Worshop v rámci semináře: Cholinesterasy a jejich využití v konstrukci biosenzorů

Podobné dokumenty
BIOSENZORY ZALOŽENÉ NA CHOLINESTERASACH MIROSLAV POHANKA. Obsah. 1. Úvod. 2. Inhibitory cholinesteras

Farmakoterapie Alzheimerovy nemoci

Text zpracovala Mgr. Taťána Štosová, Ph.D PŘÍRODNÍ LÁTKY

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE

Léčiva užíváná k terapii kognitivních poruch

FARMAKODYNAMIKA. Doc. PharmDr. František Štaud, Ph.D.

Závěrečná zpráva projektu specifického výzkumu zakázka 2115.

Kombinovaná poškození při použití chemických zbraní

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE

Univerzita Pardubice. Fakulta chemicko-technologická. Inhibitory cholinesteras využívané ve zdravotnictví Michaela Klepeštová

Glykolýza Glukoneogeneze Regulace. Alice Skoumalová

13. Léčiva vegetativního nervového systému (1)

UNIVERZITA PARDUBICE FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ DIPLOMOVÁ PRÁCE Bc. Kateřina Cvernová

Univerzita Pardubice. Fakulta chemicko-technologická

+ H 2 O OH CHOLINESTERASOVÝ BIOSENZOR K DETEKCI NERVOVĚ-PARALYTIC- KÝCH LÁTEK. KAMILA VYMAZALOVÁ a,b, EMIL HALÁMEK b a JIŘÍ KADLČÁK a.

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

VEGETATIVNÍ NERVOVÝ SYSTÉM

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE FARMACEUTICKÁ FAKULTA V HRADCI KÁLOVÉ KATEDRA FARMACEUTICKÉ CHEMIE A KONTROLY LÉČIV

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

Toxikologie PřF UK, ZS 2016/ Toxikodynamika I.

9. Léčiva CNS - úvod (1)

Základy toxikologie a bezpečnosti práce: část bezpečnost práce

Metabolismus lipidů a lipoproteinů. trávení a absorpce tuků

Farmakologie vegetativního nervového systému I. PharmDr. Miroslav Turjap FN Ostrava, FÚ LF MU

Aspartam riziko nežádoucích účinků

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

VLIV IONTŮ KOVŮ NA ACETYLCHOLINESTERÁZU INHIBOVANOU LÁTKAMI SÉRIE V

Farmakologie vegetativního nervového systému. Receptory sympatiku a parasympatiku a možnosti jejich ovlivnění.

Název školy: Číslo a název sady: klíčové aktivity: Hygiena a toxikologie, 3. ročník, Ekologie a životní prostředí

Akademie věd České republiky. Teze disertace k získání vědeckého titulu "doktor věd" ve skupině: Chemické vědy. Cholinesterasy v analýze a diagnostice

Parasympatikus. Anna Kubešová.

Chemie - Septima, 3. ročník

Toxikologie II. Kamil KUČA a Daniel JUN

Látky Seznamu 1 a jejich režim v České republice. Ing. Zdeňka Fabiánová, Ph.D. Státní úřad pro jadernou bezpečnost

Metabolismus aminokyselin. Vladimíra Kvasnicová

Seminář z chemie. Charakteristika vyučovacího předmětu

Regulace enzymové aktivity

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE FARMACEUTICKÁ FAKULTA V HRADCI KRÁLOVÉ KATEDRA BIOLOGICKÝCH A LÉKAŘSKÝCH VĚD

LABIFEL: Laboratoře Biofyzikální Chemie a Elektrochemie

Aspartátaminotransferáza (AST)

Regulace glykémie. Jana Mačáková

Seminář na téma Cukerní politika v EU a ČR

Název školy: Číslo a název sady: klíčové aktivity: Hygiena a toxikologie, 3. ročník, Ekologie a životní prostředí

Možnosti biologického monitorování expozice pesticidům

sp.zn.: sukls132182/2010 a sp.zn.: sukls82396/2014

MV generální ředitelství HZS ČR Školní a výcvikové zařízení HZS ČR. Rozdělení Detekce Taktika zásahu BCHL. Bojové chemické látky

Struktura a funkce biomakromolekul

ZPRAVODAJ VOJENSKÉHO ZDRAVOTNICTVÍ

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

Bojové chemické látky

Obecný metabolismus.

NERVOVĚ PARALYTICKÉ LÁTKY. plk. prof. MUDr. Jiří Kassa, CSc. Katedra toxikologie Fakulta vojenského zdravotnictví Hradec Králové

Studijní program: Analytická a forenzní chemie

Případy poškození ryb v důsledku změny kvality vody a krmiva

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

TOXICITA. Ing. Hana Věžníková, Ph. D.

SOMATICKÁ A VEGETATIVNÍ NERVOVÁ SOUSTAVA

Farmakologie. Vegetativní nervový systém. 25. března 2010

Středoškolská technika 2018 SROVNÁNÍ ÚČINNOSTI KVARTERNÍHO A NEKVARTERNÍHO REAKTIVÁTORU

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/

Biochemie nervové soustavy. Pavla Balínová

Glukóza Ing. Martina Podborská, Ph.D. OKB FN Brno Zpracováno s pomocí přednášek RNDr. Petra Breineka Školní rok 2015/2016

PŘÍPRAVA A IN VITRO TESTOVÁNÍ INHIBITORŮ ACETYLCHOLINESTERASY PYRIDINIOVÉHO TYPU

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

Léčiva ovlivňující vegetativní nervový systém

ENZYMY. RNDr. Lucie Koláčná, Ph.D.

Kinetika enzymově katalysovaných reakcí

Úvod do biochemie. Vypracoval: RNDr. Milan Zimpl, Ph.D.

ŘEŠENÍ. PÍSEMNÁ ČÁST PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY Z CHEMIE Bakalářský studijní obor Bioorganická chemie a chemická biologie 2016

Otrava tisem červeným v rámci suicidálního pokusu-kazuistika

PÍSEMNÁ ČÁST PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY Z CHEMIE Bakalářský studijní obor Bioorganická chemie a chemická biologie 2016

Integrace metabolických drah v organismu. Zdeňka Klusáčková

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

Tvrdá tobolka se světle modrým víčkem a světle modrým tělem.

Transmetil 500 mg injekce prášek pro přípravu injekčního roztoku s rozpouštědlem

Příloha I. Vědecké závěry a zdůvodnění změny v registraci

VYBRANÉ SKUPINY JEDŮ JEJICH ÚČINEK, DÁVKA

TVORBA TEPLA. -vedlejší produkt metabolismu. hormony štítné žlázy, růstový hormon, progesteron - tvorbu tepla. vnitřní orgány svaly ostatní 22% 26%

Propojení metabolických drah. Alice Skoumalová

Tabulace učebního plánu. Obecná chemie. Vzdělávací obsah pro vyučovací předmět : Ročník: 1.ročník a kvinta

Nanotechnologie a Nanomateriály na PřF UJEP Pavla Čapková

Učební osnovy pracovní

Regulace metabolizmu lipidů

složkám IZS při provádění záchranných a likvidačních prací

Farmakoterapie kognitivních funkcí u Alzheimerovy choroby

UŽITÍ ELLMANOVY METODY PRO STANOVENÍ AKTIVIT CHOLIN- ESTERAS PŘI IN VIVO HODNOCENÍ ÚČINKŮ REAKTIVÁTORŮ

Chemie 2018 CAUS strana 1 (celkem 5)

Systém zajištění bezpečnosti potravin

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

MUDr Zdeněk Pospíšil

Srdeční zástava: Dospělí: 1 mg intravenózně nebo intraoseálně, event. 2-3 mg kanylou endotracheálně v 10 ml aq. pro inj každých 3 5 minut.

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

Etanol Etanol je obsažen v alkoholických nápojích: whisky, slivovice apod. obsahují %, vína 6 12 % a pivo 2 5 % etanolu V klinické praxi se vysk

PŘÍLOHA III RELEVANTNÍ ČÁSTI SOUHRNU ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU A PŘÍBALOVÉ INFORMACE. Poznámka: Tyto úpravy souhrnu údajů o přípravku a

Autonomní nervový systém. Parasympatikus

METABOLISMUS POJIVA PLICNÍCH CÉV PŘI CHRONICKÉ HYPOXII. Jana Novotná

1. ročník Počet hodin

Přehled energetického metabolismu


Transkript:

Worshop v rámci semináře: Cholinesterasy a jejich využití v konstrukci biosenzorů doc. RNDr. Miroslav Pohanka, Ph.D. pátek 18. října 2013, od 10.00 hod v přednáškové posluchárně Ústavu chemie a biochemie (budova D, učebna D06) Akce je realizována vrámci klíčové aktivity 02 Interdisciplinární vzdělávání pracovníků výzkumu a vývoje projektu EXCELENCE DOKTORSKÉHO STUDIA NA AF MENDELU PRO NAVAZUJÍCÍ EVROPSKOU VĚDECKO - VÝZKUMNOU KARIÉRUCZ.1.07/2.3.00/20.0005

CHOLINESTERASY A JEJICH VYUŽITÍ V KONSTRUKCI BIOSENZORŮ doc. RNDr. Miroslav Pohanka, Ph.D. Fakulta vojenského zdravotnictví Univerzita obrany Třebešská 1575, 500 01 Hradec Králové miroslav.pohanka@gmail.com

Osnova Cholinergní systém Cholinesterasy Inhibitory cholinesteras Využití v diagnostice ChE biosenzory Stanovení aktivity Příklady Závěr

Cholinergní systém Cholinergní systém je jedním ze základních excitačních nervových drah přítomných v parasympatiku, sympatiku a centrální nervové soustavě Pro tento systém je společné využití acetylcholinu (ACh) jako neurotransmiteru ACh je syntetizován v cytosolu neuronů v blízkosti neurosynapse

Cholinergní systém ACh je agonista nikotinových (iontové kanály; nachr) a muskarinových (spojené s G proteiny; machr) acetylcholinových receptorů Signál je ukončen hydrolýzou ACh na cholin a kyselinu octovou působením cholinesteras (ChE) jedním z enzymů acetylcholinesterasy (AChE), nebo butyrylcholinesterasy (BChE)

Cholinesterasy V organizmu obratlovců jsou přítomny dvě cholinesterasy: AChE (pravá ChE, EC 3.1.1.7) ukončuje cholinergní neurotransmisi, aktivita v nervové soustavě a krvi BChE (plasmatická ChE, pseudo ChE, EC 3.1.1.8) nemá hlavní fyziologický substrát, produkována v játrech, vysoká aktivita v plasmě, odbourává kokain, prokain, sukcinylcholin aj.

Cholinesterasy Cholinesterasy mohou být přítomny v organizmu jako: Monomer Dimer Tetramer Teramer vázaný na glykofosfatydylinositol kotvu

Cholinesterasy Struktura AChE obsahuje důležité části: Periferní anionické místo Aromatické hrdlo Aktivní centrum obsahující alfa anionické a esterové (esteratické) místo BChE je strukturně blízká AChE, výraznější rozdíl je v aromatickém hrdle a periferním anionickém místě je zde menší počet aromatických aminokyselin

Trp, Phe vstup substrátu periferní ( ) anionické místo aromatické hrdlo kavita s aktivním centrem esterové místo anionické místo

Základní charakteristika AChE BChE Podjednotka 69 kda 85 kda Konverze acetyl-β-methyl-(thio)cholinu Vysoká Nízká Inhibice nadbytkem substrátu Ano Ne Inhibice tetraisopropyl pyrofosforamidem Ne Ano Inhibice nervově paralytickými látkami Ano Ano Inhibice huperzinem Ano Ne Inhibice tetraisopropylpyrofosforamidem Ne Ano

Inhibitory cholinesteras Cholinergní systém je cílem působní řady látek: látek užívaných jako pesticidy otravných látek léčiv (především Alzheimerova choroba) přírodních toxinů Látky ovlivňující aktivitu ChE a především AChE mají výrazné zastoupení.

Inhibitory cholinesteras Inhibitory cholinesteras mají rozdílnou toxicitu. Toxicita je výrazně ovlivněna: Vstupem do organizmu (např. VX snadno proniká kůží) a těkavostí Schopností pronikat hematoencefalitickou bariérou Faktem, zda se jedná o inhibitor in vitro, nebo inhibitor vzniká metabolizmem prekurzoru Rychlostí rozkladu (spontánní dealkylace, interakce s karboxylasami aj.)

Inhibice Vazba Mechanizmus Látky / využití Ireverzibilní Vazba do esterového místa aktivního centra Fosforylace aktivního serinu Organofosforové sloučeniny nervově paralytické látky, pesticidy, lék metrifonát Pseudoireverzibilní Vazba do esterového místa aktivního centra Karbonylace aktivního serinu následovaná hydrolýzou Karbamáty pesticidy, léčiva (rivastigmin, fyzostigmin, neostigmin...)

Inhibice Vazba Mechanizmus Látky / využití Reverzibilní - kompetitivní Reverzibilní - nekompetiti vní Vazba do aktivního centra především alfa anionické místo Vazba do alfa nebo beta anionického místa Interakce kation- Hydrofobní interakce Alkaloid galantamin (= syntetický nivalin) léčivo Alzheimerovy choroby (AD) Široká skupina látek donepezil (piperidinový derivát), huperzin (alkaloid), takrin (tetrahydroakridinový derivát) léčiva AD Aflatoxiny plísňové toxiny

Symptomy otravy Nikotinové příznaky Působení na autonomní ganglia a kosterní svalovinu projevuje se svalová ochablost, fascikulace až paralýza svalů, hypertenze. Muskarinové příznaky Působení na žlázy bronchospazmus, pocení, slzení, salivace. Působení na hladkou svalovinu miosa, útrobní křeče, průjem, zpomalení srdeční činnosti (bradykardie). Centrální příznaky Působení na centrální nervový systém závratě, stavy úzkosti, nervozita, bolesti hlavy, zmatenost, poruchy koncentrace, konvulze, potíže s dýcháním.

Mechanizmus toxicity sarinu

Aktivace dimethoatu a toxicita omethoatu

In vitro aktivace Látky inhibující ChE až po metabolické aktivaci je třeba chemicky upravit mají-li být stanoveny pomocí ChE Doporučený postup smíšení vzorku s 2 % (w/w) bromovou vodou (Br 2 /H 2 O) 1:1 po dobu 2 10 minut Nevýhodou je poškození ChE užité v testu

Inhibitor LD 50 (potkan) Status Struktura Karbofuran 8 mg/kg (p.o.) 2 mg/kg (i.p.) Zakázaný v zemích EU, Kanadě, povolený např. v USA ( kyjatka hrachová) Fenoxycarb Pirimicarb 16 g/kg (p.o.) 147 mg/kg (p.o.) V zemích EU povolený dle směrnice 91/414/EHS a vyhlášky Státní rostlinolékařské správy

Inhibitor LD 50 (potkan, i.m./p.o.) Vlastnosti Struktura VX 15 mg/kg 80 µg/kg Málo těkavá, vytváří depa v tukové tkáni Sarin (GB) 200 µg/kg 0,7 mg/kg Těkavý Soman (GD) 70 µg/kg 0,6 mg/kg Těkavý, rychle dealkylující

Galantamin Rivastigmin Donepezil Lék Struktura Působení Produkty Nekompetitivní inhibitor AChE Aricept Pseudoireverzibilní inhibitor AChE a BChE Exelon Kompetitivní inhibice AChE Nivalin, Razadyne, Reminyl...

Organická rozpouštědla Pokles aktivity AChE oproti PBS (%) rozpouštědlo 5 % (v/v) 10 % (v/v) DMSO 63 74 Metanol 27 43 Etanol 29 39 Propan-1,2-diol 13 23 Propan-2-ol 5 20 Atenonitril 34 54 Pohanka et al. Electroanalysis 2009; 21: 1177-1182

Využití v diagnostice BChE test funkčnosti jater, hypocholinesterasemie nastává při akutních hepatitidách a jaterních cirhózách BChE u hypocholinesterasemie dobře koreluje s ostatními jaterními markery (albumin, AST, ALT) Hypercholinesterasemie může indikovat rakovinu jater

Využití v diagnostice AChE (autopsie, krev), BChE (plasma) diagnostika otravy IREVERZIBILNÍM a PSEUDOIREVERZIBILNÍM inhibitorem Testování účinnosti kauzativní léčby oximovými reaktivátory pouze stanovení aktivity krevní AChE

Využití v diagnostice BChE majoritní populace obsahuje Asp 70, existuje K varianta s Gly 70. Kavkazský region: homozygot Gly 70: (poměr 1/63) Obě varianty se téměř neliší schopností štěpit užívané substráty jako např. butyrylcholin, benzoylcholin, nitrofenylbutyrát

Využití v diagnostice Jedinci s K variantou BChE neštěpí svalový relaxant sukcinylcholin a mivakurium Jedince s K variantou BChE lze rozlišit snadno pomocí dibkainového (DN) nebo fluoridového (FN) čísla procenta inhibice enzymu A homozygot (DN 75), K homozygot (DN < 20), heterozygot (DN ~ 40-70)

ChE biosenzory Biosenzor = zařízení těsně spojující biorekogniční element a fyzikálně chemický převodník. Biosenzory využívající cholinesterasy jsou analytická zařízení pro stanovení přítomnosti inhibitorů těchto enzymů. Inhibitory cholinesteras jsou neurotoxické látky. Díky inhibici cholinesteras in vitro lze dokázat přítomnost inhibitoru. Míra inhibice odpovídá afinitě inhibitoru vůči cholinesterase a zároveň jeho koncentraci.

Stanovení aktivity Metody sledování aktivity cholinesteras vhodné pro konstrukci biosenzorů a diagnostiku: Sledování acidifikace média díky uvolňování kyseliny octové z acetylcholinu Oxidace cholinu na betain cholinoxidasou s následným stanovením peroxidu vodíku Ellmanova reakce Použití indoxylacetátu Použití 2,6-dichlorfenolindofenol acetátu Použití acetylthiocholinu jako substrátu s následnou elektrochemickou detekcí Pohanka Analytical Letters 2013; 46: 1849-1868 Pohanka Bratislava Medical Journal 2013; In press

Jednoduchá hydrolýza

Aplikace cholinoxidasy

Ellmanova metoda

Indoxylacetát

Elektrochemie

2,6-dichlorfenolindofenol acetát

Příklady Elektrochemické biosenzory s AChE Spektrofotometrický detektor s AChE Spektrofotometrické stanovení BChE v diagnostice

Příklad - elektrochemie 155 noise sample injection after 60 s (a) i (na) 150 145 limit of detection level 140 135 0 400 800 1200 time (s) Pohanka et al. Analytical Letters 2011; 44: 1254-1264 Pohanka et al. Sensors 2008; 8: 5303-5312 Pohanka et al. Sensors 2013, 13: 11498-11506

i ( A) 0.8 0.6 0.4 a 0.2 0.0 0.00 0.25 0.50 0.75 U (V) b

I(%) 80 60 40 GA GB GD GF VX 20 0 ( ) LOD -10-9 -8-7 -6-5 log[na] Tabun (GA) Sarin (GB) Soman (GD) Cyclosarin (GF) VX LOD (mol/l) 1.48 10-8 5.88 10-10 1.07 10-8 9.12 10-9 8.51 10-10 Pohanka et al. Electroanalysis 2009; 21: 1177-1182

optical density Příklad - spektrofotometrie 0.5 0.4 free AChE 0.3 0.2 0.1 immobilized AChE -1.0-0.5 0.0 0.5 1.0 log[acetylthiocholine] (mmol/l) Pohanka Analytical Letters 2013; 46: 1306-1315

optical density Příklad - spektrofotometrie 0.5 ( ) AFB1 (ppb) Paraoxon 0.4 LOD (ppb) 2,75 32,0 0.3 0.2 0.1 0.0 0.0 0.5 1.0 1.5 2.0 log [aflatoxin B1] (ppb) Pohanka Analytical Letters 2011; 44: 1254-1264 Pohanka et al. Turkish Journal of Chemistry 2010; 34: 91-98

O.D. Příklad - diagnostika 0.4 R 2 =0.998 0.3 0.2 0.1 0.0 0.0 2.0x10-7 4.0x10-7 6.0x10-7 a (kat) Ellman Indoxylacetát DPIPA LOD (nkat) 3,41 9,22 1,20 Pohanka and Drtivnova Talanta 2013; 106: 281-285

Literárně popsané limity detekce Imobilizační postup Analyzovaná látka Limit detekce Reference Prostá sorpce na Pt elektrodu Precipitace glutaraldehydem DFP 35 nmol/l Anal. Lett. 44, 1254 29 nmol/l (2011) na Pt elektrodu Afinitní zachycení histidinovou kotvou na paraoxon ethyl 1 pmol/l Biosens. Bioelectron. 30, 43 (2011) nikové nanočástice Vazba na zlaté nanočástice Malathion 1 nmol/l Int. J. Biol. Macromol. 49, 923 (2011) chlorpyrifos

Závěr AChE je vhodným rekogničním elementem pro konstrukci elektrochemických biosenzorů. BChE je vhodným doplňkovým markerem v biochemii. Při konstrukci biosenzoru je třeba zvládnout kvantitativně navázat AChE na fyzikálně chemický převodník a zajistit dostatečnou stabilitu s ohledem na cenu enzymu (~ 10 1000 Kč).

Děkuji za Vaši pozornost