RAPGEF2 - RAPGEF2
Faktor výměny guaninového nukleotidu 2 je protein že u lidí je kódován RAPGEF2 gen.[5][6][7]
RAPGEF2 je cyklický AMP vazebný protein.[8][9]
Funkce
Členové RAS podčeleď z GTPasy fungují v signální transdukci jako přepínače regulované GTP / GDP, které cyklují mezi neaktivními HDP - a aktivní GTP -vázané státy. Faktory výměny guaninových nukleotidů (GEF), jako je RAPGEF2, slouží jako aktivátory RAS podporou akvizice GTP k udržení aktivního stavu vázaného na GTP a jsou klíčovým článkem mezi receptory buněčného povrchu a aktivací RAS.[6]
Interakce
RAPGEF2 bylo prokázáno komunikovat s RAP1A[6] a RALGDS.[10]
Reference
- ^ A b C GRCh38: Vydání souboru 89: ENSG00000109756 - Ensembl, Květen 2017
- ^ A b C GRCm38: Vydání souboru 89: ENSMUSG00000062232 - 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.
- ^ Nagase T, Ishikawa K, Nakajima D, Ohira M, Seki N, Miyajima N, Tanaka A, Kotani H, Nomura N, Ohara O (září 1997). "Predikce kódujících sekvencí neidentifikovaných lidských genů. VII. Kompletní sekvence 100 nových cDNA klonů z mozku, které mohou kódovat velké proteiny in vitro". DNA Res. 4 (2): 141–50. doi:10.1093 / dnares / 4.2.141. PMID 9205841.
- ^ A b C Rebhun JF, Castro AF, Quilliam LA (listopad 2000). "Identifikace guaninových nukleotidových výměnných faktorů (GEF) pro GTPázu Rap1. Regulace MR-GEF interakcí M-Ras-GTP". J Biol Chem. 275 (45): 34901–8. doi:10,1074 / jbc.M005327200. PMID 10934204.
- ^ „Entrez Gene: RAPGEF2 Rap guaninový nukleotidový výměnný faktor (GEF) 2“.
- ^ Pham N, Cheglakov I, Koch CA, de Hoog CL, Moran MF, Rotin D (květen 2000). "Guaninový nukleotidový výměnný faktor CNrasGEF aktivuje ras v reakci na cAMP a cGMP". Curr. Biol. 10 (9): 555–8. doi:10.1016 / S0960-9822 (00) 00473-5. PMID 10801446. S2CID 16896523.
- ^ Emery AC, Eiden MV, Mustafa T, Eiden LE (2013). „Rapgef2 spojuje signály cAMP zprostředkované GPCR s aktivací ERK v neuronálních a endokrinních buňkách“. Sci signál. 6 (281): ra51. doi:10.1126 / scisignal.2003993. PMC 3932028. PMID 23800469.
- ^ Spaargaren M, Bischoff JR (prosinec 1994). „Identifikace stimulátoru disociace guaninového nukleotidu pro Ral jako domnělou efektorovou molekulu R-ras, H-ras, K-ras a Rap“. Proc. Natl. Acad. Sci. USA. 91 (26): 12609–13. doi:10.1073 / pnas.91.26.12609. PMC 45488. PMID 7809086.
Další čtení
- Andersson B, Wentland MA, Ricafrente JY a kol. (1996). „Metoda„ dvojitého adaptéru “pro vylepšenou konstrukci knihovny brokovnic“. Anální. Biochem. 236 (1): 107–13. doi:10.1006 / abio.1996.0138. PMID 8619474.
- Yu W, Andersson B, Worley KC a kol. (1997). "Velké zřetězení cDNA sekvenování". Genome Res. 7 (4): 353–8. doi:10,1101 / gr. 7.4.353. PMC 139146. PMID 9110174.
- Ohtsuka T, Hata Y, Ide N a kol. (1999). „nRap GEP: nový neurální protein pro výměnu GDP / GTP pro malý G protein rap1, který interaguje s molekulou synaptického lešení (S-SCAM)“. Biochem. Biophys. Res. Commun. 265 (1): 38–44. doi:10.1006 / bbrc.1999.1619. PMID 10548487.
- Liao Y, Kariya K, Hu CD a kol. (2000). „RA-GEF, nový výměnný faktor guaninového nukleotidu Rap1A obsahující doménu spojující Ras / Rap1A, je mezi hlísticemi a lidmi konzervován“. J. Biol. Chem. 274 (53): 37815–20. doi:10.1074 / jbc.274.53.37815. PMID 10608844.
- de Rooij J, Boenink NM, van Triest M a kol. (2000). „PDZ-GEF1, guaninový nukleotidový výměnný faktor specifický pro Rap1 a Rap2“. J. Biol. Chem. 274 (53): 38125–30. doi:10.1074 / jbc.274.53.38125. PMID 10608883.
- Chikumi H, Fukuhara S, Gutkind JS (2002). „Regulace faktorů výměny guaninových nukleotidů spojených s G proteinem pro Rho, PDZ-RhoGEF a LARG pomocí fosforylace tyrosinu: důkazy o roli fokální adhezní kinázy“. J. Biol. Chem. 277 (14): 12463–73. doi:10,1074 / jbc.M108504200. PMID 11799111.
- Wistow G, Bernstein SL, Wyatt MK a kol. (2002). „Vyjádřená analýza sekvenčních značek dospělých lidských čoček pro projekt NEIBank: více než 2000 neredundantních přepisů, nových genů a variant sestřihu“. Mol. Vis. 8: 171–84. PMID 12107413.
- Aurandt J, Vikis HG, Gutkind JS a kol. (2002). „Semaforinový receptor plexin-B1 signalizuje přímou interakcí s Rho-specifickým nukleotidovým výměnným faktorem, LARG“. Proc. Natl. Acad. Sci. USA. 99 (19): 12085–90. doi:10.1073 / pnas.142433199. PMC 129402. PMID 12196628.
- 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. doi:10.1073 / pnas.242603899. PMC 139241. PMID 12477932.
- Kimura K, Wakamatsu A, Suzuki Y a kol. (2006). „Diverzifikace transkripční modulace: rozsáhlá identifikace a charakterizace domnělých alternativních promotorů lidských genů“. Genome Res. 16 (1): 55–65. doi:10,1101 / gr. 4039406. PMC 1356129. PMID 16344560.
- Hisata S, Sakisaka T, Baba T a kol. (2007). „Rap1-PDZ-GEF1 interaguje s neurotrofinovým receptorem v pozdních endosomech, což vede k trvalé aktivaci Rap1 a ERK a růstu neuritů“. J. Cell Biol. 178 (5): 843–60. doi:10.1083 / jcb.200610073. PMC 2064548. PMID 17724123.
Tento protein související článek je a pahýl. Wikipedii můžete pomoci pomocí rozšiřovat to. |