Úloha protein-nekódujících transkriptů ve virulenci patogenních bakterií



Podobné dokumenty
Klonování DNA a fyzikální mapování genomu

Inovace studia molekulární a buněčné biologie

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

Základy molekulární biologie KBC/MBIOZ

Zkušební okruhy k přijímací zkoušce do magisterského studijního oboru:

Výuka genetiky na Přírodovědecké fakultě MU

ANTIBIOTICKÉ LÉČBY V INTENZIVNÍ MEDICÍNĚ

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

Příprava vektoru IZOLACE PLASMIDU ALKALICKÁ LYZE, KOLONKOVÁ IZOLACE DNA GELOVÁ ELEKTROFORÉZA RESTRIKČNÍ ŠTĚPENÍ. E. coli. lyze buňky.

Mnohobuněčné kvasinky

PREGRADUÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V LÉKAŘSKÉ MIKROBIOLOGII

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

Zaměření bakalářské práce na Oddělení genetiky a molekulární biologie

Zaměření bakalářské práce na Oddělení genetiky a molekulární biologie

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

Genové knihovny a analýza genomu

VÝZNAM NĚKTERÝCH FAKTORŮ PREANALYTICKÉ FÁZE V MOLEKULÁRNÍ BIOLOGII

Diagnostika infekce Chlamydia trachomatis pomocí molekulárně genetické metody real time PCR nejen u pacientek z gynekologických zařízení

BAKTERIÁLNÍ GENETIKA. Lekce 12 kurzu GENETIKA Doc. RNDr. Jindřich Bříza, CSc.

Nové technologie v mikrobiologické diagnostice a jejich přínos pro pacienty v intenzivní péči

Mendelova genetika v příkladech. Transgenoze rostlin. Ing. Petra VESELÁ, Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie LDF MENDELU Brno

Výuka genetiky na PřF OU K. MALACHOVÁ

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

Tématické okruhy pro státní závěrečné zkoušky

Obecná biologie a genetika B53 volitelný předmět pro 4. ročník

Zubní kaz v časném dětství a mikrobiální flóra. I. Sedláček, L. Žáčková, M. Kukletová, L. Klapušová, J. Kuklová, D. Nováková, P.

Biologie - Oktáva, 4. ročník (humanitní větev)

Kapitola 3 Biomolecular Design and Biotechnology. Překlad: Jaroslav Krucký

MOLEKULÁRNĚ BIOLOGICKÉ METODY V ENVIRONMENTÁLNÍ MIKROBIOLOGII. Martina Nováková, VŠCHT Praha

RIGORÓZNÍ OTÁZKY - BIOLOGIE ČLOVĚKA

Exprese genetické informace

Změny v parametrech imunity v průběhu specifické alergenové imunoterapie. Vlas T., Vachová M., Panzner P.,

Externí kontrola kvality sekvenačních analýz

Polyfázová identifikace kmenů Aeromonas encheleia

Exprese rekombinantních proteinů

SYNTETICKÉ OLIGONUKLEOTIDY

Citlivost a rezistence mikroorganismů na antimikrobiální léčiva

VÝBĚROVÁ ŘÍZENÍ CENTRUM REGIONU HANÁ PROJEKT EXCELENTNÍ VÝZKUM (OP VVV)

Zdrojem je mrna. mrna. zpětná transkriptáza. jednořetězcová DNA. DNA polymeráza. cdna

Počítačová chemie: Laboratoř za monitorem

Základy praktické Bioinformatiky

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ NA ÚMG

Diagnostické metody v lékařské mikrobiologii

Inovace studia molekulární a buněčné biologie

Inovace studia molekulární a buněčné biologie

ÚVOD DO TRANSPLANTAČNÍ IMUNOLOGIE

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

Exprese genetické informace

Inovace studia molekulární a buněčné biologie

Biologie - Oktáva, 4. ročník (přírodovědná větev)

Stav rezistence bakteriálních patogenů v Karlovarském kraji za rok 2009

Terapeutické klonování, náhrada tkání a orgánů

Nelékařské obory: 2. ročník 1.LF UK ECMO ve fakultní nemocnici Plzeň. Mimořádná cena GALEN: Bc. Hana Buriánková

Determinanty lokalizace nukleosomů

Molekulární biotechnologie č.9. Cílená mutageneze a proteinové inženýrství

Rezistence patogenů vůči antimikrobialním látkám. Martin Hruška Jan Dlouhý

Molekulárn. rní. biologie Struktura DNA a RNA

Laboratoř molekulární patologie

MIKROBIOLOGIE V BIOTECHNOLOGII

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

Stav rezistence bakteriálních patogenů v Karlovarském kraji.

Okruhy otázek ke zkoušce

prokaryotní Znaky prokaryoty

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

Bakalářské práce. Magisterské práce. PhD práce

Mgr. Veronika Peňásová Laboratoř molekulární diagnostiky, OLG FN Brno Klinika dětské onkologie, FN Brno

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

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

analýzy dat v oboru Matematická biologie

Projekt SPINNET CZ.1.07/2.4.00/ V JIHOČESKÉM REGIONU

Fakulta biomedicínského inženýrství, ČVUT

Multirezistentních gramnegativní tyčky: základy epidemiologie antibiotické rezistence

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

Interakce proteinu p53 s genomovou DNA v kontextu chromatinu glioblastoma buněk

Microfluidic systems, advantages and applications Monika Kremplová, Mgr.

Beličková 1, J Veselá 1, E Stará 1, Z Zemanová 2, A Jonášová 2, J Čermák 1

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

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

Implementace laboratorní medicíny do systému vzdělávání na Univerzitě Palackého v Olomouci. reg. č.: CZ.1.07/2.2.00/

Stav rezistence bakteriálních patogenů v Karlovarském kraji.

MIKROBIOLOGIE V BIOTECHNOLOGII

NA ANTIBIOTIKA NA ČOV

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

POH O L H E L D E U D U M

doc. RNDr. Milan Bartoš, Ph.D.

CZ.1.07/1.5.00/

Hybridizace nukleových kyselin

Výuka genetiky na Přírodovědecké fakultě UK v Praze

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

Název: Viry. Autor: PaedDr. Pavel Svoboda. Název školy: Gymnázium Jana Nerudy, škola hl. města Prahy. Předmět, mezipředmětové vztahy: biologie

Změny sazebníku výkonů pro mikrobiologické obory

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

EKOTOXIKOLOGICKÉ ÚČINKY VYBRANÝCH REZIDUÍ, EKOTOXIKOLOGICKÉ TESTY

Rekombinantní protilátky, bakteriofágy, aptamery a peptidové scaffoldy pro analytické a terapeutické účely Luděk Eyer

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

DUM č. 11 v sadě. 37. Bi-2 Cytologie, molekulární biologie a genetika

ANTIBIOTICKÁ LÉČBA OFF-LABEL Z POHLEDU MIKROBIOLOGA. Milan Kolář Ústav mikrobiologie FNOL a LF UP v Olomouci

BAKTERIÁLNÍ REZISTENCE

v oboru KLINICKÁ GENETIKA PRO ODBORNÉ PRACOVNÍKY V LABORATORNÍCH METODÁCH

Transkript:

Téma bakalářské práce: Úloha protein-nekódujících transkriptů ve virulenci patogenních bakterií Nové odvětví molekulární biologie se zabývá RNA molekulami, které se nepřekládají do proteinů, ale slouží spíše jako elementární řídící jednotky. Tyto transkripty kontrolují množství buněčných dějů. V bakteriální buňce to je například životní cyklus, přizpůsobení se stresovým podmínkám nebu u patogenů přechod do stavu virulence. Náplní tohoto tématu je sepsání dosud známých poznatků o RNA kontrolujících stav virulence nejdůležitějších bakteriálních patogenů. Schopnost samostatného vyhledávání odborných publikací (po zaškolení) a ochota k jejich důkladnému studiu

Téma bakalářské práce: Identifikace důležitých bakteriálních patogenů metodami molekulární biologie Nové metody molekulární biologie, jakými jsou například čipové analýzy a sekvenační technologie, přinášejí ohromné možnosti využití nejen v lékařských oborech. Například dosavadní metody identifikace bakteriálních patogenů a následného screeningu na antibiotické rezistence jsou stále založeny na fenotypových znacích víceméně podobných organismů. Tyto metody jsou časově náročné, neboť vyžadují dvojnásobnou kultivaci, což může mít u vážně nemocných pacientů fatální následky. Cílem práce bude teoreticky navrhnout molekulárně biologickou metodiku, která urychlí nasazení adekvátní léčby bakteriálních infekcí. Schopnost samostatného vyhledávání odborných publikací (po zaškolení) a ochota k jejich důkladnému studiu

Regulace regulátorů: Funkční analýza antisense RNA důležitých transkripčních regulátorů streptomycet Streptomycety jsou důležitými producenty antibiotik se složitým vývojovým cyklem. Jednotlivé vývojové přechody jsou kontrolovány sigma podjednotkami RNA polymerázy. V naší laboratoři jsme objevili antisense transkripty komplementární k mrna sigma faktorů. To znamená, že tyto transkripty zřejmě řídí buněčnou hladinu sigma faktorů, a tím vlastně i celý vývojový cyklus. Náplní práce budou funkční studie těchto nalezených transkriptů. Dobrá znalost molekulární biologie prokaryot Klonování a mutageneze PCR, restrikční analýza, elektroforéza, kultivace kmenů E.coli a streptomycet Sledování exprese asrna a mrna northern blot, primer extension Funkční studie kultivace za různých podmínek a sledování morfologické diferenciace a produkce antibiotik

6S RNA jako nástroj pro navýšení produkce antibiotik streptomycetami Bakteriální 6S RNA nekóduje protein, ale kontroluje přechod do stacionární fáze růstu. U streptomycet je tato fáze spjatá s produkcí antibiotik. U modelového organismu S. coelicolor nadprodukce 6S RNA zkracuje růstovou fázi a vede ke zvýšené produkci aktinorhodinu. Jaký je efekt této RNA molekuly u dalších druhů streptomycet, které produkují významnější antibiotika, bude náplní této diplomové práce. Dobrá znalost molekulární biologie prokaryot Klonování a mutageneze PCR, restrikční analýza, elektroforéza, kultivace kmenů E.coli a streptomycet Sledování exprese 6S northern blot Funkční studie kultivace za různých podmínek a sledování produkce antibiotik

Kokultivace streptomycet vedoucí k produkci nových bioaktivních látek Streptomycety jsou významnými producenty antibiotik. Avšak velká část potenciální produkce, která je sice v genomu kódovaná, zůstává za laboratorních podmínek skrytá. Je to tím, že jsou tito producenti studováni v tzv. monokulturách. V přirozeném prostředí jsou tyto organismy vystaveny větší konkurenci, a produkují proto celou škálu bioaktivních látek. Studium těchto takových metabolitů je v dnešní době velice žádané kvůli zvyšujícímu se výskytu rezistencí na dosud používaná antibiotika. Náplní bakalářské / diplomové práce bude metodami kokultivací streptomycet s jinými mikroorganismy sledovat produkci antibiotik u a testovat jejich biologickou aktivitu. Funkční studie kultivace za různých podmínek a sledování produkce antibiotik