ホモサピエンス種のタンパク質コード遺伝子
| GGH |
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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 | GGH、GH、ガンマグルタミルヒドロラーゼ、GATD10 |
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| 外部ID | オミム:601509; MGI : 1329035;ホモロジーン: 2881;ジーンカード:GGH; OMA :GGH - 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4(マウス)[2] |
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| | バンド | 4|4 A3 | 始める | 20,042,052 bp [2] |
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| 終わり | 20,066,750 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 | - 直腸
- 腎臓尿細管
- 心室帯
- S状結腸粘膜
- 横行結腸粘膜
- 肝臓の右葉
- 人間のペニス
- 神経節隆起
- 生殖腺
- 糸球体
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| | トップの表現 | - 耳下腺
- 涙腺
- 左結腸
- 顎下腺
- 食道
- 脈絡叢上皮
- 幽門洞
- 外耳の皮膚
- 膵臓
- 腹部の皮膚
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| | 参照表現データの詳細 |
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| バイオGPS |  | | 参照表現データの詳細 |
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| 遺伝子オントロジー |
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| 分子機能 |
- エキソペプチダーゼ活性
- オメガペプチダーゼ活性
- 加水分解酵素活性
- ガンマグルタミルペプチダーゼ活性
| | 細胞成分 |
- メラノソーム
- 細胞質
- リソソーム
- 細胞外エクソソーム
- 核
- 細胞外領域
- 細胞外空間
- アズール顆粒腔
- 特定の顆粒腔
- 三次顆粒腔
- 液胞
| | 生物学的プロセス |
- インスリンに対する反応
- 亜鉛イオンに対する反応
- エタノールに対する反応
- タンパク質分解
- 好中球脱顆粒
- テトラヒドロホリルポリグルタミン酸代謝プロセス
| | 出典:Amigo / QuickGO |
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| ウィキデータ |
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γ-グルタミルヒドロラーゼは、以下の化学反応を触媒する酵素[5] [6] [7] [8]である。
- ガンマ-グルタミル結合の加水分解
このリソソームまたは分泌型のチオール依存性ペプチダーゼは、酸性 pHで最も活性が高い。
ヒトでは、γ-グルタミル加水分解酵素はGGH 遺伝子によってコードされている。[7] [9] [10]この遺伝子は、γ結合ポリグルタミン酸とグルタミン酸を除去することにより、葉酸ポリγ-グルタミン酸と抗葉酸ポリγ-グルタミン酸の加水分解を触媒する。[10]
命名法
ガンマ-グルタミル加水分解酵素は、コンジュガーゼ、葉酸コンジュガーゼ、リソソームガンマ-グルタミルカルボキシペプチダーゼ、ガンマ-Glu-Xカルボキシペプチダーゼ、プテロイル-ポリ-ガンマ-グルタミン酸加水分解酵素、カルボキシペプチダーゼ G、葉酸コンジュガーゼ、ポリ(ガンマ-グルタミン酸)エンド加水分解酵素、ポリグルタミン酸加水分解酵素、ポリ(グルタミン酸)加水分解酵素 II、プテロイルポリ-ガンマ-グルタミル加水分解酵素としても知られています。
インタラクティブな経路マップ
下記の遺伝子、タンパク質、代謝物をクリックすると、それぞれの記事にリンクします。[§ 1]
- ^ インタラクティブなパスウェイマップは、WikiPathways: "FluoropyrimidineActivity_WP1601" で編集できます。
参考文献
- ^ abc GRCh38: Ensembl リリース 89: ENSG00000137563 – Ensembl、2017 年 5 月
- ^ abc GRCm38: Ensembl リリース 89: ENSMUSG00000073987 – 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。
- ^ Wang Y, Nimec Z, Ryan TJ, Dias JA, Galivan J (1993 年 8 月). 「H35 肝癌細胞から分泌されるガンマグルタミル加水分解酵素の特性」. Biochim. Biophys. Acta . 1164 (3): 227– 35. doi :10.1016/0167-4838(93)90253-n. PMID 8343522.
- ^ Yao R、Rhee MS、Galivan J (1995年9月)。「培養されたH35肝細胞癌細胞における葉酸および抗葉酸ポリグルタミン酸に対するγ-グルタミルヒドロラーゼの影響」。Mol . Pharmacol . 48 (3): 505–11 . PMID 7565632。
- ^ ab Yao R, Schneider E, Ryan TJ, Galivan J (1996年9月). 「ヒトγ-グルタミルヒドロラーゼ:in vitroで発現した酵素のクローニングと特性評価」Proc. Natl. Acad. Sci. USA . 93 (19): 10134– 8. Bibcode :1996PNAS...9310134Y. doi : 10.1073/pnas.93.19.10134 . PMC 38349 . PMID 8816764.
- ^ Yao R, Nimec Z, Ryan TJ, Galivan J (1996年4月). 「ラットγ-グルタミルヒドロラーゼをコードするcDNAの同定、クローニング、および配列決定」J. Biol. Chem . 271 (15): 8525–8 . doi : 10.1074/jbc.271.15.8525 . PMID 8621474.
- ^ Yin D, Chave KJ, Macaluso CR, Galivan J, Yao R (1999年12月). 「ヒトγ-グルタミルヒドロラーゼ遺伝子の構造的構成」. Gene . 238 (2): 463– 70. doi :10.1016/S0378-1119(99)00362-5. PMID 10570974.
- ^ ab “Entrez Gene: GGH γ-グルタミルヒドロラーゼ(コンジュガーゼ、葉酸ポリガンマグルタミルヒドロラーゼ)”。2022年12月12日時点のオリジナルよりアーカイブ。2017年8月31日閲覧。
さらに読む
- Galivan J、Ryan T、Rhee M、et al. (1999)。「グルタミルヒドロラーゼ:特性と薬理学的影響」。Semin . Oncol . 26 (2 Suppl 6): 33– 7。PMID 10598552 。
- O'Connor BM, Rotundo RF, Nimec Z, et al. (1991). 「in vitro でのガンマグルタミルヒドロラーゼの分泌」. Cancer Res . 51 (15): 3874–81 . PMID 1713122.
- Chandler CJ、Wang TT、Halsted CH (1986)。「ヒト小腸刷子縁からのプテロイルポリグルタミン酸加水分解酵素。精製および特性評価」。J . Biol. Chem . 261 (2): 928– 33. doi : 10.1016/S0021-9258(17)36185-9 . PMID 2867095。
- Wang TT、Chandler CJ、Halsted CH (1986)。「ヒト小腸粘膜からの細胞内プテロイルポリグルタミン酸加水分解酵素。単離および特性評価」。J . Biol. Chem . 261 (29): 13551–5 . doi : 10.1016/S0021-9258(18)67054-1 . PMID 3759978。
- Yao R, Nimec Z, Ryan TJ, Galivan J (1996). 「ラットガンマグルタミルヒドロラーゼをコードするcDNAの同定、クローニング、および配列決定」J. Biol. Chem . 271 (15): 8525–8 . doi : 10.1074/jbc.271.15.8525 . PMID 8621474.
- Rhee MS、Lindau-Shepard B、Chave KJ、et al. (1998)。「ヒト細胞ガンマグルタミルヒドロラーゼの特性」。Mol . Pharmacol . 53 (6): 1040– 6. PMID 9614206。
- Li H、Ryan TJ、Chave KJ、Van Roey P (2002)。「ヒトγ-グルタミルヒドロラーゼの3次元構造。複合基質に適応したクラスIグラタミンアミドトランスフェラーゼ」。J . Biol. Chem . 277 (27): 24522– 9. doi : 10.1074/jbc.M202020200 . PMID 11953431。
- Strausberg RL, Feingold EA, Grouse LH, et al. (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.
- Basrur V、Yang F、Kushimoto T、et al. (2003)。「初期メラノソームのプロテオーム解析:新規メラノソームタンパク質の同定」。J . Proteome Res . 2 (1): 69– 79. doi :10.1021/pr025562r. PMID 12643545。
- Gerhard DS、Wagner L、Feingold EA、他 (2004)。「NIH 完全長 cDNA プロジェクトの状況、品質、および拡張: 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 。
- He P, Varticovski L, Bowman ED, et al. (2004). 「cDNAマイクロアレイによる肺神経内分泌腫瘍のバイオマーカーとしてのカルボキシペプチダーゼEとガンマグルタミルヒドロラーゼの同定」Hum. Pathol . 35 (10): 1196– 209. doi :10.1016/j.humpath.2004.06.014. PMID 15492986. 2022-10-15にオリジナルからアーカイブ。2020-09-10に取得。
- Rual JF、Venkatesan K、Hao T、他 (2005)。「ヒト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マップに向けて」。Nature 437 ( 7062 ) : 1173– 8。Bibcode : 2005Natur.437.1173R。doi : 10.1038 / nature04209。PMID 16189514。S2CID 4427026。
- Eisele LE、Chave KJ、Lehning AC、Ryan TJ (2006)。「溶液中のヒトγ-グルタミルヒドロラーゼの特性評価により、酵素が非解離性ホモ二量体であることが実証されました」。Biochim . Biophys. Acta . 1764 (9): 1479– 86. doi :10.1016/j.bbapap.2006.06.008. PMID 16945597。
- Chi A、Valencia JC、Hu ZZ、et al. (2007)。「メラノソームの生合成と機能に関するプロテオームおよびバイオインフォマティクスの特徴付け」。J . Proteome Res . 5 (11): 3135– 44. doi :10.1021/pr060363j. PMID 17081065。
- Hayashi H, Fujimaki C, Inoue K, et al. (2007). 「日本人集団におけるヒトγ-グルタミルヒドロラーゼのC452T (T127I) の遺伝子多型」Biol. Pharm. Bull . 30 (4): 839– 41. doi : 10.1248/bpb.30.839 . PMID 17409534.
外部リンク