Diverzita autotrofních protist

Podobné dokumenty
Po stopách rané evoluce primárních producentů. Pavel Škaloud katedra botaniky PřF UK

Evoluce primárních producentů. Pavel Škaloud katedra botaniky PřF UK

Od sinice k první kytce...

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

Skrytá diverzita volně žijících protistních organismů. Pavel Škaloud katedra botaniky PřF UK

HYDROBOTANIKA. CHLOROPHYTA zelené řasy

HYDROBOTANIKA. CHLOROPHYTA zelené řasy

trubicovitá pletivná vláknitá, větvená vláknitá

ŘASY PRACOVNÍ LIST PRO STŘEDNÍ ŠKOLY

Botanika - bezcévné rostliny 2. praktické cvičení Přehled pozorovaných objektů

chlorofyl a chlorofyl c

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

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

Botanika bezcévných rostlin pro učitele 5. praktické cvičení

Botanika bezcévných rostlin 10. praktické cvičení Přehled pozorovaných objektů

ŘÍŠE (REGNUM): ROSTLINY (PLANTAE) Podříše (Subregnum): Nižší rostliny řasy (Thallobionta)

PRAPRVOCI A PRVOCI Vojtěch Maša, 2009

Heterokontní řasy a ruduchy (oddělení Heterokontophyta, Rhodophyta)

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

Botanika bezcévných rostlin 9. praktické cvičení Přehled pozorovaných objektů

Biologie - Kvinta, 1. ročník

Impérium: Eukarya. Oddělení: Dinophyta (Dinoflagellata) - obrněnky. Oddělení: Euglenophyta krásnoočka, eugleny. Oddělení: Cryptophyta skrytěnky

Botanika bezcévných rostlin 6. praktické cvičení Přehled pozorovaných objektů

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.


Botanika bezcévných rostlin pro učitele 3. praktické cvičení

Vzdělávání středoškolských pedagogů a studentů středních škol jako nástroj ke zvyšování kvality výuky přírodovědných předmětů CZ.1.07/1.1.00/14.

Třída: RAPHIDOPHYCEAE

Fotosyntéza ve dne Ch_054_Přírodní látky_fotosyntéza ve dne Autor: Ing. Mariana Mrázková

Botanika bezcévných rostlin 3. praktické cvičení Přehled pozorovaných objektů

Rekonstrukce evoluce plastidů

Evoluce rostlinné buňky

Vlastnosti řas Tělo řas Rozmnožování řas Životní prostředí řas. Jaké jsou rozdíly v zařazení řas ve starších a novějších systémech?

Evoluce rostlinné buňky

Fotodokumentace mikroskopických nálezů

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

Oddělení: CRYPTOPHYTA

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

ročník 6. č. 17 název

Třída: RAPHIDOPHYCEAE

Gymnázium a Střední odborná škola pedagogická, Čáslav, Masarykova 248 M o d e r n í b i o l o g i e

Vyšší rostliny Embryophyta. Milan Štech, PřF JU

NIŽŠÍ ROSTLINY - řasy

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

Buňka buňka je základní stavební a funkční jednotka živých organismů

VY_32_INOVACE_ / Prvoci Prvoci jednobuněční živočichové

ŘÍŠE ROSTLINY (PLANTAE)

TŘÍDA: TREBOUXIOPHYCEAE

URČOVÁNÍ SINIC A ŘAS Jak na to? Logicky a jednoduše stačí se pozorně v klidu dívat a srovnávat

Úvod do biologie rostlin Systém ŘÍŠE ROSTLINY (PLANTAE)

Lesnická botanika speciální přednáška 3

Fotosyntézu lze schematicky vyjádřit: hv CO H 2 O (CH 2 O)+ O 2 + H 2 O. Rozčlenění pochodů v chloroplastu na membránové a enzymové:

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

BUNĚČ ORGANISMŮ KLÍČOVÁ SLOVA:

Chromista. (Archibald2009)

HYDROBOTANIKA. Oddělení: DINOPHYTA

PŘÍPRAVY K VYUČOVACÍM HODINÁM PRO TÉMATA BIOLOGICKÁ SYSTEMATIKA + NOVÝ SYSTÉM EUKARYOT

Zemědělská botanika.

(CHROMISTA) Chromofyty (Chromophyta) Milan Dundr

Marek Eliáš Vladimír Hampl Řád z Chaosu Rozmanitost protistů z pohledu 21. století

Buňka. Kristýna Obhlídalová 7.A

Botanika bezcévných rostlin 1. praktické cvičení INFORMACE O ORGANIZACI CVIČENÍ

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

BUŇKA ZÁKLADNÍ JEDNOTKA ORGANISMŮ

Botanika bezcévných rostlin pro učitele 1. praktické cvičení

Biologie 30 Metabolismus, fotosyntéza, dýchání, glykolýza, kvašení

Botanika bezcévných rostlin pro učitele 2. praktické cvičení

Algologie ve výuce biologie a přírodopisu

Projekt realizovaný na SPŠ Nové Město nad Metují

Třída: XANTHOPHYCEAE

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

Buňka. základní stavební jednotka organismů

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

Oddělení: HAPTOPHYTA (PRYMNESIOPHYTA)

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

VZORKOVÁNÍ FYTOPLANKTONU

Obrazový atlas zástupců využitelných pro fykologická/ algologická pozorování na střední škole

Oddělení: HAPTOPHYTA (PRYMNESIOPHYTA)

Aplikované vědy. Hraniční obory o ţivotě

Program kursu Rostlinná buňka

Základy biologie a ekologie VZNIK A VÝVOJ ŽIVOTA

primární producenti: řasy, sinice, vodní rostliny konkurence o zdroje mikrobiální smyčka

Fotosyntézu lze schematicky vyjádřit: hv CO H 2 O (CH 2 O)+ O 2 + H 2 O. Rozčlenění pochodů v chloroplastu na membránové a enzymové:

Ekologie sinic, řas a vodních makrofyt

PT#V/4/2013 Stanovení mikroskopického obrazu v pitné a surové vodě (obrazová dokumentace a prezentace ze semináře vyhodnocení kola)

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

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332

Sinice a řasy v životním prostředí našich ryb

VY_32_INOVACE_002. VÝUKOVÝ MATERIÁL zpracovaný v rámci projektu EU peníze školám

Byl jednou jeden život. Lekce č. 6 Magda Špoková, Bára Gregorová

Paulinella chromatophora

VY_32_INOVACE_ / Sinice, lišejníky, řasy Sinice modrozelené organismy

Botanika - bezcévné rostliny 6. praktikum Přehled pozorovaných objektů

B2, 2007/2008, I. Literák

Jsme zelené a kulaté, ale přesto nejsme Chlor(ella)ococcales kdo jsme? tváří se jak zelené ale jsou hnědé. RNDr. Lenka Šejnohová, Ph.D.

Systém a mikroskopování řas - RUDUCHY

Systematická biologie,její minulý a současný vývoj

Schéma rostlinné buňky

Transkript:

Diverzita autotrofních protist Po stopách evoluce primárních producentů Pavel Škaloud katedra botaniky PřF UK

Protista Eukaryotické organismy s jednoduchou organizací stélky Dlouhá evoluční historie

Protista Historicky byly tyto organismy řazeny do říše Protista (systém 6 říší)

Protista Současný systém 5 říší Drtivá většina eukaryotní diverzity je tvořena protistními organismy Vláďa Hampl

Protista Protista jako nejdůležitější primární producenti Vláďa Hampl

oxidované horniny = archean (3,8 mld)

sinice Synechococcus produkce kyslíku Fotosyntéza

stromatolity Shark Bay, Austrálie

Sinice kyslíková katastrofa (great oxidation event) 2,3 mld náhlé zvýšení kyslíku v atmosféře nutnost organismů přizpůsobit se toxickému kyslíku: velká diverzifikace heterotrofních prokaryot (schovat se či mutovat) mitochondriální endosymbióza oxidace veškerého Fe(II) na Fe(III)?

Vznik mitochondrie jediná endosymbiotická událost nejbližší žijící příbuzní mitochondrií: -proteobakterie Rhodospirillum Rickettsie v současnosti značně redukovaní vnitrobuněční paraziti.

Vznik mitochondrie ox-tox model: aerobní bakterie vychytává kyslík toxický pro anaerobního primitivního eukaryota nejbližší žijící příbuzní mitochondrií: -proteobakterie

Primární endosymbióza 1 500 mil. (paleoproterozoikum) rozpad kontientu Nuna

Primární endosymbióza pohlcení sinice eukaryotickou buňkou plastid má dvě obalné membrány sinicového původu pyrenoid

Archaeplastida Glaucophyta Rhodophyta Chloroplastida

glaukofyty (Glaucophyta) nejmenší a nejpůvodnější rostlinná skupina (1,6 mld) chloroplasty: sinicová stavba peptidoglykanová buněčná stěna kruhovité uspořádání thylakoidů Glaucocystis nostochinearum

ruduchy (Rhodophyta) většinou makroskopické, mnohobuněčné stélky nemají bičíková stádia litorál moří Bangiomorpha = první fosilie datovaná 1,2 mld let

ruduchy (Rhodophyta) - Cyanidiophytina evolučně nejstarší skupina ruduch extremofilní, thermoacidofilní organismy (ph 1,5) jeden z mála eukaryotů žijící v prostředí typickém pro Archaea (biotechnologicky hodnotné enzymy) Cyanidioschizon = první eukaryotický genom Cyanidium

zelené rostliny (Chloroplastida) ohromně diverzifikovaná skupina: počtem druhů, morfologií, ekologií, biochemií vznik vyšších rostlin z řasového předka představoval klíčový okamžik pro evoluci života na pevnině

neoproterozoikum (650 mil.) Snowball Earth oxidace methanu v atmosféře, a jeho nahrazení slabším skleníkovým plynem CO 2

neoproterozoikum (650 mil.) Snowball Earth Streptofyty - sladkovodní - optimalizace pro rychlé metabolické toky (oxidace přes H 2 O 2 ) Chlorofyty - mořské - optimalizace pro uchování energie (oxidace glykolátu)

zelené rostliny (Chloroplastida) Chlorofyty + Streptofyty

Chlorofyty - Chlorophyceae převážně sladkovodní, planktonní organismy modelové organismy (Calvinův cyklus objeven u Desmodesmus) Haematococcus barvivo astaxanthin Chlamydomonas Desmodesmus Pediastrum

Chlorofyty - Trebouxiophyceae převážně půdní a aerofytické řasy symbionti (zoochlorelly) Asterochloris

Chlorofyty - Trebouxiophyceae Chlorella průmyslově velmi významný organismus roční tržby nad 50 mld. USD léčba anémie, protinádorové efekty, prevence aterosklerózy,... biopaliva

Chlorofyty - Ulvophyceae většinou makroskopické mořské organismy, často jednobuněčné Caulerpa Codium Spongiochrysis - evoluce před očima

Streptofyty evoluční cesta k cévnatým rostlinám kromě krásivek druhově chudé linie

Sekundární endosymbióza 1 300 mil. (mesoproterozoikum) vznik kontinentu Rodinia

Sekundární endosymbióza pohlcení ruduchy heterotrofní eukaryotickou buňkou plastid má čtyři obalné membrány

Sekundární endosymbióza minimálně dvě endosymbiotické události

stáří cca 1200 mil. skrytěnky (Cryptophyta)

skrytěnky (Cryptophyta) sladkovodní bičíkovci, mixotrofové zbytkové jádro ruduchy (nukleomorf) fykobiliproteiny

stáří cca 1050 mil. haptofyty (Haptophyta)

haptofyty (Haptophyta) produkce vápenatých šupin (kokolitky) Emiliania

haptofyty (Haptophyta) globální klimatický význam = kalcifikace vápence, ukládání CO 2 do sedimentu Dover cliffs

haptofyty (Haptophyta) globální klimatický význam = kalcifikace acidifikace moří: oxid uhličitý snižuje ph mořské vody, čímž se mění rovnovážný stav jeho tří rozpustných forem ve prospěch CO 2 (nevyužitelný pro haptofyty)

Scyphosphaera

Calcidiscus

Rhabdosphaera

stáří cca 400 mil. obrněnky (Dinophyta)

obrněnky (Dinophyta) mořští a sladkovodní bičíkovci, mixotrofové celulózní buněčná stěna (théka)

obrněnky (Dinophyta) red tides mořské vodní květy produkce nebezpečných toxinů (shellfish poisoning)

obrněnky (Dinophyta) red tides mořské vodní květy produkce nebezpečných toxinů (shellfish poisoning) Guatemala 1978: zemřelo 50 % všech nakažených dětí (PSP, svalová paralýza)

bioluminiscence Noctiluca scintillans obrněnky (Dinophyta)

stramenopilové (Stramenopiles) stáří cca 550 mil.

stramenopilové (Stramenopiles) odlišná stavba bičíků hnědá barva plastidu (fukoxanthin) velmi diverzifikovaná skupina

centrické Pinnularia penátní stramenopilové (Stramenopiles) rozsivky (Bacillariophyceae) Thallasiosira Trigonum Aulacoseira Chaetoceros Cymbella Surirella Asterionella Eunotia Thallasiosira

Hydrurus Mallomonas Mallomonas - cysta stramenopilové (Stramenopiles) zlativky (Chrysophyceae) Dinobryon Synura

stramenopilové (Stramenopiles) chaluhy (Phaeophyceae) litorál moří, velký ekonomický význam Fucus Chorda Sargassum Macrocystis Dictyota

stramenopilové (Stramenopiles) radiace stramenopilních skupin v ordoviku (450 mil.) v oceánech je chloroplast z ruduch efektivnější

stramenopilové (Stramenopiles) radiace stramenopilů v ordoviku Chlorofyty vyhnány z moří do sladkých vod Streptofyty vyhnány ze sladkých vod na souš či do rašelinišť

Sekundární endosymbióza II. pohlcení zelené řasy Eukaryotem (100 mil.) plastid má čtyři či tři obalné membrány

krásnoočka (Euglenophyta) proměnlivý tvar buněk (pelikulární pásky) extraplastidiální stigma, paramylon

krásnoočka (Euglenophyta) často tolerují znečištěné vodní prostředí čištění odpadních vod

Chlorarachniophyta měňavkovité organismy, nukleomorf (pouze 300 genů)

pouze u obrněnek Terciární endosymbiózy evolučně nejdokonalejší otrokáři plastidů v plastidovém genomu pouze 14 genů (minikroužky)

Terciární endosymbiózy 7 nezávislých endosymbiotických událostí Dinophysiales I Dinophysiales II Kryptoperidinium Karenia Cryptophyta Haptophyta Stramenopiles Haptophyta Lepidodinium Gymnodinium aeruginosum Podolampas Chlorophyta Cryptophyta Stramenopiles

dírkonožci, mřížovci symbiotické obrněnky

nedokončené endosymbiózy Hatena arenicola

Elysia viridis kleptoplastidy Codium fragile

Děkuji za pozornost