Organizmy modelowe - drożdże. Saccharomyces cerevisiae i nie tylko

Podobne dokumenty
Organizmy modelowe - drożdże. Saccharomyces cerevisiae i nie tylko

Organizmy modelowe - drożdże. Saccharomyces cerevisiae i nie tylko

Organizmy modelowe - drożdże. Saccharomyces cerevisiae i nie tylko

Genomika funkcjonalna. Wielkoskalowe analizy genetyczne

Genomika funkcjonalna. Wielkoskalowe analizy genetyczne

Genomika funkcjonalna. Wielkoskalowe analizy genetyczne

Interakcje genetyczne. Genetyczne podstawy biologii systemów

Interakcje genetyczne. Genetyczne podstawy biologii systemów

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

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

Biologia molekularna z genetyką

Zgodnie z tzw. modelem interpunkcji trna, cząsteczki mt-trna wyznaczają miejsca

Interakcje genetyczne II. Genetyczne podstawy biologii systemów

WPROWADZENIE DO GENETYKI MOLEKULARNEJ

WPROWADZENIE DO GENETYKI MOLEKULARNEJ

wykład dla studentów II roku biotechnologii Andrzej Wierzbicki

Zarys biologii molekularnej genu Replikacja DNA

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

DNA superhelikalny eukariota DNA kolisty bakterie plazmidy mitochondria DNA liniowy wirusy otrzymywany in vitro

The Role of Maf1 Protein in trna Processing and Stabilization / Rola białka Maf1 w dojrzewaniu i kontroli stabilności trna

Plan wykładów z genetyki ogólnej

WARUNKI ZALICZENIA PRZEDMIOTU- 5 ECTS

wykład dla studentów II roku biotechnologii Andrzej Wierzbicki

Podział chorób neurometabolicznych jest sprawą otwartą. W zależności od. potrzeb można posłużyć się jednym z niżej wymienionych podziałów.

Zarys biologii molekularnej genu. Replikacja i stabilność genomu

CHOROBY NOWOTWOROWE. Twór składający się z patologicznych komórek

Początki ewolucji. Historia komórek eukariotycznych i ich symbiontów

wykład dla studentów II roku biotechnologii Andrzej Wierzbicki

Szczegółowy harmonogram ćwiczeń Biologia medyczna w Zakładzie Biologii w roku akademickim 2017/2018 Analityka Medyczna I rok

Jak działają geny. Podstawy biologii molekularnej genu

Drożdże piekarskie jako organizm modelowy w genetyce

Składniki jądrowego genomu człowieka

Dr hab. Anna Bębenek Warszawa,

Wykład 5. Remodeling chromatyny

Priony. co dobrego mówią nam drożdże? Takao Ishikawa Zakład Biologii Molekularnej Uniwersytet Warszawski

Inżynieria Genetyczna ćw. 3

Składniki diety a stabilność struktury DNA

WIEDZA. wskazuje lokalizacje przebiegu procesów komórkowych

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

Mutacje i interakcje genetyczne. Ujęcie funkcjonalne

Organizmy modelowe - drożdże. Saccharomyces cerevisiae i nie tylko

TATA box. Enhancery. CGCG ekson intron ekson intron ekson CZĘŚĆ KODUJĄCA GENU TERMINATOR. Elementy regulatorowe

BIOINFORMATYKA. edycja 2016 / wykład 11 RNA. dr Jacek Śmietański

Podłoże molekularne NF1 i RASopatii. Możliwości diagnostyczne.

Organizmy modelowe - drożdże. Saccharomyces cerevisiae i nie tylko

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

Czego nie wiedzą genetycy. wyzwania biologii w XXI wieku

Sylabus Biologia molekularna

Podstawy genetyki. Genetyka klasyczna, narzędzia badawcze genetyki

Podstawy genetyki molekularnej

BUDOWA I FUNKCJA GENOMU LUDZKIEGO

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

Dopasowanie sekwencji (sequence alignment)

Genetyka oraz objawy kliniczne najczęstszych zespołów przedwczesnego starzenia.

Nowoczesne systemy ekspresji genów

KARTA KURSU. Kod Punktacja ECTS* 4

Organizmy modelowe - drożdże. Saccharomyces cerevisiae i nie tylko

Dziedziczenie wieloczynnikowe. Problem przewidywalności

Geny i działania na nich

Szczegółowy harmonogram ćwiczeń - Biologia i genetyka w Zakładzie Biologii w roku akademickim 2017/2018 I rok Farmacja. Przedmiot Wykłady Ćwiczenia

oksydacyjna ADP + Pi + (energia z utleniania zredukowanych nukleotydów ) ATP

Mutacje w ujęciu genetycznym. Dominacja i recesywność

wykład dla studentów II roku biotechnologii Andrzej Wierzbicki

Tematyka zajęć z biologii

Badanie funkcji genu

wykład dla studentów II roku biotechnologii Andrzej Wierzbicki

MUTACJE GENETYCZNE. Wykonane przez Malwinę Krasnodębską kl III A

Wykład 14 Biosynteza białek

Biologia medyczna, materiały dla studentów

TRANSKRYPCJA - I etap ekspresji genów

TEORIA KOMÓRKI (dlaczego istnieją osobniki?)

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

mikrosatelitarne, minisatelitarne i polimorfizm liczby kopii

Możliwości współczesnej inżynierii genetycznej w obszarze biotechnologii

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

Organizmy modelowe - drożdże. Saccharomyces cerevisiae i nie tylko

Obcy w naszych komórkach

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

Zaoczne Liceum Ogólnokształcące Pegaz

Rozmnażanie i wzrost komórek sąściśle kontrolowane. Genetyczne podłoże nowotworzenia

Szczegółowy harmonogram ćwiczeń - Biologia z genetyką w Zakładzie Biologii w roku akademickim 2016/2017 Analityka Medyczna II rok

Mitochondria. siłownie komórki

Genetyka. Genetics. Nazwa przedmiotu. Kod przedmiotu UTH/Z/P/PI/A/ST/1(I)/2L/4. Rok akademicki. Wersja przedmiotu

Choroby mitochondrialne - genetyka w pigułce

SYLABUS DOTYCZY CYKLU KSZTAŁCENIA

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

PROGRAM NAUCZANIA PRZEDMIOTU FAKULTATYWNEGO NA WYDZIALE LEKARSKIM I ROK AKADEMICKI 2015/2016 PRZEWODNIK DYDAKTYCZNY

wielkość, kształt, typy

Organizmy modelowe - drożdże. Saccharomyces cerevisiae i nie tylko

Genetyka człowieka II. Zmiany somatyczne - nowotwory i starzenie

Ewolucjonizm NEODARWINIZM. Dr Jacek Francikowski Uniwersyteckie Towarzystwo Naukowe Uniwersytet Śląski w Katowicach

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

plezjomorfie: podobieństwa dziedziczone po dalszych przodkach (c. atawistyczna)

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

(węglowodanów i tłuszczów) Podstawowym produktem (nośnikiem energii) - ATP

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...

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

Joanna Bereta, Aleksander Ko j Zarys biochemii. Seria Wydawnicza Wydziału Bio chemii, Biofizyki i Biotechnologii Uniwersytetu Jagiellońskiego

Transkrypt:

Organizmy modelowe - drożdże Saccharomyces cerevisiae i nie tylko

Co można badać na drożdżach? Praktycznie wszystkie podstawowe aspekty biologii molekularnej, biologii komórki, genetyki

Transdukcja sygnału

To czego nie można badać na drożdżach Różnicowanie i rozwój Neurobiologia Regulacja przez małe niekodujące RNA (sirna, mirna) Alternatywny splicing

Drożdże i cykl komórkowy Nobel dla drożdży

Nobel 2001 Drożdże i cykl komórkowy

Cykl komórkowy

Mutanty cdc S. cerevisiae Cykl komórkowy podobny do wyższych Eukaryota Fazy G1, S, G2, M i wrzeciono podziałowe Lee Hartwell zastosowanie genetyki drożdży do badania cyklu komórkowego (1970-73)! Mutanty temperaturowrażliwe (ts), analizowane za pomocą mikroskopii (zdjęcia poklatkowe) populacja zatrzymuje się w tej fazie, której dotyka mutacja stwierdzenie, której fazy cyklu dotyczy defekt w mutancie

Mutanty cdc S. cerevisiae http://www.nobelprize.org/nobel_prizes/medicine/laureates/2001/hartwell-lecture.pdf

Mutanty wee i cdc u S. pombe Podziały komórki skoordynowane z wzrostem komórek! Mutant wee komórki zaczynają się dzielić, kiedy są jeszcze małe zaburzona kontrola startu cyklu

Regulacja cyklu wee1 inhibitor cyklu; cdc25, cdc2 aktywatory mutant typu wee dominujący (konstytutywna aktywność) utrata funkcji duże komórki

Regulacja cyklu komórkowego

Od drożdży do człowieka mutację cdc2 S. pombe można odwrócić wprowadzając na plazmidzie ludzki gen CDK1 (Cyclin Dependent Kinase)

Drożdże i transkrypcja Kolejny Nobel dla drożdży

Drożdże i transkrypcja

Drożdże i transkrypcja

Drożdże i transkrypcja

Drożdże i transkrypcja Łatwość hodowli przydatne w projektach oczyszczania i krystalizacji białek

Drożdże i mitochondria

Profil metaboliczny S. cerevisiae Fakultatywne aeroby Efekt Pasteura tlen hamuje fermentację, ale Efekt Crabtree w obecności glukozy (C6) fermentacja anaerobowa nawet w obecności tlenu Glukoza hamuje oddychanie Etanol jest następnie wykorzystywany (jeżeli nadal jest tlen) Strategia akumulacja i konsumpcja

S. cerevisiae i mitochondria co szczególnego? Przeżywa bez funkcji oddechowej (fakultatywny tlenowiec, fermentacja) Mutanty z defektywnym oddychanie, petite (lata 1960.) Przeżywa bez genomu mitochondrialnego ( petite positive ) glukoza (fermentacja) glicerol (oddychanie)

Fenotyp petite u S. cerevisiae Zmiany w mtdna ρ 0 całkowita utrata mtdna ρ - częściowa utrata mtdna, znaczne delecje i reamplifikacja mit - - mutacje punktowe, prawidłowa struktura genomu! Zmiany w ndna mutanty pet

Oddziaływania jądrowo mitochondrialne Proteom mitochondrium ~500-800 białek 8-9 kodowane w mtdna jądro mitochondrium Ponad 150 genów jądrowych Ucieczka genów niezbędnych do utrzymania mitochondrialnego systemu genetycznego Ewolucja nowych funkcji Utrata genów

Kompleks III Kompleks IV syntaza ATP Błona wewnętrzna III IV V Matrix Cox1 Cox2 Cox3 Atp6 Atp8 Atp9 polimeraza RNA Cob Rpo41 Mtf1 24 trna Translation 21S rrna mtdna Transkrypcja Cob, Cox1, Cox2, Cox3, Atp6, Atp8, Atp9, Var1 LSU Translacja 15S rrna SSU Var1 9S RNA + Rpm2 RNaza P Rybosom Bartosz Zapisek, 2011.

Nie tylko S. cerevisiae S. cerevisiae był od dziesiątków lat standardowym modelem genetyki mitochondrialnej metabolizm fakultatywnie aerobowy przeżywa bez mtdna (petite positive)! Pod wieloma względami jest nietypowy przeżywa bez mtdna (petite positive) nietypowa organizacja, ekspresja i replikacja mtdna brak genów kompleksu I (dehydrogenaza NADH) w mtdna genom po epizodzie duplikacji całego genomu (WGD) i utracie redundantnych paralogów

Drożdże jako model dla genetyki człowieka

Genomy S. cerevisiae H. sapiens ~1,2 x 107 bp ~3 x 109 bp ~6500 genów ~25 000 genów ~1800 genów wykazuje homologie z genami H. sapiens (30%) ~ 4000 genów wykazuje homologie z genami S. cerevisiae (13%) Wiele podstawowych funkcji komórki jest zachowanych. Niekiedy możliwa wymienność białek drożdżowych i ludzkich (np. Ras, Oxa1)

Baza danych

Przykładowe drożdżowe modele chorób Progerie Wernera i Blooma Choroby związane z defektami naprawy DNA (HNPCC, ataksjatelangiektazja) Ataksja Friedreicha Zaburzenia komunikacji jądrowo - mitochondrialnej (PEO) Choroby wywołane mutacjami w mtdna (NARP) Poszukiwanie leków za pomocą drożdży

Zespół Wernera Normalny rozwój w dzieciństwie. Przedwczesne starzenie rozpoczyna się wraz z wiekiem dojrzewania. Niski wzrost, owrzodzenia, zwapnienia, siwienie włosów. Pacjenci dożywają średnio 47 lat. Przyczyną śmierci z reguły choroba nowotworowa, albo schorzenia sercowonaczyniowe. Przyczyna: mutacje genu WRN kodującego helikazę DNA z rodziny RecQ

Zespół Blooma Opóźniony wzrost, karłowatość. Zaburzenia pigmentacji skóry. Predyspozycje do wczesnego (ok. 25 r. ż.) występowania wielu różnych nowotworów. Z reguły nie dożywają 40-50 lat (1/3 nie dożywa 25 lat). Przyczyna: mutacje genu BLM kodującego kolejną helikazę DNA z rodziny RecQ

Zaburzenia w zespołach Wernera i Blooma Utrata stabilności genomu Zaburzenia w okolicach telomerów (WRN) Zwiększona częstość wymiany chromatyd siostrzanych (BLM) Zwiększona częstość zaburzeń kariotypowych Zwiększona częstość mutacji genów

SGS1 model drożdżowy Gen SGS1 jest drożdżowym homologiem genów WRN i BLM. Fenotyp delecji SGS1: zwiększona rekombinacja mitotyczna (zwłaszcza subtelomerowa) zaburzenia segregacji chromosomów zaburzenia mejozy! Białko Sgs1p jest zaangażowane w hamowanie nieuprawnionej rekombinacji i utrzymywanie stabilności genomu. Ludzkie geny BLM i WRN częściowo komplementują fenotyp delecji SGS1

C1orf31, COA6 C1orf31 - zachowywany w ewolucji gen, funkcja u człowieka nieznana Mutacje u chorych na choroby serca (kardiomiopatia przerostowa) związane z defektami mitochondrialnymi Homolog drożdżowy - COA6

COA6 Zaangażowany w składanie kompleksu IV (oksydaza cytochromowa) Ghosh i wsp. Hum. Mol. Genet. (2014) doi: 10.1093/hmg/ddu069

Fenotyp odwracany przez dodanie Cu 2+ W sekwencji białka motywy, które mogą wiązać jony miedzi Ghosh i wsp. Hum. Mol. Genet. (2014) doi: 10.1093/hmg/ddu069

Model mutacji znalezionych u pacjenta Mutacje u chorych w konserwowanych pozycjach Fenotyp zgodny z defektem oddychania komórkowego Ghosh i wsp. Hum. Mol. Genet. (2014) doi: 10.1093/hmg/ddu069

Model w układzie wielokomórkowym Wyciszenie homologicznego genu w zarodkach ryby Danio (TB - wyciszenie, MMC - kontrola) nie wymaga funkcjonalnego serca przez pierwsze 4-5 dni rozwoju u ssaków byłby to efekt letalny Fenotyp - defekt rozwoju serca Ghosh i wsp. Hum. Mol. Genet. (2014) doi: 10.1093/hmg/ddu069

Zaburzenia komunikacji jądrowomitochondrialnej Mutacje w genach kodujących białka odpowiedzialne za utrzymanie mtdna ANT1 (transporter ADP/ATP) POLG (polimeraza DNA)! Choroby dziedziczone autosomalnie, objawiają się delecjami w mtdna lub deplecją mtdna

PEO PEO -postępująca zewnętrzna oftalmoplegia (porażenie mięśni gałki ocznej) Postać dominująca (adpeo) lub recesywna (arpeo) Objawy opadanie powiek (ptosis), niezdolność do poruszania gałkami oczu, ogólne osłabienie mięśni, zaburzenia neurologiczne,

Mutacje i modele drożdżowe POLG (mitochondrialna polimeraza DNA) drożdżowy homolog MIP1 ANT1 (mitochondrialny transporter ATP/ADP drożdżowy homolog AAC2

http://tools.niehs.nih.gov/polg

Homologia POLG i MIP1 Mutacje w MIP1 powodują niestabilność genomu mitochondrialnego spontaniczne delecje mutacje punktowe całkowita utrata mitochondrialnego DNA

Choroby wywołane mutacjami w mtdna Np. NARP Neurogenic Ataxia Retinitis Pigmentosa Mutacja w genie ATP6 W komórkach 70-90% zmutowanego DNA Obniżona aktywność syntezy ATP

Drożdżowe modele chorób mitochondrialnych S. cerevisiae jedyny organizm modelowy, u którego można wprowadzać DNA do mitochondriów ukierunkowana mutageneza mtdna Rak, M. et al. J. Biol. Chem. 2007;282:34039-34047

Poszukiwanie nowych leków

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

Długowieczność i starzenie

Długowieczność drożdży Zastosowanie drożdży S. cerevisiae jako modelu zjawisk związanych ze starzeniem proponowano od lat 60. (Mortimer & Johnson) Dwa mechanizmy starzenie replikatywne limit podziałów komórki-matki (~30) starzenie chronologiczne przeżywalność w fazie spoczynkowej hodowli (wyczerpane źródła energii)

Mechanizmy kontrolujące długowieczność mogą być konserwowane w ewolucji

Drożdże i biologia systemów Drożdże w XXI wieku

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

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

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

Wyniki sieci interakcji genetycznych

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

Ewolucja eksperymentalna

Ewolucja eksperymentalna Możliwość prowadzenia wielu hodowli równolegle przez wiele pokoleń

Ewolucja wielokomórkowości Selekcja w hodowlach S. cerevisiae w kierunku szybkiego opadania osadu! Pojawiają się grupy komórek ( płatki śniegu )

Ewolucja wielokomórkowości wyjściowe - jednokomórkowe po 14 pokoleniach selekcji po 60 pokoleniach selekcji

Ewolucja specjalizacji Pod koniec w zgrupowaniach pojawił się podział funkcji niektóre komórki inicjują programowaną śmierć by ułatwić podział grupy przez fragmentację

Podział kolonii

Podział kolonii