7. SOKFÉLESÉG. Sokféleség

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "7. SOKFÉLESÉG. Sokféleség"

Átírás

1 Sokféleség DIA 1 Egy populáció egyedei fenotípusos jegyeikben különböznek egymástól. Az egypetéjű ikreket leszámítva, nincs két egyforma egyed. A fenotípusos változékonyságot a genetikai változékonyság és a környezeti hatások együttesen alakítják ki. A környezet magasabbrendű élőlényeknél a testi jellegekre rendszerint kevésbé hat, mint a viselkedésbeliekre. Egy fontos kérdés az, hogy milyen típusú genetikai variabilitás felel a fenotípusos változékonyságért, amely egyben az evolúció nyersanyaga is. 1 DIA 2 A Genetikai rekombináció haszna (értelme) Arra a kérdésre, hogy mi szükség van a genetika rekombinációra, a hagyományos tankönyvi válasz az, hogy a genetikai variabilitás növelése végett. A helyzet azonban nem ilyen egyszerű. Egy populáció genetikai változékonyságát a mutációk hozzák létre. A rekombináció nem változtat a populáció összgenetikai tartalmán (gene pool), a genetikai anyagot mindössze keveri a populációban. A keveredés eredményeként egy szülőpár utódai nem lesznek egyformák, s így nagyobb az esély, hogy valamelyikük sikeres lesz. Van azonban egy másik fontos funkciója is a rekombinációnak. Lehetővé teszi, hogy a populációban egymástól függetlenül megjelenő kedvező mutációk egyetlen egyedbe kerüljenek. Tehát, a populációs innovációk (újítások) nem egymástól függetlenül léteznek, mint egy aszexuális (ivartalanul szaporodó) populációban, hanem egyesülhetnek. Megjegyzés: korábban megkülönböztették egymástól a genetikai rekombinációt (ami az anyai és apai kromoszómák közötti genetikai anyag cseréjét jelenti) a neokombinációtól (ami az ivarsejt képződés folyamán az anyai és apai kromoszómák különböző kombinációban való szétosztását jelenti). Ma a neokombinációt a genetikai rekombináció részének tekintik, mégpedig azért, mert ugyanazt eredményezi, mint a szűkebb értelemben vett rekombináció, a genetikai anyag összekeveredését. 1. Genetikai változékonyság DIA 3 Egy populáció egyedei különbözhetnek egy adott genetikai lokuszon egyetlen bázis párban, melyet egy-nukleotid polimorfizmusnak (SNP, ejtsd sznip; single nucleotide polymorphism) nevezünk. Ezt a fajta genetikai változékonyságot pontmutációk okozzák. Egy fajon belül változékonyság lehet még hosszabb-rövidebb DNS szakaszok beépülésében (inszerciókban) és kiesésében (deléciókban) (röviden: indel-ekben), kromoszóma átrendeződésekben, ill. egyes gének vagy genomi régiók kópiaszámában. Ez utóbbit kópiaszám variációnak (CNV; copy number variation) nevezzük. DIA 4 SNP-k, indelek és genetikai átrendeződések: A HapMap Projekt ( ) célkitűzése az emberi genom egy-nukleotid polimorfizmusának (SNP) feltérképezése volt. A program 3,1 millió SNP-t fedezett fel 4 földrajzi régióból (Európa, Észak-Amerika, Nigéria és Kína) származó 270 ember DNS-ének vizsgálatával Genom Projekt - teljesítve Az 1000 Genom Projekt ( ) során 900 különböző eredetű (európai, kelet-ázsiai és nyugat-afrikai) ember DNS-ét szekvenálták meg. A cél az emberi genom variabilitásának felderítése volt. Már nem csupán SNP-kben való eltéréseket kerestek (egyébként 15 millió SNP-t találtak), hanem nagyobb léptékű szerkezeti változatokat is vizsgáltak. Egymillió rövid inszerciót és deléciót, ill. 20 ezer genetikai átrendeződést térképeztek fel. Bár a DNS szekvenálás sebessége rohamosan nő, a költségei pedig csökkennek, még mindig drága a teljes genom szekvenálás (2011 áprilisában jelent meg a

2 Pacific Biosciences cég SMART technológián alapuló 3. generációs DNS szekvenátora - tesztverzió, amely rendkívül gyorsan és olcsón végzi a DNS sorrend megállapítását). Egy genom minden régióját legalább harmincszor egymástól függetlenül kell megszekvenálni, hogy elfogadható bizonyosságú bázis sorrendet kapjunk. Ebben a programban csupán 3-szoros ismétlést alkalmaztak, ezért az ún. genotípus pontosság nem tökéletes. Megjegyzés: Az 1000 Genom Projektet főként a potenciális orvosi célú alkalmazások motiválták. Az egyik cél az volt, hogy az egyes genetikai markereket összefüggésbe hozzák a betegség kockázatokkal. A másik cél olyan genetikai adatok gyűjtése volt, melynek felhasználásával egy személy genetikai hátterének ismeretében meg tudjuk jósolni, hogy milyen gyógyszeres kezelés lehet hatásos egy beteg sikeres gyógyításához (ez a farmakogenomika, amely a személyre-szabott gyógyászat egyik alkalmazása). A vizsgálatok azt mutatják, hogy egy ember átlagosan 75 olyan génvariációt hordoz, amely kapcsolatba hozható valamilyen öröklődő betegséggel. Két fő betegség féleséget okozó genetikai variáns különböztethető meg: (1) Ritka variánsok (kevesebb, mint 1 érintett/1000 fő), melyek súlyos tüneteket okoznak (cisztás fibrózis, Huntington kór). Ezeket rendszerint 1 gén mutációja okozza. (2) Gyakori variánsok, melyek csak hajlamosítnak egy betegségre (diabetes, szív- és érrendszeri betegségek, stb.); ezek rendszerint poligénes meghatározottságúak. Az 1000 genom projekt eredményeinek orvosi alkalmazását beárnyékolja, hogy az adatgyűjtést szándékoltan vakon végezték, azaz valamilyen ok miatt nem voltak kíváncsiak arra, hogy a DNS donor szenved-e valamilyen betegségben. 2 DIA 5 Kópiaszám variáció (CNV) Korábban úgy vélték, hogy az ember egyes DNS szakaszai (gének is) normális esetben minden egyedben két kópiában fordulnak elő. A legújabb vizsgálatok azonban azt mutatják, hogy nagy DNS szegmensek kópiaszámában komoly változékonyság van a populációnkon belül. A jelen adatok szerint átlagosan: 100 CNV fordul elő egyénenként. Egy nagy ismétlődés átlagos hossza 250,000 bp, míg egy átlagos gén kb. 60,000 bp hosszúságú. Magyarán, egy duplikáció több gén kópiaszámát is növelheti, amennyiben gének is találhatóak az adott régióban. Kópiaszám csökkenés is előfordul. A CNV ritkán fordul elő az egyedfejlődés és a sejtciklus génjeinél, gyakoriak viszont az immunrendszer és az agyfejlődésben szerepet játszó gének esetében. Figyelem, az ábra megtévesztő, a kópiaszám variáció nem egy szervezeten belüli (habár ilyen is van), hanem az egyének közötti variációt szimbolizálja! 2. A fenotípusos változékonyság genetikai háttere DIA 6 A fenotípusos sokféleség forrása már régóta foglalkoztatja a kutatókat. A kérdés precízen így hangzik: mi a genetikai háttere a morfológiai, élettani, biokémiai és viselkedésbeli változatosságunknak? Ugyanez a kérdés nem csupán a normális, hanem a beteg fenotípust illetően is érvényes. Az utóbbi években kialakult konszenzus (egyetértés) szerint a válasz a transzkripció szabályozásában rejlik, pontosabban a cisz-szabályozó szekvenciák (promóterek enhanszerek) változékonyságában. A modern technikák megerősíteni látszanak a genetikai szabályozás elsődleges szerepét, de a cisz-szekvenciák mellett, transz-szabályozó faktorok (transzkripciós faktorok, nem-kódoló RNS-ek) varianciáját is leírták. Továbbá, változékonyság figyelhető meg a különböző szabályozó fehérjék (transzkripciós faktorok, jelfolyamatokban közreműködő fehérjék) foszforilációs helyeiben és egyéb poszt-transzlációs módosulásokban, a DNS CpG metilációs helyeiben, a hiszton és a DNS metilációs mintázataiban. A fenotípusos változékonyság okának megfejtése alapvetően fontos az egyénre szabott gyógyítás megvalósításához. A fenotípusos változékonyság hátterének megfejtése az evolúció mechanizmusára is választ ad, hiszen a fajon belüli variabilitás az evolúció nyersanyaga. Távoli fajok esetében pl. a homológ gének között lehet különbség az exonok

3 számát illetően, vagy a fehérjék foszforilációs helyeit illetően; fajon belül azonban ezek a variációk hiányoznak, vagy extrém ritkán fordulnak elő. DIA 7 Kódoló régiók variációja Egy populáción belül a gének kódoló szakaszaiban való, kedvező hatással járó, mutációk száma rendkívül alacsony. A közeli fajok esetében már több példa található erre, de még mindig nem elegendő a hatalmas fenotípusos variabilitás magyarázatához. Ilyen pl. az a mutáció, amely egyes, magas hegyekben élő fajok hemoglobinjának az O 2 -hez való nagyobb affinitást kölcsönöz, a ritkább levegő miatt. Annak megállapítására, hogy egy mutáció kedvező-e a hordozójára nézve rendszerint nem végeznek funkcionális vizsgálatokat, hanem azt nézik meg, hogy a kérdéses szekvencia milyen gyorsan változik az evolúció során. Normálisan az a helyzet, hogy a szinonim (néma kodon pozíciókban való) nukleotid csere jóval gyakoribb, mint az aminosav változással járó csere. Ezért, ha egy vizsgált gén esetében az utóbbi viszonylag gyakori, akkor pozitív szelekciót sejtenek a háttérben. Az embernél az agy, a szexualitás és az immunrendszer egyes génjei viszonylag gyorsan változnak, míg pl. az egyedfejlődést, a sejtciklust és a jelfolyamatokat irányító gének rendkívül konzervatívak. Az exon keveredés fontos evolúciós újdonságot létrehozó folyamat, de erre nézve gyakorlatilag nincs fajon belüli változékonyság. A trinukleotid ripítekben való változékonyság a populáción belül is fontos. Egyelőre, a betegség okozáson kívül, nem tudjuk, hogy szerepet játszik-e az ember normális fenotípusos variabilitásának kialakításában. Mindenesetre, ez a mutáció típus, eltérően az egyéb mutáció fajtáktól, nem feltétlenül káros a hordozójára nézve. A kutyafajták vizsgálata azt mutatja, hogy a tripletek számának növekedése vagy csökkenése folytonos morfológiai változékonyságot produkál, ráadásul jóval nagyobb mutációs rátával, mint pl. a pont mutáció (10,000-szeres). 3 DIA 8 Génfunkció és génszabályozás elméletek Korábban az a nézet uralkodott, hogy a fenotípusos változékonyságot zömében a gének szerkezetében (nukleotid sorrendjében) lévő változékonyság okozza. Másképpen fogalmazva, ez azt jelenti, hogy egy populációban egy gén által kódolt fehérje változékonyságot mutat az aminosav sorrendjében és a funkciójában is. E nézet szerint, a fehérje funkcióbeli változékonyság okozza a fenotípusbeli változékonyságot. A modern genetikai módszerekkel való vizsgálatok azonban azt mutatják, hogy az evolúció során nem annyira a gének fehérjét kódoló szakaszai, s ezáltal a kódolt fehérjék funkciója, változik meg - bár erre is van számos példa - hanem a gének használata (szabályozása). Tehát, szemben a technológiai fejlődéssel, ahol az eszközök folyamatosan javulnak, az evolúció nem tudja kidobni a régi elemeket, hanem másként használja azokat. DIA 9 A Neutralitás Elmélete Motoo Kimura (1968) kimutatta, hogy a különböző fajok egyes fehérjéi funkcionálisan nem különböznek. Az aminosav cserék ritkák, s ha mégis megtörténik, akkor a csere konzervatív, tehát hasonló kémiai aminosavak cserélődnek ki (pl. arginin lizinre: mindkettő pozitív töltésű). A modern ismeretek szerint a genetikai változékonyság nem jelenik meg feltétlenül a fenotípusban, melynek okai a következők lehetnek. (1) A pontmutáció a genetikai kód néma helyein következik be, s így a mutáció nem eredményez aminosav cserét. (2) Aminosav változás esetén, ha a két aminosav kémiailag hasonló és/vagy a csere a fehérje nem kritikus helyén történik, akkor a fehérje funkció változatlan maradhat. (3) A mutáció egy nem-kódoló DNS régióban következik be, ami lehet egy gén UTR szakasza, egy intron, vagy bármilyen intergénikus (gének közötti) régióban. Megjegyzés: a nem-kódoló DNS-ben is lehetnek olyan mutációk, amelyek hatással vannak a fenotípusra. Összefoglalva: Kimura neutralista elmélete válasz volt az addig uralkodó szelekcionista felfogásra, mely szerint minden genetikai változás mögött a természetes szelekció áll. A neutralizmus szerint genetikai változások elterjedhetnek pusztán a véletlen folytán, tehát, anélkül, hogy szelekciós előnyük lenne (pl. kis populációkban).

4 DIA 10 A gének szabályozása A modern felfogás szerint tehát a gének ugyanazt a funkciót töltik be még nagyon távoli rokonok esetében. Néhány nagyon fontos egyedfejlődésben szerepet játszó gént (Hox gént) kicserélhetünk az egér és a muslica között, anélkül, hogy ez problémát okozna az embriogenezisben. A kérdés az, hogy akkor mi okozza ezt az óriási fenotípusos változékonyságot fajok között és egy fajon belül. A válasz az, hogy a gének szabályozása változik meg. Más szóval, az egyes fajokban a különböző gének más mennyiségben, más időben (pl. az egyedfejlődés során) és más sejtekben és szövetekben (térbeli eltérés) fejeződnek ki. A majmok (rhesus makákó, csimpánz, orángután) és az ember génexpressziójának vizsgálata során kiderült, hogy az ember májában egyes transzkripciós faktorok kifejeződése eltér a rokonokétól. Más vizsgálatok azt mutatták, hogy sok gén kifejeződése az emberi agyban jóval magasabb szintű, mint a csimpánzéban. Hogy ezek az adatok jelentenek-e valamit, nem lehet tudni, mindenestre a génexpresszió szabályozásának fontosságára hívják fel a figyelmet. 4 DIA 11 A genetikai szabályozás számít! A génexpresszió kifejeződésének időzítésbeli különbségét jól mutatja a zebra este. A három zebrafaj csíkjainak száma attól függ, hogy mikor kezdődik a csíkozottság az embrionális fejlődés folyamán: minél később, annál sűrűbb a csíkozottság. A zebra esete jó példa arra, hogy egy apró változás egy gén szabályozásában milyen komplex fenotípusbeli változást okozhat. A génexpresszió kifejeződésének térbeli megváltozására pedig a kígyók lábának elvesztése egy kiváló példa. A Hoxc-6 és Hoxc-8 gének a kígyók minden test szegmensében együtt fejeződnek ki, ami azt eredményezi, hogy csak bordák képződnek, végtagok viszont nem (pontosabban, a viperáknak valóban nincs lábuk, a pithonoknál azonban kezdetleges femur található). Ahhoz, hogy végtagok fejlődjenek, az szükséges, hogy a két transzkripciós faktor elkülönülten fejeződjön ki: a mellső végtagoknál csak Hoxc-6, a hátsóknál pedig csak Hoxc-8 gén legyen aktív. DIA 12 Az egyedfejlődés módosulása a genetikai szabályozás hipotézist támasztja alá. Az emberre bizonyos fiatalos (juvenilis) jellegek jellemzők: magas agy/testsúly arány, a fejformánk a kölyök csimpánzéra hasonlít, megmarad a játékosság felnőtt korban is. Ennek egyik mechanizmusa lehet az ún. allometria, amely a testtájak eltérő fejlődési üteme; ill. a heterokrónia, melynél az egyes szervek kialakulásának kezdete más-más az egyes fajoknál (pl. a madarak szeme azért nagy, mert az egyedfejlődés korai szakaszában kezdődik a kialakulásuk). Magyarul, elképzelhető, hogy egy vagy néhány egyedfejlődésben szerepet játszó faktor kifejeződésének időbeli megváltozása eredményezte az emberre jellemző morfológiai és viselkedésbeli jegyeket. DIA 13 Cisz-regulációs variánsok Ha a genetikai szabályozásbeli különbségek felelősek a fenotípusos változékonyságért, akkor meg kell találnunk ennek genetikai nyomait a DNS-ben. A nagyon konzervatív szabályozó szekvenciák egy jelentős része az egyedfejlődést irányító gének közelében helyezkedik el. Az egér 2500 konzervált szekvenciájának vizsgálata azt az eredményt adta, hogy ezek 50%-a olyan enhanszer, amely az egér embrionális fejlődéskor aktív (ezen gének kódoló régiója is nagyon konzervatív). Ezek az adatok arra utalnak, hogy a cisz-regulációs változékonyság alacsony. Egy másik vizsgálat viszont azt mutatta, hogy az ember transzkripciós faktor kötőhelyeinek 32-40%-a nem működik az egérben, mivel eltér a bázissorrendjük. Ez ellentmond az előző adatnak, hiszen itt cisz-regulációs változékonyságról van szó, igaz, távoli fajok között. További adatok szükségesek annak a megválaszolásához, hogy a gén expresszióbeli változékonyságot a cisz-regulációs szekvenciák polimorfizmusa okozza-e, vagy valami más.

5 DIA 14 Transz-regulációs variánsok A főbb típusaik a következők: (1) trinukleotid ripítek varianciája; (2) szabályozó fehérjék foszforilációs helyeinek varianciája; (3) egyéb variációk, pl. metiláció, acetiláció, ubikvitináció, fehérje transzport. DIA 15 A kutya esete génfunkció vagy génszabályozás? A kutya egyedfejlődését irányító transzkripciós faktorok génjeinek vizsgálata meglepő eredményt adott. Kiderült, hogy ezek a gének kutyafajtára jellemző mutációt hordoznak. Egy - a pontmutációktól tízezerszer gyakoribb mutáció - az alanin és glutamin aminosavakat kódoló tripletek számának növekedését vagy csökkenését okozza ezekben a génekben. Ezek az ismétlődések a hosszuktól függő mértékben befolyásolják a gén által kódolt transzkripciós faktorok kötődésének hatékonyságát a DNS-hez. Azt találták, hogy az ismétlődések száma határozza meg, hogy az adott morfológiai jelleg milyen formát ölt. Például, a bull terrierek Runx-2 génjében alig több mint 30 év alatt egy triplet ismétlődéssel (14 alanin helyett csak 13) kevesebb lett a tenyésztés során. Ez a mutáció a kutya koponyájának drasztikus változását eredményezte. A tripletek számának növekedése és csökkenése más élőlényekre, pl. az emberre is jellemezőek. A kérdés az, hogy vajon nem lehetséges-e, hogy az anatómiai, esetleg a viselkedésbeli különbözőségeink ilyen tripleteket tartalmazó DNS szakaszok összehúzódásának, ill. kiterjedésének a következményei-e. A transzkripciós faktorok a gének kifejeződésének közvetlen szabályozói. Tehát, mind ezek kódoló szakaszában, mind pedig ezek és más gének szabályozó DNS régiójában történő genetikai változások a génexpresszió változását okozzák. Sok neurológiai betegséget (pl. Huntington kór) az ilyen tripletek túlzottan magas száma okozza. 5 DIA 16 Nem-kódoló RNS-ek variációja Az utóbbi években óriási számú ncrns-t fedeztek fel. Egyértelművé vált, hogy ezek a molekulák a sejtben egy komplex szabályozási hálózatot alkotnak, s a genetikai szabályozás gyakorlatilag minden szintjén részt vesznek. Logikus a kérdés, hogy vajon ezek az RNS-ek nem játszanak-e kulcsszerepet a fenotípusos változékonyság létrehozásában. Az ember nc-rns-einek összehasonlítása más fajokéval, azt az eredményt adta, hogy bizonyos RNS-ek (pl. HAR-1, HAR-2) az emberré válás során gyors evolúción mentek keresztül, míg ugyanezek a szekvenciák, más fajoknál rendkívül konzervatívak. Ez a konzerváltság fontos funkciót sejtet. Az emberi leszármazási vonalán való felgyorsult evolúció pedig adaptív változásokat jelezhet. A probléma az, hogy ezek a változások nem feltétlenül pozitív szelekció eredményei, mert magyarázhatóak az ún. részrehajló (biased) génkonverzióval is. Jelen esetben, ez azt jelenti, hogy az emberi genom bizonyos szakaszaira olyan nyomás hat, ami az A és T bázisokat G-re és C-re cseréli ki (GC nyomás). A GC nyomást oka egyelőre nem ismert. Megjegyzés: más esetekben AT-nyomás is felléphet. DIA 17 Epigenetikai Variánsok Az epigenetikai program maga is lehet változékony. Ehhez, elméletileg elegendő egyetlen transzkripciós faktor gén kifejeződésének epigenetikai magváltozása, ami maga után vonja a downstream folyamatok megváltozását. Ez hasonló folyamat, mint a gén hálózatok esetében bemutatott szélsőséges eset, ahol egyetlen gén kifejeződésének megváltozása (mutáció által) a többi gén expreszióját is megváltoztathatja. Az epigenetikai program megváltozására mind genetikai, mind környezeti tényezők hatással lehetnek. DIA 18 Egy gén sok funkciója - a gének alternatív használata lényegében azt eredményezi, hogy egyetlen gén több fehérjét is képes kódolni. Csak feltételezhető, hogy fajon belül nincs lényeges variancia a következő alternatív folyamatokban: splicing, capping, poliadeniláció, promóter használat ugyanazokban a szövettípusokban (eltérő szövetekben természetesen van különbség). A fajok között viszont, feltehetően, fontos szerepet játszik a

6 fenotípusos különbségek kialakításában. Valószínűleg az egyes fajok között különbség lehet abban, hogy egyes génekről milyen fehérjék képződnek a különböző szövetekben. Egy fajon belül viszont valószínűsíthető, hogy egy ilyen fajta variabilitás, ha egyáltalán létezik, nem számottevő jelentőségű. JEGYZETEIM: 6

Többgénes jellegek. 1. Klasszikus (poligénes) mennyiségi jellegek. 2.Szinte minden jelleg több gén irányítása alatt áll

Többgénes jellegek. 1. Klasszikus (poligénes) mennyiségi jellegek. 2.Szinte minden jelleg több gén irányítása alatt áll Többgénes jellegek Többgénes jellegek 1. 1. Klasszikus (poligénes) mennyiségi jellegek Multifaktoriális jellegek: több gén és a környezet által meghatározott jellegek 2.Szinte minden jelleg több gén irányítása

Részletesebben

HAPMAP -2010 Nemzetközi HapMap Projekt. SNP GWA Haplotípus: egy kromoszóma szegmensen lévő SNP mintázat

HAPMAP -2010 Nemzetközi HapMap Projekt. SNP GWA Haplotípus: egy kromoszóma szegmensen lévő SNP mintázat HAPMAP -2010 Nemzetközi HapMap Projekt A Nemzetközi HapMap Project célja az emberi genom haplotípus* térképének(hapmap; haplotype map) megszerkesztése, melynek segítségével katalogizálni tudjuk az ember

Részletesebben

A genetikai lelet értelmezése monogénes betegségekben

A genetikai lelet értelmezése monogénes betegségekben A genetikai lelet értelmezése monogénes betegségekben Tory Kálmán Semmelweis Egyetem, I. sz. Gyermekklinika A ~20 ezer fehérje-kódoló gén a 23 pár kromoszómán A kromoszómán található bázisok száma: 250M

Részletesebben

I. A sejttől a génekig

I. A sejttől a génekig Gén A gének olyan nukleinsav-szakaszok a sejtek magjainak kromoszómáiban, melyek a szervezet működését és növekedését befolyásoló fehérjék szabályozásához és előállításához szükséges információkat tartalmazzák.

Részletesebben

Kromoszómák, Gének centromer

Kromoszómák, Gének centromer Kromoszómák, Gének A kromoszóma egy hosszú DNS szakasz, amely a sejt életének bizonyos szakaszában (a sejtosztódás előkészítéseként) tömörödik, így fénymikroszkóppal láthatóvá válik. A kromoszómák két

Részletesebben

Evolúció. Dr. Szemethy László egyetemi docens Szent István Egyetem VadVilág Megőrzési Intézet

Evolúció. Dr. Szemethy László egyetemi docens Szent István Egyetem VadVilág Megőrzési Intézet Evolúció Dr. Szemethy László egyetemi docens Szent István Egyetem VadVilág Megőrzési Intézet Mi az evolúció? Egy folyamat: az élőlények tulajdonságainak változása a környezethez való alkalmazkodásra Egy

Részletesebben

Az evolúció folyamatos változások olyan sorozata, melynek során bizonyos populációk öröklődő jellegei nemzedékről nemzedékre változnak.

Az evolúció folyamatos változások olyan sorozata, melynek során bizonyos populációk öröklődő jellegei nemzedékről nemzedékre változnak. Evolúció Az evolúció folyamatos változások olyan sorozata, melynek során bizonyos populációk öröklődő jellegei nemzedékről nemzedékre változnak. Latin eredetű szó, jelentése: kibontakozás Időben egymást

Részletesebben

Evolúció. Dr. Szemethy László egyetemi docens Szent István Egyetem VadVilág Megőrzési Intézet

Evolúció. Dr. Szemethy László egyetemi docens Szent István Egyetem VadVilág Megőrzési Intézet Evolúció Dr. Szemethy László egyetemi docens Szent István Egyetem VadVilág Megőrzési Intézet Mi az evolúció? Egy folyamat: az élőlények tulajdonságainak változása a környezethez való alkalmazkodásra Egy

Részletesebben

Hátterükben egyetlen gén áll, melynek általában számottevő a viselkedésre gyakorolt hatása, öröklési mintázata jellegzetes.

Hátterükben egyetlen gén áll, melynek általában számottevő a viselkedésre gyakorolt hatása, öröklési mintázata jellegzetes. Múlt órán: Lehetséges tesztfeladatok: Kitől származik a variáció-szelekció paradigma, mely szerint az egyéni, javarészt öröklött különbségek között a társadalmi harc válogat? Fromm-Reichmann Mill Gallton

Részletesebben

Molekuláris genetikai vizsgáló. módszerek az immundefektusok. diagnosztikájában

Molekuláris genetikai vizsgáló. módszerek az immundefektusok. diagnosztikájában Molekuláris genetikai vizsgáló módszerek az immundefektusok diagnosztikájában Primer immundefektusok A primer immundeficiencia ritka, veleszületett, monogénes öröklődésű immunhiányos állapot. Családi halmozódást

Részletesebben

Az X kromoszóma inaktívációja. A kromatin szerkezet befolyásolja a génexpressziót

Az X kromoszóma inaktívációja. A kromatin szerkezet befolyásolja a génexpressziót Az X kromoszóma inaktívációja A kromatin szerkezet befolyásolja a génexpressziót Férfiak: XY Nők: XX X kromoszóma: nagy méretű több mint 1000 gén Y kromoszóma: kis méretű, kevesebb, mint 100 gén Kompenzációs

Részletesebben

A HUMÁNGENETIKA LEGÚJABB EREDMÉNYEI Péterfy Miklós

A HUMÁNGENETIKA LEGÚJABB EREDMÉNYEI Péterfy Miklós A HUMÁNGENETIKA LEGÚJABB EREDMÉNYEI Péterfy Miklós Összefoglalás A humángenetika korunk egyik legdinamikusabban fejlődő tudományága. Ennek a fejlődésnek legfőbb mozgatórugója az, hogy a humángenetika,

Részletesebben

A kromoszómák kialakulása előtt a DNS állomány megkettőződik. A két azonos információ tartalmú DNS egymás mellé rendeződik és egy kromoszómát alkot.

A kromoszómák kialakulása előtt a DNS állomány megkettőződik. A két azonos információ tartalmú DNS egymás mellé rendeződik és egy kromoszómát alkot. Kromoszómák, Gének A kromoszóma egy hosszú DNS szakasz, amely a sejt életének bizonyos szakaszában (a sejtosztódás előkészítéseként) tömörödik, így fénymikroszkóppal láthatóvá válik. A kromoszómák két

Részletesebben

ADATBÁNYÁSZAT I. ÉS OMICS

ADATBÁNYÁSZAT I. ÉS OMICS Az élettudományi-klinikai felsőoktatás gyakorlatorientált és hallgatóbarát korszerűsítése a vidéki képzőhelyek nemzetközi versenyképességének erősítésére TÁMOP-4.1.1.C-13/1/KONV-2014-0001 ADATBÁNYÁSZAT

Részletesebben

Humán genom variációk single nucleotide polymorphism (SNP)

Humán genom variációk single nucleotide polymorphism (SNP) Humán genom variációk single nucleotide polymorphism (SNP) A genom ~ 97 %-a két különböző egyedben teljesen azonos ~ 1% különbség: SNP miatt ~2% különbség: kópiaszámbeli eltérés, deléciók miatt 11-12 millió

Részletesebben

TÉMAKÖRÖK. Ősi RNS világ BEVEZETÉS. RNS-ek tradicionális szerepben

TÉMAKÖRÖK. Ősi RNS világ BEVEZETÉS. RNS-ek tradicionális szerepben esirna mirtron BEVEZETÉS TÉMAKÖRÖK Ősi RNS világ RNS-ek tradicionális szerepben bevezetés BIOLÓGIAI MOLEKULÁK FEHÉRJÉK NUKLEINSAVAK DNS-ek RNS-ek BIOLÓGIAI MOLEKULÁK FEHÉRJÉK NUKLEINSAVAK DNS-ek RNS-ek

Részletesebben

Populációgenetikai. alapok

Populációgenetikai. alapok Populációgenetikai alapok Populáció = egyedek egy adott csoportja Az egyedek eltérnek egymástól morfológiailag, de viselkedésüket tekintve is = genetikai különbségek Fenotípus = külső jellegek morfológia,

Részletesebben

MUTÁCIÓ ÉS HIBAJAVÍTÁS

MUTÁCIÓ ÉS HIBAJAVÍTÁS 1 5. A DNS Mutáció Hibajavítás MUTÁCIÓ ÉS HIBAJAVÍTÁS DIA 29 DIA 30 DIA 31 DIA 32 MUTÁCIÓK Definíció: a mutáció a DNS nukleotid sorrendjének megváltozása. Csoportosítás A mutációkat többféleképpen csoportosíthatjuk.

Részletesebben

A PKU azért nem hal ki, mert gyógyítják, és ezzel növelik a mutáns allél gyakoriságát a Huntington kór pedig azért marad fenn, mert csak későn derül

A PKU azért nem hal ki, mert gyógyítják, és ezzel növelik a mutáns allél gyakoriságát a Huntington kór pedig azért marad fenn, mert csak későn derül 1 Múlt órán: Genetikai alapelvek, monogénes öröklődés Elgondolkodtató feladat Vajon miért nem halnak ki az olyan mendeli öröklődésű rendellenességek, mint a Phenylketonuria, vagy a Huntington kór? A PKU

Részletesebben

3. Általános egészségügyi ismeretek az egyes témákhoz kapcsolódóan

3. Általános egészségügyi ismeretek az egyes témákhoz kapcsolódóan 11. évfolyam BIOLÓGIA 1. Az emberi test szabályozása Idegi szabályozás Hormonális szabályozás 2. Az érzékelés Szaglás, tapintás, látás, íz érzéklés, 3. Általános egészségügyi ismeretek az egyes témákhoz

Részletesebben

Evolúcióelmélet és az evolúció mechanizmusai

Evolúcióelmélet és az evolúció mechanizmusai Evolúcióelmélet és az evolúció mechanizmusai Az élet Darwini szemlélete Melyek az evolúció bizonyítékai a világban? EVOLÚCIÓ: VÁLTOZATOSSÁG Mutáció Horizontális géntranszfer Genetikai rekombináció Rekombináció

Részletesebben

Természetes szelekció és adaptáció

Természetes szelekció és adaptáció Természetes szelekció és adaptáció Amiről szó lesz öröklődő és variábilis fenotípus természetes szelekció adaptáció evolúció 2. Természetes szelekció Miért fontos a természetes szelekció (TSZ)? 1. C.R.

Részletesebben

A DNS szerkezete. Genom kromoszóma gén DNS genotípus - allél. Pontos méretek Watson genomja. J. D. Watson F. H. C. Crick. 2 nm C G.

A DNS szerkezete. Genom kromoszóma gén DNS genotípus - allél. Pontos méretek Watson genomja. J. D. Watson F. H. C. Crick. 2 nm C G. 1955: 46 emberi kromoszóma van 1961: mrns 1975: DNS szekvenálás 1982: gén-bank adatbázisok 1983: R (polymerase chain reaction) Mérföldkövek 1 J. D. Watson F. H.. rick 2008 1953 2003 Watson genomja DNS

Részletesebben

Populációgenetikai vizsgálatok eredményei hangulatzavarokban. Képalkotó vizsgálatok alkalmazása a neuropszichofarmakológiában

Populációgenetikai vizsgálatok eredményei hangulatzavarokban. Képalkotó vizsgálatok alkalmazása a neuropszichofarmakológiában Populációgenetikai vizsgálatok eredményei hangulatzavarokban Képalkotó vizsgálatok alkalmazása a neuropszichofarmakológiában Juhász Gabriella Semmelweis Egyetem, GYTK, Gyógyszerhatástani Intézet Neuroscience

Részletesebben

Biológiai feladatbank 12. évfolyam

Biológiai feladatbank 12. évfolyam Biológiai feladatbank 12. évfolyam A pedagógus neve: A pedagógus szakja: Az iskola neve: Műveltségi terület: Tantárgy: A tantárgy cél és feladatrendszere: Tantárgyi kapcsolatok: Osztály: 12. Felhasznált

Részletesebben

Tudománytörténeti visszatekintés

Tudománytörténeti visszatekintés GENETIKA I. AZ ÖRÖKLŐDÉS TÖRVÉNYSZERŰSÉGEI Minek köszönhető a biológiai sokféleség? Hogyan történik a tulajdonságok átörökítése? Tudománytörténeti visszatekintés 1. Keveredés alapú öröklődés: (1761-1766,

Részletesebben

MUTÁCIÓK. A mutáció az örökítő anyag spontán, maradandó megváltozása, amelynek során új genetikai tulajdonság keletkezik.

MUTÁCIÓK. A mutáció az örökítő anyag spontán, maradandó megváltozása, amelynek során új genetikai tulajdonság keletkezik. MUTÁCIÓK A mutáció az örökítő anyag spontán, maradandó megváltozása, amelynek során új genetikai tulajdonság keletkezik. Pontmutáció: A kromoszóma egy génjében pár nukleotidnál következik be változás.

Részletesebben

A Hardy-Weinberg egyensúly. 2. gyakorlat

A Hardy-Weinberg egyensúly. 2. gyakorlat A Hardy-Weinberg egyensúly 2. gyakorlat A Hardy-Weinberg egyensúly feltételei: nincs szelekció nincs migráció nagy populációméret (nincs sodródás) nincs mutáció pánmixis van allélgyakoriság azonos hímekben

Részletesebben

Epigenetikai Szabályozás

Epigenetikai Szabályozás Epigenetikai Szabályozás Kromatin alapegysége a nukleoszóma 1. DNS Linker DNS Nukleoszóma mag H1 DNS 10 nm 30 nm Nukleoszóma gyöngy (4x2 hiszton molekula + 146 nukleotid pár) 10 nm-es szál 30 nm-es szál

Részletesebben

++ mm. +m +m +m +m. Hh,fF Hh,fF hh,ff hh,ff. ff Ff. Hh hh. ff ff ff ff. Hh Hh hh hh

++ mm. +m +m +m +m. Hh,fF Hh,fF hh,ff hh,ff. ff Ff. Hh hh. ff ff ff ff. Hh Hh hh hh Múlt órán: Genetikai alapelvek, monogénes öröklődés Elgondolkodtató feladat Vajon miért nem halnak ki az olyan mendeli öröklődésű rendellenességek, mint a Phenylketonuria, vagy a Huntington kór? A PKU

Részletesebben

Johann Gregor Mendel Az olmüci (Olomouc) és bécsi egyetem diákja Brünni ágostonrendi apát (nem szovjet tudós) Tudatos és nagyon alapos kutat

Johann Gregor Mendel Az olmüci (Olomouc) és bécsi egyetem diákja Brünni ágostonrendi apát (nem szovjet tudós) Tudatos és nagyon alapos kutat 10.2.2010 genmisk1 1 Áttekintés Mendel és a mendeli törvények Mendel előtt és körül A genetika törvényeinek újbóli felfedezése és a kromoszómák Watson és Crick a molekuláris biológoa központi dogmája 10.2.2010

Részletesebben

Prenatalis diagnosztika lehetőségei mikor, hogyan, miért? Dr. Almássy Zsuzsanna Heim Pál Kórház, Budapest Toxikológia és Anyagcsere Osztály

Prenatalis diagnosztika lehetőségei mikor, hogyan, miért? Dr. Almássy Zsuzsanna Heim Pál Kórház, Budapest Toxikológia és Anyagcsere Osztály Prenatalis diagnosztika lehetőségei mikor, hogyan, miért? Dr. Almássy Zsuzsanna Heim Pál Kórház, Budapest Toxikológia és Anyagcsere Osztály Definíció A prenatális diagnosztika a klinikai genetika azon

Részletesebben

A humán mitokondriális genom: Evolúció, mutációk, polimorfizmusok, populációs vonatkozások. Egyed Balázs ELTE Genetikai Tanszék

A humán mitokondriális genom: Evolúció, mutációk, polimorfizmusok, populációs vonatkozások. Egyed Balázs ELTE Genetikai Tanszék A humán mitokondriális genom: Evolúció, mutációk, polimorfizmusok, populációs vonatkozások Egyed Balázs ELTE Genetikai Tanszék Endoszimbiotikus gén-transzfer (Timmis et al., 2004, Nat Rev Gen) Endoszimbiotikus

Részletesebben

A replikáció mechanizmusa

A replikáció mechanizmusa Az öröklődés molekuláris alapjai A DNS megkettőződése, a replikáció Szerk.: Vizkievicz András A DNS-molekula az élőlények örökítő anyaga, kódolt formában tartalmazza mindazon információkat, amelyek a sejt,

Részletesebben

A magyarok genetikai vizsgálata. Dr. Pamzsav Horolma (ISZKI)

A magyarok genetikai vizsgálata. Dr. Pamzsav Horolma (ISZKI) A magyarok genetikai vizsgálata Dr. Pamzsav Horolma (ISZKI) BEVEZETÉS Kérdés? DNS szerkezet Genetikai örökség Sejt és szervecskéi KROMOSZÓMA KÉSZLET Kariotípus: 23 pár kromoszóma 50 Mb GENOM GENOM = DNS

Részletesebben

Bakteriális identifikáció 16S rrns gén szekvencia alapján

Bakteriális identifikáció 16S rrns gén szekvencia alapján Bakteriális identifikáció 16S rrns gén szekvencia alapján MOHR ANITA SIPOS RITA, SZÁNTÓ-EGÉSZ RÉKA, MICSINAI ADRIENN 2100 Gödöllő, Szent-Györgyi Albert út 4. info@biomi.hu, www.biomi.hu TÖRZS AZONOSÍTÁS

Részletesebben

Altruizmus. Altruizmus: a viselkedés az adott egyed fitneszét csökkenti, de másik egyed(ek)ét növeli. Lehet-e önző egyedek között?

Altruizmus. Altruizmus: a viselkedés az adott egyed fitneszét csökkenti, de másik egyed(ek)ét növeli. Lehet-e önző egyedek között? Altruizmus Altruizmus: a viselkedés az adott egyed fitneszét csökkenti, de másik egyed(ek)ét növeli. Lehet-e önző egyedek között? Altruizmus rokonok között A legtöbb másolat az adott génről vagy az egyed

Részletesebben

A gidrán fajta genetikai változatosságának jellemzése mitokondriális DNS polimorfizmusokkal Kusza Szilvia Sziszkosz Nikolett Mihók Sándor,

A gidrán fajta genetikai változatosságának jellemzése mitokondriális DNS polimorfizmusokkal Kusza Szilvia Sziszkosz Nikolett Mihók Sándor, 1 A gidrán fajta genetikai változatosságának jellemzése mitokondriális DNS polimorfizmusokkal Kusza Szilvia Sziszkosz Nikolett Mihók Sándor, (Debreceni Egyetem Állattenyésztéstani Tanszék) A bármilyen

Részletesebben

- Conrad Hal Waddington számára a gének fizikai háttere még ismeretlen volt (Watson-Crick-Franklin 1953), így próbálta leírni a sejt specializációt=>

- Conrad Hal Waddington számára a gének fizikai háttere még ismeretlen volt (Watson-Crick-Franklin 1953), így próbálta leírni a sejt specializációt=> 1 - Conrad Hal Waddington számára a gének fizikai háttere még ismeretlen volt (Watson-Crick-Franklin 1953), így próbálta leírni a sejt specializációt=> a sejtek sorsa meg van határozva, mint egy üveggolyó,

Részletesebben

Genetika. Tartárgyi adatlap: tantárgy adatai

Genetika. Tartárgyi adatlap: tantárgy adatai Genetika Előadás a I. éves Génsebészet szakos hallgatók számára Tartárgyi adatlap: tantárgy adatai 2.1. Tantárgy címe Genetika 2.2. Előadás felelőse Dr. Mara Gyöngyvér, docens 2.3. Egyéb oktatási tevékenységek

Részletesebben

Veleszületett rendellenességek etiológiai csoportjai

Veleszületett rendellenességek etiológiai csoportjai MULTIFAKTORIÁLIS ÖRÖKLŐDÉS PRIMER IZOLÁLT RENDELLENESSÉGEK: MALFORMÁCIÓK ÉS GYAKORI FELNŐTTKORI KOMPLEX BETEGSÉGEK Veleszületett rendellenességek etiológiai csoportjai Kromoszóma rendellenességek és kisméretű

Részletesebben

Példák a független öröklődésre

Példák a független öröklődésre GENETIKAI PROBLÉMÁK Példák a független öröklődésre Az amelogenesis imperfecta egy, a fogzománc gyengeségével és elszíneződésével járó öröklődő betegség, a 4-es kromoszómán lévő enam gén recesszív mutációja

Részletesebben

RNS-ek. 1. Az ősi RNS Világ: - az élet hajnalán. 2. Egy már ismert RNS Világ: - a fehérjeszintézis ben résztvevő RNS-ek

RNS-ek. 1. Az ősi RNS Világ: - az élet hajnalán. 2. Egy már ismert RNS Világ: - a fehérjeszintézis ben résztvevő RNS-ek RNS-ek RNS-ek 1. Az ősi RNS Világ: - az élet hajnalán 2. Egy már ismert RNS Világ: - a fehérjeszintézis ben résztvevő RNS-ek 3. Egy újonnan felfedezett RNS Világ: - szabályozó RNS-ek 4. Transzkripció Ősi

Részletesebben

Egy 10,3 kb méretű, lineáris, a mitokondriumban lokalizált DNS-plazmidot izoláltunk a

Egy 10,3 kb méretű, lineáris, a mitokondriumban lokalizált DNS-plazmidot izoláltunk a Egy 10,3 kb méretű, lineáris, a mitokondriumban lokalizált DNS-plazmidot izoláltunk a Fusarium proliferatum (Gibberella intermedia) ITEM 2337-es törzséből, és a plazmidot pfp1- nek neveztük el. Proteináz

Részletesebben

Altruizmus. Altruizmus: a viselkedés az adott egyed fitneszét csökkenti, de másik egyed(ek)ét növeli. Lehet-e önző egyedek között?

Altruizmus. Altruizmus: a viselkedés az adott egyed fitneszét csökkenti, de másik egyed(ek)ét növeli. Lehet-e önző egyedek között? Altruizmus Altruizmus: a viselkedés az adott egyed fitneszét csökkenti, de másik egyed(ek)ét növeli. Lehet-e önző egyedek között? Altruizmus rokonok között A legtöbb másolat az adott génről vagy az egyed

Részletesebben

Fehérje expressziós rendszerek. Gyógyszerészi Biotechnológia

Fehérje expressziós rendszerek. Gyógyszerészi Biotechnológia Fehérje expressziós rendszerek Gyógyszerészi Biotechnológia Expressziós rendszerek Cél: rekombináns fehérjék előállítása nagy tisztaságban és nagy mennyiségben kísérleti ill. gyakorlati (therapia) felhasználásokra

Részletesebben

Miért vagyunk mindannyian különbözõek?

Miért vagyunk mindannyian különbözõek? Boldogkői Zsolt Miért vagyunk mindannyian különbözőek? Miért vagyunk mindannyian különbözõek? A fenotípus genetikai kódja Boldogkõi Zsolt PhD, egyetemi docens, Szegedi Tudományegyetem Általános Orvostudományi

Részletesebben

AZ EMBERI MIKROBIOM: AZ EGYÉN, MINT SAJÁTOS ÉLETKÖZÖSSÉG Duda Ernő

AZ EMBERI MIKROBIOM: AZ EGYÉN, MINT SAJÁTOS ÉLETKÖZÖSSÉG Duda Ernő AZ EMBERI MIKROBIOM: AZ EGYÉN, MINT SAJÁTOS ÉLETKÖZÖSSÉG Duda Ernő Az NIH, az Egyesült Államok Nemzeti Egészségügyi Hivatala (az orvosi- és biológiai kutatásokat koordináló egyik intézmény) 2007 végén

Részletesebben

A T sejt receptor (TCR) heterodimer

A T sejt receptor (TCR) heterodimer Immunbiológia - II A T sejt receptor (TCR) heterodimer 1 kötőhely lánc lánc 14. kromoszóma 7. kromoszóma V V C C EXTRACELLULÁRIS TÉR SEJTMEMBRÁN CITOSZÓL lánc: VJ régió lánc: VDJ régió Nincs szomatikus

Részletesebben

Epigenetikai szabályozás

Epigenetikai szabályozás Epigenetikai szabályozás 1. A Transzkripció epigenetikai szabályozása Dia 1 A kromatin szerkezete A sejtciklus S fázisában egyetlen sejtben kb 4x1 méter hosszúságú DNS található 4x23 darabra vágva (4N

Részletesebben

A C. elegans TRA-1/GLI/Ci szex-determinációs faktor célgénjeinek meghatározása és analízise. Doktori értekezés tézisei.

A C. elegans TRA-1/GLI/Ci szex-determinációs faktor célgénjeinek meghatározása és analízise. Doktori értekezés tézisei. A C. elegans TRA-1/GLI/Ci szex-determinációs faktor célgénjeinek meghatározása és analízise Doktori értekezés tézisei Hargitai Balázs Eötvös Loránd Tudományegyetem Természettudományi Kar Biológia Doktori

Részletesebben

Természetvédelmi biológia

Természetvédelmi biológia Természetvédelmi biológia 1. A természetvédelmi biológia meghatározása, a biológiai sokféleség értelmezése A természetvédelmi biológia (konzervációbiológia) fı céljai 1. Az emberi tevékenység fajok populációra,

Részletesebben

Human Genome Project, 1990-2005 5 évvel a tervezett befezés előtt The race is over, victory for Craig Venter. The genome is mapped* - now what?

Human Genome Project, 1990-2005 5 évvel a tervezett befezés előtt The race is over, victory for Craig Venter. The genome is mapped* - now what? 2000 június 26 Új út kezdete, vagy egy út vége? Human Genome Project, 1990-2005 5 évvel a tervezett befezés előtt The race is over, victory for Craig Venter. The genome is mapped* - now what? 2000 június

Részletesebben

Az Agrármérnöki MSc szak tananyagfejlesztése TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0010 projekt

Az Agrármérnöki MSc szak tananyagfejlesztése TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0010 projekt Az Agrármérnöki MSc szak tananyagfejlesztése TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0010 projekt ÁLLATGENETIKA Debreceni Egyetem Nyugat-magyarországi Egyetem Pannon Egyetem A projekt az Európai Unió támogatásával, az

Részletesebben

Epigenetikai mintázatok biomarkerként történő felhasználási lehetőségei a toxikológiában

Epigenetikai mintázatok biomarkerként történő felhasználási lehetőségei a toxikológiában Epigenetikai mintázatok biomarkerként történő felhasználási lehetőségei a toxikológiában Czimmerer Zsolt, Csenki-Bakos Zsolt, Urbányi Béla TOX 2017 Tudományos Konferencia 2017.10.12. Bükfürdő A sejtek

Részletesebben

(1) A T sejtek aktiválása (2) Az ön reaktív T sejtek toleranciája. α lánc. β lánc. V α. V β. C β. C α.

(1) A T sejtek aktiválása (2) Az ön reaktív T sejtek toleranciája. α lánc. β lánc. V α. V β. C β. C α. Immunbiológia II A T sejt receptor () heterodimer α lánc kötőhely β lánc 14. kromoszóma 7. kromoszóma 1 V α V β C α C β EXTRACELLULÁRIS TÉR SEJTMEMBRÁN CITOSZÓL αlánc: VJ régió β lánc: VDJ régió Nincs

Részletesebben

Human genome project

Human genome project Human genome project Pataki Bálint Ármin 2017.03.14. Pataki Bálint Ármin Human genome project 2017.03.14. 1 / 14 Agenda 1 Biológiai bevezető 2 A human genome project lefolyása 3 Alkalmazások, kitekintés

Részletesebben

TDK lehetőségek az MTA TTK Enzimológiai Intézetben

TDK lehetőségek az MTA TTK Enzimológiai Intézetben TDK lehetőségek az MTA TTK Enzimológiai Intézetben Vértessy G. Beáta egyetemi tanár TDK mind 1-3 helyezettek OTDK Pro Scientia különdíj 1 második díj Diákjaink Eredményei Zsűri különdíj 2 első díj OTDK

Részletesebben

NÖVÉNYÉLETTAN. Az Agrármérnöki MSc szak tananyagfejlesztése TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0010

NÖVÉNYÉLETTAN. Az Agrármérnöki MSc szak tananyagfejlesztése TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0010 NÖVÉNYÉLETTAN Az Agrármérnöki MSc szak tananyagfejlesztése TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0010 Sejtfal szintézis és megnyúlás Környezeti tényezők hatása a növények növekedésére és fejlődésére Előadás áttekintése

Részletesebben

BIOLÓGIA ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI FELVÉTELI FELADAT (1997)

BIOLÓGIA ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI FELVÉTELI FELADAT (1997) BIOLÓGIA ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI FELVÉTELI FELADAT (1997) ÚTMUTATÁS A FELADATOK MEGOLDÁSÁHOZ Minden feladat megoldását a megoldólapon kell beadnia. A római számokkal jelölt feladatcsoportok megoldásait mindig

Részletesebben

Rh VÉRCSOPORT RENDSZER GENETIKÁJA. Rh ANTIGÉNEK ÉS ANTITESTEK. EGYÉB VÉRCSOPORTRENDSZEREK

Rh VÉRCSOPORT RENDSZER GENETIKÁJA. Rh ANTIGÉNEK ÉS ANTITESTEK. EGYÉB VÉRCSOPORTRENDSZEREK Rh VÉRCSOPORT RENDSZER GENETIKÁJA. Rh ANTIGÉNEK ÉS ANTITESTEK. EGYÉB VÉRCSOPORTRENDSZEREK HISTORY Antitestet találtak egy koraszülött gyermek anyjának szérumában; ez lenne felelős a gyermek haláláért?

Részletesebben

A (human)genetika alapja

A (human)genetika alapja A (human)genetika alapja Genom diagnosztika - születés elött - tünetek megjelenése elött - hordozó diagnosztika Prenatalis genetikai diagnosztika indikációi emelkedett valószinüség egy gén betegségre egyik

Részletesebben

A metabolikus szindróma genetikai háttere. Kappelmayer János, Balogh István (www.kbmpi.hu)

A metabolikus szindróma genetikai háttere. Kappelmayer János, Balogh István (www.kbmpi.hu) A metabolikus szindróma genetikai háttere Kappelmayer János, Balogh István (www.kbmpi.hu) Definíció WHO, 1999 EGIR, 1999 ATP III, 2001 Ha három vagy több komponens jelen van a betegben: Vérnyomás: > 135/85

Részletesebben

Virulencia és szelekció

Virulencia és szelekció 1 of 5 4/23/2009 7:10 AM Kórokozók változóban Virulencia és szelekció Az AIDS-vírusok legősibb alakját a mandrillokban találták meg Néhány éve, amerikai látogatásunk idején, két ott élő bölcsész barátunk

Részletesebben

Immunológia 4. A BCR diverzitás kialakulása

Immunológia 4. A BCR diverzitás kialakulása Immunológia 4. A BCR diverzitás kialakulása 2017. október 4. Bajtay Zsuzsa A klónszelekciós elmélet sarokpontjai: Monospecifictás: 1 sejt 1-féle specificitású receptor Az antigén receptorhoz kötődése aktiválja

Részletesebben

Norvég Finanszírozási Mechanizmus által támogatott projekt HU-0115/NA/2008-3/ÖP-9 ÚJ TERÁPIÁS CÉLPONTOK AZONOSÍTÁSA GENOMIKAI MÓDSZEREKKEL

Norvég Finanszírozási Mechanizmus által támogatott projekt HU-0115/NA/2008-3/ÖP-9 ÚJ TERÁPIÁS CÉLPONTOK AZONOSÍTÁSA GENOMIKAI MÓDSZEREKKEL Norvég Finanszírozási Mechanizmus által támogatott projekt HU-0115/NA/2008-3/ÖP-9 ÚJ TERÁPIÁS CÉLPONTOK AZONOSÍTÁSA GENOMIKAI MÓDSZEREKKEL KÖZÖS STRATÉGIA KIFEJLESZTÉSE MOLEKULÁRIS MÓDSZEREK ALKALMAZÁSÁVAL

Részletesebben

Orvosi Genomika. 1. Trendek a modern orvostudományban. 2. Genomika és modern orvostudomány

Orvosi Genomika. 1. Trendek a modern orvostudományban. 2. Genomika és modern orvostudomány 1 1. ORVOSI GENOMIKA Orvosi Genomika 1. Trendek a modern orvostudományban DIA 1 Az emberi genom megfejtése óta eltelt 10 évben rendkívül gyors fejlődés ment végbe a genomikai technikákban, ill. a genomikai

Részletesebben

Kérdések, feladatok: 1. Milyen tényezők járulhatnak a populációk génállományának megváltozásához?

Kérdések, feladatok: 1. Milyen tényezők járulhatnak a populációk génállományának megváltozásához? III. BESZÁMOLÓ A populációk genetikai egyensúlya Az ideális populációra mely külső hatásoktól mentes a genetikai egyensúly jellemző. A reális populációkban folyamatos változás jellemző. Ennek következtében

Részletesebben

BIOLÓGIA OSZTÁLYOZÓ VIZSGA ÉS JAVÍTÓVIZSGA KÖVETELMÉNYEK (2016)

BIOLÓGIA OSZTÁLYOZÓ VIZSGA ÉS JAVÍTÓVIZSGA KÖVETELMÉNYEK (2016) BIOLÓGIA OSZTÁLYOZÓ VIZSGA ÉS JAVÍTÓVIZSGA KÖVETELMÉNYEK (2016) 1 Biológia tantárgyból mindhárom évfolyamon (10.-11.-12.) írásbeli és szóbeli vizsga van. A vizsga részei írásbeli szóbeli Írásbeli Szóbeli

Részletesebben

Kísérlet helyszíne: Jegyzőkönyv forrása: magnószalag

Kísérlet helyszíne: Jegyzőkönyv forrása: magnószalag Azonosító szám: PA-980308a Téma: Kommunikációs partner neve: A reticuli faj biológiája Kommunikációs partner Ghopal faji besorolása: Ganümeda expler EBS-A2a Kísérlet dátuma: 1998. márc. 08. Közvetítő alany:

Részletesebben

TEMATIKA Biokémia és molekuláris biológia IB kurzus (bb5t1301)

TEMATIKA Biokémia és molekuláris biológia IB kurzus (bb5t1301) Biokémia és molekuláris biológia I. kurzus (bb5t1301) Tematika 1 TEMATIKA Biokémia és molekuláris biológia IB kurzus (bb5t1301) 0. Bevezető A (a biokémiáról) (~40 perc: 1. heti előadás) A BIOkémia tárgya

Részletesebben

Diagnosztikai célú molekuláris biológiai vizsgálatok

Diagnosztikai célú molekuláris biológiai vizsgálatok Diagnosztikai célú molekuláris biológiai vizsgálatok Dr. Patócs Attila, PhD MTA-SE Molekuláris Medicina Kutatócsoport, Semmelweis Egyetem II. sz. Belgyógyászati Klinika Laboratóriumi Medicina Intézet Genetikai

Részletesebben

Az orvosi biotechnológiai mesterképzés megfeleltetése az Európai Unió új társadalmi kihívásainak a Pécsi Tudományegyetemen és a Debreceni Egyetemen

Az orvosi biotechnológiai mesterképzés megfeleltetése az Európai Unió új társadalmi kihívásainak a Pécsi Tudományegyetemen és a Debreceni Egyetemen Az orvosi biotechnológiai mesterképzés megfeleltetése az Európai Unió új társadalmi kihívásainak a Pécsi Tudományegyetemen és a Debreceni Egyetemen Azonosító szám: TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0011 Az orvosi

Részletesebben

Cserző Miklós Bioinformatika és genomanalízis az orvostudományban. Integrált biológiai adatbázisok

Cserző Miklós Bioinformatika és genomanalízis az orvostudományban. Integrált biológiai adatbázisok Bioinformatika és genomanalízis az orvostudományban Integrált biológiai adatbázisok Cserző Miklós 2018 A mai előadás A genom annotálás jelentősége Genome Reference Consortium Gene Ontology Az ensembl pipeline

Részletesebben

Hazai méhészeti genomikai és genetikai vizsgálatok

Hazai méhészeti genomikai és genetikai vizsgálatok AKÁCKÖRÚTON Hazai méhészeti genomikai és genetikai vizsgálatok Előző cikkünkben arról írtunk, milyen új eszköztárral rendelkezünk a XXI. században a genetikai vizsgálatok területén, és mit adhat a molekuláris

Részletesebben

1. A genomika alapjai - A humán genom. 1.1. Genomika

1. A genomika alapjai - A humán genom. 1.1. Genomika 1. A genomika alapjai - A humán genom.... 1 1.1. Genomika... 1 1.2. Humán Genom Projekt... 1 1.3. DNS szekvenálás... 3 1.4. Résztvevők a humán genom projektben... 4 1.5. A HGP néhány eredménye... 4 1.6.

Részletesebben

Az orvosi biotechnológiai mesterképzés megfeleltetése az Európai Unió új társadalmi kihívásainak a Pécsi Tudományegyetemen és a Debreceni Egyetemen

Az orvosi biotechnológiai mesterképzés megfeleltetése az Európai Unió új társadalmi kihívásainak a Pécsi Tudományegyetemen és a Debreceni Egyetemen Az orvosi biotechnológiai mesterképzés megfeleltetése az Európai Unió új társadalmi kihívásainak a Pécsi Tudományegyetemen és a Debreceni Egyetemen Azonosító szám: TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0011 Az orvosi

Részletesebben

Az Ig génátrendeződés

Az Ig génátrendeződés Az Ig génátrendeződés Háromféle változás játszódik le a molekula szerkezetét tekintve: B sejtek fejlődése alatt: VDJ átrendeződés (rekombináció) IgH izotípusváltás rekombináció (CSR) Szomatikus hipermutáció

Részletesebben

Téma 2: Genetikai alapelvek, a monogénes öröklődés -hez szakirodalom: (Plomin: Viselekedésgenetika 2. fejezet) *

Téma 2: Genetikai alapelvek, a monogénes öröklődés -hez szakirodalom: (Plomin: Viselekedésgenetika 2. fejezet) * Téma 2: Genetikai alapelvek, a monogénes öröklődés -hez szakirodalom: (Plomin: Viselekedésgenetika 2. fejezet) * A mendeli öröklődés törvényei A Huntington-kór (HD) kezdetét személyiségbeli változások,

Részletesebben

A felgyorsult fehérje körforgás szerepe a transzlációs hibákkal szembeni alkalmazkodási folyamatokban

A felgyorsult fehérje körforgás szerepe a transzlációs hibákkal szembeni alkalmazkodási folyamatokban A felgyorsult fehérje körforgás szerepe a transzlációs hibákkal szembeni alkalmazkodási folyamatokban Ph.D. értekezés tézisei Kalapis Dorottya Témavezető: Dr. Pál Csaba tudományos főmunkatárs Biológia

Részletesebben

Az ember összes kromoszómája 23 párt alkot. A 23. pár határozza meg a nemünket. Ha 2 db X kromoszómánk van ezen a helyen, akkor nők, ha 1db X és 1db

Az ember összes kromoszómája 23 párt alkot. A 23. pár határozza meg a nemünket. Ha 2 db X kromoszómánk van ezen a helyen, akkor nők, ha 1db X és 1db Testünk minden sejtjében megtalálhatók a kromoszómák, melyek a tulajdonságok átörökítését végzik. A testi sejtekben 2 x 23 = 46 db kromoszóma van. Az egyik sorozat apánktól, a másik anyánktól származik.

Részletesebben

Juhász Angéla MTA ATK MI Alkalmazott Genomikai Osztály SZEKVENCIA ADATBÁZISOK

Juhász Angéla MTA ATK MI Alkalmazott Genomikai Osztály SZEKVENCIA ADATBÁZISOK Juhász Angéla MTA ATK MI Alkalmazott Genomikai Osztály SZEKVENCIA ADATBÁZISOK Fehérjét kódol? Tulajdonságai? -Hol lokalizálódik? -Oldható? -3D szerkezete? -Accession #? -Annotációja elérhető? Már benne

Részletesebben

BIOLÓGIA HÁZIVERSENY 1. FORDULÓ BIOKÉMIA, GENETIKA BIOKÉMIA, GENETIKA

BIOLÓGIA HÁZIVERSENY 1. FORDULÓ BIOKÉMIA, GENETIKA BIOKÉMIA, GENETIKA BIOKÉMIA, GENETIKA 1. Nukleinsavak keresztrejtvény (12+1 p) 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 1. A nukleinsavak a.-ok összekapcsolódásával kialakuló polimerek. 2. Purinvázas szerves bázis, amely az

Részletesebben

Biomatematika 13. Varianciaanaĺızis (ANOVA)

Biomatematika 13. Varianciaanaĺızis (ANOVA) Szent István Egyetem Állatorvos-tudományi Kar Biomatematikai és Számítástechnikai Tanszék Biomatematika 13. Varianciaanaĺızis (ANOVA) Fodor János Copyright c Fodor.Janos@aotk.szie.hu Last Revision Date:

Részletesebben

4. A humorális immunválasz október 12.

4. A humorális immunválasz október 12. 4. A humorális immunválasz 2016. október 12. A klónszelekciós elmélet sarokpontjai: Monospecifictás: 1 sejt 1-féle specificitású receptor Az antigén receptorhoz kötődése aktiválja a limfocitát A keletkező

Részletesebben

Sodródás Evolúció neutrális elmélete

Sodródás Evolúció neutrális elmélete Sodródás Evolúció neutrális elmélete Egy kísérlet Drosophila Drosophila pseudoobscura 8 hím + 8 nőstény/tenyészet 107 darab tenyészet Minden tenyészet csak heterozigóta egyedekkel indul a neutrális szemszín

Részletesebben

Dobzhansky: In Biology nothing makes sense except in the light of Evolution.

Dobzhansky: In Biology nothing makes sense except in the light of Evolution. Dobzhansky: In Biology nothing makes sense except in the light of Evolution. Az Evolúcióbiológia Története Molnár István im54@invitel.hu Mai témák 1. Mi az evolúció? 2. Hogyan alakult ki a mai evolúciós

Részletesebben

12. évfolyam esti, levelező

12. évfolyam esti, levelező 12. évfolyam esti, levelező I. ÖKOLÓGIA EGYED FELETTI SZERVEZŐDÉSI SZINTEK 1. A populációk jellemzése, növekedése 2. A populációk környezete, tűrőképesség 3. Az élettelen környezeti tényezők: fény hőmérséklet,

Részletesebben

Transzgénikus. nikus állatok. Transzgénikus nikus minden olyan állat, melynek genomja emberi közremk bejuttatott DNS-t t tartalmaz.

Transzgénikus. nikus állatok. Transzgénikus nikus minden olyan állat, melynek genomja emberi közremk bejuttatott DNS-t t tartalmaz. Transzgénikus nikus állatok Transzgénikus nikus minden olyan állat, melynek genomja emberi közremk zremüködéssel bejuttatott DNS-t t tartalmaz. I. A KONKRÉT T GÉNSEBG NSEBÉSZETI SZETI TECHNIKA A beavatkozást

Részletesebben

Biomassza alapú bioalkohol előállítási technológia fejlesztése metagenomikai eljárással

Biomassza alapú bioalkohol előállítási technológia fejlesztése metagenomikai eljárással Biomassza alapú bioalkohol előállítási technológia fejlesztése metagenomikai eljárással Kovács Zoltán ügyvezető DEKUT Debreceni Kutatásfejlesztési Közhasznú Nonprofit Kft. Problémadefiníció Első generációs

Részletesebben

Klónozás: tökéletesen egyforma szervezetek csoportjának előállítása, vagyis több genetikailag azonos egyed létrehozása.

Klónozás: tökéletesen egyforma szervezetek csoportjának előállítása, vagyis több genetikailag azonos egyed létrehozása. Növények klónozása Klónozás Klónozás: tökéletesen egyforma szervezetek csoportjának előállítása, vagyis több genetikailag azonos egyed létrehozása. Görög szó: klon, jelentése: gally, hajtás, vessző. Ami

Részletesebben

A géntechnológia genetikai alapjai (I./3.)

A géntechnológia genetikai alapjai (I./3.) Az I./2. rész (Gének és funkciójuk) rövid összefoglalója A gének a DNS információt hordozó szakaszai, melyekben a 4 betű (ATCG) néhány ezerszer, vagy százezerszer ismétlődik. A gének önálló programcsomagként

Részletesebben

A pseudoxanthoma elasticum öröklődő betegség kialakulásáért felelős ABCC6/MRP6 gén transzkripciós szabályozásának vizsgálata F48684.

A pseudoxanthoma elasticum öröklődő betegség kialakulásáért felelős ABCC6/MRP6 gén transzkripciós szabályozásának vizsgálata F48684. A pseudoxanthoma elasticum öröklődő betegség kialakulásáért felelős ABCC6/MRP6 gén transzkripciós szabályozásának vizsgálata F48684 Zárójelentés 2000-ben vált ismertté, hogy a pseudoxanthoma elasticum

Részletesebben

TARTALOM. 1. Bevezetés 2. A viselkedés genetikája 3. A viselkedés evolúciója

TARTALOM. 1. Bevezetés 2. A viselkedés genetikája 3. A viselkedés evolúciója GÉNEK ÉS VISELKEDÉS TARTALOM 1. Bevezetés 2. A viselkedés genetikája 3. A viselkedés evolúciója 1. BEVEZETÉS Ok és Okozat 1 Agy Viselkedés DNS Környezet Test: mereven huzalozott szabályok; agy: plasztikus

Részletesebben

Az orvosi biotechnológiai mesterképzés megfeleltetése az Európai Unió új társadalmi kihívásainak a Pécsi Tudományegyetemen és a Debreceni Egyetemen

Az orvosi biotechnológiai mesterképzés megfeleltetése az Európai Unió új társadalmi kihívásainak a Pécsi Tudományegyetemen és a Debreceni Egyetemen Az orvosi biotechnológiai mesterképzés megfeleltetése az Európai Unió új társadalmi kihívásainak a Pécsi Tudományegyetemen és a Debreceni Egyetemen Azonosító szám: TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0011 Az orvosi

Részletesebben

T 038407 1. Zárójelentés

T 038407 1. Zárójelentés T 038407 1 Zárójelentés OTKA támogatással 1996-ban indítottuk az MTA Pszichológiai Intézetében a Budapesti Családvizsgálatot (BCsV), amelynek fő célja a szülő-gyermek kapcsolat és a gyermekek érzelmi-szociális

Részletesebben

transzláció DNS RNS Fehérje A fehérjék jelenléte nélkülözhetetlen minden sejt számára: enzimek, szerkezeti fehérjék, transzportfehérjék

transzláció DNS RNS Fehérje A fehérjék jelenléte nélkülözhetetlen minden sejt számára: enzimek, szerkezeti fehérjék, transzportfehérjék Transzláció A molekuláris biológia centrális dogmája transzkripció transzláció DNS RNS Fehérje replikáció Reverz transzkriptáz A fehérjék jelenléte nélkülözhetetlen minden sejt számára: enzimek, szerkezeti

Részletesebben

Bevezetés a biológiába. Környezettan Bsc. Szakos hallgatóknak

Bevezetés a biológiába. Környezettan Bsc. Szakos hallgatóknak Bevezetés a biológiába Környezettan Bsc. Szakos hallgatóknak Mi a biológia? A biológia (az élet{bios} tudománya {logos}) az élőlények eredetének, leszármazási kapcsolatainak, testfelépítésésének, működésének,

Részletesebben

A genomiális medicina szép új világa

A genomiális medicina szép új világa A genomiális medicina szép új világa HALADÁS A REUMATOLÓGIA, IMMUNOLÓGIA ÉS OSTEOLÓGIA TERÜLETÉN 2012 2014 2015. ÁPRILIS 16. Falus András Semmelweis Egyetem Genetikai Sejt és Immunbiológiai Intézet A medicina

Részletesebben

MUTÁCIÓK. A mutáció az örökítő anyag spontán, maradandó megváltozása, amelynek során új genetikai tulajdonság keletkezik.

MUTÁCIÓK. A mutáció az örökítő anyag spontán, maradandó megváltozása, amelynek során új genetikai tulajdonság keletkezik. MUTÁCIÓK A mutáció az örökítő anyag spontán, maradandó megváltozása, amelynek során új genetikai tulajdonság keletkezik. Pontmutáció: A kromoszóma egy génjében pár nukleotidnál következik be változás.

Részletesebben