Genetika. Tartárgyi adatlap: tantárgy adatai

Hasonló dokumentumok
Human genome project

Molekuláris genetikai vizsgáló. módszerek az immundefektusok. diagnosztikájában

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

A gének világa, avagy a mi világunk is

Poligénes v. kantitatív öröklődés

I. A sejttől a génekig

Kromoszómák, Gének centromer

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

Biológus MSc. Molekuláris biológiai alapismeretek

TARTALOM. Előszó 9 BEVEZETÉS A BIOLÓGIÁBA

Tudománytörténeti visszatekintés

Genetika 2. előadás. Bevezető

Biológia. Biológia 9/29/2010

A géntechnológiát megalapozó felfedezések

BIOLÓGIA OSZTÁLYOZÓ VIZSGA ÉS JAVÍTÓVIZSGA KÖVETELMÉNYEK (2016)

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

Genetika előadás. Oktató: Benedek Klára

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

Evolúcióelmélet és az evolúció mechanizmusai

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

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

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

Apor Vilmos Katolikus Iskolaközpont Helyi tanterv Szabadon választható tantárgy: biológia évfolyam

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

Bevezetés a biológiába. Környezettan Bsc. Szakos hallgatóknak

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

12. évfolyam esti, levelező

TEMATIKA Biokémia és molekuláris biológia IB kurzus (bb5t1301)

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

A replikáció mechanizmusa

Farmakológus szakasszisztens Farmakológus szakasszisztens 2/34

A BIOTECHNOLÓGIA TERMÉSZETTUDOMÁNYI ALAPJAI

A géntechnológia genetikai alapjai (I./3.)

Prof. Dr. Szabad János Tantárgyfelelős beosztása

A bioinformatika gyökerei

A genomikai oktatás helyzete a Debreceni Egyetemen

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

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

Nukleinsavak. Szerkezet, szintézis, funkció

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

Hamar Péter. RNS világ. Lánczos Kornél Gimnázium, Székesfehérvár, október

BIOLÓGIA HÁZIVERSENY 1. FORDULÓ BIOKÉMIA, GENETIKA BIOKÉMIA, GENETIKA

Az X kromoszóma inaktívációja. A kromatin szerkezet befolyásolja a génexpressziót

Biológiai feladatbank 12. évfolyam

11. évfolyam esti, levelező

Evolúcióbiológia. Biológus B.Sc tavaszi félév

Tartalom. Javítóvizsga követelmények BIOLÓGIA...2 BIOLÓGIA FAKULTÁCIÓ...5 SPORTEGÉSZSÉGTAN évfolyam évfolyam évfolyam...

Géntechnológia és fehérjemérnökség

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

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

CIÓ A GENETIKAI INFORMÁCI A DNS REPLIKÁCI

1. Az élőlények rendszerezése, a prokarióták országa, az egysejtű eukarióták országa, a

Nanotechnológia. Nukleinsavak. Készítette - Fehérvári Gábor

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

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

Tartalom. Előszó... 3

Fehérjeszerkezet, és tekeredés

Felkészülés: Berger Józsefné Az ember című tankönyvből és Dr. Lénárd Gábor Biologia II tankönyvből.

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

Az RNS-interferencia és távlatai

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

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

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

MINIMUM KÖVETELMÉNYEK BIOLÓGIÁBÓL Felnőtt oktatás nappali rendszerű képzése 10. ÉVFOLYAM

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

Fehérje expressziós rendszerek. Gyógyszerészi Biotechnológia

Dr. Máthéné Dr. Szigeti Zsuzsanna és munkatársai

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

Génszerkezet és génfunkció

Bakteriális identifikáció 16S rrns gén szekvencia alapján

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

Hazai méhészeti genomikai és genetikai vizsgálatok

3. Sejtalkotó molekulák III. Fehérjék, enzimműködés, fehérjeszintézis (transzkripció, transzláció, poszt szintetikus módosítások)

Biológiai módszerek alkalmazása környezeti hatások okozta terhelések kimutatására

A genetikai lelet értelmezése monogénes betegségekben

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

BIOLÓGIA osztályozó vizsga követelményei évfolyam

Gyógyszerrezisztenciát okozó fehérjék vizsgálata

DNS-szekvencia meghatározás

TDK lehetőségek az MTA TTK Enzimológiai Intézetben

DNS replikáció. DNS RNS Polipeptid Amino terminus. Karboxi terminus. Templát szál

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

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

9. előadás: Sejtosztódás és sejtciklus

Makromolekulák. Fehérjetekeredé. rjetekeredés. Biopolimer. Polimerek

Nukleinsavak építőkövei

AZ ÉLET KÉMIÁJA... ÉLŐ ANYAG SZERVEZETI ALAPEGYSÉGE

3. Általános egészségügyi ismeretek az egyes témákhoz kapcsolódóan

4. Előadás. Nukleozidok, nukleotidok, nukleinsavak

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

A HUMÁNGENETIKA LEGÚJABB EREDMÉNYEI Péterfy Miklós

Újpesti Bródy Imre Gimnázium és Ál tal án os Isk ola

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

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

Fehérjeszerkezet, és tekeredés. Futó Kinga

Népegészségügyi genomika

Molekuláris biológiai eljárások alkalmazása a GMO analitikában és az élelmiszerbiztonság területén

BIOLÓGIA ALAPJAI. Anyagcsere folyamatok 2. (Felépítő folyamatok)

GENETIKA Oktatási segédanyag a Génsebész és Kertészmérnök hallgatók számára Összeállította: dr. Mara Gyöngyvér 2015, Csíkszereda

Etológia. a viselkedés biológiája. Barta Zoltán.

Átírás:

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 felelősei szeminárium gyakorlat terv Dr. Mara Gyöngyvér, docens 2.4. Év 1 2.5. Félév 1 2.6. Követelmény típus V 2.7. Felvétel típusa K 1

Tantárgyi adatlap: tartalom Előadás tartalma Bevezetés a genetikába Genetikai alapelvek: hogyan öröklődnek a tulajdonságok, Mendeli genetika Mendeli törvényszerűségek kiterjesztése: egygénes öröklődés, többgénes öröklődés Az öröklődés kromoszóma elmélete: kromoszómák a gének hordozói, mitózis, meiózis, gamétaképződés Linkage, rekombináció és gének kromoszómatérképezése: gének kötődése és a rekombináció, crossing-over, kromoszómatérkép A gének és azok szerepe: a DNS felfedezése, DNS kettős hélix szerkezete DNS replikáció, rekombináció DNS szinten, mutációk A genetikai információ kifejeződése: transzkripció, transzláció, génexpresszió Hogyan utaznak a gének a kromoszómán: kromoszóma struktúra, prokarióta és organellum genetika Óraszám 2 óra 2 óra 4 óra 4 óra 4 óra 2 óra 2 óra 4 óra 4 óra Tantárgyi adatlap: felmérés Tevékenység típusa 10.1. Felmérési kritériumok 10.2. Felmérési módszerek 10.3. Aránya a végső jegyből 10.4. Előadás ZH a 7-ik héten 15% Szóbeli vizsga 60% 10.5. Szeminárium Gyakorlat Évközi felmérés 25% Terv 2

Genetika 1. előadás Bevezetés a genetikába a XXI. századi ismeretek tükrében Genetika tárgya Öröklődés tudománya a görög genno (nemzeni, életet adni) jelentésű szóból származik Biológiai információ tanulmányozása: összes élő szervezet biológiai információt tartalmaz Biológiai információt az élő szervezetek: tárolják, megkettőzik, továbbadják és felhasználják azaz kifejezik (növekedés, szaporodás, túlélés) 3

Genetika tárgya Genetikus: a biológiai információ továbbadását és az információ felhasználásának mikéntjét tanulmányozza Az emberiség a genetikai tudást már az őskorban felhasználta: a háziasítás és növény nemesítés A modern kutatásokban egy adott gén vagy genetikai kölcsönhatások vizsgálatára a genetika szolgáltatja az eszközöket. Egy élőlényen belül, a genetikai információt kromoszómák hordozzák, ahol ez az információ a DNS-ben van kódolva. A gének kódolják azt az információt, mely a fehérjék szintéziséhez szükséges. DNS: biológiai információ alap molekulája 4 milliárd évvel ezelőtt, az evolúció eredményeképpen kialakult a tárolás, replikáció, génkifejeződés és változatosság kialakulására alkalmas struktúra és mechanizmus Lineáris DNS molekula, szekvenciáját G, C, A, T jelöljük G, C, A, T a nukleotidok építőkövei Kettős hélix szerkezet: komplementaritás: A-T, G-C 4

DNS: biológiai információ alap molekulája A DNS ABC tehát 4 betűből áll, ezért könnyen tárolható, értékelhető, replikálható és küldhető elektronikus formában DNS kromoszómák formájában található meg az élő szervezetben Kromoszóma: 23 pár (24 különböző) az embernél, 3*10 9 bázispár információt tartalmaz, 20-30.000 gén Fehérjék: az életfolyamatok funkcionális molekulái Élő szervezetek tulajdonságai: Szaporodás képessége Átalakulás: metamorfózis Mozgás képessége Alkalmazkodás képessége Anyag és energiacsere FEHÉRJÉK 5

Fehérjék: az életfolyamatok funkcionális molekulái Építőkövek az aminosavak, 20 AS Genetikai kód: 3 nukleotidból álló triplet kódol egy AS Komplex biológiai rendszerek DNS-fehérje kapcsolat Más molekulákkal való kapcsolat, sejtek és szövetek közötti molekuláris kapcsolatok biológiai rendszereket alakítanak ki 4 dimenziós rendszerek: 3 tér + 1 idő Agy: 10 11 neuron, 10 18 szinapszis memória, tanulás készsége 6

Molekuláris hasonlóság az élővilágban DNS és RNS építőkövek (T-U) Genetikai kód univerzális Fehérjék építőkövei: 20 aminosav Molekuláris hasonlóság az élővilágban Gének hasonlósága Citokróm C: mitokondriális fehérje 7

Modern genetikai technikák Génszekvencia meghatározás Gének inaktiválása: gének szerepének meghatározására Modern genetikai technikák DNS chip technika 8

Mérföldkövek a genetika történetében 1819 Festetics Imre használta először a szakirodalomban a genetika szót (több mint 80 évvel William Bateson, a szó hivatalos kitalálója előtt), és az öröklődés számos szabályszerűségét megfogalmazta A természet genetikai törvényei (Die genetische Gesätze der Natur) című művében. 1859 Charles Darwin kiadja A fajok eredetét. 1865 Gregor Mendel írása, Kísérletek növényhibridekkel megjelenik. 1903 A kromoszómákat, mint az öröklődés egységeit felfedezik. 1905 A brit biológus, William Bateson először használja a "genetika" szót Adam Sedgwick-nek írt levelében. Mérföldkövek a genetika történetében 1910 Thomas Hunt Morgan kimutatja, hogy a gének a kromoszómán találhatók. 1913 Alfred Sturtevant elkészíti az első kromoszóma genetikai térképét. 1913 A géntérképek azt mutatják, hogy a kromoszómák lineárisan rendezett gének sorát tartalmazzák. 1918 Ronald Fisher kiadja A rokonok közötti kapcsolatról a mendeli öröklődés alapján (On the correlation between relatives on the supposition of Mendelian inheritance) a modern evolúciós szintézis elkezdődik. 1927 A génekben lejátszódó fizikai változásokat mutációnak nevezik. 9

Mérföldkövek a genetika történetében 1928 Frederick Griffith felfedez egy molekulát, mely átvihető a baktériumok között. 1931 A crossing over a rekombináció oka. 1941 Edward Lawrie Tatum és George Wells Beadle kimutatják, a gének kódolják a fehérjéket. 1944 Oswald Theodore Avery, Colin McLeod és Maclyn McCarty izolálják a DNS-t, a genetikai anyagot. 1950 Erwin Chargaff kimutatja, hogy a négy nukleotid nem stabil arányokban található meg a nukleinsavakban, de néhány szabály általánosnak látszik (az adenin mennyisége azonos a timinével stb.). Barbara McClintock felfedezi a transzpozont kukoricában. Mérföldkövek a genetika történetében 1952 A Hershey Chase-kísérlet bebizonyítja, a fágok és minden más élőlény genetikai anyaga a DNS. 1953 A DNS szerkezete kettős hélix, derül ki James D. Watson és Francis Crick felfedezéséből. 1956 Jo Hin Tjio és Albert Levan meghatározza az emberi kromoszómaszámot, ami 46. 1958 A Meselson-Stahl kísérlet mutat rá a DNS szemikonzervatív replikációjára. 1961 A genetikai kód tripletekben található. 10

Mérföldkövek a genetika történetében 1964 Howard Temin kimutatja, RNS vírust használva a Watson-i centrális dogma nem mindig igaz. 1970 Haemophilius influenzae baktérium tanulmányozása során fedezik fel a restrikciós enzimeket, lehetővé téve a DNS elvágását, és beillesztését. 1977 DNS szekvenálást végeznek egymástól függetlenül Fred Sanger, Walter Gilbert, és Allan Maxam. Sanger laboratóriuma fejezi be elsőként a Φ-X174 bakteriofág teljes szekvenálását. 1983 Kary Banks Mullis kifejleszti a polimeráz láncreakciót (PCR-t) Mérföldkövek a genetika történetében 1989 Az első gént megszekvenálja Francis Collins és Lap-Chee Tsui, amely a CFTR fehérjét kódolja, e gén hibája okozza a cisztás fibrózist. 1995 A Haemophilus influenzae baktérium genomja teljes szekvenálása. 1996 Saccharomyces cerevisiae az első eukarióta genom szekvenálása. 1998 Az első többsejtű eukarióta genom, C. elegans nevű fonalféregé. 2001 A humán genom első piszkozatát párhuzamosan készíti el a Human Genome Project. 2003 (április 14.) A Humán Genom Projekt sikeres befejezése, a genom 99%-át szekvenálták meg, 99,99%-os eredményességgel 11

Kérdés??? 12