w rozwoju embrionalnym Drosophila i Caenorhabditis. W trakcie ćwiczeń laboratoryjnych prezentowane są metody analizy mutantów, wykrywania mutagenów, ekspresji genów i badania genomów.
Zapoznanie studentów z strukturą i podstawowymi metodami analizy kwasów nukleinowych cukrów, lipidów oraz struktury i mechanizmów ewolucji białek.
Podstawy obsługi systemów unixowych, Biologiczne bazy danych.Dopasowanie sekwencji (alignment), programowanie dynamiczne, macierze wagowe, ocena statystycznej istotności dopasowania. Przeszukiwanie sekwencyjnych baz danych. Analiza filogenetyczna. Przewidywanie struktur białek. Sekwencjonowanie i składanie sekwencji. Analiza sekwencji genomowych, Transkryptomika: "DNA chips”, identyfikacja genów eksprymowanych różnicowo, identyfikacja genów o zbliżonym wzorze ekspresji. Proteomika: porównywanie profili ekspresji, identyfikacja białek na podstawie peptydów fragmentacyjnych Automatyzacja analiz bioinformatycznych: języki skryptowe, skrypty powłoki. Perl
Ewolucja i funkcjonalno-strukturalna organizacja komórki. Budowa i metabolizm jądra komórkowego - replikacja DNA, domeny jądrowe. Ekspresja genów' - od DNA do białka - transkrypcja i dojrzewanie RNA. Wewnątrzkomórkowe sortowanie i translokacja białek - funkcje retikulum endoplazmatycznego i aparatu Golgiego. Transport pęcherzykowy - egzocytoza i endocytoza. Lizosomy. Budowa i funkcje błon biologicznych, transport błonowy. Mechanizmy transdukcji sygnałów. Budowa i funkcjonowanie cytoszkieletu interfazowego i podziałowego. Macierz zewnątrzkomórkowa u roślin i zwierząt, połączenia międzykomórkowe. Regulacja cyklu komórkowego - mitoza, mejoza.
Miejsce człowieka w wielopoziomowej i hierarchicznej strukturze biosfery'. Podstawowe relacje człowieka do przyrody: historia i przyszłość. Przegląd wybranych problemów globalnych w skali biosfery' wywołanych obecnością człowieka: utrzymanie biologicznej różnorodności, zmiana klimatu, wylesienie i pustynnienie, zubożenie w ozon, zasoby wodne, problemy demograficzne. Rozwój zrównoważony.
Generatywne rozmnażanie roślin kw iatowych oraz wykorzystania komórek linii generatywnej w biotechnologii (transformacji roślin). Mikrosporogcneza. Megasporogeneza. Zapylenie. Zapłodnienie, rozwój zarodka oraz genetyczne i molekularne mechanizmy niezgodności u roślin kwiatowych. Eksperymentalne techniki otrzymywania roślin o zmienionym genotypie na drodze płciowej: zapylenie i zapłodnienie in vitro oraz na drodze somatycznej: fuzja protoplastów, transformacja genów.
Rola energii i potencjału chemicznego w katalizie enzymatycznej. Budowę, podział i podstawowe właściwości enzymów. Mechanizmy katalizy. Kinetyka enzymów jedno- i wielosubstratowych. Przedstawi mechanizm działania i regulacji aktywności enzymów o kinetyce Michaelisa-Mentcn i sigmoidalnej. Regulacja aktywności katalitycznej enzymów i znaczenie tych procesów' dla metabolizmu komórek, tkanek i organizmów. Wykorzystanie enzymów w analityce, medycynie i biotechnologii
Podstawy strukturalno-funkcjonalne, metaboliczne i molekularne procesów fizjologicznych u roślin, mechanizmy regulacji tych procesów przez czynniki endogenne i środowiskowe, przemianę energii i związków organicznych oraz mechanizmy wzrostu i rozwoju roślin. Gospodarka wodnaj komórki i
6