Anatomie, morfologie, fyziologie rostlin
Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.
Spodní a svrchní strana
Žilnatina – uspořádání cévních svazků (vidličnatá, zpeřená, dlanitá, rovnoběžná, obloukovitá)
Postavení listů: střídavé, vstřícné, přeslenité
Anatomie: jednovrstevná pokožka s průduchy
Svrchní pokožka bez průduchů
Mezi pokožkami-mezofyl
Palisádový parenchym
Houbovitý parenchym – mezibuněčné prostory
Modifikace: šupiny, úponky, trny, cibule, láčky (masožravky)
Květ
-
Znak krytosemenných rostlin, modifikace listů (z části i stonku)
-
Květní obaly: nerozlišené (okvětí, okvětní lístky)
-
Rozlišené (kalich, koruna)
-
Pravidelný (několik rovin souměrnosti), souměrný (jedna rovina)
Dle počtu zastoupených pohl. org:
Oboupohlavné (pestíky a tyčinky v jednom květu)
Jednopohlavné (jen tyčinky/jen pestíky)
Jednodomé/dvoudomé
Tyčinka: samčí orgán
-
Andreceum – soubor tyčinek, produkuje pylová zrna
-
Stavba: nitka + prašník + 2 prašné váčky
Pestík: samičí orgán
-
Srůstem plodolistů
-
Gyneceum – soubor pestíků
-
Stavba: blizna+ čnělka + semeník
-
V semeníku vajíčko
-
Květenství – soubor květů na rostlině
-
Plod
Rozmnožovací orgán
Plody: pravé (ze semeníku), nepravé (podíl květu)
Stěny semeníku – na oplodí
Suché: pukavé, nepukavé, poltivé
Dužnaté: malvice, bobule
Souplodí – z jediného květu (jahodník)
Plodenství – soubor plodů z jednoho květenství
FOTOSYNTÉZA
podmínky fotosyntézy: světlo, energie, oxid uhličitý, voda, chlorofyl
souhrnná sumární rovnice fotosyntézy (ve skutečnosti jde o sled mnoha reakcí):
6 CO2 + 12 H2O → C6H12O6 + 6 O2 + 6 H2Oenergie ve formě světelného záření se mění do energie chemické vazby při redukci oxidu uhličitého a jeho zabudování do organických látek
děje fotosyntézy rozdělujeme do dvou částí:
primární procesy (světelná fáze)
sekundární procesy (temnostní fáze)
primární: probíhá: absorpce světelné energie, přenos elektronů, fotolýza vody, vznik ATP
absorpce světelné energie
fotosystém I: karoteny → karotenoidy → chlorofyl b → různé druhy chlorofylu a → chlorofyl a1 (l = 700 nm)
fotosystém II: xantofyly → karotenoidy → chlorofyl b → různé druhy chlorofylu a → chlorofyl a2 (l = 680 nm)
přenos elektronů
chlorofyl a absorbuje energii 2 fotonů (= excitace)
obohacené elektrony se uvolní a jsou přenášeny redoxními systémy
fotolýza vody
dochází k rozkladu molekuly vody účinkem světla, při reakci jako vedlejší produkt vzniká kyslík:
2 H2O → ½ O2 + 2 H+ + 2 elektronypři fotolýze vody pracuje fotosystém II
vznik ATP
elektrony ztrácejí při přechodu část energie, dochází k její fixaci do chemické vazby
získávání ATP:
cyklická fosforylace: pracuje fotosystém I, uvolněný elektron se vrací do chlorofylu a1
necyklická fosforylace: pracují oba fotosystémy
sekundární procesy
chemická energie ATP je využita na vázání oxidu uhličitého a jeho redukci na sacharidy