Journal of Applied Phycology

Podobné dokumenty
Journal of Applied Phycology

Biotechnologie sinic a řas

Ekologie invazních sinic a řas

Hydrochemie přírodní organické látky (huminové látky, AOM)

Phycotoxins and Some Less Known Marine Toxins

Co jsou řasy?? Protozoa byla sběrná skupina, dokud nebyl znám evoluční původ jedntl. liní (Euglenophyta, Chlorarachnioph., Dinoph.

Eutrofizace Acidifikace

CYLINDROSPERMOPSIN. Nový alkaloidní toxin produkovaný sinicemi: toxikologie a analýzy

Co jsou řasy?? Protozoa byla sběrná skupina, dokud nebyl znám evoluční původ jedntl. liní (Euglenophyta, Chlorarachnioph., Dinoph.

Inovace studia molekulární a buněčné biologie reg. č. CZ.1.07/2.2.00/

Monitoring toxických sinic ve vodárenských nádržích ČR (tradiční a nové toxiny)

Sinice. Botanický ústav Akademie věd ČR. (Oddělení experimentální fykologie a ekotoxikologie) Masarykova univerzita Brno

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

Zdravotní rizika ze sinic v koupacích vodách Petr Pumann

SINICE. SINICE Mušov 2007 SINICE. Zdroj živin pro sinice??? Eutrofizace. Sinice v ČR. Brněnská přehrada. Nádrž Nové mlýny

Sinice v koupacích vodách ČR v letech

. ' 9 C & 3G 2!!"#!" 1!" 2 " ". 2 0!!! 2! A - ; " =$> $ "# ; " " "< 2! ' 0 2! 3 1 0!! 1!0 4. ' 5 3! 6! &0 & ' 0! 3! 0! #3 "7 % = H !! 1!!

Vliv abiotických a biotických stresorů na vlastnosti rostlin 2015, ČZU Praha

Děkuji za pozornost. & Masarykova Univerzita

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

Acidifikace Eutrofizace

Mikroskopické stanovení sinic

SINICE. charakteristika cyanotoxiny legislativa prevence masového rozvoje možnosti jeho omezení odstraňování cyanotoxinů vodárenskými technologiemi

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

Žádáme o registraci na dobu 5 let (do konce roku 2008) pro nakládání s dvěma VRT - toxiny cyanobakterií - microcystin a anatoxin.

Umí provozní laboratoře určovat planktonní sinice?

TECHNOLOGIE PŘÍPRAVY TEPLÝCH POKRMŮ (PRODUKTY RYBOLOVU) Mgr. Kateřina Bogdanovičová, Ph.D., MBA

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

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE. Sinice výskyt, produkované látky a dopady na zdraví

Eutrofizace. Zvyšování úživnosti ekosystémů


Planktonní morfotypy (druhy), jejich výskyt v ČR, jejich určování a taxonomické novinky

Řasy a sinice ve vodárenství

SINICE hrozba pro pitnou vodu

Život ve stojatých vodách : řasy, rostliny, zastoupení typů

Hodnocení zdravotního rizika z vodního lyžování

JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH ZEMĚDĚLSKÁ FAKULTA

Řasy a sinice v přírodních koupacích vodách

Sdružení Flos Aquae SLEDOVÁNÍ ZMĚN V MNOŽSTVÍ A SLOŽENÍ FYTOPLANKTONNÍCH SPOLEČENSTEV V BRNĚNSKÉ ÚDOLNÍ NÁDRŽI V OBDOBÍ KVĚTEN ŘÍJEN 2010

Zdravotní rizika z přírodních koupacích vod

ochrana a organizace povodí

STAV POVRCHOVÝCH VOD V ČR SINICE A JINÉ PROBLÉMY

Hodnocení rozborů vody v přírodních koupalištích

MECHANISMY TOXICITY CYANOTOXINŮ A JEJICH VLIV NA ZDRAVÍ OBYVATEL A VODNÍ EKOSYSTÉMY. Luděk Bláha 1,2), Blahoslav Maršálek 1,2), Pavel Babica 1,2)

Vyhodnocení PT # V/10/2005 Stanovení mikroskopického obrazu v koupalištích ve volné přírodě a stanovení chlorofylu-a

PT#V/5/2012 Stanovení mikroskopického obrazu v přírodních koupalištích, stanovení sinic a stanovení chlorofylu-a

O sinicích, epidemiologických studích a pitné vodě

Orientační sledování fytoplanktonu v rekreačních nádržích v povodí Moravy v roce 2008 Vypracoval: Mgr. Rodan Geriš

Přírodní toxiny. Lenka Honetschlägerová

Pseudanabaena a tenké vláknité

Inovace studia molekulární a buněčné biologie reg. č. CZ.1.07/2.2.00/

Kvalitativní rozbor sinic v mezilaboratorním porovnávání zkoušek

= hodnocení biologického vlivu stresorů od

Jevy a organismy pozorovatelné pouhým okem

Onemocnění z pitné vody a cyanotoxiny

Malý test znalostí odběrových skupin - fotografie

Determinace sinic vodních květů v ČR Polyfázický přístup on species level

Kyselina domoová, neurotoxin způsobující ztrátu krátkodobé paměti

CZ.1.07/1.5.00/

Věc: Metodické doporučení SZÚ Národního referenčního centra pro pitnou vodu k ukazateli microcystin-lr a vyhlášce č. 252/2004 Sb.

PT#V/9/2009 Stanovení mikroskopického obrazu v koupalištích ve volné přírodě a stanovení chlorofylu-a

Mendelova univerzita v Brně Agronomická fakulta Ústav zoologie, rybářství, hydrobiologie a včelařství

Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo předmětu Přesahy, poznámky. Poznáváme přírodu

Botanika bezcévných rostlin 1. praktické cvičení

Realizace opatřen. ení na. Ing. Jan Moronga

Jedovatá stopa 4. díl

PT#V/5/2011 Stanovení mikroskopického obrazu v koupalištích ve volné přírodě, stanovení sinic a stanovení chlorofylu-a

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

Vliv teploty na růst

Fylogenetický strom - BACTERIA. Strom je odvozen na základě sekvence 16S ribozomální RNA (

Akvapotraviny, seafood, aquafood.

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

Oligobiogenní prvky bývají běžnou součástí organismů, ale v těle jich již podstatně méně (do 1%) než prvků makrobiogenních.

Kohoutek J. 1, Babica P. 1, Bláha L. 1, Maršálek B. 1

Estrogeny a dal í látky s vlivem na jaderné receptory produkované sinicemi

KYSELINA DOMOOVÁ, NEBEZPEČNÝ NEUROTOXIN

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

Problematika hodnocení výskytu sinic a fytoplanktonu

Bílkoviny - proteiny

Historický vývoj využití zemědělské krajiny v ČR a jeho dopady

Pesticidy. Soldep hnědá tekutina (účinná látka - 25% trichlorfon) Využití v rybářství:

Sinice Cyanobacteria (Cyanophyta, Cyanoprokaryota)

Dekompozice, cykly látek, toky energií

Mendelova univerzita v Brně Agronomická fakulta Ústav rybářství a hydrobiologie Likvidace sinic a řas ekologicky šetrným algicidem

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

Botanika bezcévných rostlin pro učitele 1. praktické cvičení

HYDROBOTANIKA. Oddělení: DINOPHYTA

Mgr. Šárka Bidmanová, Ph.D.

PT#V/9/2006 Stanovení mikroskopického obrazu v koupalištích ve volné přírodě a stanovení chlorofylu-a

N 2 + 8[H] + 16 ATP 2NH 3 + H ADP + 16P i

Biologie - Sexta, 2. ročník

PT#V/5/2013 Stanovení mikroskopického obrazu v přírodních koupalištích, stanovení sinic a stanovení chlorofylu-a

Rozmanitost podmínek života na Zemi Podnebné pásy

Řasy a sinice. ve vodárenské a hygienické praxi. Botanický ústav AV ČR, v.v.i., Brno Mgr. Petr Pumann Státn RNDR. Jindřich.

TUKY. Autor: Mgr. Stanislava Bubíková. Datum (období) tvorby: Ročník: devátý

PT#V/10/2005 STANOVENÍ MIKROSKOPICKÉHO OBRAZU V KOUPALIŠTÍCH VE VOLNÉ PŘÍRODĚ A STANOVENÍ CHLOROFYLU-A PROGRAM ZKOUŠENÍ ZPŮSOBILOSTI LABORATOŘÍ

Substituční deriváty karboxylových kyselin

Základy limnologie pro vzorkaře

Základy toxikologie a bezpečnosti práce: část bezpečnost práce

World of Plants Sources for Botanical Courses

Transkript:

European Journal of Phycology Journal of Applied Phycology Journal of Phycology Phycologia Phycological Research Plant Physiology Applied and Environmental Microbiology

Toxiny

Vodní květ

Allelopatické vlastnosti cyanotoxinů (Kearns and Hunter, 2001) Fig. 2. Effect of purified toxins and A. flos-aquae extracellular products on the settling rate of C. reinhardtii.

Cyanotoxiny Alkaloidní neurotoxiny sinic Producenti: rody Anabaena, Aphanisomenon, Oscillatoria, Trichodesmium, Cylindrospermopsis, Lyngbya, Planktothrix, Nostoc Základní mechanismus svalové kontrakce: axon nervové buňky Anatoxiny anatoxin-a homoanatoxin-a anatoxin-a(s) svalová buňka saxitoxin, neosaxitoxin, aphanotoxin http://www.youtube.com/watch?v=vgs7gum1gw0&nr=1

Anatoxiny anatoxin-a a homoanatoxin-a jsou sekundární aminy anatoxin-a(s) je fosfát ester cyklického N-hydroxyguaninu (=organofosfát)

Syntetické organofosfáty (pesticidy) Malathion molecule

Aphanotoxiny nejčastěji produkované sinicemi rodu Aphanisomenon Saxitoxin ve sladkovodních ekosystémech produkuje saxitoxin hlavně Anabaena circinalis, kterou se živí např. Alathyria condola, nicméně není znám případ otravy saxitoxinem ze sladkovod. prostředí. A. circinalis

Alkaloidní hepatotoxiny sinic Producenti: rody Trichodesmium, Umezakia natans, Cylindrospermopsis raciborskii, Aphanizomenon ovalisporum Umezakia natans

Producenti alkaloidních hepatotoxinů Cylindrospermopsis raciborskii

Cylindrospermopsin hydroxylová skupina odpovědná za toxicitu alkaloid Byl izolován z Cylindrospermopsis raciborskii z přehrady Solomon Dam 1979 (Palm Island, Austrálie) po tom, co zde bylo kvůli otravě hospitalizováno 149 lidí.

Peptidické hepatotoxiny sinic Microcystiny Producenti: Microcystis, Anabaena, Planktothrix, Nostoc, Anabaenopsis, Synechococcus, Synechocystis, Gleotrichia Anabaena flos-aquae Microcystis sp.

Nodularin Producent: Nodularia spumigena (většinou v brakických vodách) Nodularia spumigena bloom, January 2002, in the Gippsland Lakes, Victoria, Australia

Nodularin Nodularia spumigena Baltské moře, brakická voda, hepatotoxin (nodularin), max. toxicita při nedostatku N a nadbytku P

Microcystin a nodularin nodularin microcystin Cyklické peptidy (microcystiny obsahují 7 AK- heptapeptidy, nodulariny jen 5 AKpentapeptidy).

Caruaru syndrom 1996 Brazílie Normal human liver rat liver affected by microcystin (Azevedo et al. 2002)

Microviridin Producent: Microcystis viridis

Paralytic shellfish poisoning (PSP) Saxitoxin Jmého saxitoxin je odvozeno od měkkýše Saxidomus giganteus, ze kterého byl poprvé izolován. Mořské obrněnky (Alexandrium catenella, Alexandrium minutum, Alexandrium ostenfeldii, Alexandrium tamarense, Gymnodinium catenatum a Pyrodinium bahamense) produkují saxitoxiny, které se mohou hromadit v mořských měkkýších živících se těmito obrněnkami. Gymnodinium catenatum Saxidomus giganteus

Producenti saxitoxinu Alexandrium catenella Alexandrium tamarense cysta

Alexandrium - cysty pomáhají přežít nepříznivé období (zimu); šíření na nová území, neurotoxin (saxitoxin) hromadění toxinů během potravního řetězce, otrava příznaky do 30 min.

Producenti saxitoxinu

PSP Producenti saxitoxinu

Producenti saxitoxinu

Saxitoxin Saxitoxin je dobře rozpustný ve vodě a nižších alkoholech, nerozpustný v organických rozpouštědlech. Je stabilní při neutrálním a kyselém ph (dokonce při vyšších teplotách), v alkalickém prostředí je oxidován a tudíž inaktivován.

Vancouver (Canada) květen 2012

Diarrhetic shellfish poisoning (DSP) Producenti: rody Prorocentrum, Dinophysis okadaic acid, dinophysistoxin, pectenotoxin

DSP Diarrhetic shellfish poisoning (DSP) Producenti: rody Prorocentrum, Dinophysis

DSP Okadaic acid Patinopecten yessoensis komplexní lipofilní polyether, rozpustný v mnoha organických rozpouštědlech, silný cytotoxin, poprvé izolován z H. okadai Dinophysistoxin a různé pectenotoxiny (1-5) byly izolovány z trávících žláz hřebenatky Patinopecten yessoensis. Halichondria okadai

Neurotoxic shellfish poisoning (NSP) Producent: obrněnka Karenia brevis (dříve Gymnodinium breve, Ptychodiscus brevis); raphidophyt Chatonella Karenia brevis vpravo cysta Florida Red Tide Bloom

NSP Vodní květ (red tide) způsobený Karenia brevis This coastal zone color scanner (CZCS) image indicates a red tide bloom in November, 1978. Florida

NSP Vodní květ (red tide) způsobený Karenia brevis Florida

Karenia brevis Florida, Mexický záliv, brevetoxiny úmrtí ryb, ale i velkých savců (Florida 2002: 34 kapustňáků; 2004: 107 delfínů) Brevoortia spp. Thalassia testudinum Leanne et al. (2005), Nature

Vysoká hladina brevetoxinu v prostředí i po odeznění vodního květu Karenia brevis concentrace brevetoxinu v Thalassia testudinum (tmavě modrá; ng g 1 ) a v mořské vodě (světle modrá; ng ml 1 ),

NSP Neurotoxic shellfish poisoning (NSP) Satellite images showing Chatonella verruculosa bloom outside the Norwegian and Danish coasts, May 1998 and Chattonella sp. cells.

NSP Brevetoxiny Lipofylní polyetery (s 10 nebo 11 kruhy), Brevetoxin-A Brevetoxiny způsobují masivní úhyny ryb a respirační problémy u lidí. Teprve později bylo zjištěno, že se do lidského těla může dostat po konzumaci mořských korýšů a způsobuje syndrom neurotoxic shellfish poisoning (NSP).

Amnestic shellfish poisons (ASP) Producenti: rozsivky rodu Pseudo-nitzschia Pseudo-nitzschia australis Pseudo-nitzschia multiseries

ASP Domoic acid Poprvé izolována z ruduchy Chondria armata (v Japonsku známá pod názvem domoi). Dlouho používána v tradiční medicíně pro své antihelmintické účinky. Domoic acid je silný neuroexcitant působí proti skupině glutamátových receptorů v nervové tkáni, zvláště v mozku. Tyto receptory uzavírají iontové kanály. L- glutamát vyvolává otevření iontových kanálů a umožňuje průchod iontů. Trikarboxylická kyselina, cyklický analog L-glutamátu

ASP Kanoidy (domoic acid, kainic acid) Chondria armata Digenea simplex -kainic acid analog aspartátu neuroexcitanty a neurotransmitery izolovány z Digenea simplex, Chondria armata, Chondria baileyana, Alsidum corralium, Vidalia obtusiloba, Laurencia papillosa, Centroceas clavulatum.

Ciguateric shellfish poisons (CSP) Producenti: rody Gambierdiscus, Prorocentrum, Ostreoposis ciguatoxin Ostreoposis siamensis Ostreoposis lenticularis

CSP Ciguatera

CSP Ciguatera

CSP Ciguatera

CSP Ciguatera

Gambierdiscus toxicus tropická a subtropická moře, epifyticky na korálech a makrořasách, bioakumulace v potravním řetězci, ciguatoxin obsažen ve velkých dravých rybách

Jak vznikl název Ciguaterra?

CSP Ciguatoxin Ciguatoxin type 1 backbone Ciguatoxin type 2 backbone termostabilní polyeter Při vysoké populaci obrněnek muže dojít k hromadění toxinu v rámci potravního řetězce. Některé dravé ryby, které představují vrchol p. řetězce mohou být konzumovány člověkem. Otrava ciguatoxinem se nazývá ciguatera, nastává několik hodin po požití otrávené ryby. Zatím neexistuje rychlý a jednoduchý test, který by umožnil rozpoznat ciguatoxickou rybu.

Toxiny produkované makrořasami Aplysiatoxiny? silné nádorotvotné látky Stylocheilus longicauda Aplysiatoxin Lyngbya majuscula Gracilaria coronopifolia

Polycavernosidy Komplexní glykosidické toxiny, patřící do skupiny makrolitických laktonů polycavernoside A izolovány z ruduchy Polycavernosa tsudae (podobná gracilárii)

Fig, 1. Functional scales for biological-physical-chemical interactions of marine eukaryotic microalgae in the sea. The logarithmic y-a x i s illustrates the range o f spatia l scales ( 1 0-12 t o 1 0 3 km) and the x-axis the range of temporal scales (S l to S 10 ) over which metabolism, excretion, growth, allelochemical interactions, parasitism, behaviour, lifehistory transitions, grazing, and bloom aggregation and dispersion may occur.