REGULACE ENZYMOVÉ AKTIVITY

Podobné dokumenty
Obecný metabolismus.

Glykolýza Glukoneogeneze Regulace. Alice Skoumalová

Regulace metabolických drah na úrovni buňky

Základy molekulární biologie KBC/MBIOZ

Regulace enzymové aktivity

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

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

Intermediární metabolismus. Vladimíra Kvasnicová

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

Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti. Citrátový a glyoxylátový cyklus

Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti URČOVÁNÍ PRIMÁRNÍ STRUKTURY BÍLKOVIN

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

Proteiny Genová exprese Doc. MVDr. Eva Bártová, Ph.D.

ENZYMY. RNDr. Lucie Koláčná, Ph.D.

Metabolismus bílkovin. Václav Pelouch

Enzymy biologické katalyzátory. regulovatelnost účinnosti (aktivity) Platí o nich totéž co o chemických katalyzátorech, ale mají něco navíc:

METABOLISMUS SACHARIDŮ

Aminokyseliny, proteiny, enzymologie

Regulace enzymové aktivity

Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti. Translace, techniky práce s DNA

Struktura a funkce biomakromolekul

Intermediární metabolismus - SOUHRN - Vladimíra Kvasnicová

Enzymologie. Ústav lékařské chemie a klinické biochemie 2.LF UK a FN Motol Matej Kohutiar. akad. rok 2017/2018

Reakční kinetika enzymových reakcí

19.b - Metabolismus nukleových kyselin a proteosyntéza

Struktura a funkce biomakromolekul

Exprese genetického kódu Centrální dogma molekulární biologie DNA RNA proteinu transkripce DNA mrna translace proteosyntéza

Metabolismus aminokyselin 2. Vladimíra Kvasnicová

Inovace studia molekulární a buněčné biologie

Odbourávání a syntéza glukózy

Propojení metabolických drah. Alice Skoumalová

Metabolismus aminokyselin. Vladimíra Kvasnicová

Bílkoviny a rostlinná buňka

Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti. Vztah struktury a funkce nukleových kyselin. Replikace, transkripce

Exprese genetické informace

9. Citrátový cyklus, oxidační dekarboxylace pyruvátu a anaplerotické dráhy

Redoxní děj v neživých a živých soustavách

Enzymy faktory ovlivňující jejich účinek

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

Exprese genetické informace

pátek, 24. července 15 GLYKOLÝZA

Mechanismy hormonální regulace metabolismu. Vladimíra Kvasnicová

POZNÁMKY K METABOLISMU SACHARIDŮ

Toxikologie PřF UK, ZS 2016/ Toxikodynamika I.

Biochemie svalu. Uspořádání kosterního svalu. Stavba kosterního svalu. Příčně pruhované svalstvo Hladké svalstvo Srdeční sval.

Bílkoviny - proteiny

Biologie buňky. proteiny, nukleové kyseliny, procesy genom, architekura (membrána), funkce mitoza, buněčná smrt, kmenové buňky, diferenciace

Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti. Metabolismus dusíkatých látek

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

Struktura a funkce biomakromolekul KBC/BPOL

Přehled energetického metabolismu

Metabolismus aminokyselin - testík na procvičení - Vladimíra Kvasnicová

Citrátový cyklus. Tomáš Kučera.

Struktura proteinů. - testík na procvičení. Vladimíra Kvasnicová

ve srovnání s eukaryoty (životnost v řádu hodin) u prokaryot kratší (životnost v řádu minut) na životnost / stabilitu molekuly mají vliv

Zkušební okruhy k přijímací zkoušce do magisterského studijního oboru:

Kontrola genové exprese

>>> E A1 + E A2. . aktivační energie potřebná k reakci bez přítomnosti katalyzátoru E A E A1. energie potřebná ke vzniku enzym-substrátového komplexu

Biosyntéza a degradace proteinů. Bruno Sopko

7. Regulace genové exprese, diferenciace buněk a epigenetika

2. Z následujících tvrzení, týkajících se prokaryotické buňky, vyberte správné:

OBECNÝ METABOLISMUS SACHARIDY I

Struktura a funkce biomakromolekul KBC/BPOL

Regulace metabolických drah na úrovni buňky. SBT 116 Josef Fontana

Regulace enzymových aktivit

10. Metabolismus sacharidů

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

Molekulární základy dědičnosti

Centrální dogma molekulární biologie

METABOLISMUS SLOUČENINY S MAKROERGNÍMI VAZBAMI

Biologie buňky. systém schopný udržovat se a rozmnožovat

BUŇEČNÝ CYKLUS A JEHO KONTROLA

Vazebné interakce protein s DNA

Genomické databáze. Shlukování proteinových sekvencí. Ivana Rudolfová. školitel: doc. Ing. Jaroslav Zendulka, CSc.

Molekulární základy dědičnosti

METABOLISMUS SACHARIDŮ

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

VÝZNAM FUNKCE PROTEINŮ V MEDICÍNĚ


Nejmenší jednotka živého organismu schopná samostatné existence. Výměnu látek Růst Pohyb Rozmnožování Dědičnost

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

PROTEINY. Biochemický ústav LF MU (H.P.)

Katabolismus - jak budeme postupovat

4. Enzymy. Obtížnost A

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

Konsultační hodina. základy biochemie pro 1. ročník. Přírodní látky Úvod do metabolismu Glykolysa Krebsův cyklus Dýchací řetězec Fotosynthesa

Univerzita Karlova v Praze - 1. lékařská fakulta. Buňka. Ústav pro histologii a embryologii

Aminokyseliny, struktura a vlastnosti bílkovin. doc. Jana Novotná 2 LF UK Ústav lékařské chemie a klinické biochemie

Biochemie jater. Eva Samcová

AUG STOP AAAA S S. eukaryontní gen v genomové DNA. promotor exon 1 exon 2 exon 3 exon 4. kódující oblast. introny

Biosyntéza a metabolismus bílkovin

Buňky, tkáně, orgány, soustavy

HISTORIE ENZYMOLOGIE

Intracelulární Ca 2+ signalizace

Regulace translace REGULACE TRANSLACE LOKALIZACE BÍLKOVIN V BUŇCE. 4. Lokalizace bílkovin v buňce. 1. Translační aparát. 2.

Kinetika enzymově katalysovaných reakcí

Figure 3-23 Molecular Biology of the Cell ( Garland Science 2008)

Regulace metabolizmu lipidů

Metabolismus krok za krokem - volitelný předmět -

Syllabus přednášek z biochemie

Transkript:

REGULACE ENZYMOVÉ AKTIVITY Proč je nutno regulovat enzymovou aktivitu? (homeostasa) Řada úrovní: regulace množství přítomného enzymu (exprese = proteosynthesa, odbourávání) synthesa vhodného enzymu (isoenzymy) kompartmentace (organely) prostorová organisace "následných" enzymů nevratná aktivace (limitovaná proteolysa) vratná kovalentní modifikace vratná nekovalentní modifikace aktivity (efektory) inhibice aktivity zpětnou vazbou (regulace koncovými produkty drah) rychlost reakce v závislosti na koncentraci substrátu Které enzymy regulovat: začátky (klíčové body) metabolických drah (citrátsynthasa, PFK) reakce s velkým energetickým spádem ( G << 0) metabolických

Příklady: Glykolysa v srdečním svalu: produkt reakce enzym G (kj/mol) glc-6-p hexokinasa -27,2 frc-6-p fosfoglukoisomerasa -1,4 frc-1,6-bisp fosfofruktokinasa -25,9 glycerald-3-p aldolasa -5,9 1,3-bisfosfoglycerát glygerald-3-p-dehydrog. 3-fosfoglycerát fosfoglycerátkinasa -1,1 2-fosfoglycerát fosfoglukomutasa -0,6 fosfoenolpyruvát enolasa -2,4 pyruvát pyruvátkinasa -13,9 regulovatelný enzym aktivátory inhibitory hexokinasa -- glc-6-p fosfofruktokinasa ADP, AMP, camp ATP, citrát (PEP) pyruvátkinasa ATP Citrátový cyklus: velké negativní G: ostatní enzymy: G 0 citrátsynthasa isocitrátdehydrogenasa 2-OG-dehydrogenasový komplex

A) Regulace množství přítomného enzymu konstitutivní, indukovatelné a reprimovatelné enzymy a) Regulace na úrovni transkripce (a translace) - podle momentálních metabolických potřeb (adaptabilita metabol.) - podle tkáňové specializace v mnohobuněčných organismech

Možnosti regulace: u prokaryot: operon: koordinovaná jednotka genetické exprese regulační oblast s promotorem + strukturní geny (jednotná regulace, polycystronní geny) Příklady: lac-operon - 3 bílkoviny: -galaktosidasa (hydrol. laktosy) galaktosidpermeasa (aktivní transport laktosy) galaktosidacetylasa (zatím nejasná funkce) CAP = catabilite activatror protein

u eukaryot (řada mechanismů): - hormony pronikající do buňky: steroidní a thyreoidní hormony - rozpustné receptory - kovalentní modif. : - methylace DNA a histonů - fosforylace transkripčních faktorů - různé posttranskripční úpravy mrna - alternativní setřih - selektivní transport mrna do cytoplasmy - řízení rychlosti degradace mrna - mirna Regulace na úrovni translace: inhibice iniciačních faktorů (interferon, fosforylace v retikulocytech...)

Interakce regulačních bílkovin s DNA aneb Jak nalézt určitou sekvenci v dvouřetězcové DNA? konformace DNA (vlásenky, palindromní sekvence) interakce vazebných bílkovin se specifickými sekvencemi "zvenku" vazebné motivy : helix - turn - helix zinkové prsty leucinový zip aj.

b) Regulace rychlosti odbourávání enzymu u eukaryot: ubiquitin (velmi konzervativní malá bílkovina) vazba na aminoskupiny Lys = označení proteinu pro odbourání rozhodující: N-koncová aminokyselina: poločasy života: Met, Ser, Ala, Thr, Val, Gly: >20 h Ile, Glu: > 30 min Tyr, Gln: > 10 min Phe, Leu, Asp, Lys, Arg: 2-3 min

B) Synthesa vhodného enzymu - isoenzymy definice: 2 enzymy stejné substrátové i účinkové specifity s různou primární strukturou produkované různými geny) (pseudoisoenzymy: stejný gen, různé posttranslační modifikace) Příklady: glukokinasa vs. hexokinasa K m, hexokinasa = 0,01 mmol.dm -3 K m, glukokinasa = 5 mmol.dm -3 1,2 1 0,8 0,6 0,4 0,2 0 hexokinasa glukokinasa 0 5 10 15 20 koncentrace Glu (mmol/l) laktátdehydrogenasa srdce vs. svaly podjednotky M a H, tetramer H x M y, x + y = 4 (různá pohyblivost na elfo - diagnostika infarktu myokardu) H- aerobní tkáň (inhibice vyšší koncentrací pyruvátu), M -anaerobní tkáň M CH 3 -CO-COO - + NADH + H + CH 3 -CHOH-COO - + NAD + H

C) Kompartmentace (organely) - lokalisace specifických funkcí (mitochondrie, peroxisomy, endoplasmatické retikulum a Golgiho komplex...) - zajištění specifických podmínek (různé ph - lysosomy...)

D) Prostorová organisace "následných" enzymů multifunkční enzymy (synthetasa mastných kyselin) multienzymové jednotky (pyruvátdehydrogenasový komplex) redukce rozměrnosti (dýchací řetězec) organisace následných enzymů pomocí cytoskeletu???

E) Nevratná aktivace (limitovaná proteolysa) zymogeny, proenzymy trávicí enzymy (trypsin, pepsin..., autokatalytická aktivace, konformační změna) kaskády - "amplifikace signálu" (koagulační, komplement) odštěpování pre-sekvencí aktivace polyproteinů (produkty polycistronních genů)

F) Vratná kovalentní modifikace (fosforylace, adenylace...) součást regulačních kaskád, pečlivé řízení enzymy: např: proteinkinasa vs. proteinfosfátfosfatasa názvosloví: ATP:[acetylCoA-karboxylasa]-fosfotransferasa [acetylcoa:co 2 -ligasa (ADP-tvořící)]-fosfát-fosfohydrolasa Pozn: Fosforylovaná forma je neaktivní. důsledky fosforylace: - ovlivnění struktury akt. místa - ovlivnění oligomerního až polymerního stavu (obvykle monom. neaktivní, oligo- až polym. aktivní, např. glykogenfosforylasa, acetylcoa-karboxylasa)

G) Vratná modifikace aktivity pomocí efektorů pojmy: efektor aktivátor inhibitor "čistá" a smíšená inhibice inhibitor kompetitivní nekompetitivní akompetitivní heterotropní allosterický efekt u regulačních enzymů

H) Inhibice aktivity zpětnou vazbou (regulace koncovými produkty metabolických drah) POZOR: "obracení" reakce změnou koncentrací (thermodynamický trik) NE VLIV ENZYMŮ!!! kompetitivní inhibice: "překážení" přímého produktu reakce v aktivním místě nekompetitivní nebo akompetitivní inhibice: působení koncového produktu dráhy

I) Rychlost reakce v závislosti na koncentraci substrátu (rovnice Michaelise a Mentenové, Hillova rovnice) K = [ S] n 1/ 2 V lim = 1 mmol/l/min, K = 8 mmol/l, hodnoty n jsou vyznačeny u křivek Nešťastný termín: allosterické enzymy Příklady: aspartátkarbamoyltrasnferasa, isocitrátdehydrogenasa (NADP)