ホモサピエンス種のタンパク質コード遺伝子
| ESRRB のウェブサイト |
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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 | ESRRB、DFNB35、ERR2、ERRb、ESRL2、NR3B2、エストロゲン関連受容体ベータ、ERRbeta2、ERR beta-2、Esrrb |
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| 外部ID | オミム:602167; MGI : 1346832;ホモロジーン:69108;ジーンカード:ESRRB; OMA :ESRRB - オルソログ |
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| 遺伝子の位置(マウス) |
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 | | クロ。 | 12番染色体(マウス)[2] |
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| | バンド | 12 D2|12 40.49 cM | 始める | 86,407,891 bp [2] |
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| 終わり | 86,568,402 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 | - 睾丸
- 人間の腎臓
- 太ももの筋肉
- 心の頂点
- 腓腹筋
- 左心室
- 腎髄質
- 胃の本体
- 右耳介
- 骨格筋組織
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| | トップの表現 | - 網膜の神経層
- 血管条
- 絨毛膜
- 網膜色素上皮
- 前庭感覚上皮
- 桑実胚
- 脊髄の腰椎部分
- 胚盤胞
- 二次卵母細胞
- 卵胞
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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 |
- ステロイド結合
- 核受容体活性
- 亜鉛イオン結合
- RNAポリメラーゼIIシス調節領域配列特異的DNA結合
- DNA結合
- 配列特異的DNA結合
- 転写因子結合
- 金属イオン結合
- ステロイドホルモン受容体活性
- 転写活性化因子活性
- タンパク質結合
- RNAポリメラーゼII複合体結合
- シス調節領域配列特異的DNA結合
- DNA結合転写活性化因子活性、RNAポリメラーゼII特異的
- DNA結合転写因子活性
- 転写因子活性、RNAポリメラーゼII遠位エンハンサー配列特異的結合
- DNA結合転写因子活性、RNAポリメラーゼII特異的
- 転写因子活性、RNAポリメラーゼIIコアプロモーター近位領域配列特異的結合
| | 細胞成分 |
- 核
- 核質
- 凝縮染色体
- 積分器複合体
- 染色体
- 細胞質
| | 生物学的プロセス |
- 転写の調節、DNAテンプレート
- RNAポリメラーゼIIによる転写の正の制御
- 胎児胎盤の発達
- 転写、DNAテンプレート
- ステロイドホルモンを介したシグナル伝達経路
- RNAポリメラーゼIIプロモーターからの転写開始
- 細胞内受容体シグナル伝達経路
- 幹細胞集団の維持
- RNAポリメラーゼIIによる転写の負の制御
- 細胞集団の増殖
- 幹細胞分裂
- 細胞の脱分化
- 光受容細胞の維持
- 転写の正の制御、DNAテンプレート
- 内耳の発達
- 有糸分裂細胞周期のG1/S移行に関与する転写の正の制御
- 有糸分裂細胞周期のG2/M移行に関与する転写の正の制御
- 幹細胞集団維持の正の調節
- 幹細胞分裂の調節
- 幹細胞分化の抑制
- グリコーゲン生合成過程の正の調節
- 解糖系の正の調節
| | 出典:Amigo / QuickGO |
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| ウィキデータ |
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エストロゲン関連受容体β(ERR-β)は、ESRRBまたはNR3B2(核受容体サブファミリー3、グループB、メンバー2)としても知られ、ヒトではESRRB(エストロゲン関連受容体ベータ)遺伝子によってコードされる核受容体です。[5]
関数
ESRRBは哺乳類細胞におけるナイーブ多能性状態とプライム多能性状態の間の遷移に不可欠であることが示されており、NANOGはこのシナリオでESRRBの発現を制御します。[6]
参考文献
- ^ abc GRCh38: Ensembl リリース 89: ENSG00000119715 – Ensembl、2017 年 5 月
- ^ abc GRCm38: Ensembl リリース 89: ENSMUSG00000021255 – 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: ESRRB エストロゲン関連受容体ベータ」。
- ^ Festuccia N、Halbritter F、Corsinotti A、Gagliardi A、Colby D、Tomlinson SR、Chambers I (2018年11月)。「Esrrbの絶滅はナイーブ多能性の解体を引き起こし、分化へのコミットメントを示す」。EMBOジャーナル。37 ( 21 ) : e95476。doi :10.15252/embj.201695476。PMC 6213284。PMID 30275266 。
さらに読む
- Giguère V 、Yang N、Segui P、Evans RM (1988 年 1 月) 。「新しいクラスのステロイドホルモン受容体の同定」。Nature。331 ( 6151) : 91–94。Bibcode :1988Natur.331 ... 91G。doi : 10.1038/331091a0。PMID 3267207。S2CID 4275394。
- Sladek R、Beatty B、Squire J、Copeland NG、Gilbert DJ、Jenkins NA、Giguère V (1997 年 10 月)。「ヒトおよびマウスのオーファン受容体 ERRalpha (ESRRA) および ERRbeta (ESRRB) の染色体マッピングと、新しいヒト ERRalpha 関連擬似遺伝子の同定」。Genomics。45 ( 2 ) : 320–326。doi :10.1006/geno.1997.4939。PMID 9344655 。
- Enmark E、Pelto-Huikko M、Grandien K、Lagercrantz S、Lagercrantz J、Fried G、他 (1997 年 12 月)。「ヒトエストロゲン受容体ベータ遺伝子の構造、染色体局在、および発現パターン」。 臨床内分泌学および代謝学ジャーナル。82 (12): 4258–4265。doi : 10.1210/jcem.82.12.4470。PMID 9398750。
- Chen F、Zhang Q、McDonald T、Davidoff MJ、Bailey W、Bai C、他 (1999 年 3 月)。「バイオインフォマティクスと逆 PCR を利用した 2 つの hERR2 関連新規核受容体の同定」。Gene . 228 (1–2): 101–109。doi : 10.1016 /S0378-1119(98)00619-2。PMID 10072763 。
- Xie W、Hong H、Yang NN、Lin RJ、Simon CM、Stallcup MR、Evans RM (1999 年 12 月)。「エストロゲン関連受容体 1 および 2 による転写の恒常的活性化およびコアクチベーターの結合」。分子内分泌 学。13 ( 12): 2151–2162。doi : 10.1210/mend.13.12.0381。PMID 10598588。
- Gearhart MD、Holmbeck SM、Evans RM、Dyson HJ、Wright PE (2003 年 4 月)。「ヒトオーファンエストロゲン関連受容体 2 と DNA のモノマー複合体: 擬似二量体インターフェースが拡張半部位認識を仲介」。Journal of Molecular Biology。327 ( 4): 819–832。doi :10.1016/S0022-2836 ( 03)00183-9。PMID 12654265 。
- Kruijver FP、Balesar R、Espila AM、Unmehopa UA、Swaab DF (2003 年 11 月)。「ヒトの視床下部におけるエストロゲン受容体ベータの分布: ER アルファ分布との類似点と相違点」。比較神経 学ジャーナル。466 (2) : 251–277。doi :10.1002/cne.10899。PMID 14528452。S2CID 86143014。
- Stossi F、Barnett DH、Frasor J、Komm B、Lyttle CR、Katzenellenbogen BS (2004 年 7 月)。「ヒト骨肉腫細胞におけるエストロゲン受容体 (ER) α または ERβ を介したエストロゲン調節遺伝子発現の転写プロファイリング: これらの受容体の異なる標的遺伝子と共通の標的遺伝子」。内分泌 学。145 ( 7): 3473–3486。doi : 10.1210/ en.2003-1682。PMID 15033914。
- Verdier-Sevrain S、Yaar M、Cantatore J、Traish A 、 Gilchrest BA (2004 年 8 月)。「エストラジオールは受容体を介したメカニズムによりケラチノサイトの増殖を誘導する」。FASEBジャーナル。18 ( 11 ) : 1252–1254。doi : 10.1096 / fj.03-1088fje。PMID 15208259。S2CID 20159723。
- Smith LH、Coats SR、Qin H、Petrie MS、Covington JW、Su M、他 (2004 年 8 月)。「内皮細胞におけるエストロゲン受容体アルファとエストロゲン受容体ベータによる PAI-1 プロモーター活性の異なる、かつ反対の調節」。Circulation Research。95 ( 3 ) : 269–275。doi :10.1161/01.RES.0000136521.70093.f1。PMID 15217907。S2CID 43765339 。
- Liu PY、Christian RC、Ruan M、Miller VM、 Fitzpatrick LA (2005 年 2 月)。「冠動脈疾患のない男性におけるアンドロゲンおよびエストロゲンステロイド受容体の発現と冠動脈石灰化および動脈硬化との相関」。臨床内分泌および代謝学ジャーナル。90 (2): 1041–1046。doi : 10.1210/jc.2004-1211。PMID 15536 156。
- Cheung CP、Yu S、Wong KB、Chan LW、Lai FM、Wang X、他 (2005 年 3 月)。「ヒト前立腺細胞および組織におけるエストロゲン受容体関連受容体の発現と機能研究」。 臨床内分泌および代謝学ジャーナル。90 (3): 1830–1844。doi : 10.1210/jc.2004-1421。PMID 15598686。
- Zhou W、Liu Z、Wu J、Liu JH、Hyder SM、Antoniou E、Lubahn DB (2006 年 2 月)。「ヒトエストロゲン関連受容体ベータの 2 つの新規スプライシングアイソフォームの同定と特性評価」。 臨床内分泌学および代謝学ジャーナル。91 (2): 569–579。doi : 10.1210/jc.2004-1957。PMID 16332939。
この記事には、パブリックドメインである米国国立医学図書館のテキストが組み込まれています。