botanika Flashcards

1
Q

typy řezů stonkem

A

transverzální = příčný
longitudinální = podélný
- radiální - středem
- tangenciální - mimo střed orgánu

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
2
Q

hřbetní (svrchní, ke stonku přivrácené)

břišní (spodní, od stonku odvrácené)

A

dorsální - adaxiální

ventrální - abaxiální

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
3
Q

vrchní část stonku

spodní

A

apikální

bazální

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
4
Q

Rozlišení orgánů podle počtu rovin souměrnosti
(5)

A

asymetrické - bez roviny souměrnosti, např. list jilmu

zygomorfní - souměrné, monosymetrické - orgánem můžeme vést jednu rovinu souměrnosti, např. květ hluchavky

bisymetrické (dvoustranně souměrné - orgánem lze vést dvě roviny souměrnosti, např. květ srdcovky, mečovitý list kosatce

aktinomorfní - radiální, pravidelné, paprsčitě souměrné - 3 a více rovin souměrnosti, např. květ tulipánu

izodiametrické - orgány souměrné ve všech směrech = kulovité orgány

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
5
Q

Borovice vejmutovka
borovice lesní
plavuň vidlačka
kapraď samec,
srha říznačka,
lilek brambor

A

pinus strobus
pinus sylvestris
lycopodium clavatum
dryopteris fylix-mas
dactylis glomerata
solanum tuberosum

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
6
Q

kvantitativní znaky
charakterizovat, 3 příklady

A

Mají kontinuální proměnlivost a jsou polygenní. Za velikost znaku je zodpovědný systém několika genů malého účinku, ty se vyskytují ve 2 alelách - aktivní (ta zvyšuje účinek) a neutrální (nic nedělá). Jsou ovlivnitelné prostředím, sledujeme na gaussově normálním rozdělení. biostatistika.

velikost listu, výška rostliny, váha biomasy

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
7
Q

Gaussovo normální rozdělení

A
How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
8
Q

Rozlišovací schopnosti:
Lidské oko

Světelný (optický) mikroskop

TEM (transmisní elektronový mikroskop

A

Lidské oko
- 0,1 - 0,15 mm = 100 000 nm

Světelný (optický) mikroskop
-Přibližně 200 nanometrů (nm) nebo 0,2 mikrometru (µm).

TEM (transmisní elektronový mikroskop
- 1 - 20 nm

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
9
Q

směrodatná odchylka, variační koeficient, variační rozpětí, aritmetický průměr, interpretace..

výpočty..

A
How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
10
Q

původ hlíz bramboru

lat. název lilku bramboru

průměrná škrobnatost

popis amyloplastu bramboru

čím obarvíme škrob

chemická struktura škrobu

A

stonkový původ

solanum tuberosum
¨
10-30 %

iniciační centrum mimo střed, postupné ukládání vrstev (připomíná letokruhy)

Lugolův roztok

polysacharid z 20% amyláza (nerozvětvené řetězce glukózy) a z 80 % amylopektin (rozvětvené řetězce glukózy)

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
11
Q

vysvětlete pojem sink
+ asimilační proud

A

místo, kde se uchovávají nebo spotřebovávají asimiláty.
- asimilační proud všemi směry - ze zelených částí rostliny (fotosyntéza - asimiláty) do sinku
lýková část - floem

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
12
Q

příprava roztoku k uchování rostlinného materiálu

A

ethanol: glycerol = 3:1
taky změkčuje (dřevo třeba)

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
13
Q

Srovnávací (komparativní) morfologie

A

studuje příbuznost organismů na základě homologií a analogií strukturálních (anatomicko-morfologických znaků)

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
14
Q

homologie a analogie

A

homologické orgány - vyvinuly se ze stejného základu, mají různý tvar, vykonávají různou fci (např. asimilační listy, květní obaly, tyčinky, plodolisty)

analogické orgány - jsou orgány různého původu, které konvergentním vývojem získaly podobný tvar a vykonávají stejnou funkci (např. trny kořenového, stonkového či listového úůvodu)

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
15
Q

Pleziomorfie
Apomorfie
Heterobathmie

A
How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
16
Q

stomata - princip

A

průduchová štěrbina - schizogenní původ (rozpuštění střední lamely)

dvě strany - břišní a hřbetní, břišní je nepružná vyztužená podélnými zkorkovatělými lištami, hřbetní vyztužená není

turgor - vnitřní tlak buňky, zvýšení osmotického tlaku ve svěracích bb je dosaženo transportem K iontů K kanály

17
Q

stomata typy

A

Amaryllis - hlavně jednoděložné rostliny

Graminae - trávy, ostřice, sítiny, skřípiny…

18
Q

okrajový efekt

A

tvoří ho průduchové štěrbiny, molekuly h2o vystupující při okraji průduch. štěrbiny mohou difundovat do stran - zrychlení transpirace

19
Q

hustota a délka stomat

A

50 - 300 stomat/mm2
většinou 10- 30 mikrom.

20
Q

fce stomat, fotosynteticko- transpirační kompromis

A

zajišťují výměnu plynů mezi ovzduším a mezofylem listů
příjem C02 pro fotosyntézu, příjem O2 k respiraci

fotosynteticko transpirační kompromis - příjem C02 je v rozporu s udržováním vody, tedy kompromis mezi hladověním a vyschnutím rostliny