2012/2013. Fyziologie rostlin: MB130P14, kolektiv přednášejících Albrechtová a kol.

Podobné dokumenty
2010/2011. Fyziologie rostlin: MB130P14, kolektiv pednášejících Albrechtová a kol.

Úvod do biologie rostlin Úvod PŘEHLED UČIVA

Regulace růstu a vývoje

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

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

Biologie. fyziologie rostlin. botanika

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

RŮST = nevratné přibývání hmoty či velikosti rostliny spojené s fyziologickými pochody v buňkách

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

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

Hořčík. Příjem, metabolismus, funkce, projevy nedostatku

Laboratoř růstových regulátorů Miroslav Strnad. ové kultury. Olomouc. Univerzita Palackého & Ústav experimentální botaniky AV CR

M A T U R I T N Í T É M A T A

umožňují enzymatické systémy živé protoplazmy, nezbytný je kyslík,

Fyziologie rostlin - maturitní otázka z biologie (3)

Vyjádření fotosyntézy základními rovnicemi

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

MB130P74. Fyziologie rostlin pro učitelsku

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

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

Název zkoušky Zkouška je: Forma Počet témat. Praxe povinná praktická zkouška 10. Chov zvířat povinná ústní zkouška 25

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

RŮST A VÝVOJ. Diferenciace rozlišování meristematických buněk na buňky specializované

Maturitní témata Biologie MZ 2017

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

Růst a vývoj rostlin

FOTOSYNTÉZA Správná odpověď:

CZ.1.07/1.1.00/

Zkušební okruhy k přijímací zkoušce do magisterského studijního oboru:

Biologie - Kvinta, 1. ročník

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

RŮST A VÝVOJ ROSTLIN. Mgr. Alena Výborná Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou VY_32_INOVACE_01_1_11_BI1

Biotechnologie a genové inženýrství rostlin (BAGIR)

Respirace. (buněčné dýchání) O 2. Fotosyntéza Dýchání. Energie záření teplo BIOMASA CO 2 (-COO - ) = -COOH -CHO -CH 2 OH -CH 3

Maturitní témata - BIOLOGIE 2018

Předpisy pro doktorské studium:

6. Buňky a rostlina. Mají rostliny kmenové buňky?

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

FOTOSYNTÉZA. Princip, jednotlivé fáze

Hořčík. Příjem, metabolismus, funkce, projevy nedostatku

Buněčný cyklus. Replikace DNA a dělení buňky

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

Číslo a název projektu Číslo a název šablony

10. Minerální výživa rostlin na extrémních půdách

ŠVP Gymnázium Ostrava-Zábřeh Seminář a cvičení z biologie

- Cesta GS GOGAT - Cesta GDH

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

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

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

FOTOSYNTÉZA. Mgr. Alena Výborná Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou VY_32_INOVACE_01_1_07_BI1

Gymnázium Františka Palackého Valašské Meziříčí

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

Okruhy otázek ke zkoušce

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

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/

Abiotický stres - sucho

Digitální učební materiál

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE 3. LÉKAŘSKÁ FAKULTA (tématické okruhy požadavků pro přijímací zkoušku)

1- Úvod do fotosyntézy

FOTOBIOLOGICKÉ POCHODY

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

Buňka. Kristýna Obhlídalová 7.A

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332

Regulace metabolických drah na úrovni buňky

14. Fyziologie rostlin - fotosyntéza, respirace

Auxin - nejdéle a nejlépe známý fytohormon

Co nás učí nádory? Prof. RNDr. Jana Šmardová, CSc. Ústav patologie FN Brno Přírodovědecká a Lékařská fakulta MU Brno

Fotosyntéza (2/34) = fotosyntetická asimilace

BUNĚČ ORGANISMŮ KLÍČOVÁ SLOVA:

Bakalářské práce. Magisterské práce. PhD práce

Projekt realizovaný na SPŠ Nové Město nad Metují

KALORIMETRIE V BIOLOGICKÝCH VĚDNV. ková,, Jaroslava Martinková

Mendělejevova tabulka prvků

Rostlinné explantáty. Co jsou to rostlinné explantáty? Jaké specifické vlastnosti rostlin umožňují jejich kultivaci in vitro?

Buněčné dýchání Ch_056_Přírodní látky_buněčné dýchání Autor: Ing. Mariana Mrázková

Sylabus témat ke zkoušce z lékařské biologie a genetiky. Struktura, reprodukce a rekombinace virů (DNA viry, RNA viry), význam v medicíně

Bunka a bunecné interakce v patogeneze tkánového poškození

Vodní provoz rostlin. Univerzita 3. věku, Jana Albrechtová

Přednáška 6: Respirace u rostlin

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

BUŇKA ZÁKLADNÍ JEDNOTKA ORGANISMŮ

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

Meteorologické faktory transpirace

Program kursu Rostlinná buňka


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

Obecná biologie a genetika B53 volitelný předmět pro 4. ročník

Bi8240 GENETIKA ROSTLIN

FOTOSYNTÉZA. CO 2 a vody. - soubor chemických reakcí. - probíhá v rostlinách a sinicích. - zachycení a využití světelné energie

FOTOSYNTÉZA. soubor chemických reakcí,, probíhaj v rostlinách a sinicích. z CO2 a vody jediný zdroj kyslíku ku pro život na Zemi

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

Biologie 30 Metabolismus, fotosyntéza, dýchání, glykolýza, kvašení

Fyziologické aspekty masožravosti u rostlin

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

Aplikované vědy. Hraniční obory o ţivotě

15. DÝCHÁNÍ ROSTLIN A ŽIVOČICHŮ, RŮST A POHYBY ROSTLIN

Střední škola gastronomie, hotelnictví a lesnictví Bzenec, náměstí Svobody 318. Profilová část maturitní zkoušky

Nové směry v rostlinných biotechnologiích

RIGORÓZNÍ OTÁZKY - BIOLOGIE ČLOVĚKA

Transkript:

2012/2013 Fyziologie rostlin: MB130P14, kolektiv přednášejících Albrechtová a kol. Místo konání: Viničná 7, 2. patro, B7, Zoologická posluchárna, 14:50-17:15 No. Téma: Přednášející CZ: Datum 1 Formování a struktura předmětu biologie rostlin, Jana Albrechtová 21.2.2013 Buněčné základy specifik rostlinné buňky. 2 Fotosyntéza I. Lukáš Fischer 28.2 3 Fotosyntéza II. Dýchání Lukáš Fischer 7.3. 4 Vodní provoz Lukáš Fischer 14.3. 5 Signalizace u rostlin Jan Petrášek 21.3. 6 Minerální výživa rostlin Jana Albrechtová 28.3. 7 Buněčné základy růstu a morfogeneze rostlin. Jan Petrášek 4.4. Pohyby rostlin, rytmicita. 8 Vývojová biologie I: Embryogeneze, vegetativní David Honys 11.4. TEST fáze vývoje 9 Vývojová biologie II: Generativní fáze vývoje. David Honys 18.4. Rozmnožování rostlin 10 Rostlina a stres. Jana Albrechtová 25.4. 11 Rostlinné biotechnologie; využití transgenních Lukáš Fischer 2.5. rostlin v základním výzkumu a v zemědělství 12 Rostlina v systémech: soužití s dalšími Jana Albrechtová 9.5. organismy. Rektorský sportovní den 16.5. 1. Přednáška: Formování a struktura předmětu biologie rostlin, Buněčné základy specifik životní strategie rostlinného organizmu. Přednášející: prof. Jana Albrechtová Definice oboru, předmět studia, metody. Teoretický i aplikační účel biologie rostlin. Filosofie udržitelného rozvoje i rostlin pro budoucnost. Globální problémy a vklad experimentální biologie rostlin: význam fotosyntézy pro zemědělství; Formování oboru fyziologie rostlin v kontextu rozvoje přírodních věd - Hook, Sachs, Liebig, Haberlandt, Němec. Buněčná teorie (Schleiden, Schwann, Sachs) v teorii a praxi. Principy regenerace rostlin in vitro. Metody studia ve fyziologii rostlin Specifické struktury a funkce buňky rostlinné: - Plastidy, struktura a funkce. Endosymbiotický původ, - Buněčná stěna vznik, struktura, funkce mechanická, ochranná, signální - Vakuom - kompartmentace 1

2. Přednáška: Fotosyntéza I. Obecný význam fotosyntézy pro život na zemi Světlo jako elektromagnetické záření - fyzikální zákony Evoluce fotosyntézy, fotosyntetické struktury, původ plastidů Fotosyntetické pigmenty, absorpce fotonu a přenos energie Elektrontransportní řetězec proteinové komplexy na thylakoidní membráně Cyklický a necyklický přenos elektronů Calvinův cyklus, regulace aktivity enzymu Rubisco, fotorespirace C4 a CAM fotosyntéza, princip, ekofyziologické aspekty Fotosyntéza v porostu, fotoinhibice, 3.Přednáška: Fotosyntéza II. Dýchání Fotosyntéza: Faktory ovlivňující rychlost fotosyntézy. Transport a distribuce asimilátů, mechanizmus transportu Principy měření rychlosti hrubé a čisté fotosyntézy Dýchání: Energetický metabolismus rostlin: fotosyntéza a dýchání, Význam dýchání pro rostliny Stavba mitochondrií, Základní procesy respirace: glykolýza, Krebsův cyklus, oxidativní fosforylace Dýchání rezistentní ke kyanidu, princip a význam Faktory ovlivňující rychlost dýchání. Vztah mezi fotosyntézou a dýcháním, interakce chloroplastů a mitochondrií Složky dýchání (udržovací, růstová, ) 4. Přednáška: Vodní provoz Funkce vody v rostlinách, adaptace pro život na souši Fyzikální vlastnosti vody významné pro život rostlin Obsah vody v rostlinách, transpirační koeficient Příjem vody kořeny, symplast a apoplast, endodermis, akvaporiny Význam koheze a adheze při transportu vody v rostlině Výdej vody; transpirace jako difúze vodní páry, gutace. Stavba a funkce průduchů, faktory ovlivňující otevřenost průduchů Vodní potenciál a jeho složky (osmotický, tlakový, gravitační a matriční) Rostliny homoiohydrické a poikilohydrické, ekofyziologické adaptace 2

5. přednáška: Signalizace u rostlin I Přednášející: Dr.Jan Petrášek Genová exprese a přenos signálu - základní pojmy a specifika rostlin. Typy signálu - externí, interní, biotické, abiotické. Úrovně komunikace v rostlinném těle. Přehled signálních drah u rostlin - receptory, receptorové kinázy, fosfolipidový signální systém, MAP kinázové kaskády, řízená proteolýza transkripčních faktorů. Neurobiologie rostlin Fytohormony definice, porovnání s hormony živočišnými. Auxiny - historie objevu, chemická struktura, biosyntéza, metabolismus, mechanismus účinku, transport v rostlině, hlavní fyziologické účinky, apikální dominance, tropické odpovědi. Cytokininy - historie objevu, chemická struktura, biosyntéza, metabolismus, mechanismus účinku, hlavní fyziologické účinky, buněčné dělení, apikální dominance. Gibereliny - historie objevu, chemická struktura, biosyntéza, metabolismus, mechanismus účinku, hlavní fyziologické účinky, klíčení. Abscisová kyselina - historie objevu, chemická struktura, biosyntéza, metabolismus, mechanismus účinku, hlavní fyziologické účinky, dormance. Etylén - historie objevu, chemická struktura, biosyntéza, metabolismus, mechanismus účinku, hlavní fyziologické účinky, trojná odpověď. Brasinosteroidy - historie objevu, chemická struktura, biosyntéza, metabolismus, mechanismus účinku, hlavní fyziologické účinky. Kyselina salicylová, kyselina jasmínová - odpověď na patogeny Další látky s růstově regulační funkcí - polyaminy, proteinové hormony, fenolické látky, karotenoidy Interakce hormonálních signálů - auxiny-cytokininy při organogenezi, gibereliny-kyselina abscisová při dormanci a klíčení, úrovně interakce signálních kaskád spouštěných fytohormony 6. Přednáška: Minerální výživa rostlin Přednášející: prof.jana Albrechtová Minerální výživa rostlin: vymezení pojmu Historické milníky: A. Thaer, J. Liebig,. J. Sachs, V. Mitscherlich Kriteria nezbytnosti prvků pro rostliny Obsah prvků v rostlinách, zákon minima. Transportní mechanismy příjmu živin, aktivní a pasivní přenos přes membránu Příjem, transport a utilizace iontů: dusík - redukce nitrátů, asimilace atmosférického N2), přeměny N sloučenin v půdě, jejich příjem a asimilace v rostlině.. Půda a její složení, Funkce jednotlivých prvků v rostlinách, symptomy deficitu živin zemědělství 3

7. přednáška: Buněčné základy růstu a morfogeneze rostlin. Pohyby rostlin, rytmicita Přednášející: Dr.Jan Petrášek Definice pojmů - růst, vývoj, morfogeneze, diferenciace, dediferenciace, totipotence Mechanismy růstu buněk a rostlin - dělivý a elongační růst, typy elongačního růstu, polarita buněk a orgánů a mechanismy jejího navození a udržování Buněčný cyklus - regulační faktory a mechanizmy, fáze cyklu, kontrolní body Pohyby rostlin - fyzikální pohyby, vitální pohyby. Mechanismy, výkonné struktury, regulace. Rytmicita u rostlin - klasifikace rytmů, mechanismy regulace 8. Přednáška: Vývojová biologie I: embryogeneze, vegetativní fáze vývoje Přednášející: Dr.David Honys Životní strategie rostlin - usedlý způsob života, kontinuální diferenciace, absence kmenových buněk a poziční určení buněčného osudu, totipotence rostlinných buněk, buněčná stěna Iniciace a regulace vývojových drah - genová exprese a její regulace, organizace DNA, transkripce, posttranskripční úrovně regulace genové exprese Embryogeneze o Formování embrya po oplození (partenogeneze, apomixie, a další méně časté způsoby vzniku embryí), polarizace embrya, diferenciace a zakládání orgánů Vegetativní fáze vývoje o Buněčné dělení a pattern formation - meristémy a jejich úloha ve vývoji rostlinného těla, zakládání a vývoj listů (listová patra, změny metabolismu v souvislosti se stářím listů, rozdíly v metabolismu v rámci jednoho listu), vývoj kořen o Fotomorfogeneze - fytochrom a regulace červeným světlem (klíčení semen, informace o okolním porostu, délka dne a přechod do generativní fáze vývoje), fotofyziologie regulace růstu a vývoje modrým světlem (aktivita průduchů, stimulace asymetrického růstu), růstové regulátory 9. Přednáška: Vývojová biologie II: Generativní fáze vývoje. Rozmnožování rostlin Přednášející: Dr.David Honys Generativní fáze vývoje. Rozmnožování rostlin Květní meristémy a květní orgány - apikální meristém, květní meristémy, květní orgány, regulace iniciace a tvorby květních orgánů (geny meristémové identity, katastrální geny, geny identity květních orgánů, ABC(DE ) model identity květních orgánů) Signály květní indukce fotoperiodismus (cirkadiální rytmicita, role fytochromů a kryptochromů, regulace květní indukce světlem), vernalizace, chemické signály květní indukce (důkazy existence chemického přenosného signálu květní indukce, chemická podstata florigenu, role fytohormonů, multifaktoriální indukce kvetení) 4

Regulace pohlavního rozmnožování - makrosporogeneze a makrogametogeneze, mikrosporogeneze a mikrogametogeneze, pylová embryogeneze, regulace procesů sporogeneze a gametogeneze na úrovni exprese genů, PCD a její úloha při vývoji reprodukčních orgánů, opylení, pylová inkompatibilita a cytoplasmatická samčí sterilita, oplození. Tvorba a růst plodů, vznik semen po oplození, vznik semen bez oplození, založení, růst a zrání plodů, klíčení semen Nepohlavní rozmnožování Dormance, senescence a programovaná buněčná smrt o o Dormance definice a význam, dormance pupenů, dormance semen Stárnutí, programovaná buněčná smrt, úloha PCD ve specifických situacích vývoje a růstu rostliny) 10. Přednáška: Rostlina a stres. Přednášející: prof.jana Albrechtová Stresová biologie rostlin: Definice základních pojmů stresor, stres, adaptace, aklimace, avoidance. Obecná strategie živých organizmů v reakci na stresové faktory prostředí Strategie života rostlin reakce na stres, stresové proteiny Stres: induktor fenomenů senescence a (programované) buněčné smrti Skupiny abiotických a biotických stresorů a stresových reakcí. Reakce rostlin na jednotlivé abiotické stresory. Reakce rostlin na jednotlivé biotické stresory Těžké kovy (příjem, stres). 11. Přednáška: Rostlinné biotechnologie, využití transgenních rostlin v základním výzkumu a v zemědělství Rostlinné biotechnologie: Metodologie klasického šlechtění rostlin, mutageneze, marker-assisted breeding Principy přípravy geneticky modifikovaných rostlin Somatická embryogeneze a organogeneze in vitro Metody transformace rostlinných buněk Využití transgenních rostlin ve výzkumu, inserční mutageneze, modulace exprese genů, fúze s reportérovými geny Praktické využití transgenních rostlin; příklady, zhodnocení možných rizik 5

12. Přednáška: Rostlina v systémech: soužití s dalšími organismy. Biologie ekosystémů zahrnujících vegetaci (rostliny) Přednášející: prof.jana Albrechtová Rostliny - hierarchické úrovně zkoumání rostlin: vztah mezi rostlinami vztah rostlin s prostředím vztah rostlin k dalším biotickým složkám ekosystému (- patogen- parazit saprofyt, heterotrofní výživa, symbióza) Symbiózy: fixace vzdušného dusíku, mechanismy, různé typy soužití s diazotrofními organismy nodulující symbiózy, nenodulující symbiózy (sinice), asociace s bakteriemi mykorhiza přijem živin (důraz na P) význam pro zemědělství, management krajiny Rostliny jako součást ekosystémů služby ekosystémů, přírodní ekosystémy zemědělské ekosystémy Globální cykly minerálních živin C, N, P antropogenní vlivy na ně Vliv vegetace na klima planety evapotranspirace, energetické toky v krajině, koncentrace atmosférického CO2 6