Protein-coding gene in the species Homo sapiens
| クラスプ1 |
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| 利用可能な構造 |
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| PDB | オルソログ検索: PDBe RCSB |
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| 識別子 |
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| エイリアス | CLASP1、MAST1、細胞質リンカー関連タンパク質1 |
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| 外部ID | オミム:605852; MGI : 1923957;ホモロジーン:41024;ジーンカード:CLASP1; OMA :CLASP1 - 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|1 E2.3 | 始める | 118,389,058 bp [2] |
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| 終わり | 118,612,678 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 | - アキレス腱
- 迷走神経背側運動核
- 脊髄神経節
- 海馬のI領域
- 中心後回
- 小脳虫部
- 脳梁
- 下オリーブ核
- 視床の外側核群
- 嗅内皮質
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| | トップの表現 | - 心室の心筋
- 右心室
- 心筋
- アトリウム
- 房室弁
- 吻側回遊流
- 水晶体上皮
- 中央隆起
- 橋核
- 上頸部神経節
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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 |
- キネトコア結合
- ジストログリカン結合
- 微小管結合
- 微小管プラス端結合
- タンパク質結合
| | 細胞成分 |
- 細胞質
- 細胞質
- 中心体
- ゴルジ体
- 動原体微小管
- 膜
- 皮質微小管細胞骨格
- 焦点接着
- スピンドル
- 中心体コロナ
- 染色体
- 微小管プラス端
- 微小管形成中心
- 細胞皮質
- 紡錘体微小管
- 細胞質微小管
- 基底皮質
- 細胞外エクソソーム
- 染色体、セントロメア領域
- 細胞骨格
- 微小管
- 動原体
| | 生物学的プロセス |
- 上皮細胞極性の確立
- 小胞標的
- ゴルジ体
- 有糸分裂紡錘体の構成
- 上皮間葉転換の調節
- 微小管細胞骨格組織の制御
- 上皮細胞の移動の正の調節
- 有糸分裂からの脱出
- 細胞分裂
- 細胞極性の確立または維持
- 細胞外マトリックスの分解の正の調節
- 胚体形態形成に関わる基底膜形成の正の調節
- 微小管脱重合の負の制御
- 有糸分裂紡錘体の組み立て
- 微小管固定
- 有糸分裂細胞周期のG2/M移行
- 微小管束の形成
- 微小管の重合または脱重合の負の調節
- 微小管重合の正の制御
- 接着斑集合体の調節
- 創傷治癒、表皮細胞の拡散の抑制
- 細胞周期
- エキソサイトーシスの正の調節
- ストレスファイバー集合の負の調節
- 紡錘体の方向の確立
- 星状微小管組織
- 微小管組織化中心組織
- 有糸分裂紡錘体の局在の確立
- 胚葉形成の調節
- 微小管細胞骨格組織
- 微小管核形成
- 姉妹染色分体凝集
- 毛様体基底小体と細胞膜のドッキング
- 有糸分裂細胞周期のG2/M移行の調節
| | 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) | NM_001142273 NM_001142274 NM_001207051 NM_015282 NM_001378003
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|---|
NM_001378004 NM_001378005 NM_001395891 |
| NM_001081276 NM_001293300 NM_001293301 NM_029709 NM_177548
|
|---|
NM_001359328 NM_001359329 NM_001359330 NM_001359331 NM_001359334 NM_001359335 NM_001359336 NM_001359337 NM_001359338 NM_001359339 NM_001359340 NM_001359341 NM_001359342 NM_001359343 NM_001359345 NM_001359346 NM_001359347 |
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| RefSeq (タンパク質) | NP_001135745 NP_001135746 NP_001193980 NP_056097 NP_001364932
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NP_001364933 NP_001364934 |
| NP_001280229 NP_001280230 NP_083985 NP_001346257 NP_001346258
|
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NP_001346259 NP_001346260 NP_001346263 NP_001346264 NP_001346265 NP_001346266 NP_001346267 NP_001346268 NP_001346269 NP_001346270 NP_001346271 NP_001346272 NP_001346274 NP_001346275 NP_001346276 |
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| 場所 (UCSC) | 2 章: 121.34 – 121.65 Mb | 1 章: 118.39 – 118.61 Mb |
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| PubMed検索 | [3] | [4] |
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| ウィキデータ |
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細胞質リンカー関連タンパク質1 (CLASP1とも呼ばれる)は、ヒトではCLASP1遺伝子によってコードされるタンパク質である。[5]
関数
CLASP1は、動物[6]および植物[7]における細胞外皮への微小管の付着に関与する微小管関連タンパク質ファミリーに属します。CLASP1などのCLASPはCLIP(例:CLIP1)と相互作用します。動物細胞では、CLASP1はキネトコアおよび紡錘体全体での微小管の動態の調節に関与しています。[5] [8] CLASP1は有糸分裂における星状微小管と細胞外皮の相互作用を制御し、これは紡錘体の適切な位置と方向にとって重要です。[9]
参考文献
- ^ abc GRCh38: Ensembl リリース 89: ENSG00000074054 – Ensembl、2017 年 5 月
- ^ abc GRCm38: Ensembl リリース 89: ENSMUSG00000064302 – 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: CLASP1 細胞質リンカー関連タンパク質 1」。
- ^ Lansbergen G, Grigoriev I, Mimori-Kiyosue Y, et al. (2006). 「CLASP は LL5beta との複合体を介して微小管プラス端を細胞皮質に付着させる」。Developmental Cell . 11 (1): 21– 32. doi : 10.1016/j.devcel.2006.05.012 . PMID 16824950.
- ^ Ambrose JC、Wasteneys GO (2008)。「CLASP は、無中心体微小管の自己組織化中に微小管と皮質の相互作用を調節する」。 細胞の分子生物学。19 (11): 4730– 4737。doi :10.1091/ mbc.E08-06-0665。PMC 2575154。PMID 18716054。
- ^ Maiato H, Fairley EA, Rieder CL, Swedlow JR, Sunkel CE, Earnshaw WC (2003 年 6 月). 「ヒト CLASP1 は、紡錘体微小管のダイナミクスを制御する外側キネトコア成分である」. Cell . 113 (7): 891– 904. doi : 10.1016/S0092-8674(03)00465-3 . hdl : 10216/53832 . PMID 12837247.
- ^ Samora CP、Mogessie B、Conway L、Ross JL、Straube A、McAinsh AD (2011 年 8 月 7 日)。「MAP4 と CLASP1 は有糸分裂時に安定した紡錘体の位置を維持するための安全機構として機能する」。Nature Cell Biology。13 ( 9 ) : 1040– 1050。doi :10.1038/ncb2297。PMID 21822276。S2CID 8869880 。
外部リンク
さらに読む
- Ambrose JC、Wasteneys GO (2008)。「CLASP は、無中心体微小管の自己組織化中に微小管と皮質の相互作用を調節する」。Mol Biol Cell . 19 (11): 4730– 4737. doi :10.1091/mbc.E08-06-0665. PMC 2575154 . PMID 18716054。
- Galjart N (2005). 「CLIP と CLASP および細胞ダイナミクス」Nat. Rev. Mol. Cell Biol . 6 (6): 487– 98. doi :10.1038/nrm1664. PMID 15928712. S2CID 23216754.
- 石川 健、長瀬 剛、須山 正之、他 (1998)。「未確認ヒト遺伝子のコード配列の予測。X. 試験管内で巨大タンパク質をコードできる脳由来の 100 個の新しい cDNA クローンの完全配列」。DNA Res . 5 (3): 169– 76. doi : 10.1093/dnares/5.3.169 . PMID 9734811。
- Lemos CL、Sampaio P、Maiato H、et al. (2000)。「Mast、双極性有糸分裂紡錘体組織化に必要な保存された微小管関連タンパク質」。EMBO J. 19 ( 14): 3668– 82. doi :10.1093/emboj/19.14.3668. PMC 313969. PMID 10899121 。
- Akhmanova A、Hoogenraad CC、Drabek K、et al. (2001)。「Claspsは、運動性線維芽細胞における微小管ダイナミクスの局所的調節に関与するCLIP-115および-170関連タンパク質である」。Cell . 104 (6): 923– 35. doi : 10.1016/S0092-8674(01)00288-4 . PMID 11290329。
- Strausberg RL, Feingold EA, Grouse LH, et al. (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.
- Maiato H, Fairley EA, Rieder CL, et al. (2003). 「ヒト CLASP1 は、紡錘体微小管のダイナミクスを制御する外側キネトコア成分である」. Cell . 113 (7): 891– 904. doi : 10.1016/S0092-8674(03)00465-3 . hdl : 10216/53832 . PMID 12837247.
- Maiato H, Rieder CL, Earnshaw WC, Sunkel CE (2004). 「キネトコアはどのようにして動的微小管を結合するのか?」.細胞周期. 2 (6): 511– 4. doi : 10.4161/cc.2.6.576 . hdl : 10216/35062 . PMID 14504462.
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- Lansbergen G, Grigoriev I, Mimori-Kiyosue Y, et al. (2006). 「CLASP は LL5beta との複合体を介して微小管プラス端を細胞皮質に付着させる」。Dev . Cell . 11 (1): 21– 32. doi : 10.1016/j.devcel.2006.05.012 . PMID 16824950。
- Mimori-Kiyosue Y, Grigoriev I, Sasaki H , et al. (2006). 「哺乳類の CLASP は有糸分裂紡錘体の組織化とキネトコアの整列に必要である」。遺伝子 細胞。11 ( 8): 845– 57。doi : 10.1111/ j.1365-2443.2006.00990.x。PMID 16866869。S2CID 33744175 。
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