RAB1B - RAB1B
Protein související s Ras Rab-1B je protein že u lidí je kódován RAB1B gen.[5][6]
Interakce
RAB1B bylo prokázáno komunikovat s GOLGA2.[7]
Reference
- ^ A b C GRCh38: Vydání souboru 89: ENSG00000174903 - Ensembl, Květen 2017
- ^ A b C GRCm38: Vydání souboru 89: ENSMUSG00000024870 - 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.
- ^ Chen D, Guo J, Gahl WA (březen 1997). "RAB GTPasy exprimované v buňkách lidského melanomu". Biochim Biophys Acta. 1355 (1): 1–6. doi:10.1016 / S0167-4889 (96) 00169-3. PMID 9030196.
- ^ „Entrez Gene: RAB1B RAB1B, člen onkogenní rodiny RAS“.
- ^ Weide, T; Bayer M; Köster M; Siebrasse J P; Peters R; Barnekow A (duben 2001). „Golgiho maticový protein GM130: specifický interakční partner malé GTPázy rab1b“. EMBO Rep. Anglie. 2 (4): 336–41. doi:10.1093 / embo-reports / kve065. ISSN 1469-221X. PMC 1083862. PMID 11306556.
Další čtení
- Plutner H, Cox AD, Pind S a kol. (1991). „Rab1b reguluje vezikulární transport mezi endoplazmatickým retikulem a po sobě jdoucími Golgiho kompartmenty“. J. Cell Biol. 115 (1): 31–43. doi:10.1083 / jcb.115.1.31. PMC 2289927. PMID 1918138.
- Soldati T, Rancaño C, Geissler H, Pfeffer SR (1995). „Rab7 a Rab9 jsou přijímáni na pozdní endozomy biochemicky odlišitelnými procesy“. J. Biol. Chem. 270 (43): 25541–8. doi:10.1074 / jbc.270.43.25541. PMID 7592724.
- Wilson AL, Sheridan KM, Erdman RA, Maltese WA (1996). „Prenylace mutanta Rab1B se změněnou aktivitou GTPázy je narušena v bezbuněčných systémech, ale ne v intaktních savčích buňkách“. Biochem. J. 318 (Pt 3): 1007–14. doi:10.1042 / bj3181007. PMC 1217717. PMID 8836150.
- Overmeyer JH, Wilson AL, Erdman RA, Maltese WA (1998). Doména „předpokládaného“ přepínače 2 „GTPázy související s Ras, Rab1B, hraje zásadní roli v interakci s proteinem Rab Escort“. Mol. Biol. Buňka. 9 (1): 223–35. doi:10,1091 / mbc.9.1.223. PMC 25245. PMID 9437002.
- Weide T, Koster M, Barnekow A (1999). "Neaktivní a aktivní mutanti rab1b nejsou pevně integrováni do cílových membrán". Int. J. Oncol. 15 (4): 727–36. doi:10,3892 / ijo.15.4.727. PMID 10493955.
- 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 a kol. (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.
- Simpson JC, Wellenreuther R, Poustka A a kol. (2001). „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.
- Weide T, Bayer M, Köster M a kol. (2001). „Golgiho maticový protein GM130: specifický interakční partner malé GTPázy rab1b“. EMBO Rep. 2 (4): 336–41. doi:10.1093 / embo-reports / kve065. PMC 1083862. PMID 11306556.
- Zhao H, Ettala O, Väänänen HK (2002). „Intracelulární membránové transportní dráhy v kostních resorpčních osteoklastech odhalené klonovacími a subcelulárními lokalizačními studiemi malých rab proteinů vázajících GTP“. Biochem. Biophys. Res. Commun. 293 (3): 1060–5. doi:10.1016 / S0006-291X (02) 00326-1. PMID 12051767.
- Strausberg RL, Feingold EA, Grouse LH a kol. (2003). „Generování a počáteční analýza více než 15 000 lidských a myších cDNA sekvencí plné délky“. Proc. Natl. Acad. Sci. USA. 99 (26): 16899–903. Bibcode:2002PNAS ... 9916899M. doi:10.1073 / pnas.242603899. PMC 139241. PMID 12477932.
- Gerhard DS, Wagner L, Feingold EA a kol. (2004). „Stav, kvalita a rozšíření projektu cDNA NIH v plné délce: Sbírka genů savců (MGC)“. Genome Res. 14 (10B): 2121–7. doi:10,1101 / gr. 2596504. PMC 528928. PMID 15489334.
- Wiemann S, Arlt D, Huber W a kol. (2004). „Od ORFeome k biologii: potrubí funkční genomiky“. Genome Res. 14 (10B): 2136–44. doi:10,1101 / gr. 2576704. PMC 528930. PMID 15489336.
- Fischer J, Weide T, Barnekow A (2005). „MICAL bílkoviny a rab1: možná vazba na cytoskeleton?“. Biochem. Biophys. Res. Commun. 328 (2): 415–23. doi:10.1016 / j.bbrc.2004.12.182. PMID 15694364.
- Bayer M, Fischer J, Kremerskothen J a kol. (2006). „Identifikace a charakterizace Iporinu jako nového interakčního partnera pro rab1“. BMC Cell Biol. 6 (1): 15. doi:10.1186/1471-2121-6-15. PMC 1079803. PMID 15796781.
- Mehrle A, Rosenfelder H, Schupp I a kol. (2006). „Databáze LIFEdb v roce 2006“. Nucleic Acids Res. 34 (Problém s databází): D415–8. doi:10.1093 / nar / gkj139. PMC 1347501. PMID 16381901.
- Ewing RM, Chu P, Elisma F a kol. (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.
- Monetta P, Slavin I, Romero N, Alvarez C (2007). „Rab1b interaguje s GBF1 a moduluje jak ARF1 Dynamics, tak COPI Association“. Mol. Biol. Buňka. 18 (7): 2400–10. doi:10,1091 / mbc.E06-11-1005. PMC 1924811. PMID 17429068.
- Machner MP, Isberg RR (2007). "Bifunkční bakteriální protein spojuje GDI vytěsnění s aktivací Rab1". Věda. 318 (5852): 974–7. Bibcode:2007Sci ... 318..974M. doi:10.1126 / science.1149121. PMID 17947549. S2CID 21889766.
Tento článek o gen na lidský chromozom 11 je pahýl. Wikipedii můžete pomoci pomocí rozšiřovat to. |