PROTONTRANSZFER ENERGIAÁTALAKÍTÓ FEHÉRJÉKBEN MARÓTI ÁGNES MD
|
|
- Vince Somogyi
- 9 évvel ezelőtt
- Látták:
Átírás
1 PROTONTRANSZFER ENERGIAÁTALAKÍTÓ FEHÉRJÉKBEN MARÓTI ÁGNES MD TÉZISEK a doktori tudományos fokozat (Ph. D.) megszerzésére. Témavezető: Dr. Bereczki Csaba az SZTE Gyermekklinika igazgatója SZTE Doktori Iskola Klinikai Tudományok Doktori Iskolája Szegedi Tudományegyetem Gyermekklinika Szeged 2015.
2 Bevezetés A külső energiaforrás (élelem) metabolikus energiaformává vagy a külső inger (hang, fény stb.) neurális válasszá szinte kizárólagosan csak kemiozmotikus mechanizmussal alakul át. Ennek során az oxidációs/redukciós szabadenergia átváltozik membránon keresztüli (transzmembrán) proton (H + ion) és elektromos gradienssé (Mitchell-féle kemiozmotikus elmélet, Nobel díj 1978) (1). Az energetikai reakciók döntő többsége nem oldatokban, hanem biomembránokhoz kötött fehérjékben zajlik le. Az összes fehérje kb. harmada redoxi aktív, és ezek harmada membránfehérje. A fizikai és kémiai reakciók azokban a fehérjéhez kötött és fotobiológiai kofaktorokban (hem csoportokban, fémklaszterekben, kinonokban, flavinokban, stb.) játszódnak le, amelyeket a fehérjekörnyezet különleges tulajdonságokkal ruház fel. A légzés, a fotoszintézis, a metántermelés stb. membránfehérjéi ideális rendszerek a nagy bonyolultságú, de részleteiben csodálatraméltóan egyszerű és specifikus katalízis tanulmányozására. Ezt a doktori munkát az a koncepció hozta létre, hogy azt itt megismerhető elvek más hasonló, esetleg még összetettebb (pl. humán) rendszerekben is működnek, és ezáltal ezekben tervezhető változtatásokat hajthatunk végre. Élőlényekben a H + ionok (protonok) vándorlásának (egyik csoportról egy másik csoportra való átadásának) két (lényegét tekintve kevéssé különböző) lehetősége merül fel: 1) sav-bázis katalízis és 2) protontranszport. Az első esetben a protonátadás erősen lokalizált, és általában szomszédos párok (pl. egy aminosav és egy szubsztrát) között jön létre a fehérje aktív helyén. A sav-bázis katalízisnek és az enzimek aktivitásában meghatározó szerepének jól dokumentált irodalma van az orvostudományban. Gondoljunk csak a vér vagy a gyomorsav ph értékeinek beállítására és stabilizálására. A hatásmechanizmus felismerése, szabályozása és betegre szabott eredményes alkalmazása több tudományterület közös erőfeszítését 2
3 feltételezi. A másik esetben, a protontranszporthoz általában elektrontranszport (pl. légzés), konformációváltozás (pl. látás) vagy az ATP hidrolízise (pl. a gyomorsav protonpumpája) kapcsolódik. A protontranszfer nagy hatótávolságú, és a bioenergetikai folyamatokra jellemző mechanizmus. Elsődleges jelentősége abban áll, hogy képes a protonokat a sejtek, mitokondriumok vagy más sejtalkotók membránjainak egyik oldaláról a másikra továbbítani. A protonok az állandósult vagy csak időlegesen felépülő elemek (proton donorok és akceptorok) láncolatán, mint futószalagon haladnak végig (2). A protontranszfer útjában nem csupán energetikai akadályok állhatnak (pl. a lánc szakadozhat, struktúrális vízmolekulák eshet ki, a protonálható aminosavak a hidrogen-híd kötéstávolságánál messzebbre kerülhetnek, stb.), hanem kinetikai nehézségek is felmerülhetnek, ha a protontranszfer annyira lelassul, hogy a vele versenyző veszteségi (disszipációs) folyamatok érvényre tudnak jutni (3,4). Az orvos- és élettudományokban számos esetet említhetünk a szabadenergiaátalakító membránfehérjékben vagy membráncsatornákban megvalósuló nagy hatótávolságú protontranszferre. A human szén-anhidráz enzim a széndioxidnak és víznek bikarbonáttá való gyors és szabályozott átalakítását katalizálja proton közreműködésével, amivel beállítja a kívánatos sav-bázis egyensúlyt a vérben és más szövetekben (5). A H + /K + ATPáz protonpumpa kálium iont cserél proton ellenében a membránon keresztül (6). Ilyen pumpa működik a vastagbélben, a vesében és különösen a gyomorban, ahol több mint 6 ph egység protongrádienst épít ki a vér (ph 7,3) és a gyomorsav (ph 1) között. Bakteriorodopszin az emlősök retiná-jában előforduló rodopszinnal ill. a benne levő retinállal hozható kapcsolatba, amely a szem fényérzékenységéért, végső soron a látásért felelős. A bakterio-rodopszin az elnyelt fényenergiát arra használja, hogy a membránon keresztül protonokat pumpáljon ki a sejtből. A protontranszfer protonelektrokémiai 3
4 grádienst épít ki (7). A légzési citokróm oxidáz az oxigénmolekula redukálását katalizálja a sejtlégzés során, és egyidejűleg H + ionokat pumpál ki a mitokondriumból (8). A folyamat transzmembrán ph grádienst és elektromos potenciált kelt, amely szabad-energiát egy másik enzim ugyanebben a membránban ATP szintetizálásra használ. Modell-membránfehérje: bakteriális reakciócentrum-fehérje A fotoszintetizáló bíborbaktériumok reakciócentruma (RC) ideális membránfehérje a nagy hatótávolságú protontranszfer tanulmányozására, valamint az itt megállapított elveknek és következtetéseknek más fehérjékre való alkalmazására. Elsődleges előnyei közé tartozik, hogy a protontranszfer 1) fényimpulzussal (flash-sel) indítható, ami nagy időfelbontást tesz lehetővé, 2) hosszútávú (~ 15 Å), 3) elektrontranszferhez kapcsolható, 4) nyomonkövetésére rutinszerűvé vált kinetikai, (optikai) spektroszkópiai, és biokémiai mérési módszerek alkalmazhatók és 5) mind a kinetikai, mind a termodinamikai (energetikai) jellemzői jól kidolgozott mutációs technikákkal tervezhető módon változtathatók. Célkitűzések Célul tűztük ki a RC-ban a második fényfelvillanással kiváltott első H + ion útjának nyomonkövetését a vizes fázisból a protonkapun belépve a protonálható aminosavak futószalagján keresztül a másodlagos kinonkötőhelyen (Q B ) levő szemikinonig. Feladatunk olyan alapkérdések megválaszolása, mint 1) a lánc végi H + akceptornak (Q B ) milyen affinitása van a protonokhoz (mekkora a pk-ja), 2) hogyan változik a transzfer sebessége, ha a H + iont deuterium ionra cseréljük 4
5 (oldószer izotóp hatás), és 3) a külső feltételek közül az oldatbeli ph és a szállításban résztvevő aminosavak hogyan határozzák meg a protontranszfert. Anyagok és módszerek A Rhodobacter sphaeroides nem-kén bíbor baktériumokat vagy fényben és anaerob (levegőtől elzárt) körülmények között szukcináton, mint szénforráson (vad típus) vagy sötétben, rázógépen és szemiaerob körülmények között maláton, mint szénforráson (mutánsok esetén még antibiotikumokon) neveltük (9-11). Az egész sejtekből standard biokémiai fehérje-tisztítási eljárásokkal nyertük ki a reakciócentrum-fehérjét (9,12). Fényfelvillanással az izolált RC-ban kiváltott elektron- és protontranszfer egyes lépéseit optikai spektroszkópiai eljárásokkal követtük. Az egyes folyamatok jellegzetes abszorpció-változásait az alábbi hullámhosszaknál figyeltük meg: P + Q PQ töltésrekombináció (P a bakterioklorofill dimért jelöli) 430 nm (vagy 860 nm), Q A Q B Q A Q B kinonok közötti első elektrontranszfer 398 nm és Q A Q B Q A Q B (kettős) szemikinon keletkezés/eltűnés 450 nm (ha deprotonált (ionikus) a szemikinon) ill. 420 nm (ha a protonált (semleges) a szemikinon). Ebben a spektrális tartományban más formák is mutathatnak abszorpció-változást, amelyek átlapolva a szemikinon jelét, annak meghatározását nagyban megnehezíthetik. A dimér redoxi pár (P/P + ) és az oxidált dimért (P + ) visszaredukáló külső elektron donor redoxi pár (D/D +, pl. citokróm c 2+ /c 3+ ) mutatnak különösen zavaró abszorpcióváltozást. Emiatt olyan elektron donort (ferrocén/ferricénium) és olyan koncentrációban alkalmaztunk, amelynek nincs abszorpció-változása a nm hullámhossz-tartományban, ill. igazodik a RC-ban lezajló reakciók kinetikájához és a gerjesztő flash-sorozat által meghatározott feltételekhez. 5
6 Tézisek 1. A másodlagos (természetes) ubikinon helyére bekötött rhodokinon megszünteti a RC fiziológiai aktivitását, de helyreállítható az elsődleges kinonkötőhelyen végrehajtott M265IT pontmutációval. (II. és IV.) Vad típusú RC-ban a Q B kötőhelyen az ubikinon középponti potenciálja ~60 mvtal magasabb, mint a Q A kötőhelyen levő, (kémiailag) ugyanolyan ubikinon potenciálja (ph 8). Ez az energiakülönbség a hajtóereje a Q A Q B elektrontranszfernek. Ha azonban a Q B kötőhelyen az ubikinont rhodokinonnal helyettesítjük, akkor megszűnik a két kinon közti elektrontranszfer. Ennek az az oka, hogy a rhodokinon középponti potenciálja mv-tal alacsonyabb, mint az ubikinoné, ezzel energetikailag kedvezőtlenné teszi a Q A -ról a Q B -ra való elektronátadást. Az elektrontranszfer azonban helyreállítható, ha a Q A kötőhelyen az M265 izoleucin aminosavat treoninra cseréljük. A mutáció a Q A -hoz közeli 260-as alanin helyzetét úgy változtatja meg, hogy csökken a kinon gyűrű elektronegativitása és ezzel együtt a középponti potenciálja. A csökkenés 110 mv (ph 8), amelyet a P + Q A PQ A töltésrekombináció sebességének hőmérséklet-függéséből határoz-tunk meg. A vad típustól eltérően, az M265IT mutáns esetén a visszreakció sebes-sége számottevő hőmérsékletfüggést mutatott, amely annak a bizonyítéka, hogy a kinon potenciálja alacsonyabb lett, és a P + Q A PQ A töltésrekombináció már nem direkt (alagutazással, mint a vad típusban), hanem indirekt úton (relaxált P + I állapoton keresztül) megy végbe. Ez a mutációval a Q A oldalon létrehozott középponti potenciál csökkenés kompenzálni tudja a másik (Q B ) oldalon a rhodokinonnal való 6
7 helyettesítés miatt bekövetkezett középponti redoxi potenciál csökkenést. Ezzel magyarázható, hogy ez a molekuláris rendszer alkalmas az elektrontranszfer visszaállítására. Valóban, megfigyelhetjük mindazokat a jelensé-geket, amelyek a RC másodlagos kinonjának működésére jellemzők: 1) a P + Q B PQ B másodlagos kinontól származó töltésrekombináció a P + Q A PQ A visszreakcióhoz képest lelassul, sebessége jellegzetes ph-függést mutat, 2) ismételt fény-gerjesztésekkel a szemikinon binárisan oszcil-lál. Az oszcilláció csillapodásából egyrészt a Q B aktivitás helyreállításának mértékére, másrészt a kinonok közötti egy-elektron egyensúlyi állandóra következtethettünk. Azt tapasztaltuk, hogy a RC másodlagos kinonjához köthető funkciók a vad típuséval megegyező szintre álltak vissza, azaz a rekonstrukció teljes volt. 2. A második elektrontranszfer sebessége oldószer izotóp effektust mutat a RC proton-transzfer mutánsaiban. (I. és III.) Vad típusú RC-ban a második flash után a proton transzfer sokkal gyorsabb, mint az elektron transzfer, azaz az elektron átadás a sebességmeghatározó lépés. Emiatt olyan hatások, amelyek a protontranszfer sebességét érintik, nem mutatkoznak a megfigyelt transzfersebességben. Oldószer izotóp-effektus, azaz a természetes víznek (H 2 O) nehézvízre (D 2 O) cserélése a vad típusú RC-ban (ill. az olyan (ú.n. elektrontranszfer)-mutánsokban, ahol az elektrontranszfer továbbra is (a protontranszferéhez képest) lassú marad) semmiféle hatást nem fejt ki. Ha ellenben olyan mutánsokat hozunk létre, amelyek a protonátadás sebességét jelentősen (jóval az 7
8 elektrontranszfer sebessége alá) csökkentik, akkor már várható izotóp oldószerhatás. Azt találtuk, hogy a protontranszfer sebessége különösen érzékeny egyrészt az ú.n. protonkapu összetételére, másrészt a Q B körüli savas klaszter egyes protonálható aminosavjaira. A protonkapunak divalens kationokkal (Cd 2+ ionnal vagy Ni 2+ ionnal) való blokkolása és/vagy a protonútba eső aminosavaknak (az L212 glutaminsavnak vagy az L213 aszparaginsavnak) nem protonálható aminosavakra való kicserélése protontranszfer mutánsokat hozott létre. Az így módosított RCban a protontranszfer mutáció típusától és a ph-től függő oldószer izotóp hatás lépett fel. A deutériumfelvétel sebessége az L213DN mutánsban külö-nösen nagy esést mutatott a protonfelvétel sebességéhez képest. A kísérletileg meghatározott oldószer izotóp effektus (a H + és D + ionok megfigyelt transzfer-sebességeinek aránya) egy egyszerűsített modellel kiszámítható elméleti határt (k H /k D ~ 6) megközelítette. A kinetikai izotóp effektus mellett egyensúlyi izotóp hatást (a protonálható csoportok pk értékeiben való eltolódást, pk D pk H ) < 0,8 ph egység nagyságrendben is megfigyeltünk. 3. A másodlagos ubikinon erősen savas jellegű (pk<4.5), pk-ja az oldat phjával és a fehérje egyes kitüntetett aminosavjainak cseréjével változtatható. (I. és III.) Az UQ/UQH redoxi pár (szerves és vizes) oldatbeli pk értéke igen alacsony (pk 4,0), és hasonlóan csekély proton affinitást mutat a RC fehérje Q B kötőhelyén. 8
9 Ennek megállapítására a szokásos polarografikus vagy radiolitikus mérések vagy nem alkalmazhatók vagy csak kevéssé megbízható eredményeket adnak. Mi az UQ B /UQ B H redoxi pár pk értékére ill. annak változására a különböző mutánsokon elvégzett kinetikai, spektroszkópiai és izotóphelyettesítési méréseinkből következtettünk. A legfontosabb megállapításunk szerint a UQ/UQH redoxi pár nem egy egyszerű Henderson-Hasselbalch egyenlet szerint titrálódik, mint ahogy azt a közönséges savak (bázisok) esetén azok vizes oldataiban megszoktuk, hanem a titrálási görbe összetett. Ha mégis formálisan meg szeretnénk tartani a Henderson-Hasselbalch egyenletet a ph-titrálás leírására, akkor ezt csak annak árán tehetjük meg, hogy a protonálható csoport pk értékét ph-függőnek vesszük. Ez az általánosítás azt veszi figyelembe, hogy a protonálható csoport egy olyan kör-nyezetben van, amelynek térbeli és legfőképp elektrosztatikai szerkezete nem állandó, hanem a ph változásával folyamatosan változik. A UQ/UQH redoxi pár ilyen helyen van a RC Q B kötőhelyén, hiszen vele a környező savas klaszter erősen ph-függő kölcsönhatást létesít, amelynek formális következménye a ph-függő pk érték. Mivel a főleg karboxil csoportot tartalmazó klaszterbeli aminosavak a növekvő ph-val egyre inkább negatív töltésűekké válnak, ezek hatása kvalitatívan a kinon/szemikinon pár pk értékének megemelését, ezzel a ph-titrálás elnyújtását okozzák. Emiatt (is) mérhetünk a UQ B /UQ B H redoxi pár pk értékére egy kissé magasabb (~4,5) értéket, mint amit pl. az 1,4-benzokinon esetén oldatban megfigyelhetünk (4,0). Bemutattuk, hogy a UQ B /UQ B H redoxi pár pk értéke erősen függ a RC fehérje szerkezetétől. A szerkezet (esetünkben elsősorban az elektrosztatikus térkép) megváltoztatását azonban nem csak a ph változtatásával, hanem néhány kulcsfontosságú aminosav jól irányzott cseréjével (mutációjával) is előállíthatjuk. Azt kaptuk, hogy a vad típusban mért 4,5 pk érték egy-egy negatív töltésű amino-savnak semleges (és közel azonos térigényű) társra való cseréjével 3,9 (L210DN), 3,7 (M17DN) vagy 9
10 3,1 (H173EQ) értékre csökkenhet ph 7- nél. (Ne feledjük, hogy itt látszólagos pk értékekről beszélünk, amely adatok a ph 7-nél mért fehérje konfigurációra vonatkoznak). 4. A kis protonaffinitás (alacsony pk) ellenére sikerült stabil és protonált rhodoszemikinont a másodlagos kinonkötőhelyen megfigyelni. (II. és IV.) A Q A és Q B kinonok között a második elektron (a második flash után) csak akkor adódik át, ha ezt megelőzően az első fényfelvillanással létrehozott Q B szemikinon protont vesz fel. Vad típus esetén a H + ion bekötése legalább egy nagyságrenddel gyorsabban következik be (>10 7 s, ph 8), mint az ezt követő elektrontranszfer (~10 6 s). A szemikinon protonációja azonban szabadenergia igényes folyamat ( G = 60 mev (ph pk)), és emiatt messze nem teljes mértékű, noha a mindenkori egyensúlyi helyzet a protontált és a deprotonált formák között nagyon gyorsan beáll. Az elektrontranszfer megfigyelhető sebességét (az általában igen alacsony a protonegyensúlyi állandó jelentékenyen csökkenti a tiszta elektronátadás sebességéhez képest. Az ilyen proton-aktivált elektrontranszfer mechanizmus érvényesülése szempontjából kruciális jelentőségű a protonált szemikinon forma kísérletes megfigyelése, mert ez az elektrontranszfer kiindulási anyaga (prekurzora). A detektálás elsősorban azért nehéz, mert az ubikinon/ubiszemikinon redoxi pár pkja a fehérje Q B kötőhelyén igen alacsony (<4.5), és az erősen savas tartományban az izolált RC könnyen instabillá válik. Megbízható mérést akkor várhatunk, ha a natív ubikinont olyan kinon-származékkal helyettesítjük a RC Q B kötőhelyén, 10
11 amelynek magasabb a pk-ja. Erre a célra rhodokinont választottunk, és sikerült annak protonált formáját megfigyelni. Felvettük az első (és minden további páratlan számú) flash után keletkező ill. a második (és minden további páros számú flash után eltűnő) szemirhodokinon optikai abszorpciós spektrumát a nm közötti hullámhossz-tartományban. A spektrumban két abszorpciós sáv különült el 420 nm és 450 nm körüli maximumokkal, amely komponensek a protonált (anionikus) ill. a deprotonált (ionikus) rhodoszemikinonra jellemzők. A protonált forma jól felismerhető volt a ph<5 tartományban, és teljesen eltűnt ph>5.5 értékeknél. A protonált rhodoszemikinon megfigyelése egyértelmű kísérleti bizonyítéka annak, hogy protonaktiváció előzi meg, és teszi lehetővé a második elektron átadását. Ez eklatáns példája a fehérjéken belüli proton- és elektrontranszferek kölcsönös feltételezésének. Irodalom 1. Mitchell P. Chemiosmotic Coupling in Oxidative and Photosynthetic Phosphorylation, Glynn Research Ltd., Bodmin, UK, Nagle J.F. and Tristam-Nagle S. Hydrogen Bonded Chain Mechanisms for Proton Conduction and Proton Pumping. J. Membrane Biol. 74, 1-14 (1983) 3. Wraight C.A. Intraprotein proton transfer - Concepts and realities from the bacterial photosynthetic reaction center. In: Wikström M (ed) Biophysical and Structural Aspects of Bioenergetics, Royal Society of Chemistry, Cambridge, U.K. pp (2005) 11
12 4. Wraight C. A. Chance and design proton transfer in water, channels and bioenergetic proteins. Biochim. Biophys. Acta 1757, (2006) 5. Silverman D.N. and Lindskog S. The Catalytic Mechanism of Carbonic Anhydrase: Implications of a Rate-Limiting Protolysis of Water. Acc. Chem. Res. 21, (1988) 6. Morii M., Yamauchi M., Ichikawa T., Fujii T., Takahashi Y., Asano S., Takeguchi N. and Sakai H. Involvement of the H 3 O + -Lys-164 -Gln-161-Glu-345 Charge Transfer Pathway in Proton Transport of Gastric H +,K + -ATPase. The Journal of Biological Chemistry, 283, (2008) 7. Lanyi J.K. A structural view of proton transport by bacteriorhodopsin, in: M. Wikström (Ed.), Biophysical and Structural Aspects of Bioenergetics, Royal Society of Chemistry, Cambridge, UK, pp (2005) 8. Gennis R.B. Principles of molecular bioenergetics and the proton pump of cytochrome oxidase, in: M. Wikstrom (Ed.), Biophysical and Structural Aspects of Bioenergetics, Royal Society of Chemistry, Cambridge, UK, pp (2005) 9. Maróti P. and Wraight C.A. Flash-induced H + binding by bacterial photosynthetic reaction centers: comparison of spectrophotometric and conductimetric methods. Biochim. Biophys. Acta 934, (1988) 10. Takahashi E., Maróti P. and Wraight C.A. In Current Research in Photosynthesis (Baltscheffsky M., Ed.), Kluwer Academic Publishers, Boston, pp (1990) 11. Takahashi E. and Wraight C.A. Proton and electron transfer in the acceptor quinone complex of Rhodobacter sphaeroides reaction centers: characterization 12
13 of site-directed mutants of the two ionizable residues, GluL212 and AspL213, in the Q B binding site. Biochemistry 31, (1992) 12. Goldsmith J.O. and Boxer S.G. Rapid isolation of bacterial photosynthetic reaction centers with an engineered poly-histidine tag. Biochim.Biophys. Acta 1276, (1996) A tézisekben felhasznált saját publikációk I. Ágnes Maróti, Colin A. Wraight and Péter Maróti: The rate of second electron transfer to Q B in bacterial reaction center of impaired proton delivery shows hydrogen-isotope effect. Biochim. Biophys. Acta, Bioenergetics, 1847 (2015) Impakt faktor: II. Ágnes Maróti, Colin A. Wraight and Péter Maróti: Protonated rhodosemiquinone at the Q B binding site of M265IT mutant reaction center of photosynthetic bacterium Rba. sphaeroides. Biochemistry, Americal Chemical Society (nyomdában). Impakt faktor: III. Ágnes Maróti, Colin A. Wraight and Péter Maróti: Equilibrium- and kinetic isotope effects of electron transfer in bacterial reaction center of photosynthetic bacteria. COST konferencia, Visegrád, előadás. IV. Ágnes Maróti, Colin A. Wraight and Péter Maróti: Spectroscopic evidence for protonated semiquinone in reaction center protein of photosynthetic bacteria. Molecular Machines Conference, Ringberg, Germany, poszter. 13
14 Az eddigi egyéb tudományos tevékenységem Zita Gyurkovits, Ágnes Maróti, Lóránd Rénes, Gábor Németh, Attila Pál, and Hajnalka Orvos: Adrenal haemorrhage in term neonates: a retrospective study from the period The Journal of Maternal-Fetal Neonatal Medicine, Early Online: 1 4, DOI: / Impakt faktor: 1.21 Maróti Ágnes: Inzulinpumpa kezelése és alkalmazása gyermekkorban. Gyermekorvos Továbbképzés Összesített impakt faktor: 9.23 Külföldi tanulmányutak American Austrian Foundation, Open Medical Institute, tag és a szervezet magyar koordinátora, az alábbi szemináriumokon való részvétel (előadásokkal): Seminar in Pediatric Anesthesiology / Critical Care, Salzburg, Ausztria Seminar in Pediatric Emergency Medicine, Salzburg, Ausztria Seminar in Pediatric Endocrinology and Diabetes, Salzburg, Ausztria Andlinger ösztöndíj, Childrens Hospital of Philadelphia, USA Emergency Medicine, Pediatric Endocrinology and Diabetes th Annual Meeting of the European Society for Paediatric Endocrinology (ESPE), Prága Graz, University Hospital, Intensive Care Unit, Ausztria Great Ormond Street Childerens Hospital, Hiperinsulinaemia Group, London 14
15 th Annual Meeting of European Association for the Study of Diabetes (EASD), Bécs Társszerzői nyilatkozat Hozzájárulok ahhoz, hogy a doktorjelölt a disszertációban felsorolt közös publikációkat és a benne foglalt eredményeket a védési eljárásban felhasználja. Szeged, március 15. Dr. Maróti Péter SZTE Orvosi Fizikai és Informatikai Intézet 15
Energiatermelés a sejtekben, katabolizmus. Az energiaközvetítő molekula: ATP
Energiatermelés a sejtekben, katabolizmus Az energiaközvetítő molekula: ATP Elektrontranszfer, a fontosabb elektronszállító molekulák NAD: nikotinamid adenin-dinukleotid FAD: flavin adenin-dinukleotid
A légzési lánc és az oxidatív foszforiláció
A légzési lánc és az oxidatív foszforiláció Csala Miklós Semmelweis Egyetem Orvosi Vegytani, Molekuláris Biológiai és Patobiokémiai Intézet intermembrán tér Fe-S FMN NADH mátrix I. komplex: NADH-KoQ reduktáz
A fotoszintézis molekuláris biofizikája (Vass Imre, 2000) 39
A fotoszintézis molekuláris biofizikája (Vass Imre, 2000) 39 6. A citokróm b 6 f komplex A két fotokémiai rendszer közötti elektrontranszportot a citokróm b 6 f komplex közvetíti. Funkciója a kétszeresen
A bioenergetika a biokémiai folyamatok során lezajló energiaváltozásokkal foglalkozik.
Modul cím: MEDICINÁLIS ALAPISMERETEK BIOKÉMIA BIOENERGETIKA I. 1. kulcsszó cím: Energia A termodinamika első főtétele kimondja, hogy a különböző energiafajták átalakulhatnak egymásba ez az energia megmaradásának
Citrátkör, terminális oxidáció, oxidatív foszforiláció
Citrátkör, terminális oxidáció, oxidatív foszforiláció A citrátkör jelentősége tápanyagok oxidációjának közös szakasza anyag- és energiaforgalom központja sejtek anyagcseréjében elosztórendszerként működik:
A BAKTERIORODOPSZIN. Péter Imre AINLHQ
A BAKTERIORODOPSZIN Péter Imre AINLHQ BEVEZETÉS A napfény energiáját az élőlények (növények, algák) egy bonyolult folyamat, a fotoszintézis során alakítják át és tárolják. Létezik egy baktérium, a Halobacterium
A citoszolikus NADH mitokondriumba jutása
A citoszolikus NADH mitokondriumba jutása Energiaforrásaink Fototróf: fotoszintetizáló élőlények, szerves vegyületeket állítanak elő napenergia segítségével (a fényenergiát kémiai energiává alakítják át)
A MITOKONDRIÁLIS CITOKRÓM C POSZTTRANSZLÁCIÓS ÉRÉSE. Doktori (Ph.D.) értekezés tézisei. Tenger Katalin
A MITOKONDRIÁLIS CITOKRÓM C POSZTTRANSZLÁCIÓS ÉRÉSE Doktori (Ph.D.) értekezés tézisei Tenger Katalin Témavezető: Dr. Zimányi László Konzulens: Dr. Rákhely Gábor Biológia Doktori Iskola Szegedi Tudományegyetem
A glükóz reszintézise.
A glükóz reszintézise. A glükóz reszintézise. A reszintézis nem egyszerű megfordítása a glikolízisnek. A glikolízis 3 irrevezibilis lépése más úton játszódik le. Ennek oka egyrészt energetikai, másrészt
A kémiai energia átalakítása a sejtekben
A kémiai energia átalakítása a sejtekben A sejtek olyan mikroszkópikus képződmények amelyek működése egy vegyi gyárhoz hasonlítható. Tehát a sejtek mikroszkópikus vegyi gyárak. Mi mindenben hasonlítanak
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:
Az eukarióta sejt energiaátalakító organellumai
A mitokondrium és a kloroplasztisz hasonlósága Az eukarióta sejt energiaátalakító organellumai mitokondrium kloroplasztisz eukarióta sejtek energiaátalakító és konzerváló organellumai Működésükben alapvető
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
MITOCHONDRIUM. Molekuláris sejtbiológia: Dr. habil. Kőhidai László egytemi docens Semmelweis Egyetem, Genetikai, Sejt- és Immunbiológiai Intézet
Molekuláris sejtbiológia: MITOCHONDRIUM külső membrán belső membrán lemezek / crista matrix Dr. habil. Kőhidai László egytemi docens Semmelweis Egyetem, Genetikai, Sejt- és Immunbiológiai Intézet Tudomány-történet
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,
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
Többértékű savak és bázisok Többértékű savnak/lúgnak azokat az oldatokat nevezzük, amelyek több protont képesek leadni/felvenni.
ELEKTROLIT EGYENSÚLYOK : ph SZÁMITÁS Általános ismeretek A savak vizes oldatban protont adnak át a vízmolekuláknak és így megnövelik az oldat H + (pontosabban oxónium - H 3 O + ) ion koncentrációját. Erős
A mitokondriumok felépítése
A mitokondrium ok minden eukarióta sejtben megtalálhatók és alapvető funkciójuk a kémiai energia átalakítása illetve termelése. Evolúciós eredetét tekintve prokarióta származású organellum, ami egy aerob
A BIOLÓGIAI JELENSÉGEK FIZIKAI HÁTTERE Zimányi László
A BIOLÓGIAI JELENSÉGEK FIZIKAI HÁTTERE Zimányi László Összefoglalás A négy alapvető fizikai kölcsönhatás közül az elektromágneses kölcsönhatásnak van fontos szerepe a biológiában. Atomi és molekuláris
K68464 OTKA pályázat szakmai zárójelentés
K68464 OTKA pályázat szakmai zárójelentés A fehérjeaggregáció és amiloidképződés szerkezeti alapjai; a különféle morfológiájú aggregátumok kialakulásának körülményei és in vivo hatásuk vizsgálata Vezető
Mire költi a szervezet energiáját?
Glükóz lebontás Lebontó folyamatok A szénhidrátok és zsírok lebontása során széndioxid és víz keletkezése közben energia keletkezik (a széndioxidot kilélegezzük, a vizet pedig szervezetünkben felhasználjuk).
Kémiai reakciók. Közös elektronpár létrehozása. Általános és szervetlen kémia 10. hét. Elızı héten elsajátítottuk, hogy.
Általános és szervetlen kémia 10. hét Elızı héten elsajátítottuk, hogy a kémiai reakciókat hogyan lehet csoportosítani milyen kinetikai összefüggések érvényesek Mai témakörök a közös elektronpár létrehozásával
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
Fehérjék nyomás által indukált szerkezetváltozásainak jellemzése infravörös és fluoreszcencia spektroszkópiai módszerekkel
Fehérjék nyomás által indukált szerkezetváltozásainak jellemzése infravörös és fluoreszcencia spektroszkópiai módszerekkel Doktori tézisek Somkuti Judit Semmelweis Egyetem Elméleti Orvostudományok Doktori
AZ ACETON ÉS AZ ACETONILGYÖK NÉHÁNY LÉGKÖRKÉMIAILAG FONTOS ELEMI REAKCIÓJÁNAK KINETIKAI VIZSGÁLATA
Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, Fizikai Kémia Tanszék Ph.D. értekezés tézisei AZ ACETON ÉS AZ ACETONILGYÖK NÉHÁNY LÉGKÖRKÉMIAILAG FONTOS ELEMI REAKCIÓJÁNAK KINETIKAI VIZSGÁLATA Készítette
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)
Anyagvizsgálati módszerek Elektroanalitika. Anyagvizsgálati módszerek
Anyagvizsgálati módszerek Elektroanalitika Anyagvizsgálati módszerek Pannon Egyetem Mérnöki Kar Anyagvizsgálati módszerek Optikai módszerek 1/ 18 Potenciometria Potenciometria olyan analitikai eljárások
Ph.D. disszertáció. Rinyu László
Ph.D. disszertáció A PRIMER KINON ENERGETIKAI VÁLTOZÁSAI A FOTOSZINTETIZÁLÓ BAKTÉRIUMOK REAKCIÓCENTRUMÁBAN: MUTÁCIÓ, KÉSLELTETETT FLUORESZCENCIA ÉS MODELL-SZÁMÍTÁSOK Rinyu László Témavezető: Dr. Maróti
Diffúzió. Diffúzió. Diffúzió. Különféle anyagi részecskék anyagon belüli helyváltoztatása Az anyag lehet gáznemű, folyékony vagy szilárd
Anyagszerkezettan és anyagvizsgálat 5/6 Diffúzió Dr. Szabó Péter János szpj@eik.bme.hu Diffúzió Különféle anyagi részecskék anyagon belüli helyváltoztatása Az anyag lehet gáznemű, folyékony vagy szilárd
A BIOFIZIKA ALAPJAI KEMIOZMOTIKUS ELMÉLET MEMBRÁNON KERESZTÜLI TRANSZPORT
1 A BIOFIZIKA ALAPJAI KEMIOZMOTIKUS ELMÉLET MEMBRÁNON KERESZTÜLI TRANSZPORT 2 Tartalom: - A REDOXREAKCIÓK ÉS AZ ATP-SZINTÉZIS KAPCSOLATA: A KEMIOZMOTIKUS (MITCHELL-) ELMÉLET - A protonáramkör - Kísérleti
Lakos István WESSLING Hungary Kft. Zavaró hatások kezelése a fémanalitikában
Lakos István WESSLING Hungary Kft. Zavaró hatások kezelése a fémanalitikában AAS ICP-MS ICP-AES ICP-AES-sel mérhető elemek ICP-MS-sel mérhető elemek A zavarások felléphetnek: Mintabevitel közben Lángban/Plazmában
ZÁRÓJELENTÉS. Fény hatására végbemenő folyamatok önszerveződő rendszerekben
ZÁRÓJELENTÉS Fény hatására végbemenő folyamatok önszerveződő rendszerekben Jól megválasztott anyagok elegyítésekor, megfelelő körülmények között másodlagos kötésekkel összetartott szupramolekuláris rendszerek
Protonvezetés fehérjében
Protonvezetés fehérjében OTKA szakmai zárójelentés 2007. február 28. Témavezető: Maróti Péter egyetemi tanár, a biológia tudomány doktora Szalay László (1920-1997) professzorra emlékezve halálának 10.
PANNON EGYETEM. 2,3-DIHIDRO-2,2,2-TRIFENIL-FENANTRO-[9,10-d]-1,3,2λ 5 -OXAZAFOSZFOL KIALAKULÁSA ÉS REAKCIÓJA SZÉN-DIOXIDDAL ÉS DIOXIGÉNNEL
PA EGYETEM 2,3-DIHID-2,2,2-TIFEIL-FEAT-[9,10-d]-1,3,2λ 5 -XAZAFSZFL KIALAKULÁSA ÉS EAKCIÓJA SZÉ-DIXIDDAL ÉS DIXIGÉEL Doktori (Ph.D) értekezés tézisei Készítette: Bors István okleveles kémia-környezettan
Általános Kémia. Sav-bázis egyensúlyok. Ecetsav és sósav elegye. Gyenge sav és erős sav keveréke. Példa8-1. Példa 8-1
Sav-bázis egyensúlyok 8-1 A közös ion effektus 8-1 A közös ion effektus 8-2 ek 8-3 Indikátorok 8- Semlegesítési reakció, titrálási görbe 8-5 Poliprotikus savak oldatai 8-6 Sav-bázis egyensúlyi számítások,
Doktori (Ph.D) értekezés tézisei. Bakterioklorofill fluoreszcencia, mint a fotoszintetikus baktériumok fiziológiai állapotának jelzőrendszere
Doktori (Ph.D) értekezés tézisei Bakterioklorofill fluoreszcencia, mint a fotoszintetikus baktériumok fiziológiai állapotának jelzőrendszere Sipka Gábor Témavezető: Dr. Maróti Péter egyetemi tanár Fizika
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
Abszorpciós kinetikai mérések alkalmazása a fotoszintetikus reakciócentrumban végbemenő elektrontranszport-folyamatok jellemzésére
Abszorpciós kinetikai mérések alkalmazása a fotoszintetikus reakciócentrumban végbemenő elektrontranszport-folyamatok jellemzésére Dorogi Márta, Szebényi ornélia, Nagy László # Szegedi Tudományegyetem,
Kevéssé fejlett, sejthártya betüremkedésekből. Citoplazmában, cirkuláris DNS, hisztonok nincsenek
1 A sejtek felépítése Szerkesztette: Vizkievicz András A sejt az élővilág legkisebb, önálló életre képes, minden életjelenséget mutató szerveződési egysége. Minden élőlény sejtes szerveződésű, amelyek
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
Kémiai alapismeretek 6. hét
Kémiai alapismeretek 6. hét Horváth Attila Pécsi Tudományegyetem, Természettudományi Kar, Kémia Intézet, Szervetlen Kémiai Tanszék biner 2013. október 7-11. 1/15 2013/2014 I. félév, Horváth Attila c Egyensúly:
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.
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
KIRÁLIS I FORMÁCIÓK TERJEDÉSI MECHA IZMUSA ALKIL-KOBALT-TRIKARBO IL- FOSZFÁ KOMPLEXEKBE. Doktori (PhD) értekezés tézisei. Kurdi Róbert.
KIRÁLIS I FORMÁCIÓK TERJEDÉSI MECHA IZMUSA ALKIL-KOBALT-TRIKARBO IL- FOSZFÁ KOMPLEXEKBE Doktori (PhD) értekezés tézisei Kurdi Róbert Pannon Egyetem 2008 1. Bevezetés A kobalt-karbonil vegyületeket gyakran
Az enzimműködés termodinamikai és szerkezeti alapjai
2017. 02. 23. Dr. Tretter László, Dr. Kolev Kraszimir Az enzimműködés termodinamikai és szerkezeti alapjai 2017. február 27., március 2. 1 Mit kell(ene) tudni az előadás után: 1. Az enzimműködés termodinamikai
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
Reakciókinetika és katalízis
Reakciókinetika és katalízis 2. előadás: 1/18 Kinetika: Kísérletekkel megállapított sebességi egyenlet(ek). A kémiai reakció makroszkópikus, fenomenológikus jellemzése. 1 Mechanizmus: Az elemi lépések
Biokatalitikus Baeyer-Villiger oxidációk Doktori (PhD) értekezés tézisei. Muskotál Adél. Dr. Vonderviszt Ferenc
Biokatalitikus Baeyer-Villiger oxidációk Doktori (PhD) értekezés tézisei Készítette: Muskotál Adél Környezettudományok Doktori Iskola Témavezető: Dr. Vonderviszt Ferenc egyetemi tanár Pannon Egyetem Műszaki
Azonosító jel: KÉMIA EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA. 2006. október 31. 14:00. Az írásbeli vizsga időtartama: 240 perc
É RETTSÉGI VIZSGA 2006. október 31. KÉMIA EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2006. október 31. 14:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 240 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM
Kollokviumi vizsgakérdések biokémiából humánkineziológia levelező (BSc) 2015
Kollokviumi vizsgakérdések biokémiából humánkineziológia levelező (BSc) 2015 A kérdés 1. A sejtről általában, a szervetlen alkotórészeiről, a vízről részletesen. 2. A sejtről általában, a szervetlen alkotórészeiről,
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
Az energiatermelõ folyamatok evolúciója
Az energiatermelõ folyamatok evolúciója A sejtek struktúrája, funkciója és evolúciója nagyrészt energia igényükkel magyarázható. Alábbiakban azt tárgyaljuk, hogy biológiai evolúció során milyen sorrendben
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/
ERD14: egy funkcionálisan rendezetlen dehidrin fehérje szerkezeti és funkcionális jellemzése
Doktori értekezés tézisei ERD14: egy funkcionálisan rendezetlen dehidrin fehérje szerkezeti és funkcionális jellemzése DR. SZALAINÉ ÁGOSTON Bianka Ildikó Témavezetők Dr. PERCZEL András egyetemi tanár és
Kémia kerettanterve a Német Nemzetiségi Gimnázium és Kollégium 9 10. évfolyama számára
Kémia kerettanterve a Német Nemzetiségi Gimnázium és Kollégium 9 10. évfolyama számára (az EMMI kerettanterv 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 3. sz. melléklet 3.2.09.2 (B) változata alapján) A kémia tanításának
KONDUKTOMETRIÁS MÉRÉSEK
A környezetvédelem analitikája KON KONDUKTOMETRIÁS MÉRÉSEK A GYAKORLAT CÉLJA: A konduktometria alapjainak megismerése. Elektrolitoldatok vezetőképességének vizsgálata. Oxálsav titrálása N-metil-glükamin
Ragyogó molekulák: dióhéjban a fluoreszcenciáról és biológiai alkalmazásairól
Ragyogó molekulák: dióhéjban a fluoreszcenciáról és biológiai alkalmazásairól Kele Péter egyetemi adjunktus Lumineszcencia jelenségek Biolumineszcencia (biológiai folyamat, pl. luciferin-luciferáz) Kemilumineszcencia
Fehérjékben lejátszódó fizikai folyamatok dinamikája kinetikus abszorpciós spektroszkópiával vizsgálva
Fehérjékben lejátszódó fizikai folyamatok dinamikája kinetikus abszorpciós spektroszkópiával vizsgálva Ph.D. disszertáció tézisei Petro Khoroshyy Témavezető: Prof. Zimányi László Magyar Tudományos Akadémia
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
Savak bázisok. Csonka Gábor Általános Kémia: 7. Savak és bázisok Dia 1 /43
Savak bázisok 12-1 Az Arrhenius elmélet röviden 12-2 Brønsted-Lowry elmélet 12-3 A víz ionizációja és a p skála 12-4 Erős savak és bázisok 12-5 Gyenge savak és bázisok 12-6 Több bázisú savak 12-7 Ionok
XXXVII. KÉMIAI ELŐADÓI NAPOK
Magyar Kémikusok gyesülete songrád Megyei soportja és a Magyar Kémikusok gyesülete rendezvénye XXXVII. KÉMII LŐÓI NPOK Program és előadás-összefoglalók Szegedi kadémiai izottság Székháza Szeged, 2014.
Kémiai Intézet Kémiai Laboratórium. F o t o n o k k e r e s z tt ü z é b e n a D N S
Szalay SzalayPéter Péter egyetemi egyetemi tanár tanár ELTE, ELTE,Kémiai Kémiai Intézet Intézet Elméleti ElméletiKémiai Kémiai Laboratórium Laboratórium F o t o n o k k e r e s z tt ü z é b e n a D N S
1. Kolorimetriás mérések A sav-bázis indikátorok olyan "festékek", melyek színüket a ph függvényében
ph-mérés Egy savat vagy lúgot tartalmazó vizes oldat savasságának vagy lúgosságának erősségét a H + vagy a OH - ion aktivitással lehet jellemezni. A víz ionszorzatának következtében a két ion aktivitása
Tartalmi követelmények kémia tantárgyból az érettségin K Ö Z É P S Z I N T
1. Általános kémia Atomok és a belőlük származtatható ionok Molekulák és összetett ionok Halmazok A kémiai reakciók A kémiai reakciók jelölése Termokémia Reakciókinetika Kémiai egyensúly Reakciótípusok
Az idegsejtek kommunikációja. a. Szinaptikus jelátvitel b. Receptorok c. Szignál transzdukció neuronokban d. Neuromoduláció
Az idegsejtek kommunikációja a. Szinaptikus jelátvitel b. Receptorok c. Szignál transzdukció neuronokban d. Neuromoduláció Szinaptikus jelátvitel Terjedő szignál 35. Stimulus PERIFÉRIÁS IDEGRENDSZER Receptor
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
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
Búza tartalékfehérjék mozgásának követése a transzgénikus rizs endospermium sejtjeiben
TÉMA ÉRTÉKELÉS TÁMOP-4.2.1/B-09/1/KMR-2010-0003 (minden téma külön lapra) 2010. június 1. 2012. május 31. 1. Az elemi téma megnevezése Búza tartalékfehérjék mozgásának követése a transzgénikus rizs endospermium
Savasodás, vitaminok
Savasodás, vitaminok Dr. Jekő József főiskolai tanár, intézetigazgató Nyíregyházi Főiskola, Agrár és Molekuláris Kutató és Szolgáltató Intézet Orvosi Wellness Konferencia Budapest, 2013. április 18-19.
Elektrosztatikus számítások. Elektrosztatikus számítások. Elektrosztatikus számítások. Elektrosztatikus számítások Definíciók
Jelentősége szubsztrát kötődés szolvatáció ionizációs állapotok (pka) mechanizmus katalízis ioncsatornák szimulációk (szerkezet) all-atom dipolar fluid dipolar lattice continuum Definíciók töltéseloszlás
A módszerek jelentősége. Gyors-kinetika módszerek. A módszerek közös tulajdonsága. Milyen módszerekről tanulunk?
Gyors-kinetika módszerek módszerek jelentősége 2010. március 9. Nyitrai Miklós biológiai mechanizmusok megértése; iológiai folyamatok időskálája; Vándorló melanocita (Victor SMLL). ms skálán való mérések.
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
DOKTORI ÉRTEKEZÉS TÉZISEI HÁROMFÁZISÚ MEGOSZLÁS ALKALMAZÁSA ÉLELMISZERFEHÉRJÉKVIZSGÁLATÁBAN
DOKTORI ÉRTEKEZÉS TÉZISEI HÁROMFÁZISÚ MEGOSZLÁS ALKALMAZÁSA ÉLELMISZERFEHÉRJÉKVIZSGÁLATÁBAN Szamos Jenő KÖZPONTI ÉLELMISZER-TUDOMÁNYI KUTATÓINTÉZET Budapest 2004 A doktori iskola megnevezése: tudományága:
MedInProt Szinergia IV. program. Szerkezetvizsgáló módszer a rendezetlen fehérjék szerkezetének és kölcsönhatásainak jellemzésére
MedInProt Szinergia IV. program Szerkezetvizsgáló módszer a rendezetlen fehérjék szerkezetének és kölcsönhatásainak jellemzésére Tantos Ágnes MTA TTK Enzimológiai Intézet, Rendezetlen fehérje kutatócsoport
A polipeptidlánc szabályozott lebontása: mit mondanak a fehérjekristályok? Harmat Veronika ELTE Kémiai Intézet, Szerkezeti Kémia és Biológia Laboratórium MTA-ELTE Fehérjemodellező Kutatócsoport A magyar
T I T - M T T. Hevesy György Kémiaverseny. országos döntő. Az írásbeli forduló feladatlapja. 8. osztály. 2. feladat:... pont. 3. feladat:...
T I T - M T T Hevesy György Kémiaverseny országos döntő Az írásbeli forduló feladatlapja 8. osztály A versenyző azonosítási száma:... Elért pontszám: 1. feladat:... pont 2. feladat:... pont 3. feladat:...
A felvétel és a leadás közötti átalakító folyamatok összességét intermedier - köztes anyagcserének nevezzük.
1 Az anyagcsere Szerk.: Vizkievicz András Általános bevezető Az élő sejtekben zajló biokémiai folyamatok összességét anyagcserének nevezzük. Az élő sejtek nyílt anyagi rendszerek, azaz környezetükkel állandó
1) CO 2 hidrolízise a) semleges és b) bázikus körülmények között.
A 20072011 években az OTKA támogatásával a következő témák indultak el: (A jelen felsorolás eltér attól a csoportosítástól, amit a pályázat megírásakor alkalmaztam, mivel a témák jobban áttekinthetők így.
Az aszkorbinsav koncentráció és redox státusz szabályozása növényi sejtekben bioszintézis és intracelluláris transzport révén
Az aszkorbinsav koncentráció és redox státusz szabályozása növényi sejtekben bioszintézis és intracelluláris transzport révén Témavezető neve: Szarka András A kutatás időtartama: 4 év Tudományos háttér
23. Indikátorok disszociációs állandójának meghatározása spektrofotometriásan
23. Indikátorok disszociációs állandójának meghatározása spektrofotometriásan 1. Bevezetés Sav-bázis titrálások végpontjelzésére (a mőszeres indikáció mellett) ma is gyakran alkalmazunk festék indikátorokat.
TÉMA ÉRTÉKELÉS TÁMOP-4.2.1/B-09/1/KMR (minden téma külön lapra) június május 31
1. A téma megnevezése TÉMA ÉRTÉKELÉS TÁMOP-4.2.1/B-09/1/KMR-2010-0003 (minden téma külön lapra) 2010. június 1 2012. május 31 Egy és kétrétegű grafén kutatása 2. A témavezető (neve, intézet, tanszék) Cserti
Anyagismeret 2016/17. Diffúzió. Dr. Mészáros István Diffúzió
Anyagismeret 6/7 Diffúzió Dr. Mészáros István meszaros@eik.bme.hu Diffúzió Különféle anyagi részecskék anyagon belüli helyváltoztatása Az anyag lehet gáznemű, folyékony vagy szilárd Diffúzió Diffúzió -
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:
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
HOMOGÉN EGYENSÚLYI ELEKTROKÉMIA: ELEKTROLITOK TERMODINAMIKÁJA
HOMOGÉN EGYENSÚLYI ELEKTROKÉMIA: ELEKTROLITOK TERMODINAMIKÁJA I. Az elektrokémia áttekintése. II. Elektrolitok termodinamikája. A. Elektrolitok jellemzése B. Ionok termodinamikai képződési függvényei C.
Koherens lézerspektroszkópia adalékolt optikai egykristályokban
Koherens lézerspektroszkópia adalékolt optikai egykristályokban Kis Zsolt MTA Wigner Fizikai Kutatóközpont H-1121 Budapest, Konkoly-Thege Miklós út 29-33 2015. június 8. Hogyan nyerjünk információt egyes
KÉMIA. Kémia a gimnáziumok 9 10. évfolyama számára
KÉMIA Kémia a gimnáziumok 9 10. évfolyama számára A kémia tanításának célja és feladatai Az iskolai tanulmányok célja a gyakorlatban hasznosítható ismeretek megszerzése, valamint az általános képességek
IX. Szénhidrátok - (Polihidroxi-aldehidek és ketonok)
IX Szénhidrátok - (Polihidroxi-aldehidek és ketonok) A szénhidrátok polihidroxi-aldehidek, polihidroxi-ketonok vagy olyan vegyületek, amelyek hidrolízisekor az előbbi vegyületek keletkeznek Növényi és
Szakmai önéletrajz. Tanulmányok: Tudományos minısítés:
Dr. Benyó Zoltán, Egyetemi Tanári Pályázat 2009, Szakmai Önéletrajz, 1. oldal Szakmai önéletrajz Név: Dr. Benyó Zoltán Születési hely, idı: Budapest, 1967. június 15. Családi állapot: nıs, 2 gyermek (Barnabás,
A pulzáló és folyamatos norfloxacin itatás összehasonlító vizsgálata csirkében és pulykában. Sárközy Géza
A pulzáló és folyamatos norfloxacin itatás összehasonlító vizsgálata csirkében és pulykában Sárközy Géza Gyógyszertani és Méregtani tanszék Állatorvos-tudományi fakultás Szent István Egyetem Budapest 2002
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
Kutatási eredményeim a 2014 február 1- augusztus 31. a Varga József Alapítvány Pungor Ernő doktorjelölti ösztöndíjas időszak során
Kutatási eredményeim a 2014 február 1- augusztus 31. a Varga József Alapítvány Pungor Ernő doktorjelölti ösztöndíjas időszak során 1. projekt Kvaterner ammónium ligandot használó enzimek ligand kötőhelyének
MTA DOKTORI ÉRTEKEZÉS TÉZISEI
MTA DOKTORI ÉRTEKEZÉS TÉZISEI ELLENTÉTES TÖLTÉSŐ POLIELEKTROLITOK ÉS TENZIDEK ASSZOCIÁCIÓJA Mészáros Róbert Eötvös Loránd Tudományegyetem Kémiai Intézet Budapest, 2009. december I. Bevezetés Az ellentétes
Adatgyűjtés, mérési alapok, a környezetgazdálkodás fontosabb műszerei
Tudományos kutatásmódszertani, elemzési és közlési ismeretek modul Gazdálkodási modul Gazdaságtudományi ismeretek I. Közgazdasá Adatgyűjtés, mérési alapok, a környezetgazdálkodás fontosabb műszerei KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI
Bifázisos klinikai összegzés
Bifázisos klinikai összegzés Kamrafibrilláció és kamrai tachycardia defibrillálása Háttér A Physio-Control több helyszínű, prospektív, véletlenszerű és vak klinikai vizsgálatnak vetette alá a bifázisú
Savak bázisok. Csonka Gábor Általános Kémia: 7. Savak és bázisok Dia 1 /43
Savak bázisok 121 Az Arrhenius elmélet röviden 122 BrønstedLowry elmélet 123 A víz ionizációja és a p skála 124 Erős savak és bázisok 125 Gyenge savak és bázisok 126 Több bázisú savak 127 Ionok mint savak
a. Szinaptikus jelátvitel b. Receptorok c. Szignál transzdukció neuronokban d. Neuromoduláció. Szinaptikus jelátvitel.
Az idegsejtek kommunikációja a. Szinaptikus jelátvitel b. eceptorok c. Szignál transzdukció neuronokban d. Neuromoduláció Szinaptikus jelátvitel Terjedő szignál 35. Stimulus eceptor végződések Érző neuron
SPEKTROSZKÓPIA, ALGEBRA ÉS BIOENERGETIKA
SPEKTROSZKÓPIA, ALGEBRA ÉS BIOENERGETIKA Zimányi László MTA Szegedi Biológiai Központ Biofizikai Intézet Mi is a (tudományos) bioenergetika? Az szerzô munkáját az OTKA (T034745) támogatta. Manapság újságok
Célkitűzés/témák Fehérje-ligandum kölcsönhatások és a kötődés termodinamikai jellemzése
Célkitűzés/témák Fehérje-ligandum kölcsönhatások és a kötődés termodinamikai jellemzése Ferenczy György Semmelweis Egyetem Biofizikai és Sugárbiológiai Intézet Biokémiai folyamatok - Ligandum-fehérje kötődés
Pannon Egyetem Vegyészmérnöki- és Anyagtudományok Doktori Iskola
Pannon Egyetem Vegyészmérnöki- és Anyagtudományok Doktori Iskola A KÉN-HIDROGÉN BIOKATALITIKUS ELTÁVOLÍTÁSA BIOGÁZBÓL SZUSZPENDÁLT SZAKASZOS ÉS RÖGZÍTETT FÁZISÚ FOLYAMATOS REAKTORBAN, AEROB ÉS MIKROAEROB