Využití synchrotronového záření pro diagnostiku a vývoj nových léčiv



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

KATEDRA SPECIÁLNÍ PRODUKCE ROSTLINNÉ

Studijní program: Analytická a forenzní chemie

Molekulární krystal vazebné poměry. Bohumil Kratochvíl

Středoevropský technologický institut

JIC, zájmové sdružení právnických osob Brno, U Vodárny 2, PSČ tel fax jic@jic.cz

Soulad studijního programu

Metody využívající rentgenové záření. Rentgenovo záření. Vznik rentgenova záření. Metody využívající RTG záření

Medical devices specificities: opportunities for a dedicated product development methodology

Soulad studijního programu. Molekulární a buněčná biologie

Nové směry v rostlinných biotechnologiích

Test vlastnosti látek a periodická tabulka

16:30 17:00 příchod hostů 17:00 18:00 představení jednotlivých firem v rozsahu 120 vteřin 18:00 22:00 neformální část akce

Enzymy charakteristika a katalytický účinek

Soulad studijního programu. Bioorganická chemie a chemická biologie

Libor Hájek, , Centrum regionu Haná pro biotechnologický a zemědělský výzkum, Přírodovědecká fakulta, Šlechtitelů 27, Olomouc

VÝVOJ PATENTOVÉ OCHRANY

Zpracování informací a vizualizace v chemii (C2150) 1. Úvod, databáze molekul

Projekt SPINNET CZ.1.07/2.4.00/ V JIHOČESKÉM REGIONU

Seminář z chemie. Charakteristika vyučovacího předmětu

Molekulární biotechnologie. Nový obor, který vznikl koncem 70. let 20. století (č.1)

Martin Weiter vedoucí 2. výzkumného programu, proděkan

Kód Studijní program Studijní obor Studium v AJ. Forma studia Forma přijímací zkoušky. Počet přijímaných studentů

Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti. ENZYMY I úvod, názvosloví, rozdělení do tříd

Metody využívající rentgenové záření. Rentgenografie, RTG prášková difrakce

Informace o záměru projektu AstroBioCentra

ENZYMY A NUKLEOVÉ KYSELINY

Látky jako uhlík, dusík, kyslík a. z vnějšku a opět z něj vystupuje.

STUDIJNÍ PLÁN. Fakulta potravinářské a biochemické technologie

Příloha IV. Vědecké závěry a zdůvodnění změny podmínek rozhodnutí o registraci

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

Propojení výuky oborů Molekulární a buněčné biologie a Ochrany a tvorby životního prostředí. Reg. č.: CZ.1.07/2.2.00/

Experimentální laboratoře (beamlines) ve Středoevropské synchrotronové laboratoři (CESLAB)

EDUKAČNÍ MATERIÁL PŘÍRUČKA PRO PŘEDEPISUJÍCÍHO LÉKAŘE

Energetický metabolizmus buňky

Přírodní radioaktivita

Fakulta chemicko-technologická

PŘÍPRAVKY NA BÁZI LIGNOSULFONÁTŮ

Projekt FR-TI2/075 MPO příklad spolupráce farmaceutů s komerčním sektorem. Milan Bartoš. Forum veterinarium, Brno 2010

Vývoj léků a spolupráce průmyslu s akademií. Tisková konference 5. dubna 2017

Biotechnologické a biomedicínské centrum Akademie věd a Univerzity Karlovy ve Vestci BIOCEV

ZPRÁVA O VÝZKUMNÉ ČINNOSTI Společnost: Výzkumný ústav mlékárenský s.r.o. Právní forma: společnost s ručením omezeným

CEBIO smysl a cíl národní biotechnologické platformy

Standard studijního programu Bioinformatika

Modulární systém dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků JmK v přírodních vědách a informatice CZ.1.07/1.3.10/ Brožura dobré praxe.

C82,C83,C84,C85 - Ne-Hodgkinův lymfom

č.. 8: lesnicky významné součásti dní biochemie

Postavení laboratorní medicíny ve velké nemocnici. MUDr. Jan Bříza, CSc., MBA,

Mikrobiologický ústav AV ČR (MBÚ)

Organizace akademického roku 2017/2018

Soulad studijního programu. Organická chemie. 1402T001 Organická chemie

Metody charakterizace

Využití metod strojového učení v bioinformatice David Hoksza

Celoevropská iniciativa Transparentní spolupráce

VANOQUAT. Mycí a dezinfekční přípravek pro potravinářství. Mikrobiologická dokumentace přípravku

Mgr. Veronika Papoušková, Ph.D. Brno, 20. března 2014

1. Definice a historie oboru molekulární medicína. 3. Základní laboratorní techniky v molekulární medicíně

Cíle Národních priorit orientovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací 4. veřejné soutěže programu EPSILON

STUDIJNÍ PLÁN. Fakulta potravinářské a biochemické technologie

OBOROVÁ RADA BIOCHEMIE A PATOBIOCHEMIE

Mikrobiologie a molekulární biotechnologie

POLYPEPTIDY. Provitaminy = organické sloučeniny bez vitaminózního účinku, které se v živočišném těle mění působením ÚV záření nebo enzymů na vitaminy.

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

MATEMATICKÁ BIOLOGIE

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

RNDr. Ivo Rudolf, Ph.D. Oddělení mikrobiologie a molekulární biotechnologie

Učební osnovy pracovní

STUDIJNÍ PLÁN. Fakulta potravinářské a biochemické technologie

Šablona III/2 číslo materiálu 382. Datum vytvoření

Xenobiotika a jejich analýza v klinických laboratořích

STUDIJNÍ PLÁN. Fakulta potravinářské a biochemické technologie

STUDIJNÍ PLÁN. Fakulta chemické technologie

Zjišťování toxicity látek

Future of technical studies at the University of South Bohemia in České Budějovice

Kdo jsme. Centrum strukturní a funkční genomiky rostlin Ústavu experimentální botaniky AV ČR, v.v.i.

Nové technologie v mikrobiologické laboratoři, aneb jak ovlivnit čas k získání klinicky relevantního výsledku

Tématické okruhy pro státní závěrečné zkoušky

STUDIJNÍ PLÁN. Fakulta potravinářské a biochemické technologie

ENZYMY. Charakteristika enzymaticky katalyzovaných reakcí:

H2020 Potravinové zabezpečení, udržitelné zemědělství, mořský výzkum a biohospodářství. Naďa Koníčková

Marker Septických stavů

DOKTORSKÉ ( POSTGRADUÁLNÍ ) STUDIUM NA FARMACEUTICKÉ FAKULTĚ UK

Bioinformatika pro PrfUK 2003

CS Jednotná v rozmanitosti CS B8-0360/29. Pozměňovací návrh. Marco Zullo, Eleonora Evi, Marco Valli, Rosa D Amato za skupinu EFDD

BIOKATALYZÁTORY I. ENZYMY

Regulace enzymové aktivity

Pevná fáze ve farmacii

Studie zdravotního stavu dětí

XLVI. zasedání Akademického sněmu AV ČR

Propojení výuky oborů Molekulární a buněčné biologie a Ochrany a tvorby životního prostředí. Reg. č.: CZ.1.07/2.2.00/

3. Výdaje zdravotních pojišťoven

Seznam řešených projektů včetně informací o délce trvání projektu, objemu a poskytovateli finančních prostředků

Aktivní B12 (Holotranskobalamin) pokrok v diagnostice deficitu vitaminu B12

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

FAF UK NABÍDKA SPOLUPRÁCE. Alexandr Hrabálek

STUDIJNÍ PLÁN. Navazující magisterské. Fakulta potravinářské a biochemické technologie

Soulad studijního programu. Anorganická chemie / Inorganic Chemistry

Molekulární biotechnologie č.9. Cílená mutageneze a proteinové inženýrství

Průběh veřejných soutěží v Programu Ministerstva zemědělství Komplexní udržitelné systémy v zemědělství KUS

Transkript:

Využití synchrotronového záření pro diagnostiku a vývoj nových léčiv J.Hašek, ÚMCH AV ČR Zisky farmaceutických společností a společností využívajících biotechnologie činící mnoha miliard dolarů ročně jsou silně závislé na patentové prioritě. To je důvod, proč biotechnologické a farmaceutické firmy potřebují různé formy přístupu na synchrotron nezbytné pro výzkum s možností úspěšného patentu. Obdobná situace je i v nejrůznějších průmyslových aplikacích - mycí prášky, zpracování potravin, ekologická likvidace produktů, výroba, živočišná výroba, dozrávání a uchování zemědělské produkce, atd.

Proč je pro biotechnologické a farmaceutické firmy přístup na synchrotronové zařízení tak důležitý? Je to jediná metoda umožňující prohlížet procesy probíhající v materiálu v 1 000 000 000 násobném zvětšení. Není závislá na složitosti ani komplexnosti stavby materiálu. Zobrazuje skutečný obraz makromolekulárních komplexů včetně jejich funčních pohybů. Dosahovaná přesnost ~pm je limitována už pouze tepelným pohybem a nedokonalostí materiálu. Umožňuje "snímkování" biochemické reakce v jejím průběhu ( t ~ 50 ps). Množství materiálu potřebného ke kompletnímu zobrazení reálné struktury molekulárních komplexů je nepatrné (mikrocrystal s rozměry několik mikronů, tj. váha menší než 0,000 000 001 gramu).

Obrazně řečeno je difrakce synchrotronového záření jedinou metodou, která nahrazuje oči odborníkům zkoumajícím složité molekulární procesy mikrosvěta. Všechny další metody lze přirovnat k ostatním smyslovým orgánům (hmat, čich, atd.). Poskytují sice další potřebné informace, ale nezbytný reálný obraz skutečnosti vytváří pouze jako model, který neodporuje získaným bodovým hmatovým zkušenostem. Tři příklady z naší laboratoře ukazují, že přesnost a úplnost pohledu na molekulární procesy je nutná pro pochopení biochemických a katalytických procesů. Příklady využití synchrotronového záření v lékařství a při zpracování potravin 1. Návrh antivirálních léčiv (inhibitory HIV proteázy) farmacie 2. Objasnění funkce léčiv v těle pro bezpečnější a účinnější léčbu lékařství 3. Struktury enzymů použitelných při zpracování potravin za nízkých teplot, dietních potravin, atd. potravinářský průmysl

1. Návrh antivirálních léčiv (inhibitory HIV proteázy) Přesnost při určení kontaktů a zviditelnění pohybů molekulárních fragmentů jsou při objasňování mezimolekulárních interakcí nezbytné....

Závěr této studie Účinný návrh nových léčiv vyžaduje: Stanovení struktury s vysokou přesností [pm], localizaci molekul vody uvnitř a kolem proteinu, stanovení mezimolekulárních interakcí, entropii vztaženou k pomalým vibračním modům inhibitoru v systému. Pouze využítí synchrotronového záření umožňuje splnit tyto požadavky na přesnost a spolehlivost experimentu

Příklad z oblasti lékařství Cystathionine γ-lyáza (hcth) Strukturní, klinická, metabolická a genetická studie lidí s vrozenými mutacemi tohoto enzymu Nedostatečná funkce CTH zvýší hladinu metabolitů v plazmě a vede k těžkým stavům mentální retardace. Asi 40 % pacientů má příznivou odezvu na léčení kofaktorem (PLP). X-ray studie na zdroji synchrotronového záření umožnila klasifikaci pacientů na skupiny a správnou diagnozu léčby

Celkový pohled na tetramer komplexu CTH a ko-enzymu PLP A D A C B D B C Pohled do dutiny, na jejímž dně se nachází místo, kde probíhá katalytická reakce

Ještě bližší pohled do katalytické dutiny hcth. Katalytická reakce probíhá mezi PLP a Lys212 Thr67Ile Thr311Ile Katalytické místo Arg62His Arg197Cys Gln240Glu Vstup substrátu

Závěr studie hcth Správné používání léčiv vyžaduje pochopení jejich molekulárního působení v organismu. V našem případě: Léčení pomocí PLP přináší pozitivní výsledky jen u pacientů, kteří zdědili mutace CTH v oblastech interagujících s PLP vazebným místem. Polymorfismus 403 ovlivňuje pouze dynamiku distribuce enzymu v organismu, na funkci samotnou nemá vliv. Mutace ovlivňující otevírání flapů nemají podstatnou odezvu na léčení pomocí PLP. Výsledky proteinové strukturní analýzy s využitím synchrotronového záření jsou v plné shodě s výsledky experimentálního léčení dostupného vzorku pacientů v ČR, USA, Kanadě a v Australii.

Jde o hexamer molekul se šesti katalytickými místy. Uhlíkové atomy podjednotek jsou zabarveny různými barvami. Vazebné místo v jedné podjednotce je znázorněno kuličkovým modelem. Vstupní otvory do dvoustupňových vazebných míst jsou orientované dovnitř velkého prostoru uvnitř complexu. Závěr: Příprava speciálních enzymů pro ekologické a bezpečné zpracování potravin Příklad aplikace synchrotronového záření při návrhu nových technologií výroby a zpracování potravin Struktura β-galaktosidázy z půdní bakterie žijící v Antarktidě je příkladem enzymu, zachovávajícího katalytickou aktivitu při zpracování cukrů i za nízkých teplot.

Privátní makromolekulární beamliny Formy spolupráce provozovatelů synchrotronu APS se soukromým sektorem v USA Sdružení SGX Pharmaceuticals provozuje společnou beamline pro Lilly, Millennium Pharmaceuticals F. Hoffmann La Roche Ltd. Inc., Exelixis, Inc. Biogen Idec Inc. Cystic Fibrosis Foundation Theraupeutics, Inc NIH Protein Structure Initiative Sdružení "Collaborative Access Team (SGX-CAT)" nabízí Makromolekulární beamline pro expresní krystalografii jako službu Privátní sektor se dále podílí také na využití ostatních beamline účast v týmech spolupracujících subjektů zaměřených na dosažení určitého výsledku. Projekty akademických, univerzitních a privátních subjektů sponzorované grantovými agenturami. Zde je nutné zveřejnění dosažených výsledků.

Potřeba makromolekulárních beamline na zdroji synchrotronového záření Makromolekulární beamline v CESLab umožní i malým firmám (10-50 zaměstnanců) dosáhnout špičkových aplikačních výstupů s dopadem na ekonomiku ve všech oblastech, kde se využívá biologických materiálů, tj. farmacie, lékařství, biotechnologie, potravinářství, čistící prostředky, kosmetika, kriminalistika, zemědělství, životní prostředí, ochrana krajiny, atd. P.S. "Makromolekulární skupina"v CESLab řeší především strukturu a funkci komplexů biologických molekul a nové bio-katalytické technologie. Může ale řešit též kompletní strukturu polymerních materiálů, organických a anorganických sloučenin, minerálů, kovů v atomárním rozlišení. Potřebná váha vzorku 0,000 000 001 g.