Az örökítőanyag. I. A tulajdonságokat meghatározó örökítőanyag/információ átadható/ transzformálható.(fred Griffith kísérlet, 1928.

Hasonló dokumentumok
Nukleinsavak építőkövei

12/4/2014. Genetika 7-8 ea. DNS szerkezete, replikáció és a rekombináció Hershey & Chase 1953!!!

CHO H H H OH H OH OH H CH2OH HC OH HC OH HC OH CH 2

Poligénes v. kantitatív öröklődés

NUKLEINSAVAK. Nukleinsav: az élő szervezetek sejtmagvában és a citoplazmában található, az átöröklésben szerepet játszó, nagy molekulájú anyag

CHO H H H OH H OH OH H CH2OH CHO OH H HC OH HC OH HC OH CH 2 OH

A nukleinsavak polimer vegyületek. Mint polimerek, monomerekből épülnek fel, melyeket nukleotidoknak nevezünk.


Nukleinsavak. Szerkezet, szintézis, funkció

2. Sejtalkotó molekulák II. Az örökítőanyag (DNS, RNS replikáció), és az öröklődés molekuláris alapjai (gén, genetikai kód)

4. Előadás. Nukleozidok, nukleotidok, nukleinsavak

A nukleinsavak polimer vegyületek. Mint polimerek, monomerekből épülnek fel, melyeket nukleotidoknak nevezünk.

a III. kategória ( évfolyam) feladatlapja

2. Sejtalkotó molekulák II. Az örökítőanyag (DNS, RNS replikáció), és az öröklődés molekuláris alapjai (gén, genetikai kód)

,:/ " \ OH OH OH / \ O / H / H HO-CH, O, CH CH - OH ,\ / "CH - ~(H CH,-OH \OH. ,-\ ce/luló z 5zer.~ezere

Genetika. Tartárgyi adatlap: tantárgy adatai

Antiszenz hatás és RNS interferencia (a génexpresszió befolyásolásának régi és legújabb lehetőségei)

A gyakorlat elméleti háttere A DNS molekula a sejt információhordozója. A DNS nemzedékről nemzedékre megőrzi az élőlények genetikai örökségét.

TestLine - Biogén elemek, molekulák Minta feladatsor

A molekuláris biológia eszközei

A bioinformatika gyökerei

Géntechnológia és fehérjemérnökség

Kémiai Intézet Kémiai Laboratórium. F o t o n o k k e r e s z tt ü z é b e n a D N S

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

Human genome project

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

TRIPSZIN TISZTÍTÁSA AFFINITÁS KROMATOGRÁFIA SEGÍTSÉGÉVEL

Genomika. Mutációk (SNP-k) és vizsgálatuk egyszerű módszerekkel. DNS szekvenálási eljárások. DNS ujjlenyomat (VNTR)

Az örökítőanyag. Az élőlények örökítőanyaga minden esetben nukleinsav (DNS,RNS) (1)Griffith, (2)Avery, MacLeod and McCarty (3)Hershey and Chase

A fejlődés szakaszai magasabbrendű növények esetében:

Kun Ádám. Növényrendszertani, Ökológiai és Elméleti Biológiai Tanszék, ELTE MTA-ELTE-MTM Ökológiai Kutatócsoport. Tudomány Ünnepe,

In Situ Hibridizáció a pathologiai diagnosztikában és ami mögötte van.

MOLEKULÁRIS GENETIKA A DNS SZEREPÉNEK TISZTÁZÁSA

Nanotechnológia. Nukleinsavak. Készítette - Fehérvári Gábor

BIOLÓGIA VERSENY 10. osztály február 20.

DNS, RNS, Fehérjék. makromolekulák biofizikája. Biológiai makromolekulák. A makromolekulák TÖMEG szerinti mennyisége a sejtben NAGY

TEMATIKA Biokémia és molekuláris biológia IB kurzus (bb5t1301)

DNS-szekvencia meghatározás

Kémia. Tantárgyi programjai és követelményei A/2. változat

Heterociklusos vegyületek

I. A sejttől a génekig

Engedélyszám: /2011-EAHUF Verziószám: Humángenetikai vizsgálatok követelménymodul szóbeli vizsgafeladatai

Makromolekulák. Fehérjetekeredé. rjetekeredés. Biopolimer. Polimerek

3. Sejtalkotó molekulák III.

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

A replikáció mechanizmusa

AZ ÉLET KÉMIÁJA... ÉLŐ ANYAG SZERVEZETI ALAPEGYSÉGE

A szénhidrátok az élet szempontjából rendkívül fontos, nélkülözhetetlen vegyületek. A bioszféra szerves anyagainak fő tömegét adó vegyületek.

5. A talaj szerves anyagai. Dr. Varga Csaba

Fehérjeszerkezet, és tekeredés

Géntechnológia és fehérjemérnökség

Az öröklődés molekuláris alapjai ban mutatta be James Watson és Francis Crick elegáns kettős hélix modelljét a DNS szerkezetének magyarázatára

BIOGÉN ELEMEK Azok a kémiai elemek, amelyek az élőlények számára létfontosságúak

DNS-számítógép. Balló Gábor

5. Előadás Nukleinsavak kimutatása, szekvenálás

Dr. JUVANCZ ZOLTÁN Óbudai Egyetem Dr. FENYVESI ÉVA CycloLab Kft

KÉMIA évfolyam (Esti tagozat)

Peptid- és fehérjék másodlagos-, harmadlagos- és negyedleges szerkezete

Tantárgyi követelmény gimnázium 10. évfolyam

BIOLÓGIA HÁZIVERSENY 1. FORDULÓ BIOKÉMIA, GENETIKA BIOKÉMIA, GENETIKA

NANOTECHNOLOGIA 6. előadás

MEDICINÁLIS ALAPISMERETEK AZ ÉLŐ SZERVEZETEK KÉMIAI ÉPÍTŐKÖVEI AZ AMINOSAVAK ÉS FEHÉRJÉK 1. kulcsszó cím: Aminosavak

TUMORELLENES ANTIBIOTIKUMOK

Az élő anyag szerkezeti egységei: víz, nukleinsavak, fehérjék. elrendeződés, rend, rendszer, periodikus ismétlődés

MIT TEHET A FIZIKUS A RÁKKUTATÁSÉRT? Pipek Orsolya ELTE TTK Komplex rendszerek fizikája tanszék. Atomoktól a csillagokig, Budapest, február 23.

CIÓ A GENETIKAI INFORMÁCI A DNS REPLIKÁCI

Víz. Az élő anyag szerkezeti egységei. A vízmolekula szerkezete. Olyan mindennapi, hogy fel sem tűnik, milyen különleges

BIOLÓGIA ALAPJAI. Anyagcsere folyamatok 2. (Felépítő folyamatok)

DR. CSONT KÖRNYEZET-EGÉSZSÉGTAN VERSENY KÖZÉPISKOLÁSOKNAK. Háttértörténet:

3/11/2015 SZEDIMENTÁCIÓ ELEKTROFORÉZIS. Szedimentáció, elektroforézis. Alkalmazások hematológia - vér frakcionálása

Indikátorok. brómtimolkék

Mikroorganizmusok (mikrobák) szabad szemmel nem látható élőlények

5. Molekuláris biológiai technikák

A növény inváziójában szerepet játszó bakteriális gének

LABORATÓRIUMI PIROLÍZIS ÉS A PIROLÍZIS-TERMÉKEK NÉHÁNY JELLEMZŐJÉNEK VIZSGÁLATA

Immunhisztokémiai módszerek

A nukleinsavkémiai kisszótár:

NÖVÉNYGENETIKA. Az Agrármérnöki MSc szak tananyagfejlesztése TÁMOP /1/A

1. előadás Membránok felépítése, mebrán raftok, caveolák jellemzője, funkciói

EURÓPAI PARLAMENT. Ülésdokumentum

A TRANSZLÁCIÓ Hogyan lesz a DNS-ben kódolt információból fehérje? A DNS felszínén az aminosavak sorba állnak?

Fehérje expressziós rendszerek. Gyógyszerészi Biotechnológia

sejt működés jovo.notebook March 13, 2018

Nukleinsavak SZERKEZET, SZINTÉZIS, FUNKCIÓ

Sztereokémia, királis molekulák: (királis univerzum, tükörképi világ?) memo: a földi élet királis elemek sokasága!

MELLÉKLET. a következőhöz: A BIZOTTSÁG (EU).../... FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE

Nukleinsavak SZERKEZET, SZINTÉZIS, FUNKCIÓ

Molekuláris biológiai eljárások alkalmazása a GMO analitikában és az élelmiszerbiztonság területén

Osztályozó vizsgatételek. Kémia - 9. évfolyam - I. félév

A CITOSZKELETÁLIS RENDSZER FUTÓ KINGA

Az Analitikai kémia III laboratóriumi gyakorlat (TKBL0504) tematikája a BSc képzés szerint a 2010/2011 tanév I. félévére

4. SZERVES SAVAK. Az ecetsav biológiai előállítása SZERVES SAVAK. Ecetsav baktériumok. Az ecetsav baktériumok osztályozása ECETSAV. 04.

A faanyag kémiai átalakulása / átalakítása

A BIOTECHNOLÓGIA TERMÉSZETTUDOMÁNYI ALAPJAI

BIOLÓGIA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

A géntechnológia genetikai alapjai (I./3.)

A kémiai energia átalakítása a sejtekben

Szedimentáció, Biofizika szeminárium 2. szemeszter

Fotoszintézis. fotoszintetikus pigmentek Fényszakasz - gránum/sztrómalamella. Sötétszakasz - sztróma

1. jelentésük. Nevüket az alkotó szén, hidrogén, oxigén 1 : 2 : 1 arányából hajdan elképzelt képletről [C n (H 2 O) m ] kapták.

Átírás:

Az örökítőanyag I. A tulajdonságokat meghatározó örökítőanyag/információ átadható/ transzformálható.(fred Griffith kísérlet, 1928.) Kísérlet: Tüdőgyulladást okozó pneumococcus baktériumok vizsgálata. S típus: normális, fertőzőképes, (vad típus, wild type) R típus: poliszacharid kapszulát képző enzim hiányzik, nem fertőzőképes, (mutáns) hővel megölt S baktériumok esetén hővel megölt S baktériumok és élő R baktériumok közösen + Valahogy az örökítőanyag átjutott a mutáns baktériumba (in vivo transzformáció).

A fehérje vagy a DS az örökítőanyag? I.. Avery, C. Mac Leod, M. McCarty kísérletei 1940-44. Kísérlet: a Griffith kísérletet folytatták úgy, hogy az S-típusú (fertőző) baktériumok sejtmentes kivonatát komponenseire szétválasztották, (fehérjére és nukleinsavakra), majd a komponensekkel próbáltak R típusú sejteket fertőzőképessé alakítani ( transzformálni ) és vizsgálták, hogy mi az aktív transzformáló anyag. (Ekkor még ők is fehérje-pártiak voltak!) Eredmények: az aktív transzformáló anyag kémiailag DS (optikai, ultracentrifugás diffúziós és elektroforetikus tulajdonságok alapján, specifikus reagensekkel is) az anyag fehérje és lipidextrakció után is AKTÍV fehérjéket bontó tripszin és kimotripszin enzimekkel történő kezelés után is AKTÍV RS bontó Ribonukleáz(Rnáz) enzimekkel történő kezelés után is AKTÍV DS bontó Dezoxiribonukleáz(Dnáz) enzimekkel történő kezelés után viszont IAKTÍV! A transzformáló / örökítőanyag a DS! Ekkor ezt még sokan nem fogadták el amiatt, hogy valószínűleg fehérjével szennyezett volt a DS.

A fehérje vagy a DS az örökítőanyag? II. ershey-chase kísérlet 1952. Előzmény: Kísérlet: Eredmény: 1951. R. erriott; a baktériumokat fertőző vírusok (bakteriofágok), mint injekciós tűk, képesek bejuttatni a transzformáció anyagát a baktériumokba anélkül, hogy maguk a vírusok bejutnának. 1952. A. ershey és M. Chase; bakteriofág DS-ét radioaktív 32 -ral jelölték, a fág fehérjéjét meg 35 S-nel.(Szelektív, mert a DS-ben nincs S, a fehérjében meg.) A fertőzött baktériumoktól ultracentrifugával elválasztották a fágokat és vizsgálták a radioaktivitást. (Baktériumok az üledékbe, vírusok a felülúszóba kerültek.) A fágok 35 S es fehérjéi a felülúszóban voltak, a fágok 32 -tartalmú DS-e az üledékben, a baktériumokban! A transzformáló / örökítő anyag biztosan a DS! Innentől senki nem vonta kétségbe, hogy a DS az örökítőanyag!

1869. F. Miesher 1910-50-es évek A DS szerkezetének felderítése I. Előzmények Fehérvérsejtek sejtmagjából izolált egy savanyú jellegű, lúgokban oldódó savakban oldhatatlan foszfortartalmú anyagot. Ezután másból is izoláltak hasonlót (halsperma, tojássárgája, élesztő stb.) és a vizsgálatok nagy molekulasúlyúnak mutatták az anyagot. (1889. Altmann nevezte el nukleinsavnak.) A DS és RS alkotóelemeit és kémiai szerkezetét savas, lúgos és enzimatikus hasításokkal és egyéb kémiai szintetikus módszerekkel meghatározták. nukleozid, nukleotid Base: A, C, G, T(U)

A DS térbeli szerkezetének felderítése II. Későbbi vizsgálatok 1940-es évek vége Eredmények: (Chargaff-szabályok) E. Chargaff különböző fajokból származó DS-eket hidrolizált és vizsgálta a bázisösszetételüket papírkromatográfiával. a különböző fajok bázisösszetétele különböző ugyanazon faj egyedeinek bázisösszetétele nagyon hasonló és nem függ az életkortól, tápláltság mértékétől, környezeti különbségektől az adenin (A) mennyisége egyenlő a timin (T), a citozin (C) mennyisége egyenlő a guanin (G) mennyiségével, tehát A+G=T+C (purin bázisok = pirimidin bázisok) különböző fajoknál az (A+T)/(G+C) arány annál nagyobb eltérést mutat, minél távolabbi a fajok közti rokonság J. Donohue Röntgen és MR spektroszkópiai adatokból kiderült, hogy a nukleinsavakban a nukleobázisok a keto tautomer formában vannak. 1952. R. Franklin Röntgendiffrakciós felvétel a DS-ről, ami helikális szerkezetű molekulára utal. 1953. J. Watson és F. Crick

A B-DS szerkezete 1953. J. Watson és F. Crick Kettős spirál B-DS jobbmenetes antiparalel lefutású hélix -hidak a bázisok között (komplementaritás) hélix d ~ 20 Å menetemelkedés 10 nukleobázis=34 Å/menet cukor konformáció C(3 )-endo

A DS és RS szerkezete A és Z formák Többnyire az élő szervezetekben ez a B-DS szerkezet van, de vannak más szerkezetek is: A-DS: hasonló, mint a B-forma, de más a cukor konformációja C(2 )-endo és emiatt apróbb különbségek (11 bázis/menet ) Élő szervezetekben az RS-ek kettős szálú részein vagy a DS-RS heteroduplexekben, illetve a DS-DS palindrómák kettős hajtűinél ilyen a szerkezet. RS kettős szál DS kettős hajtű / palindrómák Z-DS: balmenetes, 12 bázis/menet (tömörebb, kompaktabb szerkezet), főleg az utólagosan metilált citozinok környezetében fordul elő. Szerepe valószínűleg a génátíródás szabályozásban van. Génszabályozás

További DS szerkezetek Triplex és kvadruplex -DS: hármas spirál (triplex), oogsteen-bázispárosodás T-A-T és protonált C*-G-C T C A T C quadruplex-ds: négyes spirál (quadruplex), polig szekvenciáknál fordul elő G

A DS/RS szerkezete A szerkezetek leírásának módjai ukleobázis 2 T 2 U ukleozid 2 A 2 A ukleotid G 2 G 2 5 -dtpdapdg-3 5 -TpApG-3 (dt) 20 3' T 5' 3' A 5' 3' G 5' 5 -TpApG-3 T 2' 3' 5' A 2' 3' 5' G 2' 3' 5' Megállapodás szerint: 5-3 irány, em csak oligomerekre: pl. pppt

A nukleinsavak tulajdonságai, stabilitása IV. A ukleinsavak tulajdonságai (fizikai stabilitás) 1. Denaturáció / renaturáció = hibridizáció DS UV spektruma Denaturált A 260 nm-en atív 260 nm Tm T ( ºC ) G+C 2. Stabilitást befolyásoló tényezők: Szerves oldószerek (Me, Et) Tm csökken (hidrofób kh-ok szerepe) Bázisösszetétel (G+C tartalom növeli a Tm-et) Alkálisók: a +, K +, Li + Tm nő (a foszfátok árnyékolása miatt) Kétértékű ionok: Mg 2+, Mn 2+, Ca 2+ Tm nő (100x,1000x hatás, mint alkáli ionok esetén) Tm

ukleinsavak izolálása ukleinsavak izolálása biológiai rendszerekből 1. Fehérjementesítés: Fenol v. kloroform + izoamilalkohol extrakció (keverés óvatosan, nehogy a nyíróerők eltörjék a DS-t), fehérjék kicsapódnak és centrifugálással ülepíthetők Detergenssel kezelés (szintén kicsapja a fehérjéket) cc. sóoldat vagy guanidin hidroklorid is kicsapja a fehérjéket Enzimes kezeléssel szintén lebonthatók a fehérjék (proteináz) 2. DS/RS kicsapás (töményebb etanollal pl. 70% vagy metanollal) Utána Dnázzal kezelés (pankreászból) RS izolálás Rnázzal kezelés DS izolálás Sterilitás fontos, mert az RS-ek lebomolhatnak (enzimek inaktiválhatók EDTA-val, mert pl. Mg 2+ megkötődik) 3. Ioncserés kromatográfiás elválasztástechnikai módszerek pozitív fehérjék a kationcserélő oszlopon megköthetők negatív nukleinsavak anioncserélő oszlopokon megköthetők, majd lemoshatók sóoldattal (Léteznek kész, egyszer használatos DS-tisztító oszlopok ilyen célra) 4. Ultracentrifuga (méret-tömeg szerinti szeparálás)

A nukleinsavak vizsgálata Gélelektroforézis 1. Agaróz gél (főleg galaktóz alapú poliszacharid gél) nagyobb méretű nukleinsavakhoz 2. oliakrilamid (akrilamid + bisz-akrilamid kopolimerizátum) Kisebb mérető nukleinsavakhoz (DS szekvenálás) 3. DS megjelenítés (interkalálódó festékek) 2 2 C 2 5 ( 3 C) 2 (C 3 ) 2 + Etídium-bromid Akridin-narancs

A genetikai kód, centrális dogma Centrális dogma, DS -> RS -> fehérje (Előzmények: 1941. G. Beadle és E. Tatum: 1 gén - 1 enzim) 1953 Watson-Crick: centrális dogma (DS-RS-fehérje, bázistriplettek, degeneráció) 1953 G. Gamow (atomfizikus, nagy bumm, cseppmodell)->rs nyakkendő klub 20 tag cél: a genetikai kód megfejtése (bázistriplettek átfedő kódos elképzelése, degeneráció) 50-es évek eredményei mrs, ami kijut a sejtmagból és viszi az információt a fehérjeszintézishez (korábbról ismert volt, hogy a fehérje a sejtmagon kívül szintetizálódik, 1958. F. Jacob és J. Monod megjósolták az mrs létezését) sejtmentes fehérjeszintetizáló (in vitro transzlációs) rendszerek kidolgozása 60-as évek irenberg és mtsai: kód feltörése kémiailag szintetizált RS-ek használatával (fáradságos kísérletek radioaktívan jelölt aminosavakkal 19 hideg + 1 meleg, 20 párhuzamos kísérlet) először poliu->polifenilalanin, majd az összes RS előállítása Eredmény: kódtábla, folyamatos, nem átfedő és nincsenek elválasztójelek később a kép eukariótáknál árnyalódott (exon/intron) valamint a centrális dogma is a vírusoknál (4 féle vírus: DS-DS, RS-RS, DS, RS); {Illetve 1990-ben az RS enzimatikus (RS-hasító tulajdonsága, ribozimok) szintén borította a klasszikus centrális dogmát.}

Genetikai kódszótár Centrális dogma : DS RS fehérje