RRAS2 - RRAS2
Protein R-Ras2 související s Ras je protein že u lidí je kódován RRAS2 gen.[5][6][7]
Interakce
RRAS2 bylo prokázáno komunikovat s C-Raf.[8][9]
Reference
- ^ A b C GRCh38: Vydání souboru 89: ENSG00000133818 - Ensembl, Květen 2017
- ^ A b C GRCm38: Vydání souboru 89: ENSMUSG00000055723 - 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.
- ^ Drivas GT, Shih A, Coutavas E, Rush MG, D'Eustachio P (květen 1990). "Charakterizace čtyř nových genů podobných ras, exprimovaných v buněčné linii lidského teratokarcinomu". Mol Cell Biol. 10 (4): 1793–8. doi:10.1128 / mcb.10.4.1793. PMC 362288. PMID 2108320.
- ^ Chan AM, Miki T, Meyers KA, Aaronson SA (září 1994). „Lidský onkogen nadrodiny RAS odhalený klonováním cDNA exprese“. Proc Natl Acad Sci U S A. 91 (16): 7558–62. Bibcode:1994PNAS ... 91.7558C. doi:10.1073 / pnas.91.16.7558. PMC 44441. PMID 8052619.
- ^ "Entrez Gene: RRAS2 související RAS virový (r-ras) onkogenový homolog 2".
- ^ Li, W; Han M; Guan K L (duben 2000). „Opakovaný protein bohatý na leucin SUR-8 zvyšuje aktivaci MAP kinázy a tvoří komplex s Ras a Raf.“. Genes Dev. SPOJENÉ STÁTY. 14 (8): 895–900. ISSN 0890-9369. PMC 316541. PMID 10783161.
- ^ Movilla, N; Crespo P; Bustelo X R (říjen 1999). „Signální transdukční prvky TC21, onkogenního člena podrodiny R-Ras proteinů vázajících GTP“. Onkogen. ANGLIE. 18 (43): 5860–9. doi:10.1038 / sj.onc.1202968. ISSN 0950-9232. PMID 10557073.
Další čtení
- Ehrhardt A, Ehrhardt GR, Guo X, Schrader JW (2002). „Ras a příbuzní - sdílení práce a vytváření sítí udržují starou rodinu pohromadě“. Exp. Hematol. 30 (10): 1089–106. doi:10.1016 / S0301-472X (02) 00904-9. PMID 12384139.
- Rosário M, Paterson HF, Marshall CJ (1999). „Aktivace kaskády Raf / MAP kinázy proteinem TC21 souvisejícím s Ras je nutná pro transformaci buněk NIH 3T3 zprostředkovanou TC21“. EMBO J.. 18 (5): 1270–9. doi:10.1093 / emboj / 18.5.1270. PMC 1171217. PMID 10064593.
- Linnemann T, Geyer M, Jaitner BK a kol. (1999). „Termodynamická a kinetická charakterizace interakce mezi Ras vazebnou doménou AF6 a členy podrodiny Ras“. J. Biol. Chem. 274 (19): 13556–62. doi:10.1074 / jbc.274.19.13556. PMID 10224125.
- Ehrhardt GR, Leslie KB, Lee F a kol. (1999). „M-Ras, široce exprimovaný 29-kD homolog p21 Ras: exprese konstitutivně aktivního mutantu vede k faktorově nezávislému růstu buněčné linie závislé na interleukinu-3“. Krev. 94 (7): 2433–44. doi:10,1182 / krev. V94.7.2433.419k31_2433_2444. PMID 10498616.
- Movilla N, Crespo P, Bustelo XR (1999). „Signální transdukční prvky TC21, onkogenního člena podrodiny R-Ras proteinů vázajících GTP“. Onkogen. 18 (43): 5860–9. doi:10.1038 / sj.onc.1202968. PMID 10557073.
- Ohba Y, Mochizuki N, Yamashita S a kol. (2000). „Regulační proteiny R-Ras, TC21 / R-Ras2 a M-Ras / R-Ras3“. J. Biol. Chem. 275 (26): 20020–6. doi:10,1074 / jbc.M000981200. PMID 10777492.
- Figueroa C, Taylor J, Vojtek AB (2001). „Prenylovaný Rab akceptorový protein je receptorem pro prenylované malé GTPasy“. J. Biol. Chem. 276 (30): 28219–25. doi:10,1074 / jbc.M101763200. PMID 11335720.
- Murphy GA, Graham SM, Morita S a kol. (2002). „Zapojení fosfatidylinositol 3-kinázy, ale nikoli RalGDS, do transformace zprostředkované TC21 / R-Ras2“. J. Biol. Chem. 277 (12): 9966–75. doi:10,1074 / jbc.M109059200. PMID 11788587.
- Rong R, He Q, Liu Y a kol. (2002). „TC21 zprostředkovává transformaci a přežití buněk aktivací fosfatidylinositol 3-kinázy / Akt a NF-kappaB signální dráhy“. Onkogen. 21 (7): 1062–70. doi:10.1038 / sj.onc.1205154. PMID 11850823. S2CID 21196767.
- Ortiz-Vega S, Khokhlatchev A, Nedwidek M, et al. (2002). „Domnělý supresor nádoru RASSF1A se homodimerizuje a heterodimerizuje s proteinem vázajícím Ras-GTP Nore1“. Onkogen. 21 (9): 1381–90. doi:10.1038 / sj.onc.1205192. PMID 11857081.
- 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.
- Yuryev A, Wennogle LP (2003). „Nové interakce raf kináza-protein-protein nalezené vyčerpávající kvasinkovou dvouhybridní analýzou“. Genomika. 81 (2): 112–25. doi:10.1016 / S0888-7543 (02) 00008-3. PMID 12620389.
- Mitin NY, Ramocki MB, Zullo AJ a kol. (2004). „Identifikace a charakterizace deště, nový protein interagující s Ras s jedinečnou subcelulární lokalizací“. J. Biol. Chem. 279 (21): 22353–61. doi:10,1074 / jbc.M312867200. PMID 15031288.
- Kho Y, Kim SC, Jiang C a kol. (2004). „Technologie značení přes substrát pro detekci a proteomiku farnesylovaných proteinů“. Proc. Natl. Acad. Sci. USA. 101 (34): 12479–84. Bibcode:2004PNAS..10112479K. doi:10.1073 / pnas.0403413101. PMC 515085. PMID 15308774.
- Suzuki Y, Yamashita R, Shirota M a kol. (2004). „Porovnání sekvencí lidských a myších genů odhaluje homologní blokovou strukturu v promotorových oblastech“. Genome Res. 14 (9): 1711–8. doi:10,1101 / gr. 2435604. PMC 515316. PMID 15342556.
- Gerhard DS, Wagner L, Feingold EA a kol. (2004). „Stav, kvalita a rozšíření projektu cDNA NIH v plné délce: Mammalian Gene Collection (MGC)“. Genome Res. 14 (10B): 2121–7. doi:10,1101 / gr. 2596504. PMC 528928. PMID 15489334.
- Barrios-Rodiles M, Brown KR, Ozdamar B a kol. (2005). "Vysoce výkonné mapování dynamické signalizační sítě v savčích buňkách". Věda. 307 (5715): 1621–5. Bibcode:2005Sci ... 307.1621B. doi:10.1126 / science.1105776. PMID 15761153. S2CID 39457788.
![]() | Tento článek o gen na lidský chromozom 11 je pahýl. Wikipedii můžete pomoci pomocí rozšiřovat to. |