dc.contributor.advisor | Svoboda, Petr | |
dc.creator | Flemr, Matyáš | |
dc.date.accessioned | 2021-05-24T12:20:24Z | |
dc.date.available | 2021-05-24T12:20:24Z | |
dc.date.issued | 2012 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.11956/44218 | |
dc.description.abstract | SOUHRN Přerod oocytu v zygotu představuje jediný fyziologický děj během životního cyklu savců, při kterém se z diferenciované buňky stává buňka pluripotentní. Toto buněčné přeprogramování je z velké většiny závislé na bezchybné post-transkripční regulaci maternálních mRNA. Porozumění mechanismům post-transkripční regulace v oocytech proto povede k významnému rozšíření našeho poznání v otázce buněčného přeprogramování. Mezi důležité post-transkripční regulátory v širokém spektru buněčných a vývojových procesů patří nedávno objevené krátké nekódující mikroRNA. Jejich funkce spočívá v represi cílených mRNA za pomoci proteinových komplexů, které spouštějí deadenylaci a odstranění ochranné čepičky z 5'-konce. Zmíněné komplexy se za normálních okolností sdružují v tzv. procesních tělískách (P-tělíska) v cytoplasmě. Tato práce přináší nečekané zjištění, že mikroRNA dráha je umlčená v plně dorostlých myších oocytech i během přerodu oocytu do zygoty. Toto zjištění je v souladu s pozorovaným rozpadem P-tělísek závislých na funkci mikroRNA během růstu oocytu a jejich absenci v plně dorostlých oocytech. Některé proteiny běžně obsažené v P-tělískách lokalizují v plně dorostlých oocytech do kortikální oblasti. Spolu s dalšími RNA-vazebnými faktory vytvářejí tyto proteiny ve finální fázi oocytárního růstu sub- kortikální... | cs_CZ |
dc.description.abstract | The oocyte-to-zygote transition represents the only physiological event in mammalian life cycle, during which a differentiated cell is reprogrammed to become pluripotent. For its most part, the reprogramming relies on the accurate post-transcriptional control of maternally deposited mRNAs. Therefore, understanding the mechanisms of post-transcriptional regulation in the oocyte will help improve our knowledge of cell reprogramming. Short non- coding microRNAs have recently emerged as an important class of post-transcriptional regulators in a wide range of cellular and developmental processes. MicroRNAs repress their mRNA targets via recruitment of deadenylation and decapping complexes, which typically accumulate in cytoplasmic Processing bodies (P-bodies). The presented work uncovers an unexpected feature of the microRNA pathway which is found to be suppressed in fully-grown mouse oocytes and through the entire process of oocyte-to-zygote transition. This finding is consistent with the observation that microRNA-related P-bodies disassemble early during oocyte growth and are absent in fully-grown oocytes. Some of the proteins normally associated with P-bodies localize to the oocyte cortex. At the final stage of oocyte growth, these proteins, together with other RNA-binding factors, form subcortical... | en_US |
dc.language | English | cs_CZ |
dc.language.iso | en_US | |
dc.publisher | Univerzita Karlova, 1. lékařská fakulta | cs_CZ |
dc.subject | mRNA | en_US |
dc.subject | post-transcriptional regulation | en_US |
dc.subject | microRNA | en_US |
dc.subject | oocyte | en_US |
dc.subject | mRNA | cs_CZ |
dc.subject | post-transkripční regulace | cs_CZ |
dc.subject | mikroRNA | cs_CZ |
dc.subject | oocyt | cs_CZ |
dc.title | Messenger RNA stability and microRNA activity in mouse oocytes | en_US |
dc.type | dizertační práce | cs_CZ |
dcterms.created | 2012 | |
dcterms.dateAccepted | 2012-05-03 | |
dc.description.faculty | First Faculty of Medicine | en_US |
dc.description.faculty | 1. lékařská fakulta | cs_CZ |
dc.identifier.repId | 121016 | |
dc.title.translated | Stabilita mRNA a aktivita mikroRNA v myších oocytech | cs_CZ |
dc.contributor.referee | Motlík, Jan | |
dc.contributor.referee | Hampl, Aleš | |
dc.identifier.aleph | 001462855 | |
thesis.degree.name | Ph.D. | |
thesis.degree.level | doktorské | cs_CZ |
thesis.degree.discipline | - | cs_CZ |
thesis.degree.discipline | - | en_US |
thesis.degree.program | Developmental and Cell Biology | en_US |
thesis.degree.program | Vývojová a buněčná biologie | cs_CZ |
uk.thesis.type | dizertační práce | cs_CZ |
uk.faculty-name.cs | 1. lékařská fakulta | cs_CZ |
uk.faculty-name.en | First Faculty of Medicine | en_US |
uk.faculty-abbr.cs | 1.LF | cs_CZ |
uk.degree-discipline.cs | - | cs_CZ |
uk.degree-discipline.en | - | en_US |
uk.degree-program.cs | Vývojová a buněčná biologie | cs_CZ |
uk.degree-program.en | Developmental and Cell Biology | en_US |
thesis.grade.cs | Prospěl/a | cs_CZ |
thesis.grade.en | Pass | en_US |
uk.abstract.cs | SOUHRN Přerod oocytu v zygotu představuje jediný fyziologický děj během životního cyklu savců, při kterém se z diferenciované buňky stává buňka pluripotentní. Toto buněčné přeprogramování je z velké většiny závislé na bezchybné post-transkripční regulaci maternálních mRNA. Porozumění mechanismům post-transkripční regulace v oocytech proto povede k významnému rozšíření našeho poznání v otázce buněčného přeprogramování. Mezi důležité post-transkripční regulátory v širokém spektru buněčných a vývojových procesů patří nedávno objevené krátké nekódující mikroRNA. Jejich funkce spočívá v represi cílených mRNA za pomoci proteinových komplexů, které spouštějí deadenylaci a odstranění ochranné čepičky z 5'-konce. Zmíněné komplexy se za normálních okolností sdružují v tzv. procesních tělískách (P-tělíska) v cytoplasmě. Tato práce přináší nečekané zjištění, že mikroRNA dráha je umlčená v plně dorostlých myších oocytech i během přerodu oocytu do zygoty. Toto zjištění je v souladu s pozorovaným rozpadem P-tělísek závislých na funkci mikroRNA během růstu oocytu a jejich absenci v plně dorostlých oocytech. Některé proteiny běžně obsažené v P-tělískách lokalizují v plně dorostlých oocytech do kortikální oblasti. Spolu s dalšími RNA-vazebnými faktory vytvářejí tyto proteiny ve finální fázi oocytárního růstu sub- kortikální... | cs_CZ |
uk.abstract.en | The oocyte-to-zygote transition represents the only physiological event in mammalian life cycle, during which a differentiated cell is reprogrammed to become pluripotent. For its most part, the reprogramming relies on the accurate post-transcriptional control of maternally deposited mRNAs. Therefore, understanding the mechanisms of post-transcriptional regulation in the oocyte will help improve our knowledge of cell reprogramming. Short non- coding microRNAs have recently emerged as an important class of post-transcriptional regulators in a wide range of cellular and developmental processes. MicroRNAs repress their mRNA targets via recruitment of deadenylation and decapping complexes, which typically accumulate in cytoplasmic Processing bodies (P-bodies). The presented work uncovers an unexpected feature of the microRNA pathway which is found to be suppressed in fully-grown mouse oocytes and through the entire process of oocyte-to-zygote transition. This finding is consistent with the observation that microRNA-related P-bodies disassemble early during oocyte growth and are absent in fully-grown oocytes. Some of the proteins normally associated with P-bodies localize to the oocyte cortex. At the final stage of oocyte growth, these proteins, together with other RNA-binding factors, form subcortical... | en_US |
uk.file-availability | V | |
uk.grantor | Univerzita Karlova, 1. lékařská fakulta | cs_CZ |
thesis.grade.code | P | |
uk.publication-place | Praha | cs_CZ |
uk.thesis.defenceStatus | O | |
uk.departmentExternal.name | Akademie věd ČR | cs |
uk.departmentExternal.name | Czech Academy of Sciences | en |
dc.identifier.lisID | 990014628550106986 | |