Ioncsatorna funkciók mérése in vitro körülmények között. Dr. Nagy Norbert Tudományos munkatárs SZTE Farmakológiai és Farmakoterápiai Intézet

Hasonló dokumentumok
Debreceni Egyetem Orvos- és Egészségtudományi Centrum Biofizikai és Sejtbiológiai Intézet

Ex vivo elektrofiziológia. Élettani és Neurobiológiai Tanszék

Ex vivo elektrofiziológia. Élettani és Neurobiológiai Tanszék

CELLULÁRIS SZÍV- ELEKTROFIZIOLÓGIAI MÉRÉSI TECHNIKÁK. Dr. Virág László

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

Transzportfolyamatok a biológiai rendszerekben

Gyógyszerészeti neurobiológia. Idegélettan

A membránpotenciál. A membránpotenciál mérése

Szívbetegségek hátterében álló folyamatok megismerése a ciklusosan változó szívélettani paraméterek elemzésén keresztül

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

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

FEJEZETEK AZ ÉLETTAN TANTÁRGYBÓL

Az akciós potenciál (AP) 2.rész. Szentandrássy Norbert

Szívelektrofiziológiai alapjelenségek. Dr. Tóth András 2018

Az ingerületi folyamat sejtélettani alapjai

Membránpotenciál, akciós potenciál

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

SZTE Farmakológiai és Farmakoterápiai Intézet Igazgató: Dr. Varró András egyetemi tanár

A szívizom akciós potenciálja, és az azt meghatározó ioncsatornák

In vitro elektrofiziológiai technikák Mike Árpád

Nyugalmi potenciál, akciós potenciál és elektromos ingerelhetőség. A membránpotenciál mérése. Panyi György

Sejtek membránpotenciálja

Ca 2+ Transients in Astrocyte Fine Processes Occur Via Ca 2+ Influx in the Adult Mouse Hippocampus

Membránszerkezet Nyugalmi membránpotenciál

CELLULÁRIS SZÍV- ELEKTROFIZIOLÓGIAI MÉRÉSI TECHNIKÁK. Dr. Virág László

Az idegi működés strukturális és sejtes alapjai

IONCSATORNÁK. Osztályozás töltéshordozók szerint: pozitív töltésű ion: Na+, K+, Ca2+ negatív töltésű ion: Cl-, HCO3-

Elektrofiziológiai alapjelenségek 1. Dr. Tóth András

Membránpotenciál. Nyugalmi membránpotenciál. Akciós potenciál

Az áramlási citométer és sejtszorter felépítése és működése, diagnosztikai alkalmazásai

Érzékszervi receptorok

Elektrofiziológiai vizsgálómódszerek alkalmazása a sejtek elektromos tevékenységének kutatásában. A kezdetek 1.

Neuronok előkészítése funkcionális vizsgálatokra. Az alkalmazható technikák előnyei és hátrányai. Neuronok izolálása I

A Kv1.3 ioncsatorna szerepe a T sejt aktivációban

FUSARIUM TOXINOK IDEGRENDSZERI HATÁSÁNAK ELEMZÉSE

Nyugalmi és akciós potenciál

Az idegsejt elektrokémiai és

KÉSZÍTETTE: BALOGH VERONIKA ELTE IDEGTUDOMÁNY ÉS HUMÁNBIOLÓGIA SZAKIRÁNY MSC 2015/16 II. FÉLÉV

Membránszerkezet, Membránpotenciál, Akciós potenciál. Biofizika szeminárium

Orvosi fizika laboratóriumi gyakorlatok 1 EKG

A szívizomsejt ioncsatornái és azok működése

Vérnyomásmérés, elektrokardiográfia. A testhelyzet, a légzés, a munkavégzés hatása a keringési rendszerre. A mérési adatok elemzése és értékelése

Neurotoxikológia VII. Neurotoxikológiai vizsgáló módszerek elektrofiziológia és viselkedésvizsgálat

Vérnyomásmérés, elektrokardiográfia. A testhelyzet, a légzés, a munkavégzés hatása a keringési rendszerre.

HCN csatorna gátló szerek celluláris szívelektrofiziológiai hatásai

Orvosi Fizika 12. Bari Ferenc egyetemi tanár SZTE ÁOK-TTIK Orvosi Fizikai és Orvosi Informatikai Intézet

Membránszerkezet. Membránszerkezet, Membránpotenciál, Akciós potenciál. Folyékony mozaik modell. Membrán-modellek. Biofizika szeminárium

Vérkeringés. A szív munkája

Részletes szakmai beszámoló

Egy idegsejt működése

Az idegsejtek kommunikációja. a. Szinaptikus jelátvitel b. Receptorok c. Szignál transzdukció neuronokban d. Neuromoduláció

Kálium ioncsatornák eltérő funkciói

Potenciálok. Elektrokémiai egyensúly

Bari Ferenc egyetemi tanár SZTE ÁOK-TTIK Orvosi Fizikai és Orvosi Informatikai Intézet

Elektrofiziológiai alapjelenségek. Dr. Tóth András

Summer of LabVIEW The Sunny Side of System Design

Gyógyszervegyületek elektrofiziológiai szűrése nagy hatáskereszt-metszetű ( semi high-troughput ) rendszereken

a. Szinaptikus jelátvitel b. Receptorok c. Szignál transzdukció neuronokban d. Neuromoduláció. Szinaptikus jelátvitel.

Az elmúlt években végzett kísérleteink eredményei arra utaltak, hogy az extracelluláris ph megváltoztatása jelentősen befolyásolja az ATP és a cink

A LÁTÁS BIOFIZIKÁJA AZ EMBERI SZEM GEOMETRIAI OPTIKÁJA. A szem törőközegei. D szem = 63 dioptria, D kornea = 40, D lencse = 15+

IONCSATORNÁK. I. Szelektivitás és kapuzás. III. Szabályozás enzimek és alegységek által. IV. Akciós potenciál és szinaptikus átvitel

Élettan szigorlati tételek (ÁOK-FOK) 2017/2018.

Kiváltott agyi jelek informatikai feldolgozása. Artefact ( műtermék )

Nusser Zoltan. Celluláris Idegélettani Laboratórium MTA Kísérleti Orvostudományi Kutatóintézet Budapest

szekrécióra kifejtett hatásukat vizsgáltuk. I. Epesavak hatásának karakterizálása a pankreász duktális sejtek működésére

Neurotoxikológia XII. Neurotoxikológiai vizsgáló módszerek elektrofiziológia és viselkedésvizsgálat

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

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

A szív élettana. Aszív élettana I. A szív pumpafunkciója A szívciklus A szívizom sajátosságai A szív elektrofiziológiája Az EKG

A sejtek membránpotenciálja (MP)

Kutatási beszámoló ( )

A harántcsíkolt izom struktúrája általános felépítés

Nagyon köszönöm a disszertáció alapvetően pozitív megítélését és a gondos bírálatot. A következőkben válaszolok a feltett kérdésekre.

HUMÁN ÉLETTAN I. ELİADÁSOK TEMATIKÁJA GYÓGYSZERÉSZ HALLGATÓKNAK

Egyetemi doktori (PhD) értekezés tézisei. Adrenerg stimuláció hatása a szívizomsejtek akciós potenciáljára, és az őket kialakító ionáramokra

S-2. Jelátviteli mechanizmusok

Kollár Veronika

Intracelluláris módszerek a szív elektrofiziológiai tulajdonságainak vizsgálatára. Tóth András DSc. 2018

A Debreceni Egyetem Élettani Intézete

A sejtek közöti kommunikáció formái. BsC II. Sejtélettani alapok Dr. Fodor János

Sejtek - őssejtek dióhéjban február. Sarkadi Balázs, MTA-TTK Molekuláris Farmakológiai Intézet - SE Kutatócsoport, Budapest

A nyugalmi potenciál megváltozása

A sejtmembrán szabályozó szerepe fiziológiás körülmények között és kóros állapotokban

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

Ex vivo izolált szívperfúziós technikák Ex vivo isolated heart perfusion techniques

Transzportfolyamatok a biológiai rendszerekben

EGYETEMI DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS. Kv1.3 csatorna-gátló skorpiótoxinok farmakológiai vizsgálata. Bartók Ádám Témavezető: Dr.

4. Egy szarkomer sematikus rajza látható az alanti ábrán. Aktív kontrakció esetén mely távolságok csökkenése lesz észlelhető? (3)

Élettan szemináriumok 1. félév Bevezetés

A gyógyszerek okozta proaritmia - A repolarizációs rezerv jelentősége

Vérnyomásmérés, elektrokardiográfia. A testhelyzet, a légzés, a munkavégzés hatása a keringési rendszerre. A mérési adatok elemzése és értékelése

(

-Két fő korlát: - asztrogliák rendkívüli morfológiája -Ca szignálok értelmezési nehézségei

AZ IDEGSEJTEK KÖZTI SZINAPTIKUS KOMMUNIKÁCIÓ Hájos Norbert. Összefoglaló

Biofizika I

Bírálat Dr. Tóth András Intracelluláris Ca2+ homeosztázis-változások hatásainak elemzése izolált szívpreparátumokon című MTA Doktori értekezéséről.

SZAGLÁS 2

[S] v' [I] [1] Kompetitív gátlás

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

Membránok, nanopórusok, ioncsatornák és elektrokémiai kettősrétegek tulajdonságainak vizsgálata számítógépes szimulációkkal

Átírás:

Ioncsatorna funkciók mérése in vitro körülmények között Dr. Nagy Norbert Tudományos munkatárs SZTE Farmakológiai és Farmakoterápiai Intézet

Témák: -Alapkutatásban alkalmazott elektrofiziológiai technikák - Klinikai diagnosztikában alkalmazott elektrofiziológiai technikák Dr. Norbert Nagy Research Fellow Department of Pharmacology and Pharmacotherapy

I rész. Alapkutatásban alkalmazott elektrofiziológiai technikák

Ohm törvény I=U/R Vizsgált biológiai szignálok az elektrofiziológiában Áram (I) Feszültség (U) Ellenállás (impedancia) (R) Az ioncsatornákon áthaladó töltésmozgás hozza létre Az ionáram megváltoztatja a membránpotenciált A membránpotenciál aktuális értéke Lehet akciós potenciál vagy elektrotónusos potenciál (e.g.: EPSP, IPSP) A sejtmembrán elektromos ellenállásként viselkedik A sejt szigetelőképessége jelentősen függ a sejt alakjától

Szívelektrofiziológia Az elektrofiziológia néhány területe Símaizom elektrofiziológia Vázizom elektrofiziológia Neurofiziológia

A kísérleti objektumok Sejt Natív sejt: tartalmazza a sejt összes ioncsatornáját Sejtkultúra: általában csak egyféle csatornát tartalmaz Szövet Szívizomszövet, agyszelet, aortagyűrű, vázizompreparátum Szerv Izolált szív In vivo Altatott állatok. Sokféle species: egér, patkány, tengerimalac, nyúl, kutya, kecske, majom

Patch clamp technika Áram (I) Cél: Ionáramok mérése az ioncsatorna funkciók karakterizálására. Gyógyszerhatások vizsgálata az ionáramokra. Ioncsatornák kóros működésének vizsgálata Minta: Izolált sejtek, agyszelet Háttér: Bármilyen betegség, vagy gyógyszerhatás, amely befolyásolja az akciós potenciált vagy az EKG-t, EEG-t (stb) elsődlegesen az ioncsatornák szintjén hat. Klasszikus patch-clamp setup A patch clamp technikát Erwin Neher és Bert Sakmann fejlesztette ki a votage clamp technikából. Orvosi Nobel díjat kaptak 1991-ben. Kétféle oldatot használunk: egy extracelluláris jellegű oldatot a sejtkádban, és egy intracelluláris jellegű oldatot az elektródában Elméletileg bármely ioncsatorna árama vizsgálható, de a többi áramot ki kell kapcsolni szelektív gátlószerekkel, megfelelő feszültségprotokoll alkalmazásával

Bert Sakmann, 2013 Erwin Neher 2015

Patch clamp variációk Whole cell: Több csatornának az ionáramát mérjük egy időben. Outside-out: A whole cell konfiguráció után az elektródát hátrahúzzuk, és kitépjük az elektróda alatti membrándarabot. A membrán újraegyesül. Előnye, hogy a csatornák a sejttől izoláltan vizsgálhatók. Inside-out: A whole-cell konfiguráció előtt hátrahúzzuk az elektródát, kitépjük a membrándarabot. A membrán újra egyesül, amelyet utána meg kell nyitni. A citoplazmatikus oldal lesz kifelé. Előnye, hogy gyors intracelluláris oldatcserét tesz lehetővé. Perforated patch: Az elektródában levő oldat antibiotikumot (amfotericin) tartalmaz, amely kis pórusokat képez a membránban. Ezen keresztül az ionáramok vizsgálhatóak. Előnye, hogy megőrzi, a sejt fiziológiás intracelluláris oldatát

1 na Ionáram mérés 400 ms 55 mv -40 mv Feszültségprotokoll, amely kiváltja az ioncsatorna megnyílását. Ca 2+ áram Inaktiváció Aktiváció 200 ms

Sharp microelectrode technika Feszültség (U) Cél: Akciós potenciálok mérése Minta: Elsősorban izolált szívizomsejtek Háttér: A nagy ellenállással rendelkező elektródákat a sejt intracelluláris terébe szúrjuk. A nagy ellenállás minimalizálja a sejt és az elektróda közötti oldatcserét ioncserét, így nagymértékben megőrzi a fiziológiás intracelluláris teret. Hodgkin & Huxley, Nobel prize in 1952

Akciós potenciálok jellemzői A különböző szövetekből származó akciós potenciálok jellegzetesen különböznek a nyugalmi membránpotenciálban, amplitúdóban, a depolarizáció sebességében, és a hosszúságban A jellegzetes eltéréseket az egyes ioncsatornák eltérő mértékű expressziója és kinetikája okozza.

Extracelluláris mérések Feszültség (U) Cél: Különböző extracelluláris potenciálok mérése, pl. EKG, EEG, EMG, vagy field-potenciálok Minta: Testfelületről, izolált szívről, szövetről, sejtekről Háttér: Az ingerlékeny sejtek folyamatos ioncserét hajtanak végre a környezetükkel. Az ioncsere tovaterjedése kismértékű feszültségváltozásokat képes létrehozni a sejt felszínén, ami mérhető.

20. Field-potenciálok mérése gyakran alkalmazott technika a neurofiziológiában. A long term potentiation (LTP) felfedezését, amely a memória és a tanulás feltételezett alapvető mechanizmusa, szintén ez a technika tette lehetővé Egy másik felületi potenciál az EKG amely izolált szív felületéről is elvezethető. A készülék neve Langendorff-apparátus amely egy konstans folyadékátáramlást biztosít a szíven keresztül, miközben az folyamatosan kontrahál.

Transzepitheliális elektrofiziológiai vizsgálatok Cél: Az extracelluláris méréstechnika specializált formája, amely információt nyújt az iontranszportról a polarizált epitheliális sejtekben. Feszültség vagy ellenállás mérhető. Minta: Leggyakrabban epitheliális sejtek a GI-ből, vagy a légzőrendszerből Háttér: Az epitheliális sejtek polarizáltak: apikális és bazolaterális oldallal rendelkeznek. A töltésmozgás miatt transzepitheliális feszültség vagy ellenállás mérhető. Feszültség (U)

Sejt impedancia mérés Ellenállás (impedancia) (R) Cél: Sejtek elektromos impedanciájának mérése Minta: Sejt kultúrák Rationale: A sejtek olyan edényben növekednek, amely a közepén egy elektródát tartalmaz. A mért impedancia úgy növekszik, ahogy a sejtkultúra egy jobban növekszik és befedi az elektródát. A folyamat egészen addig tart amíg egy egybefüggő réteg nem keletkezik. Ekkor, bármilyen változás a sejtek alakjában és elhelyezkedésében megváltoztatja az impedanciát. A módszerrel különböző sejtfunkciók vizsgálhatók: migráció, kemotaxis, kontrakció

Floureszcens optikai mérések Cél: Az intracelluláris Ca, Na, feszültség, ph változás nyomonkövetése fluoreszcens festékek segítségével. A módszert gyakran kombinálják patch clamp technikával vagy sharp microelectrode technikával Sample: Izolált sejt, izolált szív, vagy szövetek Rationale: Az egyes ionok aktuális szintje (Ca, Na, H) kóros körülmények között vagy farmakológiai beavatkozások hatására jelentős változást mutathat. Az ionszintek követésével fontos élettan, kórélettani, farmakológiai információk nyerhetőek. Enzimatikus bontás Sejtkád ΔV Excitáció (488 nm) LAMP Free Ca 2+ Fluo-4 +AM Fluo-4 Acetomethyl-ester + - Elektródák Emisszió (506 nm) P/V conv. Photon multiplier

Cél: Ca mozgások, és ingerületterjedés vizsgálata egész szíven Minta: Izolált szívek (nyúl, patkány) Kombinációs lehetőségek III. Optikai mapping szívben Háttér: Ca 2+ vagy feszültségérzékeny festékeket használunk. A ritmuszavarok vagy gyógyszerhatások jelentősen befolyásolják a Ca 2+ mozgást illetve a feszültségterjedés dinamikáját. Elsősorban aritmia vizsgálatokra használják O 2 -bubbling Solution 1. Solution 2. A technika során kombinálják a Langendorff perfúziót és a fluoreszcens optikai technikát ECGelectrodes A/D converter A technika során mérthető EKG jel, kamranyomás, illetve Ca-jel, vagy feszültségjel LAMP Temp. controller and pump CAM Balloon to measure left ventricular pressure Amplifier

Tipikus optikai mapping kísérlet A szívet feszültségérzékeny festékkel töltöttük fel Az eltérő színek eltérő akciós potenciál hosszt szimbolizálnak A vörös hosszú, a kék rövid akciós potenciált szimbolizál Az isoproterenol rövidíti az akciós potenciált Isoproterenol adása után az élénkvörös szín intenzitása csökken, ami akciós potenciál rövidülést jelez

Kombinációs lehetőségek I. Akciós potenciál mérés + Ca 2+ ionmozgás mérése szívben Sziszt. Diasztole

Kombinációs lehetőségek II. Ionáram mérés + Ca 2+ ionmozgás mérése szívben

Az egyes technikák kiegészítik egymást Pl..: egy kálcium-csatorna gátló gyógyszer vizsgálata Patch-clamp technika: kalcium-áram mérés A gyógyszer jelentősen gátolja a kalcium áramot (piros) Sharp microelectrode technika: kalcium-áram mérés szűkíti az akciós potenciált és csökkenti az intracelluláris Ca szintet Fluoreszcens optikai technika: kalcium mozgások mérése

II. rész A klinikai diagnosztikában használt elektrofiziológiai technikák

Elektroenkefalográfia (EEG) Feszültség (U) Cél: Az agy elektromos aktivitásának vizsgálata. Az elektródákat a fejre helyezik, a technika nem invazív. Felületi potenciálokat mér, amelyet a neuronokban létrejövő ionvándorlás hoz létre. Háttér: Számos betegség megváltoztatja a normál agyi aktivitást. Felhasználják az epilepszia, alvási rendellenességek, kóma, agyhalál (stb) diagnosztizálására. Az EEG speciális variációja a magnetoenkefalográfia (MEG) amely a neuronokban létrejövő ionmozgás által keltett mágneses teret méri. Nem invazív. Az elektrokortikográfia (ECoG) hasonló az EEG-hez de itt az elektródákat közvetlenül az agy felszínére teszik. Jobb felbontást tesz lehetővé, és kiküszöböli a koponya által okozott torzulásokat. Invazív technika.

Elektrokardiográfia (EKG) Feszültség (U) Cél: A szív elektromos aktivitásának vizsgálata. Az elektródákat a testfelszínre helyezik, nem invazív. A szívben levő ionmozgások által létrehozott felületi potenciálokat méri. Háttér: A különböző betegségek befolyásolják az egyes ioncsatornák működését. Mivel az ioncsatornák határozzák meg az akciós potenciálokat, az akciós potenciálok pedig az EKG-t a módszer révén számos betegségre lehet következtetni. William Einthoven, 1901

Elektromiográfia (EMG) Feszültség (U) Cél: Az izmok és a kapcsolódó idegek állapotának vizsgálatára szolgál. Háttér: A motoneuronok által szállított elektromos szignálokat jeleníti meg. Információt nyújt az ideg-izom kapcsolat állapotáról. Szintén felületi potenciálokat mér, nem invazív. Az elektródákat elhelyezhetik a testfelületen, vagy közvetlenül beleszúrják az izomba Az idegimpulzusok továbbításának a sebessége két pont között szintén mérhető az EMG segítségével Az EMG segítségével különböző, izmokat és idegeket érintő betegségek diagnosztizálhatók.

Köszönöm a figyelmet!