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:

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

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:

14. Fyziologie rostlin - fotosyntéza, respirace

Fluorescence chlorofylu

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

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

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

SINICE RUDUCHY. Štěpánka Žárová Petra Červienková

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

Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti. Fotosyntéza

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

Charakteristika složky 3) cytochrom-c NADH-Q-reduktasa cytochrom-c- oxidasa ubichinon cytochromreduktasa

Vyjádření fotosyntézy základními rovnicemi

1- Úvod do fotosyntézy

Fotosyntéza a Calvinův cyklus. Eva Benešová

trubicovitá pletivná vláknitá, větvená vláknitá

FOTOSYNTÉZA Správná odpověď:

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

FOTOSYNTÉZA. Princip, jednotlivé fáze

ení k tvorbě energeticky bohatých organických sloučenin

B4, 2007/2008, I. Literák

12-Fotosyntéza FRVŠ 1647/2012

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

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

Vylepšování fotosyntézy

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

Barbora Chattová. Fylogeneze a diverzita rostlin: řasy a sinice

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

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

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

ŘASY PRACOVNÍ LIST PRO STŘEDNÍ ŠKOLY

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

Modulace fotosyntézy, zvyšování produktivity genetickými modifikacemi, biotechnologie, umělá fotosyntéza,

Sacharidy a polysacharidy (struktura a metabolismus)

Zemědělská botanika.

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

BUŇKA A ENERGIE. kajman brýlový Caiman crocodilus Kostarika, Biologie 8, 2017/2018, Ivan Literák

10. Minerální výživa rostlin na extrémních půdách

ANABOLISMUS SACHARIDŮ

METABOLISMUS SACHARIDŮ

SLEDOVÁNÍ VZTAHU MEZI OBSAHEM ENZYMU RUBISCO A KONCENTRACÍ CO 2 V CHLOROPLASTU

Ekologie fotosyntézy

Metabolické dráhy. František Škanta. Glykolýza. Repetitorium chemie X. 2011/2012. Glykolýza. Jaký je osud pyruátu bez přítomnosti kyslíku?

Hořčík. Příjem, metabolismus, funkce, projevy nedostatku

Regulace metabolických drah na úrovni buňky

FOTOSYNTÉZA ZÁKLAD ŽIVOTA NA ZEMI

Botanika bezcévných rostlin 9. praktické cvičení Přehled pozorovaných objektů

Světelné reakce fotosyntézy. - fixace energie záření

Hořčík. Příjem, metabolismus, funkce, projevy nedostatku

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

35.Fotosyntéza. AZ Smart Marie Poštová

HYDROBOTANIKA. CHLOROPHYTA zelené řasy

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

Dýchací řetězec (Respirace)

sekundy Femtosekundová spektroskopie, aneb

BUŇKA A ENERGIE. kajman brýlový Caiman crocodilus Kostarika, Biologie 6, 2015/2016, Ivan Literák

Biologie 30 Metabolismus, fotosyntéza, dýchání, glykolýza, kvašení

Fotosyntéza. Ondřej Prášil

Vliv dezintegrace buněčných stěn vybraných druhů sladkovodních řas na jejich stravitelnost

Oddělení: CRYPTOPHYTA

HYDROBOTANIKA. CHLOROPHYTA zelené řasy

BUŇKA ZÁKLADNÍ JEDNOTKA ORGANISMŮ

Minerální výživa na extrémních půdách. Půdy silně kyselé, alkalické, zasolené a s vysokou koncentrací těžkých kovů

Energetický metabolismus rostlin

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

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

Diverzita autotrofních protist

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

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

2. ČÁST - METABOLICKÉ PROCESY

Biosyntéza sacharidů 1

Fotosyntéza. Ondřej Prášil

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

Fotosyntéza. Dýchání a fotosyntéza, struktura a funkce antén a reakčních center, energetika transportu elektronů a protonů.

Otázka: Metabolismus. Předmět: Biologie. Přidal(a): Furrow. - přeměna látek a energie

Předmět: KBB/BB1P; KBB/BUBIO

chlorofyl a chlorofyl c

B METABOLICKÉ PROCESY

Mitochondrie. Rostlinná cytologie, Katedra experimentální biologie rostlin PřF UK

Barbora Chattová. Fylogeneze a diverzita řas a hub: 2. přednáška Euglenophyta, Dinophyta, Cryptophyta

2. ČÁST - METABOLICKÉ PROCESY

Po stopách rané evoluce primárních producentů. Pavel Škaloud katedra botaniky PřF UK

Přednáška 6: Respirace u rostlin

Energetický metabolismus rostlin

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

Heterokontní (oddělení Heterokontophyta), skrytěnky (Cryptophyta), obrněnky (Dinophyta), krásnoočka (Euglenophyta)

Evoluce primárních producentů. Pavel Škaloud katedra botaniky PřF UK

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

Mgr. Šárka Bidmanová, Ph.D.

pátek, 24. července 15 BUŇKA

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

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

Oxidace proteinů, tuků a cukrů jako zdroj energie v živých organismech

Fotosyntéza (2/34) = fotosyntetická asimilace

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

Od sinice k první kytce...

Propojení metabolických drah. Alice Skoumalová

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

umožňují enzymatické systémy živé protoplazmy, nezbytný je kyslík,

Transkript:

Fotosyntéza

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

Kde všude jsou fotosyntetické organismy? 2013

Yoon et al. (2006)

(Archibald 2009)

oxygenní fotosyntéza

Primární pochody en.wikipedia.org

Světlosběrné antény: fykobiliproteiny nebo LHC

Světlosběrný systém a reakční centra

Fykobilisomy Orange carotenoid protein sinice ruduchy

Základní stavební jednotka alfa beta heterodimer (=monomer) heterodimer skládání fykobilisomů z podjednotek

Fykobilisomy ruducha Porphyridium cruentum Sinice Cyanothece sp.

Evoluce světlosběrných antén: cyanobacterial ancestor Primární endosymbióza ztráta PBS LHC s a a b ztráta ch b LHC s a Sec. endosymbióza LHC s a a c

www.scubaboard.com http://butane.chem.uiuc.edu PAR: 400-700 nm

Fotosyntetické pigmenty a jejich úloha chlorofyly fykobiliny karotenoidy

Chlorofyly iws.collin.edu

Vznik molekuly porfobilinogenu kondenzací 2 molekul kyseliny - aminolevulové d-aminolevulová kys. porfobilinogen (PBG) 4x uroporfyrinogen protoporfyrinogen protoporfyrin methyl magnesium protoporfyrin methyl magnesium feoporfyrin prochlorofylid a chlorofylid a chlorofyl a oxidace chelatace Mg 2+ 5. izocyklický kruh redukce redukce esterifikace C 17 fytolem

plantphys.info Chlorofyl c

Chlorofyl f Halomicronema hongdechloris Chlorofyl e -? Vaucheria, Tribonema Chlorofyl d Acaryochloris marina

Chlorofyl v buňkách sinic a chloroplastech řas Cyanophyta: chlorofyl a, (b, d) Glaucophyta: chlorofyl a Rhodophyta: chlorofyl a Chlorophyta a Charophyta: chlorofyl a, b Chrysophyceae: chlorofyl a, c 2, (c 3 ) Synurophyceae: chlorofyl a, c 1 Tribophyceae: chlorofyl a, c 1, c 2 Eustigmatophyceae: chlorofyl a Bacillariophyceae: chlorofyl a, c 1, c 2, c 3 Fucophyceae: chlorofyl a, c 1, c 2, c 3 Dinophyta: chlorofyl a, c 2 Haptophyta: chlorofyl a, c 1, c 2 Cryptophyta: chlorofyl a, c 2 Euglenophyta: chlorofyl a, b

Fykobiliny tetrapyroly s otevřeným kruhem, rozpustné ve vodě u sinic, ruduch, skrytěnek a Glaucophyt fykocyanin (PC) - modrá; 610-620 nm fykoerythrin (PE) červená; 540-570 nm allofykocyanin (APC) - zelenomodrá; 650-655 nm

Karotenoidy isoprenoidy, základní skelet obsahuje 40 uhlíků světlosběrná barviva v anténách ochrana fotosyntetického aparátu před fotoinhibicí (poškozením nadměrným světlem) Primární X sekundární polyisopreny uhlovodíkové = karoteny beta karoten polyisopreny kyslíkové = xantofyly fucoxanthin

Biosyntéza karotenoidů redukce dekarboxylace fosforylace 10 15 20

Karotenoidy syntéza karotenu reakce se účastní tři enzymy: fytoen syntáza dehydrogenáza cycláza

Některé xantofyly produkované de novo pouze řasami

Peridinin-chlorofyl a-protein (PCP)

Takaichi (2011):

Schagerl & Donabaum (2003)

Sekundární procesy fotosyntézy glyceraldehyd-3-fosfát izomeráza dihydroxyacetonfosfát fruktóza-1,6-bisfosfát Pi fruktóza-6-fosfát glukóza-6-fosfát glukóza Pi

RuBisCO Chlamydomonas

rbcl Chromera velia

RuP 2 + CO 2 + H 2 O 2 x 3-phospho glycerate RuP 2 + O 2 3-phospho glycerate + phosphoglycolate glycine defosforylace NH 3 CO 2 chloroplast peroxisom mitochondrie

Relativní faktor selektivity RuBisCO...S rel popisuje schopnost RuBisCO rozlišovat mezi O 2 a CO 2 Význam fotorespirace

Zlepšení dostupnosti CO 2 Problém vodního prostředí a fotorespirace Adaptace: akumulace RuBisCO v určitém kompartmentu a carbon concentrating mechanism (CCM) CCM je u všech sinic a mnoha řas různé mechanismy, ale cíl stejný

Sinice Všechny sinice mají CCMs CO 2 přes PM difůzí, bikarbonát aktivní pumpa Karboxyzomy obsahují karbanhydrázu (CA) Prochlorococcus Na +, bikarbonát symport

Eukaryontní řasy C4 Aktivní transport anorganického uhlíku (CO 2, HCO 3- ) ph gradient v chloroplastu pyrenoid Důležitá dostupnost dalších živin (P, Zn, Fe)

Udotea, Thalassiosira weissflogii Chlamydomonas

CCMs nemají Chrysophyceae, Synurophyceae někt. lichenizované kokální (Coccomyxa) sladkovodní ruduchy v rychle tekoucích vodách hlubokomořské ruduchy některé pikoplanktonní

Chlororespirace spotřeba O 2 na thylakoidních membránách ve tmě oxidace H + a e - do poolu PQ sinice, řasy, cévnaté rostliny modelové organismy e - redukce H + tvorba gradientu funkce nejasná, několik hypotéz

Specifičnost fotosyntézy u některých sinic Adaptace sinic na zvyšující se koncentraci sulfidů v prostředí (horké prameny, microbial mats) nízká koncentrace např. Synechoccocus lividus, S. elegans, tolerantní druhy s oxygenní fotosyntézou (rezistentní PSII) nad 200 M např. Oscillatoria amphigranulata, Microcoleus chthonoplastes, efektivní přepínání mezi anoxygenní a oxygenní fotosyntézou - adaptace na prostředí, kde kolísá obsah H 2 S a O 2 nad 1mM - Oscillatoria limnetica, Aphanothece halophylica, anoxygenní fotosyntéza, PSII kompletně zablokován (reverzibilně) 2H 2 S + CO 2 [CH 2 O] + 2S + H 2 O Nutné světlo!! Oscillatoria limnetica