Molekulární biologie. sylabus předmětu

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Molekulární biologie. sylabus předmětu"

Transkript

1 Molekulární biologie sylabus předmětu Cytoskelet Soustava (proteinových) vláknitých komponentů, schopná konvertovat energii chemickou v energií kinetickou, s charakterem vnitrobuněčné dynamické kostry (dynamické matrix). Heterogenní stav hustoty v buněčném prostoru. Cytoskeletální soustava: znak všech typů eukaryotních buněk. AK sekvence stavebních proteinů vykazuje malé procento substitucí v závislosti na organizmální typu evolučně starý princip. Otázka alternativní formy cytoskeletu u prokaryotního buněčného typu. Základní téma cytoskeletální funkce: časoprostorová lokalizace a vnitrobuněčný pohyb. Determinace buněčného tvaru, buněčné polarity, cílené distribuce buněčných komponentů, internalizace vnějších komponentů, zpracování internalizovaného materiálu (endocytóza) Autoorganizace zúčastněných (sub)systémů vláknitých struktur (mikrotubuly, intermediární filamenta, mikrofilamenta) Mikrotubuly. Globulární, stavební proteinová podjednotka (dimer tubulinu). Univerzální stavební princip mikrotubulu. GTPasová aktivita, vazná místa. Hydrofóbní mezimolekulové interakce tubulinu. Variabilita délky mikrotubulů. Autoorganizace tubulinu, tubulinových profilament. Vliv koncentrace volného tubulinu (Ck). Vliv teploty. Lokalizace vlastní polymerce. MTOC: organizační centra (model kvasinkové buňky-lokalizace v jaderné membráně - SPB centrum) γ-tubulin: minoritní protein (Aspergillus nidulans), relativně nový člen tubulinové rodiny. Možná úloha při iniciaci polymerace mikrotubulů. Možná polymerace do mikrotubulárních struktur. Asociované proteiny mikrotubulů (MAP). Strukturní (stabilizují strukturu mikrotubulu); Mikrotubulární motory (pohyb podél mikrotubulů); Interagující proteiny (MIP- interakce jednotlivých komponentů cytoskeletu. Intermediární filamenta. Střední velikost mezi mikrotubuly a mikrofilamenty. Vzájemná morfologická podobnost v závislosti na organizmálním typu. Individualita stavebních proteinů (desmin, vimentin, kreatin, neurofilamin, nestin, laminy - základ staršího systému členění). Nová kategorizace: založena na sekvenční analýze primární struktury rozlišení sekvenčních typů (3 skupiny, 6 tříd). Stavba filamenta na bázi dvou polypeptidových řetězců. (Současný model studia savčí buňka, otázky variability struktury, a dynamiky autoorganizace, intermolekulových interakcí). Úloha v karyoskeletu. Interakce s jadernou membránou. Mikrofilamenta. Stavební bílkovina nesvalový aktin (isoaktiny ). Nepolymerovaný aktin (Gaktin), polymerovaná forma (F-aktin) Omezená variabilita asociovaných proteinů. Toxiny cytoskeletu: kolchicin-blok autoorganizace mikrotubulů; vinblastin - precipitace mikrotubulů; taxol - nežádoucí stabilizační účinky; herbicidy - destabilizace organizačních center; cytocholasiny - blokace vzniku aktiniových vláken. Mikrotubuly prokaryot: tubulin neprokázán, struktury rhapidozomů, interakce s membránou, necitlivost k toxinům eukaryotního cytoskeletu. Omezený růst tubulu. Otevřená otázka primitivního cytoskeletu. Molekulové motory Alternativně: motorové proteiny, mechano chemické enzymy, v jistých situacíchtraslokátory. Oligomerní proteiny s ATPasovou aktivitou. Variabilní počet podjednotek. Principiálně stejné podjednotkové uspořádání. Motorová doména (ATPasová aktivita),

2 cylindrická doména, koncový polypeptid-koncová doména. Možná variabilita počtu motorových domén. Úloha vazných míst cylindrické domény. Vazná schopnost koncové domény na komponenty cytoskeletu, biomembrány, buněčné struktury. Zdroj energiehydrolytická aktivita motorové domény. mikrotubuly + asociované proteiny (MAPs) + organizační centra (MTOC) (jaderný plak centrosom- - SPB S. cerevisiae) Jaderný plak je integrován do jaderné membrány 13 lineárních protofilament Trvalé zakotvení mikrotubulů v celém intervalu buněč. cyklu ( - ) + - polarizace mikrofilament aa Aktinový cytoskelet kvasinek G-aktin F- aktin + - polarizace dva typy asociovaných proteinů Aktinový cytoskelet obshuje 4 morfologicky a biochemicky odlišné struktury: kortikální tečky (patches), aktinová vlákna, cytokinetický prstenec a čepička. Specifické funkce vs polarizovaný růst a vývoj pupenu

3 Intermediární filamenta Mporfologická podobnost / velká variabilita proteinů Třídění IF: Skupina A, třída (I,II) keratiny Skupina B, třída (III VI) desmin, vimentin. Skupina C, třída (V) laminy Velká pevnost vs mechanický stres Globulární koncové části interagují s ostatními složkami cytoskeletu Navigovaný pohyb buněčných proteinů Obecný základ: proteiny rozpustné v cytosolu vznikají na polyzomech volně přítomných v tomto prostředí; proteiny určené do buněčných kompartmentů, membránových struktur a mimobuněčného prostředí procházejí určitou hraniční membránou, a to buď po dokončení syntézy polypeptidového řetězce (post-translační vstup), nebo současně s jeho probíhající syntézou (ko-translační vstup). V obou případech je proteosyntéza zahájena na volném ribozomu. Navigace pohybu proteosyntetického aparátu: Úloha signální DNA sekvence tj. N-koncová extense polypeptidu (15-60 AK): navigace pohybu proteosyntetického aparátu k cytoplazmatické membráně prokaryotické buňky, nebo membráně endoplazmatického retikula eukaryotní buňky. Molekulová interakce signální sekvence. Vazba proteinu SRP, vazebná interakce SRP s membránovou DP bílkovinou membránové ukotvení aparátu proteosyntézy. Místo budoucí translokace peptidu. Stavba signální sekvence na úrovni peptidu. N,H,C oblast. Význam hydrofóbní oblasti. Odštěpení signální sekvence: Subjednotková stavba peptidasy, její membránová lokalizace. Více-enzymový aparát degradace signální sekvence (model kvasinkové buňky). Úloha calmodulinu ve vazbě fragmentů signální sekvence. Signální sekvence jako informační peptid. Navigace bez účasti signální sekvence. Úloha chaperonu SecB (prokaryotický model): Vazba nascentního polypeptidu k proteinu SecB-blokace vývoje sekundární a terciální struktury bílkoviny. SecB rozpoznává topologii peptidu, nikoliv signální sekvenci. Stabilizace peptidu před membránovou translokací. Úloha SecA proteinu v navigované vazbě polypeptidu v místě membránové translokace. Úloha specifické translokasy- hydrofilní membránový kanál přestupu. Úloha integrálních membránových proteinů SecY, Sec E.

4 Variabilita AK signální sekvence. Cílená záměna signální sekvence vs místo finálního určení proteinu. Signální sekvence jako membránová kotva. Signální sekvence mimobuněčně uvolňovaných proteinů, které determinují patogenitu mikroorganismů. Použití signální DNA sekvence v cílené konversi proteinu vnitrobuněčného v mimobuněčný. Stavba membránových translokátorových struktur. Úloha endoplazmatického retikula jako první sekreční organely. Následné funkce Golgiho aparátu. Postsyntetická modifikace trnsportovaného proteinu - transport v odvozených membránových mikrokompartmentech (sekretorické váčky). Fúze s cytoplasmatickou membranous, uvolnění exportovaného proteinu do periplazmatického prostoru, přestup přes buněčnou stěnu. Proces exocytózy: Interakce - fúze sekretorického kompartmentu s cytoplasmatickou membranous. Sekvenční úloha asociovaných proteinů. Start membránové fúze. Totální fúze, fúze využívající membránový kanál. Buněčná smrt Odpověď jednobuněčných organismů na stresující podnět Stresory jednobuněčných organismů (teplotní, osmotický, oxidativní stres, deficience nutrientů, růstových faktorů, biotický stres...). Cytoplasmatický a extracytoplasmatický stres. Strategie buněčné adaptace. Strategie programu buněčného zániku (eliminace defektního organismu). Strategie cytodiferenciace (sporogeneze) Adaptace na bázi indukované syntézy stresových bílkovin (chaperonů, specifických proteas). Oprava změny konformace bílkovin, renaturace / odstranění defektních bílkovin. Programovaná buněčná smrt apoptóza. Další aktivity stresované buňky. Chaperony: Chaperon HSP70 (bakteriální verse-dnak) (rodina HSP70). Bakteriální chaperony nižší mol. hmotnosti (GroEL, GroES). Multimerní komplexy chaperonů (obecná úloha ve stabilizaci konformace bílkovin). Specifické sigma factory. Příznaky pre-letální : inhibice energeticko - metabolických funkcí; ztráta semi-permeability biol. membrány; změna poměru anabolických a katabolických procesů; degradace buněčných struktur kompartmentů; akumulace inkluzí; pokles schopnosti fyziologické adaptace; snížení receptorových funkcí; genom je stále více reprimován; ztráta vzájemné koordinace metabolických drah; akumulace chyb (error catastrophe). Eukaryotní a prokaryotní model buněčné smrti Koncepce apoptózy: primárně mechanismus řízené eliminace některých buněčných subpopulací v procesu embryonálního a postembryonálního vývoje makroorganismu. Program procesu apoptóźy je součástí společného genofondu organismu a je trvale k disposici (eliminace odcizených buněk, nevhodných mutací) Eukaryotní (makroorganizmální) model: Protikladná úloha induktoru apoptózy produktu genu p53 a jeho represoru produktu genu bcl-2. Stresová aktivace induktoru apoptózy s následnou stimulací trnskripce genů, jejichž produkty, jednak zpětně blokují represor induktoru apoptózy, jednak indukují vyjádření genů determinujících sekvenci kroků vlastního programu buněčné smrti, tj. kaskády syntéz a aktivací specifických proteas (caspas) a specifické DNA endonukleasy. Vlastní deaktivace produktu bcl-2 destabilizuje

5 mitochondriální membránu-vstup kyslíku, produkce kyslíkových radikálů, opakované poškození DNA, zesílení apoptické stimulace. Obecný význam poměru hladin bílkovin p53 a bc1-2. Program buněčné smrti prokaryot a jednobuněčných eukaryot. Exisující možnost realizace programu buněčné smrti. Existující prvky eukaryotního modelu. Velký význam intenzity stresového podnětu ve volbě strategie buněčné odpovědi (adaptace / apoptóza). Sporulace jako model spojení zániku jedné s přežitím druhé buněčné (kryptobiotické) formy. Úloha chaperonu HSP70 v regulaci mikrobní apoptózy. Bakteriální smrt urychlená substrátem. Indukovaná ztráta vzájemné koordinace metabolických drah (metabolický rozvrat). Asymetrická aplikace zdroje C v hladovějící populaci. Buněčná volba mezi adaptací a cytodiferenciací. Mezibuněčný přenos genetické informace Mezibuněčný přenos, pohyb genetické informace: a) vertikální (buněčnou reprodukcí)- předávání celé genetické informace potomstvu procesem jaderného a následně buněčného dělení; b) horizontální (mezidruhový) předání fragmentu genetické informace vnitro- i mezidruhově procesem transformace, konjugace a transdukce (transfekce). Obecný význam mezibuněčného toku genetické informace. Rizika v kontextu aplikace geneticky modifikovaných organismů. Evoluční smysl: získání zcela nové (dílčí) genetické informace (genu, genového souboru), získaní paralogu daného genu s jinou evoluční historií; získání fylogeneticky vzdáleného ortologu, který nahradí homologický gen. Transfer nepříbuzných genů determinující produkty stejné funkce. Společné rysy horizontálních přenosů genetické informace: jednosměrnost (donor recipient), stav merozygoty, nízká frekvence rekombinace. Transformace Recipientní buňka kontaktována izolovanou buněčnou DNA (virovou DNA- transfekce). Stav kompetence recipientní buňky. Nekovalentní interakce s receptorem dv DNA, vznik jv DNA, Translokace jv DNA přes povrchové struktury recipienta, univerzální model aparátu translokace. Stabilizace translokované DNA (vazba SSB proteinu). Rekombinace. Konjugace. Recipientní buňka kontaktována donorovou. Fyzický, buněčný kontakt zprostředkován sexspecifickou fimbrií. Epizomální genetická determinace celého procesu a zúčastněných struktur F faktor epizomální plasmid. Frekvence rekombinací v situaci: F - x F - (0 rekombinace); F + x F + (nízky počet rekombinantů); F + x F - (výrazně vyšší počet rekombinantů), Hfr x F - (nejvyšší počet rekombinantů). Konjugační transfer lineární, ssdna. Translokace ssdna přes povrchové struktury recipienta, membránový aparát translokace, produkty genů Tra. Stabilizace translokované ssdna (vazba SSB proteinu). Chromozomální integrace F faktoru vznik Hfr kmenů. Variabilní poloha chromozomální integrace F-faktoru, orientace konjugačního přenosu ss DNA. Rekombinace. Konjugační princip chromozomálního mapování. Podmínky konjugace. Poměr celkového počtu buněk donora : k populaci recipienta. Přerušení konjugace. Konjugace v suspenzních a upoutaných buněčných populacích. Transdukce Přenos genetické informace zprostředkovaný fágovou DNA (infekcí bakteriofágem). Význam stavu lysogenie, integrace virové DNA do chromozomu hostitele, přenos chromozomálního

6 fragmentu v rámci dalšího lytického cyklu. Nespecifická transdukce (transfer libovolného segmentu chromozomu), specifická transdukce (transfer jen určitého segmentu) Rekombinace donorové a recipientní DNA V kontextu mechanizmů mezibuněčného přenosu genetické informace. Těsný kontakt homologických oblastí rekombinujících se molekul. Rekombinace mezi paralelními řetězci tj. řetězci stejné polarity. Zlom v paralelních řetězcích vlivem endonukleasového štěpení. prostoupení řetězců a nové spojení. Holidayův spoj. Pohyb tohoto spoje. Úloha Rec A proteinu (katalytická asistence párování homologních řetězců a následné výměny řetězců). Frekvence a genetická identifikace rekombinantů. Restrikčně-modifikační (r/m) systém bakteriální buňky Určité bakteriální taxony rozlišují účinně DNA vlastní a DNA jiného kmene. Restrikce cizí nukleové kyseliny je buněčná schopnost tuto DNA degradovat, a to nezávisle na tom,zda jde o DNA chromozomovou, plazmidovou nebo fágovou. Kromě restrikční specifity je r + kmen vybaven odpovídající modifikační specifitou (m), která chrání vlastní DNA před degradací vlastním restrikčním systémem. Podstatou kmenově specifické modifikace je methylace adeninu nebo cytozinu v určitých cílových sekvencích nuleotidové sekvence rozpoznávacího místa DNA. Endonuklesa a methylasa určitého R-M systému rozpoznává stejnou sekvenci. Restrikční a modifikační aktivita může být nesena jedním (podjednotkovým) enzymovým komplexem. Komplexní význam studia restrikce a modifikace: studium interakcí protein-protein a protein- DNA, otázky genetické determinace fenotypu restrikce. a modifikace DNA, cílená aplikace restrikčních endonukleas. Význam restrikčních endonukleas Typu II pro cílené genové manipulace. Princip nomenklatury komerčně vyráběných enzymů. Buněčná lokalizace restrikčně modifikačního systému Je málo pravděpodobné, že restrikční enzym je lokalizován v periplazmatickém prostoru, popř. je uvolňován do prostoru mimobuněčného. Relativně spolehlivá detekce zatím v cytosolu. Prokázána lokolizace pojednotky HsdR v membráně. Typy restrikčně - modifikačního systému Typ I: determinující geny: hsdr,hsdm,hsds; proteiny: HsdR, HsdM, HsdS; enzymová aktivita: restrikční endonukleasa, methyltransferasa, ATP hydrolasa; struktura: 3 podjednotky; nutné kofaktory: ATP, Mg 2+, S-(5 -Adenosyl)-L-methionin. Typ II: determinující geny: ecoir,ecoi; proteiny: Res,Mod; aktivita: restrikční endonukleasa, methyltransferasa; struktura: jednoduchá; nutné kofaktory: Mg 2+, S-(5 -Adenosyl)-Lmethionin. TypIII: determinující geny: res, mod; proteiny: Res,Mod; aktivita: restrikční endonukleasa, methyltransferasa, ATP hydrolasa; struktura: 3 podjednotky; nutné kofaktory: Mg 2+, S-(5 - Adenosyl)-L-methionin. TypIV: determinující geny: mcrb,mcrc; proteiny: McrB1, McrBs McrC; aktivita: restrikční endonukleasa, GTP hydrolasa; struktura: 3 podjednotky; nutné kofaktory: GTP, Mg 2+.

7 Další rozdíly se týkají míst která systém rozpoznává, místa methylace, místa štěpení, počtu produktů nezbytných pro restrikci a methylaci, symetrie rozpoznávaných sekvencí a dalších charakteristik. Funkce R/M systému může být regulována na úrovni syntézy, koncentrace a autoorganizace podjednotek, dále buněčnou lokalizací individuálních komponentů systému a proteolytickou funkcí některých specifických proteas. RNA: (eukaryotní transkript) struktura / modifikace Produkty transkripce: a) heterogenní jaderná RNA (pre-mrna)- primární transkript transkripčních jednotek strukturních genů, následujícími úpravami konvertovatelný do mrna; b) prekursorová ribozomová RNA (pre-rrna) primární transkript genů deteminujících rrna, postranskripční úpravou štěpena na funkční ekvivalenty; prekursorová transferová RNA (pre-trna) primární transkript genů trna, postranskripční úpravou vznikají individuální druhy trna.; c) 5S-RNA transkript specifických genů; d) tzv. malé RNA transkripty genů determinujících nukleotidové RNA lokalizované v jaderném kompartmentu (snrna), jadérku (snorna) a cytosolu (scrna). (Informace týkající se počtu transkripčních jednotek mitochondriového a chloroplastového genomu (individuálních typů eukaryotické buňky ) jsou velmi omezené.) Sekundární a terciální struktura vs struktura primární; Potenciální komplementarita dílčích úseků jednoho řetězce intramolekulární duplex triplex. Konformace sekundární struktury v závislosti na vazbě proteinu Terminologie: vlásenky (hairpins); vyboulené smyčky (bulged loops); vnitřní smyčky (internal pools); uzly (junctions). Proteiny rozeznávají spíše prostorové uspořádání RNA než jednotlivé baze a jejich sekvence. RNP motiv proteinu vazebná doména; evolučně konzervované sekvence AK. Postsyntetické (postranskripční) úpravy transkriptu: modifikace hnrna, sestřih hnrna, úpravy pre-rrna a pre-trna. hnrna: A) Tvorba komplexu s proteiny(hnrnp proteiny) a komplexy nukleproteinů snrna. Vazba proteinů(nukleoproteinů) na intronové úseky hnrna tvorba komplexu (spliceozom). Variace těchto komplexů v závislosti na transportu hnrna z kompartmentu jádra, úloha snrna v procesu sestřihu. Vazba proteinů vs konformace RNA vs stav přístupnosti RNA k postranskripční úpravě. B) Modifikace 5 konce tzv. čepičkou m 7 G (vazba 7-metylguanozinu), 3 strukturní typy podle metylace guanozinu. Význam této modifikace pro vazbu specifikých proteinů, nutných pro iniciaci translace. C) Polyadenylace 3 - konce: vznik poly(a) konce (polyadenylací) poly(a)sekvence sekvence individuálních kroků. Polyadenylace: adenosinových zbytků. Polyadenylační signál;vazba poly(a)ozomu +poly(a)polymerasa +PABP II { poly(a) binding protein } Sestřih hnrna: význam sekvence v místě sestřihu určující vazbu snrna a 5 a 3 místo sestřihu (excize intronu). Úloha sn RNA Editace původně proces řízené inzerce a delece uridinových zbytků v kódujících oblastech RNA, nyní všechny ko- nebo postranskripční úpravy kódujících oblastí RNA, (konverze bazí, editozom, grna) Transport (translokace) mrna z jaderného kompartmentu místo maturace mrna místo určení mrna, mrna je exportována jako ribonukleotidová partikule Capping a vazba mediátoru exportu, účast poly(a)řetězce Stabilita (stabilizace) mrna Typ a funkce genového produktu určuje stabilitu příslušné mrna, zkrácení poly(a) řetězce po vstupu mrna do cytosolu, regulace genového vyjádření na bázi různě rychlé degradace mrna,

8 Metylace bazíenzymatická konverze adeninových zbytků v inosiny.. Posttranskripční utlumování / umlčování genové exprese RNA interference Štěpení dlouhé dsrna (shrna,mirna) na krátké úseky, které rozpoznávají homologní mrna a indukují utlumení její exprese, a to prostřednictvím: a) sirna (degradací cílových mrna) b) mirna (inhibicí procesu translace) Individualita v organismální závislosti. Vysoce konservovaný a evolučně starý mechanismus Mezibuněčná signalizace Transdukce chemického signálu Model konverze určité formy informace v informaci jinou-následnou. V kontextu buněčné biologie biologie jednobuněčných organismů - daná problematika řeší (na molekulové úrovní) recepci a zpracování vnějších chemických (fyzikálně chemických, mechano - fyziologických ) signálů v souvislosti s analýzou buněčné odpovědi. Receptory a ligandy Dostupnost struktur buněčného povrchu mimobuněčnému prostředí ligandu - rozpustné malé nebo velké signální molekule. Obecná lokalizace molekuly receptoru v prostoru cytoplazmatická membrána - periplazmatický prostor buněčná stěna. Cílená příprava receptorových proteinů jako heterologních bílkovin. Význam poznání vztahu struktury a funkce receptorové molekuly. Aktivace receptoru. Pravidelná a perzistentní aktivace. Distribuce a četnost receptorů. Ne-kovalentní povaha vazebné interakce ligandu. Koncepce prvního a druhého posla Úloha ligandu jako prvního posla. Pleiotropie funkcí ligandu. Koncentrace ligandu z hlediska indukce (stimulace) buněčné odpovědi. Koncentrace ligandu vs objem (specifický povrch) terčové buňky. Sub-typy receptorů. Konformační změny receptorů vs stav vysoké a nízké afinity k ligandu. Studium receptorové funkce s použítím izolované membrány a intaktní buňky. Časná a pozdní buněčná odpověď. Problematika analýzy buněčné odpovědi. Koncepce zesílení signálu jako aktivace vznik specifická úloha druhého posla. Úloha vnitrobuněčných terčových struktur. Membránový přenos signálu Recepce-transdukce-buněčná odpověď Receptory spojené s G-proteinem. Modelová úloha G-proteinů. Charakteristika G-proteinů. Subjednotková stavba / monomerní G-protein. Receptory spojené s iontovými kanály. Tyrosinproteinkinasové receptory. Intracelulární receptory extracelulárních signálů. Úloha kaskády konformačních změn membránových proteinů. (Amplifikace signálu) Vzniku a funkce c-amp jako druhého posla. c-amp závislé protein kinasy. Spojení receptor transkripční faktor regulace genového vyjádření. Orientace přenášeného signálu Receptorová interakce s buněčným metabolizmem. Receptorová interakce s genovým vyjádřením. Receptorová interakce s cytoskeletem. Receptorová interakce s buněčnou adherenci.

9 Bakteriální toxiny První poznaná podstata bakteriální patogenity; interakce prokaryotní eukaryotní buňka (cellular microbiology) terminologie: terčové místo působení: buněčný povrch / vnitřní prostor buňky subjednotková stavba: A / B (subjednotka toxinu a vazebné aktivity) Pathogenní taxon daného rodu (např. Escherichia ) je charakterizovatelný: pathotypem ; virotypem ; faktory virulence (produkty): adheziny fimbrií, vlastními toxiny strukturami buněčného povrchu (pouzdro, lipopolysacharidová složka) serotypem (O, H, F antigen).. Klasifikace: Kategorie Terčové místo Toxin Aktivita Důsledky Reference Extracelulární toxin působící Biologická Streptolyzin O permeabilizace bunčná na buněčném povrchu membrána Alfa-toxin membrány smrt Bakteriální toxické exoproteiny Bakteriociny Mimobuněčně produkované peptidy s výraznou antimikrobní aktivitou. Tři skupiny, rozlišení podle molekulové hmotnosti: 1. (5 kda) lantibiotika na bázi lantioninu a derivátů lantioninu: typ A- interakce s membránou; typ B- inhibice enzymového aparátu.

10 2. (10 kda) teplotně stabilní peptidy neobsahující lantioniny: typ IIA,IIB,IIC a IID (rozlišení podle terčového bakteriálního rodu, AK sekvence, subjednotkové stavby, závisloslosti svého působení; (včetně dosud nezařazených bakteriocinů). 3. (30 kda) - teplotně nestabilní proteiny. Relativně široké spektrum terčových struktur i mechanizmů účinku (modulace enzymové aktivity, interference s procesem sporogeneze, buněčným transportem). Účinek může být determinován přítomností povrchových receptorů. Struktura bakteriocinů: aminokyselinových zbytků, možná tvorba alfa-helikální struktury a cyklických struktur. Intramolekulární vazby. Molekula s rigidní i pohyblivou částí.model stuktury nisinu, možnosti interakce nisinu s membránou, amfifilní charakter molekuly, vlivem prosředí podmíněný alfa-helix. Vztah struktury a cílové specifity účinku. Indukovaná tvorba membránového póru - nepřímá inhibice membránové protonmotivní síly. Vliv na specifický tok iontů. Nevznikají nespecifické membránové kanály. Mechanismus působení: Kationtový charakter bakteriocinu determinuje interakci s aniontovými fosfolipidy membrány (možná vazebná úloha dalších strukurních prvků). V situaci podjednotkové stavby je aktivita molekuly vázána na funkci všech subjednotek. Modelové interakce s membránou lipozomů. Receptorová úloha buněčné stěny. Funkce teichové a lipoteichové kyseliny v primárním kontaktu bakteriocin / bakteriální buňka. Individuální požadavek bakteriocinů na receptorovou strukturu. Koliciny Bakteriociny produkované specificky kolicinogením kmenem Escherichia coli (popř. druhy čeledi Enterobacteriaceae). Bakteriostaticky / bakteriocidně působicí proteiny (mimobuněčné uvolňované). Indiducibilní, postranslačně neupravované. Variabilní výskyt kolicinogenie (viz mezibuněčné interakce smíšených společenstev), asi třicet typů kolicinů. Producent rezistentní. Plasmidová genetická determinace (mezidrhová podobnost kolicinového operonu) Paralelní determinace rezistence ( gen struktury vlastního kolicinu, imunitního proteinu a tzv.lytického lipoproteinu). Regulace syntézy prostřednictvím SOSsystému. Semispecifické mimobuněčné uvolňování s účastí lytického procesu. Mechanismus účinku: Interakce s receptorem, translokace přes povrchové struktury a interakce s terčovou strukturou. Tomuto programu odpovídá receptorová, translokační a letální doména molekuly kolicinu. Receptor: receptor s vazebnou disposicí pro B12, Fe3+ a bakteriofág. Porinová složka s funkcí receptoru kolicinu. Translokace s účastí proteinů Tol a Ton. Periplasmatická lokalizace. Účinek kolicinů: iontové kanály, depolarizace membrány, nukleasová aktivita, degradace nebo inhibice syntézy stěnového peptidoglykanu. Mimobuněčné polymerní substance Mimobuněčná produkce polysacharidů jedna z obecných vlastností mikroorganismů prokaryotního i eukaryotního typu, která formuje buněčné mikroprostředí a zprostředkovává mezibuněčný kontakt. Doprovodné složky, širší význam zkratky EPS. Přítomnost nepolymerních složek, modulujících aktuální strukturu a fyzikálně-chemické vlastnosti EPS. Spontánní uvolňování stěnových lipopolysacharidů. Biotická a abiotická degradace mikrobních polysacharidů, chemická modifikace (periplazmatický prostor, mimobuněčný prostor). Makromolekuly: polykationty / polyanionty. Model EPS na bázi uronových kyselin. Převládající polysacharidový typ + doprovodné polysacharidy. Obecná originalita kompozice a makromolekulové konstrukce mimobuněčné polysachridové hmoty. Význam acetylace (význam chemické modifikace obecně) z hlediska finálních vlastností / struktury polysacharidového komplexu. Buněčný fyzický kontakt jako induktor syntézy polysacharidové matrix (model Psudomonas aeruginosa). Význam viskozity vnější polysacharidové matrix.

11 Fyziologická úloha mimobuněčných polysacharidů. Polysacharidový komplex aditivn vrstva modulující funkce buněčného povrchu. Přítomnost vody a specifického enzymového systému. Termín glykokalyx v kontextu uvedeného. Bakteriální alginát: Experimentální model studia základních otázek tohoto tématu. Problematická generalizace poznatků. Model Pseudomonas aeruginosa. Specifická úloha v procesu kolonizace plicní tkáně. Vztah k obecné problematice kapsulárních polysacharidů. Základní funkce: úloha v morfogenezi a fyziologii pevných buněčných konsorcií. Mimobunčný polysacharid jako znak buněčné identifikace. Retence vody. Selektivní a specifická sorpce malých a velkých molekul, sorpce iontů Enzymová aktivita vnějšího mimobuněčného prostředí. Protekce buňky na bázi vnější difusní bariéry. Stabilizace agregovaných populací více taxonů / buněčných typů. Koexistence aerobních a anaerobních taxonů. Úloha v mezibuněčném přenosu genetické informace. Úloha v přenosu a modifikacimezibuněčných chemických signálů. Časoprostorová akumulace nutrientů, metabolitů a signálních molekul. Obecný vliv podmínek prostředí na produkci mimobuněčných polysacharidů. Produkce mimobuěčných polysacharidů jako adaptivní strategie. Mimobuněčné polysacharidy ovlivňující makroprostředí (model přirozených sedimentů) Bakteriální viry Virová částice (virion, rozměr: nm) je nukleoproteinová struktura schopná jednak infikovat buňku hostitele (v daném případě buňku bakteriální), jednak se v jejím vnitrobuněčném prostoru reprodukovat. Tyto infekční částice postrádají vlastní metabolizmus, jsou různého tvarového typu a jsou v podstatě chráněným uložením jedné (popř. více) molekul DNA / RNA (přítomnost proteinových obalových struktur: individuální uspořádání nukleokapsid. Molekula nukleové kyseliny je v podstatě virovým genoforem (replikonem), který zároveň představuje celý virový genom, determinující proteinovou složku viru. Syntéza těchto proteinů je zcela závislá na proteosyntetickém aparátu hostitele. Společným rysem je přesnost reprodukce virové částice i její auotoorganizační princip. Specifita virová infekce je převážně vázána na přítomnost povrchového receptoru, specifického pro příslušný taxon viru. Bakteriální viry (bakteriofágy, fagy) infikují výhradně buňky prokarotní. Další kategorie (viry eukaryální) jsou definovány rovněž hostitelm: viry rostlinné, živočišné, mykofágy, viry entomopathogenní atd.). Základním kriteriem obecné virové taxonomie je typ nukleové kyseliny podle následující kategorizace: dv DNA, jvdna, dv, segmentovanou RNA, jv, pozitivní RNA Obecný model infekce bakteriální buňky DNA-virionem: po vazebné interakci virion / receptor vstupuje do vnitrobuněčného prostoturu pouze nukleová kyselina, kapsidová část viru zůstává v mimobuněčném prostoru. Volná nukleová kyselina se replikuje. Negativní řetězec DNA je matricí syntézy mrna. V případě infekce RNA- virionem je překládán replikací vzniklý pozitivní řetězec. Výsledkem virové infekce je zahájení lytického cyklu a následná lyze uvolňující v tomto cyklu vzniklé virové částice. Infekce tzv. mírným fágem se může vyvíjet stejným způspbem, nebo dočasně končí integrací DNA do chromozomu, čímž vzniká stav lyzogenie, virová nukleová kyselina je ve stavu tzv. proviru (profága), a je replikována v rámci replikace bakteriálního chromozomu. Integrace fágového genomu do genomu hostitele je katalyzována integrasou, a je (z hlediska mechanizmu) crossing-overem (viz rekombinace). Vlastní soubor událostí tohoto procesu je buněčnou lyzogenizací. Stav lyzogenie je stavem vratným, zpětné uvolnění virové nukleové kyseliny (profága) je indukovatelné (fyzikálně chemickými prostředky, stavem určitých deficiencí, antibiotiky atd.). Altrnativou jsou spontánní indukce. Excize profága je katalyzována excisionasou.

12 Stav imunity lyzogenního kmene: stavem lysogenie (stavem profaga) je determinována syntéza tzv. imunitního represoru, který blokuje vyjádření genů daného fága deteminujících syntézu virových proteinů. Tento stav blokuje infekci lyzogenního kmene homologním fágem Integrace fágového genomu do genomu hostitele je katalyzována integrasou. Imunitní represor: dimer dvou podjednotek identických polypeptidických řetězců s globulárním N- a C- koncem, vazebná interakce represoru s nukleotidovou sekvencí vodíkovými vazbami. Replikace fágové DNA (model bakteriofág λ): Ve vnitrobuněčném prostoru hostitele přechází lineární dv DNA do formy uzavřené molekuly, výzam kohezních konců, DNA-ligasa. V této formě se replikuje dle modelu valivé (otáčivé) kružnice za vzniku konkatemerů. Replikující se DNA je transkribována (syntéza strukturních proteinů virionu). Výsledný konkatemer je štěpen paralelně s procesem morfogeneze nových virionů) Genom bakteriofága λ (Dimmock, N.J. et al.: Introduction to modern virology Blackwell Science, 2001) Model tohoto genomu (částečně viz ilustrace) rozlišuje geny determinující regulační proteiny, které řídí lytický cyklus a vstup do stavu lyzogenie, geny O, P determinují proteiny replikačního aparátu, geny S, R determinují proteiny působící v procesu buněčné lyze, dále genom obsahuje geny strukturních proteinů hlavové časti virionu a geny strukturních proteinu bičíkové části virionu. (Šipky ukazují směr transkripce; att sekvence-koncové sekvence lineární formy genomu, připojovací místo integrace fága; PL, PR levý a pravý promotor;) Dále je lokalizován levý a pravý operátor, PRE promotor genu ci imunitního represoru, gen cii determinující aktivační protein promotoru PRE; gen ciii determinující protein, který stabilizuje produkt genu cii; gen N, Q antiterminátoru; gen cro determinující protein, který blokuje vazbu imunitního represoru do oblasti pravého operátoru; gen int determinující integrasu; gen xis determinující excisionasu. Sekvence genového vyjádření: Od promotorů PL a PR začíná transkripce genů rané fáze exprese (geny N a cro), která se zastavuje na na terminátorech tr1 a tl1. Vzniklý protein N umožňuje transkripci genů pozdější rané fáze, k jejichž expresi dochází při vstupo do lyzogenního stavu (případně rekombinaci). Při vstupu do lytického cyklu aktivuje protein Q přepis genů podního vyjádření. V lyzogenním stavu se přepisují geny cii a ciii, jejichž

13 produkty aktivují přepis genu ci, který determinuje imunitní represor kontaktující pravý a levý operátor. Tímto krokem je zastaven přepis genů pozdní fáze exprese a genů pozdější rané fáze. Antiterminátor umožňuje pokračování transkripce přes terminátory. Antiterminace umožňuje transkripci genů pozdější rané fáze exprese. Viroidy Fytopatogenita; jednořetězcová, kovalentně uzavřená molekula RNA ( nukleotidů)- intramolekulové párovaní bazí (sekundární struktura); > 25 variant nukleotidové sekvence; nekódující - vysoký obsah GC; interference s produkty transkripce (hnrna) chybná eliminace intronů; další aktivita :ribozym (štěpení RNA); nepřítomnost proteinu; replikace: RNA dependentní RNA polymerasa (rostlinná buňka); taxonomie: Avsunviroidae, Pospiviroidae Priony Téma prionů je primárně spojováno s degenerativním onemocněním mozku-spongiformní encefalopatií Creutzfeldt-Jacobovy nemoci a dalších variant, včetně tzv. bovinní spongiformní encefalopatie ( nemoc šílených krav ). Vývoj názorů na etio- patogenesu onemocnění až k poznání geneticky podmíněné prionové choroby, proteinové infekční částice a prionové složky jednobuněčných eukaryot-kvasinek. Savčí prion Určující model tohoto prionu postuluje existenci prionového proteinu, který se vyskyuje ve dvou izoformách: PrP c (neurony, gliové buňky, mozková tkáň) determinován genem Prnp jako běžný protein struktur buněčného povrchu s možnou funkcí receptoru, vazného proteinu popř. dalí buněčnou funkcí. Změnou jeho konformace vniká druhá izoforma PrP-proteinu PrP Sc. Primární struktura obou izoforem je identická, PrP Sc izoforma se reprodukuje, liší se sekundární a terciární strukturou a vysokou rezistencí k proteolytické degradaci a dalším inaktivacím. Konverze PrP c izoformy do PrP Sc je indukována kontaktem. Tato konverze je rovněž možná mutací genu Prnp. Patologický cytologický obraz: vakuolizace neuronů, deposit amyloidů a další. Mutace genu Prnp determinující patogenitu se dědí jako dominantní znak a přenášejí se mendelisticky. PrP c protein vzniká a je postranslačně modifikován jako membránový protein s navigovaným transportem (drsné endoplazmatické retikulum membrána). Jeho lokalizace je stálým pohybem (možná úloha Cu 2+ iontů) mezi plazmatickou membránou a endozomem (invaginací membrány). V této lokalizaci dochází také ke konverzi uvedených izoforem. Kvasinkový prion Prionová složka kvasinkové buňky není cytotoxická. Představuje model dědičné změny fenotypu při zachování nezměněného genotypu (ne-mendelisticky přenášený znak). Model prionu URE3. Prion zasahuje první krok biosyntézy uracilu (vznik karbamylasparagové kyseliny) Tento intermediát není využíván v přítomnosti glutaminu. Nález opačné situace a důkaz, že tento znak se přenáší cytodukcí jako cytoplazmaticky přenosný element a další přístupy spojily daný fenotypový znak s existencí prionu (prion URE3). Stimulace tvorby prionu proteinem Ure2p a tvorba amyloidů. Prionový fenotyp PSI: model spojující

14 autoagregaci amyloidních vláken a inaktivaci funkce kvasinkového prionového proteinu Sup 35p. Eliminace kvasinkových prionů Fenotyp PSI a URE3 (Saccharomyces cerevisiae) může být ztracen eliminací prionové složky dlouhodobou kultivací v přítomnosti guanidinhydrochloridu a dále inaktivací chaperonu Hsp104. Tato skutečnost otevírá problematiku vztahu proteinu Hsp104, který má, mimo jiné, schopnost disociovat proteiny z proteinových agregátů, k proteinu PSI. Model vegetativní (heterokaryontové) neslučitelnosti (splývání hyf) v populaci vláknité houby (Podospora anserina) determinované prionem Het-s. Poškození a opravy dv DNA Nenahraditelnost, tedy nutná opravitelnost DNA je evoluční motivací vývoje buněčných mechanizmů, které mohou úplně nebo do určitého stupně opravit poškození, která vznikla: a) náhodně (chybou v procesu replikace nebo rekombinace), b) indukovaně, tj. především vlivem vnějších faktorů ( UV, X záření, alkylační činidla a další chemická agens, Mn 2+ ionty, deaminační procesy atd.). Důsledkem jsou poškození / chyby těchto typů: jednořetězcové nebo dvouřetězcové zlomy, vznik anomálních struktur v rámci struktury DNA, vznik mezer a přímo nebo následně vznikající chybná párování. Principy a mechanizmy úplných a částečných oprav Fotoreaktivace: oprava eliminující UV indukované thyminové dimery. V přímé fotoreaktivaci je zapojena světlem ( nm) aktivovatelná fotolyasa. Specifické působení bez vzniku sekundárně indukovaných chyb. Opravný mechanizmus - štěpení dimeru (cyklobutanového kruhu) je společný prokaryotickému i eukaryotickému buněčnému typu. Alternativní mechanizmus bez účasti enzymu je světlem indukovaná monomerizace thyminového dimeru. Adaptace na alkylační poškození DNA: postupná, adaptivní indukce O 6 -methylguanin-dnamethyltransferasy fugující v opravě chybných párů, které obsahují O 6 -alkylguanin nebo O 4 - alkylthymin. Význam ada-regulonu. Excisní opravy poškozených bází: chemicky modifikované báze jsou rozeznány a vyštěpeny DNA-glykosylasami (monomerní proteiny prokaryot a eukaryot působící bez kofaktorů). Jejich působením vzniká tzv. apurinové nebo apyrimidinové (AP)místo, které je následně rozpoznáno a štěpeno AP-endonukleasami, upraveno DNA-deoxyribofosfodiesterasou, a dále doplněno DNA-polymerasou a uzavřeno DNA-ligasou. Excisní opravy poškozených nukleotidů: pyrimidinový dimer je vyštěpen jako komponent oligonukleotidu. Funkce specifické endonukleasy- uvolnění oligonukleotidového fragmentu. Funkce DNA-polymerasy v opravné syntéze a závěrečná funkce DNA-ligasy. Korekturní funkce DNA-polymerasy III: rozeznání chybného páru a excise chybně zařazeného nukleotidu. Opravy řízené metylací: následné opravy lokalizovaných deformací DNA, vzniklých jako důsledek přehlédnutého chybného párování bází. Klíčovým prvkem těchto oprav je rozlišení řetězce s chybnou a správnou bází. Identifikace methylovaného adeninu ve správném řetězci a rozpoznání a degradace řetězce, ve kterém tento znak chybí (nově syntetizovaný řetězec s chybou). Následují další nutné kroky rekonstrukce DNA.

15 Opravy kategorie SOS Komplexní buněčná odpověď na poškození DNA, podmíněná indukovanou syntézou produktů tzv. SOS genů, jejíž indukce je zprostředkována interakcí produktů genu LexA a RecA. (model Escherichia coli). Vnitrobuněčným signálem je poškození DNA a následná interakce DNA s RecA- proteinem, který je aktivován (aktivní proteasa). Interakce LexA-proteinu s aktivní formou RecA proteinu způsobí jeho štěpení, čímž je inaktivován jakor represor SOS-genů, k jejichž expresi následně dochází. Regulace genového vyjádření Bakteriální genom Regulace hladiny a funkce genového produktu - regulace na úrovni jeho syntézy a aktivity. Úroveň procesů: transkripce, postranskripčních úprav,translace a posttranslačních úprav. Vyjádření (exprese) bakteriálního genomu nejčastěji regulováno na úrovni transkripce. Komplementarita regulačního mechanizmu požadavku rychlé adaptace na aktuální vliv fyziologických faktorů (požadavek aktuálně nutné enzymové výbavy atd.). Význam zprostředkované úlohy malých (efektorových) molekul (substrátů / produktů) v iniciaci nebo blokaci transkripčního procesu konkrétních genů: úloha regulačních proteinů v této interakci malých molekul. Znaková funkce regulačního proteinu (regulátoru): rozlišení promotoru určitého genu a rozpoznání efektorové molekuly se vztahem k tomuto genu. Pozitivní regulační protein: vazba do regulační oblasti umožňuje transkripci celé (takto regulované) transkripční jednotky; Vazba negativního regulačního proteinu blokuje transkripci. (pozitivní / negativní regulace). Alosterický efektor: malá molekula indukující změnu konformace regulačního proteinu. Indukce a represe procesu transkripce (syntézy genového produktu). Represor negativní regulační protein determinovaný regulačním genem.. Operon - typ transkripční jednotky; operátor oblast vazby represoru - funkční složka operonu. Vazba represoru a vazba induktoru (korepresoru) k represoru je nekovalentní interakcí. Vazba induktoru indukuje konformační změnu represoru, která znemožňuje jeho vazbu k operátoru. Vazba korepresoru má opačný efekt. Uvedené interakce rychle vznikají a zanikají. Negativní regulace operonu je podstatou indukce a represe syntézy enzymů (operonový model). Induktor je pozitivní regulátor, indukující transkripci operonu. Korepresor je metabolit působící jako pozitivní alosterický efektor zároveň je také označitelný jako negativní regulátor. Vzájemná poloha operátoru a promotoru (mohou se částečně překrývat) určuje mechanismus blokace procesu transkripce tj. blokaci vazby nebo blokaci pohybu RNA polymerasy. A) Lac operon jako základ operonového modelu a příklad pozitivně i negativně regulovatelného operonu. Transkripční jednotka s geny determinujícími β-galaktosidasu, β- galaktozidpermeasu a galaktozidacetyltransferaasu. Indukce v přítomnosti laktózy a tzv. zdarma působících induktorů. Základní charakteristika represoru lac operonu. Subjednotková stavba operátoru, molekulová podstata vazebné interakce reprsorového tetrameru k operátoru. B) Model pozitivní regulace operonu - katabolická represe. Interakce camp s aktivačním proteinem v kontextu vlivu glukózy na konkrétní transkripční proces. Model potlačení enzymové syntézy katabolity některých substrátů. Funkce camp jako pozitivního alosterického efektoru. C) Atenuace: regulace transkripce prostřednictvím přítomného atenuátoru, tj. oblasti ve vedoucí DNA sekvenci s funkcí předčasného transkripčního terminátoru. Mechanismus atenuace tryptofanového operonu spojuje vliv aktuální hladiny tryprofanu na rychlost translace s vývojem dv (m)rna a vlastní terminací rpobíhající transkripce..

16 D) Syntéza proteinů indukovaná zvýšením kultivační teploty. (Hsp-proteiny). Význam výměny standardního sigma-faktoru RNA- polymerasy za alternativní s.f. a následné rozeznání promotorů alternativních transkripčních jednotek. E) Regulace vyjádření sporulačního subgenomu. Regulace zajišťující (časově přesnou) sekvenční indukci syntézy relativně velkého počtu genových produktů. F) Trp-opreon; operon katabolismu arabinosy.

2. Z následujících tvrzení, týkajících se prokaryotické buňky, vyberte správné:

2. Z následujících tvrzení, týkajících se prokaryotické buňky, vyberte správné: Výběrové otázky: 1. Součástí všech prokaryotických buněk je: a) DNA, plazmidy b) plazmidy, mitochondrie c) plazmidy, ribozomy d) mitochondrie, endoplazmatické retikulum 2. Z následujících tvrzení, týkajících

Více

Základy molekulární biologie KBC/MBIOZ

Základy molekulární biologie KBC/MBIOZ Základy molekulární biologie KBC/MBIOZ Mária Čudejková 2. Transkripce genu a její regulace Transkripce genetické informace z DNA na RNA Transkripce dvou genů zachycená na snímku z elektronového mikroskopu.

Více

Bílkoviny a rostlinná buňka

Bílkoviny a rostlinná buňka Bílkoviny a rostlinná buňka Bílkoviny Rostliny --- kontinuální diferenciace vytváření orgánů: - mitotická dělení -zvětšování buněk a tvorba buněčné stěny syntéza bílkovin --- fotosyntéza syntéza bílkovin

Více

19.b - Metabolismus nukleových kyselin a proteosyntéza

19.b - Metabolismus nukleových kyselin a proteosyntéza 19.b - Metabolismus nukleových kyselin a proteosyntéza Proteosyntéza vyžaduje především zajištění primární struktury. Informace je uložena v DNA (ev. RNA u některých virů) trvalá forma. Forma uskladnění

Více

Struktura a funkce biomakromolekul KBC/BPOL

Struktura a funkce biomakromolekul KBC/BPOL Struktura a funkce biomakromolekul KBC/BPOL 2. Posttranslační modifikace a skládání proteinů Ivo Frébort Biosyntéza proteinů Kovalentní modifikace proteinů Modifikace proteinu může nastat předtím než je

Více

Bakteriální transpozony

Bakteriální transpozony Bakteriální transpozony Transpozon = sekvence DNA schopná transpozice, tj. přemístění z jednoho místa v genomu do jiného místa Transpozice = proces přemístění transpozonu Transponáza (transpozáza) = enzym

Více

Struktura a funkce biomakromolekul KBC/BPOL

Struktura a funkce biomakromolekul KBC/BPOL Struktura a funkce biomakromolekul KBC/BPOL 2. Posttranslační modifikace a skládání proteinů Ivo Frébort Biosyntéza proteinů Kovalentní modifikace proteinů Modifikace proteinu může nastat předtím než je

Více

BUŇKA ZÁKLADNÍ JEDNOTKA ORGANISMŮ

BUŇKA ZÁKLADNÍ JEDNOTKA ORGANISMŮ BUŇKA ZÁKLADNÍ JEDNOTKA ORGANISMŮ SPOLEČNÉ ZNAKY ŽIVÉHO - schopnost získávat energii z živin pro své životní potřeby - síla aktivně odpovídat na změny prostředí - možnost růstu, diferenciace a reprodukce

Více

Exprese genetického kódu Centrální dogma molekulární biologie DNA RNA proteinu transkripce DNA mrna translace proteosyntéza

Exprese genetického kódu Centrální dogma molekulární biologie DNA RNA proteinu transkripce DNA mrna translace proteosyntéza Exprese genetického kódu Centrální dogma molekulární biologie - genetická informace v DNA -> RNA -> primárního řetězce proteinu 1) transkripce - přepis z DNA do mrna 2) translace - přeložení z kódu nukleových

Více

Molekulární základy dědičnosti. Ústřední dogma molekulární biologie Struktura DNA a RNA

Molekulární základy dědičnosti. Ústřední dogma molekulární biologie Struktura DNA a RNA Molekulární základy dědičnosti Ústřední dogma molekulární biologie Struktura DNA a RNA Ústřední dogma molekulární genetiky - vztah mezi nukleovými kyselinami a proteiny proteosyntéza replikace DNA RNA

Více

Nejmenší jednotka živého organismu schopná samostatné existence. Výměnu látek Růst Pohyb Rozmnožování Dědičnost

Nejmenší jednotka živého organismu schopná samostatné existence. Výměnu látek Růst Pohyb Rozmnožování Dědičnost BUŇKA Nejmenší jednotka živého organismu schopná samostatné existence Buňka je schopna uskutečňovat základní funkce organismu: obrázky použity z Nečas: BIOLOGIE LIDSKÉ TĚLO Alberts: ZÁKLADY BUNĚČNÉ BIOLOGIE

Více

DUM č. 11 v sadě. 37. Bi-2 Cytologie, molekulární biologie a genetika

DUM č. 11 v sadě. 37. Bi-2 Cytologie, molekulární biologie a genetika projekt GML Brno Docens DUM č. 11 v sadě 37. Bi-2 Cytologie, molekulární biologie a genetika Autor: Martin Krejčí Datum: 30.06.2014 Ročník: 6AF, 6BF Anotace DUMu: Princip genové exprese, intenzita překladu

Více

Genetika bakterií. KBI/MIKP Mgr. Zbyněk Houdek

Genetika bakterií. KBI/MIKP Mgr. Zbyněk Houdek Genetika bakterií KBI/MIKP Mgr. Zbyněk Houdek Bakteriofágy jako extrachromozomální genomy Genom bakteriofága uvnitř bakterie profág. Byly objeveny v bakteriích už v r. 1915 Twortem. Parazitické org. nemají

Více

Exprese genetické informace

Exprese genetické informace Exprese genetické informace Tok genetické informace DNA RNA Protein (výjimečně RNA DNA) DNA RNA : transkripce RNA protein : translace Gen jednotka dědičnosti sekvence DNA nutná k produkci funkčního produktu

Více

Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti. Vztah struktury a funkce nukleových kyselin. Replikace, transkripce

Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti. Vztah struktury a funkce nukleových kyselin. Replikace, transkripce Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Vztah struktury a funkce nukleových kyselin. Replikace, transkripce Nukleová kyselina gen základní jednotka informace v živých systémech,

Více

Inovace studia molekulární a buněčné biologie

Inovace studia molekulární a buněčné biologie Investice do rozvoje vzdělávání Inovace studia molekulární a buněčné biologie Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Investice do rozvoje vzdělávání

Více

NEMEMBRÁNOVÉ ORGANELY. Ribosomy Centrioly (jadérko) Cytoskelet: aktinová filamenta (mikrofilamenta) intermediární filamenta mikrotubuly

NEMEMBRÁNOVÉ ORGANELY. Ribosomy Centrioly (jadérko) Cytoskelet: aktinová filamenta (mikrofilamenta) intermediární filamenta mikrotubuly NEMEMBRÁNOVÉ ORGANELY Ribosomy Centrioly (jadérko) Cytoskelet: aktinová filamenta (mikrofilamenta) intermediární filamenta mikrotubuly RIBOSOMY Částice složené z rrna a proteinů, skládají se z velké kulovité

Více

Inovace studia molekulární a buněčné biologie

Inovace studia molekulární a buněčné biologie Investice do rozvoje vzdělávání Inovace studia molekulární a buněčné biologie Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Investice do rozvoje vzdělávání

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. OBVSB/Obecná virologie Tento projekt je spolufinancován Evropským

Více

AUG STOP AAAA S S. eukaryontní gen v genomové DNA. promotor exon 1 exon 2 exon 3 exon 4. kódující oblast. introny

AUG STOP AAAA S S. eukaryontní gen v genomové DNA. promotor exon 1 exon 2 exon 3 exon 4. kódující oblast. introny eukaryontní gen v genomové DNA promotor exon 1 exon 2 exon 3 exon 4 kódující oblast introny primární transkript (hnrna, pre-mrna) postranskripční úpravy (vznik maturované mrna) syntéza čepičky AUG vyštěpení

Více

ve srovnání s eukaryoty (životnost v řádu hodin) u prokaryot kratší (životnost v řádu minut) na životnost / stabilitu molekuly mají vliv

ve srovnání s eukaryoty (životnost v řádu hodin) u prokaryot kratší (životnost v řádu minut) na životnost / stabilitu molekuly mají vliv Urbanová Anna ve srovnání s eukaryoty (životnost v řádu hodin) u prokaryot kratší (životnost v řádu minut) na životnost / stabilitu molekuly mají vliv strukturní rysy mrna proces degradace každá mrna v

Více

Struktura a funkce biomakromolekul

Struktura a funkce biomakromolekul Struktura a funkce biomakromolekul KBC/BPOL 7. Interakce DNA/RNA - protein Ivo Frébort Interakce DNA/RNA - proteiny v buňce Základní dogma molekulární biologie Replikace DNA v E. coli DNA polymerasa a

Více

BUNĚČ ORGANISMŮ KLÍČOVÁ SLOVA:

BUNĚČ ORGANISMŮ KLÍČOVÁ SLOVA: BUNĚČ ĚČNÁ STAVBA ŽIVÝCH ORGANISMŮ KLÍČOVÁ SLOVA: Prokaryota, eukaryota, viry, bakterie, živočišná buňka, rostlinná buňka, organely buněčné jádro, cytoplazma, plazmatická membrána, buněčná stěna, ribozom,

Více

FYZIOLOGIE ROSTLIN. Přednášející: Doc. Ing. Václav Hejnák, Ph.D. Tel.: 224382514 E-mail: hejnak @af.czu.cz

FYZIOLOGIE ROSTLIN. Přednášející: Doc. Ing. Václav Hejnák, Ph.D. Tel.: 224382514 E-mail: hejnak @af.czu.cz FYZIOLOGIE ROSTLIN Přednášející: Doc. Ing. Václav Hejnák, Ph.D. Tel.: 224382514 E-mail: hejnak @af.czu.cz Studijní literatura: Hejnák,V., Zámečníková,B., Zámečník, J., Hnilička, F.: Fyziologie rostlin.

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

Inovace studia molekulární a buněčné biologie reg. č. CZ.1.07/2.2.00/

Inovace studia molekulární a buněčné biologie reg. č. CZ.1.07/2.2.00/ I n v e s t i c e d o r o z v o j e v z d ě l á v á n í I ti d j dělá á í Inovace studia molekulární a buněčné biologie reg. č. CZ.1.07/2.2.00/07.0354 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním

Více

Základy molekulární biologie KBC/MBIOZ

Základy molekulární biologie KBC/MBIOZ Základy molekulární biologie KBC/MBIOZ Mária Majeská Čudejková 3. Proteosyntéza Centrální dogma molekulární biologie Rozluštění genetického kódu in vitro Marshall Nirenberg a Heinrich Matthaei zjistili,

Více

Stavba dřeva. Základy cytologie. přednáška

Stavba dřeva. Základy cytologie. přednáška Základy cytologie přednáška Buňka definice, charakteristika strana 2 2 Buňky základní strukturální a funkční jednotky živých organismů Základní charakteristiky buněk rozmanitost (diverzita) - např. rostlinná

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

Biologie buňky. systém schopný udržovat se a rozmnožovat

Biologie buňky. systém schopný udržovat se a rozmnožovat Biologie buňky 1665 - Robert Hook (korek, cellulae = buňka) Cytologie - věda zabývající se studiem buňek Buňka ozákladní funkční a stavební jednotka živých organismů onejmenší známý uspořádaný dynamický

Více

BUŇEČNÝ CYKLUS A JEHO KONTROLA

BUŇEČNÝ CYKLUS A JEHO KONTROLA BUŇEČNÝ CYKLUS A JEHO KONTROLA MITOSA - fáze: Profáze - kondensace chromosomů - 30 nm chromatine fibres vázané na matrix Rozpad Metafáze - párové ( sesterské ) chromatidy - vázané centromerou, seřazené

Více

Genetika zvířat - MENDELU

Genetika zvířat - MENDELU Genetika zvířat DNA - primární struktura Několik experimentů ve 40. a 50. letech 20. století poskytla důkaz, že genetický materiál je tvořen jedním ze dvou typů nukleových kyselin: DNA nebo RNA. DNA je

Více

Molekulárn. rní. biologie Struktura DNA a RNA

Molekulárn. rní. biologie Struktura DNA a RNA Molekulárn rní základy dědičnosti Ústřední dogma molekulárn rní biologie Struktura DNA a RNA Ústřední dogma molekulárn rní genetiky - vztah mezi nukleovými kyselinami a proteiny proteosyntéza replikace

Více

Proteiny Genová exprese. 2013 Doc. MVDr. Eva Bártová, Ph.D.

Proteiny Genová exprese. 2013 Doc. MVDr. Eva Bártová, Ph.D. Proteiny Genová exprese 2013 Doc. MVDr. Eva Bártová, Ph.D. Bílkoviny (proteiny), 15% 1g = 17 kj Monomer = aminokyseliny aminová skupina karboxylová skupina α -uhlík postranní řetězec Znát obecný vzorec

Více

Klonování DNA a fyzikální mapování genomu

Klonování DNA a fyzikální mapování genomu Klonování DNA a fyzikální mapování genomu. Terminologie Klonování je proces tvorby klonů Klon je soubor identických buněk (příp. organismů) odvozených ze společného předka dělením (např. jedna bakteriální

Více

Zkušební okruhy k přijímací zkoušce do magisterského studijního oboru:

Zkušební okruhy k přijímací zkoušce do magisterského studijního oboru: Biotechnologie interakce, polarita molekul. Hydrofilní, hydrofobní a amfifilní molekuly. Stavba a struktura prokaryotní a eukaryotní buňky. Viry a reprodukce virů. Biologické membrány. Mikrobiologie -

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

Terapeutické klonování, náhrada tkání a orgánů

Terapeutické klonování, náhrada tkání a orgánů Transfekce, elektroporace, retrovirová infekce Vnesení genů Vrstva fibroblastů, LIF Terapeutické klonování, náhrada tkání a orgánů Selekce ES buněk, v nichž došlo k začlenění vneseného genu homologní rekombinací

Více

Syntéza a postranskripční úpravy RNA

Syntéza a postranskripční úpravy RNA Syntéza a postranskripční úpravy RNA 2016 1 Transkripce Proces tvorby RNA na podkladu struktury DNA Je přepisován pouze jeden řetězec dvoušroubovice DNA templátový řetězec Druhý řetězec se nazývá kódující

Více

Buňky, tkáně, orgány, soustavy

Buňky, tkáně, orgány, soustavy Lidská buňka buněčné organely a struktury: Jádro Endoplazmatické retikulum Goldiho aparát Mitochondrie Lysozomy Centrioly Cytoskelet Cytoplazma Cytoplazmatická membrána Buněčné jádro Jadérko Karyoplazma

Více

Nukleové kyseliny. DeoxyriboNucleic li Acid

Nukleové kyseliny. DeoxyriboNucleic li Acid Molekulární lární genetika Nukleové kyseliny DeoxyriboNucleic li Acid RiboNucleic N li Acid cukr (deoxyrobosa, ribosa) fosforečný zbytek dusíkatá báze Dusíkaté báze Dvouvláknová DNA Uchovává genetickou

Více

Garant předmětu GEN: prof. Ing. Jindřich Čítek, CSc. Garant předmětu GEN1: prof. Ing. Václav Řehout, CSc.

Garant předmětu GEN: prof. Ing. Jindřich Čítek, CSc. Garant předmětu GEN1: prof. Ing. Václav Řehout, CSc. Garant předmětu GEN: prof. Ing. Jindřich Čítek, CSc. Garant předmětu GEN1: prof. Ing. Václav Řehout, CSc. Další vyučující: Ing. l. Večerek, PhD., Ing. L. Hanusová, Ph.D., Ing. L. Tothová Předpoklady: znalosti

Více

TRANSLACE - SYNTÉZA BÍLKOVIN

TRANSLACE - SYNTÉZA BÍLKOVIN TRANSLACE - SYNTÉZA BÍLKOVIN Translace - překlad genetické informace z jazyka nukleotidů do jazyka aminokyselin podle pravidel genetického kódu. Genetický kód - způsob zápisu genetické informace Kód Morseovy

Více

ZÁKLADY BAKTERIÁLNÍ GENETIKY

ZÁKLADY BAKTERIÁLNÍ GENETIKY Zdroj rozmanitosti mikrorganismů ZÁKLADY BAKTERIÁLNÍ GENETIKY Různé sekvence nukleotidů v DNA kódují různé proteiny Různé proteiny vedou k různým organismům s různými vlastnostmi Exprese genetické informace

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

Současná formulace: Buňka je minimální jednotka, která vykazuje všechny znaky živých soustav

Současná formulace: Buňka je minimální jednotka, která vykazuje všechny znaky živých soustav Buněčná teorie: Počátky formování: 1840 a dále, Jan E. Purkyně myšlenka o analogie rostlinného a živočišného těla (buňky zrníčka) Schwann T. Virchow R. nové buňky vznikají pouze dělením buněk již existujících

Více

Otázky ke zkoušce z Biologie (MSP, FVHE, FVL) a ke zkoušce z Biologie a mol. biol. metod (BSP, FVHE), 2018/2019

Otázky ke zkoušce z Biologie (MSP, FVHE, FVL) a ke zkoušce z Biologie a mol. biol. metod (BSP, FVHE), 2018/2019 1 Otázky ke zkoušce z Biologie (MSP, FVHE, FVL) a ke zkoušce z Biologie a mol. biol. metod (BSP, FVHE), 2018/2019 Okruh A 1. Definice a podstata života, princip hierarchických systémů živých soustav 2.

Více

Struktura a funkce nukleových kyselin

Struktura a funkce nukleových kyselin Struktura a funkce nukleových kyselin ukleové kyseliny Deoxyribonukleová kyselina - DA - uchovává genetickou informaci Ribonukleová kyselina RA - genová exprese a biosyntéza proteinů Složení A stavební

Více

Centrální dogma molekulární biologie

Centrální dogma molekulární biologie řípravný kurz LF MU 2011/12 Centrální dogma molekulární biologie Nukleové kyseliny 1865 zákony dědičnosti (Johann Gregor Mendel) 1869 objev nukleových kyselin (Miescher) 1944 genetická informace v nukleových

Více

prokaryotní Znaky prokaryoty

prokaryotní Znaky prokaryoty prokaryotní buňka Znaky prokaryoty Základní stavební jednotka bakterií a sinic Mikroskopická velikost viditelné pouze v optickém mikroskopu Buňka neobsahuje organely Obsahuje pouze 1 biomembránu cytoplazmatickou

Více

Struktura a funkce biomakromolekul

Struktura a funkce biomakromolekul Struktura a funkce biomakromolekul KBC/BPOL 10. Struktury signálních komplexů Ivo Frébort Typy hormonů Steroidní hormony deriváty cholesterolu, regulují metabolismus, osmotickou rovnováhu, sexuální funkce

Více

Specifická imunitní odpověd. Veřejné zdravotnictví

Specifická imunitní odpověd. Veřejné zdravotnictví Specifická imunitní odpověd Veřejné zdravotnictví MHC molekuly glykoproteiny exprimovány na všech jaderných buňkách (MHC I) nebo jenom na antigen prezentujících buňkách (MHC II) u lidí označovány jako

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. OBVSB/Obecná virologie Tento projekt je spolufinancován Evropským

Více

Aplikované vědy. Hraniční obory o ţivotě

Aplikované vědy. Hraniční obory o ţivotě BIOLOGICKÉ VĚDY Podle zkoumaného organismu Mikrobiologie (viry, bakterie) Mykologie (houby) Botanika (rostliny) Zoologie (zvířata) Antropologie (člověk) Hydrobiologie (vodní organismy) Pedologie (půda)

Více

Nukleové kyseliny Replikace Transkripce translace

Nukleové kyseliny Replikace Transkripce translace Nukleové kyseliny Replikace Transkripce translace Prokaryotická X eukaryotická buňka Hlavní rozdíl organizace genetického materiálu (u prokaryot není ohraničen) Život závisí na schopnosti buněk skladovat,

Více

jedné aminokyseliny v molekule jednoho z polypeptidů hemoglobinu

jedné aminokyseliny v molekule jednoho z polypeptidů hemoglobinu Translace a genetický kód Srpkovitý tvar červených krvinek u srpkovité anémie: důsledek záměny Srpkovitý tvar červených krvinek u srpkovité anémie: důsledek záměny jedné aminokyseliny v molekule jednoho

Více

VÝZNAM FUNKCE PROTEINŮ V MEDICÍNĚ

VÝZNAM FUNKCE PROTEINŮ V MEDICÍNĚ FUNKCE PROTEINŮ 1 VÝZNAM FUNKCE PROTEINŮ V MEDICÍNĚ Příklad: protein: dystrofin onemocnění: Duchenneova svalová dystrofie 2 3 4 FUNKCE PROTEINŮ: 1. Vztah struktury a funkce proteinů 2. Rodiny proteinů

Více

Inovace studia molekulární a buněčné biologie reg. č. CZ.1.07/2.2.00/07.0354

Inovace studia molekulární a buněčné biologie reg. č. CZ.1.07/2.2.00/07.0354 I n v e s t i c e d o r o z v o j e v z d ě l á v á n í Inovace studia molekulární a buněčné biologie reg. č. CZ.1.07/2.2.00/07.0354 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním

Více

pátek, 24. července 15 BUŇKA

pátek, 24. července 15 BUŇKA BUŇKA ŽIVOČIŠNÁ BUŇKA mitochondrie ribozom hrubé endoplazmatické retikulum cytoplazma plazmatická membrána mikrotubule lyzozom hladké endoplazmatické retikulum Golgiho aparát jádro jadérko chromatin volné

Více

"Učení nás bude více bavit aneb moderní výuka oboru lesnictví prostřednictvím ICT ". Základy genetiky, základní pojmy

Učení nás bude více bavit aneb moderní výuka oboru lesnictví prostřednictvím ICT . Základy genetiky, základní pojmy "Učení nás bude více bavit aneb moderní výuka oboru lesnictví prostřednictvím ICT ". Základy genetiky, základní pojmy 1/75 Genetika = věda o dědičnosti Studuje biologickou informaci. Organizmy uchovávají,

Více

Toxikologie PřF UK, ZS 2016/ Toxikodynamika I.

Toxikologie PřF UK, ZS 2016/ Toxikodynamika I. Toxikodynamika toxikodynamika (řec. δίνευω = pohánět, točit) interakce xenobiotika s cílovým místem (buňkou, receptorem) biologická odpověď jak xenobiotikum působí na organismus toxický účinek nespecifický

Více

REKOMBINACE Přestavby DNA

REKOMBINACE Přestavby DNA REKOMBINACE Přestavby DNA variace v kombinacích genů v genomu adaptace evoluce 1. Obecná rekombinace ( General recombination ) Genetická výměna mezi jakýmkoli párem homologních DNA sekvencí - často lokalizovaných

Více

MEMBRÁNOVÉ STRUKTURY EUKARYONTNÍCH BUNĚK

MEMBRÁNOVÉ STRUKTURY EUKARYONTNÍCH BUNĚK MEMBRÁNOVÉ STRUKTURY EUKARYONTNÍCH BUNĚK PLASMATICKÁ MEMBRÁNA EUKARYOTICKÝCH BUNĚK Všechny buňky (prokaryotické a eukaryotické) jsou ohraničeny membránami zajišťujícími integritu a funkci buněk Ochrana

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

IMUNOGENETIKA I. Imunologie. nauka o obraných schopnostech organismu. imunitní systém heterogenní populace buněk lymfatické tkáně lymfatické orgány

IMUNOGENETIKA I. Imunologie. nauka o obraných schopnostech organismu. imunitní systém heterogenní populace buněk lymfatické tkáně lymfatické orgány IMUNOGENETIKA I Imunologie nauka o obraných schopnostech organismu imunitní systém heterogenní populace buněk lymfatické tkáně lymfatické orgány lymfatická tkáň thymus Imunita reakce organismu proti cizorodým

Více

Buněčné jádro a viry

Buněčné jádro a viry Buněčné jádro a viry Struktura virionu Obal kapsida strukturni proteiny povrchove glykoproteiny interakce s receptorem na povrchu buňky uvnitř nukleocore (ribo )nukleova kyselina, virove proteiny Lokalizace

Více

Elektronoptický snímek viru mozaikové choroby tabáku. Mozaiková choroba tabáku. Schéma viru mozaikové choroby tabáku

Elektronoptický snímek viru mozaikové choroby tabáku. Mozaiková choroba tabáku. Schéma viru mozaikové choroby tabáku Obecná virologie Viry lat. virus šťáva, jed, v lékařské terminologii infekční činitel 1879 1882: první pokusný přenos virového onemocnění (mozaiková choroba tabáku) 1898: první pokusný přenos živočišného

Více

Bunka a bunecné interakce v patogeneze tkánového poškození

Bunka a bunecné interakce v patogeneze tkánového poškození Bunka a bunecné interakce v patogeneze tkánového poškození bunka - stejná genetická výbava - funkce (proliferace, produkce látek atd.) závisí na diferenciaci diferenciace tkán - specializovaná produkce

Více

Úvod do mikrobiologie

Úvod do mikrobiologie Úvod do mikrobiologie 1. Lidské infekční patogeny Subcelulární Prokaryotické o. Eukaryotické o. Živočichové Priony Chlamydie Houby Červi Viry Rickettsie Protozoa Členovci Mykoplasmata Klasické bakterie

Více

MOLEKULÁRNÍ BIOLOGIE PROKARYOT

MOLEKULÁRNÍ BIOLOGIE PROKARYOT Informační makromolekuly MOLEKULÁRNÍ BIOLOGIE PROKARYOT Funkce a syntéza informačních makromolekul Regulace metabolické aktivity Nukleové kyseliny Proteiny Pořadí monomerních jednotek nese genetickou informaci

Více

BAKTERIÁLNÍ TRANSPOZONY (mobilní elementy)

BAKTERIÁLNÍ TRANSPOZONY (mobilní elementy) BAKTERIÁLNÍ TRANSPOZONY (mobilní elementy) Transpozon = sekvence DNA schopná transpozice, tj. přemístění z jednoho místa v genomu do jiného místa Transpozice = proces přemístění transpozonu Transponáza

Více

Funkční specializace dnes: nukleové kyseliny uchovávají genet. informaci bílkoviny mají strukturní a katalytickou fci

Funkční specializace dnes: nukleové kyseliny uchovávají genet. informaci bílkoviny mají strukturní a katalytickou fci Evoluce RNA Funkční specializace dnes: nukleové kyseliny uchovávají genet. informaci bílkoviny mají strukturní a katalytickou fci Po určité období měl obě funkce jeden typ sloučenin, RNA - informační i

Více

Rich Jorgensen a kolegové vložili gen produkující pigment do petunií (použili silný promotor)

Rich Jorgensen a kolegové vložili gen produkující pigment do petunií (použili silný promotor) RNAi Rich Jorgensen a kolegové vložili gen produkující pigment do petunií (použili silný promotor) Místo silné pigmentace se objevily rostliny variegované a dokonce bílé Jorgensen pojmenoval tento fenomén

Více

Fyziologie AUTOFAGIE. MUDr. JAN VARADY KARIM FNO

Fyziologie AUTOFAGIE. MUDr. JAN VARADY KARIM FNO Fyziologie AUTOFAGIE MUDr. JAN VARADY KARIM FNO 29.1.2019 Autofagie?? Autofagie Self-eating Regulovaný katabolický jev Degradace a recyklace buněčných cytoplasmatických komponent: malfunkční a staré proteiny,

Více

The cell biology of rabies virus: using stealth to reach the brain

The cell biology of rabies virus: using stealth to reach the brain The cell biology of rabies virus: using stealth to reach the brain Matthias J. Schnell, James P. McGettigan, Christoph Wirblich, Amy Papaneri Nikola Skoupá, Kristýna Kolaříková, Agáta Kubíčková Historie

Více

Nukleové kyseliny Replikace Transkripce translace

Nukleové kyseliny Replikace Transkripce translace Nukleové kyseliny Replikace Transkripce translace Figure 4-3 Molecular Biology of the Cell ( Garland Science 2008) Figure 4-4 Molecular Biology of the Cell ( Garland Science 2008) Figure 4-5 Molecular

Více

7. Regulace genové exprese, diferenciace buněk a epigenetika

7. Regulace genové exprese, diferenciace buněk a epigenetika 7. Regulace genové exprese, diferenciace buněk a epigenetika Aby mohl mnohobuněčný organismus efektivně fungovat, je třeba, aby se jednotlivé buňky specializovaly na určité funkce. Nový jedinec přitom

Více

BUNĚČNÁ TRANSFORMACE A NÁDOROVÉ BUŇKY

BUNĚČNÁ TRANSFORMACE A NÁDOROVÉ BUŇKY BUNĚČNÁ TRANSFORMACE A NÁDOROVÉ BUŇKY 1 VÝZNAM BUNĚČNÉ TRANSFORMACE V MEDICÍNĚ Příklad: Buněčná transformace: postupná kumulace genetických změn Nádorové onemocnění: kolorektální karcinom 2 3 BUNĚČNÁ TRANSFORMACE

Více

VAKUOLA. membránou ohraničený váček membrána se nazývá tonoplast. běžná u rostlin, zvířata specializované funkce či její nepřítomnost

VAKUOLA. membránou ohraničený váček membrána se nazývá tonoplast. běžná u rostlin, zvířata specializované funkce či její nepřítomnost VAKUOLA membránou ohraničený váček membrána se nazývá tonoplast běžná u rostlin, zvířata specializované funkce či její nepřítomnost VAKUOLA Funkce: uložiště odpadů a uskladnění chemických látek (fenolické

Více

RIGORÓZNÍ OTÁZKY - BIOLOGIE ČLOVĚKA

RIGORÓZNÍ OTÁZKY - BIOLOGIE ČLOVĚKA RIGORÓZNÍ OTÁZKY - BIOLOGIE ČLOVĚKA 1. Genotyp a jeho variabilita, mutace a rekombinace Specifická imunitní odpověď Prevence a časná diagnostika vrozených vad 2. Genotyp a prostředí Regulace buněčného

Více

Svět RNA a bílkovin. RNA svět, 1. polovina. RNA svět. Doporučená literatura. Struktura RNA. Transkripce. Regulace transkripce.

Svět RNA a bílkovin. RNA svět, 1. polovina. RNA svět. Doporučená literatura. Struktura RNA. Transkripce. Regulace transkripce. RNA svět, 1. polovina Struktura RNA Regulace transkripce Zrání pre-mrna Svět RNA a bílkovin Sestřih pre-mrna Transport a lokalizace RNA Stabilita RNA Doporučená literatura RNA svět Alberts B., et al.:

Více

Buněčný cyklus. Replikace DNA a dělení buňky

Buněčný cyklus. Replikace DNA a dělení buňky Buněčný cyklus Replikace DNA a dělení buňky 2 Regulace buněčného dělení buněčný cyklus: buněčné dělení buněčný růst kontrola kvality potomstva (dceřinných buněk) bránípřenosu nekompletně zreplikovaných

Více

Základy molekulární a buněčné biologie. Přípravný kurz Komb.forma studia oboru Všeobecná sestra

Základy molekulární a buněčné biologie. Přípravný kurz Komb.forma studia oboru Všeobecná sestra Základy molekulární a buněčné biologie Přípravný kurz Komb.forma studia oboru Všeobecná sestra Genetický aparát buňky DNA = nositelka genetické informace - dvouvláknová RNA: jednovláknová mrna = messenger

Více

Molekulární biotechnologie č.8. Produkce heterologního proteinu v eukaryontních buňkách

Molekulární biotechnologie č.8. Produkce heterologního proteinu v eukaryontních buňkách Molekulární biotechnologie č.8 Produkce heterologního proteinu v eukaryontních buňkách Eukaryontní buňky se využívají v případě, když Eukaryontní proteiny syntetizované v baktériích postrádají biologickou

Více

Regulace translace REGULACE TRANSLACE LOKALIZACE BÍLKOVIN V BUŇCE. 4. Lokalizace bílkovin v buňce. 1. Translační aparát. 2.

Regulace translace REGULACE TRANSLACE LOKALIZACE BÍLKOVIN V BUŇCE. 4. Lokalizace bílkovin v buňce. 1. Translační aparát. 2. Regulace translace 1. Translační aparát 2. Translace 3. Bílkoviny a jejich posttranslační modifikace a jejich degradace 5. Translace v mitochondriích a chloroplastech REGULACE TRANSLACE LOKALIZACE BÍLKOVIN

Více

6. Nukleové kyseliny

6. Nukleové kyseliny 6. ukleové kyseliny ukleové kyseliny jsou spolu s proteiny základní a nezbytnou složkou živé hmoty. lavní jejich funkce je uchování genetické informace a její přenos do dceřinné buňky. ukleové kyseliny

Více

Interakce buněk s mezibuněčnou hmotou. B. Dvořánková

Interakce buněk s mezibuněčnou hmotou. B. Dvořánková Interakce buněk s mezibuněčnou hmotou B. Dvořánková Obsah přednášky Buňka a její organely Extracelulární matrix Interakce buněk s ECM i navzájem Kultivace buněk in vitro Buněčné jádro Alberts: Molecular

Více

Nukleové kyseliny. Nukleové kyseliny. Genetická informace. Gen a genom. Složení nukleových kyselin. Centrální dogma molekulární biologie

Nukleové kyseliny. Nukleové kyseliny. Genetická informace. Gen a genom. Složení nukleových kyselin. Centrální dogma molekulární biologie Centrální dogma molekulární biologie ukleové kyseliny 1865 zákony dědičnosti (Johann Gregor Transkripce D R Translace rotein Mendel) Replikace 1869 objev nukleových kyselin (Miescher) 1944 nukleové kyseliny

Více

MOLEKULÁRNÍ ZÁKLADY DĚDIČNOSTI

MOLEKULÁRNÍ ZÁKLADY DĚDIČNOSTI Maturitní téma č. 33 MOLEKULÁRNÍ ZÁKLADY DĚDIČNOSTI NUKLEOVÉ KYSELINY - jsou to makromolekuly tvořené řetězci vzájemně spojených nukleotidů. Molekula nukleotidu sestává z : - pětiuhlíkatého monosacharidu

Více

Buňka. Buňka (cellula) základní stavební a funkční jednotka organismů, schopná samostatné existence. Cytologie nauka o buňkách

Buňka. Buňka (cellula) základní stavební a funkční jednotka organismů, schopná samostatné existence. Cytologie nauka o buňkách Buňka Historie 1655 - Robert Hooke (1635 1703) - použil jednoduchý mikroskop k popisu pórů v řezu korku. Nazval je, podle podoby k buňkám včelích plástů, buňky. 18. - 19. St. - vznik buněčné biologie jako

Více

Sylabus témat ke zkoušce z lékařské biologie a genetiky. Struktura, reprodukce a rekombinace virů (DNA viry, RNA viry), význam v medicíně

Sylabus témat ke zkoušce z lékařské biologie a genetiky. Struktura, reprodukce a rekombinace virů (DNA viry, RNA viry), význam v medicíně Sylabus témat ke zkoušce z lékařské biologie a genetiky Buněčná podstata reprodukce a dědičnosti Struktura a funkce prokaryot Struktura, reprodukce a rekombinace virů (DNA viry, RNA viry), význam v medicíně

Více

A. chromozómy jsou rozděleny na 2 chromatidy spojené jen v místě centromery. B. vlákna dělícího vřeténka jsou připojena k chromozómům

A. chromozómy jsou rozděleny na 2 chromatidy spojené jen v místě centromery. B. vlákna dělícího vřeténka jsou připojena k chromozómům Karlova univerzita, Lékařská fakulta Hradec Králové Obor: všeobecné lékařství - test z biologie Vyberte tu z nabídnutých odpovědí (1-5), která je nejúplnější. Otázka Odpověď 1. Mezi organely membránového

Více

Biologie - Oktáva, 4. ročník (humanitní větev)

Biologie - Oktáva, 4. ročník (humanitní větev) - Oktáva, 4. ročník (humanitní větev) Biologie Výchovné a vzdělávací strategie Kompetence k řešení problémů Kompetence komunikativní Kompetence sociální a personální Kompetence občanská Kompetence k podnikavosti

Více

Rezistence patogenů vůči antimikrobialním látkám. Martin Hruška Jan Dlouhý

Rezistence patogenů vůči antimikrobialním látkám. Martin Hruška Jan Dlouhý Rezistence patogenů vůči antimikrobialním látkám Martin Hruška Jan Dlouhý Pojmy Patogen (patogenní agens, choroboplodný zárodek nebo původce nemoci) je biologický faktor (organismus), který může zapřičinit

Více

Rekombinantní protilátky, bakteriofágy, aptamery a peptidové scaffoldy pro analytické a terapeutické účely Luděk Eyer

Rekombinantní protilátky, bakteriofágy, aptamery a peptidové scaffoldy pro analytické a terapeutické účely Luděk Eyer Rekombinantní protilátky, bakteriofágy, aptamery a peptidové scaffoldy pro analytické a terapeutické účely Luděk Eyer Virologie a diagnostika Výzkumný ústav veterinárního lékařství, v.v.i., Brno Alternativní

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

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

RESTRIKCE A MODIFIKACE FÁGOVÉ DNA

RESTRIKCE A MODIFIKACE FÁGOVÉ DNA RESTRIKCE A MODIFIKACE FÁGOVÉ DNA po jednom cyklu Kmeny E. coli K a K(P1) + mají vzájemně odlišnou hostitelskou specifitu (K a P1) = obsahují odlišné RM-systémy Experimentální důkaz přítomnosti a působení

Více