Komórka roślinna

1278
Simon Doyle
Komórka roślinna
Anatomia komórki roślinnej

Co to są komórki roślinne?

Plik komórki warzywne to komórki, z których składają się wszystkie organizmy, które znamy jako rośliny: róże i stokrotki, tulipany i mieczyk, drzewa i trawy, warzywa i owoce, które codziennie zjadamy, mchy i glony i wiele innych.

Rośliny składają się z komórek roślinnych. Komórki roślinne to komórki eukariotyczne, które mają ścianę komórkową celulozy, jądro, chloroplasty, wakuolę mitochondrialną, retikulum endoplazmatyczne, kompleks Golgiego, peroksysomy i inne wewnętrzne organelle..

Fotosynteza jest jedną z głównych funkcji, która odróżnia komórki roślinne od innych komórek w naturze, ponieważ tylko rośliny mają zdolność karmić światło słoneczne i woda, produkując własne pożywienie.

Charakterystyka komórek roślinnych

Komórki tworzą tkanki roślinne

Zobaczmy główne cechy komórek roślinnych:

  • Są to komórki eukariotyczne, co oznacza, że ​​ich materiał genetyczny jest zamknięty w pliku płaszcz lub przedział nazywa rdzeń i które mają również inne wewnętrzne przegrody otoczone membranami.
  • Mieć ściana komórkowa; to odróżnia je od komórek zwierzęcych, których nie posiadają. Jego ściana składa się z pewnego rodzaju sieci lub struktury znanej jako celuloza.
  • Oni są Fotosyntetyczny, co oznacza, że ​​mogą wytwarzać własne pożywienie z energii, którą uzyskują z promieni słonecznych i wody, którą zbierają korzeniami z ziemi.
  • Mieć plastydy, Grupa organelle specjalne, które spełniają różne funkcje i zazwyczaj zawierają wewnątrz pigmenty lub inne substancje. Przykładami są chloroplasty (które mają chlorofil), amyloplasty (które zawierają skrobię), chromoplasty (które mają czerwone lub żółte pigmenty) i leukoplasty (które nie mają pigmentów).
  • Mają świetny wakuola wewnątrz, gdzie przechowują dużo wody, minerałów, enzymów i innych związków.

Części komórki roślinnej (organelle)

Organelle komórek roślinnych

Podobnie jak komórki zwierzęce i komórki grzybów, komórki roślinne mają wiele wewnętrznych części, podobnie jak nasze ciało ma różne narządy, które pełnią różne podstawowe funkcje w naszym życiu. Zobaczmy, czym one są:

Ściana komórkowa i plazmodesmy

Komórki roślinne otoczone są dość sztywną ścianą komórkową, zdolną wytrzymać duże ciśnienie wewnętrzne. Ta ściana jest charakterystyczna dla organizmów roślinnych i jest utworzona przez związek znany jako celuloza.

Ściana komórkowa jest pierwszą „warstwą”, którą obserwujemy, patrząc na komórkę roślinną z zewnątrz..

W roślinach wielokomórkowych komórki komunikują się ze sobą poprzez „mostki” lub „kanały”, które powstają między ścianami sąsiednich komórek; te kanały są znane jako plazmodesmy.

Mówi się, że poprzez plazmodesmaty komórki roślinne tworzą pewnego rodzaju ciągły cytozol, więc przenoszenie substancji z jednej części rośliny do drugiej jest dość proste.

Błona plazmatyczna i cytoszkielet

Ściana komórkowa nadaje komórkom roślinnym kształt, a także chroni to, co jest w środku. Bezpośrednio za ścianą znajduje się błona plazmatyczna, która ma te same cechy, co błona komórek zwierzęcych..

Błona plazmatyczna otacza składniki komórkowe, a ponadto tworzy a półprzepuszczalna bariera, to znaczy rodzaj filtra, który pozwala niektórym substancjom przejść, a innym zapobiega.

  • Cytoszkielet

Pod błoną plazmatyczną komórek roślinnych znajduje się cytoszkielet, działa tak jak kości, aby utrzymać naszą wagę i nadać strukturę naszemu ciału.

Cytoszkielet jest rodzajem szafot struktura molekularna, która wspiera wewnętrzną strukturę komórek i jednocześnie porządkuje składniki wewnątrzkomórkowe oraz ułatwia transport pęcherzyków i ruch organelli w komórce.

Cytosol

To rodzaj płynu znajdującego się w komórkach. W cytozolu znajdują się duże ilości wody, soli, białek i innych rozpuszczonych cząsteczek.

Wszystkie wewnętrzne organelle komórek roślinnych są zawieszony w cytozolu, tak jak żółtko jajka jest „zawieszone” w białku.

Cytosol zapewnia odpowiednią przestrzeń dla wielu reakcji chemicznych, które przyczyniają się do życia komórkowego, a także ułatwiają Komunikacja między organellami.

Jądro: otoczka jądrowa, nukleoplazma, chromatyna i jąderko

Jak każda komórka eukariotyczna, komórki roślinne mają w sobie jądro. Jądro jest bardzo szczególnym organellem, ponieważ zawiera wszystkie informacje, które pozwalają komórce być komórką.

Informacje przechowywane w jądrze są pakowane w struktury zwane chromosomy, które są zwartymi włóknami chromatyny.

Chromatyna to kompleks złożony z białek i kwasu dezoksyrybonukleinowego (DNA), który jest materiałem genetycznym, w którym przechowywane są wszystkie informacje komórkowe.

  • Otoczka jądrowa, otoczka lub blaszka

Jądro ma własną membranę i jest to znane jako otoczka jądrowa, blaszka jądrowa lub otoczka jądrowa. Komunikacja między jądrem a cytozolem zależy od kompleksy porów jądrowych, które są rodzajem „dziur”, które umożliwiają przejście pewnych substancji z jednej strony jądra na drugą.

  • Nukleoplazma

Tak jak w błonie komórkowej znajduje się cytoplazma lub cytozol, tak w otoczce jądrowej znajduje się nukleoplazma, która jest pożywką, w której znajduje się DNA i powiązane z nim białka..

  • Jąderko

Jąderko jest wewnętrznym regionem jądra, w którym znajdują się niektóre białka i który jest odpowiedzialny za wytwarzanie innych cząsteczek znanych jako rybosomalny RNA (kwas rybonukleinowy), których funkcje polegają na produkcji białek komórkowych.

Retikulum endoplazmatyczne

Jest to błoniaste organelle, które jest blisko spokrewnione z otoczką jądrową. Uczestniczy w przetwarzaniu i dystrybucji niektórych białek komórkowych, zwłaszcza tych, które są przeznaczone dla błon organelli lub błony komórkowej.

Kompleks lub aparat Golgiego

To kolejne błoniaste organelle, ale składa się z szeregu woreczki lub cysterny spłaszczony.

W przeciwieństwie do retikulum endoplazmatycznego, kompleks Golgiego nie jest powiązany z błoną jądrową, a jego główną funkcją jest przetwarzanie i pakowanie białek i innych makrocząsteczek na eksport..

Działa również w syntezie niektórych cząsteczek, takich jak glikoproteiny, hemicelulozy i inne składniki ściany komórkowej..

Vacuole i Tonoplast

Chociaż komórki zwierzęce mogą również mieć wakuolę, wakuola komórek roślinnych jest jedną z najbardziej atrakcyjnych organelli, ponieważ zajmuje dużą część objętości komórki roślinnej..

Wakuola jest organellą wielofunkcyjną, ponieważ uczestniczy w magazynowaniu substancji, trawieniu różnych związków, regulacji stężenia soli, a także w utrzymaniu kształtu i wielkości komórek roślinnych..

  • Tonoplast

Membrana ograniczająca wakuolę roślin jest znana jako toneplast i podobnie jak otoczka jądrowa lub błona plazmatyczna, błona ta umożliwia selektywne przechodzenie substancji z cytozolu do wakuoli i odwrotnie.

Mitochondria

Są komórkowymi centrami energii, źródłami energii wszystkich komórek eukariotycznych. Mają wydłużony kształt, bardzo podobny do niektórych bakterii. W jego wnętrzu zachodzą reakcje chemiczne, które pozwalają komórkom oddychać i pozyskiwać energię w postaci ATP.

Mitochondria to jedne z najważniejszych organelli w komórce. Mają własne DNA, ale niektóre białka wewnątrz są produkowane przez DNA w jądrze..

U roślin te specjalne organelle biorą udział w wytwarzaniu energii ze związków spożywczych powstających podczas fotosyntezy..

Plastydy

Komórki roślinne różnią się od komórek zwierzęcych dwoma szczególnymi elementami:

  • Obecność ściany komórkowej celulozy.
  • Organelle, które znamy jako plastydy, głównie tzw chloroplasty.

Plastydy to duże organelle, które podobnie jak mitochondria mają własne DNA. Pełnią one różne funkcje w komórce, w zależności od rodzaju elementów, które mają wewnątrz..

  • Plik chloroplasty Są jednymi z najważniejszych plastydów, ponieważ odpowiadają za proces fotosyntezy: pozyskiwanie węglowodanów (pokarmu) z energii promieni słonecznych i wody w glebie. Wewnątrz znajduje się chlorofil, który jest specjalnym pigmentem do fotosyntezy.
  • Plik amyloplasty uczestniczyć w przechowywaniu skrobia w niektórych rodzajach tkanin, chromoplasty przechowywać pigmenty i etioplasty to chloroplasty, które utraciły chlorofil z powodu braku światła.

Mikrociała: glioksysomy i peroksysomy

Mikrociała to małe organelle, stąd ich nazwa. Nie mają własnego DNA i uczestniczą w różnych funkcjach komórkowych.

  • Plik peroksysomy Warzywa są odpowiedzialne za eliminację niektórych toksycznych substancji, np nadtlenek wodoru (H2O2), a także uczestniczą w utlenianiu i syntezie różnych cząsteczek.
  • Plik glioksysomy Są to zmodyfikowane peroksysomy występujące w komórkach roślinnych, które są odpowiedzialne za recykling atomów węgla pochodzących z fotosyntezy.

Funkcje komórki

Podział komórkowy

Rozwój i wzrost roślin zależy od namnażania, rozwoju i różnicowania komórek tworzących ich tkanki..

Wielokomórkowe organizmy roślinne mają dużą liczbę komórek i wiele z nich nieustannie dzieli się, aby odnowić uszkodzone tkanki, sprzyjać wzrostowi ciała rośliny itp..

Średni

Komórki roślinne, tak jak elementy budulcowe tworzą jego strukturę, są odpowiedzialne za nadawanie struktury i kształtu tkankom roślinnym..

Podparcie jest bardzo ważną funkcją komórek roślinnych, ponieważ pozwala na tworzenie się tkanek, które jednocześnie kształtują kształt roślin.

Komunikacja

Podobnie jak wszystkie komórki w przyrodzie, komórki roślinne komunikują się ze swoim środowiskiem i sąsiednimi komórkami w tej samej tkance, umożliwiając im prawidłowy rozwój i reagowanie na zmiany zewnętrzne, gdy jest to konieczne..

Komunikacja między komórkami roślin następuje poprzez wymianę cząsteczek pomiędzy sąsiadującymi cytoplazmami (poprzez plazmodesmy) i jest bardzo ważna dla rozwoju roślin..

Obrona

Chociaż nie działa to w taki sam sposób jak u zwierząt, komórki roślinne pełnią również funkcje obronne przed patogenami, z którymi stale się borykają.

Funkcje te są „indywidualne” i mają związek z produkcją pewnych substancji licznik do atakujących drobnoustrojów, ze wzmocnieniem ściany komórkowej, aby zapobiec przedostawaniu się patogenów i bakterii "poświęcać się" komórek lub narządów, na które niekorzystny wpływ ma patogen.

Fotosynteza

Bez wątpienia fotosynteza jest jedną z najważniejszych funkcji komórek roślinnych. Jest to proces produkcji węglowodanów (pożywienia) z energii zawartej w promieniach słonecznych i cząsteczek wody wchłanianych z gleby przez korzenie..

Z wyjątkiem komórek w korzeniach, komórek układu naczyniowego i niektórych komórek w łodygach, wszystkie komórki roślinne mogą fotosyntetyzować..

Przykłady komórek roślinnych

Zdjęcie aparatów szparkowych rośliny

Oto kilka przykładów komórek roślinnych:

  • Komórki Xylem: ksylem to tkanka roślin odpowiedzialna za transport wody z gruntu. Tworzą go bardzo specjalne wydłużone komórki, które w rzeczywistości osiągnęły taki punkt zróżnicowania, że ​​obumarły, pozostawiając jedynie swoją strukturę do przewodzenia wody.
  • Komórki merystematyczne: reprezentują zredukowany zbiór małych komórek, które dzielą się i biorą udział we wzroście ciała rośliny. W korzeniu i łodydze znajdują się komórki merystematyczne, z których powstają komórki tych tkanek.
  • Szparki i komórki okluzyjne: aparaty szparkowe to struktury występujące głównie na liściach roślin. Są analogiczne do ust lub nosa zwierząt, ponieważ rośliny wykorzystują je do wymiany gazów z otaczającym je środowiskiem. Szparki składają się ze specjalnych komórek (komórek okluzyjnych), które mają wydłużony kształt i są zdolne do tworzenia porów, które zamykają się lub otwierają w zależności od ilości wody wewnątrz tych komórek..
  • Komórki naskórka: tak jak zwierzęta mają skórę, która je przykrywa i chroni je przed zewnętrznymi przeciwnościami, tak rośliny mają również zestaw wyspecjalizowanych komórek tworzących naskórek. Są to wydłużone komórki, które oprócz ściany komórkowej mają zewnętrzną warstwę zwaną naskórek, co pomaga im uczestniczyć w ochronie przed poceniem.
  • Komórki miąższowe: Są to najbardziej obfite komórki roślin, chociaż należą do najmniej wyspecjalizowanych. Wypełniają dostępne przestrzenie w tkankach roślinnych i dlatego pełnią ważne funkcje w strukturze tkanek roślinnych.

Inne interesujące tematy

Komórka zwierzęca

Komórka prokariotyczna

Typy komórek

Bibliografia

  1. Alberts, B., Bray, D., Hopkin, K., Johnson, A. D., Lewis, J., Raff, M.,… & Walter, P. (2013). Niezbędna biologia komórki. Nauka o Garland.
  2. Gunning, B. E., & Steer, M. W. (1996). Biologia komórki roślinnej: struktura i funkcja. Jones & Bartlett Learning.
  3. Lodish, H., Berk, A., Zipursky, S. L., Matsudaira, P., Baltimore, D., & Darnell, J. (2000). Czwarta edycja Molecular Cell Biology. National Center for Biotechnology Information, Bookshelf.
  4. Nabors, M. W. (2004). Wprowadzenie do botaniki (nr 580 N117i). osoba,.
  5. Solomon, E. P., Berg, L. R. i Martin, D. W. (2011). Biology (9th edn). Brooks / Cole, Cengage Learning: USA.

Jeszcze bez komentarzy