dc.contributor.advisor | Převorovský, Martin | |
dc.creator | Daněk, Petr | |
dc.date.accessioned | 2017-05-31T22:01:44Z | |
dc.date.available | 2017-05-31T22:01:44Z | |
dc.date.issued | 2015 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.11956/3428 | |
dc.description.abstract | Pro správné fungování organismu je nezbytné udržovat v jeho buňkách vyvážený redoxní stav, neboť zatímco relativně nízká koncentrace volných kyslíkových radikálů je třeba pro adekvátní transdukci signálů, vyšší koncentrace těchto molekul (oxidativní stres) má prokazatelně škodlivé účinky a je spojena s řadou patologických stavů a onemocnění. Z tohoto důvodu se v buňkách během evoluce vyvinula široká škála vysoce konzervovaných antioxidačních mechanismů. Byly zevrubně popsány rozsáhlé a složité interakční vztahy mezi signálními proteiny a drahami regulujícími odpověď na oxidativní stres, nicméně naše znalost odpovědi na oxidativní stres ještě není kompletní a stále jsou objevovány nové regulační proteiny a mechanismy. Výsledky několika současných vědeckých prací ukazují, že se transkripční faktory patřící do proteinové rodiny CSL, které jsou nezbytné zejména pro embryonální vývoj metazoí jako efektory signální dráhy Notch, mohou na regulaci odpovědi na oxidativní stres také podílet. Poltivá kvasinka Schizosaccharomyces pombe, hojně používaný a pro studium buněčných odpovědí na stresové podněty dobře etablovaný modelový organismus, obsahuje dva paralogy transkripčních faktorů CSL, nazvané Cbf11 a Cbf12. Naše laboratoř ukázala, že buňky s delecí genu cbf11 jsou vysoce rezistentní vůči peroxidu vodíku.... | cs_CZ |
dc.description.abstract | Redox homeostasis maintenance is important for proper organism and cell function, for while relatively low amount of reactive oxygen (and nitrogen) species contributes to the fine tuning of signal transduction, excessive concentration of ROS (oxidative stress) has demonstrably harmful effects and is tightly connected to many pathological states. Cells therefore evolved broad palette of antioxidant mechanisms that express striking level of conservation among different species. Large, intricate stress response signaling networks have been already described; nonetheless, novel molecules employed in stress-related signaling are still being discovered. Several studies recently suggested transcription factors CSL, proteins essential for regulation of metazoan development as effectors of Notch signaling, are also involved in response to oxidative stress. The fission yeast Schizosaccharomyces pombe, well established model of response to various stresses, comprises two paralogs of CSL proteins - Cbf11 and Cbf12. We have found cells depleted of cbf11 are highly resistant to hydrogen peroxide. This resistance appears to be caused by upregulation of important stress responsive genes including ctt1, gst2, pyp2, and atf1. Cbf11 is therefore negative regulator of these genes, which suppresses their expression... | en_US |
dc.language | English | cs_CZ |
dc.language.iso | en_US | |
dc.publisher | Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta | cs_CZ |
dc.subject | regulace transkripce | cs_CZ |
dc.subject | signální dráha | cs_CZ |
dc.subject | oxidativní stres | cs_CZ |
dc.subject | Schizosaccharomyces pombe | cs_CZ |
dc.subject | proteiny rodiny CSL | cs_CZ |
dc.subject | Cbf11 | cs_CZ |
dc.subject | Cbf12 | cs_CZ |
dc.subject | kvasinky | cs_CZ |
dc.subject | regulation of transcription | en_US |
dc.subject | signalling pathway | en_US |
dc.subject | oxidative stress | en_US |
dc.subject | Schizosaccharomyces pombe | en_US |
dc.subject | CSL protein family | en_US |
dc.subject | Cbf11 | en_US |
dc.subject | Cbf12 | en_US |
dc.subject | yeast | en_US |
dc.title | The molecular mechanism of CSL protein participation in oxidative stress response in Schizosaccharomyces pombe | en_US |
dc.type | diplomová práce | cs_CZ |
dcterms.created | 2015 | |
dcterms.dateAccepted | 2015-09-17 | |
dc.description.department | Department of Cell Biology | en_US |
dc.description.department | Katedra buněčné biologie | cs_CZ |
dc.description.faculty | Přírodovědecká fakulta | cs_CZ |
dc.description.faculty | Faculty of Science | en_US |
dc.identifier.repId | 141437 | |
dc.title.translated | Molekulární mechanismus účasti proteinů rodiny CSL v odpovědi na oxidativní stres u Schizosaccharomyces pombe | cs_CZ |
dc.contributor.referee | Sipiczki, Matthias | |
dc.identifier.aleph | 002029129 | |
thesis.degree.name | Mgr. | |
thesis.degree.level | navazující magisterské | cs_CZ |
thesis.degree.discipline | Buněčná a vývojová biologie | cs_CZ |
thesis.degree.discipline | Cellular and Developmental Biology | en_US |
thesis.degree.program | Biologie | cs_CZ |
thesis.degree.program | Biology | en_US |
uk.thesis.type | diplomová práce | cs_CZ |
uk.taxonomy.organization-cs | Přírodovědecká fakulta::Katedra buněčné biologie | cs_CZ |
uk.taxonomy.organization-en | Faculty of Science::Department of Cell Biology | en_US |
uk.faculty-name.cs | Přírodovědecká fakulta | cs_CZ |
uk.faculty-name.en | Faculty of Science | en_US |
uk.faculty-abbr.cs | PřF | cs_CZ |
uk.degree-discipline.cs | Buněčná a vývojová biologie | cs_CZ |
uk.degree-discipline.en | Cellular and Developmental Biology | en_US |
uk.degree-program.cs | Biologie | cs_CZ |
uk.degree-program.en | Biology | en_US |
thesis.grade.cs | Výborně | cs_CZ |
thesis.grade.en | Excellent | en_US |
uk.abstract.cs | Pro správné fungování organismu je nezbytné udržovat v jeho buňkách vyvážený redoxní stav, neboť zatímco relativně nízká koncentrace volných kyslíkových radikálů je třeba pro adekvátní transdukci signálů, vyšší koncentrace těchto molekul (oxidativní stres) má prokazatelně škodlivé účinky a je spojena s řadou patologických stavů a onemocnění. Z tohoto důvodu se v buňkách během evoluce vyvinula široká škála vysoce konzervovaných antioxidačních mechanismů. Byly zevrubně popsány rozsáhlé a složité interakční vztahy mezi signálními proteiny a drahami regulujícími odpověď na oxidativní stres, nicméně naše znalost odpovědi na oxidativní stres ještě není kompletní a stále jsou objevovány nové regulační proteiny a mechanismy. Výsledky několika současných vědeckých prací ukazují, že se transkripční faktory patřící do proteinové rodiny CSL, které jsou nezbytné zejména pro embryonální vývoj metazoí jako efektory signální dráhy Notch, mohou na regulaci odpovědi na oxidativní stres také podílet. Poltivá kvasinka Schizosaccharomyces pombe, hojně používaný a pro studium buněčných odpovědí na stresové podněty dobře etablovaný modelový organismus, obsahuje dva paralogy transkripčních faktorů CSL, nazvané Cbf11 a Cbf12. Naše laboratoř ukázala, že buňky s delecí genu cbf11 jsou vysoce rezistentní vůči peroxidu vodíku.... | cs_CZ |
uk.abstract.en | Redox homeostasis maintenance is important for proper organism and cell function, for while relatively low amount of reactive oxygen (and nitrogen) species contributes to the fine tuning of signal transduction, excessive concentration of ROS (oxidative stress) has demonstrably harmful effects and is tightly connected to many pathological states. Cells therefore evolved broad palette of antioxidant mechanisms that express striking level of conservation among different species. Large, intricate stress response signaling networks have been already described; nonetheless, novel molecules employed in stress-related signaling are still being discovered. Several studies recently suggested transcription factors CSL, proteins essential for regulation of metazoan development as effectors of Notch signaling, are also involved in response to oxidative stress. The fission yeast Schizosaccharomyces pombe, well established model of response to various stresses, comprises two paralogs of CSL proteins - Cbf11 and Cbf12. We have found cells depleted of cbf11 are highly resistant to hydrogen peroxide. This resistance appears to be caused by upregulation of important stress responsive genes including ctt1, gst2, pyp2, and atf1. Cbf11 is therefore negative regulator of these genes, which suppresses their expression... | en_US |
uk.file-availability | V | |
uk.publication.place | Praha | cs_CZ |
uk.grantor | Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, Katedra buněčné biologie | cs_CZ |
dc.identifier.lisID | 990020291290106986 | |