förklara makromolekylers funktion i cellen utifrån deras struktur och kemiska egenskaper
beskriva den genetiska informationens flöde, från DNA till protein
beskriva några vanliga biokemiska metoder för analys och separation av proteiner och
inom genteknologi, samt ge exempel på deras tillämpningar
beskriva några av cellens metabola reaktionsvägar
förklara principerna för oxidativ fosforylering och fotofosforylering
utföra enklare försök för separation av proteiner samt använda några grundläggande
metoder inom DNA-teknologin
dokumentera, samt muntligt och skriftligt redovisa, utförandet av experimentellt arbete
med ett vetenskapligt förhållningssätt.
Kursinnehåll
Lärandemål 1: Djur- och växtceller samt prokaryota celler. Lärandemål 2: Proteiner, kolhydrater, lipider och nukleinsyror. Proteiners funktion som katalysatorer, receptorer och transportörer. Inhibering av enzymatiskt katalyserade reaktioner. Kolhydrater och lipiders funktion i energiomsättningen. Lipider och proteiners funktion i membran. DNA´s funktion som bärare av den genetiska informationen. RNA´s funktion vid uttrycket av den genetiska informationen. Lärandemål 3: Replikation, transkription och translation. Lärandemål 4: Kromatografiska metoder såsom gelfiltrering, jonbytes- och affinitetskromatografi. Elektroforetiska metoder såsom nativ och denaturerande polyakrylamidgel-elektrofores, isoelektrisk fokusering, tvådimensionell elektrofores, samt agarosgel-elektrofores. DNA-teknologiska metoder som PCR, klyvning av DNA med restriktionsenzymer, genkloning, DNA-sekvensering. Lärandemål 5 & 6: Glykolys, citronsyracykel, den mitokondriella elektrontransportkedjan samt fotosyntesens ljus- och mörkerreaktioner. Den kemiosmotiska principen. Lärandemål 7: Laborationer som utförs enligt instruktioner. Lärandemål 8: Protokoll och rapporter baserade på de egna laborationerna.
Förutsättningar
Registrerad på Inledande kemi 7,5 hp alternativt Materia 7,5 hp samt Kemiska beräkningar