Жирные кислоты |
Карбоновые кислоты
Скачать презентацию |
||
<< Предельные одноосновные карбоновые кислоты | Омега >> |
Автор: Neo. Чтобы познакомиться с картинкой полного размера, нажмите на её эскиз. Чтобы можно было использовать все картинки для урока химии, скачайте бесплатно презентацию «Жирные кислоты.ppt» со всеми картинками в zip-архиве размером 878 КБ.
Скачать презентациюСл | Текст | Сл | Текст |
1 | Полиненасыщенные жирные кислоты как сигнальные молекулы. | 21 | докозагексаеновая и другие полиеновые жирные кислоты в регуляции |
Марина Глебовна С е р г е е в а. Институт физико-химической | функций клеток? как арахидоновая кислота влияет на [Ca2+]i в | ||
биологии им. А.Н. Белозерского МГУ, Москва. Семинар 15.02.2007. | клетках? Экзогенная арахидоновая кислота как регулятор клеточных | ||
2 | Полиненасыщенные жирные кислоты как сигнальные молекулы. 1. | функций. | |
Липидомика и липидология 2. Арахидоновая кислота и другие | 22 | 2. Арахидоновая кислота и другие полиеновые жирные кислоты | |
полиеновые жирные кислоты как сигнальные | как сигнальные молекулы. 2. Арахидоновая кислота и другие | ||
липиды:синтез,окисл.метаболизм, мишени 3. Фосфолипаза А2 4. | полиеновые жирные кислоты как сигнальные молекулы. АСТРОЦИТЫ – | ||
Ядерные рецепторы (PPARs) 5. Использование биоинформатики и | удобная модель: имеют рецепторы к нейротрансмиттерам (гистамин, | ||
подходов системной биологии для анализа воспалительных процессов | аденозин, АТФ, ацетилхолин и др); синтезируют при активации | ||
на уровне клеток. | TNF-a, интерлейкины, АТФ и др.; синтезируют 20:4n-6 и 22:6n-3 | ||
3 | 1. Липидомика и липидология. Липидомика - системный анализ | кислоты, простагландины; физиологические концентрации агонистов | |
липидов и взаимодействующих с ними молекул (белки, нуклеиновые | вызывают осцилляции [Ca2+]i ; блокада осцилляций разобщает связь | ||
кислоты, глутатион и т.п.). Появление термина «липидомика»: [98] | между клетками Астроциты как активные партнеры во взаимосвязи с | ||
Han X, Gross RW. Global analyses of cellular lipidomes directly | нейронами и эндотелиальными клетками сосудов. | ||
from crude extracts of biological samples by ESI mass | 23 | 2. Арахидоновая кислота и другие полиеновые жирные кислоты | |
spectrometry: a bridge to lipidomics. J Lipid Res. 2003, | как сигнальные молекулы. Регуляция концентрации внутриклеточного | ||
44(6):1071 Первая книга – 2005 г. (Feng L and Prestwich GD (eds) | кальция в астроцитах. Пути появления Ca2+ в цитоплазме клеток | ||
Functional Lipidomics (Dekker-CRC, New York, 2005) Появление | при активации рецепторов. ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ: Сравнить | ||
термина «липидом»: [20] Kishimoto K, Urade R, Ogawa T, Moriyama | специфичность действия внеклеточных кислот (20:4n-6, 20:5n-3, | ||
T. Nondestructive quantification of neutral lipids by thin-layer | 22:6n-3) на [Ca2+]i в астроцитах. | ||
chromatographyand laser-fluorescent scanning: suitable methods | 24 | 2. Арахидоновая кислота и другие полиеновые жирные кислоты | |
for "lipidome" analysis. Biochem Biophys Res Commun. | как сигнальные молекулы. Экзогенная арахидоновая кислота: | ||
2001, 281(3):657 Существует около 1000 (4000) липидов; | блокирует осцилляции [Ca2+]i ; AA=DHA=EPA. Астроциты. Ratio | ||
анализируют более 20 классов (около 95% от массы липидома). | F340nm/F380nm. Sergeeva M. et al (2003) Cell Calcium. 33(4)283. | ||
4 | 1. Липидомика и липидология. Интерес к липидомике связан с: | Time (s). | |
1. Изменение общих подходов к изучению клеток. Классическая | 25 | 2. Арахидоновая кислота и другие полиеновые жирные кислоты | |
парадигма: Парадигма постгеномной эры: | как сигнальные молекулы. 2. Арахидоновая кислота и другие | ||
5 | 1. Липидомика и липидология. Интерес к липидомике связан с: | полиеновые жирные кислоты как сигнальные молекулы. Влияние ПЖК | |
2. Накоплением данных о нарушении метаболизма липидов при | на вход кальция. Sergeeva M, et al. (2002) J Neurochem. | ||
заболеваниях человека. Диабет, изб.вес и др. - ядерные рецепторы | 82(5):1252. Первичный ответ на действие агониста (амплитуда | ||
(PPAR) Сердечно-сосудистые заболевания – простагландины и др. | ответа) снижается + Ca2+ 25% AA = DHA, 0% EPA - Ca2+ 25% AA = | ||
эйкозаноиды Пролиферация клеток, миграция, апоптоз - | DHA, 0% EPA Содержание Ca2+ в депо (амплитуда) снижается 55% AA, | ||
полиненасыщенные жирные кислоты, простагландины и др. | 40% DHA, 0% EPA Депо-зависимый вход Ca2+ (амплитуда) снижается | ||
эйкозаноиды NSAIDs (3-фосфоинозиды; церамиды; сфингозин-1 | Агонист: 65% AA, 45% DHA, 0% EPA SERCA ингибиторы: 50% AA, 50% | ||
фосфат; лизофосфолипиды) Нейродегенеративные заболевания, | DHA, 30% EPA. | ||
шизофрения, депрессия полиненасыщенные жирные кислоты Астма – | 26 | 2. Арахидоновая кислота и другие полиеновые жирные кислоты | |
лейкотриены (lukasts + рак). | как сигнальные молекулы. УСТАНОВЛЕНИЕ НОВОГО УРОВНЯ [Ca2+]i | ||
6 | 1. Липидомика и липидология. Интерес к липидомике связан с: | снижает чувствительность клеток к дальнейшему стимулированию | |
3. Созданием методов, позволяющих анализировать разнообразные | AA=DHA>EPA. + Ca2+ [Ca2+]i=150 nМ AA=DHA [Ca2+]i= 60 nM EPA - | ||
липиды ESI/MS; LC/MS/MS Lipid arrays (ссылка). | Ca2+ не влияют. | ||
7 | 1. Липидомика и липидология. Липидология. Интерфазный | 27 | 2. Арахидоновая кислота и другие полиеновые жирные кислоты |
катализ (sPLA2) Формирование мембран Липиды мембран как | как сигнальные молекулы. Как меняется система регуляции | ||
предшественники сигнальных молекул Липид-белковые взаимодействия | внутриклеточного кальция при воспалениях? Пжк принимают участие | ||
«Липидно-аналитические работы» - диагностические цели Т.е. | в установлении нового уровня внутриклеточного кальция в | ||
структурная и сигнальная липидомика. | астроцитах – нейропротекторная функция. | ||
8 | 1. Липидомика и липидология. DNA – RNA белки метаболиты | 28 | 2. Арахидоновая кислота и другие полиеновые жирные кислоты |
ответы геномика протеомика метаболомика липиды сахара токсины, | как сигнальные молекулы. Экзогенные 20:4n-6 (АА) и 22:6n-3 (DHA) | ||
etc. Липидомика. Ткани и клетки. Экстракты липидов. Профиль | кислоты высвобождают эндогенную АА - положительная регуляция; | ||
липидов. Ферменты, белки. Управление системой. Место липидомики | Эндогенная АА ингибирует агонист-стимулированный подъем [Ca2+]i | ||
среди других «-омик». | на стадиях входа кальция и его высвобождения из депо - | ||
9 | 1. Липидомика и липидология. Ткани и клетки. Экстракты | отрицательная регуляция. Регуляция ПЖК внутриклеточного кальция | |
липидов. Профиль липидов. Ферменты, белки. Построение системы. | в астроцитах. | ||
1. Выделение липидов 2. Анализ липидов (ВЭЖХ, МС) 3. Анализ | 29 | 2. Арахидоновая кислота и другие полиеновые жирные кислоты | |
участвующих белков и пути 4. Создание системы 5. Прогнозирование | как сигнальные молекулы. Экзогенная арахидоновая кислота (АК) | ||
действия системы 6. Разработка методов предсказания, | как регулятор клеточных функций. меняется чувствительность | ||
диагностики, лечения. Управление системой. Предсказание. | клеток к провоспалительным веществам в присутствии экзогенных | ||
Диагностика. Лечение. 1. 2. 3. 4. 5. 6. | кислот ДГК (22:6n-3), АК (1-10 mМ) - снижается; арахидоновая | ||
10 | n-7. n-9. n-3. n-6. 2. Арахидоновая кислота и другие | кислота влияет на [Ca2+]i в астроцитах – нейропротекторная | |
полиеновые жирные кислоты как сигнальные молекулы. | функция АК и ДГК; экзогенная АК влияет на метаболизм | ||
Пальмитоеновая 16:1w7. Олеиновая 18:1w9. Докозагексаеновая | внутриклеточной АК и синтез простагландинов – активирует через | ||
22:6w3 рыба. Арахидоновая 20:4w6 мясо, яйца. Сердечно-сосудистые | высвобождение эндогенной АК, ДГК стимулирует высвобождение АК. | ||
заболевания, воспаление, травмы мозга психозы, шизофрения, | 30 | 3. Фосфолипаза А2. | |
нейродегенеративные заболевания. | 31 | 3. Фосфолипаза А2. | |
11 | Синтез ненасыщенных жирных кислот. Диета. n-6 Линолевая | 32 | 3. Фосфолипаза А2. Высвобождение арахидоновой и |
(18:2n-6) g -Линоленовая (18:3n-6) Дигомо-g - линоленовая | докозагексаеновой кислот регулируются cPLA2 и iPLA2. Какая | ||
(18:3n-6) Арахидоновая (20:4n-6) Докозатетраеновая (22:4n-6) | фосфолипаза отвечает за высвобождение эндогенных ПЖК. Strokin M, | ||
Докозапентаеновая (22:5n-6). n-3 a -Линоленовая (18:3n-3) | Sergeeva M, Reiser G. (2003) Br J Pharmacol. 139(5):1014. | ||
Стеаридоновая (18:4n-3) Эйкозатетраеновая (20:4n-3) | 33 | 3. Фосфолипаза А2. Экзогенная и эндогенная докозагексаеновая | |
Эйкозапентаеновая (20:5n-3) Докозагексаеновая (22:6n-3). | кислота ингибирует синтез простаноидов. | ||
Тромбоциты: [АA]о = 5 мМ 1% - 50 mМ (св) Лейкоциты: 0,1-1 mМ | 34 | 3. Фосфолипаза А2. Как независимо регулировать активацию | |
(св) Островки Лангерганса: 15 mМ (св) [АA]внекл = 1-10 mМ | cPLA2 и iPLA2? Какие изменения в активности ферментов происходят | ||
DHA~50% клетки мозга. D 6 -десатурация. Элонгация. D 5 | при патофизиологических процессах в мозге? Новая функция iPLA2 | ||
-десатурация. Элонгация. | (VIB) – регуляция синтеза простаноидов. | ||
12 | 2. Арахидоновая кислота и другие полиеновые жирные кислоты | 35 | 4. Ядерные рецепторы (PPARs). |
как сигнальные молекулы. Молекулярная эволюция элонгаз и | 36 | Свойства PPAR. 4. Ядерные рецепторы (PPARs). PPARs – | |
десатураз человека. | лиганд-чувствительные факторы транскрипции суперсемейства | ||
13 | 2. Арахидоновая кислота и другие полиеновые жирные кислоты | ядерных рецепторов. Известно: ?, ?/?, and ? PPARs может | |
как сигнальные молекулы. Сигнальные эффекты липидных медиаторов. | образовывать гетеродимеры с рецепторами ретиноидной кислоты | ||
1) сигнал проводится через классические G-белок связывающие | (RXRs), связываться с «PP-response elements» (PPRE) и | ||
рецепторы плазматических мембран; 2) сигнал проводится через | регулировать транскрипцию различных генов (преимущественно | ||
различные внутриклеточные мишени: а) глутатион; б) | активация) PPAR? человека экспрессируется в адипоцитах, а также | ||
белки-участники проведения внутриклеточных сигналов (например, | селезенка, мозг, печень, скелетные мышцы и др. Природные и | ||
модуляция арахидоновой кислотой активности протеинкиназы С); в) | синтетические агонисты PPAR? регулируют дифференцировку | ||
G-белок связывающие рецепторы, локализованные на ядерных | адипоцитов, гомеостаз глюкозы, воспалительные ответы. | ||
мембранах; г) факторы транскрипции, которые связываются с | 37 | Структуры лигандов PPAR. 4. Ядерные рецепторы (PPARs). | |
нуклеиновыми кислотами и регулируют экспрессию клеточных белков. | 38 | 4. Ядерные рецепторы (PPARs). | |
14 | Арахидоновая кислота и другие полиеновые жирные кислоты как | 39 | 4. Ядерные рецепторы (PPARs). AF1. LBD - AF2. Nuclear |
сигнальные молекулы. NSAIDs. PGH2. Pgh-синтаза | Hormone Receptor. Superfamily. Steroid family. Non-steroid | ||
(циклооксигеназа). PG синтазы. TxA2 PGI2 PGE2 PGF2a PGD2. | family. GR. TR a, b. PR. RAR a, b, g. AR. RXR a, b, g. VDR. PPAR | ||
Агрегация тромбоцитов и др. эффекты. С 1978 г. С.Д. Варфоломеев, | a, g, d. ER a, b. CAR, SXR/PXR. LXR a, b, FXR. MR. DBD. A/B. C. | ||
А.Т. Мевх, Г.Ф. Судьина, П.В. Вржещ и др. | D. E/F. Type II family. Type I family. Helix 12. | ||
15 | 2. Арахидоновая кислота и другие полиеновые жирные кислоты | 40 | Структуры лигандов ядерных рецепторов. 4. Ядерные рецепторы |
как сигнальные молекулы. 5-HPETE. PGH2. Pgh-синтаза, | (PPARs). | ||
циклооксигеназа. 5-липоксигеназа. PG синтазы. TxA2 PGI2 PGE2 | 41 | 5. Использование биоинформатики и подходов системной | |
PGF2a PGD2. Лейкотриены. С.Д. Варфоломеев, А.Т. Мевх, П.В. Вржещ | биологии для анализа воспалительных процессов на уровне клеток. | ||
и др. Г.Ф. Судьина и др. | Группа системной биологии липидов. Специализация: Молекулярная и | ||
16 | 2. Арахидоновая кислота и другие полиеновые жирные кислоты | клеточная биология липидов, биоинформатика, липидомика. Задачи: | |
как сигнальные молекулы. Участие компонентов каскада | Анализ воспалительного процесса на уровне клетки | ||
арахидоновой кислоты в регуляции воспалительного процесса в | экспериментальными методами: 1) исследование изменений спектра | ||
легких. А. Б. В. Г. Д. Физическое воздействие, Тромбин, TNFa, | липидных сигнальных молекул в процессе эволюции у разных | ||
АФК, IL-1b. 5-HETE 12-HETE. 5o. 5o. TxA2. PGI2. 4MN. 4. Просвет | организмов; 2) анализ механизмов регуляции на уровне | ||
сосуда. AA. 1 2 3. Альвеолы легких. PGA2 EETs LxA4 HXs AA. 5o. | транскрипции и посттрансляционном уровне циклооксигеназ и | ||
IL-1 IL-6 IL-8. LTB4 LTC4. PGE2. AA. 4. 12/15HETE PGE2. AA. | фосфолипаз класса А2; 3) исследование PPAR, ядерного рецептора, | ||
IL-1. 4. PGE2. 5. Место воспаления. oxLDL. PGA2 EET LxA4 HXs. 4. | который является ключевым липидным сенсором у млекопитающих. | ||
6. 5. 7. | 42 | 5. Использование биоинформатики и подходов системной | |
17 | 2. Арахидоновая кислота и другие полиеновые жирные кислоты | биологии для анализа воспалительных процессов на уровне клеток. | |
как сигнальные молекулы. 5-HPETE. PGH2. Ремоделинг, Фосфолипаза | Группа системной биологии липидов. Задачи (продолжение): | ||
А2. Pgh-синтаза, циклооксигеназа. 5-липоксигеназа. Прямые | Компьютерный анализ систем регуляторных липидов: 1) анализ | ||
эффекты. PG синтазы. TxA2 PGI2 PGE2 PGF2a PGD2. Лейкотриены. | экспериментальных данных микроэррей, получаемых из разных баз | ||
PGA2 15d-PGJ2. | данных; 2) поиск функциональных кластеров генов с использованием | ||
18 | 2. Арахидоновая кислота и другие полиеновые жирные кислоты | подходов липидомики и транскриптомики; 3) предсказание новых | |
как сигнальные молекулы. HXs,LXs, HETEs. EETs, HETEs. 5-HPETE. | мишеней для сигнальных липидов и структуры новых липидподобных | ||
PGH2. 12/15 LO. Н/о мет. Этаноламиды и др. cytP450. Ремоделинг, | синтетических соединений для этих мишеней; 4) развитие подходов | ||
Фосфолипаза А2. Pgh-синтаза, циклооксигеназа. 5-липоксигеназа. | "-омик" для изучения системных заболеваний с | ||
Прямые эффекты. PG синтазы. TxA2 PGI2 PGE2 PGF2a PGD2. | нарушениями в системах сигнальных липидов; 5) развитие новых | ||
Лейкотриены. PGA2 15d-PGJ2. | подходов для выделения модулей в сигнальных липидных каскадах с | ||
19 | 2. Арахидоновая кислота и другие полиеновые жирные кислоты | использованием методов биоинформатики. | |
как сигнальные молекулы. Эндогенная АК (из внутриклеточных | 43 | Общая схема подхода. Этап 1. Построение метаболического | |
пулов) -субстрат PGH-синтазы; Экзогенная АК - регулятор синтеза | пути. Этап 2. Использование методов биоинформатики. Литература | ||
простаноидов. Источники арахидоновой кислоты (АК) при синтезе | первого типа. Этап 3. Разделение метаболического пути на | ||
простаноидов макрофагами. 5 mm A23187; 10 mm АК. Gonchar M. et | функциональные модули. Литература второго типа. Этап 4. | ||
al. (1999) Eur. J. Biochem. 265(2):779. | Литература третьего типа. Экспериментальная проверка. Литература | ||
20 | 2. Арахидоновая кислота и другие полиеновые жирные кислоты | четвертого типа. | |
как сигнальные молекулы. Новое равновесие в клетках при | 44 | Группа системной биологии липидов www.lipidomics.ru. С.Е. | |
микромолярных концентрациях арахидоновой кислоты во внеклеточной | Алёшин Н.В. Толмачёва А.Е. Ивлиев. М.Г. Сергеева. А.Т. Мевх С.А. | ||
жидкости. Strokin et.al. (2001) Biochemistry (Mosc) 66(3):312. | Грабеклис. Университет Отто-фон-Герике Магдебург, Германия Георг | ||
21 | 2. Арахидоновая кислота и другие полиеновые жирные кислоты | Райзер Михаил Строкин. Институт биохимической физики им. Н.М. | |
как сигнальные молекулы. как меняется чувствительность клеток к | Эмануэля Ю.Каратассо С.Д.Варфоломеев. Центр по химии | ||
провоспалительным веществам в присутствии экзогенной | лекарственных средств – ВНИХФИ В.В. Чистяков. Институт | ||
арахидоновой кислоты (1-10 mМ)? как арахидоновая кислота влияет | физико-химической биологии им. А.Н. Белозерского - Факультет | ||
на метаболизм внутриклеточной арахидоновой кислоты и синтез | биоинженерии и биоинформатики МГУ им. М.В. Ломоносова, Москва. | ||
простагландинов? как взаимосвязаны арахидоновая, | |||
«Жирные кислоты» | Жирные кислоты.ppt |
«Производство серной кислоты» - 1. Горения 2. Экзотермическая 3. Гетерогенная 4. Некаталитическая 5. Необратимая 6. Окислительно-восстановительная. II стадия. Очистка от крупной пыли. Печь для обжига в «кипящем слое». Серная кислота сверху, оксид серы (VI) снизу. Теплообмен: Керамические трубки - увеличение площади соприкосновения.
«Угольная кислота и её соли» - Правильные ответы: 1 вариант – 1, 2, 3, 4, 8, 10 2 вариант – 3, 5, 6, 7, 9, 10. Очень ядовит Не горит и не поддерживает горения Используется в металлургии при выплавке чугуна Образуется при полном сгорании топлива В нем горит магний Типичный кислотный оксид. О каких оксидах углерода говорится в следующих высказываниях?
«Серная кислота урок» - Как можно распознать серную кислоту? Цель урока: Девиз урока: Каковы особенные свойства концентрированной серной кислоты? Какие общие свойства кислот характерны для серной кислоты? Как взаимодействует концентрированная серная кислота на органические соединения? Какие индикаторы позволяют обнаружить кислоты?
«Азотная кислота» - Восстановление. H+ + OH– = H2O. Растворимая. Допишите схемы реакций: 2H+ + SiO32– = ?H2SiO3. 1) hno3(конц.) + Cu ? cu(no3)2 + … + H2O. 3. Адсорбция (поглощение) оксида азота (IV) водой при избытке кислорода. HNO3 (за счет N+5) – окислитель, процесс восстановления; hg0– восстановитель, процесс окисления.
«Угольная кислота» - 3. 1000C. 10. Многие производные угольной кислоты имеют важное практическое значение. 8. 6. 1. 3. Разложение при нагревании. Угольная кислота. 2HCl, H2O.
«Жирные кислоты» - 5-липоксигеназа. Полиненасыщенные жирные кислоты как сигнальные молекулы. Агрегация тромбоцитов и др. эффекты. IL-1. 1. Построение системы. TxA2 PGI2 PGE2 PGF2a PGD2. Управление системой. n-7. Б.