Mechanismy hormonální regulace metabolismu. Vladimíra Kvasnicová

Podobné dokumenty
Regulace metabolických drah na úrovni buňky

Intermediární metabolismus. Vladimíra Kvasnicová

Glykolýza Glukoneogeneze Regulace. Alice Skoumalová

Propojení metabolických drah. Alice Skoumalová

Přehled energetického metabolismu

Struktura a funkce biomakromolekul

INTRACELULÁRNÍ SIGNALIZACE II

Intermediární metabolismus - SOUHRN - Vladimíra Kvasnicová

AMPK AMP) Tomáš Kuc era. Ústav lékar ské chemie a klinické biochemie 2. lékar ská fakulta, Univerzita Karlova v Praze

Klinický detektivní příběh Glykémie

Regulace metabolizmu lipidů

Ukládání energie v buňkách

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

Obecný metabolismus.

PŘENOS SIGNÁLU V BUŇCE. Nela Pavlíková

Odbourávání a syntéza glukózy

Tyranovec královský Onychorhynchus coronatus SIGNALIZACE BUNĚČNÁ. B10, 2015/2016 Ivan Literák

Regulace metabolických drah na úrovni buňky. SBT 116 Josef Fontana

Tyranovec královský Onychorhynchus coronatus SIGNALIZACE BUNĚČNÁ. B11, 2016/2017 Ivan Literák

Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti. Glykolýza a neoglukogenese

Regulace glykémie. Jana Mačáková

Metabolismus krok za krokem - volitelný předmět -

Metabolismus pentóz, glykogenu, fruktózy a galaktózy. Alice Skoumalová

Intermediární metabolismus CYKLUS SYTOST-HLAD. Vladimíra Kvasnicová

PŘENOS SIGNÁLU DO BUŇKY, MEMBRÁNOVÉ RECEPTORY

Homeostáza. Homeostáza regulace - chronobiologie. Homeostatické mechanizmy - regulace. Principy regulace. Efektorové systémy regulací nervy a hormony

Enzymy. Vladimíra Kvasnicová

Homeostáza regulace - chronobiologie. Principy regulace. Efektorové systémy regulací nervy a hormony. Homeostáza a mechanizmy její regulace

Ivana FELLNEROVÁ 2008/11. *Ivana FELLNEROVÁ, PřF UP Olomouc*

Diabetes mellitus. úplavice cukrová - heterogenní onemocnění působení inzulínu. Metabolismus glukosy. Insulin (5733 kda)

Experimentální diabetes mellitus. K. Kanková praktické cvicení z patologické fyziologie (kveten 2003)

vysoká schopnost regenerace (ze zachovalých buněk)

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

EXTRACELULÁRNÍ SIGNÁLNÍ MOLEKULY

Biochemie jater. Eva Samcová

VÝZNAM FUNKCE PROTEINŮ V MEDICÍNĚ

Metabolismus lipoproteinů. Vladimíra Kvasnicová

Obecný metabolismus.

glukóza *Ivana FELLNEROVÁ, PřF UP Olomouc*

Tomáš Kuˇ. cera. Ústav lékaˇrské chemie a klinické biochemie 2. lékaˇrská fakulta, Univerzita Karlova v Praze.

Kosterní svalstvo tlustých a tenkých filament

METABOLISMUS SACHARIDŮ

fce jater: (chem. továrna, jako 1. dostává všechny látky vstřebané GIT) METABOLICKÁ (jsou metabolicky nejaktivnější tkání v těle)

Intracelulární Ca 2+ signalizace

METABOLISMUS SACHARIDŮ

Regulace enzymové aktivity

Toxikologie PřF UK, ZS 2016/ Toxikodynamika I.

Integrace metabolických drah v organismu. Zdeňka Klusáčková

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

Monitorování léků. RNDr. Bohuslava Trnková, ÚKBLD 1. LF UK. ls 1

Štěpení lipidů. - potravou přijaté lipidy štěpí lipázy gastrointestinálního traktu

Lipidy a biologické membrány

Publikováno z 2. lékařská fakulta Univerzity Karlovy v Praze (

Regulace enzymových aktivit

*Ivana FELLNEROVÁ, PřF UP Olomouc*

Metabolismus aminokyselin - testík na procvičení - Vladimíra Kvasnicová

Metabolismus acylglycerolů a sfingolipidů. Martina Srbová

Hormony, neurotransmitery. Obecné mechanismy účinku. Biochemický ústav LF MU 2016 (E.T.)

Výzkumný ústav veterinárního lékařství v Brně

Metabolismus lipidů a lipoproteinů. trávení a absorpce tuků

*Mléko a mléčné výrobky obsahují řadu bioaktivních

Lipidy. Nesourodá skupina látek Látky nerozpustné v polárních rozpouštědlech Složky: MK, alkoholy, N látky, sacharidy, kyselina fosforečná

Energetický metabolizmus buňky

Diabetes mellitus. Homeostáza glukózy Diagnostická kritéria podle WHO (1999) Regulace glykémie

Vztahy v intermediárním

Metabolismus acylglycerolů a sfingolipidů. Martina Srbová

Metabolismus lipidů. Vladimíra Kvasnicová. doporučené animace:

Bunka a bunecné interakce v patogeneze tkánového poškození

METABOLISMUS SACHARIDŮ

CHECK GLUKOMETR: ACCU-CHECK. Autolanceta (odběrové pero) Z kapilární krve. Digitální glukometry. Rychlé, snadné, bezbolestné.

POZNÁMKY K METABOLISMU SACHARIDŮ

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

PREZENTACE ANTIGENU A REGULACE NA ÚROVNI Th (A DALŠÍCH) LYMFOCYTŮ PREZENTACE ANTIGENU

Metabolismus sacharidů

Inzulínová rezistence. Bc. Eliška Koublová

RECEPTORY CYTOKINŮ A PŘENOS SIGNÁLU. Jana Novotná

Složky výživy - sacharidy. Mgr.Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec králové

Integrace a regulace savčího energetického metabolismu

FYZIOLOGIE BUŇKY BUŇKA Základní funkce buněk: PROKARYOTICKÁ BUŇKA. Funkce zajišťují základní životní projevy buněk: EUKARYOTICKÁ BUŇKA

CHEMICKÉ ZNAKY ŽIVÝCH SOUSTAV

BUŇEČNÝ CYKLUS A JEHO KONTROLA

RNDr. Ivana Fellnerová, Ph.D. Katedra zoologie, PřF UP Olomouc

Vzdělávací materiál. vytvořený v projektu OP VK CZ.1.07/1.5.00/ Anotace. Metabolismus lipidů - odbourávání. VY_32_INOVACE_Ch0212

Cholesterol a jeho transport. Alice Skoumalová

CZ.1.07/2.2.00/ Obecný metabolismu. Metabolismus glukosy, glykolýza, glukoneogeneze (3).

- je nejmenší jednotkou živého organismu schopnou nezávislé existence (metabolismus, pohyb,růst, rozmnožování, dědičnost = schopnost buněčného dělení)

Metabolismus cholesterolu a lipoproteinů. EB Josef Fontana

METABOLISMUS SACHARIDŮ

Buněčný cyklus a molekulární mechanismy onkogeneze

pátek, 24. července 15 BUŇKA

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

1. ZÁKLADY NEUROBIOLOGY A NEUROCHEMIE Zdeněk Fišar 1.1 Neurony 1.2 Glie 1.3 Membrány Struktura a funkce Složení biomembrán 1.3.

STRUKTURNÍ SKUPINY ADHEZIVNÍCH MOLEKUL

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

Složky stravy - lipidy. Mgr.Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové

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

Marek Ladislav. Opioidní receptory a jejich signální systém v myokardu. Opioid receptors and their signaling system in the myocardium

Současná formulace: Buňka je minimální jednotka, která vykazuje všechny znaky živých soustav

Transkript:

Mechanismy hormonální regulace metabolismu Vladimíra Kvasnicová

Osnova semináře 1. Obecný mechanismus působení hormonů (opakování) 2. Příklady mechanismů účinku vybraných hormonů na energetický metabolismus (glukagon a adrenalin / inzulin)

Chemická povaha hormonů nízkomolekulární deriváty aminokyselin (tyrozinu) katecholaminy, thyroxin, trijodthyronin peptidy, proteiny, glykoproteiny liberiny, statiny, tropiny, inzulin, glukagon, parathormon, kalcitonin, tkáňové hormony steroidy kortikoidy, pohlavní hormony, kalcitriol

skladovány v buňce receptory skupina hormonů rozpustnost ve vodě transportní proteiny plazmatický poločas tvorba 2. posla mechanismus působení odezva na hormonální signál steroidy kalcitriol jodthyroniny malá (nepolární hormony) ne ano hodiny až dny intracelulární (cytoplazm./jaderné) ne * modulace genové exprese minuty - hodiny katecholaminy peptidy proteiny rozpustné (polární hormony) většinou ano většinou ne minuty na cytoplazmatické membráně většinou ano fosforylace enzymů, také * sekundy - minuty

Přehled druhých poslů, substrátů z nichž jsou syntetizovány a efektorových molekul, které aktivují druhý posel aktivátor syntézy enzym substrát celý název druhého posla efektor camp G s -protein (α) adenylátcykláza (AC) (inhibována G i -proteinem) ATP cyklický adenosin monofosfát proteinkináza A (PKA) cgmp ligand (NO, ANP) guanylátcykláza (GC) GTP cyklický guanosin monofosfát proteinkináza G (PKG) IP3 G q -protein (α) fosfolipáza C (PLC) PIP2 inositoltrisfosfát receptor na ER Ca 2+ (IP3) --- (skladován v ER) vápenaté ionty proteinkináza C (PKC) DAG G q -protein (α) fosfolipáza C (PLC) PIP2 diacylglycerol proteinkináza C (PKC) PIP3 IRS fosfatidylinositol-3- kináza (PI3K) PIP2 fosfatidylinositol trisfosfát proteinkináza B (PKB) * poznámka: PIP2 = fofatidylinositolbisfosfát a PIP3 jsou fosfolipidy; * PIP3 aktivuje PKB přes kinázu PDK (PDK = 3-fosfoinositid dependentní kináza) DAG, PIP2 a PIP3 jsou součástí membrány / camp a cgmp jsou degradovány fosfodiesterázou IRS = insulin receptor substrate (protein)

Glukagon a adrenalin přísun živin do krve z tělesných zásob (např. při hladovění, ve stresu) cíl: doplnit do krve glukózu a mastné kyseliny následek: glykemie, FFA v krvi (FFA = neesterifikované mastné kyseliny) receptor na cíl. buňkách: receptor spřažený s G s proteinem receptor pro glukagon / receptor pro adrenalin (β-adrenergní ) navázání hormonu změna konformace receptoru aktivace G s -proteinu navázání GTP místo GDP disociace G s proteinu na βγ a α-gtp podjednotky

Glukagon a adrenalin - pokračování 1 - α s -GTP podjednotka aktivuje adenylátcyklázu ATP camp camp aktivuje proteinkinázu A (PKA) PKA fosforyluje další proteiny (aktivace / inaktivace): aktivace proteinfosfatázového inhibitoru (inhibuje proteinfosfatázu: nemůže defosforylovat fosforylované proteiny) aktivace hormonsenzitivní lipázy štěpí zásobní TAG (z adipocytů jsou do krve uvolňovány volné mastné kyseliny) aktivace glykogenfosforylázy štěpí glykogen (pokud probíhá v játrech, dochází k uvolnění glukózy do krve) inaktivace glykogensyntázy (nedochází k syntéze glykogenu)

Glukagon a adrenalin - pokračování 2 - PKA fosforyluje další proteiny (aktivace / inaktivace): inaktivace pyruvátkinázy inhibice glykolýzy (jen v játrech) inaktivace 6-PFK-2 inhibice glykolýzy (při inaktivaci 6-PFK-2 nevzniká Fru-2,6-bisfosfát, což je alosterický aktivátor glykolýzy) přes další signalizační kaskády vede camp (cestou aktivace PKA) k regulaci transkripce genů (např. přes fosforylaci CREB proteinu a jeho vazbu na CRE = camp response element na DNA) aktivace transkripce genů pro regulační enzymy glukoneogeneze (glykolýza ve svalu adrenalinem inhibována není díky jinému enzymatickému vybavení svalové a jaterní buňky - jiné izoformy enzymů)

Inzulin využití živin přijatých potravou cíl: vstup živin do buněk a jejich využití jako zdroje energie + uložení nadbytku živin do zásoby (glykogen, TAG) následek: postprandiální hyperglykemie a hyperlipoproteinemie (tj. po jídle) receptor na cíl. buňkách: rec. s tyrozinkinázovou aktivitou inzulinový receptor navázání hormonu změna konformace receptoru aktivace vlastní tyrozinkinázové aktivity receptor sám sebe nafosforyluje

Inzulin - pokračování 1 - vazba IRS na receptor (na cytozolické straně) IRS = insulin receptor substrate receptor nafosforyluje IRS aktivace IRS aktivovaný IRS váže různé další molekuly signální kaskády 1) pomalý, ale dlouhodobý účinek: přes další adaptorové proteiny aktivace MAPK ovlivnění transkripce genů: syntéza regulačních enzymů glykolýzy a lipogeneze (glukokinázy, pyruvátkinázy, acetyl-coa karboxylázy, FA syntázy, lipoprotein. LPS)

Inzulin - pokračování 2-2) rychlý, krátkodobý účinek: aktivace fosforylační kaskády aktivace PI3K (fosfatidylinositol-3-kinázy) fosforylace PIP 2 na PIP 3 (fosfolipidy vnitřního listu membrány) aktivace PDK (PIP3-dependentní kináza) aktivace PKB (proteinkináza B) PKB fosforyluje další proteiny (aktivace / inaktivace):

Inzulin - pokračování 3- PKB fosforyluje další proteiny (aktivace / inaktivace): aktivace cytoskeletu: zvýšení počtu GLUT-4 v membráně (GLUT-4 přítomen v sekrečních váčcích zabudování do membrány) zvýší transport glukózy z krve do buňky (sval, tuk.tk.) aktivace proteinfosfatázy: defosforylace proteinů (inaktivace glykogenfosforylázy, aktivace glykogensyntázy) sníží se odbourávání glykogenu, zvýší se jeho syntéza aktivace fosfodiesterázy: odbourává camp na AMP (sníží účinek glukagonu a adrenalinu přes snížení aktivity PKA) inaktivace hormon-senzitivní lipázy, aktivace 6-PFK-2,... následek: odbourávání zásobních TAG, glykogenolýzy i glukoneogeneze, glykolýzy a syntézy glykogenu inaktivace glykogensyntázakinázy: aktivace glykogensyntázy zvýší se syntéza glykogenu

Inzulin - příklad účinku různé fosforylace - aktivovaný inzulinový receptor (tyrozinkináza) může být deaktivován protein-tyrozin-fosfatázou (enzym, který defosforyluje proteiny fosforylované na tyrozinu) regulace aktivity protein-tyrozin-fosfatázy: fosforylace na Tyr (např. aktivovaným inzulinovým receptorem) ji inaktivuje fosforylace na Ser (např. PKA aktivovanou adrenalinem) ji aktivuje Aktivovaný inzulinový receptor tak fosforylací fosfatázy chrání sám sebe, ale v případě působení adrenalinu na buňku dojde k inaktivaci inzulinového receptoru jeho defosforylací aktivovanou fosfatázou. (katecholaminy tak snižují účinek inzulinu)