Fluorescence chlorofylu

Podobné dokumenty
Fotosyntézu lze schematicky vyjádřit: hv CO2 + 2 H2O (CH2O)+ O2 + H2O. Rozčlenění pochodů v chloroplastu na membránové a enzymové:

Měření fluorescence chlorofylu hedery helix

aneb Fluorescence chlorofylu jako indikátor stresu

Měření množství dopadající energie světla. Fotoinhibice, fotopoškození a fotoprotekční mechanismy

7 Fluorescence chlorofylu in vivo

Využití fluorescence sinic a řas při hodnocení kvality vod. RNDr. Štěpán Zezulka, PhD.

Fotosyntéza Ekofyziologie. Ondřej Prášil Mikrobiologický ústav AVČR Laboratoř fotosyntézy v Třeboni

FOTOSYNTÉZA. Princip, jednotlivé fáze

Fyziologie rostlin. 9. Fotosyntéza část 1. Primární fáze fotosyntézy. Alena Dostálová, Ph.D. Pedagogická fakulta ZČU, letní semestr 2013/2014

Měření množství dopadající energie světla. Fotoinhibice, fotopoškození a fotoprotekční mechanismy. (osvětlenost ln.m -2 = lux) Ozářenost W.

FOTOSYNTÉZA I. Přednáška Fyziologie rostlin MB130P74. Katedra experimentální biologie rostlin, Z. Lhotáková

Fotosyntézu lze schematicky vyjádřit: hv CO H 2 O (CH 2 O)+ O 2 + H 2 O. Rozčlenění pochodů v chloroplastu na membránové a enzymové:

Fotosyntéza Světelné reakce. Ondřej Prášil Mikrobiologický ústav AVČR Laboratoř fotosyntézy v Třeboni

Světlosběrné komplexy rostlin. Fotoinhibice, fotopoškození a fotoprotekční mechanismy. (+ světlosběrné komplexy) Rodina Lhc (light harvesting complex)

Abiotický stres - sucho

ON-LINE KVANTIFIKACE SINIC V SUROVÉ VODĚ

ODŮVODNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

Energetický metabolismus rostlin. respirace

Fotosyntézu lze schematicky vyjádřit: hv CO H 2 O (CH 2 O)+ O 2 + H 2 O. Rozčlenění pochodů v chloroplastu na membránové a enzymové:

Vyjádření fotosyntézy základními rovnicemi

Stanovení biomarkerů oxidativního stresu u kapra obecného (Cyprinus carpio L.) po dlouhodobém působení simazinu Hlavní řešitel Ing.

EKOTECH Fluorescence chlorofylu in vivo 1

4 Přenos energie ve FS

Fotosyntéza. Ondřej Prášil

FOTOBIOLOGICKÉ POCHODY

Antioxidanty vs. volné radikály

Fotofyzikální děje během fotosyntetické přeměny zářivé energie na biochemicky využitelnou formu

VLIV SPEKTRÁLNÍHO SLOŽENÍ FOTOSYNTETICKY AKTIVNÍ RADIACE NA INDUKCI FOTOSYNTÉZY TERMOOPTICKÝ JEV

Vzdělávací materiál. vytvořený v projektu OP VK CZ.1.07/1.5.00/ Anotace. Fotosyntéza světelná fáze. VY_32_INOVACE_Ch0214.

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

1- Úvod do fotosyntézy

ení k tvorbě energeticky bohatých organických sloučenin

Autor: Katka Téma: fyziologie (fotosyntéza) Ročník: 1.

ÚSTAV FYZIKÁLNÍ BIOLOGIE JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

Antioxidační sloučeniny řas. Hana Fojtíková

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

Fotosyntéza (2/34) = fotosyntetická asimilace

Zobrazování účinků herbicidu na fotosyntézu mapováním chlorofylové fluorescence listů vyšších rostlin.

sekundy Femtosekundová spektroskopie, aneb

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

Luminiscence. Luminiscence. Fluorescence. emise světla látkou, která je způsobená: světlem (fotoluminiscence) chemicky (chemiluminiscence)

RYCHLÁ KINETIKA FLUORESCENČNÍ INDUKCE

Vylepšování fotosyntézy

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

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

Vodní režim rostlin. Vodní stres. Základní procesy ovlivněné vodním deficitem. Vznik vodního deficitu. Adaptace k suchu. Signály a jejich přenos

Co vás dnes čeká: Přednáška Fyziologie rostlin MB130P74. Katedra experimentální biologie rostlin, Z. Lhotáková

FOTOSYNTÉZA Správná odpověď:

Světelné reakce fotosyntézy. - fixace energie záření

Biosyntéza sacharidů 1

14. Fyziologie rostlin - fotosyntéza, respirace

Fotosyntéza. Ondřej Prášil

Jsme zelené a kulaté, ale přesto nejsme Chlor(ella)ococcales kdo jsme? tváří se jak zelené ale jsou hnědé. RNDr. Lenka Šejnohová, Ph.D.

Luminiscence. emise světla látkou, která je způsobená: světlem (fotoluminiscence) fluorescence, fosforescence. chemicky (chemiluminiscence)

Vodní režim rostlin. Regulace výměny plynů otevřeností. průduchů. Stomatální limitace rychlosti transpirace a rychlosti. Efektivita využití vody

Vodní režim rostlin. Regulace výměny plynů otevřeností průduchů. fotosyntézy Efektivita využití vody Globální změna klimatu Antitranspiranty

EXTRAKCE, CHROMATOGRAFICKÉ DĚLENÍ (C18, TLC) A STANOVENÍ LISTOVÝCH BARVIV

Fotosyntéza ve dne Ch_054_Přírodní látky_fotosyntéza ve dne Autor: Ing. Mariana Mrázková

12. Zhášení fluorescence

Revoluční antioxidant k ochraně před vnějšími škodlivými vlivy volných radikálů a různými nemoci

12-Fotosyntéza FRVŠ 1647/2012

ÚSTAV FYZIKÁLNÍ BIOLOGIE JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

Biologie. Pracovní list č. 4 žákovská verze Téma: Fotosyntéza a faktory, které ji ovlivňují. Lektor: Mgr. Naděžda Kurowská

Roční průběh základních fluorescenčních parametrů dvou stálezelených rostlin

Řasy a jejich použití v kosmetice. Kateřina Obdržálková

1 Metody stanovení antioxidantů

2. Fotosensitizované reakce a jejich mechanismus. 5. Samoorganizované porfyrinové nanostruktury a jednoduché aplikace

Tvorba ROS a oxidativní stres

Kosmetika a kosmetologie Přednáška 6 Stárnutí kůže

Fluorescence, fotosyntéza a stress: jak to spolu souvisí?

Dominantní FL ječmene jarního

Možnosti využití zobrazovací fluorescence chlorofylu a

4. ČÁST - STRESOVÁ FYZIOLOGIE

ANOTACE vytvořených/inovovaných materiálů

Dýchací řetězec. Viz též přednášky prof. Kodíčka (snímky a blány v levém sloupci)

Fotosyntéza. Ondřej Prášil

(Návod k praktiku) Produkty. I.typ II.typ. X 1 Σ + g nm nm. Kyslík

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

LÉČIVÉ ROSTLINY - Přípravky SET (systémové enzymoterapie) Antioxidanty

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

HYDROBOTANIKA. CHLOROPHYTA zelené řasy

Vliv dezintegrace buněčných stěn vybraných druhů sladkovodních řas na jejich stravitelnost

Zdroje. Záření Voda CO 2 O 2 Živiny Potrava

10. Minerální výživa rostlin na extrémních půdách

Struktura bílkovin očima elektronové mikroskopie

METABOLISMUS SACHARIDŮ

Využití a princip fluorescenční mikroskopie

Luminiscence. Luminiscence. Fluorescence. emise světla látkou, která je způsobená: světlem (fotoluminiscence) chemicky (chemiluminiscence)

FYZIKA VE FYZIOLOGII ROSTLIN

1 Metody stanovení antioxidantů

Využití fluorescence chlorofylu ke sledování fyziologického stavu vegetace

Renaissance Triple Set. Formula 3 KOMPLEX S ANTIOXIDANTY PRODLUŽTE SI MLÁDÍ!

BUŇKA ZÁKLADNÍ JEDNOTKA ORGANISMŮ

Každá molekula kyslíku kterou právě dýcháme vznikla někdy v nějaké rostlině. Každý atom uhlíku našeho těla byl kdysi včleněn fotosyntézou do nějaké

PSI (Photon Systems Instruments), spol. s r.o. Drasov 470, Drasov, Czech Republic

HYDROBOTANIKA. CHLOROPHYTA zelené řasy

LI-6400; Gazometrická stanovení fotosyntetických parametrů

KBF/FOSY Fotosyntéza a stres LRR/FOSY Fotosyntéza

Název: Fotosyntéza. Autor: Mgr. Jiří Vozka, Ph.D. Název školy: Gymnázium Jana Nerudy, škola hl. města Prahy

Transkript:

Pro připomenutí

Fluorescence chlorofylu

Princip Fotochemické a nefotochemické zhášení fluorescence

Excitace chlorofylu: plantphys.info

Analýza zhášení (quenching analysis) Temnostní adaptace Kautského efekt Aktinické světlo Měřící světlo PAM fluorometrie : modulovaný zdroj světla

Analýza zhášení (quenching analysis)

Základní parametry - přehled TMA SVĚTLO F 0, F M F V = F M - F 0 F (F S, F t ) F M F V /F M = (F M - F 0 )/ F M Maximální kvantový výtěžek PSII (u vyšších rostlin okolo 0.8) (F M - F )/F M = φ PSII Kvantový výtěžek PSII na světle

www.jochemnet.de Electron transport rate ETR = φ PSII * PPFD * a L * PSII/PSI ozářenost Kvantový výtěžek na světle Absorbance listu Poměr absorbce světla mezi fotosystémy retr = φ PSII * PPFD saturační křivky obdoba P-I křivek

Zvláštnosti sinicové fotosyntézy a fluorescence Fykobilizómy Jen jedna membrána Větší poměr PSI:PSII Cronodon.com F V /F M není spolehlivým indikátorem stavu PSII

Přístroje - příklady PAM fluorometr (Walz) FluorCam (PSI) AquaPen (PSI)

Příklady využití v konkrétních studiích Gray et al. (2007), Plant, Cell & Environment

Herburger et al. 2015

Pichrtová et al. (2014)

Aigner et al. 2013 Zygogonium ericetorum

Výhody a nevýhody metody Neinvazivní in vivo metoda stanovení fotosyntetické aktivity a fyziologického stavu Snadné a rychlé získání dat Velmi drahé přístrojové vybavení Nejednotná terminologie Interpretace naměřených dat

sppiblog.org apod.nasa.gov Ochrana proti stresu z ozáření Nadměrné záření UV záření

Nadměrné záření Co způsobuje: Tripletovou excitaci molekuly chlorofylu: 3 Chl* Produkci ROS Fotoinhibici dynamická, chronická a trvalá

Tripletová excitace chlorofylu

Reactive oxygen species (ROS) (reaktivní formy kyslíku) Singletový kyslík

Rakce ROS s lipidy: peroxidace nenasycených vazeb

Fotoinhibice Snížení rychlosti fotosyntézy při zvyšující se ozářenosti Řada různých procesů ochrana i poškození Sem napište text. Remias et al. (2005) Chlamydomonas nivalis Karsten & Holzinger (2012)

Dynamická fotoinhibice

Alternativy xantofylového cyklu Chlorophyta Streptophyta vyšší rostliny Heterokontophyta Haptophyta Euglenophyta Dinophyta Cyanophyta, Cryptophyta, Rhodophyta Glaucophyta xantofylový cyklus diadinoxantin diatoxantin fykobiliproteiny (chromatická adaptace) diadinoxantin diatoxantin

Chronická fotoinhibice Měření fluorescence umožňuje odlišit dynamickou a chronickou fotoinhibici

Zhášení ROS Neenzymatické antioxidanty: Karotenoidy Tocopherol (viatmin E) Kysellina askorbová (vitamín C) Redukovaný glutathion DMS Fenolické látky Enzymatické antioxidanty: Superoxid dismutáza různé formy obsahující různé kovy (Fe, Mn, Cu, Zn, Ni) ochrana různých proteinů Kataláza Glutathion reduktáza Askorbát peroxidáza aj.

Rautenberger & Bischof (2006 Bischof et al. (2006) Chaetomorpha linum

Různé funkce karotenoidů - shrnutí: Primární a sekundární karotenoidy Přenos energie fotonu na reakční centrum Xanthofylový cyklus zhášení chlorofylového tripletu Antioxidanty Respiratory substrates

Sekundární karotenoidy Nejsou přímo spojené s fotosyntetickým aparátem Astaxantin, β-karoten, canthaxanthin brání nadměrné ozářenosti červený pigment blokuje modré světlo Antioxidanty, zháší ROS, stíní PAR Typicky v cytoplazmatických tukových kapénkách Komerčně významné organismy Dunaliella, Haematococcus,

Leya et al. (2009) L Müller et al. (1998) Remias et al. (2005)

UV záření

UV záření Kde a jak škodí? UVA hl. fotooxidativní - fotoinhibice UVB je absorbováno některými molekulami (především aromatickými cykly) DNA Proteiny Pigmenty Indukce tvorby ROS V prostředí Intracelulárně Poškození ultrastruktury buňky Sinice inhibice nitrogenázové aktivity Ekologické vlivy

Vlivy na ultrastrukturu Schmidt et al. (2012) Hypnea musciformis Poppe et al. (2002)) Palmaria decipiens Pichrtová et al. (2013) Zygnema sp.

Laminaria hyperborea - zoospory Steinhoff et al. (2008) Wiencke et al. (2000)

Chemistry.osu.edu en.wikipedia.org helicase.pbworks.com DNA: pyrimidinové dimery

Proteiny Terčem některé aminokyseliny

Proteiny Narušení disulfidických můstků