Zobrazit minimální záznam

Molecular simulations of the effect of intense subTHz electric field on proteins
dc.contributor.advisorSoldán, Pavel
dc.creatorVranková, Veronika
dc.date.accessioned2024-11-29T14:58:13Z
dc.date.available2024-11-29T14:58:13Z
dc.date.issued2024
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.11956/194183
dc.description.abstractCílem této práce bylo prozkoumat vliv subTHz elektrického pole na klíčový protein - tubulinový dimer, který je zásadní pro stabilitu, pohyblivost a dělení buněk. Tato studie byla provedena in silico, což znamená, že jsme systém studovali pomocí simulací. Pra- covali jsme v rámci klasické molekulární dynamiky s využitím silových polí. Používali jsme balíček GROMACS spolu s našimi vlastními Python a bash skripty. Zabývali jsme se simulacemi molekulární dynamiky v neekvilibriu, protože bylo aplikováno externí elek- trické pole (EEF). Abychom studovali vliv EEF na strukturu a stabilitu tubulinového dimeru, byly provedeny analýzy odchylek struktury (RMSD), fluktuací reziduí (RMSF) a dipólového momentu. Kromě toho jsme také analyzovali rotační pohyb způsobený EEF. Zkoumali jsme 15 různých frekvencí EEF - 10, 20, 30, . . ., 150 GHz v 6 různých směrech. Pro statistické vyhodnocení byly všechny výpočty provedeny třikrát, pokaždé s různými počátečními rychlostmi přiřazenými před ekvilibrací, aby se prozkoumaly různé části fázového prostoru. Pro lepší výsledky je v budoucnu potřeba provést mnohem větší statistiku. Bohužel to nebylo možné, protože simulace byly již velmi výpočetně náročné. Přesto jsme se z našich výsledků mnoho naučili, například že elektrické pole s frekvencí 10 - 40 GHz mělo silný rotační efekt na...cs_CZ
dc.description.abstractThe aim of this thesis was to probe the effect of the subTHz electric field on a key protein - tubulin dimer, which is crucial for the cell's stability, motility and division. This study was done in silico, which means that we studied the system through the simulations. We worked in the framework of classical molecular dynamics with force- fields. We used the GROMACS package together with our own Python and bash scripts. We were dealing with nonequilibrium molecular dynamics simulations since the external electric field (EEF) was applied. To study the effect EEF on the structure and stability of tubulin dimer, root mean square deviations, root mean square fluctuations and dipole moment analysis were performed. Additionally, we also analyzed the rotational motion caused by EEF. We probed 15 different frequencies of EEF - 10, 20, 30, . . ., 150 GHz in 6 different directions. For statistics, all calculations were done three times, each time with different initial velocities assigned before equilibrations, to probe different parts of the phase space. For better results, much larger statistics needs to be done in the future. Unfortunately, this was not possible since the simulations had already been very computationally expensive. Still, we were able to learn a lot from our results, such as that the electric...en_US
dc.languageČeštinacs_CZ
dc.language.isocs_CZ
dc.publisherUniverzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakultacs_CZ
dc.subjectnon-equilibrium|subTHz|tubulin|microtubules|electric fields|molecular dynamicsen_US
dc.subjecttubulin|mikrotubuly|elektrická pole|molekulární dynamika|nerovnováha|subTHzcs_CZ
dc.titleMolekulové simulace vlivu intenzivního subTHz elektrického pole na proteinycs_CZ
dc.typediplomová prácecs_CZ
dcterms.created2024
dcterms.dateAccepted2024-09-13
dc.description.departmentDepartment of Chemical Physics and Opticsen_US
dc.description.departmentKatedra chemické fyziky a optikycs_CZ
dc.description.facultyMatematicko-fyzikální fakultacs_CZ
dc.description.facultyFaculty of Mathematics and Physicsen_US
dc.identifier.repId241433
dc.title.translatedMolecular simulations of the effect of intense subTHz electric field on proteinsen_US
dc.contributor.refereeFutera, Zdeněk
thesis.degree.nameMgr.
thesis.degree.levelnavazující magisterskécs_CZ
thesis.degree.disciplineBiophysics and Chemical Physics with specialisation in Theoretical Biophysics and Chemical Physicsen_US
thesis.degree.disciplineBiofyzika a chemická fyzika se specializací Teoretická biofyzika a chemická fyzikacs_CZ
thesis.degree.programBiophysics and Chemical Physicsen_US
thesis.degree.programBiofyzika a chemická fyzikacs_CZ
uk.thesis.typediplomová prácecs_CZ
uk.taxonomy.organization-csMatematicko-fyzikální fakulta::Katedra chemické fyziky a optikycs_CZ
uk.taxonomy.organization-enFaculty of Mathematics and Physics::Department of Chemical Physics and Opticsen_US
uk.faculty-name.csMatematicko-fyzikální fakultacs_CZ
uk.faculty-name.enFaculty of Mathematics and Physicsen_US
uk.faculty-abbr.csMFFcs_CZ
uk.degree-discipline.csBiofyzika a chemická fyzika se specializací Teoretická biofyzika a chemická fyzikacs_CZ
uk.degree-discipline.enBiophysics and Chemical Physics with specialisation in Theoretical Biophysics and Chemical Physicsen_US
uk.degree-program.csBiofyzika a chemická fyzikacs_CZ
uk.degree-program.enBiophysics and Chemical Physicsen_US
thesis.grade.csVýborněcs_CZ
thesis.grade.enExcellenten_US
uk.abstract.csCílem této práce bylo prozkoumat vliv subTHz elektrického pole na klíčový protein - tubulinový dimer, který je zásadní pro stabilitu, pohyblivost a dělení buněk. Tato studie byla provedena in silico, což znamená, že jsme systém studovali pomocí simulací. Pra- covali jsme v rámci klasické molekulární dynamiky s využitím silových polí. Používali jsme balíček GROMACS spolu s našimi vlastními Python a bash skripty. Zabývali jsme se simulacemi molekulární dynamiky v neekvilibriu, protože bylo aplikováno externí elek- trické pole (EEF). Abychom studovali vliv EEF na strukturu a stabilitu tubulinového dimeru, byly provedeny analýzy odchylek struktury (RMSD), fluktuací reziduí (RMSF) a dipólového momentu. Kromě toho jsme také analyzovali rotační pohyb způsobený EEF. Zkoumali jsme 15 různých frekvencí EEF - 10, 20, 30, . . ., 150 GHz v 6 různých směrech. Pro statistické vyhodnocení byly všechny výpočty provedeny třikrát, pokaždé s různými počátečními rychlostmi přiřazenými před ekvilibrací, aby se prozkoumaly různé části fázového prostoru. Pro lepší výsledky je v budoucnu potřeba provést mnohem větší statistiku. Bohužel to nebylo možné, protože simulace byly již velmi výpočetně náročné. Přesto jsme se z našich výsledků mnoho naučili, například že elektrické pole s frekvencí 10 - 40 GHz mělo silný rotační efekt na...cs_CZ
uk.abstract.enThe aim of this thesis was to probe the effect of the subTHz electric field on a key protein - tubulin dimer, which is crucial for the cell's stability, motility and division. This study was done in silico, which means that we studied the system through the simulations. We worked in the framework of classical molecular dynamics with force- fields. We used the GROMACS package together with our own Python and bash scripts. We were dealing with nonequilibrium molecular dynamics simulations since the external electric field (EEF) was applied. To study the effect EEF on the structure and stability of tubulin dimer, root mean square deviations, root mean square fluctuations and dipole moment analysis were performed. Additionally, we also analyzed the rotational motion caused by EEF. We probed 15 different frequencies of EEF - 10, 20, 30, . . ., 150 GHz in 6 different directions. For statistics, all calculations were done three times, each time with different initial velocities assigned before equilibrations, to probe different parts of the phase space. For better results, much larger statistics needs to be done in the future. Unfortunately, this was not possible since the simulations had already been very computationally expensive. Still, we were able to learn a lot from our results, such as that the electric...en_US
uk.file-availabilityV
uk.grantorUniverzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, Katedra chemické fyziky a optikycs_CZ
thesis.grade.code1
dc.contributor.consultantCifra, Michal
uk.publication-placePrahacs_CZ
uk.thesis.defenceStatusO


Soubory tohoto záznamu

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