Az aszkorbinsav koncentráció és redox státusz szabályozása növényi sejtekben bioszintézis és intracelluláris transzport révén



Hasonló dokumentumok
Antioxidáns és szénhidrát transzport, illetve anyagcsere a növényi mitokondriumban és a mikroszómában. Habilitációs tézisfüzet 2014.

Energiatermelés a sejtekben, katabolizmus. Az energiaközvetítő molekula: ATP

A MITOKONDRIUMOK SZEREPE A SEJT MŰKÖDÉSÉBEN. Somogyi János -- Vér Ágota Első rész

A légzési lánc és az oxidatív foszforiláció

A felvétel és a leadás közötti átalakító folyamatok összességét intermedier - köztes anyagcserének nevezzük.

A mitokondriális szénhidrát és aszkorbinsav anyagcsere szerepe az oxidatív és ozmotikus stresszadaptációban

A szénhidrátok lebomlása

Citrátkör, terminális oxidáció, oxidatív foszforiláció

A mitokondrium új szerepkörben

TRANSZPORTEREK Szakács Gergely

A szénhidrátok lebomlása

VÁLASZ. Dr. Virág László bírálatára

A mitokondriális DNS és az oxidatív fehérje folding apparátus kapcsolata

A kémiai energia átalakítása a sejtekben

A tananyag felépítése: A BIOLÓGIA ALAPJAI. I. Prokarióták és eukarióták. Az eukarióta sejt. Pécs Miklós: A biológia alapjai

INTERFERONI GAMMA-1B SOLUTIO CONCENTRATA. Tömény gamma-1b-interferon-oldat

Hidak építése a minőségügy és az egészségügy között

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

A MITOKONDRIÁLIS ENERGIATERMELŐ FOLYAMATOK VIZSGÁLATA

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

Az Egészségügyi Minisztérium módszertani levele Immunhisztokémiai és immuncitokémiai módszerek alkalmazása a patológiában

Kevéssé fejlett, sejthártya betüremkedésekből. Citoplazmában, cirkuláris DNS, hisztonok nincsenek

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység

Hydroxocobalamin RPH Pharmaceuticals

DuPont napraforgó növényvédelmi technológia. Tanos 0,4 kg/ha. 17. ábra

Biokémiai és Molekuláris Biológiai Intézet. Mitokondrium. Fésüs László, Sarang Zsolt

6. Zárványtestek feldolgozása

A piruvát-dehidrogenáz komplex. Csala Miklós

Plazmaenzimek laboratóriumi vizsgálata

BIOLÓGIA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

ÉRETTSÉGI HÁZIDOLGOZAT KÉMIÁBÓL A VÉR BIOKÉMIAI ANALÍZISE

A kálcium hatása az izolált mitokondriumok reaktív oxigénszármazék képzésére

A plazmamembrán felépítése

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

Speciális - gyógyászati célra szánt - tápszerek szabályozásának várható változása

Hajdúszoboszlói kistérség Foglalkoztatási Stratégia FOGLALKOZTATÁSRA A HAJDÚSZOBOSZLÓI KISTÉRSÉGBEN TÁMOP /

Az aminoxidázok és a NADPH-oxidáz szerepe az ér- és neuronkárosodások kialakulásában (patomechanizmus és gyógyszeres befolyásolás)

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

Stressz vagy adaptáció? Betegség vagy boldog élet?

A mitokondriális szénhidrát és aszkorbinsav transzport és anyagcsere szerepe az ozmotikus és oxidatív stresszadaptációban.

Fűrészüzemi technológia gazdaságosságának növelése a gyártás során keletkező melléktermékek energetikai hasznosításával

1. ZÁRTTÉRI TŰZ SZELLŐZETÉSI LEHETŐSÉGEI

Tárgyszavak: citokróm P450, oxidatív stressz; reaktív oxigénvegyületek; szabad gyök.

Nyilvános Értékelő Jelentés. C-vitamin Béres mg filmtabletta. (aszkorbinsav)

Baktériumok szaporodása különböz anyagokon. Dipl.-Ing.Eckhard Vo, Wendel GmbH. Dipl.-Ing. Christian Störch, Herborn

A farnezol és a vörös pálmaolaj szerepe az iszkémiás/reperfúziós károsodás elleni védelemben

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

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

Az endomembránrendszer részei.

Kollokviumi vizsgakérdések biokémiából humánkineziológia levelező (BSc) 2015

Egyetemi doktori (Ph.D.) értekezés tézisei

Izopropil-alkohol visszanyerése félvezetőüzemben keletkező oldószerhulladékból

Kozmetikus alapműveletek elmélete Szóbeli tételsor

Búza László, M Schill Judit, Szentgyörgyi Mária, Ábrahám Ágnes, Debreczeni Lajos, Keresztúri József, Muránszky Géza április 22.

A FAD transzportjának szerepe az oxidatív fehérje foldingban patkány máj mikroszómákban

MONITORING TÁJÉKOZTATÓ KÖZÖTTI PROGRAMOZÁSI IDŐSZAKBAN

FÉNYVÉDELEM 2013 MARKETING ANYAG

ETIKAI ALAPISMERETEK FEKETE SZABOLCS

(11) Lajstromszám: E (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

Az Oxidatív stressz hatása a PIBF receptor alegységek összeszerelődésére.

A 27/2012 (VIII. 27.) NGM rendelet (25/2014 (VIII.26.) NGM rendelet által módosított) szakmai és vizsgakövetelménye alapján.

Elektromágneses sugárözönben élünk

Budapest Főváros Települési Esélyegyenlőségi Programja ( ) Munkaanyag Munkaanyag zárása első társadalmi egyeztetés előtt:

Patobiokémia Szarka András, Bánhegyi Gábor

4. SZERVES SAVAK SZERVES SAVAK. Felhasználása. Citromsav. Termelés. Történet. Pécs Miklós: Biotermék technológia


3

Egy idegsejt működése

Zárójelentés OTKA A téma címe: Az antioxidáns rendszer ontogenezisének vizsgálata emlős állatfajokban A kutatás időtartama:

A humán tripszinogén 4 expressziója és eloszlási mintázata az emberi agyban

OZMÓZIS, MEMBRÁNTRANSZPORT

Úttörő formula az egészségmegőrzés és helyreállítás természetes képességének mindennapi támogatására

PEST MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZLÖNYE

A DOHÁNYZÁS OKOZTA DNS KÁROSODÁSOK ÉS JAVÍTÁSUK VIZSGÁLATA EMBERI CUMULUS ÉS GRANULOSA SEJTEKBEN. Sinkó Ildikó PH.D.

A bioenergetika a biokémiai folyamatok során lezajló energiaváltozásokkal foglalkozik.

AZ EU KÖZÖS ÁRUSZÁLLÍTÁSI LOGISZTIKAI POLITIKÁJA

Kutatási beszámoló. Kompozithuzalok mechanikai és villamos tulajdonságainak vizsgálata

BIZOTTSÁGI SZOLGÁLATI MUNKADOKUMENTUM évi országjelentés Magyarország

I./5. fejezet: Daganatok növekedése és terjedése

Az aminosav anyagcsere orvosi vonatkozásai Csősz Éva

Az 1930-as években borzalmasnak nevezték az arthritises


1. Az élő szervezetek felépítése és az életfolyamatok 17

Az anti-apoptózis mechanizmus vizsgálata agyi ischaemia/hypoxia modellekben

09. A citromsav ciklus

Melléklet. Tudományos következtetések és az Európai Gyógyszerügynökség által kiadott elutasítás indoklása

Gyógyszermetabolizmus és gyógyszertoxicitás

LACTULOSUM LIQUIDUM. Laktulóz-szirup

ANTICORPORA MONOCLONALIA AD USUM HUMANUM. Monoklonális antitestek, embergyógyászati célra

398-30/2014. Tárgy: DAREH Társulás Társulási Megállapodás módosítása Mell.: egységes szerkezetbe foglalt Társulási megállapodás

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ. az ÉSZAK - ALFÖLDI OPERATÍV PROGRAM. A kistérségi és helyi jelentőségű ipari területek fejlesztése

Biológia 3. zh. A gyenge sav típusú molekulák mozgása a szervezetben. Gyengesav transzport. A glükuronsavval konjugált molekulákat a vese kiválasztja.

Belépési pont: <91,1 USD Kiszállási pont: 76,2 Stop-loss: 97,8

Opponensi bírálói vélemény Dr. Hegyi Péter

Vízoldható antioxidánsok kéz a kézben: C-vitamin és Glutation. Szarka András

1. SEJT-, ÉS SZÖVETTAN. I. A sejt

Felmérés a hitelezési vezetők körében, a bankok hitelezési gyakorlatának vizsgálatára Az első három felmérés összesített eredményének ismertetése

ÉLŐ VÉRCSEPP ANALIZIS A sötétlátóteres élő vércsepp analízis rendszerint, igen mély benyomást gyakorol a páciensekre. Nem véletlenül, hiszen az

A hal, mint egészséges élelmiszer: lehetőségek a K+F területén. Urbányi Béla SzIE, MKK, Halgazdálkodási Tanszék Gödöllő

Az ABCG2 multidrog transzporter fehérje szerkezetének és működésének vizsgálata

Átírás:

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 A C-vitamin, vagy más néven aszkorbinsav kiemelkedő szereppel bír a sejtek antioxidáns kapacitásának biztosításában, e mellett számos enzim kofaktora. Az emberi szervezet mégsem képes előállítására, megszerzésére külsődleges, elsősorban növényi forrásokra szorulunk. Ezeket a tényeket figyelembe véve különösen érdekes, hogy az aszkorbát szintézisére képes állatokban folyó reakciók mintegy négy évtizede ismeretesek, addig a növényekben folyó aszkorbát bioszintézis útvonala a közelmúltig ismeretlen volt. A Wheeler és Smirnoff által elsőként javasolt és azóta számos független laboratórium által megerősített növényi aszkorbát bioszintetikus útvonal kiinduló vegyülete a glukóz, mely többek között L-galaktono-1,4-lakton köztiterméken keresztül aszkorbáttá alakul. A bioszintetikus útvonal az utolsó lépés kivételével a citoszólban játszódik le. A bioszintézis utolsó lépését katalizáló enzim (L-galaktono-1,4-lakton dehidrogenáz) a mitokondrium belső membránjában található, szoros kapcsolatban a mitokondriális elektrontranszferrel. Az aszkorbinsav, jó hatásfokkal eliminálja a legtöbb szén-, oxigén-, nitrogén- és kéncentrumú gyököt, ez a tulajdonsága különösen fontos táplálékkiegészítővé teszi az egészséges szervezet számára is, azonban megnövekedett oxidatív stresszel járó kórképekben (pl.: gyulladásos folyamatok, cukorbetegség, rheumatoid arthritis) a megfelelő mennyiségű napi bevitelére még inkább ügyelni kell. Az E vitaminnal együtt fontos tényező a szív és érrendszeri megbetegedések megelőzésében. A szervezetben zajló lipidperoxidációhoz hasonlatosan fontos szerepet játszik az élelmiszerekben zajló lipidperoxidációs folyamatok, az avasodás elleni védelemben. A galaktonolakton dehidrogenáz enzim topológiája ismeretlen. A különböző variációjú topológiák, különböző transzporterek lehetőségét vetették fel a növényi mitokondrium belső membránjában. Hiszen ha az enzim aktív centruma a mátrix felé néz a szubsztrátnak a galaktonolaktonnak valahogyan a mátrixba kell jutnia és a terméknek, az aszkorbinsavnak ki

kell jutnia onnan (az aszkorbinsav jelenlétét majdnem minden sejtorganellumban leírták). Ha a két membrán közti tér felé néz akkor pedig az aszkorbinsavnak kell a mátrixba jutnia, ahol jelenlétét leírták, amit a mitokondrium működése során képződött reaktív oxigéntartalmú anyagok elleni védelem is messzemenően indokolttá tesz. Tehát mindenképpen léteznie kell egy, a hidrofil sajátságú aszkorbinsav membránon keresztüli szállításáért felelős transzporternek. Kutatásaink indulásakor a következő célokat tűztük ki: (i) a mitokondriális aszkorbát és dehidroaszkorbát transzport jellemzése (ii) a mitokondriális aszkorbinsav transzporttal összefüggő metabolikus folyamatok vizsgálata (iii) az intracelluláris aszkorbáttranszport hatásának vizsgálata a steady-state intracelluláris aszkorbinsav koncentrációra. Eredmények 1. A mitokondriális aszkorbát és dehidroaszkorbát transzport leírása és jellemzése A kísérletes munka kezdeteként a kísérlet alapjául szolgáló sejtvonal (BY2 dohány) tenyésztési körülményeit megteremtettük, a sejtekből történő transzportméréseknek megfelelő mitokondrium izolálási módszer kidolgoztuk. A mitokondriális frakció minőségét markerenzim aktivitások révén ellenőriztük (citokróm c oxidáz). Ezt követően kísérleteink során BY2 dohány sejtekből izolált mitokondriumok esetében leírtuk a dehidroaszkorbinsav és a glukóz mitokondriális felvételét. Radioaktívan jelölt ligandok rapid filtrációja során specifikus glukóz és dehidroaszkorbát transzportot figyeltünk meg, amelyek hőmérséklet, időfüggést és szubsztráttelítést mutattak. Ugyanakkor a redukált aszkorbinsav mitokondrium membránon keresztüli transzportját egész kis mértékűnek találtuk. Ez alapján valószínűsíthető, hogy a két membrán közötti térben szintetizálódó aszkorbinsav oxidált formájában képes a mitokondriális membrán átlépésére. A glükóztranszport vizsgálataink során kétirányúnak bizonyult. A mitokondriális légzés KCN-dal törtnő gátlása és a szétkapcsolószer 2,4-dinitrofenol nem befolyásolta a vizsgált transzportfolyamatokat. A dehidroaszkorbát transzport glukózzal és genisteinnel gátolható volt, a glukóz transzportra a 3-O-metil glukóz, a D-mannóz, a cytochalasin B és a genistein hatott gátlólag. Az eredmények igazolják a mitokondriális dehidroaszkorbát és glukóz transzport meglétét, valamint azt valószínűsítik, hogy azonos,

mindenesetre közeli rokonságban álló transzporterek (vagy transzportrendszerek) mediálják a két transzportfolyamatot. 2. A mitokondriális aszkorbinsav transzporttal összefüggő metabolikus folyamatok vizsgálata, valamint az intracelluláris aszkorbáttranszport hatásának vizsgálata a steady-state intracelluláris aszkorbinsav koncentrációra. Kísérleteink során a korábbi pontban leírt mitokondriális dehidroaszkorbát transzport következményeit vizsgáltuk. Állati sejteken nyert információ alapján feltételeztük, hogy a mitokondriumba jutott dehidroaszkorbát redukálódik a mátrixban. Feltételezésünk igazolására megvizsgáltuk a dehidroaszkorbát redukcióját növényi mitokondriumokban. A mitokondriumokat BY2 dohány sejtekből preparáltuk differenciál és azt követő gradiens centrifugálással. A frissen izolált mitokondriumokat 1 mm dehidroaszkorbát jelenlétében inkubáltuk, majd a redukálódás során keletkezett aszkorbát mennyiségét HPLC-vel követtük nyomon. A mitokondrium dehidroaszkorbát redukciós képessége egyértelműnek bizonyult, továbbá jelentős aszkorbát szintet tudott fenntartani. Az inkubációs közeghez adott légzési szubsztrát szukcinát egyértelműen fokozta az aszkorbinsav keletkezését. A komplex I szubsztrát malát, valamint a komplex I inhibitor rotenon nem befolyásolta a dehidroaszkorbátból történő aszkorbát képződést. Az előző esethez hasonlóan a komplex III inhibitor antimycin A, az alternatív oxidáz inhibitor szalicilhidroxamin sav és a szétkapcsolószer 2,4-dinitrofenol sem gyakorolt hatást a mitokondriális aszkorbát keletkezésre. A gátlószerek hatását a légzési szubsztrát szukcinát nem befolyásolta. Az előző gátlószerekkel ellentétben a szukcinát dehidrogenáz kompetitív gátlószere a malonát gyakorlatilag teljesen felfüggesztette a szukcinát függő aszkorbinsav keletkezést a mitokondriumban. A komplex IV inhibitor KCN jelentős mértékben fokozta az aszkorbinsav felhalmozódását a mitokondriumban. Dehidroaszkorbát hozzáadása nélkül a különböző inhibitorok nem befolyásolták az alap mitokondriális aszkorbát szintet. Megállapítottuk, hogy a dehidroaszkorbát, alameticinnel permeabilizált mitokondriumokban nem befolyásolta a külsődlegesen hozzáadott NADH szintjét. Amely további bizonyítékkal szolgált, hogy sem a komplex I, sem az NDin(NADH), sem az NDex(NADH) nem vesz részt a redukciós folyamatban. ESR méréseink során 1 mm dehidroaszkorbátot tartalmazó mitokondriális szuszpenzióban aszkorbil gyök jelet tudtunk detektálni. A gyökszintet a szukcinát nem befolyásolta, valamint 60 perces inkubációs időn keresztül végig megtartottnak bizonyult. Az aszkorbil gyök teljesen

eltűnt 1 mm KCN hatására. Az aszkorbát oxidációját, mint az aszkorbát koncentráció csökkenését megvizsgálva megállapítottuk, hogy KCN távollétében a mitokondrium rendkívül gyorsan eloxidálta a hozzáadott aszkorbátot, ugyanakkor KCN jelenlétében az aszkorbát szint megtartottnak bizonyult. Ezek arra utalnak, hogy a dehidroaszkorbát hozzáadását követően mérhető aszkorbil gyök szint nem a dehidroaszkorbát redukciója során jön létre, hanem a redukció eredményeképp termelődött aszkorbát mitokondriális oxidációjának következménye. Eredményeink összeségében arra utalnak, hogy a növényi mitokondrium légzési elektron transzfer lánca - közelebbről a II-es légzési komplex - fontos szerepet játszik a dehidroaszkorbát mitokondriális redukciójában. 3. A mitokondriális glukóz transzporttal összefüggő metabolikus folyamatok vizsgálata Kísérleteink során az 1. pontban leírt mitokondriális glukóz transzport következményeit vizsgáltuk. Genetikai bizonyítékok alapján feltételeztük, hogy az alkalikus/neutrális invertázok egy csoportja megtalálható a növényi sejtorganellumokban. Kísérleteink során inveráz aktivitást találtunk frissen izolált csicsóka mitokondrium mátrix alfrakciójában. Az enzimaktivitás ph optimuma, kinetikai paraméterei, valamint inhibitor profilja alapján az újonnan leírásra került enzim a neutrális invertázok családjába sorolható. Az enzim topológiája miatt vizsgálatainkat kiterjesztettük szubsztrátjának, valamint termékeinek mitokondriális belső membránon keresztüli transzportjára. Bidirekcionális, telíthető, valamint mitokondriális membránpotenciáltól független szacharóz, glukóz és fruktóz transzportot találtunk a mitokondriális belső membránban. A szacharóz transzportot nem tudtuk befolyásolni az ismert proton-szacharóz transzportergátlókkal. A különböző kinetikai paraméterek, valamint a kereszt-gátlás hiánya arra utalnak, hogy a transzportfolyamatokat három egymástól független transzporter mediálja. A mitokondriális invertázrendszer amely a mátrixban található invertáz aktivitásból, valamint a hozzátartozó cukortranszporterekből áll szerepet játszhat ozmoregulációs folyamatokban, valamint az intermedier anyagcserében.

A kísérleti eredményekre épülő modellek Kísérleti eredményeink alapján a következő modelleket állítottuk fel: 1. mitokondriális aszkorbát/dehidroaszkorbát transzport és redukció A dehidroaszkorbát transzporterén keresztül bejut a mitokondriumba, ahol a II. komplexről származó elektronok redukálják a komplex mátrix felé eső oldalán. Az akkumulálódott redukált aszkorbinsav egy része jelenleg nem definiált módon kijut a mitokondriumból, ahol oxidálódik elektronokat juttatva a IV. Komplexnek (1. ábra). Cytosol Inter-membrane space DHA NAD + NADH I II UQ III GL GLDH ASC Cyt c AFR IV ASC DHA FADH 2 FAD Matrix Szarka et al. 2007 Physiol Plant ASC 1. ábra

2. mitokondriális invertáz aktivitás és szacharóz, glukóz, fruktóz transzport A szacharóz transzporterén keresztül bejut a mitokondriumba. A mitokondriális mátrixban található invertáz hasítja glukózra és fruktózra, amely cukrok transzportereiken keresztül kijutnak a mitokondriumból (2. ábra). Cytosol Inter-membrane space sucrose NADH NAD + I II UQ III Cyt c IV sucrose FADH 2 FAD invertase fructose glucose Matrix Szarka et al. 2008 Biochem. J.