Inhibitory fotosyntézy
|
|
- Květa Květoslava Soukupová
- před 8 lety
- Počet zobrazení:
Transkript
1 mechanizmy účinku herbicidů a projevy jejich působení na rostliny Inhibitory fotosyntézy Herbicide mode of actions and symptoms of plant injury by herbicides: Inhibitors of photosynthesis Miroslav Jursík, Josef Soukup, Veronika Venclová, Josef Holec, Jiří Andr Česká zemědělská univerzita v Praze Při fotosyntéze je transformována energie slunečního záření za účasti vody a CO 2 na energii chemických vazeb sacharidů. Všechny reakce spojené s fotosyntézou probíhají ve Tab. I. Členění inhibitorů fotosyntézy podle místa působení (tučně jsou označeny herbicidy používané v cukrovce) Herbicidní skupina PS II inhibitory (A) Chemická skupina Účinná látka Obchodní název Triaziny atrazine Atranex, Gesaprim cyanazine terbuthylazine hexazinone terbutryn Bladex Click, Gardoprim, Lumax, atd. Velpar Topogard specializovaných strukturách chloroplastů. K primárním pochodům fotosyntézy patří štěpení vody (fotolýza) a na ni navazující necyklické a cyklické elektron-transportní reakce, tvorba NAD- PH, ATP a uvolnění O 2. V temnostní fázi (Calvinově cyklu) pak probíhá enzymatická reakce s využitím NADPH a ATP k fixaci CO 2 na organický substrát za vzniku jednoduchých sacharidů. Všechny herbicidy inhibující fotosyntézu působí pouze na primární procesy, které probíhají na lipoproteinových thylakoidních membránách chloroplastů, kde jsou lokalizovány dva druhy reakčních center: fotosystém I, kde probíhá cyklická fotofosforylace a fotosystém II (necyklická fotofosforylace). Obě reakční centra poutají sluneční energii prostřednictvím chlorofylu a excitované elektrony pak putují přes systém přenašečů. Na jejich místo se dostávají volné elektrony, uvolněné při fotolýze vody, zatímco protony jsou pumpovány za thylakoidní membránu a později využity ke vzniku NADPH a ATP. Herbicidy PS II inhibitory (B) prometryn Gesagard Triazinony metribuzin Sencor, Metriphar, Mistral, atd. metamitron Uracily lenacil Venzar Goltix, Mitra, Tornado, Golatron Fenylkarbaniláty phenmedipham Betasana, Fenifan, Betanal, Duofan, Kompakt Stefes, Kontakttwin, Mix Double, Powertwin, Synbetan Duo, Tandem, atd. desmedipham Betanal, Demifan, Synbetan D, Kompakt Stefes, Kontakttwin, Mix Double, Synbetan Duo, atd. Pyridazinony chloridazon Pyramin, Burex, Flirt Substituované močoviny linuron isoproturon Afalon, Linurex Arelon, Tolkan, Cougar, Maraton, atd. Obr. 1. Schéma elektron-transportních pochodů ve fotosystému I a II chlorotoluron Lentipur, Syncuran, Tolurex, atd. PS II inhibitory (C) dimefuron Pradone Benzothiadizoly bentazone Basagran Nitrily bromoxynil Pardner, Bromotril Fenylpyridaziny pyridate Lentagran PS I inhibitory Bipyridyly paraquat Gramoxone diquat Reglone 48
2 Jursík, Soukup, venclová, Holec, andr: Mechanizmy účinku herbicidů a projevy jejich působení na rostliny inhibující proces fotosyntézy narušují právě transportní pochody, případně syntézu pigmentů, které se na těchto procesech podílejí. Působení herbicidu na reakce probíhající v Calvinově cyklu není výhodné ze dvou důvodů. Zaprvé, nejedná se o energetické reakce, jejichž narušení by vedlo k rozpadu buněčných membrán a zadruhé, enzymy podílející se na reakcích Calvinova cyklu jsou obsaženy v buňkách v relativně velkém množství. Aby byl herbicid úspěšný (účinný), musí blokovat enzym, který je v rostlinných buňkách ve velmi malém množství (pak postačuje jeho nízká dávka). Například klíčový enzym Calvinova cyklu, který katalyzuje reakci mezi CO 2 a ribulosou 1,5-bisfosfátem, je ribuloso 1,5 bisfosfát carboxylaza-oxygenáza (Rubisco), který je považován za nejhojnější enzym na Zemi a jeho blokace herbicidem by proto byla málo efektivní (1). Obr. 2. Poškození pletiv rostliny bramboru způsobené mrazem Inhibitory fotosystému II (PS II inhibitory) Fotosystém II (PS II) je lokalizován v granálních (přitisknutých) membránách thylakoidů, které nemají styk se stromatem. Hlavní část PS II je tvořena multiproteinovým komplexem, skládajícím se ze šesti integrálních a třech periferních proteinů. Vlastní reakční centrum tvoří dva integrální proteiny označované jako D1 a D2. Na ně je rovněž navázána jedna molekula chlorofylu-a (Chl-a) a dalších 50 molekul Chl-a tvoří anténu reakčního centra. V PS II je přítomno trvale několik přenašečů elektronů (feofytin, plastochinony Q A a Q B ), které transportují uvolněné elektrony, jejichž energie je využívána k vytvoření protonového gradientu, který např. pohání syntézu ATP z ADP (obr. 1.). Herbicidy inhibující PS II zamezují přenosu elektronů přes thylakoidní membránu chloroplastů v PS II, které se uvolňují při fotolýze vody, přes plastochinon Q B v integrálním proteinu D1. Volné elektrony se hromadí a vzniklá energie je absorbována chlorofylem a karotenoidy, v důsledku čehož dochází k jejich fotooxidaci (chlorózy listů). Volná energie dále iniciuje tvorbu chlorofylových tripletů, které reagují s O 2 za vzniku jednomocných kyslíkových radikálů (1), které způsobují destrukci lipidových membrán (peroxidace), vylití obsahu buněk do mezibuněčných prostorů a následně desikaci pletiv (nekrózy listů). Ačkoliv je tedy blokován proces fotosyntézy, citlivé rostliny nejsou poškozovány vyhladověním (to by se projevilo až za delší dobu). Vzhledem k vysoké frekvenci mutací genů kódujících strukturu proteinů v PS II jsou poměrně hojné případy rezistence různých plevelů k těmto herbicidům. Všechny herbicidy z této skupiny narušují proces fotosyntézy v PS II působením na stejný thylakoidní protein (D1). Rozlišujeme však tři různá vazebná místa (tab. I.). Populace rezistentní k herbicidu s vazebným místem A mohou být potlačovány herbicidy s vazebným místem B či C, přestože působí na stejný enzym. PS II je inhibován poměrně velkým množstvím účinných látek, které náleží do několika chemických skupin (tab. I.). Z hlediska způsobu příjmu, translokace Obr. 3. Poškození plevelů linuronem (Afalon) 10 dní po postemergentní aplikaci Obr. 4. Poškození cukrovky způsobené triazinovým herbicidem 49
3 Obr. 5. Poškození kukuřice způsobené bromoxynilem (Pardner) bývá časté při aplikaci za vyšších teplot (>22 o C) a vyšší intenzitě slunečního svitu i chování v prostředí lze PS II inhibitory rozdělit na dvě odlišné skupiny: - herbicidy působící přes půdu, - herbicidy s převažujícím listovým příjmem. Herbicidy působící přes půdu Obr. 6. Poškození kukuřice způsobené postemergentním ošetřením linuronem (Afalon), který je určený pouze pro preemergentní použití Obr. 7. Poškození slunečnice způsobené postemergentním ošetřením linuronem (Afalon), který je určený pouze pro preemergentní použití Triaziny (v ČR registrován již pouze terbuthylazine), triazinony (metribuzin, metamitron), uracily (lenacil), substituované močoviny (linuron, isoproturon, chlorotoluron atd.) a pyridazinony (chloridazon) jsou herbicidy určené k preemergentní, případně časné postemergentní aplikaci v řadě plodin. Jsou přijímány kořeny i listy rostlin, převažuje však kořenový příjem. Účinkují pouze na klíčící plevele, případně na plevele v raných růstových fázích (děložní listy, maximálně 1 pár pravých listů). V rostlině jsou rychle transportovány xylémem (transpirační proud) do nejmladších částí rostliny. Listová aplikace má pouze omezený kontaktní účinek. Přestože se jedná primárně o preemergentní herbicidy, plevele jsou zasaženy až po vzejití, v době, kdy přejdou na autotrofní výživu. Příznaky poškození se proto začínají projevovat, až když vzcházející rostliny začnou asimilovat. Chlorózy a nekrózy listů se objevují nejprve na starších listech a postupují k vegetačnímu vrcholu. V důsledku porušení buněčných membrán dojde nakonec k naprostému vyschnutí pletiv citlivých rostlin. Obdobné příznaky poškození lze pozorovat u rostlin poškozených mrazem, kdy dochází rovněž k poškození buněčných membrán (obr. 2.). Herbicidy z této skupiny se vyznačují poměrně dlouhou perzistencí v půdě, mezi jednotlivými účinnými látkami však existují významné rozdíly. Např. poločas rozpadu lenacilu je 80 až 150 dní (2), atrazinu asi 60 dní (3), zatímco poločas rozpadu metamitronu je jen asi 10 dní (4). Perzistence triazinů v půdě vzrůstá se vzrůstajícím ph, naopak perzistence lenacilu je v zásaditějších půdách kratší (2). Většina těchto herbicidů je velmi pomalu degradována půdní mikroflórou, mohou kontaminovat podzemní vody, zejména na lehkých půdách a na pozemcích s vysokou hladinou spodní vody. V zemích EU jsou triaziny a sub stituované močoviny postupně vyřazovány ze seznamů registrovaných přípravků z důvodu vysoké pohyblivosti v půdě a perzistence v prostředí, v celosvětovém měřítku se však z důvodu širokého spektra účinku a vysoké selektivity k plodinám stále masově používají. Triazinony, uracily a pyridazinony mají sice příznivější ekotoxický profil (5), nicméně i tyto herbicidy by mohly být v budoucnu vyškrtnuty ze seznamu registrovaných přípravků ČR. Selektivita kulturních rostlin k těmto herbicidům je způsobena především odlišným metabolizmem (rychlá konjugace, oxidace, deaminace, dekarboxylace, hydroxylace a hydrolýza). Mnoho kulturních rostlin produkuje enzym glutathion-s-transferázu, který přetváří triaziny na neúčinné metabolity. Tolerance některých plevelných či kulturních rostlin k substituovaným močovinám a některým uracilům je založena 50
4 na odlišném místě dopadu (tzv. poziční selektivita), většinou tedy na hlubším setí nebo výsadbě plodiny proplavení těchto herbicidů do spodnějších vrstev půdního profilu (lehčí půdy) pak může způsobit silné poškození plodiny. Herbicidy obsahující účinnou látku terbuthylazin (Click) jsou v posledních letech v ČR široce používány k preemergentnímu či časnému postemergentnímu ošetření kukuřice proti dvouděložným plevelům, oblíbenost této účinné látky nejlépe dokumentuje množství registrovaných širokospektrálních směsných kukuřičných herbicidů obsahujících tuto úč. látku (Gardoprim, Lumax, Click Plus, Guardian Extra atd.). Herbicidy obsahující úč. látku linuron (Afalon a Linurex) se používají k preemergentnímu ošetření v řadě plodin (obilniny, kukuřice, brambory, slunečnice, luskoviny, atd. obr. 3.), za sucha se však účinnost těchto přípravků prudce snižuje. Isoproturon (Arelon, Tolkan atd.) a chlortoluron (Lentipur, Tolurex, atd.) jsou u nás využívány především k regulaci chundelky metlice a citlivých dvouděložných plevelů (ptačinec obecný, heřmánky, některé brukvovité plevele atd.) v obilninách, přičemž jsou součástí mnoha širokospektrálních směsných přípravků (Maraton, Cougar, Herbaflex atd.) určených k časné postemergentní aplikaci. Herbicidy obsahující účinnou látku metribuzin (Sencor, Mistral atd.) jsou u nás nejčastěji používány k preemergentní či časné postemergentní regulaci dvouděložných plevelů v porostech brambor, přestože je možné i jejich použití v jiných plodinách. Herbicidy obsahující účinné látky metamitron (Goltix, Mitra atd.) a chloridazon (Pyramin, Flirt atd.) jsou určeny především do řepy (cukrové, krmné i salátové). Selektivita těchto herbicidů k řepě je poměrně vysoká, především účinná látka metamitron nezpůsobuje obvykle výraznější poškození cukrovky, potažmo snížení výnosu ani při trojnásobném předávkování (6). Tyto herbicidy je proto možné v cukrovce použít ve všech postemergentních aplikačních termínech (T1 T3), preemergentně i před setím se zapravením do půdy (za sucha). Herbicid Venzar (lenacil) je rovněž cukrovkový herbicid, který se však používá pouze postemergentně v T2 a T3 termínu ošetření za účelem posílení a prodloužení reziduálního působení na plevele. U mnoha plevelů, především u merlíku bílého, se však díky masivnímu používaní této skupiny herbicidů vyvinuly rezistentní populace, které mohou být příčinou selhání účinnosti těchto herbicidů nejen v cukrovce (7). Herbicidy s převažujícím listovým příjmem Benzodiathiazoly (bentazone), nitrily (bromoxynil), fenylpyridaziny a fenylkarbaniláty (phenmedipham, desmedipham) jsou kontaktní herbicidy, které v rostlině nejsou rozváděny cévními svazky. Dobrá účinnost těchto herbicidů je podmíněna dokonalým zasažením celého povrchu nadzemní části citlivých plevelů. Již několik dní po aplikaci se na listech citlivých dvouděložných plevelů začnou mezi nervaturou tvořit chlorózy a následně listy od okrajů nekrotizují. V důsledku porušení buněčných stěn dojde nakonec k naprosté desikaci citlivých rostlin. Rychlost vnějších projevů působení významně ovlivňuje teplota a vlhkost vzduchu. Tyto herbicidy mají relativně krátkou perzistenci v půdě, kde jsou rozkládány zejména bakteriemi (nižší zatížení prostředí).
5 Obr. 8. Poškození citlivé odrůdy brambor způsobené postemergentním ošetřením účinnou látkou metribuzin (Sencor) Obr. 9. Desikace porostu brambor úč. látkou diquat (Reglone) je velmi rychlá, především při vyšší intenzitě slunečního svitu (1 den po aplikaci) Herbicidy obsahující účinnou látku bentazone (Basagran) se používají k postemergentnímu ošetření brambor, obilnin, kukuřice, některých luskovin a dalších plodin proti jednoletým dvouděložným plevelům, které by v době aplikace měly mít 2 6 pravých listů. Herbicidy obsahující účinnou látku bromoxynil (Pardner) jsou v České republoce registrovány k postemergentnímu ošetření kukuřice a obilnin proti jednoletým dvouděložným plevelům. Na citlivé plevele působí až do fáze 8 pravých listů a používají se proto především jako partneři do TM kombinací v kukuřici, kde se posiluje účinnost sulfonylmočovin na merlík bílý, opletku obecnou a další odolnější dvouděložné plevele. Desmedipham a phenmedipham jsou základními úč. látkami při regulaci dvouděložných plevelů v cukrovce. Používají se obvykle ve sledu několika ošetření (3 5), kdy volba dávky je závislá na růstové fázi cukrovky a plevelů. Trávovité plevele nejsou těmito účinnými látkami obvykle potlačovány dostatečně. Selektivita těchto herbicidů k cukrovce je velmi závislá na růstové fázi cukrovky a počasí (především teplotě a slunečním svitu) při aplikaci. Z tohoto hlediska je vhodné (především v raných růstových fázích cukrovky) aplikovat spíše nižší dávky v kratších intervalech (8, 9). I při dodržení zásad pro správnou aplikaci těchto herbicidů však dochází u cukrovky bezprostředně po aplikaci k inhibici fotosyntézy z %, přičemž plná fotosyntetická aktivita se vrací až několik dní po aplikaci (10). Poškození cukrovky, slunečnice, kukuřice a brambor PS II inhibitory je zdokumentováno na obr. 4. až obr. 8. Inhibitory fotosystému I (PS I inhibitory) Obr. 10. Rostliny cukrovky zasažené účinnou látkou diquat (Reglone) obvykle rychle regenerují (5 dní po aplikaci) Fotosystém I (PS I) se nachází na částech thylakoidních membrán, které přímo komunikují se stromatem. Reakční centrum PS I je tvořeno multiproteinovým komplexem. Ten obsahuje především dva velké polypeptidy (Ia, Ib), které na sebe vážou ionizovatelnou molekulu Chl-a (tzv. aktivní chlorofyl). K proteinům reakčního centra je připojeno až okolo 140 dalších molekul Chl-a, které s několika molekulami karotenoidů vytváří tzv. anténu reakčního centra. V PS I dochází k poutání volných elektronů vzniklých v PS II na NADP + (necyklická cesta) nebo excitací Chl-a (cyklická cesta) přes několik přenašečů. Konečným produktem této redukční reakce je NADPH (obr. 1.). Herbicidy z této skupiny dvojmocné kationty bipyridylů (paraquat a diquat) zachycují volné elektrony putující řetězcem přenašečů (nejspíše F A F B, které jsou lokalizovány na stromatální straně thylakoidní membrány) a vznikají volné radikály. Tyto radikály nejsou pro rostliny toxické, jsou však nestabilní a v přítomnosti O 2 a H 2 O autooxidují. Při této reakci je redukován O 2 na superoxidový iont. Ze vzniklých aniontů se enzymaticky (superoxiddismutáza/sod) velmi rychle tvoří hydrogen peroxid. Superoxidové anionty reagují s hydrogen peroxidy 52
6 za vzniku nestabilních hydroxylových radikálů. Tyto nestabilní hydroxylové radikály reagují s mastnými kyselinami v buněčných membránách (peroxidace lipidů), následkem čehož dojde k porušení membrány a obsah buněk se vylévá do mezibuněčných prostorů (1). Paraquat (Gramoxone) a diquat (Reglone) jsou neselektivní kontaktní herbicidy, které se používají většinou k předsklizňové desikaci (obr. 9.), nebo k likvidaci nežádoucí vegetace před výsevem či výsadbou. Jsou v rostlině špatně translokovány, k dosažení dobré účinnosti je proto nutné dokonalé zasažení plevelů, resp. plodiny (větší dávka postřikové jíchy a jemnější kapičky). Příjem herbicidu bývá vyšší při absenci světla (podvečerní aplikace). Potlačeny jsou jen nadzemní části rostlin, vytrvalé plevele proto mohou celkem snadno regenerovat. Trávy jsou citlivé pouze v raných růstových fázích. Nedisociovatelná smáčedla a olejové adjuvanty výrazně zvyšují příjem těchto herbicidů. Příznaky poškození se na zasažených pletivech objevují velmi brzy. Již 1 2 hodiny po aplikaci dochází k praskání buněčných membrán a pletiva jsou nasáklá cytoplazmatickým roztokem, následně zasažená pletiva hnědnou a zasychají (obdobně jako při poškození pletiv mrazem). K úplné desikaci dochází během 1 3 dnů. Vyšší intenzita osvětlení podporuje účinnost těchto herbicidů. Úlet na sousední citlivé plodiny se projevuje chlorotickými a nekrotickými skvrnkami na zasažených listech, mladé rostliny však snadno regenerují, takže poškození sousedních porostů obvykle nemívá fatální následky (obr. 10. až obr. 12.). Molekuly bipyridylů v půdě výrazně disociují (oba herbicidy jsou formulovány jako soli (dichloridy, resp. dibromidy) a jsou proto velmi silně a nevratně adsorbovány půdními koloidy. Taktéž mikrobiálně jsou velmi rychle degradovány, nevykazují proto téměř žádnou půdní aktivitu. Práce vznikla za podpory projektu MSM a NAZV QH Souhrn Všechny herbicidy inhibující fotosyntézu působí pouze na primární procesy, které probíhají na lipoproteinových tylakoidních membránách chloroplastů, kde jsou lokalizovány dva druhy reakčních center (fotosystém I a II). Triaziny, triazinony, uracily, substituované močoviny a pyridazinony jsou herbicidy určené k preemergentní, případně časné postemergentní aplikaci v řadě plodin. Jsou přijímány kořeny i listy rostlin, převažuje však kořenový příjem. Účinkují pouze na klíčící plevele, případně na plevele v raných růstových fázích. V rostlině jsou rychle transportovány xylémem (transpirační proud) do nejmladších částí rostliny. Listová aplikace má pouze omezený kontaktní účinek. Benzodiathiazoly, nitrily, fenylpyridaziny a fenylkarbaniláty jsou kontaktní herbicidy, které v rostlině nejsou rozváděny cévními svazky. Již několik dní po aplikaci se na listech citlivých plevelů začnou mezi nervaturou tvořit chlorózy a následně listy od okrajů nekrotizují. Rychlost vnějších projevů působení významně ovlivňuje teplota a vlhkost vzduchu. Paraquat a diquat jsou neselektivní kontaktní herbicidy, které se používají většinou k předsklizňové desikaci, nebo k likvidaci nežádoucí vegetace před výsevem či výsadbou. Cévními svazky nejsou rozváděny (pouze kontaktní účinek). Příjem herbicidu bývá vyšší při absenci světla (podvečerní aplikace). Klíčová slova: mechanizmus působení herbicidů, místo působení herbicidů, inhibitory fotosyntézy, cukrovka, fytotoxicita.
7 Obr. 11. Poškození hrachu účinnou látkou diquat (Reglone) také hrách velmi rychle regeneruje (5 dní po aplikaci) 6. Bosak P., Lajos K., Lajos M.: Phytotoxicity studies in sugar beet. Novenytermeles, 50, 2001 (1), s De Marez T. et al.: Monitoring for resistance to metamitron in Chenopodium album. J. Plant Dis. Prot., 115, 2008 (Special Issue 21), s Norris R. F.: Sugar-beet tolerance and weedcontrol efficacy with split applications of phenmedipham plus desmedipham. Weed Research, 31, 1991 (6), s Jursík M., Soukup J., Holec J.: Regulace plevelů v cukrovce. Listy cukrov. řepař., 124, 2008 (7/8), s Prodoehl K. A., Campbell L. G., Dexter A. G.: Phenmedipham + desmedipham effects on sugar-beet. Agronomy Journal, 84, 1992 (6), s Obr. 12. Přestože se diquat (Reglone) běžně používá k desikaci brambor, mladé rostliny brambor dokáží velmi dobře regenerovat, proto mohou být při desikaci problémy s obrůstáním u nevyzrálých porostů Literatura 1. Reade P. H., Cobb A. H.: Herbicides: Mode of Action and Metabolism. In: Naylor, R. E. L. Weed Management Handbook. British Crop Protection Council, Blackwell Science, Oxford, Zhang M. L. et al.: Lenacil degradation in the environment and its metabolism in the sugar beets. Journal of Agricultural and Food Chemistry, 47, 1999 (9), s Ahrens W. H.: Herbicide handbook. Weed Science Society of America, Vischetti C. et al.: Transformation of metamitron in a sandy clay loam soil. Agronomie, 19, 1999 (6), s Cuevas M. V. et al.: Chloridazon and lenacil dissipation in a clayey soil of the Guadalquivir river marshes (southwest Spain). Agriculture Ecosystems & Environment, 124, 2008 (3/4), s Jursík M., Soukup J., Venclová V., Holec J., Andr J.: Herbicide mode of actions and symptoms of plant injury by herbicides: Inhibitors of photosynthesis All photosynthesis inhibiting herbicides act only against primary processes that are localised on lipoprotein thylacoid membranes with two reaction centers (photosystem I and II). Triazines, triazinones, uracils, substituted ureas, and pyridazinones are herbicides for pre-emergent or early post-emergent applications in a wide range of crops. These herbicides are uptaken both by roots and leaves with root uptake being prevalent. They are efficient only against emerging weeds or against weeds in early growth stages. In plant, they are transported rapidly by xylem (transpiration flux) into the youngest parts of the plant. Foliar application shows only limited contact efficacy. Benzodiathiazoles, nitrils, phenylpyridazines, and phenylcarbanilates are contact herbicides that are not transported by plant vascular system. Already few days after application chloroses between veins can be found on leaves of sensitive weeds and subsequently leaves necrotise from the edge. The speed of occurrence of external symptoms of herbicide activity is significantly influenced by air temperature and moisture. Paraquat and diquat are non-selective contact herbicides that are used mostly for pre-harvest desiccation of crop canopy or for weed management before sowing or planting. They are not transported by vascular system showing contact effect only. Uptake of these herbicides is in general higher by the absence of light (early evening applications). Key words: herbicide mode of action, herbicide site of action, inhibitors of photosynthesis, sugar beet, phytotoxicity. Kontaktní adresa Contact address: Ing. Miroslav Jursík, Ph. D., Česká zemědělská univerzita, Fakulta agrobio logie, potravinových a přírodních zdrojů, Katedra obecné produkce rostlinné, Kamýcká 957, Praha 6 Suchdol, Česká republika, jursik@af.czu.cz 54
FOTOSYNTÉZA. Princip, jednotlivé fáze
FOTOSYNTÉZA Princip, jednotlivé fáze FOTOSYNTETICKÉ PIGMENTY - chlorofyl a modrozelený - chlorofyl b žlutozelený + karoteny, xantofyly žluté a oranžové zbarvení CHLOROFYL a, b CHLOROFYL a - nejdůležitější
Aplikovaná botanika BOT/ABP
zimní semestr 2010/2011 Aplikovaná botanika BOT/ABP Univerzita Palackého v Olomouci Přírodovědecká fakulta Katedra botaniky 4. setkání 11. října 2010 3.5. Regulace plevelů - herbicidy přibližně od 50.
Vliv povětrnostních podmínek na selektivitu postemergentního herbicidního ošetření cukrovky
Vliv povětrnostních podmínek na selektivitu postemergentního herbicidního ošetření cukrovky Effect of Different Weather Conditions on Selectivity of Post-Emergence Herbicides in Sugar Beet Kateřina Hamouzová,
Vyjádření fotosyntézy základními rovnicemi
FOTOSYNTÉZA Fotochemický proces, při němž fotosynteticky aktivní pigmenty v zelených částech rostlin přijímají energii světelného záření a přeměňují ji na energii chemickou. Ta je dále využita při biologických
Fotosyntéza (2/34) = fotosyntetická asimilace
Fotosyntéza (2/34) = fotosyntetická asimilace FOTO - protože k fotosyntéze je třeba fotonů Jedná se tedy o zachycování sluneční energie a přeměnu jednoduchých anorganických látek (CO 2 a H 2 O) na složitější
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 zimní semestr 2011/2012 Aplikovaná botanika BOT/ABP Téma: Herbologie regulace plevelů Snížení zaplevelenosti
FOTOSYNTÉZA. Mgr. Alena Výborná Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou VY_32_INOVACE_01_1_07_BI1
FOTOSYNTÉZA Mgr. Alena Výborná Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou VY_32_INOVACE_01_1_07_BI1 Fotosyntéza (z řec. phos, photós = světlo) je anabolický děj probíhající u autotrofních organismů (řasy,
Vaše kukuřice bude tak čistá, že se v ní divočák neschová! Akris
Vaše kukuřice bude tak čistá, že se v ní divočák neschová! Akris Akris Novinka v herbicidní ochraně kukuřice Představení produktu Akris je selektivní herbicidní přípravek určený k hubení jednoletých jednoděložných
Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti. Fotosyntéza
Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Fotosyntéza Fotosyntéza pohlcení energie slunečního záření a její přeměna na chemickou energii rovnováha fotosyntetisujících a heterotrofních
FOTOSYNTÉZA. CO 2 a vody. - soubor chemických reakcí. - probíhá v rostlinách a sinicích. - zachycení a využití světelné energie
Fotosyntéza FOTOSYNTÉZA - soubor chemických reakcí - probíhá v rostlinách a sinicích - zachycení a využití světelné energie - tvorba složitějších chemických sloučenin z CO 2 a vody - jediný zdroj kyslíku
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 Určitě nechcete, aby váš porost kukuřice vypadal takto! Akris Vaše
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 Návrat legendy Představení produktu Představujeme Vám nový herbicidní
FYZIOLOGIE ROSTLIN VÝŽIVA ROSTLIN 1) AUTOTROFNÍ VÝŽIVA ROSTLIN 2) HETEROTROFNÍ VÝŽIVA ROSTLIN
FYZIOLOGIE ROSTLIN Fyziologie rostlin, Biologie, 2.ročník 25 Podobor botaniky, který studuje životní funkce a individuální vývoj rostlin. Využívá poznatků z dalších odvětví biologie jako je morfologie,
FOTOSYNTÉZA. soubor chemických reakcí,, probíhaj v rostlinách a sinicích. z CO2 a vody jediný zdroj kyslíku ku pro život na Zemi
Fotosyntéza FOTOSYNTÉZA soubor chemických reakcí,, probíhaj hajících ch v rostlinách a sinicích ch zachycení a využit ití sluneční energie k tvorbě složitých chemických sloučenin z CO2 a vody jediný zdroj
Registrační číslo:
erbicid Registrační číslo: 5003-0 Charakteristika Postřikový herbicidní přípravek ve formě suspenze kapsulí (CS) k hubení jednoletých dvouděložných a jednoděložných plevelů v kukuřici, ozimých obilninách,
Biosyntéza sacharidů 1
Biosyntéza sacharidů 1 S a c h a r id y p o tr a v y (š k r o b, g ly k o g e n, sa c h a r o sa, a j.) R e z e r v n í p o ly sa c h a r id y J in é m o n o sa c h a r id y Trávení (amylásy - sliny, pankreas)
12-Fotosyntéza FRVŠ 1647/2012
C3181 Biochemie I 12-Fotosyntéza FRVŠ 1647/2012 Petr Zbořil 10/6/2014 1 Obsah Fotosyntéza, světelná fáze. Chlorofyly, struktura fotosyntetického centra. Komponenty přenosu elektronů (cytochromy, chinony,
Salsa 75 WG unikátní a nové řešení těžko hubitelných plevelů v řepce, po roce zkušeností
Salsa 75 WG unikátní a nové řešení těžko hubitelných plevelů v řepce, po roce zkušeností Gerhard Herda, DuPont Řepka v České republice je již po řadu let stále atraktivní plodinou na našich polích. Vysoké
Inhibitory biosyntézy karotenoidů
mechanizmy účinku herbicidů a projevy jejich působení na rostliny Inhibitory biosyntézy karotenoidů Herbicide mode of actions and symptoms of plant injury by herbicides: Carotenoid biosynthesis inhibitors
Efektivní a dlouhodobě udržitelná regulace trávovitých plevelů v obilninách. doc. Ing. Miroslav Jursík, Ph.D.
Efektivní a dlouhodobě udržitelná regulace trávovitých plevelů v obilninách doc. Ing. Miroslav Jursík, Ph.D. 1 Důvody šíření trávovitých plevelů klimatické změny dlouhé suché periody vyhovují stepním druhům
ení k tvorbě energeticky bohatých organických sloučenin
Fotosyntéza mimořádně významný proces, využívající energii slunečního zářenz ení k tvorbě energeticky bohatých organických sloučenin (sacharidů) z jednoduchých anorganických látek oxidu uhličitého a vody
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
Safari 50 WG. Safari 50 WG
Safari 50 WG moderní herbicid do cukrovky a krmé řepy k hubení dvouděložných plevelů, včetně výdrolu řepky a slunečnice, laskavců, rdesen, tetluchy, svízele, mračňáku a dalších plevelů vhodný do všech
Škola: Gymnázium, Brno, Slovanské náměstí 7 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název projektu: Inovace výuky na GSN
Škola: Gymnázium, Brno, Slovanské náměstí 7 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název projektu: Inovace výuky na GSN prostřednictvím ICT Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0940
1- Úvod do fotosyntézy
1- Úvod do fotosyntézy Prof. RNDr. Petr Ilík, Ph.D. KBF a CRH, PřF UP FS energetická bilance na povrch Země dopadá 2/10 10 energie ze Slunce z toho 30% odraz do kosmu 47% teplo 23% odpar vody 0.02% pro
Fotosyntéza Světelné reakce. Ondřej Prášil Mikrobiologický ústav AVČR Laboratoř fotosyntézy v Třeboni
Fotosyntéza Světelné reakce Ondřej Prášil Mikrobiologický ústav AVČR Laboratoř fotosyntézy v Třeboni Literatura Plant Physiology (L.Taiz, E.Zeiger), kapitola 7 pdf verze na požádání www.planthys.net Fotosyntéza
Ochrana brambor. podle vývojových fází INSEKTICIDY DESIKANT HERBICIDY FUNGICIDY. www.syngenta.cz
Ochrana brambor podle vývojových fází HERBICIDY FUNGICIDY INSEKTICIDY DESIKANT www.syngenta.cz Ochrana brambor podle vývojových fází HERBICIDY HERBICIDY HERBICIDY Chcete-li být v cíli jako první, musíte
FOTOSYNTÉZA Správná odpověď:
FOTOSYNTÉZA Správná odpověď: 1. Mezi asimilační barviva patří 1. chlorofyly, a) 1, 2, 4 2. antokyany b) 1, 3, 4 3. karoteny c) pouze 1 4. xantofyly d) 1, 2, 3, 4 2. V temnostní fázi fotosyntézy dochází
Autor: Katka Téma: fyziologie (fotosyntéza) Ročník: 1.
Fyziologie Fotosyntéza Celým názvem: fotosyntetická asimilace - vznikla při ohrožení, že již nebudou anorg. l. rostliny začaly dělat fotosyntézu v atmosféře vzrostl počet O 2 = 1. energetická krize - nejdůležitější
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
Předmět: KBB/BB1P; KBB/BUBIO
Předmět: KBB/BB1P; KBB/BUBIO Energie z mitochondrií a chloroplastů Cíl přednášky: seznámit posluchače se základními principy získávání energie v mitochondriích a chloroplastech Klíčová slova: mitochondrie,
Errata: Respektujte varovné věty a symboly uvedené v označení Přípravek Arrat (4491-0) je ke dni povolen pouze pro profesionální uživatele
Errata: Respektujte varovné věty a symboly uvedené v označení Přípravek Arrat (4491-0) je ke dni 25.9.2014 povolen pouze pro profesionální uživatele Kelvin + Arrat Pack Nejlepší obrana proti plevelům Kelvin
Přípravky byly zkoušeny na odrůdě světlice barvířské Sabina. Citlivost jiných odrůd není známa.
Regulace plevelů u odrůd vyšlechtěných ve VÚP Troubsko Světlice barvířská Carthamus tinctorius SABINA Moţnosti herbicidního ošetření Indikace Název přípravku Dávka/ha min-max Max. Termín ošetření Světlice
FOTOSYNTÉZA ZÁKLAD ŽIVOTA NA ZEMI
FOTOSYNTÉZA ZÁKLAD ŽIVOTA NA ZEMI Pavel Peč Katedra biochemie Přírodovědecké fakulty Univerzita Palackého v Olomouci Fotosyntéza fixuje na Zemi ročně asi 1011 tun uhlíku, což reprezentuje 1018 kj energie.
METABOLISMUS SACHARIDŮ
METABOLISMUS SAHARIDŮ A. Odbourávání sacharidů - nejdůležitější zdroj energie pro heterotrofy - oxidací sacharidů až na. získávají aerobní organismy energii ve formě. - úplná oxidace glukosy: složitý proces
Vzdělávací materiál. vytvořený v projektu OP VK CZ.1.07/1.5.00/ Anotace. Fotosyntéza světelná fáze. VY_32_INOVACE_Ch0214.
Vzdělávací materiál vytvořený v projektu OP VK Název školy: Gymnázium, Zábřeh, náměstí Osvobození 20 Číslo projektu: Název projektu: Číslo a název klíčové aktivity: CZ.1.07/1.5.00/34.0211 Zlepšení podmínek
Stanovisko k pesticidní ochraně. sóji luštinaté a lupiny bílé a modré. v ČR
Stanovisko k pesticidní ochraně sóji luštinaté a lupiny bílé a modré v ČR Zemědělská agentura, s.r.o. 2016 Tak jako každý rok, i letos Vám přinášíme stručný přehled ochrany sóje luštinaté a lupiny, sestavený
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
Herbicidní ochrana brambor Pavel Kasal
Výzkumný ústav bramborářský Havlíčkův Brod, s.r.o. Herbicidní ochrana brambor Pavel Kasal Mechanická kultivace po sázení brambor - před vzejitím brambor kombinace vláčení a proorávek na slepo - plečkování
35.Fotosyntéza. AZ Smart Marie Poštová
35.Fotosyntéza AZ Smart Marie Poštová m.postova@gmail.com Fotosyntéza - úvod Syntéza glukosy redukcí CO 2 : chlorofyl + slun.zareni 6 CO 2 + 12H 2 O C 6 H 12 O 6 + 6O 2 + 6H 2 O (Kyslík vzniká fotolýzou
Mustang 250ml. Skladem: ANO. Cena bez DPH: 81,81 Kč Cena s DPH: 98,99 Kč. Objednací číslo: Starane FORTE 60ml Jak účinkuje?
Objednací číslo:004105 Starane FORTE 30ml Jak účinkuje? STARANE FORTE proniká do rostlin přes listy, účinná látka je rychle translokována. Účinek přípravku na plevele je patrný již za několik hodin po
Energie fotonů je předávána molekulám chlorofylu A, který se zachyceným fotonem excituje (uvolní se energeticky bohatý elektron).
Otázka: Fotosyntéza a biologické oxidace Předmět: Biologie Přidal(a): Ivana Černíková FOTOSYNTÉZA = fotosyntetická asimilace: Jediný proces, při němž vzniká v přírodě kyslík K přeměně jednoduchých látek
Jak efektivně regulovat plevele v kukuřici v období rozsáhlých restrikcí účinných látek? doc. Ing. Miroslav Jursík, Ph.D.
Jak efektivně regulovat plevele v kukuřici v období rozsáhlých restrikcí účinných látek? doc. Ing. Miroslav Jursík, Ph.D. 1 Důvody restrikcí úč. látek pesticidů transport do povrchových a podpovrchových
Každá molekula kyslíku kterou právě dýcháme vznikla někdy v nějaké rostlině. Každý atom uhlíku našeho těla byl kdysi včleněn fotosyntézou do nějaké
Fotosyntéza Každá molekula kyslíku kterou právě dýcháme vznikla někdy v nějaké rostlině. Každý atom uhlíku našeho těla byl kdysi včleněn fotosyntézou do nějaké rostliny. Zelené rostliny patří mezi autotrofy
Regulace plevelů v porostech košťálové zeleniny Současnost a trendy do budoucna. doc. Ing. Miroslav Jursík, Ph.D. Ing.
Regulace plevelů v porostech košťálové zeleniny Současnost a trendy do budoucna doc. Ing. Miroslav Jursík, Ph.D. Ing. Jaroslav Šuk 1 Problematické plevele Plevele odolné k herbicidům: merlíky, rdesna,
Herbicidní ochrana brambor Pavel Kasal
Výzkumný ústav bramborářský Havlíčkův Brod, s.r.o. Herbicidní ochrana brambor Pavel Kasal Mechanická kultivace po sázení brambor - před vzejitím brambor kombinace vláčení a proorávek na slepo - plečkování
Stanovení biomarkerů oxidativního stresu u kapra obecného (Cyprinus carpio L.) po dlouhodobém působení simazinu Hlavní řešitel Ing.
Stanovení biomarkerů oxidativního stresu u kapra obecného (Cyprinus carpio L.) po dlouhodobém působení simazinu Hlavní řešitel Ing. Alžběta Stará Vedoucí projektu dr. hab. Ing. Josef Velíšek, Ph.D. 1 Úvod
FOTOSYNTÉZA I. Přednáška Fyziologie rostlin MB130P74. Katedra experimentální biologie rostlin, Z. Lhotáková
FOTOSYNTÉZA I. Přednáška Fyziologie rostlin MB130P74 Katedra experimentální biologie rostlin, Z. Lhotáková proteinové komplexy thylakoidní membrány - jsou kódovány jak plastidovými tak jadernými geny 1905
Outlook. Registrační číslo:
erbicid Registrační číslo: 4516-4 Charakteristika Postřikový herbicidní přípravek ve formě emulgovatelného koncentrátu, určený k hubení jednoletých dvouděložných plevelů a jednoletých trávovitých plevelů
FOTOBIOLOGICKÉ POCHODY
FOTOBIOLOGICKÉ POCHODY Základním zdrojem energie nutné pro život na Zemi je sluneční záření. Většina pochodů souvisí s přímým využitím zářivé energie pro metabolické pochody nebo pro orientaci organizmu
Témata pro čtyřleté doktorské studium v oboru obecná produkce rostlinná
Katedra agroekologie a biometeorologie FAPPZ Témata pro čtyřleté doktorské studium v oboru obecná produkce rostlinná Všechna témata jsou určena pouze pro prezenční studium. Při aktivním přístupu studenta
14. Fyziologie rostlin - fotosyntéza, respirace
14. Fyziologie rostlin - fotosyntéza, respirace Metabolismus -přeměna látek a energií (informací) -procesy: anabolický katabolický autotrofie Anabolismus heterotrofie Autotrofní organismy 1. Chemoautotrofy
Dýchací řetězec. Viz též přednášky prof. Kodíčka (snímky a blány v levém sloupci)
Dýchací řetězec Viz též přednášky prof. Kodíčka (snímky a blány v levém sloupci) Odbourávání glukosy (včetně substrátových fosforylací) C 6 H 12 O 6 + 6O 2 -->6 CO 2 + 6H 2 O + 38 ATP Dýchací
Nimbus. Gold. Polibte tuto žábu a plevel se promění v krásnou a silnou řepku. Nebo aplikujte nový preemergentní herbicid. A žábu líbat nemusíte.
Polibte tuto žábu a plevel se promění v krásnou a silnou řepku. Nebo aplikujte nový preemergentní herbicid Nimbus A žábu líbat nemusíte. Gold Moderní herbicidní formulace šetrná k řepce Účinkuje na široké
Pokračování výzkumu hubení výdrolu CF řepky v cukrové řepě. Jaromír Chochola, Klára Pavlů, Řepařský institut, Semčice
Pokračování výzkumu hubení výdrolu CF řepky v cukrové řepě Jaromír Chochola, Klára Pavlů, Řepařský institut, Semčice Problematikou hubení výdrolu CF řepky v cukrovce se zabýváme od roku 2010 a na počátku
Extra silný herbicid PROTI chundelce metlici, psárce polní, ovsu hluchému, lipnicím, jílkům, sveřepům a dalším plevelům v pšenici, žitě a tritikale.
Extra silný herbicid PROTI chundelce metlici, psárce polní, ovsu hluchému, lipnicím, jílkům, sveřepům a dalším plevelům v pšenici, žitě a tritikale. www.bayercropscience.cz Osvědčená kvalita s rozšířeným
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 Pod křídly ochrany Jasné argumenty pro efektivní kontrolu plevelů vynikající
Charakteristika složky 3) cytochrom-c NADH-Q-reduktasa cytochrom-c- oxidasa ubichinon cytochromreduktasa
8. Dýchací řetězec a fotosyntéza Obtížnost A Pomocí následující tabulky charakterizujte jednotlivé složky mitochondriálního dýchacího řetězce. SLOŽKA Pořadí v dýchacím řetězci 1) Molekulový typ 2) Charakteristika
Abiotický stres - sucho
FYZIOLOGIE STRESU Typy stresů Abiotický (vliv vnějších podmínek) sucho, zamokření, zasolení půd, kontaminace prostředí toxickými látkami, chlad, mráz, vysoké teploty... Biotický (způsobený jiným druhem
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
Objevte LAUDIS efekt na svém poli
Objevte LAUDIS efekt na svém poli SÍLA v HARMONII s kukuřicí Postemergentní herbicid do kukuřice Široké spektrum Mimořádná selektivita Rychlá účinnost Moderní formulace Laudis - nový herbicid od Bayer
Registrační číslo:
erbicid Registrační číslo: 3735-2 Charakteristika Postřikový selektivní systémový postemergentní herbicid ve formě emulgovatelného koncentrátu proti lipnicovitým plevelům v cukrové a krmné řepě, řepce,
Oligobiogenní prvky bývají běžnou součástí organismů, ale v těle jich již podstatně méně (do 1%) než prvků makrobiogenních.
1 (3) CHEMICKÉ SLOŢENÍ ORGANISMŮ Prvky Stejné prvky a sloučeniny se opakují ve všech formách života, protože mají shodné principy stavby těla i metabolismu. Např. chemické děje při dýchání jsou stejné
Energetický metabolizmus buňky
Energetický metabolizmus buňky Buňky vyžadují neustálý přísun energie pro tvorbu a udržování biologického pořádku (život). Tato energie pochází z energie chemických vazeb v molekulách potravy (energie
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
Fyziologie rostlin. 9. Fotosyntéza část 1. Primární fáze fotosyntézy. Alena Dostálová, Ph.D. Pedagogická fakulta ZČU, letní semestr 2013/2014
Fyziologie rostlin 9. Fotosyntéza část 1. Primární fáze fotosyntézy Alena Dostálová, Ph.D. Pedagogická fakulta ZČU, letní semestr 2013/2014 Fotosyntéza 1. část - úvod - chloroplasty - sluneční záření -
Monitoring reziduí pesticidů v podzemních vodách Vít Kodeš
Monitoring reziduí pesticidů v podzemních vodách Vít Kodeš Aktuální problémy bezpečnosti a kvality potravin a zemědělských produktů: kontaminanty v potravinách a v pitné vodě Praha, 19.11.2018 Úvod: Dynamika
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
Fotosyntéza a Calvinův cyklus. Eva Benešová
Fotosyntéza a Calvinův cyklus Eva Benešová Fotosyntéza světlo CO 2 + H 2 O O 2 + (CH 2 O) světlo 6CO 2 + 6H 2 O 6O 2 + C 6 H 12 O 6 Opět propojení toku elektronů se syntézou ATP. Zachycení světelné energie
Fyziologie buňky. RNDr. Zdeňka Chocholoušková, Ph.D.
Fyziologie buňky RNDr. Zdeňka Chocholoušková, Ph.D. Přeměna látek v buňce = metabolismus Výměna látek mezi buňkou a prostředím Buňka = otevřený systém probíhá výměna látek i energií s prostředím Některé
Inovace profesní přípravy budoucích učitelů chemie
Inovace profesní přípravy budoucích učitelů chemie 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 CZ.1.07/2.2.00/15.0324 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem
umožňují enzymatické systémy živé protoplazmy, nezbytný je kyslík,
DÝCHÁNÍ ROSTLIN systém postupných oxidoredukčních reakcí v živých buňkách, při kterých se z organických látek uvolňuje energie, která je zachycena jako krátkodobá energetická zásoba v ATP, umožňují enzymatické
1. Napište strukturní vzorce aminokyselin D a Y a vzorce adenosinu a thyminu
Test pro přijímací řízení magisterské studium Biochemie 2019 1. Napište strukturní vzorce aminokyselin D a Y a vzorce adenosinu a thyminu U dalších otázek zakroužkujte správné tvrzení (pouze jedna správná
PŘÍPRAVKY NA BÁZI LIGNOSULFONÁTŮ
PŘÍPRAVKY NA BÁZI LIGNOSULFONÁTŮ LIGNOSULFONÁTY Lignin představuje heterogenní amorfní polymer potřebný pro pevnost a tuhost dřevnatých buněčných stěn rostlin. Po celulóze je to druhá nejrozšířenější látka
Inhibitory biosyntézy dlouhých řetězců mastných kyselin
Jursík, Soukup, holec, andr: Mechanizmy účinku herbicidů a projevy jejich působení na rostliny mechanizmy účinku herbicidů a projevy jejich působení na rostliny Inhibitory biosyntézy dlouhých řetězců Herbicide
Účinná látka: 360 g/l Glyfosát
KAPUT harvest TF Účinná látka: 360 g/l Glyfosát Postřikový herbicidní přípravek ve formě rozpustného koncentrátu (SL) pro ředění vodou, určený k hubení vytrvalých i jednoletých plevelů na orné půdě, na
Použití herbicidů a stimulátorů růstu v sóje
Použití herbicidů a stimulátorů růstu v sóje 22. 07. 2009Ing. Přemysl Štranc, Ph.D., Ing. Jaroslav Štranc, CSc., Daniel Štranc, Ing. David Bečka, Ph.D.Plevele 4160x V posledních letech sledujeme a hodnotíme
Mendělejevova tabulka prvků
Mendělejevova tabulka prvků V sušině rostlin je obsaženo přibližně 45% uhlíku, 42% kyslíku, 6,5% vodíku, 1,5% dusíku a 5% minerálních prvků. Tzv. organogenní prvky (C, O, H, N) představují tedy 95% veškerých
MOSPILAN 20 SP + Sviton Plus
Kompletní ošetření řepky proti všem škůdcům MOSPILAN 20 SP + Sviton Plus Stimulátor růstu Kontaktní a systémový účinek Rychlé a dlouhodobé působení Rychlá regenerace řepky Zvýšení výnosu a kvality Použití
LÁTKOVÝ A ENERGETICKÝ METABOLISMUS
LÁTKOVÝ A ENERGETICKÝ METABOLISMUS Metabolismus = neustálý příjem, přeměna a výdej látek = probíhá po celou dobu života rostliny Dva typy procesů : ANABOLICKÉ KATABOLICKÉ ANABOLISMUS - energie se spotřebovává
TVORBA VÝNOSŮ PŠENICE OZIMÉ A SILÁŽNÍ KUKUŘICE PŘI RŮZNÉM ZPRACOVÁNÍ PŮDY Forming of winter wheat and silage maize yields by different soil tillage
TVORBA VÝNOSŮ PŠENICE OZIMÉ A SILÁŽNÍ KUKUŘICE PŘI RŮZNÉM ZPRACOVÁNÍ PŮDY Forming of winter wheat and silage maize yields by different soil tillage Badalíková B., Bartlová J. Zemědělský výzkum, spol. s
Dýchací řetězec (Respirace)
Dýchací řetězec (Respirace) Buněčná respirace (analogie se spalovacím motorem) Odbourávání glukosy (včetně substrátových fosforylací) C 6 H 12 O 6 + 6O 2 ---------> 6 CO 2 + 6H 2 O + 38 ATP Oxidativní
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,
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,
BIHOP K + Vysoký obsah Zn
BIHOP K + Vysoký obsah Zn Roztok stopových prvků, hořčíku a draslíku s kolagenními aminokyselinami Regenerační a antistresový účinek Rozsah a způsob použití: BIHOP K + je kapalný přípravek pro foliární
Eva Benešová. Dýchací řetězec
Eva Benešová Dýchací řetězec Dýchací řetězec Během oxidace látek vstupujících do různých metabolických cyklů (glykolýza, CC, beta-oxidace MK) vznikají NADH a FADH 2, které následně vstupují do DŘ. V DŘ
Projekt realizovaný na SPŠ Nové Město nad Metují
Projekt realizovaný na SPŠ Nové Město nad Metují s finanční podporou v Operačním programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Královéhradeckého kraje Modul 02 Přírodovědné předměty Hana Gajdušková 1 Viry
Nová perspektiva pro maxximální herbicidní ochranu cukrovky spolehlivá účinnost optimální selektivita maximální flexibilita vysoký komfort
Nová perspektiva pro maxximální herbicidní ochranu cukrovky spolehlivá účinnost optimální selektivita maximální flexibilita vysoký komfort www.bayercropscience.cz Betanal maxxpro byl vyvinut společností
Ohlašovací prahy pro úniky a přenosy pro ohlašování do IRZ/E-PRTR
Isoproturon Základní informace Ohlašovací prahy pro úniky a přenosy pro ohlašování do IRZ/E-PRTR H- a P-věty Základní charakteristika Použití Zdroje úniků Dopady na životní prostředí Dopady na zdraví člověka,
Buněčné dýchání Ch_056_Přírodní látky_buněčné dýchání Autor: Ing. Mariana Mrázková
Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.38/02.0025 Název projektu: Modernizace výuky na ZŠ Slušovice, Fryšták, Kašava a Velehrad Tento projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního
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
aneb Fluorescence chlorofylu jako indikátor stresu
Měření fotosyntézy rostlin pomocí chlorofylové fluorescence aneb Fluorescence chlorofylu jako indikátor stresu Fotosyntéza: Fotosyntéza je proces, ve kterém je světelná energie zachycena světlosběrnými
Praktické cvičení č. 11 a 12 - doplněno
Praktické cvičení č. 11 a 12 - doplněno Téma: Metabolismus eukaryotické buňky Pomůcky: pracovní list, učebnice botaniky Otázky k opakování: Co je anabolismus a co je katabolisimus? Co jsou enzymy a jak
Obsah 5. Obsah. Úvod... 9
Obsah 5 Obsah Úvod... 9 1. Základy výživy rostlin... 11 1.1 Rostlinné živiny... 11 1.2 Příjem živin rostlinami... 12 1.3 Projevy nedostatku a nadbytku živin... 14 1.3.1 Dusík... 14 1.3.2 Fosfor... 14 1.3.3
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
Dávkování, mísitelnost. 5 l/ha AT. 5 l/ha AT. 5 l/ha AT. 5 l/ha AT
ČR ÚSTŘEDNÍ KONTROLNÍ A ZKUŠEBNÍ ÚSTAV ZEMĚDĚLSKÝ, organizační složka státu SEKCE ZEMĚDĚLSKÝCH VSTUPŮ ODBOR PŘÍPRAVKŮ NA OCHRANU ROSTLIN Korespondenční adresa: Zemědělská 1a, 613 00 BRNO VYTVOŘIL/TELEFON:
Respirace. (buněčné dýchání) O 2. Fotosyntéza Dýchání. Energie záření teplo BIOMASA CO 2 (-COO - ) = -COOH -CHO -CH 2 OH -CH 3
Respirace (buněčné dýchání) Fotosyntéza Dýchání Energie záření teplo chem. energie CO 2 (ATP, NAD(P)H) O 2 Redukce za spotřeby NADPH BIOMASA CO 2 (-COO - ) = -COOH -CHO -CH 2 OH -CH 3 oxidace produkující
B4, 2007/2008, I. Literák
B4, 2007/2008, I. Literák ENERGIE, KATALÝZA, BIOSYNTÉZA Živé organismy vytvářejí a udržují pořádek ve světě, který spěje k čím dál většímu chaosu Druhá věta termodynamiky: Ve vesmíru nebo jakékoliv izolované
BUŇKA ZÁKLADNÍ JEDNOTKA ORGANISMŮ
BUŇKA ZÁKLADNÍ JEDNOTKA ORGANISMŮ SPOLEČNÉ ZNAKY ŽIVÉHO - schopnost získávat energii z živin pro své životní potřeby - síla aktivně odpovídat na změny prostředí - možnost růstu, diferenciace a reprodukce
PŘÍPRAVEK NA OCHRANU ROSTLIN MONITOR
PŘÍPRAVEK NA OCHRANU ROSTLIN MONITOR 75 WG Postřikový selektivní postemergentní herbicid ve formě dispergovatelného mikrogranulátu proti pýru plazivému, chundelce metlici a dalším jednoletým travám a některým