World of Plants Sources for Botanical Courses

Podobné dokumenty
Botanika bezcévných rostlin 1. praktické cvičení

Sinice Cyanobacteria (Cyanophyta, Cyanoprokaryota)

Mgr. Šárka Bidmanová, Ph.D.

Sinice Cyanobacteria (Cyanophyta, Cyanoprokaryota)

Determinační schůzka Centra pro cyanobakterie a jejich toxiny, Mgr. Lenka Šejnohová, CCT. & Masarykova Univerzita

CZ.1.07/1.5.00/

Botanika bezcévných rostlin pro učitele 1. praktické cvičení

Buňka buňka je základní stavební a funkční jednotka živých organismů

Anotace: Materiál je určen k výuce přírodopisu v 6. ročníku ZŠ. Seznamuje žáky se základní stavbou organismů s nepravým buněčným jádrem bakterií a

CYANOBACTERIA (Cyanophyta) - sinice

Co znamená, že jsou sinice prokaryotické organismy, jakou buněčnou součást v nich nikdy nenajdeme?

BUŇKA ZÁKLADNÍ JEDNOTKA ORGANISMŮ

Co znamená, že jsou sinice prokaryotické organismy, jakou buněčnou součást v nich nikdy nenajdeme?

prokaryotní Znaky prokaryoty

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

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

Botanika bezcévných rostlin 1. praktické cvičení INFORMACE O ORGANIZACI CVIČENÍ

Buňka. Kristýna Obhlídalová 7.A

Barbora Chattová. Fylogeneze a diverzita rostlin 1. přednáška Cyanobacteria, Euglenophyta, Dinophyta, Cryptophyta

BUNĚČ ORGANISMŮ KLÍČOVÁ SLOVA:

Stavba dřeva. Základy cytologie. přednáška

Barbora Chattová. Fylogeneze a diverzita rostlin: řasy a sinice

HYDROBOTANIKA. CHLOROPHYTA zelené řasy

HYDROBOTANIKA. CHLOROPHYTA zelené řasy

Vzdělávání středoškolských pedagogů a studentů středních škol jako nástroj ke zvyšování kvality výuky přírodovědných předmětů CZ.1.07/1.1.00/14.

Vitální barvení, rostlinná buňka, buněčné organely

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

ROSTLINNÁ BUŇKA A JEJÍ ČÁSTI

VY_32_INOVACE_ / Sinice, lišejníky, řasy Sinice modrozelené organismy

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/

základní přehled organismů

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

Botanika - bezcévné rostliny PRAKTICKÉ CVIČENÍ

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Přehled hlavních taxonů bakterií, sinic a řas

PROKARYOTICKÁ BUŇKA - příručka pro učitele

Základní mikrobiologický rozbor vody

Přehled hlavních taxonů bakterií, sinic a řas

LES Ročník: 6. Vzdělávací oblast.: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Přírodopis

Sinice "vynález" thylakoidů a fykobilisómů. oxygenní fotosyntéza (proto také oxyfototrofní baktérie) (umějí ovšem i sulfurogenní fotosyntézu)

VY_32_INOVACE_07_B_17.notebook. July 08, Bakterie

SINICE RUDUCHY. Štěpánka Žárová Petra Červienková

základní přehled organismů

Projekt realizovaný na SPŠ Nové Město nad Metují

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

1. CHARAKTERISTIKA protoplazma - prvkové složení stejné jako u eukaryotní buňky (biogenní prvky C, O, H, N, P tvoří 97% sušiny)


- na rozhraní mezi živou a neživou přírodou- živé jsou tehdy, když napadnou živou buňku a parazitují v ní nitrobuněční parazité

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

Oddělení: CRYPTOPHYTA

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

Martina Bábíčková, Ph.D

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

Determinace sinic vodních květů v ČR Polyfázický přístup on species level

Aplikované vědy. Hraniční obory o ţivotě

Základní vlastnosti živých organismů

SINICE. Kde se vzaly? Co jsou to sinice? cyanobakterie (sinice) a řasy přirozená součást života ve vod. nádržích. důsledek eutrofizace.

Inovace studia molekulární a buněčné biologie

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř. 17. listopadu 49

1 (2) CYTOLOGIE stavba buňky

Schéma rostlinné buňky

primární producenti: řasy, sinice, vodní rostliny konkurence o zdroje mikrobiální smyčka

PRAPRVOCI A PRVOCI Vojtěch Maša, 2009

Základy buněčné biologie

Buňka. základní stavební jednotka organismů

TŘÍDA: TREBOUXIOPHYCEAE

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

Číslo a název projektu Číslo a název šablony

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

ORGANISMY A SYSTÉM ŘASY A MECHOROSTY

Třída: RAPHIDOPHYCEAE

Botanika bezcévných rostlin pro učitele 5. praktické cvičení

Třída: XANTHOPHYCEAE

Botanika bezcévných rostlin 10. praktické cvičení Přehled pozorovaných objektů

Šablona č Přírodopis. Výstupní test z přírodopisu

URČOVÁNÍ SINIC A ŘAS Jak na to? Logicky a jednoduše stačí se pozorně v klidu dívat a srovnávat

VY_32_INOVACE_ / Prvoci Prvoci jednobuněční živočichové

Botanika bezcévných rostlin 9. praktické cvičení Přehled pozorovaných objektů

Systém a mikroskopování řas - RUDUCHY

Martina Bábíčková, Ph.D

VY_32_INOVACE_002. VÝUKOVÝ MATERIÁL zpracovaný v rámci projektu EU peníze školám

Prokaryota x Eukaryota. Vibrio cholerae

trubicovitá pletivná vláknitá, větvená vláknitá

Název: POZOROVÁNÍ PLASTIDŮ,VAKUOL, BUNĚČNÉ STĚNY Autor: Paed.Dr.Ludmila Pipková

PROKARYOTA (PRVOJADERNÍ)

Malý test na znalosti odběrových skupin ODPOVĚDI. PT#V/6/2010 Odběry vzorků koupaliště ve volné přírodě

Doména Archaea. Tato doména nebyla rozpoznána až do konce 70. let minulého století

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

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

Gymnázium Aloise Jiráska, Litomyšl, T. G. Masaryka 590

Téma: MORFOLOGIE ŢIVOČIŠNÝCH BUNĚK

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

Bu?ka - maturitní otázka z biologie (6)

Struktura buňky - maturitní otázka z biologie

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

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

Transkript:

Botanika 2 Prokarya

Impérium Prokarya (Prokaryota) jediná říše Bacteria (bakterie) jednobuněčné organismy stélky jednobuněčné nebo vláknité žijí jednotlivě nebo v koloniích patří k nejstarším a nejrozšířenějším organismům na Zemi jednoduchá stavba buňky Escherichia coli

Prokaryota - stavba buňky nemá ohraničené jádro jen nukleoid s DNA v podobě plazmidu chybí kompartmentace buňky (= dělení buňky na organely) celá buňka je jeden kompartment ohraničený plazmatickou membránou většinou nemají membránové systémy chybí mikrofilamenty a mikrotubuly ribozomy transkripce a translace probíhá v cytoplazmě žádné mitochondrie žádné plastidy, jen tylakoidy u sinic žádné další organely bičíky z flagelinu

Prokaryota - stavba buňky (DNA) DNA má tvar kruhové molekuly (v jedné buňce četné kopie DNA) každá tvoří superšroubovici, která je pozorovatelná v elektronovém mikroskopu = nukleoid část molekuly DNA může být ve formě plazmidů (= malá kruhová molekula schopná replikace)

Imperium: Prokarya (Prokaryota) rozdělení bakterií podle barvení buněčné stěny grampozitivní druhy obarví se krystalovou violetí a barvivo se udrží i při delším vymýváním lihem mají na povrchu jednu plazmatickou membránu a buněčnou stěnu s mureinem (peptidoglykan) gramnegativní bakterie obarví se ale barvivo se působením lihu vypláchne na povrchu mají 2 plazmatické membrány a mezi nimi tenkou buněčnou stěnu s mureinem

Imperium: Prokarya (Prokaryota) Říše Bacteria Oddělení Cyanobacteria (Cyanophyta) (sinice) gramnegativní bakterie fotoautotrofní organismy fotosyntéza rostlinného typu s produkcí kyslíku nejstarší fotoautotrofní organismy na Zemi stromatolity Obrázek Ry gel, M.C, CC BY-SA 3.0 https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/d/d7/stromatolites_hoyt_mcr1.jpg

Sinice - výskyt kosmopolitní voda, půda, vzduch extrémní biotopy horké prameny, slaniska, extrémní ph (anaerobní fotosyntéza) polární oblasti (hlavní zdroj N a C v půdách, silné povlaky na dně antarktických jezer, spodní strana ledových ker) horké pouště symbióza vznik chloroplastů lišejníky (sinice + houba (+ zelená řasa)) některé rostliny (cykasy, Azolla, Gunnera) + sinice

Sinice - význam primární producenti producenti organických látek a kyslíku 60-70% bílkovin v sušině biopaliva potravní doplněk lehká stravitelnost, vitamíny (hodně B12, karoteny) Obrázek: Cy anotech Corp, public domain https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/1/18/aerialcyanotechw.jpg

Sinice vodní květ Obrázek JN;

Sinice stavba buňky buněčná stěna pevná a vícevrstevná na povrchu slizová vrstva z lipopolysacharidu (glykokalyx) dvojice lipoproteinových membrán mezi nimi pevná složka z peptidoglykanu hlavní složkou murein

Sinice stavba buňky protoplast ve středu světlejší centroplazma s převládající cytoplazmou, DNA, ribozomy na povrchu chromatoplazma výrazněji zbarvená s tylakoidy Obrázek Kelv insong, CC BY-SA 3.0 https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/5/58/cyanobacterium-inline.svg/540px-cyanobacterium-inline.svg.png

Sinice stavba buňky tylakoidy ploché měchýřky jejich stěny tvořeny fotosyntetickou membránou uspořádání je fylogeneticky významné hlavní fotosyntetické pigmenty chlorofyl a (některé skupiny i chlorofyl b, c, d) beta-karoten xantofyly na povrchu tylakoidu jsou polokulovité fykobilizomy = sběrná anténa na světlo, obsahují fykobiliproteiny allofykocyanin (modrý) fykocyanin (modrý) fykoerytrin (červený) umožňují využít světlo různé vlnové délky a rychlou reakci na změnu spektra = chromatická adaptace

Sinice stavba buňky zásobní látky sinicový škrob cyanofycinová zrnka zásobárna N polyfosfátové granule (volutin) zásobárna P plynové měchýřky (gas vesicles) agregované do aerotopů vyskytují se především u sinic, které tvoří vodní květ umožňuji vznášení ve vodě jde o jedinou známou plynem naplněnou strukturu v živých buňkách mají válcovitý a na koncích zahrocený tvar

Sinice speciální buňky heterocyty (heterocysty) speciální buňky, které se vytváří při nedostatku dusíkatých látek v prostředí, mají schopnost vázat plynný dusík tlustá buněčná stěna a průzračný obsah známy u Nostocales

Sinice speciální buňky arthrocyty (akinety) trvalé odpočívající tlustostěnné buňky vznikají z vegetativních buněk za nepříznivých podmínek schopny přečkat dlouhou dobu Obrázek JN;

Sinice stélky jednobuněčné často obalené slizem a sdružené do kolonií pravidelných (Merismopedia) nepravidelných (Microcystis) vláknité nevětvené (Oscillatoria) nepravě větvené (Scytonema) větvené (Stigonema)

Sinice rozmnožování nepohlavně vegetativním dělením buněk zaškrcení plazmatické membrány rozpad vláken dělení kolonií hormogoniemi = několikabuněčné části vlákna oddělované od mateřského vlákna pohlavně prokázána rekombinace u jednobuněčných sinic (pomocí plazmidu)

Sinice produkce cyanotoxinů cyanotoxiny = sekundární metabolity méně toxické než bakteriální botulin nebo toxiny tetanu, ale podobně toxické jako jed kober, více toxické než kurare nebo strychnin dvě skupiny podle mechanismu účinku toxiny sinic rodu Microcystis, Anabaena flos-aquae, Aphanizomenom flos-aquae, Planktotrrix, Trichodesmium hepatotoxické.. Působí smrtelné otravy cytotoxiny působí chronické otravy a trvalá poškození organismu využití jako cytotoxická antibiotika s protinádorovými účinky kontakt kožní alergie požití např. otravy skotu napájeného kontaminovanou vodou mohou vyvolat horečnatá onemocnění s následným úhynem hlavně stepní oblasti

Zástupci vybrané taxony Říše Bacteria Oddělení Cyanobacteria (Cyanophyta) (sinice) Třída Cyanophyceae Řád Synechococcales (parietal thylakoids) Řád Chroococcales(coccoids that have a more or less irregular thylakoid arrangement) Řád Oscillatoriales(filamentous taxa with relatively narrow trichomes and parietal thylakoids) Řád Nostocales(filamentous cyanobacteria withdiversified thallus and special prominent cells heterocytes, akinetes) Podle Komárek et al., 2014

Řád Synechococcales Merismopedia - deskovité kolonie s buňkami v řadách, častá ve sladkovodním planktonu Obrázek Marco Spiller, CC BY-NC-SA 3.0 https://c1.staticflickr.com/7/6031/6315029296_a58d9fb5db_b.jpg

Řád Chroococcales jednobuněčné, samostatně nebo v koloniích žijící sinice obklopené slizem Microcystis aeruginosa - tvoří kolonie nepravidelného tvaru, složené z kulovitých buněk v amorfním slizu. Vyskytuje se v planktonu rybníků a přehrad, kde v létě při nadbytku živin vytváří hustý vodní květ (v ČR nejčastější sinice vodního květu). Produkuje karcinogenní toxiny, které navíc poškozují hlavně sliznice, ale i jaterní a jiné tkáně živočichů, kteří se s vodou obsahující toxické druhy či kmeny sinic dostali do styku nebo ji požili. Microcystis sp. Obrázek Kristian Peters, CC BY-SA 3.0 https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/b/b4/microcystis_aeruginosa.jpeg

Řád Oscillatoriales vláknité nevětvené sinice bez heterocytů a akinet Oscillatoria (drkalka) - vláknitá, nevětvená sinice pohybující se typickým pomalým trhaným pohybem. Roste jednotlivě nebo ve shlucích v bentosu na dně rybníků, starší kolonie vyplavávají jako modrozelené koláče na hladinu Obrázek JN;

Řád Oscillatoriales cvičení 1, vzorek 1 rybniční voda Oscillatoria(drkalka) Obrázek JN;

Řád Oscillatoriales Arthrospira spp. + Spirulina (Arthrospira) platensis šroubovitě vinuté kolonie surovina pro potravinové doplňky Obrázek: Obsidian Soul, public domain https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/d/db/spirulina_4.png

Řád Nostocales nevětvené vláknité sinice (popřípadě nepravě větvené) s heterocyty a arthrocyty (akinety) Anabaena flos aquae častá složka vodního květu, produkce jedovatých anatoxinů (neurotoxin) Obrázek JN;

Řád Nostocales Nostoc (jednořadka) vláknité kolonie s koncovými heterocyty ponořené v amorfním slizu, kolonie makroskopické (velikost až holubího vejce), pokrývají povrch půdy Obrázek Carlos F. Ingala, CC BY-NC-SA 3.0 https://c1.staticflickr.com/4/3233/2961701429_03ea6cf9b0_b.jpg

Řád Nostocales cvičení 1, vzorek 2 pěstební nádrže Nostoc (jednořadka) Obrázek JN;

Použité zdroje Texty Kalina, T. & Váňa J. (2005). Sinice, řasy, houby, mechorosty a podobné organismy v současné biologii. Praha, Karolinum. Novák, J. & Skalický, M. (2009). Botanika - cytologie, histologie, organologie, systematika. Praha, Powerprint. Systém Komárek, J.Kaštovský, J., Mareš,J.& Johansen, J.R. (2014). Taxonomic classification of cyanoprokaryotes(cyanobacterial genera) 2014, using a polyphasic approach. Preslia 86, 295 335. http://www.preslia.cz/p144komarek.pdf Obrázky JN; ostatní jsou uvedeny odkazem na zdrojové umístění včetně licence