Ioncsatorna szerkezetek

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

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

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

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

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

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

A sejtek közötti kommunikáció módjai és mechanizmusa. kommunikáció a szomszédos vagy a távoli sejtek között intracellulári jelátviteli folyamatok

Gyógyszerészeti neurobiológia. Idegélettan

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

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

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

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

A szívizom akciós potenciálja, és az azt meghatározó ioncsatornák

Egy idegsejt működése

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

Elektrofiziológiai alapjelenségek 1. Dr. Tóth András

- Csatornák pumpák - Ellenállás kondenzátor komponens - Fordulási-, membrán potenciál. ellenállás. kondenzátor

9. előadás Sejtek közötti kommunikáció

Szinapszis, szinaptogenezis

A somatomotoros rendszer

2. A jelutak komponensei. 1. Egy tipikus jelösvény sémája 2. Ligandok 3. Receptorok 4. Intracelluláris jelfehérjék

Jelutak. 2. A jelutak komponensei Egy tipikus jelösvény sémája. 2. Ligandok 3. Receptorok 4. Intracelluláris jelfehérjék

In vitro elektrofiziológiai technikák Mike Árpád

SZAGLÁS 2

A sejtmembrán szabályozó szerepe fiziológiás körülmények között és kóros állapotokban

Érzékszervi receptorok

Receptorok, szignáltranszdukció jelátviteli mechanizmusok

Membránpotenciál, akciós potenciál

S-2. Jelátviteli mechanizmusok

A szívizomsejt ioncsatornái és azok működése

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

Sejt - kölcsönhatások az idegrendszerben

Transzporterek vizsgálata lipidmembránokban Sarkadi Balázs MTA-SE Molekuláris Biofizikai Kutatócsoport, MTA-TTK Budapest

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

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

1. Mi jellemző a connexin fehérjékre?

(1) A T sejtek aktiválása (2) Az ön reaktív T sejtek toleranciája. α lánc. β lánc. V α. V β. C β. C α.

Receptorok és szignalizációs mechanizmusok

A jel-molekulák útja változó hosszúságú lehet. A jelátvitel. hírvivő molekula (messenger) elektromos formában kódolt információ

Szívelektrofiziológiai alapjelenségek 2. Dr. Tóth András 2018

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

A plazmamembrán felépítése

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

CELLULÁRIS SZÍV- ELEKTROFIZIOLÓGIAI MÉRÉSI TECHNIKÁK. Dr. Virág László

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

Az idegi működés strukturális és sejtes alapjai

Kommunikáció. Sejtek közötti kommunikáció

Asztroglia Ca 2+ szignál szerepe az Alzheimer kórban FAZEKAS CSILLA LEA NOVEMBER

Kálium ioncsatornák eltérő funkciói

Az idegsejt elektrokémiai és

Szignáltranszdukció Mediátorok (elsődleges hírvivők) az információ kémiailag kódolt

Szignalizáció - jelátvitel

MULTICELLULÁRIS SZERVEZŐDÉS: SEJT-SEJT (SEJT-MÁTRIX) KÖLCSÖNHATÁSOK 1. Bevezetés (2.)Extracelluláris mátrix (ECM) (Kollagén, hialuron sav,

Több oxigéntartalmú funkciós csoportot tartalmazó vegyületek

RECEPTOROK JELÁTVITEL Sperlágh Beáta

CzB Élettan: a sejt

Elektrofiziológiai alapjelenségek. Dr. Tóth András

Elektrofiziológiai alapjelenségek 1. Dr. Tóth András

CELLULÁRIS SZÍV- ELEKTROFIZIOLÓGIAI MÉRÉSI TECHNIKÁK. Dr. Virág László

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

Idegsejtek közötti kommunikáció

A szívizomsejtek ionáramai

Hemoglobin - myoglobin. Konzultációs e-tananyag Szikla Károly

Sejtek membránpotenciálja

A T sejt receptor (TCR) heterodimer

Interneurális kommunikáció

Az ingerületi folyamat sejtélettani alapjai

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

A membránpotenciál. A membránpotenciál mérése

16. A sejtek kommunikációja: jelátviteli folyamatok (szignál-transzdukció)

Sejt - kölcsönhatások. az idegrendszerben és az immunrendszerben

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

Szívelektrofiziológiai alapjelenségek. Dr. Tóth András 2018

ÖSSZ-TARTALOM 1. Az alapok - 1. előadás 2. A jelutak komponensei 1. előadás 3. Főbb jelutak 2. előadás

Biofizika I

Jelutak ÖSSZ TARTALOM. Jelutak. 1. a sejtkommunikáció alapjai

ÖSSZ-TARTALOM. 1. Az alapok - 1. előadás 2. A jelutak komponensei 1. előadás 3. Főbb jelutak 2. előadás 4. Idegi kommunikáció 3.

TÁMOP /1/A

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

Nemszinaptikus receptorok és szubmikronos Ca2+ válaszok: A két-foton lézermikroszkópia felhasználása a farmakológiai vizsgálatokra.

A sejtfelszíni receptorok három fő kategóriája

Pszichiátriai zavarok neurobiológiai alapjai

Az agy betegségeinek molekuláris biológiája. 1. Prion betegség 2. Trinukleotid ripít betegségek 3. ALS 4. Parkinson kór 5.

klorid ioncsatorna az ABC (ATP Binding Casette) fehérjecsaládba tartozik, amelyek általánosságban részt vesznek a gyógyszerek olyan alapvetı

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

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

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

Neurotranszmisszió. Prof. Dr. Kéri Szabolcs. SZTE ÁOK, Élettani Intézet, Miért fontos a szinapszisokkal foglalkozni?

Az alvás biológiája. Lőrincz Magor

A pályázat célul tűzte ki a gerincvelői nociceptív ingerületfeldolgozást végző érző és a gerincvelői szintű motoros működéseket irányító mozgató

Izomműködés. Az izommozgás. az állati élet legszembetűnőbb külső jele a mozgás amőboid, ostoros ill. csillós és izomösszehúzódással

Natív antigének felismerése. B sejt receptorok, immunglobulinok

FARMAKODINÁMIA. mit tesz a gyógyszer a szervezettel

Membránszerkezet, Membránpotenciál, Akciós potenciál. Biofizika szeminárium

8. előadás. Sejt-sejt kommunikáció és jelátvitel

Prof. Dr. Kéri Szabolcs SZTE ÁOK, Élettani Intézet, 2018

Doktori tézisek. Dr. Turu Gábor Semmelweis Egyetem Molekuláris Orvostudományok Doktori Iskola

Az affinitás és akcesszibilitás szerepe az ioncsatornákon ható gyógyszerek hatásmechanizmusában

HUMÁN ÉLETTAN I. ELİADÁSOK TEMATIKÁJA GYÓGYSZERÉSZ HALLGATÓKNAK

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

Átírás:

Jellegzetes Ioncsatorna szerkezetek Ördög Balázs Farmakológiai és Farmakoterápiai Intézet

Kapuzás Feszültség szabályozott Voltage-gated Fesz. szab. Na +, +, Ca 2+ 2+,, K + + csatornák channels Transiens receptor potenciál (TRP) csatornák Ion csatornák Na + csatornák Ca 2+ csatornák K + csatornák Ionszelektivitás Ciklikus nucleotid-függő csatornák Ligand-függő csatornák Ionotropic Ionotróp receptorok receptors ATP-szenzitív csatornák Ciklikus nukleotid-függő csatornák Inward Befelé egyenirányító rectifiers csatornák H + csatornák Cl - csatornák Anion csatornák Cation csatornák réskapcsolat, aquaporinok stb. Fényérzékeny ioncsatornák Mechanoszenzitív csatornák

Ligandfüggő ioncsatornák Cys-loop receptorok GABA A receptor Glycin receptor nach receptor Szerotonin receptor Anion szelektív Kation szelektív Ionotóp glutamát receptor Hyperpolarizáció aktiválta Ciklikus nukleotid-függő csatorna ATP-szenzitíve kálium csatorna

Ligandfüggő ioncsatornák Cys-loop receptor Általános szerkezet

Ligandfüggő ioncsatornák Cys-loop receptor Általános szerkezet 5-szörös forgásszimmetria

Ligandfüggő ioncsatornák Cys-loop receptor Általános szerkezet Ligand-gated ion channels Cys-loop receptors Extracelluláris General structure régió Extracellular domain Ligand kötőhely Kiegészítő alegység Allosztékius modulátor kötőhelye Fő alegység pórus Fő alegység Kiegészítő alegység Ligand kötőhely

Ligandfüggő ioncsatornák Cys-loop receptor Általános szerkezet Extracelluláris régió a ligand kötőhely egy fő és egy kiegészítő alegység közötti felszínen található ligand kötőhely alkotóelemei: A, B és C hurok a fő alegységből D, E és F β-lemez a kiegészítő alegységből az aktivációhoz két ligank kötése szükséges az extracelluláris régió agonisták körül összehúzódik, antagonisták körül relaxált szerkezetet vesz fel kation-π interakció szükséges a ligand kötődéséhez

Ligandfüggő ioncsatornák Cys-loop receptor Általános szerkezet Transzmembrán régió Belső gyűrű: M2 Külső gyűrű: M1, M3, M4 M1: az extracelluláris régió mozgását közvetíti az M2 irányába M2-M3 hurok: kapuzásban vesz részt M3-M4 hurok: citpolazmatikus, sejtvázhoz kapcsolódik M2: a pórus belső felszíne M3 and M4: lipid környezettel való kapcsolat

Ligandfüggő ioncsatornák Cys-loop receptor Általános szerkezet Transzmembrán régió Hydrophobic girdle Ion szelektivitás filter hidrofóg Töltéssel rendelkezik poláros Anion csatornák (GABA A, Gly-R) -1` pozíció: Alanin Kation csatornák (nach-r, 5-HT-R ) -1` pozíció: Glutaminsav

Ligandfüggő ioncsatornák Cys-loop receptorok GABA A receptor Alegységek Class IUPHAR protein name Gene α1 GABRA1 α2 GABRA2 alpha α3 GABRA3 α4 GABRA4 α5 GABRA5 α6 GABRA6 β1 GABRB1 beta β2 GABRB2 β3 GABRB3 γ1 GABRG1 gamma γ2 GABRG2 γ3 GABRG3 delta δ GABRD epsilon ε GABRE pi π GABRP theta θ GABRQ ρ1 GABRR1 ρ2 GABRR2 rho ρ3 GABRR3 GABA a központi idegrendszer leggyakoribb transzmittere GABA A receptorok az agy szinapszisainak 40%-án megtalálhatók GABA-R típusok: GABA A : ionotróp GABA B : G-fehérjéhez kapcsolt 19 GABA A -R alegységet ismerünk Leggyakoribb alegység osztályok: alpha, beta, gamma, delta (rho is expressed in the retina) GABA A anion szelektív

Ligandfüggő ioncsatornák Cys-loop receptorok GABA A receptor Alegység sztöchiometria Két különböző α és két különböző β alegység kombinálódhat ϒ alegység nem szerepelhet másik ϒ alegységgel GABA hely Cl - pórus BZD hely δ és ϒ kölcsönösen kizárják egymást 2 α, 2 β és1 ϒ vagy δ alegység alkotja a receptort a legtöbb esetben GABA hely Lehetséges kombinációk száma: 800 α1 2 - β2 2 - ϒ2 a legelterjettebb összetétel α2βγ2, α3βγ2, α4βγ2, α5βγ2, α6βγ2, α4βδ és α6βδ is gyakoriak

Ligandfüggő ioncsatornák Cys-loop receptorok GABA A receptor Allosztérikus moduláció BZ1 osztály: α1 alegységet tartalmaz cortex, talamus, cerebellum BZ2 osztály: α2 alegységet tartalmaz limbikus rendszer, motoros neuronok

Ligandfüggő ioncsatornák Cys-loop receptorok Glicin receptor Glicin a leggyakoribb neurotranszmitterek egyike Gly-R anion szelektív 5 ismert alegység: α 1 4 és β Izoforma váltás: fötális: α2 homomer felnőtt: α1β heteromer Alegység sztoichiometria: 3 α : 2 β rég fennálló dogma szerint, bizonyíték nincs rá

Ligandfüggő ioncsatornák Cys-loop receptorok Nikotinos Acetilkolin Receptor Az nach receptor a jellegzetes Cys-loop receptor struktúrát mutatja

Ligandfüggő ioncsatornák Cys-loop receptorok Nikotinos Acetilkolin Receptor nach-r kation csatorna 17 ismert alegység: α 1 10 β1 5 δ ϒ ε Sok Na + (inward) és kevesebb K + (outward) ionáram folyik a nyitott receptoron át, a nettó áram depolarizálja a sejtet Vázizom nach-r (neuromusculáris junkció): α1, β1, γ, és δ fötális α1, β1, δ, és ε - felnőtt 2:1:1:1 arányba Neuronális nach-r (centrális vagy perifériás idegrendszer): homo- vagy heteromer, az α2 α10 és β2 β4 alegységek kombinációja pl. (α4)3(β2)2, (α4)2(β2)3, (α7)5

Ligandfüggő ioncsatornák Cys-loop receptorok Ionotróp Szerotonin Receptor Szerotonin: 5-hydroxitryptamine 5-HT receptor Család Típus Mechanizmus Funkció 5-HT1 Gi/Go-protein coupled. Decreasing cellular levels of camp. Inhibitory 5-HT2 Gq/G11-protein coupled. Increasing cellular levels of IP3 and DAG. Excitatory 5-HT3 Ligand-gated Na+ and K+ cation channel. Depolarizing plasma membrane. Excitatory 5-HT4 Gs-protein coupled. Increasing cellular levels of camp. Excitatory 5-HT5 Gi/Go-protein coupled. Decreasing cellular levels of camp. Inhibitory 5-HT6 Gs-protein coupled. Increasing cellular levels of camp. Excitatory 5-HT7 Gs-protein coupled. Increasing cellular levels of camp. Excitatory 5 gén 5 alegység HTR3A 5-HT 3A HTR3B 5-HT 3B HTR3C 5-HT 3C HTR3D 5-HT 3D HTR3E 5-HT 3E

Ligandfüggő ioncsatornák Glutamát Receptor (nem Cys-loop!) Idegrendszerben: Glutamát a legfontosabb excitatórikus neurotranszmitter Idegszövet 50%-ában jelen van Szinaptikus plaszticitásban fontos Glutamic Acid Ízlelő bimbók: GluR felelős az umami íz érzékeléséért Betegségek: Autizmus ADHD Diabétesz Sclerosis multiplex Skizofrénia stb.

Ligandfüggő ioncsatornák Glutamát Receptor Ionotróp Metabotróp AMPA receptor Kainate receptor NMDA receptor mglur GluA1-4 GluK1-5 GluN 9 izoforma Homo- vagy heteromer GluK1-3: homo- vagy heteromer GluK4-5: csendes alegység (GluN1) 2 + (GluN2) 2 vagy GluN1 + GluN2 Egy működő receptor négy alegységből áll.

Ligandfüggő ioncsatornák Glutamát Receptor ATD: N-terminális domén LBD: ligand kötő domén TMD: transzmembrán domén CTD: C-terminális domén

Ligandfüggő ioncsatornák Glutamát Receptor Dimerek dimerje! Egyazon polipeptidlánc Különböző konformációi!

Ligandfüggő ioncsatornák Glutamát Receptor Tetramer szerkezet

Ligandfüggő ioncsatornák Glutamát Receptor az ATD és LBD eltérő szimmetriája (A+B) + (C+D) (A+D) + (C+B)

Ligandfüggő ioncsatornák Glutamát Receptor Ligand kötődés-indukálta konformáció változások D1: az M1 hélix N-terminus felőli oldalán D2: az M3 és M4 hélixek között található

Ligandfüggő ioncsatornák Glutamát Receptor a deszenzitizáció alegységenként eltérő mértékű és sebességű + glutamic acid

Take home message A receptort prezentáló sejt funkciója Receptor funkció (alegység-specifikus) Alegységek sejt-specifikus expressziós profilja Alternatív alegység kombinációk Gyógyszerhatás Járulékos alegységek A hatóanyag hatékonysága Hatóanyag biodisztribóciója és metabolizmusa

Feszültségfüggő ioncsatornák Általános szerkezet tetramer dimer monomer

Feszültségfüggő ioncsatornák Ion szelektivitás szerkezeti feltételei K + csatorna szelektivitás filter

Befelé egyenriányítók Tetramer szerkezet Befelé egyenriányító alegység membrán-topológiája

Befelé egyenriányítók 1 2 AP 0 4 4 3 Ez inward áram? I K1 Lineáris áram-feszültség görbe Citoplazmatikus Mg 2+ és poliamin gátlás szakasza

Feszültségfüggő ioncsatornák Általános szerkezet

Feszültségfüggő ioncsatornák Konformáció átmenetek aktiváció Zárt Nyitott Inaktivált deaktiváció Zárt N-típusú inaktiváció Nyitott C-típusú inaktiváció

Feszültségfüggő ioncsatornák Konformáció átmenetek Kinetikai eltérések és funkciónális diverzitás 6 TMD szerkezet Átmeneti kifelé egyenirányító 2 1 3 0 Késői egyenirányító 2 1 3 0 4 4 4 4 50 50 mv mv -35-35 mv mv -80-80 mv mv 50mV -40mV

Feszültségfüggő ioncsatornák Járulékos alegységek The mink story KvLQT1 homomer formában nem vezet áramot Egy 1 TMD fehpéje, a mink, Xenopus oocitába injektálva nagy késői egyenirányító áramot produkál. Hogyan lehetséges?

Feszültségfüggő ioncsatornák Járulékos alegységek Ioncsatornák molekuláris eszköztára: a KCNE géncsalád KCNE gének KCNE1 - mink KCNE2 MiRP1 KCNE3 MiRP2 KCNE4 MiRP3 KCNE5 MiRP4

Feszültségfüggő ioncsatornák Járulékos alegységek Ioncsatornák molekuláris eszköztára: a KCNE géncsalád KvLQT1 + mink KvLQT1 + MiRP2 KvLQT1 + MiRP4

Feszültségfüggő ioncsatornák K + csatornák diverzitása

Feszültségfüggő ioncsatornák Nátrium csatornák 1 2 Tetramer -szerű szerkezet... 3 0 4 4... amely egyetlen giganitkus aminosavláncból áll

Feszültségfüggő ioncsatornák Kálcium csatornák 1 2 3 0 4 4 β alegység Membrántranszportot facilitálja Aktiváció feszültségfüggése negatívabb α 2 δ alegység Amplitúdót növeli Gyorsabb aktiváció és inaktiváció Inaktiváció feszültségfüggése negatívabb

Felfedező Kincső/Gergő Kérdések gyötörnek: szívelektrofiziológia ioncsatornák génsebészet (sic!) a patch clamp szépségei az Élet értelme, stb. témában Ördög Balázs, PhD Farmakológiai és Farmakoterápiai Intézet Dóm tér 12. Szeged 6720 +36-62-342627 (9 am to 11 am) ordog.balazs@med.u-szeged.hu