Na kationu závislý receptor manózy-6-fosfátu - Cation-dependent mannose-6-phosphate receptor - Wikipedia
V polích biochemie a buněčná biologie, na kationu závislý receptor manózy-6-fosfátu (CD-MPR) také známý jako 46 kDa manosový 6-fosfátový receptor je protein že u lidí je kódován M6PR gen.[5][6]
CD-MPR je jedním ze dvou transmembránový bílkoviny, které se vážou manóza-6-fosfát (M6P) značky na kyselá hydroláza prekurzory v Golgiho aparát které jsou určeny k přepravě do lysozom. Homology CD-MPR se nacházejí ve všech eukaryoty.
Struktura
CD-MPR je transmembránový protein typu I (to znamená, že má jednu transmembránovou doménu s jeho C-konce na cytoplazmatický strana něčeho lipidové membrány ) s relativně krátkým cytoplazmatickým ocasem.[7] Extracytoplazmatická / lumenální M6P vazebná doména se skládá z 157 aminokyselina zbytky. CD-MPR je přibližně 46 kDa ve velikosti a existuje a funguje jako dimer.
The povrch buňky receptor pro růstový faktor podobný inzulínu 2 také funguje jako na kationu nezávislý manosový 6-fosfátový receptor.[7] Skládá se z patnácti opakování homologních k 157-zbytkové doméně CD-M6PR, z nichž dvě jsou odpovědná za vazbu na M6P.
Funkce
Oba CD-MPR a CI-MPR jsou lektiny které váží jejich náklad označený M6P v lumen Golgiho aparátu. CD-MPR vykazuje výrazně zvýšenou vazbu na M6P v přítomnosti dvojmocný kationty, jako např mangan.[7] MPR (vázané na jejich náklad) jsou uznávány GGA rodina Clathrin adaptorové proteiny a hromadí se při tvorbě klatrinového povlaku vezikuly.[8] Jsou obchodovány na počátku endozom kde, v relativně nízké pH prostředí endosomu, MPR uvolní svůj náklad. MPR se recyklují zpět do Golgi, opět prostřednictvím interakce s GGA a vezikuly. Nákladové proteiny jsou poté transportovány do lysozomu prostřednictvím pozdního endozomu nezávisle na MPR.
Viz také
Reference
- ^ A b C GRCh38: Vydání souboru 89: ENSG00000003056 - Ensembl, Květen 2017
- ^ A b C GRCm38: Vydání souboru 89: ENSMUSG00000007458 - 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.
- ^ Dahms NM, Lobel P, Breitmeyer J, Chirgwin JM, Kornfeld S (červenec 1987). „46 kd manosový 6-fosfátový receptor: klonování, exprese a homologie s 215 kd manoso-6-fosfátovým receptorem“. Buňka. 50 (2): 181–92. doi:10.1016/0092-8674(87)90214-5. PMID 2954652. S2CID 23842311.
- ^ Pohlmann R, Nagel G, Schmidt B, Stein M, Lorkowski G, Krentler C, Cully J, Meyer HE, Grzeschik KH, Mersmann G (srpen 1987). "Klonování cDNA kódující receptor specifický pro lidskou kation-dependentní manózu 6-fosfát". Proc. Natl. Acad. Sci. USA. 84 (16): 5575–9. doi:10.1073 / pnas.84.16.5575. PMC 298905. PMID 2441386.
- ^ A b C Ghosh P, Dahms NM, Kornfeld S (březen 2003). „Manosové 6-fosfátové receptory: nové zvraty v příběhu“. Nat. Rev. Mol. Cell Biol. 4 (3): 202–12. doi:10.1038 / nrm1050. PMID 12612639. S2CID 16991464.
- ^ Ghosh P, Kornfeld S (červenec 2004). „GGA proteiny: klíčoví hráči při třídění proteinů v trans-Golgiho síti“. Eur. J. Cell Biol. 83 (6): 257–62. doi:10.1078/0171-9335-00374. PMID 15511083.
Další čtení
- Yang EB, Qin LL, Zhao YN, Zhang K, Chow P (2003). „Genetické změny a exprese genu pro receptor pro růstový faktor II manosa 6-fosfátu / inzulínu v hepatocelulárním karcinomu spojeném s virem hepatitidy B“. Int. J. Mol. Med. 11 (6): 773–8. doi:10,3892 / ijmm.11.6.773. PMID 12736721.
- Shin BK, Wang H, Yim AM, Le Naour F, Brichory F, Jang JH, Zhao R, Puravs E, Tra J, Michael CW, Misek DE, Hanash SM (2003). „Globální profilování proteomu buněčného povrchu rakovinných buněk odkrývá nadbytek proteinů s chaperonovou funkcí“. J. Biol. Chem. 278 (9): 7607–16. doi:10,1074 / jbc.M210455200. PMID 12493773.
- Lemansky P, Fester I, Smolenova E, Uhländer C, Hasilik A (2007). „Na kationu nezávislý manózo-6-fosfátový receptor se podílí na lysozomálním dodávání serglycinu“. J. Leukoc. Biol. 81 (4): 1149–58. doi:10.1189 / jlb.0806520. PMID 17210618. S2CID 23934078.
- Doray B, Bruns K, Ghosh P, Kornfeld S (2002). "Interakce kation-dependentního manózo-6-fosfátového receptoru s GGA proteiny". J. Biol. Chem. 277 (21): 18477–82. doi:10,1074 / jbc.M201879200. PMID 11886874.
- Schimanski LM, Drakesmith H, Sweetland E, Bastin J, Rezgui D, Edelmann M, Kessler B, Merryweather-Clarke AT, Robson KJ, Townsend AR (2009). "Vazba HFE in vitro na kation-nezávislý receptor manosy-6 fosfátu". Blood Cells Mol. Dis. 43 (2): 180–93. doi:10.1016 / j.bcmd.2009.03.010. PMID 19487139.
- Rodriguez-Gabin AG, Yin X, Si Q, Larocca JN (2009). „Transport manoso-6-fosfátových receptorů ze sítě trans Golgi do endosomů vyžaduje Rab31“. Exp. Cell Res. 315 (13): 2215–30. doi:10.1016 / j.yexcr.2009.03.020. PMC 2753287. PMID 19345684.
- Seaman MN (2004). „Nákladově selektivní endozomální třídění pro získání na Golgi vyžaduje retromer“. J. Cell Biol. 165 (1): 111–22. doi:10.1083 / jcb.200312034. PMC 2172078. PMID 15078902.
- Kölsch H, Ptok U, Majores M, Schmitz S, Rao ML, Maier W, Heun R (2004). „Domnělá asociace polymorfismu v genu pro manosový 6-fosfátový receptor s velkou depresí a Alzheimerovou chorobou“. Psychiatr. Genet. 14 (2): 97–100. doi:10.1097 / 01.ypg.0000129204.58574.c2. PMID 15167696. S2CID 20452956.
- Xaplanteri P, Lagoumintzis G, Dimitracopoulos G, Paliogianni F (2009). „Synergická regulace produkce cytokinů vyvolané Pseudomonas aeruginosa v lidských monocytech receptorem manózy a TLR2“. Eur. J. Immunol. 39 (3): 730–40. doi:10.1002 / eji.200838872. PMID 19197942.
- Hille-Rehfeld A (1995). "Manosové 6-fosfátové receptory při třídění a transportu lysozomálních enzymů". Biochim. Biophys. Acta. 1241 (2): 177–94. doi:10.1016 / 0304-4157 (95) 00004-b. PMID 7640295.
- Pérez-Victoria FJ, Mardones GA, Bonifacino JS (2008). „Požadavek lidského komplexu GARP na třídění katepsinu D na lyzozomy závislé na manosových 6-fosfátových receptorech“. Mol. Biol. Buňka. 19 (6): 2350–62. doi:10,1091 / mbc.E07-11-1189. PMC 2397299. PMID 18367545.
- Munier-Lehmann H, Mauxion F, Hoflack B (1996). "Funkce dvou manosových 6-fosfátových receptorů v transportu lysozomálních enzymů". Biochem. Soc. Trans. 24 (1): 133–6. doi:10.1042 / bst0240133. PMID 8674621.
- Mari M, Bujny MV, Zeuschner D, Geerts WJ, Griffith J, Petersen CM, Cullen PJ, Klumperman J, Geuze HJ (2008). „SNX1 definuje časný endosomální recyklační výstup pro receptory sortilinu a manózy 6-fosfátu“. Provoz. 9 (3): 380–93. doi:10.1111 / j.1600-0854.2007.00686.x. PMID 18088323. S2CID 31922423.
- Op den Brouw ML, Binda RS, Geijtenbeek TB, Janssen HL, Woltman AM (2009). „Manosový receptor působí jako povrchový receptor viru hepatitidy B zprostředkující interakci s intrahepatálními dendritickými buňkami“. Virologie. 393 (1): 84–90. doi:10.1016 / j.virol.2009.07.015. PMID 19683778.
- Nair P, Schaub BE, Rohrer J (2003). "Charakterizace signálu endosomálního třídění kationtově závislého receptoru manózy 6-fosfátu". J. Biol. Chem. 278 (27): 24753–8. doi:10,1074 / jbc.M300174200. PMID 12697764.
- Kato N, Miyata T, Tabara Y, Katsuya T, Yanai K, Hanada H, Kamide K, Nakura J, Kohara K, Takeuchi F, Mano H, Yasunami M, Kimura A, Kita Y, Ueshima H, Nakayama T, Soma M , Hata A, Fujioka A, Kawano Y, Nakao K, Sekine A, Yoshida T, Nakamura Y, Saruta T, Ogihara T, Sugano S, Miki T, Tomoike H (2008). „Studie asociace s vysokou hustotou a nominace genů citlivosti na hypertenzi v japonském národním projektu“. Hučení. Mol. Genet. 17 (4): 617–27. doi:10,1093 / hmg / ddm335. PMID 18003638.
- Chen JJ, Zhu Z, Gershon AA, Gershon MD (2004). „Závislost manózo-6-fosfátového receptoru na infekci virem varicella zoster in vitro a v epidermis během varicella a zoster“. Buňka. 119 (7): 915–26. doi:10.1016 / j.cell.2004.11.007. PMID 15620351. S2CID 14582599.
externí odkazy
- kation-dependentní + receptor manózy-6-fosfátu + v americké národní lékařské knihovně Lékařské předměty (Pletivo)
![]() | Tento článek o gen na lidský chromozom 12 je pahýl. Wikipedii můžete pomoci pomocí rozšiřovat to. |