ATP6V1H - ATP6V1H
Podjednotka protonové ATPázy typu V je enzym že u lidí je kódován ATP6V1H gen.[5][6][7]
Funkce
Tento gen kóduje složku vakuolární ATPáza (V-ATPáza), multisubunitový enzym, který zprostředkovává okyselení eukaryotický intracelulární organely. Okyselení organel závislé na V-ATPáze je nezbytné pro takové intracelulární procesy jako třídění proteinů zymogen aktivace zprostředkovaná receptorem endocytóza, a synaptický váček generování protonového gradientu. V-ATPáza se skládá z cytosolické domény V1 a transmembránové domény V0. Doména V1 se skládá ze tří podjednotek A a tří B, dvou podjednotek G plus podjednotek C, D, E, F a H. Doména V1 obsahuje katalytické místo ATP. Doména V0 se skládá z pěti různých podjednotek: a, c, c ', c "a d. Další izoformy mnoha proteinů podjednotky V1 a V0 jsou kódovány více geny nebo alternativně sestříhanými variantami transkriptu. Tento gen kóduje regulační H podjednotka domény V1, která je nutná pro katalýzu ATP, ale ne pro sestavení V-ATPázy.Tři alternativně sestříhané varianty transkriptu kódují dvě izoformy H podjednotky.[7]
Reference
- ^ A b C GRCh38: Vydání souboru 89: ENSG00000047249 - Ensembl, Květen 2017
- ^ A b C GRCm38: Vydání souboru 89: ENSMUSG00000033793 - 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.
- ^ Lu X, Yu H, Liu SH, Brodsky FM, Peterlin BM (květen 1998). „Interakce mezi HIV1 Nef a vakuolární ATPázou usnadňují internalizaci CD4“. Imunita. 8 (5): 647–56. doi:10.1016 / S1074-7613 (00) 80569-5. PMID 9620685.
- ^ Lai CH, Chou CY, Ch'ang LY, Liu CS, Lin W (květen 2000). „Identifikace nových lidských genů evolučně konzervovaných u Caenorhabditis elegans srovnávací proteomikou“. Výzkum genomu. 10 (5): 703–13. doi:10,1101 / gr. 10.703. PMC 310876. PMID 10810093.
- ^ A b "Entrez Gene: ATP6V1H ATPáza, transport H +, lysozomální 50 / 57kDa, podjednotka V1".
externí odkazy
- Člověk ATP6V1H umístění genomu a ATP6V1H stránka s podrobnostmi o genu v UCSC Genome Browser.
Další čtení
- Stevens TH, Forgac M (1998). "Struktura, funkce a regulace vakuolární (H +) - ATPázy". Roční přehled buněčné a vývojové biologie. 13: 779–808. doi:10.1146 / annurev.cellbio.13.1.779. PMID 9442887.
- Geyer M, Fackler OT, Peterlin BM (červenec 2001). "Struktura - funkční vztahy v HIV-1 Nef". Zprávy EMBO. 2 (7): 580–5. doi:10.1093 / embo-reports / kve141. PMC 1083955. PMID 11463741.
- Nishi T, Forgac M (únor 2002). „Vakuolární (H +) - ATPázy - nejvšestrannější protonové pumpy přírody“. Nature Reviews Molecular Cell Biology. 3 (2): 94–103. doi:10.1038 / nrm729. PMID 11836511. S2CID 21122465.
- Pedersen PL (říjen 2002). „Transport ATPázy v biologických systémech a vztah k lidské nemoci: stručný přehled“. Journal of Bioenergetics and Biomembranes. 34 (5): 327–32. doi:10.1023 / A: 1021249701287. PMID 12539959. S2CID 38318926.
- Kawasaki-Nishi S, Nishi T, Forgac M (červen 2003). "Protonová translokace řízená hydrolýzou ATP ve V-ATPázách". FEBS Dopisy. 545 (1): 76–85. doi:10.1016 / S0014-5793 (03) 00396-X. PMID 12788495. S2CID 10507213.
- Morel N (říjen 2003). „Uvolnění neurotransmiteru: temná strana vakuolární-H + ATPázy“. Biologie buňky. 95 (7): 453–7. doi:10.1016 / S0248-4900 (03) 00075-3. PMID 14597263. S2CID 17519696.
- Hu RM, Han ZG, Song HD, Peng YD, Huang QH, Ren SX, Gu YJ, Huang CH, Li YB, Jiang CL, Fu G, Zhang QH, Gu BW, Dai M, Mao YF, Gao GF, Rong R „Ye M, Zhou J, Xu SH, Gu J, Shi JX, Jin WR, Zhang CK, Wu TM, Huang GY, Chen Z, Chen MD, Chen JL (srpen 2000). "Profilování genové exprese v ose lidského hypotalamu - hypofýzy - nadledvin a klonování cDNA plné délky". Sborník Národní akademie věd Spojených států amerických. 97 (17): 9543–8. doi:10.1073 / pnas.160270997. PMC 16901. PMID 10931946.
- Mandic R, Fackler OT, Geyer M, Linnemann T, Zheng YH, Peterlin BM (únor 2001). „Negativní faktor ze SIV se váže na katalytickou podjednotku V-ATPázy, aby internalizoval CD4 a zvýšil virovou infekčnost.“. Molekulární biologie buňky. 12 (2): 463–73. doi:10,1091 / mbc. 12.2.463. PMC 30956. PMID 11179428.
- Geyer M, Yu H, Mandic R, Linnemann T, Zheng YH, Fackler OT, Peterlin BM (srpen 2002). „Podjednotka H V-ATPázy se váže na střední řetězec komplexu adaptorového proteinu 2 a spojuje Nef s endocytickým aparátem.“. The Journal of Biological Chemistry. 277 (32): 28521–9. doi:10,1074 / jbc.M200522200. PMID 12032142.
- Geyer M, Fackler OT, Peterlin BM (červen 2002). „Podjednotka H V-ATPázy zapojené do endocytózy vykazuje homologii s beta-adapiny“. Molekulární biologie buňky. 13 (6): 2045–56. doi:10.1091 / mbc.02-02-0026. PMC 117623. PMID 12058068.
- Lu M, Vergara S, Zhang L, Holliday LS, Aris J, Gluck SL (říjen 2002). „Aminoterminální doména E podjednotky vakuolární H (+) - ATPázy (V-ATPázy) interaguje s H podjednotkou a je vyžadována pro funkci V-ATPázy.“. The Journal of Biological Chemistry. 277 (41): 38409–15. doi:10,1074 / jbc.M203521200. PMID 12163484.
- Smith AN, Lovering RC, Futai M, Takeda J, Brown D, Karet FE (říjen 2003). "Revidovaná nomenklatura pro savčí geny podjednotky vaku + typu H + -ATPázy". Molekulární buňka. 12 (4): 801–3. doi:10.1016 / S1097-2765 (03) 00397-6. PMID 14580332.
Tento článek o gen na lidský chromozom 8 je pahýl. Wikipedii můžete pomoci pomocí rozšiřovat to. |