BB1110 Genteknik och molekylärbiologi 7,0 hp
Gene Technology and Molecular Biology
Utbildningsnivå
GrundnivåKursnivå (A-D)
CHuvudområde
Bioteknik
Teknik
Betygsskala
A, B, C, D, E, FX, F
Kurstillfällen/kursomgångar
HT12 för programstuderande
Perioder
HT12 P2 (6,0 hp)
VT13 P3 (1,0 hp)
Anmälningskod
50703Kursen startar
2012 vecka: 43Kursen slutar
2013 vecka: 11Undervisningsspråk
EngelskaCampus
KTH CampusAntal föreläsningar
36 (preliminärt)Antal övningar
8 (preliminärt)Undervisningstid
DagtidUndervisningsform
NormalAntal platser
Ingen begränsningSchema
Schema (nytt fönster)Kursansvarig
Johan Patrik Samuelsson <patriksa@kth.se>
Lärare
Johan Patrik Samuelsson <patriksa@kth.se>
Målgrupp
CBIOT åk 3, CINEK åk 3 (BII)
Del av program
HT13 för programstuderande
Perioder
HT13 P2 (6,0 hp)
VT14 P3 (1,0 hp)
Anmälningskod
50042Kursen startar
2013 vecka: 45Kursen slutar
2014 vecka: 12Undervisningsspråk
EngelskaCampus
KTH CampusAntal föreläsningar
36 (preliminärt)Antal övningar
8 (preliminärt)Undervisningstid
DagtidUndervisningsform
NormalAntal platser
Ingen begränsningSchema
Schema (nytt fönster)Kursansvarig
Johan Patrik Samuelsson <patriksa@kth.se>
Lärare
Johan Patrik Samuelsson <patriksa@kth.se>
Målgrupp
TSYBM åk 1
Del av program
HT13 för programstuderande
Perioder
HT13 P2 (5,0 hp)
VT14 P3 (2,0 hp)
Anmälningskod
51411Kursen startar
2013 vecka: 45Kursen slutar
2014 vecka: 12Undervisningsspråk
EngelskaCampus
KTH CampusAntal föreläsningar
36 (preliminärt)Antal övningar
8 (preliminärt)Undervisningstid
DagtidUndervisningsform
NormalAntal platser
Ingen begränsningSchema
Schema (nytt fönster)Kursansvarig
Johan Patrik Samuelsson <patriksa@kth.se>
Lärare
Johan Patrik Samuelsson <patriksa@kth.se>
Målgrupp
CBIOT åk 3
Del av program
Lärandemål
Molekylär bioteknik vinner allt större mark i det moderna samhället och utnyttjas bl.a. för medicinska ändamål; exempelvis för utveckling och produktion av terapeutika eller diagnostisering av olika sjukdomar. Andra mer tekniska applikationer kan exemplifieras av framtagandet av robustare och effektivare enzymer att användas i olika sammanhang eller konstruktion och användning av genetiskt modifierade organismer i olika processer.
Kursen fokuserar på de viktigaste gentekniska metoderna samt de för ändamålet viktiga baskunskaperna inom molekylärbiologin. Kursens övergripande mål är slutligen att ge en god insikt i de principer och metoder på vilka modern bioteknik vilar samt förståelse för deras inneboende möjligheter och begränsningar att lösa framtidens problemställningar.
Efter godkänd/fullgjord kurs skall studenten bl.a. kunna:
- redogöra för inom gentekniken vanligt använda enzymers funktion och användningsområde
- förklara principen bakom olika DNA-sekveneringsmetoder och diskutera deras eventuella styrkor och svagheter
- utifrån en given problemställning designa därtill lämpligt pcr-försök, för exempelvis kloning av önskad gen, samt förklara de ingående komponenternas funktion
- utifrån en given problemställning välja därtill lämplig kombination av värd-vektorsystem och redogöra för dess för- och nackdelar i relation till andra tänkbara kombinationer samt beskriva/förklara de olika vektorkomponenternas/elementens funktion
- ge exempel på olika fysikaliska och genetiska strategier för modifiering/manipulering av genexpression samt redogöra för vilka konsekvenser dessa får på molekylär och cellulär nivå
- beskriva olika mutagenes-, screening- och selektionsmetoder som används bl.a. inom protein engineering-fältet samt utarbeta strategier där dessa tillämpas för att lösa biotekniska frågeställningar
- redogöra för principerna bakom genteknikbaserade terapeutiska strategier, exempelvis moderna vacciner och genterapi samt ge prov på deras för- och nackdelar och eventuella begränsningar jämfört med traditionella behandlingsmetoder
- ge exempel på metoder för transkriptom- och proteomanalys samt förklara de bakomliggande principerna
- presentera och utvärdera ett laborativt arbete i form av en skriftlig rapport
Kursens huvudsakliga innehåll
De för kursen relevanta områdena inom molekylärbiologi kommer att repeteras och fördjupas med fokus på prokaryot och eukaryot gen/proteinexpression. Verktygen och metoderna som möjliggör den molekylära biotekniken kommer att behandlas. Utöver detta kommer olika tillämpningar av molekylär bioteknik att belysas. Exempel på några av kursens olika ingående moment:
- transkriptions- och translationsreglering
- rekombinant DNA (enzymer, vektorer, värdceller)
- PCR-tekniker
- DNA-sekvenering
- mutagenes, genbibliotek
- screening och selektionsmetoder
- design av rekombinanta bioprocesser (promotorer, vektorer, värdceller, genfusioner etc)
- terapeutiska strategier (vacciner, genterapi etc)
- DNA-diagnostik
- genetisk länkningsanalys
- transgena organismer
- funktionsgenomik
- labkurs där många av de teoretiskt
behandlade teknikerna testas praktiskt; bl.a kommer en riktad mutagenes att utföras med efterföljande identifiering, sekvensverifiering och av karaktärisering av relevant klon.
Behörighet
Grundläggande behörighet samt Matematik E, Fysik B och Kemi A
Rekommenderade förkunskaper
BB1010 Inledande bioteknik, BB1020 Cellbiologi med immunologi och BB1080 Biokemi.
Litteratur
Biotechnology: Academic Cell Update Edition
Academic Press
David P. Clark, Nanette J. Pazdernik
ISBN: 0123850630, 9780123850638
Examination
- LAB1 - Laborationer, 1,5 hp, betygsskala: P, F
- TEN1 - Tentamen, 5,5 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F
LAB1 - Laboration, 1,5 hp, betygsskala: P, F
TEN1 - Tentamen, 5,5 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F
Krav för slutbetyg
Godkänt på skriftlig examen (TEN1; 5,5 hp, betygsskala A-F) och laborationer (LAB1; 1,5 hp, betygsskala Pass/Fail).
Ges av
BIO/Bioteknologi - gru
Examinator
Stefan Ståhl <ssta@kth.se>
Övrig information
Anmälan senast två veckor innan tentamen är obligatorisk.
Kursen ges under förutsättning att minst sju studenter tackar ja till erbjuden plats.
Versionsinformation
Kursplan giltig från och med
HT12.
Examinationsinformation giltig från och med
HT09.
