Biochemie stárnutí - Volné radikály a antioxidanty. Petr Tůma

Podobné dokumenty
Antioxidanty vs. volné radikály

METABOLISMUS SACHARIDŮ

Antioxidanty. a nové biochemické poznatky

Metabolismus krok za krokem - volitelný předmět -

Energetický metabolizmus buňky

Abiotický stres - sucho

Ukázka knihy z internetového knihkupectví

PATOBIOCHEMIE ve schématech

Biotransformace Vylučování

PATOBIOCHEMIE ve schématech

Biochemie jater. Vladimíra Kvasnicová

METABOLISMUS SACHARIDŮ

Otázka: Metabolismus. Předmět: Biologie. Přidal(a): Furrow. - přeměna látek a energie

Inovace profesní přípravy budoucích učitelů chemie

Metody výzkumu patofyziologie volných radikálů. Milan Číž

Publikováno z 2. lékařská fakulta Univerzity Karlovy v Praze (

1. Napište strukturní vzorce aminokyselin D a Y a vzorce adenosinu a thyminu

BIOCHEMICKÉ PROCESY V ORGANIZME ČLOVEKA V PROCESE STARNUTIA

Intermediární metabolismus. Vladimíra Kvasnicová

OXIDAČNÍ STRES JOŠKO IVICA

9. Citrátový cyklus, oxidační dekarboxylace pyruvátu a anaplerotické dráhy

LÉČIVÉ ROSTLINY - Přípravky SET (systémové enzymoterapie) Antioxidanty

Tvorba ROS a oxidativní stres

vysoká schopnost regenerace (ze zachovalých buněk)

BIOCHEMIE PLIC. Jana Novotná

REAKTIVNÍ FORMY KYSLÍKU A JEJICH NEUROFYZIOLOGICKÁ ÚLOHA

Dýchací řetězec, oxidativní fosforylace, mitochondriální transportní systémy

ENZYMY 2. FÁZE BIOTRANSFORMACE:

Antioxidační ochrana. Stárnutí. Antioxidanty v potravě

Štěpení lipidů. - potravou přijaté lipidy štěpí lipázy gastrointestinálního traktu

Oxidace proteinů, tuků a cukrů jako zdroj energie v živých organismech

PATOBIOCHEMIE ve schématech

Ukázky z pracovních listů z biochemie pro SŠ A ÚVOD

Sekunda (2 hodiny týdně) Chemické látky a jejich vlastnosti Směsi a jejich dělení Voda, vzduch

VOLNÉ RADIKÁLY, ANTIOXIDANTY, JEJICH ÚČINKY A MOŽNOST JEJICH SLEDOVÁNÍ METODAMI FORT A FORD

DYNAMICKÁ BIOCHEMIE. Daniel Nechvátal ::

Srdce a atherosklerosa. Patologie. Ischemická choroba srdeční. Energetický metabolismus. 1. Ischemická choroba srdeční

Intermediární metabolismus - SOUHRN - Vladimíra Kvasnicová

Přehled energetického metabolismu

dusičnany dusitany exogenně pomocí mikroorganismů během přepravy, skladování a zpracování surovin endogenně ve střevech působením mikroorganismů

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

Fytoremediace III. Petr Soudek Laboratoř rostlinných biotechnologií Ústav experimentální botaniky AV ČR, v.v.i.

1. ročník Počet hodin

Eva Benešová. Dýchací řetězec

CHEMICKÉ ZNAKY ŽIVÝCH SOUSTAV

Propojení metabolických drah. Alice Skoumalová

Energie fotonů je předávána molekulám chlorofylu A, který se zachyceným fotonem excituje (uvolní se energeticky bohatý elektron).

Biochemie. ochrana životního prostředí analytická chemie chemická technologie Forma vzdělávání: Platnost: od do

Metabolismus xenobiotik. Vladimíra Kvasnicová


Chemie 2018 CAUS strana 1 (celkem 5)

Efektivní adaptace začínajících učitelů na požadavky školské praxe

Buněčný metabolismus. J. Vondráček

Vliv selenu na metabolismus laboratorního potkana

Buněčné dýchání Ch_056_Přírodní látky_buněčné dýchání Autor: Ing. Mariana Mrázková

ANABOLISMUS SACHARIDŮ

Základní stavební kameny buňky Kurz 1 Struktura -7

CHEMIE POTRAVIN - cvičení REAKCE LIPIDŮ

Kofaktory enzymů. T. Kučera. (upraveno z J. Novotné)

pátek, 24. července 15 BUŇKA

ANALYTICKÉ METODY STANOVENÍ ANTIOXIDAČNÍ/ANTIRADIKÁLOVÉ AKTIVITY. Analytical methods of evaluation of antioxidant/free-radical scavenging activity

Reaktivní formy kyslíku v lidském těle Antioxidační ochrana. MUDr. Jan Pláteník, PhD Ústav lékařské biochemie 1.LF UK. Co je volný radikál?

Struktura lipidů. - testík na procvičení. Vladimíra Kvasnicová

1. Napište strukturní vzorce aminokyselin E a W a vzorce guanosinu a uracilu

Katabolismus - jak budeme postupovat

Funkce jater 7. Játra stavba, struktura jaterní buňky, žluč. Metabolismus základních živin v játrech. Metabolismus bilirubinu.

Charakteristika složky 3) cytochrom-c NADH-Q-reduktasa cytochrom-c- oxidasa ubichinon cytochromreduktasa

1 Metody stanovení antioxidantů

1 Metody stanovení antioxidantů

Citrátový cyklus a Dýchací řetězec. Milada Roštejnská Helena Klímová

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

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

Aminokyseliny, peptidy a bílkoviny

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE, FARMACEUTICKÁ FAKULTA V HRADCI KRÁLOVÉ KATEDRA FARMAKOLOGIE A TOXIKOLOGIE DIPLOMOVÁ PRÁCE

Stanovení biomarkerů oxidativního stresu u kapra obecného (Cyprinus carpio L.) po dlouhodobém působení simazinu Hlavní řešitel Ing.

FOTOSYNTÉZA. Princip, jednotlivé fáze

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

Lékařská chemie a biochemie modelový vstupní test ke zkoušce

Didaktické testy z biochemie 2

RNDr. Klára Kobetičová, Ph.D.

Fluorescence chlorofylu

Citrátový cyklus. Tomáš Kučera.

Metabolismus pentóz, glykogenu, fruktózy a galaktózy. Alice Skoumalová

NUTRACEUTIKA PROTEINY

Metabolismus mikroorganismů

Biochemie, Makroživiny. Chemie, 1.KŠPA

Dýchací řetězec (DŘ)

Reaktivní formy kyslíku v lidském těle Výzbroj fagocytů. MUDr. Jan Pláteník, PhD. Ústav lékařské biochemie a laboratorní diagnostiky 1.

Vymezení biochemie moderní vědní obor, který chemickými metodami zkoumá biologické děje (bios = řecky život) spojuje chemii s biologií poznatky velmi

Produkce kyselin v metabolismu Těkavé: 15,000 mmol/den kyseliny uhličité, vyloučena plícemi jako CO 2 Netěkavé kyseliny (1 mmol/kg/den) jsou vyloučeny

Respirace. (buněčné dýchání) O 2. Fotosyntéza Dýchání. Energie záření teplo BIOMASA CO 2 (-COO - ) = -COOH -CHO -CH 2 OH -CH 3

Kyslík a vodík. Bezbarvý plyn, bez chuti a zápachu, asi 14krát lehčí než vzduch. Běžně tvoří molekuly H2. hydridy (např.

Glykolýza Glukoneogeneze Regulace. Alice Skoumalová

ANTIOXIDAČNÍ ÚČINKY OVOCE A ZELENINY

ALKOHOL A JÁTRA. Metabolismus etylalkoholu. Petr Schneiderka ÚLD LF OU a FN Ostrava 1

Vliv kulinární úpravy potravin na jejich nutriční hodnotu

Lipidy, Izoprenoidy, polyketidy a jejich metabolismus

Struktura proteinů. - testík na procvičení. Vladimíra Kvasnicová

Test pro přijímací řízení magisterské studium Biochemie Napište vzorce aminokyselin Q a K

Transkript:

Biochemie stárnutí - Volné radikály a antioxidanty Petr Tůma

Kyslík původ 2 fotosyntéza 6C 2 + 12H 2 C 6 H 12 6 + 6H 2 + 6 2 první sinice produkující 2 před 2 miliardami let aerobní metabolismus Dvě základní rovnováhy acidobazická předávání protonu zásada + H + kyselina oxidačně-redukční předávání elektronu oxidovaná forma + e - redukovaná forma

Reaktivní formy kyslíku = reactive oxygen species - RS postupná čtyřelektronová redukce 2 na vodu 2 + 4e - + 4H + 2H 2 superoxid (radikál) 2 + e - 2 - peroxid vodíku 2 - + e - + 2H + H 2 2 hydroxylový radikál voda H 2 2 + e - H - + H H + e - H -

Zdroje a funkce superoxidu 1. Respirační řetězec mitochondrií aerobní fosforylace 1-4% 2 redukováno neúplně - vznik RS komplex I (NADH ubichinonreduktáza) komplex III (ubichinol: cytochrom c- reduktáza) 2. Cytochrom P-450 a monooxygenázy v endoplazmatickém retikulu jater cytochrom P-450 - biotransformace xenobiotik, oxidace ethanolu monooxygenasy - syntéza cholesterolu a žlučových kyselin 3. Specializované buňky leukocyty, makrofágy NADPH oxidáza v cytoplazmatické membráně baktericidní ochranný systém myeloperoxidáza produkce HCl 4. xidace hemoglobinu na methemoglobin

Zdroje H 2 2 dizmutace superoxidu: 2 2 - + 2H + = 2 + H 2 2 samovolná enzym superoxiddizmutáza přímá redukce 2 působením oxidáz monoaminooxidáza, glutathionoxidáza, xantinooxidáza peroxizómy spotřebovávají 2 a tvoří peroxid oxidace ethanolu, fenolů, formaldehydu ω-oxidace dlouhých (> C18) a větvených mastných kys.

Neenzymové zdroje RS 1. chinonová antibiotika adriamycin, daunomycin, streptonigrin,... 2. pyridiniové herbicidy paraquat, diquat poškození plic, kůže adriamycin paraquat 3. nízkomolekulární komplexy Fe s fosfáty, nukleotidy komplexy s ATP, ADP

Reaktivní formy dusíku oxid dusnatý oxid dusnatý významný druhý posel antimikrobiální účinky makrofágy vazodilatátor syntázy oxidu dusnatého NS NS I mozková NS II makrofágová NS III endotelová H 2 N C NH H 2 N CH CH arginin H NH 2 N 2 + NADPH C NH N H 2 N CH CH citrulin peroxynitrit N + 2 - = N - významné oxidační činidlo oxidace aminokyselin v proteinech antimikrobiální účinky makrofágy

Antioxidační ochranný systém 1. omezení tvorby nadměrného množství RS a RNS regulace aktivity enzymů vychytání tranzitních prvků z reaktivních míst 2. zachycení a odstranění vzniklých radikálů vychytávače, lapače, zhášeče enzymy, látky tvořící s radikály stálejší produkty 3. obecné reparační mechanismy poškozených makromolekul fosfolipázy reparační enzymy DNA proteolýza oxidačně poškozených proteinů

Enzymové antioxidační systémy superoxiddizmutáza SD 2 - H 2 2 kataláza + Fe 2+ H 2 + ½ 2 H + Fe 3+ + H - NADPH+H + 2 GSH glutathionperoxidáza GSHPx NADP + GSSG 2 H 2

Superoxiddizmutáza SD zrychluje dizmutaci superoxidu deset-tisíckrát přítomna ve většině aerobních buněk i extracelulární tekutině několik izoenzymů s různými kofaktory: Cu, Zn, Mn, Fe Typy superoxiddizmutázy mitochondriální (SD2 nebo MnSD) nejdůležitější vyřazení u myší vyvolává smrt brzy po narození u prokaryot a v mitochondriální matrix cytoplasmatická (SD1 nebo CuZnSD) v cytosolu a mezimembránovém prostoru mitochondrií její vyřazení snížená délka života, rozvoj degenerativních onemocnění spojených se stářím karcinogenese extracelulární (SD3 nebo ECSD) vyřazení pouze minimální efekt

Glutathionperoxidáza odstranění intracelulárních hydroperoxidů selenoproteiny selenocystein v aktivním centru 2 GSH + RH = GSSH + H 2 + RH 1. cytosolová GSH glutathionperoxidáza (cgpx) rozkládá hydroperoxidy mastných kyselin po uvolnění z lipidů, H 2 2 2. fosfolipidhydroperoxid-gsh-peroxidáza (PHGPx) redukuje fosfolipidové hydroperoxidy přímo v plazmatické membráně bez uvolnění mastných kyselin z fosfolipidů Kataláza - KAT dizmutace peroxidu vodíku: 2 H 2 2 2 H 2 + 2 inaktivace H 2 2 v peroxizómech a mitochondrii hepatocytu, cytoplasma erytrocytu

Vysokomolekulární endogenní antioxidanty Proteiny vážící volné Fe a Cu = inaktivace tranzitních kovů transferin váže Fe 3+ v plazmě feritin intracelulární, má ferooxidázovou aktivitu, zásobárna Fe v buňce haptoglobin vychytává extracelulární hemoglobin ceruloplazmin v plazmě váže Cu albuminy váží SH skupinami Cu metalothioneiny váží ionty kovů v jádře

Nízkomolekulární antioxidanty rozpustné ve vodě kyselina askorbová vitamín C glutathion kyselina močová kyselina lipoová rozpustné v tucích karotenoidy a vitamín A α-tokoferol vitamín E ubichinol koenzym Q

Kyselina askorbová vitamin C derivát monosacharidů vyskytující se u živočichů i rostlin význam: syntéza kolagenu, vznik hydroxyprolinu redukuje radikály 2 -, H, H, R, N 2 přechází na hydroaskorbát (askorbylový radikál) regenerace redukcí NADH nebo dizmutuje na askorbát a dehydroaskorbát v kombinaci s Fe působí prooxidačně redukuje Fe 3+ na Fe 2+ vstřebávání Fe ve střevě H H H CH H H CH H + H 2 CH H H H kyselina askorbová H askorbylový radikál kyselina dehydroaskorbová

a tokoferol a vitamin E skupina 8 izomerů nejvýznamnější a-tokoferol nejvýznamnější lipofilní antioxidant antioxidant biologických membrán redukuje alkylperoxylové radikály L lipidů na hydroperoxidy ty poté redukovány glutathionperoxidázou přechází na málo reaktivní tokoferylový radikál regenerace askorbátem výskyt obiloviny, játra, vejce CH 3 CH 3 H R H 3 C CH 3 R-- R H 3 C CH 3 + R---H CH 3 CH 3 a-tokoferol tokoferylový radikál

Ubichinon/ubichinol koenzym Q10 součást dýchacího řetězce v mitochondriích antioxidant v mitochondriích a membránách (společně s tokoferolem) částečně syntetizován, částečně přijímán potravou se stářím klesá obsah v mitochondriích srdeční selhání infarkt myokardu ateroskleróza Karotenoidy, b-karoten a vitamin A chemicky izoprenoidy odstraňují radikály centrované na uhlík a L v lipidech CH 3 CH 3 CH 3 H 3 C CH 3 CH 3 CH 3 b - karoten CH 3 CH 3 CH 3

Glutathion GSH tripeptid- g-glutamylcysteinylglycin syntetizován v těle nejvýznamnější intracelulárni redoxní pufr 2 GSH = GSSG + 2H + + 2e - neenzymově odstraňuje RS H, R, R udržuje v redukované formě SH skupiny proteinů, cysteinu, CoA, regeneruje askorbát substrát glutathionperoxidáz HC CH C NH CH C NH CH NH 2 glutathion SH

Kyselina močová konečný produkt odbourávání purinů u člověka a primátů nejdůležitější antioxidant plazmy vychytává R, HCl, váže Fe a Cu hyperurikémie nebezpečná, dna Kyselina lipoová kofaktorem pyruvátdehydrogenázy a a- ketoglutarátdehydrogenázového komplexu antioxidant R, askorbylového radikálu, H, N, 2 - S S CH CH kyselina lipoová

Prolomení antioxidační ochrany oxidační stres porušení rovnováhy mezi vznikem a odstraňováním RS a RNS nadměrná produkce radikálů nedostatečná antioxidační ochrana příčiny nadměrné produkce RS a RNS reoxygenace tkáně po ischemii po příjmu oxidoredukčně aktivních xenobiotik uvolněním Fe a Cu z vazeb na zásobní proteiny nadměrná produkce N a překročení kapacity SD N + 2 - = peroxynitrit - silný oxidant

Klíčová úloha Fe při oxidačním poškození organismu Fentonova reakce Fe 2+ + H 2 2 = Fe 3+ + H + H - katalytická schopnost Fe v aktivních centrech enzymů substrát vybrán ku prospěchu organismu Fe takto reaguje i při nespecifické vazbě na proteiny, lipidy, NK po úniku z transferinu a feritinu poškození molekul lidské tělo 4 gramy Fe v oxidoreduktázách nepatrná část 70% v hemoglobinu, 10% v myoglobinu

Peroxidace lipidů - LP in vitro žluknutí olejů autooxidační radikálová reakce in vivo peroxidace lipidů - polyenové mastné kyseliny 1. neenzymová vyvolána nespecifickými patologickými faktory štěpení MK na uhlovodíky ethan, pentan a aldehydy snížení fluidity membrán 2. enzymová hydroperoxydázami produkce biologicky aktivních prostaglandinů

H H R lipid H H - H 2 R alkylový radikál R H 2 R peroxylový radikál H Fe R alkoxylový radikál H H R C 2 H 6 alkan alkenal

Poškození DNA reakce s H vyjmutí H z deoxyribózy přerušení řetězce adice s bázemi hydroxy- a oxoderiváty NH 2 H H N N H N N H N H N N H 8-hydroxyadenin H 2 N N N H 8-hydroxyguanin H N 5-hydroxyuracil

Poškození proteinů oxidace aminokyselinových zbytků methionin methioninoxid cystein kys. cysteinová arginin aldehyd kys.glutamové prolin kys.glutamová hydroxylace AMK aromatické AMK produkty lipoperoxidace vazba na NH 2 lyzinu - agregace poškození NH 2 skupin v místech vazby na Fe

Diabetes mellitus a neenzymatická glykace proteinů vysoká koncentrace glukózy reaktivní látka váže se na NH 2 skupiny proteinů neenzymová glykace Maillardovy reakce časná hodiny Shiffovy báze = aldimin přechodná dny Amadoriho produkty fruktosaminy = ketoamin pokročilá týdny, měsíce propojování řetězců advanced glycation end products AGE glykovaný hemoglobin dlouhodobá kontrola glykémie u diabetiků zpětně 2-3 měsíce fyziologicky méně než 4% kompenzovaný DM 5% potřeba změny terapie více než 6%