Show simple item record

Organization of mitochondrial supercomplexes and the pathomechanisms underlying the deficiency of respiratory chain complex III
dc.contributor.advisorBurská, Daniela
dc.creatorNovák, Ondřej
dc.date.accessioned2025-07-01T11:11:27Z
dc.date.available2025-07-01T11:11:27Z
dc.date.issued2025
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.11956/199806
dc.description.abstractMitochondria are complex semi-autonomous organelles that play a key role in the energy metabolism of the cell. Within the system of oxidative phosphorylation (OXPHOS), it ensures the production of ATP - a versatile and readily available energy source for a spectrum of biochemical reactions. Complex III of the oxidative phosphorylation system transfers electrons between coenzyme Q and cytochrome c while contributing to proton gradient production by transferring protons across the inner mitochondrial membrane. This complex is associated with other complexes of the electron transport chain into supramolecular structures called supercomplexes. Their organisation can be studied after solubilisation by mild non-ionic detergent (usually by digitonin) via the most often used method - native electrophoresis (BN- PAGE) with consequent imunoblot analysis. Disorders of Complex III are among the rarest mitochondrial diseases. This work initially focused on the optimization of blue native electrophoretic separation of supercomplexes using various gradient gel systems and on determining the appropriate concentration of the mild non-ionic detergent digitonin for the solubilization of mitochondria from different control cell materials. Subsequently, the potential use of translocase complexes of the outer and inner...en_US
dc.description.abstractMitochondrie jsou komplexní semiautonomní organely hrající klíčovou roli v energetickém metabolismu buňky. V rámci systému oxidační fosforylace (OXPHOS) zajišťují produkci ATP - universálního a snadno využitelného zdroje energie pro široké spektrum biochemických reakcí. Komplex III, systému oxidační fosforylace, přenáší elektrony mezi koenzymem Q a cytochromem c. Tím přispívá k tvorbě protonového gradientu převodem protonů přes vnitřní mitochondriální membránu. Tento komplex je s ostatními komplexy elektron-transportního řetězce uspořádán do supramolekulárních struktur zvaných superkomplexy. Jejich organizaci, lze studovat po solubilizaci mitochondriálních membrán mírným neionickým detergentem (obvykle digitoninem) pomocí nativních elektroforetických metod. Z těch bývá nejčastěji využívána technika modré nativní elektroforesy (BN-PAGE) s následnou imunoblot analysou. Poruchy komplexu III patří mezi nejvzácnější mitochondriální onemocnění. Tato práce se v první části zaměřila na optimalizaci modré nativní elektroforetické separace superkomplexů s využitím různých gradientových systémů. Dále pak na ověřování vyhovující koncentrace mírného neionického detergentu digitoninu pro solubilizaci mitochondrií různých kontrolních buněčných materiálů. Následně byla studována možnost využití komplexů...cs_CZ
dc.languageČeštinacs_CZ
dc.language.isocs_CZ
dc.publisherUniverzita Karlova, Přírodovědecká fakultacs_CZ
dc.subjectMitochondriaen_US
dc.subjectoxidative phosphorylationen_US
dc.subjectrespiratory chainen_US
dc.subjectelectron transport chainen_US
dc.subjectComplex IIIen_US
dc.subjectCIIIen_US
dc.subjectsupercomplexesen_US
dc.subjectUQCRC2en_US
dc.subjectMT-CYBen_US
dc.subjectblue native electrophoresisen_US
dc.subjectBN-PAGEen_US
dc.subjectpolyacrylamide gelen_US
dc.subjectdigitoninen_US
dc.subjecttranslocase of the outer mitochondrial membrane (TOM)en_US
dc.subjecttranslocase of the inner mitochondrial membrane (TIM22)en_US
dc.subjectdeficiencyen_US
dc.subjectMitochondriecs_CZ
dc.subjectoxidační fosforylacecs_CZ
dc.subjectdýchací řetězeccs_CZ
dc.subjectelektron-transportní řetězeccs_CZ
dc.subjectkomplex IIIcs_CZ
dc.subjectKIIIcs_CZ
dc.subjectsuperkomplexycs_CZ
dc.subjectUQCRC2cs_CZ
dc.subjectMT-CYBcs_CZ
dc.subjectmodrá nativní elektroforesacs_CZ
dc.subjectBN-PAGEcs_CZ
dc.subjectpolyakrylamidový gelcs_CZ
dc.subjectdigitonincs_CZ
dc.subjecttranslokasa vnější mitochondriální membrány (TOM)cs_CZ
dc.subjecttranslokasa vnitřní mitochondriální membrány (TIM22)cs_CZ
dc.subjectdeficiencecs_CZ
dc.titleStudium organizace mitochondriálních superkomplexů a patomechanismů deficience komplexu III dýchacího řetězcecs_CZ
dc.typebakalářská prácecs_CZ
dcterms.created2025
dcterms.dateAccepted2025-06-04
dc.description.departmentDepartment of Biochemistryen_US
dc.description.departmentKatedra biochemiecs_CZ
dc.description.facultyFaculty of Scienceen_US
dc.description.facultyPřírodovědecká fakultacs_CZ
dc.identifier.repId276972
dc.title.translatedOrganization of mitochondrial supercomplexes and the pathomechanisms underlying the deficiency of respiratory chain complex IIIen_US
dc.contributor.refereeSvášková, Dagmar
thesis.degree.nameBc.
thesis.degree.levelbakalářskécs_CZ
thesis.degree.disciplineBiochemistryen_US
thesis.degree.disciplineBiochemiecs_CZ
thesis.degree.programBiochemiecs_CZ
thesis.degree.programBiochemistryen_US
uk.thesis.typebakalářská prácecs_CZ
uk.taxonomy.organization-csPřírodovědecká fakulta::Katedra biochemiecs_CZ
uk.taxonomy.organization-enFaculty of Science::Department of Biochemistryen_US
uk.faculty-name.csPřírodovědecká fakultacs_CZ
uk.faculty-name.enFaculty of Scienceen_US
uk.faculty-abbr.csPřFcs_CZ
uk.degree-discipline.csBiochemiecs_CZ
uk.degree-discipline.enBiochemistryen_US
uk.degree-program.csBiochemiecs_CZ
uk.degree-program.enBiochemistryen_US
thesis.grade.csVýborněcs_CZ
thesis.grade.enExcellenten_US
uk.abstract.csMitochondrie jsou komplexní semiautonomní organely hrající klíčovou roli v energetickém metabolismu buňky. V rámci systému oxidační fosforylace (OXPHOS) zajišťují produkci ATP - universálního a snadno využitelného zdroje energie pro široké spektrum biochemických reakcí. Komplex III, systému oxidační fosforylace, přenáší elektrony mezi koenzymem Q a cytochromem c. Tím přispívá k tvorbě protonového gradientu převodem protonů přes vnitřní mitochondriální membránu. Tento komplex je s ostatními komplexy elektron-transportního řetězce uspořádán do supramolekulárních struktur zvaných superkomplexy. Jejich organizaci, lze studovat po solubilizaci mitochondriálních membrán mírným neionickým detergentem (obvykle digitoninem) pomocí nativních elektroforetických metod. Z těch bývá nejčastěji využívána technika modré nativní elektroforesy (BN-PAGE) s následnou imunoblot analysou. Poruchy komplexu III patří mezi nejvzácnější mitochondriální onemocnění. Tato práce se v první části zaměřila na optimalizaci modré nativní elektroforetické separace superkomplexů s využitím různých gradientových systémů. Dále pak na ověřování vyhovující koncentrace mírného neionického detergentu digitoninu pro solubilizaci mitochondrií různých kontrolních buněčných materiálů. Následně byla studována možnost využití komplexů...cs_CZ
uk.abstract.enMitochondria are complex semi-autonomous organelles that play a key role in the energy metabolism of the cell. Within the system of oxidative phosphorylation (OXPHOS), it ensures the production of ATP - a versatile and readily available energy source for a spectrum of biochemical reactions. Complex III of the oxidative phosphorylation system transfers electrons between coenzyme Q and cytochrome c while contributing to proton gradient production by transferring protons across the inner mitochondrial membrane. This complex is associated with other complexes of the electron transport chain into supramolecular structures called supercomplexes. Their organisation can be studied after solubilisation by mild non-ionic detergent (usually by digitonin) via the most often used method - native electrophoresis (BN- PAGE) with consequent imunoblot analysis. Disorders of Complex III are among the rarest mitochondrial diseases. This work initially focused on the optimization of blue native electrophoretic separation of supercomplexes using various gradient gel systems and on determining the appropriate concentration of the mild non-ionic detergent digitonin for the solubilization of mitochondria from different control cell materials. Subsequently, the potential use of translocase complexes of the outer and inner...en_US
uk.file-availabilityV
uk.grantorUniverzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, Katedra biochemiecs_CZ
thesis.grade.code1
dc.contributor.consultantHansíková, Hana
uk.publication-placePrahacs_CZ
uk.thesis.defenceStatusO


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record


© 2025 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