-
Je něco špatně v tomto záznamu ?
Mitochondrie - od vzniku po dnešní terapeutické možnosti
[Mitochondria-– from origin to current therapies]
Vít Smejkal, Ilona Hromadníková, Anežka Palmová, Jana Šimková, Radek Klubal
Jazyk čeština Země Česko
Typ dokumentu přehledy
- MeSH
- apoptóza MeSH
- lidé MeSH
- mitochondriální DNA MeSH
- mitochondriální nemoci MeSH
- mitochondrie * fyziologie genetika transplantace MeSH
- Check Tag
- lidé MeSH
- Publikační typ
- přehledy MeSH
Mitochondrie jsou součástí téměř všech eukaryotických buněk. Jejich funkcí je produkce a uvolňování energie k potřebám buňky, zajišťují beta oxidaci, podílejí se na syntéze steroidů, slouží k produkci tepla netřesovou termoregulací či ke skladování vápníkových iontů. Účastní se také apoptózy buňky a regulace membránového potenciálu. Energetická produkce mitochondrií ovlivňuje proliferaci buněk, změny genové exprese a tvorbu reaktivních forem kyslíku (ROS). Mitochondriální DNA (mtDNA) je uložená v matrix této organely a dědí se výhradně maternálně, proto je vhodným nástrojem pro zkoumání evoluce lidské populace, objasnění evolučních vztahů a také pro mapování migrace v průběhu historie. Genové mutace v jaderné DNA nebo mtDNA negativně ovlivňují mitochondriální aktivitu. V jejich důsledku vznikají různá mitochondriální onemocnění, která se vyznačují specifickým typem dědičnosti a různorodými klinickými projevy. Jejich vznik se nejčastěji vysvětluje teorií mitochondriálního stárnutí. Na kvalitu mitochondrií negativně působí mimo jiné některé vlivy prostředí, zejména záření. Příznivý vliv na mitochondrie má především zdravý životní styl, včetně stravy bohaté na vitaminy, fytonutrienty a antioxidanty.
Mitochondria are part of almost all eukaryotic cells. Their function is to produce and release energy for the needs of the cell, provide beta-oxidation, participate in the synthesis of steroids, serve for heat production through non-shaking thermoregulation or for calcium ions storage. They are also involved in the cell apoptosis and membrane potential regulation. Mitochondrial energy production affects cell proliferation, changes in gene expression, and the formation of reactive oxygen species (ROS). Mitochondrial DNA (mtDNA) is located in the matrix of mitochondria and is inherited exclusively maternally. Hence it is a suitable tool for studying the evolution of the human population, for elucidating evolutionary relationships, and for mapping the migration throughout history. Gene mutations in nuclear DNA or mtDNA negatively impact the mitochondrial activity. As a result, various mitochondrial diseases arise, which are characterized by a specific type of heredity and various clinical manifestations. Their origin has most often been explained by the theory of mitochondrial aging. The quality of mitochondria is negatively affected, among other, by environmental effects, mainly radiation. Most of all they benefit from healthy lifestyle including diets rich in vitamins, phytonutrients, and antioxidants.
Mitochondria-– from origin to current therapies
- 000
- 00000naa a2200000 a 4500
- 001
- bmc22005597
- 003
- CZ-PrNML
- 005
- 20220302132943.0
- 007
- ta
- 008
- 220131s2021 xr db f 000 0|cze||
- 009
- AR
- 040 __
- $a ABA008 $b cze $d ABA008 $e AACR2
- 041 0_
- $a cze $b eng
- 044 __
- $a xr
- 100 1_
- $a Smejkal, Vít $u Medicínské centrum Praha, s. r. o. $7 xx0269716
- 245 10
- $a Mitochondrie - od vzniku po dnešní terapeutické možnosti / $c Vít Smejkal, Ilona Hromadníková, Anežka Palmová, Jana Šimková, Radek Klubal
- 246 31
- $a Mitochondria-– from origin to current therapies
- 520 3_
- $a Mitochondrie jsou součástí téměř všech eukaryotických buněk. Jejich funkcí je produkce a uvolňování energie k potřebám buňky, zajišťují beta oxidaci, podílejí se na syntéze steroidů, slouží k produkci tepla netřesovou termoregulací či ke skladování vápníkových iontů. Účastní se také apoptózy buňky a regulace membránového potenciálu. Energetická produkce mitochondrií ovlivňuje proliferaci buněk, změny genové exprese a tvorbu reaktivních forem kyslíku (ROS). Mitochondriální DNA (mtDNA) je uložená v matrix této organely a dědí se výhradně maternálně, proto je vhodným nástrojem pro zkoumání evoluce lidské populace, objasnění evolučních vztahů a také pro mapování migrace v průběhu historie. Genové mutace v jaderné DNA nebo mtDNA negativně ovlivňují mitochondriální aktivitu. V jejich důsledku vznikají různá mitochondriální onemocnění, která se vyznačují specifickým typem dědičnosti a různorodými klinickými projevy. Jejich vznik se nejčastěji vysvětluje teorií mitochondriálního stárnutí. Na kvalitu mitochondrií negativně působí mimo jiné některé vlivy prostředí, zejména záření. Příznivý vliv na mitochondrie má především zdravý životní styl, včetně stravy bohaté na vitaminy, fytonutrienty a antioxidanty.
- 520 9_
- $a Mitochondria are part of almost all eukaryotic cells. Their function is to produce and release energy for the needs of the cell, provide beta-oxidation, participate in the synthesis of steroids, serve for heat production through non-shaking thermoregulation or for calcium ions storage. They are also involved in the cell apoptosis and membrane potential regulation. Mitochondrial energy production affects cell proliferation, changes in gene expression, and the formation of reactive oxygen species (ROS). Mitochondrial DNA (mtDNA) is located in the matrix of mitochondria and is inherited exclusively maternally. Hence it is a suitable tool for studying the evolution of the human population, for elucidating evolutionary relationships, and for mapping the migration throughout history. Gene mutations in nuclear DNA or mtDNA negatively impact the mitochondrial activity. As a result, various mitochondrial diseases arise, which are characterized by a specific type of heredity and various clinical manifestations. Their origin has most often been explained by the theory of mitochondrial aging. The quality of mitochondria is negatively affected, among other, by environmental effects, mainly radiation. Most of all they benefit from healthy lifestyle including diets rich in vitamins, phytonutrients, and antioxidants.
- 650 17
- $a mitochondrie $x fyziologie $x genetika $x transplantace $7 D008928 $2 czmesh
- 650 _7
- $a mitochondriální DNA $7 D004272 $2 czmesh
- 650 _7
- $a mitochondriální nemoci $7 D028361 $2 czmesh
- 650 _7
- $a apoptóza $7 D017209 $2 czmesh
- 650 _7
- $a lidé $7 D006801 $2 czmesh
- 655 _2
- $a přehledy $7 D016454 $2 czmesh
- 700 1_
- $a Hromadníková, Ilona, $u Oddělení molekulární biologie a patologie buňky 3. LF UK v Praze $7 xx0077289
- 700 1_
- $a Palmová, Anežka $u Medicínské centrum Praha, s. r. o. $7 xx0268894
- 700 1_
- $a Šimková, Jana $u Medicínské centrum Praha, s. r. o. $7 xx0269717
- 700 1_
- $a Klubal, Radek $u Medicínské centrum Praha, s. r. o. $7 xx0102171
- 773 0_
- $w MED00010976 $t Časopis lékařů českých $x 0008-7335 $g Roč. 160, č. 7-8 (2021), s. 332-339
- 856 41
- $u https://www.prolekare.cz/casopisy/casopis-lekaru-ceskych/2021-7-8-1/mitochondrie-od-vzniku-po-dnesni-terapeuticke-moznosti-129590 $y plný text volně dostupný
- 910 __
- $a ABA008 $b B 1 $c 1068 $y p $z 0
- 990 __
- $a 20220131 $b ABA008
- 991 __
- $a 20220302132938 $b ABA008
- 999 __
- $a ok $b bmc $g 1762792 $s 1156746
- BAS __
- $a 3
- BAS __
- $a PreBMC
- BMC __
- $a 2021 $b 160 $c 7-8 $d 332-339 $i 0008-7335 $m Časopis lékařů českých $x MED00010976 $y 129590
- LZP __
- $c NLK182 $d 20220302 $b NLK111 $a Meditorial-20220131