V. Rostliny a prostředí

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "V. Rostliny a prostředí"

Transkript

1 V. Rostliny a prostředí Co potřebují rostliny k životu? Světlo (PHAR) Vodu Živiny CO 2 O 2 Rostliny ovlivňuje i Teplo Zasolení ph půdy Predace (pastva, okus) Záření PHAR/FAR (photosyntetic active radiation) nm fotosyntéza (cca nm světlo) Zdroj energie pro autotrofní organismy heterotrofní organismy X chemotrofní organismy Rostliny využívají jen 0,17 % celkové energie dopadajícího světla Reflexe odraz od listů Absorpce pohlcení Transmise propuštění listem Přednostně pohlcena zelená, fialová a modrá složka pod osluněnými listy jiné složení světla

2 Fotosyntéza Chlorofyl nejlépe pohlcuje červenou a modrou složku světla zelenou odráží proto jsou chlorofyl/chloroplasty/rostliny zelené Ve vodním prostředí záření exponenciálně ubývá se vzrůstající hloubkou A mění se i jeho spektrum Ve vodním prostředí odfiltrovávána červená a modrá složka, zbývající zelená ty ruduch (červený fykoerytrin a modrý fykocyanin) Vliv záření na fotosyntézu Rychlost fotosyntézy kolísá s různou vlnovou délkou světla Stínobytné/světlomilné (kukuřice) rostliny

3 Využitelnost záření závisí na množství vody Fotosyntéza spotřeba CO2 otevřené průduchy evaporace ztráta vody Maximalizovat fotosyntézu a ztrácet vodu, nebo šetřit vodou a růst méně? Růst za dostatku vody, jinak dormance Tvoření listů pouze za dostatku vody, za sucha je shodí (akácie) Dlouhověké listy neschopné intenzivní fotosyntézy a za sucha zadržující vodu (stálezelené pouštní keře) Úpravy metabolismu - C 4 a CAM metabolismus při stejném využití průduchů mnohem (až 2x) účinnější fotosyntéza (C 3 rostliny z hlediska fotosyntézy s vodou plýtvají) o C 4 -rostliny koncentrují CO 2 fixací do malátu, ze kterého je potom uvolňován do Calvinova cyklu výrazně snižují ztráty způsobené fotorespirací, ale zároveň spotřebují více energie proto jsou většinou teplomilné nebo tropické, např. kukuřice a cukrová třtina. o CAM cyklus je obměnou Hatch-Slackova cyklu (C 4 -cyklus) u pouštních rostlin (např. sukulentů) otevírají průduchy jenom v noci, kdy vážou CO 2 do malátu (spotřeba škrobu) během dne se malát štěpí na CO 2, který vstupuje do Calvinova cyklu, a na pyruvát, ze kterého se opět syntetizuje škrob. Adaptace rostlin na nadměrné ozáření Následek Nebezpečí fotooxidace chloroplastových pigmentů Řešení Metabolické pochody Xantofylový cyklus nadbytek energie se převádí na teplo Fotorespirace vázání kyslíku v rostlinné buňce za vzniku CO 2 a odvodu energie Modulační (krátkodobé) adaptace Pohyby rostlin, listů (fototaxe) Natočení chloroplastů Modifikační (dlouhodobé) adaptace Trvalé natočení listů (eukalypty) Vnitřní stavba listu Odrazivé povrchy (chlupy, vosky) Nepropustné povrchy (korek) Adaptace rostlin na nedostatečné ozáření Následky Netvoří se chlorofyl listy bělavé až nažloutlé Růst není brzděn UV stonky i listy protáhlé Buňky tenkostěnné, protáhlé, velké mezibuněčné prostory Mechanická pletiva slabě vyvinuta Řešení Maximální využití záření nepřekrývající se nebo rozšířené listy Vysoký obsah chlorofylu tmavě zelené listy Grana v chlorofylech orientovaná všemi směry Listy velké, tenké, s jednou vrstvou palisádového parenchymu Kvetení brzy z jara (jarní aspekt)

4 Vytrvalá pletiva a zásobní orgány Pohyby Rostliny podle nároků na ozáření Heliofyty 100% ozáření, pouštní, stepní, tundrové a horské rostliny Heliosciofyty tolerují 100% ozáření, snesou i stín druhy trávníků a lesů Sciofyty vyžadují zástin Nadbytek i nedostatek světla rostlinu ovlivňuje jeden ze stresujících faktorů, s nimiž se musí vyrovnávat Podle množství a složení slunečního záření na stanovišti rostliny utvářejí svou vnější i vnitřní strukturu, metabolické i vývojové procesy (fotomorfogeneze) Fotoperiodismus rostlin Rostliny dlouhodenní Nejrychleji vykvetou za dlouhého letního dne nebo stálého osvětlení Špenát, salát, mrkev, cibule Rostliny krátkodenní Kvetou za krátkého jarního nebo podzimního dne Jiřinka, chryzantéma, topinambur Rostliny neutrální Smetanka, ptačinec žabinec, pohanka, rajče Fotosenzibilní rostliny klíčení Jmelí, tabák viržinský Stará semena klíčí i ve tmě U některých naopka světlo zabraňuje klíčení (laskavec ohnutý, durman) Teplota Teplota a geografické rozšíření rostlin Globální teplota Extrémní teploty (zmrznutí, oheň) Kolísání teplot Mikroklima Součinnost s jinými faktory (kompetice, zdroje, nemoci ) Teplota zapříčiňuje vznik výškových vegetačních stupňů Adaptace na kolísání teplot, tj. vysoký rozdíl mezi nočními a denními teplotami kontinentální rozšíření (na našem území stepní druhy např. kavyl) Rostlina a teplota Teplota těla obvykle blízká teplotě prostředí (nejčastěji o 2-8 C vyšší), ale může se i výrazně lišit (při intenzivní transpiraci může být i nižší než teplota vzduchu).

5

6 Teplota a klíčení rostlin Přezimující semena nutnost promrznutí (čistec, lípa srdčitá) Ozimy jarovizace klíčících obilek nutná pro další vývoj mladých roslin Jarovizace Působením nízkých teplot připravuje rostliny pro přechod ke kvetení Při bobtnání semen (ozimé obiloviny) Při růstu mladých rostlin (cukrovka, huseníček) Různá teplota a délka Teplota ovlivňuje Dýchání Příjem minerálních látek z půdy Intenzitu fotosyntézy U nás minimum obvykle kolem 0 C (teplomilné 5 C) Severské rostliny hluboko pod bodem mrazu (smrk -35 C) Pak s teplem intenzita roste, při 40 C opět rychle klesá Různé části rostlin různě citlivé na extrémy Důležitá je i rychlost změny (odolné vysokohorské rostliny, ale trpasličí růst) Vysoké teploty Důsledek vysoké ozářenosti ochrana Trichomy, žlázky, vosk Malé, členité nebo složené listy Nastavení nebo svinování listů Ochlazení transpirace ztráty vody Adaptace na teplo jsou podobné jako na sucho Vliv na vlastnosti membrán tání membrán zvýšení její propustnosti ovlivnění osmotických jevů, transportu látek i metabolismu buněk řešení Nasycení zbytků mastných kyselin v membráně zvýšení teploty tání membrány Narušení fotosyntézy denaturací enzymů Proteiny teplotního šoku Adaptace na oheň Silná korková vrstva na stoncích (baobab) Mohutné podzemní stonky obnova po zničení nadzemní části Klíčení semen po požáru Nízké teploty Chlad Zpomalení životních procesů (fotosyntézy, transportu asimilátů, dýchání, syntézy proteinů) Narušení funkce membrán tuhnutí lipidové dvojvrstvy narušení funkce transportních proteinů membrána prosakuje, únik iontů, změna osmotických poměrů, ztráta membránového potenciálu po několika hodinách až dnech nevratné poškození buňky Otužování = stabilizace membrán zvýšení tekutosti membrány, také zvýšení obsahu osmoticky aktivních látek zadržení vody v buňce Mráz Tvorba ledu v mezibuněčných prostorech nebo ve vakuolách

7 Životní formy Rostliny odolné mrazu (cibule, česnek, pažitka, špenát) Citlivé na mráz (rýže, podzemnice olejná, vodní meloun) Odolnost stromků zvyšuje zakrytí a vápnění kmene, přihnojení draselným hnojivem Přezimování rostlin nutnost ochrany obnovovacích orgánů (pupenů) 6 základních životních (růstových) forem (Raunkiaer, 1905) Epifyty (E 10 %) obnovovací pupeny nad zemí, výše než 30 cm 10 % cévnatých rostlin (řasy, mechy, lišejníky, orchideje, bromélie ) Hlavně tropické deštné lesy Fanerofyty (F 46 %) obnovovací pupeny nad zemí, výše než 30 cm, chráněny obalnými šupinami nebo pryskyřicí Stromy, keře, velké pryšce, kaktusy, dřevinné liány (vinná réva, břečťan), byliny (banánovník) Hlavně tropické deštné lesy Chamaefyty (CH 9 %) obnovovací pupeny cm nad zemí, v zimě je chrání sníh Keříky, polokeře (vřes, borůvka), polštářovité rostliny, mechy, lišejníky Hlavně tundra, vysoké hory Hemikryptofyty (H 26 %) Pupeny těsně při povrchu půdy, ochrana sněhem i vrstvou listů Rostliny s přízemní růžicí (sedmikráska, jahodník), trávy, ostřice Hlavně mírné oblasti a tundra Kryptofyty (K 6 %) Obnovovací meristémy chráněné v půdě a sněhem nebo ve vodě Hlavně temperátní klima Geofyty Byliny se stonkovými hlízami (dymnivky), oddenky (kokořík), cibulemi (lilie), kořenovými hlízami (vstavače) Helofyty (hygrofyty) Rákos Hydrofyty (akvafyty) Lekníny, rdesty Terofyty (T 13 %) Rostliny bez obnovovacích pupenů, životní cyklus omezen an jedno vegetační období Nepříznivé období přežívají v semench/výtrusech Mnoho plevelů (vlčí mák, penízek rolní, osivka jarní) Časté v (polo)pouštích a oblastech s etéziovým klimatem Životní forma je významnou charakteristikou každé rostliny U některých druhů se ale může měnit podle stanovištních podmínek (např. rdesno obojživelné tvoří akvatickou i terestrickou formu) Každá oblast má specifické spektrum životních forem hrubý ukazatel stanovištních podmínek Např. nárůst podílu jednoletých ruderálních terofytů synantropizace

8 vegetace Z hlediska adaptace a rezistence rostlin k teplotě lze rozlišit termofyty teplobytné rostliny Morfologické adaptace na extrémní teploty sukulenty - kulaté tvary malý povrch menší přehřívání často adaptovány na teplo a zároveň nedostatek vody xerotermní rostliny psychrofyty chladnobytné rostliny Morfologické adaptace na extrémní teploty rostliny s přízemní růžicí parabolický tvar soustřeďuje záření a dochází ke zvýšení teploty až o 32 C (Larcher 1988). kryofyty rostoucí na sněhu Voda Tvoří % rostlinných těl Plody až 95 % Semena 13 % Nutná pro klíčení semen Příjem kořeny, ovlivněn Teplotou Množstvím vzduchu v půdě Množstvím vody v půdě Koncentraci půdních minerálních látek Listy Vzdušnými kořeny Celým povrchem těla Výdej Transpirace (pára) Stomatární Kutikulární

9 Gutace (kapalina) za vysoké vzdušné vlhkosti Transpirace Ztráta 97 99% vody přijaté z půdy Stomatární (většina, regulovatelná) Kutikulární Ovlivnění Teplotou a vlhkostí vzduchu Větrem Světlem Množstvím vody v půdě Transpirační účinnost (koeficient) = podíl růstu (čisté produkce) a transpirované vody množství (g) sušiny vyprodukované na 1000 g (1 l) transpirované vody Většina rostlin 2 a méně, suchu odolné kolem 4 Pouštní hlavně schopnost upadnout do klidu

10 Nedostatek vody Příčiny Nedostatek srážek a sucho Zasolení Vysoká transpirace (horko a vítr) Mráz Následky Vliv na fotosyntézu Voda donorem elektronů pro proces fotosyntézy Uzavření průduchů snížení příjmu CO 2 nedostatek stavebních látek spotřeba organických látek z těla Pokles turgoru v buňkách vadnutí Zavření průduchů omezení transpirace přehřívání Vzrůst hydrolytických procesů (štěpení substrátu za vzniku produktu a vody) rozklad polysacharidů a proteinů vznik amoniaku (pro rostlinu jedovatý) smrt Zaražení růstu Adaptace na nedostatek vody Morfologické Xeromorfózy Chlupaté nebo lesklé listy kutikula, trichomy, Průduchy Malé zanořené do povrchu listů jen na určité části listu (např. zespodu) Úprava kořenového systému Hloubka zakořenění Významné ekologické důsledky určuje objem půdy, který může být vegetací využíván Např. hluboko kořenící trsnaté ostřice v tundře získávají živiny ze spodní vody tekoucí pod permafrostem Přítomnost hluboce kořenících druhů prodlužuje vegetační období a zvyšuje produktivitu ekosystému Tvorba zásobních orgánů Snížení plochy asimilačních orgánů stáčení listů, afylie Sklerofyty vyšší zastoupení sklerenchymatických pletiv Sukulence hromadění vody v pletivech, kulatý tvar menší transpirační povrch Stonkové sukulenty kaktusy, pryšce Listové sukulenty rozchodníky, netřesky, agáve, aloe, Lithops Přizpůsobený životní cyklus Terofytní životní formy sucho přečkají jako semena (prodloužená dormance) Dormance rostlin opadání listů, pozastavení růstu Fyziologické Zadržení vody omezení evaporace Metabolická specifika fyziologické adaptace (CAM, C4 )

11 Adaptace na nadbytek vody Následky Nedostatek kyslíku pro dýchání kořenů (zatopení půdy) anoxie působení anaerobních půdních mikroorganismů zvýšení denitrifikace snížení množství dostupného dusíku Redukce Fe na toxickou formu Tvorba toxického sirovodíku Zastavení růstu kořenů snížení růstu nadzemní části, vodní deficit vadnutí Adaptace mokřadních rostlin Aerenchym (zásobení kyslíkem) a nepropustná hypodermis (zabránění ztrát kyslíku) Tvorba adventivních kořenů Dormance během zaplavení Naopak zvýšený růst nadzemní části (rýže) Rostliny podle vztahu ke stanovištní vlhkosti Hydrofyty Vodní rostliny submerzní, natantní, emerzní Hygrofyty Bažinné rostliny Mezofyty Mírně vlhké, čerstvé půdy Xerofyty Suché půdy

12 Minerální výživa Živiny v půdě v půdním roztoku Vázané v opadu a humusu Vázané v těžko rozpustných anorganických sloučeninách a minerálech Vázané na půdní koloidy Schopnost adsorpce klesá v řadě kationtů Al 3+ Ca 2+ Mg 2+ NH 4+ = K + Na + V řadě aniontů PO 4 3- SO 4 2- NO 3 - Cl - Příjem minerálních prvků rostlinou Selektivně ve formě iontů Bezprostředně závisí na dýchání kořenů Nejvíce kořenem v zóně s kořenovými vlásky Celým povrchem těla (hnojení na list) C, H, O přijímány ze vzduchu a vody CO 2 Zdroj uhlíku pro fotosyntézu Ve vzduchu (0,03 %) Pro optimální fotosyntézu lepší vyšší koncentrace (umělé navyšování ve sklenících až na 0,15 %) Kyslík S vodou a ze vzduchu Množství ve vzduchu nadbytečné (brzdí růst nadzemní části) 9x rychlejší růst brambor při čtvrtinovém obsahu kyslíku Pro kořeny limitující faktor Dusík Součást bílkovin, pyrolových jader (chlorofyly), bází nukleových kyselin, kofaktorů NAD(P)H, fytohormonů a sekundárních metabolitů (alkaloidy) Přijatelný v podobě nitrátového aniontu, amonného kationtu nebo aminokyselin Nedostatek Inhibice růstu a vývoje nadzemní části, chloróza (nedostatek chlorofylu, světlé skvrny) Nadbytek Rostliny mohutné, stěny buněk slabé, listy temně zelené, kvetení opožděné Atmosférický dusík využitelný jen za pomoci některých bakterií a sinic Bakterie volně v půdě Aerobní Azotobacter (může asociovat na povrchu nebo v kořenech trav, hlavně typu C4), Azotomonas, Klebsiella, anaerobní Clostridium Bakterie v symbióze na kořenech bobovitých (hlízkové bakterie) Rhizobium leguminosarum Bakterie Frankia ze skupiny Actinomyceta v symbióze s olší, hlošinou, přesličníkem Sinice Nostoc v symbióze s tropickou krytosemennou rostlinou rodu Gunnera Anabaena v symbióze s vodní kapradinou Azolla (pěstována současně s

13 rýží pro obohacení rýžových polí dusíkem 1 ha jetele či vojtěšky může zafixovat kg dusíku za rok! Fosfor Proteiny, fosfolipidy, ATP, regulace aktivity enzymů Nejvíc potřeba při zakládání a zrání semen Příjem ve formě fosfátového anionu H 2 PO 4 - Často limitující na stanovišti Špatně rozpustný ve vodě Málo pohyblivý v půdě Silná vazba na koloidy Dostupnost zlepšuje Endomykorhiza Členitý hustý kořenový systém (lupina, akácie) Vylučování organických kyselin do rhizosféry vážou Fe a Al do organických komplexů uvolnění P z vazby v půdních koloidech Vylučování kyselých fosfátáz do rhizosféry enzymy odštěpující fosfát z organických sloučenin v půdě jeho uvolnění pro příjem do rostliny Nedostatek fosforu Zakrslost Listy tmavě zelené, s abnormálním tvarem, nekrotické skvrny, brzký opad, Málo květů záhy odumírajících Snížení účinnosti fotosyntézy

14 Síra Součást některých aminokyselin, koenzymů, sulfolipidů v membránách tylakoidů, sekundárních metabolitů (allicin v česneku a cibuli), vitamínu B1 a H Příjem aktivní ve formě síranových anionů SO 4 2- z půdy Schopnost redukce a asimilace síry (živočichové nemají v redukované formě síry esenciální odkázáni na rostliny) Síra limitující nebývá Kyselé deště poškozují listy Draslík Nejčetnější kation v rostlinách, vyrovnávání náboje a osmotických poměrů v buňce, udržování turgoru, otevírání průduchů, v kořeni tvoří kořenový vztlak příjem vody Příjem z půdy ve formě K + Nedostatek Žloutnutí listů, na okrajích nekróza, kroucení, prohýbání Stonky tenké a slabé poléhání rostlin Vápník Zpevnění buněčné stěny (inkrustace u některých řas parožnatka) Regulace hydratace cytoplazmy hospodaření s vodou, neutralizace toxických účinků organických kyselin vznikajících v průběhu metabolismu, regulace ph prostředí, podíl na katalytických procesech v rostlině Nedostatek Odumírání meristémů a vegetačních vrcholů kořenů Opadávání plodů Žloutnutí listů, deformace, hnědé skvrny Zpomalení růstu Rostliny kalcifilní a kalcifobní Hořčík Přijímán a rozváděn ve formě Mg 2+ Složka chlorofylu, zajišťuje soudržnost podjednotek ribozómů nezbytný pro syntézu proteinů Nedostatek Blednutí listů, žloutnutí mezi žilnatinou Snížení růstu Železo V půdě dostatek, ale ve špatně rozpustných železitých sloučeninách mechanismy pro zlepšení příjmu Přenašeč elektronů v oxidačně redukčních reakcích při fotosyntéze a dýchání

15 Měď Snadno přijatelná Součást přenašečů elektronu při fotosyntéze a dýchání, součást enzymů katalyzujících oxidačně redukční reakce Vysoké koncentrace v půdě toxické (některé tolerance silenka) Další minerální látky Důležité jako součást enzymů Mangan, zinek, molybden, nikl pro osmotické poměry v buňce Chlór, sodík Pro zabudovávání jiných prvků Molybden (S a N), kobalt (N) Pro zpevnění buněčné stěny Křemík Pro ochranu před predátory Selen Jako toxické látky Hliník (výjimka čajovník), těžké kovy, ve vyšších koncentracích sodík, chlór, měď Zasolení Stanoviště s vysokým obsahem soli Pobřeží moří, mořské močály, duny Pouštní oblasti Slaniska (nepropustné podloží, kde vysoko vzlíná podzemní voda) Člověkem zavlažovaná území Okraje solených silnic Vliv na rostliny Narušení proteinů a metabolických pochodů v buňce Znesnadnění příjmu vody (adaptace jako na sucho) Adaptace na zasolení Sukulence (slanorožec Salicornia) Sekreční žlázky zbavení se přebytečné soli (sivěnka přímořská Glaux maritima)

16 Měchýřkovité chloupky naplnění solí odpadnutí Soustředění soli ve starších listech odpadnutí Ukládání soli do vakuol Filtrace přijaté vody (kořenovník Rhizophora z mangrovů) Kyselost půdního roztoku Ovlivňuje příjem iontů (ph mění rozpustnost anorganických solí) Činnost půdní mikroflóry (kyselé půdy úbytek nitrifikačních bakterií vyšší obsah NH 4 + než NO 3 - Kvalitní půda výkyvy do jisté míry vyrovnává Stanoviště Vlhká půda mírně kyselá až neutrální (ph 5 7) Suchá půda neutrální až zásaditá (ph 7 9) Vápenité půdy velmi zásadité (až ph 10) Horská rašeliniště velmi kyselé (ph méně než 4) Rostliny acidofilní (brusnice borůvka, vřes obecný) bazifilní (podběl obecný, lilie zlatohlavá) Většina rostlin euryhalinních Predace (pastva, okus) Býložravec rostlinu málokdy přímo zahubí, ale rozhodně zvyšuje její citlivost vůči mortalitě Záleží na tom, které konkrétní části rostliny jsou postižené a na načasování aktivity býložravců vzhledem k vývoji rostliny Býložravci mohou způsobit odklad kvetení, což může prodloužit délku života rostliny Defoliace nemusí být takový problém odstranění osluněných listů snížení zastínění jiných listů odstranění zastíněných listů zlepšení poměru mezi respirací a fotosyntézou Okamžitou smrt zpravidla působí Napadení semenáčku Predace semen (ale nemusí ovlivnit početnost populace kompenzace větší klíčivostí) Rostlina zpravidla okamžitě nehyne, takže má možnost na napadení predátorem reagovat kompenzace Mobilizace zásobních glycidů

17 Změna v distribuci asimilátů snaha o zachování vyrovnaného poměru mezi mezi kořeny a prýty Zvýšení rychlosti fotosyntézy na jednotku plochy přežívajícího listoví (unit leaf rate ULR) Snížení mortality přežívajících rostlinných částí Např. stimulace vývoje pupenů, které by jinak byli ve stavu dormance Kompenzace ale nikdy není úplná i přes kompenzaci jsou rostliny býložravci poškozovány! Někdy bývají následky mnohem horší, než bychom očekávali Poničení vodivých pletiv (obvodové loupání kůry stromů) a ničení meristému (slimáci) fatální následky i při relativně malém poničení Býložravci mohou přenášet patogeny př. kůrovci živící se na jilmech přenášejí houbu způsobující holandskou jilmovou chorobu vymýcení jilmů na SV USA v 60. letech a v jižní Anglii v letech 70. a 80.) posílení konkurencí mezi rostlinami Navenek může být působení býložravců nenápadné, ale vliv může být hluboký odebírání šťávy nebo xylému bez změny fyzické struktury rostliny např. mšice a lípa zastavení růstu kořenů posílení znečištěním ovzduší př. kůrovec a kyselé deště Rostliny vytvářejí obranné reakce Obranné struktury (ostny, trichomy) Obranné látky (inhibitory proteázy, fenoly) Je otázka, nakolik ovlivní populační dynamiku populace predátorů Mnohé případy býložravosti reprodukčních tkání jsou ve skutečnosti mutualismem Nektarivorní živočichové opylování Frugivorní živočichové zvýšení klíčivosti semen, šíření semen

Fyziologie rostlin - maturitní otázka z biologie (3)

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

Více

značné množství druhů a odrůd zeleniny ovocné dřeviny okrasné dřeviny květiny travní porosty.

značné množství druhů a odrůd zeleniny ovocné dřeviny okrasné dřeviny květiny travní porosty. o značné množství druhů a odrůd zeleniny ovocné dřeviny okrasné dřeviny květiny travní porosty. Podobné složení živých organismů Rostlina má celkově více cukrů Mezidruhové rozdíly u rostlin Živočichové

Více

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 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,

Více

Hořčík. Příjem, metabolismus, funkce, projevy nedostatku

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

Více

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 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

Více

FOTOSYNTÉZA Správná odpověď:

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

Více

DOKONČENÍ PŘÍJEM ŽIVIN

DOKONČENÍ PŘÍJEM ŽIVIN DOKONČENÍ PŘÍJEM ŽIVIN Aktivní příjem = příjem vyžadující energii, dodává ji ATP (energie k regeneraci nosičů) Pasivní příjem = příjem na základě elektrochemického potenciálu (ve vnitřním prostoru převažuje

Více

Látky jako uhlík, dusík, kyslík a. z vnějšku a opět z něj vystupuje.

Látky jako uhlík, dusík, kyslík a. z vnějšku a opět z něj vystupuje. KOLOBĚH LÁTEK A TOK ENERGIE Látky jako uhlík, dusík, kyslík a voda v ekosystémech kolují. Energii se do ekosystémů dostává z vnějšku a opět z něj vystupuje. Základní podmínky pro život na Zemi. Světlo

Více

5. Příjem, asimilace a fyziologické dopady anorganického dusíku. 5. Příjem, asimilace a fyziologické dopady anorganického dusíku

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

Více

Obsah 5. Obsah. Úvod... 9

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

Více

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

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

Více

Vyjádření fotosyntézy základními rovnicemi

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

Více

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

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

Více

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

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

Více

a) pevná fáze půdy jíl, humusové částice vážou na svém povrchu živiny v podobě iontů

a) pevná fáze půdy jíl, humusové částice vážou na svém povrchu živiny v podobě iontů Otázka: Minerální výživa rostlin Předmět: Biologie Přidal(a): teriiiiis MINERÁLNÍ VÝŽIVA ROSTLIN - zahrnuje procesy příjmu, vedení a využití minerálních živin - nezbytná pro život rostlin Jednobuněčné

Více

FOTOSYNTÉZA. Princip, jednotlivé fáze

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

Více

2. Nedostatek dusíku v půdě se projevuje: a) bledě zelenou barvou listů b) rychlým růstem c) zkrácením vegetačního růstu

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

Více

STANOVENÍ OBSAHŮ PŘÍSTUPNÝCH MIKROELEMENTŮ V PŮDÁCH BMP. Šárka Poláková

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

Více

Speciální osevní postupy Střídání s běžnými plodinami. Variabilita plodin Volba stanoviště Obtížná volba systému hnojení

Speciální osevní postupy Střídání s běžnými plodinami. Variabilita plodin Volba stanoviště Obtížná volba systému hnojení Speciální osevní postupy Střídání s běžnými plodinami Variabilita plodin Volba stanoviště Obtížná volba systému hnojení 1 2 3 Organická hnojiva 3 tratě 1. Přímé hnojení organickými hnojivy Košťálová zelenina,

Více

kvantitativní změna přirůstá hmota, zvětšuje se hmotnost a rozměry rostliny rostou celý život a rychleji než živočichové

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

Více

Základní pojmy. fytocenologie nauka o rostlinných společenstvech (nauka o vegetaci); fytos = rostlina, cenóza = společenstvo

Základní pojmy. fytocenologie nauka o rostlinných společenstvech (nauka o vegetaci); fytos = rostlina, cenóza = společenstvo Základní pojmy fytocenologie nauka o rostlinných společenstvech (nauka o vegetaci); fytos = rostlina, cenóza = společenstvo Ekologie rostlin zahrnuje: Fytogeografie nauka o rozšíření rostlin a vegetace

Více

Podmínky a zdroje. Michal Hejcman

Podmínky a zdroje. Michal Hejcman Podmínky a zdroje Michal Hejcman Úplná energetická bilance porostu Q N =I k +I d -I e -λ*e-h-p-f+r Q N je čistý příjem energie do porostu I k - iradiace(ozářenost) ve viditelném a UV spektru, v noci je

Více

Jaro 2010 Kateřina Slavíčková

Jaro 2010 Kateřina Slavíčková Jaro 2010 Kateřina Slavíčková Biogenní prvky Organismy se liší od anorganického okolí mimo jiné i složením prvků. Některé prvky, které jsou v zemské kůře zastoupeny hojně (např. hliník), organismus buď

Více

05 Biogeochemické cykly

05 Biogeochemické cykly 05 Biogeochemické cykly Ekologie Ing. Lucie Kochánková, Ph.D. Prvky hlavními - biogenními prvky: C, H, O, N, S a P v menších množstvích prvky: Fe, Na, K, Ca, Cl atd. ve stopových množstvích I, Se atd.

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz U k á z k a k n i h y z i n t e r n e t o v é h o k n i h k u p e c t v í w w w. k o s m a s. c z, U I D : K O S 1 8 0 0 1 1 U k á z k a k n i h

Více

Obsah vody v rostlinách

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

Více

Struktura a funkce lučních ekosystémů

Struktura a funkce lučních ekosystémů Struktura a funkce lučních ekosystémů Louka Z různých definic a pohledů lze luční porost chápat různě: Městský člověk květnatá louka Zemědělec pícní porost Ekolog fytocenóza, geobiocenóza, ekosystém Producenti

Více

1. Ekologie zabývající se studiem jednotlivých druhů se nazývá: a) synekologie b) autekologie c) demekologie

1. Ekologie zabývající se studiem jednotlivých druhů se nazývá: a) synekologie b) autekologie c) demekologie 1. Ekologie zabývající se studiem jednotlivých druhů se nazývá: a) synekologie b) autekologie c) demekologie 2. Plocha lesa v ČR dle statistiky ročně: a) stoupá o cca 2 tis. ha b) klesá o cca 15 tis. ha

Více

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

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

Více

Mendělejevova tabulka prvků

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

Více

Biologie 31 Příjem a výdej, minerální výživa, způsob výživy, vodní režim

Biologie 31 Příjem a výdej, minerální výživa, způsob výživy, vodní režim Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0743 Název školy Autor Tematická oblast Moravské gymnázium Brno s.r.o. RNDr. Monika Jörková Biologie 31 Příjem a výdej, minerální výživa, způsob výživy, vodní režim Ročník

Více

Půdní úrodnost, výživa a hnojení

Půdní úrodnost, výživa a hnojení Půdní úrodnost, výživa a hnojení Faktory ovlivňující růst a vývoj rostlin Přírodní faktory ovlivňující růst a vývoj rostlin významně ovlivňují úspěch či neúspěch budoucí rostlinné produkce. Ovlivňují se

Více

Správná zemědělská praxe a zdravotní nezávadnost a kvalita potravin. Daniela Pavlíková Česká zemědělská univerzita v Praze

Správná zemědělská praxe a zdravotní nezávadnost a kvalita potravin. Daniela Pavlíková Česká zemědělská univerzita v Praze Správná zemědělská praxe a zdravotní nezávadnost a kvalita potravin Daniela Pavlíková Česká zemědělská univerzita v Praze Správná zemědělská praxe a hnojení plodin Spotřeba minerálních hnojiv v ČR 120

Více

Odborná škola výroby a služeb, Plzeň, Vejprnická 56, Plzeň. Číslo materiálu 19. Bc. Lenka Radová. Vytvořeno dne

Odborná škola výroby a služeb, Plzeň, Vejprnická 56, Plzeň. Číslo materiálu 19. Bc. Lenka Radová. Vytvořeno dne Název školy Název projektu Číslo projektu Číslo šablony Odborná škola výroby a služeb, Plzeň, Vejprnická 56, 318 00 Plzeň Digitalizace výuky CZ.1.07/1.5.00/34.0977 VY_32_inovace_ZZV19 Číslo materiálu 19

Více

kyslík ve vodě CO 2 (vápenato-)uhličitanová rovnováha alkalita

kyslík ve vodě CO 2 (vápenato-)uhličitanová rovnováha alkalita kyslík ve vodě CO 2 ph (vápenato-)uhličitanová rovnováha alkalita elementární plyny s vodou nereagují, ale rozpouštějí se fyzikálně (N 2, O 2, ) plynné anorganické sloučeniny (CO 2, H 2 S, NH 3 ) s vodou

Více

kyslík ve vodě CO 2 (vápenato-)uhličitanová rovnováha alkalita

kyslík ve vodě CO 2 (vápenato-)uhličitanová rovnováha alkalita kyslík ve vodě CO 2 ph (vápenato-)uhličitanová rovnováha alkalita elementární plyny s vodou nereagují, ale rozpouštějí se fyzikálně (N 2, O 2, ) plynné anorganické sloučeniny (CO 2, H 2 S, NH 3 ) s vodou

Více

BIOLOGIE OCEÁNŮ A MOŘÍ

BIOLOGIE OCEÁNŮ A MOŘÍ BIOLOGIE OCEÁNŮ A MOŘÍ 1. ekologické faktory prostředí světlo salinita, hustota, tlak teplota obsah rozpuštěných látek a plynů 2 1.1 sluneční světlo ubývání světla do hloubky odraz světla od vodní hladiny,

Více

Síra. Deficience síry: řepka. - 0,2-0,5% SH, nedostatek při poklesu obsahu síranů pod 0,01% SH

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:

Více

DEKOMPOZICE, CYKLY LÁTEK, TOKY ENERGIÍ

DEKOMPOZICE, CYKLY LÁTEK, TOKY ENERGIÍ DEKOMPOZICE, CYKLY LÁTEK, TOKY ENERGIÍ Vše souvisí se vším Živou hmotu tvoří 3 hlavní organické složky: Bílkoviny, cukry, tuky Syntézu zajišťuje cca 20 biogenních prvků Nejdůležitější C, O, N, H, P tzv.

Více

10. Minerální výživa rostlin na extrémních půdách

10. Minerální výživa rostlin na extrémních půdách 10. Minerální výživa rostlin na extrémních půdách Extrémní půdy: Kyselé Alkalické Zasolené Kontaminované těžkými kovy Kyselé půdy Procesy vedoucí k acidifikaci (abnormálnímu okyselení): Zvětrávání hornin

Více

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

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

Více

Fotosyntéza (2/34) = fotosyntetická asimilace

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

Více

Transport živin do rostliny. Radiální a xylémový transport. Mimokořenová výživa rostlin.

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

Více

Úvod do biologie rostlin Pletiva Slide 1 ROSTLINNÉ TĚLO. Modelová rostlina suchozemská semenná neukončený růst specializované části

Úvod do biologie rostlin Pletiva Slide 1 ROSTLINNÉ TĚLO. Modelová rostlina suchozemská semenná neukončený růst specializované části Úvod do biologie rostlin Pletiva Slide 1 ROSTLINNÉ TĚLO Modelová rostlina suchozemská semenná neukončený růst specializované části příjem vody a živin + ukotvení fotosyntéza rozmnožovací potřeba struktur

Více

6. Tzv. holocenní klimatické optimum s maximálním rozvojem lesa bylo typické pro a) preboreál b) atlantik c) subrecent

6. Tzv. holocenní klimatické optimum s maximálním rozvojem lesa bylo typické pro a) preboreál b) atlantik c) subrecent 1. Ekologie zabývající se studiem populací se nazývá a) synekologie b) autekologie c) demekologie 2. Plocha lesa na planetě dle statistiky ročně: a) stoupá cca o 11 mil. ha b) klesá cca o 16 mil. ha c)

Více

Složky potravy a vitamíny

Složky potravy a vitamíny Složky potravy a vitamíny Potrava musí být pestrá a vyvážená. Měla by obsahovat: základní živiny cukry (60%), tuky (25%) a bílkoviny (15%) vodu, minerální látky, vitaminy. Metabolismus: souhrn chemických

Více

Hořčík. Příjem, metabolismus, funkce, projevy nedostatku

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

Více

EU peníze středním školám

EU peníze středním školám EU peníze středním školám Název projektu Registrační číslo projektu Název aktivity Název vzdělávacího materiálu Číslo vzdělávacího materiálu Jméno autora Název školy Moderní škola CZ.1.07/1.5.00/34.0526

Více

umožňují enzymatické systémy živé protoplazmy, nezbytný je kyslík,

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

Více

METABOLISMUS SACHARIDŮ

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

Více

Z K. Agrochemické zkoušení zemědělských půd a význam vápnění. AZZP Hlavní principy. Miroslav Florián ředitel Sekce zemědělských vstupů

Z K. Agrochemické zkoušení zemědělských půd a význam vápnění. AZZP Hlavní principy. Miroslav Florián ředitel Sekce zemědělských vstupů Z Ú Z K Ú šeb í a zku ntroln dní ko e tř s Ú ký ěděls v zem ní ústa Agrochemické zkoušení zemědělských půd a význam vápnění Miroslav Florián ředitel Sekce zemědělských vstupů AZZP Hlavní principy Zjišťování

Více

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. 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,

Více

Ekologické a fyziologické adaptace rostlin na prostředí polárních ekosystémů

Ekologické a fyziologické adaptace rostlin na prostředí polárních ekosystémů Ekologické a fyziologické adaptace rostlin na prostředí polárních ekosystémů Vegetace polárních oblastí a její rozšíření Tundra terestrický ekosystém s nízkou pokryvností rostlin. V severní hemisféře se

Více

Abiotický stres - sucho

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

Více

Úvod do biologie rostlin Úvod PŘEHLED UČIVA

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

Více

Stav lesních půd drama s otevřeným koncem

Stav lesních půd drama s otevřeným koncem Stav lesních půd drama s otevřeným koncem Pavel Rotter Ca Mg Lesní půda = chléb lesa = Prvek K význam pro výživu rostlin příznaky nedostatku podporuje hydrataci pletiv a osmoregulaci, aktivace enzymů ve

Více

= soubor buněk, které jsou podobné nebo úplně stejné svým tvarem a svojí funkcí

= soubor buněk, které jsou podobné nebo úplně stejné svým tvarem a svojí funkcí Otázka: Rostlinná histologie Předmět: Biologie Přidal(a): TK Pletivo rostlin = histologie = soubor buněk, které jsou podobné nebo úplně stejné svým tvarem a svojí funkcí Rozdělení (podle stupně vývoje):

Více

Regulace růstu a vývoje

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

Více

Rostlinná pletiva. Rostlinná pletiva se mohou dělit buď podle tloušťky buněčné stěny, nebo podle funkce.

Rostlinná pletiva. Rostlinná pletiva se mohou dělit buď podle tloušťky buněčné stěny, nebo podle funkce. Rostlinná pletiva 1. Všeobecná charakteristika Živočichové i rostliny jsou si v mnohém podobní. Živočichové i rostliny jsou složeny z buněk. Jednotlivé buňky se podle funkce a tvaru sdružují do tkání (u

Více

Růst a vývoj rostlin

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

Více

Koloběh látek v přírodě - koloběh dusíku

Koloběh látek v přírodě - koloběh dusíku Koloběh látek v přírodě - koloběh dusíku Globální oběh látek v přírodě se žádná látka nevyskytuje stále na jednom místě díky různým činitelům (voda, vítr..) se látky dostávají do pohybu oběhu - cyklu N

Více

11. Zásobení rostlin živinami a korekce nedostatku

11. Zásobení rostlin živinami a korekce nedostatku 11. Zásobení rostlin živinami a korekce nedostatku = kapitola,,jak poznáme nedostatek které živiny a jak a čím hnojíme - Diagnostika nedostatku: o Vizuální o Chemická analýza biomasy o Histologické a biochemické

Více

VODNÍ REŽIM ROSTLIN. Mgr. Alena Výborná Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou VY_32_INOVACE_01_1_06_BI1

VODNÍ REŽIM ROSTLIN. Mgr. Alena Výborná Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou VY_32_INOVACE_01_1_06_BI1 VODNÍ REŽIM ROSTLIN Mgr. Alena Výborná Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou VY_32_INOVACE_01_1_06_BI1 Význam vody pro rostlinu: Rozpouštědlo, transport látek. Účastní se fotosyntézy a dýchání. Termoregulační

Více

Odběr rostlinami. Amonný N (NH 4 )

Odběr rostlinami. Amonný N (NH 4 ) Složka N do půdy N z půdy Spady Export Atmosférický dusík Minerální hnojiva Stájová hnojiva Fixace N Organický dusík Rostlinné zbytky Amonný N + (NH 4 ) Odběr rostlinami Volatilizace Nitrátový N - (NO

Více

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

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

Více

14. Fyziologie rostlin - fotosyntéza, respirace

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

Více

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 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

Více

Vodní režim rostlin. Obsah vody, RWC, vodní potenciál a jeho komponenty: Adaptace, aklimace: rostliny vodní, poikilohydrické (řasy, mechy,

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

Více

Vladimír Vinter

Vladimír Vinter Epidermis Epidermis (pokožka stonků, listů a reprodukčních orgánů) je tvořena většinou jednou vrstvou buněk bez intercelulár. Buňky pokožky jsou nejčastěji izodiametrického tvaru, mohou být ale i nepravidelné

Více

1. ÚVOD, ROSTLINNÉ TĚLO

1. ÚVOD, ROSTLINNÉ TĚLO 1. ÚVOD, ROSTLINNÉ TĚLO CO JE TO MORFOLOGIE ROSTLIN? disciplína o stavbě rostlinného těla stojí vedle cytologie a histologie (anatomie) jako organologie zaměření na popis vnější a vnitřní stavby orgánů

Více

Biosyntéza sacharidů 1

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)

Více

= prvky, které rostlina přijímá jen ve stopovém množství, o to více jsou ale pro ni důležité

= prvky, které rostlina přijímá jen ve stopovém množství, o to více jsou ale pro ni důležité 9. Mikroprvky = prvky, které rostlina přijímá jen ve stopovém množství, o to více jsou ale pro ni důležité Mangan Mn - Mnoho různých oxidačních stavů (II a IV nejvíce) - Velikost iontu je podobná Mg a

Více

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

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

Více

Agroekologie. Globální a lokální cykly látek. Fotosyntéza Živiny Rhizosféra Mykorhiza

Agroekologie. Globální a lokální cykly látek. Fotosyntéza Živiny Rhizosféra Mykorhiza Agroekologie Globální a lokální cykly látek Fotosyntéza Živiny Rhizosféra Mykorhiza Cyklus prvků transport prvků v prostoru uvolnění prvků nebo jejich sloučenin následný transport opětné zadržení prvku

Více

Fyziologie buňky. RNDr. Zdeňka Chocholoušková, Ph.D.

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

Více

Zdroje. Záření Voda CO 2 O 2 Živiny Potrava

Zdroje. Záření Voda CO 2 O 2 Živiny Potrava Zdroje Záření Voda CO 2 O 2 Živiny Potrava Sluneční záření UV < 400 nm světelné 400 750 nm IR > 750 nm 7 48 45 Sluneční konstanta1390 W m 2 Forosyntéza Světelná fáze redukuje NADP a produkuje ATP Temná

Více

Biologie 30 Metabolismus, fotosyntéza, dýchání, glykolýza, kvašení

Biologie 30 Metabolismus, fotosyntéza, dýchání, glykolýza, kvašení Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0743 Název školy Autor Tematická oblast Moravské gymnázium Brno s.r.o. RNDr. Monika Jörková Biologie 30 Metabolismus, fotosyntéza, dýchání, glykolýza, kvašení Ročník 1.

Více

Dekompozice, cykly látek, toky energií

Dekompozice, cykly látek, toky energií Dekompozice, cykly látek, toky energií Vše souvisí se vším Živou hmotu tvoří 3 hlavní organické složky: - Bílkoviny, cukry, tuky Syntézu zajišťuje cca 20 biogenních prvků - Nejdůležitější C, O, N, H, P

Více

DRASLÍK NEPOSTRADATELNÝ PRVEK PRO VÝNOS A KVALITU OVOCE

DRASLÍK NEPOSTRADATELNÝ PRVEK PRO VÝNOS A KVALITU OVOCE DRASLÍK NEPOSTRADATELNÝ PRVEK PRO VÝNOS A KVALITU OVOCE Význam hnojení ovocných kultur draslíkem Pěstování ovoce má v Českých zemích dlouholetou tradici. Podle posledních zpráv jeho výměra dosahuje 18

Více

Protimrazová ochrana rostlin

Protimrazová ochrana rostlin Protimrazová ochrana rostlin Denní variabilita teploty Každý den představuje sám o sobě jedinečnou vegetační sezónu Denní teplota Sluneční záření Vyzářená energiedlouhovlnná radiace Východ slunce Západ

Více

Formy ekologické stability: minimalizací změn (buk + podrost) resilience (pružnost) jako guma, zajištění stability optimalizací změn (bříza + plevele)

Formy ekologické stability: minimalizací změn (buk + podrost) resilience (pružnost) jako guma, zajištění stability optimalizací změn (bříza + plevele) schopnost ekologického kl ikéh systému vyrovnávat vnější rušivé vlivy vlastními spontánními mechanismy (autoregulace) koeficient ekologické stability (KES) poměr ploch relativně stabilních proti plochám

Více

Fyziologický. Půda je zdrojem života, protože je sama živá.

Fyziologický. Půda je zdrojem života, protože je sama živá. Fyziologický stimulátor vegetativních funkcí rostliny Půda je zdrojem života, protože je sama živá. Produkce rostliny závisí na její schopnosti odolávat kritickým fázím růstu. K zajištění lepší odolnosti

Více

Vlastnosti vody. Voda má jednoduché chemické složení (H 2 O) Kyslík s vodíkem je spojen kovalentní vazbou polárního charakter.

Vlastnosti vody. Voda má jednoduché chemické složení (H 2 O) Kyslík s vodíkem je spojen kovalentní vazbou polárního charakter. Vlastnosti vody Voda má jednoduché chemické složení (H 2 O) δ - δ - H O H δ + δ + Kyslík s vodíkem je spojen kovalentní vazbou polárního charakter vodíkové vazby vodíkové můstky δ - δ + δ - δ + δ - δ+

Více

BIHOP K + Vysoký obsah Zn

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

Více

Metabolismus, taxonomie a identifikace bakterií. Karel Holada khola@lf1.cuni.cz

Metabolismus, taxonomie a identifikace bakterií. Karel Holada khola@lf1.cuni.cz Metabolismus, taxonomie a identifikace bakterií Karel Holada khola@lf1.cuni.cz Klíčová slova Obligátní aeroby Obligátní anaeroby Aerotolerantní b. Fakultativní anaeroby Mikroaerofilní b. Kapnofilní bakterie

Více

jungle kompletní výživa rostlin Nahlédnutí pod pokličku indabox pro všechny typy pěstebních systémů /mírně odborné pojednání MEDICAL QUALITY GROWIN

jungle kompletní výživa rostlin Nahlédnutí pod pokličku indabox pro všechny typy pěstebních systémů /mírně odborné pojednání MEDICAL QUALITY GROWIN /mírně odborné pojednání kompletní výživa rostlin pro všechny typy pěstebních systémů JungleInDaBox je třísložkový komplex minerálního základu a synergicky působících biologických doplňků. Vysoká efektivita

Více

Pletiva krycí, vodivá, zpevňovací a základní. 2/27

Pletiva krycí, vodivá, zpevňovací a základní. 2/27 Pletiva krycí, vodivá, zpevňovací a 1. Pletiva krycí (pokožková) rostlinné tělo vyšších rostlin kryje pokožka (epidermis) je tvořená dlaždicovitými buňkami těsně k sobě přiléhajícími, bez chlorofylu vnější

Více

Ekosystém. tok energie toky prvků biogeochemické cykly

Ekosystém. tok energie toky prvků biogeochemické cykly Ekosystém tok energie toky prvků biogeochemické cykly Ekosystém se sestává z abiotického prostředí a biotické složky (společenstva) a jejich vzájemných interakcí. Ekosystém si geograficky můžeme definovat

Více

Biochemie, Makroživiny. Chemie, 1.KŠPA

Biochemie, Makroživiny. Chemie, 1.KŠPA Biochemie, Makroživiny Chemie, 1.KŠPA Biochemie Obor zabývající se procesy uvnitř organismů a procesy související s organismy O co se biochemici snaží Pochopit, jak funguje život Pochopit, jak fungují

Více

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

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

Více

RNDr. David Novotný Ph.D Biologické přípravky na bázi bakterií

RNDr. David Novotný Ph.D Biologické přípravky na bázi bakterií RNDr. David Novotný Ph.D. +420 777 664 756 Biologické přípravky na bázi bakterií Zabýváme se přípravky na bázi symbiotických půdních bakterií PGPR (Plant grow-promoting rhizobacteria) Fungujeme na českém

Více

15. DÝCHÁNÍ ROSTLIN A ŽIVOČICHŮ, RŮST A POHYBY ROSTLIN

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

Více

Otázky k předmětu Globální změna a lesní ekosystémy

Otázky k předmětu Globální změna a lesní ekosystémy Otázky k předmětu Globální změna a lesní ekosystémy 1. Jaké jsou formy šíření energie v klimatickém systému Země? (minimálně 4 formy) 2. Na čem závisí množství vyzářené energie tělesem? (minimálně 3 faktory)

Více

a) zkonzumují za život velké množství jedinců, avšak nespotřebují jedince celého, nezpůsobují jeho smrt, i když mu svou aktivitou škodí

a) zkonzumují za život velké množství jedinců, avšak nespotřebují jedince celého, nezpůsobují jeho smrt, i když mu svou aktivitou škodí 1. Praví predátoři: a) zkonzumují za život velké množství jedinců, avšak nespotřebují jedince celého, nezpůsobují jeho smrt, i když mu svou aktivitou škodí b) konzumují část kořisti, kořist zpravidla neusmrtí,

Více

Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola technická Brno, Sokolská 1

Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola technická Brno, Sokolská 1 Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola technická Brno, Sokolská 1 Šablona: Název: Téma: Autor: Číslo: Anotace: Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Základy ekologie Ostatní abiotické

Více

Autor: Katka Téma: fyziologie (fotosyntéza) Ročník: 1.

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

Více

Anotace: Materiál je určen k výuce přírodopisu v 6. ročníku ZŠ. Seznamuje žáky se základní stavbou rostlinné a živočišné buňky.

Anotace: Materiál je určen k výuce přírodopisu v 6. ročníku ZŠ. Seznamuje žáky se základní stavbou rostlinné a živočišné buňky. Anotace: Materiál je určen k výuce přírodopisu v 6. ročníku ZŠ. Seznamuje žáky se základní stavbou rostlinné a živočišné buňky. Materiál je plně funkční pouze s použitím internetu. základní projevy života

Více

Srovnání obsahů makro- a mikroživin v biomase rostlin

Srovnání obsahů makro- a mikroživin v biomase rostlin Srovnání obsahů makro- a mikroživin v biomase rostlin Mangan Příjem, funkce v rostlině, projevy nedostatku Formy Manganu v půdě a rostlinách Mnoho různých oxidačních stavů (II a IV nejčast.) Velikost iontu

Více

Rozmanitost podmínek života na Zemi Podnebné pásy

Rozmanitost podmínek života na Zemi Podnebné pásy Podnebné pásy Tropický mezi obratníky - Vhlké vnitřní tropy: - bez střídání ročních období - silné srážky, -průměrná roční teplota nad 20 C -Vnější tropy: -přechod k subtropům - období dešťů a období sucha

Více

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

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

Více