Zobrazit minimální záznam

Bezbuněčná exprese napěťově řízeného sodíkového kanálu pro budoucí 2D IR spektroskopické studie
dc.contributor.advisorSkálová, Lenka
dc.creatorKovácsová, Gabriela
dc.date.accessioned2017-05-27T05:50:50Z
dc.date.available2017-05-27T05:50:50Z
dc.date.issued2014
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.11956/68198
dc.description.abstractUniverzita Karlova v Praze Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Katedra biochemických věd Kandidát: Gabriela Kovácsová Školitel: Dr. Sebastian Peuker, Prof. RNDr. Lenka Skálová, Ph.D. Název diplomové práce: Bezbuněčná exprese napěťově řízeného sodíkového kanálu pro budoucí 2D IR spektroskopické studie Napěťově řízené sodíkové kanály (Nav), membránové proteiny z nadrodiny napěťově řízených iontových kanálů, jsou součástí každé excitabilní buňky, kde se podílejí na propagaci akčních potenciálů změnou propustnosti její membrány pro sodíkové ionty. Eukaryotní Nav jsou tvořeny jedním pseudo-homotetramerickým polypeptidem, ve kterém se čtyřikrát opakuje šest transmembránových segmentů (S1-S6). S1-S4 tvoří napěťový senzor reagující na změny napětí na membráně a S5 spolu s S6 tvoří samotný pór kanálu, na jehož extracelulárním ústí je selektivní filtr rozeznávající sodíkové ionty. Zatímco iontová selektivita napěťově řízených draselných kanálů byla detailně popsána na molekulární úrovni, málo je známo o principu selektivity u Nav. Studie selektivního filtru pomocí 2D IR spektroskopie, což je metoda schopná poskytnout strukturní informace o daných vazebných interakcích s časovým rozlišením na pikosekundy až milisekundy, vyžaduje velké množství vyčištěného proteinu. To je těžké získat v případě eukaryotních...cs_CZ
dc.description.abstractCharles University in Prague Faculty of Pharmacy in Hradec Králové Department of Biochemical Sciences Candidate: Gabriela Kovácsová Supervisor: Dr. Sebastian Peuker, Prof. RNDr. Lenka Skálová, Ph.D. Title of diploma thesis: Cell-free expression of a voltage-gated sodium channel for future 2D IR spectroscopic studies Voltage-gated sodium channels (Navs) are membrane proteins from the superfamily of voltage-gated ion channels (VGIC), and are present in every excitable cell where they participate in the propagation of action potentials by changing the Na+ permeability of the cell membrane. Eukaryotic Navs are pseudo homotetrameric polypeptides, comprising four repeats of six transmembrane segments (S1-S6), where S1 to S4 form the voltage-sensing domain and S5 and S6 create the pore domain with the selectivity filter on the extracellular site. Whereas the ion selectivity of the voltage-gated potassium channels has been elucidated on the molecular level in great detail, little is known about this for the voltage-gated sodium channels. To allow future studies of the selectivity filter of Nav by the means of 2D IR spectroscopy, a technique able to provide bond-specific structural information on the picosecond to millisecond time scales, large quantities of the purified channel are needed. Eukaryotic Navs...en_US
dc.languageEnglishcs_CZ
dc.language.isoen_US
dc.publisherUniverzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Královécs_CZ
dc.titleCell-free expression of a voltage-gated sodium channel for future 2D IR spectroscopic studiesen_US
dc.typediplomová prácecs_CZ
dcterms.created2014
dcterms.dateAccepted2014-06-03
dc.description.departmentDepartment of Biochemical Sciencesen_US
dc.description.departmentKatedra biochemických vědcs_CZ
dc.description.facultyFarmaceutická fakulta v Hradci Královécs_CZ
dc.description.facultyFaculty of Pharmacy in Hradec Královéen_US
dc.identifier.repId129502
dc.title.translatedBezbuněčná exprese napěťově řízeného sodíkového kanálu pro budoucí 2D IR spektroskopické studiecs_CZ
dc.contributor.refereeSkarka, Adam
dc.identifier.aleph001780479
thesis.degree.nameMgr.
thesis.degree.levelmagisterskécs_CZ
thesis.degree.disciplineFarmaciecs_CZ
thesis.degree.disciplinePharmacyen_US
thesis.degree.programFarmaciecs_CZ
thesis.degree.programPharmacyen_US
uk.thesis.typediplomová prácecs_CZ
uk.taxonomy.organization-csFarmaceutická fakulta v Hradci Králové::Katedra biochemických vědcs_CZ
uk.taxonomy.organization-enFaculty of Pharmacy in Hradec Králové::Department of Biochemical Sciencesen_US
uk.faculty-name.csFarmaceutická fakulta v Hradci Královécs_CZ
uk.faculty-name.enFaculty of Pharmacy in Hradec Královéen_US
uk.faculty-abbr.csFaFcs_CZ
uk.degree-discipline.csFarmaciecs_CZ
uk.degree-discipline.enPharmacyen_US
uk.degree-program.csFarmaciecs_CZ
uk.degree-program.enPharmacyen_US
thesis.grade.csVýborněcs_CZ
thesis.grade.enExcellenten_US
uk.abstract.csUniverzita Karlova v Praze Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Katedra biochemických věd Kandidát: Gabriela Kovácsová Školitel: Dr. Sebastian Peuker, Prof. RNDr. Lenka Skálová, Ph.D. Název diplomové práce: Bezbuněčná exprese napěťově řízeného sodíkového kanálu pro budoucí 2D IR spektroskopické studie Napěťově řízené sodíkové kanály (Nav), membránové proteiny z nadrodiny napěťově řízených iontových kanálů, jsou součástí každé excitabilní buňky, kde se podílejí na propagaci akčních potenciálů změnou propustnosti její membrány pro sodíkové ionty. Eukaryotní Nav jsou tvořeny jedním pseudo-homotetramerickým polypeptidem, ve kterém se čtyřikrát opakuje šest transmembránových segmentů (S1-S6). S1-S4 tvoří napěťový senzor reagující na změny napětí na membráně a S5 spolu s S6 tvoří samotný pór kanálu, na jehož extracelulárním ústí je selektivní filtr rozeznávající sodíkové ionty. Zatímco iontová selektivita napěťově řízených draselných kanálů byla detailně popsána na molekulární úrovni, málo je známo o principu selektivity u Nav. Studie selektivního filtru pomocí 2D IR spektroskopie, což je metoda schopná poskytnout strukturní informace o daných vazebných interakcích s časovým rozlišením na pikosekundy až milisekundy, vyžaduje velké množství vyčištěného proteinu. To je těžké získat v případě eukaryotních...cs_CZ
uk.abstract.enCharles University in Prague Faculty of Pharmacy in Hradec Králové Department of Biochemical Sciences Candidate: Gabriela Kovácsová Supervisor: Dr. Sebastian Peuker, Prof. RNDr. Lenka Skálová, Ph.D. Title of diploma thesis: Cell-free expression of a voltage-gated sodium channel for future 2D IR spectroscopic studies Voltage-gated sodium channels (Navs) are membrane proteins from the superfamily of voltage-gated ion channels (VGIC), and are present in every excitable cell where they participate in the propagation of action potentials by changing the Na+ permeability of the cell membrane. Eukaryotic Navs are pseudo homotetrameric polypeptides, comprising four repeats of six transmembrane segments (S1-S6), where S1 to S4 form the voltage-sensing domain and S5 and S6 create the pore domain with the selectivity filter on the extracellular site. Whereas the ion selectivity of the voltage-gated potassium channels has been elucidated on the molecular level in great detail, little is known about this for the voltage-gated sodium channels. To allow future studies of the selectivity filter of Nav by the means of 2D IR spectroscopy, a technique able to provide bond-specific structural information on the picosecond to millisecond time scales, large quantities of the purified channel are needed. Eukaryotic Navs...en_US
uk.file-availabilityV
uk.publication.placeHradec Královécs_CZ
uk.grantorUniverzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, Katedra biochemických vědcs_CZ
dc.identifier.lisID990017804790106986


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