Fyziologie Rostlin Flashcards

1
Q

Turgor

A

Tlak vody na stěnu buňky; vnitřní tlak vakuoly

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

Difuze

A

Látka prochází polopropustnou membránou z vyšší koncentrace do nižší koncentrace až do rovnovážného stavu

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

Osmóza

A

Rozpouštědlo prochází polopropustnou membránou z nižší koncentrace do vyšší koncentrace až do rovnovážného stavu

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

Hypertonické prostředí

A

Vyšší koncentrace látky okolo buňky

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

Izotonické prostředí

A

Vyrovnaná koncentrace mezi okolím a buňkou

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

Hypotonické prostředí

A

Menší koncentrace látky okolo buňky

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

Plazmolýza

A

Buňka vydává vodu pro ustálení koncentrace okolí

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

Plazmoptýza

A

Buňka příjmu vodu pro ustálení koncentrace okolí

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

Apoplast

A

Cesta s vodou nebo živinami vede skrz buněčnou stenu a interceluláry

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

Symplast

A

Cesta vede přes buňky (vnitřek - cytoplazma) - energeticky náročnější a pomalejší

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

Plasmodesmy

A

Kanálek, který vede skrz buněčnou stenu, membránu až do cytoplazmy

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

Transpirace

A

Odpařováni vody z nadzemních orgánu rostliny
Pasivní děj (nemusí rostlina nic dělat)
Faktor - sluneční svit

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

Koheze

A

Soudržnost molekul vody způsobená vodíkovými můstky

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

Adheze

A

Přilnavost vody ke stěnám cév

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

Kořenový vztlak

A

Aktivní činnost - nasáváni vody kořenovým systémem
Energeticky náročný proces
Gutace - vylučování vody v tekutém stavu

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

Vodní bilance

A

Poměr mezi příjmem a výdejem vody

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
17
Q

Vodní deficit

A

Množství vody, která rostlina potřebuje k plnému nasycení

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
18
Q

Vodní stres

A

Negativní vliv nedostatku vody v prostředí

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
19
Q

Hydrofyty

A

Rostliny rostou ve vodě

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
20
Q

Hygrofyty

A

Rostliny rostou v hodně mokrých půdách - mokřiny, bažiny, … (potřebuji hodně vody)

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
21
Q

Mezofyty

A

Rostliny rostou ve vlhkých půdách (semtam zaprší, naše rostliny)

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
22
Q

Xerofyty

A

Rostliny rostou v suchých půdách (můžou příjímat vodu i ze vzduchu)

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
23
Q

Fotosyntéza

A

6CO2 + 12H2O -> C6H12O6 + 6O2 + 6H2O
Rozklad oxidu uhličitého a vody na glukózu, kyslík a vodu
Přeměna sluneční energie na chemickou

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
24
Q

Metabolismus

A

Přeměna látek

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
25
Asimilace
Přeměnění cizích látek za svoje vlastni (živiny)
26
Asimilační proud
Pohyb látek cevnimi svazky z listů do úložných částí rostliny
27
Anabolické děje
Z jednoduchých látek se stávají složitější (za dodání energie)
28
Katabolické deje
Ze složitých látek se stávají jednoduché (uvolnění energie)
29
PÁR
Fotosynteticky aktivní děje
30
Chlorofyly
Barvivo v rostlinách (typ A - nejdůležitější)
31
Xantofyly
Žluté/oranžové barvivo
32
Karoteny
Oranžové/červené barvivo
33
Fykoerytrin
Červený fotosyntetický pigment
34
Fykocyanin
Namodralé barvivo
35
Primární děje
Světelná fáze; probíha v tylakoidech; vznik NADPH a ATP (+ O2 - hydrolýza vody)
36
Fotosystémy
Útvary složené z barviv; uprostřed chlorofyl A, který absorbuje fotony
37
Absorbce
Pohlcení (úplné)
38
Hillova reakce
Fotolýza vody - rozklad vody pomocí světla (2H2O -> 4H+ + 4e- + O2) vznik H+; uzmutí e- (ustálení) a vyloučení vody
39
Fotofosforylace
Vznik ATP(vystřelení e- a vrácení zpět do fotosystému) a NADPH + H (vystřelení e- z 2. Fotosystému do 1. A přidání H+ z hillovy reakce)
40
Sekundární fáze
Temnostmí děje; probíhá ve stromatu; vznik glukózy, ADP a NADP+
41
Calvinův cyklus
C3 rostliny navázání CO2 -> redukce -> vznik hexózy ->regenerace akceptoru - enzym rubisco (fixace CO2) Po několika otočení cyklu vznikne glukóza CO2 a NADPH + H+ jsou slučovány pomoci enzymu rubisco za využití energie z ATP do molekul glukózy
42
Hatch-Slackův cyklus
C4 rostliny K fixaci CO2 dojde v mezofilní buňce -> pokračování calvinového cyklu v pochvě buňky -> floem -> produkty do celého těla
43
CAM rostliny
Sukulenty na poušti Primární fáze přes den, sekundární v noci (at se nevypařuje voda při otevření průduchů)
44
Glukóza
Šestivazný uhlíkatý řetězec
45
Dýchání
Proces, při kterém rostliny rozkládají glukózu za přítomnosti O2 na ATP, CO2 a H2O
46
Disimilace
Katabolický děj (ze složitých látek na jednoduché za uvolnění energie)
47
Glykolýza
Proces zpracování glukózy v cytoplazmě (fotosyntéza)
48
Cytosol
Tekutina okolo organel
49
Cytoplazma
Vše, co je pod cytoplazmatickou membránou
50
Anaerobní
Bez přístupu k O2 (rozklad cukru)
51
Pyruvat
Zbytek kyseliny pyrohroznové (C3)
52
Matrix
Prostředí uvnitř mitochondrie
53
Krebsuv cyklus (citrátový cyklus; cyklus kyseliny citronové)
2. Část dýchání; v matrixu Navázaní AcCoA s oxalacetátem za vzniku různých látek (ATP, CO2, redukční činidla)
54
AcCoA
Přenáší acetylovou skupinu do krebsova cyklu (vzniká ATP)
55
Oxalacetát
Naváže AcCoA - vznik kyseliny citratové, CO2, redukčních koenzymů C4
56
Citrát
Kyselina citronová
57
Dýchací řetězec
3. Část Vznik ATP Probíhá v mitochondrii
58
Oxidativní fosforylace
H+ se vrací do matrixu (ATP syntéza) Vznik ATP
59
ATP-syntháza
přechod H+ přes proteinovou stěnu mitochondrie Vznik ATP z ADP
60
ATP
Energie, která vzniká při dýchání (důležitá pro organismus) Čistý vynos - 36 molekul ATP
61
Fermentace
Kvašení Přeměna organických látek bez přítomnosti O2 (jednoduší, méně efektivní) Bakterie, tasemnice, …
62
Kvantitativní změny
Viditelné zvětšení (zvětší se do šířky, výšky, …)
63
Kvalitativní změny
Zvyšování kvality (dozrávání pohlavních orgánů)
64
Fytohormony
Rostlinné hormony
65
Stimulátory
Podpora růstu
66
Inhibitory
Tlumení/zastavování čehokoliv (růst, dozrávání)
67
Auxin
Růst větví (nadzemní část rostliny) Hodně - potlačují růst postranních větví - jen hlavní větev (zbytek zakrslé)
68
Cytokinin
Růst kořenů (podzemní části rostliny) Hodně - potlačuji růst postranních kořínků - jen hlavní kořen (ostatní zakrslé)
69
Gibereliny
Podpora růstu nejmladších částí rostliny
70
Kyselina abscisová (ABA)
Opad listů a plodů (+ zabraňuje předčasnému rozvoji pupenů) Otevírání a zavírání průduchů
71
Dormance
Stav klidu a nečinnosti rostlin
72
Jarovizace (vernalizace)
Proces dlouhodobého snížení teplot a potom zvýšení (rostliny začnou kvést) “Probuzení”
73
Ethylen
=ethen Dozrávání plodů Plyn; vylučování průduchy (ovlivňuje i okolí)
74
Etiolizace
Reakce na nedostatek světla; dochází ke změnám (prodloužení stonku, změna barvy listů)
75
Korelace
Vzájemné ovlivňování různých částí rostlin
76
Apikální dominace
Větší podpora hlavního stonku (při nedostatku živin)
77
Regenerace
Fyziologická - přirozená (znovu vyraší list) Patologická - vnější vliv naruší a musí se zacelit (kalus)
78
Kalus
Druhotné dělivé pletivo, které zabalí poraněnou rostlinu (zacelí ránu)
79
Senescence
Stárnutí; degradace různých částí rostlin
80
Efeméry
Žijí krátkou dobu (sněženky, bledule) - rozmezí málo týdnů
81
Jednoleté (anuely)
Na jaře vyklíčí, vyroste, rozmnožení, senescence (slunečnice, kopr)
82
Dvouleté (bieny)
1. Rok vyrostou vegetativní orgány, 2. Rok generativní orgány (mrkev, česnek)
83
Vytrvalé rostliny - monokarpické (plurieny)
Vytvoří generativní orgány jen jedenkrát za život (agáve, zaraza)
84
Vytrvalé - polykarpické (pereny)
Vytvoří generativní orgán každý rok (jabloň, třešeň)
85
Ozimy
Na podzim nasazení, vyklíčení, přezimování, na konci léta sklízení (řepka)
86
Fotoperiodismus
Střídání dne a noci (světla a tmy) Závislost na délce slunečního záření
87
Pasivní pohyby
Někdo musí k pohybu pomoct
88
Anemochorie
Pohyb pomocí vzduchu (větru)
89
Hydrochorie
Pohyb pomocí vody
90
Zoochorie
Pohyb pomocí zvířat (i lidí)
91
Aktivní pohyby
Rostlina se sama hýbe
92
Fyzikální pohyby
Způsobené fyzikálními zákony
93
Hydroskopické pohyby
Nabobtnání buněčné stěny (semenná šiška jehličnanů)
94
Kohezní pohyby
Díky soudržnosti buňek (otvírání výtrusnice)
95
Explozivní pohyb
Dotykem způsobíme vymrštění semen (netýkavka)
96
Vitální pohyby rostlin
Projev životních funkcí rostlin
97
Lokomoční pohyby
Pohyb z místa A do B
98
Fototaxe
Pohyb za světlem
99
Chemotaxe
Pohyb za výhodnějším prostředím
100
Hydrataxe
Pohyb za vodou
101
Aerotaxe
Pohyb za vzduchem
102
Ohybové pohyby
Pohyb části rostliny
103
Indukované pohyby
Reagují na nějaké podráždění
104
Tropismy (foto, thigmo, hydro, geo)
Orientované pohyby Foto - za světlem Thigmo - ovíjivé pohyby okolo něčeho Hydro - pohyb kořene za vodou Geo - koren roste vždy dolu a zbytek nahoru
105
Nastie (termo, foto, seismo, nykti)
Neorientované pohyby rostlin Termo - uzavření květu při změně teploty Foto - uzavření květu vlivem světla Seismo - uzavření květu vlivem dotyku Nykti - spánkové pohyby (střídání dne a noci)