Struktura lidského genu

Slides:



Advertisements
Podobné prezentace
Transkripce, translace, exony, introny
Advertisements

organizace genomu struktura a exprese genu mutace
Polymorfismy DNA a jejich využití ve forenzní genetice
Škola: Mendelovo gymnázium, Opava, příspěvková organizace
Transkripce (první krok genové exprese)
Organizace a kontrola eukaryotického genomu
Transkripce a translace
Imunologické, mikrosatelity, SSCP, SINE
Evoluce genů.
Lokalizace potenciálních G4-kvadruplexů v eukaryotických genomech
Struktura lidského genu
Ochrana rostlinného a živočišného genofondu
Od DNA k proteinu.
Polymorfismus lidské DNA.
Fyziologie reprodukce a základy dědičnosti FSS 2009 zimní semestr D. Brančíková.
EXPRESE GENETICKÉ INFORMACE Transkripce
Transkripce a translace
Struktura a organizace genomů
Eduard Kejnovský + Roman Hobza STRUKTURA A EVOLUCE GENOMŮ
Anotace Pracovní list k procvičení znalostí o pohybech hmot v zemské kůře, zemětřesení. AutorDagmar Kaisrová JazykČeština Očekávaný výstup Plynulé čtení.
GENETIKA POHLAVNÍ CHROMOZÓMY HETEROCHROMOZÓMY X A Y.
Didaktické testy z biochemie 5
Nepřímá DNA diagnostika
Exonové, intronové, promotorové mutace
NÁZEV ŠKOLY: ČÍSLO PROJEKTU: NÁZEV MATERIÁLU: TÉMA SADY: ROČNÍK:
9.1 Magnetické pole ve vakuu 9.2 Zdroje magnetického pole
Dějiny právního myšlení Přednáška I
NÁZEV ŠKOLY: ČÍSLO PROJEKTU: NÁZEV MATERIÁLU: TÉMA SADY: ROČNÍK:
Genetický kód – transkripce
Faktorová analýza cíl faktorové analýzy základní pojmy, postup
Translace Proteosyntéza.
NÁZEV ŠKOLY: ČÍSLO PROJEKTU: NÁZEV MATERIÁLU: TÉMA SADY: ROČNÍK:
Molekulární genetika Tok genetické informace:
RT – PCR: návrh primerů.
Genetická informace Velikost genomu:
Základní jednorozměrné geometrické útvary
ČESKO-BRATRSKÁ CÍRKEV EVANGELICKÁ
Organizace lidského genomu, mutace a instabilita lidské DNA
Metagenomika Úvod Petra Vídeňská, Ph.D..
KINETICKÁ TEORIE STAVBY LÁTEK.
2.2 Kvadratické rovnice.
Fyzika – 6.ročník Atomy a molekuly VY_32_INOVACE_
Mutace.
Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/ Číslo a název šablony klíčové aktivity
Název: VY_32_INOVACE_F_9A_20H
Jana Michalová Tereza Nováková Radka Ocásková
NÁZEV ŠKOLY: ČÍSLO PROJEKTU: NÁZEV MATERIÁLU: TÉMA SADY: ROČNÍK:
CHROMOZÓMY Skládají se z DNA, RNA a histonů a jejich existence má usnadnit rovnoměrné rozdělení genetické informace do dceřiných buněk.
Sekvencování DNA.
Syntéza a postranskripční úpravy RNA
Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/ Číslo materiálu
Základní škola, Hořice, Husova 11 VY_32_INOVACE 9_09
Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hradec Králové, Vocelova 1338, příspěvková organizace Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/
Základy genomiky IV. Přístupy reverzní a přímé genetiky Jan Hejátko
GENETICKÝ KÓD, GENY, GENOM
1 ze 400 lidí je nositelem germinální mutace způsobující LS
Struktura genomu a jeho interakce s prostředím
1. Regulace genové exprese:
Teorie chyb a vyrovnávací počet 1
NUKLEOVÉ KYSELINY Dusíkaté báze Cukry Fosfát guanin adenin tymin
01b-Chemické složení živé hmoty FRVŠ 1647/2012
NUKLEOVÉ KYSELINY Dusíkaté báze Cukry Fosfát guanin adenin tymin
Technologie Teorie obrábění.
Předmět Molekulární a buněčná
Exonové, intronové, promotorové mutace
Molekulární biologie (c) Mgr. Martin Šmíd.
Z čeho jsou složeny látky?
Geometrie řízení a uložení kol.
37. Bi-2 Cytologie, molekulární biologie a genetika
37. Bi-2 Cytologie, molekulární biologie a genetika
Transkript prezentace:

Struktura lidského genu proti směru po směru směr transkripce začátek transkripce nesmyslný kodón exony introny iniciační kodón 3´- oblast nepodléhající translaci 5´- oblast nepodléhající translaci místo pro polyA 5´ 3´ promotor

startovací nukleotid +1 startovací nukleotid +1 Regulační oblasti PROKARYOTA startovací nukleotid +1 TTGACAT TATAAT oblast -35 Pribnowův box oblast -10 EUKARYOTA zesilovače a uspavače transkripce a rozpoznávací elementy, až 1000bp startovací nukleotid +1 TATA A A A T T zesilovače a uspavače jsou i na 3´-konci TATA box oblast -30

Sekvence v lidském genomu Celkem 3 200 Mbp Geny a gene-like 1 200 Mbp Mezigenové oblasti 2 000 Mbp Geny 48 Mbp Gene-like 1 152 Mbp Rozptýlené repetice 1 400 Mbp Jiné 600 Mbp introny, UTR fragmenty genů pseudogeny mikrosatelity 90 Mbp jedinečné sekvence 510 Mbp

Repetitivní sekvence v lidském genomu - I Tandemové genové repetice bezprostředně za sebou asi 10-15% genomu nazývají se satelitní DNA nacházejí se v heterochromatinových oblastech Alfa- satelitní DNA je zodpovědná za 171 bp shluky v oblasti centroméry správnou funkci centroméry segregaci chromozómů při mitóze a meióze

Repetitivní sekvence v lidském genomu - II Rozptýlené genové repetice nacházejí se po celém genomu Repetitivní sekvence Alu 300 bp dlouhé vzájemně velmi podobné celkem je jich 500 000 kusů Přesunují se retrotranspozicí Inzerční aktivace nebo represe Význam z lékařského hlediska Způsobují 1 z 500 mutací Repetitivní sekvence L1 dlouhé 6 kbp 100 000 kopií

Genové rodiny v lidském genomu Genové rodiny = skupina sekvenčně příbuzných genů společného původu a stejné funkce Geny pro globiny α Chromozóm 16 ζ ψζ ψα α2 α1 Geny pro globiny β Chromozóm 11 ε Gγ Aγ ψβ δ β 60 kbp

Uspořádání genů v chromozómech Jak jsou geny uloženy na chromozómech ? lineárně = každý gen zaujímá na chromozómu přesnou pozici (lokus)

Popis lokusu

Popis lokusu – jiný příklad