BUNĚČNÁ PAMĚŤ paměť - schopnost systému zaznamenat,uchovávat a ev. předávat   informaci buněčná paměť - schopnost buňky uchovávat informaci pro svou reprodukci,

Slides:



Advertisements
Podobné prezentace
Molekulární základy dědičnosti
Advertisements

Transkripce (první krok genové exprese: Od DNA k RNA)
Báze Struktura NK DNA RNA konec.
Výukový materiál VY_52_INOVACE_22_ Nukleové kyseliny
Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/ Číslo DUM:
GENETIKA NUKLEOVÉ KYSELINY DNA, RNA
NUKLEOVÉ KYSELINY Základ života.
NUKLEOVÉ KYSELINY BIOCHEMIE.
Transkripce (první krok genové exprese)
Transkripce (první krok genové exprese)
Transkripce a translace
REGULACE GENOVÉ EXPRESE
Zpracoval Martin Zeman 5.C
Proteosyntéza RNDr. Naďa Kosová.
Základy genetiky Role nukleových kyselin DNA – A,T,C,G báze
Elektronický materiál byl vytvořen v rámci projektu OP VK CZ.1.07/1.1.24/ Zvyšování kvality vzdělávání v Moravskoslezském kraji Střední průmyslová.
Struktura, vlastnosti a typy nukleových kyselin
Bílkoviny a nukleové kyseliny
Molekulární genetika DNA a RNA.
1.ročník šk.r – 2012 Obecná biologie
Biologie.
METABOLISMUS BÍLKOVIN II Anabolismus
NUKLEOVÉ KYSELINY A JEJICH METABOLISMUS
Struktura lidského genu
Genetika.
Molekulární základy dědičnosti
Pro charakteristiku plazmidu platí: je kruhová DNA
Molekulární genetika.
Nukleové kyseliny RNDr. Naďa Kosová.
Ochrana rostlinného a živočišného genofondu
GENETICKÁ INFORMACE je informace, která je primárně obsažena v nukleotidové sekvenci v nukleotidových sekvencích jsou obsaženy následující informace: o.
Fyziologie reprodukce a základy dědičnosti FSS 2009 zimní semestr D. Brančíková.
EXPRESE GENETICKÉ INFORMACE Transkripce
I n v e s t i c e d o r o z v o j e v z d ě l á v á n í
Nukleové kyseliny Přírodní látky
Úvod do studia biologie
Transkripce a translace
2014 Výukový materiál GE Tvůrce: Mgr. Šárka Vopěnková Projekt: S anglickým jazykem do dalších předmětů Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.36/
PRIMA 2014 Výukový materiál GE Tvůrce: Mgr. Šárka Vopěnková Projekt: S anglickým jazykem do dalších předmětů Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.36/
NUKLEOVÉ KYSELINY (NK)
Úvod do studia biologie
2014 Výukový materiál GE Tvůrce: Mgr. Šárka Vopěnková Projekt: S anglickým jazykem do dalších předmětů Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.36/
Struktura lidského genomu Historický úvod Základní poznatky o struktuře lidského genomu (DNA, nukleosomy, chromatinové vlákno) Metodické přístupy Chromosomy.
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.
EU peníze středním školám Název vzdělávacího materiálu: Nukleové kyseliny II. - RNA, proteosyntéza Číslo vzdělávacího materiálu: ICT10/16 Šablona: III/2.
GENETIKA. CO JE TO GENETIKA? VĚDA O DĚDIČNOSTI CO JE TO GENETIKA? VĚDA O DĚDIČNOSTI A PROMĚNLIVOSTI ŽIVÝCH ORGANISMŮ.
1. 1.Molekulární podstata dědičnosti. Čtyři hlavní skupiny organických molekul v buňkách.
Název školy: Gymnázium, Chomutov, Mostecká 3000, příspěvková organizace Autor: Datum tvorby: Mgr. Daniela Čapounová Název: VY_32_INOVACE_06C_19_Proteosyntéza.
TRANSKRIPCE DNA.
NÁZEV ŠKOLY: ČÍSLO PROJEKTU: NÁZEV MATERIÁLU: TÉMA SADY: ROČNÍK:
GENETIKA dědičnost x proměnlivost.
Metabolické děje II. – proteosyntéza
Nukleové kyseliny Charakteristika: biopolymery
VY_32_INOVACE_19_28_Genetika
Molekulární biotechnologie
Výukový materiál VY_52_INOVACE_22_ Nukleové kyseliny
Od DNA k proteinu - v DNA informace – geny – zápis ve formě 4 písmen = nukleotidů = deoxyribóza, fosfátový zbytek, báze (A, T, C, G) - DNA = dvoušroubovice,
GENETICKÝ KÓD, GENY, GENOM
Struktura genomu a jeho interakce s prostředím
Molekulární základ dědičnosti
1. Regulace genové exprese:
Molekulární základy genetiky
Co to je DNA? Advanced Genetics, s.r.o..
NUKLEOVÉ KYSELINY Dusíkaté báze Cukry Fosfát guanin adenin tymin
NUKLEOVÉ KYSELINY Dusíkaté báze Cukry Fosfát guanin adenin tymin
Genetika.
Genetika.
INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ
Transkript prezentace:

BUNĚČNÁ PAMĚŤ paměť - schopnost systému zaznamenat,uchovávat a ev. předávat   informaci buněčná paměť - schopnost buňky uchovávat informaci pro svou reprodukci, růst a další funkce

Buněčná podstata dědičnosti: buněčná paměť se předává při dělení buňkám dceřinným Dědičnost - schopnost uchovávat (pamatovat si ) jistý soubor informací a předávat je ve sledu po sobě jdoucích generací jak na úrovni buňky tak i mnohobuněčného organismu.  

Paměťový princip (paměťový systém buňky) Paměťový princip (paměťový systém buňky) zahrnuje: · způsob kódování informace · vyzvedávání informace z paměti · doplňování informace · multiplikace paměťového záznamu

Základní vlastnosti buněčné paměti. 1) dostatečná stabilita Základní vlastnosti buněčné paměti 1) dostatečná stabilita 2) snadná vybavitelnost 3) schopnost zdvojení 4) možnost doplňování.

Materiální základ buněčné paměti: nukleové kyseliny Genetická informace je uložena v jednorozměrné sekvenci nukleotidů DNA. Je duplikována a předána do dceřinných buněk.

Jednotka dědičnosti: GEN

Vývoj pojmu gen J.G.Mendel (1865) - vloha   W.Johanssen (1909) - gen  T.H.Morgan (1911)  geny jsou lokalizovány na chromosomech

Vývoj pojmu gen F. Griffith (1928) (S Vývoj pojmu gen  F.Griffith (1928) (S. pneumoniae) „transformační princip“. O. Avery, C. MacLeod a M. McCarty (1944): „transformační princip“ je DNA virulentních pneumokoků,   A.D.Hershey a M. Chase (1952) bakteriofág Escherichia coli T2

F.Griffith (1928) (S. pneumoniae) „transformační princip“.

O. Avery, C. MacLeod a M. McCarty (1944): „transformační princip“ je DNA virulentních

Vývoj pojmu gen G. W. Beadle a E. L. Tatum (1941) Vývoj pojmu gen G.W.Beadle a E.L.Tatum (1941) jeden gen - jeden enzym   J.D.Watson, F.H.C.Crick (1953) gen – úsek molekuly DNA

Definice genu Gen je úsek polynukleotidového řetězce, který obsahuje genetickou informaci pro strukturu polypeptidu jako translačního produktu (gen strukturní) nebo informaci pro strukturu RNA, která nepodléhá translaci (gen pro RNA)

STRUKTURNÍ GENY. (1)Složené exony a introny. (2) Jednoduché STRUKTURNÍ GENY (1)Složené exony a introny (2) Jednoduché GENY PRO RNA r RNA (ribosomální RNA) t RNA (transferová RNA)

PŘEKRÝVAJÍCÍ SE GENY čtecí rámec (reading frame) jedna ze tří možností čtení souvislého sledu tripletů otevřený čtecí rámec (open reading frame) - vymezený iniciačním a terminačním kodonem

Čtecí rámce: TTA-CTT-CAA-CGT-CAC-CAG-GC nebo TT-ACT-TCA-ACG-TCA-CCA-GGC nebo T-TAC-TTC-AAC-GTC-ACC-AGG-

NEGENOVÁ DNA Prokaryonta - většina DNA v genové formě Eukaryonta - většina DNA nemá genovou funkci (u savčích buněk je transkribováno jen 7 - 10% veškeré DNA)  

Funkce negenové DNA: signální sekvence (regulační oblasti) opakující se (repetitivní) sekvence různé délky (délka je tak variabilní, že se dá použít pro identifikaci individua (DNA fingerprinting).. pohyblivé ( mobilní) elementy neklasifikovatelná DNA - mezerníky mezi transkripčními jednotkami či spojky 

Genetická ( genová ) informace je studována na úrovních: Genetická ( genová ) informace je studována na úrovních: · genofory (nosiče genů) · exprese genetické informace (vybavování) · informační šum – mutace (náhlé změny genetické informace) · informace negenová či epigenní