ホモサピエンス種のタンパク質コード遺伝子
| クラスプ2 |
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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 | CLASP2、細胞質リンカー関連タンパク質2 |
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| 外部ID | オミム:605853; MGI : 1923749;ホモロジーン: 24944;ジーンカード:CLASP2; OMA :CLASP2 - オルソログ |
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| 遺伝子の位置(マウス) |
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 | | クロ。 | 9番染色体(マウス)[2] |
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| | バンド | 9|9 F3 | 始める | 113,741,473 bp [2] |
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| 終わり | 113,919,682 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 | - 脳梁
- 小脳の傍小葉
- 中前頭回
- ブロードマン領域10
- 正面ポール
- 内皮細胞
- 視床の外側核群
- 神経節隆起
- 視床下核
- 迷走神経下神経節
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| | トップの表現 | - 外側膝状体
- 下丘
- 内側膝状体
- 松果体
- 乳頭体
- 上丘
- 内側背核
- 小脳虫部
- 小脳葉
- 淡蒼球
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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 |
- タンパク質チロシンキナーゼ結合
- ジストログリカン結合
- 微小管結合
- 微小管プラス端結合
- アクチンフィラメント結合
- タンパク質結合
- キネトコア結合
| | 細胞成分 |
- 細胞質
- ゴルジ体
- 細胞投影
- 動原体微小管
- 膜
- 焦点接着
- 細胞膜
- 軸索成長円錐
- スピンドル
- 微小管形成中心
- 染色体
- フリル膜
- トランスゴルジネットワーク
- 細胞皮質
- セル先端
- 皮質微小管プラス端
- 細胞質微小管
- 有糸分裂紡錘体
- 基底皮質
- 微小管
- 染色体、セントロメア領域
- 細胞骨格
- 動原体
- 細胞質
| | 生物学的プロセス |
- 小胞標的
- アクチン細胞骨格組織の制御
- 軸索伸展の調節
- ゴルジ体
- 有糸分裂紡錘体の構成
- 上皮間葉転換の調節
- 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
- 微小管固定
- 微小管ベースのプロセスの制御
- 微小管重合の制御
- 微小管の重合または脱重合の調節
- 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
- 微小管組織化中心組織
- 接着斑集合体の負の調節
- 胚葉形成の調節
- 微小管細胞骨格組織
- 微小管核形成
- 血小板由来成長因子受容体βシグナル伝達経路
- 姉妹染色分体凝集
- タンパク質の細胞膜への局在
| | 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_001207044 NM_015097 NM_001365627 NM_001365628 NM_001365629
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| NM_001081960 NM_001114347 NM_001286599 NM_001286600 NM_001286601
|
|---|
NM_001286602 NM_001286603 NM_029633 |
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|---|
| RefSeq (タンパク質) | NP_001193973 NP_055912 NP_001352556 NP_001352557 NP_001352558
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| NP_001075429 NP_001107819 NP_001273528 NP_001273529 NP_001273530
|
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NP_001273531 NP_001273532 NP_083909 |
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| 場所 (UCSC) | 3 章: 33.5 – 33.72 Mb | 9 章: 113.74 – 113.92 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2 (CLASP2とも呼ばれる)は、ヒトではCLASP2遺伝子によってコードされるタンパク質である。[5]
参考文献
- ^ abc GRCh38: Ensembl リリース 89: ENSG00000163539 – Ensembl、2017 年 5 月
- ^ abc GRCm38: Ensembl リリース 89: ENSMUSG00000033392 – 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。
- ^ 「Entrez Gene: CLASP2 細胞質リンカー関連タンパク質 2」。
外部リンク
さらに読む
- 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 結合タンパク質である」。Cell . 104 (6): 923–35 . doi : 10.1016/S0092-8674 ( 01)00288-4 . PMID 11290329. S2CID 14443149.
- 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. S2CID 13936836.
- 太田 孝文、鈴木 勇、西川 孝文、他 (2004)。「21,243 個の完全長ヒト cDNA の完全配列決定と特性解析」。Nat . Genet . 36 (1): 40–5 . doi : 10.1038/ng1285 . PMID 14702039。
- Lee H、Engel U、Rusch J、et al. (2004)。「微小管プラス端追跡タンパク質Orbit/MAST/CLASPは、軸索誘導を媒介するチロシンキナーゼAblの下流で作用する」。ニューロン 。42 ( 6 ): 913– 26。doi : 10.1016/ j.neuron.2004.05.020。PMID 15207236。
- Gerhard DS、Wagner L、Feingold EA、他 (2004)。「NIH 完全長 cDNA プロジェクトの現状、品質、拡大: 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 。
- Mimori-Kiyosue Y, Grigoriev I, Lansbergen G, et al. (2005). 「CLASP1 と CLASP2 は EB1 に結合し、細胞皮質における微小管プラス端のダイナミクスを制御する」J. Cell Biol . 168 (1): 141– 53. doi :10.1083/jcb.200405094. PMC 2171674. PMID 15631994 .
- Wittmann T、Waterman-Storer CM (2005)。「遊走上皮細胞におけるRac1およびGSK3betaによる微小管に対するCLASP親和性の空間的制御」。J . Cell Biol . 169 (6): 929– 39. doi :10.1083/jcb.200412114. PMC 2171640. PMID 15955847 。
- 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 。
- Pereira AL、Pereira AJ、Maia AR、et al. (2007)。「哺乳類の CLASP1 と CLASP2 は、紡錘体と動原体の機能を制御することで有糸分裂の忠実性を確保するために協力する」( PDF)。Mol . Biol. Cell。17 ( 10 ) : 4526– 42。doi :10.1091/ mbc.E06-07-0579。PMC 1635371。PMID 16914514。
- Ewing RM、Chu P、Elisma F、他 (2007)。「質量分析法によるヒトタンパク質間相互作用の大規模マッピング」。Mol . Syst. Biol . 3 (1): 89. doi :10.1038/msb4100134. PMC 1847948. PMID 17353931 。