dc.contributor.advisor | Fischer, Lukáš | |
dc.creator | Čermák, Vojtěch | |
dc.date.accessioned | 2017-04-20T12:41:20Z | |
dc.date.available | 2017-04-20T12:41:20Z | |
dc.date.issued | 2010 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.11956/26625 | |
dc.description.abstract | RNA interference je jedním z dějů, které umožňují v buňkách regulovat aktivitu genů. Tento proces je většinou spouštěn přítomností dvoušroubovicové RNA v buňce. Z takovéto RNA mohou být vyštěpovány duplexy malých RNA, většinou o délce 20-25 nukleotidů, za pomoci proteinu zvaného Dicer. Jednovláknové malé RNA uvolněné z těchto duplexů jsou základním kamenem RNA interference a lze je třídit do několika skupin na základě jejich biogeneze. U rostlin se setkáváme s miRNA a siRNA. Malé RNA asociují s proteinem zvaným Argonaut a navádějí jej na základě sekvenční komplementarity k cílové molekule. Argonaut může fungovat buďto sám nebo v komplexu s jinými proteiny. V závislosti na charakteru proteinů účastnících se tohoto děje spouští malé RNA různorodé procesy, které mohou vést ke štěpení mRNA (proces, na který stačí samotný komplex Argonaut a malá RNA), blokování translace nebo modifikacím chromatinu. S RNA interferencí se lze setkat u většiny Eukaryot, kde hraje roli ve vývoji organismů, jejich reakci na stres, úpravách chromatinu a také v obraně proti virům. U rostlin se setkáváme s rozmanitou škálou mechanismů, kterými může RNAi fungovat a kterým začínáme teprve postupně rozumět a doceňovat jejich význam. | cs_CZ |
dc.description.abstract | The process of RNA interference allows cells to regulate functions of their genes. This process is usually initiated by the presence of double-stranded RNA within a cell. Such double-stranded RNA is diced by a specific protein called Dicer into duplexes of small RNAs, usually 20-25 nucleotides long. Single-stranded small RNAs, released from the duplexes, are the heart of RNA interference and they can be categorize into several groups according to their biogenesis. There are two groups of small RNAs in plants: miRNA and siRNA. Small RNAs can associate with a protein called Argonaut and guide it to the target molecule on the bases of sequence complementarity. The Argonaut-small RNA complex can act on itself or it can interact with other proteins in a wide spectrum of processes. The complex can slice the target mRNA (which can be handled by the sole Argonaut and small RNA), it can suppress translation or it can direct chromatin modifications. The phenomena of RNA interference can be found in almost all Eukaryotes where it can serve many functions, for example it can control cell differentiation, participate in stress responses, direct changes in chromatin and defend the organism against viruses. A diverse set of operating modes of RNA interference can be found in plants, which we are only at the... | en_US |
dc.language | Čeština | cs_CZ |
dc.language.iso | cs_CZ | |
dc.publisher | Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta | cs_CZ |
dc.subject | RNAi | en_US |
dc.subject | miRNA | en_US |
dc.subject | siRNA | en_US |
dc.subject | Plants | en_US |
dc.subject | RdDM | en_US |
dc.subject | Transgenes | en_US |
dc.subject | Gene Silencing | en_US |
dc.subject | RNAi | cs_CZ |
dc.subject | miRNA | cs_CZ |
dc.subject | siRNA | cs_CZ |
dc.subject | rostliny | cs_CZ |
dc.subject | RdDM | cs_CZ |
dc.subject | transgeny | cs_CZ |
dc.subject | umlčování genů | cs_CZ |
dc.title | RNA interference u rostlin | cs_CZ |
dc.type | bakalářská práce | cs_CZ |
dcterms.created | 2010 | |
dcterms.dateAccepted | 2010-06-10 | |
dc.description.department | Department of Experimental Plant Biology | en_US |
dc.description.department | Katedra experimentální biologie rostlin | cs_CZ |
dc.description.faculty | Faculty of Science | en_US |
dc.description.faculty | Přírodovědecká fakulta | cs_CZ |
dc.identifier.repId | 66572 | |
dc.title.translated | RNA interference in plants | en_US |
dc.contributor.referee | Kulich, Ivan | |
dc.identifier.aleph | 001274591 | |
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 experimentální biologie rostlin | cs_CZ |
uk.taxonomy.organization-en | Faculty of Science::Department of Experimental Plant Biology | 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 | Výborně | cs_CZ |
thesis.grade.en | Excellent | en_US |
uk.abstract.cs | RNA interference je jedním z dějů, které umožňují v buňkách regulovat aktivitu genů. Tento proces je většinou spouštěn přítomností dvoušroubovicové RNA v buňce. Z takovéto RNA mohou být vyštěpovány duplexy malých RNA, většinou o délce 20-25 nukleotidů, za pomoci proteinu zvaného Dicer. Jednovláknové malé RNA uvolněné z těchto duplexů jsou základním kamenem RNA interference a lze je třídit do několika skupin na základě jejich biogeneze. U rostlin se setkáváme s miRNA a siRNA. Malé RNA asociují s proteinem zvaným Argonaut a navádějí jej na základě sekvenční komplementarity k cílové molekule. Argonaut může fungovat buďto sám nebo v komplexu s jinými proteiny. V závislosti na charakteru proteinů účastnících se tohoto děje spouští malé RNA různorodé procesy, které mohou vést ke štěpení mRNA (proces, na který stačí samotný komplex Argonaut a malá RNA), blokování translace nebo modifikacím chromatinu. S RNA interferencí se lze setkat u většiny Eukaryot, kde hraje roli ve vývoji organismů, jejich reakci na stres, úpravách chromatinu a také v obraně proti virům. U rostlin se setkáváme s rozmanitou škálou mechanismů, kterými může RNAi fungovat a kterým začínáme teprve postupně rozumět a doceňovat jejich význam. | cs_CZ |
uk.abstract.en | The process of RNA interference allows cells to regulate functions of their genes. This process is usually initiated by the presence of double-stranded RNA within a cell. Such double-stranded RNA is diced by a specific protein called Dicer into duplexes of small RNAs, usually 20-25 nucleotides long. Single-stranded small RNAs, released from the duplexes, are the heart of RNA interference and they can be categorize into several groups according to their biogenesis. There are two groups of small RNAs in plants: miRNA and siRNA. Small RNAs can associate with a protein called Argonaut and guide it to the target molecule on the bases of sequence complementarity. The Argonaut-small RNA complex can act on itself or it can interact with other proteins in a wide spectrum of processes. The complex can slice the target mRNA (which can be handled by the sole Argonaut and small RNA), it can suppress translation or it can direct chromatin modifications. The phenomena of RNA interference can be found in almost all Eukaryotes where it can serve many functions, for example it can control cell differentiation, participate in stress responses, direct changes in chromatin and defend the organism against viruses. A diverse set of operating modes of RNA interference can be found in plants, which we are only at the... | en_US |
uk.file-availability | V | |
uk.publication.place | Praha | cs_CZ |
uk.grantor | Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, Katedra experimentální biologie rostlin | cs_CZ |
dc.identifier.lisID | 990012745910106986 | |