<?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; genetický kód</title>
	<atom:link href="https://www.scienceworld.cz/tag/geneticky-kod/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>Jak vypadal genom v RNA světě?</title>
		<link>https://www.scienceworld.cz/neziva-priroda/jak-vypadal-genom-v-rna-svete/</link>
		<comments>https://www.scienceworld.cz/neziva-priroda/jak-vypadal-genom-v-rna-svete/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Jun 2015 06:00:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Biologie]]></category>
		<category><![CDATA[Chemie]]></category>
		<category><![CDATA[Neživá příroda]]></category>
		<category><![CDATA[DNA]]></category>
		<category><![CDATA[genetický kód]]></category>
		<category><![CDATA[genom]]></category>
		<category><![CDATA[RNA]]></category>
		<category><![CDATA[RNA svět]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.scienceworld.cz/?p=8366</guid>
		<description><![CDATA[Proč mají proteiny často délku v násobcích 123 a stejnou periodicitu výskytu methioninu?]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.scienceworld.cz/neziva-priroda/jak-vypadal-genom-v-rna-svete/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Proteiny lze kódovat pomocí jiných proteinů, nejen DNA</title>
		<link>https://www.scienceworld.cz/nezarazene/proteiny-lze-kodovat-pomoci-jinych-proteinu-nejen-dna/</link>
		<comments>https://www.scienceworld.cz/nezarazene/proteiny-lze-kodovat-pomoci-jinych-proteinu-nejen-dna/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Feb 2015 07:06:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Nezařazené]]></category>
		<category><![CDATA[DNA]]></category>
		<category><![CDATA[genetický kód]]></category>
		<category><![CDATA[proteiny]]></category>
		<category><![CDATA[ribozom]]></category>
		<category><![CDATA[RNA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.scienceworld.cz/?p=8091</guid>
		<description><![CDATA[K řetězci se přidávají dvě aminokyseliny, alanin a threonin. Přidává je samotný enzym, aniž by k tomu měl nějaký předpis v DNA/RNA]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.scienceworld.cz/nezarazene/proteiny-lze-kodovat-pomoci-jinych-proteinu-nejen-dna/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>První životaschopný organismus s umělými bázemi DNA</title>
		<link>https://www.scienceworld.cz/neziva-priroda/prvni-zivotaschopny-organismus-s-umelymi-bazemi-dna/</link>
		<comments>https://www.scienceworld.cz/neziva-priroda/prvni-zivotaschopny-organismus-s-umelymi-bazemi-dna/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 May 2014 06:00:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Biologie]]></category>
		<category><![CDATA[Chemie]]></category>
		<category><![CDATA[Neživá příroda]]></category>
		<category><![CDATA[bakterie]]></category>
		<category><![CDATA[báze]]></category>
		<category><![CDATA[DNA]]></category>
		<category><![CDATA[genetický kód]]></category>
		<category><![CDATA[plazmid]]></category>
		<category><![CDATA[plazmidy]]></category>
		<category><![CDATA[proteiny]]></category>
		<category><![CDATA[RNA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.scienceworld.cz/?p=7672</guid>
		<description><![CDATA[Bakterie dále plazmid replikovala včetně umělých bází, jako by šlo o běžnou DNA. Buňky rostly normálně, takže jim nové báze nijak nevadily, nebyla ani tendence je při replikaci ztrácet.]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.scienceworld.cz/neziva-priroda/prvni-zivotaschopny-organismus-s-umelymi-bazemi-dna/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>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>Nanobakterie a pátrání po stínovém životě</title>
		<link>https://www.scienceworld.cz/biologie/nanobakterie-a-patrani-po-stinovem-zivote-6634/</link>
		<comments>https://www.scienceworld.cz/biologie/nanobakterie-a-patrani-po-stinovem-zivote-6634/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Jan 2012 07:27:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Biologie]]></category>
		<category><![CDATA[genetický kód]]></category>
		<category><![CDATA[luca]]></category>
		<category><![CDATA[nanobakterie]]></category>
		<category><![CDATA[priony]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://scienceworld.monty.cz/biologie/nanobakterie-a-patrani-po-stinovem-zivote-6634/</guid>
		<description><![CDATA[Jedna teorie, kterou navrhl Steve Benner, tvrdí, že některé nanobakterie by mohly být jistým druhem života založeného na RNA, který nepotřebuje proteiny vyráběné v ribozomech, protože RNA zastává práci jak proteinů, tak DNA.
]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.scienceworld.cz/biologie/nanobakterie-a-patrani-po-stinovem-zivote-6634/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>
		<item>
		<title>Proč genetický kód vypadá, jak vypadá?</title>
		<link>https://www.scienceworld.cz/biologie/proc-geneticky-kod-vypada-jak-vypada-5963/</link>
		<comments>https://www.scienceworld.cz/biologie/proc-geneticky-kod-vypada-jak-vypada-5963/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Sep 2010 08:09:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Biologie]]></category>
		<category><![CDATA[Chemie]]></category>
		<category><![CDATA[aminokyseliny]]></category>
		<category><![CDATA[DNA]]></category>
		<category><![CDATA[genetický kód]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://scienceworld.monty.cz/biologie/proc-geneticky-kod-vypada-jak-vypada-5963/</guid>
		<description><![CDATA[O záhadách genetického kódu se zde psalo už několikrát. Řešilo se zde například, proč je degenerovaný, tedy více tripletů kóduje tu samou aminokyselinu a pro ukončení proteosyntézy jsou k dispozici hned tři kodony (terminační).

]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.scienceworld.cz/biologie/proc-geneticky-kod-vypada-jak-vypada-5963/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jak se mění genetický kód</title>
		<link>https://www.scienceworld.cz/biologie/jak-se-meni-geneticky-kod-194/</link>
		<comments>https://www.scienceworld.cz/biologie/jak-se-meni-geneticky-kod-194/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 25 Jan 2009 00:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Biologie]]></category>
		<category><![CDATA[Chemie]]></category>
		<category><![CDATA[DNA]]></category>
		<category><![CDATA[genetický kód]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://scienceworld.monty.cz/biologie/jak-se-meni-geneticky-kod-194/</guid>
		<description><![CDATA[V učebnicích biologie obvykle čteme, že genetický kód je univerzální. V zásadě tomu tak opravdu je, přesto u některých organismů nebo u nejaderných organel určité rozdíly existují. Jak k tomu došlo?]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.scienceworld.cz/biologie/jak-se-meni-geneticky-kod-194/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
