Floémový transport.

Slides:



Advertisements
Podobné prezentace
BOTANIKA ORGANELY ROSTLINNÝCH BUNĚK
Advertisements

VÝZNAM VODY PRO ROSTLINY
Množství látky dodané (odvedené) krví A = Q x ( Ca – Cv)
Pletiva vodivá.
Polovodiče typu N a P Si Si Si Si Si Si Si Si Si
Regulátory rostlinného růstu
PaedDr. Jiřina Ustohalová
VODIVÁ PLETIVA VY_32_INOVACE_3.1.Bi1.02/Li VY_32_INOVACE_3.1.Bi1.01/Li
Název Rostlinná buňka Předmět, ročník Biologie, 1. ročník
Základy přírodních věd
Asimiláty a jejich transport v rostlině
Rostlinná pletiva.
Chemická stavba buněk Září 2009.
SACHARIDY.
Vlastnosti živých organizmů (Chemické složení)
Asimiláty a jejich transport v rostlině
Palivové články - - teoretické základy a praktická realizace
Asimiláty a jejich transport v rostlině
Cytokininy Cytokininy odvozeny od cytokinesis
Cukry Sacharidy, glycidy.
Základy přírodních věd
Základní vzdělávání - Člověk a příroda – Přírodopis - Biologie rostlin
Soustavy pletiv Pletiva – skupiny buněk stejného tvaru, funkce.
Pionýrů 400, Frýdek-Místek
ROSTLINNÁ PLETIVA.
Vegetativní orgány rostlin
Modul: Systém pletiv vodivých a zpevňovacích
Test: Pletiva a orgány cévnatých rostlin
HYDRAULICKÉ PARAMETRY ZVODNĚNÝCH SYSTÉMŮ
Metabolismus A. Navigace B. Terminologie E. Sacharidy I. Enzymy
Základní vzdělávání - Člověk a příroda – Přírodopis - Biologie rostlin
VODIVÁ PLETIVA.
Výuková centra Projekt č. CZ.1.07/1.1.03/
Ukázky borky.
4.Dynamika.
Název Vodní režim rostlin 1 Předmět, ročník Biologie, 1. ročník
1. KINEMATIKA HMOTNÝCH BODŮ
okolí systém izolovaný Podle komunikace s okolím: 1.
ANATOMIE A MORFOLOGIE ROSTLIN
Tvorba výnosu u brambor
Membrány a membránový transport
Uspořádání rostlinného těla
Sacharidy glycidy karbohydráty, uhlohydráty, uhlovodany
All is flux, nothing stays still …
Satelitní systémy Mobilní systémy, PF, JČU. Telefonní (radiové) sítě Telefonní sítě Přepojování okruh Přenos hlasu Datové/IP sítě Přepojování paketů Přenos.
Minutový srdeční výdej
RIN Hydraulika koryt s pohyblivým dnem I
Co se děje v produkční buňce ??
ROVNOMĚRNÝ PŘÍMOČARÝ POHYB  Rovnoměrný pohyb je pohyb, při kterém hmotný bod urazí ve zvolených stejných časových intervalech stejné dráhy.
Asimiláty a jejich transport v rostlině
Alokace asimilátů (Source-sink) Základy růstové analýzy
ORGÁNY SEMENNÝCH ROSTLIN
3. Stavební elementy nervové soustavy.
Č.projektu : CZ.1.07/1.1.06/ Základy anatomie rostlin 1. díl (kořen – stonek)
Sacharidy Přírodovědný seminář – chemie 9. ročník Základní škola Benešov, Jiráskova 888 Ing. Bc. Jitka Moosová.
Botanika =věda o rostlinách. Význam rostlin:  1.při FOTOSYNTÉZE vyrábí KYSLÍK a ORGANICKÉ LÁTKY( cukr, škrob, tuk, bílkoviny )  2.jsou to PRODUCENTI.
Základy molekulární genetiky. Bílkoviny Makromolekuly složené z aminokyselin jedna molekula bílkoviny tvořena obvykle stovkami aminokyselin v živých organismech.
VODA Vodní režim rostlin.
Č.projektu : CZ.1.07/1.1.06/ Portál eVIM ROSTLINNÁ PLETIVA.
Asimiláty a jejich transport v rostlině Tomáš Hájek Jiří Šantrůček aneb „Od zdroje k jímce“ Source Sink.
Trvalá pletiva. Rostlinná pletiva (dělení) Podle schopnosti dělení rozlišujeme: Meristematická (dělivá) – umožňují růst Trvalá – vznikají činností dělivých.
Kořen Sofi dobrynina 5.A..
VY_32_INOVACE_09_Rostlinná pletiva – 2. část
Oběhová soustava Krev.
Využití ICT pro rozvoj klíčových kompetencí CZ.1.07/1.5.00/
RIN Hydraulika koryt s pohyblivým dnem
Buňka Anotace: Materiál je určen k výuce přírodopisu v 6. ročníku ZŠ. Seznamuje žáky se základní stavbou rostlinné a živočišné buňky. Materiál je plně.
vodní režim příjem, vedení a výdej množství vody v těle funkce
Rostlinná buňka.
Pletiva a tkáně Petra Jůzlová.
Transkript prezentace:

Floémový transport

Historie výzkumu floémového transportu a kroužkování Kroužkování, floémový transport

Translokační dráhy v rostlinách Primární floém, primarní xylém, translokační dráhy.

Sítkové políčko, p-protein, sítkovice, průvodní buňka 4

Sítkovicové články a průvodní buňky Sítkovicové články, průvodní buňky, sítkové políčko,

Sítkové elementy, sítková políčka, nahosemenné, krytosemenné

Sítkové plošky u konifer Sítkové plošky, konifery,

Uložení sítkovic v pletivu – asimiláty musí urazit vzdálenost několika buněk Asimiláty, sítkovice, pletivo.

Principy transportu asimilátů Základní princip= transport ze zdroje do sinku Transport sleduje anatomické a vývojové předpoklady 1)Transport běží v jednom sítkovicovém článku stejným směrem, ve cévním svazku různými směry. 2)Proximita – blízký list zásobuje blízký sink – viz. dělení asimilátů v rámci rostliny 3) Vývoj sinků se může změnit v průběhu vývoje – viz. vývoj listu 4)Vaskulární spojení – rozhodující u nad sebou stojících listů – ortosticha 5) Modifikace translokačních drah – poškození může dráhy změnit – plasticity závisí na interkonekcích mezi vaskulárními svazky Transort asimilátů, proximita, sink, vaskulární spojení, poškození,

Ortosticha a změny v transportu asimilátů Ortosticha, transport asimilátů,

Vývojová změny sinku ve zdroj v průběhu vývoje listu Sink, vývoj listu, zdraj.

Metody studia transportu asimilátů - radioaktivní Transport asimilátů, metody, radiace, značení.

Metody mšic Mšice, stylet, sítkovice.

Materiály transportované ve floému a složení floémové šťávy Složení floémové šťávy,

Cukry transportované ve floému Cukry ve floému, sacharosa, neredukující cukry,cukerné alkoholy,

Cukerné alkoholy ve floémové šťávě Cukerné alkoholy, transport ve floému,

Dusíkaté látky transportované ve floému Dusíkaté látky, transport floémem, glutamin,

Rychlost floémového transportu Průtoková rychlost – lineární vzdálenost uražená transportovanou látkou za jednotku času – 30-150 cm.h-1 Objemový proud – 1 – 15 g.h-1.cm-2 Rychlost floému, průtoková rychlost, objemový proud,

Tlakoproudový model transportu floémem Tlakoproudý model, transport,

Tlakoproudový model transportu floémem - E.Münch 1930 Tlakoproudový model transportu floémem - E.Münch 1930, sinky, sítkovice, průvodní buňky,

Podmínky fungování tlakoproudového modelu Volná plazmodezmata Jednosměrný transport v sitkovicovém článku, obousměrný v různých článcích Transport nemůže být závislý na spotřebě ATP – nízká teplota, anoxie… neovlivňují transport Musí existovat pozitivní tlakový gradient mezi zdrojem a sinkem–dostatečný, aby překonal odpor transportní dráhy (0,12-0,46 MPa) Podmínky, fungování tlakoproudé hypotézy, spotřeba ATP, pozitivní tlakový gradient,

Symplastické nakládání floému Symplast, nakládání floému, cukry,

Apoplastické nakládání floému Apoplast, nakládání floému,

Nakládaní symplastické – polymer trapping model (model zachycení polymerů) Nakládání symplastycké, sítkové elementy,

Nakládaní apoplastické (transferové buňky) versus symplastické (zprostředkovatelské buňky) Transferové buňky, zprostředkovatelské buňky,

Vykládaní floému – symplastické a apoplastické Symplast, apoplast, vykládání floému, sinkové buňky, plasmodesmata

Alokace a rozdělení asimilátů Syntéza zásobních látek – zejména škrobu. Metabolické využití Syntéza transportních látek Kompetice mezi sinky!!!! Je synchronizováno. Síla sinku závisí na jeho velikosti a aktivitě. Bylo prokázáno, že závisí na aktivitě invertasy a sacharosa synthasy. Hlavní význam hraje zdrojový list!! Zapojení hormonů. Sklizňový index = poměr mezi hmotou hospodářsky významné části rostliny a celkovou hmotou Alokace a rozdělení asimilátů, Kompetice, invertasa, sacharosa synthasy, Sklizňový index

Rozdělení asimilátů mezi tvorbu škrobu a sacharózy Rozdělení asimilátů mezi tvorbu škrobu a sacharózy , triosafosfáty, chloroplast, cytosol,