THE CONTRIBUTION OF MET REGION FROM PLASMID PA81 FROM BACTERIUM ACHROMOBACTER XYLOSOXIDANS A8 TO HEAVY METAL RESISTANCE
|
|
- Kristina Pospíšilová
- před 9 lety
- Počet zobrazení:
Transkript
1 THE CONTRIBUTION OF MET REGION FROM PLASMID PA81 FROM BACTERIUM ACHROMOBACTER XYLOSOXIDANS A8 TO HEAVY METAL RESISTANCE PŘÍSPĚVEK GENŮ MET Z PLASMIDU PA81 BAKTERIE ACHROMOBACTER XYLOSOXIDANS A8 K RESISTENCI K IONTŮM TĚŽKÝCH KOVŮ Jáchym Šuman, Pavel Kotrba VŠCHT Praha, Technická 3, Praha , Česká republika; sumanj@vscht.cz Abstract: Gram-negative soil bacterium Achromobacter xylosoxidans A8 hosts a 92,5-kb plasmid pa81. The analysis of nucleotide sequence revealed that the plasmid harbors a met region consisting of seven genes mettdyrab. The homology searches suggested identities of encoded gene products as (i) putative membrane protein from Pb 2+ /Fe 2+ family of transporters (mett gene), (ii) transporter of Cation-Diffusion Facilitator family (metd), (iii) steroldesaturase (mety), (iv) member of MerR family of metal-responsive transcriptional activators/repressors (metr), (v) efflux P1-ATPase (meta), (vi) putative membrane lipoprotein (metb) along with its cognate (vii) prolipoprotein signal peptidase (metc). In order to study the metalloresistance phenotype, which would be determined by the individual met genes, vectors based on pbla were constructed. These allowed constitutive expression of the individual met genes in E. coli GG48. The clones expressing the meta gene showed increased metalloresistance, as compared with a strain harboring pbla vector alone. Moreover, expression of meta reduced the accumulation of Cd 2+ and Zn 2+. Taken together, these data attest that MetA is a functional transporter of CPx-ATPase subfamily. When expressed in E. coli, remaining met genes did not exert any phenotype that would suggest their functionality in metalloresistance. Keywords: Bacterial metalloresistance, protein transportes, heavy metals Úvod Bakteriální kmen Achromobacter xylosoxidans A8 byl izolován z půd v okolí Žamberka kontaminovaných polychlorovanými bifenyly na základě schopnosti degradovat chlorbenzoáty [1]. Jeho genom kromě chromosomální DNA obsahuje dva plasmidy pa81 (o velikosti kb) a pa82. Pro plasmid pa81 byla určena nukleotidová sekvence (NC ) [2]. Lokus met, který je předmětem zájmu této práce, byl identifikován jako 9 kb úsek se sedmi otevřenými čtecími rámci (ORF) mezi nukleotidy a anotované sekvence pa81. Organizace kódujících sekvencí v lokusu met je patrná z obr. 1. promotor Shine-Dalgarno operátor / MetR rodina transportérů Pb/Fe rodina Cation Difussion Facilitator steroldesaturasa metr mett/metts metd mety transkripční aktivátor/represor CPx-ATPasa signální peptidasa membr. lipoprotein meta metb metc Obr. 1 Organizace kódujících sekvencí v lokusu met na plasmidu pa81 bakterie A. xylosoxidans A8 Naznačeny jsou pravděpodobné funkce hypotetických produktů kódujících sekvencí met, velikosti hypotetických genů a délky intergenových úseků v pb, lokalizace pravděpodobných promotorových sekvencí, Shine-Dalgarnových sekvencí a operátorových sekvencí rozpoznávaných pravděpodobným regulačním proteinem MetR.
2 Předpovězené kódující sekvence met vykazují sekvenční homologii s některými geny podílejícími se na resistenci k iontům těžkých kovů v mikroorganismech. V tab. I jsou shrnuty pravděpodobné funkce hypotetických produktů kódujících sekvencí met určené srovnáním s anotovanými sekvencemi proteinů pomocí algoritmů BLAST a FASTA. Již dříve bylo zjištěno, že přítomnost plasmidu pa81 v bakterii A. xylosoxidans determinuje jistý stupeň resistence k iontům Cd 2+ [3]. Cílem této práce bylo určit případnou úlohu genů met v bakteriální resistenci k iontům těžkých kovů prostřednictvím jejich konstitutivní exprese v Escherichia coli GG48. V tomto kmeni jsou inaktivovány geny kódující ATPasu ZntA a transportér ZitB z rodiny CDF, odpovědné za export Cd 2+, Zn 2+ a Pb 2+ (Anton a kol., 2004) [4]. Studie byla zaměřena na sledování příspěvku jednotlivých genů met k resistenci a celulární akumulaci iontů těžkých kovů v tomto bakteriálním kmeni. Tab. I Nejbližší paralogy a pravděpodobné funkce hypotetických produktů genů met Gen met Paralogní proteiny Hypotetická funkce mett metts metd mety metr meta metb metc PbrT z Cupriavidus metallidurans CH34 (transport Pb 2+ do cytoplasmy, 72% podobnost) N-konec homologní k cytochrom-c-oxidasám C-konec homologní k permeasám z rodiny FTR1 (transport iontů Fe) Totéž jako mett; na N-konci identifikována pravděpodobná signální sekvence pro inkorporaci proteinu do cytoplasmatické membrány Protein CDF z C metallidurans CH34 (nespecifikovaná funkce, 87 % identity, 91 % podobnosti) Steroldesaturasa z Hahella chejuensis (EC , 62% podobnosti) Transkripční regulátor z rodiny MerR PbrR z C. metallidurans CH34 (75% podobnost) Transkripční regulátor z rodiny MerR CadR z Pseudomonas putida (70 % podobnosti) P-ATPasa PbrA z C. metallidurans CH34 (70 % identity, 80 % podobnosti) PbrB z C. metallidurans CH34 (undekaprenylpyrrofosfatasa, 54 % podobnosti) Signální peptidasa liproteinů z C. metallidurans CH34 (62 % podobnosti) Transport iontů kovů z periplasmy do cytoplasmy Totéž jako mett Transportní protein z rodiny CDF Steroldesaturasa Transkripční aktivátor/represor z rodiny MerR Exportní CPx-ATPasa Integrální membránový protein, lipidfosfátfosfatasa Signální peptidasa lipoproteinu MetB Materiály a metody Jako základ pro konstrukci plasmidů pbla umožňující konstitutivní expresi genů met v E. coli byl použit plasmid pbla [5]. Plasmidy pbla-met nesoucí jednotlivé kódující sekvence met pod kontrolou konstitutivního promotoru pro β-laktamasu z E. coli byly připraveny standardními molekulárněbiologickými metodami. Takto byly konstruovány plasmidy umožňující konstitutivní expresi genů mett, meta, metbc, mett, metd, mety a předpokládaného operonu metabc. Získanými plasmidy pbla-met byly transformovány buňky E. coli GG48 [4]. Testy resistence buněk E. coli GG48 nesoucích jednotlivé plasmidy pbla-met k iontům Cd 2+ a Zn 2+ byly prováděny v tekutém médiu MJS s 1% přídavkem kyselého hydrolyzátu kaseinu (CAA) [6]. Do řady zkumavek byla napipetována taková množství zásobního roztoku CdCl 2 nebo ZnCl 2, aby v jednotlivých zkumavkách bylo dosaženo požadované koncentrace iontu kovu v konečném objemu 3 ml. Posléze byly do zkumavek přidány 3 ml startovní bakteriální kultury o OD 590 ~ 0,08. Po 20h kultivaci při teplotě 37 ºC byla na přístroji Densilameter-II (EMO) určena optická turbidita bakteriálních kultur ve zkumavkách.
3 Schopnost buněk E. coli GG48 nesoucích jednotlivé plasmidy pbla-met akumulovat těžké kovy byla testována v tekutém médiu MJS s 1% CAA. Do 50ml zkumavek bylo napipetováno takové množství zásobního roztoku soli těžkého kovu, aby bylo dosaženo požadované koncentrace v konečném objemu 40 ml. Posléze bylo přidáno 40 ml bakteriální kultury o OD 590 ~ 1. Po kultivaci byly kultury centrifugovány (5 000x g/5 min) a pelety buněk byly resuspendovány v 5 ml 50 mm HEPES (ph 7,0). Následovala opět centifugace (5 000x g/5 min). Peleta buněk byla resuspendována v 0,5 ml 63% HNO 3. Buňky byly lyzovány 16 h při laboratorní teplotě. K lyzátu bylo přidáno 4,5 ml deionizované H 2 O. Obsah těžkých kovů ve vzniklém roztoku byl určen pomocí atomové absorpční spektrometrie (AAS, Varian Spectr300). Výsledky Vliv exprese jednotlivých kódujících sekvencí genů met na resistenci k iontům těžkých kovů byl sledován v kmeni E. coli GG48, který je hypersensitivní k iontům Cd 2+ a Zn 2+. Příspěvek genů met k resistenci E. coli GG48 k iontům těžkých kovů byl testován s transformanty nesoucími vektory pbla-meta, pbla-metabc, pbla-metbc, pbla-mett, pbla-metts, pbla-metd a pbla-mety. Jako kontrola byly použity buňky E. coli GG48 nesoucí plasmid pbla bez vloženého insertu. Pro zjištění resistence jednotlivých transformantů byl sledován jejich nárůst v tekutém minimálním médiu s Cd 2+ v koncentračním rozsahu μm a Zn 2+ v koncentračním rozsahu μm. Resistenci E. coli GG48 k iontům těžkých kovů ovlivňovala pouze exprese meta a pravděpodobného operonu metabc. Koncentrace iontu těžkého kovu inhibujícího růst z 50 % (IC 50 ) byly stanoveny jako 45 μm pro Cd 2+ a 150 μm pro Zn 2+. Ostatní transformaty exprimující metbc, mett, metts, metd, mety vykazovaly, stejně jako kontrolní kmen E. coli GG48(pBla), hodnoty IC 50 1 μm pro Cd 2+ a 40 μm pro Zn 2+ (data neuvedena). Akumulace těžkých kovů buňkami E. coli GG48 konstitutivně exprimujícími jednotlivé kódující sekvence met byla testována pro koncentrace 20μM Cd 2+ a 100μM Zn 2+. Buňky byly v médiích s ionty exponovány 30 min a 1 h. Relativní změna v množství Cd 2+ a Zn 2+ akumulovaných transformanty nesoucími plasmidy pbla-met oproti kontrolnímu kmeni byla vyjádřena jako veličina K=(množství kovu akumulovaného transformantem množství akumulované kontrolním kmenem)/(množství akumulované kontrolním kmenem). Výsledné hodnoty pro jednotlivé transformanty ukazují obr. 2A a obr. 2B. Jednofaktorová analýza rozptylů (ANOVA) na hladině významnosti 5 % ukázala, že statisticky významně se v míře akumulace Cd 2+ a Zn 2+ od kontrolního kmene odlišují pouze kmeny E. coli GG48 exprimující kódující sekvenci meta a pravděpodobný operon metabc. Na hladině spolehlivosti 5 % bylo oproti kontrole množství akumulovaného Cd 2+ po 1 h sníženo o (37 ± 15) % v E. coli GG48 (pbla-meta) a o (32 ± 12) % v E. coli GG48 (pbla-metabc); v případě Zn 2+ pak o (20 ± 4)% a (20 ± 8)%, v uvedeném pořadí. A B 20% 10% 0% -10% K -20% -30% -40% -50% ABC A BC T st D Y Exprimovaný gen 20% 10% 0% K -10% -20% -30% ABC A BC T st D Y Exprimovaný gen Obr. 2 Vliv konstitutivní exprese kódující sekvencí met na akumulaci Cd 2+ (A) a Zn 2+ (B) v buňkách E. coli GG48
4 Bakteriální kultury o OD 590 ~ 1 byly inkubovány 0,5 h (tečkované sloupce) a 1 h (šrafované sloupce) v přítomnosti 20 μm Cd 2+ nebo 100 μm Zn 2+. Veličina K na svislé ose vyjadřuje relativní rozdíl v akumulaci oproti kontrolnímu kmeni: K=(množství kovu akumulovaného transformantem množství akumulované kontrolním kmenem)/(množství akumulované kontrolním kmenem). Hodnoty K byly určeny na základě výsledků tří nezávislých experimentů, chybové úsečky představují směrodatnou výběrovou odchylku. Diskuse Aby bylo možno posoudit funkčnost jednotlivých produktů genů met, byl studován vliv konstitutivní exprese kódujících sekvencí met na resistenci k těžkým kovům a jejich akumulaci pomocí komplementačních experimentů v E. coli GG48. Jak vyplývá z výsledků, resistenci k Cd 2+ a Zn 2+ v E. coli GG48 ovlivnila pouze exprese kódující sekvence meta a operonu metabc. Zároveň exprese genu meta a operonu metabc výrazně snižovala akumulaci Cd 2+ a Zn 2+. Tyto poznatky potvrzují hypotézu o exportní aktivitě MetA, jenž snižuje celulární akumulaci Cd 2+ a Zn 2+ tím, že tyto ionty exportuje z buňky. Spolu s faktem, že MetA vykazuje významnou homologii s ATPasami účastnícími se exportu iontů kovů, je možno meta označit za gen kódující CPx-ATPasu. Transportéry této skupiny exportují ionty těžkých kovů, včetně Cd 2+ a Zn 2+, přes plasmatickou membránu do periplasmatického prostoru, čímž se podílí na resistenci k těmto iontům [7]. Exprese samotného genového klastru metbc v E. coli GG48 neměla na resistenci ani akumulaci iontů Cd 2+ a Zn 2+ vliv. Nejbližším homologem MetB je protein PbrB z C. metallidurans CH34, který vykazuje undekaprenylpyrrofosfatasovou aktivitu a v kmeni CH34 přispívá k resistenci vůči iontům Pb 2+ [8]. Předpokládaným mechanismem je uvolňování anorganického fosfátu defosforylací membránových lipidů a následná bioprecipitace Pb 2+ ve formě (hydrogen)fosforečnanu. Ačkoli je možné, že stejnou funkci má i produkt genu metb v A. xylosoxidans A8, příspěvek metbc k resistenci vůči Pb 2+ nebyl prokázán. Analýzy resistence a akumulační experimenty prováděné s Pb 2+ za standardních podmínek v médiu MJS totiž neposkytovaly dostatečně přesvědčivé výsledky. V médiu MJS ionty Pb 2+ vytvářely precipitát (patrně ve formě fosfátů dostupných v médiu), čímž se snížila biodostupnost iontů Pb 2+ pro buňky a vzniklý zákal ani neumožňoval reprodukovatelně sledovat bakteriální nárůst pomocí turbidimetrie. Některé výsledky růstových experimentů v médiu MJS s Pb 2+ však naznačují možnou účast MetA na resistenci k iontům Pb 2+ (data neuvedena). Mnoho známých Zn-CPx-ATPas transportuje kromě iontů Cd 2+ a Zn 2+ také ionty Pb 2+, jako je tomu i v případě nejbližšího známého homologu MetA, P-ATPasy PbrA z C. metallidurans CH34 [8]. Hypotetický produkt kódujících sekvencí mett a metts vykazuje homologii k proteinu PbrT z C. metallidurans CH34, který transportuje ionty těžkých kovů do cytoplasmy [9]. Sekvence metts je variantou mett, který je na svém 5 -konci prodloužen o úsek kódující hydrofobní oligopeptid MKRLLLILWVGLCF, který může hrát roli v cílení MetT do cytoplasmatické membrány. Kladně nabité zbytky na N-konci oligopeptidu následované hydrofobními zbytky splňují požadavky pro signální sekvenci funkční v E. coli [10, 11]. V souvislosti se sekvenční podobností s PbrT bylo možno předpokládat, že exprese kódující sekvence metts (popř. mett) způsobí v E. coli snížení resistence a zvýšení akumulace iontů těžkých kovů. Jak ovšem vyplývá z provedených experimentů, exprese metts a mett v E. coli GG48 významně neovlivnila resistenci k Cd 2+ a Zn 2+ ani celulární akumulaci těchto toxických iontů. Vliv na fenotyp neměla ani exprese kódující sekvence metd. Přes podobnost MetD s celou řadou hypotetických bakteriálních transportérů anotovaných jako zástupci rodiny CDF nebyl v dostupných databázích nalezen žádný ortolog MetD s anotovanou funkcí. Otázka, zda tato skupina vysoce homologních proteinů představuje skutečně funkční transportéry kovů, tak zůstává stále otevřená.
5 Použitá literatura [1] PAVLŮ L., VOSÁHLOVÁ J., KLIEROVÁ H., PROUZA M., DEMNEROVÁ K., BRENNER V. (1999): Characterization of chlorobenzoate degraders isolated from polychlorinated biphenyl-contaminated soil and sediment in the Czech Republic, J Appl Microbiol, 87: [2] JENCOVA V., STRNAD H., CHODORA Z., ULBRICH P., VLCEK C., HICKEY W. J., PACES V. (2008): Nucleotide sequence, organization and characterization of the (halo)aromatic acid catabolic plasmid pa81 from Achromobacter xylosoxidans, Res Microbiol, 159: [3] ŠUMAN J. (2010): Funkční studie genů met z plasmidu pa81 kmene Achromobacter xylosoxidans A8, VŠCHT Praha [4] ANTON A., WELTROWSKI A., HANEY C. J., FRANKE S., GRASS G., RENSING C., NIES D. H. (2004): Characteristics of zinc transport by two bacterial cation diffusion facilitators from Ralstonia metallidurans CH34 and Escherichia coli, J Bacteriol, 186: [5] CHODORA Z. (2006): Metabolismus chlorbenzoátů bakterie Achromobacter xylosoxidans A8, VŠCHT Praha [6] KOTRBA P., DOLECKOVÁ L., DE LORENZO V., RUML T. (1999): Enhanced bioaccumulation of heavy metal ions by bacterial cells due to surface display of short metal binding peptides. Appl Environ Microbiol., 65: [7] NIES D. H. (2003): Efflux-mediated heavy metal resistance in prokaryotes, FEMS Microbiol Rev, 27: [8] HYNNINEN A., TOUZÉ T., PITKÄNEN L., MENGIN-LECREULX D., VIRTA M (2009): An efflux transporter PbrA and a phosphatase PbrB cooperate in a lead-resistance mechanism in bacteria, Mol Microbiol, 74: [9] BORREMANS B., HOBMAN J. L., PROVOOST A., BROWN N. L., VAN DER LELIE D. (2001): Cloning and functional analysis of the pbr lead resistance determinant of Ralstonia metallidurans CH34, J Bacteriol, 183: [10] VON HEIJNE G. (1985): Signal sequences. The limits of variation, J Mol Biol, 184: [11] VALENT Q. A., KENDALL D. A., HIGH S., KUSTERS R., OUDEGA B., LUIRINK J. (1995): Early events in preprotein recognition in E. coli: interaction of SRP and trigger factor with nascent polypeptides, EMBO J, 14:
BACTERIAL HEAVY METAL TRANSPORTERS AND THEIR POTENTIAL FOR USE IN PHYTOREMEDIATIONS
BACTERIAL HEAVY METAL TRANSPORTERS AND THEIR POTENTIAL FOR USE IN PHYTOREMEDIATIONS BAKTERIÁLNÍ TRANSPORTÉRY TĚŽKÝCH KOVŮ A JEJICH POTENCIÁL VYUŽITÍ VE FYTOREMEDIAČNÍCH TECHNOLOGIÍCH Jáchym Šuman 1), Pavel
BIOLOGICKÉ LOUŽENÍ KAMÍNKU Z VÝROBY OLOVA
BIOLOGICKÉ LOUŽENÍ KAMÍNKU Z VÝROBY OLOVA Dana Krištofová,Vladimír Čablík, Peter Fečko a a) Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava, 17. listopadu 15, 708 33 Ostrava Poruba, ČR, dana.kristofova@vsb.cz
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
Studijní materiály pro bioinformatickou část ViBuChu. úloha II. Jan Komárek, Gabriel Demo
Studijní materiály pro bioinformatickou část ViBuChu úloha II Jan Komárek, Gabriel Demo Adenin Struktura DNA Thymin 5 konec 3 konec DNA tvořena dvěmi řetězci orientovanými antiparalelně (liší se orientací
Tématické okruhy pro státní závěrečné zkoušky
Tématické okruhy pro státní závěrečné zkoušky Obor Povinný okruh Volitelný okruh (jeden ze dvou) Forenzní biologická Biochemie, pathobiochemie a Toxikologie a bioterorismus analýza genové inženýrství Kriminalistické
Centrum aplikované genomiky, Ústav dědičných metabolických poruch, 1.LFUK
ové technologie v analýze D A, R A a proteinů Stanislav Kmoch Centrum aplikované genomiky, Ústav dědičných metabolických poruch, 1.LFUK Motto : "The optimal health results from ensuring that the right
CONTRIBUTION TO UNDERSTANDING OF CORRELATIVE ROLE OF COTYLEDON IN PEA (Pisum sativum L.)
CONTRIBUTION TO UNDERSTANDING OF CORRELATIVE ROLE OF COTYLEDON IN PEA (Pisum sativum L.) PŘÍSPĚVEK K POZNÁNÍ KORLAČNÍ FUNKCE DĚLOHY U HRACHU (Pisum sativum L.) Mikušová Z., Hradilík J. Ústav Biologie rostlin,
Exprese rekombinantních proteinů
Exprese rekombinantních proteinů Exprese rekombinantních proteinů je proces, při kterém můžeme pomocí různých expresních systémů vytvořit protein odvozený od konkrétního genu, nebo části genu. Tento protein
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
BAKTERIÁLNÍ REZISTENCE
BAKTERIÁLNÍ REZISTENCE Petr Zouhar, Fyziologický ústav AV ČR, v. v. i.; UK v Praze, PřF, Katedra fyziologie V této úloze se v hrubých rysech seznámíte s některými metodami používanými v běžné molekulárně
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
VYUŢITÍ GENETICKY MODIFIKOVANÝCH ROSTLIN PRO REMEDIACI KONTAMINOVANÝCH ZEMIN
VYUŢITÍ GENETICKY MODIFIKOVANÝCH ROSTLIN PRO REMEDIACI KONTAMINOVANÝCH ZEMIN Martina Nováková, Martina Macková, Jan Fišer, Jáchym Šuman, Veronika Kurzawová, Tomáš Macek suram@vscht.cz Vysoká škola chemicko-technologická
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
10. Minerální výživa rostlin na extrémních půdách
10. Minerální výživa rostlin na extrémních půdách Extrémní půdy: Kyselé Alkalické Zasolené Kontaminované těžkými kovy Kyselé půdy Procesy vedoucí k acidifikaci (abnormálnímu okyselení): Zvětrávání hornin
Příprava vektoru IZOLACE PLASMIDU ALKALICKÁ LYZE, KOLONKOVÁ IZOLACE DNA GELOVÁ ELEKTROFORÉZA RESTRIKČNÍ ŠTĚPENÍ. E. coli. lyze buňky.
Příprava vektoru IZOLCE PLSMIDU LKLICKÁ LYZE, KOLONKOVÁ IZOLCE DN E. coli plasmidová DN proteiny proteiny + + vysrážená plasmidová lyze buňky + snížení ph chromosomální DN centrifugace DN chromosomální
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
Mnohobuněčné kvasinky
Laboratoř buněčné biologie PROJEKT Mnohobuněčné kvasinky Libuše Váchová ve spolupráci s laboratoří Prof. Palkové (PřFUK) Do laboratoře přijímáme studenty se zájmem o vědeckou práci Kontakt: vachova@biomed.cas.cz
Lactobacillus brevis kazit pivo
Genetický základ schopnosti Lactobacillus brevis kazit pivo Mgr. Dagmar Matoulková, Mikrobiologie VÚPS Ing. Karel Sigler, DrSc., Mikrobiologický ústav AVČR 23. pivovarskosladařské dny, České Budějovice,
Magnetotaktické bakterie
Magnetotaktické bakterie G- bakterie, objeveny v 60.l. 20.stol. koky, bacily, vibria, spirily; pohyb bičíky obligátně mikroaerofilní nebo anaerobní negativní aerotaxe výskyt: svrchní sedimenty ve vodě
Monitorování hladiny metalothioneinu a thiolových sloučenin u biologických organismů vystavených působení kovových prvků a sloučenin
Laboratoř Metalomiky a Nanotechnologií Monitorování hladiny metalothioneinu a thiolových sloučenin u biologických organismů vystavených působení kovových prvků a sloučenin Ing. Kateřina Tmejová, Ph. D.,
5. Příjem, asimilace a fyziologické dopady anorganického dusíku. 5. Příjem, asimilace a fyziologické dopady anorganického dusíku
5. Příjem, asimilace a fyziologické dopady anorganického dusíku Zdroje dusíku dostupné v půdě: Amonné ionty + Dusičnany = největší zdroj dusíku v půdě Organický dusík (aminokyseliny, aminy, ureidy) zpracování
analýza dat a interpretace výsledků
Genetická transformace bakterií III analýza dat a interpretace výsledků Předmět: Biologie ŠVP: Prokaryotní organismy, genetika Doporučený věk žáků: 16-18 let Doba trvání: 45 minut Specifické cíle: analyzovat
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
Struktura a funkce biomakromolekul
Struktura a funkce biomakromolekul KBC/BPOL 6. Struktura nukleových kyselin Ivo Frébort Struktura nukleových kyselin Primární struktura: sekvence nukleotidů Sekundární struktura: vzájemná poloha nukleotidů
Transformace chlorbenzoových kyselin rostlinnými buňkami
Transformace chlorbenzoových kyselin rostlinnými buňkami Blanka Vrchotová, Martina Macková, Jan Tříska, Tomáš Macek Vysoká škola chemicko-technologická v Praze, Fakulta potravinářské a biochemické technologie,
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
Základy genomiky. I. Úvod do bioinformatiky. Jan Hejátko
Základy genomiky I. Úvod do bioinformatiky Jan Hejátko Masarykova univerzita, Oddělení funkční genomiky a proteomiky Laboratoř molekulární fyziologie rostlin Základy genomiky I. Zdrojová literatura ke
Úloha protein-nekódujících transkriptů ve virulenci patogenních bakterií
Téma bakalářské práce: Úloha protein-nekódujících transkriptů ve virulenci patogenních bakterií Nové odvětví molekulární biologie se zabývá RNA molekulami, které se nepřekládají do proteinů, ale slouží
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
AEROBNÍ MIKROORGANISMY UMOŽŇUJÍCÍ BIOREMEDIACI PŮDNÍ MATRICE KONTAMINOVANÉ TCE, DCE
AEROBNÍ MIKROORGANISMY UMOŽŇUJÍCÍ BIOREMEDIACI PŮDNÍ MATRICE KONTAMINOVANÉ TCE, DCE M. Minařík, M. Sotolářová 1), J. Masák 2), A. Čejková 2), M. Pohludka 2), M. Siglová 2), V. Jirků 2), 1) EPS, spol. s
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.
MUTAGENEZE INDUKOVANÁ TRANSPOZONY (TRANSPOZONOVÁ MUTAGENEZE)
MUTAGENEZE INDUKOVANÁ TRANSPOZONY (TRANSPOZONOVÁ MUTAGENEZE) Nejrozšířenější použití transpozonů je mutageneza za účelem lokalizace genů a jejich charakterizace. Výhody: 1. vyšší frekvence mutace než při
COOPERATION OF PLANTS AND BACTERIA ON REMOVAL OF CHLOROBENZOIC ACIDS FROM CONTAMINATED SOIL
COOPERATION OF PLANTS AND BACTERIA ON REMOVAL OF CHLOROBENZOIC ACIDS FROM CONTAMINATED SOIL SPOLUPRÁCE ROSTLIN A MIKROORGANISMŮ NA ODSTRANĚNÍ CHLORBENZOOVÝCH KYSELIN Z KONTAMINOVANÉ ZEMINY Blanka Vrchotová
Uni- and multi-dimensional parametric tests for comparison of sample results
Uni- and multi-dimensional parametric tests for comparison of sample results Jedno- a více-rozměrné parametrické testy k porovnání výsledků Prof. RNDr. Milan Meloun, DrSc. Katedra analytické chemie, Universita
ODSTRAŇOVÁNÍ KYANIDŮ Z MODELOVÝCH VOD
ODSTRAŇOVÁNÍ KYANIDŮ Z MODELOVÝCH VOD Jana Muselíková 1, Jiří Palarčík 1, Eva Slehová 1, Zuzana Blažková 1, Vojtěch Trousil 1, Sylva Janovská 2 1 Ústav environmentálního a chemického inženýrství, Fakulta
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
Minerální výživa na extrémních půdách. Půdy silně kyselé, alkalické, zasolené a s vysokou koncentrací těžkých kovů
Minerální výživa na extrémních půdách Půdy silně kyselé, alkalické, zasolené a s vysokou koncentrací těžkých kovů Procesy vedoucí k acidifikaci půd Zvětrávání hornin s následným vymýváním kationtů (draslík,
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
Hemoglobin a jemu podobní... Studijní materiál. Jan Komárek
Hemoglobin a jemu podobní... Studijní materiál Jan Komárek Bioinformatika Bioinformatika je vědní disciplína, která se zabývá metodami pro shromážďování, analýzu a vizualizaci rozsáhlých souborů biologických
Úloha 5 k zápočtu z přednášky B130P16 (praktické základy vědecké práce)
Úloha 5 k zápočtu z přednášky B130P16 (praktické základy vědecké práce) Úkol: Sepište krátký rukopis vědeckého původního článku na téma "Směrovaný transport auxinu přes plazmatickou membránu hraje úlohu
Inovace studia molekulární a buněčné biologie reg. č. CZ.1.07/2.2.00/
Inovace studia molekulární a buněčné biologie reg. č. CZ.1.07/2.2.00/07.0354 Genomika (KBB/GENOM) Fyzické mapování Fyzické cytogenetické a fyzické molekulární mapy Ing. Hana Šimková, CSc. Cíl přednášky
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
1. Metodika. Protokol č. F1-4 Metodika: Srovnávací analýza efektivity přípravy rekombinantního proteinu ve fermentoru
Protokol č.: F1-4 Datum: 20.12.2010 Metodika: analýza efektivity přípravy výběr z výsledků ze zkušebních provozů výroby antigenů. Vypracoval: Ing. Václav Filištein, Mgr. Tereza Chrudimská, Spolupracující
Bioinformatika a výpočetní biologie KFC/BIN. I. Přehled
Bioinformatika a výpočetní biologie KFC/BIN I. Přehled RNDr. Karel Berka, Ph.D. Univerzita Palackého v Olomouci Definice bioinformatiky (Molecular) bio informatics: bioinformatics is conceptualising biology
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 -
Molekulární biotechnologie č.9. Cílená mutageneze a proteinové inženýrství
Molekulární biotechnologie č.9 Cílená mutageneze a proteinové inženýrství Gen kódující jakýkoliv protein lze izolovat z přírody, klonovat, exprimovat v hostitelském organismu. rekombinantní protein purifikovat
Kontrola genové exprese
Základy biochemie KBC/BC Kontrola genové exprese Inovace studia biochemie prostřednictvím e-learningu CZ.04.1.03/3.2.15.3/0407 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem
Metody používané v MB. analýza proteinů, nukleových kyselin
Metody používané v MB analýza proteinů, nukleových kyselin Nukleové kyseliny analýza a manipulace Elektroforéza (délka fragmentů, čistota, kvantifikace) Restrikční štěpení (manipulace s DNA, identifikace
AGRITECH S C I E N C E, 1 1 KOMPOSTOVÁNÍ KALŮ Z ČISTÍREN ODPADNÍCH VOD
KOMPOSTOVÁNÍ KALŮ Z ČISTÍREN ODPADNÍCH VOD COMPOSTING OF SLUDGE FROM WASTEWATER TREATMENT PLANTS Abstract S. Laurik 1), V. Altmann 2), M.Mimra 2) 1) Výzkumný ústav zemědělské techniky v.v.i. 2) ČZU Praha
Nanotransportéry pro teranostické aplikace
Název: Nanotransportéry pro teranostické aplikace Školitel: Simona Dostálová, Markéta Vaculovičová Datum: 21. 3. 2014 Reg.č.projektu: CZ.1.07/2.3.00/20.0148 Název projektu: Mezinárodní spolupráce v oblasti
Metody používané v MB. analýza proteinů, nukleových kyselin
Metody používané v MB analýza proteinů, nukleových kyselin Nukleové kyseliny analýza a manipulace Elektroforéza (délka fragmentů, čistota, kvantifikace) Restrikční štěpení (manipulace s DNA, identifikace
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
Molekulární biotechnologie č.10c. Využití poznatků molekulární biotechnologie. Využití škrobu, cukrů a celulózy.
Molekulární biotechnologie č.10c Využití poznatků molekulární biotechnologie. Využití škrobu, cukrů a celulózy. Využití škrobu, cukrů a celulózy Zejména v potravinářském průmyslu Škrob je hydrolyzován
3) Membránový transport
MBR1 2016 3) Membránový transport a) Fyzikální principy b) Regulace pohybu roztoků membránami a jejich transportéry c) Pumpy 1 Prokaryotická buňka Eukaryotická buňka 2 Pohyb vody první reakce klidných
3 a) Fyzikální principy. 5 Chemický potenciál (µ s ) (volná energie na jeden mol: J/mol) * = chemický potenciál roztoku s za standartních podmínek
MBRO1 1 2 2017 3) Membránový transport Prokaryotická buňka Eukaryotická buňka a) Fyzikální principy b) Regulace pohybu roztoků membránami a jejich transportéry c) Pumpy Pohyb vody první reakce klidných
REGISTR KONTAMINOVANÝCH PLOCH
REGISTR KONTAMINOVANÝCH PLOCH Podle zákona č. 156/1998 Sb., o hnojivech, ve znění pozdějších předpisů, provádí ÚKZÚZ v rámci agrochemického zkoušení zemědělských půd (AZZP) také sledování obsahů rizikových
SEMESTRÁLNÍ PRÁCE. Leptání plasmou. Ing. Pavel Bouchalík
SEMESTRÁLNÍ PRÁCE Leptání plasmou Ing. Pavel Bouchalík 1. ÚVOD Tato semestrální práce obsahuje písemné vypracování řešení příkladu Leptání plasmou. Jde o praktickou zkoušku znalostí získaných při přednáškách
STRUKTURA A FUNKCE MIKROBIÁLNÍ BUŇKY
Morfologie (tvar) bakterií STRUKTURA A FUNKCE MIKROBIÁLNÍ BUŇKY Tři základní tvary Koky(průměr 0,5-1,0 µm) Tyčinky bacily (šířka 0,5-1,0 µm, délka 1,0-4,0 µm) Spirály (délka 1 µm až100 µm) Tvorba skupin
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
Počítačové vyhledávání genů a funkčních oblastí na DNA
Počítačové vyhledávání genů a funkčních oblastí na DNA Hodnota genomových sekvencí záleží na kvalitě anotace Anotace Charakterizace genomových vlastností s použitím výpočetních a experimentálních metod
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
Příloha č. 1 k MP č. 04/14. Datum účinnosti. Identifikace metody (SOP) Zk.č. 1 M-CH 01 Stanovení teploty ČSN
1 M-CH 01 Stanovení teploty ČSN 757342 1.8.2013 2 M-CH 02 Stanovení barvy 7887 1.8.2012 3 M-CH 03 Stanovení zákalu 7027 1.1.2001 4 M-CH 04 Stanovení elektrické konduktivity ČSN EN 27888 1.7.1996 5 M-CH
Využití metagenomiky při hodnocení sanace chlorovaných ethylenů in situ Výsledky pilotních testů
Využití metagenomiky při hodnocení sanace chlorovaných ethylenů in situ Výsledky pilotních testů Stavělová M.,* Macháčková J.*, Rídl J.,** Pačes J.** * Earth Tech CZ, s.r.o ** ÚMG AV ČR PROČ METAGENOMIKA?
Univerzita Pardubice Fakulta chemicko technologická Katedra analytické chemie Licenční studium chemometrie
Univerzita Pardubice Fakulta chemicko technologická Katedra analytické chemie Licenční studium chemometrie Statistické zpracování dat ANOVA Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě Odbor hygienických laboratoří
1. Definice a historie oboru molekulární medicína. 3. Základní laboratorní techniky v molekulární medicíně
Obsah Předmluvy 1. Definice a historie oboru molekulární medicína 1.1. Historie molekulární medicíny 2. Základní principy molekulární biologie 2.1. Historie molekulární biologie 2.2. DNA a chromozomy 2.3.
Genové knihovny a analýza genomu
Genové knihovny a analýza genomu Klonování genů Problém: genom organismů je komplexní a je proto obtížné v něm najít a klonovat specifický gen Klonování genů Po restrikčním štěpení genomové DNA pocházející
5. Úloha: Stanovení počtu kopií plazmidů (plasmid copy number PCN) v buňce
5. Úloha: Stanovení počtu kopií plazmidů (plasmid copy number PCN) v buňce pomocí Q Cílem této úlohy bude stanovit počet kopií penicilinázového plazmidu u Staphylococcus aureus (pusa300houmr like) na bakteriální
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
APLIKACE METAGENOMIKY PRO HODNOCENÍ PRŮBĚHU SANAČNÍHO ZÁSAHU NA LOKALITÁCH KONTAMINOVANÝCH CHLOROVANÝMI ETHYLÉNY
APLIKACE METAGENOMIKY PRO HODNOCENÍ PRŮBĚHU SANAČNÍHO ZÁSAHU NA LOKALITÁCH KONTAMINOVANÝCH CHLOROVANÝMI ETHYLÉNY Monika Stavělová 1, Jakub Rídl 2, Maria Brennerová 3, Hana Kosinová 1, Jan Pačes 2 1 AECOM
Bakalářské práce. Magisterské práce. PhD práce
Bakalářské práce Magisterské práce PhD práce Témata bakalářských prací na školní rok 2015-2016 1 Název Funkční analýza jaderných proteinů fosforylovaných pomocí mitogenaktivovaných proteinkináz. Školitel
Vliv selenu, zinku a kadmia na růstový vývoj česneku kuchyňského (Allium sativum L.)
Vliv selenu, zinku a kadmia na růstový vývoj česneku kuchyňského (Allium sativum L.) Botanická charakteristika: ČESNEK KUCHYŇSKÝ (ALLIUM SATIVUM L.) Pravlastí je Džungarsko (severní Čína) v Střední Asii,
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
Vztah genotyp fenotyp
Evoluce fenotypu II Vztah genotyp fenotyp plán? počítačový program? knihovna? genotypová astrologie (Jablonka a Lamb) Modely RNA - různé vážení: A-U, G-C, G-U interakcí, penalizace za neodpovídající si
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
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
Nové přístupy v modifikaci funkce genů: CRISPR/Cas9 systém
Nové přístupy v modifikaci funkce genů: CRISPR/Cas9 systém Lesk a bída GM plodin Lesk a bída GM plodin Problémy konstrukce GM plodin: 1) nízká efektivita 2) náhodnost integrace transgenu 3) legislativa
TUBULIN-FOLDING COFACTOR A (TFC A) u Arabidopsis
TUBULIN-FOLDING COFACTOR A (TFC A) u Arabidopsis Mikrotubuly Formace heterodimerů α/βtubulinu Translace α a β -tubulin monomerů chaperonin c-cpn správný folding α-tubulin se váže na TFC B a β na TFC
Molekulární biotechnologie. Nový obor, který vznikl koncem 70. let 20. století (č.1)
Molekulární biotechnologie Nový obor, který vznikl koncem 70. let 20. století (č.1) Molekulární biotechnologie je založena Na přenosu genů z jednoho organismu do druhého Jeden organismus má gen, který
Vysoká škola chemicko-technologická v Praze, Ustav analytické chemie, Technická 5, 166 28 Praha 6
Stanovení konstant stability citrátokomplexů holmia potenciometricky Vaňura Petr, Jedináková-Křížová Věra, Munesawa Yiji Vysoká škola chemicko-technologická v Praze, Ustav analytické chemie, Technická
Struktura a funkce biomakromolekul
Struktura a funkce biomakromolekul KBC/BPOL 4. Membránové proteiny Ivo Frébort Lipidová dvojvrstva Biologické membrány Integrální membránové proteiny Transmembránové proteiny Kovalentně ukotvené membránové
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
Zdrojem je mrna. mrna. zpětná transkriptáza. jednořetězcová DNA. DNA polymeráza. cdna
Obsah přednášky 1) Klonování složených eukaryotických genů 2) Úprava rekombinantních genů 3) Produkce rekombinantních proteinů v expresních systémech 4) Promotory 5) Vektory 6) Reportérové geny Zdrojem
Seminář izolačních technologií
Seminář izolačních technologií Zpracoval: Karel Bílek a Kateřina Svobodová Podpořeno FRVŠ 2385/2007 a 1305/2009 Úpravy a aktualizace: Pavla Chalupová ÚMFGZ MZLU v Brně 1 Lokalizace jaderné DNA 2 http://www.paternityexperts.com/basicgenetics.html
EFFECT OF CADMIUM ON TOBACCO CELL SUSPENSION BY-2
EFFECT OF CADMIUM ON TOBACCO CELL SUSPENSION BY-2 Štěpán Z., Klemš M., Zítka O., Havel L. Department of Plant Biology, Faculty of Agronomy, Mendel University in Brno, Zemědělská 1, 613 00 Brno, Czech Republic
Izolace nukleových kyselin
Izolace nukleových kyselin Požadavky na izolaci nukleových kyselin V nativním stavu z přirozeného materiálu v dostatečném množství požadované čistotě. Nukleové kyseliny je třeba zbavit všech látek, které
Aplikovaná bioinformatika
Aplikovaná bioinformatika Číslo aktivity: 2.V Název klíčové aktivity: Na realizaci se podílí: Implementace nových předmětů do daného studijního programu doc. RNDr. Michaela Wimmerová, Ph.D., Mgr. Josef
Studium degradačních změn PCB v závislosti na vnějších podmínkách
Studium degradačních změn PCB v závislosti na vnějších podmínkách Vlasta Dudková, Stanislava Šolcová a Kateřina Demnerová VŠCHT Praha, Ústav biochemie a mikrobiologie, Technická 3, Praha 6, 166 28 Inovativní
Dusík. - nejdůležitější minerální živina (2-5% SH)
Dusík - nejdůležitější minerální živina (2-5% SH) - dostupnost dusíku ovlivňuje: - produkci biomasy a její distribuci - ontogenetický vývoj - hormonální rovnováhu (cytokininy, ABA) - rychlost fotosyntézy
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,
Chemie nukleotidů a nukleových kyselin. Centrální dogma molekulární biologie (existují vyjímky)
Chemie nukleotidů a nukleových kyselin Centrální dogma molekulární biologie (existují vyjímky) NH 2 N N báze O N N -O P O - O H 2 C H H O H H cukr OH OH nukleosid nukleotid Nukleosidy vznikají buď syntézou
Dvouvýběrové a párové testy. Komentované řešení pomocí MS Excel
Dvouvýběrové a párové testy Komentované řešení pomocí MS Excel Úloha A) koncentrace glukózy v krvi V této části posoudíme pomocí párového testu, zda nový lék prokazatelně snižuje koncentraci glukózy v
Využití rep-pcr v bakteriální taxonomii
Využití rep-pcr v bakteriální taxonomii Pavel Švec Česká sbírka mikroorganismů Přírodovědecká fakulta MU rep-pcr založeny na shlukové analýze PCR produktů získaných s primery komplementárními k rozptýleným
Síra. Deficience síry: řepka. - 0,2-0,5% SH, nedostatek při poklesu obsahu síranů pod 0,01% SH
Síra řepka - 0,2-0,5% SH, nedostatek při poklesu obsahu síranů pod 0,01% SH - toxicita není příliščastá (nad 4000 mg SO 4 2- l -1 ), poškození může vyvolat SO 2 (nad 1-1,5 mg m 3 1 ) fazol Deficience síry:
Zkouška inhibice růstu řas
Zkouška inhibice růstu řas VYPRACOVALI: TEREZA DVOŘÁKOVÁ JINDŘICH ŠMÍD Porovnáváme : Zkouška inhibice růstu sladkovodních řas Scenedesmus subspicatus a Senastrum capricornutum : sekce C.3. Zkouška inhibice
Plánování experimentu
SEMESTRÁLNÍ PRÁCE Plánování experimentu 05/06 Ing. Petr Eliáš 1. NÁVRH NOVÉHO VALIVÉHO LOŽISKA 1.1 Zadání Při návrhu nového valivého ložiska se v prvotní fázi uvažovalo pouze o změně designu věnečku (parametr
Využití DNA markerů ve studiu fylogeneze rostlin
Mendelova genetika v příkladech Využití DNA markerů ve studiu fylogeneze rostlin Ing. Petra VESELÁ Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie LDF MENDELU Brno Tento projekt je spolufinancován
Příprava půd pro diskovou difuzní metodu EUCAST a pro vyšetření hodnot MIC bujonovou mikrodiluční metodou. Změny proti předchozí verzi (v. 4.
Version 5.0 January 2017 Příprava půd pro diskovou difuzní metodu EUCAST a pro vyšetření hodnot MIC bujonovou mikrodiluční metodou. Změny proti předchozí verzi (v. 4.0) A. Půdy pro diskovou difuzní metodu
Využití metod strojového učení v bioinformatice David Hoksza
Využití metod strojového učení v bioinformatice David Hoksza SIRET Research Group Katedra softwarového inženýrství, Matematicko-fyzikální fakulta Karlova Univerzita v Praze Bioinformatika Biologické inspirace
1 DATA: CHYBY, VARIABILITA A NEJISTOTY INSTRUMENTÁLNÍCH MĚŘENÍ. 1.5 Úlohy. 1.5.1 Analýza farmakologických a biochemických dat
1 DATA: CHYBY, VARIABILITA A NEJISTOTY INSTRUMENTÁLNÍCH MĚŘENÍ 1.5 Úlohy Úlohy jsou rozděleny do čtyř kapitol: B1 (farmakologická a biochemická data), C1 (chemická a fyzikální data), E1 (environmentální,
GENOTOXICITA A ZMĚNY V GENOVÉ EXPRESI
GENOTOXICITA A ZMĚNY V GENOVÉ EXPRESI INDUKOVANÉ PŮSOBENÍM ORGANICKÝCH LÁTEK Z PRACHOVÝCH ČÁSTIC V OVZDUŠÍ Kateřina Hanzalová Oddělení genetické ekotoxikologie Ústav experimentální medicíny AV ČR v.v.i.