APOPTÓZA PROGRAMOVANÁ BUNKOVÁ SMRŤ A RASTLINNÉ METABOLITY

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "APOPTÓZA PROGRAMOVANÁ BUNKOVÁ SMRŤ A RASTLINNÉ METABOLITY"

Transcript

1 APOPTÓZA PROGRAMOVANÁ BUNKOVÁ SMRŤ A RASTLINNÉ METABOLITY MÁRIA FICKOVÁ a a MILAN NAGY b a Ústav experimentálnej endokrinológie SAV, Vlárska 3, Bratislava, b Katedra farmakognózie a botaniky, Farmaceutická fakulta Univerzity Komenského, Odbojárov 10, Bratislava ueenfick@savba.sk, nagy@fpharm.uniba.sk Došlo , prepracované , prijaté Kľučové slová: apoptóza, receptory smrti, kaspázy, rastlinné metabolity Obsah 1. Úvod 2. Mechanizmus apoptózy 3. Rastlinné metabolity a apoptóza 4. Záver 1. Úvod Definícia: Apoptóza, nazývaná tiež programovaná bunková smrť, je fyziologické odumretie bunky, ktoré odstraňuje nepotrebné alebo poškodené bunky. Tento názov sa objavil v šesťdesiatych rokoch minulého storočia a je starším synonymom pre apoptózu. Fyziologická bunková smrť má dôležitý význam pri regulácii normálnych procesov vývoja a pri regulácii imunitného systému, je normálnou zložkou vývoja a zdravia viacbunkových organizmov. V dospelom organizme je počet buniek v orgánoch a tkanivách v určitom rozsahu konštantný, udržuje sa odumieraním a delením, diferenciáciou buniek. V ľudskom organizme umrie denne približne buniek. Homeostáza organizmu je preto výsledkom rovnováhy medzi rýchlosťou mitózy (bunková proliferácia) a bunkovou smrťou. Signál pre uskutočnenie apoptózy vychádza buďto zo samotnej bunky, z okolitých buniek, alebo imunitného systému. Apoptóza je súčasťou programovaného zániku buniek aj v priebehu embryogenézy, pri formovaní orgánov počas morfogenézy, involúcie závislej na hormónoch u dospelých jedincov (napr. deštrukcia sliznice endometria počas menštruačného cyklu, atrézia ovariálnych folikulov v menopauze). Konštantná obnova krvných a kožných buniek je tiež kompenzáciou za apoptózou odumreté bunky. Nefyziologická apoptóza charakterizuje poškodenú apoptickú schopnosť buniek (supresia, overexpresia alebo mutácia génov podmieňujúcich apoptózu), alebo keď je blokovaná iniciácia apoptózy. Ochorenia z dôvodu nesprávnej regulácie apoptózy možno rozdeliť do dvoch skupín: 1) ochorenia spôsobené zvýšeným prežívaním buniek (inhibícia apoptózy) ako sú rakovina, restenóza, autoimúnne ochorenia a vírusové infekcie (AIDS, lupus erythematosus); 2) ochorenia na podklade zvýšenej bunkovej smrti (veľmi aktívna apoptóza), ktoré sú spojené s ireverzibilnou stratou buniek (mozgová príhoda, infarkt myo- Tabuľka I Apoptóza vs. nekróza Apoptóza Morfologické znaky pľuzgierovitá vonkajšia membrána agregácia chromatínu scvrknutie cytoplazmy a kondenzácia jadra fragmentácia buniek Biochemické znaky aktívny proces, potreba ATP fragmentácia DNA uvoľnenie rôznych faktorov z mitochondrií do cytoplazmy aktivácia kaspázovej kaskády Fyziologický význam jednotlivé bunky indukcia fyziologickými stimulmi fagocytóza okolitými bunkami alebo makrofágmi bez zápalovej odpovede Nekróza strata membránovej integrity nabobtnanie cytoplazmy a mitochondrií úplná lýza buniek pasívny proces, bez potreby ATP sporadické natrávenie DNA skupina buniek nefyziologické podnety fagocytóza makrofágmi zápal 131

2 kardu, muskulárne atrofie, neurodegeneratívne ochorenia ako Alzheimerova a Parkinsonova choroba). Charakteristické znaky apoptózy Klasická apopotóza sa zvyčajne uskutočňuje v jednotlivých bunkách, bez postihnutia susedných buniek. Apoptickú bunku charakterizuje zaguľatený tvar, strata asymetrie fosfolipidov v membráne, zmenšený objem (úbytok vody a elektrolytov), scvrknutie bunky, nabobtnanie endoplazmatického retikula a membrány, porušenie bunkovej matrix a zmeny v cytoskelete. Jedným z hlavných znakov apoptózy je zmenšenie objemu jadra, kondenzácia chromatínu, vyplavenie chromozómovej DNA a proteínov jadra do cytoplazmy. Bunka je fragmentovaná na kompaktné, membránou uzatvorené vezikuly, označované ako apoptotické telieska, ktoré sú eliminované fagocytózou makrofágmi alebo susediacimi bunkami bez paralelného poškodenia susedných buniek a okolitých tkanív. Tento geneticky podmienený proces je závislý od koncentrácie adenozín-5 -trifosfátu (ATP). Vyššie charakteristiky odlišujú apoptózu od inej formy bunkovej smrti nekrózy (tab. I). Apoptóza a nekróza sa dlho považovali za dva rôzne mechanizmy bunkovej smrti s rôznymi morfologickými, biochemickými a funkčnými znakmi. V súčasnosti sa predpokladá, že rozhodujúcim faktorom, ktorý determinuje konkrétnu formu bunkovej smrti je intracelulárna koncentrácia ATP (cit. 1 ) a intenzita stimulu/poškodenia. V prípade menšieho poškodenia buniek uskutoční sa bunková smrť apoptickým mechanizmom, v prípade intenzívneho poškodenia a čiastočného vyčerpania bunkových zásob ATP sa uskutoční iba časť apoptického programu, ktorý je ukončený nekrózou. Takýto proces uskutočnenia bunkovej smrti bol nazvaný aponekróza. Názov vyjadruje bunkovú smrť charakterizovanú dynamickými, molekulovými a morfologickými znakmi pre apoptózu aj nekrózu Mechanizmus apoptózy Proces apoptózy tvoria dve rozdielne fázy: 1) iniciačná fáza (indukcia), v ktorej bunky dostanú signál o uskutočnení bunkovej smrti a 2) exekučná fáza, charakterizovaná biochemickými a morfologickými znakmi. Indukcia apoptózy Zahájenie apoptózy iniciujú signály bunkovej smrti. Tieto môžu mať intracelulárny alebo extracelulárny pôvod. Vnútornými induktormi apoptózy sú toxické látky, bunkový stres, nedostatok živín, poškodenie DNA (radiácia), vedľajšie produkty bunkového metabolizmu. Vonkajšími signálnymi podnetmi apoptózy sú exogénny oxidačný stres (mierna ischémia), exitačné toxíny (glutamát, prísun iónov), trofické faktory (znížená obsadenosť receptorov), cytokíny TNF-α (tumor nekrotický faktor -α) a FASL (ligand pre Fas receptor), kortikosteroidy (lymfatický systém), vírusové infekcie, niektoré chemické a farmakologické látky. Citlivosť buniek na ktorýkoľvek podnet sa mení v závislosti od mnohých faktorov ako napr.: závažnosť stimulov, stav bunkového cyklu, expresia pro- a anti-apoptických proteínov, pričom nie všetky bunky odpovedajú apoptózou na rovnaký stimul. Extracelulárna (receptorová) aktivácia apoptózy Receptory smrti Extracelulárne apoptické signály sú prenášané do bunky cez transmembránové proteíny receptorov. Hlavným mimobunkovým aktivátorom apoptózy je cytokín produkovaný aktivovanými makrogágmi, TNF (tumor nekrotický faktor). TNF je špecifickým ligandom pre receptory TNFR-1 a TNFR-2. Ďalším apoptickým ligandom je transmembránový proteín FasL, ktorý sa viaže na príslušný Fas-receptor (označovaný tiež ako Apo-1 alebo CD95), ktorý tiež patrí do superrodiny TNF receptorov. Do tejto skupiny sa zaraďujú aj receptory DR4 a DR5, ktoré sú väzobné proteíny pre TRAIL ligand (apoptózu indukujúci ligand súvisiaci s TNF). V súčasnosti je známych viac ako 30 rozdielnych členov veľkorodiny TNF receptorov 3, ktoré sa delia na dva typy: typ I s obsahom intracelulárnej domény smrti (DD) v cytoplazme a typ II bez DD. Pre zahájenie apoptózy 1 bunky je potrebná väzba troch ligandov, ktoré indukujú trimerizáciu receptorovej molekuly. Zhluknutie receptorových DD iniciuje väzbu medzi DD iných signalizačných proteínov, tzv. adaptorových molekúl, ktoré s prokaspázou-8 vytvoria DISC komplex (death-inducing signalling complex).vo vnútri tohto komplexu nastáva autoproteolytická aktivácia kaspázy-8. V bunkách typu I kaspáza-8 aktivuje ďalšie efektorové kaspázy, apoptická dráha sa uskutoční bez účastí mitochondrií. V bunkách typu II je k dispozícii malé množstvo kaspázy-8, preto sa aktivačná kaskáda uskutočňuje alternatívnou cestou cez mitochondrie 4. Kaspáza-8 štiepi Bid proteín za vzniku rozštiepeného tbid, ktorý po translokácii do mitochondrií a interakciou s Bak a Bax proteínmi (proapoptické proteíny Bcl-2 superrodiny) iniciuje uvoľnenie proapoptických molekúl cytochrómu C, AIF (apoptózu indukujúceho faktora), endonukleázy G, alebo Smac/ DIABLO (cit. 5, obr. 1). Intracelulárna (mitochondriálna) aktivácia apoptózy Mitochondrie Vnútrobunková cesta aktivácie apoptózy predstavuje odpoveď bunky na stimuly pochádzajúce zo samotnej bunky (aktivácia onkogénov, poškodenie DNA, uvoľnenie stresom indukovaných molekúl), ale aj na pôsobenie extracelulárnych apoptogénnych molekúl, napr. výšená koncentrácia vápnika, glutamátu, prítomnosť voľných radikálov, ale aj ischémia 6. Kľúčovými regulátormi intracelulárneho mechanizmu apoptózy sú kanálové proteíny Bcl-2 veľko- 132

3 Obr. 1. Schéma receptorovej/mitochondriálnej dráhy apoptózy; aktivácia Fas receptora pôsobením FasL indukuje zapojenie adaptorovej molekuly FADD, ktorý priamo viaže prokaspázu-8. Aktivovaná iniciačná kaspáza-8 aktivuje exekučnú prokaspázu-3 na aktívnu kaspázu-3, ktorá priamo štiepi štrukturálne cytoskeletárne proteíny a inaktivuje enzýmy jadra. Aktivovaná kaspáza-8 štiepi Bid proteín na aktívny tbid, ktorý prostredníctvom proapoptických proteínov (Bax, Bad) uvoľňuje apoptogénny cytochróm C, ktorý s Apaf-1 a prokaspázou-9 vytvoria apoptozóm. V tejto štruktúre nastane autoaktivácia kaspázy-9, ktorá v ďalšom kroku aktivuje premenu prokaspázy-3 na účinnú kaspázu-3. Exekučná kaspáza-3 štiepi štrukturálne proteíny v cytoplazme a ovplyvňuje aktivity enzýmov jadra. Výsledkom procesu je fragmentácia DNA. Pro-apoptické pôsobenie niektorých rastlinných metabolitov na rôznych úrovniach apoptického mechanizmu je vyznačené číselne pre flavonoidy (1), terpenoidy (2), alkaloidy (3), fenolické látky (4) a sulfidické látky (5) rodiny, ktoré kontrolujú a ovplyvňujú permeabilitu vonkajšej mitochondriálnej membrány. V súčastnosti je u ľudí známych 16 homológov Bcl-2 proteínov. Podľa účinku sa označujú ako antiapoptické proteíny (napr. Bcl-2, Bcl-XL, Bcl-w, Mcl-1), ktoré sú prítomné na vonkajšej strane mitochondriálnej membrány a inhibujú uvoľnenie cytochrómu C. Proapoptické proteíny (napr., Bax, Bak, Bok, Bad, Bim, Bid a Noxa) prítomné v cytoplazme sú apoptickým stimulom premiestnené do mitochondrií, kde indukciou tvorby pórov v membráne iniciujú uvoľnenie cytochrómu C a pôsobia ako promótory apoptózy. Uvoľnený cytochróm C väzbou s Apaf-1 proteínom (aktivačný faktor-1 apoptickej proteázy) indukuje konformačnú zmenu, ktorá umožní väzbu Apaf-1 na ATP/dATP s prokaspázou-9 za vzniku apoptozómu 7. V tejto multiproteínovej štruktúre nastane autoproteolytická aktivácia kaspázy, ktorá v ďalšom kroku aktivuje efektorové kaspázy-3, -6 a -7. Výsledkom procesu je zahájenie kaspázovej kaskády. Pôsobením apoptického stimulu dochádza k uvoľňeniu niekoľkých proteínov z medzimembránového mitochondriálneho priestoru do cytoplazmy. Sú to predovšetkým cytochróm C, SMAC (second mitochondria-derived activator of caspases)/diablo (direct inhibitor of apoptosis (IAP)-binding protein), AIF (apoptosis-inducing factor), EndoG (endonukleáza G) a HTRA2/OMI (hightemperature-requirement protein A2). Z týchto proapoptických proteínov je pravdepodobne najvýznamnejší cytochróm C. Permeabilizácia vonkajšej mitochondriálnej membrány a uvoľnenie cytochrómu C prerušuje transport elektrónov, čo následne vyvoláva stratu mitochondriálneho transmembránového potenciálu, pokles hladiny ATP a odpriahnutie oxidatívnej fosforylácie 8. Kaspázy a ich úloha v apoptóze Apoptóza iniciovaná extracelulárnymi alebo intracelulárnymi podnetmi má spoločnú exekučnú fázu aktiváciu centrálnych efektorov apoptózy, ktorými sú kaspázy. Sú to cystenyl-aspartát proteázy (cytosolic aspartatespecific cystein proteases), ktoré štiepia intracelulárne 133

4 substráty, štrukturálne a regulačné proteíny na špecifickom mieste zvyšku kyseliny asparágovej. Kaskády špecifických kaspáz sa nakoniec spájajú do spoločnej dráhy, ktorej výsledkom sú morfologické a biochemické zmeny charakterizujúce apoptickú bunku. Kaspázy sa nachádzajú v bunke v neaktívnej forme. Aktivácia týchto inaktívnych proenzýmov nastáva: a) väzbou na APAF-1 (viď vyššie), alebo b) proteolytickým štiepením inou aktívnou kaspázou (vrátane autoaktivácie). Známych je 14 členov kaspázovej rodiny, ktoré sú podľa štruktúry a funkcie rozdelené do dvoch kategórií: iniciačné kaspázy, (kaspáza-2, -8, -9 a -10) regulujú apoptózu a aktivujú efektorové kaspázy, nazývané tiež exekučné kaspázy (kaspáza-3, -6 a -7) (cit. 9 ). Inhibítormi kaspáz sú antiapoptické proteíny (IAP), ktoré pôsobia ako negatívne regulátory apoptózy. Známych je osem IAP, z ktorých je najviac preštudovaný survivin. Mechanizmus pôsobenia predstavuje vytvorenie komplexu survivínu so Smac/DIABLO proteínom, v dôsledku čoho nedochádza k priamej interakcii s efektorovou kaspázou-3 (cit. 10 ). Receptorová a mitochondriálna dráha apoptózy sa spájajú na úrovni aktivácie kaspázy-3. Jej účinkom nastáva aktivácia ďalších proteolytických enzýmov spôsobujúcich rozklad štruktúrnych zložiek cytoplazmy (aktín, gelsolin, aktomyozín) a jadra (lamin), štiepenie genetického materiálu (fragmentácia DNA) a zabránenie opravy DNA. Výsledkom procesu je nezvratná smrť bunky. Apoptické zmeny na úrovni jadra Aktívne kaspázy degradujú DNA v jadre apoptických buniek nasledovne: Inaktivácia enzýmov DNA opravy: Enzým poly (ADP-ribózo) polymeráza (PARP) sa zúčastňuje opravy poškodenej DNA; je substrátom pre kaspázu-3. Rozštiepený PARP nemôže pôsobiť pri oprave poškodenej DNA. Inaktivácia enzýmov bunkovej replikácie: Kaspázy inaktivujú DNA topoizomerázu II (jadrový enzým dôležitý pre replikáciu a opravu DNA), čo vedie k poškodeniu DNA. Štiepenie štrukturálnych jadrových proteínov: Lamíny, intranukleárne proteíny jadra, sprostredkujú interakcie medzi chromatínom a jadrovou membránou. Degradácia lamínov kaspázou-6 spôsobí kondenzáciu chromatínu a fragmentáciu jadra 11. Fragmentácia DNA: Fragmentáciu DNA na nukleozomálne jednotky spôsobuje enzým CAD (caspase activated DNase) 12. CAD existuje ako inaktívny komplex s ICAD (inhibítor CAD, známy pod označením DNA fragmentačný faktor 45). V priebehu apoptózy je ICAD rozštiepený kaspázami a uvoľní sa CAD. Keďže CAD je DNáza, nastáva rýchla fragmentácia nukleárnej DNA a zánik bunky. 3. Rastlinné metabolity a apoptóza Napriek tomu, že v nádorových bunkách neprebieha kontrolovaná apoptóza, niektoré formy liečby onkologických ochorení indukujú klasickú apoptózu cestou aktivácie mitochondriálnej dráhy. Perspektíva nových foriem liečby rakoviny predstavuje smerovanie na novoobjavené, na kaspázach nezávislé mechanizmy bunkovej smrti. Predpokladá sa účasť apoptózy pri neurodegeneratívnych, kardiovaskulárnych ochoreniach, AIDS, anémii, atď. Tu všade môžu v terapii zohrať významnú úlohu najmä selektívne pôsobiace inhibítory jednotlivých zložiek apoptických procesov. Okrem testovania syntetických molekúl je značná pozornosť venovaná prírodným látkam, najmä rastlinným metabolitom so širokou paletou štruktúrnych typov. Nasledujúce príklady sú preto len obmedzeným výberom charakteristických zástupcov. Flavonoidy Vo väčšine prípadov bol potvrdený cytotoxický účinok flavonoidov na rakovinové línie indukciou apoptózy. Zistila sa aktivácia kaspázy-3 a štiepenie PARP (cit ), zriedkavejšie je pozorovaná aktivácia kaspázy-7 a -9 (cit. 16 ) alebo Fas/Fas (cit. 17 ), uvoľnenie mitochondriálneho cytochrómu C do cytozolu 18 alebo Bax (cit. 17 ). Relatívnu nezávislosť bunkových signálnych procesov pri apoptóze názorne dokumentuje pokles hladiny Mcl-1 pri nezmenených koncentráciách Bax, Bcl-2, Bcl-x L, a Bak (cit. 19 ). Terpenoidy Ginsenozidy tvoria podstatnú účinnú zložku fytofarmák s extraktom G-115 z koreňa žeň-šeňa (Panax ginseng). Štúdie potvrdili ich účinok na apoptózu 20. Hlavný metabolit ginsenozidov R b1, R b2, a R c rozhodujúcou mierou ovplyvňuje viaceré etapy apoptózy buniek hepatoblastómu HepG2: aktiváciu kaspázy-3, -8 a -9, ako aj štiepenie cytozolových faktorov Brd a Bax. Zapojenie Fax/Faul systému nie je nutné. Zodpovednosť za antihypoxický účinok extraktu EGb 761 z listov ginkga (Ginkgo biloba) sa prisudzuje frakcii obsahujúcej terpénové laktóny (ginkgolidy A, B, C, J a bilobalid). Ich rozdielne antiapoptické pôsobenie bolo sledované v modeloch fokálnej cerebrálnej ischémie 21. V primárnych kultúrach neurónov hippocampu a astrocytov novorodených potkanov ginkgolid B (1 µm) a bilobalid (10 µm) chránia neuróny pred poškodením vyvolaným glutamátom (1 mm). Ginkgolid B (10 µm), ginkgolid J (100 µm) a bilobalid (1 nm) znižovali poškodenie spôsobené staurosporínom (200 nm) v kultúre neurónov kuracích embryí. Ginkgolid B (100 nm) a bilobalid (100 nm) v kultúre neurónov hippocampu potkana inhibujú apoptózu vyvolanú staurosporínom (300 nm). Ginkgolid A tieto ochranné účinky nevykazoval. 134

5 Karotenoidom ovocia a zeleniny sa prisudzujú antioxidačné a chemoprotektívne účinky. V modeli HL-60 promyelocytických leukemických buniek sa dokázalo, že induktorom apoptózy nie je lykopén, ale jeho produkt metabolickej oxidácie, ktorý zvyšuje aktivitu kaspázy-8 a -9, expresiu Bcl-2 a Bcl-x L, ale neovplyvňuje hladinu Bax (cit. 22 ). Aj ďalšie štúdie potvrdzujú, že mnohé terpenoidy (saponínové glykozidy sóje 23, α- a β-kyseliny chmeľu 24, niektoré silice alebo ich zložky ) modifikujú aktivitu kaspáz, uvoľňujú cytochróm C do cytozolu, štiepia PARP alebo znižujú hladinu Bcl-2. Alkaloidy Fytofarmaká obsahujúce extrakt Kawa-Kawa (z podzemku Piper methysticum) môžu pri nesprávnej výrobnej technológii obsahovať hepatotoxický alkaloid pipermethystín. Pôsobenie 100 mm pipermethystínu spôsobilo 90% zníženie viability buniek hepatómu HepG2 už po 24h. Alkaloidom indukovaná apoptóza bola spojená s aktiváciou kaspázy-3 (cit. 28 ). Galantamín je účinnou látkou registrovaného lieku pri liečbe Alzheimerovej choroby. Vykazuje koncentračne závislý antiapoptický účinok s maximom pri 300 nm. Pri terapii môže priaznivo spolupôsobiť trojnásobné zvýšenie expresie Bcl-2 (cit. 29 ). Tetrandín vykazuje okrem cytoprotektívneho účinku aj výraznú cytotoxicitu. Napr. apoptóza buniek hepatoblastómu HepG2 (IC µm) sa vysvetľuje potlačením Bcl-x L, štiepením Bid a Bax, uvoľnením cytochrómu C, ako aj aktiváciou kaspázy-9, -3 a -8 (cit. 30 ). V bunkách neuroblastómu myší Neuro 2a bol pozorovaný duálny, koncentračne závislý účinok: pri koncentrácii 1 µm prevládal cytoprotektívny účinok, avšak pri koncentrácii 10 µm bol indukovaný Bax a teda aj apoptóza 31. Príkladom nežiadúcej indukcie apoptózy je pôsobenie morfínu, ktorý znižuje počet makrofágov, čím sa oslabuje celá imunitná reakcia organizmu. V ľudských monocytoch morfín indukuje syntézu proapoptického Bax proteínu a fragmentáciu DNA (cit. 32 ). Fenolické látky Výrazný proapoptický účinok kurkumínu (40 µm) bol potvrdený v bunkových líniách pľúcnej rakoviny A549 a H1299. Pôsobenie po 12h sa prejavilo poklesom expresie Bcl-2 a Bcl-x L. Gény pre Bak a kaspázy ostali nezmenené až do koncentrácie 60 µm, pokles ich expresie nastal už pri koncentrácii µm (cit. 33 ). Naopak, bola pozorovaná inhibícia apoptózy vyvolaná pôsobením fotosenzitizéru (C.I.45440) na bunky epidermálneho karcinómu A431 v prítomnosti 100 µm kurkumínu, ktorý potlačil uvoľnenie cytochrómu C z mitochondrií a aktiváciu kaspázy-3 (cit. 34 ). Epidemiologické údaje a in vitro štúdie s polyfenolmi čierneho a zeleného čaju potvrdzujú ich efektivitu pri prevencii rakoviny. Najúčinnejšie sú epigalokatechín-3-galát a teaflavíny. Pre rôzne typy nádorových buniek sú inhibítormi Bcl-x L a Bcl-2 (cit ). V mnohých líniách buniek rakoviny prsníka bola potvrdená proapoptická aktivita resveratrolu 38. Duálny účinok na nádorové bunky však vykazuje v prítomnosti známych cytotoxických látok: kombinované pôsobenie resveratrolu s paclitaxelom na non-hodgkinov lymfóm sa prejavilo zvýšenou apoptózou prostredníctvom tvorby tbid, uvoľnenia cytochrómu C, aktivácie kaspázovej kaskády a štiepenia PARP (cit. 39 ). Naopak, v leukemických bunkách pri koncentrácii resveratrolu 4 až 8 µm a pôsobení vinkristínu alebo daunorubicínu dochádza k inhibícii kaspáz, DNA fragmentácie a uvoľneniu cytochrómu C (cit. 40 ). Sulfidické látky Inhibičný účinok na proliferáciu rôznych línií nádorových buniek a indukciu apoptózy v nich vyvolávajú špecifické obsahové látky cesnaku. Alicín aktivuje kaspázy-3, -8 a -9 a štiepi PARP (cit. 41 ). Aktívne sú aj jeho rozkladné produkty. Ajoén spôsobuje uvoľnenie cytochrómu C, znižuje hladinu Bcl-2 a aktivuje kaspázu-3 (cit. 42,43 ). Expresiu Bcl-2 inhibuje tiež S-alylcysteín 44, dialyldisulfid aktivuje kaspázu-3 a štiepi PARP (cit. 45 ). Sulforafán, ktorý obsahuje najmä zelenina z čeľade Brassicaceae, je schopný indukovať apoptózu rôznych typov nádorových buniek aktiváciou kaspázy-3, -8 a -9, štiepením PARP, aktiváciou Bax a deaktiváciou Bcl-2 (cit ). Uvedené príklady dokumentujú rozsiahly potenciál rastlinných metabolitov ovplyvňovať rozhodujúce životné procesy bunky, a teda aj perspektívu ich využitia v terapii mnohých ochorení, pričom môžu byť aplikované samostatne alebo v kombináciách s inými terapeutikami Napr. v in vitro teste s leukemickou líniou L1210 kvercetín a luteolín pozitívne modulovali účinnosť cisplatiny, kým apigenín, galangín a chryzín jej cytotoxický účinok tlmili. Pri použití doxorubicínu bola jeho účinnosť znížená pri všetkých piatich flavonoidoch 52,53. V odlišných modeloch línie MCF-7 a MDA-MB468 rakoviny prsníka boli účinky doxorubicínu, cisplatiny alebo karboplatiny potencované silibínom 54. Druhou možnosťou ovplyvnenia bunkových procesov je prevencia vzniku nádorových ochorení využitie účinných prírodných látok vo výžive (nutraceutiká). Epidemiologické štúdie a klinické testy s prípravkami obsahujúcimi štandardizované množstvo aktívneho rastlinného metabolitu sú v ostatnom desaťročí predmetom mnohých diskusií s prevažne pozitívnym záverečným hodnotením. 4. Záver V poslednej dobe odborná literatúra zaznamenáva veľa dôkazov o tom, že apoptóza nedokáže vysvetliť všetky formy programovanej bunkovej smrti. Výraz paraptóza popisuje neapoptickú bunkovú smrť charakterizovanú prítomnosťou vakuol v cytoplazme, bez fragmentácie jadra, kondenzácie chromatínu a tvorby apoptických 135

6 teliesok. Tento druh bunkovej smrti môže byť indukovaný látkami, ktoré za iných podmienok indukujú aj apoptózu (napr. NO, overexpresia Bax, hypoxia). Bunky bez Apaf-1 alebo kaspáz, ktoré sú nevyhnutné pre proces apoptózy, podliehajú smrti spôsobom nezávislým na kaspázach 55. Pri štiepení jadrových lamínov a cytoskeletových elementov sa uvažuje aj o účasti iných proteáz ako sú kaspázy 56. Schopnosť niektorých buniek prežívať napriek aktivácii pro-apoptických kaspáz znamená pozoruhodnú plasticitu programovanej bunkovej smrti. Znamená to, že samotné kaspázy nie sú dostačujúce pre indukciu apoptózy. Odborná literatúra neustále podáva dôkazy o nových regulátoroch a/alebo inhibične pôsobiacich proteínoch apoptických signalizačných dráh. Poznanie presného mechanizmu a regulácie bunkovej smrti umožní modifikáciu molekulárnych krokov apoptických signalizačných pochodov. Napriek tomu, že v nádorových bunkách neprebieha kontrolovaná apoptóza, niektoré formy liečby rakoviny indukujú klasickú apoptózu cestou aktivácie mitochondriálnej dráhy. Perspektíva nových foriem liečby rakoviny predstavuje zameranie pozornosti na novo objavené, na kaspázach nezávislé mechanizmy bunkovej smrti. Práca vznikla v rámci riešenia projektu VEGA 1/1185/04. Skratky AIF faktor indukujúci apoptózu Apaf-1 aktivačný faktor 1 apoptózy Bad Bcl-2 asociovaný promótor smrti Bak homológny antagonista B-buniek Bax Bcl-2 asociovaný x proteín Bcl-2 proteíny lymfómu B-buniek Bcl-x L dlhá forma apoptického regulátota Bcl-x Bid agonista BH3-interagujúcej domény smrti CAD kaspázou indukovateľná DNáza DD doména smrti DIABLO priamy inhibítor apoptózy viažuci IAP DISC signalizačný komplex indukujúci smrť DR4, DR5 receptory smrti viažúce TRAIL ligand Endo G endonukleáza G FAS (CD95) receptor pre apoptické signály, súčasť veľkorodiny TNF receptorov FASL ligand pre FAS receptor HTRA2 protein A2 s nárokom na vysokú teplotu IAP proteín inhibujúci apoptózu ICAD inaktívna kaspázou indukovateľná DNáza Mcl-1 antiapoptický proteín inhibujúci uvoľnenie cytochrómu C PARP poly(adp-ribózo) polymeráza Smac druhý mitochondriálny aktivátor kaspáz t-bid rozštiepený Bid TNF-α tumor nekrotický faktor-α TNFR-1(2) receptor 1(2) pre TNF TRAIL apoptózu indukujúci ligand súvisiaci s TNF-α LITERATÚRA 1. Eguchi Y., Shimizu S., Tsujimoto Y.: Cancer Res. 57, 1835 (1997). 2. Formigli L., Papucci L., Tani A., Schiavone N., Tampestini A., Orlandini G. E., Capaccioli S., Orlandini S. Z.: J. Cell. Physiol. 182, 41 (2000). 3. Tafuku S., Matsuda T., Kawakami H., Tomita M., Yagita H., Mori N.: Eur. J. Haematol. 76, 64 (2006). 4. Bagci E. Z., Vodovotz Y., Billiar T. R., Ermentrout G. B., Bahar I.: Biophys J. 90, 1546 (2006). 5. Du J., Wang X., Miereles C., Bailey J. L., Debigare R., Zheng B., Price S. R., Mitch W. E.: J. Clin. Invest. 113, 115 (2004). 6. Seiler N., Raul F.: J. Cell Mol. Med. 9, 623 (2005). 7. Liu X., Kim C. N., Yang J., Jemmerson R., Wang X.: Cell 86, 147 (1996). 8. Robertson J. D., Orrenius S.: Toxicology 181, 491 (2002). 9. Linton S. D.: Curr. Top. Med. Chem. 5, 1697 (2005). 10. Song Z., Yao X., Wu M.: J. Biol. Chem. 278, (2003). 11. Ruchaud S., Korfali N., Villa P., Kottke T. J., Dingwall C., Kaufmann S. H., Earnshaw W. C.: EMBO J. 21, 1967 (2002). 12. Samejima K., Tone S., Earnshaw W. C.: J. Biol. Chem. 276, (2001). 13. Chan F. L., Choi H. L., Chen Z. Y., Chan P. S. F., Huang Y.: Cancer Lett. 160, 219 (2000). 14. Li Y. C., Tyan Y. S., Kuo H. M., Chang W. C., Hsia T. C., Chung J. G.: Food Chem. Toxicol. 42, 37 (2004). 15. Ueda S., Nakamura H., Masutani H., Sasada T., Takabayashi A., Yamaoka Y., Yodoi J.: Mol. Immunol. 38, 781 (2001). 16. Seo H. J., Surh Y. J.: Mutat. Res. 496, 191 (2001). 17. Hsu Y. L., Kuo P. L., Lin C. C.: Biochem. Pharmacol. 67, 823 (2004). 18. Chena C., Wub C., Lin J.: Biochem. Pharmacol. 67, 53 (2004). 19. Chen Y., Shen S., Lin H.: Biochem. Pharmacol. 66, 1139 (2003). 20. Oh S. H., Yin H. Q., Lee B. H.: Arch. Pharm. Res. 27, 402 (2004). 21. Ahlemeyer B., Krieglstein J.: Pharmacopsych. 36, Suppl.1, S8 (2003). 22. Zhang Z., Kotake-Nara E., Ono H., Nagao A.: Free Rad. Biol. Med. 35, 1653 (2003). 23. Yanamandra N., Berhow M. A., Konduri S., Dinh D. H., Olivero W. C., Nicolson G. L., Rao J. S.: Clin. Exp. Metast. 20, 375 (2003). 24. Chen W., Lin J.: J. Agric. Food Chem. 52, 55 (2004). 25. Calcabrini A., Stringaro A., Toccacieli L., Meschini S., Marra M., Colone M., Salvatore G., Mondello F., Arancia G., Molinari A.: J. Invest. Dermatol. 122, 349 (2004). 26. Burke Y. D., Ayoubi A. S., Werner S. R., McFarland B. C., Heilman D. K., Ruggeri B. A., Crowell P. L.: 136

7 Anticancer Res. 22, 3127 (2002). 27. Na H. J., Koo H. N., Lee G. G., Yoo S. J., Park J. H., Lyu Y. S., Kim H. M.: Clin. Chim. Acta 314, 215 (2001). 28. Nerurkar P. V., Dragull K., Tang C. S.: Toxicol Sci. 79, 106 (2004). 29. Arias E., Alés E., Gabilan N. H., Cano-Abad M. F., Villarroya M., García A. G., López M. G.: Neuropharmacol. 46, 103 (2004). 30. Oh S., Lee B.: Biochem. Pharmacol. 66, 725 (2003). 31. Jin Q., Kang C., Soh Y., Sohn N. W., Lee J., Cho Y. H., Baik H. H., Kang I.: Life Sci. 71, 2053 (2002). 32. Singhal P. C., Kapasi A. A., Franki N., Reddy K.: Immunology 100, 57 (2000). 33. Pillai G. R., Srivastava A. S., Hassanein T. I., Chauhan D. P., Carrier E.: Cancer Lett. 208, 163 (2004). 34. Chan W., Wu H.: J. Cell. Biochem. 92, 200 (2004). 35. Lung H. L., Ip W. K., Chen Z. Y., Mak N. K., Leung K. N.: Int. J. Mol. Med. 13, 465 (2004). 36. Leone M., Zhai D. Y., Sareth S., Kitada S., Reed J. C., Pellecchia M.: Cancer Res. 63, 8118 (2003). 37. Masuda M., Suzui M., Lim J. T. E., Weinstein I. B.: Clin. Cancer Res. 9, 3486 (2003). 38. Laux M. T., Aregullin M., Berry J. P., Flanders J. A., Rodriguez E.: J. Altern. Compl. Med. 10, 235 (2004). 39. Jazirehi A. R., Bonavida B.: Mol. Cancer Ther. 3, 71 (2004). 40. Ahmad K. A., Clement M., Hanif I. M., Pervaiz S.: Cancer Res. 64, 1452 (2004). 41. Oommen S., Anto R. J., Srinivas G., Karunagaran D.: Eur. J. Pharmacol. 485, 97 (2004). 42. Hassan H. T.: Leuk. Res. 28, 667 (2004). 43. Ahmed N., Laverick L., Sammons J., Zhang H., Maslin D. J., Hassan H. T.: Anticancer Res. 21, 3519 (2001). 44. Balasenthil S., Rao K. S., Nagini S.: Cell. Biochem. Funct. 20, 263 (2002). 45. Kwon K. B., Yoo S. J., Ryu D. G., Yang J. Y., Rho H. W., Kim J. S., Park J. W., Kim H. R., Park B. H.: Biochem. Pharmacol. 63, 41 (2002). 46. Gingras D., Gendron M., Boivin D., Moghrabi A., Theoret Y., Beliveau R.: Cancer Lett. 203, 35 (2004). 47. Singh A. V., Xiao D., Lew K. L., Dhir R., Singh S. V.: Carcinogenesis 25, 83 (2004). 48. Jackson S. J. T., Singletary K. W.: Carcinogenesis 25, 219 (2004). 49. Los M., Burek C. J., Stroh C., Benedyk K., Hug H., Mackiewicz A.: Drug Discov. Today 8, 67 (2003). 50. Kiechle F. L., Zhang X.: Clin. Chim. Acta 326, 27 (2002). 51. Alam J. J.: Trends Biotechnol. 21, 479 (2003). 52. Cipák L., Rauko P., Miadoková E., Cipáková I., Novotný L.: Leuk. Res. 27, 65 (2003). 53. Cipák L., Novotný L., Cipáková I., Rauko P.: Nutr. Res. 23, 1045 (2003). 54. Tyagi A. K., Agarwal C., Chan D. C. F., Agarwal R.: Oncol. Rep. 11, 493 (2004). 55. Lockshin R. A., Zakeri Z.: Curr. Opinion Cell. Biol. 14, 727 (2002). 56. Leist M., Jäättelä M.: Cell Death Differ. 8, 324 (2001). M. Ficková a and M. Nagy b ( a Institute of Experimental Endocrinology, Slovak Academy of Sciences, Bratislava, b Department of Pharmacognosy and Botany, Faculty of Pharmacy, Comenius University, Bratislava): Apoptosis Programmed Cell Death and Plant Metabolites Apoptosis is a fundamental process in the development and homeostasis of multicellular organisms. The process is a genetically controlled normal form of cell death characterized by specific morphological, biochemical and molecular events. Two mechanisms of apoptosis are described: intracellular or mitochondrial pathway and extracellular or death receptor pathway. Deregulation of apoptosis can result in diseases like cancer, autoimmune disease (AIDS), neurodegenerative disease (Alzheimer s disease). Modulation of apoptosis signaling pathways by naturally occurring compounds of plant origin is a novel promising approach in innovative therapeutics. 137

Matematika Funkcia viac premenných, Parciálne derivácie

Matematika Funkcia viac premenných, Parciálne derivácie Matematika 2-01 Funkcia viac premenných, Parciálne derivácie Euklidovská metrika na množine R n všetkých usporiadaných n-íc reálnych čísel je reálna funkcia ρ: R n R n R definovaná nasledovne: Ak X = x

Διαβάστε περισσότερα

PATOFYZIOLÓGIA AKI. T. Baltesová. Transplantačné centrum, I.chirurgická klinika UNLP. Nefrologické sympózium, Martin

PATOFYZIOLÓGIA AKI. T. Baltesová. Transplantačné centrum, I.chirurgická klinika UNLP. Nefrologické sympózium, Martin PATOFYZIOLÓGIA AKI T. Baltesová Transplantačné centrum, I.chirurgická klinika UNLP Nefrologické sympózium, Martin 24. 26. október 2012 GFR prietok krvi obličkami (renal blood flow, RBF) efektívny cirkulujúci

Διαβάστε περισσότερα

Oxidačný stres v nádorových ochoreniach

Oxidačný stres v nádorových ochoreniach UNIVERZITA KOMENSKÉHO V BRATISLAVE LEKÁRSKA FAKULTA Ústav lekárskej chémie, biochémie a klinickej biochémie Oxidačný stres v nádorových ochoreniach Oxidačný stres Antioxidanty Prooxidanty OS chronický

Διαβάστε περισσότερα

Ekvačná a kvantifikačná logika

Ekvačná a kvantifikačná logika a kvantifikačná 3. prednáška (6. 10. 004) Prehľad 1 1 (dokončenie) ekvačných tabliel Formula A je ekvačne dokázateľná z množiny axióm T (T i A) práve vtedy, keď existuje uzavreté tablo pre cieľ A ekvačných

Διαβάστε περισσότερα

Ινσουλίνη και καρδιά. Ηλιάδης Φώτης Λέκτορας Α.Π.Θ.

Ινσουλίνη και καρδιά. Ηλιάδης Φώτης Λέκτορας Α.Π.Θ. Ινσουλίνη και καρδιά Ηλιάδης Φώτης Λέκτορας Α.Π.Θ. Επίδραση ινσουλίνης στο ήπαρ, στους μυς και στον λιπώδη ιστό : Διατήρηση ευγλυκαιμίας Nature 2001;414:799 806 Ινσουλίνη? Λειτουργικότητα Μορφολογία Βιωσιμότητα

Διαβάστε περισσότερα

Prechod z 2D do 3D. Martin Florek 3. marca 2009

Prechod z 2D do 3D. Martin Florek 3. marca 2009 Počítačová grafika 2 Prechod z 2D do 3D Martin Florek florek@sccg.sk FMFI UK 3. marca 2009 Prechod z 2D do 3D Čo to znamená? Ako zobraziť? Súradnicové systémy Čo to znamená? Ako zobraziť? tretia súradnica

Διαβάστε περισσότερα

[11].,, , 316 6, ,., 15.5%, 9.8%, 2006., IDF,, ,500, 2,830.,, ,200.,,, β, [12]. 90% 2,,,,, [13-15].,, [13,

[11].,, , 316 6, ,., 15.5%, 9.8%, 2006., IDF,, ,500, 2,830.,, ,200.,,, β, [12]. 90% 2,,,,, [13-15].,, [13, in vitro αα In Vitro α-glucosidase and α-amylase Inhibitory Effects of Herbal Tea Leaves from Yacon (Smallanthus sonchifolius) 1, 1, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2 1, 2, *, 1 2, 3 Yuto Ueda 1, Shintaro

Διαβάστε περισσότερα

HepG hotmail. com. HepG2 Bid Bcl-2. HepG2 G0 /G1 Bid Bcl-2. HepG2. HepG2

HepG hotmail. com. HepG2 Bid Bcl-2. HepG2 G0 /G1 Bid Bcl-2. HepG2. HepG2 588 HepG2 2 2 53002 E-mail huan_chaos@ hotmail. com 2 3602 HepG2 MTT PI HepG2 Western Blot HepG2 Bid Bcl-2 HepG2 HepG2 G0 /G Bid Bcl-2 Bax Bid Bcl-2 Bax HepG2 HepG2 R 735. 7 A 0253-4304 204-588-05 DOI

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ» ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Obvod a obsah štvoruholníka

Obvod a obsah štvoruholníka Obvod a štvoruholníka D. Štyri body roviny z ktorých žiadne tri nie sú kolineárne (neležia na jednej priamke) tvoria jeden štvoruholník. Tie body (A, B, C, D) sú vrcholy štvoruholníka. strany štvoruholníka

Διαβάστε περισσότερα

High mobility group 1 HMG1

High mobility group 1 HMG1 Vol. 29, pp.705 ~ 711, 2001 High mobility group 1 HMG1 13 12 20 anti-neutrophil cytoplasmic antibodies, ANCA ANCA 1982 Davies 1980 1 high mobility group HMG1 HMG2 30 kd high mobility group HMGHMG HMG1

Διαβάστε περισσότερα

PRIEMER DROTU d = 0,4-6,3 mm

PRIEMER DROTU d = 0,4-6,3 mm PRUŽINY PRUŽINY SKRUTNÉ PRUŽINY VIAC AKO 200 RUHOV SKRUTNÝCH PRUŽÍN PRIEMER ROTU d = 0,4-6,3 mm èíslo 3.0 22.8.2008 8:28:57 22.8.2008 8:28:58 PRUŽINY SKRUTNÉ PRUŽINY TECHNICKÉ PARAMETRE h d L S Legenda

Διαβάστε περισσότερα

Trendy súčasnej liečby onkologických ohorení. Jozef Mardiak

Trendy súčasnej liečby onkologických ohorení. Jozef Mardiak Trendy súčasnej liečby onkologických ohorení Jozef Mardiak Protinádorová liečba Poškodenie nádorovej bunky apoptózu Cytostatická liečba: nešpecifická toxicita rýchlosti proliferácie tkanív proliferácia

Διαβάστε περισσότερα

D-Glucosamine-derived copper catalyst for Ullmann-type C- N coupling reaction: theoretical and experimental study

D-Glucosamine-derived copper catalyst for Ullmann-type C- N coupling reaction: theoretical and experimental study Electronic Supplementary Material (ESI) for RSC Advances. This journal is The Royal Society of Chemistry 2016 D-Glucosamine-derived copper catalyst for Ullmann-type C- N coupling reaction: theoretical

Διαβάστε περισσότερα

Basic & Clinical Medicine PLGA MUC1 MUC1 IC 50 MUC1 +

Basic & Clinical Medicine PLGA MUC1 MUC1 IC 50 MUC1 + 2011 7 31 7 1001-6325 2011 07-0751 -05 July 2011 Vol. 31 No. 7 MUC1 1 1 1 2 1 1* 1. 100005 2. 100190 MUC1 PLGA MUC1 MUC1 MUC1 MCF-7 HepG2 MTS IC 50 MUC1 225. 3 ± 9. 2 nm 83. 6% ± 1. 7% MUC1 + MCF-7 P

Διαβάστε περισσότερα

Matematika prednáška 4 Postupnosti a rady 4.5 Funkcionálne rady - mocninové rady - Taylorov rad, MacLaurinov rad

Matematika prednáška 4 Postupnosti a rady 4.5 Funkcionálne rady - mocninové rady - Taylorov rad, MacLaurinov rad Matematika 3-13. prednáška 4 Postupnosti a rady 4.5 Funkcionálne rady - mocninové rady - Taylorov rad, MacLaurinov rad Erika Škrabul áková F BERG, TU Košice 15. 12. 2015 Erika Škrabul áková (TUKE) Taylorov

Διαβάστε περισσότερα

Start. Vstup r. O = 2*π*r S = π*r*r. Vystup O, S. Stop. Start. Vstup P, C V = P*C*1,19. Vystup V. Stop

Start. Vstup r. O = 2*π*r S = π*r*r. Vystup O, S. Stop. Start. Vstup P, C V = P*C*1,19. Vystup V. Stop 1) Vytvorte algoritmus (vývojový diagram) na výpočet obvodu kruhu. O=2xπxr ; S=πxrxr Vstup r O = 2*π*r S = π*r*r Vystup O, S 2) Vytvorte algoritmus (vývojový diagram) na výpočet celkovej ceny výrobku s

Διαβάστε περισσότερα

Cvičenie č. 4,5 Limita funkcie

Cvičenie č. 4,5 Limita funkcie Cvičenie č. 4,5 Limita funkcie Definícia ity Limita funkcie (vlastná vo vlastnom bode) Nech funkcia f je definovaná na nejakom okolí U( ) bodu. Hovoríme, že funkcia f má v bode itu rovnú A, ak ( ε > )(

Διαβάστε περισσότερα

HASLIM112V, HASLIM123V, HASLIM136V HASLIM112Z, HASLIM123Z, HASLIM136Z HASLIM112S, HASLIM123S, HASLIM136S

HASLIM112V, HASLIM123V, HASLIM136V HASLIM112Z, HASLIM123Z, HASLIM136Z HASLIM112S, HASLIM123S, HASLIM136S PROUKTOVÝ LIST HKL SLIM č. sklad. karty / obj. číslo: HSLIM112V, HSLIM123V, HSLIM136V HSLIM112Z, HSLIM123Z, HSLIM136Z HSLIM112S, HSLIM123S, HSLIM136S fakturačný názov výrobku: HKL SLIMv 1,2kW HKL SLIMv

Διαβάστε περισσότερα

ACTA CHINESE MEDICINE. diabetic nephropathies DN 24. urine protein quantitation in 24 hours 24hUTP serum creatinine Scr

ACTA CHINESE MEDICINE. diabetic nephropathies DN 24. urine protein quantitation in 24 hours 24hUTP serum creatinine Scr * TGF-β1 215600 diabetic nephropathies DN 24 urine protein quantitation in 24 hours 24hUTP serum creatinine Scr -β1 transforming growth factor-β1 TGFβ1 STZ DN SD 10 10 10 8 24hUTP Scr HE ELISA TGF-β1 24hUTP

Διαβάστε περισσότερα

CPT. Tsuchiya. beta. quantitative RT PCR QIAGEN IGFBP. Fect Transfection Reagent sirna. RT PCR RNA Affymetrix GeneChip Expression Array

CPT. Tsuchiya. beta. quantitative RT PCR QIAGEN IGFBP. Fect Transfection Reagent sirna. RT PCR RNA Affymetrix GeneChip Expression Array 7 PTEN p Tsuchiya DNA Hepatocyte nuclear factor beta HNF beta HNFbeta IGFBP GLUT G Pase MODY maturity onset diabetes of the young Tsuchiya HNFbeta HNFbeta HNFbeta sirna CPT HNFbeta HNFbeta TOVG KOC ESMCAS

Διαβάστε περισσότερα

AerobTec Altis Micro

AerobTec Altis Micro AerobTec Altis Micro Záznamový / súťažný výškomer s telemetriou Výrobca: AerobTec, s.r.o. Pionierska 15 831 02 Bratislava www.aerobtec.com info@aerobtec.com Obsah 1.Vlastnosti... 3 2.Úvod... 3 3.Princíp

Διαβάστε περισσότερα

KATABOLIZMUS LIPIDOV BIOCHÉMIA II TÉMA 05 DOC. RNDR. MAREK SKORŠEPA, PHD.

KATABOLIZMUS LIPIDOV BIOCHÉMIA II TÉMA 05 DOC. RNDR. MAREK SKORŠEPA, PHD. BIOCHÉMIA II KATEDRA CHÉMIE, FAKULTA PRÍRODNÝCH VIED, UNIVERZITA MATEJA BELA BANSKÁ BYSTRICA KATABOLIZMUS LIPIDOV TÉMA 05 DOC. RNDR. MAREK SKORŠEPA, PHD. LIPIDY AKO ZDROJ ENERGIE lipidy = tretia úrveň

Διαβάστε περισσότερα

Kontrolné otázky na kvíz z jednotiek fyzikálnych veličín. Upozornenie: Umiestnenie správnej a nesprávnych odpovedí sa môže v teste meniť.

Kontrolné otázky na kvíz z jednotiek fyzikálnych veličín. Upozornenie: Umiestnenie správnej a nesprávnych odpovedí sa môže v teste meniť. Kontrolné otázky na kvíz z jednotiek fyzikálnych veličín Upozornenie: Umiestnenie správnej a nesprávnych odpovedí sa môže v teste meniť. Ktoré fyzikálne jednotky zodpovedajú sústave SI: a) Dĺžka, čas,

Διαβάστε περισσότερα

1520 : : : [ ] ; ; ; [ ]R99 [ ]B [ ] (2015) DOI: /j.cnki.chinhosppharmacyj ResearchprogressoftoxicitymechanismofTr

1520 : : : [ ] ; ; ; [ ]R99 [ ]B [ ] (2015) DOI: /j.cnki.chinhosppharmacyj ResearchprogressoftoxicitymechanismofTr 1519 201210(27):34-35. [22]SerceOGursoyTOvaliFetal.EfectsofSaccharomyces boulardi on Neonatal Hyperbilirubinemia: A Randomized ControledTrial[J].AmJPerinatol201530(2):137-142. [23]. trialofeficacyandsafety[j].indianjpediatr201279(2):

Διαβάστε περισσότερα

1. písomná práca z matematiky Skupina A

1. písomná práca z matematiky Skupina A 1. písomná práca z matematiky Skupina A 1. Vypočítajte : a) 84º 56 + 32º 38 = b) 140º 53º 24 = c) 55º 12 : 2 = 2. Vypočítajte zvyšné uhly na obrázku : β γ α = 35 12 δ a b 3. Znázornite na číselnej osi

Διαβάστε περισσότερα

Termodynamika. Doplnkové materiály k prednáškam z Fyziky I pre SjF Dušan PUDIŠ (2008)

Termodynamika. Doplnkové materiály k prednáškam z Fyziky I pre SjF Dušan PUDIŠ (2008) ermodynamika nútorná energia lynov,. veta termodynamická, Izochorický dej, Izotermický dej, Izobarický dej, diabatický dej, Práca lynu ri termodynamických rocesoch, arnotov cyklus, Entroia Dolnkové materiály

Διαβάστε περισσότερα

ZADANIE 1_ ÚLOHA 3_Všeobecná rovinná silová sústava ZADANIE 1 _ ÚLOHA 3

ZADANIE 1_ ÚLOHA 3_Všeobecná rovinná silová sústava ZADANIE 1 _ ÚLOHA 3 ZDNIE _ ÚLOH 3_Všeobecná rovinná silová sústv ZDNIE _ ÚLOH 3 ÚLOH 3.: Vypočítjte veľkosti rekcií vo väzbách nosník zťženého podľ obrázku 3.. Veľkosti známych síl, momentov dĺžkové rozmery sú uvedené v

Διαβάστε περισσότερα

KATEDRA DOPRAVNEJ A MANIPULAČNEJ TECHNIKY Strojnícka fakulta, Žilinská Univerzita

KATEDRA DOPRAVNEJ A MANIPULAČNEJ TECHNIKY Strojnícka fakulta, Žilinská Univerzita 132 1 Absolútna chyba: ) = - skut absolútna ochýlka: ) ' = - spr. relatívna chyba: alebo Chyby (ochýlky): M systematické, M náhoné, M hrubé. Korekcia: k = spr - = - Î' pomerná korekcia: Správna honota:

Διαβάστε περισσότερα

Research progress in protein-protein interactions and their inhibitors

Research progress in protein-protein interactions and their inhibitors 19 5 2007 10 Chinese Bulletin of Life Sciences Vol. 19, No. 5 Oct., 2007 1004-0374(2007)05-0506-06 ( 200237) - - - - - - - Q51 A Research progress in protein-protein interactions and their inhibitors ZHAO

Διαβάστε περισσότερα

Inhibition of mushroom tyrosinase by flavonoid from Sorbus tianschanica Ruper in Xinjiang

Inhibition of mushroom tyrosinase by flavonoid from Sorbus tianschanica Ruper in Xinjiang 13 4 2015 7 Chinese Journal of Bioprocess Engineering Vol. 13 No. 4 Jul. 2015 doi 10. 3969 /j. issn. 1672-3678. 2015. 04. 012 1 2 2 2 2 1. 830054 2. 361005 L- 50% IC 50 0. 27 mg /ml K I - K IS 0. 218 0.

Διαβάστε περισσότερα

+, - functional food, nutraceutical , Food for Specified Health Uses (FoSHU) in future Makoto SHIMIZU, ,*+*

+, - functional food, nutraceutical , Food for Specified Health Uses (FoSHU) in future Makoto SHIMIZU, ,*+* -*,* +32. Food for Specified Health Uses (FoSHU) in future Makoto SHIMIZU, +, - - - 1 (+ -) functional food, nutraceutical +33+ +33-,,*+* / 3**,**1 1,***,**3 in vitro + + + (.), + MBP g A +, A Ca Ca a

Διαβάστε περισσότερα

Modelovanie dynamickej podmienenej korelácie kurzov V4

Modelovanie dynamickej podmienenej korelácie kurzov V4 Modelovanie dynamickej podmienenej korelácie menových kurzov V4 Podnikovohospodárska fakulta so sídlom v Košiciach Ekonomická univerzita v Bratislave Cieľ a motivácia Východiská Cieľ a motivácia Cieľ Kvantifikovať

Διαβάστε περισσότερα

,Zohrievanie vody indukčným varičom bez pokrievky,

,Zohrievanie vody indukčným varičom bez pokrievky, Farba skupiny: zelená Označenie úlohy:,zohrievanie vody indukčným varičom bez pokrievky, Úloha: Zistiť, ako závisí účinnosť zohrievania vody na indukčnom variči od priemeru použitého hrnca. Hypotéza: Účinnosť

Διαβάστε περισσότερα

3. Striedavé prúdy. Sínusoida

3. Striedavé prúdy. Sínusoida . Striedavé prúdy VZNIK: Striedavý elektrický prúd prechádza obvodom, ktorý je pripojený na zdroj striedavého napätia. Striedavé napätie vyrába synchrónny generátor, kde na koncoch rotorového vinutia sa

Διαβάστε περισσότερα

Study of Ne w Chemiluminescence Technique Recognition of Sodium Azide by External Reference Method

Study of Ne w Chemiluminescence Technique Recognition of Sodium Azide by External Reference Method 2004 62 8, 794 798 ACTA CHIMICA SINICA Vol 62, 2004 No 8, 794 798 Ξ Ξ ( 200032),, : :H 2 O 2 2CH 3 CN2 ( ) H 2 O 2 2CH 3 CN2N2 252 ( ),,, IgG Study of Ne w Chemiluminescence Technique Recognition of Sodium

Διαβάστε περισσότερα

Motivácia Denícia determinantu Výpo et determinantov Determinant sú inu matíc Vyuºitie determinantov. Determinanty. 14. decembra 2010.

Motivácia Denícia determinantu Výpo et determinantov Determinant sú inu matíc Vyuºitie determinantov. Determinanty. 14. decembra 2010. 14. decembra 2010 Rie²enie sústav Plocha rovnobeºníka Objem rovnobeºnostena Rie²enie sústav Príklad a 11 x 1 + a 12 x 2 = c 1 a 21 x 1 + a 22 x 2 = c 2 Dostaneme: x 1 = c 1a 22 c 2 a 12 a 11 a 22 a 12

Διαβάστε περισσότερα

(AA) [18 ] ; UA [19 ] ; ( Lesch - Ny2

(AA) [18 ] ; UA [19 ] ; ( Lesch - Ny2 2007 1 Vol. 1, 2, 1, Ξ 1 (1., 230026 ; 2., 230022) :, (UA) (AGCE), 0. 1 molπl (ph 5. 0), 0. 1 molπl KCl, AGCE 0. 484 V UA 5. 0 10-6 2. 0 10-4 molπl, 019989, 110 10-6 molπl,, UA UA : ; ; ; ; :O657. 1 :A

Διαβάστε περισσότερα

M6: Model Hydraulický systém dvoch zásobníkov kvapaliny s interakciou

M6: Model Hydraulický systém dvoch zásobníkov kvapaliny s interakciou M6: Model Hydraulický ytém dvoch záobníkov kvapaliny interakciou Úlohy:. Zotavte matematický popi modelu Hydraulický ytém. Vytvorte imulačný model v jazyku: a. Matlab b. imulink 3. Linearizujte nelineárny

Διαβάστε περισσότερα

Podnikateľ 90 Mobilný telefón Cena 95 % 50 % 25 %

Podnikateľ 90 Mobilný telefón Cena 95 % 50 % 25 % Podnikateľ 90 Samsung S5230 Samsung C3530 Nokia C5 Samsung Shark Slider S3550 Samsung Xcover 271 T-Mobile Pulse Mini Sony Ericsson ZYLO Sony Ericsson Cedar LG GM360 Viewty Snap Nokia C3 Sony Ericsson ZYLO

Διαβάστε περισσότερα

Αναπαραγωγική Γήρανση Replicative Senescence

Αναπαραγωγική Γήρανση Replicative Senescence Αναπαραγωγική Γήρανση Replicative Senescence Αναπαραγωγική Γήρανση Ονομάζεται το σταμάτημα του κυτταρικού πολλαπλασιασμού μετά από περιορισμένο αριθμό κυτταρικών διαιρέσεων (π.χ. 25-50 διαιρέσεις για ινοβλάστες

Διαβάστε περισσότερα

Základné poznatky molekulovej fyziky a termodynamiky

Základné poznatky molekulovej fyziky a termodynamiky Základné poznatky molekulovej fyziky a termodynamiky Opakovanie učiva II. ročníka, Téma 1. A. Príprava na maturity z fyziky, 2008 Outline Molekulová fyzika 1 Molekulová fyzika Predmet Molekulovej fyziky

Διαβάστε περισσότερα

Βιταμίνη D και καρκίνος

Βιταμίνη D και καρκίνος Βιταμίνη D και καρκίνος Αντώνης Πολυμέρης Ενδοκρινολόγος Επιμελητής Α Β Ενδοκρινολογικό Τμήμα ΓΝΑ «Αλεξάνδρα» Ιστορικό Αυξημένη επίπτωση καρκίνου παχέος εντέρου στον Βορρά σε σχέση με τον Νότο στις ΗΠΑ

Διαβάστε περισσότερα

Αναπαραγωγική Γήρανση Replicative Senescence

Αναπαραγωγική Γήρανση Replicative Senescence Αναπαραγωγική Γήρανση Replicative Senescence Αναπαραγωγική Γήρανση Ονομάζεται το σταμάτημα του κυτταρικού πολλαπλασιασμού μετά από περιορισμένο αριθμό κυτταρικών διαιρέσεων (π.χ. 25-50 διαιρέσεις για ινοβλάστες

Διαβάστε περισσότερα

Gramatická indukcia a jej využitie

Gramatická indukcia a jej využitie a jej využitie KAI FMFI UK 29. Marec 2010 a jej využitie Prehľad Teória formálnych jazykov 1 Teória formálnych jazykov 2 3 a jej využitie Na počiatku bolo slovo. A slovo... a jej využitie Definícia (Slovo)

Διαβάστε περισσότερα

Fyziológia krvi V. Hemostáza a hemokoagulácia

Fyziológia krvi V. Hemostáza a hemokoagulácia Fyziológia krvi V Hemostáza a hemokoagulácia Pohľad klinika Aktivácia trombocytov/koagulačných faktorov Veľa zaujímavej biochémie Krvná zrazenina Terminológia Hemostáza Zastavenie krvácania Koagulácia

Διαβάστε περισσότερα

Advance in Nanorealgar Studies

Advance in Nanorealgar Studies 21 5 2009 5 PROGRESS IN CHEMISTRY Vol. 21 No. 5 May, 2009 1 1 2 3 (1. 430074 ; 2. 430074),,, ;,, : O61316 ; R284 : A : 10052281X(2009) 0520934206 Advance in Nanorealgar Studies Ye Xiaochuan 1 Yang Xiangliang

Διαβάστε περισσότερα

1. Hlavné látky, v podobe ktorých sa privádza glukóza do organizmu:

1. Hlavné látky, v podobe ktorých sa privádza glukóza do organizmu: 1. Hlavné látky, v podobe ktorých sa privádza glukóza do organizmu: a. sú monosacharidy napr. glukóza b. sú polysacharidy napr. celulóza prítomná hlavne v ovocí c. sú polysacharidy obsahujúce 1,4-glykozidovú

Διαβάστε περισσότερα

Free Radical Initiated Coupling Reaction of Alcohols and. Alkynes: not C-O but C-C Bond Formation. Context. General information 2. Typical procedure 2

Free Radical Initiated Coupling Reaction of Alcohols and. Alkynes: not C-O but C-C Bond Formation. Context. General information 2. Typical procedure 2 Free Radical Initiated Coupling Reaction of Alcohols and Alkynes: not C-O but C-C Bond Formation Zhongquan Liu,* Liang Sun, Jianguo Wang, Jie Han, Yankai Zhao, Bo Zhou Institute of Organic Chemistry, Gannan

Διαβάστε περισσότερα

The NF-κB pathways in connective tissue diseases

The NF-κB pathways in connective tissue diseases κ The NF-κB pathways in connective tissue diseases TETSUO KUBOTA (Associate Professor) Tokyo Medical and Dental University Graduate School of Health Care Sciences NF-κB nuclear factor-kappa B NF-κB in

Διαβάστε περισσότερα

Effect of extract method on pharmacokinetics of baicalin and berberine in dogs

Effect of extract method on pharmacokinetics of baicalin and berberine in dogs 7. J. 54-66. 2009 305 351-353. 12Yu LBridgers APolli Jet al. Vitamin E-TPGS increases ab- 8. sorption flux of an HIV protease inhibitor by enhancing its solubility and permeability J. J Pharm J. 2007234

Διαβάστε περισσότερα

Jednotkový koreň (unit root), diferencovanie časového radu, unit root testy

Jednotkový koreň (unit root), diferencovanie časového radu, unit root testy Jednotkový koreň (unit root), diferencovanie časového radu, unit root testy Beáta Stehlíková Časové rady, FMFI UK, 2012/2013 Jednotkový koreň(unit root),diferencovanie časového radu, unit root testy p.1/18

Διαβάστε περισσότερα

Biochemické zmeny v organizme človeka v procese starnutia

Biochemické zmeny v organizme človeka v procese starnutia UNIVERZITA KOMENSKÉHO V BRATISLAVE JESSENIOVA LEKÁRSKA FAKULTA V MARTINE Ústav lekárskej biochémie Biochemické zmeny v organizme človeka v procese starnutia doc. Mgr. Eva Babušíková, PhD. Starnutie progresívny,

Διαβάστε περισσότερα

Návrh vzduchotesnosti pre detaily napojení

Návrh vzduchotesnosti pre detaily napojení Výpočet lineárneho stratového súčiniteľa tepelného mosta vzťahujúceho sa k vonkajším rozmerom: Ψ e podľa STN EN ISO 10211 Návrh vzduchotesnosti pre detaily napojení Objednávateľ: Ing. Natália Voltmannová

Διαβάστε περισσότερα

Praktikum z biochémie 2. vydanie, Sedlák, Danko, Varhač, Paulíková, Podhradský, 2007

Praktikum z biochémie 2. vydanie, Sedlák, Danko, Varhač, Paulíková, Podhradský, 2007 Praktikum z biochémie 2. vydanie, Sedlák, Danko, arhač, Paulíková, Podhradský, 2007 5 ENZÝMY Enzýmy (z gréckeho enzymon = v droždí), katalyzátory v biologických systémoch, sú pozoruhodné molekulové prístroje,

Διαβάστε περισσότερα

Ništiar, F., Rácz, O., Beňačka, R.: POSTAVENIE PATOFYZIOLÓGIE V ZUBNOM LEKÁRSTVE

Ništiar, F., Rácz, O., Beňačka, R.: POSTAVENIE PATOFYZIOLÓGIE V ZUBNOM LEKÁRSTVE ÚVOD Ništiar, F., Rácz, O., Beňačka, R.: Orálna patofyziológia umožňuje lepšie pochopenie vzniku a patogenézy ochorení ústnej dutiny a tým aj kauzálnu terapiu týchto chorôb. Ich diagnostika obyčajne nie

Διαβάστε περισσότερα

Voľné radikály a poškodenie pečene. Reaktívne radikály a pečeň. Voľné radikály. Zdroje reaktívnych radikálov v pečeni

Voľné radikály a poškodenie pečene. Reaktívne radikály a pečeň. Voľné radikály. Zdroje reaktívnych radikálov v pečeni Reaktívne radikály a pečeň Voľné radikály a poškodenie pečene Stavba a funkcia pečene Zdroje voľných radikálov v pečeni Účinok voľných radikálov na pečeň - lipoperoxidácia a poškodenie hepatocytov - fibrogenéza

Διαβάστε περισσότερα

13. ZÁKLADNÉ VZŤAHY MEDZI IMUNITNÝM, NERVOVÝM A ENDOKRINNÝM SYSTÉMOM

13. ZÁKLADNÉ VZŤAHY MEDZI IMUNITNÝM, NERVOVÝM A ENDOKRINNÝM SYSTÉMOM 13. ZÁKLADNÉ VZŤAHY MEDZI IMUNITNÝM, NERVOVÝM A ENDOKRINNÝM SYSTÉMOM Vzťah medzi imunitným, nervovým a endokrinným systémom bol dlho nejasný. Už dávnejšie sa dokázala tesná spolupráca medzi nervovým a

Διαβάστε περισσότερα

Harmonizované technické špecifikácie Trieda GP - CS lv EN Pevnosť v tlaku 6 N/mm² EN Prídržnosť

Harmonizované technické špecifikácie Trieda GP - CS lv EN Pevnosť v tlaku 6 N/mm² EN Prídržnosť Baumit Prednástrek / Vorspritzer Vyhlásenie o parametroch č.: 01-BSK- Prednástrek / Vorspritzer 1. Jedinečný identifikačný kód typu a výrobku: Baumit Prednástrek / Vorspritzer 2. Typ, číslo výrobnej dávky

Διαβάστε περισσότερα

KATALÓG KRUHOVÉ POTRUBIE

KATALÓG KRUHOVÉ POTRUBIE H KATALÓG KRUHOVÉ POTRUBIE 0 Základné požiadavky zadávania VZT potrubia pre výrobu 1. Zadávanie do výroby v spoločnosti APIAGRA s.r.o. V digitálnej forme na tlačive F05-8.0_Rozpis_potrubia, zaslané mailom

Διαβάστε περισσότερα

Účinky sympatikoadrenálneho systému

Účinky sympatikoadrenálneho systému Nádorové choroby Aj keď o vplyve psychosociálnych faktorov na nádorový rast uvažoval už Galén, ktorýpozoroval,že melancholické ženyvykazujúvyššiunáchylnosťnavzniknádorovprsníkaakoženyso sangvinickými povahovýmičrtami(thakerasood,2008),

Διαβάστε περισσότερα

Supporting Information

Supporting Information Electronic Supplementary Material (ESI) for Organic & Biomolecular Chemistry. This journal is The Royal Society of Chemistry 2018 Supporting Information Crotonols A and B, Two Rare Tigliane Diterpenoid

Διαβάστε περισσότερα

17. ZÁPAL, HORÚČKA, STRES

17. ZÁPAL, HORÚČKA, STRES 17. ZÁPAL, HORÚČKA, STRES Ništiar František a Dombrovský Peter 17.1 ZÁPAL Základné pojmy a klasifikácia Zápal (lat. inflammatio) je stereotypná obranná odpoveď organizmu, ktorú vyvoláva poškodenie alebo

Διαβάστε περισσότερα

METABOLIZMUS FRUKTÓZY A GALAKTÓZY REGULÁCIA METABOLIZMU SACHARIDOV

METABOLIZMUS FRUKTÓZY A GALAKTÓZY REGULÁCIA METABOLIZMU SACHARIDOV Katedra chémie, biochémie a biofyziky Ústav biochémie METABLIZMUS FRUKTÓZY A GALAKTÓZY METABLIZMUS GLYKGÉNU Glykogenéza Glykogenolýza REGULÁCIA METABLIZMU SACARIDV Metabolizmus fruktózy Metabolizmus fruktózy

Διαβάστε περισσότερα

1. Limita, spojitost a diferenciálny počet funkcie jednej premennej

1. Limita, spojitost a diferenciálny počet funkcie jednej premennej . Limita, spojitost a diferenciálny počet funkcie jednej premennej Definícia.: Hromadný bod a R množiny A R: v každom jeho okolí leží aspoň jeden bod z množiny A, ktorý je rôzny od bodu a Zadanie množiny

Διαβάστε περισσότερα

NF-κB TSLP. Expression of TSLP and NF-κB in patients with adenomyosis

NF-κB TSLP. Expression of TSLP and NF-κB in patients with adenomyosis NF-κB 7 963 doi 10. 3969 /j. issn. 1000-484X. 2014. 07. 021 1 NF- κb 2 3 4 2 030001 R711. 71 A 1000-484X 2014 07-0963-05 NF-κB SABC 35 20 NF-κB p65 ELISA 20 NF-κB p65 P < 0. 01 NF-κB p65 P < 0. 01 NF-κB

Διαβάστε περισσότερα

120 MOLEKULOVÉ MECHANIZMY PATOGENÉZY NÁDOROV

120 MOLEKULOVÉ MECHANIZMY PATOGENÉZY NÁDOROV Použité skratky ACTH adrenokortikotropný hormón ADCC antibody dependent cellular cytotoxicity, od protilátok závislá bunkami sprostredkovaná cytotoxicita AEG ALL astrocyte elevated gene akútna lymfoblastická

Διαβάστε περισσότερα

TRANSPORTNÉ PROTEÍNY A ENZÝMY V EPITELI BACHORA RUMINENTOV

TRANSPORTNÉ PROTEÍNY A ENZÝMY V EPITELI BACHORA RUMINENTOV TRANSPORTNÉ PROTEÍNY A ENZÝMY V EPITELI BACHORA RUMINENTOV MARTIN DAŇO, MICHAL GALAMBOŠ a OĽGA ROSSKOPFOVÁ Katedra jadrovej chémie, Prírodovedecká fakulta, Univerzita Komenského v Bratislave, Mlynská dolina,

Διαβάστε περισσότερα

Život vedca krajší od vysnívaného... s prírodou na hladine α R-P-R

Život vedca krajší od vysnívaného... s prírodou na hladine α R-P-R Život vedca krajší od vysnívaného... s prírodou na hladine α R-P-R Ako nadprirodzené stretnutie s murárikom červenokrídlym naformátovalo môj profesijný i súkromný život... Osudové stretnutie s murárikom

Διαβάστε περισσότερα

ODPOVEĎ MIKROORGANIZMOV NA ZMENY PROSTREDIA

ODPOVEĎ MIKROORGANIZMOV NA ZMENY PROSTREDIA 5. ODPOVEĎ MIKROORGANIZMOV NA ZMENY PROSTREDIA 5. 1. Odpoveď baktérií na zmeny prostredia Jednobunkové prokaryotické organizmy prežívajú v prostredí tak dlho, pokiaľ im podmienky prostredia umožňujú replikáciu.

Διαβάστε περισσότερα

Matematika 2. časť: Analytická geometria

Matematika 2. časť: Analytická geometria Matematika 2 časť: Analytická geometria RNDr. Jana Pócsová, PhD. Ústav riadenia a informatizácie výrobných procesov Fakulta BERG Technická univerzita v Košiciach e-mail: jana.pocsova@tuke.sk Súradnicové

Διαβάστε περισσότερα

Gerard A. Silvestri, MD, FCCP; and M. Patricia Rivera, MD, FCCP NSCLC EGFR NSCLC EGFR EGFR NSCLC. (epidermal growth factor receptor);

Gerard A. Silvestri, MD, FCCP; and M. Patricia Rivera, MD, FCCP NSCLC EGFR NSCLC EGFR EGFR NSCLC. (epidermal growth factor receptor); CHEST Gerard A. Silvestri, MD, FCCP; and M. Patricia Rivera, MD, FCCP (NSCLC) NSCLC (EGFR) EGFR EGFR NSCLC EGFR (gefitinib) (erlotinib) EGFR NSCLC EGFR cetuximab NSCLC NSCLC (epidermal growth factor receptor);

Διαβάστε περισσότερα

Rozsah hodnotenia a spôsob výpočtu energetickej účinnosti rozvodu tepla

Rozsah hodnotenia a spôsob výpočtu energetickej účinnosti rozvodu tepla Rozsah hodnotenia a spôsob výpočtu energetickej účinnosti príloha č. 7 k vyhláške č. 428/2010 Názov prevádzkovateľa verejného : Spravbytkomfort a.s. Prešov Adresa: IČO: Volgogradská 88, 080 01 Prešov 31718523

Διαβάστε περισσότερα

BD Cytometric Bead Array Flex Set System

BD Cytometric Bead Array Flex Set System BD Cytometric Bead Array Flex Set System BD Cytometric Bead Array System BD Biosciences Pharmingen ELISA Cytometric Bead Array CBA System Capture Caputure Serum Supernatant Lysate PE -Detection 1 2 PE

Διαβάστε περισσότερα

OSTEOARTRITÍDA. - vek - pohlavie. Chronická degeneratívna artropatia Najčastejší typ artritídy Hlavné rizikové faktory. - obezita Prevalencia %

OSTEOARTRITÍDA. - vek - pohlavie. Chronická degeneratívna artropatia Najčastejší typ artritídy Hlavné rizikové faktory. - obezita Prevalencia % OSTEOARTRITÍDA Chronická degeneratívna artropatia Najčastejší typ artritídy Hlavné rizikové faktory - vek - pohlavie - obezita Prevalencia 10 20 % Prevalencia OA Lokalizácia Rádiografická OA Symptomatická

Διαβάστε περισσότερα

1 : HelaS nm ( 2005; 2006) 1.4DNA Selins-Cohen DNA (Selinsetal.1987;Hopciaetal.1996;Yuet (al.2007) (10 mmol/l Tris1 1994; 2006) mmol/ledta0.2%

1 : HelaS nm ( 2005; 2006) 1.4DNA Selins-Cohen DNA (Selinsetal.1987;Hopciaetal.1996;Yuet (al.2007) (10 mmol/l Tris1 1994; 2006) mmol/ledta0.2% * Guihaia Jan.201333(1):112-117 htp://journal.gxzw.gxib.cn DOI:10.3969/j.isn.1000-3142.2013.01.020. HelaS3 [J]. 201333(1):112-117 ShiZSYuDYPengQetal.PotentialmechanismofCameliachrysanthaseeds-inducedapoptosisinhumancervicalcancerHelaS3cels[J].Guihaia

Διαβάστε περισσότερα

Studies on the Binding Mechanism of Several Antibiotics and Human Serum Albumin

Studies on the Binding Mechanism of Several Antibiotics and Human Serum Albumin 2005 63 Vol. 63, 2005 23, 2169 2173 ACTA CHIMICA SINICA No. 23, 2169 2173 a,b a a a *,a ( a 130012) ( b 133002), 26 K A 1.98 10 4, 1.01 10 3, 1.38 10 3, 5.97 10 4 7.15 10 4 L mol 1, n 1.16, 0.86, 1.19,

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΑΝΟΣΟΠΑΘΟΓΕΝΕΙΑΣ ΣΤΗ ΣΗΨΗ

ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΑΝΟΣΟΠΑΘΟΓΕΝΕΙΑΣ ΣΤΗ ΣΗΨΗ 5 ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΑΙΜΑΦΑΙΡΕΣΗΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΑΝΟΣΟΠΑΘΟΓΕΝΕΙΑΣ ΣΤΗ ΣΗΨΗ Θωμάς Τσαγανός, MD, PhD Πανεπιστημιακός Υπότροφος Δ Παθολογική Κλινική Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο

Διαβάστε περισσότερα

Supplementary material

Supplementary material Electronic Supplementary Material (ESI) for New Journal of Chemistry. This journal is The Royal Society of Chemistry and the Centre National de la Recherche Scientifique 2015 Supplementary material Recyclable

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΠΙ ΡΑΣΗ ΙΝΩΤΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΣΤΟΝ ΕΝΤΕΡΙΚΟ ΒΛΕΝΝΟΓΟΝΟ ΩΣ ΣΤΟΧΟΣ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΣΤΗ ΝΟΣΟ ΤΟΥ CROHN

Η ΕΠΙ ΡΑΣΗ ΙΝΩΤΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΣΤΟΝ ΕΝΤΕΡΙΚΟ ΒΛΕΝΝΟΓΟΝΟ ΩΣ ΣΤΟΧΟΣ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΣΤΗ ΝΟΣΟ ΤΟΥ CROHN ΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ιατµηµατικό Μεταπτυχιακό Πρόγραµµα Σπουδών «Κλινική Φαρµακολογία και Θεραπευτική» Η ΕΠΙ ΡΑΣΗ ΙΝΩΤΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΣΤΟΝ ΕΝΤΕΡΙΚΟ ΒΛΕΝΝΟΓΟΝΟ ΩΣ ΣΤΟΧΟΣ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Novel Immunosuppression Stemming from the Selective Activity of Chinese Herbal Drugs

Novel Immunosuppression Stemming from the Selective Activity of Chinese Herbal Drugs 21 1 2009 1 PROGRESS IN CHEMISTRY Vol. 21 No. 1 Jan., 2009 3 ( 210093),,, T, : R282. 71 ; R967 : A : 10052281X(2009) 0120055208 Novel Immunosuppression Stemming from the Selective Activity of Chinese Herbal

Διαβάστε περισσότερα

VEGF. Survivin α Laboratoires Serono S. A. LSA 60% Santa Cruz HMG. 10% 100IU ml μg ml % VEGF Survivin

VEGF. Survivin α Laboratoires Serono S. A. LSA 60% Santa Cruz HMG. 10% 100IU ml μg ml % VEGF Survivin 34 7 2012 7 Journal of Ningxia Medical University 663 1674-6309 2012 07-0663 - 03 VEGF Survivin 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 3 1. 750004 2. 750004 3. 750004 LH VEGF Survivin 8 LH LH 0. 15IU ml - 1 3 6 12 24h

Διαβάστε περισσότερα

Preparation of Hydroxyapatite Coatings on Enamel by Electrochemical Technique

Preparation of Hydroxyapatite Coatings on Enamel by Electrochemical Technique 25 7 2009 7 CHINESE JOURNAL OF INORGANIC CHEMISTRY Vol.25 No.7 1187~1193 1,2 *,1 1 ( 1, 361005) ( 2, 363105) : Ca(NO 3 ) 2 NH 4 H 2 PO 4 NaNO 3, (HA) X (XRD) (SEM) (EDS), ph (HA), HA c ph 6 0.5 ma cm -2

Διαβάστε περισσότερα

Priamkové plochy. Ak každým bodom plochy Φ prechádza aspoň jedna priamka, ktorá (celá) na nej leží potom plocha Φ je priamková. Santiago Calatrava

Priamkové plochy. Ak každým bodom plochy Φ prechádza aspoň jedna priamka, ktorá (celá) na nej leží potom plocha Φ je priamková. Santiago Calatrava Priamkové plochy Priamkové plochy Ak každým bodom plochy Φ prechádza aspoň jedna priamka, ktorá (celá) na nej leží potom plocha Φ je priamková. Santiago Calatrava Priamkové plochy rozdeľujeme na: Rozvinuteľné

Διαβάστε περισσότερα

Κυτταρική Επικοινωνία Cell Communication

Κυτταρική Επικοινωνία Cell Communication Κυτταρική Επικοινωνία Cell Communication Η μοίρα του κυττάρου ρυθμίζεται από εξωτερικά σήματα (από το περιβάλλον και άλλα κύτταρα) survival division differentiation apoptosis Είδη κυτταρικής επικοινωνίας

Διαβάστε περισσότερα

SUPPORTING INFORMATION. Polystyrene-immobilized DABCO as a highly efficient and recyclable organocatalyst for Knoevenagel condensation

SUPPORTING INFORMATION. Polystyrene-immobilized DABCO as a highly efficient and recyclable organocatalyst for Knoevenagel condensation Electronic Supplementary Material (ESI) for RSC Advances This journal is The Royal Society of Chemistry 213 SUPPORTING INFORMATION Polystyrene-immobilized DABCO as a highly efficient and recyclable organocatalyst

Διαβάστε περισσότερα

METABOLIZMUS A VÝŽIVA MIKROORGANIZMOV

METABOLIZMUS A VÝŽIVA MIKROORGANIZMOV 6. METABOLIZMUS A VÝŽIVA MIKROORGANIZMOV Bunka je základnou stavebnou a funkčnou jednotkou všetkých žijúcich organizmov. Organizmus môže byť tvorený len jednou bunkou ako napríklad baktérie (jednobunkové

Διαβάστε περισσότερα

Prevencia v onkológii. Úvod do problematiky

Prevencia v onkológii. Úvod do problematiky Prevencia v onkológii Úvod do problematiky Onkológia Je oblasť medicíny zaoberajúca sa - prevenciou - diagnostikou nádorových ochorení. - liečbou Čo je rakovina? neobmedzené a nekontrolovateľné množenie

Διαβάστε περισσότερα

Preparation and identification of adr 5 ScFv loaded GCS and assaying its antitumor

Preparation and identification of adr 5 ScFv loaded GCS and assaying its antitumor 750 [ ]1000-8861(2012)09-0750-05 5 * * [ ] 5 5 (GCSaDR 5 ScFv) H22 5 (adr 5 ScFv) GCS-aDR 5 ScFv GCS-aDR 5 Zeta H22 0.272 mg/ml GCS-aDR 5 ScFv 2 Western blot active-caspase8 active-caspase3 BAX adr 5 ScFv

Διαβάστε περισσότερα

Ihuoma Eneli, MD, MS; Katayoun Sadri, MD; Carlos Camargo, Jr, MD, DrPH, FCCP; and R. Graham Barr, MD, DrPH

Ihuoma Eneli, MD, MS; Katayoun Sadri, MD; Carlos Camargo, Jr, MD, DrPH, FCCP; and R. Graham Barr, MD, DrPH Ihuoma Eneli, MD, MS; Katayoun Sadri, MD; Carlos Camargo, Jr, MD, DrPH, FCCP; and R. Graham Barr, MD, DrPH ( ) 63% FEV 1 15% (acetaminophen); (asthma); (bronchoconstriction) 30 75% 5 160% [1] From the

Διαβάστε περισσότερα

SLOVENSKO maloobchodný cenník (bez DPH)

SLOVENSKO maloobchodný cenník (bez DPH) Hofatex UD strecha / stena - exteriér Podkrytinová izolácia vhodná aj na zaklopenie drevených rámových konštrukcií; pero a drážka EN 13171, EN 622 22 580 2500 1,45 5,7 100 145,00 3,19 829 hustota cca.

Διαβάστε περισσότερα

Chinese Bulletin of Life Sciences. Functional role of natural killer T cells and their mechanisms in anti-tumor immunity

Chinese Bulletin of Life Sciences. Functional role of natural killer T cells and their mechanisms in anti-tumor immunity 18 1 2006 2 Chinese Bulletin of Life Sciences Vol. 18, No1 Feb., 2006 1004-0374(2006)01-0062-05 NKT 1 200051 2 200062 NKT NK T NK NKT NKT R392.12; R730.3 A Functional role of natural killer T cells and

Διαβάστε περισσότερα

(1 ml) (2 ml) 3400 (5 ml) 3100 (10 ml) 400 (25 ml) 300 (50 ml)

(1 ml) (2 ml) 3400 (5 ml) 3100 (10 ml) 400 (25 ml) 300 (50 ml) CPV 38437-8 špecifikácia Predpokladané Sérologické pipety plastové -PS, kalibrované, sterilné sterilizované γ- žiarením, samostne balené, RNaza, DNaza, human DNA free, necytotoxické. Použiteľné na prácu

Διαβάστε περισσότερα

Biogénne pozitrónové PET rádionuklidy

Biogénne pozitrónové PET rádionuklidy Netradičné rádionuklidy pre prípravu pravu PET rádiofarmák. P. Rajec 1,2, J. Ometáková 2 1.Biont, a.s., BIONT a.s., Karlovesk8 63, 842 29 Bratislava 2.Katedra jadrovej chémie Prírodovedecká fakulta Univerzity

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Όνομα Τίτλος Ημερομηνία γέννησης (μήνας/ημέρα/έτο ς) Παρασκευή Κίτσιου. Ερευνήτρια Β βαθμίδας. B.Sc.

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Όνομα Τίτλος Ημερομηνία γέννησης (μήνας/ημέρα/έτο ς) Παρασκευή Κίτσιου. Ερευνήτρια Β βαθμίδας. B.Sc. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Όνομα Τίτλος Ημερομηνία γέννησης (μήνας/ημέρα/έτο ς) Παρασκευή Κίτσιου Ερευνήτρια Β βαθμίδας 04/17/1962 ΣΠΟΥΔΕΣ-ΤΙΤΛΟΙ Πανεπιστημιακό Ίδρυμα Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης,

Διαβάστε περισσότερα

Tomáš Madaras Prvočísla

Tomáš Madaras Prvočísla Prvočísla Tomáš Madaras 2011 Definícia Nech a Z. Čísla 1, 1, a, a sa nazývajú triviálne delitele čísla a. Cele číslo a / {0, 1, 1} sa nazýva prvočíslo, ak má iba triviálne delitele; ak má aj iné delitele,

Διαβάστε περισσότερα

Optimization of fermentation process for achieving high product concentration high yield and high productivity

Optimization of fermentation process for achieving high product concentration high yield and high productivity 1128 CHEMICAL INDUSTRY AND ENGINEERING PROGRESS 2006 25 10 ( 214036) (1) (2) (3) (4) (5) TQ 92 A 1000 6613 2006 10 1128 06 Optimization of fermentation process for achieving high product concentration

Διαβάστε περισσότερα

M O N I T O R 2002 pilotné testovanie maturantov MONITOR Chémia. 2. časť. Realizácia projektu: EXAM, Bratislava. (2002) Štátny pedagogický ústav

M O N I T O R 2002 pilotné testovanie maturantov MONITOR Chémia. 2. časť. Realizácia projektu: EXAM, Bratislava. (2002) Štátny pedagogický ústav M O N I T O R 2002 pilotné testovanie maturantov MONITOR 2002 Chémia 2. časť Odborný garant projektu: Realizácia projektu: Štátny pedagogický ústav, Bratislava EXAM, Bratislava 1 MONITOR 2002 Voda je jedna

Διαβάστε περισσότερα

1,4- : 1, 4-,,, PACS: Gj, Lg, Ms, Lp. Acta Phys. Sin. Vol. 61, No. 19 (2012) I( 2 P 3/2 ),

1,4- : 1, 4-,,, PACS: Gj, Lg, Ms, Lp. Acta Phys. Sin. Vol. 61, No. 19 (2012) I( 2 P 3/2 ), 1,4- * 1)2) 1) 1) 1) 1) 1) (, 210044 ) 2) (, 5232 ) ( 2012 3 19 ; 2012 4 1 ),,., 266 nm I( 2 P 3/2 ), N = 1.13. 1, 4-234 nm, Br ( 2 P 3/2 ) Br ( 2 P 1/2 ), 1, 4-234 nm Br Br C-Br. β, Br( 2 P 3/2 ) Br (

Διαβάστε περισσότερα