Takahashi K & Yamanaka S. Cell 126, 2006,

Podobné dokumenty
Základy buněčné signalizace

Struktura a funkce biomakromolekul

INTRACELULÁRNÍ SIGNALIZACE II

PŘENOS SIGNÁLU V BUŇCE. Nela Pavlíková

Mechanismy hormonální regulace metabolismu. Vladimíra Kvasnicová

Regulace metabolických drah na úrovni buňky

Jaderné receptory. ligand. cytoplazmatická membrána. jaderný receptor DNA. - ligandem aktivované transkripční faktory

Regulace enzymových aktivit

PŘENOS SIGNÁLU DO BUŇKY, MEMBRÁNOVÉ RECEPTORY

EXTRACELULÁRNÍ SIGNÁLNÍ MOLEKULY

Intracelulární Ca 2+ signalizace

STRUKTURNÍ SKUPINY ADHEZIVNÍCH MOLEKUL

Intermediární metabolismus. Vladimíra Kvasnicová

Základy molekulární biologie KBC/MBIOZ

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

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

VÝZNAM REGULACE APOPTÓZY V MEDICÍNĚ

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

VÝZNAM FUNKCE PROTEINŮ V MEDICÍNĚ

Apoptóza Onkogeny. Srbová Martina

Bunka a bunecné interakce v patogeneze tkánového poškození

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

PROKARYOTA např. baktérie

Úvod do studia biologie kmenových buněk. Jiří Pacherník tel:

Výzkumný ústav veterinárního lékařství v Brně

BUŇEČNÝ CYKLUS A JEHO KONTROLA

Fyziologie srdce I. (excitace, vedení, kontrakce ) Milan Chovanec Ústav fyziologie 2.LF UK

Kosterní svalstvo tlustých a tenkých filament

RECEPTORY CYTOKINŮ A PŘENOS SIGNÁLU. Jana Novotná

TRANSPORT PŘES MEMBRÁNY, MEMBRÁNOVÝ POTENCIÁL, OSMÓZA

Nukleové kyseliny Replikace Transkripce, RNA processing Translace

Struktura, vlastnosti a funkce nukleových kyselin, DNA v jádře, chromatin.

Genetická kontrola prenatáln. lního vývoje

Obecný metabolismus.

Toxikologie PřF UK, ZS 2016/ Toxikodynamika I.

Struktura a funkce biomakromolekul

9. Léčiva CNS - úvod (1)

Glykolýza Glukoneogeneze Regulace. Alice Skoumalová

Propojení metabolických drah. Alice Skoumalová

Buněčný cyklus. Replikace DNA a dělení buňky

Regulace enzymové aktivity

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

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

BIOLOGICKÁ MEMBRÁNA Prokaryontní Eukaryontní KOMPARTMENTŮ

Indukovaná pluripotence. Petr Vodička Liběchov 16/11/2016

Publikováno z 2. lékařská fakulta Univerzity Karlovy v Praze (

Univerzita Karlova v Praze - 1. lékařská fakulta. Buňka. Ústav pro histologii a embryologii

Lipidy a biologické membrány

Biologie buňky. systém schopný udržovat se a rozmnožovat

Nukleové kyseliny Replikace Transkripce translace

Regulace metabolizmu lipidů

Rich Jorgensen a kolegové vložili gen produkující pigment do petunií (použili silný promotor)

Regulace glykémie. Jana Mačáková

Monitorování léků. RNDr. Bohuslava Trnková, ÚKBLD 1. LF UK. ls 1

Bp1252 Biochemie. #11 Biochemie svalů

STRUKTURA A FUNKCE BIOLOGICKÝCH MEMBRÁN Základní biologická struktura

Bílkoviny a rostlinná buňka

(Vývojová biologie) Embryologie. Jiří Pacherník

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

Prokaryotická X eukaryotická buňka. Hlavní rozdíl organizace genetického materiálu (u prokaryot není ohraničen)

Genová etiologie nemocí

růstu a buněčného dělění

Inovace studia molekulární a buněčné biologie

Inovace studia molekulární a buněčné biologie reg. č. CZ.1.07/2.2.00/

Intermediární metabolismus - SOUHRN - Vladimíra Kvasnicová

Syntéza a postranskripční úpravy RNA

Biochemie jater. Vladimíra Kvasnicová

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

Rostlinné hormony brasinosteroidy a jejich úloha ve vývoji a růstu rostlin

Lekce z analýz genových expresních profilů u MM a návrh panelu genů pro ČR. Mgr. Silvie Dudová

Elementy signálních drah. cíle protinádorové terapie

Chemie nukleotidů a nukleových kyselin. Centrální dogma molekulární biologie (existují vyjímky)

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

Přehled pedagogické činnosti - doc. RNDr. Tomáš Obšil, Ph.D.

glukóza *Ivana FELLNEROVÁ, PřF UP Olomouc*

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

7. Regulace genové exprese, diferenciace buněk a epigenetika

Základní morfogenetické procesy

Centrální dogma molekulární biologie

Hořčík. Příjem, metabolismus, funkce, projevy nedostatku

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

Buněčný cyklus a molekulární mechanismy onkogeneze

Typy nukleových kyselin. deoxyribonukleová (DNA); ribonukleová (RNA).

Intermediární metabolismus CYKLUS SYTOST-HLAD. Vladimíra Kvasnicová

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

Exprese genetické informace

Nukleové kyseliny. Nukleové kyseliny. Genetická informace. Gen a genom. Složení nukleových kyselin. Centrální dogma molekulární biologie

Buněčný cyklus, spojení se signálními cestami a molekulární mechanismy onkogeneze

Hematologie. Nauka o krvi Klinická hematologie Laboratorní hematologie. -Transfuzní lékařství - imunohematologie. Vladimír Divoký

Integrace metabolických drah v organismu. Zdeňka Klusáčková

Lodish et al, Molecular Cell Biology, 4-6 vydání Alberts et al, Molecular Biology of the Cell, 4 vydání

2. Z následujících tvrzení, týkajících se prokaryotické buňky, vyberte správné:

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Inovace studia molekulární a buněčné biologie

Exprese genetické informace

DUM č. 3 v sadě. 37. Bi-2 Cytologie, molekulární biologie a genetika

Metabolismus pentóz, glykogenu, fruktózy a galaktózy. Alice Skoumalová

Vápník. Deficience vápníku: - 0,4-1,5% DW. - cytoplasmatická koncentrace vápníku velmi nízká (0,1-0,2µM)

Molekulární mechanismy diferenciace a programované buněčné smrti - vztah k patologickým procesům buněk. Aleš Hampl

8. Polysacharidy, glykoproteiny a proteoglykany

Transkript:

Obecné mechanismy buněčné signalizace Signalizace do buněčného jádra MUDr. Jan láteník, hd. Ústav lékařské biochemie 1.LF UK Somatické buňky lze přeprogramovat na pluripotentní kmenové buňky! řeprogramování co to je? fibroblast is neurony kardiomyocyty hepatocyty Takahashi K & Yamanaka S. Cell 126, 2006, 663-676 1

Obecné mechanismy buněčné signalizace Komunikace mezi buňkami: 1. Syntéza a 2. uvolnění signální molekuly buňkou která signalizuje 3. Transport signálu k cílové buňce 4. Detekce signálu specifickým receptorovým proteinem 5. Spuštění jedné nebo více signálních drah (transdukce signálu) 6. Specifický účinek na buněčný metabolismus, vývoj, diferenciaci atp. 7. Odstranění/ukončení signálu 2

Na jakou vzdálenost signál působí: + AUTOCRINE Signální molekula (ligand): eptidy/proteiny ACTH, inzulin, glukagon, růstové faktory, cytokiny a mnoho jiných Malé lipofilní molekuly: steroidy, thyroidní hormony, prostaglandiny Malé hydrofilní molekuly AMK nebo deriváty AMK - katecholaminy, histamin, serotonin, glutamát, GABA, glycin aj. lyny: NO 3

Vždy protein Receptor Vazba ligandu + konformační změna převod signálu (signální transdukce) Specifita vzhledem k vazbě ligandu následnému účinku Dvě třídy signálních molekul 4

Second Messengers: Cyklický adenosinmonofosfát (cam) Cyklický guanosinmonofosfát (cgm) Inositol-1,4,5-tris-fosfát 1,2-diacylglycerol Calcium (NO, kyslíkové radikály) Molekulární vypínače 5

Ukončení signálu: Desenzitizace receptoru endocytoza & degradace fosforylace Rozklad nebo odstranění signální molekuly cam: fosfodiesteráza Calcium: Ca pumpy Defosforylace proteinfosfatázami Receptory pro signální molekuly na povrchu buňky Iontové kanály pro Na +, K +, Ca 2+, Cl - např. Receptor pro acetylcholin, GABA, glutamát át, glycin Seven-spanning vázané na G- proteiny Receptory vázané na enzym: 6

Svalový receptor pro acetylcholin Receptory pro signální molekuly na povrchu buňky Iontové kanály Seven-spanning vázané na G- proteiny Receptory vázané na enzym 7

Cílové molekuly pro G-proteiny: - membránové enzymy - iontové kanály 8

Cyklický AM a proteinkinasa A R C R C Neaktivní KA + 4 cam cam R cam C R cam cam C Aktivní KA KA kontroluje syntézu/degradaci glykogenu v játrech a ve svalu schema z Harperovy biochemie, český překlad 23. vyd., H+H raha 1998 9

Signalizace přes fosfolipázu C Calcium v buňce: V cytoplasmě jen 0.1-0.20.2 µm, cca 1 µm je již signál Zdroj signálu je: zvnějšku: ligandem aktivované Ca 2+ kanály napětím řízené Ca 2+ kanály ze zásob v ER: I3 receptor/kanál ryanodinový receptor/kanál závislý na membránovém potenciálu (kosterní sval) závislý na Ca 2+ (srdce, CNS) 10

Kalmodulin (148 AMK) obr.: Lodish et al.: Molecular Cell Biology, 3. vyd., Scientific American Books Inc., N.Y. 1995. Kalmodulin (148 AMK) 11

obr.: Berridge et al., Nature 1998: 395, 645-648. O tom jakou informaci Ca 2+ signál nese, rozhoduje jeho LOKALIZACE FREKVENCE AMLITUDA Receptory pro signální molekuly na povrchu buňky Iontové kanály Seven-spanning vázané na G- proteiny Receptory vázané na enzym: samy mají enzymovou aktivitu: receptorové tyrosinkinázy (př. inzulin, EGF) asociované s tyrosinkinázou (př. cytokiny, interleukiny) 12

Receptorové tyrosinkinázy př.: Ras/MAK Růstový faktor Monomerní receptor-tk GD Neaktivní Ras 13

Vazba ligandu, dimerizace receptoru, autofosforylace SH3 GRB2 SH2 14

GRB2 SH2 SH3 Sos (Guanine Nucleotide Exchange factor) GT GRB2 SH2 SH3 Sos (Guanine Nucleotide Exchange factor) 15

GT GRB2 SH2 SH3 Sos (Guanine Nucleotide Exchange factor) Ras aktivován Ras GT H 2 N GRB2 Raf (Ser/Thr kináza) COOH 16

Ras GT H 2 N GRB2 Raf (Ser/Thr kináza) COOH MEK (Ser/Thr i Tyr kináza) Ras GT H 2 N GRB2 Raf (Ser/Thr kináza) MAKKK: MA Kinase Kinase Kinase COOH MEK (Ser/Thr i Tyr kináza) MAKK: MA Kinase Kinase ERK 1/2 (MAK: Mitogen Activated rotein kinase) 17

Obr. z katalogu Cell Signaling Technology 18

Signalizace do buněčného jádra Jak signál ovlivňuje funkce proteinů Modifikace struktury/ funkce stávajících proteinů Změna spektra /množství proteinů v buňce... regulace genové exprese 19

Regulace genové transkripce u eukaryot Model interakce více aktivátorů transkripce s mediátorovým komplexem obr.: Lodish et al.: Molecular Cell Biology, 5. vyd., W.H.Freeman & Co., N.Y. 2004. 20

Eukaryotické transkripční faktory: Rozdělení podle strukturních motivů: homeodomény zinkové prsty ( zinc fingers ) leucinové zipy ( leucine zippers ) bhlh (basic Helix-Loop-Helix) proteiny Eukaryotické transkripční faktory: Rozdělení podle způsobu exprese/regulace: inducibilní konstitutivní ligandem aktivované 21

Inducibilní TFs: př. A1 (Activator rotein 1) Jun Fos TGACTCA TRE [TA (phorbol ester) response element] Jun Jun Jun ATF Jun family: c-jun, JunB, JunD Fos family: c-fos, FosB, Fra-1, Fra-2 Konstitutivní TFs: př. CREB (cam/ca 2+ response element binding protein) Ser133 CREB CREB TGACGTCA CRE [cam/ca 2+ response element] 22

Ligandem-aktivované aktivované TFs: Nadrodina jaderných receptorů obr.: Lodish et al.: Molecular Cell Biology, 5. vyd., W.H.Freeman & Co., N.Y. 2004. Signalizace do buněčného jádra do jádra jde ligand receptor transkripční faktor jiná signální molekula (kinasa, druhý posel) 23

ř.1: do jádra jde ligand pro jaderný receptor/ligandem aktivovaný transkripční faktor Receptory pro vitamín D3, thyroxin, retinovou kyselinu ř.2: do jádra jde jaderný receptor/ligandem aktivovaný transkripční faktor Receptory pro glukokortikoidy a estrogeny obr.: Lodish et al.: Molecular Cell Biology, 5. vyd., W.H.Freeman & Co., N.Y. 2004. 24

ř.3: cytoplasmatický receptor aktivuje transkripční faktor, který translokuje do jádra Signalizace receptorů pro cytokiny: JAK-STAT systém STAT: Signal Transducer & Activator of Transcription JAK: Just Another Kinase obr.: Lodish et al.: Molecular Cell Biology, 5. vyd., W.H.Freeman & Co., N.Y. 2004. ř.4: konstitutivní TF CREB v jádře aktivován fosforylovací různými kinasami, do jádra jde: -komplex MAK/RSK -Ca/calmodulin -KA 25

ř.5: roteolýza uvolňuje TF NF-kappa-B pro translokaci do jádra: obr.: Lodish et al.: Molecular Cell Biology, 5. vyd., W.H.Freeman & Co., N.Y. 2004. Kaskáda transkripční odpovědi Second messengers Kinase activation & Nuclear translocation Constitutive transcription factors Inducible transcription factors Target genes obr.: láteník et al., Life Sci. 2000: 67, 335-364. 26

Amplifikace signálu GARLAND UBLISHING 1998 Integrace signálu 27

Buňka reaguje na souhrn signálů: 28

Cross-talk signálních drah Cross-talk signálních drah 29

Analýzy genomu (Science 291, 2001): Lidský kinom: 518 kinas (Science 298, 2002) Zdroj obr.: Cell Signaling Technology 30

MASTER SWITCH : Jeden gen/protein vládnoucí všem... rotein A rotein B rotein C rotein D Horb, M.E., et al.: Experimental conversion of liver to pancreas. Current Biology, 13, 105-115, (2003). Transientní exprese jediného genového konstruktu, kódující modifikovaný klíčový TF dx1,, změní trvale jaterní buňku na pankreatickou, produkující inzulin, glukagon a amylasu... 31

Somatické buňky lze přeprogramovat na pluripotentní kmenové buňky! fibroblast Oct3/4, Sox2, Klf4, c-myc is neurony kardiomyocyty hepatocyty Takahashi K & Yamanaka S. Cell 126, 2006, 663-676 Obr. z: Yamanaka S. Cell 137, 2009, 13-17. 32