Nukleové kyseliny Replikace Transkripce translace

Podobné dokumenty
Nukleové kyseliny Replikace Transkripce translace

Nukleové kyseliny Replikace Transkripce, RNA processing Translace

Typy nukleových kyselin. deoxyribonukleová (DNA); ribonukleová (RNA).

Nukleové kyseliny Replikace Transkripce, RNA processing Translace

Exprese genetické informace

Nukleové kyseliny Replikace Transkripce, RNA processing Translace

Základy molekulární biologie KBC/MBIOZ

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

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

2. Z následujících tvrzení, týkajících se prokaryotické buňky, vyberte správné:

Exprese genetické informace

Vzdělávací materiál. vytvořený v projektu OP VK CZ.1.07/1.5.00/ Anotace. Biosyntéza nukleových kyselin. VY_32_INOVACE_Ch0219.

Biologie buňky. systém schopný udržovat se a rozmnožovat

Inovace studia molekulární a buněčné biologie

Centrální dogma molekulární biologie

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

Schéma průběhu transkripce

Přenos genetické informace: Centrální dogma. Odstranění intronů sestřihem RNA

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

Nukleové kyseliny. DeoxyriboNucleic li Acid

Inovace studia molekulární a buněčné biologie

Struktura a funkce biomakromolekul

Základy molekulární a buněčné biologie. Přípravný kurz Komb.forma studia oboru Všeobecná sestra

Molekulárn. rní. biologie Struktura DNA a RNA

Syntéza a postranskripční úpravy RNA

MOLEKULÁRNÍ BIOLOGIE PROKARYOT

Struktura a funkce nukleových kyselin

Odvětví genetiky zkoumající strukturu a funkci genů na molekulární úrovni

Eva Benešová. Genetika

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

Garant předmětu GEN: prof. Ing. Jindřich Čítek, CSc. Garant předmětu GEN1: prof. Ing. Václav Řehout, CSc.

Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti. Translace, techniky práce s DNA

6. Nukleové kyseliny a molekulová genetika

ENZYMY A NUKLEOVÉ KYSELINY

Bílkoviny a rostlinná buňka

Translace (druhý krok genové exprese)

Nukleové kyseliny a nadmolekulové komplexy polynukleotidů buněčných struktur

Molekulární genetika (Molekulární základy dědičnosti)

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

Předmět: KBB/BB1P; KBB/BUBIO

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

(molekulární) biologie buňky

Přednáška kurzu Bi4010 Základy molekulární biologie, 2016/17 Transkripce DNA a sestřih

6) Transkripce. Bakteriální RNA-polymeráza katalyzuje transkripci všech uvedených typů primárních transkriptů (na rozdíl od eukaryot).

19.b - Metabolismus nukleových kyselin a proteosyntéza

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

Gymnázium, Brno, Elgartova 3

ANOTACE vytvořených/inovovaných materiálů

TRANSLACE - SYNTÉZA BÍLKOVIN

ve srovnání s eukaryoty (životnost v řádu hodin) u prokaryot kratší (životnost v řádu minut) na životnost / stabilitu molekuly mají vliv

Molekulární základy dědičnosti

jedné aminokyseliny v molekule jednoho z polypeptidů hemoglobinu

Molekulární základ dědičnosti

Základy molekulární biologie KBC/MBIOZ

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

MOLEKULÁRNÍ ZÁKLADY DĚDIČNOSTI

Genetika zvířat - MENDELU

Svět RNA a bílkovin. RNA svět, 1. polovina. RNA svět. Doporučená literatura. Struktura RNA. Transkripce. Regulace transkripce.

Molekulární základy dědičnosti

Nukleové kyseliny. obecný přehled

-zakladatelem je Johan Gregor Mendel ( ), který se narodil v Hynčicích na Moravě

Kontrola genové exprese

Úvod do studia biologie. Základy molekulární genetiky

GENETIKA. zkoumá dědičnost a proměnlivost organismů

Nukleové kyseliny (polynukleotidy) Nukleové kyseliny a nadmolekulové komplexy polynukleotidů buněčných struktur

DUM č. 10 v sadě. 37. Bi-2 Cytologie, molekulární biologie a genetika

Struktura a funkce biomakromolekul

Molekulární genetika

Molekulární biologie. 4. Transkripce

přepis genetické informace z DNA do RNA, při které DNA slouží jako matrice pro syntézu RNA. Reakci katalyzuje RNA-polymeráza (transkriptáza)

Základy molekulární biologie KBC/MBIOZ

Deriváty karboxylových kyselin, aminokyseliny, estery

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

IV117: Úvod do systémové biologie

Inovace studia molekulární a buněčné biologie

Biomolekulární stroje výzva pro současnou (a budoucí) chemii a fyziku.

Struktura a organizace genomů

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

Biologie buňky. proteiny, nukleové kyseliny, procesy genom, architekura (membrána), funkce mitoza, buněčná smrt, kmenové buňky, diferenciace

Nukleosidy, nukleotidy, nukleové kyseliny, genetická informace

Základy molekulární biologie KBC/MBIOZ

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

Biologie buňky. proteiny, nukleové kyseliny, procesy genom, architekura,funkce, mitoza, buněčná smrt, kmenové buňky, diferenciace

Úvod do studia biologie. Základy molekulární genetiky

RNA molekuly. Analýza genové exprese pomocí cytometrických (a jiných) metod. Analýza exprese a funkce microrna. Úrovně regulace genové exprese

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

15. Základy molekulární biologie

Úvod do systémové biologie

Základy molekulární biologie KBC/MBIOZ

Vazebné interakce protein s DNA

DUM č. 3 v sadě. 37. Bi-2 Cytologie, molekulární biologie a genetika

7. Regulace genové exprese, diferenciace buněk a epigenetika

Přírodní polymery proteiny

1 Biochemické animace na internetu

4) pokračování struktury nukleových kyselin

B5, 2007/2008, I. Literák

Molekulárn. rní genetika

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?

Transkript:

Nukleové kyseliny Replikace Transkripce translace

Figure 4-3 Molecular Biology of the Cell ( Garland Science 2008)

Figure 4-4 Molecular Biology of the Cell ( Garland Science 2008)

Figure 4-5 Molecular Biology of the Cell ( Garland Science 2008)

eukaryota X prokaryota video Figure 4-72 Molecular Biology of the Cell ( Garland Science 2008)

Figure 4-11 Molecular Biology of the Cell ( Garland Science 2008)

RNA

Typy RNA (ss, riboza, U) trna (transferová) Vybírá správné aminokyseliny a umísťuje je do správného místa na ribosomu, aby mohly být začleněny do rostoucího aminokyselinovéh o řetězce. rrna (ribosomální) Tvoří jádro ribosomů, na kterých je mrna překládána do proteinu. mrna (informační, mediatorová) Vzniká přepisem genů kódujících aminokyselinovou sekvenci proteinů a její základní funkcí je řídit vznik proteinu. rrna a trna vznikají přepisem genů nekódujících aminokyselinovou sekvenci proteinu. Jedná se o tzv. neinformační RNA.

replikace

Figure 4-8 Molecular Biology of the Cell ( Garland Science 2008)

Diskontinuální průběh Helikaza Primasa SSB DNA polymerasy DNA ligasa DNA topoisomerasy

Table 5-1 Molecular Biology of the Cell ( Garland Science 2008)

Figure 6-2 Molecular Biology of the Cell ( Garland Science 2008)

Prokaryota: RNA polymerasa Eukaryota: RNA polymerasa I, II, III

Figure 6-13 Molecular Biology of the Cell ( Garland Science 2008)

Figure 6-8a Molecular Biology of the Cell ( Garland Science 2008)

PROMOTOR

Figure 6-12a Molecular Biology of the Cell ( Garland Science 2008)

Figure 6-19 Molecular Biology of the Cell ( Garland Science 2008)

Figure 6-11 Molecular Biology of the Cell ( Garland Science 2008)

Terminace terminační vlásenka

Prokaryota translace navazuje na transkripci

Figure 6-22a Molecular Biology of the Cell ( Garland Science 2008)

Figure 6-14 Molecular Biology of the Cell ( Garland Science 2008)

Figure 4-15 Molecular Biology of the Cell ( Garland Science 2008)

Figure 6-25 Molecular Biology of the Cell ( Garland Science 2008)

RNA processsing - SPLICING

Sestřih - splicing Figure 6-26a Molecular Biology of the Cell ( Garland Science 2008)

Figure 6-28 Molecular Biology of the Cell ( Garland Science 2008)

Alternativní sestřih Figure 6-27 Molecular Biology of the Cell ( Garland Science 2008)

Figure 6-3 Molecular Biology of the Cell ( Garland Science 2008)

Figure 6-9 Molecular Biology of the Cell ( Garland Science 2008)

Figure 6-21 Molecular Biology of the Cell ( Garland Science 2008)

Figure 6-2 Molecular Biology of the Cell ( Garland Science 2008)

translace

Figure 6-51 Molecular Biology of the Cell ( Garland Science 2008)

Figure 6-52 Molecular Biology of the Cell ( Garland Science 2008)

Figure 6-53 Molecular Biology of the Cell ( Garland Science 2008)

Figure 6-58 Molecular Biology of the Cell ( Garland Science 2008)

Figure 6-59a Molecular Biology of the Cell ( Garland Science 2008)

Figure 6-63 Molecular Biology of the Cell ( Garland Science 2008)

Figure 6-64 Molecular Biology of the Cell ( Garland Science 2008)

Figure 6-66 Molecular Biology of the Cell ( Garland Science 2008)

Figure 6-66 (part 1 of 4) Molecular Biology of the Cell ( Garland Science 2008)

Figure 6-66 (part 2 of 4) Molecular Biology of the Cell ( Garland Science 2008)

Figure 6-66 (part 3 of 4) Molecular Biology of the Cell ( Garland Science 2008)

Figure 6-66 (part 4 of 4) Molecular Biology of the Cell ( Garland Science 2008)

Figure 6-72 (part 2 of 5) Molecular Biology of the Cell ( Garland Science 2008) iniciace

Figure 6-72 (part 3 of 5) Molecular Biology of the Cell ( Garland Science 2008)

Figure 6-72 (part 4 of 5) Molecular Biology of the Cell ( Garland Science 2008)

Figure 6-74 (part 1 of 3) Molecular Biology of the Cell ( Garland Science 2008) terminace

Figure 6-74 (part 3 of 3) Molecular Biology of the Cell ( Garland Science 2008)

Figure 6-73 Molecular Biology of the Cell ( Garland Science 2008)

Figure 6-76 Molecular Biology of the Cell ( Garland Science 2008)

Figure 6-79 Molecular Biology of the Cell ( Garland Science 2008)

Table 6-4 Molecular Biology of the Cell ( Garland Science 2008)

folding Figure 6-84 Molecular Biology of the Cell ( Garland Science 2008)

Figure 6-82 Molecular Biology of the Cell ( Garland Science 2008)

Figure 6-97 Molecular Biology of the Cell ( Garland Science 2008)

Figure 6-83 Molecular Biology of the Cell ( Garland Science 2008)