Inovace studia molekulární a buněčné biologie

Podobné dokumenty
Terapeutické klonování, náhrada tkání a orgánů

Inovace studia molekulární a buněčné biologie

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

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

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

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

Molekulární biotechnologie č.12. Využití poznatků molekulární biotechnologie. Transgenní rostliny.

Nové přístupy v modifikaci funkce genů: CRISPR/Cas9 systém

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/

Klonování DNA a fyzikální mapování genomu

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

MUTAGENEZE INDUKOVANÁ TRANSPOZONY (TRANSPOZONOVÁ MUTAGENEZE)

RIGORÓZNÍ OTÁZKY - BIOLOGIE ČLOVĚKA

Inovace studia molekulární a buněčné biologie

Inovace studia molekulární a buněčné biologie

Rich Jorgensen a kolegové vložili gen produkující pigment do petunií (použili silný promotor)

Bakteriální transpozony

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

Využití DNA markerů ve studiu fylogeneze rostlin

Modifikace dědičné informace rostlin I. modifikace

ZÁKLADY BAKTERIÁLNÍ GENETIKY

Základy molekulární biologie KBC/MBIOZ

BUNĚČNÁ TRANSFORMACE A NÁDOROVÉ BUŇKY

Modifikace dědičné informace rostlin

Petr Müller Masarykův onkologický ústav. Genová terapie

Inovace studia molekulární a buněčné biologie

Výuka genetiky na Přírodovědecké fakultě UK v Praze

Digitální učební materiál

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

MIKROBIOLOGIE V BIOTECHNOLOGII

Genové knihovny a analýza genomu

Inovace studia molekulární a buněčné biologie

MIKROBIOLOGIE V BIOTECHNOLOGII

EPIGENETIKA reverzibilních změn funkce genů, Epigenetické faktory ovlivňují fenotyp bez změny genotypu. Epigenetická

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

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

Transpozony - mobilní genetické elementy

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

Genetický polymorfismus

Školení GMO Ústav biochemie a mikrobiologie

Speciace neboli vznik druhů. KBI/GENE Mgr. Zbyněk Houdek

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

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

Genetické mapování. v přírodních populacích i v laboratoři

Genetika bakterií. KBI/MIKP Mgr. Zbyněk Houdek

Inovace studia molekulární a buněčné biologie

Inovace studia molekulární a buněčné biologie

Školení GMO Ústav biochemie a mikrobiologie

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

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

Zaměření bakalářské práce na Oddělení genetiky a molekulární biologie

Zaměření bakalářské práce na Oddělení genetiky a molekulární biologie

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

Využití vektorů při klonování DNA

Výuka genetiky na PřF OU K. MALACHOVÁ

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

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

Modifikace dědičné informace rostlin II

Funkční genetika. Cílem je propojit konkrétní mutace/geny s fenotypem. Forward genetika. fenotyp. gen/mutace. Reverse genetika

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

REKOMBINACE Přestavby DNA

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

Zaměření bakalářské práce (témata BP)

Chromosomy a karyotyp člověka

Inovace studia molekulární a buněčné biologie

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

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

Biologie - Oktáva, 4. ročník (humanitní větev)

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

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

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

Arabidopsis thaliana huseníček rolní

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ NA ÚMG

GENETICKY MODIFIKOVANÉ

7. Regulace genové exprese, diferenciace buněk a epigenetika

Zvyšování konkurenceschopnosti studentů oboru botanika a učitelství biologie CZ.1.07/2.2.00/ B.Mieslerová (KB PřF UP v Olomouci)

Struktura a analýza rostlinných genomů Jan Šafář

Genetika - maturitní otázka z biologie (2)

Biologie - Oktáva, 4. ročník (přírodovědná větev)

Molekulární biotechnologie č.8. Produkce heterologního proteinu v eukaryontních buňkách

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

Struktura a organizace genomů

Inovace studia molekulární a buněčné biologie

Co je to genová terapie?

Okruhy otázek ke zkoušce

Obecná biologie a genetika B53 volitelný předmět pro 4. ročník

Tématické okruhy pro státní závěrečné zkoušky

Myš jako model vývojové biologie. Vendula Pospíchalová

Obsah. Vědní obor genetika 1 Osobní genom 1 Úvodem 2 Tři velké milníky genetiky 2

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

Inovace studia molekulární a buněčné biologie

RNA interference (RNAi)

v oboru KLINICKÁ GENETIKA PRO ODBORNÉ PRACOVNÍKY V LABORATORNÍCH METODÁCH

PLAZMIDY PŘENOS GENETICKÉ INFORMACE

Biotechnologie a genové inženýrství rostlin (BAGIR)

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

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 Funkční genomika Ing. Hana Šimková, CSc. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Investice do rozvoje vzdělávání Cíl přednášky - seznámení s metodami funkční genomiky Klíčová slova -přímá saturační genetika, reverzní genetika, genetika jemné struktury Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

FUNKČNÍ GENOMIKA - cílem je určení funkce všech genů v genomu Tři přístupy: A) přímá genetika (forward genetics) fenotyp (znak) gen - vychází z náhodné mutageneze celého genomu B) reverzní genetika sekvence DNA fenotyp C) genetika jemné struktury ) g j y manipulace se strukturou a regulací určitých genů odhalení nové funkce a interakcí

Saturační přímá genetika - založena na saturační mutagenezi cílem je dosažení saturačního bodu existuje mutace pro každý lokus je možné určit skupinu genů odpovědných za daný znak Typy mutagenů: 1) chemické (nitrosoetylmočovina, etylmetansulfonát) hlavně bodové mutace obtížně se detekují využívá se TILLING 2) záření (rentgenové, ) způsobuje větší inzerce a přestavby chromozómů, mohou odstranit celý gen nebo vnést nové regulační sekvence 3) transponovatelné elementy, T-DNA - inzerční mutageneze mutace reverzibilní, snadno se vyhledá a zaklonuje inzerce není náhodná

TILLING Hledání místa mutace: a) menší mutace hledání nových SNP ve vytipované oblasti hledání změněného transkripčního profilu pokus o komplementaci mutace transgenozí různých kandidátních genů ve WT formě b) chromozomální přestavby (např. spojené s různými typy rakoviny) - velké přestavby pomocí in situ hybridizace na metafázních chromozómech (rozlišení 5 Mbp) - menší přestavby komparativní genomová hybridizace (CGH) DNA microarraye se sondami pokrývajícími různé části genomu hybridizace s genomickou DNA (rozlišení desítky kb) Denaturace, zchlazení Normální (WT)

Vysokokapacitní reverzní genetika - systematická mutageneze postupné vyřazování z funkce celé série kandidátních genů pro případy, kdy počet kandidátních genů není velký. Cílená mutageneze nejčastěji využívá narušení určitého ORF za pomoci homologní rekombinace (genetický knock-out a knock-in) genetický knock-out vnesení inzertu (nesoucího selektovatelné markery), který se díky částečné sekvenční homologii vloží do místa endogenní kopie genu a nahradí jej. Markery umožní selekci chromozómů s homologně vneseným inzertem. genetický knock-in vnesení modifikované varianty genu nebo změněné regulační sekvence využívá se pro genovou terapii mutantní (např. nefunkční) )gen je nahrazen WT alelou (funkční)

využití RNA interference (RNAi) přechodná ztráta funkce genu je indukována prostřednictvím exprese interferující RNA = dsrna o délce několika set nukleotidů, odvozená z příslušného genu sense+antisense řetězec vnášena injekcí nebo elektroporací do embrya, nebo prostřednictvím bakterií do Caenorhabditis. Interakce s Dicer a RISC. - heat shock, chemikálie A B C D Gen v konstruktu kt 2x jako obrácená á repetice A B C D Injekce do embrya nebo nakrmení hlísta bakterií hprna

Způsoby transgenoze (vnášení cizorodé DNA) u vyšších eukaryot chemická transformace nebo elektroporace pro vnášení DNA do buněčných kultur (protoplasty, embryonální kmenové buňky) mikroinjekce do oocytů savců biolistika do rostlinných buněk a organel

transformace pomocí Agrobacterium tumefaciens (v Ti plazmidu) do rostlinných buněk z nich regenerace transformantů somatickou embryogenezí A. Ti tumefaciens plasmid Nádorovitost košťálovin T-DNA Ti plasmid transfekce prostřednictvím t virového vektoru např. ř modifikované retroviry a adenoviry účinnější, zejména pro dlouhodobé studie

Genetika jemné struktury regionální mutageneze cílem je saturovat pouze malou část genomu inzercemi a bodovými mutacemi využívá mapování pomocí deficiencí pro modelové organismy existují sbírky překrývajících se deficiencí (segmentálních aneuploidů). S jejich využitím mohou být fyzicky zamapovány recesivní bodové mutace do úseku několika desítek kb sekvenování

vyhledávání modifikátorů (modifier screens) v případech, kdy fenotyp je dán jedinou známou mutací, prozkoumává se celá metabolická dráha, aby se našly další geny, které mohou zeslabovat nebo zesilovat fenotyp (modifikátory). Např. ř syntetické ti letální screeny identifikují páry lokusů, které jsou samostatně životné, v kombinaci neživotné. Můžou se provádět v heterologních systémech (interakce nalezené u nižších modelových organismů jsou obvyklé i u vyšších organismů, i když fenotyp může být odlišný) Geny pro lidské choroby v modelových organismech Modrá Drosophila Oranžová Caenorhabditis Fialová - Saccharomyces

floxing umožňuje narušit funkci genu v určitém momentu vývoje nebo jen v určitých tkáních. Využívá systému Cre-Lox. Na základě homologní rekombinace se do organismu vnese exon studovaného genu obklopený z obou stran lox místy. Ta jsou rozeznávána rekombinázou Cre vyštěpení úseku mezi lox místy. Gen Cre je pod kontrolou specifického promotoru nebo enhanceru vyštěpení je časově nebo tkáňově omezeno. kříženíí konstrukt původní gen Tkáňově specifický enhancer (mozek)