ARHGEF3 - ARHGEF3
Rho guaninový nukleotidový výměnný faktor (GEF) 3, také známý jako ARHGEF3, je člověk gen.[5]
Funkce
Rho GTPázy hrají zásadní roli v mnoha buněčných procesech, které jsou iniciovány extracelulárními stimuly, které fungují prostřednictvím receptorů spojených s G proteinem. Kódovaný protein může tvořit komplex s G proteiny a stimulovat signály závislé na Rho. Tento protein je podobný proteinu NET1A.[5]
Interakce
ARHGEF3 bylo prokázáno komunikovat s RHOA[6] a RHOB.[6]
Reference
- ^ A b C GRCh38: Vydání souboru 89: ENSG00000163947 - Ensembl, Květen 2017
- ^ A b C GRCm38: Vydání souboru 89: ENSMUSG00000021895 - Ensembl, Květen 2017
- ^ „Human PubMed Reference:“. Národní centrum pro biotechnologické informace, Americká národní lékařská knihovna.
- ^ „Myš PubMed Reference:“. Národní centrum pro biotechnologické informace, Americká národní lékařská knihovna.
- ^ A b „Entrez Gene: ARHGEF3 Rho guaninový nukleotidový výměnný faktor (GEF) 3“.
- ^ A b Arthur WT, Ellerbroek SM, Der CJ, Burridge K, Wennerberg K (listopad 2002). „XPLN, guaninový nukleotidový výměnný faktor pro RhoA a RhoB, ale ne RhoC“. J. Biol. Chem. 277 (45): 42964–72. doi:10,1074 / jbc.M207401200. PMID 12221096.
externí odkazy
- Člověk ARHGEF3 umístění genomu a ARHGEF3 stránka s podrobnostmi o genu v UCSC Genome Browser.
Další čtení
- Maruyama K, Sugano S (1994). „Oligo-capping: jednoduchá metoda k nahrazení struktury cap eukaryotických mRNA oligoribonukleotidy“. Gen. 138 (1–2): 171–4. doi:10.1016/0378-1119(94)90802-8. PMID 8125298.
- Suzuki Y, Yoshitomo-Nakagawa K, Maruyama K, Suyama A, Sugano S (1997). "Konstrukce a charakterizace knihovny cDNA obohacené o celou délku a 5'-end". Gen. 200 (1–2): 149–56. doi:10.1016 / S0378-1119 (97) 00411-3. PMID 9373149.
- Thiesen S, Kübart S, Ropers HH, Nothwang HG (2000). "Izolace dvou nových lidských RhoGEF, ARHGEF3 a ARHGEF4, v 3p13-21 a 2q22". Biochem. Biophys. Res. Commun. 273 (1): 364–9. doi:10,1006 / bbrc.2000.2925. PMID 10873612.
- Hartley JL, Temple GF, Brasch MA (2001). „Klonování DNA pomocí in vitro specifické specifické rekombinace“. Genome Res. 10 (11): 1788–95. doi:10,1101 / gr. 143000. PMC 310948. PMID 11076863.
- Wiemann S, Weil B, Wellenreuther R, Gassenhuber J, Glassl S, Ansorge W, Böcher M, Blöcker H, Bauersachs S, Blum H, Lauber J, Düsterhöft A, Beyer A, Köhrer K, Strack N, Mewes HW, Ottenwälder B Obermaier B, Tampe J, Heubner D, Wambutt R, Korn B, Klein M, Poustka A (2001). „Směrem ke katalogu lidských genů a proteinů: Sekvenování a analýza 500 nových kompletních lidských cDNA kódujících proteiny“. Genome Res. 11 (3): 422–35. doi:10,1101 / gr. GR1547R. PMC 311072. PMID 11230166.
- Arthur WT, Ellerbroek SM, Der CJ, Burridge K, Wennerberg K (2003). „XPLN, guaninový nukleotidový výměnný faktor pro RhoA a RhoB, ale ne RhoC“. J. Biol. Chem. 277 (45): 42964–72. doi:10,1074 / jbc.M207401200. PMID 12221096.
- Wiemann S, Arlt D, Huber W, Wellenreuther R, Schleeger S, Mehrle A, Bechtel S, Sauermann M, Korf U, Pepperkok R, Sültmann H, Poustka A (2004). „Od ORFeome k biologii: potrubí funkční genomiky“. Genome Res. 14 (10B): 2136–44. doi:10,1101 / gr. 2576704. PMC 528930. PMID 15489336.
- Mehrle A, Rosenfelder H, Schupp I, del Val C, Arlt D, Hahne F, Bechtel S, Simpson J, Hofmann O, Hide W, Glatting KH, Huber W, Pepperkok R, Poustka A, Wiemann S (2006). „Databáze LIFEdb v roce 2006“. Nucleic Acids Res. 34 (Problém s databází): D415–8. doi:10.1093 / nar / gkj139. PMC 1347501. PMID 16381901.
![]() | Tento článek o gen na lidský chromozom 3 je pahýl. Wikipedii můžete pomoci pomocí rozšiřovat to. |