Zobrazit minimální záznam

Mechanisms of metronidazole resistance in bacteria and anaerobic eukaryotes
dc.contributor.advisorHrdý, Ivan
dc.creatorPilařová, Kateřina
dc.date.accessioned2017-04-20T05:39:11Z
dc.date.available2017-04-20T05:39:11Z
dc.date.issued2009
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.11956/24900
dc.description.abstractTato práce se snaží popsat mechanismy rezistence k metronidazolu u různých skupin organismů, na jejichž léčbu se metronidazol používá. Jsou to jak bakterie (rody Bacteroides, Helicobacter, Clostridium), tak anaerobní eukaryota (rody Trichomonas, Tritrichomonas, Entamoeba, Giardia). Důležité je to, že metronidazol působí selektivně pouze na buňky žijící v anaerobním nebo mikroaerofilním prostředí. Do buňky se metronidazol dostává pasivní difuzí a je poté redukován na cytotoxický meziprodukt, který poškozuje buňku na různých úrovních. U buněk s aerobním metabolismem sice dojde k průniku léčiva do buňky, může dojít i k redukci metronidazolu, eventuální radikál je pak ale v tzv. jalovém cyklu díky přítomnosti kyslíku přeměněn zpět na metronidazol. Z kyslíku pak vzniká superoxid, O2-. U anaerobů či mikroaerofilů k takto kyslíkem podmíněné detoxifikaci nitroradikálu nedochází a tak vyvinuli jiné způsoby, jak buňku ochránit před jeho škodlivými ůčinky. Vnímavost těchto patogenů k metronidazolu koreluje se změnami v jejich enzymatickém složení. Asi nejzákladnější mechanismus, jak patogeni bojují proti metronidazolu, je zamezení redukce metronidazolu. To, jakým způsobem organismy zamezují redukci, se druh od druhu liší. Je tu vzájemný vztah mezi rezistencí k metronidazolu a neefektivní aktivací antibiotika, což...cs_CZ
dc.description.abstractThis bachelor thesis tries to describe mechanisms of resistance in different groups of organisms, where metronidazole is used for treatment. These organisms are bacteria (genus Bacteroides, Helicobacter, Clostridium) as well as anaerobic eukaryota (genus Trichomonas, Tritrichomonas, Entamoeba, Giardia). It is important, that metronidazole acts selectively only on cells living in anaerobic or microaerophilic environments. Metronidazole enters the cell by passive diffusion and is subsequently reduced to cytotoxic intermediate which damages the cell at different levels. Metronidazole can also enter the cell with aerobic metabolism, also the reduction can occur, but the eventual radical is then thanks to oxygen transformed back to metronidazole in the process called futile cycling. Oxygen then forms superoxide, O2-. Organisms with aerobic or microaerophilic metabolism cannot detoxify nitroradical with oxygen, so they developed other ways how they protect themselves against the harmful effects of nitroradicals. Sensitivity of these patogens to metronidazole correlates with the changes of their enzymatic constitution. Perhaps the most basic mechanism how the patogens combat metronidazole is the prevention of reduction of the drug. The way how the organisms prevent reduction differs between species. There is a...en_US
dc.languageČeštinacs_CZ
dc.language.isocs_CZ
dc.publisherUniverzita Karlova, Přírodovědecká fakultacs_CZ
dc.titleMechanismy rezistence k metronidazolu u bakterií a anaerobních eukaryotcs_CZ
dc.typebakalářská prácecs_CZ
dcterms.created2009
dcterms.dateAccepted2009-09-10
dc.description.departmentDepartment of Parasitologyen_US
dc.description.departmentKatedra parazitologiecs_CZ
dc.description.facultyFaculty of Scienceen_US
dc.description.facultyPřírodovědecká fakultacs_CZ
dc.identifier.repId65413
dc.title.translatedMechanisms of metronidazole resistance in bacteria and anaerobic eukaryotesen_US
dc.contributor.refereeKulda, Jaroslav
dc.identifier.aleph001224674
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 parazitologiecs_CZ
uk.taxonomy.organization-enFaculty of Science::Department of Parasitologyen_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.csTato práce se snaží popsat mechanismy rezistence k metronidazolu u různých skupin organismů, na jejichž léčbu se metronidazol používá. Jsou to jak bakterie (rody Bacteroides, Helicobacter, Clostridium), tak anaerobní eukaryota (rody Trichomonas, Tritrichomonas, Entamoeba, Giardia). Důležité je to, že metronidazol působí selektivně pouze na buňky žijící v anaerobním nebo mikroaerofilním prostředí. Do buňky se metronidazol dostává pasivní difuzí a je poté redukován na cytotoxický meziprodukt, který poškozuje buňku na různých úrovních. U buněk s aerobním metabolismem sice dojde k průniku léčiva do buňky, může dojít i k redukci metronidazolu, eventuální radikál je pak ale v tzv. jalovém cyklu díky přítomnosti kyslíku přeměněn zpět na metronidazol. Z kyslíku pak vzniká superoxid, O2-. U anaerobů či mikroaerofilů k takto kyslíkem podmíněné detoxifikaci nitroradikálu nedochází a tak vyvinuli jiné způsoby, jak buňku ochránit před jeho škodlivými ůčinky. Vnímavost těchto patogenů k metronidazolu koreluje se změnami v jejich enzymatickém složení. Asi nejzákladnější mechanismus, jak patogeni bojují proti metronidazolu, je zamezení redukce metronidazolu. To, jakým způsobem organismy zamezují redukci, se druh od druhu liší. Je tu vzájemný vztah mezi rezistencí k metronidazolu a neefektivní aktivací antibiotika, což...cs_CZ
uk.abstract.enThis bachelor thesis tries to describe mechanisms of resistance in different groups of organisms, where metronidazole is used for treatment. These organisms are bacteria (genus Bacteroides, Helicobacter, Clostridium) as well as anaerobic eukaryota (genus Trichomonas, Tritrichomonas, Entamoeba, Giardia). It is important, that metronidazole acts selectively only on cells living in anaerobic or microaerophilic environments. Metronidazole enters the cell by passive diffusion and is subsequently reduced to cytotoxic intermediate which damages the cell at different levels. Metronidazole can also enter the cell with aerobic metabolism, also the reduction can occur, but the eventual radical is then thanks to oxygen transformed back to metronidazole in the process called futile cycling. Oxygen then forms superoxide, O2-. Organisms with aerobic or microaerophilic metabolism cannot detoxify nitroradical with oxygen, so they developed other ways how they protect themselves against the harmful effects of nitroradicals. Sensitivity of these patogens to metronidazole correlates with the changes of their enzymatic constitution. Perhaps the most basic mechanism how the patogens combat metronidazole is the prevention of reduction of the drug. The way how the organisms prevent reduction differs between species. There is a...en_US
uk.file-availabilityV
uk.publication.placePrahacs_CZ
uk.grantorUniverzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, Katedra parazitologiecs_CZ
dc.identifier.lisID990012246740106986


Soubory tohoto záznamu

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