Nőknél előfordulhat X-hez kötött recesszív rendellenesség? Ha igen, hogyan?

Hasonló dokumentumok
1953 DNS szerkezet Watson genomja. A Humán Genom Projekt. befejezése. J. D. Watson F. H. C. Crick. 1955: 46 emberi kromoszóma van

Humán genom projekt ( ) (+2007, 2008) Humán fenom projekt

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

Neurogenetika: a gyermekkori epilepszia genetikai vonatkozásai

A genetikai lelet értelmezése monogénes betegségekben

Nőknél előfordulhat X-hez kötött recesszív rendellenesség? Ha igen, hogyan? Miért van sokkal kevesebb színtévesztő nő?

3. Sejtalkotó molekulák III.

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

10. CSI. A molekuláris biológiai technikák alkalmazásai

Molekuláris genetikai vizsgáló. módszerek az immundefektusok. diagnosztikájában

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

A HUMÁN GENOM PROJEKT Sasvári-Székely Mária* Semmelweis Egyetem, Orvosi Vegytani, Molekuláris Biológiai és Pathobiokémiai Intézet

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

Több oxigéntartalmú funkciós csoportot tartalmazó vegyületek

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

Diagnosztikai célú molekuláris biológiai vizsgálatok

DNS-szekvencia meghatározás

A Hardy-Weinberg egyensúly. 2. gyakorlat

I. A sejttől a génekig

A fehérjék hierarchikus szerkezete

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

Human genome project

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

Biológus MSc. Molekuláris biológiai alapismeretek

++ 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

Kromoszómák, Gének centromer

Bioinformatika előad

Molekuláris biológiai eljárások alkalmazása a GMO analitikában és az élelmiszerbiztonság területén

Humán genom variációk single nucleotide polymorphism (SNP)

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

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

ADATBÁNYÁSZAT I. ÉS OMICS

INFORMATIKA EMELT SZINT%

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

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

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

Domináns-recesszív öröklődésmenet

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

A replikáció mechanizmusa

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

Tudománytörténeti visszatekintés

Dr. Ottó Szabolcs Országos Onkológiai Intézet

Nemzeti Akkreditáló Testület. SZŰKÍTETT RÉSZLETEZŐ OKIRAT (2) a NAT /2012 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz

Transzláció. Szintetikus folyamatok Energiájának 90%-a

A sejtek élete. 5. Robotoló törpék és óriások Az aminosavak és fehérjék R C NH 2. C COOH 5.1. A fehérjeépítőaminosavak általános

Poligénes v. kantitatív öröklődés

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

Genetika. Tartárgyi adatlap: tantárgy adatai

TEMATIKA Biokémia és molekuláris biológia IB kurzus (bb5t1301)

A géntechnológia genetikai alapjai (I./3.)

Fehérje expressziós rendszerek. Gyógyszerészi Biotechnológia

Az immunválasz genetikai szabályozása. Falus András Semmelweis Egyetem GSI Intézet

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

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

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

Temperamentum, kognitív teljesítmény és hipnábilitás pszichogenetikai asszociációvizsgálatai

FEHÉRJESZINTÉZIS: a transzláció mechanizmusa és a polipeptidlánc további sorsa. Gergely Pál 2009

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

11. Dr. House. Biokémiai és sejtbiológiai módszerek alkalmazása az orvoslásban

Kappelmayer János. Malignus hematológiai megbetegedések molekuláris háttere. MOLSZE IX. Nagygyűlése. Bük, 2005 szeptember

A bioinformatika gyökerei

1.1. A Humán Genom Projekt A Humán Genom Projekt célja A humán genom elsõ munkapéldányából levonható következtetések

13. RNS szintézis és splicing

Mi lenne ha az MPS is része lenne az újszülöttkori tömegszűrésnek?

Biológiai molekulák számítógépes szimulációja Balog Erika

Tartalomjegyzék TARTALOMJEGYZÉK

A HUMÁNGENETIKA LEGÚJABB EREDMÉNYEI Péterfy Miklós

Példák a független öröklődésre

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

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

A szamóca érése során izolált Spiral és Spermidin-szintáz gén jellemzése. Kiss Erzsébet Kovács László

Genetika 3 ea. Bevezetés

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

Recesszív öröklődés. Tájékoztató a betegek és családtagjaik számára. Fordította: Dr. Komlósi Katalin Orvosi Genetikai Intézet, Pécsi Tudományegyetem

Citrátkör, terminális oxidáció, oxidatív foszforiláció

Gén kópiaszám és mikrorns kötőhely polimorfizmusok vizsgálata

MUTÁCIÓ ÉS HIBAJAVÍTÁS

A tejfehérje és a fehérjeellátás

BIOLÓGIA ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI FELVÉTELI FELADAT (1999) MEGOLDÁSOK

Genetikai vizsgálatok

Az interdiszciplináris pszichogenetikai kutatócsoportunk: Szemléletmód. Miről szólnak az előadások?

CzB Élettan: a sejt

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

Genetika 2. előadás. Bevezető

GENOMIKA TÖBBFÉLE MAKROMOLEKULA VIZSGÁLATA EGYIDŐBEN

Molekuláris genetikai diagnosztika, a jelenleg alkalmazott módszerek diagnosztikus értéke

Nukleinsavak építőkövei

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

Szakmai beszámoló (időközi beszámoló: )

Populációgenetikai. alapok

MOLEKULÁRIS GENETIKA A LABORATÓRIUMI MEDICINÁBAN. Laboratóriumi Medicina Intézet 2017.

Populációgenetikai vizsgálatok eredményei hangulatzavarokban. Képalkotó vizsgálatok alkalmazása a neuropszichofarmakológiában

1. Tömegszámváltozás nélkül milyen részecskéket bocsáthatnak ki magukból a bomlékony atommagok?

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

Az X kromoszóma inaktívációja. A kromatin szerkezet befolyásolja a génexpressziót

A (human)genetika alapja

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

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

Az Agrármérnöki MSc szak tananyagfejlesztése TÁMOP /1/A projekt

10. Genomika 2. Microarrayek és típusaik

Átírás:

1

Nőknél előfordulhat X-hez kötött recesszív rendellenesség? Ha igen, hogyan? Igen: érintett apa és érintett anya esetében, vagy érintett apa és hordozó anya esetében Miért van sokkal kevesebb színtévesztő nő? Mert a nők csak akkor színtévesztők, ha mindkét szülőtől a piros-zöld színtévesztésért felelős recesszív (X-hez kötött) allélt öröklik, ellenben a ffiakkal, akik az anyjuktól öröklött egyetlen ilyen allél jelenlétében már színtévesztők lesznek. 2

Hogyan néz ki a családrajz, ha az anya nem, az apa viszont rendelkezik egy, a piros-zöld színtévesztésért felelős alléllal. CC c C Cc C Cc 3

A genetikai információ DNS J. D. Watson F. H. C. Crick 1953 DNS szerkezet 2008 2003 Watson genomja A Humán Genom Projekt 4 befejezése

Genom kromoszóma gén - DNS A haploid humán kromoszóma szett 5

A DNS szerkezete P 2 nm P P P O O O O C T A G G A T C O O O O P P P 3,4 nm 10 bp P teljes hossz = 2 m 6

A DNS szerkezete hiszton DNS 30 nm kromoszóma 7

Pontos méretek 8

Mi a rendelkezésre álló információ? 15601 ACTCGCTCGT GTGCGTGAGC GTGGCCACCG AGCGCGCCCT GCAGACGCCC ACCAACTCCT 15661 TCATCGTGAG CCTGGCGGCC GCCGACCTCC TCCTCGCTCT CCTGGTGCTG CCGCTCTTCG 15721 TCTACTCCGA GGTGAGCCGC GTCCGGCCGC ACGAGCATCC TCACCTGCTC CTCGGTTCCC 15781 CGTCCCTGTC CCTACGGAGG ACCCGGCGCG ACCCGGCCCC TTTCTGGTGC GGAGCTTCCA 15841 GCTGGGGCGG CGGCAGGGGC GCTGCGCCTT GTCCCTCGGC GATACACCCA CCGCCGCCAC 15901 CTCGCGACCT TCCACCCGCT GCGCTGTCTG TCCCCCGACC CTCGTTCCTC TTCTCCTTCC 15961 CCGTCTGTCT TGGCGTCTGT TATCCAGGAG ATGCCCGTCC TTCTATCCAG GGACCCCGGA 16021 AACAGGCGAC TTTGTCAAGC CCAGTCCCCT CCGTAGCTGG ATTTCACCTC CAGGGCAGCC 16081 AGCTGGACAG ACAGGCAGAT GCAGGCTCAG CCCCCTGGCT GCCGTGGGAC ACACACACAC 16141 ACACACTGCC ACAGCCACTG CCCACCACAC ACACCTAGTG CAGATGCTGG CACACCCCCA 16201 GAAGGAGGCT CACAGCTCGC AGGGGAGACC TGGGCTGGAC AAAACCCAGG GGAGGGGAGG 16261 GTGTGTGGGG ACCAGGCCCC TGCTGAGAAC CCTGGGGGGA AGCCTGAGGG GGAATTGGGG 16321 GATGGAGCCC ACACTCCACA CCAGGTCTGG CCCTCGAGTG GGTCGGCCTT GGTGCCAGCC 16381 CCTCTGCGGC CAGAGAAAAG CAGCTTAGGG CTGAGCTGGA GACGCGGTGT CCCCGACTGT nyers szekvencia (Humán Genom Projekt) 9

A DNS-funkciói I. replikáció 1. A DNS kettős spirál szétnyílik 2. beilleszkednek a komplementer bázisok 3. két új DNS molekula jön létre 10

A DNS-funkciói II. fehérje szintézis A Centrális Dogma DNS mrns fehérje Plomin könyv: A molekuláris genetika "központi dogmája" Box 4.1, keretes szöveg (44. old): 11

A fehérje szintézis genetikai kódja Kodon (3 mrns betű), melyből lesz 1 aminosav (pl. UUU = phenylalanine) redundáns (gyakran több kodon határoz meg 1 aminosavat determinált (egy kodon mindig egy adott aminosavat határoz meg) univerzális (minden élőlényben ebből a 20 aminosavból épülnek fel a fehérjék) vesszőmentes (folyamatos) mrns aminosavak első betű U C A G második betű U C A G Phe Tyr Cys U Ser C Leu Stop Stop A Stop Trp G His U Leu Pro Arg C Gln A G Asn Ser U Ile Thr C Lys Arg A Met Start G Asp U Val Ala Gly C Glu A G UGCGUUAGCGUGGCCACCGAG Cys Val Ser Val Ala Thr Glu 12 harmadik betű

DNS-szekvenciából fehérjék: a kivágás=splicing variabilitása MDIÓEQLAÉÁTOREWWHFIEŐ WLDHRÚŰQOALKÓCOSTWLŐŰ QNOVAQURÜEŰAHFKUTYAMN DPRWTERELIAMNŐRZIUQRT AHQILKAKŐEQWIXYYTRAEQ JANYÁJHÁZATLKÓÜQALTYE 13

DNS-szekvenciából fehérjék: a kivágás=splicing variabilitása Exonok: fehérjéket kódoló szekvenciák Intronok: kivágódnak (nem íródnak át RNS-é) Exon I. Exon II. Exon III. Exon IV. Exon V. Exon VI. puli gén MDIÓEQLAÉÁTOREWWHFIEŐ WLDHRÚŰQOALKÓCOSTWLŐŰ QNOVAQURÜEŰAHFKUTYAMN DPRWTERELIAMNŐRZIUQRT AHQILKAKŐEQWIXYYTRAEQ JANYÁJHÁZATLKÓÜQALTYE 14

DNS-szekvenciából fehérjék: a kivágás=splicing variabilitása Ugyanarról a génrészletről alternatív fehérjék termelődhetnek! Exon I. Exon II. Exon III. Exon IV. Exon V. komondor gén MDIÓEQLAÉÁTOREWWHFIEŐ WLDHRÚŰQOALKÓCOSTWLŐŰ QNOVAQURÜEŰAHFKUTYAMN DPRWTERELIAMNŐRZIUQRT AHQILKAKŐEQWIXYYTRAEQ JANYÁJHÁZATLKÓÜQALTYE 15

A gén szerekezete és kifejeződése Gén- szabályozó régió a gén előtti (promoter) DNS szakasz) Szabályozó fehérjék Gén- kódoló régió (exonok) I. II. III. DNS mrns szintézis A fehérje mennyisége A fehérje minősége 16

A hasznos információ - hány génünk van? kb. 20.000 fehérjét kódoló génünk van (sokkal kevesebb, mint amennyit vártunk) vagyis a gének a genom kevesebb mint 5%-át foglalják el.. Orvos-biológiai Periódusos rendszer A humán gének listája A humán fehérjék listája 17

Mi van a maradék 95% extra (felesleg? szemét?) DNS-ben???? ISMÉTLŐDŐ SZEKVENCIÁK A humán genom 45% -át ugráló gének (transzpozonok) alkotják LINE (long interspread elements) 600 bp, 8500 példány, a genom 25%-a nagyon sok sérült (rövidebb, inaktív) példány SINE (short interspred elements) 100-300 bp, 1,5 millió példány a genom 13%-a,. Egyebek Humán génduplikációk (pszeudogének) Egyszerű ismétlések (pl. AAAAAAAAAAAAAA.) 18

Egyedi variációk a DNS láncban A mutáció: ritka allélváltozatok (1%-nál kisebb gyakoriságú) általában monogénes öröklődésű betegségek GTCCGGTCCC GGGACCCCCT GCCCAGGGTC AGAGGGGCGC CTACCTAGCT CACGGTCTTG GGCCGGAGGG AATGGAGGAG GGAGCGGGGT CGACCGCTCA GCTGTCCGCC CAGTTTCGGA GGCGGCCACG CGAGGATCAA CTGTGCAACG GGTGGGGCCG CGGCTGACCG TGGTGGTCGC GGGGGCTGAG GGCCAGAGGC TGCGGGGGGG GGGCGGCGGG ATGAGCTAGG CGTCGGCGGT Desease genes identified TGAGTCGGGC GCGGAGTCGG GGGCAGGGGG AGCGGGCGTG GAGGGCGCGC ACGAGGTCGA GGCGAGTCCG CGGGGGAGGC GGGCAGAGCC TGAGCTCAGG TCTTTCTGCG TCTGGCGGAA CGGGCCTGGG AGGGAGGTTT TGCCAGATAC CAGGTGGACT AGGGTGAGCG CCCGAGGGCC GGGACGCACG CACGGGCCGG GTAGGATGGC GCTGGCGTCG ATGCCCGCGC GCTTCAGGGC CTGGTCTGGC CGCCCCTCCA TCCTTGTCGG TTTCTCGGGT CGCGGACCCC GCGCGGCGCC GGGCGATGCT GGCCTGCCCG TGGCCACCAC CTCGCTTCAT TCCCGTCTCT TTGGGCCGCC GCATTCGTCC ACGTGCCCGT CTCTCCCTGC GCAAAATTCC AAGATGAGCA AATACTGGGC TCACGGTGGA GCGCCGCGGG GGCCCCCCTG AGCCGGGGCG GGTCGGGGGC GGGACCAGGG TCCGGCCGGG GCGTGCCCGA GGGGAGGGAC TCCCCGGCTT GCGACCCGGC GTTGTCCGCG 19

Egyedi variációk a DNS láncban Genetikai polimorfizmusok: 1%-nál gyakoribb génváltozatok SNP G C A C T A C C C G T G A T G G G C A T T A C C C G T A A T G G Single Nucleotide Polymorphism Egypontos nukleotid variációk VNTR 2 ismétlődés 3 ismétlődés 4 ismétlődés 5 ismétlődés Variable Number of Tandem Repeats Változó számú ismétlődések 20

A genotípus kísérleti meghatározása 1. mintavétel vér szájnyálkahártya 2. DNS izolálás 21

3. PCR (polimeráz lánc reakció) PCR Teljes humán genom 2 x 3x10 9 bp 2 x 23 kromoszóma (2 x ) 10 2-10 3 bp PCR termék dsdns fragmentum 22

4. A PCR termék vizsgálata agaróz gel Etidium bromid festés 12x-es nagy 100 V + UV 7x-es 4x-es 2x-es kicsi létra 23

DMD Duchenne izom disztrófia (X-hez kötött recesszív betegség) X-hez kapcsolt öröklésmenet (DMD gyakorisága 1: 3500 férfi) A leghosszabb ismert gén (2 millió bp) könnyen elvesznek egyes darabjai: DMD Deléciós helyek A B C 1. 2. 3. PCR diagnózis Primerek tapadása: deléciós helyek belsejében Kérdés: lesz-e termék? 1: egészséges, többi beteg B A C 24

A PCR orvosi alkalmazásai GENETIKAI TANÁCSADÁS Betegséget okozó mutációk kimutatása Monogénes öröklésmenet, letális/kezelhető betegségek prenatális diagnózis A PCR a kutatásban Rizikó faktorok Poligénes öröklésmenet pl. onkogének Pszichiátriai rendellenességek Személyiség, kongnitív funkciók genetikai háttere 25

Egyéb alkalmazások DNS ujjlenyomat vizsgálat Apasági perek Kriminológia Rokonsági fok (USA-bevándorlás) 26

Etikai problémák 27

Szakirodalom Plomin (2001) Behavioral Genetics: Chapter 4 (fordítás) Továbbá a 6-7 témához megadott fejezet a Kognitív Idegtudomány-ból (szintén letölthető): Sasvari-Szekely M, Szekely A, Nemoda Z, Ronai Z. A genetikai polimorfizmusok pszichológiai és pszichiátriai vonatkozásai (669-685). Kognitív idegtudomány. Pléh C, Gulyás B, Kovács G. (Eds). Osiris Kiadó Budapest 2003. 28