A máj klinikai kémiája

Hasonló dokumentumok
Máj j szerepe az anyagcserében

Plazmaenzimek laboratóriumi vizsgálata

Az Etanol Metabolizmusa és az Alkoholos Májkárosodás Biokémiája

Szénhidrátok monoszacharidok formájában szívódnak fel a vékonybélből.

MÉRGEK SORSA AZ ÉLŐ SZERVEZETBEN ELŐADÓ DR. LEHEL JÓZSEF

Icterus. Definició. A bır, a sclera, a nyálkahártyák sárga elszínezıdése, amely egy epefesték felhalmozódása (hyperbilirubinaemia) okoz.

A glükóz reszintézise.

A MÁJMŰKÖDÉS KLINIKAI BIOKÉMIÁJA

A biotranszformációs lépések áttekintése

MEDICINÁLIS ALAPISMERETEK BIOKÉMIA AZ AMINOSAVAK ANYAGCSERÉJE 1. kulcsszó cím: Az aminosavak szerepe a szervezetben

A bioenergetika a biokémiai folyamatok során lezajló energiaváltozásokkal foglalkozik.

Alkohol és máj. Lengyel Gabriella. Semmelweis Egyetem, ÁOK, II.Belklinika Budapest. Hepatológia Továbbképzés, Balatonfüred, 2011.

Glikolízis. Csala Miklós

Összesítés az osztályos teljesítményről térítési kategóriánként

Klinikai kémia. Laboratóriumi diagnosztika. Szerkesztette: Szarka András. Írta: Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Semmelweis Egyetem

Az Ames teszt (Salmonella/S9) a nemzetközi hatóságok által a kémiai anyagok minősítéséhez előírt vizsgálat, amellyel az esetleges genotoxikus hatás

Anamnézis, fizikális vizsgálat májbetegségekben

Integráció. Csala Miklós. Semmelweis Egyetem Orvosi Vegytani, Molekuláris Biológiai és Patobiokémiai Intézet

Akut májelégtelenség. Szınyi László I. Sz. Gyermekklinika Budapest május 5. Bókay délután 1

Alkoholmetabolizmus. Csala Miklós. Semmelweis Egyetem Orvosi Vegytani, Molekuláris Biológiai és Patobiokémiai Intézet

Biotranszformáció. Csala Miklós. Semmelweis Egyetem Orvosi Vegytani, Molekuláris Biológiai és Patobiokémiai Intézet

B 56 Májelégtelenség Etiológia: Chronicus májbetegségek (cirrhosis)

ICTERUS DIFFERENCIÁL DIAGNÓZISA. Dr. Mihály Emese II.sz. Belgyógyászati Klinika

Bevezetés a biokémiába fogorvostan hallgatóknak

Sav-bázis egyensúly. Dr. Miseta Attila

Citrátkör, terminális oxidáció, oxidatív foszforiláció

ZSÍRSAVAK OXIDÁCIÓJA. FRANZ KNOOP német biokémikus írta le először a mechanizmusát. R C ~S KoA. a, R-COOH + ATP + KoA R C ~S KoA + AMP + PP i

Zsírsav szintézis. Az acetil-coa aktivációja: Acetil-CoA + CO + ATP = Malonil-CoA + ADP + P. 2 i

A piruvát-dehidrogenáz komplex. Csala Miklós

Toxikológiai ismeretek 1.

A felépítő és lebontó folyamatok. Biológiai alapismeretek

Az aminosav anyagcsere orvosi vonatkozásai Csősz Éva

Növényélettani Gyakorlatok A légzés vizsgálata

09. A citromsav ciklus

A szénhidrátok anyagcseréje. SZTE AOK Biokémiai Intézet Gyógyszerész hallgatók számára 2014.

GYÓGYSZER MÉRGEZÉSEK ELŐADÓLŐADÓ DR. R. LEHEL EHEL JÓZSEFÓZSEF

laboratóriumi vonatkozások Kristóf Katalin Semmelweis Egyetem, Laboratóriumi Medicina Intézet, Mikrobiológiai Laboratórium

III+IV. METABOLIZMUS+EXKRÉCIÓ =ELIMINÁCIÓ

A koleszterin és az epesavak bioszintézise

A bilirubin UDP-glukuronoziltranszferáz szabályozása patológiás állapotokban. dr. Kardon Tamás

A légzési lánc és az oxidatív foszforiláció

KEDVEZMÉNYES VIZSGÁLATI CSOMAGOK

KEDVEZMÉNYES VIZSGÁLATI CSOMAGOK

KEDVEZMÉNYES VIZSGÁLATI CSOMAGOK

A mérgek eloszlása a szervezetben. Toxikológia. Szervek méreg megkötő képessége. A mérgek átalakítása a szervezetben - Biotranszformáció

Új orális véralvadásgátlók

DER (Felületén riboszómák találhatók) Feladata a biológiai fehérjeszintézis Riboszómák. Az endoplazmatikus membránrendszer. A kódszótár.

LABOR SZOLGÁLTATÁSOK ÁRJEGYZÉKE

Eredmény POSZTANALITIKA. értelmezése. Vizsgálatkérés Eredmény. Fekete doboz: a labor. Mintavétel

Bízom benne, új szolgáltatásunk segíteni fog abban, hogy Ön és munkatársai minél hatékonyabban vegyék igénybe az Intézet laborszolgáltatásait.

Glikolízis. emberi szervezet napi glukózigénye: kb. 160 g

Energiatermelés a sejtekben, katabolizmus. Az energiaközvetítő molekula: ATP

Táplálék. Szénhidrát Fehérje Zsír Vitamin Ásványi anyagok Víz

Te mit gondolsz.a magyar MARS-ról? Fazakas János Semmelweis Egyetem, Transzplantációs és Sebészeti Klinika

LABOR SZOLGÁLTATÁSOK ÁRJEGYZÉKE

Több oxigéntartalmú funkciós csoportot tartalmazó vegyületek

A gázcsere alapjai, a légzési gázok szállítása

Táplálkozás. SZTE ÁOK Biokémiai Intézet

SZÉNHIDRÁT ANYAGCSERE ENZIMHIÁNYOS BETEGSÉGEI (konzultáció, Buday László) I, Monoszacharid anyagcseréhez kapcsolt genetikai betegségek

Célérték típusok, elfogadási tartományok

A MÁJMŰKÖDÉS KLINIKAI BIOKÉMIÁJA

Dr. Csala Miklós OTKA NN 75275

A citoszolikus NADH mitokondriumba jutása

A szénhidrátok lebomlása

Engedélyszám: /2011-EAHUF Verziószám: Kémiai vizsgálatok követelménymodul szóbeli vizsgafeladatai

Májátültetés és veleszületett anyagcsere betegségek. Dezsőfi Antal

A pályázat keretében a következő kérdéseket kívántuk részleteiben vizsgálni:

A sürgősségi ellátás pszichiátriát érintő vonatkozásai II. Definitív pszichiátriai tünetekkel fellépő belgyógyászati kórképek

Modul cím: MEDICINÁLIS ALAPISMERETEK BIOKÉMIA LIPIDEK ANYAGCSERÉJE 1. kulcsszó cím: A lipidek szerepe az emberi szervezetben

1 / 8. BI533ep Pajzs Szolidáris Alap Járóbeteg-ellátásra szóló egészségbiztosítás Különös feltételek. 1. fejezet Fogalmak és meghatározások

KRÓNIKUS MÁJBETEGSÉGEK A MÁJMETABOLIZMUS KÁROSODÁSA

MEDICINÁLIS ALAPISMERETEK BIOKÉMIA A SZÉNHIDRÁTOK ANYAGCSERÉJE 1. kulcsszó cím: A szénhidrátok anyagcseréje

M E G O L D Ó L A P. Egészségügyi Minisztérium

I. FARMAKOKINETIKA. F + R hatás (farmakon, (receptor) gyógyszer) F + R FR

ELEKTROLIT VIZSGÁLATOK 1. ELEKTROLITOK

A KOLESZTERIN SZERKEZETE. (koleszterin v. koleszterol)

ALLOSZTÉRIKUSAN SZABÁLYOZÓ METABOLITOK HATÁSA A PIRUVÁT-KINÁZ L és M IZOENZIMRE

Akut pankreatitisz. 1. Személyes adatok OPR BETEGSZÁM Név:.. Születési dátum:. TAJ szám:.. KÓRHÁZ. mennyiség (cigaretta/nap): mióta (év):

A nitrogén körforgalma. A környezetvédelem alapjai május 3.

Az alkoholfogyasztás igazságügyi szakértői megítélésének új laboratóriumi markerei

Glukuronidtranszport az endoplazmás retikulumban

Betegtájékoztató ALGOPYRIN 1 G/2 ML OLDATOS INJEKCIÓ. Algopyrin 1 g/2 ml oldatos injekció metamizol-nátrium

Az orvosi biotechnológiai mesterképzés megfeleltetése az Európai Unió új társadalmi kihívásainak a Pécsi Tudományegyetemen és a Debreceni Egyetemen

-Májelégtelenség -Cholestataticus májbetegségek (PSC, PBC), -Az icterus okai, patofiziológiája, a bilirubin anyagcsere zavarai. (Epekövesség).

Az újszülöttkori galactosaemia szűrés eredményei és differenciáldiagnosztikai lehetőségei

Eredmények. Név: Test(férfi) Születésnap: Dátum: Szív és érrendszer Vér sűrűség

Májbetegségek és terhesség

Szénhidrát anyagcsere. Kőszegi Tamás, Lakatos Ágnes PTE Laboratóriumi Medicina Intézet

A szénhidrátok lebomlása

A MÁJ A MÁJ ÉS A BILIRUBIN METABOLIZMUS

Májcirrhosis. Dr.Werling Klára Fogász hallgatók tantermi előadása

, mitokondriumban (peroxiszóma) citoplazmában

Az élettani alapfogalmak ismétlése

Drug Induced Liver Injury

Néhány mondat a m á m j á b j e b t e eg e s g é s g é e g k e k g y g ó y g ó y g s y z s er e es e s k e k z e el e é l s é é s r é ől

1. előadás Membránok felépítése, mebrán raftok, caveolák jellemzője, funkciói

A testidegen anyagok felszívódása, eloszlása és kiválasztása

HÁZTARTÁSI VEGYI ANYAGOK

Bevezetés a biokémiába fogorvostan hallgatóknak Munkafüzet 4. hét

Átírás:

A máj klinikai kémiája 1. Intermedier anyagcsere 2. Biotranszformáció Jelentős funkcionális tartalék Egyszerű funkcionális tesztek nem mindig érzékenyek pl. plazma bilirubin

Máj enzimek: érzékenyebbek -Nem szelektívek -Nem invazívak -Más diagnosztikai eljárást indikálhatnak -Lefolyás követése

80% Parenchymasejtek Kupfer sejtek: retikuloendoteliális rendszer Máj és eperendszer szoros kapcsolatban vannak

A szervezetbe kerülő anyagok sorsa: Méregtelenítés 1. Energiaforrások 2. A szervezet nem képes energiát nyerni belőlük: képes átalakítani őket és ezáltal kiválasztani. A folyamatok összessége: biotranszformáció Helye: elsősorban a májsejtek Enzimei: Széles szubsztrátspecificitással Alacsony K M értékkel jellemezhetőek

A biotranszformáció folyamata I. Előkészítő 1. fázis: konjugációra alkalmas molekulák kialakítása, 90 %-ban monooxigenázok katalizálják II. Konjugációs 2. fázis: a reaktív molekulákhoz valamely általában vízoldható molekula kötése III. Transzport 3. Fázis: a vízoldékonnyá tett molekula transzportja a sejtből A már vízoldékony molekula a vérpályán keresztül a vesébe jut, majd a vizelettel ürül, vagy a bélbe jut és a széklettel ürül.

1. Előkészítő szakasz citokróm p 450 enzimek Konjugációra alkalmas csoportok: - karboxil (COOH) - tiol (SH) - amino (NH 2 ) - hidroxil (OH) Ezek a következőképpen alakulhatnak ki: 1. Oxidáció (oxigenáció) 2. Redukció 3. Hidrolízis

Az oxidációs folyamatokat többkomponensű enzimrendszer katalizálja. Helyszíne az endoplazmás retikulum. Membránhoz kötött, hasonlít a légzési láncra mikroszómális légzési láncnak nevezték el. Citokróm P 450 enzimek

Mit igényel a mikroszómális oxigenációs rendszer? - NADPH - O 2 Növekvő terhelésnél (pl.: gyógyszer) növekvő NADPH, O 2 igény

Citokróm P450 Izoenzimek, szubsztrátspecificitás Izoenzimek: azonos reakciót katalizáló, de (különböző fehérjeszerkezettel rendelkező) eltérő enzimek. Jelenleg nagyjából 650 citokróm P450 izoenzim ismert. A differenciálódás alapja a növényvilág. A növényi táplálékkal nem hasznosítható vegyületek is a szervezetbe jutnak Ki kell üríteni Versengés a növények és az állatok között A növények védekezése az őket pusztító állatokkal szemben. Citokróm P450 enzimek védelem ezekkel a növényi mérgekkel szemben. Különböző növények (vegyületek) különböző citokróm P450 enzimek szintézisét fokozzák.

Indukálódás: a fehérjeszintézis fokozása valamilyen behatásra. Növények Vegyületek Fokhagyma, zeller, kelbimbó indol-3-karbinol, diallil-szulfid káposzta, répa, petrezselyem psoralen Néhány citokróm P450 család és induktoraik CYP1 CYP2 CYP3 CYP4 benzpirén, teofillin, dioxinszármazékok szteroid gyógyszerek, paracetamol, etanol, aceton több antibiotikum, fogamzásgátló klofibrát (hiperlipidémiás gyógyszer)

Cél: vízoldható molekula Második konjugációs szakasz Konjugációs kofaktorok: glukuronsav, metil-, acetil-, szulfát csoport, glutation, aminosavak Folyamat Glukuronidáció Szulfatálás Konjugáció glutationnal Enzimek UDP-glukuronoziltranszferázok szulfotranszferázok glutationil-s-transzferáz Viszonylag aspecifikus folyamatok: egyazon vegyület ugyanazon csoportja több féle anyaggal is konjugálódhat

Szalicilsav glukuronsavval történő konjugációja Szalicilsav glicinnel történő konjugációja Harmadik transzport szakasz A konjugálódott vízoldékonnyá tett anyagok transzporterligandokká válnak és kikerülnek a sejtből

A máj alkalmazkodik a környezeti változásokra Növekvő méregbevitelre indukálódnak a méregtelenítő enzimek: - citokróm P450 enzimek 100X-os - UDG-glukuronozil transzferázok 3-5x-ös indukció Nem csak külsődleges anyagok lehetnek induktorok: pl. születés után hormonhatásra indukálódnak a méregtelenítés enzimei. Koordinált enzimindukció: a kofaktorellátásért és más kapcslódó folyamatokért felelős enzimek a méregtelenítő enzimekkel együtt indukálódnak -NADPH ellátás glükóz-6-p dehidrogenáz -Glukuronsav ellátás -Konjugációs enzimek pl.: UDP-glukuronozil-transzferáz -hemszintézis

Gyakorlati vonatkozások Gyógyszerek egymás melletti adagolása befolyásolja lebomlásukat átfedő szubsztrátspektrum Induktív hatású gyógyszer adagolásának kezdete Együtt alkalmazott gyógyszer hatása csökken Induktív hatású gyógyszer adagolásának befejezése Együtt alkalmazott gyógyszer túladagolása

Újszülöttekben nem indukálódtak még a méregtelenítő enzimek Kis fokú sárgaság (a bilirubin eltávolítása nem tökéletes) Érzékenyek a gyógyszeres kezelésre (terhes nő kezelése!) Fötális alkohol szindróma

A hem lebomlása

A bilirubin fotolízise

A bilirubin meghatározása

Direkt bilirubin: tévesen azt gondolják, hogy a vízoldható (konjugált) rész Indirekt bilirubin: nem vízoldható (konjugált) frakció -savas koffein oldat (Jendrassik-Gróf -DMSO -savas közegben detergens

Bilirubin anyagcsere, enterohepatikus körforgás

Máj funkciózavar, hiperbilirubinémiák 300 mg bilirubin/nap (10x kapacitás) Plazma biliribin 95%-a konjugálatlan: albumin Nincs filtráció nincs a vizeletben Bilirubinuria: konjugált-bilirubin növekedett szintje, mindig kóros Icterus: sárgaság Referencia tartomány felső határ 2,5X -Fokozott képződés -Csökkent kiválasztás -Csökkent metabolizmus

Nem konjugált hiperbilirubinémia Ritkán magasabb 100 mmol/l -Májbetegség -Hemolízis -Gilbert szindróma

Hemolízis Konjugáló kapacitás telítődik Feles bilirubin az epében Fokozott UBG szint Vizelet UBG megnő

2. Fázis enzimzavarok Legnagyobb jelentőség: UGT1A1 bilirubin 80% hemoglobin 20% más hem tartalmú fehérje (CYP, trp pirroláz, kataláz) bilirubin UGT1A1 bilirubin glukuronid MRP expresszió zavar: hiperbilirubinémia epe

Albuminhoz kötődve szállítódik vérszintje megnő albumin telítődik (300 mm) vér-agy gáton átjut agysejt, gliasejt károsodása: kernikterusz

1. Gilbert-kór Populáció 5-6%-a érintett, szérum bilirubin: 60 mm alatt. 2. Crigler-Najjar szindróma Két eltérő klinikai forma I. bilirubin 340 mm felett: azonnali májtranszplantáció a születést követően II. bilirubin 60-340 mmkezelhető UGT induktorokkal: pl. fenobarbitállal 3. Dubin-Johnson szindróma Harmadik fázis betegség: MRP2 hiánya okozza

Konjugált hiperbilirubinémia Ok: a hepatocitákból, vagy epeutakból kerül az elfolyás gátlása révén a véréremba a konjugált nagy mennyiségű bilirubin. Konjugált: vízoldékony Vizeletbe kerül: sötét narancs, barna színű vizelet Enterohepatikus körforgás megszakad: bélbe nem jut világos széklet

ASAT, ALAT ASAT: aszpartát-aminotranszferáz ALAT: alanin-aminotranszferáz Lokalizációjuk ASAT: mitokondrium, citoszól ALAT: citoszól ASAT/ALAT arány fontos diagnosztikai paraméter - >1 májsejt szétesés - <1 permeabilitás fokozódás Ilyenkor a mitokondriális ASAT nem szabadul fel

ASAT ALAT Meghatározás: a ketosavak redukciójával

piruvát + NADH L-laktát + NAD + oxálacetát + NADH L-malát + NAD + l = 340 nm

Laktát dehidrogenáz, LDH piruvát + NADH laktát + NAD+ l = 340 nm 5 izoenzim 140 kda 4 db 35 kda alegység (2 különféle) Szív (H) Izom (M) 5 féle tetramer képződik belöle A vvt tele van LDH-val, hemolizált mintából nem lehet meghatározni

Minden szövetsérülés esetén emelkedik az LDH (szívinfarktus, májsejt szétesés, hemolítikus anémia stb.) Különösen magas mononucleosis infectiosaban GGT: gamma glutamil-transzferáz Alkalikus foszfatáz (hepatikus izoenzim) Plazmafehérjék (albumin)

Akut hepatitis Oka lehet: Vírusfertőzés: Hepatitis A, B, C, D, E, Epstein-Barr vírus, citomegalovírus Toxinok: alkohol, acetaminofen, CCl 4, gombatoxinok Tünetek: sárgaság, előtt nem specifikus tünetek (pl. anorexia, fáradékonyság) Korai stádiumban: bilirubin, UBG vizeletből kimutatható Később: UBG eltűnik a vizeletből (cholestasis) Hepatitis oldódása: UBG újra megjelenik

Az ASAT, ALAT 10-12 hét alatt rendeződik Legtöbb beteg túléli Hepatitis B, C krónikussá válhat 6 hónapnál tovább tarthat Krónikus hepatitis okok: alkohol, autoimmun folyamat

Akut májelégtelenség Tünetek megjelenését követően 6 hónapon belül kialkuló tünet együttes: - súlyos májkárosodás - encephalopátia -hiperakut (<1 hét) -akut (8-28 nap) -Szubakut (4-12 hét) Elvileg reverzibilis: regenerációs képesség

-jelentős anyagcserezavarok -gyakran társul veseelégtelenséggel hipoglikémia Glükoneogenezis hiánya laktátszint magas laktátacidózis Légzőközpont toxikus ingerlése: respiratórikus alkalózis Alacsony plazmaurea Ornitinciklus csökkent működése Ammónia felhalmozódás

Vérzési problémák: vérzékenység, megnyúlt protrombin idő K-vitamin függő alvadási faktorok (VII faktor 4-6 óra felezési idő) Cirrhosis Oka lehet: 1. Túlzott mértékű alkoholfogyasztás 2. Autoimmun betegség 3. Hepatitis B vírus 4. Öröklött anyagcserebetegségek: Wilson-kór, hemokromatózis, a1-antitripszin hiány Encephalopathia: májtoxikózis következtében Gyakori az együttes veseelégtelenség (alkoholos cirrhosis)

Endokrin zavarok: férfiak feminizációja Ascites (ozmózis, portális hypertónia)

Gyógyszerek és a máj