The role of myeloperoxidase in the regulation of thrombocyte physiology.

Ačkoli hlavní úloha trombocytů je zabránění krvácení, trombocyty také přispívají k různým procesům, jež mohou probíhat i nad rámec hemostázy a trombózy. Proto změny ve fyziologických funkcích trombocytů mohou vést až k patogenezi cévních zánětlivých procesů. Zánět je spojen s aktivací krevních neutr...

Celý popis

Uloženo v:
Podrobná bibliografie
Hlavní autor: Kolářová, Hana (Autor práce)
Další autoři: Kubala, Lukáš, 1973- (Vedoucí práce)
Typ dokumentu: VŠ práce nebo rukopis
Jazyk:Angličtina
Vydáno: 2012
Témata:
On-line přístup:http://is.muni.cz/th/124107/prif_d/
Obálka
LEADER 06841ctm a22007697a 4500
001 MUB01000842418
003 CZ BrMU
005 20140108111906.0
008 121031s2012 xr ||||| |||||||||||eng d
STA |a POSLANO DO SKCR  |b 2020-06-08 
035 |a (ISMU-VSKP)159696 
040 |a BOD114  |b cze  |d BOD004 
072 7 |a 591  |x Obecná zoologie  |2 Konspekt  |9 2 
080 |a 591.111.1  |2 MRF 
080 |a 577.152.1  |2 MRF 
080 |a 616.13/.14-002  |2 MRF 
100 1 |a Kolářová, Hana  |% UČO 124107  |* [bioložka]  |4 dis 
242 1 4 |a The role of myeloperoxidase in the regulation of thrombocyte physiology.  |y eng 
245 1 0 |a The role of myeloperoxidase in the regulation of thrombocyte physiology.  |h [rukopis] /  |c Hana Kolářová 
260 |c 2012 
300 |a 196 l. 
500 |a Vedoucí práce: Lukáš Kubala 
502 |a Dizertace (Ph.D.)--Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta, 2012 
520 2 |a Ačkoli hlavní úloha trombocytů je zabránění krvácení, trombocyty také přispívají k různým procesům, jež mohou probíhat i nad rámec hemostázy a trombózy. Proto změny ve fyziologických funkcích trombocytů mohou vést až k patogenezi cévních zánětlivých procesů. Zánět je spojen s aktivací krevních neutrofilních granulocytů a uvolněním myeloperoxidázy (MPO) do krevní cirkulace, což může hrát důležitou úlohu při akutních a chronických onemocnění. Všechny současná data naznačují významnou roli MPO v regulaci cévní a krevní homeostázy. Nicméně účinky MPO na trombocyty jako mechanismus přispívající k cévním zánětlivým onemocněním zůstávají neznámé. V této disertační práci byla zkoumána interakce MPO s trombocyty a její vliv na funkci trombocytů. Využitím kombinací různých metod byla prokázána vazba MPO v závislosti na její koncentraci a to jak na lidské tak myší trombocyty. MPO byla detekována na povrchu i uvnitř trombocytů. Na základě inhibice reorganizace cytoskeletu trombocytů jsme prokázaly, že nebyl nutný žádný aktivní transport pro sekvestraci MPO dovnitř trombocytů. Navíc byla prokázána významnost náboje v interakci MPO s trombocyty. Přítomnost MPO u trombocytů byla v přímém kontrastu s absencí MPO u megakaryocytů, prekurzorů trombocytů izolovaných z myší kostní dřeně. MPO vázaná na trombocytech si udržela její enzymatickou aktivitu. Aktivace trombocytů prostřednictvím MPO byla dokumentována zvýšením exprese povrchových receptorů trombocytů, změnou tvaru zastoupenou zvýšením obsahu F-aktinu a zvýšenou tvorbou reaktivních metabolitů kyslíku. Současně MPO vyvolala u trombocytů sníženou produkci oxidu dusnatého. Nicméně, aktivace byla jen částečná, jelikož MPO nevyvolala agregaci trombocytů.  |% cze 
520 2 9 |a Although the central role of thrombocytes is the prevention of bleeding, they contribute to diverse processes that extend beyond hemostasis and thrombosis. Therefore, alternations in thrombocyte physiological functions can lead to a pathogenesis of vascular inflammatory processes. Inflammation is connected with activation of blood neutrophil granulocytes and with release of myeloperoxidase (MPO) into blood circulation which has been suggested to play important role in acute and chronic vascular diseases. All current data suggest an important role of MPO in regulation of vascular and blood homeostasis. However, MPO effects on thrombocytes as a contributing mechanism to vascular inflammatory diseases remain unknown. In this thesis, the interaction of MPO with thrombocytes and its effects on thrombocyte function were examined. Employing a combination of different methods has shown dose dependent binding of MPO to both human and mouse thrombocytes when MPO was detectable on surface as well as inside the thrombocytes. Based on inhibition of thrombocyte cytoskeleton reorganization, we demonstrated that any active transport for MPO sequestration into thrombocyte would not be required. Moreover, the importance of charge in the interaction of MPO with thrombocytes has been demonstrated. The MPO presence on and in thrombocytes was in direct contrast with absence of MPO in megakaryocytes (MKs), the precursors of thrombocytes isolated from mouse bone marrow (BM). MPO bound to thrombocytes retained its enzymatic activity. An activation of thrombocytes by MPO was documented by MPO mediated increase of an expression of surface thrombocyte receptors, shape change represented by an increased F-actin content and an increased formation of reactive oxygen species (ROS). Simultaneously MPO induced a decrease of nitric oxide production by thrombocytes.  |9 eng 
650 0 7 |a peroxidázy  |7 ph381237  |2 czenas 
650 0 7 |a trombocyty  |7 ph126755  |2 czenas 
650 0 7 |a vaskulitida  |7 ph301340  |2 czenas 
650 0 9 |a peroxidases  |2 eczenas 
650 0 9 |a thrombocytes  |2 eczenas 
650 0 9 |a vasculitis  |2 eczenas 
655 7 |a disertace  |7 fd132024  |2 czenas 
655 9 |a dissertations  |2 eczenas 
658 |a Biologie (čtyřleté)  |b Fyziologie živočichů  |c PřF D-BI4 FYZZ (FYZZ)  |2 CZ-BrMU 
700 1 |a Kubala, Lukáš,  |d 1973-  |7 xx0094314  |% UČO 7056  |4 ths 
710 2 |a Masarykova univerzita.  |b Ústav experimentální biologie  |7 mzk2008412438  |4 dgg 
856 4 1 |u http://is.muni.cz/th/124107/prif_d/ 
CAT |c 20121031  |l MUB01  |h 0423 
CAT |a HANAV  |b 02  |c 20121105  |l MUB01  |h 2318 
CAT |a BATCH  |b 00  |c 20130304  |l MUB01  |h 1510 
CAT |a RACLAVSKA  |b 02  |c 20130607  |l MUB01  |h 1529 
CAT |a HANAV  |b 02  |c 20130610  |l MUB01  |h 1633 
CAT |a HANAV  |b 02  |c 20130610  |l MUB01  |h 1636 
CAT |a RACLAVSKA  |b 02  |c 20140108  |l MUB01  |h 1119 
CAT |a POSPEL  |b 02  |c 20140108  |l MUB01  |h 1345 
CAT |c 20140911  |l MUB01  |h 1610 
CAT |c 20140912  |l MUB01  |h 1105 
CAT |a HANAV  |b 02  |c 20140929  |l MUB01  |h 1202 
CAT |c 20150901  |l MUB01  |h 1449 
CAT |c 20150921  |l MUB01  |h 1411 
CAT |a BATCH  |b 00  |c 20151226  |l MUB01  |h 0341 
CAT |a HANAV  |b 02  |c 20160202  |l MUB01  |h 1222 
CAT |a HANAV  |b 02  |c 20160830  |l MUB01  |h 1202 
CAT |a HANAV  |b 02  |c 20161017  |l MUB01  |h 1151 
CAT |a HANAV  |b 02  |c 20180817  |l MUB01  |h 1210 
CAT |c 20200608  |l MUB01  |h 1208 
CAT |a SVERAKOVAX  |b 02  |c 20200612  |l MUB01  |h 1210 
CAT |c 20210614  |l MUB01  |h 1001 
CAT |c 20210614  |l MUB01  |h 1950 
CAT |a BATCH  |b 00  |c 20210724  |l MUB01  |h 1217 
CAT |a VACOVAX  |b 02  |c 20210917  |l MUB01  |h 0957 
CAT |a POSPEL  |b 02  |c 20230925  |l MUB01  |h 2057 
CAT |a POSPEL  |b 02  |c 20240202  |l MUB01  |h 2134 
LOW |a POSLANO DO SKCR  |b 2020-06-08 
994 - 1 |l MUB01  |l MUB01  |m VYSPR  |1 KUK  |a Knihovna univ. kampusu  |2 SKLAD  |b KUK - sklad  |3 PřF-K-11346  |5 3145357540  |8 20130607  |f 71  |f Prezenční SKLAD  |r 20130607  |s převod 
AVA |a MED50  |b KUK  |c KUK - sklad  |d PřF-K-11346  |e available  |t K dispozici  |f 1  |g 0  |h N  |i 0  |j SKLAD