Scheda programma d'esame
GENETICS AND GENOMICS
FEDERICA GEMIGNANI
Academic year2019/20
CourseBIOTECHNOLOGY
Code379EE
Credits12
PeriodSemester 1 & 2
LanguageItalian

ModulesAreaTypeHoursTeacher(s)
GENETICA E GENOMICA ABIO/18LEZIONI64
FEDERICA GEMIGNANI unimap
GENETICA E GENOMICA BBIO/18LEZIONI56
FEDERICA GEMIGNANI unimap
ROBERTO GIOVANNONI unimap
Obiettivi di apprendimento
Learning outcomes
Conoscenze

Genetica

Il corso si propone di fornire allo studente conoscenze di base su: processi e meccanismi dell’ereditarietà, meccanismi di funzionamento dell’informazione genica (dal gene alla proteina), meccanismi e ruolo della manipolazione del DNA nelle Biotecnologie, mutazioni e medicina molecolare, genetica di popolazione.

 

Genomica

Il corso si propone di guidare gli studenti alla comprensione delle principali strategie e tecniche molecolari utilizzate per studiare interi genomi. Il corso prevede approfondimenti teorico-pratici sulle avanzate metodologie di sequenziamento, annotazione, analisi in silico per lo studio del ruolo di geni e proteine attraverso la bioinformatica e la biologia computazionale.

 

Knowledge

Genetics

Students will be provided with robust basis on: processes and mechanisms of inheritance; how the genetic information works (from the gene to the protein); mechanisms of DNA manipulation and their role in Biotechnologies; mutations and molecular medicine; population genetics.

 

Genomics

The course aims to guide students to understand the key strategies and molecular techniques used to study whole genomes. The course includes theoretical and practical insights on advanced methods of sequencing, annotation, “in silico” analysis to study the role of genes and proteins through bioinformatics and computational biology.

Modalità di verifica delle conoscenze

Genetica

Le conoscenze dello studente verranno verificate mediante una prova orale (due domande sul programma ed una sull’attività di laboratorio)

Genomica

La capacità dello studente di spiegare correttamente e criticamente i principali argomenti presentati durante il corso sarà valutata con una prova scritta e orale.

Assessment criteria of knowledge

Genetics

Knowledge will be assessed by oral interview (two topics out of the program and one on the laboratory activities)

Genomics

The student's ability to correctly and critically explain the main topics presented during the course will be evaluated with a written and oral test.

 

Capacità

Genetica

Lo studente acquisirà competenze teoriche e tecniche sulla genetica e l’ereditarietà, sui relativi meccanismi molecolari, sulle più moderne tecnologie correlate e sulle relative applicazioni nell’ambito delle biotecnologie applicate alle Scienze della Vita.

Genomica

Il corso di propone di fornire allo studente le conoscenze di base per lo studio della struttura, del contenuto e dell'evoluzione dei genomi.

Skills

Genetics

Students will acquire technical and theoretical skills on genetics, inheritance patterns and the molecular mechanisms, on the genetic technologies and related applications in the field of Biotechnologies applied to life sciences.

Genomics

The course aims to provide students with the basic knowledge for The Study of the structure, the content and evolution of genomes.

 

 

 

Modalità di verifica delle capacità

Genetica

Le capacità acquisite dagli studenti verranno valutate mediante prova orale.

 

Genomica

Prova scritta ed orale.

Assessment criteria of skills

Genetics

The skills acquired by the students will be assessed by means of oral examination

Genomics

Written and oral exam.

 

Prerequisiti (conoscenze iniziali)

Genetica

Gli studenti devono possedere una buona conoscenza di chimica, biochimica e biologia cellulare e dei principi di fisica e matematica.

Genomica

Gli studenti devono possedere una buona conoscenza dei fondamenti di genetica, in particolare della genetica formale e della biologia molecolare di base.

Prerequisites

Genetics

Students must have good knowledge of chemistry, biochemistry and cell biology as well as the main principles of mathematics and physics.

Genomics

Students must have a good knowledge of genetics, in particular the formal genetics and molecular biology

Indicazioni metodologiche

Genetica

La parte di didattica frontale prevede: lezioni in aula, discussione di specifici articoli scientifici. La parte di laboratorio prevede attività pratica/sperimentale da parte degli studenti

Genomica

  • Lezioni frontali, con ausilio di slides e filmati
  • Laboratorio informatico:utilizzo  di Banche dati mediante metodi bioinformatici.
  • Esperienza pratica di Laboratorio (estrazione del DNA da saliva e genotipizzazione)
Teaching methods

Genetics

La parte di didattica frontale prevede: lezioni in aula, discussione di specifici articoli scientifici. La parte di laboratorio prevede attività pratica/sperimentale da parte degli studenti.

Genomics

  • Lectures, with the aid of slides and films
  • Exercises: Using Databases by bioinformatic methods.
  • Practice Laboratory Experience (extraction of DNA from saliva and genotyping)
Programma (contenuti dell'insegnamento)

Genetica

Genetica, scopi, ambito di studio, principali applicazioni. Le molecole chiave e i processi biologici fondamentali che portano alla codifica dell’informazione genetica.

La Genetica, l’analisi e la manipolazione del DNA: le Biotecnologie e l’impatto nelle Scienze delle Vita.

Meccanismi di divisione cellulare e ruolo nella riproduzione, nell’ereditarietà e nella variabilità genetica.

L’ereditarietà Mendeliana e le basi molecolari e cromosomiche dell’ereditarietà. Ereditarietà legata al sesso. Ereditarietà citoplasmatica (mitocondriale). Ereditarietà poligenica. Le interazioni tra alleli e geni. Pattern di ereditarietà dominante e recessiva. Codominanza. Penetranza ed espressività. Epistasi.

Il ruolo della molecola di DNA nell'ereditarietà, il modello molecolare di Watson e Crick.

Espressione genica, trascrizione e traduzione. Regolazione dell’espressione genica nei procarioti e negli eucarioti.

Amplificazione e manipolazione del DNA: tecniche del DNA ricombinante per l’analisi e la modificazione del DNA.

Le mutazioni e la medicina molecolare.

La genetica di popolazione.

 

Genomica

1) Fondamenti del DNA. L’organizzazione del genoma umano. Caratteristiche fondamentali dei geni eucariotici. Le famiglie geniche e la loro origine. Le duplicazioni segmentali. Gli pseudognei processati e non processati; i retrogeni. Long Interspersed Nucleotide Elements (LINE); Short Interspersed Nucleotide Elements (SINE). Il genoma nucleare e il genoma mitocondriale a confronto. 2) Fondamenti della genomica. Sviluppo del progetto Genoma Umano (HGP). Cenni storici, aspetti culturali ed organizzativi. Costruzione di mappe genetiche (marcatori polimorfici, STS, EST, microsatelliti) e fisiche (YAC, BAC, Cosmidi etc). Le principali strategie ed approcci scientifici utilizzati per la realizzazione del HGP e le sue finalità. Organizzazione di un progetto di sequenziamento su larga scala: sequenziamento gerarchico e sequenziamento “shotgun” dell’intero genoma. 3) Biotecnologie applicate alla genomica umana. Nuovi approcci terapeutici basati sulle recenti conoscenze nel campo della genomica. Controllo del ciclo cellulare e cancro Ciclo cellulare: le fasi del ciclo cellulare; controllo del ciclo cellulare. La morte cellulare programmata: ruolo dell’apoptosi nel controllo del ciclo cellulare. Il cancro: caratteristiche generali e fenotipi delle cellule cancerose; la genetica del cancro; oncogeni e soppressori tumorali. Nuove terapie basate su l’utilizzo di. I non coding RNA: a) I micro RNA (miRNA) I miRNA e loro meccanismi di azione. L'identificazione e la regolazione dell'espressione dei miRNA. b) I circular RNA e il loro coninvolgimento nel cancro.

Syllabus

Genetics

Introduction to the Genetics and the main related applications in Life Sciences. The key molecules and biological processes leading to the encoding of genetic information.

The Genetics, the DNA analysis and manipulation: Biotechnologies and their impact on Life Sciences.

Mechanisms of cell mitosis and meiosis and their role in reproduction, inheritance and genetic variability.

The Mendelian Genetics and the molecular and chromosomal basis of inheritance.

Sex chromosomes and X-linked inheritance. Mitochondrial inheritance. Polygenic inheritance. Interaction between alleles and genes. Dominant or recessive patterns of inheritance. Codominance, incomplete dominance. Penetrance and expressivity. Epistasis.

The role of the DNA molecule in the inheritance, towards the molecular model of Watson & Crick.

Gene expression mechanisms. Transcription and translation. Gene expression regulation mechanisms in procaryotes and eukaryotes.

Amplification and manipulation of the DNA: recombinant DNA techniques and their impact on Biotechnologies.

Mutations and molecular medicine.

Population genetics.

 

Genomics

1) Fundamentals of DNA. The organization of the human genome. Key Features of eukaryotic genes. The gene families and their origin. The segmental duplications. The pseudognei processed and unprocessed; the retrogeni. Long Interspersed Nucleotide Elements (LINE); Short Interspersed Nucleotide Elements (SINE). The nuclear genome and mitochondrial genome in comparison. 2) Fundamentals of genomics. Development of the Human Genome Project (HGP). historical background, cultural and organizational aspects. Construction of genetic maps (polymorphic markers, STS, EST, microsatellites) and physical (YAC, BAC, Cosmids etc). The main strategies and scientific approaches used for the realization of the HGP and its aims. Organization of a large-scale sequencing project: hierarchical sequencing and sequencing "shotgun" whole genome. 3) Biotechnology applied to the human genomics. New therapeutic approaches based on the latest knowledge in the field of genomics. cell cycle control and cancer cell cycle: the phases of the cell cycle; cell cycle control. Programmed cell death: role of apoptosis in cell cycle control. Cancer: general characteristics and phenotypes of cancer cells; cancer genetics; oncogenes and tumor suppressors. New therapies based on the use of. The micro RNA (miRNA) miRNAs and their mechanisms of action. The identification and the regulation of miRNAs. miRNA and cancer. New therapeutic approaches based on the latest knowledge in the field

Bibliografia e materiale didattico

Genetica

Libro di testo principale e consigliato: Griffith AJF, Genetica. Principi di analisi formale. Zanichelli

Referenze bibliografiche e di approfondimento verranno rese disponibili dal docente mediante la piattaforma e-learning del corso.

 

Genomica

Libri di testo consigliati:

Genetica molecolare umana, Strachan & Read, Zanichelli

Genetica & Genomica Strachan, Goodship e Chinnery, Zanichelli

Pubblicazioni scientifiche di approfondimento verranno rese disponibili dal docente mediante la piattaforma e-learning del corso.

Bibliography

Genetics

Main textbook: Griffith AJF, Genetica. Principi di analisi formale. Zanichelli

Further scientific literature will be made available to the students via the e-learning platform.

Genomics

Recommended Textbooks:

Genetica molecolare umana, Strachan & Read, Zanichelli

Genetica & Genomica Strachan, Goodship e Chinnery, Zanichelli

Scientific literature will be made available to the students via the e-learning platform.

Modalità d'esame

Genetica

Colloquio orale (due domande sul programma e una sulla attività di laboratorio)

 

Genomica

  • Prova scritta e orale
Assessment methods

Genetics

Oral interview (two topics out of the program and one on the laboratory activities)

Genomics

Written and oral exam.

Pagina web del corso

https://polo3.elearning.unipi.it

Updated: 06/09/2019 10:32