<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><?xml-stylesheet type="text/xsl" href="static/style.xsl"?><OAI-PMH xmlns="http://www.openarchives.org/OAI/2.0/" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:schemaLocation="http://www.openarchives.org/OAI/2.0/ http://www.openarchives.org/OAI/2.0/OAI-PMH.xsd"><responseDate>2026-04-17T17:17:22Z</responseDate><request verb="GetRecord" identifier="oai:www.recercat.cat:10459.1/63581" metadataPrefix="didl">https://recercat.cat/oai/request</request><GetRecord><record><header><identifier>oai:recercat.cat:10459.1/63581</identifier><datestamp>2024-12-05T22:08:45Z</datestamp><setSpec>com_2072_3622</setSpec><setSpec>col_2072_479130</setSpec></header><metadata><d:DIDL xmlns:d="urn:mpeg:mpeg21:2002:02-DIDL-NS" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:doc="http://www.lyncode.com/xoai" xsi:schemaLocation="urn:mpeg:mpeg21:2002:02-DIDL-NS http://standards.iso.org/ittf/PubliclyAvailableStandards/MPEG-21_schema_files/did/didl.xsd">
   <d:DIDLInfo>
      <dcterms:created xmlns:dcterms="http://purl.org/dc/terms/" xsi:schemaLocation="http://purl.org/dc/terms/ http://dublincore.org/schemas/xmls/qdc/dcterms.xsd">2024-12-05T22:08:45Z</dcterms:created>
   </d:DIDLInfo>
   <d:Item id="hdl_10459.1_63581">
      <d:Descriptor>
         <d:Statement mimeType="application/xml; charset=utf-8">
            <dii:Identifier xmlns:dii="urn:mpeg:mpeg21:2002:01-DII-NS" xsi:schemaLocation="urn:mpeg:mpeg21:2002:01-DII-NS http://standards.iso.org/ittf/PubliclyAvailableStandards/MPEG-21_schema_files/dii/dii.xsd">urn:hdl:10459.1/63581</dii:Identifier>
         </d:Statement>
      </d:Descriptor>
      <d:Descriptor>
         <d:Statement mimeType="application/xml; charset=utf-8">
            <oai_dc:dc xmlns:oai_dc="http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xsi:schemaLocation="http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc/ http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc.xsd">
               <dc:title>Caracterización y análisis funcional de una familia de glutaredoxinas monotiólicas en la levadura</dc:title>
               <dc:creator>Rodríguez-Manzaneque Martínez, María Teresa</dc:creator>
               <dc:subject>llevat de cervesa</dc:subject>
               <dc:subject>enzims</dc:subject>
               <dc:subject>saccharomyces cerevisiae</dc:subject>
               <dc:subject>050 - Biologia cel·lular</dc:subject>
               <dc:subject>577</dc:subject>
               <dc:description>Les glutaredoxines són enzims que intervenen en reaccions redox i que la seva&lt;br/>funció principal consisteix en protegir les cèl·lules contra estrès oxidatiu mitjançant el&lt;br/>manteniment de l'estat redox adequat dels grups sulfidril de les proteïnes cel·lulars.&lt;br/>Treballs anteriors han descrit l'existència de dues glutaredoxines en el llevat&lt;br/>Saccharomyces cerevisiae, Grx1 i Grx2, que contenen dues cisteïnes en el seu centre&lt;br/>actiu les quals són essencials per a mantenir la seva funció. Aquestes dues&lt;br/>glutaredoxines juguen diferents papers en la cèl·lula en la protecció contra estrès&lt;br/>oxidatiu.&lt;br/>Aquest treball consisteix en l'estudi i caracterització d'una nova família de&lt;br/>glutaredoxines en S. cerevisiae, formada per Grx3, Grx4 i Grx5, que es diferencia de la&lt;br/>ja descrita perquè les proteïnes tenen una única cisteina en el seu centre actiu. S'ha&lt;br/>realitzat un anàlisi comparatiu de les seqüències de les dues famílies de glutaredoxines&lt;br/>de llevat amb les existents en altres organismes, i s'ha vist que l'estructura bàsica de les&lt;br/>mateixes està conservada des de bacteris a humans. L'anàlisi funcional dels mutants&lt;br/>d'aquesta nova família ha revelat que, de les tres glutaredoxines monotiòliques, Grx5 és&lt;br/>la que desenvolupa una funció més important en la protecció contra estrès oxidatiu,&lt;br/>clarament diferenciada de Grx3 i Grx4. Grx5 s'ha vist localitzada en la mitocòndria,&lt;br/>essent aquesta localització indispensable per al normal funcionament de l'enzim. Grx3 i&lt;br/>Grx4, en canvi, es troben al nucli. D'acord amb la sublocalització cel·lular, es mostren&lt;br/>diferents evidències de què Grx5 es troba directament implicada en la biosíntesi dels&lt;br/>centres Fe/S, que en llevats té lloc a la mitocòndria. Els mutants mancats de Grx5 són&lt;br/>defectuosos en l'activitat d'enzims amb centres Fe/S i acumulen en excés de ferro, tant&lt;br/>al citosol com a la mitocòndria. Estudis mitjançant la tècnica del doble-híbrid han&lt;br/>demostrat una interacció física entre Grx5 i Isa1, una altra proteïna de la matriu&lt;br/>mitocondrial que intervé en la síntesi dels centres Fe/S. Les dades existents indiquen&lt;br/>que les glutaredoxines monotiòliques poden portar a terme funcions especialitzades&lt;br/>cada una d'elles en diferents compartiments del llevat, sense excloure la possible&lt;br/>redundància funcional entre Grx3 i Grx4.</dc:description>
               <dc:description>Las glutaredoxinas son enzimas que intervienen en reacciones redox y cuya&lt;br/>función principal consiste en proteger las células contra estrés oxidativo a través del&lt;br/>mantenimiento del estado redox adecuado de los grupos sulfidrilo de las proteínas&lt;br/>celulares. Trabajos anteriores han descrito la existencia de dos glutaredoxinas en la&lt;br/>levadura Saccharomyces cerevisiae, Grx1 y Grx2, que contienen dos cisteínas en su&lt;br/>centro activo las cuales son esenciales para mantener su función. Estas dos&lt;br/>glutaredoxinas juegan diferentes papeles en la célula en la protección contra estrés&lt;br/>oxidativo.&lt;br/>El presente trabajo consiste en el estudio y caracterización de una nueva familia&lt;br/>de glutaredoxinas en S. cerevisiae, formada por Grx3, Grx4 y Grx5, que se diferencia de&lt;br/>la ya descrita porque las proteínas poseen una única cisteína en su centro activo. Se ha&lt;br/>realizado un análisis comparativo de las secuencias de las dos familias de&lt;br/>glutaredoxinas de levadura con las existentes en otros organismos, observándose que la&lt;br/>estructura básica de las mismas está conservada desde bacterias a humanos. El análisis&lt;br/>funcional de los mutantes de esta nueva familia ha revelado que, de las tres&lt;br/>glutaredoxinas monotiólicas, Grx5 es la que desarrolla una función más importante en la&lt;br/>protección contra estrés oxidativo, claramente diferenciada de Grx3 y Grx4. Grx5 se ha&lt;br/>visto localizada en la mitocondria, siendo esta localización indispensable para el normal&lt;br/>funcionamiento de la enzima. Grx3 y Grx4, en cambio, se encuentran en el núcleo. En&lt;br/>concordancia con la sublocalización celular, se muestran varias evidencias de que Grx5&lt;br/>se halla directamente implicada en la biosíntesis de los centros Fe/S, que en levaduras&lt;br/>tiene lugar en la mitocondria. Los mutantes carentes de Grx5 son defectivos en la&lt;br/>actividad de enzimas con centros Fe/S y acumulan un exceso de hierro, tanto en el&lt;br/>citosol como en la mitocondria. Estudios mediante la técnica del doble-híbrido han&lt;br/>demostrado una interacción física entre Grx5 e Isa1, otra proteína de la matriz&lt;br/>mitocondrial que interviene en la síntesis de centros Fe/S. Los datos existentes apuntan&lt;br/>a que las glutaredoxinas monotiólicas pueden desempeñar funciones especializadas cada&lt;br/>una de ellas en compartimentos diversos de la levadura, sin excluir la posible&lt;br/>redundancia funcional entre Grx3 y Grx4.</dc:description>
               <dc:description>Glutaredoxins are enzymes involved in redox reactions, whose main function&lt;br/>consists of protecting cells against oxidative stress through maintaining a normal redox&lt;br/>status of sulfhydril groups in cellular proteins. Previous work has described two&lt;br/>glutaredoxins in the yeast Saccharomyces cerevisiae, Grx1 and Grx2, that contain two&lt;br/>cysteines residues in their active site, which are essential for their enzymatic function.&lt;br/>These two glutaredoxins play different roles in protecting cells against oxidative stress.&lt;br/>The present work consists of the study and characterisation of a new family of&lt;br/>glutaredoxins in S. cerevisiae, composed by Grx3, Grx4 and Grx5. These have a single&lt;br/>cysteine in the active site of the protein, in contrast to the previous glutaredoxins. A&lt;br/>comparative analysis of the sequences of the two families of the yeast glutaredoxins&lt;br/>and the glutaredoxins of other organisms has been carried out, and the basic structure of&lt;br/>these enzymes is indeed conserved from bacteria to humans. The functional analysis of&lt;br/>mutants of this new family reveals that Grx5 is the most important monothiolic&lt;br/>glutaredoxin in protecting cells against oxidative stress, and that its function is different&lt;br/>from that of Grx3 and Grx4. Grx5 is located in mitochondria and this localisation is&lt;br/>needed for the normal function of the enzyme. In contrast, Grx3 and Grx4 are located at&lt;br/>the nucleus. According to the subcellular location, several evidences are shown&lt;br/>demonstrating that Grx5 is directly involved in the biosynthesis of Fe/S clusters, which&lt;br/>takes place at the mitochondrial matrix in yeast. The grx5 mutants are defective in the&lt;br/>activity of Fe/S enzymes and accumulate iron both in mitochondria and cytosol. Twohybrid&lt;br/>assays show that there is a physical interaction between Grx5 and Isa1, another&lt;br/>matrix mitochondrial protein that participates in the synthesis of Fe/S clusters. All these&lt;br/>data suggest that monothiolic glutaredoxins play specialised functions in different&lt;br/>compartments of yeast, which does not exclude the possibility that Grx3 and Grx4 could&lt;br/>be functionally redundant.</dc:description>
               <dc:date>2024-12-05T22:08:45Z</dc:date>
               <dc:date>2024-12-05T22:08:45Z</dc:date>
               <dc:date>2011-04-12T17:45:51Z</dc:date>
               <dc:date>2005-02-04</dc:date>
               <dc:date>2002-07-19</dc:date>
               <dc:date>2005-02-04</dc:date>
               <dc:type>info:eu-repo/semantics/doctoralThesis</dc:type>
               <dc:type>info:eu-repo/semantics/publishedVersion</dc:type>
               <dc:identifier>http://hdl.handle.net/10459.1/63581</dc:identifier>
               <dc:rights>ADVERTIMENT. L'accés als continguts d'aquesta tesi doctoral i la seva utilització ha de respectar els drets de la persona autora. Pot ser utilitzada per a consulta o estudi personal, així com en activitats o materials d'investigació i docència en els termes establerts a l'art. 32 del Text Refós de la Llei de Propietat Intel·lectual (RDL 1/1996). Per altres utilitzacions es requereix l'autorització prèvia i expressa de la persona autora. En qualsevol cas, en la utilització dels seus continguts caldrà indicar de forma clara el nom i cognoms de la persona autora i el títol de la tesi doctoral. No s'autoritza la seva reproducció o altres formes d'explotació efectuades amb finalitats de lucre ni la seva comunicació pública des d'un lloc aliè al servei TDX. Tampoc s'autoritza la presentació del seu contingut en una finestra o marc aliè a TDX (framing). Aquesta reserva de drets afecta tant als continguts de la tesi com als seus resums i índexs.</dc:rights>
               <dc:rights>info:eu-repo/semantics/openAccess</dc:rights>
               <dc:publisher>Universitat de Lleida</dc:publisher>
               <dc:source>TDX (Tesis Doctorals en Xarxa)</dc:source>
            </oai_dc:dc>
         </d:Statement>
      </d:Descriptor>
   </d:Item>
</d:DIDL></metadata></record></GetRecord></OAI-PMH>