Géntechnikák Labor FÁG DISPLAY

Slides:



Advertisements
Hasonló előadás
„az emberek hazudnak, de a bizonyítékok nem”
Advertisements

Daganatkeltő hatások A karcinogének egy adott populációban szignifikánsan emelik a daganatok gyakoriságát 2 fő típus: Mutagén (genotoxikus) daganatkeltő.
A mutagenezis célja, haszna Mutáció Az egyed megjelenése (fenotípusa) megváltozHAT Ebből visszakövetkeztethetünk a mutációt szenvedett gén funkciójára.
FEHÉJE INTERAKCIÓN ALAPULÓ
Készítette: Hokné Zahorecz Dóra 2006.december 3.
BioGén tábor 2006 DNS szekvencia analízis, internetes adatbázisok a genetika szolgálatában Kósa János Semmelweis Egyetem ÁOK I.sz Belgyógyászati Klinika.
Biobi.eu AdFlan Right on target adflan.com Copyright © 2010 Biobi Kft. Minden jog fenntartva. Ezen dokumentum a Biobi Kft. Tulajdonát képező bizalmas információkat.
Elektroforézis Általában agaróz a hordozó
A humán genom projekt.
Antibiotikumok kimutatása a talajból
A DNS Szekvenálás 2008 Géntechnikák labor.
Monitorok Amit látunk.. Amit eddig is tudtunk Régebben fekete-fehér monitorok voltak. (monokróm) A kép pixelekből áll. (Picture Element) A pixelek alkotják.
Fonalas fágok I. M13, f1 és fd fágok, genomjuk 98%-ban azonos  rekombinálnak egymással Az érett fágok genomja egyszálú cirkuláris DNS, a sejten belül:
Kemogenomika Markus Bredel és Edgar Jacoby ‘Chemogenomics: an emerging strategy for rapid target and drug discovery’ című cikke alapján készítette: NAGYŐSZI.
Antibiotikumok fejlesztése a genomika segítségével
Strukturális genomika Gyakorlati feladatok. SNP-k és vizsgálatuk Mi az SNP?
Genome2D: bakteriális transzkriptóma megjelenítését szolgáló eszköz (szoftver) Csernetics Árpád Bioinformatika SZIT ápr. 18.
Bioinformatika Dr. Miskei Márton Tudományos munkatárs.
Kémiai és biotechnológiai alapkutatások vízzáró rétegek és talajvizek halogénezett szénhidrogén szennyezőinek eltávolítására (Triklóretilén,TCE) Megvalósítás:
Molekuláris genetika Falus András.
Kedvenc Természettudósom:
Az orvosi biotechnológiai mesterképzés megfeleltetése az Európai Unió új társadalmi kihívásainak a Pécsi Tudományegyetemen és a Debreceni Egyetemen Azonosító.
A takarmányok összetétele
génszabályozás eukariótákban
Vezikuláris transzport
A növények ásványianyag-felvétele
 bakteriofág két élete lizogénialízis E. coli.
Poszttranszlációs módosítások Készítette: Cseh Márton
Transzdukció Készítette: Őri Zsuzsanna Emese 2007.március 30.
Plazmidok Készítette: Vásárhelyi Miklós. : E. Coli jól használható genetikai kísérletekben: Genomja kicsi(4,2*10 6 bázispár, kb. ezrede az emberének)
Génmanipulált növények biztonsága Smeller Margit
Készítette: Leidecker Orsolya
Készítette: Sólyom Katalin Április 22.
Transzpozonok, tumormarkerek
DNS chipek, DNS hibridizáció
A kliniko-farmakológia népegészségügyi jelentősége
Arabidopsis thaliana tip120 inszerciós mutáns jellemzése
C mIg H mIg L TCR  TCR  T-SEJT  C V Antigén receptor TCR A B- ÉS T-SEJTEK ANTIGÉN FELISMERŐ RECEPTORAI HASONLÓ SZERKEZETŰEK TCR =  +  A.
AZ INTRACELLULÁRIS BAKTÉRIUMOK ELLENI IMMUNVÁLASZ
A BAKTÉRIUMOK ELLENI IMMUNVÁLASZ
A genetika (örökléstan) tárgya
Domináns episztázis – lovak
TÁMOP /1-2F Analitika gyakorlat 12. évfolyam Környezeti analitikai vizsgálatok Fogarasi József 2009.
ELŐNYÖK ÉS LIMITÁCIÓK MOLEKULÁRIS MIKROBIOLÓGIAI VIZSGÁLATI MÓDSZEREK ALKALMAZHATÓSÁGA A BIOREMEDIÁCIÓBAN Balázs Margit.
Biopeszticidek Készítette: Pásztor András március 22.
Nitrogén mineralizáció
IN VITRO MUTAGENEZIS Buday László.
Kísérleteinkkel beállítottuk és validáltuk a fág display módszert monoklonális antitestek epitóp térképezésének az elvégzéséhez. A továbbiakban ezen a.
Az egyedfejlődés második rész.
Tagozat, 10. évfolyam, kémia, 16/1
E= egyszerű választás T= többszörös választás
Immunbiológia - II. A T sejt receptor (TCR) heterodimer CITOSZÓL EXTRACELLULÁRIS TÉR SEJTMEMBRÁN kötőhely  lánc  lánc VV VV CC CC VV VV
Rövid ismertető felvételek lejátszáshoz - jegyzőkönyv készítéséhez.
Makromolekulák Simon István. p27 Kip1 IA 3 FnBP Tcf3 Bound IUP structures.
Kedvenc szerkesztő szoftverem: WORD Készítette: BODOR PÉTER Felkészítő tanár: RAVASZ IMRÉNÉ Iskola: HERENDI NÉMET NEMZETISÉGI NYELVOKTATÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA.
Fehérjeszekvenálás Mikronalalitikai kurzus fehérjeszekvenálás.
Escherichia coli baktérium
40. lecke A géntechnológia. Génsebészet: - a génátültetés egyik módszere - egy adott gént azonosítják a DNS-molekulán, kiemelik a DNS-molekulából, kiemelik.
Fehérjék Az élő szervezetek anyagai. Aminosavak kapcsolódása Az aminosavak egymással való összekapcsolódása: peptidkötéssel dipeptid = két aminosav kapcsolódott,
Vakcinák. Edward Jenner Fekete himlő Tehén himlő Fekete himlő Tehén himlő
A szem színe készítette: Szekeres Kinga. Mitől függ a szem színe? A szem színéért a szivárvámnyhártya pigmentjei a felelősek. A világoskék és a sötétbarna.
Polimeráz Láncreakció:PCR, DNS ujjlenyomat
Géntechnikák labor kiselőadás Készítette: Nagy Zsuzsanna
KÓRHÁZI ACINETOBACTER BAUMANNII TÖRZSEK JELLEMZÉSE
Humángenetika Makó Katalin.
The lactose (lac) operon - an example for prokaryotic gene regulation
Makromolekulák Simon István.
Új molekuláris biológiai módszerek
EPIGENETIKA OLYAN JELENSÉGEKKEL FOGLALKOZIK, AMELYEK KÖVETKEZTÉBEN
Antibiotikumok kimutatása a talajból
Előadás másolata:

Géntechnikák Labor FÁG DISPLAY Fekete Nóra 2007. III. 29.

Mi a fág display? Gyors és eredményes módszer fehérjék vizsgálatára. A fág genomjába egy fehérjét kódoló gént ültetünk, ami így megjelenik a fág felszínén.

Első lépés: Gén beillesztés Sokféle gént (gyakran egy organizmus minden génjét) egy- egy fág genomjába illesztenek- minden fágba eltérő gént. Beillesztés a pIII-as génnél.

2. lépés: Protein display A megváltoztatott pIII gén mostmár egy hozzáadott szegmentet tartalmaz, ami megjelenik a fág felszínén. Egy fág csak egy fehérjét/peptidet termel.

3. lépés: Könyvtár létrehozása Az így kapott gyűjteményt könyvtárnak hívjuk. A rokon fehérjék megőrzik legtöbb fizikai és kémiai tulajdonságukat

4. lépés: Target Exposure Az előzőleg immobilizált célmolekulához hozzáadjuk a fág könyvtárat.

5. lépés: Kötődés A könyvtár néhány tagja kötődni fog a célmolekulához. A rengeteg fehérje közül kiválaszthatjuk azokat, amik a legspecifikusabban kötődnek.

6. lépés: Izolálás Inkubálás után lemossuk a nem kötődött fágokat.

7. lépés: Amplifikáció A kiválasztott legspecifikusabban kötődő fehérjét kódoló fágot baktériumon tenyésztve gyorsan termelődik nagy mennyiség a kívánt fehérjéből, amit ezek után szekvenálhatunk. Egy milliárd fehérjéből általában 10-1000 félét választanak ki.