Respirační vzplanutí hmyzích fagocytů

Tvorba reaktivních kyslíkových metabolitů (RKM) a reaktivních dusíkových metabolitů (RDM) byla u některých bezobratlých popsána jako důležitý mikrobicidní obranný mechanismus podobně jako u savčích fagocytů. Cílem bylo zjistit, jestli hemocyty larev zavíječe voskového (Galleria mellonella, Lepidopte...

Celý popis

Uloženo v:
Podrobná bibliografie
Hlavní autor: Vašíček, Ondřej (Autor práce)
Další autoři: Hyršl, Pavel, 1976- (Vedoucí práce)
Typ dokumentu: VŠ práce nebo rukopis
Jazyk:Čeština
Vydáno: 2009
Témata:
On-line přístup:http://is.muni.cz/th/141774/prif_m/
Obálka
LEADER 06559ctm a22011297a 4500
001 MUB01000587469
003 CZ BrMU
005 20210527071840.0
008 090616s2009 xr ||||| |||||||||||cze d
STA |a POSLANO DO SKCR  |b 2018-08-31 
035 |a (ISMU-VSKP)164091 
040 |a BOD114  |b cze  |d BOD004 
041 0 |a cze  |b eng 
072 7 |a 577  |x Biochemie. Molekulární biologie. Biofyzika  |2 Konspekt  |9 2 
080 |a 577.3  |2 MRF 
080 |a 577.121  |2 MRF 
080 |a 535.371  |2 MRF 
080 |a 577  |2 MRF 
100 1 |a Vašíček, Ondřej  |7 mub20211115637  |% UČO 141774  |4 dis 
242 1 0 |a Respiratory burst of insect phagocytes  |y eng 
245 1 0 |a Respirační vzplanutí hmyzích fagocytů  |h [rukopis] /  |c Ondřej Vašíček 
260 |c 2009 
300 |a 83 l., [2] l. příl. 
500 |a Vedoucí práce: Pavel Hyršl. 
502 |a Diplomová práce (Mgr.)--Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta, 2009. 
520 2 |a Tvorba reaktivních kyslíkových metabolitů (RKM) a reaktivních dusíkových metabolitů (RDM) byla u některých bezobratlých popsána jako důležitý mikrobicidní obranný mechanismus podobně jako u savčích fagocytů. Cílem bylo zjistit, jestli hemocyty larev zavíječe voskového (Galleria mellonella, Lepidoptera) produkují RKM a RDM jako prostředek oxidativního zabíjení invadujících patogenů. Produkce RKM byla měřena jako chemiluminiscence (CL) nestimulované a stimulované (ZP, fMLP, PMA a Ca-I) hemolymfy nebo izolovaných hemocytů v prostředí luminolu. Nebyla prokázána spontánní ani stimulovaná produkce RKM. Další použitá metoda byla fluorescence za využití próby Amplex Red, kterou jsme úspěšně stanovili produkci H2O2 jak v hemolymfě spontánně, tak po aktivaci.. Metoda byla optimalizována na počet buněk ve vzorku, vyzkoušeno bylo několik ředících roztoků s různým složením a pH, kdy nebyla prokázána tak velká důležitost vápenatých a hořečnatých iontů pro průběh reakce jako je tomu u savčích (lidsk.  |% cze 
520 2 9 |a The production of reactive oxygen species (ROS) and reactive nitrogen species (RNS) by hemocytes has been previously considered as an important microbicidal defence mechanism of some invertebrates similarly to vertebrate phagocytes. The aim of my study was to investigate whether hemocytes of Galleria mellonella (Lepidoptera) larvae can produce ROS and RNS as a tool for the oxidative killing of invading pathogens. The production of ROS measured as a luminol enhanced chemiluminiscence (CL) of unstimulated and stimulated (ZP, fMLP, PMA and Ca-I) hemolymph or hemocytes. However, spontaneous as well as the activated generation of ROS remained at the background level. In following experiments fluorescence method with Amplex Red probe was used for successfully determination of H2O2 production in unstimulated hemolymph as well as after activation. Method was optimalized for an amount of cells in sample. Several diluent solutions has been testing with different composition and pH. Ca2+ and Mg2.  |9 eng 
650 0 7 |a biofyzika  |7 ph114152  |2 czenas 
650 0 7 |a fluorescence  |7 ph205112  |2 czenas 
650 0 7 |a metabolity  |7 ph192855  |2 czenas 
650 0 9 |a biophysics  |2 eczenas 
650 0 9 |a fluorescence  |2 eczenas 
650 0 9 |a metabolites  |2 eczenas 
655 7 |a diplomové práce  |7 fd132022  |2 czenas 
658 |a Fyzika  |b Biofyzika  |c PřF N-FY BF (BF)  |2 CZ-BrMU 
700 1 |a Hyršl, Pavel,  |d 1976-  |7 xx0097008  |% UČO 9982  |4 ths 
710 2 |a Masarykova univerzita.  |b Přírodovědecká fakulta.  |b Fyzikální sekce  |7 kn20020321517  |4 dgg 
856 4 1 |u http://is.muni.cz/th/141774/prif_m/ 
CAT |c 20090616  |l MUB01  |h 0451 
CAT |a DRIMLOVA  |b 02  |c 20090622  |l MUB01  |h 1005 
CAT |a NOVAKOVA  |b 02  |c 20090715  |l MUB01  |h 0751 
CAT |a BATCH-UPD  |b 02  |c 20091102  |l MUB01  |h 0713 
CAT |a BATCH-UPD  |b 02  |c 20091103  |l MUB01  |h 0210 
CAT |c 20091203  |l MUB01  |h 0231 
CAT |c 20091203  |l MUB01  |h 1914 
CAT |a BATCH-UPD  |b 00  |c 20091219  |l MUB01  |h 0815 
CAT |c 20100428  |l MUB01  |h 1013 
CAT |a BATCH-UPD  |b 00  |c 20100501  |l MUB01  |h 1214 
CAT |a HANKAX  |b 02  |c 20100514  |l MUB01  |h 1330 
CAT |a HANKAX  |b 02  |c 20100514  |l MUB01  |h 1333 
CAT |a BATCH-UPD  |b 02  |c 20100526  |l MUB01  |h 1706 
CAT |a BATCH-UPD  |b 02  |c 20100929  |l MUB01  |h 0335 
CAT |a POSPEL  |b 02  |c 20101109  |l MUB01  |h 1422 
CAT |c 20110627  |l MUB01  |h 1916 
CAT |c 20110627  |l MUB01  |h 2324 
CAT |a POSPEL  |b 02  |c 20110804  |l MUB01  |h 1543 
CAT |a batch  |b 00  |c 20120324  |l MUB01  |h 0126 
CAT |a POSPEL  |b 02  |c 20120510  |l MUB01  |h 0732 
CAT |c 20120610  |l MUB01  |h 1946 
CAT |a HANAV  |b 02  |c 20120717  |l MUB01  |h 1153 
CAT |a POSPEL  |b 02  |c 20120726  |l MUB01  |h 1016 
CAT |a BATCH  |b 00  |c 20130303  |l MUB01  |h 1108 
CAT |a POSPEL  |b 02  |c 20130730  |l MUB01  |h 0745 
CAT |a POSPEL  |b 02  |c 20130925  |l MUB01  |h 1639 
CAT |c 20140127  |l MUB01  |h 1856 
CAT |a HANKAX  |b 02  |c 20140609  |l MUB01  |h 1224 
CAT |a HANAV  |b 02  |c 20140910  |l MUB01  |h 1528 
CAT |a HANAV  |b 02  |c 20150806  |l MUB01  |h 1257 
CAT |c 20150901  |l MUB01  |h 1444 
CAT |c 20150921  |l MUB01  |h 1404 
CAT |a BATCH  |b 00  |c 20151226  |l MUB01  |h 0021 
CAT |a HANAV  |b 02  |c 20160830  |l MUB01  |h 1212 
CAT |a HANAV  |b 02  |c 20170831  |l MUB01  |h 1416 
CAT |a HANAV  |b 02  |c 20180814  |l MUB01  |h 1449 
CAT |a POSPEL  |b 02  |c 20180826  |l MUB01  |h 1454 
CAT |a POSPEL  |b 02  |c 20180826  |l MUB01  |h 1504 
CAT |c 20180831  |l MUB01  |h 1054 
CAT |a POSPEL  |b 02  |c 20190109  |l MUB01  |h 1226 
CAT |a POSPEL  |b 02  |c 20190129  |l MUB01  |h 0937 
CAT |a POSPEL  |b 02  |c 20190129  |l MUB01  |h 0940 
CAT |a POSPEL  |b 02  |c 20190129  |l MUB01  |h 0952 
CAT |a POSPEL  |b 02  |c 20190227  |l MUB01  |h 0752 
CAT |a JIRASKOVAX  |b 02  |c 20191001  |l MUB01  |h 2330 
CAT |a FUKSOVAX  |b 02  |c 20201027  |l MUB01  |h 1120 
CAT |a POSPEL  |b 02  |c 20201030  |l MUB01  |h 0223 
CAT |a FUKSOVAX  |b 02  |c 20210309  |l MUB01  |h 1346 
CAT |a PUTNOVAX  |b 02  |c 20210527  |l MUB01  |h 0718 
CAT |c 20210614  |l MUB01  |h 0939 
CAT |c 20210614  |l MUB01  |h 1928 
CAT |a BATCH  |b 00  |c 20210724  |l MUB01  |h 1147 
CAT |a POSPEL  |b 02  |c 20210819  |l MUB01  |h 1726 
CAT |a VACOVAX  |b 02  |c 20210910  |l MUB01  |h 0942 
CAT |a POSPEL  |b 02  |c 20230808  |l MUB01  |h 2127 
LOW |a POSLANO DO SKCR  |b 2018-08-31 
994 - 1 |l MUB01  |l MUB01  |m VYSPR  |1 PRIF  |a Přírodovědecká fakulta  |2 PRFSK  |b ÚK sklad  |3 K-9430  |5 3145344941  |8 20090622  |f 71  |f Prezenční SKLAD  |q 20180420  |r 20090622  |s dar 
AVA |a SCI50  |b PRIF  |c ÚK sklad  |d K-9430  |e available  |t K dispozici  |f 1  |g 0  |h N  |i 0  |j PRFSK