Az agyi metabolizmus, és a vérkeringés metabolikus szabályozása. Dr. Domoki Ferenc

Hasonló dokumentumok
A feladat: A glükóz aerob oxidációja. Az oxigén alternatív felhasználása. A glükóz alternatív felhasználása

Az agyi véráramlás szabályozása, a liquor cerebrospinális, az agy barrierrendszerei március 25. Dr. Domoki Ferenc

91. Az agyi véráramlás szabályozása, a liquor cerebrospinális, az agy barrierrendszerei

Neurovaszkuláris csatolás

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

Energia források a vázizomban

Az idegrendszer határfelszínei és a neurovaszkuláris egység

Fejezetek az agy vérellátásának szabályozásából Bevezetés

Szénhidrátok monoszacharidok formájában szívódnak fel a vékonybélből.

A GLIASEJTEK ÉS AZ EPILEPTIKUS AKTIVITÁS KAPCSOLATA GÁSPÁR ATTILA GLIA SEJTEK ÉLETTANA EA

Asztrociták: a központi idegrendszer sokoldalú sejtjei Dr Környei Zsuzsanna

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

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

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

ph jelentősége a szervezetben

A légzési gázok szállítása, a légzőrendszer szerveződése, a légzés szabályozása

A veseműködés élettana, a kiválasztás funkciója, az emberi test víztereinek élettana (5)

Új szignalizációs utak a prodromális fázisban. Oláh Zita

Glikolízis. emberi szervezet napi glukózigénye: kb. 160 g

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

Mire költi a szervezet energiáját?

Táplálási végpontok: még mindig csak hiedelmek? Dr. Molnár Csilla DE-OEC AITT

Nevezze meg a számozott részeket!

Keringési Rendszer. Vérkeringés. A szív munkája. Számok a szívről. A szívizom. Kis- és nagyvérkör. Nyomás terület sebesség

Membrántranszport. Gyógyszerész előadás Dr. Barkó Szilvia

Citrátkör, terminális oxidáció, oxidatív foszforiláció

Az erek simaizomzatának jellemzői, helyi áramlásszabályozás. Az erek működésének idegi és humorális szabályozása november 2.

Hemodinamikai alapok

A kiválasztó szervrendszer élettana

Vércukorszint szabályozás

Szabályozásbiológia EA

Humán élettan II. molekuláris biológus MsC A vese szerepe a homeosztázis fenntartásában

Az edzés és energiaforgalom. Rácz Katalin

Hypoxia oxigénhiány. Definíció és alapfogalmak

A légzési lánc és az oxidatív foszforiláció

A neuroendokrin jelátviteli rendszer

Funkcionális megfontolások. A keringési sebesség változása az érrendszerben. A vér megoszlása (nyugalomban) A perctérfogat megoszlása nyugalomban

Sav-bázis egyensúly. Dr. Miseta Attila

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

A plazmamembrán felépítése

A gázcsere alapjai, a légzési gázok szállítása

jobb a sejtszintű acs!!

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

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

TRANSZPORTFOLYAMATOK A SEJTEKBEN

TRANSZPORTEREK Szakács Gergely

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

Cerebrovaszkuláris elváltozások öregedésben és Alzheimer-kórban

Hiperbár oxigénkezelés a toxikológiában. dr. Ágoston Viktor Antal Péterfy Sándor utcai Kórház Toxikológia

Vese. TT.-ok: Karcsúné Dr. Kis Gyöngyi SZTE ÁOK Élettani Intézet December 7.

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

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

Eredmény: 0/308 azaz 0%

Táplálék. Szénhidrát Fehérje Zsír Vitamin Ásványi anyagok Víz

A METABOLIZMUS ENERGETIKÁJA

A METABOLIZMUS ENERGETIKÁJA

Légzés 4. Légzésszabályozás. Jenes Ágnes

Keringés. Kaposvári Péter

Anyag és energiaforgalom

Eredmény: 0/323 azaz 0%

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

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

Egy idegsejt működése

A felépítő és lebontó folyamatok. Biológiai alapismeretek

Szívünk egészsége. Olessák Ágnes anyaga

HUMÁN ÉLETTAN I. ELİADÁSOK TEMATIKÁJA GYÓGYSZERÉSZ HALLGATÓKNAK

A piruvát-dehidrogenáz komplex. Csala Miklós

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

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

1. SEJT-, ÉS SZÖVETTAN. I. A sejt

AsztroGlia - neuron interakció

Glikolízis. Csala Miklós

1. Előadás Membránok felépítése, mebrán raftok

A sejtmembrán szabályozó szerepe fiziológiás körülmények között és kóros állapotokban

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

Izom energetika. Szentesi Péter

Élettan. Élettan: alapvető működési folyamatok elemzése, alapvetően kísérletes tudomány

Új terápiás lehetőségek (receptorok) a kardiológiában

Bevezetés a biokémiába fogorvostan hallgatóknak

A veseműködés élettana, a kiválasztás funkciója, az emberi test víztereinek élettana (1) Dr. Attila Nagy 2018

Légzés. A gázcsere alapjai

PTE ETK 2011/2012. tanév II. szemeszter Élettan tantárgy NORMÁLÉRTÉKEK ÉS EGYÉB FONTOSABB SZÁMADATOK (II.) Kapillárisok 5 % Vénák, jobb pitvar 55 %

Glükóz transporter-1 defektus. Glükóz koncentráció az agyban. Membrántranszport folyamatok (1) szinonímák: - De Vivo szindróma

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

A kiválasztási rendszer felépítése, működése

Debreceni Egyetem Orvos- és Egészségtudományi Centrum Biofizikai és Sejtbiológiai Intézet

Biológiai membránok és membrántranszport

Biológiai membránok fizikája, diffúzió, ozmózis Dr. Nagy László

Folyadékkristályok; biológiai és mesterséges membránok

Számolási feladatok. 4. A fotoszintézis során egy növény bizonyos idő alatt 2,2 g szén-dioxidot köt meg. a. Mekkora tömegű glükóz jöhetett létre?

Eukariota állati sejt

Anaerob? Küszöbök? Dr. Apor Péter

H-2. A glomeruláris filtráció 2.1. A glomerulus szerkezete

A TESTFOLYADÉKOK SAV BÁZIS ÁLLAPOTA ÉS SZABÁLYOZÁSA

A kardiovaszkuláris rendszer élettana VI.

Az egyensúly. Általános Kémia: Az egyensúly Slide 1 of 27

Biológiai membránok fizikája, diffúzió, ozmózis Dr. Nagy László

Gyógyszerészeti neurobiológia. Idegélettan

KRÓNIKUS AGYI HYPOPERFUSIO: PATOLÓGIAI ÉS KLINIKAI KÖVETKEZMÉNYEK. Dr. Horváth Sándor

TÁPLÁLKOZÁS ÉS ÉLELMEZÉS

Átírás:

Az agyi metabolizmus, és a vérkeringés metabolikus szabályozása Dr. Domoki Ferenc

Klasszikus agyi metabolizmus Glükóz központi (egyedüli) szerepet játszik a neuronok anyagcseréjében Aerob oxidáció agyi glükózmetabolizmus: Cerebral Metabolic Rate of glucose (CMR glc )- 30-70 µm/perc/100g agyi oxigénmetabolizmus (CMR O2 )- 3.3 ml/perc/100g

A glükóz aerob oxidációja Glükóz + 6 O 2 6 CO 2 +6 H 2 O+ 36?ATP Valóban, CMR O2 /CMR glc = 5.5, és a respirációs hányados RQ=VCO 2 /VO 2 1

Az agyi energiametabolizmus Glükóz + 6 O 2 6 CO 2 + 6 H 2 O Alapja a glükóz aerob oxidációja CMRO 2 (az oxigén cerebrális metabolikus rátája): ~50ml/perc, a nyugalmi O 2 fogyasztás 20%-a A keringéssel oda kell naponta szállítani: ~72 liter oxigént, ~100g glükózt,, ugyanakkor el kell szállítani ~72 liter szén-dioxidot, ~50 ml metabolikus vizet és ~1500 kj hőt

Agyi glükóz transzport minden sejttipus expresszál GLUT facilitatív transzportereket GLUT 1 felelős a vér-agy gáton keresztüli glükóz transzportért

Neuron-glia-kapilláris glükóz anyagcsere

Alternatív energiaforrások Ketontestek: fetális korban és felnőttkorban tartós éhezéskor ~50% zsírsavak: különösen csecsemőben az anyatejes táplálás alatt laktát

A ketontestek Aceton Acetoecetsav b-hidroxivajsav

A ketontesteket facilitatív monokarboxilát transzporterek (MCT) juttatják át a vér-agy gáton

Egy nehéz feladat: elszállítani a metabolikus vizet Az idegsejtek ~12-szer több vizet termelnek mint egy átlagos sejt Membránjaik vízpermeabilitása alacsony (kevés aquaporin csatorna) Molekuláris vízpumpák (molecular water pumps, MWPs) segítségével pumpálják ki a vizet Az MWP-k hidratált molekulák ciklikus transztportjának segítségével működnek

NAA egy valószínű MWP szubsztrát Acetil-CoA + Aszpartát NAA N-acetil-aszpartát (NAA) a neuronok által szintetizált, és bennük nagy koncentrációban megtalálható (~20 mm!) a szintézis a glükóz metabolizmushoz kapcsolt a glia bontja el, az aszpartát visszakerül a neuronokba egy ciklus ~ 120 vízmolekulát távolít el

NAA mint neuronális MWP Neuron Glia Aszpartát + Ac-CoA Aszpartát + Acetát NAA+ nh 2 O NAA+ nh 2 O Aquaporin nh 2 O n~120

Az agy folyadék-háztartása Artériás vér CSF vér-agy gát filtrátum nyirok Metabolikus víz Vénás vér

Az agyi metabolizmus egyéb igényei Fehérjeszintézishez szükséges aminosavak felvétele A lebomló aminosavakból származó nitrogén (ammónia) leadása: GLUTAMINSZEKRÉCIÓ Membránalkotó esszenciális (többszörösen telítetlen) zsírsavak felvétele Vitaminok, nyomelemek A vérplazmában található endo- vagy exogén, az idegi működést potenciálisan károsító anyagok bejutásának megakadályozása

T3/T4 Smith QR J Nutr 130:1016-22S (2000)

Glutamate/glutamine transport across the bloodbrain barrier primarily serves cerebral ammonia homeostasis (daily glutamate uptake ~8g, glutamine secretion ~12 g)

Az agyi vérkeringés szabályozása METABOLIKUS AUTOREGULÁCIÓ CBF CBF (alacsony) (magas) Idegi aktivitás KÉMIAI Perfúziós nyomás NEUROGÉN CBF CO 2 CBF (alkalosis) agyi ECF pco2 (acidosis) szimpatikus ingerlés

Véráramlás-anyagcsere csatolás (a rcbf és CMRglc kapcsolata) Angolul: flow-metabolism coupling A neuronális aktivitás helyi növekedése, a metabolikus aktivitás, és azzal kapcsolatban a véráramlás HELYI növekedéséhez vezet ez lényegében aktív funkcionális hiperémia, a mechanizmust pedig véráramlás-anyagcsere csatolásnak nevezzük (flow-metabolism coupling) első megsejtői Roy és Sherrington (1890) a legfontosabb fiziológiás szabályzó-mechanizmus

Az agyi véráramlást meghatározó Intrakraniális nyomás tényezők Az agyi arteriolák dilatációja/ konstrikciója által meghatározott agyi vaszkuláris ellenállás AGY Artériás nyomás Vér viszkozitás Vénás nyomás A fiziológiás szabályozás az arteriolák tágasságának a szabályozásán keresztül valósul meg!

A pia mater és az intraparenchymalis arteriolák együttesen szabályozzák a helyi véráramlást Hamel, E. J Appl Physiol 100: 1059-1064 2006; doi:10.1152/japplphysiol.00954.2005

A neurovaszkuláris egység Az agyi metabolikus homeosztázisért felelős összes sejttipus morfológiai és funkcionális egysége Mikrovaszkuláris sejtek: endothelium, vaszkuláris simaizom, pericita Parenchyma sejtek: asztroglia, neuronok

A flow-metabolism coupling mechanizmusai A pontos mechanizmus ismeretlen, DE lokális hipoxia, hiperkapnia, és hipoglikémia NEM jön létre KÉT fontos lehetőség: 1. Neuronális faktorok 2. Asztocita faktotrok egyaránt szabályozhatják a vaszkuláris simaizmot

A neuronok direkt és indirekt hatásokoat is kifejthetnek az agykérgi arteriolákra Hamel, E. J Appl Physiol 100: 1059-1064 2006; doi:10.1152/japplphysiol.00954.2005

Asztrocita, mint neurovaszkuláris csatoló http://www.biochemj.org/csb/default.htm

A 3 szereplős szinapszis

Az asztrocita mint véráramlásszabályozó

A véráramlás-anyagcsere csatolás mechanizmusai a neurovaszkuláris egységben Neurology 2007;68:1730-1732

A neurovaszkuláris egység a véráramlást ÉS a transzkapilláris transzportot szimultán szabályozza!