Přeskočit na obsah

Wikipedista:Thummarie/Pískoviště: Porovnání verzí

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie
Smazaný obsah Přidaný obsah
m typo, závěr, box na začátek
m Upravení slovosledu
 
(Není zobrazena jedna mezilehlá verze od stejného uživatele.)
Řádek 69: Řádek 69:


== Charakteristika ==
== Charakteristika ==
Jednotlivé buňky ''T. obliquus'' jsou typicky eliptické až oválné s ostrým vrcholem, a často tvoří kolonie, které jsou složeny z několika buněk (dvou, čtyř, někdy i osmi) spojených do řetězců.<ref>{{Citace monografie
Jednotlivé buňky ''T. obliquus'' jsou typicky eliptické až oválné s ostrým vrcholem a často tvoří kolonie, které jsou složeny z několika buněk (dvou, čtyř, někdy i osmi) spojených do řetězců.<ref>{{Citace monografie
| titul = The freshwater algal flora of the British Isles :b an identification guide to freshwater and terrestrial algae
| titul = The freshwater algal flora of the British Isles :b an identification guide to freshwater and terrestrial algae
| editoři = D. M. John, Brian A. Whitton, Alan J. Brook, Natural History Museum (London, England), British Phycological Society
| editoři = D. M. John, Brian A. Whitton, Alan J. Brook, Natural History Museum (London, England), British Phycological Society
Řádek 93: Řádek 93:
}}</ref>
}}</ref>


[[Buněčná stěna]] je převážně tvořena sacharidy jako glukóza, manóza, fruktóza nebo rhamnóza a aminokyselinami. Buňka je z velké části vyplněna [[Chloroplast|chloroplastem]], který každá buňka obsahuje jen jeden. Buňka ''T. obliquus'' také obsahuje [[pyrenoid]].<ref name=":0" />
[[Buněčná stěna]] je tvořena polysacharidy (složenými převážně z [[Glukóza|glukózy]], [[Manóza|manózy]], [[Fruktóza|fruktózy]] nebo [[Rhamnóza|rhamnózy]]) a aminokyselinami. Buňka je z velké části vyplněna [[Chloroplast|chloroplastem]], který každá buňka obsahuje jen jeden. Buňka ''T. obliquus'' také obsahuje [[pyrenoid]].<ref name=":0" />


''T. obliquus'' se rozmnožuje nepohlavně autosporami, které jsou uvolněny prasknutím buněčné stěny. Byly zaznamenány i případy pohlavního rozmnožování s biflagelními gametami.<ref name=":0" />
''T. obliquus'' se rozmnožuje nepohlavně autosporami, které jsou uvolněny prasknutím buněčné stěny. Byly zaznamenány i případy pohlavního rozmnožování s biflagelními gametami.<ref name=":0" />


''T. obliquus'' speciální [[genetický kód]] mitochondrií. UAG, který běžně kóduje stop kodón, kóduje leucin a UCA, běžně kódující serin, slouží jako signál k terminaci translace.<ref name=":2">{{Citace periodika
Mitochondrie ''T. obliquus'' mají speciální [[genetický kód]]. Triplet UAG, který běžně kóduje stop kodón, kóduje leucin a triplet UCA, běžně kódující serin, slouží jako signál k terminaci translace.<ref name=":2">{{Citace periodika
| příjmení = Nedelcu
| příjmení = Nedelcu
| jméno = Aurora M.
| jméno = Aurora M.
Řádek 119: Řádek 119:


== Biotechnologické využití ==
== Biotechnologické využití ==
V posledních letech vzrostl zájem o ''T. obliquus'' v oblasti [[Biotechnologie|biotechnologií]], především pro výrobu [[Biopalivo|biopaliv]], jako například bioethanol, biodiesel, bioplyn. Zároveň se zkoumá její využití v [[čištění odpadních vod]], protože účinně odstraňuje živiny jako dusičnany a fosfáty. Kromě toho obsahuje ''T. obliquus'' různé biologicky aktivní látky, které mají potenciál pro využití ve farmaceutickém a potravinářském průmyslu.<ref name=":2" /><ref name=":1" /><ref>{{Citace periodika
Od roku 2020 roste zájem o ''T. obliquus'' v oblasti [[Biotechnologie|biotechnologií]], především pro výrobu [[Biopalivo|biopaliv]], jako například bioethanol, biodiesel, bioplyn. Zároveň se zkoumá její využití v [[čištění odpadních vod]], protože plně metabolizuje látky, které přispívají eutrofizaci, jako dusičnany a fosfáty. ''T. obliquus'' kromě toho obsahuje různé biologicky aktivní látky (např. polyfenolické látky, peptidy s antioxidačními účinky), které mají potenciál pro využití ve farmaceutickém a potravinářském průmyslu.<ref name=":2" /><ref name=":1" /><ref>{{Citace periodika
| příjmení = Salazar
| příjmení = Salazar
| jméno = João
| jméno = João

Aktuální verze z 12. 12. 2024, 08:49

Jak číst taxoboxWikipedista:Thummarie/Pískoviště
alternativní popis obrázku chybí
Vědecká klasifikace
Doménaeukaryota
Říšerostliny
OdděleníChlorophyta
TřídaChlorophyceae
ŘádSphaeropleales
ČeleďScenedesmaceae
RodTetradesmus

Tetradesmus obliquus je druh jednobuněčné sladkovodní řasy, patřící do skupiny zelených řas (Chlorophyta).[1]Tato řasa dříve patřila do rodu Scenedesmus, ale díky pokroku v taxonomii a molekulární genetice byla přeřazena do samostatného rodu Tetradesmus.[2]

T. obliquus se často vyskytuje ve stojatých vodách, včetně rybníků, jezer a mělkých toků, kde tvoří součást fytoplanktonu.[3]

Tento druh se vyznačuje vysokou adaptabilitou na různé životní podmínky, včetně změn teploty, světla či dostupnosti živin. Mimo fotoautotrofní růst je schopná růst v heterotrofních nebo mixotrofních podmínkách.[1]

Charakteristika

[editovat | editovat zdroj]

Jednotlivé buňky T. obliquus jsou typicky eliptické až oválné s ostrým vrcholem a často tvoří kolonie, které jsou složeny z několika buněk (dvou, čtyř, někdy i osmi) spojených do řetězců.[4] Buňky jsou 5–27 μm dlouhé a 3–9 μm široké.[5]

Buněčná stěna je tvořena polysacharidy (složenými převážně z glukózy, manózy, fruktózy nebo rhamnózy) a aminokyselinami. Buňka je z velké části vyplněna chloroplastem, který každá buňka obsahuje jen jeden. Buňka T. obliquus také obsahuje pyrenoid.[1]

T. obliquus se rozmnožuje nepohlavně autosporami, které jsou uvolněny prasknutím buněčné stěny. Byly zaznamenány i případy pohlavního rozmnožování s biflagelními gametami.[1]

Mitochondrie T. obliquus mají speciální genetický kód. Triplet UAG, který běžně kóduje stop kodón, kóduje leucin a triplet UCA, běžně kódující serin, slouží jako signál k terminaci translace.[6]

Biotechnologické využití

[editovat | editovat zdroj]

Od roku 2020 roste zájem o T. obliquus v oblasti biotechnologií, především pro výrobu biopaliv, jako například bioethanol, biodiesel, bioplyn. Zároveň se zkoumá její využití v čištění odpadních vod, protože plně metabolizuje látky, které přispívají eutrofizaci, jako dusičnany a fosfáty. T. obliquus kromě toho obsahuje různé biologicky aktivní látky (např. polyfenolické látky, peptidy s antioxidačními účinky), které mají potenciál pro využití ve farmaceutickém a potravinářském průmyslu.[6][3][7]

  1. a b c d OLIVEIRA, Carlos Yure B.; OLIVEIRA, Cicero Diogo L.; PRASAD, Ravindra. A multidisciplinary review of Tetradesmus obliquus : a microalga suitable for large‐scale biomass production and emerging environmental applications. Reviews in Aquaculture. 2021-06, roč. 13, čís. 3, s. 1594–1618. Dostupné online [cit. 2024-10-15]. ISSN 1753-5123. DOI 10.1111/raq.12536. (anglicky) 
  2. CARRERES, B. M.; DE JAEGER, L.; SPRINGER, J. Draft Genome Sequence of the Oleaginous Green Alga Tetradesmus obliquus UTEX 393. Genome Announcements. 2017-01-19, roč. 5, čís. 3. Dostupné online [cit. 2024-11-21]. ISSN 2169-8287. DOI 10.1128/genomeA.01449-16. PMID 28104651. (anglicky) 
  3. a b GOUVEIA, Luisa; MOLNAR JAZIĆ, Jelena; FERREIRA, Alice. Green approach for the valorization of microalgae Tetradesmus obliquus. Sustainable Chemistry and Pharmacy. 2021-12-01, roč. 24, s. 100556. Dostupné online [cit. 2024-10-20]. ISSN 2352-5541. DOI 10.1016/j.scp.2021.100556. 
  4. The freshwater algal flora of the British Isles :b an identification guide to freshwater and terrestrial algae. Příprava vydání D. M. John, Brian A. Whitton, Alan J. Brook, Natural History Museum (London, England), British Phycological Society. Cambridge ; New York: Cambridge University Press 702 s. ISBN 978-0-521-77051-4. 
  5. CHO, Hyeon Shik; LEE, JunMo. Taxonomic reinvestigation of the genus Tetradesmus (Scenedesmaceae; Sphaeropleales) based on morphological characteristics and chloroplast genomes. Frontiers in Plant Science. 2024-02-14, roč. 15. Dostupné online [cit. 2024-11-12]. ISSN 1664-462X. DOI 10.3389/fpls.2024.1303175. PMID 38419779. (English) 
  6. a b NEDELCU, Aurora M.; LEE, Robert W.; LEMIEUX, Claude. The Complete Mitochondrial DNA Sequence of Scenedesmus obliquus Reflects an Intermediate Stage in the Evolution of the Green Algal Mitochondrial Genome. Genome Research. 2000-06-01, roč. 10, čís. 6, s. 819–831. Dostupné online [cit. 2024-11-12]. ISSN 1088-9051. DOI 10.1101/gr.10.6.819. PMID 10854413. (anglicky) 
  7. SALAZAR, João; SANTANA-SÁNCHEZ, Anita; NÄKKILÄ, Juha. Complete N and P removal from hydroponic greenhouse wastewater by Tetradesmus obliquus: A strategy for algal bioremediation and cultivation in Nordic countries. Algal Research. 2023-03, roč. 70, s. 102988. Dostupné online [cit. 2024-11-12]. DOI 10.1016/j.algal.2023.102988. (anglicky)