PředmětyPředměty(verze: 990)
Předmět, akademický rok 2025/2026
   
Základy genetiky - cvičení - MB140C16
Anglický název: Principles of genetics: course
Český název: Základy genetiky - cvičení
Podoba výuky: cvičení
Zajišťuje: Katedra genetiky a mikrobiologie (31-140)
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Platnost: od 2025
Počet semestrů výuky: 1
Semestr: zimní
E-Kredity: 2
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/2, Z [HT]
Počet míst: 70
Maximální kapacita předmětu: 70
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Úroveň: základní
Možnost opakovaného zápisu: 2 / 2 / 2 / 2
Poznámka: povolen pro zápis po webu
Garant: RNDr. Michaela Schierová, Ph.D.
Vyučující: RNDr. Michaela Schierová, Ph.D.
Anotace -
Náplní cvičení je řešení úloh z genetiky (většinou analýza výsledků křížení), zejména z genových interakcí, vazby genů a populační genetiky. Cílem kursu je
usnadnit posluchačům přednášky Základy genetiky pochopení pojmů a genetických zákonitostí. Umožní propojení
informací z jednotlivých kapitol. Cvičení neprobíhá turnusově. Je určeno studentům 1. nebo 2. ročníku bakalářského
studia programu Biologie.

Prezentace ke cvičením v roce 2025-26 (společně s prezentacemi k přednášce) najdete na Moodle. Adresa a heslo bude oznámeno před začátkem semestru
Záměrně je jen část příkladů s řešením.

Cvičení (MB140C16): Úterý: 11:30-13:10 nebo Středa: 10:40-12:20
První cvičení v roce 2025/26: 7.10. a 8.10.
Přesný rozpis dat a témat najdete na Moodle


Podmínky pro zápočet za cvičení: 6x účast na semináři a nejméně 2 úspěšně vyřešené úkoly vložené včas na Moodle.




Poslední úprava: Schierová Michaela, RNDr., Ph.D. (31.07.2025)
Kontroly studia předmětu a podmínky pro jejich úspěšné vykonání, způsob hodnocení - angličtina

Students will receive a credit (zápočet) based on their attendance at seminars – a minimum of 6 sessions per semester – and the successful completion of at least two assignments on Moodle. Please note that these assignments have fixed deadlines.

Poslední úprava: Schierová Michaela, RNDr., Ph.D. (09.03.2026)
Sylabus -

Genetická terminologie v příkladech: paternita, dědičnost krevních skupin, genetická symbolika.

Binomická věta . Chí kvadrát test.

Meioze.

Mendelovy zákony: použití rozvětvovací metody při odvození štěpných poměrů při kříženích s větším počtem genů.


Genové interakce: dominantní a recesívní epistáze, komplementarita a inhibice.


Vazba genů: určení síly vazby při dihybridních kříženích. Mapování genů - tříbodový test. (3 cvičení).

Dědičnost znaků vázaných na pohlaví.


Populační genetika: určení genotypového složení populace při Hardy-Weinbergově rovnováze a mimo rovnováhu. Studium vlivu mutací, selekce, migrace a inbreedingu na frekvence alel a genotypů (2 cvičení).

Poslední úprava: Schierová Michaela, RNDr., Ph.D. (09.03.2026)
Výsledky učení -

Genetická symbolika a základní principy

  • Definuje a správně používá genetickou symboliku pro zápis genů, alel, genotypů a fenotypů u autozomálních i gonozomálních znaků.

  • Identifikuje typ dědičnosti na základě analýzy rodokmenů nebo výsledků křížení (paternita, krevní skupiny).

  • Aplikuje binomickou větu při výpočtu pravděpodobnosti výskytu kombinací fenotypů v potomstvu.

  • Vysvětluje souvislost mezi fázemi meiózy a segregací alel a zakresluje chování chromozomů v různých fázích meiózy pro vázané i volně kombinovatelné geny.

2. Mendelismus a genové interakce

  • Odvozuje genotypové a fenotypové štěpné poměry pomocí rozvětvovací metody u dihybridismu a polyhybridismu.

  • Interpretuje odchylky od standardních mendelovských poměrů způsobené genovými interakcemi (dominantní a recesivní epistáze, komplementarita, inhibice).

  • Navrhuje vhodná křížení (např. zpětné analytické křížení) pro ověření genotypu testovaného jedince.

  • Analyzuje příčiny a následky neúplné dominance a kodominance na fenotypové vyjádření znaku.

  • Provádí statistické hodnocení výsledků křížení pomocí testu dobré shody ( test) a zdůvodňuje přijetí či zamítnutí genetické hypotézy.

3. Vazba genů a genetické mapování

  • Rozlišuje mezi volnou kombinovatelností a vazbou genů na základě štěpných poměrů v potomstvu generace.

  • Vypočítá sílu vazby (Morganovo a Batesonovo číslo) a určí vzdálenost mezi geny v centimorganech (cM).

  • Interpretuje rozdíl mezi vazbovou fází cis (coupling) a trans (repulsion) a její vliv na frekvenci gamet.

  • Sestavuje genetické mapy na základě výsledků tříbodového testu a vypočítá frekvenci rekombinace s ohledem na interferenci.

4. Dědičnost vázaná na pohlaví

  • Aplikuje znalosti o gonozomální dědičnosti při řešení úloh (znaků vázaných na chromozom X, znaků pohlavím ovládaných a ovlivněných).

  • Vypočítá riziko přenosu geneticky podmíněných chorob (např. křivice) v závislosti na pohlaví potomka a genotypu rodičů.

5. Populační genetika

  • Vypočítá frekvence alel a genotypů v populaci za předpokladu Hardy-Weinbergovy rovnováhy.

  • Analyzuje vliv evolučních faktorů (mutace, selekce, migrace) a inbreedingu na genetickou strukturu populací.

  • Kategorizuje populace na panmiktické a autogamické a popisuje dynamiku změn jejich genotypového složení v čase.

Poslední úprava: Schierová Michaela, RNDr., Ph.D. (09.03.2026)
Předmět neobsahuje pracovní stáž (praxi)
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK