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

Hasonló dokumentumok
Fehérjebiotechnológia Emri, Tamás Csősz, Éva Tőzsér, József Szerkesztette Tőzsér, József, Debreceni Egyetem

1b. Fehérje transzport

Fehérjebiotechnológia

Transzláció. Szintetikus folyamatok Energiájának 90%-a

transzláció DNS RNS Fehérje A fehérjék jelenléte nélkülözhetetlen minden sejt számára: enzimek, szerkezeti fehérjék, transzportfehérjék

MEDICINÁLIS ALAPISMERETEK AZ ÉLŐ SZERVEZETEK KÉMIAI ÉPÍTŐKÖVEI AZ AMINOSAVAK ÉS FEHÉRJÉK 1. kulcsszó cím: Aminosavak

Fehérje expressziós rendszerek. Gyógyszerészi Biotechnológia

Glükoproteinek (GP) ELŐADÁSVÁZLAT ORVOSTANHALLGATÓK RÉSZÉRE

3. Sejtalkotó molekulák III. Fehérjék, enzimműködés, fehérjeszintézis (transzkripció, transzláció, poszt szintetikus módosítások)

TRANSZLÁCIÓ és fehérje transzport Hogyan lesz a DNS-ben kódolt információból fehérje? A DNS felszínén az aminosavak sorba állnak?

3. Sejtalkotó molekulák III.

Proteomika Peptid szekvenálás. Dr. Csősz Éva Debreceni Egyetem ÁOK Biokémiai és Molekuláris Biológiai Intézet Proteomika Szolgáltató Laboratórium

Fehérje szintézis 2. TRANSZLÁCIÓ Molekuláris biológia kurzus 7. hét. Kun Lídia Genetikai, Sejt- és immunbiológiai Intézet

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

DNS replikáció. DNS RNS Polipeptid Amino terminus. Karboxi terminus. Templát szál

Több oxigéntartalmú funkciós csoportot tartalmazó vegyületek

A sejtek élete. 5. Robotoló törpék és óriások Az aminosavak és fehérjék R C NH 2. C COOH 5.1. A fehérjeépítőaminosavak általános

A TRANSZLÁCIÓ Hogyan lesz a DNS-ben kódolt információból fehérje? A DNS felszínén az aminosavak sorba állnak?

TRANSZPORTFOLYAMATOK 1b. Fehérjék. 1b. FEHÉRJÉK TRANSZPORTJA A MEMBRÁNONOKBA ÉS A SEJTSZERVECSKÉK BELSEJÉBE ÁLTALÁNOS

Fehérjeszerkezet, és tekeredés

Citrátkör, terminális oxidáció, oxidatív foszforiláció

15. Fehérjeszintézis: transzláció. Fehérje lebontás (proteolízis)

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

POSZTTRANSZLÁCIÓS MÓDOSÍTÁSOK: GLIKOZILÁLÁSOK

Transzláció. Leolvasás - fehérjeszintézis

Bioinformatika előad

A fehérjék hierarchikus szerkezete

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

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

A fehérjék hierarchikus szerkezete

13. RNS szintézis és splicing

A glükóz reszintézise.

FEHÉRJESZINTÉZIS: a transzláció mechanizmusa és a polipeptidlánc további sorsa. Bay Péter

Bioinformatika előadás

Fehérjeszerkezet, és tekeredés. Futó Kinga

ENZIMEK BIOTECHNOLÓGIAI ELŐÁLLÍTÁSA

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

Fehérjeszerkezet, fehérjetekeredés

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

A T sejt receptor (TCR) heterodimer

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

A piruvát-dehidrogenáz komplex. Csala Miklós

Bioinformatika 2 10.el

Korszerű tömegspektrometria a. Szabó Pál MTA Kémiai Kutatóközpont

Hemoglobin - myoglobin. Konzultációs e-tananyag Szikla Károly

A fehérjék szerkezete és az azt meghatározó kölcsönhatások

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

CzB Élettan: a sejt

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


RNS-ek. 1. Az ősi RNS Világ: - az élet hajnalán. 2. Egy már ismert RNS Világ: - a fehérjeszintézis ben résztvevő RNS-ek

TRIPSZIN TISZTÍTÁSA AFFINITÁS KROMATOGRÁFIA SEGÍTSÉGÉVEL

TEMATIKA Biokémia és molekuláris biológia IB kurzus (bb5t1301)

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

FEHÉRJESZINTÉZIS: a transzláció mechanizmusa és a polipeptidlánc további sorsa. Gergely Pál 2009

Elválasztástechnikai és bioinformatikai kutatások. Dr. Harangi János DE, TTK, Biokémiai Tanszék

Röntgendiffrakció, tömegspektrometria, infravörös spektrometria.

Élettan. előadás tárgykód: bf1c1b10 ELTE TTK, fizika BSc félév: 2015/2016., I. időpont: csütörtök, 8:15 9:45

A biokémia alapjai. Typotex Kiadó. Wunderlich Lívius Szarka András

Biopolimer 12/7/09. Makromolekulák szerkezete. Fehérje szerkezet, és tekeredés. DNS. Polimerek. Kardos Roland DNS elsődleges szerkezete

Receptorok és szignalizációs mechanizmusok

CIÓ A GENETIKAI INFORMÁCI A DNS REPLIKÁCI

A fehérjék szerkezeti hierarchiája. Fehérje-szerkezetek! Klasszikus szerkezet-funkció paradigma. szekvencia. funkció. szerkezet! Myoglobin.

A genetikai lelet értelmezése monogénes betegségekben

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

A replikáció mechanizmusa

Szerkesztette: Vizkievicz András

FEHÉRJÉK A MÁGNESEKBEN. Bodor Andrea ELTE, Szerkezeti Kémiai és Biológiai Laboratórium. Alkímia Ma, Budapest,

Áttekintő tartalomjegyzék

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

Biológus MSc. Molekuláris biológiai alapismeretek

A Proteomika Szolgáltató Laboratóriumban elérhető szolgáltatások

Aminosavak általános képlete NH 2. Csoportosítás: R oldallánc szerkezete alapján: Semleges. Esszenciális aminosavak

Proteomika az élelmiszer-előállításában

A fehérjék hierarchikus szerkezete. Szerkezeti hierarchia. A fehérjék építőkövei az aminosavak. Fehérjék felosztása

A molekuláris biológia eszközei

INFORMATIKA EMELT SZINT%

Biotechnológiai gyógyszergyártás

Gáspári Zoltán. Élő molekulák az élet molekulái

A TÖMEGSPEKTROMETRIA ALAPJAI

BIOLÓGIA ALAPJAI. Anyagcsere folyamatok 2. (Felépítő folyamatok)

Biomolekuláris kölcsönhatások vizsgálata felületi plazmonrezonancia elvén működő Biacore keszülékkel

Anyagszerkezet vizsgálati módszerek

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

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

Enzimek. Enzimek! IUBMB: szisztematikus nevek. Enzimek jellemzése! acetilkolin-észteráz! legalább 10 nagyságrend gyorsulás. szubsztrát-specificitás

A nukleinsavak polimer vegyületek. Mint polimerek, monomerekből épülnek fel, melyeket nukleotidoknak nevezünk.

A fehérjéket felépítő húsz standard aminosav Fehérjék szerkezetének kialakulása

Gyógyszerrezisztenciát okozó fehérjék vizsgálata

A fehérjéket felépítő húsz standard aminosav

Biokémiai kutatások ma

Intelligens molekulákkal a rák ellen

Tematika. Korszerű tömegspektrometria a. Ionforrás. Gyors atom bombázás. Szabó Pál MTA Kémiai Kutatóközpont. Cél: Töltött részecskék előállítása

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

A légzési lánc és az oxidatív foszforiláció

Genomika. Mutációk (SNP-k) és vizsgálatuk egyszerű módszerekkel. DNS szekvenálási eljárások. DNS ujjlenyomat (VNTR)

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

Natív antigének felismerése. B sejt receptorok, immunglobulinok

Klónozás: tökéletesen egyforma szervezetek csoportjának előállítása, vagyis több genetikailag azonos egyed létrehozása.

Az aminosav anyagcsere orvosi vonatkozásai Csősz Éva

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 Tananyag címe: PROTEIN BIOTECHNOLÓGIA Tantárgyfelelős: Dr. Tőzsér József

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 Csősz Éva Protein biotechnológia 1. előadás A FEHÉRJÉK BIOKÉMIAI TULAJDONSÁGAI. A FEHÉRJÉK SZINTÉZISE. A PROKARIÓTA ÉS EUKARIÓTA FEHÉRJESZINTÉZIS KÖZTI KÜLÖNBSÉGEK ÁTTEKINTÉSE.

A fehérjéket felépítő leggyakoribb 20 aminosav Alanin Arginin Aszparagin Aszpartát Cisztein Glutamin Glutamát Glicin Hisztidin Izoleucin Leucin Lizin Metionin Fenilalanin Prolin Szerin Treonin Triptofán Tirozin Valin

A globuláris fehérjék szerkezete TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0011

A detergensek csoportosítása töltöttségük szerint Detergensek: Nem ionos Anionos Kationos Amfoter

A detergensek hatása a fehérjékre A. B. EC PM aggregátum + IC +

A redukálószerek hatása a fehérjék szerkezetére A. Fehérje S S Fehérje SH SH B. SDS Urea Tiourea Fehérje S S Fehérje S S SDS Urea + Tiourea β-merkaptoetanol DTT TCEP Fehérje SH SH

A trns szerkezete A. B. C.

Az aminosavak aktiválása, a trns feltöltése Met 1. Met-tRNS szintetáz + PPi Met-AMP ATP 2. Met trns Met AMP Aminoacil-tRNS

A prokarióta és az eukarióta mrns szerkezete A prokarióta mrns Riboszóma kötőhely Shine-Dalgarno szekvencia Shine-Dalgarno szekvencia: AGGAGGxxAUG 5 5 UTR Start kodon (AUG) Kódoló régió fmet-t kódol 3 UTR Stop kodon (UAG, UAA, UGA) 3 Az eukarióta mrns Riboszóma kötőhely 5 m7 G 5 sapka Kozak szekvencia Kozak szekvencia: Gcc 5 UTR Kódoló régió 3 UTR Start kodon Stop kodon (AUG) Met-t kódol (UAG, UAA, UGA) A G ccaugg AAAAAA 3 polia farok

A prokarióta és eukarióta mrns-ek közötti különbség A. DNS Promóter Operátor Gén 1 Gén 2 Gén 3 Shine-Dalgarno szekvencia Shine-Dalgarno szekvencia Shine-Dalgarno szekvencia mrns AUG AUG AUG AUG fehérje fmet Met fmet fmet B. Gén DNS 5 m 7 G AUG AUG mrns AAAAAA 3 Met Met fehérje

A riboszómák szerkezete Prokarióta riboszóma (70S) 50S nagy alegység 23S RNS 5S RNS 35 fehérje 70S riboszóma 30S kis alegység 16S RNS 21 fehérje Eukarióta riboszóma (80S) 60S nagy alegység 28S RNS 5S RNS, 5.8S RNS 49 fehérje 80S riboszóma 40S kis alegység 18S RNS 33 fehérje

A működő riboszóma szerkezete P hely a peptid lánctrns kötődésére Naszcens peptid lánc A hely az aminoacil-trns kötődésére 60S nagy alegység E P 5 3 A A riboszóma haladási iránya mrns E hely az üres trns távozására 40S kis alegység

A fehérjeszintézis iniciációja prokariótákban IF-1 IF-2 30S alegység IF-3 fmet Shine-Dalgarno szekvencia 5 5 UTR AUG 3 UTR 3

A fehérjeszintézis iniciációja eukariótákban 40S alegység Met Kozak szekvencia eif-2 5 m7 G AUG 5 UTR 3 UTR AAAAAA 3

Az iniciáció befejeződése GDP eif-2 Met 60S alegység Met GTP eif-2 5 m7 G 5 UTR AUG 40S alegység 3 UTR AAAAAA 3

A fehérje szintézis második lépése: az elongáció Ala GTP EF-Tu GDP EF-Tu Met Ala Met Ala GTP 5 mrns E P A 3 EF-Tu Új aminoacil-trns belépése 5 E P A 3 mrns Met Ala GDP EF-G GTP EF-G Met Ala Új peptid kötés kialakulása (Peptidil transzferáz) 5 E P A 3 mrns Transzlokáció 5 E P A 3 mrns

Az elongáció jellegzetességei Riboszóma haladási iránya 5 3 + NH 3 mrns + NH 3 Peptidlánc növekedésének iránya + NH 3

A fehérje szintézis harmadik lépése: a termináció RF1 5 UAG 3 mrns STOP kodon + NH 3 RF1 5 UAG 3 mrns + NH 3 COO -

A fehérje szintézis helye az eukariótákban Sejtmag DNS mrns Citoszol + NH 3 + NH 3 mrns + NH 3

A fehérje szintézis helye a prokariótákban 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 Csősz Éva Protein biotechnológia 2. előadás A FEHÉRJÉK FELTEKEREDÉSE, A 3D SZERKEZET KIALAKULÁSA. CHAPERONOK. A FOLDING HIBÁI, FOLDING BETEGSÉGEK

Az élő rendszerekben előforduló főbb kötéstípusok: hidrogén hidak Kovalens kötés Hidrogén donor Hidrogén akceptor N H N H O H O H 3,1 Å 3,04 Å 2,88 Å 2,7 Å N O N O Erős hidrogén hidak O O H Gyenge hidrogén híd Hidrogén kötés/hidrogén híd

Az élő rendszerekben előforduló főbb kötéstípusok: elektrosztatikus kölcsönhatás A. R COO - 2,8 Å + H 3 N R B.

Az élő rendszerekben előforduló főbb kötéstípusok: hidrofób kölcsönhatás A. B. apoláros molekula apoláros molekula apoláros molekula apoláros molekula

A víz poláros molekula, az élő rendszerekben stabilizálja a szerkezetet A. B. + - - + - - - + + + - + + - - - + + - + + + + - - -

A fehérjék feltekeredése/foldingja TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0011

A fehérjék szerkezete Másodlagos szerkezet Lokális rendezett szerkezet Elsődleges szerkezet Aminosav sorrend Harmadlagos szerkezet A polipeptid lánc térbeli szerkezete Negyedleges szerkezet Több polipeptid láncból álló fehérje szerkezete

A fehérjék elsődleges szerkezete: az aminosav-sorrend N-terminus + NH 3 S S S S COO - C-terminus

Az egyes aminosav egységeket összetartó peptid kötés TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0011

Az alfa hélix A. B.

A béta redő Béta redő Béta fordulat

A fehérje szerkezetének jóslása a hidrofób aminosavak pozíciója alapján Hidrofobicitási skála Hidrofób aminosavak belül, hidrofilok kívül

A fehérjék harmadlagos szerkezete másodlagos szerkezeti elemekből épül fel Másodlagos szerkezeti elemek Modulok Harmadlagos szerkezet

Az Anfinsen kísérlet RNáz RNáz RNáz Natív forma (100 % aktivitás) Redukálás Széttekerés (8M urea) Denaturált forma (0 % aktivitás) Urea eltávolítása Oxidálás Natív forma (90 % aktivitás) RNáz RNáz RNáz Natív forma (100 % aktivitás) Redukálás Széttekerés (8M urea) Denaturált forma (0 % aktivitás) Oxidálás Urea eltávolítása Véletlenszerűen feltekeredett forma (1-2 % aktivitás)

Szabad energia csökken TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0011 Lehetséges konformációk száma csökken A fehérjék feltekeredése metastabil köztes állapotokon keresztül Folding funnel

A rendezetlen fehérjék szerkezete 1. alegység 2. alegység Rendezetlen régió

A rendezetlen fehérjék szerkezete a fehérje-fehérje interakciók során módosulhat TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0011

A GroEL chaperon kristályszerkezeti képe TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0011

A chaperonok működési mechanizmusa Chaperon Hibás szerkezet Natív szerkezet

A chaperonok szerepe a fehérjék feltekeredésének elősegítésében

A chaperonok osztályozása szerkezetük alapján Hsp 20-30 oligomerek Hsp 60 oligomerek Hsp 70 monomerek Hsp 90 dimerek Hsp 110 oligomerek

A Hsp60 működése Hibás szerkezet Anfinsen kalitka Natív szerkezet hsp10 ATP ADP 15 s ATP ATP ADP ADP ADP ADP ATP ATP hsp60 ADP ATP

A Hsp70 működése TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0011

A Hsp90 működése Hsp70 Hsp40 HOP DNS kötő domén Hsp90 Hip Hsp90 HOP SHR Éretlen receptor hormon kötésre nem képes Hsp70 HOP Hsp40 Hip Hsp90 p23 SHR Foldoszóma Érett receptor hormon kötésre képes Hormon SHR Hip p23 SHR SHR DNS kötés ATP Immunofilin peptidil-prolil cisz-transz izomeráz

A Hsp110 működése Natív fehérje Natív fehérje Denaturált fehérje ATP Hsp 110 Aggregálódott fehérje hsp70

A kalnexin és kalretikulin működése TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0011

A protein diszulfid izomeráz (PDI) működése HS- PDI SH HS- S S SH PDI SH SH PDI SH S S S S 1. konformáció 2. konformáció

A peptidil-prolil izomeráz működése cisz Pro transz Pro

Szabadenergia TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0011 A folding során kialakuló abnormális szerkezetű fehérjék megjelenése Entrópia abnormális állapot natív állapot

A rossz prionok számának növekedése Natív, endogén PrP c PrP sc interakciója endogén PrP c -vel Spontán PrP sc keletkezik PrP sc interakciója endogén PrP c -vel

Az amiloid plakkok kialakulásának feltételezett mechanizmusa olvadt (molten globule) natív olvadt (molten globule) denaturált aggregáció Amiloid rostok Amiloid plakkok Amiloid rostok natív

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 Csősz Éva Protein biotechnológia 3. előadás A FEHÉRJÉK CÉLBAJUTTATÁSA (SORTING ÉS TARGETING)

A fehérjék irányítása az endoplazmatikus retikulumba I. ER membrán 5. SRP receptor SRP 3. 4. ER lumen 1. 2. 5 mrns 3 citoszól

A fehérjék irányítása az endoplazmatikus retikulumba II. ER membrán Szignál peptidáz 6. ER lumen SRP receptor mrns citoszól 5 5. SRP 7. 3

A fehérjék irányítása az endoplazmatikus retikulumba III. ER membrán 10. SRP receptor 8. ER lumen 5 mrns SRP citoszól UAA 9. 3

A fehérjék endoplazmatikus retikulumba történő irányítása és kotranszlációs módosítása

A fehérjék kotranszlációs N-glikozilációja az endoplazmatikus retikulumban

Az N-glikoziláció mechanizmusa, az oligoszacharid lánc kialakulása dolikol-foszfáton TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0011 5 N-Acetil glükózamin Mannóz Glükóz Reorientáció P Dolikol-foszfát Citoszól P P P P P P P ER membrán P P P P AsnXxxSer/Thr ER lumen 3 4

Minőség-ellenőrzés az endoplazmás retikulumban Helyesen feltekeredett fehérje Hibásan feltekeredett fehérje PDI Grp78 ERAD chaperon ER lumen Citoszól Fehérje lebontása U U U U U Proteoszóma

A fehérjék útja a különböző kompartmentek között sejtmag 1. DER 2. Plazma membrán 7. 3. Lizoszóma 7. citoszól Cisz Golgi hálózat 4. 5. 6. 7. 7. Extracelluláris tér Sejtmag Golgi ciszternák Szekretoros vezikula 7. Citoszól Transz Golgi hálózat

A fehérjék módosítása a Golgi kompartmentjeiben N-Acetil glükózamin P Mannóz Glükóz P P P P

A Golgi készülékben változatos cukortartalmú N-glikozilált fehérjék keletkeznek N-Acetil glükózamin Mannóz Glükóz Galaktóz Mannóz gazdag típus Lizoszóma Sziálsav Komplex típus Extracelluláris tér/plazma membrán

A fehérjék irányítása a mitokondriumba C Hsp 70 C Külső membrán N C N Import receptor Belső membrán mhsp 70 N Mitokondriális mátrix N C

A fehérjék irányítása a sejtmagba 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 Csősz Éva Protein biotechnológia 4. előadás A FEHÉRJESZERKEZET TANULMÁNYOZÁSA: RÖNTGEN KRISZTALLOGRÁFIA, NMR, TÖMEGSPEKTROMETRIA

A kristályszerkezet és a fehérje rendezettsége közötti viszony Rendezettség jóslás a szekvencia alapján - IUPred (iupred.enzim.hu) A fehérje kristályszerkezete

A fehérjeszerkezet megállapítása Röntgen krisztallográfiával I Fehérjék kristályosítása Megfelelő kristályok kiválasztása Nagy energiájú Röntgen sugárzás A fehérje kristályban levő elektronokon ütközik a Röntgen sugár és jellegzetes diffrakciós képet hoz létre

A fehérjeszerkezet megállapítása Röntgen krisztallográfiával II Elektroneloszlási kép (Fourier transzformációt felhasználva) Diffrakciós kép Illesztett szerkezet

Az aminosav-sorrend illesztés minősége meghatározza a kristályszerkezet minőségét 5 Å 3 Å 1,5 Å

A fehérjeszerkezet megállapítása mágneses magrezonancia (NMR) segítségével

A megállapított fehérjeszerkezetek tárolása a PDB (Protein Data Bank) adatbázisban

A tömegspektrométerek felépítése Minta bemenet Elektronika Ion forrás Tömeg analizátor Detektor Adatfeldolgozó rendszer Vákuum rendszer Tömeg spektrum

A MALDI Mátrix által segített lézer deszorpció ionizáció (Matrix Assisted Laser Desorption Ionization) működési elve Mintatartó lemez Minta Lézer AH + + + + + + Analizátor Detektor Mátrix +20-30 kv

+ + + + + + TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0011 Az elektrosprey ionizáció (ESI) elve Szárító gáz Fűtött lemez LC 2-4 kv Kapilláris + + + + + + + + + + + + + + + + + + Analizátor Detektor

Az ionok útja a repülési idő (Time-Of-Flight) TOF analizátorban Ionforrás Analizátor Detektor

A tömegspektrométer felbontásának javítása a reflektron segítségével Reflektron detektor

Az ionok útja a kvadrupólban Kvadrupól Detektor

Az ionok útja az ioncsapdában Ioncsapda Detektor

Aminosavszekvencia meghatározása elektrospray ionizációs tandem MS (ESI MS/MS) készülékkel m/z m/z ESI ionforrás Q1 Ütközési cella Q3 Detektor QFIENGSEFAQK

Intenzitás Intenzitás TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0011 Az ionok útja a nagyfelbontású tömegspektrométerben (HDMS) IMS T-hullám Ionforrás Detektor (GRGDS) 2+ 211,7 Å 2 (SDGRG) 2+ 222,7 Å 2 Sodródási idő Érkezési idő (ms)

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 Csősz Éva Protein biotechnológia 5. előadás FEHÉRJÉK TISZTÍTÁSA (KROMATOGRÁFIÁS TISZTÍTÁSI MÓDSZEREK) ÉS ANALÍZISE (SDS- PAGE, 2DE, TÖMEGSPEKTROMETRIA)

Lépések száma A megfelelő fehérjetisztítási stratégia kiválasztásának szempontjai Tisztaság 4. A kisebb szennyeződések eltávolítása 3. A nagyobb szennyeződések eltávolítása 2. Izolálás, koncentrálás és stabilizálás 1. Extrakció

Fehérjék tisztítása affinitás kromatográfiával A megfelelő fehérje hozzákötődése az oszlophoz A nem kötődött fehérjék lemosása A specifikusan kötődött fehérjék elúciója

Fehérjék tisztítása/elválasztása analitikai gélszűréssel Vizes oldat Vizes oldat Vizes oldat Vizes oldat

Fehérjék sómentesítése dialízissel TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0011

SDS-poliakrilamid gélektroforézis - Vándorlási irány +

Fehérjék izoelektromos fókuszálása ph 3 ph 10

Kétdimenziós gélelektroforézis TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0011

A gélben levő fehérjék vizualizálása különféle festési módszerekkel SyproRuby festés oomassie festés ph 3 ph 10 4% Ezüst festés 18%

A fehérjék tisztítása immunprecipitációval (IP) Y Y Y Protein A/G beadek + Antitest Mosás Y Y Indirekt IP specifikus kötődése Y Y Y Y Mosás Y Centrifugálás Ag-Ab kötés hasítása Direkt IP

A fehérjék vizsgálata Western blot segítségével Blottolás PVDF membrán Megfelelő antitest hozzáadása

A proteomikai munkafolyamat szemléltetése Fehérjét tartalmazó foltok kivágása Enzimes (tripszin) emésztés A sejt lízise 2DE Fehérjék azonosítása Tömegspektrometriás analízis

Kvalitatív és kvantitatív különbségek analízise kétdimenziós gélelektroforézis segítségével A Minta 2DE B Minta 2DE gélanalízis kvalitatív és kvantitatív különbségek

Kvalitatív és kvantitatív különbségek analízise differenciál gélelektroforézis (DIGE) segítségével H. influenzae (Kontrol) Jelölés DIGE festékkel H. influenzae (aktinonin kezelt) Minták összekeverése 2DE

intenzitás TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0011 SILAC - Sejtkultúrák metabolikus jelölése stabil izotópok segítségével Tápfolyadék normál Arg-el (könnyű Arg) Tápfolyadék 13 C tartalmú Arg-el (nehéz Arg) Sejtek lízise és homogenizálása Minta összekeverése MS/MS 6 Da m/z

Az itraq jelölőanyag szerkezete Jelölő csoport (114, 115, 116, 117) Kiegyenlítő csoport Fehérjéhez való kötődésért felelős csoport Izobár csoport

intenzitás intenzitás TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0011 Kémiai jelölés itraq módszerrel 114 115 116 Kontroll Kezelt sejt 60 min Kezelt sejt 120 min Sejtek összekeverése MS 117 Kezelt sejt 240 min m/z MS/MS 115 Fehérje mennyiségi adat a görbe alatti területből számolva 114 116 117 m/z

Célzott fehérjék kimutatása MRM segítségével m/z m/z ESI ionforrás Q1 Ütközési cella Q3 Detektor Komplex fehérje elegy Meghatározott m/z-jű ionok kiválasztása és fragmentációja Meghatározott m/z-jű ionok kiválasztása és detektálása

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 Csősz Éva Protein biotechnológia 6. előadás A FEHÉRJÉK POSZT-TRANSZLÁCIÓS MÓDOSÍTÁSA ÉS A MÓDOSÍTÁSOK KIMUTATÁSA PROTEOMIKAI MÓDSZEREKKEL

Glikálás Glükóz Glükóz + Glükóz HbA1c

A fehérjék módosítása foszforiláció és defoszforiláció révén Ser Tyr ATP Kináz ADP Tyr Kináz Tyr Foszfatáz P Thr Ser/Thr Kináz Ser/Thr Foszfatáz Foszfatáz Pi

A fehérjék módosítása preniláció révén Farneziláció Geraniláció 3

A fehérjék módosítása zsírsav módosítások révén Palmitinsav Mirisztinsav

A fehérjék módosítása proteolízis révén Limitált proteolízis Degradáció

A proteolitikus hasítás helye TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0011

A poszt-transzlációs módosítások géntranszkripciót befolyásoló szerepe TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0011

Izopeptid kötés létrehozása a transzglutaminázok által katalizált reakcióban Gln Lys Ca 2+ Ca 2+ Ca 2+ TG2 Gln Lys Ca 2+ Ca 2+ Ca 2+

Poszt-transzlációs módosítások kimutatására szolgáló specifikus festési eljárások Sypro Ruby Minden fehérjét megfest ProQ Diamond Csak a foszfoproteineket festi ProQ Emerald Csak a glikoproteineket festi

A fehérjék oldalláncán levő foszfát csoport sorsa a tömegspektrometriás analízis során Ser P Foszfoproteinek Dúsítás (TiO2, IMAC) Ser P Ser P Ser P CID PO 3-79 Da H 3 PO 4 vesztés 98 Da

Prekurzor ion keresés m/z m/z 79 ESI ionforrás Q1 Ütközési cella Q3 Detektor

Semleges vesztés m/z m/z ESI ionforrás Q1 Ütközési cella Q3 Detektor

Poszt-transzlációs módosítások kimutatása MRM segítségével ESI ionforrás 653 555 m/z Q1 Ütközési cella m/z Q3

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 Csősz Éva Protein biotechnológia 7. előadás FEHÉRJE-FEHÉRJE KÖLCSÖNHATÁSOK KIALAKULÁSA ÉS VIZSGÁLATI LEHETŐSÉGEI

Interakciós hálózat Csomópontok hub-ok

Fehérje-fehérje interakciók vizsgálata ko-immunoprecipitációval Antitest a komplex egyik tagja ellen Fehérje komplex Immunprecipitáció Y Sávok kivágása és tripszines emésztése Tripszines emésztés SDS-PAGE A peptid keverék LC-MS/MS analízise A peptidek MS/MS analízise Az ismert fehérjével kapcsolatban levő fehérjék azonosítása

Fehérje-fehérje interakciók vizsgálata pull-down technikával x Y X elleni antitest Fehérje komplex IP x Y X ellenes antitest Y ellenes antitest SDS-PAGE Western blot

Y TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0011 Fehérje-fehérje interakciók vizsgálata far-western technikával Immobilizált X fehérje x x Y x Y Y + Y fehérje + Y fehérje elleni antitest Előhívás Membrán

Dithiobisz-szulfoszukcinimidil-propionát TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0011

Bisz-szulfoszukcinimidil-szuberát TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0011

Fehérje-fehérje interakciók vizsgálata fotoaktív keresztkötő ágensek segítségével TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0011 Foto-Leu Foto-Met tartalmú tápfolyadék UV Keresztkötés alakul ki az egymástól pár Å-re levő fehérjék között (interakciós partnerek) Interakciós partnerek azonosítása Keresztkötött fehérjék további analízise

Fehérje-fehérje interakciók vizsgálata élesztő két hibrid rendszer segítségével Gal4BD domén Gal4AD domén BD lacz Y Y X lacz BD X X lacz Y + BD Y X lacz

Fehérje-fehérje kölcsönhatások kimutatása fehérje chipek alkalmazásával Y Indirekt módszer Direkt módszer Y Y Üvegfelület Y Y Y Y Üvegfelület Y Üvegfelület Antitest chip Antitest chip A pozitív jelet adó helyek detektálása

Fehérje chipeken megkötött fehérjék analízise SELDI technika segítségével Fehérje chip Komplex fehérje elegy Mátrix hozzákeverése lézer SELDI lemez + + + + + Detektor Analizátor MALDI-TOF

Fág bemutató rendszer Megfelelő fágok kötődése Specifikus elúció és felszaporítás mátrix

Fehérje-fehérje interakciók vizsgálata FRET fluoreszcencia rezonancia energia transzfer segítségével h 436 nm Y CFP Donor csoport 480 nm h 436 nm Y CFP 480 nm FRET X YFP Akceptor csoport X YFP 535 nm

Fehérje-fehérje interakciók vizsgálata felületi plazmon rezonancia (surface plasmon resonance) elvén Fényforrás Szenzor chip P-polarizált fény Prizma Visszavert fény Detektor Felületi arany réteg Minta Y Y Y Y Felületi plazmon Áramlási cella Immobilizált ligand

Felületi plazmon rezonancia elvén alapuló fehérje-fehérje interakciók vizsgálata Biacore készülékkel Rezonancia jel (kru) 18 Y Y Y Y Disszociáció Y Y Y Y x Y k d k a x Y k d Y Y Y Y 12 Asszociáció Regenerálás Y Y Y Y k a Koncentráció Y Y Y Y 0 300 600 Idő (s)

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 Emri Tamás Protein biotechnológia 8. előadás HETEROLÓG EXPRESSZIÓ I

Az expressziós vektor részei az expresszáló organizmusban működő replikációs origó (replikatív vektorok) egyéb szekvenciák (pl. a plazmid stabil replikációját, vagy integrácóját segítő gének, a promóter működését szabályozó gének) E. coli szelekciós marker gén (shuttle vektorok) a hatékony expresszióhoz szükséges szekvenciák (promóter régió, riboszómakötő szekvenciák, transzkripcó terminációs szekvenciák stb.) az expresszálandó gén (cdns, intronokkal mesterségesen kiegészített cdns is lehet; szignál szekvencia beépítése, eltávolítása, ritka kodonok számának növelése, csökkentése, tag szekvenciák beépítése stb.) E. coli replikációs origó (shuttle vektorok) az expresszáló organizmusban működő szelekciós marker gén (replikatív vektoroknál fontos)

Az RNS I és RNS II szerepe a plazmidok replikációjában RNS II RNS I trns ori rop replikáció nincs replikáció fokozott replikáció

Levan sucrase szelekción alapuló integráció kétszeres rekombináció egyszeres rekombináció integrálódott kazetta integrálódott plazmid

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 Emri Tamás Protein biotechnológia 9. előadás HETEROLÓG EXPRESSZIÓ II

A Sec és a Tat szekréciós útvonalak összehasonlítása extracelluláris tér Sec folding Tat citoszol transzláció transzláció és folding

A Sec-útvonal felépítése és működése extracelluláris tér SPáz sece secy secg secdf citoszol seca ftsy yajc b- SRP

A S. carnosus expressziós kazetta felépítése promóter SP pro gén CWA

A Saccharomyces cerevisiaere és a Pichia pastorisra jellemző N-glikozid oldalláncok P S. cerevisiae mannán -típus 2 NacGlc és 50 < Man n x Asn S. cerevisiae core -típus 2 NacGlc és <15 Man b-1,4-n-acetil glükózamin b-1,4-mannóz a-1,3-mannóz a-1,6-mannóz a-1,2-mannóz a-mannóz Asn Asn P. pastoris

Az integráció alternatívája: mesterséges kromoszómák centromer replikációs origó, marker gén, shuttle vektror szekvenciák inzertált gének (a megfelelő promóterrel és segítő szekvenciákkal ellátva) telomer szekvenciák (a közöttük lévő szakaszt vágják ki a transzformáció előtt, hogy linearizálják a DNS-t)

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 Emri Tamás Protein biotechnológia 10. előadás HETEROLÓG EXPRESSZIÓ III

Irányított integráció, funkcionalizált sejtek A B C

Néhány jellegzetes növényi N-glikozid oldallánc Az ER lumenben kialakuló alapváz: Asn Asn Asn Asn Asn b-1,4-n-acetil glükózamin b-1,4-mannóz a-1,3-mannóz a-1,6-mannóz a-1,2-mannóz b-1,2-n-acetil glükózamin a-1,3-fukóz b-1,2-xilóz b-1,3-galaktóz a-1,4-fukóz

T DNS Az Agrobacterium tumefaciens Ti plazmid részei

Transzformálás Agrobacterium tumefaciens segítségével növényi sejt T-DNS Agrobacterium

N-glikoziláció rovar sejtekben Az ER lumenben kialakuló alapváz: Asn Asn Asn Asn Asn b-1,4-n-acetil glükózamin b-1,4-mannóz a-1,3-mannóz a-1,6-mannóz a-1,2-mannóz b-1,2-n-acetil glükózamin a-1,3-fukóz a-1,6-fukóz

Az expressziós kazetta beépítése a bacmidba 1. Tn7L és R szekvenciák E. coli donor plazmid transzpozázt kódoló segítő plazmid bacmid LacZ gén - Tn7 célszekvencia LacZ promóter E. coli donor plazmid 2. transzpozázt kódoló segítő plazmid a bacmidba beépült expressziós kazetta bacmid

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 Emri Tamás Protein biotechnológia 11. előadás PROTEIN ENGINEERING

A de novo protein design jelentősége TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0011

Helix: -Gly-Glu-Leu-Glu-Glu-Leu-Leu-Lys-Lys-Leu-Lys-Glu-Leu-Leu-Lys-Gly Loop: Pro-Arg-Arg Egy de novo protein design segítségével létrehozott fehérje szerkezete csak helix helix-loop-helix végső szerkezet NH 2 -Met-helix-loop-helix-loop-helix-loop-helix-COOH

A receptor tirozin kináz (RTK) működése ligand RTK membrán P P P P P intracelluláris hatások

Mesterséges növekedési faktorok oligomerizációs scaffold linker receptor kötő modul oligomer (dimer)

Receptor-specifikus peptid hormon változatok kifejlesztése A B

PCR alapú site directed mutagenesis deléció pont mutáció inzerció kivágásra szánt régió pont mutáció a primerben nem komplementer loop a primerben

Irányított evolúció gén vad típusú fehérje mutáns gének könyvtára ismétlés mutáns fehérjék könyvtára screening/szelekció kedvező tulajdonságú változat

DNA Shuffling 1 gén 1 gén 2 restrikciós emésztés ligálás rekombináns génváltozatok

DNA Shuffling 2 gén 1 gén 2 DNáz kezelés a fragmensek összekeverése, de- és renaturálása PCR primer nélkül PCR az eredeti végekre tervezett primerekkel

Staggered extension process (StEP) A B C D E

Exon shuffling homológ gének különböző láncvégződésű domainek az eredeti domaineket vegyesen tartalmazó rekombináns gének

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 Emri Tamás Protein biotechnológia 12. előadás HUMÁNTERÁPIÁS FEHÉRJÉK ELŐÁLLÍTÁSA

Az inzulin szerkezete Gly Ile Val Glu Gln Cys Cys Thr Ser Ile Cys Ser Leu Tyr Gln Leu Glu Asp Val Phe Glu Hys Leu Cys Gly Ser Hys Leu Val Glu Ala Leu Tyr Leu Val Cys Gly Thr Lys Pro Thr Tyr Phe Phe Gly Arg Glu Asn Tyr Cys Asn

vérszérum koncentráció TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0011 Különféle inzulin változatok farmakokinetikai tulajdonsága 20 18 16 14 12 10 8 6 4 2 0 aspart, lispro, glulisine inzulin NPH detemir glargine -2 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 idő (h)

A hepatitis B vírus felépítés TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0011

A hepatitis B vírus egyszerűsített életciklusa TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0011

A hepatitis B vírus genotípusok földrajzi eloszlása TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0011

A Hansenula poliyorpha expressziós vektora 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 Emri Tamás Protein biotechnológia 13. előadás HUMÁNTERÁPIÁS ENZIMEK ELŐÁLLÍTÁSA

Urát oxidáz (hugysav hidroxiláz) - H N O O N urát H N N H O O H H O 2 O + O H 2 N O H N + H N O 2 2 O N 5-hidroxiizourát xantin allantoin ureát + glioxilát

A human -galaktozidáz P P P P P P N-acetilglükózamin mannóz galaktóz sziálsav fukóz

A humán glükocerebrozidáz H O H O H O O O O O H N O H n 1 2 glükozilceramid +H 2 O H O H O H O O O H O H O H O N O H n glükóz ceramid

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 Emri Tamás Protein biotechnológia 14. előadás DIAGNOSZTIKÁBAN HASZNÁLT ENZIMEK ELŐÁLLÍTÁSA

A GOX (glükóz oxidáz) által katalizált reakció O H O H H O O O H GOX O + H O O + H 2 O 2 O 2 H O O H b -D-glükóz H O +H 2 O O H D-glükono- d -lakton H O O H D-glükonsav O H C O O H H O O H

A GOX működése O H H 2 O 2 FAD H O H O O O H O H GOX O H O 2 FADH 2 H O O O H O O H

A GOX gyártása süllyesztett kultúrákban TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0011

A GAOX (galaktóz oxidáz) által katalizált reakció O H O H O O O H GAOX O + O 2 H O O + H 2 O 2 H O O H D-galaktóz H O O H 6-oxo-D-galaktóz

A GAOX működése +O 2 Cu + H O S Cys Tyr -H 2 O 2 + R-OH. O Cu 2+ S Cys Tyr -R=O

A ChOX (koleszterol oxidáz) által katalizált reakciók koleszterol H O FAD CHOX O FADH + H+ kolest-5-én-3-on CHOX O 2 H 2 O 2 O kolest-4-én-3-on

A HrP (tormaperoxidáz) által katalizált reakció O O O O O O H 4 + 4 H 2 O 2 + 8 H 2 O gvajakol O O O O tetragvajakol (vörösesbarna)

A HrP felhasználása immunoassay rendszerekben tormaperoxidázzal jelölt szekunder antitest O N H N H + 2OH - 2H 2 O 2 antigén HRP N H 2 O hv (~428 nm) C O O - primer antitest C O O N H 2 - + 4H 2 O N 2 luminol oxidálása H 2 O 2 jelenlétében fotopapír

A HrP tartalmú bioszenzorok elektród H O O O H 2e - 2H + N O O OH H O O O H O Amplex Red N resorufin N H dihidroresorufin oxidáz szubsztrát H 2 O 2 2 HO. 2 H 2 O HRP

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 Csősz Éva Protein biotechnológia 15. előadás A TERÁPIÁS FEHÉRJÉK FELHASZNÁLÁSA, JÖVŐBENI LEHETŐSÉGEK, PERSPEKTÍVÁK. A TERÁPIÁS FEHÉRJÉK ALKALMAZÁSÁVAL KAPCSOLATOS NEMZETKÖZI ÉS HAZAI KÖVETELMÉNYEK

A génterápia és fehérjeterápia összehasonlítása Génterápia Fehérje terápia DNS izolálása a beteg szervezetéből Mutálódott gén kicserélése egy normál génre Fehérje bejuttatása intravénásan, intramuszkulárisan, per os A normál gén beépítése vírus vektorba A normál gén bejuttatása a beteg szervezetébe a vektor segítségével

Antitest függő citotoxicitás mechanizmusa Tumorellenes antitestek Fc receptor Tumor sejt Ölő sejt (NK sejt vagy monocita)

Her2 ellenes antitestek alkalmazása emlőrák kezelésében Trasztuzumab Her2 Her2 Her2 Her2 Her2 Fc receptor Tumor sejt Ölő sejt (NK sejt vagy monocita)

A TNF alfát gátló fehérjeterápiás készítmények hatása Adalimumab Infliximab Golimumab Cetrolizumab pegol monoklonális antitestek Etanercept szolubilis TNF alfa receptor TNF alfa Pszoriázis Reumatoid arthritisz Crohn betegség Spondilitisz TNF alfa gátlás