Faktory ovlivňující růst rostlin. Ivana Šandová Šafránková

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Faktory ovlivňující růst rostlin. Ivana Šandová Šafránková"

Transkript

1 Faktory ovlivňující růst rostlin Ivana Šandová Šafránková

2 Význam ikon v textu Klíčové pojmy Seznam důležitých pojmů a hlavních bodů, které by student při studiu tématu neměl opomenout. Poznámka V poznámce jsou různé méně důležité nebo upřesňující informace. Kontrolní otázky Prověřují, do jaké míry student text a problematiku pochopil, zapamatoval si podstatné a důležité informace. Souhrn Shrnutí tématu. Literatura Použitá ve studijním materiálu, pro doplnění a rozšíření poznatků. Tento materiál vznikl v rámci projektu Věda na dosah ruky, reg. č.: CZ.1.07/2.3.00/

3 Obsah 1 Obecný úvod Proč environmentální faktory ovlivňují růst rostlin Úvod Životní prostředí rostlin Fyziologická odpověď rostlin na proměnlivé podmínky prostředí Záření Záření jako abiotický faktor prostředí rostlin Experiment: Význam bílého světla při fotosyntéze Experiment: Reakce chloroplastů na bílé světlo Experiment: Využití světla nejen pro fotosyntetické reakce - fluorescence Experiment: Vliv nedostatku světla na růst rostlin Další záření využívané a nevyužívané rostlinami Voda Voda jako abiotický faktor prostředí rostlin Experiment: Důkaz transpirace (průduchy, transpirační proud) Experiment: Vliv nedostatku vody na růst rostlin Experiment: Vliv nadbytku vody na růst rostlin Oxid uhličitý Oxid uhličitý jako abiotický faktor prostředí rostlin Experiment: Vliv koncentrace oxidu uhličitého na intenzitu fotosyntézy... 34

4 1 Obecný úvod Proč environmentální faktory ovlivňují růst rostlin Klíčové pojmy Životní prostředí rostlin Fotosyntéza Avoidance mechanisms Fotoautotrofní organismy Tolerance mechanisms Heterotrofní organismy 1.1 Úvod Tato publikace je určena především pedagogickým pracovníkům na středních, případně základních školách. Klade si za cíl upozornit na význam klíčových fyziologických mechanizmů, které umožňují rostlinám přežívat v různých typech prostředí, popisuje reakce rostlin na různé typy fyziologického stresu i to, jak se s ním vyrovnávají. Předkládaný materiál obsahuje určitý obecný a teoretický úvod a poté přináší návrhy několika jednoduchých experimentů, které i v běžných školních podmínkách umožní sledovat fyziologické procesy v probíhající v rostlinách za přítomnosti, nadbytku či nepřítomnosti různých důležitých faktorů. Složitější pojmy obsažené v textu jsou vysvětleny v oddílu Poznámka na konci jednotlivých podkapitol. V rámci prováděných pozorování pak můžeme studentům poměrně názorně vysvětlit význam daných klíčových faktorů i mechanismy probíhajících fyziologických pochodů. Lze doufat, že díky praktické ukázce bude výuka názornější i zábavnější a paměťová stopa zanechaná ve studentově mysli hlubší. 4

5 1.2 Životní prostředí rostlin Životní prostředí rostliny je komplex vnějších prostorových podmínek a vnějších faktorů, jejichž působení je rostlina vystavena, na něž aktivně reaguje a současně je také významně ovlivňuje. Růst a vývoj rostliny je vedle dopadající sluneční energie, teploty, dostupnosti vody a minerálních látek významně ovlivňován interakcemi s ostatními živými organismy na stanovišti. Životní prostředí je také ovlivňováno činností člověka. Podmínky na planetě jsou velmi rozmanité. Jejich základní charakter určují faktory fyzicko-geografické a půdně klimatické, zejména zeměpisná poloha, nadmořská výška, globální charakter proudění vzduchu, orientace horských pásem a mořských proudů a geologický podklad (Pavlová, 2005) Fyziologická odpověď rostlin na proměnlivé podmínky prostředí Rostliny jsou důležitou součástí globálního ekosystému Země. Jsou to autotrofní organismy, nezávislé na vnějších zdrojích organických látek, schopny si samy organické látky vytvářet z látek anorganických. Přesněji řečeno, rostliny jsou fotoautotrofní organismy, protože při vytváření organických látek vyžadují jako zdroj energie světlo. Mezi abiotické faktory vnějšího prostředí patří sluneční záření, teplota prostředí, dostupnost vody ve formě srážek a v půdě, proudění vzduchu, složení vzduchu, zejména koncentrace CO 2, např. minerální výživa, toxické prvky v půdě a ovzduší aj. Základním fyziologickým procesem, rozhodujícím o množství nově vytvořených organických látek, o růstu rostlin a o jejich produkci, je fotosyntéza. Rostliny získávají uhlík ve složitém procesu fotosyntézy za využití energie kvant slunečního záření a molekul CO 2 z okolní atmosféry, přičemž CO 2 zabudovávají do sacharidů a dalších organických látek v rostlině za současného uvolňování molekulárního kyslíku z molekul vody do ovzduší. Význam fotosyntetické reakce je tedy založen na přeměně energie slunečního záření v energii chemických vazeb. Díky těmto schopnostem mají rostliny klíčové postavení v celé biosféře, neboť ostatní (heterotrofní) biotické složky 5

6 ekosystémů, včetně člověka, pouze využívají energií bohaté organické látky vytvořené rostlinami. Na rozdíl od zvířat není většina rostlin schopna se pohybovat a odejít z místa s nepříznivými podmínkami, a tak musí spoléhat na fyziologické a biochemické strategie, které jim umožňují existovat v různých prostředích. Ta mohou v zásadě být definována pomocí rostlin v daném prostředí rostoucích. Rostliny nevlastní komplex smyslových mechanismů (zrak, hmat, čich, chuť, sluch), který živočichům umožňuje naleznout méně nepřátelské prostředí. Nicméně, i rostliny mají schopnost na prostředí reagovat. Proměnlivé podmínky vnějšího prostředí často negativně působí na rostliny. Každý faktor prostředí má pro každou rostlinu svůj optimální interval s minimální a maximální hodnotou, kterou je organismus limitován. Výkyvy od optima a extrémní hodnoty vyvolávají v rostlinách stresové reakce a stresové odezvy. Stresem se rozumí kterýkoliv faktor vnějšího prostředí, který potenciálně nepříznivě ovlivňuje zatěžuje živé organismy, přičemž příčinou stresů jsou stresory. Mechanismy odolnosti proti stresu lze obecně rozdělit do dvou kategorií. Stresové faktory, ať už fyzikálně-chemické či biotické, mohou pronikat do vnitřního prostředí rostlin různých druhů nestejně snadno, a to především v důsledku různě vyvinutých ochranných struktur. Prvními jsou mechanismy zabraňující tomu, aby byla hostitelská rostlina vystavena stresu (Avoidance mechanism). Tento způsob obrany zahrnuje mechanickou bariéru rostlin, která má převážně pasivní a dlouhodobý charakter, jedná se hlavně o schopnost vyhnout se stresu. Druhou skupinou obranných mechanismů tvoří tvz. aktivní obrana rostlin (Tolerance mechanism), která omezuje negativní dopad stresorů až po jejich proniknutí k plazmatické membráně buněk a do symplastu. V takovém případě dochází ke stresové reakci, které jsou spouštěny podněty, které mají fyzikální nebo chemickou povahu a pro které je v buňce vhodný receptor. Prakticky všechny dnes známé receptory jsou specializované proteiny umístěné především 6

7 v plazmatické membráně, ale i v jiných částech buňky (např. v buněčné stěně, cytosolu, jádře). Přenos signálu z receptoru ke konečným efektorům, obvykle proteinům, na kterých bezprostředně závisí nějaká fyziologická funkce, je složitou sítí více paralelních cest. Ať už se jedná o jakýkoliv mechanismus odolnosti, odezva rostlin na stres je vždy spojena se zásadními kvalitativními i kvantitativními změnami v genové expresi. Tyto změny se odrážejí na úrovni transkripční (kvalitativní a kvantitativní změny v transkriptomu), proteinové (kvalitativní a kvantitativní změny v proteomu) i metabolické (kvalitativní a kvantitativní změny v metabolomu). Existuje několik typů stresových faktorů u rostlin, které se odlišují svým charakterem a lze je rozdělit do dvou skupin: abiotické a biotické. Abiotické faktory mohou být fyzikální podstaty (např. účinky větru, nadměrné/nedostatečné záření či teplota) nebo chemické (nedostatek/nadbytek vody, kyslíku či živin; přítomnost toxických kovů, organických látek apod.). Mezi biotické faktory se řadí herbivorie (vlivem spásání rostlin býložravými zvířaty dochází k poranění), napadení patogenními mikroorganismy nebo vzájemné ovlivňování a konkurence mezi rostlinami. Poznámka Transkriptom soubor všech RNA vznikajících v buňce Proteom soubor proteinů produkovaných z genomu daného organismu (proteomika je vědecká dispciplína zabývající se hromadným studiem proteinů, jejich vlastnostmi, strukturou a funkcí v daném organismu) Metabolom soubor nízkomolekulárních látek přítomných v daném organismu (metabolomika je vědecká disciplína zabývající se komplexní analýzou metabolismu organismu) 7

8 Kontrolní otázky Porovnejte autotrofní a heterotrofní organismy. Vyjmenujte rozdíly mezi tolerance mechanisms a avoidance mechanisms. Charakterizujte stresové faktory vnějšího prostředí rostliny. Souhrn Rychlost fotosyntézy listu či celé rostliny se mění ve velmi širokém rozmezí jak v průběhu dne, tak i během vegetačního období. Není to však pouze v důsledku kolísání faktorů vnějšího prostředí, ale i v důsledku vnitřního stavu asimilačního aparátu, morfologické a anatomické charakteristiky. Literatura Campbell, N. A., Reece, J. B Biologie. Computer Press. Brno. 1332s. Lewitt, J Responses of plants to environmental stresses: water, radiation, salt and other stresses. Academic Press, London. 503s. Nilsen, E. T., Orcutt, D. M The Physiology of Plants under Stress. John Wiley & Sons, Inc. Virginia Polytechnic Institute and State University. New York. 683s. Pavlová, L Fyziologie rostlin. Karolinum, Praha. 253 s. Procházka, S., Macháčková, I., Krekule, J., Šebánek J. a kol Fyziologie rostlin. Academia, Praha. 484s. Šafránková, I Studium stomatální výměny plynů při vodním stresu u rodu Hordeum. Disertační práce, ČZU v Praze, Praha. 98s. Internetové zdroje: 8

9 2 Záření Klíčové pojmy Viditelné záření Barevná spektra viditelného záření Fotosyntetická barviva Chlorofyl Fluorescence Etiolizace Fotoinhibice 2.1 Záření jako abiotický faktor prostředí rostlin Světlo (přesněji řečeno viditelná oblast elektromagnetického záření) je proud fotonů o vlnové délce (λ) v intervalu od 400 do 700 nm (obr. 1) a čítá asi 45% slunečního záření. Každý pohlcený foton může způsobit jednoduchý fotofyzikální děj za předpokladu, že nese dostatečné množství energie (Ehν). Energie fotonů pohání primární fotochemické reakce, které iniciují fotosyntetickou přeměnu zářivé energie na biochemicky využitelnou formu a vedou k separaci náboje v RC FS II a FS I, nebo je disipována nefotochemickou cestou - přeměnou na teplo a fluorescenci. Vysvětlení fotochemických a nefotochemických procesů v RC vyžaduje použití některých základních pojmů z kvantové teorie. 9

10 Obrázek 1.: Světelné spektrum Viditelné záření lze rozložit na bohaté spektrum barev optickým hranolem (obr. 2), nebo tento jev pozorujeme v přírodě jako duhu. Záření dopadá na povrch rostlin, část se od povrchu odráží (v průměru 6 až 12 % záření) a část prochází rostlinnými pletivy (10 až 20 % záření), kde je zvláště záření některých vlnových délek absorbováno. Viditelné světlo výběrově zachycují fotosyntetická barviva, která díky uspořádání svých molekul pohlcují záření jen v určitém rozsahu vlnových délek. Účinnost využití viditelného světla rostlinami závisí na obsahu pigmentů, anatomické struktuře rostliny a vnějších faktorech, jako je teplota, koncentrace CO 2, zásobení s vodou a na jejich změnách v průběhu vývoje rostliny. Obrázek 2.: Rozklad bílého světla pomocí optického hranolu 10

11 2.1.1 Experiment: Význam bílého světla při fotosyntéze Úkol: Pozorujte a porovnejte fotosyntézu v různých spektrech světla Pomůcky: Elodea sp., zkumavky, kádinky, zdroj světla Chemikálie: voda nebo 3% vodní roztok hydrogenuhličitanu sodného Postup: 1. Do zkumavky s pitnou vodou umístěte rostlinku Elodea (pozn. prostředí lze také simulovat 3% vodným roztokem hydrogenuhličitanu sodného). Rostlinka musí být plně ponořena. 2. Zkumavku umístěte do kádinky s vodou. Toto prostředí slouží jako absorbent tepla, které se uvolňuje ze zdroje světla. Zdrojem světla je bodová zářivka různých barev, která směřuje na zkumavku s rostlinkou (viz. obr. 3). Obrázek 3.: Důkaz vyvíjejícího se kyslíku při fotosyntéze 3. Rostlinku necháme navyknout na nové prostředí (přibližně 5 minut). Poté počítáme počet uvolněných bublin vycházejících z řezu rostlinky. Vždy počítáme třikrát po jedné minutě. Výsledek potom zprůměrujeme. 4. Pro další barevné spektrum postup opakujeme postup od 1 do 3. Spektra viditelného záření simulujeme barevnými žárovkami, barevnými foliemi anebo barvením prostředí v kádinkách (např. K 2 Cr 2 O 7 oranžové spektrum, CuSO 4.5H 2 0 modrofialové spektrum 11

12 aj.). V nižších ročnících lze provést dlouhodobé nádobové pokusy s různými kulturními rostlinami rostoucími pod barevnými částmi od PET lahví Experiment: Reakce chloroplastů na bílé světlo Úvod: Cytoskelet buňky je struktura zodpovědná za spoustu jevů nezbytných pro existenci buňky. Zajišťuje pohyb organel a váčků buňky, pohyb samotných buněk, jejich mechanické vlastnosti a v neposlední řadě také buněčné dělení. Cytoskelet má také vliv na pohyb chloroplastů. Když na vzorek posvítíme, zvýší se fotosyntetická aktivita chloroplastů. Produkují tedy víc kyslíku a glukózy a zároveň potřebují víc oxidu uhličitého. Kdyby zůstaly na jednom místě, brzy by se tam vytvořila obrovská koncentrace glukózy a zároveň by tam téměř chyběl oxid uhličitý. Způsobem jak tomu zabránit je právě nechat putovat chloroplast po celé buňce a rozprostřít tak rovnoměrně jeho produkci a spotřebu. Cytoskelet není viditelný běžným mikroskopem, některé jeho projevy, jako například pohyby organel, však ano. Úkol: Pozorujte a porovnejte chloroplasty při mírném a silném vystavení zdroji světla Pomůcky: Elodea sp. nebo Mnium sp., podložní a krycí sklíčka, kapátko, studentský mikroskop Chemikálie: voda Postup: 1. Zhotovíme vodný preparát lístku rostliny. 2. Preparát vložíme do mikroskopu a vystavíme zdroji o nízké intenzitě světla (minimální světlo u mikroskopu) a pozorujeme, poté preparát vystavíme silnému zdroji světla (maximální světlo u mikroskopu) a pozorujeme. 3. Po cca deseti minutách pozorujeme, že se plastidy v rámci buňky začnou pohybovat dokola, tento jev nazýváme cyklóza cytosolu, plastidy se pohybují pomocí cytoskeletárních struktur. 12

13 4. Když zdroj světla odstavíme, můžeme pozorovat, že se plastidy opět přestávají pohybovat Experiment: Využití světla nejen pro fotosyntetické reakce - fluorescence Úvod: Nejmenší strukturní i funkční jednotkou, která je schopna i po izolaci absorbovat záření, fixovat CO 2 a zabudovávat uhlík do sacharidů, je chloroplast. Skládá se z dvojité povrchové membrány, vnitřní tekuté fáze, zvané stroma, jež obsahuje enzymy uplatňující se při fixaci CO 2, a membránových útvarů, tzv. tylakoidů, s granální strukturou. Membránu tylakoidů lze považovat za lipidovou dvojvrstvu, do níž jsou vnořeny pigment-bílkovinné komplexy, tvořící dvě základní fotosyntetické jednotky - FS II a I. Ty se skládají z reakčního centra (RC), tvořeného molekulou dimeru Chl a, a z vnitřních (core) a vnějších (mobilních) světlosběrných antén, které obsahují velké množství molekul Chl a a b. Poměr chlorofylu a ku b je v tzv. vnějších anténách přibližně 3:1. Do RC směřuje energie fotonů absorbovaných celým světlosběrným komplexem ve formě toku excitonů (vázaných nábojových stavů). FS I má ve svém reakčním centru pigment s maximem absorpce kolem 700 nm (P700) a téměř nefluoreskuje. FS II obsahuje analogický pigment s maximem při kratší vlnové délce 680 nm (P680) a výrazně fluoreskuje. Oba dva fotosystémy jsou mezi sebou propojeny řadou elektronových přenašečů a navzájem úzce kooperují. Základním fotoreceptorem (látkou schopnou zachytit přicházející fotony), který se účastní fotosyntézy, je chlorofyl. Jeho molekulu tvoří planární hořečnatý komplex redukovaného porfyrinu s navázaným polyisoprenovým řetězcem alkoholu fytolu. Chlorofyl má v dopadajícím bílém (polychromatickém) světle zelenou barvu, neboť intenzivně absorbuje viditelné záření v oblastech vlnových délek okolo 430nm (modrá oblast spektra) a 663nm (červená oblast), zatímco záření ze zelené oblasti (cca 500 nm) propouští. Rozlišujeme dva základní typy, které se odlišují pouze jedním substituentem na porfyrinovém kruhu - Chl a obsahuje metylovou skupinu, kdežto Chl b 13

14 karbonylovou. Přesto se tato malá chemická záměna výrazně projevuje na optické fyzikální charakteristice, které říkáme absorpční spektrum molekuly Chl. Fluorescence chlorofylu má svůj původ ve fotosyntetických pigmentech zelených rostlin a odráží širokou škálu fotofyzikálních procesů, které probíhají v tylakoidních membránách uvnitř chloroplastů během přeměny energie slunečního (viditelného) záření na biochemicky dále využitelnou formu - v podobě molekul přenašečů vodíku NADPH a v makroergních molekulách ATP. Energie kvant světelného záření (fotonů) je absorbována v anténních pigmentech dvou fotosystémů FS I a FS II a přenášena do reakčních center obou fotosystémů ve formě toku excitonů. V kaskádě fotochemických reakcí donor-akceptorového charakteru je tato energie využívána k transportu elektronů z primárního donoru molekuly H 2 O na cílový akceptor NADP + za současného vzniku vysoce energetického substrátu ATP, potřebného k fixaci CO 2 v Calvinově-Bensonově cyklu. Chemikálie: aceton, benzín, CaCO 3, jemný písek nebo křemenný prach, čerstvé či sušené listy (pokud možno sytě zelené a nepříliš dužnaté, např. z břečťanu; pokus vychází i s čerstvými listy) Pomůcky: třecí miska s tloučkem, filtrační kruh, nálevka, filtrační papír (vata), zkumavka, lampa, váhy Postup: 1. Asi 2 g sušených listů nebo sušené mrkve či mleté papriky rozetřete v misce s malým množstvím písku nebo křemenného prachu a přidejte na špičku lžičky CaCO 3. Větší kusy listů je vhodné předem nastříhat na malé kousky. 2. K rozmělněnému materiálu přidejte 1 cm 3 acetonu a po chvíli roztíraní ještě 3 cm 3 benzínu a důkladně promíchejte. Pozor na otevřený oheň při práci s hořlavinami I. třídy! Vzniklou směs pak přefiltrujte přes suchý skládaný filtr nebo vatu. 3. Barva extraktu je dána převažujícími chlorofyly a a b, ty pohlcují červené světlo, takže po průchodu světla roztokem je červené světlo pohlceno a my vidíme doplňkovou 14

15 barvu, tedy zelenou. Ale při pozorování z boku nevidíme světlo prošlé, nýbrž převážně světlo vzniklé fluorescencí (protože je vyzařováno rovnoměrně do všech směrů), to je v případě chlorofylu také světlo, které vidíme jako odstín červené. Zjednodušeně řečeno je fluorescence jev, při němž látka pohltí světlo a po krátké chvíli jej zase vyzáří. Takto vyzářené světlo má pak obvykle nižší energii, tedy delší vlnovou délku než světlo pohlcené. Extrakt pozorujte v procházejícím světle a poté v silném bočním osvětlení, zaznamenejte si barvu roztoku Experiment: Vliv nedostatku světla na růst rostlin Úvod: Etiolizace rostlina rostoucí ve tmě investuje svůj rezervní materiál do dlouživého růstu internodií, dochází k potlačení tvorby fotosyntetického aparátu netvoří se chlorofyl, listy jsou zakrnělé. Pomůcky: kulturní rostlina, zkumavky, kádinky, zdroj světla, alobal, teploměr, vlhkoměr, luxmetr Chemikálie: voda, minerální živiny (Knopův živný roztok) Postup: 1. Založte nádobový pokus s agroperlitem nebo popř. jiným substrátem a kulturní rostlinou (2 květináče, à 10 rostlinek). 2. Květináč 1: položte na osvětlené místo nejlépe k oknu a zapište tyto údaje: a). -h fotoperioda ( h světlo/ h tma), b) teplota v místnosti / laboratoři. C, c) relativní vlhkosti vzduchu se pohybuje mezi.. %, d) intenzita osvětlení se během dne pohybuje mezi... luxů. 15

16 Tabulka 1: Složení živného roztoku - základní Knopův roztok. Knop (1861) Chemikálie Množství na 500 ml 10% Ca(NO 3 ) 2 bezvodý 4 ml 10% KNO 3 1 ml 10% KCl 0,5 ml 15% KH 2 PO 4 2 ml 10% MgSO 4 bezvodý 1 ml 10% FeCl 3. H 2 O 2 3 kapky 3. Květináč 2: položte na zatemněné až tmavé místo a zapište tyto údaje: a). -h fotoperioda ( h světlo/ h tma), b) teplota v místnosti / laboratoři. C, c) relativní vlhkosti vzduchu se pohybuje mezi.. %, d) intenzita osvětlení se během dne pohybuje mezi... luxů. 4. Květináče zalévejte 3krát týdně vodou (popř. z toho 2krát týdně Knopovým živným roztokem, složení viz. Tabulka 1). 5. Experiment vyhodnoťte po 2-3 týdnech (v průběhu experimentu při každém zalévání si všímejte barvy listů, délky rostlin a délky nadzemní a kořenové části) Další záření využívané a nevyužívané rostlinami Ultrafialové záření UV záření v oblasti vlnových délek ( nm) představuje jen asi 7% z celkového slunečního záření dopadajícího na naši planetu. UV záření kratších vlnových délek, označované jako UV-C ( nm), a částečně i UV-B ( nm) je z větší části absorbováno v atmosféře Země, zejména pak ve stratosférické ozónové vrstvě. Nejméně je atmosférou filtrována oblast UV-A ( nm), která má však na živé organismy mnohem méně škodlivý účinek než pronikající zbytek záření UV-B. 16

17 UV záření s kratší vlnovou délkou (B, C) je velmi silně absorbováno celou řadou biologicky významných sloučenin, zvláště pak aromatickými aminokyselinami a nukleotidy a tudíž i makromolekulami proteinů a nukleových kyselin, tím dochází k poškození jejich normální funkce, může způsobit také poškození asimilačních pigmentů, asimilačního aparátu a tím i snížení rychlosti fotosyntézy. Adaptace rostlin vůči UV záření spočívá především k omezení jeho účinků nebo zamezení vstupu tvorbou kutikulárních vosků, flavonoidních pigmentů a fytolyáz, které jsou zřejmě bází mnoha budoucích opalovacích krémů. V běžných podmínkách dochází k poškození velmi vzácně. Nesmíme ale zapomenout, že rostliny pěstované ve stínu nebo v umělých podmínkách (např. ve sklenících) nemají dostatečně vyvinuté ochranné mechanismy a při jejich náhlém přemístění na volné prostranství může dojít k poškození. Fotoinhibice Zpracování velkých dávek absorbované radiační energie v chloroplastech je pro všechny rostliny velmi nebezpečná operace, neboť v relativně uzavřeném prostoru s vysokou koncentrací kyslíku se vytvářejí silná oxidační a redukční činidla, která mohou poškodit jemné struktury tylakoidní membrány chloroplastu, tyto změny jsou označovány jako fotoinhibice. Infračervené záření Infračervené záření (vlnové délky nad 1000 nm) je důležitý klimatogenní faktor. Toto tepelné záření ovlivňuje do značné míry tepelnými vlastnostmi svoje okolí (pohlcováním, akumulací, vedením a vyzařováním) a tím i sezónní či periodické změny prostředí. Jednotlivé organismy, druhy a celá společenstva jsou vázány na určité rozpětí teplot, v němž mohou vegetovat a reprodukovat se. Lze nalézt teplotu z určitého hlediska pro organismy optimální a stejně tak lze určit i extrémy a teploty limitní. 17

18 Poznámka Elodea sp. vodní mor - je rod jednoděložných rostlin z čeledi voďankovité (Hydrocharitaceae). Jsou to vytrvalé sladkovodní byliny s jednoduchými vstřícnými či přeslenitými listy. Pochází ze severní Ameriky, ale některé druhy zdomácněly i v jiných oblastech světa, v ČR vodní mor kanadský. Rostliny lze zakoupit ve zverimexech. Mnium sp. (nebo také Plagiomnium sp., čeleď měříkovité, Mniaceae) - měřík je tmavězelený mechorost, který je vysoký 2-5 cm. Má poměrně široké listy, které mají relativně velké buňky, proto jsou často používány k demonstraci buněk a chloroplastů. Vyskytuje se od nižších a do horských poloh v Evropě a Asii. Chlorofyly hlavní fotosyntetická barviva, jsou zelená, protože zelenou část viditelného spektra nejméně absorbují. Největší absorpci mají v oblasti modré (zhruba nm) a červené ( nm). Mají schopnost přijímat energii fotonů a přejít do excitovaného stavu. Jelikož je excitovaný stav velmi nestabilní, přechází excitovaná molekula chlorofylu zpět do základního stavu vyzářením tepelné energie, vyzářením (fluorescencí) anebo nejznámějším procesem a to využití energie ve fotochemických reakcích. Tuto schopnost mají jen některé molekuly chlorofylu a. Karotenoidy mají nejčastěji žlutou, oranžovou a červenou barvu. Absorbují hlavně krátkovlnnou část viditelného záření (mezi nm). K nejhojnějším patří betakaroten a lutein. Mají doplňkovou světlosběrnou a ochrannou funkci především před nadbytečnou energií. Zkratky: FAR fotosynteticky aktivní radiace (odpovídá ca vlnovým délkám nm) NADP +, NADPH nikotinamidadenindinukleotidfosfát a jeho redukovaná forma ATP adenosintrifosfát FS I fotosystém I FS II fotosystém II RC reakční centrum P680 pigment reakčního centra fotosystému II s maximem absorpce kolem 680 nm P700 pigment reakčního centra fotosystému I s maximem absorpce kolem 700 nm 18

19 Kontrolní otázky Ve kterém spektru fotosyntéza probíhala nejpomaleji? Molekuly plynu, které se při fotosyntéze uvolňují a které jsi počítal/la jsou:... V případě dlouhodobého experimentu s PET lahvemi porovnejte, jak rostliny prospívají (především výšku rostlin, bohatost a barevnost listů aj.) Co se stane s energií excitovaného chlorofylu? Držte optický hranol před oknem a nechte jím procházet sluneční paprsky, které se po dopadu na zem formují v duhu. Vysvětlete, co se stalo. Doplňte tabulku Experimentu a proveďte srovnání: Světlo Viditelné Modrofialové Zelené Červené Žluté Vlnové délky 1.minuta 2.minuta 3.minuta průměr Ve kterém spektru fotosyntéza probíhala nejintenzivněji? Vysvětlete vzorec (co je jím popsáno a proč je tak důležitý): 6CO 2 + 6H 2 O + sluneční energie C 6 H 12 O 6 + 6O 2 19

20 Doplňte tabulku Experimentu a proveďte srovnání: Světlo Květináč 1_Kontrola Květináč 2_Tma Barva listů (přítomnost chlorofylu) Průměrná délka nadzemní části rostliny Průměrná délka kořenové části rostliny Průměrná hmotnost nadzemní části rostliny Průměrná hmotnost kořenové části rostliny Souhrn Bílé světlo je elektromagnetické záření a je rozděleno do různých barev (spekter, která jsou charakterizovány vlnovými délkami). Rostliny nejvíce reagují na modrofialová a červená spektra, naopak zelenou část spektra nevyužívají a odráží ji, proto rostliny vidíme zeleně zabarvené. Literatura Alters S Biology Understanding Life. Mosby-Year Book. USA. Buchanan, B. B., Gruissen, W., Jones, R. L Biochemistry & Molecular Biology of Plants. American Society of Plant Physiologists. Rockville, Maryland. Campbell, N. A., Reece, J. B Biologie. Computer Press. Brno. 1332s. 20

21 Coviella, C. E., Stipanovic R. D., Trumble J. T Plant allocation to defensive compounds: interactions between elevated CO 2 and nitrogen in transgenic cotton plants. Journal of Experimental Botany, 53: Gaspar, T., Franck, T., Bisbis, B., Revers, C., Jouve, L., Hausman, J. F., Dommes, J Concepts in plant stress physiology. Application to plant tissue cultures. Plant Growth Regulation, 37: Johnson G. B The living world. WCB Mc GrawHill. USA. Kakani, W. G., Reddy, K. R., Zhao, D., Gao, W Senescence and hyperspectral reflectance of cotton leaves exposed to ultraviolet-b radiation and carbon dioxide. Physiol. Plant, 121: Laštůvka, Z., Minář, J Metoda vodních kultur vyšších rostlin. Univerzita J. E. Purkyně v Brně. Brno. Lewitt, J Responses of plants to environmental stresses: water, radiation, salt and other stresses. Academic Press, London. 503 s. Mader, S. S Biology Laboratory Manual. 6 Th edition. WCB McGrawHill. USA. Matzke, M. A Gene interaction and epigenetic variation in transgenic plants. Develop. Genet.: Moravec, J. a kol Fytocenologie. Academia. Praha. 403s. Nilsen, E. T., Orcutt, D. M The Physiology of Plants under Stress. John Wiley & Sons, Inc. Virginia Polytechnic Institute and State University. New York. 683 s. Roháček, K Chlorophyll fluorescence parameters: the definitions, photosynthetic meaning, and mutual relationships. Photosynthetica 40: Šafránková, I Studium stomatální výměny plynů při vodním stresu u rodu Hordeum. Disertační práce, ČZU v Praze, Praha. 98 s. Šafránková, I Ekologická fyziologie rostlin praktická cvičení. UHK. Hradec Králové. 80 s. Trewavas, A. J Signal perception and transduction: The origin of the phenotype AU. Plant Cell, 9:

22 Whitmarsh, J. G.: The photosynthetic process. Článek zveřejněný na URL-adrese [ Možné další experimenty na toto téma: Mader, S.S Biology Laboratory Manual. 6 Th USA. edition. WCB McGrawHill. 22

23 3 Voda Klíčové pojmy voda transport vody turgidita Gradient vodního potenciálu Malý koloběh vody Velký koloběh vody Transpirace Anoxie 3.1 Voda jako abiotický faktor prostředí rostlin Voda v rostlině vystupuje jako pasivní činitel a zasahuje i do různých procesů. Je to rozpouštědlo, které umožňuje molekulární rozptýlení substancí v buňce, pletivu a organismu. V jejím prostředí probíhají různé chemické i fyzikální procesy a samotná voda se účastní mnohých chemických procesů např. při hydrolýze nebo oxidaci. V důsledku větší tepelné vodivosti než má mnoho jiných kapalin, umožňuje voda výměnu tepla mezi buňkami a okolím. Proto se organismus při vypařování vody dokáže zbavit velkého množství tepla. Voda není pouze rozpouštědlo, ale současně patří mezi konečné produkty dýchání, které je důležité pro vodní nasycení protoplastu. Během aktivního transportu vody se energie vzniklá při dýchacím procesu využívá na transport vody. Nejvýraznější působení obsahu vody lze pozorovat na semenech, kdy minimální zvýšení vlhkosti mnohonásobně zrychluje dýchání. Důležitou úlohou vody je udržování turgidity. Turgescentní stav je nevyhnutelný pro normální průběh všech fyziologických procesů v rostlině. Tlakový potenciál vzniklý 23

24 z tlaků jednotlivých rostlinných buněk způsobuje pletivové napětí (turgescenci, turgor), které podmiňuje pevnost pletiv rostliny. Vlivem turgescence dochází k soudržnosti molekul vody se strukturami buněk v rostlině. Turgor u rostlin má hlavní úlohu při růstu a prodlužování buněk. S dostatkem vody v prodlužovací fázi růstu buněk způsobuje turgor roztažitelnost buněčné stěny. Při snižování turgoru dochází k redukci prodlužování listů. Zároveň má důležitou roli při otevírání průduchů, pohybu listů a květních obalů rostliny. Voda se pohybuje v rostlině podle gradientu vodního potenciálu na krátké nebo dlouhé vzdálenosti. Do pohybu se tok vody dává tím, že prýt je vystaven deficitu tlaku vodní páry ve vzduchu. V malém koloběhu vody (buňkový koloběh) se voda pohybuje kapilárními prostorami buněčných stěn, cytoplazmou, plazmodesmami a migrací ve vakuole. Krátké úseky voda prostupuje v pletivech pomocí difúze z buňky do buňky, která je výsledkem osmotických účinků buněčné šťávy a hlavně účinků kapilárních sil. Tímto způsobem voda prochází parenchymem kořenové kůry do endodermis, do kterého vstupuje voda jen v určitých propustných místech (části bez hydrofobních a ligninových elementů) buněčné stěny. Dále ve středním válci kořene míří voda do systému dálkového transportu, probíhající v xylému vedením pomocí cév a cévic. Velký koloběh vody v rostlině udržuje její kontinuální výměnu a voda se dostává do nepřetržité cirkulace, důsledkem které dochází ke změnám hydratační úrovně buněk. Cévní svazky umožňují v rostlině rychlý pohyb a rozdělování vody, která protéká volnými dutinami buněk. Dále v xylému listů se trubicovité cévy rozvětvují na jemné cévice, kterými voda prochází do parenchymu okolo cév a pak opět difúzí se voda pohybuje z parenchymu k mezofylovým buňkám. Transport vody v rostlině se uskutečňuje pomocí transpiračního nebo asimilačního proudu. Transpirační proud je způsoben do značné míry transpirací (odpařováním vody z povrchu listů) zapřičiňuje pohyb vody v cévách xylému (tvořeny mrtvými buňkami) vzestupně od kořenů ve směru poklesu vodního potenciálu. Pokud není omezen příjem vody kořeny, zvyšuje se rychlost toku vody s rychlostí výparu. Rychlost transpiračního 24

25 proudu se přizpůsobuje rychlosti transpirace neobyčejně rychle, přičemž odráží i krátkodobé změny rychlosti transpirace. V rostlině zároveň probíhá asimilační proud, který vede sítkovicemi (živými buňkami) produkty fotosyntézy z listů do stonku a kořene. Transpirace zajišťuje nepřetržitý proud v rostlině (pasivní nasávání vody), který zabezpečuje stálý příjem vody a živin z půdy. Rostliny si z vodných roztoků ponechávají sloučeniny obsažené v roztocích a určité relativně malé množství vody (1 až 5 % je využito v metabolizmu). Ostatní část přijaté vody vydají ve formě plynné nebo kapalné. Transpirace je fyziologický výpar vody z povrchových struktur rostlin do okolní atmosféry, jde o hlavní mechanismus výdeje vody rostlinou. Mezi rostlinou a atmosférou je zabezpečena vzájemná zpětná vazba tak, že mezofylové buňky jsou v přímém kontaktu s atmosférou prostřednictvím rozsáhlého systému intercelulárních prostor. Výdej vody ve formě vodní páry je uskutečňován převážně přes listové průduchy. Průduchová transpirace představuje asi 95 %, zbylých ± 5 % připadá na transpiraci kutikulární. Významné množství vody se může vypařovat přímo ze svěracích buněk v místech, kde je jejich stěna zeslabená, jedná se o tzv. peristomatální transpiraci. Denní průběh rychlosti transpirace je regulován biologickými procesy, jež podléhají fyzikálním zákonům určujícím výpar ozářenost, teplota, vlhkost vzduchu, proudění vzduchu, dostupnost vody v půdě; a vnitřním faktorům, jednak anatomickomorfologické stavbě a fyziologickému stavu transpirujících rostlin vodivost průduchů, otevřenost, velikost a hustota průduchů, a všechny vnější a vnitřní faktory ovlivňující činnost průduchů, schopnost asimilace CO 2, druh a stáří rostliny. Výpar je spojen s energetickou bilancí výparného povrchu. Rostliny vystavené dopadu zářivé energie z ní využijí pouze 1 až 5 % při fotochemických reakcích. Pokud je umožněna transpirace, odvádí přebytek energie v podobě výparného tepla. Zavírání a otevírání průduchů je řízeno turgorovým tlakem. Otevření průduchů nastává při plném turgoru, uzavření průduchů smrštěním průvodních buněk. Změna je závislá na aktivitě kationtových a aniontových kanálů v plazmatické membráně, tj. je řízena 25

26 transmembránovým tokem K +, Cl - a malátu 2-. Pokles koncentrací K +, Cl - a malátu 2- ve svěracích buňkách brání otevření průduchů. Výsledný turgorový tlak je závislý na hodnotě vodního potenciálu a osmotického potenciálu průduchových buněk. Průběh transpirace závisí především na dostupnosti vody v půdě pro rostlinu. Při dostatku vody v půdě je průběh transpirace řízen především příkonem sluneční energie. Při nedostatku vody v půdě spočívá významná rezistence rostlin ve schopnosti průduchů regulovat a řídit průtok vody v rostlině, izolovat ji od atmosféry a minimalizovat tak ztráty vody. Průduchy proto hrají klíčovou roli při kontrole vodního stresu a odolnosti rostliny Experiment: Důkaz transpirace (průduchy, transpirační proud) Pomůcky: olistěná větévka, filtrační papír, váhy, milimetrový papír, odměrný válec, studentský mikroskop, popř. Bűrkerova komůrka Chemikálie: voda, bezbarvý lak na nehty, olej Důkaz transpiračního proudu 1. Do odměrného válce (50 ml) nalijte 15 ml vody. Na hladinu opatrně přilijte asi 1 cm3 jedlého oleje. 2. Do odměrného válce s vodou a olejem vložte olistěnou větvičku (jakákoliv dřevina, podle obr. 4). 3. Celý systém važte od času 0 vždy po 10 minutách až po 100 až 120 minut. 4. Současně s vážením pozorujte kolísající hladinu vody ve válci. 5. Výsledky vyhodnoťte. 26

27 Obrázek 4.: Důkaz transpiračního proudu Postup: Pozorování transpirujících a netranspirujících průduchů 6. Na spodní stranu listové čepele rostliny naneste štětečkem slabou vrstvu laku. 7. Po zaschnutí lak sejměte a zhotovte preparát (popř. pro zjištění počtu průduchů na jednotku plochy ho přiložte na mřížku Bűrkerovy komůrky). 8. Vyhledejte transpirující a netranspirující průduchy a rozhodněte, zda rostlina více transpiruje či netranspiruje Experiment: Vliv nedostatku vody na růst rostlin Úvod: Nejcitlivější reakce na nedostatek vody bývá pravidelně zjišťována u dlouživého růstu buněk postižených orgánů, tj. rychlost růstu je od jisté prahové hodnoty lineárně závislá na turgorovém tlaku. K měřitelnému zpomalení růstu dochází již při velmi malé ztrátě vody, kdy turgor klesne jen o 0,1 až 0,2 MPa. K zastavení růstu dojde dříve než ke zjevnému vadnutí listu či ovlivnění hlavních metabolických procesů, včetně fotosyntézy. Při dalším poklesu vody dochází k rychlým změnám aktivity enzymů (např. snižování aktivity nitrátreduktázy a naopak zvyšování aktivity α-amylázy, ribonukleázy, hydroláz aj.) a fytohormonů (např. zvyšování koncentrace kyseliny 27

28 abscisové, která způsobuje zavírání průduchů a tím tam ovlivňuje hospodaření rostliny vodou). Bez hlubších analýz můžeme sledovat prodlužování kořenového systému na úkor nadzemní části, důvodem je hledání dostupného zdroje vody. Tento jev můžeme výrazně pozorovat u rostlin freatofyt. Pomůcky: kulturní rostlina, malé květináče, agroperlit, zdroj světla Chemikálie: voda, minerální živiny (Knopův živný roztok) Postup: 1. Založte nádobový pokus s agroperlitem nebo popř. jiným substrátem a kulturní rostlinou (2 květináče, à 10 rostlinek) 2. Oba květináče položte na osvětlené místo nejlépe k oknu a pravidelnou zálivkou dbejte, aby rostlinky prospívaly. 3. Květináč 1: Rostliny (od stáří rostlin 1 týdne) zalévejte přiměřeně 3krát týdně (množství 1 zálivky... ml, Knopův živný roztok je používán 1krát týdně, složení viz. Experiment 2.1.4) 4. Květináč 2: Rostliny (od stáří rostlin 1 týdne) zalévejte omezeným 1/3 množstvím kontrolní zálivky (množství 1 zálivky... ml, Knopův živný roztok je používán 1krát týdně, složení viz. Experiment 2.1.4). 5. Experiment vyhodnoťte po 2-3 týdnech (v průběhu experimentu při každém zalévání si všímejte barvy listů a délky rostlin) Experiment: Vliv nadbytku vody na růst rostlin Úvod: Nadzemní části rostlin jsou obklopeny vzdušným prostředím, ve kterém je koncentrace vysoká a stálá (přibližně 21%). Ve zcela jiné situaci jsou podzemní orgány, neboť koncentrace kyslíku v plynné fázi půdního systému je trvale snížena ve srovnání s volnou atmosférou. Kyslík je totiž nepřetržitě odebírán nejen respiračními procesy kořenů, ale i respirací půdní mikroflóry. V půdě s dostatkem velkých pórů není toto snížení velké, pokud jich je však málo nebo jsou úzké, jak tomu bývá u jílovitých půd 28

29 nebo v důsledku zvýšeného obsahu vody, pak může koncentrace kyslíku v rhizosféře klesnout na hodnoty blízké nule. Tyto hypoxické (částečný úbytek kyslíku) až anoxické (úplný úbytek kyslíku) podmínky způsobují vážný stres rostlinám. Jednou z adaptačních reakcí rostlin na toto prostředí je zvýšená syntéza fytohormonu ethylenu v kořenech, který má zásluhu na tvorbě rozsáhlých intercelulár v parenchymatických pletivech kořenů a stonků, tj. aerenchymu. Pomůcky: kukuřice, malé květináče, agroperlit, zdroj světla, mikroskopická sada, studentský mikroskop Chemikálie: voda a minerální živiny (Knopův živný roztok) Postup: 1. Založte nádobový pokus s agroperlitem nebo popř. jiným substrátem a kukuřicí (2 květináče, à 10 rostlinek) 2. Oba květináče položte na osvětlené místo nejlépe k oknu a pravidelnou zálivkou dbejte, aby rostlinky prospívaly. 3. Květináč 1: Rostliny (od stáří rostlin 1 týdne) zalévejte přiměřeně 3krát týdně (množství 1 zálivky... ml, Knopův živný roztok je používán 1krát týdně, složení viz. Experiment 2.1.4) 4. Květináč 2: Rostliny (od stáří rostlin 1 týdne) nechte neustále přelité, tj. i v misce pod květináčem musí být voda. Knopův živný roztok je používán 1krát týdně. 5. Po 2 týdnech zaplavení rostlin proveďte příčné řezy kořenů a zhotovte vodní preparáty. Pozorujte korový parenchym a proveďte srovnání. Poznámka Freatofyta (phreatophyta) hlubokokořenící rostliny v pouštním prostředí (až 80 m) Plazmodezmata mikroskopický kanál na buněčné úrovni v rostlinných pletivech. Jeho funkcí je transport a komunikace mezi sousedními buňkami. 29

30 Kontrolní otázky Doplňte tabulku Experimentu a proveďte srovnání: Čas Hmotnost Hladina vody v odměrném 0 min. 10 min. 20 min. 30 min. 40 min. 50 min. 60 min. 70 min. 80 min. 90 min. 100 min. válci Experiment vyjádřete graficky. Porovnejte kolísání hladiny vody a kolísání hmotnosti celé soustavy. Zakreslete transpirující a netranspirující průduchy a popište je. 30

31 Doplňte tabulku Experimentu a proveďte srovnání: Světlo Barva listů (přítomnost chlorofylu) Průměrná délka nadzemní části rostliny Průměrná délka kořenové části rostliny Průměrná hmotnost nadzemní části rostliny Průměrná hmotnost kořenové části rostliny Květináč 1_Kontrola Květináč 2_Sucho Zakreslete příčný řez kořenem zaplavené a nezaplavené rostliny a popište je. Souhrn Žádný ekologický faktor nemá takový podstatný význam pro existenci a rozšíření rostlin jako voda. Je komponentem živé hmoty a je nezbytná pro normální funkci každé buňky, pletiva a orgánu. Všechny životní funkce rostlinné buňky probíhají jen tehdy, pokud je buňka dostatečně hydratovaná. Všeobecně lze říct, že poměrně vysoký obsah vody je typický pro rychle rostoucí orgány a stárnutím se obsah snižuje. Voda je hlavní složkou živých buněk rostlin, u kterých tvoří 80-95% z celkové hmotnosti pletiv. Buněčné organely bohaté na lipidy (chloroplasty, mitochondrie) obsahují 50% vody. Nejméně vody obsahují zralá semena, tj. 5-15% a nejvíce vody tvoří dužnaté plody %. Pokles obsahu vody pod 70-60% v zelených listech má za příčinu jejich nevratné poškození až odumření. Určit a vyčíslit obsah vody pro jednotlivé druhy rostlin nebo jejich orgány je obtížné, protože takové množství vody souvisí nejen s ontogenetickým stavem rostliny, ale i s vnějšími podmínkami prostředí. 31

32 Literatura Larcher, W Fyziologická ekologie rostlin. Academia. Praha. 361s. Šafránková, I Ekologická fyziologie rostlin praktická cvičení. UHK. Hradec Králové. 80s. Možné další experimenty na toto téma: Mader, S.S Biology Laboratory Manual. 6 Th USA. edition. WCB McGrawHill. 32

33 4 Oxid uhličitý Klíčové pojmy Calvinův cyklus Hatch-Slackův cyklus CAM cyklus 4.1 Oxid uhličitý jako abiotický faktor prostředí rostlin Procesy vedoucí k vazbě oxidu uhličitého do organických sloučenin s využitím radiační energie označujeme jako fotosyntetickou asimilaci CO 2, zkráceně tedy hovoříme o fotosyntéze. Fotosyntetická asimilace CO 2 zahrnuje velké množství dílčích reakcí, které lze rozdělit do 3 skupin: a) fyzikální procesy související s absorpcí záření v asimilačních pigmentech a s rezonančním přenosem zachycené energie k reakčním centrům, b) primární fotochemické a redoxní procesy spojené s přenosem elektronů redoxními systémy k redukci NADP + a k energetické podpoře vzniku ATP z ADP, c) sekundární biochemické reakce, ve kterých dochází k vazbě CO 2 do organických sloučenin. Koncentrace CO 2 ve vzduchu je sice z krátkodobého hlediska poměrně stálá, ovšem z každoročního přírůstku průměrné koncentrace lze usoudit, že ke zvýšení na dvojnásobek současného stavu by mohlo dojít už během příštího století. Při této změně (z 350 na 700 cm 3 m -3 ) se rychlost fotosyntézy většiny běžných druhů C3 rostlin zvyšuje přibližně o 40 50%, což se může projevit i v podstatném zvýšení růstu. Asimilace CO 2 probíhá v chloroplastech, kam se CO 2 dostává difuzí přes průduchy, které reagují po většinu fotoperiody tak, aby se udržela stálá koncentrace CO 2 uvnitř listu. Na fixaci 1 molu CO 2 je zapotřebí minimálně 8 molů fotonů v rozsahu spektra 33

34 viditelného záření. Vodivost průduchů reguluje tok CO 2 a zvažuje tak kapacitu mezofylových buněk pro jeho fixaci a povolené ztráty vody Experiment: Vliv koncentrace oxidu uhličitého na intenzitu fotosyntézy Úkol: Pozorujte a porovnejte fotosyntézu v různých koncentracích oxidu uhličitého Pomůcky: Elodea sp., zkumavky, kádinky, zdroj světla Chemikálie: minerální voda o známé koncentraci oxidu uhličitého (hydrogenuhličitanového iontu, HCO - 3 ), voda Postup: 1. Do zkumavky s minerální vodou se známou koncentrací hydrogenuhličitanového iontu umístěte rostlinku Elodea. Rostlinka musí být plně ponořena. 2. Zkumavku umístěte do kádinky s vodou. Toto prostředí slouží jako absorbent tepla, které se uvolňuje ze zdroje světla. Zdrojem světla je bodová zářivka (experiment je podobný experimentu 2.1.1). 3. Rostlinku necháme navyknout na nové prostředí (přibližně 5 minut). Poté počítáme počet uvolněných bublin vycházejících z řezu rostlinky. Vždy počítáme 3krát po 1minutě. Výsledek potom zprůměrujeme. Poznámka Rubisco ribulosa 1,5bifosfát karboxyláza/oxygenáza nejrozšířenější enzym na Zemi, je klíčovým enzymem fotosyntetické fixace CO 2. Má schopnost vázat i kyslík, v tomto případě mluvíme o fotorespiraci. C3 rostliny metabolismus fotosyntézy rostlin mírného pásma, tj. Calvinův cyklus neboli C3-cyklus. První stálé produkty, které při něm vznikají, obsahují 3 atomy uhlíku. 34

35 C4 rostliny metabolismus fotosyntézy zahrnuje prostorovou separaci fixace CO 2 (tropické trávy, kukuřice, cukrová třtina, některé druhy prosa, čiroku apod.), tj. Hatch- Slackův cyklus neboli C4-cyklus. První stálé produkty, které při něm vznikají, obsahují 4 atomy uhlíku. CAM rostliny metabolismus fotosyntézy zahrnuje časovou separaci fixace CO 2 (sukulentní rostliny), tj. CAM cyklus, který je obměnou Hatch-Slackova cyklu. Zkratky - NADP +, NADPH nikotinamidadenindinukleotidfosfát a jeho redukovaná forma ATP adenosintrifosfát ADP adenosindifosfát Kontrolní otázky - doplňte tabulku Koncentrace Zdroj 1.minuta 2.minuta 3.minuta průměr hydrogenuhličitanového iontu 0 Destilovaná voda Poz. Poz. Minerální voda Minerální voda ředěná v poměru 1:1 Poz. Údaj doplňte podle etikety minerální vody 35

36 Souhrn S rostoucí koncentrací oxidu uhličitého (CO 2 ) ve vzduchu či s rostoucí koncentrací hydrogenuhličitanového iontu (HCO - 3 ) ve vodě dochází k nárůstu rychlosti fotosyntézy a tím pádem i ke zvýšení množství produkovaného kyslíku (O 2 ). Literatura Alters S Biology Understanding Life. Mosby-Year Book. USA. Johnson G. B The living world. WCB Mc GrawHill. USA. Mader, S. S Biology Laboratory Manual. 6 Th edition. WCB McGrawHill. USA. Nobel, P. S Physicochemical and Environmental Plant Physiology, 4, Elsevier, UK, Šafránková, I Ekologická fyziologie rostlin praktická cvičení. UHK. Hradec Králové. 80s. Možné další experimenty na toto téma: Mader, S. S Biology Laboratory Manual. 6 Th edition. WCB McGrawHill. USA. 36

AUTOTROFNÍ A HETEROTROFNÍ VÝŽIVA ROSTLIN, VODNÍ REŽIM ROSTLIN, RŮST A POHYB ROSTLIN

AUTOTROFNÍ A HETEROTROFNÍ VÝŽIVA ROSTLIN, VODNÍ REŽIM ROSTLIN, RŮST A POHYB ROSTLIN Otázka: Výživa rostlin, vodní režim rostlin, růst a pohyb rostlin Předmět: Biologie Přidal(a): Cougee AUTOTROFNÍ A HETEROTROFNÍ VÝŽIVA ROSTLIN, VODNÍ REŽIM ROSTLIN, RŮST A POHYB ROSTLIN 1. autotrofní způsob

Více

EKOTECH Fluorescence chlorofylu in vivo 1

EKOTECH Fluorescence chlorofylu in vivo 1 INDUKCE FLUORESCENCE CHLOROFYLU in vivo V PRŮBĚHU PRIMÁRNÍ FOTOSYNTÉZY U VYŠŠÍCH ROSTLIN RNDr. Karel Roháček, CSc. Biologické centrum AV ČR, v.v.i. Ústav molekulární biologie rostlin, Branišovská 31, 370

Více

BUNĚČNÁ STĚNA - struktura a role v rostlinné buňce

BUNĚČNÁ STĚNA - struktura a role v rostlinné buňce BUNĚČNÁ STĚNA - struktura a role v rostlinné buňce Buněčná stěna O buněčné stěně: Buněčná stěna je nedílnou součástí každé rostlinné buňky a je jednou z charakteristických struktur odlišujících buňku rostlinnou

Více

Název: Faktory ovlivňující rychlost transpirace

Název: Faktory ovlivňující rychlost transpirace Název: Faktory ovlivňující rychlost transpirace Téma: Vodní režim rostlin Úroveň: střední škola Tematický celek: Látky a jejich přeměny, makrosvět přírody Výukové materiály Předmět (obor): biologie Doporučený

Více

EXTRAKCE, CHROMATOGRAFICKÉ DĚLENÍ (C18, TLC) A STANOVENÍ LISTOVÝCH BARVIV

EXTRAKCE, CHROMATOGRAFICKÉ DĚLENÍ (C18, TLC) A STANOVENÍ LISTOVÝCH BARVIV Úloha č. 7 Extrakce a chromatografické dělení (C18 a TLC) a stanovení listových barviv -1 - EXTRAKCE, CHROMATOGRAFICKÉ DĚLENÍ (C18, TLC) A STANOVENÍ LISTOVÝCH BARVIV LISTOVÁ BARVIVA A JEJICH FYZIOLOGICKÝ

Více

Krytosemenné rostliny pletiva, asimilační barviva (laboratorní práce)

Krytosemenné rostliny pletiva, asimilační barviva (laboratorní práce) Zvyšování kvality výuky v přírodních a technických oblastech CZ.1.07/1.1.28/02.0055 Krytosemenné rostliny pletiva, asimilační barviva (laboratorní práce) Označení: EU-Inovace-Př-7-21 Předmět: přírodopis

Více

umožňují enzymatické systémy živé protoplazmy, nezbytný je kyslík,

umožňují enzymatické systémy živé protoplazmy, nezbytný je kyslík, DÝCHÁNÍ ROSTLIN systém postupných oxidoredukčních reakcí v živých buňkách, při kterých se z organických látek uvolňuje energie, která je zachycena jako krátkodobá energetická zásoba v ATP, umožňují enzymatické

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Téma / kapitola Dělnická 6. 7. třídy ZŠ základní

Více

STANOVENÍ VODNÍHO POTENCIÁLU REFRAKTOMETRICKY

STANOVENÍ VODNÍHO POTENCIÁLU REFRAKTOMETRICKY Úloha č. 1 Stanovení vodního potenciálu refraktometricky - 1 - STANOVENÍ VODNÍHO POTENCIÁLU REFRAKTOMETRICKY VODNÍ POTENCIÁL A JEHO SLOŽKY Termodynamický stav vody v buňce můžeme porovnávat se stavem čisté

Více

Obsah vody v rostlinách

Obsah vody v rostlinách Transpirace 1/39 Obsah vody v rostlinách Obsah vody v protoplazmě (její hydratace) je nezbytný pro normální průběh životních funkcí buňky. Snížení obsahu vody má za následek i omezení životních dějů (pozorovatelné

Více

Oligobiogenní prvky bývají běžnou součástí organismů, ale v těle jich již podstatně méně (do 1%) než prvků makrobiogenních.

Oligobiogenní prvky bývají běžnou součástí organismů, ale v těle jich již podstatně méně (do 1%) než prvků makrobiogenních. 1 (3) CHEMICKÉ SLOŢENÍ ORGANISMŮ Prvky Stejné prvky a sloučeniny se opakují ve všech formách života, protože mají shodné principy stavby těla i metabolismu. Např. chemické děje při dýchání jsou stejné

Více

Biologie I. Buňka II. Campbell, Reece: Biology 6 th edition Pearson Education, Inc, publishing as Benjamin Cummings

Biologie I. Buňka II. Campbell, Reece: Biology 6 th edition Pearson Education, Inc, publishing as Benjamin Cummings Biologie I Buňka II Campbell, Reece: Biology 6 th edition Pearson Education, Inc, publishing as Benjamin Cummings BUŇKA II centrioly, ribosomy, jádro endomembránový systém semiautonomní organely peroxisomy

Více

Název: POZOROVÁNÍ PLASTIDŮ,VAKUOL, BUNĚČNÉ STĚNY Autor: Paed.Dr.Ludmila Pipková

Název: POZOROVÁNÍ PLASTIDŮ,VAKUOL, BUNĚČNÉ STĚNY Autor: Paed.Dr.Ludmila Pipková Název: POZOROVÁNÍ PLASTIDŮ,VAKUOL, BUNĚČNÉ STĚNY Autor: Paed.Dr.Ludmila Pipková Název školy: Gymnázium Jana Nerudy, škola hl. města Prahy Předmět: biologie Mezipředmětové vztahy: ekologie Ročník: 2.a 3.

Více

Biologie. Pracovní list č. 4 žákovská verze Téma: Fotosyntéza a faktory, které ji ovlivňují. Lektor: Mgr. Naděžda Kurowská

Biologie. Pracovní list č. 4 žákovská verze Téma: Fotosyntéza a faktory, které ji ovlivňují. Lektor: Mgr. Naděžda Kurowská www.projektsako.cz Biologie Pracovní list č. 4 žákovská verze Téma: Fotosyntéza a faktory, které ji ovlivňují Lektor: Mgr. Naděžda Kurowská Projekt: Reg. číslo: Student a konkurenceschopnost CZ.1.07/1.1.07/03.0075

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

BIOLOGIE BA 1 419.0021

BIOLOGIE BA 1 419.0021 BA 1 419.0021 BIOLOGIE 90021 1 2 BIOLOGIE Seznam použitého materiálu množství popis 1 Akvárium 1,5 l 1 Skleněné míchátko 1 Petriho miska ø 80 1 Pracovní listy 1 Lepící páska 1 Sbírka mikroskopických preparátů

Více

Podklady pro cvičení: USEŇ A PERGAMEN. Určení živočišného původu kolagenového materiálu. Úkol č. 1

Podklady pro cvičení: USEŇ A PERGAMEN. Určení živočišného původu kolagenového materiálu. Úkol č. 1 Podklady pro cvičení: USEŇ A PERGAMEN Úkol č. 1 Určení živočišného původu kolagenového materiálu Během technologického zpracování surové kůže na useň nebo pergamen jsou odstraňovány podkožní vrstvy kůže

Více

Izolace genomové DNA ze savčích buněk, stanovení koncentrace DNA pomocí absorpční spektrofotometrie

Izolace genomové DNA ze savčích buněk, stanovení koncentrace DNA pomocí absorpční spektrofotometrie Izolace genomové DNA ze savčích buněk, stanovení koncentrace DNA pomocí absorpční spektrofotometrie IZOLACE GENOMOVÉ DNA Deoxyribonukleová kyselina (DNA) představuje základní genetický materiál většiny

Více

Závěrečná práce studentského projektu Fotosyntéza - Rostlinná barviva

Závěrečná práce studentského projektu Fotosyntéza - Rostlinná barviva Gymnázium Jana Nerudy Závěrečná práce studentského projektu Fotosyntéza - Rostlinná barviva Evropský sociální fond Praha a EU Investujeme do vaší budoucnosti Pod vedením vedoucích práce Mgr. Jiřího Vozky,

Více

Vliv selenu, zinku a kadmia na růstový vývoj česneku kuchyňského (Allium sativum L.)

Vliv selenu, zinku a kadmia na růstový vývoj česneku kuchyňského (Allium sativum L.) Vliv selenu, zinku a kadmia na růstový vývoj česneku kuchyňského (Allium sativum L.) Botanická charakteristika: ČESNEK KUCHYŇSKÝ (ALLIUM SATIVUM L.) Pravlastí je Džungarsko (severní Čína) v Střední Asii,

Více

Jazykové gymnázium Pavla Tigrida, Ostrava-Poruba Název projektu: Podpora rozvoje praktické výchovy ve fyzice a chemii

Jazykové gymnázium Pavla Tigrida, Ostrava-Poruba Název projektu: Podpora rozvoje praktické výchovy ve fyzice a chemii Datum: Teplota vzduchu: Jazykové gymnázium Pavla Tigrida, Ostrava-Poruba Název projektu: Podpora rozvoje praktické výchovy ve fyzice a chemii Laboratorní cvičení č. Cukry(sacharidy) Tlak vzduchu: Vlhkost

Více

Sacharidy a polysacharidy (struktura a metabolismus)

Sacharidy a polysacharidy (struktura a metabolismus) Sacharidy a polysacharidy (struktura a metabolismus) Sacharidy Živočišné tkáně kolem 2 %, rostlinné 85-90 % V buňkách rozličné fce: Zdroj a zásobárna energie (glukóza, škrob, glykogen) Výztuž a ochrana

Více

Název: Hmoto, jsi živá? I

Název: Hmoto, jsi živá? I Název: Hmoto, jsi živá? I Výukové materiály Téma: Obecné vlastnosti živé hmoty Úroveň: střední škola Tematický celek: Obecné zákonitosti přírodovědných disciplín a principy poznání ve vědě Předmět (obor):

Více

VAKUOLA. membránou ohraničený váček membrána se nazývá tonoplast. běžná u rostlin, zvířata specializované funkce či její nepřítomnost

VAKUOLA. membránou ohraničený váček membrána se nazývá tonoplast. běžná u rostlin, zvířata specializované funkce či její nepřítomnost VAKUOLA membránou ohraničený váček membrána se nazývá tonoplast běžná u rostlin, zvířata specializované funkce či její nepřítomnost VAKUOLA Funkce: uložiště odpadů a uskladnění chemických látek (fenolické

Více

Buňka cytologie. Buňka. Autor: Katka www.nasprtej.cz Téma: buňka stavba Ročník: 1.

Buňka cytologie. Buňka. Autor: Katka www.nasprtej.cz Téma: buňka stavba Ročník: 1. Buňka cytologie Buňka - Základní, stavební a funkční jednotka organismu - Je univerzální - Všechny organismy jsou tvořeny z buněk - Nejmenší životaschopná existence - Objev v 17. stol. R. Hooke Tvar: rozmanitý,

Více

FOTOSYNTÉZA Správná odpověď:

FOTOSYNTÉZA Správná odpověď: FOTOSYNTÉZA Správná odpověď: 1. Mezi asimilační barviva patří 1. chlorofyly, a) 1, 2, 4 2. antokyany b) 1, 3, 4 3. karoteny c) pouze 1 4. xantofyly d) 1, 2, 3, 4 2. V temnostní fázi fotosyntézy dochází

Více

Energie fotonů je předávána molekulám chlorofylu A, který se zachyceným fotonem excituje (uvolní se energeticky bohatý elektron).

Energie fotonů je předávána molekulám chlorofylu A, který se zachyceným fotonem excituje (uvolní se energeticky bohatý elektron). Otázka: Fotosyntéza a biologické oxidace Předmět: Biologie Přidal(a): Ivana Černíková FOTOSYNTÉZA = fotosyntetická asimilace: Jediný proces, při němž vzniká v přírodě kyslík K přeměně jednoduchých látek

Více

2.10 Pomědění hřebíků. Projekt Trojlístek

2.10 Pomědění hřebíků. Projekt Trojlístek 2. Vlastnosti látek a chemické reakce 2.10 Pomědění hřebíků. Projekt úroveň 1 2 3 1. Předmět výuky Metodika je určena pro vzdělávací obsah vzdělávacího předmětu Chemie. Chemie 2. Cílová skupina Metodika

Více

aneb Fluorescence chlorofylu jako indikátor stresu

aneb Fluorescence chlorofylu jako indikátor stresu Měření fotosyntézy rostlin pomocí chlorofylové fluorescence aneb Fluorescence chlorofylu jako indikátor stresu Fotosyntéza: Fotosyntéza je proces, ve kterém je světelná energie zachycena světlosběrnými

Více

Úbytek stratosférického ozónu a pozorované abiotické poškození rostlin u nás

Úbytek stratosférického ozónu a pozorované abiotické poškození rostlin u nás Úbytek stratosférického ozónu a pozorované abiotické poškození rostlin u nás Libuše Májková, Státní rostlinolékařská správa Opava Tomáš Litschmann, soudní znalec v oboru meteorologie a klimatologie, Moravský

Více

P + D PRVKY Laboratorní práce

P + D PRVKY Laboratorní práce Téma: Reakce sloučenin železa a kobaltu P + D PRVKY Laboratorní práce Úkol 1: Určete, které vlivy se podílí na korozi železa. Koroze je označení pro děj probíhající na povrchu některých kovů. Na jejím

Více

Respirace. (buněčné dýchání) O 2. Fotosyntéza Dýchání. Energie záření teplo BIOMASA CO 2 (-COO - ) = -COOH -CHO -CH 2 OH -CH 3

Respirace. (buněčné dýchání) O 2. Fotosyntéza Dýchání. Energie záření teplo BIOMASA CO 2 (-COO - ) = -COOH -CHO -CH 2 OH -CH 3 Respirace (buněčné dýchání) Fotosyntéza Dýchání Energie záření teplo chem. energie CO 2 (ATP, NAD(P)H) O 2 Redukce za spotřeby NADPH BIOMASA CO 2 (-COO - ) = -COOH -CHO -CH 2 OH -CH 3 oxidace produkující

Více

) se ve vodě ihned rozpouští za tvorby amonných solí (iontová, disociovaná forma NH 4+ ). Vzájemný poměr obou forem závisí na ph a teplotě.

) se ve vodě ihned rozpouští za tvorby amonných solí (iontová, disociovaná forma NH 4+ ). Vzájemný poměr obou forem závisí na ph a teplotě. Amoniakální dusík Amoniakální dusík se vyskytuje téměř ve všech typech vod. Je primárním produktem rozkladu organických dusíkatých látek živočišného i rostlinného původu. Organického původu je rovněž ve

Více

FOTOSYNTÉZA. Princip, jednotlivé fáze

FOTOSYNTÉZA. Princip, jednotlivé fáze FOTOSYNTÉZA Princip, jednotlivé fáze FOTOSYNTETICKÉ PIGMENTY - chlorofyl a modrozelený - chlorofyl b žlutozelený + karoteny, xantofyly žluté a oranžové zbarvení CHLOROFYL a, b CHLOROFYL a - nejdůležitější

Více

EKOLOGIE ROSTLIN I. 1. Úvod do problematiky. 2. Energie sluneční záření

EKOLOGIE ROSTLIN I. 1. Úvod do problematiky. 2. Energie sluneční záření EKOLOGIE ROSTLIN I 1. Úvod do problematiky Základní pojmy a termíny: ekologie, ekosystém, dodatková energie, biosféra, geobiocenóza, biotop, ekotop, nika, biomy, biota, ekologické limity, tolerance. EKOLOGIE

Více

Vyjádření fotosyntézy základními rovnicemi

Vyjádření fotosyntézy základními rovnicemi FOTOSYNTÉZA Fotochemický proces, při němž fotosynteticky aktivní pigmenty v zelených částech rostlin přijímají energii světelného záření a přeměňují ji na energii chemickou. Ta je dále využita při biologických

Více

od eukaryotické se liší svou výrazně jednodušší stavbou a velikostí Dosahuje velikosti 1-10 µm. Prokaryotní buňku mají bakterie a sinice skládá se z :

od eukaryotické se liší svou výrazně jednodušší stavbou a velikostí Dosahuje velikosti 1-10 µm. Prokaryotní buňku mají bakterie a sinice skládá se z : Otázka: Buňka Předmět: Biologie Přidal(a): konca88 MO BI 01 Buňka je základní stavební jednotka živých organismů. Je to nejmenší živý útvar schopný samostatné existence a rozmnožování. Každá buňka má svůj

Více

Fyziologie rostlin - maturitní otázka z biologie (3)

Fyziologie rostlin - maturitní otázka z biologie (3) Otázka: Fyziologie rostlin Předmět: Biologie Přidal(a): Isabelllka FOTOSYNTÉZA A DÝCHANÍ, VODNÍ REŽIM ROSTLINY, POHYBY ROSTLIN, VÝŽIVA ROSTLIN (BIOGENNÍ PRVKY, AUTOTROFIE, HETEROTROFIE) A)VODNÍ REŽIM VODA

Více

Cukry (Sacharidy) Sacharidy a jejich metabolismus. Co to je?

Cukry (Sacharidy) Sacharidy a jejich metabolismus. Co to je? Sacharidy a jejich metabolismus Co to je? Cukry (Sacharidy) Organické látky, které obsahují karbonylovou skupinu (C=O) a hydroxylové skupiny (-O) vázané na uhlících Aldosy: karbonylová skupina na konci

Více

Sešit pro laboratorní práci z biologie

Sešit pro laboratorní práci z biologie Sešit pro laboratorní práci z biologie téma: Kořen morfologie autor: MVDr. Alexandra Gajová vytvořeno při realizaci projektu: Inovace školního vzdělávacího programu biologie a chemie registrační číslo

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. D. Kvasničková a kol.: Ekologický přírodopis pro 7. ročník ZŠ a nižší ročníky víceletých gymnázií, 1. a 2.

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. D. Kvasničková a kol.: Ekologický přírodopis pro 7. ročník ZŠ a nižší ročníky víceletých gymnázií, 1. a 2. Vyučovací předmět : Období ročník : Učební texty : Přírodopis 3. období 7. ročník D. Kvasničková a kol.: Ekologický přírodopis pro 7. ročník ZŠ a nižší ročníky víceletých gymnázií, 1. a 2. část Očekávané

Více

METABOLISMUS SACHARIDŮ

METABOLISMUS SACHARIDŮ METABOLISMUS SAHARIDŮ A. Odbourávání sacharidů - nejdůležitější zdroj energie pro heterotrofy - oxidací sacharidů až na. získávají aerobní organismy energii ve formě. - úplná oxidace glukosy: složitý proces

Více

Název: Vitamíny. Autor: Mgr. Jiří Vozka, Ph.D. Název školy: Gymnázium Jana Nerudy, škola hl. města Prahy

Název: Vitamíny. Autor: Mgr. Jiří Vozka, Ph.D. Název školy: Gymnázium Jana Nerudy, škola hl. města Prahy Název: Vitamíny Autor: Mgr. Jiří Vozka, Ph.D. Název školy: Gymnázium Jana Nerudy, škola hl. města Prahy Předmět, mezipředmětové vztahy: chemie, biologie, matematika Ročník: 5. Tématický celek: Biochemie

Více

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE 3. LÉKAŘSKÁ FAKULTA (tématické okruhy požadavků pro přijímací zkoušku)

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE 3. LÉKAŘSKÁ FAKULTA (tématické okruhy požadavků pro přijímací zkoušku) UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE 3. LÉKAŘSKÁ FAKULTA (tématické okruhy požadavků pro přijímací zkoušku) B I O L O G I E 1. Definice a obory biologie. Obecné vlastnosti organismů. Základní klasifikace organismů.

Více

Každý ekosystém se skládá ze čtyř tzv. funkčních složek: biotopu, producentů, konzumentů a dekompozitorů:

Každý ekosystém se skládá ze čtyř tzv. funkčních složek: biotopu, producentů, konzumentů a dekompozitorů: 9. Ekosystém Ve starších učebnicích nalezneme mnoho názvů, které se v současnosti jednotně synonymizují se slovem ekosystém: mikrokosmos, epigén, ekoid, biosystém, bioinertní těleso. Nejčastěji užívaným

Více

Základy světelné mikroskopie

Základy světelné mikroskopie Základy světelné mikroskopie Kotrba, Babůrek, Knejzlík: Návody ke cvičením z biologie, VŠCHT Praha, 2006. zvětšuje max. 2000 max. 1 000 000 cca 0,2 mm stovky nm až desetiny nm rozlišovací mez = nejmenší

Více

1. VÝROBA OBALOVÉ FOLIE Z BRAMBOR

1. VÝROBA OBALOVÉ FOLIE Z BRAMBOR 1. VÝRBA BALVÉ FLIE Z BRAMBR Úkol: Z brambor získejte škrob a z něho vyrobte tenkou folii. Pokus proveďte dvakrát, jednou s přídavkem a jednou bez přídavku plastifikátoru. Vlastnosti folie vyhodnoťte a

Více

6. Mikroelementy a benefiční prvky. 7. Toxické prvky Al a těžké kovy, mechanismy účinku, obranné mechanismy rostlin

6. Mikroelementy a benefiční prvky. 7. Toxické prvky Al a těžké kovy, mechanismy účinku, obranné mechanismy rostlin 1. Základní úvod do problematiky Historie studia minerální výživy rostlin, obecné mechanismy příjmu minerálních živin, transportní procesy na membránách. 2. Příjem minerálních živin kořeny rostlin a jejich

Více

Rostlinné orgány. Kořen (radix)

Rostlinné orgány. Kořen (radix) - jsou tvořeny soubory pletiv - vyznačují se určitou funkcí a stavbou Rostlinné orgány Rostlinné orgány vegetativní (vyživovací) kořen, stonek, list - funkce : zajištění výživy, růstu a výměny látek s

Více

Fotosyntéza (2/34) = fotosyntetická asimilace

Fotosyntéza (2/34) = fotosyntetická asimilace Fotosyntéza (2/34) = fotosyntetická asimilace FOTO - protože k fotosyntéze je třeba fotonů Jedná se tedy o zachycování sluneční energie a přeměnu jednoduchých anorganických látek (CO 2 a H 2 O) na složitější

Více

Klíč k vyhodnocení variace učebnice Chemie

Klíč k vyhodnocení variace učebnice Chemie Dokažte pohyb částic látek! Na zpětný projektor umístíme 2 Petriho misky s vodou. Na hladinu vody v misce vložíme zrnko kafru a do středu druhé ponoříme několik krystalků manganistanu draselného. Co to

Více

Text zpracovala Mgr. Taťána Štosová, Ph.D PŘÍRODNÍ LÁTKY

Text zpracovala Mgr. Taťána Štosová, Ph.D PŘÍRODNÍ LÁTKY Inovace profesní přípravy budoucích učitelů chemie CZ.1.07/2.2.00/15.0324 Text zpracovala Mgr. Taťána Štosová, Ph.D PŘÍRODNÍ LÁTKY Obsah 1 Úvod do problematiky přírodních látek... 2 2 Vitamíny... 2 2.

Více

člověk vždy u rostliny objevil jako první její neduh současné zemědělství využívá něco málo přes 10% souše člověk využívá pouhá 4% vyšších semenných

člověk vždy u rostliny objevil jako první její neduh současné zemědělství využívá něco málo přes 10% souše člověk využívá pouhá 4% vyšších semenných Začněme historií člověk vždy u rostliny objevil jako první její neduh současné zemědělství využívá něco málo přes 10% souše člověk využívá pouhá 4% vyšších semenných rostlin První zprávy v knize Pen king

Více

P + D PRVKY Laboratorní práce Téma: Reakce mědi, stříbra a jejich sloučenin

P + D PRVKY Laboratorní práce Téma: Reakce mědi, stříbra a jejich sloučenin P + D PRVKY Laboratorní práce Téma: Reakce mědi, stříbra a jejich sloučenin Úkol 1: Stanovte obsah vody v modré skalici. Modrá skalice patří mezi hydrát, což jsou látky, nejčastěji soli, s krystalicky

Více

Buňka. Buňka (cellula) základní stavební a funkční jednotka organismů, schopná samostatné existence. Cytologie nauka o buňkách

Buňka. Buňka (cellula) základní stavební a funkční jednotka organismů, schopná samostatné existence. Cytologie nauka o buňkách Buňka Historie 1655 - Robert Hooke (1635 1703) - použil jednoduchý mikroskop k popisu pórů v řezu korku. Nazval je, podle podoby k buňkám včelích plástů, buňky. 18. - 19. St. - vznik buněčné biologie jako

Více

Název: ŘASY Autor: PaedDr. Ludmila Pipková

Název: ŘASY Autor: PaedDr. Ludmila Pipková Název: ŘASY Autor: PaedDr. Ludmila Pipková Název školy: Gymnázium Jana Nerudy, škola hl. města Prahy Předmět: biologie Mezipředmětové vztahy: ekologie, geografie Ročník: 2. a 3. (1. ročník vyššího gymnázia)

Více

Obsah 5. Obsah. Úvod... 9

Obsah 5. Obsah. Úvod... 9 Obsah 5 Obsah Úvod... 9 1. Základy výživy rostlin... 11 1.1 Rostlinné živiny... 11 1.2 Příjem živin rostlinami... 12 1.3 Projevy nedostatku a nadbytku živin... 14 1.3.1 Dusík... 14 1.3.2 Fosfor... 14 1.3.3

Více

Životnost povrchové úpravy

Životnost povrchové úpravy téma materiály & technologie Životnost povrchové úpravy dřevěných stavebně-truhlářských konstrukcí a dílů Faktorů ovlivňujících životnost dřeva a jeho povrchové úpravy existuje široká škála a uplatňují

Více

Zemědělská botanika. Vít Joza joza@zf.jcu.cz

Zemědělská botanika. Vít Joza joza@zf.jcu.cz Zemědělská botanika Vít Joza joza@zf.jcu.cz Botanika: její hlavní obory systematická botanika popisuje, pojmenovává a třídí rostliny podle jejich příbuznosti do botanického systému anatomie zabývá se vnitřní

Více

zdraví a vitalita PROFIL PRODUKTU

zdraví a vitalita PROFIL PRODUKTU zdraví a vitalita BETA KAROTEN PUP LKA A» účinné látky z přírodních zdrojů» chrání organizmus před volnými radikály» chrání kůži a zrak při opalování na slunci a v soláriích» pupalka vhodně působí při

Více

orientuje se v přehledu vývoje organismů a rozliší základní projevy a podmínky života

orientuje se v přehledu vývoje organismů a rozliší základní projevy a podmínky života Přírodopis ZŠ Heřmánek vnímá ztrátu zájmu o přírodopis na úkor pragmatického rozhodování o budoucí profesi. Náš názor je, že přírodopis je nedílnou součástí všeobecného vzdělání, především protože vytváří

Více

FOTOSYNTÉZA. Mgr. Alena Výborná Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou VY_32_INOVACE_01_1_07_BI1

FOTOSYNTÉZA. Mgr. Alena Výborná Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou VY_32_INOVACE_01_1_07_BI1 FOTOSYNTÉZA Mgr. Alena Výborná Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou VY_32_INOVACE_01_1_07_BI1 Fotosyntéza (z řec. phos, photós = světlo) je anabolický děj probíhající u autotrofních organismů (řasy,

Více

Univerzita Karlova v Praze - 1. lékařská fakulta. Buňka. Ústav pro histologii a embryologii

Univerzita Karlova v Praze - 1. lékařská fakulta. Buňka. Ústav pro histologii a embryologii Univerzita Karlova v Praze - 1. lékařská fakulta Buňka. Stavba a funkce buněčné membrány. Transmembránový transport. Membránové organely, buněčné kompartmenty. Ústav pro histologii a embryologii Doc. MUDr.

Více

Masarykova střední škola zemědělská a Vyšší odborná škola, Opava, příspěvková organizace

Masarykova střední škola zemědělská a Vyšší odborná škola, Opava, příspěvková organizace Číslo projektu Číslo materiálu Název školy Autor Průřezové téma Tematický celek CZ.1.07/1.5.00/34.0565 VY_32_INOVACE_355_S-prvky a jejich sloučeniny Masarykova střední škola zemědělská a Vyšší odborná

Více

ROSTLINNÁ PLETIVA. Praktické cvičení z biologie C05. Zhotovila: Mgr. Kateřina Žáková G a SOŠPg Čáslav

ROSTLINNÁ PLETIVA. Praktické cvičení z biologie C05. Zhotovila: Mgr. Kateřina Žáková G a SOŠPg Čáslav Gymnázium a Střední odborná škola pedagogická, Čáslav, Masarykova 248 M o d e r n í b i o l o g i e reg. č.: CZ.1.07/1.1.32/02.0048 TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM

Více

Identifikace barviv pomocí Ramanovy spektrometrie

Identifikace barviv pomocí Ramanovy spektrometrie Identifikace barviv pomocí Ramanovy spektrometrie V kriminalistických laboratořích se provádí technická expertíza písemností, která se mimo jiné zabývá zkoumáním použitých psacích prostředků: tiskových

Více

Obr. 1. Struktura glukosaminu.

Obr. 1. Struktura glukosaminu. 3. Stanovení glukosaminu ve výživových doplňcích pomocí kapilární elektroforézy Glukosamin (2-amino-2-deoxyglukózamonosacharid je široce distribuován ve tkáních lidského organismu jako složka je klíčovou

Více

Vzdělávací materiál. vytvořený v projektu OP VK CZ.1.07/1.5.00/ Anotace. Fotosyntéza světelná fáze. VY_32_INOVACE_Ch0214.

Vzdělávací materiál. vytvořený v projektu OP VK CZ.1.07/1.5.00/ Anotace. Fotosyntéza světelná fáze. VY_32_INOVACE_Ch0214. Vzdělávací materiál vytvořený v projektu OP VK Název školy: Gymnázium, Zábřeh, náměstí Osvobození 20 Číslo projektu: Název projektu: Číslo a název klíčové aktivity: CZ.1.07/1.5.00/34.0211 Zlepšení podmínek

Více

Je-li rostlinné společenstvo tvořeno pouze jedinci jedné populace, mluvíme o monocenóze nebo také o čistém prostoru.

Je-li rostlinné společenstvo tvořeno pouze jedinci jedné populace, mluvíme o monocenóze nebo také o čistém prostoru. EKOLOGIE SPOLEČENSTVA (SYNEKOLOGIE) Rostlinné společenstvo (fytocenózu) můžeme definovat jako soubor jedinců a populací rostlin rostoucích společně na určitém stanovišti, které jsou ovlivňovány svým prostředím,

Více

FYZIOLOGIE ROSTLIN VÝŽIVA ROSTLIN 1) AUTOTROFNÍ VÝŽIVA ROSTLIN 2) HETEROTROFNÍ VÝŽIVA ROSTLIN

FYZIOLOGIE ROSTLIN VÝŽIVA ROSTLIN 1) AUTOTROFNÍ VÝŽIVA ROSTLIN 2) HETEROTROFNÍ VÝŽIVA ROSTLIN FYZIOLOGIE ROSTLIN Fyziologie rostlin, Biologie, 2.ročník 25 Podobor botaniky, který studuje životní funkce a individuální vývoj rostlin. Využívá poznatků z dalších odvětví biologie jako je morfologie,

Více

1.06 Jak tuhne malta. Projekt Trojlístek

1.06 Jak tuhne malta. Projekt Trojlístek 1. Chemie a společnost 1.06 Jak tuhne malta. Projekt úroveň 1 2 3 1. Předmět výuky Metodika je určena pro vzdělávací obsah vzdělávacího předmětu Chemie. Chemie 2. Cílová skupina Metodika je určena pro

Více

Výukový materiál OVZDUŠÍ pro 2. stupeň základních škol ENVItech Bohemia s.r.o.

Výukový materiál OVZDUŠÍ pro 2. stupeň základních škol ENVItech Bohemia s.r.o. VIRTUÁLNÍ CENTRUM informací o životním prostředí Výukový materiál OVZDUŠÍ pro 2. stupeň základních škol ENVItech Bohemia s.r.o. OVZDUŠÍ Stručný popis složení atmosféry-vrstvy a složení vzduchu Země je

Více

Projekt realizovaný na SPŠ Nové Město nad Metují

Projekt realizovaný na SPŠ Nové Město nad Metují Projekt realizovaný na SPŠ Nové Město nad Metují s finanční podporou v Operačním programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Královéhradeckého kraje Modul 02 Přírodovědné předměty Hana Gajdušková 1 Viry

Více

1 Biochemické animace na internetu

1 Biochemické animace na internetu 1 Biochemické animace na internetu V dnešní době patří internet mezi nejužívanější zdroje informací. Velmi často lze pomocí internetu legálně stáhnout řadu již vytvořených výukových materiálů sloužících

Více

TERMOREGULACE A POCENÍ

TERMOREGULACE A POCENÍ Experiment B-9 TERMOREGULACE A POCENÍ CÍL EXPERIMENTU Studium homeostáze a termoregulace. Vysvětlení důležitosti pocení. Pochopení vztahu mezi pocením a relativní vlhkostí pomocí senzoru relativní vlhkosti.

Více

Autor: Katka www.nasprtej.cz Téma: pletiva Ročník: 1.

Autor: Katka www.nasprtej.cz Téma: pletiva Ročník: 1. Histologie pletiva - soubory buněk v rostlinách Pletiva = trvalé soubory buněk, které konají stejnou funkci a mají přibliţně stejný tvar a stavbu rozdělení podle vzniku: - pravá kdyţ se 1 buňka dělí dceřiné

Více

Environmentální výchova

Environmentální výchova www.projektsako.cz Environmentální výchova Pracovní list č. 2 žákovská verze Téma: Význam sněhu a laboratorní zjištění jeho vybraných parametrů v místním regionu Lektor: Projekt: Reg. číslo: Mgr. Stanislava

Více

Lapací zařízení vznikla přeměnou jednoho orgánu rostliny. Jde o orgánu).

Lapací zařízení vznikla přeměnou jednoho orgánu rostliny. Jde o orgánu). Ekologie rostlin praktické cvičení Materiál: stonek hluchavky, lodyha prustky, stonek rozchodníku, list rozchodníku, list divizny, list puškvorce, jehlice borovice, list břečťanu Pomůcky: mikroskop, lupa,

Více

FOTOSYNTÉZA CÍL EXPERIMENTU MODULY A SENZORY PŘÍSLUŠENSTVÍ POMŮCKY. Experiment B-10

FOTOSYNTÉZA CÍL EXPERIMENTU MODULY A SENZORY PŘÍSLUŠENSTVÍ POMŮCKY. Experiment B-10 Experiment B-10 FOTOSYNTÉZA CÍL EXPERIMENTU Pozorování změny koncentrace CO2 při fotosyntéze a dýchání v různých podmínkách. Studium hrubých a čistých hodnot fotosyntézy. MODULY A SENZORY PC + program

Více

CHARAKTERISTIKA. VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ ČLOVĚK A PŘÍRODA CHEMIE Mgr. Zuzana Coufalová

CHARAKTERISTIKA. VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ ČLOVĚK A PŘÍRODA CHEMIE Mgr. Zuzana Coufalová CHARAKTERISTIKA VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ ČLOVĚK A PŘÍRODA CHEMIE Mgr. Zuzana Coufalová Vyučovací předmět chemie je dotován 2 hodinami týdně v 8.- 9. ročníku ZŠ. Výuka je zaměřena na

Více

FYZIOLOGIE ROSTLIN. Přednášející: Doc. Ing. Václav Hejnák, Ph.D. Tel.: 224382514 E-mail: hejnak @af.czu.cz

FYZIOLOGIE ROSTLIN. Přednášející: Doc. Ing. Václav Hejnák, Ph.D. Tel.: 224382514 E-mail: hejnak @af.czu.cz FYZIOLOGIE ROSTLIN Přednášející: Doc. Ing. Václav Hejnák, Ph.D. Tel.: 224382514 E-mail: hejnak @af.czu.cz Studijní literatura: Hejnák,V., Zámečníková,B., Zámečník, J., Hnilička, F.: Fyziologie rostlin.

Více

Vodní režim rostlin. Úvod Adaptace, aklimace: rostliny vodní, poikilohydrické (řasy, mechy, lišejníky, kapradiny, vyšší rostliny) a homoiohydrické.

Vodní režim rostlin. Úvod Adaptace, aklimace: rostliny vodní, poikilohydrické (řasy, mechy, lišejníky, kapradiny, vyšší rostliny) a homoiohydrické. Vodní režim rostlin Úvod Adaptace, aklimace: rostliny vodní, poikilohydrické (řasy, mechy, lišejníky, kapradiny, vyšší rostliny) a homoiohydrické. Obsah vody, RWC, vodní potenciál a jeho komponenty: charakteristika,

Více

ení k tvorbě energeticky bohatých organických sloučenin

ení k tvorbě energeticky bohatých organických sloučenin Fotosyntéza mimořádně významný proces, využívající energii slunečního zářenz ení k tvorbě energeticky bohatých organických sloučenin (sacharidů) z jednoduchých anorganických látek oxidu uhličitého a vody

Více

Hořčík. Příjem, metabolismus, funkce, projevy nedostatku

Hořčík. Příjem, metabolismus, funkce, projevy nedostatku Hořčík Příjem, metabolismus, funkce, projevy nedostatku Příjem a pohyb v rostlině Příjem jako ion Mg 2+, pasivní, iont. kanály Mobilní ion v xylému i ve floému, možná retranslokace V místě funkce vázán

Více

Návod pro laboratorní úlohu: Komerční senzory plynů a jejich testování

Návod pro laboratorní úlohu: Komerční senzory plynů a jejich testování Návod pro laboratorní úlohu: Komerční senzory plynů a jejich testování Úkol měření: 1) Proměřte závislost citlivosti senzoru TGS na koncentraci vodíku 2) Porovnejte vaši citlivostní charakteristiku s charakteristikou

Více

Primární produkce. Vazba sluneční energie v porostech Fotosyntéza Respirace

Primární produkce. Vazba sluneční energie v porostech Fotosyntéza Respirace Primární produkce Vazba sluneční energie v porostech Fotosyntéza Respirace Nadzemní orgány procesy fotosyntetické Podzemní orgány funkce akumulátoru (z energetického hlediska) Nadzemní orgány mechanická

Více

Laboratoř růstových regulátorů Miroslav Strnad. ové kultury. Olomouc. Univerzita Palackého & Ústav experimentální botaniky AV CR

Laboratoř růstových regulátorů Miroslav Strnad. ové kultury. Olomouc. Univerzita Palackého & Ústav experimentální botaniky AV CR Laboratoř růstových regulátorů Miroslav Strnad Tkáňov ové kultury Olomouc Univerzita Palackého & Ústav experimentální botaniky AV CR DEFINICE - růst a vývoj rostlinných buněk, pletiv a orgánů lze účinně

Více

ROSTLINNÉ ORGÁNY - LIST

ROSTLINNÉ ORGÁNY - LIST Gymnázium a Střední odborná škola pedagogická, Čáslav, Masarykova 248 M o d e r n í b i o l o g i e reg. č.: CZ.1.07/1.1.32/02.0048 TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM

Více

DÝCHÁNÍ. uložená v nich fotosyntézou, je z nich uvolňována) Rostliny tedy mohou po určitou dobu žít bez fotosyntézy

DÝCHÁNÍ. uložená v nich fotosyntézou, je z nich uvolňována) Rostliny tedy mohou po určitou dobu žít bez fotosyntézy Dýchání 2/38 DÝCHÁNÍ Asimiláty vzniklé v rostlinných buňkách fotosyntézou mají různé funkce: stavební, zásobní, enzymatické aj. Zásobní látky jsou v případě potřeby využívány (energie, uložená v nich fotosyntézou,

Více

BUŇKA ZÁKLADNÍ JEDNOTKA ORGANISMŮ

BUŇKA ZÁKLADNÍ JEDNOTKA ORGANISMŮ BUŇKA ZÁKLADNÍ JEDNOTKA ORGANISMŮ SPOLEČNÉ ZNAKY ŽIVÉHO - schopnost získávat energii z živin pro své životní potřeby - síla aktivně odpovídat na změny prostředí - možnost růstu, diferenciace a reprodukce

Více

Oborový workshop pro ZŠ CHEMIE

Oborový workshop pro ZŠ CHEMIE PRAKTICKÁ VÝUKA PŘÍRODOVĚDNÝCH PŘEDMĚTŮ NA ZŠ A SŠ CZ.1.07/1.1.30/02.0024 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Oborový workshop pro ZŠ CHEMIE

Více

Cíle. Seznámit studenta s technickými zařízeními bioplynových stanic.

Cíle. Seznámit studenta s technickými zařízeními bioplynových stanic. Bioplynové stanice Cíle Seznámit studenta s technickými zařízeními bioplynových stanic. Klíčová slova Reaktor, metanogeneze, kogenerační jednotka 1. Úvod Bioplynové stanice (BPS) jsou dnes rozšířenou biotechnologií

Více

Podtéma: Stromy. Název práce: Javory x-krát jinak. Členové Přírodovědného kroužku Klubu NATURA při Gymnáziu ve Dvoře Králové nad Labem

Podtéma: Stromy. Název práce: Javory x-krát jinak. Členové Přírodovědného kroužku Klubu NATURA při Gymnáziu ve Dvoře Králové nad Labem GYMNÁZIUM DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM Odborná práce Přírodovědného kroužku Klubu NATURA při Gymnáziu ve Dvoře Králové nad Labem Člověk a příroda versus Příroda a člověk Podtéma: Stromy Název práce: Javory x-krát

Více

Atraktivní biologie. Ozonová díra Antarktida

Atraktivní biologie. Ozonová díra Antarktida zonová díra Antarktida zonová vrstva Umístění ozonové vrstvy v atmosféře ozonová vrstva Země je část stratosféry, s těžištěm výskytu ve výšce 25 35 km nad zemským povrchem, v níž je značně zvýšený poměr

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Téma / kapitola Dělnická 6. 7. tř. ZŠ základní

Více

1 Měření na Wilsonově expanzní komoře

1 Měření na Wilsonově expanzní komoře 1 Měření na Wilsonově expanzní komoře Cíle úlohy: Cílem této úlohy je seznámení se základními částicemi, které způsobují ionizaci pomocí Wilsonovi mlžné komory. V této úloze studenti spustí Wilsonovu mlžnou

Více

LP č. 3 - ESTERY. Autor: Mgr. Stanislava Bubíková. Datum (období) tvorby: 27. 12. 2012. Ročník: devátý

LP č. 3 - ESTERY. Autor: Mgr. Stanislava Bubíková. Datum (období) tvorby: 27. 12. 2012. Ročník: devátý LP č. 3 - ESTERY Autor: Mgr. Stanislava Bubíková Datum (období) tvorby: 27. 12. 2012 Ročník: devátý Vzdělávací oblast: Člověk a příroda / Chemie / Organické sloučeniny 1 Anotace: Žáci prakticky vyzkouší

Více

BIOMASA OBNOVITELNÝ ZDROJ ENERGIE

BIOMASA OBNOVITELNÝ ZDROJ ENERGIE INOVACE ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ NA STŘEDNÍCH ŠKOLÁCH ZAMĚŘENÉ NA VYUŽÍVÁNÍ ENERGETICKÝCH ZDROJŮ PRO 21. STOLETÍ A NA JEJICH DOPAD NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ CZ.1.07/1.1.00/08.0010 BIOMASA OBNOVITELNÝ ZDROJ ENERGIE

Více