DNA: Porovnání verzí

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie
Smazaný obsah Přidaný obsah
Opravuji 1 zdrojů and označuji 0 zdrojů jako nefunkční #IABot (v2.0beta5) (Martin Urbanec)
doplnění, typo, stylistika, eliminace neplatných linků a narovnání odkazů
Řádek 1: Řádek 1:
{{Různé významy|tento=nositelce genetické informace|druhý=metabolickém onemocnění|stránka=dna}}
{{Různé významy|tento=nositelce genetické informace|druhý=metabolickém onemocnění|stránka=dna}}
[[Soubor:DNA Structure+Key+Labelled.pn NoBB cs.png|náhled|upright=1.5|Struktura [[dvoušroubovice]] DNA. V této formě se vyskytuje většina DNA například v lidských buňkách. Dvoušroubovice je tvořena dvěma řetězci [[nukleotid]]ů]]
[[Soubor:DNA Structure+Key+Labelled.pn NoBB cs.png|náhled|upright=1.5|Struktura [[dvoušroubovice]] DNA. V této formě se vyskytuje většina DNA například v lidských buňkách. Dvoušroubovice je tvořena dvěma řetězci [[nukleotid]]ů]]
'''Deoxyribonukleová kyselina''', běžně označovaná '''DNA''' (z anglického deoxyribonucleic acid, česky zřídka i '''DNK'''), je [[nukleová kyselina]], nositelka [[Sekvence DNA|genetické informace]] všech organismů s výjimkou některých [[nebuněčné organismy|nebuněčných]], u nichž hraje tuto úlohu [[RNA]] (např. [[RNA viry]]). DNA je tedy pro [[život]] velmi důležitou látkou, která ve své struktuře kóduje a [[buňka|buňkám]] zadává jejich program a tím předurčuje [[Ontogeneze|vývoj]] a vlastnosti celého [[organismus|organismu]]. U [[eukaryota|eukaryotických]] organizmů (jako např. [[rostliny]] a [[živočichové]]) je DNA hlavní složkou [[chromatin]]u, směsi nukleových kyselin a proteinů, a je uložena zejména uvnitř [[buněčné jádro|buněčného jádra]], zatímco u [[prokaryota|prokaryot]] (např. [[bakterie]] a [[archea]]) se DNA nachází volně v [[cytoplazma|cytoplazmě]].
'''Deoxyribonukleová kyselina''', běžně označovaná '''DNA''' (z anglického deoxyribonucleic acid, česky zřídka i '''DNK'''), je [[nukleová kyselina]], nositelka [[Sekvence DNA|genetické informace]] všech organismů s výjimkou některých [[nebuněčné organismy|nebuněčných]], u nichž hraje tuto úlohu [[RNA]] (např. [[RNA viry]]). DNA je tedy pro [[život]] velmi důležitou látkou, která ve své struktuře kóduje a [[buňka|buňkám]] zadává jejich program a tím předurčuje [[Ontogeneze|vývoj]] a vlastnosti celého [[organismus|organismu]]. U [[eukaryota|eukaryotických]] organizmů (jako např. [[rostliny]] a [[živočichové]]) je DNA hlavní složkou [[chromatin]]u, směsi nukleových kyselin a proteinů, a je uložena zejména uvnitř [[buněčné jádro|buněčného jádra]], zatímco u [[prokaryota|prokaryot]] (např. [[bakterie]] a [[archea]]) se DNA nachází volně v [[cytoplazma|cytoplazmě]].


DNA je [[biologická makromolekula]] – [[polymer]] v podobě řetězce [[nukleotid]]ů. Nukleotidy jsou vždy složeny z&nbsp;[[cukr]]u [[deoxyribóza|deoxyribózy]], [[Fosforečnany|fosfátové]] skupiny a jedné ze čtyř [[nukleová báze|nukleových bází]]. Informační funkci mají právě báze, jimiž může být [[adenin]] (A), [[guanin]] (G), [[cytosin]] (C) nebo [[thymin]] (T). První dvě patří mezi [[purin]]y, zbylé mezi tzv. [[pyrimidin]]y. Dvě vlákna DNA se často spojují a vytvářejí [[dvoušroubovice|dvoušroubovici]], jejíž tvar je tak slavný, že se stal kulturní ikonou moderní doby.<ref name="noveldna" /> Dvoušroubovici DNA tvoří dvě navzájem spletené [[šroubovice]], každá mířící opačným směrem (jsou antiparalelní). Mezi protilehlými bázemi obou vláken se vytvářejí [[Vodíková vazba|vodíkové můstky]], a to tři mezi guaninem a cytosinem nebo dva mezi adeninem a thyminem. Existují i jiné způsoby uspořádání řetězců, vymykající se tradiční představě dvoušroubovice.
DNA je [[biologická makromolekula]] – [[polymer]] v&nbsp;podobě řetězce [[nukleotid]]ů. Nukleotidy jsou vždy složeny z&nbsp;[[cukr]]u [[deoxyribóza|deoxyribózy]], [[Fosforečnany|fosfátové]] skupiny a jedné ze čtyř [[nukleová báze|nukleových bází]]. Informační funkci mají právě báze, jimiž může být [[adenin]] <code>A</code>, [[guanin]] <code>G</code>, [[cytosin]] <code>C</code> nebo [[thymin]] <code>T</code>. První dvě patří mezi [[purin]]y, zbylé mezi tzv. [[pyrimidin]]y. Dvě vlákna DNA se často spojují a vytvářejí [[dvoušroubovice|dvoušroubovici]], jejíž tvar je tak slavný, že se stal kulturní ikonou moderní doby.<ref name="noveldna" /> Dvoušroubovici DNA tvoří dvě navzájem spletené [[šroubovice]], každá mířící opačným směrem (jsou antiparalelní). Mezi protilehlými bázemi obou vláken se vytvářejí [[Vodíková vazba|vodíkové můstky]], a&nbsp;to tři mezi guaninem a cytosinem nebo dva mezi adeninem a thyminem. Existují i jiné způsoby uspořádání řetězců, vymykající se tradiční představě dvoušroubovice.


Deoxyribonukleová kyselina je středem zájmu vědců nejen z biologických oborů a byly vyvinuty promyšlené techniky její izolace, separace, barvení, [[sekvenování DNA|sekvenování]], umělé syntézy a manipulace s ní pomocí metod [[Genetické inženýrství|genového inženýrství]]. Všechny tyto postupy jsou důležité i pro lékaře, kriminalisty či evoluční biology – DNA je zásadním materiálem v [[Diagnóza|diagnostice nemocí]], [[paternitní test|testech otcovství]], při [[kriminalistika|vyšetřování zločinů]], přípravě plodin s novými vlastnostmi či třeba hledání příbuzenských vztahů mezi organismy.
Deoxyribonukleová kyselina je středem zájmu vědců nejen z&nbsp;biologických oborů a byly vyvinuty promyšlené techniky její izolace, separace, barvení, [[sekvenování DNA|sekvenování]], umělé syntézy a manipulace s&nbsp;ní pomocí metod [[Genetické inženýrství|genového inženýrství]]. Všechny tyto postupy jsou důležité i pro lékaře, kriminalisty či evoluční biology – DNA je zásadním materiálem v&nbsp;[[Diagnóza|diagnostice nemocí]], [[paternitní test|testech otcovství]], při [[kriminalistika|vyšetřování zločinů]], přípravě plodin s&nbsp;novými vlastnostmi či třeba hledání příbuzenských vztahů mezi organismy. DNA je považována za nejchytřejší molekulu ve vesmíru, která nesmírně jednoduchým způsobem kódování dokázala stvořit trilióny organismů v&nbsp;neznámém počtu druhů.<ref name="koukolík" />


== Historie výzkumu ==
== Historie výzkumu ==
[[Soubor:Maclyn McCarty with Francis Crick and James D Watson - 10.1371 journal.pbio.0030341.g001-O.jpg|náhled|upright=1.2|vlevo|[[James Dewey Watson|James D. Watson]] a [[Francis Crick]] (vpravo), podávající si ruce s&nbsp;[[Maclyn McCarty|Maclynem McCartym]] (vlevo)]]
[[Soubor:Maclyn McCarty with Francis Crick and James D Watson - 10.1371 journal.pbio.0030341.g001-O.jpg|náhled|upright=1.2|vlevo|[[James Dewey Watson|James D. Watson]] a [[Francis Crick]] (vpravo), podávající si ruce s [[Maclyn McCarty|Maclynem McCartym]] (vlevo)]]
{{podrobně|dějiny objevu a výzkumu DNA}}
{{podrobně|dějiny objevu a výzkumu DNA}}
Deoxyribonukleová kyselina byla popsána roku [[1869]], kdy švýcarský lékař [[Friedrich Miescher]] zkoumal složení [[hnis]]u z&nbsp;nemocničních [[obvaz]]ů. Z&nbsp;jader bílých krvinek přítomných v&nbsp;tomto hnisu získal jisté množství nukleových kyselin, které souhrnně nazýval '''nuklein'''.<ref>{{Citace periodika | autor=Dahm R | titul=Discovering DNA: Friedrich Miescher and the early years of nucleic acid research | periodikum=Hum. Genet. | ročník=122 | číslo=6 | strany=565–81 | rok=2008 | měsíc=January | pmid=17901982 | doi=10.1007/s00439-007-0433-0}}</ref> Na počátku 20. století Phoebus Levene rozpoznal, že DNA se skládá z&nbsp;cukrů, fosfátů a bází.<ref>{{Citace periodika | autor=Levene, P | titul=The structure of yeast nucleic acid | url=http://www.jbc.org/cgi/reprint/40/2/415 | periodikum=J Biol Chem | ročník=40 | číslo=2 | strany=415–24 | datum=1 December 1919}}</ref>
Deoxyribonukleová kyselina byla popsána roku [[1869]], kdy švýcarský lékař [[Friedrich Miescher]] zkoumal složení [[hnis]]u z&nbsp;nemocničních [[obvaz]]ů. Z&nbsp;jader bílých krvinek přítomných v&nbsp;tomto hnisu získal jisté množství nukleových kyselin, které souhrnně nazýval '''nuklein'''.<ref name="rd" /> Na počátku [[20.&nbsp;století]] Phoebus Levene rozpoznal, že DNA se skládá z&nbsp;cukrů, fosfátů a bází.<ref name="pl" />


O&nbsp;funkci DNA toho dlouho nebylo moc známo. První důkaz o&nbsp;roli DNA v&nbsp;přenosu genetické informace přinesl v&nbsp;roce [[1944]] [[Averyho-MacLeodův-McCartyho experiment]], který provedli [[Oswald Avery]] společně s&nbsp;[[Colin MacLeod|Colinem MacLeodem]] a [[Maclyn McCarty|Maclynem McCartym]]. Sérií pokusů s&nbsp;[[transformace (genetika)|transformací]] [[Streptococcus pneumoniae|pneumokoků]] zjistili, že DNA je genetickým materiálem buněk.<ref>{{Citace periodika | autor=Avery O, MacLeod C, McCarty M | titul=Studies on the chemical nature of the substance inducing transformation of pneumococcal types. Inductions of transformation by a desoxyribonucleic acid fraction isolated from pneumococcus type III | url=http://www.jem.org/cgi/reprint/149/2/297 | periodikum=J Exp Med | ročník=79 | číslo=2 | strany=137–158 | rok=1944 | doi=10.1084/jem.79.2.137 | pmid=19871359 |pmc=2135445}}</ref> Další důkaz přinesl v&nbsp;roce [[1952]] [[Hersheyho-Chaseové experiment]].
O funkci DNA toho dlouho nebylo moc známo. První důkaz o&nbsp;roli DNA v&nbsp;přenosu genetické informace přinesl v&nbsp;roce [[1944]] [[Averyho-MacLeodův-McCartyho experiment]], který provedli [[Oswald Avery]] společně s&nbsp;[[Colin MacLeod|Colinem MacLeodem]] a [[Maclyn McCarty|Maclynem McCartym]]. Sérií pokusů s&nbsp;[[transformace (genetika)|transformací]] [[Streptococcus pneumoniae|pneumokoků]] zjistili, že DNA je genetickým materiálem buněk.<ref name="oa" /> Další důkaz přinesl v&nbsp;roce [[1952]] [[Hersheyho–Chaseové experiment]].


Patrně nejslavnějším milníkem ve výzkumu DNA bylo odhalení její trojrozměrné struktury. Správný [[dvoušroubovice|dvoušroubovicový]] model poprvé představili v&nbsp;roce [[1953]] v&nbsp;časopise [[Nature]] [[James Dewey Watson|James D. Watson]] a [[Francis Crick]], pozdější laureáti Nobelovy ceny.<ref name="FWPUB">{{Citace periodika| autor = Watson J.D. and Crick F.H.C | pmid=13054692 | doi = 10.1038/171737a0 | url= http://www.nature.com/nature/dna50/watsoncrick.pdf | titul=A Structure for Deoxyribose Nucleic Acid | periodikum=Nature | ročník=171 | strany=737–738 | rok=1953 | formát=PDF| číslo = 4356}}</ref> Vycházeli přitom z&nbsp;rentgenové difrakční analýzy, kterou o&nbsp;rok dříve provedli [[Rosalind Franklinová]] a [[Raymond Gosling]] a publikovali ve stejném čísle Nature. Další článek v&nbsp;tomto vydání předložil i&nbsp;[[Maurice Wilkins]].<ref name="NatWilk">{{Citace periodika| titul=Molecular Structure of Deoxypentose Nucleic Acids | autor= Wilkins, M.H.F.; A.R. Stokes A.R. & Wilson, H.R | periodikum=Nature | ročník= 171 | strany= 738–740 | rok=1953 | url=http://www.nature.com/nature/dna50/wilkins.pdf| pmid=13054693 | doi=10.1038/171738a0| formát=PDF| číslo=4356}}</ref> V&nbsp;roce 1957 předložil v&nbsp;té době již slavný Crick sérii pravidel, které se označují jako [[centrální dogma molekulární biologie]] a popisují vztahy mezi DNA, RNA a proteiny.<ref>Crick, F.H.C. [http://genome.wellcome.ac.uk/assets/wtx030893.pdf On degenerate templates and the adaptor hypothesis (PDF).] {{Wayback|url=http://genome.wellcome.ac.uk/assets/wtx030893.pdf |date=20081001223217 }} genome.wellcome.ac.uk (Lecture, 1955). Accessed 22 December 2006</ref> O&nbsp;rok později slavný [[Meselsonův-Stahlův experiment]] umožnil poznat způsob [[replikace DNA]] v&nbsp;buňkách.<ref>{{citace monografie| titul=Oxford dictionary of biochemistry and molecular biology; revised edition|vydavatel=Oxford University Press| isbn=0-19-852917-1|rok=2006| místo=New York| příjmení= Cammack|jméno=R., et al| strany = 415}}</ref> Genetický kód rozluštili na počátku 60. let [[Har Gobind Khorana]], [[Robert W. Holley]] a [[Marshall Warren Nirenberg]].<ref>[http://nobelprize.org/nobel_prizes/medicine/laureates/1968/ The Nobel Prize in Physiology or Medicine 1968] Nobelprize.org Accessed 22 December 06</ref>
Patrně nejslavnějším milníkem ve výzkumu DNA bylo odhalení její trojrozměrné struktury. Správný [[dvoušroubovice|dvoušroubovicový]] model poprvé představili v&nbsp;roce [[1953]] v&nbsp;časopise [[Nature]] [[James Dewey Watson|James&nbsp;D. Watson]] a [[Francis Crick]], pozdější laureáti [[Nobelova cena za fyziologii nebo lékařství|Nobelovy ceny]].<ref name="FWPUB" /> Vycházeli přitom z&nbsp;rentgenové difrakční analýzy, kterou o&nbsp;rok dříve provedli [[Rosalind Franklinová]] a [[Raymond Gosling]] a publikovali ve stejném čísle Nature. Další článek v&nbsp;tomto vydání předložil i&nbsp;[[Maurice Wilkins]].<ref name="NatWilk" /> V&nbsp;roce 1957 předložil v&nbsp;té době již slavný Crick sérii pravidel, které se označují jako [[centrální dogma molekulární biologie]] a popisují vztahy mezi DNA, RNA a proteiny.<ref name="fhc" /> O&nbsp;rok později slavný [[Meselsonův–Stahlův experiment]] umožnil poznat způsob [[replikace DNA]] v&nbsp;buňkách.<ref name="rc" /> Genetický kód rozluštili na počátku 60.&nbsp;let [[Har Gobind Khorana]], [[Robert&nbsp;W. Holley]] a [[Marshall Warren Nirenberg]].<ref name="nobelovka" />


== Původ ==
== Původ ==
Přítomnost nukleových kyselin, tedy DNA a RNA, je společnou vlastností všech známých pozemských [[organismus|organismů]]. Veškerý život je založen na koexistenci těchto nukleových kyselin s [[bílkovina]]mi, nicméně není zcela jasné, jak se vztah mezi DNA a bílkovinami vyvinul. Podle některých hypotéz nejprve existovaly bílkoviny a až následně vznikly nukleové kyseliny, nicméně nejvíce příznivců má zřejmě v současnosti představa, že prapůvodní látkou byla nukleová kyselina, která byla schopna [[evoluce|biologické evoluce]]. Podle teorie [[RNA svět]]a však hlavní roli hrála nejprve spíše RNA a teprve posléze přejala hlavní roli DNA.<ref name="flegr">{{Citace monografie
Přítomnost nukleových kyselin, tedy DNA a RNA, je společnou vlastností všech známých pozemských [[organismus|organismů]]. Veškerý život je založen na koexistenci těchto nukleových kyselin s&nbsp;[[bílkovina]]mi, nicméně není zcela jasné, jak se vztah mezi DNA a bílkovinami vyvinul. Podle některých hypotéz nejprve existovaly bílkoviny a až následně vznikly nukleové kyseliny, nicméně nejvíce příznivců má zřejmě v&nbsp;současnosti představa, že prapůvodní látkou byla nukleová kyselina, která byla schopna [[evoluce|biologické evoluce]]. Podle teorie [[RNA svět]]a však hlavní roli hrála nejprve spíše RNA a teprve posléze přejala hlavní roli DNA.<ref name="flegr" /> Doklady ve prospěch takových hypotéz jsou však vždy nepřímé, protože nejsou k&nbsp;dispozici dostatečně staré vzorky DNA. Život vznikl již před několika miliardami let, jenže už po několika desítkách tisíců let klesá množství DNA na setinu původního stavu. Studie v&nbsp;časopise [[Nature]] z&nbsp;let 2000 a 2002 nicméně popisují nález až 450&nbsp;milionů let starých vzorků [[bakterie|bakteriální]] DNA uchovaných v&nbsp;[[chlorid sodný|solných]] krystalech,<ref name="rhv" /><ref name="saf" /> dále existuje i řada dalších, více nebo méně spolehlivých studií.
| příjmení = Flegr
| jméno = Jaroslav
| odkaz na autora = Jaroslav Flegr
| titul = Evoluční biologie
| vydání = 2
| typ vydání = rozšířené
| vydavatel = Academia
| místo = Praha
| rok = 2009
| isbn = 978-80-200-1767-3
| kapitola = Kulturní evoluce
| strany = 320-329
}}</ref> Doklady ve prospěch takových hypotéz jsou však vždy nepřímé, protože nejsou k dispozici dostatečně staré vzorky DNA. Život vznikl již před několika miliardami let, jenže už po několika desítkách tisíců let klesá množství DNA na setinu původního stavu. Studie v časopise [[Nature]] z let 2000 a 2002 nicméně popisují nález až 450 milionů let starých vzorků [[bakterie|bakteriální]] DNA uchovaných v [[chlorid sodný|solných]] krystalech,<ref>{{Citace periodika
| příjmení = Vreeland
| jméno = R. H.
| příjmení2 = Rosenzweig
| jméno2 = W. D.
| příjmení3 = Powers
| jméno3 = D. W
| titul = Isolation of a 250 million-year-old halotolerant bacterium from a primary salt crystal
| periodikum = Nature.
| rok = 2000
| číslo = 6806
| ročník = 407
| strany = 897-900
| url = http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/11057666
| issn = 0028-0836
}}</ref><ref>{{Citace periodika
| příjmení = Fish
| jméno = S. A.
| příjmení2 = Shepherd
| jméno2 = T. J.
| příjmení3 = McGenity
| jméno3 = T. J.
| spoluautoři = et al.
| titul = Recovery of 16S ribosomal RNA gene fragments from ancient halite
| periodikum = Nature.
| rok = 2002
| číslo = 6887
| ročník = 417
| strany = 432-6
| url = http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/12024211
| issn = 0028-0836
}}</ref> dále existuje i řada dalších, více nebo méně spolehlivých studií.


== Stavba ==
== Stavba ==
[[Soubor:Dna strand3 cs.png|náhled|upright=1.3|Chemická struktura krátkého úseku DNA: v&nbsp;každém ze čtyř nukleotidů je [[deoxyribóza]], [[Fosforečnany|fosfátová]] skupina a dále jedna náhodná [[nukleová báze]] (ze čtyř možných)]]
[[Soubor:Dna strand3 cs.png|náhled|upright=1.3|Chemická struktura krátkého úseku DNA: v&nbsp;každém ze čtyř nukleotidů je [[deoxyribóza]], [[Fosforečnany|fosfátová]] skupina a dále jedna náhodná [[nukleová báze]] (ze čtyř možných)]]
Stavbu DNA je možno zkoumat na několika úrovních. Pořadí [[nukleotid]]ů v&nbsp;lineárním dvouvlákně je záležitostí tzv. primární struktury. Stáčení vlákna do [[dvoušroubovice]] se označuje jako sekundární struktura DNA. Konečně pod tzv. terciární strukturou se rozumí obvykle [[nadšroubovicové vinutí]], které usnadňuje [[kondenzace DNA|kondenzaci DNA]].
Stavbu DNA je možno zkoumat na několika úrovních. Pořadí [[nukleotid]]ů v lineárním dvouvlákně je záležitostí tzv. primární struktury. Stáčení vlákna do [[dvoušroubovice]] se označuje jako sekundární struktura DNA. Konečně pod tzv. terciární strukturou se rozumí obvykle [[nadšroubovicové vinutí]], které usnadňuje [[kondenzace DNA|kondenzaci DNA]].


=== Chemická struktura ===
=== Chemická struktura ===
{{viz též|nukleová kyselina}}
{{viz též|nukleová kyselina}}
DNA vlastně není nic jiného než velmi dlouhý lineární řetězec [[nukleotid]]ů. Například uvnitř každého [[Varicella zoster virus|virionu planých neštovic]] se nachází DNA o&nbsp;délce 193 [[mikrometr]]ů, kruhová DNA u&nbsp;''[[Escherichia coli]]'' má délku 1&nbsp;600 mikrometrů (1,6&nbsp;mm), [[lidský genom]] je rozložen do 23 lineárních molekul DNA (v [[Ploidie|haploidním]] stavu) o&nbsp;celkové délce 1 metru.<ref>{{citace monografie| příjmení = Voet | jméno=Donald |příjmení2= Voet |jméno2=Judith | titul = Biochemistry | vydání = 4 | vydavatel=Wiley | rok= 2010| isbn= 978-0470-57095-1| strany=94}}</ref> Nukleotid je základní stavební jednotkou všech molekul DNA; existují přitom čtyři základní typy nukleotidů, jež se v&nbsp;DNA přirozeně vyskytují. Tyto čtyři nukleotidy ([[deoxyadenosintrifosfát|dATP]], [[deoxyguanosintrifosfát|dGTP]], [[deoxycytidintrifosfát|dCTP]], [[deoxythymidintrifosfát|dTTP]]) se navzájem liší typem přivěšené [[nukleová báze|nukleové báze]], jíž může být především adenin, guanin, cytosin či thymin.{{#tag:ref|Ve skutečnosti se jich v DNA přirozeně vyskytuje 8, neboť kvůli zamezení [[Exprese genu|genové exprese]] jsou některé cytosinové báze [[Methylace DNA|methylovány]] a cytosin je nahrazen [[5-methylcytosin]]em či [[5-hydroxymethylcytosin]]em, naopak při demethylaci vznikají ještě [[5-formylcytosin]] a [[5-karboxylcytosin]].<ref>[http://www.physorg.com/print230471672.html Scientists identify seventh and eighth bases of DNA], ''PhysOrg'' podle ''[[Science]]'', 21. 7. 2011 (anglicky)</ref> Methylace bází je jedním z klíčových [[epigenetika|epigenetických mechanismů]].|group="pozn."}} Důležité je, že každý nukleotid má tři důležité stavební součásti:
DNA vlastně není nic jiného než velmi dlouhý lineární řetězec [[nukleotid]]ů. Například uvnitř každého [[Varicella zoster virus|virionu planých neštovic]] se nachází DNA o&nbsp;délce 193 [[mikrometr]]ů, kruhová DNA u&nbsp;''[[Escherichia coli]]'' má délku 1&nbsp;600 [[mikrometr|µ]] (1,6&nbsp;[[Metr#Násobky_a_díly|mm]]), [[lidský genom]] je rozložen do 23 lineárních molekul DNA (v&nbsp;[[Ploidie|haploidním]] stavu) o&nbsp;celkové délce 1 [[metr]]u.<ref name="dv" /> Nukleotid je základní stavební jednotkou všech molekul DNA; existují přitom čtyři základní typy nukleotidů, jež se v&nbsp;DNA přirozeně vyskytují. Tyto čtyři nukleotidy ([[deoxyadenosintrifosfát|dATP]], [[deoxyguanosintrifosfát|dGTP]], [[deoxycytidintrifosfát|dCTP]], [[deoxythymidintrifosfát|dTTP]]) se navzájem liší typem přivěšené [[nukleová báze|nukleové báze]], jíž může být především adenin, guanin, cytosin či thymin.{{#tag:ref|Ve skutečnosti se jich v&nbsp;DNA přirozeně vyskytuje 8, neboť kvůli zamezení [[Exprese genu|genové exprese]] jsou některé cytosinové báze [[Methylace DNA|methylovány]] a cytosin je nahrazen [[5-methylcytosin]]em či [[5-hydroxymethylcytosin]]em, naopak při demethylaci vznikají ještě [[5-formylcytosin]] a [[5-karboxylcytosin]].<ref name="po" /> Methylace bází je jedním z&nbsp;klíčových [[epigenetika|epigenetických mechanismů]].|group="pozn."}} Důležité je, že každý nukleotid má tři důležité stavební součásti:
* '''[[deoxyribóza]]''' – pětiuhlíkový [[Sacharidy|cukr]] ([[pentóza]]), který se v&nbsp;DNA vyskytuje v&nbsp;cyklické [[furanóza|furanózové]] formě. Jeho uhlíky se po směru pohybu hodinových ručiček označují 1', 2', 3', 4' a 5', přičemž na 1' uhlíku je navěšena nukleová báze, na 3' a 5' uhlíku jsou přes [[hydroxyl|OH skupinu]] připevněny fosfátové skupiny;
* '''[[deoxyribóza]]''' – pětiuhlíkový [[Sacharidy|cukr]] ([[pentóza]]), který se v&nbsp;DNA vyskytuje v&nbsp;cyklické [[furanosa|furanózové]] formě. Jeho uhlíky se po směru pohybu hodinových ručiček označují 1', 2', 3', 4' a 5', přičemž na 1' uhlíku je navěšena nukleová báze, na 3' a 5' uhlíku jsou přes [[hydroxyl|OH skupinu]] připevněny fosfátové skupiny;
* '''[[Fosforečnany|fosfát]]''' – vazebný zbytek [[Kyselina fosforečná|kyseliny ortofosforečné]], který je navázán na 5' uhlíku každého nukleotidu. Záporný náboj na fosforečnanu je důvodem celkového negativního náboje DNA. Fosfátová skupina je můstek propojující 5' uhlík každé deoxyribózy s&nbsp;3' uhlíkem předchozí deoxyribózy. Výsledkem je tzv. cukr-fosfátová kostra DNA.
* '''[[Fosforečnany|fosfát]]''' – vazebný zbytek [[Kyselina fosforečná|kyseliny ortofosforečné]], který je navázán na 5' uhlíku každého nukleotidu. Záporný náboj na fosforečnanu je důvodem celkového negativního náboje DNA. Fosfátová skupina je můstek propojující 5' uhlík každé deoxyribózy s&nbsp;3' uhlíkem předchozí deoxyribózy. Výsledkem je tzv. cukr-fosfátová kostra DNA.
* '''[[nukleová báze]]''' – [[dusík]]atá [[Heterocyklické sloučeniny|heterocyklická]] sloučenina. V&nbsp;DNA se v&nbsp;různých kombinacích vyskytují především čtyři základní nukleové báze, dvě [[purin]]ové ([[adenin]] [A] a [[guanin]] [G]) a dvě [[pyrimidin]]ové ([[thymin]] [T] a [[cytosin]] [C]). Jedna z&nbsp;těchto čtyř nukleových bází je připojena na 1' uhlíku deoxyribózy pomocí [[Glykosidová vazba|N-glykosidové vazby]]. Právě existence čtyř nukleových bází je zásadní pro [[Sekvence DNA|informační vlastnosti DNA]]. Důležitá je také schopnost nukleových bází vytvářet celou řadu [[Vodíková vazba|vodíkových můstků]].
* '''[[nukleová báze]]''' – [[dusík]]atá [[Heterocyklické sloučeniny|heterocyklická]] sloučenina. V&nbsp;DNA se v&nbsp;různých kombinacích vyskytují především čtyři základní nukleové báze, dvě [[purin]]ové ([[adenin]] <code>A</code> a [[guanin]] <code>G</code>) a dvě [[pyrimidin]]ové ([[thymin]] <code>T</code> a [[cytosin]] <code>C</code>). Jedna z&nbsp;těchto čtyř nukleových bází je připojena na 1' uhlíku deoxyribózy pomocí [[Glykosidová vazba|N-glykosidové vazby]]. Právě existence čtyř nukleových bází je zásadní pro [[Sekvence DNA|informační vlastnosti DNA]]. Důležitá je také schopnost nukleových bází vytvářet celou řadu [[Vodíková vazba|vodíkových můstků]].


Primární struktura DNA se dá znázornit jako lineární řada nukleotidů nebo třeba jako řada písmen, které odpovídají dusíkatým bázím v&nbsp;těchto nukleotidech. Dále je důležité, že DNA je směrovaná ([[direkcionalita|direkcionalizovaná]]), tzn. dají se jednoznačně odlišit oba konce. Směr vláken se označuje právě podle orientace deoxyribózy v&nbsp;něm, tedy: směr 3'→5' a opačný směr 5'→3'. Podle konvence se pořadí nukleotidů zapisuje směrem 5'→3' (např. <tt>TACGGACGGG AGAAGCGCGC GGGCGGGCCG</tt> je prvních 30 z&nbsp;3675 nukleotidů tvořících [[transkripce (DNA)|přepisovanou]] část [[gen]]u pro lidský alfa-[[tubulin]]<ref>{{citace elektronické monografie| url = http://mit.edu/7.01x/7.013/documents/7013_pset_3_ForPosting.pdf| titul = 2007 7.013 Problem Set 3| vydavatel=Massachusetts Institute of Technology}}</ref>).
Primární struktura DNA se dá znázornit jako lineární řada nukleotidů nebo třeba jako řada písmen, které odpovídají dusíkatým bázím v&nbsp;těchto nukleotidech. Dále je důležité, že DNA je směrovaná ([[direkcionalita|direkcionalizovaná]]), tzn. dají se jednoznačně odlišit oba konce. Směr vláken se označuje právě podle orientace deoxyribózy v&nbsp;něm, tedy: směr 3'→5' a opačný směr 5'→3'. Podle konvence se pořadí nukleotidů zapisuje směrem 5'→3' (např. <code>TACGGACGGG AGAAGCGCGC GGGCGGGCCG</code> je prvních 30 z&nbsp;3&nbsp;675 nukleotidů tvořících [[transkripce (DNA)|přepisovanou]] část [[gen]]u pro lidský alfa-[[tubulin]]<ref name="mit" />).


V&nbsp;roce 2011 se objevila zpráva o&nbsp;existenci bakterií [[GFAJ-1]], která údajně ve své DNA obsahuje místo fosfátových skupin [[arseničnan]]y.<ref>{{Citace periodika
V roce 2011 se objevila zpráva o&nbsp;existenci bakterií [[GFAJ-1]], která údajně ve své DNA obsahuje místo fosfátových skupin [[arseničnan]]y.<ref name="fws" /> Hypotéza byla definitivně vyvrácena v&nbsp;r. 2012.<ref name="mlr" /><ref name="tje" /><ref name="ks" />
| příjmení = Wolfe-Simon
| jméno = F.
| příjmení2 = Switzer Blum
| jméno2 = J.
| příjmení3 = Kulp
| jméno3 = T. R.
| spoluautoři = et al.
| titul = A bacterium that can grow by using arsenic instead of phosphorus
| periodikum = Science.
| rok = 2011
| číslo = 6034
| ročník = 332
| strany = 1163-6
| url = http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21127214
| issn = 1095-9203
}}</ref> Hypotéza byla definitivně vyvrácena v r. 2012.<ref>{{Citace elektronického periodika
| příjmení = Reaves
| jméno = Marshall Louis
| příjmení2 = Sinha
| jméno2 = Sunita
| příjmení3 = Rabinowitz
| jméno3 = Joshua D.
| spoluautoři = KRUGLYAK Leonid, REDFIELD Rosemary J.
| titul = Absence of Detectable Arsenate in DNA from Arsenate-Grown GFAJ-1 Cells
| periodikum = Science
| odkaz na periodikum = Science
| rok vydání = 2012
| měsíc vydání = červenec
| den vydání = 8
| ročník =
| typ ročníku = svazek
| číslo =
| strany =
| poznámky = online před tiskem
| url = http://www.sciencemag.org/content/early/2012/07/06/science.1219861.abstract
| dostupnost2 =
| url2 =
| issn = 1095-9203
| doi = 10.1126/science.1219861
| pmid =
| jazyk = anglicky
}}</ref><ref>{{Citace elektronického periodika
| příjmení = Erb
| jméno = Tobias J.
| příjmení2 = Kiefer
| jméno2 = Patrick
| příjmení3 = Hattendorf
| jméno3 = Bodo
| spoluautoři = GÜNTHER Detlef, VORHOLT Julia A.
| titul = GFAJ-1 Is an Arsenate-Resistant, Phosphate-Dependent Organism
| periodikum = Science
| odkaz na periodikum = Science
| rok vydání = 2012
| měsíc vydání = červenec
| den vydání = 8
| ročník =
| typ ročníku = svazek
| číslo =
| strany =
| poznámky = online před tiskem
| url = http://www.sciencemag.org/content/early/2012/07/06/science.1218455.abstract
| dostupnost2 =
| url2 =
| issn = 1095-9203
| doi = 10.1126/science.1218455
| pmid =
| jazyk = anglicky
}}</ref><ref>SHERIDAN Kerry: [http://phys.org/news/2012-07-scientists-nasa-arsenic-life-untrue.html Scientists say NASA's 'new arsenic form of life' was untrue] (popularizační článek k předchozím 2 referencím). ''PhysOrg'', 9. červenec 2012 (anglicky)</ref>


=== Uspořádání řetězců ===
=== Uspořádání řetězců ===
Řádek 159: Řádek 47:
{{viz též|párování bází}}
{{viz též|párování bází}}
Deoxyribonukleová kyselina (DNA) může existovat jako samostatná jednovláknová molekula (tzv. [[Jednovláknová DNA|ssDNA]]), nicméně velmi často vytváří vícevláknové struktury, které jsou složené z&nbsp;několika řetězců spojených vodíkovými můstky. Vodíkové můstky jsou jedním z&nbsp;typů poměrně [[Molekulové interakce|slabých vazebných interakcí]], mezi dvěma či více vlákny DNA jich však může vzniknout obrovské množství; výsledná vícevláknová struktura tak je poměrně stabilní. Typickou formou takového vícevláknového uspořádání DNA je [[dvoušroubovice]], notoricky známá molekula DNA (připomínající „stočený žebřík“) tvořená dvěma lineárními řetězci. Aby vznikla pravidelná struktura s&nbsp;velkým množstvím vodíkových můstků, je žádoucí, aby se vedle sebe „v&nbsp;příčli žebříku“ vyskytovaly vždy určité nukleové báze, které spolu ve správném prostorovém uspořádání vytváří několik vodíkových můstků. V&nbsp;typickém případě (ne však vždy) se nukleové báze spojují navzájem s&nbsp;odpovídající bází podle jednoduchého klíče:
Deoxyribonukleová kyselina (DNA) může existovat jako samostatná jednovláknová molekula (tzv. [[Jednovláknová DNA|ssDNA]]), nicméně velmi často vytváří vícevláknové struktury, které jsou složené z&nbsp;několika řetězců spojených vodíkovými můstky. Vodíkové můstky jsou jedním z&nbsp;typů poměrně [[Molekulové interakce|slabých vazebných interakcí]], mezi dvěma či více vlákny DNA jich však může vzniknout obrovské množství; výsledná vícevláknová struktura tak je poměrně stabilní. Typickou formou takového vícevláknového uspořádání DNA je [[dvoušroubovice]], notoricky známá molekula DNA (připomínající „stočený žebřík“) tvořená dvěma lineárními řetězci. Aby vznikla pravidelná struktura s&nbsp;velkým množstvím vodíkových můstků, je žádoucí, aby se vedle sebe „v&nbsp;příčli žebříku“ vyskytovaly vždy určité nukleové báze, které spolu ve správném prostorovém uspořádání vytváří několik vodíkových můstků. V&nbsp;typickém případě (ne však vždy) se nukleové báze spojují navzájem s&nbsp;odpovídající bází podle jednoduchého klíče:
* '''A''' se páruje s&nbsp;'''T''' (vzájemně jsou spojeny dvěma vodíkovými vazbami)
* <code>A</code>' se páruje s&nbsp;<code>T</code> (vzájemně jsou spojeny dvěma vodíkovými vazbami)
* '''G''' se páruje s&nbsp;'''C''' (vzájemně jsou spojeny třemi vodíkovými vazbami)
* <code>G</code> se páruje s&nbsp;<code>C</code> (vzájemně jsou spojeny třemi vodíkovými vazbami)
Jedná se o&nbsp;tzv. [[komplementarita|komplementaritu]] bází, z&nbsp;ní vychází vzájemná komplementarita obou vláken DNA. Vždy je na určité pozici v&nbsp;molekule jeden nukleotid z&nbsp;dvojice a v&nbsp;protějším vlákně druhý z&nbsp;nich. Takto se uchovává v&nbsp;každém z&nbsp;vláken tatáž informace, i když jedno z vláken je „negativem“ vlákna druhého – podle jednoho vlákna je možné přiřazením komplementárních bází vytvořit vlákno druhé. Poměr AT a GC párů v&nbsp;molekule DNA je velmi různý: tzv. [[obsah GC]] se pohybuje u&nbsp;[[bakterie|bakterií]] od 25 do 75 %, u&nbsp;savců v&nbsp;rozmezí 39–46 %.<ref>Voet & Voet, s. 84–85</ref>
Jedná se o&nbsp;tzv. [[komplementarita|komplementaritu]] bází, z&nbsp;ní vychází vzájemná komplementarita obou vláken DNA. Vždy je na určité pozici v&nbsp;molekule jeden nukleotid z&nbsp;dvojice a v&nbsp;protějším vlákně druhý z&nbsp;nich. Takto se uchovává v&nbsp;každém z&nbsp;vláken tatáž informace, i&nbsp;když jedno z&nbsp;vláken je „negativem“ vlákna druhého – podle jednoho vlákna je možné přiřazením komplementárních bází vytvořit vlákno druhé. Poměr <code>AT</code> a <code>GC</code> párů v&nbsp;molekule DNA je velmi různý: tzv. [[obsah GC|obsah <code>GC</code>]] se pohybuje u&nbsp;[[bakterie|bakterií]] od 25 do 75 %, u&nbsp;savců v&nbsp;rozmezí 39–46 %.<ref name="v&v" />


Existuje celá řada dalších možností, jak pomocí vodíkových můstků spárovat báze, neboť atomů schopných podílet se na vzniku vodíkových vazeb je na molekulách purinů i&nbsp;pyrimidinů celá řada. Samostatnou kapitolou je tzv. [[Párování bází#Alternativní párování bází|hoogsteenovské párování]] pojmenované podle [[Karst Hoogsteen|Karsta Hoogsteena]], který je v&nbsp;60. letech 20. století jako první popsal.<ref>{{citace monografie | jméno = David L. | příjmení= Nelson| jméno2= Michael M|příjmení2= Cox| titul = Lehninger Principles of Biochemistry | vydání = 5 | rok = 2008 | vydavatel = W. H. Freeman and Company | místo = New York | isbn = 978-0-7167-7108-1| strany = 282}}</ref> Jinou možností je tzv. [[Antikodon#Wobbling|wobble párování]], které umožňuje úsporné rozeznávání kodonů pomocí [[tRNA]] molekul. Při wobble párování může například guanin vytvářet vazbu s&nbsp;uracilem; někdy je rekrutován [[inosin]], jenž má velmi obecné vazebné schopnosti a je schopen vázat se na C, A&nbsp;a U.<ref>{{Citace monografie | titul=Molecular Cell Biology| příjmení=Lodish| jméno=Harvey| spoluautoři=''et al.''| rok=2004| vydavatel=W.H. Freedman and Company| místo=New York| isbn=0-7167-4366-3| strany=123}}</ref>
Existuje celá řada dalších možností, jak pomocí vodíkových můstků spárovat báze, neboť atomů schopných podílet se na vzniku vodíkových vazeb je na molekulách purinů i&nbsp;pyrimidinů celá řada. Samostatnou kapitolou je tzv. [[Párování bází#Alternativní párování bází|hoogsteenovské párování]] pojmenované podle [[Karst Hoogsteen|Karsta Hoogsteena]], který je v&nbsp;60. letech 20. století jako první popsal.<ref name="dln" /> Jinou možností je tzv. [[Antikodon#Wobbling|wobble párování]], které umožňuje úsporné rozeznávání kodonů pomocí [[tRNA]] molekul. Při wobble párování může například guanin vytvářet vazbu s&nbsp;uracilem; někdy je rekrutován [[inosin]], jenž má velmi obecné vazebné schopnosti a je schopen vázat se na <code>C</code>, <code>A</code>&nbsp;a <code>U</code>.<ref name="hl" />


==== Dvoušroubovice ====
==== Dvoušroubovice ====
[[Soubor:ADN animation.gif|náhled|vlevo|upright=0.8|Animace otáčejícího se prostorového modelu [[dvoušroubovice]] B-DNA]]
[[Soubor:ADN animation.gif|náhled|vlevo|upright=0.8|Animace otáčejícího se prostorového modelu [[dvoušroubovice]] B-DNA]]
{{podrobně|dvoušroubovice}}
{{podrobně|dvoušroubovice}}
V&nbsp;drtivém procentu případů se DNA za běžných podmínek uchovává ve formě pravotočivé dvoušroubovice. Dvoušroubovice DNA je tvořena dvěma vlákny DNA, které se obtáčí kolem společné osy a interagují spolu. Vlákna jsou tzv. [[antiparalelní]], tzn. směřují opačnými směry<ref>Cammack, s. 47</ref> – zatímco jedno vlákno můžeme jedním směrem popsat jako [[Direkcionalita|5'-3']], druhé je ve stejném směru [[Direkcionalita|3'-5']]. Čísla [[Direkcionalita|3']] a [[Direkcionalita|5']] označují čísla uhlíku na [[deoxyribóza|deoxyribóze]], na které se upínají [[Fosforečnany|fosfátové]] skupiny v&nbsp;[[Fosfodiesterová vazba|cukr-fosfátové kostře]] DNA. Mezi bázemi v&nbsp;rámci jednoho „patra“ dvoušroubovice platí pravidla [[párování bází#Watson-crickovské párování|Watson-Crickovské komplementarity]].
V drtivém procentu případů se DNA za běžných podmínek uchovává ve formě pravotočivé dvoušroubovice. Dvoušroubovice DNA je tvořena dvěma vlákny DNA, které se obtáčí kolem společné osy a interagují spolu. Vlákna jsou tzv. [[antiparalelní]], tzn. směřují opačnými směry<ref name="s47" /> – zatímco jedno vlákno můžeme jedním směrem popsat jako [[Direkcionalita|5'-3']], druhé je ve stejném směru [[Direkcionalita|3'-5']]. Čísla [[Direkcionalita|3']] a [[Direkcionalita|5']] označují čísla uhlíku na [[deoxyribóza|deoxyribóze]], na které se upínají [[Fosforečnany|fosfátové]] skupiny v&nbsp;[[Fosfodiesterová vazba|cukr-fosfátové kostře]] DNA. Mezi bázemi v&nbsp;rámci jednoho „patra“ dvoušroubovice platí pravidla [[párování bází#Watson-crickovské párování|Watson-Crickovské komplementarity]].


Existuje několik tzv. helikálních forem (konformací) DNA, které se liší celou řadou parametrů. Typická Watson-Crickovská pravotočivá dvoušroubovice (tzv. [[B-DNA]]) je nicméně zcela převažující a ostatní formy (zejména pravotočivá [[A-forma|A-DNA]] a levotočivá [[Z-DNA]]) se sice mohou vyskytovat i&nbsp;v&nbsp;podmínkách živé buňky, nicméně spíše vzácně a jen za specifických okolností.<ref name="duke">{{citace monografie| příjmení=Duke| jméno=Tom, et al| titul = Multiple aspects of DNA and RNA: from Biophysics to Bioinformatics| editoři = Didier Chatenay, et al|vydavatel=Elsevier| rok=2005| isbn = 0-444-52081-3|}}</ref><ref>{{Citace periodika
Existuje několik tzv. helikálních forem (konformací) DNA, které se liší celou řadou parametrů. Typická Watson-Crickovská pravotočivá dvoušroubovice (tzv. [[B-DNA]]) je nicméně zcela převažující a ostatní formy (zejména pravotočivá [[A-forma|A-DNA]] a levotočivá [[Z-DNA]]) se sice mohou vyskytovat i&nbsp;v&nbsp;podmínkách živé buňky, nicméně spíše vzácně a jen za specifických okolností.<ref name="duke" /><ref name="jmv" /><ref name="sch" />
| příjmení = Vargason
| jméno = J. M.
| příjmení2 = Henderson
| jméno2 = K.
| příjmení3 = Ho
| jméno3 = P. S
| titul = A crystallographic map of the transition from B-DNA to A-DNA
| periodikum = Proc Natl Acad Sci U S A.
| rok = 2001
| číslo = 13
| ročník = 98
| strany = 7265-70
| url = http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC34657/?tool=pubmed
| issn = 0027-8424
}}</ref><ref>{{Citace periodika
| příjmení = Ha
| jméno = S. C.
| příjmení2 = Lowenhaupt
| jméno2 = K.
| příjmení3 = Rich
| jméno3 = A.
| spoluautoři = et al.
| titul = Crystal structure of a junction between B-DNA and Z-DNA reveals two extruded bases
| periodikum = Nature.
| rok = 2005
| číslo = 7062
| ročník = 437
| strany = 1183-6
| url = http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16237447
| issn = 1476-4687
}}</ref>


==== Jiná uspořádání řetězců ====
==== Jiná uspořádání řetězců ====
[[Soubor:G-quadruplex.svg|náhled|[[G-kvartet]] je jednou ze známých alternativních struktur DNA, jež se vyskytují v&nbsp;buňkách]]
[[Soubor:G-quadruplex.svg|náhled|[[G-kvartet]] je jednou ze známých alternativních struktur DNA, jež se vyskytují v&nbsp;buňkách]]
V&nbsp;obecném povědomí DNA tvoří dvoušroubovici, nicméně existují i&nbsp;jiné způsoby uspořádání. Některé se vyskytují i&nbsp;v&nbsp;buňkách (''[[in vivo]]''), jiné jsou spíše laboratorní záležitost. Mnohdy se využívá neobvyklých [[párování bází|párovacích míst]] na molekulách [[nukleová báze|bází]]. To je případ tzv. [[G-kvartet]]ů, čtyřvláknových úseků DNA v&nbsp;[[telomera|telomerických]] oblastech [[chromozom]]ů, v&nbsp;nichž do kruhu párují čtyři [[guanin]]ové báze.<ref>Voet & Voet, s. 1212</ref> Co se týče [[třívláknová DNA|trojšroubovice DNA]],<ref>{{Citace periodika
V obecném povědomí DNA tvoří dvoušroubovici, nicméně existují i&nbsp;jiné způsoby uspořádání. Některé se vyskytují i&nbsp;v&nbsp;buňkách (''[[in vivo]]''), jiné jsou spíše laboratorní záležitost. Mnohdy se využívá neobvyklých [[párování bází|párovacích míst]] na molekulách [[nukleová báze|bází]]. To je případ tzv. [[G-kvartet]]ů, čtyřvláknových úseků DNA v&nbsp;[[telomera|telomerických]] oblastech [[chromozom]]ů, v&nbsp;nichž do kruhu párují čtyři [[guanin]]ové báze.<ref name="v1212" /> Co se týče [[třívláknová DNA|trojšroubovice DNA]],<ref name="aa" /><ref name="po2" /> možná dočasně vzniká při tzv. [[crossing-over]]u;<ref name="c679" /> laboratorně může být trojvláknová struktura připravena např. z&nbsp;vláken poly(<code>A</code>) a polydeoxy(<code>U</code>).<ref name="l105" />
| příjmení = Arcella
| jméno = Annalisa
| příjmení2 = Portella
| jméno2 = Guillem
| příjmení3 = Luz Ruiz
| jméno3 = Maria
| spoluautoři = et al.
| titul = Structure of Triplex DNA in the Gas Phase
| periodikum = Journal of the American Chemical Society
| rok = 2012
| ročník = 134
| druh ročníku = svazek
| číslo = 15
| strany = 6596–6606
| url = http://pubs.acs.org/doi/abs/10.1021/ja209786t
| doi = 10.1021/ja209786t
}}</ref><ref>[http://phys.org/news/2012-04-description-triple-dna-helix-vacuum.html First description of a triple DNA helix in a vacuum] (popularizační článek k předchozí referenci). ''PhysOrg'', 18. dubna 2012 (anglicky)
</ref> možná dočasně vzniká při tzv. [[crossing-over]]u;<ref>Cammack, s. 679</ref> laboratorně může být trojvláknová struktura připravena např. z&nbsp;vláken poly(A) a polydeoxy(U).<ref>Lodish, s. 105</ref>


DNA se také může větvit a vznikají např. třívláknová či čtyřvláknová spojení. V&nbsp;některých případech dvoušroubovicová DNA na jednom svém konci lokálně denaturuje a na uvolněné konce se připojí třetí řetězec – v&nbsp;prostředí buňky by tato struktura mohla vznikat při crossing-overu, pokud nedošlo k&nbsp;[[replikace DNA|replikaci]] v&nbsp;jednom z&nbsp;genomů.<ref>{{Citace periodika
DNA se také může větvit a vznikají např. třívláknová či čtyřvláknová spojení. V&nbsp;některých případech dvoušroubovicová DNA na jednom svém konci lokálně denaturuje a na uvolněné konce se připojí třetí řetězec – v&nbsp;prostředí buňky by tato struktura mohla vznikat při crossing-overu, pokud nedošlo k&nbsp;[[replikace DNA|replikaci]] v&nbsp;jednom z&nbsp;genomů.<ref name="qg" /> Jindy takto vlastně denaturují dvě dvoušroubovice a vzájemně se komplementárně přiloží, čímž vzniká čtyřvláknové spojení. V&nbsp;případě crossing-overu se jedná o&nbsp;známý [[Hollidayův spoj]], který umožňuje vlastní výměnu homologních vláken.<ref name="jpc" /> Při replikaci DNA či při opravě DNA mohou větvení vznikat také. V&nbsp;laboratoři nicméně vznikají ještě mnohem fantastičtější prostorové struktury DNA – byly vyrobeny např. [[krychle]] či [[osmistěn]] složené celé pouze z&nbsp;DNA molekul. Tyto a další syntetické struktury DNA jsou v&nbsp;centru zájmu [[nanotechnologie DNA|DNA nanotechnologů]].<ref name="noveldna" />
| příjmení = Guo
| jméno = Q.
| příjmení2 = Lu
| jméno2 = M.
| příjmení3 = Churchill
| jméno3 = M. E
| spoluautoři = et al.
| titul = Asymmetric structure of a three-arm DNA junction
| periodikum = Biochemistry
| rok = 1990
| číslo = 49
| ročník = 29
| strany = 10927–34
| issn = 0006-2960
}}</ref> Jindy takto vlastně denaturují dvě dvoušroubovice a vzájemně se komplementárně přiloží, čímž vzniká čtyřvláknové spojení. V&nbsp;případě crossing-overu se jedná o&nbsp;známý [[Hollidayův spoj]], který umožňuje vlastní výměnu homologních vláken.<ref>{{Citace periodika
| issn = 0027-8424
| ročník = 86
| číslo = 19
| strany= 7336–7340
| příjmení = Cooper
| jméno = J. P.
| jméno2= P. J
| příjmení2 = Hagerman
| titul = Geometry of a branched DNA structure in solution
| periodikum = Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America
| datum = 1989-10
}}</ref> Při replikaci DNA či při opravě DNA mohou větvení vznikat také. V&nbsp;laboratoři nicméně vznikají ještě mnohem fantastičtější prostorové struktury DNA – byly vyrobeny např. [[krychle]] či [[osmistěn]] složené celé pouze z&nbsp;DNA molekul. Tyto a další syntetické struktury DNA jsou v&nbsp;centru zájmu [[nanotechnologie DNA|DNA nanotechnologů]].<ref name="noveldna">{{Citace periodika
| příjmení = Seeman
| jméno = N. C
| titul = DNA nanotechnology: novel DNA constructions
| periodikum = Annu Rev Biophys Biomol Struct.
| rok = 1998
| ročník = 27
| strany = 225–48
| url = http://www.cs.duke.edu/bioComp/referencesSpring07/nikhil3D/nednovelstruct.pdf
| issn = 1056-8700
}}</ref>


=== Vyšší úrovně struktury ===
=== Vyšší úrovně struktury ===
{{viz též|kondenzace DNA}}
{{viz též|kondenzace DNA}}
[[Genom]], tedy souhrn DNA v&nbsp;buňce, není pouhou změtí dvoušroubovicové DNA – na vyšších úrovních je možné pozorovat komplikované vinutí a četné interakce s&nbsp;buněčnými bílkovinami. Tyto struktury také nesou genetickou informaci.<ref>http://phys.org/news/2016-06-layer-dna.html - Second layer of information in DNA confirmed</ref> Zcela typické je tzv. [[nadšroubovicové vinutí]] (supercoiling), tedy dodatečné šroubovicové vinutí již existující dvoušroubovice.<ref>{{citace monografie | příjmení = Alberts| jméno = B., et al| rok=2007 |titul= The Molecular Biology of the Cell | vydání=5 |vydavatel = Garland Science | isbn=978-0-8153-4105-5| strany=344}}</ref> Nadšroubovicové vinutí se dá zjednodušeně představit tak, že držíme v&nbsp;každé ruce jeden z&nbsp;obou konců provázku a postupně na jednom konci provázek kroutíme. Vzniklé napětí se opět uvolní (relaxuje) jen tehdy, pokud uvolníme jednu ruku. Dvoušroubovice je však stočená již ve svém relaxovaném stavu (jedna otáčka každých cca 10 párů bází), a tak můžeme rozlišit, zda se nadšroubovice vine stejným směrem, jako dvoušroubovice (tzv. pozitivní supercoiling), nebo směrem opačným (negativní supercoiling, uvolňuje DNA). Nadšroubovicové vinutí má celou řadu důležitých funkcí a regulačních rolí;<ref>
[[Genom]], tedy souhrn DNA v&nbsp;buňce, není pouhou změtí dvoušroubovicové DNA – na vyšších úrovních je možné pozorovat komplikované vinutí a četné interakce s&nbsp;buněčnými bílkovinami. Tyto struktury také nesou genetickou informaci.<ref name="po3" /> Zcela typické je tzv. [[nadšroubovicové vinutí]] (supercoiling), tedy dodatečné šroubovicové vinutí již existující dvoušroubovice.<ref name="ba" /> Nadšroubovicové vinutí se dá zjednodušeně představit tak, že držíme v&nbsp;každé ruce jeden z&nbsp;obou konců provázku a postupně na jednom konci provázek kroutíme. Vzniklé napětí se opět uvolní (relaxuje) jen tehdy, pokud uvolníme jednu ruku. Dvoušroubovice je však stočená již ve svém relaxovaném stavu (jedna otáčka každých cca 10 párů bází), a&nbsp;tak můžeme rozlišit, zda se nadšroubovice vine stejným směrem, jako dvoušroubovice (tzv. pozitivní supercoiling), nebo směrem opačným (negativní supercoiling, uvolňuje DNA). Nadšroubovicové vinutí má celou řadu důležitých funkcí a regulačních rolí;<ref name="gw" /> v&nbsp;žádném případě se nejedná pouze o&nbsp;anomálii ve struktuře.
{{Citace periodika
| příjmení = Witz
| jméno = G.
| příjmení2 = Stasiak
| jméno2 = A
| titul = DNA supercoiling and its role in DNA decatenation and unknotting
| periodikum = Nucleic Acids Res.
| rok = 2010
| číslo = 7
| ročník = 38
| strany = 2119-33
| url = http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2853108/?tool=pubmed
| issn = 1362-4962
}}</ref> v&nbsp;žádném případě se nejedná pouze o&nbsp;anomálii ve struktuře.


DNA se v&nbsp;buňce dále organizuje do mikroskopicky pozorovatelných útvarů známých jako [[chromozom]]y. U&nbsp;bakterií je zřejmě systém kondenzace DNA do (obvykle jediného) chromozomu poněkud méně propracovaný a např. u&nbsp;''[[Escherichia coli]]'' zahrnuje několik proteinů, které jsou schopné udržovat nadšroubovicové vinutí a vytvářet ostré ohyby vlákna DNA.<ref>{{citace elektronické monografie| url = http://www.nature.com/scitable/topicpage/genome-packaging-in-prokaryotes-the-circular-chromosome-9113| titul = Genome Packaging in Prokaryotes: the Circular Chromosome of E. coli| jméno=Ann |příjmení= Griswold| rok= 2008|vydavatel= Nature Education|ročník=1(1)}}</ref> [[Eukaryota|Eukaryotické]] organismy, jako je třeba člověk, mají velmi komplikovaně sbalenou DNA. Souvisí to s&nbsp;délkou jejich DNA – např. [[lidský genom]] má na délku dva [[metr]]y, přitom [[buněčné jádro]] má na délku několik mikrometrů. Dvouvlákno DNA se nejprve nabaluje na bazické proteiny známé jako [[histon]]y; DNA nabalená na osm histonů vytváří tzv. „[[nukleozom]]“, a tak na této úrovni DNA vypadá jako řada korálků (nukleozomů) na provázku (DNA). Tyto korálky se však obvykle ještě stáčí do 30 [[Metr#Nanometr|nanometrů]] tlusté šroubovice.<ref>Alberts, s. 211</ref> Na vzniku chromozomů se podílí ještě vyšší úrovně sbalení DNA, které jsou však méně prostudované a vznikají jen v&nbsp;určitých fázích [[buněčný cyklus|buněčného cyklu]].
DNA se v&nbsp;buňce dále organizuje do mikroskopicky pozorovatelných útvarů známých jako [[chromozom]]y. U&nbsp;bakterií je zřejmě systém kondenzace DNA do (obvykle jediného) chromozomu poněkud méně propracovaný a např. u&nbsp;''[[Escherichia coli]]'' zahrnuje několik proteinů, které jsou schopné udržovat nadšroubovicové vinutí a vytvářet ostré ohyby vlákna DNA.<ref name="na" /> [[Eukaryota|Eukaryotické]] organismy, jako je třeba člověk, mají velmi komplikovaně sbalenou DNA. Souvisí to s&nbsp;délkou jejich DNA – např. [[lidský genom]] má na délku dva [[metr]]y, přitom [[buněčné jádro]] má na délku několik mikrometrů. Dvouvlákno DNA se nejprve nabaluje na bazické proteiny známé jako [[histon]]y; DNA nabalená na osm histonů vytváří tzv. „[[nukleozom]]“, a tak na této úrovni DNA vypadá jako řada korálků (nukleozomů) na provázku (DNA). Tyto korálky se však obvykle ještě stáčí do 30&nbsp;[[Metr#Nanometr|nanometrů]] tlusté šroubovice.<ref name="a211" /> Na vzniku chromozomů se podílí ještě vyšší úrovně sbalení DNA, které jsou však méně prostudované a vznikají jen v&nbsp;určitých fázích [[buněčný cyklus|buněčného cyklu]].
<br />
<br />
[[Soubor:Chromatin Structures cs.png|náhled|upright=3.5|střed|Struktura [[chromatin]]u u&nbsp;[[eukaryota|jaderných]] organismů: v&nbsp;buňce se DNA shlukuje do komplikovaných [[kondenzace DNA|kondenzovaných]] útvarů, přičemž k&nbsp;nejvyšší kondenzaci dochází během [[buněčné dělení|buněčného dělení]]]]
[[Soubor:Chromatin Structures cs.png|náhled|upright=3.5|střed|Struktura [[chromatin]]u u [[eukaryota|jaderných]] organismů: v buňce se DNA shlukuje do komplikovaných [[kondenzace DNA|kondenzovaných]] útvarů, přičemž k nejvyšší kondenzaci dochází během [[buněčné dělení|buněčného dělení]]]]


== Vlastnosti ==
== Vlastnosti ==
[[Soubor:Hyperchromicity.svg|náhled|Vzestup [[absorbance]] jako měřítko denaturačního procesu nukleových kyselin (viz text)]]
[[Soubor:Hyperchromicity.svg|náhled|Vzestup [[absorbance]] jako měřítko denaturačního procesu nukleových kyselin (viz text)]]
DNA je [[polymer]]ní sloučeninou s&nbsp;vysokou [[molární hmotnost]]í. Molární hmotnost závisí na délce DNA a zhruba platí, že s&nbsp;každým nukleotidem stoupá molární hmotnost o&nbsp;330&nbsp;g/mol, v&nbsp;případě dvouvláknové DNA na jeden pár bází připadá asi 650&nbsp;g/mol.<ref name="epibio">{{citace elektronické monografie| url = http://www.epibio.com/techapp.asp| titul = Technical Appendix| vydavatel=Epibio - Epicentre® (an Illumina® company)| rok=2011}}</ref> Deoxyribonukleová kyselina je záporně [[elektrický náboj|nabitá]] (díky [[Fosforečnany|fosforečnanovým]] skupinám), a je tedy [[polarita (molekulární biologie)|polárního]] charakteru. Díky tomu je [[rozpustnost|rozpustná]] ve vodě, naopak v&nbsp;[[ethanol]]u se sráží (neboť dochází k&nbsp;vyvázání záporných nábojů).<ref>{{citace elektronické monografie| titul = The Basics: How Ethanol Precipitation of DNA and RNA Works| měsíc=prosinec| den=4|rok= 2007 |jméno=Nick |příjmení=Oswald| vydavatel=Bitesize Bio| url = http://bitesizebio.com/articles/the-basics-how-ethanol-precipitation-of-dna-and-rna-works/}}</ref> Po vysrážení má DNA bílou barvu.<ref>{{citace elektronické monografie| url = http://www.gbiosciences.com/EducationalUploads/EducationalProductIMGFile/633453685965878750.pdf| titul=Onion Genomic DNA Isolation| vydavatel=G-Biosciences}}</ref> Izolovaná DNA zaujímá [[dvoušroubovice|dvoušroubovicové]] uspořádání, to je však možné rozrušit v&nbsp;procesu [[denaturace]]. Typicky se denaturace provádí zvýšením teploty, ale denaturaci způsobuje i&nbsp;nízká [[iontová síla]] roztoku nebo silně zásadité prostředí. Naopak kyselé prostředí není vhodné, protože dochází k&nbsp;[[hydrolýza|hydrolýze]] [[Glykosidová vazba|glykosidových vazeb]] mezi cukrem a bází.<ref>{{citace elektronické monografie| url = http://www.mun.ca/biochem/courses/3107/Topics/DNA_properties.html | titul=The physical and chemical properties of nucleic acids| jméno=Martin E |příjmení=Mulligan|rok= 1996-2003}}</ref> DNA [[Absorpce světla|absorbuje]] v&nbsp;[[Ultrafialové záření|UV]] oblasti s&nbsp;absorpčním maximem při [[Vlnová délka|vlnové délce]] 260 nm. Při denaturaci DNA se [[absorbance]] v&nbsp;této oblasti zvyšuje – tomuto jevu se říká [[hyperchromní efekt]].<ref>{{citace monografie| titul=Genové inženýrství, I| jméno=Vladimír| příjmení=Vondrejs| jméno2=Zuzana| příjmení2=Storchová|vydavatel= Karolinum|místo =Praha | rok= 1997| strany=22}}</ref> Je to dáno tím, že na absorpci se v největší míře podílejí báze DNA, které jsou v dsDNA "schované" uvnitř dvoušroubovice. Po denaturaci dochází k "obnažení" bází, které tak mohou lépe absorbovat UV zážení.
DNA je [[polymer]]ní sloučeninou s&nbsp;vysokou [[molární hmotnost]]í. Molární hmotnost závisí na délce DNA a zhruba platí, že s&nbsp;každým nukleotidem stoupá molární hmotnost o&nbsp;330&nbsp;g/mol, v&nbsp;případě dvouvláknové DNA na jeden pár bází připadá asi 650&nbsp;g/mol.<ref name="epibio" /> Deoxyribonukleová kyselina je záporně [[elektrický náboj|nabitá]] (díky [[Fosforečnany|fosforečnanovým]] skupinám), a&nbsp;je tedy [[polarita (molekulární biologie)|polárního]] charakteru. Díky tomu je [[rozpustnost|rozpustná]] ve vodě, naopak v&nbsp;[[ethanol]]u se sráží (neboť dochází k&nbsp;vyvázání záporných nábojů).<ref name="no" /> Po vysrážení má DNA bílou barvu.<ref name="gs" /> Izolovaná DNA zaujímá [[dvoušroubovice|dvoušroubovicové]] uspořádání, to je však možné rozrušit v&nbsp;procesu [[denaturace]]. Typicky se denaturace provádí zvýšením teploty, ale denaturaci způsobuje i&nbsp;nízká [[iontová síla]] roztoku nebo silně zásadité prostředí. Naopak kyselé prostředí není vhodné, protože dochází k&nbsp;[[hydrolýza|hydrolýze]] [[Glykosidová vazba|glykosidových vazeb]] mezi cukrem a bází.<ref name="mem" /> DNA [[Absorpce záření|absorbuje]] v&nbsp;[[Ultrafialové záření|UV]] oblasti s&nbsp;absorpčním maximem při [[Vlnová délka|vlnové délce]] 260&nbsp;nm. Při denaturaci DNA se [[absorbance]] v&nbsp;této oblasti zvyšuje – tomuto jevu se říká [[hyperchromní efekt]].<ref name="vv" /> Je to dáno tím, že na absorpci se v&nbsp;největší míře podílejí báze DNA, které jsou v&nbsp;dsDNA „schované“ uvnitř dvoušroubovice. Po denaturaci dochází k&nbsp;„obnažení“ bází, které tak mohou lépe absorbovat UV zážení.


Poločas rozpadu DNA činí dle studia kosterních nálezů asi 521 let.<ref>{{citace elektronické monografie| titul= Jaký je poločas rozkladu DNA?| jméno=Stanislav|vydavatel=OSEL | příjmení= Mihulka| url = http://www.osel.cz/index.php?clanek=6526}}</ref> DNA je považována za stabilní molekulu, což vynikne zejména při srovnání s [[RNA]] jakožto druhou významnou [[nukleová kyselina|nukleovou kyselinou]]. V molekule DNA není na 2' uhlíku OH skupina – u RNA tam tato reaktivní skupina je a způsobuje nižší stabilitu RNA.<ref>{{citace elektronické monografie| titul= RNA vs DNA | vydavatel=NEWTON - Ask a scientist | url= http://www.newton.dep.anl.gov/askasci/mole00/mole00792.htm| rok=2007}}</ref> DNA se v laboratoři dlouhodobě skladuje při −20° nebo −70&nbsp;°C, kde vydrží i několik let. Při teplotě 4&nbsp;°C v [[TE pufr]]u vydrží několik týdnů.<ref>{{citace monografie| titul=Current Protocols in Molecular Biology |rok=2002| vydavatel= John Wiley & Sons, Inc.}}</ref> Existuje mnoho různých metod k [[Archivace DNA|uchování DNA]] na delší čas (zmrazení vzorků tekutým dusíkem, FTA karty, plastové mikrozkumavky, uchování pomocí chitosanu<ref>{{Citace elektronického periodika|příjmení=Šrubařová P., Dvořák J.|jméno=|titul=VYUŽITÍ CHITOSANU PRO UCHOVÁNÍ DNA A BIOLOGICKÝCH VZORKŮ|periodikum=mendelu.cz|vydavatel=|url=https://mnet.mendelu.cz/mendelnet08agro/files/articles/biolziv_srubarova.pdf|datum vydání=|datum přístupu=2010}}</ref>). Uvnitř těl živých organismů však DNA musí snášet i poměrně vysoké teploty, a přesto vydrží. Krajním případem jsou [[hypertermofil]]ní organismy, které žijí i při teplotách kolem 100&nbsp;°C. Jejich DNA čelí jak riziku denaturace, tak i [[termodegradace|termodegradaci]] (rozpadu [[kovalentní vazba|pevných chemických vazeb]]). Přesto žijí a mimo [[oprava DNA|opravných]] mechanismů k tomu zřejmě přispívá i [[nadšroubovicové vinutí]] a také optimální [[ion]]tové složení [[cytoplazma|cytoplazmy]].<ref>{{Citace periodika
Poločas rozpadu DNA činí dle studia kosterních nálezů asi 521 let.<ref name="sm" /> DNA je považována za stabilní molekulu, což vynikne zejména při srovnání s&nbsp;[[RNA]] jakožto druhou významnou [[nukleová kyselina|nukleovou kyselinou]]. V&nbsp;molekule DNA není na 2' uhlíku OH skupina – u&nbsp;RNA tam tato reaktivní skupina je a způsobuje nižší stabilitu RNA.<ref name="vs" /> DNA se v&nbsp;laboratoři dlouhodobě skladuje při −20° nebo −70&nbsp;°C, kde vydrží i&nbsp;několik let. Při teplotě 4&nbsp;°C v&nbsp;[[TE pufr]]u vydrží několik týdnů.<ref name="jws" /> Existuje mnoho různých metod k&nbsp;[[Archivace DNA|uchování DNA]] na delší čas (zmrazení vzorků tekutým dusíkem, FTA karty, plastové mikrozkumavky, uchování pomocí chitosanu<ref name="pš" />). Uvnitř těl živých organismů však DNA musí snášet i poměrně vysoké teploty, a&nbsp;přesto vydrží. Krajním případem jsou [[hypertermofil]]ní organismy, které žijí i&nbsp;při teplotách kolem 100&nbsp;°C. Jejich DNA čelí jak riziku denaturace, tak i&nbsp;[[termodegradace|termodegradaci]] (rozpadu [[kovalentní vazba|pevných chemických vazeb]]). Přesto žijí a mimo [[oprava DNA|opravných]] mechanismů k&nbsp;tomu zřejmě přispívá i&nbsp;[[nadšroubovicové vinutí]] a také optimální [[ion]]tové složení [[cytoplazma|cytoplazmy]].<ref name="em" />
| issn = 0305-1048
| ročník = 22
| číslo = 9
| strany = 1681-1686
| příjmení = Marguet
| jméno = E
| jméno2= P
| příjmení2= Forterre
| titul = DNA stability at temperatures typical for hyperthermophiles
| periodikum = Nucleic Acids Research
| datum = 1994-05-11
}}</ref>


Pro DNA jsou však dále typické i&nbsp;některé vlastnosti, které ji do jisté míry odlišují od běžných chemických látek. V&nbsp;buňce je například možné [[replikace DNA|replikovat DNA]], tedy vytvářet její kopie. Víceméně každé buněčné dělení vyžaduje zmnožení genetické informace, aby jí v&nbsp;každé buňce bylo stále konstantní množství. V&nbsp;průběhu procesu se oddělí řetězce mateřské DNA a oba slouží jako návod (tzv. „[[templát]]“) pro tvorbu druhých vláken v&nbsp;rámci obou nově vznikajících dvoušroubovic. Ty jsou následně napůl tvořeny původní DNA a napůl nově dosyntetizované – celý proces je [[semikonzervativnost|semikonzervativní]]. K&nbsp;dalším zajímavým vlastnostem DNA v&nbsp;buňkách patří možnost [[oprava DNA|opravovat DNA]], což ještě dále vylepšuje (už tak poměrně precizní) přenos genetické informace.<ref>Alberts, s. 260</ref> Bylo by možno najít množství dalších pozoruhodných vlastností DNA, vesměs probíhajících v&nbsp;buňce za pomoci speciálních [[enzym]]ů.
Pro DNA jsou však dále typické i&nbsp;některé vlastnosti, které ji do jisté míry odlišují od běžných chemických látek. V&nbsp;buňce je například možné [[replikace DNA|replikovat DNA]], tedy vytvářet její kopie. Víceméně každé buněčné dělení vyžaduje zmnožení genetické informace, aby jí v&nbsp;každé buňce bylo stále konstantní množství. V&nbsp;průběhu procesu se oddělí řetězce mateřské DNA a oba slouží jako návod (tzv. „[[templát]]“) pro tvorbu druhých vláken v&nbsp;rámci obou nově vznikajících dvoušroubovic. Ty jsou následně napůl tvořeny původní DNA a napůl nově dosyntetizované – celý proces je [[semikonzervativnost|semikonzervativní]]. K&nbsp;dalším zajímavým vlastnostem DNA v&nbsp;buňkách patří možnost [[oprava DNA|opravovat DNA]], což ještě dále vylepšuje (už tak poměrně precizní) přenos genetické informace.<ref name="">Alberts, s. 260</ref> Bylo by možno najít množství dalších pozoruhodných vlastností DNA, vesměs probíhajících v&nbsp;buňce za pomoci speciálních [[enzym]]ů.


== Funkce ==
== Funkce ==
[[Soubor:DNA sequence.svg|náhled|vlevo|Příklad sekvence DNA: dole jsou uvedena písmena reprezentující jednotlivé nukleotidy v&nbsp;lineárním řetězci DNA, tak jak jsou čteny při [[sekvenování DNA|sekvenování]] (graf výše vzniká snímáním fluorescenčních značek při určitých typech sekvenování)]]
[[Soubor:DNA sequence.svg|náhled|vlevo|Příklad sekvence DNA: dole jsou uvedena písmena reprezentující jednotlivé nukleotidy v lineárním řetězci DNA, tak jak jsou čteny při [[sekvenování DNA|sekvenování]] (graf výše vzniká snímáním fluorescenčních značek při určitých typech sekvenování)]]
{{viz též|genom|sekvence DNA|genetický kód}}
{{viz též|genom|sekvence DNA|genetický kód}}
DNA je nositelkou [[Sekvence DNA|genetické informace]] všech živých [[organismus|organismů]] v&nbsp;pravém slova smyslu, ale i&nbsp;mnoha [[virus|virů]]. V&nbsp;DNA je zapsána sekvence všech [[bílkovina|bílkovin]] a přeneseně je genetickou informací podmíněna existence všech [[biomolekula|biomolekul]] a [[buňka|buněčných]] struktur (k&nbsp;jejichž tvorbě jsou potřeba bílkoviny).<ref name="lehninger271">Nelson & Cox, s. 271</ref> Schopnost ukládat a přenášet genetickou informaci je jednou z&nbsp;fundamentálních vlastností [[život]]a.<ref name="lehninger271" /> Bez DNA buňky vydrží žít jen omezenou dobu; například lidské [[červená krvinka|červené krvinky]] při svém zrání vyvrhují [[buněčné jádro|jádro]], a protože pak nejsou schopné vyrábět nové bílkoviny a udržovat buňku, jsou po několika měsících poškozeny a musí se z&nbsp;oběhu odstraňovat.<ref>{{citace monografie| titul=Human physiology: from cells to systems|jméno= Lauralee| příjmení= Sherwood|vydání=7| počet stran= 928| vydavatel=Cengage Learning|rok= 2008| url = http://books.google.cz/books?id=gOmpysGBC90C&printsec=frontcover&source=gbs_atb | strany=395}}</ref> Některé viry jsou sice schopné uchovávat svůj genetický materiál v&nbsp;podobě [[RNA]] (tzv. [[RNA viry]]), jenže RNA genomy nepodléhají opravným mechanismům a rychle mutují, a proto mají limitovanou velikost.<ref>{{citace elektronické monografie| url = http://web.archive.org/web/20110514233322/http://pathmicro.med.sc.edu/mhunt/rna-ho.htm | titul = Virology| kapitola = „RNA virus replication strategies“ | jméno=Margaret | příjmení=Hunt|rok=2010}}</ref> Život, tak jak ho známe, je proto závislý na DNA.
DNA je nositelkou [[Sekvence DNA|genetické informace]] všech živých [[organismus|organismů]] v&nbsp;pravém slova smyslu, ale i&nbsp;mnoha [[virus|virů]]. V&nbsp;DNA je zapsána sekvence všech [[bílkovina|bílkovin]] a přeneseně je genetickou informací podmíněna existence všech [[biomolekula|biomolekul]] a [[buňka|buněčných]] struktur (k&nbsp;jejichž tvorbě jsou potřeba bílkoviny).<ref name="lehninger271" /> Schopnost ukládat a přenášet genetickou informaci je jednou z&nbsp;fundamentálních vlastností [[život]]a.<ref name="lehninger271" /> Bez DNA buňky vydrží žít jen omezenou dobu; například lidské [[červená krvinka|červené krvinky]] při svém zrání vyvrhují [[buněčné jádro|jádro]], a protože pak nejsou schopné vyrábět nové bílkoviny a udržovat buňku, jsou po několika měsících poškozeny a musí se z&nbsp;oběhu odstraňovat.<ref name="ls" /> Některé viry jsou sice schopné uchovávat svůj genetický materiál v&nbsp;podobě [[RNA]] (tzv. [[RNA viry]]), jenže RNA genomy nepodléhají opravným mechanismům a rychle mutují, a proto mají limitovanou velikost.<ref name="mh" /> Život, tak jak ho známe, je proto závislý na DNA.


Konkrétní uložení DNA v&nbsp;buňce závisí na příslušnosti organismu k&nbsp;jedné z&nbsp;dvou základních skupin organismů. [[Bakterie]] a [[archea]] (souhrnně „[[prokaryota]]“) mají DNA obvykle uloženu volně v&nbsp;cytoplazmě. Obvykle vzniká pouze jistá jaderná oblast, tzv. [[nukleoid]]. Mimo to řada bakterií vlastní i&nbsp;malé kruhové molekuly DNA, tzv. [[plazmid]]y, které umožňují mimo jiné [[Horizontální přenos genetické informace|horizontální výměnu genetické informace]]. Zbylé organismy, tedy např. člověk, ale i&nbsp;rostliny, živočichové či prvoci, mají DNA uloženu především v&nbsp;[[buněčné jádro|buněčné jádře]]. Dále však se DNA nachází v&nbsp;některých eukaryotických [[organela|organelách]], jmenovitě v&nbsp;[[mitochondrie|mitochondriích]] a v&nbsp;[[plastid]]ech, pokud je buňka vlastní (jev zvaný [[mimojaderná dědičnost]]).
Konkrétní uložení DNA v&nbsp;buňce závisí na příslušnosti organismu k&nbsp;jedné z&nbsp;dvou základních skupin organismů. [[Bakterie]] a [[archea]] (souhrnně „[[prokaryota]]“) mají DNA obvykle uloženu volně v&nbsp;cytoplazmě. Obvykle vzniká pouze jistá jaderná oblast, tzv. [[nukleoid]]. Mimo to řada bakterií vlastní i&nbsp;malé kruhové molekuly DNA, tzv. [[plazmid]]y, které umožňují mimo jiné [[Horizontální přenos genetické informace|horizontální výměnu genetické informace]]. Zbylé organismy, tedy např. člověk, ale i&nbsp;rostliny, živočichové či prvoci, mají DNA uloženu především v&nbsp;[[buněčné jádro|buněčné jádře]]. Dále však se DNA nachází v&nbsp;některých eukaryotických [[organela|organelách]], jmenovitě v&nbsp;[[mitochondrie|mitochondriích]] a v&nbsp;[[plastid]]ech, pokud je buňka vlastní (jev zvaný [[mimojaderná dědičnost]]).


Informace nesená sekvencí nukleotidů v&nbsp;DNA se označuje jako genetická informace. Na každé nukleotidové pozici se nachází jedna ze čtyř bází (<code>A</code>, <code>C</code>, <code>G</code> či <code>T</code>), což znamená, že sekvence o&nbsp;délce ''n'' může nabývat 4<sup>n</sup> stavů.<ref name="am" /> Pro DNA dlouhou pouhých 10 nukleotidů existuje tedy teoreticky 4<sup>10</sup>&nbsp;= 1&nbsp;048&nbsp;576 kombinací. [[Lidský genom]] (souhrn lidské jaderné DNA) přitom obsahuje 3,1 miliardy (párů) bází.<ref name="little" /> Nejvyšší informační hodnota se přitom v&nbsp;genomu objevuje v&nbsp;místech, kde sídlí tzv. [[gen]]y, která zaznamenávají informaci pro tvorbu [[RNA]] a potažmo i&nbsp;všech bílkovin. Informace pro tvorbu bílkovin je zašifrována pomocí třípísmenného kódu známého jako [[genetický kód]]. Každé trojici bází v&nbsp;DNA totiž u&nbsp;protein-kódujících genů odpovídá určitá [[aminokyselina]]. Aminokyseliny jsou základní stavební kameny bílkovin, takže je vlastně genetická informace jakýmsi návodem na výrobu bílkovin. Genetická informace je uplatňována podle tzv. [[centrální dogma molekulární biologie|centrálního dogmatu molekulární biologie]]. DNA je nejprve přepisována v&nbsp;[[RNA]] (obvykle tzv. [[mRNA|messenger RNA]]), načež je tato RNA použita jako vzor pro tvorbu bílkovin. První zmíněný krok se jmenuje [[transkripce (DNA)|transkripce]], druhý [[translace (biologie)|translace]].
Informace nesená sekvencí nukleotidů v&nbsp;DNA se označuje jako genetická informace. Na každé nukleotidové pozici se nachází jedna ze čtyř bází (A, C, G či T), což znamená, že sekvence o&nbsp;délce ''n'' může nabývat 4<sup>n</sup> stavů.<ref>{{Citace periodika
| příjmení = Marathe
| jméno = A.
| příjmení2 = Condon
| jméno2 = A. E.
| příjmení3 = Corn
| jméno3 = R. M
| titul = On combinatorial DNA word design
| periodikum = J Comput Biol.
| rok = 2001
| číslo = 3
| ročník = 8
| strany = 201-19
| url = http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/11535173
| issn = 1066-5277
}}</ref> Pro DNA dlouhou pouhých 10 nukleotidů existuje tedy teoreticky 4<sup>10</sup>&nbsp;= 1&nbsp;048&nbsp;576 kombinací. [[Lidský genom]] (souhrn lidské jaderné DNA) přitom obsahuje 3,1 miliardy (párů) bází.<ref name="little">{{Citace periodika
| doi = 10.1101/gr.4560905
| ročník = 15
| číslo = 12
| strany = 1759-1766
| příjmení = Little
| jméno = Peter F.&nbsp;R
| titul = Structure and function of the human genome
| periodikum = Genome Research
| datum = 2005-12
| url = http://genome.cshlp.org/content/15/12/1759.full
}}</ref> Nejvyšší informační hodnota se přitom v&nbsp;genomu objevuje v&nbsp;místech, kde sídlí tzv. [[gen]]y, která zaznamenávají informaci pro tvorbu [[RNA]] a potažmo i&nbsp;všech bílkovin. Informace pro tvorbu bílkovin je zašifrována pomocí třípísmenného kódu známého jako [[genetický kód]]. Každé trojici bází v&nbsp;DNA totiž u&nbsp;protein-kódujících genů odpovídá určitá [[aminokyselina]]. Aminokyseliny jsou základní stavební kameny bílkovin, takže je vlastně genetická informace jakýmsi návodem na výrobu bílkovin. Genetická informace je uplatňována podle tzv. [[centrální dogma molekulární biologie|centrálního dogmatu molekulární biologie]]. DNA je nejprve přepisována v&nbsp;[[RNA]] (obvykle tzv. [[mRNA|messenger RNA]]), načež je tato RNA použita jako vzor pro tvorbu bílkovin. První zmíněný krok se jmenuje [[transkripce (DNA)|transkripce]], druhý [[translace (biologie)|translace]].


Velká část genomu mnoha organismů však není součástí žádného genu a dokonce se ani nepřepisuje v RNA. Role této tzv. [[nekódující DNA]] je v mnoha případech neznámá; někdy však pomáhá regulovat [[Exprese genu|spouštění a vypínání]] okolních genů.<ref>Alberts, s. 253</ref> Velká část nekódující DNA dle současné úrovně znalostí nemá žádnou konkrétní funkci a označuje se prostě jako [[Nekódující DNA|junk (odpadní) DNA]].<ref>Alberts, s. 204</ref> Část této odpadní DNA však podle výsledků projektu [[ENCODE]] ve skutečnosti kóduje různé krátké [[nekódující RNA|regulační RNA]]; celkem se odhaduje, že 10–20 % genomu má díky těmto RNA významnou regulační funkci. V těsném okolí těchto regulačních sekvencí se tak podle ENCODE celkem nachází až 95 % lidského genomu.<ref>{{citace periodika| url = http://www.guardian.co.uk/science/2012/sep/05/genes-genome-junk-dna-encode| titul = Breakthrough study overturns theory of 'junk DNA' in genome| jméno=Alok| příjmení=Jha| rok=2012 |měsíc=září| den=5| periodikum=[[The Guardian]]}}</ref><ref>{{citace elektronické monografie| url = http://www.newscientist.com/blogs/shortsharpscience/2012/09/global-project-reveals-what-ou.html| titul = Global project reveals just how active our 'junk' DNA is| jméno=Jessica |příjmení = Hamzelou| vydavatel=New Scientist| rok=2012| měsíc=září |den=6}}</ref>
Velká část genomu mnoha organismů však není součástí žádného genu a dokonce se ani nepřepisuje v&nbsp;RNA. Role této tzv. [[nekódující DNA]] je v&nbsp;mnoha případech neznámá; někdy však pomáhá regulovat [[Exprese genu|spouštění a vypínání]] okolních genů.<ref name="a253" /> Velká část nekódující DNA dle současné úrovně znalostí nemá žádnou konkrétní funkci a označuje se prostě jako [[Nekódující DNA|junk (odpadní) DNA]].<ref name="a204" /> Část této odpadní DNA však podle výsledků projektu [[ENCODE]] ve skutečnosti kóduje různé krátké [[nekódující RNA|regulační RNA]]; celkem se odhaduje, že 10–20 % genomu má díky těmto RNA významnou regulační funkci. V&nbsp;těsném okolí těchto regulačních sekvencí se tak podle ENCODE celkem nachází až 95 % lidského genomu.<ref name="aj" /><ref name="jh" />


== Práce s&nbsp;DNA ==
== Práce s DNA ==


=== Izolace a separace ===
=== Izolace a separace ===
[[Soubor:AgarosegelUV.jpg|náhled|[[Agaróza|Agarózový]] gel po proběhlé DNA [[elektroforéza|elektroforéze]]: pod [[UV zářič|UV lampou]] jsou patrné fluoreskující DNA „bandy“]]
[[Soubor:AgarosegelUV.jpg|náhled|[[Agaróza|Agarózový]] gel po proběhlé DNA [[elektroforéza|elektroforéze]]: pod [[UV zářič|UV lampou]] jsou patrné fluoreskující DNA „bandy“]]
V&nbsp;celé řadě případů je žádoucí izolovat z&nbsp;buněk či z&nbsp;[[virion|virových partikulí]] jejich DNA. Existuje samozřejmě celá řada metod [[Izolace DNA|extrakce DNA]], nicméně u&nbsp;všech je nutné získat dostatečné množství biologického materiálu, uvolnit DNA a oddělit ji z&nbsp;nadmolekulárních struktur, načež je nutné vzorek přečistit a případně zahustit.<ref>Vondrejs & Storchová, s. 17</ref> Důležitým krokem je uvolnění DNA z&nbsp;buněk, které se u&nbsp;živočišných buněk provádí pomocí [[Čisticí prostředek|detergentů]] ([[Tenzidy|povrchově aktivních]] čisticích látek), jež rozrušují membrány. U&nbsp;buněk s&nbsp;[[buněčná stěna|buněčnou stěnou]] je to komplikovanější a je nutné nasadit třeba [[lysozym]]y (na bakteriální buněčnou stěnu) či mechanickou degradaci. Co se týče přečišťování buněčných extraktů, obvykle je nutné se zbavit [[bílkovina|bílkovin]], které představují hlavní kontaminaci vzorků. Je možné použít proteázy, ale mnohdy se proteiny sráží [[fenol]]em a [[chloroform]]em, zatímco nukleové kyseliny zůstanou v&nbsp;roztoku a je možné je pak vysrážet třeba [[ethanol]]em.<ref name="vondrejs18">Vondrejs & Storchová, s. 18</ref>
V celé řadě případů je žádoucí izolovat z&nbsp;buněk či z&nbsp;[[virion|virových partikulí]] jejich DNA. Existuje samozřejmě celá řada metod [[Izolace DNA|extrakce DNA]], nicméně u&nbsp;všech je nutné získat dostatečné množství biologického materiálu, uvolnit DNA a oddělit ji z&nbsp;nadmolekulárních struktur, načež je nutné vzorek přečistit a případně zahustit.<ref name="v17" /> Důležitým krokem je uvolnění DNA z&nbsp;buněk, které se u&nbsp;živočišných buněk provádí pomocí [[Čisticí prostředek|detergentů]] ([[Tenzidy|povrchově aktivních]] čisticích látek), jež rozrušují membrány. U&nbsp;buněk s&nbsp;[[buněčná stěna|buněčnou stěnou]] je to komplikovanější a je nutné nasadit třeba [[lysozym]]y (na bakteriální buněčnou stěnu) či mechanickou degradaci. Co se týče přečišťování buněčných extraktů, obvykle je nutné se zbavit [[bílkovina|bílkovin]], které představují hlavní kontaminaci vzorků. Je možné použít proteázy, ale mnohdy se proteiny sráží [[fenol]]em a [[chloroform]]em, zatímco nukleové kyseliny zůstanou v&nbsp;roztoku a je možné je pak vysrážet třeba [[ethanol]]em.<ref name="v18" />


Po izolaci DNA následuje často separace (oddělení) požadovaných druhů molekul. Může být žádoucí oddělení třeba [[plazmid]]ů od genomové DNA bakterií, což se dělá poměrně jednoduše [[centrifugace|centrifugací]] při vhodně nastavených parametrech, obvykle pomocí denaturace a následné renaturace.<ref name="vondrejs18" /> Pro jemnější rozdělování podle velikosti i&nbsp;podle topologie DNA se často používá [[elektroforéza]] na [[agaróza|agarózovém]] (či v&nbsp;případě velmi malých molekul na [[polyakrylamid]]ovém) gelu. V&nbsp;případě extrémně velkých fragmentů DNA se užívá tzv. [[pulzní gelová elektroforéza]]. Z&nbsp;gelu je možné následně DNA převést na [[nitrocelulóza|nitrocelulózovou]] membránu pomocí tzv. [[Southernův přenos|Southernova přenosu]]. Další metodou dělení DNA je [[izopyknická centrifugace|centrifugace v&nbsp;hustotním gradientu]], obvykle v&nbsp;gradientu [[chlorid cesný|chloridu cesného]] – tato metoda odděluje zejména fragmenty, jež se liší zastoupením bází ([[Obsah GC|obsahem GC]]).<ref>Voet & Voet, s. 159</ref>
Po izolaci DNA následuje často separace (oddělení) požadovaných druhů molekul. Může být žádoucí oddělení třeba [[plazmid]]ů od genomové DNA bakterií, což se dělá poměrně jednoduše [[centrifugace|centrifugací]] při vhodně nastavených parametrech, obvykle pomocí denaturace a následné renaturace.<ref name="v18" /> Pro jemnější rozdělování podle velikosti i&nbsp;podle topologie DNA se často používá [[elektroforéza]] na [[agaróza|agarózovém]] (či v&nbsp;případě velmi malých molekul na [[polyakrylamid]]ovém) gelu. V&nbsp;případě extrémně velkých fragmentů DNA se užívá tzv. [[pulzní gelová elektroforéza]]. Z&nbsp;gelu je možné následně DNA převést na [[nitrocelulóza|nitrocelulózovou]] membránu pomocí tzv. [[Southernův přenos|Southernova přenosu]]. Další metodou dělení DNA je [[izopyknická centrifugace|centrifugace v&nbsp;hustotním gradientu]], obvykle v&nbsp;gradientu [[chlorid cesný|chloridu cesného]] – tato metoda odděluje zejména fragmenty, jež se liší zastoupením bází ([[Obsah GC|obsahem <code>GC</code>]]).<ref name="v159" />


=== Barvení ===
=== Barvení ===
[[Soubor:1D30 DNA DAPI.png|náhled|vlevo|[[DAPI]], jedna z&nbsp;chemikálií používaných k&nbsp;barvení DNA, se vmezeřuje do [[Žlábek (DNA)|malého žlábku]] a specificky tak označuje buněčnou DNA; na obrázku je DAPI fialově]]
[[Soubor:1D30 DNA DAPI.png|náhled|vlevo|[[DAPI]], jedna z chemikálií používaných k barvení DNA, se vmezeřuje do [[Žlábek (DNA)|malého žlábku]] a specificky tak označuje buněčnou DNA; na obrázku je DAPI fialově]]
Byl vyvinut nespočet způsobů, jak obarvit DNA – a to jak přímo v&nbsp;buňce, tak i&nbsp;DNA izolovanou v&nbsp;laboratorním skle. Používají se často v&nbsp;laboratořích ve chvíli, kdy je nutné např. v&nbsp;elektroforetickém gelu či přímo ve fixované buňce zvýraznit DNA. Ke známým takovým barvivům patří (bez logické následnosti): [[SYBR Green]], [[YOYO-1]], [[TOTO-1]], [[TO-PRO]], [[SYTOX Green]], ale i&nbsp;klasický [[Ethidium bromid|ethidiumbromid]] a [[propidiumjodid]], [[akridinová oranž]], různá [[Hoechstovo barvení|Hoechst barviva]] či třeba [[DAPI]].<ref>{{citace elektronické monografie| titul = Nucleic Acid Stains—Section 8.1| url = http://www.invitrogen.com/site/us/en/home/References/Molecular-Probes-The-Handbook/Nucleic-Acid-Detection-and-Genomics-Technology/Nucleic-Acid-Stains.html| vydavatel=InVitrogen life technologies|}}</ref> K&nbsp;velmi specifickým barvícím metodám patří [[fluorescenční in situ hybridizace]] (FISH), která umožňuje navázání fluorescenčních sond na konkrétní sekvenci DNA.<ref>Cammack, s. 248</ref>
Byl vyvinut nespočet způsobů, jak obarvit DNA – a to jak přímo v&nbsp;buňce, tak i&nbsp;DNA izolovanou v&nbsp;laboratorním skle. Používají se často v&nbsp;laboratořích ve chvíli, kdy je nutné např. v&nbsp;elektroforetickém gelu či přímo ve fixované buňce zvýraznit DNA. Ke známým takovým barvivům patří (bez logické následnosti): [[SYBR Green]], [[YOYO-1]], [[TOTO-1]], [[TO-PRO]], [[SYTOX Green]], ale i&nbsp;klasický [[Ethidium bromid|ethidiumbromid]] a [[propidiumjodid]], [[akridinová oranž]], různá [[Hoechstovo barvení|Hoechst barviva]] či třeba [[DAPI]].<ref name="nas" /> K&nbsp;velmi specifickým barvícím metodám patří [[fluorescenční in situ hybridizace]] (FISH), která umožňuje navázání fluorescenčních sond na konkrétní sekvenci DNA.<ref name="c248" />


=== Sekvenování a umělá syntéza ===
=== Sekvenování a umělá syntéza ===
[[Soubor:PCR tubes.png|náhled|Polymerázová řetězová reakce vyžaduje pro správný průběh směs enzymů, substrátů a dalších látek. Obvykle se provádí v&nbsp;[[Eppendorfova zkumavka|Eppendorfových zkumavkách]] (na obrázku každá z&nbsp;nich obsahuje 100mikrolitrovou reakci)]]
[[Soubor:PCR tubes.png|náhled|Polymerázová řetězová reakce vyžaduje pro správný průběh směs enzymů, substrátů a dalších látek. Obvykle se provádí v [[Eppendorfova zkumavka|Eppendorfových zkumavkách]] (na obrázku každá z nich obsahuje 100mikrolitrovou reakci)]]
[[Sekvenování DNA]] je souhrnný termín pro biochemické metody, jimiž se zjišťuje pořadí [[Nukleová báze|nukleových bází]] v&nbsp;sekvencích DNA.<ref name="vr" /> Právě pořadí bází je princip zakódování genetické informace, a&nbsp;proto je v&nbsp;centru zájmu biologů. Původní a po dlouhá léta převažující metodou bylo tzv. [[Sekvenování DNA#Sangerova metoda|Sangerovo sekvenování]], které využívá speciálně chemicky upravených nukleotidů, jež jsou pomocí DNA polymerázy zařazovány s&nbsp;určitou pravděpodobností do prodlužující se DNA – tím blokují další polymeraci a výsledný produkt je možné detekovat pomocí [[elektroforéza|elektroforézy]]. V&nbsp;souvislosti se snahou zrychlit a zlevnit sekvenovací proces byla vyvinuta celá řada [[sekvenování nové generace|sekvenačních metod nové generace]]. K&nbsp;těm patří např. [[pyrosekvenování]] a příbuzné metody. Studie Zhang et al. 2011 uvádí pět moderních metod, jež jsou komerčně dostupné: Roche GS-FLX 454 („454 sekvenování“), Illumina („Solexa“), ABI SOLiD, Polonator G.007 a Helicos HeliScope.<ref name="jz" />
[[Sekvenování DNA]] je souhrnný termín pro biochemické metody, jimiž se zjišťuje pořadí [[Nukleová báze|nukleových bází]] v&nbsp;sekvencích DNA.<ref>
{{Citace elektronické monografie
| příjmení = Raclavský
| jméno = Vladislav
| url = http://biologie.upol.cz/metody/Sekvenovani%20DNA.htm
| titul = Metody molekulární genetiky
| kapitola = 8. Sekvenování DNA
| vydavatel = Ústav biologie Lékařské fakulty Univerzity Palackého v Olomouci
| datum vydání = 2003
| datum přístupu = 2009-6-20
}}</ref> Právě pořadí bází je princip zakódování genetické informace, a proto je v&nbsp;centru zájmu biologů. Původní a po dlouhá léta převažující metodou bylo tzv. [[Sekvenování DNA#Sangerova metoda|Sangerovo sekvenování]], které využívá speciálně chemicky upravených nukleotidů, jež jsou pomocí DNA polymerázy zařazovány s&nbsp;určitou pravděpodobností do prodlužující se DNA – tím blokují další polymeraci a výsledný produkt je možné detekovat pomocí [[elektroforéza|elektroforézy]]. V&nbsp;souvislosti se snahou zrychlit a zlevnit sekvenovací proces byla vyvinuta celá řada [[sekvenování nové generace|sekvenačních metod nové generace]]. K těm patří např. [[pyrosekvenování]] a příbuzné metody. Studie Zhang et al. 2011 uvádí pět moderních metod, jež jsou komerčně dostupné: Roche GS-FLX 454 („454 sekvenování“), Illumina („Solexa“), ABI SOLiD, Polonator G.007 a Helicos HeliScope.<ref>{{Citace periodika
| příjmení = Zhang
| jméno = J.
| příjmení2 = Chiodini
| jméno2 = R.
| příjmení3 = Badr
| jméno3 = A.
| spoluautoři = et al.
| titul = The impact of next-generation sequencing on genomics
| periodikum = J Genet Genomics.
| rok = 2011
| číslo = 3
| ročník = 38
| strany = 95-109
| url = http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3076108/?tool=pubmed
| issn = 1673-8527
}}</ref>


Existuje i&nbsp;celá řada postupů, jak si připravit či namnožit konkrétní molekulu DNA. Jednou z&nbsp;možností je [[chemická syntéza DNA]], při níž dochází k&nbsp;sestavování krátkých [[oligonukleotid]]ů, a to postupným řazením nukleotidů za sebou. V&nbsp;typickém případě však již je určité množství DNA k&nbsp;dispozici a je žádoucí ho pouze zmnožit tak, aby všechny kopie měly pokud možno totožnou sekvenci. To se často dělá buď pomocí [[klonování DNA]] nebo metodou [[polymerázová řetězová reakce|polymerázové řetězové reakce]].<ref name="vondrejs2">{{citace monografie| titul=Genové inženýrství, II| jméno=Vladimír| příjmení=Vondrejs| vydavatel= Karolinum |místo =Praha | rok= 2001| strany=22}}</ref>
Existuje i&nbsp;celá řada postupů, jak si připravit či namnožit konkrétní molekulu DNA. Jednou z&nbsp;možností je [[chemická syntéza DNA]], při níž dochází k&nbsp;sestavování krátkých [[oligonukleotid]]ů, a&nbsp;to postupným řazením nukleotidů za sebou. V&nbsp;typickém případě však již je určité množství DNA k&nbsp;dispozici a je žádoucí ho pouze zmnožit tak, aby všechny kopie měly pokud možno totožnou sekvenci. To se často dělá buď pomocí [[klonování DNA]] nebo metodou [[polymerázová řetězová reakce|polymerázové řetězové reakce]].<ref name="v2" />


== Význam ve společnosti ==
== Význam ve společnosti ==


=== Lékařská diagnostika ===
=== Lékařská diagnostika ===
Vědecký pokrok v oblasti genetiky způsobil boom v mnoha oblastech lékařské [[Diagnóza|diagnostiky]]. Například v [[bakteriologie|bakteriologii]], [[virologie|virologii]] a [[parazitologie|parazitologii]] se uplatnily metody, jež umožňují v napadené tkáni detekovat DNA pocházející z [[mikroorganismus|mikroorganismů]], jež tuto tkáň napadly. To se dělá buď pomocí různých [[DNA próba|DNA prób]] schopných se specificky vázat na určitou sekvenci typickou pro daného parazita, nebo např. cestou namnožení DNA pomocí [[polymerázová řetězová reakce|polymerázové řetězové reakce]] a následným [[sekvenování DNA|sekvenováním]] – tím je možné získat sekvenci DNA patogenních organismů, jíž mikrobiologové srovnají s databázemi patogenních kmenů. Tyto pokročilé molekulární metody se uplatňují např. při identifikaci těžko [[kultivace|kultivovatelných]] [[bakterie|bakterií]] či při určování celé řady [[virové onemocnění|virových]] či [[Parazitismus|parazitárních]] onemocnění.<ref>{{citace monografie| titul = Medical Microbiology| příjmení= Kayser| jméno=F. H. et al| vydavatel=Thieme| rok=2005| strany=216}}</ref>
Vědecký pokrok v&nbsp;oblasti genetiky způsobil boom v&nbsp;mnoha oblastech lékařské [[Diagnóza|diagnostiky]]. Například v&nbsp;[[bakteriologie|bakteriologii]], [[virologie|virologii]] a [[parazitologie|parazitologii]] se uplatnily metody, jež umožňují v&nbsp;napadené tkáni detekovat DNA pocházející z&nbsp;[[mikroorganismus|mikroorganismů]], jež tuto tkáň napadly. To se dělá buď pomocí různých [[DNA próba|DNA prób]] schopných se specificky vázat na určitou sekvenci typickou pro daného parazita, nebo např. cestou namnožení DNA pomocí [[polymerázová řetězová reakce|polymerázové řetězové reakce]] a následným [[sekvenování DNA|sekvenováním]] – tím je možné získat sekvenci DNA patogenních organismů, jíž mikrobiologové srovnají s&nbsp;databázemi patogenních kmenů. Tyto pokročilé molekulární metody se uplatňují např. při identifikaci těžko [[kultivace|kultivovatelných]] [[bakterie|bakterií]] či při určování celé řady [[virové onemocnění|virových]] či [[Parazitismus|parazitárních]] onemocnění.<ref name="fhk" />


Součástí diagnostické práce je však i studium [[lidský genom|lidské DNA]] – uplatňuje se například v [[rakovina|rakovinné]] terapii<ref>{{citace monografie| titul = Principles of Molecular Oncology| jméno=Miguel H. et al |příjmení=Bronchud | vydavatel=Humana Press |místo=Totowa, New Jersey| rok=2000| strany=45}}</ref> či při diagnostice některých [[Genetická choroba|genetických onemocnění]]. Své místo již molekulární metody našly v prenatální diagnostice chorob, např. [[amniocentéza|ze vzorku plodové vody]].<ref name="Langmann">{{citace monografie | příjmení = Sadler | jméno = Thomas W | titul = Langman’s Medical Embryology | rok = 2009 | vydavatel = Lippincott Williams & Wilkins | strany = 163}}</ref> Další testy se rutinně provádí z kapky [[krev|krve]] [[novorozenec|novorozenců]]. Testy DNA v rámci [[genetické poradenství|genetického poradenství]] však dnes mohou pomoci i párům, jež teprve dítě plánují. Je to vhodné tehdy, vyskytuje-li se v rodinné historii nějaké genetické onemocnění. Dnes jsou genetické testy dostupné všem zájemcům a je možné o sobě zjistit celou řadu informací od těch zřejmých ([[Duhovka#Barva|barva očí]]) přes různé zajímavosti (atletické vlohy) až po vážné údaje (náchylnost k rakovině atp.).<ref>{{citace monografie| titul = Human Genetics: Concepts and Applications| vydání=9 | jméno=Ricki| příjmení=Lewis| rok=2009| vydavatel=McGraw−Hill| strany=400}}</ref>
Součástí diagnostické práce je však i&nbsp;studium [[lidský genom|lidské DNA]] – uplatňuje se například v&nbsp;[[rakovina|rakovinné]] terapii<ref name="mhb" /> či při diagnostice některých [[Genetická choroba|genetických onemocnění]]. Své místo již molekulární metody našly v&nbsp;prenatální diagnostice chorob, např. [[amniocentéza|ze vzorku plodové vody]].<ref name="Langmann" /> Další testy se rutinně provádí z&nbsp;kapky [[krev|krve]] [[novorozenec|novorozenců]]. Testy DNA v&nbsp;rámci [[genetické poradenství|genetického poradenství]] však dnes mohou pomoci i&nbsp;párům, jež teprve dítě plánují. Je to vhodné tehdy, vyskytuje-li se v&nbsp;rodinné historii nějaké genetické onemocnění. Dnes jsou genetické testy dostupné všem zájemcům a je možné o&nbsp;sobě zjistit celou řadu informací od těch zřejmých ([[Duhovka#Barva|barva očí]]) přes různé zajímavosti (atletické vlohy) až po vážné údaje (náchylnost k&nbsp;rakovině atp.).<ref name="rl" />


=== Genetická daktyloskopie ===
=== Genetická daktyloskopie ===
[[Soubor:D1S80Demo.png|náhled|Rozdíly mezi 6 jedinci prokázané analýzou jednoho z&nbsp;[[VNTR]] markerů]]
[[Soubor:D1S80Demo.png|náhled|Rozdíly mezi 6 jedinci prokázané analýzou jednoho z [[VNTR]] markerů]]
{{podrobně|genetická daktyloskopie}}
{{podrobně|genetická daktyloskopie}}
Některé oblasti např. lidské jaderné DNA jsou velmi proměnlivé a člověk od člověka se v&nbsp;nich téměř vždy liší. Z&nbsp;tohoto důvodu je DNA v&nbsp;[[kriminalistika|kriminalistice]] a v&nbsp;[[forenzní vědy|forenzních vědách]] neocenitelným zdrojem informací. [[Repetitivní DNA|Repetitivní sekvence]] známé jako [[VNTR]] či [[short tandem repeat|STR]] patří mezi ty nejčastěji studované. Studium VNTR repetic vyžaduje relativně velké množství DNA, a proto se využívá zejména tehdy, máme-li k&nbsp;dispozici vzorek krve (např. u&nbsp;[[Paternitní test|testů otcovství]]). Obvykle se testují metodou [[polymorfismus délky restrikčních fragmentů|RFLP]] (jenž zkoumá polymorfismus délky [[restrikční fragment|restrikčních fragmentů]]). V&nbsp;kriminalistice našly větší využití tzv. [[short tandem repeat|STR]] (čili ~[[mikrosatelit]]y). Pravděpodobnost, že dvě osoby budou mít jednu STR oblast shodnou, je pro danou variantu např. 1&nbsp;:&nbsp;83, což by nebylo příliš přesvědčivé, a proto se používá obvykle 13 [[genetický marker|markerů]], které se vyhodnocují zvlášť a vzájemný pozitivní výsledek důvěryhodnost testu mnohonásobně zvyšuje. První použití DNA v&nbsp;kriminalistice se datuje do roku [[1986]] a došlo k&nbsp;němu v&nbsp;rámci soudního řízení v&nbsp;[[Anglie|Anglii]]. Testování STR oblastí se však dnes prosazuje i&nbsp;v&nbsp;určování otcovství.<ref>{{citace monografie| titul = Concepts of Genetics| autor = William S. Klug, Michael R. Cummings, Charlotte A. Spencer| vydání=8| rok=2006| strany=567-568}}</ref>
Některé oblasti např. lidské jaderné DNA jsou velmi proměnlivé a člověk od člověka se v&nbsp;nich téměř vždy liší. Z&nbsp;tohoto důvodu je DNA v&nbsp;[[kriminalistika|kriminalistice]] a v&nbsp;[[forenzní vědy|forenzních vědách]] neocenitelným zdrojem informací. [[Repetitivní DNA|Repetitivní sekvence]] známé jako [[VNTR]] či [[Mikrosatelit|STR]] patří mezi ty nejčastěji studované. Studium VNTR repetic vyžaduje relativně velké množství DNA, a&nbsp;proto se využívá zejména tehdy, máme-li k&nbsp;dispozici vzorek krve (např. u&nbsp;[[Paternitní test|testů otcovství]]). Obvykle se testují metodou [[polymorfismus délky restrikčních fragmentů|RFLP]] (jenž zkoumá polymorfismus délky [[restrikční fragment|restrikčních fragmentů]]). V&nbsp;kriminalistice našly větší využití tzv. [[short tandem repeat|STR]] (čili ~[[mikrosatelit]]y). Pravděpodobnost, že dvě osoby budou mít jednu STR oblast shodnou, je pro danou variantu např. 1&nbsp;:&nbsp;83, což by nebylo příliš přesvědčivé, a proto se používá obvykle 13 [[genetický marker|markerů]], které se vyhodnocují zvlášť a vzájemný pozitivní výsledek důvěryhodnost testu mnohonásobně zvyšuje. První použití DNA v&nbsp;kriminalistice se datuje do roku [[1986]] a došlo k&nbsp;němu v&nbsp;rámci soudního řízení v&nbsp;[[Anglie|Anglii]]. Testování STR oblastí se však dnes prosazuje i&nbsp;v&nbsp;určování otcovství.<ref name="wsk" />


=== Genetická manipulace ===
=== Genetická manipulace ===

{{podrobně|genetické inženýrství|geneticky modifikovaný organismus}}
{{podrobně|genetické inženýrství|geneticky modifikovaný organismus}}
V&nbsp;současnosti je lidstvo schopné [[Genetické inženýrství|provádět cílené změny]] v&nbsp;genetické informaci (v&nbsp;pořadí nukleotidů v&nbsp;DNA) a ovlivňovat tím některé vlastnosti organismů. Tyto tzv. genetické modifikace způsobily revoluci v&nbsp;celé řadě [[biotechnologie|biotechnologických]] odvětví a umožňují např. průmyslovou produkci [[hormon]]ů, [[Koagulační faktory|srážecích faktorů]] pro [[hemofilie|hemofiliky]], [[enzym]]ů užívaných v&nbsp;potravinářství a některých [[vakcína|vakcín]]. Výsledkem genetického inženýrství jsou i&nbsp;různé transgenní plodiny, např. ty odolné k&nbsp;[[herbicid]]ům.<ref>Klug & Cunnings, s. 550</ref> V&nbsp;[[Evropská unie|Evropské unii]] je z&nbsp;geneticky modifikovaných plodin povolena pouze [[Bt kukuřice]],<ref>{{citace elektronické monografie| url = http://www.gate2biotech.cz/prehledy-o-dopadech-transgennich-plodin/| titul = Přehledy o dopadech transgenních plodin| rok=2010 | jméno=Jaroslav| příjmení=Drobník}}</ref> která nese gen ''[[cry (gen)|cry]]'' pocházející z&nbsp;půdní bakterie ''[[Bacillus thuringiensis]]''. Tento gen způsobuje, že je rostlina pro své hmyzí škůdce jedovatá.<ref>{{citace elektronické monografie| url = http://www.osel.cz/index.php?clanek=3014| titul = Geneticky modifikovaná kukuřice a chrostíci| rok=2007| jméno=Stanislav|příjmení= Mihulka}}</ref>
V současnosti je lidstvo schopné [[Genetické inženýrství|provádět cílené změny]] v&nbsp;genetické informaci (v&nbsp;pořadí nukleotidů v&nbsp;DNA) a ovlivňovat tím některé vlastnosti organismů. Tyto tzv. genetické modifikace způsobily revoluci v&nbsp;celé řadě [[biotechnologie|biotechnologických]] odvětví a umožňují např. průmyslovou produkci [[hormon]]ů, [[Koagulační faktory|srážecích faktorů]] pro [[hemofilie|hemofiliky]], [[enzym]]ů užívaných v&nbsp;potravinářství a některých [[vakcína|vakcín]]. Výsledkem genetického inženýrství jsou i&nbsp;různé transgenní plodiny, např. ty odolné k&nbsp;[[herbicid]]ům.<ref name="k550" /> V&nbsp;[[Evropská unie|Evropské unii]] je z&nbsp;geneticky modifikovaných plodin povolena pouze [[Bt kukuřice]],<ref name="jd" /> která nese gen ''[[cry (gen)|cry]]'' pocházející z&nbsp;půdní bakterie ''[[Bacillus thuringiensis]]''. Tento gen způsobuje, že je rostlina pro své hmyzí škůdce jedovatá.<ref name="sm2" />


=== Biologická systematika ===
=== Biologická systematika ===
{{podrobně|biologická systematika|fylogenetika}}
{{podrobně|biologická systematika|fylogenetika}}
V neposlední řadě se studium sekvencí DNA uplatňuje v třídění organismů podle jejich příbuznosti, tedy v oboru biologie známém jako [[fylogenetika]]. Jedním z prvních krůčků v tomto oboru byla v 60. letech studie, která srovnávala sekvenci genu pro [[cytochrom c]] u různých organismů: výsledky jsou v podstatě intuitivní, zatímco [[šimpanz]] má sekvenci tohoto genu s člověkem zcela shodnou a [[makak rhesus]] se liší pouze jedinou nukleotidovou záměnou, [[pes domácí|psí]] gen pro cytochrom už se od lidského genu liší na 13 místech a [[kvasinky|kvasinkový]] gen dokonce na 56 pozicích. Na základě těchto informací si lze udělat obrázek o příbuzenských vztazích mezi organismy. V souvislosti s rozmachem [[sekvenování DNA|sekvenování]] je dnes k dispozici obrovské množství sekvencí DNA celé řady organismů a k jejich analýze se používají různé sofistikované nástroje, jako například [[metoda parsimonie]] nebo [[Metoda maximální věrohodnosti|metoda maximální pravděpodobnosti]]. Dnes je možno i odhadnout čas, který dělí v evoluční historii libovolné dva druhy – metoda k tomu užívaná opět pracuje se sekvencemi DNA a označuje se jako [[molekulární hodiny]]. Pomocí fylogenetických přístupů je možno odpovídat na celou řadu dalších otázek, namátkou „jaký vztah mají [[Neandertálec|neandertálci]] k dnešním lidem“, „jak se mezi jednotlivými nemocnými šíří [[HIV|virus HIV]]“ a podobně.<ref>Klug & Cunnings, s. 656–658</ref>
V neposlední řadě se studium sekvencí DNA uplatňuje v&nbsp;třídění organismů podle jejich příbuznosti, tedy v&nbsp;oboru biologie známém jako [[fylogenetika]]. Jedním z&nbsp;prvních krůčků v&nbsp;tomto oboru byla v&nbsp;60. letech studie, která srovnávala sekvenci genu pro [[cytochrom c]] u&nbsp;různých organismů: výsledky jsou v&nbsp;podstatě intuitivní, zatímco [[šimpanz]] má sekvenci tohoto genu s&nbsp;člověkem zcela shodnou a [[makak rhesus]] se liší pouze jedinou nukleotidovou záměnou, [[pes domácí|psí]] gen pro cytochrom už se od lidského genu liší na 13 místech a [[kvasinky|kvasinkový]] gen dokonce na 56 pozicích. Na základě těchto informací si lze udělat obrázek o&nbsp;příbuzenských vztazích mezi organismy. V&nbsp;souvislosti s&nbsp;rozmachem [[sekvenování DNA|sekvenování]] je dnes k&nbsp;dispozici obrovské množství sekvencí DNA celé řady organismů a k&nbsp;jejich analýze se používají různé sofistikované nástroje, jako například [[metoda parsimonie]] nebo [[Metoda maximální věrohodnosti|metoda maximální pravděpodobnosti]]. Dnes je možno i&nbsp;odhadnout čas, který dělí v&nbsp;evoluční historii libovolné dva druhy – metoda k&nbsp;tomu užívaná opět pracuje se sekvencemi DNA a označuje se jako [[molekulární hodiny]]. Pomocí fylogenetických přístupů je možno odpovídat na celou řadu dalších otázek, namátkou „jaký vztah mají [[Neandertálec|neandertálci]] k&nbsp;dnešním lidem“, „jak se mezi jednotlivými nemocnými šíří [[HIV|virus HIV]]“ a podobně.<ref name="k656–" />


=== Pravěká DNA ===
=== Pravěká DNA ===
Od 50. a 60. let 20.&nbsp;století se objevují studie o&nbsp;údajném izolování sekvencí DNA pravěkých organismů.<ref name="Jones_2018" /> V&nbsp;80. a 90. letech přinesl tomuto oboru („paleogenetika“) slávu [[Michael Crichton|Crichtonův]] román a jeho [[Steven Spielberg|Spielbergova]] filmová adaptace [[Jurský park]] (1993), ve kterém byli naklonováni druhohorní (nejen ti z&nbsp;[[Jura|jury]]) [[dinosauři]]. Dinosauří proteiny a měkké tkáně byly skutečně získány např. [[Mary Higby Schweitzer|Mary&nbsp;H. Schweitzerovou]] a jejím týmem, pravěká DNA dinosaurů ale nejspíš nikdy získána nebude.<ref name="Gutiérrez_1998" /><ref name="IBT_2009" /><ref name="Socha_2017" /> Nepotvrdily se ani domněnky o&nbsp;získání DNA ze 120–135&nbsp;milionů let starého [[libanon]]ského [[jantar]]u entomologem [[George Poinar Jr.|Georgem Poinarem]] v&nbsp;roce [[1993]].<ref name="Austin_1997" /><ref name="Penney_2013" /><ref name="Socha_2017" />
Od 50. a 60. let 20. století se objevují studie o údajném izolování sekvencí DNA pravěkých organismů.<ref name="Jones_2018">{{Citace elektronického periodika
| příjmení = Jones
| jméno = Elizabeth D.
| titul = Ancient DNA: s history of the science before ''Jurassic Park''
| periodikum = Studies in History and Philosophy of Science, Part C: Studies in History and Philosophy of Biological and Biomedical Sciences
| vydavatel = Elsevier B.V.
| rok vydání = 2018
| měsíc vydání = březen
| den vydání = 9
| ročník =
| typ ročníku = svazek
| číslo =
| strany =
| poznámka = online před tiskem
| url = https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1369848617300833
| dostupnost2 =
| url2 =
| issn = 1369-8486
| doi = 10.1016/j.shpsc.2018.02.001
| pmid =
| jazyk = anglicky
}}</ref> V 80. a 90. letech přinesl tomuto oboru ("paleogenetika") slávu román a následný film [[Jurský park]], ve kterém byli naklonováni druhohorní [[dinosauři]]. Dinosauří proteiny a měkké tkáně byly skutečně získány např. [[Mary Higby Schweitzer|Mary H. Schweitzerovou]] a jejím týmem, pravěká DNA dinosaurů ale nejspíš nikdy získána nebude<ref name="Gutiérrez_1998">{{Citace periodika
| příjmení = Gutiérrez
| jméno = Gabriel
| příjmení2 = Marín
| jméno2 = Antonio
| titul = The most ancient DNA recovered from an amber-preserved specimen may not be as ancient as it seems
| periodikum = Molecular Biology and Evolution
| rok = 1998
| měsíc = červenec
| den = 7
| ročník = 15
| typ ročníku = svazek
| číslo = [http://mbe.oxfordjournals.org/content/15/7.toc|7]
| strany = 926-929
| url = http://mbe.oxfordjournals.org/content/15/7/926.full.pdf
| datum přístupu = 2016-11-22
| formát = PDF
| issn = 0737-4038
| doi =
| jazyk = anglicky
}}</ref><ref name="IBT_2009">{{Citace elektronického periodika
| příjmení = Palmer
| jméno = Roxanne
| titul = 'Jurassic Park' Method Of Cloning Dinosaurs From Amber-Preserved Insects Not Feasible, Scientists Say
| periodikum = Internation Business Times
| vydavatel = IBT Media Inc.
| vydání =
| datum vydání =
| rok vydání = 2009
| měsíc vydání = listopad
| den vydání = 13
| datum přístupu = 2016-11-22
| url = http://www.ibtimes.com/jurassic-park-method-cloning-dinosaurs-amber-preserved-insects-not-feasible-scientists-say-1404449
| jazyk = anglicky
}}</ref><ref name="Socha_2017">{{Citace elektronického periodika
| příjmení = Socha
| jméno = Vladimír
| odkaz na autora = Vladimír Socha
| titul = Byla skutečně objevena dinosauří DNA?
| periodikum = Osel.cz
| rok vydání = 2016
| měsíc vydání = duben
| den vydání = 25
| url = http://www.osel.cz/8820-byla-skutecne-objevena-dinosauri-dna.html
}}</ref>. Nepotvrdily se ani domněnky o získání DNA ze 120 - 135 milionů let starého [[libanon]]ského [[jantar]]u entomologem [[George Poinar Jr.|Georgem Poinarem]] v roce [[1993]].<ref name="Austin_1997">{{Citace elektronického periodika
| příjmení = Austin
| jméno = Jeremy J.
| příjmení2 = Ross
| jméno2 = Andrew J.
| příjmení3 = Smith
| jméno3 = Andrew B.
| příjmení4 = Fortey
| jméno4 = Richard A.
| příjmení5 = Thomas
| jméno5 = Richard H.
| titul = Problems of reproducibility – does geologically ancient DNA survive in amber–preserved insects?
| periodikum = Proceedings of the Royal Society B
| rok vydání = 1997
| měsíc vydání = duben
| den vydání = 22
| ročník = 264
| typ ročníku = svazek
| číslo = 1381
| datum přístupu = 2016-11-22
| strany = 467–474
| url = http://rspb.royalsocietypublishing.org/content/264/1381/467.long
| dostupnost2 = PDF
| url2 = http://rspb.royalsocietypublishing.org/content/264/1381/467.full.pdf
| url3 = https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC1688388/
| issn = 1471-2954
| doi = 10.1098/rspb.1997.0067
| pmid = 9149422
| jazyk = anglicky
}}</ref><ref name="Penney_2013">{{Citace elektronického periodika
| příjmení = Penney
| jméno = David
| příjmení2 = Wadsworth
| jméno2 = Caroline
| příjmení3 = Fox
| jméno3 = Graeme
| příjmení4 = Kennedy
| jméno4 = Sandra L.
| příjmení5 = Preziosi
| jméno5 = Richard F.
| příjmení6 = Brown
| jméno6 = Terence A.
| titul = Absence of Ancient DNA in Sub-Fossil Insect Inclusions Preserved in ‘Anthropocene’ Colombian Copal
| periodikum = PLoS ONE
| rok vydání = 2013
| měsíc vydání = září
| den vydání = 11
| ročník = 8
| typ ročníku = svazek
| číslo = 9: e73150
| datum přístupu = 2016-11-22
| url = http://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0073150
| issn = 1932-6203
| doi = 10.1371/journal.pone.0073150
| jazyk = anglicky
}}</ref><ref name="Socha_2017" />


== Poznámky ==
== Poznámky ==
Řádek 535: Řádek 138:


== Odkazy ==
== Odkazy ==

=== Reference ===
=== Reference ===
{{Překlad|en|DNA|391678540}}<!-- přeložena byla (částečně) kapitola "historie vyzkumu" -->
{{Překlad|en|DNA|391678540}}<!-- přeložena byla (částečně) kapitola "historie vyzkumu" -->
<references />
<references>
<ref name="koukolík">{{Citace monografie | příjmení = Koukolík | jméno = František | autor = František Koukolík | odkaz na autora =
| spoluautoři = | titul = Lenochod a vesmír | ilustrátoři = Adolf Born | další = Odpovědná redaktorka Blanka Koutská | vydání = 1 | vydavatel = Vyšehrad | místo = Praha | rok = 1995 | počet stran = 160 | edice = O hvězdách, atomech, životě a vědcích | kapitola = Nejsložitější svět | strany = 60 | isbn = 80-7021-155-5 | jazyk = cs}}</ref>
<ref name="noveldna">{{Citace periodika | příjmení = Seeman | jméno = N. C | titul = DNA nanotechnology: novel DNA constructions | periodikum = Annu Rev Biophys Biomol Struct | rok = 1998 | ročník = 27 | strany = 225–48 | url = http://www.cs.duke.edu/bioComp/referencesSpring07/nikhil3D/nednovelstruct.pdf | formát = PDF | issn = 1056-8700 | jazyk = en}}</ref>
<ref name="rd">{{Citace periodika | autor = Dahm R | titul = Discovering DNA: Friedrich Miescher and the early years of nucleic acid research | periodikum = Hum. Genet | ročník = 122 | číslo = 6 | strany = 565–81 | rok = 2008 | měsíc = January | pmid = 17901982 | doi = 10.1007/s00439-007-0433-0 | jazyk = en}}</ref>
<ref name="pl">{{Citace periodika | autor = Levene, P | titul = The structure of yeast nucleic acid | url = http://www.jbc.org/cgi/reprint/40/2/415 | periodikum = J Biol Chem | ročník = 40 | číslo = 2 | strany = 415–24 | rok = 1919 | měsíc = prosinec | den = 1 | jazyk = en}}</ref>
<ref name="oa">{{Citace periodika | autor = Avery O., MacLeod C., McCarty M | titul = Studies on the chemical nature of the substance inducing transformation of pneumococcal types. Inductions of transformation by a desoxyribonucleic acid fraction isolated from pneumococcus type III | url = http://www.jem.org/cgi/reprint/149/2/297 | periodikum = J Exp Med | ročník = 79 | číslo = 2 | strany = 137–158 | rok = 1944 | doi = 10.1084/jem.79.2.137 | pmid = 19871359 | pmc = 2135445 | jazyk = en}}</ref>
<ref name="FWPUB">{{Citace periodika | autor = Watson J.D. and Crick F.H.C | pmid = 13054692 | doi = 10.1038/171737a0 | url = http://www.nature.com/nature/dna50/watsoncrick.pdf | formát = PDF | titul = A Structure for Deoxyribose Nucleic Acid | periodikum = Nature | ročník = 171 | strany = 737–738 | rok = 1953 | číslo = 4356 | jazyk = en}}</ref>
<ref name="NatWilk">{{Citace periodika | titul = Molecular Structure of Deoxypentose Nucleic Acids | autor = Wilkins, M.H.F | autor2 = A.R. Stokes | autor3 = Wilson, H.R | periodikum = Nature | ročník = 171 | strany = 738–740 | rok = 1953 | url = http://www.nature.com/nature/dna50/wilkins.pdf | formát = PDF | pmid = 13054693 | doi = 10.1038/171738a0 | číslo = 4356 | jazyk = en}}</ref>
<ref name="fhc">Crick, F.H.C. [http://genome.wellcome.ac.uk/assets/wtx030893.pdf On degenerate templates and the adaptor hypothesis (PDF).] {{Wayback | url = http://genome.wellcome.ac.uk/assets/wtx030893.pdf | date = 20081001223217}} genome.wellcome.ac.uk (Lecture, 1955). Accessed 22 December 2006</ref>
<ref name="rc">{{citace monografie | titul = Oxford dictionary of biochemistry and molecular biology; revised edition | vydavatel = Oxford University Press | isbn = 0-19-852917-1 | rok = 2006 | místo = New York | příjmení = Cammack | jméno = R., et al | strany = 415 | jazyk = en}}</ref>
<ref name="nobelovka">[http://nobelprize.org/nobel_prizes/medicine/laureates/1968/ The Nobel Prize in Physiology or Medicine 1968] Nobelprize.org Accessed 22 December 06</ref>
<ref name="flegr">{{Citace monografie | příjmení = Flegr | jméno = Jaroslav | odkaz na autora = Jaroslav Flegr | titul = Evoluční biologie | vydání = 2 | typ vydání = rozšířené | vydavatel = Academia | místo = Praha | rok = 2009 | isbn = 978-80-200-1767-3 | kapitola = Kulturní evoluce | strany = 320–329 | jazyk = cs}}</ref>
<ref name="rhv">{{Citace periodika | příjmení = Vreeland | jméno = R. H | příjmení2 = Rosenzweig | jméno2 = W. D | příjmení3 = Powers | jméno3 = D. W | titul = Isolation of a 250 million-year-old halotolerant bacterium from a primary salt crystal | periodikum = Nature | rok = 2000 | číslo = 6806 | ročník = 407 | strany = 897–900 | url = http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/11057666 | issn = 0028-0836}}</ref>
<ref name="saf">{{Citace periodika | příjmení = Fish | jméno = S. A | příjmení2 = Shepherd | jméno2 = T. J | příjmení3 = McGenity | jméno3 = T. J | spoluautoři = et al | titul = Recovery of 16S ribosomal RNA gene fragments from ancient halite | periodikum = Nature | rok = 2002 | číslo = 6887 | ročník = 417 | strany = 432–6 | url = http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/12024211 | issn = 0028-0836 | jazyk = en}}</ref>
<ref name="dv">{{citace monografie | příjmení = Voet | jméno = Donald | příjmení2 = Voet | jméno2 = Judith | titul = Biochemistry | vydání = 4 | vydavatel = Wiley | rok = 2010 | isbn = 978-0470-57095-1 | strany = 94 | jazyk = en}}</ref>
<ref name="po">[http://www.physorg.com/print230471672.html Scientists identify seventh and eighth bases of DNA], ''PhysOrg'' podle ''[[Science]]'', 21. 7. 2011 {{en}}</ref>
<ref name="mit">{{citace elektronické monografie | url = http://mit.edu/7.01x/7.013/documents/7013_pset_3_ForPosting.pdf | formát = PDF | titul = 2007 7.013 Problem Set 3 | vydavatel = Massachusetts Institute of Technology | jazyk = en}}</ref>
<ref name="fws">{{Citace periodika | příjmení = Wolfe-Simon | jméno = F | příjmení2 = Switzer Blum | jméno2 = J | příjmení3 = Kulp | jméno3 = T. R | spoluautoři = et al | titul = A bacterium that can grow by using arsenic instead of phosphorus | periodikum = Science | rok = 2011 | číslo = 6034 | ročník = 332 | strany = 1163–6 | url = http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21127214 | issn = 1095-9203 | jazyk = en}}</ref>
<ref name="mlr">{{Citace elektronického periodika | příjmení = Reaves | jméno = Marshall Louis | příjmení2 = Sinha | jméno2 = Sunita | příjmení3 = Rabinowitz | jméno3 = Joshua D | spoluautoři = KRUGLYAK Leonid, REDFIELD Rosemary J | titul = Absence of Detectable Arsenate in DNA from Arsenate-Grown GFAJ-1 Cells | periodikum = Science | odkaz na periodikum = Science | rok vydání = 2012 | měsíc vydání = červenec | den vydání = 8 | typ ročníku = svazek | poznámky = online před tiskem | url = http://www.sciencemag.org/content/early/2012/07/06/science.1219861.abstract | issn = 1095-9203 | doi = 10.1126/science.1219861 | jazyk = en}}</ref>
<ref name="tje">{{Citace elektronického periodika | příjmení = Erb | jméno = Tobias J | příjmení2 = Kiefer | jméno2 = Patrick | příjmení3 = Hattendorf | jméno3 = Bodo | spoluautoři = GÜNTHER Detlef, VORHOLT Julia A | titul = GFAJ-1 Is an Arsenate-Resistant, Phosphate-Dependent Organism | periodikum = Science | rok vydání = 2012 | měsíc vydání = červenec | den vydání = 8 | typ ročníku = svazek | poznámky = online před tiskem | url = http://www.sciencemag.org/content/early/2012/07/06/science.1218455.abstract | issn = 1095-9203 | doi = 10.1126/science.1218455 | jazyk = en}}</ref>
<ref name="ks">SHERIDAN, Kerry: [http://phys.org/news/2012-07-scientists-nasa-arsenic-life-untrue.html Scientists say NASA's 'new arsenic form of life' was untrue] (popularizační článek k předchozím 2 referencím). ''PhysOrg'', 9. červenec 2012 {{en}}</ref>
<ref name="v&v">Voet & Voet, s. 84–85</ref>
<ref name="dln">{{citace monografie | příjmení = Nelson | jméno = David L | příjmení2 = Cox | jméno2 = Michael M | titul = Lehninger Principles of Biochemistry | vydání = 5 | rok = 2008 | vydavatel = W. H. Freeman and Company | místo = New York | isbn = 978-0-7167-7108-1 | strany = 282 | jazyk = en}}</ref>
<ref name="hl">{{Citace monografie | příjmení = Lodish | jméno = Harvey | titul = Molecular Cell Biology | spoluautoři = et al | rok = 2004 | vydavatel = W.H. Freedman and Company | místo = New York | isbn = 0-7167-4366-3 | strany = 123 | jazyk = en}}</ref>
<ref name="s47">Cammack, s. 47</ref>
<ref name="duke">{{citace monografie | příjmení = Duke | jméno = Tom, et al | titul = Multiple aspects of DNA and RNA: from Biophysics to Bioinformatics | editoři = Didier Chatenay, et al | vydavatel = Elsevier | rok = 2005 | isbn = 0-444-52081-3 | jazyk = en}}</ref>
<ref name="jmv">{{Citace periodika | příjmení = Vargason | jméno = J. M | příjmení2 = Henderson | jméno2 = K | příjmení3 = Ho | jméno3 = P. S | titul = A crystallographic map of the transition from B-DNA to A-DNA | periodikum = Proc Natl Acad Sci U S A | rok = 2001 | číslo = 13 | ročník = 98 | strany = 7265–70 | url = http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC34657/?tool=pubmed | issn = 0027-8424 | jazyk = en}}</ref>
<ref name="sch">{{Citace periodika | příjmení = Ha | jméno = S. C | příjmení2 = Lowenhaupt | jméno2 = K | příjmení3 = Rich | jméno3 = A | spoluautoři = et al | titul = Crystal structure of a junction between B-DNA and Z-DNA reveals two extruded bases | periodikum = Nature | rok = 2005 | číslo = 7062 | ročník = 437 | strany = 1183–6 | url = http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16237447 | issn = 1476-4687 | jazyk = en}}</ref>
<ref name="v1212">Voet & Voet, s. 1212</ref>
<ref name="aa">{{Citace periodika | příjmení = Arcella | jméno = Annalisa | příjmení2 = Portella | jméno2 = Guillem | příjmení3 = Luz Ruiz | jméno3 = Maria | spoluautoři = et al | titul = Structure of Triplex DNA in the Gas Phase | periodikum = Journal of the American Chemical Society | rok = 2012 | ročník = 134 | druh ročníku = svazek | číslo = 15 | strany = 6596–6606 | url = http://pubs.acs.org/doi/abs/10.1021/ja209786t | doi = 10.1021/ja209786t | jazyk = en}}</ref>
<ref name="po2">[http://phys.org/news/2012-04-description-triple-dna-helix-vacuum.html First description of a triple DNA helix in a vacuum] (popularizační článek k předchozí referenci). ''PhysOrg'', 18. dubna 2012 {{en}}</ref>
<ref name="c679">Cammack, s. 679</ref>
<ref name="l105">Lodish, s. 105</ref>
<ref name="qg">{{Citace periodika | příjmení = Guo | jméno = Q | příjmení2 = Lu | jméno2 = M | příjmení3 = Churchill | jméno3 = M. E | spoluautoři = et al | titul = Asymmetric structure of a three-arm DNA junction | periodikum = Biochemistry | rok = 1990 | číslo = 49 | ročník = 29 | strany = 10927–34 | issn = 0006-2960 | jazyk = en}}</ref>
<ref name="jpc">{{Citace periodika | příjmení = Cooper | jméno = J. P | příjmení2 = Hagerman | jméno2 = P. J | issn = 0027-8424 | ročník = 86 | číslo = 19 | strany = 7336–7340 | titul = Geometry of a branched DNA structure in solution | periodikum = Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America | datum = 1989-10 | jazyk = en}}</ref>
<ref name="po3">http://phys.org/news/2016-06-layer-dna.html - Second layer of information in DNA confirmed</ref>
<ref name="ba">{{citace monografie | příjmení = Alberts | jméno = B., et al | rok = 2007 | titul = The Molecular Biology of the Cell | vydání = 5 |vydavatel = Garland Science | isbn = 978-0-8153-4105-5 | strany = 344 | jazyk = en}}</ref>
<ref name="gw">{{Citace periodika | příjmení = Witz | jméno = G | příjmení2 = Stasiak | jméno2 = A | titul = DNA supercoiling and its role in DNA decatenation and unknotting | periodikum = Nucleic Acids Res | rok = 2010 | číslo = 7 | ročník = 38 | strany = 2119–33 | url = http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2853108/?tool=pubmed | issn = 1362-4962 | jazyk = en}}</ref>
<ref name="na">{{citace elektronické monografie | url = http://www.nature.com/scitable/topicpage/genome-packaging-in-prokaryotes-the-circular-chromosome-9113 | titul = Genome Packaging in Prokaryotes: the Circular Chromosome of E. coli | jméno = Ann | příjmení = Griswold | rok = 2008 | vydavatel = Nature Education | ročník = 1(1) | jazyk = en}}</ref>
<ref name="a211">Alberts, s. 211</ref>
<ref name="epibio">{{citace elektronické monografie | url = http://www.epibio.com/techapp.asp | titul = Technical Appendix | vydavatel = Epibio - Epicentre® (an Illumina® company) | rok = 2011 | jazyk = en}}</ref>
<ref name="no">{{citace elektronické monografie | příjmení = Oswald | jméno = Nick | titul = The Basics: How Ethanol Precipitation of DNA and RNA Works | měsíc = prosinec | den = 4 | rok = 2007 | vydavatel = Bitesize Bio | url = http://bitesizebio.com/articles/the-basics-how-ethanol-precipitation-of-dna-and-rna-works | jazyk = en}}</ref>
<ref name="gs">{{citace elektronické monografie | url = http://www.gbiosciences.com/EducationalUploads/EducationalProductIMGFile/633453685965878750.pdf | formát = PDF | titul = Onion Genomic DNA Isolation | vydavatel = G-Biosciences | jazyk = en}}</ref>
<ref name="mem">{{citace elektronické monografie | příjmení = Mulligan | jméno = Martin E | titul = The physical and chemical properties of nucleic acids | url = http://www.mun.ca/biochem/courses/3107/Topics/DNA_properties.html | rok = 1996–2003 | jazyk = en}}</ref>
<ref name="vv">{{citace monografie | příjmení = Vondrejs | jméno = Vladimír | příjmení2 = Storchová | jméno2 = Zuzana | titul = Genové inženýrství, I | vydavatel = Karolinum | místo = Praha | rok = 1997 | strany = 22 | jazyk = cs}}</ref>
<ref name="sm">{{citace elektronické monografie | příjmení = Mihulka | jméno = Stanislav | titul = Jaký je poločas rozkladu DNA? | vydavatel = OSEL | url = http://www.osel.cz/index.php?clanek=6526 | jazyk = cs}}</ref>
<ref name="vs">{{citace elektronické monografie | titul = RNA vs DNA | vydavatel = NEWTON - Ask a scientist | url = http://www.newton.dep.anl.gov/askasci/mole00/mole00792.htm | rok = 2007 | jazyk = en}}</ref>
<ref name="jws">{{citace monografie | titul = Current Protocols in Molecular Biology | rok = 2002 | vydavatel = John Wiley & Sons, Inc. | jazyk = en}}</ref>
<ref name="pš">{{Citace elektronického periodika | příjmení = Šrubařová | jméno = P | příjmení2 = Dvořák | jméno2 = J | titul = VYUŽITÍ CHITOSANU PRO UCHOVÁNÍ DNA A BIOLOGICKÝCH VZORKŮ | periodikum = mendelu.cz | vydavatel = | url = http://mnet.mendelu.cz/mendelnet08agro/files/articles/biolziv_srubarova.pdf | formát = PDF | datum vydání = | datum přístupu = 2018-08-15 | jazyk = }}</ref>
<ref name="em">{{Citace periodika | příjmení = Marguet | jméno = E | jméno2 = P | příjmení2 = Forterre | issn = 0305-1048 | ročník = 22 | číslo = 9 | strany = 1681–1686 | titul = DNA stability at temperatures typical for hyperthermophiles | periodikum = Nucleic Acids Research | datum = 1994-05-11 | jazyk = en}}</ref>
<ref name="lehninger271">Nelson & Cox, s. 271</ref>
<ref name="ls">{{citace monografie | titul = Human physiology: from cells to systems | příjmení = Sherwood | jméno = Lauralee | vydání = 7 | počet stran = 928 | vydavatel = Cengage Learning | rok = 2008 | url = http://books.google.cz/books?id=gOmpysGBC90C&printsec=frontcover&source=gbs_atb | strany = 395 | jazyk = en}}</ref>
<ref name="mh">{{citace elektronické monografie | příjmení = Hunt | jméno = Margaret | titul = Virology | url = http://web.archive.org/web/20110514233322/http://pathmicro.med.sc.edu/mhunt/rna-ho.htm | kapitola = „RNA virus replication strategies“ | rok = 2010 | jazyk = en}}</ref>
<ref name="am">{{Citace periodika | příjmení = Marathe | jméno = A | příjmení2 = Condon | jméno2 = A. E | příjmení3 = Corn | jméno3 = R. M | titul = On combinatorial DNA word design | periodikum = J Comput Biol | rok = 2001 | číslo = 3 | ročník = 8 | strany = 201–19 | url = http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/11535173 | issn = 1066-5277 | jazyk = en}}</ref>
<ref name="little">{{Citace periodika | příjmení = Little | jméno = Peter F. R | titul = Structure and function of the human genome | periodikum = Genome Research | doi = 10.1101/gr.4560905 | ročník = 15 | číslo = 12 | strany = 1759–1766 | datum = 2005-12 | url = http://genome.cshlp.org/content/15/12/1759.full | jazyk = en}}</ref>
<ref name="a253">Alberts, s. 253</ref>
<ref name="a204">Alberts, s. 204</ref>
<ref name="aj">{{citace periodika | příjmení = Jha | jméno = Alok | titul = Breakthrough study overturns theory of 'junk DNA' in genome | url = http://www.guardian.co.uk/science/2012/sep/05/genes-genome-junk-dna-encode | rok = 2012 | měsíc = září | den = 5 | periodikum = [[The Guardian]] | jazyk = en}}</ref>
<ref name="jh">{{citace elektronické monografie | url = http://www.newscientist.com/blogs/shortsharpscience/2012/09/global-project-reveals-what-ou.html | titul = Global project reveals just how active our 'junk' DNA is | příjmení = Hamzelou | jméno = Jessica | vydavatel = New Scientist | rok = 2012 | měsíc = září | den = 6 | jazyk = en}}</ref>
<ref name="v17">Vondrejs & Storchová, s. 17</ref>
<ref name="v18">Vondrejs & Storchová, s. 18</ref>
<ref name="v159">Voet & Voet, s. 159</ref>
<ref name="nas">{{citace elektronické monografie | titul = Nucleic Acid Stains—Section 8.1 | url = http://www.invitrogen.com/site/us/en/home/References/Molecular-Probes-The-Handbook/Nucleic-Acid-Detection-and-Genomics-Technology/Nucleic-Acid-Stains.html | vydavatel = InVitrogen life technologies | jazyk = en}}</ref>
<ref name="c248">Cammack, s. 248</ref>
<ref name="vr">{{Citace elektronické monografie | příjmení = Raclavský | jméno = Vladislav | titul = Metody molekulární genetiky | kapitola = 8. Sekvenování DNA | vydavatel = Ústav biologie Lékařské fakulty Univerzity Palackého v Olomouci | rok = 2003 | datum přístupu = 2009-06-20 | jazyk = cs}}</ref>
<ref name="jz">{{Citace periodika | příjmení = Zhang | jméno = J | příjmení2 = Chiodini | jméno2 = R | příjmení3 = Badr | jméno3 = A | spoluautoři = et al | titul = The impact of next-generation sequencing on genomics | periodikum = J Genet Genomics | rok = 2011 | číslo = 3 | ročník = 38 | strany = 95–109 | url = http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3076108/?tool=pubmed | issn = 1673-8527 | jazyk = en}}</ref>
<ref name="v2">{{citace monografie | titul = Genové inženýrství, II | jméno = Vladimír | příjmení = Vondrejs | vydavatel = Karolinum | místo = Praha | rok = 2001 | strany = 22 | jazyk = cs}}</ref>
<ref name="fhk">{{citace monografie | příjmení = Kayser | jméno = F. H | spoluautoři = et al | titul = Medical Microbiology | vydavatel = Thieme | rok = 2005 | strany = 216 | jazyk = en}}</ref>
<ref name="mhb">{{citace monografie | příjmení = Bronchud | jméno = Miguel H | spoluautoři = et al | vydavatel = Humana Press | místo = Totowa, New Jersey | rok = 2000 | strany = 45 | jazyk = en}}</ref>
<ref name="Langmann">{{citace monografie | příjmení = Sadler | jméno = Thomas W | titul = Langman’s Medical Embryology | rok = 2009 | vydavatel = Lippincott Williams & Wilkins | strany = 163 | jazyk = en}}</ref>
<ref name="rl">{{citace monografie | příjmení = Lewis | jméno = Ricki | titul = Human Genetics: Concepts and Applications | vydání = 9 | rok = 2009 | vydavatel = McGraw−Hill | strany = 400 | jazyk = en}}</ref>
<ref name="wsk">{{citace monografie | autor = William S. Klug, Michael R. Cummings, Charlotte A. Spencer | titul = Concepts of Genetics | vydání = 8 | rok = 2006 | strany = 567–568 | jazyk = en}}</ref>
<ref name="k550">Klug & Cunnings, s. 550</ref>
<ref name="jd">{{citace elektronické monografie | příjmení = Drobník | jméno = Jaroslav | titul = Přehledy o dopadech transgenních plodin | url = http://www.gate2biotech.cz/prehledy-o-dopadech-transgennich-plodin | rok = 2010 | jazyk = cs}}</ref>
<ref name="sm2">{{citace elektronické monografie | příjmení = Mihulka | jméno = Stanislav | url = http://www.osel.cz/index.php?clanek=3014 | titul = Geneticky modifikovaná kukuřice a chrostíci | rok = 2007 | jazyk = cs}}</ref>
<ref name="k656–">Klug & Cunnings, s. 656–658</ref>
<ref name="Jones_2018">{{Citace elektronického periodika | příjmení = Jones | jméno = Elizabeth D | titul = Ancient DNA: s history of the science before ''Jurassic Park'' | periodikum = Studies in History and Philosophy of Science, Part C: Studies in History and Philosophy of Biological and Biomedical Sciences | vydavatel = Elsevier B.V | rok vydání = 2018 | měsíc vydání = březen | den vydání = 9 | typ ročníku = svazek | poznámka = online před tiskem | url = http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1369848617300833 | issn = 1369-8486 | doi = 0.1016/j.shpsc.2018.02.001 | jazyk = en}}</ref>
<ref name="Gutiérrez_1998">{{Citace periodika | příjmení = Gutiérrez | jméno = Gabriel | příjmení2 = Marín | jméno2 = Antonio | titul = The most ancient DNA recovered from an amber-preserved specimen may not be as ancient as it seems | periodikum = Molecular Biology and Evolution | rok = 1998 | měsíc = červenec | den = 7 | ročník = 15 | typ ročníku = svazek | číslo = [http://mbe.oxfordjournals.org/content/15/7.toc|7] | strany = 926–929 | url = http://mbe.oxfordjournals.org/content/15/7/926.full.pdf | formát = PDF | datum přístupu = 2016-11-22 | issn = 737-4038 | jazyk = en}}</ref>
<ref name="IBT_2009">{{Citace elektronického periodika | příjmení = Palmer | jméno = Roxanne | titul = 'Jurassic Park' Method Of Cloning Dinosaurs From Amber-Preserved Insects Not Feasible, Scientists Say | periodikum = Internation Business Times | vydavatel = IBT Media Inc. | rok vydání = 2009 | měsíc vydání = listopad | den vydání = 13 | datum přístupu = 2016-11-22 | url = http://www.ibtimes.com/jurassic-park-method-cloning-dinosaurs-amber-preserved-insects-not-feasible-scientists-say-1404449 | jazyk = en}}</ref>
<ref name="Socha_2017">{{Citace elektronického periodika | příjmení = Socha | jméno = Vladimír | odkaz na autora = Vladimír Socha | titul = Byla skutečně objevena dinosauří DNA? | periodikum = Osel.cz | rok vydání = 2016 | měsíc vydání = duben | den vydání = 25 | url = http://www.osel.cz/8820-byla-skutecne-objevena-dinosauri-dna.html | jazyk = cs}}</ref>
<ref name="Austin_1997">{{Citace elektronického periodika | příjmení = Austin | jméno = Jeremy J | příjmení2 = Ross | jméno2 = Andrew J | příjmení3 = Smith | jméno3 = Andrew B | příjmení4 = Fortey | jméno4 = Richard A | příjmení5 = Thomas | jméno5 = Richard H | titul = Problems of reproducibility – does geologically ancient DNA survive in amber–preserved insects? | periodikum = Proceedings of the Royal Society B | rok vydání = 1997 | měsíc vydání = duben | den vydání = 22 | ročník = 264 | typ ročníku = svazek | číslo = 1381 | datum přístupu = 2016-11-22 | strany = 467–474 | url = http://rspb.royalsocietypublishing.org/content/264/1381/467.long | url2 = http://rspb.royalsocietypublishing.org/content/264/1381/467.full.pdf | formát2 = PDF | url3 = http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC1688388 | issn = 1471-2954 | doi = 10.1098/rspb.1997.0067 | pmid = 9149422 | jazyk = en}}</ref><ref name="Penney_2013">{{Citace elektronického periodika | příjmení = Penney | jméno = David | příjmení2 = Wadsworth | jméno2 = Caroline | příjmení3 = Fox | jméno3 = Graeme | příjmení4 = Kennedy | jméno4 = Sandra L | příjmení5 = Preziosi | jméno5 = Richard F | příjmení6 = Brown | jméno6 = Terence A | titul = Absence of Ancient DNA in Sub-Fossil Insect Inclusions Preserved in ‘Anthropocene’ Colombian Copal | periodikum = PLoS ONE | rok vydání = 2013 | měsíc vydání = září | den vydání = 11 | ročník = 8 | typ ročníku = svazek | číslo = 9: e73150 | datum přístupu = 2016-11-22 | url = http://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0073150 | issn = 1932-6203 | doi = 10.1371/journal.pone.0073150 | jazyk = en}}</ref>
</references>


=== Literatura ===
=== Literatura ===
;Česky
;Česky
* {{Citace monografie | příjmení = Rosypal | jméno = Stanislav | titul = Úvod do molekulární biologie. První díl, Vstup do molekulární biologie. Molekulární biologie prokaryotické buňky | vydavatel = Rosypal | místo = Brno | vydání = 4. inov | rok = 2006 | počet stran = 289 | isbn = 80-902562-5-2}}
* {{Citace monografie | příjmení = Rosypal | jméno = Stanislav | titul = Úvod do molekulární biologie. První díl, Vstup do molekulární biologie. Molekulární biologie prokaryotické buňky | vydavatel = Rosypal | místo = Brno | vydání = 4. inov | rok = 2006 | počet stran = 289 | isbn = 80-902562-5-2}}
* {{Citace monografie| příjmení = Voet | jméno = Donald |příjmení2 = Voet |jméno2 = Judith | titul = Biochemie | vydání = 1 | vydavatel = Victoria Publishing | místo = Praha| rok = 1995| isbn = 80-85605-44-9}}
* {{Citace monografie | příjmení = Voet | jméno = Donald | příjmení2 = Voet | jméno2 = Judith | titul = Biochemie | titul původní = Biochemistry | překladatelé = Arnošt Kotyk a kolektiv | vydání = 1 | vydavatel = Victoria Publishing | místo = Praha | rok = 1995 | počet stran = xiv, 1325, xxiii | isbn = 80-85605-44-9}}
* {{citace monografie| titul = Stručná biochemie : uchování a exprese genetické informace : učební texty |jméno=Stanislav|příjmení= Štípek | místo=Praha |vydavatel= Medprint| rok = 1997| url = http://www.wikiskripta.eu/index.php/Port%C3%A1l:Biochemie/Uchov%C3%A1n%C3%AD_a_exprese_genetick%C3%A9_informace}}
* {{citace monografie | příjmení = Štípek | jméno = Stanislav | titul = Stručná biochemie : uchování a exprese genetické informace : učební texty | místo = Praha | vydavatel = Medprint | rok = 1997 | počet stran = 92 | url = http://www.wikiskripta.eu/index.php/Port%C3%A1l:Biochemie/Uchov%C3%A1n%C3%AD_a_exprese_genetick%C3%A9_informace | isbn = 80-902036-2-0}}
* {{citace monografie| titul =Metody molekulární biologie|jméno=Jan|příjmení= Šmarda | spoluautoři=''et al.''| místo=Brno|vydavatel= MU Brno| rok = 2005| isbn = 80-210-3841-1}}
* {{citace monografie | příjmení = Šmarda | jméno = Jan | spoluautoři = et al | titul = Metody molekulární biologie | místo = Brno | vydavatel = MU Brno | rok = 2005 | počet stran = 188 | isbn = 80-210-3841-1}}


;Anglicky
;Anglicky


* {{citace monografie | příjmení = Alberts| jméno = Bruce| spoluautoři = a kol. | rok=2007 |titul= The Molecular Biology of the Cell | vydání=5 |vydavatel = Garland Science | isbn=978-0-8153-4105-5 | počet stran = 1600 | místo = New York}}
* {{citace monografie | příjmení = Alberts | jméno = Bruce | spoluautoři = a kol. | rok = 2007 | titul = The Molecular Biology of the Cell | vydání = 5 | vydavatel = Garland Science | isbn = 978-0-8153-4105-5 | počet stran = 1600 | místo = New York}}
* {{Citace monografie | titul=Molecular Cell Biology| příjmení=Lodish| jméno=Harvey| spoluautoři=''et al.''| rok=2004| vydavatel = W. H. Freedman and Company | místo = New York | isbn=0-7167-4366-3}}
* {{Citace monografie | titul = Molecular Cell Biology | příjmení = Lodish | jméno = Harvey | spoluautoři = et al | rok = 2004 | vydavatel = W. H. Freedman and Company | místo = New York | isbn = 0-7167-4366-3}}


=== Externí odkazy ===
=== Externí odkazy ===
* {{Commonscat}}
* {{Commonscat}}
* {{Wikislovník|heslo=DNA}}
* {{Wikislovník|heslo=DNA}}
* {{cs}} [http://tech.ihned.cz/hnfuture/c1-60455950-dna-nahrazuje-pevne-disky-i-procesory DNA nahrazuje pevné disky i procesory – současné technické možnosti využití DNA] pozn. Celý článek je k&nbsp;dispozici za poplatek
* {{cs}} [http://genetika.wz.cz/ Genetika.wz.cz – český zdroj informací o genetice]
* {{cs}} [http://biologie.upol.cz/metody/ Metody molekulární genetiky na webu Univerzity Palackého – struktura DNA a práce s ní]
* {{cs}} [http://tech.ihned.cz/hnfuture/c1-60455950-dna-nahrazuje-pevne-disky-i-procesory DNA nahrazuje pevné disky i procesory – současné technické možnosti využití DNA]
* {{en}} [http://www.fidelitysystems.com/Unlinked_DNA.html Fidelitysystems.com – fotografie DNA pod elektronovým mikroskopem]
* {{en}} [http://www.fidelitysystems.com/Unlinked_DNA.html Fidelitysystems.com – fotografie DNA pod elektronovým mikroskopem]
* {{en}} [http://www.dnalc.org/ DNA Learning Center – internetová stránka zaměřená na popularizaci a výuku informací o DNA a souvisejících tématech]
* {{en}} [http://www.dnalc.org DNA Learning Center – internetová stránka zaměřená na popularizaci a výuku informací o DNA a souvisejících tématech]
* {{en}} [http://www.ncbi.nlm.nih.gov/guide/dna-rna/ DNA & RNA na portálu amerického NCBI − seznam vědeckých databází a informačních zdrojů]
* {{en}} [http://www.ncbi.nlm.nih.gov/guide/dna-rna DNA & RNA na portálu amerického NCBI − seznam vědeckých databází a informačních zdrojů]
* {{en}} [http://www.dnaftb.org/ DNA from the Beginning – přehledný popis 75 objevů, které změnily pohled na genetiku a na DNA]
* {{en}} [http://www.dnaftb.org DNA from the Beginning – přehledný popis 75 objevů, které změnily pohled na genetiku a na DNA]
* {{en}} [http://www.genome.gov/205196927 National DNA Day − výukové materiály, různé učebnice a články na téma DNA]
* {{en}} [http://www.genome.gov/205196927 National DNA Day − výukové materiály, různé učebnice a články na téma DNA]
* {{en}} [http://www.rcsb.org/pdb/101/motm.do?momID=23 DNA − Molecule of the Month – přehledný článek o struktuře DNA]
* {{en}} [http://www.rcsb.org/pdb/101/motm.do?momID=23 DNA − Molecule of the Month – přehledný článek o struktuře DNA]

Verze z 21. 8. 2018, 18:26

Tento článek je o nositelce genetické informace. O metabolickém onemocnění pojednává článek dna.
Struktura dvoušroubovice DNA. V této formě se vyskytuje většina DNA například v lidských buňkách. Dvoušroubovice je tvořena dvěma řetězci nukleotidů

Deoxyribonukleová kyselina, běžně označovaná DNA (z anglického deoxyribonucleic acid, česky zřídka i DNK), je nukleová kyselina, nositelka genetické informace všech organismů s výjimkou některých nebuněčných, u nichž hraje tuto úlohu RNA (např. RNA viry). DNA je tedy pro život velmi důležitou látkou, která ve své struktuře kóduje a buňkám zadává jejich program a tím předurčuje vývoj a vlastnosti celého organismu. U eukaryotických organizmů (jako např. rostliny a živočichové) je DNA hlavní složkou chromatinu, směsi nukleových kyselin a proteinů, a je uložena zejména uvnitř buněčného jádra, zatímco u prokaryot (např. bakterie a archea) se DNA nachází volně v cytoplazmě.

DNA je biologická makromolekulapolymer v podobě řetězce nukleotidů. Nukleotidy jsou vždy složeny z cukru deoxyribózy, fosfátové skupiny a jedné ze čtyř nukleových bází. Informační funkci mají právě báze, jimiž může být adenin A, guanin G, cytosin C nebo thymin T. První dvě patří mezi puriny, zbylé mezi tzv. pyrimidiny. Dvě vlákna DNA se často spojují a vytvářejí dvoušroubovici, jejíž tvar je tak slavný, že se stal kulturní ikonou moderní doby.[1] Dvoušroubovici DNA tvoří dvě navzájem spletené šroubovice, každá mířící opačným směrem (jsou antiparalelní). Mezi protilehlými bázemi obou vláken se vytvářejí vodíkové můstky, a to tři mezi guaninem a cytosinem nebo dva mezi adeninem a thyminem. Existují i jiné způsoby uspořádání řetězců, vymykající se tradiční představě dvoušroubovice.

Deoxyribonukleová kyselina je středem zájmu vědců nejen z biologických oborů a byly vyvinuty promyšlené techniky její izolace, separace, barvení, sekvenování, umělé syntézy a manipulace s ní pomocí metod genového inženýrství. Všechny tyto postupy jsou důležité i pro lékaře, kriminalisty či evoluční biology – DNA je zásadním materiálem v diagnostice nemocí, testech otcovství, při vyšetřování zločinů, přípravě plodin s novými vlastnostmi či třeba hledání příbuzenských vztahů mezi organismy. DNA je považována za nejchytřejší molekulu ve vesmíru, která nesmírně jednoduchým způsobem kódování dokázala stvořit trilióny organismů v neznámém počtu druhů.[2]

Historie výzkumu

James D. Watson a Francis Crick (vpravo), podávající si ruce s Maclynem McCartym (vlevo)
Podrobnější informace naleznete v článku dějiny objevu a výzkumu DNA.

Deoxyribonukleová kyselina byla popsána roku 1869, kdy švýcarský lékař Friedrich Miescher zkoumal složení hnisu z nemocničních obvazů. Z jader bílých krvinek přítomných v tomto hnisu získal jisté množství nukleových kyselin, které souhrnně nazýval nuklein.[3] Na počátku 20. století Phoebus Levene rozpoznal, že DNA se skládá z cukrů, fosfátů a bází.[4]

O funkci DNA toho dlouho nebylo moc známo. První důkaz o roli DNA v přenosu genetické informace přinesl v roce 1944 Averyho-MacLeodův-McCartyho experiment, který provedli Oswald Avery společně s Colinem MacLeodem a Maclynem McCartym. Sérií pokusů s transformací pneumokoků zjistili, že DNA je genetickým materiálem buněk.[5] Další důkaz přinesl v roce 1952 Hersheyho–Chaseové experiment.

Patrně nejslavnějším milníkem ve výzkumu DNA bylo odhalení její trojrozměrné struktury. Správný dvoušroubovicový model poprvé představili v roce 1953 v časopise Nature James D. Watson a Francis Crick, pozdější laureáti Nobelovy ceny.[6] Vycházeli přitom z rentgenové difrakční analýzy, kterou o rok dříve provedli Rosalind Franklinová a Raymond Gosling a publikovali ve stejném čísle Nature. Další článek v tomto vydání předložil i Maurice Wilkins.[7] V roce 1957 předložil v té době již slavný Crick sérii pravidel, které se označují jako centrální dogma molekulární biologie a popisují vztahy mezi DNA, RNA a proteiny.[8] O rok později slavný Meselsonův–Stahlův experiment umožnil poznat způsob replikace DNA v buňkách.[9] Genetický kód rozluštili na počátku 60. let Har Gobind Khorana, Robert W. Holley a Marshall Warren Nirenberg.[10]

Původ

Přítomnost nukleových kyselin, tedy DNA a RNA, je společnou vlastností všech známých pozemských organismů. Veškerý život je založen na koexistenci těchto nukleových kyselin s bílkovinami, nicméně není zcela jasné, jak se vztah mezi DNA a bílkovinami vyvinul. Podle některých hypotéz nejprve existovaly bílkoviny a až následně vznikly nukleové kyseliny, nicméně nejvíce příznivců má zřejmě v současnosti představa, že prapůvodní látkou byla nukleová kyselina, která byla schopna biologické evoluce. Podle teorie RNA světa však hlavní roli hrála nejprve spíše RNA a teprve posléze přejala hlavní roli DNA.[11] Doklady ve prospěch takových hypotéz jsou však vždy nepřímé, protože nejsou k dispozici dostatečně staré vzorky DNA. Život vznikl již před několika miliardami let, jenže už po několika desítkách tisíců let klesá množství DNA na setinu původního stavu. Studie v časopise Nature z let 2000 a 2002 nicméně popisují nález až 450 milionů let starých vzorků bakteriální DNA uchovaných v solných krystalech,[12][13] dále existuje i řada dalších, více nebo méně spolehlivých studií.

Stavba

Chemická struktura krátkého úseku DNA: v každém ze čtyř nukleotidů je deoxyribóza, fosfátová skupina a dále jedna náhodná nukleová báze (ze čtyř možných)

Stavbu DNA je možno zkoumat na několika úrovních. Pořadí nukleotidů v lineárním dvouvlákně je záležitostí tzv. primární struktury. Stáčení vlákna do dvoušroubovice se označuje jako sekundární struktura DNA. Konečně pod tzv. terciární strukturou se rozumí obvykle nadšroubovicové vinutí, které usnadňuje kondenzaci DNA.

Chemická struktura

Související informace naleznete také v článku nukleová kyselina.

DNA vlastně není nic jiného než velmi dlouhý lineární řetězec nukleotidů. Například uvnitř každého virionu planých neštovic se nachází DNA o délce 193 mikrometrů, kruhová DNA u Escherichia coli má délku 1 600 µ (1,6 mm), lidský genom je rozložen do 23 lineárních molekul DNA (v haploidním stavu) o celkové délce 1 metru.[14] Nukleotid je základní stavební jednotkou všech molekul DNA; existují přitom čtyři základní typy nukleotidů, jež se v DNA přirozeně vyskytují. Tyto čtyři nukleotidy (dATP, dGTP, dCTP, dTTP) se navzájem liší typem přivěšené nukleové báze, jíž může být především adenin, guanin, cytosin či thymin.[pozn. 1] Důležité je, že každý nukleotid má tři důležité stavební součásti:

  • deoxyribóza – pětiuhlíkový cukr (pentóza), který se v DNA vyskytuje v cyklické furanózové formě. Jeho uhlíky se po směru pohybu hodinových ručiček označují 1', 2', 3', 4' a 5', přičemž na 1' uhlíku je navěšena nukleová báze, na 3' a 5' uhlíku jsou přes OH skupinu připevněny fosfátové skupiny;
  • fosfát – vazebný zbytek kyseliny ortofosforečné, který je navázán na 5' uhlíku každého nukleotidu. Záporný náboj na fosforečnanu je důvodem celkového negativního náboje DNA. Fosfátová skupina je můstek propojující 5' uhlík každé deoxyribózy s 3' uhlíkem předchozí deoxyribózy. Výsledkem je tzv. cukr-fosfátová kostra DNA.
  • nukleová bázedusíkatá heterocyklická sloučenina. V DNA se v různých kombinacích vyskytují především čtyři základní nukleové báze, dvě purinové (adenin A a guanin G) a dvě pyrimidinové (thymin T a cytosin C). Jedna z těchto čtyř nukleových bází je připojena na 1' uhlíku deoxyribózy pomocí N-glykosidové vazby. Právě existence čtyř nukleových bází je zásadní pro informační vlastnosti DNA. Důležitá je také schopnost nukleových bází vytvářet celou řadu vodíkových můstků.

Primární struktura DNA se dá znázornit jako lineární řada nukleotidů nebo třeba jako řada písmen, které odpovídají dusíkatým bázím v těchto nukleotidech. Dále je důležité, že DNA je směrovaná (direkcionalizovaná), tzn. dají se jednoznačně odlišit oba konce. Směr vláken se označuje právě podle orientace deoxyribózy v něm, tedy: směr 3'→5' a opačný směr 5'→3'. Podle konvence se pořadí nukleotidů zapisuje směrem 5'→3' (např. TACGGACGGG AGAAGCGCGC GGGCGGGCCG je prvních 30 z 3 675 nukleotidů tvořících přepisovanou část genu pro lidský alfa-tubulin[16]).

V roce 2011 se objevila zpráva o existenci bakterií GFAJ-1, která údajně ve své DNA obsahuje místo fosfátových skupin arseničnany.[17] Hypotéza byla definitivně vyvrácena v r. 2012.[18][19][20]

Uspořádání řetězců

<div class="thumbinner" style=" width:Chyba Lua v modulu Modul:Image na řádku 22: attempt to index local 'fileTitle' (a nil value).px">
{{{obrázek1}}}{{{obrázek2}}}
Související informace naleznete také v článku párování bází.

Deoxyribonukleová kyselina (DNA) může existovat jako samostatná jednovláknová molekula (tzv. ssDNA), nicméně velmi často vytváří vícevláknové struktury, které jsou složené z několika řetězců spojených vodíkovými můstky. Vodíkové můstky jsou jedním z typů poměrně slabých vazebných interakcí, mezi dvěma či více vlákny DNA jich však může vzniknout obrovské množství; výsledná vícevláknová struktura tak je poměrně stabilní. Typickou formou takového vícevláknového uspořádání DNA je dvoušroubovice, notoricky známá molekula DNA (připomínající „stočený žebřík“) tvořená dvěma lineárními řetězci. Aby vznikla pravidelná struktura s velkým množstvím vodíkových můstků, je žádoucí, aby se vedle sebe „v příčli žebříku“ vyskytovaly vždy určité nukleové báze, které spolu ve správném prostorovém uspořádání vytváří několik vodíkových můstků. V typickém případě (ne však vždy) se nukleové báze spojují navzájem s odpovídající bází podle jednoduchého klíče:

  • A' se páruje s T (vzájemně jsou spojeny dvěma vodíkovými vazbami)
  • G se páruje s C (vzájemně jsou spojeny třemi vodíkovými vazbami)

Jedná se o tzv. komplementaritu bází, z ní vychází vzájemná komplementarita obou vláken DNA. Vždy je na určité pozici v molekule jeden nukleotid z dvojice a v protějším vlákně druhý z nich. Takto se uchovává v každém z vláken tatáž informace, i když jedno z vláken je „negativem“ vlákna druhého – podle jednoho vlákna je možné přiřazením komplementárních bází vytvořit vlákno druhé. Poměr AT a GC párů v molekule DNA je velmi různý: tzv. obsah GC se pohybuje u bakterií od 25 do 75 %, u savců v rozmezí 39–46 %.[21]

Existuje celá řada dalších možností, jak pomocí vodíkových můstků spárovat báze, neboť atomů schopných podílet se na vzniku vodíkových vazeb je na molekulách purinů i pyrimidinů celá řada. Samostatnou kapitolou je tzv. hoogsteenovské párování pojmenované podle Karsta Hoogsteena, který je v 60. letech 20. století jako první popsal.[22] Jinou možností je tzv. wobble párování, které umožňuje úsporné rozeznávání kodonů pomocí tRNA molekul. Při wobble párování může například guanin vytvářet vazbu s uracilem; někdy je rekrutován inosin, jenž má velmi obecné vazebné schopnosti a je schopen vázat se na C, A a U.[23]

Dvoušroubovice

Animace otáčejícího se prostorového modelu dvoušroubovice B-DNA
Podrobnější informace naleznete v článku dvoušroubovice.

V drtivém procentu případů se DNA za běžných podmínek uchovává ve formě pravotočivé dvoušroubovice. Dvoušroubovice DNA je tvořena dvěma vlákny DNA, které se obtáčí kolem společné osy a interagují spolu. Vlákna jsou tzv. antiparalelní, tzn. směřují opačnými směry[24] – zatímco jedno vlákno můžeme jedním směrem popsat jako 5'-3', druhé je ve stejném směru 3'-5'. Čísla 3' a 5' označují čísla uhlíku na deoxyribóze, na které se upínají fosfátové skupiny v cukr-fosfátové kostře DNA. Mezi bázemi v rámci jednoho „patra“ dvoušroubovice platí pravidla Watson-Crickovské komplementarity.

Existuje několik tzv. helikálních forem (konformací) DNA, které se liší celou řadou parametrů. Typická Watson-Crickovská pravotočivá dvoušroubovice (tzv. B-DNA) je nicméně zcela převažující a ostatní formy (zejména pravotočivá A-DNA a levotočivá Z-DNA) se sice mohou vyskytovat i v podmínkách živé buňky, nicméně spíše vzácně a jen za specifických okolností.[25][26][27]

Jiná uspořádání řetězců

G-kvartet je jednou ze známých alternativních struktur DNA, jež se vyskytují v buňkách

V obecném povědomí DNA tvoří dvoušroubovici, nicméně existují i jiné způsoby uspořádání. Některé se vyskytují i v buňkách (in vivo), jiné jsou spíše laboratorní záležitost. Mnohdy se využívá neobvyklých párovacích míst na molekulách bází. To je případ tzv. G-kvartetů, čtyřvláknových úseků DNA v telomerických oblastech chromozomů, v nichž do kruhu párují čtyři guaninové báze.[28] Co se týče trojšroubovice DNA,[29][30] možná dočasně vzniká při tzv. crossing-overu;[31] laboratorně může být trojvláknová struktura připravena např. z vláken poly(A) a polydeoxy(U).[32]

DNA se také může větvit a vznikají např. třívláknová či čtyřvláknová spojení. V některých případech dvoušroubovicová DNA na jednom svém konci lokálně denaturuje a na uvolněné konce se připojí třetí řetězec – v prostředí buňky by tato struktura mohla vznikat při crossing-overu, pokud nedošlo k replikaci v jednom z genomů.[33] Jindy takto vlastně denaturují dvě dvoušroubovice a vzájemně se komplementárně přiloží, čímž vzniká čtyřvláknové spojení. V případě crossing-overu se jedná o známý Hollidayův spoj, který umožňuje vlastní výměnu homologních vláken.[34] Při replikaci DNA či při opravě DNA mohou větvení vznikat také. V laboratoři nicméně vznikají ještě mnohem fantastičtější prostorové struktury DNA – byly vyrobeny např. krychle či osmistěn složené celé pouze z DNA molekul. Tyto a další syntetické struktury DNA jsou v centru zájmu DNA nanotechnologů.[1]

Vyšší úrovně struktury

Související informace naleznete také v článku kondenzace DNA.

Genom, tedy souhrn DNA v buňce, není pouhou změtí dvoušroubovicové DNA – na vyšších úrovních je možné pozorovat komplikované vinutí a četné interakce s buněčnými bílkovinami. Tyto struktury také nesou genetickou informaci.[35] Zcela typické je tzv. nadšroubovicové vinutí (supercoiling), tedy dodatečné šroubovicové vinutí již existující dvoušroubovice.[36] Nadšroubovicové vinutí se dá zjednodušeně představit tak, že držíme v každé ruce jeden z obou konců provázku a postupně na jednom konci provázek kroutíme. Vzniklé napětí se opět uvolní (relaxuje) jen tehdy, pokud uvolníme jednu ruku. Dvoušroubovice je však stočená již ve svém relaxovaném stavu (jedna otáčka každých cca 10 párů bází), a tak můžeme rozlišit, zda se nadšroubovice vine stejným směrem, jako dvoušroubovice (tzv. pozitivní supercoiling), nebo směrem opačným (negativní supercoiling, uvolňuje DNA). Nadšroubovicové vinutí má celou řadu důležitých funkcí a regulačních rolí;[37] v žádném případě se nejedná pouze o anomálii ve struktuře.

DNA se v buňce dále organizuje do mikroskopicky pozorovatelných útvarů známých jako chromozomy. U bakterií je zřejmě systém kondenzace DNA do (obvykle jediného) chromozomu poněkud méně propracovaný a např. u Escherichia coli zahrnuje několik proteinů, které jsou schopné udržovat nadšroubovicové vinutí a vytvářet ostré ohyby vlákna DNA.[38] Eukaryotické organismy, jako je třeba člověk, mají velmi komplikovaně sbalenou DNA. Souvisí to s délkou jejich DNA – např. lidský genom má na délku dva metry, přitom buněčné jádro má na délku několik mikrometrů. Dvouvlákno DNA se nejprve nabaluje na bazické proteiny známé jako histony; DNA nabalená na osm histonů vytváří tzv. „nukleozom“, a tak na této úrovni DNA vypadá jako řada korálků (nukleozomů) na provázku (DNA). Tyto korálky se však obvykle ještě stáčí do 30 nanometrů tlusté šroubovice.[39] Na vzniku chromozomů se podílí ještě vyšší úrovně sbalení DNA, které jsou však méně prostudované a vznikají jen v určitých fázích buněčného cyklu.

Struktura chromatinu u jaderných organismů: v buňce se DNA shlukuje do komplikovaných kondenzovaných útvarů, přičemž k nejvyšší kondenzaci dochází během buněčného dělení

Vlastnosti

Vzestup absorbance jako měřítko denaturačního procesu nukleových kyselin (viz text)

DNA je polymerní sloučeninou s vysokou molární hmotností. Molární hmotnost závisí na délce DNA a zhruba platí, že s každým nukleotidem stoupá molární hmotnost o 330 g/mol, v případě dvouvláknové DNA na jeden pár bází připadá asi 650 g/mol.[40] Deoxyribonukleová kyselina je záporně nabitá (díky fosforečnanovým skupinám), a je tedy polárního charakteru. Díky tomu je rozpustná ve vodě, naopak v ethanolu se sráží (neboť dochází k vyvázání záporných nábojů).[41] Po vysrážení má DNA bílou barvu.[42] Izolovaná DNA zaujímá dvoušroubovicové uspořádání, to je však možné rozrušit v procesu denaturace. Typicky se denaturace provádí zvýšením teploty, ale denaturaci způsobuje i nízká iontová síla roztoku nebo silně zásadité prostředí. Naopak kyselé prostředí není vhodné, protože dochází k hydrolýze glykosidových vazeb mezi cukrem a bází.[43] DNA absorbujeUV oblasti s absorpčním maximem při vlnové délce 260 nm. Při denaturaci DNA se absorbance v této oblasti zvyšuje – tomuto jevu se říká hyperchromní efekt.[44] Je to dáno tím, že na absorpci se v největší míře podílejí báze DNA, které jsou v dsDNA „schované“ uvnitř dvoušroubovice. Po denaturaci dochází k „obnažení“ bází, které tak mohou lépe absorbovat UV zážení.

Poločas rozpadu DNA činí dle studia kosterních nálezů asi 521 let.[45] DNA je považována za stabilní molekulu, což vynikne zejména při srovnání s RNA jakožto druhou významnou nukleovou kyselinou. V molekule DNA není na 2' uhlíku OH skupina – u RNA tam tato reaktivní skupina je a způsobuje nižší stabilitu RNA.[46] DNA se v laboratoři dlouhodobě skladuje při −20° nebo −70 °C, kde vydrží i několik let. Při teplotě 4 °C v TE pufru vydrží několik týdnů.[47] Existuje mnoho různých metod k uchování DNA na delší čas (zmrazení vzorků tekutým dusíkem, FTA karty, plastové mikrozkumavky, uchování pomocí chitosanu[48]). Uvnitř těl živých organismů však DNA musí snášet i poměrně vysoké teploty, a přesto vydrží. Krajním případem jsou hypertermofilní organismy, které žijí i při teplotách kolem 100 °C. Jejich DNA čelí jak riziku denaturace, tak i termodegradaci (rozpadu pevných chemických vazeb). Přesto žijí a mimo opravných mechanismů k tomu zřejmě přispívá i nadšroubovicové vinutí a také optimální iontové složení cytoplazmy.[49]

Pro DNA jsou však dále typické i některé vlastnosti, které ji do jisté míry odlišují od běžných chemických látek. V buňce je například možné replikovat DNA, tedy vytvářet její kopie. Víceméně každé buněčné dělení vyžaduje zmnožení genetické informace, aby jí v každé buňce bylo stále konstantní množství. V průběhu procesu se oddělí řetězce mateřské DNA a oba slouží jako návod (tzv. „templát“) pro tvorbu druhých vláken v rámci obou nově vznikajících dvoušroubovic. Ty jsou následně napůl tvořeny původní DNA a napůl nově dosyntetizované – celý proces je semikonzervativní. K dalším zajímavým vlastnostem DNA v buňkách patří možnost opravovat DNA, což ještě dále vylepšuje (už tak poměrně precizní) přenos genetické informace.[50] Bylo by možno najít množství dalších pozoruhodných vlastností DNA, vesměs probíhajících v buňce za pomoci speciálních enzymů.

Funkce

Příklad sekvence DNA: dole jsou uvedena písmena reprezentující jednotlivé nukleotidy v lineárním řetězci DNA, tak jak jsou čteny při sekvenování (graf výše vzniká snímáním fluorescenčních značek při určitých typech sekvenování)
Související informace naleznete také v článcích genom, sekvence DNA a genetický kód.

DNA je nositelkou genetické informace všech živých organismů v pravém slova smyslu, ale i mnoha virů. V DNA je zapsána sekvence všech bílkovin a přeneseně je genetickou informací podmíněna existence všech biomolekul a buněčných struktur (k jejichž tvorbě jsou potřeba bílkoviny).[51] Schopnost ukládat a přenášet genetickou informaci je jednou z fundamentálních vlastností života.[51] Bez DNA buňky vydrží žít jen omezenou dobu; například lidské červené krvinky při svém zrání vyvrhují jádro, a protože pak nejsou schopné vyrábět nové bílkoviny a udržovat buňku, jsou po několika měsících poškozeny a musí se z oběhu odstraňovat.[52] Některé viry jsou sice schopné uchovávat svůj genetický materiál v podobě RNA (tzv. RNA viry), jenže RNA genomy nepodléhají opravným mechanismům a rychle mutují, a proto mají limitovanou velikost.[53] Život, tak jak ho známe, je proto závislý na DNA.

Konkrétní uložení DNA v buňce závisí na příslušnosti organismu k jedné z dvou základních skupin organismů. Bakterie a archea (souhrnně „prokaryota“) mají DNA obvykle uloženu volně v cytoplazmě. Obvykle vzniká pouze jistá jaderná oblast, tzv. nukleoid. Mimo to řada bakterií vlastní i malé kruhové molekuly DNA, tzv. plazmidy, které umožňují mimo jiné horizontální výměnu genetické informace. Zbylé organismy, tedy např. člověk, ale i rostliny, živočichové či prvoci, mají DNA uloženu především v buněčné jádře. Dále však se DNA nachází v některých eukaryotických organelách, jmenovitě v mitochondriích a v plastidech, pokud je buňka vlastní (jev zvaný mimojaderná dědičnost).

Informace nesená sekvencí nukleotidů v DNA se označuje jako genetická informace. Na každé nukleotidové pozici se nachází jedna ze čtyř bází (A, C, G či T), což znamená, že sekvence o délce n může nabývat 4n stavů.[54] Pro DNA dlouhou pouhých 10 nukleotidů existuje tedy teoreticky 410 = 1 048 576 kombinací. Lidský genom (souhrn lidské jaderné DNA) přitom obsahuje 3,1 miliardy (párů) bází.[55] Nejvyšší informační hodnota se přitom v genomu objevuje v místech, kde sídlí tzv. geny, která zaznamenávají informaci pro tvorbu RNA a potažmo i všech bílkovin. Informace pro tvorbu bílkovin je zašifrována pomocí třípísmenného kódu známého jako genetický kód. Každé trojici bází v DNA totiž u protein-kódujících genů odpovídá určitá aminokyselina. Aminokyseliny jsou základní stavební kameny bílkovin, takže je vlastně genetická informace jakýmsi návodem na výrobu bílkovin. Genetická informace je uplatňována podle tzv. centrálního dogmatu molekulární biologie. DNA je nejprve přepisována v RNA (obvykle tzv. messenger RNA), načež je tato RNA použita jako vzor pro tvorbu bílkovin. První zmíněný krok se jmenuje transkripce, druhý translace.

Velká část genomu mnoha organismů však není součástí žádného genu a dokonce se ani nepřepisuje v RNA. Role této tzv. nekódující DNA je v mnoha případech neznámá; někdy však pomáhá regulovat spouštění a vypínání okolních genů.[56] Velká část nekódující DNA dle současné úrovně znalostí nemá žádnou konkrétní funkci a označuje se prostě jako junk (odpadní) DNA.[57] Část této odpadní DNA však podle výsledků projektu ENCODE ve skutečnosti kóduje různé krátké regulační RNA; celkem se odhaduje, že 10–20 % genomu má díky těmto RNA významnou regulační funkci. V těsném okolí těchto regulačních sekvencí se tak podle ENCODE celkem nachází až 95 % lidského genomu.[58][59]

Práce s DNA

Izolace a separace

Agarózový gel po proběhlé DNA elektroforéze: pod UV lampou jsou patrné fluoreskující DNA „bandy“

V celé řadě případů je žádoucí izolovat z buněk či z virových partikulí jejich DNA. Existuje samozřejmě celá řada metod extrakce DNA, nicméně u všech je nutné získat dostatečné množství biologického materiálu, uvolnit DNA a oddělit ji z nadmolekulárních struktur, načež je nutné vzorek přečistit a případně zahustit.[60] Důležitým krokem je uvolnění DNA z buněk, které se u živočišných buněk provádí pomocí detergentů (povrchově aktivních čisticích látek), jež rozrušují membrány. U buněk s buněčnou stěnou je to komplikovanější a je nutné nasadit třeba lysozymy (na bakteriální buněčnou stěnu) či mechanickou degradaci. Co se týče přečišťování buněčných extraktů, obvykle je nutné se zbavit bílkovin, které představují hlavní kontaminaci vzorků. Je možné použít proteázy, ale mnohdy se proteiny sráží fenolem a chloroformem, zatímco nukleové kyseliny zůstanou v roztoku a je možné je pak vysrážet třeba ethanolem.[61]

Po izolaci DNA následuje často separace (oddělení) požadovaných druhů molekul. Může být žádoucí oddělení třeba plazmidů od genomové DNA bakterií, což se dělá poměrně jednoduše centrifugací při vhodně nastavených parametrech, obvykle pomocí denaturace a následné renaturace.[61] Pro jemnější rozdělování podle velikosti i podle topologie DNA se často používá elektroforéza na agarózovém (či v případě velmi malých molekul na polyakrylamidovém) gelu. V případě extrémně velkých fragmentů DNA se užívá tzv. pulzní gelová elektroforéza. Z gelu je možné následně DNA převést na nitrocelulózovou membránu pomocí tzv. Southernova přenosu. Další metodou dělení DNA je centrifugace v hustotním gradientu, obvykle v gradientu chloridu cesného – tato metoda odděluje zejména fragmenty, jež se liší zastoupením bází (obsahem GC).[62]

Barvení

DAPI, jedna z chemikálií používaných k barvení DNA, se vmezeřuje do malého žlábku a specificky tak označuje buněčnou DNA; na obrázku je DAPI fialově

Byl vyvinut nespočet způsobů, jak obarvit DNA – a to jak přímo v buňce, tak i DNA izolovanou v laboratorním skle. Používají se často v laboratořích ve chvíli, kdy je nutné např. v elektroforetickém gelu či přímo ve fixované buňce zvýraznit DNA. Ke známým takovým barvivům patří (bez logické následnosti): SYBR Green, YOYO-1, TOTO-1, TO-PRO, SYTOX Green, ale i klasický ethidiumbromid a propidiumjodid, akridinová oranž, různá Hoechst barviva či třeba DAPI.[63] K velmi specifickým barvícím metodám patří fluorescenční in situ hybridizace (FISH), která umožňuje navázání fluorescenčních sond na konkrétní sekvenci DNA.[64]

Sekvenování a umělá syntéza

Polymerázová řetězová reakce vyžaduje pro správný průběh směs enzymů, substrátů a dalších látek. Obvykle se provádí v Eppendorfových zkumavkách (na obrázku každá z nich obsahuje 100mikrolitrovou reakci)

Sekvenování DNA je souhrnný termín pro biochemické metody, jimiž se zjišťuje pořadí nukleových bází v sekvencích DNA.[65] Právě pořadí bází je princip zakódování genetické informace, a proto je v centru zájmu biologů. Původní a po dlouhá léta převažující metodou bylo tzv. Sangerovo sekvenování, které využívá speciálně chemicky upravených nukleotidů, jež jsou pomocí DNA polymerázy zařazovány s určitou pravděpodobností do prodlužující se DNA – tím blokují další polymeraci a výsledný produkt je možné detekovat pomocí elektroforézy. V souvislosti se snahou zrychlit a zlevnit sekvenovací proces byla vyvinuta celá řada sekvenačních metod nové generace. K těm patří např. pyrosekvenování a příbuzné metody. Studie Zhang et al. 2011 uvádí pět moderních metod, jež jsou komerčně dostupné: Roche GS-FLX 454 („454 sekvenování“), Illumina („Solexa“), ABI SOLiD, Polonator G.007 a Helicos HeliScope.[66]

Existuje i celá řada postupů, jak si připravit či namnožit konkrétní molekulu DNA. Jednou z možností je chemická syntéza DNA, při níž dochází k sestavování krátkých oligonukleotidů, a to postupným řazením nukleotidů za sebou. V typickém případě však již je určité množství DNA k dispozici a je žádoucí ho pouze zmnožit tak, aby všechny kopie měly pokud možno totožnou sekvenci. To se často dělá buď pomocí klonování DNA nebo metodou polymerázové řetězové reakce.[67]

Význam ve společnosti

Lékařská diagnostika

Vědecký pokrok v oblasti genetiky způsobil boom v mnoha oblastech lékařské diagnostiky. Například v bakteriologii, virologii a parazitologii se uplatnily metody, jež umožňují v napadené tkáni detekovat DNA pocházející z mikroorganismů, jež tuto tkáň napadly. To se dělá buď pomocí různých DNA prób schopných se specificky vázat na určitou sekvenci typickou pro daného parazita, nebo např. cestou namnožení DNA pomocí polymerázové řetězové reakce a následným sekvenováním – tím je možné získat sekvenci DNA patogenních organismů, jíž mikrobiologové srovnají s databázemi patogenních kmenů. Tyto pokročilé molekulární metody se uplatňují např. při identifikaci těžko kultivovatelných bakterií či při určování celé řady virových či parazitárních onemocnění.[68]

Součástí diagnostické práce je však i studium lidské DNA – uplatňuje se například v rakovinné terapii[69] či při diagnostice některých genetických onemocnění. Své místo již molekulární metody našly v prenatální diagnostice chorob, např. ze vzorku plodové vody.[70] Další testy se rutinně provádí z kapky krve novorozenců. Testy DNA v rámci genetického poradenství však dnes mohou pomoci i párům, jež teprve dítě plánují. Je to vhodné tehdy, vyskytuje-li se v rodinné historii nějaké genetické onemocnění. Dnes jsou genetické testy dostupné všem zájemcům a je možné o sobě zjistit celou řadu informací od těch zřejmých (barva očí) přes různé zajímavosti (atletické vlohy) až po vážné údaje (náchylnost k rakovině atp.).[71]

Genetická daktyloskopie

Rozdíly mezi 6 jedinci prokázané analýzou jednoho z VNTR markerů
Podrobnější informace naleznete v článku genetická daktyloskopie.

Některé oblasti např. lidské jaderné DNA jsou velmi proměnlivé a člověk od člověka se v nich téměř vždy liší. Z tohoto důvodu je DNA v kriminalistice a v forenzních vědách neocenitelným zdrojem informací. Repetitivní sekvence známé jako VNTR či STR patří mezi ty nejčastěji studované. Studium VNTR repetic vyžaduje relativně velké množství DNA, a proto se využívá zejména tehdy, máme-li k dispozici vzorek krve (např. u testů otcovství). Obvykle se testují metodou RFLP (jenž zkoumá polymorfismus délky restrikčních fragmentů). V kriminalistice našly větší využití tzv. STR (čili ~mikrosatelity). Pravděpodobnost, že dvě osoby budou mít jednu STR oblast shodnou, je pro danou variantu např. 1 : 83, což by nebylo příliš přesvědčivé, a proto se používá obvykle 13 markerů, které se vyhodnocují zvlášť a vzájemný pozitivní výsledek důvěryhodnost testu mnohonásobně zvyšuje. První použití DNA v kriminalistice se datuje do roku 1986 a došlo k němu v rámci soudního řízení v Anglii. Testování STR oblastí se však dnes prosazuje i v určování otcovství.[72]

Genetická manipulace

Podrobnější informace naleznete v článcích genetické inženýrství a geneticky modifikovaný organismus.

V současnosti je lidstvo schopné provádět cílené změny v genetické informaci (v pořadí nukleotidů v DNA) a ovlivňovat tím některé vlastnosti organismů. Tyto tzv. genetické modifikace způsobily revoluci v celé řadě biotechnologických odvětví a umožňují např. průmyslovou produkci hormonů, srážecích faktorů pro hemofiliky, enzymů užívaných v potravinářství a některých vakcín. Výsledkem genetického inženýrství jsou i různé transgenní plodiny, např. ty odolné k herbicidům.[73]Evropské unii je z geneticky modifikovaných plodin povolena pouze Bt kukuřice,[74] která nese gen cry pocházející z půdní bakterie Bacillus thuringiensis. Tento gen způsobuje, že je rostlina pro své hmyzí škůdce jedovatá.[75]

Biologická systematika

Podrobnější informace naleznete v článcích biologická systematika a fylogenetika.

V neposlední řadě se studium sekvencí DNA uplatňuje v třídění organismů podle jejich příbuznosti, tedy v oboru biologie známém jako fylogenetika. Jedním z prvních krůčků v tomto oboru byla v 60. letech studie, která srovnávala sekvenci genu pro cytochrom c u různých organismů: výsledky jsou v podstatě intuitivní, zatímco šimpanz má sekvenci tohoto genu s člověkem zcela shodnou a makak rhesus se liší pouze jedinou nukleotidovou záměnou, psí gen pro cytochrom už se od lidského genu liší na 13 místech a kvasinkový gen dokonce na 56 pozicích. Na základě těchto informací si lze udělat obrázek o příbuzenských vztazích mezi organismy. V souvislosti s rozmachem sekvenování je dnes k dispozici obrovské množství sekvencí DNA celé řady organismů a k jejich analýze se používají různé sofistikované nástroje, jako například metoda parsimonie nebo metoda maximální pravděpodobnosti. Dnes je možno i odhadnout čas, který dělí v evoluční historii libovolné dva druhy – metoda k tomu užívaná opět pracuje se sekvencemi DNA a označuje se jako molekulární hodiny. Pomocí fylogenetických přístupů je možno odpovídat na celou řadu dalších otázek, namátkou „jaký vztah mají neandertálci k dnešním lidem“, „jak se mezi jednotlivými nemocnými šíří virus HIV“ a podobně.[76]

Pravěká DNA

Od 50. a 60. let 20. století se objevují studie o údajném izolování sekvencí DNA pravěkých organismů.[77] V 80. a 90. letech přinesl tomuto oboru („paleogenetika“) slávu Crichtonův román a jeho Spielbergova filmová adaptace Jurský park (1993), ve kterém byli naklonováni druhohorní (nejen ti z jury) dinosauři. Dinosauří proteiny a měkké tkáně byly skutečně získány např. Mary H. Schweitzerovou a jejím týmem, pravěká DNA dinosaurů ale nejspíš nikdy získána nebude.[78][79][80] Nepotvrdily se ani domněnky o získání DNA ze 120–135 milionů let starého libanonského jantaru entomologem Georgem Poinarem v roce 1993.[81][82][80]

Poznámky

  1. Ve skutečnosti se jich v DNA přirozeně vyskytuje 8, neboť kvůli zamezení genové exprese jsou některé cytosinové báze methylovány a cytosin je nahrazen 5-methylcytosinem či 5-hydroxymethylcytosinem, naopak při demethylaci vznikají ještě 5-formylcytosin a 5-karboxylcytosin.[15] Methylace bází je jedním z klíčových epigenetických mechanismů.

Odkazy

Reference

V tomto článku byl použit překlad textu z článku DNA na anglické Wikipedii.

  1. a b SEEMAN, N. C. DNA nanotechnology: novel DNA constructions. Annu Rev Biophys Biomol Struct. 1998, roč. 27, s. 225–48. Dostupné online [PDF]. ISSN 1056-8700. (anglicky) 
  2. František Koukolík. Lenochod a vesmír. Ilustrace Adolf Born; Odpovědná redaktorka Blanka Koutská. 1. vyd. Praha: Vyšehrad, 1995. 160 s. (O hvězdách, atomech, životě a vědcích). ISBN 80-7021-155-5. Kapitola Nejsložitější svět, s. 60. 
  3. Dahm R. Discovering DNA: Friedrich Miescher and the early years of nucleic acid research. Hum. Genet. January 2008, roč. 122, čís. 6, s. 565–81. DOI 10.1007/s00439-007-0433-0. PMID 17901982. (anglicky) 
  4. Levene, P. The structure of yeast nucleic acid. J Biol Chem. 1. prosinec 1919, roč. 40, čís. 2, s. 415–24. Dostupné online. (anglicky) 
  5. Avery O., MacLeod C., McCarty M. Studies on the chemical nature of the substance inducing transformation of pneumococcal types. Inductions of transformation by a desoxyribonucleic acid fraction isolated from pneumococcus type III. J Exp Med. 1944, roč. 79, čís. 2, s. 137–158. Dostupné online. DOI 10.1084/jem.79.2.137. PMID 19871359. (anglicky) 
  6. Watson J.D. and Crick F.H.C. A Structure for Deoxyribose Nucleic Acid. Nature. 1953, roč. 171, čís. 4356, s. 737–738. Dostupné online [PDF]. DOI 10.1038/171737a0. PMID 13054692. (anglicky) 
  7. Wilkins, M.H.F; A.R. Stokes; Wilson, H.R. Molecular Structure of Deoxypentose Nucleic Acids. Nature. 1953, roč. 171, čís. 4356, s. 738–740. Dostupné online [PDF]. DOI 10.1038/171738a0. PMID 13054693. (anglicky) 
  8. Crick, F.H.C. On degenerate templates and the adaptor hypothesis (PDF). Archivováno 1. 10. 2008 na Wayback Machine. genome.wellcome.ac.uk (Lecture, 1955). Accessed 22 December 2006
  9. CAMMACK, R., et al. Oxford dictionary of biochemistry and molecular biology; revised edition. New York: Oxford University Press, 2006. ISBN 0-19-852917-1. S. 415. (anglicky) 
  10. The Nobel Prize in Physiology or Medicine 1968 Nobelprize.org Accessed 22 December 06
  11. FLEGR, Jaroslav. Evoluční biologie. 2., rozšířené vyd. Praha: Academia, 2009. ISBN 978-80-200-1767-3. Kapitola Kulturní evoluce, s. 320–329. 
  12. VREELAND, R. H; ROSENZWEIG, W. D; POWERS, D. W. Isolation of a 250 million-year-old halotolerant bacterium from a primary salt crystal. Nature. 2000, roč. 407, čís. 6806, s. 897–900. Dostupné online. ISSN 0028-0836. 
  13. FISH, S. A; SHEPHERD, T. J; MCGENITY, T. J, et al. Recovery of 16S ribosomal RNA gene fragments from ancient halite. Nature. 2002, roč. 417, čís. 6887, s. 432–6. Dostupné online. ISSN 0028-0836. (anglicky) 
  14. VOET, Donald; VOET, Judith. Biochemistry. 4. vyd. [s.l.]: Wiley, 2010. ISBN 978-0470-57095-1. S. 94. (anglicky) 
  15. Scientists identify seventh and eighth bases of DNA, PhysOrg podle Science, 21. 7. 2011 (anglicky)
  16. 2007 7.013 Problem Set 3 [PDF]. Massachusetts Institute of Technology. Dostupné online. (anglicky) 
  17. WOLFE-SIMON, F; SWITZER BLUM, J; KULP, T. R, et al. A bacterium that can grow by using arsenic instead of phosphorus. Science. 2011, roč. 332, čís. 6034, s. 1163–6. Dostupné online. ISSN 1095-9203. (anglicky) 
  18. REAVES, Marshall Louis; SINHA, Sunita; RABINOWITZ, Joshua D, KRUGLYAK Leonid, REDFIELD Rosemary J. Absence of Detectable Arsenate in DNA from Arsenate-Grown GFAJ-1 Cells. Science [online]. 8. červenec 2012. Online před tiskem. Dostupné online. ISSN 1095-9203. DOI 10.1126/science.1219861. (anglicky) 
  19. ERB, Tobias J; KIEFER, Patrick; HATTENDORF, Bodo, GÜNTHER Detlef, VORHOLT Julia A. GFAJ-1 Is an Arsenate-Resistant, Phosphate-Dependent Organism. Science [online]. 8. červenec 2012. Online před tiskem. Dostupné online. ISSN 1095-9203. DOI 10.1126/science.1218455. (anglicky) 
  20. SHERIDAN, Kerry: Scientists say NASA's 'new arsenic form of life' was untrue (popularizační článek k předchozím 2 referencím). PhysOrg, 9. červenec 2012 (anglicky)
  21. Voet & Voet, s. 84–85
  22. NELSON, David L; COX, Michael M. Lehninger Principles of Biochemistry. 5. vyd. New York: W. H. Freeman and Company, 2008. ISBN 978-0-7167-7108-1. S. 282. (anglicky) 
  23. LODISH, Harvey, et al. Molecular Cell Biology. New York: W.H. Freedman and Company, 2004. ISBN 0-7167-4366-3. S. 123. (anglicky) 
  24. Cammack, s. 47
  25. DUKE, Tom, et al. Multiple aspects of DNA and RNA: from Biophysics to Bioinformatics. Příprava vydání Didier Chatenay, et al. [s.l.]: Elsevier, 2005. ISBN 0-444-52081-3. (anglicky) 
  26. VARGASON, J. M; HENDERSON, K; HO, P. S. A crystallographic map of the transition from B-DNA to A-DNA. Proc Natl Acad Sci U S A. 2001, roč. 98, čís. 13, s. 7265–70. Dostupné online. ISSN 0027-8424. (anglicky) 
  27. HA, S. C; LOWENHAUPT, K; RICH, A, et al. Crystal structure of a junction between B-DNA and Z-DNA reveals two extruded bases. Nature. 2005, roč. 437, čís. 7062, s. 1183–6. Dostupné online. ISSN 1476-4687. (anglicky) 
  28. Voet & Voet, s. 1212
  29. ARCELLA, Annalisa; PORTELLA, Guillem; LUZ RUIZ, Maria, et al. Structure of Triplex DNA in the Gas Phase. Journal of the American Chemical Society. 2012, roč. 134, čís. 15, s. 6596–6606. Dostupné online. DOI 10.1021/ja209786t. (anglicky) 
  30. First description of a triple DNA helix in a vacuum (popularizační článek k předchozí referenci). PhysOrg, 18. dubna 2012 (anglicky)
  31. Cammack, s. 679
  32. Lodish, s. 105
  33. GUO, Q; LU, M; CHURCHILL, M. E, et al. Asymmetric structure of a three-arm DNA junction. Biochemistry. 1990, roč. 29, čís. 49, s. 10927–34. ISSN 0006-2960. (anglicky) 
  34. COOPER, J. P; HAGERMAN, P. J. Geometry of a branched DNA structure in solution. Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America. 1989-10, roč. 86, čís. 19, s. 7336–7340. ISSN 0027-8424. (anglicky) 
  35. http://phys.org/news/2016-06-layer-dna.html - Second layer of information in DNA confirmed
  36. ALBERTS, B., et al. The Molecular Biology of the Cell. 5. vyd. [s.l.]: Garland Science, 2007. ISBN 978-0-8153-4105-5. S. 344. (anglicky) 
  37. WITZ, G; STASIAK, A. DNA supercoiling and its role in DNA decatenation and unknotting. Nucleic Acids Res. 2010, roč. 38, čís. 7, s. 2119–33. Dostupné online. ISSN 1362-4962. (anglicky) 
  38. GRISWOLD, Ann. Genome Packaging in Prokaryotes: the Circular Chromosome of E. coli [online]. Nature Education, 2008. Dostupné online. (anglicky) 
  39. Alberts, s. 211
  40. Technical Appendix [online]. Epibio - Epicentre® (an Illumina® company), 2011. Dostupné online. (anglicky) 
  41. OSWALD, Nick. The Basics: How Ethanol Precipitation of DNA and RNA Works [online]. Bitesize Bio, 4. prosinec 2007. Dostupné online. (anglicky) 
  42. Onion Genomic DNA Isolation [PDF]. G-Biosciences. Dostupné online. (anglicky) 
  43. MULLIGAN, Martin E. The physical and chemical properties of nucleic acids [online]. 1996–2003. Dostupné online. (anglicky) 
  44. VONDREJS, Vladimír; STORCHOVÁ, Zuzana. Genové inženýrství, I. Praha: Karolinum, 1997. S. 22. 
  45. MIHULKA, Stanislav. Jaký je poločas rozkladu DNA? [online]. OSEL. Dostupné online. 
  46. RNA vs DNA [online]. NEWTON - Ask a scientist, 2007. Dostupné online. (anglicky) 
  47. Current Protocols in Molecular Biology. [s.l.]: John Wiley & Sons, Inc., 2002. (anglicky) 
  48. ŠRUBAŘOVÁ, P; DVOŘÁK, J. VYUŽITÍ CHITOSANU PRO UCHOVÁNÍ DNA A BIOLOGICKÝCH VZORKŮ. mendelu.cz [PDF]. [cit. 2018-08-15]. Dostupné online. 
  49. MARGUET, E; FORTERRE, P. DNA stability at temperatures typical for hyperthermophiles. Nucleic Acids Research. 1994-05-11, roč. 22, čís. 9, s. 1681–1686. ISSN 0305-1048. (anglicky) 
  50. Alberts, s. 260
  51. a b Nelson & Cox, s. 271
  52. SHERWOOD, Lauralee. Human physiology: from cells to systems. 7. vyd. [s.l.]: Cengage Learning, 2008. 928 s. Dostupné online. S. 395. (anglicky) 
  53. HUNT, Margaret. Virology [online]. 2010. Kapitola „RNA virus replication strategies“. Dostupné online. (anglicky) 
  54. MARATHE, A; CONDON, A. E; CORN, R. M. On combinatorial DNA word design. J Comput Biol. 2001, roč. 8, čís. 3, s. 201–19. Dostupné online. ISSN 1066-5277. (anglicky) 
  55. LITTLE, Peter F. R. Structure and function of the human genome. Genome Research. 2005-12, roč. 15, čís. 12, s. 1759–1766. Dostupné online. DOI 10.1101/gr.4560905. (anglicky) 
  56. Alberts, s. 253
  57. Alberts, s. 204
  58. JHA, Alok. Breakthrough study overturns theory of 'junk DNA' in genome. The Guardian. 5. září 2012. Dostupné online. (anglicky) 
  59. HAMZELOU, Jessica. Global project reveals just how active our 'junk' DNA is [online]. New Scientist, 6. září 2012. Dostupné online. (anglicky) 
  60. Vondrejs & Storchová, s. 17
  61. a b Vondrejs & Storchová, s. 18
  62. Voet & Voet, s. 159
  63. Nucleic Acid Stains—Section 8.1 [online]. InVitrogen life technologies. Dostupné online. (anglicky) 
  64. Cammack, s. 248
  65. RACLAVSKÝ, Vladislav. Metody molekulární genetiky [online]. Ústav biologie Lékařské fakulty Univerzity Palackého v Olomouci, 2003 [cit. 2009-06-20]. Kapitola 8. Sekvenování DNA. 
  66. ZHANG, J; CHIODINI, R; BADR, A, et al. The impact of next-generation sequencing on genomics. J Genet Genomics. 2011, roč. 38, čís. 3, s. 95–109. Dostupné online. ISSN 1673-8527. (anglicky) 
  67. VONDREJS, Vladimír. Genové inženýrství, II. Praha: Karolinum, 2001. S. 22. 
  68. KAYSER, F. H, et al. Medical Microbiology. [s.l.]: Thieme, 2005. S. 216. (anglicky) 
  69. BRONCHUD, Miguel H, et al. Totowa, New Jersey: Humana Press, 2000. S. 45. (anglicky) 
  70. SADLER, Thomas W. Langman’s Medical Embryology. [s.l.]: Lippincott Williams & Wilkins, 2009. S. 163. (anglicky) 
  71. LEWIS, Ricki. Human Genetics: Concepts and Applications. 9. vyd. [s.l.]: McGraw−Hill, 2009. S. 400. (anglicky) 
  72. William S. Klug, Michael R. Cummings, Charlotte A. Spencer. Concepts of Genetics. 8. vyd. [s.l.]: [s.n.], 2006. S. 567–568. (anglicky) 
  73. Klug & Cunnings, s. 550
  74. DROBNÍK, Jaroslav. Přehledy o dopadech transgenních plodin [online]. 2010. Dostupné online. 
  75. MIHULKA, Stanislav. Geneticky modifikovaná kukuřice a chrostíci [online]. 2007. Dostupné online. 
  76. Klug & Cunnings, s. 656–658
  77. JONES, Elizabeth D. Ancient DNA: s history of the science before Jurassic Park. Studies in History and Philosophy of Science, Part C: Studies in History and Philosophy of Biological and Biomedical Sciences [online]. Elsevier B.V, 9. březen 2018. Online před tiskem. Dostupné online. ISSN 1369-8486. DOI 0.1016/j.shpsc.2018.02.001. (anglicky) 
  78. GUTIÉRREZ, Gabriel; MARÍN, Antonio. The most ancient DNA recovered from an amber-preserved specimen may not be as ancient as it seems. Molecular Biology and Evolution. 7. červenec 1998, svazek 15, čís. s. 926–929. [http://mbe.oxfordjournals.org/content/15/7/926.full.pdf Dostupné online [PDF, cit. 2016-11-22]. ISSN 737-4038. (anglicky) 
  79. PALMER, Roxanne. 'Jurassic Park' Method Of Cloning Dinosaurs From Amber-Preserved Insects Not Feasible, Scientists Say. Internation Business Times [online]. IBT Media Inc., 13. listopad 2009 [cit. 2016-11-22]. Dostupné online. (anglicky) 
  80. a b SOCHA, Vladimír. Byla skutečně objevena dinosauří DNA?. Osel.cz [online]. 25. duben 2016. Dostupné online. 
  81. AUSTIN, Jeremy J; ROSS, Andrew J; SMITH, Andrew B; FORTEY, Richard A; THOMAS, Richard H. Problems of reproducibility – does geologically ancient DNA survive in amber–preserved insects?. S. 467–474. Proceedings of the Royal Society B [online]. 22. duben 1997 [cit. 2016-11-22]. Svazek 264, čís. 1381, s. 467–474. Dostupné online. Dostupné také na: [1]. Dále dostupné na: [2]. ISSN 1471-2954. DOI 10.1098/rspb.1997.0067. PMID 9149422. (anglicky) 
  82. PENNEY, David; WADSWORTH, Caroline; FOX, Graeme; KENNEDY, Sandra L; PREZIOSI, Richard F; BROWN, Terence A. Absence of Ancient DNA in Sub-Fossil Insect Inclusions Preserved in ‘Anthropocene’ Colombian Copal. PLoS ONE [online]. 11. září 2013 [cit. 2016-11-22]. Svazek 8, čís. 9: e73150. Dostupné online. ISSN 1932-6203. DOI 10.1371/journal.pone.0073150. (anglicky) 

Literatura

Česky
  • ROSYPAL, Stanislav. Úvod do molekulární biologie. První díl, Vstup do molekulární biologie. Molekulární biologie prokaryotické buňky. 4. inov. vyd. Brno: Rosypal, 2006. 289 s. ISBN 80-902562-5-2. 
  • VOET, Donald; VOET, Judith. Biochemie (původním názvem: Biochemistry). Překlad Arnošt Kotyk a kolektiv. 1. vyd. Praha: Victoria Publishing, 1995. xiv, 1325, xxiii s. ISBN 80-85605-44-9. 
  • ŠTÍPEK, Stanislav. Stručná biochemie : uchování a exprese genetické informace : učební texty. Praha: Medprint, 1997. 92 s. Dostupné online. ISBN 80-902036-2-0. 
  • ŠMARDA, Jan, et al. Metody molekulární biologie. Brno: MU Brno, 2005. 188 s. ISBN 80-210-3841-1. 
Anglicky
  • ALBERTS, Bruce, a kol. The Molecular Biology of the Cell. 5. vyd. New York: Garland Science, 2007. 1600 s. ISBN 978-0-8153-4105-5. 
  • LODISH, Harvey, et al. Molecular Cell Biology. New York: W. H. Freedman and Company, 2004. ISBN 0-7167-4366-3. 

Externí odkazy