Hořčík. Příjem, metabolismus, funkce, projevy nedostatku

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

10. Minerální výživa rostlin na extrémních půdách

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

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

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

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

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

Srovnání obsahů makro- a mikroživin v biomase rostlin

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

Mendělejevova tabulka prvků

Regulace metabolických drah na úrovni buňky

Stav lesních půd drama s otevřeným koncem

Intermediární metabolismus. Vladimíra Kvasnicová

Vyjádření fotosyntézy základními rovnicemi

STANOVENÍ OBSAHŮ PŘÍSTUPNÝCH MIKROELEMENTŮ V PŮDÁCH BMP. Šárka Poláková

5. Lipidy a biomembrány

BIOLOGICKÁ MEMBRÁNA Prokaryontní Eukaryontní KOMPARTMENTŮ

TRANSPORT PŘES MEMBRÁNY, MEMBRÁNOVÝ POTENCIÁL, OSMÓZA

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

Úvod do biologie rostlin Úvod PŘEHLED UČIVA

Plasma a většina extracelulární

BUNĚČ ORGANISMŮ KLÍČOVÁ SLOVA:

umožňují enzymatické systémy živé protoplazmy, nezbytný je kyslík,

Toxikologie PřF UK, ZS 2016/ Toxikodynamika I.

Vodní režim rostlin. Vodní stres. Základní procesy ovlivněné vodním deficitem. Vznik vodního deficitu. Adaptace k suchu. Signály a jejich přenos

Buňka. Autor: Mgr. Jitka Mašková Datum: Gymnázium, Třeboň, Na Sadech 308

pátek, 24. července 15 BUŇKA

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

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

- Cesta GS GOGAT - Cesta GDH

12-Fotosyntéza FRVŠ 1647/2012

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

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

Bílkoviny a rostlinná buňka

Sacharidy a polysacharidy (struktura a metabolismus)

Fyziologie rostlin - maturitní otázka z biologie (3)

Průduchy regulace příjmu CO 2

FOTOSYNTÉZA ZÁKLAD ŽIVOTA NA ZEMI

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

Předmět: KBB/BB1P; KBB/BUBIO

Stavba dřeva. Základy cytologie. přednáška

METABOLISMUS SLOUČENINY S MAKROERGNÍMI VAZBAMI

Glykolýza Glukoneogeneze Regulace. Alice Skoumalová

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

ENZYMY A NUKLEOVÉ KYSELINY

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

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

DOKONČENÍ PŘÍJEM ŽIVIN

MINERÁLNÍ VÝŽIVA ROSTLIN. Minerální živiny Koloběh živin Mechanizmy transportu minerálních živin v rostlině Funkce jednotlivých živin

Biologie 30 Metabolismus, fotosyntéza, dýchání, glykolýza, kvašení

Dýchací řetězec (Respirace)

3) Membránový transport

3 a) Fyzikální principy. 5 Chemický potenciál (µ s ) (volná energie na jeden mol: J/mol) * = chemický potenciál roztoku s za standartních podmínek


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

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

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

Katabolismus - jak budeme postupovat

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

Půda - 4 složky: minerálníčástice organickéčástice voda vzduch

jungle kompletní výživa rostlin Nahlédnutí pod pokličku indabox pro všechny typy pěstebních systémů /mírně odborné pojednání MEDICAL QUALITY GROWIN

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

METABOLISMUS SACHARIDŮ

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

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

BUŇKA ZÁKLADNÍ JEDNOTKA ORGANISMŮ

14. Fyziologie rostlin - fotosyntéza, respirace

Ekologie fotosyntézy

FOTOSYNTÉZA Správná odpověď:

Inovace studia molekulární a buněčné biologie

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

FOTOSYNTÉZA. Princip, jednotlivé fáze

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

Úvod do mikrobiologie

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

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

Správná zemědělská praxe a zdravotní nezávadnost a kvalita potravin. Daniela Pavlíková Česká zemědělská univerzita v Praze

Regulace metabolizmu lipidů

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

Přednášky z lékařské biofyziky Lékařská fakulta Masarykovy univerzity v Brně

Buňky, tkáně, orgány, soustavy

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

NERO. ZPOŤ SE! MÁKNI! DOBIJ SE!

Propojení metabolických drah. Alice Skoumalová

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

35.Fotosyntéza. AZ Smart Marie Poštová

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

Lipidové koncentráty Zdroje omega-nenasycených mastných kyselin

d) Kanály e) Přenašeče a co-transportéry, mediátory difúze a sekundární aktivní transport f) Intracelulární transport proteinů

Bunka a bunecné interakce v patogeneze tkánového poškození

Aplikované vědy. Hraniční obory o ţivotě

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

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

Výživa macešek. ...jako cesta ke zlepšení jejich kvality. Kořeny vzdělání jsou hořké, ale přináší sladké plody

DUM VY_52_INOVACE_12CH33

Buňka. Buňka (cellula) základní stavební a funkční jednotka organismů, schopná samostatné existence. Cytologie nauka o buňkách

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 sacharidů listech)

Úloha Mg při vazbě ATP na enzym (aktivace enzymů)

Model komplexu ATP s navázaným atomem Mg

Vliv Mg na aktivity ATPázy (aktivace enzymů)

Vliv Mg na fotosyntézu (aktivace enzymů)

Role hořčíku v calvinově cyklu ve fotosyntéze

Vliv Mg na distribuci asimilátů

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

nedostatek hořčíku : kontrola:

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

Transportní proteiny zajišťující pohyb vápníku v buňce

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)

nedostatek vápníku: kontrola:

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 proteosyntézu

Vliv K na osmoregulaci a funkci listů

Vliv K na fungování listů

Působení K při dlouživém růstu buněk

Vliv koncentrace různých jednomocných kationtů na otevřenost průduchů

Role K při průduchové regulaci

Distribuce K ve svěracích buňkách

Transportní procesy K při průduchové regulaci

Vliv K na kvalitu bramborových hlíz

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

nedostatek draslíku: kontrola: