+ All Categories

BUŇKA

Date post: 23-Jan-2016
Category:
Upload: sitara
View: 57 times
Download: 0 times
Share this document with a friend
Description:
BUŇKA. Vznik života. Před vznikem života se atmosféra skládala z metanu, vodíku, amoniaku a vodních par. V mořích probíhaly chemické reakce. → Spojováním molekul cukru vznikal škrob a celulóza. → Z aminokyselin se vytvořily bílkoviny. - PowerPoint PPT Presentation
23
BUŇKA
Transcript
Page 1: BUŇKA

BUŇKA

Page 2: BUŇKA

Vznik životaPřed vznikem života se atmosféra skládala z metanu, vodíku, amoniaku a vodních par. V mořích probíhaly chemické reakce.

→ Spojováním molekul cukru vznikal škrob a celulóza.→ Z aminokyselin se vytvořily bílkoviny.→ Sloučením cukru (deoxyribosy) a dusíkatých bází vznikla deoxyribonukleová kyselina (DNA), tedy chemická sloučenina schopná reprodukovat sama sebe.

Page 3: BUŇKA

DNA vs. RNA- Deoxyribonukleová kyselina- Stabilnější- Dlouhá dvoušroubovice- Nositelka genetickéinformace všech organismů (kromě nebuněčných)

- Ribonukleová kyselina - Méně stabilní než DNA

- Kratší a jednoduchá vlákna

- Nositelka genetické informace pouze u nebuněčných organismů (např. viry)

- Kopírování DNA

Page 4: BUŇKA

Prokaryota vs. Eukaryota- Prokaryota = bakterie a archea- Pouze nukleoid (nukleární region)- Syntéza RNA v cytoplazmě- Jedna mitochondrie- Transport látek probíhá pomocí difůze- Haploidní- Binární (příčné) buněčné dělení

- Eukaryota = prvoci, houby, rostliny a živočichové- Jádro a jadérko- Syntéza RNA uvnitř jádra- Mnoho ale i žádná mitochondrie- Obsahuje semiautonomní organely

Page 5: BUŇKA

Prokaryota

Page 6: BUŇKA

Eukaryota

Page 7: BUŇKA

Eukaryota

Page 8: BUŇKA

Eukaryota

Page 9: BUŇKA

Organely

Jádro→ největší organela (10%)

→ obsahuje většinu DNA (řízení buňky)

→ od cytoplazmy odděleno karyotékou,

přecházející do ER

→ uvnitř karyoplazma a jadérko

Jadérko→ uvnitř jádra

→ syntéza RNA

→ produkce a odeslání ribozomů

→ během dělení buňky se rozpustí na normální karyoplazmu

Page 10: BUŇKA

Organely

Ribozom→ volně v cytoplazmě nebo na drsném ER

→ transkripce genetické informace a syntéza bílkovin

→ 100-300/buňka; v rostoucí buňce až 30 000

Centriola→ blízko jádra

→ 2 na sebe kolmé válečky

→ dělící tělísko

→ před dělením buňky se zdvojí a putují na opačný konec buňky

Page 11: BUŇKA

Organely

ER→ systém váčků, kanálků a cisteren

→ syntéza a transport proteinů a lipidů, podíl na exocytóze

→ drsné - na něm ribozomy, syntéza + transport proteinů

přecházející do ER

→ hladké - syntéza lipidů ((sacharidů))

GK→ systém cisteren s odštěpujícími se váčky

→ syntéza a transport sacharidů, podíl na exocytóze

diktyozom = samostatný váček v cytoplazmě

exocytóza

Page 12: BUŇKA

Organely

Lyzozom→ kulovité váčky→ oddělené z ER či GK→ trávení a recyklace

VakuolaR

→ funkce lyzozomu (v ranném stádiu), zásobárna vody, živin, detoxikace

→ více malých, nakonec jedna velká (až 90% objemu buňky)

Ž

→ v tukových, nervových a pigmentových buňkách a mléčných žlázách

Page 13: BUŇKA

Organely

Mitochondrie→ stovky/buňka (ale i pouze jedna)

→ oxidace živin = získávání energie = „buněčné dýchání“

→ semiautonomní

Page 14: BUŇKA

Organely

Plastidy→ fotosyntéza, zásobárna, zbarvení

→ semiautonomní

• chloroplast → zelený, fotosyntéza

• leukoplast → bezbarvý, zásobárna

• chromoplast → žlutý/červený, barva (plody, květy, kořeny)

• rodoplast → červený, fotosyntéza (Ruduchy)

• feoplast → hnědý, fotosyntéza (Hnědé řasy)

• proteoplast → shromáždění proteinů

• amyloplast → shromáždění škrobů

• elainoplast → shromáždění oleje

Page 15: BUŇKA

Organely

Cytoplazma→ 70-80% voda (zbytek enzymy), pH 6,8-7, není homogenní!

→ hydratace, komunikace, transport, metabolismus

Cytoskelet→ síť trubicovitých a vláknitých útvarů → „kostra buňky“

→ mikrotubulus - nejsilnější, transport, kontrola tvaru buňky, povrchové vrstvy, bičík, brvy, centriola

→ mikrofilamentum - pohyb, informace

→ intermediální filamentum - nejpevnější, opora buňky

Page 16: BUŇKA

Organely

Cytoplazmatická membrána→ síť trubicovitých a vláknitých útvarů

→ ochrana pro vysušení a látkám z vnějšku → selektivní propustnost

→ exo – ochrana, informace, adheze, koheze; endo - metabolismus

Buněčná stěna→ síť trubicovitých a vláknitých útvarů (mikrofibrily + amorfní hmota =

železobeton), 10% bílkoviny, 90% sacharidy

→ střední lamela - spojení 2 buněk, tmel pletiv

→ primární lamela - prodlužování (růst R), pružná

→ sekundární lamela - nejsilnější (3 vrstvy), v cévách, vytvořena po ukončení růstu, tloustnutí často vede k odumření protoplastu!

Page 17: BUŇKA
Page 18: BUŇKA
Page 19: BUŇKA

Srovn

ání živo

čišné a ro

stlinné

buňky

Page 20: BUŇKA

Buněčný cyklus

… → Mitóza → Interfáze → Mitóza → …

… → Profáze → Metafáze → Anafáze → Telofáze → …

… → G1 fáze → S fáze → G2 fáze → …

Page 21: BUŇKA

Buněčný cyklus

Mitóza→ růst eukaryotických organismů→ má 4 fáze (profáze, metafáze, anafáze, telofáze), období mezi dvěmi mitózami se nazývá INTERFÁZE→ z chromatické sítě se utvoří chromozomy, které se

přichycují k vláknům dělícího vřeténka, chromozom se rozdělí na své 2 chromatidy, ty jdou na opačné konce buňky, vznikají dceřiná jádra a následuje cytokineze…

Page 22: BUŇKA

Buněčný cyklus

Interfáze→ G1 fáze - délka proměnlivá podle vnějších podmínek, syntéza DNA, RNA a proteinů, růst buňky→ S fáze – syntéza histonů, replikace jaderné DNA, na konci dotvořené chromozomy a dvojnásobek DNA→ G2 fáze – syntéza RNA a proteinů, růst buňky

Meióza→ pohlavní rozmnožování

(vznik pohlavních buněk)→ diploidní buňka se rozdělí na 2 haploidní, ty se rozdělí na další 2 gamety

Page 23: BUŇKA

Buněčný cyklus


Recommended