Inovace studia molekulární a buněčné biologie

Podobné dokumenty
Otázka: Žahavci. Předmět: Biologie. Přidal(a): TS. kmen Žahavci (Cnidaria) - vodní, převážně mořští živočichové. - tělo: radiálně (paprsčitě) souměrné

Žahavci. Nervová soustava je velmi primitivní (je rozptýlená). Tvoří jí volně umístěné a propojené jednotlivé nervové buňky.

Žahavci. Žahavci jsou bezobratlí živočichové (nemají páteř ani jiné další kosti). Jejich trávicí soustava je slepá (=láčka), může být velmi členitá.

Otázka: Mnohobuněční živočichové (houbovci, žahavci, žebernatky) Předmět: Biologie. Přidal(a): Koč

MNOHOBUNĚČNÍ. tělo tvořeno z mnoha buněk (různý tvar+různé funkce) buňky jsou stejné= tkáně-> orgán-> orgánové soustavy-> tělo mnohobuněčné

EU PENÍZE ŠKOLÁM Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Bazální mnohobuněční (Metazoa) - fylogeneze

2 Ctenophora, Cnidaria. připravil Oldřich Nedvěd, PřF JU

Systém eukaryot FUNGI, METAZOA Doc. Ing. Ivana Jankovská, PhD. FAPPZ 49

Postavení žahavců v systému. Choanozoa Porifera Placozoa Cnidaria Ctenophora Myxozoa Triblastica. Metazoa

Nová systematika Opisthokonta Amoebozoa Rhizaria Excavata Archaeplastida Chromalveolata

- pro učitele - charakteristika žahavců - rozdělení na třídy, jejich charakteristika a zástupce - otázky k zopakování - prezentace

2.ročník - Zoologie. Rozmnožování Zárodečné listy (10)

8. PRVOCI, HOUBY, ŽAHAVCI

lllll MICHAELA BRUMOVSKÁ

askon sykon leukon Hexactinellida Demospongia Calcispongia Ctenophora Placozoa Cnidaria Bilateralia(+ Myxozoa) Choanoflagellata + Ministeriida

Otázka 16 Žahavci, ploštěnci, hlísti Charakteristika jednotlivých tříd a jejich zástupců

Fosilní záznam. - hojné fosilie, ale až od ordoviku

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í

Příloha 1 Systém klasifikace žahavců používaný vědami biologickými a geologickými se zásadně liší uspořádáním taxonomických jednotek i obecným

Mgr. Šárka Vopěnková Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou VY_32_INOVACE_02_2_04_BI2 STRUNATCI

Inovace studia molekulární a buněčné biologie

Kopinatci /Bezlebeční/ Milan Dundr

Platyhelminthes - ploštěnci: Turbellaria ploštěnky

Metazoa bazáln Porifera

Tělní dutiny Alexandra Hánová Brno; 2014

KMEN HOUBOVCI, živočišné houby (Porifera)

CO VÁS (NE)POŽAHÁ U STŘEDOZEMNÍHO MOŘE JAK NA MEDÚZY, JEŽKY A DALŠÍ MOŘSKOU HAVĚŤ

Moravské gymnázium Brno s.r.o. RNDr. Monika Jörková. Tematická oblast. 2- živočišné houby. Ročník 2. Datum tvorby

2. od radialií k eubilateriím

Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/ Název školy. Moravské gymnázium Brno, s.r.o. Autor. Mgr. Martin Hnilo

VY_52_INOVACE_PŘ_I/2.20

Soustava krycí od protist po hlístice

Houbovci. Střední škola zemědělská a přírodovědná Rožnov pod Radhoštěm nábřeží Dukelských Hrdinů Rožnov pod Radhoštěm

Buňky, tkáně, orgány, orgánové soustavy. Petr Vaňhara Ústav histologie a embryologie LF MU

Základní skupiny živočišné říše

Animalia = Metazoa - živočichové

askon sykon leukon Porifera Eumetazoa Fylogeneze a diverzita bezobratlých 3. cvičení Schenková Hexactinellida Demospongia Calcispongia Ctenophora

è někteří jsou parazité, (výtrusovci) můžou způsobovat např. spavou nemoc

7. Rozmnožování a vývoj živočichů: osemenění, oplození a embryogeneze

Biologie - Sexta, 2. ročník

Základy zoologie strunatců IV. Urochordata (Tunicata)

Univerzita Karlova v Praze

Inovace studia molekulární a buněčné biologie

Maturitní témata z biologie

Mgr. Šárka Vopěnková Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou DUM VY_32_INOVACE_02_1_10_BI2 OSTNOKOŽCI

8 (5) ŽAHAVCI, PLOŠTĚNCI, HLÍSTI

Typy nervových soustav

"Učení nás bude více bavit aneb moderní výuka oboru lesnictví prostřednictvím ICT ". Ontogeneze živočichů

9. PRVOÚSTÍ - CHARAKTERISTIKA A VÝZNAM (BEZ ČLENOVCŮ)

- trávicí soustava: vakovitá, někdy rozvětvená, někdy zarůstá (tasemnice) začíná ústním otvorem hltan střevo (trávení) vyvrhnutí zbytků ústním otvorem

DIDAKTICKÝ TEST- OBECNÁ ZOOLOGIE

Soustava trávicí- prvoci až ploštěnci

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

VY_32_INOVACE_ / Prvoci Prvoci jednobuněční živočichové

ANOTACE vytvořených/inovovaných materiálů

PRAPRVOCI A PRVOCI Vojtěch Maša, 2009

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

Rozmnožování a vývoj živočichů

Nepohlavní rozmnožování mnohobuněčných

Třída: Hlavonožci (Cephalopoda) Milan Dundr

Autorské řešení pracovního listu Soustava dýchací a cévní 1. přijímá kyslík, odstraňuje oxid uhličitý 2. 1B, 2A, 4C, 5D 3. c 4.

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

Bazální mnohobuněční (Metazoa) - fylogeneze

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

M A T U R I T N Í T É M A T A

BEZOBRATLÍ ZÁSTUPCI FAUNY STŘEDOZEMNÍHO MOŘE

Maturitní zkouška z Biologie 2016 Gymnázium Hostivice, příspěvková organizace Komenského 141, Hostivice

O c e á n o b i o l o g i e

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

ROZMNOŽOVÁNÍ A VÝVIN MNOHOBUNĚČNÝCH, TKÁNĚ

Srovnávací fyziologie bezobratlých

Tematická oblast: Život na Zemi Oceány - živočichové. Ročník: 5. Mgr. Alena Hrušková Datum: Školní rok: 2013/2014

Podmínky pro hodnocení žáka v předmětu biologie

Zoologie Obsahová náplň

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

Podmínky pro hodnocení žáka v předmětu biologie

Anotace: výukový materiál popisuje vlastnosti strunatců v kontextu s prvoústými živočichy.

Maturitní témata - BIOLOGIE 2018

Podmínky pro hodnocení žáka v předmětu biologie

Srovnávací morfologie obratlovců

Projekt realizovaný na SPŠ Nové Město nad Metují


- vytvoření speciálních buněk (gamety), vznikají meiózou (redukční dělení) v pohlavních orgánech

Druhy tkání. Autor: Mgr. Vlasta Hlobilová. Datum (období) tvorby: Ročník: osmý. Vzdělávací oblast: přírodopis

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332

Vývojová morfologie živočichů

Praktické hodnocení významu živočichů

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

Přírodopis. 8. ročník. Obecná biologie a genetika

Botanika bezcévných rostlin 10. praktické cvičení Přehled pozorovaných objektů

REPRODUKCE A ONTOGENEZE Od spermie s vajíčkem až po zralého jedince. Co bylo dřív? Slepice nebo vejce?

1. kmen: Vločkovci. Trichoplax adhaerens

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

VY_32_INOVACE_17_OPAKOVANI_PLOSTENCI_A_KROUZKOVCI. Časová dotace: 45 minut Datum ověření:

PRVOCI tělo je tvořeno jedinou buňkou (jednobuněčné organismy)

Fylogeneze živočichů (Animalia)

Vývojová morfologie živočichů

Transkript:

Investice do rozvoje vzdělávání Inovace studia molekulární a buněčné biologie Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Investice do rozvoje vzdělávání Biologická klasifikace živočichů (BIKZ) Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Investice do rozvoje vzdělávání 3. Eumetazoa Radim Simerský Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Investice do rozvoje vzdělávání Žahavci korálnatci, medúzovci, polypovci; Žebernatky; Vločkovci; Bilateria Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Eumetazoa houbovci živočichové Eumetazoa žahavci - Cnidaria vločkovci - Placozoa žebernatky - Ctenophora Bilateria

Vodní, zejména mořští živočichové Základním znakem jsou žahavé buňky knidocyty Vnitřní struktura odvozená z Golgiho komplexu dlouhé duté vlákno stočené uvnitř Knidocil spoušť, při jeho podráždění se vlákno vymrští Přeměněný bičík Obsahují toxin, neregenerují knidocil toxin

gastrulovitá stavba těla, dvě základní formy Polyp přisedlý nožním terčem, okolo ústního otvoru chapadla Medúza aktivní pohyb, rozvinutá mezoglea, rozvoj tzv. gastrovaskulární soustavy radiální kanálky Trávící dutina ( láčka ) s jedním otvorem ústní = řitní Ektoderm + endoderm, mezi nimi rosolovitá mezoglea vyztužená kolagenem Trávící buňky částečně bičíkaté, jinak žlaznaté Svalová tkáň myoepitel, výjimečně u některých medůz svalové buňky Hydroreaktivní pohyb

Nervová soustava síťovitá, synapse, v některých případech oboustranné, symetrické Není výrazněji centralizovaná, kolem ústního otvoru polypů a po obvodu zvonu medůz prstencovitě koncentrované nervové buňky Smyslové buňky spíš difuzně statické, světločivné orgány, chemoreceptory Tělní symetrie primárně spíše znaky biradiální, radiální symetrie (viz Radiata) pravděpodobně sekundární znak

Rozmnožování Nepohlavní pučením Pohlavní Pohlavní orgány ekto- i endodermálního původu Po splynutí gamet se vyvíjí planktonní larva planula Metamorfuje v polypové stádium další metamorfózou může vznikat stádium medúzy V některých případech tvoří polymorfní kolonie jedinci tvarově i funkčně diferenciovaní

dříve všichni Scyphozoa medúzovci - Scyphozoa kalichovky - Staurozoa Medusozoa čtyřhranky - Cubozoa žahavci polypovci - Hydrozoa živočichové korálnatci - Anthozoa Eumetazoa vločkovci žebernatky Bilateria

1. korálnatci (Anthozoa) Pouze polypové stádium, přisedlí Trávící dutina rozdělená septy do záhybů větší povrch střeva Žahavé buňky bez pravého knidocilu místo něj bičík Kruhová mitochondriální DNA Často vytváří kosterní útvary z CaCO3 nebo z koralinu sasanky - Actiniaria Hexacorallia větevníci - Scleractinia pérovníci - Pennatulacea Anthozoa Octocorallia laločníci - Alcyonacea červnatci - Ceriantharia

Hexacorallia -šestičetní sasanky (Actiniaria) Velký počet chapadel Dravci Schopny se pomalu pohybovat po podkladu Od pobřeží po hlubokomořská stanoviště Nevytváří kosterní útvary Symbióza sasanka koňská Actinia equina Středozemní moře, pobřeží UK, hojná Calliactis sp.

Hexacorallia -šestičetní větevníci (Scleractinia) koráli Exoskelet z CaCO 3 kolonie polypů Útesy, ostrovy Velký bariérový útes přes 2000km Většinou mělká, teplá moře

Hexacorallia -šestičetní větevníci (Scleractinia) Potravu získávají filtrací planktonu Značná část v symbióze s řasami až 95% organických produktů spotřebováno polypy útesovník mozkový - Diploria labyrinthiformis

Hexacorallia -šestičetní větevníci (Scleractinia) houbovník Fungia sp. Často solitérní větevník parožnatý Acropora cervicornis Atlantik, přírůstky až 20cm ročně

Octocorallia - osmičetní laločníci (Alcyonacea) Často kožovití - ektoderm vylučuje jehlicovité sklerity prorůstající mezogleou pérovníci (Pennatulacea) Ploché pružné kolonie tvar ptačího pera Základní osní polyp, na postranních větvičkách dceřinní polypi

červnatci (Ceriantharia) Solitérní, sasankám podobní Vytváří si do substrátu zapuštěnou rourku úkryt červnatec sasankový Cerianthus membranaceus Středozemní moře, chapadla až 60cm

2. Medusozoa V dospělosti radiální tělní symetrie Střídá se pohlavní a nepohlavní fáze medúza a přisedlý polyp Bičík žahavých buněk přeměněn v pravý knidocil Mitochondriální DNA lineární medúzovci - Scyphozoa kalichovky - Staurozoa Medusozoa čtyřhranky - Cubozoa žahavci polypovci - Hydrozoa korálnatci

medúzovci (Scyphozoa) Převládá stádium medúzy (scyphomedúza) Větvená gastrovaskulární soustava větvené radiální chodby Na obvodu zvonce přívěsky rhopalia, ve kterých jsou koncentrovány smyslové orgány statocysta, oko, chemoreceptory nervová ganglia Gonochoristé planula po přichycení polyp, z něj příčným odškrcováním z ústní části vznikají medúzky (ephyry) dorůstají v dospělou medúzu

talířovka ušatá Aurelia aurita Běžný druh evropských moří talířovka obrovská Cyanea arctica Arktická moře, průměr až 2 metry kořenoústka plicnatá Rhizostoma pulmo Evropská moře, 20cm

čtyřhranky (Cubozoa) Teplá moře Tělo vysoce klenuté, čtyři hrany Polyp přemění chapadla, celý se uvolní a přemění v medúzu Dravci velmi účinné žahavé buňky čtyřhranka fleckerova - Chironex fleckeri Průměr asi 25cm, ramena až 3 metry Pobřeží Austrálie Nebezpečná člověku

kalichovky (Staurozoa) Během ontogeneze dochází k metamorfóze pouze v ústní oblasti polypa, vzniklá medúza zůstává přisedlá Výskyt cirkumpolárně v chladných mořích

polypovci (Hydrozoa) Většinou převládá stádium polypa Hydropolyp jednoduchá stavba, drobný pučením vznikají kolonie Hydromedúza Na okraji zvonce blanitý lem velum medúzovci - Scyphozoa čtyřhranky - Cubozoa Medusozoa kalichovky - Staurozoa nezmaři - Hydroida polypovci - Hydrozoa trubýši - Siphonphora Gastrovaskulární soustava čtyři radiální chodby spojené okružní Ústní otvor na trubicovitém manubriu U báze chapadel nervová ganglia nebo prstence Rozmnožování pohlavní i nepohlavní medúza vzniká pučením

polypovci (Hydrozoa) nezmaři (Hydroida) Sladkovodní i mořští Vysoká regenerační schopnost nezmar hnědý Hydra oligactis, n.obecný H.vulgaris naše běžné druhy, nevytváří medúzy nezmar zelený Hydra viridissima Uvnitř endodermálních buněk symbiotické řasy medúzka sladkovodní Craspedacusta sowerbyi Polyp 1-2mm, medúza 2cm Medúzy hojné při vyšších teplotách

polypovci (Hydrozoa) trubýši (Siphonophora) Mořští polypovci Polymorfní kolonie na svislém stvolu vyrůstají výrazně diferenciovaní jedinci Pneumatofory, nektofory, daktylozoidi, gastrozoidi, gonozoidi měchýřovka portugalská Physalia physalis Výrazný pneumatofor Ramena až 30m

Žebernatky - Ctenophora žahavci Eumetazoa Stavba těla připomíná gastrulu Mořští dravci, velikost cm 1,5m Pohyb pomocí osmi podélných hřebínkových plošek až 100000 bičíků sousedních multiciliátních buněk spojených dohromady synchronní pohyb Po stranách těla dvě pochvy pro pár chapadel lepivé buňky (kolocyty = colloblasty) k zachycení potravy Gastrovaskulární soustava od trávící dutiny se odštěpují rozvětvené chodby, osm kanálů pod řadami hřebínků vločkovci žebernatky Bilateria

Žebernatky - Ctenophora Nervová soustava difúzní, ale koncentrace okolo jícnu (nervový prstenec), pod hřebínky, v chapadlech a v oblasti apikálního orgánu statocysta Synapse obsahují acetylcholin jako u Bilaterií Mezi buňkami mezerové spoje Mezi ekto- a endodermem želatinová mezoglea se svalovými, nervovými a endomezodermálními buňkami Hermafroditi, přímý vývoj Také podle analýzy rrna jsou žebernatky bazální skupinou eumetaoza sesterskou skupinou Bilaterií a žahavců

Žebernatky - Ctenophora Mnemiopsis leidyi 7-12cm, původně západní Atlantik Invazivní druh Černé a Kaspické moře pokles výskytu zooplanktonu až 75% - narušení potravních řetězců pokus o biologickou kontrolu pomocí žebrovky vejčité Beroe ovata žebrovky (Beroida) Sekundárně zaniklá chapadla Silný zvětšený hltan s chumáči srostlých makrocilií schopny ukousnout část kořisti

Vločkovci - Placozoa Ploší, kruhový nebo laločnatý tvar, 1-3mm Na řasách v pobřežních oblastech teplých moří Živí se prvoky a řasami Nejjednodušší volně žijící neparazitický živočich Na povrchu jednoduchý epitel monociliátních 2n buněk bez bazálních lamin Plochá dutina vyplněná řídkým 4n syncytiem s aktinovými vlákny Spodní epitel válcovité buňky, některé žlaznaté Svrchní epitel plochý Jen čtyři diferencované typy buněk Základní rozmnožování vegetativní rozpad Eumetazoa žahavci vločkovci žebernatky Bilateria

Vločkovci - Placozoa Nemají svaly, nervy ani smyslové buňky Buňky u okrajů tělního disku na styku epitelů obsahují neurotransmitery, je v nich aktivní primitivní forma Pax genů, které jsou charakteristické pro nervové a smyslové buňky eumetazoí Pax gen vločkovců pravděpodobně řídí diferenciaci vnitřních vláknitých buněk možná obdoba nervosvalových buněk Při vegetativním množení nový jedinec jen z fragmentu, který obsahuje okrajové buňky Nejmenší živočišný jaderný genom (cca 50x10 6 párů b.) Největší živočišný mitochondriální genom, kruhový Pravděpodobně bazální skupina Eumetazoí Trichoplax adhaerens

Bilateria Extrémně variabilní a široká skupina organismů Zjevná předozadní osa těla, zrcadlová dvojstranná symetrie, vyhraněná dorsoventrální asymetrie Základní uspořádání se ustavuje už během oogeneze Rozvoj mezodermu vznik podélné a okružní svaloviny po pokožkou (druhotně rozdělené na svaly) Způsob zakládání mezodermu a tělesných dutin (coelom) je velmi variabilní Široký rozvoj tělesných soustav Nervová soustava s nervovými uzlinami (ganglii) Eumetazoa žahavci vločkovci žebernatky bilateria

Bilateria U většiny vyvinuta trávící trubice s odděleným ústním a řitním otvorem Rozvoj cévních soustav Vylučovací orgány dvojího typu ektodermální protonefridia a mezodermální metanefridia mohou být propojeny do složitých orgánů Komplikace tělního plánu spojená s přestavbou Hox komplexu U živočichů tři úrovně evoluce Hox komplexu u recentních skupin Cnidaria, Acoelomorpha a Eubilateria Bilateria = monofyletická skupina!

Bilateria Rozdíl v osudu blastopóru Prvoústí (Protostomia) během embryogeneze se blastoporus protahuje, vytváří štěrbinu, která se postupně uzavírá dělí se na ústní a řitní otvor Druhoústí (Deuterostomia) blastoporus se mění v řitní otvor, ústní se vytváří na dně archentera houbovci -Porifera živočichové žahavci Eumetazoa vločkovci žebernatky Acoelomata - praploštěnci Bilateria Protostomia - prvoústí Eubilateria Deuterostomia - druhoústí