Szénhidrátkémiai kutatások bioinformatikai esetek. Dr. Harangi János DE, TTK, Biokémiai Tanszék

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

Bevezetés a bioinformatikába. Harangi János DE, TEK, TTK Biokémiai Tanszék

TDK lehetőségek az MTA TTK Enzimológiai Intézetben

Fehérjeszerkezet, és tekeredés

Proteomkutatás egy új tudományág születése

A keringı tumor markerek klinikai alkalmazásának aktuális kérdései és irányelvei

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

Bioinformatika előadás

Genomadatbázisok Ld. Entrez Genome: Összes ismert genom, hierarchikus szervezésben (kromoszóma, térképek, gének, stb.)

Bioinformatika 2 10.el

Immunológia alapjai előadás Az immunológiai felismerés molekuláris összetevői. Az antigén fogalma. Antitestek, T- és B-sejt receptorok:

Molekuláris biológiai eljárások alkalmazása a GMO analitikában és az élelmiszerbiztonság területén

Immunológiai módszerek a klinikai kutatásban

Immunológia alapjai előadás. Az immunológiai felismerés molekuláris összetevői.

Glükoproteinek (GP) ELŐADÁSVÁZLAT ORVOSTANHALLGATÓK RÉSZÉRE

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

Immunológia alapjai előadás. Az immunológiai felismerés molekuláris összetevői

BIOGÉN ELEMEK Azok a kémiai elemek, amelyek az élőlények számára létfontosságúak

Bioinformatika 2 6. előadás

12. évfolyam esti, levelező

Felhő használata mindennapi alkalmazások futtatására. Németh Zsolt MTA SZTAKI

Több oxigéntartalmú funkciós csoportot tartalmazó vegyületek

AZ ÉLET KÉMIÁJA... ÉLŐ ANYAG SZERVEZETI ALAPEGYSÉGE

Szénhidrát-alapú véralvadásgátlók

Natív antigének felismerése. B sejt receptorok, immunglobulinok

Dr. Mandl József BIOKÉMIA. Aminosavak, peptidek, szénhidrátok, lipidek, nukleotidok, nukleinsavak, vitaminok és koenzimek.

10. Genomika 2. Microarrayek és típusaik

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

BIOMOLEKULÁK KÉMIÁJA. Novák-Nyitrai-Hazai

Gyógyszerrezisztenciát okozó fehérjék vizsgálata

A preventív vakcináció lényege :

A T sejt receptor (TCR) heterodimer

Összefoglalók Kémia BSc 2012/2013 I. félév

Hatékony tumorellenes készítmények előállítása target és drug molekulák kombinációjával (Zárójelentés)

A CITOSZKELETÁLIS RENDSZER FUTÓ KINGA

Receptorok és szignalizációs mechanizmusok

TEMATIKA Biokémia és molekuláris biológia IB kurzus (bb5t1301)

Farmakológus szakasszisztens Farmakológus szakasszisztens 2/34

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

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

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

Preeclampsia-asszociált extracelluláris vezikulák

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

Oligoszacharidok előállítása kemoenzimatikus szintézissel. Doktori (Ph.D.) értekezés tézisei. Gálné Remenyik Judit. Témavezető: Dr.

1. Bevezetés. Mi az élet, evolúció, információ és energiaáramlás, a szerveződés szintjei

Humán genom variációk single nucleotide polymorphism (SNP)

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

Immunológia alapjai. 10. előadás. Komplement rendszer

Formalinnal fixált, paraffinba ágyazott szövetminták N-glikánjainak kapilláris elektroforetikus analízise

Fehérjeszerkezet, és tekeredés. Futó Kinga

POSZTTRANSZLÁCIÓS MÓDOSÍTÁSOK: GLIKOZILÁLÁSOK

Biokémiai kutatások ma

SZTE-ELTE PROTEOMIKAI INNOVÁCIÓ: KONCEPCIÓ, EREDMÉNYEK, JÖVŐKÉP

3. Általános egészségügyi ismeretek az egyes témákhoz kapcsolódóan

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

Genetikai panel kialakítása a hazai tejhasznú szarvasmarha állományok hasznos élettartamának növelésére

avagy az ipari alkalmazhatóság kérdése biotechnológiai tárgyú szabadalmi bejelentéseknél Dr. Győrffy Béla, Egis Nyrt., Budapest

Antigén, Antigén prezentáció

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

Tartalom. A citoszkeleton meghatározása. Citoszkeleton. Mozgás a biológiában A CITOSZKELETÁLIS RENDSZER 12/9/2016

Fehérjeszerkezet analízis. Fehérjeszerkezet analízis. Fehérjeszerkezet analízis. Fehérjeszerkezet analízis. Fehérjeszerkezet analízis

Membrántranszport. Gyógyszerész előadás Dr. Barkó Szilvia

DNS-szekvencia meghatározás

Biomassza alapú bioalkohol előállítási technológia fejlesztése metagenomikai eljárással

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

Biotechnológiai alapismeretek tantárgy

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

2. Ismert térszerkezetű transzmembrán fehérjék adatbázisa: a PDBTM adatbázis. 3. A transzmembrán fehérje topológiai adatbázis, a TOPDB szerver

11. évfolyam esti, levelező

Ragyogó molekulák: dióhéjban a fluoreszcenciáról és biológiai alkalmazásairól

Biológia. Biológia 9/29/2010

Fehérjék rövid bevezetés

A tumor-markerek alkalmazásának irányelvei BOKOR KÁROLY klinikai biokémikus Dr. Romics László Egészségügyi Intézmény

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

Tartalmi követelmények kémia tantárgyból az érettségin K Ö Z É P S Z I N T

A citoszkeletális rendszer

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

Glikolízis. emberi szervezet napi glukózigénye: kb. 160 g

1b. Fehérje transzport

Peptidek LC-MS/MS karakterisztikájának javítása fluoros kémiai módosítással, proteomikai alkalmazásokhoz

A fehérjék térszerkezetének jóslása (Szilágyi András, MTA Enzimológiai Intézete)

Bevezetés a rendszerbiológiába

Németh Anikó 1,2, Kosáry Judit 1, Fodor Péter 1, Dernovics Mihály 1

A genomikai oktatás helyzete a Debreceni Egyetemen

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

TRIPSZIN TISZTÍTÁSA AFFINITÁS KROMATOGRÁFIA SEGÍTSÉGÉVEL

Esettanulmány egy hard természetföldrajz és soft közgazdaságtan tudományterület folyóiratainak országokra vonatkozó mintázatairól

12/4/2014. Genetika 7-8 ea. DNS szerkezete, replikáció és a rekombináció Hershey & Chase 1953!!!

Biofizika I

Bioinformatika 2 9. előadás

Hemoglobin - myoglobin. Konzultációs e-tananyag Szikla Károly

Célkitűzés/témák Fehérje-ligandum kölcsönhatások és a kötődés termodinamikai jellemzése

Immunológia 4. A BCR diverzitás kialakulása

BIOLÓGIA OSZTÁLYOZÓ VIZSGA ÉS JAVÍTÓVIZSGA KÖVETELMÉNYEK (2016)

Semmelweis Egyetem / Élettani Intézet / Budapest. Bioinformatika és genomanalízis az orvostudományban. Bioinformatikai modellek. Cserző Miklós 2017

ALKÍMIA MA Az anyagról mai szemmel, a régiek megszállottságával.

A proteomika új tudománya és alkalmazása a rákdiagnosztikában

Fehérjeszerkezet, fehérjetekeredés

A citoszol szolubilis fehérjéi. A citoplazma matrix (citoszol) Caspase /Kaszpáz/ 1. Enzimek. - Organellumok nélküli citoplazma

Immunológia alapjai előadás MHC. szerkezete és genetikája, és az immunológiai felismerésben játszott szerepe. Antigén bemutatás.

Átírás:

Szénhidrátkémiai kutatások bioinformatikai esetek Dr. Harangi János DE, TTK, Biokémiai Tanszék

Intranet http://dspace.lib.unideb.hu:8080/dspace/handle/2437/2815

Fő kutatási területek Enzimek vizsgálata mannozidáz amiláz OGT Analitikai kutatások Élelmiszer analitika Magas hőmérsékletű HPLC Biológiailag aktív molekulák szintézise oligoszacharidok, glikopeptidek, neoglikoproteinek Bioinformatikai kutatások

Glikoproteinek Glikoproteinek N-glikoproteinek O-glikoproteinek előfordulás: citoszol sejtmembrán extracelluláris folyadék

Glikoproteinek szerepe megtermékenyülés immunvédelem vírusos, bakteriális fertőzések sejtnövekedés sejt-sejt adhézió vérrögök feloldódása gyulladásos folyamatok tumor antigének

Plazmamembrán

Sejtfelszíni szénhidrátok szerepe

Vércsoport antigének

A glikoproteo glikánok funkciói I. Fiziko-kémiai funkciók Oldhatóság, elektromos töltés, tömeg, viszkozitás módosítása oldatban Fehérje folding kontrollja Fehérje konformáció stabilizálása Hőstabilitás, védelem a proteolitikus enzimekkel szemben

A glikoproteo glikánok funkciói II. Biológiai funkciók A glikoproteinek intracelluláris mozgásának és helyzetének szabályozása A keringésben levő glikoproteinek élettartamának szabályozása Immunológiai tulajdonságok módosítása Enzimek, hormonok aktivitásának módosítása Sejtfelszíni receptorok Sejt-sejt kölcsönhatások

Biopolimerek információtároló képessége Az izomerek száma Peptidek, Nukleinsavak Szénhidrátok Monomer Z 1 1 Dimer ZZ 1 11 Trimer ZZZ 1 120 Tetramer ZZZZ 1 1 424 Pentamer ZZZZZ 1 17 872 Monomer Z 1 1 Dimer YZ 2 20 Trimer XYZ 6 720 Tetramer WXYZ 24 34 560 Pentamer VWXYZ 120 2 144 640

Mesterséges bakteriális antigének előállítása Sejtfal oligoszaharidok kémiai szintézisével lehetséges mesterséges bakteriális antigének előállítása De: az oligoszaharidok kis molekulatömegűek (haptének) Önmagukban nem képesek immunológiai reakciót kiváltani

Oligoszaharidok molekulatömegének növelése Leggyakrabban használt módszer: neoglikoproteinek szintézise Allil-glikozidok poliakrilamiddal történő ko-polimerizációja Oligoszaharidok 1,2-O-cianoetilidén származékainak polimerizációja

Neoglikoproteinek előállítása Az oligoszaharid és a makromolekuláris hordozó közötti kovalens kötés kialakításához hídmolekulára (spacer ) van szükség Spacer: Két funkciós-csoporttal rendelkezik Megfelelő hosszúságú Nem túlságosan hidrofób Nem tartalmaz olyan kötéseket, melyek fiziológiás körülmények között elbomlanak

Mesterséges immunizáció Immunreakció kiváltása fertőzés nélkül Új antibakteriális szerek Új antivirális szerek Receptorok szerepének feltárása és új hasznosítása

Mi is az a bioinformatika? Informatika a biológiai alkalmazásokban Az informatika szükségessége Gének: a genetikai információ könyve 4 betű Olvashatjuk, de nem értjük teljesen Junk DNS > 98% - a junk DNS szerepe Adatbázisok (kereshetőség, publikusság) 16

A bioinformatika helye

HGP 1990-2003 Génszekvenálás Informatikai módszerek bevezetése

HGP

A humán genom projekt tanulságai Az emberi genom kb. 30 000 gént tartalmaz, ezeknek kb fele ismeretlen Az emberek több, mint 99,9%-ban azonos géneket tartalmaznak Az emberi génkészlet több, mint fele nagy hasonlóságot mutat más fajok génjeivel

Genomika Humán Genom Projekt Genetika és informatika A szerkezet (szekvencia, 3D) Funkció Szekvencia analízis Filogenetikai összefüggések Vizualizáció Kódolt fehérjék

Proteomika Proteom az élő sejt fehérjekészlete Elsődleges szerkezet Másodlagos szerkezet Folding Funkciók (enzimatikus aktivitás) Protein engineering In-silico drug development

A proteomika hosszútávú hatása Today's arsenal of drugs, targets only 500 or so different proteins. (Dr. M. Uhlen Vol 309, Issue 5739, 1310, 2005 )

Proteomikai technológiák Tömegspektrometria Protein azonosítás Biokémiai technikák Bioinformatika

The HUPO World Sweden USA Canada United Kingdom France Germany Italy Russia China Korea Japan Latin America Asia Oceania Australia

Glikomika Glikom az élő sejt szénhidrát készlete Szénhidrát adatbázis Az élő sejtben lévő proteinek több, mint fele szénhidrátot is tartalmaz Szénhidrátok szerkezet Primer szerkezet (elágazások) 3D szerkezet Funkciók

Van-e kapcsolat a genom és a glikom között?

Glikom és genom Glycome Glycosidases, Glycosyl transferases, Carbohydrate modifying enzymes, Lectins, CBPs, Proteome Transcriptome Genome

A bioinformatika lehetőségei Enzimtervezés bioszintézis laboratóriumban Genetikai szabályozás...... Etikai kérdések

Genography projekt Az emberiség eredete A népvándorlások bizonyítása A genetikai azonosság és különbözőség

Genography projekt

Genography projekt

Genography projekt

Genography projekt

Genography projekt

Genography projekt

Amiláz enzimek vizsgálata molekuláris modellezéssel Árpa amiláz enzim szubsztrátkötő helye Nucleoporin kötődése az importin-beta fehérjéhez Árpa amiláz enzim szubsztráttal

Amiláz enzim alhelyei 1) amiláz enzimek vizsgálata, működési sajátoss tosságok meghatároz rozása, az enzim szubsztrát-kötésének vizsgálata, kölcsönhatási energiák k meghatároz rozása 2) molekulák k keresése se adatbázisb zisból (informáci ciók k szekvenciáról, szerkezetről, működésrm sről)

Molekuláris modellezés 3) molekulamodellezés számítógépes programok segíts tségével Molekuladinamika: fehérjék szerkezetének időbeli változását is lehet modellezni Az ábrán az izomműködés során a titin Z1Z2 fehérje kitekeredése látható Kölcsönhatások az árpa amilázban

-10 Molekuláris modellezés 4) a kísérletes k eredmények igazolása molekuláris modellezéssel 5-15 -20-25 -30-35 számolt energia (kj/mol) -14,29001-14,57-20,32-30,81-34,56 y = 1,018x - 0,2447 kísérletes energia (kj/mol) R 2 = 0,978-40 -36-31 -26-21 -16 energia (kj/mol) 0-5 -10-15 -20-25 -30-35 -40-45 1,9 0,8 1 0,8-1,3-2,7 S7-4 S6 S5 S4 S3 S2 S1 S1' S2' S3' S4' -7-7,73-9,27-12,4-13,26-14,92-15,240-18,73-18,34-25,71-33,51-39,40 kísérletes számolt -42,14 Árpa amiláz enzim mutációja Árpa amiláz enzim szubsztráttal

Amilázok szerkezete α hélixek és β redők hurkok kötik össze alhelyek változatos alhely szerkezet eredettől függ

A modellezés folyamata A molekulamodellezés célja: térbeli szerkezet ábrázolása Kísérleti eredmények reprodukálása Molekulatervezés Pénz és idő megtakarítás Az enzimműködés megjósolható Célmolekulák tervezése Új termékek

A (bio)informatika hatása az emberi evolúcióra