The role of the WASH complex in endolysosomal homeostasis
Význam WASH komplexu pro homeostázu endolysosomálního systému
diplomová práce (OBHÁJENO)
Omezená dostupnost dokumentu
Celý dokument nebo jeho části jsou nepřístupné do 05. 06. 2026
Důvod omezené dostupnosti:
ochrana duševního vlastnictví, zejména ochrana vynálezů či technických řešení
Zobrazit/ otevřít
Trvalý odkaz
http://hdl.handle.net/20.500.11956/181548Identifikátory
SIS: 228651
Kolekce
- Kvalifikační práce [21483]
Autor
Vedoucí práce
Oponent práce
Rösel, Daniel
Fakulta / součást
Přírodovědecká fakulta
Obor
Buněčná biologie
Katedra / ústav / klinika
Katedra buněčné biologie
Datum obhajoby
5. 6. 2023
Nakladatel
Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakultaJazyk
Angličtina
Známka
Výborně
Klíčová slova (česky)
WASH komplex, SWIP, endolysosomální systém, lysosomy, vakuoly, vakuolizace, inducibilní rescue, sledování lysosomů, inhibitory Arp2, 3Klíčová slova (anglicky)
WASH complex, SWIP, endolysosomal system, lysosomes, vacuoles, cytoplasmic vacuolization, inducible rescue, lysosome tracking, Arp2, 3 inhibitorsWASH (WASP and SCAR homologue) komplex je nukleační faktor pro aktin, který je nezbytný pro třídění karga v endosomech. Pokud dojde ke ztrátě WASH komplexu, náklad procházející endosomy ztrácí správnou lokalizaci a dochází ke kolapsu endolysosomálního systému. V této práci používáme vysokorychlostní sledování váčků a záchranu chybějícího WASH komplexu v reálném čase tak, abychom otestovali efekt jeho ztráty na homeostázu endolysosomálního systému. Zjistili jsme, že v buňkách s geneticky vyřazenými podjednotkami WASH komplexu dochází ke vzniku velkých vakuol podobných lysosomům. Zároveň ale záchranné experimenty nepotvrdily přímou roli WASH komplexu na vakuolách během toho, kdy se vakuoly vytrácely. Souhrnně naše data naznačují, že tvorba vakuol v buňkách s vyřazeným WASH komplexem je spíše druhotný proces, který je na WASH komplexu závislý pouze nepřímo.
The WASH (WASP and SCAR homologue) complex is an actin nucleation promoting factor essential for endosomal cargo sorting. Upon WASH complex depletion, endosomal cargoes are mislocalized and the endolysosomal system collapses. Here, we employed high-speed vesicle tracking and real-time rescue experiments to test the effect of WASH complex depletion on endolysosomal homeostasis. We found that large lysosome-like vacuoles emerge in knockout cell lines of individual WASH complex subunits, although the overall dynamics of the lysosomal network does not substantially change. Follow-up experiments revealed that the WASH complex does not act directly on the vacuoles during their rescue. Overall, the data indicate that the emergence of vacuoles in WASH complex knockouts is a secondary process that depends on the WASH complex indirectly.
