Replikáció Wunderlich Lívius 2015.

Slides:



Advertisements
Hasonló előadás
Utazás a sejtben Egy átlagos emberi sejt magja megközelítőleg 510-15 gramm mennyiségű és 1,8-2 méter hosszúságú (3000 millió bázispárnyi) DNS-ből,
Advertisements

II. rész DNS szintézis.
A sejtmag szerkezete és működése és működéseI. Dr. habil. Kőhidai László SE, Genetikai, Sejt- és Immunbiológiai Intézet 2008.
Készítette: Bacher József
Mutációk.
Sejtjeink jellemzői 4. Lecke 8. osztály.
A baktérium genom integritását védelmező rendszerek
DNS replikáció Szükséges funkciók Iniciáció
Kromoszóma és replikáció
DNS replikáció DNS RNS Fehérje
DNS replikáció DNS RNS Fehérje
DNS replikáció: tökéletes másolat osztódáskor
Nukleinsavak – az öröklődés molekulái
Természetismeret DNS RNS A nukleinsavak.
Fehérjeszintézis Szakaszai Transzkripció (átírás)
A NUKLEINSAVAK MANIPULÁCIÓJA SORÁN HASZNÁLATOS ENZIMEK
Egyéb öröklődési típusok és epigenetika Láng Orsolya október 20.
INFORMATIKUS HALLGATÓKNAK
A PMP22 gén mutációs analízise
Kedvenc Természettudósom:
Az orvosi biotechnológiai mesterképzés megfeleltetése az Európai Unió új társadalmi kihívásainak a Pécsi Tudományegyetemen és a Debreceni Egyetemen Azonosító.
génszabályozás eukariótákban
Az Örökítőanyag.
Génexpresszió (génkifejeződés)
Polimeráz láncreakció (PCR)
MUTÁCIÓ ÉS KIMUTATÁSI MÓDSZEREI
Késői toxikus hatások A krónikus hatások sajátos formái:
A genotoxicitás szintjei
Öröklődés molekuláris alapjai
A nukleinsavak.
Lizoszóma Enzimek Membrán proteinek Transzport molekulák a membránban
A λ bakteriofág +++. Kb db fág van a bioszférában Bakteriofágok vegetatív replikációs ciklusa.
Géntechnikák Laboratórium
2009. november 26. Transzgének expressziós profiljának felvétele Transzgének expressziós profiljának felvétele Kukoricabogár- és herbicid-rezisztens növények.
Vírusellenes szerek 1 kell Készítette: Monek Éva.
Wunderlich Lívius PhD. BME 2010
Egészségügyi mérnököknek 2010
Egészségügyi mérnököknek 2010
Arabidopsis thaliana tip120/cand1 T-DNS inszerciós mutáns jellemzése.
NUKLEINSAVAK MBI®.
Nukleinsavak és a fehérjék bioszintézise
IN VITRO MUTAGENEZIS Buday László.
Nukleinsavak énGÉN….öGÉN.
Replikáció, transzkripció, transzláció
Sejtmag II. Dr. habil. Kőhidai László
Kromoszómák, kromoszóma-aberrációk
Kromoszóma és replikáció
The Methylation Cycle. Cytosine and dervatives Synthesis of SAM SAM is the methyl donor in biological rxn-s.
DNS szintézis, replikáció Információ hordozó szerep bizonyítéka Avery-Grifith kísérlet Bakterifágos kísérlet.
Nukleinsavak. Nukleinsavak fontossága Az élő szervezet nélkülözhetetlen, minden sejtben megtalálható szénvegyületei  öröklődés  fehérjék szintézise.
Új molekuláris biológiai módszerek
Polimeráz Láncreakció:PCR, DNS ujjlenyomat
Bioreguláció 4. Genom instabilitás február 27.
RNS TUMORVÍRUSOK (Retrovírusok)
DNS replikáció DNS RNS Fehérje
lecke A gének megváltozása. A génösszetétel megváltozása
A nukleinsavak szerkezete
A sejtmag szerkezete és működése I. Dr. habil. Kőhidai László
Új molekuláris biológiai módszerek
Proteomika, avagy a fehérjék „játéka”
Nukleinsavak • természetes poliészterek,
Molekuláris biológiai módszerek
Új molekuláris biológiai módszerek
Molekuláris biológiai módszerek
A DNS replikációja Makó Katalin.
A génexpresszió és az ezzel kapcsolatos struktúrák
Dr. Röhlich Pál prof. emeritus
Új molekuláris biológiai módszerek
Hattagú heterociklusos vegyületek
EPIGENETIKA OLYAN JELENSÉGEKKEL FOGLALKOZIK, AMELYEK KÖVETKEZTÉBEN
Előadás másolata:

Replikáció Wunderlich Lívius 2015

A nukleinsavak és aminosavak szerveződése Makromolekulák: Replikáció: DNS Transzkripció: RNS Transzláció: Fehérje DNS RNS Fehérje

A replikáció mindig 5’→3’ irányú

DNS polimeráz

Replikációs villák Vezető szál Késlekedő szál

DNS hibajavítás

Mutáció: Permanens, öröklődő DNS-megváltozás Pontmutációk: Miss-sense, non-sense, same-sense Deléciók, inzerciók, kromoszóma-törések, -fúziók Kereteltolódás

DNS-károsodás: Timin dimerek

Dezamináció és depurináció specifikus gliko- zidáz eltávolítja

Mismatch repair

Mismatch repair

Metiláció segíti a hibajavítást