Tom 53, 2004 Numer 3 4 ( ) Strony WODA MORSKA I DZIURY W BŁONACH NAGRODA NOBLA Z CHEMII ZA ROK 2003
|
|
- Ewa Wojciechowska
- 8 lat temu
- Przeglądów:
Transkrypt
1 Tom 53, 2004 Numer 3 4 ( ) Strony SŁAWOMIR PIKUŁA Zakład Biochemii Komórki Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN Pasteura 3, Warszawa s.pikula@nencki.gov.pl WODA MORSKA I DZIURY W BŁONACH NAGRODA NOBLA Z CHEMII ZA ROK 2003 WSTĘP W 1941 r. na łamach Studies from the Institute of Medical Chemistry Uniwersytetu w Szeged, Albert von Szent-Györgyi Nagyrapolt, węgierski biochemik i badacz mechanizmu skurczu mięśni oraz odkrywca witaminy C 1, wyraził proroczą myśl: W swoich badaniach zawsze kierowałem się przeświadczeniem, że podstawowe funkcje materii ożywionej pochodzą od jonów, jedynych użytecznych narzędzi, jakie życie odnalazło w morskiej wodzie, w której powstało. Sześćdziesiąt lat później przeświadczenie wielkiego Węgra przerodziło się w pewność, między innymi dzięki pracom amerykańskich laureatów Nagrody Nobla w dziedzinie chemii, Petera Agre z Johns Hopkins University School of Medicine w Baltimore i Rodericka MacKinnona z Howard Hughes Medical Institute, The Rockefeller University w Nowym Jorku. Ósmego października 2003 r. Szwedzka Królewska Akademia Nauk postanowiła uhonorować obu badaczy za ich odkrycia dotyczące kanałów zlokalizowanych w błonach komórkowych, przyznając w równych częściach nagrodę Peterowi Agre, za odkrycie kanałów, przez które transportowane są cząsteczki wody, nazwanych akwaporynami, i Roderickowi MacKinnonowi, za badania strukturalne pozwalające na określenie mechanizmu transportu jonów przez kanały jonowe (przede wszystkim kanały potasowe), ze szczególnym uwzględnieniem procesu zamykania i otwierania kanału, jego zdolności do selektywnego transportu tylko określonego typu jonów oraz wrażliwości na zmiany potencjału elektrycznego błony. Spróbujmy odpowiedzieć na pytanie, czym kierowali się członkowie komitetu Nagrody Nobla, uznając prace obu badaczy za przełomowe dla zrozumienia procesów transportu cząsteczek wody i jonów przez błony biologiczne? Życie na naszej planecie narodziło się najprawdopodobniej w oceanie. Jedną z poszlak pozwalających na sformułowanie takiego przypuszczenia stanowi fakt, że płyny ustrojowe w organizmie człowieka mają wartość ph i ciśnienie osmotyczne podobne do wody morskiej. Zawierają one także jony sodu, potasu i jony chlorkowe, obecne powszechnie w wodzie morskiej. Jednak pomiędzy stężeniem wymienionych jonów wewnątrz i na zewnątrz komórki, na przykład w płynach ustrojowych, istnieje znacząca różnica (Tabela 1). Różnica ta jest życiodajna, bo sprawia, że pomiędzy wnętrzem komórki a środowiskiem zewnętrznym 1 Albert von Szent-Györgyi Nagyrapolt za odkrycie witaminy C otrzymał nagrodę Nobla w dziedzinie fizjologii/medycyny w 1937 r.
2 244 SŁAWOMIR PIKUŁA Tabela 1. Porównanie składu jonowego cytoplazmy typowej komórki człowieka ze składem jonowym osocza krwi Jon Stężenie jonów (w molach na litr) w cytoplazmie komórki w osoczu K + 0,139 0,004 Na + 0,012 0,145 Mg 2+ 0,008 0,0015 Ca 2+ <0,2x10 6 * 0,0018 Cl 0,004 0,116 HCO 3 0,012 0,029 X 0,138 ** 0,009 ** *Wartość stężenia jonów wapnia podano w Tabeli dla komórek w stanie spoczynku; w wyniku pobudzenia komórki i otwarcia kanałów transportujących jony wapnia, ich stężenie w cytoplazmie może wzrosnąć nawet do wartości 1,2 x 10 6 mola na litr. W wyniku ustania sygnału pobudzającego i pracy pomp wapniowych, usuwających jony wapnia z cytoplazmy do wewnątrzkomórkowych magazynów tego kationu oraz poza komórkę, przywrócone zostaje niskie stężenie kationu w cytoplazmie (poniżej 0,2 x 10 6 mola na litr). ** W ph 7,0 wiele białek komórki (oznaczonych w Tabeli symbolem X ) charakteryzuje się wypadkowym ładunkiem ujemnym. Dlatego w tabeli uwzględniono szacunkową wartośćstężeniatychbiałek,zewzględunaichznaczenie dla ogólnej równowagi jonowej panującej w cytoplazmie każdej zdrowej komórki. powstaje gradient stężeń określonych jonów, który jest motorem napędowym szeregu procesów biologicznych, między innymi wytwarzania energii. Z drugiej strony organizm musi bronić się zarówno przed niekontrolowanym napływem wody do wnętrza komórek i zmianami wewnątrzkomórkowego ciśnienia, jak i przed utratą wewnątrzkomórkowej równowagi jonowej. AKWAPORYNY I KANAŁY TRANSPORTUJĄCE JONY POTASU Od dawna przypuszczano, że dla podtrzymania właściwych funkcji komórek, woda musi przenikać przez pory w błonie komórkowej. Z drugiej jednak strony identyfikacja tych porów i zasady ich funkcjonowania spędzały sen z powiek wielu pokoleń badaczy, pozostając długo jednym z nierozwiązanych problemów nauki. Już w latach 50. XX w. wysunięto przypuszczenie, że cząsteczki wody muszą być transportowane przez pory w błonach, które przepuszczają selektywnie tylko te właśnie cząsteczki. W ciągu następnych dziesięcioleci zdumienie społeczności naukowej wzrastało, bo oto miliardy pozbawionych ładunku elektrycznego cząsteczek wody mogły w ciągu sekundy przenikać przez pojedynczy por, zaś naładowane elektrycznie jony nie. Analogia z kanałami jonowymi nasuwała się sama w świetle kanału transportującego cząsteczki wody musi istnieć filtr selektywności zapobiegający transportowi innych cząsteczek i jonów. W 1992 r. Peter Agre, który wcześniej zajmował się badaniami białek błon erytrocytów, zidentyfikował jedno z nich (białko CHIP) jako kanał transportujący cząsteczki wody. W osiem latpóźniej,wrazzeswoimiwspółpracownikami, opublikował pierwszą trójwymiarową strukturę akwaporyny (AQP1). Między innymi na tej podstawie stwierdzono, że akwaporyny są tetramerycznymi integralnymi białkami błon. Każdy z monomerów o masie cząsteczkowej 28 kda jest zdolny do transportu cząsteczek wody i jest zbudowany z dwóch powtarzających się segmentów, zawierających trzy domeny transbłonowe tworzące wąski kanał, przez który są transportowane cząsteczki wody. Lokalne pole elektryczne w świetle tego kanału, wytwarzane przez zjonizowane reszty aminokwasowe,zktórychzbudowanajestściana kanału, z jednej strony wspomaga transport cząsteczek wody, z drugiej zaś zapobiega ucieczce z komórki protonów i transportowi innych, obdarzonych ładunkiem elektrycz-
3 Woda morska i dziury w błonach 245 Ryc. 1. Mechanizm selektywności kanału transportującego cząsteczki wody (AQP1). Cząsteczki wody są transportowane poprzez wąski por w centrum akwaporyny 1 (AQP1). Por ten nie ma połączenia z hydrofobowym wnętrzem błony, w której akwaporyna jest zlokalizowana. Transport wody zachodzi dzięki lokalnemu polu elektrycznemu wytwarzanemu przez grupy atomów, z których zbudowane są ściany wewnętrzne pora. Cząsteczki wody ulegają reorientacji w polu elektrycznym, w miarę ich przemieszczania się wewnątrz kanału. Protony (lub raczej jony oksoniowe H 3 O + ), ze względu na swój dodatni ładunek elektryczny, ulegają zastopowaniu przez zlokalizowaną od strony światła pora, naładowaną dodatnio grupę atomów stanowiących filtr selektywności AQP1 (na rycinie filtr selektywności oznaczono jako ). Filtr zapobiega ucieczce protonów przez kanał transportujący cząsteczki wody. Rycinę opracowano na podstawie informacji zawartych na stronie internetowej Muzeum Nagrody Nobla (Press Release: The Nobel Prize in Chemistry 2003). nym, cząsteczek (Ryc. 1). Ta ostatnia obserwacja nabiera szczególnej wagi w świetle ogólnie znanego faktu, że różnica stężeń protonów pomiędzy środowiskiem zewnętrznym a wnętrzem komórki ma podstawowe znaczenie dla metabolizmu energetycznego komórek. Akwaporyny okazały się także lekarstwem na szok osmotyczny, jaki komórki napotykały w środowisku zewnętrznym w trakcie ewolucji. W tym też okresie zdawano sobie również sprawę, że nie tylko cząsteczki wody są transportowane przez błony z i do komórek. Panowało także powszechne przeświadczenie, że jony i specyficzne związki niskocząsteczkowe są odpowiedzialne za regulację wszystkich funkcji życiowych komórek i za ich wzajemne komunikowanie się w tkankach, na terenie organówiwcałymorganizmie. W 1890 r. fizykochemik niemiecki Wilhelm Ostwald 2 jako pierwszy zaproponował, że sygnały elektryczne, które można mierzyć w tkankach w warunkach przyżyciowych, są wynikiem transportu jonów przez błonę komórkową. Intuicja naukowa niemieckiego badacza jest godna pozazdroszczenia, bo w XX w. wykazano bez wątpliwości, że to zmiany stężenia jonów w cytoplazmie komórek, związane z tempem ich transportu przez błony, stanowią najdoskonalsze narzędzie regulacji wszelkich procesów życiowych. Za tym stwierdzeniem pojawiła się w latach 20. XX w. koncepcja kanałów jonowych, a w mniej więcej trzydzieści lat później badacze brytyjscy Alan Hodgkin i Andrew Huxley 3 wykazali, że transport jonów sodu i potasu przez błonę komórki nerwowej jest sygnałem przekazywanym od komórki do komórki w układzie nerwowym. Jony sodu są odpowiedzialne za wzrost ciśnienia osmotycznego wewnątrz komórek. Przy 2 Wilhelm Ostwald otrzymał nagrodę Nobla w dziedzinie chemii w 1909 r. 3 Alan Hodgkin i Andrew Huxley, wraz z Australijczykiem Johnem Carew Ecclesem, zostali uhonorowani nagrodą Nobla w dziedzinie fizjologii/medycyny w 1963 r. za ich fundamentalne prace dotyczące roli jonów sodu i potasu w powstawaniu i przesyłaniu impulsu nerwowego.
4 246 SŁAWOMIR PIKUŁA braku systemów transportu jonów sodu z komórek oraz utracie mechanizmów obronnych, komórki popękałyby w wyniku wzmożonego napływu wody do ich wnętrza. By temu zapobiegać, w toku ewolucji wytworzyły się odporne na stres mechaniczny ściany komórek roślinnych (zapobiegające pęcznieniu komórek), szkielet błony (stanowiący mechaniczną podporę błon plazmatycznych komórek roślin i zwierząt) oraz systemy transportu cząsteczek wody (akwaporyny) i jonów 4, które zlokalizowane są w błonach biologicznych. Do prawidłowego przebiegu procesów życiowych, komórki wymagają stosunkowo wysokiego stężenia jonów potasu w cytoplazmie (około 0,14 mola na litr), podczas gdy stężenie jonów sodu musi być utrzymywane, jak już wspomniano, na niskim poziomie (około 0,01 mola na litr). Wszystko wskazuje na to, że komórki całkiem dobrze radzą sobie z ciśnieniem osmotycznym wytwarzanym przez jony potasu, ale nie przez jony sodu. Czy zatem świat pradawnych mórz był bogaty w jony potasu? Zmiany stężenia jonów, na przykład jonów wapnia, pełnią w komórkach funkcję przekaźnika informacji. Ich stężenie musi podlegać ściśle kontrolowanym zmianom. Ponieważ jony nie przenikają łatwo przez błony, dlatego w toku ewolucji wykształciły się białka transportujące jony, jako niezbędny czynnik zachowania równowagi jonowej w komórce. Białka te dzielimy obecnie na trzy grupy, różniące się mechanizmem transportu: pompy jonowe, wymienniki jonowe i kanały jonowe. Tak jak w przypadku akwaporyn, od dawna wiedziano o istnieniu kanałów jonowych i ich centralnej roli w funkcjonowaniu komórek. Nie wiedziano jednak, w jaki sposób kanały te zapewniają transport jonów tylko w jednym kierunku? Zadawano sobie także pytanie, co powoduje,żekanałyteotwierająsięizamykają we właściwym momencie, oraz dlaczego przepuszczają tylko określony typ jonów? W latach 70. XX w. pojawiła się koncepcja filtra selektywności, w którym odpowiednie ugrupowania atomów tlenu w świetle kanału, zapewniają właściwe przestrzenne otoczenie określonym jonom (jony przed wejściem do kanału zostają pozbawione swojej otoczki hydratacyjnej), a jednocześnie zapobiegają przemieszczaniu się przez kanał innych jonów. Badaczom do sprawdzenia tej hipotezy brakowało, bagatela, struktury kanału, zwłaszcza kanału potasowego, opisanej z wysoką, atomową rozdzielczością. W kwietniu 1998 r. Roderick MacKinnon przedstawił międzynarodowemu gronu naukowemu pierwszą strukturę kanału potasowego uzyskaną z bardzo wysoką rozdzielczością metodą dyfrakcji promieni X; był to kanał KcsA z błon bakterii Streptomyces lividans. Na przykładzie tego kanału po raz pierwszy zdano sobie sprawę, w jaki sposób działa kanał jonowy i na czym polega mechanizm jego selektywności w stosunku do określonego typu jonów; w przypadku kanałów potasowych chodzi oczywiście o jony potasu. Kanały potasowe są integralnymi białkami błony zbudowanymi z czterech podjednostek otaczających zlokalizowany centralnie por, przez który transportowane są jony. Każda z podjednostek zawiera dwie równoległe w stosunku do siebie -helisy o długości odpowiadającej grubości błony, tworzące ściany kanału, i jedną krótszą -helisę, eksponowaną do światła pora, zorientowaną w stosunku do dłuższych helis pod pewnym kątem. W centrum kanału znajduje się przestrzeń o średnicy około 10, która nie tylko umożliwia przepływ jonów przez błonę, ale stanowi filtr selektywności kanału. Mechanizm selektywności kanału w stosunku do jonów potasu przedstawiono na Ryc. 2. Roderick MacKinnon wraz ze współpracownikami wykazał ponadto, że zdolność komórek do kontrolowania otwierania i zamykania kanałów jonowych wynika z obecności w cząsteczkach tych białek rodzaju bramki połączonej z odpowiednim molekularnym czujnikiem, położonym w pobliżu tej bramki. Czujniki te, w zależności od typu kanału, reagują na różne sygnały, zmiany stężenia jonów wapnia, zmiany potencjału elektrycznego na błonie lub związanie cząsteczki sygnałowej. W ten sposób kanały jonowe mogą odpowiadać na zróżnicowane bodźce środowiskowe. 4 Dodatkowe informacje na temat kanałów jonowych i procesów transportu jonów przez błony biologiczne można znaleźć między innymi w następujących opracowaniach polskojęzycznych: DOŁOWY K., SZEWCZYK A., PIKUŁA S., Błony biologiczne. Wydawnictwo Naukowe Śląsk, Katowice, str. 273; PIKUŁA S., ATPaza transportująca jony wapnia z błon sarkoplazmatycznego retikulum. Kosmos 46, ; PIKUŁA S., Podwójna twarz Ca 2+ -ATPazy. Kosmos 46,
5 Woda morska i dziury w błonach 247 Ryc. 2. Filtr selektywności kanału transportującego jony potasu. Dlaczego w przypadku kanału potasowego, przez kanał transportowane są przede wszystkim jony potasu, a nie jony sodu? Spowodowane jest to obecnością w cząsteczce kanału filtra selektywności. Jony potasu, przed wejściem do kanału, są związane z cząsteczkami wody; w kompleksie tym zachowane są określone odległości pomiędzy jonem potasu a atomami tlenu w cząsteczkach wody, wynikające między innymi z charakterystycznej wielkości jonu potasu (promień atomowy wynosi 1,33 ). W filtrze selektywności kanału (pokazanym schematycznie na rycinie) odległości pomiędzy atomami tlenu filtra a jonami potasu są idealnie takie same, jak w kompleksie jonu z cząsteczkami wody w roztworze, dlatego jony potasu mogą bez problemu przenikać przez kanał. Jony sodu są mniejsze (promień atomowy wynosi 0,95 ), nie pasują do układu atomów tlenu w filtrze, dlatego z ponad 1000-krotnie mniejszym prawdopodobieństwem niż jony potasu przenikają przez kanał. Ten sam mechanizm zapobiegawczy dotyczy innych jonów obecnych w środowisku. Rycinę opracowano m.in. na podstawie informacji zawartych na stronie internetowej Muzeum Nagrody Nobla (Press Release: The Nobel Prize in Chemistry 2003). ZNACZENIE BADAŃ KANAŁÓW TRANSPORTUJĄCYCH CZĄSTECZKI WODY I JONY W MEDYCYNIE Ocenawagiodkrycianaukowegowdziedzinie badań podstawowych wymaga czasu, który musi upłynąć nie tylko do momentu potwierdzenia uzyskanych wyników przez niezależnych badaczy, ale także do znalezienia jego zastosowań w naszym codziennym życiu. Fundamentalne znaczenie akwaporyn i kanałów jonowych w funkcjonowaniu komórek, tkanek i całego organizmu jest jednak trudno przecenić. Komitet Nagrody Nobla podjął decyzję stosunkowo szybko od momentu odkrycia akwaporyn i określania mechanizmu transportu jonów przez kanały potasowe i chlorkowe. Ciekawym jest, że Roderick MacKinnon, rozpoczął swoją karierę zawodową na polu medycyny (uzyskał tytuł doktora medycyny w 1982 r.), wiążąc swój los z nauką dopiero po trzydziestce; w wieku 47 lat otrzymał Nagrodę Nobla. Peter Agre uzyskał tytuł doktora medycyny w 1976 r. Niemal pewne jest, że ze względu na wykształcenie medyczne obu badaczy, ich badania mają tak wiele wspólnego z medycyną. Akwaporyny odkryto w komórkach wszystkich badanych pod tym względem organizmów, od bakterii, poprzez rośliny, do człowieka. W organizmie człowieka akwaporyny odgrywają ważną rolę we wszystkich organach i tkankach (zidentyfikowano co najmniej 11 izoform kanału transportującego cząsteczki wody), jednak szczególnie spektakularny jest przykład nerek. W kłębuszkach nerkowych, pełniących funkcję molekularnego sita, woda, jony i związki niskocząsteczkowe są usuwane z organizmu w postaci pierwotnego moczu (w ciągu doby produkowane jest około 170 litrów). Jednak dla zachowania właściwej gospodarki wodnej organizmu, większość wody jest resorbowana do krwi w wyniku działania akwaporyn AQP1 (70%) i AQP2 (10%), występujących w błonach nabłonka wyściełającego moczowody. To dzięki działaniu akwaporyn ostatecznie wydalamy na dobę tylko około jednego litra moczu. Resorpcji ulegają również niezbędne dla zachowania równowagi jonowej organizmu jony: K +,Na + i Cl. Wykazano, że wazopresyna (hormon antydiuretyczny) stymuluje transport AQP2 do błon komórek wyściełających moczowody, wpływając w ten sposób na wzrost resorpcji wody w moczowodach. U osób z niedoborem wazopresyny może rozwinąć się choroba (łac. diabetes insipidus) charakteryzującą się dziennym wydalaniem litrów moczu i
6 248 SŁAWOMIR PIKUŁA drastycznymi zaburzeniami gospodarki wodnej organizmu. Przytoczony przykład stanowi doskonałą ilustrację tezy, że poznanie funkcjonowania akwaporyn na poziomie molekularnym może stanowić źródło niezbędnej wiedzy pozwalającej skutecznie zwalczać stany chorobowe związane z gospodarką wodną organizmu i ochroną przed przegrzaniem (tak jak w przypadku katastrofalnych fali gorąca, które dotknęły Europę w początkach XXI w.). Coraz częściej też identyfikowane są stany chorobowe wynikające z niedoboru lub nieprawidłowego funkcjonowania akwaporyn w organizmie. Gospodarka wodna organizmu jest nieodłącznie związana z równowagą jonową, zarówno płynów ustrojowych, jak i każdej komórki ciała. Właściwe funkcjonowanie kanałów jonowych leży u podstaw normalnego funkcjonowania komórek, tkanek i organów. Katalizując szybki i selektywny przepływ jonów nieorganicznych (K +,Na +,Cl -,Ca 2+ )przez błony komórek, kanały te przyczyniają się do powstawania sygnałów elektrycznych odgrywających rolę w skurczu mięśnia sercowego, w wydzielaniu hormonów oraz w procesach zapamiętywania i przekazywania informacji w układzie nerwowym. Zaburzenia funkcji tych kanałów prowadzą nieodzownie do rozwoju bardzo poważnych schorzeń układu nerwowego (np. zaburzeń wydzielania neuroprzekaźników), problemów z lokomocją (zaburzenia cyklu skurczowo-rozkurczowego mięśni, uszkodzenia układu mięśniowego), niewłaściwej pracy mięśnia sercowego (zaburzenia homeostazy wapniowej w mięśniu sercowym) oraz zaburzeń pracy innychorganówiukładów(wtymukładukostnego). Dlatego kanały jonowe są uznawane są jeden z najważniejszych celów interwencji farmakologicznych zmierzających do niesienia ulgi cierpiącym na choroby związane z zaburzeniami równowagi jonowej organizmu. W celu właściwego zaprojektowania odpowiedniego aktywnego biologicznie związku, charakteryzującego się właściwością regulowania przepuszczalności określonego typu kanałów jonowych, badania podstawowe zmierzające do wyjaśnienia struktury i funkcji tych systemów transportu jonów w komórce są warunkiem sine qua non zastosowania związku w praktyce klinicznej i skuteczności podjętego leczenia farmakologicznego. SEA WATER AND HOLES IN MEMBRANES NOBEL PRIZE IN CHEMISTRY FOR 2003 Summary The Nobel Prize in Chemistry for 2003 was awarded by the Royal Swedish Academy of Sciences in equal parts to two American scientists: Peter Agre from Johns Hopkins University School of Medicine in Baltimore, for the discovery of the water channels, aquaporins, and Roderick MacKinnon from Howard Hughes Medical Institute, the Rockefeller University in New York, for structural and mechanistic studies of the ion channels, especially the potassium and chloride channels. The major breakthrough made by the two scientists in our understanding of water and ion transport processes through biological membranes are briefly described in this editorial note, and the list of their recent selected publications is provided. WYBRANE PUBLIKACJE PETERA AGRE I RODERICKA MACKINNONA W LATACH NA TEMAT AKWAPORYN I KANAŁÓW JONOWYCH AGRE P., KING L. S., YASUI M., GUGGINO W. B., OTTERSEN O. P., FUJIYOSHI Y., ENGEL A., NIELSEN S., Aquaporin water channels from atomic structure to clinical medicine. J. Physiol. 542, AGRE P., KOZONO D., Aquaporin water channels: molecular mechanisms for human diseases.febs Lett. 555, AMIRY-MOGHADDAM M., WILLIAMSON A., PALOMBA M., EID T., DE LANEROLLE N. C., NAGELHUS E. A., ADAMS M. E., FROEHNER S. C., AGRE P., OTTERSEN O. P., Delayed K + clearance associated with aquaporin-4 mislocalization: phenotypic defects in brains of -syntrophin-null mice. Proc. Natl. Acad. Sci. USA 100, AMIRY-MOGHADDAM M., XUE R., HAUG F. M., NEELY J. D., BHARDWAJ A., AGRE P., ADAMS M. E., FROEHNER S. C., MORI S., OTTERSEN O. P., Syntrophin deletion removes the perivascular but not endothelial pool of aquaporin-4 at the blood-brain barrier and delays the development of brain edema in an experimental model of acute hyponatremia. FASEB J. 18, BEITZ E., PAVLOVIC-DJURANOVIC S., YASUI M., AGRE P., SCHULTZ J. E., Molecular dissection of water and glycerol permeability of the aquaglyceroporin from Plasmodium falciparum by mutational analysis. Proc. Natl. Acad. Sci. USA 101,
7 Woda morska i dziury w błonach 249 BORGNIA M. J., AGRE P., Reconstitution and functional comparison of purified GlpF and AqpZ, the glycerol and water channels from Escherichia coli. Proc. Natl. Acad. Sci. USA 98, CARBREY J. M., BONHIVERS M., BOEKE J. D., AGRE P., Aquaporins in Saccharomyces: characterization of a second functional water channel protein. Proc. Natl. Acad. Sci. USA 98, DUTZLER R., CAMPBELL E. B., CADENE M., CHAIT B. T., MACKINNON R., X-ray structure of a ClC chloride channel at 3.0 reveals the molecular basis of anion selectivity. Nature 415, DUTZLER R., CAMPBELL E. B., MACKINNON R., Gating the selectivity filter in ClC chloride channels. Science 300, FUJIYOSHI Y., MITSUOKA K., DE GROOT B. L., PHILIPPSEN A., GRUBMULLER H., AGRE P., ENGEL A., Structure and function of water channels. Curr. Opin. Struct. Biol. 12, JIANG Y., LEE A., CHEN J., CADENE M., CHAIT B. T., MACKIN- NON R., Crystal structure and mechanism of a calcium-gated potassium channel. Nature 417, JIANG Y., LEE A., CHEN J., CADENE M., CHAIT B. T., MACKIN- NON R., The open pore conformation of potassium channels. Nature 417, JIANG Y., LEE A., CHEN J. Y., RUTA V., CADENE M., CHAIT B. T., MACKINNON R., X-ray structure of a voltage-dependent K + channel. Nature 423, JIANG Y., RUTA V., CHEN J. Y., LEE A., MACKINNON R., The principle of gating charge movement in a voltage-dependent K + channel. Nature 423, JIANG Q. X., WANG D. N, MACKINNON R., Electron microscopic analysis of KvAP voltage-dependent K + channels in an open conformation. Nature 430, KING L. S., CHOI M., FERNANDEZ P. C., CARTRON J-P., AGRE P., Defective urinary-concentrating ability due to a complete deficiency of aquaporin-1. N. Engl. J. Med. 345, KING L. S., NIELSEN S., AGRE P., BROWN R. H., Decreased pulmonary vascular permeability in aquaporin-1-null humans. Proc.Natl.Acad.Sci.USA 99, KOZONO D., YASUI M., KING L. S., AGRE P., Aquaporin water channels: atomic structure and molecular dynamics meet clinical medicine. J. Clin. Invest. 109, LEE S. Y., MACKINNON R., A membrane-access mechanism of ion channel inhibition by voltage sensor toxins from spider venom. Nature 430, MACKINNON R., Potassium channels. FEBS Lett. 555, MORAIS-CABRAL J. H., ZHOU Y., MACKINNON R., Energetic optimization of ion conduction rate by the K + selectivity filter. Nature 414, MURATA K., MITSUOKA K., HIRAI T., WALZ T., AGRE P., HEY- MANN J. B., ENGEL A., FUJIYOSHI Y., Structural determinants of water permeation through aquaporin-1. Nature 407, NEELY J. D., AMIRY-MOGHADAM M., OTTERSEN O. P., FROEH- NER S. C., AGRE P., ADAMS M. E., Syntrophin-dependent expression and localization of aquaporin-4 water channel protein. Proc. Natl. Acad. Sci. USA 98, NIELSEN S., FROKIAER J., MARPLES D., KWON T. H., AGRE P., KNEPPER M. A., Aquaporins in the kidney: from molecules to medicine. Physiol. Rev. 82, NISHIDA M., MACKINNON R., Structural basis of inward rectification: cytoplasmic pore of the G protein-gated inward rectifier GIRK1 at 1.8? resolution. Cell 111, RUTA V., JIANG Y., LEE A., CHEN J. Y., MACKINNON R., Functional analysis of an archaebacterial voltage-dependent K + channel. Nature 422, TSUBOTA K., HIRAI SI.,KING L. S., AGRE P., ISHIDA N., Defective cellular trafficking of lacrimal gland aquaporin-5 in Sjögren s syndrome. Lancet 357, VALIYAVEETIL F. I., ZHOU Y. F., MACKINNON R., Lipids in the structure, folding, and function of the KcsA K + channel. Biochemistry 41, YASUI M., HAZAMA A., KWON T. H., NIELSEN S., GUGGINO W. B., AGRE P., Rapid gating and anion permeability of an intracellular aquaporin. Nature 402, YIFRACH O., MACKINNON R., Energetics of pore opening in a voltage-gated K + channel. Cell 111, ZHOU M., MACKINNON R., A mutant KcsA K + channel with altered conduction properties and selectivity filter ion distribution. J. Mol. Biol. 338, ZHOU Y., MACKINNON R., Ion binding affinity in the cavity of the KcsA potassium channel. Biochemistry 43,
Transportowane cząsteczki CO O, 2, NO, H O, etanol, mocznik... Zgodnie z gradientem: stężenia elektrochemicznym gradient stężeń
Transportowane cząsteczki Transport przez błony Transport bierny szybkość transportu gradien t stężeń kanał nośnik Transport z udziałem nośnika: dyfuzja prosta dyfuzja prosta CO 2, O 2, NO,, H 2 O, etanol,
Właściwości błony komórkowej
Właściwości błony komórkowej płynność asymetria selektywna przepuszczalność Transport przez błony Cząsteczki < 150Da Błony - selektywnie przepuszczalne RóŜnice składu jonowego między wnętrzem komórki ssaka
Właściwości błony komórkowej
Właściwości błony komórkowej płynność asymetria selektywna przepuszczalność Transport przez błony Współczynnik przepuszczalności [cm/s] RóŜnice składu jonowego między wnętrzem komórki ssaka a otoczeniem
Właściwości błony komórkowej
Właściwości błony komórkowej płynność asymetria selektywna przepuszczalność szybka dyfuzja: O 2, CO 2, N 2, benzen Dwuwarstwa lipidowa - przepuszczalność Współczynnik przepuszczalności [cm/s] 1 Transport
Właściwości błony komórkowej
Właściwości błony komórkowej płynność asymetria selektywna przepuszczalność Glikokaliks glikokaliks cytoplazma jądro błona komórkowa Mikrografia elektronowa powierzchni limfocytu ludzkiego (wybarwienie
Budowa i zróżnicowanie neuronów - elektrofizjologia neuronu
Budowa i zróżnicowanie neuronów - elektrofizjologia neuronu Neuron jest podstawową jednostką przetwarzania informacji w mózgu. Sygnał biegnie w nim w kierunku od dendrytów, poprzez akson, do synaps. Neuron
Wydalanie ZAKŁAD FIZJOLOGII ZWIERZĄT, INSTYTUT ZOOLOGII WYDZIAŁ BIOLOGII, UNIWERSYTET WARSZAWSKI
Wydalanie DR MAGDALENA MARKOWSKA ZAKŁAD FIZJOLOGII ZWIERZĄT, INSTYTUT ZOOLOGII WYDZIAŁ BIOLOGII, UNIWERSYTET WARSZAWSKI Wydalanie Środowisko odla ZWIERZĘCIA jest nim OTOCZENIE, w którym żyje odla KOMÓREK
Transport przez błony
Transport przez błony Transport bierny Nie wymaga nakładu energii Transport aktywny Wymaga nakładu energii Dyfuzja prosta Dyfuzja ułatwiona Przenośniki Kanały jonowe Transport przez pory w błonie jądrowej
Układ wydalniczy (moczowy) Osmoregulacja to aktywne regulowanie ciśnienia osmotycznego płynów ustrojowych w celu utrzymania homeostazy.
Układ wydalniczy (moczowy) Osmoregulacja to aktywne regulowanie ciśnienia osmotycznego płynów ustrojowych w celu utrzymania homeostazy. Wydalanie pozbywanie się z organizmu zbędnych produktów przemiany
Wydalanie ZAKŁAD FIZJOLOGII ZWIERZĄT, INSTYTUT ZOOLOGII WYDZIAŁ BIOLOGII, UNIWERSYTET WARSZAWSKI
Wydalanie DR MAGDALENA MARKOWSKA ZAKŁAD FIZJOLOGII ZWIERZĄT, INSTYTUT ZOOLOGII WYDZIAŁ BIOLOGII, UNIWERSYTET WARSZAWSKI Środowisko odla ZWIERZĘCIA jest nim OTOCZENIE, w którym żyje odla KOMÓREK PŁYN ZEWNĄTRZKOMÓRKOWY,
Potencjał spoczynkowy i czynnościowy
Potencjał spoczynkowy i czynnościowy Marcin Koculak Biologiczne mechanizmy zachowania https://backyardbrains.com/ Powtórka budowy komórki 2 Istota prądu Prąd jest uporządkowanym ruchem cząstek posiadających
ROLA WAPNIA W FIZJOLOGII KOMÓRKI
ROLA WAPNIA W FIZJOLOGII KOMÓRKI Michał M. Dyzma PLAN REFERATU Historia badań nad wapniem Domeny białek wiążące wapń Homeostaza wapniowa w komórce Komórkowe rezerwuary wapnia Białka buforujące Pompy wapniowe
Dr inż. Marta Kamińska
Wykład 4 Nowe techniki i technologie dla medycyny Dr inż. Marta Kamińska Wykład 4 Tkanka to grupa lub warstwa komórek wyspecjalizowanych w podobny sposób i pełniących wspólnie pewną specyficzną funkcję.
Kompartmenty wodne ustroju
Kompartmenty wodne ustroju Tomasz Irzyniec Oddział Nefrologii, Szpital MSWiA Katowice Zawartość wody w ustroju jest funkcją wieku, masy ciała i zawartości tłuszczu u dzieci zawartość wody wynosi około
POLITECHNIKA ŁÓDZKA INSTRUKCJA Z LABORATORIUM W ZAKŁADZIE BIOFIZYKI. Ćwiczenie 3 ANALIZA TRANSPORTU SUBSTANCJI NISKOCZĄSTECZKOWYCH PRZEZ
POLITECHNIKA ŁÓDZKA INSTRUKCJA Z LABORATORIUM W ZAKŁADZIE BIOFIZYKI Ćwiczenie 3 ANALIZA TRANSPORTU SUBSTANCJI NISKOCZĄSTECZKOWYCH PRZEZ BŁONĘ KOMÓRKOWĄ I. WSTĘP TEORETYCZNY Każda komórka, zarówno roślinna,
Homeostaza DR ROBERT MERONKA ZAKŁAD EKOLOGII INSTYTUT ZOOLOGII WYDZIAŁ BIOLOGII UNIWERSYTET WARSZAWSKI
Homeostaza DR ROBERT MERONKA ZAKŁAD EKOLOGII INSTYTUT ZOOLOGII WYDZIAŁ BIOLOGII UNIWERSYTET WARSZAWSKI Różnorodność środowisk Stałość warunków w organizmie Podstawy procesów fizjologicznych Procesy zachodzące
Błona komórkowa grubość od 50 do 100 A. Istnieje pewna różnica potencjałów, po obu stronach błony, czyli na błonie panuje pewne
Błona komórkowa grubość od 50 do 100 A Istnieje pewna różnica potencjałów, po obu stronach błony, czyli na błonie panuje pewne napięcie elektryczne, zwane napięciem na błonie. Różnica potencjałów to ok.
Droga impulsu nerwowego w organizmie człowieka
Droga impulsu nerwowego w organizmie człowieka Impuls nerwowy Impuls nerwowy jest zjawiskiem elektrycznym zachodzącym na powierzchni komórki nerwowej i pełni podstawową rolę w przekazywaniu informacji
Błona komórkowa grubość od 50 do 100 A. Istnieje pewna różnica potencjałów, po obu stronach błony, czyli na błonie panuje pewne
Błona komórkowa grubość od 50 do 100 A Istnieje pewna różnica potencjałów, po obu stronach błony, czyli na błonie panuje pewne napięcie elektryczne, zwane napięciem na błonie. Różnica potencjałów to ok.
Wydalanie ZAKŁAD FIZJOLOGII ZWIERZĄT, INSTYTUT ZOOLOGII WYDZIAŁ BIOLOGII, UNIWERSYTET WARSZAWSKI
Wydalanie DR MAGDALENA MARKOWSKA ZAKŁAD FIZJOLOGII ZWIERZĄT, INSTYTUT ZOOLOGII WYDZIAŁ BIOLOGII, UNIWERSYTET WARSZAWSKI Środowisko odla ZWIERZĘCIA jest nim OTOCZENIE, w którym żyje odla KOMÓREK PŁYN ZEWNĄTRZKOMÓRKOWY,
Równowaga kwasowo-zasadowa. Zakład Chemii Medycznej Pomorski Uniwersytet Medyczny
Równowaga kwasowozasadowa Zakład Chemii Medycznej Pomorski Uniwersytet Medyczny Krytyka pojęcia ph ph = log [H + ] ph [H+] 1 100 mmol/l D = 90 mmol/l 2 10 mmol/l D = 9 mmol/l 3 1 mmol/l 2 Krytyka pojęcia
Usuwanie Racicznicy i innych mikroorganizmów z instalacji chłodzenia
Usuwanie Racicznicy i innych mikroorganizmów z instalacji chłodzenia Racicznica Sprawnośd systemu chłodzenia w obiektach produkujących energię elektryczną i cieplną ma znaczącą rolę w kosztach produkcji.
c stężenie molowe, V średnia prędkość molekuł
Elektrodyfuzja, prąd jonowy i biopotencjały elektryczne.. Zjawiska elektryczne towarzyszące dyfuzji jonów oraz różnice ich stężeń powodują, że potencjały elektryczne roztworów po obu stronach błony są
Elektrofizjologia neuronu
Spis treści Co to jest neuron? 2008-11-13 Spis treści Co to jest neuron? Wstęp Rola jonów w działaniu neronu Potencjał membranowy Stan równowagi Bramki jonowe Dynamika bramek jonowych Model Hodgkina-Huxley
Właściwości błony komórkowej
płynność asymetria Właściwości błony komórkowej selektywna przepuszczalność Płynność i stan fazowy - ruchy rotacyjne: obrotowe wokół długiej osi cząsteczki - ruchy fleksyjne zginanie łańcucha alifatycznego
Budowa anatomiczna liścia roślin okrytonasiennych.
Organy wegetatywne roślin nasiennych: liście, pędy, korzenie. Budowa anatomiczna liścia roślin okrytonasiennych. Budowa morfologiczna liścia. Przekrój przez blaszkę liściową. Budowa anatomiczna liścia.
Making the impossible possible: the metamorphosis of Polish Biology Olympiad
Making the impossible possible: the metamorphosis of Polish Biology Olympiad Takao Ishikawa Faculty of Biology, University of Warsaw, Poland Performance of Polish students at IBO Gold Silver Bronze Merit
Spis treści. Właściwości fizyczne. Wodorki berylowców. Berylowce
Berylowce Spis treści 1 Właściwości fizyczne 2 Wodorki berylowców 3 Tlenki berylowców 4 Nadtlenki 5 Wodorotlenki 6 Iloczyn rozpuszczalności 7 Chlorki, fluorki, węglany 8 Siarczany 9 Twardość wody 10 Analiza
Równowaga kwasowo-zasadowa. Zakład Chemii Medycznej PUM
Równowaga kwasowozasadowa Zakład Chemii Medycznej PUM Teorie kwasów i zasad Teoria dysocjacji elektrolitycznej Arheniusa: podczas rozpuszczania w wodzie wodzie kwas: dysocjuje z odszczepieniem kationu
Fizjologia człowieka
Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku Katedra: Promocji Zdrowia Zakład: Biomedycznych Podstaw Zdrowia Fizjologia człowieka Osoby prowadzące przedmiot: Prof. nadzw. dr hab. Zbigniew Jastrzębski
Fizjologia nauka o czynności żywego organizmu
nauka o czynności żywego organizmu Stanowi zbiór praw, jakim podlega cały organizm oraz poszczególne jego układy, narządy, tkanki i komórki prawa rządzące żywym organizmem są wykrywane doświadczalnie określają
Co może zniszczyć nerki? Jak żyć, aby je chronić?
Co może zniszczyć nerki? Jak żyć, aby je chronić? Co zawdzięczamy nerkom? Działanie nerki można sprowadzić do działania jej podstawowego elementu funkcjonalnego, czyli nefronu. Pod wpływem ciśnienia hydrostatycznego
MECHANIZM NEUROHORMONALNY
MECHANIZM NEUROHORMONALNY bodźce nerwowe docierają do nerek włóknami nerwu trzewnego, wpływają one nie tylko na wielkość GFR i ukrwienie nerek (zmieniając opór naczyń nerkowych), ale również bezpośrednio
Ruch zwiększa recykling komórkowy Natura i wychowanie
Wiadomości naukowe o chorobie Huntingtona. Prostym językiem. Napisane przez naukowców. Dla globalnej społeczności HD. Ruch zwiększa recykling komórkowy Ćwiczenia potęgują recykling komórkowy u myszy. Czy
Tom 54 2005 Numer 4 (269) Strony 373 379
Tom 54 2005 Numer 4 (269) Strony 373 379 Piotr Koprowski, Wojciech Grajkowski, Andrzej Kubalski Zakład Biologii Komórki Instytut Biologii Doświadczalnej PAN Pasteura 3, 02-093 Warszawa email:a.kubalski@nencki.gov.pl
Prof. dr hab. Czesław S. Cierniewski
Prof. dr hab. Czesław S. Cierniewski PROFESOR EDWARD F. PLOW Dr Edward F. Plow otrzymał stopień doktora nauk przyrodniczych w zakresie biochemii w 1970 roku na Uniwersytecie Zachodniej Wirginii (West Virginia
CORAZ BLIŻEJ ISTOTY ŻYCIA WERSJA A. imię i nazwisko :. klasa :.. ilość punktów :.
CORAZ BLIŻEJ ISTOTY ŻYCIA WERSJA A imię i nazwisko :. klasa :.. ilość punktów :. Zadanie 1 Przeanalizuj schemat i wykonaj polecenia. a. Wymień cztery struktury występujące zarówno w komórce roślinnej,
Erytrocyty co o nas wiedzą? Květoslava Burda Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej
Erytrocyty co o nas wiedzą? Květoslava Burda Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej Dlaczego badamy erytrocyty? 1. Własności regulacyjne erytrocytów. 2. Budowa i funkcje erytrocytów. Przykład zastosowania
ZJAWISKO DYFUZJI W ORGANIZMACH ŻYWYCH
Poniższa publikacja ma charakter instrukcji dla ucznia, przeznaczonej do uzupełnienia w wykropkowanych miejscach (.). W niektórych przypadkach należy dokonać wyboru jednej z podanych wersji odpowiedzi
Z47 BADANIA WŁAŚCIWOŚCI ELEKTROFIZJOLOGICZNYCH BŁON KOMÓRKOWYCH
Z47 BADANIA WŁAŚCIWOŚCI ELEKTROFIZJOLOGICZNYCH BŁON KOMÓRKOWYCH I. Cel ćwiczenia Celem ćwiczenia jest zapoznanie się z podstawową wiedzą na temat pomiarów elektrofizjologicznych żywych komórek metodą Patch
Krwiobieg duży. Krwiobieg mały
Mięsień sercowy Budowa serca Krązenie krwi Krwiobieg duży Krew (bogata w tlen) wypływa z lewej komory serca przez zastawkę aortalną do głównej tętnicy ciała, aorty, rozgałęzia się na mniejsze tętnice,
Model Poissona-Nernsta-Plancka w predykcji struktury kanałów białkowych
Model Poissona-Nernsta-Plancka w predykcji struktury kanałów białkowych mgr inż. Witold Dyrka Opiekun: dr hab. inż. Małgorzata Kotulska Instytut Inżynierii Biomedycznej i Pomiarowej Plan wystąpienia Nanopory
Błony biologiczne. 1.Rola błon komórkowych. 2. Budowa błon biologicznych. 3. Kanały.
Błony biologiczne 1.Rola błon komórkowych. 2. Budowa błon biologicznych. 3. Kanały. Cechy błon biologicznych Struktury warstwowe (6-10 nm) Zbudowane są głównie z lipidów i białek (lip. : biał. od 4:1 do
CIAŁO I ZDROWIE WSZECHŚWIAT KOMÓREK
CIAŁ I ZDRWIE WSZECHŚWIAT KMÓREK RGANIZM RGANY TKANKA SKŁADNIKI DŻYWCZE x x KMÓRKA x FUNDAMENT ZDRWEG ŻYCIA x PRZEMIANA MATERII WSZECHŚWIAT KMÓREK Komórki są budulcem wszystkich żywych istot, również nasze
Milena Oziemczuk. Temperatura
Milena Oziemczuk Temperatura Informacje ogólne Temperatura jest jedną z podstawowych wielkości fizycznych w termodynamice i określa miarą stopnia nagrzania ciał. Temperaturę można ściśle zdefiniować tylko
Natureheals
Natureheals www.donatmg.eu/en Magnez NAUKOWCY OKREŚLILI MAGNEZ MIANEM MINERAŁU DO WALKI ZE STRESEM, NAZYWAJĄC GO RÓWNIEŻ BALSAMEM DLA NERWÓW I MIĘŚNI. MAGNEZ JEST JEDNYM Z NAJWAŻNIEJSZYCH MINERAŁÓW NIEZBĘDNYCH
Wewnętrzna budowa materii - zadania
Poniższe zadania rozwiąż na podstawie układu okresowego. Zadanie 1 Oceń poprawność poniższych zdań, wpisując P, gdy zdanie jest prawdziwe oraz F kiedy ono jest fałszywe. Stwierdzenie Atom potasu posiada
Konkurs przedmiotowy z chemii dla uczniów dotychczasowych gimnazjów 24 stycznia 2018 r. zawody II stopnia (rejonowe)
Konkurs przedmiotowy z chemii dla uczniów dotychczasowych gimnazjów 24 stycznia 2018 r. zawody II stopnia (rejonowe) Kod ucznia Suma punktów Witamy Cię na drugim etapie konkursu chemicznego. Podczas konkursu
Jak bardzo cenna jest woda?
Jak bardzo cenna jest woda? Aleksander Nowak kl. 1/2 pl.123rf.com Woda pomaga w nauce Studenci zdający przedmioty z butelką kranówki lub wody mineralnej osiągają lepsze wyniki - wynika z badań brytyjskich
Budowa atomu. Wiązania chemiczne
strona /6 Budowa atomu. Wiązania chemiczne Dorota Lewandowska, Anna Warchoł, Lidia Wasyłyszyn Treść podstawy programowej: Budowa atomu; jądro i elektrony, składniki jądra, izotopy. Promieniotwórczość i
Biorytmy, sen i czuwanie
Biorytmy, sen i czuwanie Rytmika zjawisk biologicznych określana jako biorytm przyporządkowuje zmiany stanu organizmu do okresowych zmian otaczającego środowiska. Gdy rytmy biologiczne mają charakter wewnątrzustrojowy
11) Stan energetyczny elektronu w atomie kwantowanym jest zespołem : a dwóch liczb kwantowych b + czterech liczb kwantowych c nie jest kwantowany
PYTANIA EGZAMINACYJNE Z CHEMII OGÓLNEJ I Podstawowe pojęcia chemiczne 1) Pierwiastkiem nazywamy : a zbiór atomów o tej samej liczbie masowej b + zbiór atomów o tej samej liczbie atomowej c zbiór atomów
Fizjologia człowieka
Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku Katedra: Promocji Zdrowia Zakład: Biomedycznych Podstaw Zdrowia Fizjologia człowieka Osoby prowadzące przedmiot: Prof. nadzw. dr hab. Zbigniew Jastrzębski
biologia w gimnazjum UKŁAD KRWIONOŚNY CZŁOWIEKA
biologia w gimnazjum 2 UKŁAD KRWIONOŚNY CZŁOWIEKA SKŁAD KRWI OSOCZE Jest płynną częścią krwi i stanowi 55% jej objętości. Jest podstawowym środowiskiem dla elementów morfotycznych. Zawiera 91% wody, 8%
Zadanie 1. (2 pkt) Określ, na podstawie różnicy elektroujemności pierwiastków, typ wiązania w związkach: KBr i HBr.
Zadanie 1. (2 pkt) Określ, na podstawie różnicy elektroujemności pierwiastków, typ wiązania w związkach: KBr i HBr. Typ wiązania w KBr... Typ wiązania w HBr... Zadanie 2. (2 pkt) Oceń poprawność poniższych
Granudacyn. Nowoczesne i bezpieczne przemywanie, płukanie i nawilżanie ran.
Granudacyn Nowoczesne i bezpieczne przemywanie, płukanie i nawilżanie ran. Granudacyn to roztwór do szybkiego czyszczenia, nawilżania i płukania ostrych, przewlekłych i zanieczyszczonych ran oraz oparzeń
Tkanka nerwowa. neurony (pobudliwe) odbieranie i przekazywanie sygnałów komórki glejowe (wspomagające)
Tkanka nerwowa neurony (pobudliwe) odbieranie i przekazywanie sygnałów komórki glejowe (wspomagające) Sygnalizacja w komórkach nerwowych 100 tys. wejść informacyjnych przyjmowanie sygnału przewodzenie
Atomy wieloelektronowe
Wiązania atomowe Atomy wieloelektronowe, obsadzanie stanów elektronowych, układ poziomów energii. Przykładowe konfiguracje elektronów, gazy szlachetne, litowce, chlorowce, układ okresowy pierwiastków,
Przemiana materii i energii - Biologia.net.pl
Ogół przemian biochemicznych, które zachodzą w komórce składają się na jej metabolizm. Wyróżnia się dwa antagonistyczne procesy metabolizmu: anabolizm i katabolizm. Szlak metaboliczny w komórce, to szereg
Czy równowaga jest procesem korzystnym? dr hab. prof. nadzw. Małgorzata Jóźwiak
Czy równowaga jest procesem korzystnym? dr hab. prof. nadzw. Małgorzata Jóźwiak 1 Pojęcie równowagi łańcuch pokarmowy równowagi fazowe równowaga ciało stałe - ciecz równowaga ciecz - gaz równowaga ciało
CHOLESTONE NATURALNA OCHRONA PRZED MIAŻDŻYCĄ. www.california-fitness.pl www.calivita.com
CHOLESTONE NATURALNA OCHRONA PRZED MIAŻDŻYCĄ Co to jest cholesterol? Nierozpuszczalna w wodzie substancja, która: jest składnikiem strukturalnym wszystkich błon komórkowych i śródkomórkowych wchodzi w
Maksymalne wydzielanie potu w czasie wysiłku fizycznego może osiągać 2-3 litrów na godzinę zastanów się jakie mogą być tego konsekwencje?
Ćwiczenia IV I. Termoregulacja wysiłkowa. Utrzymanie stałej temperatury ciała jest skomplikowanym procesem. Choć temperatura różnych części ciała może być różna, ważne jest utrzymanie temperatury wewnętrznej
Wstęp do sieci neuronowych, wykład 15, Neuron Hodgkina-Huxleya
Wstęp do sieci neuronowych, wykład 15, Neuron Hodgkina-Huxleya Maja Czoków, Jarosław Piersa, Andrzej Rutkowski Wydział Matematyki i Informatyki, Uniwersytet Mikołaja Kopernika 2019-01-21 Projekt pn. Wzmocnienie
INICJACJA ELONGACJA TERMINACJA
INICJACJA ELONGACJA TERMINACJA 2007 by National Academy of Sciences Kornberg R D PNAS 2007;104:12955-12961 Struktura chromatyny pozwala na różny sposób odczytania informacji zawartej w DNA. Możliwe staje
biologiczne mechanizmy zachowania seminarium + laboratorium M.Eng. Michal Adam Michalowski
biologiczne mechanizmy zachowania seminarium + laboratorium M.Eng. Michal Adam Michalowski michal.michalowski@uwr.edu.pl michaladamichalowski@gmail.com michal.michalowski@uwr.edu.pl https://mmichalowskiuwr.wordpress.com/
TIENS SKONCENTROWANY EKSTARKT Z DAKTYLI CHIŃSKICH
TIENS SKONCENTROWANY EKSTARKT Z DAKTYLI CHIŃSKICH TIENS SKONCENTROWANY EKSTRAKT Z DAKTYLI CHIŃSKICH Główny surowiec Skoncentrowanego Ekstraktu z Daktyli Chińskich TIENS to najwyższej jakości owoce głożyny
1. Określ liczbę wiązań σ i π w cząsteczkach: wody, amoniaku i chloru
1. Określ liczbę wiązań σ i π w cząsteczkach: wody, amoniaku i chloru 2. Na podstawie struktury cząsteczek wyjaśnij dlaczego N 2 jest bierny a Cl 2 aktywny chemicznie? 3. Które substancje posiadają budowę
Current knowledge on aquaporin water channels: clinical implications. Aktualny stan wiedzy o akwaporynach: implikacje kliniczne
/REWIEVS Endokrynologia Polska/Polish Journal of Endocrinology Tom/Volume 57; Numer Number 2/2006 ISSN 0423 104X Current knowledge on aquaporin water channels: clinical implications Małgorzata Jasiewicz,
Chemiczne składniki komórek
Chemiczne składniki komórek Pierwiastki chemiczne w komórkach: - makroelementy (pierwiastki biogenne) H, O, C, N, S, P Ca, Mg, K, Na, Cl >1% suchej masy - mikroelementy Fe, Cu, Mn, Mo, B, Zn, Co, J, F
Kompleks sorpcyjny gleby frakcja gleby zawierająca naładowane elektrycznie cząstki koloidalne (glinokrzemiany, krzemiany, próchnicę).
Pobieranie i dystrybucja jonów Kompleks sorpcyjny gleby frakcja gleby zawierająca naładowane elektrycznie cząstki koloidalne (glinokrzemiany, krzemiany, próchnicę). Cząstki gleby stale tworzą kompleks
Glicyna budowa cząsteczki i właściwości
Waldemar Plewiński Glicyna budowa cząsteczki i właściwości Waldemar Plewiński 252 Cele ogólne lekcji Uczeń: planuje i przeprowadza eksperymenty chemiczne, planuje proces badawczy określonego problemu naukowego,
Kanały jonowe i pompy błonowe
Kanały jonowe i pompy błonowe Jak badad przepływ jonów? Patch-clamp -zassanie powoduje ścisłe połączenie błony komórkowej z kapilarą (opornośd miedzy wnętrzem pipety a otaczającym roztworem = 10^9 omów)
Czy woda sprzedawana w butlach jest jedynym rozwiązaniem? Technologia odwróconej osmozy, tak jak wiele innych. Na czym to polega?
Zawartość wody w organizmie człowieka to 70%. Jakość wody którą pijemy ma bezpośredni wpływ na zdrowie i dobre samopoczucie. Zadbaj o to by dokonać trafnego wyboru nie pozostawiaj tej decyzji przypadkowi
- oznaczenia naukowo-badawcze. - jedna z podstawowych technik. - oznaczenia laboratoryjnodiagnostyczne. Elektroforeza. badawczych.
Elektroforeza - jedna z podstawowych technik badawczych - oznaczenia naukowo-badawcze - oznaczenia laboratoryjnodiagnostyczne Annals of the New York Academy of Sciences 928:54-64 (2001) 2001 New York
KARTA ODPOWIEDZI konkurs z biologii dla uczniów szkół podstawowych ETAP SZKOLNY
KARTA ODPOWIEDZI konkurs z biologii dla uczniów szkół podstawowych ETAP SZKOLNY nr zad. max punktów 1. 4 pkt. A. ośrodek dotyku płat ciemieniowy ośrodek ruchowy płat czołowy ośrodek Wernickiego płat skroniowy
ORP - jeden z parametrów określających jakość wody
ORP - jeden z parametrów określających jakość wody Woda wodzie nierówna. I choć na pierwszy rzut oka nie widać różnicy między wodą mineralną, z kranu czy jonizowaną, to nie pozostaje to bez znaczenia dla
SPIS TREŚCI CZĘŚĆ LITERATUROWA OBJAŚNIENIE STOSOWANYCH W PRACY SKRÓTÓW... 6 OBJAŚNIENIE STOSOWANYCH W PRACY OZNACZEŃ... 8.
SPIS TREŚCI OBJAŚNIENIE STOSOWANYCH W PRACY SKRÓTÓW... 6 OBJAŚNIENIE STOSOWANYCH W PRACY OZNACZEŃ... 8 Rozdział 1 CEL PRACY 1.1. Przedmiot prowadzonych badań... l1 1.2. Cel pracy... 15 CZĘŚĆ LITERATUROWA
n liczba moli elektronów E siła elektromotoryczna ogniwa F = en A stała Faradaya C/mol
Zmiana entalpii swobodnej G podczas reakcji w której zachodzi przepływ elektronów jest pracą nieobjętościową i może być wyrażona jako iloczyn napięcie i ładunku. na przykład procesy oksydo-redukcyjne zachodzące
Budowa atomu Wiązania chemiczne
strona 1/8 Budowa atomu Wiązania chemiczne Dorota Lewandowska, Anna Warchoł, Lidia Wasyłyszyn Treść podstawy programowej: Budowa atomu: jądro i elektrony, składniki jądra, izotopy. Promieniotwórczość i
WYMAGANIA EDUKACYJNE
GIMNAZJUM NR 2 W RYCZOWIE WYMAGANIA EDUKACYJNE niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z CHEMII w klasie II gimnazjum str. 1 Wymagania edukacyjne niezbędne do
Budowa i rodzaje tkanek zwierzęcych
Budowa i rodzaje tkanek zwierzęcych 1.WskaŜ prawidłową kolejność ukazującą stopniowe komplikowanie się budowy organizmów. A. komórka tkanka organizm narząd B. organizm narząd komórka tkanka C. komórka
Identyfikacja substancji pochodzenia roślinnego z użyciem detektora CORONA CAD
Identyfikacja substancji pochodzenia roślinnego z użyciem detektora CORONA CAD Przemysław Malec Department of Plant Physiology and Biochemistry, Faculty of Biochemistry, Biophysics and Biotechnology, Jagiellonian
Badanie oddziaływania polihistydynowych cyklopeptydów z jonami Cu 2+ i Zn 2+ w aspekcie projektowania mimetyków SOD
Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Analityki Medycznej Badanie oddziaływania polihistydynowych cyklopeptydów z jonami Cu 2+ i Zn 2+ w aspekcie projektowania mimetyków SOD Aleksandra Kotynia PRACA DOKTORSKA
Zadanie 1. [ 3 pkt.] Uzupełnij zdania, wpisując brakującą informację z odpowiednimi jednostkami.
Zadanie 1. [ 3 pkt.] Uzupełnij zdania, wpisując brakującą informację z odpowiednimi jednostkami. I. Gęstość propanu w warunkach normalnych wynosi II. Jeżeli stężenie procentowe nasyconego roztworu pewnej
PODSTAWY CHEMII INŻYNIERIA BIOMEDYCZNA. Wykład 2
PODSTAWY CEMII INŻYNIERIA BIOMEDYCZNA Wykład Plan wykładu II,III Woda jako rozpuszczalnik Zjawisko dysocjacji Równowaga w roztworach elektrolitów i co z tego wynika Bufory ydroliza soli Roztwory (wodne)-
V KONKURS CHEMICZNY 23.X. 2007r. DLA UCZNIÓW GIMNAZJÓW WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO Etap I ... ... czas trwania: 90 min Nazwa szkoły
V KONKURS CHEMICZNY 23.X. 2007r. DLA UCZNIÓW GIMNAZJÓW WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO Etap I...... Imię i nazwisko ucznia ilość pkt.... czas trwania: 90 min Nazwa szkoły... maksymalna ilość punk. 33 Imię
KLASA II Dział 6. WODOROTLENKI A ZASADY
KLASA II Dział 6. WODOROTLENKI A ZASADY Wymagania na ocenę dopuszczającą dostateczną dobrą bardzo dobrą definiuje wskaźnik; wyjaśnia pojęcie: wodorotlenek; wskazuje metale aktywne i mniej aktywne; wymienia
UNIWERSYTET W BIAŁYMSTOKU WYDZIAŁ BIOLOGICZNO CHEMICZNY. Joanna Kotyńska
UNIWERSYTET W BIAŁYMSTOKU WYDZIAŁ BIOLOGICZNO CHEMICZNY Joanna Kotyńska RÓWNOWAGI ADSORPCYJNE POMIĘDZY BŁONĄ LIPOSOMALNĄ A JONAMI ELEKTROLITU O RÓŻNEJ WARTOŚCIOWOŚCI (streszczenie) Praca doktorska wykonana
Translacja i proteom komórki
Translacja i proteom komórki 1. Kod genetyczny 2. Budowa rybosomów 3. Inicjacja translacji 4. Elongacja translacji 5. Terminacja translacji 6. Potranslacyjne zmiany polipeptydów 7. Translacja a retikulum
SYLABUS. DOTYCZY CYKLU KSZTAŁCENIA (skrajne daty)
SYLABUS DOTYCZY CYKLU KSZTAŁCENIA 2016-2019 (skrajne daty) 1.1. PODSTAWOWE INFORMACJE O PRZEDMIOCIE/MODULE Nazwa przedmiotu/ modułu Kod przedmiotu/ modułu* Wydział (nazwa jednostki prowadzącej kierunek)
Tematy- Biologia zakres rozszerzony, klasa 2TA,2TŻ-1, 2TŻ-2
Tematy- Biologia zakres rozszerzony, klasa 2TA,2TŻ-1, 2TŻ-2 Nr lekcji Temat Zakres treści 1 Zapoznanie z PSO, wymaganiami edukacyjnymi i podstawą programową PSO, wymagania edukacyjne i podstawa programowa
Klasyfikacja procesów membranowych. Magdalena Bielecka Agnieszka Janus
Klasyfikacja procesów membranowych Magdalena Bielecka Agnieszka Janus 1 Co to jest membrana Jest granica pozwalająca na kontrolowany transport jednego lub wielu składników z mieszanin ciał stałych, ciekłych
FIZJOLOGIA CZŁOWIEKA
FIZJOLOGIA CZŁOWIEKA Daniel McLaughlin, Jonathan Stamford, David White FIZJOLOGIA CZŁOWIEKA Daniel McLaughlin Jonathan Stamford David White Przekład zbiorowy pod redakcją Joanny Gromadzkiej-Ostrowskiej
Eukariota - błony wewnątrzkomórkowe. Błony wewnętrzne stanowiące granice poszczególnych. przedziałów komórki i otaczające organelle komórkowe
Błona komórkowa (błona plazmatyczna, plazmolema) Występuje u wszystkich organizmów żywych (zarówno eukariota, jak i prokariota) Stanowią naturalną barierę między wnętrzem komórki a środowiskiem zewnętrznym
Naturalne składniki stale potrzebne milionom naszych komórek organizmu do życia i optymalnego działania
1. Czym są komórki? Budulec naszego organizmu i jego narządów Jednostki, których funkcjonowanie jest uzależnione wyłącznie od narządów Najmniejsze jednostki budulcowe i funkcyjne w ludzkim organizmie 2.
prof. dr hab. Małgorzata Jóźwiak
Czy równowaga w przyrodzie i w chemii jest korzystna? prof. dr hab. Małgorzata Jóźwiak 1 Pojęcie równowagi łańcuch pokarmowy równowagi fazowe równowaga ciało stałe - ciecz równowaga ciecz - gaz równowaga
Klub Honorowych Dawców Krwi PCK
O krwi Czym jest krew? Krew to płynna tkanka w skład której wchodzą: - Krwinki czerwone(erytrocyty) są to komórkowe składniki krwi nie zawierające jądra, zawierające barwnik krwi hemoglobinę, odpowiedzialne
SYLABUS DOTYCZY CYKLU KSZTAŁCENIA Wykł. Ćw. Konw. Lab. Sem. ZP Prakt. GN Liczba pkt ECTS
SYLABUS DOTYCZY CYKLU KSZTAŁCENIA 2017-2022 1.1. PODSTAWOWE INFORMACJE O PRZEDMIOCIE/MODULE Nazwa przedmiotu/ modułu Biochemia Kod przedmiotu/ modułu* Wydział (nazwa jednostki prowadzącej kierunek) Nazwa
III Podkarpacki Konkurs Chemiczny 2010/2011. ETAP I r. Godz Zadanie 1
III Podkarpacki Konkurs Chemiczny 2010/2011 KOPKCh ETAP I 22.10.2010 r. Godz. 10.00-12.00 Zadanie 1 1. Jon Al 3+ zbudowany jest z 14 neutronów oraz z: a) 16 protonów i 13 elektronów b) 10 protonów i 13
Instytut Sportu. Biochemiczne wskaźniki przetrenowania. Zakład Biochemii. mgr Konrad Witek
Instytut Sportu Zakład Biochemii Biochemiczne wskaźniki przetrenowania Przetrenowanie (overtraining)- długotrwałe pogorszenie się dyspozycji sportowej zawodnika, na skutek kumulowania się skutków stosowania