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| DCTN2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| 識別子 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| エイリアス | DCTN2、DCTN50、ダイナミチン、HEL-S-77、RBP50、ダイナクチンサブユニット2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 外部ID | オミム: 607376; MGI : 107733;ホモロジーン: 4667;ジーンカード:DCTN2; OMA :DCTN2 - オルソログ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| ウィキデータ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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ダイナクチンサブユニット2は、ヒトではDCTN2遺伝子によってコードされるタンパク質である。[4] [5]
関数
この遺伝子は、23 個のサブユニット (サイズが 22 kD から 150 kD の 11 個の個別タンパク質) からなる高分子複合体であるダイナクチンの 50 kD サブユニットをコードします。 [6]このサブユニットは、一般に p50 またはダイナミチンと呼ばれます。[4] ダイナクチンは、微小管と細胞質ダイニンの両方に結合します。ER からゴルジへの輸送、リソソームとエンドソームの求心運動、紡錘体形成、染色体運動、核の位置決め、軸索形成など、さまざまな細胞機能に関与しています。このサブユニットは、ダイナクチン分子あたり 4 つのコピーで存在します。ダイナクチンには、2 つの p150 接着 (DCTN1) のコピーと 2 つの p24 (DCTN3) のコピーに結合してダイナクチン ショルダー ドメインを形成する 3 つの短いアルファヘリカル コイルドコイル ドメインが含まれています。[6]
インタラクション
DCTN2はMARCKSL1と相互作用することが示されている。[7]
参考文献
- ^ abc GRCm38: Ensembl リリース 89: ENSMUSG00000025410 – 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 Echeverri CJ、Paschal BM、Vaughan KT、Vallee RB (1996 年 2 月)。「ダイナクチンの 50 kD サブユニットの分子特性解析により、有糸分裂中の染色体配列と紡錘体組織化における複合体の機能が明らかになった」。The Journal of Cell Biology。132 ( 4): 617– 33。doi :10.1083/ jcb.132.4.617。PMC 2199864。PMID 8647893 。
- ^ 「Entrez Gene: DCTN2 ダイナクチン 2 (p50)」.
- ^ ab Urnavicius L, Zhang K, Diamant AG, Motz C, Schlager MA, Yu M, Patel NA, Robinson CV, Carter AP (2015 年 3 月). 「ダイナクチン複合体の構造とダイニンとの相互作用」. Science . 347 (6229): 1441– 1446. Bibcode :2015Sci...347.1441U. doi :10.1126/science.aaa4080. PMC 4413427. PMID 25814576 .
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さらに読む
- Maruyama K, Sugano S (1994年1月). 「オリゴキャッピング:真核生物mRNAのキャップ構造をオリゴリボヌクレオチドで置き換える簡単な方法」. Gene . 138 ( 1–2 ): 171–4 . doi :10.1016/0378-1119(94)90802-8. PMID 8125298.
- Suzuki Y, Yoshitomo-Nakagawa K, Maruyama K, Suyama A, Sugano S (1997年10月). 「全長濃縮cDNAライブラリーおよび5'末端濃縮cDNAライブラリーの構築と特性評価」. Gene . 200 ( 1– 2): 149– 56. doi :10.1016/S0378-1119(97)00411-3. PMID 9373149.
- Starr DA、 Williams BC、 Hays TS、Goldberg ML (1998 年 8 月)。「ZW10 はダイナクチンとダイニンをキネトコアにリクルートするのに役立ちます」。The Journal of Cell Biology。142 ( 3): 763– 74。doi : 10.1083/jcb.142.3.763。PMC 2148168。PMID 9700164。
- Berrueta L、Tirnauer JS、Schuyler SC 、 Pellman D、Bierer BE (1999 年 4 月)。「APC 関連タンパク質 EB1 は、ダイナクチン複合体および細胞質ダイニン中間鎖の構成要素と関連している」。Current Biology。9 ( 8 ) : 425– 8。Bibcode : 1999CBio ....9..425B。doi : 10.1016/S0960-9822(99) 80190-0。PMID 10226031。S2CID 14191776 。
- Eckley DM、Gill SR、Melkonian KA、Bingham JB、Goodson HV、Heuser JE、Schroer TA (1999 年 10 月)。「ダイナクチンサブコンプレックスの分析により、arp1 ミニフィラメントの先端に関連する新しいアクチン関連タンパク質が明らかになりました」。The Journal of Cell Biology。147 ( 2 ): 307– 20。doi :10.1083/jcb.147.2.307。PMC 2174220。PMID 10525537。
- Karki S、Tokito MK、Holzbaur EL (2000 年 2 月)。「高度に保存されたシステインに富むモチーフを持つダイナクチンサブユニットは Arp1 と直接相互作用する」。The Journal of Biological Chemistry。275 ( 7): 4834–9。doi : 10.1074 /jbc.275.7.4834。PMID 10671518。
- Merdes A、Heald R、Samejima K、Earnshaw WC、Cleveland DW (2000 年 5 月)。「ダイニン/ダイナクチン依存性の NuMA 輸送による紡錘体極の形成」。The Journal of Cell Biology。149 ( 4): 851– 62。doi :10.1083/ jcb.149.4.851。PMC 2174573。PMID 10811826。
- Yue L、Lu S、Garces J、Jin T、Li J (2000 年 8 月)。「タンパク質キナーゼ C 調節ダイナミチン-マクロファージ濃縮ミリストイル化アラニン-ライス C キナーゼ基質相互作用はマクロファージ細胞の拡散に関与している」。The Journal of Biological Chemistry。275 ( 31): 23948– 56。doi : 10.1074/ jbc.M001845200。PMID 10827182。
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- ホーゲンラード CC、アフマノバ A、ハウエル SA、ドルトランド BR、デ ゼーウ CI、ウィレムセン R、ヴィッサー P、グロスヴェルド F、ガルジャルト N (2001 年 8 月)。 「哺乳類のゴルジ関連ビコーダル D2 は、これらの複合体と相互作用することによってダイニン - ダイナクチン経路で機能します。」EMBO ジャーナル。20 (15): 4041–54 .土井:10.1093/emboj/20.15.4041。PMC 149157。PMID 11483508。
- Short B、Preisinger C、Schaletzky J、Kopajtich R 、 Barr FA (2002 年 10 月)。「Rab6 GTPase は、ダイナクチン複合体のゴルジ膜へのリクルートメントを制御する」。Current Biology。12 ( 20 ): 1792– 5。Bibcode :2002CBio...12.1792S。doi : 10.1016 /S0960-9822(02 ) 01221-6。PMID 12401177。S2CID 14031165 。
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- Ballif BA、Villén J、Beausoleil SA、Schwartz D、 Gygi SP (2004 年 11 月)。「発達中のマウス脳のホスホプロテオミクス解析」。分子・細胞プロテオミクス。3 (11): 1093– 101。doi : 10.1074 /mcp.M400085- MCP200。PMID 15345747。
- Ficarro SB、Salomon AR、Brill LM、Mason DE、Stettler-Gill M、Brock A、Peters EC (2005)。「タンパク質リン酸化部位のプロファイリングのための自動固定化金属アフィニティークロマトグラフィー/ナノ液体クロマトグラフィー/エレクトロスプレーイオン化質量分析プラットフォーム」。Rapid Communications in Mass Spectrometry。19 (1): 57– 71。Bibcode :2005RCMS...19...57F。doi : 10.1002/rcm.1746。PMID 15570572 。
