Plastydy. Proplastydy

Podobne dokumenty
Proplastydy. Plastydy. Chloroplasty biogeneza. Plastydy

Plastydy. Proplastydy

wielkość, kształt, typy

Mitochondria - siłownie komórki

Transformatory energii (mitochondria i chloroplasty) Pochodzenie mitochondriów i chloroplastów

Peroksysomy. Peroksysomy Import białek sekwencje sygnałowe: Ser-Lys-Leu C-koniec (zazwyczaj) peroksyny; białka receptorowe i kanałowe (?

Transport pęcherzykowy

Mitochondria. siłownie komórki

oksydacyjna ADP + Pi + (energia z utleniania zredukowanych nukleotydów ) ATP

(węglowodanów i tłuszczów) Podstawowym produktem (nośnikiem energii) - ATP

Bliskie spotkania z biologią FOTOSYNTEZA. dr inż. Magdalena Kulczyk-Skrzeszewska Katedra Mykologii i Mykoryzy Instytut Biologii Środowiska

Copyrights LCE LOGOS Centrum Edukacyjne Fotosynteza

Spis treści. 1. Wiadomości wstępne Skład chemiczny i funkcje komórki Przedmowa do wydania czternastego... 13

Na początek przyjrzymy się więc, jak komórka rośliny produkuje ATP, korzystając z energii światła w fazie jasnej fotosyntezy.

Plan działania opracowała Anna Gajos

Komórka roślinna c.d. - plastydy

FOTOSYNTEZA I CHEMOSYNTEZA. Prof. dr hab. Barbara Kieliszewska-Rokicka Instytut Biologii Środowiska

Bliskie spotkania z biologią METABOLIZM. dr hab. Joanna Moraczewska, prof. UKW. Instytut Biologii Eksperymetalnej, Zakład Biochemii i Biologii Komórki

Oddychanie komórkowe. Pozyskiwanie i przetwarzanie energii w komórkach roślinnych. Oddychanie zachodzi w mitochondriach Wykład 7.

Izolacja chlorofilu z wybranych kultur roślinnych

FOTOSYNTEZA. Czynniki wpływające na intensywnośd fotosyntezy: 1)Wewnętrzne:

TEORIA KOMÓRKI (dlaczego istnieją osobniki?)

CORAZ BLIŻEJ ISTOTY ŻYCIA WERSJA A. imię i nazwisko :. klasa :.. ilość punktów :.

Bliskie spotkania z biologią. METABOLIZM część II. dr hab. Joanna Moraczewska, prof. UKW

TEORIA KOMÓRKI (dlaczego istnieją osobniki?)

błona zewnętrzna błona wewnętrzna (tworzy grzebienie lamelarne lub tubularne) przestrzeń międzybłonowa macierz Błona wewnętrzna: Macierz:

Nukleotydy w układach biologicznych

Jak pewnie zauważyłeś jest to odwrócenie procesu oddychania, dzięki któremu organizmy żywe pozyskują energię z rozkładu związków organicznych.

MATERIAŁY Z KURSU KWALIFIKACYJNEGO

METABOLIZM. Zadanie 1. (3 pkt). Uzupełnij tabelę, wpisując w wolne kratki odpowiednio produkt oddychania tlenowego i produkty fermentacji alkoholowej.

Transport makrocząsteczek

Budowa komórkowa organizmów Składniki plazmatyczne i nieplazmatyczne komórki - budowa i funkcje

Jak z wody i CO 2 zrobid cukier? Istota autotroficznego odżywiania roślin

FIZJOLOGIA ORGANELLI (jak działa komórka?)

Spis treści. Fotosynteza. 1 Fotosynteza 1.1 WĘGLOWODANY 2 Cykl Krebsa 2.1 Acetylokoenzym A

Fizjologia i Regulacja Metabolizmu. Jarosław Szczepanik. Instytut Biologii Eksperymentalnej i Biotechnologii Roślin

Spis treści. Od Autora 9. Wprowadzenie 11 CZĘŚĆ A. MOLEKULARNE MENU 13

Wykład 1. Od atomów do komórek

Komórka eukariotyczna

FIZJOLOGIA ORGANELLI (jak działa komórka?)

B) podział (aldolowy) na 2 triozy. 2) izomeryzacja do fruktozo-6-p (aldoza w ketozę, dla umoŝliwienia kolejnych przemian)

Właściwości błony komórkowej

Reakcje zachodzące w komórkach

Biochemia Oddychanie wewnątrzkomórkowe

cytoplazma + jądro komórkowe = protoplazma Jądro komórkowe

Spis treści. Katabolizm

Metabolizm komórkowy i sposoby uzyskiwania energii

Poziomy organizacji żywej materii 1. Komórkowy- obejmuje struktury komórkowe (organelle) oraz komórki 2. Organizmalny tworzą skupienia komórek

MECHANIZM DZIAŁANIA HERBICYDÓW

Dlaczego warto zajmować się fotosyntezą?

Botanika leśna. Botanika leśna Botanika leśna I, sem. I, 15/30 Botanika leśna II, sem. II, 15/15

Transport makrocząsteczek (białek)

Fotosynteza. Celem ćwiczenia jest obserwacja zjawiska oddychania roślin w czasie dnia i nocy wraz z krótką analizą procesu fotosyntezy.

Fotosynteza. Pozyskiwanie i przetwarzanie energii w komórkach roślinnych. Chloroplasty Życie na Ziemi zależy od dopływu energii od słońca

Mitochondrium - budowa i funkcje

PODSTAWOWE PROCESY METABOLICZNE ORGANIZMÓW

ATP. Slajd 1. Slajd rok Nagroda Nobla: P.D. Boyer (USA), J.E. Walker (GB) i J.C. Skou (D) Slajd 3. BIOENERGETYKA KOMÓRKI oddychanie i energia

Nazwa jednostki prowadzącej kierunek: Wyższa Szkoła Medyczna w Białymstoku Wydział Ogólnomedyczny

Integracja metabolizmu

Właściwości błony komórkowej

BIOLOGIA klasa 1 LO Wymagania edukacyjne w zakresie podstawowym od 2019 roku

Wydział Chemiczny Politechniki Gdańskiej Katedra Technologii Leków i Biochemii. Izolacja mitochondriów z komórek eukariotycznych

Uczeń: omawia cechy organizmów wyjaśnia cele, przedmiot i metody badań naukowych w biologii omawia istotę kilku współczesnych odkryć.

Program zajęć z biochemii dla studentów kierunku weterynaria I roku studiów na Wydziale Lekarskim UJ CM w roku akademickim 2013/2014

Właściwości błony komórkowej

ZAGADNIENIA Z BIOCHEMII (Z ELEMENTAMI GENETYKI MOLEKULARNEJ)

Wydział Przyrodniczo-Techniczny UO Kierunek studiów: Biotechnologia licencjat Rok akademicki 2009/2010

BIOENERGETYKA cz. II cykl Krebsa i fosforylacja oksydacyjna

WITAMY NA KURSIE HISTOLOGII

Właściwości błony komórkowej

Metody badańżywych organizmów Skład chemiczny organizmów żywych (zwłaszcza aktywnych organów) cały czas się zmienia. Również martwe tkanki przez

Komórka - budowa i funkcje

Cele edukacyjne. w nowej podstawie programowej. II.1, II.2, II.3, II.4, II.5, III.1, III.2, III.3, III.4, III.6, IV.2 (wymagania ogólne)

Transportowane cząsteczki CO O, 2, NO, H O, etanol, mocznik... Zgodnie z gradientem: stężenia elektrochemicznym gradient stężeń

Budowa i klasyfikacja lipidów

Organelle komórkowe. mgr Zofia Ostrowska

Dr. habil. Anna Salek International Bio-Consulting 1 Germany

Nośnikiem informacji genetycznej są bardzo długie cząsteczki DNA, w których jest ona zakodowana w liniowej sekwencji nukleotydów A, T, G i C

Zakład Biofizyki Molekularnej i Bioenergetyki Katedra Fizyki Medycznej i Biofizyki, WFiIS, AGH

Tłuszcze jako główny zapasowy substrat energetyczny

Charakterystyka izoenzymów aminotransferazy asparaginianowej z siewek pszenicy zwyczajnej (Triticum aestivum L.)

Fizjologia nauka o czynności żywego organizmu

CYTOSZKIELET. Mikrotubule. podjednostki strukturalne. 450 aminokwasów. 13 (11-16) 55kDa i 53kDa strukturalna polarność

Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy pierwszej szkoły ponadpodstawowej dla zakresu rozszerzonego od roku 2019 Nr

Poziom wymagań ocena dopuszczająca ocena dostateczna ocena dobra ocena bardzo dobra ocena celująca

Właściwości błony komórkowej

Przedziały wewnątrzkomórkowe siateczka śródplazmatyczna (ER)

Przedziały wewnątrzkomórkowe siateczka śródplazmatyczna (ER) Pochodzenie ER

Materiały dydaktyczne do kursów wyrównawczych z przedmiotu biologia

Przedziały komórkowe siateczka endoplazmatyczna (ER)

Przedziały wewnątrzkomórkowe siateczka śródplazmatyczna (ER)

Tematy- Biologia zakres rozszerzony, klasa 2TA,2TŻ-1, 2TŻ-2

Geny i działania na nich

Organelle komórkowe. mgr Zofia Ostrowska

Zagadnienia do egzaminu z biochemii (studia niestacjonarne)

Funkcje błon biologicznych

wykład dla studentów II roku biotechnologii Andrzej Wierzbicki

Translacja i proteom komórki

Chemiczne składniki komórek

prof. dr hab. Maciej Ugorski Efekty kształcenia 2 Posiada podstawowe wiadomości z zakresu enzymologii BC_1A_W04

Transkrypt:

Plastydy rodzina organelli powstających w toku ontogenezy rośliny drogą różnicowania form prekursorowych proplastydów w tkankach merystematycznych Proplastydy sferyczne; 0.5-2 μm otoczka (2 błony) ziarna skrobi stroma DNA (obszary nukleoidopodobne) nieliczne rybosomy słabo rozwinięty system błon wewnętrznych pojedyncze ziarna skrobi plastoglobule (karotenoidy, estry kwasów tłuszczowych) 1

Plastydy leukoplasty proplastydy amyloplasty chloroplasty chromoplasty biogeneza proplastyd plastyd przedgranowy światło etioplast chloroplast światło 2

plastyczność światło deetiolacja (zielenienie) etioplast brak światła etiolacja chloroplast plastyczność a etioplast (ciało prolamellarne) b po 1 min światła d po 24h światła (tworzenie gran) e zróżnicowany chloroplast (grana) 3

podział liczba, wielkość, kształt, rozmieszczenie 4

budowa budowa 5

otoczka błona zewnętrzna (5-6 nm) gładka około 50% białek przepuszczalność: kanały (do 5-10kD) błona wewnętrzna (5-6nm) gładka więcej niż 50% białek bogata w galaktolipidy (monogalaktozylodiacyloglicerol) selektywność przepuszczalności białka transportujące translokatory enzymy (syntezy kwasów tłuszczowych i lipidów chloroplastowych) przestrzeń między-błonowa (peryplastydowa) (10-20 nm) tylakoidy stroma tylakoidy grana Mikrografia elektronowa tylakoidów chloroplastu liścia 6

tylakoidy Błony: więcej niż 50% białek (białka transportowe, enzymatyczne) lipidy acylowe - 35% fosfolipidy, galaktolipidy, sulfolipidy barwniki fotosyntetyczne płynność (stigmasterol, nienasycone kwasy tłuszczowe) wysoka selektywność przepuszczalności Barwniki fotosyntetyczne chlorofile (10-20%) chlorofil a, chlorofil b (2,5:1-3,5:1) chlorofil c 1, c 2, d karotenoidy (5%) karoteny (β-karoten) ksantofile (luteina, wiolaksantyna, neoksantyna i in.) fukoksantyna (brunatnice) fikobiliny (krasnorosty) w fikobilinosomach 7

chlorofile struktura chlorofilu a pięciopierścieniowa feoporfiryna (pierścienie pirolowe -układ podwójnych wiązań sprzężonych między atomami C [-C=C-C-]) hydrofobowy ogon (20C -alkohol fitylowy) barwniki fotosyntetyczne Występują w kompleksach barwnikowo-białkowych Chlorofile wykazują zdolność do: absorbowania promieniowania słonecznego w widzialnym zakresie widma światła osiągania stanu wzbudzenia elektronowego przekazywania stanu wzbudzenia elektronowego cząsteczkom sąsiednim 8

Karotenoidy: uczestniczą w absorbowania promieniowania słonecznego i transferze energii wzbudzenia elektronowego - funkcje anteny zabezpieczają aparat fotosyntetyczny przed skutkami nadmiernie wysokiego natężenia światła (fotooksydacją łańcuchów nienasyconych kwasów tłuszczowych) - funkcje ochronne Fikobiliny (pochodne biliwerdyny): fikoerytryna (czerwony) krasnorosty fikocyjanina (niebieski) - cyjanobakterie anteny energetyczne fotosyntezy max absorpcji światła w innym zakresie niż chlorofile i karotenoidy 550-630nm (max - światło żółte) możliwa fotosynteza w zbiornikach wodnych gdzie nie dociera światło czerwone 9

stroma konsystencja żelu białka: enzymy reakcji ciemnych fotosyntezy (cyklu Calvina) enzymy syntezy kwasów tłuszczowych enzymy i czynniki do replikacji, transkrypcji i translacji DNA (obszary nukleidopodobne) t RNA, rrna rybosomy ziarna skrobi, plastoglobule (ziarna lipidowe) genom chloroplastowy Obszary nukleidopodobne (1-20) 22-900 kopii genomu cząsteczki DNA koliste Genom: wysoce konserwatywny koduje: chloroplastowe rrna chloroplastowe trna kilkadziesiąt białek (łańcucha transportu elektronów, duża podjednostka karboksylazy rybulozo-1,5-bisfosforanu) 10

transport białek do chloroplatów Proces fotosyntezy CO 2 +2H 2 O + 472,8kJ * związek zredukowany do poziomu cukru [CH 2 O]* + O 2 + H 2 O 2 fazy: świetlna - w błonach tylakoidów produkty: ciemna - w stromie źródło e - i H + redukcja węgla do poziomu cukrów 11

Faza świetlnaabsorpcja kwantów światła i reakcje konwersji energii anteny bezpośrednie i peryferyjne a a akceptor e - Film PS II: P 680 PS I: P 700 centrum reakcji i antena w fotosystemie (fotoukłady I i II) zbieranie energii świetlnej przez chlorofil Separacja ładunku feofityna 10-6 s 12

transport elektronów przez przenośniki Film Q A, Q B Fe 2 S 2 hem Cu 5 przenośników Mn 0 --Mn 4+ zmiany potencjału oksydoredukcyjnego podczas fotosyntetycznego transportu elektronów błona tylakoidu 13

formowanie gradientu H+ w poprzek błony synteza ATP- kompleks syntazy ATP Q A, Q B elektrochemiczny gradient protonowy ŚWIATŁO TYLAKOIDU??? ph STROMA 14

przepływ protonów?- zmiana ph w przedziałach chloroplastowych? przepływ protonów i synteza ATP Faza jasna produkty: NADPH i ATP 15

fosforylacja fotosyntetyczna cykliczna Budowanie gradientu H + Synteza ATP P700 Faza jasna (świetlna) proces fotosyntezy absorpcja kwantów światła i reakcje konwersji energii (wzbudzenie elektronu w cząsteczce chlorofilu) transport elektronów przez przenośniki (tworzenie NADPH) formowanie gradientu H + w poprzek błony synteza ATP (syntaza ATP) produkty: ATP i NADPH 16

Faza ciemna - w stromie (cykl Calvina-Bensona) proces fotosyntezy asymilacja CO 2 (tzw. pierwotny akceptor) redukcja CO 2 do poziomu trioz (aldehyd 3-fosfoglicerynowy) cykl regeneracji pierwotnego akceptora synteza glukozy innych cukrów proces fotosyntezy- faza ciemna cykl wiązania węgla - reakcja początkowa karboksylaza rybulozo-1,5-bisfosforanu (rubisco) CO 2 rybulozo-1,5-bifosforan produkt pośredni 3-fosfoglicerynian rubisco (3 czast/s) 50% białek chloroplastowych; 10mln ton w biosferze 17

cykl wiązania węgla (cykl Calvina-Bensona) Nobel 1961 Faza karboksylacyjna Faza regeneracyjna Faza redukcyjna cykl wiązania węgla (cykl Calvina-Bensona) aldehyd 3-fosfoglicerynowy cytozol cukry (skrobia) cukry - sacharoza forma transportowa glikoliza (pirogronian) ATP mitochondria 18

Ewolucja eukariontów Pochodzenie mitochondriów i chloroplastów Lynn Margulis (am. biolog) 1970- teoria endosymbiozy endosymbioza prakomórki eukariotycznej z prabakterią purpurową lub pracyjanobakterią Wspólne pochodzenie mitochondriów i chloroplastów teoria endosymbiozy Za: własne genomy biosynteza RNA i białek organelli DNA kolista cząsteczka / rybosomy 70S sposób namnażania (podział) 2 błony otaczające / odmienność błony wewnętrznej Przeciw: filogenatyka genów kodowanych przez mt DNA kodowanie większości białek mt i chl na genomie jądrowym 19

Peroksysomy Peroksysomy - pierwotne utleniacze (mikrociała) w komórkach zwierzęcych i roślinnych 0,2 1,8 µm pojedyncza błona kanały białkowe (1 kda) ziarnista macierz (matriks) brak DNA, rybosomów inkluzje: tzw. rdzeń (nukleoid) odkryte przez Ch. de Duve'a w 1965 Peroksysomy Nukleoid krystaliczna postać oksydazy moczanowej (rozkład kwasu moczowego do alantoiny) Mikrografia elektronowa peroksysomów z hepatocytów szczura 20

Peroksysomy Import białek sekwencje sygnałowe: Ser-Lys-Leu C-koniec (zazwyczaj) peroksyny; białka receptorowe i kanałowe (?) Powstawanie z ER podział Peroksysomy pochodzenie? endosymbiontyczne najwcześniej przyswojone endosymbionty brak DNA, rybosomów, podwójnej błony enzym oksydaza D-aminokwasowa duże podobieństwo peroksysomów u odległych eukariotów (badania genetyczne) 21

zróżnicowane funkcjonalnie (50 rodzajów enzymów) Peroksysomy utleniają różne substraty (zużycie tlenu do 20%) bez syntezy ATP (dyssypacja energii w formie ciepła) (1) utlenianie: RH 2 + O 2 R + H 2 O 2 (2) rozkład H 2 O 2 2 H 2 O 2 2 H 2 O + O 2 katalaza oksydazy flawinowe lub H 2 O 2 + RH 2 = R + 2 H 2 O peroksydaza R- aldehydy, fenole, alkohole... donorem elektronów do redukcji Peroksysomy w komórkach zwierzęcych - funkcje utleniające utlenianie różnych substratów (alkoholu etylowego serce,wątroba) β-oksydacja kwasów tłuszczowych długołańcuchowych (do-8c) (peroksysomowa oksydaza acetylo Co A) degradacja puryn (enzymy cyklu purynowego) metabolizm aminokwasów (aminotransferazy) synteza cholesterolu i dolicholi (enzymy w hepatocytach) synteza plazmalogenów (glicerofosfolipidy- eterolipidy) 22

Peroksysomy w komórkach roślinnych funkcje różnorodne peroksysomy liściowe (funkcje utleniające) peroksysomy brodawek korzeniowych (uczestniczące w przyswajaniu azotu) glioksysomy (nasiona roślin oleistych) (katabolizm kwasów tłuszczowych i synteza z nich cukrów) (β-oksydacja, cykl glioksalanowy, cykl Krebsa, glukoneogeneza ) 2 acetylo-coa bursztynian (cykl Krebsa) szczawiooctan (szlak glukoneogenezy) fosforany fruktozy, glukoza, sacharoza Peroksysomy Mikrografia elektronowa peroksysomów z komórek mezofilu liścia tytoniu (A) oraz glioksysomów z komórek nasienia pomidora (B) 23