Offerta Didattica
MEDICINA E CHIRURGIA
BIOCHIMICA E BIOLOGIA MOLECOLARE II
Classe di corso: LM-41 - Medicina e chirurgia
AA: 2018/2019
Sedi: MESSINA
SSD | TAF | tipologia | frequenza | moduli |
---|---|---|---|---|
BIO/10 | Base | Obbligatoria | Obbligatoria | No |
CFU | CFU LEZ | CFU LAB | CFU ESE | ORE | ORE LEZ | ORE LAB | ORE ESE |
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7 | 7 | 0 | 0 | 56 | 56 | 0 | 0 |
LegendaCFU: n. crediti dell’insegnamento CFU LEZ: n. cfu di lezione in aula CFU LAB: n. cfu di laboratorio CFU ESE: n. cfu di esercitazione FREQUENZA:Libera/Obbligatoria MODULI:SI - L'insegnamento prevede la suddivisione in moduli, NO - non sono previsti moduli ORE: n. ore programmate ORE LEZ: n. ore programmate di lezione in aula ORE LAB: n. ore programmate di laboratorio ORE ESE: n. ore programmate di esercitazione SSD:sigla del settore scientifico disciplinare dell’insegnamento TAF:sigla della tipologia di attività formativa TIPOLOGIA:LEZ - lezioni frontali, ESE - esercitazioni, LAB - laboratorio
Obiettivi Formativi
Dettaglio Obiettivi Formativi Acquisire le conoscenze sui meccanismi molecolari che stanno alla base dei processi vitali.Learning Goals
Metodi didattici
Lezioni frontali con l'utilizzo di slides presentate in aula mediante videoproiettore.Teaching Methods
Prerequisiti
Chimica Propedeutica BiochimicaPrerequisites
Verifiche dell'apprendimento
L'esame orale del CI di Biochimica e Biologia molecolare può essere preceduto da verifica in itinere di Biologia molecolare.Assessment
Programma del Corso
Programma di Biochimica e Biologia Molecolare I principali costituenti cellulari. Micro e macrocostituenti. Ruolo biochimico delle macromolecole. Membrane biologiche. Sistemi di trasporto. Enzimi. Cinetica delle reazioni enzimatiche. Cinetiche di inibizione. Cinetiche a doppio substrato. Classificazione degli enzimi. Isoenzimi. Allosterismo. Controllo dell'attività enzimatica. Vitamine e coenzimi. Metabolismo. Principi di bioenergetica. Ossidazioni biologiche. Meccanismi di sintesi dell'ATP. Fosforilazione ossidativa. Ciclo di Krebs. Metabolismo dei glicidi e sua regolazione. Metabolismo del glicogeno. Glicolisi. Gluconeogenesi. Via dei pentoso fosfati. Ciclo dell'acido glucuronico. Metabolismo dei monosaccaridi diversi dal glucosio e degli eteropolisaccaridi. Metabolismo dei lipidi e sua regolazione. Sintesi e ossidazione degli acidi grassi. Lipogenesi. Sintesi e degradazione di fosfolipidi, steroli, corpi chetonici, eicosanoidi. Metabolismo degli aminoacidi e di altri composti azotati. Trasporto e utilizzazione degli aminoacidi nelle cellule. Transaminazione e decarbossilazione degli aminoacidi. Metabolismo dei singoli aminoacidi. Origine e destino dell'ammoniaca. Poliamine. Carnitina. Creatina. Metabolismo di porfirine, nucleotidi purinici e pirimidinici. Biochimica degli ormoni: natura chimica, metabolismo e meccanismo d’azione. Controllo ormonale del metabolismo. Tessuti specializzati. Aspetti biochimici della contrazione muscolare e della neurotrasmissione. Ruoli metabolici del fegato. Peculiarità biochimiche delle cellule del sangue e degli adipociti. Basi biochimiche della digestione e dell'assorbimento. Gli acidi nucleici: struttura. Conformazione e topologia del DNA e dell’RNA in struttura secondaria e terziaria. Melting e riassoci azione. Le nuove proprietà del DNA secondo Montagneur. Proteine associate al DNA procariote e al DNA nucleare; epigenetica e dinamica della cromatina. Struttura e anatomia molecolare dei geni nei procarioti e negli eucarioti. Basi molecolari del flusso dell’informazione biologica: replicazione delDNA nei diversi organismi, enzimi e regolazione; le telomerasi; correzione del DNA; riparazione del DNA; trascrizione del RNA, enzimi e regolazione negli organismi procarioti ed eucarioti; il codice genetico; splicing, splicing alternativo, RNA editing e transplicing; maturazione del messaggero; biogenesi , struttura e funzione dei principali RNA; regolazione dell’espressione genica nei procarioti e negli eucarioti; fattori di trascrizione costitutivi ed inducibili; le RNAP nei procarioti e negli eucarioti; geni bersaglio e attività trascrizionale; la spRNAP IV nell’uomo; struttura del nucleo; i geni istonici: trascrizione e maturazione dei relativi messaggeri e traduzionei; i geni rDNA: anatomia, trascrizione e relativa regolazione, maturazione dei trascritti 45s; sistemi di sorveglianza dei messaggeri: il sistema SKI7 e il sistema NMD; anali dettagliata dei meccanismi di RNA interferenza; I geni trascritti dalla RNAP III; Biogenesi, struttura e funzione dei ncRNA, con particolare riferimento ai LncRNA e agli RNA Y; il traffico esosomiale nei fluidi biologici: principale funzione biologica.Course Syllabus
Testi di riferimento: Scegliere un testo tra le edizioni più recenti di
- SILIPRANDI – TETTAMANTI, BIOCHIMICA MEDICA, PICCIN.
- BAYNES – DOMINICZAK,BIOCHIMICA Per le discipline
biomediche, AMBROSIANA.
- DEVLIN, BIOCHIMICA,GNOCCHI.
- FERRIER, LE BASI DELLA BIOCHIMICA,ZANICHELLI.
- James D. Watson – “ Biologia Molecolare del Gene “ VI o VII ed. – Editore Zanichelli
- Benjamin LEWIN – “ IL GENE VIII ”, Zanichelli
- Michael COX– “ Biologia Molecolare ”, Zanichelli
- Nancy Craig- “Biologia Molecolare”, Pearson
- Capranico – “Biologia Molecolare”, EdiSES
Slides e materiale vario fornito a lezione
Esami: Elenco degli appelli
Elenco delle unità didattiche costituenti l'insegnamento
BIOCHIMICA E BIOLOGIA MOLECOLARE II
Docente: ROSA MARIA DI GIORGIO
Orario di Ricevimento - ROSA MARIA DI GIORGIO
Giorno | Ora inizio | Ora fine | Luogo |
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Martedì | 13:00 | 14:00 | Torre Biologica, 4° piano |
Note: