Zobrazit minimální záznam

Postradiation reactions of biomolecules



dc.contributor.advisorDavídková Marie
dc.contributor.authorSedmidubská Barbora
dc.date.accessioned2019-02-20T10:54:26Z
dc.date.available2019-02-20T10:54:26Z
dc.date.issued2018-08-31
dc.identifierKOS-695600188605
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/80162
dc.description.abstractMotivací této práce je lépe porozumět chemických procesům v buňce bezprostredně po jejím ozáření, kdy vzniká velké množství iontu a sekundárních elektronu. Ty dále interagují s molekulami v bunce. Primární složkou živých bunek je voda, jejíž radiolýza vede ke vzniku reaktivních OH radikálu. Ty mohou ve vodním prostredí vytváret relativne stabilní molekulu peroxidu vodíku. Bylo ukázáno, že H2O2 interaguje se sekundárními nízkoenergetickými elektrony za opetovného vzniku OH radikálu. Tak muže docházet k prenosu radiacního poškození. Cílem práce bylo potvrdit tuto predikci v experimentu elektronové záchytové spektroskopie (EAS). Studium vysoce reaktivního H2O2 vyžadovalo navržení nového systému prípravy a napouštení vzorku. V budoucnu plánujeme pozorovaný proces tvorby OH radikálu z H2O2 využít ke studiu reaktivity OH radikálu s biomolekulami v klastrech.cze
dc.description.abstractThe motivation of present work is a better understanding of chemical processes in a cell after its irradiation, when a large amount of ions and secondary electrons are produced. They interact with molecules and cause various chemical changes. An important component of cell is water, which undergoes radiolysis. One of its products is OH radical, which combines with another to form relatively stable hydrogen peroxide H2O2. H2O2 can interact with secondary electrons and decay to OH radials. Such mechanism can lead to effective transport of OH radicals. Our goal was to confirm the previous results on effective OH formation by attachment of low energy electrons to H2O2. A method used is the electron attachment spectroscopy. The high reactivity of H2O2 required design and construction of a new sample inlet. In the future, the confirmed OH formation mechanism will be used in the studies of OH reactivity in complex biomolecular clusters.eng
dc.language.isoCZE
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmleng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmlcze
dc.subjectElektronová záchytová spektroskopie,OH radikál,peroxid vodíku,radiolýza vody,sekundární elektronycze
dc.subjectElectron attachment spectroscopy,OH radical,hydrogen peroxide,radiolysis of water,secondary electronseng
dc.titlePostradiační reakce biomolekulcze
dc.titlePostradiation reactions of biomoleculeseng
dc.typebakalářská prácecze
dc.typebachelor thesiseng
dc.date.accepted2018-09-05
dc.contributor.refereeMúčka Viliam
theses.degree.disciplineJaderná chemiecze
theses.degree.grantorkatedra jaderné chemiecze
theses.degree.programmeAplikace přírodních vědcze


Soubory tohoto záznamu

SouboryVelikostFormátZobrazit

K tomuto záznamu nejsou připojeny žádné soubory.

Tento záznam se objevuje v následujících kolekcích

Zobrazit minimální záznam