U N I V E R S I T A S
|
|
- Štěpán Němec
- před 8 lety
- Počet zobrazení:
Transkript
1 U N I V E R S I T A S Genové patenty MARIE ZOBANÍKOVÁ, DARINA ČEJKOVÁ V jednom z dílů známého sci-fi seriálu jedna z hrdinek odmítla podepsat slib mlčenlivosti vládě, protože nechtěla podporovat systém, který umožnil patentování sekvence celé pětiny lidských genů. Možná si většina lidí řekla, že tvůrci seriálu si i tuto informaci (stejně jako zbytek seriálu) vymysleli anebo jen přeháněli. Jenže pod patentovou ochranou je skutečně více než 20 % lidského genomu. Jak k tomu vlastně došlo? Je to již deset let od doby, kdy byla v dubnu roku 2003 oznámena konečná sekvence lidského genomu. S vlastními úvahami o uskutečnění sekvenování lidského genomu se začalo koncem osmdesátých let. Projekt byl spuštěn v roce 1990 s cílem získat celou sekvenci genomu v roce Na počátku tohoto projektu byly ještě metody sekvenace DNA pomalé a drahé, a tak se splnění cílů do uvedeného data u projektu takového rozměru jevilo příliš optimistickým. Ve Spojených státech amerických nastartoval projekt lidského genomu nositel Nobelovy ceny za objev struktury DNA James D. Watson. Kvůli sporu o patentování genů však Watson rezignoval a vedení se v roce 1993 ujal Francis S. Collins. Tehdy ještě nikdo přesně nevěděl, jak zásadně ovlivní medicínu odhalení sekvence lidského genomu a jak důležité je zabránit patentování genových sekvencí. Hlavním důvodem, proč patenty vznikaly bylo, aby vynález a jeho šíření nebylo omezeno tajemstvím a nedošlo ke ztrátě vynálezu v případě úmrtí vynálezce. Zároveň získal vynálezce výlučná práva k výrobě a používání vynálezu. Takový vynález nevznikl přes noc a jeho tvůrce má právo na svou odměnu. Jiná situace nastane v případě patentování relativně triviálního nápadu. Takových nápadů může snadno vzniknout velká spousta a velké množství patentů v daném oboru místo aby obor umožnilo rozvíjet, tak jej spíše brzdí. Patenty obecně se v EU udělují na vynálezy, které jsou nové, neobyčejné, jsou výsledkem vynálezecké činnosti a jsou průmyslově využitelné. Patentovat lze nejen nové výrobky a technologie, ale i chemicky vyrobené látky, léčiva, průmyslové produkční mikroorganismy, buněčné linie, jakož i biotechnologické postupy a produkty získané jejich pomocí. Patentovat naopak nelze objevy (např. objev nového druhu želvy), vědecké teorie nebo matematické metody, estetické výtvory, plány, pravidla a způsoby vykonávání duševní činnosti, programy pro počítače, nové odrůdy rostlin a plemena zvířat ani biologické procesy na získání nových odrůd rostlin, nebo plemen zvířat jakými jsou křížení nebo selekce. Dále například způsoby chirurgického nebo terapeutického léčení lidského nebo zvířecího těla a diagnostické metody používané na lidském nebo zvířecím těle se nepovažují za průmyslově využitelné vynálezy. Toto ustanovení se však ne- 22
2 U N I V E R S I T A S vztahuje na výrobky, zejména látky nebo směsi, které se při těchto způsobech používají. Patentovat pak také nelze lidské tělo, jakož i prostý objev některého z jeho prvků včetně genových sekvencí nebo části genové sekvence. Na druhou stranu prvek, který je od lidského těla izolovaný nebo byl získán technickým procesem, včetně genové sekvence nebo části genové sekvence, může představovat patentovatelný vynález. Patent platí v dané zemi či v EU po dobu 20 let od podání přihlášky. Jeho základní účinek spočívá v tom, že bez souhlasu majitele patentu jej nikdo v příslušném státě nesmí využívat, prodávat anebo importovat produkty, které vznikly díky využití patentu v zemi, kde patent neplatí. Souhlas k využití patentu se uděluje licenční smlouvou. Patent lze rovněž prodat. V případě porušení patentu je založena plná občanskoprávní a trestní odpovědnost. Různé země světa mají odlišné patentové zákony. Například v USA a Japonsku lze patentovat software nebo embryonální kmenové buňky, což v Evropské unii není možné. Nicméně v rozporu s Evropskou patentovou úmluvou Evropský patentový úřad softwarové patenty uděloval. Problém patentů není v tom, že by se někdo pokoušel patentovat program jako je například Microsoft Word nebo hotový diagnostický kit, ale že je snaha patentovat triviální věci, např. jednoduchý softwarový algoritmus nebo jednoduchou genovou sekvenci. Navíc přirozenou snahou přihlašovatele patentu je formulovat patentový nárok co nejobecněji. Formulace patentových nároků proto bývají velmi obsáhlé a velmi těžko srozumitelné. Pod záplavou odborných termínů se tak může skrývat triviální nebo dávno využívaná myšlenka. Patentové úřady samy nemají motivaci pochybné patentové přihlášky zamítat. Genový patent je patent na specifickou sekvenci izolovaného genu, na její chemické složení, způsob získávání nebo používání této sekvence. Patentovány mohou být pouze sekvence izolovaných genů se známou funkcí. Patentována může být přírodní sekvence genu využívaná pro diagnostické účely nebo modifikovaná přírodní genová sekvence (například přidáním promotoru). Stejná genová sekvence může být patentována několika způsoby, např. jako gen, jako expresní sekvenční značka a jako místo polymorfizmu. Země Evropské unie schválily patentování genů až v roce Genetické testy však lze patentovat, aniž by bylo nutné mít zároveň patentovaný příslušný gen. Genové patenty patří do podskupiny biologických patentů. V USA má patentování chemických sloučenin získaných z člověka již více než stoletou historii. Jako první byla takto 20. března 1906 patentována purifikovaná forma adrenalinu. Platnost patentu byla napadena, nicméně se za ni postavil soudce Learned Hand svým argumentem, že purifikované chemické látky jsou užitečnější než původní přírodní látky. Prvním patentovaným živým organismem pak byla v roce 1972 geneticky modifikovaná Chakrabartyova bakterie, schopná rozkládat ropu v ropných skvrnách. I platnost tohoto patentu byla napadena. Podle organizace Peoples 23
3 U N I V E R S I T A S Business Commision a Jeremyho Rifkina nebylo úmyslem Kongresu Spojených států amerických nechat patentovat živé organismy, ať už geneticky modifikované nebo ne (Amicus Curiae Brief of the People s Business Commission). Tvrdili také, že podpora technologie genového inženýrství není ve veřejném zájmu, a proto by neměla být podporována ekonomická motivace biotechnologických firem udělováním potencionálně lukrativních patentů na živé organismy. V soudním procesu Diamond versus Chakrabarty nejvyšší soud v roce 1980 většinou pět ku čtyřem potvrdil platnost patentu. Podle výroku soudu byla DNA Chakrabartyovy bakterie upravena člověkem s využitím genetického inženýrství, a proto byla patentovatelná. Právě potvrzení tohoto patentu umožnilo rozvoj zákonné ochrany vynálezů spadajících do oboru biotechnologie a tak rozvoj tohoto oboru na úroveň průmyslového odvětví. Zároveň však soud odmítl kompetenci zkoumat etické argumenty týkající se genetického inženýrství a řešení tohoto tématu doporučil přesunout na Kongres a prezidenta. Ačkoli samotný patent na Chakrabartyovu bakterii nebyl z ekonomického hlediska významný, soudní proces Diamond versus Chakrabarty byl sledován a ovlivňován organizacemi využívajícími genetické inženýrství s podanými patenty, jejichž vyřizování bylo kvůli tomuto procesu pozastaveno. Týkalo se to také patentů pro rekombinantní lidský růstový hormon. Rekombinantní lidský růstový hormon byl jedním z prvních léků, který byl vytvořen díky biotechnologickým metodám. První patent vztahující se k této látce podala v roce 1978 Kalifornská univerzita a patentována byla sekvence cdna, která nesla genetickou informaci pro lidský růstový hormon. Patent na samotnou produkci rekombinantního růstového hormonu v geneticky modifikovaných bakteriích pak získala firma Genentech. Ačkoliv Genentech tvrdil, že k přípravě hormonu použili vlastní DNA, traduje se příběh, že zaměstnanci Genentechu, původně vědci pracující pro Kalifornskou univerzitu, ukradli cdna z univerzity v noci 31. prosince. Patentovaný ukradený gen se pak stal předmětem soudního sporu mezi Kalifornskou univerzitou a firmou Genentech. Soudní spor zahájila Kalifornská univerzita v roce 1990 a byl vyřešen až v roce 2002, kdy Genentech souhlasil s vyplacením náhrad v hodnotě 150 milionů dolarů a příspěvkem 50 milionů dolarů na postavení výzkumné budovy biologických věd v novém univerzitním kampusu. Slova jednoho z žurnalistů sledujících tyto soudní procesy: První kolo právní bitvy týkající se patentových práv je u konce. Detaily těchto sporů však ilustrují, jak představa možných velkých zisků z výzkumů molekulární biologie může korumpovat základní výzkum ať už v komerčních výzkumných centrech nebo na univerzitách. Tyto soudní procesy však byly jen předehrou k širší politické debatě týkající se patentování lidských genových sekvencí. Ale vraťme se k sekvenaci lidského genomu. Důležitým rozhodnutím skupin podílejících se na sekvenování lidské DNA bylo zpřístupňovat sekvenci každých 24 hodin na internetu a nedopustit její utajování nebo patentování, a dokonce ani 24
4 U N I V E R S I T A S nečekat na publikování ve vědeckém časopise. Cílem bylo zpřístupnit sekvenci DNA jak pro výzkum, tak pro užití, pro co největší užitek pro lidskou společnost. Došlo však k významnému zvratu. V květnu roku 1998 vědec John Craig Venter za podpory biotechnologické firmy Applera oznámil zahájení soukromého projektu na přečtení celé lidské genomové sekvence. Obchodním plánem jeho společnosti Celera bylo patentovat získané sekvence genů a z výnosů platit peníze investorům, dále také zavést poplatky za poskytnutí sekvenačních dat. Zatímco výsledky veřejného projektu byly pravidelně zveřejňovány, výsledky Celery nebyly přístupné. Nakonec se však ukázalo, že více než polovina projektu Celery byla převzata z veřejného projektu. Dostupností úplné sekvence DNA se stal obchodní plán společnosti Celera neživotaschopným, společnost změnila zaměření a stala se z ní diagnostická společnost. I přesto je pod zákonnou ochranou více než 20 % lidského genomu, tj. asi až genů. Znamená to tedy, že při studiu každého jednotlivého lidského genomu musí vědec vyjmout z analýzy všechny patentované geny? Vůbec ne, genové patenty se týkají genů, které byly izolovány v celé své délce. A takové úseky DNA je nemožné získat za použití celogenomových sekvenačních technik. Navíc většina patentů základní výzkum neomezuje, protože licenční poplatky mají jen symbolickou hodnotu. Výjimku tvoří například patenty na geny BRCA1 a BRCA2. Určité mutace v těchto genech predisponují jedince k onemocnění rakovinou prsu, nádoru vaječníků a prostaty. Sekvenci těchto genů a jejich diagnostické testování spolu s určováním náchylnosti k onemocnění a metody pro přípravu léků využívající izolované sekvence DNA si nechala patentovat společnost Myriad Genetics v roce 1994 a O genech BRCA1/2 již vzniklo tisíce publikací a většina vědců se necítí patentem omezována, ale většina nejsou všichni. Firma Myriad Genetics například nutila genetika Haiga Kazaziana z Pensylvánské univerzity, aby ve své laboratoři zastavil výzkumné analýzy genů BRCA, dokud nezíská licenci patentu. Podobnou zkušenost měly s Myriad Genetics i další instituce. Důsledkem patentu také bylo, že veškeré testování v USA směla provádět pouze laboratoř firmy Myriad Genetics nebo laboratoře se zaplacenou licencí. Takto však pacienti ztrácejí možnost získat ke svým výsledkům nezávislou kontrolu. Kromě toho méně časté varianty mutací, které rovněž predisponují k nádorovému onemocnění, nejsou testovány. Tento diagnostický monopol může navíc omezovat výzkum a tak zabránit vývoji vylepšení diagnostických metod. Cena jednoho testu je asi amerických dolarů a zaplatit tak vysokou částku si nemůže dovolit velký počet pacientů. Přitom současné sekvenační metody již pokročily natolik, že kompletní sekvenci lidského jedince lze získat již za pouhých dolarů! Na druhou stranu genetické testy rakoviny tlustého střeva (tračníku) se pohybují ve stejných cenových relacích, aniž by nějaká firma vlastnila patent. Platnost patentů BRCA1 a BRCA2 zpochybnila Asociace pro molekulární patologii v USA, která v roce 2009 podala žalobu proti udělení patentů na geny BRCA1 a BRCA2. V prvním kole soudních procesů dal soudce Robert 25
5 U N I V E R S I T A S W. Sweet za pravdu žalobcům. Soudy vyšších instancí však v roce 2012 potvrdily patentovatelnost izolovaných sekvencí genů. Zároveň však omezily platnost patentu jen na využití sekvence pro hledání léků a diagnostické postupy označily za nepatentovatelné. Soudní řízení však ještě stále není u konce. Dalším příkladem jsou patenty genetických mutací, které predisponují u svých nositelů vývoj Alzheimerovy choroby, a dále pak transgenní myši, které nesou stejné mutace. Tyto myši jsou hojně využívány při studiu Alzheimerovy choroby v akademickém i komerčním výzkumu. Univerzitní laboratoře provádějící základní výzkum smějí tyto myši používat bez omezení, ale nevýdělečná organizace Jackson Labs, která tyto myši akademickým i komerčním laboratořím poskytuje, čelí obvinění ze zneužívání patentem chráněných vynálezů. Některé patenty naopak mají mnohem filantropičtější záměr než většina ostatních. Např. v roce 1999 se skupina deseti farmaceutických společností (Wellcome Trust) rozhodla určit nejběžnější varianty sekvencí lidských genů. Sekvence těchto variant pak ponechala volně přístupné, ovšem rovněž je patentovala, aby zabránila jejich patentování někým jiným. Rozvoj molekulárně biologických metod ke konci 20. století umožnil nahlédnout do genetické podstaty různých dědičných onemocnění. Tato znalost umožňuje do určité míry odhadnout rizika rozvoje onemocnění a také navrhnout potenciální léčbu metodou genové terapie. Přibývající objevy v oblasti genomiky však také bohužel nastolují otázku vlastnictví a ochrany vlastnictví těchto nálezů. Zastánci patentování genů považují izolované a purifikované geny za vynálezy svých laboratoří, zatímco odpůrci je vnímají coby nepatentovatelné součásti přírody. Zastánci patentování považují možnost patentování objevu za potřebnou pro získání investic k financování dalšího výzkumu. Zároveň je však většina výzkumů, vedoucích k získání patentů, financována z veřejných zdrojů. Odpůrci genových patentů věří, že dochází ke zpomalování vědeckého výzkumu, snižuje se kvalita a rozsah výběru genetických testů i intenzita hledání potencionální léčby. Od podání patentu do jeho schválení navíc uplyne určitý čas, a protože je po tuto dobu podání patentu tajné, jiní vědci mohou zkoumat potencionálně patentované geny, aniž by o podaném patentu na předmět jejich výzkumu vůbec věděli. Po schválení patentu tak musí zaplatit za licenci nebo sankce za porušení patentu. Sporná je rovněž délka platnosti patentu, protože 20 let se zdá při současné rychlosti rozvoje technologií jako příliš dlouhá doba. Jaké následky by nás čekaly, kdyby si George O. Gey nechal patentovat ve výzkumu hojně používané buňky HeLa, buněčnou linii izolovanou z nádoru děložního čípku Henrietty Lacksové? Možná by nevznikla vakcína proti dětské obrně, mnohem méně bychom dnes věděli o průběhu rakoviny a některých virových onemocnění včetně infekce HIV. Na druhou stranu je nutné dodat, že firma Amgen vlastnící patent na gen kódující erytropoetin zahájila výzkum vedoucí k léčbě anémie. A že patent firmy Chiron na geny viru hepatitidy C přispěl k razantnímu snížení přenosu hepatitidy C během krevní transfuze. 26
6 Ale genové patenty nemají využití pouze v medicíně a v příslušném farmaceutickém průmyslu a platnost jen v několika málo zemích. Americká firma Monsanto vytvořila geneticky upravenou sóju rezistentní proti herbicidům. Její výroba, pěstování, použití a prodej je chráněn patenty nejenom v USA, ale i v některých státech EU, ale není chráněn např. ve státech Jižní Ameriky. Závěrem zbývá odpovědět na otázku, zda mají být geny patentovány či ne. V současné době již není časově ani finančně náročné získat sekvenci určitého genu. Neměly by být patentovatelné geny jako takové, ale až specifické a přesně popsané metody, ať už léčebné nebo diagnostické, které sekvenci daného genu využívají a doba platnosti takového patentu by měla být omezena. Použitá literatura u autorek. Výkladový slovníček: U N I V E R S I T A S amplifikace DNA zmnožení úseku DNA. cdna (copy DNA) molekula DNA, která vzniká zkopírováním genetické informace z mrna do DNA, tedy proti směru normálního "toku" genetické informace. DNA deoxyribonukleová kyselina. Kóduje genetickou informaci všech živých organismů. erytropoetin hormon podporující tvorbu červených krvinek. gen pojem se používá jako synonymum pro vlohu nebo jako pojmenování pro konkrétní úsek DNA. Jako úsek DNA je to podle starší definice segment DNA kódující jeden polypeptidový řetězec, dále je definován také jako segment DNA, který je jednotkou funkce nebo jako úsek DNA s určitou specifickou funkcí, který je schopen utvářet při dělení buňky svoje vlastní přesné kopie, které se přenášejí do dalších generací. genom veškerá genetická informace uložená v buňce nebo organismu. Je zapsána v molekule DNA nebo RNA. genomika nový vědní obor zabývající se genomy. polymorfizmus koexistence několika rozdílných variant genu v populaci, např. varianty genu kódující pravorukost a levorukost. RNA ribonukleová kyselina přítomná ve všech živých buňkách. V organismu se setkáváme hlavně se třemi druhy RNA: mediátorovou RNA (mrna), přenášející genetickou informaci z DNA do výsledného proteinu; ribosomální RNA (rrna), zajišťující základní funkce ribosomu, a transferovou RNA (trna), zajišťující transport aminokyselin k ribosomu. sekvenace (sekvenování) proces, při němž se určuje pořadí chemických jednotek v DNA, RNA nebo proteinu. Nejčastěji hovoříme o sekvenování DNA, tj. určování pořadí nukleotidových bází v úseku (tj. sekvenci) řetězce DNA. 27
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.
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
GENETIKA 1. Úvod do světa dědičnosti. Historie
GENETIKA 1. Úvod do světa dědičnosti Historie Základní informace Genetika = věda zabývající se dědičností a proměnlivostí živých soustav sleduje variabilitu (=rozdílnost) a přenos druhových a dědičných
"Učení nás bude více bavit aneb moderní výuka oboru lesnictví prostřednictvím ICT ". Základy genetiky, základní pojmy
"Učení nás bude více bavit aneb moderní výuka oboru lesnictví prostřednictvím ICT ". Základy genetiky, základní pojmy 1/75 Genetika = věda o dědičnosti Studuje biologickou informaci. Organizmy uchovávají,
Co chcete vědět o patentech? Průmyslově-právní ochrana technických řešení
WWW.UPV.CZ Co chcete vědět o patentech? Průmyslově-právní ochrana technických řešení ÚŘAD PRAHA Ing. Eva SCHNEIDEROVÁ 9/12/2010 Eva Schneiderová Úřad průmyslového vlastnictví Praha 6-Bubeneč, Ant.Čermáka
Marketingové řízení zahraničního obchodu Katedra řízení podniku. Téma 12 Nakládání s průmyslovým vlastnictvím v ČR a legislativa EU
Marketingové řízení zahraničního obchodu Katedra řízení podniku Téma 12 Nakládání s průmyslovým vlastnictvím v ČR a legislativa EU Zákon o ochraně průmyslových vzorů Zákon upravuje problematiku ochrany
Inovace studia molekulární a buněčné biologie
Inovace studia molekulární a buněčné biologie Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. MBIO1/Molekulární biologie 1 Tento projekt je spolufinancován
Analýza ochrany duševního vlastnictví
Analýza ochrany duševního vlastnictví Zpracoval tým Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR ve spolupráci s Úřadem průmyslového vlastnictví 12/2017 Analýza národních patentů a užitných vzorů
Co a jak chránit průmyslovými právy
přednášející: Kateřina Hartvichová, patentová kancelář INVENTIA Téma č. 2 Co a jak chránit průmyslovými právy Obsah strana 2 Možnosti nakládání s poznatky Typy průmyslových práv Omezení průmyslově právní
Speciální dokumenty - netradiční. Speciální dokumenty 2. Zprávy. Zprávy
Speciální dokumenty - netradiční Speciální dokumenty 2 Zprávy, normy, firemní literatura, patenty Vznik: od 2. pol. 19. stol. reakce na rozvoj vědy techniky nutnost uložit a uchovat speciální informaci
Doprovodný materiál k práci s přípravným textem Biologické olympiády 2014/2015 pro soutěžící a organizátory kategorie B
Doprovodný materiál k práci s přípravným textem Biologické olympiády 2014/2015 pro soutěžící a organizátory kategorie B Níže uvedené komentáře by měly pomoci soutěžícím z kategorie B ke snazší orientaci
Právní ochrana technických řešení
Právní ochrana technických řešení Ing. Jarmila Avratová Praha, 4.4.2014 Předmětem duševního vlastnictví jsou nehmotné statky, které člověk vytvořil svou duševní činností. Pojem duševního vlastnictví podle
Klonování. Co to vlastně je?
Kristýna Boháčová Klonování Co to vlastně je? Klonování je podle běžné definice vytváření nového jedince geneticky identického (shodného) s předlohou Tyto dva jedinci se poté označují jako klony Tento
Seznámení se s právy z duševního vlastnictví a jejich přínosem Právní ochrana technických řešení
Úřad průmyslového vlastnictví www.upv.cz Seznámení se s právy z duševního vlastnictví a jejich přínosem Právní ochrana technických řešení Zuzana Čapková, oddělení rešerší ÚPV, 2015 Duševní vlastnictví
Patent. Roman Šebesta 6.12.2011
Patent Roman Šebesta 6.12.2011 Bližší specifikace Patentem je vynález, kterému je vydáno osvědčení o vynálezu, které uděluje: u českého patentu Úřad průmyslového vlastnictví za podmínek stanovených zákonem
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
Seznámení se s právy z duševního vlastnictví a jejich přínosem Právní ochrana technických řešení
Úřad průmyslového vlastnictví www.upv.cz Seznámení se s právy z duševního vlastnictví a jejich přínosem Právní ochrana technických řešení Zuzana Čapková, oddělení rešerší ÚPV, 2016 Práva využitelná v průmyslu
Typy nukleových kyselin. deoxyribonukleová (DNA); ribonukleová (RNA).
Typy nukleových kyselin Existují dva typy nukleových kyselin (NA, z anglických slov nucleic acid): deoxyribonukleová (DNA); ribonukleová (RNA). DNA je lokalizována v buněčném jádře, RNA v cytoplasmě a
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
doc. RNDr. Milan Bartoš, Ph.D.
doc. RNDr. Milan Bartoš, Ph.D. Konference Klonování a geneticky modifikované organismy Parlament České republiky, Poslanecká sněmovna 7. května 2015, Praha Výroba léků rekombinantních léčiv Výroba diagnostických
GENETIKA dědičností heredita proměnlivostí variabilitu Dědičnost - heredita podobnými znaky genetickou informací Proměnlivost - variabilita
GENETIKA - věda zabývající se dědičností (heredita) a proměnlivostí (variabilitu ) živých soustav - sleduje rozdílnost a přenos dědičných znaků mezi rodiči a potomky Dědičnost - heredita - schopnost organismu
Autorské právo. SŠSI Tábor - Aplikační software 1
Autorské právo SŠSI Tábor - Aplikační software 1 Trocha opakování SŠSI Tábor - Aplikační software 2 Základní pojmy autorského práva Kdo je to autor? Co je to autorské dílo? Na jaké 2 skupiny dělíme autorská
S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ ŘEDITELE TÚPO PRAHA. Ročník: 2011 V Praze dne 1. března 2011 Částka 2 O B S A H
S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ ŘEDITELE TÚPO PRAHA Ročník: 2011 V Praze dne 1. března 2011 Částka 2 O B S A H Nakládání s výsledky řešení výzkumných projektů MV-GŘ HZS ČR, Technického ústavu požární
Technologické know-how ukryté v databázi Espacenet praktická ukázka
Technologické know-how ukryté v databázi Espacenet praktická ukázka Josef Kratochvíl Základní pojmy DUŠEVNÍ VLASTNICTVÍ Právo autorské a práva s ním související Práva k průmyslovému vlastnictví 2 Práva
Inovace studia molekulární a buněčné biologie reg. č. CZ.1.07/2.2.00/
I n v e s t i c e d o r o z v o j e v z d ě l á v á n í Inovace studia molekulární a buněčné biologie reg. č. CZ.1.07/2.2.00/07.0354 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním
Úvod do problematiky průmyslových práv Databáze patentů a užitných vzorů
Úvod do problematiky průmyslových práv Databáze patentů a užitných vzorů Ing. Z. Čapková, oddělení rešerší, ÚPV Základní pojmy Duševní vlastnictví majetek nehmotné povahy, výsledek procesu lidského myšlení
Molekulární medicína v teorii a praxi
Molekulární medicína v teorii a praxi Doc. MUDr. Viktor Kožich, CSc. Společný projekt UK-1.LF a biotechnologické společnosti Genzyme Medicína 21.století Komplexní a nákladná Založená na znalosti molekulových
NUKLEOVÉ KYSELINY. Základ života
NUKLEOVÉ KYSELINY Základ života HISTORIE 1. H. Braconnot (30. léta 19. století) - Strassburg vinné kvasinky izolace matiére animale. 2. J.F. Meischer - experimenty z hnisem štěpení trypsinem odstředěním
Genové terapie po 20 letech = více otázek než odpovědí
Genové terapie po 20 letech = více otázek než odpovědí Jiří Heřmánek Genzyme 25.11.2008 Disclosure statement Ač vzděláním biochemik, nejsem odborník na genové terapie, tzn. považujte mne prosím za poučeného
1. Téma : Genetika shrnutí Název DUMu : VY_32_INOVACE_29_SPSOA_BIO_1_CHAM 2. Vypracovala : Hana Chamulová 3. Vytvořeno v projektu EU peníze středním
1. Téma : Genetika shrnutí Název DUMu : VY_32_INOVACE_29_SPSOA_BIO_1_CHAM 2. Vypracovala : Hana Chamulová 3. Vytvořeno v projektu EU peníze středním školám Genetika - shrnutí TL2 1. Doplň: heterozygot,
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
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
Biologie - Oktáva, 4. ročník (humanitní větev)
- Oktáva, 4. ročník (humanitní větev) Biologie Výchovné a vzdělávací strategie Kompetence k řešení problémů Kompetence komunikativní Kompetence sociální a personální Kompetence občanská Kompetence k podnikavosti
Biomedicínská informatika a její úloha v personalizované medicíně. Petr Lesný
Biomedicínská informatika a její úloha v personalizované medicíně Petr Lesný Co student medicíny ve škole nezíská Praktické dovednosti Empatii Schopnost práce s informacemi Lékařská informatika Schopnost
Vývoj nového léčiva. as. MUDr. Martin Votava, PhD.
Vývoj nového léčiva as. MUDr. Martin Votava, PhD. Příprava na vývoj a registraci LP Náklady na vývoj: 800 mil USD Doba vývoje: 10 let Úspěšnost: 0,005% - 0,001% Vývoj nového léčivého přípravku IND NDA
"Učení nás bude více bavit aneb moderní výuka oboru lesnictví prostřednictvím ICT ". Molekulární základy genetiky
"Učení nás bude více bavit aneb moderní výuka oboru lesnictví prostřednictvím ICT ". Molekulární základy genetiky 1/76 GENY Označení GEN se používá ve dvou základních významech: 1. Jako synonymum pro vlohu
Projekt realizovaný na SPŠ Nové Město nad Metují
Projekt realizovaný na SPŠ Nové Město nad Metují s finanční podporou v Operačním programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Královéhradeckého kraje Modul 02 Přírodovědné předměty Hana Gajdušková 1 Viry
Efektivní právní služby
REGISTRACE LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ A ZDRAVOTNICKÝCH PROSTŘEDKŮ - PATENTOVÁ OCHRANA LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ Efektivní právní služby 21. 10. 2014 1 Co nás čeká? 21. 10. 2014 PATENTOVÁ OCHRANA LP 2 Přehled legislativy
Jméno: Martin Dočkal Datum: 26. 9. 2010 Referát na téma: GMO Geneticky modifikované organismy Geneticky modifikované organismy Člověk je od přírody pohodlný a má velkou dávku fantazie. Aby nemusel měnit
Nařízení (ES) č. 1239/95 se mění takto: Oddíl 1. Žádosti o nucenou licenci. a) označení žadatele a odpůrce držitele dané odrůdy jako účastníků řízení;
1.7.2005 Úřední věstník Evropské unie L 170/7 NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 1002/2005 ze dne 30. června 2005, kterým se mění nařízení (ES) č. 1239/95, pokud jde o udělování nucených licencí a o pravidla pro
Biologie - Oktáva, 4. ročník (přírodovědná větev)
- Oktáva, 4. ročník (přírodovědná větev) Biologie Výchovné a vzdělávací strategie Kompetence k řešení problémů Kompetence komunikativní Kompetence sociální a personální Kompetence občanská Kompetence k
NUKLEOVÉ KYSELINY. Složení nukleových kyselin. Typy nukleových kyselin:
NUKLEOVÉ KYSELINY Deoxyribonukleová kyselina (DNA, odvozeno z anglického názvu deoxyribonucleic acid) Ribonukleová kyselina (RNA, odvozeno z anglického názvu ribonucleic acid) Definice a zařazení: Nukleové
OBCHODNÍ PRÁVO. Mgr. Markéta Janšová
OBCHODNÍ PRÁVO Mgr. Markéta Janšová Právo průmyslového vlastnictví Průmyslovým právem rozumíme ochranu: výsledků technické tvůrčí činnosti (vynálezy a užitné vzory), předměty průmyslového výtvarnictví
11979/04 JF/mk DG C I
RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel, 18. listopadu 2004 (OR. en) 11979/04 Interinstitucionální spis: 2002/0047 (COD) PI 61 CODEC 962 PRÁVNÍ PŘEDPISY A JINÉ AKTY Předmět : Společný postoj přijatý Radou s ohledem
OCHRANA VYNÁLEZŮ V ZAHRANIČÍ
VaV pro praxi: ochrana výsledků VaV, licencování patentů a know-how a podpora spolupráce s průmyslem, komunikace výsledků VaV a motivace k zapojení do VaV činnosti Reg. č. CZ.1.07/2.3.00/09.0047 OCHRANA
NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) /... ze dne , kterým se mění nařízení (ES) č. 847/2000, pokud jde o definici pojmu podobný léčivý přípravek
EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 29.5.2018 C(2018) 3193 final NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) /... ze dne 29.5.2018, kterým se mění nařízení (ES) č. 847/2000, pokud jde o definici pojmu podobný léčivý přípravek (Text
Molekulární základy dědičnosti. Ústřední dogma molekulární biologie Struktura DNA a RNA
Molekulární základy dědičnosti Ústřední dogma molekulární biologie Struktura DNA a RNA Ústřední dogma molekulární genetiky - vztah mezi nukleovými kyselinami a proteiny proteosyntéza replikace DNA RNA
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?
S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ ŘEDITELE INSTITUTU OCHRANY OBYVATELSTVA. Ročník: 2014 V Lázních Bohdaneč dne 14. listopadu 2014 Částka: 11
S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ ŘEDITELE INSTITUTU OCHRANY OBYVATELSTVA Ročník: 2014 V Lázních Bohdaneč dne 14. listopadu 2014 Částka: 11 O B S A H : Část I. 11. Pokyn ředitele Institutu ochrany obyvatelstva
zahraničí Ing. Dana Kreizlová, stupce/manažer er transferu technologií
Problematika průmyslov myslově právn vní ochrany v ČR R a zahraničí Ing. Dana Kreizlová, patentový a známkový zástupce/manaz stupce/manažer er transferu technologií Název projektu: Od rozvoje znalostí
Libor Hájek, , Centrum regionu Haná pro biotechnologický a zemědělský výzkum, Přírodovědecká fakulta, Šlechtitelů 27, Olomouc
Centrum regionu Haná pro biotechnologický a zemědělský výzkum Setkání ředitelů fakultních škol Centrum regionu Haná pro biotechnologický a zemědělský výzkum polní pokusy OP Výzkum a vývoj pro inovace:
Příprava podkladů pro přihlášku vynálezu / užitného vzoru, proces přípravy a podání přihlášky
Příprava podkladů pro přihlášku vynálezu / užitného vzoru, proces přípravy a podání přihlášky Ing. Jiří Sedlák Patentový zástupce Evropský patentový zástupce Soudní znalec v oboru patenty a vynálezy 2006
Propojení výuky oborů Molekulární a buněčné biologie a Ochrany a tvorby životního prostředí. Reg. č.: CZ.1.07/2.2.00/
Propojení výuky oborů Molekulární a buněčné biologie a Ochrany a tvorby životního prostředí Reg. č.: CZ.1.07/2.2.00/28.0032 Ekologie a aplikovaná biotechnologie rostlin BOT/EABR Garant: Božena Navrátilová
09_SM_NNH_009. Vazba na akreditační standardy JCI: GLD. Datum platnosti: Datum účinnosti: Zrušovací ustanovení: Zpracoval: Ověřil: Schválil:
Vazba na akreditační standardy JCI: GLD Datum platnosti: Datum účinnosti: Zrušovací ustanovení: Organizační složka Funkce Jméno Datum Zpracoval: Ověřil: Schválil: Odbor vědy a Právní odd. Úsek ředitelství
Projekt SIPVZ č.0636p2006 Buňka interaktivní výuková aplikace
Nukleové kyseliny Úvod Makromolekulární látky, které uchovávají a přenášejí informaci. Jsou to makromolekulární látky uspořádané do dlouhých. Řadí se mezi tzv.. Jsou přítomny ve buňkách a virech. Poprvé
Definice výsledků podporovaných programem ALFA
Č. j.: TACR/4442/2012 Definice výsledků podporovaných programem ALFA Výňatek z dokumentu Metodika hodnocení výsledků výzkumných organizací a hodnocení výsledků ukončených programů (platná pro léta 2010
NEBUNĚČNÁ ŽIVÁ HMOTA VIRY
NEBUNĚČNÁ ŽIVÁ HMOTA VIRY Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje 11.3.2011 Mgr.Petra Siřínková Rozdělení živé přírody 1.nadříše.PROKARYOTA 1.říše:Nebuněční
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
Problematika transferu technologií ve výuce a praxi Patentování proces a ekonomika z pohledu původce objevu
UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE LÉKAŘSKÁ FAKULTA V PLZNI Problematika transferu technologií ve výuce a praxi Patentování proces a ekonomika z pohledu původce objevu MUDr. Lukáš Bolek, Ph.D. Projekt Prohloubení
Mgr. et Mgr. Lenka Falková. Laboratoř agrogenomiky. Ústav morfologie, fyziologie a genetiky zvířat Mendelova univerzita
Mgr. et Mgr. Lenka Falková Laboratoř agrogenomiky Ústav morfologie, fyziologie a genetiky zvířat Mendelova univerzita 9. 9. 2015 Šlechtění Užitek hospodářská zvířata X zájmová zvířata Zemědělství X chovatelství
Využití patentů univerzitními spin-off firmami
Využití patentů univerzitními spin-off firmami Mgr. Alena Kodrasová, právník PatentCentrum Sedlák &Partners s.r.o. Společnost patentových zástupců zdroj: www.upv.cz Struktura případové studie Transfer
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
Výroba normálních a abnormálně dlouhých huntingtinů je řízena odlišným způsobem. Našli jsme novou cestu, jak udržet buňky při HCH zdravé?
Novinky ve výzkumu Huntingtonovy nemoci. Ve srozumitelném jazyce. Napsáno vědci. Určeno široké huntingtonské veřejnosti. Potíže s translací? Nový pohled na výrobu proteinů, které způsobují Huntingtonovu
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
MATEMATICKÁ BIOLOGIE
INSTITUT BIOSTATISTIKY A ANALÝZ Lékařská a Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita MATEMATICKÁ BIOLOGIE Přírodovědecká fakulta Masarykova univerzita, Brno Studijní obor Matematická biologie Masarykova
Výsledky podporované programem DELTA
Výsledky podporované programem DELTA Č. j.: TACR/4872/2015 Výňatek z dokumentu Metodika hodnocení výsledků výzkumných organizací a hodnocení výsledků ukončených programů (platná pro léta 2013 až 2015)
Centrální dogma molekulární biologie
řípravný kurz LF MU 2011/12 Centrální dogma molekulární biologie Nukleové kyseliny 1865 zákony dědičnosti (Johann Gregor Mendel) 1869 objev nukleových kyselin (Miescher) 1944 genetická informace v nukleových
Výuka genetiky na Přírodovědecké fakultě MU
MASARYKOVA UNIVERZITA Přírodovědecká fakulta Výuka genetiky na Přírodovědecké fakultě MU Jiří Doškař Ústav experimentální biologie, Oddělení genetiky a molekulární biologie 1 V akademickém roce 1964/1965
Patenty a užitné vzory právní ochrana technických řešení
ÚŘAD PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ WWW.UPV.CZ Česká republika Patenty a užitné vzory právní ochrana technických řešení Zdroje patentových informací (Espacenet) Hana Churáčková, Úřad průmyslového vlastnictví,
analýzy dat v oboru Matematická biologie
INSTITUT BIOSTATISTIKY A ANALÝZ Lékařská a Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita Komplexní přístup k výuce analýzy dat v oboru Matematická biologie Tomáš Pavlík, Daniel Schwarz, Jiří Jarkovský,
Právo průmyslového vlastnictví. Pojem průmyslového vlastnictví. Základní principy Pařížské úmluvy a dohody TRIPS
Právo průmyslového vlastnictví Pojem průmyslového vlastnictví je užším pojmem duševního vlastnictví základními prvky jsou Pařížská úmluva a dohoda TRIPS Základní principy Pařížské úmluvy a dohody TRIPS
Zájmy a blaho člověka (lidské bytosti) musejí být nadřazeny všem ostatním zájmům společnosti a vědy.
Konvence o ochraně lidských práv a důstojnosti člověka s ohledem na aplikaci biologie a medicíny - úplná, věcná část textu (s výjimkou preambule a závěrečných procedurálních opatření) KONVENCE O LIDSKÝCH
PROVÁDĚCÍ PŘEDPIS K ÚMLUVĚ O UDĚLOVÁNÍ EVROPSKÝCH PATENTŮ. z 5. října 1973. přijat rozhodnutím správní rady Evropské patentové organizace
PROVÁDĚCÍ PŘEDPIS K ÚMLUVĚ O UDĚLOVÁNÍ EVROPSKÝCH PATENTŮ z 5. října 1973 přijat rozhodnutím správní rady Evropské patentové organizace ze 7. prosince 2006 OBSAH ČÁST I PROVÁDĚCÍ USTANOVENÍ K ČÁSTI I ÚMLUVY
Geneticky modifikované potraviny a krmiva
Geneticky modifikované potraviny a krmiva Co je to geneticky modifikovaný organismus (GMO)? Za GMO je považován organismus, s výjimkou člověka, jehož dědičná informace uložená v DNA byla změněna pomocí
VY_32_INOVACE_11.18 1/6 3.2.11.18 Genetika Genetika
1/6 3.2.11.18 Cíl chápat pojmy dědičnost, proměnlivost, gen, DNA, dominantní, recesivní, aleoly - vnímat význam vědního oboru - odvodit jeho využití, ale i zneužití Tajemství genů - dědičnost schopnost
Duševní vlastnictví DUŠEVNÍ VLASTNICTVÍ & PRŮMYSLOVÁ PRÁVA. Průmyslová práva 20.8.2015
DUŠEVNÍ VLASTNICTVÍ & PRŮMYSLOVÁ PRÁVA Business workout - letní škola podnikání Technická univerzita v Liberci 3. 9. 2015 Duševní vlastnictví Autorské právo a podobná práva Průmyslová práva Patenty * Užitné
Vnímání biologické léčby: veřejnost, lékaři, poli;ci. Zadavatel studie: AIFP
Vnímání biologické léčby: veřejnost, lékaři, poli;ci Zadavatel studie: AIFP Parametry projektu 26 poli;ci 706 lékaři 1 006 veřejnost Veřejnost Lékaři 72 % populace ve věku 15-59 let nevědělo, co pojem
Inovace studia molekulární a buněčné biologie reg. č. CZ.1.07/2.2.00/07.0354
I n v e s t i c e d o r o z v o j e v z d ě l á v á n í Inovace studia molekulární a buněčné biologie reg. č. CZ.1.07/2.2.00/07.0354 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním
FORMULACE PATENTOVÝCH NÁROKŮ PRO NOVÉ LÁTKY
VaV pro praxi: ochrana výsledků VaV, licencování patentů a know-how a podpora spolupráce s průmyslem, komunikace výsledků VaV a motivace k zapojení do VaV činnosti Reg. č. CZ.1.07/2.3.00/09.0047 FORMULACE
Externí kontrola kvality sekvenačních analýz
Externí kontrola kvality sekvenačních analýz Radka Bolehovská 1, Lenka Plíšková 2, Kateřina Hrochová 2 Úsek molekulární biologie, 1 Ústav klinické mikrobiologie 2 Ústav klinické biochemie a diagnostiky
ANOTACE vytvořených/inovovaných materiálů
ANOTACE vytvořených/inovovaných materiálů Číslo projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity Tematická oblast Formát Druh učebního materiálu Druh interaktivity CZ.1.07/1.5.00/34.0722 III/2 Inovace a
RIGORÓZNÍ OTÁZKY - BIOLOGIE ČLOVĚKA
RIGORÓZNÍ OTÁZKY - BIOLOGIE ČLOVĚKA 1. Genotyp a jeho variabilita, mutace a rekombinace Specifická imunitní odpověď Prevence a časná diagnostika vrozených vad 2. Genotyp a prostředí Regulace buněčného
Právní úprava nakládání s geneticky modifikovanými organismy změna je nutná
Právní úprava nakládání s geneticky modifikovanými organismy změna je nutná Zuzana Doubková Odbor environmentálních rizik a ekologických škod Stručný přehled právních předpisů týkajících se geneticky modifikovaných
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
c 2002 Intellectronics
Gymnázium Tachov, seminář 25. září 2002 Klonování lidských embryonálních kmenových buněk Jiří Svršek 1 c 2002 Intellectronics Abstract V prosinci 1998 společnost Advanced Cell Technology, Inc. oznámila
Předávání údajů do informačního systému VaVaI 2014
Předávání údajů do informačního systému VaVaI 2014 Popis údajů do IS VaV RIV 2014 - dokument zveřejněn 8. ledna 2014 www.vyzkum.cz Pravidla pro předávání dat Popis údajů RIV 2014 Definice druhů výsledků
TEST. OCHRANA DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ stupeň základní
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Fakulta rybářství a ochrany vod Vodňany, 15.5.2012 Jméno a příjmení... TEST OCHRANA DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ stupeň základní Zakroužkujte jednu či více správných
XXXI. zasedání Akademického sněmu Akademie věd České republiky Praha, 18. prosince 2007 Bod programu: 4 NÁVRH NA ZŘÍZENÍ BIOTECHNOLOGICKÉHO ÚSTAVU AV ČR, v. v. i. Návrh na zřízení Biotechnologického ústavu
Nové směry v rostlinných biotechnologiích
Nové směry v rostlinných biotechnologiích Tomáš Moravec Ústav Experimentální Botaniky AV ČR Praha 2015-05-07 Praha Prvních 30. let transgenních rostlin * V roce 2014 byly GM plodiny pěstovány na ploše
4 MEDi Ostrava Hi-tech výrobní laboratoře budoucnosti.
4 MEDi Ostrava Hi-tech výrobní laboratoře budoucnosti. 24.11.2011, Ostrava Ing. Michal Zahradníček, MBA předseda DR 1 FÓRUM HOSPODÁŘSKÝCH NOVIN: Jaká je perspektiva Moravskoslezského kraje? Anotace: Bude
Název: Viry. Autor: PaedDr. Pavel Svoboda. Název školy: Gymnázium Jana Nerudy, škola hl. města Prahy. Předmět, mezipředmětové vztahy: biologie
Název: Viry Výukové materiály Autor: PaedDr. Pavel Svoboda Název školy: Gymnázium Jana Nerudy, škola hl. města Prahy Předmět, mezipředmětové vztahy: biologie Ročník: 2. (1. vyššího gymnázia) Tematický
Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0649
Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Název školy: Střední zdravotnická škola a Obchodní akademie, Rumburk, příspěvková organizace Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0649
Inovace studia molekulární a buněčné biologie
Inovace studia molekulární a buněčné biologie Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. OBVSB/Obecná virologie Tento projekt je spolufinancován Evropským
Program na podporu zdravotnického aplikovaného výzkumu na léta 2015 2022
Program na podporu zdravotnického aplikovaného výzkumu na léta 2015 2022 Ukončení příjmů projektů: 30. 6. 2015 Délka trvání řešení projektů: 45 měsíců Místo realizace: Celá ČR Oblast působení: Výzkum a
Definice výsledků podporovaných
Č. j.: TACR/50-13/2016 Definice výsledků podporovaných programem DELTA Výňatek z dokumentu Metodika hodnocení výsledků výzkumných organizací a hodnocení výsledků ukončených programů (platná pro léta 2013
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
Nukleové kyseliny Replikace Transkripce translace
Nukleové kyseliny Replikace Transkripce translace Prokaryotická X eukaryotická buňka Hlavní rozdíl organizace genetického materiálu (u prokaryot není ohraničen) Život závisí na schopnosti buněk skladovat,
Směrnice. o ochraně a uplatňování práv k duševnímu vlastnictví ve Výzkumném ústavu potravinářském Praha, v. v. i.
Směrnice o ochraně a uplatňování práv k duševnímu vlastnictví ve Výzkumném ústavu potravinářském Praha, v. v. i. ODDÍL PRVNÍ. Účel směrnice a základní pojmy Článek 1. Účel směrnice 1.1. Účelem této směrnice
SMĚRNICE 02. Systém ochrany duševního vlastnictví VÚVeL. Č.j.: VÚVeL 2715/2015. Hudcova 296/70, Brno. Vydání č.: 1 Výtisk č.
Hudcova 296/70, 621 00 Brno Vydání č.: 1 Výtisk č.: 1 Č.j.: VÚVeL 2715/2015 Systém ochrany duševního vlastnictví VÚVeL Jméno / funkce Datum Podpis Schválil MVDr. Miloslav Skřivánek, CSc. ředitel VÚVeL
VNITŘNÍ PŘEDPIS č. 5
ÚSTAV ANALYTICKÉ CHEMIE AV ČR, v. v. i. VNITŘNÍ PŘEDPIS č. 5 Vnitřní předpis o ochraně práv duševního vlastnictví jako výsledku činnosti ve výzkumu, vývoji a inovacích vytvořeného v Ústavu analytické chemie