*Ivana FELLNEROVÁ, PřF UP Olomouc*

Podobné dokumenty
USPOŘÁDEJTE HESLA PODLE PRAVDIVOSTI DO ŘÁDKŮ

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

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

Výskyt MHC molekul. RNDr. Ivana Fellnerová, Ph.D. ajor istocompatibility omplex. Funkce MHC glykoproteinů

Specifická imunitní odpověd. Veřejné zdravotnictví

VÝZNAM FUNKCE PROTEINŮ V MEDICÍNĚ

Bílkoviny. Charakteristika a význam Aminokyseliny Peptidy Struktura bílkovin Významné bílkoviny

aminokyseliny a proteiny

BÍLKOVINY R 2. sféroproteiny (globulární bílkoviny): - rozpustné ve vodě, globulární struktura - odlišné funkce (zásobní, protilátky, enzymy,...


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

KREVNÍ ELEMENTY, PLAZMA. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje

Antigeny. Hlavní histokompatibilitní komplex a prezentace antigenu

Imunitní systém.

HORMONY Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje

Bílkoviny příručka pro učitele. Obecné informace:

LÁTKOVÉ ŘÍZENÍ ORGANISMU

Přírodní polymery proteiny

IMUNOGENETIKA I. Imunologie. nauka o obraných schopnostech organismu. imunitní systém heterogenní populace buněk lymfatické tkáně lymfatické orgány

Bílkoviny. Bílkoviny. Bílkoviny Jsou

BÍLKOVINY A SACHARIDY

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

Buňky, tkáně, orgány, soustavy

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

Testové úlohy aminokyseliny, proteiny. post test

Systém HLA a prezentace antigenu. Ústav imunologie UK 2.LF a FN Motol

SOMATOLOGIE Vnitřní systémy

Aminokyseliny, peptidy a bílkoviny

Biologie buňky. systém schopný udržovat se a rozmnožovat

Humorální imunita. Nespecifické složky M. Průcha

Funkce imunitního systému

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

Oligobiogenní prvky bývají běžnou součástí organismů, ale v těle jich již podstatně méně (do 1%) než prvků makrobiogenních.

Bílkoviny - proteiny

glukóza *Ivana FELLNEROVÁ, PřF UP Olomouc*

Bunka a bunecné interakce v patogeneze tkánového poškození

Mgr. Šárka Vopěnková Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou VY_32_INOVACE_02_3_18_BI2 HORMONÁLNÍ SOUSTAVA

KREV. Autor: Mgr. Anna Kotvrdová

Komplementový systém a nespecifická imunita. Jana Novotná Ústav lékařské chemie a biochemie 2 LF UK

Mgr. Šárka Vopěnková Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou VY_32_INOVACE_02_3_20_BI2 HORMONÁLNÍ SOUSTAVA

Inovace studia molekulární a buněčné biologie

Protinádorová imunita. Jiří Jelínek

- hormony ovlivňují - celkový metabolismus, hospodaření s ionty a vodou, růst, rozmnožování

Výukové materiály:

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í

extrakt ženšenu extrakt zeleného čaje multivitamin obsahující vyvážené množství 12 druhů vitamínů a 9 minerálů

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

Bílkoviny = proteiny

Variabilita takto vytvořených molekul se odhaduje na , což je více než skutečný počet sloučenin v přírodě GENETICKÝ ZÁKLAD TĚŽKÉHO ŘETĚZCE

Optimalizace vysokoškolského studia zahradnických oborů na Zahradnické fakultě v Lednici Reg. č.: CZ.1.07/2.2.00/

Biologie zadání č. 1

EXTRACELULÁRNÍ SIGNÁLNÍ MOLEKULY

Biopolymery. struktura syntéza

Hormonální (endokrinní) soustava

nejsou vytvářeny podle genetické přeskupováním genových segmentů Variabilita takto vytvořených což je více než skutečný počet sloučenin v přírodě

Bp1252 Biochemie. #11 Biochemie svalů

ŽLÁZY S VNITŘNÍ SEKRECÍ. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje

Erytrocyty. Hemoglobin. Krevní skupiny a Rh faktor. Krevní transfúze. Somatologie Mgr. Naděžda Procházková

STRUKTURA PROTEINŮ

ŽLÁZY S VNIT SEKRECÍ

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

délka působení je různá - minuty / urč.období (dospívání, těhotenství) / celý život

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

Metody testování humorální imunity

KREV. Autor: Mgr. Anna Kotvrdová

Složky potravy a vitamíny

SKANÁ imunita. VROZENÁ imunita. kladní znalosti z biochemie, stavby membrán n a fyziologie krve. Prezentace navazuje na základnz

KLASIFIKACE proteinů z hlediska TVARU. KLASIFIKACE proteinů z hlediska FUNKCE. Z hlediska TVARU molekuly dělíme proteiny na globulární a fibrilární.

Ceník laboratorních vyšetření

CHEMIE. Pracovní list č žákovská verze Téma: Bílkoviny. Mgr. Lenka Horutová

Univerzita Karlova v Praze, 1. lékařská fakulta

Imunopatologie. Viz také video: 15-Imunopatologie.mov. -nepřiměřené imunitní reakce. - na cizorodé netoxické antigeny (alergie)

BÍLKOVINY VE VÝŽIVĚ ČLOVĚKA A ZPRACOVÁNÍ MLÉKA U3V Mgr. Dana Tkadlecová

Imunochemické metody. na principu vazby antigenu a protilátky

Struktura a funkce biomakromolekul

ÚVOD DO TRANSPLANTAČNÍ IMUNOLOGIE

FORMOVANÉ KREVNÍ ELEMENTY

bílé krvinky = leukocyty leukopenie leukocytóza - leukopoéza Rozdělení bílých krvinek granulocyty neutrofilní eozinofilní bazofilní agranulocyty

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

PŘEHLED OBECNÉ HISTOLOGIE

Kosterní svalstvo tlustých a tenkých filament

Krev a míza. Napsal uživatel Zemanová Veronika Pondělí, 01 Březen :07

Složky výživy - proteiny. Mgr.Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové

Publikováno z 2. lékařská fakulta Univerzity Karlovy v Praze (

Ceník laboratorních vyšetření

Ceník laboratorních vyšetření

Základy imunologických metod: interakce antigen-protilátka využití v laboratorních metodách

Regulace metabolizmu lipidů

IMUNITA PROTI INFEKCÍM. Ústav imunologie 2.LF UK Praha 5- Motol

Morfologie krvinek 607

Autorem přednášky je Mgr. Lucie Mandelová, Ph.D. Přednáška se prochází klikáním nebo klávesou Enter.

Proteiny krevní plazmy SFST - 194

makroelementy, mikroelementy

- příjem a zpracování potravy, rozklad na tělu potřebné látky, které jsou z TS převedeny do krve nebo lymfy

TEST:Bc-1314-BLG Varianta:0 Tisknuto:18/06/

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

Ceník laboratorních vyšetření

Imunopatologie. Luděk Bláha

Transkript:

AMINOKYSELINY PEPTIDY 2 9 aminokyselin POLYPEPTIDY 10 100 aminokyselin PROTEINY >100 aminokyselin PRIMÁRNÍ struktura SEKUNDÁRNÍÍ struktura TERCIÁLNÍ struktura KVARTÉRNÍ struktura Pořadí aminokyselin Skládaný list α - helix fibrilární globulární Více podjednotek

ALANIN CYSTEIN HISTIDIN FENYLALANIN kyselá skupina aminoskupina R- zbytek, kterým se jednotlivé aminokyseliny od sebe liší

AMK č. 1 AMK č. 2

= prostorové uspořádání α helix nebo β skládaného listu

Typy vazeb podmiňující sekundární a terciální strukturu proteinu: Disulfidické můstky Vodíkové můstky Iontové vazby Hydrofóbní vazby Denaturace = rozrušení kvartérní terciální a sekundární struktury

PRIMÁRNÍ struktura SEKUNDÁRNÍ struktura TERCIÁLNÍ struktura KVARTÉRNÍ struktura

Ukázky prostorového uspořádání enzymových proteinů Vazebná místa

KREV MOČ BÍLKOVINY ANO NE (Jen malé množství) ALBUMINY Onkotický tlak krve, fce transportní a rezervní HEMOGLOBIN: přenos dýchacích plynů GLOBULINY: imunologická funkce FIBRINOGEN: srážení krve HORMONY, ENZYMY: transportovány krví PROTEINURIE = vylučování bílkovin močí. Dochází k ní: Zvýšená námaha, emoce V těhotenství Při ledvinových onemocněních

VÝSKYT STAVBA - FUNKCE

Molekula hemohlobinu obsahuje 4 podjednotky obsahující Fe

Deoxyhemoglobin Oxygenací hemoglobinu dochází ke změně kvartérní struktury molekuly Oxyhemoglobin Thr (41) Pro (44) His (97) Thr (38) Pro (41) His (97)

Myoglobin vorvaně

Bílkovina účastnící se srážení krve

jako

kanály ATP Prostá difůze Spojují přímo vnější a vnitřní prostředí buňky Tvoří vodou vyplněný pór Transportují malé molekuly, především ioty a vodu Transport probíhá velmi rychle přenašeče ATP Aktivní transport Nikdy přímo nespojují vnější prostředí s vnitřním ATP Usnadněná difůze Vyskytují se ve dvou konformacích jsou otevřeny buď ven z buňky nebo dovnitř buňky Transportují větší molekuly [glukóza, nukleotidy] Transport je pomalejší ale vysoce selektivní

TRANSPORTNÍ MEMBRÁNOVÉ PROTEINY Na + Na + Na + + + + + + + Jsou zodpovědné za vznik elektrického impulzu (AP akční potenciál) + - + - - + - +... a tím šíření nervového vzruchu...

+ Na + + + _ + + + + + + + + + + + _ ++ _ + _ + kanál _ pčenašeč + - ENERGIE

+ ++ + _ + + + + + + + + _ + - + kanál _ pčenašeč + + + _ + + + depolarizace membrány _

MEMBRÁNOVÝ RECEPTOR LYMFOCYTŮ VARIABILNÍ OBLAST (místo pro vazbu s antigenem) LEHKÝ ŘETĚZEC Konstantní oblast TĚŽKÝ ŘETĚZEC Konstantní oblast α β B lymfocyt T lymfocyt

Izotypy (třídy) imunoglobulinů V séru a intersticiální tekutině Opsonizace, neutralizace Nejčastější protilátky (70-75%) V séru a intersticiální tekutině Ochrana před parazity zodpovědné za alergické r. a hypersensitivitu Povrch B lymfocytů Receptor pro antigen V séru a B lymfocytech aktivace komplementu V séru, slzy, sliny mléko, povrch sliznic Ochrana sliznic opsonizace

protilátka antigen Antigeny krevních skupin jsou molekuly glykoproteinů resp. lipoproteinů zabudované v membránách červených krvinek Proti cizorodému antigenu vytváří každý jedinec protilátky Antigen B A i B Žádný antigen Antigen A A B AB O anti b anti a

Nespecifická imunita Výskyt: plazma Funkce: zabudování do membrány patogena ztráta kontroly nad příjmem vody - lýza

glykoproteiny I. tř. glykoproteiny II tř. Dendritická buňka makrofág Všechny jaderné buňky těla Jen antigen prezentující buňky APC (fagocyty, dendritické buňky)

Vázat peptidové fragmenty proteinů Prezentovat je (vystavovat) na buněčný povrch, kde je analyzují T lymfocyty imunologický dohled MOLEKULY MOLEKULY Váží proteiny endogenní, syntetizované buňkou (normální, patologické, virové) Aktivují cytotoxické T c lymfocyty, které mají CD8 koreceptor Váží proteiny exogenní fagocytované buňkou (proteiny patogenů) Aktivuji pomocné T h lymfocyty které mají CD4 koreceptor

MHC I Transmembránový řetězec α se třemi doménami (α 1 α 2 α 3 ) a řetězec β 2 mikroglobulinu MHC II Transmembránový řetězec α (domény α 1 α 2 ) a transmembránový řetězec β (domény β 1 β 2 ) α 2 α 1 Místo pro vazbu s antigenem α 1 β 1 α 3 β 2 α 2 β 2 Každá jaderná buňka Antigen prezentující buňka

APC (Antigen presenting cell) mediate immune response Cytokine release Komplex MHC-antigen T cell T T cell T cell cell ANTIGEN antigen processing antigen presentation T cell stimulation T cell proliferation

T-lymfocyt se váže s antigenním determinantem peptidu T lymfocyt Receptor T lymfocytu Polymorfní oblast MHC molekuly PEPTID Část peptidu vážící ho se s MHC molekulou Vazebné místo pro antigenní peptid na MHC molekule MHC protein antigen prezentující buňka

Fotopigment tvořený retinalem a bílkovinou opsinem

http://www.blackwellpublishing.com/matthews/rhodopsin.html (cis retinal + opsin) Působením světla dochází ke změně prostorové konformace rodopsinu

http://www.blackwellpublishing.com/matthews/rhodopsin.html (cis retinal + opsin) Regenerace rodopsinu Změna prostorové konformace způsobí, prostřednictvím G-proteinu http://www.blackwellpublishing.com/matthews/neurotrans.html změnu propustnosti membrány pro Na+ ionty vznik Akčního potenciálu Světelný (barevný) vjem

Keratin: nerozpustný, mechanicky odolný protein, bohatý na cystein (S). Vyskytuje se ve vlasech, nehtech, rozích, kopytech Kolagen je nejhojnější protein v těle (2/3 sušiny). Vyskytuje se hojně v chrupavkách, kůži, kostech, svalech Existuje v mnoha variantách. Molekuly kolagenu obsahují sacharidové řetězce (0,4-12%) celkového objemu (podle typu kolagenu) Kolagenní vlákna Elastin: vyskytuje se hl. ve stěnách velkých cév. Má pružná Vlákna, která mohou reverzibilně měnit svou délku. Elastická vlákna

MYOSIN AKTIN TROPONIN TROPOMYOSIN

Myosin molekuly AKTIN filamenta

AKTIN filaenta MYOSIN molekuly TROPOMYOSIN TROPONIN

Největší z horkých pramenů v Yellowstonském Národním parku (Wyoming, USA). 125 m Jednotlivé barvy představují různé skupiny bakteríí, z nichž každá je specializovaná k životu v konkrétním tepelném rozmezí. Bakterie Thermus Aquaeus jsou zdrojem termostabilního enzymu TAQ polymerázy, využívaného v molekulární biologie (PCR)

Název Výskyt Funkce ENZYMY Proteázy: Tripsin pankreas štěpení proteinů Pepsin žaludek štěpení proteinů Lipáza pankreas štěpení triacylglycerolů Amyláza pankreas, sliny štěpení škrobu Aminotransferáza játra fosfatázy pankreas, serum defosforylace Kinázy játra, fosforylace Cholin acetyltransferáza synapse syntéza acetylcholinu Acetylcholinesteráza synaptická spojení rozklad acetylcholinu cytochromy mitochondrie transport elekronů v dýchacím řetězci TAQ - polymeráza bakterie Thermus Aquaticus rtpcr ENDOKRINNÍ oxytocin hypofýza (zadní lalok) regulace produkce mléka HORMONY vasopresin (antidiuretický h. ADH) hypofýza (zadní lalok) zadržování vody v ledvinách somatotropní h. (STH) adenohypofýza (přední l. hyp.) zrychluje tělesný růst adrenokortikotropní h. (ACTH) adenohypofýza (přední l. hyp.) stimulace produkce glucokorticoidů nadledvin. prolaktin adenohypofýza (přední l. hyp.) stimuluje sekreci mléka folikulostimulační h. adenohypofýza (přední l. hyp.) stimulace růstu ovariálních folikulů inzulin pankreas kontrola glykémi glukagon pankreas zvyšování hladiny cukru v krvi kalcitonin štítná žláza snižuje hladinu Ca++ v krvi Parathormon příštitná tělíska zvyšuje hladinu Ca++ v krvi

Název Výskyt Funkce TKÁŇOVÉ Gastrin žaludek stimuluje sekreci HCl a pepsinu HORMONY Sekretin tenké střevo ihibice žaludečních šťáv Erytropoetin ledviny hemopoéza Angiotensiny krevní plazma podíl na regulaci krevního tlaku Renin ledviny podíl na regulaci KT (aktivace angiotensinu) KREVNÍ albuminy plazma udržování osmotického tlaku plazmy BÍLKOVINY globuliny (imunoglobuliny) plazma protilátky - význam při imunitních reakcích fibrinogen (resp. fibrin) plazma srážení krve komplement sérum opsonizace a lýze buněk v imunitní odpovědi hemoglobin erytrocyty krevní barvivo - přenos dýchacích plynů hemocyanin hemolymfa mekkýšů krevní barvivo (s mědí) hemerytrin SVALOVÉ myoglobin svalová vlákna transport dýchacích plynů BĹKOVINY aktin svalová vlákna kontrakce svalových vláken myosin svalová vlákna kontrakce svalových vláken troponin svalová vlákna váže Ca++ POJIVA kolagen chrupavky, kůže, kosti nejhojnější pojivový protein (1/3 sušiny těla) elastin stěny cév kontrakce a dilatace (regulace průsvitu cév) keratin vlasy, nehty stavební funkce fibroin hmyz, pavouci hl. složka sítí, zámotků, hedvábí

Název Výskyt Funkce OSTATNÍ histony nukleové kyseliny součíst NK MHC molekuly buněčné membrány rozlišení vlastního od cizího protonové pumpy buněčné membrány transport přes membrány iontové kanály buněčné membrány transport přes membrány sodíko-draslíkové pumpy buněčné membrány transport přes membrány ferritin játra, plazma transport a zásoba železa kasein v mateřském mléce zásoba iontů kalmodulin všechny buňky váže a transportuje Ca+ rodopsin fotoreceptory zrakové vnímání G-protein buněčné membrány spojen s membránovým receptorembuněčná signalizace neurotoxiny hadí jedy blokují Na+ kanály a tím znemožňují přenos akčního potenciálu spektrin membrána erytrocytů ve spojení s aktinem vytvářejí charakteristický bikonkávní tvar lysozym v dýchacím traktu a slzách hydrolyruje bakteriální stěnu (polysacharidy)

http://mujweb.atlas.cz/veda/mitochondrie/13/13.htm Dychaci retezec http://sweb.cz/puntik/bioch.html Sacharidy lipidy proteiny, enzymy -texty http://www.agen.ufl.edu/~chyn/age2062/lect/lect.htm Biochemie obr.