Symbiotická fixace dusíku u rostlin
|
|
- Vratislav Jelínek
- před 6 lety
- Počet zobrazení:
Transkript
1 Symbiotická fixace dusíku u rostlin 1 Biologie fixace dusíku Dusík je jedním z nejdůležitějších prvků ve výživě rostlin. Na dodání dusíkatých hnojiv reaguje rostlina intenzivním růstem a vyššími výnosy. Dusík je důležitou složkou bílkovin i enzymů. V půdě je většina dusíku vázána ve formě organických sloučenin, z nichž se postupně uvolňuje ve formě amoniaku. Půdní bakterie přeměňují amoniak na dusičitany a ty jsou využívány rostlinami. V rostlině musí být dusičitany opět přeměny na amoniak, a ten je využit při syntéze aminokyselin. Leguminózy využívají zcela odlišný způsob k získání dusíku. Pro jejich kořenový systém je charakteristická přítomnost tzv. hlízek, které jsou vyplněny bakteriemi žijícími v symbióze s rostlinou. Rostlina zásobuje bakterie produkty fotosyntézy, které jsou zdrojem energie, a bakterie mají schopnost vázat (fixovat) vzdušný dusík ve formě amoniaku. Tento proces se nazývá fixace dusíku. Prokaryota jsou jedinými organizmy, které jsou schopny fixovat atmosferický dusík ve formě sloučenin a ty opět odbourávat metabolickými procesy. Dusík, který je biologicky vázaný ve formě sloučenin, je snadno dostupný a využitelný rostlinami. Reakce, při níž dochází k redukci vzdušného dusíku na amoniak prostřednictvím bakterií: N2(g) + 3H2(g) 2NH3(g) H = -33,3 kj mol -1 Reakce je exotermická a tvoří se v ní 33,3 kj mol -1 energie. Nedochází k ní spontánně při normální teplotě a tlaku vzhledem k velké stabilitě molekul N2. Touto schopností mají: bakterie nefotosyntetizující: Klebsiella spp. (volně žijící), Rhizobium spp. (žijící v symbióze) - Bradyrhizobium, Azorhizobium, Sinorhizobium, Mesorhizobium a Allorhizobium. bakterie fotosyntetizující: aktinomycety: Rhodospirillum Corynebacterium spp. cyanobacteria: Anabaena spp. Organizmy fixující vzdušný dusík tvoří enzymový komplex (nitrogenáza-nitrátreduktáza), který je schopen redukovat N2 na NH3, ale u všech organizmů je tento enzym ireverzibilně inaktivován kyslíkem. Fixace dusíku vyžaduje energii ve formě ATP. ATP se získává v buňkách při: fosforylaci u fotosyntetizujících buněk, kdy je redukován O2, oxidativní fosforylaci u buněk s vhodným koncovým akceptorem elektronu, což je nejčastěji kyslík, substrátové fosforylaci u anaerobních buněk. Mnoho z volně žijících organizmů fixuje vzdušný dusík za anaerobních podmínek. Bakterie jsou tedy schopny vytvářet v rostlině anorganické sloučeniny, které jsou normálně dodávány ve formě hnojiv. Jde o symbiotický vztah mezi bakteriemi a některými rostlinnými druhy. K těm patří leguminózy (Fabales) s čeleděmi Caesalpiniaceae, Mimosaceae a Fabaceae.
2 Symbiotické bakterie spolupracují s rostlinami při kontrole zásob kyslíku. Nejprostudovanější a nejdůležitější symbiotický vztah je mezi bakteriemi Rhizobium spp. a rostlinami ze skupiny leguminóz, proto se omezíme na objasnění tohoto vztahu. Biologická fixace atmosférického dusíku leguminózami tvoří nenahraditelný zdroj dusíku pro ekosystémy a má nezastupitelnou úlohu v koloběhu dusíku v přírodě. Její efektivní využívání je nejlepší alternativou a náhradou minerálních dusíkatých hnojiv, jejichž výroba i aplikace přináší vedle pozitivního efektu i řadu negativních prvků. Z hlediska ochrany životního prostředí a setrvalé udržitelnosti agroekosystémů je proto zcela nezbytné využívat a plně rozvíjet tento jedinečný přírodní proces. Leguminózy a konkrétně pícniny svojí schopností fixovat v symbióze s rizobii atmosférický dusík zcela pokrývají svoji potřebu dusíku a zároveň prospívají při pěstování ve směsích i jiným druhům rostlin a též následným plodinám v osevních postupech. Hlavním zdrojem dusíku pro jiné druhy rostlin jsou odumřelé hlízky, kořeny a listový opad. Odhady biologicky fixovaného dusíku leguminózami za rok se různí, avšak řada autorů uvádí pro pícniny hodnoty od 100 do 600 kg N.ha -1.rok -1 a konkrétně pro jetel luční 183 jako průměrnou a 673 kg N.ha -1.rok -1 jako maximální fixaci. 2 Tvorba kořenových hlízek Rhizobium spp. jsou volně žijící půdní bakterie, které mají schopnost pronikat do kořenů leguminóz a způsobují tvorbu výrůstků tzv. hlízek (obr. 1). Určitý druh Rhizobium tzv. biovar může být v symbiotickém vztahu pouze s jedním nebo několika málo rostlinnými druhy. Tab. 1 ukazuje rozsah hostitelů několika druhů Rhizobium. Tab. 1: Některé druhy bakterií, popř. jejich biovary, a jejich hostitelé. Bakterie Rhizobium meliloti R. leguminosarum biovar viciae biovat trifolii biovar phaseli Bradyrhizobium japonicum Azorhizobium caulinodaus Mezorhizobium loti Rostlinný druh Medicago sativa Pisum sativum Trifolium sp. Phaseolus vulgaris Glycine max Sesbania Lotus sp., Lupinus sp. Vztah mezi rostlinou a bakteriemi je vysoce specifický. Způsob jakým bakterie infikují svého hostitele je určen hostitelskou rostlinou. Různé druhy bakterií mohou proniknout do rostliny podobnými mechanizmy. Typ a počet kořenových hlízek je určován rostlinou. První reakcí rostliny na přítomnost kompatibilního druhu nebo biovaru Rhizobium v blízkosti kořene (rhizosféry) je zatočení kořenového vlásku. Bakterie se dostává do kořene tímto zatočeným kořenovým vláskem a indukuje zde tvorbu infekčního vlákna. Tato struktura obsahující množící se bakterie se vytvoří vnořením do hostitelské buňky a je proto ohraničena buněčnou stěnou a plazmatickou membránou buňky. Infekční vlákno prorůstá až k vnitřnímu kořenovému kortexu a odsud se bakterie dostávají do buněk rostliny z infekčních kapek, které již nejsou ohraničeny buněčnou stěnou, ale jen cytoplazmatickou membránou. Do rostlinných buněk se dostávají endocytózou (obr. 2). Vznikající intracytoplazmatické bakterie
3 jsou obklopeny periplazmatickou membránou rostlinného původu. Následuje diferenciace této membrány společně s bakteriemi a vznikají diferencované bakterie fixující dusík, tzv. bakteroidy. Nově vytvořená specializovaná membrána bakteroidu se nazývá peribakteroidní membrána. Bakteroidy se dělí a diferencují. Postupná infekce bakteriemi má za následek tvorbu kořenové hlízky. Je to specializovaný orgán, který je tvořen meristémem a sítí cévních svazků (xylem a floem), které vyživují hlízku. U některých druhů si hlízky zachovávají meristematický charakter po celý život (Medicago sativa, Pisum sativum), ale u jiných druhů ztrácí ve zralosti meristematický charakter a stávají se determinované (Phaseolus spp., Glycine max). Obr. 1: Jednotlivá stadia tvorby kořenových hlízek. Diferenciace bakteroidů zahrnuje řadu změn, jako je tvorba bakteriální membrány, tvorba cytochromů, tvorba jednotlivých komponent potřebných k fixaci dusíku. Rostlinné buňky, které obsahují bakteroidy, nemají vakuoly. Na tvorbu hlízky rostlina reaguje expresí řady specifických genů (pro leghemoglobin, glutaminsyntázu, urikázu a dalších proteinů potřebných pro fixaci dusíku), které se neexprimují u rostlin nefixujících dusík. Speciální bakteriální geny determinující tvorbu hlízek jsou geny nod a speciální rostlinné geny se nazývají noduliny.
4 Schopnost fixovat vzdušný dusík je komplexní znak a rostlinných genů odpovědných za symbiózu a fixaci dusíku existuje velké množství. Někteří autoři uvádějí, že tvorba hlízek a jejich funkce je řízena 20 až 30 geny, jiní předpokládají, že u leguminóz je až 100 genů odpovědnými za klíčové fáze nodulace. Rozhodující rostlinné geny odpovědné za nodulaci a fixaci dusíku však stále ještě nejsou vzhledem k značné velikosti rostlinného genomu dobře známy. V poslední době byla publikována genetická mapa sóji zahrnující některé lokusy mající vztah k nodulaci. Důležitý pokrok byl též dosažen charakterizací a mapováním lokusů pro kvantitativní znaky u sóji a jiných plodin. Obr. 2: Tvorba infekčních kapek, pronikání symbiotických bakterií do rostlinných buněk endocytózou a jejich přeměna v bakteroidy. 3 Leghemoglobin a nitrogenáza - nitrátreduktáza Leghemoglobin Nejdůležitějším z proteinů, které se podílí na fixaci dusíku je leghemoglobin. V rostlinné říši to je ojedinělá molekula, jejíž struktura je velmi podobná živočišnému hemoglobinu. Leghemoglobin se skládá ze dvou složek. Bakteroidy tvoří molekulový kofaktor hem a rostlina tvoří polypeptid (apoprotein). Leghemoglobin se hromadí ve vysoké koncentraci v kořenových hlízkách leguminóz. Zde tvoří 30% z celkové koncentrace bílkovin hlízky, 20% tvoří mrna. Protein způsobuje charakteristickou růžovou barvu kořenové hlízky.
5 Geny determinující syntézu apoproteinu leghemoglobinu byly prvními geny, které byly u rostlin klonovány. Protože mrna leghemoglobinu tvoří 20% z celkového množství proteinů ve vyvíjející se hlízce, bylo celkem jednoduché identifikovat klony leghemoglobinu v cdna knihovně hlízek. Protein je kódován malou rodinou genů a hlízky obsahují řadu izoforem leghemoglobinu. Je lokalizován v cytoplazmě hostitelské buňky a ne v bakteroidech. Jeho funkcí je kontrola koncentrace O2. Snižuje koncentraci přebytečného atmosférického kyslíku v buňkách hlízky (nejde však o anaerobní podmínky), neboť bakteriální enzym nitrogenáza - nitrátreduktáza, který se účastní fixace N2, je na přítomnost kyslíku velmi citlivý. Komplex nitrogenáza nitrátreduktáza Enzym umožňující fixaci dusíku se nazývá nitrogenáza nitrátreduktáza (někdy se používá zkráceně nitrogenáza). Tento enzymový komplex je determinován geny nif u Rhizobium a skládá se ze dvou složek. Nitrogenázy (Mr = 240 x 10 3 ), což je tetramer dvou molekul dvou různých polypeptidů (2 + 2). Tato složka obsahuje labilní atomy síry (24) a ionty železa (12 až 32) společně se dvěma ionty molybdenu. Druhou složkou je nitrátreduktáza, která se skládá ze dvou identických polypeptidů (každý má Mr asi 60 x 10 3 ), čtyř iontů železa a čtyř labilních atomů síry. Obě komponenty enzymu mají odlišné funkce. Fixace dusíku začíná redukcí prvního enzymu. Pomocí nitrátreduktázy se redukuje dusík na NH3. Pochod probíhá za spotřeby ATP. Pro každou molekulu N2, která se redukuje, je potřeba šest cyklů aktivity nitrátreduktázy. Bylo zjištěno, že proces fixace dusíku je efektivní jen z 80%. Na každou vytvořenou molekulu NH3 (tj. NH4 + iont) je potřeba 15 molekul ATP. Amoniak je již ve velmi nízkých koncentracích silným buněčným jedem. Proto se v rostlině převádí velmi rychle na organické sloučeniny, především se syntetizuje glutamin z glutamátu za spotřeby ATP. Tuto reakci katalyzuje glutaminsyntáza (obr. 5). 4 Geny rizobií potřebné pro fixaci N2 a nodulaci Geny determinující fixaci N2 a tvorbu hlízek u Rhizobium jsou lokalizovány na velkých plazmidech (tzv. sym plazmidech), které mají 1,2 až 1,5 Mb. Jsou organizovány do operonů. U rizobií byly identifikovány homology některých genů nif Klebsiella, a dvě další třídy genů. Jsou to geny nod, které se podílejí na nodulaci a geny fix, které se také podílejí na fixaci N2 a byly zjištěny pouze u Rhizobium. Všechny plazmidy zjištěné u Rhizobium nejsou stejné. Byly zjištěny rozdíly v sekvencích důležitých pro rozmezí hostitelů a v uspořádání genových klastrů na plazmidu. Na obr. 3 je znázorněno uspořádání genů na plazmidu prl1ji u Rhizobium leguminosarum. Geny nif jsou všechny homologní s ekvivalenty genů Klebsiella. NifF a nifd jsou strukturní geny dvou nitrogenázových polypeptidů a nifh kóduje nitrát reduktázu. Geny nifb a nife se podílejí na tvorbě kofaktoru hemu a nifa je regulační gen. Geny fixa, fixb a fixc kódují proteiny, které se podílejí na dodání elektronů nitrogenáze a fixl a fixj mají pravděpodobně kontrolní funkci při snižování koncentrace kyslíku v hlízce. Tyto geny nejsou u Klebsiella. Kmeny Rhizobium nesoucí mutace v genech nif a fix indukují tvorbu hlízek, ale nedochází k fixaci dusíku. Naopak mutace v genech nod vedou ke ztrátě tvorby kořenových hlízek. Některé geny nod, např. nodd, mají regulační funkci, další jsou strukturní geny. Některé geny nod jsou obvyklé u všech druhů rizobií (noda, nodb, nodc), zatímco jiné jsou specifické pro
6 určitý komplex hostitele a symbionta. Geny nodc, nodl, nodm, nodb, nodf a node kódují tvorbu lipo-oligosacharidů. Funkce těchto genů je uvedena v tab. 2. Na obr. 4 je znázorněna pravděpodobná aktivace a funkce některých genů nod při biosyntéze lipo-oligosacharidů, které syntetizuje R. leguminosarum biovar viciae. Lipo-oligosacharidy jsou vylučovány volně se vyskytujícími rizobii a indukují zakroucení kořenových vlásků rostlin, což je předpoklad pro infekci symbiotickou bakterií. Tyto látky jsou pravděpodobně vylučovány také po invazi, kdy indukují buněčné dělení kořenových kortikálních buněk. Obr. 3: Lokalizace genů nod, nif a fix na plazmidu Rhizobium leguminosarum prl1ji. Tab. 2: Geny nod, nif a fix plazmidu prl1ji Rhizobium leguminosarum a jejich funkce. Gen Funkce nifa regulace genů fix nifb, nife Fe-Mo kofaktor nifk, nifd polypeptidy nitrogenázy nifh polypeptidy nitrátreduktázy noda, nodb, tvorba lipo-oligosacharidů nodc nodd aktivátor transkripce nodf, node, nodl enzymy pro různé substituce lipooligosacharidů jako je acetylace, přenos sulfátové skupiny nebo mastných kyselin nodi, nodj komplex genů pro transport produktů fotosyntézy přes membránu k bakteroidům a produktů fixace ven nodl nodm nodx fixa, fixb, fixc fixl, fixj acetyltransferáza glukózaminsyntáza rozsah hostitelů Tvorba proteinů dodávajících elektrony nitrogenáze kontrolní funkce při snižování koncentrace kyslíku v hlízce
7 5 Interakce mezi bakterií a rostlinou (leguminózy) 5.1 Preinfekční signály Poznatky o interakcích mezi bakteriální a rostlinnou buňkou a jejími důsledky pro fixaci vzdušného dusíku nejsou úplné. Existuje celá řada signálů mezi rostlinou a volně žijící bakterií, které jsou zprostředkovány bakteriálními lipo-oligosacharidy. Kořeny leguminóz vylučují do rizosféry flavonoidní látky (vanilin, izovanilin). Jeden rostlinný druh vylučuje několik druhů těchto látek. Flavonoidy mohou aktivovat produkt genu nodd, který je součástí plazmidu Rhizobium. Produkt tohoto genu je transkripčím aktivátorem a je nezbytný pro expresi dalších genů nod včetně genů pro syntézu lipo-oligosacharidů. V oblasti domnělého promotoru klastru genu nod byl identifikován konzervativní motiv známý jako NOD box. Tento NOD box je pravděpodobně součástí regulace genů nod prostřednictvím proteinu NodD. Obr. 4: Přehled preinfekčních a raných infekčních signálů mezi kořenovými buňkami rostliny schopné fixovat vzdušný dusík a bakterií r. Rhizobium. Návaznost signálů je označena čísly 1 až 6. Flavonoidy a lipo-oligosacharidy nemusejí být jedinými sloučeninami, které jsou preinvazivními signály. Pravděpodobně také bakteriální sukcinoglykany jsou důležité při bakteriální infekci. Rozpětí hostitelské specificity rizobií se prozatím nedá vysvětlit těmito známými látkami. Známé signály předcházející interakci bakterie hostitelská buňka jsou znázorněny na obr. 4. Rostliny při poranění nebo ve stresových podmínkách produkují řadu složitých organických sloučenin, včetně flavonoidů, flavonů, flavanonů, izoflavonů a chalkonů, které se účastní obranných reakcí. Rizobia se pohybují chemotakticky k těmto
8 látkám a specificky se aktivující geny nod. Specificita flavonoidů je způsobena různými odlišnými chemickými substitucemi. V centru signálního transdukčního řetězce jsou produkty genu nodd. Ty jsou schopny vázat flavony na svoje C terminální konce. Tímto způsobem se aktivují jako transkripční faktory. Aktivovaný protein NodD se váže na speciální struktury u dalších promotorů genů nod, které mají speciální rozpoznávací sekvence. Tyto struktury se nazývají nod-boxy a jsou dlouhé 47 bp. Aktivují se dvě skupiny genů nod: obvyklé a hostitelsky specifické geny nod. Geny nod určují, jak bakterie reagují na hostitelskou rostlinu. Signální sloučeniny, které se uplatňují při signální transdukci, jsou ve skutečnosti modifikované chitooligosacharidy, tzv. faktory Nod, důležité při určení hostitelské specificity. Tyto faktory Nod přecházejí z bakterií do rostliny. Zde iniciují meristematickou aktivitu v pletivech vzdálených od místa, kde byly produkovány. Tato aktivita vede ke tvorbě hlízek. V obr. 4 jsou shrnuty preinfekční a rané infekční signály rostliny a bakterií a jejich posloupnost. Pro hostitelskou specificitu symbiózy Rhizobium rostlina jsou důležité i lektiny. Jsou to proteiny, které jsou schopny vázat specifické mono- a oligosacharidy a jsou lokalizovány ve vakuolách, buněčné stěně a mezibuněčných prostorách. Byly zjištěny ve všech orgánech rostlin, ale jejich lokalizace v kořenových pletivech (kořenových vláscích) podporuje hypotézu o rozpoznávacím charakteru lektinů. Lektiny kořene a semen sóje a hrachu jsou kódovány jedním genem. Gen pro lektin hrachu byl introdukován metodami genového inženýrství do genomu jetele plazivého, který byl potom citlivý k rizobiím specifickým pro hrách. Infekce rizobii jetele plazivého bez tohoto genu nevedla k tvorbě hlízek. Kořeny hrachu jsou na lektiny bohaté a jsou lokalizované vně plazmatické membrány. Faktory Nod jsou účinnými ligandy pro lektiny. Rostlinné geny jsou důležité při determinaci, která rizobia mohou infikovat rostlinu a tvořit hlízky, ale také regulují lokalizaci a počet vytvořených hlízek. 5.2 Interakce mezi bakteriální a hlízkovou buňkou Interakce mezi bakteroidem a rostlinnou buňkou zahrnuje výměnu metabolitů. Rostlina poskytuje bakteroidům dikarboxylové kyseliny (malát a sukcinát) jako substráty pro oxidativní fosforylaci a bakteroidy poskytují rostlině NH4 + pro fixaci N2. NH4 + je potom asimilován rostlinou za účasti glutaminsyntázy a tvoří se glutamin z glutamátu a NH4 + (obr. 5). Rostlina také poskytuje Mo, Fe a S, které jsou nezbytné pro tvorbu aktivního nitrogenázového komplexu. Na další úrovni rostlinné a bakteroidní buňky interagují a vytváří vhodné podmínky pro fixaci N2, což zahrnuje signály, které kontrolují expresi jak bakteriálních tak rostlinných genů. Infekce bakteriemi má za následek tvorbu nových polypeptidů v průběhu tvorby hlízek. Jen u některých z nich byly určeny jejich funkce. Např. koncentrace glutaminsyntázy se dramaticky zvyšuje v průběhu tvorby hlízky a rostlinou produkovaný apoprotein leghemoglobin je syntetizován pouze hlízkovými buňkami. Podstata signálů těchto změn při expresi genů není známa. Protože nitrogenázový komplex je inaktivován kyslíkem, koncentrace O2 je pro fixaci dusíku kritická a leghemoglobin kontroluje přísun O2 do hlízek. Syntéza nitrogenázového komplexu je také kontrolována kyslíkem prostřednictvím genů fixl a fixj. Gen fixl determinuje hem protein, který je citlivý na O2 a fosforyluje protein kódovaný genem fixj. Fosforylace proteinu
9 fixj kontroluje jeho schopnost aktivovat gen nifa, který je zase transkripčním aktivátorem dalších genů. Sekvenované genomy ( Druh Mesorhizobium loti MAFF Bradyrhizobium japonicum USDA110 Sinorhizobium meliloti 1021 Rhizobium etli CFN42 Rhizobium leguminosarum bv. viciae 3841 Rhizobium sp. pngr234ab M.loti R7A symbiosis island Bradyrhizobium sp. BTAi1 Bradyrhizobium sp. ORS278 Azorhizobium caulinodans ORS571 Frankia alni ACN14a Frankia sp. CcI3 Frankia sp. EAN1pec Azoarcus sp. BH72 Gluconacetobacter diazotrophicus PAl 5 Klebsiella pneumoniae Kp342 Rhizobium sp. NGR234 Taxon Proteobacteria; Alphaproteobacteria; Rhizobiales;Phyllobacteriaceae; Mesorhizobium Bradyrhizobiaceae; Bradyrhizobium Rhizobiaceae; Sinorhizobium/Ensifer group; Sinorhizobium Rhizobiaceae; Rhizobium/Agrobacterium group; Rhizobium Rhizobiaceae; Rhizobium/Agrobacterium group; Rhizobium Bradyrhizobiaceae; Bradyrhizobium Bradyrhizobiaceae; Bradyrhizobium Xanthobacteraceae; Azorhizobium Actinobacteria; Actinobacteridae; Actinomycetales; Frankineae; Frankiaceae; Frankia Actinobacteria; Actinobacteridae; Actinomycetales; Frankineae; Frankiaceae; Frankia Actinobacteria; Actinobacteridae; Actinomycetales; Frankineae; Frankiaceae; Frankia Proteobacteria; Betaproteobacteria; Rhodocyclales; Rhodocyclaceae; Azoarcus Proteobacteria; Alphaproteobacteria; Rhodospirillales; Acetobacteraceae; Gluconacetobacter
10 Druh Azospirillum sp. B510 Cupriavidus taiwanensis LMG Bradyrhizobium japonicum USDA 6 Taxon Rhizobiaceae; Rhizobium/Agrobacterium group; Rhizobium Proteobacteria; Alphaproteobacteria; Rhodospirillales; Rhodospirillaceae; Azospirillum Proteobacteria; Betaproteobacteria; Burkholderiales; Burkholderiaceae; Cupriavidus Bradyrhizobiaceae; Bradyrhiz Obr. 5: Přehled interakcí mezi bakteroidem r. Rhizobium a kořenovou buňkou rostliny během fixace vzdušného dusíku v hlízce
- Cesta GS GOGAT - Cesta GDH
Buchanan 2000 Asimilace amonného iontu: - Cesta GS GOGAT - Cesta GDH Buchanan 2000 GS (glutaminsyntetáza, EC 6.3.1.2) - oktamerní protein o velikosti 350-400 kda, tvořený 8 téměř identickými podjednotkami
Asociace půdních MO s cévnatými rostlinami
Asociace půdních MO s cévnatými rostlinami Fylosféra Sphingomonas, Xantomonas Rizosféra+rizoplan -růst stimulují Pseudomonas, Achromobacter (auxiny, CK, gibereliny, glykolipidy) -dusík fixují volně žijící
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
N 2 + 8[H] + 16 ATP 2NH 3 + H 2 + 16ADP + 16P i
1. Fixace N 2 v širším kontextu Biologická fixace vzdušného dusíku představuje z hlediska globální bilance N 2 důležitý proces jímž je plynný dusík asimilován do živé biomasy. Z povahy vazby mezi atomy
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.
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
V organismu se bílkoviny nedají nahradit žádnými jinými sloučeninami, jen jako zdroj energie je mohou nahradit sacharidy a lipidy.
BÍLKOVINY Bílkoviny jsou biomakromolekulární látky, které se skládají z velkého počtu aminokyselinových zbytků. Vytvářejí látkový základ života všech organismů. V tkáních vyšších organismů a člověka je
Exprese genetického kódu Centrální dogma molekulární biologie DNA RNA proteinu transkripce DNA mrna translace proteosyntéza
Exprese genetického kódu Centrální dogma molekulární biologie - genetická informace v DNA -> RNA -> primárního řetězce proteinu 1) transkripce - přepis z DNA do mrna 2) translace - přeložení z kódu nukleových
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
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
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
poměr R/S počet mikroorganismů v rhizosféře / počtu mikroorganismů ve většinové půdě mikroflóra bakterie (včetně aktinomycet) 20:1, aktinomycety 10:1,
Mikroorganismy a rhizosféra Mikroorganismy a rostliny Mikroorganismy a rostliny mikroorganismy prospěšné symbiotická fixace vzdušného dusíku mykorrhiza biokontrolní mikroorganismy mikroorganismy podporující
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
Biologické odstraňování nutrientů
Biologické odstraňování nutrientů Martin Pivokonský 8. přednáška, kurz Znečišťování a ochrana vod Ústav pro životní prostředí PřF UK Ústav pro hydrodynamiku AV ČR, v. v. i. Tel.: 221 951 909 E-mail: pivo@ih.cas.cz
Základy molekulární biologie KBC/MBIOZ
Základy molekulární biologie KBC/MBIOZ Mária Čudejková 2. Transkripce genu a její regulace Transkripce genetické informace z DNA na RNA Transkripce dvou genů zachycená na snímku z elektronového mikroskopu.
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
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
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
Buňka. Kristýna Obhlídalová 7.A
Buňka Kristýna Obhlídalová 7.A Buňka Buňky jsou nejmenší a nejjednodušší útvary schopné samostatného života. Buňka je základní stavební a funkční jednotkou živých organismů. Zatímco některé organismy jsou
Bakteriální transpozony
Bakteriální transpozony Transpozon = sekvence DNA schopná transpozice, tj. přemístění z jednoho místa v genomu do jiného místa Transpozice = proces přemístění transpozonu Transponáza (transpozáza) = enzym
Exprese genetické informace
Exprese genetické informace Tok genetické informace DNA RNA Protein (výjimečně RNA DNA) DNA RNA : transkripce RNA protein : translace Gen jednotka dědičnosti sekvence DNA nutná k produkci funkčního produktu
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
BÍLKOVINY. V organismu se nedají nahradit jinými sloučeninami, jen jako zdroj energie je mohou nahradit sacharidy a lipidy.
BÍLKOVINY o makromolekulární látky, z velkého počtu AMK zbytků o základ všech organismů o rostliny je vytvářejí z anorganických sloučenin (dusičnanů) o živočichové je musejí přijímat v potravě, v trávicím
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,
Bílkoviny a rostlinná buňka
Bílkoviny a rostlinná buňka Bílkoviny Rostliny --- kontinuální diferenciace vytváření orgánů: - mitotická dělení -zvětšování buněk a tvorba buněčné stěny syntéza bílkovin --- fotosyntéza syntéza bílkovin
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
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
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
Digitální učební materiál
Digitální učební materiál Projekt CZ.1.07/1.5.00/34.0415 Inovujeme, inovujeme Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT (DUM) Tematická oblast Odborná biologie, část biologie organismus
Biologické odstraňování nutrientů
Biologické odstraňování nutrientů Martin Pivokonský, Jana Načeradská 8. přednáška, kurz Znečišťování a ochrana vod Ústav pro životní prostředí PřF UK Ústav pro hydrodynamiku AV ČR, v. v. i. Nutrienty v
8. Polysacharidy, glykoproteiny a proteoglykany
Struktura a funkce biomakromolekul KBC/BPOL 8. Polysacharidy, glykoproteiny a proteoglykany Ivo Frébort Polysacharidy Funkce: uchovávání energie, struktura, rozpoznání a signalizace Homopolysacharidy a
Biologie buňky. systém schopný udržovat se a rozmnožovat
Biologie buňky 1665 - Robert Hook (korek, cellulae = buňka) Cytologie - věda zabývající se studiem buňek Buňka ozákladní funkční a stavební jednotka živých organismů onejmenší známý uspořádaný dynamický
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
BUNĚČ ORGANISMŮ KLÍČOVÁ SLOVA:
BUNĚČ ĚČNÁ STAVBA ŽIVÝCH ORGANISMŮ KLÍČOVÁ SLOVA: Prokaryota, eukaryota, viry, bakterie, živočišná buňka, rostlinná buňka, organely buněčné jádro, cytoplazma, plazmatická membrána, buněčná stěna, ribozom,
Sylabus pro předmět Biochemie pro jakost
Sylabus pro předmět Biochemie pro jakost Kód předmětu: BCHJ Název v jazyce výuky: Biochemie pro Jakost Název česky: Biochemie pro Jakost Název anglicky: Biochemistry Počet přidělených ECTS kreditů: 6 Forma
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
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
prokaryotní Znaky prokaryoty
prokaryotní buňka Znaky prokaryoty Základní stavební jednotka bakterií a sinic Mikroskopická velikost viditelné pouze v optickém mikroskopu Buňka neobsahuje organely Obsahuje pouze 1 biomembránu cytoplazmatickou
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:
Nukleové kyseliny. Nukleové kyseliny. Genetická informace. Gen a genom. Složení nukleových kyselin. Centrální dogma molekulární biologie
Centrální dogma molekulární biologie ukleové kyseliny 1865 zákony dědičnosti (Johann Gregor Transkripce D R Translace rotein Mendel) Replikace 1869 objev nukleových kyselin (Miescher) 1944 nukleové kyseliny
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
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
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
Oxidace proteinů, tuků a cukrů jako zdroj energie v živých organismech
Citrátový cyklus Oxidace proteinů, tuků a cukrů jako zdroj energie v živých organismech 1. stupeň: OXIDACE cukrů, tuků a některých aminokyselin tvorba Acetyl-CoA a akumulace elektronů v NADH a FADH 2 2.
Molekulární základy dědičnosti. Ústřední dogma molekulární biologie Struktura DNA a RNA
Molekulární základy dědičnosti Ústřední dogma molekulární biologie Struktura DNA a RNA Ústřední dogma molekulární genetiky - vztah mezi nukleovými kyselinami a proteiny proteosyntéza replikace DNA RNA
Úloha protein-nekódujících transkriptů ve virulenci patogenních bakterií
Téma bakalářské práce: Úloha protein-nekódujících transkriptů ve virulenci patogenních bakterií Nové odvětví molekulární biologie se zabývá RNA molekulami, které se nepřekládají do proteinů, ale slouží
BAKTERIÁLNÍ GENETIKA. Lekce 12 kurzu GENETIKA Doc. RNDr. Jindřich Bříza, CSc.
BAKTERIÁLNÍ GENETIKA Lekce 12 kurzu GENETIKA Doc. RNDr. Jindřich Bříza, CSc. -dědičnost u baktérií principiálně stejná jako u komplexnějších organismů -genom haploidní a značně menší Bakteriální genom
Klonování DNA a fyzikální mapování genomu
Klonování DNA a fyzikální mapování genomu. Terminologie Klonování je proces tvorby klonů Klon je soubor identických buněk (příp. organismů) odvozených ze společného předka dělením (např. jedna bakteriální
2. Z následujících tvrzení, týkajících se prokaryotické buňky, vyberte správné:
Výběrové otázky: 1. Součástí všech prokaryotických buněk je: a) DNA, plazmidy b) plazmidy, mitochondrie c) plazmidy, ribozomy d) mitochondrie, endoplazmatické retikulum 2. Z následujících tvrzení, týkajících
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
Zkušební okruhy k přijímací zkoušce do magisterského studijního oboru:
Biotechnologie interakce, polarita molekul. Hydrofilní, hydrofobní a amfifilní molekuly. Stavba a struktura prokaryotní a eukaryotní buňky. Viry a reprodukce virů. Biologické membrány. Mikrobiologie -
Stavba prokaryotické buňky
Prokaryota Stavba prokaryotické buňky Stavba prokaryotické buňky Tvary bakterií Rozmnožování bakterií - 1) příčné dělení nepohlavní 2) pučení 3) pomocí artrospór artrospóra vzniká fragmentací vláken u
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,
Exprese genetické informace
Exprese genetické informace Stavební kameny nukleových kyselin Nukleotidy = báze + cukr + fosfát BÁZE FOSFÁT Nukleosid = báze + cukr CUKR Báze Cyklické sloučeniny obsahující dusík puriny nebo pyrimidiny
Život rostlin (i ostatních organismů) je neoddělitelně spjat s vodou stálou a nenahraditelnou složkou rostlinného těla. první rostliny vznikly ve vodním prostředí, kde velmi dlouho probíhala jejich evoluce;
Mendelova genetika v příkladech. Transgenoze rostlin. Ing. Petra VESELÁ, Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie LDF MENDELU Brno
Mendelova genetika v příkladech Transgenoze rostlin Ing. Petra VESELÁ, Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie LDF MENDELU Brno Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem
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,
NUKLEOVÉ KYSELINY. Základ života
NUKLEOVÉ KYSELINY Základ života HISTORIE 1. H. Braconnot (30. léta 19. století) - Strassburg vinné kvasinky izolace matiére animale. 2. J.F. Meischer - experimenty z hnisem štěpení trypsinem odstředěním
"Učení nás bude více bavit aneb moderní výuka oboru lesnictví prostřednictvím ICT ". Základy genetiky, základní pojmy
"Učení nás bude více bavit aneb moderní výuka oboru lesnictví prostřednictvím ICT ". Základy genetiky, základní pojmy 1/75 Genetika = věda o dědičnosti Studuje biologickou informaci. Organizmy uchovávají,
ve srovnání s eukaryoty (životnost v řádu hodin) u prokaryot kratší (životnost v řádu minut) na životnost / stabilitu molekuly mají vliv
Urbanová Anna ve srovnání s eukaryoty (životnost v řádu hodin) u prokaryot kratší (životnost v řádu minut) na životnost / stabilitu molekuly mají vliv strukturní rysy mrna proces degradace každá mrna v
Intermediární metabolismus. Vladimíra Kvasnicová
Intermediární metabolismus Vladimíra Kvasnicová Vztahy v intermediárním metabolismu (sacharidy, lipidy, proteiny) 1. po jídle (přísun energie z vnějšku) oxidace CO 2, H 2 O, urea + ATP tvorba zásob glykogen,
7. Regulace genové exprese, diferenciace buněk a epigenetika
7. Regulace genové exprese, diferenciace buněk a epigenetika Aby mohl mnohobuněčný organismus efektivně fungovat, je třeba, aby se jednotlivé buňky specializovaly na určité funkce. Nový jedinec přitom
Terapeutické klonování, náhrada tkání a orgánů
Transfekce, elektroporace, retrovirová infekce Vnesení genů Vrstva fibroblastů, LIF Terapeutické klonování, náhrada tkání a orgánů Selekce ES buněk, v nichž došlo k začlenění vneseného genu homologní rekombinací
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
44 somatických chromozomů pohlavní hormony (X,Y) 46 chromozomů
Buněčný cyklus MUDr.Kateřina Kapounková Inovace studijního oboru Regenerace a výţiva ve sportu (CZ.107/2.2.00/15.0209) 1 DNA,geny genom = soubor všech genů a všechna DNA buňky; kompletní genetický materiál
Toxikologie PřF UK, ZS 2016/ Toxikodynamika I.
Toxikodynamika toxikodynamika (řec. δίνευω = pohánět, točit) interakce xenobiotika s cílovým místem (buňkou, receptorem) biologická odpověď jak xenobiotikum působí na organismus toxický účinek nespecifický
Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Autor: Hana Turoňová Název materiálu:
Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Autor: Hana Turoňová Název materiálu: VY_32_INOVACE_04_BUŇKA 1_P1-2 Číslo projektu: CZ 1.07/1.5.00/34.1077
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
Biosyntéza a metabolismus bílkovin
Bílkoviny Biosyntéza a metabolismus bílkovin lavní stavební materiál buněk a tkání Prakticky jediný zdroj dusíku pro heterotrofní organismy eexistují zásobní bílkoviny nutný dostatečný přísun v potravě
Otázka: Metabolismus. Předmět: Biologie. Přidal(a): Furrow. - přeměna látek a energie
Otázka: Metabolismus Předmět: Biologie Přidal(a): Furrow - přeměna látek a energie Dělení podle typu reakcí: 1.) Katabolismus reakce, při nichž z látek složitějších vznikají látky jednodušší (uvolňuje
Buněčný cyklus. Replikace DNA a dělení buňky
Buněčný cyklus Replikace DNA a dělení buňky 2 Regulace buněčného dělení buněčný cyklus: buněčné dělení buněčný růst kontrola kvality potomstva (dceřinných buněk) bránípřenosu nekompletně zreplikovaných
Centrální dogma molekulární biologie
řípravný kurz LF MU 2011/12 Centrální dogma molekulární biologie Nukleové kyseliny 1865 zákony dědičnosti (Johann Gregor Mendel) 1869 objev nukleových kyselin (Miescher) 1944 genetická informace v nukleových
DUM č. 11 v sadě. 37. Bi-2 Cytologie, molekulární biologie a genetika
projekt GML Brno Docens DUM č. 11 v sadě 37. Bi-2 Cytologie, molekulární biologie a genetika Autor: Martin Krejčí Datum: 30.06.2014 Ročník: 6AF, 6BF Anotace DUMu: Princip genové exprese, intenzita překladu
N N N* Cyklus a transformace N. Dvě formy: N 2 a N* Mikrobiální ekologie vody. Cyklus uhlíku a dusíku - rozdíly
Mikrobiální ekologie vody 5. Cyklus dusíku a transformace PřFUK Katedra ekologie Josef K. Fuksa, VÚV T.G.M.,v.v.i. josef_fuksa@vuv.cz Cyklus a transformace N Mechanismy transformace N v přírodě. Vztahy
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
Tématické okruhy pro státní závěrečné zkoušky
Tématické okruhy pro státní závěrečné zkoušky Obor Povinný okruh Volitelný okruh (jeden ze dvou) Forenzní biologická Biochemie, pathobiochemie a Toxikologie a bioterorismus analýza genové inženýrství Kriminalistické
Ohlašovací prahy pro úniky a přenosy pro ohlašování do IRZ/E-PRTR
Celkový dusík Základní informace Ohlašovací prahy pro úniky a přenosy pro ohlašování do IRZ/E-PRTR Základní charakteristika Použití Zdroje úniků Dopady na životní prostředí Dopady na zdraví člověka, rizika
Stavba dřeva. Základy cytologie. přednáška
Základy cytologie přednáška Buňka definice, charakteristika strana 2 2 Buňky základní strukturální a funkční jednotky živých organismů Základní charakteristiky buněk rozmanitost (diverzita) - např. rostlinná
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
BIOLOGICKÁ MEMBRÁNA Prokaryontní Eukaryontní KOMPARTMENTŮ
BIOMEMRÁNA BIOLOGICKÁ MEMBRÁNA - všechny buňky na povrchu plazmatickou membránu - Prokaryontní buňky (viry, bakterie, sinice) - Eukaryontní buňky vnitřní členění do soustavy membrán KOMPARTMENTŮ - za
Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Autor: Hana Turoňová Název materiálu:
Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Autor: Hana Turoňová Název materiálu: VY_32_INOVACE_05_BUŇKA 2_P1-2 Číslo projektu: CZ 1.07/1.5.00/34.1077
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
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
VAKUOLA. membránou ohraničený váček membrána se nazývá tonoplast. běžná u rostlin, zvířata specializované funkce či její nepřítomnost
VAKUOLA membránou ohraničený váček membrána se nazývá tonoplast běžná u rostlin, zvířata specializované funkce či její nepřítomnost VAKUOLA Funkce: uložiště odpadů a uskladnění chemických látek (fenolické
19.b - Metabolismus nukleových kyselin a proteosyntéza
19.b - Metabolismus nukleových kyselin a proteosyntéza Proteosyntéza vyžaduje především zajištění primární struktury. Informace je uložena v DNA (ev. RNA u některých virů) trvalá forma. Forma uskladnění
Digitální učební materiál
Digitální učební materiál Projekt CZ.1.07/1.5.00/34.0415 Inovujeme, inovujeme Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT (DUM) Tématická Odborná biologie, část biologie Společná pro
Gymnázium a Střední odborná škola pedagogická, Čáslav, Masarykova 248
Gymnázium a Střední odborná škola pedagogická, Čáslav, Masarykova 248 M o d e r n í b i o l o g i e reg. č.: CZ.1.07/1.1.32/02.0048 TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM
Invazní druhy rostlin NP Šumava. Eva Buršíková, Romana Roučková Správa Národního parku Šumava
Invazní druhy rostlin NP Šumava Eva Buršíková, Romana Roučková Správa Národního parku Šumava Rostlinné invaze v Národním parku Šumava Národní park Šumava 2 Lupina mnoholistá Lupinus polyphyllus Bobovité
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.
Bunka a bunecné interakce v patogeneze tkánového poškození
Bunka a bunecné interakce v patogeneze tkánového poškození bunka - stejná genetická výbava - funkce (proliferace, produkce látek atd.) závisí na diferenciaci diferenciace tkán - specializovaná produkce
6. Nukleové kyseliny
6. ukleové kyseliny ukleové kyseliny jsou spolu s proteiny základní a nezbytnou složkou živé hmoty. lavní jejich funkce je uchování genetické informace a její přenos do dceřinné buňky. ukleové kyseliny
Monitorování hladiny metalothioneinu a thiolových sloučenin u biologických organismů vystavených působení kovových prvků a sloučenin
Laboratoř Metalomiky a Nanotechnologií Monitorování hladiny metalothioneinu a thiolových sloučenin u biologických organismů vystavených působení kovových prvků a sloučenin Ing. Kateřina Tmejová, Ph. D.,
ENZYMY. RNDr. Lucie Koláčná, Ph.D.
ENZYMY RNDr. Lucie Koláčná, Ph.D. Enzymy: katalyzátory živé buňky jednoduché nebo složené proteiny Apoenzym: proteinová část Kofaktor: nízkomolekulová neaminokyselinová struktura nezbytně nutná pro funkci
C1200 Úvod do studia biochemie 4.2 Velké cykly prvků. OpVK CZ.1.07/2.2.00/
C1200 Úvod do studia biochemie 4.2 Velké cykly prvků OpVK CZ.1.07/2.2.00/15.0233 Petr Zbořil Biochemické cykly prvků Velké cykly prvků jako zobecnění přeměn látek při popisu jejich koloběhu Země jako superorganismus
E ŘEŠENÍ KONTROLNÍHO TESTU ŠKOLNÍHO KOLA
Ústřední komise Chemické olympiády 48. ročník 2011/2012 ŠKOLNÍ KOLO kategorie A a E ŘEŠENÍ KONTROLNÍ TESTU ŠKOLNÍ KOLA KONTROLNÍ TEST ŠKOLNÍ KOLA (60 BODŮ) ANORGANICKÁ CEMIE 16 BODŮ Úloha 1 8 bodů Napište
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
Buněčné jádro a viry
Buněčné jádro a viry Struktura virionu Obal kapsida strukturni proteiny povrchove glykoproteiny interakce s receptorem na povrchu buňky uvnitř nukleocore (ribo )nukleova kyselina, virove proteiny Lokalizace
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)