| オーストラリア | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| エイリアス | AHSG、A2HS、AHS、FETUA、HSGA、アルファ-2-HS-糖タンパク質、アルファ 2-HS 糖タンパク質 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 外部ID | オミム: 138680; MGI : 107189;ホモロジーン: 1225;ジーンカード:AHSG; OMA :AHSG - オルソログ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| ウィキデータ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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アルファ-2-HS-糖タンパク質(AHSG、アルファ-2-ヘレマンス-シュミット糖タンパク質)は、 フェツインAとしても知られ、ヒトではAHSG遺伝子によってコード化されているタンパク質です。[4] [5] [6]フェツインAは、血漿結合タンパク質のフェツインクラスに属し、成人の血液よりも胎児の血液に多く含まれています。
関数
血清中に存在する糖タンパク質であるアルファ2-HS糖タンパク質は、肝細胞と脂肪細胞によって合成されます。[7] AHSG分子は2つのポリペプチド鎖で構成されており、どちらも単一のmRNAからコード化されたプロタンパク質から切断されます。エンドサイトーシス、脳の発達、骨組織の形成など、いくつかの機能に関与しています。このタンパク質は、未熟な大脳皮質の皮質板と骨髄造血マトリックスによく存在し、そのため組織の発達に関与していると考えられています。しかし、その正確な意義はまだ不明です。[6]
脈絡叢は、確立された肝外発現部位である。成熟した循環AHSG分子は、単一のmRNAからコード化されたプロタンパク質から切断された2つのポリペプチド鎖からなる。複数の翻訳後修飾が報告されている。[8]このように、AHSGは、血液および細胞外液中を循環する、複雑なタンパク質分解処理を受けた分泌型部分リン酸化糖タンパク質である。試験管内では、AHSGは複数のリガンドと結合できるため、エンドサイトーシス、脳の発達、骨組織の形成など、いくつかの機能に関与していると主張されている。これらの機能のほとんどは、生体内での確認を待っている。
臨床的意義
フェツインはアルブミンのようなキャリアタンパク質です。フェツインAはカルシウムおよびリン酸と可溶性複合体を形成し、通常は不溶性のリン酸カルシウムのキャリアとなります。[9] [10] [11]そのため、フェツインAは病的な石灰化、特にカルシフィラキシスの強力な阻害剤です。[12]フェツインAが欠乏しているマウスは、軟部組織の全身石灰化を示します。 [13] [14]フェツインAは石灰化を阻害し、骨の骨形成を阻害します。[11]フェツインAは冠動脈疾患では石灰化を促進するようですが、末梢動脈疾患では石灰化に反対します。[11]
フェチュインAの高レベルは、肥満とインスリン抵抗性と関連している。 [ 11 ] [7]フェチュインAは、遊離脂肪酸のTLR4への結合を促進することでインスリン抵抗性を促進する。 [11] [7]脂肪組織では、フェチュインAはアディポネクチンの発現をダウンレギュレーションし、それによって炎症とインスリン抵抗性を増加させる。[11]また、脂肪組織では、フェチュインAは脂肪生成を減少させ、脂肪分解を増加させ、それによって肥満とインスリン抵抗性を増加させる。[7]
監督下での運動(体重減少に関連しない)はフェチュインAを減少させる。[7]
参照
参考文献
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外部リンク
- UCSC ゲノム ブラウザのヒト AHSG ゲノムの位置と AHSG 遺伝子の詳細ページ。
さらに読む
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