NÖVÉNYI SZÖVETTAN. PLANT HISTOLOGY ἱστός "tissue", λογία logia the principle of order and knowledge - Heraclitus (ca. 535 475 BC)



Hasonló dokumentumok
NÖVÉNYI SZÖVETTAN PLANT HISTOLOGY

A HAJTÁS. (A hajtás tengelye a szár)

A POLARITÁS ÉS A NÖVÉNYI TEST SZERVEZŐDÉSE Definíció:

1. Egyszerű szövetek: azonos alakú, eredetű, azonos funkciót végző és felépítésű sejtekből álló szövet pl.: szklerenchima, kollenchima, parenchima

Sejtalkotók a évi kémiai Nobel-díj fényében

B+ B- A+ A- G Y 1 C1 2 3 C2 4

GENERATÍV TEST (VIRÁGOS NÖVÉNYEK)

Melyik gén mutáns egy betegségben? Tory Kálmán Semmelweis Egyetem, I. sz. Gyermekklinika

A SZÁR VASTAGODÁSA A FASZCIKULÁRIS ÉS/VAGY INTERFASZCIKULÁRIS KAMBIUM MŰKÖDÉSE

VEGETATÍV SZERVEK SZÖVETTANA LOMBLEVELEK SZÖVETI FELÉPÍTÉSE

Szövettípusok a növény és állatvilágban

SZAKÁLL SÁNDOR, ÁsVÁNY- És kőzettan ALAPJAI

Egysejtű eukarióták mikroszkópikus megfigyelése

1./ A neuron felépítése. Típusai. A membrán elektromos tulajdonságai: a nyugalmi és akcióspotenciál kialakulása. Idegrostok és típusai.

Épületvillamosság laboratórium. Villámvédelemi felfogó-rendszer hatásosságának vizsgálata

Koevolúció. Kölcsönös egymásra hatás fajok evolúciójában

Szervtan. azonos működésű sejtcsoportok: szövetek azonos származású, de eltérő működésűek: szövetrendszerek szövetrendszerek: szerveket alkotnak

GLOBÁLIS JELENTŐSÉG PÁROLOGTATÁS NÖVÉNYEVŐK TÁPLÁLÉKA SZERVES- ANYAGOK O 2 OXIDATÍV LÉGKÖR AEROB SZERVEZETEK LÉGZÉSE TÁPLÁLÉKLÁNC (~HÁLÓZAT)

A SZÁR VASTAGODÁSA A FASZCIKULÁRIS ÉS/VAGY INTERFASZCIKULÁRIS KAMBIUM MŰKÖDÉSE

Az aktiválódásoknak azonban itt még nincs vége, ugyanis az aktiválódások 30 évenként ismétlődnek!

CAD-CAM

A döntő feladatai. valós számok!

Adatgyőjtés, mérési alapok, a környezetgazdálkodás fontosabb mőszerei

KIS GTP-KÖTŐ FEHÉRJE SZEREPE A NÖVÉNYI CIRKADIÁN ÓRA, STRESSZ-VÁLASZOK ÉS A FÉNYFÜGGŐ ENDOREDUPLIKÁCIÓ SZABÁLYOZÁSÁBAN

A robbanékony és a gyorserő fejlesztésének elmélete és módszerei

Szerkesztés-modellezés Divat- stílustervező osztályok

Analízis elo adások. Vajda István szeptember 24. Neumann János Informatika Kar Óbudai Egyetem. Vajda István (Óbudai Egyetem)

Arabidopsis thaliana, lúdfű, thale cress, Arabidopsis

BIOLÓGIA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

Kerékpárlabda kvalifikációs szabályzat

Törzs Zárvatermők. Osztály. Egyszikűek

Párhuzamos programozás

IN VIVO REAKTÍV OXIGÉN KIMUTATÁS FÉNYSTRESSZELT NÖVÉNYEKBEN. Barta Csengele. Témavezető: Dr. Hideg Éva

A sejtek lehetséges sorsa. A sejtek differenciálódása. Sejthalál. A differenciált sejtek tulajdonságai

1. forduló. MEGOLDÁSOK Pontszerző Matematikaverseny 2015/2016-os tanév

Az embrionális őssejt technológia immunhisztokémiai hasznosítása

IKU WORLD KOCKA Játékszabály. IKU WORLD Gondolkodásfejlesztő Vállalkozás

Házi dolgozat. Minta a házi dolgozat formai és tartalmi követelményeihez. Készítette: (név+osztály) Iskola: (az iskola teljes neve)

Őssejtek és hemopoiézis 1/23

VEGETATÍV SZERVEK SZÖVETTANA

Digitális technika (VIMIAA01) Laboratórium 1

Koszorúslány katalógus

Programozás I gyakorlat

A golyók felállítása a Pool-biliárd 8-as játékának felel meg. A golyók átmérıje 57.2 mm. 15 számozott és egy fehér golyó. Az elsı 7 egyszínő, 9-15-ig

A növényi szervezetek testfelépítése

Farmakológus szakasszisztens Farmakológus szakasszisztens 2/40

Kapcsolt vállalkozások évzáráshoz kapcsolódó egyéb feladatai. Transzferár dokumentálás Szokásos piaci ár levezetés

1. Az immunrendszer működése. Sejtfelszíni markerek, antigén receptorok. 2. Az immunrendszer szervei és a leukociták

FIGYELEM!!! Az alábbi dokumentum csak tájékoztató jellegű, minden esetben olvassa el a termék dobozában található tájékoztatót!

Mágneses szuszceptibilitás vizsgálata

BIOFIZIKA. Metodika- 2. Liliom Károly. MTA TTK Enzimológiai Intézet

Áramlástechnikai gépek soros és párhuzamos üzeme, grafikus és numerikus megoldási módszerek (13. fejezet)

G Szabályfelismerés feladatcsomag

Üzembehelyezıi leírás

Állatorvos-tudományi Kar Évfolyam szintű heti órarend 2012/2013. tanév, 2. félév Biológia BSc képzés: I. Évfolyam

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ. Orvosi laboratóriumi technikai asszisztens szakképesítés Mikrobiológiai vizsgálatok modul. 1.

Elektrokardiográfia. Az EKG jel kialakulása. Az EKG jel kialakulása. Dr. Zupán Kristóf Ph. D

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ. Foglalkozásegészségügyi szakápoló szakképesítés Foglalkozásegészségügyi felmérés modul. 1.

Lombhullató nyitvatermők megfigyelése

SZÍNES KÉPEK FELDOLGOZÁSA

xdsl Optika Kábelnet Mért érték (2012. II. félév): SL24: 79,12% SL72: 98,78%

Véleményezési határidő: november 26. Véleményezési cím:

BOLYAI MATEMATIKA CSAPATVERSENY FŐVÁROSI DÖNTŐ SZÓBELI (2005. NOVEMBER 26.) 5. osztály

Szellőző rács. Méretek. Leírás

A membránpotenciál. A membránpotenciál mérése

A vér élettana III. Fehérvérsejtek és az immunrendszer

Felvételi 2013 Felvételi tájékoztató 2013

Nemszinaptikus receptorok és szubmikronos Ca2+ válaszok: A két-foton lézermikroszkópia felhasználása a farmakológiai vizsgálatokra.

Fókuszban a formahibák. Konzultációs nap Minőségfejlesztési Iroda szeptember 18. Fekete Krisztina

EPER E-KATA integráció

Semmelweis Egyetem Orvosi Biokémia Intézet Orvosi Biokémia és Molekuláris Biológia gyakorlati jegyzet: Transzaminázok TRANSZAMINÁZOK

A C1 orf 124/Spartan szerepe a DNS-hiba tolerancia útvonalban

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

Ablakok használata. 1. ábra Programablak

Biomolekuláris rendszerek. vizsgálata. Semmelweis Egyetem. Osváth Szabolcs. A mikroszkópok legfontosabb típusai

A Lotus Lovasiskola nem alkalmaz korlátozás nélkül használható, általános és egységes személyazonosító jelet.

SZÁMOS SZÍNEZÉS FOGATLAN JÚNIUS 19-TŐL 3D-BEN A MOZIKBAN! 1 = szürke 2 = zöld 3 = fekete 4 = piros 5 = kék 6 = barna

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

2011. március 9. Dr. Vincze Szilvia

észbontó ördöglakat Megoldófüzet a szétszedéshez Egyszemélyes játék 8 éves kortól

Az Európai Szabadalmi Egyezmény végrehajtási szabályainak április 1-étől hatályba lépő lényeges változásai

AWP TELEPÍTÉSE- WINDOWS7 64 OPERÁCIÓS RENDSZEREN

IKT FEJLESZTŐ MŰHELY KONTAKTUS Dél-dunántúli Regionális Közoktatási Hálózat Koordinációs Központ

1. Metrótörténet. A feladat folytatása a következő oldalon található. Informatika emelt szint. m2_blaha.jpg, m3_nagyvaradter.jpg és m4_furopajzs.jpg.

S Z I N T V I Z S G A F E L A D A T

BMGE, Alkalmazott biokémia, transzgénikus organizmusok, 2009 Transzformációs módszerek

A Bevezetés a biológiába I. tárgy vizsgájára megtanulandó fogalmak:

A kézbesítés rajtunk is múlik

TARTALOM. 1. Bevezetés 2. A viselkedés genetikája 3. A viselkedés evolúciója

A környezettan tantárgy intelligencia fejlesztő lehetőségei

MATEMATIKA ÉRETTSÉGI TÍPUSFELADATOK MEGOLDÁSAI KÖZÉPSZINT Trigonometria

I. Az ember idegrendszere (14 pont)

A proteomika új tudománya és alkalmazása a rákdiagnosztikában

A baktériumok genetikája

Az éves statisztikai összegezés STATISZTIKAI ÖSSZEGEZÉS AZ ÉVES KÖZBESZERZÉSEKRŐL A KLASSZIKUS AJÁNLATKÉRŐK VONATKOZÁSÁBAN

Jelölje meg (aláhúzással vagy keretezéssel) Gyakorlatvezetőjét! Györke Gábor Kovács Viktória Barbara Könczöl Sándor. Hőközlés.

Üresként jelölt CRF visszaállítása

Algebra es sz amelm elet 3 el oad as Rel aci ok Waldhauser Tam as 2014 oszi f el ev

ADATBÁZIS-KEZELÉS. Funkcionális függés, normál formák

Taktilis útburkolati jelzések

Átírás:

NÖVÉNYI SZÖVETTAN PLANT HISTOLOGY ἱστός "tissue", λογία logia the principle of order and knowledge - Heraclitus (ca. 535 475 BC)

The father of microscopy Anton van Leeuwenhoek 1632-1723 of Holland Simple Optical Microscope

Robert Hooke 1665 Micrographia compound microscope Parasejtek cork

A SZÖVET FOGALMA -Azonos alak? csak ritkán teljesül -Azonos feladat? csak szűk értelmezésben érvényes! pl. bőrszövet: fedőszőrök,mirigyszőrök szállítószövet: fa, háncs -Azonos eredet? Korlátozottan igaz, de nem reláció -MEGOLDÁS: Rendszerelmélet: szövetrendszerek értelmezése Probléma: a feladat meghatározása, de kezelhető

OSZTÓDÓ SZÖVETEK MERISZTÉMÁK

ZÁRVATERMŐK (KÉTSZIKŰEK ÉS PÁZSITFŰFÉLÉK)

A molekuláris biológia új módszereivel specifikus jelölésekkel kimutathatók az osztódószövetek. Módszerek: 1) Riportergének segítségével: egy adott gént célzottan bejuttatnak egy merisztematikus sejtbe. Ha ez a gén beépül a sejt genomjába, az utódsejtekbe is átjut a sejtosztódás révén a leánysejtek is jelöltek lesznek. 1/a Az utódsejtek folyamatos nyomonkövetése (nem roncsoló technika): GFP (green fluorescent protein) módszer. Az Aequorea victoria medúzából kinyert gén. A vad típus zöld, más színű mutánsai is vannak. 1/b GUS módszer: a -glükuronidáz enzim génjének bevitele (roncsolásos módszer): a szövetből metszetet készítenek, hozzáadják a - glükuronidáz szubsztrátját a termék kék elszíneződést ad. 2) Mutáns-izolálásos módszer: mutánsokat izolálnak, és összefüggést keresnek egy hiányzó funkció/szövet/szerv és a mutáns gén között.

Nature 415, 751-754 (2002) Az embriók őssejtjeiből levezethetők a gyökércsúcsi és hajtáscsúcsi ősmerisztéma sejtek. www.bio.uu.nl/mg/pd/research/celldiv.html http://www.biology.ed.ac.uk/research/institutes/plant/pages/staff_pages/g_ingram_staffpage.htm

A HAJTÁSCSÚCSI ŐSMERISZTÉMA A hajtáscsúcsi merisztéma 4 elkülöníthető sejtcsoportot tartalmaz: 1, Őssejtek 2, Az őssejtek közvetlen leánysejtjei 3, A közvetlen mellettük lévő organizáló központ sejtjei 4, Elkötelezett sejtek (szövetek, szervek iniciációja) A 4 elkülönülő zónát komplex jelátviteli rendszer alakítja ki. A lúdfűben (Arabidopsis thaliana) 3 kölcsönhatásban lévő CLAVATA (CLV) gén szükséges az őssejt-raktárak méretének kialakításához: a sejtosztódás gyakoriságát szabályozzák. A CLV1 és CLV2 jelfelfogó receptor komplex, a CLV3 ezek liganduma. Másik fontos gén a növényi merisztémákban a WUSCHEL (WUS), ami felfogja a CLV-rendszer jeleit. Ez az őssejtek alatt helyezkedik el, meggátolja az őssejtek szövetté történő differenciálódását. A CLV1 el tudja nyomni a WUS aktivitását a központi zónán kívül, és így differenciálódást okoz. Több más gén is szerepet játszik a jelátvitelben.

Nature 415, 751-754 (2002) Egy őssejt utódsejtjét (sárga) áthelyezték a hajtáscsúcsi merisztéma rendszer laterális régiójába. Ott florális merisztéma részévé válik, és beépül a virágba (az egyszerűség kedvéért ennek a sejtnek a fejlődés alatti osztódásait nem mutatják. A merisztémát jelző STM marker expresszióját zöld szín jelzi. Az őssejtet jelző CLV3 marker expresszióját lila szín mutatja. A WUS expresszióját piros színnel jelölték. Mivel a sárga sejt elkerült a helyéről, elvesztette a CLV3 expresszióját, de visszanyeri a florális merisztémában. Ez a sejt elveszíti őssejt identitását, ahogy áthelyezik a fejlődő virág osztódó (zöld) központjából. TANULSÁG: Az őssejtek identitásának és sorsának kialakításában a környező sejteknek alapvető szerepük van!

A GYÖKÉRCSÚCSI ŐSMERISZTÉMA A GYÖKÉRCSÚCSBAN IS MEGTALÁLHATÓK AZ ŐSSEJTEK. Elhelyezkedésük: a csendes zónában Utódsejtjeik kutatására a sorstérképezést használják. Többféle leírás a sejtek megoszlásáról és sorsáról: Formai leírás: Körper Kappe modell = test sapka modell: A központi helyzetű őssejteket veszik sapkaként körül az elkötelezett osztódósejtek. Sorstérképek alapján: csendes zóna + 4 sejtvonal: protoderma kaliptrogén pleribléma pleróma Elsődleges merisztémák A sorstérképek bizonyítják, hogy az embrió korai (szív) stádiumában definiálódnak az őssejtek: az embrió bazális részén a hipofízis felett. A sejtek elköteleződésében az auxinnak van alapvető szerepe, így az auxin szállítását irányító fehérjék (PIN-proteinek) szintézisének és elhelyezkedésének döntő szerepe van. A mutánsok tanulmányozásának nagyon fontos szerepe volt a gyökér differenciálódásának leírásában. Gének hierarchikus szabályozási sorozata szükséges ebben a folyamatban is. A növényi őssejtekben is van önvédelmi rendszer : a DNS sérülése esetén aktiválódó mechanizmusok lebontják a hibás DNS-t tartalmazó sejteket a csendes zónában.

ELSŐDLEGES MERISZTÉMÁK Ős(csúcs)merisztéma osztódása révén jönnek létre. Nem osztódó szöveteket (szövetrendszereket) hoznak létre. Szerveződésük alapelvei megegyezik, szabályozásuk és szerveződésük különbözik a hajtáscsúcsban és a gyökércsúcsban.

MERISZTÉMÁK A SZÁRBAN ÁLLANDÓ, NEM DETERMINÁLT OSZTÓDÁSÚ NEM ÁLLANDÓ, DETERMINÁLT OSZTÓDÁSÚ Csúcsmerisztéma Kambium Levélnyél kialakítása Levélllemez kialakítása Virágképző merisztémák Genetikailag meghatározott méret és alak

HAJTÁSCSÚCSI MERISZTÉMA PROTODERMA REZIDUÁLIS MERISZTÉMA ALAPMERISZTÉMA EPIDERMISZ INTERFASZCIKULÁRIS PARENCHIMA PROKAMBIUM BÉL ÉS I. KÉREG REZIDUÁLIS PROKAMBIUM ELSŐDLEGES XILÉM ÉS FLOÉM INTERFASZCIKULÁRIS KAMBIUM FASZCIKULÁRIS KAMBIUM FASZCIKULÁRIS KAMBIUM MÁSODLAGOS XILÉM ÉS FLOÉM

MERISZTÉMÁK A LEVELEK DIFFERENCIÁLÓDÁSÁBAN

MERISZTÉMÁK A VIRÁGBAN FLORAL MERISTEMS

COLD VERNALISATION BLUE LIGHT RED - FAR RED LIGHT FLOWERING LOCUS C (FLC) GENE INTEGRATION SOC1 gene BLUE LIGHT PHOTORECEPTOR PHYTOCHROME B A SIGNAL TRANSFER FT-mRNA, Dd3a-mRNA CLOCK GENES AGE NODUS NUMBER JUVENILE-ADULT MINERALS FROM THE SOIL: PHOSPHOR, NITROGEN, etc.

A virágalkotók differenciálódásához szükséges a vegetatív-generatív átmenet. Ezt génaktivitás-változások okozzák. A génaktivitás-változást kiváltó tényezők: A növény kora: noduszok száma Fotoperiodikus inger: fitokrómok, kék-fény fotoreceptor Hidegkezelés: tavasziasítás,vernalizáció Ásványi anyagok, pl. foszfor, nitrogén Stresszhatások FONTOS: Óra -gének, INTEGRATION SOC1 gén, FLOWERING LOCUS C (FLC) gén szerepe, valamint szignál transzfer mechanizmusok. A differenciálódás sorrendje: kívülről befelé : csészedudorok - kezdemények sziromlevél dudorok kezdemények porzódudorok kezdemények termődudor(ok) kezdemény(ek) Különleges osztódó szövetek a virágban a sporogén szövetek, amelyek meiózissal mikrospórákat (mikrosporogenézis) és makrospórákat (makrosporogenézis) hoznak létre: A porzólevélben az archespórium A termőlevélben a makrospóra anyasejtek

A növényekben is vannak őssejtek Már a 16 sejtes proembrióban lokalizálódik a SAM és RAM őssejtje: polaritás eredete Az őssejteket a környező rendező központok (organizing centres) irányítják (niche) SAM: WUS/CLV3 gének RAM: csendes zóna sejtjei Sors-térképek (fate maps) készíthetők: riporter gének: GUS -glükuronidáz GFP és mutánsai mutáns vizsgálatok A differenciálódás molekulárisháttere PIN-proteinek: auxin irányító fehérjék és génjeik differenciálódás RAM: I.merisztémák rendeződése csúcsi, alapi, középső rétegekbe SAM: ősmerisztémák csoportosulása: tunika korpusz Levélben: marginális+szubmarginális csoportok + alcsoportok Virágképzésben: kék fény + fitokróm fotoreceptorok + hideghatás óragének jelátvivő molekulák (FT-mRNS) integrációs SOC1-gén Virágzási gén Flowering Locus Gene

Különleges osztódó szövet a KAMBIUM KIALAKULÁS Hajtáscsúcsban Gyökércsúcsban Prokambiumból Szárban Gyökérben Nyalábok közötti parenchimából NYALÁBKAMBIUM FASZCIKULÁRIS NYALÁB KÖZÖTTI KAMBIUM INTERFASZCIKULÁRIS I. Xilém I. Floém II. Xilém II. Floém Parenchima

KÜLÖNLEGES VASTAGODÁSOK POLIKAMBIALITÁS: A CUKORRÉPA, CÉKLA STB RÉPATESTÉBEN: Koncentrikus kambiumgyűrűk: parenchimát hoznak létre MÁSODLAGOS MERISZTÉMÁK 1) INTERFASZCIKULÁRIS KAMBIUM (LÁSD: SZÁRVASTAGODÁSOK) 2) PARAKAMBIUM: MÁSODLAGOS BŐRSZÖVET (PERIDERMA) KIALAKÍTÁSA LENTICELLÁK: Sambucus, Aristolochia