Enzymy a Izoenzymy Principy metod a klinický význam Principy metod Petr Breinek brein nam.cz BC_Enzymy_

Podobné dokumenty
Enzymy a Izoenzymy Petr Breinek

Analytické stanovení enzymů. M.Beňovská

faktory ovlivňující enzymovou reakci : TEPLOTA, ph, koncentrace SUBSTRÁTU, koe,... v = V lim Ideálně: [S] 100 Km

Aspartátaminotransferáza (AST)

Stanovení vybraných enzymů. Roman Kanďár

Enzymy v diagnostice Enzymy v plazm Bun né enzymy a sekre ní enzymy iny zvýšené aktivity bun ných enzym v plazm asový pr h nár

mezinárodní jednotka (U, IU) µmol/min 22. Jaké metody stanovení katalytické koncentrace jsou užívány? Která je v praxi nejčastější?

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

Enzymy. Názvosloví enzymů

Glykolýza Glukoneogeneze Regulace. Alice Skoumalová

Stanovení enzymů

ENZYMY. RNDr. Lucie Koláčná, Ph.D.

Úloha 1 Stanovení katalytické koncentrace aspartátaminotransferázy (AST)

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE FARMACEUTICKÁ FAKULTA V HRADCI KRÁLOVÉ

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

Kardiomarkery. Markery kardiovaskulárního onemocnění. Petr Breinek. Kardiomarkery_2016 1

Enzymy - seminář. 15. Co je to počáteční rychlost reakce, jakou má hodnotu? 16. Co je to saturační křivka enzymové reakce?

Rychlost chemické reakce je dána změnou Gibbsovy energie a aktivační energií: Tudíž zrychlení reakce pomocí katalýzy může být vyjádřeno:

METABOLISMUS SACHARIDŮ

Enzymy. Názvosloví enzymů

Energetický metabolizmus buňky

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

Odbourávání a syntéza glukózy

Intermediární metabolismus. Vladimíra Kvasnicová


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

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

Propojení metabolických drah. Alice Skoumalová

Lipidy Lipoproteiny Apolipoproteiny Petr Breinek

Metabolismus mikroorganismů

Přehled energetického metabolismu

glukóza *Ivana FELLNEROVÁ, PřF UP Olomouc*

Historie. Pozor! né vždy jen bílkovinná část

Enzymologie. Věda ležící na pomezí fyz. ch. a bioch. Zabývá se problematikou biokatalyzátorů.

Obecný metabolismus.

2) Připravte si 7 sad po pěti zkumavkách. Do všech zkumavek pipetujte 0.2 ml roztoku BAPNA o různé koncentraci podle tabulky.

Esenciální Isoleucin Leucin Lysin Methionin Phenylalanin Threonin Tryptofan Valin

KATALOG DIAGNOSTICKÝCH SETŮ S K A L A B 2018

Biologický materiál je tvořen vzorky tělních tekutin, tělesných sekretů, exkretů a tkání.

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

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

GLUKÓZA a DIABETES MELLITUS

Regulace metabolických drah na úrovni buňky

Aminokyseliny, proteiny, enzymy


METABOLISMUS SACHARIDŮ

Pentosový cyklus. osudy glykogenu. Eva Benešová

Metabolismus krok za krokem - volitelný předmět -

Využití enzymů v medicíně

Glukóza Ing. Martina Podborská, Ph.D. OKB FN Brno Zpracováno s pomocí přednášek RNDr. Petra Breineka Školní rok 2015/2016

Klinicko-biochemická vyšetření Enzymy v klinické diagnostice 2

Metabolismus lipidů. (pozn. o nerozpustnosti)

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

Enzymové a jiné markery využívané v diagnostice vybraných patologických stav

Stanovení aktivity alkalické fosfatázy v séru (ALP)

Enzymologie. Ústav lékařské chemie a klinické biochemie 2.LF UK a FN Motol Matej Kohutiar. akad. rok 2017/2018

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

Plasma a většina extracelulární

Metabolismus aminokyselin - testík na procvičení - Vladimíra Kvasnicová

Enzymy. Vladimíra Kvasnicová

Teorie: Trávení: proces rozkladu molekul na menší molekuly za pomoci enzymů trávícího traktu

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

Štěpení lipidů. - potravou přijaté lipidy štěpí lipázy gastrointestinálního traktu

Enzymy. aneb. Není umění dělat co tě baví, ale najít zalíbení v tom, co udělati musíš. Luboš Paznocht

Enzymy X Y. Energie. Čas

Redoxní děj v neživých a živých soustavách

Biochemická vyšetření krve. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje

Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti. Citrátový a glyoxylátový cyklus

9. Citrátový cyklus, oxidační dekarboxylace pyruvátu a anaplerotické dráhy

Etanol Etanol je obsažen v alkoholických nápojích: whisky, slivovice apod. obsahují %, vína 6 12 % a pivo 2 5 % etanolu V klinické praxi se vysk

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

ENZYMY. Charakteristika enzymaticky katalyzovaných reakcí:

ANABOLISMUS SACHARIDŮ

Biochemie svalu. Uspořádání kosterního svalu. Stavba kosterního svalu. Příčně pruhované svalstvo Hladké svalstvo Srdeční sval.


Srdce a atherosklerosa. Patologie. Ischemická choroba srdeční. Energetický metabolismus. 1. Ischemická choroba srdeční

Proteiny krevní plazmy SFST - 194

pátek, 24. července 15 GLYKOLÝZA

Příloha č.4 Seznam imunologických vyšetření

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

Aminokyseliny, proteiny, enzymologie

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

Intermediární metabolismus - SOUHRN - Vladimíra Kvasnicová

Publikováno z 2. lékařská fakulta Univerzity Karlovy v Praze (

2) Připravte si 3 sady po šesti zkumavkách. Do všech zkumavek pipetujte 0.2 ml roztoku BAPNA o různé koncentraci podle tabulky.

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE

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

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

Centrální dogma molekulární biologie

Klinicko-biochemická diagnostika

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

Příloha č.4 Seznam imunologických vyšetření. Obsah. Seznam imunologických vyšetření

- nejdůležitější zdroj E biologická oxidace (= štěpení cukrů, mastných kyselin a aminokyselin za spotřebování kyslíku)

Citrátový cyklus. Tomáš Kučera.

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

Humorální imunita. Nespecifické složky M. Průcha

Buňky, tkáně, orgány, orgánové soustavy. Petr Vaňhara Ústav histologie a embryologie LF MU

Stanovení aktivity enzymů

ZÁKLADY FUNKČNÍ ANATOMIE

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

Transkript:

Enzymy a Izoenzymy Principy metod a klinický význam Petr Breinek breinek@seznam.cz BC_Enzymy_10102009 1

Literatura Doporučení odborných společností www.cskb.cz 2

Jiné zdroje - www.labtestonline.cz 3

Jiné zdroje - www.sekk.cz 4

ÚVOD enzymé v kvasinkách 1926 J.Sumner: ureasa (bílkovinná povaha) 1. makromolekuly bílkovin 2. biokatalyzátory snižují aktivační energii potřebnou pro chemickou reakci Enzym + Substrát komplex ES Produkt + Enzym 1 buňka živých organismů obsahuje až 3000 druhů enzymů 5

Izoenzymy Řada enzymů má stejné nebo velmi podobné katalytické účinky, liší se v primární struktuře (složením aminokyselin). Pokud tyto změny mají genetický základ, tak tyto rozdílné formy jednoho enzymu nazýváme izoenzymy Liší se fyzikálními, chemickými a imunologickými vlastnostmi 6

Makroenzymy Pokud jsou rozdíly ve struktuře způsobené sekundárními změnami, např. - glykosylací - tvorbou komplexů s imunoglobuliny takové formy enzymů nazýváme makroenzymy (nejsou to izoenzymy!) 7

Podle místa působení: - extracelulární - intracelulární extracelulární (krev, likvor, ) intracelulární (cytoplazma, buněčné organely) Podle formy výskytu: - rozpuštěné, volné - imobilizované - neaktivní proenzymy (zymogeny imobilizované ( např. na buněčných membránách) protrombin, ) - izoenzymy - asociované asociované (multienzymové komplexy) (zymogeny-např. např. pepsinogen, 8

Složení enzymové molekuly bílkovinná část nebílkovinná část apoenzym kofaktor Kofaktor: Prostetická skupina ( Mg ( Mg 2+, Zn 2+, ): pevně vázaná Koenzym (NAD +, P5P): disociovatelná molekula 9

Metody stanovení 1. Katalytická koncentrace aktivity enzymů Spektrofotometrické metody - Kinetické měřící postupy - (end-point) (Titrační,aj.) 2. Hmotnostní koncentrace enzymů Imunoanalytické metody 10

Kinetické měřící postupy spektrofotometrické stanovení rychlosti enzymové reakce kontinuálním měřením absorbance v závislosti na čase 11

Optický test měříme změny absorbance v UV-oblasti (při 340 nm) způsobené změnami koncentrace redukovaných forem koenzymů NADH + H + nebo NADPH + H + 12

A B S O R B A N C E VLNOVÁ DÉLKA 13

Vyjadřování výsledků měření Katalytická aktivita enzymu jednotka katal (kat) definice: 1 kat = 1 mol/s Katalytická koncentrace aktivity enzymu jednotka: kat/l používané jednotky: kat/l a nkat/l jiné jednotky: U/l 1 kat/l = 60 U/l 1 U/l = 0,0167 kat/l 14

reakční rychlost Km Michaelisova konstanta koncentrace substrátu 15

Faktory ovlivňující enzymovou reakci 1.. Teplota ( 25-30 - 37 o C) 2. Pufr (ph, iontová síla, typ pufru) 3. Koncentrace substrátu 4. Koncentrace koenzymu 5. Moderátory enzymové aktivity inhibitory (kompetitivní aktivátory (kompetitivní a nekompetetivní) často se volí kompromis mezi zjištěnými optimálními podmínkami, cenou reagencií a technickými požadavky 16

Vliv časového intervalu, ve kterém měříme 17

vyčerpání substrátu 18

Velmi dobrá srovnatelnost výsledků Jak se to podařilo? Referenční metody IFCC Návaznost rutinních metod na referenční metody Certifikovaný referenční materiál (CRM) Mezinárodní síť referenčních laboratoří Existence referenčních intervalů 19

Metody IFCC a primární CRM GGT LD ALT CK AMS AST IRMM/IFCC 452 (ERM-AD 452) IRMM/IFCC 453 (ERM-AD 453) IRMM/IFCC 454 (ERM-AD 454) IRMM/IFCC 455 (ERM-AD 455) IRMM/IFCC 456 (ERM-AD 456) IRMM/IFCC new v přípravě: ALP a LPS 20

KALIBRACE enzymových metod Primární CRM Sekundární CRM Pracovní kalibrátory výrobců Pracovní kalibrátory uživatelů (Kalibrační faktor vypočítaný z teoretického molárního absorpčního koeficientu nebo stanoveného experimentálně) 22

AST L-aspartát + 2-oxoglutarát oxalacetát + L-glutamát Je obsažena v cytoplasmě(65%) a v mitochondriích(35%) všech buněk ( zvláště hepatocytů,buněk srdečního svalu, ledvin a kosterních svalů) 23

Klinický význam AST onemocnění myokardu (nekróza, AIM) jaterní choroby onemocnění kosterního svalstva 24

AST L-aspartát + 2-oxoglutarát oxalacetát + NADH + H + oxalacetát + L-glutamát L-malát + NAD + MDH SPEKTROFOTOMETRICKY - pokles absorbance NADH při 340 nm pyruvát + NADH + H + L-laktát + NAD + koenzym: pyridoxal-5-fosfát + ApoAST AST* doporučuje se předinkubace 10 min při +37 o C start : 2-oxoglutarát ( 2 činidlová metoda) start : sérum ( 1 činidlová metoda) 25

ALT L-alanin + 2-oxoglutarát pyruvát + L-glutamát Je obsažena v cytoplasmě všech buněk, zvláště hepatocytů, buněk srdečního svalu, ledvin a kosterních svalů 26

ALT Klinický význam onemocnění jater (infekční virová hepatitida, mononukleóza, chronické jaterní choroby, ) onemocnění žlučových cest dekompenzované srdeční vady (venostáza v játrech) poškození svalstva 27

L-alanin + 2-oxoglutarát ALT pyruvát + NADH + H + LD pyruvát + L-glutamát L-laktát + NAD + SPEKTROFOTOMETRICKY - pokles absorbance NADH při 340 nm pyruvát + NADH + H + L-laktát + NAD + koenzym: pyridoxal-5-fosfát + ApoALT ALT* doporučuje se předinkubace 10 min při +37 o C start : 2-oxoglutarát ( 2 činidlová metoda) start : sérum ( 1 činidlová metoda) 28

AMS štěpí -1,4 glykozidické vazby POLYSACHARIDY OLIGOSACHARIDY MALTÓZA AMS je sekreční enzym vytvářený pankreatem a slinnými žlázami, (část vzniká v játrech, plících) Sérum obsahuje přibližně stejnou katalytickou koncentraci pankreatického a slinného izoenzymu. 29

doporučená metoda IFCC: substrát (EPS-G7-PNP) 4,6-ethyliden(G7) ethyliden(g7)-4-nitrofenyl(g1) nitrofenyl(g1)- -(1,4)-D-maltoheptaosid 30

1 molekula EPS 4,6-ethyliden(G7) ethyliden(g7)-4-nitrofenyl(g1) nitrofenyl(g1)- -(1,4)-D-maltoheptaosidu 7 molekul glukózy + 1 molekula 4-nitrofenolu SPEKTROFOTOMETRICKY: ABSORBANCE 4 405 nm ABSORBANCE 4-NITROFENOLU 31

AMS Klinický význam onemocnění pankreatu (akutní pankreatitida) onemocnění slinných žláz ( parotitis) přítomnost makroamylasového komplexu onemocnění jater ledvinná nedostatečnost 32

Izoenzymy AMS SLINNÝ PANKREATICKÝ (geneticky podmíněný polymorfismus) MAKROAMYLÁZOVÝ komplex = komplexy glykosylovaných izoenzymů s imunoglobulíny a jinými bílkovinami v séru Mr = 400 000 až 2 000 000 způsobuje zvýšení hodnot AMS v krevním séru 33

Metody stanovení 1. SELEKTIVNÍ INHIBICE isoenzymů monoklonálními protilátkami, např. stanovení pankreatické AMS 2. ELEKTROFORÉZA 3. CHROMATOGRAFIE 4. IZOELEKTRICKÁ FOKUZACE 5. INHIBIČNÍ metody 34

LPS TRI- a DIACYLGLYCEROLY + H 2 O GLYCEROL + 3-,2 MK Výskyt: pankreatická lipáza jaterní lipáza lipoproteinová lipáza, 35

3. CHROMOGENNÍ (fotometrické) štěpení syntetických substrátů a) substrát : 1,2-DIGLYCERID 1,2-diglycerid + H 2 O 2-monoglycerid + mastná kyselina 2-monoglycerid + H 2 O glycerol + mastná kyselina glycerol + ATP glycerol-3-fosfát + ADP Glycerol-3-fosfát+ O 2 dihydroxyacetonfosfát + H 2 O 2 2 H 2 O 2 + 4-AAP + deriv.fenolu 4 H 2 O + barevný derivát 36

b) substrát : 1,2-o-DILAURYL-rac-GLYCERO-3- GLUTARIC ACID-(6 -METHYLRESORUFIN) ESTER DGGR (patent Roche) DGGR 1,2-o-DILAURYL-rac-glycerol + GLUTARIC ACID-6 -METHYLRESORUFIN ESTER GLUTARIC ACID-6 - METHYLRESORUFIN ESTER GLUTARIC ACID + METHYLRESORUFIN chromogen SPEKTROFOTOMETRICKY: ABSORBANCE METHYLRESORUFINU při 580 nm 37

ALP monoestery kyseliny o-fosforečné + H 2 O alkohol / fenol + fosfátový anion Vyskytuje se prakticky ve všech tkáních, je součástí buněčných membrán V séru dospělých zdravých osob převažují jaterní izoenzymy, u dětí je zvýšena aktivita kostního izoenzymu, u těhotných žen je detekovatelný placentární izoenzym a u osob s krevní skupinou 0 a B jsou přítomny stopy střevního izoenzymu. 38

Klinický význam: onemocnění jater onemocnění žlučových cest onemocnění kostí fyziologicky zvýšené hodnoty: rostoucí děti a těhotné ženy (max. 3 trimestr těhotenství) zánětlivé střevní choroby 39

Metody stanovení: Substrát: 4-NITROFENYLFOSFÁT 4-NITROFENYLFOSFÁT + H 2 O 4-NITROFENOL+ fosforečnan SPEKTROFOTOMETRICKY: ABSORBANCE 4-NITROFENOLU při 405 nm 40

pufr AMP ( 2-amino-2-methyl-propanol) pufr MEG ( N-methylglukamin) 41

Izoenzymy ALP 1. IMUNOCHEMICKY ( kostní ALP) 2. ELEKTROFORÉZA 3. INAKTIVAČNĚ - INHIBIČNÍ metody 4. srážení LEKTINEM ( kostní izoenzym) 42

CK KREATINFOSFÁT + ADP KREATIN + ATP V cytoplazmě a mitochondriích buněk kosterního svalstva, srdce a mozku. v myokardu: v kosterním svalstvu: 80% CK-MM a 20% CK-MB 98% CK-MM a 2% CK-MB(!) 43

Klinický význam: onemocnění kosterního svalstva onemocnění srdečního svalu (infarkt myokardu) onemocnění centrální nervové soustavy (CNS) 44

Metody stanovení: 1. IFCC (37 C) KREATINFOSFÁT + ADP KREATIN + ATP ATP + D-GLUKOSA ADP + D-GLUKOSO-6-FOSFÁT D-GLU-6-P + HEXOKINASA P + NADP+ D-GLUKONÁT-6-P+ P+NADPH+H+ G6PD SPEKTROFOTOMETRICKY -nárůst absorbance NADPH při 340 nm REAKTIVACE: doporučuje se N-ACETYL CYSTEIN ( NAC) 45

Izoenzymy CK CK je DIMER skládající se ze 2 podjednotek: M ( muscle) a B (brain) kombinací vznikají 3 izoenzymy:ck-mm, CK-MB, CK-BB je možné detekovat i makroenzym: CK- makro Izoformy izoenzymů: CK-MB1 a CK-MB2 CK-MM1, CK-MM2 a CK-MM3 46

Metody stanovení: 1. IMUNOCHEMICKY CK-MB mass (hmotnostní koncentrace) CK-MB mass: zvyšuje se asi o 1h dříve než CK-MB aktivita je kardiospecifický vyšší analytická citlivost stanovení 47

2. IMUNOINHIBIČNĚ (s protilátkou proti M-podjednotkám CK) CK-MM M M M M CK-MB M B +A N T I-M M B CK-BB B B B B potom: Předpoklad: CK-BB v séru nepřítomen (=0) pokud CK-BB = 0 (nepřítomen) a CK-MM = 0 ( inhibice) stanovíme aktivitu CK-B (tj.polovinu přítomného CKMB) CK-MB = 2 x CK-B 48

Izoenzymy CK 49

LD Cytoplasmatický enzym, který katalyzuje reakci anaerobní glykolýzy, to vysvětluje přítomnost LD ve všech tkáních. pyruvát + NADH + H+ laktát + NAD+ Zvýšení jeho aktivity v krvi není orgánově specifické 50

Klinický význam: onemocnění srdečního svalu (infarkt myokardu, myokarditida) onemocnění svalů hemolytická a perniciozní anémie onemocnění jaterního parenchymu maligní choroby (tumory, leukémie) Zvýšení jeho aktivity v krvi není orgánově specifické stanovení dnes slouží spíše k vyloučení onemocnění 51

Metody stanovení: 1. IFCC (37 C) Substrát: L-laktát L-laktát + NAD + pyruvát + NADH + H + SPEKTROFOTOMETRICKY -nárůst absorbance NADH při 340 nm 2. Substrát: pyruvát pyruvát + NADH + H + L-laktát + NAD+ SPEKTROFOTOMETRICKY -pokles absorbance NADH při 340 nm 52

Izoenzymy LD Aktivní enzym je tetramér - skládá se ze 4 podjednotek Existují 2 druhy podjednotek: M( muscle/sval) a H (heart/srdce) Kombinací vzniká 5 izoenzymů : LD1 LD2 LD3 LD4 LD5 H4 H3M H2M2 HM3 M4 54

Metody stanovení: 1. ELEKTROFORÉZA detekce elektroforeogramu L-laktát + NAD + pyruvát + NADH + H + NADH + H + + tetrazoliová sůl NAD + + FORMAZAN NBT,INT nerozpustný + PMS (fenazinmetosulfát) 55

Izoenzymy LD 56

GGT Katalyzuje přenos -glutamylového zbytku z -glutamylpeptidů na jiný akceptor (např.. peptid nebo aminokyselinu) GMT je vázána na cytoplasmatické membrány epitelu žlučových cest, ledvinných tubulů, jater, pankreasu, střeva, erytrocytů, ) V krvi dokazatelný enzym je převážně jaterního původu. 57

Klinický význam: onemocnění jater obstrukce žlučových cest sekundární nádory jater monitorování chronického alkoholismu (poškození jater alkoholem) 58

1. IFCC (37 C) Substrát: -L-glutamyl-3-karboxy-4-nitranilid (GLUCANE) GLUCANE + Glygly GLU-Glygly Glygly + 5-A-2NB Glygly = GLYCYLGLYCIN 5-AMINO-2-NITROBENZOÁTNITROBENZOÁT 59

CHE hydrolýza estery CHOLINU + H 2 O CHOLIN + příslušná kyselina Acetylcholinesterázy acetylcholin + H 2 O CHOLIN + CH 3 COOH je obsažena v erytrocytech, mozku, plících, štěpí přednostně acetylcholin (nervová zakončení) Pseudocholinesterázy pochází z ribosomů jaterních buněk krev sérum a plazma 60

Klinický význam: Patologické je především snížení aktivity. poruchy proteosyntézy - těžké hepatopatie - hladovění organismu otravy (intoxikace) organofosfáty (nekompetetivní inhibitory) vrozené chybění, atypické varianty 61

Metody stanovení: butyrylthiocholin + H 2 O thiocholin + butyrát thiocholin + DTNB 5-merkapto-2-nitrobenzoová kyselina žluté zbarvení DTNB = kyselina 5,5 dithio-bis-nitrobenzoová Ellmanovo činidlo 62

Metody stanovení: acetylthiocholin + H 2 O thiocholin + acetát thiocholin + DTNB 5-merkapto-2-nitrobenzoová kyselina 63

Enzymy v moči 1. AMS 2. NAG ( N-acetyl-beta-glukózaminidáza) TUBULÁRNÍ postižení LEDVIN 64

Tumorové markery NSE neuronspecifická enoláza TK cytoplazmatický, glykolytický izoenzym enolázy (katalyzuje přeměnu 2-fosfoglycerátu na fosfoenolpyruvát) thymidinkináza enzym podílející se na syntéze DNA ukazatel buněčné proliferace 65