Proteomika és metabolomika

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Proteomika és metabolomika"

Átírás

1 Proteomika és metabolomika Miskei György és Pongrácz Judit Erzsébet A Human Genome Project nyomán kialakult genomika mintájára többféle -omika született, melyek célja a sejt különböző molekula szub-populációinak tanulmányozása. Proteomika A proteomika tudománya a sejtben található összes protein expresszióját, lokalizációját, funkcióját, valamint e proteinek interakcióit - azaz a proteomot - tanulmányozza. Hogyan válhat ez a bélyeggyűjtés az orvostudomány hasznára? Egy orvosi proteomikai kutatás rendszerint azzal kezdődik, hogy összehasonlítjuk a kóros sejt vagy szövet és egészséges megfelelője proteomjait, azaz a bennük expresszált proteinek összességét. Az expresszált proteinek természetében pl. mennyiségében vagy foszforiláltsági szintjében bekövetkezett változások detektálhatók. Az így nyert adatok bepillantást engednek a kórfolyamat természetébe, valamint új biomarkereket eredményezhetnek, melyek a diagnosztikában vagy új terápiás eljárások kifejlesztésében lehetnek hasznosak. A proteom tanulmányozása Egy sor különböző módszer alkalmazható a sejtekben és szövetekben expresszált proteinek vizsgálatára. Például a következők: 2D gél elektroforézis mikroszekvenálással kombinálva Western blotting, mely során antitestekkel azonosítjuk az elektroforézissel szeparált proteineket immunhisztokémia és immuncitokémia, melyben antitesteket alkalmazunk az egyes proteinek sejten vagy szöveten belüli in situ azonosítására enzim-kapcsolt immunoszorbens módszer (enzyme-linked immunosorbent assay, ELISA), mely leginkább a szekretált proteinek, pl. gyulladásos citokinek mérésére szolgál kifinomultabb eljárások, pl. protein microarray-ek és SELDI-TOF Ezeket a módszereket részletesebben tárgyaljuk az alábbiakban. 1

2 2D gélelektroforézis Ez voltaképpen egy régi módszer, mely során a sejtekből-szövetekből kivont proteineket először izoelektromos fókuszálással szeparáljuk izoelektromos pontjaik szerint. Ez az első dimenzió. Az így szeparált proteineket tartalmazó sávot kimetsszük és egy másik gél tetejére fektetjük. A második gélben - denaturáló környezetben - szeparáljuk a proteineket molekulasúlyuk szerint. A módszer tehát 2 dimenzió szerint választja el a proteineket: izoelektromos pontjuk és molekulasúlyuk szerint. Így sokkal jobb szeparáció érhető el, mint az egydimenziós módszerekkel. A megfestett 2D géleken protein foltok sokasága látható, a probléma az egyes foltok azonosításában rejlik. Ez a régóta használatban lévő módszer ma reneszánszát éli, a belőle nyert adatok feldolgozására képes módszerek fejlődése miatt. A mintafelismerő (pattern recognition) szoftverek (pl. a Delta2D és a PDQuest) képesek a protein foltok elhelyezkedésének és erősségének összehasonlítására, például a beteg és egészséges minták között, és a közöttük lévő különbségek kimutatására. A protein szekvenáló módszerek fejlődése azt eredményezte, hogy lehetségessé vált a gélből kimetszett protein foltok azonosítása a protein szekvenciák sokaságát tartalmazó online adatbázisok segítségével. Antitestek Antitesteket proteinek kimutatására először 1948-ban használtak. A kutatásban és a diagnosztikában az 1970-es évek óta számítanak standard reagensnek. Az antitestek sokoldalúan és specifikusan használhatók az egyes proteinek kimutatására. Sokféle módszer részeként alkalmazhatók proteinek azonosítására, mennyiségi analízisére és tisztítására. A viszonylag olcsó antitestek megjelenése a kereskedelemben (jellemzően egér vagy nyúl IgG) feleslegessé tette az antitestek házi előállítását. Western blotting A sejt- vagy szövetkivonatban levő proteinekről a Western blotting módszer segítségével mind kvalitatív, mind kvantitatív információhoz juthatunk. A módszer roppant egyszerű. Első lépésben méretük alapján szétválasztjuk a proteineket egy poli-akrilamid gélben, majd egy membránra visszük át őket. Ezt követően antitestek segítségével azonosítjuk a minket érdeklő proteineket. A módszernek az az előnye, hogy könnyen megkülönböztethető a specifikus jelölés a háttértől a molekulasúly alapján. A módszer könnyen kvantitatívvá tehető, bár e tekintetben nem árt némi körültekintés. Némely poszt-transzlációs modifikáció pl. glikoziláció és foszforiláció is detektálható a Western blotting segítségével. 2

3 A módszer legsúlyosabb hátránya, hogy érzékeny a sejtek, szövetek proteinjeinek post mortem proteolitikus fragmentációjára, ezenkívül viszonylag nagy mennyiségű proteint tartalmazó mintákat igényel, és egy futtatás során csak egyféle protein azonosítható. Immunhisztokémia és immuncitokémia A módszert kiterjedten alkalmazzák mind a diagnosztikában, mind az alapkutatásban. A módszer alkalmazása szöveti metszetek vagy sejtpreparátumok készítésével kezdődik, pl. klinikai mintákból. A következő lépés az úgynevezett antigen retrieval, melynek célja, hogy megkönnyítse az antitest hozzáférését a detektálandó protein antigénhez. Ez a lépés különféle technikákat involválhat, pl. melegítés mikrohullámokkal, enzimatikus emésztés vagy kémiai kezelés. Hogy melyik technikát választjuk, az a minta természetétől, a fixálás időtartamától és a vizsgálandó antigén minőségétől függ. A detektálás módját leggyakrabban az antigén szövetbeli mennyisége határozza meg. Manapság sokféle amplifikációs rendszer van kereskedelmi forgalomban, melyek használata igen kis mennyiségű antigén detektálását is lehetővé teszi. A legtöbb színes vagy fluoreszcens jelölést alkalmazó módszer csak kvalitatív kimutatást tesz lehetővé. Radioaktívan jelölt antitestek és autoradiográfia alkalmazása azonban lehetővé teszi az antigének kvantitatív analízisét a sejt- vagy szövetpreparátumokban. ELISA Az ELISA módszer során az antigént vagy az azt felismerni képes antitestet műanyag edény aljára kötjük. Az ELISA a Western blotting-nál kevésbé érzékeny a proteolitikus degradációra, és képes az egyes proteinek igen pontos kvantitatív analízisére. Mivel a módszer sejt- és szövetkivonatok analízisére képes, pontos kontrollok alkalmazására van szükség, hogy elkerülhessük a mintában levő sejtek számának és a különféle sejttípusok arányának ingadozásából eredő artefactumokat. Az ELISA nem ad információt a proteinek poszt-transzlációs módosulásairól vagy a különböző izoformák jelenlétéről, kivéve, ha izoforma-specifikus antitesteket használunk. Proteinek szubcelluláris lokalizációjának meghatározása ELISA-val csak akkor lehetséges, ha a módszer alkalmazása előtt gondosan frakcionáljuk a különböző sejtalkotókat. A módszer nagy előnye, hogy automatizálható, ami lehetővé teszi a szövetkivonatok vagy testfolyadékok protein komponenseinek rutinszerű kvantitatív analízisét. Nagy áteresztőképességű (high throughput) 96-well plate-ek kaphatók a kereskedelemben klinikai diagnosztikai laboratóriumok számára. Példaként említhető, hogy régóta használják az ELISA módszert a citomegalovírus, rubeola és Toxoplasma ellenes antitestek kimutatására terhes nők szérumából. Az említett patogének igen veszélyesek a fejlődő magzatra, ezért nagyon fontos az anya immunállapotának megállapítása. 3

4 ELISA alapú módszerek használatosak auto-antitestek kimutatására autoimmun betegségek diagnosztikájában, valamint betegség biomarkerek felmérésére (pl. gyulladásos kórképekben, kardiomiopátiákban és tumoros megbetegedésekben). Ezeknek a teszteknek az érzékenysége és specificitása jó, és klinikai vizsgálatok szerint mindennapos klinikai alkalmazásuk nagyban hozzájárul a pontos diagnózis felállításához. Mint minden antitest alapú módszernek, az ELISA-nak is hátránya, hogy egyszerre csak egy, vagy legfeljebb néhány biomarkert tud vizsgálni. Protein microarray-ek A protein microarray-ek a gén alapú microarray-ekhez hasonló elven működnek. Különféle protein microarray-ek léteznek az egyes proteinek detektálására és kvantitálására. Antitest microarray-ek Egy antitest microarray akár 1000 különböző antitestet (legtöbbször monoklonálist) tartalmazhat hordozó lemezhez kötve. Az array-t a proteineket tartalmazó mintával inkubáljuk, majd a protein-antitest interakciókat detektáljuk: direkt módon fluoreszcencia segítségével (jelölés-alapú mérés) szekunder antitest használatával detektáljuk a megkötött proteineket (szendvics módszer) Az antitest array-ek segítségével sok marker detektálható egyszerre, így kifejlesztésük megoldotta az ELISA módszerrel kapcsolatos problémákat. A protein microarray-eket a klinikum következő területein használják: citokin expresszió szintjének mérése számos vírus vagy baktérium egyidejű azonosítása allergia diagnosztikája protein-protein kölcsönhatások vizsgálata protein modifikációk detektálása A módszer további előnye, hogy a különböző mért protein-mintázatok segíthetik az optimális terápia megválasztását. Jelenleg a kereskedelmi forgalomban lévő antitest-microarray-ek választéka igen limitált, ezért a legtöbb array-t házilag kell elkészíteni, ami költséges és időigényes folyamat. Még a néhány forgalomban lévő (Novagen, Whatman Schleicher & Schuel) antitest microarray sem elfogadott hivatalosan klinikai diagnosztikai célokra. Azonban az elfogadott betegség-biomarkerek száma egyre nő, ezért csak idő kérdése a viszonylag olcsó antitestmicroarray-ek elterjedése. 4

5 Szöveti microarray A szöveti microarray kifejlesztésének az volt a célja, hogy az immunhisztokémiai tesztek és az in situ hibridizáziós vizsgálatok hatékonysága javuljon. Apró (0,6 mm átmérőjű) szövetmintákat vesznek injekciós tű segítségével, és precíz minta szerint (array) paraffin tömbbe ágyazzák őket. Az egyes tömbök különböző betegekből és/vagy szövetekből származó minták százait tartalmazhatják. Az egyes paraffin tömbökből mikrotom segítségével metszetet készítünk, ezek mindegyikét tárgylemezre kötjük, és különböző antitestekkel vagy oligonukleotidokkal reagáltatjuk. Így egy időben sok minta tesztelhető sok antitesttel. Ez a módszer különösen hasznosnak bizonyult tumor minták vizsgálata esetében. Kémiai vegyület microarray A kémiai vegyület microarray esetében különböző kémiai vegyületek sokaságát kötjük üveg vagy műanyag felületre. Ezek a vegyületek a módszer használata során csapdába ejtik a velük kölcsönhatásra képes proteineket vagy egyéb molekulákat. Ez a fajta array hatalmas lehetőségeket rejt a gyógyszerfelfedezésben. A CD20 antigén detektálása - immuncitokémia vagy áramlási citometria segítségével - Mabthera (hatóanyag: rituximab nevű monoklonális antitest) kezelést kapott limfómás betegekben nagyban segíti a kezelés hatékonyságának követését. SELDI-TOF A protein expresszió analízise és proteinek kvantitálása ugyan kivitelezhető elektroforézisen alapuló módszerekkel is, a tömegspektrometria alkalmazása nagyban megnövelte e vizsgálatok érzékenységét és specificitását, és lehetővé tette proteintartalmú minták nagy áteresztőképességű (high throughput) analízisét. A SELDI-TOF elnevezés a felület által erősített lézer deszorpció/ionizáció repülési idő mérő tömegspektrometriával elnevezés angol megfelelőjének kezdőbetűiből alkotott betűszó (surface-enhanced laser desorption/ionisation with time of flight mass spectrometry). A módszer azt használja ki, hogy a különböző proteinek differenciáltan kötődnek a különféle felülettípusokhoz. A chip - kihasználva felületének tulajdonságait - megköti a különböző típusú (savas, bázikus, antigén stb.) proteineket; ez a lépés a minta proteinjeinek bizonyos fokú előtisztítását eredményezi, mely növeli a tömeg-spetrometria felbontóképességét. A chip-ekre ezután lézersugarakat irányítanak úgy, hogy ennek következtében a protein molekulák ionizálódnak és leválnak a felületről. A szabaddá vált protein molekulákat egy repülési időt (time of flight) mérő tömegspektrométer detektálja, mely speciális szoftver segítségével - megméri tömegüket és relatív abundanciájukat a mintákban. Ezzel a technológiával féle protein analízise 20 µl térfogatú mintákból rutin feladatnak számít. 5

6 A SELDI-TOF sokoldalúan használható proteomikai módszer, de csak a proteinek molekulasúlyáról, relatív abundanciájáról és biofizikai jellemtőiről nyújt felvilágosítást. A proteinek azonosságát (aminosav-sorrendjét) további módszerrel (szekvenálás) kell meghatározni. Betegségek proteomikai markerei A legtöbb betegség multifaktoriális. A faktorok genetikailag meghatározottak vagy környezetiek lehetnek. Mindegyik faktor képes megváltoztatni egy adott protein expresszióját, ezért talán nem meglepő, hogy a legtöbb betegségre sokféle protein expressziójának megváltozása jellemző (protein térképek). Kiterjedt protein térkép vizsgálatok jelzik, hogy gyakran nem lehet egyetlen protein markerre hagyatkozni a diagnosztikában vagy a terápiára adott reakció monitorozásában. Egyre több kutatás jelzi, hogy a cerebrospinális folyadék (CSF) protein térképének analízise hasznos lehet a központi idegrendszer betegségeinek diagnózisában és a kórfolyamat monitorozásában. Hasonló vizsgálatok során tumor biomarkereket azonosítottak vérplazmában, míg reumatoid artritisz biomarkerek az szinoviális folyadékból kerültek elő. Fejlődés a terápia terén Új diagnosztikai biomarkerek azonosítása mellett a proteomikai kutatás a terápiában is fejlődést hozott. Ez a fejlődés többek között az alább felsorolt ágensek terápiás hasznosítása terén jelentkezik: monoklonális antitestek specifikus tirozin kináz inhibitorok vakcinák Monoklonális antitestek a terápiában A felfedezés, hogy specifikus proteinek expressziója növekszik (up-regulated) bizonyos fajta tumoros megbetegedésekben, e proteineket felismerő, humanizált monoklonális antitestek kifejlesztéséhez vezetett. Léteznek olyan antitestek (pl. Herceptin), amelyek receptor fehérjékhez kötődnek, ezáltal blokkolják a sejt-proliferációért, metasztázisért és szöveti invázióért felelős jelátviteli utakat; továbbá a tumorsejtekhez kötődve mozgósítják a beteg saját immunrendszerét. Radioaktív izotóppal vagy toxinnal konjugált antitestek képesek az általuk felismert tumorsejtek közvetlen elpusztítására. 6

7 Tirozin kináz inhibitorok mint terápiás ágensek Sokféle tumorsejt proliferációs, inváziós és metasztatikus képessége növekedési faktoroktól függ. Ezt támasztja alá, hogy növekedési faktor receptorok mutációja vagy növekedési faktorok túlexpressziója (over-expression) serkenti a tumorsejtek proliferációját. Mutáns növekedési faktor receptorok tumor-specifikus expressziója lehetővé tette ezek szelektív gátlásán alapuló terápiás eljárások kifejlesztését. Vakcinák és gyógyszerek A vakcinák hagyományos szerepe a betegségek megelőzésében van. Az újabban kifejlesztett vakcinák közül néhányat gyógyításra terveztek, pl. rák és Alzheimer kór gyógyítására. 7

8 METABOLOMIKA A legújabb -omika tudomány a metabolomika. A genomika, transzkriptomika és a proteomika sok ígéretes felfedezést hozott az orvostudományban. Hasonlóképpen, a metabolomikától a komplex biológiai rendszerek megértésének új szintje várható. Mi a metabolomika? A metabolomika általánosan véve a sejtek, szövetek, szervezetek, biológiai folyadékok teljes metabolit-profiljával foglalkozik. Vizsgálja a metabolit-profil különféle stimulusokra adott válaszait. E stimulusok lehetnek pl. toxinok, betegségek, genetikai változások, öregedés, gyógyszerhasználat. Különös érdeklődésre tarthatnak számot azok a kis molekulasúlyú (<1000 Da) metabolitok, amelyek szubsztrátként vagy termékként vesznek rész azokban az anyagcsere folyamatokban, amelyek funkciója a tápanyagok energiájának kinyerése és az élet fenntartásáért felelős kémiai és fiziológiai folyamatok fenntartása. Bizonyára mindannyiunk számára ismerősek az anyagcsere folyamatokat ábrázoló hatalmas poszterek. Úgy is tekinthető, hogy a fennálló metabolit-profil jellemzi igazán a sejt állapotát és funkcióját a mintavétel időpontjában, és a DNS, a transzkriptumok, a proteinek erre nézve prediktívek. Más szóval, hogy Bill Lasley-t, a Kaliforniai Egyetem kutatóját idézzük: a genomika és a proteomika megmondja, mi történhet, a metabolomika pedig, hogy mi történt valójában. Hányféle metabolit létezik? A Humán Genom Projekt kiderítette, hogy kb génünk van, melyek kb különböző protein előállítására képesek. Az emberben az ismert metabolitok száma azonban jóval kisebb, kb , bár a pontos számuk nem ismert. Ennek a magyarázatát az alábbiakban látni fogjuk. Metabolomnak nevezzük ezeknek a metabolitoknak az összességét, melyek lehetnek szénhidrátok, aminosavak, lipidek, purin és pirimidin bázisok, antioxidánsok, enzim kofaktorok, hormonok, tápanyagok, neurotranszmitterek és vitaminok. Ezeken túl bizonyos klinikai minták tartalmazhatnak még drogokat és ezek metabolitjait, táplálékkal felvett kis molekulákat és bélbaktériumokból származó metabolitokat. Nem mértünk már eddig is metabolitokat? Specifikus metabolitok szintjének mérése sokféle klinikai diagnosztikai teszt alapja, ilyen például a cukorbetegek vércukorszintjének mérése. Ezekben az esetekben azonban tudjuk, hogy a mért metabolitok relevánsak az adott betegségben. 8

9 Ezzel ellentétben a metabolomika sok anyagcsere utat vizsgál egyszerre, egységesen és prekoncepciók nélkül. Egy orvosilag releváns példa: a beteg és az egészséges rendszer metabolit profiljai közötti különbség bepillantást nyújthat a kórfolyamatba. Ezeknek a profiloknak, valamint az esetleges újonnan felfedezett biomarkereknek a genetikai eredete aztán visszakövethető. Az ilyen módon elvégzett metabolomikai kísérletek új hipotéziseket generálnak, melyek klasszikus módszerekkel tesztelhetők. Hogyan tanulmányozható a metabolom? A génekkel és proteinekkel ellentétben, a metabolom hatalmas szerkezeti diverzitása nem teszi lehetővé, hogy egyetlen analitikai platform segítségével tanulmányozzuk a klinikai mintákban jelenlevő összes metabolitot. Habár lehetséges biopsziával nyert szövetminták metabolit-profiljának vizsgálata is, az első orvosi metabolomikai kísérletekben plazma-, szérum- és vizeletmintákat használtak, mert ezek minimálisan invazív beavatkozással hozzáférhetőek. A legtöbb analitikai platform használata előtt a minták előkészítése szükséges, például protein precipitáció, sómentesítés vagy szilárd fázisú extrakció. A következőkben mérlegelni kell, hogy a klinikai minták közvetlenül analizálhatók-e, vagy először szét kell választani a metabolitokat kromatográfiával vagy más módszerrel. A legtöbb esetben a metabolom komplexitása szükségessé teszi az elválasztás-technikai lépés beiktatását. Elválasztási módszerek Ha előzetes elválasztás szükséges, három módszer közül választhatunk az esetek többségében: Gázkromatográfia (gas chromatography, GC). Ez a legfejlettebb elválasztás-technika, amely nagyon jó felbontást biztosít. Azonban gázkromatográfiával csak illékony anyagokat analizálhatunk, és nagyon sok fontos metabolit molekulafajta nem ilyen. A nem illékony metabolitok némely esetben illékony származékokká alakíthatók kémiai módszerekkel, de sajnos ez bonyolítja a metabolomikai adatok gyűjtését. Nagy teljesítményű folyadék kromatográfia (high-performance liquid chromatography, HPLC). Ez a módszer nagyban bővíti mind a közvetlenül, mind a kémiai módosítás után analizálható metabolitok körét, azonban felbontása a gázkromatográfiánál gyengébb. A felbontás azonban, mint arról az alábbiakban, az analitikai platformok diszkussziója során szó esik, gyakran javítható az átfedő kromatográfiai csúcsok különböző fizikai tulajdonságok alapján történő megkülönböztetésével. Kapilláris elektroforézis (capillary electrophoresis, CE). Ez a módszer ma még kevésbé széleskörűen használt, azonban népszerűsége várhatóan nőni fog. A leggyakoribb konfiguráció a kapilláris zóna elektroforézis (capillary zone electrophoresis, CZE), bár ez csak ionos molekulák esetében használható. 9

10 Elektromosan töltött és semleges molekulák egyaránt elválaszthatók micelláris elektrokinetikus kromatográfia (micellar electrokinetik chromatography, MEKC) segítségével, mely során felületaktív anyagok mintához adása szükséges. A kapilláris elektroforézis előnyei a nagyon jó felbontóképesség, széleskörű alkalmazhatóság, és a kis (szubmikroliter) anyagigény. Analitikai technikák a metabolomikában A metabolomika tudományában két analitikai technika használata dominál. Ezek a magmágneses rezonancia spektroszkópia (nuclear magnetic resonance spectroscopy, NMR) és a tömegspekrometria (mass spectrometry, MS). Ez valószínűleg így is marad belátható ideig, bár a kutatók tudatában vannak, hogy további módszerek lesznek szükségesek a detektálható metabolitok számának növeléséhez. A szóban forgó módszerek ismertetése meghaladja kereteinket, csak vázlatos ismertetésükre szorítkozhatunk. Az analitikai kémiai tankönyvek segítenek az érdeklődők tudásának elmélyítésében. Mag-mágneses rezonancia spektroszkópia (nuclear magnetic resonance spectroscopy, NMR spectroscopy) Az NMR spektroszkópia az atommagok (pl. 1 H és 13 C) mágneses tulajdonságain alapszik, és fontos információkat szolgáltathat a biomolekulák azonosságáról és szerkezetéről. A klinikai minták közül a plazma- vagy vizeletminta kevés előkészítést igényel vizsgálat előtt, és nincs szükség az analit molekulák kromatográfiás szétválasztására. Emellett nagy áteresztőképességű (high throughput) mintafelviteli rendszerek alkalmazása lehetővé teszi a módszer használatát a metabolit-koncentrációk időfüggésének mérésére. Az NMR sok metabolit molekula-féleség egyidejű azonosítására képes, közel univerzális detektáló rendszer. Hátránya, hogy viszonylag inszenzitív, ezért csak a nagyobb mennyiségben jelen levő metabolitok a metabolom kb. 10 %-a - analízisére képes. Tömeg-spektrometria (mass spectrometry, MS) A tömeg-spektrométer a molekulákat ionizálja, melyek ennek következtében a szülő molekulára jellemző fragmentumokra disszociálnak. A készülék megméri az ionok (és fragmentumaik) tömeg/töltés arányát (m/z). Az egy bizonyos molekulaféleségre jellemző m/z értékek összességét tömegspektrumnak nevezzük. Az egyes tömegspektrumok - az ujjlenyomatokhoz hasonlóan adatbázisokban megkereshetők, így a spektrumot eredményező molekula azonosítható. A tömeg-spektrométereknek több típusa létezik, a legkifinomultabb a Fourier-transzformált ion ciklotron rezonancia (Fourier Transform Ion Cyclotron Resonance, FT-ICR) analizátor. Ennek használatával elméletileg a molekulák empirikus képletei meghatározhatók, méghozzá előzetes kromatográfiás elválasztás nélkül. Ez ideálissá teszi a módszert biológiai folyadékok metabolomikai analízisére. A baj csak az, hogy ezek a készülékek nagyon költségesek. Szélesebb körben elterjedtek az elválasztástechnikai eszközökkel közvetlenül kapcsolt tömeg-spektrométerek. Ezek közül a GC-MS a 10

11 legfejlettebb, mert a szétválasztott metabolitok a gázkromatográfot gázfázisban hagyják el, így közvetlenül a tömeg-spektrométerre vihető. A HPLC-MS vagy a CE-MS használatánál probléma az elválasztás-technikai eszközök és az MS készülék közötti felület (interface) kialakítása. Az interface ionizációs hatékonysága magas kell hogy legyen, nem szabad, hogy tovább módosítsa a szeparált analitokat, nem szabad, hogy háttérzajt keltsen az elpárolgott mobil fázis, és nem szabad, hogy az interface rontsa az MS működését pl. ion szuppresszió által. Ezek a feltételek komoly kihívást jelentenek a szakembereknek. Az NMR viszonylag alacsony érzékenységével szemben, az MS alapú módszerek nagyon érzékenyek és sokoldalúan alkalmazhatók, azonban az egy kísérlet során detektálható metabolitok száma limitált lehet olyan a műszerre jellemző - paraméterek miatt, mint az ionizáció módja, az adatgyűjtési mód vagy a készülék típusa. Elektrokémia Az elektrokémiai oxidáción vagy redukción alapuló módszereket HPLC-vel kapcsoltan - redox-aktív biomolekulák nagy érzékenységű, szelektív detektálására használják. Habár az elektrokémiai áramlási cellák többféle típusa van forgalomban, a nagy felületű, porózus grafit elektródokkal rendelkező kolorimetriás cellák a legelterjedtebbek, mert közel 100%-os elektrolízisre képesek, így nagyon érzékenyek, valamint stabil és reprodukálható válaszjeleket adnak. A coulometriás elektrokémiai array detekció (CEAD) a módszer új keletű továbbfejlesztése, amelyben több (akár 16) kolorimetriás cella van sorba kapcsolva. Megfelelő HPLC rendszerrel kapcsolva a CEAD redox-aktív anyagok széles körének azonosítására képes, mind kromatográfiás viselkedésük, mind inherens elektrokémiai sajátságaik alapján, ezért ideális a metabolomikai vizsgálatokra. Kimutatták, hogy ischaemiás vagy neurodegeneratív kórképek fontos jellemzője, hogy a sejtek oxidatív és antioxidáns folyamatainak egyensúlya megbomlik. A keletkező oxidatív stressz - a makromolekulák (proteinek, lipidek, DNS) károsodása mellett redox-aktív metabolitok abnormális mintázatának kialakulásához vezet, tehát a CEAD a klinikai kutatásokban igen fontos metabolit-csoport analízisére képes. Sajnos a módszernek csakúgy, mint a többi analitikai platformnak hátrányai is vannak. A kromatográfiás lépés miatt a CEAD nem alkalmas nagy áteresztőképességű (high throughput) vizsgálatokra, és - az NMR-rel és az MS-el ellentétben csekély információt nyújt az analitok szerkezetéről. Hogyan analizáljuk és interpretáljuk a metabolomikai adatokat? Bármelyik ismertetett analitikai platformot használjuk is a metabolomikai vizsgálatokban, a kapott adathalmaz nagy információ-sűrűséggel bír, hiszen mindegyik minta adatpontok százait, ha nem ezreit eredményezi. Tovább bonyolítja a helyzetet, hogy nem csak, vagy nem elsősorban az egyes metabolitok koncentrációjára vagyunk kíváncsiak, hanem interakcióikra és egymásba alakulásaik sebességére. Az ilyen információ kinyerésére a bonyolult adathalmazokból együttesen kemometriának nevezett - sokváltozós statisztikai és 11

12 mintafelismerő módszereket használnak, melyek részletes ismertetése messze meghaladja ennek az írásnak a kereteit. A metabolomika alkalmazása a klinikai kutatásban Tegyük fel, hogy a metabolomikát a beteg és a kontrol csoport közötti különbséget jelző biomarkerek felfedezésére kívánjuk felhasználni. A vizsgálatot négy fázisra bonthatjuk. Az első fázisban kiválasztjuk a megfelelő minta-típust és az analitikai platformot. A mérés eredményeképpen kapott adathalmazt sokváltozós adatelemzési módszereknek vetjük alá, hogy megtaláljuk azokat a metabolitokat, melyek a beteg és a kontroll minták megkülönböztetésére szolgálhatnak. A következő lépés a biomarkerek azonosítása, rendszerint MS alapú módszerekkel. Ezután az azonosított biomarkerek hasznosságának tesztelésére kerül sor több központú vizsgálatokban. Végül, miután a diagnosztikus biomarker hasznossága bizonyítást nyert, hagyományos, hipotézis-vezérelt kutatásra kerül sor. Az a cél hogy megállapítsuk a marker genetikai eredetét, sejten belüli kompartmentalizációját, valamint annak okát, hogy abnormális mennyiségben van jelen a beteg szervezetben. Ezek az információk a betegség kórélettanába is bepillantást nyújthatnak. Konklúzió A proteomika és a metabolomika nagyon különböző módszereket használ nagyon különböző molekulatípusok vizsgálatára. E két tudományterület mögött meghúzódó filozófiái hátterek azonban nagyon hasonlóak. Mindkét terület modell-mentes megközelítést alkalmaz a betegségért felelős celluláris funkció-változások felderítésére, remélve, hogy ezek a változások hasznos biomarkerek lesznek a betegségek etiológiájának tisztázásában és új terápiás eljárások kifejlesztésében. 12

A proteomika új tudománya és alkalmazása a rákdiagnosztikában

A proteomika új tudománya és alkalmazása a rákdiagnosztikában BIOTECHNOLÓGIAI FEJLESZTÉSI POLITIKA, KUTATÁSI IRÁNYOK A proteomika új tudománya és alkalmazása a rákdiagnosztikában Tárgyszavak: proteom; proteomika; rák; diagnosztika; molekuláris gyógyászat; biomarker;

Részletesebben

Az ellenanyagok orvosbiológiai. PhD kurzus 2011/2012 II. félév

Az ellenanyagok orvosbiológiai. PhD kurzus 2011/2012 II. félév Az ellenanyagok orvosbiológiai alkalmazása PhD kurzus 2011/2012 II. félév Ellenanyaggal működő módszerek Analitikai felhasználás Analitikai felhasználás Ellenanyag / antigén kapcsolódás Az Ab/Ag kapcsolat

Részletesebben

Bioinformatika előadás

Bioinformatika előadás 10. előadás Prof. Poppe László BME Szerves Kémia és Technológia Tsz. Bioinformatika proteomika Előadás és gyakorlat Genomika vs. proteomika A genomika módszereivel nem a tényleges fehérjéket vizsgáljuk,

Részletesebben

A keringı tumor markerek klinikai alkalmazásának aktuális kérdései és irányelvei

A keringı tumor markerek klinikai alkalmazásának aktuális kérdései és irányelvei A keringı tumor markerek klinikai alkalmazásának aktuális kérdései és irányelvei A TM vizsgálatok alapkérdései A vizsgálatok célja, információértéke? Az alkalmazás területei? Hogyan válasszuk ki az alkalmazott

Részletesebben

A TÖMEGSPEKTROMETRIA ALAPJAI

A TÖMEGSPEKTROMETRIA ALAPJAI A TÖMEGSPEKTROMETRIA ALAPJAI web.inc.bme.hu/csonka/csg/oktat/tomegsp.doc alapján tömeg-töltés arány szerinti szétválasztás a legérzékenyebb módszerek közé tartozik (Nagyon kis anyagmennyiség kimutatására

Részletesebben

Biológiai módszerek alkalmazása környezeti hatások okozta terhelések kimutatására

Biológiai módszerek alkalmazása környezeti hatások okozta terhelések kimutatására Szalma Katalin Biológiai módszerek alkalmazása környezeti hatások okozta terhelések kimutatására Témavezető: Dr. Turai István, OSSKI Budapest, 2010. október 4. Az ionizáló sugárzás sejt kölcsönhatása Antone

Részletesebben

Korszerű tömegspektrometria a. Szabó Pál MTA Kémiai Kutatóközpont

Korszerű tömegspektrometria a. Szabó Pál MTA Kémiai Kutatóközpont Korszerű tömegspektrometria a biokémi miában Szabó Pál MTA Kémiai Kutatóközpont Tematika Bevezetés: ionizációs technikák és analizátorok összehasonlítása a biomolekulák szemszögéből Mikromennyiségek mintaelőkészítése

Részletesebben

Norvég Finanszírozási Mechanizmus által támogatott projekt HU-0115/NA/2008-3/ÖP-9 ÚJ TERÁPIÁS CÉLPONTOK AZONOSÍTÁSA GENOMIKAI MÓDSZEREKKEL

Norvég Finanszírozási Mechanizmus által támogatott projekt HU-0115/NA/2008-3/ÖP-9 ÚJ TERÁPIÁS CÉLPONTOK AZONOSÍTÁSA GENOMIKAI MÓDSZEREKKEL Norvég Finanszírozási Mechanizmus által támogatott projekt HU-0115/NA/2008-3/ÖP-9 ÚJ TERÁPIÁS CÉLPONTOK AZONOSÍTÁSA GENOMIKAI MÓDSZEREKKEL KÖZÖS STRATÉGIA KIFEJLESZTÉSE MOLEKULÁRIS MÓDSZEREK ALKALMAZÁSÁVAL

Részletesebben

Az áramlási citométer és sejtszorter felépítése és működése, diagnosztikai alkalmazásai

Az áramlási citométer és sejtszorter felépítése és működése, diagnosztikai alkalmazásai Az áramlási citométer és sejtszorter felépítése és működése, diagnosztikai alkalmazásai Az áramlási citométer és sejtszorter felépítése és működése Kereskedelmi forgalomban kapható készülékek 1 Fogalmak

Részletesebben

Bioinformatika 2 10.el

Bioinformatika 2 10.el 10.el őadás Prof. Poppe László BME Szerves Kémia és Technológia Tsz. Bioinformatika proteomika Előadás és gyakorlat 2009. 04. 24. Genomikavs. proteomika A genomika módszereivel nem a tényleges fehérjéket

Részletesebben

Molekuláris biológiai eljárások alkalmazása a GMO analitikában és az élelmiszerbiztonság területén

Molekuláris biológiai eljárások alkalmazása a GMO analitikában és az élelmiszerbiztonság területén Molekuláris biológiai eljárások alkalmazása a GMO analitikában és az élelmiszerbiztonság területén Dr. Dallmann Klára A molekuláris biológia célja az élőlények és sejtek működésének molekuláris szintű

Részletesebben

5/11/2015 TÖMEGSPEKTROMETRIA. Tömegspektrometria - áttekintés. Ionizáció és analizátor. Tömegspektrométer. Analizátor: KVADRUPOL

5/11/2015 TÖMEGSPEKTROMETRIA. Tömegspektrometria - áttekintés. Ionizáció és analizátor. Tömegspektrométer. Analizátor: KVADRUPOL PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM ÁLTALÁNOS ORVOSTUDOMÁNYI KAR www.aok.pte.hu TÖMEGSPEKTROMETRIA Tömegspektrometria - áttekintés VIZSGÁLHATÓ MINTA: töltéssel rendelkezik (folyékony biológiai minták, fehérjék, peptidek,

Részletesebben

FEHÉRJE VAKCINÁK BIOTECHNOLÓGIAI ELŐÁLLÍTÁSA III.

FEHÉRJE VAKCINÁK BIOTECHNOLÓGIAI ELŐÁLLÍTÁSA III. Az élettudományi-klinikai felsőoktatás gyakorlatorientált és hallgatóbarát korszerűsítése a vidéki képzőhelyek nemzetközi versenyképességének erősítésére FEHÉRJE VAKCINÁK BIOTECHNOLÓGIAI ELŐÁLLÍTÁSA III.

Részletesebben

Humán genom variációk single nucleotide polymorphism (SNP)

Humán genom variációk single nucleotide polymorphism (SNP) Humán genom variációk single nucleotide polymorphism (SNP) A genom ~ 97 %-a két különböző egyedben teljesen azonos ~ 1% különbség: SNP miatt ~2% különbség: kópiaszámbeli eltérés, deléciók miatt 11-12 millió

Részletesebben

Áttekintő tartalomjegyzék

Áttekintő tartalomjegyzék 4 Áttekintő tartalomjegyzék Új trendek a kromatográfiában (Gyémánt Gyöngyi, Kurtán Tibor, Lázár István) 5 Új technikák és alkalmazási területek a tömegspektrometriában (Gyémánt Gyöngyi, Kéki Sándor, Kuki

Részletesebben

A tömegspektrometria alapjai és alkalmazási köre a laboratóriumi diagnosztikában. Dr. Karvaly Gellért Balázs SE Laboratóriumi Medicina Intézet

A tömegspektrometria alapjai és alkalmazási köre a laboratóriumi diagnosztikában. Dr. Karvaly Gellért Balázs SE Laboratóriumi Medicina Intézet A tömegspektrometria alapjai és alkalmazási köre a laboratóriumi diagnosztikában Dr. Karvaly Gellért Balázs SE Laboratóriumi Medicina Intézet tömegspektrográfia ez az ős. tömegspektroszkópia elavult kifejezés

Részletesebben

Anyagszerkezet vizsgálati módszerek

Anyagszerkezet vizsgálati módszerek Kromatográfia Folyadékkromatográfia-tömegspektrometria Anyagszerkezet vizsgálati módszerek Pannon Egyetem Mérnöki Kar Anyagszerkezet vizsgálati módszerek Kromatográfia 1/ 25 Folyadékkromatográfia-tömegspektrometria

Részletesebben

Németh Anikó 1,2, Kosáry Judit 1, Fodor Péter 1, Dernovics Mihály 1

Németh Anikó 1,2, Kosáry Judit 1, Fodor Péter 1, Dernovics Mihály 1 Németh Anikó 1,2, Kosáry Judit 1, Fodor Péter 1, Dernovics Mihály 1 1 Budapesti Corvinus Egyetem Élelmiszertudomány Kar, Alkalmazott Kémia Tanszék 2 Wessling Hungary Kft., Élelmiszervizsgáló Laboratórium

Részletesebben

A MALDI-TOF tömegspektrometria alkalmazási és fejlesztési lehetőségei a patogén mikroorganizmusok vizsgálatában

A MALDI-TOF tömegspektrometria alkalmazási és fejlesztési lehetőségei a patogén mikroorganizmusok vizsgálatában A MALDI-TOF tömegspektrometria alkalmazási és fejlesztési lehetőségei a patogén mikroorganizmusok vizsgálatában Gorka Ágnes Lovász Csaba VolkDátum Gábor Hungalimentaria 2017.04.27. MALDI-TOF tömegspektrometria

Részletesebben

Kromatográfiás módszerek

Kromatográfiás módszerek Kromatográfiás módszerek Mi a kromatográfia? Kromatográfia ugyanazon az elven működik, mint az extrakció, csak az egyik fázis rögzített ( állófázis ) és a másik elhalad mellette ( mozgófázis ). Az elválasztást

Részletesebben

Tömegspektrometria. Mintaelőkészítés, Kapcsolt technikák OKLA 2017

Tömegspektrometria. Mintaelőkészítés, Kapcsolt technikák OKLA 2017 Tömegspektrometria Mintaelőkészítés, Kapcsolt technikák OKLA 2017 Mintabeviteli rendszer Működési elv Vákuumrendszer Ionforrás Tömeganalizátor Detektor Electron impact (EI) Chemical ionization (CI) Atmospheric

Részletesebben

Engedélyszám: 18211-2/2011-EAHUF Verziószám: 1. 2460-06 Humángenetikai vizsgálatok követelménymodul szóbeli vizsgafeladatai

Engedélyszám: 18211-2/2011-EAHUF Verziószám: 1. 2460-06 Humángenetikai vizsgálatok követelménymodul szóbeli vizsgafeladatai 1. feladat Ismertesse a gyakorlaton lévő szakasszisztens hallgatóknak a PCR termékek elválasztása céljából végzett analitikai agaróz gélelektroforézis során használt puffert! Az ismertetés során az alábbi

Részletesebben

TRIPSZIN TISZTÍTÁSA AFFINITÁS KROMATOGRÁFIA SEGÍTSÉGÉVEL

TRIPSZIN TISZTÍTÁSA AFFINITÁS KROMATOGRÁFIA SEGÍTSÉGÉVEL TRIPSZIN TISZTÍTÁSA AFFINITÁS KROMATOGRÁFIA SEGÍTSÉGÉVEL Az egyes biomolekulák izolálása kulcsfontosságú a biológiai szerepük tisztázásához. Az affinitás kromatográfia egyszerűsége, reprodukálhatósága

Részletesebben

Immunológia alapjai előadás. Az immunológiai felismerés molekuláris összetevői.

Immunológia alapjai előadás. Az immunológiai felismerés molekuláris összetevői. Immunológia alapjai 3 4. előadás Az immunológiai felismerés molekuláris összetevői. Az antigén fogalma. Antitestek, T- és B- sejt receptorok: molekuláris szerkezet, funkciók, alcsoportok Az antigén meghatározása

Részletesebben

1. ábra: egészséges, normál szérumfehérje -frakciók (bal) ill.-komponensek (jobb) kapilláris elektroforézis képe

1. ábra: egészséges, normál szérumfehérje -frakciók (bal) ill.-komponensek (jobb) kapilláris elektroforézis képe Kapilláris elektroforézis lehetőségei a haematológiai-immunológiai laboratóriumi diagnosztikában Miklós Kata, Szabó Zsófia és Németh Julianna Országos Gyógyintézeti Központ (OGYK), Immundiagnosztikai Osztály

Részletesebben

Intelligens molekulákkal a rák ellen

Intelligens molekulákkal a rák ellen Intelligens molekulákkal a rák ellen Kotschy András Servier Kutatóintézet Rákkutatási kémiai osztály A rákos sejt Miben más Hogyan él túl Áttekintés Rákos sejtek célzott támadása sejtmérgekkel Fehérjék

Részletesebben

Immunológia alapjai előadás. Az immunológiai felismerés molekuláris összetevői

Immunológia alapjai előadás. Az immunológiai felismerés molekuláris összetevői Immunológia alapjai 3 4. előadás Az immunológiai felismerés molekuláris összetevői Az antigén fogalma. Antitestek, T- és B- sejt receptorok: molekuláris szerkezet, funkciók, alcsoportok Az antigén meghatározása

Részletesebben

Biocidok és kábítószerek mérési tanulmánya a gázkromatográfia- tömegspektrometria felhasználásával: elemzésük környezeti vízmintákban

Biocidok és kábítószerek mérési tanulmánya a gázkromatográfia- tömegspektrometria felhasználásával: elemzésük környezeti vízmintákban Biocidok és kábítószerek mérési tanulmánya a gázkromatográfia- tömegspektrometria felhasználásával: elemzésük környezeti vízmintákban Készítette: Balogh Zsanett Edit Környezettudomány MSc Témavezető: Perlné

Részletesebben

Az ophthalmopathia autoimmun kórfolyamatára utaló tényezôk Bizonyított: A celluláris és humorális autoimmun folyamatok szerepe.

Az ophthalmopathia autoimmun kórfolyamatára utaló tényezôk Bizonyított: A celluláris és humorális autoimmun folyamatok szerepe. Az ophthalmopathia autoimmun kórfolyamatára utaló tényezôk Bizonyított: A celluláris és humorális autoimmun folyamatok szerepe. szemizom, retrobulbaris kötôszövet, könnymirigy elleni autoantitestek exophthalmogen

Részletesebben

Immunológia alapjai előadás Az immunológiai felismerés molekuláris összetevői. Az antigén fogalma. Antitestek, T- és B-sejt receptorok:

Immunológia alapjai előadás Az immunológiai felismerés molekuláris összetevői. Az antigén fogalma. Antitestek, T- és B-sejt receptorok: Immunológia alapjai 3 4. előadás Az immunológiai felismerés molekuláris összetevői. Az antigén fogalma. Antitestek, T- és B-sejt receptorok: molekuláris szerkezet, funkciók, alcsoportok Az antigén meghatározása

Részletesebben

Ellenanyag reagensek előállítása II Sándor Noémi

Ellenanyag reagensek előállítása II Sándor Noémi Ellenanyag reagensek előállítása II 2019.03.04. Sándor Noémi noemi.sandor@ttk.elte.hu Ellenanyagok módosítása 1. Kémiai módosítás Részleges redukció láncok közötti diszulfid hidak megszűnnek, szabad SH

Részletesebben

Nagyhatékonyságú folyadékkromatográfia (HPLC)

Nagyhatékonyságú folyadékkromatográfia (HPLC) Nagyhatékonyságú folyadékkromatográfia (HPLC) Kromatográfiás módszerek osztályba sorolása 2 Elúciós technika A mintabevitel ún. dugószerűen történik A mozgófázis a kromatogram kifejlesztése alatt folyamatosan

Részletesebben

Az áramlási citometria gyakorlati alkalmazása az ondó rutin analízisben. Hajnal Ágnes, Dr Mikus Endre, Dr Venekeiné Losonczi Olga

Az áramlási citometria gyakorlati alkalmazása az ondó rutin analízisben. Hajnal Ágnes, Dr Mikus Endre, Dr Venekeiné Losonczi Olga Az áramlási citometria gyakorlati alkalmazása az ondó rutin analízisben Hajnal Ágnes, Dr Mikus Endre, Dr Venekeiné Losonczi Olga Labmagister Kft aktivitásai HumanCell SynLab Diagnosztika MensMentis LabMagister

Részletesebben

Tömegspektrometria. Tömeganalizátorok

Tömegspektrometria. Tömeganalizátorok Tömegspektrometria Tömeganalizátorok Mintabeviteli rendszer Működési elv Vákuumrendszer Ionforrás Tömeganalizátor Detektor Electron impact (EI) Chemical ionization (CI) Atmospheric pressure (API) Electrospray

Részletesebben

Immunológiai módszerek a klinikai kutatásban

Immunológiai módszerek a klinikai kutatásban Immunológiai módszerek a klinikai kutatásban 8. előadás Immunszerológia, immunkémia Az immunoassay-k érzékenysége A fő szérumfehérje frakciók és az ahhoz tartozó fehérjék Az Ig valencia és aviditás viszonya

Részletesebben

SZTE-ELTE PROTEOMIKAI INNOVÁCIÓ: KONCEPCIÓ, EREDMÉNYEK, JÖVŐKÉP

SZTE-ELTE PROTEOMIKAI INNOVÁCIÓ: KONCEPCIÓ, EREDMÉNYEK, JÖVŐKÉP SZTE-ELTE PROTEOMIKAI INNOVÁCIÓ: KONCEPCIÓ, EREDMÉNYEK, JÖVŐKÉP Minden elméletet úgy is meg lehet alkotni, hogy az általa sugallt kísérletek csak magát az elméletet erősítsék meg Konrad Lorenz A SEJTMŰKÖDÉS

Részletesebben

Adatgyőjtés, mérési alapok, a környezetgazdálkodás fontosabb mőszerei

Adatgyőjtés, mérési alapok, a környezetgazdálkodás fontosabb mőszerei GazdálkodásimodulGazdaságtudományismeretekI.Közgazdaságtan KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSIMÉRNÖKIMScTERMÉSZETVÉDELMIMÉRNÖKIMSc Tudományos kutatásmódszertani, elemzési és közlési ismeretek modul Adatgyőjtés, mérési

Részletesebben

Immunológia alapjai. 10. előadás. Komplement rendszer

Immunológia alapjai. 10. előadás. Komplement rendszer Immunológia alapjai 10. előadás Komplement rendszer A gyulladás molekuláris mediátorai: Miért fontos a komplement rendszer? A veleszületett (nem-specifikus) immunválasz része Azonnali válaszreakció A veleszületett

Részletesebben

Fehérjék elválasztására alkalmazható mikrofludikai rendszerek Bioanalyzer, LabChip rendszerek. A készülékek működési elve, felépítésük, alkalmazásuk.

Fehérjék elválasztására alkalmazható mikrofludikai rendszerek Bioanalyzer, LabChip rendszerek. A készülékek működési elve, felépítésük, alkalmazásuk. Fehérjék elválasztására alkalmazható mikrofludikai rendszerek Bioanalyzer, LabChip rendszerek. A készülékek működési elve, felépítésük, alkalmazásuk. Kapilláris elektroforézis tömegspektrometriás detektálással

Részletesebben

Tematika. Korszerű tömegspektrometria a. Ionforrás. Gyors atom bombázás. Szabó Pál MTA Kémiai Kutatóközpont. Cél: Töltött részecskék előállítása

Tematika. Korszerű tömegspektrometria a. Ionforrás. Gyors atom bombázás. Szabó Pál MTA Kémiai Kutatóközpont. Cél: Töltött részecskék előállítása Tematika Korszerű tömegspektrometria a biokémi miában Szabó Pál MTA Kémiai Kutatóközpont Bevezetés: ionizációs technikák és analizátorok összehasonlítása a biomolekulák szemszögéből Mikromennyiségek mintaelőkészítése

Részletesebben

Endogén szteroidprofil vizsgálata folyadékkromatográfiával és tandem tömegspektrométerrel. Karvaly Gellért

Endogén szteroidprofil vizsgálata folyadékkromatográfiával és tandem tömegspektrométerrel. Karvaly Gellért Endogén szteroidprofil vizsgálata folyadékkromatográfiával és tandem tömegspektrométerrel Karvaly Gellért Miért hasznos a vegyületprofilok vizsgálata? 1 mintából, kis mintatérfogatból, gyorsan nyerhető

Részletesebben

A műanyag csomagolóanyagok nem szándékosan hozzáadott összetevőinek kioldódásvizsgálata

A műanyag csomagolóanyagok nem szándékosan hozzáadott összetevőinek kioldódásvizsgálata Budapest, 2017.04.26. A műanyag csomagolóanyagok nem szándékosan hozzáadott összetevőinek kioldódásvizsgálata Kosdi Bence WESSLING Hungary Kft. Amiről szó lesz A vizsgálat áttekintése Analitikai módszer

Részletesebben

Immunszerológia I. Agglutináció, Precipitáció. Immunológiai és Biotechnológiai Intézet PTE-KK

Immunszerológia I. Agglutináció, Precipitáció. Immunológiai és Biotechnológiai Intézet PTE-KK Immunszerológia I. Agglutináció, Precipitáció Immunológiai és Biotechnológiai Intézet PTE-KK Antigén Antitest Alapok Antigén: vvt,, baktérium, latex gyöngy felszínén (µm( m nagyságú partikulum) Antitest:

Részletesebben

Műszeres analitika. Abrankó László. Molekulaspektroszkópia. Kémiai élelmiszervizsgálati módszerek csoportosítása

Műszeres analitika. Abrankó László. Molekulaspektroszkópia. Kémiai élelmiszervizsgálati módszerek csoportosítása Abrankó László Műszeres analitika Molekulaspektroszkópia Minőségi elemzés Kvalitatív Cél: Meghatározni, hogy egy adott mintában jelen vannak-e bizonyos ismert komponensek. Vagy ismeretlen komponensek azonosítása

Részletesebben

Antigén, Antigén prezentáció

Antigén, Antigén prezentáció Antigén, Antigén prezentáció Biológiai Intézet Immunológiai Tanszék Bajtay Zsuzsa ELTE, TTK Biológiai Intézet Immunológiai Tanszék ORFI Klinikai immunológia tanfolyam, 2019. február. 26 Bev. 2. ábra Az

Részletesebben

Genetikai panel kialakítása a hazai tejhasznú szarvasmarha állományok hasznos élettartamának növelésére

Genetikai panel kialakítása a hazai tejhasznú szarvasmarha állományok hasznos élettartamának növelésére Genetikai panel kialakítása a hazai tejhasznú szarvasmarha állományok hasznos élettartamának növelésére Dr. Czeglédi Levente Dr. Béri Béla Kutatás-fejlesztés támogatása a megújuló energiaforrások és agrár

Részletesebben

A kromatográfia és szerepe a sokalkotós rendszerek minőségi és mennyiségi jellemzésében. Dr. Balla József 2019.

A kromatográfia és szerepe a sokalkotós rendszerek minőségi és mennyiségi jellemzésében. Dr. Balla József 2019. A kromatográfia és szerepe a sokalkotós rendszerek minőségi és mennyiségi jellemzésében. Dr. Balla József 2019. 1 Kromatográfia 2 3 A kromatográfia definíciója 1. 1993 IUPAC: New Unified Nomenclature for

Részletesebben

Prenatalis diagnosztika lehetőségei mikor, hogyan, miért? Dr. Almássy Zsuzsanna Heim Pál Kórház, Budapest Toxikológia és Anyagcsere Osztály

Prenatalis diagnosztika lehetőségei mikor, hogyan, miért? Dr. Almássy Zsuzsanna Heim Pál Kórház, Budapest Toxikológia és Anyagcsere Osztály Prenatalis diagnosztika lehetőségei mikor, hogyan, miért? Dr. Almássy Zsuzsanna Heim Pál Kórház, Budapest Toxikológia és Anyagcsere Osztály Definíció A prenatális diagnosztika a klinikai genetika azon

Részletesebben

Vakcinák 2011. / 9. Immunológiai és Biotechnológiai Intézet PTE KK

Vakcinák 2011. / 9. Immunológiai és Biotechnológiai Intézet PTE KK Vakcinák 2011. / 9 Immunológiai és Biotechnológiai Intézet PTE KK Bevezetés Fertőzéses megbetegedések elleni küzdelem Himlő, diphteria, tetanus, poliomyelitis, kanyaró, szamárköhögés, mumpsz, rubeola A

Részletesebben

Immundiagnosztikai módszerek

Immundiagnosztikai módszerek Western blot/immunoblot Immundiagnosztikai módszerek Katona Éva 2015-03-24 Ag Enzim/Fluorochrome/ izotóp Másodlagos, jelzett At Primer At Western Blotting fehérje/ag preparálás (1) Fehérje tisztítás/extrahálás

Részletesebben

TDK lehetőségek az MTA TTK Enzimológiai Intézetben

TDK lehetőségek az MTA TTK Enzimológiai Intézetben TDK lehetőségek az MTA TTK Enzimológiai Intézetben Vértessy G. Beáta egyetemi tanár TDK mind 1-3 helyezettek OTDK Pro Scientia különdíj 1 második díj Diákjaink Eredményei Zsűri különdíj 2 első díj OTDK

Részletesebben

BD Vacutainer Molekuláris Diagnosztikai termékei

BD Vacutainer Molekuláris Diagnosztikai termékei BD Vacutainer Molekuláris Diagnosztikai termékei Andrea Süle, PhD Termékspecialista BD Diagnostics, Preanalytical Systems MOLSZE XI. Nagygyőlés, Pécs, 2009 augusztus 27-29. BD A BD egy orvostechnológiai

Részletesebben

avagy az ipari alkalmazhatóság kérdése biotechnológiai tárgyú szabadalmi bejelentéseknél Dr. Győrffy Béla, Egis Nyrt., Budapest

avagy az ipari alkalmazhatóság kérdése biotechnológiai tárgyú szabadalmi bejelentéseknél Dr. Győrffy Béla, Egis Nyrt., Budapest Iparilag alkalmazható szekvenciák, avagy az ipari alkalmazhatóság kérdése biotechnológiai tárgyú szabadalmi bejelentéseknél Dr. Győrffy Béla, Egis Nyrt., Budapest Neutrokin α - jelentős kereskedelmi érdekek

Részletesebben

~ 1 ~ Ezek alapján a következő célokat valósítottuk meg a Ph.D. munkám során:

~ 1 ~ Ezek alapján a következő célokat valósítottuk meg a Ph.D. munkám során: ~ 1 ~ Bevezetés és célkitűzések A sejtekben egy adott időpillanatban expresszált fehérjék összessége a proteom. A kvantitatív proteomika célja a proteom, egy adott kezelés vagy stimulus hatására bekövetkező

Részletesebben

Genomadatbázisok Ld. Entrez Genome: Összes ismert genom, hierarchikus szervezésben (kromoszóma, térképek, gének, stb.)

Genomadatbázisok Ld. Entrez Genome: Összes ismert genom, hierarchikus szervezésben (kromoszóma, térképek, gének, stb.) Genomika Új korszak, paradigmaváltás, forradalom: a teljes genomok ismeretében a biológia adatokban gazdag tudománnyá válik. Új kutatási módszerek, új szemlélet. Hajtóerõk: Genomszekvenálási projektek

Részletesebben

Vérszérum anyagcseretermékek jellemzése kezelés alatt lévő tüdőrákos betegekben

Vérszérum anyagcseretermékek jellemzése kezelés alatt lévő tüdőrákos betegekben http://link.springer.com/article/10.1007/s11306-016-0961-5 - Nyitott - Ingyenes Vérszérum anyagcseretermékek jellemzése kezelés alatt lévő tüdőrákos betegekben http://link.springer.com/article/10.1007/s11306-016-0961-5

Részletesebben

Immunológiai módszerek a klinikai kutatásban

Immunológiai módszerek a klinikai kutatásban Immunológiai módszerek a klinikai kutatásban 7. előadás Immunizálás. Poliklonális és monoklonális ellenanyag előállítása, tisztítása, alkalmazása Az antigén (haptén + hordozó) sokféle specificitású ellenanyag

Részletesebben

Rövid és hosszútávú sejtkultúrák, funkcionális tesztek. Immunológiai és Biotechnológiai Intézet Pécsi Tudományegyetem

Rövid és hosszútávú sejtkultúrák, funkcionális tesztek. Immunológiai és Biotechnológiai Intézet Pécsi Tudományegyetem Rövid és hosszútávú sejtkultúrák, funkcionális tesztek Immunológiai és Biotechnológiai Intézet Pécsi Tudományegyetem Bevezetés Definíció: az élő szervezeten kívül (in( vitro) ) tartunk élő sejteket Cél:

Részletesebben

In vivo szövetanalízis. Különös tekintettel a biolumineszcens és fluoreszcens képalkotási eljárásokra

In vivo szövetanalízis. Különös tekintettel a biolumineszcens és fluoreszcens képalkotási eljárásokra In vivo szövetanalízis Különös tekintettel a biolumineszcens és fluoreszcens képalkotási eljárásokra In vivo képalkotó rendszerek Célja Noninvazív módon Biológiai folyamatokat képes rögzíteni Élő egyedekben

Részletesebben

Hús és hústermék, mint funkcionális élelmiszer

Hús és hústermék, mint funkcionális élelmiszer Hús és hústermék, mint funkcionális élelmiszer Szilvássy Z., Jávor A., Czeglédi L., Csiki Z., Csernus B. Debreceni Egyetem Funkcionális élelmiszer Első használat: 1984, Japán speciális összetevő feldúsítása

Részletesebben

A lézer-szkenning citometria lehetőségei. Laser-scanning cytometer (LSC) Pásztázó citométer. Az áramlási citometria fő korlátai

A lézer-szkenning citometria lehetőségei. Laser-scanning cytometer (LSC) Pásztázó citométer. Az áramlási citometria fő korlátai Az áramlási citométer bevezetésének fontosabb állomásai A lézer-szkenning citometria lehetőségei Bacsó Zsolt Coulter, 1949 Coulter számláló szabadalmaztatása Crosland-Taylor, 1953 sejtek hidrodinamikai

Részletesebben

A tumor-markerek alkalmazásának irányelvei BOKOR KÁROLY klinikai biokémikus Dr. Romics László Egészségügyi Intézmény

A tumor-markerek alkalmazásának irányelvei BOKOR KÁROLY klinikai biokémikus Dr. Romics László Egészségügyi Intézmény A tumor-markerek alkalmazásának irányelvei BOKOR KÁROLY klinikai biokémikus Dr. Romics László Egészségügyi Intézmény 2016.10.17. 1 2016.10.17. 2 2016.10.17. 3 A TUMORMARKEREK TÖRTÉNETE I. ÉV FELFEDEZŐ

Részletesebben

PrenaTest Újgenerációs szekvenálást és z-score

PrenaTest Újgenerációs szekvenálást és z-score PrenaTest Újgenerációs szekvenálást és z-score számítást alkalmazó, nem-invazív prenatális molekuláris genetikai teszt a magzati 21-es triszómia észlelésére, anyai vérből végzett DNS izolálást követően

Részletesebben

Monoklonális antitestek előállítása, jellemzői

Monoklonális antitestek előállítása, jellemzői Monoklonális antitestek előállítása, jellemzői 2011. / 3 Immunológiai és Biotechnológiai Intézet PTE KK Antitestek szerkezete IgG Monoklonális ellenanyag előállítás: Hybridoma technika Lehetővé teszi kezdetben

Részletesebben

Új utak az antipszichotikus gyógyszerek fejlesztésében

Új utak az antipszichotikus gyógyszerek fejlesztésében Új utak az antipszichotikus gyógyszerek fejlesztésében SCHIZO-08 projekt Dr. Zahuczky Gábor, PhD, ügyvezető igazgató UD-GenoMed Kft. Debrecen, 2010. november 22. A múlt orvostudománya Mindenkinek ugyanaz

Részletesebben

Mérési feladat: Illékony szerves komponensek meghatározása GC-MS módszerrel

Mérési feladat: Illékony szerves komponensek meghatározása GC-MS módszerrel Kromatográfia A műszeres analízis kromatográfiás módszereinek feladata, hogy a vizsgálandó minta komponenseit egymástól elválassza, és azok minőségét, valamint mennyiségi viszonyait megállapítsa. Az elválasztás

Részletesebben

Immunológia 4. A BCR diverzitás kialakulása

Immunológia 4. A BCR diverzitás kialakulása Immunológia 4. A BCR diverzitás kialakulása 2017. október 4. Bajtay Zsuzsa A klónszelekciós elmélet sarokpontjai: Monospecifictás: 1 sejt 1-féle specificitású receptor Az antigén receptorhoz kötődése aktiválja

Részletesebben

A preventív vakcináció lényege :

A preventív vakcináció lényege : Vakcináció Célja: antigénspecifkus immunválasz kiváltása a szervezetben A vakcina egy olyan készítmény, amely fokozza az immunitást egy adott betegséggel szemben (aktiválja az immunrendszert). A preventív

Részletesebben

GNTP. Személyre Szabott Orvoslás (SZO) Munkacsoport. Kérdőív Értékelő Összefoglalás

GNTP. Személyre Szabott Orvoslás (SZO) Munkacsoport. Kérdőív Értékelő Összefoglalás GNTP Személyre Szabott Orvoslás (SZO) Munkacsoport Kérdőív Értékelő Összefoglalás Választ adott: 44 fő A válaszok megoszlása a válaszolók munkahelye szerint Személyre szabott orvoslás fogalma Kérdőív meghatározása:

Részletesebben

ÉLVEZETI SZEREK ELEMZÉSE KÖRNYEZETI VIZEKBEN FOLYADÉK ÉS GÁZKROMATOGRÁFIA TÖMEGSPEKTROMETRIA FELHASZNÁLÁSÁVAL

ÉLVEZETI SZEREK ELEMZÉSE KÖRNYEZETI VIZEKBEN FOLYADÉK ÉS GÁZKROMATOGRÁFIA TÖMEGSPEKTROMETRIA FELHASZNÁLÁSÁVAL ÉLVEZETI SZEREK ELEMZÉSE KÖRNYEZETI VIZEKBEN FOLYADÉK ÉS GÁZKROMATOGRÁFIA TÖMEGSPEKTROMETRIA FELHASZNÁLÁSÁVAL Gere Kálmán Richárd Környezettan BSC 2015 Bevezetés Az Illegális élvezeti szerek veszélyesek

Részletesebben

Gyógyszerrezisztenciát okozó fehérjék vizsgálata

Gyógyszerrezisztenciát okozó fehérjék vizsgálata Gyógyszerrezisztenciát okozó fehérjék vizsgálata AKI kíváncsi kémikus kutatótábor 2017.06.25-07.01. Témavezetők : Telbisz Ágnes, Horváth Tamás Kutatók : Dobolyi Zsófia, Bereczki Kristóf, Horváth Ákos Gyógyszerrezisztencia

Részletesebben

Áramlási citometria 2011. / 4. Immunológiai és Biotechnológiai Intézet PTE KK

Áramlási citometria 2011. / 4. Immunológiai és Biotechnológiai Intézet PTE KK Áramlási citometria 2011. / 4 Immunológiai és Biotechnológiai Intézet PTE KK Az áramlási citometria elve Az áramlási citometria ( Flow cytometria ) sejtek gyors, multiparaméteres vizsgálatára alkalmas

Részletesebben

11. Dr. House. Biokémiai és sejtbiológiai módszerek alkalmazása az orvoslásban

11. Dr. House. Biokémiai és sejtbiológiai módszerek alkalmazása az orvoslásban 11. Dr. House. Biokémiai és sejtbiológiai módszerek alkalmazása az orvoslásban HIV fertőzés kimutatása (fiktív) esettanulmány 35 éves nő, HIV fertőzöttség gyanúja. Két partner az elmúlt időszakban. Fertőzött-e

Részletesebben

PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM ÁLTALÁNOS ORVOSTUDOMÁNYI KAR Áramlási citometria, sejtszeparálás ÁRAMLÁSI CITOMETRIA, SEJTSZEPARÁLÁS BIOFIZIKA 2. 2015. március 3. Dr. Bugyi Beáta Biofizikai Intézet ÁRAMLÁSI folyadékáramban

Részletesebben

A PET szerepe a gyógyszerfejlesztésben. Berecz Roland DE KK Pszichiátriai Tanszék

A PET szerepe a gyógyszerfejlesztésben. Berecz Roland DE KK Pszichiátriai Tanszék A PET szerepe a gyógyszerfejlesztésben Berecz Roland DE KK Pszichiátriai Tanszék Gyógyszerfejlesztés Felfedezés gyógyszertár : 10-15 év Kb. 1 millárd USD/gyógyszer (beleszámolva a sikertelen fejlesztéseket)

Részletesebben

Proteomkutatás egy új tudományág születése

Proteomkutatás egy új tudományág születése BIOTECHNOLÓGIAI FEJLESZTÉSI POLITIKA, KUTATÁSI IRÁNYOK Proteomkutatás egy új tudományág születése Tárgyszavak: humán genom; genomika; proteomika; kutatás; fehérjeszerkezet; háromdimenziós szerkezet; gyógyszeripar.

Részletesebben

Immunológia alapjai. 16. előadás. Komplement rendszer

Immunológia alapjai. 16. előadás. Komplement rendszer Immunológia alapjai 16. előadás Komplement rendszer A gyulladás molekuláris mediátorai: Plazma enzim mediátorok: - Kinin rendszer - Véralvadási rendszer Lipid mediátorok Kemoattraktánsok: - Chemokinek:

Részletesebben

Elválasztástechnikai módszerek alkalmazásának gyakorlati kérdései gyógyszeranyagok és -készítmények minőségellenőrzésében. Doktori (PhD) értekezés

Elválasztástechnikai módszerek alkalmazásának gyakorlati kérdései gyógyszeranyagok és -készítmények minőségellenőrzésében. Doktori (PhD) értekezés Elválasztástechnikai módszerek alkalmazásának gyakorlati kérdései gyógyszeranyagok és -készítmények minőségellenőrzésében Doktori (PhD) értekezés Németh Tamás Semmelweis Egyetem Gyógyszertudományok Doktori

Részletesebben

Alapfogalmak I. Elsősorban fehérjék és ezek szénhidrátokkal és lipidekkel alkotott molekulái lokalizációjának meghatározásának eszköze.

Alapfogalmak I. Elsősorban fehérjék és ezek szénhidrátokkal és lipidekkel alkotott molekulái lokalizációjának meghatározásának eszköze. Alapfogalmak I. Immunhisztokémia: Az immunhisztokémia módszerével szöveti antigének, vagy félantigének (haptének) detektálhatók in situ, specifikus antigén-antitest kötés alapján. Elsősorban fehérjék és

Részletesebben

Röntgendiffrakció, tömegspektrometria, infravörös spektrometria.

Röntgendiffrakció, tömegspektrometria, infravörös spektrometria. A biomolekuláris szerkezet és dinamika vizsgálómódszerei: Röntgendiffrakció, tömegspektrometria, infravörös spektrometria. Smeller László A molekuláris szerkezet és dinamika vizsgáló módszereinek áttekintése

Részletesebben

Daganat immunterápia molekuláris markereinek tanulmányozása biofizikai módszerekkel. Áramlási és képalkotó citometria

Daganat immunterápia molekuláris markereinek tanulmányozása biofizikai módszerekkel. Áramlási és képalkotó citometria Daganat immunterápia molekuláris markereinek tanulmányozása biofizikai módszerekkel. Áramlási és képalkotó citometria Szöllősi János, Vereb György Biofizikai és Sejtbiológiai Intézet Orvos- és Egészségtudományi

Részletesebben

KÖRNYEZETI VIZEK SZERVES SZENNYEZŐINEK ELEMZÉSE GC- MS/MS MÓDSZERREL

KÖRNYEZETI VIZEK SZERVES SZENNYEZŐINEK ELEMZÉSE GC- MS/MS MÓDSZERREL KÖRNYEZETI VIZEK SZERVES SZENNYEZŐINEK ELEMZÉSE GC- MS/MS MÓDSZERREL Készítette: Vannai Mariann Környezettudomány MSc. Témavezető: Perlné Dr. Molnár Ibolya 2012. Vázlat 1. Bevezetés 2. Irodalmi áttekintés

Részletesebben

Igény a pontos minőségi és mennyiségi vizsgálatokra: LC-MS/MS módszerek gyakorlati alkalmazása az élelmiszer-analitikában

Igény a pontos minőségi és mennyiségi vizsgálatokra: LC-MS/MS módszerek gyakorlati alkalmazása az élelmiszer-analitikában : LC-MS/MS módszerek gyakorlati alkalmazása az élelmiszer-analitikában Tölgyesi Ádám Hungalimentária, Budapest 2017. április 26-27. Folyadékkromatográfiás hármas kvadrupol rendszerű tandem tömegspektrometria

Részletesebben

Biobank Hálózat kialakításának minőségügyi kérdései a Semmelweis Egyetemen

Biobank Hálózat kialakításának minőségügyi kérdései a Semmelweis Egyetemen Biobank Hálózat kialakításának minőségügyi kérdései a Semmelweis Egyetemen Magyarósi Szilvia Molnár Mária Judit SE Genomikai Medicina és Ritka Betegségek Intézete Semmelweis Egyetem DEMIN 2014. május 22.

Részletesebben

Genomikai Medicina és Ritka Betegségek Intézete Semmelweis Egyetem

Genomikai Medicina és Ritka Betegségek Intézete Semmelweis Egyetem Tisztelt Hölgyem, Tisztelt Uram! Örömmel jelentjük be Önöknek, hogy a Genomikai Medicina és Ritka Betegségek Intézetének egyik új projektje azon betegségek genetikai hátterének feltérképezésére irányul,

Részletesebben

Áramlási citometria, sejtszeparációs technikák. Immunológiai és Biotechnológiai Intézet ÁOK, PTE

Áramlási citometria, sejtszeparációs technikák. Immunológiai és Biotechnológiai Intézet ÁOK, PTE Áramlási citometria, sejtszeparációs technikák Immunológiai és Biotechnológiai Intézet ÁOK, PTE Az áramlási citometria elve Az áramlási citometria ( Flow cytometria ) sejtek gyors, multiparaméteres vizsgálatára

Részletesebben

Új alternatív módszer fenol származékok vizsgálatára felszíni és felszín alatti víz mintákban

Új alternatív módszer fenol származékok vizsgálatára felszíni és felszín alatti víz mintákban Új alternatív módszer fenol származékok vizsgálatára felszíni és felszín alatti víz mintákban Teke Gábor 2014 www.elgoscar.eu Fenol származékok csoportosítása 6/2009. (IV. 14.) KvVM EüM FVM együttes rendelet

Részletesebben

Immunológia I. 4. előadás. Kacskovics Imre

Immunológia I. 4. előadás. Kacskovics Imre Immunológia I. 4. előadás Kacskovics Imre (imre.kacskovics@ttk.elte.hu) 3.1. ábra A vérsejtek képződésének helyszínei az élet folyamán 3.2. ábra A hemopoetikus őssejt aszimmetrikus osztódása 3.3. ábra

Részletesebben

Új könnyűlánc diagnosztika. Dr. Németh Julianna Országos Gyógyintézeti Központ Immundiagnosztikai Osztály MLDT-MIT Továbbképzés 2006

Új könnyűlánc diagnosztika. Dr. Németh Julianna Országos Gyógyintézeti Központ Immundiagnosztikai Osztály MLDT-MIT Továbbképzés 2006 Új könnyűlánc diagnosztika Dr. Németh Julianna Országos Gyógyintézeti Központ Immundiagnosztikai Osztály MLDT-MIT Továbbképzés 2006 1845 Bence Jones Protein vizelet fehérje 1922 BJP I-II típus 1956 BJP

Részletesebben

Roche Personalised Healthcare Megfelelő kezelést az egyénnek 2009 szeptember 9

Roche Personalised Healthcare Megfelelő kezelést az egyénnek 2009 szeptember 9 Roche Personalised Healthcare Megfelelő kezelést az egyénnek 2009 szeptember 9 dr Kollár György Elvárás az egészségügytől Több hatékonyabb és biztonságosabb gyógyszer legyen elérhető 80 Kezelésre válaszolók

Részletesebben

Adatgyőjtés, mérési alapok, a környezetgazdálkodás fontosabb mőszerei

Adatgyőjtés, mérési alapok, a környezetgazdálkodás fontosabb mőszerei GazdálkodásimodulGazdaságtudományismeretekI.Közgazdaságtan KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSIMÉRNÖKIMScTERMÉSZETVÉDELMIMÉRNÖKIMSc Tudományos kutatásmódszertani, elemzési és közlési ismeretek modul Adatgyőjtés, mérési

Részletesebben

Az adaptív immunválasz kialakulása. Erdei Anna Immunológiai Tanszék ELTE

Az adaptív immunválasz kialakulása. Erdei Anna Immunológiai Tanszék ELTE Az adaptív immunválasz kialakulása Erdei Anna Immunológiai Tanszék ELTE NK sejt T Bev. 1. ábra Immunhomeosztázis A veleszületett immunrendszer elemei nélkül nem alakulhat ki az adaptív immunválasz A veleszületett

Részletesebben

5.2.5. ÁLLATGYÓGYÁSZATI IMMUNOLÓGIAI GYÓGYSZEREK ELŐÁLLÍTÁSÁRA SZÁNT ÁLLATI EREDETŰ ANYAGOK

5.2.5. ÁLLATGYÓGYÁSZATI IMMUNOLÓGIAI GYÓGYSZEREK ELŐÁLLÍTÁSÁRA SZÁNT ÁLLATI EREDETŰ ANYAGOK 1 5.2.5. ÁLLATGYÓGYÁSZATI IMMUNOLÓGIAI GYÓGYSZEREK ELŐÁLLÍTÁSÁRA SZÁNT ÁLLATI EREDETŰ ANYAGOK 07/2009:50205 javított 6.5 1. ALKALMAZÁSI TERÜLET Az állatgyógyászati célra szánt immunológiai gyógyszerek

Részletesebben

Közbeszerzési Értesítő száma: 2017/161. Eljárás fajtája: Közzététel dátuma: Iktatószám: 12757/2017 CPV Kód:

Közbeszerzési Értesítő száma: 2017/161. Eljárás fajtája: Közzététel dátuma: Iktatószám: 12757/2017 CPV Kód: Ajánlati felhívás 6. módosítása (DEK-435_Adásvételi szerz. a Minősített élelmiszerlánc KFI infrastruktúra fejlesztése c. GINOP-2.3.3-15-2016-00002 sz. projekt keretében labor-, ill. méréstech. eszk. beszerzésére

Részletesebben

Élelmiszerek. mikroszennyezőinek. inek DR. EKE ZSUZSANNA. Elválasztástechnikai Kutató és Oktató Laboratórium. ALKÍMIA MA november 5.

Élelmiszerek. mikroszennyezőinek. inek DR. EKE ZSUZSANNA. Elválasztástechnikai Kutató és Oktató Laboratórium. ALKÍMIA MA november 5. Élelmiszerek mikroszennyezőinek inek nyomában DR. EKE ZSUZSANNA Elválasztástechnikai Kutató és ktató Laboratórium ALKÍMIA MA 2009. november 5. Kémiai veszélyt lytényezők Természetesen előforduló mérgek

Részletesebben

In Situ Hibridizáció a pathologiai diagnosztikában és ami mögötte van.

In Situ Hibridizáció a pathologiai diagnosztikában és ami mögötte van. In Situ Hibridizáció a pathologiai diagnosztikában és ami mögötte van. Kneif Józsefné PTE KK Pathologiai Intézet Budapest 2017. 05. 26 Kromoszóma rendellenesség kimutatás PCR technika: izolált nukleinsavak

Részletesebben

Az ellenanyagok szerkezete és funkciója. Erdei Anna Immunológiai Tanszék ELTE

Az ellenanyagok szerkezete és funkciója. Erdei Anna Immunológiai Tanszék ELTE Az ellenanyagok szerkezete és funkciója Erdei Anna Immunológiai Tanszék ELTE Bev. 1. ábra Immunhomeosztázis A veleszületett és az adaptív immunrendszer szorosan együttműködik az immunhomeosztázis fenntartásáért

Részletesebben

6. Fehérjék kimutatása. Biokémiai és sejtszintű vizsgálatok

6. Fehérjék kimutatása. Biokémiai és sejtszintű vizsgálatok 6. Fehérjék kimutatása. Biokémiai és sejtszintű vizsgálatok Immunaffinitás, ellenanyagok. Western blot, ELISA, FACS, immuncitokémia, mikroszkópok (fény, EM, fluoreszcens, konfokális) 6. Fehérjék kimuatásának

Részletesebben

Analizátorok. Cél: Töltött részecskék szétválasztása

Analizátorok. Cél: Töltött részecskék szétválasztása Analizátorok Cél: Töltött részecskék szétválasztása Analizátor típusok: mágnes (B) elektrosztatikus (ESA) kvadrupol (Q) ioncsapda (trap) repülési idő (TOF) lineáris ioncsapda (LIT) Fourier transzformációs

Részletesebben

ADATBÁNYÁSZAT I. ÉS OMICS

ADATBÁNYÁSZAT I. ÉS OMICS Az élettudományi-klinikai felsőoktatás gyakorlatorientált és hallgatóbarát korszerűsítése a vidéki képzőhelyek nemzetközi versenyképességének erősítésére TÁMOP-4.1.1.C-13/1/KONV-2014-0001 ADATBÁNYÁSZAT

Részletesebben