Zobrazit minimální záznam

Role FBH1 v udržování stability genomu
dc.contributor.advisorchevelev, Igor
dc.creatorŠimandlová, Jitka
dc.date.accessioned2017-04-21T04:39:02Z
dc.date.available2017-04-21T04:39:02Z
dc.date.issued2010
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.11956/30196
dc.description.abstractGenomová DNA je vystavena neustálému působení škodlivých faktorů, které mohou způsobit různé typy jejího poškození. Odstranění těchto poruch je nezbytné pro udržování celistvosti genomu a tudíž i pro přežití celého organismu. V buňkách se proto vyvinuly určité mechanismy, jak tato poškození opravovat. Homologní rekombinace (HR) je důležitým procesem pro odstraňování nejnebezpečnější poruchy DNA, kterou je dvouvláknový zlom. Naproti tomu, spontánní a nežádoucí HR se může prolínat s jinými opravnými drahami, tvořit toxické meziprodukty či způsobit zablokování replikační vidlice. Proces homologní rekombinace proto musí být regulován. Jedním z možných modulátorů jsou DNA helikázy, které jsou schopné zabraňovat nežádoucí rekombinaci. Nově objevená DNA helikáza hFBH1 patřící do rodiny SF1 helikáz se nejspíše účastní regulace HR. Obdobně jako BLM a RECQL5 DNA helikázy z RecQ rodiny, i FBH1 zabraňuje tvorbě, pro zahájení HR nezbytného, presynaptického filamentu. Na druhou stranu, FBH1 se také účastní iniciace HR. FBH1 má tedy jak prorekombinázovou, tak i antirekombinázovou roli. Ve své primární struktuře obsahuje FBH1 mimo helikázové domény také F-box motiv. Díky němu se jako F-box protein váže v Skp1-Cullin-F-box, SCF, komplexu, který specificky rozeznává proteiny určené pro degradaci v proteasomu.cs_CZ
dc.description.abstractThe genome is constantly threatened by various damaging agents and maintaining its integrity is crucial for all organisms. Several repair pathways have been implicated in the removal of different types of lesions from DNA. Among them, homologous recombination (HR) plays a key role in repair of double-strand breaks. HR is a highly important repair mechanism which has to be tightly regulated to prevent excessive HR events. These events could interfere with other DNA repair pathways, generate toxic intermediates, or block the progression of the replication fork. Therefore, it is not surprising that cells have evolved mechanisms that counteract inappropriate HR events. As it has been shown recently, cells possess DNA helicases capable of preventing excessive recombination. A novel human DNA helicase, hFBH1, belonging to the superfamily I has been shown to function as pro- and anti- recombinase. Similar to the two members of RecQ family, BLM and RECQL5, FBH1 disrupts Rad51 from nucleofilament. However, FBH1 might also promote initiation of HR. The FBH1 helicase possesses additional high conserved F-box motif which allows it to act within a Skp1-Cullin-F-box, SCF, complex as ubiquitin ligase and target proteins for degradation.en_US
dc.languageEnglishcs_CZ
dc.language.isoen_US
dc.publisherUniverzita Karlova, Přírodovědecká fakultacs_CZ
dc.subjectFBH1en_US
dc.subjecthomologous recombinationen_US
dc.subjectSCF complexen_US
dc.subjectF-box proteinen_US
dc.subjectFBH1cs_CZ
dc.subjecthomologní rekombinacecs_CZ
dc.subjectSCF komplexcs_CZ
dc.subjectF-box proteincs_CZ
dc.titleThe Role of FBH1 in Maintenance of Genome Stabilityen_US
dc.typebakalářská prácecs_CZ
dcterms.created2010
dcterms.dateAccepted2010-06-10
dc.description.departmentDepartment of Cell Biologyen_US
dc.description.departmentKatedra buněčné biologiecs_CZ
dc.description.facultyFaculty of Scienceen_US
dc.description.facultyPřírodovědecká fakultacs_CZ
dc.identifier.repId79580
dc.title.translatedRole FBH1 v udržování stability genomucs_CZ
dc.contributor.refereeKratochvíl, Lukáš
dc.identifier.aleph001290483
thesis.degree.nameBc.
thesis.degree.levelbakalářskécs_CZ
thesis.degree.disciplineMolekulární biologie a biochemie organismůcs_CZ
thesis.degree.disciplineMolecular Biology and Biochemistry of Organismsen_US
thesis.degree.programSpeciální chemicko-biologické oborycs_CZ
thesis.degree.programSpecial Chemical and Biological Programmesen_US
uk.thesis.typebakalářská prácecs_CZ
uk.taxonomy.organization-csPřírodovědecká fakulta::Katedra buněčné biologiecs_CZ
uk.taxonomy.organization-enFaculty of Science::Department of Cell Biologyen_US
uk.faculty-name.csPřírodovědecká fakultacs_CZ
uk.faculty-name.enFaculty of Scienceen_US
uk.faculty-abbr.csPřFcs_CZ
uk.degree-discipline.csMolekulární biologie a biochemie organismůcs_CZ
uk.degree-discipline.enMolecular Biology and Biochemistry of Organismsen_US
uk.degree-program.csSpeciální chemicko-biologické oborycs_CZ
uk.degree-program.enSpecial Chemical and Biological Programmesen_US
thesis.grade.csVelmi dobřecs_CZ
thesis.grade.enVery gooden_US
uk.abstract.csGenomová DNA je vystavena neustálému působení škodlivých faktorů, které mohou způsobit různé typy jejího poškození. Odstranění těchto poruch je nezbytné pro udržování celistvosti genomu a tudíž i pro přežití celého organismu. V buňkách se proto vyvinuly určité mechanismy, jak tato poškození opravovat. Homologní rekombinace (HR) je důležitým procesem pro odstraňování nejnebezpečnější poruchy DNA, kterou je dvouvláknový zlom. Naproti tomu, spontánní a nežádoucí HR se může prolínat s jinými opravnými drahami, tvořit toxické meziprodukty či způsobit zablokování replikační vidlice. Proces homologní rekombinace proto musí být regulován. Jedním z možných modulátorů jsou DNA helikázy, které jsou schopné zabraňovat nežádoucí rekombinaci. Nově objevená DNA helikáza hFBH1 patřící do rodiny SF1 helikáz se nejspíše účastní regulace HR. Obdobně jako BLM a RECQL5 DNA helikázy z RecQ rodiny, i FBH1 zabraňuje tvorbě, pro zahájení HR nezbytného, presynaptického filamentu. Na druhou stranu, FBH1 se také účastní iniciace HR. FBH1 má tedy jak prorekombinázovou, tak i antirekombinázovou roli. Ve své primární struktuře obsahuje FBH1 mimo helikázové domény také F-box motiv. Díky němu se jako F-box protein váže v Skp1-Cullin-F-box, SCF, komplexu, který specificky rozeznává proteiny určené pro degradaci v proteasomu.cs_CZ
uk.abstract.enThe genome is constantly threatened by various damaging agents and maintaining its integrity is crucial for all organisms. Several repair pathways have been implicated in the removal of different types of lesions from DNA. Among them, homologous recombination (HR) plays a key role in repair of double-strand breaks. HR is a highly important repair mechanism which has to be tightly regulated to prevent excessive HR events. These events could interfere with other DNA repair pathways, generate toxic intermediates, or block the progression of the replication fork. Therefore, it is not surprising that cells have evolved mechanisms that counteract inappropriate HR events. As it has been shown recently, cells possess DNA helicases capable of preventing excessive recombination. A novel human DNA helicase, hFBH1, belonging to the superfamily I has been shown to function as pro- and anti- recombinase. Similar to the two members of RecQ family, BLM and RECQL5, FBH1 disrupts Rad51 from nucleofilament. However, FBH1 might also promote initiation of HR. The FBH1 helicase possesses additional high conserved F-box motif which allows it to act within a Skp1-Cullin-F-box, SCF, complex as ubiquitin ligase and target proteins for degradation.en_US
uk.file-availabilityV
uk.publication.placePrahacs_CZ
uk.grantorUniverzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, Katedra buněčné biologiecs_CZ
dc.identifier.lisID990012904830106986


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