Tari Irma Kredit 2 Heti óraszám 2 típus AJÁNLOTT IRODALOM

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Tari Irma Kredit 2 Heti óraszám 2 típus AJÁNLOTT IRODALOM"

Átírás

1 A tárgy neve A növények felépítése és működése Meghirdető tanszék(csoport) SZTE, TTK, Biológus Felelős oktató: Tari Irma Kredit 2 Heti óraszám 2 típus Előadás Számonkérés Kollokvium Teljesíthetőség feltétele Párhuzamosan feltétel nincs Előfeltétel nincs Helyettesítő tárgyak Periódus Őszi félév Javasolt félév 3. Kötelező vagy kötelezően Környezettudomány választható AJÁNLOTT IRODALOM Fahn A: Plant anatomy. 3rd. Ed. - Pergamon Press Oxford Romberger J H, Hejnowicz Z, Hill J F: Plant structure, function and development. Springer Verlag Berlin Buvat R: Ontogeny, cell diferentiation and structure of vascular plants. - Springer Verlag Gyurján I: Növényszervezettan. Egyetemi jegyzet. - ELTE Eötvös Kiadó Bp Láng Ferenc (szerk): Növényélettan. A növényi anyagcsere élettana. ELTE Eötvös Kiadó, Budapest, 1998.

2 A TANTÁRGY RÉSZLETES TEMATIKÁJA A növényi sejtbiológia alapjai A sejt, mint az élő szervezet strukturális és funkcionális alapegysége A növények jelentősége a Föld mai élővilágának kialakulásában és fenntartásában. A növényi test sejtes szerveződése. A növénysejtek felépítésének sajátosságai. Az élet színtere a citoplazma. A citoplazma összetétele, fizikai-kémiai állapota, az ionikus homeosztázis. Ozmotikus viszonyok és az élő sejt stratégiája. Az élő állapot sejtbiológiai kritériumai. A membránfolyamatok alapjai. A biológiai membránok elválasztó funkciói: szerveződésük alapjai, dinamikájuk, elektromos sajátosságaik, permeabilitásuk. A növénysejtek belső membránrendszere, endoplazmatikus retikulum, diktioszómák. A sejtfal és az apoplaszt. A sejtfal összetétele és funkciói. A vakuólum keletkezése, funkciói, a sejtnedv összetétele. A növénysejtek citoszkeletális rendszere és a sejtosztódás. A citoszkeleton felépítése a növénysejtekben. Plazmamozgások. A sejtciklus és a sejtosztódás. A citoszkeleton szerepe a növénysejtek osztódásában. Az energia (ATP) gyártása: mitokondrium és kloroplasztisz. A sejtmag szerkezete és funkciói. DNS elhelyezkedése a növényekben. A növényi sejt protoplazmájának produktumai. Növényi mozgások sejtbiológiai alapjai. A megnyúlásos növekedés, növekedési mozgások. A turgorálapot megváltozásán alapuló mozgások. Növénysejtek öregedése és halála. Szövetalkotó sejtek, növényi szövetek, szervek és működésük Osztódó (embrionális) szövetek, vagy merisztémák. Apikális merisztémák sejtjeinek sajátosságai, az apikális merisztémák felépítése és működése. Gyökér-és hajtáscsúcs sajátosságai. A vegetatív és a generatív hajtáscsúcs. Virágképződés. A virág definíciója, részei, takarólevelek: csészelevelek, sziromlevelek, a lepel. A porzótáj. A porzók szerkezete. A termőtáj. A termő szerkezete. Felsőállású, középállású, alsóállású magház. A virág feladata. Virágzatok. Laterális merisztémák. Sejtjeik sajátosságai, működésük, típusaik, jelentőségük. Állandósult szövetek. Dermális (védő vagy protektív) rendszer. Elsődleges, másodlagos és harmadlagos bőrszövet sejtjei, kialakulásuk, jelentőségük. Az exodermisz. Szállító (vaszkuláris) rendszer. A farész:sejtes elemei, elsődleges és másodlagos fa, kialakulása, evolúciós fejlődése, elhelyezkedése, funkciója, jelentősége. A háncsrész sejtes elemei, elsődleges és másodlagos háncs, evolúciós fejlődése, elhelyezkedése, funkciója. Alap-vagy fundamentális szövetrendszer. Sejttípusai, kialakulása, funkciói, az alapszövetek jelentősége. Kiválasztó szövetek és struktúrák. A kiválasztott anyagok gyakorlati jelentősége. Reproduktív szervek és folyamatok. Nemzedékváltakozás. Sporangiumok, spórák, sporogenezis. Előtelepek, gametogenezis, ivarsejtek. Ivarsejtek transzportja, pollen, megporzás. Megtermékenyítés, embriogenezis, magkezdemény és a mag. A mag felépítése, típusai, funkciója. A zárvatermők magjának képződési helye a termés. Terméstípusok, gyakorlati jelentőségük. A mag csírázása, a vegetatív test kialakulása. Hajtástípusok, rügyek, életformák. Levelek kialakulása, szöveti felépítésük, típusaik, morfológiájuk, elhelyezkedésük szerepük. A gyökér. Gyökérrendszerek. A gyökér zónái. A gyökér elsődleges 2

3 szerkezete: rizodermisz, (exodermisz) kéreg endodermisz és központi henger. A gyökér másodlagos vastagodása és az oldalgyökér képződés. A gyökerek jelentősége. A növények ásványos táplálkozása 1. A magasabbrendű növények számára létfontosságú, esszenciális elemek (14 elem): - organogén elemek: C, O, H - makroelemek: N, P, S, K, Ca, Mg (a tápoldatban ~10-3 M-os koncentrációban szükséges) - mikroelemek: B, Cu, Zn, Fe, Mn, Mo, Cl, Ni (a tápoldatban ~10-6 M-os koncentrációban szükséges) - egyes esetekben pozitív hatású elemek (nem esszenciálisak): Na, Co, V, Si, Al Liebig-féle minimum törvény: a növények fejlődésének ütemét, terméshozamát a rendelkezésre álló tápelemek közül az szabja meg, amiből a legkisebb mennyiség áll rendelkezésre. Mitcherlich-féle szabály: növekvő mennyiségű tápanyag adagolása hozamnövekedést eredményez az inflexiós pont (optimum) eléréséig, ennél nagyobb koncentrációk a hozamot csökkentik. Tápanyaghiány: Jól mobilizálódó elemek hiánya: idős levelekben (N, P, K, Mg, Zn) Nem mobilizálódó, reutilizálódó elemek hiánya: csúcsi régió (Ca, S, Fe, Mn, B, Cu) 2. A talaj legfontosabb tulajdonságai - Heterogén rendszer: szilárd fázis (ásványok: %, szerves anyag: 5-7 %) cseppfolyós fázis (víz, talajoldat: %, gravitációs, kapilláris, szorosan kötött víz) légnemű fázis (eltér a levegő összetételétől, több N 2, CO 2, változó vízgőz, kevesebb O 2, lehet etilén, kénhidrogén) - A tápanyagok előfordulása (anionok, kationok) kristályrácsban fixálva felületen kötve talajoldatban - A talajok kationcsere folyamata: Mérsékelt öv: a talajkolloidok felületi töltése túlnyomórészt negatív kationadszorpció Trópusi talajok: nagy mennyiségű vas és alumínium-hidroxid: anionadszorpció - Pufferképesség, kémhatás: aktuális aciditás + potenciális aciditás = összsavasság Mészkő tartalmú anyakőzeten: 7-es ph, jól pufferolt rendszer, Gránit-alapú kőzeten: erősen savas ph, Al 3+ feldúsulás, toxikus. 3. A gyökérzet és a talaj kapcsolata: a rizoszféra - A gyökérzet különböző anyagokat ad le: ionok (H +, HCO 3 - ), szerves savak (citromsav), enzimek (pl. foszfatázok), kis mólsúlyú anyagok (pl. kelátképzők) oldhatóság nől - Együttélés mikroorganizmusokkal laza asszociáció, 3

4 szimbiózis: ektotróf és endotróf mikorrhiza: a foszfát mobilizációja Makroelemek A nitrogén - A nitrogén körforgalma a természetben: a./ fizikai nitrogén fixáció: elektromos kisülés, kozmikus sugárzás NO, N 2 O, NO 2 az utóbbiból savas esők biológiai nitrogén fixáció (90 %) szabadon élő és szimbionta baktériumok: pl. Rhizobium b./ denitrifikáció: anaerob baktériumok a légzési lánc elektronakceptoraként használva a nitrátot nitriten és N 2 O-n keresztül N 2 -né redukálják c./ ammonifikáció d./ nitrifikáció ammónia nitritté (Nitrosomonas fajok) nitrit nitráttá (Nitrobacter fajok) ammónia, nitrit nagy koncentrációban a növényekre toxikus! d./ NO 2 A sztómákon keresztül bejut a levélszövetbe, oldódik, salétromossav, salétromsav citoplazmás acidózis - A nitrát asszimilációja a növényekben: a./ redukció: nitrát reduktáz citoplazmában, elektrondonor NADH NO H + + 2e - NO - 2 +H 2 O nitrit reduktáz plasztiszban, elektrondonor: ferredoxin NO H + + 6e - NH 3 + H 2 O + OH - b./ az ammónia asszimilációja: glutamin szintetáz (1), glutamát szintáz (2): az ammónia beépülése glutaminba, ill. glutaminsavba, majd más aminosavakba. + (1) glutamát + NH 4 + ATP glutamin + ADP + P i (2) glutamin + 2-oxoglutársav + NADH + H + 2 glutamát + NAD + c./ N hiány: öreg leveleken, hajtás növekedése csökken, gyökéré fokozódik, általános klorózis (sárgulás) A kén A növényekbe a kén a talajoldatból szulfát, a levegőből SO 2 és H 2 S formájában kerülhet. a./ Asszimiláció (szulfátredukció) SO e - + 8H + S H 2 O (foszfoadenozin-foszfoszulfát) PAPS szulfolipidek Ú 2 SO 4 APS (adenozin-foszfoszulfát) ATP szulfuriláz enzim \ szulfit szulfid cys 4

5 b./ A kén szerepe a növényekben Fehérjék, szulfolipidek (kloroplasztisz membrán), GLUTATION: az antioxidáns rendszer része, védő faktor az abiotikus stresszorokkal szemben FITOKELATINOK: glutation származék peptidek, a nehézfémeket kelatálják, így védő funkcióval rendelkeznek c./ A kén, mint környezetszennyezés: H 2 S, CS 2, COS, SO 2, SO 3 2-, SO 4 2- (emberi tevékenység hatására is) Redukált kén: sós mocsarak Oxidált formák: gipszes talajok, szolfatárák A Stromboli vulkán SO 2 kibocsájtása: t/nap. A növényi rezisztencia alapjai: - sztómák zárása - gyors S-asszimiláció - a szulfát kompartmentációja a vakuólumba: ozmotikum - növényspecifikusan: Ca-szulfát formájában kicsapódik d./ S hiány: növekedészavar, a levél kanalasodik, klorózis (csúcsi részen) anyagcserezavar (fehérjeszintézis) A kálium Talajban: kristályrácsban, adszorbeáltan, oldatban. A citoplazma K + koncentrációja: mm. Funkciói: elektroneutralitás, ozmotikum, enzimeket aktivál Hiány: citoplazma ph csökken, turgorvesztés, vízellátás zavara, idős levelek levélszéli perzselődése Radioökológiai vonatkozások: Cs +, Rb + adszorpció a talajban (a K + -ot helyettesítik). Kalcium Talajban karbonát, oldódva hidrogénkarbonát formában. Funkciói: sejtfalban mm-os koncentráció, Ca-pektát, a mátrix alkotóeleme; 0,1-0,3 µm-os citoplazmatikus koncentráció: jelátviteli folyamatok közvetítője; membránok foszfolipid csoportjainak kationja Hiány: csúcsi elhalás, sárgulás, gyökérszőrök képződésének zavara Magnézium Talajban adszorbeáltan, oldatban (alapkőzet: dolomit, magnezit) Funkció: a klorofill központi fématomja; ATP-ázok működéséhez: Mg-ATP; foszforilálási reakciók Hiány: öreg leveleken, érközi klorózis Foszfor Talajoldatban: alacsony koncentráció Funkció: nukleinsavak; nukleotidok (ATP); foszfolipidek, foszforilált fehérjék Nem redukálódik! Hiány: öreg leveleken, fiatalabb leveleken haragoszöld szín, antocián képződés vörös árnyalatú szövetek 5

6 Mikroelemek Vas: Fe 2+ ; Fe 3+ (redox folyamatok: ferredoxin, citokrómok, nitrit, nitrát reduktáz) Hiánya: hajtáscsúcson, teljes sárgulás, turgeszcens levelek Mangán: 2. fotokémiai rendszer, vízbontó enzim Cink: triptofán szintézis; Zn-Cu szuperoxid dizmutáz enzim (antioxidatív hatás); génexpressziót szabályozó fehérjefaktor (cink-ujj) Molibdén: nitrát reduktáz, nitrogenáz Réz: polifenol oxidáz, szuperoxid dizmutáz, aszkorbinsav oxidáz, citokróm oxidáz kofaktora; plasztocianin: fotoszintetikus elektrontranszport Bór: merisztéma sejtek differenciálódása, cukortranszport Kloridion: a 2. fotokémiai rendszer vízbontó enzime Nikkel: ureáz enzim kofaktora Transzport mechanizmusok növényekben I. 1. A víz transzportja A növényi részek víztartalma: ~95-98 %-tól ~5 %-ig változik. A víz a protoplazma alkotórésze, kémiai reakciók komponense, szállító közeg, szerepe van a szövetek hőmérséklet szabályozásában. Relatív víztartalom: friss tömeg száraz tömeg vízzel telített szövet tömege száraz tömeg 2. A víz tulajdonságai: nagy dipólusmomentum, nagy fajhő, nagy párolgáshő, saját molekulákkal és más molekulákkal hidrogén kötések, kohézió, adhézió, nagy felületi feszültség, kapillaritás, nagy szakítószilárdság 3. A víz mozgása a vízpotenciál grádiense mentén történik. Definíció: a vízpotenciál az oldatban lévő víz kémiai potenciálja és a tiszta víz kémiai potenciálja közti különbségnek és a víz parciális molális térfogatának hányadosa (energia / térfogat) Képlettel: Ψ W = Ψ P + Ψπ ahol: Ψ W = vízpotenciál (MPa), negatív érték; Ψ P = falnyomás potenciál, más szóval turgor (MPa), pozitív érték; Ψπ = ozmózisos potenciál (MPa), negatív érték, az ozmózisos nyomás ellentettje. 4. Az ozmózis jelensége. II. Passzív transzport A sejt nem fektet be metabolikus energiát az anyag felvételére. 1. A transzport hajtóereje: két pont között fennálló kémiai potenciál különbség DIFFÚZIÓS MOZGÁS Egy adott j komponens kémiai potenciálja (µ j ) felírható a következő egyenlettel: µ j = µ j * + RT ln c j + z j FE + V j P 6

7 A diffúzió által szállított anyagmennyiséget Fick törvénye írja le: C s J s = D s, X ahol J s = a szállított anyagmennyiség (egységnyi felületen egységnyi idő alatt átszállított anyag; mol m -2 s -1 ) D s = diffúziós koefficiens, a diffundáló molekula és a közeg viszonyát jellemző állandó C s = két pont közti koncentráció grádiens X = két pont távolsága Rövid távú transzport!!! (1 m-es kukorica növény csúcsáig a vízmolekula diffúzióval 32 évig jutna fel) 2. Passzív transzporttal mozog: a víz gázok: oxigén, széndioxid, N oxidok, kéndioxid stb. lipid oldékony, apoláros anyagok (benzin, szénhidrogének, aromás szennyeződések) ionok (bizonyos esetekben) a szemipermeábilis membránon keresztüli ionmozgást meghatározza az ionok által hordozott töltéseknek a membrán két oldala közti egyenlőtlen megoszlása következtében kialakuló membránpotenciál: egyensúlyi megoszlás: Nernst egyenlet III. Aktív transzport A sejt a részecske felvétele során metabolikus energiát használ fel. 1. Elsődleges aktív transzport : ionpumpák Növényekben: proton-transzlokáló ATP-áz (H + -ATP-áz) lokalizáció: plazmamembrán, vakuólum membrán; az ATP hidrolízisével felszabaduló energiát a proton sejtfalba ill. vakuólumba irányuló transzportjára használja; Eredmény: proton elektrokémiai potenciál grádiens 2. Másodlagos aktív transzport: a proton elektrokémiai potenciál grádiensét felhasználó folyamatok Közvetítői: fehérje természetű hordozó molekulák, karrierek, ioncsatornák a./ Hordozó által közvetített transzport Uniport Kotranszport: Szimport: két anyagrészecske (ion, töltés nélküli molekula) hordozó fehérje molekula által közvetített, egyirányú transzportja (pl. H + -NO 3 - ; szacharóz- H + ) Antiport: két anyagrészecske (ion, töltés nélküli molekula) hordozó fehérje molekula által közvetített, ellentétes irányú transzportja (pl. Ca 2+ -H + antiport a vakuólum membránon) b./ Csatornákon keresztül történő transzport Függés a membránpotenciáltól: feszültség-függő csatornák (pl. K + influx csatorna, hiperpolarizációra nyílik; K + efflux csatorna, depolarizációra nyílik ) 7

8 3. Fitosziderofórok által közvetített transzport A Gramineae- Fűfélék családjában alakult ki: Kis molekulasúlyú aminosav származékokat választanak ki a gyökérsejtek. Ilyenek: mugineinsav, avenasav, disztichonsav. Ezek kelatálják a Fe 3+ iont, de más fémionokat is, pl. Cu 2+, Zn 2+, Co 2+, Mn 2+, Ni 2+ iont. A kelát aktív transzporttal vevődik fel. IV. A környezettudomány szempontjából fontos problémák a transzport témakörben: Környezetszennyező gázok felvétele a növényi sejtbe: - sztómákon keresztül; - zárt sztómák mellett mennyire átjárható a kutikula - környezetszennyező szénhidrogének milyen mértékben abszorbeálódnak a növényi sejtben, számításokat végeznek arra vonatkozóan, hogy egy-egy erdős terület ebből a szempontból mennyire szűri meg a levegőt - nehézfém ionok hatása a transzport folyamatokra: a Hg 2+ gátolja az aquaporinok, a vízcsatornák működését a nehézfém/fém ionok gátolják egymás felvételét (pl. vas/réz) - a fitosziderofór szintézis fokozása elősegíti a hatékony fémion felvételt: fitobányászat Hosszútávú anyagtranszport a növényekben: xilém- és floémtranszport. A sztómamozgás szabályozása I. A xilémtranszport a./ A víz mozgása a talajoldatból a gyökér edénynyaláb rendszeréig: - apoplasztikusan, a sejtfalban az endodermiszig: itt egy hidrofób, vízzáró réteg megakadályozza a további vízmozgást: Caspary pontos endodermisz - szimplasztikusan, a gyökérszőrök citoplazmájába lépve, a plazmodezma rendszeren keresztül a centrális edénynyaláb faparenchyma sejtjeiig - transzcellulárisan, apoplaszból a szimplasztba lépve, sejtről sejtre Mindhárom esetben a vízpotenciál grádiens mentén történik a vízmozgás. A xilém vízszállító csövei, a tracheák elhalt, élettelen sejtek. Nincs bennük citoplazma, üres csövek. Bennük folyamatos vízoszlop alakul ki, amit a párologtatás miatt fellépő szívóerő mozgat. b./ A vízmozgás hajtóereje a hajtás felé - gyökérnyomás csak nem párologtató növénynél észlelhető, kis, pozitív előjelű hidrosztatikai nyomás Oka: a fatest élő sejtjei ionokat szekretálnak a tracheákba, amit a víz passzív transzporttal követ (pl. könnyezés jelensége szőlőmetszéskor) - transzspirációs szívás a levél fotoszintetizáló alapszövetének sejtfalait átitató, folyadék halmazállapotú víz, és a sztóma alatti üreg gázfázisának vízgőztartalma közötti vízpotenciál különbség a hajtóerő. Negatív nyomás: szívás. II. A sztómamozgás és szabályozása Kutikuláris transzspiráció: kis jelentőség, maximum 10%-os arány. 8

9 Sztómákon keresztül történő transzspiráció: szabályozható, jelentős. fizikai szabályozó tényezők (hőmérséklet, páratartalom, szél) biológiai szabályozó tényezők Kis pórusokon keresztül történő diffúzió nagyon hatékony. Ok: kis távolságokon nagy vízpotenciál grádiens. a./ A sztómák szerkezete: zárósejtek bab vagy buzogány alakú sejtek, sejtfalvastagodások melléksejtek vékony sejtfal, elasztikus puffer Elhelyezkedésük fajtól függően: csak a levélfelszínen, csak a fonákon, vagy mindkettőn. b./ A zárósejtek sejttani, fiziológiai jellemzői: -nagyobb sejtmag, sok mitokondrium, kloroplasztisz -az epidermisz sejtekkel szemben fotoszintetizálni képesek -a keményítő mennyisége a plasztiszban nappal csökken, éjszaka nő, ellentétes a többi fotoszintetizáló sejttel c./ A zárósejtek működése: Turgorváltozáson alapul hidroaktív nyitás - a turgor nő hidroaktív zárás a turgor csökken Oka: nyitáskor a hiperpolarizációra nyíló, a K + -ot befelé transzportáló csatornák (K + influx csatornák) kinyílnak; záráskor a depolarizáció által aktivált, K + -ot a citoplazmából kifelé szállító csatornák nyílnak. A K + ion mozgását a víz passzívan követi. Ozmotikumként funkcionálnak még a zárósejtek saját fotoszintézise során szintetizálódó, oldható szénhidrátok. (a keményítő nem) Szabályozó faktorok: Nyit fény (elsősorban a kék hullámhossz tartomány), kis széndioxid koncentráció, átlagos hőmérséklet, elegendő víz, indolecetsav hormon Zár sötétség, nagy széndioxid koncentráció, szélsőséges hőmérséklet, vízhiány, abszcizinsav hormon III. A sztómaműködés a környezet állapotával kapcsolatban felmerülő Kérdései: - a sztómák differenciálódását megszabja a CO 2 koncentráció, növekvő koncentrációval csökken a sztómaszám (a Karbonban kevesebb sztóma esett egységnyi levélfelületre) - a sztómák nyitódásának napi ritmusát felborítja a stressz - a SO 2 (17,5 ppb koncentrációban) tartós sztóma nyitódást okoz, a zárósejteket kevésbé, a melléksejteket erőteljesen károsítja - SO 2 és NO 2 (mindkettő 40 ppb koncentrációban, 40 napos kezelés) a nyírfa sztómáinak abnormális, tartós nyitódását okozta. Következmény:! vízhiány 9

10 ! az epidermisz sejtek összeestek, kollabáltak! a levélen elhalt szöveti régiók Fenyőnél: a levelekben, a sejtfalban a lignifikáció csökken, a sztómák napi zárási/nyitási ciklusa megváltozik, vízhiány - az O 3 szennyezés (70 ppb) sok fajnál sztómazáródást okoz, ezek a rezisztensebb fajok.! Az ózon bejut a levélszövetekbe, ott szabad gyökök képződnek már a sejtfalban is.! Az ózon reagál a növényi sejtekben az alkén csoportokkal: zsírsavak, izoprén, etilén (mindkét utóbbit emittálják a levélszövetek) szabad gyökök képződnek.! Az ózon okozta oxidatív stressz a sóstresszhez alkalmazkodott növények (Aster tripolium) sztómáinak Na + indukálta záródását gátolja a sztómák Na + -t akkumulálnak. Halofiták (sókedvelő növények) a xilémből a levélsejtek falában a sztómáig transzportálódó Na + iont a zárósejtek nem veszik fel K + helyett, hanem a sztóma bezárul. Glikofiták (sóérzékenyek): a Na + bejut a zárósejtekbe, azok kinyílnak, de a nátrium károsítja a sejtet. IV. A floémtranszport A háncsban a levelek által szintetizált fotoszintézis termékek (cukrok), aminosavak, hormonok, bizonyos ásványi elemek szállítódnak a felhasználóhelyekhez, ilyenek a fiatal, még nem teljesen kifejlett levelek, a gyökérzet, a termés. a./ Szállított anyagok vizes oldatban:! a cukrok közül a nem redukáló cukrok (szacharóz, raffinóz, verbaszkóz)! cukoralkoholok! aminosavak (pl. glutaminsav, glutamin stb.)! fehérjék (enzimek, vírusok stb.)! hormonok (pl. abszcizinsav, gibberellinek stb.)! ionok: K +, Mg 2+, HPO 3 2-, Cl - nem szállítódik: Ca 2+, Fe 3+, NO 3 -, SO 3 2- b./ Szerkezet: A háncsszövet legfontosabb sejttípusai a zárvatermő növényekben a rostacső elemek, amelyekhez kísérősejtek csatlakoznak. Ezek élő sejtek. A rostacső elemek sora rostacsövet hoz létre, ahol az egymás feletti sejteket pórusok kötik össze. Ezen keresztül a sejtek folytonos, citoplazmatikus kapcsolatban vannak, tehát a rostacső rendszer egy merev falú csőnek tekinthető. Ebben történik a floémnedv egyirányú transzportja tömegáramlással. c./ Működés: A floém feltöltődése a levelekben, a kis erek mentén történik. A szállított anyagok az asszimiláló alapszövetben keletkeznek, onnan a sejfalba jutnak, majd a kísérősejtek membránján keresztül és közvetítésével, általában aktív transzporttal lépnek be a rostacsőbe. A cukrok kb. 1 M-os oldattá koncentrálódnak!! A tápanyagok leadása a felhasználóhelynél koncentrációgradiens mentén, passzívan történik. Példa: a floémben szállított szacharózt a floém leadja, a gyökér sejtjei felveszik, metabolizálják, ezáltal a szacharóz koncentráció gradiense tartósan fennmarad. Ez lehetővé teszi újabb szacharóz molekulák leadását a floémből. VI. A floémtranszporthoz kapcsolható problémák, ami érinti a környezettant is 10

11 Fotoszintézis! helytelen növényvédőszer technológia mellett a levegőben elsodródó xenobiotikum (nem természetes, esetleg mérgező anyag) más, nem a célzott gazdasági növény levelére kerül, majd onnan a floémtranszport révén termésekbe, áttelelő, szaporítóképletekbe (gumó) jut és ott akkumulálódik! a levelekre kerülő ülepedő szennyeződés a floémtranszport révén a virágig jut, és egészségkárosító anyagok válnak ki a mézben. Redox folyamatok sorozata, fény- és sötét szakaszra osztható. I. Fényszakasz 1.1./ A fényt abszorbeáló pigmentek a cianobaktériumokban és magasabbrendű növényekben: Kolorofill a, b Karotinoidok Fikobilinek (cianobaktériumokban és vörösmoszatokban) 1.2./ A fotoszintetikus apparátus szerkezete: Magasabbrendű növényekben: kloroplasztiszban, kettős borítómembrán, grána- és sztrómatilakoidok, sztróma pigment-protein komplexek szerveződése a tilakoid membránban 1.3./ A fény abszorpciója és a gerjesztési energia sorsa Fotoszintetikusan aktív fény ~ nm-ig Klorofill molekula: alapállapot (S 0 ), szinglet (S 1 és S 2 ) és triplet (T 1 ) állapotok vörös fény elnyelése: S 1 állapot kék fény elnyelése: S 2 állapot A gerjesztési energia sorsa: hővé alakul, fluoreszcencia, fotokémiai reakciók A fényenergia vándorlása: antenna pigmentek között: külső és belső antennák reakciócentrumok klorofill a molekulájához: II. fotokémiai rendszer: P 680, I. fotokémiai rendszer: P 700 A fényenergia kémiai energiává alakulása: töltésszeparáció: Donor Kla Akceptor; Donor Kla Akceptor Donor Kla + Akceptor ; Donor + Kla Akceptor 2. A II. fotokémiai rendszer (PS II) működése 2.1. A PS II felépítése - reakciócentrum: D 1 és D 2 fehérjék: ehhez kapcsolódnak a feofitin (primer e - akceptor), a Q A és Q B kinon akceptorok, D 1 fehérje 161. tirozin aminosava (primer e - donor) Mn ionok (vízbontás) 11

12 - reguláló sapka - proximális antenna - disztális antenna 2.2. Funkciói vízbontás: 2H 2 O O 2 +4H + + 4e - proton keletkezik a lumenben, elektron lép az e - transzport láncba a plasztokinon redukciója 3. Az elektrontranszportlánc felépítése - membránhoz kötött komponensek PS II, citokróm b 6 /f komplex, PS I, ferredoxin-nadp + reduktáz - mobilis komponensek plasztokinon pool, PQH 2 (membránban, PS II. és citokróm b 6 /f komplex között) plasztocianin, PC (lumen, citokróm b 6 /f komplex és PS I. közt) ferredoxin (PS I. és ferredoxin-nadp + reduktáz között) 4. A citokróm b 6 /f komplex működése oxidálja a PQH 2 -t, redukálja a PC-t a ciklusos elektrontranszportban oxidálja a ferredoxint proton átadást közvetít a sztrómából a lumenbe 5. A PS I. felépítése és működése Reakciócentrum: 2 db centrális fehérje P 700 klorofill a elsődleges (Kl a) és másodlagos (K-vitamin) akceptorok vas-kén centrumok PC és ferredoxin kötő fehérjék Nem ciklusos elektrontranszport: az e - a NADP + felé, Ciklusos elektrontranszport: e - a citokróm b 6 /f komplex felé 6. Ferredoxin, ferredoxin-nadp + reduktáz, NADP + eredmény: NADPH + H + 7. A fotoszintetikus foszforiláció: kemiozmotikus modell proton elektrokémiai potenciál grádiens a lumen és a sztróma között: ezt használja fel az ATP- szintáz enzim az ATP szintézisére ADP-ből és anorganikus foszfátból II. Sötét szakasz - karboxilációs fázis ribulóz-1,5-bifoszfát + CO 2 = 2 glicerinsav-3-foszfát Katalizálja: a ribulóz-1,5-bifoszfát-karboxiláz, oxigenáz (RUBISCO) - redukció szakasza foszforiláció, az ATP 2/3 részének felhasználása, redukció, a redukált NADPH felhasználása a glicerinsav-3-foszfát redukciójára - regeneráció a ribulóz-1,5-bifoszfát-karboxiláz regenerálása: 6 glicerinsav-3-foszfát 3 ribulóz-1,5-bifoszfát+1 trióz-foszfát 12

13 Nyereség ciklusonként egy triózfoszfát! Az UV-B sugárzás, és hatása a fotoszintézisre 1. A kiegészítő UV-B sugárzás hatására a fajok 1/3-a reagál valamilyen fotomorfogenetikus válasszal. 2. Az UV-B fotoszintézisre gyakorolt hatása:! a fotoszintetikus pigmentek degradációja! a kloroplasztisz ultrastruktúrájának megváltoztatása! a PS2 és PS1 degradációja (a PS2 érzékenyebb)! a RUBISCO aktivitás csökkenése! csökkent proteinszintézis 3. Az UV-B hullámhosszakat abszorbeáló komponensek a fotoszintetikus apparátusban:! plasztokinonok (Q a, Q b )! a fehérjék tirozin oldalláncai! a vízbontó komplex Mn ionjai 4. Az UV-B hatásásra aktiválódik a fenolvegyületek és flavonoidok bioszintézise: fényszűrők (UV-abszorbeáló anyagok), lignin építőegységek Az UV-B sugárzás hatása a szárazföldi ökoszisztémára: 1. Közvetlen hatás: csökkent biomassza produkció 2. Mikroorganizmusok közti interakció vízi élőhelyen: a zooplankton a növényi plankton karotinoid pigmentjeit használja védő faktorként 3. A flavonoidok: virág színanyagok, növény-mikróba interakció közvetítők 4. Tanninok: fehérjékkel reagálnak: a táplálék emészthetősége, élvezeti értéke csökken 5. Lignin: a növényi hulladék mikroorganizmusok általi bonthatósága csökken (hosszú élettartamú széndepó) 6. Az UV-B a növényi hulladék fotodegradációját közvetlenül serkenti (nyílt területeken: füves puszta, düne). A mikroorganizmusok (baktériumok, gombák) lebontó működését gátolja. A növények növekedésének és fejlődésének szabályozása A növények fejlődési folyamatainak szabályozásában külső tényezők (pl. fény) és belső, kémiai természetű anyagok, a növényi hormonok vesznek részt. Auxinok, citokininek, abszcizincsav, etilén, egyéb növekedésszabályozó anyagok. A növényi és az állati hormonfogalom összehasonlítása: - extrém alacsony a hatásos koncentráció (a növényeknél szélesebb koncentráció intervallum) - a hatás specifikus és koncentrációtól függ (a növényi hormonok hatása kevésbé specifikus, átfedések) - a keletkezés és a hatás helye (a növényeknél lehet ugyanaz a sejt, pl. az etilén esetén) A növényi hormonok az intercelluláris kommunikáció közvetítői. Az intercelluláris kommunikáció lépései: 13

14 A jel szintézise, kijutása a szintézis helyéről, transzportja a célsejthez, detektálása, a detektált jel erősítése és átvitele a célsejt megfelelő komponenseire, a válasz kialakulása (pl. génexpresszió változása) A válasz függ: a hormon koncentrációjától, a szöveti érzékenységtől, vagyis a receptormolekulák számától, hozzáférhetőségétől, kompartmentációjától, affinitásától, a hormonális arányoktól. Jelátviteli folyamatok az Eukaryotákban (növényekben) 1. A jelek típusai: környezeti jel (pl. fény, vízpotenciál változás), növényi hormon (lipofil, hidrofil) 2. Receptorok: fehérje természetű receptorok (sejtfelszíni, membránhoz kötött, citoszolikus), fotoreceptorok (kromofór csoport: fitokróm, kék fény receptor, kriptokróm) A jelátvitel komponensei, másodlagos jelátvivők 1. Sejtfelszíni receptorok: a heterotrimer G proteinnel lépnek interakcióba. A G protein α alegysége effektor enzimeket aktivál: pl. foszfolipáz C Az effektor enzimek másodlagos jelátvivőket indukálnak, amik különböző biokémiai folyamatot stimulálhatnak. Másodlagos jelátvivők:1,2-diacilglicerol, inozitol-1,4,5- trifoszfát, Ca 2+. A másodlagos jelátvivők által aktivált folyamatok: - inozitol-1,4,5-trifoszfát: Ca 2+ csatornát nyit, a citoszol [ Ca 2+ ] nő - Ca 2+ : kalcium és Ca 2+ -kalmodulin függő protein kinázok aktiválása fehérje foszforiláció - 1,2-diacilglicerol: aktiválja a proteinkináz C-t ioncsatorna aktiválás foszforilációval A jel megszüntetése: protein foszfatázok, Ca 2+ -pumpák A stresszkoncepció a növényekben Általános adaptációs szindróma. Akklimatizáció, adaptáció. Környezetszennyező nehézfémek, alumínium, szalinitás, ózon által okozott stresszhatások. Oxidatív stressz. A növényi hormonok szerepe az abiotikus és biotikus stresszre adott válaszreakciókban. 14

Bevezetés a növénytanba Növényélettani fejezetek 2.

Bevezetés a növénytanba Növényélettani fejezetek 2. Bevezetés a növénytanba Növényélettani fejezetek 2. Dr. Parádi István Növényélettani és Molekuláris Növénybiológiai Tanszék (istvan.paradi@ttk.elte.hu) www.novenyelettan.elte.hu A gyökér élettani folyamatai

Részletesebben

Az Agrármérnöki MSc szak tananyagfejlesztése. TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0010 projekt

Az Agrármérnöki MSc szak tananyagfejlesztése. TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0010 projekt Az Agrármérnöki MSc szak tananyagfejlesztése TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0010 projekt NÖVÉNYÉLETTAN c. TANTÁRGY JEGYZET Debreceni Egyetem Nyugat-magyarországi Egyetem Pannon Egyetem SZERZŐK: Ördög Vince Molnár

Részletesebben

A tananyag felépítése: A BIOLÓGIA ALAPJAI. I. Prokarióták és eukarióták. Az eukarióta sejt. Pécs Miklós: A biológia alapjai

A tananyag felépítése: A BIOLÓGIA ALAPJAI. I. Prokarióták és eukarióták. Az eukarióta sejt. Pécs Miklós: A biológia alapjai A BIOLÓGIA ALAPJAI A tananyag felépítése: Környezetmérnök és műszaki menedzser hallgatók számára Előadó: 2 + 0 + 0 óra, félévközi számonkérés 3 ZH: október 3, november 5, december 5 dr. Pécs Miklós egyetemi

Részletesebben

Kevéssé fejlett, sejthártya betüremkedésekből. Citoplazmában, cirkuláris DNS, hisztonok nincsenek

Kevéssé fejlett, sejthártya betüremkedésekből. Citoplazmában, cirkuláris DNS, hisztonok nincsenek 1 A sejtek felépítése Szerkesztette: Vizkievicz András A sejt az élővilág legkisebb, önálló életre képes, minden életjelenséget mutató szerveződési egysége. Minden élőlény sejtes szerveződésű, amelyek

Részletesebben

Bevezetés a növénytanba Növényélettani fejezetek 5.

Bevezetés a növénytanba Növényélettani fejezetek 5. Bevezetés a növénytanba Növényélettani fejezetek 5. Dr. Parádi István Növényélettani és Molekuláris Növénybiológiai Tanszék (para@ludens.elte.hu) www.novenyelettan.elte.hu Növényi stresszélettan 1. A stressz

Részletesebben

A felvétel és a leadás közötti átalakító folyamatok összességét intermedier - köztes anyagcserének nevezzük.

A felvétel és a leadás közötti átalakító folyamatok összességét intermedier - köztes anyagcserének nevezzük. 1 Az anyagcsere Szerk.: Vizkievicz András Általános bevezető Az élő sejtekben zajló biokémiai folyamatok összességét anyagcserének nevezzük. Az élő sejtek nyílt anyagi rendszerek, azaz környezetükkel állandó

Részletesebben

NÖVÉNYÉLETTAN. Az Agrármérnöki MSc szak tananyagfejlesztése TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0010

NÖVÉNYÉLETTAN. Az Agrármérnöki MSc szak tananyagfejlesztése TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0010 NÖVÉNYÉLETTAN Az Agrármérnöki MSc szak tananyagfejlesztése TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0010 Létfontosságú tápelemek, Tápelem hiánytünetek Előadás áttekintése 1. A növények tápelem ellátásának a vizsgálatára

Részletesebben

Kollokviumi vizsgakérdések biokémiából humánkineziológia levelező (BSc) 2015

Kollokviumi vizsgakérdések biokémiából humánkineziológia levelező (BSc) 2015 Kollokviumi vizsgakérdések biokémiából humánkineziológia levelező (BSc) 2015 A kérdés 1. A sejtről általában, a szervetlen alkotórészeiről, a vízről részletesen. 2. A sejtről általában, a szervetlen alkotórészeiről,

Részletesebben

Az ökológia alapjai - Növényökológia

Az ökológia alapjai - Növényökológia Az ökológia alapjai - Növényökológia Kötelező irodalom: Tuba Zoltán, Szerdahelyi Tibor, Engloner Attila, Nagy János: Botanika III. Növényföldrajz és Bevezetés a funkcionális növényökológiába fejezetek

Részletesebben

A sejtes szervezıdés elemei (sejtalkotók / sejtorganellumok)

A sejtes szervezıdés elemei (sejtalkotók / sejtorganellumok) A sejtes szervezıdés elemei (sejtalkotók / sejtorganellumok) 1 Sejtorganellumok vizsgálata: fénymikroszkóp elektronmikroszkóp pl. scanning EMS A szupramolekuláris struktúrák további szervezıdése sejtorganellumok

Részletesebben

GABONANÖVÉNYEK TERMESZTÉSE. Az Agrármérnöki MSc szak tananyagfejlesztése TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0010

GABONANÖVÉNYEK TERMESZTÉSE. Az Agrármérnöki MSc szak tananyagfejlesztése TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0010 GABONANÖVÉNYEK TERMESZTÉSE Az Agrármérnöki MSc szak tananyagfejlesztése TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0010 6. hét Előadás áttekintése Tápanyagellátás Vetéstechnológia Tápanyagellátás TÁPANYAGGAZDÁLKODÁS A talaj

Részletesebben

1. előadás Membránok felépítése, mebrán raftok, caveolák jellemzője, funkciói

1. előadás Membránok felépítése, mebrán raftok, caveolák jellemzője, funkciói 1. előadás Membránok felépítése, mebrán raftok, caveolák jellemzője, funkciói Plazmamembrán Membrán funkciói: sejt integritásának fenntartása állandó hő, energia, és információcsere biztosítása homeosztázis

Részletesebben

OZMÓZIS, MEMBRÁNTRANSZPORT

OZMÓZIS, MEMBRÁNTRANSZPORT OZMÓZIS, MEMBRÁNTRANSZPORT Vig Andrea PTE ÁOK Biofizikai Intézet 2014.10.28. ÁTTEKINTÉS DIFFÚZIÓ BROWN-MOZGÁS a részecskék rendezetlen hőmozgása DIFFÚZIÓ a részecskék egyenletlen (inhomogén) eloszlásának

Részletesebben

A veseműködés élettana, a kiválasztás funkciója, az emberi test víztereinek élettana (5)

A veseműködés élettana, a kiválasztás funkciója, az emberi test víztereinek élettana (5) A veseműködés élettana, a kiválasztás funkciója, az emberi test víztereinek élettana (5) Dr. Attila Nagy 2016 Kalcium és foszfátháztartás (Tanulási támpont: 63) A szabályozásban a pajzsmirigy, mellékpajzsmirigy

Részletesebben

Az élelmiszerek mikrobiális ökológiája. Mohácsiné dr. Farkas Csilla

Az élelmiszerek mikrobiális ökológiája. Mohácsiné dr. Farkas Csilla Az élelmiszerek mikrobiális ökológiája Mohácsiné dr. Farkas Csilla Az élelmiszerek mikroökológiai tényezői Szennyeződés forrásai és közvetítői A mikroorganizmusok belső tulajdosnágai Belső tényezők (az

Részletesebben

A szénhidrátok lebomlása

A szénhidrátok lebomlása A disszimiláció Szerk.: Vizkievicz András A disszimiláció, vagy lebontás az autotróf, ill. a heterotróf élőlényekben lényegében azonos módon zajlik. A disszimilációs - katabolikus - folyamatok mindig valamilyen

Részletesebben

7. előadás: A plazma mebrán szerkezete és funkciója. Anyagtranszport a plazma membránon keresztül.

7. előadás: A plazma mebrán szerkezete és funkciója. Anyagtranszport a plazma membránon keresztül. 7. előadás: A plazma mebrán szerkezete és funkciója. Anyagtranszport a plazma membránon keresztül. A plazma membrán határolja el az élő sejteket a környezetüktől Szelektív permeabilitást mutat, így lehetővé

Részletesebben

MUNKAANYAG. Simon Gergely. A zöldségnövények környezetbarát tápanyagutánpótlása és talajművelése. A követelménymodul megnevezése: Zöldségtermesztés

MUNKAANYAG. Simon Gergely. A zöldségnövények környezetbarát tápanyagutánpótlása és talajművelése. A követelménymodul megnevezése: Zöldségtermesztés Simon Gergely A zöldségnövények környezetbarát tápanyagutánpótlása és talajművelése A követelménymodul megnevezése: Zöldségtermesztés A követelménymodul száma: 2230-06 A tartalomelem azonosító száma és

Részletesebben

9. előadás Sejtek közötti kommunikáció

9. előadás Sejtek közötti kommunikáció 9. előadás Sejtek közötti kommunikáció Intracelluláris kommunikáció: Elmozdulás aktin szálak mentén miozin segítségével: A mikrofilamentum rögzített, A miozin mozgékony, vándorol az aktinmikrofilamentum

Részletesebben

A kémiai energia átalakítása a sejtekben

A kémiai energia átalakítása a sejtekben A kémiai energia átalakítása a sejtekben A sejtek olyan mikroszkópikus képződmények amelyek működése egy vegyi gyárhoz hasonlítható. Tehát a sejtek mikroszkópikus vegyi gyárak. Mi mindenben hasonlítanak

Részletesebben

MÉRGEK SORSA AZ ÉLŐ SZERVEZETBEN ELŐADÓ DR. LEHEL JÓZSEF

MÉRGEK SORSA AZ ÉLŐ SZERVEZETBEN ELŐADÓ DR. LEHEL JÓZSEF MÉRGEK SORSA AZ ÉLŐ SZERVEZETBEN ELŐADÓ DR. LEHEL JÓZSEF 2006.09.13. 1 MÉREGHATÁS FELTÉTELE 1 kapcsolat (kémiai anyag biológiai rendszer) helyi hatás szisztémás Megfelelő koncentráció meghatározó tényező

Részletesebben

Adatgyőjtés, mérési alapok, a környezetgazdálkodás fontosabb mőszerei

Adatgyőjtés, mérési alapok, a környezetgazdálkodás fontosabb mőszerei GazdálkodásimodulGazdaságtudományismeretekI.Közgazdaságtan KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSIMÉRNÖKIMScTERMÉSZETVÉDELMIMÉRNÖKIMSc Tudományos kutatásmódszertani, elemzési és közlési ismeretek modul Adatgyőjtés, mérési

Részletesebben

5. A talaj szerves anyagai. Dr. Varga Csaba

5. A talaj szerves anyagai. Dr. Varga Csaba 5. A talaj szerves anyagai Dr. Varga Csaba A talaj szerves anyagainak csoportosítása A talaj élőlényei és a talajon élő növények gyökérzete Elhalt növényi és állati maradványok A maradványok bomlása során

Részletesebben

Elektrokémia. A nemesfém elemek és egymással képzett vegyületeik

Elektrokémia. A nemesfém elemek és egymással képzett vegyületeik Elektrokémia Redoxireakciók: Minden olyan reakciót, amelyben elektron leadás és elektronfelvétel történik, redoxi reakciónak nevezünk. Az elektronleadás és -felvétel egyidejűleg játszódik le. Oxidálószer

Részletesebben

Az élő szervezetek felépítése I. Biogén elemek biomolekulák alkotóelemei a természetben előforduló elemek közül 22 fordul elő az élővilágban O; N; C; H; P; és S; - élő anyag 99%-a Biogén elemek sajátosságai:

Részletesebben

TAKARMÁNYOZÁSTAN. Az Agrármérnöki MSc szak tananyagfejlesztése TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0010

TAKARMÁNYOZÁSTAN. Az Agrármérnöki MSc szak tananyagfejlesztése TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0010 TAKARMÁNYOZÁSTAN Az Agrármérnöki MSc szak tananyagfejlesztése TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0010 Ásványi anyagok vázrendszer, fogak (Ca, P, F) enzim aktivátorok (Zn, Mn) ozmotikus viszonyok (K, Na, Cl) sav-bázis

Részletesebben

CzB 2010. Élettan: a sejt

CzB 2010. Élettan: a sejt CzB 2010. Élettan: a sejt Sejt - az élet alapvető egysége Prokaryota -egysejtű -nincs sejtmag -nincsenek sejtszervecskék -DNS = egy gyűrű - pl., bactériumok Eukaryota -egy-/többsejtű -sejmag membránnal

Részletesebben

Horgászvízkezelő-Tógazda Tanfolyam (Elméleti képzés) 4. óra A halastavak legfőbb problémái és annak kezelési lehetőségei (EM technológia lehetősége).

Horgászvízkezelő-Tógazda Tanfolyam (Elméleti képzés) 4. óra A halastavak legfőbb problémái és annak kezelési lehetőségei (EM technológia lehetősége). Horgászvízkezelő-Tógazda Tanfolyam (Elméleti képzés) 4. óra A halastavak legfőbb problémái és annak kezelési lehetőségei (EM technológia lehetősége). Bevezetés Hazánk legtöbb horgász- és halastaván jelentős

Részletesebben

Záróvizsga-kérdések Biológia BSc-2013 (Biológia nem tanári és Biológus laboratóriumi operátor szakirány)

Záróvizsga-kérdések Biológia BSc-2013 (Biológia nem tanári és Biológus laboratóriumi operátor szakirány) Záróvizsga-kérdések Biológia BSc-2013 (Biológia nem tanári és Biológus laboratóriumi operátor szakirány) 1-58-ig Biológia BSc: Biológia nem tanári és Biológus laboratóriumi operátor szakiránynak közösen

Részletesebben

A MITOKONDRIUMOK SZEREPE A SEJT MŰKÖDÉSÉBEN. Somogyi János -- Vér Ágota Első rész

A MITOKONDRIUMOK SZEREPE A SEJT MŰKÖDÉSÉBEN. Somogyi János -- Vér Ágota Első rész A MITOKONDRIUMOK SZEREPE A SEJT MŰKÖDÉSÉBEN Somogyi János -- Vér Ágota Első rész Már több mint 200 éve ismert, hogy szöveteink és sejtjeink zöme oxigént fogyaszt. Hosszú ideig azt hitték azonban, hogy

Részletesebben

NÖVÉNYGENETIKA. Az Agrármérnöki MSc szak tananyagfejlesztése TÁMOP /1/A

NÖVÉNYGENETIKA. Az Agrármérnöki MSc szak tananyagfejlesztése TÁMOP /1/A NÖVÉNYGENETIKA Az Agrármérnöki MSc szak tananyagfejlesztése TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0010 A NÖVÉNYI TÁPANYAG TRANSZPORTEREK az előadás áttekintése A tápionok útja a növényben Növényi tápionok passzív és

Részletesebben

Bemutatkozás, a tárgy bemutatása, követelmények. Munkavédelmi tájékoztatás.

Bemutatkozás, a tárgy bemutatása, követelmények. Munkavédelmi tájékoztatás. Részletes tematika (14 hetes szorgalmi időszak figyelembe vételével): 1. hét (2 óra) Bemutatkozás, a tárgy bemutatása, követelmények. Munkavédelmi tájékoztatás. Kémiai alapjelenségek ismétlése, sav-bázis,

Részletesebben

Kémiai fizikai alapok I. Vízminőség, vízvédelem 2009-2010. tavasz

Kémiai fizikai alapok I. Vízminőség, vízvédelem 2009-2010. tavasz Kémiai fizikai alapok I. Vízminőség, vízvédelem 2009-2010. tavasz 1. A vízmolekula szerkezete Elektronegativitás, polaritás, másodlagos kötések 2. Fizikai tulajdonságok a) Szerkezetből adódó különleges

Részletesebben

A Bevezetés a biológiába I. tárgy vizsgájára megtanulandó fogalmak:

A Bevezetés a biológiába I. tárgy vizsgájára megtanulandó fogalmak: A Bevezetés a biológiába I. tárgy vizsgájára megtanulandó fogalmak: A aerob légzés: A légzés - mint biokémiai folyamat - azon formája, amikor a végső elektronfelfogó oxigén (mivel ez az oxigén a levegőből

Részletesebben

BIOLÓGIA VERSENY 10. osztály 2016. február 20.

BIOLÓGIA VERSENY 10. osztály 2016. február 20. BIOLÓGIA VERSENY 10. osztály 2016. február 20. Kód Elérhető pontszám: 100 Elért pontszám: I. Definíció (2x1 = 2 pont): a) Mikroszkopikus méretű szilárd részecskék aktív bekebelezése b) Molekula, a sejt

Részletesebben

DER (Felületén riboszómák találhatók) Feladata a biológiai fehérjeszintézis Riboszómák. Az endoplazmatikus membránrendszer. A kódszótár.

DER (Felületén riboszómák találhatók) Feladata a biológiai fehérjeszintézis Riboszómák. Az endoplazmatikus membránrendszer. A kódszótár. Az endoplazmatikus membránrendszer Részei: DER /durva (szemcsés) endoplazmatikus retikulum/ SER /sima felszínű endoplazmatikus retikulum/ Golgi készülék Lizoszómák Peroxiszómák Szekréciós granulumok (váladékszemcsék)

Részletesebben

A veseműködés élettana, a kiválasztás funkciója, az emberi test víztereinek élettana (2)

A veseműködés élettana, a kiválasztás funkciója, az emberi test víztereinek élettana (2) A veseműködés élettana, a kiválasztás funkciója, az emberi test víztereinek élettana (2) Dr. Nagy Attila 2015 Transzepitheliális transzport (Polarizált sejt) 1 Transzepitheliális transzport A transzepitheliális

Részletesebben

NÖVÉNYGENETIKA. Az Agrármérnöki MSc szak tananyagfejlesztése TÁMOP /1/A

NÖVÉNYGENETIKA. Az Agrármérnöki MSc szak tananyagfejlesztése TÁMOP /1/A NÖVÉNYGENETIKA Az Agrármérnöki MSc szak tananyagfejlesztése TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0010 A NÖVÉNYEK KÁLIUM TÁPLÁLKOZÁSÁNAK GENETIKAI ALAPJAI előadás áttekintése A kálium szerepe a növényi szervek felépítésében

Részletesebben

Élettan. előadás tárgykód: bf1c1b10 ELTE TTK, fizika BSc félév: 2015/2016., I. időpont: csütörtök, 8:15 9:45

Élettan. előadás tárgykód: bf1c1b10 ELTE TTK, fizika BSc félév: 2015/2016., I. időpont: csütörtök, 8:15 9:45 Élettan előadás tárgykód: bf1c1b10 ELTE TTK, fizika BSc félév: 2015/2016., I. időpont: csütörtök, 8:15 9:45 oktató: Dr. Tóth Attila, adjunktus ELTE TTK Biológiai Intézet, Élettani és Neurobiológiai tanszék

Részletesebben

6. A TALAJ KÉMIAI TULAJDONSÁGAI. Dr. Varga Csaba

6. A TALAJ KÉMIAI TULAJDONSÁGAI. Dr. Varga Csaba 6. A TALAJ KÉMIAI TULAJDONSÁGAI Dr. Varga Csaba Oldódási és kicsapódási reakciók a talajban Fizikai oldódás (bepárlás után a teljes mennyiség visszanyerhető) NaCl Na + + Cl Kémiai oldódás Al(OH) 3 + 3H

Részletesebben

EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA

EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA ÉRETTSÉGI VIZSGA 2016. május 13. KÉMIA EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2016. május 13. 8:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 240 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA Kémia

Részletesebben

Mi jellemző a növényi növekedésre Fitokrómok spektrumai Ti-plazmid NOD gének szerepe Paál kísérletek

Mi jellemző a növényi növekedésre Fitokrómok spektrumai Ti-plazmid NOD gének szerepe Paál kísérletek 1. Mi jellemző a növényi növekedésre: az egyed élete során lejátszódó mennyiségi és minőségi változásokat foglalja magába. A növekedés és differenciálódás együttesen eredményezi a fejlődést, ami a növény

Részletesebben

A vér folyékony sejtközötti állományú kötőszövet. Egy átlagos embernek 5-5,5 liter vére van, amely két nagyobb részre osztható, a vérplazmára

A vér folyékony sejtközötti állományú kötőszövet. Egy átlagos embernek 5-5,5 liter vére van, amely két nagyobb részre osztható, a vérplazmára VÉR A vér folyékony sejtközötti állományú kötőszövet. Egy átlagos embernek 5-5,5 liter vére van, amely két nagyobb részre osztható, a vérplazmára (55-56%) és az alakos elemekre (44-45%). Vérplazma: az

Részletesebben

MEDICINÁLIS ALAPISMERETEK BIOKÉMIA A BIOLÓGIAI MEMBRÁNOK 1. kulcsszó cím: MEMBRÁNOK

MEDICINÁLIS ALAPISMERETEK BIOKÉMIA A BIOLÓGIAI MEMBRÁNOK 1. kulcsszó cím: MEMBRÁNOK Modul cím: MEDICINÁLIS ALAPISMERETEK BIOKÉMIA A BIOLÓGIAI MEMBRÁNOK 1. kulcsszó cím: MEMBRÁNOK A membránok minden sejtnek lényeges alkotórészei. Egyrészt magát a sejtet határolják - ez a sejtmembrán vagy

Részletesebben

Szervetlen kémiai laboratóriumi gyakorlat, oktatói lista 2015/2016, II. félév

Szervetlen kémiai laboratóriumi gyakorlat, oktatói lista 2015/2016, II. félév I. hét (febr. 8, 10, 11) Elektrokémia a szervetlen kémiában A továbbiakban számmal hivatkozott gyakorlatok és fejezetek dr. Lengyel Béla: Általános és szervetlen kémiai praktikumában találhatóak. 1.1,

Részletesebben

Ásványi anyagok. Foszfor (P)

Ásványi anyagok. Foszfor (P) Ásványi anyagok Az ásványi anyagok azon csoportját, amelyek a szervezetünkben, a test tömegének 0,005%-ánál nagyobb mennyiségben vannak jelen, makroelemeknek nevezzük. Azokat az elemeket, amelyek ennél

Részletesebben

A jel-molekulák útja változó hosszúságú lehet. A jelátvitel. hírvivő molekula (messenger) elektromos formában kódolt információ

A jel-molekulák útja változó hosszúságú lehet. A jelátvitel. hírvivő molekula (messenger) elektromos formában kódolt információ A jelátvitel hírvivő molekula (messenger) elektromos formában kódolt információ A jel-molekulák útja változó hosszúságú lehet 1. Endokrin szignalizáció: belső elválasztású mirigy véráram célsejt A jelátvitel:

Részletesebben

FÖLDMŰVELÉSTAN. Az Agrármérnöki MSc szak tananyagfejlesztése TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0010

FÖLDMŰVELÉSTAN. Az Agrármérnöki MSc szak tananyagfejlesztése TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0010 FÖLDMŰVELÉSTAN Az Agrármérnöki MSc szak tananyagfejlesztése TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0010 Előadás Biológiai tényezők és a talajművelés Szervesanyag gazdálkodás I. A talaj szerves anyagai, a szervesanyagtartalom

Részletesebben

Sporttáplálkozás. Étrend-kiegészítők. Készítette: Honti Péter dietetikus. 2015. július

Sporttáplálkozás. Étrend-kiegészítők. Készítette: Honti Péter dietetikus. 2015. július Sporttáplálkozás Étrend-kiegészítők Készítette: Honti Péter dietetikus 2015. július Étrend-kiegészítők Élelmiszerek, amelyek a hagyományos étrend kiegészítését szolgálják, és koncentrált formában tartalmaznak

Részletesebben

A szénhidrátok lebomlása

A szénhidrátok lebomlása A disszimiláció Szerk.: Vizkievicz András A disszimiláció, vagy lebontás az autotróf, ill. a heterotróf élőlényekben lényegében azonos módon zajlik. A disszimilációs - katabolikus - folyamatok mindig valamilyen

Részletesebben

A miokardium intracelluláris kalcium homeosztázisa: iszkémiás és kardiomiopátiás változások

A miokardium intracelluláris kalcium homeosztázisa: iszkémiás és kardiomiopátiás változások Doktori értekezés A miokardium intracelluláris kalcium homeosztázisa: iszkémiás és kardiomiopátiás változások Dr. Szenczi Orsolya Témavezető: Dr. Ligeti László Klinikai Kísérleti Kutató- és Humán Élettani

Részletesebben

1. Az élő szervezetek felépítése és az életfolyamatok 17

1. Az élő szervezetek felépítése és az életfolyamatok 17 Élődi Pál BIOKÉMIA vomo; Akadémiai Kiadó, Budapest 1980 Tartalom Bevezetés 1. Az élő szervezetek felépítése és az életfolyamatok 17 Mi jellemző az élőre? 17. Biogén elemek 20. Biomolekulák 23. A víz 26.

Részletesebben

A géntechnológia genetikai alapjai (I./3.)

A géntechnológia genetikai alapjai (I./3.) Az I./2. rész (Gének és funkciójuk) rövid összefoglalója A gének a DNS információt hordozó szakaszai, melyekben a 4 betű (ATCG) néhány ezerszer, vagy százezerszer ismétlődik. A gének önálló programcsomagként

Részletesebben

A nukleinsavak polimer vegyületek. Mint polimerek, monomerekből épülnek fel, melyeket nukleotidoknak nevezünk.

A nukleinsavak polimer vegyületek. Mint polimerek, monomerekből épülnek fel, melyeket nukleotidoknak nevezünk. Nukleinsavak Szerkesztette: Vizkievicz András A nukleinsavakat először a sejtek magjából sikerült tiszta állapotban kivonni. Innen a név: nucleus = mag (lat.), a sav a kémhatásukra utal. Azonban nukleinsavak

Részletesebben

Archenius egyenlet. fehérje denat. optimum

Archenius egyenlet. fehérje denat. optimum Bírság A bírság nem mentesít semmi alól. A környezetvédelmi minisztérium vagy a jegyző szabhatja ki (utóbbi esetben a bírság 30%-a az önkormányzatot illeti). ( ) Alap 9-18.000 Ft Környezetveszélyeztetés

Részletesebben

1.ábra A kadmium felhasználási területei

1.ábra A kadmium felhasználási területei Kadmium hatása a környezetre és az egészségre Vermesan Horatiu, Vermesan George, Grünwald Ern, Mszaki Egyetem, Kolozsvár Erdélyi Múzeum Egyesület, Kolozsvár (Korróziós Figyel, 2006.46) Bevezetés A fémionok

Részletesebben

A kadmium okozta nehézfémstressz vizsgálata

A kadmium okozta nehézfémstressz vizsgálata A kertészeti és mezőgazdasági növények termőképességét a környezeti biotikus és abiotikus stresszhatások nagymértékben befolyásolják. Az abiotikus környezeti stressz, mint például a szárazság, a nagy sótartalom,

Részletesebben

1. Bevezetés. Mi az élet, evolúció, információ és energiaáramlás, a szerveződés szintjei

1. Bevezetés. Mi az élet, evolúció, információ és energiaáramlás, a szerveződés szintjei 1. Bevezetés Mi az élet, evolúció, információ és energiaáramlás, a szerveződés szintjei 1.1 Mi az élet? Definíció Alkalmas legyen különbségtételre élő/élettelen közt Ne legyen túl korlátozó (más területen

Részletesebben

NE FELEJTSÉTEK EL BEÍRNI AZ EREDMÉNYEKET A KIJELÖLT HELYEKRE! A feladatok megoldásához szükséges kerekített értékek a következők:

NE FELEJTSÉTEK EL BEÍRNI AZ EREDMÉNYEKET A KIJELÖLT HELYEKRE! A feladatok megoldásához szükséges kerekített értékek a következők: A Szerb Köztársaság Oktatási Minisztériuma Szerbiai Kémikusok Egyesülete Köztársasági verseny kémiából Kragujevac, 2008. 05. 24.. Teszt a középiskolák I. osztálya számára Név és utónév Helység és iskola

Részletesebben

Tápanyag-gazdálkodás

Tápanyag-gazdálkodás Tápanyag-gazdálkodás A szőlő növekedése és terméshozama nagymértékben függ a talaj felvehető tápanyag-tartalmától és vízellátottságától. Trágyázás: A szőlő tápanyagigényének kielégítésére szolgáló műveletcsoport

Részletesebben

ANATÓMIA FITNESS AKADÉMIA

ANATÓMIA FITNESS AKADÉMIA ANATÓMIA FITNESS AKADÉMIA sejt szövet szerv szervrendszer sejtek általános jellemzése: az élet legkisebb alaki és működési egysége minden élőlény sejtes felépítésű minden sejtre jellemző: határoló rendszer

Részletesebben

1. SEJT-, ÉS SZÖVETTAN. I. A sejt

1. SEJT-, ÉS SZÖVETTAN. I. A sejt 1. SEJT-, ÉS SZÖVETTAN SZAKMAI INFORMÁCIÓTARTALOM I. A sejt A sejt cellula az élő szervezet alapvető szerkezeti és működési egysége, amely képes az önálló anyag cserefolyamatokra és a szaporodásra. Alapvetően

Részletesebben

A membránpotenciál. A membránpotenciál mérése

A membránpotenciál. A membránpotenciál mérése A membránpotenciál Elektromos potenciál különbség a membrán két oldala közt, E m Cink Galvani (1791) Réz ideg izom A membránpotenciál mérése Mérési elv: feszültségmérő áramkör Erősítő (feszültségmérő műszer)

Részletesebben

A másodlagos biogén elemek a szerves vegyületekben kb. 1-2 %-ban jelen lévő elemek. Mint pl.: P, S, Fe, Mg, Na, K, Ca, Cl.

A másodlagos biogén elemek a szerves vegyületekben kb. 1-2 %-ban jelen lévő elemek. Mint pl.: P, S, Fe, Mg, Na, K, Ca, Cl. A sejtek kémiai felépítése Szerkesztette: Vizkievicz András A biogén elemek Biogén elemeknek az élő szervezeteket felépítő kémiai elemeket nevezzük. A természetben található 90 elemből ez mindössze kb.

Részletesebben

KÉMIA TANMENETEK 7-8-9-10 osztályoknak

KÉMIA TANMENETEK 7-8-9-10 osztályoknak KÉMIA TANMENETEK 7-8-9-10 osztályoknak Néhány gondolat a mellékletekhez: A tanterv nem tankönyvhöz készült, hanem témakörökre bontva mutatja be a minimumot és az optimumot. A felsőbb osztályba lépés alapja

Részletesebben

1. feladat Összesen: 10 pont. 2. feladat Összesen: 6 pont. 3. feladat Összesen: 18 pont

1. feladat Összesen: 10 pont. 2. feladat Összesen: 6 pont. 3. feladat Összesen: 18 pont 1. feladat Összesen: 10 pont Etil-acetátot állítunk elő 1 mol ecetsav és 1 mol etil-alkohol felhasználásával. Az egyensúlyi helyzet beálltakor a reakciót leállítjuk, és az elegyet 1 dm 3 -re töltjük fel.

Részletesebben

KÖRNYEZETI MIKROBIOLÓGIA ÉS BIOTECHNOLÓGIA. Bevezető előadás

KÖRNYEZETI MIKROBIOLÓGIA ÉS BIOTECHNOLÓGIA. Bevezető előadás KÖRNYEZETI MIKROBIOLÓGIA ÉS BIOTECHNOLÓGIA Bevezető előadás Dr. Molnár Mónika, Dr. Feigl Viktória Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Alkalmazott Biotechnológia és Élelmiszertudományi Tanszék

Részletesebben

TestLine - Biogén elemek, molekulák Minta feladatsor

TestLine - Biogén elemek, molekulák Minta feladatsor TestLine - iogén elemek, molekulák iogén elemek, szervetlen és szerves molekulák az élő szervezetben. gészítsd ki a mondatot! aminocsoportja kondenzáció víz ún. peptidkötés 1. 1:48 Normál fehérjék biológiai

Részletesebben

2. Fejezet. és típusai. Az agrokemikáli. Prof. SÁRDI Katalin Neptun kód: MNNOM01K171

2. Fejezet. és típusai. Az agrokemikáli. Prof. SÁRDI Katalin Neptun kód: MNNOM01K171 2. Fejezet Az agrokemikáli liák osztályoz lyozása és típusai Prof. SÁRDI Katalin Neptun kód: MNNOM01K171 Vegyi és s ipari eredető anyagok használata a mezıgazdas gazdaságbangban Növénytermesztésben sben

Részletesebben

ZÁRÓJELENTÉS. Fény hatására végbemenő folyamatok önszerveződő rendszerekben

ZÁRÓJELENTÉS. Fény hatására végbemenő folyamatok önszerveződő rendszerekben ZÁRÓJELENTÉS Fény hatására végbemenő folyamatok önszerveződő rendszerekben Jól megválasztott anyagok elegyítésekor, megfelelő körülmények között másodlagos kötésekkel összetartott szupramolekuláris rendszerek

Részletesebben

4. SZERVES SAVAK. Az ecetsav biológiai előállítása SZERVES SAVAK. Ecetsav baktériumok. Az ecetsav baktériumok osztályozása ECETSAV. 04.

4. SZERVES SAVAK. Az ecetsav biológiai előállítása SZERVES SAVAK. Ecetsav baktériumok. Az ecetsav baktériumok osztályozása ECETSAV. 04. Az ecetsav biológiai előállítása 4. SZERVES SAVAK A bor után legősibb (bio)technológia: a bor megecetesedik borecet keletkezik A folyamat bruttó leírása: C 2 H 5 OH + O 2 CH 3 COOH + H 2 O Az ecetsav baktériumok

Részletesebben

Egy idegsejt működése

Egy idegsejt működése 2a. Nyugalmi potenciál Egy idegsejt működése A nyugalmi potenciál (feszültség) egy nem stimulált ingerelhető sejt (neuron, izom, vagy szívizom sejt) membrán potenciálját jelenti. A membránpotenciál a plazmamembrán

Részletesebben

Kémiai alapismeretek 11. hét

Kémiai alapismeretek 11. hét Kémiai alapismeretek 11. hét Horváth Attila Pécsi Tudományegyetem, Természettudományi Kar, Kémia Intézet, Szervetlen Kémiai Tanszék 2011. május 3. 1/8 2009/2010 II. félév, Horváth Attila c Elektród: Fémes

Részletesebben

Az aszkorbinsav koncentráció és redox státusz szabályozása növényi sejtekben bioszintézis és intracelluláris transzport révén

Az aszkorbinsav koncentráció és redox státusz szabályozása növényi sejtekben bioszintézis és intracelluláris transzport révén Az aszkorbinsav koncentráció és redox státusz szabályozása növényi sejtekben bioszintézis és intracelluláris transzport révén Témavezető neve: Szarka András A kutatás időtartama: 4 év Tudományos háttér

Részletesebben

Csöppnyi gondoskodás... Csöpp Mix. Lombtrágya család. EK műtrágya. www.csoppmix.hu

Csöppnyi gondoskodás... Csöpp Mix. Lombtrágya család. EK műtrágya. www.csoppmix.hu Csöppnyi gondoskodás... B Mg Csöpp Lombtrágya család Cu Zn Fe Mn N K www.csoppmix.hu Csöpp 1. Kalászos Összetétel (m/m): Nitrogén (N) 10 % Kálium (K 2 O) 5 % (K) 4,15 % Kálcium (Ca) 2,5 % (CaO) 3,5 % Magnézium

Részletesebben

TRANSZPORTFOLYAMATOK 1b. Fehérjék. 1b. FEHÉRJÉK TRANSZPORTJA A MEMBRÁNONOKBA ÉS A SEJTSZERVECSKÉK BELSEJÉBE ÁLTALÁNOS

TRANSZPORTFOLYAMATOK 1b. Fehérjék. 1b. FEHÉRJÉK TRANSZPORTJA A MEMBRÁNONOKBA ÉS A SEJTSZERVECSKÉK BELSEJÉBE ÁLTALÁNOS 1b. FEHÉRJÉK TRANSZPORTJA A MEMBRÁNONOKBA ÉS A SEJTSZERVECSKÉK BELSEJÉBE ÁLTALÁNOS DIA 1 Fő fehérje transzport útvonalak Egy tipikus emlős sejt közel 10,000 féle fehérjét tartalmaz (a test pedig összesen

Részletesebben

Tápanyagfelvétel, tápelemek arányai. Szőriné Zielinska Alicja Rockwool B.V.

Tápanyagfelvétel, tápelemek arányai. Szőriné Zielinska Alicja Rockwool B.V. Tápanyagfelvétel, tápelemek arányai Szőriné Zielinska Alicja Rockwool B.V. Vízfelvétel és mozgás a növényben Vízfelvételt befolyásolja: besugárzás (növény) hőmérséklete Páratartalom (% v. HD) EC (magas

Részletesebben

VÍZTISZTÍTÁS, ÜZEMELTETÉS

VÍZTISZTÍTÁS, ÜZEMELTETÉS VÍZTISZTÍTÁS, ÜZEMELTETÉS Területi vízgazdálkodás, Szabályozások, Vízbázisok és szennyezőanyagok SZIE Mezőgazdaság- és Környezettudományi Kar KLING ZOLTÁN Gödöllő, 2012.02.08. 2011/2012. tanév 2. félév

Részletesebben

Szigetelők Félvezetők Vezetők

Szigetelők Félvezetők Vezetők Dr. Báder Imre: AZ ELEKTROMOS VEZETŐK Az anyagokat elektromos erőtérben tapasztalt viselkedésük alapján két alapvető csoportba soroljuk: szigetelők (vagy dielektrikumok) és vezetők (vagy konduktorok).

Részletesebben

100% = 100 pont A VIZSGAFELADAT MEGOLDÁSÁRA JAVASOLT %-OS EREDMÉNY: EBBEN A VIZSGARÉSZBEN A VIZSGAFELADAT ARÁNYA 40%.

100% = 100 pont A VIZSGAFELADAT MEGOLDÁSÁRA JAVASOLT %-OS EREDMÉNY: EBBEN A VIZSGARÉSZBEN A VIZSGAFELADAT ARÁNYA 40%. Az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről szóló 133/2010. (IV. 22.) Korm. rendelet alapján. Szakképesítés, szakképesítés-elágazás, rész-szakképesítés,

Részletesebben

A plazmamembrán felépítése

A plazmamembrán felépítése A plazmamembrán felépítése Folyékony mozaik membrán Singer-Nicholson (1972) Lipid kettősréteg Elektronmikroszkópia Membrán kettősréteg Intracelluláris Extracelluláris 1 Lipid kettősréteg foszfolipidek

Részletesebben

Az élelmiszerek romlásos jelenségei

Az élelmiszerek romlásos jelenségei Az élelmiszerek romlásos jelenségei A nyers élelmiszerek élő sejt- és szövetrendszere a romlási folyamatokkal szemben a terményeknek természetes immunitást biztosít. Ez az immunitás azonban csak addig

Részletesebben

A citoszolikus NADH mitokondriumba jutása

A citoszolikus NADH mitokondriumba jutása A citoszolikus NADH mitokondriumba jutása Energiaforrásaink Fototróf: fotoszintetizáló élőlények, szerves vegyületeket állítanak elő napenergia segítségével (a fényenergiát kémiai energiává alakítják át)

Részletesebben

Nem betegség, éhezik. Tápanyaghiánya van. Tápanyaghiány. Június hónapban fokozottan jelentkezik a tápanyaghiány.

Nem betegség, éhezik. Tápanyaghiánya van. Tápanyaghiány. Június hónapban fokozottan jelentkezik a tápanyaghiány. Nem betegség, éhezik. Tápanyaghiánya van Tápanyaghiány Június hónapban fokozottan jelentkezik a tápanyaghiány. A fák és növények alultápláltsága házi kertben is előfordul. Tünetei a rövid hajtások, a kisméretű

Részletesebben

3. Sejtalkotó molekulák III.

3. Sejtalkotó molekulák III. 3. Sejtalkotó molekulák III. Fehérjék, fehérjeszintézis (transzkripció, transzláció, posztszintetikus módosítások). Enzimműködés 3.1 Fehérjék A genetikai információ egyik fő manifesztálódása Számos funkció

Részletesebben

A fotoszintézis molekuláris biofizikája (Vass Imre, 2000) 39

A fotoszintézis molekuláris biofizikája (Vass Imre, 2000) 39 A fotoszintézis molekuláris biofizikája (Vass Imre, 2000) 39 6. A citokróm b 6 f komplex A két fotokémiai rendszer közötti elektrontranszportot a citokróm b 6 f komplex közvetíti. Funkciója a kétszeresen

Részletesebben

II. Grafikonok elemzése (17 pont)

II. Grafikonok elemzése (17 pont) I. Az ember táplálkozása (10 pont) Többszörös választás 1) Melyek őrlőfogak a maradó fogazatunkban (az állkapcsok középvonalától kifelé számozva)? 1) az 5. fog 2) a 3. fog 3) a 8. fog 4) a 2. fog 2) Melyik

Részletesebben

A szénhidrátok az élet szempontjából rendkívül fontos, nélkülözhetetlen vegyületek. A bioszféra szerves anyagainak fő tömegét adó vegyületek.

A szénhidrátok az élet szempontjából rendkívül fontos, nélkülözhetetlen vegyületek. A bioszféra szerves anyagainak fő tömegét adó vegyületek. Szénhidrátok Szerkesztette: Vizkievicz András A szénhidrátok az élet szempontjából rendkívül fontos, nélkülözhetetlen vegyületek. A bioszféra szerves anyagainak fő tömegét adó vegyületek. A szénhidrátok

Részletesebben

Környezettechnológia. Dr. Kardos Levente adjunktus Budapesti Corvinus Egyetem Talajtan és Vízgazdálkodás Tanszék

Környezettechnológia. Dr. Kardos Levente adjunktus Budapesti Corvinus Egyetem Talajtan és Vízgazdálkodás Tanszék Környezettechnológia Dr. Kardos Levente adjunktus Budapesti Corvinus Egyetem Talajtan és Vízgazdálkodás Tanszék A SZENNYEZÉS ELVÁLASZTÁSA, KONCENTRÁLÁSA FIZIKAI MÓDSZERREL B) Molekuláris elválasztási (anyagátadási)

Részletesebben

www.novenytaplalas.hu

www.novenytaplalas.hu www.novenytaplalas.hu A siker a részleteken múlik A növénytermesztés legösszetettebb és nagy szakismeretet igénylő feladata a tápanyagellátás. Eredményessége számos tényezőtől, a létfontosságú tápelemektől

Részletesebben

4. SZERVES SAVAK SZERVES SAVAK. Felhasználása. Citromsav. Termelés. Történet. Pécs Miklós: Biotermék technológia

4. SZERVES SAVAK SZERVES SAVAK. Felhasználása. Citromsav. Termelés. Történet. Pécs Miklós: Biotermék technológia SZERVES SAVAK Mind prokarióták, mind eukarióták termelnek savakat, nincs különbség. 4. SZERVES SAVAK Anyagcserében: Az aeroboknál: a szénforrások szerves savakon keresztül oxidálódnak. Ha nem megy végig

Részletesebben

Biológia 3. zh. A gyenge sav típusú molekulák mozgása a szervezetben. Gyengesav transzport. A glükuronsavval konjugált molekulákat a vese kiválasztja.

Biológia 3. zh. A gyenge sav típusú molekulák mozgása a szervezetben. Gyengesav transzport. A glükuronsavval konjugált molekulákat a vese kiválasztja. Biológia 3. zh Az izomösszehúzódás szakaszai, molekuláris mechanizmusa, az izomösszehúzódás során milyen molekula deformálódik és hogyan? Minden izomrosthoz kapcsolódik kegy szinapszis, ez az úgynevezett

Részletesebben

A vér élettana 1./12 Somogyi Magdolna. A vér élettana

A vér élettana 1./12 Somogyi Magdolna. A vér élettana A vér élettana 1./12 Somogyi Magdolna A vér folyékony kötőszövet Mesenchymális eredetű A vér élettana A) Szerepe: 1. transzport vérgázok, tápanyagok és végtermékek hormonok és vitaminok hőenergia víz szervetlen

Részletesebben

AZ ÖNEMÉSZTÉS, SEJTPUSZTULÁS ÉS MEGÚJULÁS MOLEKULÁRIS SEJTBIOLÓGIÁJA

AZ ÖNEMÉSZTÉS, SEJTPUSZTULÁS ÉS MEGÚJULÁS MOLEKULÁRIS SEJTBIOLÓGIÁJA TÁMOP 4.1.2.B.2-13/1-2013-0007 ORSZÁGOS KOORDINÁCIÓVAL A PEDAGÓGUSKÉPZÉS MEGÚJÍTÁSÁÉRT MEGHÍVÓ AZ ÖNEMÉSZTÉS, SEJTPUSZTULÁS ÉS MEGÚJULÁS MOLEKULÁRIS SEJTBIOLÓGIÁJA 15 ÓRÁS INGYENES SZAKMAI TOVÁBBKÉPZÉS

Részletesebben

A felszíni vizek fizikai, kémiai és biológiai tulajdonságai, a benne lezajló folyamatok, a víz mint élőhely jellemzése

A felszíni vizek fizikai, kémiai és biológiai tulajdonságai, a benne lezajló folyamatok, a víz mint élőhely jellemzése A felszíni vizek fizikai, kémiai és biológiai tulajdonságai, a benne lezajló folyamatok, a víz mint élőhely jellemzése A víz körforgása a Földön ezer km3 % újratermelődési idő óceánok és tengerek 1 380

Részletesebben

2012.12.04. A) Ásványi és nem ásványi elemek: A C, H, O és N kivételével az összes többi esszenciális elemet ásványi elemként szokták említeni.

2012.12.04. A) Ásványi és nem ásványi elemek: A C, H, O és N kivételével az összes többi esszenciális elemet ásványi elemként szokták említeni. Toxikológia és Ökotoxikológia X. A) Ásványi és nem ásványi elemek: A C, H, O és N kivételével az összes többi esszenciális elemet ásványi elemként szokták említeni. B) Fémes és nem fémes elemek Fémes elemek:

Részletesebben

Az orvosi biotechnológiai mesterképzés megfeleltetése az Európai Unió új társadalmi kihívásainak a Pécsi Tudományegyetemen és a Debreceni Egyetemen

Az orvosi biotechnológiai mesterképzés megfeleltetése az Európai Unió új társadalmi kihívásainak a Pécsi Tudományegyetemen és a Debreceni Egyetemen Az orvosi biotechnológiai mesterképzés megfeleltetése az Európai Unió új társadalmi kihívásainak a Pécsi Tudományegyetemen és a Debreceni Egyetemen Azonosító szám: TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0011 Az orvosi

Részletesebben

Aminosavak, peptidek, fehérjék

Aminosavak, peptidek, fehérjék Aminosavak, peptidek, fehérjék Az aminosavak a fehérjék építőkövei. A fehérjék felépítésében mindössze 20- féle aminosav vesz részt. Ezek általános képlete: Az aminosavakban, mint arra nevük is utal van

Részletesebben

Redoxi reakciók Elektrokémiai alapok Műszaki kémia, Anyagtan I. 12-13. előadás

Redoxi reakciók Elektrokémiai alapok Műszaki kémia, Anyagtan I. 12-13. előadás Redoxi reakciók Elektrokémiai alapok Műszaki kémia, Anyagtan I. 12-13. előadás Dolgosné dr. Kovács Anita egy.doc. PTE MIK Környezetmérnöki Tanszék Redoxi reakciók Például: 2Mg + O 2 = 2MgO Részfolyamatok:

Részletesebben

Növényélettan Phytophysiologia

Növényélettan Phytophysiologia A növényélettan tárgya és jelentısége Növényélettan Phytophysiologia Tárgya: Az egyes életfolyamatok vizsgálata (fotoszintézis, vízgazdálkodás, növekedés, fejlıdés, szaporodás, mozgás, légzés, ingerlékenység,

Részletesebben