#4 Technieken betreffende erfelijkheid en moleculaire genetica

1 / 22
next
Slide 1: Video
BiologieMiddelbare schoolvwoLeerjaar 4

This lesson contains 22 slides, with text slides and 2 videos.

time-iconLesson duration is: 50 min

Items in this lesson

Slide 1 - Video

This item has no instructions

Slide 2 - Link

This item has no instructions

Leerdoelen
  • Je kunt de verschillende klassieke biotechnologie toepassingen benoemen en uitleggen zoals veredeling (via diverse vormen van kloneren en fokken), weefselkweek.
  • Je kunt moderne technieken beschrijven en toepassen zoals: merkergeassisteerde veredeling, hybrides, genetische modificatie (plasmide, virale vector en CRISPR-Cas9) en DNA-sequentie technieken.

Slide 3 - Slide

This item has no instructions

Waarover gaat deze presentatie
Theorie: 8.8 en 8.9 (best wel wat leeswerk)
Werkboek opdrachten: 6, 7, 8, 9, 10


Slide 4 - Slide

This item has no instructions

Biotechnologie
Biotechnologie is verzamelnaam voor technieken waarbij organismen worden gebruikt.

- Klassieke biotechnologie
- Moderne biotechnologie

Slide 5 - Slide

This item has no instructions



Schimmels en bacteriën worden gebruikt om voedsel te produceren.
Ook voor het maken van medicijnen of zuiveren van water wordt klassieke biotechnologie gebruikt.
Klassieke biotechnologie
'Het gebruik van schimmels en bacteriën'

Slide 6 - Slide

This item has no instructions

Klassieke veredeling

Slide 7 - Slide

This item has no instructions

Kunstmatige selectie
Veredeling

Slide 8 - Slide

This item has no instructions

Supergewassen en supervee
veredelen-fokken
rassen kruisen om betere eigenschappen te krijgen

Slide 9 - Slide

bijvoorbeeld 1 plant met grotere vruchten, andere plant die sappiger is
kruisen zodat je grote en sappige vruchten krijgt
Moderne techniek: marker-assisted-breeding

Slide 10 - Slide

This item has no instructions

genetische modificatie
In dit geval maken we een transgene bacterie, door een menselijk gen in te bouwen

Slide 11 - Slide

This item has no instructions

Restrictie-enzymen
Gebruik je hetzelfde restrictie-
enzym bij de plasmide als bij het 
in te bouwen DNA dan passen de 
'sticky ends' aan elkaar.

Let op dat je een enzym kiest dat
niet in je code knipt!

Slide 12 - Slide

This item has no instructions

Genregulatie in een prokaryoot 
(gen staat uit)
Genregulatie in een prokaryoot 
(gen staat aan)

Slide 13 - Slide

This item has no instructions

Genregulatie eukaryoot
activatoreiwitten
koppelen aan enhancer
= gen aan

repressoreiwitten
koppelen aan silencer
= gen uit

Slide 14 - Slide

This item has no instructions

Verschillen prokayoot <> eukaryoot
  1. Prokaryote genen zijn georganiseerd in operons: meerdere coderende sequenties achter één promotor. Eukayote genen hebben elk een promotor.
  2. Eukaryote genen kennen intronen en exonen, prokayoten kennen dat niet!
  3. De genetische codes voor de promotor en terminator voor transcriptie zijn anders in een prokaryoot en eukaryoot.

Slide 15 - Slide

This item has no instructions

virus als vector: virus brengt gen over naar host 
plasmide als vector: bacterie gebruikt gen zelf

Slide 16 - Slide

This item has no instructions

retrovirus
te gebruiken voor modificatie??

-reverse transcriptase
-integrase

Slide 17 - Slide

This item has no instructions

Als een organisme gemodificeerd is
Cisgenese: DNA van dezelfde soort
Transgenese: DNA van een andere
                              soort

Slide 18 - Slide

This item has no instructions

Slide 19 - Video

This item has no instructions

Crispr-cas
Gene editing

Slide 20 - Slide

This item has no instructions

DNA-sequencing

  • In kaart brengen van de DNA van soorten
  • DNA-sequentie: De volgorde van de basen (A,C,T,G) in het DNA

Slide 21 - Slide

This item has no instructions

Sequencen 
(bepalen van de volgorde van stikstofbasen in het DNA)

Slide 22 - Slide

This item has no instructions