Transportní protein zinku - Zinc transporter protein
Transportní proteiny zinku (Zrt)nebo jednoduše transportéry zinku, jsou membránové transportní proteiny z rodina nosičů rozpuštěných látek které ovládají membránový transport z zinek a regulovat jeho intracelulární a cytoplazmatický koncentrace.[1] Zahrnují dvě hlavní skupiny: (1) rodinu transportéru zinku (ZnT) nebo skupinu nosiče solute 30 (SLC30), která řídí výtok zinku z cytoplazmy ven z buňky a z cytoplazmy do vezikuly; a (2) dovozce zinku, Zrt- a Irt-like protein (ZIP), nebo rodina nosičů rozpuštěných látek 39A (SLC39A), která řídí příliv zinku do cytoplazmy zvenčí buňky a z vezikul.[1]
Alespoň jeden transportér zinku, ZIP9, je také a Receptor spojený s G proteinem a membránový androgenní receptor.[2]
Rodiny
ZnT (SLC30)
Kationtový efluxní (difuzní facilitátor) protein | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Struktura proteinů transportéru ZntB: Levá strana obrázku ukazuje proteinovou strukturu ZntB plné délky bez přítomnosti zinku. Pravá strana ukazuje cytoplazmatickou doménu proteinu a zjevnou změnu konformace, kterou protein prošel, aby vyhověl transportu zinku. Předpokládá se, že změna konformace je nutná pro transport iontů zinku. Chlorové ionty (znázorněné jako oranžové kruhy) podporují závěr, že pro transport je nutná změna elektrostatiky a pH.[3][4] | |||||||||
Identifikátory | |||||||||
Symbol | Cation_efflux | ||||||||
Pfam | PF01545 | ||||||||
InterPro | IPR002524 | ||||||||
|
Členové: ZnT1, ZnT2, ZnT3, ZnT4, ZnT5, ZnT6, ZnT7, ZnT8, ZnT9, ZnT10
Je známo, že bakteriální členové rodiny zvyšují toleranci k vysokým koncentracím solí.
Protein transportéru zinku ZntB
Na rozdíl od některých jiných proteinů transportéru zinku, mechanismus, jak Zn2+ je přepravován přes ZntB není dobře pochopen. Vědci však byli schopni spekulovat, že transport Zn2+ souvisí s gradientem pH a elektrostatikou proteinové membrány.[3][4]
ZIP (SLC39)
Permeát zinku / železa | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Identifikátory | |||||||||
Symbol | ZIP | ||||||||
Pfam | PF02535 | ||||||||
InterPro | IPR003689 | ||||||||
|
ZIP1, ZIP2, ZIP3, ZIP4, ZIP5, ZIP6, ZIP7 (Catsup ), ZIP8, ZIP9, ZIP10, ZIP11, ZIP12, ZIP13, ZIP14
Struktura bakteriálního proteinu ZIP byla vyřešena.[5]
Reference
- ^ A b Hara T, Takeda TA, Takagishi T, Fukue K, Kambe T, Fukada T (březen 2017). "Fyziologické role transportérů zinku: molekulární a genetický význam v homeostáze zinku". Žurnál fyziologických věd. 67 (2): 283–301. doi:10.1007 / s12576-017-0521-4. PMID 28130681.
- ^ Thomas P, Converse A, Berg HA (únor 2018). "ZIP9, nový membránový androgenní receptor a protein transportující zinek". Obecná a srovnávací endokrinologie. 257: 130–136. doi:10.1016 / j.ygcen.2017.04.016. PMID 28479083.
- ^ A b Gati C, Stetsenko A, Slotboom DJ, Scheres SH, Guskov A (listopad 2017). „Strukturální základ protonem poháněného transportu zinku ZntB“. Příroda komunikace. 8 (1): 1313. Bibcode:2017NatCo ... 8.1313G. doi:10.1038 / s41467-017-01483-7. PMC 5670123. PMID 29101379.
- ^ A b Tan K, Sather A, Robertson JL, Moy S, Roux B, Joachimiak A (říjen 2009). "Struktura a elektrostatické vlastnosti cytoplazmatické domény transportéru ZntB". Věda o bílkovinách. 18 (10): 2043–52. doi:10.1002 / pro.215. PMC 2786968. PMID 19653298.
- ^ Zhang T, Liu J, Fellner M, Zhang C, Sui D, Hu J (srpen 2017). „Krystalové struktury transportéru zinku ZIP odhalují střed dvoujaderného kovu v transportní cestě“. Vědecké zálohy. 3 (8): e1700344. Bibcode:2017SciA .... 3E0344Z. doi:10.1126 / sciadv.1700344. PMC 5573306. PMID 28875161.
![]() | Tento membránový protein –Vztahující se článek je pahýl. Wikipedii můžete pomoci pomocí rozšiřovat to. |