Zastosowanie Teorii Węzłów w biologii



Podobne dokumenty
Dominika Stelmach Gr. 10B2

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

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

ZASTOSOWANIE TEORII WĘZŁÓW. Natalia Grzechnik 10B2

Zastosowanie teorii węzłów w biologii molekularnej. Justyna Ostrowska 10B2

Generator testów Biochemia wer / Strona: 1

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

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

TEORIA WĘZŁÓW. Natalia Grzechnik 10B2

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

Scenariusz lekcji przyrody/biologii (2 jednostki lekcyjne)

DNA - niezwykła cząsteczka. Tuesday, 21 May 2013

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

etyloamina Aminy mają właściwości zasadowe i w roztworach kwaśnych tworzą jon alkinowy

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

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

Wykład 14 Biosynteza białek

DNA musi współdziałać z białkami!

JĄDRO KOMÓRKOWE I ORGANIZACJA CHROMATYNY

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

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

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

Bioinformatyka Laboratorium, 30h. Michał Bereta

Substancje o Znaczeniu Biologicznym

Kwasy Nukleinowe. Rys. 1 Struktura typowego dinukleotydu

Generator testów bioinformatyka wer / Strona: 1

Materiały pochodzą z Platformy Edukacyjnej Portalu

TEORIA WĘZŁÓW ZASTOSOWANIE W BIOTECHNOLOGII MAGDA BILUT GR. 10B2

Geny i działania na nich

Chemiczne składniki komórek

Informacje dotyczące pracy kontrolnej

Numer pytania Numer pytania

wykład dla studentów II roku biotechnologii Andrzej Wierzbicki

Bioinformatyka Laboratorium, 30h. Michał Bereta

Wybrane techniki badania białek -proteomika funkcjonalna

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

4.1 Hierarchiczna budowa białek

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

Struktura i funkcja białek (I mgr)

Kwasy nukleinowe i białka

Wybrane techniki badania białek -proteomika funkcjonalna

Prokariota i Eukariota

Podstawowe pojęcia. Co w matematyce możemy nazwać. węzłem, a co. splotem?

Peptydowe kwasy nukleinowe (PNA)

Węzły, supły i ułamki

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

Proteomika: umożliwia badanie zestawu wszystkich lub prawie wszystkich białek komórkowych

Bliskie spotkania z biologią METABOLIZM. dr hab. Joanna Moraczewska, prof. UKW. Instytut Biologii Eksperymetalnej, Zakład Biochemii i Biologii Komórki

Kombinatoryczna analiza widm 2D-NOESY w spektroskopii Magnetycznego Rezonansu Jądrowego cząsteczek RNA. Marta Szachniuk

SEMINARIUM 8:

Translacja i proteom komórki

Przegląd budowy i funkcji białek

Badanie dynamiki białek jądrowych w żywych komórkach metodą mikroskopii konfokalnej

Konspekt lekcji biologii w kl. III gimnazjum

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

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

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

SCENARIUSZ LEKCJI BIOLOGII Z WYKORZYSTANIEM FILMU KSZTAŁT BIAŁEK.

Mikrosatelitarne sekwencje DNA

Teoria węzłów matematycznych - warkocze. Karolina Krzysztoń 10B2

Wprowadzenie do biologii molekularnej.

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...

2. Enzymy pozwalające na manipulację DNA a. Polimerazy DNA b. Nukleazy c. Ligazy

Bioinformatyka wykład 9

Przemiana materii i energii - Biologia.net.pl

Bioinformatyka II Modelowanie struktury białek

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

wykład dla studentów II roku biotechnologii Andrzej Wierzbicki

REPLIKACJA, NAPRAWA i REKOMBINACJA DNA

Inżynieria genetyczna- 6 ECTS. Inżynieria genetyczna. Podstawowe pojęcia Część II Klonowanie ekspresyjne Od genu do białka

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

Aminokwasy, peptydy i białka. Związki wielofunkcyjne

Bliskie spotkania z biologią METABOLIZM. dr hab. Joanna Moraczewska, prof. UKW. Instytut Biologii Eksperymetalnej, Zakład Biochemii i Biologii Komórki

SCENARIUSZ LEKCJI BIOLOGII Z WYKORZYSTANIEM FILMU

Biologia molekularna genu. Replikacja i stabilność genomu

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

Bioinformatyka II Modelowanie struktury białek

Julia Radwan-Pragłowska gr. 10B2. Elementy teorii węzłów

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

Biologia Molekularna Podstawy

POLIMERAZY DNA- PROCARYOTA

Czy żywność GMO jest bezpieczna?

wykład dla studentów II roku biotechnologii Andrzej Wierzbicki

Informacje. W sprawach organizacyjnych Slajdy z wykładów

Geny, a funkcjonowanie organizmu

wykład dla studentów II roku biotechnologii Andrzej Wierzbicki

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

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

Katarzyna Kukuła gr. 10 B2

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

TRANSLACJA II etap ekspresji genów

Inżynieria Genetyczna ćw. 3

Zastosowanie chromatografii do analizy białek i kwasów nukleinowych

WARUNKI ZALICZENIA PRZEDMIOTU- 5 ECTS

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

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

TRANSKRYPCJA - I etap ekspresji genów

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

Budowa aminokwasów i białek

Definicja immobilizacji

Transkrypt:

Zastosowanie Teorii Węzłów w biologii Julia Radwan-Pragłowska Gr. 10B2 Elementy Teorii Węzłów 1

Plan prezentacji 1. Definicje w teorii węzłów 2. Zastosowanie teorii węzłów w biologii DNA wprowadzenie Enzymy wprowadzenie DNA zastosowanie Enzymy zastosowanie Białka wprowadzenie Białka zastosowanie 3. Bibliografia Elementy Teorii Węzłów 2

Definicje w teorii węzłów KNOT THEORY Nauka zajmująca się węzłami i splotami. Jej głównym celem jest określenie, czy dwa węzły są sobie równoważne Węzeł to dowolna zwykła (zorientowana) krzywa zamknięta zanurzona w R 3. Dwa węzły K i L są równoważne, jeśli można je przekształcić jeden w drugi przez manipulacje sznurkiem bez rozcinania go i sklejania. Klasyfikacja węzłów polega na znajdowaniu niezmienników, które zachowywałyby się przy przekształceniach węzła. Rodzaje węzłów: poskromione, dzikie, torusowe, pierwsze i trywialne Elementy Teorii Węzłów 3

DNA wprowadzenie - KT w biologii Odkrycie w 1869 r. przez Fryderyka Mischera Model podwójnej helisy B na podstawie krystalografii rentegnowskiej 1953 r. J. Watson, F. Crick Helisa B Helisa A Helisa Z Elementy Teorii Węzłów 4

DNA wprowadzenie - KT w biologii Cukier deoksyryboza Puryny Pirymidyny Reszta fosforanowa połączona wiązaniem fosfodiestrowym Puryny Adenina Guanina Pirymidyny Tymina Cytozyna Elementy Teorii Węzłów 5

DNA wprowadzenie - KT w biologii Budowa dwóch antyrównoległych nici DNA Elementy Teorii Węzłów 6

DNA wprowadzenie - KT w biologii Upakowanie DNA Podwójna helisa DNA typu B Nukleosom Solenoid Pętle Chromosom Superhelisa Supersolenoid Chromatyda Elementy Teorii Węzłów 7

DNA jako splot/węzeł Elementy Teorii Węzłów 8

Koliste i superhelikalne formy DNA - KT w biologii In vivo DNA rzadko występuje jako cząsteczka liniowa o wolnych końcach W komórkach bakterii zarówno chromosom bakteryjny jak i plazmidy są koliste Bakterie i niektóre wirusy zawierają koliste cząsteczki DNA W genomach Eukaryota, DNA zorganizowany jest w postaci dużych pętli, unieruchomionych w macierzy jądrowej Superhelikalne koliste cząsteczki DNA ulegają dodatkowemu upakowaniu Superhelisa powstaje w wyniku skręcenia helisy w przestrzeni dookoła własnej osi. Analogiczna sytuacja ma miejsce, kiedy kilkakrotnie skręci się jeden koniec taśmy wokół podłużnej osi, uprzednio unieruchamiając drugi koniec. Po połączeniu obu końców taśma ulegnie zwinięciu w przestrzeni. Dodatkowe skręty w cząsteczce superhelisy są powodem powstawania napięć torsyjnych (skręceniowych). Elementy Teorii Węzłów 9

Koliste i superhelikalne formy DNA - KT w biologii Forma superhelisy może występować tylko w zamkniętych cząsteczkach DNA - otwarcie może powodować relaksację napięć torsyjnych przez odwinięcie Kolista cząsteczka DNA nie wykazująca żadnych splotów jest zrelaksowana, natomiast im liczba superskrętów jest większa, tym większe jest napięcie torsyjne w cząsteczce Ujemne superskręty tworzą się w wypadku skręcenia wokół osi podłużnej łańcuchów DNA w odwrotnym kierunku do obrotu prawoskrętnej helisy DNA. LK wyznacza liczbę opleceń wokół siebie dwóch nici w podwójnej helisie w stosunku do liczby opleceń w tej samej cząsteczce w formie całkowicie zrelaksowanej. Przeprowadzając elektroforezę w żelu agarozowym wyznacza wartość LK superhelikalnego DNA na podstawie szybkości migracji cząsteczki. Im większa wartość LK, tym cząsteczka ta migruje szybciej w porównaniu do formy zrelaksowanej. Elementy Teorii Węzłów 10

Enzymy wprowadzenie Enzym Wielkocząsteczkowa substancja, zazwyczaj białko, katalizująca reakcję biochemiczną Topoizomerazy Enzymy uczestniczące w replikacji DNA poprzez rozplatanie, bądź splatanie podwójnej helisy Cięcie jednego wiązania wodorowego Cięcie dwóch wiązań wodorowych niszczenie superskrętów Topoizomeraza I Elementy Teorii Węzłów Topoizomeraza II Tworzenie superskrętów 11

Enzymy wprowadzenie Relaksacja Topoizomeraza I Topoizomeraza II Dodanie superskrętu Elementy Teorii Węzłów 12

Topoizomerazy I i II Topoizomerazy umożliwiają zajście procesów replikacji i transkrypcji DNA Topoizomeraza I Topoizomeraza II Elementy Teorii Węzłów 13

DNA zastosowanie - KT w biologii Teoria węzłów Odróżnianie cząsteczek DNA Zrozumienie sposobu działania enyzmów na DNA Oszacowanie, jak szybko enzymy działają na DNA Oszacowanie efektów działania enzymów Elementy Teorii Węzłów 14

DNA zastosowanie - KT w biologii Odróżnianie cząsteczek DNA Określenie, w jaki sposób dwie nici DNA są ze sobą skręcone badając liczbę splotów Dwie cząsteczki DNA mogą posiadać identyczne sekwencje par zasad, ale jeśli nici mają różne liczby splotów, będą one się inaczej zachowywać Wtedy nazywamy je stereoizomerami Elementy Teorii Węzłów 15

DNA zastosowanie - KT w biologii Zrozumienie sposobu działania enzymów na DNA DNA w komórkach jest ściśle upakowane w postaci superzwoi Do właściwości topologicznych kolistej cząsteczki należy liczba opleceń Lk (linking number). Liczba spleceń LK = T + W W liczba zwoi T liczba skrętów Elementy Teorii Węzłów 16

DNA zastosowanie - KT w biologii Liczba spleceń = Liczba skrętów + Liczba zwojów Liczba skrętów jednej nici DNA wokół drugiej, czyli liczba skrętów w dupleksie Liczba zwojów określa ile razy dana cząsteczka przeplata się ze sobą (skrzyżowanie osi helisy). Dla zrelaksowanej kolistej cząsteczki DNA liczba zwojów W przybiera wartość zero. W przyrodzie występują powszechnie cząsteczki DNA o strukturze superhelikalnej ujemnej. Ujemne superskręty tworzące się w cząsteczce DNA są niezbędne do rozdzielenia dwóch nici. Superhelikalność odgrywa dużą rolę w procesach replikacji, transkrypcji i rekombinacji. Elementy Teorii Węzłów 17

DNA zastosowanie - KT w biologii Superzwój DNA Zrelaksowane DNA W = 3 W = 0 Elementy Teorii Węzłów 18

DNA zastosowanie - KT w biologii Oszacowanie, jak szybko enzymy działają na DNA Enzymy topoizomerazy mają prawo tylko do zmiany jednego przejścia w danym czasie. Znając liczbę rozplątania splotu lub węzła biolog jest w stanie poprawnie oszacować czas, który jest potrzebny enzymom do wykonania ich zdań. Topoizomeraza I Elementy Teorii Węzłów 19

Elektroforeza - KT w biologii Oszacowanie efektów działania enzymów Nie ma możliwości obserwacji pracy enzymów Zastosowanie techniki, która pozwoli na rozdział cząsteczek DNA w zależności od liczby skrzyżowań ELEKTROFOREZA Ilość skrzyżowań w węzłach pozwala rozpoznać dane cząsteczki DNA i zaobserwować dokonane w nich zmiany Elementy Teorii Węzłów 20

Dystans przebyty na żelu [cm] Elektroforeza - KT w biologii ELEKTROFOREZA Odległość na jaką się przemieszczą cząsteczki DNA jest ściśle związana ze średnią liczbą skrzyżowań Średnia liczba skrzyżowań Elementy Teorii Węzłów 21

DNA zastosowanie - KT w biologii Pokrycie DNA odpowiednim białkiem umożliwia szybkie rozpoznanie typów skrzyżowań DNA DNA pokryte białkiem Elementy Teorii Węzłów 22

Enzymy Topoizmorazy w KT Topoizomeraza II Elementy Teorii Węzłów 23

DNA - zastosowanie W badaniu tworzenia się kompleksów białko-dna wykorzystuje się matematyczny model splotów Zakłada się, że białko to piłka 3D, a związane z nim DNA to prawidłowo osadzone krzywe w tej piłce. Elementy Teorii Węzłów 24

Białka wprowadzenie Białka to wielkocząsteczkowe biopolimery zbudowane z reszt aminokwasów połączonych wiązaniem peptydowym Struktura I rzędowa Kolejność aminokwasów w łańcuchu polipeptydowym Struktura II rzędowa Przestrzenne ułożenie fragmentów łańcuchów polipeptydowych Struktrury: helisa alfa, harmonijka beta, beta zakręt Struktura III rzędowa Wzajemne położenie elementów struktury drugorzędowej Struktura IV rzędowa Wzajemne położenie łańcuchów polipeptydowych oraz ewentualnie struktur niebiałkowych Niektóre białka są tworzą sploty lub węzły Elementy Teorii Węzłów 25

Białka w Teorii Węzłów Wygładzenie łańcucha białkowego Elementy Teorii Węzłów 26

Elementy Teorii Węzłów 27 Białka w Teorii Węzłów Pomoc w ustaleniu struktury krystalograficznej białka Szybkie wykrycie węzłów i splotów w białkach ułatwiają przewidzenie jego struktury.

Białka w Teorii Węzłów Pomoc w ustaleniu struktury krystalograficznej białka Elementy Teorii Węzłów 28

Białka w Teorii Węzłów Protein Knot Server http://knots.mit.edu/ Przedstawianie białek w postaci węzłów Elementy Teorii Węzłów 29

Białka w Teorii Węzłów Przewidywanie fałdowania białka Elementy Teorii Węzłów 30

Białka w Teorii Węzłów Klasy białek przedstawionych w postaci węzłów Metylotransferazy Transkarbamylazy Anhydraza węglanowa Kwaśna katolowa reduktoizomeraza Hydrolazy ubikwityny Transferazy metionionowo-adenozylowe Domeny wiązania chromoforu fitochromu bakterii Wewnętrzny rdzeń białkowowego składnika powłoki wirusa choroby niebieskiego języka Elementy Teorii Węzłów 31

Białka w Teorii Węzłów Białka zawierające trójlistnik metylotransferazy transkarbamylazy adenozylotransferazy metioniny anhydrazy węglanowej superantygen YMPa Elementy Teorii Węzłów 32

A string walks into a bar and ask the waiter for a beer. The waiter says, I am sorry but we can t serve strings here. The string goes home, ties himself in a knot, and messes up his hair. He goes back to the bar about an hour later, sits down and says, Waiter, give me a beer. The waiter says, Hey aren t you the string who came in here earlier. The string replies, No, I m a frayed knot. Elementy Teorii Węzłów 33

Bibliografia Brown, P. O. and N. R. Cozzarelli. 1979. A sign inversion mechanism for enzymatic supercoiling of DNA. Science 206:1081-1083. Menasco, W. and L. Rudolph. 1995. How hard is it to untie a knot? American Scientist 83:38-49. Stasiak, A., V. Katritch, J. Bednar, D. Michoud, and J. Dubochet. 1996. Electrophoretic mobility of DNA knots. Nature 384:122. Wasserman, S. A. and N. R. Cozzarelli. 1986. Biochemical topology: Applications to DNA recombination and replication. Science 232:951-960. Using Knot Theory to Analyze DNA Experiments, D. W. Sumners DNA Topology Dorothy Buck http://www.elis-gen.com/pl/newsy/nauka-o-genetyce/kwasy-nukleinowe.html http://academic.brooklyn.cuny.edu/biology/bio4fv/page/molecular%20biology/dnastructure.html L. Stryer, J. M. Berg, J. L. Tymoczko, Biochemia, rozdział 4, sekcja 4.2, wyd. IV, PWN Knot theory and proteins Isabel K. Darcy Elementy Teorii Węzłów 34

DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ Elementy Teorii Węzłów 35