Genomika funkcjonalna. Wielkoskalowe analizy genetyczne

Podobne dokumenty
Genomika funkcjonalna. Wielkoskalowe analizy genetyczne

Genomika funkcjonalna. Wielkoskalowe analizy genetyczne

Organizmy modelowe - drożdże. Saccharomyces cerevisiae i nie tylko

Organizmy modelowe - drożdże. Saccharomyces cerevisiae i nie tylko

Organizmy modelowe - drożdże. Saccharomyces cerevisiae i nie tylko

Organizmy modelowe - drożdże. Saccharomyces cerevisiae i nie tylko

Interakcje genetyczne. Genetyczne podstawy biologii systemów

Interakcje genetyczne. Genetyczne podstawy biologii systemów

Organizmy modelowe - drożdże. Saccharomyces cerevisiae i nie tylko

Organizmy modelowe - drożdże. Saccharomyces cerevisiae i nie tylko

Organizmy modelowe - drożdże. Saccharomyces cerevisiae i nie tylko

Interakcje genetyczne II. Genetyczne podstawy biologii systemów

Genetyka dla (trochę) zaawansowanych III. Interakcje genetyczne II, dziedziczenie wieloczynnikowe

Biologia molekularna z genetyką

Dziedziczenie wieloczynnikowe. Problem przewidywalności

Mutacje w ujęciu genetycznym. Dominacja i recesywność

Biologia medyczna, materiały dla studentów

Inżynieria Genetyczna ćw. 3

Ekologia molekularna. wykład 14. Genetyka ilościowa

Możliwości współczesnej inżynierii genetycznej w obszarze biotechnologii

Sekwencjonowanie nowej generacji i rozwój programów selekcyjnych w akwakulturze ryb łososiowatych

Podstawy genetyki. Genetyka klasyczna, narzędzia badawcze genetyki

Organizmy modelowe - drożdże. Saccharomyces cerevisiae i nie tylko

Plan wykładów z genetyki ogólnej

Biologia molekularna z genetyką

Czego nie wiedzą genetycy. wyzwania biologii w XXI wieku

mikrosatelitarne, minisatelitarne i polimorfizm liczby kopii

Składniki jądrowego genomu człowieka

Mutacje i interakcje genetyczne. Mutacje w ujęciu genetycznym. Interakcje genetyczne. Genetyczne podstawy biologii systemów - interaktomika.

Drożdże piekarskie jako organizm modelowy w genetyce

Organizmy modelowe - drożdże. Saccharomyces cerevisiae i nie tylko

Podstawy genetyki człowieka. Cechy wieloczynnikowe

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

Nowoczesne systemy ekspresji genów

Możliwości współczesnej inżynierii genetycznej w obszarze biotechnologii

Spis treści Część I. Genetyczne podstawy hodowli roślin 1. Molekularne podstawy dziedziczenia cech Dariusz Crzebelus, Adeta Adamus, Maria Klein

Mutacje i interakcje genetyczne. Ujęcie funkcjonalne

Co to jest transkryptom? A. Świercz ANALIZA DANYCH WYSOKOPRZEPUSTOWYCH 2

Dr hab. Anna Bębenek Warszawa,

Analiza sprzężeń u człowieka. Podstawy

Podstawy genetyki V. Interakcje genetyczne część 2. Genetyczne podstawy biologii systemów. Powstanie i ewolucja informacji genetycznej

Podstawy genetyki. Dziedziczenie wieloczynnikowe na przykładzie człowieka. Asocjacje.

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

BUDOWA I FUNKCJA GENOMU LUDZKIEGO

wykład dla studentów II roku biotechnologii Andrzej Wierzbicki

Możliwości i potencjalne zastosowania Zintegrowanego Systemu Analitycznego do innowacyjnych i kompleksowych badań molekularnych

1. Analiza asocjacyjna. Cechy ciągłe. Cechy binarne. Analiza sprzężeń. Runs of homozygosity. Signatures of selection

Jaki koń jest nie każdy widzi - genomika populacji polskich ras koni

Analiza sprzężeń u człowieka. Podstawy

Podstawy genetyki V. Interakcje genetyczne część 2. Genetyczne podstawy biologii systemów. Powstanie i ewolucja informacji genetycznej

Analiza sprzężeń u człowieka. Podstawy

Mutacje Interakcje genetyczne I

Mapowanie genów cz owieka. podstawy

PODSTAWY BIOINFORMATYKI

Wzorcowe efekty kształcenia dla kierunku studiów biotechnologia studia pierwszego stopnia profil ogólnoakademicki

Tematyka zajęć z biologii

Ekspresja genów heterogenicznych w drożdżach Pichia pastoris

przedmiotu Nazwa Wydział Nauk Medycznych i Nauk o Zdrowiu Kierunek jednolite studia magisterskie Profil kształcenia (studiów)

Program ćwiczeń z przedmiotu BIOLOGIA MOLEKULARNA I GENETYKA, część I dla kierunku Lekarskiego, rok I 2015/2016. Ćwiczenie nr 1 (

Bliskie Spotkanie z Biologią. Genetyka populacji

GENETYKA POPULACJI. Ćwiczenia 1 Biologia I MGR /

Mutacje Interakcje genetyczne I

2. Rozdział materiału genetycznego w czasie podziałów komórkowych - mitozy i mejozy

Wybrane techniki badania białek -proteomika funkcjonalna

Genetyka w nowej podstawie programowej

Genetyka SYLABUS A. Informacje ogólne

Mutacje Interakcje genetyczne I

wykład dla studentów II roku biotechnologii Andrzej Wierzbicki

Badania asocjacyjne w skali genomu (GWAS)

Oznaczenie polimorfizmu genetycznego cytochromu CYP2D6: wykrywanie liczby kopii genu

Podkowiańska Wyższa Szkoła Medyczna im. Z. i J. Łyko. Syllabus przedmiotowy 2017/ /22 r.

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...

Teoria ewolucji. Podstawowe pojęcia. Wspólne pochodzenie.

Genomika funkcjonalna

Teoria ewolucji. Podstawowe pojęcia. Wspólne pochodzenie.

Pytania Egzamin magisterski

Podstawy genetyki I. Podstawowe pojęcia i genetyka klasyczna

Metody analizy genomu

biologia rozwoju/bezkręgowce: taksonomia, bezkręgowce: morfologia funkcjonalna i filogeneza i biologia rozwoju mikologia systematyczna

Dziedziczenie poligenowe

GENETYCZNE PODSTAWY ZMIENNOŚCI ORGANIZMÓW ZASADY DZIEDZICZENIA CECH PODSTAWY GENETYKI POPULACYJNEJ

Transformacja pośrednia składa się z trzech etapów:

Warunki udzielania świadczeń w rodzaju: świadczenia zdrowotne kontraktowane odrębnie 8. BADANIA GENETYCZNE

Jest to dziedzina biologiczna wywodząca się z biotechnologii. Bioinformatyka

wykład dla studentów II roku biotechnologii Andrzej Wierzbicki

Mapowanie fizyczne genomów -konstrukcja map wyskalowanych w jednostkach fizycznych -najdokładniejszą mapą fizyczną genomu, o największej

Teoria ewolucji. Podstawy wspólne pochodzenie.

ARABIDOPSIS THALIANA ORGANIZM MODELOWY W BIOLOGII MOLEKULARNEJ ROŚLIN DLACZEGO ARABIDOPSIS?

WPROWADZENIE DO GENETYKI MOLEKULARNEJ

PLAN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH: DIAGNOSTYKA MOLEKULARNA W ROKU 2019/2020. Nazwa modułu ECTS Semestr I Semestr II. Liczba godzin z.

Mutacje Interakcje genetyczne I

1. KEGG 2. GO. 3. Klastry

ZARZĄDZANIE POPULACJAMI ZWIERZĄT

ZARZĄDZANIE POPULACJAMI ZWIERZĄT 1. RÓWNOWAGA GENETYCZNA POPULACJI. Prowadzący: dr Wioleta Drobik Katedra Genetyki i Ogólnej Hodowli Zwierząt

Zmienność. środa, 23 listopada 11

wykład dla studentów II roku biotechnologii Andrzej Wierzbicki

Wybrane techniki badania białek -proteomika funkcjonalna

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

Podstawy genetyki I. Podstawowe pojęcia i genetyka klasyczna

Historia informacji genetycznej. Jak ewolucja tworzy nową informację (z ma ą dygresją).

Transkrypt:

Genomika funkcjonalna Wielkoskalowe analizy genetyczne

Materiały z prezentacji http://www.igib.uw.edu.pl/

Genomika funkcjonalna Kolejny po poznaniu sekwencji (struktury) genomu etap Poznanie funkcji wszystkich genów Zrozumienie interakcji pomiędzy genami - poziom systemowy

S. cerevisiae jako organizm modelowy Łatwa hodowla i testy fenotypowe Fizjologia typowa dla mikroorganizmów Bezpieczne i nieszkodliwe dla środowiska Dobrze poznana genetyka klasyczna (analiza tetrad, mapy) Łatwe manipulacje genetyczne ( odwrotna genetyka, plazmidy) Stabilna faza haploidalna oraz diploidalna Bardzo wysoka częstość rekombinacji homologicznej

Saccharomyces cerevisiae

Narzędzia genetyki drożdżowej Krzyżowanie wystarczy hodować szczepy a i α razem Selekcja diploidów za pomocą markerów (komplementacja) albo przez mikromanipulację Sporulacja diploidów (specjalne ubogie podłoże) Analiza tetrad (mikromanipulacja)

Genom S. cerevisiae

Genom S. cerevisiae Genom zwarty, oszczędnie upakowany Introny bardzo nieliczne (~200, 4% genów) i krótkie Sekwencje regulatorowe dosyć krótkie ~70% genomu to sekwencje kodujące białka niewiele elementów repetytywnych 52 kopie transpozonu TY, ~250 pojedynczych LTR

Genom S. cerevisiae Około 12,5 Mb E. coli ~4,2 Mb; Drosophila ~160 Mb; człowiek ~3 000 Mb Około 6500 genów kodujących białka www.yeastgenome.org

Najlepiej poznany genom eukariotyczny www.yeastgenome.org

Baza danych genomu drożdżowego SGD (Saccharomyces Genome Database) www.yeastgenome.org Bardzo kompletna i starannie utrzymywana Personel SGD utrzymuje m. in. standaryzację nazw genów, referencyjną sekwencję genomu, annotację funkcji itp. GO - Gene Ontology - system hierarchicznych terminów opisujących funkcje, procesy biologiczne, lokalizację

Gene Ontology

www.yeastgenome.org www.yeastgenome.org

www.yeastgenome.org

www.yeastgenome.org

www.yeastgenome.org

Narzędzia genetyki molekularnej drożdży S. cerevisiae to jeden z najłatwiejszych w manipulowaniu organizmów Podstawowe właściwości bardzo wysoka wydajność rekombinacji homologicznej łatwość ukierunkowanej manipulacji genomem

Delecja genu przez rekombinację

Dysrupcje metoda PCR Homologiczne flanki nie muszą być długie, można je dodać przez PCR Kaseta KanMX4, nie pochodzi z drożdży, nie rekombinuje sama z genomem

Kolekcje Dostępne kolekcje szczepów delecyjnych Diploidalne heterozygotyczne >6000 Homozygotyczne ~4800 reszta letalne u homozygot

Kolekcje Inne kolekcje fuzje ze znacznikami powinowactwa ORF pod regulowanym promotorem nadekspresja ORF ze znacznikiem powinowactwa i wiele innych

Delecja bez śladu

Mutageneza w genomie bez śladu

Postępy analizy funkcjonalnej Od lat 90. projekt badania fenotypów delecji genowych Wiele innych projektów na skalę genomu Najbardziej zaawansowana analiza funkcjonalna na skalę genomową wśród eukariontów

Postępy analizy funkcjonalnej Mimo to (5 III 2014 www.yeastgenome.org): 1929 genów nieznana funkcja molekularna (np. wyłącznie dane genetyczne) 1130 geny nieznany proces biologiczny 730 genów niescharakteryzowane

Projekty na skalę genomową Delecje (analiza fenotypowa) Nadekspresja białek (MORF) Zmiany ekspresji genów (mikromacierze, fuzje reporterowe) Lokalizacja białek w komórce (fuzje z GFP) Interakcje białek (system dwuhybrydowy) Interakcje genetyczne (np. syntetyczne letalne) Mapowanie QTL

Problem analiz Merz & Westermann, 2009 wysokoprzepustowych

Problem analiz wysokoprzepustowych Powtarzalność wyników w różnych badaniach jest niewielka Znaczny wpływ tła genetycznego i warunków doświadczalnych

Analizy wysokoprzepustowe roboty laboratoryjne Singer Instruments, UK

Analizy wysokoprzepustowe roboty laboratoryjne

Wykorzystanie kolekcji delecyjnych CP - Common Primer - wspólny starter UPTAG, DNTAG - kody kreskowe, unikatowe sekwencje Steinmetz & Davis, 2004, Nat. Rev. Genet. 5: 190 201

Steinmetz & Davis, 2004, Nat. Rev. Genet. 5: 190 201

Fenotyp a analiza ekspresji Dwa najczęstsze podejścia genomiki funkcjonalnej: analiza ekspresji (transkryptomika) - zmiany poziomu mrna w różnych warunkach analiza fenotypowa - defekt wzrostowy (fitness) w określonych warunkach Czy wyniki się pokrywają?

Fenotyp a ekspresja Wzrost na galaktozie Giaever et al. Nature 418, 387 391 (2002)

Fenotyp a ekspresja Tolerancja wysokiego stężenia soli Giaever et al. Nature 418, 387 391 (2002)

Fenotyp a ekspresja Nakładanie się znaczącej zmiany ekspresji i defektu wzrostu <7% dla wzrostu na galaktozie i 1M NaCl ~7% dla wzrostu na niefermentowalnych źródłach węgla ~16% dla sporulacji

Identyfikacja substancji aktywnych Drożdże na szalce (murawa) Testowane związki nakraplane na krążki filtrów Drugs are deposited on filters kontrola negatywna Związki aktywne

Identyfikacja celów działania substancji aktywnych za pomocą genomiki drożdży

Poszukiwanie interakcji genetycznych Oddziaływania łagodzące (np. supresja) selekcja bezpośrednia Oddziaływania syntetyczne syntetyczna letalność: pojedyncze mutacje gen1 i gen2 nie są letalne, ale podwójny mutant gen1, gen2 nie przeżywa syntetyczne wzmocnienie pojedyncze mutacje gen1 i gen2 słaby fenotyp, podwójny mutant gen1, gen2 silny fenotyp (np. spowolnienie wzrostu)

Ujęcie ilościowe Dixon et al. 2009, Annu Rev Genet 43:601-25

SGA Synthetic Gene Array Kolekcja delecji, krzyżowana z badanym genem Sporulacja, Selekcja haploidów MATa Selekcja pojedynczych i podwójnych mutantów Boone et al. Nature Reviews Genetics, 2007 vol. 8 (6) pp. 437

SGA http://www.utoronto.ca/boonelab/sga_technology/index.shtml

dslam Diploid-based synthetic lethality analysis with microarrays (dslam)

Wyniki sieci interakcji genetycznych

Rekonstrukcja sieci interakcji Dixon et al. 2009, Systematic mapping of genetic interaction networks. Annu Rev Genet 43:601-25

Interakcje genetyczne ujęcie systemowe Interakcje genetyczne wskazują na związki funkcji Mogą wiązać elementy tego samego szlaku/kompleksu, ale też różnych szlaków, powiązanych funkcją Zestaw interakcji (pozycja na mapie interaktomu genetycznego) może wskazywać na funkcję genu

Sieci interakcji Sieć interakcji syntetycznych letalnych jest rzadka około 1% Interakcje syntetyczne są jednak częste pomiędzy genami o powiązanej funkcji (18%-25%) Dixon et al. 2009, Systematic mapping of genetic interaction networks. Annu Rev Genet 43:601-25

Interakcje genetyczne a fizyczne Interakcje fizyczne i genetyczne rzadko się nakładają, choć częściej, niż przewidywano by dla pełnej losowości Nakładanie się interakcji genetycznych i fizycznych częste dla interakcji pozytywnych (epistaza) Interakcje negatywne z reguły pomiędzy różnymi kompleksami fizycznymi Dixon et al. 2009, Systematic mapping of genetic interaction networks. Annu Rev Genet 43:601-25

Costanzo i wsp., (2010) Science 327, 425

Sieci Dwie własności sieci robustness (krzepkość) odporność na zaburzenie np. mutację jednego z elementów) evolvability potencjał zmienności Zależą od topologii sieci

Sieci biologiczne Sieci interakcji biologicznych mają charakter hierarchiczny węzły centralne (hubs) z dużą liczbą połączeń węzły peryferyjne, z małą liczbą połączeń węzły centralne częściej odpowiadają genom niezbywalnym (których defekt jest letalny) Mały świat długość scieżki pomiędzy dwoma węzłami jest niewielka (3,3 u drożdży) Gęste otoczenia lokalne (sąsiedzi danego węzła często oddziałują ze sobą) Podobne właściwości ma np. Internet, sieci interakcji społecznych, liczba Erdősa wśród matematyków

Interakcje genetyczne a biologia systemów Badanie sieci interakcji funkcjonalnych na skalę całego organizmu to podstawa biologii systemów Interakcje genetyczne są ważnym elementem takiej sieci Może nawet bardziej, niż interakcje fizyczne Interakcje fizyczne identyfikują kompleksy, interakcje genetyczne mogą pokazać, w jakim kontekście te kompleksy funkcjonują Wszystkie dotychczasowe wyniki są bardzo niekompletne, nawet u drożdży

Wyzwania Systematyczne badania interakcji genetycznych są obecnie w fazie początkowej Zagadnienia na przyszłość: Oddziaływania wyższego rzędu niż podwójne (3 i więcej genów) Wpływ środowiska i tła genetycznego Allele inne, niż delecja (null) i nadekspresja mniej ekstremalne formy zmienności genetycznej Systematyczne analizy w innych, bardziej złożonych organizmach

Nie tylko drożdże

Genomika cech wieloczynnikowych Dziedziczenie wieloczynnikowe - fenotyp zależy od interakcji alleli wielu genów oraz środowiska W odróżnieniu od fenotypów mendlowskich mają zwykle charakter zmienności ciągłej (ilościowej), a nie dyskretnej QTL - Quantitative Trait Loci - loci cech ilościowych - obszary genomu w istotny sposób wpływające na fenotyp cechy wieloczynnikowej

Genomika cech wieloczynnikowych Ważne zagadnienie dla genetyki człowieka częste choroby, zmienność prawidłowa genetyki roślin uprawnych genetyki zwierząt hodowlanych teorii ewolucji Głównie analizy statystyczne Czy można zastosować proste organizmy modelowe?

QTL u drożdży QTL u drożdży można badać wykorzystując szczepy o różnym tle genetycznym S. cerevisiae - bardzo duża zmienność, nawet wśród szczepów laboratoryjnych

QTL u drożdży - 3 strategie Bulk Segregant Analysis (BSA) - masowa analiza segregantów Individual Segregant Analysis (ISA) - analiza pojedynczych segregantów (równoległa) Reciprocal Hemizygosity Scanning (RHS) - analiza hemizygotycznych delecji

QTL u drożdży Wilkening et al. (2014), Genetics, 196:853-865

QTL u drożdży Wilkening et al. (2014), Genetics, 196:853-865

QTL u drożdży - metoda ISA Wilkening et al. (2014), Genetics, 196:853-865

QTL u drożdży Metoda ISA pozwala na mapowanie cech, których nie można selekcjonować (np. kształt kolonii) Skuteczność zależy od liczby pojedynczych segregantów, które można przeanalizować Obecnie do ~1000

Genotypowanie szczepów Co można dziś Do 384 bibliotek/tydzień <15 /próbka Wilkening et al. BMC Genomics 2013 14:90 30x pokrycie

Inne zastosowanie Mapa częstości rekombinacji homologicznej w skali genomu Wilkening et al. BMC Genomics 2013 14:90