Show simple item record

The study of protein structure and interactions employ non-canonical aminoacids and technique of structure-functional proteomics (model: human calmodulin)
dc.contributor.advisorŠulc, Miroslav
dc.creatorDiviš, František
dc.date.accessioned2026-04-16T02:56:14Z
dc.date.available2026-04-16T02:56:14Z
dc.date.issued2025
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.11956/204107
dc.description.abstractStructural-functional proteomics represents a methodological approach aimed at the detailed characterization of protein function and spatial coordination. The XL-MS method (crosslinking mass spectrometry) is one of these experimental approaches, used, among other purposes, to study protein conformational dynamics and functional properties, as well as their complexes. The introduction of noncanonical amino acids featuring specific functional groups into protein sequence allows expanded possibilities for reactions with crosslinking agents, thus increasing the resolution and application potential of XL-MS. Calmodulin, a protein exhibiting two distinct conformational states depending on Caš⁺ ion binding, was chosen as a model system. Using the auxotrophic strain Escherichia coli B834 (DE3), wild-type calmodulin was expressed in nutrient-rich medium, and calmodulin incorporating azidohomoalanine (AHA), a structural analogue of methionine, was expressed in two minimal media (LM9 or DMEM). Purification was carried out employing two steps: after obtaining the cell lysate, conformation- dependent hydrophobic interaction chromatography was applied, followed by gel filtration. The obtained yields were 2.00 mg of wild-type calmodulin protein from 400 ml of nutrient- rich LB medium, compared to 0.12 mg of...en_US
dc.description.abstractStrukturně-funkční proteomika představuje metodologický přístup zaměřený na detailní charakterizaci funkce a prostorového uspořádání proteinů. Metoda XL-MS (z angl. crosslinking mass spectrometry) je jedním z těchto experimentálních přístupů využívaných mimo jiné ke studiu dynamiky konformace a funkčních vlastností proteinů či jejich komplexů. Zavedení nekanonických aminokyselin do sekvence proteinu nesoucích specifické funkční skupiny umožňuje rozšíření možností pro reakci se síťovacími činidly, čímž lze zvýšit rozlišovací schopnost a aplikační potenciál XL-MS. Kalmodulin, protein vykazující dva výrazně odlišné konformační stavy v závislosti na vazbě iontů Caš⁺, byl zvolen jako modelový systém. Pomocí auxotrofního kmene Escherichia coli B834 (DE3) byl exprimován přirozený protein, kalmodulin, v nutričně bohatém médiu a kalmodulin s inkorporovaným azidohomoalaninem (AHA), strukturním analogem methioninu, ve dvou limitních médiích (LM9 a DMEM). Purifikace proběhla ve dvou krocích: po získání buněčného lyzátu byla využita konformačně podmíněná hydrofobní interakční chromatografie s následnou gelovou filtrací. Získané výtěžky dosahovaly 2,00 mg přirozeného proteinu kalmodulinu z 400 ml nutričně bohatého média LB oproti 0,12 mg kalmodulinu s AHA z 500 ml LM9 a 0,005 mg z 450 ml DMEM. Následně byly...cs_CZ
dc.languageČeštinacs_CZ
dc.language.isocs_CZ
dc.publisherUniverzita Karlova, Přírodovědecká fakultacs_CZ
dc.subjectrecombinant expression and purificationen_US
dc.subjectnon-canonical aminoacidsen_US
dc.subjectstructure-functional proteomicsen_US
dc.subjecthuman calmodulinen_US
dc.subjectmass spectrometryen_US
dc.subjectrekombinantní exprese a purifikace proteinucs_CZ
dc.subjectnekanonické aminokyselinycs_CZ
dc.subjectstrukturně-funkční proteomikacs_CZ
dc.subjectlidský kalmodulincs_CZ
dc.subjecthmotnostní spektrometriecs_CZ
dc.titleStudium proteinové struktury a interakcí s využitím nekanonických aminokyselin a strukturně-funkční proteomiky (model: lidský kalmodulin)cs_CZ
dc.typebakalářská prácecs_CZ
dcterms.created2025
dcterms.dateAccepted2025-09-15
dc.description.departmentDepartment of Biochemistryen_US
dc.description.departmentKatedra biochemiecs_CZ
dc.description.facultyPřírodovědecká fakultacs_CZ
dc.description.facultyFaculty of Scienceen_US
dc.identifier.repId276352
dc.title.translatedThe study of protein structure and interactions employ non-canonical aminoacids and technique of structure-functional proteomics (model: human calmodulin)en_US
dc.contributor.refereeKukačka, Zdeněk
thesis.degree.nameBc.
thesis.degree.levelbakalářskécs_CZ
thesis.degree.disciplineBiochemistryen_US
thesis.degree.disciplineBiochemiecs_CZ
thesis.degree.programBiochemiecs_CZ
thesis.degree.programBiochemistryen_US
uk.thesis.typebakalářská 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.csStrukturně-funkční proteomika představuje metodologický přístup zaměřený na detailní charakterizaci funkce a prostorového uspořádání proteinů. Metoda XL-MS (z angl. crosslinking mass spectrometry) je jedním z těchto experimentálních přístupů využívaných mimo jiné ke studiu dynamiky konformace a funkčních vlastností proteinů či jejich komplexů. Zavedení nekanonických aminokyselin do sekvence proteinu nesoucích specifické funkční skupiny umožňuje rozšíření možností pro reakci se síťovacími činidly, čímž lze zvýšit rozlišovací schopnost a aplikační potenciál XL-MS. Kalmodulin, protein vykazující dva výrazně odlišné konformační stavy v závislosti na vazbě iontů Caš⁺, byl zvolen jako modelový systém. Pomocí auxotrofního kmene Escherichia coli B834 (DE3) byl exprimován přirozený protein, kalmodulin, v nutričně bohatém médiu a kalmodulin s inkorporovaným azidohomoalaninem (AHA), strukturním analogem methioninu, ve dvou limitních médiích (LM9 a DMEM). Purifikace proběhla ve dvou krocích: po získání buněčného lyzátu byla využita konformačně podmíněná hydrofobní interakční chromatografie s následnou gelovou filtrací. Získané výtěžky dosahovaly 2,00 mg přirozeného proteinu kalmodulinu z 400 ml nutričně bohatého média LB oproti 0,12 mg kalmodulinu s AHA z 500 ml LM9 a 0,005 mg z 450 ml DMEM. Následně byly...cs_CZ
uk.abstract.enStructural-functional proteomics represents a methodological approach aimed at the detailed characterization of protein function and spatial coordination. The XL-MS method (crosslinking mass spectrometry) is one of these experimental approaches, used, among other purposes, to study protein conformational dynamics and functional properties, as well as their complexes. The introduction of noncanonical amino acids featuring specific functional groups into protein sequence allows expanded possibilities for reactions with crosslinking agents, thus increasing the resolution and application potential of XL-MS. Calmodulin, a protein exhibiting two distinct conformational states depending on Caš⁺ ion binding, was chosen as a model system. Using the auxotrophic strain Escherichia coli B834 (DE3), wild-type calmodulin was expressed in nutrient-rich medium, and calmodulin incorporating azidohomoalanine (AHA), a structural analogue of methionine, was expressed in two minimal media (LM9 or DMEM). Purification was carried out employing two steps: after obtaining the cell lysate, conformation- dependent hydrophobic interaction chromatography was applied, followed by gel filtration. The obtained yields were 2.00 mg of wild-type calmodulin protein from 400 ml of nutrient- rich LB medium, compared to 0.12 mg of...en_US
uk.file-availabilityV
uk.grantorUniverzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, Katedra biochemiecs_CZ
thesis.grade.code1
uk.publication-placePrahacs_CZ
uk.thesis.defenceStatusO


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record


© 2025 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