Bioelektronika. az alapkutatásban és az alkalmazott tudományban. M T A SzB K B F I D É R A N D R Á S



Hasonló dokumentumok
Dér András MTA SZBK Biofizikai Intézet

Ultragyors fényindukált folyamatok és optikai mikromanipuláció a biológiában. Groma Géza

Szakmai zárójelentés

Biomolekuláris nanotechnológia. Vonderviszt Ferenc PE MÜKKI Bio-Nanorendszerek Laboratórium

NANORENDSZEREK ÁLTALÁNOS TULAJDONSÁGAI ÉS ORVOSI ALKALMAZÁSAI

Program MBFT :30 Plenáris előadás Vörös János (ETH Zürich) Mikro- és nanotechnológiai eszközök és lehetőségek az orvos-biológiai kutatásban

ALKÍMIA MA Az anyagról mai szemmel, a régiek megszállottságával.

Emlékeztető. az ELTE Kémiai Doktori Iskola Tanácsának június 10-i üléséről

Folyadékkristályok; biológiai és mesterséges membránok

Evans-Searles fluktuációs tétel Crooks fluktuációs tétel Jarzynski egyenlőség

A BAKTERIORODOPSZIN. Péter Imre AINLHQ

Számítógépek és modellezés a kémiai kutatásokban

ORVOSI BIOFIZIKA. Damjanovich Sándor Mátyus László QT Szerkesztette

A membránpotenciál. A membránpotenciál mérése

CELLULÁRIS SZÍV- ELEKTROFIZIOLÓGIAI MÉRÉSI TECHNIKÁK. Dr. Virág László

Kutatóegyetemi Kiválósági Központ 1. Szuperlézer alprogram: lézerek fejlesztése, alkalmazásai felkészülés az ELI-re Dr. Varjú Katalin egyetemi docens

Funkcionális konnektivitás vizsgálata fmri adatok alapján


INTEGRATED OPTICAL APPLICATIONS OF

Munkagázok hatása a hegesztési technológiára és a hegesztési kötésre a CO 2 és a szilárdtest lézersugaras hegesztéseknél

Koherens lézerspektroszkópia adalékolt optikai egykristályokban

Összefoglalók Kémia BSc 2012/2013 I. félév

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

Membránpotenciál, akciós potenciál

A fehérjék hierarchikus szerkezete

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

Alapvető bimolekuláris kémiai reakciók dinamikája

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

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

Modellszámításokkal kapcsolatos kutatások bemutatása

Hemoglobin - myoglobin. Konzultációs e-tananyag Szikla Károly

FEHÉRJÉK A MÁGNESEKBEN. Bodor Andrea ELTE, Szerkezeti Kémiai és Biológiai Laboratórium. Alkímia Ma, Budapest,

Az optikai szálak. FV szálak felépítése, gyakorlati jelenségek

Mosószerek a 21. században Alkímia ma előadássorozat

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

Gerhátné Udvary Eszter

Transzportfolyamatok a biológiai rendszerekben

Optikai átviteli mérések

A MAGYAR BIOFIZIKAI TÁRSASÁG XXVI. KONGRESSZUSA SZEGED, AUGUSZTUS KÖRLEVÉL. Kedves kongresszusi résztvevők!

Ragyogó molekulák: dióhéjban a fluoreszcenciáról és biológiai alkalmazásairól

Szívelektrofiziológiai alapjelenségek. Dr. Tóth András 2018

Membrántranszport. Gyógyszerész előadás Dr. Barkó Szilvia

A módszerek jelentősége. Gyors-kinetika módszerek. A módszerek közös tulajdonsága. Milyen módszerekről tanulunk?

Jedlovszky Pál Eszterházy Károly Egyetem, Kémiai és Élelmiszerkémiai Tanszék Tanszék, 3300 Eger, Leányka utca 6

Bio-nanorendszerek. Vonderviszt Ferenc. Pannon Egyetem Nanotechnológia Tanszék

Membránszerkezet Nyugalmi membránpotenciál

VILÁGÍTÓ GYÓGYHATÁSÚ ALKALOIDOK

Elméleti és kísérletes módszerek lipidek és membránfehérjék tanulmányozására

Molekuláris dinamika I. 10. előadás

TDK lehetőségek az MTA TTK Enzimológiai Intézetben

Gyors neutronok detektálási technikái

Világító diódák emissziójának szimulációja Monte Carlo sugárkövetés módszerével

Kvalitatív elemzésen alapuló reakciómechanizmus meghatározás

Kolloidkémia 1. előadás Első- és másodrendű kémiai kötések és szerepük a kolloid rendszerek kialakulásában. Szőri Milán: Kolloidkémia

A kutatólaboratórium és a kutatócsoport leendő vezetőinek önéletrajza - Sajtóanyag

ALKÍMIA MA Az anyagról mai szemmel, a régiek megszállottságával.

Mágnesség és elektromos vezetés kétdimenziós

A ferrát-technológia klórozással szembeni előnyei a kommunális szennyvizek utókezelésekor

Elektrofiziológiai alapjelenségek 1. Dr. Tóth András

A Sejtmembrán Szerkezete Nyugalmi Membránpotenciál

Spin Hall effect. Egy kis spintronika Spin-pálya kölcsönhatás. Miért szeretjük mégis? A spin-injektálás buktatói

Elnyelési tartományok. Ionoszféra, mezoszféra elnyeli

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

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

MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA SZILÁRDTESTFIZIKAI ÉS OPTIKAI KUTATÓINTÉZET (MTA SZFKI)

Debreceni Egyetem Orvos- és Egészségtudományi Centrum Biofizikai és Sejtbiológiai Intézet

A fehérjék hierarchikus szerkezete

Anyagtudomány BMEGEMTMK02, 4 krp (2+0+1/v) Ajánlott segédanyagok. Határfelület-kohézió-adhézió

Látás. Látás. A környezet érzékelése a látható fény segítségével. A szem a fényérzékelés speciális, páros szerve (érzékszerv).

összetevője változatlan marad, a falra merőleges összetevő iránya ellenkezőjére változik, miközben nagysága ugyanakkora marad.

Membránpotenciál. Nyugalmi membránpotenciál. Akciós potenciál

Evans-Searles fluktuációs tétel

Membránszerkezet, Membránpotenciál, Akciós potenciál. Biofizika szeminárium

K68464 OTKA pályázat szakmai zárójelentés


Célkitűzés/témák Fehérje-ligandum kölcsönhatások és a kötődés termodinamikai jellemzése

Számítógépvezérelt irányítás és szabályozás elmélete (Bevezetés a rendszer- és irányításelméletbe, Computer Controlled Systems) 8.

KIEMELKEDŐ EREDMÉNYEK MTA TTK MŰSZAKI FIZIKAI ÉS ANYAGTUDOMÁNYI INTÉZET

HIGANYMENTES DBD FÉNYFORRÁSOK FEJLESZTÉSE. Beleznai Szabolcs. Témevezet : Dr. Richter Péter TÉZISFÜZET

Univerzalitási osztályok nemegyensúlyi rendszerekben, Ódor Géza


A BIOLÓGIAI JELENSÉGEK FIZIKAI HÁTTERE Zimányi László

Klórbenzol lebontásának vizsgálata termikus rádiófrekvenciás plazmában

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

Biológiai membránok és membrántranszport

Hogyan lesznek új gyógyszereink? Bevezetés a gyógyszerkutatásba

Fehérjékben lejátszódó fizikai folyamatok dinamikája kinetikus abszorpciós spektroszkópiával vizsgálva

Fizika 2 (Modern fizika szemlélete) feladatsor

MIKROELEKTRONIKA 7. MOS struktúrák: -MOS dióda, Si MOS -CCD (+CMOS matrix) -MOS FET, SOI elemek -MOS memóriák

Femtoszekundumos felületi plazmonok által keltett elektronnyalábok vizsgálata

A fény mint elektromágneses hullám és mint fényrészecske

Detektorok tulajdonságai

MedInProt Szinergia IV. program. Szerkezetvizsgáló módszer a rendezetlen fehérjék szerkezetének és kölcsönhatásainak jellemzésére

Sejt. Aktin működés, dinamika plus / barbed end pozitív / szakállas vég 1. nukleáció 2. elongáció (hosszabbodás) 3. dinamikus egyensúly

A periódusos rendszer, periodikus tulajdonságok

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

Elméleti módszerek lipidek és membránfehérjék tanulmányozására

MgB 5. Gd y. (x + y + z = 1) pigmentet tartalmazó kerámiai festékek. Tb z. Ce x O 10. Tax Zoltán Kotsis Leventéné Horváth Attila Veszprémi Egyetem

Szerves oldott anyagok molekuláris spektroszkópiájának alapjai

A nyugalmi potenciál megváltozása

Átírás:

Bioelektronika az alapkutatásban és az alkalmazott tudományban M T A SzB K B F I D É R A N D R Á S

Fizikai jelenségek Jelátvitel, energiaátalakítás

Biológiai membránok Elválasztóösszekötő szerep (lipidek-fehérjék) Csatornák, pumpák Aszimmetria

Az idegimpulzus terjedése Hodgkin, Huxley, Katz Nobel-díj (1963) Kemiozmotikus hipotézis Peter Mitchell Nobel-díj 1978

Mikroelektróda-technikák Patch clamp; Nobel-díj, 1991: Neher és Sackmann A mikroelektróda technikák pumpafehjérjék vizsgálatára nem ideálisak Alternatív módszerek: elektromosan aszimmetrikus minta

I. Alternatív technikák Dancsházy, Karvaly FEBS Lett., 1976 Keszthelyi, Ormos FEBS Lett., 1980 Dér et al. 1991, PNAS Dér, Hargittai, Simon, 1985

Bakteriorodopszin Modellszerep az ionpumpáló membránfehérjék között A kemiozmotikus hipotézis alátámasztása (1974)

A bakteriorodopszin kinetikai jelei Dér et al., 1985 Korreláció az elektromos és optikai jelek között intramolekuláris eseményekről hordoznak információt

A membrán-elektrolit rendszer modellezése (Brown-dinamika) r i r E i r B i r E i q E r ( ) t r B i i i i k r i SD k e k Oroszi, Hasemann, Wolff, Dér, 2003

Concentration (a.u.) Ionrelaxáció 1400 1200 1000 Na + 800 600 400 bulk 200 Cl - 0 0.0 0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 Time (µs)

Az ionrelaxáció jellemzői 1. sebesség 2. anizotrópia (F) 3. linearitás (E) 4. Függetlenség a geometriától (B,C,D) k k d ( t) ~ i xi ( t) dt k u ( t) i k ( t) k i Makroszkopikus jelekből molekuláris dipólváltozások!

Alkalmazás bakteriorodopszinra q Ludmann et al., 1998 q q q d k k 0 k 1 k 2 k n k 0 qd k

A mért és számított dipólmomentumok összehasonlítása

Röntgendiffrakciós szerkezetek Mérés: z = 1.34±0.1eÅ L Tóth-Boconádi et al., 2006

Példák a módszer további alkalmazásaira Ionpumpálás (halorodopszin, bakteriorodopszin, proteorodopszin) A fotoszintézis elsődleges folyamatai (növényi és bakteriális reakciócentrumok) Jelátvitel (Chlamydomonas rodopszin, squid rodopszin)

3D elektromos jelek mérése Dér et al. (1999)

MD modellek tesztelése Mérés MD modell Dér et al. (1999)

Közel-atomi szintű leírás Génsebészettel, kémiai, fizikai módosítással tetszés szerint alakíthatjuk

Halorodopszin (1977) Bakteriorodopszinból Cl-pumpa: Dér et al. (1989, 1991), Lanyi et al., Bamberg et al. (1997)

Mikrobiális rodopszinok Proteorodopszin (2000)

Optogenetika Az év módszere (2010) Brain Prize (2013) Agykutatás (neuronhálózatok in-vivo vizsgálata) Neurológiai és pszichiátriai kórképek (Parkinson-kór epilepszia, depresszió, skizofrénia) Vakság gyógyítása (retinitis pigmentosa, makuladegeneráció) Izomsejtek, -szövetek szelektív gerjesztése Irányított sejtmotilitás

II. Bioelektronikai alkalmazások (br-alapú száraz filmek) Keck Center for Molecular Electronics at Syracuse University Institute of Physical Chemistry University of Marburg

Integrált fotonika Szűk keresztmetszet : megfelelő nemlineáris optikai (NLO) kapcsolóanyagok - külső hatásra (elektromos, mágneses tér, fény) törésmutatóváltozás

Light intensity [a. u.] Optikai kapcsolás n~5.10-3 50000 40000 Light on Light off 30000 20000 10000 0 0 2 4 6 8 10 Time [s] Dér et al, 2002, Dér et al. 2006

Fotonikus logika és bioszenzor BINARY TERNARY Dér et al, 2011, Mathesz et al. 2013

Rel. intensity [au] Ultragyors moduláció I-BR I Slit Gold Grating Waveguide Fiber Lens Trigger Det Det 0.16 0.12 0.08 Peak Measured Probe&Pump Probe only Pump only <1ps Fabry-Perot* Delay 0.04 Laser Source 800 nm Laser Source 532 nm 0 360 380 400 420 Relative time [10-1 ns] Fábián et al, 2010, Fábián et al. 2012

Tervek 1. A br kombinációja más fotonikus struktúrákkal (2-D fotonikus kristályok, plazmon hullámvezetők, stb.) 2. A br optikai tulajdonságainak optimalizálása (pontmutációk, retinál analógok) 3. Más fehérjék kipróbálása (Photoactive Yellow Protein)

Photoactive yellow protein (PYP) A Biofotonika új ága? Fotobionika Fábián, Mathesz, Dér (review) 2015

III. A víz szerepe a fehérjedinamikában Hofmeister, 1888 A harmadik leggyakoribb molekula a világegyetemben (a H és a CO után), és a leggyakoribb a Földön. "A víz a fehérjéket körülvevő mátrix, amely biztosítja a stabilitásukat és a flexibilitásukat egyaránt." (Philip Ball) kosmotropes chaotropes Setchenow, 1889 o S log S K s c s

Hofmeister-sor a fehérjeaktivitásra is! A kozmotropok általában stabilizálnak és növelik az enzimaktivitást, a kaotropok pedig ellenkezőleg. De vannak olyan fehérjék, amelyeknél éppen fordítva van. A bakteriorodopszin fotociklusa Dér and Ramdsen, 1998

Mi lehet a hatásmechanizmus? További bizonyítékok a víz szerepére: Jarvis, Scheiman, 1968 Dér et al. 2007 Megint a Hofmeister sor, de nincs előjel-váltás! FTIR-mérések

Határfelületi feszültség hipotézis ( Csepp-modell ) kosmo chao Dér et al., J. Phys. Chem B, 2007

Következmények A sófüggő fehérje-víz határfelületi feszültség magyarázatot ad a Hofmeister-jelenségekre A pw : fehérje-víz határfelület ~ Ginterfacial if K S >0 A pw if K S <0 A fluktuációk valószínűsége: G total P( A) exp(- E/kT) 1 1: stabil zárt konformáció 2: stabil nyitott konformáció 0 2 W kt A pw A c A p

Fluktuációk br Szalontai et al. (2013) Mb Hb Dér et al. (2013) Neagu, Neagu, Dér (2001)

A Csepp-modell alátámasztása Trp-cage miniprotein 20 aminosav Stabil szerkezet Sóhíd Hidrofób mag Kísérleti leírás MD szimulációk Explicit víz, kozmotróp (F - ), kaotróp (NO 3-, ClO 4- ) és Cl - ionokkal Pro 17 Pro 18 Pro 19 Pro 12 Trp 6 Tyr 3

MD szimulációk Statisztikus A: Solvent termodinamika accessible surface area (SASA) B: SASA-fluktuációk só-víz víz só Egyezés az elméleti jóslattal! Bogár, Násztor, Leitgeb, Dér, 2014

Tervek Összefoglaló cikk a Current Opinion of Colloid and Interface Science folyóiratba Aminosavak Hofmeister-sora (Szalontai Balázs) MD szimulációk és kísérletek erősen rendezett és rendezetlen fehérjéken (amyloid-beta, IDPs) (Tompa Péter, Groma Géza, Bogár Ferenc, Násztor Zoltán, Leitgeb Balázs ) A határfelületi vízréteg szerepe a biológiai barrierek funkciójában (Deli Mária és mtsi.) Microfluidic inlets Upper channel (endothel cells) Glass plates with gold electrodes Separating membrane with micron-sized pores Lower channel (asztroglia and pericita cells) silicon gum Walter et al., 2015

Köszönetnyilvánítás Tanítómesterek Keszthelyi Lajos Ormos Pál

Bioelektronika Laboratórium Tóth-Boconádi Rudolf Fábián László Leitgeb Balázs Kincses András Mathesz Anna Násztor Zoltán Kooperációs partnerek Valkai Sándor, Oroszi László, Deli Mária, Váró György, Walter Fruzsina, Zimányi László, (SzBK), Osvay Károly, Merő Márk, Bogár Ferenc (SzTE), Deák Róbert, Derényi Imre (ELTE), Hámori András, Serényi Miklós, Horváth Róbert (MFA), Tompa Péter (TTK), Mátyus Péter (SOTE), Iván Kristóf (PPKE), Jeremy Ramsden (Cranfield), Elmar Wolff (Witten-Herdecke)