SubjectsSubjects(version: 978)
Course, academic year 2025/2026
   
Developmental Biology - MB150P11
Title: Vývojová biologie
Czech title: Vývojová biologie
Guaranteed by: Department of Cell Biology (31-151)
Faculty: Faculty of Science
Actual: from 2019
Semester: summer
E-Credits: 3
Examination process: summer s.:
Hours per week, examination: summer s.:2/0, Ex [HT]
Capacity: unlimited
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
State of the course: taught
Language: Czech
Note: enabled for web enrollment
Guarantor: doc. RNDr. Ing. Vladimír Krylov, Ph.D.
Mgr. Marie Macůrková, Ph.D.
Teacher(s): prof. RNDr. Fatima Cvrčková, Dr.
doc. RNDr. Ing. Vladimír Krylov, Ph.D.
Mgr. Marie Macůrková, Ph.D.
Is co-requisite for: MB150C07
Annotation -
Please note, the lectures are given in Czech language only.

Developmental biology is a science about the life cycle including reproduction, embryonic development, regeneration, aging and death of organism. The key question is about cell differentiation resulting in many tissue and organ types. Contemporary research takes advantage of both, methodical approaches of the cellular and molecular biology and classical embryology, morphology, and genetics.
Last update: Krylov Vladimír, doc. RNDr. Ing., Ph.D. (17.02.2021)
Literature - Czech

DOPORUČENÁ LITERATURA

Gilbert S.F: Developmental Biology. 10 vyd. a dřívější, Sunderland (MA): Sinauer Associates, části kapitol z 10. vyd. jsou dostupné na internetu: http://10e.devbio.com/contents.php?sub=1&art=1&full=1

Wolpert, L.: Principles of Development (2. vydání), Oxford University Press, 2002.

Krylov V. Determinace nebo regulace aneb Jak vytvořit tělo, Vesmír, 2015/2, ročník 94(145), str. 110-113.

Krylov V. Posviťte si na biologii, kapitola " Jak se staví tělo" , Nakladatelství P3K, 2014, str. 9-21 - Monografie není v prodeji. Pdf formát monografie je k dispozici na Google Classroom - Vývojová biologie (viz výše info k organizaci předmětu) 

Sládeček F.: Rozmnožování a vývoj živočichů, Academia Praha 1986

 

Last update: Krylov Vladimír, doc. RNDr. Ing., Ph.D. (17.02.2021)
Requirements to the exam - Czech

Organizace předmětu

V letním semestru 2025/2026 budou přednášky z Vývojové biologie zahájeny ve středu 18. února 2026 od 14:50 ve Velké geologické posluchárně, v budově Albertov 6. Přednášky budou vedeny hybridní formou, tzn. prezenčně s možností online připojení v reálném čase přes Google Meet. Z tohoto přenosu bude pořizován záznam, který dostanete k dispozici jako součást výukových materiálů Veškeré studijní materiály budou umístěny na Google Classroom, kurz Vývojová biologie . Vstupní kód je: edmei2ua. Přihlášení je NUTNÉ provést VÝHRADNĚ pod vaším FAKULTNÍM e-mailem. Kromě studijních materiálů je pod záložkou Stream umístěn link na Google Meet. Dále pak zde jsou umístěny zajímavé přehledové články, které budou v průběhu semestru aktualizovány. V Google Classroom pro vás s kolegy postupně připravíme i samostatné bonusové úlohy, které budou bodově ohodnoceny a tyto body se přičtou k výslednému skóre vašeho zkouškového testu. Podrobnosti oznámím na první přednášce. Samotný písemný test bude zadáván a vyhodnocen taktéž přes tuto platformu. Google Classroom by ale neměl být pouze úložištěm souborů, ale měl by sloužit také jako diskuzní fórum mezi námi, vyučujícími, a vámi, studenty. Pokud budete mít jakékoliv problémy s přihlášením, či vám nebude něco jasné, neváhejte se na mě obrátit prostřednictvím e-mailu (vkrylov@natur.cuni.cz).

Zkouška


Forma zkoušky – písemný test skládající se celkem z 20 otázek. 12 otázek je typu ABCD, přičemž jen jedna odpověď je správná, zbývajících 8 otázek je popisných. 


Maximální bodové ohodnocení testu - 100 bodů


Z toho otázky typu ABCD jsou hodnoceny buď 3 body (správná odpověď) nebo 0 bodů (špatná odpověď)


Popisné otázky jsou hodnoceny max. 8 body (vše je správně), 4 body (část odpovědi není správně) nebo 0 bodů (celá odpověď je špatně)

Klasifikace na základě dosaženého počtu bodů

výborně = 90-100 bodů (popř. i více bodů na základě vypracovaných samostatných úloh v průběhu semestru) 
velmi dobře = 80-89 bodů
dobře = 60-79 bodů

nedostatečně = 59–0 bodů 

Zkouška trvá 60 minut

 

V průběhu semestru může student získat až 10 bodů za vypracování samostatných úloh přes rozhraní Google Classroom. Tyto body se mu poté započítají do výsledku zkouškového testu.  


V případě, že student je nespokojen se svou známkou a nemá z testu "neprospěl" má právo písemně e-mailem požádat o ústní přezkoušení (vkrylov@natur.cuni.cz). Do klasifikace se poté započítá pouze výsledek z ústního přezkoušení a to bez ohledu na známku z písemného testu.

Last update: Krylov Vladimír, doc. RNDr. Ing., Ph.D. (25.01.2026)
Syllabus -


1. Fertilization. Regulation of the sperm penetration, block to polyspermy, cortical reaction, activation of gamete metabolism, fusion of the genetic material, fertilization ways, etc.

2. Early embryonic development: Sea urchin, C. elegans, Xenopus laevis, chicken, mouse, etc. Structure and organization of the oocyte from the nutrition point of view.

3. Stability and variability of the genetic information. Principles of the cell differentiation.

4. Gastrulation, formation of the neural tube, somitogenesis. Inductive interaction (neurulation, formation of the eye), important genes and their regulation.

5. Embryonic development of birds and mammals and their comparation. Extraembryonic membranes. Cloning and tissue reparation. Embryonic stem cells.

6. Cell differentiation and morphogenesis in the later development and in adulthood. Metamorphosis, regeneration, aging, death.

7. Stem cells, ageing and death.

8. Genetics and morphogenesis of Drosophila melanogaster.

9. Experimental approaches in Developmental biology.

10. Developmental biology of plants I.

11. Developmental biology of plants II.

Last update: Krylov Vladimír, doc. RNDr. Ing., Ph.D. (28.02.2026)
Learning outcomes -

After successful completion of the course, the student will be able to:

  1. Describe and explain the key steps of fertilization in multicellular animals (gamete recognition, regulation of sperm entry, egg activation, pronuclear fusion) and distinguish major fertilization modes.

  2. Interpret how egg architecture (yolk amount/distribution, informational loading, parental care) shapes early developmental strategies and survival across taxa.

  3. Compare early embryogenesis across major model organisms (sea urchin, C. elegans, amphibians, birds, mammals) and infer consequences for morphology and developmental timing (including cleavage types/MBT).

  4. Explain genetic stability and variability during differentiation and describe major levels of gene-expression regulation, including key epigenetic mechanisms.

  5. Analyze gastrulation movements and germ-layer formation and interpret their roles in establishing the basic body plan and axis organization.

  6. Explain and substantiate embryonic induction (e.g., neural induction, eye development), interpret classical experimental evidence, and identify examples of relevant genes/signaling pathways.

  7. Describe and interpret neurulation and somitogenesis, including their cellular and genetic control (e.g., HOX-related patterning).

  8. Compare avian and mammalian development (cleavage, gastrulation, extraembryonic membranes) and explain the functional significance of extraembryonic structures.

  9. Evaluate biomedical applications of developmental biology (cloning, chimeras, tissue replacement, stem cells) and discuss their limitations.

  10. Explain the genetics of morphogenesis in Drosophila melanogaster (maternal, gap, pair-rule, segment-polarity, homeotic genes) and apply patterning principles to other systems.

  11. Analyze late developmental processes (metamorphosis) and compare regeneration across taxa; differentiate cellular and hormonal mechanisms underlying tissue remodeling.

  12. Explain the roles of stem cells in homeostasis and regeneration and evaluate links to aging, cellular senescence, and death at tissue and organismal levels.

  13. Describe and compare core principles of plant developmental biology (modular body plan, meristems, polarity, organogenesis, phytohormone control) and interpret key differences from animals.

  14. Analyze and explain plant developmental plasticity as “development in dialogue with the environment”: tropisms, root-system patterning, secondary growth, totipotency and regeneration, and life-phase transitions including flowering control (photoperiod/phytochrome, FT/CO florigen concept, vernalization, roles of miRNAs and epigenetic regulation).

  15. Design an experimental strategy in developmental biology (model choice, forward/reverse genetics, transgenesis, lineage tracing, imaging, omics) to address a given question and justify method selection and expected outcomes.

Last update: Krylov Vladimír, doc. RNDr. Ing., Ph.D. (19.12.2025)
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html