Peter Javorský BNK I 2003/2004

Podobné dokumenty
Exprese genetické informace

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

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

Peter Javorský BNK I 2003/2004

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

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

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?

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

SLOVENSKÁ POĽNOHOSPODÁRSKA UNIVERZITA V NITRE FAKULTA AGROBIOLÓGIE A POTRAVINOVÝCH ZDROJOV KATEDRA GENETIKY A ŠĽACHTENIA RASTLÍN

Molekulární biologie. 4. Transkripce

Přenos genetické informace: Centrální dogma. Odstranění intronů sestřihem RNA

Exprese genetické informace

Základy molekulární biologie KBC/MBIOZ

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

TRANSLACE - SYNTÉZA BÍLKOVIN

Úvod Cytológia Bunka Chemické zloženie živej hmoty Membránové štruktúry bunky... 17

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

Molekulárn. rní. biologie Struktura DNA a RNA

Syntéza a postranskripční úpravy RNA

RNDr. Daniela Kravecová, PhD. Premonštrátske gymnázium, Kováčska 28, Košice

NEVLASTNÁ VODIVOSŤ POLOVODIČOVÉHO MATERIÁLU TYPU P

Molekulární základ dědičnosti

Aktivizujúce úlohy k téme sacharidy

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

Návrh postupu pre stanovenie počtu odborných zástupcov na prevádzkovanie verejných vodovodov a verejných kanalizácií v správe vodárenských spoločnosti

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

Funkční specializace dnes: nukleové kyseliny uchovávají genet. informaci bílkoviny mají strukturní a katalytickou fci

Verifikácia a falzifikácia

Dodanie tovaru a reťazové obchody Miesto dodania tovaru - 13/1

Inovace studia molekulární a buněčné biologie

Kontrola väzieb výkazu Súvaha a Výkaz ziskov a strát Príručka používateľa

Téma : Špecifiká marketingu finančných služieb

- chromozómy hrubnú a stávajú sa viditeľnými = špiralizujú sa a kondenzujú

B5, 2007/2008, I. Literák

Biologie 4, 2014/2015, I. Literák. pralesnička drobná Dendrobates pumilio Kostarika, 2004 GEN PROTEIN

Kombinatorická pravdepodobnosť (opakovanie)

Kombinatorická pravdepodobnosť (opakovanie)

Praderov-Williho a Angelmanov syndróm: príklady poruchy genómového imprintingu Lívia Lukáčková

ENZYMY A NUKLEOVÉ KYSELINY

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

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

Nukleové kyseliny a nadmolekulové komplexy polynukleotidů buněčných struktur

Starogrécky filozof Demokritos ( pred n.l) Látky sú zložené z veľmi malých, ďalej nerozdeliteľných častíc - atómov

Príjem vody. Pri príjme vody hrá tiež veľkú úlohu osmotický tlak v bunke, vodný potenciál

Molekulárn. rní genetika

Vývoj cien energií vo vybraných krajinách V4

Referenčná ponuka na prístup ku káblovodom a infraštruktúre. Príloha 7 Poplatky a ceny

PLASTOVÉ KARTY ZÁKAZNÍKOV

Biofyzika základné pojmy a definície

Úvod do studia biologie. Základy molekulární genetiky

Zníženie energetickej náročnosti objektu Administratívna budova obecného úradu v obci Slavošovce

Aktivizujúce úlohy k téme tuky

jedné aminokyseliny v molekule jednoho z polypeptidů hemoglobinu

Virtuální svět genetiky 1. Translace

Biologická olympiáda Ročník: 52 Školský rok: 2017/2018 Kolo: Celoštátne Kategória: B Teoreticko praktická časť

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

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

Molekulární genetika (Molekulární základy dědičnosti)

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

Technológia výroby metylesteru repkového oleja. Prednáška 8

Struktura a funkce nukleových kyselin

Biológia. Prednášky - zimný semester Ročník - Magisterské štúdium

MOLEKULÁRNÍ ZÁKLADY DĚDIČNOSTI

V nej je potrebné skontrolovať správnosť prenesených a prepočítaných zostatkov z roku 2008.

Meranie elektrických parametrov na transformátore 400/121/10,5 kv

ONLINE POBOČKA. pre zamestnávateľov MANUÁL

Užívateľská príručka systému CEHZ. Základné zostavy Farmy podľa druhu činnosti

Nukleové kyseliny. DeoxyriboNucleic li Acid

Správu o výsledku kontroly vybavovania sťažností a petícií za rok 2015

To bolo ľahké. Dokážete nakresliť kúsok od prvého stromčeka rovnaký? Asi áno, veď môžete použiť tie isté príkazy.

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

ÚVOD DO HRY PRINCIP HRY

Ing. Motešický POLOVODIČE

Súhrnný výkaz v roku Ing. Mgr. Martin Tužinký, PhD.

Metóda vetiev a hraníc (Branch and Bound Method)

Katolícka univerzita v Ružomberku

seznam dílù WIND CBP zobrazení dílù 1:1 náøadí rozmìr èíslo dílu kusy samojistící matice M8 samojistící matice M6 podložka M6 podložka podložka M8

Úvod do studia biologie. Základy molekulární genetiky

CENY DO VRECKA - DOMÁCNOSTI. keď sa nás spýtajú na ceny pre rok 2019

Osoba podľa 8 zákona finančné limity, pravidlá a postupy platné od

REALIZACE GENETICKÉ INFORMACE. transkripce, posttranskripční modifikace, translace, posttranslační modifikace

Všeobecne záväzné nariadenie obce Lozorno č. 3/2012. ktorým sa určujú a menia názvy ulíc a iných verejných priestranstiev na území obce Lozorno

Ročník 7. ročník Predmet Biológia Školský rok 2014/2015 Tvorca materiálu Mgr. Milada Rajterová

Bílkoviny a rostlinná buňka

Smernica primátora č. 2/2011 o vykonávaní kontroly požívania alkoholu, omamných látok alebo psychotropných látok

Predaj cez PC pokladňu

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

nastavenie a realizácia vzájomných zápočtov v Money S4 / Money S5

Test pro přijímací řízení magisterské studium Biochemie Napište vzorce aminokyselin Q a K

Trh výrobných faktorov. Prednáška 7

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

Vážení používatelia programu WISP.

Svět RNA a bílkovin. ZRÁNÍ pre-mrna. Úrovně regulace genové exprese eukaryot. C-terminální doména. Zrání pre-mrna. Posttranskripční modifikace

Eva Benešová. Genetika

EXTERNÉ a E-LEARNINGOVÉ štúdium. úvodný materiál

ZÁKLADY ELEKTROTECHNICKÉHO INŽINIERSTVA

Vysoké školy na Slovensku Prieskum verejnej mienky

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

Transkript:

P6/1 Posttranskripčné úpravy primárnych transkriptov RNA (modifikácia a zostrih hnrna do mrna, úprava pre-rrna a pre-trna, úprava primárnych transkriptov v mitochondriách) modifikácia hnrna: fyzikálne a chemické zmeny, ktoré prebiehajú po transkripcii (okrem zostrihu), pričom nedochádza ku zmene primárnej štruktúry a v nej uloženej genetickej informácii v tvorba komplexov hnrna s proteínmi v úprava 5 - konca hnrna s tzv. čapičkou (čiapočkou) v polyadenylácia 3 - konca proteíny, ktoré sa špecificky viažu na hnrna sa označujú ako hnrnp, tie ktoré sa viažu k malým jaderným RNA ako snrnp a komplexy snrnp a snrna ako snrnp-častice -riadia v spliceozóme proces zostrihu hnrnp proteíny ovplyvňujú konformáciu hnrna, čím ju pripravujú na posttranskripčné úpravy, majú vplyv na transport mrna do cytoplazmy, kde vznikajú komplexy s mrnp, ktoré majú vplyv na reguláciu translácie

P6/2 Úprava 5 -konca s čapičkou m 7 G sa vyskytuje na 5 -konci hnrna 5 -konci cytoplazmatickej mrna na čapičku sa viažu CBP-proteíny, ktoré sa zúčastňujú translácie typ 0, tj. m 7 G5 ppp5 N 1 pn 2 p, tj metylácia len G typ1, tj. m 7 G5 ppp5 N 1 mpn 2 p, tj, metylácia G a N 1 typ 2, tj. m 7 G5 ppp5 N 1 mpn 2 mp, tj. metylácia G, N 1 a N 2 Polyadenylácia 3 -konca zostavovanie komplexu štiepenie iniciačná fáza polyadenylácie elongačná fáza polyadenylácie terminácia polyadenylácia ma význam pri transporte do cytoplazmy a stabilizácii mrna v cytoplazme

P6/3 Polyadenylácia 3 -konca poly-(a)-polymeráza

P6/4 Zostrih (splicing) mrna U1- U2- U5- Transesterifikácia 1. transesterifikácia 2. transesterifikácia

P6/5 Reakcie transesterifikácie

P6/6 Priebeh monomolekulárneho zostrihu hnrna Rozoznanie miesta zostrihu a vetvenia v vznik CC a A komplexu v tvorba komplexu U4-U6-U5- snrnp v tvorba spliceozómu, ktorý katalyzuje transesterifikáciu pri zostrihu hrna (B1,B2,C1,C2), elypsoidné častice (60S) podobn ribozómom, po zostrihu sa rozpadajú na pôvodné častice v B2-spliceozóm v oddelenieu1-snrna v C1-spliceozóm v prvý krok transesterifikácie, vznik U4-U1-U6-U5 komplexu v C2-spliceozóm (druhý krok transesterifikácie) procesu zostrihu sa zúčastňuje asi 100 PRP proteínov (pre-rna proteíny)

P6/7 Bimolekulárny zostrih hnrna (prebieha na dvoch rôznych molekulách primárneho transkriptu, výsledkom zostrihu je molekula mrna, ktorá vznikla spojením exónov z rôznych primárnych transkriptov, bol zistený u trypanozómov a nematód, mechanizmus zostrihu nie je uplne objasnený) miesto lasovitej RNA sa vytvára tzv. vetvená RNA

P6/8 Alternatívny zostrih hnrna (konštitutívny zostrih)

P6/9 Zostrih kombinačných exónov Alternatívny zostrih je jedným z faktorov, ktoré určujú produkciu rôznych proteínových izoforiem kódovaných rovnakým génom pri diferenciacii tkanív

P6/10 Zostrih hnrna u prekrývajúcich sa transkripčných jednotiek

P6/11 Posttranskripčné úpravy pre-rrna (obsahuje prepis génov pre 18S-, 5,8S-, 28S-rRNA, ktoré sú lokalizované v jadierku kde prebieha aj ich prepis do pre-rrna) pre-rrna obsahuje intróny a exóny, intróny sa vyštepujú ale exóny sa po zostrihu nespájajú pri prepise dochádza tiež k metylácii pre-rrna, hlavne v časti pre 18S- a 28S-rRNA 5S-rRNA, vzniká prepisom transkripčnej jednotky génu pre 5S-rRNA v jadre, kde sa vyskytuje až v 2500 repetíciách Postranskripčné úpravy pre-trna (pre-trna nemá sekvencie pre miesta zostrihu, zostrih prebieha za účasti endonukleázy a RNA-ligázy) endonukleáza štiepi obidve miesta zostrihu za vzniku 2, 3 -cyklického fosfátu a 5 -OH-konca, pričom je potrebný ATP

P6/12 Zostrih pre t-rna u kvasiniek a vyšších rastlín

P6/13 Zostrih pre-trna u cicavcov

P6/14 Posttranskripčné úpravy primárnych transkriptov genofóru mitochondrií (primárne transkripty mtdna u cicavcov nepodliehajú úprave s čapičkou a nezačínajú vedúcou sekvenciou, ale priamo s iniciačným kodónom AUG. Končia na 3 -konci nukleotidom obsahujúcim uracil alebo adenín, kde sa polyadenulujú, takže sa vytvorí terminačný kodón UAA. Polyadenylácia je najdôležitejšia posttranskripčná úprava primárnych mitochondriálnych transkriptov

P6/15 Editácia RNA (editácia je jeden zo spôsobov posttranskripčných úprav, ktoré boli zistené v mitochodriách trypanozóm, Physarum polycephalum, vyšších rastlín, u génov pre apolipoproteín a cicavcov je to posttranskripčná úprava genetickej informácie obsiahnutej v géne, ktoréj výsledkom je editovaná RNA, ktorá však predstavuje RNA vyznačujúcou sa primárnou štruktúrou, ktorej informácia neodpovedá informácii zapísanej v tomto géne (kryprogény)... ACACGACATAGC... transkripcia... UGUGCUGUAUCG... translácia... Cys Ala Val Ser... keď medzi G a U prvého kodónu vložíme štyri U... UGUUUUGCUGUAUCG... translácia... Cys Phe Cys Cys Ile... proces editácie nie je náhodný, riadia ho grna (riadiace RNA, 50-80N dlhé), oblasť na mrna, s ktorou sa grna páruje sa označuje ako kotva, poznáme inzerčný, delečný a substitučný (konverzia nukleotidov enzýmovou katalýzou) spôsob editácie mrna

P6/16 Inzerčný spôsob editácie mrna prebiehajúci transesterifikáciou

P6/17 Inzerčný spôsob editácie mrna pomocou endonukleolytického štiepenia a ligácie po naštiepení mrna endonukleázou sa voľný 3 -koniec grna spojí pomocou ligázy na voľný pg-koniec mrna ďalším štiepením s endonukleázou sa uvoľní 5 -koniec pupg jedného fragmentu mrna a 3 -koniec A OH jej druhého fragmentu voľné fragmenty mrna sa spoja s ligázou a v editačnom mieste sa snimi spáruje grna

P6/18 Samozostrih autokatalytický proces, prebiehajúci transesterifikáciou, ktorý nevyžaduje prítomnosť proteínov a enzýmov (prebieha v in vitro podmienkach, je menej efektívny) týmto procesom sa vyznačuje len RNA s vlastnosťami ribozýmu (katalyzuje štiepenie a ligáciu RNA substrátov bez prítomnosti enzýmov) alebo intrónová RNA Intróny prvej skupiny: ich samozostrih môže prebiehať len za prítomnosti guanozínu ako kofaktora, ktorý je primárnym donorom OH-skupiny pri transestrifikáčných reakciách Intróny druhej skupiny: samozostrih prebieha bez prítomnosti guanozínu, miesto neho využívajú aktivovanú 2 -hydroxylovú skupinu adenozínu, ktorá sa nachádza v mieste vetvenia

Kontrolné otázky: 1. Modifikácia hnrna 2. Zostrih mrna (mono a bimolekulárny mechanizmus) 3. Posstranskripčné úpravy r-rna a t-rna 4. Editácia RNA a samosostrih