OBSAH. Poděkování. Výzkumný záměr Stresová a patologická biologie, biochemie a bioenergetika rostlin (MSM ), MŠMt Čr ( );
|
|
- Roman Šmíd
- před 6 lety
- Počet zobrazení:
Transkript
1 OBSAH Poděkování Publikace Padlí vznikla díky podpoře následujících výzkumných projektů, které byly řešeny na katedře botaniky Přírodovědecké fakulty univerzity Palackého v Olomouci v letech : Výzkumný záměr Stresová a patologická biologie, biochemie a bioenergetika rostlin (MSM ), MŠMt Čr ( ); Výzkumný záměr Variabilita složek a interakcí v rostlinném patosystému a vliv faktorů prostředí na jejich projev (MSM ), MŠMt Čr ( ); Systémy ochrany polní zeleniny vůči škodlivým organismům (nazv, Qd 1357), MZe Čr ( ); diagnostika a metody integrované ochrany proti karanténním a dalším ekonomicky významným patogenům plodové a listové zeleniny (nazv, QH1229), MZe Čr ( ); národní program konzervace a využívání genetických zdrojů rostlin a mikroorganismů významných pro výživu a zemědělství sbírka fytopatogenních mikroorganismů (npgz-m/03-023), MZe Čr (1996-dosud) interní grant up v Olomouci (iga-prf_2016_001, iga-prf ) (2012 dosud). J. Huzsár děkuje pracovnicím Slovenskej poľnohospodárskej knižnice při SPu v nitre za pomoc při zabezpečení málo dostupné literatury v průběhu zpracování této publikace. A. lebeda je velmi zavázán rndr. M. kitnerovi, Ph.d. a Bc. k. Michalcové za zpracování části Molekulární metody studia fylogeneze a genetické variability padlí. Autoři děkují všem oponentům za jejich kritické připomínky, které přispěly ke zkvalitnění textu této knihy. Autoři: prof. Ing. Aleš Lebeda, DrSc., doc. RNDr. Barbora Mieslerová, Ph.D., RNDr. Božena Sedláková, PhD. Univerzita Palackého v Olomouci, Přírodovědecká fakulta, Katedra botaniky doc. Ing. Jozef Huszár, DrSc., Slovenská poľnohospodárska universita v Nitre, Katedra ochrany rastlín, Nitra, Slovenská republika Oponenti knihy Padlí kulturních a planě rostoucích rostlin: Prof. Ing. Radovan Pokorný, Ph.D. Mendelova Univerzita v Brně, Agronomická fakulta, Ústav pěstování, šlechtění rostlin a rostlinolékařství Doc. Ing. Eva Křístková, Ph.D. Univerzita Palackého v Olomouci, Přírodovědecká fakulta, Katedra botaniky RNDr. Kamila Bacigálová, CSc. Botanický ústav Slovenskej akadémie vied, Bratislava, Slovenská republika Text Aleš Lebeda, Barbora Mieslerová, Jozef Huszár, Božena Sedláková Perokresby V. Petřeková, Z. Trojanová Ilustrace E. Česneková, A. Dreiseitl, D. Filová, J. Havel, K. Hudec, J. Huszár, A. Lebeda, M. T. McGrath, B. Mieslerová, R. Novotný, I. Petrželová, V. Petřeková, T. Roháčik, B. Sedláková, M. Sedlářová, J. Staněk Olomouc 2017 ISBN Úvod Obecná část taxonomie a fylogeneze padlí Padlí v současném systému houbových organismů Historie taxonomického studia padlí Morfologie a anatomie základních taxonomicky významných znaků nepohlavní (anamorfní) stadium Pohlavní (teleomorfní) stadium Současná taxonomie padlí a poznatky o jejich fylogenezi koncept druhu a determinace druhů Anamorfní druhy padlí bez přesného rodového zařazení Geografické rozšíření Výskyt padlí v různých geografických oblastech a areálech rostlin kvalitativní a kvantitativní zastoupení padlí Globální epidemické šíření padlí Biologie, ekologie a epidemiologie Symptomy a orgánová specifičnost Hostitelský okruh a druhová specifičnost infekční cyklus Ekologie a nároky na podmínky prostředí teplota Vlhkost Světlo Proudění vzduchu Epidemiologie Ekosystémová koncepce, interakce kulturního a přírodního patosystému interakce rostlina patogen, infekční proces a jeho zákonitosti kategorizace interakcí rostlina padlí nehostitelská rezistence Hostitelská rezistence Adultní rezistence Polní rezistence Morfologické, anatomické a cytologické aspekty infekce události předcházející klíčení konidií klíčení konidií a vznik apresoria Úloha primárního klíčního vlákna konidií Blumeria graminis Penetrace hostitelské buňky a vznik haustoria reakce epidermis na infekci padlím tvorba papily Hypersenzitivní reakce Akumulace kalózy lignifikace
2 OBSAH OBSAH Fyziologické, biochemické a molekulárně-biologické aspekty interakce Fyziologické aspekty interakce Biochemické aspekty interakce Molekulárně-biologické aspekty interakce Genetika interakce hostitel patogen Biologická a patogenní variabilita padlí a metody jejího studia Obecná charakteristika Speciální forma (forma specialis) Patotyp Fyziologická rasa (rasa) Molekulární metody studia fylogeneze a genetické variability padlí (autoři kapitoly: rnd r. M. kitner, Ph.d., Bc. k. Michalcová) Problematika izolace dna Využití dna markerů rflp markery rapd markery AFlP markery Sekvenování Metody ochrany vůči padlí Šlechtění rostlin na rezistenci Metody šlechtění na rezistenci Šlechtění na rasově specifickou rezistenci Šlechtění na rasově nespecifickou rezistenci Zdroje rezistence u pšenice seté vůči Blumeria graminis f. sp. tritici Zdroje rezistence u ječmene setého vůči Blumeria graminis f. sp. hordei chemická ochrana Historie chemické ochrany vůči padlí Fungicidy používané v ochraně proti padlí rezistence padlí k fungicidům Biologické a jiné metody ochrany vůči padlí Obecná charakteristika a klasifikace metod Metody založené na iniciaci obranných mechanismů Metody založené na parazitismu nebo antibióze Ampelomyces quisqualis Verticillium lecanii další zástupci mykoparazitů Antibióza Perspektivy využití biologické ochrany Metodické aspekty experimentální práce s padlím Sběr infikovaného rostlinného materiálu a konidií padlí Mikroskopické pozorování padlí Metody izolace, inokulace a kultivace padlí Metody izolace padlí Metody inokulace rostlin padlím Metody kultivace padlí Hodnocení intenzity napadení rostlin padlím Obecná charakteristika a klasifikace metod, možnosti jejich použití kvalitativní metody kvantitativní metody Metody založené na hodnocení fenotypu rezistence Metody založené na hodnocení vývoje a reprodukce patogena Epidemiologické metody Metody hodnocení rezistence obilnin vůči Blumeria graminis (příkladová studie) Hodnocení rezistence v polních podmínkách po přirozené infekci Hodnocení stupně napadení padlím trav Hodnocení rezistence obilnin v polních, skleníkových a laboratorních podmínkách po umělé inokulaci Metody uchovávání izolátů padlí krátkodobé uchovávání dlouhodobé uchovávání Metody studia variability patogenity Obecné principy Analýza virulence, příčinná studie Blumeria graminis Stacionární způsoby odchytu konidií Mobilní způsob odchytu konidií kultivační podmínky pro analýzu virulence padlí trav Stupnice hodnocení, determinace virulence a rezistence Metody detekce rezistence padlí k fungicidům Metody in vivo Molekulární metody Přehled literatury použité v Úvodu a Obecné části Speciální část Obilniny Okopaniny Olejniny luskoviny chmel tabák réva vinná Ovocné dřeviny a drobné ovoce
3 OBSAH 3.9. Zelenina léčivé a aromatické rostliny Okrasné rostliny Stromy a keře Plevelné rostliny Souhrn Summary rejstřík úvod 8
4 2. OBEcná ČáSt 2.1. taxonomie A FylOGEnEZE PAdlí nost parazitovat na zástupcích jednoděložných rostlin v evoluci patrně vícekrát a nezávisle. u rodu Neoerysiphe měl původní předek patrně blízký vztah s čeledí lamiaceae a z ní přešel na zástupce ostatních čeledí (takamatsu et al., 2008). Pomocí analýz rdna its sekvencí došlo také k odhalení doby evolučního oddělení rodu Phyllactinia od rodu Pleochaeta (takamatsu et al., 2008) Morfologie a anatomie základních taxonomicky významných znaků NePohlavNí (anamorfní) stadium Mycelium tvořené hyfami je u většiny rodů povrchové (epifytické), s výjimkou rodů Leveillula, Phyllactinia, Pleochaeta, Queirozia a jednotlivých druhů rodu Cystotheca, které rostou převážně (endofytické) nebo částečně (hemiendofytické) uvnitř pletiv hostitele (Braun et al., 2002; Braun a cook, 2012) (Obr ). Mladé hyfy jsou průhledné nebo bělavé, ale posléze v procesu zrání šednou, červenají nebo hnědnou (Braun et al., 2002). díky tomu můžeme vývoj houby snadno pozorovat pomocí světelné mikroskopie. např. samotné listy mohou být fixovány a nabarveny, abychom viděli houbu na povrchu rostliny; není potřeba listy řezat, což je nutné u studia houbových parazitů, kteří napadají rostlinný mezofyl. B C d a e f G A primární mycelium, B G sekundární mycelia (podle Braun et al., 2002). Obr Obr některé druhy tvoří diferencované sekundární hyfy (Braun et al., 2002). Somatické (asimilační) hyfy dávají vyrůst reprodukčním strukturám (konidiofory, chasmothecia) (Obr ). někteří autoři zaznamenali výskyt chlamydospor. Apresoria na myceliu jsou bradavkovitého tvaru, jsou laločnatá až korálovitě větvená, slouží jako struktury, které zajišťují přichytávání mycelia na povrch hostitele, a iniciují tvorbu haustorií. Apresoria se vyskytují také na myceliu v různém postavení jednotlivě, ale i po dvou nebo třech na jedné myceliální buňce, v postavení proti sobě nebo v řadě (Braun a cook, 2012) (Obr ). Haustoria jsou orgány, které slouží k získávání živin. u ektofytických druhů padlí haustoria vyrůstají z centra připojení myceliálních apresorií. Haustoria se tvoří uvnitř epidermálních buněk a jenom zřídka v buňkách hlubších vrstev (mezofyl). tvar haustorií se také liší. u většiny druhů, kromě zástupců tribu Phyllactinieae, jsou haustoria více či méně laločnatá, u tribu Phyllacrody s ektofytickým myceliem (ektoparazité): Arthrocladiella Blumeria Brasiliomyces Caespitotheca Cystotheca Erysiphe Golovinomyces Neoerysiphe Parauncinula Podosphaera Sawadaea rody s částečně endofytickým myceliem (částeční endoparazité): Queirozia Pleochaeta Phyllactinia Skupiny rodů padlí na základě typů parazitismu (podle Takamatsu, 2013). rody s endofytickým myceliem (endoparazité): Leveillula a B B C C d e Typy apresorií: A nezřetelná, B ve tvaru přísavky, C laločnatá, D korálovitá, E protáhlá, zahnutá (podle Braun et al., 2002). Obr
5 2. OBEcná ČáSt 2.1. taxonomie 2.2. GEOGrAFickÉ A FylOGEnEZE rozšíření PAdlí a B Obr Epidemické šíření padlí angreštového (Podosphaera mors-uvae) v jednotlivých letech (Weltzien, 1978). C d e V poslední době (konec 20. a počátek 21. století) se odborná literatura přímo hemží záznamy o prvních výskytech padlí na určitých rostlinných druzích z různých regionů odlišných od jejich původně popsaného areálu rozšíření (viz příklady na obrázku ). Bolay et al. (2005) předpokládají, že současné klimatické změny v Evropě mohou podporovat šíření cizorodých druhů padlí. např. u druhu Erysiphe flexuosa (padlí vyskytující se na rodu Aesculus (jírovec)) se za původní oblast výskytu považuje Severní Amerika (Braun, 1987). tento druh byl v Evropě poprvé zaznamenán v roce 2000 a brzy byla jeho přítomnost dokumentována v Srbsku, Francii, německu, Polsku, Slovensku, Švýcarsku, Velké Británii, Maďarsku, Slovinsku a litvě (Ale-Agha et al., 2000; kiss et al., 2004). Erysiphe palczewskii je další druh, který rapidně rozšiřuje svůj geografický areál. Vyskytuje se na rodu Caragana (čimišník), na kterém byl poprvé popsán v roce 1927 ve východním rusku (Braun, 1987). dále byl popsán v Bělorusku v roce 1975 a nyní se šíří Evropou (Heluta a Minter, 1998; lebeda et al., 2008a). Zdá se, že např. ve Finsku pomalu nahrazuje původní druh Erysiphe trifolii na jeho hostitelích (Huhtinen et al., 2001). Mezi další poměrně nové druhy v Evropě lze zařadit i Erysiphe platani, jehož výskyt je zaznamenán na rodu Platanus v Evropě, ale původní areál byl v Severní Americe (Vajna a Suele, 2011), a Erysiphe elevata na rodu Catalpa (cook et al., 2004). druh Erysiphe symphoricarpi, původní v Severní Americe, byl v Evropě poprvé popsán v 80. letech 20. století, jeho teleomorfa však byla neznámá až do roku 2002 (kiss et al., 2002). Podobná situace platí pro padlí (Erysiphe azaleae) na rodu Rhododendron, které bylo v Evropě poprvé pozorováno v počátcích 80. let 20. století, ale jeho teleomorfa nebyla zaznamenána až do roku 2000 (inman et al., 2000; lebeda et al., 2006). Právě problematika nepřítomnosti pohlavního stadia je další výzvou pro taxonomy a fytopatology. Existuje mnoho záznamů nově popsaných druhů padlí, u kterých nebyla teleomorfa zatím objevena. důvodem pro takovýto stav může být buď fakt, že se jedná o heterothalické druhy, u kterých je přítomen pouze jeden párovací typ, anebo fakt, že se v průběhu let očekává Příklady nových expanzivně se šířících druhů padlí v Evropě: A Erysiphe palczewskii na Caragana arborescens, B Erysiphe deutzieae na Deutzia scabra, C Erysiphe azaleae na Rhododendron, D Erysiphe elevata na Catalpa bignonioides, E Erysiphe flexuosa na Aesculus hippocastanum. Foto: B. Mieslerová (A C, E), V. Petřeková (D). objevení nových biotypů, dobře přizpůsobených na nové podmínky prostředí umožňující pohlavní rozmnožování. V současnosti dostačující vysvětlení pro tento fenomén není k dispozici. Velmi významným příkladem této problematiky je padlí rajčat (Pseudoidium neolycopersici), jehož epidemický a velmi devastující výskyt na skleníkových rajčatech v Evropě byl odstartován v roce 1986; v tuto chvíli se areál jeho rozšíření stále zvětšuje (celá Evropa, Severní a Jižní Amerika, Afrika, Asie). u tohoto druhu dosud nebylo nalezeno teleomorfní stadium (lebeda et al., 2014). dalším příkladem je anamorfní druh přiřazovaný k Erysiphe deutziae, který se dosud ve větší míře vyskytoval ve východním rusku a Japonsku a u něhož dochází k rozšiřování areálu i v Evropě (Bolay et al., 2005). Jednotlivé druhy padlí mohou spoluinfikovat stejného hostitele, v tom případě se pak zvyšuje pravděpodobnost, že nově objevený druh bude přehlédnut. cook et al. (2006) popsali druhy Neoerysiphe galeopsidis a Erysiphe elevata, které jsou schopny spoluinfekce listů na rodu Catalpa v Anglii. N. galeopsidis se začíná vyskytovat v červnu, ale brzy je nahrazeno druhem E. elevata. Situace ohledně padlí na rodu Catalpa se jeví ještě komplikovanější, jelikož v Evropě je více než 100 let popisován ještě druh E. catalpae (Agha et al., 2004). Vytlačování jednoho Obr
6 2. OBEcná ČáSt 2.4. interakce rostlina PAtOGEn, infekční 2.1. taxonomie PrOcES A FylOGEnEZE JEHO ZákOnitOSti PAdlí Obr a B C d e f Jednotlivé fáze infekčního cyklu padlí: A počátek klíčení Podosphaera xanthii na měsíčku lékařském, 6 hpi, B tvorba apresoria a haustoria Pseudoidium neolycopersici na rajčeti jedlém, 24 hpi, C konidie Golovinomyces cichoracearum s dvěma plně vytvořenými klíčními vlákny, 48 hpi, D konidie Golovinomyces cichoracearum s třemi plně vytvořenými klíčními vlákny, 48 hpi, E směs konidií Golovinomyces cichoracearum s dvěma i třemi klíčními vlákny, 48 hpi, F sporulace (tvorba konidioforů) Golovinomyces cichoracearum, 168 hpi. Foto: B. Mieslerová, D. Filová, P. Staněk. osvětlení. Ze spodní strany jednoho apresoriálního laloku se vynoří penetrační (infekční) hrot, kterým se houba snaží proniknout přes epidermis do epidermální buňky hostitele. tvorba laloků apresoria je hlavním rysem tzv. nepravidelného apresoria. laločnatá apresoria pak nejsou schopna napadnout hostitelské buňky, a tudíž je tvorba laloků apresorií důležitým fenoménem rezistence hostitelské rostliny. Jako reakci na pokus o proniknutí patogena do buňky ukládá rostlina sekundární metabolity (kalosu, křemík, vápník a fenolické sloučeniny) v papile mezi primárním klíčním vláknem a apresoriálními laloky (Aist a Bushnell, 1991). Samotný sled událostí, které předcházejí vzniku apresoria, je však mnohem složitější. různé druhy padlí se liší v tom, zda již první klíční vlákno vytváří apresoria (a následně haustoria, jak je tomu např. u Pseudoidium neolycopersici (padlí rajčat), nebo zda apresoria vznikají až na druhém, sekundárním klíčním vláknu (např. u Blumeria graminis). u B. graminis se první vytvořené klíční vlákno, které je označováno jako primární klíční vlákno (PGt primary germ tube), na konidiích objeví 0,5 2 hodiny po inokulaci, resp. depozici konidie na povrch listu. délka primárního klíčního vlákna je 5 10 μm a více se neprodlužuje. Primární klíční vlákno, které nikdy nevytváří haustoria, hraje významnou roli při tvorbě apresoria. téměř 3 3,5 hodiny po vytvoření primárního klíčního vlákna se na konidiích B. graminis začíná objevovat sekundární klíční vlákno. to se prodlužuje do délky μm a během 9 10 hodin vytváří jednotlivé hákovité apresoriální laloky. Ze spodní strany apresoriálního laloku se vytvoří penetrační hrot, který se po hodinách po inokulaci pokouší proniknout přes spodní vrstvy kutikuly a buněčnou stěnu do hostitelské buňky. Pokud se prvnímu apresoriálnímu laloku nepodaří do buňky proniknout, může se distálně od prvního laloku, obvykle na opačné straně klíčního vlákna, vytvořit druhý apresoriální lalok. Pokud se penetrace do hostitelské buňky nepodaří ani druhému laloku, mohou se další laloky vytvořit distálně směrem dolů na apresoriálním klíčním vláknu (Hückelhoven a Panstruga, 2011; kunoh et al., 1979). Spojení mezi prvním klíčním vláknem a vhodným induktivním povrchem (např. povrchem listu) je předpokladem k tomu, aby toto klíční vlákno převzalo funkci primárního klíčního vlákna. V případě, že se prvnímu klíčnímu vláknu nepodaří spojit se s induktivním povrchem nebo pokud kontakt nerozpozná, zůstane krátké a svou další funkci nesplní (carver a ingerson 1987; carver et al., 1999). tato nefunkční krátká klíční vlákna jsou označována jako vedlejší nebo pomocná (kunoh, 1982). konidie mohou vytvářet několik vedlejších (pomocných) klíčních vláken za sebou, dokud alespoň jedno klíční vlákno nevytvoří kontakt s induktivním povrchem a nepřevezme funkci primárního klíčního vlákna. Pokud má konidie dostatečné energetické zásoby, další vytvořené vlákno se prodlužuje, a pokud vytvoří kontakt s induktivním povrchem, bude se dále diferencovat v koncový apresoriální lalok (Green et al., 2002). ukazuje se, že v diferenciaci apresoriálního klíčního vlákna je zahrnuta cyklická AMP-dependentní proteinová kináza A (Hall a Gurr, 2000) a dalším klíčovým produktem pro tvorbu apresorií je dráha mitogen-activated protein kinázy (MAPk) (Hückelhoven, 2005) Úloha PrimárNího klíčního vlákna konidií BLumEriA GrAmiNiS První klíční vlákno (Obr a ), které je v kontaktu s povrchem listu hostitele, se s největší pravděpodobností stává funkčním primárním klíčním vláknem (PGt primary germ tube). Primární klíční vlákno slouží k rychlému uchycení konidií na povrchu hostitele, ačkoliv se některé konidie přichytí na listech už před klíčením. nenaklíčené konidie lze relativně snadno smýt nebo odstranit. k přichycení primárního klíčního vlákna na povrch listu dochází během 1 2 hodin po depozici, resp. inokulaci (carver a Bushnell, 1983). druhou úlohou primárního klíčního vlákna je získat přístup k zásobám vody hostitele, což je nutné k tomu, aby byl v suchých podmínkách podpořen vývoj apresoria (carver a Bushnell, 1983). Je známo, že primární klíční vlákna produkují krátký hrot, který dokáže penetrovat povrch hostitele do různé hloubky; když jsou konidie z listů odstraněny, jsou po nich viditelné dírky odpovídající penetracím primárního klíčního vlákna (kunoh et al., 1978b). tato penetrace představuje jednu z možností, jak se dostat k vodě hostitele a dalším hostitelským složkám. Bylo prokázáno, že množství některých anorganických prvků v konidiích vzrůstá krátce poté, co vznikne primární klíční vlákno. Předtím, než se vytvoří apresoria, primární klíční vlákna mohou přijímat organické barvivo akridinovou oranž z hostitelských buněk (kunoh et al., 1978a). třetí funkce primárního klíčního vlákna spočívá v rozpoznání charakteristiky kontaktního povrchu (carver a ingerson, 1987). důsledkem tohoto rozpoznání je zapojení intracelulární signalizace, jejímž výsledkem je prodlužování dalšího klíčního vlákna, což je předpoklad pro vytvoření apresoria. konidie B. graminis obvykle dlouhá klíční vlákna netvoří, není-li primární klíční vlákno v kontaktu s induktivním povrchem. krátká vlákna, kterým se nepodařilo spojit 60 61
7 3. SPEciální ČáSt 3.9. ZElEninA PaPrika roční (CapsiCum annuum L.) Padlí papriky múčnatka papriky (leveilula papriková) (sk), Powdery mildew of pepper (en), echter mehltau des Paprikas (de), Paprika lisztharmat (hu) Leveillula taurica (lév.) G. Arnaud syn. Erysiphe taurica lév. syn. Oidiopsis taurica (lév.) E. S. Salmon systematické zařazení: Ascomycota, leotiomycetes, Erysiphales, Erysiphaceae, Leveillula Pro papriku je nejvýznamnějším a nejčastějším druhem padlí Leveillula taurica. Z taxonomického hlediska jde o jeden z velmi heterogenních a málo známých druhů. Má kosmopolitní rozšíření, přičemž je častý zejména v teplých a suchých oblastech řady kontinentů, ale může být na paprice škodlivý i v temperátním pásmu. hostitelský okruh: L. taurica má poměrně široký hostitelský okruh, který zahrnuje širokou škálu čeledí (např. Boraginaceae, Brassicaceae, Malvaceae, Papaveraceae, ranunculaceae, Solanaceae). V rámci čeledi Solanaceae je uváděna na rodech Capsicum, Cyphomandra, Hyoscyamus, Nicotiana, Physalis a Solanum (Braun a cook, 2012; Paulech, 1995). V rámci rodu Capsicum je známa velká variabilita, celkem je popsáno kolem 40 druhů (djian-caporalino et al., 2007). Pouze některé z nich jsou však známy jako přirození hostitelé L. taurica. detailní výzkum specifičnosti interakce zástupců rodu Capsicum a L. taurica dosud nebyl realizován. Z kulturních plodin má L. taurica největší význam kromě papriky na rajčeti (Solanum lycopersicum) a lilku (S. melongena). V našich podmínkách se L. taurica občas vyskytuje v porostech papriky, zejména při pěstování v krytých prostorách. PoPis PatoGeNa: Vytváří interní i povrchové bílé mycelium na listech a stoncích, které může při silné infekci zcela pokrývat. Hyfy jsou 2 8 µm široké, hyfální apresoria jsou bradavčitá až laločnatá. konidiofory vyrůstají z průduchů jednotlivě nebo ve skupinách, vzácně vznikají i z povrchových hyf. Jsou vzpřímené, rovné, cylindricky-nitkovité, µm dlouhé, 4 7 µm široké. konidie se tvoří jednotlivě, vzácně přisedají na krátkých nepravých řetízcích. Primární konidie jsou kopinaté, v horní polovině zúžené směrem k apexu, vrchol je zašpičatělý, báze je oblá, mají tvar vázy, jsou μm velké, poměr délky k šířce je 3,5 5,5 : 1; sekundární konidie jsou cylindrické, subcylindrické nebo paličkovité, většinou velké jako primární konidie, povrch konidií je vrásčitý s pruhy 0,3 0,5 μm širokými, s hranatou sítí (Braun a cook, 2012). chasmothecia jsou ve shlucích nebo rozptýlená, často ponořená do mycelia, kulovitá o průměru μm, peridiální buňky nejsou příliš nápadné a jsou nepravidelně tvarované, o průměru 8 20 μm. Přívěsky jsou většinou dobře vyvinuté, četné, vyrůstají ze spodní části chasmothecia, jsou myceloidní, jednoduché nebo nepravidelně větvené, často velmi krátké, většinou kratší, než je průměr chasmothecia, 4 11 μm široké, hyalinní až světle hnědé, článkované. Vřecka jsou četná, v jednom chasmotheciu, jsou vejčitě-kyjovitá až subcylindrická, μm velká, stopkatá, se dvěma askosporami. Askospory jsou elipsovitě-vejčité, velké μm, bezbarvé (Braun a cook, 2012). symptomy: na paprice je výskyt symptomů typický zejména pro větší rostliny a rostliny s násadou plodů, přičemž se projevují zejména na listech, případně stoncích. na svrchní straně listů se objevují žlutavé chlorotické skvrny, které mohou být nejdříve ohraničeny žilnatinou, v průběhu rozvoje infekce se většinou stávají nepravidelnými. V pokročilém stadiu vývoje infekce se na spodní straně listů objevují bílé povlaky sporulujících konidioforů, výjimečně se může jednat i o povrchové mycelium. Při silné infekci rostlin se podobné symptomy objevují i na stoncích, případně i na svrchní straně listů ve formě okrouhlých pustulí. u silně napadených stonků může infekce přecházet i na stopky plodů a projevit se i na plodech. Zcela výjimečně mohou být infikovány i plody. V případě raných infekcí a jejich dlouhodobého vývoje chlorotické skvrny v centru postupně nekrotizují, přičemž může docházet i k rozsáhlým nekrózám celých listů. defoliace rostlin se může projevit, pokud je nízká relativní vzdušná vlhkost a teploty se pohybují kolem c (reuveni a rotem, 1973). konidiální, případně myceliový povlak v průběhu stárnutí postupně žloutne, hnědne až šedne. V mírném pásmu je choroba známa zejména na paprice, rajčeti a lilku pěstovaných v krytých prostorách, ale může se vyskytovat i v polních podmínkách. vývojový Cyklus a epidemiologie: Z epidemiologického hlediska je L. taurica typickým polycyklickým patogenem. k primární infekci dochází konidiemi, případně askosporami, které se uvolňují z chasmothecií. V teplejších oblastech nebo v oblastech celoročního pěstování hostitelských rostlin v krytých prostorách lze předpokládat přežívání patogena prostřednictvím tzv. zeleného mostu, tzn. na hostitelských rostlinách, které slouží jako zdroj primárního inokula. konidie patogena jsou přenášeny zejména větrem, ale i přímým kontaktem mezi rostlinami, případně i kapkami vody při dešti nebo závlaze. klíčící konidie L. taurica jsou přichyceny k listovému povrchu pomocí tzv. adhezních tělísek ( adhesion bodies ), která jsou odlišná od apresorií vytvářených epifytními druhy padlí. L. taurica buď penetruje pletivo pomocí infekčních hyf, nebo do hostitele vstupuje skrz průduchy. V houbovém nebo palisádovém parenchymu a v buňkách haustoria se vyvíjí intercelulární mycelium. nejvhodnější teplota pro klíčení konidií a vývoj infekčních hyf je 25 c (kim et al., 2009). Za vhodných podmínek konidie klíčí během 3 hod. a následně prorůstají stomaty do pletiva, kde se 3 4 týdny vyvíjejí intercelulární hyfy, ty následně pronikají stomaty na povrch spodní strany listů (Elad et al., 2007), kde se vyvíjejí primární a sekundární konidie, ale i hyfy (Zheng et al., 2013). Vývoj patogena je rovněž významně ovlivněn světelnými podmínkami, u zastíněných ploch papriky se projevoval významně nižší stupeň napadení než u kultur pěstovaných bez zastínění (Elad et al., 2007). rozšíření a ekonomický význam: L. taurica je celosvětově rozšířena, zejména pak ve všech teplých a aridních oblastech světa. Známa je z řady zemí jižní a střední Evropy, Afriky, Ameriky (jižní oblasti usa, Střední a Jižní Amerika), Asie a Austrálie (Braun a cook, 2012; Paulech, 1995). rozšíření tohoto patogena je tedy vázáno na všechny oblasti s vhodnými klimatickými podmínkami a na ty, kde jsou pěstovány významné kulturní hostitelské rostliny (např. paprika, rajče, lilek, tabák, ale např. i bavlník), včetně řady rostlin okrasných (např. Anemone, Clematis, Eschscholtzia, Papaver atd.). 294 PAPrikA roční 295 PAPrikA roční
8 3. SPEciální ČáSt 3.9. ZElEninA V těchto oblastech při časném výskytu a silném infekčním tlaku způsobuje patogen významné ekonomické ztráty. metody ochrany: nejefektivnější metodou ochrany kulturních hostitelských rostlin je pěstování odolných odrůd. u papriky, rajčat a některých dalších rostlin jsou v současné době rozpracovány šlechtitelské programy na vyšlechtění odrůd s odolností k tomuto patogenu, případně s mnohonásobnou rezistencí vůči různým patogenům včetně L. taurica (djian-caporalino et al., 2007). Z dosavadních výsledků výzkumu je zřejmé, že většina genotypů C. annuum je náchylná až silně náchylná, naopak vzorky planých druhů C. baccatum, C. chinense a C. frutescens vykazují vysoký stupeň rezistence a jeví se jako vhodný genofond pro šlechtění (de Souza a cefé-filho, 2003). Zdroje odolnosti u C. annuum jsou vzácné, nicméně je známo, že rezistence tohoto druhu k L. taurica je pravděpodobně kontrolována komplexem genů (oligogenní rezistence) s aditivním a epistatickým účinkem (daubeze et al., 1995). Specifičnost interakce hostitele a patogena je však dosud velmi málo známa (de Souza a cefé-filho, 2003). chemická ochrana vůči L. taurica je komplikována její biologií, tj. endofytním parazitismem. Z tohoto důvodu lze efektivně použít pouze systemicky působící fungicidy. V současné době jsou pro tyto účely povoleny následující přípravky: Hoist 40WSP (myclobutanil), Heritage (azoxystrobin), rubigan AS (fenarymol), Strike a Bayleton (triadimefon), FungoFlo (thiophanate-metyl). dosud je velmi málo známa problematika fungicidní rezistence. Obr literatura BrAun, u., cook, r. t. A taxonomic Manual of the Erysiphales (Powdery Mildews). cbs Biodiversity Series no. 11: daubeze, A. M., HEnnArt, J. W., PAllOix, A resistance to Leveillula taurica in pepper (Capsicum annuum) is oligogenically controlled and stable in Mediterranean regions. Plant Breeding 114: de SOuZA, V. l., café-filho, A. c resistance to Leveillula taurica in the genus Capsicum. Plant Pathology 52: djian-caporalino, c., lefebvre, V., SAGE-dAuBEZE, A.-M., PAllOix, A Capsicum, kap. 6, pp in: SinGH, r. (Ed.) Genetic resources, chromosome Engineering, and crop improvement Series, Volume 3 Vegetable crops. crc Press, Boca raton, Fl, usa. ElAd, y., MESSikA, y., BrAnd, M., david, d. r., SZtEJnBErG, A Effect of coloured shade nets on pepper powdery mildew (Leveillula taurica). Phytoparasitica 35: kim, d.-h., PArk, J.-H., lee, J. S., HAn, k. S., HAn, y.-k., HWAnG, J.-H Effect of temperature, relative humidity on germination and development of powdery mildew (Leveillula taurica) on pepper and its inoculation method. research in Plant disease 15: PAulEcH, c Mycota, Ascomycetes, Erysiphales. in: GOliáŠOVá, k. (Ed.). Flóra Slovenska x/1. Veda Bratislava, 294 pp. reuveni, r., rotem, J Epidemics of Leveillula taurica on tomatoes and peppers as affected by the conditions of humidity. Journal of Phytopathology 76: ZHEnG, Z., nonomura, t., BÓkA, k., MAtSudA, y., ViSSEr, r. G. F., toyoda, H., kiss, l., BAi, y detection and quantification of Leveillula taurica growth in pepper leaves. Phytopathology 103: Obrázek Obrázek Obrázek Příznaky napadení spodní strany listů papriky (Capsicum annuum) padlím Leveillula taurica. Foto: J. Huszár. Konidiofory Leveillula taurica. Foto: M. Sedlářová. Konidie Leveillula taurica. Foto: M. Sedlářová. Obr Obr PAPrikA roční 297 PAPrikA roční
Choroby asimilačního aparátu listnáčů 3 mikroskopické cvičení
Choroby asimilačního aparátu listnáčů 3 mikroskopické cvičení Erysiphaceae padlí houby vřeckaté (Ascomycetes) na listech, výhonech, plodech a ostatních nadzemních orgánech rostlin Erysiphaceae Říše: Fungi
Výzkumný záměr Stresová a patologická biologie, biochemie a bioenergetika rostlin (MSM ), MŠMT ČR ( );
Poděkování Publikace Padlí vznikla díky podpoře následujících výzkumných projektů, které byly řešeny na katedře botaniky Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci v letech 1999-2016: Výzkumný
Hnědé (americké) padlí angreštu. Podosphaera mors-uvae
Hnědé (americké) padlí angreštu Podosphaera mors-uvae (Schwein.) U. Braun & S. Takamatsu Úvod Hnědé (americké) padlí angreštu (Podosphaera mors-uvae (Schwein.) U. Braun & S. Takamatsu, syn. Sphaerotheca
černých plodnic perithecia Graphium, Leptographium, Sporothrix identifikační znaky Doporučená média: Literatura
Ophiostomatales Houby charakteristické tvorbou černých plodnic (typu perithecia) s dlouhým krčkem a ústím a nepohlavního stadia v rodech Graphium, Leptographium, Sporothrix aj. Někteří zástupci mají 2
INVAZIVNÍ DRUHY PADLÍ V ČESKÉ REPUBLICE
UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Přírodovědecká fakulta Katedra botaniky INVAZIVNÍ DRUHY PADLÍ V ČESKÉ REPUBLICE DIPLOMOVÁ PRÁCE Marie Ascherová Studijní obor: Chemie Biologie Forma studia: prezenční Vedoucí
celulolytické identifikační znaky Doporučená média: Literatura
Sordariales Skupina charakteristická tvorbou většinou tmavě zbarvených plodnic typu perithecia. Někteří zástupci mají plodnice porostlé různě utvářenými trichomy (např. Chaetomium). Většinou se vyskytují
ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA PROJEKTU DOTAČNÍHO TITULU 3.d. za dobu řešení
ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA PROJEKTU DOTAČNÍHO TITULU 3.d. za dobu řešení 2008-2013 1. TITULNÍ LIST Podpora tvorby rostlinných genotypů s vysokou rezistencí k biotickým i abiotickým faktorům a diferencovanou kvalitou
VEGETATIVNÍ ORGÁNY ROSTLIN
VEGETATIVNÍ ORGÁNY ROSTLIN 13 Soubory určitých pletiv vytvářejí u rostlin rostlinné orgány, a to buď vegetativního nebo generativního charakteru. Vegetativní orgány slouží rostlinám k zajištění růstu,
ZPRÁVA ZA DÍLČÍ VÝSLEDKY ŘEŠENÍ VÝZKUMNÉHO PROGRAMU 3.d ZA ROK 2015
ZPRÁVA ZA DÍLČÍ VÝSLEDKY ŘEŠENÍ VÝZKUMNÉHO PROGRAMU 3.d ZA ROK 2015 1. TITULNÍ LIST Podpora tvorby rostlinných genotypů s vysokou rezistencí k biotickým i abiotickým faktorům a diferencovanou kvalitou
Libor Hájek, , Centrum regionu Haná pro biotechnologický a zemědělský výzkum, Přírodovědecká fakulta, Šlechtitelů 27, Olomouc
Centrum regionu Haná pro biotechnologický a zemědělský výzkum Setkání ředitelů fakultních škol Centrum regionu Haná pro biotechnologický a zemědělský výzkum polní pokusy OP Výzkum a vývoj pro inovace:
TECHNICKÝ LIST PROLECTUS
Biologická funkce Číslo povolení Účinná látka fungicid 5011-0 fenpyrazamin 500 g/kg (50% hm.) Formulační úprava Co je? WG - ve vodě dispergovatelné granule Fungicid určený k ochraně révy vinné, jahodníku,
MASARYKOVA UNIVERZITA PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA ÚSTAV EXPERIMENTÁLNÍ BIOLOGIE. Mikroskopické houby - rod Aspergillus
MASARYKOVA UNIVERZITA PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA ÚSTAV EXPERIMENTÁLNÍ BIOLOGIE Mikroskopické houby - rod Aspergillus zástupci rodu Aspergillus - popsáno 339 druhů, cca 40 druhů popsáno jako původci mykotických
H O U B Y. (Fungi, Mycota) B. Voženílková
H O U B Y (Fungi, Mycota) B. Voženílková Charakteristické rysy hub Houby mají ze všech původců rostlinných chorob největší význam. Ve středoevropských podmínkách je jimi vyvoláno asi 82-84 % všech ekonomicky
Inovace studia molekulární a buněčné biologie reg. č. CZ.1.07/2.2.00/
I n v e s t i c e d o r o z v o j e v z d ě l á v á n í Inovace studia molekulární a buněčné biologie reg. č. CZ.1.07/2.2.00/07.0354 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním
Fusarium a Cylindrocarpon
Fusarium a Cylindrocarpon Rod Fusarium (česky srpatka) je charakteristický tvorbou vícebuněčných zakřivených makrokonidií, na rozdíl od příbuzného rodu Cylindrocarpon, který má makrokonidie většinou rovné.
Botanika bezcévných rostlin 9. praktické cvičení Přehled pozorovaných objektů
Botanika bezcévných rostlin 9. praktické cvičení Přehled pozorovaných objektů ŘÍŠE: Opisthokonta (Fungi) ODDĚLENÍ: Ascomycota ekologická skupina lišejníky (lichenizované houby) TŘÍDA: Lecanoromycetes ŘÁD:
Kvantitativní detekce houbových patogenů v rostlinných pletivech s využitím metod molekulární biologie
Kvantitativní detekce houbových patogenů v rostlinných pletivech s využitím metod molekulární biologie Leona Leišová Přírodovědecká fakulta UK, Praha 2009 Metody kvantifikace: Nepřímé metody odhad míry
Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu
Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Přírodopis 6. ročník Zpracovala: RNDr. Šárka Semorádová Obecná biologie rozliší základní projevy a podmínky života, orientuje se v daném přehledu vývoje organismů
Dagonis * Registrační číslo:
* F Fungicid Registrační číslo: 5414-0 Charakteristika Postřikový fungicidní přípravek ve formě suspenzního koncentrátu (SC) určený k ochraně ovoce a zeleniny proti houbovým chorobám Složení 75 g/l fluxapyroxad
Penicillium podrod Biverticillium. - konidiofor větvený na konci - fialidy štíhlé, protáhlé (acerozní)
Penicillium podrod Biverticillium - konidiofor větvený na konci - fialidy štíhlé, protáhlé (acerozní) Penicillium islandicum Kolonie: Dosti pomalu rostoucí, sametové až flokozní, tmavozelené, s oranžovým
Gymnázium Aloise Jiráska, Litomyšl, T. G. Masaryka 590
, T. G. Masaryka 590 Dodatek č. 1 ke Školnímu vzdělávacímu programu pro nižší stupeň gymnázia (zpracován podle RVP ZV) Tímto dodatkem se mění osnovy předmětu Biologie a geologie pro primu od školního roku
Curzate M wp Talendo Tanos 50 wg
Curzate M wp Talendo Tanos 50 wg Fungicidy firmy DuPont k ochraně révy vinné Curzate M wp Osvědčený a spolehlivý kombinovaný fungicid proti plísni révy Účiné látky: cymoxanil 4,5 % + mancozeb 68 % Přednosti
Výzkumný a šlechtitelský ústav ovocnářský Holovousy, s.r.o.
Výzkumný a šlechtitelský ústav ovocnářský Holovousy, s.r.o. Výzkumný a šlechtitelský ústav ovocnářský Holovousy, s.r.o. Výzkumný a šlechtitelský ústav ovocnářský Holovousy, s.r.o. Výzkumný a šlechtitelský
HLAVNÍ VÝHODY A PŘÍNOS POUŽITÍ PŘÍPRAVKU ACANTO
DuPont TM HLAVNÍ VÝHODY A PŘÍNOS POUŽITÍ PŘÍPRAVKU ACANTO Dlouhodobé fungicidní působení proti hlavním chorobám až 6 týdnů a ochrana nových přírůstků u obilnin, řepky a máku Fungicidní přípravek obsahuje
Propojení výuky oborů Molekulární a buněčné biologie a Ochrany a tvorby životního prostředí. Reg. č.: CZ.1.07/2.2.00/
Propojení výuky oborů Molekulární a buněčné biologie a Ochrany a tvorby životního prostředí Reg. č.: CZ.1.07/2.2.00/28.0032 Ekologie a aplikovaná biotechnologie rostlin BOT/EABR Garant: Božena Navrátilová
ZPRÁVA ZA DÍLČÍ VÝSLEDKY ŘEŠENÍ VÝZKUMNÉHO PROGRAMU 3.d ZA ROK 2014
ZPRÁVA ZA DÍLČÍ VÝSLEDKY ŘEŠENÍ VÝZKUMNÉHO PROGRAMU 3.d ZA ROK 2014 1. TITULNÍ LIST Podpora tvorby rostlinných genotypů s vysokou rezistencí k biotickým i abiotickým faktorům a diferencovanou kvalitou
Vědní odvětví orientovaná na poznávání rostlinstva. Nauka o lese 001
Vědní odvětví orientovaná na poznávání rostlinstva Nauka o lese 001 Rostliny a člověk Rostliny jsou po tisíciletí předmětem zájmu člověka. Důvodem je jejich všestranná upotřebitelnost jak z hlediska užitečnosti
nový postřikový fungicid se zcela unikátním mechanismem účinku a bezkonkurenčně dlouhodobým účinkem na ochranu pšenice a ječmene proti padlí travnímu
Talius nový postřikový fungicid se zcela unikátním mechanismem účinku a bezkonkurenčně dlouhodobým účinkem na ochranu pšenice a ječmene proti padlí travnímu 1 Přednosti použití dlouhodobá účinnost na padlí
Metodika poznání braničnatky pšeničné (Mycosphaerella graminicola) a hodnocení symptomů.
Ing. Lubomír Věchet, CSc. Metodika poznání braničnatky pšeničné (Mycosphaerella graminicola) a hodnocení symptomů. METODIKA PRO ÚTVARY STÁTNÍ SPRÁVY Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i. 2007 Metodika
Aktuální výskyt škodlivých organismů a metodická doporučení v ochraně chmele k
Aktuální výskyt škodlivých organismů a metodická doporučení v ochraně chmele k 25.06. 2013. Stávající charakter počasí, tj. abnormální srážky a vysoká relativní vlhkost vzduchu vytvářejí optimální podmínky
UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI DIPLOMOVÁ PRÁCE
UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Přírodovědecká fakulta Katedra botaniky Rezistence k fungicidům v populaci padlí tykvovitých v České republice DIPLOMOVÁ PRÁCE Autor: Hana Jeřábková Studijní program: N1501
Botanika bezcévných rostlin 9. praktické cvičení Přehled pozorovaných objektů
Botanika bezcévných rostlin 9. praktické cvičení Přehled pozorovaných objektů ŘÍŠE: Opisthokonta (Fungi) ODDĚLENÍ: Ascomycota lišejníky (lichenizované houby) Fabien Burki Cold Spring Harb Perspect Biol2014
Sněti rodu Tilletia spp. Ing. Barbora Dobiášová ÚKZÚZ Odbor osiv a sadby
Sněti rodu Tilletia spp. Ing. Barbora Dobiášová ÚKZÚZ Odbor osiv a sadby Tilletia spp. V ČR se vyskytují nejčastějidva druhy tohoto rodu: Sněť zakrslá - Tilletia controversa Sněť mazlavá pšeničná Tilletia
Cvičení: Kultury - kvasinky a mikroskopické houby
Cvičení: Kultury - kvasinky a mikroskopické houby Bi1090c Fylogeneze a diverzita řas a hub cvičení Mgr. Lukáš Chrást Loschmidtovy laboratoře, ÚEB PřF MU a RECETOX Podzim 2015 ODDĚLENÍ: Zygomycota TŘÍDA:
Aktuální výskyt škodlivých organismů a metodická doporučení v ochraně chmele k
Aktuální výskyt škodlivých organismů a metodická doporučení v ochraně chmele k 07.07. 2016. Stávající charakter počasí vytváří optimální podmínky pro šíření peronospory chmelové. Jak vyplývá z přiložených
Aktuální výskyt škodlivých organismů a metodická doporučení v ochraně chmele k
Aktuální výskyt škodlivých organismů a metodická doporučení v ochraně chmele k 9.7. 212 Peronospora chmelová Podle krátkodobé prognózy výskytu této choroby jsou splněny podmínky pro růst a vývoj peronosporového
Nové směry v rostlinných biotechnologiích
Nové směry v rostlinných biotechnologiích Tomáš Moravec Ústav Experimentální Botaniky AV ČR Praha 2015-05-07 Praha Prvních 30. let transgenních rostlin * V roce 2014 byly GM plodiny pěstovány na ploše
Soulad studijního programu. Molekulární a buněčná biologie
Standard studijního Molekulární a buněčná biologie A. Specifika a obsah studijního : Typ Oblast/oblasti vzdělávání Základní tematické okruhy Kód Rozlišení Profil studijního Propojení studijního s tvůrčí
FLUORESCENČNÍ MIKROSKOP
FLUORESCENČNÍ MIKROSKOP na gymnáziu Pierra de Coubertina v Táboře Pavla Trčková, kabinet Biologie, GPdC Tábor Co je fluorescence Fluorescence je jev spočívající v tom, že některé látky (fluorofory) po
Sluneční energie pro vaše obilniny. Fungicid s mimořádnou biologickou silou.
Sluneční energie pro vaše obilniny Fungicid s mimořádnou biologickou silou www.bayercropscience.cz - nový nástroj pro účinnou ochranu obilnin a jejich vitalitu Tebuconazole buňka patogena Mitochondrie
Epidemiologie. MUDr. Miroslava Zavřelová Ústav ochrany a podpory zdraví LF MU
Epidemiologie MUDr. Miroslava Zavřelová Ústav ochrany a podpory zdraví LF MU Epidemiologie Studium hromadně se vyskytujících jevů Stanovení opatření intervence Analýza efektivity intervence Epidemiologie
GENETIKA U VLS ČR, s. p. Ing. Pavel Češka Vojenské lesy a statky ČR, s. p.
GENETIKA U VLS ČR, s. p. Ing. Pavel Češka Vojenské lesy a statky ČR, s. p. STRUČNÝ POPIS SOUČASNÉHO STAV GENETIKY U VLS je v současnosti využíván především reprodukční materiál z identifikovaných a kvalifikovaných
ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA PROJEKTU DOTAČNÍHO TITULU 3.d. za dobu řešení 2008-2013
ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA PROJEKTU DOTAČNÍHO TITULU 3.d. za dobu řešení 2008-2013 1. TITULNÍ LIST Podpora tvorby rostlinných genotypů s vysokou rezistencí k biotickým i abiotickým faktorům a diferencovanou kvalitou
ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA PROJEKTU DOTAČNÍHO TITULU 3.d. za dobu řešení
ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA PROJEKTU DOTAČNÍHO TITULU 3.d. za dobu řešení 2008-2013 1. TITULNÍ LIST Podpora tvorby rostlinných genotypů s vysokou rezistencí k biotickým a abiotickým faktorům a diferencovanou kvalitou
Genové banky (instituce pro uchování biodiversity rostlin) základní technologie a pojmy. Přednáška 3a. Pěstování pokusných rostlin ZS
Genové banky (instituce pro uchování biodiversity rostlin) základní technologie a pojmy Přednáška 3a. Pěstování pokusných rostlin ZS 2007-2008 Způsob ochrany fytogenofondu: ex situ (položky v genofondových
Aktuální výskyt škodlivých organismů a metodická doporučení v ochraně chmele k
Aktuální výskyt škodlivých organismů a metodická doporučení v ochraně chmele k 19.07. 2013. Jak je patrné z přiložených tabulek a grafů z meteo-daty z období od počátku července (04.07.) do konce druhé
Fyziologické a anatomické přizpůsobení sazenic na stres suchem - metody studia stresu
Fyziologické a anatomické přizpůsobení sazenic na stres suchem - metody studia stresu Doc. Roman Gebauer; Ing. Roman Plichta, Ph.D.; Doc. Josef Urban Fakulta lesnická a dřevařská, Ústav lesnické botaniky,
Sněť kukuřičná - nejrozšířenější choroba kukuřice. Ustilago maydis (DC.) Corda 1842
Sněť kukuřičná - nejrozšířenější choroba kukuřice Ustilago maydis (DC.) Corda 1842 Úvod Houbový patogen Ustilago maydis (DC.) Corda je původcem sněti kukuřičné, která je dnes celosvětově nejrozšířenější
Errata: Respektujte varovné věty a symboly uvedené v označení Přípravek je ke dni 25.9.2014 povolen pouze pro profesionální uživatele
Errata: Respektujte varovné věty a symboly uvedené v označení Přípravek je ke dni 25.9.2014 povolen pouze pro profesionální uživatele Dokonalá ochrana proti botrytidě a sekundárním chorobám Popis přípravku
DuPont Treoris FUNGICID. Dosáhněte úspěchu díky profesionální ochraně obilnin!
DuPont Treoris FUNGICID Dosáhněte úspěchu díky profesionální ochraně obilnin! DuPont Treoris Kombinace zcela nové účinné látky penthiopyrad a praxí ověřené látky chlórthalonil Silný kurativní a dlouhodobý
Úloha protein-nekódujících transkriptů ve virulenci patogenních bakterií
Téma bakalářské práce: Úloha protein-nekódujících transkriptů ve virulenci patogenních bakterií Nové odvětví molekulární biologie se zabývá RNA molekulami, které se nepřekládají do proteinů, ale slouží
Aktuální výskyt škodlivých organismů a metodická doporučení v ochraně chmele k
Aktuální výskyt škodlivých organismů a metodická doporučení v ochraně chmele k 2.7. 212 Peronospora chmelová Podle krátkodobé prognózy výskytu této choroby byly splněny podmínky pro růst a vývoj peronosporového
Bakalářské práce. Magisterské práce. PhD práce
Bakalářské práce Magisterské práce PhD práce Témata bakalářských prací na školní rok 2015-2016 1 Název Funkční analýza jaderných proteinů fosforylovaných pomocí mitogenaktivovaných proteinkináz. Školitel
o Retengo Plus, číslo povolení :
Errata: o Retengo Plus, číslo povolení 4895-0: u fungicidu Retengo Plus je na str. 234 u indikace cukrovka (cerkosporióza řepy, ) uvedena ochranná lhůta 25 dnů. V platném rozhodnutí o povolení je uvedeno
Výuka genetiky na Přírodovědecké fakultě MU
MASARYKOVA UNIVERZITA Přírodovědecká fakulta Výuka genetiky na Přírodovědecké fakultě MU Jiří Doškař Ústav experimentální biologie, Oddělení genetiky a molekulární biologie 1 V akademickém roce 1964/1965
SYLABUS PRO VÝUKU BAKTERIOLOGIE NA ZF JU V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH OBECNÁ ČÁST
SYLABUS PRO VÝUKU BAKTERIOLOGIE NA ZF JU V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH OBECNÁ ČÁST 1) NÁPLŇ, VÝZNAM A HISTORIE ROSTLINOLÉKAŘSKÉ BAKTERIOLOGIE 2) VÝZNAM OBORU Škodlivost bakterióz, fytoplazmóz a spiroplazmóz,
Adexar Plus. s účinnou látkou XEMIUM. Síla, na kterou se mohu spolehnout. ...jako na šálek silné kávy, která mi dodá sílu na celý den
Síla, na kterou se mohu spolehnout...jako na šálek silné kávy, která mi dodá sílu na celý den Nejnovější revoluční fungicid BASF Adexar Plus obsahuje kromě známých účinných látek epoxiconazole a pyraclostrobin
Aktuální výskyt škodlivých organismů a metodická doporučení v ochraně chmele k
Aktuální výskyt škodlivých organismů a metodická doporučení v ochraně chmele k 10.07. 2018. Peronospora chmelová Při posuzování nutnosti jednotlivých ochranných zásahů vycházíme z meteorologických dat
ŘÍŠE: Fungi. ODDĚLENÍ: Ascomycota
ŘÍŠE: Fungi ODDĚLENÍ: Ascomycota ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA při pohlavním procesu dochází ke vzniku dikaryotických hyf, tvořících makroskopické útvary - plodnice (askomata) výtrusy (askospory) vznikají ve
Investujeme do naší společné budoucnosti
Investujeme do naší společné budoucnosti TECHNICKÝ LIST TOLERANCE K ALS INHIBITORŮM U CUKROVÉ ŘEPY STRUČNĚ V roce 2014 firma SESVANDERHAVE veřejně oznámila nalezení rostlin cukrové řepy tolerantních k
Název zkoušky Zkouška je: Forma Počet témat. Praxe povinná praktická zkouška 10. Chov zvířat povinná ústní zkouška 25
Ředitel Střední školy zahradnické a zemědělské, Děčín Libverda, příspěvková organizace Ing. Libor Kunte, Ph.D. určuje pro žáky oboru Agropodnikání v souladu s 79, odst. 3) zákona č.561/2004 Sb. o předškolním,
Standard studijního programu Experimentální biologie rostlin
Standard studijního Experimentální biologie rostlin A. Specifika a obsah studijního : Typ Oblast/oblasti vzdělávání Základní tematické okruhy Kód Rozlišení Profil studijního Propojení studijního s tvůrčí
Aktuální výskyt škodlivých organismů a metodická doporučení v ochraně chmele k
Aktuální výskyt škodlivých organismů a metodická doporučení v ochraně chmele k 5.6. 215 Vývoj mšice chmelové z primárních hostitelských rostlin stav k 4.6. 215 (Zdroj: automatické meteorologické stanice
Výuka genetiky na Přírodovědecké fakultě UK v Praze
Výuka genetiky na Přírodovědecké fakultě UK v Praze Studium biologie na PřF UK v Praze Bakalářské studijní programy / obory Biologie Biologie ( duhový bakalář ) Ekologická a evoluční biologie ( zelený
Výukové environmentální programy s mezipředmětovými vazbami
Výukové environmentální programy s mezipředmětovými vazbami Ekologie, krajina a životní prostředí, ochrana životního prostředí, geologie a pedologie, praxe (Ing. Lenka Zámečníková) I) pracovní listy, poznávačky,
Jaro 2010 Kateřina Slavíčková
Jaro 2010 Kateřina Slavíčková Obsah: 1. Biologické vědy. 2. Chemie a fyzika v biologii koloběh látek a tok energie. 3. Buňka, tkáně, pletiva, orgány, orgánové soustavy, organismus. 4. Metabolismus. 5.
OPTIMALIZOVANÝ POSTUP PRO DETEKCI GLOMERELLA CINGULATA VE VĚTVÍCH A KMENECH JABLONÍ POMOCÍ MIKROBIOLOGICKÝCH METOD.
DAVID NOVOTNÝ, IVA KŘÍŽKOVÁ A JIŘINA KRÁTKÁ OPTIMALIZOVANÝ POSTUP PRO DETEKCI GLOMERELLA CINGULATA VE VĚTVÍCH A KMENECH JABLONÍ POMOCÍ MIKROBIOLOGICKÝCH METOD. METODIKA PRO ÚTVARY STÁTNÍ SPRÁVY Výzkumný
Acanto. novinka 2007
Acanto novinka 2007 moderní strobilurin nové generace s unikátní kombinací preventivního a kurativního způsobu účinku, velmi rychlého příjmu rostlinami a systémovým rozvodem účinné látky v rostlině určený
ODDĚLENÍ: Ascomycota TŘÍDA: Taphrinomycetes řád: Taphrinales, čeleď Taphrinaceae
ODDĚLENÍ: Ascomycota TŘÍDA: Taphrinomycetes řád: Taphrinales, čeleď Taphrinaceae ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA vegetativní mycelium je dikaryotické, schopnost tvorby haploidní kvasinkovité fáze (dimorfizmus),
Eurotiales - teleomorfy
Eurotiales - teleomorfy Houby charakteristické tvorbou plodnic (kleistothecií, gymnothecií, aj.) a nepohlavního stadia v rodech Aspergillus, Penicillium, Paecilomyces, Basipetospora, Polypaecilum aj. Některé
Penicillium podrod Penicillium. - asymetricky vyrůstající větve - terverticilátní, příp. quaterverticilátní konidiofory
Penicillium podrod Penicillium - asymetricky vyrůstající větve - terverticilátní, příp. quaterverticilátní konidiofory Penicillium fyziologické znaky využití CSA CSA agar s kreatinem a indikátorem ph (bromkresolový
Využití metod strojového učení v bioinformatice David Hoksza
Využití metod strojového učení v bioinformatice David Hoksza SIRET Research Group Katedra softwarového inženýrství, Matematicko-fyzikální fakulta Karlova Univerzita v Praze Bioinformatika Biologické inspirace
VÝBĚROVÁ ŘÍZENÍ CENTRUM REGIONU HANÁ PROJEKT EXCELENTNÍ VÝZKUM (OP VVV)
VÝBĚROVÁ ŘÍZENÍ CENTRUM REGIONU HANÁ PROJEKT EXCELENTNÍ VÝZKUM (OP VVV) Oddělení biofyziky - absolvování magisterského studia v oboru biofyzika, biochemie nebo v biologickém oboru - prezenční Ph.D. studium
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
Zvyšování konkurenceschopnosti studentů oboru botanika a učitelství biologie CZ.1.07/2.2.00/15.0316
Zvyšování konkurenceschopnosti studentů oboru botanika a učitelství biologie CZ.1.07/2.2.00/15.0316 Tradice šlechtění šlechtění zlepšování pěstitelsky, technologicky a spotřebitelsky významných vlastností
Aspergillus sekce Flavi - produkce mykotoxinů
Aspergillus sekce Flavi - produkce mykotoxinů Nejvýznamnější skupina mikromycetů z hlediska produkce závažných mykotoxinů A. flavus A. parasiticus A. nomius A. caelatus A. oryzae A. sojae A. tamarii A.
Nové technologie v mikrobiologické laboratoři, aneb jak ovlivnit čas k získání klinicky relevantního výsledku
B I O M E D I C AL Nové technologie v mikrobiologické laboratoři, aneb jak ovlivnit čas k získání klinicky relevantního výsledku Jaroslav Hrabák CHARLES UNIVERSITY Obsah prezentace Historie, vývoj a trendy
Ing. Kristýna Bezděková Vliv vybraných faktorů na výskyt patogenů Fusarium spp. v zrnu ječmene
Ing. Kristýna Bezděková Vliv vybraných faktorů na výskyt patogenů Fusarium spp. v zrnu ječmene 24. května 2013, od 9.00 hod, A34 MENDELU AF (budova A) Akce je realizována vrámci klíčové aktivity 02 Interdisciplinární
Název: VNITŘNÍ STAVBA KOŘENE
Název: VNITŘNÍ STAVBA KOŘENE Autor: PaedDr. Ludmila Pipková Název školy: Gymnázium Jana Nerudy, škola hl. města Prahy Předmět: biologie Mezipředmětové vztahy: ekologie Ročník: 2. a 3. (1. ročník vyššího
MONITORING ŠKŮDCŮ POLNÍ ZELENINY 34. TÝDEN
MONITORING ŠKŮDCŮ POLNÍ ZELENINY 34. TÝDEN Kamil Holý, Kateřina Kovaříková Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i. V letošním roce získala Zelinářská unie finance z MZe na monitoring škůdců polní zeleniny.
Kdo jsme. Centrum strukturní a funkční genomiky rostlin Ústavu experimentální botaniky AV ČR, v.v.i.
Kdo jsme Centrum strukturní a funkční genomiky rostlin Ústavu experimentální botaniky AV ČR, v.v.i. Partner Centra regionu Haná pro biotechnologický a zemědělský výzkum v Olomouci (projekt OP VaVpI) Centrum
Tento dokument vznikl v rámci projektu Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0459
Tento dokument vznikl v rámci projektu Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0459 VY_32_INOVACE_1.7.Bi.Rostlinne_ organy_ stonek_ list Autor: ing. Tkáč Ladislav Datum
IMUNOGENETIKA I. Imunologie. nauka o obraných schopnostech organismu. imunitní systém heterogenní populace buněk lymfatické tkáně lymfatické orgány
IMUNOGENETIKA I Imunologie nauka o obraných schopnostech organismu imunitní systém heterogenní populace buněk lymfatické tkáně lymfatické orgány lymfatická tkáň thymus Imunita reakce organismu proti cizorodým
Taxonomický systém a jeho význam v biologii
Taxonomie Taxonomický systém a jeho význam v biologii -věda zabývající se tříděním organismů (druhů, rodů, ), jejich vzájemnou příbuzností a podobností. 3 úrovně: 1) charakteristika, pojmenování, vymezení
FLORINA. Původ: Francie, vyšlechtěna s rezistencí ke strupovitosti.
FLORINA Původ: Francie, vyšlechtěna s rezistencí ke strupovitosti. Vlastnosti stromu: Intenzita růstu je v mladém věku velmi silná, později silná. Vytváří velké a poměrně husté koruny. Vlastnosti plodu:
Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova 5.26 Učební osnovy: Seminář a cvičení z biologie
Zpracování osnovy semináře a cvičení z biologie koordinoval Mgr. Martin Šnévajs. Časová dotace Vyšší gymnázium: 4. V 2hod. 6. N 2hod. Charakteristika semináře: Seminář a cvičení biologie je volitelný předmět
VINOENVI MIKULOV
ÚSTŘEDNÍ KONTROLNÍ A ZKUŠEBNÍ ÚSTAV ZEMĚDĚLSKÝ ISO 9001:2015 www.ukzuz.cz VINOENVI MIKULOV 16.2.2018 AKTUÁLNÍ VÝSKYTY KŘÍSKA RÉVOVÉHO JEDEN Z PŘÍKLADŮ INFORMACÍ NA ROSTLINOLÉKAŘSKÉM PORTÁLU ÚKZÚZ Mikulov,
Seminární práce Biologie Maturitní okruh č. 18 Mykologie
Seminární práce Biologie Maturitní okruh č. 18 Mykologie Hubert Šváb (3. ročník) Houby (Fungi) Mykologie: Věda zabývající se studiem hub (z řec. mýkés -houba) Nejstarší doklady o houbách pocházejí z prvohor,
Errata: Respektujte varovné věty a symboly uvedené v označení Přípravek je ke dni povolen pouze pro profesionální uživatele
Errata: Respektujte varovné věty a symboly uvedené v označení Přípravek je ke dni 25.9.2014 povolen pouze pro profesionální uživatele Vysoce účinný fungicid do speciálních plodin Registrace se očekává
HYCOL. Lis tová hno jiva. HYCOL-Zn kulturní rostliny. HYCOL-Cu kulturní rostliny. HYCOL-E OLEJNINA řepka, slunečnice, mák
Lis tová hno jiva n e j ž e n e... víc HYCOL do e kol o g ic ké p ro d u kce BIHOP-K+ HYCOL-BMgS HYCOL-NPK chmel, kukuřice, mák HYCOL-E OBILNINA řepka, slunečnice, mák zelenina, slunečnice pšenice, ječmen,
Ekologická stabilita lesních ekosystémů v krajině
Ekologická stabilita lesních ekosystémů v krajině Ústav pro hospodářskou úpravu lesa Brandýs nad Labem, Mgr. Martin Polívka DiS. MZe Územní systém ekologické stability (ÚSES) a jeho prvky jsou typem území
Plísně rodu Phytophthora ve školkách v ČR a doporučené postupy pro pěstování a produkci zdravého sadebního materiálu
Plísně rodu Phytophthora ve školkách v ČR a doporučené postupy pro pěstování a produkci zdravého sadebního materiálu Phytophthora spp Phytophthora (Eukaryota: SAR supergroup: Oomycetes), Druhy monofágní
SOUHRNNÝ PŘEHLED nově vytvořených / inovovaných materiálů v sadě
SOUHRNNÝ PŘEHLED nově vytvořených / inovovaných materiálů v sadě Název projektu Zlepšení podmínek vzdělávání SZŠ Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0358 Název školy Střední zdravotnická škola, Turnov, 28.
Výstava kamélií v Kroměříži Kamélie v novém
Výstava kamélií v Kroměříži Kamélie v novém Velmi cennou součástí sbírky rostlin pěstovaných v Květné zahradě v Kroměříži je také kolekce kamélií čítající 40 vzrostlých stromů a stejný počet menších rostlin
Účinná, dlouhotrvající výkonnost
Účinná, dlouhotrvající výkonnost Technologie Duosafe - silné přilnutí k voskové vrstvě a patogenu Vitality efekt - zvyšuje fotosyntetickou aktivitu, toleranci k suchu a stresu Dlouhodobá ochrana - až 7
Seminář bude probíhat v blocích, všechny referáty budou předem vyžádané, výsledky výzkumu budou prezentovány na posterech a ve sborníku.
Vážení kolegové! Dovolujeme si Vás pozvat na 19. seminář s mezinárodní účastí, Aktuální otázky pěstování léčivých, aromatických a kořeninových rostlin, který se koná 16. 1. 2014 v Brně. Pořadatelem je
Maturitní témata - BIOLOGIE 2018
Maturitní témata - BIOLOGIE 2018 1. Obecná biologie; vznik a vývoj života Biologie a její vývoj a význam, obecná charakteristika organismů, přehled živých soustav (taxonomie), Linného taxony, binomická
Pěstování pokusných rostlin
zimní semestr 2007/2008 Pěstování pokusných rostlin Univerzita Palackého v Olomouci Přírodovědecká fakulta Katedra botaniky Botanická zahrada Náplň a témata předmětu? Prosím, nečekejte pěstování rostlin
Rostlinolékařský portál
Rostlinolékařský portál pomocník zemědělce Jan Juroch Mendel-Info 2014, Žabčice 13.02.2014 Integrovaná ochrana rostlin Legislativa (Směrnice, zákon, vyhláška, národní akční plán Rostlinolékařský portál
Spektrum účinnosti přípravku Contans WG účinkuje proti patogenním houbám z rodu Sclerotinia spp.
Postřikový fungicidní biopreparát ve formě dispergovatelného granulátu k ochraně řepky olejky, hořčice bílé, slunečnice, máku, zeleniny, okrasných rostlin, tabáku, luskovin, aromatických a léčivých rostlin