ŽIVOT jako DÌDIÈNÉ SMRTELNÉ ONEMOCNÌNÍ pøenášené POHLAVNÍMI BUÒKAMI (Vývoj jedince a jeho patologie, oxidaèní stres, stárnutí, regenerace) - 2.
|
|
- Štěpán Navrátil
- před 9 lety
- Počet zobrazení:
Transkript
1 Prof. MUDr. Jaroslav Masopust, DrSc. 2. lékaøská fakulta UK Praha, Ústav klinické biochemie a patobiochemie ŽIVOT jako DÌDIÈNÉ SMRTELNÉ ONEMOCNÌNÍ pøenášené POHLAVNÍMI BUÒKAMI (Vývoj jedince a jeho patologie, oxidaèní stres, stárnutí, regenerace) - 2. èást 3. Stárnutí Vše, co vznikne, také zanikne; rozdílný je èasový interval mezi vznikem a zánikem; záleží na kategorii objektù. Hovoøíme-li o vesmíru jako celku (makrokosmos), pak je to pøibližnì 13,7 miliard let, máme-li na mysli jednotlivé živé organismy (èlovìk), pak jsou to vìtšinou roky až desítky let, ale zkoumáme-li mikrokosmos (stavební èástice hmoty), dostaneme se øádovì i do zlomkù sekund. Srovnáme-li vývoj vesmíru (kosmogeneze) s vývojem lidského jedince (ontogeneze) nalezneme pøi urèitém zjednodušení zdánlivou paralelu: (1) Zaèátek je velký tøesk (prostor, èas, záøení a hmota nerozlišitelné, teplota stupòù Kelvina, hustota g/cm 3 ), to je Planckùv èas trvající sec - u èlovìka je to fertilizace. (2) Vznik prvních nukleonù, dosud volné kvarky se formují do protonù a neutronù (èas 10-4 sec) - odpovídá to asi rýhování oplozeného vajíèka; vznik moruly. (3) Tvorba prvních elementù (100 sec): vodík a helium, kolize fotonù a elektronù vznik plazmatu - odpovídá to vzniku gastruly se zárodeèným terèíkem a formování a dalšímu vývoji embrya (embryogeneze). (4) Konec éry záøení, hmota vzrùstá, vesmír se ochlazuje na stupòù Kelvina ( let); vesmír se stává prùhledným, kosmické záøení je pozorovatelné ( let). Vznikají kvazary a èerné díry, první stálice - odpovídá to vývoji fétu. (5) Vznik planet a života (10 10 let) - odpovídá to porodu a novorozeneckému a kojeneckému období. (6) Souèasný vesmír (pøed 3 miliardami let poèátek života na naší planetì, pøed lety se objevuje Homo sapiens) - odpovídá to dìtství a dospívání dospìlý jedinec. (7) Slunce zaèíná stárnout (pøechází do stádia èerveného obra ; hvìzdy pohasínají (10 14 let); Mléèná dráha se mìní v èernou díru (10 17 let); vesmír potemní - odpovídá to postupnému stárnutí èlovìka, vyhasínání nìkterých funkcí, nárùst chorob spojených se stáøím; umírání. (8) Konec vesmíru (zánik i èerných dìr ( let) - odpovídá to smrti èlovìka. Tab. 3: Klasifikace lidského vìku po narození do nìkolika èasových období (WHO) 4 Labor Aktuell 02/09
2 Stárnutí lidských jedincù by bylo možné definovat jako období dalšího vývoje po dosažení dospìlosti. WHO rozdìluje život èlovìka do nìkolika období (Tab. 3). Lidská populace na této planetì èítá asi 7 miliard jedincù, 7 miliard individualit; nikdo není úplnì stejný, ani jednovajeèná dvojèata. Mají sice shodný genom, ale ten mùže zaznamenat epigenetické zmìny na všech úrovních pøenosu genetické informace vlivem okolních podmínek (Obr. 9). Stárnutí bunìk je univerzální proces, který zaèal se vznikem života na této planetì, tj. asi pøed 3,5 miliardou let. Akumulace rùzných nepøíznivých vlivù vzniklých v prùbìhu stárnutí vede k postupnému narušování správné funkce bunìk a tkání, které smìøují v koneèných dùsledcích k zániku celého organismu. Tzv. oèekávaná prùmìrná délka života lidského novorozence (average life expectancy at birth = ALE-B) se v prùbìhu vývoje lidstva mìnila. Zatímco v dobì Starého Øíma pøed 2000 lety to bylo 30 let, v souèasných rozvinutých zemích se tento parametr zvýšil na 80 let. Pøedpokládá se, že limit ALE-B je kolem hodnoty 85 a maximální délka života (MLS) 122 let (Harman D.D., 2001). Podle posledních studií (Lutz W., 2008) je vývoj stárnutí globální populace specifická kombinace klesající fertilizace a nárùstu oèekávané délky života. Stárnutí celosvìtové populace se bude do poloviny 21. století zrychlovat, pak zpomalovat. Autoøi kalkulují medián vìku celosvìtové populace (bez vlivu hodnoty oèekávané délky života) v roce 2000 na 26,6 let, v roce 2050 na 37,7 let v roce 2100 na 45,6 let. Vezmou-li se však v úvahu i oèekávané délky života, medián vìku svìtové populace bude v uvedených èasových obdobích 26,6-31,3 a 32,9 let. Budou však regionální rozdíly. (Obr. 10) Obr. 9: Úrovnì možných epigenetických zmìn základní genetické informace s nefunkèní alelou CYP2C19*2, která ovlivòuje pøemìnu klopidogrelu na aktivní metabolity. Dalším problémem je polyfarmacie, tj. souèasné užívaní nìkolika lékù, ev. spolu s nutrièními doplòky (vitaminy, minerály nebo rùznými extrakty z rostlin). Dochází zde k lékové interakci, která mùže zmìnit jejich žádoucí úèinek v nežádoucí až velmi škodlivý (gastrointestinální krvácení, renální dysfunkce, porušení elektrolytové rovnováhy, hypertenze, hypotenze, bradykardie, arytmie, toxický úèinek nebo nedostateèný léèebný úèinek). Tato interakce se mùže dít na úrovni absorpce, biotransformace, farmakodynamiky, transportu v plazmì. V USA v prùmìru 4 % seniorù je takto ohroženo (Qato D.M., 2008, viz též Hines L. 2009, MedScape). Stárnutí v širším slova smyslu, tj. zmìny v èasovém prùbìhu ontogeneze, je možno datovat už od èasných fází embryogeneze, kdy kromì bunìk proliferujících a diferencujících nìkteré buòky (už pro další vývoj nepotøebné) zanikají apoptózou. Vlastní stárnutí se však obvykle klade až po dosažení dospìlosti. Definuje se jako fyziologický vývojový proces se zmìnami na molekulové, subcelulární, celulární i úrovni celého organismu, které smìøují v koneèné fázi ke smrti. Stárnutí je charakterizováno stochastickým nahromadìním molekulových poškození, progresivním selháváním udržování a oprav poškozovaného organismu v dùsledku nemocí vztažených k vìku (Rattan S.I., 2008). Pøi studiu tohoto procesu je tøeba oddìlit projevy od dùsledkù a mechanismy od pøíèin. Pøíèiny stárnutí možno sledovat na úrovni (a) chromosomù (b) subcelulárních složek (c) bunìk a tkáòových systémù (d) celého organismu. Na úrovni chromosomù byly objeveny (mutace) alterace jako jsou geny (pøedèasného) zrychleného stárnutí: CKN1 (Cocainùv syndrom), WRN (Wernerùv syndrom), Lamin A (Hutchinson-Gilfordùv syndrom) a dále gen Klótho. Na druhé stranì byl i prokázán gen prodlužující život - ApoA 1 Milano, který udržuje nízkou hladinu cholesterolu tím, že potencuje reverzní transport cholesterolu ze subintimy do jater, kde je metabolizován a vylou- Pøíkladem farmakogenetických vlivù na terapii onemocnìní mùže být nedávná randomizovaná studie (Collet J.P., 2009), která ovìøovala nepøíznivý úèinek aplikace protidestièkového antitrombotika klopidogrelu u pacientù po akutním infarktu myokardu. Jedinci s variantní alelou genu ABCB1 (TT CC v nukleotidu 3435) mají vyšší riziko výskytu kardiovaskulární pøíhody do jednoho roku než jedinci s alelou normální. Podobnì tomu je u pacientù Obr. 10: Možnosti ovlivnìní biotransformace lékù (farmakometabolom) v prùbìhu ontogeneze jedince Labor Aktuell 02/09 5
3 èen do žluèe ve formì žluèových kyselin. Rovnìž ApoE gen je sdružen s dlouhovìkostí (Schachter., 1994). V poslední dobì je velký zájem o geny rodiny OXO a rodiny Sirtuin (Jacobs K.M., 2008). OXO kóduje rodinu transkripèních faktorù ( OXO1, OXO3a, OXO4 a OXO6), které jsou lidskými homology genu daf-16 u hlístu C. elegans, kde reguluje délku života. OXO transkripèní faktory regulují øadu intracelulárních procesù zahrnujících metabolismus a rezistenci vùèi rùzným formám oxidaèního stresu. OXO3a iniciuje signální dráhy ovlivòující neurodegeneraèní onemocnìní provázející stárnutí jako jsou neuromuskulární choroby, dále lupus erythematodes, mozková mrtvice nebo komplikace diabetu mellitu (Maiese K., 2008). Geny rodiny Sirtuin jsou potenciálními ochránci bunìèných organel. Jimi kódovaný protein na vnitøní mitochondriální membránì Sirt3 hraje zøejmì významnou roli pøi stárnutí a oxidaèním stresu. Kontroluje a minimalizuje škodlivý uèinek reaktivních forem kyslíku (zejména superoxidový anion = O 2.- ), který vzniká pøi mitochondriálním transportu elektronù. OXO3a a Sirt3 tvoøí funkèní komplex (Vahtola E., 2008). Gerontogeny, které ovlivòují délku života, byly identifikovány zatím hlavnì u nižších živoèichù jako je banánová muška (Drosophila melanogaster), hlíst (Caenorhabditis elegans), kvasnice (Saccharomyces cerevisiae), myš (Mus musculus) Obr. 11: Gerontogeny identifikované u nìkterých živoèišných druhù nebo na bunìèných lidských kulturách (fibroblasty) (Obr. 11). Do jaké míry ovlivòují homology tìchto genù též dlouhovìkost u èlovìka, bude nutno ještì prokázat. V modelovém experimentu bylo zjištìno, že lidský homolog kvasnicového genu LAG1, lokalizovaný v oblasti 19p12, mùže nahradit funkci pro dlouhovìkost, je-li aplikován u kvasnic (Jazwinski S.M., 2000). Geny hrají roli nejen pøi dlouhovìkosti, ale též pøi udržování dobrého zdraví. Jsou geny predisponující k chorobám a geny chránící zdraví. Tak kupø. gen pro hydroxylaci aromatických slouèenin (tabákový kouø obsahuje asi 4000 vìtšinou toxických slouèenin jako jsou aromatické uhlovodíky, nitrosamin, arylaminy apod). Kuøáci, kteøí mají gen pro arylhydroxylázu, která mìní tyto látky na mnohem toxiètìjší, umírají v dùsledku kouøení už ve vìku 30 let, kdežto ti, kteøí tento enzym nemají, se mohou dožít i osmdesátky. Mechanismus alterace DNA, která ovlivòuje expresi genù, se dìje methylací DNA (deoxycytosin se mìní na deoxymethylcytosin za katalýzy DNA-methyltransferázy). Modifikovány jsou tak zejména CpG-ostrùvky, tj. vazebná místa èetných transkripèních faktorù (hlavnì ochránci genomu ), a dále demethylací, a to buï inhibicí DNA-methylázy (kupø. 5-azacytidinem) nebo aktivací DNA-demethylázy. Methylace snižuje transkripèní aktivitu kódujících genù, hypomethylace snižuje expresivitu kódujících genù. Na úrovni bunìèných proteinù mùže dojít k deamidaci, izomerizaci nebo racemizaci (Obr. 12). Dalším mechanismem je oxidace a glykace (glyko/oxidace) jako je tvorba AGE (koneèné produkty pokroèilé glykace) nebo tvorba lipofuscinu, které se usazují v tkáních, kde negativnì ovlivòují správnou funkci bunìk (Obr. 13). V poslední dobì (Robert I., 2008) se klade dùraz na elastin, respektive na jeho stárnutí spoèívající v nahromadìní kalcia, v ukládání lipidù a v elastolytické degradaci. Alterace elastinu ovlivòují správnou funkci kardiovaskulárního a respiraèního systému. Také crosslinking kolagenu (kolagenových vlákének) koneènými produkty pokroèilé glykace (AGE) pøispívají ke ztuhnutí (ridifikace) kardiovaskulárního systému. Na úrovni subcelulární jde o zmìny týkající se pøedevším mitochondrií. Tyto organely hrají klíèovou úlohu nejen pro rùzné metabolické pochody, vèetnì dodávky vìtšiny ATP buòkám pomocí oxidaèní fosforylace, ale také pro složité procesy jako je vývoj, apoptóza nebo stárnutí (Yau-Huei Wei, 2002). Mitochondrie tvoøí ATP propojením protonového gradientu vytváøeného v respiraèním øetìzci s fosforylací ADP pohánìnou protonem prostøednictvím 0, 1 ATPázy. ungování oxidaèní fosforylace zajiš uje 1000 polypeptidù, kódovaných 37 mitochondriálními DNA (mtdna), ostatní kóduje jaderná DNA. Proto integrita mitochondrií je naprosto nezbytná pro dodávku energie buòkám. Bylo identifikováno 50 bodových mutací a kolem 100 rearrangement mtdna sdružených s výskytem rùzných nemocí. Mitochondrie produkují nejen ATP, ale také jako vedlejší produkt reaktivní formy kyslíku ROS. Hlavním zdrojem je respiraèní enzymový komplex I a proton-motivní Q cyklus v komplexu III. Vzniklé ROS, tj. superoxidový aniont = O 2.- a z nìho odvozené další, jako hydroxylový radikál =. OH - nebo H 2O 2, oxidují membránové fosfolipidy, proteiny, poškozují DNA a vyvolávají odpovìï projevující se kupø. chronickou zánìtlivou reakcí. V mitochondriích normálních pokusných potkanù se uvolòuje asi 3x10 7 superoxidového aniontu dennì 6 Labor Aktuell 02/09
4 Obr. 12, 13: Alterace proteinù v prùbìhu stárnutí Obr. 14: Mitochondriální oxidaèní stres a poškození buòky (Yau-Huei Wei, 2002). S pøibývajícím vìkem klesá tvorba ATP a stoupá produkce ROS. Endogenní nadprodukce ROS v mitochondriích poškozuje pøedevším mitochondriální DNA (mtdna), která je nejblíže zdroji produkce ROS respiraèním øetìzem a která není chránìna histonovými proteiny a má omezený opravný mechanismus. Poškozené podjednotky mitochondriálního respiraèního øetìzce uvolòují ještì více ROS, a tak vzniká bludný kruh. Dùsledkem poškození jsou patologické stavy spojené zejména s poruchou energetického metabolismu ve svalech (myokard, kosterní svalstvo) (Tsutsui H., 2006). Dá se øíci, že choroby spojené se stáøím jsou cenou, kterou platíme za kontrolu redox-systému expresí stresových genù (Lane N., 2003). Øada degenerativních chorob je zpùsobena mutacemi mitochondriálních genù zakódovaných v mitochondriální DNA (mtdna) nebo v nukleární DNA (ndna). Genetické defekty, jejichž dùsledkem je inhibice oxidaèní fosforylace s následným pøesmìrováním vyššího poètu elektronù (než obvykle) na produkci ROS, zvyšuje oxidaèní stres. Pokles produkce mitochondriální energie a zvýšený oxidaèní stres otvírá póry mitochondriální membrány, což navozuje proces apoptózy. Interakce tìchto procesù je podkladem patofyziologie degenerativních chorob postihujících CNS, kosterní nebo srdeèní svalstvo, ledvinový, endokrinologický nebo hematologický systém. Oslabení správné funkce mitochondrií je dùležitým faktorem ovlivòujícím stárnutí (Wallace D.C., 2001). Bunìèné stárnutí jako základní chování bunìk bylo poprvé popsáno a formováno v roce 1961 Hayflickem (Hayflick L., 1961), který prokázal na bunìèných kulturách, že pìstované buòky neproliferují donekoneèna, ale že po urèité dobì se jejich rùst zpomalí, až se bunìèný cyklus dìlení úplnì zastaví, buòky neodpovídají na mitogenní stimuly a podléhají morfologickým zmìnám. Dalšími autory (ref. Ben- Porath I., 2004) bylo prokázáno, že molekulovými aktivátory stárnutí bunìk jsou geny kódující p53, Rb a p16/ink4a a že stárnutí probíhá jako tumor-suprimující mechanismus. V posledních letech se pøisuzuje znaèný vliv na procesy stárnutí mechanismu oznaèovanému jako hormesis. Jde o vliv Labor Aktuell 02/09 7
5 stres. Intenzita stresu mùže tedy mít diametrálnì rozdílný úèinek; každý jedinec mùže také reagovat rozdílnì. Allostasis (alostáza) je termín, kterým se oznaèuje mezní schopnost normálního fyziologického systému pøi adaptaci na požadavky potøebné pro organismus ke zdolání výkyvù (zmìn) vnìjšího prostøedí. Primárními systémovými alostatickými regulátory jsou hormony (kortizol, inzulín, IG -1, rùstový hormon, androgeny); na bunìèné úrovni jsou to èetné mechanismy, regulující stresovou odpovìï (cytokiny, adipokiny,...). (Obr. 16). Obr. 15: Schematické znázornìní vztahu ROS, poškození mtdna a dysfunkce respiraèního øetìzce v mitochondriích Na úrovni celulární jsou to zejména alterace bunìèného cyklu dìlení (replikaèní stárnutí), apoptóza, snížení odpovìdi na teplotní šok. To vše omezuje reparaèní a regeneraèní procesy. opakovaného malého stresu na buòky. Tyto stresové podnìty navozují obrannou reakci, do níž patøí tzv. odpovìï na teplotní šok (heat shock response = HS). Jde o evoluènì velmi starý mechanismus, kdy extracelulární stresové podmínky (stejnì jako intracelulární stres z denaturovaných proteinù) navozuje øadu po sobì jdoucích procesù zaèínajících signální transdukcí, aktivací a translokací do bunìèného jádra tzv. heat shock faktorù (HS ), jejich vazbu na urèitou sekvenci DNA s následnou transkripcí HS-genù a preferenèní translací HS-proteinù (kupø. HSP70), realizujících rùzné biologické funkce (pøedevším opravné a regeneraèní mechanismy) pùsobící proti stárnutí (Rattan S.I., 2006). Signalizaèní dráhy, které biologické funkce v buòkách navozují, nejsou zatím plnì objasnìny. Uvažuje se o aktivaci urèité skupiny proteinkináz jako jsou stresem aktivované proteinkinázy SAPK1 (=JNK), SAPK2 (p38) nebo mitogenem aktivovaná proteinkináza (MAPK) nebo extracelulárními signály regulované kinázy ERK1 a ERK2. Signální dráhy tìchto kináz se uplatòují pøi mechanismech pøežití nebo apoptózy v odpovìdi na stres. Kupø. aktivace SAPK2 (p38) se objevuje velmi èasnì v prùbìhu stresu a vede k fosforylaci HSP27. V tìchto drahách se postupnì aktivují další kinázy jako MKK3/6 a MAPKKK (= apoptózový signál regulující ASK-1). Teplotní šok (=HS) aktivuje též receptor epidermálního rùstového faktoru (EG R) a fosforyluje syntázu oxidu dusnatého (NOS), zvyšuje expresi as/cd95 a k tomu navozuje zvýšení [Ca 2+ ], [Na + ], intracelulární ph (phi), camp a inositol-1,4,5-trisfosfátu. Na druhé stranì naopak znaèný stres nebo chronická zátìž (fyzická, mechanická, metabolická, psychologická,...) ovlivòuje negativnì rùznými mechanismy zdraví a urychluje stárnutí (Epel Elisa L., 2009). Chronický stres vede k pøejídání, spolupùsobí na zvýšení sekrece kortizolu a inzulínu, potlaèuje urèité anabolické hormony. Takovýto metabolický stres podporuje abdominální obezitu se všemi jejími negativními dùsledky, jako je systémová zánìtlivá reakce a chronický oxidaèní Obr. 16: Odpovìï organismu na nadmìrný (dlouhodobý) stres Ukazuje se, že èasomírou života jsou telomery, velmi specializované úseky polynukleotidového øetìzce stejného složení (5 -TTAGGG-3 ), opakující se a zakonèující molekulu DNA; konec je chránìn jakousi èepièkou (cup), což je nukleoproteinový komplex, vytváøející T-klièku (obsahující specifické bílkoviny jako TR 1, TR 2 a POT1). Pøi každém bunìèném dìlení se odštìpuje 1 telomer; jejich poèet se pøi dìlení buòky progresivnì snižuje, až buòka nemá schopnost se dále dìlit (z pùvodní délky kb na 5-10 kb u vìtšiny bunìèných typù) (viz Ben-Porath I., 2004). Krácení telomerù se urychluje vlivem chorob provázejících stárnutí; zvláštì to je 8 Labor Aktuell 02/09
6 ným vìkem 74,2 rokù byla namìøena 6,3 (SD. 0,62) kilobazí párù ( itzpatrick A.L., 2006). Zkrácení o 1 kb zvyšuje riziko výskytu infarktu myokardu 3krát. Obr. 17: Nadmìrný stres a stárnutí (mechanismus ovlivnìní cyklu dìlení) Dalším mechanismem, který je ovlivnìn stárnutím, je cirkadiánní fotorecepce. Jde o pùsobení 1 % retinálních gangliových bunìk, které mají schopnost fotorecepce. otosenzitivní gangliové buòky v lidské sítnici byly objeveny nedávno (Berson D.M., 2002). Ukázalo se, že tyto fotoreceptory hrají dùležitou úlohu v lidské fyziologii a pøi udržování zdraví (Turner P.L., 2008). Vysílají neuvìdomované informace o intenzitì a kvalitì okolního svìtla, které jsou zpracovávány v nonvizuálních mozkových centrech jako body master biologických hodin v suprachiasmatickém nukleu pøedního hypothalamu, který øídí a optimalizuje fyziologické mechanismy pøi geofyzikálním støídání dne a noci prostøednictvím nervových a hormonálních signálù. (pokraèování) Obr. 18: Alterace na bunìèné úrovni kardiovaskulární onemocnìní a rakovina. Rizikovými faktory jsou obezita, hypertenze, kouøení, diabetes mellitus, zvýšená koncentrace interleukinu 6, stejnì jako nezdravý zpùsob života. (Suzan Mayor, 2009). Mechanismem urychlujícím krácení telomerù je oxidaèní stres a èasté zánìty. Pouze embryonální kmenové buòky a kmenové buòky adultní, stejnì jako proliferující nádorové buòky, mají aktivní DNA polymerázu (s katalytickou podjednotkou - telomerázou = human telomerase reverse transcriptase - htert), která je schopna konec telomerù obnovit. V prùmìru se ztrácí asi 21 telomerù každý rok. Mìøení délky telomerù (telomere restriction fragment = TR ), kupø. v leukocytech, mùže být mìøítkem biologického stárnutí a zvýšeného rizika kardiovaskulárních chorob ( itzpatrick A.L., 2006). Bylo zjištìno, že zkrácení poètu telomerù koreluje s výskytem diabetu mellitu, hladinou glukózy, koncentrací inzulínu nalaèno, diastolickým krevním tlakem, tlouš kou vzdálenosti media-intima u karotid nebo koncentrací IL-6 a CRP, s nadváhou. Podstatnì více u lidí se sedavým povoláním, s minimální fyzickou aktivitou. Prùmìrná hodnota TR u skupiny 419 pacientù s rùznými onemocnìními, s prùmìr- Labor Aktuell 02/09 9
běh zpomalit stárnutí? Dokáže pravidelný ZDRAVÍ
Dokáže pravidelný běh zpomalit stárnutí? SPORTEM KU ZDRAVÍ, NEBO TRVALÉ INVALIDITĚ? MÁ SE ČLOVĚK ZAČÍT HÝBAT, KDYŽ PŮL ŽIVOTA PROSEDĚL ČI DOKONCE PROLEŽEL NA GAUČI? DOKÁŽE PRAVIDELNÝ POHYB ZPOMALIT PROCES
AMPK AMP) Tomáš Kuc era. Ústav lékar ské chemie a klinické biochemie 2. lékar ská fakulta, Univerzita Karlova v Praze
AMPK (KINASA AKTIVOVANÁ AMP) Tomáš Kuc era Ústav lékar ské chemie a klinické biochemie 2. lékar ská fakulta, Univerzita Karlova v Praze 2013 AMPK PROTEINKINASA AKTIVOVANÁ AMP přítomna ve všech eukaryotních
Prof. MUDr. Jaroslav Masopust, DrSc. 2. lékaøská fakulta UK Praha, Ústav klinické biochemie a patobiochemie. 4. Klinické projevy stárnutí
Prof. MUDr. Jaroslav Masopust, DrSc. 2. lékaøská fakulta UK Praha, Ústav klinické biochemie a patobiochemie ŽIVOT jako DÌDIÈNÉ SMRTELNÉ ONEMOCNÌNÍ pøenášené POHLAVNÍMI BUÒKAMI (Klinické projevy stárnutí,
Abiotický stres - sucho
FYZIOLOGIE STRESU Typy stresů Abiotický (vliv vnějších podmínek) sucho, zamokření, zasolení půd, kontaminace prostředí toxickými látkami, chlad, mráz, vysoké teploty... Biotický (způsobený jiným druhem
Co nás učí nádory? Prof. RNDr. Jana Šmardová, CSc. Ústav patologie FN Brno Přírodovědecká a Lékařská fakulta MU Brno
Co nás učí nádory? Prof. RNDr. Jana Šmardová, CSc. Ústav patologie FN Brno Přírodovědecká a Lékařská fakulta MU Brno Brno, 17.5.2011 Izidor (Easy Door) Osnova přednášky 1. Proč nás rakovina tolik zajímá?
Stárnutí organismu Fyziologické hodnoty odchylky během stárnutí
Stárnutí organismu Stárnutí organismu Fyziologické hodnoty odchylky během stárnutí poklesy funkcí se liší mezi orgánovými systémy Některé projevy stárnutí ovlivňuje výživa Diagnostické metody odlišují
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
Studie EHES - výsledky. MUDr. Kristýna Žejglicová
Studie EHES - výsledky MUDr. Kristýna Žejglicová Výsledky studie EHES Zdroje dat Výsledky byly převáženy na demografickou strukturu populace ČR dle pohlaví, věku a vzdělání v roce šetření. Výsledky lékařského
ÚVOD DO TRANSPLANTAČNÍ IMUNOLOGIE
ÚVOD DO TRANSPLANTAČNÍ IMUNOLOGIE Základní funkce imunitního systému Chrání integritu organizmu proti škodlivinám zevního a vnitřního původu: chrání organizmus proti patogenním mikroorganizmům a jejich
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.
Ateroskleróza. Vladimír Soška. Oddělení klinické biochemie
Ateroskleróza Vladimír Soška Oddělení klinické biochemie Ateroskleróza Chronicky probíhající onemocnění cévní stěny Struktura je alterována tvorbou ateromů Průběh Roky či desítky let asymptomatický Komplikace
Předmět: Biologie Školní rok: 2010/11 Třída: 1.L. Jméno: Dolák Patrik Datum: 4.12. Referát na téma: Jsou všechny tuky opravdu tak špatné?
Jméno: Dolák Patrik Datum: 4.12 Referát na téma: Jsou všechny tuky opravdu tak špatné? Tuky se v zásadě dělí na přirozené a umělé. Rozlišují se zejména podle stravitelnosti. Nedávný průzkum renomované
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
Toxikologie PřF UK, ZS 2016/ Toxikodynamika I.
Toxikodynamika toxikodynamika (řec. δίνευω = pohánět, točit) interakce xenobiotika s cílovým místem (buňkou, receptorem) biologická odpověď jak xenobiotikum působí na organismus toxický účinek nespecifický
Struktura a funkce biomakromolekul
Struktura a funkce biomakromolekul KBC/BPOL 10. Struktury signálních komplexů Ivo Frébort Typy hormonů Steroidní hormony deriváty cholesterolu, regulují metabolismus, osmotickou rovnováhu, sexuální funkce
Regulace metabolických drah na úrovni buňky
Regulace metabolických drah na úrovni buňky EB Obsah přednášky Obecné principy regulace metabolických drah na úrovni buňky regulace zajištěná kompartmentací metabolických dějů změna absolutní koncentrace
NUKLEOVÉ KYSELINY. Základ života
NUKLEOVÉ KYSELINY Základ života HISTORIE 1. H. Braconnot (30. léta 19. století) - Strassburg vinné kvasinky izolace matiére animale. 2. J.F. Meischer - experimenty z hnisem štěpení trypsinem odstředěním
Publikováno z 2. lékařská fakulta Univerzity Karlovy v Praze (http://www.lf2.cuni.cz)
Publikováno z 2. lékařská fakulta Univerzity Karlovy v Praze (http://www.lf2.cuni.cz) Biochemie Napsal uživatel Marie Havlová dne 8. Únor 2012-0:00. Sylabus předmětu Biochemie, Všeobecné lékařství, 2.
AUG STOP AAAA S S. eukaryontní gen v genomové DNA. promotor exon 1 exon 2 exon 3 exon 4. kódující oblast. introny
eukaryontní gen v genomové DNA promotor exon 1 exon 2 exon 3 exon 4 kódující oblast introny primární transkript (hnrna, pre-mrna) postranskripční úpravy (vznik maturované mrna) syntéza čepičky AUG vyštěpení
Regulace glykémie. Jana Mačáková
Regulace glykémie Jana Mačáková Katedra fyziologie a patofyziologie LF OU Ústav patologické fyziologie LF UP Název projektu: Tvorba a ověření e-learningového prostředí pro integraci výuky preklinických
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,
Biochemie kosti. Anatomie kosti. Kostní buňky. Podpůrná funkce. Udržování homeostasy minerálů. Sídlo krvetvorného systému
Biochemie kosti Podpůrná funkce Udržování homeostasy minerálů Sídlo krvetvorného systému Anatomie kosti Haversovy kanálky okostice lamely oddělené lakunami Kostní buňky Osteoblasty Osteocyty Osteoklasty
Molekulární mechanismy diferenciace a programované buněčné smrti - vztah k patologickým procesům buněk. Aleš Hampl
Molekulární mechanismy diferenciace a programované buněčné smrti - vztah k patologickým procesům buněk Aleš Hampl Tkáně Orgány Živé buňky, které plní různé funkce (podpora struktury, přijímání živin, lokomoce,
Buněčný cyklus. Replikace DNA a dělení buňky
Buněčný cyklus Replikace DNA a dělení buňky 2 Regulace buněčného dělení buněčný cyklus: buněčné dělení buněčný růst kontrola kvality potomstva (dceřinných buněk) bránípřenosu nekompletně zreplikovaných
DÙVODY: * Od roku 1900 je každoroènì KVO (kardiovaskulární onemocnìní) na 1. místì v úmrtí v USA a podobnì také v ostatních civilizovaných zemích *
Factor Base NO DÙVODY: * Od roku 1900 je každoroènì KVO (kardiovaskulární onemocnìní) na 1. místì v úmrtí v USA a podobnì také v ostatních civilizovaných zemích * Na KVO zemøe tolik lidí, jako na dalších
Civilizační choroby. Jaroslav Havlín
Civilizační choroby Jaroslav Havlín Civilizační choroby Vlastnosti Nejčastější civilizační choroby Příčiny vzniku Statistiky 2 Vlastnosti Pravděpodobně způsobené moderním životním stylem (lifestyle diseases).
Úloha alkoholických nápojů v prevenci srdečněcévních nemocí. Z. Zloch, Ústav hygieny LF, Plzeň
Úloha alkoholických nápojů v prevenci srdečněcévních nemocí Z. Zloch, Ústav hygieny LF, Plzeň Spotřeba alkoholu v ČR: 13 l / os. rok, tj. 26,3 g / os. den Přibl. 60 % nemocí je etiopatologicky spojeno
Fyziologická regulační medicína
Fyziologická regulační medicína Otevírá nové obzory v medicíně! Pacienti hledající dlouhodobou léčbu bez nežádoucích účinků mohou být nyní uspokojeni! 1 FRM italská skupina Zakladatelé GUNY 2 GUNA-METODA
ZDRAVÝ SPÁNEK Ing. Vladimír Jelínek
ZDRAVÝ SPÁNEK Ing. Vladimír Jelínek ZDRAVÝ SPÁNEK Spánek byl po celá tisíciletí považován za pasivní jev blízký bezesné smrti. Shakespeare ve svém Hamletovi považuje smrt za sestru spánku 2 ZDRAVÝ SPÁNEK
Mnohobuněčné kvasinky
Laboratoř buněčné biologie PROJEKT Mnohobuněčné kvasinky Libuše Váchová ve spolupráci s laboratoří Prof. Palkové (PřFUK) Do laboratoře přijímáme studenty se zájmem o vědeckou práci Kontakt: vachova@biomed.cas.cz
Antioxidanty vs. volné radikály
Antioxidanty vs. volné radikály Souboj dobra a zla? Jana Kubalová Brainstorming Volné radikály Antioxidanty Volné radikály jakákoliv molekula, atom nebo ion s nepárovými elektrony ve valenční vrstvě vzniká
Prevence osteoporózy a sarkopenie role vitaminu D
Prevence osteoporózy a sarkopenie role vitaminu D Kostní remodelace permanentní kontrolovaná resorpce kosti osteoklasty s následnou náhradou kosti osteoblasty délka cyklu 3-4 měsíce kostní remodelační
Jak zdravotní obtíže ovlivňují naši mozkovou výkonnost. PaedDr. Mgr. Hana Čechová
Jak zdravotní obtíže ovlivňují naši mozkovou výkonnost PaedDr. Mgr. Hana Čechová I zdánlivě banální onemocnění mohou mít vliv na výkon a funkce našeho mozku. Soustřeďte se na své zdraví, nebojte se zeptat
Toxické látky v potravinách s nebezpečím onkologické aktivace
Toxické látky v potravinách s nebezpečím onkologické aktivace Doc. MUDr. Pavel Dlouhý, Ph.D. Ústav hygieny 3. LF UK, Praha Rizikové faktory pro vznik nádorů Obezita Nadměrný příjem tuků? Nadměrná konzumace
7. Regulace genové exprese, diferenciace buněk a epigenetika
7. Regulace genové exprese, diferenciace buněk a epigenetika Aby mohl mnohobuněčný organismus efektivně fungovat, je třeba, aby se jednotlivé buňky specializovaly na určité funkce. Nový jedinec přitom
Bunka a bunecné interakce v patogeneze tkánového poškození
Bunka a bunecné interakce v patogeneze tkánového poškození bunka - stejná genetická výbava - funkce (proliferace, produkce látek atd.) závisí na diferenciaci diferenciace tkán - specializovaná produkce
Propojení metabolických drah. Alice Skoumalová
Propojení metabolických drah Alice Skoumalová Metabolické stavy 1. Resorpční fáze po dobu vstřebávání živin z GIT (~ 2 h) glukóza je hlavní energetický zdroj 2. Postresorpční fáze mezi jídly (~ 2 h po
Metabolický syndrom 1. (aneb proè tloustneme)
Prof. MUDr. Jaroslav Masopust, DrSc. Ústav klinické biochemie a patobiochemie, 2. lékaøská fakulta, Univerzita Karlova v Praze Metabolický syndrom 1. (aneb proè tloustneme) Tloustnout znamená stárnout
Globální pohled na průběh replikace dsdna
Globální pohled na průběh replikace dsdna 3' 5 3 vedoucí řetězec 5 3 prodlužování vedoucího řetězce (polymerace ) DNA-ligáza směr pohybu enzymů DNA-polymeráza I DNA-polymeráza III primozom 5' 3, 5, hotový
Glykolýza Glukoneogeneze Regulace. Alice Skoumalová
Glykolýza Glukoneogeneze Regulace Alice Skoumalová Metabolismus glukózy - přehled: 1. Glykolýza Glukóza: Univerzální palivo pro buňky Zdroje: potrava (hlavní cukr v dietě) zásoby glykogenu krev (homeostáza
Genetická kontrola prenatáln. lního vývoje
Genetická kontrola prenatáln lního vývoje Stádia prenatáln lního vývoje Preembryonální stádium do 6. dne po oplození zygota až blastocysta polární organizace cytoplasmatických struktur zygoty Embryonální
Jak na mozek, aby fungoval aneb. PaedDr. Mgr. Hana Čechová
Jak na mozek, aby fungoval aneb pohyb a myšlení PaedDr. Mgr. Hana Čechová Mozek nám jasně říká: Hýbej se, běhej, cvič. neboť Vhodně strukturovaná pohybová aktivita jednoznačně zpomaluje proces stárnutí
Obezita v evropském kontextu. Doc. MUDr. Vojtěch Hainer, CSc. Ředitel Endokrinologického ústavu
Obezita v evropském kontextu Doc. MUDr. Vojtěch Hainer, CSc. Ředitel Endokrinologického ústavu OBEZITA CELOSVĚTOVÁ EPIDEMIE NA PŘELOMU TISÍCILETÍ 312 milionů lidí na světě je obézních a 1,3 miliardy lidí
VÝZNAM REGULACE APOPTÓZY V MEDICÍNĚ
REGULACE APOPTÓZY 1 VÝZNAM REGULACE APOPTÓZY V MEDICÍNĚ Příklad: Regulace apoptózy: protein p53 je klíčová molekula regulace buněčného cyklu a regulace apoptózy Onemocnění: více než polovina (70-75%) nádorů
Lékařská chemie a biochemie modelový vstupní test ke zkoušce
Lékařská chemie a biochemie modelový vstupní test ke zkoušce 1. Máte pufr připravený smísením 150 ml CH3COOH o c = 0,2 mol/l a 100 ml CH3COONa o c = 0,25 mol/l. Jaké bude ph pufru, pokud přidáme 10 ml
*Mléko a mléčné výrobky obsahují řadu bioaktivních
www.bileplus.cz Mléko a mléčné výrobky obsahují řadu bioaktivních látek (vápník, mastné kyseliny, syrovátka, větvené aminokyseliny) ovlivňující metabolismus tuků spalování tuků Mléčné výrobky a mléčné
Studie Zdraví dětí MUDr. Kristýna Žejglicová
Studie Zdraví dětí 2016 MUDr. Kristýna Žejglicová Obezita onemocnění charakterizované patologickým hromaděním tukové tkáně v těle, které mění fyziologické poměry v organismu je jedním z nejzávažnějších
Fyziologie AUTOFAGIE. MUDr. JAN VARADY KARIM FNO
Fyziologie AUTOFAGIE MUDr. JAN VARADY KARIM FNO 29.1.2019 Autofagie?? Autofagie Self-eating Regulovaný katabolický jev Degradace a recyklace buněčných cytoplasmatických komponent: malfunkční a staré proteiny,
www.fit-ostrava.cz Základní informace o klientovi Osobní zdravotní anamnéza Osobní zdravotní anamnéza v rodinì (rodièe, prarodièe, sourozenci)
1 Základní informace o klientovi Jméno:... Vìk:... Tìlesná výška:... cm Tìlesná hmotnost:... kg Tel.: 608 85 01 72 8 Olbramice Osobní zdravotní anamnéza Choroby :... Operace a úrazy:... Užívané léky:...
Výskyt MHC molekul. RNDr. Ivana Fellnerová, Ph.D. ajor istocompatibility omplex. Funkce MHC glykoproteinů
RNDr. Ivana Fellnerová, Ph.D. Katedra zoologie, PřF UP Olomouc = ajor istocompatibility omplex Skupina genů na 6. chromozomu (u člověka) Kódují membránové glykoproteiny, tzv. MHC molekuly, MHC molekuly
Buňky, tkáně, orgány, soustavy
Lidská buňka buněčné organely a struktury: Jádro Endoplazmatické retikulum Goldiho aparát Mitochondrie Lysozomy Centrioly Cytoskelet Cytoplazma Cytoplazmatická membrána Buněčné jádro Jadérko Karyoplazma
19.b - Metabolismus nukleových kyselin a proteosyntéza
19.b - Metabolismus nukleových kyselin a proteosyntéza Proteosyntéza vyžaduje především zajištění primární struktury. Informace je uložena v DNA (ev. RNA u některých virů) trvalá forma. Forma uskladnění
Sylabus témat ke zkoušce z lékařské biologie a genetiky. Struktura, reprodukce a rekombinace virů (DNA viry, RNA viry), význam v medicíně
Sylabus témat ke zkoušce z lékařské biologie a genetiky Buněčná podstata reprodukce a dědičnosti Struktura a funkce prokaryot Struktura, reprodukce a rekombinace virů (DNA viry, RNA viry), význam v medicíně
DIABETES EPIDEMIE 21. STOLETÍ;
DIABETES EPIDEMIE 21. STOLETÍ; výsledky studie EHES MUDr. Naďa Čapková Mgr. Michala Lustigová, Ph.D. Státní zdravotní ústav Ústředí monitoringu zdravotního stavu obyvatelstva EHIS/EHES 2014 EHIS (European
Inovace studia molekulární a buněčné biologie
Inovace studia molekulární a buněčné biologie Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. MBIO1/Molekulární biologie 1 Tento projekt je spolufinancován
Použití tuků mořských ryb v prevenci vzniku metabolického syndromu. Mgr. Pavel Suchánek IKEM Centrum výzkumu chorob srdce a cév, Praha
Použití tuků mořských ryb v prevenci vzniku metabolického syndromu Mgr. Pavel Suchánek IKEM Centrum výzkumu chorob srdce a cév, Praha Metabolický syndrom 3 z 5 a více rizikových faktorů: - obvod pasu u
Intermediární metabolismus. Vladimíra Kvasnicová
Intermediární metabolismus Vladimíra Kvasnicová Vztahy v intermediárním metabolismu (sacharidy, lipidy, proteiny) 1. po jídle (přísun energie z vnějšku) oxidace CO 2, H 2 O, urea + ATP tvorba zásob glykogen,
Charakteristika analýzy: Identifikace: APOLIPOPROTEIN A-I (APO-AI) Využití: negativní rizikový faktor aterosklerózy Referenční mez : g/l
Charakteristika analýzy: Identifikace: APOLIPOPROTEIN A-I (APO-AI) Využití: negativní rizikový faktor aterosklerózy Referenční mez : g/l Pohlaví Věk od Mez spodní Mez horní M 4 let 1,110 1,900 Z 50 let
Regulace enzymové aktivity
Regulace enzymové aktivity MUDR. MARTIN VEJRAŽKA, PHD. Regulace enzymové aktivity Organismus NENÍ rovnovážná soustava Rovnováha = smrt Život: homeostáza, ustálený stav Katalýza v uzavřené soustavě bez
Regulace metabolizmu lipidů
Regulace metabolizmu lipidů Principy regulace A) krátkodobé (odpověď s - min): Dostupnost substrátu Alosterické interakce Kovalentní modifikace (fosforylace/defosforylace) B) Dlouhodobé (odpověď hod -
Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího
Poruchy metabolismu lipidů. Ateroskleróza. (C) MUDr. Martin Vejražka, Ústav lékařské biochemie 1.LF UK Praha 1
Poruchy metabolismu lipidů. Ateroskleróza (C) MUDr. Martin Vejražka, Ústav lékařské biochemie 1.LF UK Praha 1 Metabolismus lipoproteinů chylomikrony B-48, C, E LPL MK zbytky chylomikronů (C) MUDr. Martin
Exprese genetického kódu Centrální dogma molekulární biologie DNA RNA proteinu transkripce DNA mrna translace proteosyntéza
Exprese genetického kódu Centrální dogma molekulární biologie - genetická informace v DNA -> RNA -> primárního řetězce proteinu 1) transkripce - přepis z DNA do mrna 2) translace - přeložení z kódu nukleových
Exprese genetické informace
Exprese genetické informace Stavební kameny nukleových kyselin Nukleotidy = báze + cukr + fosfát BÁZE FOSFÁT Nukleosid = báze + cukr CUKR Báze Cyklické sloučeniny obsahující dusík puriny nebo pyrimidiny
Mgr. Šárka Vopěnková Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou VY_32_INOVACE_02_3_20_BI2 HORMONÁLNÍ SOUSTAVA
Mgr. Šárka Vopěnková Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou VY_32_INOVACE_02_3_20_BI2 HORMONÁLNÍ SOUSTAVA NADLEDVINY dvojjediná žláza párově endokrinní žlázy uložené při horním pólu ledvin obaleny tukovým
1. Napište strukturní vzorce aminokyselin D a Y a vzorce adenosinu a thyminu
Test pro přijímací řízení magisterské studium Biochemie 2019 1. Napište strukturní vzorce aminokyselin D a Y a vzorce adenosinu a thyminu U dalších otázek zakroužkujte správné tvrzení (pouze jedna správná
Biologie buňky. systém schopný udržovat se a rozmnožovat
Biologie buňky 1665 - Robert Hook (korek, cellulae = buňka) Cytologie - věda zabývající se studiem buňek Buňka ozákladní funkční a stavební jednotka živých organismů onejmenší známý uspořádaný dynamický
Kmenové buòky a vznik nádorového onemocnìní Tumorigeneze jako onemocnìní kmenových bunìk (3. èást)
Prof. MUDr. Jaroslav Masopust, DrSc. Univerzita Karlova v Praze, 2. lékaøská fakulta, Ústav klinické biochemie a patobiochemie Kmenové buòky a vznik nádorového onemocnìní Tumorigeneze jako onemocnìní kmenových
Apoptóza Onkogeny. Srbová Martina
Apoptóza Onkogeny Srbová Martina Buněčný cyklus Regulace buněčného cyklu 1. Cyklin-dependentní kináza (Cdk) cyclin Regulace buněčného cyklu 2. Retinoblastomový protein (prb) E2F Regulace buněčného cyklu
STRES STRES VŠEOBECNÝ ADAPTAČNÍ SYNDROM PSYCHOSOMATICKÉ CHOROBY
STRES VŠEOBECNÝ ADAPTAČNÍ SYNDROM PSYCHOSOMATICKÉ CHOROBY STRES Reakce organismu: Vysoce specifické tvorba protilátek Všeobecné horečka, kašel, zánět Nejvšeobecnější stres všeobecný adaptační syndrom soubor
Kloubní chrupavka. Buòky. Mezibunìèná hmota. kolagen. chondrocyt. proteoglykan
svalové tkánì epiteliální tkánì è POJIVOVÉ TKÁNÌ nervové tkánì Kloubní chrupavka Buòky Mezibunìèná hmota kolagen chondrocyt proteoglykan Kolagen Molekula: tøi dlouhé polypeptidové øetìzce v každé tøetí
Nemoc a její příčiny
Nemoc a její příčiny Definice zdraví a nemoc zdraví stav úplné tělesné, duševní a sociální pohody s harmonickým průběhem vitálních procesů nemoc porucha zdraví poškození určitého počtu bb. (bb. reagují
RIGORÓZNÍ OTÁZKY - BIOLOGIE ČLOVĚKA
RIGORÓZNÍ OTÁZKY - BIOLOGIE ČLOVĚKA 1. Genotyp a jeho variabilita, mutace a rekombinace Specifická imunitní odpověď Prevence a časná diagnostika vrozených vad 2. Genotyp a prostředí Regulace buněčného
INTRACELULÁRNÍ SIGNALIZACE II
INTRACELULÁRNÍ SIGNALIZACE II 1 VÝZNAM INTRACELULÁRNÍ SIGNALIZACE V MEDICÍNĚ Příklad: Intracelulární signalizace: aktivace Ras proteinu (aktivace receptorové kinázy aktivace Ras aktivace kinázové kaskády
Senescence v rozvoji a léčbě nádorů. Řezáčová Martina
Senescence v rozvoji a léčbě nádorů Řezáčová Martina Replikační senescence Alexis Carrel vs. Leonard Hayflick and Paul Moorhead Diferencované bb mohou prodělat pouze omezený počet dělení - Hayflickův limit
Mechanismy hormonální regulace metabolismu. Vladimíra Kvasnicová
Mechanismy hormonální regulace metabolismu Vladimíra Kvasnicová Osnova semináře 1. Obecný mechanismus působení hormonů (opakování) 2. Příklady mechanismů účinku vybraných hormonů na energetický metabolismus
Autofagie a výživa u kriticky nemocného pacienta
Autofagie a výživa u kriticky nemocného pacienta Igor Satinský Nemocnice Havířov Mezioborová JIP Colours of Sepsis, Ostrava, 28.1.2015 Autofagie a výživa u kriticky nemocného pacienta Igor Satinský Nemocnice
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.
Zdraví a jeho determinanty. Mgr. Aleš Peřina, Ph. D. Ústav ochrany a podpory zdraví LF MU Kamenice 5, Brno
Zdraví a jeho determinanty Mgr. Aleš Peřina, Ph. D. Ústav ochrany a podpory zdraví LF MU Kamenice 5, 625 00 Brno Zdraví Stav úplné tělesné, duševní a sociální pohody a nejen nepřítomnost nemoci nebo vady
Inovace studia molekulární a buněčné biologie
Inovace studia molekulární a buněčné biologie Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. MBIO1/Molekulární biologie 1 Tento projekt je spolufinancován
Exprese genetické informace
Exprese genetické informace Tok genetické informace DNA RNA Protein (výjimečně RNA DNA) DNA RNA : transkripce RNA protein : translace Gen jednotka dědičnosti sekvence DNA nutná k produkci funkčního produktu
Energetický metabolizmus buňky
Energetický metabolizmus buňky Buňky vyžadují neustálý přísun energie pro tvorbu a udržování biologického pořádku (život). Tato energie pochází z energie chemických vazeb v molekulách potravy (energie
TEST: Bc. BLG FYZ (2017) Varianta:
TEST: Bc. BLG FYZ (2017) Varianta:2 1. Adenohypofýza je místem, kde dochází k vylučování: 1) parathormonu 2) aldosteronu 3) růstového hormonu 4) oxytocinu 2. Voda o hmotnosti 600 g zvýšila svoji teplotu
Porovnání metod Elecsys PTH a Elecsys PTH (1-84) na vzorcích z rutinní klinické praxe
Ing. Petr Vaník Oddìlení laboratorní medicíny, ONN a.s. Nemocnice Rychnov nad Knìžnou Porovnání metod Elecsys PTH a Elecsys PTH (1-84) na vzorcích z rutinní klinické praxe PTH je klíèový hormon pro udržování
Patologické změny produkce kortikoidních hormonů
KRTIKIDY Kortikoidní hormony Produkovány ve 3 vrstvách kůry nadledvin Vnější vrstva mineralokortikoidy Střední vrstva glukokortikoidy Vnitřní vrstva androgeny, estrogeny, progesteron Kortikoidní hormony
Srdce a atherosklerosa. Patologie. Ischemická choroba srdeční. Energetický metabolismus. 1. Ischemická choroba srdeční
Srdce a atherosklerosa Energetický metabolismus vysoce aerobní (35% objemu svalu zaujímají mitochondrie) hlavní zdroj volné mastné kyseliny významný glukosa, laktát v malém množství ketonové látky, pyruvát,,
Základy molekulární biologie KBC/MBIOZ
Základy molekulární biologie KBC/MBIOZ Mária Čudejková 2. Transkripce genu a její regulace Transkripce genetické informace z DNA na RNA Transkripce dvou genů zachycená na snímku z elektronového mikroskopu.
Kmenové buòky a vznik nádorového onemocnìní Tumorigeneze jako onemocnìní kmenových bunìk (1. èást)
Prof. MUDr. Jaroslav Masopust, DrSc. Univerzita Karlova v Praze, 2. lékaøská fakulta, Ústav klinické biochemie a patobiochemie Kmenové buòky a vznik nádorového onemocnìní Tumorigeneze jako onemocnìní kmenových
Nemoci oběhové soustavy v české populaci. Mgr. Michala Lustigová 18. konference Zdraví a životní prostředí, Milovy 2013
Nemoci oběhové soustavy v české populaci Mgr. Michala Lustigová 18. konference Zdraví a životní prostředí, Milovy 2013 Struktura prezentace Epidemiologická situace v Evropě teoretický rámec zdravotního
Zkušební okruhy k přijímací zkoušce do magisterského studijního oboru:
Biotechnologie interakce, polarita molekul. Hydrofilní, hydrofobní a amfifilní molekuly. Stavba a struktura prokaryotní a eukaryotní buňky. Viry a reprodukce virů. Biologické membrány. Mikrobiologie -
DEGHAS-orgánové komplikace diabetu
DEGHAS-orgánové komplikace diabetu Langerhansovy ostrůvky celkem asi 1 milion, průměr 100-200μm rozptýlené ve tkáni exokrinního pankreatu, jednotlivé rozptýlené buňky deriváty entodermu hlavní typy buněk:
Respirace. (buněčné dýchání) O 2. Fotosyntéza Dýchání. Energie záření teplo BIOMASA CO 2 (-COO - ) = -COOH -CHO -CH 2 OH -CH 3
Respirace (buněčné dýchání) Fotosyntéza Dýchání Energie záření teplo chem. energie CO 2 (ATP, NAD(P)H) O 2 Redukce za spotřeby NADPH BIOMASA CO 2 (-COO - ) = -COOH -CHO -CH 2 OH -CH 3 oxidace produkující
Hodnocení stavu výživy. MUDr. Matej Pekař
Hodnocení stavu výživy MUDr. Matej Pekař Úvod Obezita nadměrné ukládání energetických zásob v podobě tuku z různých příčin. Energetický příjem je větší než výdej. Příčinou je nejčastěji kombinace většího
Autophagie a imunitní odpověd. Miroslav Průcha Klinická imunologie Nemocnice Na Homolce, Praha
Autophagie a imunitní odpověd Miroslav Průcha Klinická imunologie Nemocnice Na Homolce, Praha Ostrava, 29. ledna 2019 Historie Nobel Prize 2016 Yoshinori Ōsumi https:p//nobeltpizrog/utplodss/2l018//06/ohsuiillchtul
Inovace profesní přípravy budoucích učitelů chemie
Inovace profesní přípravy budoucích učitelů chemie I n v e s t i c e d o r o z v o j e v z d ě l á v á n í CZ.1.07/2.2.00/15.0324 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem
Apoptóza. Veronika Žižková. Ústav klinické a molekulární patologie a Laboratoř molekulární patologie
Apoptóza Veronika Žižková Ústav klinické a molekulární patologie a Laboratoř molekulární patologie Apoptóza Úvod Apoptóza vs nekróza Role apoptózy v organismu Mechanismus apoptózy Metody detekce Úvod -
ABSTRAKT: Prezentace poskytuje informaci o aktuálních doporučeních z roku 2011 k hodnocení hladin 25 OH vitaminu, indikací k měření 25 OH vitaminu D a doporučených hodnotách denního příjmu dle věkových
BIOFYZIKA. RNDr. Lucie Koláèná, Ph.D.
BIOFYZIKA BUÒKY A TKÁNÍ RNDr. Lucie Koláèná, Ph.D. BUÒKA BUÒKA Ètyøi strukturnì-organizaèní principy buòky Pamì ový nukleové kyseliny (chromosomy, ribosomy) Membránový lipidy membrány Cytoskeletální podpùrné
Tématické okruhy pro státní závěrečné zkoušky
Tématické okruhy pro státní závěrečné zkoušky Obor Povinný okruh Volitelný okruh (jeden ze dvou) Forenzní biologická Biochemie, pathobiochemie a Toxikologie a bioterorismus analýza genové inženýrství Kriminalistické