Vörösvértestmembránokra ható vegyszerek. hatásmechanizmusának vizsgálata

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Vörösvértestmembránokra ható vegyszerek. hatásmechanizmusának vizsgálata"

Átírás

1 Doktori (Ph.D.) értekezés tézisei Vörösvértestmembránokra ható vegyszerek hatásmechanizmusának vizsgálata Ágner Gabriella Semmelweis Egyetem, Doktori Iskola 6. sz. program: Ionizáló és nemionizáló sugárzások biológiai hatásai Témavezető: Dr. Blaskó Katalin Programvezető: Dr. Rontó Györgyi 2001

2 Összefoglalás A Pseudomonas syringae pv. syringae növényi kórokozó baktérium által termelt ciklikus lipodepszipeptidek (CLP), a syringomycin E (SRE) és a syringopeptin 22A (SP22A) fungicid hatást gyakorolnak különböző gombafajokra. A vegyületek hatásának fő támadáspontja a sejtmembrán. A CLP-ek vagy származékaik a szisztémás gombás betegségek terápiájában is felhasználásra kerülhetnek, ezért fontos, hogy megismerjük a vörösvértestekre kifejtett hatásukat. A CLP-ek emberi vörösvértestmembránra gyakorolt hatását radioizotópos transzportkinetikai módszerekkel vizsgáltuk. A SRE 2 x 10 6 molekula/sejt-nél nagyobb koncentráció esetén a sejtek egy részén igen gyors és irreverzibilis hemolízist hoz létre és a lízis mértéke a mérés során változatlan marad. A SP22A által okozott lassú és a sejtek duzzadásával járó hemolízis a kolloid ozmotikus mechanizmus eredményeként jön létre. 2 x 10 6 molekula/sejt-nél nagyobb koncentrációban alkalmazott SRE hatására megnőtt a lízist túlélő vörösvértestek membránjának ionáteresztőképessége, a SP22A pedig már a lízisküszöb alatti koncentrációban is megnövelte a membrán 86 Rb + -ra vonatkozó permeabilitását. A permeabilitás-növekedés oka, hogy a CLP-ek a vörösvértestmembránban pórusokat képeznek és az ionok ezeken keresztül szabad diffúzióval áramlanak. A SP22A hatására a membrán 86 Rb + -permeabilitása átlagosan négyszerese az azonos koncentrációjú SRE hatására létrejött 86 Rb + -permeabilitásnak. Meghatároztuk a két CLP megoszlási hányadosát a vörösvértestmembrán és az extracelluláris tér között és megállapítottuk, hogy a SRE megoszlási hányadosa négyszerese a SP22A-ének. Ebből arra következtettünk, hogy a két vegyület hatására létrejövő különböző mértékű permeabilitás növekedés oka a SP22A nagyobb pórusképző aktivitása, és nem az eltérő lipofilitás miatt a membránban létrejött különböző hatóanyag koncentráció. A SRE-pórusok meghatározott élettartammal rendelkeznek, majd időben inaktiválódnak. A csatorna-inaktiválódás sebessége nagymértékben függ a hőmérséklettől. A SRE-pórusok 37 C-on már perc alatt inaktiválódnak, 20 Con csak perc alatt, míg 6 C-on, a vörösvértestmembrán fő lipidjeinek fázisátalakulási hőmérséklete alatt nem lép fel inaktiváció. Ez az eredmény azt jelzi, hogy a SRE-pórus inaktivációs mechanizmusában fontos szerepük van a membránt 1

3 alkotó lipideknek. A SP22A-pórusok a vizsgált időtartamban, 90 perc alatt még testhőmérsékleten sem inaktiválódnak. Az emberi vörösvértestmembrán lipidösszetételét megváltoztatva megvizsgáltuk az egyes szterolok SRE-pórusképzésre gyakorolt hatását. Megállapítottuk, hogy a membrán koleszterintartalmának csökkentése ill. ergoszterinre történő részleges szubsztitúciója megnöveli a pórusképző aktivitását. A koleszterinnek az SREpórusképződést gátló hatása fontos lehet a SRE szisztémás alkalmazása szempontjából. Summary The cyclic lipodepsipeptides (CLPs) syringomycin E (SRE) and syringopeptin 22A (SP22A) produced by the plant pathogenic bacterium Pseudomonas syringae pv. syringae have fungicidal activity on different fungi. The primary site of their action is the plasma membrane. The molecules or their derivatives may also be perspective drugs in the therapy of systemic opportunistic mycoses so it seems to be important to know their effect on red blood cells. Transport kinetic methods were used to study the action of CLPs on human red blood cells (RBCs). SRE above the concentration of 2 x 10 6 molecules/cells lyses a fraction of cells in a fast and irreversible way, then the extent of lysis remains constant. The SP22A induced relatively slow hemolysis accompanied by the swelling of cells is based on the colloid osmotic mechanism. Above the concentration of 2 x 10 6 molecules/cells SRE increases the ion permeability of the lysis survived cells, while SP22A has that effect already below the lytic threshold concentration. The permeability increase was explained by the formation of CLP-pores in RBC membranes and the free diffusion of ions through these pores. The SP22A-induced 86 Rb + -permeability is about 4 times of that induced by SRE at the same concentration. The partition coefficients of both CLPs between the RBC membrane and the extracellular space were determined. It was found that the partition coefficient of SRE is 4 times higher than that of SP22A. It was concluded that the different permeability increases induced by the 2 CLPs is the result of the higher pore-forming activity of SP22A as compared to that of SRE and not that of the different CLP concentration in the membrane due to the different lipophilic character of the molecules. SRE forms pores with well defined life times then they inactivate in time. The 2

4 speed of pore inactivation depends strongly on temperature. The SRE pores are inactivated at 37 C in min, at 20 C only in min, while at 6 C, below the phase temperature of the major lipid components of the human RBCs there is no pore inactivation. This result indicates that the lipids are involved in the mechanism of the SRE pore inactivation. With SP22A no pore inactivation was observed during the measurement (in 90 min after the addition of SP22A) even at 37 C. The influence of sterols on the SRE-pore formation was studied after altering the membrane sterol composition of the human red blood cells. Partial depletion of cholesterol or partial substitution by ergosterol increased the pore-forming activity of SRE compared to membranes with unaltered sterol composition. The protective role of cholesterol in the pore-forming activity of SRE may be an important factor in the perspective therapeutic use. I. Bevezetés és célkitűzések A Pseudomonas syringae pv. syringae növényi kórokozó baktérium által termelt lipodepszipeptidek, a syringomycin E (SRE) és a syringopeptin 22A (SP22A) fungicid hatást gyakorolnak különböző gombafajokra. A vegyületek hatásának fő támadáspontja a sejtmembrán. A molekulák vagy származékaik a terápiában is felhasználást nyerhetnek, ezért a vörösvértestekre kifejtett hatásuknak, mint potenciális szisztémás gombaellenes szerek hatásának ismerete fontos lehet. A vörösvértestmembrán, mint egyszerű, ugyanakkor természetes biológiai membrán, modellként szolgál különböző membránra ható gyógyszermolekulák, elsősorban ionofór antibiotikumok által előidézett iontranszport-folyamatok kinetikai vizsgálatáran is. Ilyen meggondolások alapján vizsgáltuk a SRE és a SP22A emberi vörösvértestekre gyakorolt hatásait transzportkinetikai módszerekkel. Munkánk célja volt, hogy a két lipodepszipeptidnek az emberi vörösvértestmembránon keresztül a transzportfolyamatokra gyakorolt befolyását tanulmányozzuk, és megvizsgáljuk az iontranszport-növelő hatás mechanizmusait. Különös érdeklődéssel vizsgáltuk a szterolok esetleges jelentőségét a SRE-nek az emberi vörösvértestmembránra gyakorolt hatásában, mivel korábbi adatok szerint ezek a lipidek játszanak szerepet a SRE gombaellenes hatásában. 3

5 II. Módszerek Az általunk alkalmazott legfontosabb vizsgálati módszerek közül megemlítem a radioizotópos transzportkinetikai módszert, a vér különböző paramétereinek (hematokrit érték, vörösvértestszám, méreteloszlás) meghatározását COBAS-MICROS hematológiai automatával, hemoglobin koncentráció mérését spektrofotometriásan, ciánmethemoglobinná történő átalakítás után, a vörösvértestek membránpotenciáljának meghatározását fluorimetriás módszerrel, a sejtmembrán koleszterin és ergoszterintartalmának mérését spektrofotometriásan. A vörösvértestek szterolösszetételét liposzómás előkezeléssel változtattuk meg. III. Eredmények és megbeszélés A SRE hemolízist okozó és pórusképző hatása emberi vörösvértestmembránon 2 x 10 6 molekula/sejt koncentráció alatt a SRE nem okoz mérhető hemolízist. Ennél nagyobb koncentrációk esetén a SRE hatására az emberi vörösvértestek egy része igen gyorsan (2 percen belül) hemolízist szenved és ezután a lízis mértéke nem növekszik tovább 50 percen át. Viszonylag széles koncentrációtartományban ((2 12) x 10 6 molekula/sejt) a lízis mértéke közel lineáris függvénye a SRE koncentrációnak. A sejtek átlagos mérete SRE hatására nem változik. Mindezek arra engednek következtetni, hogy a SRE a sejtekben véletlenszerű eloszlást követ, a sejtek egy része elegendően sok SRE molekulát köt meg ahhoz, hogy igen gyorsan lízist szenvedjen, ami irreverzibilis szerkezeti változás következménye. Az épen maradt sejtek ionpermeabilitása megnövekszik, ennek következtében a 86 Rb + gyors kiáramlását követhetjük nyomon. Az iontranszport a SRE által a vörösvértestekben képződött pórusokon keresztül zajlik. 37 C-on a K + Na + -ATP-áz enzim aktivitása a vörösvértestmembránban nagy, azonban mivel a K + Na + -pumpát gátló ouabain jelenléte a SRE hatására kialakult 86 Rb efflux kinetikáját nem befolyásolja, ezért az aktív transzport szerepét kizártuk. A 86 Rb + efflux kinetikája a SRE hozzáadása után igen jellegzetes: a gyorsan 4

6 meginduló transzport néhány perc alatt telítésbe megy. A telítési érték azonban kisebb, mint a sejtek intra- és extracelluláris tere közötti egyensúlyi ioneloszlásnak megfelelő érték (N ) volna. A 86 Rb + efflux kinetikáját kétféleképpen magyarázhatjuk: 1, vagy azt feltételezzük, hogy a diffúzió valamennyi lízist túlélő sejten keresztül kialakult SREpórusokon keresztül folyik, majd 5 6 perccel a SRE hozzáadása után az összes pórus egyszerre inaktiválódik, 2, vagy azt feltételezzük, hogy a SRE hatására a vörösvértestekben háromféle populáció jön létre: 1, lizált sejtek, 2, módosított sejtek, 3, módosítatlan sejtek. A transzport csak a módosított sejtekben levő SRE-pórusokon keresztül jön létre, a módosítatlan sejtekben vagy nincsenek SRE-pórusok, vagy nem zajlik rajtuk transzport. A kérdés megválaszolásához előrevisz az a tapasztalat, hogy a lízist nem szenvedett sejtekből mind a 86 Rb +, mind a hemoglobin kiáramlását ki tudtuk mutatni. Dalla Serra és mtsai szerint a pórusok mérete függ a SRE koncentrációtól. Az általunk alkalmazott SRE koncentráció esetén a pórusok átmérőjét 3,3 3,4 nm-nek becsültük. A monomer hemoglobin átmérője gömb alakú molekulát feltételezve körülbelül 3 nm. A hemoglobin disszociációs állandói (tetramer/dimer K d = 4 x 10-6 mol/l, dimer/monomer K d = 3 x 10-9 mol/l) alapján a vörösvértestekben a monomer hemoglobin koncentrációja 10-6 mol/l. Mindezek alapján úgy véljük, hogy a hemoglobin a sejtekből monomer formában jut ki a SRE-pórusokon keresztül. A hemoglobin efflux kinetikáját két exponenciális függvény eredőjeként tudtuk jellemezni. Eredményeink szerint a transzport sebessége a SRE adagolás után perccel csökken, de egy óra múlva sem fejeződik be teljesen. Ez a tapasztalat ellentmond a 86 Rb + transzportkinetika olyan értelmezésének, ami szerint valamennyi sejtben kialakulnak SRE-pórusok, amik rövidesen inaktiválódnának. Ekkor ugyanis a 86 Rb + -nál nagyobb méretű hemoglobin transzportnak is le kellene állnia. Ezért úgy véljük, hogy a transzport a módosított sejtek membránján keresztül zajlik, a módosítatlan sejtek izotóptartalma nem vesz részt a egyensúlyi ioneloszlásban. Így a telítési N t érték megegyezik a módosított sejtek intracelluláris tere és az extracelluláris tér közötti egyensúlyi ioneloszlásnak megfelelő értékkel (N (mód)). A 5

7 kisméretű 86 Rb + tehát igen gyorsan áramlik ki a módosított sejtekből, néhány perc alatt kialakul az egyensúlyi ioneloszlás a sejtek intracelluláris tere és az extracelluláris tér között, ekkor a 86 Rb + transzport leáll. A nagyobb méretű hemoglobin molekula transzportsebessége kisebb, a 86 Rb + -ra ill. a hemoglobinra vonatkozó permeabilitási állandók aránya (p Rb /p Hb 7 1) megfelel a hemoglobin és a hidratált Rb + méretarányának, vagyis mindkét ion szabad diffúzióval áramlik a SRE-pórusokon keresztül. A hemoglobin transzport sebességének későbbi megváltozása, a membrán hemoglobinra vonatkozó permeabilitásának csökkenése arra utal, hogy a SRE-pórusok meghatározott élettartammal rendelkeznek, ez perc, majd inaktiválódnak. Eredményeink összhangban állnak Kaulin és mtsai BLM-en nyert eredményeivel is. Single channel vezetőképesség-méréseik szerint a SRE a lipid bilayer membránon kis és nagy pórusokat képez, ez utóbbiak hat kis pórusból álló clusterek. A nagy pórusok vezetőképessége hatszor nagyobb a kicsikénél. A mi vörösvértestmembránon nyert eredményeinkből ugyancsak kis és nagy pórusok létrejöttére következtethetünk. A SREvel kezelt vörösvértestmembránban a módosított sejtekben nagy pórusok képződnek, míg a módosítatlan sejtek csak kis méretű pórusokat tartalmaznak. A rajtuk keresztül végbemenő transzport sebessége elhanyagolhatóan kicsi a nagy pórusokon keresztül létrejövő transzport mértékéhez képest. BLM-en végzett kísérletek alapján a SRE-csatornák gyenge anionszelektivitást mutatnak, a csatorna tulajdonságai függnek a membrán két oldala közé kapcsolt feszültségtől. Megvizsgáltuk a vörösvértestmembránban a SRE által képzett csatornák érzékenységét a membránpotenciál nagyságára és polaritására. Emberi vörösvértesteken a SRE pórusképző aktivitása gyakorlatilag független a vörösvértestek külső és belső tere között kialakított membránpotenciáltól. A SRE-pórusok inaktivációja SRE-rezisztens mutáns S. cerevisiae törzseken nyert eredmények arra utaltak, hogy a SRE fungicid hatásában a lipideknek szerepük van. A SRE lipopeptid szerkezetéből adódóan kölcsönhatásba léphet a vörösvértestmembrán lipidjeivel is, ami előmozdíthatja a SRE penetrációját a membránba. Tapasztalataink szerint a hemoglobin transzportsebessége 37 C-on a SRE hozzáadása után perccel csökken, amit 6

8 pórus-inaktivációval értelmezünk. Ebben a folyamatban a lipidek ugyancsak szerepet játszhatnak. Mivel a lipidek mozgékonyságát a hőmérséklet döntően befolyásolja, ezért megvizsgáltuk a hőmérséklet hatását a SRE pórusképző aktivitására, pontosabban a pórusok jelenlétét jellemző 86 Rb + transzportra. A testhőmérsékleten (37 C), szobahőmérsékleten (20 C), valamint 6 C-on mért 86 Rb + -efflux kinetikája alapján megállapítottuk, hogy a vizsgált hőmérsékleteken azonos koncentrációjú SRE hatására létrejött 86 Rb + transzport kinetikája hasonló a módosított sejtekben. Mindhárom hőmérsékleten a transzport egyetlen exponenciális függvénnyel jellemezhető. A lizált valamint a módosított sejtek arányában sincs szignifikáns különbség. Mindez arra mutat, hogy a hőmérséklet nem befolyásolja a SRE penetrációját. A 37 C-on, 20 C-on ill. 6 C-on mért hemoglobin efflux kinetikája különböző. Testhőmérsékleten és szobahőmérsékleten a kinetika két különböző kitevőjű exponenciális függvénnyel jellemezhető, a kitevők változását 37 C-on a SRE hozzáadás után perccel tapasztaltuk. Szobahőmérsékleten a transzportsebesség megváltozása a 37 C-hoz képest perccel később jelenik meg, míg 6 C-on a transzport sebessége 90 perc alatt sem változott. E tapasztalatot a csatornák inaktivációjával magyarázzuk, ami a hőmérséklettől függ. Az értelmezéshez tekintetbe kell venni azt a tényt, hogy a SRE által okozott gyors 86 Rb + efflux 37 ill. 20 C-on még a csatornák inaktivációja előtt eléri az egyensúlyi eloszlásnak (N (mód)) megfelelő értéket, ezért a 86 Rb + transzport mindegyik hőmérsékleten egyetlen exponenciális függvénnyel írható le. A hemoglobin transzporkinetika azt tükrözi, hogy a transzport sebessége kisebb, mint a rubídiumé, és időben is változik. A nagyobb méretű hemoglobin molekula lassabban vándorol kifelé, és az időben jelentkező csatornainaktiváció tovább csökkenti a transzport-sebességet. A 6 C-on végzett mérések a vörösvértestmembrán lipidjeinek fázisátalakulási hőmérséklete alatt történtek, ezen a hőmérsékleten mind a 86 Rb +, mind a hemoglobin transzport sebessége változatlan. A fázisátalakulási hőmérséklet alatt a lipidek mozgása a membránban gátolt, feltételezhető, hogy a membrán-lipidek szerepet játszhatnak a SRE pórusok inaktivációjában is. BLM-en a SRE-clusterek syringomycinből és foszfolipidekből felépülő komplexek. Úgy véljük, hogy a komplexeken belül magasabb hőmérsékleten a lipidek és a SRE molekulák egymás közti elmozdulása lehetséges, és 7

9 ez konformáció-változáshoz, azaz a csatorna inaktivációjához vezethet. Minél magasabb a hőmérséklet, és ennek következtében minél nagyobb a membrán fluiditása, annál kifejezettebb lehet a SRE lipid komplex mozgása, ezért 37 C-on gyorsabban kialakulhat az inaktiváció, mint 20 C-on. Fázisátalakulási hőmérséklet alatt viszont a lipidek mozgása gátolt, valószínűleg ezért nem észlelhető 6 C-on pórus-inaktiváció. DOPS/DOPE-ből (1/1) készített BLM-en végzett vezetőképesség-mérések alapján a SRE-pórusok inaktivációja modell lipid membránokon is függ a hőmérséklettől. 17 C-on a SRE-vel kezelt membrán integrált vezetőképessége időben nem változik, 23 C-on azonban a SRE hatására megnövekedett vezetőképesség perccel a SRE adagolás után folyamatosan csökken. Ennek oka lehet vagy a nyitott pórusok számának csökkenése, vagy a pórusok tulajdonságainak (élettartam, vezetőképesség) megváltozása. Single channel kísérletekkel bizonyítottuk, hogy az egyes pórusok vezetőképessége és élettartama időben nem változik, így az inaktivációt a nyitott pórusok számának csökkenése okozza. A SRE-pórusok számának csökkenése testhőmérsékleten fontos élettani jelentőséggel rendelkezhet. A clusterképződés BLM-en a SRE és a lipidek kölcsönhatásának következménye. Eredményeink alapján úgy véljük, hogy a vörösvértestmembránban is hasonló kölcsönhatás játszódik le: a SRE-pórus képzésében nagyszámú lipidmolekula vesz részt, ez a membrán szerkezeti integritását megzavarja. A pórus-inaktiváció a membránszerkezet visszaállítása érdekében egy védekező mechanizmus lehet. Ez a védekező mechanizmus fiziológiás oldatban szuszpendált vörösvértestmembránon, testhőmérsékleten viszonylag gyorsan (15 20 perc alatt) lezajlik, így a SRE relatív kis toxicitásának a fizikai hátterét jelentheti. Ma még nem ismert az, hogy hasonló inaktivációs folyamat gombasejteken is létrejön-e. Ha nem jön létre, akkor az emberi vörösvértesteken kialakuló inaktiváció alapja lehet a SRE gombasejtekre gyakorolt szelektív terápiás hatásának. A vörösvértestmembrán szterolösszetételének hatása a SRE pórusképző aktivitására A gomba ergoszterin szintéziséért felelős gén, a SYR 1 hiányzik bizonyos SRErezisztens S cerevisiae fajokból, Feigin és mtsai szerint pedig a szterolok befolyásolják a SRE-nek a modellmembránokra gyakorolt hatását. Mi humán vörösvértesteken azt 8

10 tanulmányoztuk, hogy a membrán szterolösszetétele mennyiben módosítja a molekula hatását. Összehasonlítottuk az azonos koncentrációjú SRE által három különböző szterol-összetételű vörösvértestmembránon létrehozott 86 Rb + efflux kinetikáját. Ezek rendre: koleszterin helyett részben ergoszterint tartalmazó; csökkent koleszterint; valamint normál koleszterint tartalmazó vörösvértestek voltak. Megállapítottuk, hogy a csökkent koleszterintartalmú és a részben ergoszterin-tartalmú membránon igen gyors a 86 Rb + transzport, ami néhány perc alatt eléri a módosított sejtek és az extracelluláris tér közti egyensúlyi ioneloszlásnak megfelelő értéket. A változatlan szterolösszetételű sejtek esetében ez az egyensúly lassabban alakul ki. A módosított koleszterintartalmú sejtek 86 Rb + -permeabilitása három hat-szorosa a normál koleszterintartalmú sejtekének, ami a koleszterinnek a pórusképződést gátló hatására utal. A különböző szterol-összetételű vörösvértestmembránokon azonos koncentrációjú SRE hatására lizált és módosított sejtek koncentrációja tekintetében nem tapasztaltunk szignifikáns eltérést. Ez a tény arra utal, hogy a szterolok nem befolyásolják a SRE penetrációját a membránba. Csökkent koleszterint, vagy részben ergoszterint tartalmazó membránon a SRE hozzáadása után mért hemoglobin efflux kinetikája igen hasonló a normál szterolösszetételű sejteken mért hemoglobin transzportéhoz. Ami azt valószínűsíti, hogy a szterolok nem játszanak szerepet a SRE-pórusok inaktivációjában. A bemutatott eredmények alapján arra következtethetünk, hogy a szterolok nem befolyásolják a SRE bejutását a membránba, de jelentősen megnövelik már beépült SRE csatornaképző aktivitását. Feiginnek és mtsainak BLM-en nyert eredményei szerint a koleszterin közvetlenül nem vesz részt a SRE pórusok felépítésében, de a membránban megnöveli a SREpórusképződéshez szükséges aktiválási energiát. Ez az adat értelmezheti az általunk tapasztalt megnövekedett pórusképző aktivitást részleges koleszterin-kivonás hatására. Az ergoszterin a koleszterinnél kisebb mértékben növeli meg a SRE-csatornaképzéshez szükséges energiát, ami összhangban van azzal az eredményünkkel, hogy a koleszterin helyett részben ergoszterint tartalmazó vörösvértestmembránban ugyancsak nagyobb a SRE-pórusképződés, mint a normál szterolösszetételű sejteken. Ez az eredményünk fontos lehet a SRE-nek (vagy bizonyos származékainak) későbbi terápiás alkalmazása szempontjából. A terápiában megcélzott gombasejtek ugyanis ergoszterint tartalmaznak, így ezekre várhatóan a SRE erősebben hat, mint a koleszterin-tartalmú emberi 9

11 vörösvértestekre. A SP22A hemolízist okozó és pórusképző hatása emberi vörösvértestmembránon Kimutattuk, hogy a SP22A az emberi vörösvértestek egy részén hemolízist okoz, a lízis perc alatt alakul ki és a sejtek térfogatának növekedésével jár. Ez az eredmény egybevág Hutchison és mtsai feltételezésével, hogy a syringopeptinek által okozott hemolízis kolloid ozmotikus mechanizmus alapján jön létre: a sejtekben képződő pórusokon keresztül az ionok és a víz beáramlását követően a sejtek megduzzadnak, és a megnövekedett térfogat szétfeszíti a sejtet. A SP22A hemolízist okozó hatása 2 x 10 6 molekula/sejt-nél nagyobb koncentráció esetén volt mérhető és a lízis mértéke a koncentrációval szigmoid függvény szerint változott. A lízis Hill szerinti ábrázolásából a Hill együttható 2,8-nak adódott, ami azt jelzi, hogy a hemolízis SP22A molekulák oligomerizációjának eredménye, a monomerek száma az oligomerben legalább 3. Meg kell említeni, hogy a Hill féle ábrázolás során nyert egyenes meredeksége gyakran alábecsüli az oligomerek számát, ezért jelen esetben is inkább csak közelítő becslésre alkalmas. Kimutattuk, hogy a SP22A már a lízisküszöb alatti koncentrációban is jelentősen megnöveli a membrán 86 Rb + -ra vonatkozó permeabilitását: SP22A (4 x 10 5 molekula/sejt koncentráció) hatására gyorsan megindul a 86 Rb + kiáramlása, és 7 x 10 5 molekula/sejtnél nagyobb SP22A koncentrációnál a 86 Rb + -efflux eléri az összes vörösvértest intra és extracelluláris tere közötti egyensúlyi ioneloszlásnak megfelelő (N értéket. A 37 C-on mért 86 Rb + efflux kinetikáját egyetlen exponenciális függvénnyel jellemeztük, a transzport sebessége 80 perc alatt sem változik. Ebből arra következtetünk, hogy a SP22A-pórusok még testhőmérsékleten sem inaktiválódnak. Ezt BLM-en végzett méréseink is megerősítik, a DOPS/DOPE (1/1)-ből készített lipid bilayer membránon 2,5 órán keresztül nem változott a SRE-pórusok vezetőképessége 23 C-on. Megállapítottuk, hogy a SP22A-val kezelt membrán 86 Rb + -ra vonatkozó permeabilitási állandója a SP22A koncentráció harmadik hatványával arányos. Ez arra utal, hogy a pórusképzés a SP22A oligomerizáció eredménye és a pórusképzésben résztvevő monomerek száma legalább 3. 10

12 A SRE és a SP22A emberi vörösvértestmembránra gyakorolt hatásainak összehasonlítása SRE hatására a vörösvértestek egy része igen gyorsan hemolízist szenved. A hemolízist túlélő sejtek mérete nem változik a SRE hozzáadása után, azaz a hemolizált sejtek nem záródnak vissza. Ez arra utal, hogy a lízis irreverzibilis folyamat. A SP22A által okozott lízis percig tart és a sejtek duzzadásával jár. Ebből arra következtettünk, hogy a SP22A által okozott hemolízis kolloid ozmotikus mechanizmus eredménye. A SRE által okozott gyors hemolízis mechanizmusát még nem ismerjük pontosan. A hemolízis mindkét lipodepszipeptid esetén egy küszöbkoncentráció (2 x 10 6 molekula/sejt) felett jelentkezik. A hemolízis mértékét a CLP koncentráció függvényében Hill szerint ábrázolva megállapítottuk, hogy mindkét lipodepszipeptid által előidézett hemolízis oligomerizációval járó folyamat eredménye, ahol a monomerek száma minimum 2 3. Mindkét CLP, a SRE és a SP22A is megnöveli az emberi vörösvértestmembrán 86 Rb + -áteresztőképességét, az emberi vörösvértestmembránban kétféle, kis és nagy pórusokat képez, amiken keresztül az ionok (SP22A-pórusokon a 86 Rb +, SREpórusokon a 86 Rb + és a hemoglobin) szabad diffúzióval áramlanak kifelé. A nagy pórusok 6 kis pórusból álló clusterek. SRE esetében a kis pórusokkal rendelkező ún. módosítatlan sejtek permeabilitása elhanyagolható a nagy pórusokat is tartalmazó ún. módosított sejtek permeabilitásához képest. Ezért a 86 Rb + transzport csak ez utóbbiakon keresztül zajlik, és eléri az egyensúlyi ioneloszlást a módosított sejtek intracelluláris tere és az extraceluláris tér között. Ezzel szemben a SP22A esetében valamennyi sejt módosított, így a transzport az összes sejten keresztül zajlik addig, amíg el nem éri az egyensúlyi eloszlásra jellemző értéket (N ). A SP22A-val kezelt vörösvértestmembránon 86 Rb + efflux a lízisküszöb egyötödénél, 4 x 10 5 molekula/sejt koncentráció felett mérhető. A membrán 86 Rb + -ra vonatkozó permeabilitási állandója a SP22A koncentrációval hatványfüggvény szerint változik, a koncentráció harmadik hatványával arányos. Ez jó egyezést mutat a hemolízis alapján számolt Hill együttható értékével (2,8) és megerősíti, hogy a SP22Anál a lízis és az ionpermeabilitás-növekedés egyaránt oligomerizációs folyamat, a több 11

13 molekulából álló SP22A-pórusok kialakulásának következménye. A SRE esetében az a minimális koncentráció, ami felett 86 Rb + - ill. hemoglobin-efflux mérhető, megegyezik a hemolízist okozó hatásnál nyert küszöbkoncentrációval. E koncentráció felett a SRE-vel kezelt membrán 86 Rb + -ra vonatkozó permeábilitási együtthatója és a SRE koncentráció között közel lineáris összefüggés. Ez a lineáris kapcsolat nincs ellentmondásban az oligomerizációval, tekintetbe véve, hogy a SRE-pórusok inaktiválódnak. Az inaktivációra annak alapján lehetett következtetni, hogy SRE hatására a hemoglobin efflux 37 C-on két exponenciális függvény eredőjeként jellemezhető, a transzportsebességi állandó perccel a SRE hozzáadása után csökken. A SP22A esetében csatorna-inaktiváció a vizsgálat ideje alatt nem volt megfigyelhető. A SP22A pórusok inaktiválódásának hiánya a két CLP eltérő szerkezetével magyarázható. A két molekula nettó töltése ugyan azonos, és a lipid-farokrész nagysága is közel egyező, mégis a SRE-t alkotó 9 aminosav többsége poláros, a SP22A pedig nagyobb részt apoláros aminosavakból áll, tehát erősebben lipofil. A SP22A mérete is nagyobb a SRE méreténél. Úgy véljük, hogy a membrán lipidmolekulái között a nagyobb, hidrofób molekula szerkezetileg kevésbé idegen, ezért az inaktivációs védekező mechanizmus kisebb valószínűséggel alakul ki ellene, mint a hidrofilebb SRE-pórusok ellen. A SRE esetében a szervezetnek ez a védekező mechanizmusa egyben e vegyület terápiás előnyét is jelezheti a SP22A-val szemben. A 86 Rb + -ra és a hemoglobinra vonatkozó transzport-sebességi állandók aránya a SRE-vel kezelt membrán esetében megfelel a hemoglobin- és a hidratált 86 Rb-ion felületek arányának, ez támasztja alá, hogy mindkét ion szabad diffúzióval jut ki a SRE pórusokon keresztül. A SP22A-pórusokon keresztül a 86 Rb-ionok szabadon áramolhatnak, ugyanakkor a hemoglobin nem. Ez az eredmény összhangban áll Dalla Serra és mtsainak eredményeivel. Az általunk alkalmazott koncentrációban ugyanis a SRE-pórusok átmérője 3,3 3,4 nm, így e pórusokon a kb. 3 nm átmérőjű hemoglobin monomer szabadon átjuthat, ezzel szemben a SP22A-pórus átmérője koncentrációtól függetlenül 1,8 nm, ennélfogva az ennél nagyobb méretű hemoglobin monomer nem haladhat át a SP22A-pórusokon. A 2 x 10 6 molekula/sejt SRE-vel ill. SP22A-val kezelt membrán 86 Rb + -ra vonatkozó permeabilitási állandóinak összehasonlítása azt mutatja, hogy az utóbbi körülbelül négyszerese a SRE-vel kezeltének. Lipid bilayer membránon nyert 12

14 eredményeink azt mutatják, hogy azonos vezetőképesség-növekedés előidézéséhez a SRE-ből tízszeres koncentráció alkalmazása szükséges, mint SP22A-ból. A SP22A SRE-hez viszonyított erősebb lipofil tulajdonsága arra utal, hogy az előbbi megoszlási hányadosa nagyobb lehet az utóbbiénál. Meghatároztuk a SRE-nek, ill. a SP22A-nak a vörösvértestmembrán és az extracelluláris tér közötti megoszlási hányadosát, ami SRE esetében kb. négyszer nagyobb érték, mint SP22A-nál. Ennek alapján megállapítottuk, hogy SP22A hatására létrejött nagy permeabilitás a membránba beépült SP22A molekulák nagyobb pórusképző aktivitásárval értelmezhető. A SRE-nek a SP22A-hoz viszonyított kisebb pórusképző aktivitása nem csökkenti az első vegyület terápiás értékét a másodikkal szemben, ellenkezőleg, a humán vörösvértestmembránon kapott kisebb hatás a vegyület kisebb toxicitását mutatja. Az a tapasztalat, hogy a szterolban szegény, vagy részben ergoszterint tartalmazó, a gombasejt membránjához közelítő szterol-összetételű vörösvértesteken a SRE pórusképző aktivitása jelentősen megnövekedett, biztató lehet a SRE későbbi, terápiás felhasználása szempontjából. IV. Új tudományos eredmények 1. Mindkét általunk vizsgált lipodepszipeptid, a SRE és a SP22A is hemolizálja a vörösvértestek egy részét és megnöveli a vörösvértestmembrán ionpermeabilitását. 2. A membrán ionpermeabilitás-növelő hatás pórusképződésen alapul, amely a lízishez hasonlóan oligomerizációs folyamat eredménye. 3. A SRE megoszlási hányadosa nagyobb, pórusképző hatása kisebb, mint a SP22A-é. 4. A SRE pórusok időben hőmérséklettől függően inaktiválódnak, a SP22A pórusok nem. A testhőmérsékleten percnél jelentkező inaktivációnak szerepe lehet a sejtek védekező mechanizmusában a membrán szerkezeti integritását megbontó idegen anyag ellen. 5. Csökkent koleszterin-tartalmú vagy részben ergoszterint tartalmazó vörösvértestmembránon a SRE pórusképző hatása megnövekedett. Ennek 13

15 jelentősége lehet a SRE-nek vagy származékainak későbbi terápiás felhasználása szempontjából. V. Saját közlemények: I. Blasko, K., Schagina, L. V., Agner, G., Kaulin, Yu. A., Takemoto, J. Y., Membrane sterol composition modulates the pore forming activity of syringomycin E in human red blood cells, Biochim. Biophys. Acta 1373: , II. Agner, G., Kaulin, Yu. A., Schagina, L.V., Takemoto, J.Y., Blasko, K., Effect of temperature on the formation and inactivation of syringomycin E pores in human red blood cells and bimolecular lipid membranes, Biochim. Biophys. Acta 1466: 79 86, III. Agner, G., Kaulin, Yu. A., Gurnev, P. A., Szabo, Zs., Schagina, L. V., Takemoto, J. Y., Blasko, K., Membrane permeabilizing activities of cyclic lipodepsipeptides, SP22A and syringomycin E from Pseudomonas syringae pv. syringae in human red blood cells and in bilayer lipid membranes, Bioelectrochemistry 52: , VI. Előadások, poszterek: I Ágner G., Tölgyesi F., Ullrich B., Blaskó K., Membránpotenciál meghatározása humán vörösvértesteken fluoreszcencia intenzitás mérése alapján, Pharma kollokvium, Budapest, 1997, II Agner, G., Schagina, L.V.,. Kaulin, Yu. A, Takemoto, J.Y., Blaskó, K., Steroldependent pore formation of syringomycin E on red blood cell membranes. J. Eur. Biophys, (1997) 26/1, p.66. (II. European Biophysical Congress, Orléans, 1997). III Agner, G., Schagina, L.V.,. Kaulin, Yu. A, Takemoto, J.Y., Blaskó, K., Sterolmodulated pore formation of syringomycin E on red blood cell membranes. A Magyar Biofizikai Társaság XVIII. Vándorgyűlése, Pécs, IV Agner, G., Blaskó, K., Syringomycin E membrán ionpermeabilitására gyakorolt hatásának vizsgálata emberi vörösvértesteken, IV. Clauder Ottó Emlékverseny, Budapest,

16 V Agner, G., Blaskó, K., Syringomycin E emberi vörösvértestmembrán ionpermeabilitásra gyakorolt hatásának vizsgálata, SOTE PhD Tudományos Napok 99, Budapest, VI Blaskó, K., Agner, G., Syringomycin E csatornaképződés kinetikai vizsgálata vörösvértest membránon, A Magyar Biofizikai Társaság XIX. Vándorgyűlése, Kecskemét,

Vörösvértestmembránokra ható vegyszerek. hatásmechanizmusának vizsgálata

Vörösvértestmembránokra ható vegyszerek. hatásmechanizmusának vizsgálata Vörösvértestmembránokra ható vegyszerek hatásmechanizmusának vizsgálata Ágner Gabriella Semmelweis Egyetem, Doktori Iskola 6. sz. program: Ionizáló és nemionizáló sugárzások biológiai hatásai 2001 Vörösvértestmembránokra

Részletesebben

Szerkezet és funkció kapcsolata a membránműködésben. Folyadékkristályok típusai (1) Dr. Voszka István

Szerkezet és funkció kapcsolata a membránműködésben. Folyadékkristályok típusai (1) Dr. Voszka István MODELLMEMBRÁNOK (LIPOSZÓMÁK) ORVOSI, GYÓGYSZERÉSZI ALKALMAZÁSA 2012/2013 II. félév II. 7. Szerkezet és funkció kapcsolata a membránműködésben Dr. Voszka István II. 21. Liposzómák előállítási módjai Dr.

Részletesebben

Szerkezet és funkció kapcsolata a membránműködésben. Folyadékkristályok típusai (1) Dr. Voszka István

Szerkezet és funkció kapcsolata a membránműködésben. Folyadékkristályok típusai (1) Dr. Voszka István MODELLMEMBRÁNOK (LIPOSZÓMÁK) ORVOSI, GYÓGYSZERÉSZI ALKALMAZÁSA 2015/2016 II. félév Időpont: szerda 17 30-19 00 Helyszín Elméleti Orvostudományi Központ Szent-Györgyi Albert előadóterme II. 3. Szerkezet

Részletesebben

Membránpotenciál, akciós potenciál

Membránpotenciál, akciós potenciál A nyugalmi membránpotenciál Membránpotenciál, akciós potenciál Fizika-Biofizika 2015.november 3. Nyugalomban valamennyi sejt belseje negatív a külső felszínhez képest: negatív nyugalmi potenciál (Em: -30

Részletesebben

Biológiai membránok és membrántranszport

Biológiai membránok és membrántranszport Biológiai membránok és membrántranszport Biológiai membránok A citoplazma membrán funkciói: térrészek elválasztása (egész sejt, organellumok) transzport jelátvitel Milyen a membrán szerkezete? lipidek

Részletesebben

Debreceni Egyetem Orvos- és Egészségtudományi Centrum Biofizikai és Sejtbiológiai Intézet

Debreceni Egyetem Orvos- és Egészségtudományi Centrum Biofizikai és Sejtbiológiai Intézet Debreceni Egyetem Orvos- és Egészségtudományi Centrum Biofizikai és Sejtbiológiai Intézet Az ioncsatorna fehérjék szerkezete, működése és szabályozása Panyi György www.biophys.dote.hu Mesterséges membránok

Részletesebben

Termodinamikai egyensúlyi potenciál (Nernst, Donnan). Diffúziós potenciál, Goldman-Hodgkin-Katz egyenlet.

Termodinamikai egyensúlyi potenciál (Nernst, Donnan). Diffúziós potenciál, Goldman-Hodgkin-Katz egyenlet. Termodinamikai egyensúlyi potenciál (Nernst, Donnan). Diffúziós potenciál, Goldman-Hodgkin-Katz egyenlet. Biológiai membránok passzív elektromos tulajdonságai. A sejtmembrán kondenzátorként viselkedik

Részletesebben

Biofizika szeminárium. Diffúzió, ozmózis

Biofizika szeminárium. Diffúzió, ozmózis Biofizika szeminárium Diffúzió, ozmózis I. DIFFÚZIÓ ORVOSI BIOFIZIKA tankönyv: III./2 fejezet Részecskék mozgása Brown-mozgás Robert Brown o kísérlet: pollenszuszpenzió mikroszkópos vizsgálata o megfigyelés:

Részletesebben

NÖVÉNYGENETIKA. Az Agrármérnöki MSc szak tananyagfejlesztése TÁMOP /1/A

NÖVÉNYGENETIKA. Az Agrármérnöki MSc szak tananyagfejlesztése TÁMOP /1/A NÖVÉNYGENETIKA Az Agrármérnöki MSc szak tananyagfejlesztése TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0010 A NÖVÉNYI TÁPANYAG TRANSZPORTEREK az előadás áttekintése A tápionok útja a növényben Növényi tápionok passzív és

Részletesebben

[S] v' [I] [1] Kompetitív gátlás

[S] v' [I] [1] Kompetitív gátlás 8. Szeminárium Enzimkinetika II. Jelen szeminárium során az enzimaktivitás szabályozásával foglalkozunk. Mivel a klinikai gyakorlatban használt gyógyszerhatóanyagok jelentős része enzimgátló hatással bír

Részletesebben

BIOFIZIKA I OZMÓZIS Bugyi Beáta (PTE ÁOK Biofizikai Intézet) OZMÓZIS

BIOFIZIKA I OZMÓZIS Bugyi Beáta (PTE ÁOK Biofizikai Intézet) OZMÓZIS BIOFIZIKA I OZMÓZIS - 2010. 10. 26. Bugyi Beáta (PTE ÁOK Biofizikai Intézet) OZMÓZIS BIOFIZIKA I - DIFFÚZIÓ DIFFÚZIÓ - ÁTTEKINTÉS TRANSZPORTFOLYAMATOK ÁLTALÁNOS LEÍRÁSA ONSAGER EGYENLET lineáris, irreverzibilis

Részletesebben

Membránszerkezet Nyugalmi membránpotenciál

Membránszerkezet Nyugalmi membránpotenciál Membránszerkezet Nyugalmi membránpotenciál 2011.11.15. A biológiai membránok fő komponense. Foszfolipidek foszfolipid = diglicerid + foszfát csoport + szerves molekula (pl. kolin). Poláros fej (hidrofil)

Részletesebben

térrészek elválasztása transzport jelátvitel Milyen a membrán szerkezete? Milyen a membrán szerkezete? lipid kettısréteg, hidrofil/hidrofób részek

térrészek elválasztása transzport jelátvitel Milyen a membrán szerkezete? Milyen a membrán szerkezete? lipid kettısréteg, hidrofil/hidrofób részek Biológiai membránok A citoplazma membrán funkciói: Biológiai membránok és membrántranszport térrészek elválasztása (egész sejt, organellumok) transzport jelátvitel Milyen a membrán szerkezete? lipidek

Részletesebben

Szívelektrofiziológiai alapjelenségek. Dr. Tóth András 2018

Szívelektrofiziológiai alapjelenségek. Dr. Tóth András 2018 Szívelektrofiziológiai alapjelenségek 1. Dr. Tóth András 2018 Témák Membrántranszport folyamatok Donnan egyensúly Nyugalmi potenciál 1 Transzmembrán transzport A membrántranszport-folyamatok típusai J:

Részletesebben

Hemoglobin - myoglobin. Konzultációs e-tananyag Szikla Károly

Hemoglobin - myoglobin. Konzultációs e-tananyag Szikla Károly Hemoglobin - myoglobin Konzultációs e-tananyag Szikla Károly Myoglobin A váz- és szívizom oxigén tároló fehérjéje Mt.: 17.800 153 aminosavból épül fel A lánc kb 75 % a hélix 8 db hélix, köztük nem helikális

Részletesebben

Folyadékkristályok; biológiai és mesterséges membránok

Folyadékkristályok; biológiai és mesterséges membránok Folyadékkristályok; biológiai és mesterséges membránok Dr. Voszka István Folyadékkristályok: Átmenet a folyadékok és a kristályos szilárdtestek között (anizotróp folyadékok) Fonal, pálcika, korong alakú

Részletesebben

Biológiai membránok fizikája, diffúzió, ozmózis Dr. Nagy László

Biológiai membránok fizikája, diffúzió, ozmózis Dr. Nagy László Biológiai membránok fizikája, diffúzió, ozmózis Dr. Nagy László -Az anyagcsere és a transzportfolyamatok. - Makrotranszport : jelentős anyagmennyiségek transzportja : csöveken, edényeken keresztül : nagyobb

Részletesebben

Dózis-válasz görbe A dózis válasz kapcsolat ábrázolása a legáltalánosabb módja annak, hogy bemutassunk eredményeket a tudományban vagy a klinikai

Dózis-válasz görbe A dózis válasz kapcsolat ábrázolása a legáltalánosabb módja annak, hogy bemutassunk eredményeket a tudományban vagy a klinikai Dózis-válasz görbe A dózis válasz kapcsolat ábrázolása a legáltalánosabb módja annak, hogy bemutassunk eredményeket a tudományban vagy a klinikai gyakorlatban. Például egy kísérletben növekvő mennyiségű

Részletesebben

Orvosi Fizika 10. Biológiai membránok fizikája, diffúzió, ozmózis Dr. Nagy László

Orvosi Fizika 10. Biológiai membránok fizikája, diffúzió, ozmózis Dr. Nagy László Orvosi Fizika 10. Biológiai membránok fizikája, diffúzió, ozmózis Dr. Nagy László -Az anyagcsere és a transzportfolyamatok. - Makrotranszport : jelentős anyagmennyiségek transzportja : csöveken, edényeken

Részletesebben

Sejtek membránpotenciálja

Sejtek membránpotenciálja Sejtek membránpotenciálja Termodinamikai egyensúlyi potenciál (Nernst, Donnan) Diffúziós potenciál, (Goldman-Hodgkin-Katz egyenlet) A nyugalmi membránpotenciál: TK. 284-285. A nyugalmi membránpotenciál

Részletesebben

Transzportfolyamatok a biológiai rendszerekben

Transzportfolyamatok a biológiai rendszerekben A nyugalmi potenciál jelentősége Transzportfolyamatok a biológiai rendszerekben Transzportfolyamatok a sejt nyugalmi állapotában a sejt homeosztázisának (sejttérfogat, ph) fenntartása ingerlékenység érzékelés

Részletesebben

Membrántranszport. Gyógyszerész előadás Dr. Barkó Szilvia

Membrántranszport. Gyógyszerész előadás Dr. Barkó Szilvia Membrántranszport Gyógyszerész előadás 2017.04.10 Dr. Barkó Szilvia Sejt membránok A sejtmembrán funkciói Védelem Kommunikáció Molekulák importja és exportja Sejtmozgás Általános szerkezet Lipid kettősréteg

Részletesebben

Influence of geogas seepage on indoor radon. István Csige Sándor Csegzi Sándor Gyila

Influence of geogas seepage on indoor radon. István Csige Sándor Csegzi Sándor Gyila VII. Magyar Radon Fórum és Radon a környezetben Nemzetközi workshop Veszprém, 2013. május 16-17. Influence of geogas seepage on indoor radon István Csige Sándor Csegzi Sándor Gyila Debrecen Marosvásárhely

Részletesebben

Kémiai reakciók sebessége

Kémiai reakciók sebessége Kémiai reakciók sebessége reakciósebesség (v) = koncentrációváltozás változáshoz szükséges idő A változás nem egyenletes!!!!!!!!!!!!!!!!!! v= ± dc dt a A + b B cc + dd. Melyik reagens koncentrációváltozását

Részletesebben

A plazminogén metilglioxál módosítása csökkenti a fibrinolízis hatékonyságát. Léránt István, Kolev Kraszimir, Gombás Judit és Machovich Raymund

A plazminogén metilglioxál módosítása csökkenti a fibrinolízis hatékonyságát. Léránt István, Kolev Kraszimir, Gombás Judit és Machovich Raymund A plazminogén metilglioxál módosítása csökkenti a fibrinolízis hatékonyságát Léránt István, Kolev Kraszimir, Gombás Judit és Machovich Raymund Semmelweis Egyetem Orvosi Biokémia Intézet, Budapest Fehérjék

Részletesebben

Az ioncsatorna fehérjék szerkezete, működése és szabályozása. A patch-clamp technika

Az ioncsatorna fehérjék szerkezete, működése és szabályozása. A patch-clamp technika Az ioncsatorna fehérjék szerkezete, működése és szabályozása. A patch-clamp technika Panyi György 2014. November 12. Mesterséges membránok ionok számára átjárhatatlanok Iontranszport a membránon keresztül:

Részletesebben

Membránpotenciál. Nyugalmi membránpotenciál. Akciós potenciál

Membránpotenciál. Nyugalmi membránpotenciál. Akciós potenciál Membránpotenciál Vig Andrea 2014.10.29. Nyugalmi membránpotenciál http://quizlet.com/8062024/ap-11-nervous-system-part-5-electrical-flash-cards/ Akciós potenciál http://cognitiveconsonance.info/2013/03/21/neuroscience-the-action-potential/

Részletesebben

Speciális fluoreszcencia spektroszkópiai módszerek

Speciális fluoreszcencia spektroszkópiai módszerek Speciális fluoreszcencia spektroszkópiai módszerek Fluoreszcencia kioltás Fluoreszcencia Rezonancia Energia Transzfer (FRET), Lumineszcencia A molekuláknak azt a fényemisszióját, melyet a valamilyen módon

Részletesebben

OZMÓZIS. BIOFIZIKA I Október 25. Bugyi Beáta PTE ÁOK Biofizikai Intézet

OZMÓZIS. BIOFIZIKA I Október 25. Bugyi Beáta PTE ÁOK Biofizikai Intézet BIOFIZIKA I 2011. Október 25. Bugyi Beáta PTE ÁOK Biofizikai Intézet Áttekintés 1. Diffúzió rövid ismétlés 2. Az ozmózis jelensége és leírása 4. A diffúzió és ozmózis orvos biológiai jelentősége Diffúzió

Részletesebben

MEDICINÁLIS ALAPISMERETEK BIOKÉMIA A BIOLÓGIAI MEMBRÁNOK 1. kulcsszó cím: MEMBRÁNOK

MEDICINÁLIS ALAPISMERETEK BIOKÉMIA A BIOLÓGIAI MEMBRÁNOK 1. kulcsszó cím: MEMBRÁNOK Modul cím: MEDICINÁLIS ALAPISMERETEK BIOKÉMIA A BIOLÓGIAI MEMBRÁNOK 1. kulcsszó cím: MEMBRÁNOK A membránok minden sejtnek lényeges alkotórészei. Egyrészt magát a sejtet határolják - ez a sejtmembrán vagy

Részletesebben

Biológiai membránok fizikája, diffúzió, ozmózis Dr. Nagy László

Biológiai membránok fizikája, diffúzió, ozmózis Dr. Nagy László Biológiai membránok fizikája, diffúzió, ozmózis Dr. Nagy László -Az anyagcsere és a transzportfolyamatok. - Makrotranszport : jelentős anyagmennyiségek transzportja : csöveken, edényeken keresztül : nagyobb

Részletesebben

A diffúzió leírása az anyagmennyiség időbeli változásával A diffúzió leírása a koncentráció térbeli változásával

A diffúzió leírása az anyagmennyiség időbeli változásával A diffúzió leírása a koncentráció térbeli változásával Kapcsolódó irodalom: Kapcsolódó multimédiás anyag: Az előadás témakörei: 1.A diffúzió fogalma 2. A diffúzió biológiai jelentősége 3. A részecskék mozgása 3.1. A Brown mozgás 4. Mitől függ a diffúzió erőssége?

Részletesebben

Érzékszervi receptorok

Érzékszervi receptorok Érzékszervi receptorok működése Akciós potenciál Érzékszervi receptorok Az akciós potenciál fázisai Az egyes fázisokat kísérő ionáram változások 214.11.12. Érzékszervi receptorok Speciális sejtek a környezetből

Részletesebben

Biofizika I. DIFFÚZIÓ OZMÓZIS

Biofizika I. DIFFÚZIÓ OZMÓZIS 1. KÍSÉRLET 1. kísérlet: cseppentsünk tintát egy üveg vízbe Biofizika I. OZMÓZIS 2012. szeptember 5. Dr. Bugyi Beáta PTE ÁOK Biofizikai Intézet 1. megfigyelés: a folt lassan szétterjed és megfesti az egész

Részletesebben

Reakciókinetika. aktiválási energia. felszabaduló energia. kiindulási állapot. energia nyereség. végállapot

Reakciókinetika. aktiválási energia. felszabaduló energia. kiindulási állapot. energia nyereség. végállapot Reakiókinetika aktiválási energia kiindulási állapot energia nyereség felszabaduló energia végállapot Reakiókinetika kinetika: mozgástan reakiókinetika (kémiai kinetika): - reakiók időbeli leírása - reakiómehanizmusok

Részletesebben

7. előadás: A plazma mebrán szerkezete és funkciója. Anyagtranszport a plazma membránon keresztül.

7. előadás: A plazma mebrán szerkezete és funkciója. Anyagtranszport a plazma membránon keresztül. 7. előadás: A plazma mebrán szerkezete és funkciója. Anyagtranszport a plazma membránon keresztül. A plazma membrán határolja el az élő sejteket a környezetüktől Szelektív permeabilitást mutat, így lehetővé

Részletesebben

TRANSZPORTFOLYAMATOK A SEJTEKBEN

TRANSZPORTFOLYAMATOK A SEJTEKBEN 16 A sejtek felépítése és mûködése TRANSZPORTFOLYAMATOK A SEJTEKBEN 1. Sejtmembrán elektronmikroszkópos felvétele mitokondrium (energiatermelõ és lebontó folyamatok) citoplazma (fehérjeszintézis, anyag

Részletesebben

Reakciókinetika. Általános Kémia, kinetika Dia: 1 /53

Reakciókinetika. Általános Kémia, kinetika Dia: 1 /53 Reakciókinetika 9-1 A reakciók sebessége 9-2 A reakciósebesség mérése 9-3 A koncentráció hatása: a sebességtörvény 9-4 Nulladrendű reakció 9-5 Elsőrendű reakció 9-6 Másodrendű reakció 9-7 A reakciókinetika

Részletesebben

Egy idegsejt működése. a. Nyugalmi potenciál b. Transzport proteinek c. Akciós potenciál

Egy idegsejt működése. a. Nyugalmi potenciál b. Transzport proteinek c. Akciós potenciál Egy idegsejt működése a. Nyugalmi potenciál b. Transzport proteinek c. Akciós potenciál Nyugalmi potenciál Az ionok vándorlása 5. Alacsonyabb koncentráció ioncsatorna membrán Passzív Aktív 3 tényező határozza

Részletesebben

Biofizika 1 - Diffúzió, ozmózis 10/31/2018

Biofizika 1 - Diffúzió, ozmózis 10/31/2018 TRANSZPORTFOLYAMATOK ÉLİ RENDSZEREKBEN DIFFÚZIÓ ÉS OZMÓZIS A MINDENNAPI ÉLETBEN Diffúzió, ozmózis Folyadékáramlás A keringési rendszer biofizikája Transzportfolyamatok biológiai membránon keresztül, membránpotenciál

Részletesebben

SEMMELWEIS EGYETEM. Biofizikai és Sugárbiológiai Intézet, Nanokémiai Kutatócsoport. Zrínyi Miklós

SEMMELWEIS EGYETEM. Biofizikai és Sugárbiológiai Intézet, Nanokémiai Kutatócsoport. Zrínyi Miklós SEMMELWEIS EGYETEM Biofizikai és Sugárbiológiai Intézet, Nanokémiai Kutatósoport Transzportjelenségek az élő szervezetben I. Zrínyi Miklós egyetemi tanár, az MTA levelező tagja mikloszrinyi@gmail.om RENDSZER

Részletesebben

a. Nyugalmi potenciál b. Transzport proteinek c. Akciós potenciál. Nyugalmi potenciál. 3 tényező határozza meg:

a. Nyugalmi potenciál b. Transzport proteinek c. Akciós potenciál. Nyugalmi potenciál. 3 tényező határozza meg: Egy idegsejt működése a. Nyugalmi potenciál b. Transzport proteinek c. Nyugalmi potenciál Az ionok vándorlása 5. Alacsonyabb koncentráció ioncsatorna membrán Passzív Aktív 3 tényező határozza meg: 1. Koncentráció

Részletesebben

A zsírszövet mellett az agyvelő lipidekben leggazdagabb szervünk. Pontosabban az agy igen gazdag hosszú szénláncú politelítetlen zsírsavakban

A zsírszövet mellett az agyvelő lipidekben leggazdagabb szervünk. Pontosabban az agy igen gazdag hosszú szénláncú politelítetlen zsírsavakban BEVEZETÉS ÉS A KUTATÁS CÉLJA A zsírszövet mellett az agyvelő lipidekben leggazdagabb szervünk. Pontosabban az agy igen gazdag hosszú szénláncú politelítetlen zsírsavakban (LCPUFA), mint az arachidonsav

Részletesebben

Biofizika I. OZMÓZIS. Dr. Szabó-Meleg Edina PTE ÁOK Biofizikai Intézet

Biofizika I. OZMÓZIS. Dr. Szabó-Meleg Edina PTE ÁOK Biofizikai Intézet Biofizika I. OZMÓZIS Dr. Szabó-Meleg Edina PTE ÁOK Biofizikai Intézet 2013.10.22. ÁTTEKINTÉS DIFFÚZIÓ BROWN-MOZGÁS a részecskék rendezetlen hőmozgása DIFFÚZIÓ a részecskék egyenletlen (inhomogén) eloszlásának

Részletesebben

NÖVÉNYÉLETTAN. Az Agrármérnöki MSc szak tananyagfejlesztése TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0010

NÖVÉNYÉLETTAN. Az Agrármérnöki MSc szak tananyagfejlesztése TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0010 NÖVÉNYÉLETTAN Az Agrármérnöki MSc szak tananyagfejlesztése TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0010 Sejtfal szintézis és megnyúlás Környezeti tényezők hatása a növények növekedésére és fejlődésére Előadás áttekintése

Részletesebben

A vérképző rendszerben ionizáló sugárzás által okozott mutációk kialakulásának numerikus modellezése

A vérképző rendszerben ionizáló sugárzás által okozott mutációk kialakulásának numerikus modellezése A vérképző rendszerben ionizáló sugárzás által okozott mutációk kialakulásának numerikus modellezése Madas Balázs Gergely XXXIX. Sugárvédelmi Továbbképző Tanfolyam Hajdúszoboszló, Hunguest Hotel Béke 2014.

Részletesebben

A II. kategória Fizika OKTV mérési feladatainak megoldása

A II. kategória Fizika OKTV mérési feladatainak megoldása Nyomaték (x 0 Nm) O k t a t á si Hivatal A II. kategória Fizika OKTV mérési feladatainak megoldása./ A mágnes-gyűrűket a feladatban meghatározott sorrendbe és helyre rögzítve az alábbi táblázatban feltüntetett

Részletesebben

1. Előadás Membránok felépítése, mebrán raftok

1. Előadás Membránok felépítése, mebrán raftok 1. Előadás Membránok felépítése, mebrán raftok Plazmamembrán Membrán funkciói: sejt integritásának fenntartása állandó hő, energia, és információcsere biztosítása homeosztázis biztosítása Klasszikus folyadékmozaik

Részletesebben

Az egyensúly. Általános Kémia: Az egyensúly Slide 1 of 27

Az egyensúly. Általános Kémia: Az egyensúly Slide 1 of 27 Az egyensúly 6'-1 6'-2 6'-3 6'-4 6'-5 Dinamikus egyensúly Az egyensúlyi állandó Az egyensúlyi állandókkal kapcsolatos összefüggések Az egyensúlyi állandó számértékének jelentősége A reakció hányados, Q:

Részletesebben

Pannon löszgyep ökológiai viselkedése jövőbeli klimatikus viszonyok mellett

Pannon löszgyep ökológiai viselkedése jövőbeli klimatikus viszonyok mellett Pannon löszgyep ökológiai viselkedése jövőbeli klimatikus viszonyok mellett Cserhalmi Dóra (környezettudomány szak) Témavezető: Balogh János (MTA-SZIE, Növényökológiai Kutatócsoport) Külső konzulens: Prof.

Részletesebben

LABORATÓRIUMI PIROLÍZIS ÉS A PIROLÍZIS-TERMÉKEK NÉHÁNY JELLEMZŐJÉNEK VIZSGÁLATA

LABORATÓRIUMI PIROLÍZIS ÉS A PIROLÍZIS-TERMÉKEK NÉHÁNY JELLEMZŐJÉNEK VIZSGÁLATA LABORATÓRIUMI PIROLÍZIS ÉS A PIROLÍZIS-TERMÉKEK NÉHÁNY JELLEMZŐJÉNEK VIZSGÁLATA TOLNERLászló -CZINKOTAImre -SIMÁNDIPéter RÁCZ Istvánné - SOMOGYI Ferenc Mit vizsgáltunk? TSZH - Települési szilárd hulladék,

Részletesebben

Az elválasztás elméleti alapjai

Az elválasztás elméleti alapjai Az elválasztás elméleti alapjai Az elválasztás során, a kromatogram kialakulása közben végbemenő folyamatok matematikai leirása bonyolult, ezért azokat teljességgel nem tárgyaljuk. Cél: * megismerni az

Részletesebben

NÖVÉNYÉLETTAN. Az Agrármérnöki MSc szak tananyagfejlesztése TÁMOP /1/A

NÖVÉNYÉLETTAN. Az Agrármérnöki MSc szak tananyagfejlesztése TÁMOP /1/A NÖVÉNYÉLETTAN Az Agrármérnöki MSc szak tananyagfejlesztése TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0010 Auxinok Előadás áttekintése 1. Az auxinok felfedezése: az első növényi hormon 2. Az auxinok kémiai szerkezete és

Részletesebben

Zárójelentés. A) A cervix nyújthatóságának (rezisztencia) állatkísérletes meghatározása terhes és nem terhes patkányban.

Zárójelentés. A) A cervix nyújthatóságának (rezisztencia) állatkísérletes meghatározása terhes és nem terhes patkányban. Zárójelentés A kutatás fő célkitűzése a β 2 agonisták és altípus szelektív α 1 antagonisták hatásának vizsgálata a terhesség során a patkány cervix érésére összehasonlítva a corpusra gyakorolt hatásokkal.

Részletesebben

BIOFIZIKA. Membránpotenciál és transzport. Liliom Károly. MTA TTK Enzimológiai Intézet

BIOFIZIKA. Membránpotenciál és transzport. Liliom Károly. MTA TTK Enzimológiai Intézet BIOFIZIKA 2012 10 15 Membránpotenciál és transzport Liliom Károly MTA TTK Enzimológiai Intézet liliom@enzim.hu A biofizika előadások temamkája 1. 09-03 Biofizika: fizikai szemlélet, modellalkotás, biometria

Részletesebben

A Sejtmembrán Szerkezete Nyugalmi Membránpotenciál

A Sejtmembrán Szerkezete Nyugalmi Membránpotenciál A Sejtmembrán Szerkezete Nyugalmi Membránpotenciál 2012.09.25. A biológiai membránok fő komponense. Foszfolipidek foszfolipid = diglicerid + foszfát csoport + szerves molekula (pl. kolin). Poláros fej

Részletesebben

Reológia Mérési technikák

Reológia Mérési technikák Reológia Mérési technikák Reológia Testek (és folyadékok) külső erőhatásra bekövetkező deformációját, mozgását írja le. A deformációt irreverzibilisnek nevezzük, ha a az erőhatás megszűnése után a test

Részletesebben

Víz. Az élő anyag szerkezeti egységei. A vízmolekula szerkezete. Olyan mindennapi, hogy fel sem tűnik, milyen különleges

Víz. Az élő anyag szerkezeti egységei. A vízmolekula szerkezete. Olyan mindennapi, hogy fel sem tűnik, milyen különleges Az élő anyag szerkezeti egységei víz nukleinsavak fehérjék membránok Olyan mindennapi, hogy fel sem tűnik, milyen különleges A Föld felszínének 2/3-át borítja Előfordulása az emberi szövetek felépítésében

Részletesebben

Opponensi vélemény. címmel benyújtott akadémiai doktori értekezéséről

Opponensi vélemény. címmel benyújtott akadémiai doktori értekezéséről 1/5 Opponensi vélemény Szalai Gabriella A szalicilsav szerepe gazdasági növények stressztűrő képességében címmel benyújtott akadémiai doktori értekezéséről A munka a növényi stresszbiológia fontos és időszerű

Részletesebben

sejt működés jovo.notebook March 13, 2018

sejt működés jovo.notebook March 13, 2018 1 A R É F Z S O I B T S Z E S R V E Z D É S I S E Z I N E T E K M O I B T O V N H C J W W R X S M R F Z Ö R E W T L D L K T E I A D Z W I O S W W E T H Á E J P S E I Z Z T L Y G O A R B Z M L A H E K J

Részletesebben

Sejtmembránra ható vegyszerek hatásmódjának vizsgálata

Sejtmembránra ható vegyszerek hatásmódjának vizsgálata Sejtmembránra ható vegyszerek hatásmódjának vizsgálata SZABÓ ZSÓFIA Témavezető: Dr. Blaskó Katalin Készült: Semmelweis Egyetem Biofizikai és Sugárbiológiai Intézetében SEMMELWEIS EGYETEM DOKTORI ISKOLA

Részletesebben

Összefoglalók Kémia BSc 2012/2013 I. félév

Összefoglalók Kémia BSc 2012/2013 I. félév Összefoglalók Kémia BSc 2012/2013 I. félév Készült: Eötvös Loránd Tudományegyetem Kémiai Intézet Szerves Kémiai Tanszékén 2012.12.17. Összeállította Szilvágyi Gábor PhD hallgató Tartalomjegyzék Orgován

Részletesebben

Az ingerületi folyamat sejtélettani alapjai

Az ingerületi folyamat sejtélettani alapjai Az ingerületi folyamat sejtélettani alapjai Dr. Oláh Attila DEOEC Élettani Intézet 2011.09.15. Alapvetések I. Mi az a membránpotenciál? Az intakt sejtmembrán elektromosan szigetel -> a rajta keresztül

Részletesebben

Dér András MTA SZBK Biofizikai Intézet

Dér András MTA SZBK Biofizikai Intézet Hogyan befolyásolja a határfelületi vízréteg szerkezete a fehérjeműködést? Dér András MTA SZBK Biofizikai Intézet Felületi feszültség Geometriai optimalizáció Biológiai érhálózat γ dw da Eötvös mérései

Részletesebben

Elektrofiziológiai alapjelenségek 1. Dr. Tóth András

Elektrofiziológiai alapjelenségek 1. Dr. Tóth András Elektrofiziológiai alapjelenségek 1. Dr. Tóth András Témák Membrántranszport folyamatok Donnan egyensúly Nyugalmi potenciál Ioncsatornák alaptulajdonságai Nehézségi fok Belépı szint (6 év alatt is) Hallgató

Részletesebben

MEMBRÁNKONTAKTOR ALKALMAZÁSA AMMÓNIA IPARI SZENNYVÍZBŐL VALÓ KINYERÉSÉRE

MEMBRÁNKONTAKTOR ALKALMAZÁSA AMMÓNIA IPARI SZENNYVÍZBŐL VALÓ KINYERÉSÉRE MEMBRÁNKONTAKTOR ALKALMAZÁSA AMMÓNIA IPARI SZENNYVÍZBŐL VALÓ MASZESZ Ipari Szennyvíztisztítás Szakmai Nap 2017. November 30 Lakner Gábor Okleveles Környezetmérnök Témavezető: Bélafiné Dr. Bakó Katalin

Részletesebben

Reakciókinetika és katalízis

Reakciókinetika és katalízis Reakciókinetika és katalízis k 4. előadás: 1/14 Különbségek a gázfázisú és az oldatreakciók között: 1 Reaktáns molekulák által betöltött térfogat az oldatreakciónál jóval nagyobb. Nincs akadálytalan mozgás.

Részletesebben

Kémiai átalakulások. A kémiai reakciók körülményei. A rendszer energiaviszonyai

Kémiai átalakulások. A kémiai reakciók körülményei. A rendszer energiaviszonyai Kémiai átalakulások 9. hét A kémiai reakció: kötések felbomlása, új kötések kialakulása - az atomok vegyértékelektronszerkezetében történik változás egyirányú (irreverzibilis) vagy megfordítható (reverzibilis)

Részletesebben

Kinetika. Általános Kémia, kinetika Dia: 1 /53

Kinetika. Általános Kémia, kinetika Dia: 1 /53 Kinetika 15-1 A reakciók sebessége 15-2 Reakciósebesség mérése 15-3 A koncentráció hatása: a sebességtörvény 15-4 Nulladrendű reakció 15-5 Elsőrendű reakció 15-6 Másodrendű reakció 15-7 A reakció kinetika

Részletesebben

Modern Fizika Labor. Értékelés: A mérés dátuma: A mérés száma és címe: Az optikai pumpálás. A beadás dátuma: A mérést végezte:

Modern Fizika Labor. Értékelés: A mérés dátuma: A mérés száma és címe: Az optikai pumpálás. A beadás dátuma: A mérést végezte: Modern Fizika Labor A mérés dátuma: 2005.10.19. A mérés száma és címe: 7. Az optikai pumpálás Értékelés: A beadás dátuma: 2005.10.28. A mérést végezte: Orosz Katalin Tóth Bence Optikai pumpálás segítségével

Részletesebben

Diffúzió 2003 március 28

Diffúzió 2003 március 28 Diffúzió 3 március 8 Diffúzió: különféle anyagi részecskék (szilárd, folyékony, gáznemű) anyagon belüli helyváltozása. Szilárd anyagban való mozgás Öndiffúzió: a rácsot felépítő saját atomok energiaszint-különbség

Részletesebben

Az ABCG2 multidrog transzporter fehérje szerkezetének és működésének vizsgálata

Az ABCG2 multidrog transzporter fehérje szerkezetének és működésének vizsgálata Az ABCG2 multidrog transzporter fehérje szerkezetének és működésének Kutatási előzmények Az ABC transzporter membránfehérjék az ATP elhasítása (ATPáz aktivitás) révén nyerik az energiát az általuk végzett

Részletesebben

Pozitron emittáló izotópok. [18F]FDG előállítása. Általunk használt izotópok. Magreakció: Dual Beam 18F. Felezési idő (min) 109,7

Pozitron emittáló izotópok. [18F]FDG előállítása. Általunk használt izotópok. Magreakció: Dual Beam 18F. Felezési idő (min) 109,7 Pozitron emittáló izotópok [F]FDG előállítása Nuklid Felezési idő (min) 109,7 20,4 10 2,05 F 11C 13 N 15 2 Általunk használt izotópok Izotóp Molekula Mit mutat ki Fontosabb klinikai jelentősége F dezoxiglükóz

Részletesebben

Korreláció és lineáris regresszió

Korreláció és lineáris regresszió Korreláció és lineáris regresszió Két folytonos változó közötti összefüggés vizsgálata Szűcs Mónika SZTE ÁOK-TTIK Orvosi Fizikai és Orvosi Informatikai Intézet Orvosi Fizika és Statisztika I. előadás 2016.11.02.

Részletesebben

Al-Mg-Si háromalkotós egyensúlyi fázisdiagram közelítő számítása

Al-Mg-Si háromalkotós egyensúlyi fázisdiagram közelítő számítása l--si háromalkotós egyensúlyi fázisdiagram közelítő számítása evezetés Farkas János 1, Dr. Roósz ndrás 1 doktorandusz, tanszékvezető egyetemi tanár Miskolci Egyetem nyag- és Kohómérnöki Kar Fémtani Tanszék

Részletesebben

First experiences with Gd fuel assemblies in. Tamás Parkó, Botond Beliczai AER Symposium 2009.09.21 25.

First experiences with Gd fuel assemblies in. Tamás Parkó, Botond Beliczai AER Symposium 2009.09.21 25. First experiences with Gd fuel assemblies in the Paks NPP Tams Parkó, Botond Beliczai AER Symposium 2009.09.21 25. Introduction From 2006 we increased the heat power of our units by 8% For reaching this

Részletesebben

Diffúzió. Diffúzió sebessége: gáz > folyadék > szilárd (kötőerő)

Diffúzió. Diffúzió sebessége: gáz > folyadék > szilárd (kötőerő) Diffúzió Diffúzió - traszportfolyamat (fonon, elektron, atom, ion, hőmennyiség...) Elektromos vezetés (Ohm) töltés áram elektr. potenciál grad. Hővezetés (Fourier) energia áram hőmérséklet különbség Kémiai

Részletesebben

A gáz halmazállapot. A bemutatót összeállította: Fogarasi József, Petrik Lajos SZKI, 2011

A gáz halmazállapot. A bemutatót összeállította: Fogarasi József, Petrik Lajos SZKI, 2011 A gáz halmazállapot A bemutatót összeállította: Fogarasi József, Petrik Lajos SZKI, 0 Halmazállapotok, állapotjelzők Az anyagi rendszerek a részecskék közötti kölcsönhatásoktól és az állapotjelzőktől függően

Részletesebben

ELEKTROLIT VIZSGÁLATOK 1. ELEKTROLITOK

ELEKTROLIT VIZSGÁLATOK 1. ELEKTROLITOK ELEKTROLIT VIZSGÁLATOK 1. ELEKTROLITOK - A SZERVEZET VÍZTEREI (KOMPARTMENTEK) -A VÉRPLAZMA LEGFONTOSABB ELEKTROLITJAI *nátrium ion (Na + ) *kálium ion ( ) *klorid ion (Cl - ) TELJES TESTTÖMEG: * szilárd

Részletesebben

5. Laboratóriumi gyakorlat

5. Laboratóriumi gyakorlat 5. Laboratóriumi gyakorlat HETEROGÉN KÉMIAI REAKCIÓ SEBESSÉGÉNEK VIZSGÁLATA A CO 2 -nak vízben történő oldódása és az azt követő egyensúlyra vezető kémiai reakció az alábbi reakcióegyenlettel írható le:

Részletesebben

OZMÓZIS, MEMBRÁNTRANSZPORT

OZMÓZIS, MEMBRÁNTRANSZPORT OZMÓZIS, MEMBRÁNTRANSZPORT Vig Andrea PTE ÁOK Biofizikai Intézet 2014.10.28. ÁTTEKINTÉS DIFFÚZIÓ BROWN-MOZGÁS a részecskék rendezetlen hőmozgása DIFFÚZIÓ a részecskék egyenletlen (inhomogén) eloszlásának

Részletesebben

Mit nevezünk nehézségi erőnek?

Mit nevezünk nehézségi erőnek? Mit nevezünk nehézségi erőnek? Azt az erőt, amelynek hatására a szabadon eső testek g (gravitációs) gyorsulással esnek a vonzó test centruma felé, nevezzük nehézségi erőnek. F neh = m g Mi a súly? Azt

Részletesebben

Transzportfolyamatok a biológiai rendszerekben

Transzportfolyamatok a biológiai rendszerekben A sejtben az anyagtranszport száára az oldattól eltérő körülények találhatók. Transzportfolyaatok a biológiai rendszerekben Transzportfolyaatok a sejt nyugali állapotában - A citoplazán belül is helyről

Részletesebben

Membránszerkezet, Membránpotenciál, Akciós potenciál. Biofizika szeminárium

Membránszerkezet, Membránpotenciál, Akciós potenciál. Biofizika szeminárium Membránszerkezet, Membránpotenciál, Akciós potenciál Biofizika szeminárium 2013. 09. 09. Membránszerkezet Biológiai membránok (citoplazma, sejten belüli membránféleségek) közös jellemzője: Nem kovalens

Részletesebben

Tárgyszavak: kapilláris, telítéses porometria; pórustérfogat-mérés; szűrés; átáramlásmérés.

Tárgyszavak: kapilláris, telítéses porometria; pórustérfogat-mérés; szűrés; átáramlásmérés. A TERMELÉSI FOLYAMAT MINÕSÉGKÉRDÉSEI, VIZSGÁLATOK 2.4 2.5 Porózus anyagok új, környezetkímélő mérése Tárgyszavak: kapilláris, telítéses porometria; pórustérfogat-mérés; szűrés; átáramlásmérés. A biotechnológiában,

Részletesebben

Kisciklusú fárasztóvizsgálatok eredményei és energetikai értékelése

Kisciklusú fárasztóvizsgálatok eredményei és energetikai értékelése Kisciklusú fárasztóvizsgálatok eredményei és energetikai értékelése Tóth László, Rózsahegyi Péter Bay Zoltán Alkalmazott Kutatási Közalapítvány Logisztikai és Gyártástechnikai Intézet Bevezetés A mérnöki

Részletesebben

A magyar racka juh tejének beltartalmi változása a laktáció alatt

A magyar racka juh tejének beltartalmi változása a laktáció alatt A magyar racka juh tejének beltartalmi változása a laktáció alatt Nagy László Komlósi István Debreceni Egyetem Agrártudományi Centrum, Mezőgazdaságtudományi Kar, Állattenyésztés- és Takarmányozástani Tanszék,

Részletesebben

DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI. Szintay Gergely. Veszprémi Egyetem. Általános és Szervetlen Kémia Tanszék

DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI. Szintay Gergely. Veszprémi Egyetem. Általános és Szervetlen Kémia Tanszék A CINK(II)- ÉS A RÉZ(II)- TETRAFENIL- ÉS OKTAETIL- PORFIRINEK FOTOFIZIKAI SAJÁTSÁGAI, KOMPLEXKÉPZÉSÜK ÉS KIOLTÁSUK NITROGÉN- TARTALMÚ DONOR MOLEKULÁKKAL DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI Szintay Gergely

Részletesebben

Termodinamika (Hőtan)

Termodinamika (Hőtan) Termodinamika (Hőtan) Termodinamika A hőtan nagyszámú részecskéből (pl. gázmolekulából) álló makroszkópikus rendszerekkel foglalkozik. A nagy számok miatt érdemes a mólt bevezetni, ami egy Avogadro-számnyi

Részletesebben

Fluoreszcencia módszerek (Kioltás, Anizotrópia, FRET)

Fluoreszcencia módszerek (Kioltás, Anizotrópia, FRET) Fluoreszcencia módszerek (Kioltás, Anizotrópia, FRET) Biofizika szeminárium PTE ÁOK Biofizikai Intézet Huber Tamás 2014. 02. 11-13. A gerjesztett állapotú elektron lecsengési lehetőségei Gerjesztés Fluoreszcencia

Részletesebben

Általános kémia képletgyűjtemény. Atomszerkezet Tömegszám (A) A = Z + N Rendszám (Z) Neutronok száma (N) Mólok száma (n)

Általános kémia képletgyűjtemény. Atomszerkezet Tömegszám (A) A = Z + N Rendszám (Z) Neutronok száma (N) Mólok száma (n) Általános kémia képletgyűjtemény (Vizsgára megkövetelt egyenletek a szimbólumok értelmezésével, illetve az egyenletek megfelelő alkalmazása is követelmény) Atomszerkezet Tömegszám (A) A = Z + N Rendszám

Részletesebben

Válasz Tombácz Etelkának az MTA doktorának disszertációmról készített bírálatában feltett kérdéseire és megjegyzéseire

Válasz Tombácz Etelkának az MTA doktorának disszertációmról készített bírálatában feltett kérdéseire és megjegyzéseire Válasz Tombácz Etelkának az MTA doktorának disszertációmról készített bírálatában feltett kérdéseire és megjegyzéseire Tisztelt Professzor nő! Először bírálatában feltett kérdéseire válaszolok majd a bírálatban

Részletesebben

VEBI BIOMÉRÖKI MŰVELETEK KÖVETELMÉNYEK. Pécs Miklós: Vebi Biomérnöki műveletek. 1. előadás: Bevezetés és enzimkinetika

VEBI BIOMÉRÖKI MŰVELETEK KÖVETELMÉNYEK. Pécs Miklós: Vebi Biomérnöki műveletek. 1. előadás: Bevezetés és enzimkinetika VEB BOMÉRÖK MŰVELETEK Műszaki menedzser BSc hallgatók számára 3 + 1 + 0 óra, részvizsga Előadó: dr. Pécs Miklós egyetemi docens Elérhetőség: F épület, FE lépcsőház földszint 1 (463-) 40-31 pecs@eik.bme.hu

Részletesebben

A vizsgálatok eredményei

A vizsgálatok eredményei A vizsgálatok eredményei A vizsgált vetőmagvak és műtrágyák nagy száma az eredmények táblázatos bemutatását teszi szükségessé, a legfontosabb magyarázatokkal kiegészítve. A közölt adatok a felsorolt publikációkban

Részletesebben

A Sejtmembrán Szerkezete Nyugalmi Membránpotenciál

A Sejtmembrán Szerkezete Nyugalmi Membránpotenciál A Sejtmembrán Szerkezete Nyugalmi Membránpotenciál A sejtmembrán szerkezete Nyugalmi membránpotenciál A Nernst egyenlet Donnan potenciál A Goldman-Hodgkin-Katz egyenlet 2014.11.11. A biológiai membránok

Részletesebben

Ciklodextrinek alkalmazási lehetőségei kolloid diszperz rendszerekben

Ciklodextrinek alkalmazási lehetőségei kolloid diszperz rendszerekben Ciklodextrinek alkalmazási lehetőségei kolloid diszperz rendszerekben Vázlat I. Diszperziós kolloidok stabilitása általános ismérvek II. Ciklodextrinek és kolloidok kölcsönhatása - szorpció - zárványkomplex-képződés

Részletesebben

A POLIELEKTROLIT/TENZID ASSZOCIÁCIÓ SZABÁLYOZÁSA NEMIONOS TENZIDEK ÉS POLIMEREK SEGÍTSÉGÉVEL

A POLIELEKTROLIT/TENZID ASSZOCIÁCIÓ SZABÁLYOZÁSA NEMIONOS TENZIDEK ÉS POLIMEREK SEGÍTSÉGÉVEL Doktori értekezés tézisei A POLIELEKTROLIT/TENZID ASSZOCIÁCIÓ SZABÁLYOZÁSA NEMIONOS TENZIDEK ÉS POLIMEREK SEGÍTSÉGÉVEL FEGYVER EDIT Témavezető: Dr. Mészáros Róbert, egyetemi docens Kémia Doktori Iskola

Részletesebben

XXXVI. KÉMIAI ELŐADÓI NAPOK

XXXVI. KÉMIAI ELŐADÓI NAPOK Magyar Kémikusok Egyesülete Csongrád Megyei Csoportja és a Magyar Kémikusok Egyesülete rendezvénye XXXVI. KÉMIAI ELŐADÓI NAPOK Program és előadás-összefoglalók Szegedi Akadémiai Bizottság Székháza Szeged,

Részletesebben

Vízben oldott antibiotikumok (fluorokinolonok) sugárzással indukált lebontása

Vízben oldott antibiotikumok (fluorokinolonok) sugárzással indukált lebontása Vízben oldott antibiotikumok (fluorokinolonok) sugárzással indukált lebontása Doktori beszámoló 6. félév Készítette: Tegze Anna Témavezető: Dr. Takács Erzsébet 1 Antibiotikumok a környezetben A felhasznált

Részletesebben

5. Az adszorpciós folyamat mennyiségi leírása a Langmuir-izoterma segítségével

5. Az adszorpciós folyamat mennyiségi leírása a Langmuir-izoterma segítségével 5. Az adszorpciós folyamat mennyiségi leírása a Langmuir-izoterma segítségével 5.1. Átismétlendő anyag 1. Adszorpció (előadás) 2. Langmuir-izoterma (előadás) 3. Spektrofotometria és Lambert Beer-törvény

Részletesebben