|
|
- Iveta Hájková
- před 9 lety
- Počet zobrazení:
Transkript
1 Ing. Zuzana Honzajková Účinky látek
2 Účinek biologická změna, která je projevem interakce látky s organismem látka vyvolá účinek dosažením cílové molekuly působení xenobiotika na lidský organismus se může navenek projevit celou škálou rozmanitých účinků Účinky látek se dělí podle několika hledisek vratný (reverzibilní) - překrvení, otok, zánět nevratný (irreverzibilní) - odumření buněk, nekróza Ing. Zuzana Honzajková zuzana.honzajkova honzajkova@vscht.czcz Základy toxikologie a ekologie - Účinky látekl
3 účinek podle mechanismu působení 1. přímý toxický fyzikálně-chemicky svou přítomností 2. biochemický reakce s receptorem ovlivní biochemický děj 3. orgánová toxicita - neurotoxický, hepatotoxický, nefrotoxický, pneumotoxický 4. imunotoxický snížení imunity nebo alergie 5. mutagenní změna genetické informace 6. karcinogenní vede ke zhoubnému bujení buněk 7. teratogenní poškození vývoje při rozmnožování organismů účinek podle času akutní po jednorázovém podání, v krátké době chronický po dlouhé době po dlouhé expozici v malých dávkách pozdní (vzdálený) projev po dlouhé době latence Ing. Zuzana Honzajková zuzana.honzajkova honzajkova@vscht.czcz Základy toxikologie a ekologie - Účinky látekl
4 Přímý toxický účinek Pokud látka nepříznivě působí na organismus pouhou svou přítomností na určitém místě, aniž by se vázala na receptor, či reagovala s cílovými molekulami, mluvíme o přímém toxickém účinku. Mezi přímý toxický účinek patří působení silných kyselin a zásad. Projevuje se místně, jako účinek leptavý Ing. Zuzana Honzajková zuzana.honzajkova honzajkova@vscht.czcz Základy toxikologie a ekologie - Účinky látekl
5 Přímý toxický účinek př. inhalace neutrálního prachu - zjizvení tkáně = fibróza - neutrální prach mění strukturu plic,vazivová tkáň místo původních aktivních buněk pneumokonióza (zaprášení plic) silikóza usazování SiO 2 azbestóza - vlákna azbestu, krystalická forma křemičitanu hořečnatého (MgSiO 3 ), krystalky ve formě ostrých jehliček, nekróza k. šťavelová krystalizace v ledninách - závisí na velikosti částic - větší než 10 µm se zachytí již v horních cestách dýchacích, menší než 1 µm se dostanou až do plicních sklípků (alveol) Ing. Zuzana Honzajková zuzana.honzajkova honzajkova@vscht.czcz Základy toxikologie a ekologie - Účinky látekl
6 Biochemický účinek látka reaguje s cílovým místem v buňce - receptor ovlivnění důležitých biochemických dějů v buňce a tím následně také životních funkcí. Nejčastěji se jedná o inhibici enzymů. Inhibice znamená zpomalení reakce katalyzované (urychlované) příslušným enzymem Inhibice přenosu kyslíku (CO) Inhibice buněčného dýchání (KCN) Ing. Zuzana Honzajková zuzana.honzajkova honzajkova@vscht.czcz Základy toxikologie a ekologie - Účinky látekl
7 Nefrotoxický účinek A) Poškození glomerulu snížení / zvýšení glomerulární filtrace změny osmotického tlaku pokles selektivity filtrace - silná proteinurie, silná hematurie zejména při akutní formě B) Poškození tubulu změny v množství reabsorbovaného a z těla vyloučeného podílu Akutní tubulární nekróza: v důsledku poškození proximálního tubulu může dojít až k akutnímu selhání ledvin 7
8 Nefrotoxický účinek Těžké kovy Pb, Cd a Hg při akutní otravě nejčastěji poškodí proximální tubulus a vyvolají akutní selhání ledvin Pb, Cd a Hg se při chronické otravě ukládají v ledvinách a způsobují různé formy chronických nefritid další nefrotoxické kovy: As, Cr, Pt, U, Au, Sb, Th, Fe Halogenované alifatické uhlovodíky zejména s krátkým řetězcem CCl 4, CHCl 3 - akutní selhání ledvin Ethylenglykol metabolizuje se kyselinu šťavelovou, jejíž soli tvoří krystalky 8
9 Pneumotocický účinek Pneumonitida, pneumonie akutní a/nebo chronická imunitní odpověď na poškození (nekrózu) epitelárních buněk (tkání), zvýšená teplota Edém přestup kapaliny z cévního komparmentu do mezibuněčného prostoru či do nitra alveol Bronchiální astma zvýšená reaktivita tracheo-bronchiálního stromu spojená s křečovitou kontrakcí bronchiálních stěn Fibróza (pneumokonióza) ireversibilní zmohutnění alveolární stěny (vazivová tkáň místo buněk I typu) - snížení kapacity plic Emfyzém rozedma plic - v důsledku poškození septálních buněk v prostorech mezi alveolami v plicích nadměrné množství vzduchu 9
10 Pneumotoxický účinek 10
11 Hepatotoxický účinek A) Steatóza jater akumulace tuků v hepatocytech v důsledku poruch buněčného metabolismu zejména následek akutní expozice ethanol, methanol, hydrazin, DDT, hexachlorcyklohexan, As, Cr, chloroform, halothan B) Hepatická nekróza, toxická hepatitida odumírání jaterních buněk zánět jater akutní i chronická expozice Et-OH, halogenované uhlovodíky, aromatické aminy, aromatické nitrosloučeniny, fenoly, Pb, anilin, muchomůrka zelená C) Fibróza, cirhóza jater tvorba vazivové tkáně v játrech, uzlíky obvykle při chronické expozici, ale i následek akutního poškození methanol, ethanol, aldehydy, ketony, vinylchlorid, As 11
12 Hepatotoxický účinek D) Cholestáza poruchy metabolismu žluči, organokovové sloučeniny Sn a As E) Nádory jater máslová žluť, nitrosaminy, As, vinylchlorid, PAU, halogenované aromáty aflatoxiny, safrol 12
13 Imunotoxický účinek základní funkcí imunitního systému je rozlišovat mezi cizími a vlastními biomakromolekulami a cizí neutralizovat reakci mohou vyvolat i původně malé molekuly, které se naváží na biomakromolekuly tělu vlastní, pozmění jejich tvar a tak se stanou tělu cizí a systém je opět rozpozná Antigen - látká vyvolávající imunitní reakci (patogeny, viry,nádorové buňky) Když je nějaká látka imunitním systémem rozpoznána jako cizí, začnou se proti ní tvořit protilátky. Tyto protilátky vytvoří s antigenem komplex a tak jej deaktivují. toxické látky, které mohou imunitní reakci: 1. potlačit (imunosupresanty) - př. kortikoidy 2. vybudit nepřiměřeně (alergeny) Ing. Zuzana Honzajková zuzana.honzajkova honzajkova@vscht.czcz Základy toxikologie a ekologie - Účinky látekl
14 Imunotoxický účinek Alergie - silná nebo nepřiměřená odpověď na antigen, která vede až k poškození organismu první kontakt bez odezvy, organismus si vytvoří protilátky v dalších případech už reaguje nepřiměřeně, způsobeno nesprávnou aktivací protilátek ze skupiny Imunoglobulinu E - IgE projevy alergií: záněty kůže, stahy dýchacích cest jako astma, nejhorší projev je anafylaktický šok, při kterém je ohrožen život (pokles krevního tlaku, křeč průdušek) První pomoc: antihistaminika, Dithiaden, Prednison
15 Mutagenní účinek - mutagenita Mutace : Změny ve struktuře genetického materiálu Nezbytné pro biologickou evoluci Většina mutací je pro své nositele škodlivá, z hlediska populace a druhu jsou životně důležité Mutace podle úrovně, na níž působí genové (bodové) - týkající se jednotlivých genů, mění nukleotidy nebo jejich pořadí chromozómové - týkající se struktury chromozómů, mění strukturu chromozomu na větším úseku genomové - týkající se počtu chromozómů Příklady výhodných mutací : Stravitelnost laktózy Resistence vůči HIV Ing. Zuzana Honzajková zuzana.honzajkova honzajkova@vscht.czcz Základy toxikologie a ekologie - Účinky látekl
16
17 KARCINOGENITA Rakovina (nádorové onemocnění) je široká škála onemocnění, při kterém část vlastních buněk začne nekontrolovatelně růst a množit se. Organismy mají opravné mechanismy, které jsou částečně schopny mutace v buňkách opravit, případně provést apoptózu. Rakovinná buňka je tedy taková poškozená buňka, která není zničena programovanou smrtí ihned po dělení. Z hlediska fyziologického se nádorová onemocnění dělí na benigní (nezhoubné), tedy neschopné proniknout do okolí a vytvářet metastáze (izolované nádory), a maligní (zhoubné).
18 MUTAGENITA KARCINOGENITA? o Hranice mezi karcinogenitou a mutagenitou je velmi tenká většina karcinogenů jsou zároveň mutageny, obráceně to ale neplatí. Mutace v genetickém materiálu, DNA, se může projevit zhoubným bujením napadené tkáně. Vztah mezi mutagenitou a karcinogenitou není jednoznačný. Mutagenita není ani nutnou, ani postačující podmínkou karcinogenity. Většina karcinogenů má mutagenní účinky, ale nádorové bujení mohou vyvolat i látky nemutagenní. V takovém případě se může jednat o poškození opravných mechanismů, které jsou jinak schopny poškozenou DNA rozpoznat a opravit, případně nahradit.
19 vytvoření aduktu s DNA DNA aduktotr Např. alkylační činidla DNA adukt je část DNA na kterou je kovalentně navázaná jiná chemická látka. Zdroj:
20 KANCEROGENY A INTERAKCE S DNA Apotóza DNA adukt Oprava DNA Replikace poškozené DNA - mutace Životaschopná buňka Imunitní rozpoznání (zánik rakovinotvorné buňky) nádor benigní, maligní Rakovinná buňka
21 Karcinogenní látky Přímá alkylační činidla Reagují přímo s molekulou DNA, atakují nukleofilní centra bez nutnosti předchozí biotransformace (aktivace). Př. alkylhalogenidy (R-X), dialkyl sulfáty R-O-SO 2 -O-R např. methyliodid, dimethyl sulfát, yperit atd. Př. Yperit intramolekulární nukleofilní substitucí vznikne reaktivní sulfoniový iont, který se poté naváže na nukleofilní centrum v molekule DNA (např. volné NH 2 skupiny v bázích nukleotidech):
22 Karcinogenní látky Látky s epoxidovou skupinou Vznikají až po metabolické aktivaci (obvykle 1. fáze metabolismu), v molekule musí vznikat oxiranová skupina. Zpravidla jde o olefiny. Př.: Vinylchlorid chloroxiran Cl CH 2 CYP 450 Cl + O 2 / - H 2 O O Akrylonitril glycidonitril NC CH 2 CYP 450 NC + O 2 / - H 2 O O Akrylamid glycidamid O CYP 450 H 2 NOC H 2 N CH 2 + O 2 / - H 2 O O
23 Karcinogenní látky Látky s epoxidovou skupinou Z této skupin látek je velmi nebezpečný zejména akryl amid (polymerní chemie akryláty). Je silně neurotoxický patří mezi látky podezřelé z kancerogenity. O CYP 450 H 2 NOC H 2 N CH 2 + O 2 / - H 2 O O AA je reaktivní i sám o sobě, váže se např. na proteiny přes SH vazbu (např. cystein). Jeho metabolit glycidamid atakuje především G a A v DNA.
24 METABOLISMUS AA EH epoxidhydrolasa GSH glutathion EH glyceramide Hlavní metabolit vylučovaný v moči ( biologické monitorování expozice AA)
25 Karcinogenní látky Polycyklické aromatické uhlovodíky (PAU/PAH) Vznikají nedokonalým spalováním organických sloučenin (odpadů, PHM, cigaretového kouře atd.) Nejčastějším zástupcem této skupiny je benzo[a]pyren V jejich molekule se často nachází tzv. zátoka (bay region, viz. obr.) Jedná se o planární molekuly, které podléhají metabolické aktivaci v I. fázi biotransformace vznikají epoxidy.
26 Karcinogenní látky Polycyklické aromatické uhlovodíky (PAU/PAH) Benzopyren (BP) je tzv. prokarcinogen, svou kancerogenní aktivitu získává až po příslušné metabolické přeměně, která má 3 fáze: 1.Oxidace CYP 450 na 7,8-BP-epoxid Hydrolýza epoxy vazby pomocí enzymu epoxyhydrolázy a vzniku 7,8-dihydroxy BP Posledním krokem je opět CYP 450 oxidace na výsledky produkt, který se kovalentně váže na DNA Zdroj: ttp://upload.wikimedia.org/wikipedia/co mmons/d/d8/benzopyrene_dna_adduct _1JDG.png
27 Karcinogenní látky Arylaminy Příklady prokázaných karcinogenních arylaminů: Benzidin (4,4-diaminobifenyl) 2-naftylamin (tabákový kouř) 4-aminobifenyl (tabákový kouř) Tyto látky způsobují u člověka rakovinu močového měchyře
28 Karcinogenní látky Heteroarylaminy Příklady prokázaných karcinogenních heteroarylaminů: PhIP - 2-Amino-1-methyl-6-phenylimidazo(4,5-b)pyridine MeIQ - 2-Amino-3,4-dimethylimidazo[4,5-f]quinoline H 3 C N H 3 C N N H 2 N
29 Karcinogenní látky Heteroarylaminy Příklady prokázaných karcinogenních heteroarylaminů: MeIQx - 2-Amino-1-methyl-6-phenylimidazo(4,5-b)pyridine H 2 N N H C N 3 N CH 3 IQ - 2-Amino-3methylimidazo[4,5-f]quinoline N N H 3 C N N H 2 N
30 Vznikají reakcemi kreatininu a AMK za vysokých T. Z epidemiologického hlediska je odhadováno, že vznik rakoviny na základě expozice této skupině látek je asi 1 případ na obyvatel.
31 Přírodní karcinogeny Aflatoxiny mykotoxiny produkované plísněmi r. Aspergillus. Jedná se o nejsilnější známé kancerogeny. Nutná metabolizace v I. fázi (reaktivní meziprodukt, epoxid) - alkyluje báze DNA pomocí epoxy skupiny. Aflatoxin B
32 Aspergillus flavus
33 Teratogenní účinek - teratogenita případ toxicity látek cílených na embryonální vývoj či plod teratogen látka nebo vliv, které negativněinterferují s normálním vývojem plodu apoškozují jej o o o o Obecně zahrnuje všechny toxické látky, které jsou přijímány matkou a jsou schopny procházet placentou do systémového oběhu plodu. Způsobují vrozené vývojové vady (VVV), např. malformace, nefunkčnost orgánů, poruchy CNS Příklad obecných teratogenů tabák (nikotin, látky vznikající spalováním tabáku), alkohol, látky ovlivňující CNS (sedativa, anxiolytika, ATD, amfetaminy a jiné drogy). Enviromentální polutantny PAU, PCB, dioxiny, polychlorované dibenzofurany, organické sloučeniny Hg,
34 Teratogenní účinek - teratogenita 1. nediferenciované buňky zárodku v období blastogeneze - embryo buď zanikne a je bez následků vstřebáno tělem, nebo při menším poškození přežije a poškozené buňky jsou kompletně nahrazeny nepoškozenými 2. období organogeneze nejkritičtější období pro teratogeny - vývoj zárodků orgánů poškození v této fázi vede k degeneraci orgánů (malformace) nebo tkáňových struktur 3. po ukončení organogeneze je vznik zřetelných malformací již stěží možný; teratogeny ale mohou ovlivnit funkční zrání orgánů a tkání nedochází k anatomickým, ale funkčním vadám, které se mohou projevit i v pozdějších stádiích života
35 Teratogenita různá poškození podle období kdy působí: den období blastogeneze, nediferencované buňky den základy orgánů - anatomické vady - tvarové, kritické časové periody lidských orgánů: CNS den srdce den končetiny nohy: , ruce: den oči den obličej (možnost rozštěpů) den izolované patro (rozštěpy) den genitálie den po ukončení 3. měsíce pak orgány a tkáně funkčně zrají, látka způsobí vady funkční
36 THALIDOMID o od 50. do 60. let minulého století byl podáván těhotným ženám jako léčivo proti nevolnosti v těhotenství, jako zklidňující léčivo (sedativní/hypnotický efekt). o Poté se zjistilo, že došlo k výraznému nárůstu dětí s VVV (odhaduje se, že se za dobu jeho použití narodilo až postižených dětí). mezi 24. a 36. dnem gravidity stačila k poruše vývoje plodu pouze jediná sedativní dávka thalidomidu o o Způsobuje většinou těžké malformace končetin Látka při in vivo testech na zvířatech nevykazovala negativní účinky. o Thalidomid se vyskytuje ve dvou izomerech R (eutomer) a S (distomer). Eutomerní forma vykazuje léčivé účinky, S-izomer je silně teratogenní. R,S-thalidomid
37 inhibitory karcinogeneze Antioxidanty reagují s volnými radikály vitamín C, E, beta karoten vláknina - adsorpcí či absorpcí škodlivin sirné sloučeniny česneku a cibule - neznámý princip víno - cca 200 fenolických látek Resveratrol přírodní antioxidant - přirozený fungicid, jímž se rostlina brání patogenům jeho množství se zvyšuje při stresových situacích(houbové choroby, chladné počasí, působení UVzáření ) indický profesor Dipak Das podvod s experimety
Účinky látek. Ing. Zuzana Honzajková, Ph.D.
Účinky látek Ing. Zuzana Honzajková, Ph.D. Účinek biologická změna, která je projevem interakce látky s organismem látka vyvolá účinek dosažením cílové molekuly působení xenobiotika na lidský organismus
Název školy: Číslo a název sady: klíčové aktivity: VY_32_INOVACE_179_Toxikologie organických látek_pwp
Název školy: Číslo a název projektu: Číslo a název šablony klíčové aktivity: Označení materiálu: Typ materiálu: Předmět, ročník, obor: Číslo a název sady: Téma: Jméno a příjmení autora: STŘEDNÍ ODBORNÁ
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
Účinky látek. Toxikologie. Ing. Lucie Kochánková, Ph.D.
Účinky látek Toxikologie Ing. Lucie Kochánková, Ph.D. zkoumá účinek látky na organismus účinek = biologická změna, která je projevem interakce látky s organismem účinek podle místa působení orgánová toxicita
Účinky látek. Toxikologie. Ing. Lucie Kochánková, Ph.D.
Účinky látek Toxikologie Ing. Lucie Kochánková, Ph.D. zkoumá účinek látky na organismus účinek = biologická změna, která je projevem interakce látky s organismem účinek podle místa působení orgánová toxicita
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
Toxikologie, její předmět a vymezení pojmů
Toxikologie, její předmět a vymezení pojmů 1. Úvod 2. Předmět toxikologie a vymezení pojmů 3. Působení cizorodých látek na lidský organismus 4. Klasifikace jedů 5. Účinek jedů, druhy účinku 6. Závislost
V takovém případě mluvíme o otravě akutní - akutním účinku.
Účinek jedů, druhy účinku Působení cizorodé látky na lidský organismus se může navenek projevit celou škálou rozmanitých účinků - od lehké nevolnosti, přes poruchy zažívání, nervové soustavy až po smrt.
Úvod do problematiky chemických látek
Úvod do problematiky chemických látek Machartová V. 12.5. 2012 Šafránkův pavilon, Plzeň Klinika pracovního lékařství LF UK a FN v Plzni Projekt Pracovní lékařství pro lékaře všech odborností Registrační
Hygiena a toxikologie, 3. ročník, Ekologie a životní prostředí
Název školy: Číslo a název projektu: Číslo a název šablony klíčové aktivity: Označení materiálu: Typ materiálu: Předmět, ročník, obor: Číslo a název sady: Téma: Jméno a příjmení autora: STŘEDNÍ ODBORNÁ
MUDr Zdeněk Pospíšil
MUDr Zdeněk Pospíšil Imunita Charakteristika-soubor buněk,molekul a humorálních faktorů majících schopnost rozlišit cizorodé látky a odstranit je /rozeznává vlastní od cizích/ Zajišťuje-homeostazu,obranyschopnost
Znečištění ovzduší. Bratislava, 19. února 2014 MUDr. Miroslav Šuta. a lidské zdraví. Centrum pro životní prostředí a zdraví
Znečištění ovzduší a lidské zdraví Bratislava, 19. února 2014 odborný konzultant v oblasti ekologických a zdravotních rizik Znečištění ovzduší (kontext) způsobuje předčasnou smrt asi 370 tisíc Evropanů
SLEDOVÁNÍ VÝSKYTU GENOTOXICKÝCH LÁTEK V POVODÍ ŘEKY SVRATKY V SOUVISLOSTI S URANOVÝM PRŮMYSLEM
SLEDOVÁNÍ VÝSKYTU GENOTOXICKÝCH LÁTEK V POVODÍ ŘEKY SVRATKY V SOUVISLOSTI S URANOVÝM PRŮMYSLEM Jana Badurová, Hana Hudcová, Radoslava Funková, Helena Mojžíšková, Jana Svobodová Toxikologická rizika spojená
Doprava, znečištěné ovzduší a lidské zdraví
Doprava, znečištěné ovzduší a lidské zdraví Bratislava, 2. února 2011 odborný konzultant v oblasti ekologických a zdravotních rizik e-mail: miroslav.suta (zavináč) centrum.cz http://suta.blog.respekt.ihned.cz
PRODUKCE MYKOTOXINŮ PLÍSNĚMI. Zdravotní nezávadnost potravin Adéla Tomsová Pavel Dosoudil
PRODUKCE MYKOTOXINŮ PLÍSNĚMI Zdravotní nezávadnost potravin Adéla Tomsová Pavel Dosoudil Mykotoxiny Z řeckého slova mykes = houba Toxicum = jed Produkty sekundárního metabolismu plísní Je známo asi 6000
Znečištění ovzduší a zdraví
Znečištění ovzduší a zdraví Čelákovice, 31. března 2014 odborný konzultant v oblasti ekologických a zdravotních rizik Znečištění ovzduší (kontext) Evropa: asi 370 tisíc předčasných úmrtí ročně zkracuje
Znečištěné ovzduší a lidské zdraví
Znečištěné ovzduší a lidské zdraví Brno, 11. ledna 2011 odborný konzultant v oblasti ekologických a zdravotních rizik e-mail: miroslav.suta (zavináč) centrum.cz http://suta.blog.respekt.ihned.cz Znečištění
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
RNDr. Klára Kobetičová, Ph.D.
ENVIRONMENTÁLNÍ TOXIKOLOGIE ÚVODNÍ PŘEDNÁŠKA RNDr. Klára Kobetičová, Ph.D. Laboratoř ekotoxikologie a LCA, Ústav chemie ochrany prostředí, Fakulta technologie ochrany prostředí, VŠCHT Praha ÚVOD Předmět
živé organismy získávají energii ze základních živin přeměnou látek v živinách si syntetizují potřebné sloučeniny, dochází k uvolňování energie některé látky organismy nedovedou syntetizovat, proto musí
Projekt realizovaný na SPŠ Nové Město nad Metují
Projekt realizovaný na SPŠ Nové Město nad Metují s finanční podporou v Operačním programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Královéhradeckého kraje Modul 02 Přírodovědné předměty Hana Gajdušková 1 Viry
III/ 2- Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Hygiena a toxikologie, 3. ročník, Ekologie a životní prostředí
Název školy Číslo projektu Název projektu Klíčová aktivita Označení materiálu: Typ materiálu: Předmět, ročník, obor: Tematická oblast: Téma: Jméno a příjmení autora: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ
Název školy: Číslo a název sady: klíčové aktivity: VY_32_INOVACE_172_Toxikologie přechodných kovů_pwp
Název školy: Číslo a název projektu: Číslo a název šablony klíčové aktivity: Označení materiálu: Typ materiálu: Předmět, ročník, obor: Číslo a název sady: Téma: Jméno a příjmení autora: STŘEDNÍ ODBORNÁ
AMINOKYSELINY REAKCE
CHEMIE POTRAVIN - cvičení AMINOKYSELINY REAKCE Milena Zachariášová (milena.zachariasova@vscht.cz) Ústav chemie a analýzy potravin, VŠCHT Praha REAKCE AMINOKYSELIN část 1 ELIMINAČNÍ REAKCE DEKARBOXYLACE
MOTTO: zaprášený obličej si umyjeme, zaprášené plíce však ne
Ing. Jiří Vala, Ph.D. MOTTO: zaprášený obličej si umyjeme, zaprášené plíce však ne Obrázky: HSE, HSA, OSHA Úvod Prach na pracovišti Dělení prachů Měření prašnosti Zdravotní rizika Vyšetření na rizikových
BUNĚČNÁ TRANSFORMACE A NÁDOROVÉ BUŇKY
BUNĚČNÁ TRANSFORMACE A NÁDOROVÉ BUŇKY 1 VÝZNAM BUNĚČNÉ TRANSFORMACE V MEDICÍNĚ Příklad: Buněčná transformace: postupná kumulace genetických změn Nádorové onemocnění: kolorektální karcinom 2 3 BUNĚČNÁ TRANSFORMACE
NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY LÉČIV
NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY LÉČIV Doc. PharmDr. František Štaud, Ph.D. Katedra farmakologie a toxikologie Univerzita Karlova v Praze Farmaceutická fakulta v Hradci Králové NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY LÉČIV Nežádoucí účinky
Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162
ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Téma / kapitola Mendelova 2. stupeň Základní Zdravověda
Účinky chemických látek na organismus
Účinky chemických látek na organismus 1. Úvod: Průmyslová toxikologie studuje účinky chemických látek na organismus pracovníků. Chemická škodlivina chemická látka, která při proniknutí do organismu nebo
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)
TOXICITA ÚČINKY NOX. M. Balíková Ústav soudního lékařství a toxikologie 1. LF UK a VFN
TOXICITA ÚČINKY NOX M. Balíková Ústav soudního lékařství a toxikologie 1. LF UK a VFN Paracelsus (1493-1541): Dosis sola facit ut venenum non sit (Je to dávka, která určuje, zda nejde o jed) Dnešní komplexnější
Porovnání cytotoxicity organických sloučenin navázaných na vzduchové částice
20. 5. 2019 Drážďany EU projekt OdCom - závěrečná vědecká konference Porovnání cytotoxicity organických sloučenin navázaných na vzduchové částice Táňa Závodná 1, Alena Milcová 1, Zuzana Nováková 1, Ivan
Osud xenobiotik v organismu. M. Balíková
Osud xenobiotik v organismu M. Balíková JED-NOXA-DROGA-XENOBIOTIKUM Látka, která po vstřebání do krve vyvolá chorobné změny v organismu Toxické účinky: a) přechodné b) trvale poškozující c) fatální Vzájemné
Hygiena a toxikologie, 3. ročník, Ekologie a životní prostředí
Název školy: Číslo a název projektu: Číslo a název šablony klíčové aktivity: Označení materiálu: Typ materiálu: Předmět, ročník, obor: Číslo a název sady: Téma: Jméno a příjmení autora: STŘEDNÍ ODBORNÁ
http://vtm.zive.cz/aktuality/vzorek-dna-prozradi-priblizny-vek-pachatele
http://vtm.zive.cz/aktuality/vzorek-dna-prozradi-priblizny-vek-pachatele Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Eva Strnadová. Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz ;
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
Kontaminace půdy pražské aglomerace
Kontaminace půdy pražské aglomerace ING. ANNA CIDLINOVÁ (anna.cidlinova@szu.cz) Odběry půdních vzorků vareálech mateřských školek spolupráce SZU a ČGS monitoring půd součástí celoevropského projektu Urban
OBRANNÝ IMUNITNÍ SYSTÉM
Mgr. Šárka Vopěnková Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou VY_32_INOVACE_02_3_04_BI2 OBRANNÝ IMUNITNÍ SYSTÉM Základní znaky: není vrozená specificky rozpoznává cizorodé látky ( antigeny) vyznačuje se
Kouření vonných listů, kořeníči drog se vyskytuje v lidské společnosti tisíce let. Do Evropy se tabák dostal po roce 1492 v té době byl považován za
Mgr. Jakub Dziergas Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace Tento výukový materiál byl zpracován v rámci akce EU peníze středním školám - OP VK 1.5. Výuková sada OBČANSKÁ
Nový postup stanovení N-(2-hydroxyethyl)valinu v globinu pracovníků exponovaných ethylenoxidu
Nový postup stanovení N-(2-hydroxyethyl)valinu v globinu pracovníků exponovaných ethylenoxidu J. Mráz, I. Hanzlíková, Š. Dušková, L. Dabrowská, H. Chrástecká, M. Tvrdíková, R. Vajtrová Státní zdravotní
Biotransformace a vylučování. Ing. Zuzana Honzajková
Biotransformace a vylučování Ing. Zuzana Honzajková XENOBIOTIKA V ORGANISMU vstup látky do organismu Dochází k absorpci a distribuci k cílovým orgánům/receptorům (srdce, plíce, CNS ) Exkrece (vyloučení
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
Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0649
Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Název školy: Střední zdravotnická škola a Obchodní akademie, Rumburk, příspěvková organizace Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0649
Vliv znečišťujících látek z lokálních topenišť na zdraví Ostrava,
Vliv znečišťujících látek z lokálních topenišť na zdraví Ostrava, 5.11.2015 MUDr. Helena Šebáková a kol. 595 138 200 Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě Na Bělidle 7,
PCB HCB HCH Látky skupiny DDT PAH. PAHs dálkový transport lipofilita metabolické změny. POPs perzistence lipofilita bioakumulace dálkový transport
PCB HCB HCH Látky skupiny DDT PAH POPs perzistence lipofilita bioakumulace dálkový transport PAHs dálkový transport lipofilita metabolické změny Současný stav: 40 ploch BMP + 5 ploch v CHÚ Historický vývoj:
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
Propojení výuky oborů Molekulární a buněčné biologie a Ochrany a tvorby životního prostředí. Reg. č.: CZ.1.07/2.2.00/28.0032
Propojení výuky oborů Molekulární a buněčné biologie a Ochrany a tvorby životního prostředí Reg. č.: CZ.1.07/2.2.00/28.0032 Dithiokarbamáty: objev a historie 1. Co je známo o toxikologii pesticidů zinebu
ATOMOVÁ FYZIKA JADERNÁ FYZIKA
ATOMOVÁ FYZIKA JADERNÁ FYZIKA 17. OCHRANA PŘED JADERNÝM ZÁŘENÍM Autor: Ing. Eva Jančová DESS SOŠ a SOU spol. s r. o. OCHRANA PŘED JADERNÝM ZÁŘENÍM VLIV RADIACE NA LIDSKÝ ORGANISMUS. 1. Buňka poškození
TOXICKÉ CHEMICKÉ LÁTKY a možnosti detoxikace
TOXICKÉ CHEMICKÉ LÁTKY a možnosti detoxikace 1 Periodická tabulka prvků 2 Chemické látky nebezpečné lidskému zdraví V literatuře se těmto látkám říká POP perzistentní organické polutanty. Tyto látky splňují
Co jsou imunodeficience? Imunodeficience jsou stavy charakterizované zvýšenou náchylností k infekcím
Imunodeficience. Co jsou imunodeficience? Imunodeficience jsou stavy charakterizované zvýšenou náchylností k infekcím Základní rozdělení imunodeficiencí Primární (obvykle vrozené) Poruchy genů kódujících
Chemické mutageny a jejich rozdělení
Promutageny Chemické mutageny a jejich rozdělení Metabolism usually results in the inactivation of the parent compound, but some of the metabolites generated are more toxic (genotoxic) than the parent
Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř. 17. listopadu 49
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
Karboxylové kyseliny a jejich funkční deriváty
Karboxylové kyseliny a jejich funkční deriváty Úvod Karboxylové kyseliny jsou nejdůležitější organické kyseliny. Jejich funkční skupina je karboxylová skupina a tento název je složen ze slov karbonyl a
MUDr. Vladimír Valenta Ph.D. Liberec 20.9.2012
Výživa v prevenci nádorů ů Doc.MUDr. Pavel Dlouhý Ph.D. MUDr. Vladimír Valenta Ph.D. Liberec 20.9.2012 Kouření tabáku 30 % (25-40 %) Alkohol 3 % (2-4 %) Výživa 35 % (10 70 %) Výživové doplňky < 1 % (-5-2
Název školy: Číslo a název sady: klíčové aktivity: Hygiena a toxikologie, 3. ročník, Ekologie a životní prostředí
Název školy: Číslo a název projektu: Číslo a název šablony klíčové aktivity: Označení materiálu: Typ materiálu: Předmět, ročník, obor: Číslo a název sady: Téma: Jméno a příjmení autora: STŘEDNÍ ODBORNÁ
R věty. Jednoduché R věty:
R věty Nebezpečné vlastnosti chemických látek jsou popsány tzv. R-větami, které stanoví specifickou rizikovost jednotlivých nebezpečných chemických látek. R-věty jsou jednoduché nebo kombinované (podle
Znečištění ovzduší v České republice. MUDr. Miroslav Šuta. Bielsko-Biala, 17.-18. srpna 2015. Centrum pro životní prostředí a zdraví
Znečištění ovzduší v České republice Bielsko-Biala, 17.-18. srpna 2015 odborný konzultant v oblasti ekologických a zdravotních rizik Znečištění ovzduší (kontext) Evropa: asi 370 tisíc předčasných úmrtí
Organické látky. Organická geochemie a rozpuštěný organický uhlík
Organická geochemie a rozpuštěný organický uhlík struktura, nomenklatura a funkční skupiny huminové látky a další přírodní OC reaktivita DOC/POC distribuce kyselost (acidita) Přírodní a znečišťující organické
Nutriční aspekty konzumace mléčných výrobků
Nutriční aspekty konzumace mléčných výrobků Prof. MVDr. Lenka VORLOVÁ, Ph.D. a kolektiv FVHE VFU Brno Zlín, 2012 Mléčné výrobky mají excelentní postavení mezi výrobky živočišného původu - vyšší biologická
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
Protinádorová imunita. Jiří Jelínek
Protinádorová imunita Jiří Jelínek Imunitní systém vs. nádor l imunitní systém je poslední přirozený nástroj organismu jak eliminovat vlastní buňky které se vymkly kontrole l do boje proti nádorovým buňkám
Studie zdravotního stavu dětí
Studie zdravotního stavu dětí z Radvanic a Bartovic Miroslav Dostál Ústav experimentální mediciny AV ČR, v.v.i., Praha 1 Zdravotní stav dětí Cíl porovnat zdravotní stav dětí žijících v Radvanicích & Bartovicích
DOPRAVA A ZDRAVÍ. příspěvek k diskusi o řešení dopravní situace v Praze Ing. Miloš Růžička
DOPRAVA A ZDRAVÍ příspěvek k diskusi o řešení dopravní situace v Praze Ing. Miloš Růžička DOPRAVA Tři hlavní oblasti negativního dopadu na zdraví: zranění vzniklá v souvislosti s dopravním provozem znečištění
Obsah. 2. Mechanismus a syntetické využití nejdůležitějších organických reakcí 31 2.1. Adiční reakce 31 2.1.1. Elektrofilní adice (A E
Obsah 1. Typy reakcí, reakčních komponent a jejich roztřídění 6 1.1. Formální kritérium pro klasifikaci reakcí 6 1.2. Typy reakčních komponent a způsob jejich vzniku jako další kriterium pro klasifikaci
Acidobazická rovnováha H+ a ph Vodíkový iont se skládá z protonu, kolem něhož neobíhá žádný elektron. Proto je vodíkový iont velmi malý a je
Acidobazická rovnováha 14.4.2004 H+ a ph Vodíkový iont se skládá z protonu, kolem něhož neobíhá žádný elektron. Proto je vodíkový iont velmi malý a je extrémně reaktivní. Má proto velmi hluboký vliv na
Vybrané problémy životního prostředí pro biology Tabákový kouř a jeho rizika (toxické látky znečišťující ovzduší) Bc. Jana Nedbalová Obsah příspěvku Úvod do problematiky Zdroje tabákového kouře Skladba
1. ročník Počet hodin
SOUSTAVY LÁTEK A JEJICH SLOŽENÍ rozdělení přírodních látek a vlastnosti chemických látek soustavy látek a jejich složení STAVBA ATOMU historie pohledu na atom složení a struktura atomu stavba atomu VELIČINY
OPVK CZ.1.07/2.2.00/
OPVK CZ.1.07/2.2.00/28.0184 Základní principy vývoje nových léčiv OCH/ZPVNL Mgr. Radim Nencka, Ph.D. ZS 2012/2013 Molekulární interakce SAR Možné interakce jednotlivých funkčních skupin 1. Interakce alkoholů
FAKTORY VNITŘNÍHO PROSTŘEDÍ STAVEB
FAKTORY VNITŘNÍHO PROSTŘEDÍ STAVEB Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu "Integrace
Proměnlivost organismu. Mgr. Aleš RUDA
Proměnlivost organismu Mgr. Aleš RUDA Faktory variability organismů Vnitřní = faktory vedoucí k proměnlivosti genotypu Vnější = faktory prostředí Příčiny proměnlivosti děje probíhající při meioze segregace
Materiály 1. ročník učebních oborů, maturitních oborů On, BE. Metodický list. Identifikační údaje školy
Identifikační údaje školy Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková organizace Bratislavská 2166, 407 47 Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632 Číslo projektu Název
Klasifikace látek, symboly, R-věty a S-věty:
Klasifikace látek, symboly, R-věty a S-věty: (8) Nebezpečné látky a přípravky jsou látky a přípravky, které vykazují jednu nebo více nebezpečných vlastností a pro tyto vlastnosti jsou klasifikovány za
MYKOTOXINY. Jarmila Vytřasová. Univerzita Pardubice Fakulta chemicko-technologická Katedra biologických a biochemických věd
MYKOTOXINY Jarmila Vytřasová Univerzita Pardubice Fakulta chemicko-technologická Katedra biologických a biochemických věd Centralizovaný rozvojový projekt MŠMT č. C29: Integrovaný systém vzdělávání v oblasti
Profesionální onemocnění. Chronické působení některého ze škodlivých vlivů přechod od stavu nepohody k poškození zdraví
Profesionální onemocnění Chronické působení některého ze škodlivých vlivů přechod od stavu nepohody k poškození zdraví Působení kovů Otrava olovem a jeho sloučeninami NPK-P 0,05 mg.m -3 Saturnismus dlouhodobé
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
Bezpečnostní pokyny pro nakládání s vybranými nebezpečnými chemickými látkami na pracovištích PřF UP Olomouc. Látky toxické
Bezpečnostní pokyny pro nakládání s vybranými nebezpečnými chemickými látkami na pracovištích PřF UP Olomouc Látky toxické Methanol, CH 3 OH F, T R: 11-23/25 S: (1/2-)7-16-24-45 Bezbarvá kapalina charakteristické
Radiační patofyziologie. Zdroje záření. Typy ionizujícího záření: Jednotky pro měření radiace:
Radiační patofyziologie Radiační poškození vzniká účinkem ionizujícího záření. Co se týká jeho původu, ionizující záření vzniká: při radioaktivním rozpadu prvků, přichází z kosmického prostoru, je produkováno
Oběhová soustava. Oběhová soustava je tvořena složitou sítí cév a srdcem
Oběhová soustava Oběhová soustava je tvořena složitou sítí cév a srdcem Zabezpečuje: Přepravu (transport): - přepravcem je krev (soustava oběhová) - zabezpečuje přísun základních kamenů živin do buněk,
Zjišťování toxicity látek
Zjišťování toxicity látek 1. Úvod 2. Literární údaje 3. Testy in vitro 4. Testy na zvířatech in vivo 5. Epidemiologické studie 6. Zjišťování úrovně expozice Úvod Je známo 2 10 7 chemických látek. Prostudování
ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332
Animovaná chemie Top-Hit Analytická chemie Analýza anorganických látek Důkaz aniontů Důkaz kationtů Důkaz kyslíku Důkaz vody Gravimetrická analýza Hmotnostní spektroskopie Chemická analýza Nukleární magnetická
Uran a jeho těžba z hlediska zdravotních rizik
Uran a jeho těžba z hlediska zdravotních rizik Liberec, 20. listopadu 2008 odborný konzultant v oblasti zdravotních a ekologických rizik e-mail: miroslav.suta@centrum.cz Historie I. 1556 - Agricola -postižení
Humorální imunita. Nespecifické složky M. Průcha
Humorální imunita Nespecifické složky M. Průcha Humorální imunita Výkonné složky součásti séra Komplement Proteiny akutní fáze (RAF) Vztah k zánětu rozdílná funkce zánětu Zánět jako fyziologický kompenzační
IMUNOGENETIKA I. Imunologie. nauka o obraných schopnostech organismu. imunitní systém heterogenní populace buněk lymfatické tkáně lymfatické orgány
IMUNOGENETIKA I Imunologie nauka o obraných schopnostech organismu imunitní systém heterogenní populace buněk lymfatické tkáně lymfatické orgány lymfatická tkáň thymus Imunita reakce organismu proti cizorodým
UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE 3. LÉKAŘSKÁ FAKULTA (tématické okruhy požadavků pro přijímací zkoušku)
UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE 3. LÉKAŘSKÁ FAKULTA (tématické okruhy požadavků pro přijímací zkoušku) B I O L O G I E 1. Definice a obory biologie. Obecné vlastnosti organismů. Základní klasifikace organismů.
Jsou problémy s formaldehydem minulostí? Aktuální pohled na zdravotní účinky. MUDr.Helena Kazmarová MUDr.Helena Velická Státní zdravotní ústav
Jsou problémy s formaldehydem minulostí? Aktuální pohled na zdravotní účinky MUDr.Helena Kazmarová MUDr.Helena Velická Státní zdravotní ústav Proč? Formaldehyd je všudypřítomný, je významnou škodlivinou
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?
Základní rozdělení alergických onemocnění, přehled nemocí, účinky chemických látek Machartová V.
Základní rozdělení alergických onemocnění, přehled nemocí, účinky chemických látek Machartová V. 20.4.2013 Kongresové centrum, hotel Primavera, Plzeň Klinika pracovního lékařství LF UK a FN v Plzni Projekt
Biotransformace a vylučování. Ing. Zuzana Honzajková, Ph.D.
Biotransformace a vylučování. XENOBIOTIKA V ORGANISMU vstup látky do organismu Dochází k absorpci a distribuci k cílovým orgánům/receptorům (srdce, plíce, CNS ) Exkrece (vyloučení z organismu) (moč, stolice,
CZ.1.07/1.5.00/34.0437. Člověk a příroda
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
Postup při klasifikaci karcinogenů v Mezinárodní agentuře pro výzkum rakoviny
Postup při klasifikaci karcinogenů v Mezinárodní agentuře pro výzkum rakoviny International Agency for Research on Cancer (IARC) Lyon, Francie Jaroslav Mráz Státní zdravotní ústav, Praha Centrum hygieny
Ovzduší a zdraví. MUDr. Jarmila Rážová, Ph.D. Ministerstvo zdravotnictví
Ovzduší a zdraví MUDr. Jarmila Rážová, Ph.D. Ministerstvo zdravotnictví Systém monitorování zdravotního stavu obyvatel ČR ve vztahu k životnímu prostředí koordinované pravidelné aktivity ke sledování přímých
Přednáška č. 4 Karcinogenní účinky těžkých kovů (č. 2)
Přednáška č. 4 Karcinogenní účinky těžkých kovů (č. 2) Těžké kovy znečištění životního prostředí těžkými kovy představuje celosvětový problém; mezi hlavní rizikové látky patří především sloučeniny olova,
M A T U R I T N Í T É M A T A
M A T U R I T N Í T É M A T A BIOLOGIE ŠKOLNÍ ROK 2017 2018 1. BUŇKA Buňka základní strukturální a funkční jednotka. Chemické složení buňky. Srovnání prokaryotické a eukaryotické buňky. Funkční struktury
Profesionální karcinogeny
Profesionální karcinogeny MUDr. Zdenka Fenclová, CSc. Klinika pracovního lékařství 1. lékařská fakulta Univerzita Karlova v Praze a VFN v Praze Praha Genotoxické Karcinogeny dělíme reagují s genetickým
Xenobiotika a jejich analýza v klinických laboratořích
Xenobiotika a jejich analýza v klinických laboratořích BERÁNEK M., BORSKÁ L., KREMLÁČEK J., FIALA Z., MÁLKOVÁ A., VOŘÍŠEK V., PALIČKA V. Lékařská fakulta UK a FN Hradec Králové Finančně podporováno programy
LABORATOŘ KOVŮ A KOROZE VZDĚLÁVÁNÍ ODBORNÉ KURZY A SEMINÁŘE
ODBORNÉ KURZY A SEMINÁŘE Vysoké učení technické v Brně Fakulta chemická Purkyňova 464/118 612 00 Brno wasserbauer@fch.vutbr.cz Využijte bohaté know-how odborných pracovníků Laboratoře kovů a koroze při
Rakovina tlustého stfieva a koneãníku. Doc. MUDr. Jitka Abrahámová, DrSc. MUDr. Ludmila Boublíková MUDr. Drahomíra Kordíková
TRITON Rakovina tlustého stfieva a koneãníku Doc. MUDr. Jitka Abrahámová, DrSc. MUDr. Ludmila Boublíková MUDr. Drahomíra Kordíková Jitka Abrahámová, Ludmila Boublíková, Drahomíra Kordíková Rakovina tlustého
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
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