CORSO DI
BIOCHIMICA E BIOLOGIA MOLECOLARE DELLE PIANTE
(prof
Lorenzo Camoni)
6 CFU, Laurea Magistrale in Biologia Cellulare e Molecolare e Laurea
Magistrale in Bioinformatica
Obiettivi
formativi
Gli
studenti dovranno acquisire i concetti fondamentali alla base della biochimica
e biologia molecolare delle piante, come lo studio della funzione di un gene,
l'analisi di mutanti e le principali vie di trasduzione del segnale. Inoltre
dovranno acquisire le nozioni di base riguardanti il metabolismo secondario.
Testi
Articoli scientifici, files multimediali e
presentazioni powerpoint disponibili su didatticaweb
Programma
Il metabolismo secondario delle piante. Terpeni,
composti fenolici e alcaloidi: vie di biosintesi e ruolo fisiologico. Esempi di
molecole di interesse farmacologico. I sistemi di difesa delle piante: basi
genetiche dell'interazione pianta-patogeno. La biochimica delle reazioni di
difesa. Organizzazione del genoma degli organismi vegetali. Studio della
funzione di un gene. Genetica forward e genetica reverse. Mutagenesi chimica e
fisica. Mutagenesi inserzionale. Analisi dellÕespressione genica. Analisi in
silico del trascrittoma. Dai geni alle proteine: il proteoma delle piante.
Principali tecniche di analisi. Modificazioni post-traduzionali delle proteine.
Meccanismi molecolari alla base della trasduzione di segnali ormonali:
meccanismo d'azione dei principali ormoni delle piante.
Semestre: I
Modalitˆ esame
Esame
scritto.
PLANT
BIOCHEMISTRY AND MOLECULAR BIOLOGY
6
CFU, MA Degree in Cellular and Molecular Biology and MA Degree in
Bioinformatics
Learning
objectives
Students will be able to acquire basic concepts of plant biochemistry
and molecular biology, such as the the study of gene funtion, mutant analysis
and the main signal transduction pathways. Moreover they will acquire basic
notions of plant secondary metaboilism.
Textbooks
Scientific papers, multimedia files and
powerpoint presentations available on didatticaweb.
Program
Plant secondary metabolism. Terpenes, phenolic compounds and alkaloids:
Biosynthesis and physiological role. Metabolites of pharmacological interest.
Plant genome organization. Gene function analysis. Forward and reverse
genetics. Chemical and physical mutagenesis. Insertional mutagenesis. Gene
expression analysis. In silico analysis of transcriptome. From gene to protein:
the plant proteome. Main analytical techniques. Post-translational protein
modifications. Molecular mechanisms of plant hormone signal transduction.
Semester: I
Examinations
Written examination.