Fehérvérsejtek. - számuk: 4-11e/ μl - megoszlás: graulocyta (PMN) neutrofil (62%) eosinofil (2,5%) basofil (0,5%) limfocyta (30%)

Hasonló dokumentumok
A VÉRPLAZMA FEHÉRJÉI

Immunológia alapjai. 10. előadás. Komplement rendszer

Immunológia alapjai. 16. előadás. Komplement rendszer

A szervezet vízterei

KEDVEZMÉNYES VIZSGÁLATI CSOMAGOK

KEDVEZMÉNYES VIZSGÁLATI CSOMAGOK

KEDVEZMÉNYES VIZSGÁLATI CSOMAGOK

A vér élettana 1./12 Somogyi Magdolna. A vér élettana

A véralvadás zavarai I

Laboratóriumi vizsgálatok ABC sorrendben A BKM Kórház Központi Klinikai Laboratóriumban

Haemostasis (vérzéscsillapodás)

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

KLINIKAI KÉMIAI, HEMATOLÓGIAI, IMMUNOLÓGIAI VIZSGÁLATOK ÁRJEGYZÉKE KLINIKAI KÉMIA. (munkanap) Vércukor Terheléses vércukor (időpontonként)

A glükóz reszintézise.

Laboratóriumi vizsgálatok WHO kód és Járóbeteg Szabályok szerint A BKM Kórház Központi Klinikai Laboratóriumban

A vér alakos elemei és azok funkciói

Állatorvosi kórélettan Hallgatói előadások, 5. szemeszter

Hemoglobin - myoglobin. Konzultációs e-tananyag Szikla Károly

A vér folyékony sejtközötti állományú kötőszövet. Egy átlagos embernek 5-5,5 liter vére van, amely két nagyobb részre osztható, a vérplazmára

A vér élettana I. Bevezetés. A vérplazma

A vér élettana I. Bevezetés. A vérplazma

Több oxigéntartalmú funkciós csoportot tartalmazó vegyületek

Biológus Bsc. Sejtélettan II. Szekréció és felszívódás a gasztrointesztinális tractusban. Tóth István Balázs DE OEC Élettani Intézet

Plazmafehérjék és plazmaenzimek laboratóriumi diagnosztikája

Glikolízis. emberi szervezet napi glukózigénye: kb. 160 g

Összesítés az osztályos teljesítményről térítési kategóriánként

Szénhidrátok monoszacharidok formájában szívódnak fel a vékonybélből.

A vér alakos elemei és számadatokkal jellemezhető tulajdonságaik

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

Receptorok és szignalizációs mechanizmusok

Immunszerológia I. Agglutináció, Precipitáció. Immunológiai és Biotechnológiai Intézet PTE-KK

A vér folyékony sejtközötti állományú kötőszövet. Egy átlagos embernek 5-5,5 liter vére van, amely két nagyobb részre osztható, a vérplazmára

A gázcsere alapjai, a légzési gázok szállítása

Bevezetés a biokémiába fogorvostan hallgatóknak

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

LIPID ANYAGCSERE (2011)

Célérték típusok, elfogadási tartományok

Az immunrendszer működésében résztvevő sejtek Erdei Anna Immunológiai Tanszék ELTE

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

INTRACELLULÁRIS PATOGÉNEK

LABOR SZOLGÁLTATÁSOK ÁRJEGYZÉKE

Az immunológia alapjai

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

Citrátkör, terminális oxidáció, oxidatív foszforiláció

Szignalizáció - jelátvitel

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


Energiatermelés a sejtekben, katabolizmus. Az energiaközvetítő molekula: ATP

LABOR SZOLGÁLTATÁSOK ÁRJEGYZÉKE

Férfiakban: RBC: < 4,4 T/l HGB: < 135 g/l PCV: < 0,40 l/l. Nőkben: RBC: < 3,8 T/l HGB: < 120 g/l PCV: < 0,37 l/l

A VÉRALVADÁS VIZSGÁLATA

A T sejt receptor (TCR) heterodimer

Engedélyszám: /2011-EAHUF Verziószám: Kémiai vizsgálatok követelménymodul szóbeli vizsgafeladatai

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

Szabadgyök-reakciók és az antioxidáns rendszer gasztroenterológiai betegségekben és diabetes mellitusban dr. Szaleczky Erika

Kalcium anyagcsere. A kalcium szerepe a gerincesekben szerepe kettős:

Glikolízis. Csala Miklós

A Ca, P és Mg háztartás szabályozása, mellékpajzsmirigy és D-vitamin szerepe

A KOLESZTERIN SZERKEZETE. (koleszterin v. koleszterol)

(Plazma) proteinek/enzimek. Dr. Nagy Tamás Laboratóriumi Medicina Intézet

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

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

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

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

Immunológia I. 4. előadás. Kacskovics Imre

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

LABOR SZOLGÁLTATÁSOK ÁRJEGYZÉKE

Lipidek anyagcseréje és az ateroszklerózis (érelmeszesedés)

Gyakorló ápoló képzés VÉR sanguis. Összeállította: Ignáth Györgyi

Túlérzékenységi reakciók Gell és Coombs felosztása szerint.

A sejtfelszíni receptorok három fő kategóriája

Immunológia Alapjai. 13. előadás. Elsődleges T sejt érés és differenciálódás

Hús és hústermék, mint funkcionális élelmiszer

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

Allergia immunológiája 2012.

A plazminogén metilglioxál módosítása csökkenti a fibrinolízis hatékonyságát. Léránt István, Kolev Kraszimir, Gombás Judit és Machovich Raymund

Immunológiai módszerek a klinikai kutatásban

Eredmények. Név: Test(férfi) Születésnap: Dátum: Szív és érrendszer Vér sűrűség

HOGY VAGY TESZTCSOMAGOK /általános állapot vizsgálat/

A vér élettana III. Fehérvérsejtek és az immunrendszer

1b. Fehérje transzport

Szekréció és felszívódás II. Minden ami a gyomor után történik

A vérünk az ereinkben folyik, a szívtől a test irányába artériákban (verőerek), a szív felé pedig vénákban (gyűjtőerek).

Növényélettani Gyakorlatok A légzés vizsgálata

Glükoproteinek (GP) ELŐADÁSVÁZLAT ORVOSTANHALLGATÓK RÉSZÉRE

A piruvát-dehidrogenáz komplex. Csala Miklós

Bajtay Zsuzsa

jobb a sejtszintű acs!!

BIOKÉMIA GYAKORLÓ TESZT 1. DEMO (FEHÉRJÉK, ENZIMEK, TERMODINAMIKA, SZÉNHIDRÁTOK, LIPIDEK)

Komplementrendszer, fagociták, opszonizáció

Doktor24 Egyedi Szolgáltatások Díjszabása

A VÉR BIOKÉMIÁJA VÉRKÉSZÍTMÉNYEK, PLAZMADERIVÁTUMOK A VÉR BIOKÉMIÁJA A VÉR ÖSSZETÉTELE VÉRKÉSZÍTMÉNYEK VÉRKÉSZÍTMÉNYEK

Intelligens molekulákkal a rák ellen

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

A keringı tumor markerek klinikai alkalmazásának aktuális kérdései és irányelvei

Immunológiai módszerek a klinikai kutatásban

TestLine - PappNora Immunrendszer Minta feladatsor

Immunológia 4. A BCR diverzitás kialakulása

A bioenergetika a biokémiai folyamatok során lezajló energiaváltozásokkal foglalkozik.

Átírás:

Fehérvérsejtek - számuk: 4-11e/ μl - megoszlás: graulocyta (PMN) neutrofil (62%) eosinofil (2,5%) basofil (0,5%) monocyta (5%) szövetekben makrofág limfocyta (30%)

Neutrofil granulocyta - funkció: testidegen anyagok felismerése és fagocitálása - a fagocitózist serkenti ha immunglobulinok és komplementfaktorok jelölik meg a bektériumot (opszonizáció)

Neutrofil granulocyta - specifikus anyagcsere: kevés mitochondrium terminális oxidáció nem jellemző energiát a glikolízisből nyeri fontos a pentóz-foszfát út (NADPH szükséges az oxigéngyökök képzéséhez) O 2 O 2 - H 2 O 2 OH szuperoxid gyök hidroxil gyök

Neutrofil granulocyta - a fagocitált baktérium eliminálásának módjai: reaktív oxigéngyökök NADPH-oxidáz mieloperoxidáz emésztőenzimek proteinázok bakteriosztatikus és ölő fehérjék laktoferrin defenzinek

Elsődleges lizoszómában (tipikus): Ölőmechanizmusok Oxigéntől független killing Kationos fehérjék mikrobiális membrán károsítása Hidrolitikus enzimek (észteráz, glikozidáz, lipáz) Neutrális észterázok (katepszin, elasztáz) Kollagenázok Lizozim a baktérium sejtfal mukopeptidjeinek lízise Másodlagos lizoszómában: 70% ban lizozim, kollagenáz, laktoferrinpatogén vasforrásainak gátlása

Légzési robbanás oxigén függő reakciók NADPH-oxidáz: NADPH + O 2 O 2- + H + + NADP + - defektusa: krónikus granulomatózus betegség (CGD) (nem tudja elpusztítani a bekebelezett baktériumot, így felhalmozódik a sejttörmelék = granuloma) fémionok szerepe - Fenton reakció: Fe 2+ + H 2 O 2 Fe 3+ + OH - + OH - Haber-Weiss reakció: O 2- + H 2 O 2 O 2 + OH - + OH (Fe a katalizátor) mieloperoxidáz: H 2 O 2 + Cl - + H + HOCl + H 2 O

Antioxidánsok - szerepük: a neutrofilekből kiszabaduló oxigéngyökök inaktivációja; így védik az emberi sejteket azok károsító hatásától vitaminok enzimek szuperoxid-dizmutáz: O 2- + O 2- + 2H + H 2 O 2 + O 2 kataláz: 2H 2 O 2 2H 2 O + O 2 glutation-peroxidáz bilirubin húgysav

Oxidatív stressz - az oxidáns-antioxidáns egyensúly eltolódása oxidáns irányba - okai: öregedés sugárzás gyógyszerek genetikai defektus (pl.: glükóz-6-p-dehidrogenáz) vastúlterhelés reperfúzió (vérkeringéstől elzárt terület újra vért kap) krónikus gyulladás testmozgás (ha rendszeres, akkor hozzászoktatja a szervezetet, ami hosszútávon véd) - következményei: lipid peroxidáció általános sejtkárosodás (a hosszútávú következmények elkerülése miatt fontos a DNS repair)

Emésztő enzimek - azurofil granulumokban találhatók prekurzor alakban - az azurofil granulumok összeolvadnak a fagoszómával és a bekerülő enzimek bontják a bakteriális fehérjéket - típusai: elasztáz, kollagenáz, zselatináz, katepszin G - antiproteinázok (a kiszabaduló proteinázokat inaktiválják) - α1-antitripszin, α2-makroglobulin

Emésztő enzimek - a proteináz-antiproteináz egyensúly eltolódhat; okai: α1-antitripszin genetikai defektusa dohányzás α1-antitripszin aktivitás csökken - α1-antitripszin hiány elasztáz aktivitás fokozódik bontja az alveolusok falában lévő elasztint emfizéma tüdő kitágul légzőfelület csökken

Makrofágok makrofág bekebelezi az idegen anyagot bemutatja a limfocitának limfocita aktiválódik

A vérplazma összetevői, ezek funkcionális jelentősége Vérplazma: alakos elemek nélküli vér (vérvétel esetén: alvadásgátlót tartalmazó csőben az alakos elemek leülepednek, a felülúszót a plazma alkotja) Vérszérum: alvadási faktorok nélküli vérplazma (vérvétel esetén: natív csőben az alvadási folyamat azonnal megindul, az alakos elemek az alvadási faktorokkal alvadék formájában kiválnak, felülúszó a szérum) szérum alvadék

A vérplazma fő összetevői: víz ionok gázok tápanyagszármazékok anyagcseretermékek fehérjék - plazmafehérjék - plazmaenzimek (pl.: lipoprotein lipáz) - szöveti enzimek (pl.: ASAT, ALAT, LDH) - fehérjehormonok (pl.: inzulin) - adhéziós fehérjék (pl.: fibronektin) - raktárfehérjék (pl.: ferritin) nem fehérje hormonok (aminosavszármazékok, szteroidok)

A plazma összfehérje szint normál: 60-80 g/l csökkenés: - hiányos táplálkozás - felszívódási zavarok (malabsorptio) - májparenchyma-károsodás (pl.: cirrhosis) - antitesthiány szindróma -előrehaladott tumorok - veleszületett analbuminaemia - fehérjeveszteség gyomor- bélcsatornán keresztül - fehérjeveszteség vesén keresztül (nephrosis szindróma) - súlyos égés, vérzéses shock emelkedés: - exsiccosis - monoklonális gammopathiák (plazmasejtek dagana, nagy mennyiségű Ig van a vérben)

Plazmafehérjék frakciói (elektroforetikus elválasztás alapján)

I. Prealbumin - funkció: tiroxinkötés II. Albumin - szérumszint: 40-60 g/l - funkció: - kolloidozmotikus nyomás fenntartása - szállítás (indirekt bilirubin, zsírsavak, hormonok, gyógyszerek) - proteintartalék (ha mennyisége csökken ozmotikus nyomás csökken oedema) III. α1-globulin 1. transzkortin - funkció: kortikoszteroid kötés 2. tiroxinkötő globulin - funkció: T3, T4 kötés lábszár ödéma

3. α1-antitripszin - funkció: -fő proteázgátló a vérben - akut fázis fehérje - genetikai polimorfizmus (kb. 30 változat): - egészséges fenotípus: MM (100% aktivitás) - heterozigóta: MZ, MS, SZ (40-75% aktivitás) - homozigóta: ZZ (15% aktivitás) következmény tüdő: antiproteáz védelem csökk. elasztinrostok károsodnak alveolusok egybenyílnak tüdőtágulat (emphysema) máj: a mutáns fehérje polimerizálódik az ER-ban cirrhosis

4. α1-lipoprotein (HDL) 5. α1-fötoprotein - funkció: immunszuppresszió - szérumszint emelkedés: - malignus tumorok (elsősorban májtumor) - terhesség - magzati fejlődési rendellenességek (pl.: nyílt gerinc) IV. α2-globulin 1. cöruloplazmin - funkció: - réz megkötése és szállítása - akut fázis fehérje - szérumszint csökkenés: - májbetegségek - Wilson-kór, Menkes-kór - glükokortikoidok - újszülött- és gyermekkorban - szérumszint emelkedés: - ösztrogénhatás

2. haptoglobin - funkció: szabad hemoglobin megkötése - szérumszint emelkedés: - gyulladás - tumor - szövetkárosodás - szérumszint csökkenés: - súlyos hemolízis (a kiszabaduló hemoglobin leköti) - májkárosodás 3. α2-makroglobulin - funkció: panproteáz inhibitor 4. protrombin (alvadási faktor) 5. antitrombin III. 6. eritropoetin - funkció: vvt-szintézis serkentése - szintézis: vese

V. β-globulin 1.hemopexin -funkció: szabad hem megkötése 2.transzferrin -funkció: Fe szállítás (ld.: vasforgalom) 3.ferritin -funkció: Fe tárolás 4.alvadási faktorok 5.plazminogén 6.C-reaktív protein (CRP) -funkció: gyulladásos reakcióban a komplementrendszer aktiválása 7.fibronektin (adhéziós fehérje) 8.szex hormon kötő globulin (SHBG)

9. β2-mikroglobulin 10. komplementrendszer elemei 11. β-lipoprotein (LDL) 12. pre β-lipoprotein (VLDL) VI. γ-globulin (immunglobulinok) - 4 alegység: 2 nehézlánc és 2 könnyűlánc - szintézis: B-limfociták

Akut- fázis fehérjék proteáz inhibitorok komplement a2makroglobulin a1antitripszin C3, B faktor, C1inhib véralvadási fehérjék fibrinogén opszoninek C3, CRP mannán kötő lektin immunválaszt C3, prot.inhib módosító fehérjék gyökfogók albumin, coeruloplazmin

Akut- fázis fehérjék emelkedés C3, coeruloplazmin 1.5-2X 1antitripszin, haptoglobulin, 2-4 X fibrinogén csökkenés transzferrin, albumin, fibronektin 0.4-0.6 X C1inhibitor- 6-8X

A véralvadási rendszer

A véralvadási rendszer alvadást segítő (prokoaguláns) faktorok alvadást gátló (antikoaguláns) faktorok alvadékképződés fibrinolízis (alvadék lebontása)

Véralvadásban résztvevő elemek érfal (két, egymástól független hatás) helyi érreakció: sérülés vazokonstrikció az ép endothelium antikoaguláns faktorokat termel biztosítja, hogy az alvadási folyamat a sérülés helyére lokalizálódjon trombocyták véralvadási faktorok

Véralvadásban résztvevő elemek kölcsönhatásai alvadási kaszkád trombin + + trombocytafelület + alvadási faktorok trombocyta aktiváció + vazoaktív anyagok érreakció

Trombocyták - számuk: 150-300 ezer/ μl - szerkezet: - funkció: - primer trombus képzése (adhézió, aggregáció) - alvadási folyamat felerősítése aktiválási felszín az alvadási faktoroknak szekréció

Trombocyta aktiváció kollagén (subedothelium) ADP TXA 2 5-HT adrenalin endothel PLC - trombin IP 3 Ca 2+ DAG + - camp + PGI 2 kontraktilis rendszer PLA 2 AA TXA 2 GPIIb-IIIa felszínre kerül exocytosis aggregáció

Primer trombus adhézió (trombocyta kitapad a subendotheliumhoz): GPIb-vWF kapcsolat aggregáció (trombocyták kapcsolódnak egymáshoz): GPIIb/IIIa-n keresztül

-fő lépése: Véralvadási kaszkád

- A trombin aktiválása: Véralvadási kaszkád - a kaszkádot a VIIes faktor (extrinsic út) aktiválódása indítja el - az intrinsic út elemei (IX, XI) a folyamat felerősítésében vesznek részt - a képződött trombin hasítja a fibrinogént

A véralvadás inhibitorai protein C: - a trombin aktiválja trombomodulin jelenlétében ép endothelium - inaktiválja az V-ös és VIII-as faktort antitrombin: - több faktort is inaktivál (trombin, IX, X, XI, XII) - megfelelő sebességű működéséhez heparin szükséges

Véralvadási kaszkád

Fibrinolízis

A máj szerepe a véralvadásban a véralvadási-fibrinolitikus rendszer faktorainak legnagyobb részét a máj szintetizálja súlyos májkárosodás esetén nem tud elég faktort termelni vérzékenység egyes faktorok poszttranszlációs módosítása (Gla-szintézis) is a máj végzi (protrombin, VII, IX, X, protein C, protein S) inaktív faktorok degradációja

Gla-szintézis -glutaminsav karboxilációja - K-vitamint igényel

K vitamin ciklus Gla gamma karboxiglutamát

A véralvadás gátlásának lehetőségei aszpirin: PLA 2 gátlása trombocyta aktiváció gátlása heparin: antitrombin aktivitásának fokozása kumarin származékok: a K-vitamin szervezetben történő körforgásának gátlása Ca 2+ -kötő molekulák (citrát, oxalát, EDTA): csak in vitro

A vörösvértestek biokémiája

A vörösvértestek biokémiája - számuk: 4,5 5,5 millió/ μl - méretük: 7 μm - korong alakúak - speciális membránfehérjék könnyen deformálódnak átjutnak a náluk kisebb átmérőjű kapillárisokon is - életidejük (120 nap) során fehérjéik elöregednek (mivel nincs fehérjeszintézis) és a vvt veszít rugalmasságából

Speciális anyagcsere okai: A vörösvértestek biokémiája nincs mitokondrium csak a glükolízisből tud energiát nyerni glükóznak folyamazosan rendelkezésre kell állnia inzulinindependens glükóztranszporter (GLUT-1) a glükolízis során keletkezett piruvát csak anaerob úton tud továbbalakulni laktát képződik Cori- kör

Cori-kör

nincs sejtmag nincs fehérjeszintézis a glutation az egyetlen antioxidáns - a NADPH-t a HMP-sönt biztosítja - a HMP-sönt zavara (glükóz-6-p-dehidrogenáz hiány) esetén nincs elég NADPH nem tudja kivédeni az oxidatív hatásokat gyógyszer indukálta hemolitikus anaemia

az O 2 disszociácójának szabályozása 2,3 difoszfoglicerát (2,3 DPG) képződése a glükolizisből ágazik le (Rapaport-sönt) DPGM: difoszfoglicerát mutáz DPGP: difoszfoglicerát foszfatáz

A glükolízisből származó intermedierek felhasználódása

A szervezet vasforgalma -vasszükséglet: férfiaknak 1-2 mg, nőknek 2-3 mg (menstruációs veszteség miatt nagyobb) -ekkora mennyiség felszívódásához napi 10-20 mg-ot kell elfogyasztani

A vas felvétele a sejtbe 1. A vasat szállító transzferrin a receptorhoz kötődik endocitózis 2. Az endoszómában lecsökken a ph a transzferrin leadja a vasat a ferritin felveszi (vasraktár) 3. A transzferrin visszakerül a sejtfelszínre és disszociál a receptorról

hemoglobin - globin protein (4 alegység) Hemoglobin felnőtt forma: 2α és 2β lánc fötális: 2α és 2γ lánc - hem (=protoporfirin IX + Fe 2+ ): mindegyik alegységkez kötődik mioglobin: 1 polipeptid + 1 hem

Struktúra hemoglobin mioglobin

Az oxigén kötődése megváltoztatja a hemoglobin konformációját deoxigenált forma feszült forma (tight: T) (apoláris és ionos kötések a α és β láncok között oxigenált forma Fe 2+ a porfirin gyűrűhöz köt megváltozik az alegység konformációja az apoláris és ionos kötések felbomlanak relaxált forma (R) alakul ki

Oxigén kötés hemoglobin: az alegységek kooperációja: ha beköt az oxigén, a szomszédos láncok is könnyebben kötnek oxigén molekulát szigmoid szaturációs görbe mioglobin: egy peptid lánc

Oxigén disszociációs görbe