Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně Agronomická fakulta Ústav výživy zvířat a pícninářství

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně Agronomická fakulta Ústav výživy zvířat a pícninářství"

Transkript

1 1 Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně Agronomická fakulta Ústav výživy zvířat a pícninářství VÝZNAM ŽELEZA PRO ORGANISMUS ZVÍŘAT A ČLOVĚKA Bakalářská práce Brno 2006 Vedoucí bakalářské práce: Mgr. Ing. Eva Mrkvicová, Ph.D. Vypracovala: Kateřina Chalupová

2 2

3 3 Prohlášení Prohlašuji, že jsem bakalářskou práci na téma Význam železa pro organismus zvířat a člověka vypracovala samostatně a použila jen pramenů, které cituji a uvádím v přiloženém soupisu literatury. Souhlasím, aby práce byla uložena v knihovně Mendelovy zemědělské a lesnické univerzity v Brně a zpřístupněna ke studijním účelům. V Brně, dne

4 4 Poděkování Děkuji Mgr. Ing. Evě Mrkvicové, Ph.D. za vedení při vypracování mé bakalářské práce, za její rady a vstřícný přístup po dobu konzultací. Kateřina Chalupová

5 5 ANNOTATION In my bachelor work I deal with importance of iron for animal and human organism. Iron is an essential component in several general cellular functions. It occurs in a lot of composition and had variety functions. Majority of body iron is present as hemoglobin, a komplex of the protoporphyrin haem and globin. The haem molekule contains one atom of iron in the centre of its ring strukture and there are four ring in each hemoglobin molekule. Hemoglobin is packaged in erythocytes and allows the tissues to breathe. Myoblobin is a simplex, less abundant Fe-porphyrin found in muscle, where its higher afinity for oxygen completes the transfer of oxygen from hemoglobin into the cell. The discovery of iron-containing flavoprotein enzymes further expended the relationship of iron to basic biochemical processes in the tissues. The ability of iron to change between the divalent and trivalent state allow the cytochromes a, b and c of which iron is a part to participace in the elektron transfer chain. By activating or assisting enzymes, such as succinate dehydrogenase, iron is involved at very stage of the tricarboxylic acid (Krebs) cycle. Iron-containing katalase and peroxidases remove patentially dangerous produkt of metabolism, while iron-activated hydroxylases influence connective-tissue development. The clinical manifestations of iron deprivation are preceded by depletion of storage iron, feritinu and haemosiderin, in the liver, kidneys and spleen.

6 6 OBSAH BAKALÁŘSKÉ PRÁCE 1. ÚVOD.9 2. PŘEHLED LITERATURY Význam a funkce železa Výskyt železa v živém organismu Metabolismus železa Důsledky nedostatku a přebytku železa Nedostatek a přebytek Fe u člověka Nedostatek a přebytek Fe u zvířat Anémie u selat Přebytek železa u zvířat Výskyt železa v různých potravinách Zdroje Fe v krmivech Rostlinné zdroje Živočišné zdroje Obohacování potravy a krmných dávek železem Vliv železa na barvu masa ZÁVĚR SEZNAM POUŽITÉ LITERATURY.43

7 7 SEZNAM ZKRATEK: ADP adenosindifosfát ATP adenosintrifosfát DNA deoxyribonukleová kyselina Fe - železo GIT gastrointestinální trakt Hb - hemoglobin IgG imunoglobulin G LDL Low Density Lipoprotein MCV střední objem erytrocytů Mg - myoglobin RES retikuloendotelialní systém Tf - transferin

8 8 SEZNAM TABULEK A OBRÁZKŮ Tab. 1: Obsah železa ve vybraných potravinách 32 (podle VELÍŠKA, 2002) Tab. 2: Obsah železa u vybraných druhů krmiv v 1 kg sušiny...34 (podle ZEMANA, 1995) Tab. 3: Potřeba železa v 1 kg krmné směsi (88% sušiny) u prasat.35 (podle ŠIMEČKA, ZEMANA, HEGERA, 2000) Tab. 4: Potřeba železa u drůbeže 35 (podle ZELENKY, HEGERA, ZEMANA, 1999) Tab. 5: Potřeba železa u skotu, ovcí a koz (mg na kg sušiny) 36 (podle SOMMERA a kol., 1994) Tab.6: Obsah hemových barviv v mase některých zvířat...37 (podle ŠIMKA, STEINHAUSERA, 2001) Tab. 7: Pigmenty syrového masa...39 (podle ŠIMKA, STEINHAUSERA, 2001) Obr. 1: Hem 13 (podle MURRAYE a kol., 2002) Obr. 2 : Přehled metabolismu železa v organismu.16 (podle TROJANA, 2003)

9 9 1. ÚVOD Mezi živiny nepostradatelné pro zdravý vývoj a růst živého organismu (člověka a zvířat) patří vedle bílkovin, lipidů, sacharidů, vitamínů a vody i minerální látky. Minerální látky jsou pro organismus nezbytné. Vedle funkce stavební se účastní téměř všech fyzikálně chemických pochodů v těle. Tělo si je nedokáže samo vytvořit a je proto odkázáno na jejich příjem potravou. Minerální látky jako složky živočišných tkání i jako složky potravin lze rozdělovat podle různých kritérií, kvalitativních i kvantitativních. Podle množství se minerální látky dělí na makroprvky, které se vyskytují obvykle ve stovkách až desetitisících mg.kg -1, mikroprvky, které se objevují v menších množstvích (několik desítek až stovek mg.kg -1 ), a stopové prvky, které jsou zastoupeny v desítkách mg.kg -1 a méně. Podle fyziologického významu můžeme minerální látky rozdělit na esenciální (nezbytné), které organismus musí přijímat v určitém množství, aby byly zajištěny důležité biologické funkce, toxické a neesenciální, u kterých nejsou známé biologické ani toxické funkce. Ve své bakalářské práci se z těchto minerálních látek budu blíže zabývat železem, jeho významem a funkcemi v živém organismu, jeho metabolismem, výskytem v živých tkáních, potravinách a krmivech, jeho vlivem na barvu masa a zmíním důsledky jeho nedostatku a přebytku v živém organismu. Železo řadíme mezi mikroprvky a také mezi prvky esenciální, což znamená, že je přítomno ve všech zdravých tkáních, u různých biologických druhů je přítomno v podobných koncentracích, jeho vyloučení z diety vede k fyziologickým abnormalitám a jeho úplné vyloučení z diety může znamenat smrt. Z potravin živočišného původu je vydatným přirozeným zdrojem železa maso a játra. Potravinami bohatými na železo jsou dále vnitřnosti, vejce, luštěniny, čaj a kakao.

10 10 2. PŘEHLED LITERATURY 2.1 Význam a funkce železa Železo je jeden z nejhojnějších mikroprvků v těle a jeho význam jako složka potravy je oceňován přes 2000 let (UNDERWOOD, SUTTLE, 1999). Železo je nepostradatelným biogenním prvkem. V organismu se uplatňuje převážně v procesech buněčného dýchání. Závisí na něm reverzibilní vazba kyslíku na hemoglobin i další významné biochemické reakce (TROJAN, 2003). Spojitost mezi zásobou železa v potravě a onemocněním krve byly zjištěny v 16. století, ale tato skutečnost byla vědecky podložena až po zjištění, že hemoglobin koně obsahuje 0,335% železa a objev byl potvrzen na řadě druhů zvířat (UNDERWOOD, SUTTLE, 1999). Podle JELÍNKA, KOUDELY a kol. (2003) je železo stabilní součástí každého organismu. U zvířat tvoří 0,006 až 0,007 % hmotnosti živého těla. V průběhu stárnutí se jeho obsah zvyšuje. Železo má klíčovou roli v mnoha biochemických reakcích organismu (JELÍNEK, KOUDELA a kol., 2003). Funkce železa v živočišném organismu souvisejí s tím, v jakých sloučeninách je obsaženo. Převážně jde o účast železa na transportu kyslíku krevním řečištěm a skladování kyslíku ve svalové tkáni (železo vázané v hemoglobinu a myoglobinu) a na katalýze oxidačně-redukčních reakcí (železo v hemových a flavinových enzymech) (VELÍŠEK, 2002). Sloučeniny obsahující železo umožňují přenos elektronů, tvorbu adenosintrifosfátu a vody. Železo je součástí či aktivátorem řady enzymů včetně enzymů Krebsova cyklu. Je důležité pro tvorbu melaninu a dalších pigmentů (JELÍNEK, KOUDELA a kol., 2003). Fe je složkou prostetické skupiny enzymů feroflavoproteinu, ale také kofaktorů dehydrogenázy (ŠIMEČEK, ZEMAN, HEGER, 2000). Železo v organismu můžeme rozdělit na železo funkční, hemové, které je vázáno na porfyrinový kruh a plní v organismu přesně definované funkce, a železo transportní a zásobní, které je ve vazbě na bílkoviny. Hlavním transportním proteinem železa u obratlovců je plazmatická bílkovina transferin (β-globulin). Hlavní zásobní forma železa je v přírodě velmi rozšířená bílkovina feritin (objevený českým fyziologem Laufbergerem v roce 1934), druhou formou zásobního železa je hemosiderin (TROJAN, 2003). Transferin (Tf) je glykoprotein a je syntetizován v játrech. Bylo zjištěno více než 20 polymorfních forem. Jednou z funkcí transferrinu je vázat železo chelátovou vazbou, a tak zabránit jeho toxickému působení. Druhou, neméně důležitou funkci hraje Tf při metabolismu železa, neboť je přenáší (2 moly železa na mol Tf) v oběhu do míst, kde je ho

11 11 potřeba, např. ze střeva do kostní dřeně a jiných orgánů (MURRAY, GRANNER, MAYES, RODWELL, 2002). Feritin je ve vodě rozpustná komplexní sférická makromolekula, skládající se ze zevní proteinové slupky, která obklopuje jádro tvořené trojmocným železem (jako ferrioxyhydroxid), a menším množstvím fosfátů (TROJAN, 2003). Za normálních podmínek skladuje železo, které může být uvolněno k použití v případě potřeby. Za stavu přebytku železa (např. při hemochromatose) tělesné zásoby železa výrazně vzrostou a ve tkáních jako jsou játra nebo slezina je přítomno mnohem více feritinu. Feritin obsahuje přibližně 23 % železa (MURRAY, GRANNER, MAYES, RODWELL, 2002). Hemosiderin, granulární komplex bílkovina-železo, je též zásobárnou železa (GANONG, 1976). Představuje pravděpodobně degradační produkt feritinu po odbourání části proteinové slupky. Železo z něj může být mobilizováno, ale uvolňuje se velmi obtížně (TROJAN, 2003). 2.2 Výskyt železa v živém organismu Celkové množství železa v těle dospělého člověka je asi 3 5g. Nejvyšší koncentrace se nacházejí v krvi (hemoglobin), játrech a slezině (feritin a hemosiderin); nižší koncentrace jsou v ledvinách, srdci a kosterním svalstvu (myoglobin). Koncentrace železa v pankreatu a mozku je asi dvakrát až desetkrát nižší, než obsah v játrech nebo slezině. V enzymech je obsaženo jen nepatrné množství celkového železa v těle (VELÍŠEK, 2002). Z celkového množství železa obsaženého v organismu je 65 % v krvi, 10 % ve slezině, 8 až 10 % ve svalech, 5 až 8 % v ledvinách, 5 % ve skeletu a do 2 % v jiných orgánech (JELÍNEK, KOUDELA a kol., 2003). Podle TROJANA (2003) je asi % celkového železa je v hemoglobinu cirkulujících erytrocytů (1 g hemoglobinu obsahuje 3,4 mg železa), 4 % je v myoglobinu (slouží lokální zásobě kyslíku ve svalech). Zlomek (asi 1 %) železa je vázán v enzymech (cytochromy, cytochromixidáza, peroxidáza, kataláza aj.). Funkčně významné transportní železo činí kvantitativně malý podíl (0,1 %), na železo zásobní připadá okolo %. Zásobní železo je uloženo v makrofázích sleziny, v játrech a v kostní dřeni. Stav zásob železa v lidském organismu je podstatně větší u mužů než u žen (v reprodukčním věku). Kromě zásob v játrech, ve slezině a v kostní dřeni je nepatrné množství železa ve většině buněk. Bez zásob železa by nemohl lidský organismu v případě potřeby zvýšit erytropoezu (TROJAN, 2003).

12 12 Narozená zvířata, kromě králíků, mají nižší koncentraci železa v těle než dospělá zvířata; věková dynamika však zřejmě není u všech zvířat rovná. U slepic se koncentrace železa po prvních čtyřech týdnech života prudce zvyšuje a potom klesá. U prasat se v tomto období koncentrace železa v těle zase zákonitě snižuje (GEORGIEVSKIJ a kol., 1982). Železo je v organismu vázáno převážně na bílkoviny. Volné železo totiž katalyzuje vznik volných radikálů, zejména peroxidů, čehož v omezené míře organismus využívá například při imunitních reakcích (nedostatek železa se mimo jiné projeví i sníženou obranyschopností). V nadbytečném množství volné radikály poškozují buněčné struktury. Z tohoto důvodu se organismus před iniciací jejich vzniku v nadměrné míře chrání komplexní vazbou iontů železa na bílkovinné struktury ( news.cz). V organismu zvířat se tedy železo vyskytuje především v komplexních formách vázaných na bílkoviny, jako jsou hemové sloučeniny (hemoglobin a myoglobin), hemové enzymy (cytochromy, cytochromoxidáza, kataláza a peroxydáza), nebo jako nehemové sloučeniny (transferin, feritin a hemosiderin). Železo v anorganické formě se v organismu nachází v nepatrném množství. Hemové neboli porfyrinové sloučeniny tvoří 70 75% podíl, nehemové neboli neporfyrinové sloučeniny železa pouze 25 až 30 % (JELÍNEK, KOUDELA a kol., 2003). Ve tkáních je železo obsaženo v intracelulárních enzymech, dále v podobě feritinu a hemosiderinu. V játrech, slezině, ledvinách, kostní dřeni, lymfatických uzlinách a retikulárních buňkách je v podobě trojmocného železa jako feritin (JELÍNEK, KOUDELA a kol., 2003). Železo se v organismu vyskytuje ve dvou oxidačních stavech: ve ferro (Fe 2+ )a ferri (Fe 3+ ) formě. Ferro-forma je charakteristická pro hemové železo (váže reverzibilně kyslík), kdežto skladovací a transportní proteiny vážou železo ve formě trojmocné. To je důležité proto, že ve ferro-formě je železo náchylné k hydrolýze a k tvorbě biologicky nevyužitelných komplexů (TROJAN, 2003). V jednotlivých složkách krve je železo rozděleno nerovnoměrně. V erytrocytech je jeho koncentrace mg/100 g, zatímco v krevním séru je 0,11 0,20 mg/100 g. V erytrocytech se železo nachází v hemoglobinu (erytrocyty obsahují i menší množství feritinu a jiných forem nehemového železa), v plazmě tvoří složku transferinu, který obsahuje 2 atomy Fe 3+ a plní funkci jeho přenašeče (GEORGIEVSKIJ a kol., 1982).

13 13 Hemoglobin je tvořen dvěma složkami. První složkou je hem (ve které je železo obsaženo ve dvojmocné vazbě), druhou tvoří bílkovina globin (ŠIMEČEK, ZEMAN, HEGER, 2000). Hem molekula je tvořena kruhovou strukturou (ze 4 kruhů), v centru s 1 molekulou železa (UNDERWOOD, SUTTLE, 1999). Hemoglobin se vytváří v kostní dřeni při procesu zvaném hemopoéza (ŠIMEČEK, ZEMAN, HEGER, 2000). Obr. 1: Hem (MURRAY a kol., 2002) Jako oxyhemoglobin je nesen kyslík tepnami od plic ke tkáním a zpátky se vrací oxid uhličitý nesený karboxyhemoglobinem přes žilní cirkulaci. Hemoglobin je poutaný v erythrocytech a dovoluje tkáním dýchat (UNDERWOOD, SUTTLE, 1999). V krevním séru hospodářských zvířat bylo zjištěno několik typů trasferinů. Pouze část transferinů (přibližně 35 %) v plazmě zvířat je nasycena železem, zatímco větší část je volná. Právě to určuje potenciální schopnost plazmy vázat železo, přičemž se projevuje druhové, věkové a individuální kolísání (GEORGIEVSKIJ a kol., 1982). GEORGIEVSKIJ a kol. (1982) uvádějí, že u slepic je část železa v plazmě vázána bílkovinou konalbuminem a přepravuje se též jako složka lipofosfoproteinového komplexu, který se tvoří v játrech. Volné ionty železa v krvi chybí (předpokládá se účast některých aminokyselin při vázání železa v plazmě). Vzájemná souvislost mezi hladinou železa v plazmě a fyziologickým stavem zvířat není dostatečně prozkoumána. Některé údaje uvádějí zvýšení prudký pokles jeho hladiny v krevním séru prasnic po oprasení. Změny obsahu celkového železa v krvi jsou podmíněny kolísáním hladiny hemoglobinu, tedy činiteli, které tento ukazatel ovlivňují.

14 Metabolismus železa Metabolismus železa v organismu představuje uzavřený systém, v němž je většina železa reutilizována a malé ztráty jsou doplňovány ze zevních zdrojů. Železo není z organismu vylučováno v obvyklém slova smyslu. Odchází z těla především deskvamací (odlupováním) buněk, zejména v trávicím traktu. Průměrné denní ztráty (střevem, močí a potem) činí u mužů 0,5 1,0 mg, u žen dvojnásobek této hodnoty. Za normálních okolností stačí resorpce 5 10 % železa přijatého potravou tyto ztráty nahradit. Vylučování železa má jen malou kapacitu, která se prakticky nemůže zvětšit; proto by zvýšená resorpce železa z potravy vedla k jeho nadměrné akumulaci v těle. Běžná potrava obsahuje zhruba mg železa denně, do vnitřního prostředí se dostane jen asi 5 10 %, maximálně 25 % tohoto množství (TROJAN, 2003). Podle VELÍŠKA (2002) může účinnost vstřebávání při nedostatku železa v organismu stoupnout až na 30 60%. Resorpce železa do krve se zvyšuje, jsou-li vyčerpány zásoby železa nebo zvyšuje-li se erytropoesa, za opačných podmínek se snižuje. Když je přijato velké množství železa potravou, váže se ho více ve slizničních buňkách, resorpce však stoupne jen velmi málo (GANONG, 1976). Pro efektivní využití železa z jeho sloučenin je nutné, aby se železo redukovalo na dvojmocné. Tato redukce se uskutečňuje ionizací pomocí HCl v žaludku a redukčních látek (kyselina askorbová a cystein) (ŠIMEČEK, ZEMAN, HEGER, 2000). Resorpce dvoumocného železa probíhá snadněji než resorpce trojmocného železa. Účinnost vstřebávání však nezávisí jen na mocenství, ale může být ovlivněna např. tvorbou komplexů železa (VELÍŠEK, 2002). Faktory, které resorpci ovlivňují, jsou věk zvířat, zdravotní stav jedince, míra nasycení organismu železem, množství a chemická forma přijatého železa potravou, množství a vzájemné poměry různých jiných minerálních látek a komponentů tráveniny (JELÍNEK, KOUDELA a kol., 2003). Resorpce železa probíhá v celém úseku trávicího ústrojí pasivním a aktivním způsobem. (JELÍNEK, KOUDELA a kol., 2003). Vzhledem k potřebě nízkého ph pro udržení železa v rozpuštěném stavu se předpokládá, že se ho většina vstřebává ještě v dvanáctníku (TROJAN, 2003). V kyselém prostředí žaludku se většina železitých sloučenin potravy štěpí a poskytuje Fe 3+. Redukující látky z potravy (kyselina askorbová) trojmocné železo redukují. Pro uchování železa ve dvojmocné podobě je důležité kyselé prostředí zabezpečované HCl žaludeční šťávy. Fe 2+ se nejprve vážou na receptory kartáčového lemu klků, hlavně

15 15 v proximálním jejunu. Železo vstoupí do enterocytu a je transportováno skrze cytoplazmu ke krevnímu pólu buňky (TROJAN, 2003). Nehemové železo přítomné ve střevním lumen může přejít do enterocytu pouze ve vazbě na příslušný membránový receptor, hydrofóbní hemové železo prochází membránou enterocytu přímo (KOMPRDA, 2003). V buňkách střevní sliznice se vstřebané železo opět oxiduje na trojmocné (VELÍŠEK, 2002). Slizniční buňky přenášejí část železa přímo do krve, většina železa je však vázána na apoferitin. Tato globulární bílkovina, kterou je možno najít v mnoha tkáních, se spojuje se železem a tvoří feritin (GANONG, 1976). Z buněk střevní sliznice je železo řízeně transferováno do krve (do krevního oběhu se dostává jen malá část železa obsaženého ve slizničních buňkách, část se znovu uvolňuje do střevního obsahu při odpadávání buněk z konců střevních klků). Při transferu železa do krve dochází opět k redukci trojmocného železa na dvojmocné a k jeho uvolnění z feritinu. Železnaté ionty se v krevním řečišti oxidují na železité a vstupují do molekuly transportní bílkoviny transferinu. Transferin zajišťuje přenos železa ke všem tkáním. V cílových tkáních je železo zachyceno v molekule feritinu, odkud je v případě potřeby uvolňováno pro syntézu hemových bílkovin a jiných metaloproteinů (VELÍŠEK, 2002). Transferin (resp. apotransferin) má dvě vazebná místa pro železo, které váže v trojmocné podobě. Oxidací na trojmocný iont dojde ke snížení rozpustnosti železa, což je významné pro ochranu tkání před oxidací (železo působí na tkáně prooxidačně) (KOMPRDA, 2003). Hladina transferinového železa je výsledkem jeho přísunu a odsunu (viz Obr. 2). Do krevní plazmy přichází železo resorbované v tenkém střevě, odštěpené z hemoglobinu rozpadlých erytrocytů a uvolněné ze zásob. Z plazmy odebírají železo nezralé erytroidní buňky, buňky ukládající železo do zásoby a v malém množství ostatní buňky v těle. Za normálních okolností pochází maximum plazmatického železa z hemoglobinu starých odumřelých červených krvinek a % železa, které opouští plazmu, vstupuje do krvetvorné kostní dřeně. Po vazbě transferinu na cílové receptory (především bazofilních normoblastů a dřeňových retikulocytů ) dojde k internalizaci tohoto komplexu endocytózou, železo se v buňce z transferinu uvolní přímo do mitochondrií a bílkovina apotransferin je vypuzena exocytózou (TROJAN, 2003). Volné železo je toxické, ale spojením s Tf se jeho potenciální toxicita sníží a zároveň je železo přenášeno tam, kde je ho potřeba. Kyselé ph uvnitř lysosomů způsobí oddělení

16 16 Obr. 2 : Přehled metabolismu železa v organismu (podle TROJANA, 2003) bilirubin různé ztráty odbourávání starých erytrocytů potrava obsahující železo cirkulující erytrocyty (hemoglobin) plazma transferin (feritin) tenké střevo resorpce zásobní železo feritin (hemosiderin) kostní dřeň erytropoeza stolice nevstřebané železo odloupané epitelie různé ztráty různé tkáně sloučeniny obsahující železo

17 17 železa z proteinu. Avšak na rozdíl od proteinové komponenty LDL není apotf v lysosomech degradován. Zůstává namísto toho spojen se svým receptorem, vrací se do plasmatické membrány, disociuje z receptoru, znova vstupuje do plasmy, váže další železo a opět je přenáší do místa další potřeby (MURRAY a kol., 2002). Feritin je dalším proteinem, který je důležitý v metabolismu železa. Železo se dostává do buňky z různých zdrojů: z transferinu, nebo odbouráním hemoglobinu přímo v buňce (makrofágu), nebo v podobě Fe 2+ -iontů (střevní resorpce); jaterní buňky (hepatocyty) přijímají železo kromě z tranferinu také z komplexů hemoglobin-haptoglobin nebo hem-hemopexin. Železo, které proniklo do buňky, je včleněno do feritinu. Další osud železa v buňce závisí na druhu buňky a aktuální úrovni potřeb organismu: nezralá erytroidní buňka použije většinu železa pro syntézu hemu, buňka RES nebo hepatocyt ukládá feritin do zásoby (nebo železo uvolňuje a předává transferinu), buňka sliznice tenkého střeva předává železo jednosměrně do plazmy. Feritin slouží nejen jako zásoba železa, ale chrání intracelulární prostředí proti toxickému účinku volných iontů železa. Větší koncentrace těchto iontů může totiž vést k denaturaci proteinů. Bylo zjištěno, že feritin je obsažen i v krevní plazmě (séru). Tento feritin pochází hlavně z buněk monocyto-makrofágového systému. Množství feritinu v plazmě (sérový feritin) je sice velmi malé a pro transport železa není zřejmě významné, ale je značně přesným indikátorem stavu jeho zásob v organismu. Proto je sérový feritin velmi důležitý pro kliniku poruch metabolismu železa, pro kontrolu účinku léčby i pro studium jeho normální kinetiky (TROJAN, 2003). V poslední době se soudí, že bílkovinný nosič apotransferin, jehož hladina v krvi se při nedostatku železa zvyšuje, vstupuje z jater žlučí do střeva, zde naváže volné železo a vznikne transferin, který prostřednictvím receptorů transportuje procesem endocytózy železo do enterocytů. Je-li organismus železem dostatečně zásoben, takže prakticky všechen apoferitin je přeměněn na zásobní feritin, resorpce železa značně klesne. Transferin nemůže další železo předávat, sám je plně železem obsazen a ze střeva další nepřijímá. Opačná situace nastává při nedostatku železa nebo vyčerpání zásob. Množství železa, které vstoupí do organismu, je tedy poměrně přesně regulováno (TROJAN, 2003). Některé sloučeniny zvyšují biologickou využitelnost železa z diety. Mechanismus tohoto účinku pravděpodobně spočívá v tvorbě komplexů těchto látek se železem. Vznik komplexních sloučenin železa zabraňuje tvorbě nerozpustných forem železa, zejména

18 18 Fe(OH) 3 a FePO 4, v alkalickém prostředí tenkého střeva. Nejdůležitější látky, které zvyšují resorpci železa ze stravy, jsou: askorbová kyselina, která působí jako redukční i chelatační činidlo organické kyselina (citronová, mléčná, jablečná, jantarová a vinná) aminokyseliny, zvláště histidin, lysin, a cystein, které jsou trifunkčními ligandy, a peptidy a bílkoviny složené z těchto aminokyselin sacharidy, které příznivě ovlivňují retenci železa (účinnost klesá v řadě laktosa > sacharosa > glukosa > škrob) (VELÍŠEK, 2002). Látky snižující resorpci železa buď tvoří se železem nerozpustné sloučeniny (fytová kyselina), nebo natolik stabilní rozpustné sloučeniny, že z nich železo nemůže být uvolněno pro vazebné bílkoviny (feritin) vznikající v buňkách střevní sliznice. Resorpci železa snižují především třísloviny a fenolové látky, fytová kyselina, vláknina, vyšší dávky fosforu a vápníku a mimořádně vysoké dávky stopových prvků (kobaltu, zinku, mědi a manganu) (VELÍŠEK, 2002). Také ŠIMEČEK, ZEMAN, HEGER (2000) uvádějí, že vyšší obsah fosfátů, zinku, kadmia a mědi v krmné dávce prasat snižuje resorpci železa. Fenolové látky čaje jsou pravděpodobně nejúčinnějším faktorem snižujícím resorpci železa. I za přítomnosti askorbové kyseliny dochází ke snížení resorpce tvorbou nerozpustných komplexů železa s tříslovinami. Vstřebávání nehemového železa se při současném podání čaje s pokrmem sníží až o 62 % a při současném podání kávy až o 35 %. Naproti tomu pomerančový džus zvýší resorpci železa až o 85 % (VELÍŠEK, 2002). O vlivu vlákniny na resorpci železa a jiných minerálních látek bylo zjištěno mnoho protichůdných informací. Řada studií se zaměřila na účinek vlákniny přidané k potravině nebo na potraviny se značným podílem vlákniny. Vláknina z cereálních materiálů obsahuje dosti vysoké množství fytové kyseliny, takže v těchto případech nebylo možné rozlišit účinek samotné vlákniny od působení fytátu. Když byl sledován účinek samotné pšeničné vlákniny na resorpci železa u krys (pokusná i kontrolní dieta obsahovala stejné koncentrace fytátů a různá množství vlákniny), nebyly zjištěny žádné rozdíly v resorpci. Samotná vláknina tedy příliš neovlivňuje vstřebávání železa. Kombinovaný účinek vlákniny a fytové kyseliny je ale značný. Dokládá to mimo jiné nízká využitelnost železa z pšeničných klíčků, fazolí a čočky, tedy potravin s vysokým obsahem fytové kyseliny. Pokud jde o ovocnou vlákninu, která neobsahuje fytovou kyselinu, snížení retence železa bylo zjištěno pouze v případe, kdy z testovaných jablečných výlisků byla odstraněna frakce

19 19 vysokoesterifikovaných pektinů. Resorpci negativně ovlivňují také některé druhy bílkovin (sójové bílkoviny, fosfoprotein fosvitin vaječného žloutku) (VELÍŠEK, 2002). ZEMAN (2002) udává, že dostatek vitamínu D zvyšuje využití železa. Přítomnost vitamínu C napomáhá jeho vstřebávání v tenkém střevě. Pankreatická šťáva resorpci železa tlumí (GANONG, 1976). Tvorba oxidačních zplodin je při zvýšení obsahu vitamínu E v krmivu významně nižší. Napomáhá tomu také nízký obsah železa v mase králíků. Ionty železa katalyzují tzv. Fentonovu reakci, při níž z kyslíku vznikají velmi reaktivní hydroxylové radikály. Tato reakce je nežádoucí nejen v mase, ale především ve střevním traktu člověka, kde představuje jeden z faktorů přispívající ke vzniku kolorektálního karcinomu (ZEMAN, SKŘIVANOVÁ,VOLEK,2005). U zdravých zvířat je vstřebáno pouze tolik železa, kolik organismus spotřebuje. Je-li organismus dobře zásoben železem, míra resorpce železa se snižuje, železo se nevstřebává a je vylučováno výkaly. Exkrece železa se uskutečňuje především výkaly. Vylučuje se železo, které se neresorbovalo, dále železo z odloupaných epitelií a železo vyloučené žlučí a trávicími šťávami (JELÍNEK, KOUDELA a kol., 2003). Homeostáza železa je určována mírou resorpce ve střevě, která souvisí s množstvím bílkoviny vázající železo apoferitinu, v enterocytech. Exkrece železa z organismu je minimální, a proto homeostázu neovlivňuje. Hladina železa v krevní plazmě je výsledkem dynamické rovnováhy mezi resorpcí železa z trávicího traktu, rychlostí tvorby a odbourávání transferinu, rychlostí štěpení hemoglobinu, příjmem železa kostní dření a syntézou hemoglobinu a mírou skladování železa ve tkáních (JELÍNEK,KOUDELA a kol., 2003). 2.4 Důsledky nedostatku a přebytku železa Nedostatek a přebytek Fe u člověka Doporučený příjem Fe u člověka činí na základě průměrných ztrát (1 mg/den) a průměrné účinnosti absorpce (10 %) 10 mg /den. Zvýšený příjem je nutný v období růstu organismu (podle věku 8 15 mg/den), u žen ve fertilním věku (15 mg/den), při větším krvácení, dárcovství krve, v těhotenství (30 mg/den), při kojení (20 mg/den). Běžná smíšená strava středoevropského typu dodává asi 6 mg Fe/4200 kj (1000 kcal) přijímané energie, což při průměrném příjmu 12 MJ/den je hodnota dostatečná. Klinické projevy nedostatku vykazuje v průměru v této geopolitické oblasti asi 1 % obyvatelstva.

20 20 Při nedostatečném příjmu dochází k nedostatečnému přesunu Fe do kostní dřeně snižuje se syntéza hemoglobinu v krvi je nedostatek železa, což se klinicky projevuje: bledostí, únavností, vzrušivostí a nervozitou, deformacemi nehtů, prasklinami ústních koutků, záněty sliznice dutiny ústní. U dětí jsou postiženy mentální a psychomotorické funkce, a imunitní funkce. Ve výše uvedeném smyslu rizikové jsou poruchy trávení, které zapříčiní nedostatečnou absorpci železa, chronické krvácení, při kterém dochází k nadměrným ztrátám železa, a v neposlední řadě extrémní diety, při kterých je výlučný příjem potravin rostlinného původu s nízkou biologickou využitelností železa (KOMPRDA, 2003). Anémie z nedostatku železa je léčitelná železem ve formě tablet nebo suspenze. Železo se má podávat nalačno, kdy se nejlépe vstřebává. Nesmí se zapíjet čajem. Snášenlivost se zlepší, jestliže se dávka postupně zvyšuje. Železo se musí podávat dostatečně dlouho, aby se upravil nejen krevní obraz, ale aby se doplnily i zásoby železa. Bezpodmínečnou součástí léčby je odstranění příčiny vyvolávající anémii ( Nebezpečný ovšem může být i nadměrný příjem železa. V jeho důsledku je skladováno přebytečné železo v hemosiderinu (především v retikuloendoteliálním systému a v parenchymatózních buňkách některých orgánů), což se klinicky projevuje jako: hemosideróza: nadměrné skladování Fe bez poškození buněk hemochromatóza: patologické změny jater, srdce, pankreatu, kloubů, pohlavních žláz, včetně bronzového zbarvení pokožky (tato dědičná porucha je ovšem velice vzácná) (KOMPRDA, 2003). Podle GANONGA (1976) je idiopatická hemochromatóza kongenitální porucha, při níž se regulační slizniční mechanismy chovají jako při nedostatku železa v organismu a železo je resorbováno ve značné míře přesto, že jsou jeho zásoby v organismu spíše zvýšené než snížené Nedostatek a přebytek Fe u zvířat Základním příznakem deficitu železa u všech druhů zvířat je mikrocytální hypochronická anémie, která vzniká v důsledku nedostatečné syntézy hemoglobinu a provází ji zaostávání v růstu. U dospělých zvířat se anémie vyskytuje zřídka vzhledem k vysokému obsahu železa v rostlinných krmivech, jeho uspokojivou zužitkovatelností a reutilizací v organismu (SVOBODA DRÁBEK, 2001). Potřeba železa stoupá v průběhu gravidity a u mláďat (JELÍNEK, KOUDELA a kol., 2003).

21 21 Při nedostatku železa u drůbeže dochází k poklesu snášky, ke zpomalení růstu a k poruchám pigmentace peří. V krvi zjišťujeme mykrocytální hypochronickou anémii. Následkem anémie embryí se zvyšuje embryonální mortalita a klesá líhnivost. Biochemickým vyšetřením zjišťujeme pokles obsahu železa v krvi a v peří (JANTOŠOVIČ a kol., 1998). Anémie se může objevit rovněž u mladých přežvýkavců jehňat a telat, ale její výskyt není tak běžný a průběh tak vážný jako u selat (UNDERWOOD, SUTTLE, 1999). Telata, jehňata a hříbata trpí nedostatkem železa mnohem méně než selata, protože mají relativně vysoké rezervy Fe v játrech. Kůzlata mají sice malé zásoby Fe, přijímají však brzy po narození (stejně jako telata, jehňata a hříbata) mimo mléka i jinou potravu která zajišťuje dostatečný přísun železa (PROKŠOVÁ, 1972). Přechodná mírná anémie byla zaznamenána u mladých rychle rostoucích sajících telat chovaných přirozeným způsobem (30 % < 90 g hemoglobinu l -1 ) a u jehňat chovaných venku. Výskyt anémie při narození dvou telat z jednoho vrhu je více pravděpodobný než při narození jednoho telete, protože telata soutěží o omezenou mateřskou zásobu železa. Totéž platí i u jehňat. Této anémii můžeme předejít podáním železa. Více oslabující anémie může být vytvořena u telat chovaných výhradně na kravském mléce (UNDERWOOD, SUTTLE, 1999). Kravské mlezivo obsahuje dostatek železa, ale v mléce je ho několikanásobně méně. Zralé mléko obsahuje jen 2 4 mg Fe.kg -1 sušiny, a přitom potřeba pro telata je mg.kg -1 sušiny (GEORGIEVSKIJ a kol., 1982). Rozvoj anémie je nutný pro produkci telecího masa. Telata jsou krmena energicky bohatým mlékem chudým na železo, aby produkovala bledé maso, jak vyžadují konzumenti. U těchto omezených zvířat je povoleno, že hodnoty hemoglobinu mohou klesnout na 50 % normálních hodnot, zatímco růst nesmí být omezen. Toto jednání vyzdvihuje vážné otázky welfare (UNDERWOOD, SUTTLE, 1999) Anémie u selat Nejčastěji se s anémií setkáváme u selat v období sání, protože zásoby železa v jejich těle jsou malé (40 45 mg), intenzita růstu je vysoká a mléko prasnic je chudé na železo. Z mléka se dostává do těla selat jen 1/6 1/7 železa nevyhnutelného pro jejich normální vývin ve věku 2-4 týdnů (SVOBODA, DRÁBEK, 2001). Množství železa obsažené v mléce nemůže tedy v žádném případě pokrýt potřebu selat a ochránit je tak před vznikem anémie. Množství železa, které selata získají z kolostra a mléka, je též velmi rozdílné v závislosti na prasnici. Prasnice s vyšší produkcí mléka mají ve

22 22 svém mléku menší množství železa, než je tomu u prasnic s nižší produkcí mléka (SVOBODA, EICHLEROVÁ, 2004). Ve srovnání s ostatními savci jsou selata právě díky vysoké intenzitě růstu mnohem náchylnější k anémii. Během prvního týdne zdvojnásobí selata svoji váhu z 1,5 na 3 kg. Zároveň dochází ke zvýšení objemu plazmy o 30 %. Do konce třetího týdne dosahují selata za normálních okolností čtyř až pětinásobku své porodní váhy a do konce osmého týdne osminásobek své porodní váhy (SVOBODA, EICHLEROVÁ, 2004). Novorozená selata se vyznačují velikou krvetvornou aktivitou. Pro syntézu hemoglobinu, myoglobinu a enzymů obsahujících železo potřebují selata během prvních týdnů 7 až 10 mg železa na den. Příjem železa z mléka prasnice je však mnohem menší, tj. asi 1 mg železa denně. Koncentraci železa v mléce prasnice ovšem nelze zvýšit doplněním krmiva prasnice železem během březosti nebo laktace (SVOBODA, DRÁBEK, 2001). Selata chovaná v extenzivním hospodářství mohou své potřeby železa pokrýt pozřením železa obsaženého v půdě. STERN et al. (2000, ex SVOBODA, EICHLEROVÁ, 2001) studoval krevní parametry u skupin selat chovaných ve vnitřním a vnějším prostředí. Cílem této studie bylo zjistit, zda selata chovaná venku potřebují též dotaci železa. Bylo zjištěno, že nedotovaná selata chovaná venku dosahovala podobných hodnot hematologických parametrů jako selata chovaná ve vnitřním prostředí, kterým bylo aplikováno železo. V současné době se však drtivá většina selat odchovává intenzivním způsobem na různých typech podlah. Z tohoto důvodu je nutno podávat železo sajícím selatům vždy formou přípravků obsahujících železo. Obsah hemoglobinu u selat po narození je 90 až 100 g.l -1. U selat, kterým nebylo aplikováno železo, koncentrace hemoglobinu klesají (GEORGIEVSKIJ a kol., 1982). Ke vzniku anémie může v menší míře přispívat i krvácení z pupeční šňůry, které je spojeno s nižší či vyšší ztrátou krve. Krvácení spojené s významnými ztrátami krve je důsledkem zejména nedostatečné kontraktibility pupeční šňůry. Prevence výskytu tohoto stavu je celkem jednoduchá a spočívá v dotaci vitaminu C prasnicím v krmivu. Jinou příčinou ztráty krve může být odstraňování špičáků, kupírování ocásku a kastrace selat (SVOBODA, EICHLEROVÁ, 2004). Při nedostatku železa jsou nejprve využívány zásobní formy železa feritin a hemosiderin (prelatentní stadium), poté je využívána transportní forma železa transferin (latentní stadium) a nakonec dochází k uvolňování železa z hemoglobinu. Nedostatečné zásobení tkání kyslíkem (hypoxie) má za následek metabolickou acidózu, anaerobní

23 23 glykolýzu a tvorbu kyseliny mléčné. V kostní dřeni dochází ke zvýšení počtu vývojových stadií erytrocytů (erytroblastů). Selata s deficitem železa jsou také náchylnější k průjmům než selata, kterým bylo železo aplikováno. U selat s nedostatkem železa dochází ke snížení sekrece HCl v žaludku. Dochází také k atrofii klků tenkého střeva a ke změnám mikroflóry trávicího traktu. Tyto změny mohou také přispívat ke zvýšené náchylnosti k průjmům. Při anemických stavech v důsledku nedostatku železa u selat dochází také k imunosupresi postižených selat (SVOBODA, DRÁBEK 2001). Významné snížené množství železa v mozku vede k alteraci chování. Zvířata trpí apatií a iritabilitou. U novorozených selat jsou hlavním projevem poruchy v orientaci. Bylo také zjištěno, že selata trpící anémií jsou náchylnější k infekcím. Nedostatek železa a rychlý růst selat jsou častou příčinou snížené schopnosti syntetizovat protilátky. Důvodem je skutečnost, že železo je součástí mnoha enzymů nezbytných pro produkci těchto protilátek. Stejně tak je nedostatek železa spojován i s oslabením buněčné imunity a schopností fagocytů zabít fagocytované bakterie. Příčinou je nedostatek železa v enzymech fagocytů obsahujících železo. Nedostatečná aktivita těchto enzymů a oslabená imunita pak vytváří vhodné podmínky pro pomnožení podmíněně patogenních mikroorganismů. Díky pasážování těchto mikroorganismů pak vzrůstá jejich virulence, což může vést k infikaci i těch selat z vrhu, která nedostatkem železa netrpí (SVOBODA, EICHLEROVÁ, 2004). V souvislosti s anémií z nedostatku železa dochází u postižených selat ke snížení intenzity růstu. Ionty železa ovlivňují bezpočet základních reakcí nezbytných pro život (například přeměna ADP na ATP, syntéza DNA atd.). Metabolizmus železa uvnitř buněk je ovlivňován především množstvím železa vázaného na transportní (transferin) a zásobní (feritin) proteiny, které udržují netoxickou hladinu železa v buňkách. V důsledku nedostatečného přívodu železa klesá tvorba ferritinu i transferinu. Následně se snižuje i počet receptorů pro transferin na povrchu buněčných membrán. Pokles pronikání transferinu do buněk tkání a orgánů je považován za hlavní příčinu zpomalení až zástavy růstu při deficienci železa (SVOBODA, DRÁBEK 2001). Příznaky anémie K rozvoji klinických příznaků obvykle dochází ve věku dnů. AST et al. (1989, ex SVOBODA, EICHLEROVÁ, 2004) uvádí, že při roštovém chovu selat, kterým železo podáno nebylo, se vyvine anémie již během sedmi dnů po porodu. Výrazné rozdíly v nástupu klinických příznaků byly zaznamenány dokonce i mezi vrhy, i když selata z těchto vrhů byla chována ve stejných podmínkách.

24 24 Začínající anémie je rozpoznatelná podle bledosti sliznic, a to hlavně spojivky. V dalším stadiu je patrná bledost a průsvitnost ušních boltců. V pokročilém stadiu anémie dochází k vyblednutí kůže na celém povrchu těla, je patrná těžká dyspnoe (dušnost), letargie, na hlavě a předních končetinách se může nacházet edém. Selata jsou vyhublá, štětiny jsou přerostlé (hypertrichóza). Může docházet až k hynutí selat následkem hypoxie (nedostatek kyslíku v organismu) a selhání oběhového systému (SVOBODA, DRÁBEK 2001). Vysoký je též výskyt infekčních chorob, zejména pak střevních infekcí, jejichž původcem je nejčastěji Escherichia coli. Méně postižená selata mohou být dobrého vzrůstu a v dobré kondici, ale jejich intenzita růstu je nižší než u prasat zdravých (SVOBODA, EICHLEROVÁ, 2004). Charakteristická pro anemii je tedy bledost tkání a orgánů, krev je řídká, dochází k mírnému generalizovanému hromadění tekutiny v řídkém pojivu, například v podkoží. Srdce je dilatované, srdeční svalovina je hypertrofovaná. Játra jsou zvětšená, šedě žlutě zbarvená tukovou infiltrací (SVOBODA, DRÁBEK 2001). Postiženo může být pouze jedno sele ve vrhu nebo i celý vrh (GEORGIEVSKIJ a kol., 1982). Diagnostika Diagnózu anémie z nedostatku železa můžeme stanovit na základě klinických příznaků a výsledků laboratorních testů. Diagnostika anémie zahrnuje stanovení těchto základních hematologických parametrů: koncentrace hemoglobinu, hematokrit a počet erytrocytů. Podle většiny autorů se za anémii označuje stav, kdy koncentrace hemoglobinu v krvi nedosahuje 80 g/l, hodnota hematokritu klesá pod 0,3 1/1 a počet erytrocytů se pohybuje v rozmezí 3 4 T/1 (normální hodnoty 5 T/l). Hemoglobin představuje až vrchol ledovce a je až posledním zdrojem železa pro organismus, takže jeho pokles můžeme zaznamenat až delší dobu po tom, co již v těle dochází k patologickým procesům v důsledku nedostatku železa (SVOBODA, EICHLEROVÁ, 2004). Léčba a prevence V současné době spočívá řešení anémií u selat v důsledku karence železa v injekčním nebo perorálním podávání železa.

25 25 Injekční aplikace železa Injekční aplikace železa se provádí obvykle do svaloviny 3. den po narození. Aplikace se provádí do krční nebo hýžďové svaloviny. Možná je i podkožní aplikace do předkolenní řasy (SVOBODA, DRÁBEK 2001). Při nesprávném postupu aplikace do hýžďové svaloviny může dojít k poškození nervus fibularis a nervus tibialis. Následkem je kulhání selat (RADOSTIS, BLOOD, GAY, 1994). Injekční preparáty obsahující železo by měly být co nejméně toxické, protože jsou selatům aplikovány ve vysokých dávkách. Aby byla toxicita co nejnižší, je železo vázáno na stabilizátor, se kterým vytváří určitou formu komplexu. Všechny tyto komplexy mají vysokomolekulární charakter. Nejčastěji se používají preparáty, ve kterých je železo vázáno na dextran (SVOBODA, EICHLEROVÁ, 2004). Po aplikaci dextranu železa do hýžďové svaloviny je tato makromolekula vnímána organismem jako cizorodý antigen a je fagocytována buňkami retikulohistiocytárního systému. Dextran je rozkládán lysozomálními enzymy fagocytů a železo se ve fagocytech ukládá ve formě feritinu. Teprve poté se železo z feritinu postupně uvolňuje, dostává se do krve a váže se na transferin (SVOBODA, DRÁBEK, EICHLEROVÁ, 2004). Eliminace dextranu železa z místa aplikace je velice rychlá. Bylo zjištěno, že dextran železa je odstraněn z místa vpichu již za 7 dní po aplikaci. Po intramuskulární aplikaci dextranu železa stoupá obsah železa v tříselných a kyčelních mízních uzlinách. SVOBODA, DRÁBEK, EICHLEROVÁ (2004) předpokládají, že tak dochází na určitou přechodnou dobu ke snížení kapacity imunitního systému. Reakce parametrů červeného krevního obrazu na injekční aplikaci dextranu železa je intenzívní. K významnému zvýšení koncentrace hemoglobinu, hodnot hematokritu a středního objemu erytrocytu (MCV) dochází již za čtyři dny po aplikaci (HOLTER a kol., 1991). Bylo prokázáno, že injekční aplikace dextranu železa stimuluje produkci erytropoetinu (SVOBODA, DRÁBEK, EICHLEROVÁ, 2004). Dávka dextranu železa by měla být taková, aby v krvi zajistila minimální koncentraci hemoglobinu okolo 100 g/l, a to tak dlouho, dokud nezačnou být selata přikrmována nebo dokud nebudou odstavena, tj. většinou ve věku 3 až 4 týdnů (SVOBODA, EICHLEROVÁ, 2004). Problematikou dávkování dextranu železa se zabývalo více autorů. Ve svých výsledcích se však zcela neshodují. Nejběžnější způsob prevence anémie selat je jednorázová aplikace 200 mg dextranu železa a to třetí den po narození. Tato dávka je

26 26 obvykle doporučována jako množství dostatečné k prevenci klinicky se manifestující anémie. Abychom se vyvarovali i subklinické anémii, mělo by krmivo ještě obsahovat přídavek železa v minimálním množství 240 mg/kg (RADOSTIS, BLOOD, GAY, 1994). DILOV a CHURAKOV (1984, ex SVOBODA, EICHLEROVÁ, 2004) zjistili, že jedna dávka 100 mg dextranu železa není dostatečná pro potlačení příznaků anémie a je příčinou nižšího hmotnostního přírůstku. KAY et al. (1980, ex SVOBODA, EICHLEROVÁ, 2004) dosáhl ale odlišných výsledků. V jeho studii byly porovnány dvě skupiny odstavených selat ve věku tří týdnů. První skupině bylo v období mezi prvním a čtvrtým dnem jejich života intramuskulárně aplikováno 100 mg dextranu železa, druhé skupině pak 200 mg železa. Tato druhá skupina sice vykazovala vyšší hodnoty hematologických parametrů, mezi oběmi skupinami ale nebyl pozorován významný rozdíl v denních přírůstcích. KAY et al. (1980, ex SVOBODA, EICHLEROVÁ, 2004) došel k závěru, že v příkrmu selat byla vysoká koncentrace železa, která mohla snížit požadavek na železo ve formě dextranu. Nabízí se otázka, jak je tomu s několikanásobnou injekční aplikací dextranu železa. I u tohoto způsobu aplikace bylo dosaženo různých výsledků. RADOSTIS at al. (1994) dospěl k názoru, že opakovanou aplikací železa je dosaženo vyšší koncentrace hemoglobinu, ale nedochází k vyšším hmotnostním přírůstkům, a proto druhá aplikace ve věku dvou až třech týdnů není ekonomická. K podobným výsledkům dospěl i HOLL et al. (1992, ex SVOBODA, EICHLEROVÁ, 2004). Na druhou stranu KAMPHUSES et al. (1992, ex SVOBODA, EICHLEROVÁ, 2004) prokázal pozitivní efekt druhé aplikace železa selatům 21. den jejich života na velikost přírůstku v období okolo odstavu, a to zejména u selat s vysokou intenzitou růstu. Odlišné výsledky prezentované jednotlivými autory mohou být vysvětleny různými podmínkami, za kterých byly experimenty prováděny. Dá se tedy říct, že potřeba železa závisí na takových podmínkách, jako je výživa, podmínky chovu selat a prasnic, míra nedostatku železa ve fetálních rezervách, aktuální hmotnostní přírůstky a spotřeba doplňkového krmiva. Obecně je ale pro zabránění klinické manifestace anémie doporučována jednorázová injekční dávka 200 mg železa 3.den po narození. K dosažení optimálních parametrů červeného krevního obrazu je nutné podávat selatům kvalitní prestarter ad libitum. Účinnost suplementace železa selatům by měla být kontrolována stanovováním hematologických parametrů v pravidelných intervalech (SVOBODA, EICHLEROVÁ, 2004).

27 27 Perorální aplikace železa Přípravky pro perorální aplikaci jsou k dispozici ve formě past nebo emulzí. Tyto přípravky jsou každému seleti aplikovány individuálně a výhodou je, že aplikaci může provádět sám chovatel. V přípravcích pro perorální aplikaci se používá železo ve formě Fe 2+, protože je z tenkého střeva podstatně lépe vstřebatelné a využitelné než Fe 3+. V přípravcích na bázi emulze je železo vázáno na makromolekuly. Tyto přípravky se podávají jednorázově, co nejdříve po narození, v prvních hodinách života. To zajistí rychlé a úplné vstřebání obsaženého železa. Novorozená selata mohou v prvních hodinách života resorbovat velké molekuly organických sloučenin. Tato resorpce není selektivní a umožňuje tedy i resorpci železa vázaného na makromolekuly (SVOBODA, DRÁBEK, 2001). Perorální aplikace železa je rutinní praxí v chovech prasat již mnoho let a k dispozici je celá řada přípravků. Účinné látky těchto přípravků se dají rozdělit do třech následujících skupin (SVOBODA, DRÁBEK, EICHLEROVÁ, 2004): a) Dextran železa: Kromě injekční aplikace se dá dextran železa (Fe 3+ ) využít i pro perorální aplikaci. Je známo, že novorozená selata mohou vstřebávat v tenkém střevě makromolekulární látky pomocí pinocytózy. Tato schopnost má význam pro selata hlavně při vstřebávání mateřských protilátek z kolostra. Dextran železa je jako makromolekulární sloučenina vstřebáván stejným mechanismem. Schopnost vstřebávat makromolekuly z tenkého střeva se u selat ztrácí během prvního dne po narození. Z tohoto důvodu musí být dextran železa podán co nejdříve po narození selat (SVOBODA, DRÁBEK, EICHLEROVÁ, 2004). Aby se zajistila maximální účinnost dextranu železa, doporučují LEMACHER a BOSTEDT (1994, ex SVOBODA, DRÁBEK, EICHLEROVÁ, 2004) provést aplikaci 8 nebo 10 hodin po narození selat, PLONAIT a BICKHARDT (1997, ex SVOBODA, DRÁBEK, EICHLEROVÁ, 2004) už do 6 hodin po narození selat. Jestliže je aplikace provedena později, dochází k výraznému snížení účinnosti preparátu. Dextran železa je v tenkém střevě vstřebáván do epiteliálních buněk, které zůstávají funkční po dobu 7 dnů. Epiteliální buňky tenkého střeva podléhají fyziologické obměně, která trvá 7 10 dní. Během této doby je většina dextranu železa odtransportována z epiteliálních buněk do krevní plazmy. Dextran železa je transportován v krevní plazmě v nezměněné formě jako vodorozpustná sloučenina. Protože má komplex dextranu železa vysokomolekulární charakter, není vylučován ledvinami.

28 28 Pouze 1 2 % z dextranu železa je přítomno v plazmě jako volné železo a váže se přímo na transferin. Většina dextranu železa je, podobně jako po injekční aplikaci, nejprve zachycována buňkami retikulohistiocytárního systému (makrofágy) a teprve poté předávána k dalšímu využití. Pohlcování železa makrofágy způsobuje zvýšení jeho množství v mízních uzlinách. Takto dochází k přechodnému snížení funkčnosti makrofágů (SVOBODA, DRÁBEK, EICHLEROVÁ, 2004). Doposud nebyly zaznamenány případy otravy železem po perorálním podání dextranu železa. Lze to vysvětlit relativně pomalým transportem železa z epiteliálních buněk do krevního oběhu, ke kterému dochází během 7 dnů (KOLB, HOFFMANN, 1989). Bylo prokázáno, že perorální podání dextranu železa nenarušuje absorpci imunoglobulinu G (IgG) z kolostra u novorozených selat (SVOBODA, DRÁBEK, EICHLEROVÁ, 2004). Němečtí autoři uvádějí, že podobně jako u injekční aplikace je perorální podání 200 mg Fe ve formě dextranu během 10 hodin po narození dostačující pro zabránění vzniku anémie selat. Aby se docílilo optimální účinnosti preparátu, musí mít selata zároveň volný přístup k prestartéru s obsahem železa. Novou formu výrobků představují preparáty, ve kterých je vodorozpustný komplex dextranu železa vázán na olejové kapénky za pomoci rostlinného emulgátoru. b) Soli železa: Aplikují se zpravidla ve formě past. Výhodou past je, že současně s aplikací železa se mohou podávat i probiotika. Příklady solí používaných pro aplikaci železa selatům jsou fumaran a laktát železa (SVOBODA, DRÁBEK, EICHLEROVÁ, 2004). V případě fumaranu železa je doporučována dávka mg železa na sele den po narození s opakovanou aplikací stejné dávky v intervalu 5 dní (ÚSKVBL, 2001). Železo se uvolňuje z vazby na kyselinu a je vstřebáváno v tenkém střevě. Železo je transportováno přes enterocyty do krve, kde se váže na transferin. Perorálně aplikované železo je dostupné pro syntézu hemoglobinu dříve než po parenterální aplikaci (SVOBODA, DRÁBEK, EICHLEROVÁ, 2004). Část vstřebaného železa je zachycována v enterocytech ve formě zásobního feritinu. Železo, které je přítomné ve spontánně deskvamujících enterocytech, může být opětovně vstřebáváno ze střevního obsahu (SILBERNAGL, 1993). Tyto skutečnosti podtrhují důležitost nenarušené funkce gastrointestinálního traktu (GIT) pro využití perorálně aplikovaného železa. To se netýká pouze období bezprostředně po aplikaci, ale i následujících 4 7 dnů, které představují periodu fyziologické obměny enterocytů. Během této periody je železo vázané ve feritinu enterocytů využito nebo se v

29 29 případě výskytu průjmů může ztrácet. Prokázán byl např. negativní dopad virové gastroenteritidy prasat na využití železa z GIT (KOTRBÁČEK, 2001). V případě příjmu větší dávky železa je v enterocytech stimulována tvorba feritinu. Tím, že se železo ukládá ve formě feritinu, předchází se možnému toxickému působení volného železa. Tento ochranný systém má však limitovanou kapacitu, která může být v případě nadměrné dávky překročena s následkem otravy železem (SMITH, 1997). c) Cheláty železa: Další možností dotace železa selatům je použití aminokyselinových chelátů železa. Cheláty železa jsou komplexní sloučeniny, které zůstávají intaktní v GIT a jsou vstřebávány jako aminokyselinový komplex. Tím je dosaženo jejich velmi dobré vstřebatelnosti. Část absorbovaných chelátů se vylučuje ledvinami a ztrácí se tak pro další využití (SVOBODA, DRÁBEK, EICHLEROVÁ, 2004). EGELI, FRAMSTAD, GRONNINGEN (1998) uvádějí využití chelátů železa ve formě příkrmu jako doplňku železa pro selata po jednorázové aplikaci železa. Cheláty mohou do určité míry překračovat placentární bariéru a přecházet na vyvíjející se plody (SVOBODA, DRÁBEK, EICHLEROVÁ, 2004). Tato skutečnost se však nedočkala praktického uplatnění. Byl proveden experiment, ve kterém se prasnicím v posledních třech týdnech březosti aplikovalo železo ve formě aminokyselinových chelátů. U selat narozených od těchto prasnic byly zjištěny mírně vyšší koncentrace hemoglobinu a počet erytrocytů ve srovnání s kontrolní skupinou selat od neošetřených prasnic. Z praktického hlediska je však toto zvýšení považováno za nevýznamné, protože nedokáže zabránit vzniku anémie v postnatálním období vývoje selat (EGELI, FRAMSTAD, GRONNINGEN, 1998) Přebytek železa u zvířat Nadbytečný příjem železa se neresorbuje a vylučuje se výkaly. Vysoká koncentrace železa v krmné dávce však negativně ovlivňuje resorpci mědi, zinku a manganu. Spontánní intoxikace železem se nevyskytuje. Při vysokém příjmu železa zpravidla po vysokých dávkách parenterálně dodaného železa, které převyšuje kapacitu organismu skladovat železo ve formě feritinu, se železo hromadí v játrech a jiných tkáních jako koloidní oxid železitý vázaný na proteiny, označovaný jako hemosiderin. Tento stav je nazýván hemosideróza a může vést k poškození jater, pankreatu i kůže (JELÍNEK, KOUDELA a kol, 2003). Nadbytek železa u drůbeže vede ke vzniku křivice (KLIMEŠ, 1970).

Česko ORGANICKÉ MINERÁLY BIOGENNÍ PRVKY VÁPNÍK, ŽELEZO, JÓD, ZINEK, SELÉN,

Česko ORGANICKÉ MINERÁLY BIOGENNÍ PRVKY VÁPNÍK, ŽELEZO, JÓD, ZINEK, SELÉN, Česko ORGANICKÉ MINERÁLY BIOGENNÍ PRVKY VÁPNÍK, ŽELEZO, JÓD, ZINEK, SELÉN, CHRÓM, Calcium, Magnesium Organické Minerály ORGANICKÉ MINERÁLY Zásadní zvláštností všech přípravků linie «Organické minerály»

Více

Krev a míza. Napsal uživatel Zemanová Veronika Pondělí, 01 Březen 2010 12:07

Krev a míza. Napsal uživatel Zemanová Veronika Pondělí, 01 Březen 2010 12:07 Krev je součástí vnitřního prostředí organizmu, je hlavní mimobuněčnou tekutinou. Zajišťuje životní pochody v buňkách, účastní se pochodů, jež vytvářejí a udržují stálé vnitřní prostředí v organizmu, přímo

Více

Biologický materiál je tvořen vzorky tělních tekutin, tělesných sekretů, exkretů a tkání.

Biologický materiál je tvořen vzorky tělních tekutin, tělesných sekretů, exkretů a tkání. Otázka: Druhy biologického materiálu Předmět: Biologie Přidal(a): moni.ka Druhy biologického materiálu Biologický materiál je tvořen vzorky tělních tekutin, tělesných sekretů, exkretů a tkání. Tělní tekutiny

Více

ANÉMIE PORUCHY KRVETVORBY

ANÉMIE PORUCHY KRVETVORBY ANÉMIE PORUCHY KRVETVORBY Anémie se řadí mezi nejrozšířenější choroby postihující lidskou populaci. Světová zdravotnická organizace uvádí, že tzv.nutriční anémií trpí přibližně 30 % populace. S tím souvisí

Více

MINERÁLNÍ A STOPOVÉ LÁTKY

MINERÁLNÍ A STOPOVÉ LÁTKY MINERÁLNÍ A STOPOVÉ LÁTKY Následující text podává informace o základních minerálních a stopových prvcích, jejich výskytu v potravinách, doporučených denních dávkách a jejich významu pro organismus. Význam

Více

KREVNÍ ELEMENTY, PLAZMA. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje

KREVNÍ ELEMENTY, PLAZMA. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje KREVNÍ ELEMENTY, PLAZMA Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Leden 2010 Mgr. Jitka Fuchsová KREV Červená, neprůhledná, vazká tekutina Skládá

Více

METABOLISMUS TUKŮ VĚČNĚ DISKUTOVANÉ TÉMA

METABOLISMUS TUKŮ VĚČNĚ DISKUTOVANÉ TÉMA METABOLISMUS TUKŮ VĚČNĚ DISKUTOVANÉ TÉMA Ing. Vladimír Jelínek V dnešním kongresovém příspěvku budeme hledat odpovědi na následující otázky: Co jsou to tuky Na co jsou organismu prospěšné a při stavbě

Více

Oligobiogenní prvky bývají běžnou součástí organismů, ale v těle jich již podstatně méně (do 1%) než prvků makrobiogenních.

Oligobiogenní prvky bývají běžnou součástí organismů, ale v těle jich již podstatně méně (do 1%) než prvků makrobiogenních. 1 (3) CHEMICKÉ SLOŢENÍ ORGANISMŮ Prvky Stejné prvky a sloučeniny se opakují ve všech formách života, protože mají shodné principy stavby těla i metabolismu. Např. chemické děje při dýchání jsou stejné

Více

Aminokyseliny, proteiny, enzymy Základy lékařské chemie a biochemie 2014/2015 Ing. Jarmila Krotká Metabolismus základní projev života látková přeměna souhrn veškerých dějů, které probíhají uvnitř organismu

Více

umožňují enzymatické systémy živé protoplazmy, nezbytný je kyslík,

umožňují enzymatické systémy živé protoplazmy, nezbytný je kyslík, DÝCHÁNÍ ROSTLIN systém postupných oxidoredukčních reakcí v živých buňkách, při kterých se z organických látek uvolňuje energie, která je zachycena jako krátkodobá energetická zásoba v ATP, umožňují enzymatické

Více

SOURHN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

SOURHN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU sp.zn. sukls191580/2013 SOURHN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Aktiferrin compositum měkká tobolka 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Ferrosi sulfas hydricus 113,85 mg (odpovídá 34,5 mg Fe 2+

Více

VAPIG EKONOMICKY VÝHODNÝ SYSTÉM OCHRANY NOVOROZENÉHO SELETE

VAPIG EKONOMICKY VÝHODNÝ SYSTÉM OCHRANY NOVOROZENÉHO SELETE VAPIG EKONOMICKY VÝHODNÝ SYSTÉM OCHRANY NOVOROZENÉHO SELETE Vahala J. Nemálo chovatelů prasat nejen v ČR se zabývá otázkou, zda vysoké náklady na farmakoterapii téměř vždy spojené s medikací ATB přináší

Více

Pavel Suchánek, RNDr. Institut klinické a experimentální medicíny Fórum zdravé výživy Praha

Pavel Suchánek, RNDr. Institut klinické a experimentální medicíny Fórum zdravé výživy Praha Jídelníček dorostenců, fotbalistů Pavel Suchánek, RNDr. Institut klinické a experimentální medicíny Fórum zdravé výživy Praha Program přednášky 1. Základní složky výživy 2. Odlišnosti ve stravě dorostenců

Více

Erytrocyty. Hemoglobin. Krevní skupiny a Rh faktor. Krevní transfúze. Somatologie Mgr. Naděžda Procházková

Erytrocyty. Hemoglobin. Krevní skupiny a Rh faktor. Krevní transfúze. Somatologie Mgr. Naděžda Procházková Erytrocyty. Hemoglobin. Krevní skupiny a Rh faktor. Krevní transfúze. Somatologie Mgr. Naděžda Procházková Formované krevní elementy: Buněčné erytrocyty, leukocyty Nebuněčné trombocyty Tvorba krevních

Více

Minerální látky a stopové prvky

Minerální látky a stopové prvky Minerální látky a stopové prvky Tato přednáška pochází z informačního systému Masarykovy univerzity v Brně, kde byla zveřejněna jako studijní materiál pro studenty předmětu Fyziologie výživy. Autor přednášky:

Více

Rediar. Efektivní podpora při řešení trávicích problémů u telat FARM-O-SAN - PŘEŽVÝKAVCI

Rediar. Efektivní podpora při řešení trávicích problémů u telat FARM-O-SAN - PŘEŽVÝKAVCI Rediar Efektivní podpora při řešení trávicích problémů u telat REDIAR JE Vysoký obsah vitaminů A, D a E Obohaceno probiotiky Vysoký obsah elektrolytů a glukózy Snadná aplikace rychle a snadno rozpustný

Více

CHEMICKÉ ZNAKY ŽIVÝCH SOUSTAV

CHEMICKÉ ZNAKY ŽIVÝCH SOUSTAV CHEMICKÉ ZNAKY ŽIVÝCH SOUSTAV a) Chemické složení a. biogenní prvky makrobiogenní nad 0,OO5% (C, O, N, H, S, P, Ca.) - mikrobiogenní pod 0,005%(Fe,Zn, Cu, Si ) b. voda 60 90% každého organismu - 90% příjem

Více

Minerální látky, stopové prvky, vitaminy. Zjišťování vý.zvyklostí 6.10.

Minerální látky, stopové prvky, vitaminy. Zjišťování vý.zvyklostí 6.10. Minerální látky, stopové prvky, vitaminy Zjišťování vý.zvyklostí 6.10. Vápník 99% v kostní tkáni, 1% v ECT DDD 1mg průměrně vstřebá se cca 35-50% v proximální části tenkého střeva Vylučuje se ledvinami

Více

KREV. Autor: Mgr. Anna Kotvrdová

KREV. Autor: Mgr. Anna Kotvrdová KREV Autor: Mgr. Anna Kotvrdová KREV Vzdělávací oblast: Somatologie Tematický okruh: Krev Mezioborové přesahy a vazby: Ošetřovatelství, Klinická propedeutika, První pomoc, Biologie, Vybrané kapitoly z

Více

sloučeniny C, H, O Cukry = glycidy = sacharidy staré názvy: uhlohydráty, uhlovodany, karbohydráty

sloučeniny C, H, O Cukry = glycidy = sacharidy staré názvy: uhlohydráty, uhlovodany, karbohydráty sloučeniny C, H, O Cukry = glycidy = sacharidy staré názvy: uhlohydráty, uhlovodany, karbohydráty triviální (glukóza, fruktóza ) vědecké (α-d-glukosa) organické látky nezbytné pro život hlavní zdroj energie

Více

Optimalizace vysokoškolského studia zahradnických oborů na Zahradnické fakultě v Lednici Reg. č.: CZ.1.07/2.2.00/15.0122

Optimalizace vysokoškolského studia zahradnických oborů na Zahradnické fakultě v Lednici Reg. č.: CZ.1.07/2.2.00/15.0122 Optimalizace vysokoškolského studia zahradnických oborů na Zahradnické fakultě v Lednici Reg. č.: CZ.1.07/2.2.00/15.0122 Inovovaný předmět Výživa člověka Přednášející: prof. Ing. Karel Kopec, DrSc. Téma

Více

Za závažnou dehydrataci se považuje úbytek tekutin kolem 6%. Dehydratace se dá rozdělit na:

Za závažnou dehydrataci se považuje úbytek tekutin kolem 6%. Dehydratace se dá rozdělit na: Pitný režim Lidské tělo obsahuje 50-65% vody, samotné svaly obsahují až 70%. Už jen tento fakt snad dostatečně vypovídá o důležitosti vody v těle. Obyčejný pracující a nesportující člověk by měl přijmout

Více

Krev, složení krve, formované krevní elementy

Krev, složení krve, formované krevní elementy Krev, složení krve, formované krevní elementy Ústav pro histologii a embryologii Předmět: Histologie a embryologie 1, B01131, obor Zubní lékařství Datum přednášky: 5.11.2013 SLOŽENÍ Celkový objem krve

Více

Proteiny. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové

Proteiny. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Proteiny Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Proteiny 1 = hlavní, energetická živina = základní stavební složka orgánů a tkání těla, = jejich energetickou hodnotu tělo využívá jen v některých metabolických

Více

Injekční roztok. Tmavě hnědý, neprůhledný roztok s ph 5,0 7,0 a s přibližnou osmolaritou 400 mosm/l.

Injekční roztok. Tmavě hnědý, neprůhledný roztok s ph 5,0 7,0 a s přibližnou osmolaritou 400 mosm/l. sp.zn. sukls57833/2014 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU Tento léčivý přípravek podléhá dalšímu sledování. To umožní rychlé získání nových informací o bezpečnosti. Žádáme zdravotnické pracovníky, aby hlásili jakákoli

Více

- příjem a zpracování potravy, rozklad na tělu potřebné látky, které jsou z TS převedeny do krve nebo lymfy

- příjem a zpracování potravy, rozklad na tělu potřebné látky, které jsou z TS převedeny do krve nebo lymfy Trávicí soustava - příjem a zpracování potravy, rozklad na tělu potřebné látky, které jsou z TS převedeny do krve nebo lymfy děje probíhající v TS: 1) mechanické zpracování potravy - rozmělnění potravy

Více

Složky potravy a vitamíny

Složky potravy a vitamíny Složky potravy a vitamíny Potrava musí být pestrá a vyvážená. Měla by obsahovat: základní živiny cukry (60%), tuky (25%) a bílkoviny (15%) vodu, minerální látky, vitaminy. Metabolismus: souhrn chemických

Více

Vitaminy. Autorem přednášky je Mgr. Lucie Mandelová, Ph.D. Přednáška se prochází klikáním nebo klávesou Enter.

Vitaminy. Autorem přednášky je Mgr. Lucie Mandelová, Ph.D. Přednáška se prochází klikáním nebo klávesou Enter. Vitaminy Tato přednáška pochází z informačního systému Masarykovy univerzity v Brně, kde byla zveřejněna jako studijní materiál pro studenty předmětu Fyziologie výživy. Autorem přednášky je Mgr. Lucie

Více

Teorie: Trávení: proces rozkladu molekul na menší molekuly za pomoci enzymů trávícího traktu

Teorie: Trávení: proces rozkladu molekul na menší molekuly za pomoci enzymů trávícího traktu Trávení Jan Kučera Teorie: Trávení: proces rozkladu molekul na menší molekuly za pomoci enzymů trávícího traktu Trávicí trakt člověka (trubice + žlázy) Dutina ústní Hltan Jícen Žaludek Tenké střevo Tlusté

Více

Vstup látek do organismu

Vstup látek do organismu Vstup látek do organismu Toxikologie Ing. Lucie Kochánková, Ph.D. 2 podmínky musí dojít ke kontaktu musí být v těle aktivní Působení jedů KONTAKT - látka účinkuje přímo nebo po přeměně (biotransformaci)

Více

Vitaminy. lidský organismus si je většinou v vytvořit. Hlavní funkce vitaminů: Prekurzory biokatalyzátor hormonů kových. Hypovitaminóza Avitaminóza

Vitaminy. lidský organismus si je většinou v vytvořit. Hlavní funkce vitaminů: Prekurzory biokatalyzátor hormonů kových. Hypovitaminóza Avitaminóza Vitaminy Vitaminy lidský organismus si je většinou v nedovede sám s vytvořit musí být přijp ijímány stravou Hlavní funkce vitaminů: Prekurzory biokatalyzátor torů - součásti sti koenzymů, hormonů Antioxidační

Více

Nutrienty v potravě Energetická bilance. Mgr. Jitka Pokorná Mgr. Veronika Březková

Nutrienty v potravě Energetická bilance. Mgr. Jitka Pokorná Mgr. Veronika Březková Nutrienty v potravě Energetická bilance Mgr. Jitka Pokorná Mgr. Veronika Březková Energetická bilance energetický příjem ve formě chemické energie živin (sacharidů 4kcal/17kJ, tuků 9kcal/38kJ, bílkovin

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. Název přípravku SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU Vitamin AD SLOVAKOFARMA 2. Kvalitativní a kvantitavní složení retinoli acetas (vitamin A) 25 000 m. j., ergocalciferolum (vitamin D 2 ) 5 000 m. j. v 1 měkké

Více

Používání kukuřičných výpalků (DDGS) ve výživě hospodářských zvířat

Používání kukuřičných výpalků (DDGS) ve výživě hospodářských zvířat Používání kukuřičných výpalků (DDGS) ve výživě hospodářských zvířat Kukuřičné výpalky jsou vedlejším produktem při výrobě bioethanolu. Kukuřičné zrno je fermentováno kvasinkami a cukry a škroby jsou přeměněny

Více

Text zpracovala Mgr. Taťána Štosová, Ph.D PŘÍRODNÍ LÁTKY

Text zpracovala Mgr. Taťána Štosová, Ph.D PŘÍRODNÍ LÁTKY Inovace profesní přípravy budoucích učitelů chemie CZ.1.07/2.2.00/15.0324 Text zpracovala Mgr. Taťána Štosová, Ph.D PŘÍRODNÍ LÁTKY Obsah 1 Úvod do problematiky přírodních látek... 2 2 Vitamíny... 2 2.

Více

Potřeba živin pro drůbež

Potřeba živin pro drůbež Potřeba živin pro drůbež Energie Potřeba energie pro drůbež i obsah energie v krmivech se vyjadřuje v hodnotách bilančně metabolizovatelné energie opravené na dusíkovou rovnováhu (ME N ). Metabolizovatelná

Více

Univerzita Karlova v Praze - 1. lékařská fakulta. Buňka. Ústav pro histologii a embryologii

Univerzita Karlova v Praze - 1. lékařská fakulta. Buňka. Ústav pro histologii a embryologii Univerzita Karlova v Praze - 1. lékařská fakulta Buňka. Stavba a funkce buněčné membrány. Transmembránový transport. Membránové organely, buněčné kompartmenty. Ústav pro histologii a embryologii Doc. MUDr.

Více

ZDRAVÉ A VITÁLNÍ SELE ZÁRUKA DOBRÉ EKONOMIKY CHOVU

ZDRAVÉ A VITÁLNÍ SELE ZÁRUKA DOBRÉ EKONOMIKY CHOVU ZDRAVÉ A VITÁLNÍ SELE ZÁRUKA DOBRÉ EKONOMIKY CHOVU Čeřovský, J. Výzkumný ústav živočišné výroby Praha, pracoviště Kostelec nad Orlicí Rentabilita produkce selat je velice variabilní fenomén a spíše je

Více

Enzymy v diagnostice Enzymy v plazm Bun né enzymy a sekre ní enzymy iny zvýšené aktivity bun ných enzym v plazm asový pr h nár

Enzymy v diagnostice Enzymy v plazm Bun né enzymy a sekre ní enzymy iny zvýšené aktivity bun ných enzym v plazm asový pr h nár Enzymy v diagnostice Enzymy v plazmě Enzymy nalézané v plazmě lze rozdělit do dvou typů. Jsou to jednak enzymy normálně přítomné v plazmě a mající zde svou úlohu (např. enzymy kaskády krevního srážení

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU Příloha č. 2 ke sdělení sp.zn.sukls188660/2011 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Milgamma N 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Thiamini hydrochloridum 100 mg Pyridoxini hydrochloridum 100

Více

Symtomatická cholecystolitiáza současný pohled na chenodisoluci

Symtomatická cholecystolitiáza současný pohled na chenodisoluci Symtomatická cholecystolitiáza současný pohled na chenodisoluci Papík Z.,Vítek J.,Bureš J. II.interní klinika Fakultní nemocnice Hradec Králové Cholelitiáza patří mezi nejčastěji se vyskytující choroby

Více

Farmakokinetika I. Letní semestr 2015 MVDr. PharmDr. R. Zavadilová, CSc.

Farmakokinetika I. Letní semestr 2015 MVDr. PharmDr. R. Zavadilová, CSc. Farmakokinetika I Letní semestr 2015 MVDr. PharmDr. R. Zavadilová, CSc. Farmakokinetika zabývá se procesy, které modifikují změny koncentrace léčiva v organismu ve vazbě na čas v němž probíhají změnami

Více

ANÉMIE CHRONICKÝCH CHOROB

ANÉMIE CHRONICKÝCH CHOROB ANÉMIE CHRONICKÝCH CHOROB (ACD anemia of chronic disease) seminář Martin Vokurka 2007 neoficiální verze pro studenty 2007 1 Proč se jí zabýváme? VELMI ČASTÁ!!! U hospitalizovaných pacientů je po sideropenii

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř. 17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř. 17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř. 17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Přírodovědné

Více

Hematologie. Nauka o krvi Klinická hematologie Laboratorní hematologie. -Transfuzní lékařství - imunohematologie. Vladimír Divoký

Hematologie. Nauka o krvi Klinická hematologie Laboratorní hematologie. -Transfuzní lékařství - imunohematologie. Vladimír Divoký Hematologie Nauka o krvi Klinická hematologie Laboratorní hematologie -Transfuzní lékařství - imunohematologie Vladimír Divoký Fyzikální vlastnosti krve 3-4 X více viskózní než voda ph : 7.35 7.45 4-6

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Benfogamma 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ 1 obalená tableta obsahuje: Benfotiaminum 50,0 mg Pomocné látky viz bod 6.1 3. LÉKOVÁ FORMA Obalené tablety.

Více

USPOŘÁDEJTE HESLA PODLE PRAVDIVOSTI DO ŘÁDKŮ

USPOŘÁDEJTE HESLA PODLE PRAVDIVOSTI DO ŘÁDKŮ Proteiny funkce Tematická oblast Datum vytvoření Ročník Stručný obsah Způsob využití Autor Kód Chemie přírodních látek proteiny 22.7.2012 3. ročník čtyřletého G Procvičování struktury a funkcí proteinů

Více

Biotransformace Vylučování

Biotransformace Vylučování Biotransformace Vylučování Toxikologie Ing. Lucie Kochánková, Ph.D. Biotransformace proces chemické přeměny látek v organismu zpravidla enzymaticky katalyzované reakce vedoucí k látkám tělu vlastním nebo

Více

CASA-FERA Puppy Štěně 3 KG 12,5 KG

CASA-FERA Puppy Štěně 3 KG 12,5 KG Puppy Štěně 12,5 KG CASA-FERA Puppy je přímo ušito na míru vysokým nárokům na živiny štěňat všech plemen: Malá plemena : od 4 do 21 týdnů Středně velká plemena: od 4 do 26 týdnů Velká plemena: od 4 do

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0437 III/2- Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím IVT

CZ.1.07/1.5.00/34.0437 III/2- Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím IVT GYMNÁZIUM TÝN NAD VLTAVOU, HAVLÍČKOVA 13 Číslo projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity Tematická oblast CZ.1.07/1.5.00/34.0437 III/2- Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím IVT Člověk a příroda

Více

Složky výživy - proteiny. Mgr.Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové

Složky výživy - proteiny. Mgr.Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Složky výživy - proteiny Mgr.Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Proteiny 1 = jedna z hlavních živin, energetická živina = základní stavební složka orgánů a tkání těla, součást všech buněk, musí

Více

BÍLKOVINY. V organismu se nedají nahradit jinými sloučeninami, jen jako zdroj energie je mohou nahradit sacharidy a lipidy.

BÍLKOVINY. V organismu se nedají nahradit jinými sloučeninami, jen jako zdroj energie je mohou nahradit sacharidy a lipidy. BÍLKOVINY o makromolekulární látky, z velkého počtu AMK zbytků o základ všech organismů o rostliny je vytvářejí z anorganických sloučenin (dusičnanů) o živočichové je musejí přijímat v potravě, v trávicím

Více

Malý vliv na krevní cholesterol. Další zdravotní aspekty

Malý vliv na krevní cholesterol. Další zdravotní aspekty Vejce představují významný zdroj bílkovin a dalších živin. Nové poznatky potvrzují, že konzumace vajec je spojena se zlepšením kvality stravy, zvýšením pocitu plnosti po jídle a může ovlivňovat a upravovat

Více

Příloha č. 2 k rozhodnutí o prodloužení registrace sp.zn. sukls82168/2008 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU. 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU NeuroMax forte

Příloha č. 2 k rozhodnutí o prodloužení registrace sp.zn. sukls82168/2008 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU. 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU NeuroMax forte Příloha č. 2 k rozhodnutí o prodloužení registrace sp.zn. sukls82168/2008 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU NeuroMax forte 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Thiamini hydrochloridum ( vitamin

Více

Obalená tableta. Popis přípravku: fialovočervené kulaté lesklé obalené tablety čočkovitého tvaru.

Obalená tableta. Popis přípravku: fialovočervené kulaté lesklé obalené tablety čočkovitého tvaru. sp.zn. sukls130102/2010 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Milgamma 50 mg / 250 g obalené tablety 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ 1 obalená tableta obsahuje benfotiaminum 50 mg a cyanocobalaminum

Více

BÍLKOVINY R 2. sféroproteiny (globulární bílkoviny): - rozpustné ve vodě, globulární struktura - odlišné funkce (zásobní, protilátky, enzymy,...

BÍLKOVINY R 2. sféroproteiny (globulární bílkoviny): - rozpustné ve vodě, globulární struktura - odlišné funkce (zásobní, protilátky, enzymy,... BÍLKVIY - látky peptidické povahy tvořené více než 100 aminokyselinami - aminokyseliny jsou poutány...: R 1 2 + R 2 R 1 R 2 2 2. Dělení bílkovin - vznikají proteosyntézou Struktura bílkovin primární sekundární

Více

Pitný režim. PaedDr. & Mgr. Hana Čechová

Pitný režim. PaedDr. & Mgr. Hana Čechová Pitný režim PaedDr. & Mgr. Hana Čechová OSNOVA 1. Pitný režim 2. Vodní bilance 3. Kolik tekutin přijmout 4. Jak na pitný režim 5. Co pít 6. Voda 7. Perlivá či neperlivá 8. Minerální vody 9. Obsah zdravotně

Více

Krevní plazma organické a anorganické součásti, význam minerálů a bílkovin krevní plazmy. Somatologie Mgr. Naděžda Procházková

Krevní plazma organické a anorganické součásti, význam minerálů a bílkovin krevní plazmy. Somatologie Mgr. Naděžda Procházková Krevní plazma organické a anorganické součásti, význam minerálů a bílkovin krevní plazmy. Somatologie Mgr. Naděžda Procházková Krevní plazma definice: Tekutá složka krve Nažloutlá, vazká tekutina Složení

Více

Příloha č. 3 k rozhodnutí o prodloužení registrace sp. zn.:sukls167009/2008 a příloha k sp.zn. sukls80895/2010 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

Příloha č. 3 k rozhodnutí o prodloužení registrace sp. zn.:sukls167009/2008 a příloha k sp.zn. sukls80895/2010 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU Příloha č. 3 k rozhodnutí o prodloužení registrace sp. zn.:sukls167009/2008 a příloha k sp.zn. sukls80895/2010 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU LODRONAT 520 potahované tablety 2. KVALITATIVNÍ

Více

RNDr.Bohuslava Trnková ÚKBLD 1.LF UK. ls 1

RNDr.Bohuslava Trnková ÚKBLD 1.LF UK. ls 1 Sacharidy RNDr.Bohuslava Trnková ÚKBLD 1.LF UK ls 1 sákcharon - cukr, sladkost cukry mono a oligosacharidy (2-10 jednotek) ne: uhlohydráty, uhlovodany, karbohydráty polysacharidy (více než 10 jednotek)

Více

Vliv selenu, zinku a kadmia na růstový vývoj česneku kuchyňského (Allium sativum L.)

Vliv selenu, zinku a kadmia na růstový vývoj česneku kuchyňského (Allium sativum L.) Vliv selenu, zinku a kadmia na růstový vývoj česneku kuchyňského (Allium sativum L.) Botanická charakteristika: ČESNEK KUCHYŇSKÝ (ALLIUM SATIVUM L.) Pravlastí je Džungarsko (severní Čína) v Střední Asii,

Více

Velikost magnetického pole je určena magnetickou indukcí. Jejími jednotkami jsou gauss (G) a tesla (T).

Velikost magnetického pole je určena magnetickou indukcí. Jejími jednotkami jsou gauss (G) a tesla (T). MAGNETIZMUS Co víme o magnetech? Magnetizmus - síla, která udržuje řád ve vesmíru Magnetizmus - síla působící na každou buňku živého organizmu Magnetická síla - síla, která udržuje život na Zemi Magnetická

Více

Doxyprex premix 25kg - premix pro medikaci krmiva pro prasata (po odstavu)

Doxyprex premix 25kg - premix pro medikaci krmiva pro prasata (po odstavu) Doxyprex premix 25kg - premix pro medikaci krmiva pro prasata (po odstavu) Popis zboží: SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV VETERINÁRNÍHO LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU DOXYPREX 100 mg/g premix pro medikaci krmiva pro

Více

OBOROVÁ RADA Fyziologie a patofyziologie člověka

OBOROVÁ RADA Fyziologie a patofyziologie člověka OBOROVÁ RADA Fyziologie a patofyziologie člověka Předseda Prof. MUDr. Jaroslav Pokorný, DrSc. Fyziologický ústav 1. LF UK, Albertov 5, 128 00 Praha 2 e-mail: jaroslav.pokorny@lf1.cuni.cz Členové Prof.

Více

Biochemie jater. Vladimíra Kvasnicová

Biochemie jater. Vladimíra Kvasnicová Biochemie jater Vladimíra Kvasnicová Obrázek převzat z http://faculty.washington.edu/kepeter/119/images/liver_lobule_figure.jpg (duben 2007) Obrázek převzat z http://connection.lww.com/products/porth7e/documents/ch40/jpg/40_003.jpg

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU sp.zn. sukls190224/2014 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Milgamma N Měkké tobolky 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Léčivé látky 1 tobolka obsahuje: benfotiaminum pyridoxini hydrochloridum

Více

Sacharidy a polysacharidy (struktura a metabolismus)

Sacharidy a polysacharidy (struktura a metabolismus) Sacharidy a polysacharidy (struktura a metabolismus) Sacharidy Živočišné tkáně kolem 2 %, rostlinné 85-90 % V buňkách rozličné fce: Zdroj a zásobárna energie (glukóza, škrob, glykogen) Výztuž a ochrana

Více

Jak se probrat po zimě? Zkuste jarní detox! Napsal uživatel redakce Úterý, 30 Duben 2013 00:00 -

Jak se probrat po zimě? Zkuste jarní detox! Napsal uživatel redakce Úterý, 30 Duben 2013 00:00 - Jaro je obdobím nových začátků. Nejen, že se probouzí příroda, ale procitá i naše tělo. Proto je tato doba nejvhodnější k nastartování nových sil a k přípravě na další dny plné energie. Nejprve bychom

Více

Obranné mechanismy organismu, imunita. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje

Obranné mechanismy organismu, imunita. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Obranné mechanismy organismu, imunita Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Prosinec 2010 Mgr. Radka Benešová IMUNITNÍ SYSTÉM Imunitní systém

Více

amiliární hypercholesterolemie

amiliární hypercholesterolemie Prof. MUDr. Jaroslav Masopust, DrSc. Univerzita Karlova v Praze, 2. Lékaøská fakulta, Ústav klinické biochemie a patobiochemie amiliární hypercholesterolemie Úvod amiliární hypercholesterolemie ( H) je

Více

Biologie zadání č. 1

Biologie zadání č. 1 Biologie zadání č. 1 Otázky za 3 body 1. Pojmem vitální kapacita plic označujeme: a) objem vzduchu v horních dýchacích cestách b) objem vzduchu vydechnutý po maximálním nádechu c) objem vzduchu vydechnutý

Více

zajištění proteosyntézy zajištění přísunu esenciálních složek přísun specifických nutrietů, které zvyšují výkonnost (není doping)

zajištění proteosyntézy zajištění přísunu esenciálních složek přísun specifických nutrietů, které zvyšují výkonnost (není doping) VÝŽIVA SPORTOVCŮ Specifika: Individuální řešení Metoda pokus-omyl všechna doporučení jsou obecná Rozdíly mezi jednotlivými sportovními odvětvími Krátkodobé manipulace ve správném období Potravinové doplňky

Více

Enzymologie. Věda ležící na pomezí fyz. ch. a bioch. Zabývá se problematikou biokatalyzátorů.

Enzymologie. Věda ležící na pomezí fyz. ch. a bioch. Zabývá se problematikou biokatalyzátorů. ENZYMOLOGIE 1 Enzymologie Věda ležící na pomezí fyz. ch. a bioch. Zabývá se problematikou biokatalyzátorů. Jak je možné, že buňka dokáže utřídit hrozivou změť chemických procesů, které v ní v každém okamžiku

Více

Soustava trávicí. mechanické = rozmělňování potravy žvýkáním a svalovými pohyby v žaludku a střevech

Soustava trávicí. mechanické = rozmělňování potravy žvýkáním a svalovými pohyby v žaludku a střevech Soustava trávicí zajišťuje příjem potravy trávení = zpracování potravy do podoby, kterou mohou přijmout buňky našeho těla vstřebávání jednoduchých látek do krve a mízy odstraňování nestravitelných zbytků

Více

Diferenciální diagnostika malabsorpčního syndromu v dětském věku ( tab.1 ).

Diferenciální diagnostika malabsorpčního syndromu v dětském věku ( tab.1 ). Malabsorpční syndrom Malabsorpční syndrom zahrnuje všechny stavy, při nichž dochází k poruchám trávení a vstřebávání základních živin a ke vzniku chorobných stavů z nedostatku těchto látek. Potíže jsou

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU sp.zn. sukls144430/2014 1. Název přípravku Ebrantil 30 retard Ebrantil 60 retard Tvrdé tobolky s prodlouženým uvolňováním SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 2. Kvalitativní a kvantitativní složení Jedna tobolka

Více

VÁPNÍK A JEHO VÝZNAM

VÁPNÍK A JEHO VÝZNAM VÁPNÍK A JEHO VÝZNAM MUDr. Barbora Schutová, 2009 Ústav normální, patologické a klinické fyziologie, 3. LF UK Pozn.: Obrázky byly z důvodu autorských práv odstraněny nebo nahrazeny textem VÁPNÍK A JEHO

Více

9. přednáška. Téma přednášky: Výživa telat. Cíl přednášky:

9. přednáška. Téma přednášky: Výživa telat. Cíl přednášky: 9. přednáška Téma přednášky: Výživa telat Cíl přednášky: Devátá přednáška je zaměřena na výživu telat a rozdělení krmných období. Studenti se seznámí s výživou telat, s problematikou profylakční, mléčné

Více

Obecný metabolismus.

Obecný metabolismus. mezioborová integrace výuky zaměřená na rostlinnou biochemii a fytopatologii CZ.1.07/2.2.00/28.0171 Obecný metabolismus. Regulace glykolýzy a glukoneogeneze (5). Prof. RNDr. Pavel Peč, CSc. Katedra biochemie,

Více

Ketózní mléčné ukazatele a jejich role v kontrole výskytu subklinické ketózy

Ketózní mléčné ukazatele a jejich role v kontrole výskytu subklinické ketózy Ketózní mléčné ukazatele a jejich role v kontrole výskytu subklinické ketózy Oto Hanuš Výzkumný ústav mlékárenský s.r.o., Praha 6.11.2014 Hustopeče (ČMSCH a.s.) V rámci projektů: OPVK MŠMT CZ.1.07/2.3.00/09.0081;

Více

Já trá, slinivká br is ní, slož ení potrávy - r es ení

Já trá, slinivká br is ní, slož ení potrávy - r es ení Já trá, slinivká br is ní, slož ení potrávy - r es ení Pracovní list Olga Gardašová VY_32_INOVACE_Bi3r0105 Játra Jsou největší žlázou v lidském těle váží přibližně 1,5 kg. Tvar je trojúhelníkový, barva

Více

Standard SANATORY č. 7 Výživa seniorů

Standard SANATORY č. 7 Výživa seniorů Standard SANATORY č. 7 Výživa seniorů Autoři: Jana Tichá, Lukáš Stehno V Pardubicích 1.1. 2016 Asociace penzionů pro seniory, z.s., K Višňovce 1095, Pardubice 530 02, www.appscr.cz Úvod do problematiky

Více

HOUBY A PLÍSNĚ. Mgr. Marie Vilánková. ECC s.r.o. Všechna práva vyhrazena

HOUBY A PLÍSNĚ. Mgr. Marie Vilánková. ECC s.r.o. Všechna práva vyhrazena HOUBY A PLÍSNĚ Mgr. Marie Vilánková 1 Houby a plísně Nejrozšířenější ţivotní forma zvláštní říše (1,5 mil druhů) nedílná součást ekosystému Úkol přeměna organické a anorganické hmoty, rozklad buněčné hmoty

Více

Radiobiologický účinek záření. Helena Uhrová

Radiobiologický účinek záření. Helena Uhrová Radiobiologický účinek záření Helena Uhrová Fáze účinku fyzikální fyzikálně chemická chemická biologická Fyzikální fáze Přenos energie na e Excitace molekul, ionizace Doba trvání 10-16 - 10-13 s Fyzikálně-chemická

Více

ZÁSADY SPRÁVNÉ LABORATORNÍ PRAXE VYBRANÁ USTANOVENÍ PRAKTICKÉ APLIKACE

ZÁSADY SPRÁVNÉ LABORATORNÍ PRAXE VYBRANÁ USTANOVENÍ PRAKTICKÉ APLIKACE ZÁSADY SPRÁVNÉ LABORATORNÍ PRAXE VYBRANÁ USTANOVENÍ PRAKTICKÉ APLIKACE Zabezpečování jakosti v laboratorní praxi je významnou součástí práce každé laboratoře. Problematiku jakosti řeší řada předpisů, z

Více

Předmět: PŘÍRODOPIS Ročník: 8. Časová dotace: 2 hodiny týdně. Konkretizované tématické okruhy realizovaného průřezového tématu

Předmět: PŘÍRODOPIS Ročník: 8. Časová dotace: 2 hodiny týdně. Konkretizované tématické okruhy realizovaného průřezového tématu Předmět: PŘÍRODOPIS Ročník: 8. Časová dotace: 2 hodiny týdně Výstup předmětu Rozpracované očekávané výstupy září popíše základní rozdíly mezi buňkou rostlin, živočichů a bakterií a objasní funkci základních

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU. Insulinum humanum, rdna (vyrobený rekombinantní DNA technologií na Saccharomyces cerevisiae).

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU. Insulinum humanum, rdna (vyrobený rekombinantní DNA technologií na Saccharomyces cerevisiae). SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Insulatard 100 m.j./ml Injekční suspenze v injekční lahvičce 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Insulinum humanum, rdna (vyrobený rekombinantní DNA technologií

Více

Mikro elementy. Bc. Tereza Černá A MĚĎ

Mikro elementy. Bc. Tereza Černá A MĚĎ Mikro elementy Bc. Tereza Černá A MĚĎ Mikronutrienty Příjem 10-100 mg = stopový prvek = makroelement Železo DDD dospělí: 10 mg (M), 15 mg (Ž ztráty menstruačním krvácením) těhotné- 30 mg, kojící- 20 mg

Více

Aktivní B12 (Holotranskobalamin) pokrok v diagnostice deficitu vitaminu B12

Aktivní B12 (Holotranskobalamin) pokrok v diagnostice deficitu vitaminu B12 Aktivní B12 (Holotranskobalamin) pokrok v diagnostice deficitu vitaminu B12 Firma Abbott Laboratories nabízí na imunoanalytických systémech ARCHITECT test ke stanovení biologicky aktivní části vitaminu

Více

Regulace homeostázy železa u dětí.

Regulace homeostázy železa u dětí. Univerzita Palackého v Olomouci Lékařská fakulta Regulace homeostázy železa u dětí. MUDr. Jiří Houda Dětská klinika při LF a FN Olomouc Školitel: doc. MUDr. Dagmar Pospíšilová, Ph.D. Studijní program:

Více

Příloha č. 2 k rozhodnutí o změně registrace sp. zn. sukls20675/2011 a příloha ke sp. zn. sukls155771/2011 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

Příloha č. 2 k rozhodnutí o změně registrace sp. zn. sukls20675/2011 a příloha ke sp. zn. sukls155771/2011 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU Příloha č. 2 k rozhodnutí o změně registrace sp. zn. sukls20675/2011 a příloha ke sp. zn. sukls155771/2011 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU LODRONAT 520 potahované tablety SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 2. KVALITATIVNÍ A

Více

V organismu se bílkoviny nedají nahradit žádnými jinými sloučeninami, jen jako zdroj energie je mohou nahradit sacharidy a lipidy.

V organismu se bílkoviny nedají nahradit žádnými jinými sloučeninami, jen jako zdroj energie je mohou nahradit sacharidy a lipidy. BÍLKOVINY Bílkoviny jsou biomakromolekulární látky, které se skládají z velkého počtu aminokyselinových zbytků. Vytvářejí látkový základ života všech organismů. V tkáních vyšších organismů a člověka je

Více

Trávící systém. MUDr. Jaroslav Ďurčovič ÚSZSSK Záchranná služba Mladá Boleslav

Trávící systém. MUDr. Jaroslav Ďurčovič ÚSZSSK Záchranná služba Mladá Boleslav Trávící systém MUDr. Jaroslav Ďurčovič ÚSZSSK Záchranná služba Mladá Boleslav Funkce trávícího systému trávení mechanické a chemické zpracování potravy vstřebávání přestup látek do krve přeměna a skladování

Více

Nanokorektory v akci. Lepší a levnější než plastika, injekce a další invazivní zásahy do organizmu navíc naprosto bezpečné.

Nanokorektory v akci. Lepší a levnější než plastika, injekce a další invazivní zásahy do organizmu navíc naprosto bezpečné. Nanokorektory v akci Lepší a levnější než plastika, injekce a další invazivní zásahy do organizmu navíc naprosto bezpečné. Nanokorektory všeobecně NANO CORRECTOR je mnohonásobně účinnější než konvenční

Více

TOXICITA. Ing. Hana Věžníková, Ph. D.

TOXICITA. Ing. Hana Věžníková, Ph. D. TOXICITA Ing. Hana Věžníková, Ph. D. OBSAH Toxicita Toxický účinek Expozice Toxicita plynných zplodin hoření Oxid uhelnatý Oxid uhličitý Synergický účinek 2 TOXIKOLOGIE Vědecká disciplína na pomezí několika

Více

Příloha č. 3 k rozhodnutí o prodloužení registrace sp.zn.:sukls32256/2007, sukls32257/2007

Příloha č. 3 k rozhodnutí o prodloužení registrace sp.zn.:sukls32256/2007, sukls32257/2007 Příloha č. 3 k rozhodnutí o prodloužení registrace sp.zn.:sukls32256/2007, sukls32257/2007 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU UNIPRES 10 UNIPRES 20 tablety SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ

Více

Funkce imunitního systému

Funkce imunitního systému Téma: 22.11.2010 Imunita specifická nespecifická,, humoráln lní a buněč ěčná Mgr. Michaela Karafiátová IMUNITA je soubor vrozených a získaných mechanismů, které zajišťují obranyschopnost (rezistenci) jedince

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU Příloha č. 2 k rozhodnutí o změně registrace sp. zn. sukls25846/2010 a sukls25848/2010 a příloha ke sp. zn. sukls156917/2010 a sukls157010/2010 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1 NÁZEV PŘÍPRAVKU Pentasa Sachet

Více

- pokrývá tělo, odděluje vnitřní prostředí organismu od vnějšího prostředí - dospělý člověk 1,6 1,8 m 2

- pokrývá tělo, odděluje vnitřní prostředí organismu od vnějšího prostředí - dospělý člověk 1,6 1,8 m 2 Kůže (cutis) - pokrývá tělo, odděluje vnitřní prostředí organismu od vnějšího prostředí - dospělý člověk 1,6 1,8 m 2 funkce: 1) ochrana chemická, mechanická, fyzikální 2) udržování stálé tělesné teploty

Více