BIOLOGIA MOLECOLARE AVANZATA
Anno accademico 2019/2020 - 2° annoCrediti: 6
Organizzazione didattica: 150 ore d'impegno totale, 108 di studio individuale, 42 di lezione frontale
Semestre: 2°
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Obiettivi formativi
Il corso di Biologia Molecolare Avanzata si propone di approfondire ed estendere le conoscenze degli argomenti trattati dal corso di Biologia Molecolare e Bioinformatica (2° anno 1° semestre).
Verrà impartita agli studenti una chiara panoramica dei meccanismi molecolari alla base della regolazione della trascrizione e della traduzione nel genoma umano, nonché del ruolo fondamentale di microRNA e long-noncoding RNA nei meccanismi di controllo delle funzioni biologiche. Gli studenti saranno capaci di collegare la struttura con la funzione delle molecole, e quindi con i fenomeni biologici complessi.
Inoltre verrano fornite loro le conoscenze sugli strumenti sperimentali che rendono possibile i moderni avanzamenti della ricerca scientifica, come ad esempio il next-generation sequencing o il CRISPR gene editing.
Modalità di svolgimento dell'insegnamento
Lezioni frontali supportate da diapositive in formato ppt che verranno messe a disposizione degli studenti.
Prerequisiti richiesti
Conoscenza della Biochimica Generale e della Biologia Molecolare.
Frequenza lezioni
La frequenza del corso è obbligatoria nella misura prevista dal regolamento del corso di studi.
Contenuti del corso
La regolazione della trascrizione nel genoma umano.
Lo studio delle interazioni proteina-acidi nucleici.
La regolazione della traduzione: miRNA (e altri small RNAs) e long ncRNAs.
Il processamento e le modificazioni post-traduzionali delle proteine.
La ricombinazione e la riparazione del DNA.
Tecniche avanzate di biologia molecolare: topi transgenici e knock-out, next-generation sequencing e CRISPR gene editing.
Testi di riferimento
Zlatanova & van Holde, Biologia Molecolare: Struttura e dinamica dei Genomi e Proteomi, Zanichelli 2018.
Programmazione del corso
Argomenti | Riferimenti testi | |
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1 | La regolazione della trascrizione nel genoma umano. | Zlatanova & van Holde, Biologia Molecolare: Struttura e dinamica dei Genomi e Proteomi, Zanichelli 2018. |
2 | Lo studio delle interazioni proteina-acidi nucleici. | Zlatanova & van Holde, Biologia Molecolare: Struttura e dinamica dei Genomi e Proteomi, Zanichelli 2018. |
3 | La regolazione della traduzione: miRNA (e altri small RNAs) e long ncRNAs. | Zlatanova & van Holde, Biologia Molecolare: Struttura e dinamica dei Genomi e Proteomi, Zanichelli 2018. |
4 | Il processamento e le modificazioni post-traduzionali delle proteine. | Zlatanova & van Holde, Biologia Molecolare: Struttura e dinamica dei Genomi e Proteomi, Zanichelli 2018. |
5 | La ricombinazione e la riparazione del DNA. | Zlatanova & van Holde, Biologia Molecolare: Struttura e dinamica dei Genomi e Proteomi, Zanichelli 2018. |
6 | Tecniche avanzate di biologia molecolare: topi transgenici e knock-out, next-generation sequencing e CRISPR gene editing. | Zlatanova & van Holde, Biologia Molecolare: Struttura e dinamica dei Genomi e Proteomi, Zanichelli 2018. |
Verifica dell'apprendimento
Modalità di verifica dell'apprendimento
Esame orale.
Esempi di domande e/o esercizi frequenti
Ruolo degli microRNA nella regolazione dell'espressione genica.
Differenze nella regolazione della trascrizione fra batteri ed eucarioti.
Principi di Next Generation Sequencing.