраску). Форма – двояковыпуклая линза. Количество в клетке – 40-50. Имеет двойную мембрану. Внутренняя мембрана формирует плоские пузырьки – тилакоиды, которые упакованы в стопки – граны.

Это важно: основной функцией хлоропластов является фотосинтез – синтез органических веществ из неорганических при участии световой.

Хромопласты

За счет ярких пигментов придают органам растений яркие цвета: разноцветным лепесткам цветов, созревшим плодам, осенним листьям и некоторым корнеплодам (морковь).

Хромопласты не имеют внутренней мембранной системы. Пигменты могут накапливаться в кристаллическом виде, что придает пластидам разнообразные формы (пластина, ромб, треугольник).

Функции данного вида пластид пока до конца не изучены. Но по имеющейся информации, это устаревшие хлоропласты с разрушенным хлорофиллом.

Лейкопласты

Присущи тем частям растений, на которые солнечные лучи не попадают. Например, клубни, семена, луковицы, корни. Внутренняя система мембран развита слабее, чем у хлоропластов.

Ответственны за питание, накапливают питательные вещества, принимают участие в синтезе. При наличии света лейкопласты способны переродиться в хлоропласты.

Рибосомы

Мелкие гранулы, состоящие из РНК и белков. Единственные безмембранные структуры. Могут располагаться одиночно или в составе группы (полисомы).

Рибосому формируют большая и малая субъединица, соединенные ионами магния. Функция – синтез белка.

Микротрубочки

Это длинные цилиндры, в стенках которых расположен белок тубулин. Этот органоид – динамическая структура (может происходить его наращивание и распад). Принимают активное участие в процессе деления клеток.

Вакуоль — строение и функции

На рисунке обозначена голубым цветом. Состоит из мембраны (тонопласта) и внутренней среды (клеточного сока).

Занимает большую часть клетки, центральную её часть.

Запасает воду и питательные вещества, а также продукты распада.

Несмотря на единую структурную организацию в строении основных органоидов, в мире растений наблюдается огромное видовое разнообразие.

Любому школьнику, а тем более взрослому, нужно понимать и знать, какие обязательные части имеет растительная клетка и как выглядит её модель, какую роль они выполняют, и как называются органоиды, отвечающие за окраску частей растений.

Источник



Bio-Lessons

Строение растительной клетки. Химический состав.

Клетка — основная структурная единица жизни. Для живого характерно клеточное строение: человек и растение, кролик и амеба. Амеба состоит из одной клетки, а лист груши — это 50 млн клеток. Если организм одноклеточный, то его процессы (питание, дыхание, выделение, рост, размножение и т. д.) выполняет одна клетка. В сложном многоклеточном организме каждая клетка является маленькой структурой и выполняет свои определенные функции. Как бы ни отличались клетки разных животных и растений друг от друга, в их строении много общего. Заглянуть в таинственный микромир, не видимый простым глазом, поможет даже школьный микроскоп. Рассматривая препарат под микроскопом, можно увидеть множество круглых, продолговатых и квадратных клеток, плотно прилегающих друг к другу (рис.1).

Рис.1 Разнообразие растительных клеток

История открытия клеточного строения растений связана с именем английского естествоиспытателя Роберта Гука, который в 1665 году с помощью собственноручно собранного микроскопа рассмотрел тонкий срез пробки дерева (рис.2). Обнаруженные мелкие ячейки он назвал «клетками». В последствии данный термин был введен в науку.

Рис.2 Рисунок Роберта Гука

Строение растительной клетки.
Каждая растительная клетка состоит из клеточной оболочки, цитоплазмы и ядра (рис.3).

Оболочка покрывает клетку снаружи. В отличие от животной, растительная клетка окружена как бы двумя оболочками. Наружная плотная оболочка не растворяется в горячий воде. Тонкие участки ее называются порами. Через поры осуществляется обмен веществ между клетками. Оболочка придает клетке определенную форму и прочность, защищает внутренние части клетки от повреждения и высыхания. Плотность оболочки определяется входящей в ее состав клетчаткой.

Рис.3 Строение растительной клетки

Цитоплазма — прозрачное, слизистое вещество, похожее на белок яйца. В составе цитоплазмы имеются вода, белки, жиры и сахара, которые участвуют во всех сложных жизненных процессах. Цитоплазма живой клетки пребывает в беспрерывном движении. В цитоплазме находятся ядро, пластиды, одна крупная или несколько небольших вакуолей.

Вакуоль — полость в цитоплазме, заполненная клеточным соком. Это кладовая клетки. Клеточный сок представляет собой раствор органических кислот, витаминов, солей, пигментов, запасаемых веществ и других соединений. При необходимости они используются клеткой. Вакуоль — это и место запаса воды. Вакуоль регулирует давление клеточной жидкости, определяя тем самым упругость тканей. При изменении давления растение увядает.

Ядро ответственно за передачу наследственных признаков при размножении. Оно контролирует все жизненные процессы клетки. Ядро более плотное, чем цитоплазма, имеет округлую форму. Его оболочка, как и оболочка клетки, тоже имеет утонченные участки — поры. Через них происходит непрерывный обмен веществ между цитоплазмой и ядром. Ядро принимает участие и размножении клетки.

Источник

Какую оболочку имеют клетки растения

учительучительучительучитель

Растительная клетка

Растительная клетка и ее строение

Клетка — структурная единица живого организма. Как функциональная единица она обладает всеми свойствами живого: дышит, питается, ей свойствен обмен веществ, выделение, раздражимость, деление и самовоспроизведение себе подобных. Типичная растительная клетка содержит хлoрoпласты и вакуoли; oкружена целлюлoзнoй клетoчнoй стенкoй.

Хлоропласты — двумембранные пластиды зелёного цвета (наличие пигмента хлорофилла). Отвечают за процесс фотосинтеза. Кроме хлоропластов, в растительной клетке имеются жёлто-оранжевые или красные пластиды (хромопласты) и бесцветные пластиды (лейкопласты).

Вакуоль — полость, занимающая 70—90 % общего объёма взрослой клетки, отделённая от цитоплазмы мембраной (тонопластом). Для рaстительных клеток хaрaктерно нaличие вaкуоли с клеточным соком, в котором рaстворены соли, сaхaрa, оргaнические кислоты. Вaкуоль регулирует тургор клетки (внутреннее давление).

Цитоплазма — внутренняя среда клетки, бесцветное вязкое образование, находящееся в постоянном движении. Цитoплазма сoстoит из вoды с раствoренными в ней веществами и oрганoидoв.

Растительная клетка

Клеточная оболочка (клеточная стенка) — снаружи плотная, образованная целлюлозой или клетчаткой, внутри плазматическая мембрана, в построении которой участвуют белки и жироподобные вещества. Ее мoлекулы сoбраны в пучки микрoфибрилл, кoтoрые скручены в макрo-фибриллы. Прoчная клетoчная стенка пoзвoляет пoддерживать внутреннее давление — тургoр.

Ядро — носитель признаков и свойств клетки и всего организма. Ядро отделено от цитоплазмы двухслойной мембраной. В ядре находятся хромосомы и ядрышки. Число хромосом для вида постоянно. Ядро содержит наследственный материал — ДНК сo связанными с ней белками — гистoнами (хрoматин). Ядро заполнено ядерным соком (кариоплазмой). Ядрo кoнтрoлирует жизнедеятельнoсть клетки. Хрoматин сoдержит кoдирoванную инфoрмацию для синтеза белка в клетке. Вo время деления наследственный материал представлен хрoмoсoмами.

Плазматическая мембрана (плазмалемма, клеточная мембрана), oкружающая растительную клетку, сoстoит из двух слoев липидoв и встрoенных в них мoлекул белкoв. Мoлекулы липидoв имеют пoлярные гидрoфильные «гoлoвки» и непoлярные гидрoфoбные «хвoсты». Такoе стрoение oбеспечивает избирательнoе прoникнoвение веществ в клетку и из нее.

Лизосомы — мембранные тельца, содержащие ферменты внутриклеточного пищеварения. Переваривают вещества, избыточные органеллы (аутофагия) или целые клетки (аутолиз).

клеточное строение

Тело высшего растения образовано клетками, которые отличаются друг от друга строением и функцией. Клетки, имеющие общее происхождение и выполняющие свойственную им функцию, образуют ткань.

Жизнедеятельность клетки

    1. Движение цитоплазмы осуществляется непрерывно и способствует перемещению питательных веществ и воздуха внутри клетки.
    2. Обмен веществ и энергии включает следующие процессы:
      • поступление веществ в клетку;
      • синтез сложных оргaнических соединений из более простых молекул, идущий с зaтрaтaми энергии (плaстический обмен);
      • рaсщепление, сложных оргaнических соединений до более простых молекул, идущее с выделением энергии, используемой для синтезa молекулы AТФ (энергетический обмен);
      • выделение вредных продуктов рaспaдa из клетки.
    3. Размножение клеток делением.
    4. Рост клеток — увеличение клеток до размеров материнской клетки.
    5. Развитие клеток — возрастные изменения структуры и физиологии клетки.

    Схема. Типичная растительная клетка.

    Растительная клетка и ее строение

    Нажмите на картинку для увеличения!

    Это конспект по теме «Растительная клетка и ее строение». Выберите дальнейшие действия:

    Источник

    Строение растительной клетки

    В природе существуют как одноклеточные растения, так и многоклеточные. Например, в водной среде можно встретить одноклеточные водоросли, клетки которых имеют все функции, присущие живому организму.

    Многоклеточная особь – это не просто набор клеток, а единый организм, состоящий из различных тканей и органов, которые взаимодействуют между собой.

    Строение растительной клетки у всех растений схоже, их клетки состоят из одних и тех же компонентов. Рассмотрим состав растительной клетки:

    • оболочка (включает в себя цитоплазматическую мембрану и клеточную стенку из целлюлозы);
    • цитоплазма, с расположенными в ней митохондриями, хлоропластами, вакуолями и другими органоидами;
    • ядро, состоящие из ядерной оболочки, ядерного сока, ядрышка, хроматина.

    Рис. 1. Строение клетки растения.

    В отличие от животной растительная клетка имеет особую целлюлозную оболочку, вакуоли с клеточным соком и пластиды.

    Изучение строения и функций растительной клетки показало, что:

    • 1. Строение клетки
    • 2. Водоросли
    • 3. Ядро
    • 4. Клеточное строение листа
    • самой значительной частью в организме является ядро, которое отвечает за все происходящие процессы. Оно содержит наследственную информацию, которая передаётся из поколения в поколение. От цитоплазмы отделяет ядро ядерная оболочка;
    • бесцветное вязкое вещество, которое наполняет клетку, называется цитоплазмой. Именно в ней находятся все органоиды;
    • под клеточной стенкой находится мембрана (тонопласт), которая отвечает за обмен веществ с окружающей средой. Это тоненькая плёнка, отделяющая оболочку от цитоплазмы;
    • клеточная стенка достаточно прочная, так как в её состав входит целлюлоза. Поэтому функциями стенки является защита и поддержание формы;
    • важными составными компонентами являются пластиды.

    Рис. 2. Изменения размера вакуоли при росте растения.

    • митохондрии способны передвигаться вместе с цитоплазмой, как и пластиды. Именно здесь происходит процесс дыхания и образования АТФ;
    • аппарат Гольджи может иметь различные формы (диски, палочки, зёрнышки). Его роль – накопление и выведение различных веществ;
    • рибосомысинтезируют белок. Находятся они в цитоплазме, внутри митохондрий и пластид.

    Клеточное строение растений учёные открыли ещё в XVII веке. Клетки апельсиновой мякоти видны невооружённым глазом, но большинство клеток растений можно рассмотреть лишь под микроскопом.

    Строение аппарата Гольджи

    Рис. 3. Строение аппарата Гольджи.

    Особенности растительного организма

    Сравнение растений с другими организмами позволило выявить следующие особенности:

    • в отличие от других живых организмов, растения имеют вакуоль, заполненную клеточным соком;
    • клеточная стенка по своему составу отличается от грибного хитина и стенок бактерий. В её состав входит целлюлоза, пектин и лигнин;
    • связь между клетками осуществляется при помощи специальных цитоплазматических мостиков – плазмодесм;
    • пластиды имеются только в растительном организме. Помимо хлоропластов это могут быть лейкопласты, которые делятся на два вида: одни из них запасают жиры, другие – крахмал. А также хромопласты, которые окрашены в желто-красные цвета за счет пигментов;
    • в отличие от животного организма, у клеток высших растений нет центриолей (но они есть у водорослей).

    Что мы узнали?

    Будучи самой маленькой частью всего организма, клетка может существовать самостоятельно у одноклеточных водорослей. Именно клетки обеспечивают работу отдельных органов и всего организма. Отличительными компонентами растительных клеток являются: клеточная стенка из целлюлозы, наличие пластид и вакуолей с клеточным соком. Каждый органоид имеет свои функции, без выполнения которых невозможно функционирование всего организма в целом.

    Тест по теме

    • ядро
    • молекула
    • клетка
    • ткани

    Оценка доклада

    Средняя оценка: 4.3 . Всего получено оценок: 2307.

    • Все
    • Литература
    • Русский язык
    • Чтение
    • География
    • Окружающий мир
    • Физика
    • Английский язык
    • Биология
    • Геометрия
    • Алгебра
    • Математика
    • Обществознание
    • Химия
    • Информатика
    • История России
    • История

    Не понравилось? — Напиши в комментариях, чего не хватает.

    Содержание

    1. Строение клетки растения
    2. Особенности растительного организма
    3. Что мы узнали?

    Бонус

    1. 1. Дарья Лысенко 589
    2. 2. alt=»Игорь Проскуренко» width=»32″ height=»32″/>Игорь Проскуренко 90
    3. 3. Иван Кашинов 74
    4. 4. alt=»Раиль Исмагилов» width=»32″ height=»32″/>Раиль Исмагилов 72
    5. 5. Ирина ЯблоковаИрина Яблокова 71
    6. 6. Влад Чиж 59
    7. 7. alt=»Регина Чистова» width=»32″ height=»32″/>Регина Чистова 59
    8. 8. alt=»Алексей Макаренко» width=»32″ height=»32″/>Алексей Макаренко 55
    9. 9. alt=»Капитан Немо» width=»32″ height=»32″/>Капитан Немо 53
    10. 10. alt=»Настя Николаева» width=»32″ height=»32″/>Настя Николаева 49
    1. 1. alt=»Игорь Проскуренко» width=»32″ height=»32″/>Игорь Проскуренко 24,651
    2. 2. Кристина 1Кристина Волосочева 19,120
    3. 3. EkaterinaEkaterina 18,721
    4. 4. Юлия Бронникова 18,580
    5. 5. Darth VaderDarth Vader 17,856
    6. 6. Алина СайбельАлина Сайбель 16,787
    7. 7. Мария НиколаевнаМария Николаевна 15,775
    8. 8. Лариса СамодуроваЛариса Самодурова 15,735
    9. 9. LizaLiza 15,165
    10. 10. Дмитрий ПрошинTorkMen 14,876

    Самые активные участники недели:

    • 1. Виктория Нойманн — подарочная карта книжного магазина на 500 рублей.
    • 2. Bulat Sadykov — подарочная карта книжного магазина на 500 рублей.
    • 3. Дарья Волкова — подарочная карта книжного магазина на 500 рублей.

    Три счастливчика, которые прошли хотя бы 1 тест:

    • 1. Наталья Старостина — подарочная карта книжного магазина на 500 рублей.
    • 2. Николай З — подарочная карта книжного магазина на 500 рублей.
    • 3. Давид Мельников — подарочная карта книжного магазина на 500 рублей.

    Карты электронные(код), они будут отправлены в ближайшие дни сообщением Вконтакте или электронным письмом.

    Источник

Особенности строения и основные органеллы растительных клеток

Особенности строения и основные органеллы растительных клеток

Растения уникальные среди эукариот организмы, чьи клетки имеют дополнительную оболочку, поверх плазматической мембраны и органеллы, которые помогают производить свою собственную пищу. Хлорофилл придает растениям зеленый окрас и позволяет использовать солнечный свет в процессе фотосинтеза для преобразования воды и углекислого газа в сахара и углеводы — вещества, используемые клеткой в качестве источника энергии.

Строение клетки растения

В природе существуют как одноклеточные растения, так и многоклеточные. Например, в водной среде можно встретить одноклеточные водоросли, клетки которых имеют все функции, присущие живому организму.

Многоклеточная особь – это не просто набор клеток, а единый организм, состоящий из различных тканей и органов, которые взаимодействуют между собой.

Строение растительной клетки у всех растений схоже, их клетки состоят из одних и тех же компонентов. Рассмотрим состав растительной клетки:

  • оболочка (включает в себя цитоплазматическую мембрану и клеточную стенку из целлюлозы);
  • цитоплазма, с расположенными в ней митохондриями, хлоропластами, вакуолями и другими органоидами;
  • ядро, состоящие из ядерной оболочки, ядерного сока, ядрышка, хроматина.

Особенности строения и основные органеллы растительных клеток

Рис. 1. Строение клетки растения.

В отличие от животной растительная клетка имеет особую целлюлозную оболочку, вакуоли с клеточным соком и пластиды.

Изучение строения и функций растительной клетки показало, что:

ТОП-4 статьикоторые читают вместе с этой

  • самой значительной частью в организме является ядро, которое отвечает за все происходящие процессы. Оно содержит наследственную информацию, которая передаётся из поколения в поколение. От цитоплазмы отделяет ядро ядерная оболочка;
  • бесцветное вязкое вещество, которое наполняет клетку, называется цитоплазмой. Именно в ней находятся все органоиды;
  • под клеточной стенкой находится мембрана (тонопласт), которая отвечает за обмен веществ с окружающей средой. Это тоненькая плёнка, отделяющая оболочку от цитоплазмы;
  • клеточная стенка достаточно прочная, так как в её состав входит целлюлоза. Поэтому функциями стенки является защита и поддержание формы;
  • важными составными компонентами являются пластиды. Они могут быть цветными или бесцветными. Так, например, хлоропласты имеют зелёный цвет, именно в них происходит процесс фотосинтеза;
  • внутренняя полость, заполненная соком, называется вакуолью. Размер её зависит от возраста организма: чем он старше, тем больше вакуоль. В состав сока входит водный раствор минеральных солей и органических веществ. Он содержит различные сахара, ферменты, минеральные кислоты и соли, белки и пигменты;

Особенности строения и основные органеллы растительных клеток

Рис. 2. Изменения размера вакуоли при росте растения.

  • митохондрии способны передвигаться вместе с цитоплазмой, как и пластиды. Именно здесь происходит процесс дыхания и образования АТФ;
  • аппарат Гольджи может иметь различные формы (диски, палочки, зёрнышки). Его роль – накопление и выведение различных веществ;
  • рибосомысинтезируют белок. Находятся они в цитоплазме, внутри митохондрий и пластид.

Клеточное строение растений учёные открыли ещё в XVII веке. Клетки апельсиновой мякоти видны невооружённым глазом, но большинство клеток растений можно рассмотреть лишь под микроскопом.

Строение аппарата Гольджи

Рис. 3. Строение аппарата Гольджи.

Отличие от животной клетки

Строение при помощи клеток свойственно всем живым существам — как растениям, так и животным. Эукариоты тех и других имеют как сходства, так и различия.

Сходства

Клеткам представителей флоры и фауны свойственно достаточно много общих компонентов и характеристик. Так, все клетки способны развиваться, размножаться и саморегулироваться.

Ниже представлены основные общие черты клеточного строения живых существ:

  • одинаковые органоиды: ядро, внутреннее содержимое, эндоплазматический ретикулум, плазмалемма, митохондрии, комплекс Гольджи;
  • практически одинаково протекают химические процессы;
  • все клеточные компоненты состоят из схожих химических элементов;
  • схожие способы деления и передачи наследственной информации.

Помимо обычных органоидов состав клеток растений и животных содержит в себе так называемые включения. Располагаясь в различных органеллах, эти включения могут время от времени исчезать и появляться вновь. Они являются продуктами обмена веществ, протекающего внутри клетки, и представляют собой различные белки, жиры и углеводы.

функции

Отличия

При схожем клеточном составе строение растений и животных все же имеет принципиальные отличия.

В таблице приведены главные различия между двумя царствами живой природы.

Сравнительная таблица клеток представителей флоры и фауны

Свойства и основные компоненты

Растения

Животные

Округлой формы, несет в себе наследственную информацию

Большинство компонентов идентично

Можно сделать вывод, что основные отличия клеточного строения представителей флоры и фауны исходят от их образа жизни. Растения не способны к самостоятельному движению, поэтому они сами синтезируют питательные вещества. В то время как животные добывают себе пищу из окружающей среды.

таблица

Органоиды клетки и их функции описательная таблица

В таблице собрана важная информация об органоидах клетки. Она поможет школьнику составить план рассказа по рисунку.

Органоид Описание Функция Особенности
Клеточная стенка Покрывает цитоплазматическую мембрану, состав – в основном целлюлоза. Поддержание прочности, механическая защита, создание формы клетки, поглощение и обмен различных ионов, транспорт веществ. Характерна для растительных клеток (отсутствует в животной клетке).
Цитоплазма Внутренняя среда клетки. Включает полужидкую среду, расположенные в ней органоиды и нерастворимые включения. Объединение и взаимодействие всех структур (органоидов). Возможно изменение агрегатного состояния.
Ядро Самый крупный органоид. Форма шаровидная или яйцевидная. В нем расположены хроматиды (молекулы ДНК). Ядро покрыто двумембранной ядерной оболочкой. Хранение и передача наследственной информации. Двумембранный органоид.
Ядрышко Сферическая форма, d – 1-3 мкм. Являются основными носителями РНК в ядре. В них синтезируются рРНК и субъединицы рибосом. Ядро содержит 1-2 ядрышка.
Вакуоль Резервуар с аминокислотами и минеральными солями. Регулировка осмотического давления, хранение запасных веществ, аутофагия (самопереваривание внутриклеточного мусора). Чем старше клетка, тем большее пространство в клетке занимает вакуоль.
Пластиды 3 вида: хлоропласты, хромопласты и лейкопласты. Обеспечивает автотрофный тип питания, синтез органических веществ из неорганических. Иногда могут переходить из одного вида пластид в другой.
Ядерная оболочка Содержит две мембраны. К внешней прикрепляются рибосомы, в некоторых местах происходит соединение с ЭПР. Пронизана порами (обмен между ядром и цитоплазмой). Разделяет цитоплазму от внутреннего содержимого ядра. Двумембранный органоид.

Цитоплазма строение и функции

Особенности строения и основные органеллы растительных клеток

Цитоплазма, отделённая от окружающей среды|среды плазмолеммой, включает в себя основное вещество (матрикс и гиалоплазма), находящиеся в ней обязательные клеточ­ные компоненты – органеллы, а также различные непостоянные структу­ры – включения.

В электронном микроскопе матрикс цитоплазмы имеет вид гомогенного или тонкозернистого вещества с низкой электронной плотностью. Основное вещество цитоплазмы заполняет пространство между плазмалеммой, ядерной оболочкой и другими внутриклеточными структурами. Гиалоплазма является сложной коллоидной системой, включающей в себя различные биополимеры. Основное вещество цитоплазмы образует истинную внутреннюю среду|среду клетки, которая объединяет всё|все внутриклеточные структуры и обеспечивает взаимодействие их друг с другом.

В электронном микроскопе матрикс цитоплазмы имеет вид гомогенного или тонкозернистого вещества с низкой электронной плотностью. Включает микротрабекулярную сеть, образованную тонкими фибриллами толщиной 2-3 нм и пронизывающей всю цитоплазму. Основное вещество цитоплазмы следует рассматри­вать так же, как сложную коллоидную систему, способную переходить из жидкого состояния в гелеобразное.

— объединяет всё|все клеточные структуры и обеспечивает их взаимодействие друг с другом.

— является вместилищем для ферментов и АТФ.

— откладываются запасные|запасные продукты.

— происходят различные реакции (синтез белка|белка).

Включениями называют непостоянные ком­поненты цитоплазмы, которые служат запасными|запасными питательными ве­ществами, продуктами, подлежащими выведению из клетки, балластными веществами.

Органеллы — это постоянные структуры цитоплазмы, выполняю­щие в клетке жизненно важные функции.

1) Рибосомы — мелкие тельца|тельца грибовидной формы, в которых идёт синтез белка|белка. Они состоят из рибосомальной РНК и белка|белка, образующего большую|большую и малую|малую субъединицы.

2) Цитоскелет — опорно-двигательная система клетки, включающая не­мембранные образования, выполняющие как каркас­ную, так и двигательную функции в клетке. Эти нитчатые или фибрилляр­ные могут быстро возникать и так же быстро исчезать. К этой системе отно­сятся фибриллярные структуры(5-7нм) и микротрубочки (состоят из 13 субъединиц).

Лучшие статьи : Самые популярные породы кошек: топ 10

3) Клеточный центр состоит из центриолей (длинна 150 нм, диаметр 300-500 нм), окружённых центросферами.

Центриоли состоят из 9 триплетов микротрубочек. Функции:

— образование нитей митотического веретена|веретёна деления.

– Обеспечение расхождения сестринских хроматид в анафазе митоза.

4) Реснички (Ресничка представляет собой тонкий цилиндрический вырост цитоплаз­мы с постоянным диаметром 300 нм. Этот вырост от основания до самой|самой его верхушки покрыт плазматической мембраной) и жгутики ( длинна 150 мкм) — это специальные органеллы движения, встречающиеся в некоторых клетках различных организмов.

Цитоплазма строение и функции

Особенности строения и основные органеллы растительных клеток

Что такое цитоплазма? Каково её строение и состав? Какие функции она выполняет? В этой статье мы подробно ответим на все эти вопросы. Кроме того, мы рассмотрим структурные особенности цитоплазмы и её свойства, а также поговорим о делении коллоидного раствора, строении клеточных мембран и важнейших клеточных органоидах.

Структурные единицы всех тканей и органов|органов клетки. Два типа их структурной организации

Известно, что клетки образуют ткани всех растений и животных. Эти структурные единицы всего живого могут различаться по форме, размерам и даже по внутреннему строению. Но в то же время они имеют схожие принципы в процессах жизнедеятельности, в том числе в обмене веществ, росте и развитии, раздражимости и изменчивости. Самые простейшие формы жизни состоят из единственной клетки и размножаются делением. Учёными было выделено два типа организации клеточной структуры:

Строение растительных клеток

Особенности строения и основные органеллы растительных клеток 2Схема строения клетки растений

Далее приведен список и краткая характеристика основных органелл клеток растений. Для более детальной информации переходите по ссылкам ниже:

Источник

В чем разница между растительными и животными клетками?

Хотя клетки растений и животных должны выполнять многие из одних и тех же задач, чтобы выжить, существует ряд критических различий в их структуре и функции, которые важно понять.

Когда вы смотрите на дерево, растущее у вас во дворе, и ваша собака, бегающая вокруг этого дерева, очевидно, что эти два организма очень разные. Один из них жесткий и неподвижный, а другой — дико лающее существо с индивидуальностью и склонностью вылизывать вашу тарелку. Однако на клеточном уровне эти организмы во многом схожи. При этом понимание различий между ними, например, как они растут, поддерживают свою форму и производят пищу, также позволит лучше понять эти два типа эукариотических клеток.

Клетки растений и животных — сходства

Фундаментальным назначением как животных, так и растительных клеток является поддержание жизнедеятельности более крупного организма посредством различных процессов, которые осуществляются мембраносвязанными органеллами. Поскольку и растения, и животные являются эукариотическими клетками, они также содержат ядро, отделенное от остальной части клетки ядерной мембраной. В ядре происходит транскрипция и репликация генетического материала (ДНК).

Когда дело доходит до репликации растительных и животных клеток, они оба подвергаются сходным процессам, а именно митозу и мейозу. Клеточное дыхание — это энергетический процесс выработки энергии как в растительных, так и в животных клетках, критический процесс, который происходит подобным образом, хотя сырье поступает в различной форме.

Хотя оба типа содержат органеллы, только некоторые из них встречаются в обеих разновидностях, таких как рибосомы, митохондрии, комплекс Гольджи, ядро, цитоскелет и плазматическая мембрана. Органеллы, которые не встречаются в обоих типах клеток, будут объяснены ниже.

Клетки растений и животных — различия

Сходство этих типов клеток обеспечивает выполнение фундаментальных жизненных задач, но конкретные детали того, как эти цели достигаются, различаются по ряду важных аспектов.

Форма, размер и структура

Клетки животных окружены плазматической мембраной, которая является гибкой, позволяя животным клеткам принимать различные формы в зависимости от требований конкретной клетки. Растительные клетки, с другой стороны, обычно имеют квадратную или прямоугольную структуру, поскольку они ограничены жесткой клеточной стенкой, в дополнение к плазматической мембране.

С точки зрения размера, растительные клетки будут находиться в диапазоне от 10 до 100 микрометров, в то время как большинство клеток животных не вырастут выше 30-35 микрометров. Это связано с тем, что клетки растений обычно растут за счет увеличения своего индивидуального размера, часто за счет поступления дополнительной жидкости в свою центральную вакуоль. Животные клетки, с другой стороны, будут «расти», размножаясь и увеличивая свое число, а не свой индивидуальный физический размер. В то время как клетки животных содержат ряд меньших вакуолей, в растительных клетках часто доминирует их центральная вакуоль (составляющая до 90% объема клетки).

Деление и дифференциация

Когда животная клетка реплицируется и готовится к делению, образуется борозда дробления, которая постепенно разрезает клетку пополам, сдавливая родительскую клетку на две дочерние клетки. У растений, однако, клетка делится, постепенно образуя клеточную пластину, которая в конечном итоге затвердевает в новую клеточную стенку.

В растениях большинство новых клеток способны дифференцироваться в любой тип клетки, в котором нуждается растение; у животных же стволовые клетки являются единственными «гибкими» клетками, способными удовлетворить разнообразные потребности организма.

Синтез белка

Аминокислоты являются строительными блоками белков и, таким образом, являются важной частью клеточной функции и выживания. Есть 20 аминокислот, из которых состоят белки, и все они могут вырабатываться в растениях. К сожалению, животные способны синтезировать только 10 из этих аминокислот, а к остальным необходимо получать доступ из внешних источников.

Производство и хранение энергии

Как уже упоминалось выше, и животные, и растительные клетки используют клеточное дыхание для превращения углеводов в пригодный для использования АТФ, но сырье для этого процесса приобретается по-разному. Животные потребляют пищу, расщепляют углеводы на глюкозу и вырабатывают АТФ в 3 этапа. Клетки растений подвергаются фотосинтезу, в ходе которого они превращают солнечный свет, воду и углекислый газ в глюкозу и кислород, после чего они могут использовать эту глюкозу для прохождения этапов клеточного дыхания, как у животных, и выработки АТФ. Однако клетки животных хранят энергию в форме гликогена, тогда как растения хранят свою энергию в форме крахмала.

Вариации органелл

Клетки животных содержат центриоли, реснички и лизосомы, которые помогают в организации микротрубочек для деления клеток, способствуют их подвижности и переваривают макромолекулы, соответственно. Растительные клетки не содержат ни одной из этих структур. Однако растительные клетки обладают глиоксисомами, плазмодесмами и пластидами, которые необходимы для расщепления липидов, коммуникации между соседними растительными клетками и преобразования световой энергии в пригодный для использования АТФ. Эти вариации органелл представляют собой некоторые из наиболее важных различий между этими типами клеток, поскольку эти органеллы специализируются на уникальных потребностях растений и животных.

Хотя основные функции клеток растений и животных выполняют одни и те же цели, внутренняя конструкция этих микроскопических машин неизбежно различается. Хотя растения часто считаются более простой формой жизни, чем животные, способность растительных клеток производить собственную пищу посредством фотосинтеза является одним из наиболее важных достижений для существования любой жизни на этой планете. Другими словами, в следующий раз, когда вы будете смотреть на это дерево и вашу собаку, бегающую кругами вокруг него, помните, что оба организма глубоко увлекательны, с бесчисленным множеством сходств и различий, которые позволяют им как выживать, так и процветать.

Источник



Сравнение растительной и животной клетки (Таблица)

Справочная таблица содержит сравнение растительной и животной клетки, характерные признаки основных органойдов клеток, их способ питания, синтез АТФ и расщепление АТФ, форму клеток.

А — животная клетка;

Б — растительная клетка

1 — ядро, 2 — наружная цитоплазматическая мембрана, 3 — клеточная стенка, 4 — плазмодесма, 5 — шероховатая эндоплазматическая сеть, 6 — гладкая эндоплазматическая сеть, 7 — пиноцитозная вакуоль, 8 — аппарат Гольджи, 9 — лизосома, 10 — жировые включения, 11 — центриоль, 12 — митохондрия, 13 — полирибосомы, 14 — вакуоль, 15 — хлоропласт, 16 — пероксисома

Таблица сравнение растительной и животной клетки

Гетеротрофный (сапротрофный, паразитический) и во многом определяет признаки животных клеток, а также высоким уровнем метаболической активности

Автотрофный (фототрофный, хемотрофный), во многом определяет основные признаки растительных клеток

В хлоропластах, митохондриях

Во всех частях клетки, где необходимы затраты энергии

В хлоропластах и других частях клетки, где необходимы затраты энергии

Отсутствие целлюлозной клеточной стенки означает, что животные
клетки могут изменять свою форму

Целлюлозная клеточная стенка обеспечивает механическую поддержку (содержимое клетки создает тургорное давление) и защиту от возможного повреждения при осмотическом поступлении воды в клетку. Клеточная стенка проницаема для воды и растворенных веществ.

Форма круглая (неправильная)

Отсутствие клеточной стенки означает, что животные клетки могут изменять свою форму

Форма прямоугольная (фиксированная)

Наличие целлюлозной клеточной стенки означает, что растительные клетки поддерживают постоянную форму

Есть во всех клетках

Только у низших растений

Одна или несколько небольших вакуолей (меньше чем у клеток растений) и существуют временно. Они могут участвовать в переваривании (например, в фагоцитах) или в экскреции (например, сократительные вакуоли удаляют излишки воды).

Одна большая центральная вакуоль, занимают 90% от объема клетки. Крупная постоянная вакуоль заполнена водой, обеспечивающей тургорное давление; здесь могут запасаться различные ионы и молекулы.

Присутствуют во всех клетках животных

Присутствуют только у низших растений.

Хлоропласты содержат пигмент хлорофилл (поглощает
свет) и ферменты, необходимые для выработки глюкозы путем фотосинтеза.

Цитоплазма в животных клетках обычно плотнее — в ней содержится больше органелл и растворенных веществ.

Состоит из воды и растворенных веществ, таких как аминокислоты и сахара. Она поддерживает различные органеллы (например, митохондрии, рибосомы), существляющие жизненно важные метаболические реакции (например, дыхание).

Источник

Чем отличается животная клетка от растительной

Чем отличается животная клетка от растительной

Все живые организмы состоят из клеток, которые находятся в постоянном взаимодействии и выполняют различные функции. Организмы животных и растений отличаются между собой по количеству клеток, по их строению. Под клеткой понимают элементарную структуру с определенным набором инструментов для обеспечения жизнедеятельности (питания, развития, воспроизводства). В данной статье расскажем, чем отличается животная клетка от растительной.

Чем отличается животная клетка от растительной

Факты

Интересно: самая длинная клетка – 7 см, она принадлежит морской водоросли.

Две разновидности клеток относятся к эукариотам, т.е. ядерным, они имеют одинаковые обменные процессы, общие органеллы, такие как:

  • митохондрии, получение энергии путем окисления белков, выработка АТФ;
  • рибосомы, служат для синтеза белка из аминокислот по заданной РНК (генный механизм прочтения информации);
  • вакуоли, проходят процессы накопления, расщепления веществ;
  • аппарат Гольджи, служит для синтеза белков и выведения их через мембраны;
  • эндоплазматическая сеть, обеспечивает транспортировку веществ внутри клетки.

Чем отличается животная клетка от растительной

Интересно: организм животного состоит из 10 14 клеток, которые полностью обновляются каждые 7 лет.

  • По размерам. Как правило, растительные клетки превосходят в размерах животные и могут достигать от нескольких микрон до нескольких сантиметров.
  • По органеллам. Клетки растений содержат дополнительные органоиды: хлоропласты, лейкопласты, отвечающие за фотосинтез и окрас, обширная сеть вакуолей накапливает больше клеточного сока, состоящего в основном из воды.

Дополнительная целлюлозная мембрана у растений обеспечивает надежную защиту и сохраняет форму. Вакуоли растений накапливают крахмал, а животных – гликоген.

  • По химическому составу. Процессы, происходящие в животной клетке, направлены в первую очередь на получение энергии через окисление и расщепление веществ.

В отличие от растительных клеток с преобладающими процессами синтеза и преобразования веществ.

  • По способу питания. Клетки растений относят к автотрофным, способным получать органические вещества из неорганических под воздействием солнечного света. Животные – к гетеротрофным.

Чем отличается животная клетка от растительной

Значение клеток

Растительные клетки имеют преобладающее значение в построении питательных цепочек, обеспечивающие жизнедеятельность всех организмов на планете. Важное свойство преобразования и получения органических веществ, выделение кислорода делают растения незаменимой частью планеты. Человек использует лишь незначительный процент их возможностей.

Источник

Животная клетка – определение, функции и структура

Животные клетки являются основной единицей жизни организмов царство Animalia. Это эукариотические клетки, что означает, что они имеют настоящее ядро ​​и специализированные структуры, называемые органеллами, которые выполняют различные функции. Животные клетки не имеют клетка стены или хлоропласты, органеллы что выполняет фотосинтез,

Обзор животных клеток

Животные, растения, грибы и протисты все имеют эукариотические клетки, в то время как бактерии и археи имеют более простые прокариотические клетки. Эукариотические клетки отличаются наличием ядра и других мембраносвязанных органелл. Животные клетки, в отличие от клеток растений и грибов, не имеют клеточная стенка, Вместо, многоклеточный животные имеют скелет которая обеспечивает поддержку их тканей и органов. Кроме того, животным клеткам также не хватает хлоропласты содержится в растениях, которые используются для производства сахара через фотосинтез.

Таким образом, клетки животных считаются гетеротрофными, а не автотрофными. растительные клетки, Это означает, что клетки животных должны получать питательные вещества из других источников, поедая растение клетки или другие клетки животных. Однако, как и все эукариотические клетки, клетки животных имеют митохондрии, Эти органеллы используются для создания АТФ из различных источников энергии, включая углеводы, жиры и белки. Помимо митохондрии, многие другие органеллы находятся в клетках животных, которые помогают им выполнять многие функции, необходимые для жизни.

Структура животных клеток

Ячейка имеет множество разных частей. Он содержит много различных типов специализированных органелл, которые выполняют все свои функции. Не каждая клетка животного имеет все типы органелл, но в целом клетки животных содержат большинство, если не все из следующих органелл.

ядро содержит дезоксирибонуклеиновую кислоту (ДНК) клетки, ее генетический материал. ДНК содержит инструкции по производству белков, которые контролируют всю деятельность организма. В ядре ДНК плотно обвивается вокруг гистонов, которые являются белками, с образованием структур, называемых хромосомами. Ядро регулирует, какие гены экспрессируются в клетке, которая контролирует активность и функционирование клетки и будет отличаться в зависимости от типа клетки. ДНК расположена в области ядрышка ядра, где сделаны рибосомы. Ядро окружено ядерной оболочкой (также называемой ядерная мембрана ), которая отделяет его от остальной части клетки.

Ядро также регулирует рост и деление клетки. Когда клетка готовится делиться во время митоз хромосомы в ядре дублируют и разделяют, и два дочерние клетки образуются. Органеллы, называемые центросомами, помогают организовать ДНК во время деление клеток, Клетки обычно имеют одно ядро ​​каждый.

Рибосомы

Рибосомы – это место, где синтезируются белки. Они находятся во всех клетках, включая клетки животных. В ядре последовательность ДНК, которая кодирует специфический белок, копируется в комплементарную РНК-мессенджер (мРНК ) цепь Цепочка мРНК движется к рибосома через передачу РНК (тРНК ), и его последовательность используется для определения правильного размещения аминокислоты в цепи, которая составляет белок. В клетках животных рибосомы можно свободно найти в клетках цитоплазма или прикреплены к мембранам эндоплазматическая сеть.

Эндоплазматический ретикулум

Эндоплазматический ретикулум (ER) представляет собой сеть мембранных мешочков, называемых цистернами, которые разветвляются от внешней ядерной мембраны. Он модифицирует и транспортирует белки, которые производятся рибосомами. Существует два вида эндоплазматического ретикулума: гладкий и шероховатый. Грубый ER имеет рибосомы. Smooth ER не имеет прикрепленных рибосом и выполняет функции по производству липидов и стероидных гормонов и удалению токсичных веществ.

Пузырьки

Везикулы – это маленькие сферы липидный бислой, который также составляет внешнюю мембрану клетки. Они используются для транспортировки молекул по клетке от одной органеллы к другой, а также участвуют в обмене веществ. Специализированные везикулы, называемые лизосомами, содержат ферменты, которые переваривают большие молекулы, такие как углеводы, липиды и белки, в более мелкие, чтобы они могли использоваться клеткой.

Аппарат Гольджи

аппарат Гольджи, также называемый комплексом Гольджи или телом Гольджи, также состоит из цистерн, но цистерны не взаимосвязаны, как у ER. Аппарат Гольджи получает белки из ER и складывает, сортирует и упаковывает эти белки в пузырьки.

Митохондрии

процесс клеточное дыхание происходит в митохондрии, Во время этого процесса сахара и жиры расщепляются, и энергия выделяется в виде аденозинтрифосфата (АТФ). АТФ приводит в действие все клеточные процессы, а митохондрии производят клеточную АТФ, поэтому митохондрии широко известный как «электростанция клетки».

цитозоль

цитозоль это жидкость, содержащаяся в клетках. Цитозоль и все органеллы в нем, кроме ядра, все вместе называют цитоплазмой клетки. Эта решение в основном состоит из воды, но также содержит ионы, такие как калий, белки и небольшие молекулы. РН обычно нейтральный, около 7.

цитоскелета

цитоскелет представляет собой сеть филаментов и канальцев, обнаруженных в цитоплазме клетки. У него много функций: он придает клетке форму, обеспечивает прочность, стабилизирует ткани, закрепляет органеллы внутри клетки и играет роль в клеточная сигнализация, Существует три типа цитоскелетных филаментов: микрофиламенты, микротрубочки и промежуточные филаменты. Микрофиламенты самые маленькие, а микротрубочки самые большие.

Клеточная мембрана

клеточная мембрана окружает всю клетку. Животные клетки имеют только клеточную мембрану; у них нет клеточная стенка как клетки растений. Клеточная мембрана представляет собой двойной слой, состоящий из фосфолипидов. Фосфолипиды представляют собой молекулы с фосфатная группа глава прикреплен к глицерин и два хвоста жирных кислот. Они спонтанно образуют двойные мембраны в воде из-за гидрофильный свойства головы и гидрофобный свойства хвостов. Клеточная мембрана избирательно проницаема, что означает, что она пропускает только определенные молекулы. Кислород и углекислый газ легко проходят через него, в то время как более крупные или заряженные молекулы должны проходить через специальный канал в мембране. Это поддерживает гомеостаз в клетке.

Функция животных клеток

Клетки выполняют все процессы организма, включая производство и накопление энергии, производство белков, репликацию ДНК и транспортировку молекул через организм. Клетки узкоспециализированы для выполнения конкретных задач. Например, сердце имеет сердечная мышца клетки, которые бьются в унисон. Клетки пищеварительного тракта имеют реснички, которые являются пальцеобразными выступами, которые увеличивают площадь поверхности для поглощения питательных веществ во время пищеварения. Каждый тип клеток имеет органеллы, подходящие для его конкретной задачи.

В организме человека более 200 различных типов клеток. красный кровь клетки содержат гемоглобин, молекула который несет кислород, и у них нет ядер; это специализация, которая позволяет каждому эритроциту вмещать в себя как можно больше кислорода.

Несколько клеток образуют ткани. Эти группы клеток выполняют определенную функцию. В свою очередь, группы сходных тканей образуют органы тела, такие как головной мозг, легкие и сердце. Органы работают вместе в орган системы, такие как нервная система, пищеварительная система, а также сердечно-сосудистая система, Органные системы варьируются в зависимости от вид.

Например, насекомые имеют открытую систему кровообращения, где кровь закачивается непосредственно в полости тела и окружает их ткани. С другой стороны, позвоночные, такие как рыба, млекопитающие и птицы, имеют замкнутую систему кровообращения. Их кровь заключена в кровеносные сосуды, где она движется к тканям-мишеням. Таким образом, у всех животных были разработаны конкретные способы использования каждой клетки в их теле.

Источник

Adblock
detector