Zobrazit minimální záznam

Strukturní a funkční studie signalizačních molekul ve vedení axonu
dc.contributor.advisorRozbeský, Daniel
dc.creatorKnapp, Kryštof
dc.date.accessioned2022-10-04T15:48:37Z
dc.date.available2022-10-04T15:48:37Z
dc.date.issued2022
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.11956/175227
dc.description.abstractThis work aims to determine a model of the autoinhibition mechanism of MICAL proteins using biochemical, biophysical, and bioinformatical approaches. MICAL proteins are a group of flavin monooxygenases that play a key role in various cellular processes, as they facilitate the reorganization of the actin cytoskeleton. MICAL-1 has long been known for its vital role in axon guidance as an effector of repulsive signaling through oxidative destabilization of actin filaments. However, recent findings indicate that MICAL-1 can also serve as a sig- naling molecule, using localized hydrogen peroxide production to regulate other downstream effectors. Despite the consensus that MICAL-1 activity must be strictly regulated, the exact molecular mechanism of this regulation has not yet been described. In this work, we provide a novel model of MICAL-1 autoinibiton mechanism based on a comparison of steady-state kinetic experiments and molecular dynamics simulations between full-length MICAL-1 from Coturnix japonica and its truncated form lacking the C-terminal domain. In our model, we conclude that changes in MICAL-1 activity are the result of intramolecular protein interac- tions between the C-terminal and the monooxygenase domain. Furthermore, we rule out the role of MICAL-1 oligomerization in its activity...en_US
dc.description.abstractV této práci jsme se zaměřili na studium autoinhibičního mechanismu proteinů z rodiny MI- CAL pomocí biochemických, biofyzikálních a bioinformatických metod. MICAL proteiny patří do skupiny flavinových monooxygenas a sehrávají nezbytnou roli v řadě buněčných pro- cesů zejména skrze regulaci dynamiky cytoskeletonu. MICAL-1 je dlouhodobě studován pro svou roli v mechanismu navádění axonu jako efektor repulzivně signalizačních drah, kde pů- sobí destabilizaci aktinových vláken pomocí své oxidační aktivity. Nedávno zveřejněné studie poukazují na to, že MICAL-1 může působit také jako signalizační molekula skrze lokalizo- vanou produkci peroxidu vodíku, která reguluje funkci dalších proteinů. Navzdory tomu, že je dlouhodobě zřejmé, že aktivita MICAL-1 proteinu musí být přísně regulována, přesný mechanismus této regulace dosud není znám. Na základě studia reakční kinetiky a simu- lací molekulové dynamiky MICAL-1 proteinu z křepelky japonské a jeho zkrácené verze bez C-terminální domény, předkládáme nový model pro autoinhibiční mechanismus MICAL-1 proteinů. Domníváme se, že regulace aktivity MICAL-1 proteinů je zprostředkována skrze interakci mezi C-terminální a monooxygenasovou doménou, která brání plné katalytické ak- tivitě. Dále předkládáme důkazy o tom, že regulace aktivity proteinu není ovlivněna...cs_CZ
dc.languageEnglishcs_CZ
dc.language.isoen_US
dc.publisherUniverzita Karlova, Přírodovědecká fakultacs_CZ
dc.subjectMICALen_US
dc.subjectF-actinen_US
dc.subjectAxon guidanceen_US
dc.subjectPlexinen_US
dc.subjectAutoinhibitionen_US
dc.subjectCytoskeletonen_US
dc.subjectMICAL-1cs_CZ
dc.subjectF-aktincs_CZ
dc.subjectNavádění axonucs_CZ
dc.subjectPlexincs_CZ
dc.subjectAutoinhibicecs_CZ
dc.subjectCytoskeletoncs_CZ
dc.titleStructural and functional studies of signaling molecules in axon guidanceen_US
dc.typediplomová prácecs_CZ
dcterms.created2022
dcterms.dateAccepted2022-05-31
dc.description.departmentDepartment of Biochemistryen_US
dc.description.departmentKatedra biochemiecs_CZ
dc.description.facultyPřírodovědecká fakultacs_CZ
dc.description.facultyFaculty of Scienceen_US
dc.identifier.repId231819
dc.title.translatedStrukturní a funkční studie signalizačních molekul ve vedení axonucs_CZ
dc.contributor.refereeNovák, Petr
thesis.degree.nameMgr.
thesis.degree.levelnavazující magisterskécs_CZ
thesis.degree.disciplineBiochemistryen_US
thesis.degree.disciplineBiochemiecs_CZ
thesis.degree.programBiochemistryen_US
thesis.degree.programBiochemiecs_CZ
uk.thesis.typediplomová prácecs_CZ
uk.taxonomy.organization-csPřírodovědecká fakulta::Katedra biochemiecs_CZ
uk.taxonomy.organization-enFaculty of Science::Department of Biochemistryen_US
uk.faculty-name.csPřírodovědecká fakultacs_CZ
uk.faculty-name.enFaculty of Scienceen_US
uk.faculty-abbr.csPřFcs_CZ
uk.degree-discipline.csBiochemiecs_CZ
uk.degree-discipline.enBiochemistryen_US
uk.degree-program.csBiochemiecs_CZ
uk.degree-program.enBiochemistryen_US
thesis.grade.csVýborněcs_CZ
thesis.grade.enExcellenten_US
uk.abstract.csV této práci jsme se zaměřili na studium autoinhibičního mechanismu proteinů z rodiny MI- CAL pomocí biochemických, biofyzikálních a bioinformatických metod. MICAL proteiny patří do skupiny flavinových monooxygenas a sehrávají nezbytnou roli v řadě buněčných pro- cesů zejména skrze regulaci dynamiky cytoskeletonu. MICAL-1 je dlouhodobě studován pro svou roli v mechanismu navádění axonu jako efektor repulzivně signalizačních drah, kde pů- sobí destabilizaci aktinových vláken pomocí své oxidační aktivity. Nedávno zveřejněné studie poukazují na to, že MICAL-1 může působit také jako signalizační molekula skrze lokalizo- vanou produkci peroxidu vodíku, která reguluje funkci dalších proteinů. Navzdory tomu, že je dlouhodobě zřejmé, že aktivita MICAL-1 proteinu musí být přísně regulována, přesný mechanismus této regulace dosud není znám. Na základě studia reakční kinetiky a simu- lací molekulové dynamiky MICAL-1 proteinu z křepelky japonské a jeho zkrácené verze bez C-terminální domény, předkládáme nový model pro autoinhibiční mechanismus MICAL-1 proteinů. Domníváme se, že regulace aktivity MICAL-1 proteinů je zprostředkována skrze interakci mezi C-terminální a monooxygenasovou doménou, která brání plné katalytické ak- tivitě. Dále předkládáme důkazy o tom, že regulace aktivity proteinu není ovlivněna...cs_CZ
uk.abstract.enThis work aims to determine a model of the autoinhibition mechanism of MICAL proteins using biochemical, biophysical, and bioinformatical approaches. MICAL proteins are a group of flavin monooxygenases that play a key role in various cellular processes, as they facilitate the reorganization of the actin cytoskeleton. MICAL-1 has long been known for its vital role in axon guidance as an effector of repulsive signaling through oxidative destabilization of actin filaments. However, recent findings indicate that MICAL-1 can also serve as a sig- naling molecule, using localized hydrogen peroxide production to regulate other downstream effectors. Despite the consensus that MICAL-1 activity must be strictly regulated, the exact molecular mechanism of this regulation has not yet been described. In this work, we provide a novel model of MICAL-1 autoinibiton mechanism based on a comparison of steady-state kinetic experiments and molecular dynamics simulations between full-length MICAL-1 from Coturnix japonica and its truncated form lacking the C-terminal domain. In our model, we conclude that changes in MICAL-1 activity are the result of intramolecular protein interac- tions between the C-terminal and the monooxygenase domain. Furthermore, we rule out the role of MICAL-1 oligomerization in its activity...en_US
uk.file-availabilityV
uk.grantorUniverzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, Katedra biochemiecs_CZ
thesis.grade.code1
uk.publication-placePrahacs_CZ
uk.thesis.defenceStatusO


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