Zobrazit minimální záznam

Study of human NADH:ubiquinone oxidoreductase deficiency
dc.contributor.advisorHansíková, Hana
dc.creatorRodinová, Marie
dc.date.accessioned2017-05-07T20:52:19Z
dc.date.available2017-05-07T20:52:19Z
dc.date.issued2012
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.11956/46287
dc.description.abstractNADH: ubichinon oxidoreduktáza (komplex I) je nejkomplikovanějším enzymem mitochondriálního systému oxidativní fosforylace (OXPHOS). Komplex I leží na vnitřní membráně mitochondrií a je tvořen 45 podjednotkami, z nichž 7 je kódováno mitochondriální DNA a 38 jadernou DNA. Komplex I reoxiduje NADH a transportuje protony z matrix do mezimembránového prostoru, čímž pomáhá v syntéze ATP. Mitochondriální onemocnění způsobená poruchou komplexu I jsou nejčastější příčinou poškození systému oxidativní fosforylace. Projevují se heterogenní škálou symptomů a nejvýrazněji postihují energeticky náročné tkáně. Cílem diplomové práce bylo na kultivovaných fibroblastech co nejlépe charakterizovat dopady poruch komplexu I na metabolismus buňky. Studie byla provedena na dvou liniích fibroblastů získaných po informovaném souhlasu od pacientů s izolovanou poruchou komplexu I a dvou kontrolních liniích. První linie nesla mutaci m.3697G>A v MTND1 genu, druhá linie nesla mutace c.[229C>T];[476C>A] v NDUFS8 genu. Obě mutované podjednotky jsou součástí katalytického jádra komplexu I. Hladina heteroplasmie mutace m.3697G>A přesahovala ve fibroblastech 90 %. Ultrastruktura mitochondrií obou pacientů byla proti kontrole významně poškozena, mitochondriální síť vykazovala nehomogenní rozložení v buňce a u obou případů byl v...cs_CZ
dc.description.abstractNADH: ubiquinone oxidoreductase (complex I) is the most complicated enzyme of mitochondrial oxidative phosphorylation system (OXPHOS). Complex I is localised in the inner mitochondrial membrane and is composed of 45 subunits. Seven of them are coded by mtDNA, thirty eight subunits are coded by nDNA. Function of complex I is NADH oxidation and creation of proton gradient in intermembrane space by proton translocation. Mitochondrial disease caused by complex I defect are the most frequent OXPHOS disorders. Large-scale symptoms mostly affect organs with high energy demand like brain, muscle or heart. The aim of study was to characterize the impact of isolated complex I deficiency on cellular, enzymatic and protein level in patient-derived skin fibroblasts with m.3697G>A mutation in MTDN1 and c.[229C>T];[476C>A] mutations in NDUFS8. Both mutated subunits are parts of catalytic core of complex I. Heteroplasmy of mtDNA mutation m.3697G>A in fibroblast cells reached more than 90 %. Mitochondrial ultrastructure was disrupted in both patients compared to control. Mitochondrial network was nonhomogenous, mitochondrial ultrastructure showeed low cristae level and content of reactive oxygen species in both patients was significantly increased in comparison with control. Catalytic activity and protein level of...en_US
dc.languageČeštinacs_CZ
dc.language.isocs_CZ
dc.publisherUniverzita Karlova, Přírodovědecká fakultacs_CZ
dc.titleStudium poruch NADH: ubichinon oxidoreduktázy u člověkacs_CZ
dc.typediplomová prácecs_CZ
dcterms.created2012
dcterms.dateAccepted2012-06-15
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.repId98339
dc.title.translatedStudy of human NADH:ubiquinone oxidoreductase deficiencyen_US
dc.contributor.refereeKalous, Martin
dc.identifier.aleph001524928
thesis.degree.nameMgr.
thesis.degree.levelnavazující magisterskécs_CZ
thesis.degree.disciplineCellular and Developmental Biologyen_US
thesis.degree.disciplineBuněčná a vývojová biologiecs_CZ
thesis.degree.programBiologyen_US
thesis.degree.programBiologiecs_CZ
uk.thesis.typediplomová 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.csBuněčná a vývojová biologiecs_CZ
uk.degree-discipline.enCellular and Developmental Biologyen_US
uk.degree-program.csBiologiecs_CZ
uk.degree-program.enBiologyen_US
thesis.grade.csVýborněcs_CZ
thesis.grade.enExcellenten_US
uk.abstract.csNADH: ubichinon oxidoreduktáza (komplex I) je nejkomplikovanějším enzymem mitochondriálního systému oxidativní fosforylace (OXPHOS). Komplex I leží na vnitřní membráně mitochondrií a je tvořen 45 podjednotkami, z nichž 7 je kódováno mitochondriální DNA a 38 jadernou DNA. Komplex I reoxiduje NADH a transportuje protony z matrix do mezimembránového prostoru, čímž pomáhá v syntéze ATP. Mitochondriální onemocnění způsobená poruchou komplexu I jsou nejčastější příčinou poškození systému oxidativní fosforylace. Projevují se heterogenní škálou symptomů a nejvýrazněji postihují energeticky náročné tkáně. Cílem diplomové práce bylo na kultivovaných fibroblastech co nejlépe charakterizovat dopady poruch komplexu I na metabolismus buňky. Studie byla provedena na dvou liniích fibroblastů získaných po informovaném souhlasu od pacientů s izolovanou poruchou komplexu I a dvou kontrolních liniích. První linie nesla mutaci m.3697G>A v MTND1 genu, druhá linie nesla mutace c.[229C>T];[476C>A] v NDUFS8 genu. Obě mutované podjednotky jsou součástí katalytického jádra komplexu I. Hladina heteroplasmie mutace m.3697G>A přesahovala ve fibroblastech 90 %. Ultrastruktura mitochondrií obou pacientů byla proti kontrole významně poškozena, mitochondriální síť vykazovala nehomogenní rozložení v buňce a u obou případů byl v...cs_CZ
uk.abstract.enNADH: ubiquinone oxidoreductase (complex I) is the most complicated enzyme of mitochondrial oxidative phosphorylation system (OXPHOS). Complex I is localised in the inner mitochondrial membrane and is composed of 45 subunits. Seven of them are coded by mtDNA, thirty eight subunits are coded by nDNA. Function of complex I is NADH oxidation and creation of proton gradient in intermembrane space by proton translocation. Mitochondrial disease caused by complex I defect are the most frequent OXPHOS disorders. Large-scale symptoms mostly affect organs with high energy demand like brain, muscle or heart. The aim of study was to characterize the impact of isolated complex I deficiency on cellular, enzymatic and protein level in patient-derived skin fibroblasts with m.3697G>A mutation in MTDN1 and c.[229C>T];[476C>A] mutations in NDUFS8. Both mutated subunits are parts of catalytic core of complex I. Heteroplasmy of mtDNA mutation m.3697G>A in fibroblast cells reached more than 90 %. Mitochondrial ultrastructure was disrupted in both patients compared to control. Mitochondrial network was nonhomogenous, mitochondrial ultrastructure showeed low cristae level and content of reactive oxygen species in both patients was significantly increased in comparison with control. Catalytic activity and protein level of...en_US
uk.file-availabilityV
uk.publication.placePrahacs_CZ
uk.grantorUniverzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, Katedra buněčné biologiecs_CZ
dc.identifier.lisID990015249280106986


Soubory tohoto záznamu

Thumbnail
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