Lišejníky. Lobaria pulmonaria (Ďůlkatec plicní) Pyreneje (FR)

Podobné dokumenty
Botanika bezcévných rostlin 9. praktické cvičení Přehled pozorovaných objektů

Botanika bezcévných rostlin 9. praktické cvičení Přehled pozorovaných objektů

Biologie lišejníků. 2. Lekce. Morfologie a anatomie lišejníků

Systém a evoluce řas a hub - cvičení doprovodný materiál

KAPITOLA 1: ÚVOD DO LICHENOLOGIE; VZTAH MYKOBIONTA A FOTOBIONTA

Hypogymnia physodes (terčovka bublinatá) - lupenitá stélka, rtovité. Xanthoria parietina (terčník zední) - lupenitá stélka, apothecia

TŘÍDA LECANOROMYCETES obsahuje v několika řádech většinu lichenizovaných hub, a proto zde je zařazena obecná charakteristika organismů tradičně

Biologie lišejníků. 3. lekce. Rozmnožování lišejníků

Botanika bezcévných rostlin 10. praktické cvičení Přehled pozorovaných objektů

Fylogeneze a morfologie bezcévných rostlin 7. praktické cvičení Přehled pozorovaných objektů

Lišajníky = lichenizované huby. Prednáša: Alica Košuthová

Lišejníky přednáška 1

Lišejníky přednáška 1. David Svoboda

Biologie lišejníků. 6. lekce. Chemismus lišejníků. Jana Steinová David Svoboda, Jana Steinová

HOUBY (Fungi) Rozmnožovaní hub houby se rozmnožují buď vegetativně (rozpadem vlákna mycelia) nebo nepohlavními nebo pohlavními výtrusy

Rozmnožování a rozmnožovací útvary lišejníků:

Moravské gymnázium Brno s.r.o. RNDr. Monika Jörková. Tematická oblast. Biologie 20 Lišejníky. Ročník 1. Datum tvorby

Botanika - bezcévné rostliny 4. praktikum Přehled pozorovaných objektů

H O U B Y. (Fungi, Mycota) B. Voženílková

Ekologie lišejníků. 1. Lekce. lišejník jako ekologická jednotka, schéma soužití, fotobionti, růst

Lišejník

Botanika bezcévných rostlin 9. praktické cvičení Přehled pozorovaných objektů

Univerzita Karlova v Praze Pedagogická fakulta BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Bc. Štěpánka Štiková

Fotobionti aneb lišejník není jen houba, ale i řasa. Ondřej Peksa Západočeské muzeum v Plzni

Systém houbových organsimů

Martina Bábíčková, Ph.D

Systém houbových organismů část 6 Přednášky (verze LS 2006/2007) RNDr. B. Mieslerová, Ph.D. Prof. Ing. A. Lebeda, DrSc.

PSACÍ POTŘEBY LIŠEJNÍKŮ

Fotobionti aneb lišejník není jen houba, ale i řasa. Ondřej Peksa

HYDROBOTANIKA. CHLOROPHYTA zelené řasy

Botanika bezcévných rostlin pro učitele 5. praktické cvičení

Botanika bezcévných rostlin 10. praktické cvičení Přehled pozorovaných objektů

plodnice většinou makroskopický útvar vyrůstají za příznivých podmínek z podhoubí a sloužící k rozšíření výtrusů (jen u vyšších hub)

HYDROBOTANIKA. CHLOROPHYTA zelené řasy

ORGANISMY A SYSTÉM ŘASY A MECHOROSTY

LIŠEJNÍKY (LICHENES)

6. cvičení. Říše FUNGI; Oddělení: EUMYCOTA Třída: HOMOBASIDIOMYCETES podtřída: GASTEROMYCETIDAE - houby břichatkovité

celulolytické identifikační znaky Doporučená média: Literatura

TŘÍDA: TREBOUXIOPHYCEAE Tato třída začala být uznávána teprve nedávno (původně pod názvem Pleurastrophyceae) a neustále se ukazuje, že do ní spadají

Otázka: Houby a lišejníky. Předmět: Biologie. Přidal(a): topinka HOUBY=FUNGI

Botanika bezcévných rostlin 1. praktické cvičení

Lichenes, Lichenomycota (lišejníky, lichenizované houby)

TŘÍDA: TREBOUXIOPHYCEAE

Saprofité-rozklad org. zbytků Paraziticky- mykosy... Symbioticky- s cévnatými rostlinami(mykorhiza)- 95% rostlinných druhů, rostlina poskytuje

Třída: XANTHOPHYCEAE

Botanika bezcévných rostlin 6. praktické cvičení Přehled pozorovaných objektů

TŘÍDA: TREBOUXIOPHYCEAE Tato třída začala být uznávána teprve nedávno (původně pod názvem Pleurastrophyceae) a neustále se ukazuje, že do ní spadají

Speciální lichenologická exkurze

Stavba dřeva. Základy cytologie. přednáška

Cvičení: Kultury - kvasinky a mikroskopické houby

TŘÍDA: CHLAMYDOPHYCEAE Třída obsahuje jednotlivě žijící i cenobiální bičíkovce, řasy s kapsální (gleomorfní) a kokální stélkou. Pohyb zajišťují dva

Botanika bezcévných rostlin pro učitele 1. praktické cvičení

BUNĚČ ORGANISMŮ KLÍČOVÁ SLOVA:

Projekt realizovaný na SPŠ Nové Město nad Metují

černých plodnic perithecia Graphium, Leptographium, Sporothrix identifikační znaky Doporučená média: Literatura

Obecná charakteristika hub

TŘÍDA: ZYGNEMATOPHYCEAE Sladkovodní skupina vzhledově velmi estetických řas, jednobuněčných nebo vláknitých. V žádné fázi svého životního cyklu

TŘÍDA: ZYGNEMATOPHYCEAE Sladkovodní skupina vzhledově velmi estetických řas, jednobuněčných nebo vláknitých. V žádné fázi svého životního cyklu

BUŇKA ZÁKLADNÍ JEDNOTKA ORGANISMŮ

Třída: RAPHIDOPHYCEAE

Fylogeneze a morfologie bezcévných rostlin 4. praktické cvičení. Přehled pozorovaných objektů

Botanika - bezcévné rostliny 6. praktikum Přehled pozorovaných objektů

Rozmnožování hub. Typy hniloby dřeva. Hlenky. Mechy. Lišejníky. Řasy

Bc. Tereza Hyráková. Univerzita Palackého v Olomouci

Ekologie lišejníků. 3. lekce. Sekundární metabolity, biotické interakce

Seminární práce Biologie Maturitní okruh č. 18 Mykologie

VY_32_INOVACE_ / Sinice, lišejníky, řasy Sinice modrozelené organismy

Botanika bezcévných rostlin 7. praktické cvičení Přehled pozorovaných objektů

prokaryotní Znaky prokaryoty

Lišejníky jako bioindikátory životního prostředí

Biologie lišejníků. 5. lekce. Fyziologie lišejníků

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

OBSAH 1 ÚVOD Výrobek a materiál Přehled a klasifikace materiálů pro výrobu ZDROJE DŘEVA... 13

Fotobionti aneb lišejník není jen houba, ale i řasa. Ondřej Peksa

Univerzita Karlova v Praze

DUM č. 7 v sadě. 22. Ch-1 Biochemie

Potravinářské aplikace

Třída: RAPHIDOPHYCEAE

Úvod do mikrobiologie

BIOLOGICKÁ MEMBRÁNA Prokaryontní Eukaryontní KOMPARTMENTŮ

= primitivní vyšší rostliny, primárně suchozemské. pravděpodobně se vyvinuly z řas řádu Charales nemají pravé cévní svazky


Otázka: Houby. Předmět: Biologie. Přidal(a): Klára Mavrov. Fungi, říše opisthokonta. Jiné patří do SAR. Dalsi do archaeplastida

Botanika bezcévných rostlin 1. praktické cvičení INFORMACE O ORGANIZACI CVIČENÍ

Aplikované vědy. Hraniční obory o ţivotě

MIKROSKOPICKÁ STAVBA DŘEVA

Pevné lékové formy. Vlastnosti pevných látek. Charakterizace pevných látek ke zlepšení vlastností je vhodné využít materiálové inženýrství

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

Ekologie lišejníků. 2. lekce. substrátová ekologie, biogeografie lišejníků

Buňka. Autor: Mgr. Jitka Mašková Datum: Gymnázium, Třeboň, Na Sadech 308

Buňka. Buňka (cellula) základní stavební a funkční jednotka organismů, schopná samostatné existence. Cytologie nauka o buňkách

Obecná charakteristika živých soustav

Univerzita Karlova v Praze Přírodovědecká fakulta

FYZIOLOGIE ROSTLIN. Přednášející: Doc. Ing. Václav Hejnák, Ph.D. Tel.:

8. Polysacharidy, glykoproteiny a proteoglykany

Schéma rostlinné buňky

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

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

Transkript:

Lišejníky Lobaria pulmonaria (Ďůlkatec plicní) Pyreneje (FR)

Lišejník komlexní symbiotický organismus složený z houbového organismu mykobionta (jeden i více druhů) a jednoho či více fotobiontů zelených řas či sinic.. MYKOBIONT (MB) Heterotrofní organismus Získává od fotobionta C-látky polyoly, glukóza nebo N-látky (sinice) Ascomycota a Basidiomycota Fungi Imperfecti Regulace světelných podmínek pro FB a vodního režimu Obligátní postavení při ontogenezi lišejníku Není schopen kompetice s ostatními HO V kultuře tvoří amorfní stélku Stélka obsahuje koncentrická tělíska, krystalické proteiny ostatní HO ne FOTOBIONT (FB) Autotrófní organismus Zelené řasy (Trebouxia*, Trenthepolia, Coccobotrys, Desmecoccus, Chlorela, Coccomyxa) a sinice (Nostoc, Stigmonema) (kokální, sarcinoidní nebo vláknité formy, heterocysty) Získává od mykobionta P,N aminokyseliny Sekundární metabolity extracelulární krystaly Fotosymbiodemy (málo případů) vývoj stélky je ontogeneticky řízen FB Primární a sekundární fotobiont (cefalodia)

Základní typy stélek šupinatá Lupenitá Keříčkovitá Korovitá strupovitá Korovitá šupinatá Lupenitá Keříčkovitá Collema sp. Parmelia saxatilis http://www.earthlife.ne

Symbiotické fenotypy: Vláknitá stélka trojrozměrná keříčkovitá, lupenitá - 25% Šupinatá a destičkovitá s vnitřní inkrustací těsně přisedlá k substrátu 20% Heteromerická stélka Svrchní kůra Symbiotická vrstva (fykobiont + mykobiont) Spodní kůra Dřeňová vrstva (mykobiont) http://www.ucmp.berkeley.edu

Lišejníky s krustózní stélkou (korovitá, šupinatá a strupovitá) Stélka je těsně spojená se substrátem Vodní režim je omezen na vrchní část stélky Subtypy: prašné (leprózní) př. Lepraria sp., endophleodické, šupinaté, štítnaté, granulózní, polštářovité, laločnaté, nepravidelná etc. Stélky jsou homoimerické (buňky fotobionta a vlákna mykobionta jsou volně rozptýleny stélka je pak rosolovité konsistence (Collema sp.), heteromerické. Způsob existence Endolitické vnitřní vrstva kamenů Epilithické povrch kamenů Epifytické Terikolní Collema coccophorum kortikolní

Nepravidelná laločnatá stélka- okrajové laloky jsou radiálně uspořádané a prodloužené Caloplaca sp. Caloplaca saxicola

Lepraria sp. leprózní stélka Leprózní stélka obsahuje drobné granule goniocysty (12-40µm v průměru, granule obsahující buňky fotobionta, obklopené krátkými hyfami tvořící amorfní vrstvu. Dibaeis baeomyces šupinatá stélka

Caloplaca elegantissima (Namib Cape Cross)

Areola - povrchové okrouhlé vypoukliny na stélce, v nich je fotosymbiont Šupinatá areolátní stélka laloky stélky jsou na okrajích volné, Peltula euploca Acarospora sp.

Lecanora muralis laločnatá krustózní stélka

Lecanora muralis

Verrucaria caerulea Verrucaria marmorea

Lišejníky s lupenitou stélkou Listovitá mělká stélka částečně přisedlá k substrátu Homoimerní i heteroimerní Formy třásnité radiálně uspořádané laloky (Parmelia sp.) Laloky se střechovitě překrývají (Peltigera sp., Lobaria sp) Dermatocarpon miniatum Umbilikátní formy: nevětvená nebo mnoholaločnatá stélka, která je centrálně připojená k substrátu č. Parmeliaceae, Dermatocarpaceae, Physciaceae Parmelia physoides Peltigera canina

Parmelia squarosa

Parmelia convoluta Namib, Cape Cross

Peltigera canina J R Crellin 2004 apothecium http://www.floralimages.co.uk

Keříčkovité formy lišejníků Keříčkovité vlasovité uspořádání stélky (centrální nebo nesymetrické) Dvojaká stélka: 1.část je keříčkovitá (Thalus verticalis) 2.část stélky je krustózní nebo šupinatá (thallus horizontalis) (Cladonia sp.) Větvené keříčkovité stélky mají vysoký poměr povrchu ku objemu stélky, což rozhoduje o absorpci a odparu vody. Vyskytují se v deštných pralesích i na pobřežních pouštích. www.biolib.cz Cladonia arbuskula Cladonia forkeana Dutohlávka červcová

Provazovka Usnea sp.

Teloschistes flavicans Namib, Cape Cross

Komunita lišejníků pouště Namib: Telostiches flavicans, Parmelia convoluta, Usnea sp.

Vegetativní struktury - stélka: Kůra (cortex): sklerotizované hyfy obsahují barevné pigmenty v epinektrální vrstvě, většinou je tvořena pseudoparenchymatickými houbovými pletivy U druhů s gelatinózní (homoimerní stélkou) jsou pigmenty depozitovány ve vnější vrstvě mykobionta Kůra může být porézní (Parmelia sp.) nebo bez pórů (Cetraria sp.) Epinektrální vrstva obsahuje většinou mrtvé a rozbité a gelatinizované buňky fotobionta Na povrchu kůry může být práškovitý bílí povlak PRIUNA (oxal acetát) Kůra i pruina mají funkci především ochranou, regulují energetický metabolismus, chrání lišejníky před herbivory a fotobionta před nadbytečným světlem V kůře mohou být vzdušné komůrky (Peltigera sp.)

Vrstva fykobionta a medula - dlouhobuněčné zvlněné hyfy uspořádané v chmýřité vrstvě se vzduchovými bublinami Vrchní část meduly formuje vrstva fotobionta U mnoha lišejníků je vrstva fotobionta antiklinálně uspořádána a vytváří tak krátké a globózní buňky Tlustostěnné hyfy v medule definují tvar stélky a mají hydrofóbní vlastnosti Inkrustace krystalickými produkty regulují hydrofóbnost Zelené řasy mohou aktivně fotosyntetizovat při vysoké vzdušné vlhkosti (>85%) a nižší teplotě Sinice jsou turgidní jen za přítomnosti volné vody (podecia Cladonia a Cladina) Cladonia deformis

Spodní kůra Většinou u lišejníků s lupenitou stélkou Z pseudoparenchymatických a prosenchymatických pletiv mykobionta Silně pigmentovaná Význam při zadržování kapilární vody Ostatní vegetativní útvary Rhiziny Peltigera sp. Příchytné orgány (Umbilicaceae) Cilia (vláknité výrůstky) Tomentum (plstnatá vrstva z krátkých hyf) Cyfely a pseudocyfely praskliny v kůře (cyfely jsou komplexnější, uvnitř prasklin jsou vázané hyfy). Jsou to hydrofobní struktury, které zabezpečují výměnu plynů ve stélce

Ostatní vegetativní útvary Cephalodia vrstva sekundárního fotobionta sinic Tvoří výběžky různého tvaru a velikosti bradavičnatá, zploštělá, kulovitá Lišejníky na extrémně oligotrófních substrátech (Peltigeraceae) Lobaria amplissima

Reproduktivní struktury 1. Generativní reprodukce Askomata askohymeniálního (apothecium, perithecium) a askolokulárního původu (pseudothecium) Apothecium S okrajem derivovaným ze stélky Nebo je okraj derivovaný z plodnice Okraj apothecia může být zpevněný a tmavý lecideidní nebo nezpevněný a světlý -biatorní nebo kombinovaný zeorinové apothecium Caloplaca coraloides

Dermatocarpon miniatum perithecia Přechodné typy: Thallinocarpia (Lichinaceae) Pycnoascocarpia ontogenetický typ apothecia /transformace pycnidia do apothecia)

Hysterothecia štěrbinovitá plodnice Graphis elegans

Basidioma resupinátní plodnice (Aphyllophoralles) Clavaroidní plodnice Dictyonema zahlbruckneri Multiclavula corynoides Agarikoidní Omphalina/Coccomyxa

Vegetativní rozmnožování: 1. Mykobiont, 2. Fykobiont, 3. Symbiotické propagule Pyknidia- lahvicovité konidioma (mykobiont) Sporodochium polštářkovité konidioma (Micarea adnata) (mykobiont) Hyphophores speciální nepohlavní struktura u lupenitých lišejníků(mykobiont) Thallospory Umbilicaria (mykobiont) Zoospóry. Řasy (Anzina carneonivea) (mykobiont) Hormogonia krátké, pohyblivé řetízky sinic (diaspory) (fykobiont)

Symbiotické rozmnožovací propagule Fragmentace stélky Goniocysty drobné rozmnožovací granulární stélky Isidia -jsou roztroušená na povrchu stélky, 30 µ m-1mm. Jsou často cylindrická, koraloidní. Mají funkci nejenom diaspory, ale taky zvětšují fotosynteticky aktivní povrch stélky. Pseudoisidia : bez fotobionta Hlízky: kulovité výrůstky na stélce lichenizovaných basidiomycet Schizidie: u krustoidních forem (Fulgensia ps.) a na lupenitých (Parmelia sp., Hypogymnia sp., Xanthoria sp.) vločky houbovité a řasové vrstvy na okrajích stélky Soredia na soráliích: z meduly mykobionta, obsahují několik buněk fotobionta obklopených volnými sférickými hyfami. Vznikají proliferací vrstev fotobionta a medulárních vrstev (20-50µm).

soredia Průřez stélkou Lobaria pulmonaria. Tmavý kulovitý útvar cephalodium Světlý útvar nahoře soralium plné soredií

stélka soredia isidia

Morfogeneze Obecně, 85% lichenizovaných hub formuje symbiotické spojení se zelenými řasami, 10% se sinicemi, 3-4% se zelenými řasami a cyanobakteriemi současně. Rozpoznávací fáze uvolňování specifických molekul mykobiontem (lektiny aj. specifické vazebné proteiny) a fotobiontem (acyklické polyoly ribitol, manitol etc.) Příklady vazeb mezi mykobiontem a fotobiontem: Caliciales, Lecanorales Trebouxia Peltigerales Coccomyxa sp., Dictyochloropsis sp, Nostoc sp. Verrucariales Myrmecia sp. Opergraphales Trenthepohlia sp. Stélky uvedených zástupců se začínají formovat 1/na bázi pseudoparenchymatických pletiv těsně slepených pomocí glukanů a jiných hydrofilních materiálů, nebo 2/ těsně smotaných hyf (plektenchymatických) z nichž některé z nich jsou v těsném kontaktu s fotobiontem.

Prothalus amorfní nenápadná struktura s vnitřní strukturou a nezpevněnou krustou Prothalus je diferenciován na zónu apikálního růstu a na bazální póly bez růstu Buňky fotobionta jsou zachycené v centrální zóně obklopené koglutinačním komplexem - Medulární vrstva ještě není vytvořena, ale specifické rozpoznávací metabolity jsou již produkovány. Heterogenní prothallus a primordiální stádia mohou fúzovat. Podle taxonomického řazení partnerů, různé struktury jako haustoria a apresoria jsou znatelné na rozhraní mykobiontfotobiont. Kompatibilní interakce (neznámé stimuly, morfotypy, chemotypy) dávají podnět ke stratifikaci (rozlišení konglutinační zóny periferální komplex) a plynem vyplněná zóna se mění na řasovou vrstvu a dřeň Polarizaci primordia, rozlišení apikální růstové zóny a basální nerůstové zóny Indukci sekundárních metabolitů od mykobionta.

Růst stélky: Apikální a okrajový růst, centrálníčást stélky stárne, kruhovitý charakter, rozmnožovací struktury jsou produkovány na apikálních a okrajových zónách větví a laloků (Peltigera venosa, Cetraria islandica, Telostiches chrysophthalamus) nebo na nerůstových oblastech stélky (Caloplaca thallincola, Xanthoria parietina, Menegazia pertruza. Kombinovaný apikální okrajový růst, visací keříčkovité druhy, a lupenité typy, které přisedají k substrátu pouze malou částí stélky (Lobaria sp) Pravidelný nebo nepravidelný růst lupenité stélky Umbilicariaceae: Umbilicaria spp., Lasallia pustulata.

Metabolismus: Intracelulární primární metabolismus (proteiny, AA, polyoly, karotenoidy, polysacharidy a vitamíny) Extracelulární sekundární metabolismus (zpravidla nerozpustné ve vodě, pouze v organických rozpouštědlech) 1. produkty acetyl polymalonylového cyklu (depsony, dibenzofurany, fenolické sloučeniny, antrachinony, xantony, naftalchinony 2. Produkty kys. mevalonové Terpenoidní látky, steroidy 3. Produkty kys.šikimové Terpenylchinony a kys pulvinová a její deriváty Sekundární metabolity jsou lokalizovány ve formě krystalů především ve svrchní části kůry. Chemické komponenty v kůře jsou taxonomicky významné na úrovni rodů.

Př. Teloschistaceae antrachinony a parietin Letharia vulpina kys vulpinová (etnobotaniky, Severoameričtí indiáni využívali tento lišejník k barvení a léčení Př. Lecanora somervellii calycin a kys. usnovou

Obsah polysacharidů v buněčné stěně: Lichenan, isolichenan, galactomannan - diagnostický znak pro phylogenetické jednotky Př. Taxonomické členění č: Parmeliaceae podle polysacharidů přítomných v buněčné stěně 1. Isolichenan 2. Xantho-parmelia lichenan 3. Cetraria typ lichenan 4. Ostatní lichenany

Využití ve farmakologii a medicíně Využití lišejníků: Indiáni, Eskymáci, Severské národy Evenkové, Čínská a tibetská medicína Expektorans, proti nachlazení, zánětům průdušek Cetratria islandica (Pukléřka islandská), Ďůlkatec plicní (Lobaria), Provazovka (Usnea) Peltigera canina regenerace jaterní tkáně Kyselina usnová antibiotické účinky Využití při výrobě parfémů Evernia prunastri lišejníky a kůra jsou extrahovány v organických rozpouštědlech a alkoholu výsledkem je extrakt esenciálních olejů, kromě vůně, extrakt z lišejníků zabezpečuje trvanlivost parfémů. Barvení: Rocella montagnei červená purpurová (Antika) Parmelia omphalodes. Skotsko, barvení vlny - hnědá

Ascomycota Euascomycetes Protunikátní asko ASKOHYMENIÁLNÍ VÝVOJ PLODNICE Řád Caliciales, Lichinales Unitunikátní ASKOHYMENIÁLNÍ VÝVOJ PLODNICE Řád: Graphidales, Gyalectales, Leotiales (Baeomyces), Ostropales Bitunikátní ASKOHYMENIÁLNÍ VÝVOJ PLODNICE Ř: Dothidiales, Lecanorales*, Pyrenulales Bitunikátní ASKOLOKULÁRNÍ VÝVOJ PLODNICE Ř. Arthoniales, Verrucariales

Basidiomycota Řád: Homobasidiomycetes Tricholomatales: Omphalina Clavariales: Multiclavula Theleophorales: Dyctionema Použité zdroje informací: Nash T.H. (1996) Lichen Biology www.lichen.com www.earthlife.net/ http://ocid.nacse.org/lichenland/

Zvídavá otázka: Jak se rozmnožuje rod. Parmelia a jak rod Peltigera sp.? Vypiš všechny známe způsoby u uvedených rodů.