Сравнение клеток животных растений. Клетка – единица строения и жизнедеятельности организмов. Сравнение клеток растений и животных.

Детский сад № 4 "Золотая рыбка"

город Карпинск Свердловской области

 

Сравнение строения клеток бактерий, растений, животных и грибов. Сравнение клеток животных растений


Клетка – единица строения и жизнедеятельности организмов. Сравнение клеток растений и животных.

Основоположниками клеточной теории являются немецкие ботаник М.Шлейден и физиолог Т.Шванн, в 1838-1839 г.г. высказавшие идею, что клетка является структурной единицей растений и животных. Клетки имеют сходное строение, состав, процессы жизнедеятельности. Наследственная информация клеток заключена в ядре. Клетки возникают только из клеток. Многие клетки способны к самостоятельному существованию, но в многоклеточном организме их работа скоординирована.

Клетки животных и растений имеют некоторые отличия:

1. Клетки растений имеют жесткую клеточную стенку значительной толщины, содержащую целлюлозу (клетчатку). Животная клетка, не имеющая клеточной стенки, обладает значительно большей подвижностью, способна изменять форму.

2. В клетках растений содержатся пластиды: хлоропласты, лейкопласты, хромопласты. У животных пластиды отсутствуют. Наличие хлоропластов делает возможным фотосинтез. Для растений характерен автотрофный тип питания с преобладанием в обмене веществ процессов ассимиляции. Клетки животных являются гетеротрофами, т.е. потребляют готовые органические вещества.

3. Вакуоли в клетках растений крупные, заполненные клеточным соком, содержащим запасные питательные вещества. У животных встречаются мелкие пищеварительные и сократительные вакуоли.

4. Запасным углеводом у растений является крахмал, у животных – гликоген.

2. Лишайники – симбиотические организмы, их разнообразие. Среди гербарных экземпляров найдите лишайники. По каким признакам вы их определите? Приведите другие примеры симбиотических отношений в природе и раскройте их значение.

Тело лишайника – слоевище состоит из нитей-гифов гриба, в которых заключены одноклеточные зеленые водоросли или цианеи (цианобактерии, старое название – сине-зеленые водоросли). Лишайники рассматривают как симбиотические организмы, где грибы поставляют воду с растворенными минеральными солями, а водоросли осуществляют фотосинтез, обеспечивая поступление органических веществ. Лишайники первыми заселяют безжизненные местообитания, произрастают на голых камнях. Этому способствует их неприхотливость к субстрату, способность переносить длительное высушивание, впитывать атмосферную влагу поверхностью тела. Необходимым условием произрастания лишайников является наличие света, необходимого для фотосинтеза.

Лишайники делятся на накипные (в виде пленки на камнях), листоватые (серо-зеленая пармелия, желтая ксантория на коре деревьев) и кустистые (олений мох – ягель).

Определить лишайник среди гербарных экземпляров можно по отсутствию органов – стеблей, листьев – и характерной расцветке.

Симбиотические отношения в природе способствуют процветанию видов, которые в них участвуют. Можно назвать примеры из билета №2.

3. Раскройте роль белков в организме по следующему плану: в каких продуктах содержатся, конечные продукты расщепления в пищеварительном канале, конечные продукты обмена, роль белков в организме. Объясните, почему в пищевом рационе детей и подростков должны обязательно присутствовать белки.

Богаты белком пищевые продукты животного происхождения: мясо, рыба, яйцо, молочные продукты. Также содержат белки растительные продукты, особенно бобовые культуры, овес, твердые сорта пшеницы и изготовляемые из них макаронные изделия.

В пищеварительном канале белки распадаются на аминокислоты. Конечным продуктом белкового обмена у человека и других млекопитающих является мочевина, удаляемая через почки.

Белки выполняют в организме важнейшие функции:

1. структурную – белки входят в состав всех органоидов клетки;

2. ферментативную (каталитическую) – например, пищеварительные ферменты;

3. двигательную – в составе мышечных волокон;

4. транспортную – гемоглобин крови переносит кислород ко всем клеткам организма;

5. энергетическую – хотя есть мнение, что при окислении белка промежуточные продукты обмена, содержащие азот, токсичны для организма, и потребление избыточной белковой пищи снижает силу и выносливость человека.

У детей и подростков активно идут процессы роста, биосинтеза, что помимо повышенной потребности в строительном материале – аминокислотах повышает расход ферментов. Поэтому растущий организм должен получать с пищей большее количество белка, чем взрослый. Недостаток белка в рационе детей может быть причиной низкого роста.

 

 

Билет № 5

cyberpedia.su

Сравнение строения клеток бактерий, растений, животных и грибов — википедия орг

Клеточная структура Функция Бактерии Растения Животные Грибы Ядро
Клеточная мембрана
Капсула Клеточная стенка
Контакты между клетками Хромосомы Плазмиды
Цитоплазма Митохондрии Аппарат Гольджи Эндоплазматический ретикулум Рибосомы Центриоли
Пластиды Лизосомы Пероксисомы Вакуоли Цитоскелет Мезосомы Пили Органеллы для перемещения
Хранение наследственной информации, синтез РНК Не имеются Ядро обязательная и существеннейшая часть живой клетки всех эукариотических организмов. Придает клетке форму, определяя рамки ее роста, обеспечивает структурную и механическую поддержку, тургор напряженное состояние оболочек, защиту от внешних факторов, запасает питательные вещества.  Ядро или ядерная оболочка (хромосомы, из за наличия нуклеиновых кислот) они отвечают за хранение, передачу и воспроизведение наследственной информации от родителя к потомку У большинства грибов оно обычно небольших размеров, окружено двойной мембраной, круглое, удлиненное, расположено либо в центре, либо у клеточной оболочки или перегородки. Клетки гиф содержат одно или несколько ядер. В ядре обычно находится одно ядрышко, но иногда оно отсутствует. Основная функция ядра — репликация ДНК и перенос генетической информации в цитоплазму через РНК. К особенностям ядерного аппарата грибов относится наличие дикарионов (n + n), спаренных ядер в клетке после слияния цитоплазмы. Другая особенность ядер — способность передвигаться из одной клетки в другую.
Выполняет барьерную, транспортную, матричную, механическую, рецепторную, энергетическую, ферментативную и маркировочную функции (цитоплазматическая мембрана) в любой бактериальной клетке выполняет одни и те же функции, ее строение все же может иметь ряд отличий, в зависимости от группы прокариотов, которые исследуются в каждом конкретном случае. Кле́точная мембра́на (также цитолемма, плазмалемма, или плазматическая мембрана) — эластическая молекулярная структура, состоящая из белков и липидов. Отделяет содержимое любой клетки от внешней среды, обеспечивая её целостность; регулирует обмен между клеткой и средой; внутриклеточные мембраны разделяют клетку на специализированные замкнутые отсеки — компартменты или органеллы, в которых поддерживаются определённые условия среды. Клеточная мембрана (цитолемма, плазмалемма) – это трехслойная липопротеиновая (жиро-белковая) оболочка, отделяющая каждую клетку от соседних клеток и окружающей среды, и осуществляющая управляемый обмен между клетками и окружающей средой. Между клеточной стенкой и цитоплазматической мембраной располагаются ломасомы – мембранные структуры, имеющие вид многочисленных пузырьков. В зависимости от происхождения различают настоящие ломасомы и плазмалеммасомы. Последние представляют собой производное плазмалеммы.
Предохраняет бактерии от повреждений и высыхания. Создаёт дополнительный осмотический барьер и является источником резервных веществ. Препятствует фагоцитозу бактерий слизистая структура толщиной более 0,2 мкм, прочно связанная с клеточной стенкой бактерий и имеющая чётко очерченные внешние границы.  Нет Нет Нет
Полисахаридная оболочка над клеточной мембраной, через неё происходит регуляция воды и газов в клетке. Не проницаема даже для мелких молекул. Не препятствует диффузному движению оболочка клетки, расположенная снаружи от цитоплазматической мембраны и выполняющая структурные, защитные и транспортные функции. есть, образована пектином или муреином оболочка клетки, расположенная снаружи от цитоплазматической мембраны и выполняющая структурные, защитные и транспортные функции. Нет оболочка клетки, расположенная снаружи от цитоплазматической мембраны и выполняющая структурные, защитные и транспортные функции.есть, образована хитином
Связывание между собой клеток ткани. Транспорт веществ между клетками. Нет Плазмодесмы — микроскопические цитоплазматические мостики, соединяющие соседние клетки растений. Десмосомы— один из типов межклеточных контактов, обеспечивающих прочное соединение клеток (как правило, эпителиальной или мышечной ткани) у животных. Функция десмосом заключается главным образом в обеспечении механической связи между клетками. Септы стенка, разделяющая полость на части, например, маточная перегородка. Термин «септа» используется также для обозначения перегородок между соседними клетками или внутри септированных клеток
Нуклеопротеиновый комплекс, содержащий ДНК, а также гистоны и гистоноподобные белки Нуклеоид Есть Есть Есть
Хранение геномной информации, которая кодирует ферменты, которые разрушают антибиотики, тем самым позволяют избегать их губительного воздействия Есть Нет Нет Нет
Содержит в себе органеллы клетки и равномерно распределяет питательные вещества по клетке. Есть Есть Есть Есть
Органоиды, принимающие участие в превращении энергии в клетке. Имеют внутренние мембраны, на которых осуществляется синтез АТФ Нет Есть Есть Есть
Производит синтез сложных белков, полисахаридов, их накопление и секрецию Нет Есть Есть Есть
Выполняет синтез и обеспечивает транспорт белков и липидов Нет Есть Есть Есть
Органоиды, состоящие из двух субъединиц, осуществляют синтез белка (трансляцию). Есть Есть Есть Есть
Во время деления клетки образует веретено деления Нет Присутствуют у низших растений Есть Нет
Двухмембранные структуры, в которых происходят реакции фотосинтеза (хлоропласты), происходит накопление крахмала (лейкопласты), придают окраску плодам и цветкам (хромопласты) Нет Есть Нет Нет
Производят расщепление различных органических веществ Нет Обычно не видны Есть Есть
Производят синтез и транспорт белков и липидов Нет Есть Есть Есть
Накапливают клеточный сок. Для перемещения бактериальных клеток в толще воды. Поддерживает напряжённое состояние оболочек клеток Аэросомы Есть Есть Есть
Опорно-двигательная система клетки. Изменения в белках цитоскелета приводят к изменению формы клетки и расположению в ней органоидов. Бывает Есть Есть Есть
Артефакты, возникающие во время подготовки образцов для электронной микроскопии Есть Нет Нет Нет
Служат для прикрепления бактериальной клетки к различным поверхностям
Есть Нет Нет Нет
Служат для перемещения в пространстве (реснички, жгутики и др.) Есть Есть Есть Нет

www-wikipediya.ru

Сравнение клеток растений и животных

У растительных и животных клеток есть сходства и различия. Например, у клеток животных нет клеточной стенки.

· У растительных клеток есть хлоропласты для фотосинтеза, а у животных клеток нет хлоропластов.

· Еще одно различие между клетками растений и животных – клетки животных круглые в то время как растительные клетки имеют прямоугольную форму.

· Кроме того, у всех животных клеток есть центриоли, в то время как лишь у некоторых низших форм растений есть центриоли в клетках.

· У животных клеток одна или несколько мелких вакуолей, в то время как у растительных клеток одна большая центральная вакуоль, которая может занимать до 90% от объема клетки.

· В клетках растений, вакуоль выполняет функции хранения воды и поддержания упругости клетки. Функции вакуоли в клетках животных: хранения воды, ионов и отходов.

 

  Клетка животных Клетка растений
Клеточная стенка: отсутствует есть (формируется из целлюлозы)
Форма: круглая (неправильной формы) прямоугольная (фиксированная форма)
Вакуоли: одна или несколько мелких вакуолей (намного меньше, чем у клеток растений) Одна большая центральная вакуоль, занимают 90% от объема клетки.
Центриоли: присутствуют во всех клетках животных присутствуют только у низших растений.
Хлоропласты: У клеток животных нет хлоропластов У клеток растений хлоропласты есть для производства собственных питательных веществ
Цитоплазма: есть есть
Эндоплазматическая сеть (гладкая и шероховатая): есть есть
Рибосомы: есть есть
Митохондрии: есть есть
Пластиды: отсутствуют есть
Аппарат Гольджи: есть есть
Плазменные мембраны: только клеточные мембраны клеточная стенка и клеточные мембраны
Микротрубочки / микрофиламенты: есть есть
Жгутики: можно найти в некоторых клетках можно найти в некоторых клетках
Лизосомы: лизосомы встречаются в цитоплазме лизосомы обычно не видны.
Ядро: есть есть
Реснички: есть очень редко

Рисунок клетки растения

Рисунок клетки животного

http://sbio.info/materials/obbiology/obbkletka/stroenkletki/14

Дата добавления: 2018-01-13; просмотров: 42;

znatock.org

Сравнение строения клеток бактерий, растений, животных и грибов

Материал из Википедии — свободной энциклопедии

Сходство в строении и процессах обмена веществ животной, растительной, бактериальной и грибной клеток доказывает единство их происхождения.

Различия в строении и процессах обмена веществ животной, растительной, бактериальной и грибной клеток свидетельствуют о том, что эти группы организмов вступили на разные пути эволюции на самых ранних ее этапах

Преобладание синтетических процессов над процессами освобождения энергии — это одна из наиболее характерных особенностей обмена веществ растений. Первичный синтез углеводов из неорганических веществ осуществляется в пластидах. Так, в животных клетках, в отличие от растительных, отсутствуют следующие пластиды: хлоропласты (отвечают за реакцию фотосинтеза) , лейкопласты (отвечают за накопление крахмала) и хромопласты (придают окраску плодам и цветам растений)

В растительной клетке присутствует прочная и толстая клеточная стенка из целлюлозы,в животной клетке отсутствует  . В растительной клетке развита сеть вакуолей, в животной клетке она развита слабо

Клетки прокариот не имеют оформленного ядра и многих органоидов, присущих клеткам эукариот. Прокариоты возникли на Земле несколько миллиардов лет назад и представлены исключительно одноклеточными организмами. Эукариоты состоят из одной или нескольких клеток, однако все клетки имеют общий план строения. В таблице сравниваются клетки бактерий, растений и животных по морфологическим признакам.

Клеточная структура Функция Бактерии Растения Животные Грибы Ядро Клеточная мембрана Капсула Клеточная стенка Контакты между клетками Хромосомы Плазмиды Цитоплазма Митохондрии Аппарат Гольджи Эндоплазматический ретикулум Рибосомы Центриоли Пластиды Лизосомы Пероксисомы Вакуоли Цитоскелет Мезосомы Пили Органеллы для перемещения
Хранение наследственной информации, синтез РНК Нет Есть Есть Есть
Выполняет барьерную, транспортную, матричную, механическую, рецепторную, энергетическую, ферментативную и маркировочную функции Есть Есть Есть Есть
Предохраняет бактерии от повреждений и высыхания. Создаёт дополнительный осмотический барьер и является источником резервных веществ. Препятствует фагоцитозу бактерий Есть Нет Нет Нет
Полисахаридная оболочка над клеточной мембраной, через неё происходит регуляция воды и газов в клетке. Не проницаема даже для мелких молекул. Не препятствует диффузному движению Есть, образована пектином или муреином Есть, образована целлюлозой Нет Есть, образована хитином
Связывание между собой клеток ткани. Транспорт веществ между клетками. Нет Плазмодесмы Десмосомы Септы
Нуклеопротеиновый комплекс, содержащий ДНК, а также гистоны и гистоноподобные белки Нуклеоид Есть Есть Есть
Хранение геномной информации, которая кодирует ферменты, которые разрушают антибиотики, тем самым позволяют избегать их губительного воздействия Есть Нет Нет Нет
Содержит в себе органеллы клетки и равномерно распределяет питательные вещества по клетке. Есть Есть Есть Есть
Органоиды, принимающие участие в превращении энергии в клетке. Имеют внутренние мембраны, на которых осуществляется синтез АТФ Нет Есть Есть Есть
Производит синтез сложных белков, полисахаридов, их накопление и секрецию Нет Есть Есть Есть
Выполняет синтез и обеспечивает транспорт белков и липидов Нет Есть Есть Есть
Органоиды, состоящие из двух субъединиц, осуществляют синтез белка (трансляцию). Есть Есть Есть Есть
Во время деления клетки образует веретено деления Нет Присутствуют у низших растений Есть Есть
Двухмембранные структуры, в которых происходят реакции фотосинтеза (хлоропласты), происходит накопление крахмала (лейкопласты), придают окраску плодам и цветкам (хромопласты) Нет Есть Нет Нет
Производят расщепление различных органических веществ Нет Обычно не видны Есть Есть
Производят синтез и транспорт белков и липидов Нет Есть Есть Есть
Накапливают клеточный сок. Для перемещения бактериальных клеток в толще воды. Поддерживает напряжённое состояние оболочек клеток Аэросомы Есть Есть Есть
Опорно-двигательная система клетки. Изменения в белках цитоскелета приводят к изменению формы клетки и расположению в ней органоидов. Бывает Есть Есть Есть
Артефакты, возникающие во время подготовки образцов для электронной микроскопии Есть Нет Нет Нет
Служат для прикрепления бактериальной клетки к различным поверхностям Есть Нет Нет Нет
Служат для перемещения в пространстве (реснички, жгутики и др.) Есть Есть Есть Нет

Напишите отзыв о статье "Сравнение строения клеток бактерий, растений, животных и грибов"

Литература

  • Каменский А. А., Криксунов Е. А., Пасечник В. В. Общая биология 10-11. — 6 издание. — Москва: Дрофа, 2005. — С. 71-78. — 367 с. — ISBN 9785358085466. §18 Сходства и различия в строении прокариотических и эукариотических клеток, §19 Сходство и различия в строении клеток растений, животных и грибов
  • Glenn Toole, Susan Toole. Essential Biology. — Trans-Atlantic Publications, Inc., 2004. — P. 20-21. — 280 p. — ISBN 0748785116.
  • Mary K. Campbell, Shawn O. Farrell. Biochemistry. — 8 Editi

o-ili-v.ru


Sad4-Karpinsk | Все права защищены © 2018 | Карта сайта