|
|
|
||
|
Tento předmět vám otevře cestu k pochopení podstaty života na molekulární úrovni. Osvojíte si základy biochemie i biochemického myšlení. V první části se seznámíte s vlastnostmi různých biologických molekul včetně souvislostí mezi jejich strukturou a funkcí. Poznáte též metody, které jsou v biochemii využívány pro charakterizaci biomolekul. Dále poznáte principy enzymové katalýzy a rozdělení enzymů do základní tříd, funkci biomembrán a membránový transport. V další části pak získáte vhled do obecných principů látkové a energetické přeměny, poznáte hlavní metabolické dráhy včetně fotosyntézy a metabolismu dusíkatých látek. Absolvování předmětu vám tak umožní hlouběji porozumět fungování živých organismů i jejich vzájemné kooperaci.
Poslední úprava: Hynek Radovan (25.04.2025)
|
|
||
|
Účast na přednáškách je doporučená, není však kontrolována. Poslední úprava: Hynek Radovan (25.04.2025)
|
|
||
|
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: Hynek Radovan (25.04.2025)
|
|
||
|
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: Lipovová Petra (20.05.2025)
|
|
||
|
1. Definice biochemie a její pozice v systému přírodních věd. Organizace živých systémů. Aminokyseliny (vlastnosti, reakce), peptidy. Definovat čím se zabývá biochemie. Složení a organizace živých systémů, molekulové rozpoznávání. Typy nekovalentních interakcí. Definovat rozdíly mezi prokaryoty a eukaryoty; též rozdíly mezi rostlinnou a živočišnou buňkou. Proteinogenní aminokyseliny – názvy, vzorce, 3 písmenové kódy, vlastnosti, titrační křivky, výpočty 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. Příklady vztahu struktury a funkce proteinů (rozdíl mezi saturační křivkou hemoglobinu a myoglobinu). 3. Metody používané pro biochemickou charakterizaci živých organismů (chromatografie, elektromigrační techniky, imunochemické techniky, hmotnostní spektrometrie, PCR). Princip separace pomocí GPC, IEC, afinitní chromatografie. Elektroforetické metody SDS-PAGE, IEF. Základní typy ELISA, Edmanovo odbourávání, PCR. Základní typy hmotnostní spektrometrie využívané v biochemii (MALDI-TOF, LC-MS/MS). 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. 5. Reakční kinetika enzymových reakcí a typy inhibicí. Definovat počáteční reakční rychlost. Napsat rovnici Michaelise a Mentenové, definovat její parametry a jejich význam. Vysvětlit různé typy inhibice enzymů. Allosterický efekt (allosterická inhibice a aktivace). 6. Principy látkové a energetické přeměny a bioenergetika. Definice metabolismu. Popsat ustálený stav. Základy dělení organismů z hlediska výživy (trofiky). Rozdíl mezi aerobními a anaerobními organismy. Vztah mezi autotrofy a heterotrofy. Vysvětlit co je katabolismus, anabolismus a jejich vzájemný vztah. Typy metabolických drah. Role ATP v metabolismu a způsoby jeho syntézy.
7. Citrátový cyklus. Aerobní a anaerobní respirace.
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. 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
8. 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). Významné reakce glykolysy, energetická bilance. 9. Fotosyntéza – světlá fáze, temná fáze. C3, C4 a CAM rostliny. Princip fotosyntézy a její sumární rovnice. Popis a lokalizace fotosyntézy u vyšších zelených rostlin. Děje ve světlé fázi. Temná fáze (Calvinův cyklus) u C3 rostlin. Rozíl ve primární fixaci oxidu uhličitého u C4 a CAM rostlin. 10. Chemie lipidů, biologické membrány. Definice lipidů, rozdělení a funkce. Struktura a funkce biologických membrán. Vlatnosti membrán. 11. Základy transportu přes biologické membrány. Elektrochemický potenciál. Aktivní a pasivní transport. Aktivace mastných kyselin. Kyvadla pro transport redukovaných kofaktorů. Symport, antiport, ATP pumpy. 12. Metabolismus lipidů. Glyoxylátový cyklus. Beta-oxidace mastných kyselin a napojení na TCA. Syntéza mastných kyselin. Metabolismus ketonových látek. Základy metabolism isoprenoidů. Sumární rovnice, výskyt a význam glyoxylátového cyklu. 13. Metabolismus dusíkatých látek. Katabolismus proteinů. Funkce proteolytických enzymů, rozdělení aminokyselin na glukogenní, ketogenní a glukoketogenní. Rozdělení živočišných organismů podle eliminace dusíku(ureotelní, urikotelní a amonotelní organismy), Ornitinový cyklus. Metabolismus dusíku u rostlin. 14. Chemie nukleových kyselin a jejich struktura. Replikace, transkripce, translace a posttranslační modifikace. 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). Popsat replikaci, transkripci a posttranskripční úpravy. 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. Základy jejich složení (dvě podjednotky). Poslední úprava: Lipovová Petra (20.05.2025)
|
|
||
|
Materiály k předmětu Biochemie I na: https://e-learning.vscht.cz/ Poslední úprava: Hynek Radovan (25.04.2025)
|
|
||
|
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 metodách, včetně chromatografie, elektroforézy, PCR, hmotnostní spektrometrie. Porozumění základům enzymové katalýzy. Poznání základních metabolických drah. Souhrnně – pochopení fungování živých organismů na molekulární úrovni.
Tyto výstupy pomáhají studentům získat pevný základ v biochemii a připravit je na další studium nebo kariéru v chemických vědách.
Poslední úprava: Hynek Radovan (25.04.2025)
|
|
||
|
Organická chemie I nebo Organická chemie A. Poslední úprava: Hynek Radovan (25.04.2025)
|
|
||
|
Znalosti v rozsahu Organická chemie I nebo Organická chemie A. Poslední úprava: Lipovová Petra (16.05.2025)
|
| Zátěž studenta | ||||
| Činnost | Kredity | Hodiny | ||
| Účast na přednáškách | 1 | 28 | ||
| Příprava na přednášky, semináře, laboratoře, exkurzi nebo praxi | 0.7 | 20 | ||
| Práce na individuálním projektu | 0.5 | 14 | ||
| Příprava na zkoušku a její absolvování | 1.4 | 40 | ||
| Účast na seminářích | 1 | 28 | ||
| Semestrální testy | 0.4 | 10 | ||
| 5 / 6 | 140 / 168 | |||
| Hodnocení studenta | |
| Forma | Váha |
| Domácí příprava na výuku | 10 |
| Zkouškový test | 30 |
| Průběžné a zápočtové testy | 30 |
| Ústní zkouška | 30 |