53
МОЛЕКУЛЯРНА ФІЗІОЛОГІЯ СИСТЕМИ КРОВООБІГУ

Молекулярна фізіологія серцево-судинної системи

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: Молекулярна фізіологія серцево-судинної системи

МОЛЕКУЛЯРНА ФІЗІОЛОГІЯ СИСТЕМИ КРОВООБІГУ

Page 2: Молекулярна фізіологія серцево-судинної системи
Page 3: Молекулярна фізіологія серцево-судинної системи
Page 4: Молекулярна фізіологія серцево-судинної системи
Page 5: Молекулярна фізіологія серцево-судинної системи

ЕКСПРЕСІЯ КОНЕКСИНУ ЗАЛЕЖИТЬ ВІД РІВНЯ microRNA-1 У КАРДІОМІОЦИТАХ

Контроль Анти-миР-1 миР-1 mimic

Page 6: Молекулярна фізіологія серцево-судинної системи

Cyclic nucleotide-gated ion channels or CNG channels

Hyperpolarization-activated cyclic nucleotide-gated (HCN) channels

Ритмічність биття серця забезпечується іонними механізмами

Page 7: Молекулярна фізіологія серцево-судинної системи
Page 8: Молекулярна фізіологія серцево-судинної системи

HYPERPOLARIZATION-ACTIVATED CYCLIC NUCLEOTIDE-GATED (HCN, I funny) CHANNELS

Page 9: Молекулярна фізіологія серцево-судинної системи

Повільна спонтанна діастолічна деполяризація

Page 10: Молекулярна фізіологія серцево-судинної системи

Потенціал дії типового кардіоміоцита

Page 11: Молекулярна фізіологія серцево-судинної системи
Page 12: Молекулярна фізіологія серцево-судинної системи
Page 13: Молекулярна фізіологія серцево-судинної системи

Будова м’язового волокна

Page 14: Молекулярна фізіологія серцево-судинної системи

МОЛЕКУЛЯРНІ МОТОРИМОЛЕКУЛЯРНІ МОТОРИCytoskeletal motors MyosinKinesinDynein

Polymerisation motors Actin Microtubule Dynamin

Rotary motors: FoF1-ATP synthase

Nucleic acid motors: RNA polymerase DNA polymerase HelicasesTopoisomerases etc.

Page 15: Молекулярна фізіологія серцево-судинної системи

MІОЗИН

Page 16: Молекулярна фізіологія серцево-судинної системи

ТРОПОНІНОВИЙ КОМПЛЕКС ТА ТРОПОМІОЗИН

Page 17: Молекулярна фізіологія серцево-судинної системи
Page 18: Молекулярна фізіологія серцево-судинної системи

ТІТІН – МОЛЕКУЛЯРНИЙ ТИТАН

Складається з 27 000 – 33 000 амінокислотних залишків, молекулярна вага – біля 3 мільйонів Да, протеасомна деградація однієї молекули

тітіна триває 40 хв!

Page 19: Молекулярна фізіологія серцево-судинної системи
Page 20: Молекулярна фізіологія серцево-судинної системи
Page 21: Молекулярна фізіологія серцево-судинної системи

Внутрішньоклітинна еластичність

Page 22: Молекулярна фізіологія серцево-судинної системи

Експресія різних варіантів тітіну

в серці

Page 23: Молекулярна фізіологія серцево-судинної системи
Page 24: Молекулярна фізіологія серцево-судинної системи
Page 25: Молекулярна фізіологія серцево-судинної системи

Механочутливість м’язового волокна

Page 26: Молекулярна фізіологія серцево-судинної системи
Page 27: Молекулярна фізіологія серцево-судинної системи
Page 28: Молекулярна фізіологія серцево-судинної системи

ПЕРЕВАНТАЖЕННЯ СЕРЦЯ

Переднавантаження

(об’ємом)

Післянавантаження

(тиском)

Page 29: Молекулярна фізіологія серцево-судинної системи

Закон Франка-Старлінга та тітін

Page 30: Молекулярна фізіологія серцево-судинної системи

МІСЦЕВІ МЕХАНІЗМИ РЕГУЛЯЦІЇ ТОНУСУ СУДИН

(BLOOD FLOW SENSING MECHANISM)

Page 31: Молекулярна фізіологія серцево-судинної системи

P2X4 channel–mediated Ca2+ signaling of shear stress

Page 32: Молекулярна фізіологія серцево-судинної системи

Газотрансміттери – регулятори судинного тонусу

Page 33: Молекулярна фізіологія серцево-судинної системи

Газотрансміттери – регулятори судинного тонусу

Page 34: Молекулярна фізіологія серцево-судинної системи

ЕНДОТЕЛІАЛЬНА NO-СИНТАЗА ТА РЕГУЛЯЦІЯ СУДИННОГО ТОНУСУ

Page 35: Молекулярна фізіологія серцево-судинної системи

ЕНДОТЕЛІАЛЬНА NO-СИНТАЗА ТА РЕГУЛЯЦІЯ СУДИННОГО ТОНУСУ

Page 36: Молекулярна фізіологія серцево-судинної системи

ГЕМ, ГЕМОКСИГЕНАЗА ТА РЕГУЛЯЦІЯ СУДИННОГО ТОНУСУ

Page 37: Молекулярна фізіологія серцево-судинної системи

ГЕМ, ГЕМОКСИГЕНАЗА ТА РЕГУЛЯЦІЯ СУДИННОГО ТОНУСУ

Page 38: Молекулярна фізіологія серцево-судинної системи

СІРКОВОДЕНЬ ТА РЕГУЛЯЦІЯ СУДИННОГО ТОНУСУ

Page 39: Молекулярна фізіологія серцево-судинної системи

СІРКОВОДЕНЬ ТА РЕГУЛЯЦІЯ СУДИННОГО ТОНУСУ

Page 40: Молекулярна фізіологія серцево-судинної системи

АТФ-ЧУТЛИВІ КАЛІЄВІ КАНАЛИ (KATP- КАНАЛИ) В РЕГУЛЯЦІЇ СУДИННОГО ТОНУСУ

Page 41: Молекулярна фізіологія серцево-судинної системи

АТФ-ЧУТЛИВІ КАЛІЄВІ КАНАЛИ – КЛЮЧОВИЙ ЕЛЕМЕНТ РЕГУЛЯЦІЇ СЕКРЕЦІЇ ІНСУЛІНУ

Page 42: Молекулярна фізіологія серцево-судинної системи
Page 43: Молекулярна фізіологія серцево-судинної системи

SUR - ABC транспортери, що регулюють K+ канали

Page 44: Молекулярна фізіологія серцево-судинної системи

SUR - ABC транспортери, що регулюють K+ канали

Page 45: Молекулярна фізіологія серцево-судинної системи

АТФ-ЧУТЛИВІ КАЛІЄВІ КАНАЛИ (KATP- КАНАЛИ) В РЕГУЛЯЦІЇ

СУДИННОГО ТОНУСУ

Page 46: Молекулярна фізіологія серцево-судинної системи
Page 47: Молекулярна фізіологія серцево-судинної системи

ЮКСТАГЛОМЕРУЛЯРНИЙ АПАРАТ

Page 48: Молекулярна фізіологія серцево-судинної системи
Page 49: Молекулярна фізіологія серцево-судинної системи

РЕГУЛЯЦІЯ СЕКРЕЦІЇ РЕНІНУ

Page 50: Молекулярна фізіологія серцево-судинної системи

Клітини щільної плями мають Na, K, 2Cl котранспортер на апікальній мембрані та в них відсутня Na-K АТФази на базальній мембрані

Збільшення концентрації Na Зменшення концентрації Na

Активація equilibrative NTs (hENTs) та concentrative NTs (hCNTs)

Секреція АТФ та аденозину

Активація аденозинових та пуринергічних рецепторів

А1

Звуження приносної артеріоли

Розширення виносної артеріоли

А2

Зменшення фільтрації

Активація нейрональної NO-синтази

Стимуляція NO продукції простагландинів

Активація Gs-рецепторів

Активація аденілатциклази 5/6

Утворення цАМФ

Секреція реніну → утворення АТІІ

Звуження виносної артеріоли

Збільшення артеріального

тиску

Збільшення фільтрації

Page 51: Молекулярна фізіологія серцево-судинної системи

О.О.МойбенкоО.О.Мойбенко

Page 52: Молекулярна фізіологія серцево-судинної системи
Page 53: Молекулярна фізіологія серцево-судинної системи