Anatomie, histologie a embryologie

Podobné dokumenty
Samčí gametofyt. mikrosporogeneze mikrogametogeneze

Karyokineze. Amitóza. Mitóza. Meióza. Dělení jádra. Předchází dělení buňky Dochází k rozdělení genetické informace u mateřské buňky.

Mitóza, meióza a buněčný cyklus. Milan Dundr

Samčí gametofyt. mikrosporogeneze mikrogametogeneze

Inovace studia molekulární. a buněčné biologie

Anatomie, histologie a embryologie

DUM č. 2 v sadě. 37. Bi-2 Cytologie, molekulární biologie a genetika

44 somatických chromozomů pohlavní hormony (X,Y) 46 chromozomů

Buněčné dělení ŘÍZENÍ BUNĚČNÉHO CYKLU

8 cyklinů (A, B, C, D, E, F, G a H) - v jednotlivých fázích buněčného cyklu jsou přítomny určité typy cyklinů

Rozmnožování buněk Vertikální přenos GI. KBI / GENE Mgr. Zbyněk Houdek

ANATOMIE REPRODUKČNÍCH ÚTVARŮ

Digitální učební materiál

Pohlavní rozmnožování. Gametogeneze u rostlin a živočichů.

ROSTLINNÉ ORGÁNY KVĚT, PYLOVÁ ZRNA

ROZMNOŽOVÁNÍ BUŇKY příručka pro učitele

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

MITÓZA V BUŇKÁCH KOŘÍNKU CIBULE

Anatomie, histologie a embryologie

ROSTLINNÉ ORGÁNY - KVĚT


Eukaryotická buňka. Stavba. - hlavní rozdíly:

DUM č. 1 v sadě. 37. Bi-2 Cytologie, molekulární biologie a genetika

RVR ) Vývoj květu a kontrola kvetení. d) Vznik gamet e) Mutace ve vývoji gametofytu f) Opylení, oplodnění

2) Reprodukce rostlin

Reprodukční orgány II

Rozdíly mezi prokaryotní a eukaryotní buňkou. methanobacterium, halococcus,...

Buňky, tkáně, orgány, soustavy

Vladimír Vinter

Samičí gametofyt. Gynaeceum Typy placentace, stavba vajíčka Megasporogeneze (vývoj megaspor) Megagametogeneze (vývoj zárodečného vaku)

Buněčný cyklus. Replikace DNA a dělení buňky

Samičí gametofyt. Gynaeceum Typy placentace, stavba vajíčka Megasporogeneze (vývoj megaspor) Megagametogeneze (vývoj zárodečného vaku)

BUŇEČNÝ CYKLUS A JEHO KONTROLA

Samičí gametofyt. Gyneceum Typy placentace, stavba vajíčka Megasporogeneze (vývoj megaspor) Megagametogeneze (vývoj zárodečného vaku)

Martina Bábíčková, Ph.D

Základy buněčné biologie

Název: VNITŘNÍ STAVBA KVĚTU

Otázka 22 Rozmnožování rostlin

Bi8240 GENETIKA ROSTLIN

Květ, jeho stavba, květenství, význam 1/41

Základní pravidla dědičnosti - Mendelovy a Morganovy zákony

Anotace: Materiál je určen k výuce přírodopisu v 7. ročníku ZŠ. Seznamuje žáky se růstem a rozmnožováním kvetoucích rostlin. Materiál je plně funkční

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

Gymnázium, Brno, Slovanské nám. 7, WORKBOOK - Biology WORKBOOK. Student:

Anatomie, histologie a embryologie

2) Reprodukce rostlin

Sešit pro laboratorní práci z biologie

Inovace studia molekulární a buněčné biologie

Mitóza a buněčný cyklus

MBR ) Reprodukce rostlin. d) Vznik gamet e) Mutace ve vývoji gametofytu f) Opylení, oplodnění

Rostlinná anatomie. generativní orgány, rozmnožování rostlin

GENETICKÁ INFORMACE - U buněčných organismů je genetická informace uložena na CHROMOZOMECH v buněčném jádře - Chromozom je tvořen stočeným vláknem chr

Aktivita CLIL Chemie I.

Endocytóza o regulovaný transport látek v buňce

Číslo a název projektu Číslo a název šablony

PROČ ROSTLINA KVETE Při opylení

BUNĚČNÝ CYKLUS. OMNIS CELLULA ET CELLULA - buňka vzniká jen z buňky. Sled akcí, ve kterých buňka zdvojí svůj obsah a pak se rozdělí

Inovace studia molekulární a buněčné biologie

Stavba dřeva. Základy cytologie. přednáška

Povinná literatura. Otová B., Mihalová, R.: Základy biologie a genetiky člověka; Karolinum 2015

Sada I 13 preparátů Kat. číslo

DNA se ani nezajímá, ani neví. DNA prostě je. A my tancujeme podle její muziky. Richard Dawkins: Řeka z ráje.

MBR ) Reprodukce rostlin. d) Vznik gamet e) Mutace ve vývoji gametofytu f) Opylení, oplodnění

d) Vznik gamet e) Mutace ve vývoji gametofytu f) Opylení, oplodnění

BUŇKA ZÁKLADNÍ JEDNOTKA ORGANISMŮ

Propojení výuky oborů Molekulární a buněčné biologie a Ochrany a tvorby životního prostředí. Reg. č.: CZ.1.07/2.2.00/

Gametogeneze, mitóza a meióza. Prof. MUDr. Pavel Trávník, DrSc.

Reprodukční orgány II. Krytosemenné rostliny

Reprodukční mechanismy rostlin Radim J. Vašut 2012

FERTILIZACE A EMBRYOGENEZE

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

Z Buchanan et al. 2000

Genomika. Obor genetiky, který se snaží. stanovit úplnou genetickou informaci. organismu a interpretovat ji v. termínech životních pochodů.

Obrázky viz:

"Učení nás bude více bavit aneb moderní výuka oboru lesnictví prostřednictvím ICT ". Základy genetiky, základní pojmy

M A G N O L I O P H Y T A

Propojení výuky oborů Molekulární a buněčné biologie a Ochrany a tvorby životního prostředí. Reg. č.: CZ.1.07/2.2.00/

Gymnázium, Brno, Slovanské nám. 7 WORKBOOK. Mathematics. Teacher: Student:

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

Transportation Problem

Cvičeníč. 4: Chromozómy, karyotyp a mitóza. Mgr. Zbyněk Houdek

BOTANIKA - 1.ročník. Krytosemenné rostliny (26)

Slovníček genetických pojmů

World of Plants Sources for Botanical Courses. Zemědělská botanika. Cvičení 7 (po 7. přednášce) Květy

Rostliny počínají svůj vývoj živou částí, která se oddělila. rozdělením mateřského jedince ve dvě nebo větší počet částí.

růstu a buněčného dělění

CZ.1.07/1.5.00/

GENETIKA. dědičnost x proměnlivost

Gametogenese a fertilizace. Vývoj 142

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

Téma: SAMČÍ GAMETOFYT. Fosfolipidová signalizace ve vrcholovém růstu rostlinné buňky. Praktikum z fyziologie rostlin (pro studenty odborné biologie)

PREPARACE BUNĚK SLINNÝCH ŽLAZ LARVA PAKOMÁRA

Genetika. Genetika. Nauka o dědid. dičnosti a proměnlivosti. molekulárn. rní buněk organismů populací

6. ROZMNOŽOVÁNÍ ROSTLIN

Compression of a Dictionary

"Učení nás bude více bavit aneb moderní výuka oboru lesnictví prostřednictvím ICT ". Základy Genetiky

A. chromozómy jsou rozděleny na 2 chromatidy spojené jen v místě centromery. B. vlákna dělícího vřeténka jsou připojena k chromozómům

Palynologie - zkoumá pylová zrna a sporyamořský i sladkovodní fytoplankton s acidorezistentními obaly. (zběžně i ostatní acidorezistentní zbytky)

Transkript:

Anatomie, histologie a embryologie

Témata: - Vývin pohlavních buněk, samčí gametofyt - Mikrosporogeneze - Mikrogametogeneze

Květ Květní části jsou uloženy v květním lůžku Květní obaly: ROZLIŠENÉ kalich koruna NEROZLIŠENÉ okvětní plátky, okvětí Tyčinka - : nitka prašník Pestík - : blizna čnělka semeník Semenné rostliny jsou heterosporické rostliny, mají dva druhy sporangií: - Megasporangia produkují se megaspóry ovarium (semeník) - Mikrosporangia produkují se mikrospóry anther (prašník)

Megasporangia produkují se megaspóry Mikrosporangia produkují se mikrospóry

Vývoj samčích květných orgánů Arabidopsis flower. (A, B) An intact mature Arabidopsis flower with four types of organs, sepals (s), petals (p), stamens (st), and the pistil (ps), an anther (a) and a filament (f). (C) A scanning electron micrograph of a flower, with its sepals removed to show the inner organs; two petal primordia (p) are round and small; two of the four long stamens can be easily seen with their anthers (a) having attained the characteristic lobed shape and the filaments (f) still very short.

Vývoj samčích květných orgánů Klíčové kroky při vývoji tyčinek a prašníků květů Arabidopsis thaliana před otevřením květu a po jeho otevření

Vývoj samčích květných orgánů Klíčové kroky při vývoji tyčinek a prašníků květů Arabidopsis thaliana

Vývoj samčích květných orgánů

Vývoj samčích květných orgánů http://www.botanika.upol.cz/atlasy/anatomie/index.html

Vývoj samčích květných orgánů Původ, struktura a histologická zonace prašníků ve vývoji. (A) Model vývoje buněčných linií, které dávají základ buněčným vrstvám v prašníku. Archesporial cells (Ar) se dělí a produkují primary parietal layer (PP) a primary sporogenous layer (Sp). Po dalším dělení se tvoří dvě sekundární parietální vrstvy, inner secondary parietal layer (ISP) a outer secondary parietal layer (OSP). OSP se dělí a diferencuje na endothecium layer (En), ISP se dělí a diferencuje na tapetum (T) a middle cell layer (M). (B) V prašníku jsou pak prítomny 4 vrstvy: outer epidermis (E; yellow), endothecium (En; green), middle cell layer (M; blue), a tapetum (T; red). Vevnitř jsou inner sporogenous cells (Sp; purple).

Vývoj samčích květných orgánů (A) Anther dehiscence at floral opening. Dehiscence is the terminal step in anther development that releases mature pollen grains. (B) Transverse sections of late anther development stages that represent key steps in the anther dehiscence program. Endothecium expansion signifies the initial changes that occur in the cells of the anther wall and the start of the anther dehiscence program. Septum degeneration creates a bilocular anther. Stomium breakage opens a site in the anther wall to release the pollen grains.

Vývoj samčích květných orgánů Anther dehiscence. (A) Microspore release: the tapetum starts to break down, the endothecium expands, and secondary thickening is deposited. (C) Enzymatic lysis of the stomium combined with the pressure from the expansion of the pollen causes the septum to break to form a single locule. (E) As this pressure increases, the stomium splits and the anther walls retract. St, stomium; S, septum.

Vývoj samčích květných orgánů Septum and stomium v prašníku Arabidopsis. (A) The stomium region after microspore release; bands of secondary thckening (arrows) can be observed in the endothecium. (B) The stomium region at anther dehiscence (otevírání prašníků), after septum and stomium lysis. En, endothecium; St, stomium, S, septum. Bar=50 μm.

http://www.botanika.upol.cz/atlasy/anatomie/index.html

Androecium Pollen sac Contains microsporocytes Each microsporocyte: divides by meiosis to produce four haploid microspores each microspore nucleus divides mitotically to form two-celled pollen grain (male gametophyte) From the point of view of the plant life cycle, anther = male sporangium Each of the 4 pollen tetrads = spore Because of their small size, they are called microspores.

Proces tvorby samčích spor a gamet Vývin pylu: Mikroskopogenéze vývin mateřských buněk mikrospor (mikrosporocytů) na mikrospory - Vyžaduje meiózu Mikrogametogenéze vývin mikrospór na samčí gametofyt pylové zrna Vyžaduje mitózu

Proces tvorby samčích spor a gamet 1. Microsporogenesis a. Occurs in anther regions called pollen sacs (microsporangia) b. Microspore mother cells produce microspores (immature pollen grains) via meiosis 2. Microgametogenesis a. Microspores differentiate into pollen grains 1) Generative cell of microspore divides forming 2 sperm cells 2) Occurs during pollen germination b. Mature male gametophyte (germinating pollen grains) consists of 3 cells, 2 of which are nonflagellated sperm

Proces tvorby samčích spor a gamet

Proces tvorby samčích spor a gamet

Proces tvorby samčích spor a gamet

Proces tvorby samčích spor a gamet

Proces tvorby samčích spor a gamet

Proces tvorby samčích spor a gamet

Proces tvorby samčích spor a gamet

Proces tvorby samčích spor a gamet

Proces tvorby samčích spor a gamet

Proces tvorby samčích spor a gamet

Angiosperms: Production of Male Gametophyte Meiosis in lily anther - 4 haploid daughter cells, also called pollen tetrads Haploid Haploid Haploid Haploid

Angiosperms: Production of Male Gametophyte Haploid Haploid As anther matures, 4 microspores of a tetrad separate from each other Haploid Haploid Mitosis Haploid nucleus of each microspore undergoes a single mitotic division Pollen Grain The 2 resulting haploid nuclei become encased in a thick, resistant wall, forming a pollen grain.

Angiosperms: Production of Male Gametophyte 2 haploid cells of pollen grain are called the generative cell and the tube cell Pollen tube growing from a pollen grain

Angiosperms: Production of Male Gametophyte

Buněčný cyklus: mitóza a meióza mitóza

Buněčný cyklus: mitóza a meióza mitóza

MITOSIS AND MEIOSIS MITOSIS Somatic Cells Daughter cells identical to parent cells No Genetic recombination MEIOSIS Gametes or spores Daughter cells have half of the chromosomes of the parent Genetic recombination Reassortment (přetřídění) 2n=2 2n=2 2n=2 n=1

Buněčný cyklus: mitóza a meióza

MITOSIS MEIOSIS Chromosome number is reduced

Meióza (redukční dělení), sporogeneze http://www.botanika.upol.cz/atlasy/anatomie/index.html

Meióza (redukční dělení), sporogeneze

Meióza (redukční dělení), sporogeneze Meiózou vznikají u rostlin haploidní spory z diploidních buněk sporogenního pletiva Meióza probíhá ve dvou po sobě následujících mitotických děleních: 1. meióza (heterotypické dělení): - V profázi dochází k podélnému přikládání a spojování homologických chromozomů, vzniká tzv. bivalent. - Chromozomy se podélně rozdělí na dvě chromatidy a vzniká čtyřchromatidový bivalent. - Nesesterské chromatidy homologických chromozomů se mohou překřížit a vyměnit si úseky chromatid (crossing over). Z těchto chromatid vznikají po rozdělení centromery (v anafázi homeotypického dělení) rekombinované chromozomy. - Teprve v metafázi se rozpouští jaderná membrána, mizí jadérko a diferencuje se dělicí vřeténko. Zdvojené bivalenty se posunují do ekvatoriální roviny. - V anafázi se homologické chromozomy od sebe oddělují a dvouchromatidové chromozomy se po mikrotubulech dělicího vřeténka posunují k opačným pólům buňky, kde se nakonec shromáždí úplná haploidní sada chromozomů (= redukce počtu chromozomů). - V telofázi vznikají dvě haploidní buňky. 2. meióza (homeotypické dělení): je v podstatě normální mitóza. Výsledkem je tetráda haploidních jednobuněčných (později většinou dvou- nebo někalikabuněčných) spor.

Most eukaryotic organisms have an alternation of haploid and diploid generations. In animals, the haploid generation is onecelled. In plants, it usually is many celled.

Plants

The stages of chromosome condensation in meiotic prophase Leptotene Zygotene Pachytene Diplotene Diakinesis

Průběh meiotického buněčného dělení Interphase I Chromosomes duplicate to form two chromatids during S phase A a AA aa Each chromosome is composed of two chromatids

Průběh meiotického buněčného dělení Prophase I Homologous chromosomes synapsed Blue = 2 chromatids, yellow = 2 chromatids Crossing over occurs

Průběh meiotického buněčného dělení RECOMBINATION

Průběh meiotického buněčného dělení Chromosomes showing the characteristic X-shaped chiasma that result from crossing over between homologous chromosomes

Recombination is a source of genetic variability. Materials on a chromosome are re-arranged with respect to each other

Homolog interaction during Prophase I and meiosis recombination pathway. (a) Three critical processes of homolog pairing, synapsis, and recombination during Prophase I during meiosis. SC represents the synaptonemal complex; CO represents a chiasma. (b) A model for plant recombination pathway(s).

Průběh meiotického buněčného dělení METAPHASE I AA aa Metaphase in Lilium regale

Průběh meiotického buněčného dělení METAPHASE I THE LAW OF INDEPENDENT ASSORTMENT A a B b or A a b B Segregation of homologous chromosome pair 1 is independent of segregation of homologous pair 2

Průběh meiotického buněčného dělení ANAPHASE I - Homologous chromosomes separate (reduction division) A A a Early anaphase Late anaphase

Průběh meiotického buněčného dělení Telophase I Interphase I Prophase II

Průběh meiotického buněčného dělení METAPHASE II A A aa

Průběh meiotického buněčného dělení METAPHASE II - Spindle reforms at right angles to the original spindles Chromosomes (each composed of 2 sister chromatids) line up on the metaphase plate Anaphase I

Průběh meiotického buněčného dělení ANAPHASE II A A a a

Průběh meiotického buněčného dělení TELOPHASE II A A a a

Průběh meiotického buněčného dělení This independent assortment results in mixing of chromosome sets from the mother (black) and father (red) = reassortment

Mikrosporogeneze (vývoj mikrospory = pylového zrna) Ze sporogenních buněk vznikají po několika mitózách mateřské buňky mikrospor, tzv. mikrosporocyty Z mikrosporocytů meiotickým redukčním dělením vznikají čtyři haploidní jádra V tetrádách mohou být mikrospory uspořádány různým způsobem (nejčastěji tetraedricky, izobilaterálně, příčně, lineárně). Pylová zrna jsou v tetrádách spojena kalózou, u většiny rostlin však dochází k jejímu rozrušení enzymem kalázou a k rozpadu tetrád. U některých rostlin zůstávají tetrády pylových zrn zachovány

http://www.botanika.upol.cz/atlasy/anatomie/index.html Mikrogametogeneze (vývoj samčích gamet = spermatických buněk v samčím gametofytu): - mladá mikrospora (pylové zrno) roste, vakuolizuje se, dělí se asymetrickou mitózou na velkou vegetativní a malou generativní buňku. - Dvoubuněčné pylové zrno (u většiny krytosemenných rostlin) je tvořeno větší vegetativní buňkou s laločnatým jádrem a menší generativní buňkou. - K rozdělení generativní buňky na dvě buňky spermatické dochází až v klíčící pylové láčce. - Pokud se generativní buňka rozdělí již v prašném pouzdru na dvě buňky spermatické (samčí gamety) vzniká pylové zrno trojbuněčné (např. u Brassicaceae, Asteraceae, Poaceae aj.). - Generativní buňka je od vegetativní buňky oddělena plazmatickou membránou. - Vegetativní buňka metabolicky zabezpečuje růst a vývoj pylového zrna při dozrávání a má význam při výživě generativní buňky. - Hlavní úlohou generativní buňky je přenos genetické informace.

Stavba pylového zrna Sporoderma (stěna spory): - sestává z vnitřní tenké pektocelulózové intiny a vnější silné exiny tvořené celulózou, pektiny, sporopoleniny, karoteny. - Exina je rozlišena na vnitřní nexinu a vnější sexinu. - Pokud se v exině nacházejí dutiny oddělené sloupky (columela) jedná se o exinu tektátní. - Povrch exiny je u entomogamních rostlin rozmanitě skulpturovaný a lepkavý, u anemogamních rostlin bývá hladký a nelepkavý. Pollen grains - Outer wall, exine, contains chemicals that interact with stigma of flower - Aperture(s) in wall involved in pollen tube formation

Stavba pylového zrna

Stavba pylového zrna

Stavba pylového zrna

Stavba pylového zrna