Cvičení z fyziologie rostlin. Organogeneze in vitro
|
|
- Adam Horák
- před 8 lety
- Počet zobrazení:
Transkript
1 Cvičení z fyziologie rostlin Organogeneze in vitro Teoretický úvod: Jedním z nedůležitějších faktorů ovlivňujících růst a morfogenezi v tkáňových kulturách rostlin je složení kultivačního média. Média používána pro kultivaci rostlinných pletiv či orgánů obsahují potřebné množství makro a mikroprvků, vitamínů, aminokyselin, cukrů a dalších látek. Nejčastěji se používají média Murashige a Skoog (MS, 1962)),White (1963) a Nitsch a Nitsch (1969). Růst a vývoj rostlin je regulován interakcemi mezi jednotlivými rostlinnými hormony, mezi které klasicky zařazujeme těchto pět skupin látek : gibberilliny, auxiny, cytokininy, kyselinu abscisovou a ethylen. Mezi rostlinné regulátory rostlin dále patří oligosacharidy, brassinosteroidy, jasmonáty, kyselina salicylová a polyaminy. Skupina látek ovlivňující klíčení a růst rostlin se i nadále rozrůstá a zatím není zcela objasněný vliv např. turgorinů nebo strigolů. Oproti živočišným hormonům jsou rostlinné méně specifické a jsou zapojeny do vývojových regulací s vyšší komplexitou, mohou působit zároveň mnoho odlišných efektů nebo jen jeden jakýkoliv z nich v závislosti na místních podmínkách uvnitř rostliny. Dalším jejich podstatným rysem je jejich kooperativní působení. Jejich hlavní efekt tak může být závislý na dynamické rovnováze hormonů, která je dosažena ve specifických stádiích rostlinného růstu či vývoje. AUXINY Primárním auxinem v rostlinách je IAA(indoloctocá kyselina), dále zde patří látky jako IBA(kyselina indolylmáselná), fenoloctová kyselina, kyselina naftyloctová (NAA), 2,4,5-trichlorfenoxyoctová (2,4,5T), kyselina 2,4-dichlorfenoxy-octová (2,4-D nebo 4-chloro-IAA. Efekt auxinů IBA a dalších derivátů IAA je přisuzován konverzi těchto látek na IAA. IAA Auxiny mohou být v rostlinách syntetizovány tryptofan-dependentní a independentní dráhou. V rostlinách se nachází auxiny ve formě volné a vázané. Volné jsou rychle difundovány z/do pletiv a můžou tak rychle regulovat fyziologické procesy. Vázané auxiny jsou ve formě konjugátů s aminokyselinami,peptidy,sacharidy a jsou proto rezervní a zásobní formou, která může být příslušným enzymatickým krokem aktivována. Některé funkce auxinů prodlužovací růst buněčné dělení v kambiu buněčné dělení a tvorba kořenů Adventivní a postranní kořeny se zakládají v pericyklu což je podporováno auxiny, proto jsou (zejm. IBA) součástí mnohých komerčně dostupných zakořeňovacích stimulátorů (AS-1, Kostim, atd.) buněčné dělení v tkáňových kulturách Auxiny podporují buněčné dělení a prodlužovací růst buněk. Proto jsou hojně používány v tkáňových kulturách rostlin, zejm. k zakořeňování explantátů a propagulí před jejich přenosem do in vivo podmínek. apikální dominance Z vrcholové části hlavního stonku (apexu) vycházejí vlivy inhibující vývoj postranních pupenů. Odstraněním vrcholu vede k rašení postranních pupenů. Odřízneme-li vrchol a na řeznou ránu aplikujeme IAA, zůstanou postranní pupeny dále inhibovány. IAA má zde jen nepřímý účinek: indukuje tvorbu ethylenu v postranních vrcholech a ten pak inhibuje. senescence (opad) plodů a listů IAA stimuluje, tak i inhibuje vytváření oddělovací zóny v listech a v plodech. Proto se řada syntetických auxinů používá k umělé defoliaci rostlin či k řízenému opadu přebytečných plodů. Působení auxinu je zde shodné s efektem jiných látek ovlivňujících senescenci, a to kyseliny abscisové (ABA) a ethylenu. partenokarpie 1
2 CYTOKININY Patří zde N6 substituované deriváty adeninu: kinetin, isopentenyladenin a další. Stejně jako auxiny mohou být vázané i volné(báze,viz struktury). Vázané cytokininy jsou ve formě glukosidů nebo jako deriváty alaninu. Glukosidy jsou pravděpodobně transportní a rezervní formou, deriváty alaninu vznikají nevratnou detoxifikací. Cytokininy jsou deaktivovány oxidativním štěpením nebo N-konjugací s glukosou nebo alaninem. Cytokininy jsou syntetizovány v kořenech a následně jsou transportovány skrz xylém do prýtu. Některé funkce cytokininů Zeatin Benzyladenin Kinetin podpora buněčného dělení Cytokininy společně s auxiny podporují dělení buněk a tvorbu kalusu. Změny poměru jejich koncentrací způsobí vývoj různých částí rostliny, jejich působení je antagonistické. oddálení senescence Cytokininy zpomalují opad (senescenci) listů a plodů. Inhibují rozpad listového chlorofylu a tím též přispívají k oddálení senescence. syntéza betacyaninu ve tmě aktivace enzymů Fyziologický účinek cytokininů závisí také na příslušné rostlině a hlavně koncentraci aplikovaného cytokininu. Kinetin aplikovaný na kořeny v nízkých koncentracích stimuluje fotosyntézu a růst,přesto dochází k inhibici růstu kořenu i rostliny,pokud jsou kořeny vystaveny účinku kinetinu po delší dobu (2 dny). GIBBERILLINY Doposud bylo identifikováno více jak 112 gibberillinů. Jsou to terpenoidy syntetizovány skrze kyselinu mevalonovou a jejich syntéza vedoucí k daným gibberillinům je odlišná a unikátní v různých rostlinách. Pouze pár těchto látek je skutečně aktivních, většinou jsou to prekurzory nebo deaktivované formy. O HO CO COOH OH Některé funkce gibberellinů GA3 buněčné dělení a prodlužování spojené se stimulací růstu buněčné dělení v kambiu Gibberelliny aktivují spolu s IAA buněčné dělení v kambiu na jaře. partenokarpie Partenokarpie jabloní, rajčat, a okurek může být, podobně jako IAA, vyvolána i gibberelliny. indukce kvetení U dlouhodenních rostlin a u celé řady rostlin s požadavkem nízkých teplot mohou gibbereliny vyvolávat kvetení v neinduktivních podmínkách odpočinek (dormance) pupenů. Zkracující se délka dne vyvolává v pupenech našich dřevin dormanci, neboť se v nich hromadí inhibiční látky (např. 2
3 kyselina abscisová). Dormanci lze zrušit působením nízkých teplot, což má za následek zvýšení hladiny endogenních gibberellinů působících na pupeny aktivačně. apikální dominance Aplikace gibberillinu zesiluje stávající apikální dominanci. porušení odpočinku semen Celá řada rostlin klíčí pouze za určitých podmínek, např. po ozáření červeným světlem. V mnoha případech lze vyvolat klíčení těchto semen i ve tmě a to po ošetření gibberellinem. Z výše uvedeného je zřejmé, že IAA a gibberilliny ovlivňují mnohé vývojové procesy rostlin obdobně. Předpokládá se, že gibberelliny ovlivňují endogenní hladinu IAA. ETHYLEN K objevu fyziologických účinků ethylenu došlo v Německu na přelomu století. Stromy vysazené v blízkosti plynových lamp pouličního osvětlení shazovaly zdánlivě bezdůvodně listy. Defoliaci způsoboval ethylen přítomný ve svítiplynu. Biosyntéza ethylenu je odvozena od aminokyseliny methioninu. Některé funkce ethylenu ethylen zrání plodů Ethylen silně podporuje zrání všech plodů. V zemědělství se využívá při sklizni nezralých plodů a jejich uskladnění ve speciálních boxech bez přístupu ethylenu, který je do nich vháněn těsně před jejich prodejem. abscise Ethylen podporuje abscisi (opad) listů, květů a plodů celé řady rostlinných druhů. determinace pohlaví rostlin Ethylen se významně podílí na regulaci pohlaví rostlin a je spojen s podporou násady samičích květů. KYSELINA ABSCISOVÁ Též v minulosti zvaná abscisin II nebo dormin, někdy označovaná zkratkou ABA (z angl. Abscise Acid). Má hlavně inhibiční efekt. Některé funkce ABA v rostlinách OH O ABA COOH senescence Aplikací malé kapky roztoku ABA lze vyvolat žloutnutí ošetřené plošky, zbytek listu zůstane zelený. Tento efekt je opačný k účinku cytokininů. ABA ovlivňuje vývoj semen Hladina ABA se zvyšuje v průběhu ranných stadií vývoje semen. Nárůst stimuluje produkci zásobních proteinů a je zodpovědný za zabránění předčasného klíčení.. ABA a hospodaření s vodou ABA stimuluje zavírání průduchů a tím reguluje i transpiraci rostlin. KYSELINA JASMONOVÁ Chemicky se jedná o 3-oxo-2-(2 -cis-penetnyl)cyklopentan-1-octovou kyselinu. Biosyntéza kyseliny jasmonové vychází z α-linolenové kyseliny. Ve zvýšené koncentraci se vyskytuje v rostlinách při biotickém či abiotickém stresu. 3
4 Kyselina jasmonová BRASSINOSTEROIDY Brassinosteroidy jsou v rostlinách přítomny v extrémně nízkých koncentracích. Do roku 2000 bylo objeveno 56 přirozených brassinosteroidů a stále ještě přibývají. Mnoho vývojových procesů, které jsou ovlivněny brassinosteroidy, je zároveň řízeno i auxinem (prodlužování stonku a kořenů, klíčení semen, apikální dominance aj.). Brassinosteroidy jsou závislé na změnách poměru auxinu/cytokininu v rostlinných tkáních. POLYAMINY Brassinolid Patří zde skupina alifatických aminů s nerozvětveným řetězcem. Vznikají biosyntézou z aminokyselin. Patří zde spermin(spm), spermidin(spd), kadaverin a putrescin(put). Univerzální výskyt PUT, SPD a SPM v rostlinných orgánech vede k předpokladu, že PA plní důležité funkce v regulaci růstu rostlin. Prokázalo se, že se polyaminy podílejí na procesech, které chrání rostliny před stresem. Ve své volné formě (endogenní i při exogenní aplikaci) fungují faktory zamezující stárnutí. Hlavní účinky v ovoci jsou: zpomalení barevných změn, zvýšení pevnosti ovoce, oddálení emise etylenu a zpomalení respirace, umělé vytváření (indukování) mechanické rezistence aj. Spermin 4
5 Experiment: Vliv rostlinných hormonu kinetinu a IAA na vývoj tabáku v in vitro podmínkách Cíl experimentu: Cílem experimentu je zjistit, jaký vliv mají různé koncentrace kinetinu a IAA na organogenezi tabáku a určit, která část rostliny je pro toto uspořádání nejvhodnější. Rostlinný materiál: Sterilní rostliny tabáku Potřeby a chemikálie: Petriho misky, 6-jamkové sterilní plastové destičky, kádinky, odměrné válce, pipety, zásobní roztoky mikro prvků a vitamínů, chemikálie pro přípravu média (viz tabulka), destilovaná voda, pevné látky kinetinu a IAA, NaOH, ethanol, sterilní nástroje. Provedení experimentu: 1.část: Příprava MS média 1. Navážíme přesné množství látek podle výše uvedené tabulky a rozpustíme v kádince přibližně ve 400 ml destilované vody. Do výsledného roztoku pipetujeme také uvedené množství vitamínů a mikroprvků ze zásobních roztoků. Po rozpuštění všech složek upravíme ph tohoto roztoku pomocí elektronického ph -metru na hodnotu 5,6. 2. Přidáme 8 g agaru a 30 g sacharozy a po rozpuštění roztok doplníme na objem 1 L. Murashige-Skoog médium Látka Koncentrace v médiu mg/l Zásobní roztok Množství v ml do 1 L média NH 4NO KNO CaCl 2 *2H 2O (CaCl 2) 440 (332) - - MgSO 4*7H 2O KH 2PO H 3BO 3 6,2 MnSO 4 * 4H 2O(H 2O) 22,3 (15,6) ZnSO 4 *7H 2O 8,6 K I 0,83 83 mg/100ml 10 Na 2MoO 4 *2H 2O 0,25 2,5 mg/100ml 10 CuSO 4 *5H 2O 0,025 2,5 mg/100ml 10 CoCl 2* 6H 2O 0,025 2,5 mg/100ml 10 Chelaton3 (Na 2EDTA) 37,2 FeSO 4*7H 2O 27,8 Nicotic acid 0,5 5 mg/50ml 5 Pyridoxin 0,5 5 mg/50 ml 5 Thiamin 0,1 10 mg/50 ml 0,5 Glycin 2 10 mg /50 ml 10 inositol 100 0,5 mg/50 ml 10 sacharoza agar Připravíme si roztoky rostlinných hormonů. 3 mg IAA rozpustíme v malém množství čistého ethanolu a opatrně přidáváme teplou destilovanou vodu do konečného objemu 10 ml. Pozor, IAA se sráží z roztoku!. 1 mg kinetinu rozpustíme nejdříve v kapičce 1M NaOH a poté doplníme destilovanou vodou do 10 ml. 5. Nakonec rozlijeme médium po 200 ml do 250mL láhví a popíšeme je podle následující tabulky na variantu č.1 až 5. Do 200 ml čistého MS média napipetujeme uvedené množství roztoků IAA a kinetinu. Sterilizaci roztoků provede vedoucí cvičení. 5
6 Varianta Koncentrace 3 mg/l 0,3 mg/l 0,03 mg/l 0 0 IAA Koncentrace 0,2 mg/l 0,02 mg/l 1 mg/l 0,2mg/L 0 Kinetinu IAA 2 ml 0,2 ml 0,02 ml 0 0 kinetin 0,4 ml 0,04 ml 2 ml 0,4 ml 0 6
7 2.část : Příprava nádob na pěstování tabáku a očkování média rostlinným materiálem Základní podmínkou kultivace in vitro je zajištění sterilních podmínek v celém průběhu práce. Média svým složením představují živnou půdu nejen pro explantát, ale i pro většinu plísní a bakterií. 1. Jednotlivé skleněné láhve se sterilním MS médiem ohřejeme v mikrovlné. troubě tak, že před samotným ohřevem odstraníme alobal a lehce uvolníme víčko. Přihříváme na nejvyšší výkon trouby až do úplného rozpuštění (přibližně 3 minuty). 2. Láhve opatrně přeneseme do předem vyčištěných flowboxů a poté postupně rozléváme přibližně 5 ml média na jamku v 6-jamkové destičce nebo 15ml média do petriho misky. Rozléváme vždy jednu variantu MS média na danou 6-jamkovou destičku a nebo petriho misku a vše důkladně popíšeme. Přikryjeme víčky a necháme ztuhnout ve spuštěném flowboxu. 3. Na připravené sterilní misky rozdělíme jednotlivé části tabáku. Kořeny nařežeme sterilním skalpelem na 1-1,5 cm kusy a pokládáme tři na jednu jamku nebo malou petriho misku. Stonky tabáku nařežeme na válce, z kterých se pokusíme vypreparovat dužinu a tu pak nakrájíme na tenké řezy a po třech pokládáme do jamek. Listy tabáku nastříháme sterilními nůžkami na čtverečky (0,5x0,5 cm) a taky rozložíme po třech do jamek. Dodržujte sterilní podmínky při práci ve flowboxu. Po čtyřech týdnech vyhodnotit. Úkoly: 1. Jaký význam mají pro rostliny cytokininy a auxiny? 2. Uveďte příklad, jak se dají používat rostlinné hormony v praxi. 3. Které hormony ovlivňují defoliaci rostlin? 7
INDUKCE TVORBY MIKROHLÍZEK BRAMBORU IN VITRO
Úloha č. 14 Indukce tvorby hlíz in vitro na jednonodálních segmentech rostlin bramboru -1 - INDUKCE TVORBY MIKROHLÍZEK BRAMBORU IN VITRO TUBERIZACE BRAMBOR (Solanum tuberosum) Tuberizace je morfogenetický
Regulace růstu a vývoje
Regulace růstu a vývoje REGULACE RŮSTU A VÝVOJE ROSTLINNÉHO ORGANISMU a) Regulace na vnitrobuněčné úrovni závislost na rychlosti a kvalitě metabolických drah, resp. enzymů a genů = regulace aktivity enzymů
RŮST = nevratné přibývání hmoty či velikosti rostliny spojené s fyziologickými pochody v buňkách
RŮST = nevratné přibývání hmoty či velikosti rostliny spojené s fyziologickými pochody v buňkách Fáze růstu na buněčné úrovni: zárodečná (embryonální) dělení buněk meristematických pletiv prodlužovací
CZ.1.07/1.1.00/
Petr Tarkowski Rostlinné hormony malé molekuly s velkým významem Vzdělávání středoškolských pedagogů a studentů středních škol jako nástroj ke zvyšování kvality výuky přírodovědných předmětů CZ.1.07/1.1.00/14.0016
Inovace studia molekulární a buněčné biologie
Investice do rozvoje vzdělávání Inovace studia molekulární a buněčné biologie Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Investice do rozvoje vzdělávání
Inovace studia molekulární a buněčné biologie reg. č. CZ.1.07/2.2.00/
Inovace studia molekulární a buněčné biologie reg. č. CZ.1.07/2.2.00/07.0354 LRR/OBBC LRR/OBB Obecná biologie Cíl přednášky Popis základních principů hormonální regulace růstu a vývoje živočichů a rostlin,
Inovace studia molekulární a buněčné biologie reg. č. CZ.1.07/2.2.00/
Inovace studia molekulární a buněčné biologie reg. č. CZ.1.07/2.2.00/07.0354 LRR/OBBC LRR/OBB Obecná biologie Rostlinná pletiva II. Mgr. Lukáš Spíchal, Ph.D. Cíl přednášky Popis struktury a funkce rostlinných
Růst a vývoj rostlin
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 TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY Pracovní list č. 11 Růst a vývoj rostlin Pro potřeby
Tkáňové kultury rostlin. Mikropropagace
Tkáňové kultury rostlin Mikropropagace IN VITRO KULTURY (EXPLANTÁTOVÉ KUTLURY, ROSTLINNÉ EXPLANTÁTY) Izolované rostliny, jejich orgány, pletiva či buňky pěstované in vitro ve sterilních podmínkách Na kultivačních
15. DÝCHÁNÍ ROSTLIN A ŽIVOČICHŮ, RŮST A POHYBY ROSTLIN
15. DÝCHÁNÍ ROSTLIN A ŽIVOČICHŮ, RŮST A POHYBY ROSTLIN A. Biologický význam dýchání, fáze dýchání, funkce mitochondrií B. Růst a vývoj rostlin, růstové zóny, regulátory růstu, pohyby a dráždivost rostlin
kvantitativní změna přirůstá hmota, zvětšuje se hmotnost a rozměry rostliny rostou celý život a rychleji než živočichové
Otázka: Růst a vývin rostlin Předmět: Biologie Přidal(a): Verunka kvantitativní změna přirůstá hmota, zvětšuje se hmotnost a rozměry rostliny rostou celý život a rychleji než živočichové FÁZE RŮSTU lze
OBNOVA APIKÁLNÍ DOMINANCE NA KLÍČNÍCH ROSTLINÁCH HRACHU (Pisum sativum L.)
Úloha č. 18 Obnova apikální dominance na klíčních rostlinách hrachu - 1 - OBNOVA APIKÁLNÍ DOMINANCE NA KLÍČNÍCH ROSTLINÁCH HRACHU (Pisum sativum L.) OBECNÁ CHARAKTERISTIKA RŮSTOVÝCH KORELACÍ Jednotlivé
Vliv různých druhů cytokininů na zakořeňování moruše černé in vitro
STŘEDOŠKOLSKÁ ODBORNÁ ČINNOST Vliv různých druhů cytokininů na zakořeňování moruše černé in vitro Michaela Medková Tišnov 2013 STŘEDOŠKOLSKÁ ODBORNÁ ČINNOST Obor SOČ: Zemědělství, potravinářství, lesní
Auxin - nejdéle a nejlépe známý fytohormon
Auxin - nejdéle a nejlépe známý fytohormon Auxin je nejdéle známým fytohormonem s mnoha popsanými fyziologickými účinky Darwin 1880, Went 1928 pokusy s koleoptilemi trav a obilovin prokázali existenci
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,
Biologické základy péče o stromy II.
Biologické základy péče o stromy II. Ing. Jaroslav Kolařík, Ph.D. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018 PLETIVA VODIVÁ - lýko
5. Příjem, asimilace a fyziologické dopady anorganického dusíku. 5. Příjem, asimilace a fyziologické dopady anorganického dusíku
5. Příjem, asimilace a fyziologické dopady anorganického dusíku Zdroje dusíku dostupné v půdě: Amonné ionty + Dusičnany = největší zdroj dusíku v půdě Organický dusík (aminokyseliny, aminy, ureidy) zpracování
Vodní režim rostlin. Obsah vody, RWC, vodní potenciál a jeho komponenty: Adaptace, aklimace: rostliny vodní, poikilohydrické (řasy, mechy,
Vodní režim rostlin Úvod Klima, mikroklima Adaptace, aklimace: rostliny vodní, poikilohydrické (řasy, mechy, lišejníky, kapradiny, vyšší rostliny) a homoiohydrické. Obsah vody, RWC, vodní potenciál a jeho
Kvalita osiva ve vztahu k výkonu porostu
Kvalita osiva ve vztahu k výkonu porostu Co je to osivo a sadba? A proč si ho zemědělci nevyrábějí sami? Cíl Založení uniformního optimálního porostu, který je předpokladem vysokého výnosu a odpovídající
Řasový test ekotoxicity na mikrotitračních destičkách
Řasový test ekotoxicity na mikrotitračních destičkách 1 Účel Řasové testy toxicity slouží k testování možných toxických účinků látek a vzorků na vodní producenty. Zelené řasy patří do skupiny necévnatých
Fyziologie rostlin. 3. Ontogeneze rostlin. Celistvost rostlin. část 2. Rostlinné regulátory. Alena Dostálová, Ph.D.
Fyziologie rostlin 3. Ontogeneze rostlin. Celistvost rostlin. část 2. Rostlinné regulátory Alena Dostálová, Ph.D. Pedagogická fakulta ZČU, letní semestr 2013/2014 Rostlinné regulátory - regulátory růstu
Téma: FYTOHORMONY. Santner et al Praktikum fyziologie rostlin
Téma: FYTOHORMONY Santner et al. 2009 Praktikum fyziologie rostlin Teoretický úvod: FYTOHORMONY Rostliny se vyvíjejí jako strukturovaný, organicky vyvážený a funkn koordinovaný celek. Vývoj rostlin je
in vitro biotechnologií v ovocnářství
Metodické listy OPVK Využití moderních in vitro biotechnologií v ovocnářství 8. TEORETICKÉ ZÁKLADY IN VITRO KULTUR U OVOCNÝCH DRUHŮ Ovocné druhy lze kromě přirozených polních podmínek pěstovat také v umělých
3. Fytohormony a růstové regulátory I. auxiny, gibereliny a cytokininy
3. Fytohormony a růstové regulátory I. auxiny, gibereliny a cytokininy Co to jsou hormony? termín hormon poprvé použitý v medicíně před 100 lety, pochází z řečtiny ηορμονε = stimulovat (ale nezahrnuje
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
Cvičení ke kurzu Obecná ekotoxikologie. Úloha A - Stanovení ekotoxicity v testu klíčení rostlin
Cvičení ke kurzu Obecná ekotoxikologie Nutné potřeby, které studenti přinesou s sebou do cvičení: - Tento návod - Poznámkový sešit, psací potřeby - Nůžky - Pravítko (s milimetrovým rozlišením) - Přezůvky
Téma: FYTOHORMONY. Santner et al Praktikum fyziologie rostlin
Téma: FYTOHORMONY Santner et al. 2009 Praktikum fyziologie rostlin Teoretický úvod: FYTOHORMONY Rostliny se vyvíjejí jako strukturovaný, organicky vyvážený a funkčně koordinovaný celek. Vývoj rostlin je
Metodika fotoautotrofní kultivace rostlin za podmínek in vitro. Dostupný z
Ševčíková, Hana Dostupný z http://www.nusl.cz/ntk/nusl-263431 Dílo je chráněno podle autorského zákona č. 121/2000 Sb. Tento dokument byl stažen z Národního úložiště šedé literatury (NUŠL). Datum stažení:
Sešit pro laboratorní práci z chemie
Sešit pro laboratorní práci z chemie téma: Příprava roztoků a měření ph autor: ing. Alena Dvořáková vytvořeno při realizaci projektu: Inovace školního vzdělávacího programu biologie a chemie registrační
Krása TC. mé zkušenosti s technikami mikropropagace v obrazech.
Krása TC mé zkušenosti s technikami mikropropagace v obrazech. Kultivace stonkových segmentů. Meristémové kultury. Kultivace vzrostných vrcholků. Kultivace rostlin z axilárních pupenů. Hegemonie vrcholu.
Stomatální vodivost a transpirace
Vodní režim rostlin Stomatální vodivost a transpirace Vliv faktorů prostředí - obecně Změny během dne Interakce různých faktorů Aklimace Adaxiální a abaxiální epidermis Ontogeneze Matematické modelování
Fyziologie rostlin. 8. Minerální výživa rostlin část 3. Ca, Mg a mikroelementy. Alena Dostálová, Ph.D.
Fyziologie rostlin 8. Minerální výživa rostlin část 3. Ca, Mg a mikroelementy Alena Dostálová, Ph.D. Pedagogická fakulta ZČU, letní semestr 2013/2014 Min. výživa rostl. Ca, Mg, mikroelementy - vápník,
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
Krása TC. - mé zkušenosti s technikami mikropropagace v obrazech. Základní informace.
Krása TC - mé zkušenosti s technikami mikropropagace v obrazech. Základní informace. Vzhledem k tomu, že explantátové kultury /kultury in vitro, tkáňové kultury, tissue culture, proto tedy TC/ znamenají
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
VAKUOLY - voda v rostlinné buňce
VAKUOLY - voda v rostlinné buňce Úvod: O vakuole: Vakuola je membránová struktura, která je součástí většiny rostlinných buněk. Může zaujímat 30-90% objemu buňky. Vakuola plní v rostlinné buňce mnoho důležitých
STANOVENÍ RYCHLOSTI KLÍČENÍ OBILEK JEČMENE
Úloha č. Stanovení rychlosti klíčení obilek ječmene - - STANOVENÍ RYCHLOSTI KLÍČENÍ OBILEK JEČMENE DORMANCE A KLÍČENÍ SEMEN Termínem klíčení (obilek, semen) obilek rozumíme obnovení metabolické aktivity
Chelatometrie. Stanovení tvrdosti vody
Chelatometrie Stanovení tvrdosti vody CHELATOMETRIE Cheláty (vnitřně komplexní sloučeniny; řecky chelé = klepeto) jsou komplexní sloučeniny, kde centrální ion je členem jednoho nebo více vznikajících kruhů.
MTI Cvičení č. 2 Pasážování buněk / Jana Horáková
MTI Cvičení č. 2 Pasážování buněk 15.11./16.11.2016 Jana Horáková Doporučená literatura M. Vejražka: Buněčné kultury http://bioprojekty.lf1.cuni.cz/3381/sylabyprednasek/textova-verze-prednasek/bunecnekultury-vejrazka.pdf
167 ml Folinova činidla doplníme do 500 ml destilovanou vodou. Toto činidlo je nestabilní, je nutné připravit vždy čerstvé a uložit při 4 C.
ROZTOKY 1. Činidlo A 12,5 g (NH 4 ) 6 MO 7 O 4. 4H 2 O rozpustíme ve 125 ml bidestilované vody; 0,5 g K(SbO)C 4 H 4 O 6. 0,5 H 2 O rozpustíme ve 20 ml bidestilované vody; Oba tyto roztoky důkladně promícháme
BIOSTIMULÁTOR AGRO-SORB ZDRAVÍ PRO POLE. VP AGRO, spol. s.r.o. Stehlíkova , Praha 6 - Suchdol
BIOSTIMULÁTOR AGRO-SORB ZDRAVÍ PRO POLE VP AGRO, spol. s.r.o. Stehlíkova 977 165 00, Praha 6 - Suchdol 18 volných aminokyselin (L- alfa) 18 volných aminokyselin (L- alfa) 18 volných aminokyselin (L- alfa)
Jazykové gymnázium Pavla Tigrida, Ostrava-Poruba Název projektu: Podpora rozvoje praktické výchovy ve fyzice a chemii
Datum: Jazykové gymnázium Pavla Tigrida, Ostrava-Poruba Název projektu: Podpora rozvoje praktické výchovy ve fyzice a chemii Laboratorní cvičení č. Tlak vzduchu: Teplota vzduchu: Bílkoviny(proteiny) Vlhkost
ROSTLINNÁ PLETIVA I. Tělo cévnatých rostlin (kormus) je rozdělené strukturně ifunkčně na orgány: kořen, stonek a list.
ROSTLINNÁ PLETIVA I Tělo cévnatých rostlin (kormus) je rozdělené strukturně ifunkčně na orgány: kořen, stonek a list. Orgány jsou složeny lž z buněk, které tvoří uvnitř orgánů ů odlišná uskupení pletiva.
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,
Úvod do biologie rostlin Úvod PŘEHLED UČIVA
Slide 1a Slide 1b Systém Slide 1c Systém Anatomie Slide 1d Systém Anatomie rostlinná buňka stavba a funkce Slide 1e Systém Anatomie rostlinná buňka stavba a funkce buněčná stěna, buněčné membrány, membránové
KULTURY LÉČIVÝCH ROSTLIN IN VITRO VIII
UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE FARMACEUTICKÁ FAKULTA V HRADCI KRÁLOVÉ KATEDRA FARMAKOGNOZIE KULTURY LÉČIVÝCH ROSTLIN IN VITRO VIII (diplomová práce) Datum zadání: 25.11.2008 Vedoucí katedry: Doc. RNDr. Jaroslav
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
DUM VY_52_INOVACE_12CH33
Základní škola Kaplice, Školní 226 DUM VY_52_INOVACE_12CH33 autor: Kristýna Anna Rolníková období vytvoření: říjen 2011 duben 2012 ročník, pro který je vytvořen: 9. vzdělávací oblast: vzdělávací obor:
Vakuola. Dutina uvnitř protoplastu, která u dospělých buněk zaujímá 30 až 90 % jejich
Vakuola Dutina uvnitř protoplastu, která u dospělých buněk zaujímá 30 až 90 % jejich objemu. Je ohraničená na svém povrchu membránou zvanou tonoplast. Tonoplast je součástí endomembránového systému buňky
Regulace metabolizmu lipidů
Regulace metabolizmu lipidů Principy regulace A) krátkodobé (odpověď s - min): Dostupnost substrátu Alosterické interakce Kovalentní modifikace (fosforylace/defosforylace) B) Dlouhodobé (odpověď hod -
Spektrofotometrické stanovení fosforečnanů ve vodách
Spektrofotometrické stanovení fosforečnanů ve vodách Úkol: Spektrofotometricky stanovte obsah fosforečnanů ve vodě Chemikálie: 0,07165 g dihydrogenfosforečnan draselný KH 2 PO 4 75 ml kyselina sírová H
Mendelova univerzita v Brně Zahradnická fakulta v Lednici MNOŽENÍ OKRASNÝCH DŘEVIN DŘEVITÝMI ŘÍZKY S VYUŽITÍM ČERNÉ FÓLIE Diplomová práce Vedoucí diplomové práce Doc. Dr. Ing. Petr Salaš Vypracovala Bc.
Testování Nano-Gro na pšenici ozimé Polsko 2007/2008 (registrační testy IUNG, Pulawy) 1. Metodika
Testování Nano-Gro na pšenici ozimé Polsko 2007/2008 (registrační testy IUNG, Pulawy) Růstový stimulátor Nano-Gro, nanotechnologie vyrobená a dovezená z USA, prošla v letech 2007/2008 mnoho chemickými,
65. STANOVENÍ INTENZITY RESPIRACE Z MNOŽSTVÍ VYLOUČENÉHO CO 2. Princip : Metoda stanovení intenzity respirace z množství vyloučeného CO 2
65. STANOVENÍ INTENZITY RESPIRACE Z MNOŽSTVÍ VYLOUČENÉHO CO 2 úlohy 8.+9. cvičení z Botaniky pro obor ZOO a P/Ú 1/6 Princip : Metoda stanovení intenzity respirace z množství vyloučeného CO 2 je založena
RŮST A VÝVOJ. Diferenciace rozlišování meristematických buněk na buňky specializované
RŮST A VÝVOJ Růst nevratný nárůst hmoty způsobený činností živé protoplasmy hmota a objem buněk, počet buněk, množství protoplasmy kvantitativní změny Diferenciace rozlišování meristematických buněk na
in vitro biotechnologií v ovocnářství
Metodické listy OPVK Využití moderních in vitro biotechnologií v ovocnářství 19. ZALOŽENÍ IN VITRO KULTURY Založení in vitro kultury sterilizace výchozího explantátu Úvod Ovocné druhy lze kromě přirozených
Máte rádi kuřata??? Jiří Hanika. Ústav chemických procesů AV ČR, v. v. i., Praha
Máte rádi kuřata??? Jiří Hanika Ústav chemických procesů AV ČR, v. v. i., Praha 1 Domácí chov? 2 Velkochov? 3 Budoucí rodinný oběd pro 4? 10 000 000 lidí si pochutná na více než 150 000 000 kuřat ročně!!!
Výživa a hnojení ovocných rostlin
Ovocné dřeviny v krajině 2007 projekt OP RLZ CZ.04.1.03/3.3.13.2/0007 Výživa a hnojení ovocných rostlin Stanislav Boček Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem EU, státním rozpočtem
KARBOXYLOVÉ KYSELINY
LABORATORNÍ PRÁCE Č. 28 KARBOXYLOVÉ KYSELINY PRINCIP Karboxylové kyseliny jsou látky, které ve své molekule obsahují jednu nebo více karboxylových skupin. Odvozují se od nich dva typy derivátů, substituční
Sada Životní prostředí UW400 Kat. číslo Stanovení obsahu kyslíku, nasycení kyslíkem a hodnoty BSK5
Sada Životní prostředí UW400 Kat. číslo 100.3720 Stanovení obsahu kyslíku, nasycení kyslíkem a hodnoty BSK5 Teorie a hodnocení Obsah kyslíku ve vodě má pro přežití organismů nesmírný význam. Podle něho
FYZIOLOGIE ROSTLIN Laboratorní práce č. 7
Téma: Rostlinné hormony a enzymy FYZIOLOGIE ROSTLIN Laboratorní práce č. 7 Pozn: Úkol č. 1 je časově poměrně náročný. Začněte s ním proto ihned v úvodu a jeho vyhodnocení ponechte na konec cvičení. Úkol
STANOVENÍ OBSAHŮ PŘÍSTUPNÝCH MIKROELEMENTŮ V PŮDÁCH BMP. Šárka Poláková
STANOVENÍ OBSAHŮ PŘÍSTUPNÝCH MIKROELEMENTŮ V PŮDÁCH BMP Šárka Poláková Přístupné mikroelementy Co jsou mikroelementy a jaká je jejich funkce v živých organismech Makrobiogenní prvky (H, C, O, N) Mikrobiogenní
BRASSINOSTEROIDS AND WATER STRESS BRASSINOSTEROIDY A VODNÍ STRES
BRASSINOSTEROIDS AND WATER STRESS BRASSINOSTEROIDY A VODNÍ STRES Vlašánková E.*, Kohout L.**, Klemš M.*, Hradilík J.* *Ústav botaniky a fyziologie rostlin, Agronomická fakulta, Mendelova zemědělská a lesnická
Život rostlin (i ostatních organismů) je neoddělitelně spjat s vodou stálou a nenahraditelnou složkou rostlinného těla. první rostliny vznikly ve vodním prostředí, kde velmi dlouho probíhala jejich evoluce;
Vznik dřeva přednáška
Vznik dřeva přednáška strana 2 2 Rostlinné tělo a růst strana 3 3 Růst - nejcharakterističtější projev živých organizmů - nevratné zvětšování hmoty či velikosti spojené s činností živé protoplazmy - u
MIKROBIOLOGIE. Grampozitivní kokovitá bakterie STAPHYLOCOCCUS AUREUS bakteriální kmen dle ATCC 1260 (CCM 888).
MIKROBIOLOGIE Veškeré testy jsou prováděny s těmito bakteriálními kmeny: Gramnegativní tyčinkovitá bakterie ESCHERICHIA COLI bakteriální kmen dle ATCC 9637 (CCM 2024). Grampozitivní kokovitá bakterie STAPHYLOCOCCUS
2012/2013. Fyziologie rostlin: MB130P14, kolektiv přednášejících Albrechtová a kol.
2012/2013 Fyziologie rostlin: MB130P14, kolektiv přednášejících Albrechtová a kol. Místo konání: Viničná 7, 2. patro, B7, Zoologická posluchárna, 14:50-17:15 No. Téma: Přednášející CZ: Datum 1 Formování
Návod k laboratornímu cvičení. Bílkoviny
Úkol č. 1: Důkazy bílkovin ve vaječném bílku a) natvrdo uvařené vejce s kyselinou dusičnou Pomůcky: Petriho miska, pipeta, nůž. Návod k laboratornímu cvičení Bílkoviny Chemikálie: koncentrovaná kyselina
Síra. Deficience síry: řepka. - 0,2-0,5% SH, nedostatek při poklesu obsahu síranů pod 0,01% SH
Síra řepka - 0,2-0,5% SH, nedostatek při poklesu obsahu síranů pod 0,01% SH - toxicita není příliščastá (nad 4000 mg SO 4 2- l -1 ), poškození může vyvolat SO 2 (nad 1-1,5 mg m 3 1 ) fazol Deficience síry:
Rostlinné explantáty. Co jsou to rostlinné explantáty? Jaké specifické vlastnosti rostlin umožňují jejich kultivaci in vitro?
Rostliny in vitro Rostlinné explantáty Co jsou to rostlinné explantáty? G. Haberlandt Jaké specifické vlastnosti rostlin umožňují jejich kultivaci in vitro? Jaké podmínky zajistit, aby kultivace byla úspěšná?
2. Nedostatek dusíku v půdě se projevuje: a) bledě zelenou barvou listů b) rychlým růstem c) zkrácením vegetačního růstu
FYZIOLOGIE ROSTLIN pracovní list 1 1. Biogenní prvky jsou: a) nezbytné pro život rostliny b) makrobiogenní a mikrobiogenní c) jen C, O, H, N 2. Nedostatek dusíku v půdě se projevuje: a) bledě zelenou barvou
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.
FYTOREMEDIACE LÉČIV A JEJICH REZIDUÍ
FYTOREMEDIACE LÉČIV A JEJICH REZIDUÍ Petr Soudek Ústav experimentální botaniky Akademie věd ČR Centralizovaný rozvojový projekt MŠMT č. C29: Integrovaný systém vzdělávání v oblasti výskytu a eliminace
Regulátory rostlinného růstu
Lauderova MŠ, ZŠ a gymnázium při Židovské obci v Praze Regulátory rostlinného růstu Autor: Luisa Musilová Vedoucí práce: Ivana Suchomelová Rok: 2018/19 5.O Abstrakt Tato seminární práce se zabývá především
AMINOKYSELINY REAKCE
CHEMIE POTRAVIN - cvičení AMINOKYSELINY REAKCE Milena Zachariášová (milena.zachariasova@vscht.cz) Ústav chemie a analýzy potravin, VŠCHT Praha REAKCE AMINOKYSELIN část 1 ELIMINAČNÍ REAKCE DEKARBOXYLACE
Návod k laboratornímu cvičení. Efektní pokusy
Návod k laboratornímu cvičení Efektní pokusy Úkol č. 1: Chemikova zahrádka Pomůcky: skleněná vana, lžička na chemikálie. Chemikálie: vodní sklo, síran zinečnatý ZnSO 4 (X i ), síran železnatý FeSO 4, chlorid
UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE FARMACEUTICKÁ FAKULTA V HRADCI KRÁLOVÉ
UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE FARMACEUTICKÁ FAKULTA V HRADCI KRÁLOVÉ Katedra farmakognozie Barbora Danielová KULTURY LÉČIVÝCH ROSTLIN IN VITRO-III. (diplomová práce) Datum zadání: 15.11.2006 Vedoucí katedry:
Obecný metabolismus.
mezioborová integrace výuky zaměřená na rostlinnou biochemii a fytopatologii CZ.1.07/2.2.00/28.0171 Obecný metabolismus. Regulace glykolýzy a glukoneogeneze (5). Prof. RNDr. Pavel Peč, CSc. Katedra biochemie,
NEUTRALIZAČNÍ ODMĚRNÁ ANALÝZA (TITRACE)
NEUTRALIZAČNÍ ODMĚRNÁ ANALÝZA (TITRACE) Cíle a princip: Stanovit TITR (přesnou koncentraci) odměrného roztoku kyseliny nebo zásady pomocí známé přesné koncentrace již stanoveného odměrného roztoku. Podstatou
RŮST A VÝVOJ ROSTLIN
RŮST A VÝVOJ ROSTLIN růstové fáze vývojové fáze vnitřní činitelé růstu a vývoje fytohormony vnější činitelé růstu a vývoje celistvost rostlin životní cyklus rostlin Růst rostlin nevratné přibývání hmoty
ROSTLINNÁ BUŇKA A JEJÍ ČÁSTI
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
C RŮST A VÝVOJ 9 Obecné problémy růstu a vývoje 9.1 Růstové procesy na buněčné úrovni Dělení buněk interfáze mitóza
C RŮST A VÝVOJ 9 Obecné problémy růstu a vývoje I velmi dokonalé znalosti fyzikálních a biochemických principů fyziologických procesů (transportních procesů, metabolismu) nejsou ještě dostatečné k tomu,
Cyklus uhlíku: Aktivita Pěstujte rostliny. Protokoly experimentů pilotní školní rok 2007/2008
Sklizeň rostlin Laboratorní průvodce Úloha Skliďte vypěstované rostliny kukuřice, určete jejich čerstvou a suchou hmotnost. Stanovte přírůstek biomasy pro každou variantu pěstování a porovnejte variaty
Reakce kyselin a zásad
seminář 6. 1. 2011 Chemie Reakce kyselin a zásad Známe několik teorií, které charakterizují definují kyseliny a zásady. Nejstarší je Arrheniova teorie, která je platná pro vodné prostředí, podle které
Šetlík, Seidlová, Šantrůček 2. REGULACE RŮSTU
2. REGULACE RŮSTU 2.1. FYTOHORMONY Koordinace metabolismu, růstu a vývoje u složitých vícebuněčných organismů závisí na předávání informace mezi buňkami a orgány pomocí signálů. U rostlin jsou růstové
CHEMAP AGRO s.r.o 3. 1 Prémiová výživa 5
obsah CHEMAP AGRO s.r.o 3 1 Prémiová výživa 5 1.1 LISTER Zn 80 SL 6 1.2 LISTER Cu 80 SL 7 1.3 LISTER Mn 80 SL 8 1.4 LISTER Mo 80 SL 9 1.5 LISTER Fe 130 WP, LISTER Fe Plus 80 SL 10 1.6 LISTER Co 50 SL 11
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
Příběh pátý: Auxinová signalisace
Příběh pátý: Auxinová signalisace Co je auxin? Derivát tryptofanu Příbuzný serotoninu a melatoninu Všechny deriváty přítomny jak u živočichů, tak u rostlin IAA Serotonin Serotonin: antagonista auxinu Přítomen
<http://www.zahradaweb.cz/informace-z-oboru/ovocnarska-vyroba/dezinfekcni-prostredky- pouzivane-v-chladirnach-a-balirnach s513x45173.
Oprava diplomové práce ze str. B- karoten (β karoten) Oprava diplomové práce ze str. 78 8. GOLIÁŠ, J. : Desinfekční prostředky používané v chladírnách a balírnách (online). (cit. --5). Dostupný z www:
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
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 TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY Laboratorní práce č. 10 Bílkoviny Pro potřeby projektu
VETERINÁRNÍ A FARMACEUTICKÁ UNIVERZITA BRNO FAKULTA VETERINÁRNÍ HYGIENY A EKOLOGIE ÚSTAV EKOLOGIE A CHOROB ZVĚŘE, RYB A VČEL
VETERINÁRNÍ A FARMACEUTICKÁ UNIVERZITA BRNO FAKULTA VETERINÁRNÍ HYGIENY A EKOLOGIE ÚSTAV EKOLOGIE A CHOROB ZVĚŘE, RYB A VČEL Standardní operační postup - SOP 02 Terestrické testy ekotoxicity Stanovení
Minerální výživa na extrémních půdách. Půdy silně kyselé, alkalické, zasolené a s vysokou koncentrací těžkých kovů
Minerální výživa na extrémních půdách Půdy silně kyselé, alkalické, zasolené a s vysokou koncentrací těžkých kovů Procesy vedoucí k acidifikaci půd Zvětrávání hornin s následným vymýváním kationtů (draslík,
Ústřední komise Chemické olympiády. 53. ročník 2016/2017. KRAJSKÉ KOLO kategorie C. ŘEŠENÍ PRAKTICKÉ ČÁSTI (40 bodů) časová náročnost: 120 minut
Ústřední komise Chemické olympiády 53. ročník 2016/2017 KRAJSKÉ KOLO kategorie C ŘEŠENÍ PRAKTICKÉ ČÁSTI (40 bodů) časová náročnost: 120 minut Úloha 1 Rychlá příprava mědi 20 bodů 1. Fe + CuSO 4 Cu + FeSO
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
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,
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
UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE FARMACEUTICKÁ FAKULTA V HRADCI KRÁLOVÉ
UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE FARMACEUTICKÁ FAKULTA V HRADCI KRÁLOVÉ KATEDRA FARMAKOGNOZIE Mgr. Lucie Kunzová MOŽNOSTI OVLIVNĚNÍ PRODUKCE SEKUNDÁRNÍCH METABOLITŮ U KULTURY SILYBUM MARIANUM IN VITRO RIGORÓZNÍ
Bakteriální bioluminiscenční test. Stanovení účinnosti čištění odpadních vod pomocí bakteriálního bioluminiscenčního testu
Bakteriální bioluminiscenční test Stanovení účinnosti čištění odpadních vod pomocí bakteriálního bioluminiscenčního testu BBTT Cíl: Stanovit účinek odpadních vod na bakterie Vibrio fischeri. Principem
Transport živin do rostliny. Radiální a xylémový transport. Mimokořenová výživa rostlin.
Transport živin do rostliny Radiální a xylémový transport. Mimokořenová výživa rostlin. Zóny podél kořene, jejich vztah s anatomií a příjmem živin Transport iontů na střední vzdálenosti Radiální transport