Kolchicin - dihaploidizace

Slides:



Advertisements
Podobné prezentace
Genetické inženýrství
Advertisements

Geneticky modifikované organismy
Nikola Malá, 3.A Gymnázium U Balvanu březen 2013
NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY ANTIBIOTIK MECHANISMY BAKTERIÁLNÍ REZISTENCE
Bakteriologie Určování bakterií.
Virologie.
PřF UP Bc. Milan Glabazňa, diplomová práce 2012 G1.
Genetika virů a prokaryotní buňky
GenetickymodifikovanéorganizmyGenetickymodifikovanéorganizmy KVÍZ.
geneticky modifikované rostliny
GENETICKÁ TRANSFORMACE BAKTERIÍ
PřF UP Bc. Milan Glabazňa, diplomová práce 2012 H1.
Geneticky modifikované organismy
Krmná dávka - jen kukuřice Veškerá kukuřice jen GMO Hypotetický příklad: brojler.
Zavíječ kukuřičný v roce Zavíječ kukuřičný v roce 2002.
SYSTÉM A TŘÍDĚNÍ ORGANISMŮ
NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY ANTIBIOTIK MECHANISMY BAKTERIÁLNÍ REZISTENCE
Geneticky modifikované organizmy
M1: LESNICKÁ BOTANIKA BAKTERIE
Geneticky modifikovaná zvířata
Cytokininy Cytokininy odvozeny od cytokinesis
Geneticky modifikované rostliny Úroda z Frankensteinovy zahrádky? 1. část Jaroslav Petr kabinet
Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/ Šablona: III/2VY_32_inovace_587.
Člověk a rostlina – genetické manipulace Inovace a zkvalitnění výuky v oblasti přírodních věd Člověk a příroda 7.ročník červenec 2011 Anotace: Kód: VY_52_INOVACE_.
PROBLEMATIKA BAKTERIÁLNÍ REZISTENCE NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY ANTIBIOTIK
Šlechtitelství.
Genové dělo.
Solanum verrucosum Protoplasty normální rostlina z protoplastu - tabák
nebuněční parazité buněk
Digitální výukový materiál zpracovaný v rámci projektu „EU peníze školám“ Projekt:CZ.1.07/1.5.00/ „SŠHL Frýdlant.moderní školy“ Škola:Střední škola.
Přenos jader Ne příliš úspěšné, přesto popsány intra- a interdruhové přenosy získány důkazy o funkci genů přeneseného jádra Přenos mikrojader.
Molekulární biotechnologie č.12
Genetika.
Kultury rostlinných explantátů
Genetická transformace bakterií II
Molekulární biotechnologie
Genetické inženýrství
RŮST A VÝVOJ ROSTLIN.
Pro charakteristiku plazmidu platí: je kruhová DNA
Transgenoze: metody transformace rostlin, rekombinace
Ochrana rostlinného a živočišného genofondu
Molekulární biotechnologie č.10e Využití poznatků molekulární biotechnologie. Baktérie stimulující růst rostlin.
Molekulární biotechnologie č.11
6 nejodvážnějších GMO Obručová Eva MBB 2.r
Stavba Význam v přírodě a pro člověka
Základní struktura živých organismů
SLOUŽÍ K:  NEPOHLAVNÍMU ROZMNOŽOVÁNÍ  K RŮSTU MNOHOBUNĚČNÝCH ORGANISMŮ  K REGENERACI MNOHOBUNĚČNÝCH ORGANISMŮ.
Molekulární biotechnologie č.10 Využití poznatků molekulární biotechnologie. Mikrobiální insekticidy.
NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY ANTIBIOTIK MECHANISMY BAKTERIÁLNÍ REZISTENCE
Molekulární biotechnologie č.12
Tvorba hybridních odrůd II Typy hybridů, tvorba Sc, Tc a Dc hybridů, hybridní šlechtění řepky, cukrovky, zelenin.
Metody tvorby genetické variability Hybridizace, mutageneze, polyploidie, haploidie, somaklonální variabilita, transgenoze,
Biotechnologie, technologie budoucnosti Aleš Eichmeier.
Tvorba geneticky modifikovaných rostlin GMO, klonování DNA, metody transformace, využití GMO, „gene silencing“, legislativa.
Genové inženýrství Genetická transformace Organizmy Molekulárně biologické studie.
NÁZEV ŠKOLY: ČÍSLO PROJEKTU: NÁZEV MATERIÁLU: TÉMA SADY: ROČNÍK:
Tvorba genetické variability transgenozí
AUTOR: Mgr. Václava Horniková NÁZEV: VY_32_INOVACE_ 120_Viry
DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL
Biotechnologie Rostlinné biotechnologie – ochrana rostlin
Klonování DNA a fyzikální mapování genomu
6. cvičení Selekce.
Molekulární biotechnologie
NÁZEV ŠKOLY: ČÍSLO PROJEKTU: NÁZEV MATERIÁLU: TÉMA SADY: ROČNÍK:
Buňka Anotace: Materiál je určen k výuce přírodopisu v 6. ročníku ZŠ. Seznamuje žáky se základní stavbou rostlinné a živočišné buňky. Materiál je plně.
Praktikum z genetiky rostlin
1. Regulace genové exprese:
Geneticky modifikované organizmy
Plasmidy a konjugace ..
Genetika.
Transkript prezentace:

Kolchicin - dihaploidizace

Lze je použít k mnoha účelům Tvorba hybridů mezidruhové mezi zástupci různých rodů mezi zástupci různých čeledí Genetické modifikace

Metody genetické modifikace

Nádory vyšších rostlin brambor Genetické Virové Bakteriální

Agrobacterium tumefaciens Půdní bakterie Proniká do rostlin Vyvolává tvorbu nádorů Nádory rostou v kultuře bez auxinů a cytokininů 80 mm

Nádor produkuje: Auxiny a cytokininy – růst nádoru Opiny Auxiny a cytokininy – růst nádoru Opiny – výživa agrobakterií

Dědičná infromace A. tumefacines Bakteriální chromozom Plasmid

Agrobacterium tumefaciens přenáší do jaderného genomu rostliny část plasmidu

Ti - plasmid

Geneticky modifikované A. tumefaciens Funguje jako „trojský kůň“ „Pašuje“ námi „podvržené“ geny do genomu rostlin

Pro selekci „povedených“ bakterií Selekční gen pro rezistenci k antibiotikům

Pro selekci úspěšně transformovaných rostlinných buněk                            Pro selekci úspěšně transformovaných rostlinných buněk Selekční geny pro odolnost k antibiotikům Selekční geny pro odolnost k herbicidům Markerové geny – např. GFP