25.2.2014. Genomika. Obor genetiky, který se snaží. stanovit úplnou genetickou informaci. organismu a interpretovat ji v. termínech životních pochodů.



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

Klonování gen a genové inženýrství

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

Základy buněčné biologie

Buněčné dělení ŘÍZENÍ BUNĚČNÉHO CYKLU

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


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

Eukaryotická buňka. Stavba. - hlavní rozdíly:

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

Mitóza, meióza a buněčný cyklus. Milan Dundr

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

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

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

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

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

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

Buňky, tkáně, orgány, soustavy

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

MITÓZA V BUŇKÁCH KOŘÍNKU CIBULE

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

BUŇKA ZÁKLADNÍ JEDNOTKA ORGANISMŮ

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

Mitóza a buněčný cyklus

Inovace studia molekulární. a buněčné biologie

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

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

Cvičeníč. 4: Chromozómy, karyotyp a mitóza. Mgr. Zbyněk Houdek

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

Endocytóza o regulovaný transport látek v buňce

Klonování DNA a fyzikální mapování genomu

Exprese genetické informace

Buněčný cyklus. Replikace DNA a dělení buňky

TEST: GENETIKA, MOLEKULÁRNÍ BIOLOGIE

Povinná literatura. Otová B., Mihalová, R.: Základy biologie a genetiky člověka; Karolinum 2015

Inovace studia molekulární a buněčné biologie

Digitální učební materiál

Stavba dřeva. Základy cytologie. přednáška

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

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

BUNĚČNÝ CYKLUS. OMNIS CELLULA ET CELLULA - buňka vzniká jen z buňky. Sled akcí, ve kterých buňka zdvojí svůj obsah a pak se rozdělí

BUNĚČ ORGANISMŮ KLÍČOVÁ SLOVA:

Slovníček genetických pojmů

Struktura a organizace genomů

Inovace studia molekulární a buněčné biologie

Přednášející: (abecedně)

Nukleové kyseliny Replikace Transkripce, RNA processing Translace

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

Inovace studia molekulární a buněčné biologie

Projekt realizovaný na SPŠ Nové Město nad Metují

BUŇEČNÝ CYKLUS A JEHO KONTROLA

NUKLEOVÉ KYSELINY. Základ života

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

7. Regulace genové exprese, diferenciace buněk a epigenetika

1.Biologie buňky. 1.1.Chemické složení buňky

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

Základní učební text: Elektronické zpracování Biologie člověka; přednášky Učebnice B. Otová, R. Mihalová Základy biologie a genetiky člověka,

Inovace studia molekulární a buněčné biologie

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

RIGORÓZNÍ OTÁZKY - BIOLOGIE ČLOVĚKA

Číslo a název projektu Číslo a název šablony

Globální pohled na průběh replikace dsdna

Nukleosidy, nukleotidy, nukleové kyseliny, genetická informace

Exprese genetické informace

Chromosomy a karyotyp člověka

-nukleové kyseliny jsou makromolekulární látky, jejichž základní stavební jednotkou je nukleotid každý nukleotid vzniká spojením:

ROZMNOŽOVÁNÍ BUŇKY příručka pro učitele

Nukleové kyseliny. DeoxyriboNucleic li Acid

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

MIKROBIOLOGIE V BIOTECHNOLOGII

Výuka genetiky na PřF OU K. MALACHOVÁ

Molekulárn. rní. biologie Struktura DNA a RNA

Zkušební okruhy k přijímací zkoušce do magisterského studijního oboru:

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

Genetika - maturitní otázka z biologie (2)

Genové knihovny a analýza genomu

"Učení nás bude více bavit aneb moderní výuka oboru lesnictví prostřednictvím ICT ". Základy Genetiky

Souhrnný test - genetika

Centrální dogma molekulární biologie

Biologie - Oktáva, 4. ročník (humanitní větev)

Nejmenší jednotka živého organismu schopná samostatné existence. Výměnu látek Růst Pohyb Rozmnožování Dědičnost

Otázky ke zkoušce z Biologie (MSP, FVHE, FVL) a ke zkoušce z Biologie a mol. biol. metod (BSP, FVHE), 2018/2019

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

Biologie 11, 2014/2015, Ivan Literák BUNĚČNÝ CYKLUS A JEHO REGULACE

Molekulární genetika: Základní stavební jednotkou nukleových kyselin jsou nukleotidy, které jsou tvořeny

NEMEMBRÁNOVÉ ORGANELY. Ribosomy Centrioly (jadérko) Cytoskelet: aktinová filamenta (mikrofilamenta) intermediární filamenta mikrotubuly

Bakteriální transpozony

Buňka buňka je základní stavební a funkční jednotka živých organismů

l vody o teplotě 80 C je smícháno s 50 l vody o teplotě 20 C. Jaká je výsledná teplota vody? 1) 78 C 2) 68 C 3) 71 C

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

Cytologie. Přednáška 2010

Biologie 12, 2017/2018, Ivo Papoušek, Ivan Literák BUNĚČNÝ CYKLUS A JEHO REGULACE

od eukaryotické se liší svou výrazně jednodušší stavbou a velikostí Dosahuje velikosti 1-10 µm. Prokaryotní buňku mají bakterie a sinice skládá se z :

Biologie - Oktáva, 4. ročník (přírodovědná větev)

Genetika - slovníček pojmů

GENETIKA. dědičnost x proměnlivost

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

Transkript:

Genomika Obor genetiky, který se snaží stanovit úplnou genetickou informaci organismu a interpretovat ji v termínech životních pochodů. 1

Strukturní genomika stanovení sledu nukleotidů genomu organismu, studium struktury r genomu; konstrukcekce genomových sekvencí, encí identifikace a lokalizace genů, tvorba map (sekvenování ). Bioinformatika počítačovými metodami a prací v databázích interpretuje přečtenou dědičnou informaci. Funkční genomika studium biologické funkce genů (např. modely typu knock out), jejich produktů, jejich regulace vč. epigenetiky; analýzaa transkriptomu a proteomu; z toho vznikla Transkriptomika (microarrays, chromatinová immunoprecipitace, real-time PCR, PCR s reverzní transkripcí, ) a Proteomika (hmotnostní spektrometrie, krystalografie, dvouhybridová analýza, lokalizace proteinů pomocí GFP apod.). 2

Srovnávací genomika studium evoluce genomu; srovnávání genových sekvencí mezi různými genomy (shody a rozdíly, syntenní mapy) stanovení evolučních vztahů mezi organismy, studium evoluce chromozómů, identifikace genů, regulačních sekvencí, určení funkce genových produktů, lokalizace genů. Farmakogenomika, nutrigenomika. Genom Veškerá genetická informace organismu. Celková sekvence DNA nebo RNA, která má informační hodnotu a je charakteristická pro daný organismus. 3

Genom Lineární nebo kružnicová NK Segmentovaná nebo nesegmentovaná DNA nebo RNA ss (single-stranded), ds. Struktura genomu Prokaryota: obvykle 1 kružnicová (nebo lineární) molekula (nukleoid) volně ě v cytoplazmě ě a plazmidy (kružnicové nebo lineární). Eukaryota: genom segmentovaný na jednotlivé chromozomy, jádro odděleno od cytoplazmy. V cytoplazmě mitochondriální DNA (kružnicová), u rostlin chloroplastová DNA (lineární!!), u někt. plazmidy (kvasinky). Archea: cirkulární dsdna rozdělené u řady zástupců do více molekul, chybí jaderná membrána. 4

Buňka Buňka je základní stavební a funkční jednotkou organismů, která je schopná samostatné existence a reprodukce. Buňky mnohobuněčného organismu se vzájemně liší tvarem a funkcí. 5

6

Buňky se během vývoje jedince diferencují buňky proliferace diferenční genová aktivita apoptóza diferenciace migrace organizmus morfogeneze mezibuněčné vztahy růst regenerace degenerace Diferenční genová aktivita: -vytvoření těla mnohobuněčného organismu je řízeno geneticky - kvalita genomu se zachovává, mění se využití jednotlivých genů -některé geny jsou blokovány, jiné aktivovány. Embryonální kmenové buňky Zygota a časné embryonální buňky blastomery z 2 4 (8) buněčného stadia totipotentníti t t tj. mohou dát vzniknout jakémukoliv typu tkáně i extraembryonálním tkáním Embryonální kmenové buňky (ESC) odvozeny z ICM pluripotentní tj. mohou dát vzniknout jakémukoliv k typu tkáně ě kromě ě trofoektodermu Tkáňové kmenové buňky důležité pro obnovu tkání mohou dát vzniknout sami sobě nebo blízce příbuzným buňkám 7

Diferenciace tkání člověka Buněčné jádro (6µm) Dvojitá jaderná membrána Tvorba Vnější přechází v ER ribozómů proteinové komplexy 3-4 tis. Volná výměna iontů Řízený transport proteinů, lipidů NK, ribozomálních podjednotek, transkripční faktory, Histonové deacetylázy Importins / exportins Hetero -/ Eu-chromatin NOC nucleolus organizing centrum Nukleocytoskeleton jaderná lamina - Laminy -chromozomální oblast - formace jadérka -rrna geny -u člověka na krátkém raménku chromozomů 8

Buněčné jádro Buněčné jádro Lidská buňka 2m DNA 9

Buněčné jádro Nezbytné pro život organismu Všechny znaky organismu jsou uloženy v genetické výbavě jádra MTOC - Centrozóm microtubule-organizing center (MTOC) růst mikrotubulů nukleační místo počáteční místo růstu mikrotubulů - gama-tubulinový prstenec organizace mitotického a meiotického vřeténka - Centrozom organizace bičíků a řasinek - Bazální tělísko Centrozom obsahuje 2 Centrioly (mateřská a dceřiná) 10

Buněčný cyklus Buněčný cyklus má dvě fáze S objevem replikace DNA se tradiční pohled na interfázi změnil 11

Mikrotubuly zeleně, DNA modře. interfáze mitóza Interfáze se dělí na Gap 1 - Syntéza (replikace DNA) - Gap 2. 12

V průběhu buněčného cyklu se DNA duplikuje a pak rozděluje Řízení buněčného cyklu u eukaryot a bakterií je odlišné U bakterií se chromozomy mohou zároveň replikovat a segregovat kontrola obou dějů může být nezávislá U eukaryot dochází ke kondenzaci chromozomu kvůli segregaci při replikaci DNA musí naopak dojít k její dekondenzaci. Je třeba zajistit střídání fází syntézy DNA a mitózy S M S M S 13

Hlavní události buněčného cyklu S. cerevisiae Existuje centrální regulátor buněčného cyklu podobný pro všechny eukaryotické buňky Tento regulátor je založen na cyklicky aktivovaných proteinkinázách. Proteinkinázy mají dvě složky, cdk+cyklin, koncentrace cyklinu se v průběhu cyklu mění. 14

Mitóza Dělení buněčného jádra, zajišťuje j přesné rozdělení DNA. 2n 2n 1. profáze 3. anafáze 2. metafáze 4. telofáze 15

profáze metafáze anafáze telofáze Meióza Zajišťuje snížení diploidního počtu chromozomů ů na haploidní Probíhá ve dvou na sebe navazujících dělících cyklech 1. fáze heterotypické dělení 2. fáze homeotypické kédělení 16

Heterotypické dělení segregace chromozomů bivalenty Homeotypické dělení 17

Kombinace chromozomů V průběhu profáze heterotypického dělení se homologické chromozomy spojují v tzv. bivalenty. Při tom může docházet k výměně částí nesesterských chromatid crossing-over. crossing over bivalenty 18

Replikace 19

Transkripce, translace a posttranslační modifikace 20

21

22

23

Klonování DNA 24

Klonování DNA 1. Isolace plasmidu z baktérie a isolace genu, který nás zajímá z genomu člověka 2. Vložení genu do plasmidu 3. Vrácení plasmidu do bakterie 4. Z každým rozdělením bakterie dojde rovněž k replikaci plasmidu a tím i genu Využití: buď za účelem genového produktu (insulin, růstový hormon), nebo za účelem namnožení samotného genu Klonování genů do plasmidů 25

Klonování eukaryotického genu do bakteriálního plasmidu Inserce DNA do vektoru Vznikne pochopitelně mnoho útvarů: ů dva plasmidy slepené k sobě, plasmid s několika kusy DNA, reformovaný plasmid atd. Díky náhodě ale vznikne i plasmid obsahující gen našeho zájmu, jak ukazuje obrázek Klonování eukaryotického genu do bakteriálního plasmidu Vrácení vektoru do bakterie Tzv. transformací (zisk nahé DNA z okolního prostředí) se plasmidy vrátí do bakterie Tyto bakterie jsou předem upraveny tak, že mají lacz - mutaci = neumí hydrolyzovat laktózu 26

Klonování eukaryotického genu do bakteriálního plasmidu Klonování bakteriálních buněk ( a plasmidů v nich) ih) Bakterie jsou vloženy na živné médium obsahující ampicilin a cukr zvaný X-gal. Každá reprodukující se bakterie nakonec vytvoří kolonii viditelnou pouhým okem Klonování eukaryotického genu do bakteriálního plasmidu Klonování bakteriálních buněk ( a plasmidů vnich) Vyrostlé kolonie budou určitě obsahovat plasmid, neboť v médiu je antibiotikum ampicilin, které ostatné bakterie zahubí Cukr X-gal je hydrolyzován β-galaktosidázou za vzniku modře zbarvených bakteriálních kolonií Pokud ale baktérie nemá funkční gen lacz, kolonie budou bíle zbarvené ty nás zajímají 27

Klonování eukaryotického genu do bakteriálního plasmidu Klonování bakteriálních buněk ( a plasmidů v nich) ih) Tímto způsobem ovšem získáme kolonie bakterií, obsahujících mnoho a mnoho různých fragmentů lidské DNA, nejen ten, o který nám jde Následuje nejtěžší krok: rozeznat kolonii bakterií, která obsahuje v plasmidu gen našeho zájmu Klonování eukaryotického genu do bakteriálního plasmidu Identifikace klonu nesoucí gen našeho zájmu Můžeme hledat tbuď ď gen sám nebo jeho jh proteinový ti produkt Pokud víme, jakou sekvenci gen obsahuje, použijeme metodu hybridizování nukleových kyselin (nucleic acid hybridization) za užití krátké jednovláknové DNA, která je komplementární ke známé sekvenci genu. Tato DNA se nazývá nucleic acid probe, česky poněkud slangově zvaná próba 28

Klonování genů do plasmidů Klonování eukaryotického genu do bakteriálního plasmidu Identifikace klonu nesoucí gen našeho zájmu Próbu označíme radioaktivním isotopem nebo fluorescenčním barvivem 29

Identifikace klonovaného genu Důležitým krokem je denaturace bakteriální DNA. Provádí se buď teplem, nebo chemicky. Při následné renaturaci se próba naváže ke hledanému genu, je-li přítomen Klonování a exprese eukaryotických genů Klonovaným genům chybí bakteriální promotor Bakteriální geny nemají introny a bakterie tedy postrádají aparát schopný sestřihu. Tomuto problému čelíme vytvořením tzv. cdna Mnoho eukaryotických ký proteinů ů funguje až po posttranslačních úpravách přidání sacharidové složky atd. 30

YAC Problému prokaryotické-eukaryotické nekompatibility se můžeme zbavit užitím kvasinek Kvasinky rostou stejně rychle jako bakterie a mají plasmidy (což je u eukaryot vzácnost) YAC je dalším pokusem jedná se o umělý kvasinkový chromosom (Yeast Artificial Chromosome): má místa ori, centromeru a telomery Při mitóze se chová jako divoký chromosom Vejde se do ně mnohem více DNA než do plasmidu Genové knihovny Klonované geny mohou být uchovány v genových knihovnách Genová knihovna = tisíce bakterií obsahující plasmid s jedním určitým genem Krom plasmidových knihoven existují i fágové knihovny 31

Genové knihovny Klonované geny mohou být uchovány v genových knihovnách 32