dc.contributor.advisor | Hrdý, Ivan | |
dc.creator | Pilařová, Kateřina | |
dc.date.accessioned | 2017-04-20T05:39:11Z | |
dc.date.available | 2017-04-20T05:39:11Z | |
dc.date.issued | 2009 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.11956/24900 | |
dc.description.abstract | Tato 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.abstract | This 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.language | Čeština | cs_CZ |
dc.language.iso | cs_CZ | |
dc.publisher | Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta | cs_CZ |
dc.title | Mechanismy rezistence k metronidazolu u bakterií a anaerobních eukaryot | cs_CZ |
dc.type | bakalářská práce | cs_CZ |
dcterms.created | 2009 | |
dcterms.dateAccepted | 2009-09-10 | |
dc.description.department | Department of Parasitology | en_US |
dc.description.department | Katedra parazitologie | cs_CZ |
dc.description.faculty | Faculty of Science | en_US |
dc.description.faculty | Přírodovědecká fakulta | cs_CZ |
dc.identifier.repId | 65413 | |
dc.title.translated | Mechanisms of metronidazole resistance in bacteria and anaerobic eukaryotes | en_US |
dc.contributor.referee | Kulda, Jaroslav | |
dc.identifier.aleph | 001224674 | |
thesis.degree.name | Bc. | |
thesis.degree.level | bakalářské | cs_CZ |
thesis.degree.discipline | Biologie | cs_CZ |
thesis.degree.discipline | Biology | en_US |
thesis.degree.program | Biologie | cs_CZ |
thesis.degree.program | Biology | en_US |
uk.thesis.type | bakalářská práce | cs_CZ |
uk.taxonomy.organization-cs | Přírodovědecká fakulta::Katedra parazitologie | cs_CZ |
uk.taxonomy.organization-en | Faculty of Science::Department of Parasitology | en_US |
uk.faculty-name.cs | Přírodovědecká fakulta | cs_CZ |
uk.faculty-name.en | Faculty of Science | en_US |
uk.faculty-abbr.cs | PřF | cs_CZ |
uk.degree-discipline.cs | Biologie | cs_CZ |
uk.degree-discipline.en | Biology | en_US |
uk.degree-program.cs | Biologie | cs_CZ |
uk.degree-program.en | Biology | en_US |
thesis.grade.cs | Velmi dobře | cs_CZ |
thesis.grade.en | Very good | en_US |
uk.abstract.cs | Tato 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.en | This 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-availability | V | |
uk.publication.place | Praha | cs_CZ |
uk.grantor | Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, Katedra parazitologie | cs_CZ |
dc.identifier.lisID | 990012246740106986 | |