ホモサピエンス種のタンパク質コード遺伝子
| ACSL3 |
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| 識別子 |
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| エイリアス | ACSL3、ACS3、FACL3、PRO2194、アシルCoA合成酵素長鎖ファミリーメンバー3、アシルCoA合成酵素長鎖ファミリーメンバー3、LACS3、LACS 3 |
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| 外部ID | オミム:602371; MGI : 1921455;ホモロジーン: 3278;ジーンカード:ACSL3; OMA :ACSL3 - オルソログ |
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| 遺伝子の位置(マウス) |
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 | | クロ。 | 染色体1(マウス)[2] |
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| | バンド | 1 C4|1 40.84 cM | 始める | 78,635,542 bp [2] |
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| 終わり | 78,685,460 bp [2] |
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| RNA発現パターン |
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| ブギー | | 人間 | マウス(相同遺伝子) |
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| トップの表現 | - 内皮細胞
- 視床の外側核群
- ブロードマン領域23
- ブロードマン領域10
- ブロードマン領域46
- 軟骨組織
- 正面ポール
- 中心後回
- 緻密部
- 網状部
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| | トップの表現 | - 耳石器官
- 卵形嚢
- 網膜の神経層
- 内側背核
- 小腸上皮
- 内側膝状体
- 視交叉上核
- 精母細胞
- 深部小脳核
- 腹側被蓋野
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| | 参照表現データの詳細 |
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| バイオGPS | |
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| 遺伝子オントロジー |
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| 分子機能 |
- ヌクレオチド結合
- タンパク質ドメイン特異的結合
- リガーゼ活性
- 触媒活性
- ATP結合
- タンパク質キナーゼ結合
- 長鎖脂肪酸CoAリガーゼ活性
- デカン酸CoAリガーゼ活性
| | 細胞成分 |
- 細胞小器官膜
- 膜の不可欠な構成要素
- ゴルジ体
- 小胞体膜
- 膜
- 細胞内膜小器官
- 脂肪滴
- ペルオキシソーム膜
- ペルオキシソーム
- ミトコンドリア外膜
- 小胞体
- ミトコンドリア
- 細胞質の核周囲領域
| | 生物学的プロセス |
- ゴルジ体から細胞膜へのタンパク質輸送の正の調節
- 有機環状化合物に対する反応
- 栄養素に対する反応
- 脂質代謝
- 脂肪酸代謝プロセス
- 脳の発達
- 脂肪酸の生合成プロセス
- 長鎖脂肪酸アシルCoAの生合成プロセス
- 分泌の積極的な調節
- 長鎖脂肪酸の細胞内への輸入
- 超低密度リポタンパク質粒子集合体
- 代謝
- 長鎖脂肪酸の代謝過程
- ホスファチジルコリン生合成過程の正の調節
| | 出典:Amigo / QuickGO |
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| オルソログ |
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| 種 | 人間 | ねずみ |
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| エントレズ | | |
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| アンサンブル | | |
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| ユニプロット | | |
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| RefSeq (mRNA) | |
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NM_004457 NM_203372 NM_001354158 NM_001354159 |
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NM_001033606 NM_001136222 NM_028817 |
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| RefSeq (タンパク質) | |
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NP_004448 NP_976251 NP_001341087 NP_001341088 |
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NP_001028778 NP_001129694 NP_083093 |
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| 場所 (UCSC) | 2 章: 222.86 – 222.94 Mb | 1 章: 78.64 – 78.69 Mb |
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| PubMed検索 | [3] | [4] |
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| ウィキデータ |
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長鎖脂肪酸CoAリガーゼ3は、ヒトではACSL3遺伝子によってコードされる酵素である。[5]
関数
この遺伝子によってコードされるタンパク質は、長鎖脂肪酸コエンザイムAリガーゼファミリーのアイソザイムである。基質特異性、細胞内局在、組織分布は異なるものの、このファミリーのすべてのアイソザイムは遊離長鎖脂肪酸を脂肪酸アシルCoAエステルに変換し、脂質生合成と脂肪酸分解において重要な役割を果たす。このアイソザイムは脳で高度に発現しており、ミリスチン酸、アラキドン酸、エイコサペンタエン酸を基質として優先的に利用する。このアイソザイムのアミノ酸配列は、ラットホモログのものと92%同一である。この遺伝子には、同じタンパク質をコードする2つの転写バリアントが見つかっている。[5]
参考文献
- ^ abc GRCh38: Ensembl リリース 89: ENSG00000123983 – Ensembl、2017 年 5 月
- ^ abc GRCm38: Ensembl リリース 89: ENSMUSG00000032883 – Ensembl、2017 年 5 月
- ^ 「Human PubMed Reference:」。国立生物工学情報センター、米国国立医学図書館。
- ^ 「マウス PubMed リファレンス:」。国立生物工学情報センター、米国国立医学図書館。
- ^ ab 「Entrez Gene: ACSL3 アシル-CoA シンテターゼ長鎖ファミリーメンバー 3」。
外部リンク
さらに読む
- Brueton LA、van Herwerden L、Chotai KA、Winter RM (1992 年 10 月)。「頭蓋骨癒合症の遺伝子のマッピング: Saethre-Chotzen 症候群が遠位染色体 7p に連鎖している証拠」。Journal of Medical Genetics。29 ( 10 ): 681–685。doi :10.1136 / jmg.29.10.681。PMC 1016122。PMID 1433226。
- Bakken AM、Farstad M、 Holmsen H (1991 年 2 月)。「ヒト血小板におけるパルミトイル CoA 合成酵素とアラキドノイル CoA 合成酵素の同一性?」。生化学ジャーナル。274 (パート 1) (1) : 145–52。doi :10.1042/ bj2740145。PMC 1149932。PMID 1848073 。
- Bronfman M、Inestrosa NC、Nervi FO、Leighton F (1984 年 12 月)。「ヒト肝臓におけるアシル CoA 合成酵素とペルオキシソームのベータ酸化酵素。細胞内局在の定量分析」。生化学ジャーナル。224 ( 3 ): 709–20。doi :10.1042/ bj2240709。PMC 1144505。PMID 6240978 。
- Rose CS、King AA、Summers D、Palmer R、Yang S、Wilkie AO、Reardon W、Malcolm S、Winter RM (1994 年 8 月)。「7p21.2 で明らかに均衡した転座を持つ 4 つの症例を用いた、Saethre-Chotzen 症候群の遺伝子座位の 7 番染色体の 6 cM 領域への位置特定」。Human Molecular Genetics。3 ( 8 ) : 1405–1408。doi : 10.1093/hmg/3.8.1405。PMID 7987323 。
- Fujino T, Kang MJ, Suzuki H, Iijima H, Yamamoto T (1996 年 7 月). 「ラットアシル CoA シンテターゼ 3 の分子特性と発現」. The Journal of Biological Chemistry . 271 (28): 16748–16752. doi : 10.1074/jbc.271.28.16748 . PMID 8663269.
- Bonaldo MF、Lennon G、 Soares MB (1996 年 9 月)。「正規化と減算: 遺伝子発見を容易にする 2 つのアプローチ」。ゲノム研究。6 (9): 791–806。doi : 10.1101/ gr.6.9.791。PMID 8889548 。
- Minekura H, Fujino T, Kang MJ, Fujita T, Endo Y, Yamamoto TT (1997 年 5 月). 「ヒトアシルコエンザイム A 合成酵素 3 cDNA とその遺伝子 (ACS3) の染色体バンド 2q34-q35 への局在」. Genomics . 42 (1): 180–181. doi :10.1006/geno.1997.4710. PMID 9177793.
- Minekura H, Kang MJ, Inagaki Y, Suzuki H, Sato H, Fujino T, Yamamoto TT (2001 年 10 月). 「ヒトアシル CoA シンセターゼ 3 遺伝子のゲノム構成と転写単位」. Gene . 278 (1–2): 185–192. doi :10.1016/S0378-1119(01)00714-4. PMID 11707336.
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- マシェク DG、ボルンフェルト KE、コールマン RA、バーガー J、ベルンローア DA、ブラック P、ディルッソ CC、ファーバー SA、郭 W、橋本 N、コディヤール V、カイパース FA、マルタイス LJ、ネバート DW、レニエリ A、シェーファー JE、スタール A 、ワトキンス PA、バシリオ V、山本 TT (2004 年 10 月)。 「哺乳類の長鎖アシル-CoA シンテターゼ遺伝子ファミリーの命名法の改訂」。脂質研究ジャーナル。45 (10): 1958 ~ 1961 年。土井: 10.1194/jlr.E400002-JLR200。PMID 15292367。
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- Tu LC、Yan X、Hood L、Lin B (2007 年 4 月)。「N-myc 下流調節遺伝子 1 のインタラクトームのプロテオミクス解析と前立腺癌細胞におけるアンドロゲン応答プログラムとの相互作用」( PDF )。分子および細胞プロテオミクス。6 (4): 575–588。doi : 10.1074/mcp.M600249- MCP200。PMID 17220478。S2CID 7203032 。
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