Přírodovědecká fakulta Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích. Detekce a identifikace fytoplazem ve šlechtitelském materiálu hrušní
|
|
- Jozef David Blažek
- před 8 lety
- Počet zobrazení:
Transkript
1 Přírodovědecká fakulta Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích Bakalářská práce Detekce a identifikace fytoplazem ve šlechtitelském materiálu hrušní Helena Čermáková 2009 Vedoucí práce: Ing. Jana Fránová, Dr.
2 Bakalářská práce Čermáková, H., 2009: Detekce a identifikace fytoplazem ve šlechtitelském materiálu hrušní. [Detection and identification of phytoplasmas infecting pear trees. Bachelor Thesis, in Czech]- 40 p., Faculty of Biological Science, The University of South Bohemia, České Budějovice, Czech Republic. Annotation: Phytoplasmas are bacterial intracellular plant pathogens that can cause devasting yield losses in diverse crops worldwide. Phytoplasmas were detected using molecular methods in pear trees. RFLP analysis revealed the presence of pear decline, apple proliferation, clover phyllody and stolbur phytoplasmas in examined samples singly or in mixed infection. Tato práce byla financována MŠMT OC09021 a z příspěvku Katedry genetiky PřF JU. prostředky z grantů GA AV ČR 1QS , Prohlašuji, že jsem tuto bakalářskou práci vypracovala samostatně pouze s použitím citované literatury a rad školitelky. Prohlašuji, že v souladu s 47b zákona č. 111/1998 Sb. v platném znění souhlasím se zveřejněním své bakalářské práce, a to v úpravě vzniklé vypuštěním vyznačených částí archivovaných Přírodovědeckou fakultou, elektronickou cestou ve veřejně přístupné části databáze STAG provozované Jihočeskou univerzitou v Českých Budějovicích na jejích internetových stránkách. V Českých Budějovicích dne Helena Čermáková 2
3 Poděkování: Na tomto místě bych ráda poděkovala především své školitelce Ing. Janě Fránové, Dr. za odborné vedení, cenné rady a vstřícnost, dále pak kolektivu laboratoře Rostlinné virologie za ochotnou pomoc a v neposlední řadě také celé mé rodině a blízkým, kteří mi byli oporou. 3
4 Obsah 1. Úvod a cíl práce Literární přehled Molekulární charakteristika Metody studia fytoplazem Reakce fytoplazem na tetracyklin Životní cyklus fytoplazem a jejich šíření Příznaky napadených rostlin Ochrana proti šíření fytoplazmových onemocnění Materiál a metody Materiál Izolace DNA Polymerázová řetězová reakce (PCR) Analýza délkového polymorfizmu restrikčních fragmentů (RFLP) Příprava reagencií Výsledky a diskuze Závěr Seznam použité literatury Přílohy Tab Obr. 1A Obr. 1B Obr. 2A Obr. 2B
5 Obr. 3A Obr. 3B Obr. 3C Obr. 3D
6 1. Úvod Jabloně a hrušně patří mezi nejpěstovanější ovocné dřeviny v České republice. U nás je pěstováno přes tisíc odrůd jabloní a sto čtyřicet odrůd hrušní. Světová produkce hrušek přesahuje 17 milionů tun v roce. Z toho přes 51 procent se sklidí v Číně, za níž následují USA, Itálie a Španělsko (FAO, 2003). Ovocné stromy jsou postihovány onemocněními, způsobenými různými parazity. Nejčastější houbové choroby hrušní jsou strupovitost (Venturia pirina) a rez hrušková (Gymnosporangium sabinae). K nejvíce se vyskytujícím hmyzím škůdcům snižujících úrodu ovoce patří pilatka hrušňová (Hoplocampa brevis) a štítenky. Hrušně jsou postihovány i viry, způsobujícími například kaménkovitost plodů. Méně známí vnitrobuněční parazité hrušní, ostatních ovocných dřevin i bylin, jsou fytoplazmy. Jedná se o jednoduché prokaryotní organismy bez buněčné stěny, ohraničené pouze jednotkovou, trojvrstevnou plazmatickou membránou. Mají kulovitý, oválný i pleiomorfní tvar. Nejčastěji jsou popisovány oválné částice o velikosti 500 nm (jejich rozměry se ale mohou pohybovat od 80 do 800 nm) (Doi a kol., 1967; Ishiie a kol., 1967), pokud jsou částice protáhlé, dosahují délky až 1600 nm. Fytoplazmy mají specifické nároky na životní podmínky, proto je můžeme nalézt pouze v rostlinném floému (v sítkovicích rostlin), nebo ve hmyzí hemolymfě. S tím úzce souvisí i přenos fytoplazem: vegetativním šířením např. rouby a očky, a pomocí hmyzích vektorů. Těmi jsou především mery (Psyllidae) a křísi (Auchenorrhyncha). Na napadených rostlinách fytoplazmy vyvolávají řadu příznaků, jako např. žloutenku, malolistost, proliferaci výhonů i kořenů, zakrslost, virescenci, fylodii, květní sterilitu, odumírání výhonů i celých rostlin. Pro morfologickou podobnost s mykoplazmami napadající živočichy byly fytoplazmy dlouho nazývány "mycoplasma-like organisms, MLO". Od roku 2004 se prosadilo označení druhu Candidatus Phytoplasma, a to na základě sekvenční příbuznosti 16S rdna. Fytoplazmy se taxonomicky řadí do třídy Mollicutes a oddělení Tenericutes. Molekulárními analýzami genu pro 16S rdna byly fytoplazmy rozděleny do 14 skupin a 41 podskupin (Lee a kol., 1998), přičemž počet podskupin se s přibývajícími poznatky neustále rozšiřuje. 6
7 Chřadnutí hrušní (pear decline), jehož původcem je Candidatus Phytoplasma pyri, je závažné onemocnění hrušní, které se objevuje v mnoha zemích, kde se hrušně pěstují. Poprvé bylo popsáno v Itálii a způsobuje značné škody v Evropě a Severní Americe (Caglayan a kol., 1999). Jako příklad devastace úrody může sloužit případ z Kalifornie z roku 1959, kdy odumřelo přes milion hrušní následkem fytoplazmového odmírání hrušní. Stromy, které nákazu přežily, měly snížený výnos prodejných plodů (Hibino a Schneider, 1970). Rostliny infikované fytoplazmami je velmi problematické ozdravit. Fytoplazmovým onemocněním je proto třeba předcházet za pomoci preventivních opatření, z nichž nejdůležitější je používání zdravého výchozího množitelského a šlechtitelského materiálu, pěstování odolnějších odrůd, eliminace výskytu hmyzích vektorů, včasná diagnostika fytoplazmové infekce a odstranění napadených stromů, popř. rostlin, které mohou být potenciálními zdroji infekce. K detekci a identifikaci fytoplazem se využívají zejména metody molekulární biologie. Mezi ně patří polymerázová řetězová reakce (PCR), následné štěpení enzymy (RFLP), případně sekvencování. Pro certifikaci ovocných dřevin se často využívají biologické testy na dřevinných indikátorech. K testování fytoplazmy chřadnutí hrušně se podle doporučení EPPO nejčastěji používá hrušeň Doyenné du Comicé nebo Pyronia veitchii, reagující svinutkou, zkrabacením listů a jejich předčasným červenáním. Cílem předkládané práce bylo pomocí molekulárních metod detegovat a identifikovat fytoplazmy v hrušních z genofondu, šlechtitelského a množitelského materiálu z Výzkumného a šlechtitelského ústavu ovocnářského Holovousy. Ke splnění tohoto úkolu bylo nutné prakticky zvládnout následující metody: - izolaci DNA chloroform-fenolovou metodou - detekci přítomnosti fytoplazem pomocí PCR (direct, nested, další nested) - identifikaci fytoplazem restrikčním štěpením různými enzymy 7
8 2. Literární přehled 2.1. Molekulární charakteristika Chromosom fytoplazem je velmi malý ( kb) (Bertaccini, 2007). Podle Oshimy a kol. (2002) je genom fytoplazem - konkrétně fytoplazmy žloutenky aster - minimální genom zabezpečující základní funkce parazitického organismu, jeho adaptaci na vnější podmínky a evoluci. Obsahuje geny nezbytné pro uskutečnění hlavních molekulárních funkcí, jako jsou replikace, transkripce a translace. Bai a kol. (2006) uvádí, že fytoplazmy jsou též schopné syntetizovat vlastní membránové fosfolipidy. Naopak absence fosfotransferázového systému pro tvorbu glukóza-6-fosfátu v průběhu glykolýzy vedla k teorii, podle níž je minimální genom fytoplazem důsledkem jejich evoluce, tedy jako adaptace ke způsobu života obligátních vnitrobuněčných parazitů (Oshima a kol., 2004; Oshima a Namba, 2005). S použitím DNA sond byla u fytoplazem prokázána také přítomnost extrachromozomální DNA připomínající plazmid. Tato kruhová dvouvláknová DNA se může u různých kmenů lišit. (Bertaccini, 2007). Bai a kol. (2006) však tuto informaci významně rozšiřuje: na plazmidech fytoplazem identifikoval geny kódující například transponázu (tra5), sigma faktor (sigf), DNA-vazebný faktor HU, ZN-dependentní proteázu (hflb), thymidylát kinasu (tmk-a), DNA helikásu (dnab), DNA primasu (dnag) a ATPasu (mgs1). Od mykoplazem způsobujích onemocnění lidí a zvířat se fytoplazmy odlišují přítomností tzv. spacer regionu, neboli mezerníku, mezi ribosomální oblastí 16S a 23S. Tento mezerník představuje úsek veliký přibližně 300 pb a kóduje isoleucin trna (trna Ile ) a část sekvence pro alanin trna (trna Ala ). Sekvencování všech rrna genů dvou fytoplazmových kmenů vedlo k objevu unikátního znaku fytoplazem, a to že trna kódující aminokyseliny valin a asparagin jsou umístěny směrem od 5 S rrna směrem k 3 konci. Fylogenetické studie předpokládají, že společný předek fytoplazem je Acholeplasma laidlawii, u které kóduje tryptofan triplet UGG. U ostatních prokaryot 8
9 zahrnující také mykoplazmy a spiroplazmy je tryptofan kódován tripletem UGA (Bertaccini, 2007) Metody studia fytoplazem Za původce dnešních fytoplazmových onemocnění byly dlouhou dobu považovány viry. V roce 1967 však Doi a kol. pozorovali ve floému aster s příznaky žloutenky, zakrslých moruší a metlovitých paulovnií pomocí elektronového mikroskopu oválné buňky připomínající mykoplazmy. Počátky výzkumu fytoplazem byly spojeny s hledáním způsobů jejich identifikace. Nejprve se při rozlišování a určování fytoplazem spoléhalo především na jejich biologické vlastnosti, kterými jsou například specifita k rostlinnému a hmyzímu hostiteli a příznaky napadené rostliny (Golino a kol., 1989). Určení biologických vlastností bylo časově náročné, pracné a někdy i nespolehlivé (Lee a Davis, 1992; Lee a kol., 1992). Ačkoliv různé druhy fytoplazem kolonizují pouze vybrané druhy rostlin (spektrum hostitelských rostlin je velmi široké u fytoplazmy žloutenky aster či stolburu, naopak fytoplazmy ovocných dřevin mají okruh hostitelů velmi úzký), většina je schopna infikovat rostlinu Catharanthus roseus (barvínek růžový). Z toho důvodu se v laboratorních podmínkách C. roseus využívá jako indikátorová rostlina. Na infekci různými fytoplazmami reaguje vytvořením odlišných symptomů. Z nemocné rostliny je možné fytoplazmy na C. roseus přenést haustórii parazitické rostliny kokotice (Cuscuta spp.), roubováním nebo hmyzími vektory. V současné době se jako nejrychlejší a nejspolehlivější postupy k detekci a identifikaci fytoplazem používají molekulární metody. Nejčastěji je to polymerázová řetězová reakce (PCR), zejména v kombinaci s analýzou délkového polymorfismu restrikčních fragmentů. Univerzální i skupinově specifické primery pro detekci fytoplazem byly odvozeny od sekvence 16S rdna genu a později od sekvencí pro geny ribozomálních proteinů, SecY a Tuf genů a genů kódujících proteiny asociované s membránami fytoplazem (imp). (Fránová, 2008). 9
10 Skupiny a podskupiny fytoplazem lze rozlišit pomocí délkového polymorfismu restrikčních fragmentů (RFLP). Amplifikované segmenty fytoplazmové DNA se naštěpí za pomocí restrikčních enzymů (např. AluI, HhaI, MseI, KpnI, RsaI, SspI, TruI) a naštěpené produkty se separují nejčastěji vertikální elektroforézou v polyakrylamidovém gelu, barví se etidium bromidem a k vizualizaci se používá UV transiluminátor. Porovnáním restrikčních profilů s kontrolními vzorky nebo literárními údaji je možné danou fytoplazmu identifikovat (Lee a kol., 1998). Dalšími metodami identifikace fytoplazem jsou sekvencování (nejčastěji se stanovuje sekvence 16SrDNA-23SrDNA oblasti, případně dalších genomových oblastí) a dot blot hybridizace (využívá jako detekčních sond náhodně klonované fragmenty chromozomální DNA fytoplazem) (Kirkpatrick a kol., 1987). Dosud se nepodařilo vypěstovat kulturu fytoplazem na živné půdě in vitro. K vytvoření vhodných podmínek pro kultivaci fytoplazem je důležité znát fytoplazmový genom. Oshima a kol. (2004) a Bai a kol. (2006) osekvencovali genom dvou fytoplazem. V roce 2003 byla kompletně osekvencována fytoplazma žloutenky aster - izolát Onion yellows phytoplasma OY-M. Druhý v pořadí byl osekvencován izolát žloutenky aster - Aster yellows witches - broom phytoplasma (AYWB). Díky zjištěným sekvencím se naskýtá nový pohled, který může vést nejen k přípravě média, poskytujícího fytoplazmám všechny esenciální látky, ale i k vývoji diagnostických testů na fytoplazmy (Hougenhout, 2008) Reakce fytoplazem na tetracyklin Na rozdíl od rostlinných virů může být většina bakteriálních původců onemocnění citlivá na léčbu, pokud se jedná o mikroorganismy mající vlastní, od hostitelské rostliny odlišný metabolismus. Fytoplazmy reagují na antibiotika tetracyklinové řady aplikované rostlinám imerzí nebo injekčně. V průběhu léčby tetracyklinem dochází u infikovaných rostlin k ústupu příznaků. Po určité době od ukončení aplikace se však symptomy infekce objevují znovu. Podávání tetracyklinu tedy musí být kontinuální, nebo opakované v pravidelných intervalech. Tetracykliny jsou rozpustné ve vodě a jsou v rostlině transportovány cévami. Metoda toku infuze 10
11 samospádem byla komerčně použita při ochraně hrušní proti fytoplazmě chřadnutí hrušní v Kalifornii. Opakované ošetřování však činí tento způsob kontroly infekce nákladným a pro většinu plodin nepraktickým. Testovaný penicilín, který u bakterií blokuje tvorbu buněčné stěny, je u zástupců třídy Mollicutes zcela neúčinný, protože u nich se pevná buněčná stěna nevytváří (Bos, 1999) Životní cyklus fytoplazem a jejich šíření Fytoplazmy ke svému přežití potřebují hypotonické prostředí (Bertaccini, 2007). Buňky fytoplazem jsou pleiomorfní a dostatečně malé na to, aby mohly proniknout póry sítkových políček z jedné sítkovice do druhé. Pohyb a distribuce fytoplazem však zřejmě není uskutečňován pouze pomocí toku asimilátů. Další mechanismy pohybu fytoplazem nejsou známy, a tak zůstává neobjasněno, jak se např. dostávají do průvodních buněk sítkovic (Rudzinska-Langwald a kol., 1999). Kolonizují floém všech částí rostlin, včetně květních orgánů (Clark a kol., 1986). Výskyt fytoplazem v různých částech rostliny se v našich klimatických podmínkách během roku mění - v zimním období se koncentrují ve funkčních sítkovicích radiálního floému a na jaře rekolonizují nadzemní části rostliny (Schaper a Seemüller, 1984), u druhů Prunus se v sítkovicích nadzemních částí nacházejí životaschopné fytoplazmy i během zimních měsíců (Jarausch a kol., 1999). Mezi běžné hmyzí vektory fytoplazem patří zástupci řádu stejnokřídlých (Homoptera), a to zejména čeledi merovitých (Psyllidae), křískovitých (Cicadellidae) a žilnatkovitých (Cixiidae). Význam při přenosu fytoplazem je v literatuře připisován i čeledi ploštic (Hemiptera) a klopuškovitým (Miridae) (Banntari a Zeyen, 1979; Grylls, 1979; Nelson, 1979; Tsai, 1979). Fytoplazmy jsou hmyzími vektory přenášeny cirkulativně, propagativně a perzistentně. Fytoplazma se do ústní dutiny bodavě savého hmyzu dostane během dostatečně dlouhého akvizičního sání na infikované rostlině. Dále penetruje epitelové buňky, kde se replikuje v měchýřcích a poté přes bazální membránu vstupuje do tělní dutiny, koluje v hemolymfě a opět se pomnožuje. Pokud fytoplazma překoná další membránové bariéry, pronikne do acinárních buněk slinných žláz a prodělá zde další množení. Při exkreci slin se během sání dostává do nového 11
12 hostitele (Tsai, 1979). Alma a kol. (1997) uvádí, že fytoplazmy infikují také hmyzí vajíčka. Vegetativně se fytoplazmy šíří pomocí roubů z infikovaných rostlin, které mohou být ještě zcela bezpříznakové, pokud u nich probíhá infekce latentně. Běžný je přenos např. hlízami, oddenky, cibulemi a řízky. Některé práce však uvádějí přítomnost fytoplazem i v semenech - konkrétně v embryích palmy kokosové (Cordova a kol., 2003), dále semenech a v semenáčcích vojtěšky (Khan a kol., 2002), a to i přesto, že chybí přímé spojení sítkovic květních částí a vyvíjejícího se embrya. Z hlediska prevence vegetativního šíření fytoplazem je důležité používat zdravé výchozí množitelské materiály. Za tímto účelem se provádí ozdravení pomocí termoterapie a meristémové kultury. Rozmnožovací materiály (rouby) se často máčí ve vodě teplé C po dobu nejméně půl hodiny, maximálně však osm hodin (Bos, 1999). Některé fytoplazmy jsou přenášeny celou řadou hmyzích vektorů (žloutenku aster přenáší 24 druhů křísů), jiné jsou přenášeny jen několika či dokonce jen jediným druhem (Lee a kol., 2003). Dynamika a efektivita přenosu fytoplazem záleží také na vývojovém stádiu a pohlaví vektora. Samičky křísa Macrosteles quadrilineatus přenášejí fytoplazmu žloutenky aster mnohem efektivněji než samečci (Beanland a kol., 1999). Ačkoliv mohou mít fytoplazmy velmi negativní dopad na některé druhy hmyzích vektorů, většinou hmyzu přímo neškodí a dokonce příznivě ovlivňují jejich plodnost a životaschopnost. Studie ukazují, že přítomnost fytoplazem ovlivňuje chování a výběr rostlinných druhů, kterými se hmyz živí (Hogenhout, 2008) Příznaky napadených rostlin Fytoplazmy vyvolávají u infikovaných rostlin různé příznaky včetně žloutenky a svinutky listů, chlorózy, malolistosti, proliferace výhonů i kořenů, zakrslosti, virescence, fylodie, květní sterility, odumírání výhonů a celých rostlin. (Fialová, 2008). Na napadených rostlinách se však mohou projevovat příznaky v závislosti na druhu fytoplazmy a stadiu infekce. Rozhodující je také druh napadené rostliny, neboť některé rostliny mohou být vůči fytoplazmové infekci tolerantní či rezistentní (Lee a kol., 2000). 12
13 Popisována je i tzv. spontánní remise příznaků u infikovaných dřevin, zejména u jabloní infikovaných fytoplazmou proliferace jabloně. Přestože dojde k eliminaci patogena z koruny, v kořenech zůstávají fytoplazmy životaschopné (Loi a kol., 2002). Pro hrušně (ale také kdouloň obecnou) představuje nebezpečí nákazy fytoplazma Ca. Phytoplasma pyri (Pear decline phytoplasma.) způsobující onemocnění chřadnutí hrušní. Je podstatně rozšířenější než fytoplazma proliferace jabloně. Na listech je napadení rozpoznatelné díky jejich nápadnému svinování a chlorotickému zbarvení, listové čepele bývají menší a na konci vegetace dochází často k zavadání, červenání a nakonec hnědnutí listů. Větve napadených stromů mají menší přírůstky, někdy vyholují nebo dochází k metlovitosti. Větve s příznaky napadení předčasně odumírají a později odumírají i celé napadené stromy. U příznaků není popisována spontánní remise. (Růžička, 2008). Fytoplazmy chřadnutí hrušně společně s fytoplazmou proliferace jabloně patří do stejné ribozomální skupiny 16Sr X (apple proliferation group) Ochrana proti šíření fytoplazmových onemocnění V současné době stále není znám způsob, kterým by bylo možné ozdravit rostliny napadené fytoplazmami. Ačkoliv jsou fytoplazmy na aplikaci tetracyklinu citlivé, po ukončení terapie se symptomy typické pro fytoplazmózy znovu projevují. Antibiotika pouze potlačí příznaky, avšak jejich dlouhodobější aplikace působí fytotoxicky, dále může vést i ke vzniku rezistentních bakteriálních kmenů. Protože některé fytoplazmy působí značné škody na hospodářsky významných plodinách, byla v r přijata karanténní opatření pro řadu fytoplazem, z nichž se na našem území vyskytuje fytoplazma způsobující proliferaci jabloně ( Ca. Phytoplasma mali ), onemocnění evropské žloutnutí peckovin (ESFY) ( Ca. Phytoplasma prunorum ), chřadnutí hrušně ( Ca. Phytoplasma pyri ) a stolbur ( Stolbur Phytoplasma ) (Růžička, 2008). Nejúčinnějším postupem zabraňujícím šíření fytoplazem zůstávají preventivní opatření. Fytoplazmy v latentním stádiu infekce nezpůsobují žádné symptomy na hostitelské rostlině, mohou se nepozorovaně šířit vegetativním množením napadené rostliny i šťávu sajícím hmyzem. Důležité je proto používat pro množení rostlin 13
14 fytoplazem prostý certifikovaný materiál, odstraňovat zdroje infekce - především infikované vytrvalé a dvouleté rostliny, stejně jako všechny příznakové rostliny, omezit pěstování vnímavých druhů a kultivarů vůči fytoplazmám a naopak se zaměřit na tolerantní, méně vnímavé kultivary a kontrolovat výskyt hmyzích vektorů v porostu (Cousin a Boudon - Padieu, 2002). K odrůdám jabloní náchylným k fytoplazmové proliferaci jabloně patří Alkmene, Boskopské, Grafštýnské, Starking, Golden Delicious a Banánové zimní (Růžička, 2008). V Německu probíhají pokusy zaměřené na selekci jabloňových podnoží odolných vůči fytoplazmě proliferace jabloně (Jarausch a kol., 2008), přirozený gen rezistence proti fytoplazmám byl však dosud nalezen pouze u planého apomiktického druhu Malus sieboldii (Kartte and Seemüller, 1988, 1991; Seemüller a kol., 1992). Z pohledu genového inženýrství se nabízí jako řešení introdukovat do rostlinného genomu geny, které kódují molekuly interferující s životním cyklem fytoplazem a tak navozující zvýšenou odolnost, nebo geny, například pro lektiny, které jsou toxické pro hmyzí vektory (Du-Tao a kol., 2005; Hong a kol., 2001). Následující pasáž o rozsahu 36 stran obsahuje utajované skutečnosti a je obsažena pouze v archivovaném originále diplomové práce uloženém na Přírodovědecké fakultně JU. 14
Téma: DEMONSTRACE SYMPTOMŮ ZPŮSOBENÝCH FYTOPLAZMAMI, PŘENOSU KOKOTICÍ A ROUBOVÁNÍ. Ing. Jana Fránová, Dr., Biologické centrum AV ČR v.v.i.
Téma: DEMONSTRACE SYMPTOMŮ ZPŮSOBENÝCH FYTOPLAZMAMI, PŘENOSU KOKOTICÍ A ROUBOVÁNÍ Ing. Jana Fránová, Dr., Biologické centrum AV ČR v.v.i. Symptomatologie Fytoplazmy vyvolávají u infikovaných rostlin různé
Fytoplazmy patogenní organismy hospodářsky významných plodin i planých rostlin
Fytoplazmy patogenní organismy hospodářsky významných plodin i planých rostlin EKOTECH Metody detekce rostlinných patogenů Ing. Jana Fránová, Dr. Biologické centrum AV ČR Ústav molekulární biologie rostlin
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
ÚSTŘEDNÍ KONTROLNÍ A ZKUŠEBNÍ ÚSTAV ZEMĚDĚLSKÝ
ÚSTŘEDNÍ KONTROLNÍ A ZKUŠEBNÍ ÚSTAV ZEMĚDĚLSKÝ NÁHLED CANDIDATUS PHYTOPLASMA ULMI FYTOPLAZMA ŽLOUTENKY JILMU Odbor diagnostiky Oddělení diagnostická laboratoř Olomouc Mgr. Šárka Linhartová, Ph.D., Ing.
Fytoplazmy na révě vinné
Fytoplazmy na révě vinné K nejvýznamnějším a nejrozšířenějším evropským fytoplazmám na révě vinné patří fytoplazma stolburu bramboru (Potato stolbur phytoplasma, syn. Grapevine bois noir phytoplasma) a
Metody analýzy DNA využívané ve Výzkumném a šlechtitelském ústavu Holovousy RNDr. Jana Čmejlová, Ph.D.
Metody analýzy DNA využívané ve Výzkumném a šlechtitelském ústavu Holovousy RNDr. Jana Čmejlová, Ph.D. 1951 - Výzkumný ústav ovocnářský Holovousy 1997 - Výzkumný a šlechtitelský ústav ovocnářský Holovousy
Výzkumný a šlechtitelský ústav ovocnářský Holovousy, s.r.o.
Výzkumný a šlechtitelský ústav ovocnářský Holovousy, s.r.o. Výzkumný a šlechtitelský ústav ovocnářský Holovousy, s.r.o. Výzkumný a šlechtitelský ústav ovocnářský Holovousy, s.r.o. Výzkumný a šlechtitelský
SYLABUS PRO VÝUKU BAKTERIOLOGIE NA ZF JU V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH OBECNÁ ČÁST
SYLABUS PRO VÝUKU BAKTERIOLOGIE NA ZF JU V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH OBECNÁ ČÁST 1) NÁPLŇ, VÝZNAM A HISTORIE ROSTLINOLÉKAŘSKÉ BAKTERIOLOGIE 2) VÝZNAM OBORU Škodlivost bakterióz, fytoplazmóz a spiroplazmóz,
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
Národní ozdravovací program pro ozdravení rozmnožovacího materiálu (dále jen NOPRM )
Ministerstvo zemědělství Čj.: 74248/2014-MZE-17221 V Praze, dne 9. prosince 2014 Národní ozdravovací program pro ozdravení rozmnožovacího materiálu (dále jen NOPRM ) ovocných rostlin, révy a chmele v České
DETEKCE A IDENTIFIKACE FYTOPATOGENNÍCH BAKTERIÍ METODOU PCR-RFLP
DETEKCE A IDENTIFIKACE FYTOPATOGENNÍCH BAKTERIÍ METODOU PCR-RFLP Polymerázová řetězová reakce (PCR) je in vitro metoda pro enzymatickou syntézu definované sekvence DNA. Reakce využívá dvou oligonukleotidových
Univerzita Palackého v Olomouci. Bakalářská práce
Univerzita Palackého v Olomouci Bakalářská práce Olomouc 2010 Romana Bukvová Univerzita Palackého v Olomouci Přírodovědecká fakulta Katedra buněčné biologie a genetiky Genetická typizace fytoplazmy stolburu
Využití DNA markerů ve studiu fylogeneze rostlin
Mendelova genetika v příkladech Využití DNA markerů ve studiu fylogeneze rostlin Ing. Petra VESELÁ Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie LDF MENDELU Brno Tento projekt je spolufinancován
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
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
Klonování DNA a fyzikální mapování genomu
Klonování DNA a fyzikální mapování genomu. Terminologie Klonování je proces tvorby klonů Klon je soubor identických buněk (příp. organismů) odvozených ze společného předka dělením (např. jedna bakteriální
Národní ozdravovací program pro ozdravení RM (dále jen NOPRM )
Ministerstvo zemědělství Čj.: 64262/2017-MZE-17221 V Praze, dne 26/10/2017 Národní ozdravovací program pro ozdravení RM (dále jen NOPRM ) ovocných rostlin, révy a chmele v České republice (dále jen ČR
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
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
Křísek révový a chráněná zóna na. GFD v ČR
z ÚSTŘEDNÍ KONTROLNÍ A ZKUŠEBNÍ ÚSTAV ww.ukzuz.czemědělský GFD v ČR Tomáš Růžička ISO 9001: 2008 Křísek révový a chráněná zóna na Konference VINOENVI, Mikulov, 16. 7. 2017 GFD = Grapevine flavescence dorée
Okruhy otázek ke zkoušce
Okruhy otázek ke zkoušce 1. Úvod do biologie. Vznik života na Zemi. Evoluční vývoj organizmů. Taxonomie organizmů. Původ a vývoj člověka, průběh hominizace a sapientace u předků člověka vyšších primátů.
VINOENVI MIKULOV
ÚSTŘEDNÍ KONTROLNÍ A ZKUŠEBNÍ ÚSTAV ZEMĚDĚLSKÝ ISO 9001:2015 www.ukzuz.cz VINOENVI MIKULOV 16.2.2018 AKTUÁLNÍ VÝSKYTY KŘÍSKA RÉVOVÉHO JEDEN Z PŘÍKLADŮ INFORMACÍ NA ROSTLINOLÉKAŘSKÉM PORTÁLU ÚKZÚZ Mikulov,
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
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
Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018
Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018 2.4 GENETICKÉ MANIPULACE in vitro - nekonvenční techniky, kterými lze modifikovat rostlinný
MOLEKULÁRNĚ BIOLOGICKÉ METODY V ENVIRONMENTÁLNÍ MIKROBIOLOGII. Martina Nováková, VŠCHT Praha
MOLEKULÁRNĚ BIOLOGICKÉ METODY V ENVIRONMENTÁLNÍ MIKROBIOLOGII Martina Nováková, VŠCHT Praha MOLEKULÁRNÍ BIOLOGIE V BIOREMEDIACÍCH enumerace FISH průtoková cytometrie klonování produktů PCR sekvenování
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
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
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
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
Genetika bakterií. KBI/MIKP Mgr. Zbyněk Houdek
Genetika bakterií KBI/MIKP Mgr. Zbyněk Houdek Bakteriofágy jako extrachromozomální genomy Genom bakteriofága uvnitř bakterie profág. Byly objeveny v bakteriích už v r. 1915 Twortem. Parazitické org. nemají
Investujeme do naší společné budoucnosti
Investujeme do naší společné budoucnosti TECHNICKÝ LIST TOLERANCE K ALS INHIBITORŮM U CUKROVÉ ŘEPY STRUČNĚ V roce 2014 firma SESVANDERHAVE veřejně oznámila nalezení rostlin cukrové řepy tolerantních k
Polyfázová identifikace kmenů Aeromonas encheleia
Polyfázová identifikace kmenů Aeromonas encheleia D. Nováková, A. Vávrová, P. Švec a I. Sedláček Česká sbírka mikroorganismů Charakterizace aeromonád G-, pohyblivé tyčky, kokotyčky, čeleď Aeromonadaceae
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.
ZAHRADNICKÁ FAKULTA V LEDNICI
ZAHRADNICKÁ FAKULTA V LEDNICI MENDELOVA UNIVERZITA V BRNĚ KVANTIFIKACE FYTOPLAZEM OVOCNÝCH DŘEVIN SKUPINY 16SrX ( Candidatus Phytoplasma prunorum, Candidatus Phytoplasma mali a Candidatus Phytoplasma pyri
Citlivost a rezistence mikroorganismů na antimikrobiální léčiva
Citlivost a rezistence mikroorganismů na antimikrobiální léčiva Sylva Janovská Univerzita Pardubice Fakulta chemicko-technologická Katedra biologických a biochemických věd Centralizovaný rozvojový projekt
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
Epidemiologie. MUDr. Miroslava Zavřelová Ústav ochrany a podpory zdraví LF MU
Epidemiologie MUDr. Miroslava Zavřelová Ústav ochrany a podpory zdraví LF MU Epidemiologie Studium hromadně se vyskytujících jevů Stanovení opatření intervence Analýza efektivity intervence Epidemiologie
Rezistence patogenů vůči antimikrobialním látkám. Martin Hruška Jan Dlouhý
Rezistence patogenů vůči antimikrobialním látkám Martin Hruška Jan Dlouhý Pojmy Patogen (patogenní agens, choroboplodný zárodek nebo původce nemoci) je biologický faktor (organismus), který může zapřičinit
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
Metody molekulární biologie
Metody molekulární biologie 1. Základní metody molekulární biologie A. Izolace nukleových kyselin Metody využívající různé rozpustnosti Metody adsorpční Izolace RNA B. Centrifugační techniky o Princip
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
viry viroidy fytoplasmy bakterie prvoci houby (hlava háďátka)
viry viroidy fytoplasmy bakterie prvoci houby (hlava háďátka) Viroidy - nejmenší známí patogeni - jednovláknitá cirkulární RNA - nekóduje protein - přenos vegetativním množením, mšicemi, pylem, semeny,
Stanovení spolehlivosti metod při detekci fluidních, intermediálních a nefluidních kmenů patogena Clavibacter michiganensis subsp.
Stanovení spolehlivosti metod při detekci fluidních, intermediálních a nefluidních kmenů patogena Clavibacter michiganensis subsp. sepedonicus tuzemské a zahraniční provenience. EKOTECH Metody detekce
Fytoplazmové žloutnutí a červenání listů révy, variabilita příznaků a zkušenosti se zmlazením keřů. Petr Ackermann Ekovín
Fytoplazmové žloutnutí a červenání listů révy, variabilita příznaků a zkušenosti se zmlazením keřů Petr Ackermann Ekovín Fytoplazmy Prokariotní mikroorganizmy Řazeny k bakteriím (odd. Tenericutes tř. Mollicutes,
Aplikace molekulárně biologických postupů v časné detekci sepse
Aplikace molekulárně biologických postupů v časné detekci sepse Mgr. Jana Ždychová, Ph.D. IKEM PLM - LLG Sepse je častou příčinou úmrtí během hospitalizace. Včasné nasazení odpovídající ATB terapie je
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
Monitoring rezistence obaleče jablečného proti CpGV v ČR
Monitoring rezistence obaleče jablečného proti CpGV v ČR Tereza Zichová 1,2, Jitka Stará 1, Vladan Falta 1, František Kocourek 1, Pavel Ryšánek 2, Jiban Kumar Kundu 1 1 Výzkumný ústav rostlinné výroby,
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
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
STAFYLOKOKOVÉ ENTEROTOXINY. Zdravotní nezávadnost potravin. Veronika Talianová, FPBT, kruh: 346 Angelina Anufrieva, FPBT, kruh: 336
STAFYLOKOKOVÉ ENTEROTOXINY Zdravotní nezávadnost potravin Veronika Talianová, FPBT, kruh: 346 Angelina Anufrieva, FPBT, kruh: 336 OBSAH: Základní charakteristika Staphylococcus aureus Stafylokokové enterotoxiny
Genové knihovny a analýza genomu
Genové knihovny a analýza genomu Klonování genů Problém: genom organismů je komplexní a je proto obtížné v něm najít a klonovat specifický gen Klonování genů Po restrikčním štěpení genomové DNA pocházející
Genetický polymorfismus
Genetický polymorfismus Za geneticky polymorfní je považován znak s nejméně dvěma geneticky podmíněnými variantami v jedné populaci, které se nachází v takových frekvencích, že i zřídkavá má frekvenci
Charakterizace hybridních trav pomocí cytogenetických a molekulárních metod
Molekulární přístupy ve šlechtění rostlin Olomouc 14. února, 2017 Charakterizace hybridních trav pomocí cytogenetických a molekulárních metod Jan Bartoš Ústav experimentální botaniky Olomouc, Czech Republic
Výuka genetiky na PřF OU K. MALACHOVÁ
Výuka genetiky na PřF OU K. MALACHOVÁ KATEDRA BIOLOGIE A EKOLOGIE BAKALÁŘSKÉ STUDIJNÍ PROGRAMY Experimentální Systematická Aplikovaná (prezenční, kombinovaná) Jednooborová Dvouoborová KATEDRA BIOLOGIE
Mendelova genetika v příkladech. Transgenoze rostlin. Ing. Petra VESELÁ, Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie LDF MENDELU Brno
Mendelova genetika v příkladech Transgenoze rostlin Ing. Petra VESELÁ, Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie LDF MENDELU Brno Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem
Tematické okruhy k SZZ v bakalářském studijním oboru Zdravotní laborant bakalářského studijního programu B5345 Specializace ve zdravotnictví
Tematické okruhy k SZZ v bakalářském studijním oboru Zdravotní laborant bakalářského studijního programu B5345 Specializace ve zdravotnictví Dle čl. 7 odst. 2 Směrnice děkana pro realizaci bakalářských
Využití DNA sekvencování v
Využití DNA sekvencování v taxonomii prokaryot Mgr. Pavla Holochová, doc. RNDr. Ivo Sedláček, CSc. Česká sbírka mikroorganismů Ústav experimentální biologie Přírodovědecká fakulta Masarykova univerzita,
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
Sylabus témat ke zkoušce z lékařské biologie a genetiky. Struktura, reprodukce a rekombinace virů (DNA viry, RNA viry), význam v medicíně
Sylabus témat ke zkoušce z lékařské biologie a genetiky Buněčná podstata reprodukce a dědičnosti Struktura a funkce prokaryot Struktura, reprodukce a rekombinace virů (DNA viry, RNA viry), význam v medicíně
ve srovnání s eukaryoty (životnost v řádu hodin) u prokaryot kratší (životnost v řádu minut) na životnost / stabilitu molekuly mají vliv
Urbanová Anna ve srovnání s eukaryoty (životnost v řádu hodin) u prokaryot kratší (životnost v řádu minut) na životnost / stabilitu molekuly mají vliv strukturní rysy mrna proces degradace každá mrna v
Zubní kaz v časném dětství a mikrobiální flóra. I. Sedláček, L. Žáčková, M. Kukletová, L. Klapušová, J. Kuklová, D. Nováková, P.
Zubní kaz v časném dětství a mikrobiální flóra projekt 1M0021622409 I. Sedláček, L. Žáčková, M. Kukletová, L. Klapušová, J. Kuklová, D. Nováková, P. Švec Bakteriální mikroflóra zubů průkaz druhové diverzity
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
2. Z následujících tvrzení, týkajících se prokaryotické buňky, vyberte správné:
Výběrové otázky: 1. Součástí všech prokaryotických buněk je: a) DNA, plazmidy b) plazmidy, mitochondrie c) plazmidy, ribozomy d) mitochondrie, endoplazmatické retikulum 2. Z následujících tvrzení, týkajících
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
Virus mozaiky pepina. Pepino mosaic virus (PepMV)
Virus mozaiky pepina Pepino mosaic virus (PepMV) Virus mozaiky pepina byl poprvé popsán v roce 1974, kdy byl objeven ve dvou porostech pepina (Solanum muricatum) v údolí Canete pobřežní oblasti Peru. Další
POŽADAVKY NA ŠKOLKAŘSKÉ VÝPĚSTKY
POŽADAVKY NA ŠKOLKAŘSKÉ VÝPĚSTKY V současné době platná legislativa již nerozděluje školkařské výpěstky do kategorií podle tvarů tak jak tomu bylo v minulosti (např. Výpěstky bez korunky a Výpěstky s korunkou)
zdravé osivo - zdravé rostliny - základ kvalitní produkce
zdravé osivo - zdravé rostliny - základ kvalitní produkce https://www.google.cz/search?q=clipart+seed&tbm=isch&tbs=rimg:crvzdqp5gcdsijjl- HCyMeVBGDH-g2-khwFoql5Q7-2J469q-Yqkol_1jkwdJlQxHVmUVk9tb- TEDW6U8nP3tyHhUqSoSCeX4cLIx5UEYEVz31CFc0nYaKhIJMf6Db6SHAWgR1X05TzuGjwoqEg
Příprava vektoru IZOLACE PLASMIDU ALKALICKÁ LYZE, KOLONKOVÁ IZOLACE DNA GELOVÁ ELEKTROFORÉZA RESTRIKČNÍ ŠTĚPENÍ. E. coli. lyze buňky.
Příprava vektoru IZOLCE PLSMIDU LKLICKÁ LYZE, KOLONKOVÁ IZOLCE DN E. coli plasmidová DN proteiny proteiny + + vysrážená plasmidová lyze buňky + snížení ph chromosomální DN centrifugace DN chromosomální
Příloha 2. Přehled řešených projektů v roce 2008
Příloha 2. Přehled řešených projektů v roce 2008 Výzkumné záměry Kód Rok řešení MZE0002700601 MZE0002700602 MZE0002700603 Principy vytváření, kalibrace a validace trvale udržitelných a produktivních systémů
Charakteristika jednotlivých užitkových
Živá neživá příroda IV Charakteristika jednotlivých užitkových skupin organismů Přednáška č. 6 Ovocnictví Ing. Jedličková Helena Mgr. Hiklová Ivana Úvod: Obsah Základní charakteristika ovocných rostlin
Metody studia historie populací. Metody studia historie populací
1) Metody studia genetické rozmanitosti komplexní fenotypové znaky, molekulární znaky. 2) Mechanizmy evoluce mutace, přírodní výběr, genový posun a genový tok 3) Anageneze x kladogeneze - co je vlastně
Rukopis nalezený v Akkonu P. Coelho
Pane, zázrak vezdejší dej nám dnes. Tak jako na vrchol hory vedou různé cesty, mnoha cestami můžeme dosáhnout i svého cíle. Dej ať poznáme tu jedinou, kterou má smysl se dát tu, kde se projevuje láska.
Genetický polymorfismus jako nástroj identifikace osob v kriminalistické a soudnělékařské. doc. RNDr. Ivan Mazura, CSc.
Genetický polymorfismus jako nástroj identifikace osob v kriminalistické a soudnělékařské praxi doc. RNDr. Ivan Mazura, CSc. Historie forenzní genetiky 1985-1986 Alec Jeffreys a satelitní DNA 1980 Ray
Neb Nebuněčná forma živé hmoty živé / neživé
1 Nebuněčné organismy-virusy a viroidy LATINSKY VIRUS = JED, TOXIN Znaky nebuněčných organismů: Nebuněčné částice, jejichž struktura je minimalizována na molekulu genetické informace a bílkovinný obal
analýza dat a interpretace výsledků
Genetická transformace bakterií III analýza dat a interpretace výsledků Předmět: Biologie ŠVP: Prokaryotní organismy, genetika Doporučený věk žáků: 16-18 let Doba trvání: 45 minut Specifické cíle: analyzovat
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 -
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
Vypracovaly: Martina Hejtmánková Michaela Stapajová
Vypracovaly: Martina Hejtmánková Michaela Stapajová CAMPYLOBACTER Podmíněně patogenní bakterie Onemocnění alimentárního původu Alimentární původ= onemocnění z potravin MORFOLOGIE Gramnegativní bakterie
Elektronoptický snímek viru mozaikové choroby tabáku. Mozaiková choroba tabáku. Schéma viru mozaikové choroby tabáku
Obecná virologie Viry lat. virus šťáva, jed, v lékařské terminologii infekční činitel 1879 1882: první pokusný přenos virového onemocnění (mozaiková choroba tabáku) 1898: první pokusný přenos živočišného
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
Diagnostika infekce Chlamydia trachomatis pomocí molekulárně genetické metody real time PCR nejen u pacientek z gynekologických zařízení
Diagnostika infekce Chlamydia trachomatis pomocí molekulárně genetické metody real time PCR nejen u pacientek z gynekologických zařízení Mgr. Klára Vilimovská Dědečková, Ph.D. Synlab genetics s.r.o. Molekulární
Kameyama Y. et al. (2001): Patterns and levels of gene flow in Rhododendron metternichii var. hondoense revealed by microsatellite analysis.
Populační studie Kameyama Y. et al. (2001): Patterns and levels of gene flow in Rhododendron metternichii var. hondoense revealed by microsatellite analysis. Molecular Ecology 10:205 216 Proč to studovali?
Exprese genetického kódu Centrální dogma molekulární biologie DNA RNA proteinu transkripce DNA mrna translace proteosyntéza
Exprese genetického kódu Centrální dogma molekulární biologie - genetická informace v DNA -> RNA -> primárního řetězce proteinu 1) transkripce - přepis z DNA do mrna 2) translace - přeložení z kódu nukleových
Buňka. základní stavební jednotka organismů
Buňka základní stavební jednotka organismů Buňka Buňka je základní stavební a funkční jednotka těl organizmů. Toto se netýká virů (z lat. virus jed, je drobný vnitrobuněčný cizopasník nacházející se na
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
Rekombinantní protilátky, bakteriofágy, aptamery a peptidové scaffoldy pro analytické a terapeutické účely Luděk Eyer
Rekombinantní protilátky, bakteriofágy, aptamery a peptidové scaffoldy pro analytické a terapeutické účely Luděk Eyer Virologie a diagnostika Výzkumný ústav veterinárního lékařství, v.v.i., Brno Alternativní
Obsah. IMUNOLOGIE... 57 1 Imunitní systém... 57 Anatomický a fyziologický základ imunitní odezvy... 57
Obsah Předmluva... 13 Nejdůležitější pojmy používané v textu publikace... 14 MIKROBIOLOGIE... 23 Mikroorganismy a lidský organismus... 24 Třídy patogenních mikroorganismů... 25 A. Viry... 25 B. Bakterie...
Odborná informace stav hlohů vysazených v linii mezi chodníkem a komunikací v Revoluční ulici v Nýřanech.
Odborná informace stav hlohů vysazených v linii mezi chodníkem a komunikací v Revoluční ulici v Nýřanech. Druh: Crataegus laevigata hloh obecný Parc.č.: 1316/1 Katastrální území: Nýřany Tato odborná informace
BAKTERIÁLNÍ REZISTENCE
BAKTERIÁLNÍ REZISTENCE Petr Zouhar, Fyziologický ústav AV ČR, v. v. i.; UK v Praze, PřF, Katedra fyziologie V této úloze se v hrubých rysech seznámíte s některými metodami používanými v běžné molekulárně
Název zkoušky Zkouška je: Forma Počet témat. Praxe povinná praktická zkouška 10. Chov zvířat povinná ústní zkouška 25
Ředitel Střední školy zahradnické a zemědělské, Děčín Libverda, příspěvková organizace Ing. Libor Kunte, Ph.D. určuje pro žáky oboru Agropodnikání v souladu s 79, odst. 3) zákona č.561/2004 Sb. o předškolním,
Tématické okruhy pro státní závěrečné zkoušky
Tématické okruhy pro státní závěrečné zkoušky Obor Povinný okruh Volitelný okruh (jeden ze dvou) Forenzní biologická Biochemie, pathobiochemie a Toxikologie a bioterorismus analýza genové inženýrství Kriminalistické
PCR IN DETECTION OF FUNGAL CONTAMINATIONS IN POWDERED PEPPER
PCR IN DETECTION OF FUNGAL CONTAMINATIONS IN POWDERED PEPPER Trojan V., Hanáček P., Havel L. Department of Plant Biology, Faculty of Agronomy, Mendel University of Agriculture and Forestry in Brno, Zemedelska
Molekulárn. rní. biologie Struktura DNA a RNA
Molekulárn rní základy dědičnosti Ústřední dogma molekulárn rní biologie Struktura DNA a RNA Ústřední dogma molekulárn rní genetiky - vztah mezi nukleovými kyselinami a proteiny proteosyntéza replikace
APLIKACE METAGENOMIKY PRO HODNOCENÍ PRŮBĚHU SANAČNÍHO ZÁSAHU NA LOKALITÁCH KONTAMINOVANÝCH CHLOROVANÝMI ETHYLÉNY
APLIKACE METAGENOMIKY PRO HODNOCENÍ PRŮBĚHU SANAČNÍHO ZÁSAHU NA LOKALITÁCH KONTAMINOVANÝCH CHLOROVANÝMI ETHYLÉNY Monika Stavělová 1, Jakub Rídl 2, Maria Brennerová 3, Hana Kosinová 1, Jan Pačes 2 1 AECOM
Diagnostika a epidemiologie HIV. Vratislav Němeček, Marek Malý NRL pro HIV/AIDS, Státní zdravotní ústav, Praha
Diagnostika a epidemiologie HIV Vratislav Němeček, Marek Malý NRL pro HIV/AIDS, Státní zdravotní ústav, Praha Původ SIVy se přirozeně vyskytují u afrických primátů a není známo, že by vyvolávaly onemocnění
Cílená konstrukce bioaugmentačních preparátů a jejich pozice v procesu efektivních bioremediací
Cílená konstrukce bioaugmentačních preparátů a jejich pozice v procesu efektivních bioremediací Průmyslová ekologie 2011 Bioaugmentace cílené vnesení mikrobiální populace v podobě tzv. biopreparátu (inokula)
ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA PROJEKTU DOTAČNÍHO TITULU 3.d. za dobu řešení
ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA PROJEKTU DOTAČNÍHO TITULU 3.d. za dobu řešení 2008-2013 1. TITULNÍ LIST Podpora tvorby rostlinných genotypů s vysokou rezistencí k biotickým i abiotickým faktorům a diferencovanou kvalitou