Wszystkie żywe organizmy na planecie są podzielone nakomórkowe i niekomórkowe, te ostatnie obejmują tylko wirusy. Pierwsze są podzielone na eukarionty (te, w których komórkach znajduje się jądro) i prokariotyczne (nie ma jądra, DNA nie ma dodatkowej ochrony). Te ostatnie obejmują bakterie. Eukarionty są podzielone na wszystkie znane królestwa: zwierzęta, grzyby, rośliny. Znaczenie roślin w przyrodzie jest bardzo ważne. Oddział, który bada te organizmy, nazywa się botanikiem. To jest podział takiej nauki, jak biologia. Znaczenie roślin w naszym życiu będziemy rozważać w tym artykule.
Na początek spójrzmy na różnicę między królestwemNatura Rośliny z całej reszty. Przede wszystkim należy zauważyć, że są autotrofami, to znaczy sami wytwarzają same substancje organiczne. Komórki roślinne mają również pewne różnice z komórkami zwierzęcymi. Przede wszystkim należy zauważyć, że mają one stałą ścianę komórkową składającą się z celulozy. W tych samych komórkach zwierzęcych powyżej błony komórkowej znajduje się miękka glikokaliks składający się z węglowodanów. Ze względu na fakt, że wiele niepożądanych substancji nie może być usuniętych z komórki przez stałą ścianę komórkową, są tam wakuole, w których gromadzą się. Młode komórki mają więcej organoidów i są małe. Po chwili łączą się w jedną dużą centralną wakuolę. Mają też specjalne organoidy do syntezy niezbędnych substancji organicznych - są to chloroplasty. Ponadto istnieją jeszcze dwie odmiany plastydów - chromoplastów i leukoplastów. Pierwsze zawierają specjalne pigmenty, które mogą, na przykład, przyciągać owady zapylające do kwiatów. W leykoplastyce przechowywane są niektóre składniki odżywcze, przede wszystkim skrobia.
Najważniejsza funkcja tych organizmów jest związana zich autotrofia. Rola roślin w przyrodzie nie może być przeceniona, ponieważ dają nam coś, bez czego po prostu nie moglibyśmy istnieć. Nic dziwnego, że nazywane są płucami naszej planety. Rola roślin w przyrodzie związana jest z procesem fotosyntezy, dzięki któremu organizmy te same otrzymują składniki odżywcze. Proces ten leży u podstaw całego życia na Ziemi. Ponadto znaczenie roślin w przyrodzie polega na tym, że są one głównym źródłem substancji organicznych dla zwierząt, których organizm nie może produkować, oraz głównym ogniwem w łańcuchu pokarmowym. Zwierzęta roślinożerne żywią się tymi organizmami, zwierzęta mięsożerne jedzą roślinożerne, i tak dalej.
Jest to proces reakcji chemicznej, podczas któregoSubstancje nieorganiczne powstają organicznie. Do jego realizacji instalacja wymaga wody i dwutlenku węgla, a także energii słonecznej. W rezultacie organizm otrzymuje glukozę, która jest niezbędna do życia, i tlen jako produkt uboczny, który jest uwalniany na zewnątrz. To dzięki roślinom możemy żyć na naszej planecie, ponieważ gdyby nie, nie byłoby wystarczającej ilości tlenu dla istnienia zwierząt.
Skoro już wiemy, że znaczenie roślin w przyrodzie leży w tym, rozważmy to bardziej szczegółowo.
Ten proces występuje w liściach, a mianowicie wich zielona część. Obejmuje pigment chlorofil, który nadaje roślinom ten kolor, a także enzymy - naturalne katalizatory, które pozwalają na prowadzenie reakcji chemicznej znacznie szybciej i bez użycia wysokich temperatur. Do fotosyntezy odpowiadają organoidy chloroplastów, które znajdują się w komórkach liści, a mniej w łodygach.
Organoid ten należy do tych, które mająjedna membrana. Chloroplasty mają własne rybosomy, które są niezbędne do syntezy białek. Ponadto w macierzy tego organoidu krążą okrągłe cząsteczki DNA, na których zapisywana jest informacja o tych białkach. Mogą również występować skrobia i lipidy. Główne składniki chloroplastu można nazwać zieleniami, które składają się z tylakoidów ułożonych w stos. To właśnie w tylakoidach skoncentrowany jest proces fotosyntezy. Zawiera chlorofil i wszystkie niezbędne enzymy.
Można go zapisać jako: 6CO2 + 6H2O = C6H12O6 + 6O2. Oznacza to, że jeśli roślina otrzyma sześć moli dwutlenku węgla i wody, będzie w stanie wyprodukować jeden mol glukozy i sześć moli tlenu, które zostaną uwolnione do atmosfery.
Wszystkie rośliny można podzielić na jednokomórkowe iwielokomórkowy. Do pierwszych należą algi, takie jak chlamydomonas, euglena i inne. Wielokomórkowe z kolei dzieli się na wyższe i niższe. Te ostatnie obejmują glony. Wynika to z faktu, że nie mają ciał, ich ciało jest reprezentowane przez stałych plechy, które niezróżnicowanych komórek. Glony można podzielić na zielone, niebiesko-zielone, czerwone i brązowe. Mogą być stosowane w przemyśle spożywanym zarówno przez zwierzęta, jak i przez ludzi.
Wyższe rośliny są bardzo zróżnicowanegatunki. Przede wszystkim można wyróżnić dwie duże grupy - zarodnikową i nasienną. Pierwsze obejmują paprocie, skrzypy, mchy i stada. Cykl życia każdej z nich składa się z dwóch różnych generacji: sporofitu i gametofitu. Rośliny nasienne dzielą się na rośliny nagonasienne (obejmują one drzewa iglaste, miłorzębowe i sagovnikovye) i okrytonasienne, lub rośliny kwitnące.
Wśród tych ostatnich można wyróżnić dwie grupy: jednoliścienne i dwuliścienne. Różnią się one liczbą liścieni (jak sama nazwa wskazuje, mogą być dwa lub jeden z nich). Mają pewne różnice w strukturze, z wyglądu często można określić, do której klasy należy dana roślina. W monocotach mocz jest układem korzeniowym, aw dwuliściennych - układem rdzeniowym. Pierwsze mają równoległe lub łukowe żyłkowanie liścia, a drugie - siatkę lub pierzaste. Były to rodziny, takich jak zboża, storczykowatych, Liliaceae, Amaryllidaceae (s podrodziny cebuli), itp Wśród dwuliściennych takich rodzin można wyróżnić .. Solanaceae, Rosaceae, Cruciferae (Brassica), klasa Magnolia, leszczyna, buk i wiele innych. Wszystkie rośliny okrytonasienne mają zdolność rozkwitania, dlatego oprócz ich podstawowych funkcji, rośliny te wykonują również estetykę.
Po przeczytaniu tego artykułu możemy wywnioskować, że rośliny odgrywają ogromną rolę w naturze, bez nich istnienie życia na Ziemi i w nas, a wy jesteście niemożliwymi.