Moderní biotechnologie, zdroje informací a jejich využití při výuce na středních školách

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Moderní biotechnologie, zdroje informací a jejich využití při výuce na středních školách"

Transkript

1 Univerzita Palackého v Olomouci Přírodovědecká fakulta Katedra botaniky Moderní biotechnologie, zdroje informací a jejich využití při výuce na středních školách Diplomová práce Bc. Milan Glabazňa Studijní program: Chemie Studijní obory: Učitelství chemie pro střední školy Učitelství biologie pro střední školy Forma studia: Prezenční Olomouc 2012 Vedoucí práce: Ing. Ludmila Ohnoutková, Ph.D.

2 Prohlašuji, že předložená práce je mým původním autorským dílem, které jsem vypracoval samostatně pod vedením Ing. Ludmily Ohnoutkové, Ph.D.. Veškerou literaturu a další zdroje, z nichž jsem při zpracování čerpal, v práci řádně cituji a jsou uvedeny v seznamu použité literatury. V Olomouci dne Bc. Milan Glabazňa 2

3 Děkuji Ing. Ludmile Ohnoutkové, Ph.D. za odborné konzultace, cenné připomínky a čas, který mi věnovala při vedení mé diplomové práce. Také děkuji Bc. Janě Vaškové za pomoc při práci v laboratoři. 3

4 BIBLIOGRAFICKÁ IDENTIFIKACE Jméno a příjmení autora: Název práce: Typ práce: Pracoviště: Vedoucí práce: Bc. Milan Glabazňa Moderní biotechnologie, zdroje informací a jejich využití při výuce na středních školách Diplomová práce Katedra botaniky Ing. Ludmila Ohnoutková, Ph.D. Rok obhajoby práce: 2012 ABSTRAKT Cílem této diplomové práce je tvorba výukového programu, který se věnuje problematice moderních biotechnologií. Soubor multimediálních prezentací je rozčleněn na tři celky. Obecná část shrnuje základní techniky práce s nukleovými kyselinami, které jsou pro moderní biotechnologie klíčové. Specifická část seznamuje posluchače s transgenními rostlinami, jejich podstatou, historií a legislativou. Doplňková část slouží k opakování nabytých vědomostí a shrnuje základní důležité pojmy. Veškeré prezentace byly vytvořeny s použitím programu Microsoft Office PowerPoint 2007 a jsou určeny především pro studenty a učitele gymnázií, kteří si můžou multimediální prezentace upravovat podle svého uvážení. Diplomová práce má dvě části: teoretickou a přílohy. Teoretická část obsahuje podrobnější rozbor výukových prezentací a návody k praktickým cvičením. Přílohy tvoří vytištěné prezentace a multimediální CD. Klíčová slova: Biotechnologie, DNA, GMO, transgenní rostlina Počet stran: 42 Počet příloh: 2 Jazyk: Čeština 4

5 BIBLIOGRAPHICAL IDENTIFICATION: Author s name: Title: Type of thesis: Department: Supervisor: Bc. Milan Glabazňa Modern biotechnology, informatik resources used on teaching high school students Master Botany Ing. Ludmila Ohnoutková, Ph.D. The year of presentation: 2012 ABSTRACT The aim of this thesis is the creation of educational program that addresses issues of modern biotechnology. Collection of multimedia presentations is divided into three parts. The general part summarizes the basic techniques for working with nucleic acids that are crucial for modern biotechnology. The specific part introduces students to the transgenic plants, their nature, history and legislation. Additional section to repeat the acquired knowledge and summarizes the important concepts. All presentations were created using Microsoft Office PowerPoint 2007, and are intended primarily for students and teachers of high schools, who may edit multimedia presentations at its discretion. This thesis has two parts: theoretical and attachments. The theoretical part contains a more detailed analysis of the educational presentations and instructions for practical exercises. Attachments are printed presentations, and multimedia CDs. Keywords: Biotechnology, DNA, GMO, transgenic plant Number of pages: 42 Number of appendices: 2 Language: Czech 5

6 OBSAH Teoretická část 1. Úvod 8 2. Cíle práce 9 3. Materiál a metody Rozbor výukových prezentací 12 A. DNA 12 B. Genomika 15 C. Klonování DNA 17 D. Transgenní rostliny 20 E. GMO v zemědělství 22 F. GMO: historie a zákony 23 G. Slovník 26 H. Opakování Návody na praktická cvičení Výsledky Diskuse Závěr Seznam použitých zdrojů Seznam použitých zkratek Seznam obrázků 42 Přílohy Příloha č. 1: Vytištěné prezentace Příloha č. 2: Multimediální CD 6

7 Teoretická část 7

8 1. ÚVOD Biotechnologie je interdisciplinární vědní obor, který využívá poznatky z různých oborů jako např. mikrobiologie, biochemie, chemické inženýrství, genetika či elektronika. Dle definice OSN v dohodě o biologické diverzitě je biotechnologie jakákoli technologie, která využívá biologické systémy, živé organismy nebo jejich části k určité výrobě nebo jejich přeměně či jinému specifickému využití. Biotechnologii jako vědu lze rozdělit na dvě skupiny: klasická a moderní. Tato diplomová práce je zaměřena na moderní biotechnologie, jejichž podstatou je genetická modifikace organismů na základě přenosu genetického materiálu z jednoho druhu organismu do druhého. Rozvoj tohoto oboru je záležitostí hlavně posledních třiceti let. Moderní biotechnologie nacházejí široké uplatnění především v medicíně, farmacii a zemědělství. V zemědělství jde především o zlepšování odolnosti pěstovaných plodin a zajišťování potravinových zdrojů. Tyto cíleně změněné rostliny jsou označovány jako geneticky modifikované organismy (GMO). Geneticky modifikované organismy na druhé straně vzbuzují u veřejnosti celou řadu environmentálních či zdravotnických obav, které pramení zejména z nejistoty důsledků jejich používání z dlouhodobého hlediska. Moderní biotechnologie a geneticky modifikované organismy mohou mít do budoucna velký potenciální užitek, musí však být vyvíjeny a využívány s použitím odpovídajících bezpečnostních opatření, zejména ve vztahu k životnímu prostředí a lidskému zdraví (Roudná, 2010). 8

9 2. CÍLE PRÁCE 1. Vyhledání literárních zdrojů v českém a anglickém jazyce. 2. Analýza možností uplatnění dostupných informací ve výuce na středních školách. 3. Vysvětlení odborných termínů z oblasti moderních biotechnologií. 4. Vypracování odborného slovníku. 5. Návrh výukového programu. 9

10 3. MATERIÁL A METODY Výukový program Moderní biotechnologie má za cíl prostřednictvím multimediálních prezentací seznámit studenty se základy poměrně mladého a rychlým tempem se vyvíjejícího oboru, který má obrovský potenciál do budoucna. Pro tvorbu prezentací byl použit software společnosti Microsoft: PowerPoint Součástí multimediálních prezentací jsou původní názorné animace, fotografie, obrázky, tabulky a odkazy na videa, která se věnují konkrétnímu tématu. Těmito prostředky bylo docíleno didaktické zásady názornosti. Z hlediska mezipředmětových vztahů jsou ukázková videa v původním anglickém znění. Zásada vědeckosti byla dosažena čerpáním informací z odborné literatury v českém a anglickém jazyce. Taktéž byly využity elektronické informační zdroje univerzity Palackého. Mezi použitými prameny jsou také tuzemské i zahraniční internetové stránky. Zásady soustavnosti a zpětné vazby bylo docíleno rozdělením osmi výukových multimediálních prezentací do tří celků, které na sebe navazují: Struktura výukového programu: Obecná část: A. DNA B. Genomika C. Klonování DNA Specifická část: D. Transgenní rostliny E. GMO v zemědělství F. GMO: historie a zákony Doplňková část: G. Slovník H. Opakování 10

11 K prohloubení zájmu a motivace studentů byla použita didaktická zásada spojení teorie s praxí formou návodů k praktickým cvičením, která lze zrealizovat téměř v každé středoškolské chemické či biologické laboratoři. U všech prezentací je použita jednotná forma vhodná pro výuku středoškolských studentů. Každá prezentace začíná snímkem, na kterém je název výukového programu a konkrétní téma, kterým se daná prezentace zabývá (viz obr. 1). Obr. 1: Úvodní snímek prezentace Na druhém snímku každé prezentace je pro přehlednost vždy uvedena koncepce celého výukového programu a na ní je zvýrazněno no téma dané výukové prezentace (viz obr. 2). Výukové cíle jsou shrnuty na třetích snímcích prezentací a slouží k rychlému zjištění osnovy, tedy konkrétních problematik, které jsou v prezentacích stručně a výstižně zmíněny (viz obr. 3). Obr. 2: Koncepce výukového programu Obr. 3: Výukové cíle prezentace 11

12 A. DNA 4. ROZBOR VÝUKOVÝCH PREZENTACÍ První výuková prezentace obecné části se zabývá základním materiálem moderních biotechnologií: DNA deoxyribonukleovou kyselinou. K výukovým cílům této prezentace patří základní složky DNA, její struktura, výskyt a funkce. Na snímku A4 jsou uvedeny základní stavební jednotky DNA: P = zbytek kyseliny trihydrogenfosforečné, né, S = sacharid (na stavbě DNA se podílí sacharid deoxyribosa o pěti uhlících), B = dusíkatá organická báze, jejímž základem je vždy cyklus se šesti uhlíky. Pro názornou představu je použito zjednodušené zobrazení jejich vzájemného spojení, čímž vzniká nukleotid. Obr. 4: Zjednodušené znázornění ní nukleotidu Snímek A5 znázorňuje souvislost mezi nukleotidem, řetězcem DNA, genem a chromozómem (viz obr. 5). Nukleotidy jsou základem každého řetězce DNA, proto se tomuto řetězci říká polynukleotidový na stavbě molekuly DNA se podílí celkem dva polynukleotidové řetězce. Část DNA, která nese genetickou informaci, se označuje jako gen. Geny jsou pak součástí chromozómu (chromozómy kromě DNA nesoucí genetickou informaci obsahují také bílkoviny tzv. histony). 12

13 Obr. 5: Od chromozómu k nukleotidu Obrázek na snímku A7 znázorňuje pravotočivou dvojšroubovici (dihelix) DNA. Tento model poprvé vytvořili v roce 1953 vědci Watson a Crick a v roce 1962 jim za tento objev byla udělena Nobelova cena. Strukturou DNA se již dříve zabývali Wilkins a Franklinová. Obr. 6: Dihelix DNA Na obrázku dihelixu DNA je dobře vidět spojení dvou polynukleotidových řetězců na základě párování neboli komplementarity dusíkatých bází. Adenin na jednom řetězci se vždy páruje s thyminem na řetězci druhém. Guanin je komplementární s cytosinem. Spojení dusíkatých bází probíhá za vzniku slabých vodíkových vazeb. Mezi adeninem a thyminem vznikají dvě a mezi guaninem a cytosinem tři vodíkové vazby. Při replikaci se právě tyto vazby enzymaticky poruší, aby mohlo dojít k rozpletení dvojšroubovice. 13

14 Snímky A8 a A9 shrnují výskyt DNA v živých organismech. U prokaryontních organismů je potřeba studentům nezapomenout zmínit plazmidy, o nichž bude pojednáno v souvislosti s klonováním DNA a vznikem geneticky modifikovaných organismů. Mitochondrie a chloroplasty jsou tzv. semiautonomní organely, které obsahují vlastní DNA a proteosyntetický aparát. Poslední snímek zmiňuje základní funkce DNA. Genetická informace je z chemického hlediska soubor návodů na proteosyntézu tvorbu všech proteinů daného organismu. 14

15 B. GENOMIKA V pořadí druhá prezentace obecné části výukového programu se zabývá základy vědního oboru genomika. Na snímku B4 je vymezen a blíže specifikován předmět. Termín genomika poprvé použil Thomas Roderick v roce 1986, zatímco pojem genom byl poprvé použit již v roce Jedná se o rychle se rozvíjející obor, který spadá pod bioinformatiku a v dnešní době se již neobejde bez použití moderní výpočetní techniky (Rastogi, 2007), (viz. např. přístroje pro měření koncentrace DNA na snímcích B10 a B12). Snímek B5 vyobrazuje transkripci přepis genetické informace z DNA do RNA a následné vystřižení nekódujících sekvencí intronů za vzniku mediátorové RNA, podle které se v procesu translace tvoří na ribozomech konkrétní bílkoviny (viz obr. 7). Obr. 7: Schéma transkripce Jedním ze základních cílů genomiky je sekvenování DNA. Podstatou tohoto procesu je sestavení sekvence = pořadí dusíkatých bází, tedy nukleotidů v jednom vlákně DNA, které jsou základem dědičné genetické informace. Takováto znalost genetické kódu je nesmírně důležitá pro další obory biologie a dá se říci, že je také základním materiálem pro moderní biotechnologie ve výzkumu geneticky modifikovaných organismů. 15

16 Snímek B8 obsahuje zjednodušenou animaci gelové elektroforézy (spustí se po kliknutí). Princip elektroforézy je v protlačování fragmentů (úseků) DNA rozpuštěných v tekutém prostředí ve stejnosměrném elektrickém poli molekulovým sítem, který tvoří gel z agarózy. Základním silou, která způsobuje usměrněný pohyb DNA je celkový záporný náboj molekuly DNA, který je způsoben zbytky kyseliny trihydrogenfosforečné. To je důvod, proč fragmenty DNA putují ve stejnosměrném elektrickém poli od záporného ke kladnému pólu (Bartoš a kol., 2006) Na snímku B9 je vpravo dole umístěn odkaz na online video s animací gelové elektroforézy. Z metod měření koncentrace DNA jsou v prezentaci uvedeny spektrometrie a fluorimetrie. Na snímku B12 je mimo jiné znázorněna struktura molekuly ethidium bromidu. Jedná se o silnou mutagenní látku, která způsobuje mutace v lidské DNA. Proto je potřeba při práci s touto sloučeninou dbát bezpečnosti práce a pracovat pouze v nepropustných rukavicích a ochranném oděvu. Ethidium bromid se nesmí vylévat do kanalizace, ale musí být řádně degradován (např. vysokou teplotou ve spalovnách). Na posledním snímku B13 je fotografie výstupu měření koncentrace DNA na agarózovém gelu na principu fluorescence ethidium bromidu po ozáření UV-zářením. 16

17 C. KLONOVÁNÍ DNA Poslední prezentace obecné části se věnuje klonování DNA základní technice genetického inženýrství. Základní kroky klonování DNA jsou shrnuty na snímku C5 a podrobněji popsány na následujících snímcích: Snímek C7 obsahuje schéma vnesení neboli inzerce části cizorodé DNA žádaného genu (na obrázku vyznačen jako oranžový úsek DNA) do plazmidu bakterie (ve výzkumu transgenních rostlin se nejčastěji ji používá patogenní bakterie Agrobacterium tumefaciens viz prezentace Transgenní rostliny ). Pro zobrazení všech částí snímku je potřeba dvakrát kliknout. Obr 8: Izolace plazmidu a inzerce DNA Rozštěpení plazmidu se děje pomocí tzv. restrikčních enzymů, které v určitém místě otevřou ou cyklickou molekulu DNA plazmidu, do kterého se poté vnese část cizorodé DNA, např. zájmový gen (Gene of Interest - GOI). Spojení cizorodé DNA probíhá opět enzymaticky pomocí spojovacího enzymu DNA ligázy. V dnešní době je komerčně dostupná celá řada plazmidů. Všechny tyto komerčně vyráběné plazmidy obsahují speciální gen, který zajišťuje jeho rezistenci (odolnost) vůči antibiotiku. Tato výhoda zajistí přežití pouze těch bakterií, které obsahují náš žádaný plazmid. Snímek C8 znázorňuje proces transformace = přenesení rekombinantní DNA (rekombinantního plazmidu) do hostitelské buňky pomocí elektroporace (vystavení elektrickým pulsům o vysokém napětí) nebo pomocí tepelného šoku (1krát kliknout). 17

18 Po přípravě rekombinantního plazmidu je potřeba jej začlenit zpět do bakteriální hostitelské buňky, která dovede rekombinantní plazmid namnožit (naklonovat). Do snímku je také vloženo online video s animací jednotlivých kroků při klonování genů. Snímek C9 uvádí postup při množení (amplifikaci) vektoru v hostitelských buňkách. Transformované bakterie se naočkují na živné médium o přesně známém složení a typu antibiotika, které odpovídá genu rezistence. Snímek C10 se zabývá výběrem (selekcí) transformovaných buněk, které již obsahují rekombinantní plazmid. Ne všechny buňky však tento plazmid obsahují. Je proto zapotřebí je nějakým způsobem odlišit. Např. u komerčního plazmidu pbluescript se využívá gen, který zabraňuje transformovaným bakteriím hydrolyzovat sacharid v živném médiu tyto bakterie zůstanou bíle zbarveny a modře se zabarví kolonie bakterií, které neobsahují ve svých plazmidech cizorodou DNA (viz obr. 10). Obr. 9: Kultivace transformovaných bakterií 18

19 Praktické využití klonování DNA je znázorněno no posledním snímku. Obr. 10: Využití klonování DNA Prokaryotní organismy s rekombinantní DNA se mohou využívat k produkci tzv. transgenních organismů ů nebo ve farmaceutickém průmyslu k přípravě proteinů, hormonů nebo enzymů. 19

20 D. TRANSGENNÍ ROSTLINY První prezentace specifické části seznamuje posluchače se vznikem, kultivací a využitím transgenních rostlin. V prezentaci jsou uvedeny dva způsoby transformace genů, které jsou předmětem našeho zájmu. V laboratořích rostlinných biotechnologií je hojně využívána metoda přenosu pomocí patogenní bakterie Agrobacterium tumefaciens (viz snímek D5) Tato patogenní bakterie se vyskytuje ve volné přírodě ě a napadá dvouděložné rostliny. Její plazmid obsahuje dvě části: Ti a T-DNA část. Jednovláknový meziprodukt T-DNA části je bakterie schopna vnést do rostliny a začlenit ji do genomické DNA. Tento princip je využíván v genetickém inženýrství rostlin (viz snímek D6 obsahuje také online video s animací transformace). Obr. 11: Praktický příklad: získání transgenní rostliny tabáku Snímek D10 obsahuje obrázek s popisem jednotlivých kroků ů při vzniku geneticky modifikované rostliny tabáku: 1. Z listu rostliny tabáku, kterou chceme geneticky modifikovat, se izolují tzv. listové disky. 20

21 2. Listové disky se kultivují na živné médium a jsou ošetřeny suspenzí obsahující Agrobacterium. 3. Za 24 hodin jsou explantáty přeneseny na médium pro indukci kalusu (nediferencované rostlinné pletivo), které je totipotentní. Totipotence u rostlin je definována jako schopnost dediferencovaných buněk regenerovat zpět v rostlinu. Do kultivačního média je také přidáno antibiotikum pro zničení Agrobacteria. 4. Rostoucí kalusy se postupně pasážují na regenerační média indukující růst listů a kořenů. Vlivem přítomnosti růstových hormonů dochází k diferenciaci rostlinných buněk a tvorbě rostlinných orgánů a celistvé rostliny. 5. Předpokládá se, že takto vzniklá rostlina je geneticky modifikovaná a její buňky obsahují gen, který byl na počátku transformován do bakteriálního plazmidu. 6. Přítomnost vnesených genů je však nutné ověřit. Za pomocí molekulárních metod se přítomnost genů ověřuje na úrovni DNA, RNA, proteinů. Na snímku D11 je pak zmíněna tzv. mikroprojektilová metoda, kdy je plazmidová DNA s požadovanými geny nastřelena pomocí genového děla přímo do rostlinné buňky. Na posledním snímku jsou uvedeny příklady pěstování geneticky modifikovaných rostlin: Odolnost vůči virům: např. transgenní papája odolná proti viru kroužkové skvrnitosti. Odolnost vůči herbicidům: uplatnění u bavlníku, sóji, řepky a kukuřice. Při postřiku pole herbicidem se zahubí jen plevel, kulturní transgenní plodiny obsahují gen vytvářející enzym, který herbicid (nejčastěji používaný Roundup) zneškodní. Odolnost vůči hmyzím škůdcům: použití genu bakterie Baccilus thuringiensis, který je zodpovědný za tvorbu tzv. Bt-toxinu = bílkovinný jed poškozující trávicí ústrojí hmyzu. Dnes se tento gen používá u kukuřice, brambor a bavlníku. Trvanlivost plodů: poprvé použito u rajčete, do kterého byl vložen gen zeslabující produkci enzymu rozkládajícího pektin v buněčné stěně. Farmaceutický průmysl: produkce vakcinačních látek (naděje pro země, kde lidé postrádají základní lékařskou péči). 21

22 E. GMO V ZEMĚDĚLSTVÍ Výuková prezentace se blíže zabývá geneticky modifikovanými rostlinami v agrárním sektoru. Postupně jsou zmíněna témata: rozšíření GMO v zemědělství, nejčastěji pěstované GM plodiny, základní pravidla koexistence, monitoring GM produktů v EU a testy GMO. Snímek E4: rozšíření GMO v zemědělství 160 milionů hektarů půdy využívané pro pěstování GM plodin je údaj z roku Ve 29 zemích pěstuje transgenní plodiny přes 15 milionů zemědělců. Od roku 1996 je celosvětově pozorován 10% nárůst ploch osetých GM plodinami. V Evropě jsou doposud povolené pouze dva typy plodin: Bt-kukuřice odolná vůči hmyzu a brambory se změněným složením škrobu (Svobodová a kol., 2012). Snímek E5 pak znázorňuje celkový nárůst území s pěstovanými GM plodinami, po kliknutí na ikonu videa se zobrazí webová stránka s filmem Spor o geny, který se zabývá GM plodinami v zemědělství. Na snímku E6 je uvedena tabulka s přehledem pěstovaných GM plodin v jednotlivých zemích (viz obr. 12). Obr. 12: Přehled pěstovaných GM plodin Převzato z: Malé rozšíření transgenních plodin v EU je dáno přísnými pravidly pěstování těchto rostlin (pravidla koexistence) jejich stručný přehled je uveden na snímku E8. Snímky E9 až E11 se věnují monitoringu a testům GM plodin. 22

23 F. GMO: HISTORIE A ZÁKONY Poslední prezentace specifické části obsahuje základní data důležitá v historií GMO a blíže je zmíněna na legislativa, která se týká pěstování a nakládání s GMO v EU a ČR Na snímcích F4 až F7 jsou zmíněny základní mezníky v historii GMO se zaměřením na transgenní rostliny. Obr. 13: Základní mezníky v historii GMO Snímek F8 v bodech pojednává o nakládání při práci s GMO. Dle zákona č. 78/2004 Sb. České republiky, která je součástí EU, se rozlišují 3 typy nakládání s GMO a genetickými produkty: Uzavřené nakládání s GMO každá činnost, při níž jsou organismy geneticky modifikovány nebo při níž jsou GMO pěstovány, uchovávány, dopravovány, ničeny, zneškodňovány ovány nebo jakýmkoli jiným způsobem používány v uzavřeném prostoru. Uvádění GMO do životního prostředí mimo uzavřený prostor. Uvádění GMO do oběhu úplatné nebo neúplatné předání nebo nabídnutí jiné osobě, nejde-li o předání nebo nabídnutí výlučně za účelem uzavřeného nakládání nebo uvádění do životního prostředí osobě oprávněné k tomuto způsobu nakládání. Na snímku F9 je uveden výčet regulačních rámců EU, které jsou veřejně dostupné na internetových stránkách 23

24 Poslední snímek F10 zmiňuje základní rámec legislativy GMO v ČR. Podrobný výklad zákona č. 78/2004 Sb. A další dokumenty jsou k dispozici na internetové adrese ministerstva životního prostředí: Jako zajímavost lze uvést povinnosti pěstitele GM Bt kukuřice od roku 2010 a soupis právních předpisů, z nichž vycházejí stanovené povinnosti, které jsou uveřejněné na webových stránkách MŽP: (platí pro každou fyzickou či právnickou osobu, která pěstuje, popř. hodlá pěstovat Bt kukuřici na půdním bloku, popř. dílu půdního bloku) 1. Informovat nejpozději do 1. března o záměru vysetí Bt kukuřice sousedního pěstitele (neplatí v případě, že od pozemku, kde bude pěstována Bt kukuřice, leží do vzdálenosti 140 m pouze vlastní pozemky a zároveň se do 400 m nenachází žádný ekologicky hospodařící zemědělec). Je možné využít formulář MZe (Ohlášení GM plodiny PŘED zahájením pěstování). 2. Dodržet minimální vzdálenost 70 m mezi porostem Bt kukuřice a jiným pozemkem s nemodifikovanou kukuřicí (popř. obsít klasickou kukuřicí, která se při sklizni považuje za GMO, dle schématu, kdy 1 řádek klasické kukuřice o min. šíři 70 cm kolem Bt kukuřice nahrazuje 2 m minimální odstupné vzdálenosti např. při těsně přiléhajících pozemcích s kukuřicí je nutné Bt hybridy obsít min. 35 řadami klasické kukuřice). 3. Dodržet minimální vzdálenost 200 m mezi porostem Bt kukuřice a jiným pozemkem s kukuřicí, která je pěstována v režimu ekologického zemědělství. 4. Informovat o vysetí Bt kukuřice sousedního pěstitele do 15 dnů od zasetí (neplatí v případě, že od pozemku, kde je pěstována Bt kukuřice, leží do vzdálenosti 140 m pouze vlastní pozemky a zároveň se do 400 m nenachází žádný ekologicky hospodařící zemědělec). 5. Písemně informovat o vysetí Bt kukuřice místní agenturu pro zemědělství a venkov nejpozději do 30 dnů od zasetí (je možné využít formulář MZe Ohlášení GM plodiny PO zahájení pěstování). 6. Písemně informovat o místě pěstování Bt kukuřice Ministerstvo životního prostředí nejpozději do 60 dnů od zasetí (informaci zaslat na adresu: Ministerstvo životního prostředí, odbor environmentálních rizik, Vršovická 65, Praha 10). 7. Po sklizni označit produkt Bt kukuřice jako geneticky modifikovaný organismus včetně jednoznačného identifikačního kódu - u hybridů kukuřice typu MON810 je tímto kódem MON-ØØ81Ø-6 (tyto informace předat písemně odběrateli Bt kukuřice). Stejným způsobem označit klasickou kukuřici, která tvořila obsev! Živočišné produkty zvířat krmených Bt kukuřicí není třeba označovat. 24

25 8. Evidovat údaje o nakládání s Bt kukuřicí a uchovat je v podniku po dobu min. 5 let. Konkrétní požadované údaje jsou uvedeny ve vyhlášce č. 89/2006 Sb., o bližších podmínkách pěstování geneticky modifikované odrůdy. Právní předpisy, z nichž vycházejí výše stanovené povinnosti: Body č. 1, 2, 3, 4, 5 a 8 vycházejí ze zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění novel č. 441/2005 Sb. a č. 291/2009 Sb., a následné vyhlášky č. 89/2006 Sb., o bližších podmínkách pěstování geneticky modifikované odrůdy, ve znění vyhlášky č. 58/2010 Sb. Body č. 6 a 7 vycházejí ze zákona č. 78/2004 Sb., o nakládání s geneticky modifikovanými organismy a genetickými produkty, ve znění pozdějších předpisů Bod č. 7 vychází z Nařízení Evropského parlamentu a Rady 1830/2003, o zpětné sledovatelnosti a označování geneticky modifikovaných organismů a zpětné sledovatelnosti potravin a krmiv vyrobených z geneticky modifikovaných organismů a o změně směrnice 2001/18/ES 25

26 G. Slovník Doplňková prezentace shrnující všechny odborné termíny, které jsou použity ve výukovém programu. Snímek G3 je výchozím rozcestníkem obsahující počáteční písmena, po kliknutí na písmeno se otevře snímek s termíny začínajícími na dané písmeno. Po kliknutí na šipku v pravém dolním rohu se opět zobrazí rozcestník. Obr. 14: Slovník základních pojmů 26

27 H. Opakování Poslední prezentace výukové programu obsahuje otázky k procvičení celého učiva. Jsou zde otevřené i uzavřené otázky. Po kliknutí myší se studentům zobrazí červeně správné výsledky a můžou si tak zkontrolovat správnost jejich řešení. Obr. 15: Procvičování učiva 27

28 5. NÁVODY NA PRAKTICKÁ CVIČENÍ Izolace DNA z jahod Pomůcky: Filtrační nálevka, kádinka, laboratorní lžička, kus látky, plastový sáček, skleněná tyčinka, mražené jahody Chemikálie: Chlorid sodný, isopropanol, detergent (např. saponát na nádobí) Obr. 16: Pomůcky a chemikálie pro izolaci DNA Postup: 1. Připravíme si extrakční činidlo: 100 ml vody smícháme s 5 kapkami detergentu (Jaru) a lžičkou chloridu sodného. 2. V plastovém sáčku s uzávěrem rozmělníme na kaši několik zralých jahod 6-10 ks. 3. Přidáme extrakční činidlo, promícháme a znovu rozmělníme. 4. Takto připravenou heterogenní směs přefiltrujeme přes gázu nebo scedíme přes sítko do kádinky. 5. Ke vzniklému filtrátu přilijeme stejné množství vychlazeného izopropylalkoholu, po několika minutách pozorujeme vysráženou DNA. 28

29 Obr. 17: Úprava jahod pro izolaci DNA Obr. 18: Vysrážení DNA Finance: do 50 Kč 29

30 Elektroforéza Pomůcky: 2 plastové krabičky s víkem (cca 10 x 15 cm), stabilizovaný napájecí adaptér (12 V, 500 ma), dvojlinka, kancelářské sponky, pinzeta, nůž, filtrační papír, potravinové barvy Chemikálie: Agar, TRIS (tris(hydroxymethyl)aminomethan), H 3 BO 3, destilovaná H 2 O Obr. 19: Pomůcky a chemikálie pro elektroforézu barviv Postup: 1. Příprava elektrolytu 1x TB: V 500 ml destilované vody rozpustíme 5,4 g TRIS, 2,75 g H 3 BO 3 a doplníme na objem 1 l. 2. Příprava gelu: 1% agar v 1x TB Do 250 ml Erlenmayerovy baňky nasypeme 1 g agarosy a přidáme 100 ml 1krát TB. Roztok dáme do mikrovlnné trouby a necháme 2krát projít varem. Po vychladnutí asi na 55 C nalijeme do plastové krabičky, necháme vychladnout a ztuhnout. (Pokud zabráníme vyschnutí, můžeme takto připravený gel skladovat i několik týdnů.) 30

31 3. Příprava zdroje elektrického proudu: Oddělíme od sebe cca 15 cm dvojlinky a cca 8 cm odizolujeme, na druhý konec připojíme konektor jack (zásuvka) a připojíme k napájecímu adaptéru (Pozor: adaptér nesmí být připojen ke zdroji napětí!). Do plastové krabičky nalijeme ml připraveného elektrolytu, do kterého ponoříme odizolované části dvojlinky tak, aby se nedotýkaly. Zaizolované části přichytíme kancelářskými sponkami ke stěně krabičky. Obr. 20: Elektroforéza_příprava zdroje napětí 4. Vložení barev: Z filtračního papíru nastříháme tři proužky široké cca 3 mm. Připravíme si roztoky modré, žluté a zelené potravinové barvy. Do roztoků ponoříme proužky filtračního papíru a necháme napustit dolní konce. Takto napuštěné papírky pověsíme a necháme 10 minut zaschnout. Z barevných částí pak vystřihneme čtverečky 3x3 mm. Uřežeme kousek zásobního gelu a nožem uděláme tři zářezy vzdálené cca 7 mm od okraje, do kterých pak pinzetou vložíme barevné čtverečky. 5. Spuštění elektroforézy: Takto připravený gel vložíme do plastové krabičky mezi odizolované konce dvojlinky tak, aby čtverečky s barvami byly blíže k drátu, u kterého unikají bublinky. Nalijeme dostatek elektrolytu, aby překryl gel (nutno použít stejný roztok, z něhož byl připraven gel!). Krabičku uzavřeme průhledným víkem a zapojíme adaptér do elektrické zásuvky. Do 10 minut se složky barev v gelu rozdělí. 31

32 Obr. 21: Elektroforéza_počátek Obr. 22: Elektroforéza_konec Finance: do 250 Kč 32

33 Biodegradace oleje aerobními bakteriemi Pomůcky: 6 zavařovacích sklenic, akvarijní provzdušňovač, vzduchovací hadička, akvarijní rozvodky, akvarijní škrtítka, strojní olej, kapátko, hnědý papírový pytlík, laboratorní váhy, půdní vzorky, alobal, tužka, pravítko. Chemikálie: (NH 4 ) 3 PO 4, MgSO 4, K 3 PO 4, NaCl (nejodidovaný), destilovaná H 2 O Postup: 1. Zavařovací sklenice umyjeme a označíme lihovým fixem 1A, 1B až 3A, 3B. Stejné číslo značí stejnou variantu pokusu. 2. Do každé sklenice nalijeme 150 ml destilované vody a 2 g strojního mazacího oleje na rostlinné bázi. 3. Sklenice s označením 1A a 1B použijeme jako kontrolní a dáme je stranou. 4. Do ostatních sklenic vsypeme okolo 5 g půdního vzorku odebraného z organicky bohaté oblasti (hnojiště, ornice). 5. Do sklenic 3A a 3B přidáme navíc následující chemikálie: 0,25 g (NH 4 ) 3 PO 4 0,05 g MgSO 4 0,25 g K 3 PO 4 1,25 g NaCl 6. Vršky sklenic zakryjeme alobalem, abychom zabránili vypařování. Do alobalu uděláme díru, kterou prostrčíme vzduchovací hadičku do vody a následně ji připojíme na akvarijní provzdušňovač. 7. Výsledky zaznamenáváme z každé sklenice 1x za 3 dny po dobu 24 dní s použitím následující testu: Z hnědého papírového pytle vystřihneme čtverec 40 x 40 cm a tužkou jej rozdělíme na čtverce o straně 5 cm. Na jednom řádku nám tak vznikne 8 čtverců, do jejichž rohů napíšeme označení příslušné testované sklenice. Pomocí kapátka odebereme těsně z pod hladiny malé množství kapaliny a nakapeme 3 kapky na střed příslušného čtverce dle označení sklenice. Vzorky odebíráme vždy ze stejného místa! 33

34 Po několika hodinách se voda odpaří a na papíře zůstane mastný flek, jehož okraje vyznačíme tužkou, změříme jeho průměr a hodnotu zapíšeme. Obr. 24: Uspořádání pokusu biodegradace Obr. 25: Způsob okysličení Finance: do 200 Kč 34

35 6. VÝSLEDKY Výsledky této diplomové práce jsou výukové prezentace a návody na laboratorní cvičení. V teoretické části práce jsou podrobněji rozebrány jednotlivé výukové prezentace včetně metodických pokynů k některým snímkům. K diplomové práci jsou přiřazeny přílohy ve formě tištěných výukových prezentací a jejich elektronická podoba na CD. Výukový program obsahuje celkem 8 prezentací: A. DNA Úvodní prezentace, ve které jsou rozebrány složky, struktura, výskyt a funkce DNA. B. Genomika Druhá prezentace v pořadí se zabývá genomikou, sekvenováním a měřením koncentrace DNA. Podrobněji je probrána gelová elektroforéza. C. Klonování DNA Klíčová prezentace týkající se klonování DNA pomocí klonovacího vektoru, vzniku transformovaných buněk a jejich využití. D. Transgenní rostliny V prezentaci jsou popsány základní metody transgenoze a vznik transgenních rostlin včetně zásad kultivace v podmínkách in vitro a možnosti jejich využití. E. GMO v zemědělství Tato prezentace se blíže zabývá rozšířením GM rostlin v zemědělství, nejčastěji pěstovanými GM plodinami a základními pravidly jejich pěstování na území EU. F. GMO: historie a zákony Poslední prezentace specifické části se věnuje základním datům historie moderních biotechnologií a legislativě s nakládáním GMO organismů v EU a ČR. 35

36 G. Slovník Doplňková prezentace k výukovému programu, která přehledně shrnuje základní termíny z oblasti moderních biotechnologií. H. Opakování Prezentace obsahuje soubor testových otázek pro zopakování probíraných témat v jednotlivých prezentacích A až F. 36

37 7. DISKUZE Z předpokládaných cílů diplomové práce vznikl soubor výukových prezentací a návodů na praktická laboratorní cvičení. Předkládaná práce je především prací didaktickou, která je volně k dispozici všem učitelům a studentům středních škol. Využití by mohla najít zejména na školách gymnaziálního typu, kde probíhá výuka přírodovědných předmětů. Multimediální výukový program je možné využít hlavně u vyšších ročníků, ve kterých je obvykle probírána oblast genetiky a jejího využití. Jelikož jsou veškeré prezentace volně šiřitelné, každý vyučující si je může upravit podle svých možností a uvážení. Osobně jsem zvolil jednotný styl všech prezentací, na kterých je tmavé písmo na bílém pozadí. Dle vlastních zkušeností z pozice učitele se mi jeví tato varianta jako nejvhodnější, protože ne vždy disponují multimediální učebny na středních školách výkonným dataprojektorem s vysokým kontrastem barev. Součástí dvou prezentací jsou také odkazy na online videa vyžadující připojení k internetu. V prezentacích jsou většinou zmíněny základní pilíře dané problematiky, které jsou podrobněji rozebrány v teoretické části diplomové práce. Před použitím prezentací je tak vhodné načíst si kapitolu Rozbor výukových prezentací. Mnoho informací a rozsáhlé texty na snímcích prezentace pouze odvádí pozornost posluchačů. Praktická cvičení doporučuji provést v biologické či chemické laboratoři jako frontální pokusy, kdy žáci pracují samostatně ve skupinách. V případě, že není možno studenty rozdělit do skupin nebo není k dispozici laboratoř je možno pokusy (především izolaci DNA) provést jako demonstrační. 37

38 8. ZÁVĚR Diplomová práce Moderní biotechnologie, zdroje informací a jejich využití při výuce na středních školách je určena především učitelům a studentům na gymnáziích. Základem práce jsou výukové multimediální prezentace rozčleněné do tří celků. Obecná část se zabývá DNA a základními metodami práce s touto látkou. Prezentace této části mohou být použity také na výuku genetiky či biochemie. Specifická část navazuje na část obecnou a přibližuje jeden z významných okruhů moderních biotechnologií dnešní doby transgenní neboli geneticky modifikované rostliny. Doplňková část obsahuje výčet základních odborných termínů použitých v této práci a úlohy pro zopakování a procvičení učiva. Součástí jsou rovněž návody na praktická laboratorní cvičení, která jsou proveditelná téměř na všech školách gymnaziálního typu. 38

39 9. SEZNAM POUŽITÝCH ZDROJŮ BARTOŠ, Milan, Hana FOREJTNÍKOVÁ a Ladislava BARTOŠOVÁ. Biotechnologie pro farmaceuty: (návody k praktickým cvičením). Vyd. 1. Brno: Veterinární a farmaceutická univerzita, 2006, 98 s. ISBN CLARK, David P a Lonnie Dee RUSSELL. Molecular biology: made simple and fun. 3rd ed. St. Louis, MO: Cache River Press, 2005, vii, 515 p. ISBN CUSTERS, René. Průvodce biotechnologiemi: biotechnologie v zemědělství a potravinářství. Vyd. 1. Praha: Academia, 2006, 104 s. ISBN DROBNÍK, Jaroslav. Biotechnologie a společnost. 1. vyd. Praha: Karolinum, 2008, 213 s. ISBN IGNACIMUTHU, S. Biotechnology: an introduction. Oxford, U.K: Alpha Science International Ltd, ISBN JAMES, Clive. Global status of commercialized biotech/gm crops, 2009: brief 41 [online]. New Delhi: ISAAA South Asia Office, 2009, x, 290 p.[cit ]. ISBN Dostupné z: ONDRĚJ, Milos a Jaroslav DROBNÍK. Transgenoze rostlin. Vyd. 1. Praha: Academia, c2002, 316 p. ISBN RASTOGI, S.C. Biotechnology: principles and applications. Oxford, UK: Alpha Science International, ISBN ROUDNÁ (ED.), Milena, Jana MALÁ a Jaroslav DOBRÝ. Biotechnologie v lesnictví a příklady jejich využití - 2. Praha: Ministerstvo životního prostředí, ISBN ŠIFNER, František. Vybrané kapitoly z biotechnologií: pro studující učitelství biologie a ekologické výchovy. 1. vyd. Praha: Karolinum, 1998, 145 s. ISBN ŠTULÍK, Václav. Biotechnologie v praxi. Praha: ÚVTEI, 1991, 190 s. ISBN ŠUTA, Miroslav. Biotechnologie, životní prostředí a udržitelný rozvoj. Praha: Společnost pro trvale udržitelný život, 2007, 27 s. ISBN VODRÁŽKA, Zdeněk. Biochemie. 2. oprav. vyd. Praha: Academia, 2007, Přer. str. ISBN BRIEFING PAPER: EU GMO POLICIES, SUSTAINABLE FARMING AND PUBLIC RESEARCH [online]. 2012[cit ]. Dostupné z: 39

40 Ekologické zemědělství a GMO: otázky koexistence : vaše otázky - naše odpovědi [online]. Olomouc: Bioinstitut, c2008, 37 s.[cit ]. ISBN Dostupné z: Přínosy a rizika GMO využívaných v zemědělství a potravinářství ve vztahu k bezpečnosti potravin a k ochraně životního prostředí: sborník ze semináře : Výzkumný ústav rostlinné výroby Praha-Ruzyně, 26. říjen Editor Václav Stejskal, František Kocourek, Zuzana Pažourková. Praha: Výzkumný ústav rostlinné výroby, 2006, 93 s. ISBN Laboratoř molekulární biologie rostlin, společné pracoviště AF MENDELU a BFÚ AV ČR Ústav molekulární biologie a radiobiologie. Kultivace rostlin [online] [cit ]. Dostupné z: Ministerstvo zemědělství. Povinnosti pro pěstitele geneticky modifikované Bt kukuřice (od roku 2010) [online] [cit ]. Dostupné z: pdf Ministerstvo zemědělství. Pravidla pro pěstitele geneticky modifikovaných plodin v ČR [online] [cit ]. Dostupné z: Společnost pro ochranu půdy v ČR. GMO se ve světě pěstuje již na desetině orné půdy [online] [cit ]. Dostupné z: 40

41 10. SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK DNA ČR EU GMO T-DNA Deoxyribonukleová kyselina Česká republika Evropská unie Geneticky modifikovaný organismus Transferová deoxyribonukleová kyselina 41

42 11. SEZNAM OBRÁZKŮ Obr. 1: Úvodní snímek prezentace 11 Obr. 2: Koncepce výukového programu 11 Obr. 3: Výukové cíle prezentace 11 Obr. 4: Zjednodušené znázornění nukleotidu 12 Obr. 5: Od chromozómu k nukleotidu 13 Obr. 6: Dihelix DNA 13 Obr. 7: Schéma transkripce 15 Obr. 8: Izolace plazmidu a inzerce DNA 17 Obr. 9: Kultivace transformovaných bakterií 18 Obr. 10: Využití klonování DNA 19 Obr. 11: Praktický příklad: získání transgenní rostliny tabáku 20 Obr. 12: Přehled pěstovaných GM plodin 22 Obr. 13: Základní mezníky v historii GMO 23 Obr. 14: Slovník základních pojmů 26 Obr. 15: Procvičování učiva 27 Obr. 16: Pomůcky a chemikálie pro Izolaci DNA 28 Obr. 17: Úprava jahod pro izolaci DNA 29 Obr. 18: Vysrážení DNA 29 Obr. 19: Pomůcky a chemikálie pro elektroforézu barviv 30 Obr. 20: Elektroforéza_příprava zdroje napětí 31 Obr. 21: Elektroforéza_počátek 32 Obr. 22: Elektroforéza_konec 32 Obr. 23: Uspořádání pokusu biodegradace 34 Obr. 24: Způsob okysličení 34 42

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Projekt CZ.1.07/1.5.00/34.0415 Inovujeme, inovujeme Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT (DUM) Tematická Odborná biologie, část biologie Společná pro

Více

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE 3. LÉKAŘSKÁ FAKULTA (tématické okruhy požadavků pro přijímací zkoušku)

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE 3. LÉKAŘSKÁ FAKULTA (tématické okruhy požadavků pro přijímací zkoušku) UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE 3. LÉKAŘSKÁ FAKULTA (tématické okruhy požadavků pro přijímací zkoušku) B I O L O G I E 1. Definice a obory biologie. Obecné vlastnosti organismů. Základní klasifikace organismů.

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

Těsně před infarktem. Jak předpovědět infarkt pomocí informatických metod. Jan Kalina, Marie Tomečková

Těsně před infarktem. Jak předpovědět infarkt pomocí informatických metod. Jan Kalina, Marie Tomečková Těsně před infarktem Jak předpovědět infarkt pomocí informatických metod Jan Kalina, Marie Tomečková Program, osnova sdělení 13,30 Úvod 13,35 Stručně o ateroskleróze 14,15 Měření genových expresí 14,00

Více

GENETICKY MODIFIKOVANÉ ORGANISMY. Prof. Jaroslav DROBNÍK Přírodovědecká fakulta Karlovy Univerzity Sdružení BIOTRIN

GENETICKY MODIFIKOVANÉ ORGANISMY. Prof. Jaroslav DROBNÍK Přírodovědecká fakulta Karlovy Univerzity Sdružení BIOTRIN GENETICKY MODIFIKOVANÉ ORGANISMY Prof. Jaroslav DROBNÍK Přírodovědecká fakulta Karlovy Univerzity Sdružení BIOTRIN VERTIKÁLNÍ PŘENOS VLASTNOSTÍ DĚDIČNOST považoval člověk za samozřejmou zákonitost Evoluce

Více

DNA TECHNIKY IDENTIFIKACE ŽIVOČIŠNÝCH DRUHŮ V KRMIVU A POTRAVINÁCH. Michaela Nesvadbová

DNA TECHNIKY IDENTIFIKACE ŽIVOČIŠNÝCH DRUHŮ V KRMIVU A POTRAVINÁCH. Michaela Nesvadbová DNA TECHNIKY IDENTIFIKACE ŽIVOČIŠNÝCH DRUHŮ V KRMIVU A POTRAVINÁCH Michaela Nesvadbová Význam identifikace živočišných druhů v krmivu a potravinách povinností každého výrobce je řádně a pravdivě označit

Více

Geneticky modifikované organismy

Geneticky modifikované organismy Geneticky modifikované organismy Ivo Frébort KBC/BAM Klonování a genetické modifikace Sci-fi Skutečnost Dolly the Sheep Genetické modifikace a baktérií a kvasinek - Běžná praxe Nadexprese proteinů Velkoobjemové

Více

Organizace a kontrola pěstování GM plodin v ČR. Ing. Jana Trnková MZe, odbor rostlinných komodit

Organizace a kontrola pěstování GM plodin v ČR. Ing. Jana Trnková MZe, odbor rostlinných komodit Organizace a kontrola pěstování GM plodin v ČR Ing. Jana Trnková MZe, odbor rostlinných komodit Geneticky modifikované plodiny GM plodiny, transgenní rostliny změněn dědičný materiál (DNA) pomocí genových

Více

Izolace genomové DNA ze savčích buněk, stanovení koncentrace DNA pomocí absorpční spektrofotometrie

Izolace genomové DNA ze savčích buněk, stanovení koncentrace DNA pomocí absorpční spektrofotometrie Izolace genomové DNA ze savčích buněk, stanovení koncentrace DNA pomocí absorpční spektrofotometrie IZOLACE GENOMOVÉ DNA Deoxyribonukleová kyselina (DNA) představuje základní genetický materiál většiny

Více

Pomůcky a materiál: plastelína, talíř, lžička, lžíce, sklenice, voda, Jar, zelené potravinářské barvivo, jedlá soda, ocet

Pomůcky a materiál: plastelína, talíř, lžička, lžíce, sklenice, voda, Jar, zelené potravinářské barvivo, jedlá soda, ocet LÁVA Typ učiva: např. Anorganická chemie Časová náročnost: 15 minut Forma: např. ukázka/skupinová práce/práce ve dvojici Pomůcky a materiál: plastelína, talíř, lžička, lžíce, sklenice, voda, Jar, zelené

Více

Typy nukleových kyselin. deoxyribonukleová (DNA); ribonukleová (RNA).

Typy nukleových kyselin. deoxyribonukleová (DNA); ribonukleová (RNA). Typy nukleových kyselin Existují dva typy nukleových kyselin (NA, z anglických slov nucleic acid): deoxyribonukleová (DNA); ribonukleová (RNA). DNA je lokalizována v buněčném jádře, RNA v cytoplasmě a

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Projekt CZ.1.07/1.5.00/34.0415 Inovujeme, inovujeme Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT (DUM) Tematická Odborná biologie, část biologie Společná pro

Více

Jiří DOSTÁL Univerzita Palackého v Olomouci, Pedagogická fakulta, KTEIV. Interaktivní tabule ve vzdělávání

Jiří DOSTÁL Univerzita Palackého v Olomouci, Pedagogická fakulta, KTEIV. Interaktivní tabule ve vzdělávání Jiří DOSTÁL Univerzita Palackého v Olomouci, Pedagogická fakulta, KTEIV Interaktivní tabule ve vzdělávání 1 Úvod Didaktická technika a učební pomůcky se pro dnešní generaci vzdělávání staly téměř nepostradatelnými.

Více

1 Biochemické animace na internetu

1 Biochemické animace na internetu 1 Biochemické animace na internetu V dnešní době patří internet mezi nejužívanější zdroje informací. Velmi často lze pomocí internetu legálně stáhnout řadu již vytvořených výukových materiálů sloužících

Více

Geneticky modifikované rostliny - proč je potřebujeme a jak je získáváme

Geneticky modifikované rostliny - proč je potřebujeme a jak je získáváme Geneticky modifikované rostliny - proč je potřebujeme a jak je získáváme Doc. RNDr. Jindřich Bříza, CSc. ÚMBR BC AV ČR,v.v.i. & katedra genetiky PřF JU Branišovská 31, 370 05 České Budějovice GM crops

Více

GENETIKA dědičností heredita proměnlivostí variabilitu Dědičnost - heredita podobnými znaky genetickou informací Proměnlivost - variabilita

GENETIKA dědičností heredita proměnlivostí variabilitu Dědičnost - heredita podobnými znaky genetickou informací Proměnlivost - variabilita GENETIKA - věda zabývající se dědičností (heredita) a proměnlivostí (variabilitu ) živých soustav - sleduje rozdílnost a přenos dědičných znaků mezi rodiči a potomky Dědičnost - heredita - schopnost organismu

Více

Petra Pokorná, Petr Ptáček

Petra Pokorná, Petr Ptáček Learning Materials less Exposed Subjects for Students of Chemistry Teaching Učební materiály k výuce méně exponovaných témat pro studenty učitelství chemie Petra Pokorná, Petr Ptáček Abstract: Based on

Více

Název: Projevy živé hmoty

Název: Projevy živé hmoty Název: Projevy živé hmoty Výukové materiály Téma: Obecné vlastnosti živé hmoty Úroveň: střední škola Tematický celek: Obecné zákonitosti přírodovědných disciplín a principy poznání ve vědě Předmět (obor):

Více

ENZYMY A NUKLEOVÉ KYSELINY

ENZYMY A NUKLEOVÉ KYSELINY ENZYMY A NUKLEOVÉ KYSELINY Autor: Mgr. Stanislava Bubíková Datum (období) tvorby: 28. 3. 2013 Ročník: devátý Vzdělávací oblast: Člověk a příroda / Chemie / Organické sloučeniny 1 Anotace: Žáci se seznámí

Více

Název: Hmoto, jsi živá? I

Název: Hmoto, jsi živá? I Název: Hmoto, jsi živá? I Výukové materiály Téma: Obecné vlastnosti živé hmoty Úroveň: střední škola Tematický celek: Obecné zákonitosti přírodovědných disciplín a principy poznání ve vědě Předmět (obor):

Více

Molekulární biotechnologie č.12. Využití poznatků molekulární biotechnologie. Transgenní rostliny.

Molekulární biotechnologie č.12. Využití poznatků molekulární biotechnologie. Transgenní rostliny. Molekulární biotechnologie č.12 Využití poznatků molekulární biotechnologie. Transgenní rostliny. Transgenní organismy Transgenní organismus: Organismus, jehož genom byl geneticky modifikován cizorodou

Více

Zvyšování kvality výuky v přírodních a technických oblastech CZ.1.07/1.1.28/02.0055. (laboratorní práce)

Zvyšování kvality výuky v přírodních a technických oblastech CZ.1.07/1.1.28/02.0055. (laboratorní práce) Zvyšování kvality výuky v přírodních a technických oblastech CZ.1.07/1.1.28/02.0055 Oheň, který nespálí (laboratorní práce) Označení: EU-Inovace-BFCh-Ch-03 Předmět: Biologická, fyzikální a chemická praktika

Více

ANOTACE vytvořených/inovovaných materiálů

ANOTACE vytvořených/inovovaných materiálů ANOTACE vytvořených/inovovaných materiálů Číslo projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity Tematická oblast Formát Druh učebního materiálu Druh interaktivity CZ.1.07/1.5.00/34.0722 III/2 Inovace a

Více

Nukleové kyseliny Replikace Transkripce, RNA processing Translace

Nukleové kyseliny Replikace Transkripce, RNA processing Translace ukleové kyseliny Replikace Transkripce, RA processing Translace Prokaryotická X eukaryotická buňka Hlavní rozdíl organizace genetického materiálu (u prokaryot není ohraničen) Život závisí na schopnosti

Více

Metodický list č. 1. TÉMA: Ekologicky šetrné zemědělství PĚSTOVÁNÍ ROSTLIN. Ochrana krajiny

Metodický list č. 1. TÉMA: Ekologicky šetrné zemědělství PĚSTOVÁNÍ ROSTLIN. Ochrana krajiny 32 TÉMA: Cíl: uvědomit si vazby mezi zemědělstvím, přírodou a životním prostředím, seznámit žáky s prioritami současné zemědělské výroby v souladu s ochranou životního prostředí Základní pojmy: meliorace,

Více

NUKLEOVÉ KYSELINY. Složení nukleových kyselin. Typy nukleových kyselin:

NUKLEOVÉ KYSELINY. Složení nukleových kyselin. Typy nukleových kyselin: NUKLEOVÉ KYSELINY Deoxyribonukleová kyselina (DNA, odvozeno z anglického názvu deoxyribonucleic acid) Ribonukleová kyselina (RNA, odvozeno z anglického názvu ribonucleic acid) Definice a zařazení: Nukleové

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018 2.4 GENETICKÉ MANIPULACE in vitro - nekonvenční techniky, kterými lze modifikovat rostlinný

Více

Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně Agronomická fakulta Ústav biologie rostlin

Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně Agronomická fakulta Ústav biologie rostlin Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně Agronomická fakulta Ústav biologie rostlin Geneticky modifikované rostliny v zemědělské praxi - přínosy a rizika Bakalářská práce Vedoucí práce: Ing. Tomáš

Více

Věda v prostoru. Voda v pohybu. Buněční detektivové. Svědkové dávné minulosti Země

Věda v prostoru. Voda v pohybu. Buněční detektivové. Svědkové dávné minulosti Země 6+ Věda v prostoru Jak vědci pracují v laboratoři? Proč je zelená víc než jen obyčejná barva? Jak můžeme použít prášek do pečiva ke sfouknutí svíčky? Získejte odpovědi na všechny otázky v tomto vzrušujícím

Více

Zákon č. 78/2004 Sb., ze dne 22. ledna 2004, o nakládání s geneticky modifikovanými organismy a genetickými produkty

Zákon č. 78/2004 Sb., ze dne 22. ledna 2004, o nakládání s geneticky modifikovanými organismy a genetickými produkty Platné znění zákona č. 78/2004 Sb., o nakládání s geneticky modifikovanými organismy a genetickými produkty, s vyznačením změn provedených zákonem č. 346/2005 Sb. (účinnost novely od 13. září 2005) Zákon

Více

Název: Vypracovala: Datum: 7. 2. 2014. Zuzana Lacková

Název: Vypracovala: Datum: 7. 2. 2014. Zuzana Lacková Název: Vypracovala: Zuzana Lacková Datum: 7. 2. 2014 Reg.č.projektu: CZ.1.07/2.4.00/31.0023 Název projektu: Partnerská síť centra excelentního bionanotechnologického výzkumu MĚLI BYCHOM ZNÁT: informace,

Více

OECD a biotechnologie Autor: Ing. Zuzana Doubková, MŽP ČR. VI. ročník/květen/2013

OECD a biotechnologie Autor: Ing. Zuzana Doubková, MŽP ČR. VI. ročník/květen/2013 VI. ročník/květen/2013 Biotechnologie jsou obor relativně nový a rozvětvený s dynamickým vývojem. Setkáváme se s nimi stále častěji v zemědělství, v lékařství, v potravinářství, v chemickém průmyslu i

Více

Právní úprava nakládání s geneticky modifikovanými organismy změna je nutná

Právní úprava nakládání s geneticky modifikovanými organismy změna je nutná Právní úprava nakládání s geneticky modifikovanými organismy změna je nutná Zuzana Doubková Odbor environmentálních rizik a ekologických škod Stručný přehled právních předpisů týkajících se geneticky modifikovaných

Více

BAKTERIÁLNÍ GENETIKA. Lekce 12 kurzu GENETIKA Doc. RNDr. Jindřich Bříza, CSc.

BAKTERIÁLNÍ GENETIKA. Lekce 12 kurzu GENETIKA Doc. RNDr. Jindřich Bříza, CSc. BAKTERIÁLNÍ GENETIKA Lekce 12 kurzu GENETIKA Doc. RNDr. Jindřich Bříza, CSc. -dědičnost u baktérií principiálně stejná jako u komplexnějších organismů -genom haploidní a značně menší Bakteriální genom

Více

BARIÉRY VSTUPU V ODVĚTVÍ PRODUKCE JABLEK V ČESKÉ REPUBLICE BARRIERS TO ENTRY IN THE CZECH APPLES PRODUCTION INDUSTRY.

BARIÉRY VSTUPU V ODVĚTVÍ PRODUKCE JABLEK V ČESKÉ REPUBLICE BARRIERS TO ENTRY IN THE CZECH APPLES PRODUCTION INDUSTRY. BARIÉRY VSTUPU V ODVĚTVÍ PRODUKCE JABLEK V ČESKÉ REPUBLICE BARRIERS TO ENTRY IN THE CZECH APPLES PRODUCTION INDUSTRY Dagmar Kudová Anotace: Příspěvek, který je součástí řešení výzkumného záměru PEF MZLU

Více

Počítačové kognitivní technologie ve výuce geometrie

Počítačové kognitivní technologie ve výuce geometrie Počítačové kognitivní technologie ve výuce geometrie Jiří Vaníček Univerzita Karlova v Praze - Pedagogická fakulta 2009 Počítačové kognitivní technologie ve výuce geometrie Abstrakt Kniha se zabývá využíváním

Více

Učební osnovy předmětu Biologie

Učební osnovy předmětu Biologie (kvinta a sexta) Učební osnovy předmětu Biologie Charakteristika předmětu Vyučovací předmět vychází ze vzdělávací oblasti Člověk a příroda, vzdělávacích oborů Biologie a Geologie. Integruje část vzdělávacího

Více

Deriváty karboxylových kyselin, aminokyseliny, estery

Deriváty karboxylových kyselin, aminokyseliny, estery Deriváty karboxylových kyselin, aminokyseliny, estery Zpracovala: Ing. Štěpánka Janstová 29.1.2012 Určeno pro 9. ročník ZŠ V/II,EU-OPVK,42/CH9/Ja Přehled a využití derivátů organických kyselin, jejich

Více

Exprese genetické informace

Exprese genetické informace Exprese genetické informace Stavební kameny nukleových kyselin Nukleotidy = báze + cukr + fosfát BÁZE FOSFÁT Nukleosid = báze + cukr CUKR Báze Cyklické sloučeniny obsahující dusík puriny nebo pyrimidiny

Více

Laboratoř růstových regulátorů Miroslav Strnad. ové kultury. Olomouc. Univerzita Palackého & Ústav experimentální botaniky AV CR

Laboratoř růstových regulátorů Miroslav Strnad. ové kultury. Olomouc. Univerzita Palackého & Ústav experimentální botaniky AV CR Laboratoř růstových regulátorů Miroslav Strnad Tkáňov ové kultury Olomouc Univerzita Palackého & Ústav experimentální botaniky AV CR DEFINICE - růst a vývoj rostlinných buněk, pletiv a orgánů lze účinně

Více

Geneticky modifikované potraviny a krmiva

Geneticky modifikované potraviny a krmiva Geneticky modifikované potraviny a krmiva Co je to geneticky modifikovaný organismus (GMO)? Za GMO je považován organismus, s výjimkou člověka, jehož dědičná informace uložená v DNA byla změněna pomocí

Více

Oligobiogenní prvky bývají běžnou součástí organismů, ale v těle jich již podstatně méně (do 1%) než prvků makrobiogenních.

Oligobiogenní prvky bývají běžnou součástí organismů, ale v těle jich již podstatně méně (do 1%) než prvků makrobiogenních. 1 (3) CHEMICKÉ SLOŢENÍ ORGANISMŮ Prvky Stejné prvky a sloučeniny se opakují ve všech formách života, protože mají shodné principy stavby těla i metabolismu. Např. chemické děje při dýchání jsou stejné

Více

FLUORESCENČNÍ MIKROSKOP

FLUORESCENČNÍ MIKROSKOP FLUORESCENČNÍ MIKROSKOP na gymnáziu Pierra de Coubertina v Táboře Pavla Trčková, kabinet Biologie, GPdC Tábor Co je fluorescence Fluorescence je jev spočívající v tom, že některé látky (fluorofory) po

Více

Zvyšování konkurenceschopnosti studentů oboru botanika a učitelství biologie CZ.1.07/2.2.00/15.0316

Zvyšování konkurenceschopnosti studentů oboru botanika a učitelství biologie CZ.1.07/2.2.00/15.0316 Zvyšování konkurenceschopnosti studentů oboru botanika a učitelství biologie CZ.1.07/2.2.00/15.0316 Tradice šlechtění šlechtění zlepšování pěstitelsky, technologicky a spotřebitelsky významných vlastností

Více

NUKLEOVÉ KYSELINY. Základ života

NUKLEOVÉ KYSELINY. Základ života NUKLEOVÉ KYSELINY Základ života HISTORIE 1. H. Braconnot (30. léta 19. století) - Strassburg vinné kvasinky izolace matiére animale. 2. J.F. Meischer - experimenty z hnisem štěpení trypsinem odstředěním

Více

PCR IN DETECTION OF FUNGAL CONTAMINATIONS IN POWDERED PEPPER

PCR IN DETECTION OF FUNGAL CONTAMINATIONS IN POWDERED PEPPER PCR IN DETECTION OF FUNGAL CONTAMINATIONS IN POWDERED PEPPER Trojan V., Hanáček P., Havel L. Department of Plant Biology, Faculty of Agronomy, Mendel University of Agriculture and Forestry in Brno, Zemedelska

Více

Mendelova genetika v příkladech. Transgenoze rostlin. Ing. Petra VESELÁ, Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie LDF MENDELU Brno

Mendelova genetika v příkladech. Transgenoze rostlin. Ing. Petra VESELÁ, Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie LDF MENDELU Brno Mendelova genetika v příkladech Transgenoze rostlin Ing. Petra VESELÁ, Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie LDF MENDELU Brno Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem

Více

Nové směry v rostlinných biotechnologiích

Nové směry v rostlinných biotechnologiích Nové směry v rostlinných biotechnologiích Tomáš Moravec Ústav Experimentální Botaniky AV ČR Praha 2015-05-07 Praha Prvních 30. let transgenních rostlin * V roce 2014 byly GM plodiny pěstovány na ploše

Více

Schéma průběhu transkripce

Schéma průběhu transkripce Molekulární základy genetiky PROTEOSYNTÉZA A GENETICKÝ KÓD Proteosyntéza je složitý proces tvorby bílkovin, který zahrnuje proces přepisu genetické informace z DNA do kratšího zápisu v informační mrna

Více

STUDIE GENOMON VÝSKYT GENETICKY MODIFIKOVANÝCH POTRAVIN V TRŽNÍ SÍTI V ČR V ROCE 2010. M. Mendlová, V. Ostrý, J. Ruprich

STUDIE GENOMON VÝSKYT GENETICKY MODIFIKOVANÝCH POTRAVIN V TRŽNÍ SÍTI V ČR V ROCE 2010. M. Mendlová, V. Ostrý, J. Ruprich STUDIE GENOMON VÝSKYT GENETICKY MODIFIKOVANÝCH POTRAVIN V TRŽNÍ SÍTI V ČR V ROCE 2010 M. Mendlová, V. Ostrý, J. Ruprich Státní zdravotní ústav v Praze Centrum zdraví, výživy a potravin Oddělení analýzy

Více

Agromanuál. Ošetření řepky a jarních obilnin. Profesionální ochrana rostlin. Odrůdy luskovin a slunečnice. Únor 2007 Ročník 2. Z obsahu.

Agromanuál. Ošetření řepky a jarních obilnin. Profesionální ochrana rostlin. Odrůdy luskovin a slunečnice. Únor 2007 Ročník 2. Z obsahu. Ošetření řepky a jarních obilnin Odrůdy luskovin a slunečnice Violka rolní Kadeřavost broskvoně Regenerační hnojení Pěstování AGROMANUÁL 2 2007 2 Únor 2007 Ročník 2 Agromanuál Nové návody 20 Z obsahu 6

Více

Libor Hájek, , Centrum regionu Haná pro biotechnologický a zemědělský výzkum, Přírodovědecká fakulta, Šlechtitelů 27, Olomouc

Libor Hájek, , Centrum regionu Haná pro biotechnologický a zemědělský výzkum, Přírodovědecká fakulta, Šlechtitelů 27, Olomouc Centrum regionu Haná pro biotechnologický a zemědělský výzkum Setkání ředitelů fakultních škol Centrum regionu Haná pro biotechnologický a zemědělský výzkum polní pokusy OP Výzkum a vývoj pro inovace:

Více

Tematické okruhy k SZZ v bakalářském studijním oboru Zdravotní laborant bakalářského studijního programu B5345 Specializace ve zdravotnictví

Tematické okruhy k SZZ v bakalářském studijním oboru Zdravotní laborant bakalářského studijního programu B5345 Specializace ve zdravotnictví Tematické okruhy k SZZ v bakalářském studijním oboru Zdravotní laborant bakalářského studijního programu B5345 Specializace ve zdravotnictví Dle čl. 7 odst. 2 Směrnice děkana pro realizaci bakalářských

Více

Rostlinná výroba a Cross Compliance Integrovaná ochrana rostlin a praxe

Rostlinná výroba a Cross Compliance Integrovaná ochrana rostlin a praxe Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Rostlinná výroba a Cross Compliance Integrovaná ochrana rostlin a praxe Podklady pro školení Říjen 2013 PV-Agri s.r.o.,

Více

Genetika - maturitní otázka z biologie (2)

Genetika - maturitní otázka z biologie (2) Genetika - maturitní otázka z biologie (2) by jx.mail@centrum.cz - Ned?le, B?ezen 01, 2015 http://biologie-chemie.cz/genetika-maturitni-otazka-z-biologie-2/ Otázka: Genetika I P?edm?t: Biologie P?idal(a):

Více

Obsah přednášky. 1) Zákon č. 78/2004 2) GMO ve světě 3) GMO v EU 4) Situace s nakládáním v ČR 5) Reakce zájmových skupin

Obsah přednášky. 1) Zákon č. 78/2004 2) GMO ve světě 3) GMO v EU 4) Situace s nakládáním v ČR 5) Reakce zájmových skupin Obsah přednášky 1) Zákon č. 78/2004 2) GMO ve světě 3) GMO v EU 4) Situace s nakládáním v ČR 5) Reakce zájmových skupin 2 Zákon č. 78/2004 Sb. Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2001/18/ES ze dne 12.3.

Více

Ing. Simona Psotná, Ing. Taťána Barabášová V 10 APLIKACE PYROLÝZNÍCH OLEJŮ VE FLOTACI UHLÍ

Ing. Simona Psotná, Ing. Taťána Barabášová V 10 APLIKACE PYROLÝZNÍCH OLEJŮ VE FLOTACI UHLÍ Ing. Simona Psotná, Ing. Taťána Barabášová V 10 Ing. Eva Schmidtová, Ing. Monika Podešvová APLIKACE PYROLÝZNÍCH OLEJŮ VE FLOTACI UHLÍ Abstrakt Práce se zabývá výzkumem flotačních činidel vhodných pro flotaci

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Projekt CZ.1.07/1.5.00/34.0415 Inovujeme, inovujeme Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT (DUM) Tematická Odborná biologie, část biologie Společná pro

Více

1. Téma : Genetika shrnutí Název DUMu : VY_32_INOVACE_29_SPSOA_BIO_1_CHAM 2. Vypracovala : Hana Chamulová 3. Vytvořeno v projektu EU peníze středním

1. Téma : Genetika shrnutí Název DUMu : VY_32_INOVACE_29_SPSOA_BIO_1_CHAM 2. Vypracovala : Hana Chamulová 3. Vytvořeno v projektu EU peníze středním 1. Téma : Genetika shrnutí Název DUMu : VY_32_INOVACE_29_SPSOA_BIO_1_CHAM 2. Vypracovala : Hana Chamulová 3. Vytvořeno v projektu EU peníze středním školám Genetika - shrnutí TL2 1. Doplň: heterozygot,

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Téma / kapitola Dělnická 6. 7. třídy ZŠ základní

Více

Vzdělávací materiál. vytvořený v projektu OP VK CZ.1.07/1.5.00/34.0211. Anotace. Biosyntéza nukleových kyselin. VY_32_INOVACE_Ch0219.

Vzdělávací materiál. vytvořený v projektu OP VK CZ.1.07/1.5.00/34.0211. Anotace. Biosyntéza nukleových kyselin. VY_32_INOVACE_Ch0219. Vzdělávací materiál vytvořený v projektu OP VK Název školy: Gymnázium, Zábřeh, náměstí Osvobození 20 Číslo projektu: Název projektu: Číslo a název klíčové aktivity: CZ.1.07/1.5.00/34.0211 Zlepšení podmínek

Více

Informace a pokyny ke zpracování a odevzdání bakalářské práce (BP) na Katedře organické

Informace a pokyny ke zpracování a odevzdání bakalářské práce (BP) na Katedře organické Informace a pokyny ke zpracování a odevzdání bakalářské práce (BP) na Katedře organické chemie (KOCH) 1) Zadání tématu bakalářské práce: Student je povinen vybrat si téma bakalářské práce a splnit všechny

Více

Školní chemické pokusy Tomáš Hudec

Školní chemické pokusy Tomáš Hudec EdLAb v chemii Školní chemické pokusy Tomáš Hudec Funkce školního chemického pokusu informativní funkce pokusu: soubor informací, které žáci v průběhu všech fázi chemického pokusu získávají formativní

Více

od eukaryotické se liší svou výrazně jednodušší stavbou a velikostí Dosahuje velikosti 1-10 µm. Prokaryotní buňku mají bakterie a sinice skládá se z :

od eukaryotické se liší svou výrazně jednodušší stavbou a velikostí Dosahuje velikosti 1-10 µm. Prokaryotní buňku mají bakterie a sinice skládá se z : Otázka: Buňka Předmět: Biologie Přidal(a): konca88 MO BI 01 Buňka je základní stavební jednotka živých organismů. Je to nejmenší živý útvar schopný samostatné existence a rozmnožování. Každá buňka má svůj

Více

BUNĚČNÁ STĚNA - struktura a role v rostlinné buňce

BUNĚČNÁ STĚNA - struktura a role v rostlinné buňce BUNĚČNÁ STĚNA - struktura a role v rostlinné buňce Buněčná stěna O buněčné stěně: Buněčná stěna je nedílnou součástí každé rostlinné buňky a je jednou z charakteristických struktur odlišujících buňku rostlinnou

Více

Text zpracovala Mgr. Taťána Štosová, Ph.D PŘÍRODNÍ LÁTKY

Text zpracovala Mgr. Taťána Štosová, Ph.D PŘÍRODNÍ LÁTKY Inovace profesní přípravy budoucích učitelů chemie CZ.1.07/2.2.00/15.0324 Text zpracovala Mgr. Taťána Štosová, Ph.D PŘÍRODNÍ LÁTKY Obsah 1 Úvod do problematiky přírodních látek... 2 2 Vitamíny... 2 2.

Více

Název: Hmoto, jsi živá? II

Název: Hmoto, jsi živá? II Název: Hmoto, jsi živá? II Výukové materiály Téma: Obecné vlastnosti živé hmoty Úroveň: střední škola Tematický celek: Obecné zákonitosti přírodovědných disciplín a principy poznání ve vědě Předmět (obor):

Více

Inovace studia molekulární a buněčné biologie

Inovace studia molekulární a buněčné biologie Inovace studia molekulární a buněčné biologie Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. MBIO1/Molekulární biologie 1 Tento projekt je spolufinancován

Více

LP č. 3 - ESTERY. Autor: Mgr. Stanislava Bubíková. Datum (období) tvorby: 27. 12. 2012. Ročník: devátý

LP č. 3 - ESTERY. Autor: Mgr. Stanislava Bubíková. Datum (období) tvorby: 27. 12. 2012. Ročník: devátý LP č. 3 - ESTERY Autor: Mgr. Stanislava Bubíková Datum (období) tvorby: 27. 12. 2012 Ročník: devátý Vzdělávací oblast: Člověk a příroda / Chemie / Organické sloučeniny 1 Anotace: Žáci prakticky vyzkouší

Více

Název: Faktory ovlivňující rychlost transpirace

Název: Faktory ovlivňující rychlost transpirace Název: Faktory ovlivňující rychlost transpirace Téma: Vodní režim rostlin Úroveň: střední škola Tematický celek: Látky a jejich přeměny, makrosvět přírody Výukové materiály Předmět (obor): biologie Doporučený

Více

Vlastnosti aktivního uhlí pomocí žákovské soupravy pro chemii

Vlastnosti aktivního uhlí pomocí žákovské soupravy pro chemii Zvyšování kvality výuky v přírodních a technických oblastech CZ.1.07/1.1.28/02.0055 Vlastnosti aktivního uhlí pomocí žákovské soupravy pro chemii (laboratorní práce) Označení: EU-Inovace-Ch-8-08 Předmět:

Více

Základní škola a Mateřská škola G.A.Lindnera Rožďalovice. Za vše mohou geny

Základní škola a Mateřská škola G.A.Lindnera Rožďalovice. Za vše mohou geny Základní škola a Mateřská škola G.A.Lindnera Rožďalovice Za vše mohou geny Jméno a příjmení: Sandra Diblíčková Třída: 9.A Školní rok: 2009/2010 Garant / konzultant: Mgr. Kamila Sklenářová Datum 31.05.2010

Více

PROKARYOTICKÁ BUŇKA - příručka pro učitele

PROKARYOTICKÁ BUŇKA - příručka pro učitele Obecné informace PROKARYOTICKÁ BUŇKA - příručka pro učitele Celek Prokaryotická buňka je rozvržen na jednu vyučovací hodinu. Žáci se postupně seznamují se stavbou bakteriální buňky (s jednotlivými strukturami).

Více

Člověk a příroda přírodopis volitelný předmět

Člověk a příroda přírodopis volitelný předmět Vyučovací předmět : Období ročník : Člověk a příroda přírodopis volitelný předmět 3. období 8. ročník Učební texty : Danuše Kvasničková - Základy ekologie pro základní a střední školy, nakl. Fortuna, 1997

Více

BIOTECHNOLOGIE V ZEMĚDĚLSTVÍ OBSAH. Zpráva Evropské komise o hospodářském vlivu pěstování hlavních geneticky modifikovaných plodin ve světě

BIOTECHNOLOGIE V ZEMĚDĚLSTVÍ OBSAH. Zpráva Evropské komise o hospodářském vlivu pěstování hlavních geneticky modifikovaných plodin ve světě č. IX /leden/ 2007 Biotechnologie jsou obor relativně nový a rozvětvený a navíc se velmi rychle vyvíjí. Setkáváme se s nimi stále častěji v zemědělství, v lékařství, v potravinářství, v chemickém i jiném

Více

Vzdálené řízení modelu připojeného k programovatelnému automatu

Vzdálené řízení modelu připojeného k programovatelnému automatu Vzdálené řízení modelu připojeného k programovatelnému automatu Remote control of the model connected to Programmable Logic Controller Martin Malinka Bakalářská práce 2009 UTB ve Zlíně, Fakulta aplikované

Více

Oborový workshop pro ZŠ CHEMIE

Oborový workshop pro ZŠ CHEMIE PRAKTICKÁ VÝUKA PŘÍRODOVĚDNÝCH PŘEDMĚTŮ NA ZŠ A SŠ CZ.1.07/1.1.30/02.0024 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Oborový workshop pro ZŠ CHEMIE

Více

Metodické pokyny k pracovnímu listu č. 9 EKOLOGICKÉ ZEMĚDĚLSTVÍ V ČR I VE SVĚTĚ - CHOV ZVÍŘAT NA EKOFARMÁCH 9. ročník

Metodické pokyny k pracovnímu listu č. 9 EKOLOGICKÉ ZEMĚDĚLSTVÍ V ČR I VE SVĚTĚ - CHOV ZVÍŘAT NA EKOFARMÁCH 9. ročník Metodické pokyny k pracovnímu listu č. 9 EKOLOGICKÉ ZEMĚDĚLSTVÍ V ČR I VE SVĚTĚ - CHOV ZVÍŘAT NA EKOFARMÁCH 9. ročník DOPORUČENÝ ČAS K VYPRACOVÁNÍ: 45 60 minut INFORMACE K TÉMATU: EKOLOGICKÉ ZEMĚDĚLSTVÍ

Více

Genetický polymorfismus

Genetický polymorfismus Genetický polymorfismus Za geneticky polymorfní je považován znak s nejméně dvěma geneticky podmíněnými variantami v jedné populaci, které se nachází v takových frekvencích, že i zřídkavá má frekvenci

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř. 17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř. 17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř. 17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Přírodovědné

Více

Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti NUKLEOVÉ KYSELINY

Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti NUKLEOVÉ KYSELINY Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti NUKLEOVÉ KYSELINY 3 složky Nukleotidy dusík obsahující báze (purin či pyrimidin) pentosa fosfát Fosfodiesterová vazba. Vyskytuje se mezi

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka modern

Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka modern St ední pr myslová škola strojnická Olomouc, t. 17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka modern Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 P írodov dné

Více

ŠVP ZŠ Luštěnice, okres Mladá Boleslav verze 2012/2013

ŠVP ZŠ Luštěnice, okres Mladá Boleslav verze 2012/2013 5.6.3 Přírodopis Charakteristika vyučovacího předmětu PŘÍRODOPIS I. Obsahové vymezení Vyučovací předmět Přírodopis vychází z obsahu vzdělávacího oboru Člověk a příroda a je v některých ročnících částečně

Více

COMPARISON OF VOLATILE OIL CONTENT EVALUATION METHODS OF SPICE PLANTS SROVNÁNÍ METOD STANOVENÍ OBSAHU SILICE V KOŘENINOVÝCH ROSTLINÁCH

COMPARISON OF VOLATILE OIL CONTENT EVALUATION METHODS OF SPICE PLANTS SROVNÁNÍ METOD STANOVENÍ OBSAHU SILICE V KOŘENINOVÝCH ROSTLINÁCH COMPARISON OF VOLATILE OIL CONTENT EVALUATION METHODS OF SPICE PLANTS SROVNÁNÍ METOD STANOVENÍ OBSAHU SILICE V KOŘENINOVÝCH ROSTLINÁCH Růžičková G. Ústav pěstování a šlechtění rostlin, Agronomická fakulta,

Více

Výuka genetiky na Přírodovědecké fakultě UK v Praze

Výuka genetiky na Přírodovědecké fakultě UK v Praze Výuka genetiky na Přírodovědecké fakultě UK v Praze Studium biologie na PřF UK v Praze Bakalářské studijní programy / obory Biologie Biologie ( duhový bakalář ) Ekologická a evoluční biologie ( zelený

Více

4. Centrální dogma, rozluštění genetického kódu a zrod molekulární biologie.

4. Centrální dogma, rozluštění genetického kódu a zrod molekulární biologie. 4. Centrální dogma, rozluštění genetického kódu a zrod molekulární biologie. Od genu k proteinu - centrální dogma biologie Geny jsou zakódovány v DNA - Jakým způsobem? - Jak se projevují? Již v roce 1902

Více

ZÁVAZNÉ POKYNY PRO VYPRACOVÁNÍ BAKALÁŘSKÉ, DIPLOMOVÉ A DISERTAČNÍ PRÁCE

ZÁVAZNÉ POKYNY PRO VYPRACOVÁNÍ BAKALÁŘSKÉ, DIPLOMOVÉ A DISERTAČNÍ PRÁCE ZÁVAZNÉ POKYNY PRO VYPRACOVÁNÍ BAKALÁŘSKÉ, DIPLOMOVÉ A DISERTAČNÍ PRÁCE Bakalářskou/diplomovou prací se ověřují vědomosti a dovednosti, které student získal během studia a jeho schopnosti využívat je při

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

TÉMA: ŘADA NAPĚTÍ KOVŮ. Pokus experimentální odvození řady napětí kovů

TÉMA: ŘADA NAPĚTÍ KOVŮ. Pokus experimentální odvození řady napětí kovů TÉMA: ŘADA NAPĚTÍ KOVŮ Pokus experimentální odvození řady napětí kovů Pomůcky: Petriho miska (o průměru 10 cm), laboratorní voltmetr, 2 zkušební hroty se spojovacími vodiči, filtrační papír, nůžky, jemný

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Projekt CZ.1.07/1.5.00/34.0415 Inovujeme, inovujeme Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT (DUM) Tematická Odborná biologie, část biologie Společná pro

Více

Formální požadavky na zpracování bakalářské práce

Formální požadavky na zpracování bakalářské práce - 1 - Formální požadavky na zpracování bakalářské práce Minimální rozsah 40 stran Řádkování Řádkování 1,5 Písmo Velikost 12, Times New Roman Okraje Horní okraj stránky 25 mm, dolní okraj stránky 25 mm,

Více

Výuka genetiky na Přírodovědecké fakultě MU

Výuka genetiky na Přírodovědecké fakultě MU MASARYKOVA UNIVERZITA Přírodovědecká fakulta Výuka genetiky na Přírodovědecké fakultě MU Jiří Doškař Ústav experimentální biologie, Oddělení genetiky a molekulární biologie 1 V akademickém roce 1964/1965

Více

Vyhláška k předmětu Semestrální projekt 2 (BB2M, KB2M)

Vyhláška k předmětu Semestrální projekt 2 (BB2M, KB2M) Bakalářský studijní obor Mikroelektronika a technologie FEKT VUT v Brně Akademický rok 2011/2012 Vyhláška k předmětu Semestrální projekt 2 (BB2M, KB2M) pro studenty 3. ročníku oboru Mikroelektronika a

Více

KONFIGURACE SILNIČNÍCH KŘIŽOVATEK

KONFIGURACE SILNIČNÍCH KŘIŽOVATEK Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně Agronomická fakulta Ústav techniky a automobilové dopravy KONFIGURACE SILNIČNÍCH KŘIŽOVATEK Bakalářská práce Brno 2006 Vedoucí bakalářské práce: Doc. Ing.

Více

NÁZEV/TÉMA: Biopotraviny

NÁZEV/TÉMA: Biopotraviny NÁZEV/TÉMA: Biopotraviny Vyučovací předmět: Chemie potravin a biochemie Učitel: Ing. Marie Rumíšková Škola: VOŠ, SOŠ a SOU Bzenec Třída, počet žáků: 2. ročník (19 žáků) Časová jednotka: 45 min. Použité

Více

Office 2007 Styles Autor: Jakub Oppelt Vedoucí práce: Ing. Václav Novák, CSc. Školní rok: 2009 10

Office 2007 Styles Autor: Jakub Oppelt Vedoucí práce: Ing. Václav Novák, CSc. Školní rok: 2009 10 Office 2007 Styles Autor: Jakub Oppelt Vedoucí práce: Ing. Václav Novák, CSc. Školní rok: 2009 10 Abstrakt Tato práce se zabývá novým grafickým uživatelským rozhraním, který se objevil s nástupem Microsoft

Více

Cukry (Sacharidy) Sacharidy a jejich metabolismus. Co to je?

Cukry (Sacharidy) Sacharidy a jejich metabolismus. Co to je? Sacharidy a jejich metabolismus Co to je? Cukry (Sacharidy) Organické látky, které obsahují karbonylovou skupinu (C=O) a hydroxylové skupiny (-O) vázané na uhlících Aldosy: karbonylová skupina na konci

Více