<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Scienceworld &#187; aminokyseliny</title>
	<atom:link href="https://www.scienceworld.cz/tag/aminokyseliny/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.scienceworld.cz</link>
	<description>Web pro popularizaci přírodních věd a technologií</description>
	<lastBuildDate>Mon, 29 Feb 2016 07:21:11 +0000</lastBuildDate>
	<language>cs-CZ</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.2.39</generator>
	<item>
		<title>Hledání nejstarší aminokyseliny</title>
		<link>https://www.scienceworld.cz/neziva-priroda/hledani-nejstarsi-aminokyseliny/</link>
		<comments>https://www.scienceworld.cz/neziva-priroda/hledani-nejstarsi-aminokyseliny/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 Aug 2015 05:47:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Biologie]]></category>
		<category><![CDATA[Chemie]]></category>
		<category><![CDATA[Neživá příroda]]></category>
		<category><![CDATA[aminokyseliny]]></category>
		<category><![CDATA[genetický]]></category>
		<category><![CDATA[kód]]></category>
		<category><![CDATA[kodon]]></category>
		<category><![CDATA[triplet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.scienceworld.cz/?p=8409</guid>
		<description><![CDATA[První kód byl zřejmě tvořen pouze kodony GNC, kde „N“ představuje libovolnou ze čtyř bází (tedy kodony GUC, GCC, GAC a GGC). ]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.scienceworld.cz/neziva-priroda/hledani-nejstarsi-aminokyseliny/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Složité organické molekuly mohou být ve vesmíru běžné</title>
		<link>https://www.scienceworld.cz/neziva-priroda/slozite-organicke-molekuly-mohou-byt-ve-vesmiru-bezne/</link>
		<comments>https://www.scienceworld.cz/neziva-priroda/slozite-organicke-molekuly-mohou-byt-ve-vesmiru-bezne/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Apr 2015 06:48:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Astronomie]]></category>
		<category><![CDATA[Chemie]]></category>
		<category><![CDATA[Neživá příroda]]></category>
		<category><![CDATA[ALMA]]></category>
		<category><![CDATA[aminokyseliny]]></category>
		<category><![CDATA[kyanidy]]></category>
		<category><![CDATA[organicke sloučeni]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.scienceworld.cz/?p=8243</guid>
		<description><![CDATA[Objeven metylkyanid, z nehož mohou vznikat aminokyseliny. Sluneční soustava není unikátní, ani pokud jde o organickou chemii. ]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.scienceworld.cz/neziva-priroda/slozite-organicke-molekuly-mohou-byt-ve-vesmiru-bezne/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jak bílkovina pozná, jak se má sbalit?</title>
		<link>https://www.scienceworld.cz/neziva-priroda/jak-bilkovina-pozna-jak-se-ma-sbalit/</link>
		<comments>https://www.scienceworld.cz/neziva-priroda/jak-bilkovina-pozna-jak-se-ma-sbalit/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Jun 2014 05:38:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Biologie]]></category>
		<category><![CDATA[Chemie]]></category>
		<category><![CDATA[Matematika]]></category>
		<category><![CDATA[Neživá příroda]]></category>
		<category><![CDATA[aminokyseliny]]></category>
		<category><![CDATA[bílkoviny]]></category>
		<category><![CDATA[entropie]]></category>
		<category><![CDATA[termodynamika]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.scienceworld.cz/?p=7703</guid>
		<description><![CDATA[V organismech se pravděpodobně jako výsledek přírodního výběru vyskytují proteiny netypické, jejichž adaptivní krajina má speciální vlastnosti.]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.scienceworld.cz/neziva-priroda/jak-bilkovina-pozna-jak-se-ma-sbalit/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hledání první aminokyseliny &#8211; evoluce genetického kódu z jiné strany</title>
		<link>https://www.scienceworld.cz/neziva-priroda/hledani-prvni-aminokyseliny-evoluce-genetickeho-kodu-z-jine-strany-790/</link>
		<comments>https://www.scienceworld.cz/neziva-priroda/hledani-prvni-aminokyseliny-evoluce-genetickeho-kodu-z-jine-strany-790/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 28 Mar 2014 07:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Biologie]]></category>
		<category><![CDATA[Chemie]]></category>
		<category><![CDATA[Neživá příroda]]></category>
		<category><![CDATA[aminokyseliny]]></category>
		<category><![CDATA[DNA]]></category>
		<category><![CDATA[genetický kód]]></category>
		<category><![CDATA[RNA]]></category>
		<category><![CDATA[triplet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://scienceworld.monty.cz/neziva-priroda/hledani-prvni-aminokyseliny-evoluce-genetickeho-kodu-z-jine-strany-790/</guid>
		<description><![CDATA[Při úvahách o vzniku genetického kódu se obvykle zaměřujeme na otázku, jak vzniklo spojení DNA a proteinů, spekulujeme o existenci RNA světa... Problém ale lze pojmout i jinak, zkusit přímo sestavit „stáří“ jednotlivých aminokyselin.]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.scienceworld.cz/neziva-priroda/hledani-prvni-aminokyseliny-evoluce-genetickeho-kodu-z-jine-strany-790/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mezopotámská civilizace vznikla díky cizrně?</title>
		<link>https://www.scienceworld.cz/clovek/mezopotamska-civilizace-vznikla-diky-cizrne-1152/</link>
		<comments>https://www.scienceworld.cz/clovek/mezopotamska-civilizace-vznikla-diky-cizrne-1152/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 Nov 2013 05:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Člověk]]></category>
		<category><![CDATA[Historie]]></category>
		<category><![CDATA[Medicína]]></category>
		<category><![CDATA[aminokyseliny]]></category>
		<category><![CDATA[cizrna]]></category>
		<category><![CDATA[luštěniny]]></category>
		<category><![CDATA[Mezopotámie]]></category>
		<category><![CDATA[serotonin]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://scienceworld.monty.cz/clovek/mezopotamska-civilizace-vznikla-diky-cizrne-1152/</guid>
		<description><![CDATA[Za vším hledej jídlo. Cizrna obsahuje velké množství tryptofanu, který je prekurzorem pro syntézu neurotransmiteru serotoninu. ]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.scienceworld.cz/clovek/mezopotamska-civilizace-vznikla-diky-cizrne-1152/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nové reaktivní DNA sondy pro vychytávání vazebných proteinů, včetně supresorů nádorů</title>
		<link>https://www.scienceworld.cz/aktuality/nove-reaktivni-dna-sondy-pro-vychytavani-vazebnych-proteinu-vcetne-supresoru-nadoru/</link>
		<comments>https://www.scienceworld.cz/aktuality/nove-reaktivni-dna-sondy-pro-vychytavani-vazebnych-proteinu-vcetne-supresoru-nadoru/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Oct 2013 05:54:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuality]]></category>
		<category><![CDATA[Chemie]]></category>
		<category><![CDATA[Člověk]]></category>
		<category><![CDATA[Medicína]]></category>
		<category><![CDATA[aminokyseliny]]></category>
		<category><![CDATA[DNA]]></category>
		<category><![CDATA[nádory]]></category>
		<category><![CDATA[p53]]></category>
		<category><![CDATA[proteiny]]></category>
		<category><![CDATA[rakovina]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.scienceworld.cz/?p=7277</guid>
		<description><![CDATA[Metodika byla otestována na biokonjugaci DNA sond s proteinem p53, což je důležitý supresor nádorů.]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.scienceworld.cz/aktuality/nove-reaktivni-dna-sondy-pro-vychytavani-vazebnych-proteinu-vcetne-supresoru-nadoru/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Neexistující peptidy ničí nádorové buňky</title>
		<link>https://www.scienceworld.cz/neziva-priroda/neexistujici-peptidy-nici-nadorove-bunky-7084/</link>
		<comments>https://www.scienceworld.cz/neziva-priroda/neexistujici-peptidy-nici-nadorove-bunky-7084/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Nov 2012 07:42:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Biologie]]></category>
		<category><![CDATA[Chemie]]></category>
		<category><![CDATA[Neživá příroda]]></category>
		<category><![CDATA[aminokyseliny]]></category>
		<category><![CDATA[DNA]]></category>
		<category><![CDATA[gen]]></category>
		<category><![CDATA[nádor]]></category>
		<category><![CDATA[nukleotid]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://scienceworld.monty.cz/neziva-priroda/neexistujici-peptidy-nici-nadorove-bunky-7084/</guid>
		<description><![CDATA[Nullomery jsou zvláštní „neexistující peptidy" – sekvence aminokyselin, které se v přírodě nevyskytují. Stejně tak neznáme ani sekvence DNA, které by příslušná pořadí aminokyselin kódovaly. Proč ale to všechno?
]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.scienceworld.cz/neziva-priroda/neexistujici-peptidy-nici-nadorove-bunky-7084/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kde se v genetickém kódu berou nové aminokyseliny</title>
		<link>https://www.scienceworld.cz/neziva-priroda/kde-se-v-genetickem-kodu-berou-nove-aminokyseliny-1538/</link>
		<comments>https://www.scienceworld.cz/neziva-priroda/kde-se-v-genetickem-kodu-berou-nove-aminokyseliny-1538/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 Jun 2012 07:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Biologie]]></category>
		<category><![CDATA[Chemie]]></category>
		<category><![CDATA[Neživá příroda]]></category>
		<category><![CDATA[aminokyseliny]]></category>
		<category><![CDATA[DNA]]></category>
		<category><![CDATA[genetický kód]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://scienceworld.monty.cz/neziva-priroda/kde-se-v-genetickem-kodu-berou-nove-aminokyseliny-1538/</guid>
		<description><![CDATA[Je pravděpodobné, že původně byl genetický kód chudší a triplety kódovaly méně aminokyselin. Teprve postupně, jak se měnila/zdokonalovala tranferová RNA začaly být k určitým tripletům přiřazovány aminokyseliny nové.]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.scienceworld.cz/neziva-priroda/kde-se-v-genetickem-kodu-berou-nove-aminokyseliny-1538/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Chiralita &#8211; levotočivý vs. pravotočivý život</title>
		<link>https://www.scienceworld.cz/neziva-priroda/chiralita-levotocivy-vs-pravotocivy-zivot-6801/</link>
		<comments>https://www.scienceworld.cz/neziva-priroda/chiralita-levotocivy-vs-pravotocivy-zivot-6801/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Apr 2012 07:06:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Biologie]]></category>
		<category><![CDATA[Chemie]]></category>
		<category><![CDATA[Neživá příroda]]></category>
		<category><![CDATA[aminokyseliny]]></category>
		<category><![CDATA[chiralita]]></category>
		<category><![CDATA[DNA]]></category>
		<category><![CDATA[levotočivé]]></category>
		<category><![CDATA[optická izomerie]]></category>
		<category><![CDATA[pravotočivé]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://scienceworld.monty.cz/neziva-priroda/chiralita-levotocivy-vs-pravotocivy-zivot-6801/</guid>
		<description><![CDATA[Představme si třeba, že čerstvě zrozená sluneční soustava prošla oblastí, ve které se ve velké míře formovaly nové hvězdy. Takové oblasti bývají zdrojem velmi silného ultrafialového záření s kruhovou polarizací.]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.scienceworld.cz/neziva-priroda/chiralita-levotocivy-vs-pravotocivy-zivot-6801/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Už se ví, jak vzniká 22. aminokyselina</title>
		<link>https://www.scienceworld.cz/biologie/uz-se-vi-jak-vznika-22-aminokyselina-6608/</link>
		<comments>https://www.scienceworld.cz/biologie/uz-se-vi-jak-vznika-22-aminokyselina-6608/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Dec 2011 07:59:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Biologie]]></category>
		<category><![CDATA[aminokyseliny]]></category>
		<category><![CDATA[genetický kód]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://scienceworld.monty.cz/biologie/uz-se-vi-jak-vznika-22-aminokyselina-6608/</guid>
		<description><![CDATA[Učebnice chemie obvykle uvádějí, že proteiny se skládají z 20 aminokyselin. Jako poznámka pod čarou se občas zmíní 21. stavební jednotka, selenocystein (objeven roku 1986). V roce 2002 byl pak navíc objeven pyrolysin.
]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.scienceworld.cz/biologie/uz-se-vi-jak-vznika-22-aminokyselina-6608/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
