Растения — огромное царство живой природы, к которому относятся деревья и травы, кусты и цветы, мхи и папоротники. Они окружают нас повсюду: от крошечной травинки в трещине асфальта до могучего дуба и целых лесов, лугов и полей.
Главная, общая для всех растений черта — они сами создают себе пищу. С помощью зелёного вещества в листьях растение ловит солнечный свет и из него, воды и воздуха готовит питательные вещества. Это умение называют фотосинтезом, и больше почти никто в природе так не умеет. Именно поэтому растения обычно неподвижны: им незачем гоняться за едой, ведь свет приходит к ним сам. Есть у них и другая примета — прочные клеточные стенки, которые придают траве упругость, а стволу деревьев твёрдость.
От растений зависит вся остальная жизнь. Ими питаются насекомые, птицы и звери, а теми — хищники, так что почти любая пищевая цепочка начинается с зелёного листа. Вдобавок, создавая себе пищу, растения выделяют кислород, которым дышим и мы. Из наших героев к царству растений относятся цикорий и колючий мордовник.
Опыты и разборы

В каждой вашей клетке прямо сейчас работают миллиарды молекулярных машин. Кинезин шагает по микротрубочкам с точностью 8 нм, миозин сокращает мышцы, АТФ-синтаза вращается со скоростью 9000 оборотов в минуту. Механизм их работы частично выяснен. Но квантовая координация — до сих пор открытый вопрос.

Растение поглощает фотон — и доставляет его энергию к реакционному центру с КПД ~99%. Как это возможно? В 2007 году выяснили: квантовая когерентность. Но споры не утихают.

Комбинация 680 нм + 700 нм даёт фотосинтеза больше, чем сумма отдельных — так в 1957 году Роберт Эмерсон доказал существование двух фотосистем. Повторяем с элодеей и LED