TAF9B - TAF9B
Faktor iniciace transkripce TFIID podjednotka 9B je protein že u lidí je kódován TAF9B gen.[5][6]
Zahájení transkripce RNA polymeráza II vyžaduje činnosti více než 70 polypeptidy. Protein, který tyto aktivity koordinuje, je transkripční faktor IID (TFIID), který se váže na promotor jádra, aby správně umístil polymerázu, slouží jako kostra pro sestavení zbytku transkripčního komplexu a působí jako kanál pro regulační signály. TFIID se skládá z proteinu vázajícího TATA (TBP) a skupiny evolučně konzervovaných proteinů známých jako faktory spojené s TBP nebo TAF. TAF se mohou účastnit bazální transkripce, sloužit jako koaktivátory, fungovat při rozpoznávání promotoru nebo modifikovat obecné transkripční faktory (GTF), aby se usnadnilo složité sestavení a zahájení transkripce. Tento gen kóduje protein, který je podobný jedné z malých podjednotek TFIID, faktoru 9 souvisejícího s TBP, a je také podjednotkou TFIID. TAF9 a TAF9b sdílejí některé funkce, ale mají také odlišné role v regulačním procesu transkripce.[6]
Reference
- ^ A b C GRCh38: Vydání souboru 89: ENSG00000187325 - Ensembl, Květen 2017
- ^ A b C GRCm38: Vydání souboru 89: ENSMUSG00000047242 - 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.
- ^ Frontini M, Soutoglou E, Argentini M, Bole-Feysot C, Jost B, Scheer E, Tora L (květen 2005). „TAF9b (dříve TAF9L) je poctivý TAF, který má jedinečné a překrývající se role s TAF9“. Mol Cell Biol. 25 (11): 4638–49. doi:10.1128 / MCB.25.11.4638-4649.2005. PMC 1140618. PMID 15899866.
- ^ A b „Entrez Gene: TAF9B TAF9B RNA polymeráza II, faktor spojený s proteinem vázajícím se na TATA box (TBP), 31 kDa“.
Další čtení
- Albright SR, Tjian R (2000). „TAFs revisited: more data odhalit nové zvraty a potvrdit staré nápady“. Gen. 242 (1–2): 1–13. doi:10.1016 / S0378-1119 (99) 00495-3. PMID 10721692.
- Rual JF, Venkatesan K, Hao T a kol. (2005). „Směrem k mapě lidské interakční sítě protein-protein v měřítku proteomu“. Příroda. 437 (7062): 1173–8. doi:10.1038 / nature04209. PMID 16189514.
- Ross MT, Grafham DV, Coffey AJ a kol. (2005). „Sekvence DNA lidského chromozomu X“. Příroda. 434 (7031): 325–37. doi:10.1038 / nature03440. PMC 2665286. PMID 15772651.
- 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.
- Chen Z, Manley JL (2003). „In vivo funkční analýza TAF9 podobného histonu 3 a faktoru souvisejícího s TAF9, TAF9L“. J. Biol. Chem. 278 (37): 35172–83. doi:10,1074 / jbc.M304241200. PMID 12837753.
- 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.
- Lu H, Levine AJ (1995). „Lidský protein TAFII31 je transkripční koaktivátor proteinu p53“. Proc. Natl. Acad. Sci. USA. 92 (11): 5154–8. doi:10.1073 / pnas.92.11.5154. PMC 41867. PMID 7761466.