CENTG1 - CENTG1
Arf-GAP s GTPázou, opakováním ANK a proteinem obsahujícím doménu PH 2 je protein že u lidí je kódován AGAP2 gen.[5]
Interakce
CENTG1 bylo prokázáno komunikovat s:
Reference
- ^ A b C GRCh38: Vydání souboru 89: ENSG00000135439 - Ensembl, Květen 2017
- ^ A b C GRCm38: Vydání souboru 89: ENSMUSG00000025422 - 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.
- ^ „Entrez Gene: CENTG1 centaurin, gama 1“.
- ^ A b Ye K, Hurt KJ, Wu FY, Fang M, Luo HR, Hong JJ, Blackshaw S, Ferris CD, Snyder SH (prosinec 2000). "Pike. Jaderná gtpáza, která zvyšuje aktivitu PI3kinázy a je regulována proteinem 4.1N". Buňka. 103 (6): 919–30. doi:10.1016 / S0092-8674 (00) 00195-1. PMID 11136977. S2CID 16610638.
- ^ Rong R, Ahn JY, Huang H, Nagata E, Kalman D, Kapp JA, Tu J, Worley PF, Snyder SH, Ye K (listopad 2003). „PI3 kinázový enhancer-Homerův komplex spojuje mGluRI s PI3 kinázou, čímž brání neuronální apoptóze“. Nat. Neurosci. 6 (11): 1153–61. doi:10.1038 / nn1134. PMID 14528310. S2CID 807407.
externí odkazy
- Člověk AGAP2 umístění genomu a AGAP2 stránka s podrobnostmi o genu v UCSC Genome Browser.
Další čtení
- Nagase T, Seki N, Ishikawa K, Tanaka A, Nomura N (1996). „Predikce kódujících sekvencí neidentifikovaných lidských genů. V. Kódující sekvence 40 nových genů (KIAA0161-KIAA0200) odvozené analýzou klonů cDNA z lidské buněčné linie KG-1“. DNA Res. 3 (1): 17–24. doi:10.1093 / dnares / 3.1.17. PMID 8724849.
- Elkahloun AG, Krizman DB, Wang Z, Hofmann TA, Roe B, Meltzer PS (1997). "Mapování transkriptu v 46kb sekvenované oblasti v jádru amplifikace 12q13.3 u lidských rakovin". Genomika. 42 (2): 295–301. doi:10.1006 / geno.1997.4727. PMID 9192850.
- Ye K, Hurt KJ, Wu FY, Fang M, Luo HR, Hong JJ, Blackshaw S, Ferris CD, Snyder SH (2001). "Pike. Jaderná gtpáza, která zvyšuje aktivitu PI3kinázy a je regulována proteinem 4.1N". Buňka. 103 (6): 919–30. doi:10.1016 / S0092-8674 (00) 00195-1. PMID 11136977. S2CID 16610638.
- Ye K, Aghdasi B, Luo HR, Moriarity JL, Wu FY, Hong JJ, Hurt KJ, Bae SS, Suh PG, Snyder SH (2002). „Fosfolipáza C gamma 1 je fyziologický faktor výměny guaninového nukleotidu pro nukleární GTPázu PIKE“. Příroda. 415 (6871): 541–4. doi:10.1038 / 415541a. PMID 11823862. S2CID 4371421.
- Nie Z, Stanley KT, Stauffer S, Jacques KM, Hirsch DS, Takei J, Randazzo PA (2003). „AGAP1, endosomem asociovaný, na fosfoinositidu závislý ADP-ribosylační faktor GTPáza-aktivující protein, který ovlivňuje aktinový cytoskelet“. J. Biol. Chem. 277 (50): 48965–75. doi:10,1074 / jbc.M202969200. PMID 12388557.
- Xia C, Ma W, Stafford LJ, Liu C, Gong L, Martin JF, Liu M (2003). „GGAP, nová rodina bifunkčních proteinů vázajících GTP a aktivujících GTPázu“. Mol. Buňka. Biol. 23 (7): 2476–88. doi:10.1128 / MCB.23.7.2476-2488.2003. PMC 150724. PMID 12640130.
- Rong R, Ahn JY, Huang H, Nagata E, Kalman D, Kapp JA, Tu J, Worley PF, Snyder SH, Ye K (2003). „PI3 kinázový enhancer-Homerův komplex spojuje mGluRI s PI3 kinázou, čímž brání neuronální apoptóze“. Nat. Neurosci. 6 (11): 1153–61. doi:10.1038 / nn1134. PMID 14528310. S2CID 807407.
- Ahn JY, Rong R, Kroll TG, Van Meir EG, Snyder SH, Ye K (2004). „PIKE (zesilovač fosfatidylinositol 3-kinázy) -A GTPáza stimuluje aktivitu Akt a zprostředkovává buněčnou invazi“. J. Biol. Chem. 279 (16): 16441–51. doi:10,1074 / jbc.M312175200. PMID 14761976.
- Ahn JY, Hu Y, Kroll TG, Allard P, Ye K (2004). „PIKE-A je amplifikován u lidských rakovin a předchází apoptóze up-regulací Akt“. Proc. Natl. Acad. Sci. USA. 101 (18): 6993–8. doi:10.1073 / pnas.0400921101. PMC 406454. PMID 15118108.
- Nie Z, Fei J, Premont RT, Randazzo PA (2005). „Arf GAP AGAP1 a AGAP2 rozlišují mezi adaptorovými proteinovými komplexy AP-1 a AP-3“. J. Cell Sci. 118 (Pt 15): 3555–66. doi:10.1242 / jcs.02486. PMID 16079295.
- Knobbe CB, Trampe-Kieslich A, Reifenberger G (2005). "Genetická alterace a exprese genů fosfoinositol-3-kinázy / Akt dráhy PIK3CA a PIKE v lidských glioblastomech". Neuropathol. Appl. Neurobiol. 31 (5): 486–90. doi:10.1111 / j.1365-2990.2005.00660.x. PMID 16150119. S2CID 21766234.
- Hu Y, Liu Z, Ye K (2006). „Fosfoinositolové lipidy se vážou na GTPázu zesilující fosfatidylinositol 3 (PI3) -kinázu a zprostředkovávají její stimulační účinek na signalizaci PI3-kinázy a Akt“. Proc. Natl. Acad. Sci. USA. 102 (46): 16853–8. doi:10.1073 / pnas.0507365102. PMC 1283830. PMID 16263930.
- Tang X, Feng Y, Ye K (2007). „Tyrosin kináza z rodiny Src fyn fosforyluje aktivátor aktivující fosfatidylinositol 3-kinázu Akt, brání jeho apoptotickému štěpení a podporuje přežití buněk“. Buněčná smrt se liší. 14 (2): 368–77. doi:10.1038 / sj.cdd.4402011. PMID 16841086.
- Soundararajan M, Yang X, Elkins JM, Sobott F, Doyle DA (2007). „Doména typu kentaurin gama-1 GTPáza funguje jako NTPáza“. Biochem. J. 401 (3): 679–88. doi:10.1042 / BJ20060555. PMC 1770848. PMID 17037982.
- Werden SJ, Barrett JW, Wang G, Stanford MM, McFadden G (2007). „M-T5, ankyrinová repetice, hostitelský protein viru myxomu, aktivuje Akt a může být funkčně nahrazena buněčným PIKE-A“. J. Virol. 81 (5): 2340–8. doi:10.1128 / JVI.01310-06. PMC 1865929. PMID 17151107.
- Liu X, Hu Y, Hao C, Rempel SA, Ye K (2007). „PIKE-A je protoonkogen podporující růst, transformaci a invazi buněk“. Onkogen. 26 (34): 4918–27. doi:10.1038 / sj.onc.1210290. PMID 17297440. S2CID 1156814.
- Dunphy JL, Ye K, Casanova JE (2007). "Jaderné funkce Arf guaninového nukleotidového výměnného faktoru BRAG2". Provoz. 8 (6): 661–72. doi:10.1111 / j.1600-0854.2007.00561.x. PMID 17461797. S2CID 28218061.
Tento článek o gen na lidský chromozom 12 je pahýl. Wikipedii můžete pomoci pomocí rozšiřovat to. |