BROWNŮV MOLEKULÁRNÍ POHYB

Podobné dokumenty
Pohyb buněk a organismů

Název: POZOROVÁNÍ PRVOKŮ

PRAKTICKÉ CVIČENÍ č. 2

MITÓZA V BUŇKÁCH KOŘÍNKU CIBULE

VY_32_INOVACE_ / Prvoci Prvoci jednobuněční živočichové

BUNĚČNÁ MOTILITA A MOLEKULÁRNÍ MOTORY

1/II. Cvičení 2: ŽIVOČIŠNÁ BUŇKA, PROTOZOA Jméno: TVAR BUNĚK NERVOVÁ BUŇKA

Cvičení 5: VYŠETŘENÍ KRVE Jméno: PŘÍPRAVA TRVALÉHO PREPARÁTU SUCHOU CESTOU - KREVNÍ NÁTĚR

Funkce svalové soustavy a typy pohybů

ZOOLOGIE Laboratorní práce č. 3 Téma: Pozorování prvoků

Cvičení 4: CHEMICKÉ SLOŽENÍ BUŇKY, PROKARYOTA Jméno: PROKARYOTA PŘÍPRAVA TRVALÉHO PREPARÁTU SUCHOU CESTOU ROZTĚR BAKTERIÍ

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

Název školy: Gymnázium Jana Nerudy, škola hl. města Prahy

BIOLOGIE BIOLOGIE A MOLEKULÁRNĚ BIOLOGICKÉ METODY

základem veškerého aktivního pohybu v živočišné říši je interakce proteinových vláken CYTOSKELETU

PRVOCI tělo je tvořeno jedinou buňkou (jednobuněčné organismy)

Nejmenší jednotka živého organismu schopná samostatné existence. Výměnu látek Růst Pohyb Rozmnožování Dědičnost

MEIÓZA. 1. Které fáze z meiotické profáze I jsou znázorněny na obrázcích?

II. SVALOVÁ TKÁŇ PŘÍČNĚ PRUHOVANÁ (ŽÍHANÁ) = svalovina kosterní

Inovace studia molekulární a buněčné biologie

Hmyz stavba těla hmyzu (laboratorní práce)

základem veškerého aktivního pohybu v živočišnéříši je interakce proteinových vláken CYTOSKELETU

Příprava mikroskopických preparátů

pracovní list studenta

očekávaný výstup Člověk a příroda 2. stupeň P rozlišit jednotlivé skupiny živočichů a znát hlavní zástupce ročník 8. č. 2 název

B9, 2015/2016, I. Literák, V. Oravcová CYTOSKELETÁLNÍ PRINCIP BUŇKY

LABORATORNÍ CVIČENÍ Z BIOLOGIE. Téma: STAVBA A FUNKCE MIKROSKOPU, PŘÍPRAVA DOČASNÝCH PREPARÁTŮ

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

Soustava krycí od protist po hlístice

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

PRÁCE S MIKROSKOPEM Praktická příprava mikroskopického preparátu

Přeměna chemické energie v mechanickou

PRAPRVOCI A PRVOCI Vojtěch Maša, 2009

Mgr. Šárka Vopěnková Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou VY_32_INOVACE_01_3_08_BI1 SVALOVÁ SOUSTAVA

Rostlinná buňka příprava mikroskopického preparátu (laboratorní práce)

Vyjmenujte tři základní stavební částice látek: a) b) c)

Vitální barvení, rostlinná buňka, buněčné organely

DUSÍK NITROGENIUM 14,0067 3,1. Doplňte:

Téma: Tkáně. Epitely. Praktické cvičení č. 1. Příklady epitelů histologické preparáty. Teoretický úvod:

Řasy. Zvyšování kvality výuky v přírodních a technických oblastech CZ.1.07/1.128/ (laboratorní práce) Označení: EU-Inovace-Př-6-04

Základní škola a Mateřská škola, Moravský Písek. III. využití ICT-III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Název: VNITŘNÍ STAVBA KOŘENE

Fyziologické principy pohybu

důležité organely= jádro- jedno jádro/více stejnocenných jader/ dvě různocenná jádra

Pohybová soustava - svalová soustava

Živočišné tkáně EPITELOVÁ TKÁŇ

Vyberte z těchto částic Cu Cl 2 Fe 2+ Na + CO H 2 SO 4 Ag Cl - NaOH. atomy: Cu Ag molekuly: Cl 2 CO H 2 SO 4 NaOH kationty: Fe 2+ Na +

histologie je nauka o mikroskopické skladbě organismu zkoumá skladbu těla živočišného i rostlinného, důležitá v humánní medicíně histologický preparát

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

ČLOVĚK. Antropologie (z řeckého anthrópos člověk) - snaží se vytvořit celkový obraz člověka

Mikroskop, potřeby k mikroskopování (laboratorní práce)

BIOLOGIE ČLOVĚKA BUŇKA TKÁŇ ORGÁN

VAKUOLY - voda v rostlinné buňce

Škola: Gymnázium, Brno, Slovanské náměstí 7 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název projektu: Inovace výuky na GSN

Soustava trávicí- prvoci až ploštěnci

Sada živočišná buňka 12 preparátů Kat.číslo

Prezentace navazuje na základní znalosti z biochemie (lipidy, proteiny, sacharidy) Dynamický fluidní model membrány 2008/11

Bp1252 Biochemie. #11 Biochemie svalů

LRR/BUBCV CVIČENÍ Z BUNĚČNÉ BIOLOGIE 3. TESTY ŽIVOTASCHOPNOSTI A POČÍTÁNÍ BUNĚK

Příprava mikroskopických preparátů

Prokaryota x Eukaryota. Vibrio cholerae

Šablona č.i, sada č. 2. Buňka, jednobuněční. Ročník 8.

LRR/BUBCV CVIČENÍ Z BUNĚČNÉ BIOLOGIE 2. PLASMATICKÁ MEMBRÁNA

Základní pojmy a vztahy: Vlnová délka (λ): vzdálenost dvou nejbližších bodů vlnění kmitajících ve stejné fázi

Příloha 1, Otázky na kontroly

PARAZITÉ Z BLÍZKA LARVY MOTOLIC (PRACOVNÍ LIST)

PŘEHLED OBECNÉ HISTOLOGIE

Fyziologie svalů. Typy svalů: - svaly kosterní (příčně pruhované), - srdeční (modifikovaný kosterní), - hladké svaly.

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Mitóza a buněčný cyklus

NEMEMBRÁNOVÉ ORGANELY. Ribosomy Centrioly (jadérko) Cytoskelet: aktinová filamenta (mikrofilamenta) intermediární filamenta mikrotubuly

Rozdělení svalových tkání: kosterní svalovina (příčně pruhované svaly) hladká svalovina srdeční svalovina (myokard)

Souhrnný test A. 3. c,d

LABORATORNÍ PRÁCE Č.

Buňky, tkáně, orgány, soustavy

RNDr. Ivana Fellnerová, Ph.D. Katedra zoologie PřF UP Olomouc 2008/11. *Ivana FELLNEROVÁ, PřF UP Olomouc*

PRAKTICKÉ CVIČENÍ č. 1

Základy mikroskopování

Stanovení mikroskopického obrazu ve vodě

F y z i o l o g i c k é p r i n c i p y p o h y b u

CZ.1.07/1.5.00/ Člověk a příroda

Stanovení mikroskopického obrazu ve vodě Petr Pumann

Voda jako životní prostředí fyzikální a chemické vlastnosti obecně

Fyziologie pro trenéry. MUDr. Jana Picmausová

Praktické cvičení č. 1.

Svalová tkáň, kontraktilní aparát, mechanismus kontrakce

Prvotní organizmy byly jednobuněčné. Rostla složitost uspořádání jednobuněčných komplikované uspořádání uvnitř buňky (nálevníci).

(VIII.) Časová a prostorová sumace u kosterního svalu. Fyziologický ústav LF MU, 2016 Jana Svačinová

- pro učitele - na procvičení a upevnění probírané látky - prezentace

Struktura a funkce biomakromolekul

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

Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu EU peníze do škol. Opakování pojmů z 6. ročníku

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

Aminokyseliny. Peptidy. Proteiny.

HISTOLOGIE A MIKROSKOPICKÁ ANATOMIE PRO BAKALÁŘE

téma: Úvodní praktikum autor: Mgr. Michal Novák cíl praktika: Seznámit žáky s náplní praktika doba trvání: 2 místo: odborná učebna biologie

Popis anatomie srdce: (skot, člověk) Srdeční cyklus. Proudění krve, činnost chlopní. Demonstrace srdce skotu

ENERGIE BUNĚČNÁ RESPIRACE FOTOSYNTÉZA Doc. MVDr. Eva Bártová, Ph.D.

Základní stavební složka živočišného těla TKÁŇ

- pelikula pružná blána bílkovinného původu, umožňuje lepší pohyb

Transkript:

Cvičení 3: POHYB A DRÁŽDIVOST Jméno: Skupina: BROWNŮV MOLEKULÁRNÍ POHYB Kápněte na podložní sklo suspenzi oxidu železitého (Fe 2 O 3 ) a přikryjte krycím sklem a pozorujte pohyb jedné malé částice. Zakreslete trajektorii pohybu této částice Vyberte správnou odpověď (nehodící se škrtněte): 1. Brownův molekulární pohyb je náhodný/orientovaný pohyb makroskopických/mikroskopických částic v plynném nebo kapalném médiu. 2. Brownův molekulární pohyb je závislý na mechanické/chemické/kinetické energii molekul vody/atp. 3. Čím je pohybující se částice větší/menší, tím je pohyb výraznější/méně výrazný. 1/III

BUŇKY S ŘASINKAMI Trvalý preparát: buňky s řasinkovým epitelem obarvené hematoxylin-eosinem Pozorujte a zakreslete buňky cylindrického nebo kónického tvaru s viditelným jádrem a řasinkami na širší základně. Zakreslete a popište buňky řasinkového epitelu. 1. Doplňte šedá políčka v tabulce: POHYB VLÁKNA MOLEKULOVÝ MOTOR řasinkový myosin I bičíkový myosin II 2. Které buňky v lidském těle mají na svém povrchu řasinky? K čemu tyto řasinky slouží? 2/III

ŘASINKOVÝ POHYB Nativní preparát: senný nálev/detrit z akvária Pozorujte řasinkový pohyb u obrvených nálevníků ze senného nálevu, případně na povrchu mikroskopických živočichů z akvária (ploštěnky, vířníci). Zakreslete a popište nálevníka 1. Napište pod jednotlivé obrázky správný název (vířník, bobovka, háďátko, Slávinka).. 2. Jaké 2 typy vakuol se nachází u nálevníků a k čemu slouží? 3/III

AMÉBOIDNÍ POHYB Nativní preparát: senný nálev/video: Připravte nativní preparát z povrchové blanky senného nálevu a pozorujte améby, případně shlédněte video. Pozorujte a zakreslete měňavku a vyznačte její pohyb 1. Přiřaďte správně pojmy k obrázku měňavky (jádro, potravní vakuola, panožka, cytoplazma, pulzující vakuola) 2. Popište princip améboidního pohybu (jaká cytoskeletální vlákna a motor se na tomto pohybu podílí?) 4/III

BIČÍKOVÝ POHYB Nativní preparát: spermie, senný nálev/video Pozorujte bičíkový pohyb u spermií (případně bičíkovců ze senného nálevu). Pro zpomalení pohybu odsajte část vody pod sklíčkem pomocí filtračního papíru. Zakreslete spermii a vyznačte její pohyb 1. Přiřaďte správně pojmy k průřezu bičíku (dynein, mikrotubulový pár, centrální mikrotubuly, radiální spojka) 2. Doplňte do věty čísla: Hlavní strukturu kinocilií tvoří párů mikrotubulů, tzv. struktura....+. 5/III

STRUKTURA PŘÍČNĚ PRUHOVANÉHO SVALU Trvalý preparát: příčně pruhovaný sval z končetiny hmyzu obarvený Heidenheinovým hematoxylinem a preparát obarvený haematoxylin-eosinem Pozorujte oba dva preparáty a zakreslete příčné pruhování svaloviny, které je způsobené rozdílnou barvitelností cytoskeletálních vláken. Zakreslete a popište příčně pruhovaný sval 1. Přiřaďte pojmy k obrázku (Z linie, sarkomera, myosin, aktin) 2. Doplňte a) Jak se nazývá základní kontraktilní jednotka svalu? b) Která minerální látka se uplatňuje při svalovém stahu? c) Jaké dva typy cytoskeletálních vláken se uplatňují při svalovém stahu? d) Jaké bílkoviny blokují svalový stah? 6/III

OXYGENOTAXE U NÁLEVNÍKŮ Nativní preparát: senný nálev Připravte nativní preparát ze senného nálevu a přikryjte krycím sklíčkem tak, aby pod sklíčkem vznikly vzduchové bubliny (podobný jev můžete pozorovat při krajích krycího sklíčka). Pozorujte, jak budou reagovat nálevníci. vzduchová bublina Zakreslete a popište, k čemu dojde 1. Přiřaďte správně pojmy k typům pohybu (chemotaxe, fototaxe, oxygenotaxe) pohyb do prostředí se zvýšenou koncentrací kyslíku pohyb vyvolaný přítomností chemické látky pohyb orientovaný ke světlu 2. Doplňte: a) Vyvolaný pohyb orientovaný směrem k podnětu se nazývá taxe. b) Vyvolaný pohyb orientovaný směrem od podnětu se nazývá taxe.. 7/III