
Посмотри на цветок на своем подоконнике: его листочки, сам цветок, стебель, корешки состоят из микроскопических клеток, которые не видны человеческому глазу, но при этом каждая клеточка — это полноценный крошечный организм, который существует, дышит, и проходит полноценный жизненный цикл. Это может показаться невероятным, да и понять все законы существования клеточного микромира на уроках биологии не самая простая задача, особенно если ты стоишь только в начале пути его познания.
Мы собрали для тебя самое достоверные и удивительные факты о строении растительной клетки, чтобы, глядя на траву, цветы, кустарники, деревья, ты точно знал, что это не просто растения, а поразительный мир многих и многих клеток, образующих живое существо, и конечно смог блеснуть знаниями на школьных уроках.

Клетка — это элементарная единица, крошечный кирпичик, из которых состоят все живые организмы на нашей планете, как растительные, так и животные.
Строение клетки растений отличается от структуры животных клеток, но речь пойдет об особенностях элементарных частиц растительных организмов. Клетка может быть, как одной из миллионов мельчайших составляющих растения, так и отдельным полноценным организмом в зависимости от того, имеем ли мы в виду одноклеточные либо многоклеточные растения.
Большинство одноклеточных организмов настолько малы, что увидеть их возможно только под микроскопом, но есть и исключения.
К ним относятся такие одноклеточные растения как:
каулерпа — одноклеточная водоросль сложной формы (она состоит из стебельков и листочков, напоминающих трубочки), размер которой может доходить до 2 800 см, поэтому она считается самым большим одноклеточным растительным организмом известным науке;
ацетабулярия — морская водоросль, живущая в тропических морях, которая состоит из шляпки диаметром до 1 см и стебля (около 6 см).
Несмотря на, казалось бы, сложное строение и немаленькие в масштабах клеточного микромира размеры, оба растения по структуре — это всего лишь одна клетка.
Если говорить о размерах растительных клеток многоклеточных организмов, то он варьируется от 0,1 до 10 мкм. Человеческий глаз способен различать объекты размером от 29 мкм, поэтому увидеть их без специального прибора (микроскопа), невозможно. Правда есть и растения с довольно крупными клетками, которые доступно разглядеть невооружённым взглядом.
Примерами таких растений могут быть:
Растительные клетки отличаются не только размерами, но и формой. Большинство из них напоминают маленькие прямоугольники. Это так называемые паренхимные клетки. Клетки же более вытянутой формы называются прозенхимными.

Внутри каждой клетки есть множество биологически активных элементов, взаимодействие которых позволяет клетке сохранять форму, получать необходимые для выживания питательные вещества и делиться (клетки размножаются путем разделения одной на две и. т. д.).
Если кратко, то в растительную клетку входит:
Оболочка
Она представляет собой наружную часть клетки, которая контактирует с внешним миром. Оболочка растительной клетки состоит из стенки и цитоплазматической мембраны.
Клеточная стенка — это почти полностью целлюлоза, иногда с включением других полисахаридов. Она прочная, и призвана защитить уязвимое содержимое клетки от неблагоприятных воздействий наружной среды.
Стенка необходима для:
Оболочка пронизана порами, сквозь которые пролегают цитоплазматические тяжики. Их задача соединить разные части клетки.
Цитоплазматическая мембрана состоит из особого вещества, цитоплазмы, имеющей полужидкую текстуру. На 4/5 она состоит из воды.
Цитоплазма обеспечивает:
Цитоплазма — подвижная составляющая клетки. Её количество может варьироваться в зависимости от благоприятности условий внешней среды для жизнедеятельности клетки и скорости протекания обмена веществ.
Органоиды (или органеллы)
Это внутренние компоненты клетки с высокой биологической активностью, которые обеспечивают протекание обменных процессов и всего процесса внутриклеточной жизнедеятельности).

Клетки, несмотря на их микроскопические размеры, играют главную роль в поддержании жизни растения (от того, как они будут питаться и размножаться зависит здоровье организма и продолжительность его жизни в целом).
Растительные клетки:
являются элементарной строительной и структурной единицей растения;
обеспечивают процесс фотосинтеза (поглощают углекислый газ из синтезируют кислород), необходимый для существования любой формы жизни на земле;
накапливают питательные вещества, без которых невозможен рост и развитие растительного организма; транспортируют нутриенты, а также влагу от корней к стеблю и листьям;
создают условия для прохождения метаболических процессов (обмен веществ);
участвует в передаче генетической информации (в процессе деления и размножения);
представляют собой источник питания для гетеротрофных организмов.
Внутреннее наполнение растительной клетки представляет собой группу органоидов (или органелл), каждый из которых играет свою роль в обеспечении её жизнедеятельности.
К органоидам относится:
Ядро
Оно считается основным органоидом, т. к. главная функция ядра состоит в регуляции всех протекающих внутри клетки процессов.
В нём же содержится генетическая информация, обеспечивающая передачу наследственных признаков.
Внутри ядра находится:
ядрышко, продуцирующее РНК и протеины, необходимые для производства рибосом;
хроматин (ДНК) — нитевидные элементы, которые при делении клетки создают структурные единицы хромосом;
ядерный сок — водный раствор с растворенными в нём неорганическими и органическими веществами, являющийся внутренней средой протекания всех биологических процессов внутри клеточного ядра;
оболочка ядра, состоящая из внутренней и наружной мембраны, между которыми есть свободное пространство (оболочка имеет пористую структуру, поры — это сквозные отверстия округлой формы, состоящие из белков и отвечающие за передвижение веществ).
Эндоплазматическая сеть
ЭПС — это комплекс канальцев и полостей внутри клетки, который защищён мембраной, и имеет сообщение между мембранами ядра. Роль эндоплазматической сети заключается в синтезировании и транспортировке макронутриентов (углеводов, жиров, и белков) в клетке.
Существует два вида эндоплазматической сети:
шероховатая (мини-ёмкости, соединённые между собой, на которых сверху находятся рибосомы);
гладкая (трубчатые структуры без рибосом).
Митохондрии
Это органоид, в составе которого присутствуют две мембраны:
По форме они могут напоминать сферы, нити или овалы. Функция митохондрий заключается в насыщении клетки энергией и организации её дыхания.
Лизосомы
Крошечные овальные органоиды, чей диаметр редко превышает 2 мкм. В одной клетке одновременно может работать сто и более лизосом.
Лизосомы — это пищеварительная система клетки.
Они содержат ферменты, которые участвуют в процессе:
Микротрубочки
Их можно назвать «железной дорогой» клетки, которая:
Вакуоли
Органоид, представляющий собой клеточное депо питательных веществ. Они представлены особыми полостями, и наполнены клеточным соком. В вакуолях содержится запас питания для клетки, и они регулируют его поступление в переработку.
Рибосомы
Сферической или эллиптической формы органоид. У рибосом в отличие от многих других составляющих клетки отсутствуют мембраны, а их основная задача заключается в биосинтезе протеина в клетке. Рибосомы состоят из рРНК и белка.
Комплекс Гольджи (аппарат Гольджи)
Со структурной точки зрения он похож на кирпичную кладку, которая образована дискообразными элементами. Возле каждого диска находятся пузырьки, а внутри расширяющиеся на концах канальцы. В центре располагается трубчатая структура, которая образована на манер сообщающихся сосудов.
Комплекс Гольджи:
Цитоскелет
Подвижный органоид, структура которого может меняться в зависимости от происходящих клетке процессов. Он состоит из актиновых микрофиломентов и микротрубочек, и отвечает за:
Пластиды
Особая разновидность органоидов, которые есть только в составе растительных клеток (в клетках животного происхождения пластиды отсутствуют). Пластиды имеют двухмембранную структуру, а изнутри покрыты складчатыми наростами.
К органоидам группы пластидов относят:
лейкопласты (прозрачные шарообразные элементы, помогающие клетке запасать питательные вещества);
хромопласты (пластиды клеток лепестков и плодов растений, отвечающие за их окраску);
хлоропласты (подвижные зелёные пластиды, которые активно перемещаются внутри клетки, обращаясь поверхностью к свету, и отвечают за протекание важнейшего для всех растений процесса — фотосинтеза).
Образовательная платформа iSmart предлагает детям и их родителям здоровую альтернативу, если регулярно заниматься с репетитором для повышения успеваемости не получается (о том, на что стоит обращать внимание при выборе преподавателя для индивидуальных занятий, читайте в статье.
Это доступ к полному курсу школьной программы с 1 по 11 классы, в том числе и курсу биологии, где ребёнок в любое удобное время сможет самостоятельно проработать тему, которая вызывает у него затруднения.
Интерфейс iSmart максимально прост, поэтому понять, как искать задания и выполнять их, не составит труда даже для учеников начальной школы.
Ребёнку нужно всего лишь:

Чтобы сохранить и поддержать мотивацию ребят продолжать заниматься на платформе, разработана система поощрения, которая включает:

Для того, чтобы свободно пользоваться всеми возможностями iSmart, ученику и его родителям нужно пройти простую регистрацию.
Подробное руководство, как это сделать без ошибок читайте в статье «Как зарегистрироваться на образовательной платформе iSmart: пошаговая инструкция».
После регистрации можно сразу же приступать к:
Не упускайте драгоценное время, регистрируйте своего ребёнка на iSmart пока проблемы в учёбе не стали давать о себе знать!





