100% satisfaction guarantee Immediately available after payment Both online and in PDF No strings attached 4.2 TrustPilot
logo-home
Summary

volledige samenvatting moleculaire biologie

Rating
-
Sold
1
Pages
49
Uploaded on
24-03-2025
Written in
2023/2024

samenvatting obv de cursus + verduidelijkende notities gemaakt tijdens het studeren

Institution
Course











Whoops! We can’t load your doc right now. Try again or contact support.

Connected book

Written for

Institution
Study
Course

Document information

Summarized whole book?
Yes
Uploaded on
March 24, 2025
Number of pages
49
Written in
2023/2024
Type
Summary

Subjects

Content preview

Moleculaire biologie

1. DNA: deoxyribonucleic acid

Biochemische defenities van leven

- Afgescheiden: levende organismen zijn afgescheiden van leefomgeving door celmembranen en
celwanden
- Energieopname en -verbruik: eten en drinken
- Groei
- Voortplanting
- Beweging (ook planten: draaien naar zon en worstels groeien naar water)
- Interpretatie van prikkels: licht, gevaar, aanwezigheid voedsel, …
- Communicatie: cellen onder elkaar en organismen onder elkaar

Cel: Een eenheid van leven
Komt tot stand door wisselwerking biomoleculen (proteinen, lipiden, carbohydraten,
nucleinezuren)
2 typen: eukaryoot (wel celkern) & prokaryoot (geen)

Erfelijkheidsleer

De genen
- informatie bevattende elementen die eigenschappen & soort van individu bevat
- coderen erfelijke eigenschappen
- doorgegeven aan nakomelingen

Wetten van mendel:
- Waarneembare eigenschappen kunnen tot overerfbare eenheden worden teruggebracht
- Elk individu (=cel) bevat 2 gekoppelde genen waarbij eventueel meerdere allelen mogelijk zijn
- Genen zijn dominant/recessief of intermediair

Garrod:
- Alkaptonurie: zwarte urine & kraakbeen, recessief
- Te wijten aan defect gen dat defect enzyme oplevert
- Nl. enzyme dat homogentisinezuur afbreekt (dus te hoge concentraties homogentisinezuur)
- Mijlpaal: start moleculaire verklaring erfelijkheid

,Stoffen die genetische informatie bevatten

Uit microscopische waarnemingen: wss chromosomen die dragers zijn van genen

Onderzoeken welke stoffen genetsiche informatie bevatten
—> cel fractioneren in zijn verschillende componenten
—> cel eerst homogeniseren:
- In detergent brengen: lossen celmembranen gedeeltelijk op waardoor inhoud cel
vrijkomt in oplossing
- Mechanisch breken: door eenvoudige mixer of sonicatie —> hoge intensiteit ultrasoon
geluid doet celwanden breken
—> oplossing verdelen in fracties: centrifugatie
- Differentiele centrifugatie:
o Homogenaat door filter gegoten om brokstukken te verwijderen
o Filtraat met lage rotatie-snelheid gecentrifugeerd
o Door relatief lage G-kracht (hoger dan normale maar laag tov snellere
centrifugaties) worden grote celorganellen naar bodem gedreven (= pellet,
bovenstaande oplossing is supernatans)
o Pellet apart bijhouden, supernatans opnieuw centrifugeren met hogere
snelheid
o Telkens opnieuw met hogere snelheid —> telkens kleinere organellen naar
bodem
- Densiteitscentrifugatie:
o Maakt gebruik van verschil in densiteit van celorganellen
o In buis verschillende lagen oplossing met verschillende concenratie sucrose
(mengen niet door verschil in densiteit)
o Celhomogenaat bovenop gradient —> centrifugatie
o Organellen gaan naar laag met zelfde densiteit (daar is opwaarste druk gelijk
aan neerwaarste druk)

Kan ook met cesiumchloride (CsCl): centrifugatie —> CsCl naar bodem —>
concentratiegradient
—> zeer kleine verschillen in densiteit meten

Experiment van Griffith

- 2 stammen bacterie streptococcus pneumoniae vergeleken (S en R-stam)
- S-stam: veroorzaakt longonsteking bij muizen, R-stam niet
- Homogenaat van S-stam toevoegen aan R —> ook longontsteking, hoewel alle S gedood waren
 Bacterien kunnen eigenschappen overnemen uit omgeving opnemen = transformatie

Welke stof in S is verantwoordelijk?
➔ S fractioneren in RNA, DNA, vetten & koolwaterstoffen
➔ Elke fractie toegevoegd aan R
➔ Enkel DNA fractie kon R transformeren naar S

 Erfelijke eigenschappen zitten vervat in DNA

,Experiment van Hershey-Chase

Zelfde besluit maar andere benadering

- Bacteriofagen: virussen van bacterien
- Na infectie: bacteriofaageiwitten & bacteriofaag DNA aangemaakt door bacterien
- E. coli barst open en bacteriofagen komen in groeimedium terecht
Vraag: overerfbare eigenschappen overgebracht door eiwitten of DNA?

Experiment:
- Cultuur E. coli maken maken die geinfecteerd worden in groeimedium waar radioactief fosfaat
wordt toegevoegd
- Fosfaat zal ingebouwd worden in DNA van nieuwe bacteriofagen die ontstaan uit
geinfecteerde E. coli
- In andere cultuur radioactief zwavel toevoegen aan
groeimedium
- Zwavel wordt enkel ingebouwd in eiwitten nieuwe
bacteriofagen
- Met twee radioactieve culturen twee nieuwe culturen
infecteren
- Culturen hevig schudden zodat bacteriofagen en bacterien
contact verbreken
- Centrifugatie: pellet= bacterien, supernatans: bacteriofagen

Waarnemingen:
- Radioactief fosfaat zit in pellet (= in bacterien)
- Radioactief zwavel in supernatans
 DNA (radioactief fosfaat) bevat informatie over de bouwstenen van bacteriofagen

Structuur van het DNA (deoxyribonucleic acid/ deoxyribonucleinezuur)

DNA= suiker + fosfaat + basen
= drager van erfelijkheid
Cellulair DNA: zeer lange polymeren

- Suiker: deoxyribose of β-D-2-deoxyribose
- Fosfaatgroepen: ribose en fosfaat wisselen af in ruggengraat —> fosfaat op 5’ uiteinde van
deoxyribose
- Nucleobasen: purines (adenine, guanine) en pyrimidines (thymine, cytosine)
o Nucleobase + ribose via N-β-glycosidische binding= nucleoside
o “ + fosfaat = nucleotide




Nucleotide adenine (zelfde voor andere)

, Nucleotiden:
- Basen in lage concentraties in cel, vrije nucleotiden hoge concentratie
- Aanmaak:
o Kan opgebouwd worden door meeste cellen
o Partiele hydrolyse van nucleinezuren door nucleasen
o Afgebroken basen door enzymatisch recuperatieproces terug omgezet in nucleotiden
- Tot 3 fosfaatgroepen in serie aan 5’ c-atoom —> deoxyribonucleoside-tri-fosfaten (dNTP’s) of
nuucleotidetrifosfaten (NTP’s) als ribose niet gedeoxyleerd
- Fosfaatgroepen aangeduid door alfa, beta, gamma (symbolen) vertrekkend van suikerring
- NTP’s: voornaamste overdragers biochemische energie (belangrijkste: ATP-ADP)


Ribosen in DNA keten verbonden via fosfodiesterbindingen: 5’ koolstof van deoxyribose via
M
fosfaatgroep met 3’ koolstof van volgende verbonden


Andere belangrijke nucleotiden & basen
- Cyclische vormen mononucleotiden
➢ bv. cAPM (cyclisch adenosine monofosfaat)
o Gesynthetiseerd door adenylaatcyclase —> verbindt alfa-fosfaat ATP met 3’ OH
uiteinde van eigen ribose
o Concentratie afh. van ensymen die het aanmaken & afbreken —> cAMP
fosfodiesterase zet het om naar AMP
- S-adenosyl-methionine: methyleerd basen en eiwitten




- Caffeine (purine en pyrimidine-analogen): inhibitor van fosfodiesterase
—> effecten van cAMP worden versterkt


- ATZ (3’-azido-2’-deoxythymidine): gebruikt bij behandeling AIDS —> inhibeert enzyme
dat noodzakelijk is bij replicatie van HIV-virus
$11.82
Get access to the full document:

100% satisfaction guarantee
Immediately available after payment
Both online and in PDF
No strings attached

Get to know the seller
Seller avatar
noorlauwers

Get to know the seller

Seller avatar
noorlauwers Katholieke Universiteit Leuven
Follow You need to be logged in order to follow users or courses
Sold
4
Member since
2 year
Number of followers
0
Documents
4
Last sold
2 weeks ago

0.0

0 reviews

5
0
4
0
3
0
2
0
1
0

Recently viewed by you

Why students choose Stuvia

Created by fellow students, verified by reviews

Quality you can trust: written by students who passed their tests and reviewed by others who've used these notes.

Didn't get what you expected? Choose another document

No worries! You can instantly pick a different document that better fits what you're looking for.

Pay as you like, start learning right away

No subscription, no commitments. Pay the way you're used to via credit card and download your PDF document instantly.

Student with book image

“Bought, downloaded, and aced it. It really can be that simple.”

Alisha Student

Frequently asked questions