UV sugarak sejtkárosító hatása

Slides:



Advertisements
Hasonló előadás
A NAP SZÍNKÉPE Megfigyelés különböző hullámhosszakon
Advertisements

Intelligens fényvédelem
Készítette: Szabó Nikolett 11.a
A FÖLD, ÉLETÜNK SZÍNTERE
A fehérjék.
Az optikai sugárzás Fogalom meghatározások
Ismerje meg bőrtípusát!
AZ ÉVSZAKOK KOZMETIKAI PROBLÉMÁI
3. Mikor, miért és milyen láthatatlan veszélyek leselkednek rátok?
A bőr tulajdonságai By:Horváth Robíí.
LED fotobiológia Schanda János és Csuti Péter Pannon Egyetem
A napozás előnyei és hátrányai
AZ ÉGHAJLATOT KIALAKÍTÓ TÉNYEZŐK
Kalandozás Ózon Oszkárral a napozás világában:
Az ultraibolya sugárzás biológiai hatásai
DNS replikáció DNS RNS Fehérje
DNS replikáció DNS RNS Fehérje
7. A MOLEKULÁK ELEKTRONSZERKEZETE
Az elektromágneses spektrum
A sztratoszférikus ózon mérése
Készítette: Angyalné Kovács Anikó
Természetismeret DNS RNS A nukleinsavak.
AZ ÉGHAJLATOT KIALAKÍTÓ TÉNYEZŐK IV.
Az élő szervezeteket felépítő anyagok
Hősugárzás Radványi Mihály.
HŐSUGÁRZÁS (Radiáció)
Nukleotidok, nukleinsavak
Öröklődés molekuláris alapjai
Elektromágneses színkép
5. OPTIKAI SPEKTROSZKÓPIA
A (konjugálatlan) kettőkötés a nm-es tartományban nyel el, a lehetséges gerjesztett állapotok: π  π*; π  3s (Rydberg) π   * CH A >C=C< kromofór.
Történelmi adatok (Ciamician, Porter) n  * gerjesztés nm felett >C=O polarizációja miatt nukleofil támadási pont a szénatomon >C=O* triplett.
Géntechnikák Laboratórium
8. A MOLEKULÁK ELEKTRONSZERKEZETE
Adatnyerés a)Térkép b)Helyi megfigyelések c)Digitális adatbázis d)Analóg táblázatok, jelentések e)Távérzékelés.
Egészségügyi mérnököknek 2010
A stabil izotópok összetartozó neutron- és protonszáma
(A rovarok tájékozódása)
Nukleinsavak és a fehérjék bioszintézise
Ózonlyuk - probléma? Az ózonról általában Mi az ózonlyuk-probléma?
A polarizációs mikroszkópia
Szemelvények a fény biológiai hatásaiból
Bőrtípusok. Fototípusok Fototípushajszínbőrszín leégési tendencia barnulás I vörös tejfehér, szeplős +++ soha II szőkesápadt ++ enyhén, időlegesen III.
Nukleinsavak énGÉN….öGÉN.
1 Napozószerek. 2 Napfény Energiaforrás, amely gyógyító, serkentő hatású Károsítja a bőrt, felgyorsítja öregedését.
FFFF eeee kkkk eeee tttt eeee tttt eeee ssss tttt s s s s uuuu gggg áááá rrrr zzzz áááá ssss.
7. A MOLEKULÁK ELEKTRONSZERKEZETE 7.1 A variációs elv.
TELJES KÖRŰ FÉNYVÉDELEM AZ EGÉSZ CSALÁDNAK Önbarnító készítmény – bronzosítás Napozás utáni készítmény – hidratálás SOL az egész családnak & SOL továbbfejlesztett.
Nukleotidok anyagcseréje
Fényérzékenyítés fotodinamikus hatás általában destruktív jellegű fehérjéket, nukleinsavakat, membránalkotókat módosíthat.
Töbör-morfometriai elemzések a Szilicei-fennsík DNy-i részén
Spektroszkópia Analitikai kémiai vizsgálatok célja: a vizsgálati
Laky Dóra Ózon és ultraibolya sugárzás felhasználása ivóvíz fertőtlenítésre Konzulens: Dr. Licskó István Prof. Tuula Tuhkanen szeptember 25.
Tojás és tojástermékek mikrobiológiai kockázatának
34. lecke A fehérjék felépítése a sejtben. Lényege: Lényege:  20 féle aminosavból polipeptidlánc (fehérjelánc) képződik  A polipeptidlánc aminosav sorrendjét.
24. lecke Nuklein- vegyületek. A nukleotidok Összetett szerves vegyületek építőmolekulái: építőmolekulái:  5 C atomos cukor (pentóz)  Ribóz  Dezoxi-ribóz.
A színes képek ábrázolása. A szín A szín egy érzet, amely az agy reakciója a fényre. Az elektromágneses sugárzás emberi szem által látható tartományba.
Nukleinsavak. Nukleinsavak fontossága Az élő szervezet nélkülözhetetlen, minden sejtben megtalálható szénvegyületei  öröklődés  fehérjék szintézise.
Műszeres analitika környezetvédelmi területre
A napsugárzás – a földi éghajlat alapvető meghatározója
Polimeráz Láncreakció:PCR, DNS ujjlenyomat
3. Mikor, miért és milyen láthatatlan veszélyek leselkednek rátok?
Replikáció Wunderlich Lívius 2015.
DNS replikáció DNS RNS Fehérje
Analitikai Kémiai Rendszer
Széltérképek Tartalomjegyzék : 1
Hattagú heterociklusos vegyületek
Félvezető fizikai alapok
5. Milyen bőrtípusba tartoztok, és miért gazdálkodjatok okosan a naptőkétekkel? Bőrötök alapszíne, szeplősödési hajlama, szemetek és hajatok színe alapján.
OPTIKAI SPEKTROSZKÓPIA 2004
Előadás másolata:

UV sugarak sejtkárosító hatása Melyik sejtalkotót támadja az UV? Az egyes sejtalkotókra hogyan hat az UV?

Hatásspektrum

Sejtkárosodás sugárzás hatására A DNS fotoreakciói pirimidin bázisok cikloaddíciós reakciói fotohidratáció A funkcionális sejtalkotók fotoreakciói fehérjék fotokémiája sejtmembránok fotokémiája

DNA cikloaddíció

Egy jellemző pirimidin-bázisnak és dimerjének abszorbanciája

Fotostacioner állapot, és annak hullámhossz-függése

Timin további fotoreakciói 6-4 fotoaddukt fotohidratáció Cisztein fotoaddíció

DNS fotokárosodás relatív súlya Kárososdás fajtája Előfordulás gyakorisága Timin dimer képződés 1 Citozin hidratáció 0,5 DNS-fehérje keresztkötés 0,0017 DNS-keresztkötés 0,00025 láncszakadás

Aminosavak fotooxidációja Hisztidin Triptofán

Fehérjék fotokémiája Aminósav 270 0,13 35,1 triptofán 2870 0,004 11,5 Abszorbancia 254 nm-en kvantumhatásfok Hatékonyság ε·Φ·104 cisztin (-S-S-) 270 0,13 35,1 triptofán 2870 0,004 11,5 fenilalanin 140 0,013 1,8 tirozin 320 0,002 0,6

Enzimek fotoinaktivációjának és cisztin-tatalmának korrelációja

A szem fényáteresztő-képessége

A szemlencsében képződő fototermék spektruma

Napszemüvegek transzmittanciája

A földfelszínt elérő UV sugárzás intenzitásának időbeli és térbeli eloszlása Lényegesen nagyobb intenzitás-változás, mint a látható tartományban! Évszakok szerint: télen minimális, nyáron maximális Napszakok szerint: délben maximális Földrajzi elhelyezkedés szerint: az Egyenlítőtől mért távolság, illetve a magasság szerinti változások

Bőrünk UV-védelme Ne menjünk napra, ha nem szükséges! Kerüljük a napozást 11-3 óra között, különösen nyáron, illetve magas hegyeken. Megfelelő öltözködés, a fényvédő krémek csak utolsó mentsvárként.