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

Podobné dokumenty
Regulace glykémie. Jana Mačáková

Přehled energetického metabolismu

Propojení metabolických drah. Alice Skoumalová

METABOLISMUS SACHARIDŮ

Intermediární metabolismus. Vladimíra Kvasnicová

Glykolýza Glukoneogeneze Regulace. Alice Skoumalová

sloučeniny C, H, O Cukry = glycidy = sacharidy staré názvy: uhlohydráty, uhlovodany, karbohydráty

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

Diabetes mellitus. Homeostáza glukózy Diagnostická kritéria podle WHO (1999) Regulace glykémie

Intermediární metabolismus CYKLUS SYTOST-HLAD. Vladimíra Kvasnicová

Inzulínová rezistence. Bc. Eliška Koublová

Regulace metabolizmu lipidů

Vztahy v intermediárním

Biochemie jater. Eva Samcová

Integrace metabolických drah v organismu. Zdeňka Klusáčková

Experimentální diabetes mellitus. K. Kanková praktické cvicení z patologické fyziologie (kveten 2003)

METABOLISMUS SACHARIDŮ

Metabolismus krok za krokem - volitelný předmět -

Metabolismus sacharidů

Odbourávání lipidů, ketolátky

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

obou protichůdných hormonů je ve vzájemné vazbě: snížení hladiny glukosy v krvi, byť velmi

Metabolismus glukosy. Diabetes mellitus

Plasma a většina extracelulární

Odbourávání a syntéza glukózy

Intermediární metabolismus - SOUHRN - Vladimíra Kvasnicová

Metabolismus lipidů a lipoproteinů. trávení a absorpce tuků

Obecný metabolismus.

vysoká schopnost regenerace (ze zachovalých buněk)

Regulace metabolických drah na úrovni buňky

METABOLISMUS SACHARIDŮ. Biochemický ústav LF MU (H.P., ET)

Metabolismus pentóz, glykogenu, fruktózy a galaktózy. Alice Skoumalová

Biochemie jater. Vladimíra Kvasnicová

glukóza *Ivana FELLNEROVÁ, PřF UP Olomouc*

Klinický detektivní příběh Glykémie

Mechanismy hormonální regulace metabolismu. Vladimíra Kvasnicová

World Diabetes Day 2014

METABOLISMUS SACHARIDŮ

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

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

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

DIABETES MELLITUS. dětská cukrovka. Zuzana Hradilová

fce jater: (chem. továrna, jako 1. dostává všechny látky vstřebané GIT) METABOLICKÁ (jsou metabolicky nejaktivnější tkání v těle)

Otázka: Metabolismus. Předmět: Biologie. Přidal(a): Furrow. - přeměna látek a energie

METABOLISMUS. Přeměna látek a energií. Souhrn všech procesů probíhajících v organismu s cílem získání a zpracování energie a stavebních látek

Těžká laktátová acidosa. Daniel Nalos, Věra Vondráková, Pavel Neumann. KAPIM Ústí nad Labem

*Ivana FELLNEROVÁ, PřF UP Olomouc*

Energetický metabolizmus buňky

Intermediární metabolizmus

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

Diabetes neboli Cukrovka

Složky výživy - sacharidy. Mgr.Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec králové

Vzdělávací materiál. vytvořený v projektu OP VK CZ.1.07/1.5.00/ Anotace. Metabolismus lipidů - odbourávání. VY_32_INOVACE_Ch0212

Jak zdravotní obtíže ovlivňují naši mozkovou výkonnost. PaedDr. Mgr. Hana Čechová

METABOLISMUS LIPIDU. triacylglycerol. pankreatická lipasa. 2-monoacylglycerol. mastné kyseliny COOH CH 2 CH O O C O COOH

Štěpení lipidů. - potravou přijaté lipidy štěpí lipázy gastrointestinálního traktu

Lipidy. RNDr. Bohuslava Trnková ÚKBLD 1.LF UK. ls 1

Metabolismus lipoproteinů. Vladimíra Kvasnicová

Citrátový cyklus. Tomáš Kučera.

Diabetická dieta dříve a nyní. Výuka na VŠCHT, říjen 2007

Metabolismus lipidů. (pozn. o nerozpustnosti)

RNDr.Bohuslava Trnková ÚKBLD 1.LF UK. ls 1

CHECK GLUKOMETR: ACCU-CHECK. Autolanceta (odběrové pero) Z kapilární krve. Digitální glukometry. Rychlé, snadné, bezbolestné.

Publikováno z 2. lékařská fakulta Univerzity Karlovy v Praze (

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

Didaktické testy z biochemie 2

Vliv pohybové aktivity na riziko vzniku cukrovky a rozvoje jejích komplikací

*Mléko a mléčné výrobky obsahují řadu bioaktivních

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

Metabolismus lipidů. Vladimíra Kvasnicová. doporučené animace:

Inovace profesní přípravy budoucích učitelů chemie

Anatomicko-fyziologické poznámky

Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti. Metabolusmus lipidů - katabolismus

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

Složky stravy - lipidy. Mgr.Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové

Farmakoepidemiologie Komplikace nekompenzovaného diabetu

Diabetes mellitus. Interpretace glykemie. Orální glukózový toleran ní test. Definice DM. Diagnostika DM. Praktikum

Diabetes mellitus může být diagnostikován třemi různými způsoby:

JAK ŘEŠIT CUKROVKU DIABETES MELLITUS II. TYPU

DEGHAS-orgánové komplikace diabetu

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

Acidobazická rovnováha H+ a ph Vodíkový iont se skládá z protonu, kolem něhož neobíhá žádný elektron. Proto je vodíkový iont velmi malý a je

Integrace a regulace savčího energetického metabolismu

Autoři: Jan Sítař a Dominik Mališ Školitel: MVDr. Jana Petrášová, Ph.D IVA 2014FVL/1200/004 Modelové patomechanizmy v interaktivním powerpointu

Funkce jater 7. Játra stavba, struktura jaterní buňky, žluč. Metabolismus základních živin v játrech. Metabolismus bilirubinu.

CO JE TO DIABETES Péče o nemocné s diabetem v ČR. Terezie Pelikánová předsedkyně České diabetologické společnosti ČLS JEP

Onemocnění slinivky břišní. Diabetes mellitus. Autor: Mgr. Anna Kotvrdová

Poruchy metabolismu lipidů. Ateroskleróza. (C) MUDr. Martin Vejražka, Ústav lékařské biochemie 1.LF UK Praha 1

Biochemické vyšetření

Metabolismus lipidů. lipoproteiny. Josef Tomandl, 2013

Biochemie kosti. Anatomie kosti. Kostní buňky. Podpůrná funkce. Udržování homeostasy minerálů. Sídlo krvetvorného systému

2. Stanovení obsahu glukosy v kapilární krvi

Mgr. Kateřina Hortová

Bioenergetika: úloha ATP. Bioenergetika: úloha ATP. Bioenergetika: úloha ATP. Intermediární metabolizmus a energetická homeostáza

CZ.1.07/1.5.00/ III/2- Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím IVT

Složky potravy a vitamíny

Použití tuků mořských ryb v prevenci vzniku metabolického syndromu. Mgr. Pavel Suchánek IKEM Centrum výzkumu chorob srdce a cév, Praha

Cholesterol a jeho transport. Alice Skoumalová

Regenerace ve sportu III stres

Centrální dogma molekulární biologie

Transkript:

Diabetes mellitus úplavice cukrová - heterogenní onemocnění působení inzulínu ~ nedostatečná sekrece ~ chybějící odpověď buněk periferních tkání Metabolismus glukosy ze střeva jako játra 50 % glykogen 45 % prochází do krve 5 % oxidace v pentosovém cyklu NADPH při nadbytku syntéza TAG ostatní cukry konvertovány na v játrech hl. játra (90%), ledviny (10 %) AA, glycerol, laktát, pyruvát výstup z jater cca 200-300 g glc rovno je dána produkcí a clearancí v perifériích 4.5 5.2 mmol/l Insulin (5733 kda) ve formě proinsulinu uložen v β-granulích koncentrace ovlivněna aktuální sekrecí ne přímo syntézou hl. impuls glc, aa, MK, GI hormony poločas života 5 10 min. 1

transportéry usnadněná difúze zprostředkovaná glc. přenašeči 5 typů různé tkáně různé kombinace GLUT 1 a 3 na povrchu buňky (na inzulínu nezávislé) Ery pouze GLUT 1 v NS GLUT 3 nízká K m pro glukosu GLUT 4 v cytoplasmě insulín membrána ( 6 10x ) inducibilní Extrahepatální využití glukosy jediný zdroj energie pro erythrocyty (anaerobní glykolýza) laktosa prominentní zdroj energie pro NS (aerobní glykolýza) O 2 zdroj glycerol-p pro TAG v tukové tkáni zdroj energie pro svaly (aerobní glykolýza, syntéza svalového glykogenu omezená kapacita) Insulin Metabolismus sacharidů: 1. zvýšený vstup do buněk periferních tkání 2. stimulace dalšího využití glc - stimulace glykogeneze, inhibice glykogenolýzy - aktivace glykolýzy 3. snížení výstupu glc z jater - inhibice klíčových enzymů - snižování zdroje hlavních substrátů (podporuje využití AA v periferních tkáních ) 2

Insulin Metabolismus tuků: 1. podporuje tvorbu zásob nadbytečného paliva ve formě TAG (játra i tuková tkáň) játra - stimulace syntézy FA, tvorba VLDL a jejich exkrece do plasmy tuková tkáň - stimulace LPL, stimulace syntézy FA a syntézy TAG 2. inhibice lipolýzy (inhibice hormon-senzitivní lipasy v játrech a tukové tkáni) Metabolismus proteinů: anabolický efekt (viditelný především v játrech a svalech významný, ve svalech je 40 % tělesných bílkovin) 1. aktivace aktivního transportu AA do svalů více AA je k dispozici k výstavbě proteinů 2. aktivace proteosyntézy 3. silně inhibuje proteolýzu (stejný účinek v játrech, navíc ad bod 3) metabolismu sacharidů snižování zdrojů Společné principy působení insulinu: syntéza zásobních látek podporuje využití glc v periferních tkáních pro produkci energie inhibice v játrech Sacharidy v resorpční fázi (insulin) ery játra glykogen laktát O 2 NS NADPH TAG v krvi glykogen glycerol-p O 2 střevo TAG sval tuková tkáň 3

Glukagon (29 AA) víceméně opoziční efekt k insulinu (vyjma AA) 1. stimulace glykogenolýzy a 2. stimulace lipolýzy a ketogeneze v játrech 3. potenciální proteolýza (podporuje transport AA do jater pro glukoneogenezi) důležitý poměr I/G po jídle až 30 ráno po nočním hladovění 2 po hladovění 1-2 dny < 0.5 Faktory ovlivňující sekreci insulinu a glukagonu stimulace glc aminokyseliny mastné kyseliny GI hormony INSULIN inhibice adrenalin noradrenalin somatostatin stimulace glc aminokyseliny adrenalin noradrenalin GLUKAGON inhibice mastné kyseliny somatostatin insulin glukagon KETOGENEZE 2 acetyl-oa acetacetyloa 3HMG-oA oa AcoA oa AcoA Játra + NAD + NADH + H 3-hydroxybutyrát acetacetát H + Krev 3-hydroxybutyrát acetacetát aceton O2 3-hydroxybutyrát acetacetát mitochondrie periferních tkání NAD + NADH + H + sukcinyloa sukcinát K acetacetyloa 2 acetyloa 4

Metabolismus se zřetelem k DM + hypothalamus endokrinní žlázy sekretující hyperglykemizující hormony kortisol glukagon svaly proteiny AK keto glykogen G-6-P pyr AcoA K tuková tkáň TAG glc MK AK MK keto glc pyr AcoA G-6-P OA PEP K mal játra ledviny glc keto Metabolický obrat živin za hladovění Glukoneogeneze v játrech postupně klesá Substráty pro glukoneogenezi se nemění (laktát, AK, glycerol) Podíl Ery na spotřebě zůstává stejný (36 g/d), což při dlouhodobém hladovění může činit až 45 % z produkce Rozsah lipolýzy v tukové tkáni zůstává zhruba stejný Produkce ketolátek také je zhruba stejná (acidóza) Svaly přestávají využívat ketolátky Mozek se postupně adaptuje na ketolátky Zdroje glukosy v pěti fázích hladovění harakteristika I II III IV V Časový interval a 0-4 hod 4-16 hod 16-30 hod 2-24 dnů nad 24 dnů Původ v krvi Využití potrava všechny tkáně b glykogen c všechny tkáně b omezeně sval glykogen c všechny tkáně b málo sval NS, Ery, ledviny málo svaly Ery, ledviny omezeně NS Energie pro NS, ketolátky ketolátky, a Čas 0 = čas hlavního jídla (např. oběd). b Kromě jater. c Výhradně jaterní glykogen. 5

Diabetes mellitus IDDM NIDDM těhotenský (gestační) diabetes ostatní (endokrinní, zánětlivé, podávání leků, diabetické komplikace krátkodobé Hyperglykemie (glykosurie, díky osmotickému efektu zvýšená exkrece vody polyurie, dehydratace) Ketoacidosa +ketonurie, berou sebou ionty Na a K, což vede k narušené rovnováze elektrolytů dlouhodobé dlouhodobé GLYKAE PROTEINŮ diabetická retinopatie, nefropatie, neuropatie, angiopatie knejčastějším a nejzávažnějším komplikacím patří diabetická noha (15 % diabetiků) glykace proteinů -fruktosaminy H O R ' -NH 2 H 2 O H NR ' NHR ' H 2 H OH H OH O R R R KETIMIN cévní endotel, myelinové obaly nervových vláken, glomerulární membrána, retiny, Hb diagnostika AGEs mikroalbuminurie (30 130 mg/ml) 6

genetické vlivy obezita porucha tolerance glukosy, NIDDM inzulinová rezistence hyperinzulinémie dyslipoproteinémie TAG HDL-hol LDL Zevní vlivy přejídání a obezita psychický stres nedostatek fyzické aktivity kouření některé léky mikroalbuminurie hyperurikémie hypertenze změna složení mastných kyselin v lipidech ATHERosklerosa 7