Μελέτες δομής και αυτοσυγκρότησης πεπτιδίων - αναλόγων πρωτεϊνών υπευθύνων για παθολογικές αμυλοειδώσεις και για τη δημιουργία λειτουργικών αμυλοειδών

This item is provided by the institution :
National Documentation Centre (EKT)   

Repository :
National Archive of PhD Theses  | ΕΚΤ NA.Ph.D.   

see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*



Structural studies of peptide-analogues of proteins responsible for amyloidoses and for the formation of functional amyloids
Μελέτες δομής και αυτοσυγκρότησης πεπτιδίων - αναλόγων πρωτεϊνών υπευθύνων για παθολογικές αμυλοειδώσεις και για τη δημιουργία λειτουργικών αμυλοειδών

Louros, Nikolaos
Λούρος, Νικόλαος

PhD Thesis

2016


Σφαιρικές υδατοδιαλυτές πρωτεΐνες, υπό ορισμένες συνθήκες, αδυνατούν να αποκτήσουν τη φυσιολογική τους στερεοδιάταξη στο χώρο. Ως αποτέλεσμα τα πρωτεϊνικά μόρια αυτοσυγκροτούνται σε ινίδια που εμφανίζουν χαρακτηριστικές ιδιότητες και ονομάζονται αμυλοειδή. Τα αμυλοειδή ινίδια σχηματίζουν εξωκυτταρικές ή/και ενδοκυτταρικές εναποθέσεις που προκαλούν την καταστροφή κυττάρων/ιστών και σχετίζονται με μια ετερογενή ομάδα ασθενειών, τις αμυλοειδώσεις. Οι αμυλοειδώσεις περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, τις νευροεκφυλιστικές νόσους του Alzheimer, του Parkinson, τις σπογγώδεις εγκεφαλοπάθειες, τον διαβήτη τύπου ΙΙ, ακόμη και ορισμένους τύπους καρκίνου. Συχνά, οργανισμοί από τα βακτήρια έως και τον άνθρωπο παράγουν φυσικά λειτουργικά αμυλοειδή, τα οποία εκμεταλλεύονται για να εξυπηρετήσουν πολύπλοκες βιολογικές διεργασίες, απαραίτητες για την ομαλή επιβίωση τους. Μικρές αλληλουχίες, γνωστές ως αμυλοειδογόνοι καθοριστές, τμήματα των αμυλοειδογόνων πρωτεϊνών, διακρίνονται για την αυξημένη ροπή που εμφανίζουν προς συσσωμάτωση. Η παρούσα διδακτορική διατριβή επικεντρώθηκε στην αναζήτηση και πειραματική επιβεβαίωση αμυλοειδογόνων καθοριστών πρωτεϊνών που σχετίζονται με τη δημιουργία τόσο λειτουργικών όσο και παθολογικών αμυλοειδών. Οι αμυλοειδογόνες ιδιότητες των αναγνωρισμένων περιοχών μελετήθηκαν και επιβεβαιώθηκαν με τη χρήση βιοφυσικών μεθόδων, όπως είναι η ηλεκτρονική μικροσκοπία διέλευσης, η περίθλαση ακτίνων-Χ, η φασματοσκοπία υπερύθρου και η πολωτική μικροσκοπία. Σε επόμενο στάδιο, επιχειρήθηκε η διερεύνηση των άγνωστων μηχανισμών που διέπουν το δίπλωμα και την αυτοσυγκρότηση των αμυλοειδογόνων πρωτεϊνών σε ινίδια με χρήση υπολογιστικών μεθόδων δομικής βιοπληροφορικής.
Amyloid fibrils are formed by soluble proteins/peptides that convert under certain denaturing conditions into insoluble fibrous aggregates. Several proteins with important but otherwise unrelated functions have been associated with amyloid deposition, although they present neither sequence nor structural similarities. A number of widespread diseases, such as AL, AA or ATTR amyloidosis, neurodegenerative diseases (Alzheimer’s, Parkinson’s or Creutzfeldt-Jakob’s disease), type-II diabetes and several other major pathological conditions are a consequence of unrestrained deposition of amyloid causing tissue degeneration. However, organisms spanning from bacteria to humans occasionally produce functional amyloids, in an effort to support pivotal biological processes. Structural studies reveal that short sequence stretches with high aggregation propensity promote the overall amyloidogenic tendency of a protein. Such “aggregation-prone” regions, named amyloidogenic determinants, are responsible for the self-aggregation of proteins associated with the formation of amyloids. This thesis was focused towards the identification and experimental verification of “aggregation-prone” segments in amyloidogenic proteins associated with the formation of both functional and pathological amyloids. An integrative structural/biophysical approach was carried out, utilizing transmission electron microscopy, X-ray diffraction, ATR FT-IR spectroscopy and polarizing microscopy. Furthermore, computational studies were performed utilizing several bioinformatics techniques. The above were combined in an effort to uncover the unknown underlying mechanisms behind the formation and structure of amyloid fibrils.

Φυσικές Επιστήμες ➨ Βιολογία

Aggregation-prone segments
Protein aggregation
Αθηροσκλήρωση
Βιοϋμένια
Molecular dynamics
Πρωτεϊνικές επαναλήψεις
Αμυλοειδώσεις
Molecular dynamics simulations
Αμυλοειδογόνοι καθοριστές
Περιοδικότητες
Πρωτεϊνική δομή
Βιοπληροφορική
Αγκυροβόληση Πρωτεϊνών
Αμυλίνη
Docking
Pmel17
Δομική βιοπληροφορική
Amyloids
Silkmoth chorion
Bioinformatics
Aggregation propensity
Diabetes mellitus type II
Αμυλοειδή
AL amyloidosis
Biological Sciences
Louros Nikolaos
Μοριακή δυναμική προσομοίωση
Apolipoprotein J / Clusterin
Συσσωμάτωση πρωτεϊνών
Zona pellucida
β-σωληνοειδή
Υπολογιστική ανάλυση
Molecular modelling
Biofilms
Protein model
IAPP
Λούρος Νικόλαος
Protein structure
Protein repeats
Απολιποπρωτείνη Α-Ι
Curli proteins
Φυσικές Επιστήμες
Atherosclerosis
Λειτουργικά αμυλοειδή
Βιοφυσική
Amyloid fibrils
Functional amyloids
Αμυλοειδή ινίδια
Amyloid
Επιρρεπή προς συσσωμάτωση τμήματα πρωτεϊνών
Natural Sciences
Amylin
Βιολογία
Protein structure and function prediction
Biophysics
Amyloid like fibrils
Solenoid
Προτυποποίηση βάσει ομολογίας
Homology modeling
Apolipoprotein A-I
Διαβήτης τύπου 2
Πρωτεϊνική ακολουθία - δομή
Μελανίνη
Amyloidosis
Protein structure prediction
Sequence analysis
Melanin

Greek

National and Kapodistrian University of Athens
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΕΚΠΑ)

Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΕΚΠΑ). Σχολή Θετικών Επιστημών. Τμήμα Βιολογίας. Τομέας Βιολογίας Κυττάρου και Βιοφυσικής




*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)