Úloha proteinu AGR2 při epiteliálně-mezenchymální tranzici

Anterior gradient 2 (AGR2) je protein, jehož zvýšená exprese je spojená s řadou nádorových onemocnění. Mezi hlavní funkce AGR2 patří regulace přežívaní nádorových buněk, regulace buněčné proliferace, tvorba rezistence k protinádorovým léčivům a aktivně se podílí na vzniku metastáz, avšak přesný mech...

Celý popis

Uloženo v:
Podrobná bibliografie
Hlavní autor: Sommerová, Lucia (Autor práce)
Další autoři: Hrstka, Roman (Vedoucí práce)
Typ dokumentu: VŠ práce nebo rukopis
Jazyk:Angličtina
Vydáno: 2014
Témata:
On-line přístup:http://is.muni.cz/th/358060/prif_m/
Obálka
LEADER 04565ctm a22006257a 4500
001 MUB01000999971
003 CZ BrMU
005 20201004102920.0
008 140619s2014 xr ||||| |||||||||||eng d
STA |a POSLANO DO SKCR  |b 2020-12-14 
035 |a (ISMU-VSKP)237621 
040 |a BOD114  |b cze  |d BOD035 
072 7 |a 57  |x Obecná biologie  |2 Konspekt  |9 2 
080 |a 57  |2 MRF 
100 1 |a Sommerová, Lucia  |7 xx0223970  |% UČO 358060  |4 dis 
242 1 4 |a The role of AGR2 in the epithelial-mesenchymal transition  |y eng 
245 1 0 |a Úloha proteinu AGR2 při epiteliálně-mezenchymální tranzici  |h [rukopis] /  |c Lucia Sommerová 
260 |c 2014 
300 |a 77 l. :  |b il. 
500 |a Vedoucí práce: Roman Hrstka 
502 |a Diplomová práce (Mgr.)--Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta, 2014 
520 2 |a Anterior gradient 2 (AGR2) je protein, jehož zvýšená exprese je spojená s řadou nádorových onemocnění. Mezi hlavní funkce AGR2 patří regulace přežívaní nádorových buněk, regulace buněčné proliferace, tvorba rezistence k protinádorovým léčivům a aktivně se podílí na vzniku metastáz, avšak přesný mechanizmus není objasněn. Cílem této práce byla analýza úlohy proteinu AGR2 v procesu epiteliálně-mezenchymální tranzice (EMT), v procese, který představuje klíčový krok při tvorbě metastáz. Pomocí kvantitativní PCR a imunochemické analýzy jsme zjistili, že EMT indukovaná pomocí TGF-β, způsobuje pokles hladiny AGR2, a to na úrovni mRNA i proteinů na panelu různých buněčných linií. Vliv TGF-β byl ověřen i mikroskopicky pomocí imunofluorescenční detekce vybraných proteinů. Extrémně zajímavým bylo zjištění, že umlčením AGR2 exprese pomoci specifických siRNA vedlo ke zvýšení hladiny mezenchymálnich markerů a naopak redukci hladiny epiteliálních determinant. Při opačném postupu, kdy byl vnesen AGR2  |% cze 
520 2 9 |a The anterior gradient 2 (AGR2) is a protein overexpressed in many type of cancers. AGR2 was shown to be involved in regulation of cancer cell survival, cellular proliferation, development drug resistance and formation of metastasis; however the exact mechanism is still not understood. Since the epithelial-mesenchymal transition (EMT) represents a key step in the tumor progression leading to metastasis development, the aim of this work is to analyze the role of AGR2 in this process. Quantitative PCR and immunochemical analysis showed that EMT induced by TGF-β1 causes the decrease of AGR2 at both mRNA and protein level in panel of different cell lines. The effect of TGF-β was also verified using microscopy by immunofluorescence detection of selected proteins. Interestingly, we also found that siRNA-mediated AGR2 knockdown induces upregulation of mesenchymal marker vimentin and the decrease of epithelial E-cadherin. In addition, introduction of plasmid with AGR2 into the AGR2 negative cel  |9 eng 
650 0 7 |a AGR2  |2 CZ-BrMU 
650 0 7 |a epiteliálně mezenchymální transice (EMT)  |2 CZ-BrMU 
650 0 7 |a kadheriny  |2 czmesh 
650 0 7 |a transformující růstový faktor beta  |2 czmesh 
650 0 7 |a vimentin  |2 CZ-BrMU 
650 0 2 |a Cadherins 
650 0 2 |a Transforming Growth Factor beta 
655 7 |a diplomové práce  |7 fd132022  |2 czenas 
658 |a Biochemie  |b Biochemie  |c PřF N-BCH BIOCH (BIOCH)  |2 CZ-BrMU 
700 1 |a Hrstka, Roman  |7 xx0077297  |% UČO 22862  |4 ths 
710 2 |a Masarykova univerzita.  |b Přírodovědecká fakulta  |7 kn20010709281  |4 dgg 
856 4 1 |u http://is.muni.cz/th/358060/prif_m/ 
CAT |c 20140619  |l MUB01  |h 0421 
CAT |c 20140911  |l MUB01  |h 1614 
CAT |c 20140912  |l MUB01  |h 1108 
CAT |a FOLTYNOVA  |b 02  |c 20141013  |l MUB01  |h 1029 
CAT |c 20150901  |l MUB01  |h 1452 
CAT |c 20150921  |l MUB01  |h 1413 
CAT |a BATCH  |b 00  |c 20151226  |l MUB01  |h 0501 
CAT |a HANAV  |b 02  |c 20190317  |l MUB01  |h 2329 
CAT |c 20200306  |l MUB01  |h 1847 
CAT |a FUKSOVAX  |b 02  |c 20201004  |l MUB01  |h 1029 
CAT |a FUKSOVAX  |b 02  |c 20201004  |l MUB01  |h 1029 
CAT |c 20201214  |l MUB01  |h 1120 
CAT |c 20210121  |l MUB01  |h 1011 
CAT |c 20210614  |l MUB01  |h 1009 
CAT |c 20210614  |l MUB01  |h 1957 
CAT |a BATCH  |b 00  |c 20210724  |l MUB01  |h 1229 
LOW |a POSLANO DO SKCR  |b 2020-12-14 
994 - 1 |l MUB01  |l MUB01  |m VYSPR  |1 KUK  |a Knihovna univ. kampusu  |2 SKLAD  |b KUK - sklad  |3 PřF-K-12349  |5 3285006879  |8 20141013  |f 71  |f Prezenční SKLAD  |r 20141013  |s převod 
AVA |a MED50  |b KUK  |c KUK - sklad  |d PřF-K-12349  |e available  |t K dispozici  |f 1  |g 0  |h N  |i 0  |j SKLAD