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

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

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

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:

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

Sáry Gyula SZTE ÁOK Élettani Intézet

Transzportfolyamatok a biológiai rendszerekben

Ragyogó molekulák: dióhéjban a fluoreszcenciáról és biológiai alkalmazásairól

1. Mi jellemző a connexin fehérjékre?

Debreceni Egyetem Orvos- és Egészségtudományi Centrum Biofizikai és Sejtbiológiai Intézet

Jelátvitel az idegrendszerben:

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

Abszorpciós spektroszkópia

FUSARIUM TOXINOK IDEGRENDSZERI HATÁSÁNAK ELEMZÉSE

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

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

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

Nusser Zoltan. Celluláris Idegélettani Laboratórium MTA Kísérleti Orvostudományi Kutatóintézet Budapest

Idegrendszer egyedfejlődése. Az idegszövet jellemzése

A sejtmembrán szabályozó szerepe fiziológiás körülmények között és kóros állapotokban

Membránpotenciál, akciós potenciál

Tartalomjegyzék. Emlékeztetõ. Emlékeztetõ. Spektroszkópia. Fényelnyelés híg oldatokban A fény; Abszorpciós spektroszkópia

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

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

Az élő sejt fizikai Biológiája:

Adatelemzési eljárások az idegrendszer kutatásban Somogyvári Zoltán

Az ellenanyagok orvosbiológiai. PhD kurzus 2011/2012 II. félév

Érzékszervi receptorok

Tartalomjegyzék. Emlékeztetõ. Emlékeztetõ. Spektroszkópia. Fényelnyelés híg oldatokban 4/11/2016. A fény; Abszorpciós spektroszkópia

Mérés és adatgyűjtés

Biológiai membránok és membrántranszport

Immunológia alapjai. 10. előadás. Komplement rendszer

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

Szívelektrofiziológiai alapjelenségek. Dr. Tóth András 2018

2. Biotranszformáció. 3. Kiválasztás A koncentráció csökkenése, az. A biotranszformáció fıbb mechanizmusai. anyagmennyiség kiválasztása nélkül

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

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

Molekuláris biológiai eljárások alkalmazása a GMO analitikában és az élelmiszerbiztonság területén

Univerzalitási osztályok nemegyensúlyi rendszerekben, Ódor Géza

Membránpotenciál. Nyugalmi membránpotenciál. Akciós potenciál

Dekonvolúció a mikroszkópiában. Barna László MTA Kísérleti Orvostudományi Kutatóintézet Nikon-KOKI képalkotó Központ

Rövid ismertető. Modern mikroszkópiai módszerek. A mikroszkóp. A mikroszkóp. Az optikai mikroszkópia áttekintése

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

AZ ÖSZTROGÉN ÉS A DEHIDROEPIANDROSZTERON SZEREPE A SZINAPTIKUS ÁTRENDEZŐDÉSBEN

Szignalizáció - jelátvitel

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

Az áramlási citométer és sejtszorter felépítése és működése, diagnosztikai alkalmazásai

Sejtek membránpotenciálja

A somatomotoros rendszer

Funkcionális konnektivitás vizsgálata fmri adatok alapján

Biofizika I. DIFFÚZIÓ OZMÓZIS

CELLULÁRIS SZÍV- ELEKTROFIZIOLÓGIAI MÉRÉSI TECHNIKÁK. Dr. Virág László

Ex vivo elektrofiziológia. Élettani és Neurobiológiai Tanszék

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

Shaggy szőnyeg 51 Bone

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

ÉRZÉKELŐK ÉS BEAVATKOZÓK I. 3. MÉRÉSFELDOLGOZÁS

transzporter fehérjék /ioncsatornák

Humán asztrociták. Nagyobb és komplexebb. idegrendszeri fejlődésben jelentős szerepű

térrészek elválasztása transzport jelátvitel Milyen a membrán szerkezete? Milyen a membrán szerkezete? lipid kettısréteg, hidrofil/hidrofób részek

Axion sötét anyag. Katz Sándor. ELTE Elméleti Fizikai Tanszék

Az idegsejtek diverzitása

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

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

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

Mozgásmodellezés. Lukovszki Csaba. Navigációs és helyalapú szolgáltatások és alkalmazások (VITMMA07)

Biofizika szeminárium. Diffúzió, ozmózis

A Mössbauer-effektus vizsgálata

Immunológia alapjai. 16. előadás. Komplement rendszer

Dr. Lendvai Balázs Preszinaptikus moduláció megfigyelése 2-foton képalkotással A téma címe:.. A kutatás időtartama: Témavezető neve:..

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

Neurovaszkuláris csatolás

Érzékelési folyamat szereplői. Az érzékelés biofizikájának alapjai. Receptor felépítése. Az inger jellemzői MILYEN? HOL? MENNYI? MEDDIG?

Receptorok, szignáltranszdukció jelátviteli mechanizmusok

Receptorok és szignalizációs mechanizmusok

9. Fényhullámhossz és diszperzió mérése jegyzőkönyv

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

Kémiai reakciók sebessége

Speciális fluoreszcencia spektroszkópiai módszerek

Érzékelési folyamat szereplői. Az érzékelés biofizikájának alapjai. Inger Modalitás Receptortípus. Az inger jellemzői MILYEN? HOL? MENNYI? MEDDIG?

9. előadás Sejtek közötti kommunikáció

Reakciókinetika és katalízis

ACM Snake. Orvosi képdiagnosztika 11. előadás első fele

A távérzékelés és fizikai alapjai 4. Technikai alapok

Teremakusztikai méréstechnika

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

A harántcsíkolt izom struktúrája általános felépítés

A diffúzió leírása az anyagmennyiség időbeli változásával A diffúzió leírása a koncentráció térbeli változásával

Az ipari komputer tomográfia vizsgálati lehetőségei

Immunológia alapjai. Az immunválasz szupressziója Előadás. A szupresszióban részt vevő sejtes és molekuláris elemek

Szignáltranszdukció Mediátorok (elsődleges hírvivők) az információ kémiailag kódolt

Természettudományi Kutatóközpont, Magyar Tudományos Akadémia (MTA-TTK) Agyi Képalkotó Központ (AKK)

A kémiai szinapszis (alapok)

Intelligens beágyazott rendszer üvegházak irányításában

Közösség detektálás gráfokban

Ex vivo elektrofiziológia. Élettani és Neurobiológiai Tanszék

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

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

A tanulási és emlékezési zavarok pathofiziológiája. Szeged,

Dózis-válasz görbe A dózis válasz kapcsolat ábrázolása a legáltalánosabb módja annak, hogy bemutassunk eredményeket a tudományban vagy a klinikai

Átírás:

Nature reviewes 2015 - ellentmondás: az asztrociták relatív lassú és térben elkent Ca 2+ hullámokkal kommunikálnak a gyors és pontos neuronális körökkel - minőségi ugrás kell a kísérleti és analitikai módszerekben - Ca 2+ hullámok felfedezése -> serkenthetőség ötlete - fiziológiás jelek átvitele az asztrocita Ca 2+ hullámokon keresztül - asztroglia= új játékos az információ feldolgozó rendszerben -Két fő korlát: - asztrogliák rendkívüli morfológiája -Ca szignálok értelmezési nehézségei

Asztroglia morfológia -korai mikroszkópia: a felépítés inkább hálózatos, mint dendritikus -később EM: kitüremkedések térbeli hálózata, (kitüremkedés: 30-50 nm keskeny) -DE! EM hátránya fixiálás stb. finom struktúrák megváltozása -> élő asztrociták in situ vizsgálata -két-foton mikroszkópia: fluoreszcens jel detekció élő sejtekből -de homályos fluoreszcens jel, az ultravékony nyúlványok meghaladják a felbontóképességet (0,3-1,0 μm) -konvolúciós eljárással sem javítható, mivel a szomszédos nyúlványok közötti távolság is a felbontóképesség alá esik

Asztroglia morfológia B: 3D EM rekonstrukció patkány hippokampuszból C: piros: PSF-pont térbeli kiterjedése (2P mikroszkópia )

Az asztrogliák rejtélyes felépítése - Topólógiai szerveződés (belső összeköttetések): -dendritikus: fa szerű növekedés, nincsenek direkt összeköttetések vagy hurkok a magasabb rendű ágak között, klasszikus leány-ágas elágazások asztrociták elsődleges nyúlványai -szivacs szerű: gap junctionokon keresztüli összeköttetés azonos sejt különböző nyúlványai között (reflexív módon)? Vajon képesek-e fúzionálni az ultravékony nyúlványok? -az ultravékony nyúlványok hálózata a szómától különböző távolságokra egyformán sűrű -3D EM rekonstrukció, sárga: szómához közeli, kék: periférikus

Az asztrogliák rejtélyes felépítése - Regeneráció és membránfluiditás - patch pipetta nyúlványon való átszúrása nem okoz zavart a mért sejtfunkciókban és Ca 2+ -jelekben - nagy a membránok fúziós és szigetelő kapacitása - nagy membránfluiditás -> palacsinta szerű szétterülés a monolayer tenyészetekben

A Ca 2+ homeosztázis és az ER - Ca 2+ -homeosztázis kulcs útvonala az IP3 receptor szignaling -> Ca 2+ felszabadulás az ER raktárakból - Ca 2+ -függő rianodin receptorok; ER ATP-áz pumpái - Ca 2+ -hullámok generálódásához lényeges a Ca 2+ -érzékeny intracelluláris Ca 2+ raktár-receptorok alkalomfüggő aktivációja, ER fontos szerepe - dendrittüskékben az összefüggő ER struktúrák minimális mérete 50-100 nm - ER/lokális citoplazma aránya 2-10% -3D EM rekonstrukció -3D EM rekonstrukció, hippokampusz CA1, piramissejt - ez az arány nem fenntartható az ultravékony asztroglia nyúlványokban (50-200 nm) - ER és mitokondriumok a szinapszistól >0,5 μm távolságra a vastagabb ágakban

A Ca 2+ hullámok és Ca 2+ imaging - Ca 2+ -hullám kialakulása főleg a vastagabb nyúlványokon, passzív diffúzióval jut el, az ultravékony nyúlványokig - Ca 2+ -hullámok elemzése nagy felbontáson lehetséges csak - korai mikroszkópos technikák nem tették lehetővé a gyenge Ca 2+ -hullámok detektálását, és lassú (mp) Ca 2+ szignálokról számoltak be - a gyors lokális Ca 2+ jeleket (ún. hotspot) nem lehetett megkülönböztetni a háttérzajtól az alacsony jel-zaj arány miatt - kísérletről-kísérletre változó Ca 2+ -jelek -> átlagolás nem lehetséges - ma már fejlettebb technika: Ca 2+ szignaling indítása: - ic. Ca 2+ raktár receptorok ligandjainak fotolitikus felszabadítása - glutamát extracell. uncaging, whole-cell patch, bulk-loading stb - nagy érzékenységű Ca 2+ monitorozás: - ultraérzékeny raciometrimetrikus Ca 2+ szenzorok - genetikailag kódolt asztroglia specifikus Ca szenzorokra - nagy affinitású Ca 2+ szenzorok, de! a fluoreszcens jel tovább tart, mint a vált. (-kis affinitás -> csökkenti az érzékenységet)

A Ca 2+ hullámok és Ca 2+ imaging - minél több Ca 2+ kötött annál intenzívebb a fluoreszcens jel - DE! a fluoreszcens jel nem tükrözi a térbeli eloszlást és a [Ca 2+ ] időbeli változását - Ca 2+ imaging célja: a fiziológiai aktivitás hátterében álló molekuláris kaszkádok azonosítása - Ca 2+ dinamika megfejtése fontos a faktorok azonosításához - állandó állapot (steady-state) közelítés: kémiai reakció kinetikus egyenletének leegyszerűsítése - DE! a Ca 2+ kötődésnek és leválásnak gyorsabb legyen, mint a [Ca 2+ ] változása

A Ca 2+ hullámok és Ca 2+ imaging - nem állandó modellek a Ca 2+ fluoreszcenciára, az időbeliséget jól mutatják, de! sebességet és a térbeli inhomogenitást (hotspotok) nem - hippokampusz szemcsesejt axon: akciós potenciál -> Ca 2+ beáramlás, - narancs: különböző fluoreszcencia a Ca 2+ indikától és Ca 2+ koncentrációtól függően, - fekete vonal: kinetikus modell

C: az előző kísérlet teoretikus becslése, - fluoreszcencia változás az idő függvényében: meredekség deriválás, - különböző [Ca 2+ ] adása különböző ideig -> hasonló fluoreszcens görbe - nehézség: fluoreszcens jel értelmezése a telítődés közelében D: Ca 2+ hotspotok (sárga) az asztrocita nyúlványokban