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WSR077-Prostanoide, Leukotriene und Kinine
Manage episode 426379474 series 2455498
In dieser Episode sprechen Hans-Dieter Höltje und Bernd Rupp über Prostanoide und Leukotriene, die von Fettsäuren abgeleitet werden, sowie über die peptidischen Kinine.
Obwohl es nicht viele Wirkstoffe gibt, die diese Substanzgruppen direkt ansprechen, ist es dennoch wichtig, sie zu kennen, da viele Körperfunktionen durch diese Mediatoren gesteuert werden. Besonders relevant sind hierbei einige pathophysiologische Effekte, die im Verlauf verschiedener Krankheiten auftreten können.
Sowohl Prostanoide als auch Leukotriene werden im Körper aus Arachidonsäure gebildet. Daher sprechen Hans-Dieter und Bernd zunächst über die Herkunft und die Biosynthese der Arachidonsäure, bevor sie detailliert die Bildung der Eicosanoide erklären. Dabei legen sie besonderen Wert auf die Unterschiede in der räumlichen Struktur der verschiedenen Eicosanoide, die zwar oft unscheinbar wirken, aber erhebliche Auswirkungen auf deren Erkennung durch Rezeptoren haben.
Am Ende der Episode werden die Kinine besprochen, die im Gegensatz zu den Eicosanoiden Peptide sind. Neben der Sequenz und den daraus resultierenden chemischen Eigenschaften dieser Peptide wird gezeigt, wie wichtig das Wissen über diese Mechanismen ist, da sich dadurch auch wichtige Nebenwirkungen erklären lassen. Beispielsweise verlangsamen ACE-Hemmer den Abbau von Bradykinin und können dadurch zu trockenem Husten führen, was häufig eine Änderung der Therapie erforderlich macht.
(Im Podcast gibt es Kapitelmarken, die den Zwischenüberschriften hier im Text entsprechen, so dass es einfacher ist, bestimmte Teile erneut zu hören. Nicht jede Kapitelmarke hat eine Zwischenüberschrift, manchmal fassen wir mehrere Kapitel zusammen.)
Rezension
-
- Ca-Kanalblocker – DocCheck Flexikon
- Nifedipin – Wikipedia Artikel
- Nimodipin – Wikipedia Artikel
- Dihydropyridin – Wikipedia Artikel
- WSR050 Betablocker und Calciumkanalblocker gegen Bluthochdruck – Link zur Episode
Feedback Mail
-
- Dutasterid – Wikipedia Artikel
- Alphablocker – Wikipedia Artikel
- WSR072 Hormone: Estrogene, Gestagene, Androgene – Link zur Episode
- 5-Alpha-Reduktasehemmer – DocCheck Flexikon
- Finasterid – Wikipedia Artikel
- Tamsulosin – Wikipedia Artikel
Einleitung Eicosanoide
-
- WSR076 H1, H2 Antihistaminika und Protonenpumpenhemmer – Link zur Episode
- WSR055 Antipsychotika: Vom Chlorpromazin zu den Magic Mushrooms – Link zur Episode
- WSR057 Wirkstoffe gegen Depressionen, Migräne und Erbrechen – Link zur Episode
- Prostanoide – DocCheck Flexikon
- Eicosanoide – Wikipedia Artikel
- Eikosi = Zwnanzig – Wikipedia Artikel
- Fettsäuren – Wikipedia Artikel
- Leukotriene – Wikipedia Artikel
- Prostaglandine – Wikipedia Artikel
- Prostacyclin – Wikipedia Artikel
- Thromboxan – Wikipedia Artikel
Biosynthese der Arachidonsäure
-
- Arachidonsäure – Wikipedia Artikel
- Cis-trans-Isomerie – Wikipedia Artikel
- Omega-n-Fettsäuren – Wikipedia Artikel
- Linolsäure – Wikipedia Artikel
- Unsaturasen oder Desaturasen – Wikipedia Artikel
- gamma-Linolensäure – Wikipedia Artikel
- Elongasen – Wikipedia Artikel
Malonyl-Coenzym A
-
- Malonyl-CoA – Wikipedia Artikel
- Malonsäure – Wikipedia Artikel
Exkurs Anandamid
-
- WSR048 Das RAA System: ACE-Hemmer oder Sartane gegen Bluthochduck – Link zur Episode
Vorkommen der Arachidonsäure
-
- Phospholipide – Wikipedia Artikel
- Membran – DocCheck Flexikon
- Phospholipase A2 – Wikipedia Artikel
Biosynthese der Prostanoide
-
- Cytochrome – Wikipedia Artikel
- Cyclooxygenasen – Wikipedia Artikel
Zweiter Sauerstoffangriff
-
- Prostaglandin G2– Wikipedia Artikel
Abbau des Prostaglandin G2 zum PG H2
-
- Peroxidase – Wikipedia Artikel
- Prostaglandin H2 – Wikipedia Artikel
Bildung des Prostaglandin E2
-
- Isomerasen – Wikipedia Artikel
- Prostaglandin E2 – Wikipedia Artikel
Bildung von Prostaglandin D2
-
- Prostaglandin D2 – Wikipedia Artikel
Bildung von Prostaglandin F2
-
- Prostaglandin F2 alpha – Wikipedia Artikel
- Reductase – DocCheck Flexikon
Zusammenfassung Prostaglandine
-
- Wasserstoffbrücken Donor bzw. Akzeptor – Wikipedia Artikel
Bildung des Prostacyclins
-
- Prostacyclinsynthase – Wikipedia Artikel
Bildung des Thromboxan A2
Stabilität von Prostacyclin und Thromboxan
-
- Halbwertszeit – Wikipedia Artikel
- Hydrolyse – Wikipedia Artikel
- Thrombozyten – Wikipedia Artikel
Wirkung der Prostanoide
-
- Glatte Muskulatur – Wikipedia Artikel
- Schmerzmediator – DocCheck Flexikon
- Paracetamol – Wikipedia Artikel
- Acetylsalicylsäure – Wikipedia Artikel
- Vasodilatation – Wikipedia Artikel
- Plättchenaggregation – Wikipedia Artikel
- Koagulation – Wikipedia Artikel
- G-Protein-gekoppelte Rezeptoren – Wikipedia Artikel
- Ketofunktion – Wikipedia Artikel
Misoprostol
-
- Misoprostol – Wikipedia Artikel
- Abortivum – Wikipedia Artikel
Latanoprost
-
- Latanoprost – Wikipedia Artikel
- Glaukom – Wikipedia Artikel
- Prodrug – Wikipedia Artikel
Iloprost
-
- Iloprost – Wikipedia Artikel
- Schering AG – Wikipedia Artikel
Wirkung von ASS auf die Thromboxansynthese
-
- Acetylsalicylsäure – Wikipedia Artikel
- Serin – Wikipedia Artikel
Synthese von HPETE als Basis aller Leukotriene
-
- Leukotriene – Wikipedia Artikel
- Leukozyten – Wikipedia Artikel
- Nomenklatur Alkene – Wikipedia Artikel
- 5-Lipoxygenase – Wikipedia Artikel
- 5-HPETE – Lexikon der Biologie
Bildung des Leukotrien A4
-
- Epoxide – Wikipedia Artikel
- Oxiran – Wikipedia Artikel
- Leukotrien A4 – DocCheck Flexikon
Bildung von Leukotrien B4
-
- Leukotrien-A4 Hydrolase – Wikipedia Artikel (englisch)
- Leukotrien B4 – DocCheck Flexikon
- Wundheilung – Wikipedia Artikel
Bildung des Cysteinylleukotrien C4 mit Glutathion
-
- Glutathion – Wikipedia Artikel
- Leukotrien_C4 (LTC4) – DocCheck Flexikon
- Leukotrien_D4 (LTD4) – DocCheck Flexikon
- Leukotrien_E4 (LTE4) – DocCheck Flexikon
Leukotrien D4
-
- Peptidasen – Wikipedia Artikel
- Glutaminsäure – Wikipedia Artikel
Leukotrien E4
-
- Glycin – Wikipedia Artikel
Pathophysiologische Bedeutung der Cysteinylleukotriene
-
- Pathophysiologie – Wikipedia Artikel
- Asthma bronchiale – Wikipedia Artikel
- Entzündung – Wikipedia Artikel
- Allergie – Wikipedia Artikel
Montelukast – Antagonist von Leukotrien E4
-
- Montelukast – Wikipedia Artikel
- Chinolin – Wikipedia Artikel
Abschluss der Leukotriene
-
- Konjugierte Doppelbindung – Wikipedia Artikel
- Hybridorbital – Wikipedia Artikel
- Struktur des sp2 – Wikipedia Artikel
- Pi-orbital-System – Wikipedia Artikel
Kinine
-
- Kinine – Wikipedia Artikel
- Bradykinin – Wikipedia Artikel
- Kallidin – Wikipedia Artikel (englisch)
Kinin Rezeptoren und Synthese
-
- Kininogen – DocCheck Flexikon
- Serinproteasen – Wikipedia Artikel
- Kallikrein – Wikipedia Artikel
Wirkung der Kinine
-
- Blutdrucksenkung – DocCheck Flexikon
- Kapillarpermeabilität – DocCheck Flexikon
- Bronchokonstriktion – DocCheck Flexikon
- WSR048 Das RAA System: ACE-Hemmer oder Sartane gegen Bluthochdruck – Link zur Episode
Liebe Hörer:innen, Ihr wollt uns eine AUA-Frage stellen, dann schreibt uns unter dem Betreff [AUA-Frage] an info@wirkstoffradio.de. Oder auf X (Twitter) an @wirkstoffradio mit dem Hashtag #AUAFrage, das geht dort auch als Direktnachricht.
Wir freuen uns immer über Feedback: per Mail unter info@wirkstoffradio.de, in den Kommentaren unter den einzelnen Episoden, über X (Twitter) @wirkstoffradio, bei Matodon unter @wirkstoffradio@podcasts.social oder auch als Bewertung bei iTunes/Apple-Podcasts oder panoptikum.social.
Wirkstoffradio-Feedback-Telefon +49 (0)30 746 910 64
In unserem Fanshop können sich Hörer:Innen mit Wirkstoffradio Merch wie T-Shirts, Hoodies, Basecaps aber auch Tassen und Einkaufsbeutel ausstatten.
- Bernd Rupp
- Prof. Dr. Dr. Hans-Dieter Höltje
Wirkstoffradio ist lizenziert unter einer Creative Commons Namensnennung - Keine Bearbeitungen 4.0 International Lizenz.
Kapitler
1. Begrüßung (00:00:00)
2. Rezension auf iTunes (00:00:39)
3. Feedback Mail (00:03:02)
4. Einleitung Eicosanoide (00:09:36)
5. Biosynthese der Arachidonsäure (00:12:07)
6. Malonyl-Coenzym A (00:19:27)
7. Exkurs Anandamid (00:20:48)
8. Vorkommen der Arachidonsäure (00:21:09)
9. Biosynthese der Prostanoide (00:22:22)
10. Zweiter Sauerstoffangriff (00:25:15)
11. Abbau des Prostaglandin G2 zum PG H2 (00:28:43)
12. Bildung des Prostaglandin E2 (00:31:06)
13. Bildung von Prostaglandin D2 (00:32:16)
14. Bildung von Prostaglandin F2 (00:32:59)
15. Zusammenfassung Prostaglandine (00:34:02)
16. Bildung des Prostacyclins (00:37:29)
17. Bildung des Thromboxan A2 (00:39:35)
18. Stabilität von Prostacyclin und Thromboxan (00:41:05)
19. Wirkung der Prostanoide (00:43:22)
20. Misoprostol (00:46:54)
21. Latanoprost (00:52:45)
22. Iloprost (00:54:19)
23. Wirkung von ASS auf die Thromboxansynthese (00:55:31)
24. Synthese von HPETE als Basis aller Leukotriene (00:57:43)
25. Bildung des Leukotrien A4 (01:00:47)
26. Bildung von Leukotrien B4 (01:05:06)
27. Bildung des Cysteinylleukotrien C4 mit Glutathion (01:07:14)
28. Bildung des Leukotrien D4 (01:08:40)
29. Leukotrien E4 (01:08:52)
30. Pathophysiologische Bedeutung der Cysteinylleukotriene (01:10:31)
31. Montelukast - Antagonist von Leukotrien E4 (01:11:30)
32. Abschluss der Leukotriene (01:16:28)
33. Kinine (01:20:28)
34. Kinin Rezeptoren und Synthese (01:22:08)
35. Wirkung der Kinine (01:22:44)
36. Verabschiedung und Bitte um Feedback (01:26:30)
87 episoder
Manage episode 426379474 series 2455498
In dieser Episode sprechen Hans-Dieter Höltje und Bernd Rupp über Prostanoide und Leukotriene, die von Fettsäuren abgeleitet werden, sowie über die peptidischen Kinine.
Obwohl es nicht viele Wirkstoffe gibt, die diese Substanzgruppen direkt ansprechen, ist es dennoch wichtig, sie zu kennen, da viele Körperfunktionen durch diese Mediatoren gesteuert werden. Besonders relevant sind hierbei einige pathophysiologische Effekte, die im Verlauf verschiedener Krankheiten auftreten können.
Sowohl Prostanoide als auch Leukotriene werden im Körper aus Arachidonsäure gebildet. Daher sprechen Hans-Dieter und Bernd zunächst über die Herkunft und die Biosynthese der Arachidonsäure, bevor sie detailliert die Bildung der Eicosanoide erklären. Dabei legen sie besonderen Wert auf die Unterschiede in der räumlichen Struktur der verschiedenen Eicosanoide, die zwar oft unscheinbar wirken, aber erhebliche Auswirkungen auf deren Erkennung durch Rezeptoren haben.
Am Ende der Episode werden die Kinine besprochen, die im Gegensatz zu den Eicosanoiden Peptide sind. Neben der Sequenz und den daraus resultierenden chemischen Eigenschaften dieser Peptide wird gezeigt, wie wichtig das Wissen über diese Mechanismen ist, da sich dadurch auch wichtige Nebenwirkungen erklären lassen. Beispielsweise verlangsamen ACE-Hemmer den Abbau von Bradykinin und können dadurch zu trockenem Husten führen, was häufig eine Änderung der Therapie erforderlich macht.
(Im Podcast gibt es Kapitelmarken, die den Zwischenüberschriften hier im Text entsprechen, so dass es einfacher ist, bestimmte Teile erneut zu hören. Nicht jede Kapitelmarke hat eine Zwischenüberschrift, manchmal fassen wir mehrere Kapitel zusammen.)
Rezension
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Einleitung Eicosanoide
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- WSR055 Antipsychotika: Vom Chlorpromazin zu den Magic Mushrooms – Link zur Episode
- WSR057 Wirkstoffe gegen Depressionen, Migräne und Erbrechen – Link zur Episode
- Prostanoide – DocCheck Flexikon
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Biosynthese der Arachidonsäure
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Malonyl-Coenzym A
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Exkurs Anandamid
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Vorkommen der Arachidonsäure
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- Phospholipase A2 – Wikipedia Artikel
Biosynthese der Prostanoide
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- Cytochrome – Wikipedia Artikel
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Zweiter Sauerstoffangriff
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Abbau des Prostaglandin G2 zum PG H2
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Bildung des Prostaglandin E2
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Bildung von Prostaglandin D2
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Bildung von Prostaglandin F2
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Zusammenfassung Prostaglandine
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- Wasserstoffbrücken Donor bzw. Akzeptor – Wikipedia Artikel
Bildung des Prostacyclins
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Bildung des Thromboxan A2
Stabilität von Prostacyclin und Thromboxan
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Wirkung der Prostanoide
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- Ketofunktion – Wikipedia Artikel
Misoprostol
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Latanoprost
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Iloprost
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Wirkung von ASS auf die Thromboxansynthese
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Synthese von HPETE als Basis aller Leukotriene
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Bildung des Leukotrien A4
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- Oxiran – Wikipedia Artikel
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Bildung von Leukotrien B4
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- Leukotrien-A4 Hydrolase – Wikipedia Artikel (englisch)
- Leukotrien B4 – DocCheck Flexikon
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Bildung des Cysteinylleukotrien C4 mit Glutathion
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- Leukotrien_D4 (LTD4) – DocCheck Flexikon
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Leukotrien D4
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Leukotrien E4
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Pathophysiologische Bedeutung der Cysteinylleukotriene
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Montelukast – Antagonist von Leukotrien E4
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Abschluss der Leukotriene
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Kinine
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Kinin Rezeptoren und Synthese
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Wirkung der Kinine
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5. Biosynthese der Arachidonsäure (00:12:07)
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7. Exkurs Anandamid (00:20:48)
8. Vorkommen der Arachidonsäure (00:21:09)
9. Biosynthese der Prostanoide (00:22:22)
10. Zweiter Sauerstoffangriff (00:25:15)
11. Abbau des Prostaglandin G2 zum PG H2 (00:28:43)
12. Bildung des Prostaglandin E2 (00:31:06)
13. Bildung von Prostaglandin D2 (00:32:16)
14. Bildung von Prostaglandin F2 (00:32:59)
15. Zusammenfassung Prostaglandine (00:34:02)
16. Bildung des Prostacyclins (00:37:29)
17. Bildung des Thromboxan A2 (00:39:35)
18. Stabilität von Prostacyclin und Thromboxan (00:41:05)
19. Wirkung der Prostanoide (00:43:22)
20. Misoprostol (00:46:54)
21. Latanoprost (00:52:45)
22. Iloprost (00:54:19)
23. Wirkung von ASS auf die Thromboxansynthese (00:55:31)
24. Synthese von HPETE als Basis aller Leukotriene (00:57:43)
25. Bildung des Leukotrien A4 (01:00:47)
26. Bildung von Leukotrien B4 (01:05:06)
27. Bildung des Cysteinylleukotrien C4 mit Glutathion (01:07:14)
28. Bildung des Leukotrien D4 (01:08:40)
29. Leukotrien E4 (01:08:52)
30. Pathophysiologische Bedeutung der Cysteinylleukotriene (01:10:31)
31. Montelukast - Antagonist von Leukotrien E4 (01:11:30)
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