Rostlinná buňka a její součásti: Osnova

Podobné dokumenty
Vladimír Vinter

Osnova přednášky 2: Charakteristika rostlinné buňky: cytoskelet, buněčná stěna. Histologie: a. Meristémy, jejich úloha v růstu a vývoji rostlin

Stavba dřeva. Základy cytologie. přednáška

- význam: ochranná funkce, dodává buňce tvar. jádro = karyon, je vyplněné karyoplazmou ( polotekutá tekutina )

Z Buchanan et al. 2000

Eukaryotická buňka. Stavba. - hlavní rozdíly:

Buňka cytologie. Buňka. Autor: Katka Téma: buňka stavba Ročník: 1.

- pro učitele - na procvičení a upevnění probírané látky - prezentace

Základy buněčné biologie

BUŇKA ZÁKLADNÍ JEDNOTKA ORGANISMŮ

MITÓZA V BUŇKÁCH KOŘÍNKU CIBULE

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

DUM č. 1 v sadě. 37. Bi-2 Cytologie, molekulární biologie a genetika

Nejmenší jednotka živého organismu schopná samostatné existence. Výměnu látek Růst Pohyb Rozmnožování Dědičnost

Úvod do biologie rostlin Buňka ROSTLINNÁ BUŇKA

Buňky, tkáně, orgány, soustavy

44 somatických chromozomů pohlavní hormony (X,Y) 46 chromozomů

Inovace studia molekulární. a buněčné biologie

Karyokineze. Amitóza. Mitóza. Meióza. Dělení jádra. Předchází dělení buňky Dochází k rozdělení genetické informace u mateřské buňky.

BUNĚČNÁ STĚNA doplňkový text k přednáškám z Anatomii rostlin David Reňák

Půda - 4 složky: minerálníčástice organickéčástice voda vzduch

Mitóza, meióza a buněčný cyklus. Milan Dundr

3. Nukleocytoplasmatický kompartment rostlinných buněk

BUNĚČ ORGANISMŮ KLÍČOVÁ SLOVA:

prokaryotní Znaky prokaryoty

Inovace studia molekulární a buněčné biologie

Co vás dnes čeká: Přednáška 2: Specifika rostlinné buňky trocha opakování vakuola buněčná stěna plastidy Fotosyntetické struktury

Bu?ka - maturitní otázka z biologie (6)

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, Karlovy Vary Autor: Hana Turoňová Název materiálu:

5. Rostlinná buňka jako celek

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


Zemědělská botanika. Vít Joza

pátek, 24. července 15 BUŇKA

Schéma rostlinné buňky

1.Biologie buňky. 1.1.Chemické složení buňky

Inovace studia molekulární a buněčné biologie

od eukaryotické se liší svou výrazně jednodušší stavbou a velikostí Dosahuje velikosti 1-10 µm. Prokaryotní buňku mají bakterie a sinice skládá se z :

Interakce buněk s mezibuněčnou hmotou. B. Dvořánková

Endocytóza o regulovaný transport látek v buňce

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

ROZMNOŽOVÁNÍ BUŇKY příručka pro učitele

Prokaryotní a eukaryotní buňka

Typy nukleových kyselin. deoxyribonukleová (DNA); ribonukleová (RNA).

VAKUOLA. membránou ohraničený váček membrána se nazývá tonoplast. běžná u rostlin, zvířata specializované funkce či její nepřítomnost

Buněčná teorie života:

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, Karlovy Vary Autor: Hana Turoňová Název materiálu:

Transport v rostlinách. Kateřina Schwarzerová Olga Votrubová

Číslo a název projektu Číslo a název šablony

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

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

Cytologie. Přednáška 2010

BUNĚČNÝ CYKLUS. OMNIS CELLULA ET CELLULA - buňka vzniká jen z buňky. Sled akcí, ve kterých buňka zdvojí svůj obsah a pak se rozdělí

Biologie buňky. systém schopný udržovat se a rozmnožovat

Buňka buňka je základní stavební a funkční jednotka živých organismů

PŘEHLED OBECNÉ HISTOLOGIE

Buněčné dělení ŘÍZENÍ BUNĚČNÉHO CYKLU

Biologie I. Buňka II. Campbell, Reece: Biology 6 th edition Pearson Education, Inc, publishing as Benjamin Cummings

Úvod do biologie rostlin Úvod PŘEHLED UČIVA

Vznik dřeva přednáška

Aplikované vědy. Hraniční obory o ţivotě

- v interfázi dále viditelné - jadérko, jaderný skelet, jaderný obal

Nukleové kyseliny Replikace Transkripce, RNA processing Translace

Buněčná stěna. Rostlinná cytologie BUNĚČNÁ STĚNA, Katedra experimentální biologie rostlin PřF UK

DUM č. 3 v sadě. 37. Bi-2 Cytologie, molekulární biologie a genetika

ontogeneze listu zpočátku všechny buňky mají meristematický charakter, růst všemi směry (bazální, marginální a apikální meristémy listu)

4. Eukarya. - plastidy, mitochondrie, cytoskelet, vakuola

NEMEMBRÁNOVÉ ORGANELY. Ribosomy Centrioly (jadérko) Cytoskelet: aktinová filamenta (mikrofilamenta) intermediární filamenta mikrotubuly

Rozmnožování buněk Vertikální přenos GI. KBI / GENE Mgr. Zbyněk Houdek

Přijímací zkoušky BGI Mgr. 2016/2017. Počet otázek: 30 Hodnocení každé otázky: 1 bod Čas řešení: 60 minut. Varianta B

NUKLEOVÉ KYSELINY. Složení nukleových kyselin. Typy nukleových kyselin:

9. Buněčný cyklus a růst buňky Nové buňky vznikají dělením buněk stávajících úplná genetická informace Dělící se buňky buněčným cyklem interfází

Bílkoviny a rostlinná buňka

Digitální učební materiál

Současná formulace: Buňka je minimální jednotka, která vykazuje všechny znaky živých soustav

MEMBRÁNOVÉ STRUKTURY EUKARYONTNÍCH BUNĚK

BUŇEČNÝ CYKLUS A JEHO KONTROLA

DUM č. 7 v sadě. 22. Ch-1 Biochemie

Struktura buňky - maturitní otázka z biologie

BUNĚČNÁ STĚNA doplňkový text k přednáškám z Anatomie rostlin David Reňák

Propojení výuky oborů Molekulární a buněčné biologie a Ochrany a tvorby životního prostředí. Reg. č.: CZ.1.07/2.2.00/

Stonek. Stonek příčný řez nahosemenná rostlina borovice (Pinus)

Cvičeníč. 4: Chromozómy, karyotyp a mitóza. Mgr. Zbyněk Houdek

Sada I 13 preparátů Kat. číslo

Buněčná stěna. Rostlinná cytologie BUNĚČNÁ STĚNA, Katedra experimentální biologie rostlin PřF UK

8 cyklinů (A, B, C, D, E, F, G a H) - v jednotlivých fázích buněčného cyklu jsou přítomny určité typy cyklinů

Mitóza a buněčný cyklus

Endomembránový systém rostlinné buňky. Rostlinná cytologie, Katedra experimentální biologie rostlin PřF UK

Exprese genetického kódu Centrální dogma molekulární biologie DNA RNA proteinu transkripce DNA mrna translace proteosyntéza

Vakuola. Dutina uvnitř protoplastu, která u dospělých buněk zaujímá 30 až 90 % jejich

Buněčný cyklus. Replikace DNA a dělení buňky

Clivia miniata, Acorus calamus)

Mendělejevova tabulka prvků

Biologie - Kvinta, 1. ročník

Buňka. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové

1 (2) CYTOLOGIE stavba buňky

Hořčík. Příjem, metabolismus, funkce, projevy nedostatku

Prokaryota x Eukaryota. Vibrio cholerae

Transkript:

Rostlinná buňka a její součásti: Rostlinná buňka a její součásti: Osnova 1. cytoskelet 2. Jádro, Buněčný cyklus 3. stěna a její modifikace http://sun.menloschool.org/~cweaver/cells/ 70-80% vody -Hydratační obal bílkovin, -Volná voda Bílkoviny, ionty Reakce (glykolýza, redukce dusičnanů, atd.) Viskozita: sol-gel -Prostor mezi organelami, inkluzemi, ribozomy a jádrem -Viskózní až gelový charakter -Prostředí pro mnohé metabolické děje: např. glykolysa, translace, tvorba sacharosy, pentosová cesta, počátky redukce nitrátu, tvorba četných sekundárních metabolitů -kompartmentace na metabolické oddíly. Většina prostorových, fyzikálních i biochemických vlastností cytoplazmy je dána existencí cytoskeletu (viskózní charakter, rozvrstvení cytoplazmy v buňkách, pohyb organel, 1

Funkce -Udržuje organely na místě, Udržení tvaru buněk -Udržení vnitřní architektury buněk -Pohyb organel a dalších buněčných struktur morfogeneze buněk -Vnitrobuněčný transport - Transport vesikulů -- Pohyby bičíků a brv -- procesy jaderného a buněčného dělení -Připojení ribosomů kompartmentace proteosyntézy. -- Připojení enzymů kompartmentace metabolických procesů -- Účast v přenosu signálů 2

Proudění cytoplasmy Přednáška: B130P47 rostlin Zelenková S., Schwarzerová K. http://kfrserver.natur.cuni.cz/kfrserver/studium/prednasky/cytoskelet/index.htm Přednáška: B130P34Struktura a funkce rostlinné buňky Žárský, Cvrčková: http://kfrserver.natur.cuni.cz/kfrserver/studium/prednasky/bunka/index.html 3

3 složky: 1. Mikrotubuly 2. Mikrofilamenta 3. Intermediární filamenta u rostlin 2složky: 1. Mikrotubuly 2. Mikrofilamenta 4

u rostlin 2složky: 1. Mikrotubuly 2. Mikrofilamenta u rostlin 2složky: 1. Mikrotubuly 2. Mikrofilamenta 5

1. Mikrotubuly 24nm trubicovité útvary, tubuliny 13 profilament z obou heterodimerů tubulinu Obvykle labilní 10 min Nukleační místo: u pólů jádra Buchanan et al. 2000 1. Mikrotubuly 24nm trubicovité útvary, tubuliny 13 profilament z obou heterodimerů tubulinu Obvykle labilní 10 min Nukleační místo: u pólů jádra Buchanan et al. 2000 6

1. Mikrotubuly 24nm trubicovité útvary, tubuliny 13 profilament z obou heterodimerů tubulinu Obvykle labilní 10 min Nukleační místo: u pólů jádra Buchanan et al. 2000 1. Mikrotubuly Buchanan et al. 2000 7

1. Mikrotubuly Dynamika přestavby Buchanan et al. 2000 1. Mikrotubuly Schwarzerová 8

1. Mikrotubuly Schwarzerová 1. Mikrotubuly Schwarzerová 9

MB130P30 Rostlinná cytologie Kutík J., Schwarzerová K., Votrubová O. MB130P30 Rostlinná cytologie Kutík J., Schwarzerová K., Votrubová O. 10

1. Mikrotubuly Asociace mezi kortikálními mt a buněčnou stěnou Buchanan et al. 2000 Cvrčková, Žárský buněčná stěna stěna membrána - mikrotubuly Cvrčková, Žárský 11

buněčná stěna Cvrčková, Žárský 1. Mikrotubuly 12

2. Mikrofilamenta 2 aktinová vlákna, 8nm Buchanan et al. 2000 2. Mikrofilamenta 2 aktinová vlákna, 8nm Buchanan et al. 2000 13

2. Mikrofilamenta 2 aktinová vlákna, 8nm Buchanan et al. 2000 2. Mikrofilamenta 2 aktinová vlákna, 8nm Žárský, Cvrčková: http://kfrserver.natur.cuni.cz/kfrserver/studium/prednasky/bunka/index.html 14

2. Mikrofilamenta 2 aktinová vlákna, 8nm Buchanan et al. 2000 2. Mikrofilamenta 2 aktinová vlákna, 8nm Buchanan et al. 2000 15

Proudění cytoplazmy Dr. Baláž, Masarykova Univerzita v lístku vodního moru kanadského. Animace, videa: http://www.sci.muni.cz/%7eanatomy/cytology/images/movie1_small.jpg http://www.cells.de/cellseng/1medienarchiv/zellfunktionen/motilitaet/protoplasmastroemung/index.jsp 2. Mikrofilamenta Buchanan et al. 2000 Mougeotia 16

2. Mikrofilamenta Buchanan et al. 2000 17

jádro Úloha cytoskeletu v buněčném cyklu jádro Jádro Nucleus, karyon -Karyoplazma chromatin -Heterochromatin: kondenzované části chromozomů -Euchromatin despiralizované ch. Buchanan et al. 18

jádro Jádro U některých buněk: Se jádro ztrácí během diferenciace (např. články sítkovic) Mnohojadernost: -Vícejaderné buňky coenocyty -stélky řas, např. Caulerpa, -mléčnice Buchanan et al. 2000 buněčný cyklus, dělení buněk Buněčný cyklus S fáze: replikace DNA G2 - fáze, během které buňka roste a provádí poslední přípravu před mitózou. Mitoza G1 - fáze (alias postmitotické období), během níž se realizuje genetická informace buňky a syntetizují se bílkoviny a RNA. http://www.mhhe.com/biosci/pae/botany/botany_map/articles/images/bm_05-03.gif 19

buněčný cyklus, dělení buněk Buněčný cyklus Mitóza: Proces dělení chromozómů v tělních (somatických) buňkách. Profáze: spiralizaci vláken DNA rozpad jaderné membrány Metafáze Chromozómy v ekvatoriální rovině buňky - metafázová destička. Anafáze Chromozómy jsou v oblasti centromer napojeny na vlákna dělícího vřeténka. Telofáze: jaderná membrána http://www.sep.alquds.edu/biology/scripts/biology_english/part_3_4_files/image010.jpg buněčný cyklus, dělení buněk Buněčný cyklus Semestrální Přednáška Dr. Cvrčková Příliš velké téma MB130P02 Buněčný cyklus a buněčná morfogeneze Cvrčková F. http://www.sep.alquds.edu/biology/scripts/biology_english/part_3_4_files/image010.jpg 20

Rostlinná buňka a její součásti: stěna Neprotoplazmatická součást Střední lamela v místě vláken fragmoplastu při dělení buněk Vytváří se v telofázi mitózy (závěrečná fáze mitózy), kdy již proběhlo dělení jádra (karyokineze), a probíhá dělení buňky (cytokineze). V ekvatoriální rovině dělící se buňky vytvářejí přetrvávající mikrotubuly dělicího vřeténka fragmoplast. Podle mikrotubulů fragmoplastu migrují vesikuly (váčky) odškrcující se z diktyosomů Golgiho aparátu buňky. Vesikuly obsahují materiál k výstavbě buněčné stěny. Splýváním drobných vesikulů roste fragmoplast centrifugálním směrem, tj. od středu k obvodu buňky. Postupně se tak diferencuje tenká pektocelulózová střední lamela vytvářející tmel spojující buňky pletiva. Rozrušení střední lamely (macerace) vede k dezintegraci pletiva na samostatné buňky, např. u přezrálého ovoce, při máčení lnu, při klíčení semen. http://sun.menloschool.org/~cweaver/cells/ Rostlinná buňka a její součásti: stěna Neprotoplazmatická součást Střední lamela v místě vláken fragmoplastu při dělení buněk Vytváří se v telofázi mitózy (závěrečná fáze mitózy), kdy již proběhlo dělení jádra (karyokineze), a probíhá dělení buňky (cytokineze). V ekvatoriální rovině dělící se buňky vytvářejí přetrvávající mikrotubuly dělicího vřeténka fragmoplast. Podle mikrotubulů fragmoplastu migrují vesikuly (váčky) odškrcující se z diktyosomů Golgiho aparátu buňky. Vesikuly obsahují materiál k výstavbě buněčné stěny. Splýváním drobných vesikulů roste fragmoplast centrifugálním směrem, tj. od středu k obvodu buňky. Postupně se tak diferencuje tenká pektocelulózová střední lamela vytvářející tmel spojující buňky pletiva. Rozrušení střední lamely (macerace) vede k dezintegraci pletiva na samostatné buňky, např. u přezrálého ovoce, při máčení lnu, při klíčení semen. http://sun.menloschool.org/~cweaver/cells/ 21

Rostlinná buňka a její součásti: stěna Neprotoplazmatická součást Střední lamela v místě vláken fragmoplastu při dělení buněk Neprotoplazmatická součást Střední lamela Primární buněčná stěna - dostředivě http://sun.menloschool.org/~cweaver/cells/ Rostlinná buňka a její součásti: stěna Neprotoplazmatická součást Střední lamela v místě vláken fragmoplastu při dělení buněk http://sun.menloschool.org/~cweaver/cells/ 22

Rostlinná buňka a její součásti: stěna http://sun.menloschool.org/~cweaver/cells/ Rostlinná buňka a její součásti: stěna http://sun.menloschool.org/~cweaver/cells/ 23

Rostlinná buňka a její součásti: stěna Během dalšího vývoje buňky se vytváří primární buněčná stěna a u některých buněk i sekundární buněčná stěna. stěna roste: apozicí (ukládání nových složek buněčné stěny, především celulózy, na vnitřní povrch stávající stěny) nebo intususcepcí (vkládání nových stavebních složek do mikrofibrilární sítě buněčné stěny). Růst buněčné stěny vyžaduje rozvolnění její strukturální kostry - methylace pektinů inhibuje tvorbu vápníkových můstků propojujících molekuly pektinů, a tím zvyšuje plasticitu buněčné stěny. Růst buněčné stěny je také pod kontrolou fytohormonů, především auxinu (kyselina ß-indolyloctová, IAA). Auxin indukuje procesy snižující ph buněčné stěny. Acidifikace buněčné stěny pravděpodobně zvyšuje její plasticitu a stimuluje její růst. http://sun.menloschool.org/~cweaver/cells/ Rostlinná buňka a její součásti: stěna Primární buněčná stěna sestává ze sítě celulózových fibril propojených hemicelulózami. Celulóza je polysacharid tvořený až 14 tisíci lineárně uspořádanými glukózovými jednotkami spojenými glykosidickými vazbami. Je syntetizována tzv. terminálními rozetovými komplexy (enzym celulózasyntáza) lokalizovanými v plazmalemě (cytoplazmatická membrána). Bezprostředním prekurzorem celulózy je uridindifosfoglukóza (UDPG). Makromolekuly celulózy se spojují vodíkovými můstky do pevných svazků celulózních mikrofibril (šířka 10 25 nm). Mikrofibrily vytvářejí vyšší strukturální jednotky makrofibrily. Makrofibrily mají průměr přibližně 0,5 μm, délku až 4 μm, a jsou již viditelné v optickém mikroskopu. V meristematických (= dělících se) buňkách jsou makrofibrily v primární buněčné stěně orientovány většinou náhodně. Během prodlužovacího růstu se nově syntetizované makrofibrily ukládají vzájemně paralerně, kolmo ke směru prodlužování buňky (v podélném směru nejsou makrofibrily roztažitelné). Celulózové mikrofibrily Hemicelulózy (xyloglukany, arabinogalaktany ) Pektiny (neutrální a kyselé) Glykoproteinyextensin http://sun.menloschool.org/~cweaver/cells/ 24

buněčná stěna stěna Celulózové mikrofibrily Hemicelulózy (xyloglukany, arabinogalaktany) Glukoza spojovaná Beta-1,4 vazbou 20% v primární buněčné stěně (suchá hmotnost) 25

Rostlinná buňka a její součásti: stěna Primární buněčná stěna sestává ze sítě celulózových fibril propojených hemicelulózami. Hemicelulózy jsou heterogenní polysacharidy, jejichž chemické složení se může u jednotlivých systematických skupin značně lišit, např. pro buněčné stěny dvouděložných rostlin jsou charakteristické xyloglukany. Hemicelulózy jsou syntetizovány v Golgiho aparátu a do rostoucí buněčné stěny jsou transportovány sekretorickými vesikuly (váčky). Celulózové mikrofibrily Hemicelulózy (xyloglukany, arabinogalaktany ) Pektiny (neutrální a kyselé) http://sun.menloschool.org/~cweaver/cells/ Glykoproteinyextensin 26

Box 2 How do hemicelluloses form a network with cellulose microfibrils? From the following article: Growth of the plant cell wall Daniel J. Cosgrove Nature Reviews Molecular Cell Biology 6, 850-861 (November 2005) doi:10.1038/nrm1746 Necelulózní složku primární buněčné stěny tvoří pektiny a bílkoviny. Pektiny jsou heterogenní lineární polymery nejčastěji kyseliny galakturonové, vytvářející vápenato hořečnaté soli polygalakturonany, rhamnogalakturonany. Pektiny jsou syntetizovány v Golgiho aparátu a do buněčné stěny jsou transportovány sekretorickými vesikuly. 27

28

buněčná stěna stěna - matrix Primární buněčná stěna Hemicelulózy a pektiny: Kyselina galakturonová do řetězců: polygalakturonany Ještě rhamnoza Bílkoviny V ní fibrily celulózy Rostlinná buňka a její součásti: stěna stěna dále obsahuje asi 100 druhů bílkovin, z nichž většina významně ovlivňuje mechanické vlastnosti buněčné stěny např. extenzin (glykoprotein bohatý na aminokyselinu hydroxyprolin), enzymy např. enzymy katalyzující methylaci a demethylaci pektinů aj. Celulózové mikrofibrily Hemicelulózy (xyloglukany, arabinogalaktany ) Pektiny (neutrální a kyselé) Glykoproteinyextensin http://sun.menloschool.org/~cweaver/cells/ 29

Rostlinná buňka a její součásti: stěna Obsah jednotlivých složek buněčné stěny se mění během ontogeneze rostliny a je také rozdílný (kvalitativně i kvantitativně) u různých systematických skupin rostlin. Např. buněčné stěny trav mají nižší obsah pektinů než buněčné stěny většiny jednoděložných a dvouděložných rostlin. Celulózové mikrofibrily Hemicelulózy (xyloglukany, arabinogalaktany ) Pektiny (neutrální a kyselé) Glykoproteinyextensin http://sun.menloschool.org/~cweaver/cells/ 30

buněčná stěna stěna - biosyntéza Biosyntéza celulózy: Povrch buňky rozetovité útvary - celulózasyntáza 31

32

33

buněčná stěna stěna - plazmodezmy 50 nm, cytoplazmatické spoje, Kontinuum protoplastů symplast Desmotubulus propojený s ER 1 10 tisíc na 1 buňku! Shlukují se v primární políčka Buchanan et al. 2000 by Manfred Heinlein The Plasmodesmata Institut de Biologie Moléculaire des Plantes (IBMP-CNRS, UPR2357), Strasbourg, France. Plasmodesmata [30] are channels in the plant cell wall ( See Figure above: Green fluorescent punctae and the red arrowheads pointers on the TEM inset ) that in conjunction with associated phloem form an intercellular communication network that supports the cell-to-cell and long-distance trafficking of small molecules as well as of a wide spectrum of endogenous proteins and ribonucleoprotein complexes 34

buněčná stěna stěna - plazmodezmy Kamenné buňky u hrušky buněčná stěna stěna plazmodezmy - symplast http://users.rcn.com/jkimball.ma.ultranet/biologypages/s/sym_apoplast.gif 35

buněčná stěna stěna plazmodezmy - symplast www.steve.gb.com/science/water_potential.html. Vstup asimilátů do floému: symplastický SYMPLASTICKÝ - plasmodesmy Transportovanou látkou ve floemu není jen sacharosa 36

buněčná stěna stěna plazmodezmy - apoplast www.steve.gb.com/science/water_potential.html. Vstup asimilátů do floému (phloem loading): apoplastický x symplastický Mesofyl pochva parenchym průvodní b. články svazku sítkovic APOPLASTICKÝ membránovými přenašeči 37

buněčná stěna stěna Sekundární buněčná stěna Sklerenchym, vodivé elementy xylému 40-90% celulózy Při diferenciaci buněk (kdy již buňky nerostou) se na vnitřní stranu primární stěny přikládají lamely (destičky) Votrubová, Pazourek, 1997 buněčná stěna stěna Sekundární buněčná stěna Ukládá se buď rovnoměrně: -Ztenčeniny jednoduché -Políčka plazmodezmů Votrubová, Pazourek, 1997 Foto: David T. Webb 38

buněčná stěna stěna Sekundární buněčná stěna Nerovnoměrné ukládání: Vodivé elementy Votrubová, 2001 buněčná stěna stěna modifikace Lignifikace - dřevnatění Některé z fenolických látek tvořících lignin Lignin: amorfní heteropolymer 3 fenolické látky, jejich zastoupení se liší u taxonomických skupin: http://www.rpi.edu/dept/chem-eng/biotech-environ/fundamnt/lignin.htm -Koniferylalkohol - sinapylalkohol - kumarylalkohol nahosemenné Dvouděložné Trávy Votrubová, 2001 39

buněčná stěna stěna modifikace Lignifikace - dřevnatění Juniperus ashii Robinia pseudoacacia Ilex opaca Mauseth http://www.lignin.info/whatis.html buněčná stěna stěna modifikace Kutinizace hydrofobní polymer V buněčné stěně a kutikule Často výrazné u stonku Podélný řez listem Ficus http://www.esb.utexas.edu/mauseth/weblab/ 40

buněčná stěna stěna modifikace Kutinizace hydrofobní polymer V buněčné stěně a kutikule Často výrazné u stonku Podélný řez listem Clivia http://www.esb.utexas.edu/mauseth/weblab/ buněčná stěna stěna modifikace Suberinizace hydrofobní polymer Pletivo korkové Endodermis, exodermis Carex gracilis Foto: Lena Lichtenberková 41

stěna modifikace Sporopolenin Odolný polymer Pylová zrna Pylové analýzy buněčná stěna http://en.wikipedia.org/wiki/image:misc_pollen.jpg Vývoj oboru: Definice anatomie rostlin, historické milníky 19. stol: Robert Brown (1773 1858) pozoroval pylová zrna: Brownův pohyb http://en.wikipedia.org/wiki/image:misc_pollen.jpg 42

43