Хранение пв клеток растений и животных

Добавил пользователь Владимир З.
Обновлено: 19.09.2024

Животные и растения являются неотъемлемой частью современной жизни. Любое живое существо состоит из мельчайших единиц, которые совместно работают. Растительная клетка от животной сильно отличается по разным критериям, однако цель их существования одинаковая – поддержание жизни целого организма. Чтобы увидеть разницу, нужно обратить внимание на структуры, оболочку, метаболизм.

Что такое растительная и животная клетка

Клетка – самая маленькая частичка живого, обладающая оболочкой и внутренней средой, где расположены особенные структуры. Последние называются органоиды или органеллы. На них, как на станциях, выполняются различные операции: дыхание, хранение наследственной информации, защита, обмен веществ и другое.

Выделяют два вида клеток: ядерные, или эукариотические, и безъядерные, или прокариотические. Первые отличаются наличием оформленного двумембранного ядра с наследственной информацией. Любые клетки растений, зверей эукариотические.

В чем разница между ними

Несмотря на схожесть некоторых структур и общую цель, растительные и животные клетки сильно отличаются по характерным признакам:

  • особенные органоиды;
  • строение оболочки;
  • химический состав и свойства;
  • тип питания;
  • наличие и особенности ресничного аппарата;
  • особенности жизни живой клетки, цикл.

разные клетки

Особенности и строение

В первую очередь обращают внимание на различия в строении и структурах растений, потому что их видно сразу на рисунках, фотографиях, микропрепаратах и через микроскопы.

Клеточная оболочка

Для всех клеток характерна цитоплазматическая мембрана, или плазмолемма, отделяющая внутреннюю среду от внешней. Однако у растений дополнительно есть более твердая структура – клеточная стенка, в основе которой лежит углевод целлюлоза. Она расположена снаружи от плазмолеммы и обрамляет единицу живого со всех сторон, выполняя механическую и барьерную функции. Звери более подвижные, гибкие, и жесткие защитные слои сделали бы их менее мобильными, поэтому у них клеточной стенки нет.

Пластиды

Это особенные органоиды, характерные только для растений. Выделяют три вида этих клеточных структур в зависимости от цвета и функций:

  • хлоропласты зеленого цвета;
  • хромопласты оранжево-красного оттенка;
  • бесцветные лейкопласты.

Все они схожи по происхождению и даже могут трансформироваться из одного в другое в зависимости от условий среды.

Хлоропласты богаты зеленым пигментом хлорофиллом и отвечают за процесс фотосинтеза, то есть образования органических соединений под действием солнца из углекислого газа и воды.

Хромопласты придают разным частям растений, например, плодам и цветам, определенные яркие цвета. Это необходимо для привлечения насекомых-опылителей и распространения плодов с семенами.

Лейкопласты не имеют характерного цвета, но в этом и нет необходимости, потому что они располагаются в глубоких слоях корня или семени. Их основная функция – синтез и запасание питательных веществ.

движение клеток

Вакуоли

Вакуоли – крупные одномембранные пузырьки с жидким содержимым. Внутри растворены неорганические и органические соединения, которые иначе называют клеточным соком. Постоянно образуется много небольших пузырьков, которые со временем объединяются в одну большую центральную вакуоль, которая может занимать до 80 % всего места в клетке.

Они необходимы для отложения веществ, служат резервуаром для продуктов выделения и поддерживают необходимое давление.

У ряда простейших животных есть своеобразные сократительные вакуоли, необходимые для удаления лишней воды, которая непрерывно поступает через покровы из-за разницы концентраций.

Вакуоли пузырьки

Свойства

Любая живая клетка способна размножаться, расти и развиваться, но это не все свойства, которыми она владеет:

  1. Общий химический состав. В состав живого входят одинаковые химические элементы: C (углерод), O (кислород), N (азот), H (водород), а также некоторые другие.
  2. Возможность обмена веществ. В клетку постоянно поступает и удаляется энергия, поступает пища, вода и удаляются продукты жизнедеятельности, то есть имеется взаимосвязь с окружающей средой.
  3. Размножение, или репродукция, то есть способность производить себе подобных.
  4. Поддержание постоянства внутри – гомеостаза – в условиях постоянно меняющейся среды.
  5. Развитие и рост.
  6. Раздражимость на внешнее или внутреннее воздействие. Например: рефлексы животных и таксис у зеленых растений.
  7. Способность приобретать и передавать признаки, сохраняя генетическую информацию ДНК в ядре клетки.
  8. Способность адаптироваться под давлением естественного отбора.

Тип питания и метаболизм

Так или иначе, любой живой организм должен получать органические соединения, то есть питаться. При сравнении представителей растительного и животных миров выделяют два типа питания, характерных для организмов.

Растения, из-за способности к фотосинтезированию, то есть получению органических веществ из неорганических под влиянием солнечного света, считаются автотрофами. Соответственно, их клетки по типу питания тоже автотрофы.

Звери, птицы, насекомые не могут сами создать все необходимое. Им приходится искать питательные вещества в готовом виде в природе. Биологи называют такой тип питания гетеротрофным. Таким образом, растительные клетки от животных сильно отличаются по способу получения органики, метаболизму.

обмен клетки

Реснички

Реснички характерны для клеток животных, их можно встретить у некоторых низших растений, но это исключение. Эти структуры из микротрубочек располагаются на поверхности оболочек и выполняют несколько функций:

  • движение организма (инфузории);
  • направление тока веществ к необходимым участкам тела (мерцательный эпителий у человека);
  • рецепторы.

Жизненный цикл

Жизненный цикл — период существования клетки от момента ее образования до деления на дочерние клетки. Традиционно выделяется три основных этапа:

  • интерфаза, которую иногда делят на несколько периодов;
  • деление ядра (митоз);
  • деление цитоплазмы — цитокинез.

Подобная последовательность характерна для растений и животных. В интерфазу клетка активно подготавливается к делению, образует необходимые органоиды, запасается питательными веществами и энергией, подготавливает к обработке молекулы ДНК.

Митоз – процесс деления ядра, при котором от хромосомы расходятся сестринские хроматиды в дочерние клетки, сохраняя диплоидное состояние. Несмотря на быстроту деления, принято выделять несколько этапов: профаза, метафаза, анафаза и телофаза.

Цитокинез — финальный этап деления клеток, или деление цитоплазмы, где расположены остальные структуры.

Сходство

Внутреннюю среду составляет цитоплазма, в которой располагаются сходные органоиды:

  • митохондрии – двумембранная органелла, отвечающая за кислородное дыхание и получающая молекулы АТФ, то есть энергию;
  • эндоплазматическая сеть – сложная система мембран из двух отделов: гладкого и шероховатого – участвующая в процессе синтеза белка, жиров и в углеводном обмене;
  • рибосомы – немембранный органоид, состоящий из двух субъединиц, участвующий в синтезе белка;
  • аппарат Гольджи – группа цистерн и мешочков, регулирующая перенос готовых белков и их упаковку, формирование углеводов и жиров, а также производство небольших органоидов лизосом;
  • ядро — двумембранный органоид, хранящий наследственную информацию в виде молекул ДНК;
  • плазмолемма — основная гликолипидная оболочка клеток.

наглядное сравнение

Итоговая таблица

Различия и сходства клеток нагляднее выразить в таблице, чтобы можно было быстрее их сравнить:

Растительная клетка Животная клетка
Тип метаболизма Автотрофный Гетеротрофный
Реснички +
Клеточная стенка +
Плазмолемма + +
Ядро + +
Цитоплазма + +
Митохондрии + +
Рибосомы + +
ЭПС + +
Пластиды +
Вакуоль +

Растительная клетка отличается от животной по трем главным признакам:

  1. У нее есть клеточная стенка — дополнительная оболочка клетки, которая защищает ее и служит каркасом (у животной нет).
  2. У растительных клеток есть крупные вакуоли, в которых запасается вода (у животных нет).
  3. У клеток растений есть пластиды — специальные органеллы клетки, в которых содержатся пигменты. Самый известный из них

самый известный из них?

Из учебника биологии: 1. Растительная клетка имеет в клеточной оболочке клеточную стенку, а животная клетка ее не имеет. * 2. Животные клетки имеют гликокаликс. * 3. Животные клетки имеют центриоли. Среди растений центриоли имеются только у водорослей. * 4. Дочерние клетки после деления ядра отделяются у животных перетяжкой, у растений — перегородкой. * 5. Запасной. Читать далее

Разница между клетками животных и клетками растений

Между клетками животных и растений много различий. Эти различия можно увидеть по форме, количеству клеточных органелл, структуре и так далее .

Основное различие между клетками животных и клетками растений состоит в том, что у растений есть клеточная стенка, а у животных клеточная стенка отсутствует.

Таким образом, различия в ячейках также влияют на большие различия в характеристиках. Примеры, такие как способность двигаться. Растения могут совершать только мелкие, тонкие движения, в то время как животные могут делать очень активные движения.

В этой статье мы более подробно обсудим различия между клетками животных и растений.

Клетки животных и клетки растений

Разница между клетками животных и клетками растений

Базовая структура клеток животных и клеток растений на самом деле одинакова, просто потому, что каждый тип растительной клетки и животной клетки испытывает разные стимулы со стороны окружающей среды, это приводит к различиям в двух типах клеток.

Например, с точки зрения экологической роли клетки растений и животных играют очень разные роли. Растения действуют как производители пищи, в то время как животные действуют как потребители других растений или животных.

В следующей таблице перечислены полные различия между клетками животных и клеток растений для облегчения понимания:

РазницаЖивотная клеткаРастительные клетки
Форма ячейкиЕсть много форм и могут менять формуФорма клетки жесткая и редко меняет форму.
Размер ячейкиМаленькийБольшой
Клеточная стенкаЗдесь нетТам есть
Внеклеточный MactixТам естьТам есть
ЛизосомаВообще есть много животных клетокРедко
ПероксисомыТам естьТам есть
ГилиоксисомНет / редкоТам есть
Эластичность сетиВысокая, отсутствие клеточных стенокНизкий, наличие клеточной стенки
Расположение ядра клеткиВ середине клеткиНаходится в периферической цитоплазме
Центросома / центриольТам естьНет / редко встречается
Органеллы дыханияМитохондрииХлоропласты (пластиды) и митохондрии
Клеточная вакуольМаленькие и многиеОдин, но очень большой
РесничкиЧасто встречаетсяОчень редко
ЖгутикиЧасто встречается,Редко
Формовка шпинделяАмфиастральныйАнастрально
Цитокинез клеткиФорма бороздФормирует митотическую пластину
Сопротивление давлениюСлабая без сократительной вакуолиСильный из-за клеточной стенки
Уровень тотипотентностиНизкийОчень высоко
Связь между клеткамиДесмосома плотное соединениеПлазмодесматы

Наиболее заметное различие между растительными и животными клетками

Ниже приведены наиболее заметные различия между растительными и животными клетками:

Органеллы клеток животных, не принадлежащие клеткам растений

Клетки животных имеют несколько клеточных органелл, которых нет в клетках растений.

Ниже приводится список и объяснение этих клеточных органелл.


1. Центриоли

Центриоли представляют собой пару цилиндрических структур, имеющих центральное отверстие. Центриоли состоят из белков микротрубочек, которые играют роль в регулировании полярности клеточного деления и формировании ресничек и жгутиков, а также в разделении хромосом во время деления.

Микротрубочки, составляющие центриоли, имеют сетчатую форму, которая видна рядом с хромосомами во время деления клеток ( мейоза и метоза ).

Сетка также называется резьбой шпинделя, на другом конце резьбы шпинделя примыкает к вершине центриоли.

2. Вакуоль

Вакуоли встречаются у нескольких типов одноклеточных животных, например у парамеций и амеб.

В парамеции есть 2 вида вакуолей, а именно:

  • Сократительная вакуоль (пульсирующая вакуоль) - это вакуоль, обнаруживаемая у одноклеточных животных, живущих в пресной воде. Эта вакуоль функционирует для поддержания цитоплазматического или осморегуляторного осмотического давления.
  • Неконтрактильная вакуоль (непульсирующая вакуоль) играет роль в переваривании пищи, поэтому ее также называют пищевой вакуолью.

Органеллы растительных клеток, которых нет в клетках животных

Подобно тому, как в животной клетке есть органеллы, которых нет в растительной клетке, некоторые органеллы растительной клетки также не доступны животным.


1. Клеточная стенка

Клеточная стенка - это самая внешняя часть клетки, которая служит для защиты и поддержки клетки.

Клеточная стенка образована диктлосомами, где строительными блоками клеточной стенки являются полисахариды, состоящие из целлюлозы, пектина и гемицеллюлозы. Стенка клетки жесткая и твердая.

Есть 2 типа клеточных стенок, а именно первичные и вторичные клетки .

  • Первичная клеточная стенка - это клеточная стенка, состоящая из пектина, гемицеллюлозы и целлюлозы, где эта клеточная стенка образуется во время деления клеток.
  • Вторичная клеточная стенка - это клеточная стенка, которая образуется из-за утолщения клеточной стенки, которая состоит из лигнина, гемицеллюлозы и целлюлозы. Вторичные клеточные стенки присутствуют во взрослых клетках внутри первичной клеточной стенки.

Между двумя соседними клеточными стенками находится средняя ламелла, состоящая из пурпурного цвета и пектата кальция в виде геля.

Между двумя соседними ячейками есть пора, через которую соседняя двухячеечная плазма соединена плазменными нитями или также известна как плазма глазного режима .

Вы когда-нибудь задумывались, почему стебли растений обычно бывают твердыми, а человеческая кожа - слабой?

Это потому, что внешняя часть растительной клетки состоит из очень прочной клеточной стенки.

Строительными блоками клеточной стенки являются древесина (целлюлоза, состоящая из глюкозы). Другие вещества, содержащиеся в клеточной стенке, - это гликопротеины, гельмицеллюлоза и пектин.

2. Пластиды.

Пластиды представляют собой законченные мембранные органеллы в виде зерен, содержащих пигменты. Пластиды можно найти только в растительных клетках с различными формами и функциями. Пластиды являются результатом развития мелких тел (плоскопластидов), которые в основном встречаются в районе меристиматики .

В процессе развития пропластидов, которые являются результатом развития мелких тел, они могут изменяться на 3 типа: хлоропласты, хромопласты и лейкопласты .

а. Хлоропласты

Хлоропы - это клеточные органеллы, содержащие хлорофилл, в котором хлорофилл очень влияет на процесс фотосинтеза. Хлоропласты состоят из внешней мембраны, которая пропускает молекулы размером менее 10 килодальтон без селективности.

Внутренняя мембрана избирательно проницаема , и ее функция определяет, какие молекулы входят и выходят посредством активного транспорта. Строма - это жидкость хлоропласта, которая хранит результаты фотосинтетического процесса в форме крахмала и тилакоида, в которых происходит фотосинтез.

Хлоропласты часто встречаются в зеленых листьях и органах растений. Хлорофилл можно разделить на несколько типов:

  • Хлорофилл а : сине-зеленый цвет
  • Хлорофилл b : зелено-желтый цвет
  • Хлорофилл c : зелено-коричневый цвет
  • Хлорофилл d : зеленый красный цвет.

б. Хромопласт

Хромопласты - это пластиды, которые придают различные цвета вне фотосинтетического процесса (нефотосинтетические), такие как желтый, оранжевый, красный пигменты и другие. К пигментам, входящим в группу хромопластов, относятся:

  • Фикоцианин : придает водорослям синий цвет.
  • Ксантофилл : окрашивает старые листья в желтый цвет.
  • Фикосиантин : придает водорослям коричневый цвет.
  • Каротин : производит желтый, оранжевый и красный цвета, например, в моркови.
  • Фикоэрритрин : придает водорослям красный цвет.

c. Лейкопласты

Лейкопласты - это пластиды, не имеющие цвета или имеющие белый цвет. Обычно встречается в растениях, которые не подвергаются воздействию солнечного света. Особенно в запасных органах питания. Лейкопласты служат для хранения пищевых тел. Делится на 3 тигра, а именно:

  • Амилопласт : лейкопласты, которые формируют и хранят крахмал,
  • Элайопласты (липидопласты) : лейкопласты, которые формируют и хранят жир или масло,
  • Протеопласты : лейкопласты, которые хранят белки.

Это полное обсуждение различий между клетками животных и растений, а также характеристики каждой клетки, которая является одним из предметов биологии в школе.

Надеюсь, вы хорошо поймете это обсуждение.

Вы также можете прочитать различные резюме других школьных материалов в School Saintif.



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.

Читайте также: