Zobrazit minimální záznam

Oxidative stress in bacteria - with an emphasis on the model organism of Escherichia coli
dc.contributor.advisorLichá, Irena
dc.creatorMoravcová, Andrea
dc.date.accessioned2019-05-03T13:56:25Z
dc.date.available2019-05-03T13:56:25Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.11956/98681
dc.description.abstractMost bacterial species encounter aerobic conditions during their life, which can be toxic. This leads to a state of oxidative stress. Toxicity of aerobic environment results from the chemical properties of molecular oxygen and its reactive species (ROS). Bacteria had to adapt to these conditions in the past to ensure preservation and prosperity. This thesis is preferably focused on oxidative stress adaptations in the most elaborated bacterial model - Escherichia coli. Regulation of adaptations at the regulation of transcription, translation and metabolism level are described with emphasis on molecular mechanisms. The main adaptation mechanism against oxidative stress is the deactivation of ROS, as well as the repair of damaged cell structures (macromolecules). These enzyme activities are regulated by several transcriptional regulators. The transcriptional regulators OxyR and SoxRS have been well studied in E. coli. Even though these regulators are conserved across the bacterial spectrum, they may not have the same function in all organisms. For this reason, also other, more or less studied bacterial species - Bacillus subtilis, Streptomyces coelicolor, Pseudomonas putida, Pseudomonas aeruginosa - were included in this thesis. The various strategies of how these bacteria use not only OxyR and SoxRS...en_US
dc.description.abstractVětšina bakteriálních druhů se během svého života setká s aerobními podmínkami, které pro ně mohou být toxické. Tím se dostávají do stavu oxidativního stresu. Toxicita aerobního prostředí vyplývá z chemických vlastností molekulárního kyslíku a jeho reaktivních druhů (ROS). Aby si bakterie zajistily přežití a prosperitu, musely se těmto podmínkám v minulosti přizpůsobit. Tato práce se přednostně věnuje oxidativně stresovým adaptacím u nejprostudovanějšího bakteriálního modelu - Escherichia coli. Jsou zde popsány adaptace na úrovni regulace transkripce, translace i metabolismu s důrazem na molekulární mechanismy. Hlavním adaptačním mechanismem proti oxidativnímu stresu je jednak deaktivace ROS, dále pak oprava poškozených struktur (makromolekul). Tyto enzymové aktivity jsou regulovány globálně několika transkripčními regulátory. Velmi dobře jsou prostudovány transkripční regulátory OxyR a SoxRS u E. coli. Tyto regulátory jsou konzervovány napříč bakteriálním spektrem, což ale neznamená, že u všech organismů zastávají stejnou funkci. To je důvod, proč byly do této práce zahrnuty i jiné více či méně prostudované bakterie - Bacillus subtilis, Streptomyces coelicolor, Pseudomonas putida, Pseudomonas aeruginosa - a představen jejich způsob využití nejen těchto, ale i jiných, pro tyto bakterie...cs_CZ
dc.languageČeštinacs_CZ
dc.language.isocs_CZ
dc.publisherUniverzita Karlova, Přírodovědecká fakultacs_CZ
dc.subjectoxidativní strescs_CZ
dc.subjectaerobní metabolismuscs_CZ
dc.subjectROScs_CZ
dc.subjectOxyRcs_CZ
dc.subjectSoxRScs_CZ
dc.subjectRpoScs_CZ
dc.subjectEscherichia colics_CZ
dc.subjectoxidative stressen_US
dc.subjectaerobic metabolismen_US
dc.subjectROSen_US
dc.subjectOxyRen_US
dc.subjectSoxRSen_US
dc.subjectRpoSen_US
dc.subjectEscherichia colien_US
dc.titleOxidativní stres u bakterií - s důrazem na modelový organismus Escherichia colics_CZ
dc.typebakalářská prácecs_CZ
dcterms.created2018
dcterms.dateAccepted2018-06-06
dc.description.departmentDepartment of Genetics and Microbiologyen_US
dc.description.departmentKatedra genetiky a mikrobiologiecs_CZ
dc.description.facultyFaculty of Scienceen_US
dc.description.facultyPřírodovědecká fakultacs_CZ
dc.identifier.repId169076
dc.title.translatedOxidative stress in bacteria - with an emphasis on the model organism of Escherichia colien_US
dc.contributor.refereeČáp, Michal
dc.identifier.aleph002190636
thesis.degree.nameBc.
thesis.degree.levelbakalářskécs_CZ
thesis.degree.disciplineBiologiecs_CZ
thesis.degree.disciplineBiologyen_US
thesis.degree.programBiologiecs_CZ
thesis.degree.programBiologyen_US
uk.thesis.typebakalářská prácecs_CZ
uk.taxonomy.organization-csPřírodovědecká fakulta::Katedra genetiky a mikrobiologiecs_CZ
uk.taxonomy.organization-enFaculty of Science::Department of Genetics and Microbiologyen_US
uk.faculty-name.csPřírodovědecká fakultacs_CZ
uk.faculty-name.enFaculty of Scienceen_US
uk.faculty-abbr.csPřFcs_CZ
uk.degree-discipline.csBiologiecs_CZ
uk.degree-discipline.enBiologyen_US
uk.degree-program.csBiologiecs_CZ
uk.degree-program.enBiologyen_US
thesis.grade.csVelmi dobřecs_CZ
thesis.grade.enVery gooden_US
uk.abstract.csVětšina bakteriálních druhů se během svého života setká s aerobními podmínkami, které pro ně mohou být toxické. Tím se dostávají do stavu oxidativního stresu. Toxicita aerobního prostředí vyplývá z chemických vlastností molekulárního kyslíku a jeho reaktivních druhů (ROS). Aby si bakterie zajistily přežití a prosperitu, musely se těmto podmínkám v minulosti přizpůsobit. Tato práce se přednostně věnuje oxidativně stresovým adaptacím u nejprostudovanějšího bakteriálního modelu - Escherichia coli. Jsou zde popsány adaptace na úrovni regulace transkripce, translace i metabolismu s důrazem na molekulární mechanismy. Hlavním adaptačním mechanismem proti oxidativnímu stresu je jednak deaktivace ROS, dále pak oprava poškozených struktur (makromolekul). Tyto enzymové aktivity jsou regulovány globálně několika transkripčními regulátory. Velmi dobře jsou prostudovány transkripční regulátory OxyR a SoxRS u E. coli. Tyto regulátory jsou konzervovány napříč bakteriálním spektrem, což ale neznamená, že u všech organismů zastávají stejnou funkci. To je důvod, proč byly do této práce zahrnuty i jiné více či méně prostudované bakterie - Bacillus subtilis, Streptomyces coelicolor, Pseudomonas putida, Pseudomonas aeruginosa - a představen jejich způsob využití nejen těchto, ale i jiných, pro tyto bakterie...cs_CZ
uk.abstract.enMost bacterial species encounter aerobic conditions during their life, which can be toxic. This leads to a state of oxidative stress. Toxicity of aerobic environment results from the chemical properties of molecular oxygen and its reactive species (ROS). Bacteria had to adapt to these conditions in the past to ensure preservation and prosperity. This thesis is preferably focused on oxidative stress adaptations in the most elaborated bacterial model - Escherichia coli. Regulation of adaptations at the regulation of transcription, translation and metabolism level are described with emphasis on molecular mechanisms. The main adaptation mechanism against oxidative stress is the deactivation of ROS, as well as the repair of damaged cell structures (macromolecules). These enzyme activities are regulated by several transcriptional regulators. The transcriptional regulators OxyR and SoxRS have been well studied in E. coli. Even though these regulators are conserved across the bacterial spectrum, they may not have the same function in all organisms. For this reason, also other, more or less studied bacterial species - Bacillus subtilis, Streptomyces coelicolor, Pseudomonas putida, Pseudomonas aeruginosa - were included in this thesis. The various strategies of how these bacteria use not only OxyR and SoxRS...en_US
uk.file-availabilityV
uk.publication.placePrahacs_CZ
uk.grantorUniverzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, Katedra genetiky a mikrobiologiecs_CZ
thesis.grade.code2
dc.identifier.lisID990021906360106986


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