SubjectsSubjects(version: 945)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
Genetics and Molecular Biology - OPBB2B116A
Title: Genetika a molekulární biologie
Guaranteed by: Katedra biologie a environmentálních studií (41-KBES)
Faculty: Faculty of Education
Actual: from 2022
Semester: winter
E-Credits: 3
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:2/1, C+Ex [HT]
Capacity: unknown / 10 (80)
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
priority enrollment if the course is part of the study plan
Guarantor: RNDr. Lenka Pavlasová, Ph.D.
Teacher(s): RNDr. Lenka Pavlasová, Ph.D.
PhDr. Karel Vojíř, Ph.D.
Pre-requisite : OPBB2B101A
Interchangeability : OB2302021
Annotation -
Last update: PhDr. Karel Vojíř, Ph.D. (30.08.2022)
The aim of the course Genetics and Molecular Biology is to make students fully understand fundamental principles and mechanisms of human inheritance, genetic uniqueness of each of us, influences of genetic heritage on human processes, health care, and consequences which current genetic knowledge has on prosperity of the humankind. Students will gain a deeper understanding of scientific explosion in the field of genetics, including genetic engineering and modern molecular biology techniques as well as legal, ethical and social issues that are naturally arising out of current scientific activities. The course topics are addressed to: Mendelian inheritance, cytogenetics, molecular genetics, population genetics. Theoretical seminars are aimed to students' ability to apply knowledge obtained during the lectures in particular issues, to think about them, and to come to correct conclusions.
Descriptors - Czech
Last update: PhDr. Karel Vojíř, Ph.D. (30.08.2022)

Výuka probíhá v prezenční formě. V případě nemožnosti prezenční výuky budou přednášky probíhat v online prostředí v čase dle rozvhu a cvičení budou probíhat formou samostatného řešení zadaných úloh s reflexí prostřednictvím videohovoru.

Literature - Czech
Last update: PhDr. Karel Vojíř, Ph.D. (30.08.2022)
  • Alberts, B. et al. Základy buněčné biologie. Espero, 2001.
  • Ipser, J. Genetika: distanční opory pro kombinované studium biologie. Univerzita Jana Evangelisty Purkyně. Přírodovědecká fakulta. Ústí nad Labem, 2006. Dostupné online: http://biology.ujep.cz/vyuka/file.php/1/opory/Genetika.pdf
  • Rusell, p. J. IGenetics: a Mendelian approach. Pearson. 2006
  • Snustad, P., Simmons, M. J. Genetika. Brno: Masarykova Univerzita, 2009. ISBN 978-80-210-4852-2.
  • Voet, D., Voetová, J. Biochemie. Praha: Victoria Publishing, 1995.
  • Brandenberg, O. et al. Introduction to Molecular Biology and genetic engineering. Food and Agriculture Organization of the United Nations, Rome, 2011. Dostupné online: http://www.fao.org/docrep/014/i1905e/i1905e00.pdf
  • Schleif, R. Genetics and Molecular Biology (2nd ed.). The Johns Hopkins University Press Baltimore and London, 1993.
Syllabus - Czech
Last update: PhDr. Karel Vojíř, Ph.D. (30.08.2022)

1. Genetika jako vědní obor. Úvod do studia genetiky. Historie a současnost oboru.

2. Buňka. Prokaryotní buňka, její součásti, buněčný cyklus. Eukaryotní buňka, její součásti, buněčný cyklus, mitóza, meióza.

3. Struktura DNA a stavba chromozomů. DNA jako nositelka genetické informace. Struktura DNA. Struktura RNA. Replikace DNA a DNA polymeráza. Umístění DNA v buňkách a její stabilizace, jaderné chromozomy.

4. Genová exprese. Transkripce, posttranskripční úpravy. Translace, posttranslační úpravy. Genetický kód.

5. Mutace. Typy mutací. Mutageneze. Opravy DNA. Rekombinace.

6. Přenos genů z generace na generaci. Dědičnost - základní pojmy. Mendelovy zákony dědičnosti. Rozšíření Mendelova pojetí dědičnosti.

7. Chromozomy. Autozomy, gonozomy. Chromozomové určení pohlaví. Metody identifikace a klasifikace chromozomů. Karyotyp, lidský karyotyp. Cytogenetika.

8. Monogenní dědičnost, typy dědičnosti. Příklady dědičných onemocnění člověka. Mitochondrie a mitochondriální genom. Dědičnost komplexních znaků.

9. Bakterie, bakteriální genom, přenosy genetické informace mezi bakteriemi. Viry a bakteriofágy, jejich genom a množení.

10. Populační genetika. Populace jako genetický rezervoár, stanovení výskytu alel, Hardyho-Weinbergův zákon, jeho aplikace, omezení jeho použití. Přírodní výběr na úrovni genu. Genetický drift. Genetická rovnováha.

Course completion requirements - Czech
Last update: PhDr. Karel Vojíř, Ph.D. (30.08.2022)

Podmínkou pro získání zápočtu je aktivní účast na cvičeních a předložení správně vyřešených zadaných úloh k procvičení. Zkoušku je možné získat na základě písemného zkoušení dle otázek dostupných v Moodle.

Learning resources - Czech
Last update: PhDr. Karel Vojíř, Ph.D. (30.08.2022)

https://dl1.cuni.cz/course/view.php?id=2370

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html