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

Hasonló dokumentumok
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 sejtfelszíni receptorok három fő kategóriája

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

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

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

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

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

Receptorok és szignalizációs mechanizmusok

S-2. Jelátviteli mechanizmusok

Jelátviteli útvonalak 1

Szignalizáció - jelátvitel

A sejtfelszíni receptorok három fő kategóriája

3. Főbb Jelutak. 1. G protein-kapcsolt receptor által közvetített jelutak 2. Enzim-kapcsolt receptorok által közvetített jelutak 3.

Endokrinológia. Közös jellemzők: nincs kivezetőcső, nincs végkamra - hámsejt csoportosulások. váladékuk a hormon

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

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

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

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

Receptorok, szignáltranszdukció jelátviteli mechanizmusok

Jelátviteli útvonalak 2

Hormonok hatásmechanizmusa

JELÁTVITEL I A JELÁTVITELRŐL ÁLTALÁBAN, RECEPTOROK INTRACELLULÁRIS (NUKLEÁRIS) RECEPTOROK G FEHÉRJÉHEZ KÖTÖTT RECEPTOROK

8. előadás. Sejt-sejt kommunikáció és jelátvitel

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

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

ONKOGÉN K-RAS MUTÁCIÓK: SZERKEZET ALAPÚ ALLÉL SPECIFIKUS INHIBITOR TERVEZÉS. Vértessy G. Beáta MedInProt Konferencia Budapest, április 22.

A T sejt receptor (TCR) heterodimer

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

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

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

9. előadás Sejtek közötti kommunikáció

Signáltranszdukciós útvonalak: Kívülről jövő információ aktiválja őket Sejtben keletkező metabolit aktiválja őket (mindkettő)

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

JELUTAK 2. A Jelutak Komponensei

Apoptózis. 1. Bevezetés 2. Külső jelút 3. Belső jelút

Immunológia alapjai. 16. előadás. Komplement rendszer

Jelutak. Apoptózis. Apoptózis Bevezetés 2. Külső jelút 3. Belső jelút. apoptózis autofágia nekrózis. Sejtmag. Kondenzálódó sejtmag

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

Immunológia alapjai. 10. előadás. Komplement rendszer

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

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

A β-arresztinek szerepe a CB 1 kannabinoid receptor működésének szabályozásában

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

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

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

A neuroendokrin jelátviteli rendszer

Idegsejtek közötti kommunikáció

1. Mi jellemző a connexin fehérjékre?

Ioncsatorna szerkezetek

1b. Fehérje transzport

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

A somatomotoros rendszer

Glikolízis. emberi szervezet napi glukózigénye: kb. 160 g

A glükóz reszintézise.

Semmelweis egyetem. A Vav2 fehérje szabályozásának vizsgálata az epidermális növekedési faktor jelpályájában TAMÁS PÉTER

Szignáltranszdukció: jelátvitel általános jellemzői, másodlagos hírvivők: szabad gyökök és intracelluláris szabad Ca2+

FARMAKODINÁMIA. mit tesz a gyógyszer a szervezettel

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

Jelátviteli útvonalak 3

A sejtmembrán szabályozó szerepe fiziológiás körülmények között és kóros állapotokban

MOLEKULÁRIS FORRÓDRÓTOK Jeltovábbító folyamatok a sejtekben

Az AT 1A -angiotenzinreceptor karboxil-terminális régiójának szerepe a receptor endocitózisában

Biokémiai kutatások ma

Hemoglobin - myoglobin. Konzultációs e-tananyag Szikla Károly

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

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

Transzláció. Szintetikus folyamatok Energiájának 90%-a

OTKA ZÁRÓJELENTÉS

Farmakodinámia. - Szerkezetfüggő és szerkezettől független gyógyszerhatás. - Receptorok és felosztásuk

Debreceni Egyetem Orvos- és Egészségtudományi Centrum Biofizikai és Sejtbiológiai Intézet

LIPID ANYAGCSERE (2011)

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

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

Betegséget okozó V2 vazopresszin receptor mutációk vizsgálata

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

Maléth József. Az endoplazmás retikulum - plazma membrán mikrodomének szerepe az intracelluláris Ca 2+ szignalizáció szabályzásában

Az elvégzett munka ismertetése és az elért eredmények összefoglalása:

Sejt - kölcsönhatások. az idegrendszerben és az immunrendszerben

A veseműködés élettana, a kiválasztás funkciója, az emberi test víztereinek élettana (3)

2007/11/05 Molekuláris biológia előadások - Putnoky 1-1

SZAGLÁS 2

Új terápiás lehetőségek (receptorok) a kardiológiában

RECEPTOROK JELÁTVITEL Sperlágh Beáta

Az adenohipofizis. Az endokrin szabályozás eddig olyan hormonokkal találkoztunk, amelyek közvetlen szabályozás alatt álltak:

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

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

Jelzőmolekulák, receptorok és jelátvitel SZIGNÁLTRANSZDUKCIÓ

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

Spondylitis ankylopoeticahoz társuló osteoporosis

Az AT 1A -angiotenzinreceptor G-fehérjétől független jelátvitelének vizsgálata C9 sejtekben. Doktori tézisek. Dr. Szidonya László

JELÁTVITEL A VELESZÜLETETT IMMUNRENDSZERBEN PRR JELÁTVITEL

Növekedési faktorok és receptoraik a központi idegrendszerben

Natív antigének felismerése. B sejt receptorok, immunglobulinok

Átírás:

Az orvosi biotechnológiai mesterképzés megfeleltetése az Európai Unió új társadalmi kihívásainak a Pécsi Tudományegyetemen és a Debreceni Egyetemen Azonosító szám: TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0011

Az orvosi biotechnológiai mesterképzés megfeleltetése az Európai Unió új társadalmi kihívásainak a Pécsi Tudományegyetemen és a Debreceni Egyetemen Azonosító szám: TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0011 Berki Tímea és Boldizsár Ferenc Jelátvitel EXTRACELLULÁRIS RECEPTOROK G-FEHÉRJE KAPCSOLT RECEPTOROK

7-transzmembrán receptorok szerkezete (7-) TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0011 N N-Glikoziláció (Receptor folding, trafficking ) EL1 EL2 EL3 Extracelluláris hurkok (EL1-3) Plazma membrán Interakciós felület Ligand-kötés Ga C-terminális farok egyéb Ga felszínek Ga-kötés 1 2 3 4 5 6 7 Transzmembrán hélix (1-7) Hélix 8 (Gbg-kötés) Intracelluláris hurkok (IL1-3) E/DRY motívum (Receptor aktivitás és protein-protein interakció) IL1 IL2 IL3 Palmitiláció (Lipid raft lokalizáció) C PKC foszforiláció (Deszenzitizáció) PKC foszforiláció (Deszenzitizáció) GRK foszforiláció (Deszenzitizáció)

7-transzmembrán receptorok (7-) I. TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0011 A osztály: Rodopszin-szerű B osztály: Szekretin család C osztály: Glutamát és GABA (metabotróp) Frizzled Adhéziós család

7-transzmembrán receptorok (7-) II. A osztály (662) Endogén/Orfan (271) Szagló/Feromon (391) G-fehérje kapcsolt receptor szupercsalád (791 gén) B osztály (15) C osztály (22) Egyéb (92)

7- ligandok A osztály Bosztály Cosztály Frizzled Adhéziós Prosztaglandinok Glukagon Glutamát Wnt Kondroitin-szulfát Tromboxán GnRH GABA Hedgehog Szerotonin PTH Édes Íz Keserű íz Dopamin CRH Szekretin Hisztamin Katekolaminok Acetilkolin (M) Rodopszin Melatonin Kemokinek Bradikinin Szomatosztatin Opioid Vazopresszin

Inaktív 7- receptor Oldalnézet N EL 3 Intracelluláris hurkok EL1 EL2 C 1 2 7 3 6 4 5 Extracelluláris hurkok IL3 Intracelluláris nézet C N 1 IL1 IL 1 2 7 EL1 EL3 3 IL2 Nem-kovalens kötés 6 IL2 4 IL3 5 EL2 Ga-kötő felület

Aktív 7- receptor Oldalnézet N Agonista C 1 7 3 2 Gα 6 5 4 Ga A Ga C-terminális farka Intracelluláris nézet C N 1 IL1 2 7 EL1 EL3 Ga 3 6 IL2 5 IL3 4 EL2

7- receptorok (G-fehérje kapcsolt receptorok, GPCR) G-fehérje kapcsolt receptor (GPCR) Jel molekula a GDP b g Inaktív G-fehérje a GDP b g a b g GDP Plazma membrán Citoplazma a b g a b g Aktivált G-fehérje alegységek

camp-pka útvonalak Stimuláló hormon Gátló hormon g b Rs Gsa GDP Gsa Adenilát cikláz (+) (-) Gia Ri Gia GDP b g ATP Foszfodiészteráz camp 5 -AMP Protein kináz A Inaktív Protein kináz A Aktív Fehérje Fehérje Sejtes válasz OH P

G-fehérjék Plazma membrán G-fehérje kapcsolt receptor (GPCR) Citoplazma a GDP β g a β g Gia Gsa Gqa G 12/13 a Ion csatorna PI3K Foszfolipázok Adenilát ciklázok Receptor kinázok ATP Adenilát cikláz camp ATP Adenilát cikláz camp PIP 2 PLC DAG Rho-t aktivál Foszfolipázok Ion csatornák IP 3 Ca 2+

G-fehérjék -kötő fehérjék áz aktivitás: -t GDP-re hidrolizál Inaktív forma: GDP-kötött Aktív forma: -kötött Heterotrimer: a, b, g alegységek Monomer: a ras proto-onkogének termékei A g alegység C-terminális izoprenil láncot tartalmaz - plazma membránhoz horgonyoz

G-fehérje jelátvitel 1.Ga jelátvitel Gs: serkenti az adenilát-ciklázt camp Gi: gátolja az adenilát-cikláz tcamp Gq: stimulálja a PLC-t G12: Rho-GEF 2.Gb, g jelátvitel: K + és Ca 2+ csatornák, PI3K izoformák

GPCR szabályozás PKA feedback foszforiláció G-fehérje receptor kináz (GRK1-7): 7 aktivációját szabályozza a receptor C-terminálisának foszforilációja révén Transzlokáció: az aktív receptor internalizálódik a környező membránnal savas vezikulákban defoszforilálódik és visszajut a felszínre Arresztin kötődés: az arresztin molekula kötődése gátolja a Gs fehérje kötődését a receptorhoz (pl. rodopszin a retinában); + alternatív jelátviteli utakat aktivál: MAPK, PI3- K, PKBAkt, Src

Monomer G-fehérjék (Ras család) Elsőként transzformáló onkogénként fedezték fel: Harvey (H-Ras) és Kirsten (K-Ras) szarkóma vírusok; Rat sarcoma N-Ras humán neuroblasztómában található 189 aminosav Lipid láncok horgonyozzák a membránhoz Ras család valamelyik tagjának mutációja a humán tumorok 20-30% -ában kimutatható

Ras szabályozás Guanine-nucleotide exchange factor (GEFek): a Ras GDP- kicserélődését katalizálja Aktiváció ase activating protein (GAP): a Ras intrinszik áz aktivitása gyenge, a GAP fokozza Inaktiváció

Ras funkció MAPK kaszkád Növekedési faktor receptor jelátvitel Ras-Raf-MEK-ERK (Mitogén-aktivált protein kináz = MAPK kaszkád) Megnövekedett aktivitás (= állandóan aktív Ras ) elősegíti a tumor transzformációt : G-nukleotid kicserélődés (pontmutációk) áz aktivitás (pontmutációk vagy a GAP hiánya)

Ras-MAPK kaszkád Növekedési faktor Receptor PTK Plazma membrán RAS Aktív RAS RAF Citoplazma GRB2 Adapter fehérje SOS Guanin nukleotid kicserélő faktor (GEF) MEK1/2 ERK1/2 Elk-1 Sap1a Net Transzkripció szabályozása