ヒトのタンパク質コード遺伝子
| 7 中国語 |
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| 識別子 |
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| エイリアス | CHST7、C6ST-2、GST-5、炭水化物スルホトランスフェラーゼ7 |
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| 外部ID | OMIM : 300375; MGI : 1891767;ホモロジーン: 10531;ジーンカード:CHST7; OMA :CHST7 - オルソログ |
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| 遺伝子の位置(マウス) |
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 | | クロ。 | X染色体(マウス)[2] |
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| | バンド | X|X A1.3 | 始める | 19,925,799 bp [2] |
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| 終わり | 19,963,760 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 | - 脱落膜
- 左卵巣
- 右卵巣
- 右耳介
- 子宮内膜間質細胞
- 睾丸
- 左心室
- 子宮頸管
- 左冠動脈
- 皮下脂肪組織
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| | トップの表現 | - 右腎臓
- 一次卵母細胞
- 近位尿細管
- 原始的な線
- 心室中隔
- 二次卵母細胞
- 受精卵
- リンパ管の内皮細胞
- 人間の腎臓
- 胚
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| | 参照表現データの詳細 |
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| バイオGPS |  | | 参照表現データの詳細 |
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| 遺伝子オントロジー |
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| 分子機能 |
- トランスフェラーゼ活性
- 硫酸基転移酵素活性
- N-アセチルグルコサミン 6-O-硫酸基転移酵素活性
- コンドロイチン6-硫酸基転移酵素活性
| | 細胞成分 |
- 膜の不可欠な構成要素
- ゴルジ膜
- ゴルジ体
- 膜
- トランスゴルジネットワーク
| | 生物学的プロセス |
- 硫黄化合物の代謝過程
- コンドロイチン硫酸の生合成過程
- N-アセチルグルコサミンの代謝過程
- 多糖類代謝プロセス
- 炭水化物の代謝過程
| | 出典:Amigo / QuickGO |
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| ウィキデータ |
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炭水化物スルホトランスフェラーゼ7は、ヒトではCHST7遺伝子によってコードされる酵素である。[5] [6]
関数
この遺伝子は硫酸基転移酵素遺伝子ファミリーに属します。硫酸基転移酵素はコンドロイチン硫酸の生合成中に硫酸化グリコサミノグリカン (GAG) 部分を生成します。基質となるオリゴ糖基質に非常に特異性を持って硫酸を転移することで、コンドロイチン硫酸にかなりの構造的多様性をもたらします。この遺伝子産物は主に硫酸をN-アセチルガラクトサミンに転移します。この遺伝子ファミリーの各メンバーの調節された発現は、硫酸化 GAG 発現と、多くの生物学的プロセスの調節因子としてのコンドロイチン硫酸の関連機能の重要な決定因子である可能性があります。この遺伝子は染色体 Xp11.23 上の遺伝子クラスターの一部です。[6]
参考文献
- ^ abc GRCh38: Ensembl リリース 89: ENSG00000147119 – Ensembl、2017 年 5 月
- ^ abc GRCm38: Ensembl リリース 89: ENSMUSG00000037347 – 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。
- ^ 北川博、藤田正、伊藤直、菅原和一 (2000年8月). 「新規コンドロイチン 6-O-硫酸転移酵素の分子クローニングと発現」。Jバイオルケム.275 (28): 21075–80。土井:10.1074/jbc.M002101200。PMID 10781596。
- ^ ab 「Entrez遺伝子:CHST7炭水化物(N-アセチルグルコサミン6-O)硫酸基転移酵素7」。
外部リンク
さらに読む
- Liu T、Qian WJ、Gritsenko MA、他 (2006)。「免疫親和性サブトラクション、ヒドラジド化学、質量分析によるヒト血漿 N-グリコプロテオーム分析」。J . Proteome Res . 4 (6): 2070–80. doi :10.1021/pr0502065. PMC 1850943. PMID 16335952 .
- Ross MT、 Grafham DV、Coffey AJ 、他 (2005)。「ヒトX染色体のDNA配列」。Nature 434 ( 7031 ): 325–37。Bibcode :2005Natur.434..325R。doi : 10.1038 /nature03440。PMC 2665286。PMID 15772651。
- Gerhard DS、Wagner L、Feingold EA、他 (2004)。「NIH 完全長 cDNA プロジェクトの状況、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 。
- Strausberg RL、Feingold EA、Grouse LH、他 (2003)。「15,000 を超える完全長のヒトおよびマウス cDNA 配列の生成と初期分析」。Proc . Natl. Acad. Sci. USA . 99 ( 26): 16899–903。Bibcode : 2002PNAS ... 9916899M。doi : 10.1073/ pnas.242603899。PMC 139241。PMID 12477932。
- Thiselton DL、 McDowall J、Brandau O、他 (2002)。「ヒト Xp11.3-Xp11.23 上の DXS8026-ELK1 区間の統合的かつ機能的に注釈付けされた遺伝子マップ: 神経遺伝性疾患の潜在的なホットスポット」。Genomics . 79 (4): 560–72. doi :10.1006/geno.2002.6733. PMID 11944989。
- Bhakta S, Bartes A, Bowman KG, et al. (2001). 「コンドロイチン 6-硫酸基転移酵素 2 (GST-5) による N-アセチルグルコサミンの硫酸化」J. Biol. Chem . 275 (51): 40226–34. doi : 10.1074/jbc.M006414200 . PMID 10956661.
- Uchimura K, Fasakhany F, Kadomatsu K, et al. (2000). 「N-アセチルグルコサミン-6-O-スルホトランスフェラーゼの多様性:異なる分布と特異性を持つ新規酵素の分子クローニング」Biochem. Biophys. Res. Commun . 274 (2): 291–6. doi :10.1006/bbrc.2000.3141. PMID 10913333.
- Shilatifard A、Merkle RK、Helland DE、et al. (1993)。「ヒト免疫不全ウイルス 1 型の gp120 の複合型 N 結合オリゴ糖には硫酸化 N-アセチルグルコサミンが含まれる」。J . Virol . 67 (2): 943–52. doi :10.1128/JVI.67.2.943-952.1993. PMC 237448. PMID 8419650 。
- Bernstein HB、Compans RW (1992)。「ヒト免疫不全ウイルスエンベロープ糖タンパク質の硫酸化」。J . Virol . 66 (12): 6953–9. doi :10.1128/JVI.66.12.6953-6959.1992. PMC 240329. PMID 1433500 。