CORSO
DI BIOCHIMICA E BIOLOGIA MOLECOLARE DELLE PIANTE
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.