IFITM1 識別子 別名 IFITM1、9-27 、CD225、DSPA2a、IFI17、LEU13、インターフェロン誘導性膜貫通タンパク質1外部ID オミム : 604456 ;ホモロジーン : 74501 ;ジーンカード : IFITM1 ; OMA : IFITM1 - オルソログRNA発現 パターンBgee 人間 マウス (相同体)トップは 右卵巣 顆粒球 子宮頸管 左卵管 左卵巣 右卵管 精巣上体 脾臓 外子宮頸部 子宮体部
より多くの参照発現データ
バイオGPS より多くの参照発現データ
遺伝子オントロジー 分子機能 細胞成分 生物学的プロセス ウイルスが宿主細胞に侵入する際の負の制御 インターフェロンγに対する反応 骨化 免疫系のプロセス ウイルスへの対応 インターフェロンベータに対する反応 生物学的刺激に対する反応 細胞表面受容体シグナル伝達経路 ウイルスゲノム複製に対する負の制御 細胞移動の負の制御 骨芽細胞分化の正の制御 ウイルスに対する防御反応 I型インターフェロンシグナル伝達経路 インターフェロンαに対する反応 免疫応答の調節 自然免疫応答 細胞集団増殖の負の制御 出典:Amigo / QuickGO
ウィキデータ
インターフェロン誘導膜貫通タンパク質1 は、ヒトではIFITM1 遺伝子によってコードされる タンパク質 です。[ 3 ] [ 4 ] IFITM1は最近CD225 (分化抗原クラスター 225)とも命名されました。このタンパク質には、fragilis(マウスタンパク質のヒト相同体)、IFI17(インターフェロン誘導タンパク質17)、9-27(インターフェロン誘導性タンパク質9-27)、Leu13など、いくつかの別名があります。
IFITM1はIFITMファミリー(インターフェロン誘導膜貫通タンパク質)の一員であり、IFITM遺伝子によってコードされています。ヒトIFITM遺伝子は11番染色体に位置し、IFITM1、IFITM2、IFITM3、IFITM5の4つのメンバーがあります。[ 5 ] 一方、マウスIfitm遺伝子は7番染色体と16番染色体に位置し、Ifitm1、 Ifitm2 、Ifitm3 、Ifitm5 、Ifitm6 、Ifitm7 の6つのメンバーがあります。
分子生物学 IFITM1遺伝子は、 11番染色体 短腕のワトソン(プラス)鎖(11p15.5)に位置し、長さは3,956塩基である。コードされるタンパク質は125個のアミノ酸 からなり、分子量は13.964 kDa である。
これは内在性膜タンパク質であり、膜を複数回貫通すると予測されている。
構造と機能 IFITMタンパク質は、短いN末端ドメインとC末端ドメイン、2つの膜貫通ドメイン(TM1とTM2)、および短い細胞質ドメインを持つ。最初の膜貫通ドメイン(TM1)と細胞質ドメインは、ヒトとマウスの異なるIFITMタンパク質間で保存されている。[ 6 ] インターフェロン刺激がない場合、IFITMタンパク質は組織や細胞株で広く発現することができる。ヒトでは、IFITM1、IFITM2、IFITM3はさまざまな組織や細胞で発現できるが、IFITM5の発現は骨芽細胞に限られている。[ 7 ] I型およびII型インターフェロンはIFITMタンパク質の発現を著しく誘導する。IFITMタンパク質は、免疫応答シグナル伝達、生殖細胞の成熟および発達の生理学的プロセスに関与している。[ 8 ]
生化学 この遺伝子はインターフェロン によって誘導され、そのタンパク質はシグナル伝達経路の一部を形成する。
参考文献 1 2 3 GRCh38: Ensembl リリース 89: ENSG00000185885 – 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 。 ↑ Deblandre GA、Marinx OP、Evans SS、Majjaj S、Leo O、Caput D、Huez GA、Wathelet MG (1995年11月)。 「 細胞増殖の制御に関与するインターフェロン誘導性17kDa膜タンパク質の発現クローニング」 。J Biol Chem。270 ( 40 ) : 23860–6。doi : 10.1074 /jbc.270.40.23860。PMID 7559564 。 ↑ 「Entrez Gene: IFITM1 インターフェロン誘導膜貫通タンパク質 1 (9-27)」 。 ↑ Hickford D、 Frankenberg S 、Shaw G、Renfree MB (2012)。 「 脊椎動物インターフェロン誘導 性 膜 貫通タンパク質の進化」 。BMC Genomics。13 : 155。doi : 10.1186 /1471-2164-13-155。PMC 3424830。PMID 22537233 。 ↑ Yount JS、Moltedo B、Yang YY、Charron G、Moran TM、López CB、Hang HC (2010 年 8 月)。 「 パルミトイル化プロファイリングにより IFITM3 の S-パルミトイル化依存性抗ウイルス活性が明らかに」 。Nat . Chem. Biol . 6 (8): 610–4 . doi : 10.1038/nchembio.405 . PMC 2928251. PMID 20601941 . ↑ Tanaka SS, Yamaguchi YL, Tsoi B, Lickert H, Tam PP (2005 年 12 月). "IFITM/Mil/fragilis ファミリータンパク質 IFITM1 と IFITM3 は、マウス始原生殖細胞のホーミングと反発において異なる役割を果たす" . Dev. Cell . 9 (6): 745– 56. doi : 10.1016/j.devcel.2005.10.010 . PMID 16326387 . ↑ Lewin AR、Reid LE、McMahon M、Stark GR、Kerr IM (1991 年 7 月)。 「ヒトインターフェロン誘導性遺伝子ファミリーの分子解析」 。Eur . J. Biochem . 199 (2): 417–23 . doi : 10.1111/j.1432-1033.1991.tb16139.x . PMID 1906403 . 1 2 3 Li K、Markosyan RM、Zheng YM、Golfetto O、Bungart B、Li M、Ding S、He Y、Liang C、Lee JC、Gratton E、Cohen FS、Liu SL (2013 年 1 月)。 「 IFITM タンパク質 は ウイルス膜のヘミフュージョンを制限する」 。PLOS Pathog。9 ( 1 ) e1003124。doi : 10.1371 / journal.ppat.1003124。PMC 3554583。PMID 23358889 。 ↑ Feeley EM、Sims JS、John SP、Chin CR、Pertel T、Chen LM、Gaiha GD、Ryan BJ、Donis RO、Elledge SJ、Brass AL (2011年10月)。 「 IFITM3 は 細胞質への侵入を 防ぐことでインフルエンザAウイルス感染を阻害する」 。PLOS Pathog。7 ( 10 ) e1002337。doi : 10.1371/ journal.ppat.1002337。PMC 3203188。PMID 22046135 。 ↑ Brass AL、Huang IC、Benita Y、John SP、Krishnan MN、Feeley EM、Ryan BJ、Weyer JL、van der Weyden L、Fikrig E、Adams DJ、Xavier RJ、Farzan M、Elledge SJ (2009 年 12 月)。 「IFITM タンパク質は、インフルエンザ A H1N1 ウイルス、西ナイルウイルス、およびデング熱ウイルスに対する細胞耐性を媒介します 。 」 セル 。 139 (7): 1243–54 。 土井 : 10.1016/j.cell.2009.12.017 。 PMC 2824905 。 PMID 20064371 。 ↑ ハリソン、スティーブン C (2008年 7 月)。 「ウイルス膜融合」 。Nat Struct Mol Biol . 15 (7): 690–8 . doi : 10.1038/nsmb.1456 . PMC 2517140. PMID 18596815 . ↑ Amini-Bavil-Olyaee S、Choi YJ、Lee JH、Shi M、Huang IC、Farzan M、Jung JU (2013年4月)。 「抗ウイルスエフェクターIFITM3 は 細胞 内コレステロール恒常 性を破壊してウイルス侵入 を 阻止する」 。Cell Host Microbe。13 ( 4): 452–64。doi : 10.1016 /j.chom.2013.03.006。PMC 3646482。PMID 23601107 。
さらに読む Bradbury LE、Kansas GS、Levy S、et al. (1992) 「ヒトBリンパ球のCD19/CD21シグナル伝達複合体には抗増殖抗体-1およびLeu-13分子の標的が含まれる」 J. Immunol . 149 (9): 2841–50 . doi : 10.4049 / jimmunol.149.9.2841 . PMID 1383329. S2CID 23655762 . Takahashi S, Doss C, Levy S, Levy R (1990). "TAPA-1、抗増殖抗体の標的は、細胞表面でLeu-13抗原と結合している" . J. Immunol . 145 (7): 2207– 13. doi : 10.4049/jimmunol.145.7.2207 . PMID 2398277 . S2CID 30999229 . Reid LE、Brasnett AH、Gilbert CS、et al. (1989) 「単一のDNA応答エレメントは、αインターフェロンとγインターフェロンの両方による誘導性を付与できる」。Proc . Natl . Acad . Sci. USA。86 ( 3 ) : 840–4。Bibcode : 1989PNAS ...86..840R。doi : 10.1073 / pnas.86.3.840。PMC 286573。PMID 2492664 。 Kelly JM、Gilbert CS、Stark GR、Kerr IM (1986) 「α-インターフェロンとγ-インターフェロンによるインターフェロン誘導mRNAとc-myc mRNAの異なる調節」 Eur . J. Biochem . 153 (2): 367–71 . doi : 10.1111/j.1432-1033.1985.tb09312.x . PMID 3935435 . Friedman RL、Manly SP、McMahon M、et al. (1984)「ヒト細胞におけるインターフェロン誘導遺伝子発現の転写および転写後調節」Cell . 38 (3): 745–55 . doi : 10.1016 / 0092-8674(84)90270-8 . PMID 6548414. S2CID 37810920 . Strausberg RL、Feingold EA、Grouse LH、et al. (2003) 「15,000を超える全長ヒトおよびマウスcDNA配列の生成と初期解析」 . Proc . Natl. Acad. Sci. USA . 99 (26): 16899–903 . Bibcode : 2002PNAS...9916899M . doi : 10.1073/pnas.242603899 . PMC 139241. PMID 12477932 . Kita K, Sugaya S, Zhai L, et al. (2003). "LEU13の関与によるヒトRSa細胞のX線による細胞死 に対するインターフェロン誘導抵抗性". Radiat. Res . 160 (3): 302–8 . Bibcode : 2003RadR..160..302K . doi : 10.1667/RR3039 . PMID 12926988. S2CID 34613110 . Lehner B、Semple JI、Brown SE、et al. (2004)「ハイスループット酵母ツーハイブリッドシステムの解析と、ヒトMHCクラスIII領域にコードされた細胞内タンパク質の機能予測へのその利用」Genomics . 83 (1): 153–67 . doi : 10.1016/S0888-7543(03)00235-0 . PMID 14667819 . Gerhard DS、Wagner L、Feingold EA、et al. (2004) 「NIH全長cDNAプロジェクトの現状、品質、および拡張:哺乳類遺伝子コレクション(MGC)」 . Genome Res . 14 (10B): 2121–7 . doi : 10.1101 /gr.2596504 . PMC 528928. PMID 15489334 . Akyerli CB、Beksac M、Holko M、et al. (2005)「慢性骨髄性白血病患者におけるIFITM1の発現」Leuk . Res . 29 (3): 283–6 . doi : 10.1016/j.leukres.2004.07.007 . hdl : 11693/24093 . PMID 15661263. S2CID 43389978 . Yang Y, Lee JH, Kim KY, et al. (2005). "インターフェロン誘導性9-27遺伝子は胃癌細胞のナチュラルキラー細胞に対する感受性と浸潤性を調節する". Cancer Lett . 221 (2): 191– 200. doi : 10.1016/j.canlet.2004.08.022 . PMID 15808405 . Rual JF 、Venkatesan K、Hao Tら(2005)。「ヒトタンパク質間相互作用 ネットワークのプロテオーム規模のマップに向けて」 。Nature。437 ( 7062 ) : 1173–8。Bibcode :2005Natur.437.1173R。doi:10.1038 / nature04209。PMID 16189514。S2CID 4427026。