Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Zaloguj się, aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki
1
Pokaż ćwiczenia:
1
Ćwiczenie 1
RrZ2jQwOASmIL1
Wymyśl pytanie na kartkówkę związane z tematem abstraktu.
Źródło: Jawahar Swaminathan and MSD staff, Richard Wheeler, Thomas Splettstoesser, wikimedia.org, licencja: CC BY-SA 3.0.
RTZT9IRKkDIFp
(Uzupełnij).
RdzN3c6gq7QZS1
Ćwiczenie 2
Zaznacz poprawne stwierdzenie: Możliwe odpowiedzi: 1. Gen kodujący białko GFP zazwyczaj wykorzystywany jest jako marker obecności modyfikacji genetycznej, 2. Wzbudzenie chromoforu GFP powoduje emisji fali światła o wyższej energii, 3. Struktura GFP ma charakterystyczny kształt β-kartki, 4. Każdy organizm modyfikowany genetycznie produkuje GFP
R1LTmzOPfEHUn1
Ćwiczenie 3
Uporządkuj w odpowiedniej kolejności etapy klonowania DNA z użyciem genu kodującego GFP. Elementy do uszeregowania: 1. Transkrypcja, 2. Translacja, 3. Obecność białka fuzyjnego w komórce, 4. Wprowadzenie zmodyfikowanego genu do komórki, 5. Naświetlenie komórki promieniami UV, 6. Wprowadzenie genu kodującego GFP do sekwencji kodującej klonowane białka przed kodonem STOP, 7. Detekcja białka fuzyjnego w komórce dzięki zielonej fluorescencji
RAHSLky0oB9G21
Ćwiczenie 4
Uzupełnij tekst. Chcąc wyprodukować pewne 1. transformacji, 2. marker, 3. białko, 4. UV, 5. transformacją, 6. gen, 7. GFP, na przykład insulinę w bakteryjnym systemie ekspresyjnym, musimy wprowadzić do komórek bakteryjnych 1. transformacji, 2. marker, 3. białko, 4. UV, 5. transformacją, 6. gen, 7. GFP kodujący insulinę. Proces wprowadzenia do komórki bakterii materiału genetycznego nazywa się 1. transformacji, 2. marker, 3. białko, 4. UV, 5. transformacją, 6. gen, 7. GFP. Dodatkowo, aby naocznie stwierdzić, czy wprowadzany plazmid “przyjął się” w komórce, można umieścić na nim 1. transformacji, 2. marker, 3. białko, 4. UV, 5. transformacją, 6. gen, 7. GFP, czyli na przykład sekwencję kodującą białko zielonej fluorescencji (1. transformacji, 2. marker, 3. białko, 4. UV, 5. transformacją, 6. gen, 7. GFP). Dzięki takiej modyfikacji bakterie, które uległy 1. transformacji, 2. marker, 3. białko, 4. UV, 5. transformacją, 6. gen, 7. GFP będą emitować jasne, zielone światło w czasie ekspozycji na promieniowanie 1. transformacji, 2. marker, 3. białko, 4. UV, 5. transformacją, 6. gen, 7. GFP.
Rel8joP5tNoSZ2
Ćwiczenie 5
Odpowiedz na pytania lub uzupełnij tekst. 1. Aequorea … – z tego gatunku meduzy po raz pierwszy wyizolowano GFP., 2. Interdyscyplinarna dziedzina wiedzy wykorzystująca organizmy do produkcji dóbr i usług na skalę przemysłową., 3. Proces wprowadzenia obcego materiału genetycznego do komórek bakteryjnych., 4. GFP nie wymaga jego obecności do działania., 5. Dzięki niemu można stwierdzić, czy organizm uległ modyfikacji genetycznej., 6. Organizm modyfikowany genetycznie., 7. Białko zielonej fluorescencji., 8. Organizm niemający jądra komórkowego to inaczej organizm …, 9. Rodzaj luminescencji, polegający na emisji światła przez wcześniej wzbudzoną cząsteczkę lub atom i zanikający po zaprzestaniu działania czynnika wzbudzającego.
RY1Xld0LPAq162
Ćwiczenie 6
Łączenie par. Wskaż, czy zdania są fałszywe czy prawdziwe. Białko GFP zostało pierwszy raz wyizolowane z bakterii.. Możliwe odpowiedzi: Prawda, Fałsz. Białko GFP do działania wymaga obecności ATP.. Możliwe odpowiedzi: Prawda, Fałsz. Modyfikacja genetyczna organizmów polega na wstrzyknięciu białek GFP do ich komórek.. Możliwe odpowiedzi: Prawda, Fałsz. GFP po wzbudzeniu światłem UV świeci na zielono.. Możliwe odpowiedzi: Prawda, Fałsz. Białkiem emitującym światło wzbudzające GFP w środowisku naturalnym jest akworyna.. Możliwe odpowiedzi: Prawda, Fałsz
31
Ćwiczenie 7
R1SOh7KyH9MDE
Oceń poprawność poniższego stwierdzenia. Odpowiedź uzasadnij jednym argumentem.
(Uzupełnij).
31
Ćwiczenie 8

Białko zielonej fluorescencji zostało wyizolowane z meduzy Aquorea victoria. Po naświetleniu promieniowaniem UV białko GFP fluoryzuje na zielono.

RMWZ8Rp5GJrcr
Gen, który ma zostać wbudowany w genom badanego organizmu, połączono z genem kodującym białko GFP. Po transkrypcji i translacji powstanie białko fuzyjne, które pod wpływem promieniowania UV będzie emitować zielone światło, co pozwoli na... (Uzupełnij). (Uzupełnij).