Biologie a genetika

Otázky ke zkoušce z biologie a genetiky (FVHE, BSP komb.) 2009/2011






A - obecná

  1. Definice života, charakteristiky a základní předpoklady existence ŽS (tok látek, energie, informace)
  2. Nebuněčné formy života - viry
  3. Nebuněčné formy života - priony, viroidy, virusoidy
  4. J. E. Purkyně a buněčná teorie, princip hierarchických systémů živých soustav
  5. Prokaryota - buňka prokaryotická (eubakterie, archea)
  6. Eukaryota - buňka eukaryotická (protista, rostliny, živočichové, houby), endosymbiotická teorie
  7. Jádro, jaderný kompartment, jaderný skelet
  8. Endoplazmatické retikulum, Golgiho aparát, sekreční dráha  
  9. Lysosomy, vakuoly, peroxisomy
  10. Voda v buňce - funkce a osmotické jevy
  11. Buněčný cyklus - fáze
  12. Mitóza - fáze
  13. Regulace buněčného cyklu - cykliny, cyklindependentní kinázy
  14. Diferenciace buněk - různé úrovně diferenciace, princip diferenciace
  15. Apoptóza - kaspázy
  16. Nekróza - kalpainy 
  17. Buněčný stres - fyzikální a chemické stresory
  18. Biopolymery (bílkoviny) - chemické složení, konformace, funkce
  19. Exprese genetické informace - vysvětlení, centrální dogma molekulární biologie
  20. Transkripce - fáze a průběh, reverzní transkripce
  21. Postranskripční úpravy RNA
  22. Translace - fáze a průběh
  23. Posttranslační modifikace proteinů
  24. Ribozomy eukaryotické, prokaryotické, ribosomy mitochondrií a chloroplastů, polysomy,  
  25. Regulace genové exprese u prokaryot - operon
  26. Regulace genové exprese u eukaryot - RNA silencing, ubikvitinace, proteasom
  27. Genová exprese u virů - DNA viry, RNA viry, retroviry
  28. Biomembrány - složení a funkce biomembrán, model tekuté mozaiky, membránové proteiny
  29. Zesílení plazmatické membrány - buněčný kortex, glykokalyx, buněčná stěna, extracelulární matrix
  30. Membránový přenos - prostá difúze, přenos pomocí proteinů, pasivní a aktivní transport
  31. Sodnodraselná pumpa, spřažený transport látek s funkcí sodnodraselné pumpy
  32. Protonová pumpa, vápenatá pumpa a spřažený transport s těmito pumpami
  33. Endocytóza a exocytóza
  34. Sekreční dráha, vezikulární transport - klatrinové váčky, SNARE proteiny
  35. Biopolymery (polysacharidy, lipidy) - složení, funkce
  36. Metabolismus - anabolismus, katabolismus, katalýza, zdroje energie, aktivované nosičové molekuly
  37. Fotosyntéza
  38. Respirace
  39. Chemiosmotické spřažení v mitochondriích (oxidační fosforylace)
  40. Chemiosmotické spřažení v chloroplastech (fotosyntetická fosforylace)
  41. Cytoskelet u eukaryot - střední filamenta, mikrotubuly, mikrofilamenta, molekulové motory
  42. Bičíkový a řasinkový pohyb - princip
  43. Améboidní a svalový pohyb - princip 
  44. Extracelulární buněčná signalizace - příklady signálů a receptorů, formy extracelulární signalizace
  45. Neuronová extracelulární signalizace
  46. Intracelulární signální dráha - aktivace A-kinázy a proteinkinázy III
  47. Intracelulární signální dráha - aktivace C-kinázy a CaM-kinázy
  48. Plazmidy - definice, typy, význam, konjugace bakterií
  49. Antibiotika - mechanismy účinku antibiotik na bakterie
  50. Antibiotika - mechanismy rezistence bakterií vůči účinku antibiotik
  
B - genetika
  1. Genetika - rozdělení, významné objevy
  2. Genomika, genom, gen - prokaryotický a eukaryotický gen
  3. Gen a negenové oblasti - regulační oblast, transpozony, retroelementy, repetitivní DNA
  4. Transpozice, transpozony, retroelementy, mikrosatelity, minisatelity
  5. Genová regulace ontogeneze - homeotické geny (homeoboxové), homeoboxy
  6. Cytogenetika - karyotyp, vyšetření chromozomů, FISH metoda
  7. Chromozom - chemické a morfologické složení, úrovně kondenzace, nukleosom, chromatin
  8. Chromozomy – prokaryotické, eukaryotické, mitochondriální, chloroplastové, autozomy, gonozomy, polytenní chromozom
  9. Meióza - spermiogeneze, oogeneze, rekombinace genetické informace
  10. Pohlavní rozmnožování - oplození, rekombinace genetické informace při oplození
  11. Numerické aberace chromozomů (euploidie, aneuploidie) - vysvětlit, syndromy
  12. Strukturní aberace chromozomů – vysvětlit, typy aberací
  13. Biopolymery (nukleové kyseliny) - chemická složení, konformace, typy NK a jejich funkce
  14. Replikace DNA - průběh replikace, replikační vidlička, Okazakiho fragmenty
  15. Replikace DNA - funkce topoizomerázy, DNA-helikázy, DNA-polymerázy, primázy, RNA nukleázy, DNA-ligázy
  16. Replikace DNA - oprava chyb, telomery a stárnutí
  17. Mendelismus, kvalitativní znak, fenotyp, genotyp, alela, lokus, schéma mendelistických generací křížení (P, F1, F2, B1), štěpné poměry
  18. J. G. Mendel, Mendelova pravidla a podmínky jejich platnosti
  19. Genové interakce (reciproká interakce, dominantní epistáze, recesivní epistáze) - vysvětlit, štěpné poměry
  20. Genové interakce (inhibice, komplementarita, kompenzace) - vysvětlit, štěpné poměry
  21. Genové interakce (duplicita nekumulativní, duplicita kumulativní s dominancí, duplicita kumulativní bez dominance) - vysvětlit, štěpné poměry
  22. Morganovy zákony, Batesonovo a Morganovo číslo
  23. Vazba vloh - vazbové fáze cis a trans, úplná a neúplná vazba, síla vazby, chromozomové mapy
  24. Dědičnost na pohlaví vázaná (sex-linked) - úplná a neúplná vazba, holandrická dědičnost, konkrétní příklady
  25. Dědičnost pohlavím podmíněná (sex-limited), pohlavím ovládaná (sex-controlled), pohlavím ovlivně ná (sex-influenced) - vysvětlit, konkrétní příklady
  26. Determinace pohlaví u živočichů, pohlavní chromozomy X a Y
  27. Nemendelistická dědičnost (maternální dědičnost) - vysvětlit, příklady
  28. Nemendelistická dědičnost (maternální efekt) - vysvětlit, příklady
  29. Nemendelistická dědičnost (dědičnost vázaná na infekční agens, genomový imprinting) - vysvětlit, příklady
  30. Komplexní znaky - vysvětlit, příklad
  31. Populační genetika - charakteristiky populace, genofond, gametový fond, frekvence genotypů, frekvence alel, heterozygotnost populace
  32. Populační genetika, Hardyův-Weinbergův zákon, podmínky platnosti, panmixie
  33. Vliv typu rozmnožování a mutací na genetickou rovnováhu v populaci
  34. Vliv genetického posunu (genetic drift) na genetickou rovnováhu v populaci, problémy v malých populacích
  35. Vliv toku genů (migrace genů) a selekce na genetickou strukturu populace - fitness
  36. Kvantitativní genetika - kvantitativní znak, kontinuální variabilita fenotypu, polygenní dědičnost
  37. Fenotypová variabilita a její složky, heritabilita
  38. Základní statistické metody používané ke studiu variability a dědičnosti kvantitativních znaků v populaci
  39. Heteróza - genetická podstata, projevy, význam
  40. Evoluce, základní mechanismy evoluce, zdroje genetické variability
  41. Mutace - mutageneze, genové mutace - příklady, projevy
  42. Vývoj evolučních teorií - abiogeneze, diluvianisté, teorie kataklyzmat, environmentalismus, Lysenkismus, Lamarcismus, Darwinismus
  43. Mikroevoluce, koevoluce
  44. Speciace - anageneze, kladogeneze, syngeneze a stazigeneze
  45. Makroevoluce - adaptivní radiace, preadaptace
  46. Polymerázová řetězová reakce (PCR) - princip a využití v praxi
  47. Klonování DNA, genomové a cDNA knihovny
  48. Gelová elektroforéza – princip, využití
  49. DNA fingerprinting, RFLP (restriction fragment length polymorpism) - princip a využití v praxi
  50.  Sekvenování DNA - princip a využití v praxi

Zdroje informací: 
  • Přednášky odpřednášel Prof. MVDr. Ivan Literák, CSc. 
  • Prof. RNDr. Stanislav Rozsypal, DrSc. a kolektiv: Nový přehled biologie, Scientia spol. s. r. o. Praha, 2003 

Žádné komentáře: