Doménová struktura a funkce primárních faktorů sigma u bakterií
Domain structure and function of primary bacterial sigma factors
bakalářská práce (OBHÁJENO)
Zobrazit/ otevřít
Trvalý odkaz
http://hdl.handle.net/20.500.11956/85530Identifikátory
SIS: 186370
Kolekce
- Kvalifikační práce [21475]
Autor
Vedoucí práce
Oponent práce
Roučová, Kristina
Fakulta / součást
Přírodovědecká fakulta
Obor
Biologie
Katedra / ústav / klinika
Katedra genetiky a mikrobiologie
Datum obhajoby
5. 6. 2017
Nakladatel
Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakultaJazyk
Čeština
Známka
Výborně
Klíčová slova (česky)
RNA polymeráza, primární faktory σ, transkripce, bakterie, Bacillus subtilis, Escherichia coliKlíčová slova (anglicky)
RNA polymerase, primary σ factors, transcription, bacteria, Bacillus subtilis, Escherichia coliIniciace transkripce patří ke stěžejním krokům genové exprese. Přepis genetické informace z DNA do RNA zajišťuje vícepodjednotkový enzym RNA polymeráza (RNAP). Avšak samotná RNAP není schopná rozpoznat specifický promotor a iniciovat transkripci. K tomuto účelu slouží bakteriím protein zvaný faktor σ, který se na RNAP váže a spolu tvoří holoenzym RNAP. V této práci popisuji mechanismus bakteriální transkripce a dále stavbu, funkci a regulaci faktorů σ. Zaměřuji se hlavně na primární faktory σ u dvou významných modelových druhů, a to u gramnegativní Escherichia coli a grampozitivního Bacillus subtilis. Popisuji je v kontextu s alternativními faktory σ a poukazuji na jejich vzájemné odlišnosti ve struktuře, funkci a regulaci. Klíčová slova: RNA polymeráza, primární faktory σ, transkripce, bakterie, Bacillus subtilis, Escherichia coli
Transcription initiation is one of the crucial steps of gene expression. A multisubunit enzyme RNA polymerase (RNAP) transcribes the genetic information from DNA to RNA. However, RNAP itself is unable to recognize a specific promoter and initiate transcription. For this purpose, bacteria have a protein called σ factor, which binds to RNAP and together form the RNAP holoenzyme. In this thesis I describe the mechanism of bacterial transcription and the structure, function and regulation of σ factors. I focus mainly on the primary σ factors of two important model species, namely gramnegative Escherichia coli and grampositive Bacillus subtilis. I describe them in the context of alternative σ factors, and I point out their differences in structure, function and regulation. Key words: RNA polymerase, primary σ factors, transcription, bacteria, Bacillus subtilis, Escherichia coli
