TRIM31 - TRIM31
Protein obsahující trojstranný motiv 31 je protein že u lidí je kódován TRIM31 gen.[5][6]
Protein kódovaný tímto genem je členem rodiny tripartitních motivů (TRIM). Motiv TRIM zahrnuje tři domény vázající zinek, RING, B-box typu 1 a B-box typu 2 a oblast stočené cívky. Protein se lokalizuje jak do cytoplazmy, tak do jádra. Jeho funkce nebyla identifikována.[6]
Interakce
Bylo prokázáno, že TRIM31 komunikovat s TRIM23.[5]
Reference
- ^ A b C ENSG00000137397, ENSG00000233573, ENSG00000224168, ENSG00000225130, ENSG00000226402, ENSG00000224542, ENSG00000204616 GRCh38: Ensembl uvolnění 89: ENSG00000223531, ENSG00000137397, ENSG00000233573, ENSG00000224168, ENSG00000225130, ENSG00000226402, ENSG00000224542, ENSG00000204616 - Ensembl, Květen 2017
- ^ A b C GRCm38: Vydání souboru 89: ENSMUSG00000058063 - 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.
- ^ A b Reymond A, Meroni G, Fantozzi A, Merla G, Cairo S, Luzi L, Riganelli D, Zanaria E, Messali S, Cainarca S, Guffanti A, Minucci S, Pelicci PG, Ballabio A (květen 2001). „Rodina tripartitních motivů identifikuje buněčné oddíly“. EMBO J.. 20 (9): 2140–51. doi:10.1093 / emboj / 20.9.2140. PMC 125245. PMID 11331580.
- ^ A b „Entrez Gene: TRIM31 tripartitní motiv obsahující 31“.
Další čtení
- Maruyama K, Sugano S (1994). „Oligo-capping: jednoduchá metoda k nahrazení struktury cap eukaryotických mRNA oligoribonukleotidy“. Gen. 138 (1–2): 171–4. doi:10.1016/0378-1119(94)90802-8. PMID 8125298.
- el Kahloun A, Chauvel B, Mauvieux V, et al. (1993). "Lokalizace sedmi nových genů kolem lokusu HLA-A". Hučení. Mol. Genet. 2 (1): 55–60. doi:10,1093 / hmg / 2,1,55. PMID 8490624.
- Suzuki Y, Yoshitomo-Nakagawa K, Maruyama K a kol. (1997). "Konstrukce a charakterizace knihovny cDNA obohacené o celou délku a 5'-end". Gen. 200 (1–2): 149–56. doi:10.1016 / S0378-1119 (97) 00411-3. PMID 9373149.
- 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.
- Mungall AJ, Palmer SA, Sims SK a kol. (2003). „Sekvence DNA a analýza lidského chromozomu 6“. Příroda. 425 (6960): 805–11. Bibcode:2003 Natur.425..805M. doi:10.1038 / nature02055. PMID 14574404.
- Hillman RT, Green RE, Brenner SE (2005). „Nedoceněná role pro dohled nad RNA“. Genome Biol. 5 (2): R8. doi:10.1186 / gb-2004-5-2-r8. PMC 395752. PMID 14759258.
- 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.
- Rual JF, Venkatesan K, Hao T a kol. (2005). „Směrem k mapě interakční sítě lidský protein-protein v měřítku proteomu“. Příroda. 437 (7062): 1173–8. Bibcode:2005 Natur.437.1173R. doi:10.1038 / nature04209. PMID 16189514. S2CID 4427026.
- Oh JH, Yang JO, Hahn Y a kol. (2006). "Transkriptomová analýza lidské rakoviny žaludku". Mamm. Genom. 16 (12): 942–54. doi:10.1007 / s00335-005-0075-2. PMID 16341674. S2CID 69278.
- Shiina T, Ota M, Shimizu S a kol. (2006). „Rychlá evoluce hlavních genů histokompatibilního komplexu třídy I u primátů generuje u lidí stopovou rozmanitost nových alel onemocnění“. Genetika. 173 (3): 1555–70. doi:10.1534 / genetika.106.057034. PMC 1526686. PMID 16702430.
Tento protein související článek je a pahýl. Wikipedii můžete pomoci pomocí rozšiřovat to. |