Zobrazit minimální záznam

Role of yeast WSS1 protease in DNA repair.
dc.contributor.advisorGrantz Šašková, Klára
dc.creatorAdámek, Michael
dc.date.accessioned2022-06-07T06:27:36Z
dc.date.available2022-06-07T06:27:36Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.11956/106979
dc.description.abstractSustaining the integrity of DNA throughout the lifetime is critical for every living organism. Therefore organisms evolved numerous ways to detect and repair different types of DNA damage caused by various endogenous and exogenous factors resulting in replication stress. Defects in these repair mechanisms can lead to severe human diseases such as neurological disorders, familial cancers or developmental syndromes. In presented master thesis, we investigated the function of a yeast protein named Wss1, a metalloprotease that participates in a recently discovered DNA repair pathway that proteolytically removes DNA-protein crosslinks. Wss1 shows strong negative interaction with another DNA repair protease, Ddi1, in which case was discovered, that double-deleted yeast strain lacking WSS1 and DDI1 is hypersensitive to hydroxyurea. Hydroxurea is a ribonucleotide reductase inhibitor that, in the end, arrests cells in the S-phase of cell-cycle. Based on previous studies, we performed rescue experiments with various deletions and single-site mutants of Wss1p to assess the involvement of particular yeast Wss1p domains in the replication stress response to hudroxyurea.en_US
dc.description.abstractZachování integrity DNA je v průběhu života kritické pro každý živý organismus. Organismy si proto vyvinuly mnoho způsobů, jak detekovat a opravit různé typy poškození DNA, způsobené endogenními i exogenními vlivy, vyúsťující dále v replikační stres. Chyby v těchto opravných mechanismech mohou vést k závažným lidským onemocněním, jako jsou neurologické poruchy, familiární druhy onkologických onemocnění nebo vývojové syndromy. V této diplomové práci byla zkoumána funkce kvasinkového proteinu Wss1, metaloproteasy, která se podílí na nedávno objevené DNA opravné dráze, která proteolyticky odstraňuje proteiny kovalentně zachycené na zuje silnou negativní interakci s jinou proteasou opravující DNA, Ddi1, přičemž bylo objeveno, že kvasinkový kmen postrádající současně geny je hypersenzitivní na hydroxyureu. Hydroxyurea inhibuje ribonukleotidreduktasu, čímž v konečném důsledk způsobuje zastavení buňky v fázi buněčného cyklu. V rámci této diplomové práce byly na základě předchozích studií provedeny tzv. "rescue" experimenty s různými variantami Wss1, postrádajícími jednotlivé domény či obsahujícími bodové aminokyselinové záměny. Tyto experimenty následně posloužily k posouzení účasti jednotlivých domén proteinu Wss1 v odpovědi na replikační stres vyvolaný hydroxymočovinou.cs_CZ
dc.languageČeštinacs_CZ
dc.language.isocs_CZ
dc.publisherUniverzita Karlova, Přírodovědecká fakultacs_CZ
dc.subjectWss1cs_CZ
dc.subjectDdi1cs_CZ
dc.subjectpoškození DNAcs_CZ
dc.subjectoprava DNAcs_CZ
dc.subjectproteasacs_CZ
dc.subjectkvasinkycs_CZ
dc.subjectWss1pen_US
dc.subjectDdi1pen_US
dc.subjectDNA damageen_US
dc.subjectDNA repairen_US
dc.subjectproteaseen_US
dc.subjectyeastsen_US
dc.titleRole WSS1 proteasy v DNA reparačních procesech kvasinkové buňky.cs_CZ
dc.typediplomová prácecs_CZ
dcterms.created2019
dcterms.dateAccepted2019-06-07
dc.description.departmentDepartment of Genetics and Microbiologyen_US
dc.description.departmentKatedra genetiky a mikrobiologiecs_CZ
dc.description.facultyFaculty of Scienceen_US
dc.description.facultyPřírodovědecká fakultacs_CZ
dc.identifier.repId197717
dc.title.translatedRole of yeast WSS1 protease in DNA repair.en_US
dc.contributor.refereeČáp, Michal
thesis.degree.nameMgr.
thesis.degree.levelnavazující magisterskécs_CZ
thesis.degree.disciplineMikrobiologiecs_CZ
thesis.degree.disciplineMicrobiologyen_US
thesis.degree.programBiologiecs_CZ
thesis.degree.programBiologyen_US
uk.thesis.typediplomová prácecs_CZ
uk.taxonomy.organization-csPřírodovědecká fakulta::Katedra genetiky a mikrobiologiecs_CZ
uk.taxonomy.organization-enFaculty of Science::Department of Genetics and Microbiologyen_US
uk.faculty-name.csPřírodovědecká fakultacs_CZ
uk.faculty-name.enFaculty of Scienceen_US
uk.faculty-abbr.csPřFcs_CZ
uk.degree-discipline.csMikrobiologiecs_CZ
uk.degree-discipline.enMicrobiologyen_US
uk.degree-program.csBiologiecs_CZ
uk.degree-program.enBiologyen_US
thesis.grade.csVelmi dobřecs_CZ
thesis.grade.enVery gooden_US
uk.abstract.csZachování integrity DNA je v průběhu života kritické pro každý živý organismus. Organismy si proto vyvinuly mnoho způsobů, jak detekovat a opravit různé typy poškození DNA, způsobené endogenními i exogenními vlivy, vyúsťující dále v replikační stres. Chyby v těchto opravných mechanismech mohou vést k závažným lidským onemocněním, jako jsou neurologické poruchy, familiární druhy onkologických onemocnění nebo vývojové syndromy. V této diplomové práci byla zkoumána funkce kvasinkového proteinu Wss1, metaloproteasy, která se podílí na nedávno objevené DNA opravné dráze, která proteolyticky odstraňuje proteiny kovalentně zachycené na zuje silnou negativní interakci s jinou proteasou opravující DNA, Ddi1, přičemž bylo objeveno, že kvasinkový kmen postrádající současně geny je hypersenzitivní na hydroxyureu. Hydroxyurea inhibuje ribonukleotidreduktasu, čímž v konečném důsledk způsobuje zastavení buňky v fázi buněčného cyklu. V rámci této diplomové práce byly na základě předchozích studií provedeny tzv. "rescue" experimenty s různými variantami Wss1, postrádajícími jednotlivé domény či obsahujícími bodové aminokyselinové záměny. Tyto experimenty následně posloužily k posouzení účasti jednotlivých domén proteinu Wss1 v odpovědi na replikační stres vyvolaný hydroxymočovinou.cs_CZ
uk.abstract.enSustaining the integrity of DNA throughout the lifetime is critical for every living organism. Therefore organisms evolved numerous ways to detect and repair different types of DNA damage caused by various endogenous and exogenous factors resulting in replication stress. Defects in these repair mechanisms can lead to severe human diseases such as neurological disorders, familial cancers or developmental syndromes. In presented master thesis, we investigated the function of a yeast protein named Wss1, a metalloprotease that participates in a recently discovered DNA repair pathway that proteolytically removes DNA-protein crosslinks. Wss1 shows strong negative interaction with another DNA repair protease, Ddi1, in which case was discovered, that double-deleted yeast strain lacking WSS1 and DDI1 is hypersensitive to hydroxyurea. Hydroxurea is a ribonucleotide reductase inhibitor that, in the end, arrests cells in the S-phase of cell-cycle. Based on previous studies, we performed rescue experiments with various deletions and single-site mutants of Wss1p to assess the involvement of particular yeast Wss1p domains in the replication stress response to hudroxyurea.en_US
uk.file-availabilityV
uk.grantorUniverzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, Katedra genetiky a mikrobiologiecs_CZ
thesis.grade.code2
uk.publication-placePrahacs_CZ
uk.thesis.defenceStatusO
dc.identifier.lisID990022822260106986


Soubory tohoto záznamu

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

Tento záznam se objevuje v následujících sbírkách

Zobrazit minimální záznam


© 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
Theme by 
@mire NV