参考文献 1 2 3 GRCh38: Ensembl リリース 89: ENSG00000073008 – Ensembl 、2017年5月 ↑ 「ヒトPubMed参照:」。米国国立生物工学情報センター、米国国立医学図書館 。 ↑ 「Entrez Gene: ポリオウイルス受容体」 。 ↑ Koike S, Horie H, Ise I, Okitsu A, Yoshida M, Iizuka N, Takeuchi K, Takegami T, Nomoto A (1990 年 10 月). "ポリオウイルス受容体タンパク質は膜結合型と分泌型の両方で産生される" . EMBO J. 9 ( 10): 3217–24 . doi : 10.1002/j.1460-2075.1990.tb07520.x . PMC 552052. PMID 2170108 . ↑ Mendelsohn CL、Wimmer E 、Racaniello VR (1989)。「ポリオウイルスの 細胞 受容体:免疫グロブリンスーパーファミリーの新規メンバーの分子クローニング、ヌクレオチド配列、および発現」。Cell。56 ( 5 ) : 855–65。doi : 10.1016/ 0092-8674 ( 89 ) 90690-9。PMID 2538245。S2CID 44296539 。 1 2 Maier MK、Seth S、Czeloth N、et al. ( 2007)。「接着受容体CD155は経口摂取抗原に対する体液性免疫応答の大きさを決定する」。European Journal of Immunology。37 ( 8 ) : 2214–25。doi : 10.1002 / eji.200737072。PMID 17621371。S2CID 24583092 。 ↑ Racaniello, Vincent R. (2006-01-05). "ポリオウイルス病原性の100年" . Virology . Virology 50周年記念号. 344 (1): 9– 16. doi : 10.1016/j.virol.2005.09.015 . ISSN 0042-6822 . PMID 16364730 . 1 2 PDB : 3epc ,3epd ,3epf ,3eow ;Zhang P, Mueller S, Morais MC, Bator CM, Bowman VD, Hafenstein S, Wimmer E, Rossmann MG (2008 年 11 月). "CD155 の結晶構造とポリオウイルスとの複合体の電子顕微鏡研究" . Proc. Natl. Acad. Sci. USA . 105 (47): 18284– 9. Bibcode : 2008PNAS..10518284Z . doi : 10.1073/pnas.0807848105 . PMC 2587566 . PMID 19011098 . ↑ PDB : 1DGI ;He Y、Bowman VD、Mueller S、Bator CM、Bella J、Peng X、Baker TS、Wimmer E、Kuhn RJ、Rossmann MG (2000 年 1 月)。 「 ポリオウイルス受容体とポリオウイルスの相互作用」 。Proc . Natl . Acad . Sci. USA。97 ( 1 ): 79– 84。Bibcode : 2000PNAS...97...79H。doi : 10.1073 / pnas.97.1.79。PMC 26619。PMID 10618374 。
さらに読む Pende D、Spaggiari GM、Marcenaro S、et al. (2005) 「新鮮に分離された骨髄性またはリンパ芽球性白血病のナチュラルキラー細胞による溶解における受容体-リガンド相互作用の解析:ポリオウイルス受容体(CD155)およびネクチン-2(CD112)の関与の証拠」。Blood。105 ( 5 ):2066–73。doi :10.1182 / blood-2004-09-3548。PMID 15536 144 。 Pezzetti F、Palmieri A、Martinelli M、et al. (2007)。「OFC3にマッピングされる2つの遺伝子PVRとPVRL2の連鎖不平衡解析」。Eur . J. Hum. Genet . 15 (9): 992–4 . doi : 10.1038/sj.ejhg.5201868 . PMID 17534374 . Stanietsky N、Simic H、Arapovic J、et al. (2009) 「TIGITとPVRおよびPVRL2の相互作用はヒトNK細胞の細胞傷害性を阻害する」 Proc . Natl. Acad. Sci. USA . 106 (42): 17858–63 . Bibcode : 2009PNAS..10617858S . doi : 10.1073/pnas.0903474106 . PMC 2764881. PMID 19815499 . Tomasec P、Wang EC、Davison AJら (2005)。「ヒトサイトメガロウイルスUL141によるナチュラルキラー細胞活性化リガンドCD155のダウンレギュレーション」。Nat . Immunol . 6 (2 ):181–8。doi : 10.1038 / ni1156。PMC 2844263。PMID 15640804 。 Liu T、Qian WJ、Gritsenko MA、et al. (2005) 「免疫親和性減算、ヒドラジド化学、および質量分析によるヒト血漿N-グリコプロテオーム解析」 J. Proteome Res . 4 (6): 2070–80 . doi : 10.1021/pr0502065 . PMC 1850943. PMID 16335952 . Kimura K, Wakamatsu A, Suzuki Y, et al. (2006). "転写調節の多様化:ヒト遺伝子の推定代替プロモーターの大規模同定と特徴付け" . Genome Res . 16 (1): 55– 65. doi : 10.1101/gr.4039406 . PMC 1356129 . PMID 16344560 . Pende D、Bottino C、Castriconi Rら (2005)。「ヒトDNAM-1(CD226)活性化受容体のリガンドとしてのPVR(CD155)およびNectin-2(CD112):腫瘍細胞溶解への関与」。Mol . Immunol . 42 (4 ):463–9。doi : 10.1016 / j.molimm.2004.07.028。PMID 15607800 。 Kono T, Imai Y, Yasuda S, et al. (2008). "CD155/ポリオウイルス受容体はras変異細胞の増殖を促進する" . Int . J. Cancer . 122 (2): 317–24 . doi : 10.1002/ijc.23080 . PMID 17893876. S2CID 42542414 . Minami Y, Ikeda W, Kajita M, et al. (2007). "Necl-5/ポリオウイルス受容体はインテグリンαVβ3とシス相互作用し、そのクラスター形成と焦点複合体形成を調節する" . J. Biol. Chem . 282 (25): 18481–96 . doi : 10.1074/jbc.M611330200 . PMID 17446174 . Yu X、Harden K、Gonzalez LC、et al. (2009)「表面タンパク質TIGITは成熟免疫調節樹状細胞の生成を促進することによりT細胞活性化を抑制する」Nat. Immunol . 10 (1): 48– 57. doi : 10.1038/ni.1674 . PMID 19011627 . S2CID 205361984 . 大加 聡、五十嵐 浩、永田 奈緒、 他 (2007) 「α/βインターフェロン受容体欠損ヒトポリオウイルス受容体発現トランスジェニックマウスにおけるポリオウイルス経口感染システムの確立」 . J. Virol . 81 (15): 7902–12 . doi : 10.1128 / JVI.02675-06 . PMC 1951287. PMID 17507470 . Zhang P、Mueller S、Morais MC、et al. (2008) 「CD155の結晶構造とポリオウイルスとの複合体の電子顕微鏡研究」 . Proc. Natl. Acad. Sci. USA . 105 (47): 18284–9 . Bibcode : 2008PNAS..10518284Z . doi : 10.1073/ pnas.0807848105 . PMC 2587566. PMID 19011098 . Gerhard DS、Wagner L、Feingold EA、et al. (2004) 「NIH 全長 cDNA プロジェクト: 哺乳類遺伝子コレクション (MGC) の現状、品質、および拡張」Genome Res . 14 ( 10B): 2121–7 . doi : 10.1101/gr.2596504 . PMC 528928. PMID 15489334 . Carlsten M、Norell H、Bryceson YT、et al. (2009) 「CD155を発現するヒト原発腫瘍細胞はNK細胞上のDNAM-1の発現を低下させることにより腫瘍標的化を阻害する」 J. Immunol . 183 (8): 4921–30 . doi : 10.4049/jimmunol.0901226 . PMID 19801517 . Kindberg E、Ax C、Fiore L、Svensson L (2009)「ポリオウイルス受容体CD155のAla67Thr変異はワクチンおよび野生型麻痺性ポリオの潜在的な危険因子である」J. Med. Virol . 81 (5): 933–6 . doi : 10.1002 / jmv.21444 . PMID 19319949. S2CID 11567056 . Bachelet I、Munitz A、Mankutad D、Levi-Schaffer F (2006) 「CD226/CD112 (DNAM-1/Nectin-2) による肥満細胞の共刺激:アレルギー過程における新たなインターフェース」 J. Biol. Chem . 281 (37): 27190–6 . doi : 10.1074/jbc.M602359200 . PMID 16831868 . Meyer D、Seth S、Albrecht Jら (2009)。「CD96とCD155の相互作用は、その最初のIg様ドメインを介して、遠位Ig様ドメインの選択的スプライシングまたは変異によって調節される」。J . Biol . Chem . 284 (4 ):2235–44。doi : 10.1074/ jbc.M807698200。PMID 19056733 。 Pende D、Castriconi R、Romagnani P、et al. (2006) 「樹状細胞におけるDNAM-1リガンド、ネクチン-2(CD112)およびポリオウイルス受容体(CD155)の発現:ナチュラルキラー細胞と樹状細胞の相互作用との関連性」。Blood。107 (5 ) :2030–6。doi :10.1182 / blood - 2005-07-2696。hdl : 2158 / 335995。PMID 16304049 。 藤戸 哲也、池田 和也、角永 聡、 他 (2005) 「Necl-5とネクチン-3の細胞間接触誘導相互作用による細胞運動および増殖の阻害」 J. Cell Biol . 171 (1): 165–73 . doi : 10.1083/jcb.200501090 . PMC 2171219. PMID 16216929 . この記事には、米国国立医学図書館 の公開情報(パブリックドメイン) が含まれています。