SubjectsSubjects(version: 978)
Course, academic year 2025/2026
   Login via CAS
   
Molecular Pharmacology - MB150P47
Title: Molekulární farmakologie
Czech title: Molekulární farmakologie
Guaranteed by: Department of Physiology (31-152)
Faculty: Faculty of Science
Actual: from 2024
Semester: winter
E-Credits: 5
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:2/0, C+Ex [HT]
Extent per academic year: 1 [weeks]
Capacity: 34
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
State of the course: taught
Language: Czech
Note: enabled for web enrollment
Guarantor: doc. RNDr. Jiří Novotný, DSc.
Teacher(s): RNDr. Lucie Hejnová, Ph.D.
Mgr. Anna Hronová
doc. RNDr. Jiří Novotný, DSc.
Mgr. Michal Paluba
Annotation -
This course (lectures and practical training) presents information about cellular receptors and their biological functions. It is recommended for master students tudying animal physiology and neurobiology), and other students interested in biomedical sciences.
Last update: Horníková Daniela, RNDr., Ph.D. (28.10.2019)
Literature -

Katzung B.: Základní a klinická farmakologie (H & H Vyšehradská, 2006)

 

Last update: Horníková Daniela, RNDr., Ph.D. (28.10.2019)
Requirements to the exam -

Credit is awarded on the basis of 100% attendance and submission of protocols. The course is completed by an oral exam.

Last update: Horníková Daniela, RNDr., Ph.D. (28.10.2019)
Syllabus - Czech

Základy farmakodynamiky a farmakokinetiky
Klasifikace a vlastnosti receptorů spřažených s G proteiny, G proteiny
Přehled buněčné signalizace regulované GPCRs
Receptory s enzymovou aktivitou a jejich buněčné signální systémy
Kalcium a jeho centrální úloha v buněčné signalizaci
Sympatikus a parasympatikus - neurotransmitery a další regulační molekuly, farmakologické modulace funkce vegetativního nervového systému
Teorie vazebných pokusů s radioligandy a fluorescenčními sondami, teorie elektroforetických metod a detekce proteinů pomocí techniky imunoblotingu a imunoprecipitace

Praktická část
- zpracování vzorků biologického materiálu pro biochemické analýzy, stanovení proteinů, charakterizace hormonálních receptorů pomocí vazebných pokusů s radioligandy, analýza podjednotek trimerních G proteinů pomocí imunoblotingu, praktické vyhodnocení získaných výsledků pomocí s použitím příslušného softwarového vybavení.

Last update: Horníková Daniela, RNDr., Ph.D. (28.03.2019)
Learning outcomes - Czech

Po absolvování předmětu student

- vysvětlí působení látky na organismus (rozliší nespecifické a specifické účinky látek, definuje kritéria receptoru, popíše mechanismy přenosu signálu rozdílnými receptory, vysvětlí okupační teorii a teorii dvou stavů, rozliší a popíše chování agonistů a antagonistů, graficky znázorní a popíše DRC a zhodnotí vliv různých typů agonistů, antagonistů a alosterických modulátorů na její průběh)

- popíše osud látky v organismu (popíše možnosti prostupu látek přes membránové bariéry v organismu, zhodnotí vliv fyzikálně-chemických vlastností látek na prostup látek přes membrány, posoudí výhody a nevýhody různých způsobů podání látek do organismu, definuje pojem absorpce a farmakokinetické parametry, které ji popisují, vysvětlí procesy transportu a distribuce látek v organismu, definuje pojem zdánlivý distribuční objem, popíše mechanismy transformace látek, popíše cesty exkrece a definuje pojem clearance, rozliší dávku účinnou, toxickou a smrtnou, zhodnotí možnosti interakcí při opakovaném podání látky nebo současném podání více látek)

- klasifikuje receptory spřažené s G-proteiny (GPCR), charakterizuje jednotlivé rodiny GPCR, popíše strukturu receptory a mechanismus přenosu signálu přes něj, porovná G-proteinovou a β-arestinovou signalizaci, vysvětlí pojem „biased agonism“, zhodnotí výhody alosterických, bitopických a bivalentních ligandů, klasifikuje rodiny heterotrimerních G-proteinů, popíše strukturu a mechanismus aktivace heterotrimerních G-proteinů, určí efektory jednotlivých rodin heterotrimerních G-proteinů a popíše jejich strukturu, regulaci a tvorbu druhých poslů, kriticky zhodnotí vzájemné interakce signalizačních drah GPCR, popíše principy analytických metod na stanovení vlastností GPCR

- klasifikuje receptory spojené s enzymy, charakterizuje receptorové tyrosinkinázy (RTK, popíše jejich strukturu a vysvětlí mechanismus jejich aktivace, vysvětlí pojmy cis-autoinhibice a trans-aktivace, vyjmenuje jejich základní signalizační kaskády, posoudí možnosti jejich regulace a terapeutického ovlivnění), charakterizuje receptory asociované s tyrosinkinázou (definuje cytokiny, popíše jejich receptory, vysvětlí mechanismus jejich aktivace, přenosu signálu a regulace).

- vysvětlí princip funkce jaderných receptorů, popíše strukturu jaderných receptorů a vysvětlí význam jednotlivých funkčních domén a způsob vazby k hormon-responzivnímu elementu (HRE), rozliší hlavní typy signalizace jaderných receptorů (typ I–IV), odliší genomové a negenomové účinky steroidních hormonů, orientuje se v klasifikaci jaderných receptorů buď podle ligandů nebo na základě sekvenční příbuznosti

- odliší a charakterizuje sympatický a parasympatický systém, popíše fyziologii sympatické a parasympatické synapse, charakterizuje a popíše funkci příslušných receptorů, definuje přímé a nepřímé účinky mimetické a lytické, vysvětlí mechanismy nepřímých sympatomimetik a sympatolytik, vysvětlí mechanismy nepřímých cholinomimetik a cholinolytik a posoudí jejich efekt na parasympatikus a ostatní systémy

 

Experimentální část

- připraví postnukleární supernatant z mozkové tkáně a stanoví koncentraci proteinů.

- určí množství receptorů a afinitu radioligandu metodou vazebných pokusů s radioligandy, analyzuje zastoupení proteinů ve vzorcích pomocí SDS-PAGE a Western blotu

- kriticky zhodnotí naměřené výsledky experimentů, analyzuje rozdíly ve výsledcích, odhalí potenciálně kritické kroky a diskutuje jejich vliv na naměření odlišných výsledků

Last update: Novotný Jiří, doc. RNDr., DSc. (26.01.2026)
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html