Znaczenie genetyki. Opracował A. Podgórski



Podobne dokumenty
Biotechnologia i inżynieria genetyczna

Biotechnologia jest dyscypliną nauk technicznych, która wykorzystuje procesy biologiczne na skalę przemysłową. Inaczej są to wszelkie działania na

Wybrane zastosowania metod inżynierii genetycznej

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

Wykonał: Krzysztof Kliszewski IIIc

Tematyka zajęć z biologii

Zdobycze biotechnologii w medycynie i ochronie środowiska

SCENARIUSZ LEKCJI. TEMAT LEKCJI: Podstawowe techniki inżynierii genetycznej. Streszczenie

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

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

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

Informacje dotyczące pracy kontrolnej

Transformacja pośrednia składa się z trzech etapów:

Imię i nazwisko...kl...

Mikroorganizmy Zmodyfikowane Genetycznie

Specjalność (studia II stopnia) Oczyszczanie i analiza produktów biotechnologicznych

1. Biotechnologia i inżynieria genetyczna zagadnienia wstępne 13

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...

BIOETYKA Wykład 10 Problemy etyczne związane z klonowaniem organizmów. Krzysztof Turlejski. Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego

Biologia Molekularna Podstawy

Klonowanie. Kidy tak, a kiedy nie? Ks. Maciej Drewniak

Mikrosatelitarne sekwencje DNA

Klonowanie molekularne Kurs doskonalący. Zakład Geriatrii i Gerontologii CMKP

Kwestie moralne dotyczące. ce rezultatów w badań w zakresie medycyny współczesnej

Metody odczytu kolejności nukleotydów - sekwencjonowania DNA

Zagrożenia i ochrona przyrody

Rośliny modyfikowane genetycznie (GMO)

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z BIOLOGII dla klas I Technikum ZAKRES WYMAGAŃ NA POSZCZEGÓLNE STOPNIE UCZEŃ

ETYCZNE ASPEKTY INŻYNIERII GENETYCZNEJ

Nowoczesne systemy ekspresji genów

Pasze GMO: diabeł tak straszny jak go malują?

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

WYMAGANIA EDUKACYJNE BIOLOGIA LICEUM KLASA 1 (POZIOM PODSTAWOWY)

Od kapusty do mamuta wyzwania biotechnologii. Renata Szymańska

6. Uzupełnij zdanie, wstawiajac w odpowiednie miejsce wyrażenie ujawni się lub nie ujawni się :

Organizmy Modyfikowane Genetycznie Rośliny transgeniczne

Podstawy inżynierii genetycznej

Wymagania edukacyjne

Czy żywność GMO jest bezpieczna?

dostateczny oraz: wyjaśnia, z czego wynika komplementarność zasad przedstawia graficznie regułę

Wymagania edukacyjne Biologia, klasa 1, zakres podstawowy

Wymagania edukacyjne z biologii dla klas pierwszych

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

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

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z BIOLOGII, ZAKRES PODSTAWOWY 2018/19

WYMAGANIA EDUKACYJNE BIOLOGIA NA CZASIE, ZAKRES PODSTAWOWY

WYMAGANIA EDUKACYJNE BIOLOGIA zakres podstawowy biologia na czasie

Wymagania edukacyjne Biologia na czasie zakres podstawowy

PCR - ang. polymerase chain reaction

Wymagania na poszczególne stopnie szkolne dla przedmiotu biologia. Klasa I Liceum Ogólnokształcącego poziom podstawowy

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

Wymagania edukacyjne Biologia na czasie, zakres podstawowy

Wymagania edukacyjne z biologii- zakres podstawowy: kl 1 ZSZ, 1LO

Biologia medyczna, materiały dla studentów

Genetyczne modyfikowanie organizmów Kierunek OCHRONA ŚRODOWISKA, II rok semestr letni 2015/16

Perspektywy rozwoju biotechnologii w Polsce

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

definiuje pojęcia: inżynieria genetyczna, replikacja DNA wyjaśnia regułę komplementarności

Wymagania edukacyjne z biologii w klasie pierwszej, zakres podstawowy. Podręcznik Biologia na czasie - Wyd. Nowa Era

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

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z BIOLOGII (Klasa 1B, 1C, 1D, 1E, 1F ;rok szkolny 2018/2019) - ZAKRES PODSTAWOWY - NOWA ERA. dostateczny (P) podstawowy

Możliwości współczesnej inżynierii genetycznej w obszarze biotechnologii

Biotechnologia współczesna

KRYTERIA OCENIANIA ODPOWIEDZI Próbna Matura z OPERONEM. Biologia Poziom podstawowy

Wymagania edukacyjne Biologia na czasie zakres podstawowy

Wykład 14 Biosynteza białek

"Dlaczego NIE dla GMO w środowisku rolniczym" Prof. zw. dr hab. inż. Magdalena Jaworska

MUTACJE GENETYCZNE. Wykonane przez Malwinę Krasnodębską kl III A

Zakład Biologii Molekularnej Materiały do ćwiczeń z przedmiotu: BIOLOGIA MOLEKULARNA

Praca klasowa waga 3. Sprawdzian waga 3. Kartkówka waga 2. Odpowiedź waga 1. Aktywność waga 1

Wymagania programowe z biologii na poziomie podstawowym.

Wymagania edukacyjne Biologia na czasie klasa 1 LO, poziom podstawowy

Wymagania edukacyjne klasa 1LO zakres podstawowy. Stopnie szkolne

Zagadnienia na egzamin magisterski na kierunku Biologia Rok akad. 2017/2018

Technikum Nr 2 im. gen. Mieczysława Smorawińskiego w Zespole Szkół Ekonomicznych w Kaliszu

Bloki licencjackie i studia magisterskie na Kierunkach: Biotechnologia, specjalność Biotechnologia roślinna oraz Genetyka

Mutacje. delecja insercja strukturalne

PLAN WYNIKOWY ZAKRES PODSTAWOWY BIOLOGIA NA CZASIE (KLASA 1)

Organizmy modyfikowane genetycznie

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

KLONOWANIE DNA REKOMBINACJA DNA WEKTORY

Techniki molekularne w mikrobiologii SYLABUS A. Informacje ogólne

Rośliny Genetycznie Zmodyfikowane

Zaoczne Liceum Ogólnokształcące Pegaz

WYNALAZKI BIOTECHNOLOGICZNE W POLSCE. Ewa Waszkowska ekspert UPRP

Rozkład materiału z biologii do klasy III.

mikrosatelitarne, minisatelitarne i polimorfizm liczby kopii

Wymagania edukacyjne Biologia na czasie zakres podstawowy

Wprowadzenie do biologii molekularnej.

Analiza genetyczna w niepowodzeniach ciąży i badaniach prenatalnych

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

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

Składniki diety a stabilność struktury DNA

Konstrukcja wektora plazmidowego DNA do klonowania genów i/lub wektora plazmidowego do sekrecji w bakteriach mlekowych

Biologia molekularna

Metody inżynierii genetycznej SYLABUS A. Informacje ogólne

1. Przedmiotowy system oceniania Bardzo istotną zmianą dotyczącą nauczania biologii na IV etapie edukacyjnym jest zniesienie egzaminu maturalnego w

Wymagania edukacyjne z przedmiotu Biologia. Podręcznik Biologia na czasie wyd. Nowa Era, zakres podstawowy Rok szkolny 2013/2014

Sylabus Biologia molekularna

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

Transkrypt:

Znaczenie genetyki Opracował A. Podgórski

InŜynieria genetyczna InŜynieria genetyczna ingerencja w materiał genetyczny organizmów, w celu zmiany ich właściwości dziedzicznych.

Istota inŝynierii genetycznej InŜynieria genetyczna polega na: izolowaniu fragmentów materiału genetycznego z komórki, wprowadzeniu zmian do informacji genetycznej, przenoszeniu fragmentów DNA do komórek innego organizmu, powielaniu (klonowaniu) genów i całych organizmów.

Wydzielanie i fragmentowanie DNA Rozdrabnianie tkanki Usuwanie błon Usuwanie białek Wytrącanie DNA Rozpuszczanie DNA Cięcie DNA na odcinki Rozdział elektroforetyczny Pozyskiwanie odcinków DNA

Wprowadzanie DNA do komórek Odpowiednie fragmenty DNA wycina się z DNA dawcy za pomocą enzymów restrykcyjnych. Wydzielone fragmenty DNA wprowadza się do komórek biorcy za pomocą specjalnych przenośników wektorów. Wektorami są wirusy, plazmidy, kosmidy Wprowadzone do komórki biorcy wraz z przyłączonym Wprowadzone do komórki biorcy wraz z przyłączonym fragmentem DNA dawcy umoŝliwiają namnaŝanie się w niej genów zawartych w tym DNA.

Wprowadzanie DNA do komórek Restryktazy enzymy z grupy endonukleaz przecinające nić DNA w miejscu wyznaczanym przez specyficzną sekwencję DNA. Ligazy DNA - uczestniczą w łączeniu nici kwasu dezoksyrybonukleinowego Transformacja - zjawisko i proces aktywnego pobierania DNA, zwykle plazmidowego DNA, przez organizmy jednokomórkowe, najczęściej bakterie i droŝdŝe. Strzelby genowe - mikroskopijne kuleczki do których przylepione są fragmenty DNA

Wykorzystanie inŝynierii genetycznej GMO - Organizm zmodyfikowany genetycznie to organizmy, których geny zostały celowo zmienione przez człowieka. Modyfikacje, jakim podlegają organizmy moŝna podzielić na trzy grupy: zmieniona zostaje aktywność genów naturalnie występujących w danym organizmie do organizmu wprowadzone zostają dodatkowe kopie jego własnych genów wprowadzany gen pochodzi z organizmu innego gatunku (organizmy transgeniczne)

Modyfikacje genetyczne w rolnictwie Modyfikacje roślin uprawnych polegają przede wszystkim na wprowadzeniu lub usunięciu z nich określonych genów. Modyfikacje mają przede wszystkim na celu: a) zwiększenie odporność na herbicydy i szkodniki, b) zwiększenie odporność na infekcje wirusowe, bakteryjne i grzybowe, c) przedłuŝenie trwałości owoców, d) poprawę składu kwasów tłuszczowych oraz aminokwasów białek, e) zwiększenie zawartości suchej masy, f) zmianę zawartości węglowodanów, karotenoidów i witamin, g) usunięcie składników antyŝywieniowych - toksyn, Do organizmów modyfikowanych genetycznie naleŝy połowa kukurydzy, 80 proc. soi i 40 proc. bawełny uprawianych na świecie

Modyfikacje genetyczne w rolnictwie Modyfikacje zwierząt mają na celu głównie uzyskanie zwierząt o poŝądanych cechach w hodowli a) szybciej rosnące świnie, ryby, b) zastosowaniu ich w produkcji białek, enzymów, innych substancji wykorzystanych w przemyśle farmaceutycznym c) uodpornieniu na choroby.

Co moŝemy zrobić, aby być pewnym, Ŝe produkt jest wolny od organizmów GMO? Jeśli chcesz być pewien, Ŝe produkt który spoŝywasz nie zawiera nawet śladowych ilości organizmów GMO wybieraj produkty, których proces produkcji zapewnia pełną i ścisłą kontrolę surowców. Jako jedne z pierwszych w Polsce taką gwarancję daje ci mięso z kurcząt firmy Drobimex sp. z o.o. opatrzone znakiem "Go for No GMO". Tylko produkty opatrzone tym znakiem zapewniają, Ŝe spoŝywasz mięso z kurcząt wyhodowanych na paszach z roślin uprawianych w Polsce i niemodyfikowanych genetycznie.

Kolor pomarańczowy- kraje produkujące więcej niŝ 95% Ŝywności modyfikowane Paski pomarańczowe - kraje komercjalizujące GMO Kropki pomarańczowe - kraje eksperymentujące

Wykorzystanie inŝynierii genetycznej w medycynie Terapia genowa jest nową techniką terapeutyczną pozwalającą na łagodzenie skutków lub ewentualne wyleczenie chorób genetycznych. Jej istotą jest zastąpienie uszkodzonych genów przez geny normalne. Podejmowane są teŝ próby usuwania zaburzeń genetycznych przez wprowadzenie pacjentom prawidłowej kopii genu, który u nich występuje w postaci uszkodzonej.

Wykorzystanie inŝynierii genetycznej w medycynie Badania prenatalne, pozwalają na stwierdzenie lub wykluczenie chorób u nienarodzonego dziecka. Najpopularniejszą metodą jest amniocenteza polegająca na pobieraniu kilku ml płynu owodniowego z pęcherza płodowego. Znajdujące się w płynie komórki pozwalają określić ewentualne zakłócenia metabolizmu oraz wszelkie mutacje.

Wykorzystanie inŝynierii genetycznej w medycynie Test heterozygotyczności, pozwalający na stwierdzenie czy fenotypowo zdrowe osoby są nosicielami recesywnych alleli chorobowych. Podstawą badania jest fakt, Ŝe organizm heterozygotyczny mający tylko jeden normalny allel będzie syntetyzował o połowę mniej produktów danego genu.

Inne przykłady wykorzystania genetyki Diagnostyka medyczna i kryminalistyka PCR - Reakcja łańcuchowa polimerazy, (ang. Polymerase Chain Reaction) łańcuchowa reakcja polimerazy, metoda powielania łańcuchów DNA w warunkach laboratoryjnych, polegająca na sekwencji wielokrotnego podgrzewania i oziębiania próbki. PCR, umoŝliwia syntezę milionów, a nawet miliardów kopii kaŝdej sekwencji genomowego DNA w czasie krótszym niŝ kilka godzin. Istotną zaletą tej techniki jest fakt, Ŝe wybrany do powielania segment DNA nie musi być oddzielony od reszty genomowego DNA termocykler

Inne przykłady wykorzystania genetyki Sekwencjonowanie DNA - technika odczytywania kolejności zasad tworzących cząsteczkę DNA. Najczęściej obecnie uŝywaną metodą jest metoda Sangera, oparta o syntezę DNA przez polimerazę DNA in vitro. Do reakcji dodaje się niewielką ilość dideoksynukleotydów, które są wbudowywane w DNA, ale nie mogą być substratem do dalszego wydłuŝania nici. W ten sposób otrzymuje się fragmenty DNA zakończone specyficznym nukleotydem. Produkty reakcji rozdziela się elektroforetycznie, co powoduje ich segregację pod względem wielkości produktów.

Klonowanie Klonowanie to proces polegający na wytworzeniu kopii organizmu zwierzęcego albo roślinnego, identycznego pod względem właściwości dziedzicznych. Uzyskuje się to przez przeniesienie jądra komórki somatycznej jednego osobnika do pozbawionej jądra komórki jajowej innego osobnika. W 1996 po raz pierwszy w historii grupa badaczy kierownictwem, briologa Iana Wilmuta z Roslin Institute w Wielkiej Brytanii sklonowała ssaka-owcę zwaną imieniem Dolly.

klonowanie Proces klonowania owcy Dolly przebiegał następująco: 1) Pobranie komórek somatycznych jednego osobnika, ich hodowla in vitro(tak prowadzona, aby komórki znalazły się w fazie spoczynku); 2) Pobranie komórki jajowej innego osobnika, pozbawienie jej jądra komórkowego; 3) Elektrofuzja jądra komórki somatycznej z komórką jajową pozbawioną jądra; 4) Przejęcie funkcji usuniętego jądra w komórce jajowej przez nowe jądro; 5) Mitotyczne podziały komórki jajowej in vitro, powstanie zarodka; 6) Wprowadzenie tak powstałego zarodka do macicy innej samicy; 7) Powstanie z zarodka owcy będącej kopią genetyczną osobnika, z którego pobrano komórkę somatyczną.