ARL1 - ARL1
Protein podobný ADP-ribosylačnímu faktoru 1 je protein že u lidí je kódován ARL1 gen.[5]
Funkce
Protein kódovaný tímto genem patří do rodiny proteinů ARL (podobný ADP-ribosylačnímu faktoru), které jsou strukturně příbuzné s ADP-ribosylačními faktory (ARF). ARF, popsané jako aktivátory aktivity ADP-ribosyltransferázy toxinu cholery (CT), regulují intracelulární vezikulární membránový přenos a stimulují izoformu fosfolipázy D (PLD). Ačkoli se původně myslelo, že proteiny ARL neaktivují CT nebo PLD, pozdější práce ukázaly, že jsou slabými stimulátory PLD a CT způsobem závislým na fosfolipidech.[5]
Interakce
ARL1 bylo prokázáno komunikovat s GOLGA4[6][7] a GOLGA1.[6]
Reference
- ^ A b C GRCh38: Vydání souboru 89: ENSG00000120805 - Ensembl, Květen 2017
- ^ A b C GRCm38: Vydání souboru 89: ENSMUSG00000060904 - 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: ARL1 ADP-ribosylační faktor podobný 1“.
- ^ A b Lu L, Hong W (září 2003). „Interakce Arl1-GTP s doménami GRIP rekrutuje autoantigeny Golgin-97 a Golgin-245 / p230 na Golgi“. Mol. Biol. Buňka. 14 (9): 3767–81. doi:10,1091 / mbc.E03-01-0864. PMC 196566. PMID 12972563.
- ^ Van Valkenburgh H, Shern JF, Sharer JD, Zhu X, Kahn RA (červen 2001). „Faktory ADP-ribosylace (ARF) a ARF podobné 1 (ARL1) mají specifické i sdílené efektory: charakterizující proteiny vázající ARL1“. J. Biol. Chem. 276 (25): 22826–37. doi:10,1074 / jbc.M102359200. PMID 11303027.
externí odkazy
- Člověk ARL1 umístění genomu a ARL1 stránka s podrobnostmi o genu v UCSC Genome Browser.
Další čtení
- Zhang GF, Patton WA, Lee FJ, Liyanage M, Han JS, Rhee SG, Moss J, Vaughan M (1995). „Pro aktivaci cholerového toxinu a fosfolipázy D jsou vyžadovány různé domény ARF.“. J. Biol. Chem. 270 (1): 21–4. doi:10.1074 / jbc.270.1.21. PMID 7814376.
- Hong JX, Lee FJ, Patton WA, Lin CY, Moss J, Vaughan M (1998). „Aktivace cholerového toxinu a fosfolipázy D závislá na fosfolipidech a GTP lidským proteinem podobným lidskému ADP-ribosylačnímu faktoru 1 (HARL1)“. J. Biol. Chem. 273 (25): 15872–6. doi:10.1074 / jbc.273.25.15872. PMID 9624189.
- Zhao L, Helms JB, Brunner J, Wieland FT (1999). „GTP-závislá vazba ADP-ribosylačního faktoru na koatomer v těsné blízkosti vazebného místa pro dilysinové vyhledávací motivy a p23“. J. Biol. Chem. 274 (20): 14198–203. doi:10.1074 / jbc.274.20.14198. PMID 10318838.
- Hartley JL, Temple GF, Brasch MA (2000). „Klonování DNA pomocí in vitro místně 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 proteinů kódujících lidské cDNA“. Genome Res. 11 (3): 422–35. doi:10,1101 / gr. GR1547R. PMC 311072. PMID 11230166.
- Simpson JC, Wellenreuther R, Poustka A, Pepperkok R, Wiemann S (2000). „Systematická subcelulární lokalizace nových proteinů identifikovaných sekvenováním cDNA ve velkém měřítku“. EMBO Rep. 1 (3): 287–92. doi:10.1093 / embo-reports / kvd058. PMC 1083732. PMID 11256614.
- Van Valkenburgh H, Shern JF, Sharer JD, Zhu X, Kahn RA (2001). „Faktory ADP-ribosylace (ARF) a ARF podobné 1 (ARL1) mají specifické i sdílené efektory: charakterizující proteiny vázající ARL1“. J. Biol. Chem. 276 (25): 22826–37. doi:10,1074 / jbc.M102359200. PMID 11303027.
- Lu L, Hong W (2003). „Interakce Arl1-GTP s doménami GRIP rekrutuje autoantigeny Golgin-97 a Golgin-245 / p230 na Golgi“. Mol. Biol. Buňka. 14 (9): 3767–81. doi:10,1091 / mbc.E03-01-0864. PMC 196566. PMID 12972563.
- Lu L, Tai G, Hong W (2004). „Autoantigen Golgin-97, efektor Arl1 GTPázy, se účastní přenosu z endosomu do trans-golgiho sítě“. Mol. Biol. Buňka. 15 (10): 4426–43. doi:10,1091 / mbc.E03-12-0872. PMC 519138. PMID 15269279.
- 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: funkční plynovod 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.
- Zahn C, Hommel A, Lu L, Hong W, Walther DJ, Florian S, Joost HG, Schürmann A (2007). „Vyřazení Arfrp1 vede k narušení cílení ARF-like1 (ARL1) na trans-Golgi v myších embryích a buňkách HeLa.“ Mol. Membr. Biol. 23 (6): 475–85. doi:10.1080/09687860600840100. PMID 17127620. S2CID 22778359.
- Ewing RM, Chu P, Elisma F, Li H, Taylor P, Climie S, McBroom-Cerajewski L, Robinson MD, O'Connor L, Li M, Taylor R, Dharsee M, Ho Y, Heilbut A, Moore L, Zhang S, Ornatsky O, Bukhman YV, Ethier M, Sheng Y, Vasilescu J, Abu-Farha M, Lambert JP, Duewel HS, Stewart II, Kuehl B, Hogue K, Colwill K, Gladwish K, Muskat B, Kinach R, Adams SL, Moran MF, Morin GB, Topaloglou T, Figeys D (2007). „Mapování interakcí lidských proteinů a proteinů ve velkém měřítku hmotnostní spektrometrií“. Mol. Syst. Biol. 3 (1): 89. doi:10.1038 / msb4100134. PMC 1847948. PMID 17353931.
![]() | Tento článek o gen na lidský chromozom 12 je pahýl. Wikipedii můžete pomoci pomocí rozšiřovat to. |