Sejtmagvasak Eukaryota kládja

Hasonló dokumentumok
Út az élet fája felé: Földindulás az élővilág osztályozásában

eukarióta zöldmoszat

AZ ÉLET TÖRZSFÁJA. egységesek, hanem két fő evolúciós irányt jelentenek az eukarióták mellett. Az egyik az úgynevezett eubaktériumok

Supraregnum (Empire, világbirodalom) EUKARYOTA - sejtmagvasok Superregnum (Superkingdom, világ) METAKARYOTA - valódi eukarióták

Monofiletikus-e az élet!??

Ostoros egysejtűek Páncélos ostorosok (barázdás moszatok) Zöldmoszatok (lehetnek helyváltoztató mozgásra képtelenek is) Ostorosmoszatok Ős-ostorosok

Az egysejtű eukarióták teste egyetlen sejtből áll, és az az összes működést elvégzi, amely az élet fenntartásához, valamint megújításához, a

EGYSEJTŰEK, EGYSEJTŰ SZERVEZETEK (PROTOZOA)

Heterokontophyta (Stramenopila) Felemás ostorúak Az aktív mozgásra képes alak kétostoros, a két ostor eltérő morfológiájú (heterokont): az anterior,

A sejtes szervezıdés elemei (sejtalkotók / sejtorganellumok)

Másodlagos plasztisz szimbiogenezis II. Chromalveolát-elmélet. plasztisz eukarióta vörösmoszat endoszimbiózisával

Gombák faj. Heterotróf, kilotróf Szaprofita, parazita

9. előadás: Sejtosztódás és sejtciklus

Darvas Zsuzsa László Valéria. Sejtbiológia. Negyedik, átdolgozott kiadás

AZ ÉLET KIALAKULÁSA A FÖLDÖN

1. Mit jelent a kompartmentalizáció? 2. Melyek a durva felszínű endoplazmatikus retikulum feladatai?

BIOLÓGIA-EGÉSZSÉGTAN

A növényrendszertan alapjai biológia tanárszakos hallgatóknak

Eukarióta mikroorganizmusok. Gombák

Bevezetés a protisztológiába

BIOKÉMIA. Simonné Prof. Dr. Sarkadi Livia egyetemi tanár.

Sejt- és fejlődésbiológia ea (zh1) / (Áttekintés) (1. csoport) : Start :51:59 : Felhasznált idő 00:00:08 Név: alam

Jellemző Prokarióta Eukarióta Filogenetikai csoportok

Rendszertan. Élő szervezetek: diverzitás. 13 milliárd faj ismert

TestLine - Életjelenségek, mikrovilág Minta feladatsor

Elsődleges kloroplasztisz szimbiogenezis. kloroplasztisz prokarióta kékbaktérium endoszimbiózisával

Szerkesztette: Vizkievicz András

Prokarióták. A sejtmag tehát csak eukariótákra jellemző. A magok száma

Kémiai reakció aktivációs energiájának változása enzim jelenlétében

Vizsgakövetelmények Magyarázza, hogy a testszerveződés és az anyagcsere-folyamatok alapján miért alkotnak külön országot az élőlények természetes

Rendszerezés, evolúció

Növényrendszertan. 3. előadás. Dr. Bartha Dénes február 13.

Unikonta (Amorphea) Állatok, amőbák, gombák kládja

Algák. Biológia-ökológia alapok

Az emberi sejtek általános jellemzése

Biológia. Biológia 9/29/2010

BIOLÓGIA ALAPJAI. Sejttan. Anyagcsere folyamatok 1. (Lebontó folyamatok)

A baktériumok (Bacteria) egysejtű, többnyire pár mikrométeres mikroorganizmusok. Változatos megjelenésűek: sejtjeik gömb, pálcika, csavart stb.

A géntechnológia genetikai alapjai (I./3.)

Alapfogalmak teszt. 1. Bevezetés a sejtbiológiába (RÖHLICH PÁL) 2. A sejt legfontosabb anyagi összetevői és alapvetô molekuláris

Minden ismert élőlény sejt(ek)ből épül fel A sejt a legegyszerűbb életre képes szerveződés. A sejt felépítése korrelál annak funkciójával

Biológia-egészségtan a gimnáziumok évfolyama számára. B változat. Célok, fejlesztési követelmények

Algák. Biológia-ökológia alapok 5. előadás október 10.

Szaporodás formák. Szaporodás és fejlődés az élővilágban... 12/4/2014. Ivartalan Genetikailag azonos utód Módozatai:

Sejtciklus. A nyugalmi szakasz elején a sejt növekszik, tömege, térfogata gyarapodik, mert benne intenzív anyagcserefolyamatok

Bakteriológia. 2. fejezet

A NÖVÉNYI SEJT FELÉPÍTÉSE

7. A SEJT A SEJT 1. ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK

Biológia fakultáció a évfolyam számára

BIOLÓGIA osztályozó vizsga követelményei évfolyam

Gombák. Biológia-ökológia alapok 6. előadás október 17.

A NÖVÉNYEK SZAPORÍTÓSZERVEI

A bevezető előadáson elhangzottakhoz a tankönyv alábbi fejezetei tartoznak:

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

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

Élettan. Élettan: alapvető működési folyamatok elemzése, alapvetően kísérletes tudomány

ÁLLATOK R.: ANIMALIA

Fejlett betüremkedésekből Örökítőanyag. Kevéssé fejlett, sejthártya. Citoplazmában, gyűrű alakú DNS,

A citoszkeleton Eukarióta sejtváz

sejt működés jovo.notebook March 13, 2018

II. Mikrobiológiai alapok. Mekkorák a mikroorganizmusok? Szabad szemmel mit látunk a mikrobákból? Mikrobatenyészetek

Protistológia eukarióta, egysejt , állandóan vagy id szakosan heterotróf életmódú él lényeket sorolnak ide Animalia Fungi Chromista

Biológia tagozat. biológia- egészségtan évfolyam

Jegybeírás: csak személyesen. Az írásbeli alapján megajánlott jegyet javítani, de rontani is lehet!

II. Mikrobiológiai alapok. Mikrobatenyészetek. Mekkorák a mikroorganizmusok? Mikrobatenyészetek. Szabad szemmel mit látunk a mikrobákból?

BIOLÓGIA ea. Eukariota sejt

Produkcióökológiai alapok

BIOLÓGIA VERSENY 10. osztály február 20.

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

Biológiai osztályozás és evolúció

Prokarióták. A sejtmag tehát csak eukariótákra jellemző. A magok száma

Gombák. Biológia-ökológia alapok

magvacska endoplazmatikus retikulum Golgi-készülék mitokondrium sejtköpeny sejthártya ektoplazma sejtmag endoplazma lüktető űröcske emésztő űröcske

BIOLÓGIAI OSZTÁLYOZÁS ÉS EVOLÚCIÓ

MIKROBIOLÓGIA I. ÁLTALÁNOS MIKROBIOLÓGIA

A Fejezet tanulásához a tankönyv ábráira és a honlapomon a Bemutatók menü Sejtalkotók összeállítás képeire is szükség van!

A kórokozók ellen kialakuló immunválasz jellemzői; Baktériumok, paraziták, gombák és vakcináció

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

TARTALOM. Előszó 9 BEVEZETÉS A BIOLÓGIÁBA

BIOLÓGIA-EGÉSZSÉGTAN B változat

A centriólum és a sejtek mozgási organellumai

RNS-ek. 1. Az ősi RNS Világ: - az élet hajnalán. 2. Egy már ismert RNS Világ: - a fehérjeszintézis ben résztvevő RNS-ek

A kromoszómák kialakulása előtt a DNS állomány megkettőződik. A két azonos információ tartalmú DNS egymás mellé rendeződik és egy kromoszómát alkot.

Tantárgyi kód BIB 1211 Meghirdetés féléve 2 Kreditpont 3 Összóraszám (elm.+gyak) 3+0. Előfeltétel (tantárgyi kód):

A kémiai energia átalakítása a sejtekben

Rendszertan. biol_7_rendszertan.notebook. April 23, Osztályzat: «grade» Tárgy: Biológia Dátum:«date» ápr :28. ápr :51. ápr.

A növényrendszertan alapjai biológia tanárszakos hallgatóknak

A FLOÉM (ŐSIEK) Albumin (Strasszburger) sejtek

Az egysejtűek rendszerezése

Egysejtűek sejtszervecskéi, tulajdonságai

Biokémiai és Molekuláris Biológiai Intézet. Sejtbiológiai alapok. Sarang Zsolt

ANATÓMIA FITNESS AKADÉMIA

Horgászvízkezelő-Tógazda Tanfolyam (Elméleti képzés)

A SEJTOSZTÓDÁS Halasy Katalin

A CITOSZKELETÁLIS RENDSZER Bugyi Beáta PTE ÁOK, Biofizikai Intézet. 9. A sejtmozgás mechanizmusai

Gyöngyszemek 2010/ dolgozat

Sejtmag, magvacska magmembrán

Biológia 9. évfolyam - tagozat-

Kromoszómák, Gének centromer

9. előadás: Sejtosztódás és sejtciklus

Átírás:

10

Sejtmagvasak Eukaryota kládja Általános jellemzők: Egysejtes és soksejtes állapot, mitózis és meiózis Több lineáris kromoszóma, nukleusz maghártyával Több replikációs egység kompartmentek, belső membránrendszer (ER) (Nagy) riboszómák az ER-on Intronok, RNS javító rendszer Rekombináció Sejtváz (mikrofilamentumok, mikrotubulusok), Sejtorganellumok Csillók, ostorok Külső sejtfal (nem ált.) stb.

Az eukarióta sejt eredete rrns, DNS, transzlációs, transzkripciós enzimek Archaea rokonság Sejtmembrán, metabolikus enzimek, proteinek jelentős része - Bacteria rokonság 1. Prokarióta eredet. Fontos lépés: a bakteriális sejtfal elvesztésével lehetővé válik a fagocitózis 1.A Serial endosymbiosis - (7.10 dia) Primitív eukarióta (archaea őssejt), benne ER és nucleus, fagocitózissal jut a mitokondriumhoz, majd a plasztiszhoz. Archezoa mitokondrium nélküli eukarióták de: ez csak redukció Giardia lamblia 1.B Energetikai hipotézis: fagocitózis mitokondriumok nélkül elképzelhetetlen, egy archaea és egy bacterium fúziója után alakul ki a nukleusz. Az eukarióta sejt egy kiméra szörny, genetikai/biokémiai mozaik 1.C Az -proteobacterium parazita volt!! Vö. mai rokonság 2. Kronocyta elmélet: az ős-eukarióta sejt a prokariótáktól függetlenül származik a sejt-nélküli (RNS-) világból utóbb endosymbiosis stb. A nukleusz eredete nehezen magyarázható sok hipotézis

Excavata Archaeplastida Hacrobia Rhizaria Alveolata SAR Stramenopila Metamonada Fungi Metazoa Amoebozoa Unikonta

Excavata klád Szabadon élők, szimbionták, paraziták 2 klád Hasi táplálékfelvevő hasíték 1-2-4-sok ostor Változatos felépítésű mitokondriumok Discoba ha vannak! Metamonada Trypanosoma Álomkór ostoros Speciális mitok. genom: Felfűzött cirkuláris DNS darabok. undulipódium Euglena mixotrófia Giardia Mitoszómák maradvány mitokondriumok Sok ostor 2 mag

Hacrobia klád Még mindig bizonytalan helyzetű és összetételű csak molekuláris hasonlóság Ostorosok, amőboid fajok, stb. Haptophyta Cryptophyta Katablepharida mészmoszatok (T) - garatos ostorosok Gephyrocapsa oceanica Poliszacharid alapon mész Mozgó és lebegő alak Guillardia theta nukleomorf Plasztisz genomban vannak egyezések Hatena arenicola + Nephroselmis Út a plasztisz organellum felé? Az alga csak egy utódsejbe megy át a másik újat kebelez be? http://tolweb.org/katablepharids/2413

SAR klád Stramenopila-Alveolata-Rhizaria Molekuláris értékelések alapján, szünpleziomorfia?? Csöves mitokondrium Stramenopila Két, eltérő méretű pillás ostor (heterokont) 21 kládot ismertek fel (eddig!!) ebből a 6 legfontosabb(érdekesebb) következik Algák : Kovamoszatok Diatomea Egysejtűek (kolóniák), ostor nincs (kiv. spermium), vastag sejtfal, két kovahéj. Diplonta életciklus váltakozás: csak az ivarsejt haploid (mint az állatoknál) Stephanodiscus Diploneis E. Haeckel Kunst-Formen der Natur. Leipzig, 1904

Barnamoszatok Pheophyceae Parenchimatikus, telepszerű vagy fonalas testfelépítés Soksejtűek (kétostoros ivarsejtek) Főleg tengeriek akár 60 m hosszúak, napi növekedés 50 cm szín: fukoxanthin Laminaria Macrocystis

Sárgászöldmoszatok Xanthophyceae Egysejtűek, fonalasak, kolóniák cönóbiumok Halványabb szín (nincs fukoxanthin) Ivarsejtek két ostorral Botrydium Gombostűfej m. Sárgamoszatok Chrysophyceae Egysejtűek, fonalasak, telepesek többnyire minden sejt ostoros (van fukoxanthin) Ochromonas

Gombák : Hálós nyálka gombák - Labyrinthulomycetes Hosszú nyálkafonalak hálózata, ezeken mozognak az orsó alakú sejtek (aktomiozin). Paraziták v. szaprofitonok, főleg tengeriek. Kétostoros zoospórák. Labyrinthula Petespórás gombák Oomycetes (=Peronosporomycetes) Fonalas testfelépítés Vastagfalú oospórák (ivaros sz.). Kétostoros zoospórák (ivartalan sz.). Plasmopara viticola

Alveolata klád Membrán alatti alveólusok (lapos membránzsákok) csöves mitokondrium Négy fő klád, ebből 3 szerepel itt Páncélos ostorosok Dinoflagellata Két ostor (longitudinális, transzverzális) Dinokaryon zárt mitózis Gymnodinium Gyakran cellulóz lemezek az alveólusokban

Az együttélési formák csúcstartói Plasztisz Zooxanthellák (Symbiodinium) Zöldmoszat (Lepidodinium) Korall Tengeri csiga Tengeri rózsa Mészmoszat (Karlodinium) Óriáskagyló Foraminiferák (egysejtűek!) Paraziták Kovamoszat (Kryptoperidinium) Halak (Piscinoodinium) más dinók (Amoebophrya)

biolumineszcencia Noctiluca scintillans

Apicomplexa spórás egysejtűek Csúcsi komplex organellum (csúcsszerv) Apicoplast nem fotoszintetizáló plasztisz!!! Állati paraziták Plasmodium falciparum - malária

Ciliophora - Csillósok Kétféle sejtmag, teljes genom a kis mag(ok)ban, poliploid a (regulátor) nagyban. A nagy mag hasadással osztódik, a kicsi(k) meiózissal, konjugáció során Jellegzetességük a csillók úszás, mászás, rögzítés, táplálkozás Nagy méret (>2 mm), összetett belső szerkezet. Paramecium Didinium

Rhizaria klád Egysejtűek, többféle típusú állábakkal, gyakran ostorok, külső váz két klád Cercozoa Paulinella chromatophora Külön plasztisz eredet! Retaria Pl. foraminiferák nagy méret (Nummulites) Bigelowiella natans (Chlorarachniophyta) másodl. plasztisz, nukleomorf Baculogypsina sphaerulata

Phaeodarea - Haeckel De: Bizonytalan helyzetű pl. a Collodictyon Hasi táplálkozó rés, állábak 4 ostor Zhao et al. 2012.