Arabidopsis thaliana huseníček rolní

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

PRAKTIKUM Z OBECNÉ GENETIKY

Inovace studia molekulární a buněčné biologie

Mendelistická genetika

Genetika mnohobuněčných organismů

Základní genetické pojmy

Genetika zvířat - MENDELU

Schopnost organismů UCHOVÁVAT a PŘEDÁVAT soubor informací o fyziologických a morfologických (částečně i psychických) vlastnostech daného jedince

Genetika BIOLOGICKÉ VĚDY EVA ZÁVODNÁ

VYBRANÉ GENETICKÉ ÚLOHY II.

Genetika pro začínající chovatele

Molekulární genetika, mutace. Mendelismus

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Nauka o dědičnosti a proměnlivosti

Inovace studia molekulární a buněčné biologie

Proměnlivost organismu. Mgr. Aleš RUDA

Obecná genetika a zákonitosti dědičnosti. KBI / GENE Mgr. Zbyněk Houdek

Mutační změny genotypu

Zvyšování konkurenceschopnosti studentů oboru botanika a učitelství biologie CZ.1.07/2.2.00/

Bakalářské práce. Magisterské práce. PhD práce

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

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

Hardy-Weinbergův zákon - cvičení

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/

GENETIKA. zkoumá dědičnost a proměnlivost organismů

Cvičení č. 8. KBI/GENE Mgr. Zbyněk Houdek

P1 AA BB CC DD ee ff gg hh x P2 aa bb cc dd EE FF GG HH Aa Bb Cc Dd Ee Ff Gg Hh

Důsledky selekce v populaci - cvičení

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

Genetika na úrovni mnohobuněčného organizmu

GENETIKA Monogenní dědičnost (Mendelovská) Polygenní dědičnost Multifaktoriální dědičnost

Chromosomy a karyotyp člověka

Selekce v populaci a její důsledky

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

Zaměření bakalářské práce na Oddělení genetiky a molekulární biologie

Metody studia historie populací. Metody studia historie populací

Transgenní řepka olejka (Brassica napus L.) její monitoring, molekulární detekce a vliv agrotechniky na eliminaci výdrolu

V F 2. generaci vznikají rozdílné fenotypy. Stejné zabarvení značí stejný fenotyp.

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

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

Zaměření bakalářské práce (témata BP)

12. Mendelistická genetika

Inovace studia molekulární a buněčné biologie

Epigenetická paměť v ekologii a evoluci rostlin. Vítek Latzel

Terapeutické klonování, náhrada tkání a orgánů

Genetické mapování. v přírodních populacích i v laboratoři

Zaměření bakalářské práce na Oddělení genetiky a molekulární biologie

Brukvovité (Brassicaceae) /čti brasikacé/

Dědičnost na úrovni organismu

ZÁKLADY BAKTERIÁLNÍ GENETIKY

Genetika přehled zkouškových otázek:

Inovace studia molekulární a buněčné biologie

Metody studia historie populací. Metody studia historie populací. 1) Metody studiagenetickérozmanitosti komplexní fenotypové znaky, molekulární znaky.

Růst a vývoj rostlin - praktikum MB130C78

Cvičeníč. 9: Dědičnost kvantitativních znaků; Genetika populací. KBI/GENE: Mgr. Zbyněk Houdek

Deoxyribonukleová kyselina (DNA)

Bi8240 GENETIKA ROSTLIN

Mendelistická genetika

Úvod do obecné genetiky

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

INTERAKCE NEALELNÍCH GENŮ POLYGENNÍ DĚDIČNOST

OBORU MINERÁLNÍ BIOTECHNOLOGIE

a) Sledovaný znak (nemoc) je podmíněn vždy jen jedním genem se dvěma alelami, mezi kterými je vztah úplné dominance.

INTERAKCE NEALELNÍCH GENŮ POLYGENNÍ DĚDIČNOST

Poznámky k nutrigenetice

Růst a vývoj rostlin - praktikum MB130C78

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Klonování DNA a fyzikální mapování genomu

Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka modern

Cvičeníč. 10 Dědičnost a pohlaví. Mgr. Zbyněk Houdek

Použití transgenoze při šlechtění rostlinje třeba se obávat?

Brno - Lužánky Základy chovatelství a genetiky potkanů

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/

GENETIKA POPULACÍ ŘEŠENÉ PŘÍKLADY

Barevné formy zebřiček a jejich genetika - část II. příklady

Genetika populací. KBI / GENE Mgr. Zbyněk Houdek

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

Genetický polymorfismus

Biologie - Oktáva, 4. ročník (přírodovědná větev)

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/

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

Biologie - Oktáva, 4. ročník (humanitní větev)

Inovace studia molekulární a buněčné biologie

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

- Zákl. metodou studia organismů je křížení (hybridizace)- rozmn. dvou vybraných jedinců, umožnuje vytváření nových odrůd rostlin a živočichů

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/

ZÁKLADY BIOLOGIE a GENETIKY ČLOVĚKA

Seminář genotyp, fenotyp, krevní skupiny MONOHYBRIDISMUS

Doprovodný materiál k práci s přípravným textem Biologické olympiády 2014/2015 pro soutěžící a organizátory kategorie B

Mutace a jejich význam pro evoluci

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/

Genetika kvantitativních znaků

Výuka genetiky na Přírodovědecké fakultě UK v Praze

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Nové genové techniky, potraviny a monitoring

Bi8240 GENETIKA ROSTLIN

Genové interakce Modifikace mendelovských poměrů

EKONOMICKÉ ASPEKTY GENETICKÝCH VYŠETŘENÍ. I. Šubrt Společnost lékařské genetiky ČLS JEP

Libor Hájek, , Centrum regionu Haná pro biotechnologický a zemědělský výzkum, Přírodovědecká fakulta, Šlechtitelů 27, Olomouc

Transkript:

Arabidopsis thaliana huseníček rolní

Arabidopsis thaliana huseníček rolní - čeleď: Brassicaceae (Brukvovité) - rozšíření: kosmopolitní, od nížin až do hor, zejména na výslunných stráních - poprvé popsána Johannesem Thalem v 16. století - celkový vzhled dospělé rostliny - k pokusným účelům poprvé využita F. Laibachem začátkem 20. století - jako model v genetice od 40. let 20. století - její význam jako genetického modelu stále roste

Výhody A. thaliana jako genetického modelu: - velmi krátká generační doba - lze získat několik generací do roka - kvete za 5-8 týdnů od vyklíčení, semena dozrávají do 2-3 měsíců od vyklíčení - genotypy rané x pozdní

Astronautka Cady Coleman provádí pokus s rostlinkami Arabidopsis v průběhu letu na STS-93 (raketoplán Columbia, 1999).

Výhody A. thaliana jako genetického modelu: - velmi krátká generační doba - lze získat několik generací do roka - kvete za 5-8 týdnů ý od vyklíčení, y semena dozrávají do 2-3 měsíců od vyklíčení - genotypy rané x pozdní - nenáročnost na prostor - lze pěstovat velký počet jedinců na malé ploše (až 10 rostlin na cm2) - možnost p pěstování na umělých ý médiích - identifikace mutantů v biochemických drahách - skríning rostlin na úspěšnou transgenozi

Výhody A. thaliana jako genetického modelu: - velký počet potomků - z jedné rostliny lze získat až několik tisíc semen - schopnost samosprášení i cizosprášení - nejmenší genom mezi vyššími rostlinami - v roce 2000 ukončen projekt sekvencování genomu Arabidopsis (125 Mbp, 25 498 genů) - malý počet chromozomů (n = 5) - rozsáhlá kolekce mutantních linií a přírodních ekotypů - vysoce účinná transformační metoda přípravy transgenních rostlin a T-DNA mutantů

Kultivační podmínky - kultivace v přirozených podmínkách - v přírodě - ve skleníku - kultivace v řízených podmínkách - v kultivační místnosti = vegetační období po celý rok - umělé osvětlení - krátký den - dlouhý den - nepřetržitý osvit 24 C C - teplota 22 24

Mutace u A. thaliana - 1945 E. Reinholz 1. kolekce indukovaných mutantů - 1. použitým mutagenem u A. thaliana byly paprsky X - klasická mutageneze - fyzikální mutageny (paprsky X, aj.) - chemické mutageny (MMS, EMS) - nemutagenní látky u A. thaliana - např. etanol, některé herbicidy (azid sodný, maleinhydrazid) - inzerční mutageneze - pomocí metod genového inženýrství, - mutagenem je DNA

Pozorování vybraných mutantních linií Col (Columbia) standardní rostlina Změny zbarvení chm 3 (chlorominuta) dělohy a listy světle zelené, starší listy tmavší lc (lucida) dělohy a listy žlutozelené ch1 (chlorina) - dělohy a listy světle žlutozelené * Změny tvaru listů a v době kvetení pm (pumilio) úzké listy s jedním zubem na okraji, pozdní kvetení iv (involuta) listy drobné, složené podél hlavního žebra, velmi rané kvetení Změna celkového vzhledu rostliny cn (convoluta) - dělohy, řapíky a stonky stočené kolem své osy proti směru hodinových ručiček, listy v růžici taktéž stočené cp2 (compacta) polozakrslé rostliny ** Pozměněná stavba trichomů gl2 (glabra) l b rudimentované a chybějící trichomy sti (stichel) nevětvené (jednočetné) trichomy * ch1, gl2 ** cp2, sti

http://www.arabidopsis.org/

http://www.arabidopsis.info/

http://www.arabidopsis.com/

Pozorování štěpení recesivně letálního znaku albina u monohybrida Mutace albina patří mezi chlorofylově defektní mutace. Chlorofylově defektní mutace: chlorina xantha albina Charakteristika použité mutace albina: Pořadové číslo: 78 Název mutace: albina Pozadí: S96 Použitý mutagen: X 12kr Generace: M 2 Fenotyp: klíční rostlinky bílé, bez chlorofylu; homozygotně letální

Pozorování štěpení recesivně letálního znaku albina u monohybrida Schéma pokusu semena výsev Aa 1. generace F: A : a 3 : 1