Kanserde Enerji Metabolizması

Slides:



Advertisements
Benzer bir sunumlar
Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü
Advertisements

AROMATİK KİMYA Dr. Sedat TÜRE.
KİMYASAL TERMODİNAMİK KAVRAMLARI II
CANLILAR VE ENERJİ.
ZEHRA YAŞAR FOTOSENTEZ VE SOLUNUM.
Mitokondri ve Kanser.
Glikoliz Uzm. Dr. Kadir Okhan AKIN.
Oksijenli Solunum Zafer Zengin Özel Yamanlar Fen Lisesi Biyoloji Öğretmeni twitter/zaferzengin70
Piruvat Metabolizması
Metabolizma Zafer Zengin Özel Yamanlar Fen Lisesi Biyoloji Öğretmeni
CANLILAR VE ENERJİ Enerji bir maddede değişiklik, hareket oluşturabilme yeteneğidir. Başlıca enerji çeşitleri olan ısı, ışık, kimyasal enerji canlılar.
ADAPTASYON Bugün dünyada yaşayan tüm canlılar yaşadıkları çevreye uyum göstermişlerdir. Canlıların sahip oldukları kalıtsal özelliklerden dolayı bir çevrede.
Hazırlayanlar: Fatma Korkmaz Rabia Kızılırmak
BİYOENERJETİK Doç.Dr S.C.
Glukoneogenez.
Termodinamik ve Prensipleri
Karbohidrat Metabolizması
Sinyal Transdüksiyonun I
Biyoenerjetikler.
MİTOKONDRİ VE YAŞLANMA
Hücresel Solunum.
HÜCRESEL SOLUNUM Ömer YANIK Biyoloji Öğretmeni 2009 / BURSA
KARBONHİDRATLAR.
METABOLİZMA VE HÜCRESEL ENERJİ KAYNAĞI (ATP)
Metabolik integrasyon
SOLUNUM.
Enerjinin Oluşması Vücudun gereksinimi olan enerji besin ögelerinin hücrelerde oksidasyonu ile sağlanır.Besinlerdeki karbonhidrat, yağ ve proteinden belirli.
KARBOHİDRAT METABOLİZMA BOZUKLUKLARI I
Protein Metabolizması
Kimyasal Termodinamik Kavramları
KİMYASAL REAKSİYONLAR
Glukoneogenez Karbohidrat olmayan yapılardan glukoz sentezi. Glikolizin tersi değildir Karaciğer ve böbrekte gerçekleşir. Kas,beyin,
TCA DÖNGÜSÜ ve DÜZENLENMESİ GLİOKSİLAT DÖNGÜSÜ
Trigliseridler gliserol-3-fosfat ve yağ açil CoA prekürsörlerinden sentezlenir.
KARBONHİDRATLAR (ŞEKERLER)
KAS NÖRO-MÜSKÜLER KAVŞAK: Anatomi ve Fizyoloji
Amino asid azotunun Metabolizması ve ÜRE SİKLUSU
Gıda Mühendisliği Bölümü
Doğadaki Enerji Akışı Güneş enerjisi Kimyasal enerjisi ATP Fotosentez olayı ile enerjisi Hareket enerjisi Isı.
Kronik akciğer hastalıklarında kas fonksiyonlarının değerlendirilmesi
Metabolizma ve Beslenme
Karbohidrat Metabolizması
AMİNOASİT METABOLİZMASI
GLİKOZUN BEYİN ÜSTÜNDEKİ FİZYOLOJİK VE PATOLOJİK ROLÜ
Glukoneogenez.
KİNEZYOLOJİ ÖĞR.GÖR. CİHAN CİCİK.
ATP’NİN YAPISI VE HORMONLAR
Metabolizma.
CANLILARDA ENERJİ DÖNÜŞÜMLERİ
Yrd. Doç. Dr. Musa KAR.  Giriş Canlı bir organizmanın doku ve hücreleri içinde meydana gelen, canlı maddelerin üretimini ve sürekliliğini sağlayan kimyasal.
Alkol Metabolizması.
CANLILARIN ORTAK ÖZELLİKLERİ
CANLILIK ve ENERJİ
FARKLI BESİNLERİN OKSİJENLİ SOLUNUMA KATILIM BASAMAKLARI
METABOLİZMA Yrd. Doç. Dr. Musa KAR.
ATP (ADENOZİN TRİFOSFAT)
ENERJİ OLUŞUMU Enerji, genel anlamda iş yapabilme yeteneği olarak tanımlanmakta, diğer bir deyişle, organizma iş yaparken enerjiye gereksinim duymaktadır.
Laktik Asit Tayini.
KARBOHİDRAT METABOLİZMASI-1
KARBOHİDRAT METABOLİZMASI-2
B-310 BİYOKİMYA II DERSİ XII.HAFTA.
Kanser Biyolojisine Genel Bakış
OKSİJENLİ SOLUNUM. OKSİJENLİ SOLUNUM OKSİJENLİ (AEROBİK) SOLUNUM Oksijenli Solunum, organik besinlerin karbondioksit ve suya kadar yıkılmasıdır. Oksijenli.
B-310 BİYOKİMYA II DERSİ VII.HAFTA.
BİY 304 BİTKİ FİZYOLOJİSİ Prof. Dr. A. Sülün ÜSTÜN ( Ders Notları)
SOLUNUM. SOLUNUM SOLUNUM ? Gliserol Gliserol.
Metabolik Entegrasyon Doç. Dr. Yasemin G. İşgör
METABOLİZMA Yrd. Doç. Dr. Musa KAR.
Prof. Dr. Zeliha Büyükbingöl
Nikotinamit Adenin Dinükleotit(NADH)
Sunum transkripti:

Kanserde Enerji Metabolizması Enerji metabolizması ve ATP Warburg Etkisi Kanserde diğer metabolik değişiklikler

Metabolizma ANABOLİZMA KATABOLİZMA Yapım Makro ürünler oluşur Endergonik -genez Anabolik hormonlar testosteron insulin Yıkım Makro besinler kullanılır Egzergonik (ATP + ısı) -liz Katabolik hormonlar adrenalin glukagon

ATP ATP <-> ADP, AMP DNA/RNA precursorı Hücrede koenzim statüsünde

ATP ATP <-> ADP, AMP DNA/RNA precursorı Hücrede koenzim statüsünde

ATP ATP <-> ADP, AMP DNA/RNA precursorı Hücrede koenzim statüsünde Ökaryotlarda ATP üretimi 1. Glikoliz 2. Krebs/Oksidatif Fosforilasyon 3. Beta Oksidasyon

Glikoliz Glikoz ---> piruvat

Glikoliz Oksijenden bağımsız

Aerobik vs. Anaerobik

Warburg Etkisi 36 ATP 2 ATP %5 verim oksijen varken neden anaerobik tercih ediliyor?

Warburg Etkisi oksijen varken neden anaerobik tercih ediliyor? * Anaerobik 100x daha hızlı Aslında ATP hız sınırlayıcı değildir, anaerobik tercih etmeye gerek olmayabilirdi. Büyüme+çoğalma için gereken ATP <<< Maintenance için gereken ATP

Warburg Etkisi oksijen varken neden anaerobik tercih ediliyor? * Anaerobik 100x daha hızlı ? Aslında ATP hız sınırlayıcı değildir, anaerobik tercih etmeye gerek olmayabilirdi. Büyüme+çoğalma için gereken ATP <<< Maintenance için gereken ATP ? Tekrar tekrar kullanılabilir olduğu için olabilir. Laktat Cori cycle ile yeniden glikoza çevrilebilir.

Warburg Etkisi oksijen varken neden anaerobik tercih ediliyor? * Anaerobik 100x daha hızlı ? Aslında ATP hız sınırlayıcı değildir, anaerobik tercih etmeye gerek olmayabilirdi. Büyüme+çoğalma için gereken ATP <<< Maintenance için gereken ATP ? Tekrar tekrar kullanılabilir olduğu için olabilir. Laktat Cori cycle ile yeniden glikoza çevrilebilir ? Glikozu hızla almak istediği için olabilir a) Anaerobik daha hızlı olduğu için birim zamanda hücreye alınan glikoz daha fazla. b) Anaerobikte NADH→NAD+ ile glikoliz devamlı aktif tutuluyor. Dolayısıyla anabolizma için içerik daha hızlı üretiliyor.

Warburg Etkisi oksijen varken neden anaerobik tercih ediliyor? * Anaerobik 100x daha hızlı ? Aslında ATP hız sınırlayıcı değildir, anaerobik tercih etmeye gerek olmayabilirdi. Büyüme+çoğalma için gereken ATP <<< Maintenance için gereken ATP ? Tekrar tekrar kullanılabilir olduğu için olabilir. Laktat Cori cycle ile yeniden glikoza çevrilebilir ? Glikozu hızla almak istediği için olabilir a) Anaerobik daha hızlı olduğu için birim zamanda hücreye alınan glikoz daha fazla. b) Anaerobikte NADH→NAD+ ile glikoliz devamlı aktif tutuluyor. Dolayısıyla anabolizma için içerik daha hızlı üretiliyor. ? NADPH gibi indirgeyici moleküller hız sınırlayıcı olabilir Daha çok glikoz alarak Pentoz-Fosfat Yolağının oksidatif kısmında ürettirebilir→ lipid sentez

Warburg Etkisi oksijen varken neden anaerobik tercih ediliyor? * Anaerobik 100x daha hızlı ? Aslında ATP hız sınırlayıcı değildir, anaerobik tercih etmeye gerek olmayabilirdi. Büyüme+çoğalma için gereken ATP <<< Maintenance için gereken ATP ? Tekrar tekrar kullanılabilir olduğu için olabilir. Laktat Cori cycle ile yeniden glikoza çevrilebilir ? Glikozu hızla almak istediği için olabilir a) Anaerobik daha hızlı olduğu için birim zamanda hücreye alınan glikoz daha fazla. b) Anaerobikte NADH→NAD+ ile glikoliz devamlı aktif tutuluyor. Dolayısıyla anabolizma için içerik daha hızlı üretiliyor. ? NADPH gibi indirgeyici moleküller hız sınırlayıcı olabilir Daha çok glikoz alarak Pentoz-Fosfat Yolağının oksidatif kısmında ürettirebilir→ lipid sentez ? Aerobik zahmetli, çok fazla gen overekspres edilmeli.

Warburg Etkisi oksijen varken neden anaerobik tercih ediliyor? * Anaerobik 100x daha hızlı ? Aslında ATP hız sınırlayıcı değildir, anaerobik tercih etmeye gerek olmayabilirdi. Büyüme+çoğalma için gereken ATP <<< Maintenance için gereken ATP ? Tekrar tekrar kullanılabilir olduğu için olabilir. Laktat Cori cycle ile yeniden glikoza çevrilebilir ? Glikozu hızla almak istediği için olabilir a) Anaerobik daha hızlı olduğu için birim zamanda hücreye alınan glikoz daha fazla. b) Anaerobikte NADH→NAD+ ile glikoliz devamlı aktif tutuluyor. Dolayısıyla anabolizma için içerik daha hızlı üretiliyor. ? NADPH gibi indirgeyici moleküller hız sınırlayıcı olabilir Daha çok glikoz alarak Pentoz-Fosfat Yolağının oksidatif kısmında ürettirebilir→ lipid sentez ? Aerobik zahmetli, çok fazla gen overekspres edilmeli. ? Mitokondri çok yer kaplıyor, sayısı çok artamaz.

Warburg Etkisi Tümörün işine nasıl yarıyor? * Daha çok glikoz - Daha hızlı anabolizma. - Glikozu TIL'den (tumor infiltrated lymphocytes) çalmış oluyor.

Warburg Etkisi Tümörün işine nasıl yarıyor? * Daha çok glikoz - Daha hızlı anabolizma. - Glikozu TIL'den (tumor infiltrated lymphocytes) çalmış oluyor. *Asidoz - Mikroçevredeki H+ invazyonu artırıyor. -Laktat TAM (tissue associated macrophage) polarizasyonunu artırıyor.

Warburg Etkisi Tümörün işine nasıl yarıyor? * Daha çok glikoz - Daha hızlı anabolizma. - Glikozu TIL'den (tumor infiltrated lymphocytes) çalmış oluyor. *Asidoz - Mikroçevredeki H+ invazyonu artırıyor. -Laktat TAM (tissue associated macrophage) polarizasyonunu artırıyor. *Daha az ROS -Mitokondrinin ROS potansiyelini değiştiriyor olabilir. -Bu aynı zamanda oncogene induced senescence'ın doğrudan sebebi de olabilir.

Warburg Etkisi Tümörün işine nasıl yarıyor? * Daha çok glikoz - Daha hızlı anabolizma. - Glikozu TIL'den (tumor infiltrated lymphocytes) çalmış oluyor. *Asidoz - Mikroçevredeki H+ invazyonu artırıyor. -Laktat TAM (tissue associated macrophage) polarizasyonunu artırıyor. *Daha az ROS -Mitokondrinin ROS potansiyelini değiştiriyor olabilir. -Bu aynı zamanda oncogene induced senescence'ın doğrudan sebebi de olabilir. *Histon asetilasyonu/deasetilasyonu glikoz metabolizması direkt ilişkili -Artan Acetyl CoA histon asetilasyonuna sebep olarak büyüme fazına girişe sebep olabilir. -Deasetilazlar NAD+ seviyelerinden etkileniyor.

Kanserde Diğer Metabolik Değişiklikler Anabolik sinyal yolaklarında mutasyon PI3K, AKT/mTOR, ligandless firing

Kanserde Diğer Metabolik Değişiklikler Anabolik sinyal yolaklarında mutasyon PI3K, AKT/mTOR, ligandless firing MYC'te fonksiyon kazanma mutasyonu anabolik genlerin transkripsiyonu ^

Kanserde Diğer Metabolik Değişiklikler Anabolik sinyal yolaklarında mutasyon PI3K, AKT/mTOR, ligandless firing MYC'te fonksiyon kazanma mutasyonu anabolik genlerin transkripsiyonu ^ P53 kaybı glikolitik fluxı etkiler, redoks dengesi bozulur

Kanserde Diğer Metabolik Değişiklikler Anabolik sinyal yolaklarında mutasyon PI3K, AKT/mTOR, ligandless firing MYC'te fonksiyon kazanma mutasyonu anabolik genlerin transkripsiyonu ^ P53 kaybı glikolitik fluxı etkiler, redoks dengesi bozulur Hipoksiye metabolik adaptasyon büyüme hızı anjiyogenezden fazla -> HIF1, glikolitik fluxı bozar

Kanserde Metabolik Hedefler 1. Tanıda PET/CT, fluorodeoxyglucose

Kanserde Metabolik Hedefler 1. Tanıda PET/CT, fluorodeoxyglucose

Kanserde Metabolik Hedefler 1. Tanıda PET/CT, fluorodeoxyglucose 2. Tedavide her ilaç katabolizmayı artırmayı ya da anabolizmayı azaltmayı veya bozmayı amaçlar.

Referanslar Hanahan, D. and Weinberg, R. (2011). Hallmarks of Cancer: The Next Generation. Cell, 144(5), pp.646-674. Liberti, M. and Locasale, J. (2016). The Warburg Effect: How Does it Benefit Cancer Cells?. Trends in Biochemical Sciences, 41(3), pp.211-218. Fujita, K., Hayashi, K., Motoishi, M., Sawai, S., Terashima, T. and Mio, T. (2016). Giant mature teratoma in the mediastinum presenting with rapid growth. Oxford Medical Case Reports, 2016(12), p.omw093. Nelson, D., Cox, M. and Lehninger, A. (n.d.). Lehninger Principles of biochemistry. DeBerardinis, R. and Chandel, N. (2016). Fundamentals of cancer metabolism. Science Advances, 2(5), pp.e1600200-e1600200. Seyfried, T., Flores, R., Poff, A. and D'Agostino, D. (2013). Cancer as a metabolic disease: implications for novel therapeutics. Carcinogenesis, 35(3), pp.515-527.