UKŁAD DOKREWNY cz. 2. Wysepki trzustkowe (Langerhansa): grupy komórek dokrewnych produkujących hormony białkowe

Podobne dokumenty
UKŁAD DOKREWNY cz. 2. beta. delta. alfa

UKŁAD DOKREWNY. Typy sygnalizacji międzykomórkowej wykorzystującej hormony. parakrynowa. autokrynowa. endokrynowa (dokrewna) dalekiego zasięgu

UKŁAD DOKREWNY. Typy sygnalizacji międzykomórkowej wykorzystującej hormony. parakrynowa. endokrynowa (dokrewna) dalekiego zasięgu.

Część gruczołowa przysadki: część obwodowa (dalsza, płat przedni) część pośrednia. część guzowa. Część nerwowa przysadki: szypuła

UKŁAD DOKREWNY. Typy sygnalizacji międzykomórkowej wykorzystującej hormony. parakrynowa. endokrynowa (dokrewna) dalekiego zasięgu.

UKŁAD DOKREWNY. Typy sygnalizacji międzykomórkowej wykorzystującej hormony. parakrynowa. autokrynowa. endokrynowa (dokrewna) dalekiego zasięgu

UKŁAD DOKREWNY. Typy sygnalizacji międzykomórkowej wykorzystującej hormony. parakrynowa. autokrynowa. endokrynowa (dokrewna) dalekiego zasięgu

UKŁAD DOKREWNY. Typy sygnalizacji międzykomórkowej wykorzystującej hormony. parakrynowa. autokrynowa. endokrynowa (dokrewna) dalekiego zasięgu

Przysadka mózgowa. - powstaje z dwóch odrębnych zawiązków i składa się z dwóch części

UKŁAD DOKREWNY. Typy sygnalizacji międzykomórkowej wykorzystującej hormony. parakrynowa. autokrynowa. endokrynowa (dokrewna) dalekiego zasięgu

Sygnalizacja międzykomórkowa i wewnątrzkomórkowa

Sygnalizacja międzykomórkowa i wewnątrzkomórkowa

Sygnalizacja międzykomórkowa i wewnątrzkomórkowa

Gruczoły zewnątrzi wewnątrzwydzielnicze

Hormony Gruczoły dokrewne

MECHANIZMY WZROSTU i ROZWOJU ROŚLIN

ROLA WAPNIA W FIZJOLOGII KOMÓRKI

Profil metaboliczny róŝnych organów ciała

UKŁAD DOKREWNY (Cz. I)

UKŁAD DOKREWNY (Cz. I)

Fizjologia człowieka

Gruczoły zewnątrzi. wewnątrzwydzielnicze

Tkanka nerwowa. Komórki: komórki nerwowe (neurony) sygnalizacja komórki neurogleju (glejowe) ochrona, wspomaganie

(przekaźniki II-go rzędu)

V REGULACJA NERWOWA I ZMYSŁY

Transmisja informacji (powtórzenie)

Układ dokrewny. dr Magdalena Markowska Zakład Fizjologii Zwierząt, UW

Układ dokrewny. Hormony zwierzęce związki chemiczne wydzielane przez gruczoły i tkanki układu dokrewnego; mają funkcję regulacyjną.

Czynności komórek nerwowych. Adriana Schetz IF US

Komórka eukariotyczna

TARCZYCA. przed wydzieleniem tak duże ilości

Część V: Przekazywanie sygnałów. DO WYKŁADÓW Z PODSTAW BIOFIZYKI IIIr. Biotechnologii prof. dr hab. inż. Jan Mazerski

RAMOWY ROZKŁAD ĆWICZEŃ Z FIZJOLOGII PODSTAWY MEDYCYNY MODUŁ F. SEMINARIUM Fizjologia układu pokarmowego

Regulacja hormonalna

TKANKA ŁĄCZNA. Komórki. Włókna. Substancja podstawowa. Substancja międzykomórkowa

WITAMY NA KURSIE HISTOLOGII

Biochemia widzenia. Polega na zamianie energii świetlnej na ruch atomów a następnie na sygnał nerwowy

REGULACJA WYDZIELANIA HORMONÓW

Organizacja tkanek - narządy

Nukleotydy w układach biologicznych

FIZJOLOGIA CZŁOWIEKA

Fizjologia człowieka

TEST - BIOLOGIA WERONIKA GMURCZYK

Zagadnienia seminaryjne w semestrze letnim I Błony biologiczne

Tkanka nerwowa. pobudliwość przewodnictwo

Właściwości błony komórkowej

Dr. habil. Anna Salek International Bio-Consulting 1 Germany

Gruczoły wydzielania wewnętrznego - oddają swoją wydzielinę bezpośrednio do krwi - wydzielają hormony. anatomia i fizjologia człowieka

biologiczne mechanizmy zachowania seminarium + laboratorium M.Eng. Michal Adam Michalowski

THE UNFOLDED PROTEIN RESPONSE

Układ wewnątrzwydzielniczy

Tkanka nerwowa. neurony (pobudliwe) odbieranie i przekazywanie sygnałów komórki glejowe (wspomagające)

cytoplazma + jądro komórkowe = protoplazma Jądro komórkowe

biologia w gimnazjum OBWODOWY UKŁAD NERWOWY

biologiczne mechanizmy zachowania seminarium + laboratorium M.Eng. Michal Adam Michalowski

BIOENERGETYKA cz. I METABOLIZM WĘGLOWODANÓW I LIPIDÓW. dr hab. prof. AWF Agnieszka Zembroń-Łacny

Wydalanie ZAKŁAD FIZJOLOGII ZWIERZĄT, INSTYTUT ZOOLOGII WYDZIAŁ BIOLOGII, UNIWERSYTET WARSZAWSKI

Fizjologia człowieka

(MIKROSKOP ELEKTRONOWY, ORGANELLE KOMÓRKOWE).

grupa a Klasa 7. Zaznacz prawidłowe zakończenie zdania. (0 1)

Cytokiny jako nośniki informacji

Układ pokarmowy Cz. 3

(węglowodanów i tłuszczów) Podstawowym produktem (nośnikiem energii) - ATP

Transportowane cząsteczki CO O, 2, NO, H O, etanol, mocznik... Zgodnie z gradientem: stężenia elektrochemicznym gradient stężeń

Budowa i funkcje komórek nerwowych

HORMONY REGULACJA METABOLIZMU

Bliskie spotkania z biologią METABOLIZM. dr hab. Joanna Moraczewska, prof. UKW. Instytut Biologii Eksperymetalnej, Zakład Biochemii i Biologii Komórki

Autonomiczny układ nerwowy - AUN

Tkanka nerwowa. pobudliwość przewodnictwo

Transport makrocząsteczek

Wydalanie ZAKŁAD FIZJOLOGII ZWIERZĄT, INSTYTUT ZOOLOGII WYDZIAŁ BIOLOGII, UNIWERSYTET WARSZAWSKI

CORAZ BLIŻEJ ISTOTY ŻYCIA WERSJA A. imię i nazwisko :. klasa :.. ilość punktów :.

Struktura i dynamika błon biologicznych Transport przez błony Receptory błonowe i wewnątrzkomórkowe Receptory hormonalne

Budowa i zróżnicowanie neuronów - elektrofizjologia neuronu

Biologiczne mechanizmy zachowania

Mięśnie. dr Magdalena Markowska

3. Farmakodynamika Interakcja lek-receptor Receptory zewnątrzi wewnątrzkomórkowe

Wiadomości naukowe o chorobie Huntingtona. Prostym językiem. Napisane przez naukowców. Dla globalnej społeczności HD.

Joanna Bereta, Aleksander Ko j Zarys biochemii. Seria Wydawnicza Wydziału Bio chemii, Biofizyki i Biotechnologii Uniwersytetu Jagiellońskiego

Przemiana materii i energii - Biologia.net.pl

Plan działania opracowała Anna Gajos

Spis treści. 1. Jak powstają odmienne fenotypy komórek Budowa cząsteczkowa i funkcjonalne składniki błony komórkowej 29 SPIS TREŚCI / 7

DZIAŁ I. Zalecane źródła informacji Fizjologia człowieka. Podręcznik dla studentów medycyny. Red. Stanisław J. Konturek, Elservier Urban&Partner 2007

wykład dla studentów II roku biotechnologii Andrzej Wierzbicki

Tkanka mięśniowa. pobudliwość kurczliwość

Geny, a funkcjonowanie organizmu

Ruch i mięśnie. dr Magdalena Markowska

Układ pokarmowy Cz. 3

1. Model lipidowy - W roku 1895 Overton opierając się na fakcie, że substancje rozpuszczalne w tłuszczach wnikały do komórki bardziej efektywnie niż

MODEL ODPOWIEDZI I SCHEMAT PUNKTOWANIA ZADAŃ I ETAPU KONKURSU BIOLOGICZNEGO

PODSTAWY IMMUNOLOGII Komórki i cząsteczki biorące udział w odporności nabytej (cz.i): wprowadzenie (komórki, receptory, rozwój odporności nabytej)

Transport przez błony

października 2013: Elementarz biologii molekularnej. Wykład nr 2 BIOINFORMATYKA rok II

Tkanka mięśniowa pobudliwość kurczliwość Miofilamenty nie kurczą się, lecz przesuwają względem siebie ( główki miozyny kroczą po aktynie)

błona zewnętrzna błona wewnętrzna (tworzy grzebienie lamelarne lub tubularne) przestrzeń międzybłonowa macierz Błona wewnętrzna: Macierz:

Na początek przyjrzymy się więc, jak komórka rośliny produkuje ATP, korzystając z energii światła w fazie jasnej fotosyntezy.

Rok akad. 2015/2016 Semestr zimowy, czwartek,

Wydalanie ZAKŁAD FIZJOLOGII ZWIERZĄT, INSTYTUT ZOOLOGII WYDZIAŁ BIOLOGII, UNIWERSYTET WARSZAWSKI

KARTA ODPOWIEDZI - KONKURS BIOLOGICZNY ETAP REJONOWY

Transport makrocząsteczek (białek)

Transkrypt:

Wysepki trzustkowe (Langerhansa): grupy komórek dokrewnych produkujących hormony białkowe UKŁAD DOKREWNY cz. 2 Elementy składowe: komórki dokrewne kapilary okienkowe włókna nerwowe Typy komórek dokrewnych wysepek trzustkowych Komórki dokrewne: szorstka siateczka aparat Golgiego liczne ziarna wydzielnicze Typ % Lokalizacja w wysepce* Produkowany hormon A (alfa) B (beta) D (delta) PP 10-35 55-80 5-7 0,5-2 obwodowa centralna rozproszona rozproszona glukagon insulina somatostatyna polipeptyd trzustkowy *u zwierząt, u człowieka wszystkie komórki są rozproszone Typy komórek można identyfikować immunohistochemicznie... B A D A B... lub w mikroskopie electronowym, z uwagi na różną wielkość i morfologię ziarn wydzielniczych D PP Charakterystyka ziarn: Komórka A : 250 nm, okrągły ciemny rdzeń, wąskie halo Komórka B: 300 nm, nieregularny ciemny rdzeń, szerokie halo Komórka D: 350 nm, jaśniejsza zawartość, bez rdzenia Komórka PP: 150 nm, ciemna zawartość, bez rdzenia 1

Cztery przytarczyce o budowie zrazikowej leżą w torebce otaczającej tarczycę Cukrzyca: typu I reakcja autoimmunologiczna powoduje zniszczenie komórek B i niedobór endogennej insuliny typu II zmniejszona liczba ów dla insuliny w komórkach docelowych powoduje nadmierne zapotrzebowanie na insulinę, któremu komórki B nie mogą sprostać Komórki główne: Elementy składowe: komórki główne (dokrewne) komórki oksyfilne grupy adipocytów kapilary okienkowe a. ciemne (aktywne) bardzo małe (6-8 um) siateczka szorstka, ap. Golgiego, ziarna wydzielnicze hormon produkowany: parathormon (PTH) b. jasne (nieaktywne) mniej siateczki i ap. Golgiego duże skupiska glikogenu ziarna lipofuscyny Komórki oksyfilne: większe (10-15 um) silnie kwasochłonne bardzo dużo mitochondriów są to degenerujące komórki, główne są odmianą onkocytów Szyszynka rozwija się z tkanki nerwowej Szyszynka jest uwypukleniem międzymózgowia pełniącym funkcję wydzielniczą (dokrewną). Stąd jej komórki są zmodyfikowanymi neuronami lub komórkami neurogleju 2

Tkanka łączna opony miękkiej tworzy torebkę szyszynki i niekompletne przegrody dzielące miąższ na zraziki Elementy składowe zrazika: pinealocyty (komórki dokrewne) komórki śródmiąższowe (zmodyfikowane astrocyty) kapilary okienkowe piasek szyszynkowy (złogi mineralne) regulacja kapilara synteza zakończenia wypustek pinealocytów transport Pinealocyty (przekształcone kom. nerwowe) wypustki dochodzące do kapilarów siateczka szorstka, ap. Golgiego, ziarna wydzielnicze, wstążki synaptyczne białka błonowe charakterystyczne dla fotoów zakończenia włókien nerwowych układu sympatycznego Główne produkty wydzielnicze: melatonina (amina biogenna) serotonina (substrat dla syntezy melatoniny) peptydy (somatostatyna) są transportowane wewnątrz wypustek i uwalniane w pobliżu naczyń egzocytoza Piasek szyszynkowy (corpora arenacea) to niewielkie ziarna zbudowane z fosforanów i węglanów wapnia, obecne w miąższu pomiędzy komórkami i w tkance łącznej. Ich liczba wzrasta z wiekiem. Bodźce nerwowe generowane w siatkówce pod wpływem światła, docierają do szyszynki włóknami układu sympatycznego. Neuroprzekaźnik (NA) hamuje syntezę melatoniny, która produkowana jest głównie w ciemności. szyszynka światło oko Melatonina steruje rytmami organizmu: okołodobowym rocznym (sezonowym) drogi nerwowe układu Melatonina działa m.in. na podwzgórze, hamując przysadka wydzielanie hormonu uwalniającego gonadotropiny sympatycznego 3

System rozproszonych komórek dokrewnych (DNES) System DNES (diffuse neuroendocrine system) obejmuje komórki dokrewne o podobnym pochodzeniu, strukturze, metabolizmie i charakterze chemicznym produkowanych hormonów. Komórki te mogą wchodzić w skład niektórych gruczołów dokrewnych, albo mogą się znajdować w nabłonkach i gruczołach zewnątrzwydzielniczych różnych układów. pochodzenie: ektoderma zaprogramowana w kierunku nerwowym Melatonina bywa stosowana jako lek poprawiający sen, szczególnie przy zmianach rytmu dobowego. hormony: peptydy i aminy biogenne metabolizm: - produkują aminy biogenne (adrenalina, noradrenalina, dopamina, serotonina, melatonina) - pobierają ich prekursory - przekształcają prekursory w aminy biogenne (dekarboksylacja) - zawierają enzymy charakterystyczne dla neuronów (AChE, NSE) - syntetyzują peptydy morfologia i ultrastruktura: - liczne ziarna wydzielnicze - szorstka siateczka, wolne rybosomy, Golgi - rozbudowany cytoszkielet - w nabłonkach: odwrócona polaryzacja, typy otwarty i zamknięty Powiązania pomiędzy systemem DNES a układem nerwowym podobne pochodzenie te same produkty wydzielnicze (niektóre aminy i peptydy są również neuroprzekaźnikami, np. noradrenalina, dopamina, CGRP, VIP, substancja P) komórki obu układów zawierają enzymy charakterystyczne dla neuronów te same komórki mogą należeć do obu układów (komórki neurosekretoryczne podwzgórza, pinealocyty) Klasyfikacja komórek systemu DNES Centralne: komórki neurosekretoryczne podwzgórza pinealocyty komórki dokrewne przysadki Obwodowe: komórki C (tarczyca) komórki główne (przytarczyce) komórki A, B, D, PP (wysepki trzustkowe) komórki chromochłonne (rdzeń nadnerczy) komórki chemoyczne kłębków szyjnych i aortalnych komórki dokrewne cewy pokarmowej komórki dokrewne dróg oddechowych komórki dokrewne dróg moczowych* komórki dokrewne dróg rozrodczych* komórki Merkla *b. nieliczne Mechanizmy molekularne sygnalizacji międzykomórkowej Sygnalizacja międzykomórkowa jest niezbędna dla: prawidłowego funkcjonowania komórek namnażania komórek różnicowania komórek przeżycia komórek Główne rodzaje cząsteczek sygnałowych: neuroprzekaźniki hormony czynniki wzrostu cytokiny prawidłowa czynność podział różnicowanie śmierć 4

Dwie główne zasady sygnalizacji międzykomórkowej: Rodzaje sygnalizacji międzykomórkowej 1. Na sygnał reagują tylko te komórki, które mają y dla cząsteczek sygnałowych 2. Odpowiedź komórki na sygnał zależy od specjalizacji czynnościowej komórki i od rodzaju a (mogą istnieć różne y dla jednej cząsteczki sygnałowej) endokrynowa (dokrewna) nerwowa (synaptyczna) parakrynowa autokrynowa kontaktowa Lokalizacja a w komórce zależy od tego, czy cząsteczka sygnałowa może przejść przez błonę komórkową część wiążąca cząsteczkę sygnałową (zewnątrzkomórkowa) Receptory błonowe część wewnątrzkomórkowa błona komórkowa (błonowy) Funkcje a błonowego: rozpoznanie i związanie cząsteczki sygnałowej transdukcja sygnału efektora Jeżeli te wszystkie funkcje są pełnione przez, mówimy o transdukcji jednoskładnikowej; jeżeli w interakcji -efektor pośredniczą inne białka jest to transdukcja wieloskładnikowa Transdukcja sygnału i jego modyfikacje 1. Receptory sprzężone z kanałami jonowymi (= kanały otwierane ligandem) Bezpośrednia odpowiedź: natychmiastowe otwarcie kanału Typy ów błonowych jony cz. sygnałowa modulacja przez inne czynniki transdukcja wzmocnienie rozdzielenie do różnych efektorów 2. Receptory sprzężone z białkami G Bezpośrednia odpowiedź: pierwszego efektora (np. enzymu) cz. sygnałowa białko G efektor aktywowane białko G cząsteczka sygnałowa aktywowany efektor 3. Receptory o funkcji enzymatycznej REGULACJA PROCESU METABOLICZNEGO REGULACJA EKSPRESJI GENU REORGANIZACJA CYTOSZKIELETU Bezpośrednia odpowiedź: wewnątrzkomórkowej enzymatycznej części a nieaktywna część enzymatyczna aktywna część enzymatyczna 5

Transdukcja sygnału przy udziale białka G błona komórkowa białko G aktywowana podjednostka α efektor 1 4 2 5 efektora aktywowane podjednostki białka G 3 6 in białka G i efektora Transdukcja sygnału może powodować w komórce produkcję wtórnych przekaźników (efektor) Trzy szlaki transdukcji sygnału przy udziale białek G 1. Szlak cyklazy adenilanowej - cyklaza adenilanowa ATP (wtórnych przekaźników) Liczne cząsteczki wtórnych przekaźników aktywują inne białka efektorowe w różnych rejonach komórki (wzmocnienie i rozdzielenie sygnału) cykliczny AMP (camp) (wtórny przekaźnik) 2. Szlak fosfolipazy C 3. Szlak kanału potasowego fosfatydyloinozytol fosfolipaza C diacyloglicerol (DG) aktywowane podjednostki βγ białko G aktywowana podjednostka α kanał potasowy zaktywowana podjednostka α trójfosforan inozytolu (IP3) inny enzym otwarcie kanału kalciosom Wtórne przekaźniki: IP3, DG, Ca Bez udziału wtórnych przekaźników in 6

zaktywowana cyklaza adenilanowa in efektora Wtórne przekaźniki aktywują kinazy białkowe, które fosforylują różne białka w komórce, zmieniając ich własności. Efektem tego może być: lub in enzymu lub represja genu polimeryzacja lub depolimeryzacja elementów cytoszkieletu otwarcie kanałów jonowych CYTOPLAZMA JĄDRO zaktywowana podjednostka α camp fosforylacja () białka regulatorowego genu kinazy A por jądrowy Zakończenie transdukcji sygnału i odpowiedzi komórki: eliminacja cząsteczki sygnałowej in białka G eliminacja wtórnego przekaźnika defosforylacja białek endocytoza owa CYTOPLAZMA JĄDRO in białka G eliminacja wtórnego przekaźnika defosforylacja (in) białka in kinaz por jądrowy in genu transkrypcja translacja NOWE BIAŁKO białko Ras Receptory o funkcji enzymatycznej: y o aktywności kinazy tyrozynowej (1) cząsteczka sygnałowa (dimer) Receptory o aktywności kinazy tyrozynowej (2) aktywowany białka Ras białek pośredniczących kinaza 1 obszar kinazy tyrozynowej pierwszej kinazy i kaskadowa fosforylacja kinaza 2 autofosforylacja grup tyrozynowych wiązanie i wewnątrzkomórkowych białek regulacyjnych Aktywacja białka Ras i kaskadowa fosforylacja białek kinaza 3 Aktywacja wewnątrzkomórkowych białek sygnalizacyjnych/regulacyjnych białko A białko B białko C białko D Receptory o aktywności cyklazy guanilanowej Receptory wewnątrzkomórkowe: odpowiedź na hormony steroidowe hormon miejsce wiążące hormon białko inhibitorowe obszar aktywujący gen błona komórkowa obszar cyklazy guanilanowej obszar wiążący DNA hormon steroidowy przejście kompleksu -hormon do jądra komórkowego GTP odblokowanie miejsca wiążącego DNA genu Synteza wtórnego przekaźnika, cyklicznego GMP cgmp Receptor dla hormonu steroidowego TRANSKRYPCJA TRANSLACJA NOWE BIAŁKO 7

Czas odpowiedzi na sygnał zależy od tego, czy w wyniku sygnalizacji dochodzi do modyfikacji (np. fosforylacji) białek, czy do ich syntezy de novo cząsteczka sygnałowa sygnalizacja modyfikacja i zmiana własności białek produkcja nowych białek zmiana procesów wewnątrzkomórkowych SZYBKA (sek min) ZMIANA ZACHOWANIA KOMÓRKI WOLNA (min godz) 8