PŘÍPRAVNÝ KURZ II. Fyziologie rostlin. PharmDr. Jan Kubeš, Ph.D. doc. Ing. František Hnilička, Ph.D.

Podobné dokumenty
PŘÍPRAVNÝ KURZ II. Fyziologie rostlin. Ing. František Hnilička, Ph.D.

PŘÍPRAVNÝ KURZ II. Fyziologie rostlin. doc. Ing. František Hnilička, Ph.D.

Otázka: Dvouděložné rostliny. Předmět: Biologie. Přidal(a): Jarys. Dvouděložné rostliny. ČELEĎ: ŠÁCHOLANOVITÉ (Magnoliaceae)

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

Biochemie. ochrana životního prostředí analytická chemie chemická technologie Forma vzdělávání: Platnost: od do

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

Metabolismus mikroorganismů

15. DÝCHÁNÍ ROSTLIN A ŽIVOČICHŮ, RŮST A POHYBY ROSTLIN

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

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

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

METABOLISMUS SACHARIDŮ

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

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

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

Předmět: KBB/BB1P; KBB/BUBIO

Regulace růstu a vývoje

DYNAMICKÁ BIOCHEMIE. Daniel Nechvátal ::

ANABOLISMUS SACHARIDŮ

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/

Ukázky z pracovních listů z biochemie pro SŠ A ÚVOD

Anotace: Materiál je určen k výuce přírodopisu v 7. ročníku ZŠ. Seznamuje žáky se růstem a rozmnožováním kvetoucích rostlin. Materiál je plně funkční

Úvod do biologie rostlin Úvod PŘEHLED UČIVA

pátek, 24. července 15 BUŇKA

CHIRALITA William Thomson ( ) (Lord Kelvin, 1892)

FOTOSYNTÉZA Správná odpověď:

umožňují enzymatické systémy živé protoplazmy, nezbytný je kyslík,

Centrální dogma molekulární biologie

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

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

Projekt SIPVZ č.0636p2006 Buňka interaktivní výuková aplikace

Metabolismus krok za krokem - volitelný předmět -

NUKLEOVÉ KYSELINY. Složení nukleových kyselin. Typy nukleových kyselin:

14. Fyziologie rostlin - fotosyntéza, respirace

Růst a vývoj rostlin

Struktura sacharidů a nukleových kyselin

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

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

Hořčík. Příjem, metabolismus, funkce, projevy nedostatku

1. Napište strukturní vzorce aminokyselin E a W a vzorce guanosinu a uracilu

SROVNÁNÍ DVOUDĚLOŽNÝCH A JEDNODĚLOŽNÝCH ROSTLIN

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

SACHARIDY. Vznik sacharidů v přírodě v buňkách autotrofů asimilací CO 2 v přítomnosti H 2 O FOTOSYNTÉZA

1. Napište strukturní vzorce aminokyselin D a Y a vzorce adenosinu a thyminu

Rostlinná anatomie. generativní orgány, rozmnožování rostlin

Název: Fotosyntéza, buněčné dýchání

TEST (Aminokyseliny) 9. Kolik je esenciálních aminokyselin a kdo je neumí syntetizovat?

Doučování IV. Ročník CHEMIE

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

Nukleové kyseliny Replikace Transkripce, RNA processing Translace

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

Biosyntéza sacharidů 1

Brno e) Správná odpověď není uvedena. c) KHPO4. e) Správná odpověď není uvedena. c) 49 % e) Správná odpověď není uvedena.

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie

Citrátový cyklus. Tomáš Kučera.

Typy nukleových kyselin. deoxyribonukleová (DNA); ribonukleová (RNA).

Biologie 30 Metabolismus, fotosyntéza, dýchání, glykolýza, kvašení

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

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

Biologické základy péče o stromy II.

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

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

SACHARIDY. Vznik sacharidů v přírodě v buňkách autotrofů asimilací CO 2 v přítomnosti H 2 O

sloučeniny C, H, O Cukry = glycidy = sacharidy staré názvy: uhlohydráty, uhlovodany, karbohydráty

Foto katalog zachycených, alergologicky významných druhů dřevin, bylin a trav na území města Olomouce

ENZYMY A NUKLEOVÉ KYSELINY

Digitální učební materiál

Protokol inventarizace dřevin "1106 GŘC - areál Olomouc - Povel"

Biologie - Kvinta, 1. ročník

Sacharidy. Sacharidy. z jednoduchých monosacharidů kondenzací vznikají polysacharidy

FOTOSYNTÉZA. Princip, jednotlivé fáze

Sacharidy a polysacharidy (struktura a metabolismus)

Lipidy, Izoprenoidy, polyketidy a jejich metabolismus

Konsultační hodina. základy biochemie pro 1. ročník. Přírodní látky Úvod do metabolismu Glykolysa Krebsův cyklus Dýchací řetězec Fotosynthesa

5. Lipidy a biomembrány

TRANSPORT PŘES MEMBRÁNY, MEMBRÁNOVÝ POTENCIÁL, OSMÓZA

Vzdělávací materiál. vytvořený v projektu OP VK CZ.1.07/1.5.00/ Anotace. Metabolismus sacharidů. VY_32_INOVACE_Ch0216.

FOTOSYNTÉZA ZÁKLAD ŽIVOTA NA ZEMI

1.Biologie buňky. 1.1.Chemické složení buňky

oddělení: krytosemenné třída: dvouděložné čeleď: leknínovité leknín bílý (Nymphaea alba)

CZ.1.07/1.1.00/

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

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

Vladimír Vinter

Lékařská chemie -přednáška č. 8

Fyziologie rostlin - maturitní otázka z biologie (3)

Číslo a název projektu Číslo a název šablony

Didaktické testy z biochemie 2

6. Nukleové kyseliny

Zemědělská botanika. Vít Joza

Inovace studia molekulární a buněčné biologie


Energetika a metabolismus buňky

Chemické složení organism? - maturitní otázka z biologie

Nukleové kyseliny příručka pro učitele. Obecné informace:

Nukleové kyseliny. obecný přehled

Projekt realizovaný na SPŠ Nové Město nad Metují

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

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

Transkript:

PŘÍPRAVNÝ KURZ II Fyziologie rostlin PharmDr. Jan Kubeš, Ph.D. doc. Ing. František Hnilička, Ph.D.

Krytosemenné rostliny Nejmladší, nejpočetnější, nejpokročilejší skupina s maximální redukcí gametofytu. bvykle mají kratší vývojový cyklus. Ve CS jsou průvodní buňky. Tvorba květů, dokonalá ochrana vajíček.

Krytosemenné rostliny Dvojité oplození: pylení je přenos pylového zrna z tyčinky: samosprašnost autogamie, cizosprašnost alogamie. Přenos pylu na bliznu se uskuteční pomocí hmyzu (entomogamie) či větrem (anemogamie). Pylové zrno vyklíčí v pylovou láčku diferenciace buňky láčkové (vegetativní) a 2 spermatických buněk (samčí gamety). 1. gameta + vaječná b. zygota zárodek; 2. gameta + zárodečný vak živné pletivo (endosperm).

LEKNÍNVITÉ NYMPHAEACEAE Salisb. Leknín bílý (Nyphaea alba) Stulík malý (Nuphar pumila) Viktorie královská (Victoria amazonica) ddělení: krytosemenné; Třída: nižší dvouděložné (Magnoliopsida)

PRYSKYŘNÍKVITÉ RANUNCULACEAE Juss. Blatouch bahenní (Caltha palustris) Čemeřice černá (Helleborus niger) Pryskyřník prudký (Ranunculus acer) Plamének vlašský (Clematis viticella) ddělení: krytosemenné; Třída: vyšší dvouděložné (Rosopsida)

BUKVITÉ FAGACEAE Dum. Buk lesní (Fagus sylvatica) Dub letní (Quercus robur) Kaštanovník jedlý (Castanea sativa)

BŘÍZVITÉ BETULACEAE S. F. Gray Bříza bělokorá (Betula pendula) lše šedá (Alnus incana)

LÍSKVITÉ CRYLACEAE Mirbel Líska obecná (Corylus avellana) Habr obecný(carpinus betulus)

HVZDÍKVITÉ CARYPHYLLACEAE Juss. Hvozdík kartouzek (Dianthus carthusianorum) Ptačinec prostřední (Stellaria media) Silenka širolistá (Silene latifolia)

MERLÍKVITÉ CHENPDIACEAE Vent. Lebeda hrálovitá Atriplex prostrata Řepa obecná Beta vulgaris skupina vulgaris Merlík bílý Chenopodium album

VRBVITÉ SALICACEAE Mirbel Vrba křehká (Salix fragilis) Topol černý (Populus nigra)

BRUKVVITÉ BRASSICACEAE Burnett Penízek rolní (Thlaspi arvense) Barborka obecná (Barbarea vulgaris) Řepka olejka (Brassica napus subsp. napus)

RŮŽVITÉ RSACEAE Juss. Tavolník (Spireaa sp.) Slivoň švestka (Prunus domestica) Hrušeň obecná (Pyrus communis) Růže šípková (Rosa canina)

BBVITÉ FABACEAE Lindl. Trnovník akát (Robinia pseudoacacia) Jetel plazivý (Trifolium repens) Hrách setý (Pisum sativum)

MIŘÍKVITÉ APIACEAE Lindl. Máčka ladní (Eryngium campestre) Mrkev obecná (Daucus carota) Bršlice kozí noha (Aegopodium podagraria)

BRUTNÁKVITÉ BRAGINACEAE Juss. Brutnák lékařský (Borrago officinalis) Kostival lékařský (Symphytum officinalis ) Pomněnka rolní (Myosotis arvensis)

LILKVITÉ SLANACEAE Juss. Kustovnice cizí (Lycium barbarum) Lilek brambor (Solanum tuberosum) Lilek potměchuť (Solanum dulcamara)

KRTIČNÍKVITÉ SCRPHULARIACEAE Juss. Divizna (Verbascum sp.) Rozrazil rezekvítek (Veronica chamaedrys) ( Plantaginaceae) Náprstník velkokvětý (Digitalis grandiflora) ( Plantaginaceae)

HLUCHAVKVITÉ LAMIACEAE Lindl. Dobromysl obecná (riganum vulgare) Hluchavka bílá (Lamium album) Levandule lékařská (Lavandula angustifolia)

HVĚZDNICVITÉ ASTERACEAE Martinov Heřmánek pravý (Matricaria recutita) Podběl obecný (Tussilago farfara) Pampeliška lékařská (Taraxacum sect. Ruderalia) Locika vytrvalá (Lactuca perennis)

RZDÍLY MEZI RSTLINAMI DVUDĚLŽNÝMI A JEDNDĚLŽNÝMI

RZDÍLY MEZI RSTLINAMI DVUDĚLŽNÝMI A JEDNDĚLŽNÝMI

LILIVITÉ LILIACEAE Juss. Vraní oko čtyřlisté (Paris quadrifolia), Chřest lékařský (Asparagus officinalis), konvalinka vonná (Convallaria majalis), Hyacint východní (Hyacinthus orientalis), Česnek medvědí (Allium ursinum), Lilie zlatohlavá (Lilium martagon)

VSTAVAČVITÉ RCHIDACEAE Juss Vstavač vojenský (rchis militaris) Tořič (phrys sp.) krotice bílá (Cephalanthera damasonium)

ŠÁCHRVITÉ CYPERACEAE Juss. Suchopýr úzkolistý (Eriophorum angustifolium) Skřípina lesní (Scirpus sylvaticus) střice obecná (Carex nigra)

LIPNICVITÉ PACEAE Barnhart. 1. 7. pšenice setá (Triticum aestivum) 8. 12. ječmen obecný (Hordeum vulgare) 13. 16. žito seté (Secale cereale) 17. - 20. oves setý (Avena sativa)

LIPNICVITÉ PACEAE Barnhart. 1.trojštět žlutavý (Trisetum flavescens) 2. ovsík vyvýšený (Arrhenatherum elatius) 3. chrastice rákosovitá (Phalaris arundinacea) 4. srha laločnatá (Dactylis glomerata)

Fyziologie rostlin Funkce rostlinného organismu Rostlinná biochemie podstata fyziol. procesů + cytologie, histologie, anatomie jednota struktury a fce buňky, pletiv, orgánů

Fyziologie rostlin Fyziol. přeměny látek a energií Příjem H 2 a minerálních živin Fotosyntéza Dýchání Fyziol. změny tvaru (individuální vývin rostliny) Růst Diferenciace rganogeneze Rozmnožování Fyziol. pohybů a biologických rytmů Příčin změn místa nebo polohy Schopnost reagovat na vnější podráždění Podstata biologických rytmů

Sacharidy Monosacharidy jednoduché cukry HC H CH H 2 H C CH H CH H aldosy x ketosy; D- x L-; (+) x (-); x β; furanosy x pyranosy tetrosy (4C; erythrosa), pentosy (5C; ribosa, deoxyribosa; ribulosa), hexosy (6C; glukosa, fruktosa, ) H CH CH 2 H ligosacharidy 2-10 jednotek, glykosidická vazba CH 2 H H H H H H sacharosa (glc + fru), laktosa (glc + gal), maltosa (glc + glc) CH 2 H Polysacharidy škrob amylosa ( -1,4 glc) + amylopektin ( -1,6 glc) celulosa β-1,4 glc inulin, pektiny, slizy, gumy,

Lipidy Tuky a oleje estery triacylglycerolu a VMK: palmitová (16C), stearová (18C) Vosky estery jednosytných alifatických alkoholů a VMK Kutin kutikula Fosfolipidy přítomna kys. fosforečná + N látky (cholin, serin) n. inositol CH 3 H 3 C CH 3 Steroidy, steroly stigmasterol, β-sitosterol H estery vysokomolekulárních cyklických alkoholů s MK CH 3 CH 3 CH 3

AMK a bílkoviny - -aminokarboxylové kyseliny (alanin, cystein, serin, ) - peptidická vazba - primární, sekundární, terciární, kvartérní struktura Jednoduché Albuminy, globuliny Složené Nukleoproteiny, glykoproteiny, lipoproteiny, chromoproteiny, metaloproteiny Enzymy Biokatalyzátory; oxidoreduktasy, transferasy, hydrolasy,

Nukleové kyseliny - skládají se z 5C cukru (ribosa n. deoxyribosa) zbytku k. fosforečné a nukleové báze: NH 2 puriny: adenin, guanin (DNA, RNA) pyrimidin: cytosin (DNA, RNA), thymin (DNA), uracil (RNA), NH NH 2 N N N NH N NH N NH 2 H 3 C N NH NH cukr+báze nukleosid nukleosid + k. fosforečná nukleotid NH NH NH DNA párování: A+T, G+C; RNA párování: A+U; G+C

Voda - funkce, vlastnosti, význam Vlastnosti vody Měrné teplo Teplo vypařování Hustota Volná voda Vázaná voda Mobilní voda Dipólový moment Vodíkový můstek

VDNÍ REŽIM RSTLIN VDNÍ PTENCIÁL ψ W vyjadřuje rozdíly mezi chemickým potenciálem vody v systému a volné čisté vody při stejné teplotě a atmosférickém tlaku má vždy zápornou hodnotu a udává se v Pa nebo MPa

VDNÍ REŽIM RSTLIN SMTICKÝ PTENCIÁL ψ S roven tlaku, kterým by molekuly rozpuštěné látky tlačily na stěny uzavřeného prostoru, za dané teploty v plynném stavu MPa

VDNÍ REŽIM RSTLIN TLAKVÝ PTENCIÁL ψ P vyjadřuje napětí buněčné stěny, tzv. turgescenci, vznikající v důsledku osmotického přijmu vody buňkou jeho hodnoty jsou kladné; jako TURGR označuje se

VDNÍ REŽIM RSTLIN MATRIČNÍ PTENCIÁL ψ M vyjadřuje pokles chemického potenciálu vody vázané na struktury cytoplazmy a buněčné stěny působením rozhraní matrice v buňce má zápornou hodnotu

Vodní potenciál

Vodní potenciál Höflerův diagram vztahu hodnoty vodního potenciálu k relativnímu objemu buňky.

Fyzikální jevy v buňce

smotické změny smotické změny plazmolýza (hraniční, křečová), - deplazmolýza (plazmoptýza)

Transportní cesty

Příjem vody

Kořenový vztlak

Výdej vody rostlinou

Rozdělení rostlin RSTLINY HYDATFYTA AERFYTA HYGRFYTA MEZFYTA XERFYTA

Rostliny hydrolabilní

Rostliny hydrostabilní

b) aktivním transportem - primární elektroneutrální - elektrogenní - sekundární - uniport - symport - antiport Příjem živin Příjem živin rostlinou se uskutečňuje: a) nespecifickým transportem - difúze - usnadněná d.

Pasivní transport difúze plyny ( 2, N 2, C 2 ), voda, močovina malé hydrofilní molekuly bez náboje s Mr 200 lipofilní látky Koncentrační spád X látky s velkou molekulovou hmotností ionty (Na +, K + ) hydratační plášť

Pasivní transport usnadněná difúze Koncentrační spád

Aktivní transport Koncentrační spád ENERGIE

SYMPRT A ANTIPRT

Aktivní transport + + + + + + + - ATP + ADP + Pi + + + + + + + +

Rozdělení prvků

Průměrné obsahy popelovin

Rozdělení hnojiv

Ekologické rozdělení rostlin

Heterotrofní výživa

Látkový a energetický metabolismus rostlin

ATP - - P - P P - N N CH 2 H NH 2 N N H NAD + - P P - N N FAD H H H H 2 C CH 2 H P P H N N CH 2 H NH 2 N N H NADP + N + H H NH 2 - P P - N N NH 2 N N H 3 C N N H 3 C N NH N + H H NH 2 N N H H NH 2 H - P -

Fotosyntéza

Světelná fáze fotosyntézy

Temnostní fáze fotosyntézy

Spektrální složení světla

Fotosyntetická barviva

Chlorofyl a: X ethyl Y methyl b: X ethyl Y CH d: X CH Y methyl X H 3 C CH 3 N Mg N Y N N H 3 C CH 3 CH 3 CH 3 CH 3 H 3 C n CH 2 CH 3 Β-karoten fykobiliny H 3 C CH CH H 2 C H 3 C H 3 C CH 3 H 3 C N H N H N N H

Z schéma fotosyntézy

Temnostní fáze fotosyntézy

C3 fixace C 2 Calvinův cyklus 3x 1 H 2 C C 2 HC 3 HC 4 5 H 2 C H H P 3x P ADP C 2 RuBisC 3x - C H 2 C C C HC H 2 C H H P P 3x 3x ATP H 2 C HC C - - C HC H 2 C H H P P ATP ADP 3x 1 H 2 C C 2 HC 3 HC 4 H H H 5 H 2 C P ribulosa-5-fosfát ribulosa-1,5-bisfosfát ZISK 1 G3P D SYNTÉZY 3-fosfoglycerát 5x HC HC H 2 C H P - NADP + - glyceraldehyd-3-fosfát - Pi NADPH 6x H 2 C HC H 2 C H P P 1,3-bisfosfoglycerát

C4 fixace C 2 Hatch-Slackův cyklus AMP ATP pyruvátfosfátdikinasa H 2 C C P - - C 2 HC 3 - C H 2 C C - C NADPH NADP + H 2 C H CH C PEP-karboxylasa - C malátdehydrogenasa C - Pi - - fosfoenolpyruvát oxalacetát malát mezofylové buňky buňky pochvy CS H 3 C - C C pyruvát jablečný enzym NADP + NADPH C 2 Calvinův cyklus

Faktory

Ekologické rozdělení rostlin

Dýchání rostlin

Respirační kvocient

Dýchání

Dýchání - glykolýza H 2 H C H H H H H P CH 2 H H H H H H 2 C H P H H H CH 2 P C C C C H H H H CH 2 P H H + H H C H CH 2 P CH 2 P Čistý výtěžek z 1 molekuly glukózy: 2 molekuly pyruvátu 2 molekuly ATP 2 molekuly NADH C - CH 3

Dýchání citrátový cyklus Pyruvát Acetyl CoA + 1 molekula NADH Čistý výtěžek z 1 molekuly AcCoA: 2 molekuly C 2 3 molekuly NADH 1 molekula GTP (ATP) 1 molekula FADH 2

Dýchací řetězec

Dýchací řetězec Energetický zisk: 1 mol NADH 3 mol ATP 1 mol FADH2 2 mol ATP 1 mol AcCoA 12 mol ATP 1 mol glukosy 36-38 mol ATP, C 2 a H 2 (spálením se uvolní 2884 kj.mol -1 ; zužitkováno cca 40 %) Tuky β-oxidace AcCoA kys. palmitová (C16) 130 mol ATP

Anaerobní dýchání - kvašení

Kvašení alkoholové H 2 C H H H 2 ADP 2 ATP Kvašení mléčné H 2x H 2 C C - CH 3 H H H - C 2 2 NAD + 2 NADH + 2 H + 2 NAD + HC CH 3 H 2 C CH 3 H H H H H 2 ADP 2 ATP 2x C - CH 3 H 2x 2 NAD + 2 NADH + 2 H + 2 NAD + H 2x C CH 3 - H

Biosyntéza primárních metabolitů v rostlinách nukleotidy aminocukry, glykolipidy, glykoproteiny lipidy serin alanin AMK, pyrimidiny aspartát, další AMK, puriny, pyrimidiny cholesterol, MK hem, chlorofyl glutamát, další AMK, puriny

Biosyntéza sekundárních metabolitů v rostlinách terpeny, steroidy mevalonová k. fosfoenolpyruvát pyruvát acetylkoenzym A citronová k.; cyklické k. Fotosyntéza C U K R Y PENTÓ ZVÝ CYKLUS alkaloidy AMK mastné k. polyacetyleny poly-β-ketoacetylkoenzym A ketidy glykolýza malonylkoenzym A flavonoidy katechiny anthokyanidiny stilbeny šikimát chorismát aromatické AMK skořicová k. fenylpropanoidy antrachinony isochorismát gallotaniny, ellagotanniny

Faktory

Fáze růstu

Rozdělení regulátorů růstu H 3 C CH 3 H CH 3 CH 3 d) ABA H

Místa vzniku a distribuce fytohormonů

Fytohormony - účinek Auxiny (IAA) polární bazipetální transport, 5-15 mm/h vyvolání n. zesílení mitotické aktivity diferenciace zdřevnatělých elementů cév podpora tvorby advent. či postranních kořenů a cibulí potlačuje rašení úžlabních pupenů brání opadávání listů a plodů Gibereliny (GBA) H N H vrchol prýtu a kořene, mladé listy a embrya nižší koncentrace: rovnoměrný růst H H 3 C H H vyšší koncentrace: převaha prodlužovacího růstu nad tloustnutím ovlivnění květní indukce a dormance, indukce klíčení H brzdí tvorbu adventivních kořenů podpora syntézy IAA

Fytohormony - účinek Cytokininy (kinetin) rozklad n. syntéza z adeninu účinek za přítomnosti IAA, mohutné buněčné dělení urychlení klíčení dřeva stimulace diferenciace chloroplastů a syntézy chlorofylu N N H N stimulace růstu bočních pupenů řízení apikální dominance stimulace klíčení N N H brání opadávání listů a plodů Brassiny (brassinolid) Antistresová aktivita Růst za nízkých teplot, nedostatek živin, vody

Fytohormony - účinek Kyseliny abcisová (ABA, dormin) přirozený inhibitor koncentruje se v sítkovicích H 3 C CH 3 tvorba oddělovací vrstvy mezi řapíkem a stonkem H CH 3 inhibice klíčení, kvetení dlouhodenních rostlin urychlení stárnutí CH 3 H podpora tvorby hlíz brambor brzdění dělení a růstu buněk a anabolickcý procesů Ethylen přírodní regulátor zrání plodů tvorba stimulována IAA, ale ethylen tvorbu IAA tlumí

Periodicita růstu

Celistvost rostlin

Regenerace

Kritéria vývoje a vývojové fáze

Korelace

Dormance

Dormance

Klíčení

Životní cyklus

Fotoperiodismus

Rozdělení rostlin

Jarovizace

Pohyby rostlin

Pohyby rostlin pasivní Entomogamní p.z. Anemogamní p.z.

Fyzikální pohyby

Pohyby vitální

Pohyby vitální

Rozmnožování rostlin

Ekologie

Vegetační zóny Země

Vegetační stupně ČR

chrana přírody a krajiny v ČR

Doporučená literatura

Doporučená literatura Kincl, L. a kol.: Biologie rostlin. Fortuna, 304 s., 4. vydání. ISBN:80-7168-947-5 Text je rozdělen do kapitol: Stavba rostlinné buňky, Stavba a funkce rostlinných orgánů, Systém a evoluce rostlin, Systém a evoluce hub. Nechybí ani problematika geneticky modifikovaných rostlin. Názornost zvyšují obrázky, grafy a tabulky.

Přehled použité literatury Aichele, D.: Co tu kvete?, Ikar Knižní klub, 1996 Alberts, B. a kol.: Základy buněčné biologie. Espero Publishing,Ústí nad Labem, 1998 Beneš, K.: Úvod do biologie buňky. JČU České Budějovice, 1994 Bolliger, Erben: Keře, Ikar Knižní klub, 1998 Buček, A.; Lacina, J.: Geobiocenologie II. Brno: Mendelova zemědělská a lesnická universita, 1999. 240 s. Culek, M. a kol.: Biogeografické členění České republiky II. díl. Praha: Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, 2005. 589 s. Dolejš, K. a kol: Základy fytotechniky, ČZU v Praze, 1999 Gloser, J.: Fyziologie rostlin. Masarykova univerzita. Brno, 1998 Grau, J.: Bobulovité, užitkové rostliny, Ikar Knižní klub, 1996 Jahodář, L.: Vybrané kapitoly z fyziologie rostlin pro farmaceuty. Karolinum, 2000. Kincl, M., Krpeš, V.: Základy fyziologie rostlin. stravská univerzita, nakladatelství Montanex, 2000 Kováč, J.: Kapitoly z rostlinné fyziologie, Pedagogická fakulta Ústí nad Labem, 1991

Přehled použité literatury Kremer, B., P.: Stromy, Ikar Knižní klub, 1998 Kryštín, J.: Rostlinná výroba, SPN Praha, 1985 Ledvina, M., Stoklasová, A.; Cerman, J.: Biochemie pro studující medicíny. Praha: Karolinum, 2004 Mader, S., S.: Biology. Biology of Plant Structure and Function. Part 4, WCB Publishers, 2000 Műnker: Plané rostliny střední Evropy, Ikar Knižní klub, 1998 Procházka, S. a kol.: Fyziologie rostlin, Academia Praha, 1998 Randuška, D.; Vorel, J.; Plíva, K.: Fytocenológia a lesnická typológia. Bratislava: Príroda, 1986. 339 s. Rohwer: Tropické rostliny, Ikar Knižní klub, 2002 Rosypal, S.: Přehled biologie, SPN, Praha, 1987 Šebánek, J. a kol.: Fyziologie rostlin, SZN Praha, 1983 Tůma, J., Tůmová, L.: Fyziologie rostlin. Gaudeamus, VŠP Hradec Králové, 1998 Volf., F.: Zemědělská Botanika, SZN PRAHA, 1988 Zima, M. a kol. : Fyziológia rastlín, SPU Nitra, 1999

Přehled použité literatury http://atraktivnibiologie.upol.cz/docs/pdf/dychani.pdf http://atraktivnibiologie.upol.cz/docs/pdf/fotosynteza.pdf http://botanika.wendys.cz http://cs.wikipedia.org/ http://cs.wikipedia.org/ http://cs.wikipedia.org/wiki/soubor:atriplexsemibaccata.jpg http://kfar.bf.jcu.cz/ http://www.af.mendelu.cz/prezentace/index http://www.biolib.cz/ http://www.cavehill.uwi.edu/bio_courses/bl14apl/conq.htm http://www.guh.cz/edu/bi/biologie_rostliny http://www.sci.muni.cz/botany/bures/vysrost/vysrost.htm www.botanika.borec.cz www.e-herbar.net www.naturfoto.cz www.uspza.cz

NASHLEDANU