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

Podobné dokumenty
BUNĚČ ORGANISMŮ KLÍČOVÁ SLOVA:

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

Úvod do biologie rostlin Buňka ROSTLINNÁ BUŇKA

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

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

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

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

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

ROSTLINNÁ BUŇKA A JEJÍ ČÁSTI

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

Bu?ka - maturitní otázka z biologie (6)

Aplikované vědy. Hraniční obory o ţivotě

Buňka cytologie. Buňka. Autor: Katka Téma: buňka stavba Ročník: 1.

1 (2) CYTOLOGIE stavba buňky

FOTOSYNTÉZA Správná odpověď:

Stavba dřeva. Základy cytologie. přednáška

Eukaryotická buňka. Stavba. - hlavní rozdíly:

METABOLISMUS SACHARIDŮ

Gymnázium Janka Kráľa, Ul. SNP 3, Zlaté Moravce. RNDr. Renáta Kunová, PhD. BIOLÓGIA Pracovný list 2 Téma: Bunka (cellula)

14. Fyziologie rostlin - fotosyntéza, respirace

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

BUŇKA ZÁKLADNÍ JEDNOTKA ORGANISMŮ

pátek, 24. července 15 BUŇKA

Zemědělská botanika. Vít Joza

Struktura buňky - maturitní otázka z biologie

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

Základy buněčné biologie

Projekt realizovaný na SPŠ Nové Město nad Metují

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, Karlovy Vary Autor: Hana Turoňová Název materiálu:

sloučeniny až 90% celkové sušiny tuk estery vyšších mastných kyselin a glycerolu

Buňka buňka je základní stavební a funkční jednotka živých organismů

1. nevznikají de novo, vznikají pouze ze stávajících organel stejného typu. 3. mají vlastní proteosyntetický aparát (ribosomy prokaryotního typu)

- základní stavební i funkční jednotka všech živých organizmů ( jednotka života )

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

Prokaryota x Eukaryota. Vibrio cholerae

Vitální barvení, rostlinná buňka, buněčné organely

Metabolismus příručka pro učitele

Vakuola. Dutina uvnitř protoplastu, která u dospělých buněk zaujímá 30 až 90 % jejich

Inovace studia molekulární a buněčné biologie

Fotosyntéza Světelné reakce. Ondřej Prášil Mikrobiologický ústav AVČR Laboratoř fotosyntézy v Třeboni

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

Schéma rostlinné buňky

Prokaryotní a eukaryotní buňka

Co vás dnes čeká: Přednáška Fyziologie rostlin MB130P74. Katedra experimentální biologie rostlin, Z. Lhotáková

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Energie fotonů je předávána molekulám chlorofylu A, který se zachyceným fotonem excituje (uvolní se energeticky bohatý elektron).

Buňky, tkáně, orgány, soustavy

Hořčík. Příjem, metabolismus, funkce, projevy nedostatku

Organely vyskytující se pouze u rostlinné bu ky. Bun ná st na neživá sou ást všech rostlinných bun k (celulóza)

Biologie 30 Metabolismus, fotosyntéza, dýchání, glykolýza, kvašení

Digitální učební materiál

umožňují enzymatické systémy živé protoplazmy, nezbytný je kyslík,

MEMBRÁNOVÉ STRUKTURY EUKARYONTNÍCH BUNĚK

FOTOBIOLOGICKÉ POCHODY

Číslo a název projektu Číslo a název šablony

MBR ) Architektura buňky. e) Plastidy f) Mitochondrie a peroxizómy g) Cytoskelet

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, Karlovy Vary Autor: Hana Turoňová Název materiálu:

Lékařská chemie -přednáška č. 8

Název: Fotosyntéza, buněčné dýchání

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř. 17. listopadu 49

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

FOTOSYNTÉZA. Princip, jednotlivé fáze

Eukaryotická buňka. Milan Dundr

Inovace studia molekulární a buněčné biologie

Současná formulace: Buňka je minimální jednotka, která vykazuje všechny znaky živých soustav

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

Vyjádření fotosyntézy základními rovnicemi

DÝCHÁNÍ. uložená v nich fotosyntézou, je z nich uvolňována) Rostliny tedy mohou po určitou dobu žít bez fotosyntézy

Sekunda (2 hodiny týdně) Chemické látky a jejich vlastnosti Směsi a jejich dělení Voda, vzduch

Základy světelné mikroskopie

Energetický metabolizmus buňky

Intermediární metabolismus. Vladimíra Kvasnicová

Otázka: Metabolismus. Předmět: Biologie. Přidal(a): Furrow. - přeměna látek a energie

Oxidace proteinů, tuků a cukrů jako zdroj energie v živých organismech

Buňka. Kristýna Obhlídalová 7.A

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

Vzdělávací materiál. vytvořený v projektu OP VK CZ.1.07/1.5.00/ Anotace. Fotosyntéza světelná fáze. VY_32_INOVACE_Ch0214.

Biochemie Ch52 volitelný předmět pro 4. ročník

- v interfázi dále viditelné - jadérko, jaderný skelet, jaderný obal

Co vás dnes čeká: Přednáška 2: Specifika rostlinné buňky trocha opakování vakuola buněčná stěna plastidy Fotosyntetické struktury

Praktické cvičení č. 11 a 12 - doplněno

ení k tvorbě energeticky bohatých organických sloučenin

Fotosyntéza (2/34) = fotosyntetická asimilace

3) Membránový transport

1.Biologie buňky. 1.1.Chemické složení buňky

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

Biochemie. ochrana životního prostředí analytická chemie chemická technologie Forma vzdělávání: Platnost: od do

Ukázky z pracovních listů z biochemie pro SŠ A ÚVOD

Inovace profesní přípravy budoucích učitelů chemie

FOTOSYNTÉZA. Mgr. Alena Výborná Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou VY_32_INOVACE_01_1_07_BI1

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

Téma: MORFOLOGIE ŢIVOČIŠNÝCH BUNĚK

Vymezení biochemie moderní vědní obor, který chemickými metodami zkoumá biologické děje (bios = řecky život) spojuje chemii s biologií poznatky velmi

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

Úvod do mikrobiologie

Sacharidy a polysacharidy (struktura a metabolismus)

IZOPRENOIDY. Řízení. Dělení: 1) Terpeny 2) Steroidy 1

Transkript:

4. Eukarya - plastidy, mitochondrie, cytoskelet, vakuola

Plastidy odděleny dvojitou membránou (u vyšších rostlin) - bezbarvé leukoplasty (heterotrofní pletiva) funkce: zásobní; proteinoplasty, - barevné fotosynteticky aktivní fotosynteticky neaktivní elaioplasty, amyloplasty chloroplasty - zelené (chlorofyly+karotenoidy) rodoplasty - červené (fykoerytrin, fykokyan) feoplasty - hnědé (fykoxantin) chromoplasty funkce: ekologická obsah: karotenoidy, zvýš. plastoglobuly

funkce chloroplastů: fotosyntéza tylakoidy obsahují: pigmenty, enzymy primárních procesů fotosyntézy proteosyntéza matrix stromatu systémy fixace CO 2 syntéza škrobu Původ: intracelulární symbiont!!!!!!!!!!!!!!!

Stavba chloroplastu: kvantozómy vnější membrána vnitřní membrána periplastidový prostor škrob DNA ribozomy plastoglobulus tylakoid gran tylakoid stromatu

Vývin chloroplastu jádro světlo Prolamelární tělísko tma pučení degradace dělení

Molekula chlorofylu má 2 části: a) porfyrinový kruh s centrálním atomem Mg 2+, funkce světlosběrná b) hydrofóbní fytol funkce ukotvení v membráně tylakoidu Poškození: 1. kyselinami -vytěsněním hořčíku vodíkem vzniká nefunční, nahnědlý feofytin (feofytinace) 2. zářením (vysokou hustotou zářivého toku, UV) - vyřazení z funkce uvolněním od fytolu, - vybělení listu (defytolace)

- dvojitá membrána Mitochondrie vnitřní složky dýchacího řetězce + enzymy pro tvorbu ATP (glykolýza až acetyl-coa) matrix enzymy cyklu kys. citronové; enzymy na redukci NAD a katabolismus mastných kyselin Vznik dělením, možnost splývaní Původ intracelulární symbionty

Funkce centrální postavení v metabolismu buňky: produkce prekurzorů syntézy vlastní dědičnost (informace) energie (ATP) pro pohyb - aktivní transport - přenos podráždění - teplo - fotoluminiscence

Stavba mitochondrie: chondriomembrána - vnější chondriomembrána - vnitřní perimitochondriální prostor matrix - vnější matrix - vnitřní intramitochondriální granum ribozomy 70 S krista

Vývin mitochondrie promitochondrie mitochondriální iniciála jádro pučení dělení

Cytosklelet pohyb mikrotubuly (tubelin) mikrofilamenty (aktin, filamin) opora mikrotrabekuly funkce: pohybová pohyb cytoplasmy; chloroplastů:,,,, apostrofe,,,,,, diastrofe parastrofe,,,,,,, - difúzní,,,,,,,,, záření,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, - nedostatek záření,,,,,,,,,,,, -silná ozářenost

dělení jádra pohyb chromozómů - tvorba dělícího vřeténka strukturní tvar buněk: určování směru uložení celulózních mikrofibril informační + kalmodulín, sek. mediátor Cytoskeletární toxiny: kolchicin poruchy buněčného dělení cytostatika, fungicidy, herbicidy, rostlinné alkaloidy (falaidin, taxol)

Vakuoly - tonoplast (endoplast) jednotková lipoproteidová membrána - buněčná šťáva vakuom soubor vakuol buňky Vznik: a) z ER; Golgiho aparátu provakuoly = primární lyzozomy b) fyzikálně, degradací koloidů; od většího počtu vakuol k centrální vakuole Funkce: katabolická provakuoly součást lytického kompartmentu; odbourávání molekul

- zásobní: sacharidy, bílkoviny, lipidy; meziprodukty: organické kyseliny, aminokyseliny- rezervy - pufry - vazba některých iontů voda - ochranná - obranná - upozorňovací - vylučovací (odpadní)

látky sekundárního metabolismu: látky sekundárního metabolismu: alkaloidy silné jedy rezerva dusíku (nikotin, kodein, morfin, kys. lysergová, strychnin..) třísloviny, hořčiny, glykozidy, hydrofilní barviva, saponiny: filtrace části záření, lákání opylovačů, ochrana před býložravci, patogeny izoprenoidy silice (éterické oleje); polyterpeny - latex, kaučuk; steroidy srdeční glykozidy fenoly signální zbraně proti živočichům: stilbeny jádrová dřeva, stabilita proti hnilobě pinosylvin proti kůrovci flavonoidy antokyany (filtry UV; faktory odolnosti vůči mrazu, suchu) pigmenty květů, plodů