lect8_260313.ppt
- Количество слайдов: 50
26 марта 2013 г. Компания Апто-Фарм http: //apto-pharm. com/ Объявляет Премию за отличную учебу в курсе ХБ 2013 – см на сайте И организует экскурсию (28 марта, 16 -55, к А; Головин Андрей Викторович, +7 (964) 710 -91 -58) Генеральный директор Малашенко Ольга Сергеевна
Версия 080213 Расписание лекций ХБ весенний семестр 2013 г. Проф. Копылов А. М. , асс. Кирсанова О. В. 8 фев. – 2 апр. 2013 г. Вт – 15 -00 (501 ауд), пт – 15 -00 (501 ауд) 13 занятий Химия живого как системы 1. Пт 08. 02. Что такое жизнь с точки зрения химика. 2. Вт 12. 02. Вода. Биологические мембраны 3. Пт 15. 02. Структура и функция белка. 4. Вт 19. 02 Контрольная 1. Ольга 5. пт 22. 02 Разбор контрольной 1. Ольга вт – 26. 02 Ужинова пт – 01. 03 Ужинова Информационные потоки 6. вт 05. 03. Структура нуклеиновых кислот 7. вт 12. 03 Биосинтез нуклеиновых кислот. 8. Пт 15. 03. Структура РНК. Биосинтез белка. 9. вт 19. 03 Контрольная 2. Ольга 10. пт 22. 03 ½ Разбор контрольной 2. Ольга III. Генотип и фенотип ½ Геном, плазмиды, вирусы. ВИЧ 11. вт 26. 03 Регуляция экспрессии генов. Система передачи сигнала. Рак чт 28. 03 экскурсия 12. Пт 29. 03. Контрольная 3. Ольга 13. вт 02. 04 Разбор контрольной 3. Ольга ? Награждение. Ольга, Головин
Цикл III Генотип и фенотип 8. Регуляция экспрессии генов Система передачи сигнала (рак) 7. ½ Геном, плазмиды, вирусы (СПИД)
Ген как основная единица генетической информации Ген - участок ДНК, содержащий информацию для образования функционального биологического продукта Имеет структурную и регуляторную части
ПРИМЕРНАЯ ЕМКОСТЬ ГЕНОМОВ (с точностью до порядка) Средний ген – 1 000 н ПРОКАРИОТЫ геном – 1 000 н, 1 000 генов ЭУКАРИОТЫ геном – 1 000 000 н, должно быть 1 000 генов на самом деле 100 000 генов Что кодируют остальные 90% ДНК эукариот?
Ген эукариот Ген «в кусках» Сплайсинг = удаление интронов + лигирование экзонов Пере-этерификация Экзон м. РНК – домен белка «Конструктор для РНК»
Сплайсинг м. РНК Экзоны и интроны
Сплайсинг м. РНК
Экзон – интронная (или интрон-экзонная) структура гена эукариот (кональбумин) интроны (7500 н) 17 экзонов (2500 н)
Лекция 2. Уровни структурной организации белков домен
Лекция 2. Природа создает новые белки комбинированием готовых доменов
Лекция 8 Регуляция экспрессии генов Система передачи сигнала в клетку Рак как множественное нарушение системы передачи сигнала для деления клеток
Фенотип клетки. Протеом Набор белков в разных клетках отличается (кроме генов/белков – домохозяек) КЛЕТКИ ЧЕЛОВЕКА мозг печень Синтез: - конститутивный (постоянный, гены-домохозяйки) - регулируемый
Регуляция экспрессии генов ПРОКАРИОТЫ (бактерии): 1. Операторно – промоторный участок ДНК Регуляторный белок Оперон – функциональная единица экспрессии генов 1. Тип контроля белком Результат контроля Варианты контроля: только белок лиганд и белок - негативный и позитивный - репрессия и активация гена - два варианта – четыре варианта ЭУКАРИОТЫ: 1. Избыточность, неоднозначность, налинейность помехоустойчивость 2. Блоки, каскады, дифференцировка
Оперон Ф. Жакоб и Ж. Моно
2 варианта контроля белком НЕГАТИВНЫЙ связывание репрессора ( «выключает» транскрипцию) блокирует связывание РНК-пол ПОЗИТИВНЫЙ связывание активатора ( «включает» транскрипцию) обеспечивает связывание РНК-пол
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ техника кибернетика биология социум «Кибернетика, или управление и связь в животном и машине» Норберт Винер англ. Norbert Wiener Центробежный регулятор Устройство Центробежный регулятор состоит из: Вала регулятора со шкивом или зубчатым колесом 2 грузиков, подвешенных на рычагах 2 тяг, соединяющих рычаги с муфтой скользящей по валу муфты коромысла, одним концом закреплённого в выемке муфты, а другим соединённым с тягой привода дроссельной заслонки Принцип действия Вращение вала двигателя передаётся через передачу на вал регулятора. Во время вращения вала регулятора под действием центробежной силы грузики отклоняются от оси, причём чем быстрее вращается вал, тем дальше расходятся грузики. При этом рычаги взаимодействуют через тяги с муфтой и перемещают её по оси вала. Поступательное движение муфты через коромысло передаётся на тягу, соединённую с дроссельной заслонкой таким образом, чтобы при повышении скорости вращения вала заслонка закрывалась, а при уменьшении — открывалась. Для обеспечения устойчивости движения требуется, чтобы муфта ходила с некоторым трением. Чем больше момент инерции двигателя, тем это трение должно быть выше. На мощных двигателях применяется демпфер[1].
4 варианта контроля белок + лиганд НЕГАТИВНАЯ связывание репрессора «выключает» транскрипцию ПОЗИТИВНАЯ связывание активатора «включает транскрипцию»
Триптофановый оперон Репрессор (R) не связан с Р/О, РНК-полимераза транскрибирует м. РНК для ферментов синтеза Trp (A, B, C, D, E) Избыток синтезированного Trp связывается с R, R-Trp связывается с Р/О и «выключает» транскрипцию генов
α-спираль белка взаимодействует с ДНК
α-спирали Trp репрессора связываются с. ДНК
Trp изменяет конформацию репрессора и ориентацию α-спиралей
Триптофановый репрессор - ДНК
Триптофановый репрессор - ДНК
Эукариоты: регуляторные белки - регуляторная ДНК избыточность, неоднозначность, нелинейность – помехоустойчивость ПРИНЦИПЫ НЕЙРОННОЙ СЕТИ
Схема нейронной сети Входной слой Скрытый слой Выходной слой Выход Искусственная нейронная сеть из Википедии
Нелинейность функционирования живого: модели нечеткой логики и искусственной нейронной сети Нечёткая логика и теория нечётких множеств — раздел математики, являющийся обобщением классической логики и теории множеств. Понятие нечёткой логики было впервые введено проф. Лютфи Заде в 1965 году. Понятие множества было расширено допущением, что функция принадлежности элемента к множеству может принимать любые значения в интервале [0. . . 1], а не только 0 или 1. Такие множества были названы нечёткими. Предложены различные логические операции над нечёткими множествами и понятие лингвистической переменной, в качестве значений которой выступают нечёткие множества. Лекция 1 Однозначно: Да - нет С вероятностью Р: и событие и его величина
Сигналы для клетки Механика Свет Запах Вкус Гормоны Антигены Нейротрансмитеры Факторы роста
Медленная эволюция происхождения многоклеточных создание сигнальной системы 1 млдр лет Одноклеточные – 3, 5 млрд. лет. Многоклеточные – 2, 5 млрд. лет
Время ответа на сигнал: кинетика действия серотонина Мозг: снижение серотонина – формирование депрессии и тяжелых форм мигрени Продукты с повышенным содержанием Trp: финики, бананы, сливы, инжир, томаты, молоко, соя, черный шоколад могут улучшать настроение. НО: не увлекаться – серотониновый синдром
Ответы клетки на сигналы Делиться -дифференцировка -рост Работать S P Умирать -Апоптоз -запрограммированная смерть
Апоптоз (греч. — опадание) — явление программируемой клеточной смерти, сопровождаемой набором характерных цитологических признаков и молекулярных внутриклеточных процессов. (В отличие от некроза —смерти клетки вследствие её повреждения) Апоптоз — это запрограммированная клеточная гибель, которая происходит вследствие работы многих ферментов, Апоптоз важен для поддержания гомеостаза. У человека ежедневно возникает до 70 миллиардов новых клеток; такое же количество их гибнет, в основном, за счёт апоптоза. За год обновляется количество клеток, равное весу тела. Апоптоз важен для морфогенеза животных и растений. Разделение пальцев у эмбриона требует гибели клеток между пальцами. Месячный цикл. Опадание листьев.
06. 09. 2007. Не дожидаясь решений парламента Великобритании, управление по оплодотворению и эмбриологии человека объявило о том, что создание гибридных эмбрионов с научными и медицинскими целями принципиально разрешено. Эмбрион на шестой день развития. Линия указывает на стволовую клетку.
Опероны, регулоны, диффероны (каскады внутри каскадов) Несимметричное деление и дифференцировка
Дифференцировка стволовых клеток крови
Эмбриогенез
Мутации каскадов при дифференцировке – нога вместо усика
Генетическая инженерия: мутации каскадов при дифференцировке – глаз на ноге
Системы передачи сигнала «извне в клетку» • 3 типа: прямой транспорт ионные каналы киназы (+) • Каскад фосфокиназ Усиление и объединение сигнала • Модель нейронной сети Нелинейность функции выхода Обучаемость Устойчивость
Три типа систем передачи сигнала I II III the Nobel Prize in Chemistry for 2012 to Robert J. Lefkowitz Howard Hughes Medical Institute and Duke University Medical Center, and Brian K. Kobilka Stanford University School of Medicine, "for studies of G-protein– coupled receptors"
III тип Фосфорилирование рецептора Молекулярная медицина – поиск ингибиторов
Киназный каскад
Отдельная ветка киназного каскада – фосфат как эстафетная палочка (МАРК – митоз-активирующая киназа, CDK – циклин-зависимая киназа)
Схема передачи сигнала Вход I II III B A рецептор Входной слой Скрытый слой Выходной слой C фактор Киназа 1 Киназа 2 Киназа 3 Выход киназа киназы киназа
Схема нейронной сети Входной слой Скрытый слой Выходной слой Выход Искусственная нейронная сеть из Википедии
Онкогены и онкобелки БЕЛОК (ЕГО ЛОКАЛИЗАЦИЯ) Факторы роста Рецепторы (вне клетки) (мембрана) Фосфокиназы (цитоплазма) Факторы транскрипции (ядро) (Существуют анти-онкогены и анти-онкобелки)
Лекарства от рака ингибиторы сигнальных фосфокиназ и фосфодиэстераз Гефинитиб Новое лекарство от рака лёгких гефитиниб ингибирует рецепторную протеин киназу (EGFR-тирозинкиназа, EGFR tyrosine kinase), которая активна в раковых клетках лёгких и запускает каскад реакций, блокирующих апоптоз И не только: силденафил - ВИАГРА NO binds to the receptors of the enzyme guanylate cyclase which results in increased levels of cyclic guanosine monophosphate (c. GMP). Sildenafil is a potent and selective inhibitor of c. GMP specific phosphodiesterase type 5 (PDE 5) which is responsible for degradation of c. GMP in the corpus cavernosum
В России рак находится на II месте среди летальных заболеваний. (после сердечно-сосудистых заболеваний) 2007 г. 13 % смертей были от рака - 7, 9 млн Причины рака – внешние факторы 90– 95%, только 5– 10% наследственный. Обычные факторы – табак (25– 30%), питание (30– 35%), инфекции (15– 20%), радиация (до 10%), стресс, низкая физическая активность, загрязнение среды
Опухоль и метастазирование
Рак легкого метастазы