Zobrazit minimální záznam

Mechanistic insights into alcohol-induced interstrand crosslink repair by the nuclease SLX4-XPF-ERCC1
dc.contributor.advisorŠilhán, Jan
dc.creatorHavlíková, Jana
dc.date.accessioned2024-09-11T06:31:55Z
dc.date.available2024-09-11T06:31:55Z
dc.date.issued2023
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.11956/185138
dc.description.abstractAlkohol se řadí mezi nejpoužívanější rekreační drogu na světě, přestože se považuje jako rizikový faktor více než 200 nemocí. Hlavní negativní dopad alkoholu spočívá v jeho metabolitu acetaldehydu, který jakožto vysoce reaktivní sloučenina, může mimo jiné s DNA tvořit mutagenní adukty a mezivláknové křížové vazby, neboli ICL (z angl. Interstrand crosslink). Tvorba ICL, jehož kovalentní charakter blokuje oddělení dvou vláken DNA během replikace, je jedna z důležitých příčin mutageneze a karcinogeneze. Pro udržení genomové stability se vyvinuly opravné mechanismy. Jedním z nich je dráha, která využívá proteiny kódované geny Fanconiho anémie (FA), jejichž defekty vedou ke stejnojmennému onemocnění. Defekty opravných drah mohou být zvláště nebezpečné u osob s nedostatečnou funkčností jiných metabolických drah, jež jsou v případě acetaldehydových ICL alkoholici a osoby s mutacemi v genech, v jejichž důsledku dochází k hromadění toxického acetaldehydu. Teoretická část této práce se zabývá metabolismem alkoholu, in vivo tvorbou acetaldehydu a jeho interakcemi s DNA. Blíže jsou charakterizována ICL a jejich opravné dráhy. Samostatná kapitola je věnovaná FA. Praktická část této práce se zabývá přípravou ICL indukovaného acetaldehydem (zkr. AA-ICL) ve specifické pozici DNA a studiem jeho opravy in vitro. Konkrétně je...cs_CZ
dc.description.abstractAlcohol ranks among the most widely used recreational drugs in the world, even though it is considered a risk factor for more than 200 diseases. The primary negative impact of alcohol lies in its metabolite, acetaldehyde, which, as a highly reactive compound, can form mutagenic adducts and interstrand crosslinks (ICLs) in DNA. The formation of ICLs, which have a covalent nature and block the separation of the two DNA strands during replication, is one of the important causes of mutagenesis and carcinogenesis. To maintain genomic stability, repair mechanisms have evolved. One of them is a pathway that uses proteins encoded by Fanconi anaemia genes, whose defects lead to the disease of the same name. Defects in repair pathways can be particularly dangerous in individuals with impaired functionality in other metabolic pathways, such as alcoholics and individuals with mutations in genes that result in the accumulation of toxic acetaldehyde. The theoretical part of this thesis deals with alcohol metabolism, in vivo acetaldehyde formation, and its interactions with DNA. The ICL and their repair pathways are characterized in more detail. A separate chapter is dedicated to Fanconi anaemia. The practical part of this work focuses on the preparation of site-specific acetaldehyde- induced ICL (AA-ICLs) and the study...en_US
dc.languageČeštinacs_CZ
dc.language.isocs_CZ
dc.publisherUniverzita Karlova, Přírodovědecká fakultacs_CZ
dc.subjectFanconiho anémiecs_CZ
dc.subjectalkoholcs_CZ
dc.subjectacetaldehydcs_CZ
dc.subjectpoškození DNAcs_CZ
dc.subjectoprava a DNA replikacecs_CZ
dc.subjectFanconi anaemiaen_US
dc.subjectalcoholen_US
dc.subjectacetaldehydeen_US
dc.subjectDNA damageen_US
dc.subjectrepair and DNA replicationen_US
dc.titleStudium mechanismu opravy mezivláknových křížových vazeb indukovaných alkoholem pomocí nukleasy SLX4-XPF-ERCC1cs_CZ
dc.typediplomová prácecs_CZ
dcterms.created2023
dcterms.dateAccepted2023-09-12
dc.description.departmentDepartment of Biochemistryen_US
dc.description.departmentKatedra biochemiecs_CZ
dc.description.facultyPřírodovědecká fakultacs_CZ
dc.description.facultyFaculty of Scienceen_US
dc.identifier.repId241229
dc.title.translatedMechanistic insights into alcohol-induced interstrand crosslink repair by the nuclease SLX4-XPF-ERCC1en_US
dc.contributor.refereeLux, Vanda
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.csAlkohol se řadí mezi nejpoužívanější rekreační drogu na světě, přestože se považuje jako rizikový faktor více než 200 nemocí. Hlavní negativní dopad alkoholu spočívá v jeho metabolitu acetaldehydu, který jakožto vysoce reaktivní sloučenina, může mimo jiné s DNA tvořit mutagenní adukty a mezivláknové křížové vazby, neboli ICL (z angl. Interstrand crosslink). Tvorba ICL, jehož kovalentní charakter blokuje oddělení dvou vláken DNA během replikace, je jedna z důležitých příčin mutageneze a karcinogeneze. Pro udržení genomové stability se vyvinuly opravné mechanismy. Jedním z nich je dráha, která využívá proteiny kódované geny Fanconiho anémie (FA), jejichž defekty vedou ke stejnojmennému onemocnění. Defekty opravných drah mohou být zvláště nebezpečné u osob s nedostatečnou funkčností jiných metabolických drah, jež jsou v případě acetaldehydových ICL alkoholici a osoby s mutacemi v genech, v jejichž důsledku dochází k hromadění toxického acetaldehydu. Teoretická část této práce se zabývá metabolismem alkoholu, in vivo tvorbou acetaldehydu a jeho interakcemi s DNA. Blíže jsou charakterizována ICL a jejich opravné dráhy. Samostatná kapitola je věnovaná FA. Praktická část této práce se zabývá přípravou ICL indukovaného acetaldehydem (zkr. AA-ICL) ve specifické pozici DNA a studiem jeho opravy in vitro. Konkrétně je...cs_CZ
uk.abstract.enAlcohol ranks among the most widely used recreational drugs in the world, even though it is considered a risk factor for more than 200 diseases. The primary negative impact of alcohol lies in its metabolite, acetaldehyde, which, as a highly reactive compound, can form mutagenic adducts and interstrand crosslinks (ICLs) in DNA. The formation of ICLs, which have a covalent nature and block the separation of the two DNA strands during replication, is one of the important causes of mutagenesis and carcinogenesis. To maintain genomic stability, repair mechanisms have evolved. One of them is a pathway that uses proteins encoded by Fanconi anaemia genes, whose defects lead to the disease of the same name. Defects in repair pathways can be particularly dangerous in individuals with impaired functionality in other metabolic pathways, such as alcoholics and individuals with mutations in genes that result in the accumulation of toxic acetaldehyde. The theoretical part of this thesis deals with alcohol metabolism, in vivo acetaldehyde formation, and its interactions with DNA. The ICL and their repair pathways are characterized in more detail. A separate chapter is dedicated to Fanconi anaemia. The practical part of this work focuses on the preparation of site-specific acetaldehyde- induced ICL (AA-ICLs) and the study...en_US
uk.file-availabilityV
uk.grantorUniverzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, Katedra biochemiecs_CZ
thesis.grade.code1
uk.publication-placePrahacs_CZ
uk.embargo.reasonProtection of information protected by a special lawen
uk.embargo.reasonOchrana informací chráněných zvláštním zákonemcs
uk.thesis.defenceStatusO
dc.identifier.lisID9925867801306986


Soubory tohoto záznamu

Thumbnail
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