organizmu, odżywiania mineralnego roślin, odżywiania azotowego, fotosyntezy, oddychania oraz regulacja wzrostu i rozwoju roślin. Zjawiska stresowe.
Fizjologiczne mechanizmy regulacyjne i ich współdziałanie w warunkach optymalnych oraz współzawodnictwo w warunkach ekstremalnych. Ze szczególną uwagą została potraktowana integracyjna funkcja układu nerwowego.
Wykład i ćwiczenia rachunkowe są poświęcone strukturze i ewolucji chromosomu eukariotycznego. Omawiane są molekularne aspekty ewolucji i sposoby konstruowania drzew filogenetycznych na podstawie analizy sekwencji DNA. Chromosomy charakteryzowane są jako struktury zawierające szereg konserwowanych elementów' zapewniających ich stabilność, zdolność tworzenia określonej struktury chromatyny, prawidłowe rozejście się w trakcie podziałów komórkowych, rekombinację homologiczną i transpozycję elementów' ruchomych, a także regulację genów', któiych są nosicielami. Genetyka cyklu rozwojowego i zachowania się zwierząt są pokazane jako konsekwencje ewolucyjnie wytworzonej dzisiejszej struktury chromosomów.
HODOWLE IN VITRO ROŚLIN UŻYTKOWYCH
Przygotowanie podłoży do hodowli in vitro. Wyprowadzenie sterylnych hodowli. Namażanie kalusa, indukcja somatycznej embriogenezy i sztuczne nasiona. Porównanie potencjału regeneracyjnego różnych odmian gatunków użytkowych. Mikropropagacja gatunków użytkowych o znaczeniu: dekoracyjnym, spożywczym i energetycznym. Selekcja mikrokalusów w kierunku odporności na stres abioty czny. Aklimaty zacja i ocena parametrów morfologicznych regeneratów.
HORMONALNA REGULACJI PRODUKTYWNOŚCI ROŚLIN
Funkcjonowanie roślinnego systemu hormonalnego. Rola fitohormonów' w regulacji przebiegu różnych procesów wzrostu i rozwoju roślin (kiełkowanie, wzrost elongacyjny, dojrzewanie owoców', reakcje obronne, reakcje na stresy, regeneracja). Hormonalna regulacja procesów', pobierania wody, odżywiania mineralnego, fotosyntezy i wymiany gazowej. Zastosowanie regulatorów wzrostu i środków ochrony roślin w uprawach i przechowalnictwie. Omówienie istotnych gospodarczo produktów' metabolizmu wtórnego roślin i ich pozyskiwania na cele gospodarcze.
Fizjologia komórek immunokompetentnych. Chemiczne, fizyczne i biologiczne podstawy immunogenu i antygenu. Kod CD. Fizjologia klas przeciwciał. Przeciwciała poliklonalne i monoklonalnc - produkcja i standaryzacja. Chemiczne, fizyczne i biologiczne podstawy definicji haptenu, epitopu, agretopu i paratopu. Adjuwanty i nośniki immunologiczne. Kompleksy immunologiczne. Analityczne metody z wykorzystaniem fizycznych i chemicznych cech przeciwciał - immunoprecypitacja, immunoaglutynacja, immunoadhezja. immunofluorescencja. Zastosowanie metod immunoenzymatycznych i immunoradiologicznych. Markery immunodiagnostyczne w klinice i w produkcji żywności.
Istota immunologii; znaczenie procesów rozpoznania „swój-obcy” w ewolucji życia. Wrodzony i nabyty układ immunologiczny - wprowadzenie. Elementy wrodzonego układu immunologicznego; strategia rozpoznania obcego antygenu przez receptory' wrodzonego układu immunologicznego; biologia komórek linii mieloidalnej hematopoezy - przetworzenie i prezentacja antygenu. Elementy nabytego układu immunologicznego; biologia komórek linii limfoidalnej hematopoezy: układ limfatyczny, biologia limfocytu B. genetyczne podstawy różnorodności przeciwciał i receptorów komórek B, główny kompleks zgodności tkankowej, biologia limfocytu T, stymulacja komórek B i T w reakcji na antygen. Elementy regulacji procesów' immunologicznych; cytokiny, procesy międzykomórkowe wewnątrz układu immunologicznego, nadwrażliwość typu I i II. psycho-neuro-endokryno-immunomodulacja.
7