Methionin syntáza jako potenciální terapeutický cíl
Methionine synthase as a potential therapeutic target
bakalářská práce (OBHÁJENO)
Zobrazit/ otevřít
Trvalý odkaz
http://hdl.handle.net/20.500.11956/181283Identifikátory
SIS: 250291
Kolekce
- Kvalifikační práce [21483]
Autor
Vedoucí práce
Konzultant práce
Navrátil, Rafael
Oponent práce
Snášel, Jan
Fakulta / součást
Přírodovědecká fakulta
Obor
Molekulární biologie a biochemie organismů
Katedra / ústav / klinika
Katedra buněčné biologie
Datum obhajoby
31. 5. 2023
Nakladatel
Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakultaJazyk
Čeština
Známka
Výborně
Klíčová slova (česky)
Methionin syntáza, methionin, homocystein, one-carbon metabolismus, inhibitorKlíčová slova (anglicky)
Methionine synthase, methionine, homocysteine, one-carbon metabolism, inhibitorTato práce se zabývá methionin syntázou (MS), tedy enzymem, který katalyzuje methylaci homocysteinu za vzniku methioninu. Rozlišujeme dvě základní rodiny methionin syntáz - kobalamin- dependentní a kobalamin-independentní. Enzymy těchto dvou rodin nejsou sekvenčně homologní, využívají odlišný katalytický mechanismus a vyžadují některé jiné substráty a kofaktory. Kobalamin- dependentní MS nalézáme například u lidí, kobalamin-independentí MS zase u rostlin a hub. V lidském metabolismu je methionin syntáza zapojena do folátového cyklu a cyklu methioninu, tedy do metabolických drah, které mají přímý vliv například na dostupnost prekurzorů syntézy DNA nebo biologické methylace s využitím S-adenosylmethioninu jako donoru methylové skupiny. V posledních letech je o tomto enzymu také uvažováno jako o potenciálním cíli chemoterapeutik a antifungálních látek, jelikož jeho inhibice má zásadní vliv na schopnost proliferace rakovinných buněk i životaschopnost a virulenci patogenních druhů hub.
This thesis focuses on the enzyme methionine synthase (MS), which catalyzes methylation of homocysteine to produce methionine. Two main families of these enzymes are recognized in nature - cobalamin-dependent and cobalamin-independent. These two enzymes share no sequence homology, and they also use different catalytic mechanisms, substrates and cofactors. Cobalamin-dependent MS is found in humans, whereas cobalamin-independent MS is typical for plants and fungi. In humans, the enzyme provides a connection between folate and methionine cycle - two metabolic pathways which are crucial for example for DNA synthesis and S-adenosylmethionine-dependent biological methylations. Recently, the enzyme has been recognized as a potentially promising target for the development of chemotherapeutics and antifungal drugs, mainly based on its essentiality for the proliferation of cancer cells and both viability and virulence of pathogenic fungal species.
Citace dokumentu
Metadata
Zobrazit celý záznamSouvisející záznamy
Zobrazují se záznamy příbuzné na základě názvu, autora a předmětu.
-
Metabolismus methioninu a jeho role v buněčných procesech u Saccharomyces cerevisiae.
Výsledek obhajoby: OBHÁJENOPavelková, Eliška (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2015)Datum obhajoby: 5. 6. 2015Methionin je proteinogenní aminokyselina, kterou kvasi k , a rozdíl od sav ů, dokáží v případě jejího edostatku s tetizovat. Methio i je pro uňku epostradatel ý i z toho důvodu, že je výchozí molekulou pro S-Ade os l ethio ... -
The metabolism of amino acids in parasitic and anaerobic protists
Výsledek obhajoby: OBHÁJENOJakubec, Dávid (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2013)Datum obhajoby: 10. 6. 2013Parazitické prvoky sú príčinou nespočetných patologických stavov a ekonomických problémov v mnohých častiach sveta. Napriek ich fylogenetickej nepríbuznosti u nich nachádzame spoločné rysy v ich prístupe k uspokojovaniu ... -
Exprese a purifikace proteinu s inkorporovaným foto-methioninem - využití světlem iniciovaného síťování k mapování protein-proteinových interakcí
Výsledek obhajoby: OBHÁJENOTichá, Andrea (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2019)Datum obhajoby: 4. 6. 2019Protein 14-3-3ζ je protein, který hraje velkou roli v regulaci buněčného přežití a ochraňuje buňku před stresem a možnou apoptózou. K zjištění protein-proteinových interakcí pomocí světlem iniciovaného síťování je možné ...
