Biotechnologie, technologie budoucnosti Aleš Eichmeier.

Slides:



Advertisements
Podobné prezentace
Genetické inženýrství
Advertisements

AGRITEC, výzkum, šlechtění a služby, s.r.o. Agritec Plant Research, s.r.o.
Vazba úplná, neúplná, Morgan, Bateson
Studium lidského genomu
1.E Biologie.
NUKLEOVÉ KYSELINY Základ života.
PřF UP Bc. Milan Glabazňa, diplomová práce 2012 G1.
GenetickymodifikovanéorganizmyGenetickymodifikovanéorganizmy KVÍZ.
geneticky modifikované rostliny
PřF UP Bc. Milan Glabazňa, diplomová práce 2012 H1.
Krmná dávka - jen kukuřice Veškerá kukuřice jen GMO Hypotetický příklad: brojler.
Biopotraviny ve školním stravování
BIOCEV Biotechnologické a biomedicínské centrum Akademie věd a Univerzity Karlovy.
Biotechnologie – nové trendy v chovu a pěstování organizmů Inovace a zkvalitnění výuky v oblasti přírodních věd Člověk a příroda 7.ročník červenec 2011.
Text: Reprodukce nálevníků Metody získávání vědeckých poznatků
Geneticky modifikované organismy
Inovace Ph.D. studia pro biotechnologické aplikace ( – ) Reg. číslo: CZ.1.07/2.2.00/ Hl.řešitel: UPOL Imunologie Partneři: Contipro.
Elektronický materiál byl vytvořen v rámci projektu OP VK CZ.1.07/1.1.24/ Zvyšování kvality vzdělávání v Moravskoslezském kraji Střední průmyslová.
Přírodní látky Mgr. Lenka Fasorová.
Bílkoviny a nukleové kyseliny
Biologie.
Digitální výukový materiál zpracovaný v rámci projektu „EU peníze školám“ Projekt:CZ.1.07/1.5.00/ „SŠHL Frýdlant.moderní školy“ Škola:Střední škola.
Molekulární biologie v oboru šlechtitelské praxe vojtech pivnicka.
Molekulární biotechnologie č.12
Jiří Vondrášek Ústav organické chemie a biochemie AV ČR Bioinformatika podzimní škola výpočetní chemie, Praha 2006.
Molekulární biotechnologie č.14
Sacharidy glycidy karbohydráty, uhlohydráty, uhlovodany
Molekulární základy dědičnosti
Genetické inženýrství
Molekulární genetika.
Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/ Šablona III/2VY_32_INOVACE_524.
Sekvenování.
Reprodukce buněk Nové buňky mohou v současné etapě evoluce vznikat pouze dělením buněk již existujicích. Dělením buněk je zajišťována: Reprodukce jedinců.
Molekulární biotechnologie č.6b Zvýšení produkce rekombinatního proteinu.
GENETICKÁ INFORMACE je informace, která je primárně obsažena v nukleotidové sekvenci v nukleotidových sekvencích jsou obsaženy následující informace: o.
Autor: Milan Blaha Konzultant: Prof. MVDr. Jan Motlík, DrSc.
Fyziologie reprodukce a základy dědičnosti FSS 2009 zimní semestr D. Brančíková.
EXPRESE GENETICKÉ INFORMACE Transkripce
Bioinformatika pro PfUK 2002
Vývoj mikrosatelitních markerů (SSR) KBO/125 Jiří Košnar, katedra botaniky PřF JU, 2012 Kurz byl financován z projektu FRVŠ 1904/2012.
Molekulární biotechnologie Nový obor, který vznikl koncem 70. let 20. století (č.1)
Přednáška 89 Mgr. M. Jelínek
Praktikum z genetiky rostlin JS Genetické mapování mutace lycopodioformis Arabidopsis thaliana Genetické mapování genu odolnosti k padlí.
Molekulární biotechnologie č.10 Využití poznatků molekulární biotechnologie. Mikrobiální insekticidy.
Sekvencování DNA stanovení pořadí nukleotidů v molekule DNA (primární struktury)
Molekulární biotechnologie č.10a Využití poznatků molekulární biotechnologie. Molekulární diagnostika.
B i o c y b e r n e t i c s G r o u p Úvod do biomedicínské informatiky Lenka Lhotska Gerstnerova laboratoř, katedra kybernetiky ČVUT FEL Praha
Základy molekulární genetiky. Bílkoviny Makromolekuly složené z aminokyselin jedna molekula bílkoviny tvořena obvykle stovkami aminokyselin v živých organismech.
Neboli BUNĚČNÁ BIOLOGIE CYTOLOGIE. Čím se zabývá cytologie? Druhy, tvar a velikost buněk = morfologie Vnitřní stavba, druhy organel = anatomie Pochody.
SEKVENOVÁNÍ DNA. Jedna z metod studia genů Využití v aplikovaných oblastech molekulární biologie – např. medicíně při diagnostice genetických chorob.
Název SŠ: SŠ-COPT Uherský Brod Autoři: Ing. Hana Ježková Název prezentace (DUMu): 1. Charakteristika a historie ekologie Název sady: Základy ekologie pro.
Environmentální aplikace molekulární biologie
DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL
Metabolické děje II. – proteosyntéza
Molekulární biotechnologie
Metody analýzy mikroorganismů II
„Next-Gen“ Sequencing
Metagenomika Úvod Petra Vídeňská, Ph.D..
Fylogenetická evoluční analýza
Výukový materiál VY_52_INOVACE_22_ Nukleové kyseliny
Zkoumáme přírodu pomocí DNA
Studium lidského genomu
Základy genomiky V. Analýza protein-proteinových interakcí Jan Hejátko
Dominika verešová Kateřina Sapáková
1. Regulace genové exprese:
Jana Chrásková, Ivana Lamková
Geneticky modifikované organizmy
URČENÍ BAKTÉRIE RODU BORRELIA POMOCÍ DNA SEKVENACE
MiRNA
Využití bakteriofágů jako modelových organismů
Transkript prezentace:

Biotechnologie, technologie budoucnosti Aleš Eichmeier

Obsah Co jsou biotechnologie Dělení biotechnologií Metody molekulární biologie Rychlý vývoj biotechnologií – sekvenace Závěr

Termín poprvé použil 1919 Karl Ereky VŠECHNY PRACOVNÍ POSTUPY, KDY SE ZA ÚČELEM POTRAVY ČI JINÉHO UŽITKU VYUŽÍVALY ŽIVÉ ORGANISMY Komplex biologických, biochemických, bioinformatických a molekulárně genetických metod Postupy sloužící k modifikacím živých organismů Rozmanitý soubor procesů založených na praktické aplikaci živých organismů nebo jejich buněčných komponent Biotechnologie

Rozdělení biotechnologií Bioinformatika Modrá biotechnologie Zelená biotechnologie Červená biotechnologie Bílá biotechnologie

Agrigenomika – součást zelené biotechnologie propojuje rostlinnou a živočišnou sféru mikropropagace rostlin konstrukce transgenních rostlin produkce naturálních pesticidů (kukuřice Bt), větší výnos z jednotky plochy, rezistence produkce ekologicky a ekonomicky citlivých řešení podstatný je základní genomický a proteomický výzkum

Co mají biotechnologie společného? Podstata spočívá v molekulárně biologických metodách

Metody molekulární biologie I Purifikace a separace nukleových kyselin Manipulace s nukleovými kyselinami Klonováním DNA

Metody molekulární biologie II Stanovení sekvence DNA Amplifikace nukleových kyselin Transgenika

Metody molekulární biologie III Analýza genové exprese Metody molekulární virologie

Sekvenace - sekvencování získání řady jednotlivých nukleotidů jdoucích za sebou v řadě, které tvoří genetický kód, který udává povahu vzniklých proteinů 1977 metoda „plus minus“ 1978 Terminace řetězců Kapilární sekvenátory Next Generation Sequencing

Sekvenace Sangerova metoda -sekvence nukleotidů viru ΦX174 -velikost 5375 nukleotidů Kapilární sekvencování -max. 96 kapilár -až 1000 nts v řadě – bp Next Generation Sequencing -pyrosekvenace -semikonduktorová sekvenace -sekvenace syntézou -600Gb = bp Lidský genom -3,2 mld. bp Genom šimpanze -3,3 mld. bp Genom pšenice -17 mld. bp Genom Drosophila melanogaster -140 tis. bp

Současná tématika Detekce pomocí metody PCR Izolace DNA, PCR, elektroforéza

Závěr Moderní společnost je silně závislá na technologiích Jejich vývoj se odvíjí od základního výzkumu Zajištění potravy a zdravotní péče Silný ekonomický dopad ↑ Obchod – farmacie, diagnostika Zemědělství, lékařství → etické, právní, politické, společenské a filozofické otázky

Děkuji za pozornost