Zobrazit minimální záznam

Vývoj a využití deoxyribozymů, které produkují barvu a fluorescenci
dc.creatorVolek, Martin
dc.date.accessioned2024-11-29T04:13:47Z
dc.date.available2024-11-29T04:13:47Z
dc.date.issued2024
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.11956/195691
dc.description.abstract1 Abstrakt Nedávná pandemie SARS-CoV-2 ukázala, že lidstvo mohou ohrozit i tak jednoduché organismy, jako jsou viry. Tato krize zdůraznila potřebu včasné a spolehlivé diagnostiky a také rychlého objevu účinných léků proti novým nemocem. Navrhujeme, že obě tyto výzvy lze řešit pomocí deoxyribozymů (katalyticky aktivních molekul DNA). Nejběžnějšími typy signálů jsou světlo, fluorescence, barva a radioaktivita. Některé z těchto signálů mohou být generovány deoxyribozymy, jiné však zatím nikoli. Funkční molekula DNA, která generuje robustní fluorogenní nebo chromogenní signál, by měla pro mnoho aplikací značné výhody ve srovnání s fluorescenčními proteiny, jejichž syntéza je nákladná a pracná, a fluorescenčními RNA aptamery, které jsou náchylnější k degradaci než molekuly DNA. Abychom rozšířili spektrum možných signálů generovaných pomocí DNA, použili jsme in vitro selekci k vývoji deoxyribozymů, které generují silné fluorogenní a chromogenní signály. Deoxyribozymy, které generují fluorogenní signál, toho dosahují defosforylací kumarinového substrátu 4-methylumbelliferylfosfátu (4-MUP). Přenášejí fosfátovou skupinu z 4-MUP na svou vlastní 5' hydroxylovou skupinu. Touto reakcí se nefluorogenní 4-MUP mění na fluorogenní 4-methylumbelliferon (4-MU). Nejaktivnější deoxyribozym identifikovaný v našich studiích jsme...cs_CZ
dc.description.abstract1 Abstract The recent SARS-CoV-2 pandemic showed how humanity can be threatened by organisms as simple as viruses. This crisis emphasized the need for timely and reliable diagnostics, as well as the fast discovery of effective therapeutics against new diseases. We propose that both challenges can be addressed by deoxyribozymes (catalytically active DNA molecules). The most common types of signals are light, fluorescence, color and radioactivity. Some of these signals can be generated by deoxyribozymes, but others cannot. A functional DNA molecule that generates a robust fluorogenic or chromogenic signal would have significant advantages for many applications compared to intrinsically fluorescent proteins, which are expensive and labour intensive to synthesize, and fluorescent RNA aptamers, which are more prone to degradation than DNA molecules. To broaden the spectrum of possible outcomes generated by DNA, we have used in vitro selection to develop deoxyribozymes, which generate strong fluorogenic and chromogenic signals. Deoxyribozymes that generate a fluorogenic signal achieve this by dephosphorylating the coumarin substrate 4-methylumbelliferyl phosphate (4-MUP). They transfer the phosphate group from 4-MUP to their own 5' hydroxyl group. This reaction converts the non-fluorogenic 4-MUP into the...en_US
dc.languageEnglishcs_CZ
dc.language.isoen_US
dc.publisherUniverzita Karlova, Přírodovědecká fakultacs_CZ
dc.subjectdeoxyribozymeen_US
dc.subjectin vitro selectionen_US
dc.subjectfluorescence sensoren_US
dc.subject4-MUPen_US
dc.subjectNsp15en_US
dc.subjectSARS-CoV-2en_US
dc.subjectcolorimetricen_US
dc.subject4-NPPen_US
dc.subjecthomogeneous assayen_US
dc.subjectdeoxyribozymecs_CZ
dc.subjectin vitro selekcecs_CZ
dc.subjectfluorescenční sensorcs_CZ
dc.subject4-MUPcs_CZ
dc.subjectNsp15cs_CZ
dc.subjectSARS-CoV-2cs_CZ
dc.subjectcolorimetriccs_CZ
dc.subject4-NPPcs_CZ
dc.subjecthomogenní testovánícs_CZ
dc.titleDevelopment and use of deoxyribozymes that generate color and fluorescenceen_US
dc.typerigorózní prácecs_CZ
dcterms.created2024
dcterms.dateAccepted2024-10-30
dc.description.departmentDepartment of Genetics and Microbiologyen_US
dc.description.departmentKatedra genetiky a mikrobiologiecs_CZ
dc.description.facultyPřírodovědecká fakultacs_CZ
dc.description.facultyFaculty of Scienceen_US
dc.identifier.repId276025
dc.title.translatedVývoj a využití deoxyribozymů, které produkují barvu a fluorescencics_CZ
thesis.degree.nameRNDr.
thesis.degree.levelrigorózní řízenícs_CZ
thesis.degree.disciplineGenetics, Molecular Biology and Virologyen_US
thesis.degree.disciplineGenetika, molekulární biologie a virologiecs_CZ
thesis.degree.programGenetics, Molecular Biology and Virologyen_US
thesis.degree.programGenetika, molekulární biologie a virologiecs_CZ
uk.thesis.typerigorózní 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.csGenetika, molekulární biologie a virologiecs_CZ
uk.degree-discipline.enGenetics, Molecular Biology and Virologyen_US
uk.degree-program.csGenetika, molekulární biologie a virologiecs_CZ
uk.degree-program.enGenetics, Molecular Biology and Virologyen_US
thesis.grade.csUznánocs_CZ
thesis.grade.enRecognizeden_US
uk.abstract.cs1 Abstrakt Nedávná pandemie SARS-CoV-2 ukázala, že lidstvo mohou ohrozit i tak jednoduché organismy, jako jsou viry. Tato krize zdůraznila potřebu včasné a spolehlivé diagnostiky a také rychlého objevu účinných léků proti novým nemocem. Navrhujeme, že obě tyto výzvy lze řešit pomocí deoxyribozymů (katalyticky aktivních molekul DNA). Nejběžnějšími typy signálů jsou světlo, fluorescence, barva a radioaktivita. Některé z těchto signálů mohou být generovány deoxyribozymy, jiné však zatím nikoli. Funkční molekula DNA, která generuje robustní fluorogenní nebo chromogenní signál, by měla pro mnoho aplikací značné výhody ve srovnání s fluorescenčními proteiny, jejichž syntéza je nákladná a pracná, a fluorescenčními RNA aptamery, které jsou náchylnější k degradaci než molekuly DNA. Abychom rozšířili spektrum možných signálů generovaných pomocí DNA, použili jsme in vitro selekci k vývoji deoxyribozymů, které generují silné fluorogenní a chromogenní signály. Deoxyribozymy, které generují fluorogenní signál, toho dosahují defosforylací kumarinového substrátu 4-methylumbelliferylfosfátu (4-MUP). Přenášejí fosfátovou skupinu z 4-MUP na svou vlastní 5' hydroxylovou skupinu. Touto reakcí se nefluorogenní 4-MUP mění na fluorogenní 4-methylumbelliferon (4-MU). Nejaktivnější deoxyribozym identifikovaný v našich studiích jsme...cs_CZ
uk.abstract.en1 Abstract The recent SARS-CoV-2 pandemic showed how humanity can be threatened by organisms as simple as viruses. This crisis emphasized the need for timely and reliable diagnostics, as well as the fast discovery of effective therapeutics against new diseases. We propose that both challenges can be addressed by deoxyribozymes (catalytically active DNA molecules). The most common types of signals are light, fluorescence, color and radioactivity. Some of these signals can be generated by deoxyribozymes, but others cannot. A functional DNA molecule that generates a robust fluorogenic or chromogenic signal would have significant advantages for many applications compared to intrinsically fluorescent proteins, which are expensive and labour intensive to synthesize, and fluorescent RNA aptamers, which are more prone to degradation than DNA molecules. To broaden the spectrum of possible outcomes generated by DNA, we have used in vitro selection to develop deoxyribozymes, which generate strong fluorogenic and chromogenic signals. Deoxyribozymes that generate a fluorogenic signal achieve this by dephosphorylating the coumarin substrate 4-methylumbelliferyl phosphate (4-MUP). They transfer the phosphate group from 4-MUP to their own 5' hydroxyl group. This reaction converts the non-fluorogenic 4-MUP into the...en_US
uk.file-availabilityV
uk.grantorUniverzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, Katedra genetiky a mikrobiologiecs_CZ
thesis.grade.codeU
uk.publication-placePrahacs_CZ
uk.thesis.defenceStatusU


Soubory tohoto záznamu

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