🗊Презентация Мукополисахаридозы (болезни накопления в соединительной ткани

Категория: Образование
Нажмите для полного просмотра!
Мукополисахаридозы (болезни накопления в соединительной ткани, слайд №1Мукополисахаридозы (болезни накопления в соединительной ткани, слайд №2Мукополисахаридозы (болезни накопления в соединительной ткани, слайд №3Мукополисахаридозы (болезни накопления в соединительной ткани, слайд №4Мукополисахаридозы (болезни накопления в соединительной ткани, слайд №5Мукополисахаридозы (болезни накопления в соединительной ткани, слайд №6Мукополисахаридозы (болезни накопления в соединительной ткани, слайд №7Мукополисахаридозы (болезни накопления в соединительной ткани, слайд №8Мукополисахаридозы (болезни накопления в соединительной ткани, слайд №9Мукополисахаридозы (болезни накопления в соединительной ткани, слайд №10Мукополисахаридозы (болезни накопления в соединительной ткани, слайд №11Мукополисахаридозы (болезни накопления в соединительной ткани, слайд №12Мукополисахаридозы (болезни накопления в соединительной ткани, слайд №13Мукополисахаридозы (болезни накопления в соединительной ткани, слайд №14Мукополисахаридозы (болезни накопления в соединительной ткани, слайд №15Мукополисахаридозы (болезни накопления в соединительной ткани, слайд №16Мукополисахаридозы (болезни накопления в соединительной ткани, слайд №17Мукополисахаридозы (болезни накопления в соединительной ткани, слайд №18Мукополисахаридозы (болезни накопления в соединительной ткани, слайд №19Мукополисахаридозы (болезни накопления в соединительной ткани, слайд №20Мукополисахаридозы (болезни накопления в соединительной ткани, слайд №21Мукополисахаридозы (болезни накопления в соединительной ткани, слайд №22Мукополисахаридозы (болезни накопления в соединительной ткани, слайд №23Мукополисахаридозы (болезни накопления в соединительной ткани, слайд №24Мукополисахаридозы (болезни накопления в соединительной ткани, слайд №25Мукополисахаридозы (болезни накопления в соединительной ткани, слайд №26Мукополисахаридозы (болезни накопления в соединительной ткани, слайд №27Мукополисахаридозы (болезни накопления в соединительной ткани, слайд №28Мукополисахаридозы (болезни накопления в соединительной ткани, слайд №29Мукополисахаридозы (болезни накопления в соединительной ткани, слайд №30Мукополисахаридозы (болезни накопления в соединительной ткани, слайд №31Мукополисахаридозы (болезни накопления в соединительной ткани, слайд №32Мукополисахаридозы (болезни накопления в соединительной ткани, слайд №33Мукополисахаридозы (болезни накопления в соединительной ткани, слайд №34Мукополисахаридозы (болезни накопления в соединительной ткани, слайд №35Мукополисахаридозы (болезни накопления в соединительной ткани, слайд №36Мукополисахаридозы (болезни накопления в соединительной ткани, слайд №37Мукополисахаридозы (болезни накопления в соединительной ткани, слайд №38Мукополисахаридозы (болезни накопления в соединительной ткани, слайд №39Мукополисахаридозы (болезни накопления в соединительной ткани, слайд №40Мукополисахаридозы (болезни накопления в соединительной ткани, слайд №41Мукополисахаридозы (болезни накопления в соединительной ткани, слайд №42Мукополисахаридозы (болезни накопления в соединительной ткани, слайд №43Мукополисахаридозы (болезни накопления в соединительной ткани, слайд №44Мукополисахаридозы (болезни накопления в соединительной ткани, слайд №45Мукополисахаридозы (болезни накопления в соединительной ткани, слайд №46Мукополисахаридозы (болезни накопления в соединительной ткани, слайд №47

Содержание

Вы можете ознакомиться и скачать презентацию на тему Мукополисахаридозы (болезни накопления в соединительной ткани. Доклад-сообщение содержит 47 слайдов. Презентации для любого класса можно скачать бесплатно. Если материал и наш сайт презентаций Mypresentation Вам понравились – поделитесь им с друзьями с помощью социальных кнопок и добавьте в закладки в своем браузере.

Слайды и текст этой презентации


Слайд 1






Мукополисахаридозы (болезни накопления в соединительной ткани)
Описание слайда:
Мукополисахаридозы (болезни накопления в соединительной ткани)

Слайд 2





Фибриллярный белок соединительной ткани
Фибриллярный белок соединительной ткани
В нем до 90 % гидрофобных аминокислот – еще более гидрофобен, чем зрелый коллаген. 
Много лизина, есть участки со строго определенной последовательностью расположения аминокислот (триады), но их меньше, чем в коллагене
Описание слайда:
Фибриллярный белок соединительной ткани Фибриллярный белок соединительной ткани В нем до 90 % гидрофобных аминокислот – еще более гидрофобен, чем зрелый коллаген. Много лизина, есть участки со строго определенной последовательностью расположения аминокислот (триады), но их меньше, чем в коллагене

Слайд 3





Полипептидные цепи укладываются в пространстве в виде рыхлых глобул из одной полипептидной цепи 
Полипептидные цепи укладываются в пространстве в виде рыхлых глобул из одной полипептидной цепи 
За счет остатков лизина происходит взаимодействие между молекулами эластина
При взаимодействии лизина 4-х молекул эластина образуется ДЕСМОЗИН
Описание слайда:
Полипептидные цепи укладываются в пространстве в виде рыхлых глобул из одной полипептидной цепи Полипептидные цепи укладываются в пространстве в виде рыхлых глобул из одной полипептидной цепи За счет остатков лизина происходит взаимодействие между молекулами эластина При взаимодействии лизина 4-х молекул эластина образуется ДЕСМОЗИН

Слайд 4





Десмозин – это структура пиридина, которая образована 4-мя остатками лизина четырех эластиновых цепей.
Десмозин – это структура пиридина, которая образована 4-мя остатками лизина четырех эластиновых цепей.
Десмозин – аналог сшивки в коллагене. 
Образование десмозина между отдельными молекулами эластина делает возможным смещение молекул без разрыва (растяжение тканей, богатых эластином)
Описание слайда:
Десмозин – это структура пиридина, которая образована 4-мя остатками лизина четырех эластиновых цепей. Десмозин – это структура пиридина, которая образована 4-мя остатками лизина четырех эластиновых цепей. Десмозин – аналог сшивки в коллагене. Образование десмозина между отдельными молекулами эластина делает возможным смещение молекул без разрыва (растяжение тканей, богатых эластином)

Слайд 5


Мукополисахаридозы (болезни накопления в соединительной ткани, слайд №5
Описание слайда:

Слайд 6





Клетки соединительной ткани не могут свободно перемещаться в ней
Клетки соединительной ткани не могут свободно перемещаться в ней
Коллагеновые фибриллы формируют мощные волокна коллагена, которые практически не распадаются на отдельные нити
Описание слайда:
Клетки соединительной ткани не могут свободно перемещаться в ней Клетки соединительной ткани не могут свободно перемещаться в ней Коллагеновые фибриллы формируют мощные волокна коллагена, которые практически не распадаются на отдельные нити

Слайд 7


Мукополисахаридозы (болезни накопления в соединительной ткани, слайд №7
Описание слайда:

Слайд 8


Мукополисахаридозы (болезни накопления в соединительной ткани, слайд №8
Описание слайда:

Слайд 9





Эластиновые волокна формируют протяженные сети, которые после растяжения возвращаются в исходное состояние
Эластиновые волокна формируют протяженные сети, которые после растяжения возвращаются в исходное состояние
Соединительной ткани в целом присущи высокая упругость, малая проницаемость и постоянная степень гидрофильности (определенное количество воды в структуре соединительной ткани)
Описание слайда:
Эластиновые волокна формируют протяженные сети, которые после растяжения возвращаются в исходное состояние Эластиновые волокна формируют протяженные сети, которые после растяжения возвращаются в исходное состояние Соединительной ткани в целом присущи высокая упругость, малая проницаемость и постоянная степень гидрофильности (определенное количество воды в структуре соединительной ткани)

Слайд 10





Эти особые свойства соединительной ткани обеспечивают компоненты внеклеточного аморфного вещества:
Эти особые свойства соединительной ткани обеспечивают компоненты внеклеточного аморфного вещества:
Неколлагеновые белки аморфного вещества 
Углеводные структуры (гетерополисахариды соединительной ткани)
Описание слайда:
Эти особые свойства соединительной ткани обеспечивают компоненты внеклеточного аморфного вещества: Эти особые свойства соединительной ткани обеспечивают компоненты внеклеточного аморфного вещества: Неколлагеновые белки аморфного вещества Углеводные структуры (гетерополисахариды соединительной ткани)

Слайд 11





1. Фибронектины
1. Фибронектины
2. Ламинин
3. Протеогликаны соединительной ткани
4. Белки-регуляторы остеогенеза
Все эти белки синтезируются клетками соединительной ткани, однако зрелая форма образуется в межклеточном пространстве путем многоступенчатой посттрансляционнной модификации
Описание слайда:
1. Фибронектины 1. Фибронектины 2. Ламинин 3. Протеогликаны соединительной ткани 4. Белки-регуляторы остеогенеза Все эти белки синтезируются клетками соединительной ткани, однако зрелая форма образуется в межклеточном пространстве путем многоступенчатой посттрансляционнной модификации

Слайд 12





Широко распространены в организме
Широко распространены в организме
Некоторые клетки выделяют водорастворимую разновидность фибронектина
Клетки соединительной ткани продуцируют в основном нерастворимую форму фибронектина
Описание слайда:
Широко распространены в организме Широко распространены в организме Некоторые клетки выделяют водорастворимую разновидность фибронектина Клетки соединительной ткани продуцируют в основном нерастворимую форму фибронектина

Слайд 13





Фибронектин – типичный пример «модулярных» гликопротеинов
Фибронектин – типичный пример «модулярных» гликопротеинов
Гомодимер, состоящий из 2 идентичных полипетидов, каждый из которых имеет молекулярную массу порядка 235 КДа (2 субъединицы фибронектина)
Полипетиды гомодимера связаны друг с другом дисульфидными связями на С-концевой части молекулы
Описание слайда:
Фибронектин – типичный пример «модулярных» гликопротеинов Фибронектин – типичный пример «модулярных» гликопротеинов Гомодимер, состоящий из 2 идентичных полипетидов, каждый из которых имеет молекулярную массу порядка 235 КДа (2 субъединицы фибронектина) Полипетиды гомодимера связаны друг с другом дисульфидными связями на С-концевой части молекулы

Слайд 14





Каждая субъединица, образованная полипептидной цепью, представляет собой вытянутую структуру, длиной 60-70 нм и диаметром 2-3 нм, содержит ряд небольших функциональных ДОМЕНОВ (блоков)
Каждая субъединица, образованная полипептидной цепью, представляет собой вытянутую структуру, длиной 60-70 нм и диаметром 2-3 нм, содержит ряд небольших функциональных ДОМЕНОВ (блоков)
В фибронектине идентифицированы домены, отвечающие за способность белка связываться с коллагеном, фибрином, фактором XIII свертывания крови, гепарином, компонентом С1 комплемента, клетками разных видов
Описание слайда:
Каждая субъединица, образованная полипептидной цепью, представляет собой вытянутую структуру, длиной 60-70 нм и диаметром 2-3 нм, содержит ряд небольших функциональных ДОМЕНОВ (блоков) Каждая субъединица, образованная полипептидной цепью, представляет собой вытянутую структуру, длиной 60-70 нм и диаметром 2-3 нм, содержит ряд небольших функциональных ДОМЕНОВ (блоков) В фибронектине идентифицированы домены, отвечающие за способность белка связываться с коллагеном, фибрином, фактором XIII свертывания крови, гепарином, компонентом С1 комплемента, клетками разных видов

Слайд 15






Структурные домены относительно устойчивы к протеиназам, но соединены участками, чувствительными к протеолизу
Все домены фибронектина сильно гликозилированы: присоединеннные олигосахаридные цепи делают белок «клейким», поэтому его называют иногда «билогический клей»
Описание слайда:
Структурные домены относительно устойчивы к протеиназам, но соединены участками, чувствительными к протеолизу Все домены фибронектина сильно гликозилированы: присоединеннные олигосахаридные цепи делают белок «клейким», поэтому его называют иногда «билогический клей»

Слайд 16


Мукополисахаридозы (болезни накопления в соединительной ткани, слайд №16
Описание слайда:

Слайд 17





Каждый из этих функциональных блоков – доменов  -  кодируется в гене белка одним или парой экзонов 
Каждый из этих функциональных блоков – доменов  -  кодируется в гене белка одним или парой экзонов 
Гены фибронектина во всех типах клеток идентичны, но в разных клетках синтезируются разные варианты фибронектина (разные способы экспрессии генов)  
Не все экзоны экспрессируются в каждой молекуле фибронектина
Описание слайда:
Каждый из этих функциональных блоков – доменов - кодируется в гене белка одним или парой экзонов Каждый из этих функциональных блоков – доменов - кодируется в гене белка одним или парой экзонов Гены фибронектина во всех типах клеток идентичны, но в разных клетках синтезируются разные варианты фибронектина (разные способы экспрессии генов) Не все экзоны экспрессируются в каждой молекуле фибронектина

Слайд 18





Нерастворимая форма фибронектина в виде фибриллярной сети располагается на клеточной поверхности и во внеклеточном матриксе, препятствуя свободному перемещению клеток 
Нерастворимая форма фибронектина в виде фибриллярной сети располагается на клеточной поверхности и во внеклеточном матриксе, препятствуя свободному перемещению клеток 
Молекулы фибронектина обеспечивают прикрепление клеток к фибриллам внеклеточного матрикса
Описание слайда:
Нерастворимая форма фибронектина в виде фибриллярной сети располагается на клеточной поверхности и во внеклеточном матриксе, препятствуя свободному перемещению клеток Нерастворимая форма фибронектина в виде фибриллярной сети располагается на клеточной поверхности и во внеклеточном матриксе, препятствуя свободному перемещению клеток Молекулы фибронектина обеспечивают прикрепление клеток к фибриллам внеклеточного матрикса

Слайд 19





Фибронектин связывается с агрегирующимися проколлагеновыми фибриллами и ускоряет образование зрелых фибрилл
Фибронектин связывается с агрегирующимися проколлагеновыми фибриллами и ускоряет образование зрелых фибрилл
Благодаря фибронектину коллагеновые и эластиновые волокна образуют протяженные упругие структуры
Фибронектины связывают бактерии, попадающие в ткани, и препятствуют их дальнейшему продвижению и размножению
При опухолевых заболеваниях количество фибронектина снижается, что способствует метастазированию опухоли
Описание слайда:
Фибронектин связывается с агрегирующимися проколлагеновыми фибриллами и ускоряет образование зрелых фибрилл Фибронектин связывается с агрегирующимися проколлагеновыми фибриллами и ускоряет образование зрелых фибрилл Благодаря фибронектину коллагеновые и эластиновые волокна образуют протяженные упругие структуры Фибронектины связывают бактерии, попадающие в ткани, и препятствуют их дальнейшему продвижению и размножению При опухолевых заболеваниях количество фибронектина снижается, что способствует метастазированию опухоли

Слайд 20





Делятся на 2 группы:
Делятся на 2 группы:
Сульфатированные (содержат остатки серной кислоты)
Несульфатированные – к ним относится только ГИАЛУРОНОВАЯ КИСЛОТА
Описание слайда:
Делятся на 2 группы: Делятся на 2 группы: Сульфатированные (содержат остатки серной кислоты) Несульфатированные – к ним относится только ГИАЛУРОНОВАЯ КИСЛОТА

Слайд 21





Сульфатированные гликозаминогликаны подразделяются на 6 основных типов
Сульфатированные гликозаминогликаны подразделяются на 6 основных типов
5 типов структурно сходны — в их полисахаридных цепях чередуются дисахаридные звенья, состоящие из остатков сульфатированных аминосахаров (N-ацетилглюкозамина и N-ацетилгалактозамина) и уроновых кислот (D-глюкуроновой или L-идуроновой)
Описание слайда:
Сульфатированные гликозаминогликаны подразделяются на 6 основных типов Сульфатированные гликозаминогликаны подразделяются на 6 основных типов 5 типов структурно сходны — в их полисахаридных цепях чередуются дисахаридные звенья, состоящие из остатков сульфатированных аминосахаров (N-ацетилглюкозамина и N-ацетилгалактозамина) и уроновых кислот (D-глюкуроновой или L-идуроновой)

Слайд 22





хондроитин-4-сульфат
хондроитин-4-сульфат
хондороитин-6-сульфат
дерматансульфат
гепарин
гепарансульфат
Описание слайда:
хондроитин-4-сульфат хондроитин-4-сульфат хондороитин-6-сульфат дерматансульфат гепарин гепарансульфат

Слайд 23





Число чередующихся дисахаридных звеньев в гликозаминогликанах может быть очень большим
Число чередующихся дисахаридных звеньев в гликозаминогликанах может быть очень большим
Сульфатные группы могут присоединяться к гликозаминогликанам через атом кислорода (O-сульфатирование) или через атом азота (N-сульфатирование)
Описание слайда:
Число чередующихся дисахаридных звеньев в гликозаминогликанах может быть очень большим Число чередующихся дисахаридных звеньев в гликозаминогликанах может быть очень большим Сульфатные группы могут присоединяться к гликозаминогликанам через атом кислорода (O-сульфатирование) или через атом азота (N-сульфатирование)

Слайд 24





В СГАГ шестого типа — кератансульфате в дисахаридных звеньях вместо уроновых кислот находится D-галактоза.
В СГАГ шестого типа — кератансульфате в дисахаридных звеньях вместо уроновых кислот находится D-галактоза.
Описание слайда:
В СГАГ шестого типа — кератансульфате в дисахаридных звеньях вместо уроновых кислот находится D-галактоза. В СГАГ шестого типа — кератансульфате в дисахаридных звеньях вместо уроновых кислот находится D-галактоза.

Слайд 25





Длинные полисахаридные цепи складываются в глобулы
Длинные полисахаридные цепи складываются в глобулы
Эти глобулы рыхлые (не имеют компактной укладки) и занимают сравнительно большой объем 
Обычно далее связываются со специальными белками
Описание слайда:
Длинные полисахаридные цепи складываются в глобулы Длинные полисахаридные цепи складываются в глобулы Эти глобулы рыхлые (не имеют компактной укладки) и занимают сравнительно большой объем Обычно далее связываются со специальными белками

Слайд 26





УЧАСТВУЮТ В ФОРМИРОВАНИИ ПРОТЕОГЛИКАНОВ СОЕДИНИТЕЛЬНОЙ ТКАНИ
УЧАСТВУЮТ В ФОРМИРОВАНИИ ПРОТЕОГЛИКАНОВ СОЕДИНИТЕЛЬНОЙ ТКАНИ
Глюкозаминогликаны являются гидрофильными соединениями, содержат много гидроксильных групп, имеют значительный отрицательный заряд (много карбоксильных и сульфогрупп)
Значительный отрицательный заряд способствует присоединению к ним положительно заряженных катионов калия, натрия, кальция, магния
Присутствие ионов увеличивает способность удерживать воду, обеспечивая высокие упругие свойства соединительной ткани
Описание слайда:
УЧАСТВУЮТ В ФОРМИРОВАНИИ ПРОТЕОГЛИКАНОВ СОЕДИНИТЕЛЬНОЙ ТКАНИ УЧАСТВУЮТ В ФОРМИРОВАНИИ ПРОТЕОГЛИКАНОВ СОЕДИНИТЕЛЬНОЙ ТКАНИ Глюкозаминогликаны являются гидрофильными соединениями, содержат много гидроксильных групп, имеют значительный отрицательный заряд (много карбоксильных и сульфогрупп) Значительный отрицательный заряд способствует присоединению к ним положительно заряженных катионов калия, натрия, кальция, магния Присутствие ионов увеличивает способность удерживать воду, обеспечивая высокие упругие свойства соединительной ткани

Слайд 27





Является одним из основных компонентов внеклеточного матрикса, формирующим надмолекулярные комплексы протеогликанов
Является одним из основных компонентов внеклеточного матрикса, формирующим надмолекулярные комплексы протеогликанов
Содержится во многих биологических жидкостях (слюне, синовиальной жидкости и др.)
Описание слайда:
Является одним из основных компонентов внеклеточного матрикса, формирующим надмолекулярные комплексы протеогликанов Является одним из основных компонентов внеклеточного матрикса, формирующим надмолекулярные комплексы протеогликанов Содержится во многих биологических жидкостях (слюне, синовиальной жидкости и др.)

Слайд 28





Гиалуроновая кислота является главным компонентом синовиальной жидкости, отвечающим за её вязкость
Гиалуроновая кислота является главным компонентом синовиальной жидкости, отвечающим за её вязкость
Описание слайда:
Гиалуроновая кислота является главным компонентом синовиальной жидкости, отвечающим за её вязкость Гиалуроновая кислота является главным компонентом синовиальной жидкости, отвечающим за её вязкость

Слайд 29





 Остальные 5 % веса - это специальный белок COR («сердцевина»)
 Остальные 5 % веса - это специальный белок COR («сердцевина»)
1 молекула COR-белка может присоединить до 100 молекул СГАГ.
Белковый и небелковый компоненты в протеогликанах связаны прочными ковалентными связями
Описание слайда:
Остальные 5 % веса - это специальный белок COR («сердцевина») Остальные 5 % веса - это специальный белок COR («сердцевина») 1 молекула COR-белка может присоединить до 100 молекул СГАГ. Белковый и небелковый компоненты в протеогликанах связаны прочными ковалентными связями

Слайд 30





В клетке протеогликаны образуют сложный надмолекулярный комплекс с гиалуроновой кислотой
В клетке протеогликаны образуют сложный надмолекулярный комплекс с гиалуроновой кислотой
В его составе: гиалуроновая кислота, особые связующие белки, а также протеогликаны
 Упругие цепи СГАГ в составе протеогликанов образуют образуют макромолекулярные сетчатые структуры
Описание слайда:
В клетке протеогликаны образуют сложный надмолекулярный комплекс с гиалуроновой кислотой В клетке протеогликаны образуют сложный надмолекулярный комплекс с гиалуроновой кислотой В его составе: гиалуроновая кислота, особые связующие белки, а также протеогликаны Упругие цепи СГАГ в составе протеогликанов образуют образуют макромолекулярные сетчатые структуры

Слайд 31


Мукополисахаридозы (болезни накопления в соединительной ткани, слайд №31
Описание слайда:

Слайд 32





Такое химическое строение обеспечивает выполнение функции молекулярного сита с определенными размерами пор при транспорте различных веществ и метаболитов
Такое химическое строение обеспечивает выполнение функции молекулярного сита с определенными размерами пор при транспорте различных веществ и метаболитов
Размер пор определяется типом СГАГ, преобладающим в данной конкретной ткани
Описание слайда:
Такое химическое строение обеспечивает выполнение функции молекулярного сита с определенными размерами пор при транспорте различных веществ и метаболитов Такое химическое строение обеспечивает выполнение функции молекулярного сита с определенными размерами пор при транспорте различных веществ и метаболитов Размер пор определяется типом СГАГ, преобладающим в данной конкретной ткани

Слайд 33





 Например, капсула почечного клубочка обеспечивает селективный транспорт веществ в процессе ультрафильтрации, работая как молекулярное сито
 Например, капсула почечного клубочка обеспечивает селективный транспорт веществ в процессе ультрафильтрации, работая как молекулярное сито
За счет множества сульфо- и карбоксильных групп сетчатые структуры являются полианионами, способными депонировать воду, некоторые катионы (К+, Na+, Ca+2, Mg+2).
Описание слайда:
Например, капсула почечного клубочка обеспечивает селективный транспорт веществ в процессе ультрафильтрации, работая как молекулярное сито Например, капсула почечного клубочка обеспечивает селективный транспорт веществ в процессе ультрафильтрации, работая как молекулярное сито За счет множества сульфо- и карбоксильных групп сетчатые структуры являются полианионами, способными депонировать воду, некоторые катионы (К+, Na+, Ca+2, Mg+2).

Слайд 34





Гиалуроновая кислота представляет собой полимер, состоящий из остатков D-глюкуроновой кислоты и D-N-ацетилглюкозамина, соединённых поочерёдно β-1,4- и β-1,3-гликозидными связями 
Гиалуроновая кислота представляет собой полимер, состоящий из остатков D-глюкуроновой кислоты и D-N-ацетилглюкозамина, соединённых поочерёдно β-1,4- и β-1,3-гликозидными связями 
Молекула гиалуроновой кислоты может содержать до 25 000 таких дисахаридных звеньев
Описание слайда:
Гиалуроновая кислота представляет собой полимер, состоящий из остатков D-глюкуроновой кислоты и D-N-ацетилглюкозамина, соединённых поочерёдно β-1,4- и β-1,3-гликозидными связями Гиалуроновая кислота представляет собой полимер, состоящий из остатков D-глюкуроновой кислоты и D-N-ацетилглюкозамина, соединённых поочерёдно β-1,4- и β-1,3-гликозидными связями Молекула гиалуроновой кислоты может содержать до 25 000 таких дисахаридных звеньев

Слайд 35





Природная гиалуроновая кислота имеет молекулярную массу от 5 000 до 20 000 000 Да. 
Природная гиалуроновая кислота имеет молекулярную массу от 5 000 до 20 000 000 Да. 
Средняя молекулярная масса полимера, содержащегося в синовиальной жидкости у человека составляет 3 140 000 Да
Описание слайда:
Природная гиалуроновая кислота имеет молекулярную массу от 5 000 до 20 000 000 Да. Природная гиалуроновая кислота имеет молекулярную массу от 5 000 до 20 000 000 Да. Средняя молекулярная масса полимера, содержащегося в синовиальной жидкости у человека составляет 3 140 000 Да

Слайд 36


Мукополисахаридозы (болезни накопления в соединительной ткани, слайд №36
Описание слайда:

Слайд 37





В теле человека весом 70 кг в среднем содержится около 15 граммов гиалуроновой кислоты, треть из которой преобразуется (расщепляется или синтезируется) каждый день.
В теле человека весом 70 кг в среднем содержится около 15 граммов гиалуроновой кислоты, треть из которой преобразуется (расщепляется или синтезируется) каждый день.
Описание слайда:
В теле человека весом 70 кг в среднем содержится около 15 граммов гиалуроновой кислоты, треть из которой преобразуется (расщепляется или синтезируется) каждый день. В теле человека весом 70 кг в среднем содержится около 15 граммов гиалуроновой кислоты, треть из которой преобразуется (расщепляется или синтезируется) каждый день.

Слайд 38





Гиалуроновая кислота синтезируется классом встроенных мембранных белков, называющихся гиалуронат-синтетазами (HAS) 
Гиалуроновая кислота синтезируется классом встроенных мембранных белков, называющихся гиалуронат-синтетазами (HAS) 
В организмах позвоночных содержатся три типа гиалуронат-синтетаз: HAS1, HAS2 и HAS3
Описание слайда:
Гиалуроновая кислота синтезируется классом встроенных мембранных белков, называющихся гиалуронат-синтетазами (HAS) Гиалуроновая кислота синтезируется классом встроенных мембранных белков, называющихся гиалуронат-синтетазами (HAS) В организмах позвоночных содержатся три типа гиалуронат-синтетаз: HAS1, HAS2 и HAS3

Слайд 39





Эти ферменты удлиняют молекулу гиалуроновой кислоты, поочерёдно присоединяя к исходному полисахариду глюкуроновую кислоту и N-ацетилглюкозамин
Эти ферменты удлиняют молекулу гиалуроновой кислоты, поочерёдно присоединяя к исходному полисахариду глюкуроновую кислоту и N-ацетилглюкозамин
В процессе синтеза полимер экструдируется («выдавливается») через клеточную мембрану в межклеточное пространство
Описание слайда:
Эти ферменты удлиняют молекулу гиалуроновой кислоты, поочерёдно присоединяя к исходному полисахариду глюкуроновую кислоту и N-ацетилглюкозамин Эти ферменты удлиняют молекулу гиалуроновой кислоты, поочерёдно присоединяя к исходному полисахариду глюкуроновую кислоту и N-ацетилглюкозамин В процессе синтеза полимер экструдируется («выдавливается») через клеточную мембрану в межклеточное пространство

Слайд 40





Гиалуроновая кислота расщепляется семейством ферментов, называемых гиалуронидазами 
Гиалуроновая кислота расщепляется семейством ферментов, называемых гиалуронидазами 
В организме человека существуют по меньшей мере семь типов гиалуронидазоподобных ферментов, некоторые из них подавляют опухолеобразование.
Описание слайда:
Гиалуроновая кислота расщепляется семейством ферментов, называемых гиалуронидазами Гиалуроновая кислота расщепляется семейством ферментов, называемых гиалуронидазами В организме человека существуют по меньшей мере семь типов гиалуронидазоподобных ферментов, некоторые из них подавляют опухолеобразование.

Слайд 41





Гиалуроновая кислота — важный компонент суставного хряща, в котором присутствует в виде оболочки каждой клетки (хондроцита) 
Гиалуроновая кислота — важный компонент суставного хряща, в котором присутствует в виде оболочки каждой клетки (хондроцита) 
В хряще формируются крупные отрицательно заряженные агрегаты, поглощающие воду
С возрастом длина полимера гиалуроновой кислоты в хряще сильно уменьшается, хотя общее количество ее увеличивается.
Снижение длины цепей гиалуроновой кислоты ухудшает упругие свойства хряща (развитие артрозов, остеохондроза и т.д.)
Описание слайда:
Гиалуроновая кислота — важный компонент суставного хряща, в котором присутствует в виде оболочки каждой клетки (хондроцита) Гиалуроновая кислота — важный компонент суставного хряща, в котором присутствует в виде оболочки каждой клетки (хондроцита) В хряще формируются крупные отрицательно заряженные агрегаты, поглощающие воду С возрастом длина полимера гиалуроновой кислоты в хряще сильно уменьшается, хотя общее количество ее увеличивается. Снижение длины цепей гиалуроновой кислоты ухудшает упругие свойства хряща (развитие артрозов, остеохондроза и т.д.)

Слайд 42





Гиалуроновая кислота входит в состав кожи, где участвует в регенерации ткани 
Гиалуроновая кислота входит в состав кожи, где участвует в регенерации ткани 
Принимает значительное участие в пролиферации и миграции клеток,
Описание слайда:
Гиалуроновая кислота входит в состав кожи, где участвует в регенерации ткани Гиалуроновая кислота входит в состав кожи, где участвует в регенерации ткани Принимает значительное участие в пролиферации и миграции клеток,

Слайд 43





При чрезмерном воздействии на кожу ультрафиолета, происходит её воспаление («солнечный ожог»), при этом в клетках дермы прекращается синтез гиалуроновой кислоты и увеличивается скорость её распада 
При чрезмерном воздействии на кожу ультрафиолета, происходит её воспаление («солнечный ожог»), при этом в клетках дермы прекращается синтез гиалуроновой кислоты и увеличивается скорость её распада 
Быстрое снижение содержания гиалуроновой кислоты в коже может стимулировать процесс развития злокачественных опухолей кожи
Описание слайда:
При чрезмерном воздействии на кожу ультрафиолета, происходит её воспаление («солнечный ожог»), при этом в клетках дермы прекращается синтез гиалуроновой кислоты и увеличивается скорость её распада При чрезмерном воздействии на кожу ультрафиолета, происходит её воспаление («солнечный ожог»), при этом в клетках дермы прекращается синтез гиалуроновой кислоты и увеличивается скорость её распада Быстрое снижение содержания гиалуроновой кислоты в коже может стимулировать процесс развития злокачественных опухолей кожи

Слайд 44





Гиалуроновая кислота участвует в системе врождённого иммунитета
Гиалуроновая кислота участвует в системе врождённого иммунитета
Продукты разложения гиалуроновой кислоты (олигосахариды и крайне низкомолекулярные гиалуронаты) проявляют проангиогенные свойства – способствуют росту и восстановлению сосудов в области повреждений
Недавние исследования показали, что фрагменты гиалуроновой кислоты  способны индуцировать воспалительный ответ в макрофагах и дендритных клетках при повреждениях тканей и отторжении трансплантированной кожи.
Описание слайда:
Гиалуроновая кислота участвует в системе врождённого иммунитета Гиалуроновая кислота участвует в системе врождённого иммунитета Продукты разложения гиалуроновой кислоты (олигосахариды и крайне низкомолекулярные гиалуронаты) проявляют проангиогенные свойства – способствуют росту и восстановлению сосудов в области повреждений Недавние исследования показали, что фрагменты гиалуроновой кислоты способны индуцировать воспалительный ответ в макрофагах и дендритных клетках при повреждениях тканей и отторжении трансплантированной кожи.

Слайд 45





Катаракта (помутнение хрусталика) 
Катаракта (помутнение хрусталика) 
Остеоартрит и другие болезни суставов: эндопротезы синовиальной жидкости; 
Хирургическая среда для офтальмологических операций; 
Препараты для мягкого увеличения тканей и заполнения морщин (в том числе в виде внутрикожных инъекций) в косметической хирургии
Описание слайда:
Катаракта (помутнение хрусталика) Катаракта (помутнение хрусталика) Остеоартрит и другие болезни суставов: эндопротезы синовиальной жидкости; Хирургическая среда для офтальмологических операций; Препараты для мягкого увеличения тканей и заполнения морщин (в том числе в виде внутрикожных инъекций) в косметической хирургии

Слайд 46





Расщепляют гиалуроновую кислоты в тканях на короткие фрагменты
Расщепляют гиалуроновую кислоты в тканях на короткие фрагменты
При этом снижается плотность рубцовой ткани
Стимулируется образование новых сосудов и улучшается кровоснабжение
Активируется деление клеток эпителия в зоне введения гиалуроноидазы
Описание слайда:
Расщепляют гиалуроновую кислоты в тканях на короткие фрагменты Расщепляют гиалуроновую кислоты в тканях на короткие фрагменты При этом снижается плотность рубцовой ткани Стимулируется образование новых сосудов и улучшается кровоснабжение Активируется деление клеток эпителия в зоне введения гиалуроноидазы

Слайд 47





СГАГ входят в состав сложных белков, которые называются ПРОТЕОГЛИКАНАМИ 
СГАГ входят в состав сложных белков, которые называются ПРОТЕОГЛИКАНАМИ 
СГАГ составляют в протеогликанах 95 % их веса
Описание слайда:
СГАГ входят в состав сложных белков, которые называются ПРОТЕОГЛИКАНАМИ СГАГ входят в состав сложных белков, которые называются ПРОТЕОГЛИКАНАМИ СГАГ составляют в протеогликанах 95 % их веса



Похожие презентации
Mypresentation.ru
Загрузить презентацию