EXISTUJÍ OBECNÉ ZÁKONITOSTI BUNĚČNÉ MORFOGENEZE?
|
|
- Martin Otto Dostál
- před 9 lety
- Počet zobrazení:
Transkript
1 EXISTUJÍ OBECNÉ ZÁKONITOSTI BUNĚČNÉ MORFOGENEZE? Fatima Cvrčková Katedra fyziologie rostlin PřF UK, Viničná 5, Praha 2; I. PŘEDPOKLADY Tak jako kterýkoli jiný obor lidské činnosti, i biologie je podložena řadou zřídka vyslovovaných předpokladů, které se mohou stát přítěží, pokud o nich neuvažujeme a přijímáme je jako nezpochybnitelnou samozřejmost. Tak například využití nejrůznějších frakcionačních metod ke studiu nitrobuněčných dějů je zajisté přiměřené, avšak přesvědčivost výsledků získaných za pomoci in vitro technik by nás neměla ukolébávat k víře, že děje, které pozorujeme v homogenním roztoku ve zkumavce, jsou totožné s ději probíhajícími uvnitř živé buňky. Naopak: hodláme-li se zabývat buněčnou morfogenezí, musíme mít na paměti, že nitro buňky je složitě strukturované, anizotropní, v případě eukaryot členěné membránami v žádném případě nejde o polévku, ve které namísto zavářky plavou ribozómy a kde se malé i velké molekuly pohybují toliko prostou difúzí (Goodsell, 1991). Kromě této skutečnosti stojí za to připomenout další dvě východiska moderní biologie, která podstatně zasahují do předmětu našeho zkoumání. Jedním z nich je současný pohled na fylogenezi organismů, přispívající k vymezení míry obecnosti, na kterou si můžeme klást nárok. Druhým pak je buněčná teorie a s ní související úvahy o vztahu mezi morfogenezí na úrovni buněčné a organismální. Fylogeneze eukaryot a relevance experimentálních modelů. Tradiční biologie, rozdělená žárlivě střeženou demarkační čarou na zoologii a botaniku, členila eukaryotní organismy na říši rostlinnou a živočišnou. Jednobuněční tvorové ( nižší eukaryota ) byli pak víceméně uměle rozděleni mezi obě říše ti, kteří fotosyntetizují, byli prohlášeni za řasy a tedy nižší rostliny, ti nezelení se na základě struktury buněčných povrchů dále dělili na houby s buněčnou stěnou (tradičně studované botaniky) a prvoky bez stěny (v působnosti zoologů). Terminologické odlišení nižších a vyšších organismů pak s sebou nese (zpravidla nevyslovovaný) předpoklad, že jedni by mohli být jakýmisi zakonzervovanými předky druhých.
2 Zejména na základě molekulárně biologických studií (porovnávání sekvencí ribozomální RNA) lze však rekonstruovat fylogenezi hlavních skupin eukaryot způsobem, který svědčí o neudržitelnosti tradičního členění zejména jednobuněčných organismů (Obr. 1). Uvažujeme-li např. o zobecňování poznatků získaných na modelu z říše hub (jako je kvasinka Saccharomyces cerevisiae), musíme mít na paměti, že náš model je navzdory struktuře buněk, která jej tradičně řadila mezi rostliny relevantní spíše pro živočišnou než pro rostlinnou buňku. Fungi/Metazoa group Fungi Metazoa Rhodophyta Viridiplantae eukaryote crown group Obr. 1. Schéma fylogeneze nejznámějších skupin eukaryot na základě analýzy sekvencí rrna. Neoznačené větve stromu odpovídají většinou protistům. Současný stav projektu rrna taxonomie eukaryot najdete na Vztahy mezi buňkou, tělem a molekulami. Buněčná teorie je v současnosti chápána především jako konstatování, že mnohobuněčná těla jsou složena z buněk tak, jako se domy skládají z cihel. Alternativní vyjádření totiž to, že těla se člení na buňky a delegují na ně některé své funkce bylo však svého času pokládáno za veskrze přijatelné (Němec, 1929) a předmětem seriózních diskusí zůstalo až do 60. let našeho století (Sinnott, 1960). Mějme na paměti, že tento přístup nebyl nikdy zavržen na základě experimentálních důkazů. Aniž bychom brali v pochybnost neobyčejnou plodnost prvního uvedeného pohledu, bylo by škoda zapomínat na ten druhý, který může být zdrojem inspirace úvahám o morfogenezi. Analogii lze nalézt rovněž na úrovni vztahů mezi buňkou a jednotlivými molekulami či makromolekulárními komplexy, z nichž se skládá: je buňka složena z molekul jako dům z cihel, anebo si molekuly vydržuje a deleguje na ně některé své funkce? V tom případě by molekulární složení ještě nemuselo zaručovat vlastnosti buňky, a tím méně by je určoval genom, na který hledíme jako na příčinu molekulárního složení. I když nám taková představa může znít cize, je pozoruhodně blízká např. zcela současným úvahám japonského bioinformatika M. Kanehisy, který předpokládá druhově či buněčně specifickou informaci v prostorové struktuře buňky samé s tím, že genom poskytuje jen instrukce k tvorbě materiálu, z něhož má být struktura vybudována (Kanehisa, 1997; Kanehisa, 2000).
3 Není buněčná morfogeneze protimluv? Termín morfogeneze se obvykle používá především v souvislosti s utvářením mnohobuněčných těl ontogenezí a tedy s děním na úrovni mezi buňkami a tělem. Pozorovaná strukturní složitost a rozmanitost (nejen) eukaryotních buněk nás však opravňuje, abychom mluvili o morfogenezi i při popisu procesů, které se odehrávají na úrovni mezi molekulami a buňkou. Morfogenezí mnohobuněčného organismu se zde zabývat nebudu; případné zájemce o přehledný český text odkazuji např. na dostupnou monografii (Markoš, 1997). II. ROZMANITOST BUNĚČNÉ ARCHITEKTURY a b c Obr. 2. Schéma průběhu cytokineze u buňky pučivé kvasinky (a), živočišné buňky třeba idealizovaného oplozeného vajíčka (b) a rostlinné buňky (c). Zatímco v (a) a v (b) se dceřinné buňky dělí odškrcením v jednom případě v krčku pupene, v druhém po kontrakci speciální cytoskeletální struktury septinového prstence (tečkovaně), v (c) se přepážka buduje odstředivě splýváním membránových váčků nesoucích prekurzory budoucí buněčné stěny. Směr transportu a místo fúze váčků určuje cytoskeletální struktura označovaná (spolu s přilehlou oblastí cytoplasmy včetně váčků samých) jako fragmoplast (čárkovaně). Membrána plnou čarou, buněčná stěna šrafovaně, šipky směr růstu přepážky. Tvarová pestrost živého mikrosvěta nedává hledání obecných rysů morfogeneze eukaryotní buňky mnoho naděje. Zejména buňky protist (ať už opatřených stěnou, jako třeba rozsivky, či nikoli např. nálevníci) a buňky rostlinné jsou schopny utvářet neobyčejně komplexní a vysoce strukturované tvary. Nelze zde nevzpomenout krajkové schránky rozsivek či překrásně a druhově specificky! skulpturovanou exinu pylových zrn. Vzhledem k rozdílům ve složení a vlastnostech povrchových struktur buněk (glukanová a chitinová stěna hub, převážně celulózová stěna buněk rostlin či flexibilní, morfologicky nenápadné, leč chemicky vysoce komplexní glykoproteinové povrchy buněk živočišných) se zdá na první pohled málo pravděpodobné, že by spolu morfogenní procesy v buňkách evolučně vzdálených organismů mohly mít mnoho společného.
4 Ostatně i procesy vedoucí ke vzniku buněčného tvaru tedy především cytokineze (buněčné dělení) vykazují podobnou rozmanitost jako tvar sám (Obr. 2). Případné obecné rysy bychom tedy měli hledat zejména v oblasti jednotlivých dílčích pochodů a molekulárních mechanismů. Rozmanitost morfogenetických dějů přitom není podmíněna jen druhově. Např. u rostlin či hub, kde vzhledem k přítomnosti buněčné stěny můžeme morfogenezi buňky prakticky redukovat na regulaci růstu, lze i v rámci jediného jedince rozlišit prostorově či časově omezené úseky, které se liší způsobem růstu expanze buněčné stěny (Obr. 3). d a b c Obr. 3. Možné způsoby expanze rostlinné buňky. Ve všech případech stěna roste intususcepcí rozvolňováním lokální sítě celulózových fibril a vkládáním nového materiálu mezi ně. (a) růst izodiametrický, (b) a (c) orientovaná expanze, (c) dlouživý růst, (d) růst vrcholový (tip growth), typický např. pro pylové láčky a kořenové vlásky. Plné šipky označují směr expanze; rostoucí část povrchu šrafovaně. III. POVAHA MOŽNÝCH OBECNÝCH ZÁKONITOSTÍ Obecné užití stavebních prvků. Poměrně lehce lze odhalit společné molekulární mechanismy, které jsou i u evolučně vzdálených organismů založeny na využití stejných stavebních prvků. Triviálním příkladem je třeba používání nukleosidtrifosfátů jakožto konvertibilních měn buněčného metabolismu, jejichž universalita překračuje hranice eukaryotního světa. Mezi příklady méně triviální patří uplatnění evolučně konzervovaných proteinů, jako jsou třeba proteiny cytoskeletální, v nejrůznějších morfogenetických pochodech u eukaryot. Tak například místo budoucího dělení rostlinné buňky vyznačuje struktura označovaná jako preprofázický pás, která je sice zřejmě unikátní pro rostliny, avšak je podobně jako základní lešení fragmoplastu založena na mikrotubulech, tedy univerzální součásti eukaryotního cytoskeletu. Na cytokinezi se univerzálně podílejí i další cytoskeletální proteiny a molekulární motory např. aktin a myosin. Kontraktilní prstenec v místě dělení živočišné
5 buňky (Obr. 2) obsahuje proteiny z rodiny septinů, jejichž homology jsou nezbytné pro normální morfogenezi krčku kvasinkového pupene a následné zdárné oddělení pupene od mateřské buňky. Podrobnou diskusi těchto a dalších podobných případů evolučně konzervativních mechanismů účastnících se cytokineze naleznete např. v (Field et al., 1999; Hales et al., 1999), přehled současného stavu znalostí o cytoskeletu (byť i poněkud animalocentrický ) v (Kreis and Vale, 1999). Mikrotubuly jsou vodítkem také pro vkládání nových celulózových mikrofibril do rostlinné buněčné stěny, snad díky tomu, že mohou určovat směr laterálního pohybu celulózasyntázového komplexu v rovině cytoplasmatické membrány (Fowler and Quatrano, 1997). U kvasinek lze přinejmenším z existence husté sítě subkortikálních mikrotubulů usuzovat na možnost podobné souvislosti mezi funkcí mikrotubulárního cytoskeletu a utvářením buněčné stěny. Přestavba kortikálního aktinového cytoskeletu pozorovaná v kvasinkových buňkách těsně před začátkem pučení (Schmidt and Hall, 1998; Ridley, 2000) naopak nápadně připomíná pochody, které bezprostředně předcházejí vzniku nové větve jednobuněčných trichomů (chlupů na listech) u Arabidopsis thaliana (Szymanski et al., 1999). Obecné užití signálních modulů. Kromě situací, kde můžeme prokázat uplatnění jednotlivých evolučně konzervovaných molekul v morfogenetických procesech u evolučně vzdálených organismů, existují i poměrně hojné případy konzervativního využití celých funkčních modulů, tak jak je v nedávno publikovaném zásadním článku definovali Hartwell et al. (1999). Pro čtenáře předchozího dílu tohoto volného cyklu (Cvrčková, 1998) připomínám, že mezi autory citovaného článku jsou Leland Hartwell, který koncem 60. let svou převratnou prací o cdc mutantech u kvasinek zahájil éru moderní genetiky buněčného cyklu, a Andrew Murray, který se podobně zásadně zasloužil o biochemickou větev bádání, které posléze vedlo až k současnému modelu regulace cyklu založené na CDK a cyklinech. Moduly rozumíme multimolekulární komplexy vykonávající funkce celých metabolických či signálních drah. Modulem je právě tak ribosom jako soustava promotorů a transkripčních faktorů rozhodujících o tom, zda bakteriofág vstoupí do lytického či lyzogenního modu své existence; zde se však budeme zabývat jen vybranými příklady, které mají bezprostřední vztah k buněčné morfogenezi eukaryot, zejména pak k její regulační stránce.
6 IV. PŘÍKLADY UNIVERZÁLNÍCH MODULŮ Metodická poznámka. Využití mutací ke studiu složitých biologických dějů má dlouhou tradici. To, že značná část zde uváděných příkladů je čerpána z výsledků prací na kvasinkách, není náhoda úspěch kvasinkového modelu je podmíněn právě snadností přípravy a analýzy mutantů v tomto organismu. Využití tohoto přístupu při studiu buněčného cyklu bylo diskutováno v předchozích příspěvcích (Cvrčková, 1993; Cvrčková, 1995; Cvrčková, 1998); zde si připomeňme, že mezi kvasinkovými cdc (cell division cycle) mutanty jsou kromě mutantů v centrálních regulátorech buněčného typu i takoví, u nichž primární poškození souvisí Tab. 1. Vybraní mutanti Saccharomyces cerevisiae vykazující defekty buněčné morfogeneze. V tabulce jsou uvedeni reprezentativní mutanti jednotlivých fenotypových tříd, u nichž jsou zároveň známé a dobře charakterizované homologní geny u živočichů nebo i rostlin. Odkazy na literaturu jsou uvedeny v navazující diskusi jednotlivých genů. t.s. teplotně senzitivní mutace. Gen Mutace Fenotyp Protein Funkce SEC4 t.s. letální zástava Rab GTPáza sekrece proteinů růstu buňky SEC19/ GDI1 BUD1/ RSR1 t.s. jako sec4 jako sec4 Rab GDI sekrece proteinů delece náhodná lokalizace pupene GTPáza příbuzná Ras signalizace, jedním z cílů je Cdc42p CDC42 t.s. neschopnost pučet při zachovaném růstu GTPáza Rho rodiny signalizace, jedním z cílů je aktin CDC24 t.s. jako cdc42 jako cdc42 GEF kofaktor Cdc42p CDC43 t.s. jako cdc42 jako cdc42 prenyltransferáza posttranslační modifikace Cdc42p CDC12 t.s. PKC1 bodová mutace defekt v cytokinezi oddělení krčku pupene letální v hypotonickém prostředí lyze stěny v růstové zóně septin součást cytoskeletální struktury v krčku pupene protein kináza C signalizace, komunikuje s glukan syntázou prostřednictvím GTPázy Rho
7 s morfogenezí (např. neschopnost pučet). Další morfogenetičtí mutanti byli získáni při studiu sekrece proteinů či cíleným vyhledáváním (často za použití složitě konstruovaných selekčních systémů zaměřených např. na hledání genů, jejichž produkty interagují s již známým genem). Několik příkladů kvasinkových mutací ovlivňujících buněčnou morfogenezi shrnuje Tab. 1. Při analýze mutantů je však nutno mít na paměti, že poškození nějaké buněčné funkce může mít příčiny dvojího typu: mutací mohou být zasaženy buďto vlastní strukturní složky buňky např. cytoskeletální proteiny, anebo elementy často i velice vzdálených signalizačních drah. Přijmeme-li metaforu buňky jakožto domu postaveného z molekul jako z cihel, abnormální fenotyp mutanta lze přirovnat ke špatně postavenému domu; je však podstatný rozdíl, zda je tento dům postaven podle správných plánů ze špatného materiálu, nebo naopak (Obr. 4). Obr. 4. Je více způsobů, jak postavit špatný dům: (a) ze špatného materiálu, (b) podle špatných plánů (volně podle Victora Cida). Funkční cyklus malých GTPáz. Klíčovou úlohu v mnoha morfogenetických dějích hrají malé GTPázy z nadrodiny (superfamily) Ras a jejich proteinové kofaktory (Zerial and Huber, 1995; Žárský et al., 1997; Žárský and Cvrčková, 1999). Tyto proteiny procházejí funkčním cyklem (Obr. 5), který zahrnuje vazbu GTP, jeho štěpení za asistence proteinu označovaného jako GAP (GTPase activating protein), a výměnu vzniklého GDP za novou molekulu GTP za pomoci výměnného faktoru (GEF GTPase exchange factor). Zmíněné kofaktory mohou být lokalizovány na různých buněčných strukturách, takže mezi nimi GTPáza putuje, a může se přitom aktivně podílet např. na transportu membránových váčků. Navíc jsou malé GTPázy posttranslačně prenylovány, což jim udílí schopnost být alespoň v některých úsecích funkčního cyklu periferními membránovými proteiny.
8 Uvedené kofaktory malých GTPáz ovšem nejsou jediné za zmínku stojí i inhibitory disociace GDP (GDI GDP dissociation inhibitor) či nedávno popsaný GDI displacement factor (GDF Dirac-Svejstrup et al., 1997). Z mnoha biologických funkcí malých GTPáz si připomeňme aspoň dvě, které mají bezprostřední vztah k našemu tématu. donorový kompartment cytoplasma GEF GTP GDP v-snare GDP GTP Rab-GTP GTP membránový váček Rab-GDP GTP GDI geranylgeranyl P i GTP t-snare GAP akceptorový kompartment Obr. 5 Funkční cyklus malé GTPázy na příkladu sekrečního G-proteinu Rab. Rab GTPázy a dráha sekrece proteinů. Většina našich znalostí o mechanismech vnitrobuněčného transportu makromolekul a supramolekulárních struktur je odvozena především ze studia kvasinkových a živočišných buněk. Centrem dlouhodobého zájmu je zejména dráha sekrece proteinů systém zodpovědný za adresování a dopravu bílkovinných molekul do buněčných kompartmentů prostřednictvím membránových váčků. Počet známých proteinů účastnících se sekrece jde do stovek, a neustále jsou popisovány nové a nové (Rothblatt et al., 1994; Stillman, 1995). Jednotlivé kroky sekreční dráhy sestávají z odštěpování membránových váčků z donorového kompartmentu, jejich transportu do cílového místa a fúze s cílovým kompartmentem. Váčky jsou při svém putování nitrem buňky doprovázeny malými GTPázami rodiny Rab, které jsou zřejmě nutné pro sekreci jako takovou (kvasinkové geny SEC4 a SEC19 jsou
9 esenciální viz Tab. 1.). Různé podtřídy Rab GTPáz jsou specificky spojeny s jednotlivými kroky transportu váčků (Obr. 6) (Zerial and Huber, 1995). Dělba práce mezi Rab proteiny je zřejmě záležitostí evolučně velice starou u rostlin lze snadno identifikovat ortology jednotlivých živočišných Rab GTPáz (Žárský and Cvrčková, 1997). ER Rab24 lysosom/ vakuola Rab9 Rab7 Rab18,20,22 Rab5 cytoplasmatická membrána časný endosom pozdní endosom jaderná membrána Rab1,2 Rab3,8,13 Golgi Rab11 Sec4 Rab6,10,12 Obr. 6. Dělba práce mezi jednotlivými GTPázami rodiny Rab. Podle (Zerial a Huber, 1995). Vlastní fúze váčků s cílovým kompartmentem závisí na vzájemném rozpoznání specifických proteinů na váčcích v-snares a na cílovém kompartmentu t-snares (Rothman and Wieland, 1996); kontakt v-snare/t-snare je dokonce postačující k fúzi váčků in vitro (Weber et al., 1998). In vivo se však na fúzi zřejmě podílí i Rab GTPáza, i když není zcela jasné jak (Lupashin and Waters, 1997). Poslední krok sekreční dráhy vlastní exocytóza čili splývání váčků s cytoplasmatickou membránou vyžaduje multiproteinový proteinový komplex označovaný jako Exocyst (TerBush et al., 1996; Kee et al., 1997; Guo et al., 1999). Ačkoli Exocyst byl až dosud biochemicky a geneticky charakterizován pouze u kvasinek a metazoí, analýza dostupných genomových sekvencí rostlinného původu svědčí o jeho přítomnosti v rostlinných buňkách (Cvrčková et al., rukopis zaslaný do tisku). Až do nedávné doby se předpokládalo, že evoluční konzervace sekreční dráhy se týká jen jejích jednotlivých kroků, ne vždy však i celkové biologické funkce této dráhy. Zejména cytokineze byla pokládána za pochod výrazně diverzifikovaný (viz obr. 2), a předpokládalo se, že sekrece se na tomto ději podílí pouze u buněk, které vlastní buněčnou stěnu. Překvapením
10 proto bylo zjištění, že sekreční dráha se účastní závěru cytokineze ( odškrcení dceřinných buněk v místě kontraktilního prstence) i v živočišné říši, a že živočišná midzone je tedy jakousi obdobou fragmoplastu. Není zřejmé, zda jde zejména o nutnost doručení specifických signálních molekul na místo cytokineze, nebo o vlastní dodávku membrány (Bowerman and Severson, 1999). V každém případě však tento nález inspiruje k hledání homologů dalších kofaktorů a efektorů Rab GTPáz v organismech, v nichž nebyly dosud popsány. Rho GTPázy a aktinový cytoskelet. Uspořádání sítě aktinových vláken je řízeno mimo jiné též signalizačním modulem, jehož jádrem jsou malé GTPázy rodiny Rho sensu lato. Patří sem zejména kvasinkové proteiny Cdc42 a Rho, živočišné GTPázy Rho, Rac a Cdc42, a rostlinné GTPázy označované jako Rop Rho of plants. Jak se ostatně dalo očekávat, i pro tyto GTPázy byly identifikovány standardní proteinové kofaktory GEF, GAP a GDI (Zerial and Huber, 1995; Hall, 1998; Schmidt and Hall, 1998; Johnson, 1999; Bischoff et al., 1999). Další podstatnou složkou modulu jsou proteiny označované jako forminy (FH proteiny), původně popsané na základě myší mutace způsobující deformaci končetin, později však nalezené i v kvasinkách; geny kódující homology forminů byly identifikovány též v genomu Arabidopsis thaliana (Frazier and Field, 1997; Wasserman, 1998; Cvrčková, 2000). Na rozdíl od GTPáz rodiny Rab, kde lze snadno identifikovat ortologní proteiny i u evolučně vzdálených organismů, jsou Rho proteiny podstatně více diverzifikovány (což ostatně odráží i jejich terminologie). Strukturní rozmanitost malých GTPáz se odráží i v rozmanitosti funkcí jediným jednotícím prvkem je zde zřejmě souvislost s aktinovým cytoskeletem. Živočišné Rho GTPázy Rho, Rac a Cdc42 se účastní např. vrásnění cytoplasmatické membrány (membrane ruffling), tvorby filopodií, lamellipodií a stresových vláken (Hall, 1998), kdežto Cdc42 a Rho kvasinek se podílejí na vzniku pupene procesu, který rovněž zahrnuje reorganizaci kortikálního aktinu (Chant, 1999; Ridley, 2000). U rostlin byla prokázána účast Rop GTPáz na udržování polarity vrcholového růstu pylové láčky (Lin and Yang, 1997; Kost et al., 1999; Li et al., 1999). Je však nutno poznamenat, že regulace uspořádání a funkce aktinové sítě není jedinou funkcí Rho GTPáz. Tak například jeden z kvasinkových Rho proteinů je regulační podjednotkou glukansyntázy enzymu, který se účastní budování buněčné stěny (Drgonova et al., 1996). Dalšími efektory GTPáz rodiny Rho jsou protein kinázy typu PAK, septiny evolučně konzervované proteiny, které jsou základem kontraktilního prstence podílejícího se na cytokinezi živočišných buněk i krčku kvasinkového pupene, a dokonce i transkripční faktory (Manser et al., 1994; Cvrčková et al., 1995; Minden et al., 1995; Simon et al., 1995).
11 Signalizace zprostředkovaná Ca 2+. Některé mutantní alely kvasinkové protein kinázy C (PKC1) interferují s regulací jednoho z klíčových enzymů syntézy buněčné stěny glukan syntázy (jejíž regulační podjednotkou je GTPáza Rho viz výše). To naznačuje možný význam signalizace zprostředkované vápenatými ionty pro ustavení směrovaného růstu (Drgoňová et al., 1996). U větších buněk, jako jsou zygoty hnědé řasy Fucus či pylové láčky vyšších rostlin, lze přímo měřit iontové toky, a vskutku tam byla prokázána nezbytnost směrovaného gradientu cytoplasmatického Ca 2+ s vrcholem v růstové zóně (Feijó et al., 1995; Fowler and Quatrano, 1997; Franklin-Tong, 1999). Jedním z cílů signalizace zprostředkované vápenatými ionty je zřejmě sám proces sekrece (Thiel and Battey, 1998). a b c?? Obr. 7. Společné rysy polárního růstu buňky pučivé kvasinky (a), zygoty hnědé řasy r. Fucus (b) a pylové láčky vyšších rostlin (c). Hvězdičky: GTPáza rodiny Rho; trojúhelník gradient či tok Ca 2+ ; tečka přestavby kortikálního aktinu. Model obecného mechanismu ustavení buněčné polarity. Na základě výše uvedených příkladů lze navzdory veškeré strukturní rozmanitosti eukaryotních buněk identifikovat pravděpodobné společné rysy morfogenních pochodů v buňkách hub, hnědých řas a vyšších rostlin, které by mohly být základem obecného modelu platného snad přinejmenším vrcholový růst buněk vlastnících buněčnou stěnu (Obr. 7). Takovými sjednocujícími prvky jsou zejména: funkce Ca2+ jakožto nositele signálu určujícího lokalizaci růstu v rámci buněčného povrchu či směr polarizace lokální aktivita malých GTPáz z rodiny Rho v místě růstu povrchu reorganizace kortikální aktinové sítě předcházející vlastnímu vrcholovému růstu účast sekreční dráhy na vlastní expanzi povrchových struktur.
12 IV. DODATEK: BUNĚČNÝ CYKLUS JAKOŽTO ONTOGENEZE A MORFOGENEZE U jednobuněčných organismů, jako jsou například kvasinky, splývá ontogeneze s buněčnou morfogenezí a buněčným cyklem. Pučení buněk Saccharomyces cerevisiae je dobrým modelem pro studium vztahů mezi centrálními regulátory buněčného cyklu (CDK, cykliny) a výkonnými funkcemi, které v tomto případě mohou být lehce studovány na morfologické úrovni. Vždyť přece kvasinkový model vděčí za svůj úspěch mimo jiné i skutečnosti, že z velikosti pupene lze usuzovat na stadium buněčného cyklu. Zájemce o problematiku regulace eukaryotního buněčného cyklu odkazuji na předchozí díly této série sborníků (Cvrčková, 1995; Cvrčková, 1998); plný text lze získat též na fatima/. Vskutku již identifikace morfogenetických genů CDC24, CDC42 a CDC43 v rámci hledání mutantů s poškozenými funkcemi buněčného cyklu svědčí o těsném sepětí mezi buněčným cyklem a morfogenezí. Toto sepětí je zřejmě záležitostí obousměrnou: porucha pučení (např. u cdc24 buněk vystavených restriktivní teplotě) vyvolává dočasný nebo trvalý premitotický blok cyklu prostřednictvím inhibiční fosforylace proteinkinázy Cdc28 na Y19 (Lew and Reed, 1995a). Představu o možném mechanismu přineslo jednak zjištění, že pučení je podstatně citlivější k narušení funkce G1 cyklinů (Cln1, Cln2) než kupříkladu replikace DNA (Cvrčková and Nasmyth, 1993), jednak pozorování, že G1 cykliny stimulují vrcholový růst charakteristický pro časná stadia vývoje pupene, kdežto cykliny typu B (působící v pozdějších stadiích cyklu) indukují izometrickou expanzi buňky (Lew and Reed, 1995b). Ačkoli obdobné situace u jiných organismů nebyly systematicky studovány, je pozoruhodné, že i jiné buňky zpravidla zahajují polární růst v G1 fázi, a např. pylová zrna tuto schopnost ztrácejí, pokud G1 opustí (Žárský et al., 1992). Podrobnější diskusi čtenář nalezne v přehledu (Cvrčková et al., 1997). DOPORUČENÁ LITERATURA (pokud možno, uvádím zejména přehledy) Bischoff, F., Molendijk, A., Rajendrakumar, C. and Palme, K.: GTP-binding proteins in plants. Cell.Mol.Life Sci. 55 (1999) Bowerman, B. and Severson, A.F.: Plant-like properties of animal cell cytokinesis. Curr.Biol. 9 (1999) R658-R660. Chant, J.: Cell polarity in yeast. Ann.Rev.Cell Dev.Biol. 15 (1999) Cvrčková, F.: Buněčný cyklus. In Jonák, J. (Ed.), Molekulární biologie a genetika VI. ČSPCH ÚMG AV ČR a KRBS CIS UK, Praha, 1993, pp
13 Cvrčková, F.: Buněčný cyklus II: blížíme se rozluštění genetického kódu? In Jonák, J. (Ed.), Molekulární biologie a genetika VII. ČSVTS a CIS UK, Praha, 1995, pp Cvrčková, F.: Buněčný cyklus III: nové odpovědi na staré otázky. In Jonák, J. (Ed.), Molekulární biologie a genetika VIII. ÚMG AV ČR, Praha, 1998, pp Cvrčková, F.: Are plant formins integral membrane proteins? Genome Biology 1 (2000) research ( Cvrčková, F. and Nasmyth, K.A.: Yeast G1 cyclins CLN1 and CLN2 and a GAP-like protein have a role in bud formation. EMBO J. 12 (1993) Cvrčková, F., De Virgilio, C., Manser, E., Pringle, J.R. and Nasmyth, K.A.: Ste20-like protein kinases are required for normal localization of cell growth and for cytokinesis in budding yeast. Genes Dev. 9 (1995) Cvrčková, F., Žárský, V., Zachlederová, M. and Patočka, M.: From hairs to spots: looking for evolutionarily conserved mechanisms in plant cell morphogenesis. Acta Universitatis Carolinae Biologica 41 (1997) Dirac-Svejstrup, A.B., Sumizawa, T. and Pfeffer, S.R.: Identification of a GDI displacement factor that releases endosomal Rab GTPases from Rab-GDI. EMBO J. 16 (1997) Drgoňová, J., Drgoň, T., Tanaka, K., Kollar, R., Chen, G.C., Ford, R.A., Chan, C.S., Takai, Y. and Cabib, E.: Rho1p, a yeast protein at the interface between cell polarization and morphogenesis. Science 272 (1996) Feijó, J.A., Malhó, R. and Obermeyer, G.: Ion dynamics and its possible role during in vitro pollen germination and tube growth. Protoplasma 187 (1995) Field, C., Li, R. and Oegema, K.: Cytokinesis in eukaryotes: a mechanistic comparison. Curr.Opin.Cell Biol. 11 (1999) Fowler, J.E. and Quatrano, R.S.: Plant cell morphogenesis: plasma membrane interactions with the cytoskeleton and cell wall. Ann.Rev.Cell Dev.Biol. 13 (1997) Franklin-Tong, V.E.: Signaling and the modulation of pollen tube growth. Plant Cell 11 (1999) Frazier, J. and Field, C.: Actin cytoskeleton: are FH proteins local organizers? Curr.Biol. 7 (1997) R414-R417. Goodsell, D.S.: Inside a living cell. Trends Biochem.Sci. 16 (1991) Guo, W., Roth, D., Walch-Solimena, C. and Novick, P.: The exocyst is an effector for Sec4p, targeting secretory vesicles to sites of exocytosis. EMBO J. 18 (1999) Hales, K.G., Bi, E., Wu, J.Q., Adam, J.C., Yu, I.C. and Pringle, J.R.: Cytokinesis: an emerging unified theory for eukaryotes? Curr.Opin.Cell Biol. 11 (1999) Hall, A.: Rho GTPases and the actin cytoskeleton. Science 279 (1998) Hartwell, L.H., Hopfield, J.J., Leibler, S. and Murray, A.W.: From molecular to modular cell biology. Nature 402 Supp (1999) C47-C52 Johnson, D.I.: Cdc42: an essential Rho-type GTPase controlling eukaryotic cell polarity. Microbiology and Molecular Biology Reviews 63 (1999) Kanehisa, M.: Is genome a blueprint of life? Philosophical background of KEGG ( Kanehisa, M.: Post-genome Informatics. Oxford University Press, Oxford, Kee, Y., Yoo, J.S., Hazuka, C.D., Peterson, K.E., Hsu, S.C. and Scheller, R.H.: Subunit structure of the mammalian exocyst complex. Proc.Natl.Acad.Sci.U.S.A. 94 (1997) Kost, B., Lemichez, E., Spielhofer, P., Hong, Y., Tolias, K. and Chua, N.H.: Rac homologues and compartmentalized phosphatidylinositol 4, 5-bisphosphate act in a common pathway to regulate polar pollen tube growth. J.Cell Biol. 145 (1999) Kreis, T. and Vale, R.: Guidebook to the cytoskeletal and motor proteins. Oxford University Press, Oxford, Lew, D.J. and Reed, S.I.: A cell cycle checkpoint monitors cell morphogenesis in budding yeast. J.Cell Biol. 129 (1995a)
14 Lew, D.J. and Reed, S.I.: Cell cycle control of morphogenesis in budding yeast. Curr.Opin.Genet.Dev. 5 (1995b) Li, H., Lin, Y., Heath, R.M., Zhu, M.X. and Yang, Z.: Control of pollen tube tip growth by a Rop GTPasedependent pathway that leads to tip-localized calcium influx. Plant Cell 11 (1999) Lin, Y. and Yang, Z.: Inhibition of pollen tube elongation by microinjected anti-rop1ps antibodies suggests a crucial role for Rho-type GTPases in the control of tip growth. Plant Cell 9 (1997) Lupashin, V.V. and Waters, M.G.: t-snare activation through transient interaction with a rab-like guanosine triphosphatase. Science 276 (1997) Manser, E., Leung, T., Salihuddin, H., Zhao, Z. and Lim, L.: A brain serine-threonine protein kinase activated by cdc42 and rac. Nature 367 (1994) Markoš, A.: Povstávání živého tvaru. Vesmír, Praha, Minden, A., Lin, A., Claret, F.X., Abo, A. and Karin, M.: Selective activation of the JNK signaling pathway and c-jun transcriptional activity by the small GTPases Rac and Cdc42Hs. Cell 81 (1995) 1157 Němec, B.: Úvod do všeobecné biologie. Aventinum, Praha, Ridley, A.J.: What initiates actin polymerization? Genome Biology 1 (2000) reviews ( Rothblatt, J., Novick, P. and Stevens, T.H.: Guidebook to the secretory pathway. Oxford University Press, Oxford, Rothman, J.E. and Wieland, F.T.: Protein sorting by transport vesicles. Science 272 (1996) Schmidt, A. and Hall, M.N.: Signaling to the actin cytoskeleton. Ann.Rev.Cell Dev.Biol. 14 (1998) Simon, M.N., De Virgilio, C., Souza, B., Pringle, J.R., Abo, A. and Reed, S.I.: Role for the Rhofamily GTPase Cdc42 in yeast mating-pheromone signal pathway. Nature 376 (1995) Sinnott, E.W.: Plant morphogenesis. McGraw-Hill, New York, Toronto, London, Stillman,B. (ed): Protein kinesis: The dynamics of protein trafficking and stability. CSHL Press, Cold Spring Harbor, Szymanski, D.B., Marks, M.D. and Wick, S.M.: Organized F-actin is essential for normal trichome morphogenesis in Arabidopsis. Plant Cell 11 (1999) TerBush, D.R., Maurice, T., Roth, D. and Novick, P.: The Exocyst is a multiprotein complex required for exocytosis in Saccharomyces cerevisiae. EMBO J. 15 (1996) Thiel, G. and Battey, N.: Exocytosis in plants. Plant Mol. Biol. 38 (1998) Wasserman, S.: FH proteins as cytoskeletal organizers. Trends Cell Biol. 8 (1998) Weber, T., Zemelman, B.V., McNew, J.A., Westermann, B., Gmachl, M., Parlati, F., Sollner, T.H. and Rothman, J.E.: SNAREpins: minimal machinery for membrane fusion. Cell 92 (1998) Žárský, V. and Cvrčková, F.: Small GTPases in the morphogenesis of yeast and plant cells. In Wirtz, K.W.A. (Ed.), Molecular mechanisms of signalling and membrane transport. Springer-Verlag, Berlin, Heidelberg, New York, 1997, pp Žárský, V. and Cvrčková, F.: Rab and Rho GTPases in yeast and plant cell growth and morphogenesis. In Strnad, M., Peč, P. and Beck, B. (Eds.), Advances in regulation of plant growth and development. Peres, Praha, 1999, pp Žárský, V., Cvrčková, F., Pavlová, L., Obermeyer, G., Tupý, J. and Vejlupková, Z.: There and back again - GTPases and internal organization of plant cells. Acta Universitatis Carolinae Biologica 41 (1997) Žárský,V., Garrido, D., Říhová, L., Tupý, J., Vicente, O. and Heberle-Bors, E.: Derepression of the cell cycle by starvation is involved in the induction of tobacco pollen embryogenesis. Sexual Plant Reprod. 4 (1992) Zerial, M. and Huber, L.: Guidebook to the small GTPases. Oxford University Press, Oxford, 1995.
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
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
Biologie I. Buňka II. Campbell, Reece: Biology 6 th edition Pearson Education, Inc, publishing as Benjamin Cummings
Biologie I Buňka II Campbell, Reece: Biology 6 th edition Pearson Education, Inc, publishing as Benjamin Cummings BUŇKA II centrioly, ribosomy, jádro endomembránový systém semiautonomní organely peroxisomy
Evoluce (nejen) rostlinné buňky Martin Potocký laboratoř buněčné biologie ÚEB AV ČR, v.v.i. potocky@ueb.cas.cz http://www.ueb.cas.cz Evoluce rostlinné buňky Vznik a evoluce eukaryotních organismů strom
Růst a vývoj rostlin - praktikum MB130C78
Růst a vývoj rostlin - praktikum MB130C78 Blok 3 Role aktinového cytoskeletu v morfogenezi rostlinných buněk - analýza fenotypu Úlohy: 1. Kvantifikace počtu zkroucených a správně tvarovaných trichomů u
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
Výuka genetiky na Přírodovědecké fakultě UK v Praze
Výuka genetiky na Přírodovědecké fakultě UK v Praze Studium biologie na PřF UK v Praze Bakalářské studijní programy / obory Biologie Biologie ( duhový bakalář ) Ekologická a evoluční biologie ( zelený
Molekulární mechanismy diferenciace a programované buněčné smrti - vztah k patologickým procesům buněk. Aleš Hampl
Molekulární mechanismy diferenciace a programované buněčné smrti - vztah k patologickým procesům buněk Aleš Hampl Tkáně Orgány Živé buňky, které plní různé funkce (podpora struktury, přijímání živin, lokomoce,
1 Biochemické animace na internetu
1 Biochemické animace na internetu V dnešní době patří internet mezi nejužívanější zdroje informací. Velmi často lze pomocí internetu legálně stáhnout řadu již vytvořených výukových materiálů sloužících
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
Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT
Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona
Univerzita Karlova v Praze - 1. lékařská fakulta. Buňka. Ústav pro histologii a embryologii
Univerzita Karlova v Praze - 1. lékařská fakulta Buňka. Stavba a funkce buněčné membrány. Transmembránový transport. Membránové organely, buněčné kompartmenty. Ústav pro histologii a embryologii Doc. MUDr.
UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE 3. LÉKAŘSKÁ FAKULTA (tématické okruhy požadavků pro přijímací zkoušku)
UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE 3. LÉKAŘSKÁ FAKULTA (tématické okruhy požadavků pro přijímací zkoušku) B I O L O G I E 1. Definice a obory biologie. Obecné vlastnosti organismů. Základní klasifikace organismů.
růstu a buněčného dělění
Buněčný cyklus - principy regulace buněčného Buněčný cyklus - principy regulace buněčného růstu a buněčného dělění Mitóza Průběh mitózy v buněčné kultuře fibroblastů Buněčný cyklus Kinázy závislé na cyklinech
BUNĚČNÁ MOTILITA A MOLEKULÁRNÍ MOTORY
BUNĚČNÁ MOTILITA A MOLEKULÁRNÍ MOTORY 1 VÝZNAM BUNĚČNÉ MOTILITY A MOLEKULÁRNÍCH MOTORŮ V MEDICÍNĚ Příklad: Molekulární motor: dynein Onemocnění: Kartagenerův syndrom 2 BUNĚČNÁ MOTILITA A MOLEKULÁRNÍ MOTORY
Dědičnost pohlaví Genetické principy základních způsobů rozmnožování
Dědičnost pohlaví Vznik pohlaví (pohlavnost), tj. komplexu znaků, vlastností a funkcí, které vymezují exteriérové i funkční diference mezi příslušníky téhož druhu, je výsledkem velmi komplikované série
BUNĚČNÝ CYKLUS II: BLÍŽÍME SE ROZLUŠTĚNÍ GENETICKÉHO KÓDU?
BUNĚČNÝ CYKLUS II: BLÍŽÍME SE ROZLUŠTĚNÍ GENETICKÉHO KÓDU? Fatima Cvrčková Katedra fyziologie rostlin PřF UK, Viničná 5, 128 44 Praha 2 E-mail: fatima@prfdec.natur.cuni.cz I. Úvod Tento text navazuje na
Buněčný cyklus - principy regulace buněčného růstu a buněčného dělění
Buněčný cyklus - principy regulace buněčného růstu a buněčného dělění Mitóza Dr. B. Duronio, The University of North Carolina at Chapel Hill Buněčný cyklus Kinázy závislé na cyklinech kontrolují buněčný
od eukaryotické se liší svou výrazně jednodušší stavbou a velikostí Dosahuje velikosti 1-10 µm. Prokaryotní buňku mají bakterie a sinice skládá se z :
Otázka: Buňka Předmět: Biologie Přidal(a): konca88 MO BI 01 Buňka je základní stavební jednotka živých organismů. Je to nejmenší živý útvar schopný samostatné existence a rozmnožování. Každá buňka má svůj
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
Mitochondrie. Rostlinná cytologie, Katedra experimentální biologie rostlin PřF UK
Mitochondrie Krátká historie objevu mitochondrií Jako granulární struktury pozorovány v buňkách od poloviny 19. století 1886, Richard Altmann: popsal pozorování bioblastů a navrhl hypotézu, že se jedná
Zápis ze zasedání Vědecké rady Přírodovědecké fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích dne 23. 4. 2014
Zápis ze zasedání Vědecké rady Přírodovědecké fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích dne 23. 4. 2014 Přítomni: doc. Ing. MgA. David Boukal, Ph.D. (PřF JU), prof. RNDr. Pavel Drábek, DrSc.
VÝZNAM REGULACE APOPTÓZY V MEDICÍNĚ
REGULACE APOPTÓZY 1 VÝZNAM REGULACE APOPTÓZY V MEDICÍNĚ Příklad: Regulace apoptózy: protein p53 je klíčová molekula regulace buněčného cyklu a regulace apoptózy Onemocnění: více než polovina (70-75%) nádorů
Člověk a příroda přírodopis volitelný předmět
Vyučovací předmět : Období ročník : Učební texty : Člověk a příroda přírodopis volitelný předmět 3. období 9. ročník Jan Stoklasa a kol. : Organismy, prostředí, člověk /učebnice přírodopisu pro 9. roč.
Auxin - nejdéle a nejlépe známý fytohormon
Auxin - nejdéle a nejlépe známý fytohormon Auxin je nejdéle známým fytohormonem s mnoha popsanými fyziologickými účinky Darwin 1880, Went 1928 pokusy s koleoptilemi trav a obilovin prokázali existenci
Apoptóza Onkogeny. Srbová Martina
Apoptóza Onkogeny Srbová Martina Buněčný cyklus Regulace buněčného cyklu 1. Cyklin-dependentní kináza (Cdk) cyclin Regulace buněčného cyklu 2. Retinoblastomový protein (prb) E2F Regulace buněčného cyklu
Tematický plán učiva BIOLOGIE
Tematický plán učiva BIOLOGIE Třída: Prima Počet hodin za školní rok: 66 h 1. POZNÁVÁME PŘÍRODU 2. LES 2.1 Rostliny a houby našich lesů 2.2 Lesní patra 2.3 Živočichové v lesích 2.4 Vztahy živočichů a rostlin
Souhrn 4. přednášky. Genetické metody
Souhrn 4. přednášky Genetické metody Plasmidy (kvasinkové elementy) Integrace (plasmidy, PCR, kazety) Teplotně-sensitivní mutanty (esenciálních genů) Tetrádová analýza Syntetická letalita, epistase, suprese
3. Nukleocytoplasmatický kompartment rostlinných buněk
3. Nukleocytoplasmatický kompartment rostlinných buněk Co je nukleocytoplasmatický kompartment a jak vypadá u typické rostlinné buňky Jádro buněčné Nositel naprosté většiny genetické informace buňky Jak
Bakalářské práce. Magisterské práce. PhD práce
Bakalářské práce Magisterské práce PhD práce Témata bakalářských prací na školní rok 2017-2018 1 Název Fenotypová analýza vybraných dvojitých mutantů MAPK v podmínkách abiotického stresu. Školitel Mgr.
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
Endosomy, vakuola a ti druzí
Endocytóza Endosomy, vakuola a ti druzí Endocytické váčky mají clathrinový obal Various receptors and clathrin protein coats recognize vesicle types, and these are delivered (along cytoskeleton pathways?)
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)
Inhibitory ATR kinasy v terapii nádorů
Inhibitory ATR kinasy v terapii nádorů J.Vávrová, M Řezáčová Katedra radiobiologie FVZ Hradec Králové UO Brno Ústav lékařské chemie LF Hradec Králové UK Praha Cíl léčby: zničení nádorových buněk zachování
Úvod do biologie rostlin Buňka ROSTLINNÁ BUŇKA
Slide 1a ROSTLINNÁ BUŇKA Slide 1b Specifické součásti ROSTLINNÁ BUŇKA Slide 1c Specifické součásti ROSTLINNÁ BUŇKA buněčná stěna Slide 1d Specifické součásti ROSTLINNÁ BUŇKA buněčná stěna plasmodesmy Slide
ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM
Vyučovací předmět : Období ročník : Učební texty : Přírodopis 3. období 9. ročník Danuše Kvasničková, Ekologický přírodopis pro 9. ročník ZŠ a nižší ročníky víceletých gymnázií, nakl. Fortuna Praha 1998
ŠVP ZŠ Luštěnice, okres Mladá Boleslav verze 2012/2013
5.6.3 Přírodopis Charakteristika vyučovacího předmětu PŘÍRODOPIS I. Obsahové vymezení Vyučovací předmět Přírodopis vychází z obsahu vzdělávacího oboru Člověk a příroda a je v některých ročnících částečně
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
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,
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
Laboratoř růstových regulátorů Miroslav Strnad. ové kultury. Olomouc. Univerzita Palackého & Ústav experimentální botaniky AV CR
Laboratoř růstových regulátorů Miroslav Strnad Tkáňov ové kultury Olomouc Univerzita Palackého & Ústav experimentální botaniky AV CR DEFINICE - růst a vývoj rostlinných buněk, pletiv a orgánů lze účinně
Genetická kontrola prenatáln. lního vývoje
Genetická kontrola prenatáln lního vývoje Stádia prenatáln lního vývoje Preembryonální stádium do 6. dne po oplození zygota až blastocysta polární organizace cytoplasmatických struktur zygoty Embryonální
Mendělejevova tabulka prvků
Mendělejevova tabulka prvků V sušině rostlin je obsaženo přibližně 45% uhlíku, 42% kyslíku, 6,5% vodíku, 1,5% dusíku a 5% minerálních prvků. Tzv. organogenní prvky (C, O, H, N) představují tedy 95% veškerých
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
Učební osnovy předmětu Biologie
(kvinta a sexta) Učební osnovy předmětu Biologie Charakteristika předmětu Vyučovací předmět vychází ze vzdělávací oblasti Člověk a příroda, vzdělávacích oborů Biologie a Geologie. Integruje část vzdělávacího
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
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
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
Molekulární diagnostika
Molekulární diagnostika Odry 11. 11. 2010 Michal Pohludka, Ph.D. Buňka základní jednotka živé hmoty Všechny v současnosti známé buňky se vyvinuly ze společného předka, tedy buňky, která žila asi před 3,5-3,8
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 -
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
Exocyst subunit AtSEC15b: its role in plant cell morphogenesis and characterization of its Rab interacting partner
CHARLES UNIVERSITY IN PRAGUE Faculty of Science Department of Experimental Plant Biology ACADEMY OF SCIENCES OF THE CZECH REPUBLIC Institute of Experimental Botany Laboratory of Cell Biology PhD Thesis
http://www.accessexcellence.org/ab/gg/chromosome.html
3. cvičení Buněčný cyklus Mitóza Modifikace mitózy 1 DNA, chromosom genetická informace organismu chromosom = strukturní podoba DNA během dělení (mitózy) řetězec DNA (chromonema) histony další enzymatické
ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. D. Kvasničková a kol.: Ekologický přírodopis pro 7. ročník ZŠ a nižší ročníky víceletých gymnázií, 1. a 2.
Vyučovací předmět : Období ročník : Učební texty : Přírodopis 3. období 7. ročník D. Kvasničková a kol.: Ekologický přírodopis pro 7. ročník ZŠ a nižší ročníky víceletých gymnázií, 1. a 2. část Očekávané
6. Mikroelementy a benefiční prvky. 7. Toxické prvky Al a těžké kovy, mechanismy účinku, obranné mechanismy rostlin
1. Základní úvod do problematiky Historie studia minerální výživy rostlin, obecné mechanismy příjmu minerálních živin, transportní procesy na membránách. 2. Příjem minerálních živin kořeny rostlin a jejich
Deriváty karboxylových kyselin, aminokyseliny, estery
Deriváty karboxylových kyselin, aminokyseliny, estery Zpracovala: Ing. Štěpánka Janstová 29.1.2012 Určeno pro 9. ročník ZŠ V/II,EU-OPVK,42/CH9/Ja Přehled a využití derivátů organických kyselin, jejich
Těsně před infarktem. Jak předpovědět infarkt pomocí informatických metod. Jan Kalina, Marie Tomečková
Těsně před infarktem Jak předpovědět infarkt pomocí informatických metod Jan Kalina, Marie Tomečková Program, osnova sdělení 13,30 Úvod 13,35 Stručně o ateroskleróze 14,15 Měření genových expresí 14,00
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
Základy světelné mikroskopie
Základy světelné mikroskopie Kotrba, Babůrek, Knejzlík: Návody ke cvičením z biologie, VŠCHT Praha, 2006. zvětšuje max. 2000 max. 1 000 000 cca 0,2 mm stovky nm až desetiny nm rozlišovací mez = nejmenší
Genetika člověka GCPSB
Inovace předmětu Genetika člověka GCPSB Propojení výuky oborů Molekulární a buněčné biologie a Ochrany a tvorby životního prostředí. Reg. č.: CZ.1.07/2.2.00/28.0032 Genetika člověka / GCPSB 7. Genetika
ONKOGENETIKA. Spojuje: - lékařskou genetiku. - buněčnou biologii. - molekulární biologii. - cytogenetiku. - virologii
ONKOGENETIKA Spojuje: - lékařskou genetiku - buněčnou biologii - molekulární biologii - cytogenetiku - virologii Důležitost spolupráce různých specialistů při detekci hereditárních forem nádorů - (onkologů,internistů,chirurgů,kožních
(molekulární) biologie buňky
(molekulární) biologie buňky Buňka základní principy Molecules of life Centrální dogma membrány Metody GI a MB Interakce Struktura a funkce buňky - principy proteiny, nukleové kyseliny struktura, funkce
Bakalářské práce. Magisterské práce. PhD práce
Bakalářské práce Magisterské práce PhD práce Témata bakalářských prací na školní rok 2018-2019 1 Název Fenotypová analýza vybraných dvojitých mutantů MAPK v podmínkách abiotického stresu Školitel Mgr.
orientuje se v přehledu vývoje organismů a rozliší základní projevy a podmínky života
Přírodopis ZŠ Heřmánek vnímá ztrátu zájmu o přírodopis na úkor pragmatického rozhodování o budoucí profesi. Náš názor je, že přírodopis je nedílnou součástí všeobecného vzdělání, především protože vytváří
Hořčík. Příjem, metabolismus, funkce, projevy nedostatku
Hořčík Příjem, metabolismus, funkce, projevy nedostatku Příjem a pohyb v rostlině Příjem jako ion Mg 2+, pasivní, iont. kanály Mobilní ion v xylému i ve floému, možná retranslokace V místě funkce vázán
6. Kde v DNA nalézáme rozdíly, zodpovědné za obrovskou diverzitu života?
6. Kde v DNA nalézáme rozdíly, zodpovědné za obrovskou diverzitu života? Pamatujete na to, co se objevilo v pracích Charlese Darwina a Alfreda Wallace ohledně vývoje druhů? Aby mohl mechanismus přírodního
ISOLATION OF PHOSPHOPROTEOM AND ITS APPLICATION IN STUDY OF THE EFFECT OF CYTOKININ ON PLANTS
ISOLATION OF PHOSPHOPROTEOM AND ITS APPLICATION IN STUDY OF THE EFFECT OF CYTOKININ ON PLANTS IZOLACE FOSFOPROTEOMU A JEHO VYUŽITÍ PŘI STUDIU ÚČINKU CYTOKININŮ NA ROSTLINU Černý M., Brzobohatý B. Department
FM styrylové sloučeniny/barvičky (fy. Mol.Probes) fluoreskují po zapojení do membrány. Internalizují se endocyózou. Optimální je pro rostlinné buňky
FM styrylové sloučeniny/barvičky (fy. Mol.Probes) fluoreskují po zapojení do membrány. Internalizují se endocyózou. Optimální je pro rostlinné buňky FM4-64 Cytokinese a endocytóza GFP či YFP-AtEB1 a CLIP170
ANATOMIE A FYZIOLOGIE ÈLOVÌKA Pro humanitní obory. doc. MUDr. Alena Merkunová, CSc. MUDr. PhDr. Miroslav Orel
doc. MUDr. Alena Merkunová, CSc. MUDr. PhDr. Miroslav Orel ANATOMIE A FYZIOLOGIE ÈLOVÌKA Pro humanitní obory Vydala Grada Publishing, a.s. U Prùhonu 22, 170 00 Praha 7 tel.: +420 220 386401, fax: +420
1- živočichové úvod. Moravské gymnázium Brno s.r.o. RNDr. Monika Jörková. Tematická oblast. Ročník 2. Datum tvorby 10.9.2013
Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0743 Název školy Autor Tematická oblast Moravské gymnázium Brno s.r.o. RNDr. Monika Jörková 1- živočichové úvod Ročník 2. Datum tvorby 10.9.2013 Anotace - pro učitele i
Část 2.5. Údaje o uchazeči
Příloha k Opatření rektora č. 9/2014 (ve znění OR č. 17/2014 a OR č. 26/2017) Část 2.5. Údaje o uchazeči VSTUPNÍ A IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE UCHAZEČE Jméno, příjmení, tituly uchazeče 1 doc. RNDr. Viktor Žárský,
Pro zředěné roztoky za konstantní teploty T je osmotický tlak úměrný molární koncentraci
TRANSPORTNÍ MECHANISMY Transport látek z vnějšího prostředí do buňky a naopak se může uskutečňovat dvěma cestami - aktivním a pasivním transportem. Pasivním transportem rozumíme přenos látek ve směru energetického
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
Stanovisko hodnotící komise
Stanovisko hodnotící komise k návrhu na jmenování uchazeče: Ing. Tomáš Takáč, Ph.D. Docentem pro obor: BIOCHEMIE Složení komise: předseda: členové: Prof. Mgr. Marek ŠEBELA, Dr. Centrum regionu Haná pro
DUM č. 3 v sadě. 37. Bi-2 Cytologie, molekulární biologie a genetika
projekt GML Brno Docens DUM č. 3 v sadě 37. Bi-2 Cytologie, molekulární biologie a genetika Autor: Martin Krejčí Datum: 02.06.2014 Ročník: 6AF, 6BF Anotace DUMu: chromatin - stavba, organizace a struktura
Oligobiogenní prvky bývají běžnou součástí organismů, ale v těle jich již podstatně méně (do 1%) než prvků makrobiogenních.
1 (3) CHEMICKÉ SLOŢENÍ ORGANISMŮ Prvky Stejné prvky a sloučeniny se opakují ve všech formách života, protože mají shodné principy stavby těla i metabolismu. Např. chemické děje při dýchání jsou stejné
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
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
Zemědělská botanika. Vít Joza joza@zf.jcu.cz
Zemědělská botanika Vít Joza joza@zf.jcu.cz Botanika: její hlavní obory systematická botanika popisuje, pojmenovává a třídí rostliny podle jejich příbuznosti do botanického systému anatomie zabývá se vnitřní
Přípravný kurz z biologie MUDr. Jana Kolářová, CSc. témata 1 Mgr. Kateřina Caltová témata 3-5 doc. PharmDr. Emil Rudolf, Ph.D. 2 + 6-10 materiály k
Přípravný kurz z biologie MUDr. Jana Kolářová, CSc. témata 1 Mgr. Kateřina Caltová témata 3-5 doc. PharmDr. Emil Rudolf, Ph.D. 2 + 6-10 materiály k přípravnému kurzu: stránka Ústavu lékařské biologie a
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
Endosomy, vakuola a ti druzí
Endocytóza Endosomy, vakuola a ti druzí Endocytické váčky mají clathrinový obal Various receptors and clathrin protein coats recognize vesicle types, and these are delivered (along cytoskeleton pathways?)
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
II. Nástroje a metody, kterými ověřujeme plnění cílů
BIOLOGIE Gymnázium Nový PORG Biologii vyučujeme na gymnáziu Nový PORG jako samostatný předmět od primy do tercie a v kvintě a sextě. Biologii vyučujeme v češtině a rozvíjíme v ní a doplňujeme témata probíraná
Jaro 2010 Kateřina Slavíčková
Jaro 2010 Kateřina Slavíčková Obsah: 1. Biologické vědy. 2. Chemie a fyzika v biologii koloběh látek a tok energie. 3. Buňka, tkáně, pletiva, orgány, orgánové soustavy, organismus. 4. Metabolismus. 5.
- pro učitele - na procvičení a upevnění probírané látky - prezentace
Číslo projektu Název školy Autor Tematická oblast CZ.1.07/1.5.00/34.0743 Moravské gymnázium Brno s.r.o. RNDr. Monika Jörková Biologie 10 obecná biologie Organely eukaryotní buňky Ročník 1. Datum tvorby
CYTOLOGIE 3. týden. Jádro a jeho komponenty Buněčný cyklus, mitosa, meiosa. Ústav histologie a embryologie
CYTOLOGIE 3. týden Jádro a jeho komponenty Buněčný cyklus, mitosa, meiosa Ústav histologie a embryologie MUDr. Radomíra Vagnerová, CSc. Předmět: Obecná histologie a obecná embryologie 02241 Přednášky 2.
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
Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162
ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Téma / kapitola Dělnická 6. 7. třídy ZŠ základní
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
Pohyb buněk a organismů
Pohyb buněk a organismů Pohybové buněčné procesy: Vnitrobuněčný transpost organel, membránových váčků Pohyb chromozómů při dělení buněk Cytokineze Lokomoce buněk (améboidní a řasinkový pohyb) Svalový pohyb
Modely a moduly: existují obecné rysy biologického zpracování informací?
Modely a moduly: existují obecné rysy biologického zpracování informací? Fatima Cvrčková Katedra fyziologie rostlin PřF UK, Viničná 5, CZ 128 44 Praha 2 E-mail: fatima@natur.cuni.cz Abstrakt. Tento příspěvek
Gibbsovo samplování a jeho využití
Gibbsovo samplování a jeho využití Regulace genů Hlavní pozornost výzkumů DNA je většinou věnována analýze genů Geny tvoří pouhá 3% lidské DNA Ukazuje se, že zbývající junk DNA má také velký význam Obsahuje
Radiobiologický účinek záření. Helena Uhrová
Radiobiologický účinek záření Helena Uhrová Fáze účinku fyzikální fyzikálně chemická chemická biologická Fyzikální fáze Přenos energie na e Excitace molekul, ionizace Doba trvání 10-16 - 10-13 s Fyzikálně-chemická
REPRODUKCE A ONTOGENEZE Od spermie s vajíčkem až po zralého jedince. Co bylo dřív? Slepice nebo vejce?
REPRODUKCE A ONTOGENEZE Od spermie s vajíčkem až po zralého jedince Co bylo dřív? Slepice nebo vejce? Rozmnožování Rozmnožování (reprodukce) může být nepohlavní (vegetativní, asexuální) pohlavní (sexuální;
BIOLOGIE. Gymnázium Nový PORG
BIOLOGIE Gymnázium Nový PORG Biologii vyučujeme na gymnáziu Nový PORG jako samostatný předmět od primy do tercie a v kvintě a sextě. Biologii vyučujeme v češtině a rozvíjíme v ní a doplňujeme témata probíraná
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
Morfogeneze rostlinné buňky. Rostlinná cytologie morfogeneze rostlinné buňky, Katedra experimentální biologie rostlin PřF UK
Morfogeneze rostlinné buňky Morfogeneze = vývoj tvaru, změna tvarových vlastností http://www.biologyreference.com/co-dn/differentiation-in-plants.html Embryogenní (meristematická) buňka Dospělá buňka,
Apoptóza. Veronika Žižková. Ústav klinické a molekulární patologie a Laboratoř molekulární patologie
Apoptóza Veronika Žižková Ústav klinické a molekulární patologie a Laboratoř molekulární patologie Apoptóza Úvod Apoptóza vs nekróza Role apoptózy v organismu Mechanismus apoptózy Metody detekce Úvod -
7) Dormance a klíčení semen
2015 7) Dormance a klíčení semen 1 a) Dozrávání embrya a dormance b) Klíčení semen 2 a) Dozrávání embrya a dormance Geny kontrolující pozdní fázi vývoje embrya - dozrávání ABI3 (abscisic acid insensitive