Inovace studia molekulární a buněčné biologie

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

Inovace studia molekulární a buněčné biologie

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

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

Inovace studia molekulární a buněčné biologie

Bioinformatika a výpočetní biologie KFC/BIN. I. Přehled

Inovace studia molekulární a buněčné biologie

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

Inovace studia molekulární a buněčné biologie

Inovace studia molekulární a buněčné biologie

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

Inovace studia molekulární a buněčné biologie

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

Využití DNA markerů ve studiu fylogeneze rostlin

Klonování DNA a fyzikální mapování genomu

Genetický polymorfismus

Crossing-over. over. synaptonemální komplex

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

Genetické mapování. v přírodních populacích i v laboratoři

Výuka genetiky na Přírodovědecké fakultě UK v Praze

Referenční lidský genom. Rozdíly v genomové DNA v lidské populaci. Odchylky od referenčního genomu. Referenční lidský genom.

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

Inovace studia molekulární a buněčné biologie

Charakterizace hybridních trav pomocí cytogenetických a molekulárních metod

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

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

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

Digitální učební materiál

Základy genomiky. I. Úvod do bioinformatiky. Jan Hejátko

Genetická diverzita masného skotu v ČR

Inovace studia molekulární a buněčné biologie

Nové přístupy v modifikaci funkce genů: CRISPR/Cas9 systém

Populační genetika II

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

2 Inkompatibilita v systému Rhesus. Upraveno z A.D.A.M.'s health encyclopedia

Kdo jsme. Centrum strukturní a funkční genomiky rostlin Ústavu experimentální botaniky AV ČR, v.v.i.

NGS analýza dat. kroužek, Alena Musilová

Molekulární genetika II zimní semestr 4. výukový týden ( )

Genomické databáze. Shlukování proteinových sekvencí. Ivana Rudolfová. školitel: doc. Ing. Jaroslav Zendulka, CSc.

RIGORÓZNÍ OTÁZKY - BIOLOGIE ČLOVĚKA

Metody studia historie populací. Metody studia historie populací

Mikročipy v mikrobiologii

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

Využití molekulárních markerů v systematice a populační biologii rostlin. 12. Shrnutí,

Využití metod strojového učení v bioinformatice David Hoksza

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

Genetický polymorfismus jako nástroj identifikace osob v kriminalistické a soudnělékařské. doc. RNDr. Ivan Mazura, CSc.

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

Na rozdíl od genomiky se funkční genomika zaměřuje na dynamické procesy, jako je transkripce, translace, interakce protein - protein.

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

Klinická genetika pro mediky

Molecular Ecology J. Bryja, M. Macholán MU, P. Munclinger - UK

Bioinformatika. hledání významu biologických dat. Marian Novotný. Friday, April 24, 15

IMUNOGENETIKA I. Imunologie. nauka o obraných schopnostech organismu. imunitní systém heterogenní populace buněk lymfatické tkáně lymfatické orgány

prof. RNDr. Jiří Doškař, CSc. Oddělení genetiky a molekulární biologie

Využití metagenomiky při hodnocení sanace chlorovaných ethylenů in situ Výsledky pilotních testů

Poznámky k nutrigenetice

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

v oboru KLINICKÁ GENETIKA PRO ODBORNÉ PRACOVNÍKY V LABORATORNÍCH METODÁCH

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

Výzkumné centrum genomiky a proteomiky. Ústav experimentální medicíny AV ČR, v.v.i.

Genetické markery. pro masnou produkci. Mgr. Jan Říha. Výzkumný ústav pro chov skotu, s.r.o.

Biologie - Oktáva, 4. ročník (humanitní větev)

Výuka genetiky na PřF OU K. MALACHOVÁ

Možná uplatnění proteomiky směrem do klinické praxe

Tématické okruhy pro státní závěrečné zkoušky

Inovace studia molekulární a buněčné biologie

Vztah genotyp fenotyp

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

Dědičnost pohlaví Genetické principy základních způsobů rozmnožování

Inovace studia molekulární a buněčné biologie

Inovace studia molekulární a buněčné biologie

Inovace studia molekulární a buněčné biologie

Molekulární biotechnologie č.9. Cílená mutageneze a proteinové inženýrství

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

Biologie - Oktáva, 4. ročník (přírodovědná větev)

Ondřej Scheinost Nemocnice České Budějovice, a.s.

Struktura a analýza rostlinných genomů Jan Šafář

Mendelova genetika v příkladech. Genetické markery

Genové knihovny a analýza genomu

Zesouladení ( sjednocení ) poznatků genetiky a evolucionistických teorií

Inovace studia molekulární a buněčné biologie

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

Terapeutické klonování, náhrada tkání a orgánů

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

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

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

Thomas Hunt Morgan ( ) americký genetik a embryolog pokusy s octomilkou (D. melanogaster)

PŘEHLED SEKVENAČNÍCH METOD

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

Genotypování markerů užitkovosti a zdraví u skotu

Fisher M. & al. (2000): RAPD variation among and within small and large populations of the rare clonal plant Ranunculus reptans (Ranunculaceae).

Co se o sobě dovídáme z naší genetické informace

NUKLEOVÉ KYSELINY. Základ života

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

Mikrosatelity (STR, SSR, VNTR)

OBORU MINERÁLNÍ BIOTECHNOLOGIE

Obecná biologie a genetika B53 volitelný předmět pro 4. ročník

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

Genetika zvířat - MENDELU

Transkript:

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 Genomika (KBB/GENOM) Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Investice do rozvoje vzdělávání Úvod do studia genomiky Ing. Hana Šimková, CSc. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Investice do rozvoje vzdělávání Cíl přednášky - seznámení studentů s náplní vědního oboru genomika, základními genomickými pojmy a s obsahem genomových projektů - genomika, genomové projekty Klíčová slova Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

GENOMIKA Doporučená literatura: Gibson, G., Muse, V.S.: A Primer of Genome Science (2004) Kole, Ch., Abbot, A.G.: Principles and Practices of Plant Genomics (2008) Šmarda a kol.: Metody molekulární biologie (2005) Meksem, K., Kahl, G.: The Handbook of Plant Genome Mapping (2005)

PŘEDMĚT STUDIA GENOMIKY Genomika se zabývá studiem genomů z hlediska - struktury - informačního obsahu - evoluce V širším slova smyslu zahrnuje také analýzu exprese a funkce genů aproteinů. 1. genom DNA viru X174 5375 bp r.1977 V současné době osekvenováno přes 500 bakteriálních a archaebakteriálních genomů, řada genomů bezobratlých a obratlovců, vyšších i nižších rostlin. Souhrnné informace o osekvenovaných organismech: GNN (Genome News Network) www.genomenewsnetwork.org

Hlavní cíle genomových projektů 1) zřídit integrovanou databázi a výzkumné rozhraní na webu mnohé projekty společný software pro hledání dat a on-line analýzu

http://wheat.pw.usda.gov/gg2/index.shtml GrainGenes is a compilation of molecular and phenotypic information on wheat, barley, rye, triticale, and oats. The project is supported by the USDA-ARS Plant Genome Research Program, and by the community of scientists who are providing the information and the reasons to be interested in it.

2) sestavit fyzickou a genetickou mapu genomu fyzická mapa specifikuje vzájemnou pozici jednotlivých lokusů na základě fyzické vzdálenosti (bp) genetická mapa na základě frekvence rekombinací (cm)

Jednotlivé typy map DNA molekula Fyzická molekulární mapa (bp) Ukotvené markery A B C D E F G Genetická mapa (cm) Fyzická cytogenetická mapa (μm)

Schéma genetické rekombinace

3) získat a uspořádat genomické a exprimované genové sekvence sekvenování (vetšinou shotgun ), sestavování do kontigů (= sestava fragmentů DNA uspořádaných do spojitého lineárního vlákna na základě přesahů na koncích) sekvence genomové DNA, případně redukovaný přístup zaměřuje se na kódující sekvence, např. v podobě cdna EST (osekvenováním z 1 konce)

4) identifikovat a anotovat kompletní sestavu genů identifikace genů na základě propojení cdna a genomových sekvencí, homologie, vyhledávání sekvencí typických pro geny anotace do databáze sekvence + genetická data o funkci, expresi, mutantních fenotypech proteinů spojených s danou sekvencí, komparativní údaje z homologie proteinů jiných organismů

5) charakterizovat diverzitu sekvencí DNA polymorfismus existence 2 nebo více variant pro určité sekvenční místo, vyskytující se v přírodních populacích 1 organismu (nejvýznamnější SNP= polymorfismus v 1 nukleotidu, dále inzerce/delece) Haplotyp sestava za sebou jdoucích SNP na delším úseku DNA (International HapMap p Project)

6) vytvořit atlasy genové exprese zejména informace ze sekvenování cdna (knihovny pro jednotlivé tkáně) Sondy reprezentující celý soubor genů určitého organismu, např. sbírka unikátních ESTů ( unigene set ) pro daný organismus se může nanést na silikonový čip nebo nasyntetizovat jako oligonukleotid (= microarray) a hybridizovat s cdna z různých tkání

7) shromáždit údaje o funkci, včetně biochemických a fenotypových vlastností genů Funkční genomika (FG) objasňuje ň j biochemické, i buněčné, příp. fyziologické vlastnosti každého produktu genu Metody: - skríningy sbírek mutantů - vysokokapacitní reverzní genetika systematická a specifická inaktivace jednotlivých genů Součástí FG: - strukturní genomika chování a interakce proteinů terciální struktura proteinů k odhalení funkce, vytvoření modelů pro farmakogenomiku - farmakogenomika interakce mezi malými molekulami a proteiny - cílem je individuální id terapie

Farmakogenomika (U.S. Department of Energy Human Genome Program) Within the next decade, researchers will begin to correlate DNA variants with individual responses to medical treatments, identify particular subgroups of patients, and develop drugs customized for those populations. p The discipline that blends pharmacology with genomic capabilities is called pharmacogenomics. More than 100,000 people die each year as the result of adverse responses to medications that are beneficial to others. Another 2.2 2 million experience serious reactions, while others fail to respond at all. DNA variants in genes involved in drug metabolism, particularly the cytochrome P450 multigene family, are the focus of much current research in this area. Enzymes encoded by these genes are responsible for metabolizing most drugs used today, including many for treating psychiatric, neurological, and cardiovascular diseases. Enzyme function affects patients responses to both the drug and the dose. Future advances will enable rapid testing to determine the patient s genotype and drastically reduce hospitalization resulting from adverse reactions.

8) poskytnout materiály a data pro porovnání s jinými organismy komparativní genomika Komparativní mapy umožňují využít genetická data jednoho druhu k analýze jiného druhu, neboť lokální uspořádání genů podél chromozómů je do jisté míry konzervované po miliony roků. Syntenie společný výskyt určité skupiny genů (klastry), pozorovaný mezi příbuznými organismy Kolinearita mají-li tyto geny obdobné uspořádání podél chromozómu Konzervace genové funkce mezi vzdálenými organismy (např. genové dráhy pro vývoj srdce)