<?xml version="1.0"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="en">
	<id>https://wiki.fkkt.uni-lj.si/api.php?action=feedcontributions&amp;feedformat=atom&amp;user=Nika+Male%C4%8Dkar</id>
	<title>Wiki FKKT - User contributions [en]</title>
	<link rel="self" type="application/atom+xml" href="https://wiki.fkkt.uni-lj.si/api.php?action=feedcontributions&amp;feedformat=atom&amp;user=Nika+Male%C4%8Dkar"/>
	<link rel="alternate" type="text/html" href="https://wiki.fkkt.uni-lj.si/index.php/Special:Contributions/Nika_Male%C4%8Dkar"/>
	<updated>2026-04-04T02:10:13Z</updated>
	<subtitle>User contributions</subtitle>
	<generator>MediaWiki 1.39.3</generator>
	<entry>
		<id>https://wiki.fkkt.uni-lj.si/index.php?title=PRYSM_-_s&amp;diff=20874</id>
		<title>PRYSM - s</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://wiki.fkkt.uni-lj.si/index.php?title=PRYSM_-_s&amp;diff=20874"/>
		<updated>2022-05-17T09:38:25Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Nika Malečkar: &lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;Projekt s svetlobo regulirane kvasovke je sodeloval na tekmovanju iGEM 2021 in je bil nagrajen z drugim mestom v kategoriji najboljši proizvodni projekt. Sistem je zasnovala skupina NUS Singapore, ki je želela proizvesti poceni biopesticid s pomočjo kvasovk. Predstavitev projekta je dostopna na spletni strani: [https://2021.igem.org/Team:NUS_Singapore Team: NUS_Singapore]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Uvod ==&lt;br /&gt;
Ekipa NUS je idejo za projekt dobila, ko je eden od članov delal pri agrotehnološkem start-upu in videl kakšen problem predstavljajo škodljivci. Singapur ima majhno obdelovalno področje, ki ne zadostuje za potrebe množičnega prebivalstva, zato se močno zanašajo na uvoz. Poslužujejo se vertikalnega kmetijstva, ki omogoča 20x večji donos kot tradicionalno horizontalno kmetijstvo, vendar se pri takem načinu kmetovanja, škodljivci in bolezni hitreje širijo skozi gosto populacijo rastlin. Zato so se v NUS ekipi lotili vzgajanja kvasovk v odprtem biorektorju, ki bi proizvajale poceni biopesticid. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Konstrukcijske odločitve ==&lt;br /&gt;
=== Človeški beta defenzin (HBD2) ===&lt;br /&gt;
Defenzini spadajo v kategorijo protimikrobnih peptidov (AMP), ki imajo neencimski inhibitorni učinek na širok spekter mikroorganizmov. Zaradi njihovega pozitivnega naboja peptidi elektrostatsko interagirajo z negativno nabitimi komponentami membrane mikrobnih celic (npr. fosfolipidi), kar poveča prepustnost membrane in sčasoma vodi do celične smrti. V človeškem telesu je to nativni peptid, zaradi česar je izjemno varen za ljudi. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== &#039;&#039;Saccharomycies cerevisiae&#039;&#039; ===&lt;br /&gt;
Se močno uporablja v bioproizvodnji in živilski industriji, zato je nedvomno najvarnejša možnost za uporabo v kmetijstvu. Je tudi dobro okarakterizirana pri proizvodnji beljakovin in genetskem urejanju, prav tako pa prejšnje uporabe dokazujejo uspešno proizvodnjo in visoke donose človeškega beta defenzina z uporabo te šasije.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Flokulacija ===&lt;br /&gt;
Po fermentaciji bo kvas agregiral in potonil na dno soda. To se zgodi zaradi izločanja proteina Flo1, ki je običajno neaktiven v laboratorijskih in industrijskih kvasovkah. Na površini kvasovk se veže na ostanke manoze v celični steni drugih kvasovk, kar povzroči agregacijo.&lt;br /&gt;
Flokulacija omogoča enostavno odstranitev celic, je cenejša kot običajne metode ločevanja trdnih in tekočih snovi, kot so filtracija, centrifugiranje ali sedimentacija, omejila pa bi tudi količino gensko spremenjenih organizmov, ki bi lahko končali v našem izdelku in tako povečali biološko varnost.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Optogenetika ==&lt;br /&gt;
Optogenetika je uporaba svetlobe za nadzor genske ekspresije, običajno z manipulacijo beljakovin, ki spremenijo svojo vezavo v prisotnosti določene valovne dolžine svetlobe. Tako je mogoče uporabiti različne barve svetlobe za vklop in izklop določenih genetskih vezij.&lt;br /&gt;
Zaradi časovne pomembnosti izražanja proteinov, so v kvasovkah uvedli dvokanalni optogenetski sistem – rdeča svetloba je aktivirala izražanje človeškega beta defenzina, modra svetloba pa ekspresijo gena Flo1.&lt;br /&gt;
Svetlobo so namesto kemičnih induktorjev uporabili ker:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
1.	Je veliko ceneje&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
2.	Upravljanje svetlobe je lahko avtomatizirano&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
3.	Manj citotoksičnosti/varnosti&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
4.	Minimalen vpliv na celično presnovo, zato ne ovira  rasti ali proizvodnje celic&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Rdeča svetloba ===&lt;br /&gt;
Kanal rdeče luči je zasnovan na podlagi razcepljenih proteinov:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
1.	Prvi protein je fuzija med SynTALE DNA vezavno domeno in PhyB domeno iz rastline &#039;&#039;Arabidopsis thaliana&#039;&#039;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
2.	Drugi je zlitje med domeno PIF3 in aktivacijsko domeno VP64&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
3.	Sintetični promotor je sestavljen iz okrnjenega promotorja CYC1, vzetega iz nativnega genoma kvasovk, pri čemer je aktivacijsko zaporedje navzgor zamenjano z DNA zaporedjem, ki je tarča SynTALE DNA vezavne domene.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Vezavna domena SynTALE DNA se bo torej vezala navzgor od okrnjenega promotorja CYC1, v prisotnosti rdeče svetlobe bodo nevezani fuzijski proteini PIF3 VP64 tvorili kompleks s PhyB, kar bo pripeljalo aktivacijske domene v bližino jedrnega promotorja in povzročilo transkripcijo.&lt;br /&gt;
Ker pa to interakcijo fascilitira kromoforni fitokromobilin, ki se ne sintetizira v kvasovkah, samo izražanje razcepljenih proteinov ne zadostuje uporabo sistema rdeče luči. Izraziti se morata še dva dodatna gena gena za sintetezo fitokromobilina in vivio. Heterologna hem oksidaza (HY1) iz &#039;&#039;A.thaniliana&#039;&#039; in bilin reduktaza (PcyA) iz &#039;&#039;Synechocystis sp.&#039;&#039; tvorita kromoform, ki lahko zdaj v celoti aktivira Jub1.1 ob prisotnosti rdeče svetlobe.&lt;br /&gt;
Rdeča svetloba bo vklopila šele, ko bo celična kultura narasla na znatno biomaso, da se bo izničilo negativne učinke, ki bi jih HBD lahko imel na rast celic, saj je lahko citotoksičen za glive in pri konstitutivnem izražanju, negativno vpliva na rast kvasovk in dolgoročno zmanjša donos. Na ta način  pridobijo največje število celic pred začetkom proizvodnje človeškega beta defenzina.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Modra svetloba ===&lt;br /&gt;
Kanal modre svetlobe je sestavljen je iz fuzije proteina EL222 in NLS ter VP16 aktivacijske domene. V temi so proteini EL222 ena sama podenota, ob izpostavljenosti modri svetlobi pa podenote EL222 spremenijo svojo konformacijo in izpostavijo LOV (light-oxygen-voltage-sensing domain) in helix turn helix domeno. To jim omogoča tvorbo homodimerov, ki se vežejo na ciljno zaporedje C120 in približajo aktivacijsko domeno, da poteče transkripcija.&lt;br /&gt;
Modro svetlobo so uporabili za nadzor flokulacije, da se je protein Flo1 začel proizvajati in izražati le po proizvodnji zadostne količine človeškega beta defenzina.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Izdelava optogenetskega ohišja za kvasovke ==&lt;br /&gt;
=== Sintetični promotorji ===&lt;br /&gt;
Dvokanalni sistem temelji na treh sintetičnih promotorjih, ki so jih razvili sami, in enem promotorju iz PhiReX sistema.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
•	Promotor modre svetlobe 3C120-CYCp-LacO je sestavljen iz okrnjenega promotorja CYC1, pred katerim so tri ponovitve C120 (vezna mesta za EL222), navzdol je zaporedje lacO. Dimeri EL222 aktivirajo promotor, proizvodnja LacI pa ga inhibira. 3C120-CYCp je različica tega promotorja brez lacO zaporedja.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
•	Tet-represivni promotor PGK1-tetO je fuzijski promotor iz kvasovkinega promotorja PGK1 in zaporedja tetO, združenima navdol od TATA škatle. Promotor je transkripcijsko aktiven, represira ga prisotnost TetR.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
•	Promotor Jub1.1 vsebuje 4 zaporedja Jub1.1, ki so tarče proteina SynTALE in približajo fuzijski protein PIF3-VP64 v neposredno bližino okrnjenega promotorja CYC1, ko sta SynTALE -PhyB in PIF3-VP64 izpostavljena svetlobi.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
•	pAND je fuzija Jub1.1 zaporedij in okrnjenega promotorja CYC1, navzdol pa se nahaja lacO zaporedje, ki se aktivira pri rdeči svetlobi na enak način kot promotor Jub1.1. Ob nastanku lacI, ostane promotor neaktiven.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Dvojni represivni sistem ===&lt;br /&gt;
Uporabili so dvojno aktivacijsko-derepresijsko vezje. ACTp konstitutivno proizvaja EL222-VP16, vendar je EL222 v temi neaktiven, LacI pod promotorjem PGK1-TetO pa bo zaviral puščanje 3C120-CYCp-LacO.&lt;br /&gt;
Ko je prisotna modra svetloba, EL222 dimerizira in aktivira 3C120-CYCp, začne se izražati TetR. Ekspresija TetR zavira PGK-TetO, kar zavre ekspresijo LacI, kar konča inhibicijo 3C120-CYCp-LacO, ki omogoča aktiviranemu EL222, da poganja izražanje Flo1.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Pozitivna povratna zanka ===&lt;br /&gt;
Za povečanje izražanja promotorjev modre svetlobe so naredili zanko, kjer aktivacija EL222 vodi do povečane ekspresije EL222. Ta pozitivna povratna zanka preusmeri presnovni tok kvasovk proti 3C120-CYCp, ko je prisotna modra svetloba.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Stikalo za uničenje ===&lt;br /&gt;
Stikalo za uničenje je povezano s promotorjem pAND, zato ga je mogoče aktivirati le ob prisotnosti modre in rdeča svetlobe. V prisotnosti samo modre svetlobe je LacI, ki zaustavlja transkripcijo lacO, inhibiran, manjka pa aktivacija pAND za začetek transkripcije nukleaze A. V prisotnosti samo rdeče svetlobe se zaporedja Jub1.1 v pAND aktivirajo, vendar je transkripcija inhibirana z LacI. Šele ob prisotnosti modre in rdeče svetlobe, se pAND aktivira, LacO pa ni več inhibiran s LacI in lahko poteče transkripcija NucA.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Izboljšave ==&lt;br /&gt;
Delali so na zmanjšanju puščanja promotorja in povečanju ekspresije. Za zmanjšanje puščanja so najprej uvedli primarni represor LacI, tako da so vnesli lac operon navzdol od TATA škatle, promotor je bil tako minimano aktiven v temi, polno aktiven pa v prisotnosti modre svetlobe in IPTG. Sekundarni represor je moral povezati LacI z modro svetlobo tako, da je ob prisotnosti svetlobe proizvodnja LacI zaustavljena, posledično pa je 3C120-CYC-LacO aktiven. Kot najboljša možnost se je izkazala uvedba TetO zaporedja in TetR gena pod kontrolo C120-CYC, ki bi v modri svetlobi induciral ekspresijo TetR in utišal TetO mesto. &lt;br /&gt;
Za povečanje ekspresije so najprej zamenjali gojišče, saj je oranžna barva YPD medija motila prodiranje modre svetlobe, zato so oblikovali nove plazmide, ki so jih lahko vzgajali v prozornem YNV gojišču. Z uvedbo pozitivne povratne zanke so povečali ekspresijo EL222, vplivali pa so tudi na povečano flokulacijo, saj so imele celice s tako zanko hitrejšo sedimentacjisko kinetiko prav tako pa se je tudi večja celična masa trajno flokulirala.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Rezultati ==&lt;br /&gt;
=== Izločanje beljakovin ===&lt;br /&gt;
Kot signalni peptid so izbrali mfa, ki je dobro okarakteriziran v &#039;&#039;S.cerevisiae&#039;&#039;, kot biopesticid pa so najprej izbrali laktoferin, ki dobro zavira rast pepelnate plesni, ki je bila takrat glavni škodljivec, vendar proizvodnja v &#039;&#039;S.cerevisiae&#039;&#039; ni bila uspešna. Zaradi časovne omejenosti so se usmerili v iskanje drugega primernega biopesticida in izbrali HBD2, ki se je tudi uspešno izražal.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Flokulacija ===&lt;br /&gt;
Flokulacijo kodira gen FLO1, ki ga najdemo v genomu &#039;&#039;S.cerevisiae&#039;&#039;. Gen FLO1 je bil neposredno pomnožen iz genoma in izražen pod inducibilnim promotorjem GAL1p. Gojenje v mediju galaktoze je pokazalo jasno ločitev v trdno fazo.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Nukleaza ===&lt;br /&gt;
Za uvedbo biološke varnosti je bilo treba razviti stikalo za uničenje. Del BBa_K1159105 je bil izbran kot stikalo za ubijanje, saj je deloval kot endonukleaza in tako ne le preprečil, da bi živi organizmi pobegnili iz bioreaktorja, ampak je tudi uničil modificirano DNK, kar je zmanjšalo možnost horizontalnega prenosa genov. Zaradi prešibkega delovanja so na N-konec dodali NLS, količina NucA, ki se je prenesla v jedro se je povečala, posledično se je povečala tudi umrljivost.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Zaključek ==&lt;br /&gt;
Z uporabo računalniških modelov so predlagali še nekaj rešitev, ki so pomagale izboljšati sistem: &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
1.	Uvedba 3 ponovitev domene C120 je povečala občutljivost inducibilnega promotorja in tako izboljšala ekspresijo&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
2.	Z ločenim delom na sistemu modre svetlobe in flokulaciji, nato pa združevanjem modelov lahko uporabnikom dajo predviden čas zbiranja želenega biopesticida, po vklopu modre svetlobe v bioreaktorju&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Proizvodnja biopesticida iz kvasovk se je izkazala za uspešno. Sistem implementira več transkripcijskih faktorjev v en sam sev kvasovk, gene za izražanje pa je mogoče enostavno zamenjati.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Viri ==&lt;br /&gt;
[1] “Team:SZU-CHINA - 2021.igem.org.” [Online]. Available: https://2021.igem.org/Team:NUS_Singapore&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[2] Cipáková I, Hostinová E. Production of the human-beta-defensin using Saccharomyces cerevisiae as a host. Protein Pept Lett. 2005, 12(6), 551-554. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[3] Soares, E. Flocculation in Saccharomyces cerevisiae: a review. Journal of Applied Microbiology. 2011, 110, 1-18. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[4] Bony M, Thines-Sempoux D, Barre P, Blondin B. Localization and cell surface anchoring of the Saccharomyces cerevisiae flocculation protein Flo1p. J Bacteriol. 1997, 179(15), 4929-4936. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[5] Hochrein, L., Machens, F., Messerschmidt, K., &amp;amp; Mueller-Roeber, B. PhiReX: a programmable and red light-regulated protein expression switch for yeast. Nucleic acids research. 2017, 45(15), 9193–9205.&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Nika Malečkar</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>https://wiki.fkkt.uni-lj.si/index.php?title=Seminarji_SB_2021/22&amp;diff=20873</id>
		<title>Seminarji SB 2021/22</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://wiki.fkkt.uni-lj.si/index.php?title=Seminarji_SB_2021/22&amp;diff=20873"/>
		<updated>2022-05-17T00:35:53Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Nika Malečkar: &lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;V študijskem letu 2021/22 študentje pri Sintezni biologiji predstavljajo naslednje teme: &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
RAZISKOVALNI ČLANKI&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
(Vpišite naslov seminarja v slovenščini in ga povežite z novo stranjo, kjer bo povzetek. Na tej novi strani naj bo pod naslovom povezava do izhodiščnega članka na spletu.) &amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
# [http://wiki.fkkt.uni-lj.si/index.php/Kombinatori%C4%8Dni_pristopi_pri_na%C4%8Drtovanju_medproteinskih_interakcij%2C_uravnavanih_s_svetlobnimi_stikali Kombinatorični pristopi pri načrtovanju medproteinskih interakcij, uravnavanih s svetlobnimi stikali] (Neža Žerjav)&lt;br /&gt;
# [http://wiki.fkkt.uni-lj.si/index.php/De_novo_na%C4%8Drtovanje_transkripcijskega_faktorja_za_uporabo_v_progesteronskem_biosenzorju &#039;&#039;De novo&#039;&#039; načrtovanje transkripcijskega faktorja za uporabo v progesteronskem biosenzorju] (Polona Skrt)&lt;br /&gt;
# [http://wiki.fkkt.uni-lj.si/index.php/Prozdravila_na_osnovi_siRNA%2C_ki_aktivirajo_RNA-interferenco_kot_odziv_na_prisotnost_specifi%C4%8Dnega_RNA-biomarkerja Prozdravila na osnovi siRNA, ki aktivirajo RNA-interferenco kot odziv na prisotnost specifičnega RNA-biomarkerja] (Tina Zavodnik)&lt;br /&gt;
# [http://wiki.fkkt.uni-lj.si/index.php/Bifunkcionalno_optogenetsko_stikalo_za_izboljšanje_proizvodnje_šikimske_kisline_v_E._coli Bifunkcionalno optogenetsko stikalo za izboljšanje proizvodnje šikimske kisline v &#039;&#039;E. coli&#039;&#039;] (Meta Kodrič)&lt;br /&gt;
# [http://wiki.fkkt.uni-lj.si/index.php/Inžiniring_in_izkoriščanje_sintetične_alosterije_luciferaze_NanoLuc Inžiniring in izkoriščanje sintetične alosterije luciferaze NanoLuc]  (Rebeka Dajčman)&lt;br /&gt;
# [http://wiki.fkkt.uni-lj.si/index.php/Modularen_RNA_interferenčni_sistem_za_regulacijo_multipleksnih_genov Modularen RNA interferenčni sistem za regulacijo multipleksnih genov] (Marko Pavleković)&lt;br /&gt;
# [http://wiki.fkkt.uni-lj.si/index.php/Označevanje_bioloških_celic_za_zanesljivo_celično_inženirstvo Označevanje bioloških celic za zanesljivo celično inženirstvo] (Neža Blaznik)&lt;br /&gt;
# [http://wiki.fkkt.uni-lj.si/index.php/Z_biosenzorjem_usmerjen_inžiniring_Cupriavidus_necator_H16_za_avtotrofno_proizvodnjo_manitola Z biosenzorjem usmerjen inženiring &#039;&#039;Cupriavidus necator&#039;&#039; H16 za avtotrofno proizvodnjo manitola] (Teo Nograšek)&lt;br /&gt;
# [http://wiki.fkkt.uni-lj.si/index.php/CelloSelect_%E2%80%93_sinteti%C4%8Dna_celobiozna_presnovna_pot_za_izbor_stabilnih_transgenih_celi%C4%8Dnih_linij_CHO CelloSelect – sintetična celobiozna presnovna pot za izbor stabilnih transgenih celičnih linij CHO] (Nika Vegelj)&lt;br /&gt;
# [http://wiki.fkkt.uni-lj.si/index.php/Hipersensitiven_genetsko_kodiran_fluorescen%C4%8Dni_indikator_%28roGFP2-Prx1%29_za_kontinuirno_merjenje_znotrajceli%C4%8Dnega_H2O2_med_mikro-kultivacijo_celic#Literatura Hipersensitiven genetsko kodiran fluorescenčni indikator (roGFP2-Prx1) za kontinuirno merjenje znotrajceličnega H2O2 med mikro-kultivacijo celic] (Eva Kanalec)&lt;br /&gt;
# [http://wiki.fkkt.uni-lj.si/index.php/Zasnova_in_karakterizacija_s_salicilno_kislino_induciranega_genskega_ekspresijskega_sistema_za_celice_Jurkat Zasnova in karakterizacija s salicilno kislino induciranega genskega ekspresijskega sistema za celice Jurkat] (Tina Arnšek)&lt;br /&gt;
# [http://wiki.fkkt.uni-lj.si/index.php/Modularni_sinteti%C4%8Dni_kromosomi_kot_novo_orodje_za_in%C5%BEenirstvo_metabolizma Modularni sintetični kromosomi kot novo orodje za inženirstvo metabolizma] (Špela Kladnik)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
NAGRAJENI ŠTUDENTSKI PROJEKTI &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
(Vpišite naslov seminarja v slovenščini in ga povežite z novo stranjo, kjer bo povzetek. Na tej novi strani naj bo pod naslovom povezava do wiki strani študentske ekipe, katere projekt opisujete.) &amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
# [http://wiki.fkkt.uni-lj.si/index.php/MIBOM_-_biokompatibilni_material_iz_školjk MIBOM - biokompatibilni material iz školjk] (Manca Osolin) &amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
# [http://wiki.fkkt.uni-lj.si/index.php/BOOM_V_-_bakterijski_membranski_vezikli_za_zaščito_rastlin_pred_patogeni BOOM V - bakterijski membranski vezikli za zaščito rastlin pred patogeni] (Eva Gartner) &amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
# [http://wiki.fkkt.uni-lj.si/index.php/LET.IT.BEE_-_paradižnik,_katerega_cvetovi_razgradijo_insekticid LET.IT.BEE - paradižnik, katerega cvetovi razgradijo insekticid] (Barbara Jaklič) &amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
# [http://wiki.fkkt.uni-lj.si/index.php/Kissed_by_light_-_sistem_proti_oku%C5%BEbi_opeklin Kissed by light - sistem proti okužbi opeklin] (Nina Varda)&lt;br /&gt;
# [http://wiki.fkkt.uni-lj.si/index.php/Gutail_Floractory_-_probiotične_bakterije_za_zaščito_črevesja_pred_vnetji Gutail Floractory - probiotične bakterije za zaščito črevesja pred vnetji] (Karmen Mlinar)&lt;br /&gt;
# [http://wiki.fkkt.uni-lj.si/index.php/AptaVita_-_diagnostika_pomanjkanja_vitaminov_z_aptacimi AptaVita - diagnostika pomanjkanja vitaminov z aptacimi] (Valeriya Musina)&lt;br /&gt;
# [http://wiki.fkkt.uni-lj.si/index.php/P.L.A.N.T._-_rastlinski_detekcijski_sistem_za_bojne_strupe P.L.A.N.T. - rastlinski detekcijski sistem za bojne strupe] (Tina Logonder)&lt;br /&gt;
# [http://wiki.fkkt.uni-lj.si/index.php/Kolorimetrični_sistem_za_zaznavanje_virusov_na_podlagi_G_-_kvadrupleksov Kolorimetrični sistem za zaznavanje virusov na podlagi G-kvadrupleksov] (Nastja Feguš)&lt;br /&gt;
# [http://wiki.fkkt.uni-lj.si/index.php/Aprifreeze Aprifreeze - zaščita marelic pred spomladanskimi pozebami] (Laura Gašperšič) &amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
# [http://wiki.fkkt.uni-lj.si/index.php/OpenPlast_-_kloroplastni_brezcelični_sistemi_za_hitrejšo_karakterizacijo_genetskih_delov OpenPlast - kloroplastni brezcelični sistemi za hitrejšo karakterizacijo genetskih delov] (Kim Glavič) &amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
# [http://wiki.fkkt.uni-lj.si/index.php/PHEAST_-_P._pastoris_za_odstranjevanje_metana PHEAST - &#039;&#039;P. pastoris&#039;&#039; za odstranjevanje metana] (Ana Potočnik) &amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
# [http://wiki.fkkt.uni-lj.si/index.php/ELIXIO_-Mikrobni_konzorcij_za_vonj_po_vijolicah ELIXIO Mikrobni konzorcij za vonj po vijolicah] (Ajda Godec) &amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
# [http://wiki.fkkt.uni-lj.si/index.php/Agrobactory_593_-_Modularna_bakterijska_platforma_za_pripravo_biopesticidov Agrobactory 593 - Modularna bakterijska platforma za pripravo biopesticidev] (Tim Nograšek) &amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
# [http://wiki.fkkt.uni-lj.si/index.php?title=CyaSalt_-_metoda_za_razsoljevanje_morskih_voda] (Michelle Oletič) &amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
# [http://wiki.fkkt.uni-lj.si/index.php/PRYSM_-_s svetlobo regulirane kvasovke PRYSM_-_s svetlobo regulirane kvasovke] (Nika Malečkar)&lt;br /&gt;
----&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Povzetki v slovenščini naj imajo 1200-1500 besed (viri v to vsoto ne štejejo). Povzetek je treba objaviti dva dni pred predstavitvijo do polnoči (za seminarje v sredo torej v ponedeljek). Predstavitev seminarja naj bo dolga 15 minut (13-17). Sledila bo razprava, ki praviloma ne bo daljša od 5 minut.&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Nika Malečkar</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>https://wiki.fkkt.uni-lj.si/index.php?title=Seminarji_SB_2021/22&amp;diff=20872</id>
		<title>Seminarji SB 2021/22</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://wiki.fkkt.uni-lj.si/index.php?title=Seminarji_SB_2021/22&amp;diff=20872"/>
		<updated>2022-05-17T00:35:27Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Nika Malečkar: &lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;V študijskem letu 2021/22 študentje pri Sintezni biologiji predstavljajo naslednje teme: &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
RAZISKOVALNI ČLANKI&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
(Vpišite naslov seminarja v slovenščini in ga povežite z novo stranjo, kjer bo povzetek. Na tej novi strani naj bo pod naslovom povezava do izhodiščnega članka na spletu.) &amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
# [http://wiki.fkkt.uni-lj.si/index.php/Kombinatori%C4%8Dni_pristopi_pri_na%C4%8Drtovanju_medproteinskih_interakcij%2C_uravnavanih_s_svetlobnimi_stikali Kombinatorični pristopi pri načrtovanju medproteinskih interakcij, uravnavanih s svetlobnimi stikali] (Neža Žerjav)&lt;br /&gt;
# [http://wiki.fkkt.uni-lj.si/index.php/De_novo_na%C4%8Drtovanje_transkripcijskega_faktorja_za_uporabo_v_progesteronskem_biosenzorju &#039;&#039;De novo&#039;&#039; načrtovanje transkripcijskega faktorja za uporabo v progesteronskem biosenzorju] (Polona Skrt)&lt;br /&gt;
# [http://wiki.fkkt.uni-lj.si/index.php/Prozdravila_na_osnovi_siRNA%2C_ki_aktivirajo_RNA-interferenco_kot_odziv_na_prisotnost_specifi%C4%8Dnega_RNA-biomarkerja Prozdravila na osnovi siRNA, ki aktivirajo RNA-interferenco kot odziv na prisotnost specifičnega RNA-biomarkerja] (Tina Zavodnik)&lt;br /&gt;
# [http://wiki.fkkt.uni-lj.si/index.php/Bifunkcionalno_optogenetsko_stikalo_za_izboljšanje_proizvodnje_šikimske_kisline_v_E._coli Bifunkcionalno optogenetsko stikalo za izboljšanje proizvodnje šikimske kisline v &#039;&#039;E. coli&#039;&#039;] (Meta Kodrič)&lt;br /&gt;
# [http://wiki.fkkt.uni-lj.si/index.php/Inžiniring_in_izkoriščanje_sintetične_alosterije_luciferaze_NanoLuc Inžiniring in izkoriščanje sintetične alosterije luciferaze NanoLuc]  (Rebeka Dajčman)&lt;br /&gt;
# [http://wiki.fkkt.uni-lj.si/index.php/Modularen_RNA_interferenčni_sistem_za_regulacijo_multipleksnih_genov Modularen RNA interferenčni sistem za regulacijo multipleksnih genov] (Marko Pavleković)&lt;br /&gt;
# [http://wiki.fkkt.uni-lj.si/index.php/Označevanje_bioloških_celic_za_zanesljivo_celično_inženirstvo Označevanje bioloških celic za zanesljivo celično inženirstvo] (Neža Blaznik)&lt;br /&gt;
# [http://wiki.fkkt.uni-lj.si/index.php/Z_biosenzorjem_usmerjen_inžiniring_Cupriavidus_necator_H16_za_avtotrofno_proizvodnjo_manitola Z biosenzorjem usmerjen inženiring &#039;&#039;Cupriavidus necator&#039;&#039; H16 za avtotrofno proizvodnjo manitola] (Teo Nograšek)&lt;br /&gt;
# [http://wiki.fkkt.uni-lj.si/index.php/CelloSelect_%E2%80%93_sinteti%C4%8Dna_celobiozna_presnovna_pot_za_izbor_stabilnih_transgenih_celi%C4%8Dnih_linij_CHO CelloSelect – sintetična celobiozna presnovna pot za izbor stabilnih transgenih celičnih linij CHO] (Nika Vegelj)&lt;br /&gt;
# [http://wiki.fkkt.uni-lj.si/index.php/Hipersensitiven_genetsko_kodiran_fluorescen%C4%8Dni_indikator_%28roGFP2-Prx1%29_za_kontinuirno_merjenje_znotrajceli%C4%8Dnega_H2O2_med_mikro-kultivacijo_celic#Literatura Hipersensitiven genetsko kodiran fluorescenčni indikator (roGFP2-Prx1) za kontinuirno merjenje znotrajceličnega H2O2 med mikro-kultivacijo celic] (Eva Kanalec)&lt;br /&gt;
# [http://wiki.fkkt.uni-lj.si/index.php/Zasnova_in_karakterizacija_s_salicilno_kislino_induciranega_genskega_ekspresijskega_sistema_za_celice_Jurkat Zasnova in karakterizacija s salicilno kislino induciranega genskega ekspresijskega sistema za celice Jurkat] (Tina Arnšek)&lt;br /&gt;
# [http://wiki.fkkt.uni-lj.si/index.php/Modularni_sinteti%C4%8Dni_kromosomi_kot_novo_orodje_za_in%C5%BEenirstvo_metabolizma Modularni sintetični kromosomi kot novo orodje za inženirstvo metabolizma] (Špela Kladnik)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
NAGRAJENI ŠTUDENTSKI PROJEKTI &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
(Vpišite naslov seminarja v slovenščini in ga povežite z novo stranjo, kjer bo povzetek. Na tej novi strani naj bo pod naslovom povezava do wiki strani študentske ekipe, katere projekt opisujete.) &amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
# [http://wiki.fkkt.uni-lj.si/index.php/MIBOM_-_biokompatibilni_material_iz_školjk MIBOM - biokompatibilni material iz školjk] (Manca Osolin) &amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
# [http://wiki.fkkt.uni-lj.si/index.php/BOOM_V_-_bakterijski_membranski_vezikli_za_zaščito_rastlin_pred_patogeni BOOM V - bakterijski membranski vezikli za zaščito rastlin pred patogeni] (Eva Gartner) &amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
# [http://wiki.fkkt.uni-lj.si/index.php/LET.IT.BEE_-_paradižnik,_katerega_cvetovi_razgradijo_insekticid LET.IT.BEE - paradižnik, katerega cvetovi razgradijo insekticid] (Barbara Jaklič) &amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
# [http://wiki.fkkt.uni-lj.si/index.php/Kissed_by_light_-_sistem_proti_oku%C5%BEbi_opeklin Kissed by light - sistem proti okužbi opeklin] (Nina Varda)&lt;br /&gt;
# [http://wiki.fkkt.uni-lj.si/index.php/Gutail_Floractory_-_probiotične_bakterije_za_zaščito_črevesja_pred_vnetji Gutail Floractory - probiotične bakterije za zaščito črevesja pred vnetji] (Karmen Mlinar)&lt;br /&gt;
# [http://wiki.fkkt.uni-lj.si/index.php/AptaVita_-_diagnostika_pomanjkanja_vitaminov_z_aptacimi AptaVita - diagnostika pomanjkanja vitaminov z aptacimi] (Valeriya Musina)&lt;br /&gt;
# [http://wiki.fkkt.uni-lj.si/index.php/P.L.A.N.T._-_rastlinski_detekcijski_sistem_za_bojne_strupe P.L.A.N.T. - rastlinski detekcijski sistem za bojne strupe] (Tina Logonder)&lt;br /&gt;
# [http://wiki.fkkt.uni-lj.si/index.php/Kolorimetrični_sistem_za_zaznavanje_virusov_na_podlagi_G_-_kvadrupleksov Kolorimetrični sistem za zaznavanje virusov na podlagi G-kvadrupleksov] (Nastja Feguš)&lt;br /&gt;
# [http://wiki.fkkt.uni-lj.si/index.php/Aprifreeze Aprifreeze - zaščita marelic pred spomladanskimi pozebami] (Laura Gašperšič) &amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
# [http://wiki.fkkt.uni-lj.si/index.php/OpenPlast_-_kloroplastni_brezcelični_sistemi_za_hitrejšo_karakterizacijo_genetskih_delov OpenPlast - kloroplastni brezcelični sistemi za hitrejšo karakterizacijo genetskih delov] (Kim Glavič) &amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
# [http://wiki.fkkt.uni-lj.si/index.php/PHEAST_-_P._pastoris_za_odstranjevanje_metana PHEAST - &#039;&#039;P. pastoris&#039;&#039; za odstranjevanje metana] (Ana Potočnik) &amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
# [http://wiki.fkkt.uni-lj.si/index.php/ELIXIO_-Mikrobni_konzorcij_za_vonj_po_vijolicah ELIXIO Mikrobni konzorcij za vonj po vijolicah] (Ajda Godec) &amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
# [http://wiki.fkkt.uni-lj.si/index.php/Agrobactory_593_-_Modularna_bakterijska_platforma_za_pripravo_biopesticidov Agrobactory 593 - Modularna bakterijska platforma za pripravo biopesticidev] (Tim Nograšek) &amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
# [http://wiki.fkkt.uni-lj.si/index.php?title=CyaSalt_-_metoda_za_razsoljevanje_morskih_voda] (Michelle Oletič) &amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
# [http://wiki.fkkt.uni-lj.si/index.php/PRYSM_-_s svetlobo regulirane kvasovke PRYSM - s svetlobo regulirane kvasovke] (Nika Malečkar)&lt;br /&gt;
----&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Povzetki v slovenščini naj imajo 1200-1500 besed (viri v to vsoto ne štejejo). Povzetek je treba objaviti dva dni pred predstavitvijo do polnoči (za seminarje v sredo torej v ponedeljek). Predstavitev seminarja naj bo dolga 15 minut (13-17). Sledila bo razprava, ki praviloma ne bo daljša od 5 minut.&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Nika Malečkar</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>https://wiki.fkkt.uni-lj.si/index.php?title=Seminarji_SB_2021/22&amp;diff=20871</id>
		<title>Seminarji SB 2021/22</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://wiki.fkkt.uni-lj.si/index.php?title=Seminarji_SB_2021/22&amp;diff=20871"/>
		<updated>2022-05-17T00:32:36Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Nika Malečkar: &lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;V študijskem letu 2021/22 študentje pri Sintezni biologiji predstavljajo naslednje teme: &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
RAZISKOVALNI ČLANKI&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
(Vpišite naslov seminarja v slovenščini in ga povežite z novo stranjo, kjer bo povzetek. Na tej novi strani naj bo pod naslovom povezava do izhodiščnega članka na spletu.) &amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
# [http://wiki.fkkt.uni-lj.si/index.php/Kombinatori%C4%8Dni_pristopi_pri_na%C4%8Drtovanju_medproteinskih_interakcij%2C_uravnavanih_s_svetlobnimi_stikali Kombinatorični pristopi pri načrtovanju medproteinskih interakcij, uravnavanih s svetlobnimi stikali] (Neža Žerjav)&lt;br /&gt;
# [http://wiki.fkkt.uni-lj.si/index.php/De_novo_na%C4%8Drtovanje_transkripcijskega_faktorja_za_uporabo_v_progesteronskem_biosenzorju &#039;&#039;De novo&#039;&#039; načrtovanje transkripcijskega faktorja za uporabo v progesteronskem biosenzorju] (Polona Skrt)&lt;br /&gt;
# [http://wiki.fkkt.uni-lj.si/index.php/Prozdravila_na_osnovi_siRNA%2C_ki_aktivirajo_RNA-interferenco_kot_odziv_na_prisotnost_specifi%C4%8Dnega_RNA-biomarkerja Prozdravila na osnovi siRNA, ki aktivirajo RNA-interferenco kot odziv na prisotnost specifičnega RNA-biomarkerja] (Tina Zavodnik)&lt;br /&gt;
# [http://wiki.fkkt.uni-lj.si/index.php/Bifunkcionalno_optogenetsko_stikalo_za_izboljšanje_proizvodnje_šikimske_kisline_v_E._coli Bifunkcionalno optogenetsko stikalo za izboljšanje proizvodnje šikimske kisline v &#039;&#039;E. coli&#039;&#039;] (Meta Kodrič)&lt;br /&gt;
# [http://wiki.fkkt.uni-lj.si/index.php/Inžiniring_in_izkoriščanje_sintetične_alosterije_luciferaze_NanoLuc Inžiniring in izkoriščanje sintetične alosterije luciferaze NanoLuc]  (Rebeka Dajčman)&lt;br /&gt;
# [http://wiki.fkkt.uni-lj.si/index.php/Modularen_RNA_interferenčni_sistem_za_regulacijo_multipleksnih_genov Modularen RNA interferenčni sistem za regulacijo multipleksnih genov] (Marko Pavleković)&lt;br /&gt;
# [http://wiki.fkkt.uni-lj.si/index.php/Označevanje_bioloških_celic_za_zanesljivo_celično_inženirstvo Označevanje bioloških celic za zanesljivo celično inženirstvo] (Neža Blaznik)&lt;br /&gt;
# [http://wiki.fkkt.uni-lj.si/index.php/Z_biosenzorjem_usmerjen_inžiniring_Cupriavidus_necator_H16_za_avtotrofno_proizvodnjo_manitola Z biosenzorjem usmerjen inženiring &#039;&#039;Cupriavidus necator&#039;&#039; H16 za avtotrofno proizvodnjo manitola] (Teo Nograšek)&lt;br /&gt;
# [http://wiki.fkkt.uni-lj.si/index.php/CelloSelect_%E2%80%93_sinteti%C4%8Dna_celobiozna_presnovna_pot_za_izbor_stabilnih_transgenih_celi%C4%8Dnih_linij_CHO CelloSelect – sintetična celobiozna presnovna pot za izbor stabilnih transgenih celičnih linij CHO] (Nika Vegelj)&lt;br /&gt;
# [http://wiki.fkkt.uni-lj.si/index.php/Hipersensitiven_genetsko_kodiran_fluorescen%C4%8Dni_indikator_%28roGFP2-Prx1%29_za_kontinuirno_merjenje_znotrajceli%C4%8Dnega_H2O2_med_mikro-kultivacijo_celic#Literatura Hipersensitiven genetsko kodiran fluorescenčni indikator (roGFP2-Prx1) za kontinuirno merjenje znotrajceličnega H2O2 med mikro-kultivacijo celic] (Eva Kanalec)&lt;br /&gt;
# [http://wiki.fkkt.uni-lj.si/index.php/Zasnova_in_karakterizacija_s_salicilno_kislino_induciranega_genskega_ekspresijskega_sistema_za_celice_Jurkat Zasnova in karakterizacija s salicilno kislino induciranega genskega ekspresijskega sistema za celice Jurkat] (Tina Arnšek)&lt;br /&gt;
# [http://wiki.fkkt.uni-lj.si/index.php/Modularni_sinteti%C4%8Dni_kromosomi_kot_novo_orodje_za_in%C5%BEenirstvo_metabolizma Modularni sintetični kromosomi kot novo orodje za inženirstvo metabolizma] (Špela Kladnik)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
NAGRAJENI ŠTUDENTSKI PROJEKTI &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
(Vpišite naslov seminarja v slovenščini in ga povežite z novo stranjo, kjer bo povzetek. Na tej novi strani naj bo pod naslovom povezava do wiki strani študentske ekipe, katere projekt opisujete.) &amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
# [http://wiki.fkkt.uni-lj.si/index.php/MIBOM_-_biokompatibilni_material_iz_školjk MIBOM - biokompatibilni material iz školjk] (Manca Osolin) &amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
# [http://wiki.fkkt.uni-lj.si/index.php/BOOM_V_-_bakterijski_membranski_vezikli_za_zaščito_rastlin_pred_patogeni BOOM V - bakterijski membranski vezikli za zaščito rastlin pred patogeni] (Eva Gartner) &amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
# [http://wiki.fkkt.uni-lj.si/index.php/LET.IT.BEE_-_paradižnik,_katerega_cvetovi_razgradijo_insekticid LET.IT.BEE - paradižnik, katerega cvetovi razgradijo insekticid] (Barbara Jaklič) &amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
# [http://wiki.fkkt.uni-lj.si/index.php/Kissed_by_light_-_sistem_proti_oku%C5%BEbi_opeklin Kissed by light - sistem proti okužbi opeklin] (Nina Varda)&lt;br /&gt;
# [http://wiki.fkkt.uni-lj.si/index.php/Gutail_Floractory_-_probiotične_bakterije_za_zaščito_črevesja_pred_vnetji Gutail Floractory - probiotične bakterije za zaščito črevesja pred vnetji] (Karmen Mlinar)&lt;br /&gt;
# [http://wiki.fkkt.uni-lj.si/index.php/AptaVita_-_diagnostika_pomanjkanja_vitaminov_z_aptacimi AptaVita - diagnostika pomanjkanja vitaminov z aptacimi] (Valeriya Musina)&lt;br /&gt;
# [http://wiki.fkkt.uni-lj.si/index.php/P.L.A.N.T._-_rastlinski_detekcijski_sistem_za_bojne_strupe P.L.A.N.T. - rastlinski detekcijski sistem za bojne strupe] (Tina Logonder)&lt;br /&gt;
# [http://wiki.fkkt.uni-lj.si/index.php/Kolorimetrični_sistem_za_zaznavanje_virusov_na_podlagi_G_-_kvadrupleksov Kolorimetrični sistem za zaznavanje virusov na podlagi G-kvadrupleksov] (Nastja Feguš)&lt;br /&gt;
# [http://wiki.fkkt.uni-lj.si/index.php/Aprifreeze Aprifreeze - zaščita marelic pred spomladanskimi pozebami] (Laura Gašperšič) &amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
# [http://wiki.fkkt.uni-lj.si/index.php/OpenPlast_-_kloroplastni_brezcelični_sistemi_za_hitrejšo_karakterizacijo_genetskih_delov OpenPlast - kloroplastni brezcelični sistemi za hitrejšo karakterizacijo genetskih delov] (Kim Glavič) &amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
# [http://wiki.fkkt.uni-lj.si/index.php/PHEAST_-_P._pastoris_za_odstranjevanje_metana PHEAST - &#039;&#039;P. pastoris&#039;&#039; za odstranjevanje metana] (Ana Potočnik) &amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
# [http://wiki.fkkt.uni-lj.si/index.php/ELIXIO_-Mikrobni_konzorcij_za_vonj_po_vijolicah ELIXIO Mikrobni konzorcij za vonj po vijolicah] (Ajda Godec) &amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
# [http://wiki.fkkt.uni-lj.si/index.php/Agrobactory_593_-_Modularna_bakterijska_platforma_za_pripravo_biopesticidov Agrobactory 593 - Modularna bakterijska platforma za pripravo biopesticidev] (Tim Nograšek) &amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
# [http://wiki.fkkt.uni-lj.si/index.php?title=CyaSalt_-_metoda_za_razsoljevanje_morskih_voda] (Michelle Oletič) &amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
# [http://wiki.fkkt.uni-lj.si/index.php/PRYSM_-_s_svetlobo_regulirane_kvasovke PRYSM - s svetlobo regulirane kvasovke] (Nika Malečkar) &amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
----&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Povzetki v slovenščini naj imajo 1200-1500 besed (viri v to vsoto ne štejejo). Povzetek je treba objaviti dva dni pred predstavitvijo do polnoči (za seminarje v sredo torej v ponedeljek). Predstavitev seminarja naj bo dolga 15 minut (13-17). Sledila bo razprava, ki praviloma ne bo daljša od 5 minut.&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Nika Malečkar</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>https://wiki.fkkt.uni-lj.si/index.php?title=Seminarji_SB_2021/22&amp;diff=20870</id>
		<title>Seminarji SB 2021/22</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://wiki.fkkt.uni-lj.si/index.php?title=Seminarji_SB_2021/22&amp;diff=20870"/>
		<updated>2022-05-17T00:31:00Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Nika Malečkar: &lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;V študijskem letu 2021/22 študentje pri Sintezni biologiji predstavljajo naslednje teme: &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
RAZISKOVALNI ČLANKI&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
(Vpišite naslov seminarja v slovenščini in ga povežite z novo stranjo, kjer bo povzetek. Na tej novi strani naj bo pod naslovom povezava do izhodiščnega članka na spletu.) &amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
# [http://wiki.fkkt.uni-lj.si/index.php/Kombinatori%C4%8Dni_pristopi_pri_na%C4%8Drtovanju_medproteinskih_interakcij%2C_uravnavanih_s_svetlobnimi_stikali Kombinatorični pristopi pri načrtovanju medproteinskih interakcij, uravnavanih s svetlobnimi stikali] (Neža Žerjav)&lt;br /&gt;
# [http://wiki.fkkt.uni-lj.si/index.php/De_novo_na%C4%8Drtovanje_transkripcijskega_faktorja_za_uporabo_v_progesteronskem_biosenzorju &#039;&#039;De novo&#039;&#039; načrtovanje transkripcijskega faktorja za uporabo v progesteronskem biosenzorju] (Polona Skrt)&lt;br /&gt;
# [http://wiki.fkkt.uni-lj.si/index.php/Prozdravila_na_osnovi_siRNA%2C_ki_aktivirajo_RNA-interferenco_kot_odziv_na_prisotnost_specifi%C4%8Dnega_RNA-biomarkerja Prozdravila na osnovi siRNA, ki aktivirajo RNA-interferenco kot odziv na prisotnost specifičnega RNA-biomarkerja] (Tina Zavodnik)&lt;br /&gt;
# [http://wiki.fkkt.uni-lj.si/index.php/Bifunkcionalno_optogenetsko_stikalo_za_izboljšanje_proizvodnje_šikimske_kisline_v_E._coli Bifunkcionalno optogenetsko stikalo za izboljšanje proizvodnje šikimske kisline v &#039;&#039;E. coli&#039;&#039;] (Meta Kodrič)&lt;br /&gt;
# [http://wiki.fkkt.uni-lj.si/index.php/Inžiniring_in_izkoriščanje_sintetične_alosterije_luciferaze_NanoLuc Inžiniring in izkoriščanje sintetične alosterije luciferaze NanoLuc]  (Rebeka Dajčman)&lt;br /&gt;
# [http://wiki.fkkt.uni-lj.si/index.php/Modularen_RNA_interferenčni_sistem_za_regulacijo_multipleksnih_genov Modularen RNA interferenčni sistem za regulacijo multipleksnih genov] (Marko Pavleković)&lt;br /&gt;
# [http://wiki.fkkt.uni-lj.si/index.php/Označevanje_bioloških_celic_za_zanesljivo_celično_inženirstvo Označevanje bioloških celic za zanesljivo celično inženirstvo] (Neža Blaznik)&lt;br /&gt;
# [http://wiki.fkkt.uni-lj.si/index.php/Z_biosenzorjem_usmerjen_inžiniring_Cupriavidus_necator_H16_za_avtotrofno_proizvodnjo_manitola Z biosenzorjem usmerjen inženiring &#039;&#039;Cupriavidus necator&#039;&#039; H16 za avtotrofno proizvodnjo manitola] (Teo Nograšek)&lt;br /&gt;
# [http://wiki.fkkt.uni-lj.si/index.php/CelloSelect_%E2%80%93_sinteti%C4%8Dna_celobiozna_presnovna_pot_za_izbor_stabilnih_transgenih_celi%C4%8Dnih_linij_CHO CelloSelect – sintetična celobiozna presnovna pot za izbor stabilnih transgenih celičnih linij CHO] (Nika Vegelj)&lt;br /&gt;
# [http://wiki.fkkt.uni-lj.si/index.php/Hipersensitiven_genetsko_kodiran_fluorescen%C4%8Dni_indikator_%28roGFP2-Prx1%29_za_kontinuirno_merjenje_znotrajceli%C4%8Dnega_H2O2_med_mikro-kultivacijo_celic#Literatura Hipersensitiven genetsko kodiran fluorescenčni indikator (roGFP2-Prx1) za kontinuirno merjenje znotrajceličnega H2O2 med mikro-kultivacijo celic] (Eva Kanalec)&lt;br /&gt;
# [http://wiki.fkkt.uni-lj.si/index.php/Zasnova_in_karakterizacija_s_salicilno_kislino_induciranega_genskega_ekspresijskega_sistema_za_celice_Jurkat Zasnova in karakterizacija s salicilno kislino induciranega genskega ekspresijskega sistema za celice Jurkat] (Tina Arnšek)&lt;br /&gt;
# [http://wiki.fkkt.uni-lj.si/index.php/Modularni_sinteti%C4%8Dni_kromosomi_kot_novo_orodje_za_in%C5%BEenirstvo_metabolizma Modularni sintetični kromosomi kot novo orodje za inženirstvo metabolizma] (Špela Kladnik)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
NAGRAJENI ŠTUDENTSKI PROJEKTI &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
(Vpišite naslov seminarja v slovenščini in ga povežite z novo stranjo, kjer bo povzetek. Na tej novi strani naj bo pod naslovom povezava do wiki strani študentske ekipe, katere projekt opisujete.) &amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
# [http://wiki.fkkt.uni-lj.si/index.php/MIBOM_-_biokompatibilni_material_iz_školjk MIBOM - biokompatibilni material iz školjk] (Manca Osolin) &amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
# [http://wiki.fkkt.uni-lj.si/index.php/BOOM_V_-_bakterijski_membranski_vezikli_za_zaščito_rastlin_pred_patogeni BOOM V - bakterijski membranski vezikli za zaščito rastlin pred patogeni] (Eva Gartner) &amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
# [http://wiki.fkkt.uni-lj.si/index.php/LET.IT.BEE_-_paradižnik,_katerega_cvetovi_razgradijo_insekticid LET.IT.BEE - paradižnik, katerega cvetovi razgradijo insekticid] (Barbara Jaklič) &amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
# [http://wiki.fkkt.uni-lj.si/index.php/Kissed_by_light_-_sistem_proti_oku%C5%BEbi_opeklin Kissed by light - sistem proti okužbi opeklin] (Nina Varda)&lt;br /&gt;
# [http://wiki.fkkt.uni-lj.si/index.php/Gutail_Floractory_-_probiotične_bakterije_za_zaščito_črevesja_pred_vnetji Gutail Floractory - probiotične bakterije za zaščito črevesja pred vnetji] (Karmen Mlinar)&lt;br /&gt;
# [http://wiki.fkkt.uni-lj.si/index.php/AptaVita_-_diagnostika_pomanjkanja_vitaminov_z_aptacimi AptaVita - diagnostika pomanjkanja vitaminov z aptacimi] (Valeriya Musina)&lt;br /&gt;
# [http://wiki.fkkt.uni-lj.si/index.php/P.L.A.N.T._-_rastlinski_detekcijski_sistem_za_bojne_strupe P.L.A.N.T. - rastlinski detekcijski sistem za bojne strupe] (Tina Logonder)&lt;br /&gt;
# [http://wiki.fkkt.uni-lj.si/index.php/Kolorimetrični_sistem_za_zaznavanje_virusov_na_podlagi_G_-_kvadrupleksov Kolorimetrični sistem za zaznavanje virusov na podlagi G-kvadrupleksov] (Nastja Feguš)&lt;br /&gt;
# [http://wiki.fkkt.uni-lj.si/index.php/Aprifreeze Aprifreeze - zaščita marelic pred spomladanskimi pozebami] (Laura Gašperšič) &amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
# [http://wiki.fkkt.uni-lj.si/index.php/OpenPlast_-_kloroplastni_brezcelični_sistemi_za_hitrejšo_karakterizacijo_genetskih_delov OpenPlast - kloroplastni brezcelični sistemi za hitrejšo karakterizacijo genetskih delov] (Kim Glavič) &amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
# [http://wiki.fkkt.uni-lj.si/index.php/PHEAST_-_P._pastoris_za_odstranjevanje_metana PHEAST - &#039;&#039;P. pastoris&#039;&#039; za odstranjevanje metana] (Ana Potočnik) &amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
# [http://wiki.fkkt.uni-lj.si/index.php/ELIXIO_-Mikrobni_konzorcij_za_vonj_po_vijolicah ELIXIO Mikrobni konzorcij za vonj po vijolicah] (Ajda Godec) &amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
# [http://wiki.fkkt.uni-lj.si/index.php/Agrobactory_593_-_Modularna_bakterijska_platforma_za_pripravo_biopesticidov Agrobactory 593 - Modularna bakterijska platforma za pripravo biopesticidev] (Tim Nograšek) &amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
# [http://wiki.fkkt.uni-lj.si/index.php?title=CyaSalt_-_metoda_za_razsoljevanje_morskih_voda] (Michelle Oletič) &amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
# [http://wiki.fkkt.uni-lj.si/index.php/PRYSM_-_s svetlobo regulirane kvasovke PRYSM - s svetlobo regulirane kvasovke] (Nika Malečkar) &amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
----&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Povzetki v slovenščini naj imajo 1200-1500 besed (viri v to vsoto ne štejejo). Povzetek je treba objaviti dva dni pred predstavitvijo do polnoči (za seminarje v sredo torej v ponedeljek). Predstavitev seminarja naj bo dolga 15 minut (13-17). Sledila bo razprava, ki praviloma ne bo daljša od 5 minut.&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Nika Malečkar</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>https://wiki.fkkt.uni-lj.si/index.php?title=PRYSM_-_s&amp;diff=20869</id>
		<title>PRYSM - s</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://wiki.fkkt.uni-lj.si/index.php?title=PRYSM_-_s&amp;diff=20869"/>
		<updated>2022-05-17T00:29:20Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Nika Malečkar: &lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;Projekt s svetlobo regulirane kvasovke je sodeloval na tekmovanju iGEM 2021 in je bil nagrajen z drugim mestom v kategoriji najboljši proizvodni projekt. Sistem je zasnovala skupina NUS Singapore, ki je želela proizvesti poceni biopesticid s pomočjo kvasovk. Predstavitev projekta je dostopna na spletni strani: [https://2021.igem.org/Team:NUS_Singapore Team: NUS_Singapore]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Uvod ==&lt;br /&gt;
Ekipa NUS je idejo za projekt dobila, ko je eden od članov delal pri agrotehnološkem start-upu in videl kakšen problem predstavljajo škodljivci. Singapur ima majhno obdelovalno področje, ki ne zadostuje za potrebe množičnega prebivalstva, zato se močno zanašajo na uvoz. Poslužujejo se vertikalnega kmetijstva, ki omogoča 20x večji donos kot tradicionalno horizontalno kmetijstvo, vendar se pri takem načinu kmetovanja, škodljivci in bolezni hitreje širijo skozi gosto populacijo rastlin. Zato so se v NUS ekipi lotili vzgajanja kvasovk v odprtem biorektorju, ki bi proizvajale poceni biopesticid. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Konstrukcijske odločitve ==&lt;br /&gt;
=== Človeški beta defenzin (HBD2) ===&lt;br /&gt;
Defenzini spadajo v kategorijo protimikrobnih peptidov (AMP), ki imajo neencimski inhibitorni učinek na širok spekter mikroorganizmov. Zaradi njihovega pozitivnega naboja peptidi elektrostatsko interagirajo z negativno nabitimi komponentami membrane mikrobnih celic (npr. fosfolipidi), kar poveča prepustnost membrane in sčasoma vodi do celične smrti. V človeškem telesu je to nativni peptid, zaradi česar je izjemno varen za ljudi. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== &#039;&#039;Saccharomycies cerevisiae&#039;&#039; ===&lt;br /&gt;
Se močno uporablja v bioproizvodnji in živilski industriji, zato je nedvomno najvarnejša možnost za uporabo v kmetijstvu. Je tudi dobro okarakterizirana pri proizvodnji beljakovin in genetskem urejanju, prav tako pa prejšnje uporabe dokazujejo uspešno proizvodnjo in visoke donose človeškega beta defenzina z uporabo te šasije.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Flokulacija ===&lt;br /&gt;
Po fermentaciji bo kvas agregiral in potonil na dno soda. To se zgodi zaradi izločanja proteina Flo1, ki je običajno neaktiven v laboratorijskih in industrijskih kvasovkah. Na površini kvasovk se veže na ostanke manoze v celični steni drugih kvasovk, kar povzroči agregacijo.&lt;br /&gt;
Flokulacija omogoča enostavno odstranitev celic, je cenejša kot običajne metode ločevanja trdnih in tekočih snovi, kot so filtracija, centrifugiranje ali sedimentacija, omejila pa bi tudi količino gensko spremenjenih organizmov, ki bi lahko končali v našem izdelku in tako povečali biološko varnost.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Optogenetika ==&lt;br /&gt;
Optogenetika je uporaba svetlobe za nadzor genske ekspresije, običajno z manipulacijo beljakovin, ki spremenijo svojo vezavo v prisotnosti določene valovne dolžine svetlobe. Tako je mogoče uporabiti različne barve svetlobe za vklop in izklop določenih genetskih vezij.&lt;br /&gt;
Zaradi časovne pomembnosti izražanja proteinov, so v kvasovkah uvedli dvokanalni optogenetski sistem – rdeča svetloba je aktivirala izražanje človeškega beta defenzina, modra svetloba pa ekspresijo gena Flo1.&lt;br /&gt;
Svetlobo so namesto kemičnih induktorjev uporabili ker:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
1.	Je veliko ceneje&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
2.	Upravljanje svetlobe je lahko avtomatizirano&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
3.	Manj citotoksičnosti/varnosti&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
4.	Minimalen vpliv na celično presnovo, zato ne ovira  rasti ali proizvodnje celic&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Rdeča svetloba ===&lt;br /&gt;
Kanal rdeče luči je zasnovan na podlagi razcepljenih proteinov:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
1.	Prvi protein je fuzija med SynTALE DNA vezavno domeno in PhyB domeno iz rastline &#039;&#039;Arabidopsis thaliana&#039;&#039;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
2.	Drugi je zlitje med domeno PIF3 in aktivacijsko domeno VP64&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
3.	Sintetični promotor je sestavljen iz okrnjenega promotorja CYC1, vzetega iz nativnega genoma kvasovk, pri čemer je aktivacijsko zaporedje navzgor zamenjano z DNA zaporedjem, ki je tarča SynTALE DNA vezavne domene.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Vezavna domena SynTALE DNA se bo torej vezala navzgor od okrnjenega promotorja CYC1, v prisotnosti rdeče svetlobe bodo nevezani fuzijski proteini PIF3 VP64 tvorili kompleks s PhyB, kar bo pripeljalo aktivacijske domene v bližino jedrnega promotorja in povzročilo transkripcijo.&lt;br /&gt;
Ker pa to interakcijo fascilitira kromoforni fitokromobilin, ki se ne sintetizira v kvasovkah, samo izražanje razcepljenih proteinov ne zadostuje uporabo sistema rdeče luči. Izraziti se morata še dva dodatna gena gena za sintetezo fitokromobilina in vivio. Heterologna hem oksidaza (HY1) iz &#039;&#039;A.thaniliana&#039;&#039; in bilin reduktaza (PcyA) iz &#039;&#039;Synechocystis sp.&#039;&#039; tvorita kromoform, ki lahko zdaj v celoti aktivira Jub1.1 ob prisotnosti rdeče svetlobe.&lt;br /&gt;
Rdeča svetloba bo vklopila šele, ko bo celična kultura narasla na znatno biomaso, da se bo izničilo negativne učinke, ki bi jih HBD lahko imel na rast celic, saj je lahko citotoksičen za glive in pri konstitutivnem izražanju, negativno vpliva na rast kvasovk in dolgoročno zmanjša donos. Na ta način  pridobijo največje število celic pred začetkom proizvodnje človeškega beta defenzina.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Modra svetloba ===&lt;br /&gt;
Kanal modre svetlobe je sestavljen je iz fuzije proteina EL222 in NLS ter VP16 aktivacijske domene. V temi so proteini EL222 ena sama podenota, ob izpostavljenosti modri svetlobi pa podenote EL222 spremenijo svojo konformacijo in izpostavijo LOV (light-oxygen-voltage-sensing domain) in helix turn helix domeno. To jim omogoča tvorbo homodimerov, ki se vežejo na ciljno zaporedje C120 in približajo aktivacijsko domeno, da poteče transkripcija.&lt;br /&gt;
Modro svetlobo so uporabili za nadzor flokulacije, da se je protein Flo1 začel proizvajati in izražati le po proizvodnji zadostne količine človeškega beta defenzina.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Izdelava optogenetskega ohišja za kvasovke ==&lt;br /&gt;
=== Sintetični promotorji ===&lt;br /&gt;
Dvokanalni sistem temelji na treh sintetičnih promotorjih, ki so jih razvili sami, in enem promotorju iz PhiReX sistema.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
•	Promotor modre svetlobe 3C120-CYCp-LacO je sestavljen iz okrnjenega promotorja CYC1, pred katerim so tri ponovitve C120 (vezna mesta za EL222), navzdol je zaporedje lacO. Dimeri EL222 aktivirajo promotor, proizvodnja LacI pa ga inhibira. 3C120-CYCp je različica tega promotorja brez lacO zaporedja.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
•	Tet-represivni promotor PGK1-tetO je fuzijski promotor iz kvasovkinega promotorja PGK1 in zaporedja tetO, združenima navdol od TATA škatle. Promotor je transkripcijsko aktiven, represira ga prisotnost TetR.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
•	Promotor Jub1.1 vsebuje 4 zaporedja Jub1.1, ki so tarče proteina SynTALE in približajo fuzijski protein PIF3-VP64 v neposredno bližino okrnjenega promotorja CYC1, ko sta SynTALE -PhyB in PIF3-VP64 izpostavljena svetlobi.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
•	pAND je fuzija Jub1.1 zaporedij in okrnjenega promotorja CYC1, navzdol pa se nahaja lacO zaporedje, ki se aktivira pri rdeči svetlobi na enak način kot promotor Jub1.1. Ob nastanku lacI, ostane promotor neaktiven.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Napajalno vezje ===&lt;br /&gt;
Za povečanje izražanja promotorjev modre svetlobe so naredili zanko, kjer aktivacija EL222 vodi do povečane ekspresije EL222. Ta pozitivna povratna zanka preusmeri presnovni tok kvasovk proti 3C120-CYCp, ko je prisotna modra svetloba.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Stikalo za uničenje ===&lt;br /&gt;
Stikalo za uničenje je povezano s promotorjem pAND, zato ga je mogoče aktivirati le ob prisotnosti modre in rdeča svetlobe. V prisotnosti samo modre svetlobe je LacI, ki zaustavlja transkripcijo lacO, inhibiran, manjka pa aktivacija pAND za začetek transkripcije nukleaze A. V prisotnosti samo rdeče svetlobe se zaporedja Jub1.1 v pAND aktivirajo, vendar je transkripcija inhibirana z LacI. Šele ob prisotnosti modre in rdeče svetlobe, se pAND aktivira, LacO pa ni več inhibiran s LacI in lahko poteče transkripcija NucA.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Izboljšave ==&lt;br /&gt;
Delali so na zmanjšanju puščanja promotorja in povečanju ekspresije. Za zmanjšanje puščanja so najprej uvedli primarni represor LacI, tako da so vnesli lac operon navzdol od TATA škatle, promotor je bil tako minimano aktiven v temi, polno aktiven pa v prisotnosti modre svetlobe in IPTG. Sekundarni represor je moral povezati LacI z modro svetlobo tako, da je ob prisotnosti svetlobe proizvodnja LacI zaustavljena, posledično pa je 3C120-CYC-LacO aktiven. Kot najboljša možnost se je izkazala uvedba TetO zaporedja in TetR gena pod kontrolo C120-CYC, ki bi v modri svetlobi induciral ekspresijo TetR in utišal TetO mesto. &lt;br /&gt;
Za povečanje ekspresije so najprej zamenjali gojišče, saj je oranžna barva YPD medija motila prodiranje modre svetlobe, zato so oblikovali nove plazmide, ki so jih lahko vzgajali v prozornem YNV gojišču. Z uvedbo pozitivne povratne zanke so povečali ekspresijo EL222, vplivali pa so tudi na povečano flokulacijo, saj so imele celice s tako zanko hitrejšo sedimentacjisko kinetiko prav tako pa se je tudi večja celična masa trajno flokulirala.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Rezultati ==&lt;br /&gt;
=== Izločanje beljakovin ===&lt;br /&gt;
Kot signalni peptid so izbrali mfa, ki je dobro okarakteriziran v &#039;&#039;S.cerevisiae&#039;&#039;, kot biopesticid pa so najprej izbrali laktoferin, ki dobro zavira rast pepelnate plesni, ki je bila takrat glavni škodljivec, vendar proizvodnja v &#039;&#039;S.cerevisiae&#039;&#039; ni bila uspešna. Zaradi časovne omejenosti so se usmerili v iskanje drugega primernega biopesticida in izbrali HBD2, ki se je tudi uspešno izražal.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Flokulacija ===&lt;br /&gt;
Flokulacijo kodira gen FLO1, ki ga najdemo v genomu &#039;&#039;S.cerevisiae&#039;&#039;. Gen FLO1 je bil neposredno pomnožen iz genoma in izražen pod inducibilnim promotorjem GAL1p. Gojenje v mediju galaktoze je pokazalo jasno ločitev v trdno fazo.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Nukleaza ===&lt;br /&gt;
Za uvedbo biološke varnosti je bilo treba razviti stikalo za uničenje. Del BBa_K1159105 je bil izbran kot stikalo za ubijanje, saj je deloval kot endonukleaza in tako ne le preprečil, da bi živi organizmi pobegnili iz bioreaktorja, ampak je tudi uničil modificirano DNK, kar je zmanjšalo možnost horizontalnega prenosa genov. Zaradi prešibkega delovanja so na N-konec dodali NLS, količina NucA, ki se je prenesla v jedro se je povečala, posledično se je povečala tudi umrljivost.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Zaključek ==&lt;br /&gt;
Z uporabo računalniških modelov so predlagali še nekaj rešitev, ki so pomagale izboljšati sistem: &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
1.	Uvedba 3 ponovitev domene C120 je povečala občutljivost inducibilnega promotorja in tako izboljšala ekspresijo&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
2.	Z ločenim delom na sistemu modre svetlobe in flokulaciji, nato pa združevanjem modelov lahko uporabnikom dajo predviden čas zbiranja želenega biopesticida, po vklopu modre svetlobe v bioreaktorju&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Proizvodnja biopesticida iz kvasovk se je izkazala za uspešno. Sistem implementira več transkripcijskih faktorjev v en sam sev kvasovk, gene za izražanje pa je mogoče enostavno zamenjati.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Viri ==&lt;br /&gt;
[1] “Team:SZU-CHINA - 2021.igem.org.” [Online]. Available: https://2021.igem.org/Team:NUS_Singapore&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[2] Cipáková I, Hostinová E. Production of the human-beta-defensin using Saccharomyces cerevisiae as a host. Protein Pept Lett. 2005, 12(6), 551-554. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[3] Soares, E. Flocculation in Saccharomyces cerevisiae: a review. Journal of Applied Microbiology. 2011, 110, 1-18. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[4] Bony M, Thines-Sempoux D, Barre P, Blondin B. Localization and cell surface anchoring of the Saccharomyces cerevisiae flocculation protein Flo1p. J Bacteriol. 1997, 179(15), 4929-4936. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[5] Hochrein, L., Machens, F., Messerschmidt, K., &amp;amp; Mueller-Roeber, B. PhiReX: a programmable and red light-regulated protein expression switch for yeast. Nucleic acids research. 2017, 45(15), 9193–9205.&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Nika Malečkar</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>https://wiki.fkkt.uni-lj.si/index.php?title=PRYSM_-_s&amp;diff=20868</id>
		<title>PRYSM - s</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://wiki.fkkt.uni-lj.si/index.php?title=PRYSM_-_s&amp;diff=20868"/>
		<updated>2022-05-17T00:27:23Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Nika Malečkar: &lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;Projekt s svetlobo regulirane kvasovke je sodeloval na tekmovanju iGEM 2021 in je bil nagrajen z drugim mestom v kategoriji najboljši proizvodni projekt. Sistem je zasnovala skupina NUS Singapore, ki je želela proizvesti poceni biopesticid s pomočjo kvasovk. Predstavitev projekta je dostopna na spletni strani: [https://2021.igem.org/Team:NUS_Singapore Team: NUS_Singapore]&lt;br /&gt;
== Uvod ==&lt;br /&gt;
Ekipa NUS je idejo za projekt dobila, ko je eden od članov delal pri agrotehnološkem start-upu in videl kakšen problem predstavljajo škodljivci. Singapur ima majhno obdelovalno področje, ki ne zadostuje za potrebe množičnega prebivalstva, zato se močno zanašajo na uvoz. Poslužujejo se vertikalnega kmetijstva, ki omogoča 20x večji donos kot tradicionalno horizontalno kmetijstvo, vendar se pri takem načinu kmetovanja, škodljivci in bolezni hitreje širijo skozi gosto populacijo rastlin. Zato so se v NUS ekipi lotili vzgajanja kvasovk v odprtem biorektorju, ki bi proizvajale poceni biopesticid. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Konstrukcijske odločitve ==&lt;br /&gt;
=== Človeški beta defenzin (HBD2) ===&lt;br /&gt;
Defenzini spadajo v kategorijo protimikrobnih peptidov (AMP), ki imajo neencimski inhibitorni učinek na širok spekter mikroorganizmov. Zaradi njihovega pozitivnega naboja peptidi elektrostatsko interagirajo z negativno nabitimi komponentami membrane mikrobnih celic (npr. fosfolipidi), kar poveča prepustnost membrane in sčasoma vodi do celične smrti. V človeškem telesu je to nativni peptid, zaradi česar je izjemno varen za ljudi. &lt;br /&gt;
=== &#039;&#039;Saccharomycies cerevisiae&#039;&#039; ===&lt;br /&gt;
Se močno uporablja v bioproizvodnji in živilski industriji, zato je nedvomno najvarnejša možnost za uporabo v kmetijstvu. Je tudi dobro okarakterizirana pri proizvodnji beljakovin in genetskem urejanju, prav tako pa prejšnje uporabe dokazujejo uspešno proizvodnjo in visoke donose človeškega beta defenzina z uporabo te šasije.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Flokulacija ===&lt;br /&gt;
Po fermentaciji bo kvas agregiral in potonil na dno soda. To se zgodi zaradi izločanja proteina Flo1, ki je običajno neaktiven v laboratorijskih in industrijskih kvasovkah. Na površini kvasovk se veže na ostanke manoze v celični steni drugih kvasovk, kar povzroči agregacijo.&lt;br /&gt;
Flokulacija omogoča enostavno odstranitev celic, je cenejša kot običajne metode ločevanja trdnih in tekočih snovi, kot so filtracija, centrifugiranje ali sedimentacija, omejila pa bi tudi količino gensko spremenjenih organizmov, ki bi lahko končali v našem izdelku in tako povečali biološko varnost.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Optogenetika ==&lt;br /&gt;
Optogenetika je uporaba svetlobe za nadzor genske ekspresije, običajno z manipulacijo beljakovin, ki spremenijo svojo vezavo v prisotnosti določene valovne dolžine svetlobe. Tako je mogoče uporabiti različne barve svetlobe za vklop in izklop določenih genetskih vezij.&lt;br /&gt;
Zaradi časovne pomembnosti izražanja proteinov, so v kvasovkah uvedli dvokanalni optogenetski sistem – rdeča svetloba je aktivirala izražanje človeškega beta defenzina, modra svetloba pa ekspresijo gena Flo1.&lt;br /&gt;
Svetlobo so namesto kemičnih induktorjev uporabili ker:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
1.	Je veliko ceneje&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
2.	Upravljanje svetlobe je lahko avtomatizirano&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
3.	Manj citotoksičnosti/varnosti&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
4.	Minimalen vpliv na celično presnovo, zato ne ovira  rasti ali proizvodnje celic&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Rdeča svetloba ===&lt;br /&gt;
Kanal rdeče luči je zasnovan na podlagi razcepljenih proteinov:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
1.	Prvi protein je fuzija med SynTALE DNA vezavno domeno in PhyB domeno iz rastline &#039;&#039;Arabidopsis thaliana&#039;&#039;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
2.	Drugi je zlitje med domeno PIF3 in aktivacijsko domeno VP64&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
3.	Sintetični promotor je sestavljen iz okrnjenega promotorja CYC1, vzetega iz nativnega genoma kvasovk, pri čemer je aktivacijsko zaporedje navzgor zamenjano z DNA zaporedjem, ki je tarča SynTALE DNA vezavne domene.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Vezavna domena SynTALE DNA se bo torej vezala navzgor od okrnjenega promotorja CYC1, v prisotnosti rdeče svetlobe bodo nevezani fuzijski proteini PIF3 VP64 tvorili kompleks s PhyB, kar bo pripeljalo aktivacijske domene v bližino jedrnega promotorja in povzročilo transkripcijo.&lt;br /&gt;
Ker pa to interakcijo fascilitira kromoforni fitokromobilin, ki se ne sintetizira v kvasovkah, samo izražanje razcepljenih proteinov ne zadostuje uporabo sistema rdeče luči. Izraziti se morata še dva dodatna gena gena za sintetezo fitokromobilina in vivio. Heterologna hem oksidaza (HY1) iz &#039;&#039;A.thaniliana&#039;&#039; in bilin reduktaza (PcyA) iz &#039;&#039;Synechocystis sp.&#039;&#039; tvorita kromoform, ki lahko zdaj v celoti aktivira Jub1.1 ob prisotnosti rdeče svetlobe.&lt;br /&gt;
Rdeča svetloba bo vklopila šele, ko bo celična kultura narasla na znatno biomaso, da se bo izničilo negativne učinke, ki bi jih HBD lahko imel na rast celic, saj je lahko citotoksičen za glive in pri konstitutivnem izražanju, negativno vpliva na rast kvasovk in dolgoročno zmanjša donos. Na ta način  pridobijo največje število celic pred začetkom proizvodnje človeškega beta defenzina.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Modra svetloba ===&lt;br /&gt;
Kanal modre svetlobe je sestavljen je iz fuzije proteina EL222 in NLS ter VP16 aktivacijske domene. V temi so proteini EL222 ena sama podenota, ob izpostavljenosti modri svetlobi pa podenote EL222 spremenijo svojo konformacijo in izpostavijo LOV (light-oxygen-voltage-sensing domain) in helix turn helix domeno. To jim omogoča tvorbo homodimerov, ki se vežejo na ciljno zaporedje C120 in približajo aktivacijsko domeno, da poteče transkripcija.&lt;br /&gt;
Modro svetlobo so uporabili za nadzor flokulacije, da se je protein Flo1 začel proizvajati in izražati le po proizvodnji zadostne količine človeškega beta defenzina.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Izdelava optogenetskega ohišja za kvasovke ==&lt;br /&gt;
=== Sintetični promotorji ===&lt;br /&gt;
Dvokanalni sistem temelji na treh sintetičnih promotorjih, ki so jih razvili sami, in enem promotorju iz PhiReX sistema.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
•	Promotor modre svetlobe 3C120-CYCp-LacO je sestavljen iz okrnjenega promotorja CYC1, pred katerim so tri ponovitve C120 (vezna mesta za EL222), navzdol je zaporedje lacO. Dimeri EL222 aktivirajo promotor, proizvodnja LacI pa ga inhibira. 3C120-CYCp je različica tega promotorja brez lacO zaporedja.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
•	Tet-represivni promotor PGK1-tetO je fuzijski promotor iz kvasovkinega promotorja PGK1 in zaporedja tetO, združenima navdol od TATA škatle. Promotor je transkripcijsko aktiven, represira ga prisotnost TetR.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
•	Promotor Jub1.1 vsebuje 4 zaporedja Jub1.1, ki so tarče proteina SynTALE in približajo fuzijski protein PIF3-VP64 v neposredno bližino okrnjenega promotorja CYC1, ko sta SynTALE -PhyB in PIF3-VP64 izpostavljena svetlobi.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
•	pAND je fuzija Jub1.1 zaporedij in okrnjenega promotorja CYC1, navzdol pa se nahaja lacO zaporedje, ki se aktivira pri rdeči svetlobi na enak način kot promotor Jub1.1. Ob nastanku lacI, ostane promotor neaktiven.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Napajalno vezje ===&lt;br /&gt;
Za povečanje izražanja promotorjev modre svetlobe so naredili zanko, kjer aktivacija EL222 vodi do povečane ekspresije EL222. Ta pozitivna povratna zanka preusmeri presnovni tok kvasovk proti 3C120-CYCp, ko je prisotna modra svetloba.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Stikalo za uničenje ===&lt;br /&gt;
Stikalo za uničenje je povezano s promotorjem pAND, zato ga je mogoče aktivirati le ob prisotnosti modre in rdeča svetlobe. V prisotnosti samo modre svetlobe je LacI, ki zaustavlja transkripcijo lacO, inhibiran, manjka pa aktivacija pAND za začetek transkripcije nukleaze A. V prisotnosti samo rdeče svetlobe se zaporedja Jub1.1 v pAND aktivirajo, vendar je transkripcija inhibirana z LacI. Šele ob prisotnosti modre in rdeče svetlobe, se pAND aktivira, LacO pa ni več inhibiran s LacI in lahko poteče transkripcija NucA.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Izboljšave ==&lt;br /&gt;
Delali so na zmanjšanju puščanja promotorja in povečanju ekspresije. Za zmanjšanje puščanja so najprej uvedli primarni represor LacI, tako da so vnesli lac operon navzdol od TATA škatle, promotor je bil tako minimano aktiven v temi, polno aktiven pa v prisotnosti modre svetlobe in IPTG. Sekundarni represor je moral povezati LacI z modro svetlobo tako, da je ob prisotnosti svetlobe proizvodnja LacI zaustavljena, posledično pa je 3C120-CYC-LacO aktiven. Kot najboljša možnost se je izkazala uvedba TetO zaporedja in TetR gena pod kontrolo C120-CYC, ki bi v modri svetlobi induciral ekspresijo TetR in utišal TetO mesto. &lt;br /&gt;
Za povečanje ekspresije so najprej zamenjali gojišče, saj je oranžna barva YPD medija motila prodiranje modre svetlobe, zato so oblikovali nove plazmide, ki so jih lahko vzgajali v prozornem YNV gojišču. Z uvedbo pozitivne povratne zanke so povečali ekspresijo EL222, vplivali pa so tudi na povečano flokulacijo, saj so imele celice s tako zanko hitrejšo sedimentacjisko kinetiko prav tako pa se je tudi večja celična masa trajno flokulirala.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Rezultati ==&lt;br /&gt;
=== Izločanje beljakovin ===&lt;br /&gt;
Kot signalni peptid so izbrali mfa, ki je dobro okarakteriziran v &#039;&#039;S.cerevisiae&#039;&#039;, kot biopesticid pa so najprej izbrali laktoferin, ki dobro zavira rast pepelnate plesni, ki je bila takrat glavni škodljivec, vendar proizvodnja v &#039;&#039;S.cerevisiae&#039;&#039; ni bila uspešna. Zaradi časovne omejenosti so se usmerili v iskanje drugega primernega biopesticida in izbrali HBD2, ki se je tudi uspešno izražal.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Flokulacija ===&lt;br /&gt;
Flokulacijo kodira gen FLO1, ki ga najdemo v genomu &#039;&#039;S.cerevisiae&#039;&#039;. Gen FLO1 je bil neposredno pomnožen iz genoma in izražen pod inducibilnim promotorjem GAL1p. Gojenje v mediju galaktoze je pokazalo jasno ločitev v trdno fazo.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Nukleaza ===&lt;br /&gt;
Za uvedbo biološke varnosti je bilo treba razviti stikalo za uničenje. Del BBa_K1159105 je bil izbran kot stikalo za ubijanje, saj je deloval kot endonukleaza in tako ne le preprečil, da bi živi organizmi pobegnili iz bioreaktorja, ampak je tudi uničil modificirano DNK, kar je zmanjšalo možnost horizontalnega prenosa genov. Zaradi prešibkega delovanja so na N-konec dodali NLS, količina NucA, ki se je prenesla v jedro se je povečala, posledično se je povečala tudi umrljivost.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Zaključek ==&lt;br /&gt;
Z uporabo računalniških modelov so predlagali še nekaj rešitev, ki so pomagale izboljšati sistem: &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
1.	Uvedba 3 ponovitev domene C120 je povečala občutljivost inducibilnega promotorja in tako izboljšala ekspresijo&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
2.	Z ločenim delom na sistemu modre svetlobe in flokulaciji, nato pa združevanjem modelov lahko uporabnikom dajo predviden čas zbiranja želenega biopesticida, po vklopu modre svetlobe v bioreaktorju&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Proizvodnja biopesticida iz kvasovk se je izkazala za uspešno. Sistem implementira več transkripcijskih faktorjev v en sam sev kvasovk, gene za izražanje pa je mogoče enostavno zamenjati.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Viri ==&lt;br /&gt;
[1] “Team:SZU-CHINA - 2021.igem.org.” [Online]. Available: https://2021.igem.org/Team:NUS_Singapore&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[2] Cipáková I, Hostinová E. Production of the human-beta-defensin using Saccharomyces cerevisiae as a host. Protein Pept Lett. 2005, 12(6), 551-554. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[3] Soares, E. Flocculation in Saccharomyces cerevisiae: a review. Journal of Applied Microbiology. 2011, 110, 1-18. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[4] Bony M, Thines-Sempoux D, Barre P, Blondin B. Localization and cell surface anchoring of the Saccharomyces cerevisiae flocculation protein Flo1p. J Bacteriol. 1997, 179(15), 4929-4936. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[5] Hochrein, L., Machens, F., Messerschmidt, K., &amp;amp; Mueller-Roeber, B. PhiReX: a programmable and red light-regulated protein expression switch for yeast. Nucleic acids research. 2017, 45(15), 9193–9205.&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Nika Malečkar</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>https://wiki.fkkt.uni-lj.si/index.php?title=PRYSM_-_s&amp;diff=20867</id>
		<title>PRYSM - s</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://wiki.fkkt.uni-lj.si/index.php?title=PRYSM_-_s&amp;diff=20867"/>
		<updated>2022-05-17T00:26:15Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Nika Malečkar: &lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;Projekt s svetlobo regulirane kvasovke je sodeloval na tekmovanju iGEM 2021 in je bil nagrajen z drugim mestom v kategoriji najboljši proizvodni projekt. Sistem je zasnovala skupina NUS Singapore, ki je želela proizvesti poceni biopesticid s pomočjo kvasovk. Predstavitev projekta je dostopna na spletni strani: [https://2021.igem.org/Team:NUS_Singapore]&lt;br /&gt;
== Uvod ==&lt;br /&gt;
Ekipa NUS je idejo za projekt dobila, ko je eden od članov delal pri agrotehnološkem start-upu in videl kakšen problem predstavljajo škodljivci. Singapur ima majhno obdelovalno področje, ki ne zadostuje za potrebe množičnega prebivalstva, zato se močno zanašajo na uvoz. Poslužujejo se vertikalnega kmetijstva, ki omogoča 20x večji donos kot tradicionalno horizontalno kmetijstvo, vendar se pri takem načinu kmetovanja, škodljivci in bolezni hitreje širijo skozi gosto populacijo rastlin. Zato so se v NUS ekipi lotili vzgajanja kvasovk v odprtem biorektorju, ki bi proizvajale poceni biopesticid. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Konstrukcijske odločitve ==&lt;br /&gt;
=== Človeški beta defenzin (HBD2) ===&lt;br /&gt;
Defenzini spadajo v kategorijo protimikrobnih peptidov (AMP), ki imajo neencimski inhibitorni učinek na širok spekter mikroorganizmov. Zaradi njihovega pozitivnega naboja peptidi elektrostatsko interagirajo z negativno nabitimi komponentami membrane mikrobnih celic (npr. fosfolipidi), kar poveča prepustnost membrane in sčasoma vodi do celične smrti. V človeškem telesu je to nativni peptid, zaradi česar je izjemno varen za ljudi. &lt;br /&gt;
=== &#039;&#039;Saccharomycies cerevisiae&#039;&#039; ===&lt;br /&gt;
Se močno uporablja v bioproizvodnji in živilski industriji, zato je nedvomno najvarnejša možnost za uporabo v kmetijstvu. Je tudi dobro okarakterizirana pri proizvodnji beljakovin in genetskem urejanju, prav tako pa prejšnje uporabe dokazujejo uspešno proizvodnjo in visoke donose človeškega beta defenzina z uporabo te šasije.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Flokulacija ===&lt;br /&gt;
Po fermentaciji bo kvas agregiral in potonil na dno soda. To se zgodi zaradi izločanja proteina Flo1, ki je običajno neaktiven v laboratorijskih in industrijskih kvasovkah. Na površini kvasovk se veže na ostanke manoze v celični steni drugih kvasovk, kar povzroči agregacijo.&lt;br /&gt;
Flokulacija omogoča enostavno odstranitev celic, je cenejša kot običajne metode ločevanja trdnih in tekočih snovi, kot so filtracija, centrifugiranje ali sedimentacija, omejila pa bi tudi količino gensko spremenjenih organizmov, ki bi lahko končali v našem izdelku in tako povečali biološko varnost.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Optogenetika ==&lt;br /&gt;
Optogenetika je uporaba svetlobe za nadzor genske ekspresije, običajno z manipulacijo beljakovin, ki spremenijo svojo vezavo v prisotnosti določene valovne dolžine svetlobe. Tako je mogoče uporabiti različne barve svetlobe za vklop in izklop določenih genetskih vezij.&lt;br /&gt;
Zaradi časovne pomembnosti izražanja proteinov, so v kvasovkah uvedli dvokanalni optogenetski sistem – rdeča svetloba je aktivirala izražanje človeškega beta defenzina, modra svetloba pa ekspresijo gena Flo1.&lt;br /&gt;
Svetlobo so namesto kemičnih induktorjev uporabili ker:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
1.	Je veliko ceneje&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
2.	Upravljanje svetlobe je lahko avtomatizirano&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
3.	Manj citotoksičnosti/varnosti&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
4.	Minimalen vpliv na celično presnovo, zato ne ovira  rasti ali proizvodnje celic&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Rdeča svetloba ===&lt;br /&gt;
Kanal rdeče luči je zasnovan na podlagi razcepljenih proteinov:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
1.	Prvi protein je fuzija med SynTALE DNA vezavno domeno in PhyB domeno iz rastline &#039;&#039;Arabidopsis thaliana&#039;&#039;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
2.	Drugi je zlitje med domeno PIF3 in aktivacijsko domeno VP64&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
3.	Sintetični promotor je sestavljen iz okrnjenega promotorja CYC1, vzetega iz nativnega genoma kvasovk, pri čemer je aktivacijsko zaporedje navzgor zamenjano z DNA zaporedjem, ki je tarča SynTALE DNA vezavne domene.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Vezavna domena SynTALE DNA se bo torej vezala navzgor od okrnjenega promotorja CYC1, v prisotnosti rdeče svetlobe bodo nevezani fuzijski proteini PIF3 VP64 tvorili kompleks s PhyB, kar bo pripeljalo aktivacijske domene v bližino jedrnega promotorja in povzročilo transkripcijo.&lt;br /&gt;
Ker pa to interakcijo fascilitira kromoforni fitokromobilin, ki se ne sintetizira v kvasovkah, samo izražanje razcepljenih proteinov ne zadostuje uporabo sistema rdeče luči. Izraziti se morata še dva dodatna gena gena za sintetezo fitokromobilina in vivio. Heterologna hem oksidaza (HY1) iz &#039;&#039;A.thaniliana&#039;&#039; in bilin reduktaza (PcyA) iz &#039;&#039;Synechocystis sp.&#039;&#039; tvorita kromoform, ki lahko zdaj v celoti aktivira Jub1.1 ob prisotnosti rdeče svetlobe.&lt;br /&gt;
Rdeča svetloba bo vklopila šele, ko bo celična kultura narasla na znatno biomaso, da se bo izničilo negativne učinke, ki bi jih HBD lahko imel na rast celic, saj je lahko citotoksičen za glive in pri konstitutivnem izražanju, negativno vpliva na rast kvasovk in dolgoročno zmanjša donos. Na ta način  pridobijo največje število celic pred začetkom proizvodnje človeškega beta defenzina.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Modra svetloba ===&lt;br /&gt;
Kanal modre svetlobe je sestavljen je iz fuzije proteina EL222 in NLS ter VP16 aktivacijske domene. V temi so proteini EL222 ena sama podenota, ob izpostavljenosti modri svetlobi pa podenote EL222 spremenijo svojo konformacijo in izpostavijo LOV (light-oxygen-voltage-sensing domain) in helix turn helix domeno. To jim omogoča tvorbo homodimerov, ki se vežejo na ciljno zaporedje C120 in približajo aktivacijsko domeno, da poteče transkripcija.&lt;br /&gt;
Modro svetlobo so uporabili za nadzor flokulacije, da se je protein Flo1 začel proizvajati in izražati le po proizvodnji zadostne količine človeškega beta defenzina.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Izdelava optogenetskega ohišja za kvasovke ==&lt;br /&gt;
=== Sintetični promotorji ===&lt;br /&gt;
Dvokanalni sistem temelji na treh sintetičnih promotorjih, ki so jih razvili sami, in enem promotorju iz PhiReX sistema.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
•	Promotor modre svetlobe 3C120-CYCp-LacO je sestavljen iz okrnjenega promotorja CYC1, pred katerim so tri ponovitve C120 (vezna mesta za EL222), navzdol je zaporedje lacO. Dimeri EL222 aktivirajo promotor, proizvodnja LacI pa ga inhibira. 3C120-CYCp je različica tega promotorja brez lacO zaporedja.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
•	Tet-represivni promotor PGK1-tetO je fuzijski promotor iz kvasovkinega promotorja PGK1 in zaporedja tetO, združenima navdol od TATA škatle. Promotor je transkripcijsko aktiven, represira ga prisotnost TetR.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
•	Promotor Jub1.1 vsebuje 4 zaporedja Jub1.1, ki so tarče proteina SynTALE in približajo fuzijski protein PIF3-VP64 v neposredno bližino okrnjenega promotorja CYC1, ko sta SynTALE -PhyB in PIF3-VP64 izpostavljena svetlobi.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
•	pAND je fuzija Jub1.1 zaporedij in okrnjenega promotorja CYC1, navzdol pa se nahaja lacO zaporedje, ki se aktivira pri rdeči svetlobi na enak način kot promotor Jub1.1. Ob nastanku lacI, ostane promotor neaktiven.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Napajalno vezje ===&lt;br /&gt;
Za povečanje izražanja promotorjev modre svetlobe so naredili zanko, kjer aktivacija EL222 vodi do povečane ekspresije EL222. Ta pozitivna povratna zanka preusmeri presnovni tok kvasovk proti 3C120-CYCp, ko je prisotna modra svetloba.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Stikalo za uničenje ===&lt;br /&gt;
Stikalo za uničenje je povezano s promotorjem pAND, zato ga je mogoče aktivirati le ob prisotnosti modre in rdeča svetlobe. V prisotnosti samo modre svetlobe je LacI, ki zaustavlja transkripcijo lacO, inhibiran, manjka pa aktivacija pAND za začetek transkripcije nukleaze A. V prisotnosti samo rdeče svetlobe se zaporedja Jub1.1 v pAND aktivirajo, vendar je transkripcija inhibirana z LacI. Šele ob prisotnosti modre in rdeče svetlobe, se pAND aktivira, LacO pa ni več inhibiran s LacI in lahko poteče transkripcija NucA.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Izboljšave ==&lt;br /&gt;
Delali so na zmanjšanju puščanja promotorja in povečanju ekspresije. Za zmanjšanje puščanja so najprej uvedli primarni represor LacI, tako da so vnesli lac operon navzdol od TATA škatle, promotor je bil tako minimano aktiven v temi, polno aktiven pa v prisotnosti modre svetlobe in IPTG. Sekundarni represor je moral povezati LacI z modro svetlobo tako, da je ob prisotnosti svetlobe proizvodnja LacI zaustavljena, posledično pa je 3C120-CYC-LacO aktiven. Kot najboljša možnost se je izkazala uvedba TetO zaporedja in TetR gena pod kontrolo C120-CYC, ki bi v modri svetlobi induciral ekspresijo TetR in utišal TetO mesto. &lt;br /&gt;
Za povečanje ekspresije so najprej zamenjali gojišče, saj je oranžna barva YPD medija motila prodiranje modre svetlobe, zato so oblikovali nove plazmide, ki so jih lahko vzgajali v prozornem YNV gojišču. Z uvedbo pozitivne povratne zanke so povečali ekspresijo EL222, vplivali pa so tudi na povečano flokulacijo, saj so imele celice s tako zanko hitrejšo sedimentacjisko kinetiko prav tako pa se je tudi večja celična masa trajno flokulirala.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Rezultati ==&lt;br /&gt;
=== Izločanje beljakovin ===&lt;br /&gt;
Kot signalni peptid so izbrali mfa, ki je dobro okarakteriziran v &#039;&#039;S.cerevisiae&#039;&#039;, kot biopesticid pa so najprej izbrali laktoferin, ki dobro zavira rast pepelnate plesni, ki je bila takrat glavni škodljivec, vendar proizvodnja v &#039;&#039;S.cerevisiae&#039;&#039; ni bila uspešna. Zaradi časovne omejenosti so se usmerili v iskanje drugega primernega biopesticida in izbrali HBD2, ki se je tudi uspešno izražal.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Flokulacija ===&lt;br /&gt;
Flokulacijo kodira gen FLO1, ki ga najdemo v genomu &#039;&#039;S.cerevisiae&#039;&#039;. Gen FLO1 je bil neposredno pomnožen iz genoma in izražen pod inducibilnim promotorjem GAL1p. Gojenje v mediju galaktoze je pokazalo jasno ločitev v trdno fazo.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Nukleaza ===&lt;br /&gt;
Za uvedbo biološke varnosti je bilo treba razviti stikalo za uničenje. Del BBa_K1159105 je bil izbran kot stikalo za ubijanje, saj je deloval kot endonukleaza in tako ne le preprečil, da bi živi organizmi pobegnili iz bioreaktorja, ampak je tudi uničil modificirano DNK, kar je zmanjšalo možnost horizontalnega prenosa genov. Zaradi prešibkega delovanja so na N-konec dodali NLS, količina NucA, ki se je prenesla v jedro se je povečala, posledično se je povečala tudi umrljivost.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Zaključek ==&lt;br /&gt;
Z uporabo računalniških modelov so predlagali še nekaj rešitev, ki so pomagale izboljšati sistem: &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
1.	Uvedba 3 ponovitev domene C120 je povečala občutljivost inducibilnega promotorja in tako izboljšala ekspresijo&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
2.	Z ločenim delom na sistemu modre svetlobe in flokulaciji, nato pa združevanjem modelov lahko uporabnikom dajo predviden čas zbiranja želenega biopesticida, po vklopu modre svetlobe v bioreaktorju&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Proizvodnja biopesticida iz kvasovk se je izkazala za uspešno. Sistem implementira več transkripcijskih faktorjev v en sam sev kvasovk, gene za izražanje pa je mogoče enostavno zamenjati.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Viri ==&lt;br /&gt;
[1] “Team:SZU-CHINA - 2021.igem.org.” [Online]. Available: https://2021.igem.org/Team:NUS_Singapore&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[2] Cipáková I, Hostinová E. Production of the human-beta-defensin using Saccharomyces cerevisiae as a host. Protein Pept Lett. 2005, 12(6), 551-554. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[3] Soares, E. Flocculation in Saccharomyces cerevisiae: a review. Journal of Applied Microbiology. 2011, 110, 1-18. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[4] Bony M, Thines-Sempoux D, Barre P, Blondin B. Localization and cell surface anchoring of the Saccharomyces cerevisiae flocculation protein Flo1p. J Bacteriol. 1997, 179(15), 4929-4936. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[5] Hochrein, L., Machens, F., Messerschmidt, K., &amp;amp; Mueller-Roeber, B. PhiReX: a programmable and red light-regulated protein expression switch for yeast. Nucleic acids research. 2017, 45(15), 9193–9205.&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Nika Malečkar</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>https://wiki.fkkt.uni-lj.si/index.php?title=PRYSM_-_s&amp;diff=20866</id>
		<title>PRYSM - s</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://wiki.fkkt.uni-lj.si/index.php?title=PRYSM_-_s&amp;diff=20866"/>
		<updated>2022-05-17T00:24:15Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Nika Malečkar: /* Človeški beta defenzin (HBD2) */&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;Projekt s svetlobo regulirane kvasovke je sodeloval na tekmovanju iGEM 2021 in je bil nagrajen z drugim mestom v kategoriji najboljši proizvodni projekt. Sistem je zasnovala skupina NUS Singapore, ki je želela proizvesti poceni biopesticid s pomočjo kvasovk. Predstavitev projekta je dostopna na spletni strani: [https://2021.igem.org/Team:NUS_Singapore]&lt;br /&gt;
== Uvod ==&lt;br /&gt;
Ekipa NUS je idejo za projekt dobila, ko je eden od članov delal pri agrotehnološkem start-upu in videl kakšen problem predstavljajo škodljivci. Singapur ima majhno obdelovalno področje, ki ne zadostuje za potrebe množičnega prebivalstva, zato se močno zanašajo na uvoz. Poslužujejo se vertikalnega kmetijstva, ki omogoča 20x večji donos kot tradicionalno horizontalno kmetijstvo, vendar se pri takem načinu kmetovanja, škodljivci in bolezni hitreje širijo skozi gosto populacijo rastlin. Zato so se v NUS ekipi lotili vzgajanja kvasovk v odprtem biorektorju, ki bi proizvajale poceni biopesticid. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Konstrukcijske odločitve ==&lt;br /&gt;
=== Človeški beta defenzin (HBD2) ===&lt;br /&gt;
Defenzini spadajo v kategorijo protimikrobnih peptidov (AMP), ki imajo neencimski inhibitorni učinek na širok spekter mikroorganizmov. Zaradi njihovega pozitivnega naboja peptidi elektrostatsko interagirajo z negativno nabitimi komponentami membrane mikrobnih celic (npr. fosfolipidi), kar poveča prepustnost membrane in sčasoma vodi do celične smrti. V človeškem telesu je to nativni peptid, zaradi česar je izjemno varen za ljudi. &lt;br /&gt;
=== &#039;&#039;Saccharomycies cerevisiae&#039;&#039; ===&lt;br /&gt;
Se močno uporablja v bioproizvodnji in živilski industriji, zato je nedvomno najvarnejša možnost za uporabo v kmetijstvu. Je tudi dobro okarakterizirana pri proizvodnji beljakovin in genetskem urejanju, prav tako pa prejšnje uporabe dokazujejo uspešno proizvodnjo in visoke donose človeškega beta defenzina z uporabo te šasije.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Flokulacija ===&lt;br /&gt;
Po fermentaciji bo kvas agregiral in potonil na dno soda. To se zgodi zaradi izločanja proteina Flo1, ki je običajno neaktiven v laboratorijskih in industrijskih kvasovkah. Na površini kvasovk se veže na ostanke manoze v celični steni drugih kvasovk, kar povzroči agregacijo.&lt;br /&gt;
Flokulacija omogoča enostavno odstranitev celic, je cenejša kot običajne metode ločevanja trdnih in tekočih snovi, kot so filtracija, centrifugiranje ali sedimentacija, omejila pa bi tudi količino gensko spremenjenih organizmov, ki bi lahko končali v našem izdelku in tako povečali biološko varnost.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Optogenetika ==&lt;br /&gt;
Optogenetika je uporaba svetlobe za nadzor genske ekspresije, običajno z manipulacijo beljakovin, ki spremenijo svojo vezavo v prisotnosti določene valovne dolžine svetlobe. Tako je mogoče uporabiti različne barve svetlobe za vklop in izklop določenih genetskih vezij.&lt;br /&gt;
Zaradi časovne pomembnosti izražanja proteinov, so v kvasovkah uvedli dvokanalni optogenetski sistem – rdeča svetloba je aktivirala izražanje človeškega beta defenzina, modra svetloba pa ekspresijo gena Flo1.&lt;br /&gt;
Svetlobo so namesto kemičnih induktorjev uporabili ker:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
1.	Je veliko ceneje&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
2.	Upravljanje svetlobe je lahko avtomatizirano&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
3.	Manj citotoksičnosti/varnosti&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
4.	Minimalen vpliv na celično presnovo, zato ne ovira  rasti ali proizvodnje celic&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Rdeča svetloba ===&lt;br /&gt;
Kanal rdeče luči je zasnovan na podlagi razcepljenih proteinov:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
1.	Prvi protein je fuzija med SynTALE DNA vezavno domeno in PhyB domeno iz rastline &amp;quot;&amp;quot;Arabidopsis thaliana&amp;quot;&amp;quot;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
2.	Drugi je zlitje med domeno PIF3 in aktivacijsko domeno VP64&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
3.	Sintetični promotor je sestavljen iz okrnjenega promotorja CYC1, vzetega iz nativnega genoma kvasovk, pri čemer je aktivacijsko zaporedje navzgor zamenjano z DNA zaporedjem, ki je tarča SynTALE DNA vezavne domene.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Vezavna domena SynTALE DNA se bo torej vezala navzgor od okrnjenega promotorja CYC1, v prisotnosti rdeče svetlobe bodo nevezani fuzijski proteini PIF3 VP64 tvorili kompleks s PhyB, kar bo pripeljalo aktivacijske domene v bližino jedrnega promotorja in povzročilo transkripcijo.&lt;br /&gt;
Ker pa to interakcijo fascilitira kromoforni fitokromobilin, ki se ne sintetizira v kvasovkah, samo izražanje razcepljenih proteinov ne zadostuje uporabo sistema rdeče luči. Izraziti se morata še dva dodatna gena gena za sintetezo fitokromobilina in vivio. Heterologna hem oksidaza (HY1) iz &amp;quot;&amp;quot;A.thaniliana&amp;quot;&amp;quot; in bilin reduktaza (PcyA) iz &amp;quot;&amp;quot;Synechocystis sp.&amp;quot;&amp;quot; tvorita kromoform, ki lahko zdaj v celoti aktivira Jub1.1 ob prisotnosti rdeče svetlobe.&lt;br /&gt;
Rdeča svetloba bo vklopila šele, ko bo celična kultura narasla na znatno biomaso, da se bo izničilo negativne učinke, ki bi jih HBD lahko imel na rast celic, saj je lahko citotoksičen za glive in pri konstitutivnem izražanju, negativno vpliva na rast kvasovk in dolgoročno zmanjša donos. Na ta način  pridobijo največje število celic pred začetkom proizvodnje človeškega beta defenzina.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Modra svetloba ===&lt;br /&gt;
Kanal modre svetlobe je sestavljen je iz fuzije proteina EL222 in NLS ter VP16 aktivacijske domene. V temi so proteini EL222 ena sama podenota, ob izpostavljenosti modri svetlobi pa podenote EL222 spremenijo svojo konformacijo in izpostavijo LOV (light-oxygen-voltage-sensing domain) in helix turn helix domeno. To jim omogoča tvorbo homodimerov, ki se vežejo na ciljno zaporedje C120 in približajo aktivacijsko domeno, da poteče transkripcija.&lt;br /&gt;
Modro svetlobo so uporabili za nadzor flokulacije, da se je protein Flo1 začel proizvajati in izražati le po proizvodnji zadostne količine človeškega beta defenzina.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Izdelava optogenetskega ohišja za kvasovke ==&lt;br /&gt;
=== Sintetični promotorji ===&lt;br /&gt;
Dvokanalni sistem temelji na treh sintetičnih promotorjih, ki so jih razvili sami, in enem promotorju iz PhiReX sistema.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
•	Promotor modre svetlobe 3C120-CYCp-LacO je sestavljen iz okrnjenega promotorja CYC1, pred katerim so tri ponovitve C120 (vezna mesta za EL222), navzdol je zaporedje lacO. Dimeri EL222 aktivirajo promotor, proizvodnja LacI pa ga inhibira. 3C120-CYCp je različica tega promotorja brez lacO zaporedja.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
•	Tet-represivni promotor PGK1-tetO je fuzijski promotor iz kvasovkinega promotorja PGK1 in zaporedja tetO, združenima navdol od TATA škatle. Promotor je transkripcijsko aktiven, represira ga prisotnost TetR.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
•	Promotor Jub1.1 vsebuje 4 zaporedja Jub1.1, ki so tarče proteina SynTALE in približajo fuzijski protein PIF3-VP64 v neposredno bližino okrnjenega promotorja CYC1, ko sta SynTALE -PhyB in PIF3-VP64 izpostavljena svetlobi.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
•	pAND je fuzija Jub1.1 zaporedij in okrnjenega promotorja CYC1, navzdol pa se nahaja lacO zaporedje, ki se aktivira pri rdeči svetlobi na enak način kot promotor Jub1.1. Ob nastanku lacI, ostane promotor neaktiven.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Napajalno vezje ===&lt;br /&gt;
Za povečanje izražanja promotorjev modre svetlobe so naredili zanko, kjer aktivacija EL222 vodi do povečane ekspresije EL222. Ta pozitivna povratna zanka preusmeri presnovni tok kvasovk proti 3C120-CYCp, ko je prisotna modra svetloba.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Stikalo za uničenje ===&lt;br /&gt;
Stikalo za uničenje je povezano s promotorjem pAND, zato ga je mogoče aktivirati le ob prisotnosti modre in rdeča svetlobe. V prisotnosti samo modre svetlobe je LacI, ki zaustavlja transkripcijo lacO, inhibiran, manjka pa aktivacija pAND za začetek transkripcije nukleaze A. V prisotnosti samo rdeče svetlobe se zaporedja Jub1.1 v pAND aktivirajo, vendar je transkripcija inhibirana z LacI. Šele ob prisotnosti modre in rdeče svetlobe, se pAND aktivira, LacO pa ni več inhibiran s LacI in lahko poteče transkripcija NucA.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Izboljšave ==&lt;br /&gt;
Delali so na zmanjšanju puščanja promotorja in povečanju ekspresije. Za zmanjšanje puščanja so najprej uvedli primarni represor LacI, tako da so vnesli lac operon navzdol od TATA škatle, promotor je bil tako minimano aktiven v temi, polno aktiven pa v prisotnosti modre svetlobe in IPTG. Sekundarni represor je moral povezati LacI z modro svetlobo tako, da je ob prisotnosti svetlobe proizvodnja LacI zaustavljena, posledično pa je 3C120-CYC-LacO aktiven. Kot najboljša možnost se je izkazala uvedba TetO zaporedja in TetR gena pod kontrolo C120-CYC, ki bi v modri svetlobi induciral ekspresijo TetR in utišal TetO mesto. &lt;br /&gt;
Za povečanje ekspresije so najprej zamenjali gojišče, saj je oranžna barva YPD medija motila prodiranje modre svetlobe, zato so oblikovali nove plazmide, ki so jih lahko vzgajali v prozornem YNV gojišču. Z uvedbo pozitivne povratne zanke so povečali ekspresijo EL222, vplivali pa so tudi na povečano flokulacijo, saj so imele celice s tako zanko hitrejšo sedimentacjisko kinetiko prav tako pa se je tudi večja celična masa trajno flokulirala.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Rezultati ==&lt;br /&gt;
=== Izločanje beljakovin ===&lt;br /&gt;
Kot signalni peptid so izbrali mfa, ki je dobro okarakteriziran v &amp;quot;&amp;quot;S.cerevisiae&amp;quot;&amp;quot;, kot biopesticid pa so najprej izbrali laktoferin, ki dobro zavira rast pepelnate plesni, ki je bila takrat glavni škodljivec, vendar proizvodnja v &amp;quot;&amp;quot;S.cerevisiae&amp;quot;&amp;quot; ni bila uspešna. Zaradi časovne omejenosti so se usmerili v iskanje drugega primernega biopesticida in izbrali HBD2, ki se je tudi uspešno izražal.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Flokulacija ===&lt;br /&gt;
Flokulacijo kodira gen FLO1, ki ga najdemo v genomu &amp;quot;&amp;quot;S.cerevisiae&amp;quot;&amp;quot;. Gen FLO1 je bil neposredno pomnožen iz genoma in izražen pod inducibilnim promotorjem GAL1p. Gojenje v mediju galaktoze je pokazalo jasno ločitev v trdno fazo.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Nukleaza ===&lt;br /&gt;
Za uvedbo biološke varnosti je bilo treba razviti stikalo za uničenje. Del BBa_K1159105 je bil izbran kot stikalo za ubijanje, saj je deloval kot endonukleaza in tako ne le preprečil, da bi živi organizmi pobegnili iz bioreaktorja, ampak je tudi uničil modificirano DNK, kar je zmanjšalo možnost horizontalnega prenosa genov. Zaradi prešibkega delovanja so na N-konec dodali NLS, količina NucA, ki se je prenesla v jedro se je povečala, posledično se je povečala tudi umrljivost.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Zaključek ==&lt;br /&gt;
Z uporabo računalniških modelov so predlagali še nekaj rešitev, ki so pomagale izboljšati sistem: &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
1.	Uvedba 3 ponovitev domene C120 je povečala občutljivost inducibilnega promotorja in tako izboljšala ekspresijo&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
2.	Z ločenim delom na sistemu modre svetlobe in flokulaciji, nato pa združevanjem modelov lahko uporabnikom dajo predviden čas zbiranja želenega biopesticida, po vklopu modre svetlobe v bioreaktorju&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Proizvodnja biopesticida iz kvasovk se je izkazala za uspešno. Sistem implementira več transkripcijskih faktorjev v en sam sev kvasovk, gene za izražanje pa je mogoče enostavno zamenjati.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Viri ==&lt;br /&gt;
[1] “Team:SZU-CHINA - 2021.igem.org.” [Online]. Available: https://2021.igem.org/Team:NUS_Singapore&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[2] Cipáková I, Hostinová E. Production of the human-beta-defensin using Saccharomyces cerevisiae as a host. Protein Pept Lett. 2005, 12(6), 551-554. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[3] Soares, E. Flocculation in Saccharomyces cerevisiae: a review. Journal of Applied Microbiology. 2011, 110, 1-18. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[4] Bony M, Thines-Sempoux D, Barre P, Blondin B. Localization and cell surface anchoring of the Saccharomyces cerevisiae flocculation protein Flo1p. J Bacteriol. 1997, 179(15), 4929-4936. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[5] Hochrein, L., Machens, F., Messerschmidt, K., &amp;amp; Mueller-Roeber, B. PhiReX: a programmable and red light-regulated protein expression switch for yeast. Nucleic acids research. 2017, 45(15), 9193–9205.&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Nika Malečkar</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>https://wiki.fkkt.uni-lj.si/index.php?title=PRYSM_-_s&amp;diff=20865</id>
		<title>PRYSM - s</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://wiki.fkkt.uni-lj.si/index.php?title=PRYSM_-_s&amp;diff=20865"/>
		<updated>2022-05-17T00:23:09Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Nika Malečkar: &lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;Projekt s svetlobo regulirane kvasovke je sodeloval na tekmovanju iGEM 2021 in je bil nagrajen z drugim mestom v kategoriji najboljši proizvodni projekt. Sistem je zasnovala skupina NUS Singapore, ki je želela proizvesti poceni biopesticid s pomočjo kvasovk. Predstavitev projekta je dostopna na spletni strani: [https://2021.igem.org/Team:NUS_Singapore]&lt;br /&gt;
== Uvod ==&lt;br /&gt;
Ekipa NUS je idejo za projekt dobila, ko je eden od članov delal pri agrotehnološkem start-upu in videl kakšen problem predstavljajo škodljivci. Singapur ima majhno obdelovalno področje, ki ne zadostuje za potrebe množičnega prebivalstva, zato se močno zanašajo na uvoz. Poslužujejo se vertikalnega kmetijstva, ki omogoča 20x večji donos kot tradicionalno horizontalno kmetijstvo, vendar se pri takem načinu kmetovanja, škodljivci in bolezni hitreje širijo skozi gosto populacijo rastlin. Zato so se v NUS ekipi lotili vzgajanja kvasovk v odprtem biorektorju, ki bi proizvajale poceni biopesticid. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Konstrukcijske odločitve ==&lt;br /&gt;
=== Človeški beta defenzin (HBD2) ===&lt;br /&gt;
Defenzini spadajo v kategorijo protimikrobnih peptidov (AMP), ki imajo neencimski inhibitorni učinek na širok spekter mikroorganizmov. Zaradi njihovega pozitivnega naboja peptidi elektrostatsko interagirajo z negativno nabitimi komponentami membrane mikrobnih celic (npr. fosfolipidi), kar poveča prepustnost membrane in sčasoma vodi do celične smrti. V človeškem telesu je to nativni peptid, zaradi česar je izjemno varen za ljudi. &lt;br /&gt;
&amp;quot;&amp;quot;Saccharomycies cerevisiae&amp;quot;&amp;quot;&lt;br /&gt;
Se močno uporablja v bioproizvodnji in živilski industriji, zato je nedvomno najvarnejša možnost za uporabo v kmetijstvu. Je tudi dobro okarakterizirana pri proizvodnji beljakovin in genetskem urejanju, prav tako pa prejšnje uporabe dokazujejo uspešno proizvodnjo in visoke donose človeškega beta defenzina z uporabo te šasije. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Flokulacija ===&lt;br /&gt;
Po fermentaciji bo kvas agregiral in potonil na dno soda. To se zgodi zaradi izločanja proteina Flo1, ki je običajno neaktiven v laboratorijskih in industrijskih kvasovkah. Na površini kvasovk se veže na ostanke manoze v celični steni drugih kvasovk, kar povzroči agregacijo.&lt;br /&gt;
Flokulacija omogoča enostavno odstranitev celic, je cenejša kot običajne metode ločevanja trdnih in tekočih snovi, kot so filtracija, centrifugiranje ali sedimentacija, omejila pa bi tudi količino gensko spremenjenih organizmov, ki bi lahko končali v našem izdelku in tako povečali biološko varnost.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Optogenetika ==&lt;br /&gt;
Optogenetika je uporaba svetlobe za nadzor genske ekspresije, običajno z manipulacijo beljakovin, ki spremenijo svojo vezavo v prisotnosti določene valovne dolžine svetlobe. Tako je mogoče uporabiti različne barve svetlobe za vklop in izklop določenih genetskih vezij.&lt;br /&gt;
Zaradi časovne pomembnosti izražanja proteinov, so v kvasovkah uvedli dvokanalni optogenetski sistem – rdeča svetloba je aktivirala izražanje človeškega beta defenzina, modra svetloba pa ekspresijo gena Flo1.&lt;br /&gt;
Svetlobo so namesto kemičnih induktorjev uporabili ker:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
1.	Je veliko ceneje&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
2.	Upravljanje svetlobe je lahko avtomatizirano&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
3.	Manj citotoksičnosti/varnosti&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
4.	Minimalen vpliv na celično presnovo, zato ne ovira  rasti ali proizvodnje celic&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Rdeča svetloba ===&lt;br /&gt;
Kanal rdeče luči je zasnovan na podlagi razcepljenih proteinov:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
1.	Prvi protein je fuzija med SynTALE DNA vezavno domeno in PhyB domeno iz rastline &amp;quot;&amp;quot;Arabidopsis thaliana&amp;quot;&amp;quot;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
2.	Drugi je zlitje med domeno PIF3 in aktivacijsko domeno VP64&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
3.	Sintetični promotor je sestavljen iz okrnjenega promotorja CYC1, vzetega iz nativnega genoma kvasovk, pri čemer je aktivacijsko zaporedje navzgor zamenjano z DNA zaporedjem, ki je tarča SynTALE DNA vezavne domene.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Vezavna domena SynTALE DNA se bo torej vezala navzgor od okrnjenega promotorja CYC1, v prisotnosti rdeče svetlobe bodo nevezani fuzijski proteini PIF3 VP64 tvorili kompleks s PhyB, kar bo pripeljalo aktivacijske domene v bližino jedrnega promotorja in povzročilo transkripcijo.&lt;br /&gt;
Ker pa to interakcijo fascilitira kromoforni fitokromobilin, ki se ne sintetizira v kvasovkah, samo izražanje razcepljenih proteinov ne zadostuje uporabo sistema rdeče luči. Izraziti se morata še dva dodatna gena gena za sintetezo fitokromobilina in vivio. Heterologna hem oksidaza (HY1) iz &amp;quot;&amp;quot;A.thaniliana&amp;quot;&amp;quot; in bilin reduktaza (PcyA) iz &amp;quot;&amp;quot;Synechocystis sp.&amp;quot;&amp;quot; tvorita kromoform, ki lahko zdaj v celoti aktivira Jub1.1 ob prisotnosti rdeče svetlobe.&lt;br /&gt;
Rdeča svetloba bo vklopila šele, ko bo celična kultura narasla na znatno biomaso, da se bo izničilo negativne učinke, ki bi jih HBD lahko imel na rast celic, saj je lahko citotoksičen za glive in pri konstitutivnem izražanju, negativno vpliva na rast kvasovk in dolgoročno zmanjša donos. Na ta način  pridobijo največje število celic pred začetkom proizvodnje človeškega beta defenzina.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Modra svetloba ===&lt;br /&gt;
Kanal modre svetlobe je sestavljen je iz fuzije proteina EL222 in NLS ter VP16 aktivacijske domene. V temi so proteini EL222 ena sama podenota, ob izpostavljenosti modri svetlobi pa podenote EL222 spremenijo svojo konformacijo in izpostavijo LOV (light-oxygen-voltage-sensing domain) in helix turn helix domeno. To jim omogoča tvorbo homodimerov, ki se vežejo na ciljno zaporedje C120 in približajo aktivacijsko domeno, da poteče transkripcija.&lt;br /&gt;
Modro svetlobo so uporabili za nadzor flokulacije, da se je protein Flo1 začel proizvajati in izražati le po proizvodnji zadostne količine človeškega beta defenzina.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Izdelava optogenetskega ohišja za kvasovke ==&lt;br /&gt;
=== Sintetični promotorji ===&lt;br /&gt;
Dvokanalni sistem temelji na treh sintetičnih promotorjih, ki so jih razvili sami, in enem promotorju iz PhiReX sistema.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
•	Promotor modre svetlobe 3C120-CYCp-LacO je sestavljen iz okrnjenega promotorja CYC1, pred katerim so tri ponovitve C120 (vezna mesta za EL222), navzdol je zaporedje lacO. Dimeri EL222 aktivirajo promotor, proizvodnja LacI pa ga inhibira. 3C120-CYCp je različica tega promotorja brez lacO zaporedja.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
•	Tet-represivni promotor PGK1-tetO je fuzijski promotor iz kvasovkinega promotorja PGK1 in zaporedja tetO, združenima navdol od TATA škatle. Promotor je transkripcijsko aktiven, represira ga prisotnost TetR.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
•	Promotor Jub1.1 vsebuje 4 zaporedja Jub1.1, ki so tarče proteina SynTALE in približajo fuzijski protein PIF3-VP64 v neposredno bližino okrnjenega promotorja CYC1, ko sta SynTALE -PhyB in PIF3-VP64 izpostavljena svetlobi.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
•	pAND je fuzija Jub1.1 zaporedij in okrnjenega promotorja CYC1, navzdol pa se nahaja lacO zaporedje, ki se aktivira pri rdeči svetlobi na enak način kot promotor Jub1.1. Ob nastanku lacI, ostane promotor neaktiven.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Napajalno vezje ===&lt;br /&gt;
Za povečanje izražanja promotorjev modre svetlobe so naredili zanko, kjer aktivacija EL222 vodi do povečane ekspresije EL222. Ta pozitivna povratna zanka preusmeri presnovni tok kvasovk proti 3C120-CYCp, ko je prisotna modra svetloba.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Stikalo za uničenje ===&lt;br /&gt;
Stikalo za uničenje je povezano s promotorjem pAND, zato ga je mogoče aktivirati le ob prisotnosti modre in rdeča svetlobe. V prisotnosti samo modre svetlobe je LacI, ki zaustavlja transkripcijo lacO, inhibiran, manjka pa aktivacija pAND za začetek transkripcije nukleaze A. V prisotnosti samo rdeče svetlobe se zaporedja Jub1.1 v pAND aktivirajo, vendar je transkripcija inhibirana z LacI. Šele ob prisotnosti modre in rdeče svetlobe, se pAND aktivira, LacO pa ni več inhibiran s LacI in lahko poteče transkripcija NucA.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Izboljšave ==&lt;br /&gt;
Delali so na zmanjšanju puščanja promotorja in povečanju ekspresije. Za zmanjšanje puščanja so najprej uvedli primarni represor LacI, tako da so vnesli lac operon navzdol od TATA škatle, promotor je bil tako minimano aktiven v temi, polno aktiven pa v prisotnosti modre svetlobe in IPTG. Sekundarni represor je moral povezati LacI z modro svetlobo tako, da je ob prisotnosti svetlobe proizvodnja LacI zaustavljena, posledično pa je 3C120-CYC-LacO aktiven. Kot najboljša možnost se je izkazala uvedba TetO zaporedja in TetR gena pod kontrolo C120-CYC, ki bi v modri svetlobi induciral ekspresijo TetR in utišal TetO mesto. &lt;br /&gt;
Za povečanje ekspresije so najprej zamenjali gojišče, saj je oranžna barva YPD medija motila prodiranje modre svetlobe, zato so oblikovali nove plazmide, ki so jih lahko vzgajali v prozornem YNV gojišču. Z uvedbo pozitivne povratne zanke so povečali ekspresijo EL222, vplivali pa so tudi na povečano flokulacijo, saj so imele celice s tako zanko hitrejšo sedimentacjisko kinetiko prav tako pa se je tudi večja celična masa trajno flokulirala.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Rezultati ==&lt;br /&gt;
=== Izločanje beljakovin ===&lt;br /&gt;
Kot signalni peptid so izbrali mfa, ki je dobro okarakteriziran v &amp;quot;&amp;quot;S.cerevisiae&amp;quot;&amp;quot;, kot biopesticid pa so najprej izbrali laktoferin, ki dobro zavira rast pepelnate plesni, ki je bila takrat glavni škodljivec, vendar proizvodnja v &amp;quot;&amp;quot;S.cerevisiae&amp;quot;&amp;quot; ni bila uspešna. Zaradi časovne omejenosti so se usmerili v iskanje drugega primernega biopesticida in izbrali HBD2, ki se je tudi uspešno izražal.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Flokulacija ===&lt;br /&gt;
Flokulacijo kodira gen FLO1, ki ga najdemo v genomu &amp;quot;&amp;quot;S.cerevisiae&amp;quot;&amp;quot;. Gen FLO1 je bil neposredno pomnožen iz genoma in izražen pod inducibilnim promotorjem GAL1p. Gojenje v mediju galaktoze je pokazalo jasno ločitev v trdno fazo.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Nukleaza ===&lt;br /&gt;
Za uvedbo biološke varnosti je bilo treba razviti stikalo za uničenje. Del BBa_K1159105 je bil izbran kot stikalo za ubijanje, saj je deloval kot endonukleaza in tako ne le preprečil, da bi živi organizmi pobegnili iz bioreaktorja, ampak je tudi uničil modificirano DNK, kar je zmanjšalo možnost horizontalnega prenosa genov. Zaradi prešibkega delovanja so na N-konec dodali NLS, količina NucA, ki se je prenesla v jedro se je povečala, posledično se je povečala tudi umrljivost.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Zaključek ==&lt;br /&gt;
Z uporabo računalniških modelov so predlagali še nekaj rešitev, ki so pomagale izboljšati sistem: &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
1.	Uvedba 3 ponovitev domene C120 je povečala občutljivost inducibilnega promotorja in tako izboljšala ekspresijo&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
2.	Z ločenim delom na sistemu modre svetlobe in flokulaciji, nato pa združevanjem modelov lahko uporabnikom dajo predviden čas zbiranja želenega biopesticida, po vklopu modre svetlobe v bioreaktorju&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Proizvodnja biopesticida iz kvasovk se je izkazala za uspešno. Sistem implementira več transkripcijskih faktorjev v en sam sev kvasovk, gene za izražanje pa je mogoče enostavno zamenjati.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Viri ==&lt;br /&gt;
[1] “Team:SZU-CHINA - 2021.igem.org.” [Online]. Available: https://2021.igem.org/Team:NUS_Singapore&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[2] Cipáková I, Hostinová E. Production of the human-beta-defensin using Saccharomyces cerevisiae as a host. Protein Pept Lett. 2005, 12(6), 551-554. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[3] Soares, E. Flocculation in Saccharomyces cerevisiae: a review. Journal of Applied Microbiology. 2011, 110, 1-18. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[4] Bony M, Thines-Sempoux D, Barre P, Blondin B. Localization and cell surface anchoring of the Saccharomyces cerevisiae flocculation protein Flo1p. J Bacteriol. 1997, 179(15), 4929-4936. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[5] Hochrein, L., Machens, F., Messerschmidt, K., &amp;amp; Mueller-Roeber, B. PhiReX: a programmable and red light-regulated protein expression switch for yeast. Nucleic acids research. 2017, 45(15), 9193–9205.&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Nika Malečkar</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>https://wiki.fkkt.uni-lj.si/index.php?title=PRYSM_-_s&amp;diff=20864</id>
		<title>PRYSM - s</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://wiki.fkkt.uni-lj.si/index.php?title=PRYSM_-_s&amp;diff=20864"/>
		<updated>2022-05-17T00:19:55Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Nika Malečkar: &lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;Projekt s svetlobo regulirane kvasovke je sodeloval na tekmovanju iGEM 2021 in je bil nagrajen z drugim mestom v kategoriji najboljši proizvodni projekt. Sistem je zasnovala skupina NUS Singapore, ki je želela proizvesti poceni biopesticid s pomočjo kvasovk. Predstavitev projekta je dostopna na spletni strani: [https://2021.igem.org/Team:NUS_Singapore]&lt;br /&gt;
== Uvod ==&lt;br /&gt;
Ekipa NUS je idejo za projekt dobila, ko je en od članov delal pri agrotehnološkem start-upu in videl kakšen problem predstavljajo škodljivci. Singapur ima majhno obdelovalno področje, ki ne zadostuje za potrebe množičnega prebivalstva, zato se močno zanašajo na uvoz. Poslužujejo se vertikalnega kmetijstva, ki omogoča 20x večji donos kot tradicionalno horizontalno kmetijstvo, vendar se pri takem načinu kmetovanja, škodljivci in bolezni hitreje širijo skozi gosto populacijo rastlin. Zato so se v NUS ekipi lotili vzgajanja kvasovk v odprtem biorektorju, ki bi proizvajale poceni biopesticid. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Konstrukcijske odločitve ==&lt;br /&gt;
=== Človeški beta defenzin ===&lt;br /&gt;
Defenzini spadajo v kategorijo protimikrobnih peptidov (AMP), ki imajo neencimski inhibitorni učinek na širok spekter mikroorganizmov. Zaradi njihovega pozitivnega naboja peptidi elektrostatsko interagirajo z negativno nabitimi komponentami membrane mikrobnih celic (npr. fosfolipidi), kar poveča prepustnost membrane in sčasoma vodi do celične smrti. V človeškem telesu je to nativni peptid, zaradi česar je izjemno varen za ljudi. &lt;br /&gt;
Saccharomycies cerevisiae&lt;br /&gt;
Se močno uporablja v bioproizvodnji in živilski industriji, zato je nedvomno najvarnejša možnost za uporabo v kmetijstvu. Je tudi dobro okarakterizirana pri proizvodnji beljakovin in genetskem urejanju, prav tako pa prejšnje uporabe dokazujejo uspešno proizvodnjo in visoke donose človeškega beta defenzina z uporabo te šasije. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Flokulacija ===&lt;br /&gt;
Po fermentaciji bo kvas agregiral in potonil na dno soda. To se zgodi zaradi izločanja proteina Flo1, ki je običajno neaktiven v laboratorijskih in industrijskih kvasovkah. Na površini kvasovk se veže na ostanke manoze v celični steni drugih kvasovk, kar povzroči agregacijo.&lt;br /&gt;
Flokulacija omogoča enostavno odstranitev celic, je cenejša kot običajne metode ločevanja trdnih in tekočih snovi, kot so filtracija, centrifugiranje ali sedimentacija, omejila pa bi tudi količino gensko spremenjenih organizmov, ki bi lahko končali v našem izdelku in tako povečali biološko varnost.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Optogenetika ==&lt;br /&gt;
Optogenetika je uporaba svetlobe za nadzor genske ekspresije, običajno z manipulacijo beljakovin, ki spremenijo svojo vezavo v prisotnosti določene valovne dolžine svetlobe. Tako je mogoče uporabiti različne barve svetlobe za vklop in izklop določenih genetskih vezij.&lt;br /&gt;
Zaradi časovne pomembnosti izražanja proteinov, so v kvasovkah uvedli dvokanalni optogenetski sistem – rdeča svetloba je aktivirala izražanje človeškega beta defenzina, modra svetloba pa ekspresijo gena Flo1.&lt;br /&gt;
Svetlobo so namesto kemičnih induktorjev uporabili ker:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
1.	Je veliko ceneje&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
2.	Upravljanje svetlobe je lahko avtomatizirano&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
3.	Manj citotoksičnosti/varnosti&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
4.	Minimalen vpliv na celično presnovo, zato ne ovira  rasti ali proizvodnje celic&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Rdeča svetloba ===&lt;br /&gt;
Kanal rdeče luči je zasnovan na podlagi razcepljenih proteinov:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
1.	Prvi protein je fuzija med SynTALE DNA vezavno domeno in PhyB domeno iz rastline Arabidopsis thaliana&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
2.	Drugi je zlitje med domeno PIF3 in aktivacijsko domeno VP64&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
3.	Sintetični promotor je sestavljen iz okrnjenega promotorja CYC1, vzetega iz nativnega genoma kvasovk, pri čemer je aktivacijsko zaporedje navzgor zamenjano z DNA zaporedjem, ki je tarča SynTALE DNA vezavne domene.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Vezavna domena SynTALE DNA se bo torej vezala navzgor od okrnjenega promotorja CYC1, v prisotnosti rdeče svetlobe bodo nevezani fuzijski proteini PIF3 VP64 tvorili kompleks s PhyB, kar bo pripeljalo aktivacijske domene v bližino jedrnega promotorja in povzročilo transkripcijo.&lt;br /&gt;
Ker pa to interakcijo fascilitira kromoforni fitokromobilin, ki se ne sintetizira v kvasovkah, samo izražanje razcepljenih proteinov ne zadostuje uporabo sistema rdeče luči. Izraziti se morata še dva dodatna gena gena za sintetezo fitokromobilina in vivio. Heterologna hem oksidaza (HY1) iz A.thaniliana in bilin reduktaza (PcyA) iz Synechocystis sp. tvorita kromoform, ki lahko zdaj v celoti aktivira Jub1.1 ob prisotnosti rdeče svetlobe.&lt;br /&gt;
Rdeča svetloba bo vklopila šele, ko bo celična kultura narasla na znatno biomaso, da se bo izničilo negativne učinke, ki bi jih HBD lahko imel na rast celic, saj je lahko citotoksičen za glive in pri konstitutivnem izražanju, negativno vpliva na rast kvasovk in dolgoročno zmanjša donos. Na ta način  pridobijo največje število celic pred začetkom proizvodnje človeškega beta defenzina.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Modra svetloba ===&lt;br /&gt;
Kanal modre svetlobe je sestavljen je iz fuzije proteina EL222 in NLS ter VP16 aktivacijske domene. V temi so proteini EL222 ena sama podenota, ob izpostavljenosti modri svetlobi pa podenote EL222 spremenijo svojo konformacijo in izpostavijo LOV (light-oxygen-voltage-sensing domain) in helix turn helix domeno. To jim omogoča tvorbo homodimerov, ki se vežejo na ciljno zaporedje C120 in približajo aktivacijsko domeno, da poteče transkripcija.&lt;br /&gt;
Modro svetlobo so uporabili za nadzor flokulacije, da se je protein Flo1 začel proizvajati in izražati le po proizvodnji zadostne količine človeškega beta defenzina.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Izdelava optogenetskega ohišja za kvasovke ==&lt;br /&gt;
=== Sintetični promotorji ===&lt;br /&gt;
Dvokanalni sistem temelji na treh sintetičnih promotorjih, ki so jih razvili sami, in enem promotorju iz PhiReX sistema.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
•	Promotor modre svetlobe 3C120-CYCp-LacO je sestavljen iz okrnjenega promotorja CYC1, pred katerim so tri ponovitve C120 (vezna mesta za EL222), navzdol je zaporedje lacO. Dimeri EL222 aktivirajo promotor, proizvodnja LacI pa ga inhibira. 3C120-CYCp je različica tega promotorja brez lacO zaporedja.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
•	Tet-represivni promotor PGK1-tetO je fuzijski promotor iz kvasovkinega promotorja PGK1 in zaporedja tetO, združenima navdol od TATA škatle. Promotor je transkripcijsko aktiven, represira ga prisotnost TetR.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
•	Promotor Jub1.1 vsebuje 4 zaporedja Jub1.1, ki so tarče proteina SynTALE in približajo fuzijski protein PIF3-VP64 v neposredno bližino okrnjenega promotorja CYC1, ko sta SynTALE -PhyB in PIF3-VP64 izpostavljena svetlobi.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
•	pAND je fuzija Jub1.1 zaporedij in okrnjenega promotorja CYC1, navzdol pa se nahaja lacO zaporedje, ki se aktivira pri rdeči svetlobi na enak način kot promotor Jub1.1. Ob nastanku lacI, ostane promotor neaktiven.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Napajalno vezje ===&lt;br /&gt;
Za povečanje izražanja promotorjev modre svetlobe so naredili zanko, kjer aktivacija EL222 vodi do povečane ekspresije EL222. Ta pozitivna povratna zanka preusmeri presnovni tok kvasovk proti 3C120-CYCp, ko je prisotna modra svetloba.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Stikalo za uničenje ===&lt;br /&gt;
Stikalo za uničenje je povezano s promotorjem pAND, zato ga je mogoče aktivirati le ob prisotnosti modre in rdeča svetlobe. V prisotnosti samo modre svetlobe je LacI, ki zaustavlja transkripcijo lacO, inhibiran, manjka pa aktivacija pAND za začetek transkripcije nukleaze A. V prisotnosti samo rdeče svetlobe se zaporedja Jub1.1 v pAND aktivirajo, vendar je transkripcija inhibirana z LacI. Šele ob prisotnosti modre in rdeče svetlobe, se pAND aktivira, LacO pa ni več inhibiran s LacI in lahko poteče transkripcija NucA.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Izboljšave ==&lt;br /&gt;
Delali so na zmanjšanju puščanja promotorja in povečanju ekspresije. Za zmanjšanje puščanja so najprej uvedli primarni represor LacI, tako da so vnesli lac operon navzdol od TATA škatle, promotor je bil tako minimano aktiven v temi, polno aktiven pa v prisotnosti modre svetlobe in IPTG. Sekundarni represor je moral povezati LacI z modro svetlobo tako, da je ob prisotnosti svetlobe proizvodnja LacI zaustavljena, posledično pa je 3C120-CYC-LacO aktiven. Kot najboljša možnost se je izkazala uvedba TetO zaporedja in TetR gena pod kontrolo C120-CYC, ki bi v modri svetlobi induciral ekspresijo TetR in utišal TetO mesto. &lt;br /&gt;
Za povečanje ekspresije so najprej zamenjali gojišče, saj je oranžna barva YPD medija motila prodiranje modre svetlobe, zato so oblikovali nove plazmide, ki so jih lahko vzgajali v prozornem YNV gojišču. Z uvedbo pozitivne povratne zanke so povečali ekspresijo EL222, vplivali pa so tudi na povečano flokulacijo, saj so imele celice s tako zanko hitrejšo sedimentacjisko kinetiko prav tako pa se je tudi večja celična masa trajno flokulirala.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Rezultati ==&lt;br /&gt;
=== Izločanje beljakovin ===&lt;br /&gt;
Kot signalni peptid so izbrali mfa, ki je dobro okarakteriziran v S.cerevisiae, kot biopesticid pa so najprej izbrali laktoferin, ki dobro zavira rast pepelnate plesni, ki je bila takrat glavni škodljivec, vendar proizvodnja v S.cerevisiae ni bila uspešna. Zaradi časovne omejenosti so se usmerili v iskanje drugega primernega biopesticida in izbrali HBD2 kot primernega, ki se je tudi uspešno izražal.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Flokulacija ===&lt;br /&gt;
Flokulacijo kodira gen FLO1, ki ga najdemo v genomu S.cerevisiae. Gen FLO1 je bil neposredno pomnožen iz genoma in izražen pod inducibilnim promotorjem GAL1p. Gojenje v mediju galaktoze je pokazalo jasno ločitev v trdno fazo.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Nukleaza ===&lt;br /&gt;
Za uvedbo biološke varnosti je bilo treba razviti stikalo za uničenje. Del BBa_K1159105 je bil izbran kot stikalo za ubijanje, saj je deloval kot endonukleaza in tako ne le preprečil, da bi živi organizmi pobegnili iz bioreaktorja, ampak je tudi uničil modificirano DNK, kar je zmanjšalo možnost horizontalnega prenosa genov. Zaradi prešibkega delovanja so na N-konec dodali NLS, količina NucA, ki se je prenesla v jedro se je povečala, posledično se je povečala tudi umrljivost.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Zaključek ==&lt;br /&gt;
Z uporabo računalniških modelov so predlagali še nekaj rešitev, ki so pomagale izboljšati sistem: &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
1.	Uvedba 3 ponovitev domene C120 je povečala občutljivost inducibilnega promotorja in tako izboljšala ekspresijo&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
2.	Z ločenim delom na sistemu modre svetlobe in flokulaciji, nato pa združevanjem modelov lahko uporabnikom dajo predviden čas zbiranja želenega biopesticida, po vklopu modre svetlobe v bioreaktorju&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Proizvodnja biopesticida iz kvasovk se je izkazala za uspešno. Sistem implementira več transkripcijskih faktorjev v en sam sev kvasovk, gene za izražanje pa je mogoče enostavno zamenjati.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Viri ==&lt;br /&gt;
[1] “Team:SZU-CHINA - 2021.igem.org.” [Online]. Available: https://2021.igem.org/Team:NUS_Singapore&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[2] Cipáková I, Hostinová E. Production of the human-beta-defensin using Saccharomyces cerevisiae as a host. Protein Pept Lett. 2005, 12(6), 551-554. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[3] Soares, E. Flocculation in Saccharomyces cerevisiae: a review. Journal of Applied Microbiology. 2011, 110, 1-18. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[4] Bony M, Thines-Sempoux D, Barre P, Blondin B. Localization and cell surface anchoring of the Saccharomyces cerevisiae flocculation protein Flo1p. J Bacteriol. 1997, 179(15), 4929-4936. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[5] Hochrein, L., Machens, F., Messerschmidt, K., &amp;amp; Mueller-Roeber, B. PhiReX: a programmable and red light-regulated protein expression switch for yeast. Nucleic acids research. 2017, 45(15), 9193–9205.&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Nika Malečkar</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>https://wiki.fkkt.uni-lj.si/index.php?title=PRYSM_-_s&amp;diff=20863</id>
		<title>PRYSM - s</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://wiki.fkkt.uni-lj.si/index.php?title=PRYSM_-_s&amp;diff=20863"/>
		<updated>2022-05-17T00:09:21Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Nika Malečkar: &lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;Projekt s svetlobo regulirane kvasovke je sodeloval na tekmovanju iGEM 2021 in je bil nagrajen s prvim mestom v kategoriji najboljši proizvodni projekt. Sistem je zasnovala skupina NUS Singapore, ki je želela proizvesti poceni biopesticid s pomočjo kvasovk. Predstavitev projekta je dostopna na spletni strani: [https://2021.igem.org/Team:NUS_Singapore]&lt;br /&gt;
== Uvod ==&lt;br /&gt;
Ekipa NUS je idejo za projekt dobila, ko je en od članov delal pri agrotehnološkem start-upu in videl kakšen problem predstavljajo škodljivci. Singapur ima majhno obdelovalno področje, ki ne zadostuje za potrebe množičnega prebivalstva, zato se močno zanašajo na uvoz. Poslužujejo se vertikalnega kmetijstva, ki omogoča 20x večji donos kot tradicionalno horizontalno kmetijstvo, vendar se pri takem načinu kmetovanja, škodljivci in bolezni hitreje širijo skozi gosto populacijo rastlin. Zato so se v NUS ekipi lotili vzgajanja kvasovk v odprtem biorektorju, ki bi proizvajale poceni biopesticid. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Konstrukcijske odločitve ==&lt;br /&gt;
=== Človeški beta defenzin ===&lt;br /&gt;
Defenzini spadajo v kategorijo protimikrobnih peptidov (AMP), ki imajo neencimski inhibitorni učinek na širok spekter mikroorganizmov. Zaradi njihovega pozitivnega naboja peptidi elektrostatsko interagirajo z negativno nabitimi komponentami membrane mikrobnih celic (npr. fosfolipidi), kar poveča prepustnost membrane in sčasoma vodi do celične smrti. V človeškem telesu je to nativni peptid, zaradi česar je izjemno varen za ljudi. &lt;br /&gt;
Saccharomycies cerevisiae&lt;br /&gt;
Se močno uporablja v bioproizvodnji in živilski industriji, zato je nedvomno najvarnejša možnost za uporabo v kmetijstvu. Je tudi dobro okarakterizirana pri proizvodnji beljakovin in genetskem urejanju, prav tako pa prejšnje uporabe dokazujejo uspešno proizvodnjo in visoke donose človeškega beta defenzina z uporabo te šasije. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Flokulacija ===&lt;br /&gt;
Po fermentaciji bo kvas agregiral in potonil na dno soda. To se zgodi zaradi izločanja proteina Flo1, ki je običajno neaktiven v laboratorijskih in industrijskih kvasovkah. Na površini kvasovk se veže na ostanke manoze v celični steni drugih kvasovk, kar povzroči agregacijo.&lt;br /&gt;
Flokulacija omogoča enostavno odstranitev celic, je cenejša kot običajne metode ločevanja trdnih in tekočih snovi, kot so filtracija, centrifugiranje ali sedimentacija, omejila pa bi tudi količino gensko spremenjenih organizmov, ki bi lahko končali v našem izdelku in tako povečali biološko varnost.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Optogenetika ==&lt;br /&gt;
Optogenetika je uporaba svetlobe za nadzor genske ekspresije, običajno z manipulacijo beljakovin, ki spremenijo svojo vezavo v prisotnosti določene valovne dolžine svetlobe. Tako je mogoče uporabiti različne barve svetlobe za vklop in izklop določenih genetskih vezij.&lt;br /&gt;
Zaradi časovne pomembnosti izražanja proteinov, so v kvasovkah uvedli dvokanalni optogenetski sistem – rdeča svetloba je aktivirala izražanje človeškega beta defenzina, modra svetloba pa ekspresijo gena Flo1.&lt;br /&gt;
Svetlobo so namesto kemičnih induktorjev uporabili ker:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
1.	Je veliko ceneje&lt;br /&gt;
2.	Upravljanje svetlobe je lahko avtomatizirano&lt;br /&gt;
3.	Manj citotoksičnosti/varnosti&lt;br /&gt;
4.	Minimalen vpliv na celično presnovo, zato ne ovira  rasti ali proizvodnje celic&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Rdeča svetloba ===&lt;br /&gt;
Kanal rdeče luči je zasnovan na podlagi razcepljenih proteinov:&lt;br /&gt;
1.	Prvi protein je fuzija med SynTALE DNA vezavno domeno in PhyB domeno iz rastline Arabidopsis thaliana&lt;br /&gt;
2.	Drugi je zlitje med domeno PIF3 in aktivacijsko domeno VP64&lt;br /&gt;
3.	Sintetični promotor je sestavljen iz okrnjenega promotorja CYC1, vzetega iz nativnega genoma kvasovk, pri čemer je aktivacijsko zaporedje navzgor zamenjano z DNA zaporedjem, ki je tarča SynTALE DNA vezavne domene.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Vezavna domena SynTALE DNA se bo torej vezala navzgor od okrnjenega promotorja CYC1, v prisotnosti rdeče svetlobe bodo nevezani fuzijski proteini PIF3 VP64 tvorili kompleks s PhyB, kar bo pripeljalo aktivacijske domene v bližino jedrnega promotorja in povzročilo transkripcijo.&lt;br /&gt;
Ker pa to interakcijo fascilitira kromoforni fitokromobilin, ki se ne sintetizira v kvasovkah, samo izražanje razcepljenih proteinov ne zadostuje uporabo sistema rdeče luči. Izraziti se morata še dva dodatna gena gena za sintetezo fitokromobilina in vivio. Heterologna hem oksidaza (HY1) iz A.thaniliana in bilin reduktaza (PcyA) iz Synechocystis sp. tvorita kromoform, ki lahko zdaj v celoti aktivira Jub1.1 ob prisotnosti rdeče svetlobe.&lt;br /&gt;
Rdeča svetloba bo vklopila šele, ko bo celična kultura narasla na znatno biomaso, da se bo izničilo negativne učinke, ki bi jih HBD lahko imel na rast celic, saj je lahko citotoksičen za glive in pri konstitutivnem izražanju, negativno vpliva na rast kvasovk in dolgoročno zmanjša donos. Na ta način  pridobijo največje število celic pred začetkom proizvodnje človeškega beta defenzina.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Modra svetloba ===&lt;br /&gt;
Kanal modre svetlobe je sestavljen je iz fuzije proteina EL222 in NLS ter VP16 aktivacijske domene. V temi so proteini EL222 ena sama podenota, ob izpostavljenosti modri svetlobi pa podenote EL222 spremenijo svojo konformacijo in izpostavijo LOV (light-oxygen-voltage-sensing domain) in helix turn helix domeno. To jim omogoča tvorbo homodimerov, ki se vežejo na ciljno zaporedje C120 in približajo aktivacijsko domeno, da poteče transkripcija.&lt;br /&gt;
Modro svetlobo so uporabili za nadzor flokulacije, da se je protein Flo1 začel proizvajati in izražati le po proizvodnji zadostne količine človeškega beta defenzina.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Izdelava optogenetskega ohišja za kvasovke ==&lt;br /&gt;
=== Sintetični promotorji ===&lt;br /&gt;
Dvokanalni sistem temelji na treh sintetičnih promotorjih, ki so jih razvili sami, in enem promotorju iz PhiReX sistema.&lt;br /&gt;
•	Promotor modre svetlobe 3C120-CYCp-LacO je sestavljen iz okrnjenega promotorja CYC1, pred katerim so tri ponovitve C120 (vezna mesta za EL222), navzdol je zaporedje lacO. Dimeri EL222 aktivirajo promotor, proizvodnja LacI pa ga inhibira. 3C120-CYCp je različica tega promotorja brez lacO zaporedja.&lt;br /&gt;
•	Tet-represivni promotor PGK1-tetO je fuzijski promotor iz kvasovkinega promotorja PGK1 in zaporedja tetO, združenima navdol od TATA škatle. Promotor je transkripcijsko aktiven, represira ga prisotnost TetR.&lt;br /&gt;
•	Promotor Jub1.1 vsebuje 4 zaporedja Jub1.1, ki so tarče proteina SynTALE in približajo fuzijski protein PIF3-VP64 v neposredno bližino okrnjenega promotorja CYC1, ko sta SynTALE -PhyB in PIF3-VP64 izpostavljena svetlobi.&lt;br /&gt;
•	pAND je fuzija Jub1.1 zaporedij in okrnjenega promotorja CYC1, navzdol pa se nahaja lacO zaporedje, ki se aktivira pri rdeči svetlobi na enak način kot promotor Jub1.1. Ob nastanku lacI, ostane promotor neaktiven.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Napajalno vezje ===&lt;br /&gt;
Za povečanje izražanja promotorjev modre svetlobe so naredili zanko, kjer aktivacija EL222 vodi do povečane ekspresije EL222. Ta pozitivna povratna zanka preusmeri presnovni tok kvasovk proti 3C120-CYCp, ko je prisotna modra svetloba.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Stikalo za uničenje ===&lt;br /&gt;
Stikalo za uničenje je povezano s promotorjem pAND, zato ga je mogoče aktivirati le ob prisotnosti modre in rdeča svetlobe. V prisotnosti samo modre svetlobe je LacI, ki zaustavlja transkripcijo lacO, inhibiran, manjka pa aktivacija pAND za začetek transkripcije nukleaze A. V prisotnosti samo rdeče svetlobe se zaporedja Jub1.1 v pAND aktivirajo, vendar je transkripcija inhibirana z LacI. Šele ob prisotnosti modre in rdeče svetlobe, se pAND aktivira, LacO pa ni več inhibiran s LacI in lahko poteče transkripcija NucA.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Izboljšave ==&lt;br /&gt;
Delali so na zmanjšanju puščanja promotorja in povečanju ekspresije. Za zmanjšanje puščanja so najprej uvedli primarni represor LacI, tako da so vnesli lac operon navzdol od TATA škatle, promotor je bil tako minimano aktiven v temi, polno aktiven pa v prisotnosti modre svetlobe in IPTG. Sekundarni represor je moral povezati LacI z modro svetlobo tako, da je ob prisotnosti svetlobe proizvodnja LacI zaustavljena, posledično pa je 3C120-CYC-LacO aktiven. Kot najboljša možnost se je izkazala uvedba TetO zaporedja in TetR gena pod kontrolo C120-CYC, ki bi v modri svetlobi induciral ekspresijo TetR in utišal TetO mesto. &lt;br /&gt;
Za povečanje ekspresije so najprej zamenjali gojišče, saj je oranžna barva YPD medija motila prodiranje modre svetlobe, zato so oblikovali nove plazmide, ki so jih lahko vzgajali v prozornem YNV gojišču. Z uvedbo pozitivne povratne zanke so povečali ekspresijo EL222, vplivali pa so tudi na povečano flokulacijo, saj so imele celice s tako zanko hitrejšo sedimentacjisko kinetiko prav tako pa se je tudi večja celična masa trajno flokulirala.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Rezultati ==&lt;br /&gt;
=== Izločanje beljakovin ===&lt;br /&gt;
Kot signalni peptid so izbrali mfa, ki je dobro okarakteriziran v S.cerevisiae, kot biopesticid pa so najprej izbrali laktoferin, ki dobro zavira rast pepelnate plesni, ki je bila takrat glavni škodljivec, vendar proizvodnja v S.cerevisiae ni bila uspešna. Zaradi časovne omejenosti so se usmerili v iskanje drugega primernega biopesticida in izbrali HBD2 kot primernega, ki se je tudi uspešno izražal.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Flokulacija ===&lt;br /&gt;
Flokulacijo kodira gen FLO1, ki ga najdemo v genomu S.cerevisiae. Gen FLO1 je bil neposredno pomnožen iz genoma in izražen pod inducibilnim promotorjem GAL1p. Gojenje v mediju galaktoze je pokazalo jasno ločitev v trdno fazo.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Nukleaza ===&lt;br /&gt;
Za uvedbo biološke varnosti je bilo treba razviti stikalo za uničenje. Del BBa_K1159105 je bil izbran kot stikalo za ubijanje, saj je deloval kot endonukleaza in tako ne le preprečil, da bi živi organizmi pobegnili iz bioreaktorja, ampak je tudi uničil modificirano DNK, kar je zmanjšalo možnost horizontalnega prenosa genov. Zaradi prešibkega delovanja so na N-konec dodali NLS, količina NucA, ki se je prenesla v jedro se je povečala, posledično se je povečala tudi umrljivost.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Zaključek ==&lt;br /&gt;
Z uporabo računalniških modelov so predlagali še nekaj rešitev, ki so pomagale izboljšati sistem: &lt;br /&gt;
1.	Uvedba 3 ponovitev domene C120 je povečala občutljivost inducibilnega promotorja in tako izboljšala ekspresijo&lt;br /&gt;
2.	Z ločenim delom na sistemu modre svetlobe in flokulaciji, nato pa združevanjem modelov lahko uporabnikom dajo predviden čas zbiranja želenega biopesticida, po vklopu modre svetlobe v bioreaktorju&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Proizvodnja biopesticida iz kvasovk se je izkazala za uspešno. Sistem implementira več transkripcijskih faktorjev v en sam sev kvasovk, gene za izražanje pa je mogoče enostavno zamenjati.&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Nika Malečkar</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>https://wiki.fkkt.uni-lj.si/index.php?title=PRYSM_-_s&amp;diff=20862</id>
		<title>PRYSM - s</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://wiki.fkkt.uni-lj.si/index.php?title=PRYSM_-_s&amp;diff=20862"/>
		<updated>2022-05-17T00:08:12Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Nika Malečkar: &lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;Projekt s svetlobo regulirane kvasovke je sodeloval na tekmovanju iGEM 2021 in je bil nagrajen s prvim mestom v kategoriji najboljši proizvodni projekt. Sistem je zasnovala skupina NUS Singapore, ki je želela proizvesti poceni biopesticid s pomočjo kvasovk. Predstavitev projekta je dostopna na spletni strani: [https://2021.igem.org/Team:NUS_Singapore]&lt;br /&gt;
== Uvod ==&lt;br /&gt;
Ekipa NUS je idejo za projekt dobila, ko je en od članov delal pri agrotehnološkem start-upu in videl kakšen problem predstavljajo škodljivci. Singapur ima majhno obdelovalno področje, ki ne zadostuje za potrebe množičnega prebivalstva, zato se močno zanašajo na uvoz. Poslužujejo se vertikalnega kmetijstva, ki omogoča 20x večji donos kot tradicionalno horizontalno kmetijstvo, vendar se pri takem načinu kmetovanja, škodljivci in bolezni hitreje širijo skozi gosto populacijo rastlin. Zato so se v NUS ekipi lotili vzgajanja kvasovk v odprtem biorektorju, ki bi proizvajale poceni biopesticid. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Konstrukcijske odločitve ==&lt;br /&gt;
=== Človeški beta defenzin ===&lt;br /&gt;
Defenzini spadajo v kategorijo protimikrobnih peptidov (AMP), ki imajo neencimski inhibitorni učinek na širok spekter mikroorganizmov. Zaradi njihovega pozitivnega naboja peptidi elektrostatsko interagirajo z negativno nabitimi komponentami membrane mikrobnih celic (npr. fosfolipidi), kar poveča prepustnost membrane in sčasoma vodi do celične smrti. V človeškem telesu je to nativni peptid, zaradi česar je izjemno varen za ljudi. &lt;br /&gt;
Saccharomycies cerevisiae&lt;br /&gt;
Se močno uporablja v bioproizvodnji in živilski industriji, zato je nedvomno najvarnejša možnost za uporabo v kmetijstvu. Je tudi dobro okarakterizirana pri proizvodnji beljakovin in genetskem urejanju, prav tako pa prejšnje uporabe dokazujejo uspešno proizvodnjo in visoke donose človeškega beta defenzina z uporabo te šasije. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Flokulacija ===&lt;br /&gt;
Po fermentaciji bo kvas agregiral in potonil na dno soda. To se zgodi zaradi izločanja proteina Flo1, ki je običajno neaktiven v laboratorijskih in industrijskih kvasovkah. Na površini kvasovk se veže na ostanke manoze v celični steni drugih kvasovk, kar povzroči agregacijo.&lt;br /&gt;
Flokulacija omogoča enostavno odstranitev celic, je cenejša kot običajne metode ločevanja trdnih in tekočih snovi, kot so filtracija, centrifugiranje ali sedimentacija, omejila pa bi tudi količino gensko spremenjenih organizmov, ki bi lahko končali v našem izdelku in tako povečali biološko varnost.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Optogenetika ==&lt;br /&gt;
Optogenetika je uporaba svetlobe za nadzor genske ekspresije, običajno z manipulacijo beljakovin, ki spremenijo svojo vezavo v prisotnosti določene valovne dolžine svetlobe. Tako je mogoče uporabiti različne barve svetlobe za vklop in izklop določenih genetskih vezij.&lt;br /&gt;
Zaradi časovne pomembnosti izražanja proteinov, so v kvasovkah uvedli dvokanalni optogenetski sistem – rdeča svetloba je aktivirala izražanje človeškega beta defenzina, modra svetloba pa ekspresijo gena Flo1.&lt;br /&gt;
Svetlobo so namesto kemičnih induktorjev uporabili ker:&lt;br /&gt;
1.	Je veliko ceneje&lt;br /&gt;
2.	Upravljanje svetlobe je lahko avtomatizirano&lt;br /&gt;
3.	Manj citotoksičnosti/varnosti&lt;br /&gt;
4.	Minimalen vpliv na celično presnovo, zato ne ovira  rasti ali proizvodnje celic&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Rdeča svetloba ===&lt;br /&gt;
Kanal rdeče luči je zasnovan na podlagi razcepljenih proteinov:&lt;br /&gt;
1.	Prvi protein je fuzija med SynTALE DNA vezavno domeno in PhyB domeno iz rastline Arabidopsis thaliana&lt;br /&gt;
2.	Drugi je zlitje med domeno PIF3 in aktivacijsko domeno VP64&lt;br /&gt;
3.	Sintetični promotor je sestavljen iz okrnjenega promotorja CYC1, vzetega iz nativnega genoma kvasovk, pri čemer je aktivacijsko zaporedje navzgor zamenjano z DNA zaporedjem, ki je tarča SynTALE DNA vezavne domene.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Vezavna domena SynTALE DNA se bo torej vezala navzgor od okrnjenega promotorja CYC1, v prisotnosti rdeče svetlobe bodo nevezani fuzijski proteini PIF3 VP64 tvorili kompleks s PhyB, kar bo pripeljalo aktivacijske domene v bližino jedrnega promotorja in povzročilo transkripcijo.&lt;br /&gt;
Ker pa to interakcijo fascilitira kromoforni fitokromobilin, ki se ne sintetizira v kvasovkah, samo izražanje razcepljenih proteinov ne zadostuje uporabo sistema rdeče luči. Izraziti se morata še dva dodatna gena gena za sintetezo fitokromobilina in vivio. Heterologna hem oksidaza (HY1) iz A.thaniliana in bilin reduktaza (PcyA) iz Synechocystis sp. tvorita kromoform, ki lahko zdaj v celoti aktivira Jub1.1 ob prisotnosti rdeče svetlobe.&lt;br /&gt;
Rdeča svetloba bo vklopila šele, ko bo celična kultura narasla na znatno biomaso, da se bo izničilo negativne učinke, ki bi jih HBD lahko imel na rast celic, saj je lahko citotoksičen za glive in pri konstitutivnem izražanju, negativno vpliva na rast kvasovk in dolgoročno zmanjša donos. Na ta način  pridobijo največje število celic pred začetkom proizvodnje človeškega beta defenzina.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Modra svetloba ===&lt;br /&gt;
Kanal modre svetlobe je sestavljen je iz fuzije proteina EL222 in NLS ter VP16 aktivacijske domene. V temi so proteini EL222 ena sama podenota, ob izpostavljenosti modri svetlobi pa podenote EL222 spremenijo svojo konformacijo in izpostavijo LOV (light-oxygen-voltage-sensing domain) in helix turn helix domeno. To jim omogoča tvorbo homodimerov, ki se vežejo na ciljno zaporedje C120 in približajo aktivacijsko domeno, da poteče transkripcija.&lt;br /&gt;
Modro svetlobo so uporabili za nadzor flokulacije, da se je protein Flo1 začel proizvajati in izražati le po proizvodnji zadostne količine človeškega beta defenzina.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Izdelava optogenetskega ohišja za kvasovke ==&lt;br /&gt;
=== Sintetični promotorji ===&lt;br /&gt;
Dvokanalni sistem temelji na treh sintetičnih promotorjih, ki so jih razvili sami, in enem promotorju iz PhiReX sistema.&lt;br /&gt;
•	Promotor modre svetlobe 3C120-CYCp-LacO je sestavljen iz okrnjenega promotorja CYC1, pred katerim so tri ponovitve C120 (vezna mesta za EL222), navzdol je zaporedje lacO. Dimeri EL222 aktivirajo promotor, proizvodnja LacI pa ga inhibira. 3C120-CYCp je različica tega promotorja brez lacO zaporedja.&lt;br /&gt;
•	Tet-represivni promotor PGK1-tetO je fuzijski promotor iz kvasovkinega promotorja PGK1 in zaporedja tetO, združenima navdol od TATA škatle. Promotor je transkripcijsko aktiven, represira ga prisotnost TetR.&lt;br /&gt;
•	Promotor Jub1.1 vsebuje 4 zaporedja Jub1.1, ki so tarče proteina SynTALE in približajo fuzijski protein PIF3-VP64 v neposredno bližino okrnjenega promotorja CYC1, ko sta SynTALE -PhyB in PIF3-VP64 izpostavljena svetlobi.&lt;br /&gt;
•	pAND je fuzija Jub1.1 zaporedij in okrnjenega promotorja CYC1, navzdol pa se nahaja lacO zaporedje, ki se aktivira pri rdeči svetlobi na enak način kot promotor Jub1.1. Ob nastanku lacI, ostane promotor neaktiven.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Napajalno vezje ===&lt;br /&gt;
Za povečanje izražanja promotorjev modre svetlobe so naredili zanko, kjer aktivacija EL222 vodi do povečane ekspresije EL222. Ta pozitivna povratna zanka preusmeri presnovni tok kvasovk proti 3C120-CYCp, ko je prisotna modra svetloba.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Stikalo za uničenje ===&lt;br /&gt;
Stikalo za uničenje je povezano s promotorjem pAND, zato ga je mogoče aktivirati le ob prisotnosti modre in rdeča svetlobe. V prisotnosti samo modre svetlobe je LacI, ki zaustavlja transkripcijo lacO, inhibiran, manjka pa aktivacija pAND za začetek transkripcije nukleaze A. V prisotnosti samo rdeče svetlobe se zaporedja Jub1.1 v pAND aktivirajo, vendar je transkripcija inhibirana z LacI. Šele ob prisotnosti modre in rdeče svetlobe, se pAND aktivira, LacO pa ni več inhibiran s LacI in lahko poteče transkripcija NucA.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Izboljšave ==&lt;br /&gt;
Delali so na zmanjšanju puščanja promotorja in povečanju ekspresije. Za zmanjšanje puščanja so najprej uvedli primarni represor LacI, tako da so vnesli lac operon navzdol od TATA škatle, promotor je bil tako minimano aktiven v temi, polno aktiven pa v prisotnosti modre svetlobe in IPTG. Sekundarni represor je moral povezati LacI z modro svetlobo tako, da je ob prisotnosti svetlobe proizvodnja LacI zaustavljena, posledično pa je 3C120-CYC-LacO aktiven. Kot najboljša možnost se je izkazala uvedba TetO zaporedja in TetR gena pod kontrolo C120-CYC, ki bi v modri svetlobi induciral ekspresijo TetR in utišal TetO mesto. &lt;br /&gt;
Za povečanje ekspresije so najprej zamenjali gojišče, saj je oranžna barva YPD medija motila prodiranje modre svetlobe, zato so oblikovali nove plazmide, ki so jih lahko vzgajali v prozornem YNV gojišču. Z uvedbo pozitivne povratne zanke so povečali ekspresijo EL222, vplivali pa so tudi na povečano flokulacijo, saj so imele celice s tako zanko hitrejšo sedimentacjisko kinetiko prav tako pa se je tudi večja celična masa trajno flokulirala.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Rezultati ==&lt;br /&gt;
=== Izločanje beljakovin ===&lt;br /&gt;
Kot signalni peptid so izbrali mfa, ki je dobro okarakteriziran v S.cerevisiae, kot biopesticid pa so najprej izbrali laktoferin, ki dobro zavira rast pepelnate plesni, ki je bila takrat glavni škodljivec, vendar proizvodnja v S.cerevisiae ni bila uspešna. Zaradi časovne omejenosti so se usmerili v iskanje drugega primernega biopesticida in izbrali HBD2 kot primernega, ki se je tudi uspešno izražal.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Flokulacija ===&lt;br /&gt;
Flokulacijo kodira gen FLO1, ki ga najdemo v genomu S.cerevisiae. Gen FLO1 je bil neposredno pomnožen iz genoma in izražen pod inducibilnim promotorjem GAL1p. Gojenje v mediju galaktoze je pokazalo jasno ločitev v trdno fazo.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Nukleaza ===&lt;br /&gt;
Za uvedbo biološke varnosti je bilo treba razviti stikalo za uničenje. Del BBa_K1159105 je bil izbran kot stikalo za ubijanje, saj je deloval kot endonukleaza in tako ne le preprečil, da bi živi organizmi pobegnili iz bioreaktorja, ampak je tudi uničil modificirano DNK, kar je zmanjšalo možnost horizontalnega prenosa genov. Zaradi prešibkega delovanja so na N-konec dodali NLS, količina NucA, ki se je prenesla v jedro se je povečala, posledično se je povečala tudi umrljivost.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Zaključek ==&lt;br /&gt;
Z uporabo računalniških modelov so predlagali še nekaj rešitev, ki so pomagale izboljšati sistem: &lt;br /&gt;
1.	Uvedba 3 ponovitev domene C120 je povečala občutljivost inducibilnega promotorja in tako izboljšala ekspresijo&lt;br /&gt;
2.	Z ločenim delom na sistemu modre svetlobe in flokulaciji, nato pa združevanjem modelov lahko uporabnikom dajo predviden čas zbiranja želenega biopesticida, po vklopu modre svetlobe v bioreaktorju&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Proizvodnja biopesticida iz kvasovk se je izkazala za uspešno. Sistem implementira več transkripcijskih faktorjev v en sam sev kvasovk, gene za izražanje pa je mogoče enostavno zamenjati.&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Nika Malečkar</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>https://wiki.fkkt.uni-lj.si/index.php?title=PRYSM_-_s&amp;diff=20861</id>
		<title>PRYSM - s</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://wiki.fkkt.uni-lj.si/index.php?title=PRYSM_-_s&amp;diff=20861"/>
		<updated>2022-05-17T00:06:33Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Nika Malečkar: &lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;Projekt s svetlobo regulirane kvasovke je sodeloval na tekmovanju iGEM 2021 in je bil nagrajen s prvim mestom v kategoriji najboljši proizvodni projekt. Sistem je zasnovala skupina NUS Singapore, ki je želela proizvesti poceni biopesticid s pomočjo kvasovk. Predstavitev projekta je dostopna na spletni strani: [https://2021.igem.org/Team:NUS_Singapore]&lt;br /&gt;
== Uvod ==&lt;br /&gt;
Ekipa NUS je idejo za projekt dobila, ko je en od članov delal pri agrotehnološkem start-upu in videl kakšen problem predstavljajo škodljivci. Singapur ima majhno obdelovalno področje, ki ne zadostuje za potrebe množičnega prebivalstva, zato se močno zanašajo na uvoz. Poslužujejo se vertikalnega kmetijstva, ki omogoča 20x večji donos kot tradicionalno horizontalno kmetijstvo, vendar se pri takem načinu kmetovanja, škodljivci in bolezni hitreje širijo skozi gosto populacijo rastlin. Zato so se v NUS ekipi lotili vzgajanja kvasovk v odprtem biorektorju, ki bi proizvajale poceni biopesticid. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Konstrukcijske odločitve ==&lt;br /&gt;
=== Človeški beta defenzin ===&lt;br /&gt;
Defenzini spadajo v kategorijo protimikrobnih peptidov (AMP), ki imajo neencimski inhibitorni učinek na širok spekter mikroorganizmov. Zaradi njihovega pozitivnega naboja peptidi elektrostatsko interagirajo z negativno nabitimi komponentami membrane mikrobnih celic (npr. fosfolipidi), kar poveča prepustnost membrane in sčasoma vodi do celične smrti. V človeškem telesu je to nativni peptid, zaradi česar je izjemno varen za ljudi. &lt;br /&gt;
Saccharomycies cerevisiae&lt;br /&gt;
Se močno uporablja v bioproizvodnji in živilski industriji, zato je nedvomno najvarnejša možnost za uporabo v kmetijstvu. Je tudi dobro okarakterizirana pri proizvodnji beljakovin in genetskem urejanju, prav tako pa prejšnje uporabe dokazujejo uspešno proizvodnjo in visoke donose človeškega beta defenzina z uporabo te šasije. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Flokulacija ===&lt;br /&gt;
Po fermentaciji bo kvas agregiral in potonil na dno soda. To se zgodi zaradi izločanja proteina Flo1, ki je običajno neaktiven v laboratorijskih in industrijskih kvasovkah. Na površini kvasovk se veže na ostanke manoze v celični steni drugih kvasovk, kar povzroči agregacijo.&lt;br /&gt;
Flokulacija omogoča enostavno odstranitev celic, je cenejša kot običajne metode ločevanja trdnih in tekočih snovi, kot so filtracija, centrifugiranje ali sedimentacija, omejila pa bi tudi količino gensko spremenjenih organizmov, ki bi lahko končali v našem izdelku in tako povečali biološko varnost.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Optogenetika ==&lt;br /&gt;
Optogenetika je uporaba svetlobe za nadzor genske ekspresije, običajno z manipulacijo beljakovin, ki spremenijo svojo vezavo v prisotnosti določene valovne dolžine svetlobe. Tako je mogoče uporabiti različne barve svetlobe za vklop in izklop določenih genetskih vezij.&lt;br /&gt;
Zaradi časovne pomembnosti izražanja proteinov, so v kvasovkah uvedli dvokanalni optogenetski sistem – rdeča svetloba je aktivirala izražanje človeškega beta defenzina, modra svetloba pa ekspresijo gena Flo1.&lt;br /&gt;
Svetlobo so namesto kemičnih induktorjev uporabili ker:&lt;br /&gt;
1. Je veliko ceneje&lt;br /&gt;
2. Upravljanje svetlobe je lahko avtomatizirano&lt;br /&gt;
3. Manj citotoksičnosti/varnosti&lt;br /&gt;
4. Minimalen vpliv na celično presnovo, zato ne ovira  rasti ali proizvodnje celic&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Rdeča svetloba ===&lt;br /&gt;
Kanal rdeče luči je zasnovan na podlagi razcepljenih proteinov:&lt;br /&gt;
1.Prvi protein je fuzija med SynTALE DNA vezavno domeno in PhyB domeno iz rastline Arabidopsis thaliana&lt;br /&gt;
2.Drugi je zlitje med domeno PIF3 in aktivacijsko domeno VP64&lt;br /&gt;
3.Sintetični promotor je sestavljen iz okrnjenega promotorja CYC1, vzetega iz nativnega genoma kvasovk, pri čemer je aktivacijsko zaporedje navzgor zamenjano z DNA zaporedjem, ki je tarča SynTALE DNA vezavne domene.&lt;br /&gt;
Vezavna domena SynTALE DNA se bo torej vezala navzgor od okrnjenega promotorja CYC1, v prisotnosti rdeče svetlobe bodo nevezani fuzijski proteini PIF3 VP64 tvorili kompleks s PhyB, kar bo pripeljalo aktivacijske domene v bližino jedrnega promotorja in povzročilo transkripcijo.&lt;br /&gt;
Ker pa to interakcijo fascilitira kromoforni fitokromobilin, ki se ne sintetizira v kvasovkah, samo izražanje razcepljenih proteinov ne zadostuje uporabo sistema rdeče luči. Izraziti se morata še dva dodatna gena gena za sintetezo fitokromobilina in vivio. Heterologna hem oksidaza (HY1) iz A.thaniliana in bilin reduktaza (PcyA) iz Synechocystis sp. tvorita kromoform, ki lahko zdaj v celoti aktivira Jub1.1 ob prisotnosti rdeče svetlobe.&lt;br /&gt;
Rdeča svetloba bo vklopila šele, ko bo celična kultura narasla na znatno biomaso, da se bo izničilo negativne učinke, ki bi jih HBD lahko imel na rast celic, saj je lahko citotoksičen za glive in pri konstitutivnem izražanju, negativno vpliva na rast kvasovk in dolgoročno zmanjša donos. Na ta način  pridobijo največje število celic pred začetkom proizvodnje človeškega beta defenzina.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Modra svetloba ===&lt;br /&gt;
Kanal modre svetlobe je sestavljen je iz fuzije proteina EL222 in NLS ter VP16 aktivacijske domene. V temi so proteini EL222 ena sama podenota, ob izpostavljenosti modri svetlobi pa podenote EL222 spremenijo svojo konformacijo in izpostavijo LOV (light-oxygen-voltage-sensing domain) in helix turn helix domeno. To jim omogoča tvorbo homodimerov, ki se vežejo na ciljno zaporedje C120 in približajo aktivacijsko domeno, da poteče transkripcija.&lt;br /&gt;
Modro svetlobo so uporabili za nadzor flokulacije, da se je protein Flo1 začel proizvajati in izražati le po proizvodnji zadostne količine človeškega beta defenzina.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Izdelava optogenetskega ohišja za kvasovke ==&lt;br /&gt;
=== Sintetični promotorji ===&lt;br /&gt;
Dvokanalni sistem temelji na treh sintetičnih promotorjih, ki so jih razvili sami, in enem promotorju iz PhiReX sistema.&lt;br /&gt;
•Promotor modre svetlobe 3C120-CYCp-LacO je sestavljen iz okrnjenega promotorja CYC1, pred katerim so tri ponovitve C120 (vezna mesta za EL222), navzdol je zaporedje lacO. Dimeri EL222 aktivirajo promotor, proizvodnja LacI pa ga inhibira. 3C120-CYCp je različica tega promotorja brez lacO zaporedja.&lt;br /&gt;
•Tet-represivni promotor PGK1-tetO je fuzijski promotor iz kvasovkinega promotorja PGK1 in zaporedja tetO, združenima navdol od TATA škatle. Promotor je transkripcijsko aktiven, represira ga prisotnost TetR.&lt;br /&gt;
•Promotor Jub1.1 vsebuje 4 zaporedja Jub1.1, ki so tarče proteina SynTALE in približajo fuzijski protein PIF3-VP64 v neposredno bližino okrnjenega promotorja CYC1, ko sta SynTALE -PhyB in PIF3-VP64 izpostavljena svetlobi.&lt;br /&gt;
•pAND je fuzija Jub1.1 zaporedij in okrnjenega promotorja CYC1, navzdol pa se nahaja lacO zaporedje, ki se aktivira pri rdeči svetlobi na enak način kot promotor Jub1.1. Ob nastanku LacI, ostane promotor neaktiven.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Napajalno vezje ===&lt;br /&gt;
Za povečanje izražanja promotorjev modre svetlobe so naredili zanko, kjer aktivacija EL222 vodi do povečane ekspresije EL222. Ta pozitivna povratna zanka preusmeri presnovni tok kvasovk proti 3C120-CYCp, ko je prisotna modra svetloba.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Stikalo za uničenje ===&lt;br /&gt;
Stikalo za uničenje je povezano s promotorjem pAND, zato ga je mogoče aktivirati le ob prisotnosti modre in rdeča svetlobe. V prisotnosti samo modre svetlobe je LacI, ki zaustavlja transkripcijo lacO, inhibiran, manjka pa aktivacija pAND za začetek transkripcije nukleaze A. V prisotnosti samo rdeče svetlobe se zaporedja Jub1.1 v pAND aktivirajo, vendar je transkripcija inhibirana z LacI. Šele ob prisotnosti modre in rdeče svetlobe, se pAND aktivira, LacO pa ni več inhibiran s LacI in lahko poteče transkripcija NucA.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Izboljšave ==&lt;br /&gt;
Delali so na zmanjšanju puščanja promotorja in povečanju ekspresije. Za zmanjšanje puščanja so najprej uvedli primarni represor LacI, tako da so vnesli lac operon navzdol od TATA škatle, promotor je bil tako minimano aktiven v temi, polno aktiven pa v prisotnosti modre svetlobe in IPTG. Sekundarni represor je moral povezati LacI z modro svetlobo tako, da je ob prisotnosti svetlobe proizvodnja LacI zaustavljena, posledično pa je 3C120-CYC-LacO aktiven. Kot najboljša možnost se je izkazala uvedba TetO zaporedja in TetR gena pod kontrolo C120-CYC, ki bi v modri svetlobi induciral ekspresijo TetR in utišal TetO mesto. &lt;br /&gt;
Za povečanje ekspresije so najprej zamenjali gojišče, saj je oranžna barva YPD medija motila prodiranje modre svetlobe, zato so oblikovali nove plazmide, ki so jih lahko vzgajali v prozornem YNV gojišču. Z uvedbo pozitivne povratne zanke so povečali ekspresijo EL222, vplivali pa so tudi na povečano flokulacijo, saj so imele celice s tako zanko hitrejšo sedimentacjisko kinetiko prav tako pa se je tudi večja celična masa trajno flokulirala.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Rezultati ==&lt;br /&gt;
=== Izločanje beljakovin ===&lt;br /&gt;
Kot signalni peptid so izbrali mfa, ki je dobro okarakteriziran v S.cerevisiae, kot biopesticid pa so najprej izbrali laktoferin, ki dobro zavira rast pepelnate plesni, ki je bila takrat glavni škodljivec, vendar proizvodnja v S.cerevisiae ni bila uspešna. Zaradi časovne omejenosti so se usmerili v iskanje drugega primernega biopesticida in izbrali HBD2 kot primernega, ki se je tudi uspešno izražal.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Flokulacija ===&lt;br /&gt;
Flokulacijo kodira gen FLO1, ki ga najdemo v genomu S.cerevisiae. Gen FLO1 je bil neposredno pomnožen iz genoma in izražen pod inducibilnim promotorjem GAL1p. Gojenje v mediju galaktoze je pokazalo jasno ločitev v trdno fazo.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Nukleaza ===&lt;br /&gt;
Za uvedbo biološke varnosti je bilo treba razviti stikalo za uničenje. Del BBa_K1159105 je bil izbran kot stikalo za ubijanje, saj je deloval kot endonukleaza in tako ne le preprečil, da bi živi organizmi pobegnili iz bioreaktorja, ampak je tudi uničil modificirano DNK, kar je zmanjšalo možnost horizontalnega prenosa genov. Zaradi prešibkega delovanja so na N-konec dodali NLS, količina NucA, ki se je prenesla v jedro se je povečala, posledično se je povečala tudi umrljivost.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Zaključek ==&lt;br /&gt;
Z uporabo računalniških modelov so predlagali še nekaj rešitev, ki so pomagale izboljšati sistem: &lt;br /&gt;
1.Uvedba treh ponovitev domene C120 je povečala občutljivost inducibilnega promotorja in tako izboljšala ekspresijo&lt;br /&gt;
2.Z ločenim delom na sistemu modre svetlobe in flokulaciji, nato pa združevanjem modelov lahko uporabnikom dajo predviden čas zbiranja želenega biopesticida, po vklopu modre svetlobe v bioreaktorju&lt;br /&gt;
Proizvodnja biopesticida iz kvasovk se je izkazala za uspešno. Sistem implementira več transkripcijskih faktorjev v en sam sev kvasovk, gene za izražanje pa je mogoče enostavno zamenjati.&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Nika Malečkar</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>https://wiki.fkkt.uni-lj.si/index.php?title=PRYSM_-_s&amp;diff=20860</id>
		<title>PRYSM - s</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://wiki.fkkt.uni-lj.si/index.php?title=PRYSM_-_s&amp;diff=20860"/>
		<updated>2022-05-17T00:05:04Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Nika Malečkar: &lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;Projekt s svetlobo regulirane kvasovke je sodeloval na tekmovanju iGEM 2021 in je bil nagrajen s prvim mestom v kategoriji najboljši proizvodni projekt. Sistem je zasnovala skupina NUS Singapore, ki je želela proizvesti poceni biopesticid s pomočjo kvasovk. Predstavitev projekta je dostopna na spletni strani: [https://2021.igem.org/Team:NUS_Singapore]&lt;br /&gt;
== Uvod ==&lt;br /&gt;
Ekipa NUS je idejo za projekt dobila, ko je en od članov delal pri agrotehnološkem start-upu in videl kakšen problem predstavljajo škodljivci. Singapur ima majhno obdelovalno področje, ki ne zadostuje za potrebe množičnega prebivalstva, zato se močno zanašajo na uvoz. Poslužujejo se vertikalnega kmetijstva, ki omogoča 20x večji donos kot tradicionalno horizontalno kmetijstvo, vendar se pri takem načinu kmetovanja, škodljivci in bolezni hitreje širijo skozi gosto populacijo rastlin. Zato so se v NUS ekipi lotili vzgajanja kvasovk v odprtem biorektorju, ki bi proizvajale poceni biopesticid. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Konstrukcijske odločitve ==&lt;br /&gt;
=== Človeški beta defenzin ===&lt;br /&gt;
Defenzini spadajo v kategorijo protimikrobnih peptidov (AMP), ki imajo neencimski inhibitorni učinek na širok spekter mikroorganizmov. Zaradi njihovega pozitivnega naboja peptidi elektrostatsko interagirajo z negativno nabitimi komponentami membrane mikrobnih celic (npr. fosfolipidi), kar poveča prepustnost membrane in sčasoma vodi do celične smrti. V človeškem telesu je to nativni peptid, zaradi česar je izjemno varen za ljudi. &lt;br /&gt;
Saccharomycies cerevisiae&lt;br /&gt;
Se močno uporablja v bioproizvodnji in živilski industriji, zato je nedvomno najvarnejša možnost za uporabo v kmetijstvu. Je tudi dobro okarakterizirana pri proizvodnji beljakovin in genetskem urejanju, prav tako pa prejšnje uporabe dokazujejo uspešno proizvodnjo in visoke donose človeškega beta defenzina z uporabo te šasije. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Flokulacija ===&lt;br /&gt;
Po fermentaciji bo kvas agregiral in potonil na dno soda. To se zgodi zaradi izločanja proteina Flo1, ki je običajno neaktiven v laboratorijskih in industrijskih kvasovkah. Na površini kvasovk se veže na ostanke manoze v celični steni drugih kvasovk, kar povzroči agregacijo.&lt;br /&gt;
Flokulacija omogoča enostavno odstranitev celic, je cenejša kot običajne metode ločevanja trdnih in tekočih snovi, kot so filtracija, centrifugiranje ali sedimentacija, omejila pa bi tudi količino gensko spremenjenih organizmov, ki bi lahko končali v našem izdelku in tako povečali biološko varnost.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Optogenetika ==&lt;br /&gt;
Optogenetika je uporaba svetlobe za nadzor genske ekspresije, običajno z manipulacijo beljakovin, ki spremenijo svojo vezavo v prisotnosti določene valovne dolžine svetlobe. Tako je mogoče uporabiti različne barve svetlobe za vklop in izklop določenih genetskih vezij.&lt;br /&gt;
Zaradi časovne pomembnosti izražanja proteinov, so v kvasovkah uvedli dvokanalni optogenetski sistem – rdeča svetloba je aktivirala izražanje človeškega beta defenzina, modra svetloba pa ekspresijo gena Flo1.&lt;br /&gt;
Svetlobo so namesto kemičnih induktorjev uporabili ker:&lt;br /&gt;
1.Je veliko ceneje&lt;br /&gt;
2.Upravljanje svetlobe je lahko avtomatizirano&lt;br /&gt;
3.Manj citotoksičnosti/varnosti&lt;br /&gt;
4.Minimalen vpliv na celično presnovo, zato ne ovira  rasti ali proizvodnje celic&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Rdeča svetloba ===&lt;br /&gt;
Kanal rdeče luči je zasnovan na podlagi razcepljenih proteinov:&lt;br /&gt;
1.Prvi protein je fuzija med SynTALE DNA vezavno domeno in PhyB domeno iz rastline Arabidopsis thaliana&lt;br /&gt;
2.Drugi je zlitje med domeno PIF3 in aktivacijsko domeno VP64&lt;br /&gt;
3.Sintetični promotor je sestavljen iz okrnjenega promotorja CYC1, vzetega iz nativnega genoma kvasovk, pri čemer je aktivacijsko zaporedje navzgor zamenjano z DNA zaporedjem, ki je tarča SynTALE DNA vezavne domene.&lt;br /&gt;
Vezavna domena SynTALE DNA se bo torej vezala navzgor od okrnjenega promotorja CYC1, v prisotnosti rdeče svetlobe bodo nevezani fuzijski proteini PIF3 VP64 tvorili kompleks s PhyB, kar bo pripeljalo aktivacijske domene v bližino jedrnega promotorja in povzročilo transkripcijo.&lt;br /&gt;
Ker pa to interakcijo fascilitira kromoforni fitokromobilin, ki se ne sintetizira v kvasovkah, samo izražanje razcepljenih proteinov ne zadostuje uporabo sistema rdeče luči. Izraziti se morata še dva dodatna gena gena za sintetezo fitokromobilina in vivio. Heterologna hem oksidaza (HY1) iz A.thaniliana in bilin reduktaza (PcyA) iz Synechocystis sp. tvorita kromoform, ki lahko zdaj v celoti aktivira Jub1.1 ob prisotnosti rdeče svetlobe.&lt;br /&gt;
Rdeča svetloba bo vklopila šele, ko bo celična kultura narasla na znatno biomaso, da se bo izničilo negativne učinke, ki bi jih HBD lahko imel na rast celic, saj je lahko citotoksičen za glive in pri konstitutivnem izražanju, negativno vpliva na rast kvasovk in dolgoročno zmanjša donos. Na ta način  pridobijo največje število celic pred začetkom proizvodnje človeškega beta defenzina.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Modra svetloba ===&lt;br /&gt;
Kanal modre svetlobe je sestavljen je iz fuzije proteina EL222 in NLS ter VP16 aktivacijske domene. V temi so proteini EL222 ena sama podenota, ob izpostavljenosti modri svetlobi pa podenote EL222 spremenijo svojo konformacijo in izpostavijo LOV (light-oxygen-voltage-sensing domain) in helix turn helix domeno. To jim omogoča tvorbo homodimerov, ki se vežejo na ciljno zaporedje C120 in približajo aktivacijsko domeno, da poteče transkripcija.&lt;br /&gt;
Modro svetlobo so uporabili za nadzor flokulacije, da se je protein Flo1 začel proizvajati in izražati le po proizvodnji zadostne količine človeškega beta defenzina.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Izdelava optogenetskega ohišja za kvasovke ==&lt;br /&gt;
=== Sintetični promotorji ===&lt;br /&gt;
Dvokanalni sistem temelji na treh sintetičnih promotorjih, ki so jih razvili sami, in enem promotorju iz PhiReX sistema.&lt;br /&gt;
•Promotor modre svetlobe 3C120-CYCp-LacO je sestavljen iz okrnjenega promotorja CYC1, pred katerim so tri ponovitve C120 (vezna mesta za EL222), navzdol je zaporedje lacO. Dimeri EL222 aktivirajo promotor, proizvodnja LacI pa ga inhibira. 3C120-CYCp je različica tega promotorja brez lacO zaporedja.&lt;br /&gt;
•Tet-represivni promotor PGK1-tetO je fuzijski promotor iz kvasovkinega promotorja PGK1 in zaporedja tetO, združenima navdol od TATA škatle. Promotor je transkripcijsko aktiven, represira ga prisotnost TetR.&lt;br /&gt;
•Promotor Jub1.1 vsebuje 4 zaporedja Jub1.1, ki so tarče proteina SynTALE in približajo fuzijski protein PIF3-VP64 v neposredno bližino okrnjenega promotorja CYC1, ko sta SynTALE -PhyB in PIF3-VP64 izpostavljena svetlobi.&lt;br /&gt;
•pAND je fuzija Jub1.1 zaporedij in okrnjenega promotorja CYC1, navzdol pa se nahaja lacO zaporedje, ki se aktivira pri rdeči svetlobi na enak način kot promotor Jub1.1. Ob nastanku LacI, ostane promotor neaktiven.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Napajalno vezje ===&lt;br /&gt;
Za povečanje izražanja promotorjev modre svetlobe so naredili zanko, kjer aktivacija EL222 vodi do povečane ekspresije EL222. Ta pozitivna povratna zanka preusmeri presnovni tok kvasovk proti 3C120-CYCp, ko je prisotna modra svetloba.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Stikalo za uničenje ===&lt;br /&gt;
Stikalo za uničenje je povezano s promotorjem pAND, zato ga je mogoče aktivirati le ob prisotnosti modre in rdeča svetlobe. V prisotnosti samo modre svetlobe je LacI, ki zaustavlja transkripcijo lacO, inhibiran, manjka pa aktivacija pAND za začetek transkripcije nukleaze A. V prisotnosti samo rdeče svetlobe se zaporedja Jub1.1 v pAND aktivirajo, vendar je transkripcija inhibirana z LacI. Šele ob prisotnosti modre in rdeče svetlobe, se pAND aktivira, LacO pa ni več inhibiran s LacI in lahko poteče transkripcija NucA.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Izboljšave ==&lt;br /&gt;
Delali so na zmanjšanju puščanja promotorja in povečanju ekspresije. Za zmanjšanje puščanja so najprej uvedli primarni represor LacI, tako da so vnesli lac operon navzdol od TATA škatle, promotor je bil tako minimano aktiven v temi, polno aktiven pa v prisotnosti modre svetlobe in IPTG. Sekundarni represor je moral povezati LacI z modro svetlobo tako, da je ob prisotnosti svetlobe proizvodnja LacI zaustavljena, posledično pa je 3C120-CYC-LacO aktiven. Kot najboljša možnost se je izkazala uvedba TetO zaporedja in TetR gena pod kontrolo C120-CYC, ki bi v modri svetlobi induciral ekspresijo TetR in utišal TetO mesto. &lt;br /&gt;
Za povečanje ekspresije so najprej zamenjali gojišče, saj je oranžna barva YPD medija motila prodiranje modre svetlobe, zato so oblikovali nove plazmide, ki so jih lahko vzgajali v prozornem YNV gojišču. Z uvedbo pozitivne povratne zanke so povečali ekspresijo EL222, vplivali pa so tudi na povečano flokulacijo, saj so imele celice s tako zanko hitrejšo sedimentacjisko kinetiko prav tako pa se je tudi večja celična masa trajno flokulirala.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Rezultati ==&lt;br /&gt;
=== Izločanje beljakovin ===&lt;br /&gt;
Kot signalni peptid so izbrali mfa, ki je dobro okarakteriziran v S.cerevisiae, kot biopesticid pa so najprej izbrali laktoferin, ki dobro zavira rast pepelnate plesni, ki je bila takrat glavni škodljivec, vendar proizvodnja v S.cerevisiae ni bila uspešna. Zaradi časovne omejenosti so se usmerili v iskanje drugega primernega biopesticida in izbrali HBD2 kot primernega, ki se je tudi uspešno izražal.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Flokulacija ===&lt;br /&gt;
Flokulacijo kodira gen FLO1, ki ga najdemo v genomu S.cerevisiae. Gen FLO1 je bil neposredno pomnožen iz genoma in izražen pod inducibilnim promotorjem GAL1p. Gojenje v mediju galaktoze je pokazalo jasno ločitev v trdno fazo.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Nukleaza ===&lt;br /&gt;
Za uvedbo biološke varnosti je bilo treba razviti stikalo za uničenje. Del BBa_K1159105 je bil izbran kot stikalo za ubijanje, saj je deloval kot endonukleaza in tako ne le preprečil, da bi živi organizmi pobegnili iz bioreaktorja, ampak je tudi uničil modificirano DNK, kar je zmanjšalo možnost horizontalnega prenosa genov. Zaradi prešibkega delovanja so na N-konec dodali NLS, količina NucA, ki se je prenesla v jedro se je povečala, posledično se je povečala tudi umrljivost.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Zaključek ==&lt;br /&gt;
Z uporabo računalniških modelov so predlagali še nekaj rešitev, ki so pomagale izboljšati sistem: &lt;br /&gt;
1.Uvedba treh ponovitev domene C120 je povečala občutljivost inducibilnega promotorja in tako izboljšala ekspresijo&lt;br /&gt;
2.Z ločenim delom na sistemu modre svetlobe in flokulaciji, nato pa združevanjem modelov lahko uporabnikom dajo predviden čas zbiranja želenega biopesticida, po vklopu modre svetlobe v bioreaktorju&lt;br /&gt;
Proizvodnja biopesticida iz kvasovk se je izkazala za uspešno. Sistem implementira več transkripcijskih faktorjev v en sam sev kvasovk, gene za izražanje pa je mogoče enostavno zamenjati.&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Nika Malečkar</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>https://wiki.fkkt.uni-lj.si/index.php?title=PRYSM_-_s&amp;diff=20859</id>
		<title>PRYSM - s</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://wiki.fkkt.uni-lj.si/index.php?title=PRYSM_-_s&amp;diff=20859"/>
		<updated>2022-05-16T23:58:32Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Nika Malečkar: &lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;Izhodni projekt: [https://2021.igem.org/Team:NUS_Singapore/Implementation]&lt;br /&gt;
== Uvod ==&lt;br /&gt;
Ekipa NUS je idejo za projekt dobila, ko je en od članov delal pri agrotehnološkem start-upu in videl kakšen problem predstavljajo škodljivci. Singapur ima majhno obdelovalno področje, ki ne zadostuje za potrebe množičnega prebivalstva, zato se močno zanašajo na uvoz. Poslužujejo se vertikalnega kmetijstva, ki omogoča 20x večji donos kot tradicionalno horizontalno kmetijstvo, vendar se pri takem načinu kmetovanja, škodljivci in bolezni hitreje širijo skozi gosto populacijo rastlin. Zato so se v NUS ekipi lotili vzgajanja kvasovk v odprtem biorektorju, ki bi proizvajale poceni biopesticid. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Konstrukcijske odločitve ==&lt;br /&gt;
=== Človeški beta defenzin ===&lt;br /&gt;
Defenzini spadajo v kategorijo protimikrobnih peptidov (AMP), ki imajo neencimski inhibitorni učinek na širok spekter mikroorganizmov. Zaradi njihovega pozitivnega naboja peptidi elektrostatsko interagirajo z negativno nabitimi komponentami membrane mikrobnih celic (npr. fosfolipidi), kar poveča prepustnost membrane in sčasoma vodi do celične smrti. V človeškem telesu je to nativni peptid, zaradi česar je izjemno varen za ljudi. &lt;br /&gt;
Saccharomycies cerevisiae&lt;br /&gt;
Se močno uporablja v bioproizvodnji in živilski industriji, zato je nedvomno najvarnejša možnost za uporabo v kmetijstvu. Je tudi dobro okarakterizirana pri proizvodnji beljakovin in genetskem urejanju, prav tako pa prejšnje uporabe dokazujejo uspešno proizvodnjo in visoke donose človeškega beta defenzina z uporabo te šasije. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Flokulacija ===&lt;br /&gt;
Po fermentaciji bo kvas agregiral in potonil na dno soda. To se zgodi zaradi izločanja proteina Flo1, ki je običajno neaktiven v laboratorijskih in industrijskih kvasovkah. Na površini kvasovk se veže na ostanke manoze v celični steni drugih kvasovk, kar povzroči agregacijo.&lt;br /&gt;
Flokulacija omogoča enostavno odstranitev celic, je cenejša kot običajne metode ločevanja trdnih in tekočih snovi, kot so filtracija, centrifugiranje ali sedimentacija, omejila pa bi tudi količino gensko spremenjenih organizmov, ki bi lahko končali v našem izdelku in tako povečali biološko varnost.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Optogenetika ==&lt;br /&gt;
Optogenetika je uporaba svetlobe za nadzor genske ekspresije, običajno z manipulacijo beljakovin, ki spremenijo svojo vezavo v prisotnosti določene valovne dolžine svetlobe. Tako je mogoče uporabiti različne barve svetlobe za vklop in izklop določenih genetskih vezij.&lt;br /&gt;
Zaradi časovne pomembnosti izražanja proteinov, so v kvasovkah uvedli dvokanalni optogenetski sistem – rdeča svetloba je aktivirala izražanje človeškega beta defenzina, modra svetloba pa ekspresijo gena Flo1.&lt;br /&gt;
Svetlobo so namesto kemičnih induktorjev uporabili ker:&lt;br /&gt;
1.Je veliko ceneje&lt;br /&gt;
2.Upravljanje svetlobe je lahko avtomatizirano&lt;br /&gt;
3.Manj citotoksičnosti/varnosti&lt;br /&gt;
4.Minimalen vpliv na celično presnovo, zato ne ovira  rasti ali proizvodnje celic&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Rdeča svetloba ===&lt;br /&gt;
Kanal rdeče luči je zasnovan na podlagi razcepljenih proteinov:&lt;br /&gt;
1.Prvi protein je fuzija med SynTALE DNA vezavno domeno in PhyB domeno iz rastline Arabidopsis thaliana&lt;br /&gt;
2.Drugi je zlitje med domeno PIF3 in aktivacijsko domeno VP64&lt;br /&gt;
3.Sintetični promotor je sestavljen iz okrnjenega promotorja CYC1, vzetega iz nativnega genoma kvasovk, pri čemer je aktivacijsko zaporedje navzgor zamenjano z DNA zaporedjem, ki je tarča SynTALE DNA vezavne domene.&lt;br /&gt;
Vezavna domena SynTALE DNA se bo torej vezala navzgor od okrnjenega promotorja CYC1, v prisotnosti rdeče svetlobe bodo nevezani fuzijski proteini PIF3 VP64 tvorili kompleks s PhyB, kar bo pripeljalo aktivacijske domene v bližino jedrnega promotorja in povzročilo transkripcijo.&lt;br /&gt;
Ker pa to interakcijo fascilitira kromoforni fitokromobilin, ki se ne sintetizira v kvasovkah, samo izražanje razcepljenih proteinov ne zadostuje uporabo sistema rdeče luči. Izraziti se morata še dva dodatna gena gena za sintetezo fitokromobilina in vivio. Heterologna hem oksidaza (HY1) iz A.thaniliana in bilin reduktaza (PcyA) iz Synechocystis sp. tvorita kromoform, ki lahko zdaj v celoti aktivira Jub1.1 ob prisotnosti rdeče svetlobe.&lt;br /&gt;
Rdeča svetloba bo vklopila šele, ko bo celična kultura narasla na znatno biomaso, da se bo izničilo negativne učinke, ki bi jih HBD lahko imel na rast celic, saj je lahko citotoksičen za glive in pri konstitutivnem izražanju, negativno vpliva na rast kvasovk in dolgoročno zmanjša donos. Na ta način  pridobijo največje število celic pred začetkom proizvodnje človeškega beta defenzina.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Modra svetloba ===&lt;br /&gt;
Kanal modre svetlobe je sestavljen je iz fuzije proteina EL222 in NLS ter VP16 aktivacijske domene. V temi so proteini EL222 ena sama podenota, ob izpostavljenosti modri svetlobi pa podenote EL222 spremenijo svojo konformacijo in izpostavijo LOV (light-oxygen-voltage-sensing domain) in helix turn helix domeno. To jim omogoča tvorbo homodimerov, ki se vežejo na ciljno zaporedje C120 in približajo aktivacijsko domeno, da poteče transkripcija.&lt;br /&gt;
Modro svetlobo so uporabili za nadzor flokulacije, da se je protein Flo1 začel proizvajati in izražati le po proizvodnji zadostne količine človeškega beta defenzina.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Izdelava optogenetskega ohišja za kvasovke ==&lt;br /&gt;
=== Sintetični promotorji ===&lt;br /&gt;
Dvokanalni sistem temelji na treh sintetičnih promotorjih, ki so jih razvili sami, in enem promotorju iz PhiReX sistema.&lt;br /&gt;
•Promotor modre svetlobe 3C120-CYCp-LacO je sestavljen iz okrnjenega promotorja CYC1, pred katerim so tri ponovitve C120 (vezna mesta za EL222), navzdol je zaporedje lacO. Dimeri EL222 aktivirajo promotor, proizvodnja LacI pa ga inhibira. 3C120-CYCp je različica tega promotorja brez lacO zaporedja.&lt;br /&gt;
•Tet-represivni promotor PGK1-tetO je fuzijski promotor iz kvasovkinega promotorja PGK1 in zaporedja tetO, združenima navdol od TATA škatle. Promotor je transkripcijsko aktiven, represira ga prisotnost TetR.&lt;br /&gt;
•Promotor Jub1.1 vsebuje 4 zaporedja Jub1.1, ki so tarče proteina SynTALE in približajo fuzijski protein PIF3-VP64 v neposredno bližino okrnjenega promotorja CYC1, ko sta SynTALE -PhyB in PIF3-VP64 izpostavljena svetlobi.&lt;br /&gt;
•pAND je fuzija Jub1.1 zaporedij in okrnjenega promotorja CYC1, navzdol pa se nahaja lacO zaporedje, ki se aktivira pri rdeči svetlobi na enak način kot promotor Jub1.1. Ob nastanku LacI, ostane promotor neaktiven.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Napajalno vezje ===&lt;br /&gt;
Za povečanje izražanja promotorjev modre svetlobe so naredili zanko, kjer aktivacija EL222 vodi do povečane ekspresije EL222. Ta pozitivna povratna zanka preusmeri presnovni tok kvasovk proti 3C120-CYCp, ko je prisotna modra svetloba.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Stikalo za uničenje ===&lt;br /&gt;
Stikalo za uničenje je povezano s promotorjem pAND, zato ga je mogoče aktivirati le ob prisotnosti modre in rdeča svetlobe. V prisotnosti samo modre svetlobe je LacI, ki zaustavlja transkripcijo lacO, inhibiran, manjka pa aktivacija pAND za začetek transkripcije nukleaze A. V prisotnosti samo rdeče svetlobe se zaporedja Jub1.1 v pAND aktivirajo, vendar je transkripcija inhibirana z LacI. Šele ob prisotnosti modre in rdeče svetlobe, se pAND aktivira, LacO pa ni več inhibiran s LacI in lahko poteče transkripcija NucA.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Izboljšave ==&lt;br /&gt;
Delali so na zmanjšanju puščanja promotorja in povečanju ekspresije. Za zmanjšanje puščanja so najprej uvedli primarni represor LacI, tako da so vnesli lac operon navzdol od TATA škatle, promotor je bil tako minimano aktiven v temi, polno aktiven pa v prisotnosti modre svetlobe in IPTG. Sekundarni represor je moral povezati LacI z modro svetlobo tako, da je ob prisotnosti svetlobe proizvodnja LacI zaustavljena, posledično pa je 3C120-CYC-LacO aktiven. Kot najboljša možnost se je izkazala uvedba TetO zaporedja in TetR gena pod kontrolo C120-CYC, ki bi v modri svetlobi induciral ekspresijo TetR in utišal TetO mesto. &lt;br /&gt;
Za povečanje ekspresije so najprej zamenjali gojišče, saj je oranžna barva YPD medija motila prodiranje modre svetlobe, zato so oblikovali nove plazmide, ki so jih lahko vzgajali v prozornem YNV gojišču. Z uvedbo pozitivne povratne zanke so povečali ekspresijo EL222, vplivali pa so tudi na povečano flokulacijo, saj so imele celice s tako zanko hitrejšo sedimentacjisko kinetiko prav tako pa se je tudi večja celična masa trajno flokulirala.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Rezultati ==&lt;br /&gt;
=== Izločanje beljakovin ===&lt;br /&gt;
Kot signalni peptid so izbrali mfa, ki je dobro okarakteriziran v S.cerevisiae, kot biopesticid pa so najprej izbrali laktoferin, ki dobro zavira rast pepelnate plesni, ki je bila takrat glavni škodljivec, vendar proizvodnja v S.cerevisiae ni bila uspešna. Zaradi časovne omejenosti so se usmerili v iskanje drugega primernega biopesticida in izbrali HBD2 kot primernega, ki se je tudi uspešno izražal.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Flokulacija ===&lt;br /&gt;
Flokulacijo kodira gen FLO1, ki ga najdemo v genomu S.cerevisiae. Gen FLO1 je bil neposredno pomnožen iz genoma in izražen pod inducibilnim promotorjem GAL1p. Gojenje v mediju galaktoze je pokazalo jasno ločitev v trdno fazo.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Nukleaza ===&lt;br /&gt;
Za uvedbo biološke varnosti je bilo treba razviti stikalo za uničenje. Del BBa_K1159105 je bil izbran kot stikalo za ubijanje, saj je deloval kot endonukleaza in tako ne le preprečil, da bi živi organizmi pobegnili iz bioreaktorja, ampak je tudi uničil modificirano DNK, kar je zmanjšalo možnost horizontalnega prenosa genov. Zaradi prešibkega delovanja so na N-konec dodali NLS, količina NucA, ki se je prenesla v jedro se je povečala, posledično se je povečala tudi umrljivost.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Zaključek ==&lt;br /&gt;
Z uporabo računalniških modelov so predlagali še nekaj rešitev, ki so pomagale izboljšati sistem: &lt;br /&gt;
1.Uvedba treh ponovitev domene C120 je povečala občutljivost inducibilnega promotorja in tako izboljšala ekspresijo&lt;br /&gt;
2.Z ločenim delom na sistemu modre svetlobe in flokulaciji, nato pa združevanjem modelov lahko uporabnikom dajo predviden čas zbiranja želenega biopesticida, po vklopu modre svetlobe v bioreaktorju&lt;br /&gt;
Proizvodnja biopesticida iz kvasovk se je izkazala za uspešno. Sistem implementira več transkripcijskih faktorjev v en sam sev kvasovk, gene za izražanje pa je mogoče enostavno zamenjati.&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Nika Malečkar</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>https://wiki.fkkt.uni-lj.si/index.php?title=PRYSM_-_s&amp;diff=20858</id>
		<title>PRYSM - s</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://wiki.fkkt.uni-lj.si/index.php?title=PRYSM_-_s&amp;diff=20858"/>
		<updated>2022-05-16T22:06:46Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Nika Malečkar: New page: Uvod Ekipa NUS je idejo za projekt dobila, ko je en od članov delal pri agrotehnološkem start-upu in videl kakšen problem predstavljajo škodljivci. Singapur ima majhno obdelovalno podr...&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;Uvod&lt;br /&gt;
Ekipa NUS je idejo za projekt dobila, ko je en od članov delal pri agrotehnološkem start-upu in videl kakšen problem predstavljajo škodljivci. Singapur ima majhno obdelovalno področje, ki ne zadostuje za potrebe množičnega prebivalstva, zato se močno zanašajo na uvoz. Poslužujejo se vertikalnega kmetijstva, ki omogoča 20x večji donos kot tradicionalno horizontalno kmetijstvo, vendar se pri takem načinu kmetovanja, škodljivci in bolezni hitreje širijo skozi gosto populacijo rastlin. Zato so se v NUS ekipi lotili vzgajanja kvasovk v odprtem biorektorju, ki bi proizvajale poceni biopesticid. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Človeški beta defenzin&lt;br /&gt;
Defenzini spadajo v kategorijo protimikrobnih peptidov (AMP), ki imajo neencimski inhibitorni učinek na širok spekter mikroorganizmov. Zaradi njihovega pozitivnega naboja peptidi elektrostatsko interagirajo z negativno nabitimi komponentami membrane mikrobnih celic (npr. fosfolipidi), kar poveča prepustnost membrane in sčasoma vodi do celične smrti. V človeškem telesu je to nativni peptid, zaradi česar je izjemno varen za ljudi. &lt;br /&gt;
Saccharomycies cerevisiae&lt;br /&gt;
Se močno uporablja v bioproizvodnji in živilski industriji, zato je nedvomno najvarnejša možnost za uporabo v kmetijstvu. Je tudi dobro okarakterizirana pri proizvodnji beljakovin in genetskem urejanju, prav tako pa prejšnje uporabe dokazujejo uspešno proizvodnjo in visoke donose človeškega beta defenzina z uporabo te šasije. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Flokulacija&lt;br /&gt;
Po fermentaciji bo kvas agregiral in potonil na dno soda. To se zgodi zaradi izločanja proteina Flo1, ki je običajno neaktiven v laboratorijskih in industrijskih kvasovkah. Na površini kvasovk se veže na ostanke manoze v celični steni drugih kvasovk, kar povzroči agregacijo.&lt;br /&gt;
Flokulacija omogoča enostavno odstranitev celic, je cenejša kot običajne metode ločevanja trdnih in tekočih snovi, kot so filtracija, centrifugiranje ali sedimentacija, omejila pa bi tudi količino gensko spremenjenih organizmov, ki bi lahko končali v našem izdelku in tako povečali biološko varnost.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Optogenetika&lt;br /&gt;
Optogenetika je uporaba svetlobe za nadzor genske ekspresije, običajno z manipulacijo beljakovin, ki spremenijo svojo vezavo v prisotnosti določene valovne dolžine svetlobe. Tako je mogoče uporabiti različne barve svetlobe za vklop in izklop določenih genetskih vezij.&lt;br /&gt;
Zaradi časovne pomembnosti izražanja proteinov, so v kvasovkah uvedli dvokanalni optogenetski sistem – rdeča svetloba je aktivirala izražanje človeškega beta defenzina, modra svetloba pa ekspresijo gena Flo1.&lt;br /&gt;
Svetlobo so namesto kemičnih induktorjev uporabili ker:&lt;br /&gt;
1.	Je veliko ceneje&lt;br /&gt;
2.	Upravljanje svetlobe je lahko avtomatizirano&lt;br /&gt;
3.	Manj citotoksičnosti/varnosti&lt;br /&gt;
4.	Minimalen vpliv na celično presnovo, zato ne ovira  rasti ali proizvodnje celic&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Rdeča luč&lt;br /&gt;
Kanal rdeče luči je zasnovan na podlagi razcepljenih proteinov:&lt;br /&gt;
1.	Prvi protein je fuzija med SynTALE DNA vezavno domeno in PhyB domeno iz rastline Arabidopsis thaliana&lt;br /&gt;
2.	Drugi je zlitje med domeno PIF3 in aktivacijsko domeno VP64&lt;br /&gt;
3.	Sintetični promotor je sestavljen iz okrnjenega promotorja CYC1, vzetega iz nativnega genoma kvasovk, pri čemer je aktivacijsko zaporedje navzgor zamenjano z DNA zaporedjem, ki je tarča SynTALE DNA vezavne domene.&lt;br /&gt;
Vezavna domena SynTALE DNA se bo torej vezala navzgor od okrnjenega promotorja CYC1, v prisotnosti rdeče svetlobe bodo nevezani fuzijski proteini PIF3 VP64 tvorili kompleks s PhyB, kar bo pripeljalo aktivacijske domene v bližino jedrnega promotorja in povzročilo transkripcijo.&lt;br /&gt;
Ker pa to interakcijo fascilitira kromoforni fitokromobilin, ki se ne sintetizira v kvasovkah, samo izražanje razcepljenih proteinov ne zadostuje uporabo sistema rdeče luči. Izraziti se morata še dva dodatna gena gena za sintetezo fitokromobilina in vivio. Heterologna hem oksidaza (HY1) iz A.thaniliana in bilin reduktaza (PcyA) iz Synechocystis sp. tvorita kromoform, ki lahko zdaj v celoti aktivira Jub1.1 ob prisotnosti rdeče svetlobe.&lt;br /&gt;
Rdeča svetloba bo vklopila šele, ko bo celična kultura narasla na znatno biomaso, da se bo izničilo negativne učinke, ki bi jih HBD lahko imel na rast celic, saj je lahko citotoksičen za glive in pri konstitutivnem izražanju, negativno vpliva na rast kvasovk in dolgoročno zmanjša donos. Na ta način  pridobijo največje število celic pred začetkom proizvodnje človeškega beta defenzina.&lt;br /&gt;
Modra svetloba&lt;br /&gt;
Kanal modre svetlobe je sestavljen je iz fuzije proteina EL222 in NLS ter VP16 aktivacijske domene. V temi so proteini EL222 ena sama podenota, ob izpostavljenosti modri svetlobi pa podenote EL222 spremenijo svojo konformacijo in izpostavijo LOV (light-oxygen-voltage-sensing domain) in helix turn helix domeno. To jim omogoča tvorbo homodimerov, ki se vežejo na ciljno zaporedje C120 in približajo aktivacijsko domeno, da poteče transkripcija.&lt;br /&gt;
Modro svetlobo so uporabili za nadzor flokulacije, da se je protein Flo1 začel proizvajati in izražati le po proizvodnji zadostne količine človeškega beta defenzina.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Izdelava optogenetskega ohišja za kvas&lt;br /&gt;
Sintetični promotorji&lt;br /&gt;
Dvokanalni sistem temelji na treh sintetičnih promotorjih, ki so jih razvili sami, in enem promotorju iz PhiReX sistema.&lt;br /&gt;
•	Promotor modre svetlobe 3C120-CYCp-LacO je sestavljen iz okrnjenega promotorja CYC1, pred katerim so tri ponovitve C120 (vezna mesta za EL222), navzdol je zaporedje lacO. Dimeri EL222 aktivirajo promotor, proizvodnja LacI pa ga inhibira. 3C120-CYCp je različica tega promotorja brez lacO zaporedja.&lt;br /&gt;
•	Tet-represivni promotor PGK1-tetO je fuzijski promotor iz kvasovkinega promotorja PGK1 in zaporedja tetO, združenima navdol od TATA škatle. Promotor je transkripcijsko aktiven, represira ga prisotnost TetR.&lt;br /&gt;
•	Promotor Jub1.1 vsebuje 4 zaporedja Jub1.1, ki so tarče proteina SynTALE in približajo fuzijski protein PIF3-VP64 v neposredno bližino okrnjenega promotorja CYC1, ko sta SynTALE -PhyB in PIF3-VP64 izpostavljena svetlobi.&lt;br /&gt;
•	pAND je fuzija Jub1.1 zaporedij in okrnjenega promotorja CYC1, navzdol pa se nahaja lacO zaporedje, ki se aktivira pri rdeči svetlobi na enak način kot promotor Jub1.1. Ob nastanku lacI, ostane promotor neaktiven.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Napajalno vezje&lt;br /&gt;
Za povečanje izražanja promotorjev modre svetlobe so naredili zanko, kjer aktivacija EL222 vodi do povečane ekspresije EL222. Ta pozitivna povratna zanka preusmeri presnovni tok kvasovk proti 3C120-CYCp, ko je prisotna modra svetloba.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Stikalo za uničenje&lt;br /&gt;
Stikalo za uničenje je povezano s promotorjem pAND, zato ga je mogoče aktivirati le ob prisotnosti modre in rdeča svetlobe. V prisotnosti samo modre svetlobe je LacI, ki zaustavlja transkripcijo lacO, inhibiran, manjka pa aktivacija pAND za začetek transkripcije nukleaze A. V prisotnosti samo rdeče svetlobe se zaporedja Jub1.1 v pAND aktivirajo, vendar je transkripcija inhibirana z LacI. Šele ob prisotnosti modre in rdeče svetlobe, se pAND aktivira, LacO pa ni več inhibiran s LacI in lahko poteče transkripcija NucA.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Izboljšave&lt;br /&gt;
Delali so na zmanjšanju puščanja promotorja in povečanju ekspresije. Za zmanjšanje puščanja so najprej uvedli primarni represor LacI, tako da so vnesli Lac operon navzdol od TATA škatle, promotor je bil tako minimano aktiven v temi, polno aktiven pa v prisotnosti modre svetlobe in IPTG. Sekundarni represor je moral povezati LacI z modro svetlobo tako, da je ob prisotnosti svetlobe proizvodnja LacI zaustavljena, posledično pa je 3C120-CYC-LacO aktiven. Kot najboljša možnost se je izkazala uvedba TetO zaporedja in TetR gena pod kontrolo C120-CYC, ki bi v modri svetlobi induciral ekspresijo TetR in utišal TetO mesto. &lt;br /&gt;
Za povečanje ekspresije so najprej zamenjali gojišče, saj je oranžna barva YPD medija motila prodiranje modre svetlobe, zato so oblikovali nove plazmide, ki so jih lahko vzgajali v prozornem YNV gojišču. Z uvedbo pozitivne povratne zanke so povečali ekspresijo EL222, vplivali pa so tudi na povečano flokulacijo, saj so imele celice s tako zanko hitrejšo sedimentacjisko kinetiko prav tako pa se je tudi večja celična masa trajno flokulirala.&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Nika Malečkar</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>https://wiki.fkkt.uni-lj.si/index.php?title=Seminarji_SB_2021/22&amp;diff=20855</id>
		<title>Seminarji SB 2021/22</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://wiki.fkkt.uni-lj.si/index.php?title=Seminarji_SB_2021/22&amp;diff=20855"/>
		<updated>2022-05-16T21:29:27Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Nika Malečkar: &lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;V študijskem letu 2021/22 študentje pri Sintezni biologiji predstavljajo naslednje teme: &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
RAZISKOVALNI ČLANKI&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
(Vpišite naslov seminarja v slovenščini in ga povežite z novo stranjo, kjer bo povzetek. Na tej novi strani naj bo pod naslovom povezava do izhodiščnega članka na spletu.) &amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
# [http://wiki.fkkt.uni-lj.si/index.php/Kombinatori%C4%8Dni_pristopi_pri_na%C4%8Drtovanju_medproteinskih_interakcij%2C_uravnavanih_s_svetlobnimi_stikali Kombinatorični pristopi pri načrtovanju medproteinskih interakcij, uravnavanih s svetlobnimi stikali] (Neža Žerjav)&lt;br /&gt;
# [http://wiki.fkkt.uni-lj.si/index.php/De_novo_na%C4%8Drtovanje_transkripcijskega_faktorja_za_uporabo_v_progesteronskem_biosenzorju &#039;&#039;De novo&#039;&#039; načrtovanje transkripcijskega faktorja za uporabo v progesteronskem biosenzorju] (Polona Skrt)&lt;br /&gt;
# [http://wiki.fkkt.uni-lj.si/index.php/Prozdravila_na_osnovi_siRNA%2C_ki_aktivirajo_RNA-interferenco_kot_odziv_na_prisotnost_specifi%C4%8Dnega_RNA-biomarkerja Prozdravila na osnovi siRNA, ki aktivirajo RNA-interferenco kot odziv na prisotnost specifičnega RNA-biomarkerja] (Tina Zavodnik)&lt;br /&gt;
# [http://wiki.fkkt.uni-lj.si/index.php/Bifunkcionalno_optogenetsko_stikalo_za_izboljšanje_proizvodnje_šikimske_kisline_v_E._coli Bifunkcionalno optogenetsko stikalo za izboljšanje proizvodnje šikimske kisline v &#039;&#039;E. coli&#039;&#039;] (Meta Kodrič)&lt;br /&gt;
# [http://wiki.fkkt.uni-lj.si/index.php/Inžiniring_in_izkoriščanje_sintetične_alosterije_luciferaze_NanoLuc Inžiniring in izkoriščanje sintetične alosterije luciferaze NanoLuc]  (Rebeka Dajčman)&lt;br /&gt;
# [http://wiki.fkkt.uni-lj.si/index.php/Modularen_RNA_interferenčni_sistem_za_regulacijo_multipleksnih_genov Modularen RNA interferenčni sistem za regulacijo multipleksnih genov] (Marko Pavleković)&lt;br /&gt;
# [http://wiki.fkkt.uni-lj.si/index.php/Označevanje_bioloških_celic_za_zanesljivo_celično_inženirstvo Označevanje bioloških celic za zanesljivo celično inženirstvo] (Neža Blaznik)&lt;br /&gt;
# [http://wiki.fkkt.uni-lj.si/index.php/Z_biosenzorjem_usmerjen_inžiniring_Cupriavidus_necator_H16_za_avtotrofno_proizvodnjo_manitola Z biosenzorjem usmerjen inženiring &#039;&#039;Cupriavidus necator&#039;&#039; H16 za avtotrofno proizvodnjo manitola] (Teo Nograšek)&lt;br /&gt;
# [http://wiki.fkkt.uni-lj.si/index.php/CelloSelect_%E2%80%93_sinteti%C4%8Dna_celobiozna_presnovna_pot_za_izbor_stabilnih_transgenih_celi%C4%8Dnih_linij_CHO CelloSelect – sintetična celobiozna presnovna pot za izbor stabilnih transgenih celičnih linij CHO] (Nika Vegelj)&lt;br /&gt;
# [http://wiki.fkkt.uni-lj.si/index.php/Hipersensitiven_genetsko_kodiran_fluorescen%C4%8Dni_indikator_%28roGFP2-Prx1%29_za_kontinuirno_merjenje_znotrajceli%C4%8Dnega_H2O2_med_mikro-kultivacijo_celic#Literatura Hipersensitiven genetsko kodiran fluorescenčni indikator (roGFP2-Prx1) za kontinuirno merjenje znotrajceličnega H2O2 med mikro-kultivacijo celic] (Eva Kanalec)&lt;br /&gt;
# [http://wiki.fkkt.uni-lj.si/index.php/Zasnova_in_karakterizacija_s_salicilno_kislino_induciranega_genskega_ekspresijskega_sistema_za_celice_Jurkat Zasnova in karakterizacija s salicilno kislino induciranega genskega ekspresijskega sistema za celice Jurkat] (Tina Arnšek)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
NAGRAJENI ŠTUDENTSKI PROJEKTI &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
(Vpišite naslov seminarja v slovenščini in ga povežite z novo stranjo, kjer bo povzetek. Na tej novi strani naj bo pod naslovom povezava do wiki strani študentske ekipe, katere projekt opisujete.) &amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
# [http://wiki.fkkt.uni-lj.si/index.php/MIBOM_-_biokompatibilni_material_iz_školjk MIBOM - biokompatibilni material iz školjk] (Manca Osolin) &amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
# [http://wiki.fkkt.uni-lj.si/index.php/BOOM_V_-_bakterijski_membranski_vezikli_za_zaščito_rastlin_pred_patogeni BOOM V - bakterijski membranski vezikli za zaščito rastlin pred patogeni] (Eva Gartner) &amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
# [http://wiki.fkkt.uni-lj.si/index.php/LET.IT.BEE_-_paradižnik,_katerega_cvetovi_razgradijo_insekticid LET.IT.BEE - paradižnik, katerega cvetovi razgradijo insekticid] (Barbara Jaklič) &amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
# [http://wiki.fkkt.uni-lj.si/index.php/Kissed_by_light_-_sistem_proti_oku%C5%BEbi_opeklin Kissed by light - sistem proti okužbi opeklin] (Nina Varda)&lt;br /&gt;
# [http://wiki.fkkt.uni-lj.si/index.php/Gutail_Floractory_-_probiotične_bakterije_za_zaščito_črevesja_pred_vnetji Gutail Floractory - probiotične bakterije za zaščito črevesja pred vnetji] (Karmen Mlinar)&lt;br /&gt;
# [http://wiki.fkkt.uni-lj.si/index.php/AptaVita_-_diagnostika_pomanjkanja_vitaminov_z_aptacimi AptaVita - diagnostika pomanjkanja vitaminov z aptacimi] (Valeriya Musina)&lt;br /&gt;
# [http://wiki.fkkt.uni-lj.si/index.php/P.L.A.N.T._-_rastlinski_detekcijski_sistem_za_bojne_strupe P.L.A.N.T. - rastlinski detekcijski sistem za bojne strupe] (Tina Logonder)&lt;br /&gt;
# [http://wiki.fkkt.uni-lj.si/index.php/Kolorimetrični_sistem_za_zaznavanje_virusov_na_podlagi_G_-_kvadrupleksov Kolorimetrični sistem za zaznavanje virusov na podlagi G-kvadrupleksov] (Nastja Feguš)&lt;br /&gt;
# [http://wiki.fkkt.uni-lj.si/index.php/Aprifreeze Aprifreeze - zaščita marelic pred spomladanskimi pozebami] (Laura Gašperšič) &amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
# [http://wiki.fkkt.uni-lj.si/index.php/OpenPlast_-_kloroplastni_brezcelični_sistemi_za_hitrejšo_karakterizacijo_genetskih_delov OpenPlast - kloroplastni brezcelični sistemi za hitrejšo karakterizacijo genetskih delov] (Kim Glavič) &amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
# [http://wiki.fkkt.uni-lj.si/index.php/PHEAST_-_P._pastoris_za_odstranjevanje_metana PHEAST - &#039;&#039;P. pastoris&#039;&#039; za odstranjevanje metana] (Ana Potočnik) &amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
# [http://wiki.fkkt.uni-lj.si/index.php/ELIXIO_-Mikrobni_konzorcij_za_vonj_po_vijolicah ELIXIO Mikrobni konzorcij za vonj po vijolicah] (Ajda Godec) &amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
# [http://wiki.fkkt.uni-lj.si/index.php/Agrobactory_593_-_Modularna_bakterijska_platforma_za_pripravo_biopesticidov Agrobactory 593 - Modularna bakterijska platforma za pripravo biopesticidev] (Tim Nograšek) &amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
# [http://wiki.fkkt.uni-lj.si/index.php?title=CyaSalt_-_metoda_za_razsoljevanje_morskih_voda] (Michelle Oletič) &amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
# [http://wiki.fkkt.uni-lj.si/index.php/PRYSM_-_s svetlobo regulirane kvasovke PRYSM_-_s svetlobo regulirane kvasovke] (Nika Malečkar)&lt;br /&gt;
----&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Povzetki v slovenščini naj imajo 1200-1500 besed (viri v to vsoto ne štejejo). Povzetek je treba objaviti dva dni pred predstavitvijo do polnoči (za seminarje v sredo torej v ponedeljek). Predstavitev seminarja naj bo dolga 15 minut (13-17). Sledila bo razprava, ki praviloma ne bo daljša od 5 minut.&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Nika Malečkar</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>https://wiki.fkkt.uni-lj.si/index.php?title=Seminarji_SB_2021/22&amp;diff=20854</id>
		<title>Seminarji SB 2021/22</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://wiki.fkkt.uni-lj.si/index.php?title=Seminarji_SB_2021/22&amp;diff=20854"/>
		<updated>2022-05-16T21:29:01Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Nika Malečkar: &lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;V študijskem letu 2021/22 študentje pri Sintezni biologiji predstavljajo naslednje teme: &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
RAZISKOVALNI ČLANKI&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
(Vpišite naslov seminarja v slovenščini in ga povežite z novo stranjo, kjer bo povzetek. Na tej novi strani naj bo pod naslovom povezava do izhodiščnega članka na spletu.) &amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
# [http://wiki.fkkt.uni-lj.si/index.php/Kombinatori%C4%8Dni_pristopi_pri_na%C4%8Drtovanju_medproteinskih_interakcij%2C_uravnavanih_s_svetlobnimi_stikali Kombinatorični pristopi pri načrtovanju medproteinskih interakcij, uravnavanih s svetlobnimi stikali] (Neža Žerjav)&lt;br /&gt;
# [http://wiki.fkkt.uni-lj.si/index.php/De_novo_na%C4%8Drtovanje_transkripcijskega_faktorja_za_uporabo_v_progesteronskem_biosenzorju &#039;&#039;De novo&#039;&#039; načrtovanje transkripcijskega faktorja za uporabo v progesteronskem biosenzorju] (Polona Skrt)&lt;br /&gt;
# [http://wiki.fkkt.uni-lj.si/index.php/Prozdravila_na_osnovi_siRNA%2C_ki_aktivirajo_RNA-interferenco_kot_odziv_na_prisotnost_specifi%C4%8Dnega_RNA-biomarkerja Prozdravila na osnovi siRNA, ki aktivirajo RNA-interferenco kot odziv na prisotnost specifičnega RNA-biomarkerja] (Tina Zavodnik)&lt;br /&gt;
# [http://wiki.fkkt.uni-lj.si/index.php/Bifunkcionalno_optogenetsko_stikalo_za_izboljšanje_proizvodnje_šikimske_kisline_v_E._coli Bifunkcionalno optogenetsko stikalo za izboljšanje proizvodnje šikimske kisline v &#039;&#039;E. coli&#039;&#039;] (Meta Kodrič)&lt;br /&gt;
# [http://wiki.fkkt.uni-lj.si/index.php/Inžiniring_in_izkoriščanje_sintetične_alosterije_luciferaze_NanoLuc Inžiniring in izkoriščanje sintetične alosterije luciferaze NanoLuc]  (Rebeka Dajčman)&lt;br /&gt;
# [http://wiki.fkkt.uni-lj.si/index.php/Modularen_RNA_interferenčni_sistem_za_regulacijo_multipleksnih_genov Modularen RNA interferenčni sistem za regulacijo multipleksnih genov] (Marko Pavleković)&lt;br /&gt;
# [http://wiki.fkkt.uni-lj.si/index.php/Označevanje_bioloških_celic_za_zanesljivo_celično_inženirstvo Označevanje bioloških celic za zanesljivo celično inženirstvo] (Neža Blaznik)&lt;br /&gt;
# [http://wiki.fkkt.uni-lj.si/index.php/Z_biosenzorjem_usmerjen_inžiniring_Cupriavidus_necator_H16_za_avtotrofno_proizvodnjo_manitola Z biosenzorjem usmerjen inženiring &#039;&#039;Cupriavidus necator&#039;&#039; H16 za avtotrofno proizvodnjo manitola] (Teo Nograšek)&lt;br /&gt;
# [http://wiki.fkkt.uni-lj.si/index.php/CelloSelect_%E2%80%93_sinteti%C4%8Dna_celobiozna_presnovna_pot_za_izbor_stabilnih_transgenih_celi%C4%8Dnih_linij_CHO CelloSelect – sintetična celobiozna presnovna pot za izbor stabilnih transgenih celičnih linij CHO] (Nika Vegelj)&lt;br /&gt;
# [http://wiki.fkkt.uni-lj.si/index.php/Hipersensitiven_genetsko_kodiran_fluorescen%C4%8Dni_indikator_%28roGFP2-Prx1%29_za_kontinuirno_merjenje_znotrajceli%C4%8Dnega_H2O2_med_mikro-kultivacijo_celic#Literatura Hipersensitiven genetsko kodiran fluorescenčni indikator (roGFP2-Prx1) za kontinuirno merjenje znotrajceličnega H2O2 med mikro-kultivacijo celic] (Eva Kanalec)&lt;br /&gt;
# [http://wiki.fkkt.uni-lj.si/index.php/Zasnova_in_karakterizacija_s_salicilno_kislino_induciranega_genskega_ekspresijskega_sistema_za_celice_Jurkat Zasnova in karakterizacija s salicilno kislino induciranega genskega ekspresijskega sistema za celice Jurkat] (Tina Arnšek)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
NAGRAJENI ŠTUDENTSKI PROJEKTI &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
(Vpišite naslov seminarja v slovenščini in ga povežite z novo stranjo, kjer bo povzetek. Na tej novi strani naj bo pod naslovom povezava do wiki strani študentske ekipe, katere projekt opisujete.) &amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
# [http://wiki.fkkt.uni-lj.si/index.php/MIBOM_-_biokompatibilni_material_iz_školjk MIBOM - biokompatibilni material iz školjk] (Manca Osolin) &amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
# [http://wiki.fkkt.uni-lj.si/index.php/BOOM_V_-_bakterijski_membranski_vezikli_za_zaščito_rastlin_pred_patogeni BOOM V - bakterijski membranski vezikli za zaščito rastlin pred patogeni] (Eva Gartner) &amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
# [http://wiki.fkkt.uni-lj.si/index.php/LET.IT.BEE_-_paradižnik,_katerega_cvetovi_razgradijo_insekticid LET.IT.BEE - paradižnik, katerega cvetovi razgradijo insekticid] (Barbara Jaklič) &amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
# [http://wiki.fkkt.uni-lj.si/index.php/Kissed_by_light_-_sistem_proti_oku%C5%BEbi_opeklin Kissed by light - sistem proti okužbi opeklin] (Nina Varda)&lt;br /&gt;
# [http://wiki.fkkt.uni-lj.si/index.php/Gutail_Floractory_-_probiotične_bakterije_za_zaščito_črevesja_pred_vnetji Gutail Floractory - probiotične bakterije za zaščito črevesja pred vnetji] (Karmen Mlinar)&lt;br /&gt;
# [http://wiki.fkkt.uni-lj.si/index.php/AptaVita_-_diagnostika_pomanjkanja_vitaminov_z_aptacimi AptaVita - diagnostika pomanjkanja vitaminov z aptacimi] (Valeriya Musina)&lt;br /&gt;
# [http://wiki.fkkt.uni-lj.si/index.php/P.L.A.N.T._-_rastlinski_detekcijski_sistem_za_bojne_strupe P.L.A.N.T. - rastlinski detekcijski sistem za bojne strupe] (Tina Logonder)&lt;br /&gt;
# [http://wiki.fkkt.uni-lj.si/index.php/Kolorimetrični_sistem_za_zaznavanje_virusov_na_podlagi_G_-_kvadrupleksov Kolorimetrični sistem za zaznavanje virusov na podlagi G-kvadrupleksov] (Nastja Feguš)&lt;br /&gt;
# [http://wiki.fkkt.uni-lj.si/index.php/Aprifreeze Aprifreeze - zaščita marelic pred spomladanskimi pozebami] (Laura Gašperšič) &amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
# [http://wiki.fkkt.uni-lj.si/index.php/OpenPlast_-_kloroplastni_brezcelični_sistemi_za_hitrejšo_karakterizacijo_genetskih_delov OpenPlast - kloroplastni brezcelični sistemi za hitrejšo karakterizacijo genetskih delov] (Kim Glavič) &amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
# [http://wiki.fkkt.uni-lj.si/index.php/PHEAST_-_P._pastoris_za_odstranjevanje_metana PHEAST - &#039;&#039;P. pastoris&#039;&#039; za odstranjevanje metana] (Ana Potočnik) &amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
# [http://wiki.fkkt.uni-lj.si/index.php/ELIXIO_-Mikrobni_konzorcij_za_vonj_po_vijolicah ELIXIO Mikrobni konzorcij za vonj po vijolicah] (Ajda Godec) &amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
# [http://wiki.fkkt.uni-lj.si/index.php/Agrobactory_593_-_Modularna_bakterijska_platforma_za_pripravo_biopesticidov Agrobactory 593 - Modularna bakterijska platforma za pripravo biopesticidev] (Tim Nograšek) &amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
# [http://wiki.fkkt.uni-lj.si/index.php?title=CyaSalt_-_metoda_za_razsoljevanje_morskih_voda] (Michelle Oletič) &amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
----&lt;br /&gt;
# [http://wiki.fkkt.uni-lj.si/index.php/PRYSM_-_s svetlobo regulirane kvasovke PRYSM_-_s svetlobo regulirane kvasovke] (Nika Malečkar)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Povzetki v slovenščini naj imajo 1200-1500 besed (viri v to vsoto ne štejejo). Povzetek je treba objaviti dva dni pred predstavitvijo do polnoči (za seminarje v sredo torej v ponedeljek). Predstavitev seminarja naj bo dolga 15 minut (13-17). Sledila bo razprava, ki praviloma ne bo daljša od 5 minut.&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Nika Malečkar</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>https://wiki.fkkt.uni-lj.si/index.php?title=Struktura_in_funkcija_kon%C4%8Dnih_zaporedij_koronavirusne_genomske_RNA&amp;diff=18887</id>
		<title>Struktura in funkcija končnih zaporedij koronavirusne genomske RNA</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://wiki.fkkt.uni-lj.si/index.php?title=Struktura_in_funkcija_kon%C4%8Dnih_zaporedij_koronavirusne_genomske_RNA&amp;diff=18887"/>
		<updated>2021-05-05T12:54:01Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Nika Malečkar: &lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;==Uvod==&lt;br /&gt;
Celice, okužene s koronavirusom, vsebujejo 7 do 9 specifičnih virusnih mRNA s 3’ koterminalnimi konci. Vse mRNA molekule imajo na 5&#039; koncih identična vodilna zaporedja, ki so dolga od 70 do 90 nukleotidov, na 3&#039; koncu pa imajo poliA rep. Obstajata dva ključna elementa TRS (angl. transcriptional regulatory sequence), ki sta prisotna na  3′ koncu vodilnega zaporedja (TRS-L (angl. leader)) ter na 5′ koncu vsakega gena (TRS-B; angl. body) in delujeta kot cis-regulatorja transkripcije. Betakoronavirusi vsebujejo enako heptamerno zaporedje, 5’-UCUAAAC-3’, pri čemer ima SARS-CoV TRS 5’-ACGAAC-3’ kot osrednje zaporedje.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==5&#039; UTR in sekundarne strukture mRNA==&lt;br /&gt;
5&#039; neprevedena regija (UTR; angl. untranslated region) je regija na mRNA, ki se nahaja med mestom začetka transkripcije in enim nukleotidom pred začetnim kodonom (običajno je to AUG). Pomembna je pri nadaljnjih translacijskih in transkripcijskih mehanizmih. Včasih je (delno) prevedena v proteinske produkte, ki regulirajo translacijo glavnega kodirnega zaporedja mRNA, v veliko organizmih pa je 5&#039; UTR popolnoma neprevedena in tvori kompleksne sekundarne strukture (dvojno vijačnico, lasne zanke, psevdovozle (PK; angl. pseudoknots) in tetrazanke (angl. tetraloops)), ki sodelujejo pri regulaciji translacije.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Nekatere izmed teh sekundarnih struktur so poimenovane stem-loops (SL). Zanke imajo večinoma obliko lasnih zank, se pa oblike lahko razlikujejo. Njihova vloga je največkrat povečanje strukturne stabilnosti mRNA. Pri virusih, natančneje koronavirusih, so pomembne zanke od SL1 do SL8, ki so bistvene za CoV podvajanje in sintezo virusne RNA. Sekundarne strukture v 5&#039; končnih regijah so v veliki meri ohranjene, čeprav so nukleotidna zaporedja precej različna [https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/26958916/#&amp;amp;gid=article-figures&amp;amp;pid=figure-4-uid-3].  &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Zanke SL1, SL2 in SL3===&lt;br /&gt;
SL1 ima dvodelno strukturo. Dve pirimidinski bazi delita SL1 zanko na zgornji in spodnji del. Zgornji del je pomemben za učinkovito virusno replikacijo. Spremembe, ki vplivajo na povezovanje baz na tem delu, lahko vplivajo na fenotipe virusa, in so lahko smrtonosne, medtem ko so spremembe na spodnjem delu virusi sposobni preživeti. Genomi, ki imajo spremembe v SL1, niso zmožni sintetizirati negativno smerne subgenomske RNA. Strukturna labilnost spodnje regije SL1 je pomembna za razmnoževanje virusa.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
SL2 je najbolj ohranjena sekundarna struktura v 5&#039; UTR. Ima 5 nukleotidov dolgo​ steblo, sestavljeno iz (C/U) UUG (U/C) in je najbolj ohranjeno zaporedje v 5&#039; UTR. Zamenjava U48 s C ali A (sprememba U48C/U48A) je smrtonosna, virus, ki pa vsebuje spremembo U48G (zamenjava uracila z gvaninom na mestu 48) pa lahko preživi in raste ter izraža t.i. wild type fenotip. SL2 je torej iz strukturnega vidika zelo pomembna za preživetje virusov.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
TRS oz. glavno TRS zaporedje nekaterih koronavirusov (npr. Sars-CoV, BCov) se nahaja v SL3 zanki. To zanko bi lahko našli tudi pri MHV virusu, vendar pri 37°C ni stabilna, zato je pri večini poskusov ne opazimo. TRS regija je enoverižna. Glavno TRS zaporedje ima ključno vlogo pri sintezi subgenomske RNA. Da lahko transkripcija poteka, je poleg drugih dejavnikov potrebna minimalna podobnost med TRS-L in TRS-B.&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
N protein se veže z  veliko afiniteto  in specifičnostjo na TRS-L. Vsebuje dve strukturno neodvisni RNA vezavni domeni: N-terminalna RNA vezavna domena (NTD; angl. N-terminal domain) in C-terminalna dimerizacijska domena (CTD; angl. C-terminal domain), ki sta povezani s Ser/Arg bogatim členom (angl. linker). Vezava NTD na TRS je ključna za učinkovito sintezo subgenomske RNA. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Zanke SL4, SL5 in SL6===&lt;br /&gt;
SL4 je sestavljena iz dveh delov, SL4A in SL4B.  SL4B kot struktura ali kot zaporedje nima pomembnejše vloge pri virusni replikaciji, ampak sama celotna zanka deluje kot vmesnik (angl. spacer) in je pomembna za usmerjanje virusne subgenomske RNA.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
SL5 zanka je pomembna pri replikaciji DI RNA (angl. defective interfering RNA) in se razteza od 5&#039; UTR v zaporedje proteina nsp1. Ta protein pri SARS-CoV virusih zavira imunske funkcije gostiteljskega organizma in vpliva na translacijo gostiteljeve mRNA. SL5 ima obliko trifurkatne zanke, sestavljena je iz  A, B in C delov in je od vseh zank najdaljša. Napake na SL5C zaradi zamenjave 4 nukleotidov rezultira v viabilnih rekombinantnih virusih z zgolj zmerno poškodovano virusno replikacijo.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
SL6 zajema nukleotide 376-446 pri virusu MHV in kodira aminokislinske pozicije 56-79 za protein nsp1. Pri MHV SL6 ni ključnega pomena za virusno replikacijo, spremembe, ki vplivajo na SL6 so bolj pomembne zaradi njihovega vpliva na protein nsp1.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Zanke PRI SARS-COV-2===&lt;br /&gt;
Pri SARS-CoV-2 opazimo zanke od SL1 do SL5, najdena pa je bila tudi manjša zanka med 4 in 5, ki so jo poimenovali SL4.5. Zanka SL1 ni ohranjena pri vseh sevih SARS-CoV-2 virusa. SL2 je primerljiva s SL3 pri BCoV virusu in je vključena v proces replikacije. Zanka (CUUGU) od SL2 je pomembna pri replikaciji MHV, kjer ima obliko U-obrata, medtem ko  je pri SARS-CoV-2 v obliki tetra zanke. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
SL3 zanka zajema TRS zaporedje. SL4 je razmeroma stabilna in dolga. Sama SL4 je pomembna pri sintezi subgenomskih RNA fragmentov. Na 3&#039; delu 5&#039; UTR je SL5 zanka, ki je bolj kompleksna, sestavljajo jo trije deli: SL5A, SL5B, SL5C. Pri Sars-CoV-2 se na SL5 nahaja nsp1 AUG začetni kodon.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==3&#039; UTR in sekundarne strukture mRNA==&lt;br /&gt;
Koronavirusna 3&#039; neprevedena regija (3&#039; UTR) je sestavljena iz 300 do 500 nukleotidov in poliadenilacijskega repa oziroma poliA repa.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Različne študije so z uporabo algoritmov za zlaganje RNA, biokemičnih in funkcijskih študij poskušale preučiti strukturo in funkcijo 3&#039; UTR. 3&#039; UTR vsebujejo cis-delujoče regije, ki se zložijo v sekundarne strukture. Te prispevajo k večji stabilnosti ter sodelujejo pri tvorjenju intramolekularnih in intermolekularnih interakcij. Poleg tega pa ima 3&#039; UTR tako kot tudi 5&#039; UTR pomembno vlogo pri regulaciji RNA replikacije in transkripcije.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Zanka BSL===&lt;br /&gt;
Proti 3&#039; koncu, tik za stop kodonom N gena, se nahaja sekundarna struktura stebelne zanke (BSL; ang. bulged stem loop), ki je pri MHV dolga 68 nukleotidov. BSL ima ključno vlogo pri replikaciji virusne RNA. Štirje kovariantni bazni pari v tej zanki pa so ključni za funkcionalnost te sekundarne strukture.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Psevdovozel===&lt;br /&gt;
Lasna zanka se nahaja od BSL proti 3’ koncu in tvori psevdovozel (PK; angl. pseudoknot - sekundarna struktura z vsaj dvema zankama, kjer se polovica ene zanke vstavi med polovici druge zanke) z BSL. Ta je pri različnih vrstah koronavirusov ohranjena po lokaciji in obliki. Po zaporedju nukleotidov pa se nekoliko razlikuje, kar nakazuje, da bi lahko deloval kot regulatorni kontrolni element.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Za trojni spoj alfa vijačnic S3 je bilo dokazano, da ta pripomore k stabilizaciji strukture psevdovozla. Konformacija psevdovozla je manj stabilna od konformacije dvojne lasne zanke. S3 pa naj bi imela tudi pomembno vlogo pri replikaciji.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Prekrivanje BSL in PK v 5 nukleotidih je razlog, da se te dve strukturi ne moreta hkrati popolnoma zložiti. To nakazuje, da vsak element tvori nadomestne konformacije in v določeni fazi RNA delujeta kot molekularno stikalo sinteze RNA.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Zanka HVR===&lt;br /&gt;
Na primeru MHV je bilo ugotovljeno, da se navzdol od PK nahaja tako imenovana “multi-branch stem loop”. Gre za dolgo hipervariabilno regijo (HVR; angl. hypervariable region), ki v svoji strukturi vsebuje oligonukleotidno zaporedje 5&#039;-GGAAGAGC-3&#039; in je dobro ohranjeno med različnimi vrstami koronavirusov. V strukturi na 3&#039; koncu najdemo tudi trojni spoj alfa vijačnic, ki jih označujemo s S3 in S4 in obdajata lasno zanko (S2-L2).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Zanka L1===&lt;br /&gt;
Zanka 1 (L1; angl. loop-1) se nahaja med BSL in PK. Prihaja do interakcije med L1 in 3&#039; koncem genoma s proteinskim kompleksom (nsp7, nsp8 in nsp9). To povzroči konformacijske spremembe v 3&#039; koncu RNA, kar omogoči tvorbo psevdovozla, ki omogoča vezavo od RNA odvisne RNA-polimeraze (nsp12), helikaze in proteinov nsp14, nsp10. To pa omogoči iniciacijo sinteze negativne verige RNA.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Pri alfakoronavirusih je PK ohranjen, lahko pa je v njihovi strukturi odsotna BSL.  Pri gamakoronavirusih je PK prisoten, ni pa znano, kakšna je njegova funkcija. Do tesnega prekrivanja med BSL in PK prihaja samo pri betakoronavirusih. Sekundarna struktura je pri betakoronavirusih ohranjena, čeprav se nukleotidno zaporedje med različnimi betakoronavirusi razlikuje.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Interakcije med 5’ in 3’ koncema==&lt;br /&gt;
Interakcije med 5&#039; in 3&#039; koncema v pozitivno smernih RNA virusih preko RNA-RNA, RNA-protein ali protein-protein interakcij vodijo do cirkulacije genoma s pomočjo N proteina, ki tvori most med 5&#039; in 3&#039; koncema. Lahko pomaga tudi poli a vezavni protein (PABP; angl. poly A binding protein), vezan na 3&#039; poli A rep, preko interakcije z eIF-4G, komponente eIF-4F kapa vezavnega proteina, ki se veže na mRNA kapo na 5’ koncu med translacijo.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Vezava N proteina s strukturo S3 in 15 nukleotidov dolgim poli A repom je dovolj za iniciacijo sinteze negativno smerne verige. Spremembe v 5&#039; in 3&#039; končnih zaporedjih zmanjšajo vezavno afiniteto med N proteinom in obema koncema, kar vpliva na učinkovitost iniciacije sinteze negativno smerne verige.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Literatura==&lt;br /&gt;
*Y. Dong, J. L. Leibowitz: The Structure and Functions of Coronavirus Genomic 3’ and 5’ Ends. Virus Res. 2015, 206, 120–133.&lt;br /&gt;
*L. I. Sola, F. Almazán, S. Zúñiga, L. Enjuanes: Continuous and Discontinuous RNA Synthesis in Coronaviruses. Annu. Rev. Virol. 2015, 2, 265–288.&lt;br /&gt;
*K. Narayanan, C. Huang, K. Lokugamage, W. Kamitani, T. Ikegami, C.-T. K. Tseng, S. Makino: Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus Nsp1 Suppresses Host Gene Expression, Including That of Type I Interferon, in Infected Cells. J. Virol. 2008, 82, 4471–4479.&lt;br /&gt;
*Z. Miao, A. Tidu, G. Eriani, F. Martin: Secondary Structure of the SARS-CoV-2 5’-UTR. RNA Biol. 2021, 18, 447–456.&lt;br /&gt;
*C. ‐Y. Lo,  T. ‐L. Tsai,  C. ‐N. Lin, C. ‐H. Lin,  H.‐Y. Wu: Interaction of coronavirus nucleocapsid protein with the 5′‐ and 3′‐ends of the coronavirus genome is involved in genome circularization and negative‐strand RNA synthesis. FEBS J. 2019, 286, 3222-3239&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Category:SEM]] [[Category:BMB]]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Nika Malečkar</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>https://wiki.fkkt.uni-lj.si/index.php?title=Struktura_in_funkcija_kon%C4%8Dnih_zaporedij_koronavirusne_genomske_RNA&amp;diff=18886</id>
		<title>Struktura in funkcija končnih zaporedij koronavirusne genomske RNA</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://wiki.fkkt.uni-lj.si/index.php?title=Struktura_in_funkcija_kon%C4%8Dnih_zaporedij_koronavirusne_genomske_RNA&amp;diff=18886"/>
		<updated>2021-05-05T12:50:03Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Nika Malečkar: &lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;==Uvod==&lt;br /&gt;
Celice, okužene s koronavirusom, vsebujejo 7 do 9 specifičnih virusnih mRNA s 3’ koterminalnimi konci. Vse mRNA molekule imajo na 5&#039; koncih identična vodilna zaporedja, ki so dolga od 70 do 90 nukleotidov, na 3&#039; koncu pa imajo poliA rep. Obstajata dva ključna elementa TRS (TRS; angl. transcriptional regulatory sequence), ki sta prisotna na  3′ koncu vodilnega zaporedja (TRS-L (angl. leader)) ter na 5′ koncu vsakega gena (TRS-B; angl. body) in delujeta kot cis-regulatorja transkripcije. Betakoronavirusi vsebujejo enako heptamerno zaporedje, 5’-UCUAAAC-3’, pri čemer ima SARS-CoV TRS 5’-ACGAAC-3’ kot osrednje zaporedje.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==5&#039; UTR in sekundarne strukture mRNA==&lt;br /&gt;
5&#039; neprevedena regija (UTR; angl. untranslated region) je regija na mRNA, ki se nahaja med mestom začetka transkripcije in enim nukleotidom pred začetnim kodonom (običajno je to AUG). Pomembna je pri nadaljnjih translacijskih in transkripcijskih mehanizmih. Včasih je (delno) prevedena v proteinske produkte, ki regulirajo translacijo glavnega kodirnega zaporedja mRNA, v veliko organizmih pa je 5&#039; UTR popolnoma neprevedena in tvori kompleksne sekundarne strukture (dvojno vijačnico, lasne zanke, psevdovozle (PK; angl. pseudoknots) in tetrazanke (angl. tetraloops)), ki sodelujejo pri regulaciji translacije.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Nekatere izmed teh sekundarnih struktur so poimenovane stem-loops (SL). Zanke imajo večinoma obliko lasnih zank, se pa oblike lahko razlikujejo. Njihova vloga je največkrat povečanje strukturne stabilnosti mRNA. Pri virusih, natančneje koronavirusih, so pomembne zanke od SL1 do SL8, ki so bistvene za CoV podvajanje in sintezo virusne RNA. Sekundarne strukture v 5&#039; končnih regijah so v veliki meri ohranjene, čeprav so nukleotidna zaporedja precej različna [https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/26958916/#&amp;amp;gid=article-figures&amp;amp;pid=figure-4-uid-3].  &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Zanke SL1, SL2 in SL3===&lt;br /&gt;
SL1 ima dvodelno strukturo. Dve pirimidinski bazi delita SL1 zanko na zgornji in spodnji del. Zgornji del je pomemben za učinkovito virusno replikacijo. Spremembe, ki vplivajo na povezovanje baz na tem delu, lahko vplivajo na fenotipe virusa, in so lahko smrtonosne, medtem ko so spremembe na spodnjem delu virusi sposobni preživeti. Genomi, ki imajo spremembe v SL1, niso zmožni sintetizirati negativno smerne subgenomske RNA. Strukturna labilnost spodnje regije SL1 je pomembna za razmnoževanje virusa.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
SL2 je najbolj ohranjena sekundarna struktura v 5&#039; UTR. Ima 5 nukleotidov dolgo​ steblo, sestavljeno iz (C/U) UUG (U/C) in je najbolj ohranjeno zaporedje v 5&#039; UTR. Zamenjava U48 s C ali A (sprememba U48C/U48A) je smrtonosna, virus, ki pa vsebuje spremembo U48G (zamenjava uracila z gvaninom na mestu 48) pa lahko preživi in raste ter izraža t.i. wild type fenotip. SL2 je torej iz strukturnega vidika zelo pomembna za preživetje virusov.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
TRS oz. glavno TRS zaporedje nekaterih koronavirusov (npr. Sars-CoV, BCov) se nahaja v SL3 zanki. To zanko bi lahko našli tudi pri MHV virusu, vendar pri 37°C ni stabilna, zato je pri večini poskusov ne opazimo. TRS regija je enoverižna. Glavno TRS zaporedje ima ključno vlogo pri sintezi subgenomske RNA. Da lahko transkripcija poteka, je poleg drugih dejavnikov potrebna minimalna podobnost med TRS-L in TRS-B.&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
N protein se veže z  veliko afiniteto  in specifičnostjo na TRS-L. Vsebuje dve strukturno neodvisni RNA vezavni domeni: N-terminalna RNA vezavna domena (NTD; angl. N-terminal domain) in C-terminalna dimerizacijska domena (CTD; angl. C-terminal domain), ki sta povezani s Ser/Arg bogatim členom (angl. linker). Vezava NTD na TRS je ključna za učinkovito sintezo subgenomske RNA. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Zanke SL4, SL5 in SL6===&lt;br /&gt;
SL4 je sestavljena iz dveh delov, SL4A in SL4B.  SL4B kot struktura ali kot zaporedje nima pomembnejše vloge pri virusni replikaciji, ampak sama celotna zanka deluje kot vmesnik (angl. spacer) in je pomembna za usmerjanje virusne subgenomske RNA.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
SL5 zanka je pomembna pri replikaciji DI RNA (angl. defective interfering RNA) in se razteza od 5&#039; UTR v zaporedje proteina nsp1. Ta protein pri SARS-CoV virusih zavira imunske funkcije gostiteljskega organizma in vpliva na translacijo gostiteljeve mRNA. SL5 ima obliko trifurkatne zanke, sestavljena je iz  A, B in C delov in je od vseh zank najdaljša. Napake na SL5C zaradi zamenjave 4 nukleotidov rezultira v viabilnih rekombinantnih virusih z zgolj zmerno poškodovano virusno replikacijo.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
SL6 zajema nukleotide 376-446 pri virusu MHV in kodira aminokislinske pozicije 56-79 za protein nsp1. Pri MHV SL6 ni ključnega pomena za virusno replikacijo, spremembe, ki vplivajo na SL6 so bolj pomembne zaradi njihovega vpliva na protein nsp1.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Zanke PRI SARS-COV-2===&lt;br /&gt;
Pri SARS-CoV-2 opazimo zanke od SL1 do SL5, najdena pa je bila tudi manjša zanka med 4 in 5, ki so jo poimenovali SL4.5. Zanka SL1 ni ohranjena pri vseh sevih SARS-CoV-2 virusa. SL2 je primerljiva s SL3 pri BCoV virusu in je vključena v proces replikacije. Zanka (CUUGU) od SL2 je pomembna pri replikaciji MHV, kjer ima obliko U-obrata, medtem ko  je pri SARS-CoV-2 v obliki tetra zanke. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
SL3 zanka zajema TRS zaporedje. SL4 je razmeroma stabilna in dolga. Sama SL4 je pomembna pri sintezi subgenomskih RNA fragmentov. Na 3&#039; delu 5&#039; UTR je SL5 zanka, ki je bolj kompleksna, sestavljajo jo trije deli: SL5A, SL5B, SL5C. Pri Sars-CoV-2 se na SL5 nahaja nsp1 AUG začetni kodon.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==3&#039; UTR in sekundarne strukture mRNA==&lt;br /&gt;
Koronavirusna 3&#039; neprevedena regija (3&#039; UTR) je sestavljena iz 300 do 500 nukleotidov in poliadenilacijskega repa oziroma poliA repa.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Različne študije so z uporabo algoritmov za zlaganje RNA, biokemičnih in funkcijskih študij poskušale preučiti strukturo in funkcijo 3&#039; UTR. 3&#039; UTR vsebujejo cis-delujoče regije, ki se zložijo v sekundarne strukture. Te prispevajo k večji stabilnosti ter sodelujejo pri tvorjenju intramolekularnih in intermolekularnih interakcij. Poleg tega pa ima 3&#039; UTR tako kot tudi 5&#039; UTR pomembno vlogo pri regulaciji RNA replikacije in transkripcije.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Zanka BSL===&lt;br /&gt;
Proti 3&#039; koncu, tik za stop kodonom N gena, se nahaja sekundarna struktura stebelne zanke (BSL; ang. bulged stem loop), ki je pri MHV dolga 68 nukleotidov. BSL ima ključno vlogo pri replikaciji virusne RNA. Štirje kovariantni bazni pari v tej zanki pa so ključni za funkcionalnost te sekundarne strukture.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Psevdovozel===&lt;br /&gt;
Lasna zanka se nahaja od BSL proti 3’ koncu in tvori psevdovozel (PK; angl. pseudoknot - sekundarna struktura z vsaj dvema zankama, kjer se polovica ene zanke vstavi med polovici druge zanke) z BSL. Ta je pri različnih vrstah koronavirusov ohranjena po lokaciji in obliki. Po zaporedju nukleotidov pa se nekoliko razlikuje, kar nakazuje, da bi lahko deloval kot regulatorni kontrolni element.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Za trojni spoj alfa vijačnic S3 je bilo dokazano, da ta pripomore k stabilizaciji strukture psevdovozla. Konformacija psevdovozla je manj stabilna od konformacije dvojne lasne zanke. S3 pa naj bi imela tudi pomembno vlogo pri replikaciji.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Prekrivanje BSL in PK v 5 nukleotidih je razlog, da se te dve strukturi ne moreta hkrati popolnoma zložiti. To nakazuje, da vsak element tvori nadomestne konformacije in v določeni fazi RNA delujeta kot molekularno stikalo sinteze RNA.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Zanka HVR===&lt;br /&gt;
Na primeru MHV je bilo ugotovljeno, da se navzdol od PK nahaja tako imenovana “multi-branch stem loop”. Gre za dolgo hipervariabilno regijo (HVR; angl. hypervariable region), ki v svoji strukturi vsebuje oligonukleotidno zaporedje 5&#039;-GGAAGAGC-3&#039; in je dobro ohranjeno med različnimi vrstami koronavirusov. V strukturi na 3&#039; koncu najdemo tudi trojni spoj alfa vijačnic, ki jih označujemo s S3 in S4 in obdajata lasno zanko (S2-L2).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Zanka L1===&lt;br /&gt;
Zanka 1 (L1; angl. loop-1) se nahaja med BSL in PK. Prihaja do interakcije med L1 in 3&#039; koncem genoma s proteinskim kompleksom (nsp7, nsp8 in nsp9). To povzroči konformacijske spremembe v 3&#039; koncu RNA, kar omogoči tvorbo psevdovozla, ki omogoča vezavo od RNA odvisne RNA-polimeraze (nsp12), helikaze in proteinov nsp14, nsp10. To pa omogoči iniciacijo sinteze negativne verige RNA.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Pri alfakoronavirusih je PK ohranjen, lahko pa je v njihovi strukturi odsotna BSL.  Pri gamakoronavirusih je PK prisoten, ni pa znano, kakšna je njegova funkcija. Do tesnega prekrivanja med BSL in PK prihaja samo pri betakoronavirusih. Sekundarna struktura je pri betakoronavirusih ohranjena, čeprav se nukleotidno zaporedje med različnimi betakoronavirusi razlikuje.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Interakcije med 5’ in 3’ koncema==&lt;br /&gt;
Interakcije med 5&#039; in 3&#039; koncema v pozitivno smernih RNA virusih preko RNA-RNA, RNA-protein ali protein-protein interakcij vodijo do cirkulacije genoma s pomočjo N proteina, ki tvori most med 5&#039; in 3&#039; koncema. Lahko pomaga tudi poli a vezavni protein (PABP; angl. poly A binding protein), vezan na 3&#039; poli A rep, preko interakcije z eIF-4G, komponente eIF-4F kapa vezavnega proteina, ki se veže na mRNA kapo na 5’ koncu med translacijo.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Vezava N proteina s strukturo S3 in 15 nukleotidov dolgim poli A repom je dovolj za iniciacijo sinteze negativno smerne verige. Spremembe v 5&#039; in 3&#039; končnih zaporedjih zmanjšajo vezavno afiniteto med N proteinom in obema koncema, kar vpliva na učinkovitost iniciacije sinteze negativno smerne verige.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Literatura==&lt;br /&gt;
*Y. Dong, J. L. Leibowitz: The Structure and Functions of Coronavirus Genomic 3’ and 5’ Ends. Virus Res. 2015, 206, 120–133.&lt;br /&gt;
*L. I. Sola, F. Almazán, S. Zúñiga, L. Enjuanes: Continuous and Discontinuous RNA Synthesis in Coronaviruses. Annu. Rev. Virol. 2015, 2, 265–288.&lt;br /&gt;
*K. Narayanan, C. Huang, K. Lokugamage, W. Kamitani, T. Ikegami, C.-T. K. Tseng, S. Makino: Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus Nsp1 Suppresses Host Gene Expression, Including That of Type I Interferon, in Infected Cells. J. Virol. 2008, 82, 4471–4479.&lt;br /&gt;
*Z. Miao, A. Tidu, G. Eriani, F. Martin: Secondary Structure of the SARS-CoV-2 5’-UTR. RNA Biol. 2021, 18, 447–456.&lt;br /&gt;
*C. ‐Y. Lo,  T. ‐L. Tsai,  C. ‐N. Lin, C. ‐H. Lin,  H.‐Y. Wu: Interaction of coronavirus nucleocapsid protein with the 5′‐ and 3′‐ends of the coronavirus genome is involved in genome circularization and negative‐strand RNA synthesis. FEBS J. 2019, 286, 3222-3239&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Category:SEM]] [[Category:BMB]]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Nika Malečkar</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>https://wiki.fkkt.uni-lj.si/index.php?title=Struktura_in_funkcija_kon%C4%8Dnih_zaporedij_koronavirusne_genomske_RNA&amp;diff=18885</id>
		<title>Struktura in funkcija končnih zaporedij koronavirusne genomske RNA</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://wiki.fkkt.uni-lj.si/index.php?title=Struktura_in_funkcija_kon%C4%8Dnih_zaporedij_koronavirusne_genomske_RNA&amp;diff=18885"/>
		<updated>2021-05-05T12:23:17Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Nika Malečkar: &lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;==Uvod==&lt;br /&gt;
Celice, okužene s koronavirusom, vsebujejo 7 do 9 specifičnih virusnih mRNA s 3’ koterminalnimi konci. Vse mRNA molekule imajo na 5&#039; koncih identična vodilna zaporedja, ki so dolga od 70 do 90 nukleotidov, na 3&#039; koncu pa imajo poliA rep. Obstajata dva ključna elementa TRS (TRS; angl. transcriptional regulatory sequence), ki sta prisotna na  3′ koncu vodilnega zaporedja (TRS-L (angl. leader)) ter na 5′ koncu vsakega gena (TRS-B; angl. body) in delujeta kot cis-regulatorja transkripcije. Betakoronavirusi vsebujejo enako heptamerno zaporedje, 5’-UCUAAAC-3’, pri čemer ima SARS-CoV TRS 5’-ACGAAC-3’ kot osrednje zaporedje.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==5&#039; UTR in sekundarne strukture mRNA==&lt;br /&gt;
5&#039; neprevedena regija (UTR; angl. untranslated region) je regija na mRNA, ki se nahaja med mestom začetka transkripcije in enim nukleotidom pred začetnim kodonom (običajno je to AUG). Pomembna je pri nadaljnjih translacijskih in transkripcijskih mehanizmih. Včasih je (delno) prevedena v proteinske produkte, ki regulirajo translacijo glavnega kodirnega zaporedja mRNA, v veliko organizmih pa je 5&#039; UTR popolnoma neprevedena in tvori kompleksne sekundarne strukture (dvojno vijačnico, lasne zanke, psevdovozle (PK; angl. pseudoknots) in tetrazanke (angl. tetraloops)), ki sodelujejo pri regulaciji translacije.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Nekatere izmed teh sekundarnih struktur so poimenovane stem-loops (SL). Zanke imajo večinoma obliko lasnih zank, se pa oblike lahko razlikujejo. Njihova vloga je največkrat povečanje strukturne stabilnosti mRNA. Pri virusih, natančneje koronavirusih, so pomembne zanke od SL1 do SL8, ki so bistvene za CoV podvajanje in sintezo virusne RNA. Sekundarne strukture v 5&#039; končnih regijah so v veliki meri ohranjene, čeprav so nukleotidna zaporedja precej različna [https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/26958916/#&amp;amp;gid=article-figures&amp;amp;pid=figure-4-uid-3].  &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Zanke SL1, SL2 in SL3===&lt;br /&gt;
SL1 ima dvodelno strukturo. Dve pirimidinski bazi delita SL1 zanko na zgornji in spodnji del. Zgornji del je pomemben za učinkovito virusno replikacijo. Spremembe, ki vplivajo na povezovanje baz na tem delu, lahko vplivajo na fenotipe virusa, in so lahko smrtonosne, medtem ko so spremembe na spodnjem delu virusi sposobni preživeti. Genomi, ki imajo spremembe v SL1, niso zmožni sintetizirati negativno smerne subgenomske RNA. Strukturna labilnost spodnje regije SL1 je pomembna za razmnoževanje virusa.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
SL2 je najbolj ohranjena sekundarna struktura v 5&#039; UTR. Ima 5 nukleotidov dolgo​ steblo, sestavljeno iz (C/U) UUG (U/C) in je najbolj ohranjeno zaporedje v 5&#039; UTR. Zamenjava U48 s C ali A (sprememba U48C/U48A) je smrtonosna, virus, ki pa vsebuje spremembo U48G (zamenjava uracila z gvaninom na mestu 48) pa lahko preživi in raste ter izraža t.i. wild type fenotip. SL2 je torej iz strukturnega vidika zelo pomembna za preživetje virusov.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
TRS oz. glavno TRS zaporedje nekaterih koronavirusov (npr. Sars-CoV, BCov) se nahaja v SL3 zanki. To zanko bi lahko našli tudi pri MHV virusu, vendar pri 37°C ni stabilna, zato je pri večini poskusov ne opazimo. TRS regija je enoverižna. Glavno TRS zaporedje ima ključno vlogo pri sintezi subgenomske RNA. Da lahko transkripcija poteka, je poleg drugih dejavnikov potrebna minimalna podobnost med TRS-L in TRS-B.&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
N protein se veže z  veliko afiniteto  in specifičnostjo na TRS-L. Vsebuje dve strukturno neodvisni RNA vezavni domeni: N-terminalna RNA vezavna domena (NTD; angl. N-terminal domain) in C-terminalna dimerizacijska domena (CTD; angl. C-terminal domain), ki sta povezani s Ser/Arg bogatim členom (angl. linker). Vezava proteina NTD na TRS je ključna za učinkovito sintezo subgenomske RNA. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Zanke SL4, SL5 in SL6===&lt;br /&gt;
SL4 je sestavljena iz dveh delov, SL4A in SL4B.  SL4B kot struktura ali kot zaporedje nima pomembnejše vloge pri virusni replikaciji, ampak sama celotna zanka deluje kot vmesnik (angl. spacer) in je pomembna za usmerjanje virusne subgenomske RNA.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
SL5 zanka je pomembna pri replikaciji DI RNA (angl. defective interfering RNA) in se razteza od 5&#039; UTR v zaporedje proteina nsp1. Ta protein pri SARS-CoV virusih zavira imunske funkcije gostiteljskega organizma in vpliva na translacijo gostiteljeve mRNA. SL5 ima obliko trifurkatne zanke, sestavljena je iz  A, B in C delov in je od vseh zank najdaljša. Napake na SL5C zaradi zamenjave 4 nukleotidov rezultira v viabilnih rekombinantnih virusih z zgolj zmerno poškodovano virusno replikacijo.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
SL6 zajema nukleotide 376-446 pri virusu MHV in kodira aminokislinske pozicije 56-79 za protein nsp1. Pri MHV SL6 ni ključnega pomena za virusno replikacijo, spremembe, ki vplivajo na SL6 so bolj pomembne zaradi njihovega vpliva na protein nsp1.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Zanke PRI SARS-COV-2===&lt;br /&gt;
Pri SARS-CoV-2 opazimo zanke od SL1 do SL5, najdena pa je bila tudi manjša zanka med 4 in 5, ki so jo poimenovali SL4.5. Zanka SL1 ni ohranjena pri vseh sevih SARS-CoV-2 virusa. SL2 je primerljiva s SL3 pri BCoV virusu in je vključena v proces replikacije. Zanka (CUUGU) od SL2 je pomembna pri replikaciji MHV, kjer ima obliko U-obrata, medtem ko  je pri SARS-CoV-2 v obliki tetra zanke. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
SL3 zanka zajema TRS zaporedje. SL4 je razmeroma stabilna in dolga. Sama SL4 je pomembna pri sintezi subgenomskih RNA fragmentov. Na 3&#039; delu 5&#039; UTR je SL5 zanka, ki je bolj kompleksna, sestavljajo jo trije deli: SL5A, SL5B, SL5C. Pri Sars-CoV-2 se na SL5 nahaja nsp1 AUG začetni kodon.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==3&#039; UTR in sekundarne strukture mRNA==&lt;br /&gt;
Koronavirusna 3&#039; neprevedena regija (3&#039; UTR) je sestavljena iz 300 do 500 nukleotidov in poliadenilacijskega repa oziroma poliA repa.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Različne študije so z uporabo algoritmov za zlaganje RNA, biokemičnih in funkcijskih študij poskušale preučiti strukturo in funkcijo 3&#039; UTR. 3&#039; UTR vsebujejo cis-delujoče regije, ki se zložijo v sekundarne strukture. Te prispevajo k večji stabilnosti ter sodelujejo pri tvorjenju intramolekularnih in intermolekularnih interakcij. Poleg tega pa ima 3&#039; UTR tako kot tudi 5&#039; UTR pomembno vlogo pri regulaciji RNA replikacije in transkripcije.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Zanka BSL===&lt;br /&gt;
Proti 3&#039; koncu, tik za stop kodonom N gena, se nahaja sekundarna struktura stebelne zanke (BSL; ang. bulged stem loop), ki je pri MHV dolga 68 nukleotidov. BSL ima ključno vlogo pri replikaciji virusne RNA. Štirje kovariantni bazni pari v tej zanki pa so ključni za funkcionalnost te sekundarne strukture.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Psevdovozel===&lt;br /&gt;
Lasna zanka se nahaja od BSL proti 3’ koncu in tvori psevdovozel (PK; angl. pseudoknot - sekundarna struktura z vsaj dvema zankama, kjer se polovica ene zanke vstavi med polovici druge zanke) z BSL. Ta je pri različnih vrstah koronavirusov ohranjena po lokaciji in obliki. Po zaporedju nukleotidov pa se nekoliko razlikuje, kar nakazuje, da bi lahko deloval kot regulatorni kontrolni element.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Za trojni spoj alfa vijačnic S3 je bilo dokazano, da ta pripomore k stabilizaciji strukture psevdovozla. Konformacija psevdovozla je manj stabilna od konformacije dvojne lasne zanke. S3 pa naj bi imela tudi pomembno vlogo pri replikaciji.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Prekrivanje BSL in PK v 5 nukleotidih je razlog, da se te dve strukturi ne moreta hkrati popolnoma zložiti. To nakazuje, da vsak element tvori nadomestne konformacije in v določeni fazi RNA delujeta kot molekularno stikalo sinteze RNA.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Zanka HVR===&lt;br /&gt;
Na primeru MHV je bilo ugotovljeno, da se navzdol od PK nahaja tako imenovana “multi-branch stem loop”. Gre za dolgo hipervariabilno regijo (HVR; angl. hypervariable region), ki v svoji strukturi vsebuje oligonukleotidno zaporedje 5&#039;-GGAAGAGC-3&#039; in je dobro ohranjeno med različnimi vrstami koronavirusov. V strukturi na 3&#039; koncu najdemo tudi trojni spoj alfa vijačnic, ki jih označujemo s S3 in S4 in obdajata lasno zanko (S2-L2).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Zanka L1===&lt;br /&gt;
Zanka 1 (L1; angl. loop-1) se nahaja med BSL in PK. Prihaja do interakcije med L1 in 3&#039; koncem genoma s proteinskim kompleksom (nsp7, nsp8 in nsp9). To povzroči konformacijske spremembe v 3&#039; koncu RNA, kar omogoči tvorbo psevdovozla, ki omogoča vezavo od RNA odvisne RNA-polimeraze (nsp12), helikaze in proteinov nsp14, nsp10. To pa omogoči iniciacijo sinteze negativne verige RNA.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Pri alfakoronavirusih je PK ohranjen, lahko pa je v njihovi strukturi odsotna BSL.  Pri gamakoronavirusih je PK prisoten, ni pa znano, kakšna je njegova funkcija. Do tesnega prekrivanja med BSL in PK prihaja samo pri betakoronavirusih. Sekundarna struktura je pri betakoronavirusih ohranjena, čeprav se nukleotidno zaporedje med različnimi betakoronavirusi razlikuje.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Interakcije med 5’ in 3’ koncema==&lt;br /&gt;
Interakcije med 5&#039; in 3&#039; koncema v pozitivno smernih RNA virusih preko RNA-RNA, RNA-protein ali protein-protein interakcij vodijo do cirkulacije genoma s pomočjo N proteina, ki tvori most med 5&#039; in 3&#039; koncema. Lahko pomaga tudi poli a vezavni protein (PABP; angl. poly A binding protein), vezan na 3&#039; poli A rep, preko interakcije z eIF-4G, komponente eIF-4F kapa vezavnega proteina, ki se veže na mRNA kapo na 5’ koncu med translacijo.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Vezava N proteina s strukturo S3 in 15 nukleotidov dolgim poli A repom je dovolj za iniciacijo sinteze negativno smerne verige. Spremembe v 5&#039; in 3&#039; končnih zaporedjih zmanjšajo vezavno afiniteto med N proteinom in obema koncema, kar vpliva na učinkovitost iniciacije sinteze negativno smerne verige.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Literatura==&lt;br /&gt;
*Y. Dong, J. L. Leibowitz: The Structure and Functions of Coronavirus Genomic 3’ and 5’ Ends. Virus Res. 2015, 206, 120–133.&lt;br /&gt;
*L. I. Sola, F. Almazán, S. Zúñiga, L. Enjuanes: Continuous and Discontinuous RNA Synthesis in Coronaviruses. Annu. Rev. Virol. 2015, 2, 265–288.&lt;br /&gt;
*K. Narayanan, C. Huang, K. Lokugamage, W. Kamitani, T. Ikegami, C.-T. K. Tseng, S. Makino: Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus Nsp1 Suppresses Host Gene Expression, Including That of Type I Interferon, in Infected Cells. J. Virol. 2008, 82, 4471–4479.&lt;br /&gt;
*Z. Miao, A. Tidu, G. Eriani, F. Martin: Secondary Structure of the SARS-CoV-2 5’-UTR. RNA Biol. 2021, 18, 447–456.&lt;br /&gt;
*C. ‐Y. Lo,  T. ‐L. Tsai,  C. ‐N. Lin, C. ‐H. Lin,  H.‐Y. Wu: Interaction of coronavirus nucleocapsid protein with the 5′‐ and 3′‐ends of the coronavirus genome is involved in genome circularization and negative‐strand RNA synthesis. FEBS J. 2019, 286, 3222-3239&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Category:SEM]] [[Category:BMB]]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Nika Malečkar</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>https://wiki.fkkt.uni-lj.si/index.php?title=Struktura_in_funkcija_kon%C4%8Dnih_zaporedij_koronavirusne_genomske_RNA&amp;diff=18874</id>
		<title>Struktura in funkcija končnih zaporedij koronavirusne genomske RNA</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://wiki.fkkt.uni-lj.si/index.php?title=Struktura_in_funkcija_kon%C4%8Dnih_zaporedij_koronavirusne_genomske_RNA&amp;diff=18874"/>
		<updated>2021-05-05T11:50:44Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Nika Malečkar: &lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;==Uvod==&lt;br /&gt;
Celice, okužene s koronavirusom, vsebujejo 7 do 9 specifičnih virusnih mRNA s 3’ koterminalnimi konci. Vse mRNA molekule imajo na 5&#039; koncih identična vodilna zaporedja, ki so dolga od 70 do 90 nukleotidov, na 3&#039; koncu pa imajo poliA rep. Obstajata dva ključna elementa TRS (TRS; angl. transcriptional regulatory sequence), ki sta prisotna na  3′ koncu vodilnega zaporedja (TRS-L (angl. leader)) ter na 5′ koncu vsakega gena (TRS-B; angl. body) in delujeta kot cis-regulatorja transkripcije. Betakoronavirusi vsebujejo enako heptamerno zaporedje, 5’-UCUAAAC-3’, pri čemer ima SARS-CoV TRS 5’-ACGAAC-3’ kot osrednje zaporedje.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==5&#039; UTR in sekundarne strukture mRNA==&lt;br /&gt;
5&#039; neprevedena regija (UTR; angl. untranslated region) je regija na mRNA, ki se nahaja med mestom začetka transkripcije in enim nukleotidom pred začetnim kodonom (običajno je to AUG). Pomembna je pri nadaljnjih translacijskih in transkripcijskih mehanizmih. Včasih je (delno) prevedena v proteinske produkte, ki regulirajo translacijo glavnega kodirnega zaporedja mRNA, v veliko organizmih pa je 5&#039; UTR popolnoma neprevedena in tvori kompleksne sekundarne strukture (dvojno vijačnico, lasne zanke, psevdovozle (PK; angl. pseudoknots) in tetrazanke (angl. tetraloops)), ki sodelujejo pri regulaciji translacije.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Nekatere izmed teh sekundarnih struktur so poimenovane stem-loops (SL). Zanke imajo večinoma obliko lasnih zank, se pa oblike lahko razlikujejo. Njihova vloga je največkrat povečanje strukturne stabilnosti mRNA. Pri virusih, natančneje koronavirusih, so pomembne zanke od SL1 do SL8, ki so bistvene za CoV podvajanje in sintezo virusne RNA. Sekundarne strukture v 5&#039; končnih regijah so v veliki meri ohranjene, čeprav so nukleotidna zaporedja precej različna [https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/26958916/#&amp;amp;gid=article-figures&amp;amp;pid=figure-4-uid-3].  &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Zanke SL1, SL2 in SL3===&lt;br /&gt;
SL1 ima dvodelno strukturo. Dve pirimidinski bazi delita SL1 zanko na zgornji in spodnji del. Zgornji del je pomemben za učinkovito virusno replikacijo. Spremembe, ki vplivajo na povezovanje baz na tem delu, lahko vplivajo na fenotipe virusa, in so lahko smrtonosne, medtem ko so spremembe na spodnjem delu virusi sposobni preživeti. Genomi, ki imajo spremembe v SL1, niso zmožni sintetizirati negativno polarne subgenomske RNA. Strukturna labilnost spodnje regije SL1 je pomembna za razmnoževanje virusa.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
SL2 je najbolj ohranjena sekundarna struktura v 5&#039; UTR. Ima 5 nukleotidov dolgo​ steblo, sestavljeno iz (C/U) UUG (U/C) in je najbolj ohranjeno zaporedje v 5&#039; UTR. Zamenjava U48 s C ali A (sprememba U48C/U48A) je smrtonosna, virus, ki pa vsebuje spremembo U48G (zamenjava uracila z gvaninom na mestu 48) pa lahko preživi in raste ter izraža t.i. wild type fenotip. SL2 je torej iz strukturnega vidika zelo pomembna za preživetje virusov.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
TRS oz. glavno TRS zaporedje nekaterih koronavirusov (npr. Sars-CoV, BCov) se nahaja v SL3 zanki. To zanko bi lahko našli tudi pri MHV virusu, vendar pri 37°C ni stabilna, zato je pri večini poskusov ne opazimo. TRS regija je enoverižna. Glavno TRS zaporedje ima ključno vlogo pri sintezi subgenomske RNA. Da lahko transkripcija poteka, je poleg drugih dejavnikov potrebna minimalna podobnost med TRS-L in TRS-B.&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
N protein se veže z  veliko afiniteto  in specifičnostjo na TRS-L. Vsebuje dve strukturno neodvisni RNA vezavni domeni: N-terminalna RNA vezavna domena (NTD; angl. N-terminal domain) in C-terminalna dimerizacijska domena (CTD; angl. C-terminal domain), ki sta povezani s Ser/Arg bogatim členom (angl. linker). Vezava proteina NTD na TRS je ključna za učinkovito sintezo subgenomske RNA. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Zanke SL4, SL5 in SL6===&lt;br /&gt;
SL4 je sestavljena iz dveh delov, SL4A in SL4B.  SL4B kot struktura ali kot zaporedje nima pomembnejše vloge pri virusni replikaciji, ampak sama celotna zanka deluje kot vmesnik (angl. spacer) in je pomembna za usmerjanje virusne subgenomske RNA.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
SL5 zanka je pomembna pri replikaciji DI RNA (angl. defective interfering RNA) in se razteza od 5&#039; UTR v zaporedje proteina nsp1. Ta protein pri SARS-CoV virusih zavira imunske funkcije gostiteljskega organizma in vpliva na translacijo gostiteljeve mRNA. SL5 ima obliko trifurkatne zanke, sestavljena je iz  A, B in C delov in je od vseh zank najdaljša. Napake na SL5C zaradi zamenjave 4 nukleotidov rezultira v viabilnih rekombinantnih virusih z zgolj zmerno poškodovano virusno replikacijo.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
SL6 zajema nukleotide 376-446 pri virusu MHV in kodira aminokislinske pozicije 56-79 za protein nsp1. Pri MHV SL6 ni ključnega pomena za virusno replikacijo, spremembe, ki vplivajo na SL6 so bolj pomembne zaradi njihovega vpliva na protein nsp1.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Zanke PRI SARS-COV-2===&lt;br /&gt;
Pri SARS-CoV-2 opazimo zanke od SL1 do SL5, najdena pa je bila tudi manjša zanka med 4 in 5, ki so jo poimenovali SL4.5. Zanka SL1 ni ohranjena pri vseh sevih SARS-CoV-2 virusa. SL2 je primerljiva s SL3 pri BCoV virusu in je vključena v proces replikacije. Zanka (CUUGU) od SL2 je pomembna pri replikaciji MHV, kjer ima obliko U-obrata, medtem ko  je pri SARS-CoV-2 v obliki tetra zanke. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
SL3 zanka zajema TRS zaporedje. SL4 je razmeroma stabilna in dolga. Sama SL4 je pomembna pri sintezi subgenomskih RNA fragmentov. Na 3&#039; delu 5&#039; UTR je SL5 zanka, ki je bolj kompleksna, sestavljajo jo trije deli: SL5A, SL5B, SL5C. Pri Sars-CoV-2 se na SL5 nahaja nsp1 AUG začetni kodon.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==3&#039; UTR in sekundarne strukture mRNA==&lt;br /&gt;
Koronavirusna 3&#039; neprevedena regija (3&#039; UTR) je sestavljena iz 300 do 500 nukleotidov in poliadenilacijskega repa oziroma poliA repa.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Različne študije so z uporabo algoritmov za zlaganje RNA, biokemičnih in funkcijskih študij poskušale preučiti strukturo in funkcijo 3&#039; UTR. 3&#039; UTR vsebujejo cis-delujoče regije, ki se zložijo v sekundarne strukture. Te prispevajo k večji stabilnosti ter sodelujejo pri tvorjenju intramolekularnih in intermolekularnih interakcij. Poleg tega pa ima 3&#039; UTR tako kot tudi 5&#039; UTR pomembno vlogo pri regulaciji RNA replikacije in transkripcije.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Zanka BSL===&lt;br /&gt;
Proti 3&#039; koncu, tik za stop kodonom N gena, se nahaja sekundarna struktura stebelne zanke (BSL; ang. bulged stem loop), ki je pri MHV dolga 68 nukleotidov. BSL ima ključno vlogo pri replikaciji virusne RNA. Štirje kovariantni bazni pari v tej zanki pa so ključni za funkcionalnost te sekundarne strukture.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Psevdovozel===&lt;br /&gt;
Lasna zanka se nahaja od BSL proti 3’ koncu in tvori psevdovozel (PK; angl. pseudoknot - sekundarna struktura z vsaj dvema zankama, kjer se polovica ene zanke vstavi med polovici druge zanke) z BSL. Ta je pri različnih vrstah koronavirusov ohranjena po lokaciji in obliki. Po zaporedju nukleotidov pa se nekoliko razlikuje, kar nakazuje, da bi lahko deloval kot regulatorni kontrolni element.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Za trojni spoj alfa vijačnic S3 je bilo dokazano, da ta pripomore k stabilizaciji strukture psevdovozla. Konformacija psevdovozla je manj stabilna od konformacije dvojne lasne zanke. S3 pa naj bi imela tudi pomembno vlogo pri replikaciji.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Prekrivanje BSL in PK v 5 nukleotidih je razlog, da se te dve strukturi ne moreta hkrati popolnoma zložiti. To nakazuje, da vsak element tvori nadomestne konformacije in v določeni fazi RNA delujeta kot molekularno stikalo sinteze RNA.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Zanka HVR===&lt;br /&gt;
Na primeru MHV je bilo ugotovljeno, da se navzdol od PK nahaja tako imenovana “multi-branch stem loop”. Gre za dolgo hipervariabilno regijo (HVR; angl. hypervariable region), ki v svoji strukturi vsebuje oligonukleotidno zaporedje 5&#039;-GGAAGAGC-3&#039; in je dobro ohranjeno med različnimi vrstami koronavirusov. V strukturi na 3&#039; koncu najdemo tudi trojni spoj alfa vijačnic, ki jih označujemo s S3 in S4 in obdajata lasno zanko (S2-L2).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Zanka L1===&lt;br /&gt;
Zanka 1 (L1; angl. loop-1) se nahaja med BSL in PK. Prihaja do interakcije med L1 in 3&#039; koncem genoma s proteinskim kompleksom (nsp7, nsp8 in nsp9). To povzroči konformacijske spremembe v 3&#039; koncu RNA, kar omogoči tvorbo psevdovozla, ki omogoča vezavo od RNA odvisne RNA-polimeraze (nsp12), helikaze in proteinov nsp14, nsp10. To pa omogoči iniciacijo sinteze negativne verige RNA.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Pri alfakoronavirusih je PK ohranjen, lahko pa je v njihovi strukturi odsotna BSL.  Pri gamakoronavirusih je PK prisoten, ni pa znano, kakšna je njegova funkcija. Do tesnega prekrivanja med BSL in PK prihaja samo pri betakoronavirusih. Sekundarna struktura je pri betakoronavirusih ohranjena, čeprav se nukleotidno zaporedje med različnimi betakoronavirusi razlikuje.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Interakcije med 5’ in 3’ koncema==&lt;br /&gt;
Interakcije med 5&#039; in 3&#039; koncema v pozitivno smernih RNA virusih preko RNA-RNA, RNA-protein ali protein-protein interakcij vodijo do cirkulacije genoma s pomočjo N proteina, ki tvori most med 5&#039; in 3&#039; koncema. Lahko pomaga tudi poli a vezavni protein (PABP; angl. poly A binding protein), vezan na 3&#039; poli A rep, preko interakcije z eIF-4G, komponente eIF-4F kapa vezavnega proteina, ki se veže na mRNA kapo na 5’ koncu med translacijo.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Vezava N proteina s strukturo S3 in 15 nukleotidov dolgim poli A repom je dovolj za iniciacijo sinteze negativno smerne verige. Spremembe v 5&#039; in 3&#039; končnih zaporedjih zmanjšajo vezavno afiniteto med N proteinom in obema koncema, kar vpliva na učinkovitost iniciacije sinteze negativno smerne verige.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Literatura==&lt;br /&gt;
*Y. Dong, J. L. Leibowitz: The Structure and Functions of Coronavirus Genomic 3’ and 5’ Ends. Virus Res. 2015, 206, 120–133.&lt;br /&gt;
*L. I. Sola, F. Almazán, S. Zúñiga, L. Enjuanes: Continuous and Discontinuous RNA Synthesis in Coronaviruses. Annu. Rev. Virol. 2015, 2, 265–288.&lt;br /&gt;
*K. Narayanan, C. Huang, K. Lokugamage, W. Kamitani, T. Ikegami, C.-T. K. Tseng, S. Makino: Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus Nsp1 Suppresses Host Gene Expression, Including That of Type I Interferon, in Infected Cells. J. Virol. 2008, 82, 4471–4479.&lt;br /&gt;
*Z. Miao, A. Tidu, G. Eriani, F. Martin: Secondary Structure of the SARS-CoV-2 5’-UTR. RNA Biol. 2021, 18, 447–456.&lt;br /&gt;
*C. ‐Y. Lo,  T. ‐L. Tsai,  C. ‐N. Lin, C. ‐H. Lin,  H.‐Y. Wu: Interaction of coronavirus nucleocapsid protein with the 5′‐ and 3′‐ends of the coronavirus genome is involved in genome circularization and negative‐strand RNA synthesis. FEBS J. 2019, 286, 3222-3239&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Category:SEM]] [[Category:BMB]]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Nika Malečkar</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>https://wiki.fkkt.uni-lj.si/index.php?title=BIO2_Seminar_2020&amp;diff=17761</id>
		<title>BIO2 Seminar 2020</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://wiki.fkkt.uni-lj.si/index.php?title=BIO2_Seminar_2020&amp;diff=17761"/>
		<updated>2021-01-13T07:49:40Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Nika Malečkar: &lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;= Biokemijski seminar  =&lt;br /&gt;
doc. dr. Gregor Gunčar, K2.022&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Seznam seminarjev  ==&lt;br /&gt;
{| {{table}}&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot; style=&amp;quot;background:#f0f0f0;&amp;quot;|&#039;&#039;&#039;ime in priimek&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot; style=&amp;quot;background:#f0f0f0;&amp;quot;|&#039;&#039;&#039;poglavje&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot; style=&amp;quot;background:#f0f0f0;&amp;quot;|&#039;&#039;&#039;naslov seminarja&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot; style=&amp;quot;background:#f0f0f0;&amp;quot;|&#039;&#039;&#039;recenzent 1&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot; style=&amp;quot;background:#f0f0f0;&amp;quot;|&#039;&#039;&#039;recenzent 2&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot; style=&amp;quot;background:#f0f0f0;&amp;quot;|&#039;&#039;&#039;datum oddaje&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot; style=&amp;quot;background:#f0f0f0;&amp;quot;|&#039;&#039;&#039;datum recenzije&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot; style=&amp;quot;background:#f0f0f0;&amp;quot;|&#039;&#039;&#039;datum predstavitve&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| Ajda Beltram||12||Zgradba in dinamika signalnih kompleksov GPCR||Luka Hafner||Tinkara Božič||16/10/20||19/10/20||21/10/20&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| Jan Bregar||12||Protein retinoblastoma||Nika Bedrač||Martin Stanonik||16/10/20||19/10/20||21/10/20&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| Anja Moškrič||12|| Presinaptični kalcijevi kanalčki kot specializiran nadzor za sproščanje nevrotransmiterjev||Srna Anastasovska||Luka Stanković||16/10/20||19/10/20||21/10/20&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| Gregor Strniša||12||Načini aktivacije GPCR||Manca Pirc||Ana Pervanja||23/10/20||26/10/20||28/10/20&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| Vid Dobrovoljc||12||Medsebojni vpliv signalnih poti na primeru RTK in GPCR signalnih poti||Maruša Sernc||Nika Banovšek||23/10/20||26/10/20||28/10/20&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| Nikola Janakievski||12||Selective androgen receptor modulators||Ajda Beltram||Aljaž Simonič||23/10/20||26/10/20||28/10/20&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| Rebeka Jerina||12||Kofein kot antagonist adenozinskih receptorjev||Jan Bregar||Luka Hafner||30/10/20||02/11/20||04/11/20&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| Eva Vene||12||Povezava bolečine z vezavo kapsaicina na TRPV1||Anja Moškrič||Nika Bedrač||30/10/20||02/11/20||04/11/20&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| Zala Perko||12||Mehanizmi vezave ligandov in regeneracija fotoreceptorjev očesne mrežnice||Gregor Strniša||Srna Anastasovska||30/10/20||02/11/20||04/11/20&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| Erik Putar||14-15||AMPK: senzor glukoze in celičnega energijskega stanja||Nikola Janakievski||Manca Pirc||06/11/20||09/11/20||11/11/20&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| Iva Matić||14-15||||Rebeka Jerina||Maruša Sernc||06/11/20||09/11/20||13/01/21&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| Timotej Sotošek||14-15||Regulacija mišičnega glikogena: granula in njeni proteini||Eva Vene||Ajda Beltram||06/11/20||09/11/20||11/11/20&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| Nika Tomsič||16||Acetil-CoA: glavni metabolit in sekundarni obveščevalec||Zala Perko||Jan Bregar||13/11/20||16/11/20||18/11/20&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| Andrej Špenko||16||||Erik Putar||Anja Moškrič||13/11/20||16/11/20||18/11/20&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| Aleksandra Rauter||16||Vloga intermediatov Krebsovega cikla v makrofagih||Iva Matić||Gregor Strniša||13/11/20||16/11/20||18/11/20&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| Laura Unuk||17||Motnje oksidacije dolgoverižnih maščobnih kislin in karnitinskega transporta||Timotej Sotošek||Nikola Janakievski||20/11/20||23/11/20||25/11/20&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| Stefanija Ivanova||17||Vpliv telovadbe na metabolizem ketonskih telesc||Nika Tomsič||Rebeka Jerina||20/11/20||23/11/20||25/11/20&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| Jakob Tomšič||17||Funkcije ketonskih telesc v centralnem živčevju||Andrej Špenko||Eva Vene||20/11/20||23/11/20||25/11/20&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| Neža Leskovar||18||Urea transporterji in regulacija skoncentriranosti urina||Aleksandra Rauter||Zala Perko||27/11/20||30/11/20||02/12/20&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| Luka Šegota||18||Hiperamoniemija||Laura Unuk||Erik Putar||27/11/20||30/11/20||02/12/20&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| Nika Perko||18||Encim karbamoil fosfat sintetaza 1||Stefanija Ivanova||Iva Matić||27/11/20||30/11/20||02/12/20&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| Ela Bizjak||19||Mutacije mitohondrijske DNA, heterogenost in mitohondrijske bolezni||Jakob Tomšič||Timotej Sotošek||04/12/20||07/12/20||09/12/20&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| Bor Krajnik||19||Reaktivne kisikove zvrsti in njihova vloga pri regulaciji celične proliferacije||Neža Leskovar||Nika Tomsič||04/12/20||07/12/20||09/12/20&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| Maja Kobal||19||Od UCP1 odvisna in neodvisna termogeneza||Luka Šegota||Vid Dobrovoljc||04/12/20||07/12/20||09/12/20&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| Mateja Milošević||20||CAM tip fotosinteze: Crassualacean Acid Metabolism||Nika Perko||Andrej Špenko||11/12/20||14/12/20||16/12/20&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| Tinkara Božič||20||Pomen saharoze in njenega metabolizma za rastline||Ela Bizjak||Aleksandra Rauter||11/12/20||14/12/20||16/12/20&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| Martin Stanonik||20||Ekofiziologija obstoječih fototrofov in vplivi na evolucijo oksigene fotosinteze||Bor Krajnik||Laura Unuk||11/12/20||14/12/20||16/12/20&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| Luka Stanković||21||Nastanek, struktura in zorenje lipidnih kapelj v organizmu||Maja Kobal||Stefanija Ivanova||18/12/20||21/12/20||23/12/20&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| Ana Pervanja||21||Vpliv cirkadianega ritma na biosintezo lipidov||Mateja Milošević||Jakob Tomšič||18/12/20||21/12/20||23/12/20&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| Nika Banovšek||21||Regulacija mlečnih lipidov preko hrane in transkripcijskih faktorjev ter vpliv mleka na novorojenčka||Tinkara Božič||Neža Leskovar||18/12/20||21/12/20||23/12/20&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| Aljaž Simonič||22||Inhibitorji sinteze nukleotidov kot protivirusna zdravila širokega spektra||Martin Stanonik||Luka Šegota||23/12/20||28/12/20||30/12/20&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| Luka Hafner||22||[http://wiki.fkkt.uni-lj.si/index.php/BIO2_Povzetki_seminarjev_2020#Luka_Hafner_-_GABA_in_njeni_receptorji_v_.C4.8Dlove.C5.A1kih_mo.C5.BEganih GABA in njeni receptorji v človeških možganih]|||Luka Stanković||Ana Žagar||23/12/20||28/12/20||30/12/20&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| Ana Žagar||22||||Vid Dobrovoljc||Nika Perko||23/12/20||28/12/20||30/12/20&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| Nika Bedrač||23|||Vpliv estrogena in estrogenskih receptorjev na skeletne mišice ||Ana Pervanja||Ela Bizjak||30/12/20||04/01/21||06/01/21&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| Srna Anastasovska||23||Grelin in njegove funkcije v organizmu||Nika Banovšek||Bor Krajnik||30/12/20||04/01/21||06/01/21&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| Manca Pirc||23||Galanin, spexin in kisspeptin||Aljaž Simonič||Maja Kobal||30/12/20||04/01/21||06/01/21&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| Maruša Sernc||23||Kreatin, neprecenljiv vir energije in dober prijatelj fitneserjev||Ana Žagar||Mateja Milošević||08/01/21||11/01/21||13/01/21&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| Lea Nicouleau||any chapter||||||||06/01/21||11/01/21||13/01/21&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| Marjorie Leaud||any chapter||||||||06/01/21||11/01/21||13/01/21&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| Evgen Kozole||||[http://wiki.fkkt.uni-lj.si/index.php/BIO2_Povzetki_seminarjev_2020#Evgen_Kozole_-_Sirtuini_in_njihova_vloga_v_organizmu Sirtuini in njihova vloga v organizmu]||||||||||&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| Eva Kanalec||||[http://wiki.fkkt.uni-lj.si/index.php/BIO2_Povzetki_seminarjev_2020#Eva_Kanalec_-_Oksitocin_in_njegova_vloga_v_telesu Oksitocin in njegova vloga v telesu]||||||||||&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| Špela Kladnik||||[http://wiki.fkkt.uni-lj.si/index.php/BIO2_Povzetki_seminarjev_2020#.C5.A0pela_Kladnik_-_Leptin_in_njegova_potencialna_vloga_biomarkerja_za_debelost Leptin in njegova potencialna vloga biomarkerja]||||||||||&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| Nika Malečkar||19||Reaktivne kisikove spojine, koencim Q in njuna vloga v glavkomu||David Verdel||&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| David Verdel||||Biosinteza in Raznolikost presnove terpena v rastlinah||Eva Kanalec||&lt;br /&gt;
|}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*številka v okencu za temo pomeni poglavje v Lehningerju, v katerega naj izbrana tema spada&lt;br /&gt;
Razporeditev je začasna in se lahko še spremeni, načeloma pa se termini do vključno 18. poglavja ne bodo spreminjali. &lt;br /&gt;
Prosim,da mi sporočite morebitne napake ali če vas nisem razporedil.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Gradivo za predavanja ==&lt;br /&gt;
Gradivo za predavanja in seminarje najdete na http://bio.ijs.si/~zajec/bio2/&lt;br /&gt;
username: bio2&lt;br /&gt;
password: samozame&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Naloga==&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;Vaša naloga za seminar je:&amp;lt;br&amp;gt;&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
Samostojno pripraviti seminar o seminarski temi, ki vam je bila dodeljena. Za osnovo morate vzeti &amp;lt;font color=red&amp;gt; pregledni &amp;lt;/font&amp;gt; članek iz revije, ki ima faktor vpliva nad 5 (npr. [http://www.sciencedirect.com/science/journal/09680004/ TIBS]. Poiskati morate še vsaj tri znanstvene članke, ki se nanašajo na opisano temo in jih uporabiti kot podlago za seminarsko nalogo! Članki so dostopni [http://93.174.95.27/scimag/ tukaj].&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Za pripravo seminarja velja naslednje:&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
* [[BIO2 Povzetki seminarjev 2020|Povzetek seminarja]] opišete na wikiju &#039;&#039;&#039;v 200 besedah&#039;&#039;&#039; (+- dvajset besed) - najkasneje do dne ko morate oddati seminar recenzentom. &lt;br /&gt;
* Povezavo do povzetka vnesete v tabelo seminarjev tekočega letnika.&lt;br /&gt;
* Seminar pripravite v obliki seminarske naloge na ~5-12 straneh A4 (pisava 12, enojni razmak, 2,5 cm robovi). Obseg seminarja naj bo &amp;lt;font color=red&amp;gt;2700 do 3000 besed &amp;lt;/font&amp;gt;, a ne več kot 3500 besed. Seminarska naloga mora vsebovati najmanj tri slike, bolje več. &amp;lt;font color=red&amp;gt;Eno sliko morate narisati sami in to pod sliko posebej označiti. Slika mora imeti legendo in v besedilu mora biti na ustreznem mestu sklic na sliko. &amp;lt;/font&amp;gt;&lt;br /&gt;
* Seminar oddajte do datuma oddaje, ki je naveden v tabeli v elektronski obliki z uporabo [http://bio.ijs.si/~zajec/poslji/ tega obrazca].&lt;br /&gt;
* Vsi seminarji so v elektronski obliki dostopni [http://bio.ijs.si/~zajec/poslji/bioseminar/ tukaj].&lt;br /&gt;
* Recenzenti do dneva določenega v tabeli določijo popravke (v elektronski obliki) in podajo oceno pisnega dela. Popravljen seminar oddajte z uporabo [http://bio.ijs.si/~zajec/poslji/ tega obrazca].&lt;br /&gt;
* Ustna predstavitev sledi na dan, ki je vpisan v tabeli. Za predstavitev je na voljo 20-25 minut. Recenzenti morajo biti na predstavitvi prisotni.&lt;br /&gt;
* Predstavitvi sledi razprava. Recenzenti podajo oceno predstavitve in postavijo najmanj dve vprašanji.Vsi ostali morajo postaviti še dve dodatni vprašanji v okviru celega seminarskega obdobja. Vprašanja, ki ste jih postavili vpišite na [https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdV9OFlNzI3XyS8FRGnuIbG89gwH_36uwz29ocigV--2CXSbQ/viewform tukaj].&lt;br /&gt;
* Na dan predstavitve morate docentu še pred predstavitvijo oddati končno (popravljeno) in natisnjeno verzijo seminarja v enem izvodu, elektronsko verzijo seminarja in predstavitev pa oddati na strežnik na dan predstavitve do polnoči.&lt;br /&gt;
* Seminarska naloga in povzetek morajo biti v slovenskem jeziku, razen za študente, katerih materni jezik ni slovenščina. Ti lahko oddajo seminar v angleškem jeziku.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==&amp;lt;font color=green&amp;gt;Imena datotek&amp;lt;/font&amp;gt;==&lt;br /&gt;
Prosim vas, da vse datoteke, ki mi jih pošiljate poimenujete po naslednjem receptu:&lt;br /&gt;
* 312_BIO_Priimek_Ime.doc(x) za seminar, npr. 312_BIO_Guncar_Gregor.docx&lt;br /&gt;
* 312_BIO_Priimek_ime_final.doc(x) za končno verzijo seminarja&lt;br /&gt;
* 312_BIO_Priimek_Ime_rec_Priimek2.doc(x) za recenzijo, kjer je Priimek2 priimek recenzenta, npr. 312_BIO_Guncar_Gregor_rec_Scott.docx (če se pišete Scott in odajate recenzijo za seminar, ki ga je napisal Gunčar)&lt;br /&gt;
* 312_BIO_Priimek_Ime.ppt(x) za prezentacijo, npr 312_BIO_Guncar_Gregor.pptx&lt;br /&gt;
* &amp;lt;font color=green&amp;gt;312_BIO_Priimek_ime_poprava.doc(x) za popravljeno končno verzijo seminarja, če so popravki manjši&amp;lt;/font&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Ocenjevanje seminarjev==&lt;br /&gt;
Recenzenti ocenijo seminar tako, da izpolnijo [https://docs.google.com/forms/d/1EQDYwFO-DEzZ2R7jf8DhLqIeV4FFxRd3-ScceEASpt4/viewform recenzentsko poročilo] na spletu. Recenzentsko poročilo morate oddati najkasneje do 21:00, en dan pred predstavitvijo seminarja.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Mnenje o predstavitvi ==&lt;br /&gt;
Vsak posameznik odda svoje mnenje o predstavitvi takoj po predstavitvi z online glasovanjem.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Urejanje spletnih strani na wikiju==&lt;br /&gt;
Wiki so razvili zato, da lahko spletne vsebine ureja vsakdo. Ukazi so preprosti, dokler si ne zamislite česa prav posebnega. Vseeno pa je Word v primerjavi z wikijem pravo čudežno orodje... Če imate težave z oblikovanjem besedila, si preberite poglavje o urejanju wiki-strani na Wikipediji ([http://en.wikipedia.org/wiki/Help:Editing tule] v angleščini in [http://sl.wikipedia.org/wiki/Wikipedija:Urejanje_strani tu] v slovenščini). Pomaga tudi, če pogledate, kako je zapisana kakšna stran, ki se vam zdi v redu: kliknite na zavihek &#039;Uredite stran&#039; in si poglejte, kako so vpisane povezave, kako nov odstavek in podobno. &#039;&#039;Na koncu seveda pod oknom za urejanje kliknite na &#039;Prekliči&#039;.&#039;&#039;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Citiranje virov==&lt;br /&gt;
Citiranje je možno po več shemah, važno je, da se držite ene same. V seminarskih nalogah in diplomskih nalogah FKKT uprabljajte shemo citiranja, ki je pobarvana &amp;lt;font color=green&amp;gt;zeleno&amp;lt;/font&amp;gt;.&lt;br /&gt;
Temeljno načelo je, da je treba vir navesti na tak način, da ga je mogoče nedvoumno poiskati.&lt;br /&gt;
Za citate v naravoslovju je najpogostejše citiranje po pravilniku ISO 690. [http://www.zveza-zotks.si/gzm/dokumenti/literatura.html Pravila], ki upoštevajo omenjeni standard, so pripravili pri ZTKS. Sicer pa ima vsaka revija lahko svoj način citiranja, ki ga je treba pri pisanju članka upoštevati.&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;Citiranje knjig:&#039;&#039;&#039;&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
Priimek, I. &#039;&#039;Naslov&#039;&#039;. Kraj: Založba, letnica.&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
Priimek, I. &#039;&#039;Naslov: podnaslov&#039;&#039;. Izdaja. Kraj: Založba, letnica. Zbirka, številka. ISBN.&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Boyer, R. &#039;&#039;Temelji biokemije&#039;&#039;. Ljubljana: Študentska založba, 2005.&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
Glick BR in Pasternak JJ. &#039;&#039;Molecular biotechnology: principles and applications of recombinant DNA&#039;&#039;. 3. izdaja. Washington: ASM Press, 2003. ISBN 1-55581-269-4.&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
Če so avtorji trije, je beseda in med drugim in tretjim avtorjem. Če so avtorji več kot trije, napišemo samo prvega in dopišemo &#039;&#039;et al&#039;&#039;. (in drugi, po latinsko). Vse, kar je latinsko, pišemo poševno (npr. tudi imena rastlin in živali, pojme &#039;&#039;in vivo&#039;&#039;, &#039;&#039;in vitro&#039;&#039; ipd.). &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;Citiranje člankov:&#039;&#039;&#039;&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
Priimek, I. Naslov. &#039;&#039;Naslov revije&#039;&#039;, letnica, letnik, številka, strani.&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;font color=green&amp;gt;Lartigue, C., Glass, J. I., Alperovich, N., Pieper, R., Parmar, P. P., Hutchison III, C. A., Smith, H. O. in Venter, J. C.&lt;br /&gt;
Genome transplantation in bacteria: changing one species to another. &#039;&#039;Science&#039;&#039;, 2007, 317, str. 632-638.&amp;lt;/font&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Alternativni način citiranja (predvsem v družboslovju) je po pravilih APA, kjer članke citirajo takole:&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
Priimek, I. (letnica, številka). Naslov. Naslov revije, strani.&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
Lartigue C. &#039;&#039;et al.&#039;&#039; (2007, 317) Genome transplantation in bacteria: changing one species to another. &#039;&#039;Science&#039;&#039;, 632-638.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Revija Science uporablja skrajšani zapis:&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
C. Lartigue &#039;&#039;et al&#039;&#039;. Science 317, 632 (2007)&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
V diplomah na FKKT je treba navesti vire tako, da izpišete tudi naslov citiranega dela in strani od-do (ne samo začetne). Navesti morate tudi vse avtorje dela, razen v primeru, ko jih je 10 ali več. Takrat navedite le prvih devet, za ostale pa uporabite okrajšavo in sod. (in sodelavci). Pred zadnjim avtorjem naj bo vedno besedica &amp;quot;in&amp;quot;. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;Citiranje spletnih virov:&#039;&#039;&#039;&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
Priimek, I. &#039;&#039;Naslov dokumenta&#039;&#039;. Izdaja. Kraj: Založnik, letnica. Datum zadnjega popravljanja. [Datum citiranja.] spletni naslov&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
strangeguitars. &#039;&#039;On the brink of artificial life&#039;&#039;. 6. 10. 2007. [citirano 13. 11. 2007] http://www.metafilter.com/65331/On-the-brink-of-artificial-life&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
Navedemo čim več podatkov; pogosto vseh iz pravila ne boste našli.&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Nika Malečkar</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>https://wiki.fkkt.uni-lj.si/index.php?title=BIO2_Seminar_2020&amp;diff=17760</id>
		<title>BIO2 Seminar 2020</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://wiki.fkkt.uni-lj.si/index.php?title=BIO2_Seminar_2020&amp;diff=17760"/>
		<updated>2021-01-13T07:49:01Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Nika Malečkar: &lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;= Biokemijski seminar  =&lt;br /&gt;
doc. dr. Gregor Gunčar, K2.022&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Seznam seminarjev  ==&lt;br /&gt;
{| {{table}}&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot; style=&amp;quot;background:#f0f0f0;&amp;quot;|&#039;&#039;&#039;ime in priimek&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot; style=&amp;quot;background:#f0f0f0;&amp;quot;|&#039;&#039;&#039;poglavje&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot; style=&amp;quot;background:#f0f0f0;&amp;quot;|&#039;&#039;&#039;naslov seminarja&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot; style=&amp;quot;background:#f0f0f0;&amp;quot;|&#039;&#039;&#039;recenzent 1&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot; style=&amp;quot;background:#f0f0f0;&amp;quot;|&#039;&#039;&#039;recenzent 2&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot; style=&amp;quot;background:#f0f0f0;&amp;quot;|&#039;&#039;&#039;datum oddaje&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot; style=&amp;quot;background:#f0f0f0;&amp;quot;|&#039;&#039;&#039;datum recenzije&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot; style=&amp;quot;background:#f0f0f0;&amp;quot;|&#039;&#039;&#039;datum predstavitve&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| Ajda Beltram||12||Zgradba in dinamika signalnih kompleksov GPCR||Luka Hafner||Tinkara Božič||16/10/20||19/10/20||21/10/20&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| Jan Bregar||12||Protein retinoblastoma||Nika Bedrač||Martin Stanonik||16/10/20||19/10/20||21/10/20&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| Anja Moškrič||12|| Presinaptični kalcijevi kanalčki kot specializiran nadzor za sproščanje nevrotransmiterjev||Srna Anastasovska||Luka Stanković||16/10/20||19/10/20||21/10/20&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| Gregor Strniša||12||Načini aktivacije GPCR||Manca Pirc||Ana Pervanja||23/10/20||26/10/20||28/10/20&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| Vid Dobrovoljc||12||Medsebojni vpliv signalnih poti na primeru RTK in GPCR signalnih poti||Maruša Sernc||Nika Banovšek||23/10/20||26/10/20||28/10/20&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| Nikola Janakievski||12||Selective androgen receptor modulators||Ajda Beltram||Aljaž Simonič||23/10/20||26/10/20||28/10/20&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| Rebeka Jerina||12||Kofein kot antagonist adenozinskih receptorjev||Jan Bregar||Luka Hafner||30/10/20||02/11/20||04/11/20&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| Eva Vene||12||Povezava bolečine z vezavo kapsaicina na TRPV1||Anja Moškrič||Nika Bedrač||30/10/20||02/11/20||04/11/20&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| Zala Perko||12||Mehanizmi vezave ligandov in regeneracija fotoreceptorjev očesne mrežnice||Gregor Strniša||Srna Anastasovska||30/10/20||02/11/20||04/11/20&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| Erik Putar||14-15||AMPK: senzor glukoze in celičnega energijskega stanja||Nikola Janakievski||Manca Pirc||06/11/20||09/11/20||11/11/20&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| Iva Matić||14-15||||Rebeka Jerina||Maruša Sernc||06/11/20||09/11/20||13/01/21&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| Timotej Sotošek||14-15||Regulacija mišičnega glikogena: granula in njeni proteini||Eva Vene||Ajda Beltram||06/11/20||09/11/20||11/11/20&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| Nika Tomsič||16||Acetil-CoA: glavni metabolit in sekundarni obveščevalec||Zala Perko||Jan Bregar||13/11/20||16/11/20||18/11/20&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| Andrej Špenko||16||||Erik Putar||Anja Moškrič||13/11/20||16/11/20||18/11/20&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| Aleksandra Rauter||16||Vloga intermediatov Krebsovega cikla v makrofagih||Iva Matić||Gregor Strniša||13/11/20||16/11/20||18/11/20&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| Laura Unuk||17||Motnje oksidacije dolgoverižnih maščobnih kislin in karnitinskega transporta||Timotej Sotošek||Nikola Janakievski||20/11/20||23/11/20||25/11/20&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| Stefanija Ivanova||17||Vpliv telovadbe na metabolizem ketonskih telesc||Nika Tomsič||Rebeka Jerina||20/11/20||23/11/20||25/11/20&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| Jakob Tomšič||17||Funkcije ketonskih telesc v centralnem živčevju||Andrej Špenko||Eva Vene||20/11/20||23/11/20||25/11/20&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| Neža Leskovar||18||Urea transporterji in regulacija skoncentriranosti urina||Aleksandra Rauter||Zala Perko||27/11/20||30/11/20||02/12/20&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| Luka Šegota||18||Hiperamoniemija||Laura Unuk||Erik Putar||27/11/20||30/11/20||02/12/20&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| Nika Perko||18||Encim karbamoil fosfat sintetaza 1||Stefanija Ivanova||Iva Matić||27/11/20||30/11/20||02/12/20&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| Ela Bizjak||19||Mutacije mitohondrijske DNA, heterogenost in mitohondrijske bolezni||Jakob Tomšič||Timotej Sotošek||04/12/20||07/12/20||09/12/20&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| Bor Krajnik||19||Reaktivne kisikove zvrsti in njihova vloga pri regulaciji celične proliferacije||Neža Leskovar||Nika Tomsič||04/12/20||07/12/20||09/12/20&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| Maja Kobal||19||Od UCP1 odvisna in neodvisna termogeneza||Luka Šegota||Vid Dobrovoljc||04/12/20||07/12/20||09/12/20&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| Mateja Milošević||20||CAM tip fotosinteze: Crassualacean Acid Metabolism||Nika Perko||Andrej Špenko||11/12/20||14/12/20||16/12/20&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| Tinkara Božič||20||Pomen saharoze in njenega metabolizma za rastline||Ela Bizjak||Aleksandra Rauter||11/12/20||14/12/20||16/12/20&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| Martin Stanonik||20||Ekofiziologija obstoječih fototrofov in vplivi na evolucijo oksigene fotosinteze||Bor Krajnik||Laura Unuk||11/12/20||14/12/20||16/12/20&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| Luka Stanković||21||Nastanek, struktura in zorenje lipidnih kapelj v organizmu||Maja Kobal||Stefanija Ivanova||18/12/20||21/12/20||23/12/20&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| Ana Pervanja||21||Vpliv cirkadianega ritma na biosintezo lipidov||Mateja Milošević||Jakob Tomšič||18/12/20||21/12/20||23/12/20&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| Nika Banovšek||21||Regulacija mlečnih lipidov preko hrane in transkripcijskih faktorjev ter vpliv mleka na novorojenčka||Tinkara Božič||Neža Leskovar||18/12/20||21/12/20||23/12/20&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| Aljaž Simonič||22||Inhibitorji sinteze nukleotidov kot protivirusna zdravila širokega spektra||Martin Stanonik||Luka Šegota||23/12/20||28/12/20||30/12/20&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| Luka Hafner||22||[http://wiki.fkkt.uni-lj.si/index.php/BIO2_Povzetki_seminarjev_2020#Luka_Hafner_-_GABA_in_njeni_receptorji_v_.C4.8Dlove.C5.A1kih_mo.C5.BEganih GABA in njeni receptorji v človeških možganih]|||Luka Stanković||Ana Žagar||23/12/20||28/12/20||30/12/20&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| Ana Žagar||22||||Vid Dobrovoljc||Nika Perko||23/12/20||28/12/20||30/12/20&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| Nika Bedrač||23|||Vpliv estrogena in estrogenskih receptorjev na skeletne mišice ||Ana Pervanja||Ela Bizjak||30/12/20||04/01/21||06/01/21&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| Srna Anastasovska||23||Grelin in njegove funkcije v organizmu||Nika Banovšek||Bor Krajnik||30/12/20||04/01/21||06/01/21&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| Manca Pirc||23||Galanin, spexin in kisspeptin||Aljaž Simonič||Maja Kobal||30/12/20||04/01/21||06/01/21&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| Maruša Sernc||23||Kreatin, neprecenljiv vir energije in dober prijatelj fitneserjev||Ana Žagar||Mateja Milošević||08/01/21||11/01/21||13/01/21&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| Lea Nicouleau||any chapter||||||||06/01/21||11/01/21||13/01/21&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| Marjorie Leaud||any chapter||||||||06/01/21||11/01/21||13/01/21&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| Evgen Kozole||||[http://wiki.fkkt.uni-lj.si/index.php/BIO2_Povzetki_seminarjev_2020#Evgen_Kozole_-_Sirtuini_in_njihova_vloga_v_organizmu Sirtuini in njihova vloga v organizmu]||||||||||&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| Eva Kanalec||||[http://wiki.fkkt.uni-lj.si/index.php/BIO2_Povzetki_seminarjev_2020#Eva_Kanalec_-_Oksitocin_in_njegova_vloga_v_telesu Oksitocin in njegova vloga v telesu]||||||||||&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| Špela Kladnik||||[http://wiki.fkkt.uni-lj.si/index.php/BIO2_Povzetki_seminarjev_2020#.C5.A0pela_Kladnik_-_Leptin_in_njegova_potencialna_vloga_biomarkerja_za_debelost Leptin in njegova potencialna vloga biomarkerja]||||||||||&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| Nika Malečkar||19||Reaktivne kisikove spojine, koencim Q in njuna vloga v glavkomu||David Verdel||&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| David Verdel||Biosinteza in Raznolikost presnove terpena v rastlinah||Eva Kanalec||&lt;br /&gt;
|}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*številka v okencu za temo pomeni poglavje v Lehningerju, v katerega naj izbrana tema spada&lt;br /&gt;
Razporeditev je začasna in se lahko še spremeni, načeloma pa se termini do vključno 18. poglavja ne bodo spreminjali. &lt;br /&gt;
Prosim,da mi sporočite morebitne napake ali če vas nisem razporedil.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Gradivo za predavanja ==&lt;br /&gt;
Gradivo za predavanja in seminarje najdete na http://bio.ijs.si/~zajec/bio2/&lt;br /&gt;
username: bio2&lt;br /&gt;
password: samozame&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Naloga==&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;Vaša naloga za seminar je:&amp;lt;br&amp;gt;&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
Samostojno pripraviti seminar o seminarski temi, ki vam je bila dodeljena. Za osnovo morate vzeti &amp;lt;font color=red&amp;gt; pregledni &amp;lt;/font&amp;gt; članek iz revije, ki ima faktor vpliva nad 5 (npr. [http://www.sciencedirect.com/science/journal/09680004/ TIBS]. Poiskati morate še vsaj tri znanstvene članke, ki se nanašajo na opisano temo in jih uporabiti kot podlago za seminarsko nalogo! Članki so dostopni [http://93.174.95.27/scimag/ tukaj].&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Za pripravo seminarja velja naslednje:&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
* [[BIO2 Povzetki seminarjev 2020|Povzetek seminarja]] opišete na wikiju &#039;&#039;&#039;v 200 besedah&#039;&#039;&#039; (+- dvajset besed) - najkasneje do dne ko morate oddati seminar recenzentom. &lt;br /&gt;
* Povezavo do povzetka vnesete v tabelo seminarjev tekočega letnika.&lt;br /&gt;
* Seminar pripravite v obliki seminarske naloge na ~5-12 straneh A4 (pisava 12, enojni razmak, 2,5 cm robovi). Obseg seminarja naj bo &amp;lt;font color=red&amp;gt;2700 do 3000 besed &amp;lt;/font&amp;gt;, a ne več kot 3500 besed. Seminarska naloga mora vsebovati najmanj tri slike, bolje več. &amp;lt;font color=red&amp;gt;Eno sliko morate narisati sami in to pod sliko posebej označiti. Slika mora imeti legendo in v besedilu mora biti na ustreznem mestu sklic na sliko. &amp;lt;/font&amp;gt;&lt;br /&gt;
* Seminar oddajte do datuma oddaje, ki je naveden v tabeli v elektronski obliki z uporabo [http://bio.ijs.si/~zajec/poslji/ tega obrazca].&lt;br /&gt;
* Vsi seminarji so v elektronski obliki dostopni [http://bio.ijs.si/~zajec/poslji/bioseminar/ tukaj].&lt;br /&gt;
* Recenzenti do dneva določenega v tabeli določijo popravke (v elektronski obliki) in podajo oceno pisnega dela. Popravljen seminar oddajte z uporabo [http://bio.ijs.si/~zajec/poslji/ tega obrazca].&lt;br /&gt;
* Ustna predstavitev sledi na dan, ki je vpisan v tabeli. Za predstavitev je na voljo 20-25 minut. Recenzenti morajo biti na predstavitvi prisotni.&lt;br /&gt;
* Predstavitvi sledi razprava. Recenzenti podajo oceno predstavitve in postavijo najmanj dve vprašanji.Vsi ostali morajo postaviti še dve dodatni vprašanji v okviru celega seminarskega obdobja. Vprašanja, ki ste jih postavili vpišite na [https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdV9OFlNzI3XyS8FRGnuIbG89gwH_36uwz29ocigV--2CXSbQ/viewform tukaj].&lt;br /&gt;
* Na dan predstavitve morate docentu še pred predstavitvijo oddati končno (popravljeno) in natisnjeno verzijo seminarja v enem izvodu, elektronsko verzijo seminarja in predstavitev pa oddati na strežnik na dan predstavitve do polnoči.&lt;br /&gt;
* Seminarska naloga in povzetek morajo biti v slovenskem jeziku, razen za študente, katerih materni jezik ni slovenščina. Ti lahko oddajo seminar v angleškem jeziku.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==&amp;lt;font color=green&amp;gt;Imena datotek&amp;lt;/font&amp;gt;==&lt;br /&gt;
Prosim vas, da vse datoteke, ki mi jih pošiljate poimenujete po naslednjem receptu:&lt;br /&gt;
* 312_BIO_Priimek_Ime.doc(x) za seminar, npr. 312_BIO_Guncar_Gregor.docx&lt;br /&gt;
* 312_BIO_Priimek_ime_final.doc(x) za končno verzijo seminarja&lt;br /&gt;
* 312_BIO_Priimek_Ime_rec_Priimek2.doc(x) za recenzijo, kjer je Priimek2 priimek recenzenta, npr. 312_BIO_Guncar_Gregor_rec_Scott.docx (če se pišete Scott in odajate recenzijo za seminar, ki ga je napisal Gunčar)&lt;br /&gt;
* 312_BIO_Priimek_Ime.ppt(x) za prezentacijo, npr 312_BIO_Guncar_Gregor.pptx&lt;br /&gt;
* &amp;lt;font color=green&amp;gt;312_BIO_Priimek_ime_poprava.doc(x) za popravljeno končno verzijo seminarja, če so popravki manjši&amp;lt;/font&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Ocenjevanje seminarjev==&lt;br /&gt;
Recenzenti ocenijo seminar tako, da izpolnijo [https://docs.google.com/forms/d/1EQDYwFO-DEzZ2R7jf8DhLqIeV4FFxRd3-ScceEASpt4/viewform recenzentsko poročilo] na spletu. Recenzentsko poročilo morate oddati najkasneje do 21:00, en dan pred predstavitvijo seminarja.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Mnenje o predstavitvi ==&lt;br /&gt;
Vsak posameznik odda svoje mnenje o predstavitvi takoj po predstavitvi z online glasovanjem.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Urejanje spletnih strani na wikiju==&lt;br /&gt;
Wiki so razvili zato, da lahko spletne vsebine ureja vsakdo. Ukazi so preprosti, dokler si ne zamislite česa prav posebnega. Vseeno pa je Word v primerjavi z wikijem pravo čudežno orodje... Če imate težave z oblikovanjem besedila, si preberite poglavje o urejanju wiki-strani na Wikipediji ([http://en.wikipedia.org/wiki/Help:Editing tule] v angleščini in [http://sl.wikipedia.org/wiki/Wikipedija:Urejanje_strani tu] v slovenščini). Pomaga tudi, če pogledate, kako je zapisana kakšna stran, ki se vam zdi v redu: kliknite na zavihek &#039;Uredite stran&#039; in si poglejte, kako so vpisane povezave, kako nov odstavek in podobno. &#039;&#039;Na koncu seveda pod oknom za urejanje kliknite na &#039;Prekliči&#039;.&#039;&#039;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Citiranje virov==&lt;br /&gt;
Citiranje je možno po več shemah, važno je, da se držite ene same. V seminarskih nalogah in diplomskih nalogah FKKT uprabljajte shemo citiranja, ki je pobarvana &amp;lt;font color=green&amp;gt;zeleno&amp;lt;/font&amp;gt;.&lt;br /&gt;
Temeljno načelo je, da je treba vir navesti na tak način, da ga je mogoče nedvoumno poiskati.&lt;br /&gt;
Za citate v naravoslovju je najpogostejše citiranje po pravilniku ISO 690. [http://www.zveza-zotks.si/gzm/dokumenti/literatura.html Pravila], ki upoštevajo omenjeni standard, so pripravili pri ZTKS. Sicer pa ima vsaka revija lahko svoj način citiranja, ki ga je treba pri pisanju članka upoštevati.&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;Citiranje knjig:&#039;&#039;&#039;&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
Priimek, I. &#039;&#039;Naslov&#039;&#039;. Kraj: Založba, letnica.&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
Priimek, I. &#039;&#039;Naslov: podnaslov&#039;&#039;. Izdaja. Kraj: Založba, letnica. Zbirka, številka. ISBN.&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Boyer, R. &#039;&#039;Temelji biokemije&#039;&#039;. Ljubljana: Študentska založba, 2005.&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
Glick BR in Pasternak JJ. &#039;&#039;Molecular biotechnology: principles and applications of recombinant DNA&#039;&#039;. 3. izdaja. Washington: ASM Press, 2003. ISBN 1-55581-269-4.&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
Če so avtorji trije, je beseda in med drugim in tretjim avtorjem. Če so avtorji več kot trije, napišemo samo prvega in dopišemo &#039;&#039;et al&#039;&#039;. (in drugi, po latinsko). Vse, kar je latinsko, pišemo poševno (npr. tudi imena rastlin in živali, pojme &#039;&#039;in vivo&#039;&#039;, &#039;&#039;in vitro&#039;&#039; ipd.). &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;Citiranje člankov:&#039;&#039;&#039;&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
Priimek, I. Naslov. &#039;&#039;Naslov revije&#039;&#039;, letnica, letnik, številka, strani.&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;font color=green&amp;gt;Lartigue, C., Glass, J. I., Alperovich, N., Pieper, R., Parmar, P. P., Hutchison III, C. A., Smith, H. O. in Venter, J. C.&lt;br /&gt;
Genome transplantation in bacteria: changing one species to another. &#039;&#039;Science&#039;&#039;, 2007, 317, str. 632-638.&amp;lt;/font&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Alternativni način citiranja (predvsem v družboslovju) je po pravilih APA, kjer članke citirajo takole:&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
Priimek, I. (letnica, številka). Naslov. Naslov revije, strani.&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
Lartigue C. &#039;&#039;et al.&#039;&#039; (2007, 317) Genome transplantation in bacteria: changing one species to another. &#039;&#039;Science&#039;&#039;, 632-638.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Revija Science uporablja skrajšani zapis:&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
C. Lartigue &#039;&#039;et al&#039;&#039;. Science 317, 632 (2007)&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
V diplomah na FKKT je treba navesti vire tako, da izpišete tudi naslov citiranega dela in strani od-do (ne samo začetne). Navesti morate tudi vse avtorje dela, razen v primeru, ko jih je 10 ali več. Takrat navedite le prvih devet, za ostale pa uporabite okrajšavo in sod. (in sodelavci). Pred zadnjim avtorjem naj bo vedno besedica &amp;quot;in&amp;quot;. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;Citiranje spletnih virov:&#039;&#039;&#039;&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
Priimek, I. &#039;&#039;Naslov dokumenta&#039;&#039;. Izdaja. Kraj: Založnik, letnica. Datum zadnjega popravljanja. [Datum citiranja.] spletni naslov&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
strangeguitars. &#039;&#039;On the brink of artificial life&#039;&#039;. 6. 10. 2007. [citirano 13. 11. 2007] http://www.metafilter.com/65331/On-the-brink-of-artificial-life&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
Navedemo čim več podatkov; pogosto vseh iz pravila ne boste našli.&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Nika Malečkar</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>https://wiki.fkkt.uni-lj.si/index.php?title=BIO2_Seminar_2020&amp;diff=17759</id>
		<title>BIO2 Seminar 2020</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://wiki.fkkt.uni-lj.si/index.php?title=BIO2_Seminar_2020&amp;diff=17759"/>
		<updated>2021-01-13T07:36:44Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Nika Malečkar: &lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;= Biokemijski seminar  =&lt;br /&gt;
doc. dr. Gregor Gunčar, K2.022&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Seznam seminarjev  ==&lt;br /&gt;
{| {{table}}&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot; style=&amp;quot;background:#f0f0f0;&amp;quot;|&#039;&#039;&#039;ime in priimek&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot; style=&amp;quot;background:#f0f0f0;&amp;quot;|&#039;&#039;&#039;poglavje&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot; style=&amp;quot;background:#f0f0f0;&amp;quot;|&#039;&#039;&#039;naslov seminarja&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot; style=&amp;quot;background:#f0f0f0;&amp;quot;|&#039;&#039;&#039;recenzent 1&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot; style=&amp;quot;background:#f0f0f0;&amp;quot;|&#039;&#039;&#039;recenzent 2&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot; style=&amp;quot;background:#f0f0f0;&amp;quot;|&#039;&#039;&#039;datum oddaje&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot; style=&amp;quot;background:#f0f0f0;&amp;quot;|&#039;&#039;&#039;datum recenzije&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot; style=&amp;quot;background:#f0f0f0;&amp;quot;|&#039;&#039;&#039;datum predstavitve&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| Ajda Beltram||12||Zgradba in dinamika signalnih kompleksov GPCR||Luka Hafner||Tinkara Božič||16/10/20||19/10/20||21/10/20&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| Jan Bregar||12||Protein retinoblastoma||Nika Bedrač||Martin Stanonik||16/10/20||19/10/20||21/10/20&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| Anja Moškrič||12|| Presinaptični kalcijevi kanalčki kot specializiran nadzor za sproščanje nevrotransmiterjev||Srna Anastasovska||Luka Stanković||16/10/20||19/10/20||21/10/20&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| Gregor Strniša||12||Načini aktivacije GPCR||Manca Pirc||Ana Pervanja||23/10/20||26/10/20||28/10/20&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| Vid Dobrovoljc||12||Medsebojni vpliv signalnih poti na primeru RTK in GPCR signalnih poti||Maruša Sernc||Nika Banovšek||23/10/20||26/10/20||28/10/20&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| Nikola Janakievski||12||Selective androgen receptor modulators||Ajda Beltram||Aljaž Simonič||23/10/20||26/10/20||28/10/20&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| Rebeka Jerina||12||Kofein kot antagonist adenozinskih receptorjev||Jan Bregar||Luka Hafner||30/10/20||02/11/20||04/11/20&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| Eva Vene||12||Povezava bolečine z vezavo kapsaicina na TRPV1||Anja Moškrič||Nika Bedrač||30/10/20||02/11/20||04/11/20&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| Zala Perko||12||Mehanizmi vezave ligandov in regeneracija fotoreceptorjev očesne mrežnice||Gregor Strniša||Srna Anastasovska||30/10/20||02/11/20||04/11/20&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| Erik Putar||14-15||AMPK: senzor glukoze in celičnega energijskega stanja||Nikola Janakievski||Manca Pirc||06/11/20||09/11/20||11/11/20&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| Iva Matić||14-15||||Rebeka Jerina||Maruša Sernc||06/11/20||09/11/20||13/01/21&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| Timotej Sotošek||14-15||Regulacija mišičnega glikogena: granula in njeni proteini||Eva Vene||Ajda Beltram||06/11/20||09/11/20||11/11/20&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| Nika Tomsič||16||Acetil-CoA: glavni metabolit in sekundarni obveščevalec||Zala Perko||Jan Bregar||13/11/20||16/11/20||18/11/20&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| Andrej Špenko||16||||Erik Putar||Anja Moškrič||13/11/20||16/11/20||18/11/20&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| Aleksandra Rauter||16||Vloga intermediatov Krebsovega cikla v makrofagih||Iva Matić||Gregor Strniša||13/11/20||16/11/20||18/11/20&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| Laura Unuk||17||Motnje oksidacije dolgoverižnih maščobnih kislin in karnitinskega transporta||Timotej Sotošek||Nikola Janakievski||20/11/20||23/11/20||25/11/20&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| Stefanija Ivanova||17||Vpliv telovadbe na metabolizem ketonskih telesc||Nika Tomsič||Rebeka Jerina||20/11/20||23/11/20||25/11/20&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| Jakob Tomšič||17||Funkcije ketonskih telesc v centralnem živčevju||Andrej Špenko||Eva Vene||20/11/20||23/11/20||25/11/20&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| Neža Leskovar||18||Urea transporterji in regulacija skoncentriranosti urina||Aleksandra Rauter||Zala Perko||27/11/20||30/11/20||02/12/20&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| Luka Šegota||18||Hiperamoniemija||Laura Unuk||Erik Putar||27/11/20||30/11/20||02/12/20&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| Nika Perko||18||Encim karbamoil fosfat sintetaza 1||Stefanija Ivanova||Iva Matić||27/11/20||30/11/20||02/12/20&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| Ela Bizjak||19||Mutacije mitohondrijske DNA, heterogenost in mitohondrijske bolezni||Jakob Tomšič||Timotej Sotošek||04/12/20||07/12/20||09/12/20&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| Bor Krajnik||19||Reaktivne kisikove zvrsti in njihova vloga pri regulaciji celične proliferacije||Neža Leskovar||Nika Tomsič||04/12/20||07/12/20||09/12/20&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| Maja Kobal||19||Od UCP1 odvisna in neodvisna termogeneza||Luka Šegota||Vid Dobrovoljc||04/12/20||07/12/20||09/12/20&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| Mateja Milošević||20||CAM tip fotosinteze: Crassualacean Acid Metabolism||Nika Perko||Andrej Špenko||11/12/20||14/12/20||16/12/20&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| Tinkara Božič||20||Pomen saharoze in njenega metabolizma za rastline||Ela Bizjak||Aleksandra Rauter||11/12/20||14/12/20||16/12/20&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| Martin Stanonik||20||Ekofiziologija obstoječih fototrofov in vplivi na evolucijo oksigene fotosinteze||Bor Krajnik||Laura Unuk||11/12/20||14/12/20||16/12/20&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| Luka Stanković||21||Nastanek, struktura in zorenje lipidnih kapelj v organizmu||Maja Kobal||Stefanija Ivanova||18/12/20||21/12/20||23/12/20&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| Ana Pervanja||21||Vpliv cirkadianega ritma na biosintezo lipidov||Mateja Milošević||Jakob Tomšič||18/12/20||21/12/20||23/12/20&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| Nika Banovšek||21||Regulacija mlečnih lipidov preko hrane in transkripcijskih faktorjev ter vpliv mleka na novorojenčka||Tinkara Božič||Neža Leskovar||18/12/20||21/12/20||23/12/20&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| Aljaž Simonič||22||Inhibitorji sinteze nukleotidov kot protivirusna zdravila širokega spektra||Martin Stanonik||Luka Šegota||23/12/20||28/12/20||30/12/20&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| Luka Hafner||22||[http://wiki.fkkt.uni-lj.si/index.php/BIO2_Povzetki_seminarjev_2020#Luka_Hafner_-_GABA_in_njeni_receptorji_v_.C4.8Dlove.C5.A1kih_mo.C5.BEganih GABA in njeni receptorji v človeških možganih]|||Luka Stanković||Ana Žagar||23/12/20||28/12/20||30/12/20&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| Ana Žagar||22||||Vid Dobrovoljc||Nika Perko||23/12/20||28/12/20||30/12/20&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| Nika Bedrač||23|||Vpliv estrogena in estrogenskih receptorjev na skeletne mišice ||Ana Pervanja||Ela Bizjak||30/12/20||04/01/21||06/01/21&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| Srna Anastasovska||23||Grelin in njegove funkcije v organizmu||Nika Banovšek||Bor Krajnik||30/12/20||04/01/21||06/01/21&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| Manca Pirc||23||Galanin, spexin in kisspeptin||Aljaž Simonič||Maja Kobal||30/12/20||04/01/21||06/01/21&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| Maruša Sernc||23||Kreatin, neprecenljiv vir energije in dober prijatelj fitneserjev||Ana Žagar||Mateja Milošević||08/01/21||11/01/21||13/01/21&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| Lea Nicouleau||any chapter||||||||06/01/21||11/01/21||13/01/21&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| Marjorie Leaud||any chapter||||||||06/01/21||11/01/21||13/01/21&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| Evgen Kozole||||[http://wiki.fkkt.uni-lj.si/index.php/BIO2_Povzetki_seminarjev_2020#Evgen_Kozole_-_Sirtuini_in_njihova_vloga_v_organizmu Sirtuini in njihova vloga v organizmu]||||||||||&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| Eva Kanalec||||[http://wiki.fkkt.uni-lj.si/index.php/BIO2_Povzetki_seminarjev_2020#Eva_Kanalec_-_Oksitocin_in_njegova_vloga_v_telesu Oksitocin in njegova vloga v telesu]||||||||||&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| Špela Kladnik||||[http://wiki.fkkt.uni-lj.si/index.php/BIO2_Povzetki_seminarjev_2020#.C5.A0pela_Kladnik_-_Leptin_in_njegova_potencialna_vloga_biomarkerja_za_debelost Leptin in njegova potencialna vloga biomarkerja]||||||||||&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| Nika Malečkar||19||Reaktivne kisikove spojine, koencim Q in njuna vloga v glavkomu||David Verdel||&lt;br /&gt;
|}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*številka v okencu za temo pomeni poglavje v Lehningerju, v katerega naj izbrana tema spada&lt;br /&gt;
Razporeditev je začasna in se lahko še spremeni, načeloma pa se termini do vključno 18. poglavja ne bodo spreminjali. &lt;br /&gt;
Prosim,da mi sporočite morebitne napake ali če vas nisem razporedil.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Gradivo za predavanja ==&lt;br /&gt;
Gradivo za predavanja in seminarje najdete na http://bio.ijs.si/~zajec/bio2/&lt;br /&gt;
username: bio2&lt;br /&gt;
password: samozame&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Naloga==&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;Vaša naloga za seminar je:&amp;lt;br&amp;gt;&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
Samostojno pripraviti seminar o seminarski temi, ki vam je bila dodeljena. Za osnovo morate vzeti &amp;lt;font color=red&amp;gt; pregledni &amp;lt;/font&amp;gt; članek iz revije, ki ima faktor vpliva nad 5 (npr. [http://www.sciencedirect.com/science/journal/09680004/ TIBS]. Poiskati morate še vsaj tri znanstvene članke, ki se nanašajo na opisano temo in jih uporabiti kot podlago za seminarsko nalogo! Članki so dostopni [http://93.174.95.27/scimag/ tukaj].&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Za pripravo seminarja velja naslednje:&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
* [[BIO2 Povzetki seminarjev 2020|Povzetek seminarja]] opišete na wikiju &#039;&#039;&#039;v 200 besedah&#039;&#039;&#039; (+- dvajset besed) - najkasneje do dne ko morate oddati seminar recenzentom. &lt;br /&gt;
* Povezavo do povzetka vnesete v tabelo seminarjev tekočega letnika.&lt;br /&gt;
* Seminar pripravite v obliki seminarske naloge na ~5-12 straneh A4 (pisava 12, enojni razmak, 2,5 cm robovi). Obseg seminarja naj bo &amp;lt;font color=red&amp;gt;2700 do 3000 besed &amp;lt;/font&amp;gt;, a ne več kot 3500 besed. Seminarska naloga mora vsebovati najmanj tri slike, bolje več. &amp;lt;font color=red&amp;gt;Eno sliko morate narisati sami in to pod sliko posebej označiti. Slika mora imeti legendo in v besedilu mora biti na ustreznem mestu sklic na sliko. &amp;lt;/font&amp;gt;&lt;br /&gt;
* Seminar oddajte do datuma oddaje, ki je naveden v tabeli v elektronski obliki z uporabo [http://bio.ijs.si/~zajec/poslji/ tega obrazca].&lt;br /&gt;
* Vsi seminarji so v elektronski obliki dostopni [http://bio.ijs.si/~zajec/poslji/bioseminar/ tukaj].&lt;br /&gt;
* Recenzenti do dneva določenega v tabeli določijo popravke (v elektronski obliki) in podajo oceno pisnega dela. Popravljen seminar oddajte z uporabo [http://bio.ijs.si/~zajec/poslji/ tega obrazca].&lt;br /&gt;
* Ustna predstavitev sledi na dan, ki je vpisan v tabeli. Za predstavitev je na voljo 20-25 minut. Recenzenti morajo biti na predstavitvi prisotni.&lt;br /&gt;
* Predstavitvi sledi razprava. Recenzenti podajo oceno predstavitve in postavijo najmanj dve vprašanji.Vsi ostali morajo postaviti še dve dodatni vprašanji v okviru celega seminarskega obdobja. Vprašanja, ki ste jih postavili vpišite na [https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdV9OFlNzI3XyS8FRGnuIbG89gwH_36uwz29ocigV--2CXSbQ/viewform tukaj].&lt;br /&gt;
* Na dan predstavitve morate docentu še pred predstavitvijo oddati končno (popravljeno) in natisnjeno verzijo seminarja v enem izvodu, elektronsko verzijo seminarja in predstavitev pa oddati na strežnik na dan predstavitve do polnoči.&lt;br /&gt;
* Seminarska naloga in povzetek morajo biti v slovenskem jeziku, razen za študente, katerih materni jezik ni slovenščina. Ti lahko oddajo seminar v angleškem jeziku.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==&amp;lt;font color=green&amp;gt;Imena datotek&amp;lt;/font&amp;gt;==&lt;br /&gt;
Prosim vas, da vse datoteke, ki mi jih pošiljate poimenujete po naslednjem receptu:&lt;br /&gt;
* 312_BIO_Priimek_Ime.doc(x) za seminar, npr. 312_BIO_Guncar_Gregor.docx&lt;br /&gt;
* 312_BIO_Priimek_ime_final.doc(x) za končno verzijo seminarja&lt;br /&gt;
* 312_BIO_Priimek_Ime_rec_Priimek2.doc(x) za recenzijo, kjer je Priimek2 priimek recenzenta, npr. 312_BIO_Guncar_Gregor_rec_Scott.docx (če se pišete Scott in odajate recenzijo za seminar, ki ga je napisal Gunčar)&lt;br /&gt;
* 312_BIO_Priimek_Ime.ppt(x) za prezentacijo, npr 312_BIO_Guncar_Gregor.pptx&lt;br /&gt;
* &amp;lt;font color=green&amp;gt;312_BIO_Priimek_ime_poprava.doc(x) za popravljeno končno verzijo seminarja, če so popravki manjši&amp;lt;/font&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Ocenjevanje seminarjev==&lt;br /&gt;
Recenzenti ocenijo seminar tako, da izpolnijo [https://docs.google.com/forms/d/1EQDYwFO-DEzZ2R7jf8DhLqIeV4FFxRd3-ScceEASpt4/viewform recenzentsko poročilo] na spletu. Recenzentsko poročilo morate oddati najkasneje do 21:00, en dan pred predstavitvijo seminarja.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Mnenje o predstavitvi ==&lt;br /&gt;
Vsak posameznik odda svoje mnenje o predstavitvi takoj po predstavitvi z online glasovanjem.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Urejanje spletnih strani na wikiju==&lt;br /&gt;
Wiki so razvili zato, da lahko spletne vsebine ureja vsakdo. Ukazi so preprosti, dokler si ne zamislite česa prav posebnega. Vseeno pa je Word v primerjavi z wikijem pravo čudežno orodje... Če imate težave z oblikovanjem besedila, si preberite poglavje o urejanju wiki-strani na Wikipediji ([http://en.wikipedia.org/wiki/Help:Editing tule] v angleščini in [http://sl.wikipedia.org/wiki/Wikipedija:Urejanje_strani tu] v slovenščini). Pomaga tudi, če pogledate, kako je zapisana kakšna stran, ki se vam zdi v redu: kliknite na zavihek &#039;Uredite stran&#039; in si poglejte, kako so vpisane povezave, kako nov odstavek in podobno. &#039;&#039;Na koncu seveda pod oknom za urejanje kliknite na &#039;Prekliči&#039;.&#039;&#039;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Citiranje virov==&lt;br /&gt;
Citiranje je možno po več shemah, važno je, da se držite ene same. V seminarskih nalogah in diplomskih nalogah FKKT uprabljajte shemo citiranja, ki je pobarvana &amp;lt;font color=green&amp;gt;zeleno&amp;lt;/font&amp;gt;.&lt;br /&gt;
Temeljno načelo je, da je treba vir navesti na tak način, da ga je mogoče nedvoumno poiskati.&lt;br /&gt;
Za citate v naravoslovju je najpogostejše citiranje po pravilniku ISO 690. [http://www.zveza-zotks.si/gzm/dokumenti/literatura.html Pravila], ki upoštevajo omenjeni standard, so pripravili pri ZTKS. Sicer pa ima vsaka revija lahko svoj način citiranja, ki ga je treba pri pisanju članka upoštevati.&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;Citiranje knjig:&#039;&#039;&#039;&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
Priimek, I. &#039;&#039;Naslov&#039;&#039;. Kraj: Založba, letnica.&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
Priimek, I. &#039;&#039;Naslov: podnaslov&#039;&#039;. Izdaja. Kraj: Založba, letnica. Zbirka, številka. ISBN.&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Boyer, R. &#039;&#039;Temelji biokemije&#039;&#039;. Ljubljana: Študentska založba, 2005.&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
Glick BR in Pasternak JJ. &#039;&#039;Molecular biotechnology: principles and applications of recombinant DNA&#039;&#039;. 3. izdaja. Washington: ASM Press, 2003. ISBN 1-55581-269-4.&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
Če so avtorji trije, je beseda in med drugim in tretjim avtorjem. Če so avtorji več kot trije, napišemo samo prvega in dopišemo &#039;&#039;et al&#039;&#039;. (in drugi, po latinsko). Vse, kar je latinsko, pišemo poševno (npr. tudi imena rastlin in živali, pojme &#039;&#039;in vivo&#039;&#039;, &#039;&#039;in vitro&#039;&#039; ipd.). &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;Citiranje člankov:&#039;&#039;&#039;&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
Priimek, I. Naslov. &#039;&#039;Naslov revije&#039;&#039;, letnica, letnik, številka, strani.&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;font color=green&amp;gt;Lartigue, C., Glass, J. I., Alperovich, N., Pieper, R., Parmar, P. P., Hutchison III, C. A., Smith, H. O. in Venter, J. C.&lt;br /&gt;
Genome transplantation in bacteria: changing one species to another. &#039;&#039;Science&#039;&#039;, 2007, 317, str. 632-638.&amp;lt;/font&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Alternativni način citiranja (predvsem v družboslovju) je po pravilih APA, kjer članke citirajo takole:&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
Priimek, I. (letnica, številka). Naslov. Naslov revije, strani.&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
Lartigue C. &#039;&#039;et al.&#039;&#039; (2007, 317) Genome transplantation in bacteria: changing one species to another. &#039;&#039;Science&#039;&#039;, 632-638.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Revija Science uporablja skrajšani zapis:&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
C. Lartigue &#039;&#039;et al&#039;&#039;. Science 317, 632 (2007)&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
V diplomah na FKKT je treba navesti vire tako, da izpišete tudi naslov citiranega dela in strani od-do (ne samo začetne). Navesti morate tudi vse avtorje dela, razen v primeru, ko jih je 10 ali več. Takrat navedite le prvih devet, za ostale pa uporabite okrajšavo in sod. (in sodelavci). Pred zadnjim avtorjem naj bo vedno besedica &amp;quot;in&amp;quot;. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;Citiranje spletnih virov:&#039;&#039;&#039;&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
Priimek, I. &#039;&#039;Naslov dokumenta&#039;&#039;. Izdaja. Kraj: Založnik, letnica. Datum zadnjega popravljanja. [Datum citiranja.] spletni naslov&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
strangeguitars. &#039;&#039;On the brink of artificial life&#039;&#039;. 6. 10. 2007. [citirano 13. 11. 2007] http://www.metafilter.com/65331/On-the-brink-of-artificial-life&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
Navedemo čim več podatkov; pogosto vseh iz pravila ne boste našli.&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Nika Malečkar</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>https://wiki.fkkt.uni-lj.si/index.php?title=BIO2_Seminar_2020&amp;diff=17758</id>
		<title>BIO2 Seminar 2020</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://wiki.fkkt.uni-lj.si/index.php?title=BIO2_Seminar_2020&amp;diff=17758"/>
		<updated>2021-01-13T07:36:23Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Nika Malečkar: &lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;= Biokemijski seminar  =&lt;br /&gt;
doc. dr. Gregor Gunčar, K2.022&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Seznam seminarjev  ==&lt;br /&gt;
{| {{table}}&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot; style=&amp;quot;background:#f0f0f0;&amp;quot;|&#039;&#039;&#039;ime in priimek&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot; style=&amp;quot;background:#f0f0f0;&amp;quot;|&#039;&#039;&#039;poglavje&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot; style=&amp;quot;background:#f0f0f0;&amp;quot;|&#039;&#039;&#039;naslov seminarja&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot; style=&amp;quot;background:#f0f0f0;&amp;quot;|&#039;&#039;&#039;recenzent 1&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot; style=&amp;quot;background:#f0f0f0;&amp;quot;|&#039;&#039;&#039;recenzent 2&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot; style=&amp;quot;background:#f0f0f0;&amp;quot;|&#039;&#039;&#039;datum oddaje&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot; style=&amp;quot;background:#f0f0f0;&amp;quot;|&#039;&#039;&#039;datum recenzije&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot; style=&amp;quot;background:#f0f0f0;&amp;quot;|&#039;&#039;&#039;datum predstavitve&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| Ajda Beltram||12||Zgradba in dinamika signalnih kompleksov GPCR||Luka Hafner||Tinkara Božič||16/10/20||19/10/20||21/10/20&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| Jan Bregar||12||Protein retinoblastoma||Nika Bedrač||Martin Stanonik||16/10/20||19/10/20||21/10/20&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| Anja Moškrič||12|| Presinaptični kalcijevi kanalčki kot specializiran nadzor za sproščanje nevrotransmiterjev||Srna Anastasovska||Luka Stanković||16/10/20||19/10/20||21/10/20&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| Gregor Strniša||12||Načini aktivacije GPCR||Manca Pirc||Ana Pervanja||23/10/20||26/10/20||28/10/20&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| Vid Dobrovoljc||12||Medsebojni vpliv signalnih poti na primeru RTK in GPCR signalnih poti||Maruša Sernc||Nika Banovšek||23/10/20||26/10/20||28/10/20&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| Nikola Janakievski||12||Selective androgen receptor modulators||Ajda Beltram||Aljaž Simonič||23/10/20||26/10/20||28/10/20&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| Rebeka Jerina||12||Kofein kot antagonist adenozinskih receptorjev||Jan Bregar||Luka Hafner||30/10/20||02/11/20||04/11/20&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| Eva Vene||12||Povezava bolečine z vezavo kapsaicina na TRPV1||Anja Moškrič||Nika Bedrač||30/10/20||02/11/20||04/11/20&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| Zala Perko||12||Mehanizmi vezave ligandov in regeneracija fotoreceptorjev očesne mrežnice||Gregor Strniša||Srna Anastasovska||30/10/20||02/11/20||04/11/20&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| Erik Putar||14-15||AMPK: senzor glukoze in celičnega energijskega stanja||Nikola Janakievski||Manca Pirc||06/11/20||09/11/20||11/11/20&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| Iva Matić||14-15||||Rebeka Jerina||Maruša Sernc||06/11/20||09/11/20||13/01/21&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| Timotej Sotošek||14-15||Regulacija mišičnega glikogena: granula in njeni proteini||Eva Vene||Ajda Beltram||06/11/20||09/11/20||11/11/20&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| Nika Tomsič||16||Acetil-CoA: glavni metabolit in sekundarni obveščevalec||Zala Perko||Jan Bregar||13/11/20||16/11/20||18/11/20&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| Andrej Špenko||16||||Erik Putar||Anja Moškrič||13/11/20||16/11/20||18/11/20&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| Aleksandra Rauter||16||Vloga intermediatov Krebsovega cikla v makrofagih||Iva Matić||Gregor Strniša||13/11/20||16/11/20||18/11/20&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| Laura Unuk||17||Motnje oksidacije dolgoverižnih maščobnih kislin in karnitinskega transporta||Timotej Sotošek||Nikola Janakievski||20/11/20||23/11/20||25/11/20&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| Stefanija Ivanova||17||Vpliv telovadbe na metabolizem ketonskih telesc||Nika Tomsič||Rebeka Jerina||20/11/20||23/11/20||25/11/20&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| Jakob Tomšič||17||Funkcije ketonskih telesc v centralnem živčevju||Andrej Špenko||Eva Vene||20/11/20||23/11/20||25/11/20&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| Neža Leskovar||18||Urea transporterji in regulacija skoncentriranosti urina||Aleksandra Rauter||Zala Perko||27/11/20||30/11/20||02/12/20&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| Luka Šegota||18||Hiperamoniemija||Laura Unuk||Erik Putar||27/11/20||30/11/20||02/12/20&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| Nika Perko||18||Encim karbamoil fosfat sintetaza 1||Stefanija Ivanova||Iva Matić||27/11/20||30/11/20||02/12/20&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| Ela Bizjak||19||Mutacije mitohondrijske DNA, heterogenost in mitohondrijske bolezni||Jakob Tomšič||Timotej Sotošek||04/12/20||07/12/20||09/12/20&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| Bor Krajnik||19||Reaktivne kisikove zvrsti in njihova vloga pri regulaciji celične proliferacije||Neža Leskovar||Nika Tomsič||04/12/20||07/12/20||09/12/20&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| Maja Kobal||19||Od UCP1 odvisna in neodvisna termogeneza||Luka Šegota||Vid Dobrovoljc||04/12/20||07/12/20||09/12/20&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| Mateja Milošević||20||CAM tip fotosinteze: Crassualacean Acid Metabolism||Nika Perko||Andrej Špenko||11/12/20||14/12/20||16/12/20&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| Tinkara Božič||20||Pomen saharoze in njenega metabolizma za rastline||Ela Bizjak||Aleksandra Rauter||11/12/20||14/12/20||16/12/20&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| Martin Stanonik||20||Ekofiziologija obstoječih fototrofov in vplivi na evolucijo oksigene fotosinteze||Bor Krajnik||Laura Unuk||11/12/20||14/12/20||16/12/20&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| Luka Stanković||21||Nastanek, struktura in zorenje lipidnih kapelj v organizmu||Maja Kobal||Stefanija Ivanova||18/12/20||21/12/20||23/12/20&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| Ana Pervanja||21||Vpliv cirkadianega ritma na biosintezo lipidov||Mateja Milošević||Jakob Tomšič||18/12/20||21/12/20||23/12/20&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| Nika Banovšek||21||Regulacija mlečnih lipidov preko hrane in transkripcijskih faktorjev ter vpliv mleka na novorojenčka||Tinkara Božič||Neža Leskovar||18/12/20||21/12/20||23/12/20&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| Aljaž Simonič||22||Inhibitorji sinteze nukleotidov kot protivirusna zdravila širokega spektra||Martin Stanonik||Luka Šegota||23/12/20||28/12/20||30/12/20&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| Luka Hafner||22||[http://wiki.fkkt.uni-lj.si/index.php/BIO2_Povzetki_seminarjev_2020#Luka_Hafner_-_GABA_in_njeni_receptorji_v_.C4.8Dlove.C5.A1kih_mo.C5.BEganih GABA in njeni receptorji v človeških možganih]|||Luka Stanković||Ana Žagar||23/12/20||28/12/20||30/12/20&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| Ana Žagar||22||||Vid Dobrovoljc||Nika Perko||23/12/20||28/12/20||30/12/20&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| Nika Bedrač||23|||Vpliv estrogena in estrogenskih receptorjev na skeletne mišice ||Ana Pervanja||Ela Bizjak||30/12/20||04/01/21||06/01/21&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| Srna Anastasovska||23||Grelin in njegove funkcije v organizmu||Nika Banovšek||Bor Krajnik||30/12/20||04/01/21||06/01/21&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| Manca Pirc||23||Galanin, spexin in kisspeptin||Aljaž Simonič||Maja Kobal||30/12/20||04/01/21||06/01/21&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| Maruša Sernc||23||Kreatin, neprecenljiv vir energije in dober prijatelj fitneserjev||Ana Žagar||Mateja Milošević||08/01/21||11/01/21||13/01/21&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| Lea Nicouleau||any chapter||||||||06/01/21||11/01/21||13/01/21&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| Marjorie Leaud||any chapter||||||||06/01/21||11/01/21||13/01/21&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| Evgen Kozole||||[http://wiki.fkkt.uni-lj.si/index.php/BIO2_Povzetki_seminarjev_2020#Evgen_Kozole_-_Sirtuini_in_njihova_vloga_v_organizmu Sirtuini in njihova vloga v organizmu]||||||||||&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| Eva Kanalec||||[http://wiki.fkkt.uni-lj.si/index.php/BIO2_Povzetki_seminarjev_2020#Eva_Kanalec_-_Oksitocin_in_njegova_vloga_v_telesu Oksitocin in njegova vloga v telesu]||||||||||&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| Špela Kladnik||||[http://wiki.fkkt.uni-lj.si/index.php/BIO2_Povzetki_seminarjev_2020#.C5.A0pela_Kladnik_-_Leptin_in_njegova_potencialna_vloga_biomarkerja_za_debelost Leptin in njegova potencialna vloga biomarkerja]||||||||||&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| Nika Malečkar||19||Reaktivne kisikove spojine, koencim Q in njuna vloga v glavkomu||David Verdel|&lt;br /&gt;
|}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*številka v okencu za temo pomeni poglavje v Lehningerju, v katerega naj izbrana tema spada&lt;br /&gt;
Razporeditev je začasna in se lahko še spremeni, načeloma pa se termini do vključno 18. poglavja ne bodo spreminjali. &lt;br /&gt;
Prosim,da mi sporočite morebitne napake ali če vas nisem razporedil.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Gradivo za predavanja ==&lt;br /&gt;
Gradivo za predavanja in seminarje najdete na http://bio.ijs.si/~zajec/bio2/&lt;br /&gt;
username: bio2&lt;br /&gt;
password: samozame&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Naloga==&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;Vaša naloga za seminar je:&amp;lt;br&amp;gt;&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
Samostojno pripraviti seminar o seminarski temi, ki vam je bila dodeljena. Za osnovo morate vzeti &amp;lt;font color=red&amp;gt; pregledni &amp;lt;/font&amp;gt; članek iz revije, ki ima faktor vpliva nad 5 (npr. [http://www.sciencedirect.com/science/journal/09680004/ TIBS]. Poiskati morate še vsaj tri znanstvene članke, ki se nanašajo na opisano temo in jih uporabiti kot podlago za seminarsko nalogo! Članki so dostopni [http://93.174.95.27/scimag/ tukaj].&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Za pripravo seminarja velja naslednje:&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
* [[BIO2 Povzetki seminarjev 2020|Povzetek seminarja]] opišete na wikiju &#039;&#039;&#039;v 200 besedah&#039;&#039;&#039; (+- dvajset besed) - najkasneje do dne ko morate oddati seminar recenzentom. &lt;br /&gt;
* Povezavo do povzetka vnesete v tabelo seminarjev tekočega letnika.&lt;br /&gt;
* Seminar pripravite v obliki seminarske naloge na ~5-12 straneh A4 (pisava 12, enojni razmak, 2,5 cm robovi). Obseg seminarja naj bo &amp;lt;font color=red&amp;gt;2700 do 3000 besed &amp;lt;/font&amp;gt;, a ne več kot 3500 besed. Seminarska naloga mora vsebovati najmanj tri slike, bolje več. &amp;lt;font color=red&amp;gt;Eno sliko morate narisati sami in to pod sliko posebej označiti. Slika mora imeti legendo in v besedilu mora biti na ustreznem mestu sklic na sliko. &amp;lt;/font&amp;gt;&lt;br /&gt;
* Seminar oddajte do datuma oddaje, ki je naveden v tabeli v elektronski obliki z uporabo [http://bio.ijs.si/~zajec/poslji/ tega obrazca].&lt;br /&gt;
* Vsi seminarji so v elektronski obliki dostopni [http://bio.ijs.si/~zajec/poslji/bioseminar/ tukaj].&lt;br /&gt;
* Recenzenti do dneva določenega v tabeli določijo popravke (v elektronski obliki) in podajo oceno pisnega dela. Popravljen seminar oddajte z uporabo [http://bio.ijs.si/~zajec/poslji/ tega obrazca].&lt;br /&gt;
* Ustna predstavitev sledi na dan, ki je vpisan v tabeli. Za predstavitev je na voljo 20-25 minut. Recenzenti morajo biti na predstavitvi prisotni.&lt;br /&gt;
* Predstavitvi sledi razprava. Recenzenti podajo oceno predstavitve in postavijo najmanj dve vprašanji.Vsi ostali morajo postaviti še dve dodatni vprašanji v okviru celega seminarskega obdobja. Vprašanja, ki ste jih postavili vpišite na [https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdV9OFlNzI3XyS8FRGnuIbG89gwH_36uwz29ocigV--2CXSbQ/viewform tukaj].&lt;br /&gt;
* Na dan predstavitve morate docentu še pred predstavitvijo oddati končno (popravljeno) in natisnjeno verzijo seminarja v enem izvodu, elektronsko verzijo seminarja in predstavitev pa oddati na strežnik na dan predstavitve do polnoči.&lt;br /&gt;
* Seminarska naloga in povzetek morajo biti v slovenskem jeziku, razen za študente, katerih materni jezik ni slovenščina. Ti lahko oddajo seminar v angleškem jeziku.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==&amp;lt;font color=green&amp;gt;Imena datotek&amp;lt;/font&amp;gt;==&lt;br /&gt;
Prosim vas, da vse datoteke, ki mi jih pošiljate poimenujete po naslednjem receptu:&lt;br /&gt;
* 312_BIO_Priimek_Ime.doc(x) za seminar, npr. 312_BIO_Guncar_Gregor.docx&lt;br /&gt;
* 312_BIO_Priimek_ime_final.doc(x) za končno verzijo seminarja&lt;br /&gt;
* 312_BIO_Priimek_Ime_rec_Priimek2.doc(x) za recenzijo, kjer je Priimek2 priimek recenzenta, npr. 312_BIO_Guncar_Gregor_rec_Scott.docx (če se pišete Scott in odajate recenzijo za seminar, ki ga je napisal Gunčar)&lt;br /&gt;
* 312_BIO_Priimek_Ime.ppt(x) za prezentacijo, npr 312_BIO_Guncar_Gregor.pptx&lt;br /&gt;
* &amp;lt;font color=green&amp;gt;312_BIO_Priimek_ime_poprava.doc(x) za popravljeno končno verzijo seminarja, če so popravki manjši&amp;lt;/font&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Ocenjevanje seminarjev==&lt;br /&gt;
Recenzenti ocenijo seminar tako, da izpolnijo [https://docs.google.com/forms/d/1EQDYwFO-DEzZ2R7jf8DhLqIeV4FFxRd3-ScceEASpt4/viewform recenzentsko poročilo] na spletu. Recenzentsko poročilo morate oddati najkasneje do 21:00, en dan pred predstavitvijo seminarja.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Mnenje o predstavitvi ==&lt;br /&gt;
Vsak posameznik odda svoje mnenje o predstavitvi takoj po predstavitvi z online glasovanjem.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Urejanje spletnih strani na wikiju==&lt;br /&gt;
Wiki so razvili zato, da lahko spletne vsebine ureja vsakdo. Ukazi so preprosti, dokler si ne zamislite česa prav posebnega. Vseeno pa je Word v primerjavi z wikijem pravo čudežno orodje... Če imate težave z oblikovanjem besedila, si preberite poglavje o urejanju wiki-strani na Wikipediji ([http://en.wikipedia.org/wiki/Help:Editing tule] v angleščini in [http://sl.wikipedia.org/wiki/Wikipedija:Urejanje_strani tu] v slovenščini). Pomaga tudi, če pogledate, kako je zapisana kakšna stran, ki se vam zdi v redu: kliknite na zavihek &#039;Uredite stran&#039; in si poglejte, kako so vpisane povezave, kako nov odstavek in podobno. &#039;&#039;Na koncu seveda pod oknom za urejanje kliknite na &#039;Prekliči&#039;.&#039;&#039;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Citiranje virov==&lt;br /&gt;
Citiranje je možno po več shemah, važno je, da se držite ene same. V seminarskih nalogah in diplomskih nalogah FKKT uprabljajte shemo citiranja, ki je pobarvana &amp;lt;font color=green&amp;gt;zeleno&amp;lt;/font&amp;gt;.&lt;br /&gt;
Temeljno načelo je, da je treba vir navesti na tak način, da ga je mogoče nedvoumno poiskati.&lt;br /&gt;
Za citate v naravoslovju je najpogostejše citiranje po pravilniku ISO 690. [http://www.zveza-zotks.si/gzm/dokumenti/literatura.html Pravila], ki upoštevajo omenjeni standard, so pripravili pri ZTKS. Sicer pa ima vsaka revija lahko svoj način citiranja, ki ga je treba pri pisanju članka upoštevati.&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;Citiranje knjig:&#039;&#039;&#039;&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
Priimek, I. &#039;&#039;Naslov&#039;&#039;. Kraj: Založba, letnica.&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
Priimek, I. &#039;&#039;Naslov: podnaslov&#039;&#039;. Izdaja. Kraj: Založba, letnica. Zbirka, številka. ISBN.&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Boyer, R. &#039;&#039;Temelji biokemije&#039;&#039;. Ljubljana: Študentska založba, 2005.&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
Glick BR in Pasternak JJ. &#039;&#039;Molecular biotechnology: principles and applications of recombinant DNA&#039;&#039;. 3. izdaja. Washington: ASM Press, 2003. ISBN 1-55581-269-4.&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
Če so avtorji trije, je beseda in med drugim in tretjim avtorjem. Če so avtorji več kot trije, napišemo samo prvega in dopišemo &#039;&#039;et al&#039;&#039;. (in drugi, po latinsko). Vse, kar je latinsko, pišemo poševno (npr. tudi imena rastlin in živali, pojme &#039;&#039;in vivo&#039;&#039;, &#039;&#039;in vitro&#039;&#039; ipd.). &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;Citiranje člankov:&#039;&#039;&#039;&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
Priimek, I. Naslov. &#039;&#039;Naslov revije&#039;&#039;, letnica, letnik, številka, strani.&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;font color=green&amp;gt;Lartigue, C., Glass, J. I., Alperovich, N., Pieper, R., Parmar, P. P., Hutchison III, C. A., Smith, H. O. in Venter, J. C.&lt;br /&gt;
Genome transplantation in bacteria: changing one species to another. &#039;&#039;Science&#039;&#039;, 2007, 317, str. 632-638.&amp;lt;/font&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Alternativni način citiranja (predvsem v družboslovju) je po pravilih APA, kjer članke citirajo takole:&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
Priimek, I. (letnica, številka). Naslov. Naslov revije, strani.&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
Lartigue C. &#039;&#039;et al.&#039;&#039; (2007, 317) Genome transplantation in bacteria: changing one species to another. &#039;&#039;Science&#039;&#039;, 632-638.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Revija Science uporablja skrajšani zapis:&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
C. Lartigue &#039;&#039;et al&#039;&#039;. Science 317, 632 (2007)&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
V diplomah na FKKT je treba navesti vire tako, da izpišete tudi naslov citiranega dela in strani od-do (ne samo začetne). Navesti morate tudi vse avtorje dela, razen v primeru, ko jih je 10 ali več. Takrat navedite le prvih devet, za ostale pa uporabite okrajšavo in sod. (in sodelavci). Pred zadnjim avtorjem naj bo vedno besedica &amp;quot;in&amp;quot;. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;Citiranje spletnih virov:&#039;&#039;&#039;&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
Priimek, I. &#039;&#039;Naslov dokumenta&#039;&#039;. Izdaja. Kraj: Založnik, letnica. Datum zadnjega popravljanja. [Datum citiranja.] spletni naslov&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
strangeguitars. &#039;&#039;On the brink of artificial life&#039;&#039;. 6. 10. 2007. [citirano 13. 11. 2007] http://www.metafilter.com/65331/On-the-brink-of-artificial-life&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
Navedemo čim več podatkov; pogosto vseh iz pravila ne boste našli.&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Nika Malečkar</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>https://wiki.fkkt.uni-lj.si/index.php?title=BIO2_Seminar_2020&amp;diff=17757</id>
		<title>BIO2 Seminar 2020</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://wiki.fkkt.uni-lj.si/index.php?title=BIO2_Seminar_2020&amp;diff=17757"/>
		<updated>2021-01-13T07:36:03Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Nika Malečkar: &lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;= Biokemijski seminar  =&lt;br /&gt;
doc. dr. Gregor Gunčar, K2.022&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Seznam seminarjev  ==&lt;br /&gt;
{| {{table}}&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot; style=&amp;quot;background:#f0f0f0;&amp;quot;|&#039;&#039;&#039;ime in priimek&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot; style=&amp;quot;background:#f0f0f0;&amp;quot;|&#039;&#039;&#039;poglavje&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot; style=&amp;quot;background:#f0f0f0;&amp;quot;|&#039;&#039;&#039;naslov seminarja&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot; style=&amp;quot;background:#f0f0f0;&amp;quot;|&#039;&#039;&#039;recenzent 1&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot; style=&amp;quot;background:#f0f0f0;&amp;quot;|&#039;&#039;&#039;recenzent 2&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot; style=&amp;quot;background:#f0f0f0;&amp;quot;|&#039;&#039;&#039;datum oddaje&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot; style=&amp;quot;background:#f0f0f0;&amp;quot;|&#039;&#039;&#039;datum recenzije&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot; style=&amp;quot;background:#f0f0f0;&amp;quot;|&#039;&#039;&#039;datum predstavitve&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| Ajda Beltram||12||Zgradba in dinamika signalnih kompleksov GPCR||Luka Hafner||Tinkara Božič||16/10/20||19/10/20||21/10/20&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| Jan Bregar||12||Protein retinoblastoma||Nika Bedrač||Martin Stanonik||16/10/20||19/10/20||21/10/20&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| Anja Moškrič||12|| Presinaptični kalcijevi kanalčki kot specializiran nadzor za sproščanje nevrotransmiterjev||Srna Anastasovska||Luka Stanković||16/10/20||19/10/20||21/10/20&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| Gregor Strniša||12||Načini aktivacije GPCR||Manca Pirc||Ana Pervanja||23/10/20||26/10/20||28/10/20&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| Vid Dobrovoljc||12||Medsebojni vpliv signalnih poti na primeru RTK in GPCR signalnih poti||Maruša Sernc||Nika Banovšek||23/10/20||26/10/20||28/10/20&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| Nikola Janakievski||12||Selective androgen receptor modulators||Ajda Beltram||Aljaž Simonič||23/10/20||26/10/20||28/10/20&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| Rebeka Jerina||12||Kofein kot antagonist adenozinskih receptorjev||Jan Bregar||Luka Hafner||30/10/20||02/11/20||04/11/20&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| Eva Vene||12||Povezava bolečine z vezavo kapsaicina na TRPV1||Anja Moškrič||Nika Bedrač||30/10/20||02/11/20||04/11/20&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| Zala Perko||12||Mehanizmi vezave ligandov in regeneracija fotoreceptorjev očesne mrežnice||Gregor Strniša||Srna Anastasovska||30/10/20||02/11/20||04/11/20&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| Erik Putar||14-15||AMPK: senzor glukoze in celičnega energijskega stanja||Nikola Janakievski||Manca Pirc||06/11/20||09/11/20||11/11/20&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| Iva Matić||14-15||||Rebeka Jerina||Maruša Sernc||06/11/20||09/11/20||13/01/21&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| Timotej Sotošek||14-15||Regulacija mišičnega glikogena: granula in njeni proteini||Eva Vene||Ajda Beltram||06/11/20||09/11/20||11/11/20&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| Nika Tomsič||16||Acetil-CoA: glavni metabolit in sekundarni obveščevalec||Zala Perko||Jan Bregar||13/11/20||16/11/20||18/11/20&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| Andrej Špenko||16||||Erik Putar||Anja Moškrič||13/11/20||16/11/20||18/11/20&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| Aleksandra Rauter||16||Vloga intermediatov Krebsovega cikla v makrofagih||Iva Matić||Gregor Strniša||13/11/20||16/11/20||18/11/20&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| Laura Unuk||17||Motnje oksidacije dolgoverižnih maščobnih kislin in karnitinskega transporta||Timotej Sotošek||Nikola Janakievski||20/11/20||23/11/20||25/11/20&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| Stefanija Ivanova||17||Vpliv telovadbe na metabolizem ketonskih telesc||Nika Tomsič||Rebeka Jerina||20/11/20||23/11/20||25/11/20&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| Jakob Tomšič||17||Funkcije ketonskih telesc v centralnem živčevju||Andrej Špenko||Eva Vene||20/11/20||23/11/20||25/11/20&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| Neža Leskovar||18||Urea transporterji in regulacija skoncentriranosti urina||Aleksandra Rauter||Zala Perko||27/11/20||30/11/20||02/12/20&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| Luka Šegota||18||Hiperamoniemija||Laura Unuk||Erik Putar||27/11/20||30/11/20||02/12/20&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| Nika Perko||18||Encim karbamoil fosfat sintetaza 1||Stefanija Ivanova||Iva Matić||27/11/20||30/11/20||02/12/20&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| Ela Bizjak||19||Mutacije mitohondrijske DNA, heterogenost in mitohondrijske bolezni||Jakob Tomšič||Timotej Sotošek||04/12/20||07/12/20||09/12/20&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| Bor Krajnik||19||Reaktivne kisikove zvrsti in njihova vloga pri regulaciji celične proliferacije||Neža Leskovar||Nika Tomsič||04/12/20||07/12/20||09/12/20&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| Maja Kobal||19||Od UCP1 odvisna in neodvisna termogeneza||Luka Šegota||Vid Dobrovoljc||04/12/20||07/12/20||09/12/20&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| Mateja Milošević||20||CAM tip fotosinteze: Crassualacean Acid Metabolism||Nika Perko||Andrej Špenko||11/12/20||14/12/20||16/12/20&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| Tinkara Božič||20||Pomen saharoze in njenega metabolizma za rastline||Ela Bizjak||Aleksandra Rauter||11/12/20||14/12/20||16/12/20&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| Martin Stanonik||20||Ekofiziologija obstoječih fototrofov in vplivi na evolucijo oksigene fotosinteze||Bor Krajnik||Laura Unuk||11/12/20||14/12/20||16/12/20&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| Luka Stanković||21||Nastanek, struktura in zorenje lipidnih kapelj v organizmu||Maja Kobal||Stefanija Ivanova||18/12/20||21/12/20||23/12/20&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| Ana Pervanja||21||Vpliv cirkadianega ritma na biosintezo lipidov||Mateja Milošević||Jakob Tomšič||18/12/20||21/12/20||23/12/20&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| Nika Banovšek||21||Regulacija mlečnih lipidov preko hrane in transkripcijskih faktorjev ter vpliv mleka na novorojenčka||Tinkara Božič||Neža Leskovar||18/12/20||21/12/20||23/12/20&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| Aljaž Simonič||22||Inhibitorji sinteze nukleotidov kot protivirusna zdravila širokega spektra||Martin Stanonik||Luka Šegota||23/12/20||28/12/20||30/12/20&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| Luka Hafner||22||[http://wiki.fkkt.uni-lj.si/index.php/BIO2_Povzetki_seminarjev_2020#Luka_Hafner_-_GABA_in_njeni_receptorji_v_.C4.8Dlove.C5.A1kih_mo.C5.BEganih GABA in njeni receptorji v človeških možganih]|||Luka Stanković||Ana Žagar||23/12/20||28/12/20||30/12/20&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| Ana Žagar||22||||Vid Dobrovoljc||Nika Perko||23/12/20||28/12/20||30/12/20&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| Nika Bedrač||23|||Vpliv estrogena in estrogenskih receptorjev na skeletne mišice ||Ana Pervanja||Ela Bizjak||30/12/20||04/01/21||06/01/21&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| Srna Anastasovska||23||Grelin in njegove funkcije v organizmu||Nika Banovšek||Bor Krajnik||30/12/20||04/01/21||06/01/21&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| Manca Pirc||23||Galanin, spexin in kisspeptin||Aljaž Simonič||Maja Kobal||30/12/20||04/01/21||06/01/21&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| Maruša Sernc||23||Kreatin, neprecenljiv vir energije in dober prijatelj fitneserjev||Ana Žagar||Mateja Milošević||08/01/21||11/01/21||13/01/21&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| Lea Nicouleau||any chapter||||||||06/01/21||11/01/21||13/01/21&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| Marjorie Leaud||any chapter||||||||06/01/21||11/01/21||13/01/21&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| Evgen Kozole||||[http://wiki.fkkt.uni-lj.si/index.php/BIO2_Povzetki_seminarjev_2020#Evgen_Kozole_-_Sirtuini_in_njihova_vloga_v_organizmu Sirtuini in njihova vloga v organizmu]||||||||||&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| Eva Kanalec||||[http://wiki.fkkt.uni-lj.si/index.php/BIO2_Povzetki_seminarjev_2020#Eva_Kanalec_-_Oksitocin_in_njegova_vloga_v_telesu Oksitocin in njegova vloga v telesu]||||||||||&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| Špela Kladnik||||[http://wiki.fkkt.uni-lj.si/index.php/BIO2_Povzetki_seminarjev_2020#.C5.A0pela_Kladnik_-_Leptin_in_njegova_potencialna_vloga_biomarkerja_za_debelost Leptin in njegova potencialna vloga biomarkerja]||||||||||&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| Nika Malečkar||19||reaktivne kisikove spojine, koencim Q in njuna vloga v glavkomu||David Verdel|&lt;br /&gt;
|}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*številka v okencu za temo pomeni poglavje v Lehningerju, v katerega naj izbrana tema spada&lt;br /&gt;
Razporeditev je začasna in se lahko še spremeni, načeloma pa se termini do vključno 18. poglavja ne bodo spreminjali. &lt;br /&gt;
Prosim,da mi sporočite morebitne napake ali če vas nisem razporedil.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Gradivo za predavanja ==&lt;br /&gt;
Gradivo za predavanja in seminarje najdete na http://bio.ijs.si/~zajec/bio2/&lt;br /&gt;
username: bio2&lt;br /&gt;
password: samozame&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Naloga==&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;Vaša naloga za seminar je:&amp;lt;br&amp;gt;&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
Samostojno pripraviti seminar o seminarski temi, ki vam je bila dodeljena. Za osnovo morate vzeti &amp;lt;font color=red&amp;gt; pregledni &amp;lt;/font&amp;gt; članek iz revije, ki ima faktor vpliva nad 5 (npr. [http://www.sciencedirect.com/science/journal/09680004/ TIBS]. Poiskati morate še vsaj tri znanstvene članke, ki se nanašajo na opisano temo in jih uporabiti kot podlago za seminarsko nalogo! Članki so dostopni [http://93.174.95.27/scimag/ tukaj].&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Za pripravo seminarja velja naslednje:&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
* [[BIO2 Povzetki seminarjev 2020|Povzetek seminarja]] opišete na wikiju &#039;&#039;&#039;v 200 besedah&#039;&#039;&#039; (+- dvajset besed) - najkasneje do dne ko morate oddati seminar recenzentom. &lt;br /&gt;
* Povezavo do povzetka vnesete v tabelo seminarjev tekočega letnika.&lt;br /&gt;
* Seminar pripravite v obliki seminarske naloge na ~5-12 straneh A4 (pisava 12, enojni razmak, 2,5 cm robovi). Obseg seminarja naj bo &amp;lt;font color=red&amp;gt;2700 do 3000 besed &amp;lt;/font&amp;gt;, a ne več kot 3500 besed. Seminarska naloga mora vsebovati najmanj tri slike, bolje več. &amp;lt;font color=red&amp;gt;Eno sliko morate narisati sami in to pod sliko posebej označiti. Slika mora imeti legendo in v besedilu mora biti na ustreznem mestu sklic na sliko. &amp;lt;/font&amp;gt;&lt;br /&gt;
* Seminar oddajte do datuma oddaje, ki je naveden v tabeli v elektronski obliki z uporabo [http://bio.ijs.si/~zajec/poslji/ tega obrazca].&lt;br /&gt;
* Vsi seminarji so v elektronski obliki dostopni [http://bio.ijs.si/~zajec/poslji/bioseminar/ tukaj].&lt;br /&gt;
* Recenzenti do dneva določenega v tabeli določijo popravke (v elektronski obliki) in podajo oceno pisnega dela. Popravljen seminar oddajte z uporabo [http://bio.ijs.si/~zajec/poslji/ tega obrazca].&lt;br /&gt;
* Ustna predstavitev sledi na dan, ki je vpisan v tabeli. Za predstavitev je na voljo 20-25 minut. Recenzenti morajo biti na predstavitvi prisotni.&lt;br /&gt;
* Predstavitvi sledi razprava. Recenzenti podajo oceno predstavitve in postavijo najmanj dve vprašanji.Vsi ostali morajo postaviti še dve dodatni vprašanji v okviru celega seminarskega obdobja. Vprašanja, ki ste jih postavili vpišite na [https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdV9OFlNzI3XyS8FRGnuIbG89gwH_36uwz29ocigV--2CXSbQ/viewform tukaj].&lt;br /&gt;
* Na dan predstavitve morate docentu še pred predstavitvijo oddati končno (popravljeno) in natisnjeno verzijo seminarja v enem izvodu, elektronsko verzijo seminarja in predstavitev pa oddati na strežnik na dan predstavitve do polnoči.&lt;br /&gt;
* Seminarska naloga in povzetek morajo biti v slovenskem jeziku, razen za študente, katerih materni jezik ni slovenščina. Ti lahko oddajo seminar v angleškem jeziku.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==&amp;lt;font color=green&amp;gt;Imena datotek&amp;lt;/font&amp;gt;==&lt;br /&gt;
Prosim vas, da vse datoteke, ki mi jih pošiljate poimenujete po naslednjem receptu:&lt;br /&gt;
* 312_BIO_Priimek_Ime.doc(x) za seminar, npr. 312_BIO_Guncar_Gregor.docx&lt;br /&gt;
* 312_BIO_Priimek_ime_final.doc(x) za končno verzijo seminarja&lt;br /&gt;
* 312_BIO_Priimek_Ime_rec_Priimek2.doc(x) za recenzijo, kjer je Priimek2 priimek recenzenta, npr. 312_BIO_Guncar_Gregor_rec_Scott.docx (če se pišete Scott in odajate recenzijo za seminar, ki ga je napisal Gunčar)&lt;br /&gt;
* 312_BIO_Priimek_Ime.ppt(x) za prezentacijo, npr 312_BIO_Guncar_Gregor.pptx&lt;br /&gt;
* &amp;lt;font color=green&amp;gt;312_BIO_Priimek_ime_poprava.doc(x) za popravljeno končno verzijo seminarja, če so popravki manjši&amp;lt;/font&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Ocenjevanje seminarjev==&lt;br /&gt;
Recenzenti ocenijo seminar tako, da izpolnijo [https://docs.google.com/forms/d/1EQDYwFO-DEzZ2R7jf8DhLqIeV4FFxRd3-ScceEASpt4/viewform recenzentsko poročilo] na spletu. Recenzentsko poročilo morate oddati najkasneje do 21:00, en dan pred predstavitvijo seminarja.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Mnenje o predstavitvi ==&lt;br /&gt;
Vsak posameznik odda svoje mnenje o predstavitvi takoj po predstavitvi z online glasovanjem.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Urejanje spletnih strani na wikiju==&lt;br /&gt;
Wiki so razvili zato, da lahko spletne vsebine ureja vsakdo. Ukazi so preprosti, dokler si ne zamislite česa prav posebnega. Vseeno pa je Word v primerjavi z wikijem pravo čudežno orodje... Če imate težave z oblikovanjem besedila, si preberite poglavje o urejanju wiki-strani na Wikipediji ([http://en.wikipedia.org/wiki/Help:Editing tule] v angleščini in [http://sl.wikipedia.org/wiki/Wikipedija:Urejanje_strani tu] v slovenščini). Pomaga tudi, če pogledate, kako je zapisana kakšna stran, ki se vam zdi v redu: kliknite na zavihek &#039;Uredite stran&#039; in si poglejte, kako so vpisane povezave, kako nov odstavek in podobno. &#039;&#039;Na koncu seveda pod oknom za urejanje kliknite na &#039;Prekliči&#039;.&#039;&#039;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Citiranje virov==&lt;br /&gt;
Citiranje je možno po več shemah, važno je, da se držite ene same. V seminarskih nalogah in diplomskih nalogah FKKT uprabljajte shemo citiranja, ki je pobarvana &amp;lt;font color=green&amp;gt;zeleno&amp;lt;/font&amp;gt;.&lt;br /&gt;
Temeljno načelo je, da je treba vir navesti na tak način, da ga je mogoče nedvoumno poiskati.&lt;br /&gt;
Za citate v naravoslovju je najpogostejše citiranje po pravilniku ISO 690. [http://www.zveza-zotks.si/gzm/dokumenti/literatura.html Pravila], ki upoštevajo omenjeni standard, so pripravili pri ZTKS. Sicer pa ima vsaka revija lahko svoj način citiranja, ki ga je treba pri pisanju članka upoštevati.&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;Citiranje knjig:&#039;&#039;&#039;&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
Priimek, I. &#039;&#039;Naslov&#039;&#039;. Kraj: Založba, letnica.&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
Priimek, I. &#039;&#039;Naslov: podnaslov&#039;&#039;. Izdaja. Kraj: Založba, letnica. Zbirka, številka. ISBN.&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Boyer, R. &#039;&#039;Temelji biokemije&#039;&#039;. Ljubljana: Študentska založba, 2005.&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
Glick BR in Pasternak JJ. &#039;&#039;Molecular biotechnology: principles and applications of recombinant DNA&#039;&#039;. 3. izdaja. Washington: ASM Press, 2003. ISBN 1-55581-269-4.&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
Če so avtorji trije, je beseda in med drugim in tretjim avtorjem. Če so avtorji več kot trije, napišemo samo prvega in dopišemo &#039;&#039;et al&#039;&#039;. (in drugi, po latinsko). Vse, kar je latinsko, pišemo poševno (npr. tudi imena rastlin in živali, pojme &#039;&#039;in vivo&#039;&#039;, &#039;&#039;in vitro&#039;&#039; ipd.). &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;Citiranje člankov:&#039;&#039;&#039;&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
Priimek, I. Naslov. &#039;&#039;Naslov revije&#039;&#039;, letnica, letnik, številka, strani.&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;font color=green&amp;gt;Lartigue, C., Glass, J. I., Alperovich, N., Pieper, R., Parmar, P. P., Hutchison III, C. A., Smith, H. O. in Venter, J. C.&lt;br /&gt;
Genome transplantation in bacteria: changing one species to another. &#039;&#039;Science&#039;&#039;, 2007, 317, str. 632-638.&amp;lt;/font&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Alternativni način citiranja (predvsem v družboslovju) je po pravilih APA, kjer članke citirajo takole:&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
Priimek, I. (letnica, številka). Naslov. Naslov revije, strani.&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
Lartigue C. &#039;&#039;et al.&#039;&#039; (2007, 317) Genome transplantation in bacteria: changing one species to another. &#039;&#039;Science&#039;&#039;, 632-638.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Revija Science uporablja skrajšani zapis:&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
C. Lartigue &#039;&#039;et al&#039;&#039;. Science 317, 632 (2007)&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
V diplomah na FKKT je treba navesti vire tako, da izpišete tudi naslov citiranega dela in strani od-do (ne samo začetne). Navesti morate tudi vse avtorje dela, razen v primeru, ko jih je 10 ali več. Takrat navedite le prvih devet, za ostale pa uporabite okrajšavo in sod. (in sodelavci). Pred zadnjim avtorjem naj bo vedno besedica &amp;quot;in&amp;quot;. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;Citiranje spletnih virov:&#039;&#039;&#039;&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
Priimek, I. &#039;&#039;Naslov dokumenta&#039;&#039;. Izdaja. Kraj: Založnik, letnica. Datum zadnjega popravljanja. [Datum citiranja.] spletni naslov&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
strangeguitars. &#039;&#039;On the brink of artificial life&#039;&#039;. 6. 10. 2007. [citirano 13. 11. 2007] http://www.metafilter.com/65331/On-the-brink-of-artificial-life&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
Navedemo čim več podatkov; pogosto vseh iz pravila ne boste našli.&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Nika Malečkar</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>https://wiki.fkkt.uni-lj.si/index.php?title=BIO2_Povzetki_seminarjev_2020&amp;diff=17743</id>
		<title>BIO2 Povzetki seminarjev 2020</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://wiki.fkkt.uni-lj.si/index.php?title=BIO2_Povzetki_seminarjev_2020&amp;diff=17743"/>
		<updated>2021-01-04T19:12:48Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Nika Malečkar: &lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;= POVZETKI SEMINARJEV BIOKEMIJA 2020/21 =&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Jan Bregar - Protein retinoblastoma==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Protein retinoblastoma (pRb) je eden ključnih proteinov, ki regulirajo celični cikel in njegova inaktivacija lahko povzroči različna bolezenska stanja. Ta protein regulira ključni prehod iz G1  v S fazo celičnega cikla  s pomočjo interakcij z družino E2F, ki je vrsta transkripcijskih faktorjev celičnega cikla. Retinoblastoma protein (pRb) nadzoruje tudi izstop celice iz celičnega cikla. Njeno aktivnost regulira več mehanizmov, ki zaznavajo znotraj- in zunajcelične signale, ki blokirajo ali dovoljujejo fosforilacijo. pRb fosforilirajo od ciklina odvisne kinaze (Cdk-ji) in s tem protein Rb bodisi inaktivirajo ali pa rahlo spremenijo njegove lastnosti, protein pa vseeno ohrani svojo funkcijo. Odkrili so tudi, da pRb regulira apoptozo s pomočjo enakih interakcij s transkripcijskimi faktorji E2F. To, da je pRb vpleten pri apoptozi, popolno dopolnjuje pRb kot pomemben določevalec usode celice.  Med trajanjem celičenga cikla je pRb inaktiviran, kar povzroči, da je celica bolj občutljiva na apoptotske stimuluse. Regulacijo apoptoze lahko onesposobijo nekateri virusi, ki s svojimi onkoproteini povzročijo napake v delovanju proteina Rb, kar lahko predstavlja tveganje za organizem. pRb – E2F kompleksi imajo pomembno vlogo pri regulaciji transkripcije genov, ki so vključeni v diferenciaciji in razvoju.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Ajda Beltram - Struktura in dinamika signalnih komplekov GPCR==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Receptorji sklopljeni z G-proteinom (GPCR) so transmembranski proteini, ki kot odgovor na ligande regulirajo veliko signalnih poti preko heterotrimernih G-proteinov ali pa preko fosforilacije receptorja s kinazo GRK in arestinov. Vendar ti proteini ne obstajajo le v aktivirani ali neaktivirani obliki, pač pa imajo veliko konformacijskih stanj, ki vsaka sproži svojo signalno pot. Mene je zanimala podrobna razlaga konformacijskih sprememb, ki se zgodijo med prenosom signala. Za aktivacijo G-proteinov je potrebna zamenjava GDP z GTP, kjer igra ključno vlogo razcep domen podenote α G-proteina in destabilizacija vezavnega mesta za nukleotid na Ras-domeni podenote α, kar so posledice konformacijskih sprememb, ki jih povzroči vezava na receptor. Različni ligandi, ki se vežejo na receptorje, pa lahko vplivajo tudi na afiniteto G-proteina do GDP. Kompleksi receptor-G-protein, ki nastanejo z vezavo popolnih agonistov, imajo manjšo afiniteto do GDP, kot tisti, ki so nastali z vezavo delnih agonistov. Pri arestinih pa so prav tako prišli do novega spoznanja. Aktivacija arestinov je večinoma prikazana kot proces iz dveh delov in sicer vezave na fosforiliran C-rep receptorja in nato vezave na jedro receptorja, vendar pa so odkrili, da lahko obe vezavi posebej aktivirata arestin. To nakazuje na to, da verjetno obstaja veliko različnih kompleksov arestina in receptorja, ki regulirajo vsak svojo signalno pot.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Anja Moškrič - Presinaptični kalcijevi kanalčki kot specializiran nadzor za sproščanje nevrotransmitorjev==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Signalizacija živčnih celic med drugim poteka s prenosom nevrotransmitorjev preko sinaps. Pri kemični sinapsi gre za pretvarjanje električnih impulzov v eksocitotsko sprostitev nevrotransmitorja (npr. glutamat, GABA, epinefrin, norepinefrin). Pri pretvarjanju signala imajo ključno vlogo napetostno uravnavani kalcijevi ionski kanalčki (Cav), v presinaptičnem predelu. Ti, kot odgovor na depolarizacijo nevrona, usmerjajo kalcijeve ione v notranjost celice in posledično sprožijo fuzijo mešička (z nevrotransmitorjem) s presinaptično membrano. Zgrajeni so iz več podenot, od teh je glavna α1, ki tvori poro za pretok ionov. Podenoti α2δ in β pa regulirata lastnosti. Kanalčke glede na obliko glavne podenote klasificiramo v 3 večje skupine: Cav1, Cav2 in Cav3. V večini sinaps so prisotni kanalčki iz družine Cav2. Da eksocitoza lahko poteče hitro in učinkovito, morajo biti Cav locirani znotraj aktivne regije presinaptične membrane, v bližini mesta eksocitoze. Slednjo kalcijevi kanalčki regulirajo preko različnih proteinov. Pomembnejši predstavnik je družina proteinov RIM (z rab3 vezavne molekule). Ti se na kanalček vežejo z RIM vezavnimi proteini (RBP). Z njimi asociira tudi protein munc13, ki je v membrani vezikla in nevrona vezani s proteini SNARE. Ti so mediatorji pri fuziji membran. Delovanje kanalčka inaktivirajo procesi, kot sta od napetosti odvisni mehanizem in od kalcija odvisen mehanizem, ki je povezan s kalmodulinom.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Gregor Strniša - Načini aktivacije GPCR==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
GPCR, oziroma z G proteinom sklopljeni receptorji, so transmembranski proteini, ki s svojim delovanjem vplivajo na dogajanje v celici. Zaradi vezave liganda na njihovo zunajcelično stran se jim spremeni konformacija in omogoči prenos signala preko različnih signalnih molekul. Signal se preko različnih G proteinov in β-arrestinov prenaša do drugih proteinov v celici. Kmalu po odkritju GPCR se je izkazalo, da vsi ne delujejo po istem principu. Nove raziskovalne metode so omogočile napredek na področju vizualizacije molekul in njihovega sledenja v celici. Tako so znanstveniki prišli do odkritja petih novih metod aktivacije GPCR, ki lažje razložijo delovanje receptorjev. Med seboj so si različne, a se lahko pogosto prekrivajo in dopolnjujejo. GPCR omogočijo več možnosti odgovora na določen ligand in njegovo koncentracijo. Načini aktivacije, predstavljeni v moji seminarski nalogi, so pristranska aktivacija, znotrajcelična aktivacija, dimerizacijska aktivacija, transaktivacija in dvofazna aktivacija. Posamezen receptor navadno deluje na več načinov. Ob posameznem načinu so podani primeri receptorjev in njihovega delovanja. Z razumevanjem načinov njihove aktivacije se odprejo nove možnosti razvoja zdravil, ki bi delovale preko GPCR, ali vplivale na njihove signalne poti.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Nikola Janakievski - Selective Androgen Receptor Modulators==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Selective Androgen Receptors Modulators or better known as SARMs, were discovered 30 years ago, as a potential replacement to steroid therapy. SARMs are a type of Selective Receptor Modulators (SRM), compounds which can act both as agonists and antagonists in androgen receptors (ARs) (as a non-steroid replacement), according to the tissue they are in. The main idea behind SARMs, is improving the hormone therapies we have currently, which use synthetic steroids. An ideal SARM could have all the benefits of steroid hormones, without the side effects. The potential benefits and safety of SARMs is yet to be determined, there are numerous ongoing studies for various applications. It is important to have a summary of all these potential application and past examples of studies. In this seminar, we aim to do just that, by comparing all past studies and future potential applications related to SARMs. We conclude that, SARMs are a viable alternative, possibly an improvement to synthetic steroids, although much more research and clinical trials are required for SARMs to become truly applicable.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Vid Dobrovoljc - Medsebojni vpliv signalnih poti na primeru RTK in GPCR signalnih poti==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Preučevanje součinkovanja med signalnimi potmi v celici je zelo zanimivo področje, vendar dokaj težko za raziskovanje. S seminarjem sem poizkusil predstaviti sovplivanje inzulinske(RTK) in  β-adrenergične (GCPR) poti v srcu. . Inzulin na β-adrenergične (βAR) poti vpliva s fosforilacijo receptorja z različnimi kinazami, na primer protein kinazo A (PKA) G-protein kinazo (GRK2) in celo sam inzulinskim receptorjem (INSR), kar vodi do desenzitacije in včasih tudi internalizacije receptorja z vezavo β-arestina. Drug način vplivanja  je z delovanjem na nižje člene v signalni poti, na primer na koncentracijo cAMP s fosfodiesterazami (PDE). Inzulin lahko tudi s pomočjo fosforilacije uporabi β-adrenergično pot za krepitev svojega signala. Zelo pomembna točka obeh signalnih poti je GRK2, ki po naravi deluje inhibirajoče na obe signalni poti, po zadnjih rezultatih pa  jo poleg tega inzulin uporablja za še dodatno inhibicijo GPCR poti. Vplivanje βAR poti na inzulinsko pot je manj jasno, vendar kaže, da lahko βAR na sprejem glukoze v odvisnosti od situacije vpliva tako pozitivno kot negativno, dokaj pomembno vlogo pri tem pa ima PKB. Domnevam, da bo v prihodnosti vedno več raziskav na temo povezav med signalnimi potmi, saj bodo razvite nove opazovalne tehnike, poleg tega pa je razumevanje povezav koristno tako pri razvoju novih tehnik zdravljenja, kot pri samem študiju razvoja celične signalizacije&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Rebeka Jerina - Kofein kot antagonist adenozinskih receptorjev== &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Veliko ljudi po svetu pije kavo, čaj ali kokakolo. Vsem naštetim pijačam je skupen kofein, najpogosteje zaužit psihostimulant na svetu. Kofein povzroča veliko učinkov, med katerimi je najbolj znan vpliv na budnost. Zanima me ali vemo kako in zakaj jo povzroči. Kofein je antagonist adenozinskih receptorjev (ARs). Ima podobno strukturo kot adenozin, zato lahko zaseda njegova vezavna mesta. Adenozinski receptorji so izraženi v mnogih tkivih, veliko pa jih najdemo v centralnem živčnem sistemu (CNS). Raziskala sem, da kofein večinoma vpliva na adenozinska receptorja podtipa A1 in A2A. Te dva podtipa adenozinskih receptorjev (ARs) vplivata na regulacijo mnogih fizioloških funkcij kot so spanje, kognicija, motivacija in čustva. Kofein tako z antagonizmom adenozinskih receptorjev (ARs) prepreči signalno kaskado, ki bi spodbudila zaspanost in posledično ohranja budnost. Adenozinski receptorji (ARs) spadajo pod receptorje povezane z G-proteini. Zgradba A1AR in A2AAR se nekoliko razlikuje, zato je tudi mehanizem delovanja teh dveh podtipov nekoliko drugačen. Signalizacija adenozinskih receptorjev (ARs) lahko poteka po več različnih signalnih poteh. Kofein bi zaradi pozitivnih okrepitvenih učinkov, pojava različnih duševnih motenj in pojava negativnih simptomov po prenehanju uživanja lahko prištevali med droge. Raziskave so pokazale, da se z antagonizmom adenozinskih receptorjev da uspešno zdraviti tudi številne bolezni. Glede na učinke in  uporabo kofeina bi lahko rekli, da velja za hranilo, zdravilo ali drogo.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Zala Perko - Mehanizmi vezave ligandov in regeneracija fotoreceptorjev očesne mrežnice== &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Fotoreceptorji v membrani celic očesne mrežnice so značilni predstavniki z G-proteinom sklopljenih receptorjev. Njihova naloga je absorpcija svetlobe določene valovne dolžine in prenos signala preko G-proteina na citoplazemsko stran, kjer poteče veriga encimsko kataliziranih reakcij. Aktiviran fotoreceptor mora v procesu regeneracije ponovno zavzeti neaktivno konformacijo in vezati naravni ligand 11-cis-retinal. Barvni fotoreceptorji jodopsini zahtevajo učinkovit regeneracijski mehanizem, ker morajo stalno procesirati veliko količino svetlobnih signalov. Aktivna konformacija jodopsina razpade veliko hitreje v primerjavi z rodopsinom in tudi sam potek regeneracije je pri jodopsinih hitrejši. Vzrok za to bi lahko bila različna usoda desenzibiliziranih receptorjev. Nedavno so odkrili možnost, da pri regeneraciji jodopsinov pride do preusmeritve signalne poti. Namesto, da se receptor deaktivira preko internalizacije z arestinom, ostane v membrani in veže ligand glede na prehodno konformacijsko stanje v katerem se nahaja. Na različen potek regeneracije jodopsinov bi lahko vplivala tudi vezava druge molekule retinala v alosterično mesto, ki je posledica konformacijskih sprememb. Povezava med interakcijo retinala in njegovih analogov z določenim konformacijskim intermediatom ima pomembno vlogo tudi s terapevtskega vidika, saj GPCR-ji v splošnem predstavljajo terapevtske tarče za zdravljenje mnogih obolenj. Uporaba analogov 11-cis-retinala, kot sta 9CR in 6mr, ki se vežeta v aktivno ali eno od alosteričnih mest, bi lahko predstavljala učinkovit pristop pri zdravljenju prirojenih mutacij v fotoreceptorjih.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Eva Vene - Povezava bolečine z vezavo kapsaicina na TRPV1==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Družina TRP kanalčkov pri živalih združuje devet manjših skupin kationskih prenašalcev, ki odločilno vplivajo na pravilno delovanje organizma. Eden od tovrstnih kanalčkov je tudi TRPV1 z angleškim imenom »transient receptor potential vanilloid 1«. Tega najdemo v mnogih organih in organskih sistemih, natančneje pa se v tem seminarju osredotočamo na njegovo vlogo v perifernem živčevju. TRPV1 vsebuje okoli polovica vseh somatskih in visceralnih senzoričnih nevronov, zato je pomemben mediator pri nocicepciji oziroma zaznavanju možno nevarnih stimulov ter njihovim prevodom v akcijskih potencial. Njegovo delovanje, poleg nekaterih drugih dražljajev, lahko vzbudi organska molekula, imenovana kapsaicin. Slednjega najdemo v sadežih rastlin rodu Capsicum in ga pojmujemo kot eno odločilnih molekul za pekoč okus teh plodov. Ob vezavi kapsaicina na TRPV1 v celico vdrejo kationi, ki spodbudijo različne celične procese, ključne za oblikovanje in prenos živčnega signala do možganov ter pojav vnetja. Posebej zanimive so dvolične posledice vezave kapsaicina, ki sicer vodijo do bolečine, draženja in vnetja, a omogočijo tudi refrakcijsko dobo kanalčka, ki predstavlja čas, ko slednjega ne moremo aktivirati ter desenzitacijo in degradacijo živčnih vlaken, kar povezujemo z analgetičnim učinkom te molekule. Ob redni daljši izpostavitvi kapsaicinu, ki ga lahko administriramo transdermalno ali injiciramo, se tako uspešno uporablja pri lajšanju kroničnih bolečin.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Erik Putar - AMPK: senzor glukoze ter celičnega energijskega stanja ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Celica uporablja z AMP aktivirano protein kinazo (AMPK) kot senzor celičnega energijskega stanja in glukoze. Njen glavni aktivator je AMP, ki promovira fosforilacijo Thr172 na AMPK, inhibira defosforilacijo fosforiliranega Thr172 ter alosterično aktivira AMPK. Aktivacija AMPK poteče že ob majhem energijskem deficitu in sproži regulatorni odgovor, ki preusmeri celični metabolizem iz anabolizma v katabolizem. Fosforilacija Thr172 poteče preko kinaze LKB1, medtem ko sta glikogen sintaza in acetil koencim A karboksilaza (ACC) dve tarči izmed mnogih kinazne aktivnosti AMPK. AMPK je heterotrimer sestavljen iz podenot α, β in γ. V α podenoti je prisotno kinazno aktivno mesto ter Thr172, medtem ko so na γ podenoti prisotna vezavna mesta za adenin nukleotide. β podenota je miristilirana na svojem N koncu, kar je ključnega pomena za delovanje glukoznega senzorja. Ta mehanizem poteka na lizosomih in sicer s tvorbo velikega kompleksa, ki vsebuje aldolazo, v-ATPazo, Ragulator, AXIN, LKB1 ter AMPK. Aldolaza je sicer tista, ki čuti prisotnost glukoze in to preko fruktoze 1,6-bisfosfata (FBP): odsotnost FBP v njenem aktivnem mestu aktivira AMPK neodvisno od razmerja koncentracijah adenin nukleotidov in tako preusmeri celico iz glikolitične v alternativne oksidativne poti.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Timotej Sotošek - Regulacija mišičnega glikogena: granule in njeni proteini ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Glikogen je primarna oblika shranjevanja glukoze, ki je hitra in dostopna oblika energije. Kljub njegovi pomembnosti pa procesi regulacije glikogena še vedno niso popolnoma jasni. Metabolizem glikogena je zelo reguliran, hkrati pa dinamičen. Kako se bo metabolizem glikogena usmeril, je odvisno od mnogih dejavnikov. Zaloge glikogena v skeletnih mišicah so razdeljena na tri območja: podsarkomerno, intermiofibrilarno in intramiofibrilarno. Vsako od teh območij ima drugačno funkcijo v celici in temu primerno vsaka zase regulira sintezo in razgradnjo glikogenskih granul. Vsaka granula glikogena pa je sposobna tudi samostojnega izvajanja regulacije, pri kateri sodelujejo različni proteini. Eden pomembnejših je protein fosfataza 1 (PP1), ki nadzoruje aktivnost ključnih encimov, kot so glikogen sintaza (GS) in glikogen fosforilaza (GP), pri tem pa mu pomaga glikogen tarčni protein (PTG), ki deluje kot ogrodni protein med PP1 in drugimi proteini. Ta proces je reguliran preko kompleksa laforin-malin, ki prekine povezavo med PP1 in PTG. V seminarju so predstavljene naloge in lastnosti glikogena v treh oddelkih znotraj skeletnih mišic. Predstavljen bo vpliv, ki ga imajo našteti proteini na sintezo glikogena, podrobnejši opis naloge, zgradbe proteinov laforina in malina, kako kompleks laforin-malin inhibira glikogen sintezo ter kakšne so posledice nedelovanja tega proteinskega kompleksa.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Nika Tomsič - Acetil-CoA: glavni metabolit in sekundarni obveščevalec ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Acetil-CoA je eden glavnih metabolitov. Deluje kot mejna točka med glikolizo in Krebsovim ciklom. Poleg tega so pomembne tudi njegove naloge kot sekundarni obveščevalec. Nadzoruje ključne celične procese, vključno z energetsko presnovo, mitozo in avtofagijo, tako neposredno kot preko regulacije ekspresije genov. Acetil-CoA običajno nastane v mitohondrijskem matriksu iz piruvata ali kot posledica β-oksidacije dolge verige maščobnih kislin. Lahko pa nastane tudi v citosolu z oksidacijo aminokislin, etanola ali z delovanjem acetil-CoA sintetaze, ki združuje dve glavni komponenti: acetil in koencim A. Razmerje med koncentracijama v mitohondrijskem matriksu in v citosolu je vedno enako. Govorimo torej o nekem dinamičnem ravnotežju, ki ga omogočajo številni prenašalci. Mitohondrijska memebrana je sicer neprepustna za acetil-CoA, zato mora najprej zreagirati v drugo obliko, da lahko vstopa ali iztopa iz mitohondrija. V mitohondrij vstopa piruvat s pomočjo citrat – piruvatnih prenašalcev. Tu piruvat dehidrogenazni kompleks katalizira reakcijo v acetil-CoA. Ko pa je v mitohondriju preveč acetil-CoA, se lahko ta prenese v citosol ali jedro v obliki acetilkarnitina preko karnitinskega prenašalca. V citosolu se spet povrne v acetil-CoA in je lahko vir anabolizma maščobnih kislin ali aminokislin, v jedru pa je njegova funkcija acetiliranje histonov. To omogoči prepisovanje genskega materiala. Lahko pa tudi nadaljuje svojo pot v mitohondriju in vstopi v citratni cikel, kjer je prvi korak pretvorba v citrat preko citratnega sinteznega kompleksa.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Aleksandra Rauter - Vloga intermediatov Krebsovega cikla v makrofagih==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Makrofagi so nepogrešljive komponente imunskega sistema, ki izhajajo iz matičnih celic kostnega mozga in nastajajo v procesu hematopoeze. Glavne funkcije, ki jih opravljajo so fagocitoza, izločanje citokinov in sodelovanje pri humoralnem imunskem odzivu skupaj z limfociti. Njihovo aktivacijo povzroči prisotnost različnih citokinov, ki se vežejo na  specifične TLR receptorje. Najpogostejši ligand klasične aktivacije je lipopolisaharid (LPS), strukturna komponenta celičnih sten bakterij. Zaznava vezanega liganda preko adapterskih proteinov, signalne kaskade, transkripcijskih faktorjev vodi do razvoja enega od dveh fenotipov makrofagov. M1 fenotip ima baktericidno in fagocitno delovanje, M2 pa sodeluje predvsem pri reparaciji tkiv. Točni mehanizmi, ki to povzročijo, še niso poznani. M1 makrofag ima reprogramiran Krebsov cikel, kar povzroči akumulacijo različnih intermediatov v mitohondriju. Ti se lahko prenesejo v citosol preko specifičnih transporterjev in sodelujejo pri različnih regulatornih mehanizmih. Sukcinat povzroči povečano izločanje vnetnih citokinov preko stabilizacije transkripcijskega faktorja HIF-1α, povečanja količine mROS, posttranslacijskih modifikacij proteinov in signalizacije preko z GPCR. Spremenjen Krebsov cikel povzroči akumulacijo citrata, ki je perkurzor itakonata. Ta preko transkripcijske regulacije in inhibicije določenih encimov regulira protivnetni in protimikrobni odziv. Fumarat in α-ketoglutarat sodelujeta pri epigenetski regulaciji celičnih procesov.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Jakob Tomšič - Funkcije ketonskih telesc v centralnem živčevju ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Acetoacetat, β-hidroksibutirat in aceton, drugače imenovani tudi ketonska telesca, so produkti našega metabolizma, ki ob pomankanju hranil možgansko tkivo, srce in skeletne mišice oskrbujejo z energijo. Ketogeneze pa danes ne povezujemo le s stanjem pomankanja hranil, ampak jo lahko spodbudimo tudi s tako imenovano ketogeno dieto, ki ji pripisujejo mnoge pozitivne učinke. Vloga ketogene diete pri epilepsiji in drugih nevroloških boleznih je poznana že skoraj stoletje, vendar so bili mehanizmi za antiepileptično delovanje vedno uganka. Trenutno poznamo več funkcij ketonskih telesc, ki presegajo njihovo osnovno metabolno vlogo. Ketonska telesca imajo epigenetski vpliv in lahko spodbujajo izražanje antioksidativnih genov. Prav tako je viden vpliv na vezikularni transport glutamatata z VGLUT v nevronih in zaviranje prenosa signala z GABA nevrotransmiterji. Ketonska telesca izražajo nevrozaščitno in protivnetno vlogo z vplivom na imunski sistem, z vezavo na HCA2 receptor, ki spodbuja nastanek prostagladina D2, in inhibicijo NLRP3 inflamasoma. Nevrološke motnje, kot je epilepsija, imajo več vzrokov, med katerimi sta neizpodbitno prevelika vzburjenost nevronov ter vnetno stanje tkiva. Vedno več dokazov kaže na vlogo ketonskih telesc pri nadziranju in manjšanju števila epileptičnih napadov pri bolnikih. Kljub vsem dokazom in povezavam pa še vedno obstajajo dvomi, da so ravno ketonska telesca tista, ki imajo antiepileptične funkcijo.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Laura Unuk - Motnje oksidacije dolgoverižnih maščobnih kislin in karnitinskega transporta ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Motnje oksidacije dolgoverižnih maščobnih kislin (lcFAOD) so dedne avtosomske recesivne bolezni, ki onemogočajo metabolizem maščobnih kislin. Gre za mutacije genov, ki kodirajo encime oksidacije in karnitinskega transporta. Pri oksidaciji dolgoverižnih maščobnih kislin (12-18 C-atomov) sodeluje več kot 15 encimov, vendar le motnja enega lahko pripelje do kliničnih simptomov, kot so šibkost mišic, odpoved jeter, odpoved srca, itd. Glavni encimi, ki katalizirajo karnitinski transport so OCTN2 (organski-kationski-transporter-novel-2), CPT1 (karnitin-palmitoil-transferaza-tipa-1A), CPT2 (karnitin-palmitoil-transferaza-tipa-2) in CACT (karnitin-acilkarnitin-translokaza); encimi, ki pa katalizirajo oksidacijo so VLCAD (zelo-dolgoverižna-acil-CoA-dehidrogenaza), MTP (mitohondrijski-trifunkcijski-protein), LCHAD (dolgoverižna-3-hidroksiacil-CoA-dehidrogenaza) in LCKAT (dolgoverižna-3-ketoacil-CoA-tiolaza). Karnitin je pomembna molekula za prenos dolgoverižnih maščobnih kislin skozi membrano mitohondrija, saj dolgoverižna maščobna kislina lahko vstopi v mitohondrij le v obliki acil-karnitin estra. Najpogostejša motnja pri oksidaciji dolgoverižnih maščobnih kislin pa je motnja VLCAD encima, ki katalizira reakcije odcepa dveh ogljikovih atomov iz maščobne kisline na CoA. Nastali acil-CoA lahko nato vstopi v cikel citronske kisline, kjer nastane ATP. Ob nedelovanju VLCAD pride do pomanjkanja ATP v celici in posledično kliničnih simptomov. Zaznavanje napake enega od encimov je izvedena preko profila acilkarnitina v krvi, plazmi ali DBS. Z metodo NBS (&#039;newborn screening&#039;) lahko kmalu po rojstvu že zaznajo motnjo in tako s hitrim zdravljenjem preprečijo neprijetno napredovanje bolezni. Poleg trenutnega zdravljenja so v razvoju različne terapije za zdravljenje motenj, ki pa imajo velik potencial.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Stefanija Ivanova - Vpliv telovadbe na metabolizem ketonskih telesc  ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Ketonska telesca predstavljajo alternativno energijo za možgane, srce in skeletne mišice pod določenimi pogoji, kot so stradanje, intenzivna vadba, nenadzorovan diabetes ali po zaužitju ketonskih dodatkov. Zanimanje za delovanje ketonskih telesc se je povečalo predvsem pri športnikih. Ker ima uživanje eksogenih ketonov dramatične učinke na metabolizem skeletnih mišic med vadbo, imajo lahko športniki od tega koristi. Pomembna premisleka sta, kako športniki tolerirajo vnos ketonskih estrov med vadbo in ali dodatek ogroža ali vpliva na vnos ogljikovih hidratov. Zaužitje ketonskih dodatkov lahko hitro poveča koncentracijo ketonskih telesc, v primerjavi s ketogeno prehrano ali stradanjem, ki potrebujeta vsaj nekaj dni. Dodatek eksogenih ketonov predstavlja vir energije in ima lahko učinke pri varčevanju zalog ogljikovih hidratov med treningom v času nizke razpoložljivosti ogljikovih hidratov. Varčevanje zalog endogenih ogljikovih hidratov bi teoretično povzročilo večjo zmogljivost med ključnimi deli, med katerim so ogljikovi hidrati prevladujoči substrat. Dokler niso metabolne interakcije dodatkov ketonskih estrov s skeletnimi mišicami med vadbo popolnoma razjasnjene, vse predlagane ergogene lastnosti ostanejo teoretične. Glavni razlog za utemeljevanje eksogenih dodatkov ketonov morajo biti ugotovitve, da se ketoliza med vadbo poveča in pomembno prispeva k oskrbi z energijo. Čeprav obstajajo predlogi, da so dodatki ketonskih telesc koristni za športnike, je trenutno premalo informacij o učinkih dodatkov na metabolizem ketonskih telesc med vadbo. Na številna vprašanja je še treba odgovoriti.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Nika Perko - Encim karbamoil fosfat sintetaza 1 ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Karbamoil fosfat sintetaza 1 (CPS1) je limitni encim cikla uree, ker katalizira njeno prvo tristopenjsko reakcijo. Nahaja se v matriksu mitohondrija v celicah jeter, ledvic in tankega črevesa. Sestavljen je iz šestih domen: interakcijske, glutaminazne, integracijske, alosterične in dveh katalitskih. Encim je lahko v neaktivni ali aktivni obliki. Alosterično ga aktivira N-acetil-L-glutamat. Encim se lahko pozitivno regulira s proteinom Sirtuin 5 in glukagonom, negativno pa z mikro RNA miR-19b in od ATP odvisno kinazo (AMPK). Napačno delovanje kateregakoli od petih encimov ali transporterjev cikla uree vodi v zelo redko bolezen – motnje cikla sečnine. Prav motnja v delovanju encima CPS1 povzročajo najhujšo obliko te bolezni. Izrazi se lahko tako v neonatalni dobi kot tudi kasneje, določi pa se jo preko encimske ali genske analize. Simptomi so lahko letargija, bruhanje, encefalopatija in koma. Mutacije tega in tudi preostalih encimov ciklusa povzročijo hiperamoniemijo, ki se jo zdravi s hemodializo in raznimi zdravili, kot so L-arginin hidroklorid, natrijev benzoat in natrijev fenilbutirat. Bolniki se morajo držati stroge diete, bogate z ogljikovimi hidrati in maščobami. Poleg omenjenih zdravil lahko uživajo tudi N-karbamil-L-glutamat, ki deluje kot šaperon, stabilizator in aktivator. Trenutno je edina trajna in učinkovita rešitev transplantacija jeter, v prihodnosti pa bo morda učinkovita tudi genska terapija.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Neža Leskovar - Urea transporterji in regulacija skoncentriranosti urina ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Urea je vodotopna polarna molekula, ki lahko počasi prehaja čez celične membrane z difuzijo, hiter in učinkovit transport pa ji omogočajo urea transporterji UT-A in UT-B. Ti sodelujejo pri izločanju odvečnega dušika iz telesa, koncentriranju urina in s tem pri regulaciji tekočinskega ravnovesja ter ponovni uporabi dušika vezanega v urei s pomočjo črevesnih bakterij. Transporterji so v osnovi sestavljeni iz dveh hidrofobnih transmembranskih domen in velike ekstracelularne povezovalne zanke, razen UT-A1, ki je rezultat podvojene osnovne strukture. So N-glikozilirani in imajo znotrajcelični aminski in karboksilni konec. UT-A transporterji se večinoma nahajajo v ledvicah. UT-A1 najdemo v spodnjem predelu ledvičnega zbiralca, v apikalnih delih celic, kjer omogoča prehod uree iz zbiralca v epitelne celice. UT-A3 se prav tako nahaja v spodnjem predelu ledvičnega zbiralca, le da v bazalnih delih celic in omogoča prehod uree nazaj v telesni obtok. UT-A2 se nahaja v Henlejevi zanki in skrbi za prehod uree iz ledvične sredice nazaj v Henlejevo zanko. UT-A4 je bil najden v ledvicah podgan, UT-A5 so našli v testisih miši in UT-A6 v človeškem črevesju. UT-B transporterji se nahajajo v ledvičnih kapilarah, najdemo jih tudi v različnih tkivih. Transport uree je dobro reguliran z vazopresinom, hiperosmolarnostjo, ubikvinacijo in drugimi načini.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Ela Bizjak - Mutacije mitohondrijske DNA, heterogenost in mitohondrijske bolezni==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Mutacije mitohondrijske DNA so del mitohondriju lastnega dednega zapisa. Mitohondrijska DNA je krožna molekula, ki je stabilizirana z zvitjem v nukleoide. Najpogosteje mutacije nastanejo med replikacijo, saj je po predvidenih mehanizmih takrat DNA dolgo izpostavljena in enoverižna, prav tako pa je podvajanje pogosto. Poleg tega, da ima mitohondrijska polimeraza šibko eksonukleazno aktivnost, se v bližini dednega materiala nahaja tudi respiratorna veriga, ki proizvaja reaktivne kisikove radikale. Mutacije se širijo glede na njihovo vrsto. Delecije imajo pri podvajanju prednost, ker so manjše kot nemutirane molekule, zato v organelu hitro prevladujejo, dedni prenos delecij pa je zelo redek. Točkovne mutacije se širijo s sproščeno replikacijo, delitvami in fisijami mitohondrijev. Če so prisotne v spolnih celicah matere, jih podedujejo vsi njeni potomci. Heteroplazmija se lahko med tkivi osebka razlikuje. Te razlike so opazne v nepravilnostih na proteinskih superkompleksih, oblikah krist, sestavi mitohondrijske membrane, napetostnem potencialu in okvarah respiratorne verige. S sledenjem mutacijam ali različnim haploskupinam lahko sledimo tudi migracijam populacij. Nekatere dedne mutacije so odgovorne tudi za bolezenska stanja, če je nosilka mutacij mati. Najpogosteje prizadenejo živčevje, pojavijo pa se lahko ob rojstvu ali kasneje med 20. in 40. letom.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Bor Krajnik - Reaktivne kisikove zvrsti in njihova vloga pri regulaciji celične proliferacije ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Kisikove reaktivne zvrsti ali krajše ROS so zelo reaktivne zvrsti, ki nastajajo pri redukciji molekularnega kisika, med seboj pa se pretvarjajo spontano ali s pomočjo encimov. V celici sta najpomembnejša predstavnika vodikov peroksid in superoksidni anion. Glaven vir ROS v celici so mitohondriji, kjer nastajajo kot produkt preobremenjenih elektronskih prenašalnih verig. Sprva se je njihova pristnost v organizmih smatrala za izključno škodljivo, ampak danes vemo, da imajo v človeškem organizmu več  funkcij. V celici igrajo pomembno vlogo v določenih signalnih poteh, kar dosežejo z oksidacijo predvsem cisteinskih ostankov. Ob hipoksiji so ROS pomembne pri stabilizaciji ene od podenot hipoksija inducibilnih faktorjev (HIF), to so transkripcijski fakorji, ki regulirajo ekspresijo genov in so pomembni za angiogenezo in celično proliferacijo. Prav tako so pomemben člen signalne poti preko katere hormon angiotenzin II spodbuja delitev celic gladkih mišic v žilah. Regulirajo aktivacijo T-celic, kar privede do njihove proliferacije. ROS so vpletene tudi v proliferacijo rakastih celic, v katerih visoki nivoji ROS pomagajo pri angiogenezi, ki je potrebna zaradi hitre rasti tumorja kar vodi v hipoksijo. Zaradi tega so bile preizkušene kot potencialna tarča pri zdravljenju raka vendar so rezultati mešani.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Maja Kobal - Od UCP1 odvisna in neodvisna termogeneza==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Termogeneza je proces nastajanja toplote in je eden od mehanizmov termoregulacije. Glavni regulator adaptivne nedrgetajoče termogeneze je protein UCP1, imenovan tudi termogenin. To je razklopitveni (ang. uncoupling) protein, ki se nahaja v notranji mitohondrijski membrani rjavih in bež adipocitov (maščobne celice), kjer razklaplja protonski gradient, ki se ustvari med procesom dihalne verige. Gradient protonov preusmeri nazaj v matriks mitohondrija, namesto da bi ta šel preko ATP-sintaze. Tako torej ne nastane ATP, ampak sprosti se toplota, ki segreje celico in pomaga ohranjati stalno telesno temperaturo. Glavni regulatorji delovanja UCP1 so maščobne kisline in purinski nukleotidi; prvi delujejo kot aktivatorji, slednji pa kot inhibitorji. Novejše raziskave pa so pokazale mehanizme in termogene regulatorje v adipocitih, ki so neodvisni od UCP1. Ti mehanizmi so kroženje kalcijevih ionov preko mehanizma SERCA, kreatin-substratni cikel, kroženje lipidov, transport glicerol-3-fosfata in razklop preko N-acil aminokislin. Natančno poznavanje mehanizmov termogeneze bi ponudilo številne nove možnosti za zdravljenje debelosti in sladkorne bolezni tipa 2.  Znanje o UCP1 neodvisnih mehanizmih termogeneze bi bilo zelo uporabno za zdravljenje predebelih in starejših ljudi, ki nimajo UCP1-pozitivnih adipocitov. Čeprav že več desetletij potekajo raziskave o termogenezi, je znanje na tem področju pomanjkljivo, tako da bodo potrebne še številne raziskave.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Martin Stanonik - Ekofiziologija obstoječih fototrofov in vplivi na evolucijo oksigene fotosinteze==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Oksigena fotosinteza je pomemben mikrobiološki proces, ki je omogočil dvig atmosferske koncentracije kisika in posledični razvoj večceličnih organizmov. Pred tem procesom so že obstajali mehanizmi, ki so proizvajali energijo. Za to so potrebovali molekule bogate z elektroni, kot H2S. Vendar ti procesi niso proizvajali kisika, kot stranskega produkta. Zato je sprememba kompozicije atmosfere, ali GOE (Great Oxidation Event) povzročila smrt mnogih organizmov kake 2.5 milijarde let nazaj. Tisti, ki pa so preživeli, so pa razvili obrambne mehanizme proti radikalnimi molekulami (ROS), ki so nastale iz kisika, ali pa so se umaknili v globje predele takratnih oceanov, kjer so še zmeraj prevladovali pogoji pred GOE. Kljub temu znanju natančen pojav in razvoj teh procesov še ni poznan. Danes še obstajajo organizmi, ki izvajajo te procese, nekateri lahko celo oba, vendar je to odvisno od okolja. To, vključno z fosili in filogenetskimi raziskavami, bi nam lahko pomagalo razumeti kako se je razvilo življenje na Zemlji. Organizmi z oskigeno fotosintezo so pomemben vir kisika v okoljih. Oksigena fotosinteza vključuje mnoge dele, kot reaktivne centre (RCI in RCII) in fotosisteme PSI in PSII ter OEC, ki je sistem ,ki tvori stranski produkt kisik. Pojav teh mehanizmov tudi še ni natančno poznan zato bodo potrebne še številne raziskave.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Tinkara Božič - Pomen saharoze in njenega metabolizma za rastline==&lt;br /&gt;
Saharoza je pomemben disaharid, ki vpliva na rast rastlin, njihov razvoj, reprodukcijo in obrambne odgovore. Višek trioza fosfata, ki nastane iz ogljika med aktivno fotosintezo, se v citoplazmi pretvori v saharozo. Z delovanjem saharoze je tesno povezana še trehaloza, oligosaharid iz dveh molekul glukoze, ki ima v celicah regulatorno vlogo. Saharoza je pomembna predvsem zaradi cepitve na heksozi glukozo in fruktozo, kar poteka na dva načina – lahko jo cepi saharozna sintaza ali jo hidrolizirajo invertaze. Slednje encime inhibirajo posebni proteini, imenovani invertazni inhibitorji. Saharozna pot se v rastlinah začne v fotosintetskih tkivih, nadaljuje z nalaganjem v floem, zaključi pa se z odlaganjem iz floema v ponore oz. nefotosintetska tkiva. Invertaze so treh vrst in jih klasificiramo glede na njihov pH ter mesto v celici – poznamo invertaze celične stene, vakuolne invertaze in citoplazemske invertaze. Nastopijo v celicah ponora, ko je potrebna cepitev saharoze na njeni sestavni molekuli. Invertaze celične stene pa sodelujejo še pri obrambnih odgovorih celice na napad patogenih organizmov, ko jo ti izkoriščajo za sladkorje. Če pa patogeni v navezo s celicami prinašajo hranila, ki jih gostitelji potrebujejo, to povezavo imenujemo mikoriza. Ta hranila so v glavnem fosfati, sladkor, ki ga od rastlin prejemajo patogeni organizmi, pa je glukoza.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Mateja Milošević - CAM tip fotosinteze: Crassulacean Acid Metabolism==&lt;br /&gt;
CAM tip fotosinteze je evolucijska prilagoditev določenih vrst rastlin na ekstremne okoljske razmere, kot je pomanjkanje vode in zelo visoke temperature – tipičen primer takih rastlin so kaktusi v puščavi, ali kot prilagoditev ko rastlina ne more privoščiti si dovolj CO₂ čez dan. Takšen tip fotosinteze se od običajnega C3 tipa razlikuje po tem, da vsebuje dodaten encim t. j. fosfoenolpiruvat karboksilaza (PEPC). Ta skupaj z encimom RuBisCO pomaga asimilirati zunanji CO₂. Delovanje teh dveh encimov je časovno ločeno, in prav po tem se CAM fotosinteza razlikuje od še enega tipa fotosinteze – tipa C4. Asimilacija zunanjega CO₂ je ločena po fazah. Da se rastlina izogne prekomerni izgubi vode, čez dan svoje posebne listne pore - stome - zapre, uporablja pa v sebi shranjene energijsko bogate molekule. Ko pride do spremembe v okolici, npr. nastopi noč,  rastlina svoje stome odpre in tako sprejme zunanji CO₂. Pomemben intermediat je malat2-, ki nastaja z obdelavo zunanjega CO₂ in se shranjuje v vakuoli v obliki malatne kisline. Ko se malat dekarboksilira, iz njega nastaneta piruvat in CO₂. Ta dva v nadaljnih metabolnih procesih doprineseta energijo in pomembne intermediate..&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Nika Banovšek - Regulacija mlečnih lipidov preko hrane in transkripcijskih faktorjev ter vpliv mleka na novorojenčka==&lt;br /&gt;
Mleko je edina, in zato glavna prehrana novorojenčka, ki je v začetnih fazah svojega obstoja zelo ranljiv. V materinih mlečnih žlezah nastajajo primerne sestavine, ki so pomembne tako za periferni kot za centralni razvoj mladiča. Mlečni lipidi so glavna komponenta mleka. Nastajajo preko različnih substratov; med glavne štejemo maščobe kisline, glukozo in glicerol. V citosolu mlečnih epitelnih celic se iz slednjih tvorijo predvsem srednje dolge verige mašobnih kislin, ki igrajo pomembno vlogo v telesu novorojenčka, saj mu prinašajo tako hranilne vrednosti in energijo kakor tudi nekatere signalne molekule. Triacilgliceroli nastajajo v endoplazmatskem retikulumu, kjer se nato zapakirajo kot mehurčki in se iz mlečne epitelne celice izločajo v obliki mleka. Na sestavo mleka in regulacijo njegovih sestavin vplivajo številni dejavniki. Med ključne štejemo transkripcijske faktorje, kot sta, npr. SREBP-1 in PPARγ, in samo prehrano. Če imajo matere novorojenčkov genetske okvare ali slabe prehranske navade, se v celici zgodijo napačne regulacije v sintezi mlečnih lipidov ter pride do tvorbe in izločanja »toksičnega« mleka v alveolih mlečnih žlez. Takšno mleko lahko povzroči velike nepravilnosti v telesu novorojenčka, saj ta zaužije sebi škodljive snovi, ki vodijo do raznih notranjih vnetij. Zaužitje takšne vrste mleka se lahko odraža tudi v dolgoročnem razvoju otroka v obliki različnih bolezni.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Luka Stanković - LIPIDNE KAPLJE: nastanek, struktura in zorenje lipidnih kapelj==&lt;br /&gt;
Lipidne kaplje so bile prvič odkrite pred več kot 100 leti. Kljub temu, se jim do nedavnega ni posvečalo večje pozornosti in pripisovalo znatnejše vloge v delovanju organizma. Danes odkrivamo, da ne gre le za celično strukturo, ki shranjuje lipide, temveč gre za nadvse pomemben organel, ki ga najdemo v vseh evkariontskih celicah. Ne le, da so kaplje nadvse pomembne za metabolne procese, temveč imajo tudi pomembno vlogo pri zaščiti pred lipotoksičnostjo, poškodbi mitohondrijev, obnavljanju homeostaze, zadnje čase pa se odkriva tudi njihov pomen v signalnih poteh. Kljub številnim funkcijam, med katerimi je še veliko neraziskanega, se v seminarju posvečamo predvsem nastanku kapelj, njihovi strukturi in njihovem zorenju. Nastanek lipidne kaplje začnemo z nastankom maščobnih kislin iz acetil CoA. Le-te se v ER skupaj z glicerolom s pomočjo kompleksa encimov pretežno pretvorijo v di- in triacilgliceride. Naraščanje njihove koncentracije znotraj membrane ER povzroči nastanek in odcep kaplje iz membrane. V večini primerov gre za reguliran odcep v citosol. Celoten proces in kasnejšo zorenje uravnava cela kopica proteinov, katerih natančni mehanizmi ali pa celo vloge v nekaterih primerih še niso popolnoma jasni. Napake v delovanju slednjih pa lahko povzročajo hujše zdravstvene zaplete kot so debelost, inzulinska odpornost in posledično diabetis.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Ana Pervanja - Vpliv cirkadianega cikla na biosintezo lipidov==&lt;br /&gt;
Cirkadiani ritem oz. cikel je mehanizem, ki na podlagi zunanjih dražljajev vpliva na delovanje organizma. Proces poteka na osnovi zaznave svetlobe v fotosenzitivnih ganglijskih celicah, ki pošljejo signal v hipotalamus, kjer se nahaja glavna »ura«. Ta nato uskladi ostale organe po telesu. Posledica tega je nihanje regulatornih molekul (oscilatorjev) v perifernih celicah, ki preko glavnih regulatornih encimov vplivajo na metabolizem. Na biosintezo lipidov vplivata dve od cirkadianega cikla odvisni molekuli: transkripcijski faktor SREPB, ki sodeluje pri sintezi maščobnih kislin in sterolov, in jedrni receptor PPARγ, ki vpliva na sintezo maščobnih kislin z zelo dolgimi verigami. V primeru motenj cirkadianega cikla, ki so lahko posledica nepravilnega delovanja regulatornih molekul ali neusklajenosti glavne in perifernih »ur«, pride do disregulacije metabolizma. To lahko vodi do razvoja debelosti, sladkorne bolezni tipa II, ateroskleroze,  možganske in srčne kapi idr.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Aljaž Simonič - Inhibitorji sinteze nukleotidov kot protivirusna zdravila širokega spektra ==&lt;br /&gt;
Virusi so parazitski biološki delci, ki v svojih gostiteljih povzročajo bolezni. Večina do sedaj uporabljanih protivirusnih zdravil deluje na virusne proteine, vendar ta pristop ne omogoča zdravljenja več virusov z enim zdravilom in je občutljiv na mutacije virusa. Različne na gostitelja delujoče učinkovine bi lahko kljub hujšim stranskim učinkom delovale kot širokospektralna protivirusna zdravila. Med takšnimi spojinami so obetavni tudi inhibitorji biosinteze nukleotidov, sistema kompleksnih metabolnih poti, ki tvorijo nove purinske in pirimidinske nukleotide ali reciklirajo delno razgrajene. Inhibicija teh poti virusom odvzame molekule, ki jih za replikacijo neizogibno potrebujejo v količinah, ki močno presegajo potrebe ter zaloge zdravih celic in v okuženih celicah zato tudi spodbujajo njihove sintezne poti ali alternativno zavirajo njihovo razgradnjo, ter jih tako prizadanejo bolj kot zdrave celice. V klinični rabi kot protivirusno zdravilo je ribavirin, inhibitor sinteze gvanozina, ki deluje tudi kot mutagen. Za različne druge bolezni se uporabljajo tudi inhibitorji de novo sinteze pirimidinov, vendar zaradi učinkovite reciklaže in visoke koncentracije uridina v krvni plazmi sami po sebi niso uspešni proti virusnim okužbam. To bi lahko popravilo dodajanje inhibitorja reciklažne poti.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Luka Hafner - GABA in njeni receptorji v človeških možganih ==&lt;br /&gt;
GABA ali 4-aminobutanojska kislina je neproteinogena aminokislina, ki je prisotna v večini organizmov . Sprva je bilo mišljeno, da je le sekundarni metabolit v rastlinah in mikroorganizmih. Komaj leta 1950 je bila odkrita tudi v centralnem živčnem sistemu sesalcev in 1967 je bila prepoznana kot nevrotransmiter.  Pri sesalcih je prisotna skoraj v vseh tkivih in deluje kot signalna molekula z vrsto vlog. Nastaja v kratki metabolni poti &amp;quot;GABA shunt&amp;quot;, in sicer preko glutamat dekarboksilaze, v manjši meri pa pri razgradnji putrescina. V centralnem živčnem sistemu deluje kot inhibitorni nevrotransmiter. Veže se na GABAA in GABAB receptorje. GABAA receptorji so kloridni kanalčki, ki imajo poleg GABA vezavnega mesta številna alosterična vezavna mesta. GABAB receptorji so GPCR receptorji, ki posredno odpirajo kalijeve kanalčke in inhibirajo kalcijeve kanalčke in adenilil ciklazo. Z aktivacijo receptorjev se nevron hiperpolarizira in tako se prepreči prenos signala. GABA ima zelo pomembno vlogo pri prenatalnem razvoju živčnega sistema, kjer vpliva na proliferacijo, migracijo in diferenciacijo živčnih celic. Ker ima GABA tako pomembno vlogo pri uravnavanju delovanja centralnega živčnega sistema, lahko nepravilnosti pri GABA signalizaciji privedejo do številnih nevroloških in psiholoških obolenj.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Nika Bedrač - Vpliv estrogena in njegovih receptorjev na skeletne mišice ==&lt;br /&gt;
Estrogeni so steroidni hormoni, glavni predstavniki pa so 17β -estradiol, estron in estriol. Pri ženskah uravnavajo funkcijo reproduktivnega sistema, rast in razvoj spolnih organov, ohranitev sekundarnih spolnih znakov, imajo pa tudi vpliv na kostno gostoto, delovanje skeletnih mišic, delovanje možganov itd. So male lipofilne molekule, ki lahko direktno prehajajo membrano in se na citosolni strani vežejo na estrogenske receptorje. Od tam se lahko translocirajo v jedro in interagirajo z jedrno DNA, ob enem pa lahko tudi regulirajo transkripcijo in replikacijo mitohondrijske DNA. Glavna estrogenska receptorja sta ER-α in ER-β , razlika med njima je v tem, kateri gen ju kodira in v katerih organih sta prisotna.&lt;br /&gt;
Koncentracije estrogena pomembno vplivajo na telesno vzdržljivost in na izbiro substrata, ki ga celica med samo aktivnostjo oksidira. Raziskave so pokazale, da so pri glodavcih samice bile bolj telesno vzdržljive in so kot primarni substrat porabljale maščobne kisline – do podobnih ugotovitev so prišli tudi pri ljudeh. Koncentracija estrogena v telesu pri ženskah bistveno fluktuira in je odvisne od obdobja menstrualnega cikla. &lt;br /&gt;
S starostjo se koncentracija estrogena (predvsem pri ženskah) zmanjša, kar pa se lahko odraža v upadu mišične mase in kostne gostote. Za zdravljenje se uporabljajo hormonske nadomestne terapije.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Srna Anastasovska - Grelin in njegove funkcije v organizmu ==&lt;br /&gt;
Grelin je hormon ki je bil odkrit kot endogeni ligand ki se veže na GHS receptor in s tem stimulira sekrecijo GH hormona. Sestavljen je iz 28 aminokislin, kjer je Ser 3 oktaniliran, kar je bistveno za biološko aktivnost hormona. Ta reakcija oktaniliranja katalizira ghrelin O-acil transferaza (GOAT) in je med prvimi peptidni hormoni ki ima takšno modifikacijo. V telesu so prisotni več oblik grelina: acilirane, deacilirane itd. Hormon je identificiran pri mnogih sesalcih in ima podobno funkcijo pri vseh. Grelin ima več funkcij v organizmu: stimulira sproščanje rastnega hormona (GH), signalizira možganom kadar potrebuje vnos hrane tako da aktivira celice v hipotalamusu in hipofizi, vključno z NPY nevroni ki stimulirajo apetit, regulira metabolizem glukoze, poboljša učenje in spomin, regulira metabolizem energije. Ko je želodec prazen, v zgornji regiji sintetizira grelin ki potem po kri ali vagusnem sistemu signalizira in aktivira regije v hipotalamusu (arkuatno jedro) ki nato stimulirajo apetit. Številne funkcije grelina in njegova sposobnost širjenja v številna tkiva omogočajo široko uporabo v medicini pri zdravljenju različnih bolezni ali stanj kot so anemija, bulimija, deficit rastnega hormona, odpoved srca, postoperativnega ileusa, in ima tudi pozitiven učinek na kardiovaskularnem sistemu. Odkritje grelina je omogočilo znanstvenikom vpogled v nove mehanizme regulacije in razumevanje hranjenja.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Manca Pirc - Galanin, spexin in kisspeptin ==&lt;br /&gt;
Hormoni in nevrotransmitorji so ene ključnih molekul za vzdrževanje homeostaze v telesu. Med njih uvrščamo tudi tri sorodne biološke aktivne peptide, in sicer galanin, kisspeptin in spexin. Galanin so odkrili leta 1978 v prašičjem prebavnem traktu, kisspeptin so odkrili leta 1996 v rakavih celicah, ki niso bile zmožne metastaze. Obstoj spexina so leta 2007 potrdili s pomočjo bioinformacijskih študij in tako potrdili njegov obstoj še pred samo izolacijo peptida. Galanin in spexin povzročita odziv v celici preko vezave na receptorje tipa 1 – 3 za galanin (GALR1-3), medtem ko se kisspeptin veže na receptor za kisspeptin (KISS1R ali GPR-54). Spexin specifičnega receptorja pa še niso prepoznali. Njihova biološka vloga še ni popolnoma raziskana, vseeno vemo, da so pomembni pri homeostazi glukoze, vzdrževanju telesne teže, izražanju spolnih hormonov. V nadaljevanju seminarja si bomo pogledali, kakšno vlogo imajo pri homeostazi glukoze, izražanju spolnih hormonov in kako vplivajo na razvoj rakavih obolenj. Spexin, galanin in kisspeptin imajo vsi pozitivne učinke na uravnavanje koncentracije glukoze v krvi, kisspeptin je izredno pomemben sporočevalec za izražanje gnRH (gonadotropin sproščujoči hormon), ki spodbudi izločanje ostalih spolnih hormonov;  kisspeptin pa je bil sprva prepoznam kot supresor metastaze.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Nika Malečkar - Reaktivne kisikove spojine, koencim Q in njuna vloga v glavkomu ==&lt;br /&gt;
Glavkom je nevrodegenerativna bolezen očesnega živca, kjer je poškodovan vidni živec na mestu izhoda iz očesa. V Evropi prizadene približno 2 na 100 ljudi, starejših od 40 let. Zaradi velikega odstotka ljudi, ki zaradi neuspešnega zdravljenja oslepi, so se strokovnjaki obrnili k iskanju vzrokov in preprečevanju razvoja bolezni. Kot rezultat velike porabe kisika mrežnih celic, so le-te ranljive na vpliv oksidativnega stresa, ki nastane kot posledica previsokih koncentracij reaktivnih kisikovih spojin. To so prosti radikali, ki vplivajo na nepravilno delovanje mitohondrijev, oksidacijo encimov, motnje prenosa signalov in posledično povzročajo apoptozo celic. Njihov škodljivi učinek preprečujejo antioksidanti, med njimi tudi koencim Q10, ki ima vitaminu podobne funkcije. Nahaja se v večjih ali manjših koncentracijah povsod po telesu, je ključen dejavnik prenosa elektronov v ATP sintezi ter pomemben zaradi svoje antioksidantske in obnovitvene sposobnosti. Uporabljamo ga lahko kot prehransko dopolnilo, kremo ali zdravilo pri nevrodegenerativnih boleznih, med drugim tudi v glavkomu. Koencim Q inhibira apoptozo, ohranja morfologijo mitohondrija in pravilno izražanje mitohondrijske DNA ter deluje kot pufer pri porušeni homeostazi kalcija. V tej seminarski nalogi bom bolj natančno predstavila delovanje in vpliv reaktivnih kisikovih spojin ter koencima Q in opisala njuno vlogo v glavkomu.&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Nika Malečkar</name></author>
	</entry>
</feed>