Hořčík. Příjem, metabolismus, funkce, projevy nedostatku



Podobné dokumenty
Hořčík. Příjem, metabolismus, funkce, projevy nedostatku

10. Minerální výživa rostlin na extrémních půdách

Vápník. Deficience vápníku: - 0,4-1,5% DW. - cytoplasmatická koncentrace vápníku velmi nízká (0,1-0,2µM)

Klí k urování deficiencí kukuice seté (Zea mays) autoi: E. Tylová, L. Moravcová

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

Biologie I. Buňka II. Campbell, Reece: Biology 6 th edition Pearson Education, Inc, publishing as Benjamin Cummings

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

Mendělejevova tabulka prvků

Fyziologie rostlin. 8. Minerální výživa rostlin část 3. Ca, Mg a mikroelementy. Alena Dostálová, Ph.D.

umožňují enzymatické systémy živé protoplazmy, nezbytný je kyslík,

>>> E A1 + E A2. . aktivační energie potřebná k reakci bez přítomnosti katalyzátoru E A E A1. energie potřebná ke vzniku enzym-substrátového komplexu

Text zpracovala Mgr. Taťána Štosová, Ph.D PŘÍRODNÍ LÁTKY

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

Enzymologie. Věda ležící na pomezí fyz. ch. a bioch. Zabývá se problematikou biokatalyzátorů.

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

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

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

Sacharidy a polysacharidy (struktura a metabolismus)

a) pevná fáze půdy jíl, humusové částice vážou na svém povrchu živiny v podobě iontů

Regulace metabolických drah na úrovni buňky

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

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

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Vliv selenu, zinku a kadmia na růstový vývoj česneku kuchyňského (Allium sativum L.)

12-Fotosyntéza FRVŠ 1647/2012

Procvičování aminokyseliny, mastné kyseliny

Výživa a hnojení ovocných rostlin

Základy pedologie a ochrana půdy

Nanokorektory v akci. Lepší a levnější než plastika, injekce a další invazivní zásahy do organizmu navíc naprosto bezpečné.

Regulace translace REGULACE TRANSLACE LOKALIZACE BÍLKOVIN V BUŇCE. 4. Lokalizace bílkovin v buňce. 1. Translační aparát. 2.

ENZYMY A NUKLEOVÉ KYSELINY


CHEMICKÉ ZNAKY ŽIVÝCH SOUSTAV

= prvky, které rostlina přijímá jen ve stopovém množství, o to více jsou ale pro ni důležité

Česko ORGANICKÉ MINERÁLY BIOGENNÍ PRVKY VÁPNÍK, ŽELEZO, JÓD, ZINEK, SELÉN,

Monitorování hladiny metalothioneinu a thiolových sloučenin u biologických organismů vystavených působení kovových prvků a sloučenin

Lipidové koncentráty Zdroje omega-nenasycených mastných kyselin

BUŇKA ZÁKLADNÍ JEDNOTKA ORGANISMŮ

Genetická kontrola prenatáln. lního vývoje

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

Plasma a většina extracelulární

Stav lesních půd drama s otevřeným koncem

- Cesta GS GOGAT - Cesta GDH

Intermediární metabolismus. Vladimíra Kvasnicová

Abiotické faktory působící na vegetaci

STANOVENÍ OBSAHŮ PŘÍSTUPNÝCH MIKROELEMENTŮ V PŮDÁCH BMP. Šárka Poláková

Obecný metabolismus.

Cukry (Sacharidy) Sacharidy a jejich metabolismus. Co to je?

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

5. Lipidy a biomembrány

Katabolismus - jak budeme postupovat

Toxikologie PřF UK, ZS 2016/ Toxikodynamika I.

Metalografie ocelí a litin

Univerzita Karlova v Praze - 1. lékařská fakulta. Buňka. Ústav pro histologii a embryologii

DYNAMICKÁ BIOCHEMIE. Daniel Nechvátal ::

pátek, 24. července 15 BUŇKA


Lipidy. RNDr. Bohuslava Trnková ÚKBLD 1.LF UK. ls 1

Srovnání obsahů makro- a mikroživin v biomase rostlin

Zemědělská botanika. Vít Joza

Biochemie kosti. Anatomie kosti. Kostní buňky. Podpůrná funkce. Udržování homeostasy minerálů. Sídlo krvetvorného systému

Fyziologie svalové činnosti. MUDr. Jiří Vrána

RNDr.Bohuslava Trnková ÚKBLD 1.LF UK. ls 1

Obsah vody v rostlinách

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

Intermediární metabolismus CYKLUS SYTOST-HLAD. Vladimíra Kvasnicová

TERMODYNAMICKÁ ROVNOVÁHA, PASIVNÍ A AKTIVNÍ TRANSPORT

kvasinky x plísně (mikromycety)

STRUKTURA A FUNKCE MIKROBIÁLNÍ BUŇKY

Buněčné dýchání Ch_056_Přírodní látky_buněčné dýchání Autor: Ing. Mariana Mrázková

Rostlinná cytologie. Přednášející: RNDr. Jindřiška Fišerová, Ph.D. Rostlinná cytologie, Katedra experimentální biologie rostlin PřF UK

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

Inovace studia molekulární a buněčné biologie

Vstup látek do organismu

Vyjádření fotosyntézy základními rovnicemi

Stavba dřeva. Základy cytologie. přednáška

5. Bioreaktory. Schematicky jsou jednotlivé typy bioreaktorů znázorněny na obr Nejpoužívanějšími bioreaktory jsou míchací tanky.

BUNĚČ ORGANISMŮ KLÍČOVÁ SLOVA:

Dýchací řetězec (DŘ)

VAKUOLY - voda v rostlinné buňce

Test pro přijímací řízení magisterské studium Biochemie Napište vzorce aminokyselin Q a K

Půda - 4 složky: minerálníčástice organickéčástice voda vzduch

Příloha č. 3 k rozhodnutí o prodloužení registrace sp. zn.:sukls167009/2008 a příloha k sp.zn. sukls80895/2010 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

Bílkoviny a rostlinná buňka

Digitální učební materiál

Dusík. - nejdůležitější minerální živina (2-5% SH)

Biogeochemické cykly vybraných chemických prvků

Farmakokinetika I. Letní semestr 2015 MVDr. PharmDr. R. Zavadilová, CSc.

Úvod do biologie rostlin Buňka ROSTLINNÁ BUŇKA

Radiobiologický účinek záření. Helena Uhrová

METABOLISMUS SLOUČENINY S MAKROERGNÍMI VAZBAMI

Chemické složení organism? - maturitní otázka z biologie

BÍLKOVINY R 2. sféroproteiny (globulární bílkoviny): - rozpustné ve vodě, globulární struktura - odlišné funkce (zásobní, protilátky, enzymy,...

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

Využití enzymů pro analytické a výzkumné účely

Gabriela Šedivcová ENVISAN-GEM, a. s. Biotechnologická divize, Radiová 7, Praha 10 Česká zemědělská univerzita v Praze Kamýcká 129, Praha 6

Dýchací řetězec (Respirace)

Transkript:

Hořčík Příjem, metabolismus, funkce, projevy nedostatku

Příjem a pohyb v rostlině Příjem jako ion Mg 2+, pasivní, iont. kanály Mobilní ion v xylému i ve floému, možná retranslokace V místě funkce vázán jak iontově tak i kovalentně Důležitý při regulaci buněčného ph

Funkce hořčíku v rostlině Strukturní funkce (chlorofyl, buněčné stěny, ribozómy) Účast při enzymových reakcích aktivace, kofaktor (substrát pro ATPázy, regulace Rubisco, 1,6-BF, GS) Vliv na distribuci asimilátů a fotosyntézu (transport do lýka, aktivace kyslíku)

Úloha Mg ve struktuře chlorofylu

Projevy nedostatku Mg v listech (strukturní funkce)

Vliv Mg na tvorbu RNA a proteosyntézu (strukturní funkce)

Vliv Mg na aktivaci enzymů a další funkce Enyzmy aktivované Mg - např. PEP-karboxyláza, Rubisco (zvýšení afinity k CO 2 ), glutamin syntetáza, fruktoso- 1, 6 bisfosfatáza Komplex Mg.ATP substrátem pro ATPázy Důležitý také při syntéze ATP (vazba ADP) Vliv na rozdělení asimilátů v rostlině (nedostatek Mg = hromadění sacharitdů listech)

Úloha Mg při vazbě ATP na enzym (aktivace enzymů)

Vliv Mg na aktivity ATPázy (aktivace enzymů)

Vliv Mg na fotosyntézu (aktivace enzymů)

Vliv Mg na distribuci asimilátů

Hlavní projevy deficience hořčíku Chloróza Zpomalení fotosyntézy Nízká koncentrace proteinů Akumulace sacharidů v listech - omezení transportu v lýku

Vápník Příjem, metabolismus, funkce, projevy nedostatku

Příjem a pohyb Ca v rostlině Příjem jako ion Ca 2+, pasivní, iont. kanály Mobilita silně omezena, retranslokace je minimální V místě funkce vázán většinou iontově (kromě nerozpustných sloučenin např. oxalát

Funkce vápníku v rostlině Stabilizace buněčné stěny (vazba pektinů, sliz, kalóza) Stabilizace membrán (vazba fosfolipidů a proteinů, selektivita propustnosti) Osmoregulace a iontová rovnováha (imobilizace org. kyselin) Stimulace enzymů (signální proteiny, proteinkinázy)

Distribuce Ca v buňce

Distribuce Ca do různých sloučenin

Množství a forma vápníku v jehlicích smrku za různé dostupnosti Ca

Koncentrace Ca v různých buněčných kompartmentech a její změny

Vliv Ca na prodlužovací růst buněk

Působení Ca při přenosu signálu v buňce

Měření změn koncentrace Ca v cytoplazmě

Měření změn koncentrace Ca v cytoplazmě

Omezení růstu při nedostatku Ca je druhově specifické

Nedostatek Ca zhoršuje toleranci k nízkému ph

Hlavní projevy deficience vápníku Zpomalení prodlužovacího růstu Zvýšená citlivost na nedostatek vody Zvýšená propustnost membrán Zrychlená respirace Deformace meristémů Větší citlivost ke stresu (španý přenos signálů)

Draslík Příjem, metabolismus, funkce, projevy nedostatku

Příjem a pohyb v rostlině Příjem jako ion K +, pasivní, iont. kanály Vysoce mobilní ion v rostlině, častá retranslokace Není v rostlině pevně vázán Vysoká koncentrace v cytoplazmě (100-200mM) Důležitý při regulaci buněčného ph

Funkce draslíku v rostlině Aktivace enzymů Osmoregulace Dlouživý růst Pohyby průduchů Pohyby orgánů Transport v lýku

Význam draslíku pro aktivaci enzymů a proteosyntézu Ovlivňuje konformační změny proteinů (optimalizace hydratačního obalu) Účastní se (asi) translačních reakcí v proteosyntéze Nutný pro syntézu a aktivaci NR Ve fotosyntéze - důležitý protion při transportu protonů přes membránu thylakoidů

Vliv K na syntézu škrobu

Vliv K na osmoregulaci a funkci listů

Vliv K na fungování listů

Působení K při dlouživém růstu buněk

Role K při průduchové regulaci

Distribuce K ve svěracích buňkách

Transportní procesy K při průduchové regulaci

Vliv K na transport asimilátů

Vliv K na kvalitu bramborových hlíz

Hlavní projevy deficience draslíku Retardace růstu Chlorózy, nekrózy Menší odolnost k vodnímu stresu Menší odolnost k mrazu Menší odolnost k houbovým infekcím