ヒトのタンパク質コード遺伝子
| EIF2AK4 |
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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 | EIF2AK4、GCN2、PVOD2、真核生物翻訳開始因子2アルファキナーゼ4 |
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| 外部ID | オミム:609280; MGI : 1353427;ホモロジーン: 40891;ジーンカード:EIF2AK4; OMA :EIF2AK4 - 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2(マウス)[2] |
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| | バンド | 2|2 E5 | 始める | 118,219,099 bp [2] |
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| 終わり | 118,305,715 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 | - 下垂体前葉
- 骨髄細胞
- 子宮内膜間質細胞
- 滑膜
- 脛骨
- アキレス腱
- ブロードマン領域9
- 側坐核
- 左子宮管
- 尾状核
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| | トップの表現 | - 髄質集合管
- 二次卵母細胞
- 一次卵母細胞
- 受精卵
- 球形嚢
- 耳板
- パネートセル
- 外頸動脈
- 水晶体上皮
- 内頸動脈
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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 |
- トランスフェラーゼ活性
- ヌクレオチド結合
- タンパク質キナーゼ活性
- tRNA結合
- キナーゼ活性
- タンパク質セリン/スレオニンキナーゼ活性
- RNA結合
- ATP結合
- 真核生物翻訳開始因子2αキナーゼ活性
| | 細胞成分 | | | 生物学的プロセス |
- 飢餓に対する翻訳開始の正の調節
- 適応免疫反応
- ニューロン分化の負の調節
- 長期シナプス増強の正の調節
- 適応免疫応答の積極的な制御
- ストレスに対する翻訳開始の負の調節
- 翻訳開始の負の調節
- リン酸化
- 免疫システムのプロセス
- 紫外線に対する細胞反応
- アミノ酸欠乏に対する細胞反応
- CREB転写因子活性の負の制御
- 摂食行動の規制
- 学ぶ
- 神経系の発達
- ウイルス翻訳
- ニューロン投影拡張
- タンパク質リン酸化
- 寒さに対する細胞の反応
- 長期記憶
- ウイルスに対する防御反応
- ロイシン欠乏に対する細胞反応
- 小胞体ストレスに対する eiF2alpha のリン酸化
- ウイルスによる宿主オートファジーの誘導
- タンパク質の自己リン酸化
- 細胞周期
- ウイルスゲノム複製の宿主による負の調節
- ウイルスプロセス
- 翻訳の規制
- 翻訳開始の制御
- 宿主によるウイルスに対する防御反応の積極的な調節
- 免疫反応に関わるT細胞の活性化
- DNA損傷チェックポイントシグナル伝達
- eIF2αリン酸化による翻訳開始の制御
| | 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) | | |
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NM_001177806 NM_013719 NM_001355383 |
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| RefSeq (タンパク質) | | |
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NP_001171277 NP_038747 NP_001342312 |
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| 場所 (UCSC) | 15章: 39.93 – 40.04 Mb | 2 章: 118.22 – 118.31 Mb |
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| PubMed検索 | [3] | [4] |
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| ウィキデータ |
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真核生物翻訳開始因子2-αキナーゼ4は、ヒトではEIF2AK4遺伝子によってコードされる酵素である。[5] [6]
EIF2AK4は、真核生物翻訳開始因子2のαサブユニット(EIF2S1 ; MIM 603907)をリン酸化して、さまざまな細胞ストレスに応答してタンパク質合成をダウンレギュレーションするキナーゼファミリーに属します(Berlanga et al.、1999)。[OMIM提供] [6]
参照
参考文献
- ^ abc GRCh38: Ensembl リリース 89: ENSG00000128829 – Ensembl、2017 年 5 月
- ^ abc GRCm38: Ensembl リリース 89: ENSMUSG00000005102 – 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。
- ^ ベルランガJJ、三豊J、デハロC (1999年11月)。 「GCN2真核生物開始因子2αキナーゼの哺乳類ホモログの特性評価」。Eur J Biochem。265 (2): 754–62。土井:10.1046/j.1432-1327.1999.00780.x。PMID 10504407。
- ^ ab "Entrez Gene: EIF2AK4 真核生物翻訳開始因子 2 アルファキナーゼ 4".
さらに読む
- 永瀬 剛、菊野 亮、石川 KI、他 (2000)。「未確認ヒト遺伝子のコード配列の予測。XVI。in vitro で巨大タンパク質をコードする脳由来の 150 個の新しい cDNA クローンの完全配列」。DNA Res . 7 (1): 65–73. doi : 10.1093/dnares/7.1.65 . PMID 10718198。
- 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。
- Clark AG、Glanowski S、Nielsen R、他 (2003)。「ヒト・チンパンジー・マウスの相同遺伝子トリオからの非中立進化の推論」。Science。302 ( 5652 ) : 1960–3。Bibcode :2003Sci ... 302.1960C。doi : 10.1126/science.1088821。PMID 14671302。S2CID 6682593 。
- 太田 孝文、鈴木 勇、西川 孝文、他 (2004)。「21,243 個の完全長ヒト cDNA の完全な配列決定と特性解析」。Nat . Genet . 36 (1): 40–5. doi : 10.1038/ng1285 . PMID 14702039。
- 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 。
- Barrios-Rodiles M、Brown KR、Ozdamar B 、et al. (2005)。「哺乳類細胞における動的シグナル伝達ネットワークのハイスループットマッピング」。Science。307 ( 5715 ) : 1621–5。Bibcode : 2005Sci ...307.1621B。doi : 10.1126 /science.1105776。PMID 15761153。S2CID 39457788 。
- Olsen JV、Blagoev B、Gnad F、et al. (2006)。「シグナル伝達ネットワークにおける全体的、生体内、および部位特異的なリン酸化ダイナミクス」。Cell . 127 (3): 635–48. doi : 10.1016/j.cell.2006.09.026 . PMID 17081983。
- Wissing J、Jänsch L、Nimtz M、他 (2007)。「標的クラス選択的前分画およびタンデム質量分析によるタンパク質キナーゼのプロテオミクス分析」 ( PDF)。Mol . Cell. Proteomics。6 ( 3 ): 537–47。doi : 10.1074 /mcp.T600062-MCP200。PMID 17192257。
外部リンク