人間の体内に存在するタンパク質
| SLC1A6 |
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| 識別子 |
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| エイリアス | SLC1A6、EAAT4、溶質キャリアファミリー1メンバー6 |
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| 外部ID | オミム:600637; MGI : 1096331;ホモロジーン: 21055;ジーンカード:SLC1A6; OMA :SLC1A6 - 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10(マウス)[2] |
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| | バンド | 10 C1|10 39.72 cM | 始める | 78,616,330 bp [2] |
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| 終わり | 78,650,599 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 | - 小脳の右半球
- 内皮細胞
- 左精巣
- 右精巣
- 小脳の傍小葉
- 太ももの皮
- 小脳虫部
- 側坐核
- 卵母細胞
- 尾状核
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| | トップの表現 | - 小脳虫部
- 小脳葉
- 視床下部背内側核
- 脊髄の腰椎部分
- 腹内側核
- 下丘
- 上丘
- 海馬歯状回顆粒細胞
- 外側視床下部
- 腹側被蓋野
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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 |
- L-アスパラギン酸膜透過輸送活性
- 共輸送体活性
- L-グルタミン酸膜トランスポーター活性
- アミノ酸膜輸送活性
- 高親和性グルタミン酸膜トランスポーター活性
- 金属イオン結合
| | 細胞成分 |
- 膜の不可欠な構成要素
- ゴルジ体
- 膜
- 中間径フィラメント細胞骨格
- 細胞膜の不可欠な構成要素
- 細胞膜
- グルタミン酸シナプス
- シナプス前膜の不可欠な構成要素
| | 生物学的プロセス |
- 化学シナプス伝達
- 膜電位の調節
- イオン輸送
- グルタミン酸分泌
- アスパラギン酸膜輸送
- L-グルタミン酸膜輸送
- 細胞膜を介したL-グルタミン酸の輸入
- アミノ酸輸送
- L-アスパラギン酸膜透過輸送
- 神経伝達物質の摂取
- 膜輸送
| | 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_001272087 NM_001272088 NM_005071 NM_001384669 NM_001384670
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NM_001384671 |
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| RefSeq (タンパク質) | |
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NP_001259016 NP_001259017 NP_005062 |
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| 場所 (UCSC) | 19章: 14.95 – 15.02 Mb | 10 章: 78.62 – 78.65 Mb |
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| PubMed検索 | [3] | [4] |
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| ウィキデータ |
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興奮性アミノ酸トランスポーター4(EAAT4)は、ヒトではSLC1A6遺伝子によってコードされるタンパク質である。[5] [6]
EAAT4は主に小脳に発現しており、興奮性アミノ酸であるL-アスパラギン酸とL-グルタミン酸に対して高い親和性を持っています。これらのアミノ酸によって刺激されると、EAAT4は塩化物イオンを伝導します。[6]
参考文献
- ^ abc GRCh38: Ensembl リリース 89: ENSG00000105143 – Ensembl、2017 年 5 月
- ^ abc GRCm38: Ensembl リリース 89: ENSMUSG00000005357 – 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遺伝子:溶質キャリアファミリー1(高親和性アスパラギン酸/グルタミン酸トランスポーター)」。
- ^ ab Fairman WA、Vandenberg RJ、Arriza JL、 Kavanaugh MP、Amara SG (1995年6 月) 。 「リガンド依存性塩素イオンチャネルの特性を 持つ興奮性アミノ酸トランスポーター」。Nature。375 ( 6532): 599–603。Bibcode :1995Natur.375..599F。doi :10.1038/375599a0。PMID 7791878。S2CID 4334983。
さらに読む
- Deng X、Shibata H、Takeuchi N、et al. (2007)。「グルタミン酸トランスポーター遺伝子 SLC1A1、SLC1A3、および SLC1A6 の多型と統合失調症との関連研究」。Am . J. Med. Genet. B Neuropsychiatr. Genet . 144B (3): 271–8. doi :10.1002/ajmg.b.30351. PMID 17221839. S2CID 42347750。
- Need AC、Keefe RS、Ge D、et al. (2009)。「CATIE 試験における抗精神病薬反応の薬理遺伝学:候補遺伝子分析」。Eur . J. Hum. Genet . 17 (7): 946–57. doi :10.1038/ejhg.2008.264. PMC 2986499. PMID 19156168 。
- Poulsen MV、Vandenberg RJ (2001)。「ニフルム酸はヒトグルタミン酸トランスポーター EAAT4 の非共役基質依存性コンダクタンスを調節する」。J . Physiol . 534 (Pt 1): 159–67. doi :10.1111/j.1469-7793.2001.00159.x. PMC 2278676. PMID 11432999 .
- Stelzl U、Worm U、Lalowski M 、et al. (2005)。「ヒトタンパク質間相互作用ネットワーク:プロテオーム注釈リソース」。Cell . 122 (6): 957–68. doi :10.1016/j.cell.2005.08.029. hdl : 11858/00-001M-0000-0010-8592-0 . PMID 16169070. S2CID 8235923.
- Jackson M、Song W、Liu MY、他 (2001)。「2 つの相互作用タンパク質による神経グルタミン酸トランスポーター EAAT4 の調節」。Nature . 410 ( 6824): 89–93. doi : 10.1038/35065091 . PMID 11242047. S2CID 4381210。
- Rajamanickam J、Palmada M、Lang F、Boehmer C (2007)。「SGK1コンセンサス部位でのEAAT4リン酸化はキナーゼによる輸送調節に必要である」。J . Neurochem . 102 (3): 858–66. doi : 10.1111/j.1471-4159.2007.04585.x . PMID 17442044. S2CID 30779935。
- Gratacòs M、Costas J、de Cid R、et al. (2009)。「神経伝達と神経発達に関与する 306 個の遺伝子の調節および非同義 SNP の関連分析による、いくつかの精神疾患に対する新しい推定感受性遺伝子の特定」。Am . J. Med. Genet. B Neuropsychiatr. Genet . 150B (6): 808–16. doi : 10.1002/ajmg.b.30902 . PMID 19086053. S2CID 44524739。
- Strausberg RL、Feingold EA、Grouse LH、他 (2002)。「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。
- Grimwood J、 Gordon LA、 Olsen A、他 (2004)。「ヒト染色体19のDNA配列と生物学」( PDF)。Nature 。428 (6982) : 529–35。Bibcode :2004Natur.428..529G。doi : 10.1038 / nature02399。PMID 15057824。S2CID 4420825 。