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

Hasonló dokumentumok
PLASMA HUMANUM COAGMENTATUM CONDITUMQUE AD EXSTIGUENDUM VIRUM. Humán plazma, kevert, vírus-inaktiválás céljából kezelt

Előadások témája: Elsősorban a DNS, a gének és genomok molekuláris biológiája. Tételsorok mindenkinek a honlapon:

A basidiomycota élesztőgomba, a Filobasidium capsuligenum IFM törzse egy olyan

DNS molekulák elválasztása agaróz gélelektroforézissel és kapilláris elektroforézissel

Nukleinsavak. Szerkezet, szintézis, funkció

A géntechnológia genetikai alapjai (I./3.)

A tananyag felépítése: A BIOLÓGIA ALAPJAI. I. Prokarióták és eukarióták. Az eukarióta sejt. Pécs Miklós: A biológia alapjai

Génszerkezet és génfunkció

Géntechnológia és fehérjemérnökség

BMGE, Alkalmazott biokémia, transzgénikus organizmusok, 2009 Transzformációs módszerek

A replikáció mechanizmusa

Transzgénikus növények előállítása

Molekuláris biológiai technikák

A BAKTÉRIUMOK SZAPORODÁSA

Új molekuláris biológiai módszerek

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

CzB Élettan: a sejt

C. MEMBRÁNFUNKCIÓT GÁTLÓ ANTIBIOTIKUMOK I. POLIÉNEK (GOMBAELLENES ANTIBIOTIKUMOK) Közös tulajdonságok. Az antifungális hatás összehasonlítása

Szerk.: Vizkievicz András A DNS örökítő szerepét bizonyító kísérletek

ÁLLATI EREDETŰ, EMBERGYÓGYÁSZATI IMMUNSZÉRUMOK. Immunosera ex animale ad usum humanum

A kémiai energia átalakítása a sejtekben

DNS munka a gyakorlatban Természetvédelmi genetika

EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA

Géntechnológia és fehérjemérnökség

OPIUM CRUDUM. Nyers ópium

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

Kollokviumi vizsgakérdések biokémiából humánkineziológia levelező (BSc) 2015

Biomolekuláris kölcsönhatások vizsgálata felületi plazmonrezonancia elvén működő Biacore keszülékkel

Plazmaenzimek laboratóriumi vizsgálata

POSEIDON DNS PRÓBÁK. Felhasználói Kézikönyv. Használati útmutató. Használati útmutató

ANTICORPORA MONOCLONALIA AD USUM HUMANUM. Monoklonális antitestek, embergyógyászati célra

INTERFERONI GAMMA-1B SOLUTIO CONCENTRATA. Tömény gamma-1b-interferon-oldat

BIOLÓGIA KÍSÉRLETEK. esetén a földigiliszta hátsó végén

ETHANOLUM (96 PER CENTUM) (1) 96 %-os Etanol

BIOLÓGIA. Általános érettségi tantárgyi vizsgakatalógus Splošna matura

Új temékek az UD-GenoMed Kft. kínálatában!

A VÉR BIOKÉMIÁJA VÉRKÉSZÍTMÉNYEK, PLAZMADERIVÁTUMOK A VÉR BIOKÉMIÁJA A VÉR ÖSSZETÉTELE VÉRKÉSZÍTMÉNYEK VÉRKÉSZÍTMÉNYEK

6. Zárványtestek feldolgozása

ACIDUM ASCORBICUM. Aszkorbinsav

Sejttenyésztési alapismeretek

Mikrofluidika I. - Alapok

ZINCI ACEXAMAS. Cink-acexamát

Trypsinum Ph.Hg.VIII. Ph.Eur TRYPSINUM. Tripszin

A sejtes szervezıdés elemei (sejtalkotók / sejtorganellumok)

A mustok összetételének változtatása

301. TUDOMÁNYOS KOLLOKVIUMON füzet

AMOXICILLINUM TRIHYDRICUM. Amoxicillin-trihidrát

Versenyszabályzat. mindenképpen az asztalánál kell maradnia addig, amíg a versenynek vége nem lesz,

VIZES INFÚZIÓS OLDATOK TARTÁLYAINAK ELŐÁLLÍTÁSÁHOZ HASZNÁLT LÁGYÍTOTT POLI(VINIL- KLORID)-ALAPÚ ANYAGOK

3. Kombinált, amelynek van helikális és kubikális szakasza, pl. a bakteriofágok és egyes rákkeltő RNS vírusok.

AZ EMÉSZTÉS ÉLETTANA. Fehérjeemésztés kimutatása földigiliszta tápcsatornájában

ÖSSZEFÜGGÉSEK A BOROK BELTARTALMI ÉRTÉKE ÉS EREDETISÉGE KÖZÖTT, KÜLÖNÖS TEKINTETTEL A TOKAJI ASZÚSZEMRE

HEPARINA MASSAE MOLECULARIS MINORIS. Kis molekulatömegű heparinok

(11) Lajstromszám: E (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

Gázfázisú biokatalízis

Immunhisztokémiai módszerek

Transzláció. Leolvasás - fehérjeszintézis

TRANSZPORTFOLYAMATOK 1b. Fehérjék. 1b. FEHÉRJÉK TRANSZPORTJA A MEMBRÁNONOKBA ÉS A SEJTSZERVECSKÉK BELSEJÉBE ÁLTALÁNOS

ALOE BARBADENSIS. Barbadoszi aloé

BIOKÉMIA GYAKORLATI JEGYZET

Röntgendiffrakció, tömegspektrometria, infravörös spektrometria.

Polimeráz láncreakció a géntechnológia nélkülözhetetlen eszköze

CYNARAE FOLIUM. Articsókalevél

A faanyag kémiai átalakulása / átalakítása

Vírusok Szerk.: Vizkievicz András

Kereskedelmi forgalomban lévő rekombináns gyógyszerkészítmények

ANATÓMIA FITNESS AKADÉMIA

Bioaktív peptidek technológiáinak fejlesztése

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

PHENOXYMETHYLPENICILLINUM KALICUM. Fenoximetilpenicillin-kálium

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

BIOLÓGIA VERSENY 10. osztály február 20.

LACTOSUM ANHYDRICUM. Laktóz, vízmentes

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

Kevéssé fejlett, sejthártya betüremkedésekből. Citoplazmában, cirkuláris DNS, hisztonok nincsenek

A vér folyékony sejtközötti állományú kötőszövet. Egy átlagos embernek 5-5,5 liter vére van, amely két nagyobb részre osztható, a vérplazmára

Immunológiai módszerek a klinikai kutatásban

APROTININUM. Aprotinin

Hús romlási folyamatból izolált Candida zeylanoides törzsek extracelluláris lipáz termelése és az enzim jellemzése

(11) Lajstromszám: E (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

10. Genomika 2. Microarrayek és típusaik

7. A SEJT A SEJT 1. ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK

Szénhidrátok I. (Carbohydrates)

a III. kategória ( évfolyam) feladatlapja

UV-LÁTHATÓ ABSZORPCIÓS SPEKTROFOTOMETRIA

A felvétel és a leadás közötti átalakító folyamatok összességét intermedier - köztes anyagcserének nevezzük.

Alkalmazott Biotechnológia és Élelmiszer-tudományi Tanszék. TDK bemutató, március 12.

10. CSI. A molekuláris biológiai technikák alkalmazásai


H H 2. ábra: A diazometán kötésszerkezete σ-kötések: fekete; π z -kötés: kék, π y -kötés: piros sp-hibrid magányos elektronpár: rózsaszín

Rekombináns Géntechnológia

eljárásokkal Doktori tézisek Szatmári Tünde Semmelweis Egyetem Klinikai Orvostudományok Doktori Iskola Sugárterápia Program

3. Sejtalkotó molekulák III.

Mometazon furoát (monohidrát formájában)

LACTULOSUM LIQUIDUM. Laktulóz-szirup

Nanotechnológia. Vonderviszt Ferenc. Veszprémi Egyetem Nanotechnológia Tanszék

Lumineszcencia Fényforrások

A DOHÁNYZÁS OKOZTA DNS KÁROSODÁSOK ÉS JAVÍTÁSUK VIZSGÁLATA EMBERI CUMULUS ÉS GRANULOSA SEJTEKBEN. Sinkó Ildikó PH.D.

Biokatalízis, biokonverziók, biotranszformációk Rákhely, Gábor

Borászati mikrobiológia és kémia vizsgakérdések 2012.

Átírás:

SZTE, Orv. Biol. Int., Mol- és Sejtbiol. Gyak., VIII. Az örökítőanyag Az élőlények örökítőanyaga minden esetben nukleinsav (DNS,RNS) (1)Griffith, (2)Avery, MacLeod and McCarty (3)Hershey and Chase Ez az örökítőanyag hordozza az élőlények létezéséhez szükséges információ java részét Az örökítőanyag megismerésével, módosításával tehát az élőlények- ről beleértve magunkat is szerezhetünk ismereteket, valamint lehetőségünk nyílhat az örökítőanyag hibáiból fakadó betegségek gyógyítására

Az örökítőanyag izolálása Fehérvérsejtek Növényi, állati szövetek Tenyésztett sejtek Embrionális sejtek Igazságügyi minták Fossziliák 1, A minta feltárása 2, A nukleinsavak elválasztása a többi sejtalkotótól 3, Kísérletes felhasználás Géntár Molekuláris Szekvenálás Southern-blot Polimorfizmus klonozás vizsgálatok

Szöveti minta/sejtek izolálása és sejtfeltárás, a DNS oldatba vitele Fehérvérsejtek: hipotóniás kezelés, detergensek alkalmazása DNS izolálás fehérvérsejtekből A mintavétel gyorsan, olcsón elvégezhető. A minta könnyen tárolható. A vér fehérvérsejtjeiből genom DNS hatékonyan, nagy mennyiségben izolálható (1 ml vér 4x10 6-11x10 6 fehérvérsejtet tartalmaz). Sejtek feltárása: - Hipotóniás kezelés -Detergens alkalmazása (pl.:sds, TritonX100)

Szöveti minta/sejtek izolálása és sejtfeltárás, a DNS oldatba vitele Fehérvérsejtek: hipotóniás kezelés, detergensek alkalmazása Növényi, állati szövetek: enzimes sejtfalbontás, késes homogenizátor, fagyasztva örlés dörzsmozsárban DNS izolálás növényi, állai szövetekből, gombákból Az intercelluláris állomány (növ. gombák sejtfala, állati szövetek kötőszöveti rostjai) nehezítik a sejtek homogenizálását ill. feltárását. Alkalmazható lehetőségek: - Enzimes kezelés (növény, gomba sejtfal bontása). - Roncsolás: késes, üveggyöngyös homogenizátorok. - Folyékony nitrogénben fagyasztott minta őrlése dörzsmozsárban

Szöveti minta/sejtek izolálása és sejtfeltárás, a DNS oldatba vitele Fehérvérsejtek: hipotóniás kezelés, detergensek alkalmazása Növényi, állati szövetek: enzimes sejtfalbontás, késes homogenizátor, fagyasztva örlés dörzsmozsárban Tenyésztett sejtek: Leválasztás: tripszines kezeléssel Sejtfeltárás: hipotóniás kezelés, detergensek DNS izolálás tenyésztett sejtekből A sejtek a tenyészedény falát egy rétegben kolonizálják. Membránfehérjék felelősek a felszínhez való adhézióért. A sejtek leválasztása a tenyészedény faláról: - Tripszines kezelés - Mechanikusan Az összegyűjtött sejtek feltárása: - Hipotóniás kezelés - Detergens alkalmazása 10 6 tenyésztett sejtből ~200μg genom DNS izolálható

Szöveti minta/sejtek izolálása és sejtfeltárás, a DNS oldatba vitele Fehérvérsejtek: hipotóniás kezelés, detergensek alkalmazása Növényi, állati szövetek: enzimes sejtfalbontás, késes homogenizátor, fagyasztva örlés dörzsmozsárban Tenyésztett sejtek: Leválasztás: tripszines kezeléssel Sejtfeltárás: hipotóniás kezelés, detergensek Embrionális sejtek: differenciál centrifugálással izolálhatóak a megzatvízből. Embrionális sejtek Amniocentézis során 15-20ml magzatvíz nyerhető. Az embrionális sejtek differenciál centrifugálással izolálhatóak a magzatvízből. A sejtek feltárása hasonlóan történik a tenyésztett sejtekéhez.

Szöveti minta/sejtek izolálása és sejtfeltárás, a DNS oldatba vitele Fehérvérsejtek: hipotóniás kezelés, detergensek alkalmazása Növényi, állati szövetek: enzimes sejtfalbontás, késes homogenizátor, fagyasztva örlés dörzsmozsárban Tenyésztett sejtek: Leválasztás: tripszines kezeléssel Sejtfeltárás: hipotóniás kezelés, detergensek Embrionális sejtek: differenciál centrifugálással izolálhatóak a megzatvízből. Igazságügyi minták: kis mennyiségű, komplex minták Igazságügyi minták A genom DNS izolálás sajátságai: - Ált. extrém kis mennyiségű sejtből indulhatunk ki (pl: cigaretta szűrőjében maradt emberi sejtek). -A minták komplexitása: a.) Az izolált sejtek több személytől származhanak, vagy embertől és állatól is. (pl.: kutyaharapás helye). b.) A minta fizikai és kémiai, mirkobiológiai szennyezetsége. (pl.: földre száradt vércsepp). A mintavétel, és genom DNS izolálás a legtöbb esetben több szempont együttes mérlegelését igényli.

Szöveti minta/sejtek izolálása és sejtfeltárás, a DNS oldatba vitele Fossziliák A DNS rendkívül stabil makromolekula. Élettelen, megkövesedett csontokban akár több millió évig konzerválódhat. A fossziliák porrá őrlése után a DNS a mintából kioldható.

Az örökítőanyag izolálása 1, A minta feltárása 2, A mintában található makromolekulák (fehérjék, nukleinsavak) elválasztása fizikai-kémiai tulajdonságok alapján 3, A nuukleinsav(ak) tisztítása 4, Nukleinsav oldat tisztaságának, koncentrációjának és minőségének meghatározása Oldat abszorbancia értéke alapján Gélelektroforézis-kép alapján

Genom DNS izolálás proteináz kezeléssel, fenolos extrakcióval és alkoholos kicsapással 1,Sejtfeltárás 2, Proteináz kezelés 2, Fenolos extrakció DNS RNS denat. fehérjék 3, Alkoholos precipitáció + Kelátképző fenol DNS RNS csapadék DNS RNS Fehérjék 3, Mosás Szárítás Visszaoldás + RN-áz kezelés DNS oldat

Genom DNS izolálás affinitás oszlopon Szilika-mátrix: chaotropikus sók jelenlétében köti a DNS-t (pl. guanidine hydrochlorid, NaBr, NaI) 1,Sejtfeltárás: chatropikus sók pl: NaI jelenlétében +Kelátképző +RN-áz 2,Minta felvitele a szilikamátrix oszlopra 2, Mosás 2, Eluálás alacsony só koncentrációjú oldattal DNS oldat DNS Denat. Fehérjék Denaturált fehérjék

Genom DNS izolálás mágnesezhető szemcsékkel 1,Sejtfeltárás: chatropikus sók pl: NaI jelenlétében 2, Szilikamátrix bevonatú 2, Mosás 2, Eluálás: alacsony só koncentrációjú +Kelátképzők +RN-áz mágnesezhető golyók hozzáadása oldattal DNS oldat DNS Denat. fehérjék

Genom DNS izolálás mágnesezhető szemcsékkel Könnyen automatizálható: 20 db, 200μl térfogatú vér mintábol negyed óra alatt genom DNS izolálható.

Genom DNS izolálás proteináz kezeléssel, fenolos extrakcióval és alkoholos kicsapással BioProtocol http://www.bio.com/protocolstools/discipline.jhtml?id=pc1 Genom DNS izolálás affinitás oszlopon http://www.genomed-dna.com/g_m03_03.htm http://www.clontech.com/clontech/techinfo/faqs/mn.shtml http://www1.qiagen.com/ Genom DNS izolálás mágnesezhető szemcsékkel GenoPrep Cartridge www.genovision.com

RNS izolálás alapjai RNS izolálás hasonló elven működik, mint a genom DNS elválasztása Totál RNS preparátum Sajátságok: RN-áz nehezen inaktiválható. Következésképpen a kontaminációt kerülni kell: kesztyű, RN-áz mentes eszközök, pipetták, oldatok, futtató rendszer alkalmazása (DEPC kezelt oldatok, chaotropikus ágensek alkalmazása). A minta alacsony hőmérsékleten tartása. A tisztítási műveletek lehető legrövidebb idő alatti elvégzése. Downstream applications: Northern analysis, RT-PCR, in vitro translation, expression profiline determination (DNA chips) and cdna library construction. 28S rrns 18S rrns Az RNS-ek a láncon belüli bázispárosodások miatt natív körülmények közt sokféle térszerkezetet vehetnek fel. A molekulaméret szerinti elválasztás érdekében a térszerkezetűket egyöntetűvé kell tenni az elválasztás alatt. Mindez denaturáló körülmények közt valósítható meg: előhőkezelés, formaldehid tartalmú elválasztó közeg (1%-os agaróz gél).

Plazmid DNS tisztítás Denaturálódott genom-, plazmid DNS és RNS Renaturálódott plazmid DNS és RNS 1,Sejtfeltárás erősen bázikus közegben 2, Oldat ph gyors semlegesítése 3, Alkoholos precipitáció 3, Mosás Szárítás +Kelátképző Visszaoldás + RN-áz kezelés Deant. genom DNS és denat. fehérjék Plazmid DNS, RNS csapadék Plazmid DNS oldat +RNS +RNS

4, Nukleinsav oldat tisztaságának, koncentrációjának meghatározása Oldat abszorbancia értéke alapján A nukleiotidák - és így a nukleinsavak is abszorbeálják az UV fényt. Az abszorpció maximuma 260 nm hullámhosszon van, és 0-100 µg/ml koncentrációtartományban lineáris

Abszorbancia Abszorbancia 260 nm-en 4, Nukleinsav oldat tisztaságának, koncentrációjának meghatározása 2,0 1 A 260 = 40 μg/ml RNS 1,5 1,0 0,5 1 A 260 = 50 μg/ml DNS 240 260 280 300 (nm) 20 40 60 80 100 120 Nukleinsav koncentráció (μg/ml) RNS DNS Fehérje

Nukleinsav oldat tisztaságának ellenőrzése A 260 /A 280 > 1,8

4, Nukleinsav oldat tisztaságának koncentrációjának és minőségének meghatározása Gélelektroforézis-kép alapján Gélelektroforézis során a töltéssel rendelkező makromolekulák töltés/tömeg arány szerint szétválnak egymástól Mivel a nukleinsavak töltés/tömeg aránya azonos, így az elválás tömeg (és részben alak) szerint történik Gélelektroforézissel meghatározható az adott nukleinsav hozzávetöleges tömege (mérete), mennyisége

- A DNS/RNS molekula színtelen, szagtalan, hangot sem ad A láthatóvá tétel érdekében festjük: - autofluoreszcencia nélküli fluoreszcens festékkel pl.: EtBr, SYBR-green, GEL-red stb. - színes festékkel pl.: ezüst, metilén-kék Plazmid Lineáris + A gélről leolvasható: a DNS molekula mérete: band pozíciója alapján (cirkuláris és lineáris eltérő) a DNS mennyiség: band vastagsága alapján ~1 μg DNS

Plazmid DNS +RNS Genom DNS Plazmid DNS RN-áz hozzáadása után Nyitott gyűrű Lineáris Zárt gyűrű (supercoiled) Fragmentálódott kromoszóma DNS (lineáris) RNS

A RESTRIKCIÓS ENDONUKÁZOK

A RESTRIKCIÓS ENDONUKÁZOK A baktériumokban kifejlődött restrikciós-modifikációs rendszer felfedezése tette lehetővé az irányított, reprodukálható, in vitro DNS szabás-varrást és a technikán alapuló DNS-klónozást. A restrikciós-modifikációs rendszer két különböző enzimaktivitáson alapszik: 1. A restrikciós endonukleázok: A restrikciós enzimek meghatározott sorrendű bázispárokból álló egységet (palindrom szekvenciák) ismernek fel a DNS-spirál kettősláncán és a felismerő helyen, vagy annak közelében hasítani képesek a kettősláncú DNS molekulát. A "restrikciós" szó ezen enzimcsoport nevében a baktériumban betöltött szerepükre utal: a restrikciós enzimek feldaraboljak a gazdasejtbe bejutó idegen DNS-t (pl. bakteriofág DNS-e), "restriktív" körülményeket teremtve számukra. 2. A DNS metilázok metil-csoportokkal jelölik meg a baktériumok saját DNS-ét a baktérium restrikciós endonukleáza által felismert szekvenciánál. A módosítás lehetetlenné teszi az endonukleázok működését, "védik" a DNS molekulát. A baktériumokba bejutott idegen DNS molekula viszont nincs a megfelelő helyen metilálva, és áldozatul esik az endonukleázoknak

A RESTRIKCIÓS ENDONUKÁZOK TOMPA VÉG RAGADÓS VÉG

A RESTRIKCIÓS ENDONUKÁZOK A génmanipulációs kísérletekben olyan restrikciós endonukleázokat használnak, amelyek reprodukálhatóan, a felismerőhelyen belül hasítanak. Ezek az enzimek 4-8 bp méretű specifikus szekvenciákat ismernek fel (restrikciós helyek), amelyek un. palindromok: 5'-3' irányban mindkét szálon ugyanaz a bázisok sorrendje. A restrikciós enzimek egy része úgy vágja a DNS-t, hogy rövid, egyszálú, komplementer végek keletkeznek a hasítás helyen. Ezek a "ragadós" végek nagy szerepet játszanak a rekombináns DNS-technikákban, mert könnyen újra összetapadnak ugyanazon vagy más DNS-darabok ugyanolyan ragadós végeivel. A párosodott szekvenciák a DNS-ligáz nevű enzim segítségével stabilan összekötik a két DNS-fragmentet. A restrikciós enzimek másik csoportja a DNS-t a felismert szekvencia középpontjában vágja, így tompa végek keletkeznek, amelyek - miután hiányoznak az összekapcsolódást megkönnyítő túlnyúló komplementer szálak - igen nehezen tapadnak újra össze. Előnyük azonban, hogy ebben az esetben csak annyi szükséges az összekapcsolódáshoz, hogy mindkét vég tompa legyen.

Teszt kérdések 1, Mely anyagból nem nyerhető DNS molekula az izolálás során? A.fosszilia B. csimpánz vér C. emberi vörösvértest szuszpenzió D. baktérium kolónia E. emberi nyál 2, Gél elektroforézis során a látott band mely tulajdonsága nyújt információt a benne lévő DNS mennyiségéről? A. a pozíciója B. a vastagsága C. a band-ek száma D. a színe E. egyik sem 3, Mely sejtek termelik a restrikciós endonukleázokat? A. Neutrofil granulociták B. A máj sejtjei C. A hasnyálmirigy sejtjei D. Bizonyos baktérium törzsek E. vörösvértestek