ホモサピエンス種のタンパク質コード遺伝子
| EIF3F |
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| 利用可能な構造 |
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| 電子データ | 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 | EIF3F、EIF3S5、eIF3-p47、真核生物翻訳開始因子3サブユニットF、MRT67 |
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| 外部ID | オミム:603914; MGI : 1913335;ホモロジーン: 2783;ジーンカード:EIF3F; OMA :EIF3F - オルソログ |
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| EC番号 | 3.4.19.12 |
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| 遺伝子の位置(マウス) |
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 | | クロ。 | 7番染色体(マウス)[2] |
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| | バンド | 7|7 E3 | 始める | 108,533,624 bp [2] |
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| 終わり | 108,542,158 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 | - 生殖腺
- 神経節隆起
- 左卵巣
- 脚の皮膚
- 腹部の皮膚
- 膵臓の体
- 心室帯
- 右卵巣
- 子宮内膜間質細胞
- 子宮体部
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| | トップの表現 | - パネートセル
- 膀胱移行上皮
- 精管
- 前庭感覚上皮
- 内側神経節隆起
- 毛包
- 卵形嚢
- リンパ管の内皮細胞
- 内頸動脈
- 窩
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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 |
- システイン型ペプチダーゼ活性
- 翻訳開始因子活性
- チオール依存性脱ユビキチン化酵素
- ペプチダーゼ活性
- タンパク質結合
- 加水分解酵素活性
- 翻訳開始因子結合
| | 細胞成分 |
- 細胞質
- 細胞質
- 真核生物翻訳開始因子3複合体
- 膜
- 真核生物翻訳開始因子 3 複合体、eIF3m
- 真核生物の43S前駆複合体
- 真核生物の48S前駆複合体
| | 生物学的プロセス |
- タンパク質分解
- 翻訳開始
- タンパク質生合成
- IRES依存性ウイルス翻訳開始
- タンパク質の脱ユビキチン化
- 細胞質翻訳開始複合体の形成
- 細胞質翻訳開始
| | 出典:Amigo / QuickGO |
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| ウィキデータ |
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真核生物翻訳開始因子3サブユニットF(eIF3f)は、ヒトではEIF3F遺伝子によってコードされるタンパク質である。[5] [6]
インタラクション
EIF3Fは哺乳類ラパマイシン標的タンパク質[7]およびEIF3A [8] [9] [10]と相互作用することが示されている。
参照
参考文献
- ^ abc GRCh38: Ensembl リリース 89: ENSG00000175390 – Ensembl、2017 年 5 月
- ^ abc GRCm38: Ensembl リリース 89: ENSMUSG00000031029 – 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。
- ^ Asano K, Vornlocher HP, Richter-Cook NJ, Merrick WC, Hinnebusch AG, Hershey JW (1997 年 11 月). 「ヒト真核生物開始因子 3 サブユニットをコードする cDNA の構造。RNA 結合および高分子アセンブリにおける役割の可能性」J. Biol. Chem . 272 (43): 27042–52. doi : 10.1074/jbc.272.43.27042 . PMID 9341143.
- ^ 「Entrez Gene: EIF3S5 真核生物翻訳開始因子 3、サブユニット 5 イプシロン、47kDa」。
- ^ Harris TE、Chi A、Shabanowitz J、Hunt DF、Rhoads RE、Lawrence JC (2006 年 4 月)。「インスリンによる eIF4G と eIF3 の結合の mTOR 依存性刺激」。EMBO J. 25 ( 8): 1659–68. doi :10.1038/sj.emboj.7601047. PMC 1440840. PMID 16541103 。
- ^ Ewing RM、Chu P、Elisma F、Li H、Taylor P、Climie S、McBroom-Cerajewski L、Robinson MD、O'Connor L、Li M、Taylor R、Dharsee M、Ho Y、Heilbut A、Moore L、Zhang S、Ornatsky O、Bukhman YV、Ethier M、Sheng Y、Vasilescu J、Abu-Farha M、Lambert JP、Duewel HS、Stewart II、Kuehl B、Hogue K、Colwill K、Gladwish K、Muskat B、Kinach R、Adams SL、Moran MF、Morin GB、Topaloglou T、Figeys D (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 .
- ^ Mayeur GL、Fraser CS、Peiretti F、Block KL、Hershey JW (2003 年 10 月)。「eIF3k の特性: 哺乳類翻訳開始因子 elF3 の新しく発見されたサブユニット」。Eur . J. Biochem . 270 (20): 4133–9. doi : 10.1046/j.1432-1033.2003.03807.x . PMID 14519125。
- ^ Block KL、Vornlocher HP、Hershey JW (1998 年 11 月)。「ヒト翻訳開始因子 eIF3 の p44 および p35 サブユニットをコードする cDNA の特性評価」。J . Biol. Chem . 273 (48): 31901–8。doi : 10.1074 /jbc.273.48.31901。PMID 9822659。
さらに読む
- Asano K, Kinzy TG, Merrick WC, Hershey JW (1997). 「真核生物翻訳開始因子 eIF3 の保存と多様性」J. Biol. Chem . 272 (2): 1101–9. doi : 10.1074/jbc.272.2.1101 . PMID 8995409.
- Méthot N、Rom E、Olsen H、Sonenberg N (1997)。「酵母Prt1タンパク質のヒト相同体は真核生物の開始因子3複合体の不可欠な部分であり、p170と相互作用する」。J . Biol. Chem . 272 (2): 1110–6. doi : 10.1074/jbc.272.2.1110 . PMID 8995410。
- Block KL、Vornlocher HP、Hershey JW (1998)。「ヒト翻訳開始因子eIF3のp44およびp35サブユニットをコードするcDNAの特性評価」。J . Biol. Chem . 273 (48): 31901–8. doi : 10.1074/jbc.273.48.31901 . PMID 9822659。
- Shi J、Feng Y、Goulet AC、Vaillancourt RR、Sachs NA、Hershey JW、Nelson MA (2003)。「p34cdc2関連サイクリン依存性キナーゼ11は、アポトーシス中に真核生物開始因子3のp47サブユニットと相互作用する」。J . Biol. Chem . 278 (7): 5062–71. doi : 10.1074/jbc.M206427200 . PMID 12446680。
- Mayeur GL、Fraser CS、Peiretti F、Block KL、Hershey JW (2003)。「eIF3k の特性: 哺乳類翻訳開始因子 elF3 の新しく発見されたサブユニット」。Eur . J. Biochem . 270 (20): 4133–9. doi : 10.1046/j.1432-1033.2003.03807.x . PMID 14519125。
- Colland F, Jacq X, Trouplin V, Mougin C, Groizeleau C, Hamburger A, Meil A, Wojcik J, Legrain P, Gauthier JM (2004). 「ヒトシグナル伝達経路の機能的プロテオミクスマッピング」Genome Res . 14 (7): 1324–32. doi :10.1101/gr.2334104. PMC 442148. PMID 15231748 .
- Pope SN、Lee IR (2005)。「ヒト性ホルモン結合グロブリンと相互作用する前立腺タンパク質の酵母ツーハイブリッド同定」。J . Steroid Biochem. Mol. Biol . 94 (1–3): 203–8. doi :10.1016/j.jsbmb.2005.01.007. PMID 15862967. S2CID 9746088.
- Stelzl U、Worm U、Lalowski M、Haenig C、Brembeck FH、Goehler H、Stroedicke M、Zenkner M、Schoenherr A、Koeppen S、Timm J、Mintzlaff S、Abraham C、Bock N、Kietzmann S、Goedde A、Toksöz E、Droege A、Krobitsch S、Korn B、Birchmeier W、Lehrach H、Wanker EE (2005)。「ヒトタンパク質間相互作用ネットワーク:プロテオームの注釈付けのためのリソース」。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 。
- ルアル JF、ヴェンカテサン K、ハオ T、弘實=岸川 T、ドリコット A、リー N、ベリス GF、ギボンズ FD、ドレーゼ M、アイヴィ=グエデフスー N、クリットゴード N、サイモン C、ボクセム M、ミルスタイン S、ローゼンバーグ J、ゴールドバーグDS、チャン LV、ウォン SL、フランクリン G、リー S、アルバラ JS、リム J、フロートン C、ラモサス E、セビック S、ベックス C、ラメシュ P、シコルスキー RS、ヴァンデンハウト J、ゾグビ HY、スモリャル A、ボサク S、 Sequerra R、Doucette-Stamm L、Cusick ME、Hill DE、Roth FP、Vidal M (2005)。 「ヒトのタンパク質間相互作用ネットワークのプロテオームスケールのマップに向けて」。自然。437 (7062): 1173–8. Bibcode :2005Natur.437.1173R. doi :10.1038/nature04209. PMID 16189514. S2CID 4427026.
- Sheffler DJ、Kroeze WK、Garcia BG、Deutch AY、Hufeisen SJ、Leahy P、Brüning JC、Roth BL (2006)。「p90 リボソーム S6 キナーゼ 2 は G タンパク質結合受容体シグナル伝達に対して持続性ブレーキを作用させる」。Proc . Natl. Acad. Sci. USA . 103 (12): 4717–22。Bibcode :2006PNAS..103.4717S。doi : 10.1073 / pnas.0600585103 . PMC 1450237 . PMID 16537434。
- Ewing RM、Chu P、Elisma F、Li H、Taylor P、Climie S、McBroom-Cerajewski L、Robinson MD、O'Connor L、Li M、Taylor R、Dharsee M、Ho Y、Heilbut A、Moore L、Zhang S、Ornatsky O、Bukhman YV、Ethier M、Sheng Y、Vasilescu J、Abu-Farha M、Lambert JP、Duewel HS、Stewart II、Kuehl B、Hogue K、Colwill K、Gladwish K、Muskat B、Kinach R、Adams SL、Moran MF、Morin GB、Topaloglou T、Figeys D (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 .