Dominika Stelmach Gr. 10B2

Podobne dokumenty
Zastosowanie teorii węzłów w biologii molekularnej. Piotr Krzywda Gr. 10B2

ZASTOSOWANIE TEORII WĘZŁÓW. Natalia Grzechnik 10B2

Scenariusz lekcji przyrody/biologii (2 jednostki lekcyjne)

Zastosowanie Teorii Węzłów w biologii

października 2013: Elementarz biologii molekularnej. Wykład nr 2 BIOINFORMATYKA rok II

Elementy teorii węzłów w biologii molekularnej. Katarzyna Kukuła gr. 10 B2

Dr. habil. Anna Salek International Bio-Consulting 1 Germany

6. Z pięciowęglowego cukru prostego, zasady azotowej i reszty kwasu fosforowego, jest zbudowany A. nukleotyd. B. aminokwas. C. enzym. D. wielocukier.

Budowa i rola DNA. 1. Cele lekcji. a) Wiadomości. b) Umiejętności. 2. Metoda i forma pracy. 3. Środki dydaktyczne. Metadane scenariusza

Wprowadzenie. DNA i białka. W uproszczeniu: program działania żywego organizmu zapisany jest w nici DNA i wykonuje się na maszynie białkowej.

Zastosowanie teorii węzłów w biologii molekularnej. Justyna Ostrowska 10B2

Zastosowanie teorii węzłów do opisu migracji elektroforetycznej DNA. Łukasz Janus, 10 B2

Pamiętając o komplementarności zasad azotowych, dopisz sekwencję nukleotydów brakującej nici DNA. A C C G T G C C A A T C G A...

Zawartość. Wstęp 1. Historia wirusologii. 2. Klasyfikacja wirusów

JĄDRO KOMÓRKOWE I ORGANIZACJA CHROMATYNY

Wykład: 2 JĄDRO KOMÓRKOWE I ORGANIZACJA CHROMATYNY. Jądro komórkowe. Prof. hab. n. med. Małgorzata Milkiewicz Zakład Biologii Medycznej.

CORAZ BLIŻEJ ISTOTY ŻYCIA WERSJA A. imię i nazwisko :. klasa :.. ilość punktów :.

Mikrosatelitarne sekwencje DNA

Numer pytania Numer pytania

Kwasy Nukleinowe. Rys. 1 Struktura typowego dinukleotydu

Wybrane techniki badania białek -proteomika funkcjonalna

Ćwiczenia 1 Wirtualne Klonowanie Prowadzący: mgr inż. Joanna Tymeck-Mulik i mgr Lidia Gaffke. Część teoretyczna:

Czy żywność GMO jest bezpieczna?

Informacje dotyczące pracy kontrolnej

wykład dla studentów II roku biotechnologii Andrzej Wierzbicki

Imię i nazwisko...kl...

Wybrane techniki badania białek -proteomika funkcjonalna

Zakład Biologii Molekularnej Materiały do ćwiczeń z przedmiotu: BIOLOGIA MOLEKULARNA

Biotechnologia i inżynieria genetyczna

Generator testów Biochemia wer / Strona: 1

Wykład 12 Kwasy nukleinowe: budowa, synteza i ich rola w syntezie białek

1. Na podanej sekwencji przeprowadź proces replikacji, oraz do obu nici proces transkrypcji i translacji, podaj zapis antykodonów.

Geny i działania na nich

Biologia Molekularna Podstawy

Podstawy biologii. Informacja genetyczna. Co to jest ewolucja.

TEORIA WĘZŁÓW ZASTOSOWANIE W BIOTECHNOLOGII MAGDA BILUT GR. 10B2

Biologia molekularna genu - replikacja

Konspekt lekcji biologii w kl. III gimnazjum

REPLIKACJA, NAPRAWA i REKOMBINACJA DNA

DNA i RNA ENZYMY MODYFIKUJĄCE KOŃCE CZĄSTECZEK. DNA i RNA. DNA i RNA

SCENARIUSZ LEKCJI BIOLOGII Z WYKORZYSTANIEM FILMU

Prokariota i Eukariota

POLIMERAZY DNA- PROCARYOTA

DNA - niezwykła cząsteczka. Tuesday, 21 May 2013

Interfaza to niemal 90% cyklu komórkowego. Dzieli się na 3 fazy: G1, S i G2.

Zadanie 1. (0 4) a ) (0-1) 1 p. za prawidłowe uzupełnienie 3 zasad azotowych Rozwiązanie:

Jak działają geny. Podstawy biologii molekularnej genu

GENETYKA. Budowa i rola kwasów nukleinowych Geny i genomy Replikacja DNA NM G

Scenariusz lekcji biologii z wykorzystaniem metody CILIL Lekcja dla klasy IV technikum o rozszerzonym zakresie kształcenia

Biologia molekularna genu. Replikacja i stabilność genomu

Wprowadzenie do biologii molekularnej.

SCENARIUSZ LEKCJI BIOLOGII Z WYKORZYSTANIEM FILMU Transkrypcja RNA

DNA musi współdziałać z białkami!

Struktura DNA i chromatyny. Materiały dydaktyczne współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

POLIMERAZY DNA- PROCARYOTA

SYLABUS. Wydział Biologiczno-Rolniczy. Katedra Biochemii i Biologii Komórki

Proteomika: umożliwia badanie zestawu wszystkich lub prawie wszystkich białek komórkowych

wykład dla studentów II roku biotechnologii Andrzej Wierzbicki

Replikacja DNA. Materiały dydaktyczne współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Wykład 14 Biosynteza białek

Konkurs szkolny Mistrz genetyki etap II

Podstawy biologii. Podstawy biologii molekularnej

Podstawy biologii. Informacja genetyczna. Co to jest ewolucja.

Ćwiczenia 1 Wirtualne Klonowanie. Prowadzący: mgr Anna Pawlik i mgr Maciej Dylewski. Część teoretyczna:

Zakład Biologii Molekularnej Materiały do ćwiczeń z przedmiotu: BIOLOGIA MOLEKULARNA

S YLABUS MODUŁU (PRZEDMIOTU) I nformacje ogólne. Biologia medyczna. Nie dotyczy

ODDZIAŁYWANIE KSENOBIOTYKÓW Z DNA

Księgarnia PWN: B. Alberts, D. Bray, K. Hopkin, A. Johnson, J. Lewis, M. Raff, K. Roberts, P. Walter Podstawy biologii komórki. Cz.

Nukleozydy, Nukleotydy i Kwasy Nukleinowe

Zarys biologii molekularnej genu Replikacja DNA

Rozkład materiału z biologii dla klasy III AD. 7 godz / tyg rok szkolny 2016/17

Materiały dydaktyczne do kursów wyrównawczych z przedmiotu biologia

Plan działania opracowała Anna Gajos

Sylabus Biologia molekularna

wykład dla studentów II roku biotechnologii Andrzej Wierzbicki

WYKŁAD: Klasyczny przepływ informacji ( Dogmat) Klasyczny przepływ informacji. Ekspresja genów realizacja informacji zawartej w genach

Rok akademicki: 2014/2015 Kod: EIB BN-s Punkty ECTS: 3. Kierunek: Inżynieria Biomedyczna Specjalność: Bionanotechnologie

Bioinformatyka Laboratorium, 30h. Michał Bereta

Konspekt do zajęć z przedmiotu Genetyka dla kierunku Położnictwo dr Anna Skorczyk-Werner Katedra i Zakład Genetyki Medycznej

Bioinformatyka Laboratorium, 30h. Michał Bereta

S YL AB US MODUŁ U ( PRZEDMIOTU) I nforma c j e ogólne

Zaoczne Liceum Ogólnokształcące Pegaz

MARKERY MIKROSATELITARNE

Inżynieria Genetyczna ćw. 3

Podstawy mikrobiologii. Wirusy bezkomórkowe formy materii oŝywionej

Tematyka zajęć z biologii

Zarówno u organizmów eukariotycznych, jak i prokariotycznych proces replikacji ma charakter semikonserwatywny.

Chemiczne składniki komórek

Nośnikiem informacji genetycznej są bardzo długie cząsteczki DNA, w których jest ona zakodowana w liniowej sekwencji nukleotydów A, T, G i C

Sylabus Biologia molekularna

WYMAGANIA EDUKACYJNE BIOLOGIA zakres podstawowy biologia na czasie

Biologia Molekularna z Biotechnologią ===============================================================================================

Wymagania edukacyjne Biologia na czasie zakres podstawowy przedmiot biologia nauczana dwujęzycznie poziom podstawowy klasa Ib i Ic

Zarys biologii molekularnej genu. Replikacja i stabilność genomu

Komórka stuktura i funkcje. Bogusław Nedoszytko. WSZPIZU Wydział w Gdyni

Nowoczesne systemy ekspresji genów

Budowa kwasów nukleinowych

Podstawy genetyki molekularnej

Biologia molekularna

WPROWADZENIE DO GENETYKI MOLEKULARNEJ

Transkrypt:

Dominika Stelmach Gr. 10B2

Czym jest DNA? Wielkocząsteczkowy organiczny związek chemiczny z grupy kwasów nukleinowych Zawiera kwas deoksyrybonukleoinowy U organizmów eukariotycznych zlokalizowany w jądrze komórkowym (99%) oraz mitochondriach (1%) U organizmów prokariotycznych bezpośrednio w cytoplazmie Najczęściej spotykaną formą DNA jest DNA B (prawoskrętna helisa)

Budowa DNA W skład helisy DNA wchodzą: ZASADA AZOTOWA a) Purynowe (adenina, guanina) b) Pirymidynowe (cytozyna, tymina) Zasada komplementarności zasad azotowych CUKIER (PENTOZA) deoksyryboza RESZTA FOSFORANOWA

Helisa DNA jest wykorzystywana do wielu biologicznych procesów, które są niezbędne dla ludzkiego życia: Replikacja Transkrypcja Rekombinacja odtwarzanie określonej cząsteczki DNA kopiowanie fragmentów DNA modyfikowanie cząsteczek DNA

Replikacja DNA Jest to jeden z najważniejszych procesów umożliwiajacych przekazywanie informacji genetycznej Replikacja jest procesem, w którym podwójna nić DNA ulega powieleniu (skopiowaniu) tworząc dwie nici potomne Proces replikacji jest procesem semikonserwatywnym Podczas podziału w każdej dwóch potomnych nici DNA znajduje się jedna nić macierzysta oraz jedna nowa nić

Ponieważ DNA jest dużą, ściśle zapakowaną cząsteczką tworzy swego rodzaju splątania oraz węzły. W związku z tym konieczne jest topologiczne manipulowanie w celu umożliwienia oraz ułatwienia zajścia procesów replikacji, transkrypcji oraz rekombinacji genetycznej. W tym celu wykorzystywane są enzymy

Działanie enzymow Enzymy mogą manipulować cząsteczką DNA na kilka sposobów: a) Zwijanie się

Działanie enzymów b) Mogą przemieniać skrzyżowania nici (mosty na tunele, tunele na mosty)

Działanie enzymów c) Rekombinacja

Topoizomerazy Są enzymami odpowiedzialnymi za stopień skręcenia podwójnej helisy DNA Ich rola polega na rozpleceniu podwójnej helisy udostepniając w ten sposób matrycę dla enzymów replikacyjnych oraz transkrypcyjnych

Topoizomeraza typu I Ten typ enzymu hydrolizuje jedne wiązania (nacięcie jednej nici odpowiada za usunięcie superskrętów)

Topoizomeraza typu I Jednym z przykładów, w których główną role odgrywają topoizomerazy typy I jest proces replikacji DNA Występują one we wszystkich organizmach ich utrata wiąże się ze śmiercią komórki

Topoizomeraza typu II Ten typ enzymu hydrolizuje dwa wiązania (nacięcie obu nici odpowiada za dodanie do cząsteczki superskrętów) Jednym z przykładów działania topoizomeraz typu II jest replikacja kolistego DNA

Często węzły i sploty DNA powstają jako produkty niektórych badań laboratoryjnych gównie w wyniku enzymologii topologicznej. Badania prowadzone są na sztucznie wyhodowanych kolistych cząsteczkach DNA. Takie węzły mogą być pomocne w określaniu wielu informacji: Określanie mechanizmu oraz sposobu wiązania białek Zgłębienie procesów replikacji oraz rekombinacji Węzeł DNA został odkryty po raz pierwszy w laboratorium w 1981 roku przez Liu i Davisa

Przykład węzła DNA zobrazowany z użyciem mikroskopii elektronowej

Rekombinacja Jednym z głównych zastosowań teorii węzłów w biologii molekularnej jest proces rekombinacji genetycznej To proces wymiany materiału genetycznego, w wyniku którego powstają nowe genotypy. Rekombinacja homologiczna Konwersja genów Rekombinacja umiejscowiona (specyficzna dla miejsca) Rekombinacja niehomologiczna

Rekombinacja umiejscowiona Rekombinacja umiejsciowiona (special site recombination) jest najczęściej wykorzystywanym procesem w teorii węzłów. Ten typ rekombinacji zachodzi między niespokrewnionymi sekwencjami. Fragment ( blok ) DNA jest przenoszony w inne miejsce w cząsteczce lub na przykład fragment wirusowego DNA jest przenoszony do genomu gospodarza. Proces rekombinacji specyficznej wykorzystuje się między innymi do: Rearanżacji genów oraz ich regulacji Kontroli liczby genów Terapii genowej Enzymami biorącymi udział w tym procesie są REKOMBINAZY

Rekombinacja genetyczna Mały fragment sekwencji genetycznej rozpoznawany przez rekombinazę jest nazywany miejscem startu rekombinacji Para miejsc o takich samych lub różnych sekwencjach jest rozpoznawana i wiązana przez enzym SYNAPSA Czasteczka DNA i enzym są wspólnie nazywane kompleksem synaptycznym

KOMPLEKS SYNAPTYCZNY

Rekombinacja genetyczna Po związaniu DNA z enzymem cząsteczka jest przecinana w dwóch miejscach, po czym następuje proces rekombinacji Każde z miejsc rekombinacji jest zorientowane w określony sposób Właściwe powtórzenie Odwrócone powtórzenie

Określenie topologii białko DNA jest skomplikowanym procesem, dlatego często wykorzystywane są metody pośrednie. Do jednym z takich metod zalicza się tzw. topologia enzymatyczna

Topologia enzymatyczna opiera się na badaniu głównie kolistych cząsteczek DNA. Cząsteczki te są genetycznie modyfikowane z wykorzystaniem technik inżynierii genetycznej, w taki sposób aby zawierały obszary, które są specyficzne dla działania określonych enzymów Te koliste cząsteczki są z punktu widzenia topologii enzymatycznej węzłami oraz splotami

Cząsteczki są rozdzielane z wykorzystanie elektroforezy na żelu agarozowym, a następnie wizualizowane z wykorzystaniem technik mikroskopii elektronowej

Elektroforeza ELEKTROFOREZA zjawisko poruszania się naładowanych cząstek koloidalnych pod działaniem pola elektrycznego w stosunku do nieruchomego ośrodka rozpraszającego Elektroforeza rozdziela cząsteczki DNA różniące się cieżarem cząsteczkowym. Biorąc pod uwagę fakt, że rozdzielane cząsteczki mają taką samą masę (jak to ma miejsce w przypadku topologii enzymatycznej) cząsteczki będą różniły się subtelnymi różnicami w geometrii (superskręty) oraz topologii

Zjawisko elektroforezy

Obserwując zmiany w geometrii (superskręty) oraz topologii (węzły i sploty) w cząsteczce DNA spowodowanych przez działanie enzymów, możliwe jest opisanie mechanizmów zachodzących procesów

Kolistą cząsteczkę DNA można umownie przedstawić za pomocą dwóch splotów: Substrat oraz produkt jest znany Sploty S, T oraz R są zmiennymi, których nie znamy Splot S brak zmian dokonanych przez enzym Splot T miejsce, w którym doszło do działania enzynu Splot R miejsce, w którym doszło do rekombinacji; zastępuje splot T

WĘZEŁ TRYWIALNY SPLOT HOPFA WĘZEŁ ÓSEMKOWY SPLOT WHITEHEAD A

DZIĘKUJE ZA UWAGĘ!

Literatura 1) http://www.e-biotechnologia.pl/artykuly/budowa-dna 2) D. W. Sumners. DNA Topology. Experiments and Analysis 3) J. Thompkins. Modeling DNA with Knot Theory: An Introduction 4) D. W. Sumners. Lifting the Curtain: Using Topology to Probe the Hidden Action of Enzymes 5) W. Schellhorn. Using Knot Theory to Model DNA 6) J. Colins. DNA or Knot DNA? That is the question 7) D. Buck. DNA Topology 8) https://pl.wikipedia.org/wiki/kwas_deoksyrybonukleinowy