Poznámky k nutrigenetice



Podobné dokumenty
PORUCHY VÝŽIVY Civilizační nemoci, nutriční genomika

AUG STOP AAAA S S. eukaryontní gen v genomové DNA. promotor exon 1 exon 2 exon 3 exon 4. kódující oblast. introny

ZÁKLADY BIOLOGIE a GENETIKY ČLOVĚKA

Vrozené vývojové vady, genetika




Inovace studia molekulární a buněčné biologie

Genetické mapování. v přírodních populacích i v laboratoři


Předmět:: Přírodopis. anatomie a morfologie typických zástupců skupin živočichů funkce orgánů. vybraní zástupci různých skupin živočichů

METODY STUDIA BIOAKTIVNÍCH SLOŽEK VÝŽIVY

1. Definice a historie oboru molekulární medicína. 3. Základní laboratorní techniky v molekulární medicíně

Savci. ZÁŘÍ 8h. přírodniny a jejich pozorování bezpečnost práce v laboratoři a při pozorování v terénu. Savci. ŘÍJEN 7h

INTERAKCE NEALELNÍCH GENŮ POLYGENNÍ DĚDIČNOST

INTERAKCE NEALELNÍCH GENŮ POLYGENNÍ DĚDIČNOST

Centrum aplikované genomiky, Ústav dědičných metabolických poruch, 1.LFUK

34. celostátní konference gynekologů zabývajících se ultrazvukovou diagnostikou s mezinárodní účastí, , Špindlerův Mlýn

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Předmět:: Přírodopis. Savci funkce základních orgánů. Savci - anatomie a morfologie typických zástupců skupin živočichů, funkce orgánů

Využití metod strojového učení v bioinformatice David Hoksza

5 hodin praktických cvičení

Klinická genetika genetické poradenství MUDr. Renata Gaillyová, Ph.D.

Těsně před infarktem. Jak předpovědět infarkt pomocí informatických metod. Jan Kalina, Marie Tomečková

6. Kde v DNA nalézáme rozdíly, zodpovědné za obrovskou diverzitu života?


Základní škola Náchod Plhov: ŠVP Klíče k životu

v oboru KLINICKÁ GENETIKA PRO ODBORNÉ PRACOVNÍKY V LABORATORNÍCH METODÁCH

Mgr. et Mgr. Lenka Falková. Laboratoř agrogenomiky. Ústav morfologie, fyziologie a genetiky zvířat Mendelova univerzita

Výuka genetiky na Přírodovědecké fakultě UK v Praze

Program. na podporu zdravotnického aplikovaného výzkumu. na léta

RIGORÓZNÍ OTÁZKY - BIOLOGIE ČLOVĚKA



Vliv věku rodičů při početí na zdraví dítěte

ZHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ MPZ 2015


Inovace studia molekulární a buněčné biologie


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



Vrozené chromosomové aberace v ČR v období

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

Genetický polymorfismus




Seznam vyšetření. Detekce markerů: F2 (protrombin) G20210A, F5 Leiden (G1691A), MTHFR C677T, MTHFR A1298C, PAI-1 4G/5G, F5 Cambridge a Hong Kong

Molekulární genetika II. Ústav biologie a lékařské genetiky 1.LF UK a VFN, Praha

SCENIHR přijal toto stanovisko dne 26. srpna 2014 k veřejné konzultaci. Veřejná konzultace bude končit 16. listopadu 2014.

Nutrigenomika. Nutriční genomika a její definice

VÝCHOVA KE ZDRAVÍ. Školní rok 2011/2012

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

doc. Ing. Jiří Skládanka, Ph.D.

Inovace studia molekulární a buněčné biologie

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/


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

Možná uplatnění proteomiky směrem do klinické praxe

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

PROGRAM. 10. ročníku odborné konference RUTINNÍ ANALÝZA NUKLEOVÝCH KYSELIN MOLEKULÁRNĚ BIOLOGICKÝMI TECHNIKAMI RANK 2014

Přínos molekulární genetiky pro diagnostiku a terapii malignit GIT v posledních 10 letech

Chelatující makroporézní mikročástice jako potravinový doplněk pro léčbu Wilsonovy choroby

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

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

Molekulární mechanismy diferenciace a programované buněčné smrti - vztah k patologickým procesům buněk. Aleš Hampl


Metody studia historie populací. Metody studia historie populací

Dědičnost a pohlaví. KBI/GENE Mgr. Zbyněk Houdek


Vznik a vývoj života na Zemi


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


Tematický plán učiva BIOLOGIE

Molekulární hematologie a hematoonkologie





FUNKČNÍ VARIANTA GENU ANXA11 SNIŽUJE RIZIKO ONEMOCNĚNÍ

Trestné činy související se zdravím a životem


Technologie "omics " a jejich využití jako prostředku personalizované medicíny u kriticky nemocných. Miroslav Průcha



Laboratorní workshop s teoreticko praktickou ukázkou molekulárně biologických technik ve spolupráci s firmou ROCHE



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


ZÁKLADNÍ SCHÉMA PROGRAMU (aktualizace 29. března 2011 s výhradou dalších změn a úprav)

SymGen Mezioborová odborná konference. Genetika ve výzkumu, klinice a sportu

Jana Krejčová MOLEKULÁRNÍ PATOLOGIE ZAČÁTKU III. TISÍCILETÍ: VYUŽITÍ BIOPTICKÝCH VZORKŮ PRO MOLEKULÁRNÍ ANALÝZU. Workshop dubna 2005 Olomouc


Příloha 2. Přehled řešených projektů v roce 2008



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

Transkript:

Poznámky k nutrigenetice Ondřej Šeda Institut klinické a experimentální medicíny, Praha Ústav biologie a lékařské genetiky 1.LF UK a VFN, Praha Research Centre CHUM, Montreal, Canada

Nutrigenetika Jednotlivé genetické charakteristiky (polymorfismy, mutace), které podmiňují odlišnou reakci na příjem daného nutrientu (typu diety,...)

Nutrigenomika Zkoumání na úrovni celého Genomu Transkriptomu Proteomu Metabolomu atd.

Látky obsažené v potravě (mikro- i makronutrienty) působí přímo či nepřímo na lidský genom a mění tak jeho strukturu či genovou expresi. Za určitých ýhokolností může být dieta u některých jedinců ů významným ý rizikovým iik faktorem vzniku řady chorob. Některé z cílových genů látek obsažených v potravě hrají pravděpodobně roli v nástupu,incidenci,průběhu a závažnosti některých chronických chorob. Míra vlivu diety na rovnováhu mezi stavem zdraví a nemoci může záviset na konkrétní genetické výbavě jednotlivce. Nutriční intervence založená na znalosti jak konkrétního nutričního stavu a potřeb, tak genotypu (individualizovaná výživa) může být užita k prevenci, zmírnění nebo léčení chronických nemocí.

Látky obsažené v potravě (mikro- i makronutrienty) působí přímo či nepřímo na lidský genom a mění tak jeho strukturu či genovou expresi. Za určitých ýhokolností může být dieta u některých jedinců ů významným ý rizikovým faktorem vzniku řady chorob. Některé z cílových genů látek obsažených v potravě hrají pravděpodobně roli v nástupu,incidenci,průběhu a závažnosti některých chronických chorob. Míra vlivu diety na rovnováhu mezi stavem zdraví a nemoci může záviset na konkrétní genetické výbavě jednotlivce. Nutriční intervence založená na znalosti jak konkrétního nutričního stavu a potřeb, tak genotypu (individualizovaná výživa) může být užita k prevenci, zmírnění nebo léčení chronických nemocí.

Látky obsažené v potravě (mikro- i makronutrienty) působí přímo či nepřímo na lidský genom a mění tak jeho strukturu či genovou expresi. Za určitých ýhokolností může být dieta u některých jedinců ů významným ý rizikovým iik faktorem vzniku řady chorob. Některé z cílových genů látek obsažených v potravě hrají pravděpodobně roli v nástupu, incidenci, průběhu a závažnosti některých chronických chorob. Míra vlivu diety na rovnováhu mezi stavem zdraví a nemoci může záviset na konkrétní genetické výbavě jednotlivce. Nutriční intervence založená na znalosti jak konkrétního nutričního stavu a potřeb, tak genotypu (individualizovaná výživa) může být užita k prevenci, zmírnění nebo léčení chronických nemocí.

Látky obsažené v potravě (mikro- i makronutrienty) působí přímo či nepřímo na lidský genom a mění tak jeho strukturu či genovou expresi. Za určitých ýhokolností může být dieta u některých jedinců ů významným ý rizikovým iik faktorem vzniku řady chorob. Některé z cílových genů látek obsažených v potravě hrají pravděpodobně roli v nástupu,incidenci,průběhu a závažnosti některých chronických chorob. Míra vlivu diety na rovnováhu mezi stavem zdraví a nemoci může záviset na konkrétní genetické výbavě jednotlivce. Nutriční intervence založená na znalosti jak konkrétního nutričního stavu a potřeb, tak genotypu (individualizovaná výživa) může být užita k prevenci, zmírnění nebo léčení chronických nemocí.

Látky obsažené v potravě (mikro- i makronutrienty) působí přímo či nepřímo na lidský genom a mění tak jeho strukturu či genovou expresi. Za určitých ýhokolností může být dieta u některých jedinců ů významným ý rizikovým iik faktorem vzniku řady chorob. Některé z cílových genů látek obsažených v potravě hrají pravděpodobně roli v nástupu,incidenci,průběhu a závažnosti některých chronických chorob. Míra vlivu diety na rovnováhu mezi stavem zdraví a nemoci může záviset na konkrétní genetické výbavě jednotlivce. Nutriční intervence založená na znalosti jak konkrétního nutričního stavu a potřeb, tak genotypu (individualizovaná výživa) může být užita k prevenci, zmírnění nebo léčení chronických nemocí.

Využití definovaných savčích modelů ve farmakogenomice a nutriční genomice Šedová et Šeda, Čas. Lék. Čes. 143, 676-678, 2004