Show simple item record

Význam vnitřních mikrotubulárních proteinů v uspořádání mikrotubulárních dubletů
dc.contributor.advisorLánský, Zdeněk
dc.creatorKhuntsariya, Daria
dc.date.accessioned2025-11-01T10:06:25Z
dc.date.available2025-11-01T10:06:25Z
dc.date.issued2025
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.11956/205785
dc.description.abstractRoles of microtubule inner proteins in organization of microtubule doublets Cilia and flagella are microtubule-based organelles that extend from the cell membrane, playing essential roles in cell movement or cellular signaling across various biological systems. Cilia are structured by axonemal doublet microtubules, consisting of complete A-microtubule and incomplete B-microtubule. This unique structural arrangement is associated with a complex network of axonemal microtubule-binding proteins, which can be classified into two main groups: microtubule associated proteins (MAPs) and microtubule inner proteins (MIPs). Microtubule associated MAPH-9 is primarily expressed in ciliated sensory neurons of C. elegans and localizes to the axoneme, exclusively to microtubule doublets when overexpressed. However, its precise function in cilia remains unclear. In our study we employed, total-internal reflection (TIRF) microscopy and in vitro reconstitution to demonstrate that binding of MAPH-9 to microtubules is influenced by tubulin post- translational modifications. Additionally, we demonstrate that MAPH-9 is able to modulate the dynamics of A- and B-microtubules. In the second part of the thesis, we focused on two microtubule inner proteins, PACRG and FAP20 which are important components of the Inner Junction...en_US
dc.description.abstractVýznam vnitřních mikrotubulárních proteinů v uspořádání mikrotubulárních dubletů Cilia jsou buněčné organely sestavený z mikrotubulů, a hraji klíčovou roli v pohybu a buněčné signalizací v různých biologických systémech. Cilium se sestává z axonemálních mikrotubulárních dubletů, které jsou tvořené kompletním A-mikrotubulem a z nekompletním B-mikrotubulem. Toto strukturní uspořádaní je podpořeno řadou axonemálních proteinů, které se vážou se na mikrotubuly. Tyto proteiny lze rozdělit do dvou hlavních skupin: proteiny asociované s mikrotubuly (MAPs) a vnitřní mikrotubulární proteiny (MIPs). MAPH-9 je mikrotubul-asociovaný protein který je exprimován v ciliárních senzorických neuronech C. elegans a který se lokalizuje do axonemů, kde se váže na mikrotubularní dublety. Nicméně funkce MAPH-9 v ciliích není zcela neznámá. V naší studii jsme použili fluorescenční mikroskopii s úplným vnitřním odrazem (TIRFM) v kombinaci s in vitro rekonstrukčními experimenty. Tímto postupem jsme ukázali, že vazba MAPH-9 na mikrotubuly je ovlivněna post-translačními modifikacemi tubulinu. Dále jsme prokázali, že MAPH-9 je schopen modulovat dynamiku A- a B-mikrotubulů. V druhé části této disertační práce jsme, jsme se soustředili na dva vnitřní mikrotubulární proteiny, PACRG and FAP20, které jsou důležité komponenty...cs_CZ
dc.languageEnglishcs_CZ
dc.language.isoen_US
dc.publisherUniverzita Karlova, Přírodovědecká fakultacs_CZ
dc.titleRoles of microtubule inner proteins in organization of microtubule doubletsen_US
dc.typedizertační prácecs_CZ
dcterms.created2025
dcterms.dateAccepted2025-05-28
dc.description.departmentKatedra buněčné biologiecs_CZ
dc.description.departmentDepartment of Cell Biologyen_US
dc.description.facultyFaculty of Scienceen_US
dc.description.facultyPřírodovědecká fakultacs_CZ
dc.identifier.repId222733
dc.title.translatedVýznam vnitřních mikrotubulárních proteinů v uspořádání mikrotubulárních dubletůcs_CZ
dc.contributor.refereeHuranová, Martina
dc.contributor.refereeČajánek, Lukáš
thesis.degree.namePh.D.
thesis.degree.leveldoktorskécs_CZ
thesis.degree.disciplineDevelopmental and Cell Biologyen_US
thesis.degree.disciplineVývojová a buněčná biologiecs_CZ
thesis.degree.programVývojová a buněčná biologiecs_CZ
thesis.degree.programDevelopmental and Cell Biologyen_US
uk.thesis.typedizertační 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.csVývojová a buněčná biologiecs_CZ
uk.degree-discipline.enDevelopmental and Cell Biologyen_US
uk.degree-program.csVývojová a buněčná biologiecs_CZ
uk.degree-program.enDevelopmental and Cell Biologyen_US
thesis.grade.csProspěl/acs_CZ
thesis.grade.enPassen_US
uk.abstract.csVýznam vnitřních mikrotubulárních proteinů v uspořádání mikrotubulárních dubletů Cilia jsou buněčné organely sestavený z mikrotubulů, a hraji klíčovou roli v pohybu a buněčné signalizací v různých biologických systémech. Cilium se sestává z axonemálních mikrotubulárních dubletů, které jsou tvořené kompletním A-mikrotubulem a z nekompletním B-mikrotubulem. Toto strukturní uspořádaní je podpořeno řadou axonemálních proteinů, které se vážou se na mikrotubuly. Tyto proteiny lze rozdělit do dvou hlavních skupin: proteiny asociované s mikrotubuly (MAPs) a vnitřní mikrotubulární proteiny (MIPs). MAPH-9 je mikrotubul-asociovaný protein který je exprimován v ciliárních senzorických neuronech C. elegans a který se lokalizuje do axonemů, kde se váže na mikrotubularní dublety. Nicméně funkce MAPH-9 v ciliích není zcela neznámá. V naší studii jsme použili fluorescenční mikroskopii s úplným vnitřním odrazem (TIRFM) v kombinaci s in vitro rekonstrukčními experimenty. Tímto postupem jsme ukázali, že vazba MAPH-9 na mikrotubuly je ovlivněna post-translačními modifikacemi tubulinu. Dále jsme prokázali, že MAPH-9 je schopen modulovat dynamiku A- a B-mikrotubulů. V druhé části této disertační práce jsme, jsme se soustředili na dva vnitřní mikrotubulární proteiny, PACRG and FAP20, které jsou důležité komponenty...cs_CZ
uk.abstract.enRoles of microtubule inner proteins in organization of microtubule doublets Cilia and flagella are microtubule-based organelles that extend from the cell membrane, playing essential roles in cell movement or cellular signaling across various biological systems. Cilia are structured by axonemal doublet microtubules, consisting of complete A-microtubule and incomplete B-microtubule. This unique structural arrangement is associated with a complex network of axonemal microtubule-binding proteins, which can be classified into two main groups: microtubule associated proteins (MAPs) and microtubule inner proteins (MIPs). Microtubule associated MAPH-9 is primarily expressed in ciliated sensory neurons of C. elegans and localizes to the axoneme, exclusively to microtubule doublets when overexpressed. However, its precise function in cilia remains unclear. In our study we employed, total-internal reflection (TIRF) microscopy and in vitro reconstitution to demonstrate that binding of MAPH-9 to microtubules is influenced by tubulin post- translational modifications. Additionally, we demonstrate that MAPH-9 is able to modulate the dynamics of A- and B-microtubules. In the second part of the thesis, we focused on two microtubule inner proteins, PACRG and FAP20 which are important components of the Inner Junction...en_US
uk.file-availabilityV
uk.grantorUniverzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, Katedra buněčné biologiecs_CZ
thesis.grade.codeP
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