Mutace jako změna genetické informace a zdroj genetické variability

Podobné dokumenty
Proměnlivost organismu. Mgr. Aleš RUDA

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

Základní pojmy obecné genetiky, kvalitativní a kvantitativní znaky, vztahy mezi geny

Důsledky selekce v populaci - cvičení

Selekce v populaci a její důsledky

Gymnázium a Střední odborná škola pedagogická, Čáslav, Masarykova 248

Mutace a jejich význam pro evoluci

Klasifikace mutací. Z hlediska lokalizace mutací v genotypu. Genové mutace. Chromozomální mutace. Genomové mutace

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

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

Molekulární genetika IV zimní semestr 6. výukový týden ( )

Semenné sady systém reprodukce a efektivita

GENOTOXICITA LÉČIV. Klára A. Mocová. VŠCHT Praha Fakulta technologie ochrany prostředí Ústav chemie ochrany prostředí

21. ČLOVĚK A DĚDIČNOST, GENETICKÁ PROMĚNLIVOST

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

b) Jak se změní sekvence aminokyselin v polypeptidu, pokud dojde v pozici 23 k záměně bázového páru GC za TA (bodová mutace) a s jakými následky?

Využití DNA markerů ve studiu fylogeneze rostlin

Hardy-Weinbergův zákon - cvičení

Molekulární základy dědičnosti

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

Zesouladení ( sjednocení ) poznatků genetiky a evolucionistických teorií

Mutageneze vznik chyby na DNA mutagen (chemická látka / záření)

TEST: GENETIKA, MOLEKULÁRNÍ BIOLOGIE

Prokazování původu lesního reprodukčního materiálu pomocí genetických markerů

Molekulární základy dědičnosti

Molekulární genetika: Základní stavební jednotkou nukleových kyselin jsou nukleotidy, které jsou tvořeny

Inovace studia molekulární a buněčné biologie

Živočišné tkáně. Vznik - histogeneze diferenciace proliferace

Mutační změny genotypu

BIO: Genetika. Mgr. Zbyněk Houdek

"Učení nás bude více bavit aneb moderní výuka oboru lesnictví prostřednictvím ICT ". Molekulární základy genetiky

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

Mutace, Mendelovy zákony, dědičnost autosomální a gonosomální. Mgr. Hříbková Hana Biologický ústav LF MU Kamenice 5, Brno hribkova@med.muni.

Vypracované otázky z genetiky

Molekulární genetika, mutace. Mendelismus

Genetika. Genetika. Nauka o dědid. dičnosti a proměnlivosti. molekulárn. rní buněk organismů populací

Crossing-over. over. synaptonemální komplex

Genetický kód. Jakmile vznikne funkční mrna, informace v ní obsažená může být ihned použita pro syntézu proteinu.

Potřebné genetické testy pro výzkum a jejich dostupnost, spolupráce s neurology Taťána Maříková. Parent projekt. Praha

Souhrnný test - genetika

Vytvořilo Oddělení lékařské genetiky FN Brno

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

Molekulární genetika

Molekulárn. rní genetika

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

ZÍSKANÉ CHROMOSOMOVÉ ABERACE. Vytvořilo Oddělení lékařské genetiky FN Brno

Genetický polymorfismus

Populační genetika. ) a. Populační genetika. Castle-Hardy-Weinbergova zákonitost. Platí v panmiktické populaci za předpokladu omezujících podmínek

ZÍSKANÉ CHROMOSOMOVÉ ABERACE. Vytvořilo Oddělení lékařské genetiky FN Brno

Proč jsme podobní rodičům? A jak k tomu vlastně může dojít?

Propojení výuky oborů Molekulární a buněčné biologie a Ochrany a tvorby životního prostředí. Reg. č.: CZ.1.07/2.2.00/

44 somatických chromozomů pohlavní hormony (X,Y) 46 chromozomů

Mendelistická genetika

Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti URČOVÁNÍ PRIMÁRNÍ STRUKTURY BÍLKOVIN

TRANSLACE - SYNTÉZA BÍLKOVIN

Genetika - maturitní otázka z biologie (2)

Molekulárn. rní. biologie Struktura DNA a RNA


Inovace studia molekulární a buněčné biologie

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Virtuální svět genetiky 1. Translace

Vrozené vývojové vady, genetika

II. ročník, zimní semestr 1. týden OPAKOVÁNÍ. Úvod do POPULAČNÍ GENETIKY

Základní pravidla dědičnosti

Molekulární základ dědičnosti

Inovace studia molekulární a buněčné biologie

Degenerace genetického kódu

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

Glosář - Cestina. Odchylka počtu chromozomů v jádře buňky od normy. Např. 45 nebo 47 chromozomů místo obvyklých 46. Příkladem je trizomie 21

RIGORÓZNÍ OTÁZKY - BIOLOGIE ČLOVĚKA

GENETICKÁ INFORMACE - U buněčných organismů je genetická informace uložena na CHROMOZOMECH v buněčném jádře - Chromozom je tvořen stočeným vláknem chr

Základní pravidla dědičnosti - Mendelovy a Morganovy zákony

Propojení výuky oborů Molekulární a buněčné biologie a Ochrany a tvorby životního prostředí. Reg. č.: CZ.1.07/2.2.00/

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

Crossing-over. Synaptonemální komplex. Crossing-over a výměna genetického materiálu. Párování homologních chromosomů

Sterilita: stav, kdy se páru nedaří spontánně otěhotnět i přes pravidelný nechráněný pohlavní styk po dobu jednoho roku Infertilita: stav, kdy je pár

Inovace studia molekulární a buněčné biologie

Centrální dogma molekulární biologie

Základy klinické cytogenetiky II

-nukleové kyseliny jsou makromolekulární látky, jejichž základní stavební jednotkou je nukleotid každý nukleotid vzniká spojením:

Buňky, tkáně, orgány, soustavy

Vliv věku rodičů při početí na zdraví dítěte

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

Buněčný cyklus. Replikace DNA a dělení buňky

Chromosomy a karyotyp člověka

GENETIKA dědičností heredita proměnlivostí variabilitu Dědičnost - heredita podobnými znaky genetickou informací Proměnlivost - variabilita

5 hodin praktických cvičení

Struktura a funkce nukleových kyselin

Bakteriální transpozony

MENDELOVSKÁ DĚDIČNOST

Základní škola a Mateřská škola G.A.Lindnera Rožďalovice. Za vše mohou geny

Exprese genetické informace

Základy genetiky 2a. Přípravný kurz Komb.forma studia oboru Všeobecná sestra

Genetika zvířat - MENDELU

Studijní materiály pro bioinformatickou část ViBuChu. úloha II. Jan Komárek, Gabriel Demo

Přijímací zkoušky BGI Mgr. 2016/2017. Počet otázek: 30 Hodnocení každé otázky: 1 bod Čas řešení: 60 minut. Varianta B


Cytogenetika. chromosom jádro. telomera. centomera. telomera. buňka. histony. páry bazí. dvoušroubovice DNA

Transkript:

Obecná genetika Mutace jako změna genetické informace a zdroj genetické variability Doc. RNDr. Ing. Eva PALÁTOVÁ, PhD. Ing. Roman LONGAUER, CSc. Ústav zakládání a pěstění lesů LDF MENDELU Brno Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018

Mutace = změna genetické informace nadále dědičná - dochází k nim v jaderné, mitochondriální i plastidové DNA - dochází k nim na různé úrovni organizace genet. materiálu: - genové, - chromozomové, - genomové Mutace, jako dědičné změny genetická informace, jsou zdrojem genetické variability organismů.

I. Mutace genové - změny sekvence nukleotidů v rámci genu - mechanismus vzniku: substituce náhrada nukleotidu za jiný delece ztráta jednoho nebo více nukleotidů adice zařazení nadbytečného nukleotidu (1 i víc) - vliv na proteosyntézu a fenotypový projev je různě závažný

a) Mutace které nemění smysl kodónu GCA GTA AAC CGA Arg His Leu Ala GCA GTG AAC CGA substituce G za A Arg His Leu Ala žádná změna AMK b) Mutace které mění smysl kodónu GCA GTG AAC CGA substituce T za G Arg His Leu Ala místo His je Glu GCA GTT AAC CGA Arg Glu Leu Ala Důsledek: Př. továrna x továrny - smysl pochopitelný továrna x kovárna - smysl zcela odlišný tráva x kráva

GCA GTT AAC CGA Arg Glu Leu Ala GCA GAT TAA CCG adice A jiný polypeptid Arg Iso Try Gly - vznikají posunem čtecího rámce v důsledku adice nebo delece - úplná změna pořadí AMK v proteinu Př. JAN ŠEL SÁM DÁL JAN ŠAE LSÁ MDÁ L JAN ŠLS ÁMD ÁL.. vsunutí A ve slově šel vynechání E ve slově šel

c) Mutace beze smyslu - mutací vzniká terminační triplet ukončuje se syntéza polypeptidu (ten neplní funkci) Př. KOSTELECKÉ PÁRKY KOSTELECKÉ PÁR KOSTELECKÉ P KOSTELEC KOSTEL KOST KOS K

Vliv genové mutace na vnější (fenotypový) projev

Význam genových mutací vznik genetické variability Mutace DNA Projev mutace gen úsek DNA protein genová mutace alela varianta genu kupř. u enzymu (proteinu s katalytickou funkcí) se tvoří izoenzymy strukturně odlišné molekulární formy téhož enzymu

II. Mutace chromozomové (aberace) - strukturální změny uvnitř chromozomu - příčina: zlomy chromatid nebo molekuly DNA - důsledek: nemění se kvalita genů, ale některé mohou chybět nebo přebývat - mechanismy vzniku: delece část chromozomu chybí

Duplikace znásobení počtu genů translokace část jednoho chromoz. je připojen k jinému chromozomu. inverse napojení převrácené části chromozomu fragmentace rozpad chromozomu na fragmenty

III. Mutace genomové - pořadí genů i struktura chromozomů jsou nezměněna, mění se počet chromozomů polyploidie - vznik polyploidie a) somaticky - při dělení buněk v meristémech - mutace se nepředává na potomstvo - lze udržet veget. množením b) gameticky - nesprávným průběhem meiózy při vzniku gamet - mutace se předává na potomstvo - chromoz. v gametách nerovnoměrně rozděleny - nebo vznikem neredukovaných gamet

Typy polyploidie a) aneuploidie - přebývají nebo chybí jednotlivé chromozomy. 2n + 1 trisomie 2n 1 monosomie 2n 2 nulisomie - působí často letálně, nebo vyvolá závažné poruchy b) euploidie - zvýšení počtu chromozomů o celé násobky 3n - triploid 4n - tetraploid 6n hexaploid 8n - oktoploid hospodářský význam viz mutační šlechtění

Příklady mutací z hlediska lokalizace a způsobu přenosu S somatické - při dělení buněk v meristémech - mutace se nepředává na potomstvo - lze ji udržet vegetativním množením G - gametické v průběhu meiózy při vzniku gamet S) hadovitý jeřáb S) hadovitý smrk S) Picea pungens

Mutace z hlediska lokalizace (v organismu) a přenosu G?) Q. petraea S) Ch.lawsoniana G) Ch.lawsoniana S) změna zbarvení plodů třešně následkem meristémové mutace S) P. sylvestris S) P. sylvestris S) barevná chiméra buku v důsledku meristémové mutace