Role nestrukturního proteinu 1 v životním cyklu koronavirů
The Role of Non-Structural Protein 1 in the Life Cycle of Coronaviruses
bachelor thesis (DEFENDED)

View/ Open
Permanent link
http://hdl.handle.net/20.500.11956/199468Identifiers
Study Information System: 277406
Collections
- Kvalifikační práce [20889]
Author
Advisor
Referee
Černý, Jiří
Faculty / Institute
Faculty of Science
Discipline
Molecular Biology and Biochemistry of Organisms
Department
Department of Genetics and Microbiology
Date of defense
30. 5. 2025
Publisher
Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakultaLanguage
Czech
Grade
Excellent
Keywords (Czech)
Nsp 1, Coronaviridae, životní cyklus viru, SARS-CoV-2, inhibice translaceKoronaviry jsou významné RNA viry infikující zvířata i člověka. Mezi nejvýznamnější patogeny této čeledi patří SARS-CoV, SARS-CoV-2 a MERS-CoV. Jejich úspěšnost jako původců onemocnění závisí mimo jiné na schopnosti unikat imunitnímu systému hostitele. Klíčovou roli v tomto procesu hraje nestrukturní protein 1 (NSP1), který ovlivňuje buněčné mechanismy ve prospěch virové replikace. Tato práce shrnuje dosavadní poznatky o působení NSP1, zejména jeho roli při inhibici translace prostřednictvím vazby na ribozom, schopnosti cíleně degradovat hostitelskou mRNA a selektivně podporovat expresi virové RNA. Dále jsou popsány jeho zásahy do jaderného transportu a dopady na interferonovou signalizaci, tvorbu stresových granulí a regulaci buněčného cyklu. Pozornost je věnována také strukturálním rozdílům mezi NSP1 u jednotlivých zástupců koronavirů a jejich vlivu na funkci. Klíčová slova: Nsp 1, Coronaviridae, životní cyklus viru, SARS-CoV-2, inhibice translace
Coronaviruses are significant RNA viruses infecting both animals and humans. Among the most notable pathogens in this family are SARS-CoV, SARS-CoV-2, and MERS-CoV. Their success as disease-causing agents depends in part on their ability to evade the host immune system. A key factor in this process is non-structural protein 1 (NSP1), which manipulates host cellular mechanisms to support viral replication. This thesis summarizes current knowledge of NSP1 functions, particularly its role in translation inhibition through ribosome binding, its ability to selectively degrade host mRNA, and its support of viral RNA translation. Additionally, NSP1's interference with nuclear transport, its impact on interferon signaling, stress granule formation, and cell cycle regulation are discussed. Structural differences in NSP1 among various coronavirus species and their functional implications are also highlighted. Keywords: Nsp1, Coronaviridae, viral life cycle, SARS-CoV-2, translation inhibition