|
|
|
||
|
Tento předmět vás zavede do světa chemie života - biochemie, kde se seznámíte s klíčovými principy a procesy života. Naučíte se rozpoznávat a chápat základní funkce a vlastnosti proteinů, sacharidů, nukleových kyselin a lipidů. Kromě toho se ponoříte do základních metabolických procesů, které probíhají v živých organismech. Co vás čeká? Objevíte, jakou u roli hrají proteiny v živých organismech a jak jejich struktura ovlivňuje funkci. Zjistíte, proč jsou sacharidy nezbytné pro zisk energie a jak se metabolizují. Pochopíte, jak je v DNA a RNA uchována genetickou informace a jak se tato informace přenáší. Pochopíte význam lipidů pro buněčné membrány a energetické zásoby. Naučíte se, jak živé organismy získávají a využívají energii z přijímaných látek. Tento předmět je ideální pro všechny, kteří chtějí získat základní znalosti biochemie a pochopit, jak tyto procesy ovlivňují zdraví a fungování organismů.
Poslední úprava: Cibulková Jana (02.12.2025)
|
|
||
|
Účast na přednáškách je doporučená, není však kontrolována. Poslední úprava: Cibulková Jana (02.12.2025)
|
|
||
|
Biochemie I je základní teoretický předmět. Studenti v předmětu získávají především základní znalosti z oblasti biochemie formou přednášek se zařazovanými praktickými aspekty využití znalostí v reálném životě. Při výuce jsou uplatňovány metody k ověření pochopení daného učiva - kvízové testy, či řešení problému ve skupině. Dále je po každé přednášce k dispozici e-learningový test k zopakování znalostí získaných výkladem. Poslední úprava: Cibulková Jana (02.12.2025)
|
|
||
|
Předmět zakončený zkouškou a zápočtem: Zkouška se skládá z písemné a ústní části. Písemná část je povinná, k ústní části lze přistoupit pouze po získání alespoň 50 bodů z písemné části (k výsledku písemné části se přičítá max 10 bodů ze samotestování z e-learningového kurzu) – při dosažení méně než 50 bodů je zkouška hodnocena stupněm F. Písemná část sestává z deseti otázek, hodnocených 0–10 body. Při neúspěšné ústní části je třeba opakovat i písemnou část. Podmínkou udělení zápočtu je absolvování dvou průběžných písemných testů. Zápočet je udělen v případě dosažení průměru alespoň 50 bodů z obou průběžných písemných testů (každý test je hodnocen 0–100 body). Na získání 50 % ze zápočtového testu má student dva náhradní pokusy. Výsledná známka je dána váženým průměrem dvou hodnot: 1. z bodů z písemné části včetně bonusových bodů z e-learningu (váha 50 %) a 2. bodového hodnocení zkoušky (váha 50 %). Je-li však zkouška hodnocena stupněm F, je výslednou známkou rovněž stupeň F. Poslední úprava: Cibulková Jana (02.12.2025)
|
|
||
|
1. Definice biochemie a její pozice v systému přírodních věd, organizace živých systémů. Aminokyseliny (vlastnosti, reakce), peptidy. (Definice čím se zabývá biochemie. Složení a organizace živých systémů, molekulové rozpoznávání. Typy nekovalentních interakcí. Definice rozdílů mezi prokaryoty a eukaryoty a mezi rostlinnou a živočišnou buňkou. Proteinogenní aminokyseliny – názvy, vzorce, 3 písmenové kódy, vlastnosti, titrační křivky, výpočet izoelektrických bodů. Peptidová vazba – vzorec polypeptidového řetězce, názvosloví peptidů, u jednoduchých peptidů výpočet/odhad izoelektrických bodů.) 2. Bílkoviny, rozdělení a obecné funkce bílkovin; úrovně struktur, vlastnosti, vztah struktury a funkce. (Funkce bílkovin a peptidů v živých organismech. Popis úrovně struktur bílkovin. Umět vysvětlit denaturaci. Běžné kovalentní modifikace proteinů, jmenovitě disulfidové můstky, fosforylace a glykosylace.) 3. Metody používané pro biochemickou charakterizaci živých organismů (chromatografie, elektromigrační techniky, imunochemické techniky, hmotnostní spektrometrie, PCR). (Princip separace pomocí GC, IEC, afinitní chromatografie. Elektroforetické metody SDS-PAGE, IEF. Základní typy ELISA, Edmanovo odbourávání, PCR.) 4. Enzymy: struktura, názvosloví, rozdělení do tříd. Vysvětlit principy enzymové katalýzy a porovnání s neenzymovými katalyzátory. (Specifita enzymů. Vědět, že existují třídy enzymů. Vědět co jsou kofaktory a jejich vztah k vitaminům. Definovat rozdíl mezi koenzymem a prostetickou skupinou. Definovat počáteční reakční rychlost. Napsat rovnici Michaelise a Mentenové, definovat její parametry a jejich význam. Vysvětlit inhibice enzymů a využití inhibitorů.) 5. Principy látkové a energetické přeměny, aerobní a anaerobní respirace, světlá fáze fotosyntézy. (Definice metabolismu. Základy dělení organismů z hlediska výživy (trofiky). Rozdíl mezi aerobními a anaerobními organismy. Vztah mezi autotrofy a heterotrofy. Katabolismus, anabolismus a jejich vzájemný vztah. Role ATP v metabolismu a způsoby jeho syntézy. Pozice dýchacího řetězce v metabolismu. Princip a význam respirace. Rozdíl mezi aerobní a anaerobní respirací. Co je proton-motivní síla, jak vzniká a jaké má jednotky. Spřažení dýchacího řetězce a syntézy ATP oxidativní fosforylací. Tvorba ATP fotofosforylací.) 6. Citrátový a glyoxylátový cyklus. (Intracelulární lokalizace TCA. Sumární rovnice. Pozice v katabolismu. Návaznost na TCA – kde se regenerují redukované kofaktory. Zdroje acetylCoA: propojení s β-oxidací mastných kyselin, oxidační dekarboxylace. Amfibolické aspekty reakcí TCA. Význam a pozice TCA v metabolismu. Sumární rovnice a význam glyoxylátového cyklu.) 7-9. Sacharidy a jejich metabolismus. (Definice sacharidů, funkce sacharidů, struktura nejdůležitějších mono-, di- a polysacharidů. Katabolismus a anabolismus sacharidů (základy glykolysy, pentosového cyklu, glykogeneze, glykogenolýzy, glukogeneze, Calvinova cyklus, Coriho cyklu). Významné reakce glykolysy, energetická bilance.) 10. Lipidy, biomembrány a základy membránového transportu, metabolismus lipidů. (Definice lipidů, rozdělení a funkce. Struktura membrán a vlastnosti. Aktivní a pasivní transport. Aktivace mastných kyselin. Beta-oxidace a napojení na TCA. Ketonové látky, syntéza mastných kyselin. Kyvadla pro transport redukovaných kofaktorů.) 11. Metabolismus dusíkatých látek. (Katabolismus proteinů. Funkce proteas, rozdělení aminokyselin na glukogenní, ketogenní a glukoketogenní. Eliminace dusíku z různých typů organismů (ureotelní, urikotelní a amonotelní organismy), Ornitinový cyklus.) 12. Regulace metabolismu a jeho význam. (Základní principy regulace metabolismu na úrovni reakce, cyklu a endokrinního systému – příklady hormonů. Komunikace mezi organismy.) 13. Nukleové kyseliny a jejich struktura, základy molekulární genetiky. (Komponenty nukleových kyselin a jejich role v organismu. Terminologie – nukleotid, nukleosid, báze. Párování bází. Purinové a pyrimidinové báze. Poznat rozdíl mezi purinovou a pyrimidinovou bazí. Struktura prokaryotní a eukaryotní DNA (primární, sekundární, terciární). Struktura RNA (mRNA, rRNA a tRNA).) 14. Replikace, transkripce, translace. (Popis transkripce a posttranskripčních úprav. Rozdíl u prokaryot a eukaryot. Co jsou introny a exony. Co je sestřih. Vysvětlit, co je genetický kód. Popsat translaci. Co je kodón a antikodón. Co jsou ribozomy.) Poslední úprava: Cibulková Jana (02.12.2025)
|
|
||
|
Materiály k předmětu Biochemie I na: https://e-learning.vscht.cz/ Poslední úprava: Cibulková Jana (02.12.2025)
|
|
||
|
Základní znalosti biochemie: Porozumění základním principům a procesům biochemie, včetně struktury a funkce biomolekul (proteiny, sacharidy, lipidy, nukleové kyseliny). Schopnost definovat a vysvětlit klíčové biochemické pojmy a procesy. Získá teoretické znalosti v moderních laboratorních technikách, včetně chromatografie, elektroforézy a PCR. Tyto výstupy pomáhají studentům získat pevný základ v biochemii a připravit je na další studium nebo kariéru v chemických vědách.
Poslední úprava: Cibulková Jana (02.12.2025)
|
|
||
|
Znalosti odpovídající znalostí získaným v předmětech Organická chemie I nebo Organická chemie A. Poslední úprava: Cibulková Jana (02.12.2025)
|