Mutace genu pro Connexin 26 jako významná příčina nedoslýchavosti

Podobné dokumenty
Diagnostika sluchových vad

Základy genetiky 2a. Přípravný kurz Komb.forma studia oboru Všeobecná sestra

Okruh č. 3. Anatomická stavba sluchového analyzátoru:

GENETICKÉ PŘÍČINY PERCEPČNÍCH SLUCHOVÝCH VAD

Genetika dědičných neuropatií

Downův syndrom. Renata Gaillyová OLG FN Brno

Screening sluchu na Novorozeneckém oddělení FN Brno

2018 STÁTNÍ ÚSTAV PRO KONTROLU LÉČIV

důležitý pro komunikaci a rozvoj sociálních vztahů, vytváří se citová vazba na okolí základ pro vytvoření vnitřní řeči, rozvoj abstraktního myšlení

Varovné signály (Red flags) pro klinickou praxi vodítko pro zvýšené riziko genetické příčiny onemocnění u pacienta

u párů s poruchami reprodukce

Doporučený postup č. 3. Genetické laboratorní vyšetření v reprodukční genetice

Syndrom fragilního X chromosomu (syndrom Martinův-Bellové) Antonín Bahelka, Tereza Bartošková, Josef Zemek, Patrik Gogol

Dědičnost vázaná na X chromosom

GENvia, s.r.o. Čt Pá So Ne Po Út St Čt Pá So Ne Po Út St Čt Pá So Ne Po Út St Čt Pá So Ne Po Út St Čt Pá So

Huntingtonova choroba

Genetické aspekty vrozených vad metabolismu

Atestace z lékařské genetiky inovované otázky pro rok A) Molekulární genetika

Podklady k okruhům č. 3, 4

Dieťa s poruchou sluchu: diagnostika a liečba POSTGRADUÁLNY KURZ November 2016 Horný Smokovec

Vrozený zarděnkový syndrom - kazuistika. MUDr. Martina Marešová HS hl.m. Prahy

Diagnostika genetických změn u papilárního karcinomu štítné žlázy

a) Sledovaný znak (nemoc) je podmíněn vždy jen jedním genem se dvěma alelami, mezi kterými je vztah úplné dominance.

Sylabus témat ke zkoušce z lékařské biologie a genetiky. Struktura, reprodukce a rekombinace virů (DNA viry, RNA viry), význam v medicíně

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/ Základy genetiky - geneticky podmíněné nemoci


MENDELOVSKÁ DĚDIČNOST

GENETICKÉ TESTY V REPRODUKČNÍ MEDICÍNĚ: CARRIER TEST GENETICKÝ MATCHING, VYŠETŘOVÁNÍ DÁRKYŇ/DÁRCŮ GAMET, NIPT. MUDr. Petr Lošan Genetika Plzeň,s.r.o.

RIGORÓZNÍ OTÁZKY - BIOLOGIE ČLOVĚKA


Chromosomové změny. Informace pro pacienty a rodiny

Chromosomové translokace

Pravděpodobnost v genetické analýze a předpovědi

Glosář - Cestina. Odchylka počtu chromozomů v jádře buňky od normy. Např. 45 nebo 47 chromozomů místo obvyklých 46. Příkladem je trizomie 21

EEA Grants Norway Grants

Problematika sluchového postižení vymezení základních pojmů, klasifikace a diagnostika sluchových vad


Chromozomální aberace nalezené u párů s poruchou reprodukce v letech

PGT- A a mosaicismus. RNDr. Martina Hrubá, Ph.D.

KBI/GENE Mgr. Zbyněk Houdek

Co to je genetický test?

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/

CADASIL. H. Vlášková, M. Boučková Hnízdová, A. Loužecká, M. Hřebíček, R. Matěj, M. Elleder

Elektromyografie v diagnostice dědičných neuropatií

Genetika kardiomyopatií. Pavol Tomašov Kardiologická klinika 2. LF UK a FN v Motole, Praha

5 hodin praktických cvičení

Návrh směrnic pro správnou laboratorní diagnostiku Friedreichovy ataxie.

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Klinická genetika genetické poradenství MUDr. Renata Gaillyová, Ph.D.

GENETIKA. Dědičnost a pohlaví

Cvičeníč. 9: Dědičnost kvantitativních znaků; Genetika populací. KBI/GENE: Mgr. Zbyněk Houdek

3, 4 Sluch, diagnostika sluchového postižení

Výskyt a význam infekce Borna disease virem u pacientů léčených

Rozštěp neurální trubice. Klára Přichystalová Ondřej Sebera Jakub Ponížil Peter Salgó

Děti s perinatální zátěží - multidisciplinární péče jako základ sekundární a terciární prevence

Žádanka na neinvazivní prenatální test aneuplodií cfdna vyšetření

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Trombofilie v těhotenství

Vrozené vývojové vady, genetika

Význam genetického vyšetření u pacientů s mentální retardací

NÁSLEDNÁ STAROSTLIVOSŤ MEDICÍNSKÁ

Crossing-over. over. synaptonemální komplex

Varicella v těhotenství. K.Roubalová Vidia s.r.o.

Genetická preventivní vyšetření u vybraných monogenně dědičných onemocnění Renata Gaillyová 2010

GENvia, s.r.o. Ledovec Breidamerkurjokull (široký ledovec), ledovcový splaz Vatnajokullu

PRVKY BEZPEČNOSTI Č VE VÝROBĚ TRANSFUZNÍCH PŘÍPRAVKŮ

Vrozené chromosomové aberace v ČR v období

GENvia, s.r.o. Delfy - posvátný okrsek s antickou věštírnou

Možnosti genetické prevence vrozených vad a dědičných onemocnění

Vliv věku rodičů při početí na zdraví dítěte

GENETICKÉ PORADENSTVÍ. u pacientů s epidermolysis bullosa congenita. MUDr. Renata Gaillyová, Ph.D.

Genetický screening predispozice k celiakii

Externí kontrola kvality sekvenačních analýz

I. F Y Z IK Á L N Í A B IO L O G IC K É Z Á K L A D Y SLUCHU

Potřebné genetické testy pro výzkum a jejich dostupnost, spolupráce s neurology Taťána Maříková. Parent projekt. Praha

Prenatální diagnostika chromosomových aberací v ČR v roce 2017

Trombocytopenie v těhotenství

BAHA IMPLANTÁT. Příručka pro praxi:

Dotazník k vyšetření MODY diabetu vyplněný odešlete na adresu: MUDr. Š.Průhová, Klinika dětí a dorostu FNKV, Vinohradská 159, Praha 10,

Sluch jako jeden ze základních pilířů mezilidské komunikace

,, Cesta ke zdraví mužů

Převzato na základě svolení Macmillan Publishers Ltd: Nat Rev Genet. 2001;2(4):245-55), copyright (2001).

Magnetická rezonance plodu. Blanka Prosová, Martin Kynčl KZM FN a 2.LF UK v Motole

Tekuté biopsie u mnohočetného myelomu

VÝZNAM NĚKTERÝCH FAKTORŮ PREANALYTICKÉ FÁZE V MOLEKULÁRNÍ BIOLOGII

Masivně paralelní sekvenování v diagnostice závažných časných epilepsií. DNA laboratoř KDN 2.LF a FN v Motole

Vyšetření sluchu u nejmenších dětí

RUTINNÍ TESTY HLA PRO DIAGNOSTIKU CELIAKIE

rodokmeny vazby mezi členy rodiny + popis pro konkrétní sledovaný znak využití Mendelových zákonů v lékařství genetické konzultace o možném výskytu

34. celostátní konference gynekologů zabývajících se ultrazvukovou diagnostikou s mezinárodní účastí, , Špindlerův Mlýn

Jak se objednat na vyšetření?

Klinická genetika, genetické poradenství, cytogenetika, DNA diagnostika (od pacienta k DNA a zpět) OLG a LF MU 2011 Renata Gaillyová

Molekulární diagnostika pletencové svalové dystrofie typu 2A

Neinvazivní test nejčastějších chromosomálních vad plodu z volné DNA

Vrodené vývojové vady srdca. skupina 4

Obsah LABORATOŘ MOLEKULÁRNÍ DIAGNOSTIKY

Katalog podpůrných opatření pro žáky se sluchovým postižením a oslabením sluchovéhovnímání. Pracovníverze: 06_014 Určeno: odborná oponentura

Cytogenetika. chromosom jádro. telomera. centomera. telomera. buňka. histony. páry bazí. dvoušroubovice DNA

Základní genetické pojmy

Transkript:

Mutace genu pro Connexin 26 jako významná příčina nedoslýchavosti Petr Lesný 1, Pavel Seeman 2, Daniel Groh 1 1 ORL klinika UK 2. LF a FN Motol Subkatedra dětské ORL IPVZ Přednosta doc. MUDr. Zdeněk Kabelka 2 Klinika dětské neurologie DNA laboratoř UK 2. LF a FN Motol Prelingvální poruchy sluchu Connexin 26 Typická anamnéza a vyšetření Naše výsledky Obsah 1

Poruchy sluchu Nejčastější a nejzávažnější (WHO) smyslová vada u lidí Prelingvální, perilingvální a postlingvální Prelingvální hluchota 1:1000 případů Více než 50% na genetickém základu (např. geny POU3F4, myosin 7A, otoferlin, pedrin, connexin 31) Prelingvální poruchy sluchu Vrozené (~60%) Získané (40%) Spojené s určitým syndromem (~30%) Nesyndromové (~70%) Autozomálně dominantní (~15%) Autozomálně recesivní (80-85%) (dnes již >30 genů) Mutace genu GJB2 kódujícího connexin 26 (80%) X-vázané a mitochondriální (<5%) 2

Connexin 26 (Cx26) Connexiny Membránové proteiny Součásti gap-junction (je tvořena 6 molekulami connexinu) Umožňují pohyb malých molekul a iontů mezi buňkami Connexin 26 tkáňově specifický (spojuje navzájem podpůrné bb. v hlemýždi) Connexin 26 (Cx26) Na + -specifické iontově selektivní kanály Iontově selektivní kanály tvořené Connexinem 26 Umožňuje recirkulaci iontů K + zpět do endolymfy v průběhu zvuku! repolarizaci buněk 3

Mutace genu pro Cx26 Gen GJB2 na chromosomu 13q11 Jsou zodpovědné za 60-80% AR vrozených nesyndromických ztrát sluchu! za 20-30% prelingválních ztrát sluchu Četnost heterozygotů (nosičství) v Evropě je 1:31 (stejně jako například CF) Není závislost mezi typem mutace Cx26 a závažností ztráty sluchu Prokázán founder efekt (existence hypotetického společného předka) Van Laer, 2001 http://www.iro.es/cx26deaf.html Heterozygoti pro Connexin 26/30 Mutace v genu GJB6 kódujícím Connexin 30 je druhá nejčastější genetická příčina vrozené prelingvální nesyndromické poruchy sluchu Heterozygoti pro Connexin 26 (odpovídající diagnostickým kritériím)! mohou mít mutaci Connexinu 30 del Castillo, 2002 4

Genetické vyšetření mutací Cx26 Ve světě dnes již běžné Malý gen umožňuje rutinní genetické vyšetření Některé mutace jsou velmi časté (mutace 35delG je nacházena v Evropě až v 80% případů) Genetické poradenství, prenatální diagnostika, prognóza pro CI? Typická anamnéza RA: autozomálně recesivní typ vady: obě pohlaví jsou postižena stejně často rodiče mívají sluch normální sourozenci mohou být postižení (25%) 5

Typická anamnéza OA: Vyloučení získaných vad kongenitální infekce (rubeola, VZV, CMV, EBV, toxoplasmóza, lues apod.) asfyxie u porodu, porodního traumatu, prolongované UPV, Rh inkompatibilita apod. kraniofaciální malformace ototoxické léky vady spojené s genetickými syndromy u nedonošenců pod 1500g je časté krvácení do labyrintu Typický nález Vyšetření svědčí pro bilaterální percepční ztrátu sluchu otomikroskopie: vyloučeny anomálie zevního zvukovodu tympanometrie: křivka A OAE: nevýbavné audiometrie: křivka plochá nebo klesající (největší ztráta je na 4000-8000 Hz) 6

Diagnostika ORL a pediatrické vyšetření zařazující kritéria vylučující kritéria Genetická konzultace se sestavením rodokmenu, informovaný souhlas Odběr krve či použití krevních skvrn Guthrie karet DNA vyšetření nejčastějších mutací 35delG Sekvenování genu pro nalezení méně častých mutací Genetická konzultace -dovyšetření rodičů, sdělení výsledků Závěr 1. Poměr mezi vrozenými a získanými prelingválními ztrátami sluchu stoupá 2. 20-30% prelingválních ztrát sluchu je způsobeno mutací genu pro Connexin 26 3. Vyšetření mutací Cx26 v ČR? 4. Umožnění genetického poradenství i prenatální diagnostiky 7

První výsledek v ČR: (2001) prenatální diagnostika v rodině pacienta s kochleárním implantátem CI Pavel.Seeman@lfmotol.cuni.cz Molekulárně genetické vyšetření genu Cx26 1. Potvrzení či vyloučení hlavní mutace 35delG fragment analýza -přítomnost fragmentu o 1 bp kratšího (většina postižených jsou homozygoti) nebo přímé sekvenování genu 2. V případě nehomozygota pro 35delG dovyšetření všech dalších mutací pomocí sekvenování celého kódujícího úseku ve 2 PCR fragmentech 3. Vyšetření rodičů a sourozenců pro zjištění původu mutace Pavel.Seeman@lfmotol.cuni.cz 8

Kritický úsek sekvence genu Cx26 normální DNA sekvence - 6xG 1G často u pacientů chybí Pavel.Seeman@lfmotol.cuni.cz První vyšetření v ČR a první potvrzený pacient Neslyšící dítě Matka Otec Plod Pavel.Seeman@lfmotol.cuni.cz 9

Zpráva 1.Neslyšící pacient je homozygotem pro nejběžnější mutaci genu pro Cx26: 35delG 2.Rodiče jsou heterozygoti pro tuto mutaci, 25% riziko postižení dalších potomků 3.Plod je zdravý homozygot - neměl by být postižen poruchou sluchu závislou na mutaci Cx26 Pavel.Seeman@lfmotol.cuni.cz Druhý výsledek: vyšetření pacientů s kochleárními implantáty a kongenitální etiologií poruchy sluchu (2002) Předpoklad častého výskytu mutace. Celkem vyšetřeno (II/2002) 29 pacientů. bez mutace: 13 pacientů heterozygoti: 2 pacienti homozygoti pro Cx26: 14 pacientů 10

Děkuji za pozornost 11