Cholesterol a jeho transport. Alice Skoumalová

Podobné dokumenty
Metabolismus lipidů a lipoproteinů. trávení a absorpce tuků

Cholesterol Fosfolipidy Triacylglyceroly Mastné kyseliny

Metabolismus cholesterolu a lipoproteinů. EB Josef Fontana

Propojení metabolických drah. Alice Skoumalová

Metabolismus pentóz, glykogenu, fruktózy a galaktózy. Alice Skoumalová

Metabolismus lipoproteinů. Vladimíra Kvasnicová

Poruchy metabolismu lipidů. Ateroskleróza. (C) MUDr. Martin Vejražka, Ústav lékařské biochemie 1.LF UK Praha 1

Charakteristika analýzy: Identifikace: APOLIPOPROTEIN A-I (APO-AI) Využití: negativní rizikový faktor aterosklerózy Referenční mez : g/l

Biochemie jater. Vladimíra Kvasnicová

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

Trávení a resorpce lipidů Přeměny lipoproteinů Biochemický ústav LF MU (E.T.)

Metabolismus lipidů. lipoproteiny. Josef Tomandl, 2013

Metabolismus lipidů. (pozn. o nerozpustnosti)

Regulace metabolizmu lipidů

Glykolýza Glukoneogeneze Regulace. Alice Skoumalová

Štěpení lipidů. - potravou přijaté lipidy štěpí lipázy gastrointestinálního traktu

Metabolismus lipidů. Mastné kyseliny, cholesterol, lipoproteiny. Josef Tomandl

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

Metabolismus lipidů. Biochemický ústav LF MU (J.S.) 2016

Metabolismus steroidů. Petr Tůma

Kardiovaskulární systém

Koncentrace v krevní plazmě (mmol/l) 0,9 1,7 3,8 5,2 0,1 0,6. Cholesterol Fosfolipidy Triacylglyceroly Mastné kyseliny

METABOLISMUS LIPIDU. triacylglycerol. pankreatická lipasa. 2-monoacylglycerol. mastné kyseliny COOH CH 2 CH O O C O COOH

Intermediární metabolismus. Vladimíra Kvasnicová

Lipidy Lipoproteiny Apolipoproteiny Petr Breinek

Regulace metabolických drah na úrovni buňky

vysoká schopnost regenerace (ze zachovalých buněk)

Integrace metabolických drah v organismu. Zdeňka Klusáčková

Metabolismus acylglycerolů a sfingolipidů. Martina Srbová

Metabolismus lipidů. Vladimíra Kvasnicová. doporučené animace:

Proteiny %

Přehled energetického metabolismu

Lékařská chemie -přednáška č. 8

Intermediární metabolismus CYKLUS SYTOST-HLAD. Vladimíra Kvasnicová

Metabolismus acylglycerolů a sfingolipidů. Martina Srbová

Proteiny %

Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti. Metabolusmus lipidů - katabolismus

Vladimír Moravec, M.D.

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

Regulace glykémie. Jana Mačáková

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

METABOLISMUS SACHARIDŮ

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

Biochemie jater. Eva Samcová

Intermediární metabolismus - SOUHRN - Vladimíra Kvasnicová

12. Metabolismus lipidů a glycerolu. funkce karnitinu a β-oxidace

LIPIDY Michaela Jurčáková & Radek Durna

Cholesterol a lipoproteiny, jejich metabolismus a vliv na zdraví člověka

Obecný metabolismus.

Mechanismy hormonální regulace metabolismu. Vladimíra Kvasnicová

METABOLISMUS TUKŮ VĚČNĚ DISKUTOVANÉ TÉMA

HYPOLIPIDEMIKA. Magdalena Šustková

Lipidy. Kreditní kurz: Lipidy

Symtomatická cholecystolitiáza současný pohled na chenodisoluci

Lipidy Lipoproteiny Apolipoproteiny Petr Breinek

LIPIDY. tuky = estery glycerolu + vyšší karboxylové kyseliny. vosky = estery vyšších jednoduchých alkoholů + vyšších karboxyl.

Publikováno z 2. lékařská fakulta Univerzity Karlovy v Praze (

Metabolismus krok za krokem - volitelný předmět -

Lipidy, Izoprenoidy, polyketidy a jejich metabolismus

Odbourávání a syntéza glukózy

Poruchy metabolizmu lipidů

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

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

amiliární hypercholesterolemie

Metabolismus bílkovin. Václav Pelouch

Prohlašuji, že jsem bakalářskou práci vypracovala samostatně s použitím pramenů a literatury uvedených v přiloženém seznamu.

Biosyntéza a degradace proteinů. Bruno Sopko

Metabolismus aminokyselin 2. Vladimíra Kvasnicová

Fyziologický význam lipidů

Steroidy. Biochemický ústav (E.T.) 2013

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

Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti. Metabolusmus lipidů - anabolismus

Metabolismus aminokyselin - testík na procvičení - Vladimíra Kvasnicová

MASARYKOVA UNIVERZITA. Lékařská fakulta

MASTNÉ KYSELINY, LIPIDY (BIOSYNTÉZA)

Metabolismus aminokyselin. Vladimíra Kvasnicová

Struktura lipidů. - testík na procvičení. Vladimíra Kvasnicová

Vzdělávací materiál. vytvořený v projektu OP VK CZ.1.07/1.5.00/ Anotace. Metabolismus sacharidů. VY_32_INOVACE_Ch0216.

Ateroskleróza. Vladimír Soška. Oddělení klinické biochemie

Klinická fyziologie a farmakologie jater a ledvin. Eva Kieslichová KARIP, Transplantcentrum

Inovace profesní přípravy budoucích učitelů chemie

Syntéza a metabolismus cholesterolu Metabolismus žlučových kyselin a vitaminů D. Biochemický ústav LF MU (E.T.) 2012

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

LIPIDY. Enzymové metody Hydrolýza m že být provedena klasicky pomocí roztoku hydroxidu za zvýšené teploty nebo pomocí enzymu cholesterolesterasy:

JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH PEDAGOGICKÁ FAKULTA BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Michaela Flanderková

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

METABOLISMUS. Přeměna látek a energií. Souhrn všech procesů probíhajících v organismu s cílem získání a zpracování energie a stavebních látek

11. Metabolismus lipidů

BILIRUBIN a IKTERUS. Vznik a metabolismus bilirubinu:

Metabolismus lipidů - SOUHRN -

Lipidy - složení vyšší mastné kyseliny + alkohol nepolární sloučeniny

Poruchy metabolizmu lipidů

V ŽIVOČIŠNÝCH BUŇKÁCH. *Ivana FELLNEROVÁ, PřF UP Olomouc*

Regulace metabolických drah na úrovni buňky. SBT 116 Josef Fontana

Fyziologický význam lipidů. Trávení a absorpce lipidů. Lipidy TAG/FFA, PL, CH

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU. 3. LÉKOVÁ FORMA tvrdé tobolky popis přípravku: oranžové tobolky bez označení obsahující bílý prášek

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

Biotransformace Vylučování

Základní stavební kameny buňky Kurz 1 Struktura -7

Energetický metabolizmus buňky

Transkript:

Cholesterol a jeho transport Alice Skoumalová

Struktura cholesterolu a cholesterol esteru

Význam cholesterolu Důležitá stavební složka biologických membrán Tvorba žlučových kyselin Biosyntéza steroidních hormonů Syntéza vitaminu D Patologie Ateroskleróza Původ cholesterolu 1) Endogenní syntéza (játra - 50%, kůže, střevo) 2) Exogenní příjem Cholesterol v plasmě: 1) Volný (1/3) 2) Esterifikovaný (2/3)

Denní bilance cholesterolu: Celotělový obsah: 150 g cholesterolu 3-5 g žlučových kys.

Syntéza cholesterolu V cytoplasmě Prekurzor - acetyl-coa Redukční agens - NADPH 1. β-oxidace mastných kyselin - pentóza fosfátová dráha 2. oxidace ketogenních aminokyselin Energie pro syntézu 3. Pyruvátdehydrogenáza - hydrolýza CoA a ATP

1) Vznik 3-HMG-CoA: i během tvorby ketolátek (v mitochondriích) v cytoplasmě! 2) Redukce na mevalonát: NADPH HMG-CoA-reduktáta (na ER) Regulace HMG-CoA-reduktázy: A. kontrola transkripce (cholesterol) B. proteolýza (cholesterol) C. fosforylace (hormony)

1. Regulace transkripce: Regulace HMG-CoA-reduktázy Vysoká hladina cholesterolu Nízká hladina cholesterolu Transkripční faktor - SREBP (sterol-regulatory element-binding proteins) transkripce genu HMG-CoA-reduktázy (vazba na SRE sterol-regulatory element) a) Vysoká hladina cholesterolu - vázán v ER (SCAP SREBP cleavage-activation enzyme) b) Nízká hladina cholesterolu - přesun komplexu do GA - štěpení - vazba na DNA

2. Regulace degradace: Vysoká hladina cholesterolu a žlučových kys. vazba na enzym - změny - více citlivý k proteolýze

3. Regulace fosforylací: Glukagon, steroly (= feedback suprese) zvyšují fosforylaci enzymu - inaktivace Inzulín zvyšuje defosforylaci - aktivace AMP-aktivovaná proteinkináza syntéza cholesterolu ovlivněna hladinou ATP

3) Fosforylace 4) Dekarboxylace na isopentenyldifosfát ( aktivní isopren ) ATP meziprodukt pro tvorbu všech isoprenoidů (např. tocopherol, ubichinon, karotenoidy)

5) Izomerizace 6) Kondenzace na geranyldifosfát 7) Vznik farnesyldifosfátu adice isopentenyldifosfátu meziprodukt polyisoprenoidů (dolichol, ubichinon) 8) Dimerizace na skvalen

9) Cyklizace skvalenu kyslík monooxygenáza (cytochrom P-450) 10) Tvorba cholesterolu odstranění 3 CH 3 přesuny dvojných vazeb

Žlučové kyseliny Amfipatické - usnadňují trávení tuků Před uvolněním do střeva jsou konjugovány s glycinem nebo taurinem - soli žlučových kyselin Primární tvořené v játrech, sekundární=dehydroxylace ve střevě Trávení tuků-tvorba micel (usnadňují činnost pankreatických lipas)

Žlučové kyseliny - struktura

Syntéza žlučových kyselin Hydroxylace (klíčový enzym) Redukce dvojné vazby Další oxidace Odštěpení 3 C Karboxylová skupina

Konjugace žlučových kyselin

Metabolismus žlučových kyselin (výhradně v játrech) 1. Syntéza žlučových kyselin 2. Konjugace s aminokyselinou 3. Odstranění vody a koncentrace žluči 4. a 5. Střevní bakterie degradují žlučové kyseliny 6. Reabsorpce žlučových kyselin, transport do jater (0,5g z 15-30g žlučových kyselin vyloučeno, syntéza de novo)

Lipoproteiny Funkce: transport lipidů (cholesterol, estery cholesterolu, triacylglyceroly, fosfolipidy) Struktura: Jádro: triacylglyceroly, estery cholesterolu Obal: fosfolipidy, apoproteiny, cholesterol

Separace lipoproteinů a) podle hustoty (ultracentrifugace) b) podle elekroforetické mobility

Lipoproteiny - přehled metabolismu

Původ a funkce lipoproteinů Třída Původ Poločas přeměny Hlavní apoproteiny Hlavní lipidy Funkce Chylomikrony střevo 5-15 min B-48, C-II, E TG transport exogenních lipidů VLDL játra 2h B-100, E, C-II TG transport endogenních lipidů IDL plasma 2h B-100, E, C-II TG/CHE meziprodukt katabolismu VLDL LDL plasma 2-4 dny B-100 CHE transport cholesterolu do buněk HDL (nascentní) játra, střevo, plasma 10h? A-I, C-II, E PL/CHE reverzní transport cholesterolu, remodelace lipoprot.

Složení lipoproteinů

Apoproteiny Hlavní funkce: struktura, rozpustnost, aktivace enzymů, ligandy pro receptory Apoprotein Funkce a klinický význam Apo A-I Apo B-48 aktivuje LCAT, struktura HDL nízká hladina riziko ICHS tvorba a sekrece chylomikronů Apo B-100 Apo C-II tvorba a sekrece VLDL, strukturální protein, ligand pro LDL receptor vysoká hladina riziko ICHS aktivátor lipoproteinové lipázy Apo E ligand pro LDL receptor, ligand pro Apo E receptor

Enzymy významné v metabolismu lipoproteinů Enzym Reakce Aktivace Substráty Působení LCAT (Lecithincholesterolacyltransferáza) transesterifikace Apo A-I CH + lecithin HDL ACAT (acyl-coacholesterolacyltransferáza) CH CH + acyl- CoA Intracelulárně (hepatocyty) LPL (lipoproteinová lipáza) Apo C-II TG (VLDL, CM) Kapiláry perif. tkání HTGL (jaterní triacylglycerol lipáza) hydrolýza esterů MK Inzulín TG + PL (IDL, HDL) Jaterní sinusoidy Kyselá lipáza Nízké ph TG, CHE Lysozom

Metabolismus chylomikronů Lipoproteinová lipáza (LPL) Zbytek chylomikronu - membrána endotelových buněk - receptory v játrech, lysozomy - štěpí TG

Chylomikrony Místo vzniku: tenké střevo (buňky střevního epitelu) sekrece do lymfatického systému Hlavní apoproteiny: Apo B-48 (nascentní) Apo C-II, Apo E (od HDL) Funkce: transport exogenních lipidů

Metabolismus VLDL, IDL a LDL

Místo vzniku: játra sekrece do krevního oběhu lipoproteinová lipáza Hlavní apoproteiny: Apo B-100 (nascetní) Apo C-II, Apo E (od HDL) VLDL Funkce: - transport endogenních lipidů IDL jaterní triacylglycerol lipáza (HTGL) LDL a) 60% zpět do jater (apo B-100 receptor) b) 40% extrahepatální tkáně (kůra nadledvin, gonády) c) nadbytek LDL nespecificky vychytáván makrofágy v stěnách cév (ateroskleróza)

Metabolismus HDL

Místo vzniku: HDL 1. Játra, střevo (nascentní HDL) 2. Plasma (navázání cholesterolu a fosfolipidů na Apo A-I) Vyzrálé HDL kumulace esterů cholesterolu uvnitř HDL Apoproteiny: Apo A-I, Apo C-II, Apo E Funkce: 1. Reverzní transport cholesterolu = transport cholesterolu z tkání do jater cévy (nižší pravděpodobnost rozvoje aterosklerózy) LCAT (lecitin-cholesterol-acyltransferáza) - tvorba esteru cholesterolu! 2. Remodelace lipoproteinů výměna apoproteinů (Apo C-II, Apo E) a lipidů (CETP - cholesterol ester transfer protein) Osud HDL cholesterolu: receptory v játrech, scavenger receptory, výměna s VLDL (játra)

Receptory zprostředkovaná endocytóza: Apoproteiny - ligandy pro receptory Klatrinem povlečené jamky Syntéza LDL receptorů - inhibice cholesterolem

Receptory lipoproteinů LDL receptor ligandy Apo B-100, Apo E (VLDL, IDL, LDL, zbytky chylomikronů) Familiární hypercholesterolémie změny v počtu receptorů, ve vazbě LDL a v následujících krocích - kumulace LDL v krvi - ateroskleróza Scavenger receptory makrofágů nespecifické (oxidačně modifikované LDL) nejsou down-regulovány! Pěnové buňky - makrofágy přesycené lipidy Kumulace - ateroskleróza

Hyperlipidémie Příčiny Příznaky Typ I deficit LPL nebo apocii vysoké hladiny TG xantomy, pankreatitida Typ II defekt LDL receptorů vysoké hladiny LDL časný infarkt myokardu Typ III abnormality apoe vysoké hladiny VLDL a chylomikronů vyšší výskyt aterosklerózy Typ IV (nejčastější) Typ V obesita, diabetes, alkoholismus zvýšená produkce VLDL, deficit LPL zvýšení VLDL vysoké hladiny TG xantomy, pankreatitida

Závěr Význam cholesterolu buněčné membrány, prekurzor žlučových kyselin, steroidních hormonů, vit. D Regulace syntézy cholesterolu - přes HMG-CoA-reduktázu hormony (fosforylace, defosforylace), cholesterol (kontrola transkripce, proteolýza) Žlučové kyseliny primární, konjugace, sekundární Lipoproteiny - typy (složení lipidy a apoproteiny) Chylomikrony složení - TG; transport exogenních lipidů VLDL složení - TG; cholesterol, fosfolipidy, transport endogenních lipidů LDL složení - cholesterol; transport cholesterolu do tkání, ateroskleróza HDL složení - proteiny; reverzní transport cholesterolu, výměna apoproteinů

Schémata použitá v prezentaci: Marks Basic Medical Biochemistry, A Clinical Approach, third edition, 2009 (M. Lieberman, A.D. Marks) Textbook of Biochemistry with Clinical Correlations, sixth edition, 2006 (T.M. Devlin)