RNDr. Zdeňka. Chocholouškov



Podobné dokumenty
Neb Nebuněčná forma živé hmoty živé / neživé

Elektronoptický snímek viru mozaikové choroby tabáku. Mozaiková choroba tabáku. Schéma viru mozaikové choroby tabáku

44 somatických chromozomů pohlavní hormony (X,Y) 46 chromozomů

Karyokineze. Amitóza. Mitóza. Meióza. Dělení jádra. Předchází dělení buňky Dochází k rozdělení genetické informace u mateřské buňky.

Nebuněčné živé soustavy viry virusoidy viroidy

Mitóza, meióza a buněčný cyklus. Milan Dundr

Nebuněčné organismy - viry

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

BUNĚČ ORGANISMŮ KLÍČOVÁ SLOVA:

Inovace studia molekulární a buněčné biologie

NEBUNĚČNÁ ŽIVÁ HMOTA VIRY

Základní charakteristika virů

Nebuněčné organismy Viry

Viry Základy biologie 2013

Inovace studia molekulární. a buněčné biologie

Základy buněčné biologie

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

Cytosin Thymin Uracil

Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/ Název školy. Moravské gymnázium Brno, s.r.o. Autor. Mgr. Martin Hnilo. Biologie 1 Nebuněční viry.

Stavba dřeva. Základy cytologie. přednáška

ZÁKLADY VIROLOGIE. Obecná charakteristika virů. Chemické složení virů. Stavba viru. Bílkoviny

Rozmnožování buněk Vertikální přenos GI. KBI / GENE Mgr. Zbyněk Houdek

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

Nebuněční Viry, viroidy, priony

Autoři: Jana Kučerová Zdeňka Vlahová Gymnázium J.G. Mendela, Brno Maturitní téma č. 6.

Obsah přednášky: RNDr. Ivana Fellnerová, Ph.D. Katedra zoologie, PřF UP Olomouc

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

Obsah přednášky: RNDr. Ivana Fellnerová, Ph.D. Katedra zoologie, PřF UP Olomouc

Eukaryotická buňka. Stavba. - hlavní rozdíly:

VIRY - PŮVODCI NEMOCÍ ČLOVĚKA, ZVÍŘAT A ROSTLIN. Růžičková Vladislava

Stavba virové částice virionu: -nukleová kyselina JEN 1 TYP (1- či 2-řetězcová RNA nebo DNA) -ochranný proteinový obal = kapsida Velikost nm

Genetika bakterií. KBI/MIKP Mgr. Zbyněk Houdek

Projekt realizovaný na SPŠ Nové Město nad Metují

Gymnázium a Střední odborná škola pedagogická, Čáslav, Masarykova 248

Inovace studia molekulární a buněčné biologie

8 cyklinů (A, B, C, D, E, F, G a H) - v jednotlivých fázích buněčného cyklu jsou přítomny určité typy cyklinů

- význam: ochranná funkce, dodává buňce tvar. jádro = karyon, je vyplněné karyoplazmou ( polotekutá tekutina )

Digitální učební materiál

Mgr. Šárka Bidmanová, Ph.D.

Buněčné dělení ŘÍZENÍ BUNĚČNÉHO CYKLU

Nebuněčný život (život?)


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

Digitální učební materiál

9. Viry a bakterie. Viry

Molekulárn. rní. biologie Struktura DNA a RNA

Buňky, tkáně, orgány, soustavy

Název materiálu: Viry, houby, parazité. Datum (období) vytvoření: Autor materiálu: MUDr. Zdeňka Kasková. Zařazení materiálu:

NUKLEOVÉ KYSELINY. Základ života

Genomika. Obor genetiky, který se snaží. stanovit úplnou genetickou informaci. organismu a interpretovat ji v. termínech životních pochodů.

ROZMNOŽOVÁNÍ BUŇKY příručka pro učitele

Buněčné jádro a viry

Mitóza a buněčný cyklus

Rozdíly mezi prokaryotní a eukaryotní buňkou. methanobacterium, halococcus,...

Aplikované vědy. Hraniční obory o ţivotě

Inovace studia molekulární a buněčné biologie

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

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

MITÓZA V BUŇKÁCH KOŘÍNKU CIBULE

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

Bakteriální transpozony

Obsah př. ky: obecná charakteristika. VIRY: obecná

1.Biologie buňky. 1.1.Chemické složení buňky

Číslo a název projektu Číslo a název šablony

TEST: GENETIKA, MOLEKULÁRNÍ BIOLOGIE

6. Nukleové kyseliny

- na rozhraní mezi živou a neživou přírodou- živé jsou tehdy, když napadnou živou buňku a parazitují v ní nitrobuněční parazité

Martina Bábíčková, Ph.D

Virus lidského imunodeficitu. MUDr. Jana Bednářová, PhD. OKM FN Brno

DUM č. 1 v sadě. 37. Bi-2 Cytologie, molekulární biologie a genetika

DNA se ani nezajímá, ani neví. DNA prostě je. A my tancujeme podle její muziky. Richard Dawkins: Řeka z ráje.

BUŇKA ZÁKLADNÍ JEDNOTKA ORGANISMŮ

Okruhy otázek ke zkoušce

A. chromozómy jsou rozděleny na 2 chromatidy spojené jen v místě centromery. B. vlákna dělícího vřeténka jsou připojena k chromozómům

Klonování DNA a fyzikální mapování genomu

Globální pohled na průběh replikace dsdna

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

Nebuněč. Vira) Milan Dundr

ŘEŠENÍ. PÍSEMNÁ ČÁST PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY Z BIOLOGIE Bakalářský studijní obor Bioorganická chemie a chemická biologie 2014

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

Buněčný cyklus. Replikace DNA a dělení buňky

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

Co nás učí nádory? Prof. RNDr. Jana Šmardová, CSc. Ústav patologie FN Brno Přírodovědecká a Lékařská fakulta MU Brno

Souhrnný test A. 3. c,d

Crossing-over. over. synaptonemální komplex

Přednášející: (abecedně)

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

1.1 Základní genetické pojmy a jejich vztahy GENETICKÝ POLYMORFISMUS A GENETICKÉ MARKERY (KUCIEL J.) Genetické markery...

Digitální učební materiál

GENETICKÁ INFORMACE - U buněčných organismů je genetická informace uložena na CHROMOZOMECH v buněčném jádře - Chromozom je tvořen stočeným vláknem chr

The cell biology of rabies virus: using stealth to reach the brain

prokaryotní Znaky prokaryoty

VY_32_INOVACE_ / Viry a bakterie Viry život bez buňky

Inovace studia molekulární a buněčné biologie

Transkript:

Srovnání rostlinné a živočišné buňky RNDr. Zdeňka Chocholouškov ková, Ph.D.

Rostlinná buňka Buněčná stěna Vakuola Plastidy Plazmodezmy Živočišná buňka Lyzozóm

Nebuněč ěčné živé soustavy (viry, viroidy a virusoidy) = nukleoproteinové částice schopné infikovat hostitelské buňky ky,, v nichž se pomnožuj ují. Nejmenší živé soustavy. Translace při p i vzniku nových proteinů zcela závisí na hostitelské buňce ce. Schopné aktivní reprodukce (závisl vislé na hostitelské buňce) a dědid dičnosti.

Velikost: Desítky až stovky nm, většina anizometrických (až mnoho set nm většinou submikroskopické, nelze je rozlišit optickým mikroskopem (od 170nm)

Virion = virová částice - jedna molekula NK (DNA n. RNA) Nese veškeré geny viru zajišťuje jeho reprodukci a genetickou kontinuitu genom viru (4 až několik set genů) Nukleokapsid - kapsida = bílkovinný b pláš ášť Obaluje a chrání NK

+ někdy další složky nasedající na kapsidu jaderné a obalové tzv. obalené viry (rostlinné, živočišné i bakteiální) Virová infekce = vniknutí jeho NK do hostitelské buňky 5 způsobů: 1. Latentní infekce virus n. virový genom v buňce přetrvává, aniž by se replikoval Perzistentní infekce virus se v hostitelské buňce nepatrně pomnožuje bez škodlivých důsledků pro ni 2. Provirus (profág u baktérií) virový genom (DNA) se začleňuje do genomu buňky a stává se tak jeho součástí. 3. Provirus ovlivní funkce buňky a způsobí její základní změny = transformuje ji (např. v buňku nádorovou). 4. Lyze buňky zánik buňky. Virus je buňkou pomnožován destrukce a zánik. 5. Nelytická infekce virus je buňkou pomnožen a po uvolnění jeho potomstva se buňka uzdraví.

Rozdělen lení virů na základz kladě jejich interakce s různými r druhy buněk Viry jsou specifické jsou schopné napadat jen určit ité buňky, vážív se na specifickou molekulárn rní strukturu na povrchu buňky (membrány n. buněč ěčné stěny) = receptor viru 1. Viry živočišné schopné interakce s živočišnými buňkami 2. Viry rostlinné schopné interakce s rostlinnými buňkami 3. Viry bakteriální = bakteriofágy schopné infikovat baktérie 4. Viry cyanobaktérií = cyanofágy

Struktura a tvar virionu Kapsid tvořen kapsomerami (proteinová makromolekula n. jejich soubor, charakteristická pro určitou skupinu virů) Kapsomery jsou syntetizovány ny hostitelskou buňkou a autoagregací se z nich vytváří kapsid.. Výstavba kapsidu připomíná krystalizaci.

Symetrie kapsidy Helikáln lní tyčinkovit inkovité viriony rosltinného viru mozaiky tabáku (TMV). Kapsid 2130 kapsomer šroubovicově uspořádaných + RNA)

Ikozaedráln lní (dvacetistěnová) většina živočišných virů

Binárn rní bakteriofágy hlavička ka obsahující NK s ikozaedrální symetrií a bičík s helikální symetrií Několik typů bakteriofágů: Fágy s dlouhým rigidním (tuhým) a kontraktilním (stažlivým) bičíkem (př. fág Escherichia coli T4. Fágy s dlouhým ohebným, nekontraktilním (nestažlivým) bičíkem Fágy s krátkým nekontraktilním bičíkem Fágy bez bičíku Bičík neslouží k pohybu má funkci injekční jehly

NK viru DNA či RNA jednořetězcováči dvouřetězcová Lineární n. kružnicová Jednořetězcová RNA - +/- (pozitivní/negativní)

Reprodukce virů v hostitelských buňkách 1. Vazba virionu na povrch buňky 2. Proniknutí (penetrace) do buňky 3. Uvolnění NK z kapsidu 4. Replikace virové NK 5. Syntéza virových proteinů 6. Zrání (maturace) virionů 7. Jejich uvolnění z buňky

Mezi proniknutím virionu do buňky (stupeň 2) a vznikem prvních virionů (stupeň 6) fáze eklipsy = zralý virus nelze v buňce prokázat (charakteristická pro jednotlivé viry př.. virus neštovic 10-12 12 hod.)

Rozmnožov ování bakteriáln lních virů a) Připojení bakteriofága k receptoru bičíkovými vlákny b) Bazální ploténka se dostává do přímého kontaktu s povrchem bakteriální stěny c) Zkrátí se kontraktilní pochva bičíku a z hlavičky bakteriofága je vstříknuta jeho NK d) Bakteriofág vnutí baktérii svůj biosyntetický program e) Maturace (zrání) bakteriofágových virionů f) Fágové viriony se hromadí v buňce g) Enzym lyzozym (uložený na koncích bičíkových vláken fágových virionů) narušuje buněčnou stěnu a baktérie se rozpadá (zlyzuje) Celý reprodukční cyklus bakteriofága T4 (z původního virionu vznikne 300 nových 30 min).

Rozmnožov ování rostlinných virů Převážně jednořet etězcové pozitivní RNA Infekce: viriony pronikají pinocytózou buněč ěčnou stěnou celé!!!, včetně svého kapsidu Maturace rostlinného viru většina kopií jeho RNA se obklopuje kapsidem Hostitelská buňka se rozpadá a uvolněné virové potomstvo můžm ůže e infikovat buňky sousední v pletivu vzniká nekrotické ložisko Celá rostliny jeví chorobné příznaky chlorotickéči hnědé mozaikovité skvrny na listech či i květech, deformace listů využit ití ve šlechtitelství

Virus žluté mozaiky salátu Virus žluté zakrslosti bramoru Virus mozaiky tabáku (Tobamovirus)

Rozmnožov ování živočišných virů 1. Pronikání (penetrace) viru - Specifičtější než rostlinné - Celý proces trvá 10 48 hodin - Obalené viry např.. herpes jejich obal splyne s plazmatickou membránou a fúzuje f do buňky 2. Reprodukční cyklus viru různé způsoby a) Viry s dvouřet etězcovou DNA (př. herpesviry) DNA se replikuje a přepisuje p do virové mrna produktivní infekce, lyze buňky.

b) Viry s pozitivní jednořet etězcovou RNA podle ní se syntetizují komplementárn rní negativní řetězce RNA, a podle nich jsou syntetizovány ny +RNA řetězce. Lyze buňky. c) Viry obsahující jednořet etězcovou RNA se zpětnou transkripcí podle +RNA je syntetizována na komplementárn rní DNA (retroviry) tento přepis p je katalyzován virovou zpětnou transkriptázou zou. Koplementárn rní DNA se včlenv lení do chromozómov mové DNA hostitelské buňky a podle nín se syntetizují virové RNA.

Příznaky: Tkáňov ové buňky se poškozuj kozují a zpravidla zcela zničí viriony pak infikují sousední buňky v napadené tkáni (orgánu) vzniká nekrotické ložisko

Neproduktivní infekce Perzistentní infekce buňka nelyzuje, replikační cyklus je v různých r fázích f zablokován 2 skupiny 1. Chronické virové infekce (př. herpetickými viry) v infikované tkáni lze virus prokázat, aniž by působil p chorobné příznaky. Může e však v vyvolat nádorovou n transformaci: př. p herpetický virus 4 (virus Epsteina a Barrové) způsobuje Hodgkinův lymfom (nádor lymfatické tkáně a rakovinu nosohltanu, virus hepatitidy B primárn rní rakovinu jater = onkogenní působení virů. 2. Latentní virové infekce virový genom setrvává v hostitelské buňce, ale nereplikuje se, nelze v buňce prokázat, může být přenášen pohlavními buňkami z rodičůna potomky. Může se změnit na produktivní infekci.

Adenoviridae působí onemocnění sliznic dýchacích cest, zažívac vacího a urogenitáln lního traktu i očních spojivek Papovaviridae papilomavirus člověka vyvolává bradavice na kůžk ůže e a kondylomy na sliznici genitáli lií (obvykle spontánn nně ustupují,, mohou přechp echázet v rakovinné nádory)

Picornaviridae +RNA poliovirus virus dětské obrny, virus rýmy, virus slintavky a kulhaky skotu Obalené viry s jednořet etězcovou RNA př. Flaviviridae viry encefalitid, žluté zimice - Rhabdoviridae virus vztekliny Obalené RNA viry se zpětnou transkriptázou př.. HIV

Priony = specifické infekční proteiny (bez příměsi p NK), kódované strukturním m genem hostitelského organismu. - V buňkách savců a nižší ších hub (kvasinek). - Smrtelné choroby - Creutzfeldtova-Jakobova choroba postupná demence s poruchami všech v psychických funkcí - Kuru Papua-Nov Nová Guinea ochrnutí,, paralýza a smrt - BSE bovinní spongiformní encefalopatie tzv. nemoc šílených krav

Mitóza Dělení buněč ěčného jádraj U somatických buněk předávání chromozomů z mateřských buněk k do dceřinných Fáze: 1. Profáze kondenzace chromozomů 2. Metafáze tvorba dělicd licího vřetv eténka, na něžn se upínaj nají chromozomy 3. Anafáze podéln lné rozštěpen pení centromer,, vznik dceřinných chromozomů 4. Telofáze vznik dceřinných jader ze shluků dceřinných chromozomů

Meióza = redukční dělení buněč ěčného jádra, j snížen ení diploidního počtu chromozomů na haploidní U gamet (pohlavních buněk) Dva cykly: 1. Meióza I heterotypické dělení 2. Meióza II homeotypické dělení

Meióza I heterotypické dělení Profáze - Vznik bivalentů podélným přiklp ikládáním m párových p homologických chromozomů - Crossing-over over výměna částí nesesterských chromatid podstata genetických rekombinací Dále se k pólům p m buňky rozcházej zejí nerozštěpen pené dvouchromatidové chromozomy z bivalentů. V dceřinných buňkách je tedy pouze poloviční počet chromozomů.

Meióza II homeotypické dělení Shodné s mitózou Probíhá v jádrech j s již sníženým (haploidním) počtem chromozomů Vznikají tedy dceřinn inná jádra s jednou chromozomovou sadou

Výsledek meiózy zy: Čtveřice gamet s haploidními buněč ěčnými jádry (meiotick( meiotická tetráda)

Buněč ěčný cyklus Sled dějůd probíhaj hajících ch buňce od skončen ení jedné mitózy do konce mitózy následující M mitóza G 1 předsyntetická fáze S syntéza DNA G 2 postsyntetická fáze Trvá různě dlouho př.. u buněk k kořenov enové špičky Faba vulgaris 19 hod.