HYDROBOTANIKA. Oddělení: DINOPHYTA

Podobné dokumenty
HYDROBOTANIKA. Oddělení: DINOPHYTA

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

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

Klíč k určování našich nejběžnějších obrněnek (Dinophyta)

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

Třída: RAPHIDOPHYCEAE

Umí živočichové vytvářet sacharidy? Název reakce, při které vznikají sacharidy: Které látky rostlina potřebuje na fotosyntézu?

Ekologie sinic, řas a vodních makrofyt

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

Barbora Chattová. Fylogeneze a diverzita rostlin: řasy a sinice

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

Třída: RAPHIDOPHYCEAE

CYTOPLAZMATICKÉ PROUDĚNÍ -pohyb v rostlinné buňce

TŘÍDA: TREBOUXIOPHYCEAE

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/

BUNĚČ ORGANISMŮ KLÍČOVÁ SLOVA:

MYZOZOA PROTISTOLOGIE 2015

SINICE A ŘASY - PŘEHLED SYSTÉMU

Nerovnice s absolutní hodnotou

Třída: XANTHOPHYCEAE

HYDROBOTANIKA. CHLOROPHYTA zelené řasy

Rostlinná buňka. Praktické cvičení z biologie C02. Zhotovila: Mgr. Kateřina Žáková G a SOŠPg Čáslav

HYDROBOTANIKA. CHLOROPHYTA zelené řasy

Oddělení: CRYPTOPHYTA

Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola technická Brno, Sokolská 1

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

ZYGNEMATOPHYCEAE spájivky

Oddělení: HAPTOPHYTA (PRYMNESIOPHYTA)

Oddělení: HAPTOPHYTA (PRYMNESIOPHYTA)

Říše Prvoci. (Protozoa) Autor: Katka Téma: Prvoci Ročník: 2. Opora, ochrana. Pohyb. o Pouze pokud nemají pelikulu.

HYDROBOTANIKA. Oddělení: EUGLENOPHYTA krásnoočka

"Učení nás bude více bavit aneb moderní výuka oboru lesnictví prostřednictvím ICT ". Tkáně trofické, svalové a nervové 1/48

Biologie - Prima. analyzuje možnosti existence živých soustav orientuje se v daném přehledu vývoje vymezí základní projevy života, uvede jejich význam

LIŠEJNÍKY (LICHENES)

HYDROBOTANIKA. Oddělení: EUGLENOPHYTA krásnoočka

Oddělení: RHODOPHYTA

Číslo a název projektu Číslo a název šablony

- význam: ochranná funkce, dodává buňce tvar. jádro = karyon, je vyplněné karyoplazmou ( polotekutá tekutina )

TŘÍDA: CHLAMYDOPHYCEAE Třída obsahuje jednotlivě žijící i cenobiální bičíkovce, řasy s kapsální (gleomorfní) a kokální stélkou. Pohyb zajišťují dva

Aplikované vědy. Hraniční obory o ţivotě

Buňka buňka je základní stavební a funkční jednotka živých organismů

Botanika bezcévných rostlin pro učitele 6. praktické cvičení

trubicovitá pletivná vláknitá, větvená vláknitá

Oddělení: RHODOPHYTA

Botanika bezcévných rostlin pro učitele 1. praktické cvičení

HYDROBOTANIKA. Oddělení: EUGLENOPHYTA krásnoočka

Stavba dřeva. Základy cytologie. přednáška

Otázka: Jednobuněční živočichové - prvoci. Předmět: Biologie. Přidal(a): Krista PRVOCI. Obecné znaky:

( ) Neúplné kvadratické rovnice. Předpoklady:

Konec 30. let 19. století vznik buněčné teorie základem byly práce J. E. Purkyně

Přehled vybraných sinic a řas pozorovaných ve cvičeních

3.2.4 Podobnost trojúhelníků II

Zvyšování kvality výuky technických oborů

ŘASY PRACOVNÍ LIST PRO STŘEDNÍ ŠKOLY

Oddělení: Krytosemenné (Magnoliophyta) Milan Dundr

Botanika - bezcévné rostliny 2. praktické cvičení Přehled pozorovaných objektů

Úvod do systému sinic/cyanobakterií a řas

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

Jak zkoumáme přírodu, mikroskop. Vztahy mezi organismy

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

Projekt realizovaný na SPŠ Nové Město nad Metují

Saprofité-rozklad org. zbytků Paraziticky- mykosy... Symbioticky- s cévnatými rostlinami(mykorhiza)- 95% rostlinných druhů, rostlina poskytuje

ŘÍŠE ROSTLINY (PLANTAE)

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

Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta, Ústav botaniky a zoologie. a evoluce nižších rostlin a hub. RNDr. Bohuslav Uher, Ph.D.

J i h l a v a Základy ekologie

Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/ Název školy Autor. Moravské gymnázium Brno s.r.o. RNDr. Monika Jörková. Tematická oblast. Biologie 16 Chromista

Zpráva z algologického průzkumu PP Luží u Lovětína ( ), PP Králek (2007)

4.2.7 Voltampérová charakteristika rezistoru a žárovky

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

Přijímací zkoušky BGI Mgr. 2014/2015. Počet otázek: 27 Hodnocení každé otázky: 1 bod Čas řešení: 40 minut

Otázka: Jednobuněční živočichové. Předmět: Biologie. Přidal(a): stejsky. Živočichové

Tepelná výměna. výměna tepla může probíhat vedením (kondukce), sáláním (radiace) nebo prouděním (konvekce).

Didaktický učební materiál pro ZŠ INOVACE A ZKVALITNĚNÍ VÝUKY PROSTŘEDNICTVÍM ICT Mgr. Radovan Vlček Vytvořeno: červen 2011

MYZOZOA PROTISTOLOGIE 2014

Anotace: Materiál je určen k výuce přírodopisu v 6. ročníku ZŠ. Seznamuje žáky se základní stavbou rostlinné a živočišné buňky.

Využití válcových zkušeben při ověřování tachografů. Prezentace pro 45. konferenci ČKS 1. část: metrologické požadavky

ŽIVÁ A NEŽIVÁ PŘÍRODA

Název: POZOROVÁNÍ PLASTIDŮ,VAKUOL, BUNĚČNÉ STĚNY Autor: Paed.Dr.Ludmila Pipková

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Fylogeneze a morfologie bezcévných rostlin 2. praktické cvičení. Přehled pozorovaných objektů

ZELENÉ ŘASY (CHLOROPHYTA)

Název: ŘASY Autor: PaedDr. Ludmila Pipková

Anotace. Autor. Očekávaný výstup. Speciální vzdělávací potřeby - žádné - Klíčová slova Druh učebního materiálu. Cílová skupina

CZ.1.07/1.5.00/ Digitální učební materiály Monitorování životního prostředí. Ekologické pojmy

BUŇKA ZÁKLADNÍ JEDNOTKA ORGANISMŮ

PRAPRVOCI A PRVOCI Vojtěch Maša, 2009

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

2.7.2 Mocninné funkce se záporným celým mocnitelem

Přírodopis, zoologie, jednobuněční, zdraví

Mikrophyta = mikroskopicky pozorovatelné rostliny, sinice a řasy (buněčná stavba, sinice = organismy prokaryotické a řasy = organismy eukaryotické)

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. D. Kvasničková a kol.: Ekologický přírodopis pro 7. ročník ZŠ a nižší ročníky víceletých gymnázií, 1. a 2.

Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je L. Sinkulová

Botanika bezcévných rostlin 2. praktické cvičení. Přehled pozorovaných objektů

Botanika bezcévných rostlin pro učitele 5. praktické cvičení

Botanika bezcévných rostlin 10. praktické cvičení Přehled pozorovaných objektů

Základní informace. Kolín, Leden/Únor

Transkript:

HYDROBOTANIKA Oddělení: DINOPHYTA Celková charakteristika Většinou jsou to bičíkovci, jen velmi vzácně mají rhizopodiální, kokální nebo trichální organizaci stélky. Mají velmi mnoho specifických rysů pancíř, dinokaryon, pusuly, ocellus atd. Jsou podstatnou složkou mořského planktonu, ale vyskytují se i ve sladkých vodách. Mnohé druhy jsou velmi toxické.

Oddělení: DINOPHYTA Stavba buňky Chloroplasty obsahují chlorofyl a a c2, β-karoten, diadinoxanthin (ten mají také rozsivky) a několik specifických barviv peridinin (ten tvoří 76% karotenoidů v buňce), dinoxanthin a neodinoxanthin. Chloroplast má tři obalné membrány, thylakoidy jsou srostlé po trojicích. Občas je přítomen pyrenoid, který částečně vyčnívá do plazmy. Zásobní látkou je škrob, který se ukládá na povrchu pyrenoidu, ale mimo chloroplast. Některé druhy z tzv. lipoplastů produkují i tuk. Výživa je minimálně částečně heterotrofní. I autotrofní druhy loví bakterie i prvoky, některé dokonce i velké rozsivky.

Oddělení: DINOPHYTA

Oddělení: DINOPHYTA Jádro je nápadně velké a centrálně uložené, tzv. dinokaryon. Obsahuje trvale kondenzované chromozomy bez histoproteinů. Má až 10x víc DNA než je u eukaryot obvyklé. Při mitóze zůstává zachována jaderná blána, mitotické vřeténko je mimojaderné. U některých druhů bylo nalezeno ještě kromě dinokaryonu funkčně degenerované jádro pozůstatek po eukaryotickém endosymbiontu. Buňka obrněnky je obalena mnohovrstevnatou thékou (amfiesma). Vnější část je tvořena plazmatickou membránou. Pod ní je vezikulární vrstva z plochých měchýřků. V klasickém případě jsou ve vezikulech celulózní destičky, které dohromady tvoří pevný pancíř. Tvar ani počet destiček se růstem nemění (jsou determinačním znakem).

Oddělení: DINOPHYTA Většina dinoflagelátů má buňky dinokontní bičíky vycházejí ze střední části těla a schránka je primárně dělena na horní epikonus a spodní hypokonus, které jsou od sebe oddělené tzv. cingulem. Hypokonus je pak ještě rozdělen menším zářezem, sulcus. Bičíky jsou dva, delší má pohybovou funkci. Kratší je uložen v cingulu. Kromě obvyklé stavby (9 2)+2 má na průřezu dobře viditelnou kontraktilní paraflagelární lištu. Tento bičík slouží především k přihánění potravy a jako stabilizační. Oba bičíky mají mastigonemata. U mnohých druhů se nachází útvar připomínající stigma. Je uložené v cytoplazmě. Občas má funkci stigmatu, ale často jsou to jen potravní vakuoly se zbytky karotenoidů ze strávené kořisti.

Oddělení: DINOPHYTA

Oddělení: DINOPHYTA V mezerách mezi jednotlivými destičkami théky jsou vystřelovací vlákna trichocysty. Jsou to několik µm dlouhé proteinové tyčinky, uložené ve váčku. Dojde-li k podráždění buňky (změnou teploty, turbulencí nebo mechanickým podrážděním) váček praskne a voda se dostane k proteinové tyčince trichocysty. Protein změní konformaci a až devětkrát se zvětší a vyhřezne z buňky po vymrštění je pod TEM patrná proužkovaná struktura celé bílkoviny. Pravděpodobně to má ulehčit rychlý útěk před predátory na principu reaktivního pohonu. Podobný princip, ale jednodušší stavbu mají rovněž mukocysty, které mají některé druhy. Ty vymršťují jen sliz. U několika málo rodů (Polykrikos, Nematodinium ) byla nalezena žahavá vymrštitelná tělíska nematocysty.

Oddělení: DINOPHYTA Hlavně nefotosyntetizující mořské druhy mají tzv. pusuly, což jsou nekontraktilní rozvětvené vchlípeniny plazmalemy, které vyúsťují u bazí bičíků. Mají pravděpodobně osmoregulační a exkreční funkci. Asi 30 fotosyntetizujících (Gonyaulax, Pyrocystis, Ceratium např.) a několik nefotosyntetizujících (Noctiluca) dinoflagelátů svítí tzv. bioluminiscence. V organelách scintilonech je uložen luciferin a enzym luciferáza. Normálně při ph 8 je luciferin navázaný na bílkovinu, ale při mechanickém podráždění buněk dojde k posunu ph na 6, při tomto ph je luciferáza aktivní a odtrhne luciferin od bílkoviny a dojde k 0,1 sec trvajícímu záblesku modrého světla. Je to pravděpodobně opět obrana před útokem predátora.

Oddělení: DINOPHYTA Hlavně nefotosyntetizující mořské druhy mají tzv. pusuly, což jsou nekontraktilní rozvětvené vchlípeniny plazmalemy, které vyúsťují u bazí bičíků. Mají pravděpodobně osmoregulační a exkreční funkci. Asi 30 fotosyntetizujících (Gonyaulax, Pyrocystis, Ceratium např.) a několik nefotosyntetizujících (Noctiluca) dinoflagelátů svítí tzv. bioluminiscence. V organelách scintilonech je uložen luciferin a enzym luciferáza. Normálně při ph 8 je luciferin navázaný na bílkovinu, ale při mechanickém podráždění buněk dojde k posunu ph na 6, při tomto ph je luciferáza aktivní a odtrhne luciferin od bílkoviny a dojde k 0,1 sec trvajícímu záblesku modrého světla. Je to pravděpodobně opět obrana před útokem predátora.

Oddělení: DINOPHYTA Rozmnožování nepohlavní: bičíkovci se dělí za pohybu, rovina dělení probíhá šikmo na osu buňky. Druhy s pancířem si ho rozdělí nerovnoměrně a dceřinná buňka si chybějící část brzo dotvoří. Kokální, kapsální a vláknité druhy se rozmnožují zoosporami, které jsou podobné jedincům r. Gymnodinium. pohlavní: u některých (Ceratium) byl popsán anizogamický pohlavní proces. Po kopulaci vzniká tlustostěnná hypnospora, po meioze vyklíčí rejdivými výtrusy typu Gymnodinium. Jiné druhy mají izogamický pohlavní proces např. Scrippsiella. Pohlavní proces byl studován jen na několika druzích, ale i tak byla zjištěná celá řada variant, včetně homothalie a heterothalie.

Jsou poměrně citliví na vysokou turbulenci vody, po bouřích je velice vysoké procento buněk zničené, i při jejich kultivaci musí být nádoby s nimi v klidu. Vyskytují se spíše v teplých mořích, ale existují i výjimky. Oddělení: DINOPHYTA Ekologie Jsou převážně mořští v moři je to druhá nejvýznamnější skupina eukaryotických producentů (po rozsivkách). Mohou nabývat velikostí od 2 do 2000 µm. Z asi 4000 popsaných druhů je zhruba polovina čistě hetrotrofní nemají ani plastidy. Můžou se živit autotrofně, mixotrofně, osmotrofně, fagotrofně nebo paraziticky. Fagotrofní druhy jsou na rostliny vážně dost dravé, mají pedunculus neboli fagopod něco jako sosák, který vysunou z buňky a žerou třeba i larvy hmyzu nebo i ryby např. rod Pfiesteria. Stejně tak i parazité jsou buďto jen vysávači pokožkových buněk řas, nebo plní endoparaziti, jako třeba Blastodinium u Copepoda.

Zástupcem, který netvoří red tide a je přitom toxický je například Ostreopis siamensis produkující látku palytoxin, která je nejjedovatější známou nepeptidovou látkou. Oddělení: DINOPHYTA Asi 60 druhů produkuje toxiny (např. saxitoxin), jak rozpustné ve vodě, tak v tucích, cytolytické, hepatotoxické i neurotoxické. Většina z těch druhů, které toxiny produkují, jsou fotosyntetizující a všichni jsou mořští nebo brakičtí. Nebyl zatím nalezen žádný sladkovodní dinoflagelát, který by produkoval toxiny, ovšem logické zdůvodnění tohoto jevu zatím chybí. V případě výhodných podmínek (jako např. zvýšená trofie vody) mohou v pobřežních mořských a brakických vodách vytvářet jev, zvaný red tide rudý příliv. Jedná se o výrazné vegetační zbarvení ( vodní květ ), barva buněk těchto dinoflagelátů je červená. Toxiny otráví nejprve korýše a ryby a pokračují v potravním řetězci i přes několik mezistupňů.

Oddělení: DINOPHYTA Obrněnky vstupují často do symbiotických vztahů. Heterotrofní druhy obrněnek mají často autotrofní endosymbionty (nejčastěji z Cryptophyta nebo nějaké zelené bičíkovce). Některé autotrofní druhy jsou naopak zooxantely mořských bezobratlých, velmi významné u korálů (rody Zooxanthella a Symbiodynium ). Systematický přehled zástupců mořské druhy: Dinophysis - rod s velmi charakteristickou stavbou, kdy je cingulum posunuto až skoro k apexu. U něj bylo dokázáno, že jeho plastid vznikl symbiózou z Cryptophyta. Byla u něj pozorovaná fagotrofie. Gymnodynium -rozšířený rod jak sladkovodní, tak mořský. Nemá pevný krunýř. Významnou složka red tide s produkcí toxinů je druh G. breve. Noctiluca miliaris - velký druh, charakteristický intenzivní bioluminiscencí.

Noctiluca miliaris Dinophysis hastata

Gymnodinium sp.

Gymnodinium fuscum Gymnodinium uberrimum

Gymnodinium sp.

Oddělení: DINOPHYTA sladkovodní druhy: Peridinium -téměř kulovitá buňka je obrněna velice mohutnou thékou, se zřetelnými částmi pancíře (cingulum i sulcus). Mezi nejčastější patří P. willei z planktonu rybníků a přehrad. Ceratium - nápadní velcí bičíkovci, jejichž epivalva je protažena do jednoho velkého rohu a hypovalva do dvou a více. Nejběžnější v planktonu je u nás C. hirundinella, spíše v menších nádržích se zejména na jaře vyskytuje C. cornutum s kratšími výběžky.

Peridinium sp.

Peridinium sp.

Peridinium cinctum

Peridinium sp.

Ceratium sp.

Ceratium sp.

Ceratium sp.

Ceratium hirundinella.

Ceratium furkoides

Pfiesteria piscicida vývojový diagram