Inovace studia molekulární a buněčné biologie

Slides:



Advertisements
Podobné prezentace
Nebuněčné organismy Viry a viroidy.
Advertisements

BOTANIKA VIRY.
GENETIKA NUKLEOVÉ KYSELINY DNA, RNA
Nukleové kyseliny AZ-kvíz
Morfologie virů.
Genetika virů a prokaryotní buňky
VIRY Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Čs. armády 777
Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/ Číslo DUM:
Inovace studia molekulární a buněčné biologie
NEBUNĚČNÉ ORGANISMY.
SYSTÉM A TŘÍDĚNÍ ORGANISMŮ
VIRY.
Viry.
Eva Žampachová virologie České Budějovice
Chemická stavba buněk Září 2009.
Viry Co jsou viry?. BALÍČKY GENETICKÉ INFORMACE,, KTERÁ JE NEPŘÁTELSKÁ HOSTITELSKÉ BUŇCE.
RISKUJ Projekt „EU peníze středním školám“ Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT CZ.1.07/1.5.00/ Předmět Biologie Ročník a obor 1.ročník.
Virologie Obecně o virech +++ Vlastnosti Replikace.
NEBUNĚČNÉ ORGANISMY.
Viry 1892 – Dimitrij Ivanovský – virus tabákové mozaiky
Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám
1.ročník šk.r – 2012 Obecná biologie
M1: LESNICKÁ BOTANIKA VIRY
Mgr. Petr Klein Gymnázium Josefa Kainara, Hlučín
nebuněční parazité buněk
Středn í zdravotnick á š kola, N á rodn í svobody P í sek, př í spěvkov á organizace Registračn í č í slo projektu: CZ.1.07/1.5.00/ Č.
Morfologie virů Viry byly poprvé popsány jako „filtrabilní agens“z důvodu jejich velmi malých rozměrů, které jim dovolují pronikat bakteriálními filtry.
Molekulární základy dědičnosti
Pro charakteristiku plazmidu platí: je kruhová DNA
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.
ŠkolaStřední průmyslová škola Zlín Název projektu, reg. č.Inovace výuky prostřednictvím ICT v SPŠ Zlín, CZ.1.07/1.5.00/ Vzdělávací.
Nukleové kyseliny RNDr. Naďa Kosová.
Viry II – Interakce s buňkou
GENETICKÁ INFORMACE je informace, která je primárně obsažena v nukleotidové sekvenci v nukleotidových sekvencích jsou obsaženy následující informace: o.
EXPRESE GENETICKÉ INFORMACE Transkripce
Obecná virologie.
Transformace 1 - KLONOVÁNÍ
2014 Výukový materiál MB Tvůrce: Mgr. Šárka Vopěnková Projekt: S anglickým jazykem do dalších předmětů Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.36/
Viry Základy biologie 2013.
2014 Výukový materiál GE Tvůrce: Mgr. Šárka Vopěnková Projekt: S anglickým jazykem do dalších předmětů Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.36/
Přednáška 89 Mgr. M. Jelínek
Virus lidského imunodeficitu
ROSTLINNÉ VIRY Nukleová kyselina obklopená proteinovým obalem (kapsidou, rostlinné viry zpravidla nemají membránový obal) Nukleová kyselina je infekční.
Inovace studia molekulární a buněčné biologie
BUNĚČNÁ PAMĚŤ paměť - schopnost systému zaznamenat,uchovávat a ev. předávat   informaci buněčná paměť - schopnost buňky uchovávat informaci pro svou reprodukci,
Základy molekulární genetiky. Bílkoviny Makromolekuly složené z aminokyselin jedna molekula bílkoviny tvořena obvykle stovkami aminokyselin v živých organismech.
Ch_060_Nukleové kyseliny Ch_060_Přírodní látky_Nukleové kyseliny Autor: Ing. Mariana Mrázková Škola: Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková.
Název SŠ: SŠ-COPT Uherský Brod Autoři: Ing. Hana Ježková Název prezentace (DUMu): 1. Charakteristika a historie ekologie Název sady: Základy ekologie pro.
Magda Karhánková Cvičení z biologie oktáva
Herpetické viry-úvod RNDr K.Roubalová CSc..
Základní škola a mateřská škola J.A.Komenského
Nukleové kyseliny nukleosidy nukleotid nukleová báze fosfát
Obecná virologie.
Buňka  organismy Látkové složení.
Nukleové kyseliny Charakteristika: biopolymery
Inovace studia molekulární a buněčné biologie
Molekulární genetika Tok genetické informace:
Molekulární biotechnologie
Název materiálu: VY_32_INOVACE_04_BUŇKA 1_P1-2
Virus lidského imunodeficitu
1. Regulace genové exprese:
Molekulární základy genetiky
Bi1BK_ZNP2 Živá a neživá příroda II Buněčná stavba živých organismů
NUKLEOVÉ KYSELINY Dusíkaté báze Cukry Fosfát guanin adenin tymin
Předmět Molekulární a buněčná
INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ
Obecná virologie.
Využití bakteriofágů jako modelových organismů
Digitální učební materiál
Transkript prezentace:

Inovace studia molekulární a buněčné biologie Investice do rozvoje vzdělávání Inovace studia molekulární a buněčné biologie Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

OBVSB/Obecná virologie Investice do rozvoje vzdělávání OBVSB/Obecná virologie Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Viry Od struktury k funkci Doc. RNDr. Milan navrátil, CSc. Investice do rozvoje vzdělávání Viry Od struktury k funkci Doc. RNDr. Milan navrátil, CSc. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

na její základní funkce Investice do rozvoje vzdělávání Cílem je seznámit posluchače se strukturou a morfologií virové částice s důrazem na její základní funkce Klíčová slova: definice viru, virion, morfologie a anatomie virionu, chemické složení, funkce, základy klasifikace Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

TŘI ETAPY VÝZKUMU VIROVÝCH CHOROB A VIRŮ projevy chorob objev infekční virové částice(D.J. Ivanovský, 1892; M.W. Beijerinck, 1887) využití metod rekombinantní DNA a genových manipulací ve virologii (1950/60)

PRAKTICKÉ ASPEKTY VIROLOGIE Kde jsou přirozená ohniska výskytu virů? Za jakých podmínek dochází k jejich šíření, vzniku epidemií? Jaký je vztah patogena a hostitele? Jak můžeme omezit negativní vliv působení virů? Viry jako genetický model Aplikace v molekulární biologii a biotechnologiích

HISTORIE VIROLOGIE 1500 př.n.l deformované dolní končetiny byly znázorněny na egyptských reliéfech znázorňujících postavy; možné příznaky obrny vyvolané poliovirem 430 př.n.l. první zaznamenaná epidemie chřipky v Aténách 1000 n.l. první epidemie pravých neštovic v Číně; využití variolace 1200 n.l. popsán přenos vztekliny psem na člověka na území dnešního Iráku 1300 n.l. horečnatá choroba, která vyvolala epidemii byla podle astrologických poznatků nazvána chřipkou (influenza/influence) 1798 n.l. objev principu vakcinace (Edward Jenner)

HISTORIE VIROLOGIE 1892 n.l. důkaz existence infekčních částic menších než bakterie (Dimitrij Ivanovskij) 1892 n.l důkaz existence infekčních částic menších než bakterie   (M.W. Beijerinck) 1884 n.l. cílená vakcinace (Luis Pasteur) 1911 n.l. viry nejsou pouze infekčními původci chorob, ale u živočichů i člověka mohou rovněž vyvolat tvorbu nádorů Rous sarcoma virus (Peyton Rouse) 1918 n. l. celosvětová epidemie chřipky 1920-1930 objev bakterifágů (Twort a d´Herell) 1925         kultivace živočišných virů v tkáňové kultuře (Parker)

HISTORIE VIROLOGIE 1933       W.M. Stanley purifikoval TMV, virus je infekční enzym, N.W. Pirie a F.C. Bawden označili nukleovou kyselinu za základ virové částice 1939 použití transmisního elektronového mikroskopu k pozorování virů (Von Ardenne a Ruska) 1939 teorie o přírodních ohniscích virových nákaz (Pavlovskij) 1941 aglutinace červených krvinek virem chřipky (Hirst) 1946 objev genetické rekombinace bakteriofágů (Delbrűck a Hershey) 1952 plaková metoda (Dulbecco)

HISTORIE VIROLOGIE 1953 Hershey a Chase prokázali, že nukleová kyselina je nositelem genetické informace virů 1956 Fraenkel-Comtrat a R.C. Williams (současně A. Gierer a G. Schramm) prokázali infekčnost nukleové kyseliny viru mozaiky tabáku 1957 Isaac a J. Lindemann prokázali spojitost tvorby interferonu s virovou infekcí 1967 Kates a McAuslan prokázali přítomnost RNA polymerázy v purifikátu viru pravých neštovic 1967 Diener, objev viroidů; v roce 1971 použit termín viroid 1968 Jakobson a Baltimore, translace genomické RNA poliovirů

HISTORIE VIROLOGIE 1970 Howard Temin a David Baltimore objevili aktivitu reverzní transkriptázy retrovirů 1973 Jackson, Symons a Berg dokázali začlenit do DNA viru SV-40 geny fága lambda a galaktózový operon Escherichia coli 1977 poslední přirozený výskyt pravých neštovic 1977 Sharp a Chow, objev RNA sestřihu při studiu replikace adenovirů 1979 S. Prusiner, objev prionů 1982 výskyt AIDS 1983 izolován původce AIDS, a to HIV-1 virus 1983 publikována první úplná sekvence bakteriofága l (48 502 párů bází) 1996 objev kompetentních povrchových receptorů pro vstup HIV do buňky

DEFINICE VIRU Viry jsou submikroskopičtí obligátní intrabuněční parazité obsahující ve své nukleové kyselině komplex genetických informací nezbytných pro reprodukci v hostitelských buňkách. genom schopnost adaptace reprodukce … virové funkce nejsou aktivované mimo buňku nejsou schopné uchovávat volnou energii

MORFOLOGIE VIROVÉ ČÁSTICE Fauquet et al (2005): Virus Taxonomy.

MORFOLOGIE VIROVÉ ČÁSTICE Fauquet et al (2005): Virus Taxonomy.

MORFOLOGIE VIROVÉ ČÁSTICE Fauquet et al (2005): Virus Taxonomy.

VIRION je kompletní infekční virová částice.. KAPSID (PROTEINOVÝ PLÁŠŤ) je proteinový obal virové nukleové kyseliny. Skládá se ze strukturních jednotek (nebo kapsomer). STRUKTURNÍ JEDNOTKY (PROTOMERY) jsou nejmenší funkční ekvivalenty stavebních jednotek proteinového pláště. KAPSOMERY jsou morfologické jednotky pozorovatelné na povrhu částice a představují je shluky strukturních jednotek. Kapsid (proteinový plášť) společně s uzavřenou nukleovou kyselinou představuje NUKLEOKAPSID.. Virový nukleokapsid může být obalen vnějším OBALEM (ENVELOPE), jehož základ pochází z hostitelské buňky, ale může obsahovat i materiál virového původu..

Virová nukleová kyselina je nositelkou genetické informace a představuje genom viru. Asociované funkční proteiny se podílejí na zahájení replikace viru. Tyto enzymy a signální proteiny nemohou být nahrazeny buněčnými proteiny. Strukturální proteiny vytvářejí kapsid, který obaluje virovou nukleovou kyselinu a má následující funkce: rozpoznávací interakce s hostitelem mutace

TVAR VIROVÉ ČÁSTICE TYP STRUKTURY VIRU izometrický (sférický) baciliformní tyčkový vláknitý (flexibilní nebo fixní) složený komplexní kubická symetrie neobalený (SV40) obalený (HSV) helikální symetrie neobalený (TMV) obalený (v. chřipky) komplexní (Poxvirus)

Linda Stannard: http://web.uct.ac.za/depts/mmi/stannard/virarch.html Big Picture Book of Viruses: http://www.virology.net/Big_Virology/BVHomePage.html Structure/Microscopy Labs: Donald Caspar: http://www.sb.fsu.edu/~caspar/ Stephen Harrison: http://crystal.harvard.edu/ Michael Rossman: http://bilbo.bio.purdue.edu/~viruswww/Rossmann_home/index.shtml Timothy Baker: http://bilbo.bio.purdue.edu/~baker/ Electron Microscopy: http://web.uct.ac.za/depts/mmi/stannard/emimages.html http://www.vir.gla.ac.uk/staff/bhellad/imagearchive.htm

VIROVÝ DRUH Virový druh (quasi-species) představuje polytetickou skupinu virů určenou jednotnou vývojovou (replikační) řadou, která se vyskytuje v určité ekologické nice.   Členové polytetické skupiny se obvykle vyznačují několika společnými znaky, přičemž ne všechny obecné znaky jsou přítomné v každém jedinci.

VIROVÝ DRUH

KLASIFIKACE VIROVÉHO DRUHU sekvenční příbuznost genomů přirozený okruh hostitelů buněčný a tkáňový tropismus patogenita a cytopatologie způsob přenosu fyzikálně-chemické vlastnosti virionů antigenní vlastnosti virových proteinů geografické rozšíření

HLAVNÍ TAXONOMICKÁ KRITERIA PRO KLASIFIKACI: řádů, čeledí a rodů typ a organizace virového genomu replikační strategie viru struktura virionu

Replikační strategie viru Viz KBB/MBBMI0 Typ a organizace virového genomu RNA nebo DNA jednovláknová nebo dvouvláknová segmentovaná – nesegmentovanmá lineární nebo kruhová jednovláknová RNA s funkcí mRNA ´pseudo´ diploidní genom (retroviry) Struktura virionu symetrie (ikosohedrická, helikální, komplexní) obalený nebo neobalený počet kapsomer

ŘÁD - ČELEĎ Řád je reprezentován skupinami virových čeledí stejné obecné charakteristiky, ve které se liší od jiných řádů a čeledí. Čeleď je reprezentována skupinami virových rodů stejné obecné charakteristiky, ve které se liší od jiných čeledí. Pro zařazení do řádu a čeledí jsou rozhodující morfologie virionu, typ a struktura genomu (typ nukleové kyseliny) a replikační strategie.

NIŽŠÍ JEDNOTKY NEŽ DRUH Kmen (strain) je definován na základě rozdílů v biologických vlastnostech (virulence, patogenita, přenos/šíření, okruh hostitelů ap.), ale i na sekvenční identitě genomické nukleové kyseliny. Izolát představuje populaci jednoho druhu viru, která se liší v blíže nespecifikovaných vlastnostech od jiných populací téhož druhu. Typ představuje populace jednoho druhu viru, která se liší od jiných populací v jedné konkrétní vlastnosti: sérotyp se rozlišuje na základě sérologických vlastností viru patotyp se odlišuje průběhem patogeneze elektroforetotypy se liší elektromigračními vlastnostmi virionů

Morfologické vlastnosti (struktura virionu)      Velikost virionu Tvar virionu         Jeden nebo více morfologických typů virionů         Přítomnost nebo absence vnějších obalů         Symetrie kapsomery a její struktura Fyzikálně-chemické a fyzikální vlastnosti virionu         Molekulová váha virionu         Hustota virionu         Sedimentační koeficient virionu         Stabilita viru: pH stabilita, teplotní stabilita, přítomnost kationtů (Mg2+, Mn2+), organická rozpouštědla, detergenty, radiace  

Vlastnosti genomu Typ nukleové kyseliny - RNA/DNA Velikost genomu nebo jeho jednotlivých segmentů Jednovláknová/dvouvláknová nukleová kyselina Lineární/cirkulární genom Smysl nukleové kyseliny, sense/antisense (+/- NK) Segmentovaný genom (počet a velikost segmentů) Sekvence nukleotidů Přítomnost repetitivních sekvencí Izomerizace Poměr G+C párů bazí Přítomnost nebo absence čepičky na 5’-konci Přítomnost nebo absence kovalentně vázaného polypeptidu na 5’-konci Přítomnost nebo absence poly(A) sekvence na 3’-konci (nebo jiné specifické sekvence)

Organizace genomu a replikační strategie Replikační strategie nukleové kyseliny Počet a umístění ORF (otevřený čtecí rámec) Charakteristika transkripce Charakteristika translace a post-translační úpravy Lokalizace a akumulace virových proteinů, místo skládání a shromažďování virionů a jejich uvolnění Cytopatologie, inkluze

Vlastnosti proteinů Počet, velikost a funkční aktivity strukturálních proteinů Počet, velikost a funkční aktivity ne-strukturálních proteinů. Funkční aktivity proteinů (virová transkriptáza, reverzní transkriptáza, hemaglutinin, neuraminidáza) Sekvence aminokyselin Glykosylace, fosforylace, metylace Antigenní vlastnosti Sérologické vztahy mezi viry Mapování epitopů

CHEMICKÉ SLOŽENÍ VIRIONU Nukleové kyseliny Proteiny Tuky Přítomnost nebo absence lipidů Původ a charakteristika lipidů Cukry Přítomnost nebo absence cukrů Původ a charakteristika cukrů Ionty kovů Další molekuly: H2O ….

 Biologické vlastnosti Okruh hostitelů, přirození a experimentální hostitelé Patogenita, asociace s chorobou Tkáňový tropismus, patologie, histopatologie Přirozený způsob přenosu Vztah k vektoru Zeměpisné rozšíření