Lactobacillus stimuluje odolnost k viru chřipky

Podobné dokumenty
Název: Vypracovala: Datum: Zuzana Lacková

izolovaných z hemokultur

LNÍ VLASTNOSTI ENÍ ANTIMIKROBIÁLN ČESKÁ REPUBLIKA. CHUMCHALOVÁ J. a PLOCKOVÁ M. Ústav technologie mléka a tuků

Skupina bakterií se společnou vlastností tvorby kyseliny mléčné při fermentaci cukrů Součást mikroflóry DÚ, GIT, vaginy Potraviny, prostředí

Bakterie mohou být dobré nebo špatné. Jejich hlavním úložištěm je tlusté střevo.

aminy RNDr. Marcela Vyletělová, Ph.D. Výzkumný ústav pro chov skotu, s.r.o., Rapotín

Complete Food for Dogs

Bakterie mléčného kvašení jako původci kažení masných výrobků. Co je to zkažená potravina? Faktory ovlivňující mikrobiální kažení

Vliv selenu na metabolismus laboratorního potkana

Abiotický stres - sucho

Výskyt a typizace mléčných bakterií v baleném mase

ing. Vladimír Dráb Výzkumný ústav mlékárenský Praha, Sbírka mlékárenských mikroorganismů Laktoflora, CCDM, ČR

KLINICKÁ STUDIE Biopron 9. Účinek probiotických bakterií při léčbě dětí s akutním průjmem. Krátké shrnutí výsledků

P R O B I O T I C K Ý D O P L N Ě K S T R A V Y

Původce Metoda Cena [Kč]

Pojem funkční potravina:

NOVÉ TRENDY V MIKROBIOLOGII SÝRŮ

PŘÍBALOVÉ INFORMACE ANNOVET

Název: Vypracovala: Datum: Zuzana Lacková

Fermentace. Na fermentaci je založena řada potravinářských výrob. výroba kysaného zelí lihovarnictvní pivovarnictví. mlékárenství.

PŘEHLED PRODUKTŮ. AKCE 2+1 ZDARMA Při zakoupení dvou produktů nefdesanté získáváte třetí zdarma! zdraví a vitalita. nefdesante.cz

Funkční potraviny na bázi mléka včeské republice

Stanovení biomarkerů oxidativního stresu u kapra obecného (Cyprinus carpio L.) po dlouhodobém působení simazinu Hlavní řešitel Ing.

Propojení metabolických drah. Alice Skoumalová

Mikrobiologické zkoumání potravin. Zákonitosti růstu mikroorganismů v přírodním prostředí, vliv fyzikálních faktorů na růst mikroorganismů

Nutriční aspekty konzumace mléčných výrobků

Metabolismus, taxonomie a identifikace bakterií. Karel Holada khola@lf1.cuni.cz

FitLine All-in-1000 Plus

PŘÍRODNÍ NÁPOJ NATURAL BALANCE

Faktory ovlivňující množství a rozmanitost v různých částech GIT:

Kloubní výživa Ecce Vita s hydrolizovaným Kolagenem

životní cyklus bakterií = úsek mezi dvěma děleními = generační doba o syntéza buněčného materiálu o replikace DNA o rozdělení buňky

Nanotransportéry pro teranostické aplikace

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ

PŘEHLED PRODUKTŮ. AKCE 2+1 ZDARMA Při zakoupení dvou produktů nefdesanté získáváte třetí zdarma! zdraví a vitalita. nefdesante.cz

Sůl kyseliny mléčné - konečný produkt anaerobního metabolismu

METABOLISMUS SACHARIDŮ

Základní vyšetření likvoru

KRMIVA PRO KOI KAPRY CLAY. Prebiotické a probiotické krmivo. Plovoucí krmivo. Zvýrazňuje barevnost ryb. Obsahuje ACTIGEN. Vysoce atraktivní krmivo

Sarkosin jako jednoduchý test na rakovinu prostaty analytická studie přednášky Natalia Cernei

Probiotika v mléčných výrobcích Bakalářská práce

Mléko a mléčné výrobky část I: Fermentované mléčné výrobky. Cvičení č. 3-4 Předmět: Druhy a složení potravin (1.ročník FVHE)

Intermediární metabolismus. Vladimíra Kvasnicová

základní přehled organismů

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ

1 Metody stanovení antioxidantů

*Mléko a mléčné výrobky obsahují řadu bioaktivních

KRMIVA PRO AKVARIJNÍ RYBY

BIOCIDNÍ PŘÍPRAVKY. Hypochloran Oxonia aktiv Oxysan ZS Incimaxx DES Incimaxx OXI Incidin 03 Steril


Lactobacillus brevis kazit pivo

Title: EMEA Herbalife24 - Product Factsheets ID: EMEA7840-H24-Product Factsheets_CZ Proof No: D Date: 01/09/11

2019 KRMIVA PRO LOSOSOVITÉ RYBY

Síra. Deficience síry: řepka. - 0,2-0,5% SH, nedostatek při poklesu obsahu síranů pod 0,01% SH

Zubní kaz v časném dětství a mikrobiální flóra. I. Sedláček, L. Žáčková, M. Kukletová, L. Klapušová, J. Kuklová, D. Nováková, P.

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

Mikroorganismy v potravinách

KRMIVA PRO TILAPIE. Vhodné pro aqakulturní recirkulační systémy (RAS) Potápivé krmivo. Plovoucí krmivo. Udržitelné krmivo. Poloplovoucí krmivo

Původce Metoda Cena Gastrointestinální soustava Escherichia coli Kultivace 90 Identifikace 300 Stanovení patogenních faktorů

1 Metody stanovení antioxidantů

Metabolismus pentóz, glykogenu, fruktózy a galaktózy. Alice Skoumalová

PŘEHLED PRODUKTŮ. AKCE 2+1 ZDARMA Při zakoupení dvou produktů nefdesanté získáváte třetí zdarma! zdraví a vitalita. nefdesante.cz

EFFECT OF CADMIUM ON TOBACCO CELL SUSPENSION BY-2

KRMIVA PRO KAPROVITÉ RYBY

Vypracovaly: Martina Hejtmánková Michaela Stapajová

základní přehled organismů

Delegace naleznou v příloze dokument D049411/01.

Lékařská orální mikrobiologie I VLLM0421p

2019 KRMIVA PRO SUMCOVITÉ RYBY

Colostrum ESSENS. kvalitní a čistě přírodní zdroj imunity

Rediar. Efektivní podpora při řešení trávicích problémů u telat FARM-O-SAN - PŘEŽVÝKAVCI

ECCE VITA PRO N 1 PROBIOMIX

Hořčík. Příjem, metabolismus, funkce, projevy nedostatku

Proteiny. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové

Regulace metabolických drah na úrovni buňky

Metabolismus bílkovin. Václav Pelouch

Akut Biotic Při průjmech a střevních potížích

Nutrienty v potravě Energetická bilance. Mgr. Jitka Pokorná Mgr. Veronika Březková

EFFECT OF CONSUMPTION OF PROBIOTICS AND SYNBIOTICS ON THE COMPOSITION OF INTESTINAL MICROFLORA

Co jsou imunodeficience? Imunodeficience jsou stavy charakterizované zvýšenou náchylností k infekcím

KRMIVA PRO JESETEROVITÉ RYBY

DĚLÁME VÁŠ ŽIVOT LEPŠÍ

Stopové prvky v intenzívní péči. Colours of Sepsis, Ostrava Miroslav Tomíška

Úvod do mikrobiologie

Aminokyseliny a dlouhodobá parenterální výživa. Luboš Sobotka

Jak se probrat po zimě? Zkuste jarní detox! Napsal uživatel redakce Úterý, 30 Duben :00 -

Krmiva pro sumcovité ryby 2019

MASTITIDY KLINICKÉ SUBKLINICKÉ 20-40%

PROTEINY. Biochemický ústav LF MU (H.P.)

Metabolismus xenobiotik. Vladimíra Kvasnicová

Autophagie a imunitní odpověd. Miroslav Průcha Klinická imunologie Nemocnice Na Homolce, Praha

Stanovení antioxidační aktivity a redukční síly na ječmeni jarním (Hordeum vulgare, L. cv. Bonus)

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ

Enterobacter sakazakii alias Cronobacter sakazakii

Izolace, separace a detekce proteinů a nukleových kyselin a jejich význam VOJTĚCH ADAM

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

Tisková zpráva závěrečné zprávy projektu

REZISTENCE MIKROBŮ (TENACITA) Miroslav Votava, Vladana Woznicová Mikrobiologický ústav LF MU a FN u sv. Anny v Brně

Biotransformace Vylučování

Příloha 12: Vyhodnocení nálezů z hlediska nebezpečnosti nalezených mikroorganizmů

Transkript:

Název: Lactobacillus stimuluje odolnost k viru chřipky Školitel: Zuzana Lacková, Mgr. et Bc. Markéta Komínková, Mgr. Ondřej Zítka, Ph.D Datum: 28. 3. 2014 Reg.č.projektu: CZ.1.07/2.3.00/20.0148 Název projektu: Mezinárodní spolupráce v oblasti "in vivo" zobrazovacích technik

Rod Lactobacillus Grampozitivní, fakultativně anaerobní či mikroaerofilní bakterie Součást přirozené mikroflóry (zažívací trakt, vagína) Využití v potravinářství (fermentované mléčné výrobky) Využití v farmaceutickém průmyslu (probiotika, výroba vitamínů) Účinky: Posiluje imunitní systém Inhibuje střevní patogeny Snižuje hladinu cholesterolu v krvi Snižuje oxidační stres Zmírňuje příznaky chřipky Ochrana před virovými respiračními onemocněními

Glutathion Tripeptid Antioxidační účinky Ochrana proti ROS, těžkým kovům, xenobiotikům Udržuje redoxní rovnováhu buněk Výskyt: V eukaryotických systémech a gramnegativních bakteriích U grampozitivních?

G+ bakterie a glutathion Glutathion obsahují jen některé G+ Syntéza glutathion (Listeria monocytogenes, Listeria innocua, Clostridium perfringens, ) Gopal, S.; Borovok, I.; Ofer, A.; Yanku, M.; Cohen, G.; Goebel, W.; Kreft, E.; Aharonowitz, Y., A multidomain fusion protein in Listeria monocytogenes catalyzes the two primary activities for glutathione biosynthesis. Journal of Bacteriology 2005, 187, 3839-3847. Import z média (Leuconostoc, Streptococcus, Enterococcus, ) Pophaly, S. D.; Singh, R.; Kaushik, J. K.; Tomar, S. K., Current status and emerging role of glutathione in food grade lactic acid bacteria. Microbial Cell Factories 2012, 11.

Glutathion syntéza a degradace

Glutathion syntéza a degradace GSH GSH 1 γ-ecs - γ-glutamylcystein syntáza GSH-S - glutation syntáza Glu kyselina glutamová Cys cystein Gyl glycin

Glutathion syntéza a degradace GSH H 2 O 2 GSH 1 2H 2 O GshR - glutation reduktáza GPo - glutation peroxidáza GSH redukovaný glutathion GSG oxidovaný glutathion

Glutathion syntéza a degradace GSH H 2 O 2 GSH 1 2H 2 O GshR - glutation reduktáza GPo - glutation peroxidáza Základ antioxidačních vlastností glutathionu

Glutathion syntéza a degradace GGT GSH H 2 O 2 GSH 1 2H 2 O GGT - γ-glutamyl transpeptidáza

Glutathion syntéza a degradace CydD ATP ADP CydC GGT GSH H 2 O 2 GSH 1 2H 2 O CydDC- fúzní proteiny U prokaryot

Glutathion syntéza a degradace CydD ATP ADP CydC GGT H 2 O 2 2H 2 O GshF- multidoménový protein Některé G+

Lactobacillus rhamnosus Při orálním podání působí proti respiračním virovým patogenům Příznivě ovlivňuje léčbu respiračních onemocnění Posiluje specifické imunitní funkce Podporuje léčbu řady onemocnění Homology GshF Import z média Pophaly, S. D.; Singh, R.; Kaushik, J. K.; Tomar, S. K., Current status and emerging role of glutathione in food grade lactic acid bacteria. Microbial Cell Factories 2012, 11.

Cíl Stanovení koncentrace glutathionu v L. rhamnosus a blokace syntézy glutathionu pomocí buthionin sulfoximinu (BSO) HPLC-ED, ellmanovo činidlo Vliv extracelulárního glutathionu na růst L. rhamnosus růstové křivky stanovení glukózy, celkového obsah proteinů, LDH, laktát stanovení antioxidační aktivity

SH-skupin (mmol.l -1 ) Glutathion Stanovení glutathinu pomocí Ellmanova činidla 3 2 1 0 0 5 10 15 20 25 30 50 Koncentrace BSO (mm)

SH-skupin (mmol.l -1 ) Glutathion Stanovení glutathinu pomocí Ellmanova činidla 3 2 Lactobacillus rhamnosus glutathion nesyntetizuje 1 pomocí γ-glutamylcystein syntázy 0 0 5 10 15 20 25 30 50 Koncentrace BSO (mm)

Glutathion syntéza a degradace CydD ATP ADP CydC GGT GSH H 2 O 2 GSH 1 2H 2 O

Glutathion syntéza a degradace CydD ATP ADP CydC GGT GSH H 2 O 2 GSH 1 2H 2 O

Koncentrace GSH (μm) Koncentrace GSH (μm) Glutathion Stanovení glutathinu pomocí HPLC-ED 0,08 0,07 0,06 Bez BSO S BSO 0,08 0,07 0,06 Bez BSO S BSO 0,05 0,05 0,04 0,04 0,03 0,03 0,02 0,02 0,01 0,01 0,00 0,00 0 3 300 3000 0 3 300 3000 Koncentrace GSH (μm) Koncentrace GSSG (μm)

Koncentrace GSH (μm) Koncentrace GSH (μm) Plocha píku (µc) Glutathion Stanovení glutathinu pomocí HPLC-ED 0,08 0,07 0,06 0,05 0,04 0,03 0,02 0,01 0,00 400 300 200 100 Bez BSO S BSO 0 3 300 3000 Koncentrace GSH (μm) 0 červen 2013 únor 2014 y = 6,485x + 1,2381 R² = 0,9973 y = 0,6522x - 0,3207 R² = 0,9968 0 10 20 30 40 50 60 Koncentrace GSH (µm) 0,08 0,07 0,06 0,05 0,04 0,03 0,02 0,01 0,00 Červen 2013 Únor 2014 Bez BSO S BSO LOD < 0.03 µm LOD < 0.3 µm 0 3 300 3000 Koncentrace GSSG (μm)

SH-skupin (mmol.l -1 ) SH-skupin (mmol.l -1 ) Glutathion Stanovení glutathinu pomocí Ellmanova činidla 5 4 Bez SBO S SBO 5 4 Bez SBO S SBO 3 3 2 2 1 1 0 0 3 300 3000 0 0 3 300 3000 Koncentrace GSH (mm) Koncentrace GSSG (mm)

Glutathion syntéza a degradace CydD ATP ADP CydC GGT GSH H 2 O 2 GSH 1 2H 2 O

Glutathion syntéza a degradace CydD ATP ADP CydC GGT GSH H 2 O 2 GSH 1 2H 2 O

Glutathion syntéza a degradace GGT H 2 O 2 2H 2 O GshF- multidoménový protein

Glutathion syntéza a degradace? H 2 O 2 2H 2 O GGT GshF- multidoménový protein

Jak glutathion působí na L. rhamnosus?

Absorbance (AU) Absorbance (AU) Jak glutathion působí na L. rhamnosus? Růstové křivky 1,4 1,4 1,2 1,2 1 1 0,8 0,8 0,6 0,6 0,4 0,4 0,2 0,2 0 0 6 12 18 24 Čas (hodiny) 0 0 6 12 18 24 Čas (hodiny) Lbc. rhamnosus GSH 1,3μM GSH 2,6μM GSH 5,2μM GSH 10,4μM GSH 20,8μM GSH 41,7μM GSH 83,3μM GSH 166,7μM GSH 333,3μM Lbc. rhamnosus GSSG 1,3μM GSSG 2,6μM GSSG 5,2μM GSSG 10,4μM GSSG 20,8μM GSSG 41,7μM GSSG 83,3μM GSSG 166,7μM GSSG 333,3μM

Glukóza (mmol.l -1 ) Proteiny (g.l -1 ) LDH (mkatl.l -1 ) Laktát (mol.l -1 ) Tisíce Tisíce Tisíce Jak glutathion působí na L. rhamnosus? Metabolismus Přídavek GSH a GSSG do média v koncentraci 0, 3, 300 a 3000 µm 2 6 12 1,2 5 10 1 4 8 0,8 1 GSH 3 GSH 6 GSH 0,6 GSH GSSG 2 GSSG 4 GSSG 0,4 GSSG 1 2 0,2 0 0 2 4 0 0 2 4 0 0 2 4 0 0 2 4 Log (koncentrace µm) Log (koncentrace µm) Log (koncentrace µm) Log (koncentrace µm)

DPPH (%) FRAP (%) Jak glutathion působí na L. Antioxidační aktivita rhamnosus? 60 120 50 100 40 80 30 GSH 60 GSH 20 GSSG 40 GSSG 10 20 0 0 1 2 3 4 0 0 1 2 3 4 Log (koncentrace µm) Log (koncentrace µm)

Závěr L. rhamnosus neobsahuje γ-glutymylcystein syntázu Pravděpodobně není schopen syntézy glutathionu L. rhamnosus neobsahuje fúzní proteiny Není schopen importovat glutathion z média Glutathion urychluje metabolismus L. rhamnosus Glutathion nemá negativní vliv na L. rhamnosus

Výhled do budoucna Prostudování exprese genů zapojených do syntézy a transportu glutathionu do L. rhamnosus Podávání L. rhamnosus s přídavkem glutathionu myším infikovaným chřipkou Sledování vlivu na příznaky a léčbu Aplikace na další virová onemocnění?

Tato práce byla financována ze zdrojů NANOLABSYS CZ.1.07/2.3.00/20.0148

Literatura Meister, A.; Anderson, M. E., GLUTATHIONE. Annual Review of Biochemistry 1983, 52, 711-760. Knejzlik, Z.; Kas, J.; Ruml, T., Mechanism of xenobiotics entry into the organism and their detoxication. Chemicke Listy 2000, 94, 913-918. Pophaly, S. D.; Singh, R.; Kaushik, J. K.; Tomar, S. K., Current status and emerging role of glutathione in food grade lactic acid bacteria. Microbial Cell Factories 2012, 11. Kullisaar, T.; Songisepp, E.; Aunapuu, M.; Kilk, K.; Arend, A.; Mikelsaar, M.; Rehema, A.; Zilmer, M., Complete Glutathione System in Probiotic Lactobacillus fermentum ME-3. Applied Biochemistry and Microbiology 2010, 46, 481-486. Masip, L.; Veeravalli, K.; Georgioui, G., The many faces of glutathione in bacteria. Antioxidants & Redox Signaling 2006, 8, 753-762. Li, Y.; Hugenholtz, J.; Abee, T.; Molenaar, D., Glutathione protects Lactococcus lactis against oxidative stress. Applied and Environmental Microbiology 2003, 69, 5739-5745. Collins, M. D.; Phillips, B. A.; Zanoni, P., DEOXYRIBONUCLEIC-ACID HOMOLOGY STUDIES OF LACTOBACILLUS-CASEI, LACTOBACILLUS-PARACASEI SP-NOV, SUBSP PARACASEI AND SUBSP TOLERANS, AND LACTOBACILLUS-RHAMNOSUS SP-NOV, COMB-NOV. International Journal of Systematic Bacteriology 1989, 39, 105-108. Stiles, M. E.; Holzapfel, W. H., Lactic acid bacteria of foods and their current taxonomy. International Journal of Food Microbiology 1997, 36, 1-29. Gopal, S.; Borovok, I.; Ofer, A.; Yanku, M.; Cohen, G.; Goebel, W.; Kreft, E.; Aharonowitz, Y., A multidomain fusion protein in Listeria monocytogenes catalyzes the two primary activities for glutathione biosynthesis. Journal of Bacteriology 2005, 187, 3839-3847.

Děkuji za pozornost Reg.č.projektu: CZ.1.07/2.3.00/20.0148 Název projektu: Mezinárodní spolupráce v oblasti "in vivo" zobrazovacích technik