Эукариоты и прокариоты: краткая сравнительная характеристика, таблица сходств и различий клеток
На Земле существует всего два типа организмов: эукариоты и прокариоты. Они сильно различаются по своему строению, происхождению и эволюционному развитию, что будет подробно рассмотрено далее.
Признаки прокариотической клетки
Прокариоты по-другому называют доядерными. У прокариотической клетки нет ядра и других органоидов, имеющих мембранную оболочку (митохондрий, эндоплазматического ретикулума, комплекса Гольджи).
Также характерными чертами для них являются следующее:
- ДНК без оболочки и не образует связей с белками. Информация передаётся и считывается непрерывно.
- Все прокариоты – гаплоидные организмы.
- Ферменты располагаются в свободном состоянии (диффузно).
- Обладают способностью к спорообразованию при неблагоприятных условиях.
- Наличие плазмид – мелких внехромосомных молекул ДНК. Их функция — передача генетической информации, повышение устойчивости ко многим агрессивным факторам.
- Наличие жгутиков и пилей – внешних белковых образований необходимых для передвижения.
- Газовые вакуоли – полости. За счёт них организм способен передвигаться в толще воды.
- Клеточная стенка у прокариот (именно бактерий) состоит из муреина.
- Основными способами получения энергии у прокариот являются хемо- и фотосинтез.
К ним относятся бактерии и археи. Примеры прокариотов: спирохеты, протеобактерии, цианобактерии, кренархеоты.
Внимание! Несмотря на то, что у прокариот отсутствует ядро, они имеют его эквивалент – нуклеоид (кольцевую молекулу ДНК, лишённую оболочек), и свободные ДНК в виде плазмид.Строение прокариотической клетки
Бактерии
Представители этого царства являются одними из самых древних жителей Земли и обладают высокой выживаемостью в экстремальных условия.
Различают грамположительные и грамотрицательные бактерии. Их главное отличие заключается в строении мембраны клеток. Грамположительные имеют более толстую оболочку, до 80% состоит из муреиновой основы, а также полисахаридов и полипептидов.
При окрашивании по Граму они дают фиолетовый цвет. Большинство этих бактерий являются возбудителями заболеваний. Грамотрицательные же имеют более тонкую стенку, которая отделена от мембраны периплазматическим пространством.
Бактерии в природе играют очень большую роль:
- Цианобактерии (сине-зелёные водоросли) помогают поддерживать необходимый уровень кислорода в атмосфере. Они образуют больше половины всего О2 на Земле.
- Способствуют разложению органических останков, тем самым принимая участие в круговороте всех веществ, участвуют в образовании почвы.
- Фиксаторы азота на корнях бобовых.
- Очищают воды от отходов, к примеру, металлургической промышленности.
- Являются частью микрофлоры живых организмов, помогая максимально усваивать питательные вещества.
- Используются в пищевой промышленности для сбраживания Так получают сыры, творог, алкоголь, тесто.
Внимание! Помимо положительного значения бактерии играют и отрицательную роль. Многие из них вызывают смертельно опасные заболевания, такие как холера, брюшной тиф, сифилис, туберкулёз.
Археи
Ранее их объединяли с бактериями в единое царство Дробянок. Однако со временем выяснилось, что археи имеют свой индивидуальный путь эволюции и сильно отличаются от остальных микроорганизмов своим биохимическим составом и метаболизмом. Выделяют до 5 типов, самыми изученными считаются эвриархеоты и кренархеоты. Особенности архей таковы:
- большинство из них являются хемоавтотрофами – синтезируют органические вещества из углекислого газа, сахара, аммиака, ионов металлов и водорода;
- играют ключевую роль в круговороте азота и углерода;
- участвуют в пищеварении в организмах человека и многих жвачных;
- обладают более стабильной и прочной мембранной оболочкой за счёт наличия эфирных связей в глицерин-эфирных липидах. Это позволяет археям жить в сильнощелочных или кислых средах, а также при условии высоких температур;
- клеточная стенка, в отличие от бактерий, не содержит пептидогликана и состоит из псевдомуреина.
Строение эукариотов
Эукариоты представляют собой надцарство организмов, в клетках которых содержится ядро. Кроме архей и бактерий все живые существа на Земле являются эукариотами (к примеру, растения, простейшие, животные).
Клетки могут сильно отличаться по своей форме, строению, размерам и выполняемым функциям.
Несмотря на это они сходны по основам жизнедеятельности, метаболизму, росту, развитию, способности к раздражению и изменчивости.
Эукариотические клетки могут превышать в размерах прокариотические в сотни и тысячи раз. Они включают в себя ядро и цитоплазму с многочисленными мембранными и немембранными органоидами. К мембранным относятся: эндоплазматический ретикулум, лизосомы, комплекс Гольджи, митохондрии, пластиды. Немембранные: рибосомы, клеточный центр, микротрубочки, микрофиламенты.
Проведем сравнение клеток эукариотов разных царств.
К надцарству эукариот относятся царства:
- простейшие. Гетеротрофы, некоторые способны к фотосинтезу (водоросли). Размножаются бесполым, половым путём и простым способом на две части. У большинства клеточная стенка отсутствует;
- растения. Являются продуцентами, основной способ получения энергии – фотосинтез. Большая часть растений неподвижны, размножаются бесполым, половым и вегетативным путём. Клеточная стенка состоит из целлюлозы;
- грибы. Многоклеточные. Различают низшие и высшие. Являются гетеротрофными организмами, не могут самостоятельно передвигаться. Размножаются бесполым, половым и вегетативным путём. Запасают гликоген и имеют прочную клеточную стенку из хитина;
- животные. Различают 10 типов: губки, черви, членистоногие, иглокожие, хордовые и другие. Являются гетеротрофными организмами. Способны к самостоятельному передвижению. Основное запасающее вещество – гликоген. Оболочка клеток состоит из хитина, также как у грибов. Главный способ размножения – половой.
Таблица: Сравнительная характеристика растительной и животной клетки
Строение | Клетка растения | Клетка животного |
Клеточная стенка | Целлюлоза | Состоит из гликокаликса — тонкого слоя белков, углеводов и липидов. |
Местоположение ядра | Расположено ближе к стенке | Расположено в центральной части |
Клеточный центр | Исключительно у низших водорослей | Присутствует |
Вакуоли | Содержат клеточный сок | Сократительные и пищеварительные. |
Запасное вещество | Крахмал | Гликоген |
Пластиды | Три вида: хлоропласты, хромопласты, лейкопласты | Отсутствуют |
Питание | Автотрофное | Гетеротрофное |
Сравнение прокариот и эукариот
Особенности строения прокариотической и эукариотической клеток значительны, однако одно из главных различий касается хранения генетического материала и способа получения энергии.
Прокариоты и эукариоты фотосинтезируют по-разному. У прокариот этот процесс проходит на выростах мембраны (хроматофорах), уложенных в отдельные стопки.
Бактерии не имеют фторой фотосистемы, поэтому не выделяют кислород, в отличие от сине-зелёных водорослей, которые образуют его при фотолизе. Источниками водорода у прокариот служат сероводород, Н2, разные органические вещества и вода.
Основными пигментами являются бактериохлорофилл (у бактерий), хлорофилл и фикобилины (у цианобактерий).
К фотосинтезу из всех эукариот способны только растения. У них имеются специальные образования – хлоропласты, содержащие мембраны, уложенные в граны или ламеллы.
Наличие фотосистемы II позволяет выделять кислород в атмосферу при процессе фотолиза воды. Источником молекул водорода служит только вода.
Главным пигментов является хлорофилл, а фикобилины присутствуют лишь у красных водорослей.
Основные различия и характерные признаки прокариотов и эукариотов представлены в таблице ниже.
Таблица: Сходства и различия прокариотов и эукариотов
Сравнение | Прокариоты | Эукариоты |
Время появления | Более 3,5 млрд. лет | Около 1,2 млрд. лет |
Размеры клеток | До 10 мкм | От 10 до 100 мкм |
Капсула | Есть. Выполняет защитную функцию. Связана с клеточной стенкой | Отсутствует |
Плазматическая мембрана | Есть | Есть |
Клеточная стенка | Состоит из пектина или муреина | Есть, кроме животных |
Хромосомы | Вместо них кольцевая ДНК. Трансляция и транскрипция проходят в цитоплазме. | Линейные молекулы ДНК. Трансляция проходит в цитоплазме, а транскрипция в ядре. |
Рибосомы | Мелкие 70S-типа. Расположены в цитоплазме. | Крупные 80S-типа, могут прикрепляться к эндоплазматической сети, находиться в пластидах и митохондриях. |
Органоид с мембранной оболочкой | Отсутствуют. Есть выросты мембраны — мезосомы | Есть: митохондрии, комплекс Гольджи, клеточный центр, ЭПС |
Цитоплазма | Есть | Есть |
Лизосомы | Отсутствуют | Есть |
Вакуоли | Газовые (аэросомы) | Есть |
Хлоропласты | Отсутствуют. Фотосинтез проходит в бактериохлорофиллах | Присутствуют только у растений |
Плазмиды | Есть | Отсутствуют |
Ядро | Отсутствует | Есть |
Микрофиламенты и микротрубочки. | Отсутствуют | Есть |
Способы деления | Перетяжка, почкование, коньюгация | Митоз, мейоз |
Взаимодействие или контакты | Отсутствуют | Плазмодесмы, десмосомы или септы |
Типы питания клеток | Фотоавтотрофный, фотогетеротрофный, хемоавтотрофный, хемогетеротрофный | Фототрофный (у растений) эндоцитоз и фагоцитоз (у остальных) |
Отличия прокариот и эукариот
Сходство и различия прокариотических и эукариотических клеток
Вывод
Сравнение прокариотического и эукариотического организма достаточно трудоёмкий процесс, требующий рассмотрения множества нюансов.
Они имеют между собой много общего в плане строения, протекающих процессов и свойств всего живого. Различия же кроются в выполняемых функциях, способах питания и внутренней организации.
Тот, кто интересуется данной темой, может воспользоваться данной информацией.
Источник: https://uchim.guru/biologiya/eukarioty-i-prokarioty.html
Прокариоты: строение и особенности жизнедеятельности
В нашей статье мы рассмотрим строение прокариот и эукариот. Эти организмы существенно отличаются уровнем организации. А причина этого – особенности структуры генетической информации.
Особенности строения клеток прокариот
Прокариотами называют все живые организмы, клетки которых не содержат ядра. Из представителей пяти современных Царств живой природы к ним принадлежат только одно – Бактерии. Прокариоты, строение которых мы рассматриваем, также включают представителей сине-зеленых водорослей и архей.
Несмотря на отсутствие в их клетках оформленного ядра, генетический материал они содержат. Это позволяет хранить и передавать наследственную информацию, но ограничивает разнообразие способов размножение. Воспроизведение всех прокариот происходит путем деления их клетки надвое. К митозу и мейозу они не способны.
Строение прокариот и эукариот
Особенности строения прокариот и эукариот, которые их отличают, достаточно существенны. Кроме структуры генетического материала, это касается и многих органелл.
Эукариоты, к которым относятся растения, грибы и животные, содержат в цитоплазме митохондрии, комплекс Гольджи, эндоплазматический ретикулум, многие пластиды. У прокариот они отсутствуют. Клеточная стенка, которая есть и у тех, и у других, отличается химическим составом.
У бактерий в ее состав входят сложные углеводы пектин или муреин, в то время как у растений ее основу составляет целлюлоза, а у грибов – хитин.
Как и всех микроскопических организмов, ученый назвал их “анималикулами”. Термин “бактерии” появился только в начале 19 столетия. Его предложил известный немецкий естествоиспытатель Христиан Эренберг. Понятие “прокариоты” возникло позже, в эпоху создания электронного микроскопа.
Причем сначала ученые установили факт различия в строении генетического аппарата клеток разных существ. Э. Чаттон в 1937 году предложил объединить по этому признаку организмы в две группы: про- и эукариоты. Это деление существует и по сегодняшний день.
Во второй половине 20 века было открыто различие среди самих прокариот: архей и бактерий.
Особенности поверхностного аппарата
Поверхностный аппарат прокариот состоит из мембраны и клеточной стенки. Каждая из этих частей имеет свои особенности. Их мембрана образована двойным слоем липидов и белков.
Прокариоты, строение которых достаточно примитивно, имеют два типа строения клеточной стенки. Так, у граммположительных бактерий она состоит в основном из пептидогликана, имеет толщину до 80 нм и плотно прилегает к мембране.
Характерной чертой этой структуры является и наличие в ней пор, через которые проникает ряд молекул. Клеточная стенка граммотрицательных бактерий очень тонкая – максимум до 3 нм. Она прилегает к мембране не плотно.
У некоторых представителей прокариот снаружи находится еще и слизистая капсула. Она защищает организмы от высыхания, механических повреждений, создает дополнительный осмотический барьер.
Органеллы прокариот
Строение клетки прокариот и эукариот имеет свои существенные отличия, которые прежде всего заключаются в наличии определенных органелл. Эти постоянные структуры определяют уровень развития организмов в целом. У прокариот большинство из них отсутствует.
Синтез белка в данных клетках происходит рибосомах. У водных прокариот содержатся аэросомы. Это газовые полости, которые обеспечивают плавучесть и регулируют степень погружения организмов. Только в клетках прокариот содержатся мезосомы.
Эти структуры, образованные белковыми цилиндрами, еще называют ворсинками и фимбриями.
Что такое нуклеоид
Но самое существенное отличие имеет строение гена прокариот и эукариот. Наследственной информацией обладают все эти организмы. У эукариот она находится внутри оформленного ядра.
Эта двумембранная органелла имеет собственный матрикс, который называется нуклеоплазма, оболочку и хроматин. Здесь осуществляется не только хранение генетической информации, но и синтез молекул РНК.
В ядрышках из них в последующем формируются субъединицы рибосом – органелл, отвечающих за синтез белка.
Строение генов прокариот проще. Их наследственный материал представлен нуклеоидом или ядерной областью. ДНК у прокариот не упакованы в хромосомы, а имеют кольцевую замкнутую структуру.
В состав нуклеоида также входят молекулы РНК и белка. Последние по функциям напоминают гистоны эукариот.
Они участвуют в удвоении ДНК, синтезе РНК, восстановлении химической структуры и разрывов нуклеиновых кислот.
Особенности жизнедеятельности
Прокариоты, строение которых не отличается сложностью, осуществляют довольно сложные процессы жизнедеятельности. Это питание, дыхание, воспроизведение себе подобных, движение, обмен веществ… И на все это способна лишь одна микроскопическая клетка, размеры которой колеблются в пределах от до 250 мкм! Так что говорить о примитивности можно только относительно.
Особенности строения прокариот обусловливают и механизмы их физиологии. К примеру, они способны получать энергию тремя способами. Первым является брожение. Его осуществляют некоторые бактерии. В основе этого процесса лежат окислительно-восстановительные реакции, в ходе которых синтезируются молекулы АТФ.
Это химическое соединение, при расщеплении которого в несколько этапов выделяется энергия. Поэтому его не зря называют “клеточным аккумулятором”. Следующим способом является дыхание. Суть этого процесса заключается в окислении органических веществ. Некоторые прокариоты способны к фотосинтезу.
Их примерами являются сине-зеленые водоросли и пурпурные бактерии, которые содержат в клетках пластиды. А вот археи способны к бесхлорофильному фотосинтезу. В ходе этого процесса не происходит фиксация углекислого газа, а непосредственно образуются молекулы АТФ.
Поэтому, по сути, это настоящее фотофосфорилирование.
Тип питания
Бактерии и археи – это прокариоты, строение которых позволяет им осуществлять и разные способы питания. Часть из них является автотрофами. Эти организмы сами синтезируют органические вещества в ходе фотосинтеза. В клетках таких прокариот находится хлорофилл.
Некоторые бактерии получают энергию за счет расщепления некоторых органических соединений. Их тип питания называется хемотрофным. Представителями этой группы являются железо – и серобактерии. Другие же поглощают только готовые соединения. Их называют гетеротрофами.
Большинство из них ведет паразитический образ жизни и обитают только внутри клеток других существ. Разновидностью этой группы являются и сапротрофы. Они питаются продуктами жизнедеятельности или разлагающейся органикой. Как видите, способы питания прокариот достаточно разнообразны.
Этот факт и способствовал их широкому распространению во всех средах обитания.
Формы размножения
Прокариоты, строение которых представлено одной клеткой, размножаются путем ее деления на две части или почкованием. Эта особенность обусловлена и структурой их генетического аппарата. Процессу бинарного деления предшествует удвоение, или репликация ДНК.
При этом молекула нуклеиновой кислоты сначала раскручивается, после чего каждая нить дублируется по принципу комплементарности. Образовавшиеся в результате этого хромосомы расходятся к полюсам. Клетки увеличиваются в размерах, между ними образуется перетяжка и далее происходит их окончательное обособление.
Некоторые бактерии также способны к образованию клеток бесполого размножения – спор.
Бактерии и археи: отличительные признаки
Долгое время археи вместе с бактериями являлись представителями Царства Дробянки. И действительно, у них много сходных черт строения. Это прежде всего размеры и форма их клеток. Однако биохимические исследования показали, что у них есть ряд сходных черт с эукариотами. Это природа ферментов, под действием которых происходят процессы синтеза РНК и белковых молекул.
По способу питания большинство из них является хемотрофами. Причем вещества, которые расщепляют в процессе получения энергии археи, более разнообразны. Это и сложные углеводы, и аммиак, и металлические соединения. Есть среди архей и автотрофы.
Очень часто они вступают в симбиотические отношения. Паразитов среди архей нет. Чаще всего в природе встречаются комменсалы и мутуалисты. В первом случае археи питаются за счет веществ организма хозяина, но не приносят ему никакого вреда.
Размножаются эти организмы бинарным делением, почкованием или с помощью фрагментации.
Археи освоили практически все среды обитания. Особенно они разнообразны в составе планктона. Первоначально всех архей относили к группе экстремофилов, поскольку они способны обитать и в горячих источниках, и в водоемах с повышенной соленостью, и на глубинах со значительным давлением.
Значение прокариот в природе и жизни человека
Роль прокариот в природе значительна. Прежде всего они являются первыми живыми организмами, которые возникли на планете. Ученые установили,что бактерии и археи возникли около 3,5 млрд лет назад. Теория симбиогенеза предполагает, что от них произошли и некоторые органеллы эукариотических клеток. В частности, речь идет о пластидах и митохондриях.
Многие прокариоты находят свое применение в биотехнологии с целью получения лекарственных средств, антибиотиков, ферментов, гормонов, удобрений, гербицидов.
Человек издавна использует полезные свойства молочнокислых бактерий для изготовления сыра, кефира, йогурта, квашеных продуктов. С помощью этих организмов осуществляется очистка водоемов и почв, обогащение руд различных металлов.
Бактерии формируют микрофлору кишечника человека и многих животных. Наряду с археями они осуществляют круговорот многих веществ: азота, железа, серы, водорода.
С другой стороны, многие бактерии являются возбудителем опасных заболеваний, регулируя численность многих видов растений и животных. К ним относятся чума, сифилис, холера, сибирская язва, дифтерия.
Итак, прокариотами называют организмы, клетки которых лишены оформленного ядра. Их генетический материал представлен нуклеоидом, состоящим из кольцевой молекулы ДНК. Из современных организмов к прокариотам относятся бактерии и археи.
Источник: https://FB.ru/article/284735/prokariotyi-stroenie-i-osobennosti-jiznedeyatelnosti
1.Особенности строения клеток прокариот и эукариот
Прокариоты – древнейшие организмы,образующие самостоятельное царство. Кпрокариотам относятся бактерии,сине-зеленые «водоросли» и ряд другихмелких групп.
Клетки прокариот не обладают, в отличиеот эукариот, оформленным клеточнымядром и другими внутренними мембраннымиорганоидами (за исключением плоскихцистерн у фотосинтезирующих видов,например, у цианобактерий).
Единственнаякрупная кольцевая (у некоторых видов –линейная) двухцепочечная молекула ДНК,в которой содержится основная частьгенетического материала клетки (такназываемый нуклеоид) не образуеткомплекса с белками-гистонами (такназываемого хроматина). К прокариотамотносятся бактерии, в том числецианобактерии (сине-зелёные водоросли).
Также к ним можно условно отнестипостоянные внутриклеточные симбионтыэукариотических клеток – митохондриии пластиды.
Эукариоты (эвкариоты) (от греч. eu– хорошо, полностью иkaryon– ядро) – организмы, обладающие, вотличие от прокариот, оформленнымклеточным ядром, отграниченным отцитоплазмы ядерной оболочкой.
Генетическийматериал заключён в нескольких линейныхдвухцепочечных молекулах ДНК (взависимости от вида организмов их числона ядро может колебаться от двух донескольких сотен), прикрепленных изнутрик мембране клеточного ядра и образующиху подавляющего большинства (кромединофлагеллят) комплекс с белками-гистонами,называемый хроматином. В клетках эукариотимеется система внутренних мембран,образующих, помимо ядра, ряд другихорганоидов (эндоплазматическая сеть,аппарат Гольджи и др.). Кроме того, уподавляющего большинства имеютсяпостоянные внутриклеточныесимбионты-прокариоты – митохондрии, ау водорослей и растений – также ипластиды.
2. Клетки эукариот. Строение и функции
К эукариотам относятся растения,животные, грибы.
Клеточной стенки у клеток животных нет.Она представлена голым протопластом.Пограничный слой клетки животных –гликокаликс – это верхний слойцитоплазматической мембраны, «усиленный»молекулами полисахаридов, которыевходят в состав межклеточного вещества.
Митохондрии имеют складчатые кристы.
В клетках животных есть клеточный центр,состоящий из двух центриолей. Это говорито том, что любая клетка животныхпотенциально способна к делению.
Включение в животной клетке представленов виде зерен и капель (белки, жиры, углеводгликоген), конечных продуктов обмена,кристаллов солей, пигментов.
В клетках нет пластид, включений в видекрахмальных зерен, крупных вакуолей,заполненных соком.
3. Сопоставление прокариотической и эукариотической клеток
Наиболее важным отличием эукариот отпрокариот долгое время считалось наличиеоформленного ядра и мембранных органоидов.Однако к 1970 – 1980-м гг.
стало ясно, чтоэто лишь следствие более глубинныхразличий в организации цитоскелета.Некоторое время считалось, что цитоскелетсвойственен только эукариотам, но всередине 1990-х гг.
белки, гомологичныеосновным белкам цитоскелета эукариот,были обнаружены и у бактерий. (Таблица16).
Именно наличие специфическим образомустроенного цитоскелета позволяетэукариотам создать систему подвижныхвнутренних мембранных органоидов. Крометого, цитоскелет позволяет осуществлятьэндо- и экзоцитоз (как предполагается,именно благодаря эндоцитозу в эукариотныхклетках появились внутриклеточныесимбионты, в том числе митохондрии ипластиды).
Другая важнейшая функцияцитоскелета эукариот – обеспечениеделения ядра (митоз и мейоз) и тела(цитотомия) эукариотной клетки (делениепрокариотических клеткок организованопроще). Различия в строении цитоскелетаобъясняют и другие отличия про- иэукариот.
Например, постоянство ипростоту форм прокариотических клетоки значительное разнообразие формы испособность к её изменению у эукариотических,а также относительно большие размерыпоследних.
Так, размеры прокариотических клетоксоставляют в среднем 0,5 – 5 мкм, размерыэукариотических – в среднем от 10 до 50мкм.
По своей структуре организмы могутодноклеточными и многоклеточными.Прокариоты преимущественно одноклеточны,за исключением некоторых цианобактерийи актиномицетов. Среди эукариотодноклеточное строение имеют простейшие,ряд грибов, некоторые водоросли. Всеостальные формы многоклеточны. Считается,что одноклеточными были первые живыеорганизмы Земли.
Таблица16
Источник: https://StudFiles.net/preview/4268917/page:84/
Add comment