Klin Farmakol Farm. 2005;19(2):116-120

Farmakogenomika a nutrigenomika: komplexní interakce genů s prostředím

Ondřej Šeda1,2, Lucie Šedová1
1 Ústav biologie a lékařské genetiky 1. LF UK a VFN, Praha
2 Oddělení metabolismu diabetu, Centrum experimentální medicíny, IKEM Praha

Farmakogenetika je interdisciplinárním oborem, který se zabývá vztahem mezi genetickou dispozicí jedince a účinkem podávaných léčiv na úrovni jednotlivých genetických polymorfizmů. Od padesátých let minulého století prošla farmakogenetika vývojem od dílčích pozorování a nepřímých indicií k dnešním, vysoce paralelním analýzám genetických polymorfizmů ovlivňujících účinky podávaných léčiv. Teprve v poslední době jsme svědky nástupu farmakogenomických metod, které umožňují sledovat efekt podané látky na globální expresi genetické informace na úrovni transkriptomu, proteomu či metabolomu. Současně vzniká nutrigenetika a nutrigenomika, založená na zjištění, že běžná dieta obsahuje řadu biologicky aktivních látek, jejichž účinky na vznik, průběh a terapii řady onemocnění jsou opět závislé na genetické dispozici. Společným cílem farmakogenomiky a nutrigenomiky je individualizovaná medicína, kdy na základě prediktivních genetických testů bude možné zvolit vhodný typ a dávku farmaka a dietního režimu pro konkrétního pacienta.

Klíčová slova: Klíčová slova: farmakogenetika, farmakogenomika, nutriční genetika, nutriční genomika.

Pharmacogenomics and nutrigenomics: complex gene-environment interactions

Pharmacogenetics is an interdisciplinary field dealing with the relationships between the genetic disposition of an individual and the effects of the drugs administered at the level of particular gene polymorphisms. Since 1950s pharmacogenetics has evolved from single observations and indirect indices to highly parallel, high-throughput analyses of genetic polymorphisms affecting the action of the drugs administered. Only recently have we witnessed the advent of pharmacogenomic methods that allow to assess the effect of the drug administered on the global expression of the genetic information at levels of transcriptome, proteome and metabolome. Concurrently, the fields of nutrigenetics and nutrigenomics evolve based on the notion that common diet contains a substantial number of biologically active compounds. Their effects on the onset, course and therapy of several complex diseases are, again, partly dependent on the genetic make-up of an individual. The common goal of pharmacogenomics and nutrigenomics is personalized medicine with a possibility to ascertain the adequate type and dose of a drug together with an appropriate dietary regimen for an individual based on predictive genetic testing.

Keywords: Keywords: pharmacogenetics, pharmacogenomics, nutrigenetics.

Zveřejněno: 1. leden 2006  Zobrazit citaci

ACS AIP APA ASA Harvard Chicago Chicago Notes IEEE ISO690 MLA NLM Turabian Vancouver
Šeda O, Šedová L. Farmakogenomika a nutrigenomika: komplexní interakce genů s prostředím. Klin Farmakol Farm. 2005;19(2):116-120.
Stáhnout citaci

Reference

  1. Hood L, Heath JR, Phelps ME, Lin B. Systems biology and new technologies enable predictive and preventative medicine. Science 2004; 306: 640-643. Přejít k původnímu zdroji... Přejít na PubMed...
  2. Carson PE, Flanagan CL, Ickes CE, Alving AS. Enzymatic deficiency in primaquine-sensitive erythrocytes. Science 1956; 124: 484-485. Přejít k původnímu zdroji... Přejít na PubMed...
  3. Lehmann H, Ryan E. The familial incidence of low pseudocholinesterase level. Lancet 1956; 271: 124. Přejít k původnímu zdroji... Přejít na PubMed...
  4. Bőnicke R, Reif W. Enzymatische Inaktivierung von Isonicotinsäure hydrazide im menschlichen und tierischen Organismus. Arch Exp Pathol Pharmakol 1953; 220: 321-333. Přejít k původnímu zdroji...
  5. Blum M, Demierre A, Grant DM, Heim M, Meyer UA. Molecular mechanism of slow acetylation in man. Proc Natl Acad Sci USA 1991; 88: 5237-5241. Přejít k původnímu zdroji... Přejít na PubMed...
  6. Vogel F. Moderne Probleme der Humangenetik. Ergebn. Inn. Med. Kinderheilkd. 1959; 12: 52-125. Přejít k původnímu zdroji...
  7. Marshall A. Genset-Abbott deal heralds pharmacogenomics era. Nat Biotechnol 1997; 15: 829-830. Přejít k původnímu zdroji... Přejít na PubMed...
  8. Deloukas P, Bentley D. The HapMap project and its application to genetic studies of drug response. Pharmacogenom J 2004; 4: 88-90. Přejít k původnímu zdroji... Přejít na PubMed...
  9. Ingelman-Sundberg M. Pharmacogenetics of cytochrome P450 and its applications in drug therapy: the past, present and future. Trends Pharmacol Sci 2004; 25: 193-200. Přejít k původnímu zdroji... Přejít na PubMed...
  10. Weinshilboum RM, Sladek SL. Mercaptopurine pharmacogenetics: monogenic inheritance of erythrocyte thiopurine methyltransferase activity. Am J Hum Genet 1980; 32: 651-652.
  11. Marx V. Pharmacogenomics shapes pediatrics' future. Genomics and Proteomics 2004; 4: 12-18.
  12. Nebert WN, Vesell, ES. Advances in pharmacogenomics and individualized drug therapy: exciting challenges that lie ahead. Eur J Pharmacol 2004; 500: 267-280. Přejít k původnímu zdroji... Přejít na PubMed...
  13. Chang JT, Altman RB. Extracting and characterizing gene-drug relationships from the literature. Pharmacogenetics 2004; 14: 577-586. Přejít k původnímu zdroji... Přejít na PubMed...
  14. Hatina J, Sykes B. Lékařská genetika. Academia Praha 1999: 226-268.
  15. Thornton-Wells TA, Moore JH, Haines JL. Genetics, statistics and human disease: analytical retooling for complexity. Trends Genet 2004; 20: 640-647. Přejít k původnímu zdroji... Přejít na PubMed...
  16. Rat Genome Sequencing Project Consortium. Genome sequence of the Brown Norway rat yields insights into mammalian evolution Nature 2004; 428: 493-521. Přejít k původnímu zdroji... Přejít na PubMed...
  17. Křen V. Genetics of the polydactyly-luxate syndrome in the Norway rat, Rattus norvegicus. Acta Univ Carrol Med Praha (Monogr.) 1975; 68: 1-103.
  18. Bílá V, Křen V. Use of the polydactyly-luxation syndrome in rats for studying the interaction of the genome with teratogenic factors Sb 1988; Lek 90 (2-3), 90-96.
  19. Bílá V, Křen V. Evidence for teratogenicity of thalidomide using congenic and recombinant inbred rat strains. Folia Biol (Praha) 1994; 40 (4): 161-171. Přejít na PubMed...
  20. Bílá V, Křen V. The teratogenic action of retinoic acid in rat congenic and recombinant inbred strains. Folia Biol. (Praha) 1996; 42, 167-173. Přejít na PubMed...
  21. Bílá V, Křen V, Liška F. The influence of retinoic acid teratogenicity on the interaction of retinoic acid with Lx mutation of the rat. Folia Biol (Praha) 2000; 46: 260-268.
  22. Vrána A, Kazdová L, Dobešová Z, et al. Triglyceridemia, glucoregulation, and blood pressure in various rat strains Effects of dietary carbohydrates. Ann NY Acad Sci 1993; 683: 57-68. Přejít k původnímu zdroji... Přejít na PubMed...
  23. Šedová L, Kazdová L, Šeda O, Křenová D, Křen V. Rat inbred PD/Cub strain as a model of dyslipidemia and insulin resistance. Folia Biol (Praha) 2000; 46: 99-106. Přejít na PubMed...
  24. Šedová L, Šeda O, Křenová D, Křen V, Kazdová L. Isotretinoin and fenofibrate induce adiposity with distinct effect on metabolic profile in a rat model of the insulin resistance syndrome. Int J Obes Relat Metab Disord 2004; 28: 719-725. Přejít k původnímu zdroji... Přejít na PubMed...
  25. Šeda O, Kazdová L, Křenová D, Křen V. Rosiglitazone improves insulin resistance, lipid profile and promotes adiposity in genetic model of metabolic syndrome X. Folia Biol (Praha) 2002; 48: 237-241. Přejít na PubMed...
  26. Šeda O, Šedová L. PPARs: molecular targets in the pharmacogenomics era. Prague Medical Report 2004; 205: 223-236.
  27. Qi N, Kazdová L, Zídek V, et al. Pharmacogenetic evidence that cd36 is a key determinant of the metabolic effects of pioglitazone. J Biol Chem 2002; 277: 48501-48507. Přejít k původnímu zdroji... Přejít na PubMed...
  28. Šeda O, Kazdová L, Křenová D, Křen V. Rosiglitazone fails to improve hypertriglyceridemia and glucose tolerance in CD36-deficient BN.SHR4 congenic rat strain. Physiol Genomics 2003; 12: 73-78. Přejít k původnímu zdroji... Přejít na PubMed...
  29. Roses AD. Pharmacogenetics and drug development: the path to safer and more effective drugs. Nat Rev Genet 2004; 5: 645-656. Přejít k původnímu zdroji... Přejít na PubMed...
  30. Danoff TM, Campbell DA, McCarthy, et al. Pharmacogenomics J 2004; 4: 49-53. Přejít k původnímu zdroji... Přejít na PubMed...
  31. Šedová L, Šeda O. Nutriční genomika. Čas Lék Česk 2004; 143: 676-678. Přejít na PubMed...
  32. Kaput J, Rodriguez RL. Nutritional genomics: the next frontier in the postgenomic era. Physiol Genomics 2004; 16: 166-177. Přejít k původnímu zdroji... Přejít na PubMed...
  33. Müller M, Kersten S. Nutrigenomics: goals and strategies. Nat Rev Genet 2004; 4: 315-322. Přejít k původnímu zdroji... Přejít na PubMed...




Klinická farmakologie a farmacie

Vážená paní, pane,
upozorňujeme Vás, že webové stránky, na které hodláte vstoupit, nejsou určeny široké veřejnosti, neboť obsahují odborné informace o léčivých přípravcích, včetně reklamních sdělení, vztahující se k léčivým přípravkům. Tyto informace a sdělení jsou určena výhradně odborníkům dle §2a zákona č.40/1995 Sb., tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat nebo vydávat (dále jen odborník).
Vezměte v potaz, že nejste-li odborník, vystavujete se riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob, pokud byste získané informace nesprávně pochopil(a) či interpretoval(a), a to zejména reklamní sdělení, která mohou být součástí těchto stránek, či je využil(a) pro stanovení vlastní diagnózy nebo léčebného postupu, ať už ve vztahu k sobě osobně nebo ve vztahu k dalším osobám.

Prohlašuji:

  1. že jsem se s výše uvedeným poučením seznámil(a),
  2. že jsem odborníkem ve smyslu zákona č.40/1995 Sb. o regulaci reklamy v platném znění a jsem si vědom(a) rizik, kterým by se jiná osoba než odborník vstupem na tyto stránky vystavovala.


Ne

Ano

Pokud vaše prohlášení není pravdivé, upozorňujeme Vás,
že se vystavujete riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob.