EXTRACELULÁRNÍ SIGNÁLNÍ MOLEKULY

Podobné dokumenty
SOMATOLOGIE Vnitřní systémy

PŘENOS SIGNÁLU DO BUŇKY, MEMBRÁNOVÉ RECEPTORY

INTRACELULÁRNÍ SIGNALIZACE II

LÁTKOVÉ ŘÍZENÍ ORGANISMU

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

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

ATC hormony. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje. Mgr. Helena Kollátorová

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

Bunka a bunecné interakce v patogeneze tkánového poškození

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

Hormonální (endokrinní) soustava

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

Variace Endokrinní soustava

ŽLÁZY S VNIT SEKRECÍ

Látkové (hormonální) řízení. - uskutečňuje se pomocí chemických látek = hormonů, které jsou vylučovány žlázami s vnitřní sekrecí

Hormony. LH ve FRM: Opakující se potraty Mužská a ženská neplodnost

SOUSTAVA ŽLÁZ S VNITŘNÍ SEKRECÍ

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, Karlovy Vary Autor: Hana Turoňová Název materiálu:

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

VY_32_INOVACE_ / Hormonální soustava Hormonální soustava

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

VÝZNAM REGULACE APOPTÓZY V MEDICÍNĚ

RECEPTORY CYTOKINŮ A PŘENOS SIGNÁLU. Jana Novotná

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

MUDr.Zdeňek Pospíšil

Řízení dějů v buňce. Buněčná signalizace - soubor dějů - mají podíl na vzájemné komunikaci buněk

Autoři: Jana Kučerová Zdeňka Vlahová Gymnázium J.G. Mendela, Brno Maturitní téma č.

LNÍ REGULACE HORMONÁLN. Hormony. Mgr. Aleš RUDA

Hormonální soustava látkové řízení

Endokrinologie. Vladimír Soška. Oddělení klinické biochemie

MUDr.Zdeňek Pospíšil

Žlázy s vnitřní sekrecí

Mechanismy hormonální regulace metabolismu. Vladimíra Kvasnicová

Anotace: Materiál je určen k výuce přírodopisu v 8. ročníku ZŠ. Seznamuje žáky se základními pojmy a informacemi o stavbě a funkci soustavy

Struktura a funkce biomakromolekul

LÉČEBNÁ VÝŽIVA V OBLASTI ENDOKRINOLOGIE

Stanovení hormonů. Miroslava Beňovská

vysoká schopnost regenerace (ze zachovalých buněk)

Mgr. Šárka Vopěnková Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou VY_32_INOVACE_02_3_19_BI2 HORMONÁLNÍ SOUSTAVA

Žlázy s vnitřní sekrecí HORMONY

Regulace glykémie. Jana Mačáková

Tyranovec královský Onychorhynchus coronatus SIGNALIZACE BUNĚČNÁ. B10, 2015/2016 Ivan Literák

Andulí Hylmarová Madla Klačková PVČ

Genetická kontrola prenatáln. lního vývoje

VÝZNAM FYZIOLOGICKÉ OBNOVY BUNĚK V MEDICÍNĚ

ŽLÁZY S VNITŘÍ SEKRECÍ. obr. č. 1

FUNKCE SIGNÁLNÍCH MOLEKUL. Nela Pavlíková

Protinádorová imunita. Jiří Jelínek

CYTOKINY, ADHESIVNÍ MOLEKULY - klíčové molekuly pro mezibuněčnou komunikaci, buněčná migrace a mezibuněčná signalizace. Ústav imunologie LF UP

Tyranovec královský Onychorhynchus coronatus SIGNALIZACE BUNĚČNÁ. B11, 2016/2017 Ivan Literák

Zdroj: NADLEDVINY. a jejich detoxikace. MUDr. Josef Jonáš. Joalis s.r.o. Všechna práva vyhrazena

Endokrinologie. Vladimír Soška. Oddělení klinické biochemie

ŘÍZENÍ LIDSKÉHO ORGANISMU

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

Hormony HORMONY chemické messengery, které jsou transportovány v tělesných tekutinách Funkce: modulátory systémových a celulárních odpovědí

Funkce Nedostatek (N - ) Nadbytek (P - ) Šišinka (nadvěsek mozkový, epifýza) Endokrinní žláza. hormony. Shora připojena k mezimozku

Homeostáza. Homeostáza regulace - chronobiologie. Homeostatické mechanizmy - regulace. Principy regulace. Efektorové systémy regulací nervy a hormony

Homeostáza regulace - chronobiologie. Principy regulace. Efektorové systémy regulací nervy a hormony. Homeostáza a mechanizmy její regulace

Prevence osteoporózy a sarkopenie role vitaminu D

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


TRANSPORT PŘES MEMBRÁNY, MEMBRÁNOVÝ POTENCIÁL, OSMÓZA

Játra a imunitní systém

Toxikologie PřF UK, ZS 2016/ Toxikodynamika I.

rní tekutinu (ECF), tj. cca 1/3 celkového množstv

Ivana FELLNEROVÁ PřF UP Olomouc

Obecný popis funkce žláz s vnitřní sekrecí

Metabolismus steroidů. Petr Tůma

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

FYZIOLOGIE HORMONÁLNÍ SOUSTAVY FUNKCE HORMONÁLNÍ SOUSTAVY HORMON ŘÍZENÍ ČINNOSTI ENDOKRINNÍCH ŽLÁZ PORUCHY FUNKCE ENDOKRINNÍCH ŽLÁZ ENDOKRINNÍ ŽLÁZY

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Dr. Kissová Jarmila Oddělení klinické hematologie FN Brno

Digitální učební materiál

Vztahy v intermediárním

BUNĚČNÁ TRANSFORMACE A NÁDOROVÉ BUŇKY

Glykolýza Glukoneogeneze Regulace. Alice Skoumalová

CHEMICKÉ ZNAKY ŽIVÝCH SOUSTAV

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

USPOŘÁDEJTE HESLA PODLE PRAVDIVOSTI DO ŘÁDKŮ

Základní morfogenetické procesy

PROKARYOTA např. baktérie

(Vývojová biologie) Embryologie. Jiří Pacherník

Sexuální diferenciace

MUDr. Kissová Jarmila, Ph.D. Oddělení klinické hematologie FN Brno

Digitální učební materiál

Pohlavní hormony. těhotenství, porod, laktace. Miloslav Franěk Ústav normální, patologické a klinické fyziologie

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

Kosterní svalstvo tlustých a tenkých filament

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

Biologie zadání č. 1

ší šířenší

STRUKTURNÍ SKUPINY ADHEZIVNÍCH MOLEKUL

Stavba a funkce endokrinních žláz, hypothalamo-hypofyzární systém. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové

FUNKCE SIGNÁLNÍCH MOLEKUL. Nela Pavlíková

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

Fyziologická regulační medicína

HYPOTHALAMUS Centrální řízení některých tělesných funkcí

ÚVOD DO TRANSPLANTAČNÍ IMUNOLOGIE

Stanovení cytokinů v nitrooční tekutině pomocí multiplexové xmap analýzy

Transkript:

EXTRACELULÁRNÍ SIGNÁLNÍ MOLEKULY 1

VÝZNAM EXTRACELULÁRNÍCH SIGNÁLNÍCH MOLEKUL V MEDICÍNĚ Příklad: Extracelulární signální molekula: NO Funkce: regulace vazodilatace (nitroglycerin, viagra) 2

3

EXTRACELULÁRNÍ SIGNÁLNÍ MOLEKULY: 1. Struktura a funkce signálních molekul 2. Hlavní skupiny signálních molekul 3. Rozdíl mezi hormony a cytokiny 4. Hormony 5. Hormony hypothalamu 6. Hormony adenohypofýzy 7. Hormony neurohypofýzy 8. Hormony štítné žlázy 9. Hormony metabolismu vápníku 10. Hormony kůry nadledvin 11. Hormony dřeně nadledvin 12. Pohlavní hormony 13. Hormony pankreatu 14. Cytokiny 15. Růstové faktory 16. Lymfokiny a monokiny 17. Interferony 18. Ostatní cytokiny 19. Neurotransmitery 20. Retinoidy 4

1. STRUKTURA A FUNKCE SIGNÁLNÍCH MOLEKUL: chemická povaha signálních molekul: proteiny a peptidy, nízkomolekulární látky (organické sloučeniny) a molekuly plynů Funkce signálních molekul: zprostředkovaná mezibuněčná komunikace first messengers (vs. second messengers ) 5

2. HLAVNÍ SKUPINY SIGNÁLNÍCH MOLEKUL: Hormony: regulace metabolismu a exprese genů Cytokiny: regulace proliferace, diferenciace a apoptózy Neurotransmitery: přenos signálu na synapsi Retinoidy: regulace embryonálního vývoje 6

3. ROZDÍL MEZI HORMONY A CYTOKINY: Obecná charakteristika hormonů: Endokrinní signalizace Malá četnost míst produkce Větší rozmanitost cílových buněk Malá pleiotropie biologických účinků Obecná charakteristika cytokinů: Parakrinní/autokrinní signalizace Velká četnost míst produkce Menší rozmanitost cílových buněk Velká pleiotropie biologických účinků 7

4. HORMONY: chemická povaha hormonů: proteiny a peptidy, deriváty aminokyselin, steroidy Skupiny hormonů: Hormony hypothalamu Hormony adenohypofýzy Hormony neurohypofýzy Hormony štítné žlázy Hormony metabolismu vápníku Hormony kůry nadledvin Hormony dřeně nadledvin Pohlavní hormony Hormony pankreatu 8

5. HORMONY HYPOTHALAMU: proteiny/peptidy Hormony (faktory) uvolňující hormony: uvolňování hormonů adenohypofýzy Somatostatin: inhibice uvolňování somatotropinu z adenohypofýzy 9

6. HORMONY ADENOHYPOFÝZY: proteiny/peptidy Růstový hormon (GH)/somatotropin: regulace exprese IGF-I růst organismu Prolaktin (PRL): regulace laktace u savců Thyreoideu stimulující hormon (TSH)/thyrotropin: regulace uvolňování thyroxinu (T 4 ) a trijodthyroninu (T 3 ) štítnou žlázou Luteinizační hormon (LH): regulace uvolňování pohlavních hormonů, tj. estradiolu (ovaria), progesteronu (ovaria) a testosteronu (varlata) Adenokortikotropní hormon (ACTH): regulace uvolňování hormonů kůry nadledvin [FIG.] 10

11

7. HORMONY NEUROHYPOFÝZY: peptidy Vasopresin/antidiuretický hormon (ADH): stimulace reabsorpce vody v ledvinách Oxytocin: stimulace kontrakce svalů dělohy [FIG.] 12

13

8. HORMONY ŠTÍTNÉ ŽLÁZY: Deriváty tyrosinu Thyroxin/tetrajodthyronin (T 4 ): regulace metabolismu Trijodthyronin (T 3 ): regulace metabolismu (hlavní metabolicky aktivní hormon) [FIG.] 14

15

9. HORMONY METABOLISMU VÁPNÍKU: protein (parathormon), peptid (kalcitonin), derivát vitaminu D 3 (kalcitriol) Parathormon (příštítná tělíska): regulace hladiny Ca 2+ Kalcitriol (játra ledviny): regulace hladiny Ca 2+ (transport vápníku) Kalcitonin (štítná žláza): regulace hladiny Ca 2+ 16

10. HORMONY KŮRY NADLEDVIN: steroidy [FIG.] Glukokortikoidy: Kortisol: stimulace glukoneogeneze Mineralokortikoidy: Aldosteron: regulace hladiny iontů 17

18

10. HORMONY KŮRY NADLEDVIN: steroidy [FIG.] Glukokortikoidy: Kortisol: stimulace glukoneogeneze Mineralokortikoidy: Aldosteron: regulace hladiny iontů 19

11. HORMONY DŘENĚ NADLEDVIN: deriváty tyrosinu [FIG.] Katecholaminy: Adrenalin (epinephrine): mobilizace glukózy a mastných kyselin do krevního řečiště (přes β adrenergní receptory) ( fight-or-flight reakce) Noradrenalin (norepinephrine): kontrakce hladkých svalů cév kůže a intestinálního traktu (přes α adrenergní receptory) 20

21

11. HORMONY DŘENĚ NADLEDVIN: deriváty tyrosinu [FIG.] Katecholaminy: Adrenalin (epinephrine): mobilizace glukózy a mastných kyselin do krevního řečiště (přes β adrenergní receptory) ( fight-or-flight reakce) Noradrenalin (norepinephrine): kontrakce hladkých svalů cév kůže a intestinálního traktu (přes α adrenergní receptory) 22

12. POHLAVNÍ HORMONY: steroidy [FIG.] Testosteron (varlata): řízení samčí pohlavní diferenciace a funkce samčích pohlavních orgánů Estradiol (ovaria): řízení samičí pohlavní diferenciace a funkce samičích pohlavních orgánů Progesteron (ovaria, placenta): udržování těhotenství 23

24

12. POHLAVNÍ HORMONY: steroidy [FIG.] Testosteron (varlata): řízení samčí pohlavní diferenciace a funkce samčích pohlavních orgánů Estradiol (ovaria): řízení samičí pohlavní diferenciace a funkce samičích pohlavních orgánů Progesteron (ovaria, placenta): udržování těhotenství 25

13. HORMONY PANKREATU: proteiny/peptidy Insulin: regulace metabolismu sacharidů, lipidů a proteinů (snížení hladiny glukózy v krvi) [FIG.] Glukagon: antagonista insulinu 26

27

13. HORMONY PANKREATU: proteiny/peptidy Insulin: regulace metabolismu sacharidů, lipidů a proteinů (snížení hladiny glukózy v krvi) [FIG.] Glukagon: antagonista insulinu 28

14. CYTOKINY: chemická povaha cytokinů: proteiny Skupiny cytokinů: Růstové faktory Lymfokiny a monokiny Interferony Ostatní cytokiny 29

15. RŮSTOVÉ FAKTORY: regulují převážně buňky nehemopoietického původu TGF- β (transforming growth factor β): produkce v různých typech buněk (trombocyty), inhibice i stimulace proliferace různých typů buněk EGF (epidermal growth factor): produkce v různých typech buněk (podčelistní žláza, makrofágy), stimulace proliferace epiteliálních buněk FGF-1 (fibroblast growth factor 1): produkce v mozkové tkáni, stimulace proliferace epiteliálních buněk FGF-2: produkce v nervové tkáni, podobně jako FGF-1 stimulace různých typů buněk HGF (hepatocyte growth factor): produkce v buňkách mezodermálního původu (trombocyty, makrofágy), stimulace proliferace hepatocytů 30

IGF-I (insulin-like growth factor I): hlavním místem produkce játra, stimulace proliferace většiny typů buněk IGF-II: hlavním místem produkce játra, biologické účinky podobné účinkům IGF-I (působí však prenatálně) NGF (nerve growth factor): produkce v různých typech buněk (buňky hladkého svalstva, epiteliální buňky), udržování životaschopnosti embryonálních neuronů PDGF (platelet-derived growth factor): produkce v trombocytech, stimulace proliferace dermálních fibroblastů [FIG.] 31

32

16. LYMFOKINY A MONOKINY: regulují převážně buňky hemopoietického původu, produkce převážně v lymfocytech a monocytech IL-1 (interleukin 1): produkce v aktivovaných makrofázích, zprostředkování imunitní odpovědi a zánětlivé reakce IL-2: produkce hlavně v aktivovaných T lymfocytech, stimulace proliferace a diferenciace T buněk [FIG.] IL-3: produkce převážně T lymfocyty, stimuluje proliferaci a diferenciaci hemopoietických progenitorových buněk 33

34

16. LYMFOKINY A MONOKINY: regulují převážně buňky hemopoietického původu, produkce převážně v lymfocytech a monocytech IL-1 (interleukin 1): produkce v aktivovaných makrofázích, zprostředkování imunitní odpovědi a zánětlivé reakce IL-2: produkce hlavně v aktivovaných T lymfocytech, stimulace proliferace a diferenciace T buněk [FIG.] IL-3: produkce převážně T lymfocyty, stimuluje proliferaci a diferenciaci hemopoietických progenitorových buněk 35

IL-4: produkce hlavně v aktivovaných T lymfocytech, stimulace proliferace a diferenciace B buněk IL-5: produkce hlavně v T lymfocytech, stimulace proliferace a diferenciace eosinofilů (alergie) GM-CSF (granulocyte-macrophage colony stimulating factor): produkce v různých typech buněk (makrofágy), stimulace proliferace různých typů hemopoietických buněk 36

17. INTERFERONY: vykazují protivirové působení a inhibují proliferaci buněk INF-α (interferon α): produkce v leukocytech, protivirové působení a inhibice proliferace různých typů buněk a také imunomodulační aktivita INF-β: produkce ve fibroblastech, biologické účinky podobné jako INF-α INF-γ: produkce v T buňkách, protivirové působení a inhibice proliferace nádorových buněk a také imunomodulační aktivita 37

18. OSTATNÍ CYTOKINY: Erytropoietin (EPO): produkce v ledvinách, stimulace proliferace a diferenciace erytroidních progenitorových buněk TNF-α (tumor necrosis factor α)/ kachektin: produkce v makrofázích, indukce buněčné smrti (nádorové buňky) TNF-β/lymfotoxin: produkce v lymfocytech, biologické účinky podobné jako TNF-α Růstový hormon (GH): viz HORMONY ADENOHYPOFÝZY 38

19. NEUROTRANSMITERY: chemická povaha neurotransmiterů: aminokyseliny, aminy ad. Acetylcholin: derivát cholinu, přímá interakce s iontovými kanály (ligandem regulované iontové kanály) [FIG.] GABA (γ-aminobutyric acid): aminokyselina (derivát glutamátu), přímá interakce s iontovými kanály Dopamin: derivát tyrosinu (katecholamin), interakce s receptory asociovanými s G proteinem ( otevření iontových kanálů) Serotonin: derivát tryptofanu, interakce s receptory asociovanými s G proteinem [FIG.] 39

40

19. NEUROTRANSMITERY: chemická povaha neurotransmiterů: aminokyseliny, aminy ad. Acetylcholin: derivát cholinu, přímá interakce s iontovými kanály (ligandem regulované iontové kanály) [FIG.] GABA (γ-aminobutyric acid): aminokyselina (derivát glutamátu), přímá interakce s iontovými kanály Dopamin: derivát tyrosinu (katecholamin), interakce s receptory asociovanými s G proteinem ( otevření iontových kanálů) Serotonin: derivát tryptofanu, interakce s receptory asociovanými s G proteinem [FIG.] 41

42

20. RETINOIDY: chemická povaha retinoidů: deriváty vitaminu A (retinol) Kyselina retinová: derivát retinolu, regulace embryonálního vývoje (morfogen) [FIG.] 43

44

LITERATURA: Alberts B. et al.: Základy buněčné biologie. Espero Publishing. Ústí nad Labem, pp. 482-485, 1998. 45