ホモサピエンス種のタンパク質コード遺伝子
GSTM4 利用可能な構造 電子データ オルソログ検索: PDBe RCSB
識別子 エイリアス GSTM4 、GSTM4-4、GTM4、グルタチオン S-トランスフェラーゼ mu 4 外部ID オミム : 138333; MGI : 95862; ホモロジーン : 37357; ジーンカード :GSTM4; OMA :GSTM4 - オルソログ 遺伝子の位置( マウス ) クロ。 染色体3(マウス) [2] バンド 3|3 F2.3 始める 107,947,724 bp [2] 終わり 107,952,210 bp [2]
RNA発現 パターン ブギー 人間 マウス (相同遺伝子) トップの表現 太ももの筋肉 横行結腸粘膜 左卵巣 心の頂点 右卵巣 S状結腸の筋層 腓腹筋 直腸 肝臓の右葉 甲状腺の右葉
トップの表現 膀胱移行上皮 卵黄嚢 肝臓の左葉 十二指腸 近位尿細管 右腎臓 顔面運動核 太ももの筋肉 小腸上皮 褐色脂肪組織
参照表現データの詳細
バイオGPS
遺伝子オントロジー 分子機能
トランスフェラーゼ活性
酵素結合
グルタチオントランスフェラーゼ活性
タンパク質結合
タンパク質ホモ二量体化活性
グルタチオン結合
細胞成分 生物学的プロセス
代謝
グルタチオンの代謝プロセス
グルタチオン誘導体の生合成プロセス
ニトロベンゼンの代謝過程
異物分解プロセス
長鎖脂肪酸の生合成プロセス
出典:Amigo / QuickGO
オルソログ 種 人間 ねずみ エントレズ アンサンブル ユニプロット RefSeq (mRNA) NM_000850 NM_147148 NM_147149
RefSeq (タンパク質) 場所 (UCSC) 1 章: 109.66 – 109.67 Mb 3 章: 107.95 – 107.95 Mb PubMed 検索 [3] [4]
ウィキデータ
グルタチオンS-トランスフェラーゼMu4 は、ヒトでは GSTM4 遺伝子によってコードされる 酵素 である 。 [5] [6]
細胞質型および膜結合型のグルタチオン S-トランスフェラーゼは、2 つの異なるスーパー遺伝子ファミリーによってコード化されています。現在、哺乳類の可溶性細胞質グルタチオン S-トランスフェラーゼには、アルファ、カッパ、ミュー、オメガ、パイ、シグマ、シータ、ゼータの 8 つの異なるクラスが特定されています。この遺伝子は、ミュークラスに属するグルタチオン S-トランスフェラーゼをコード化しています。ミュークラスの酵素は、グルタチオンとの共役により、発癌物質、治療薬、環境毒素、酸化ストレスの産物などの親電子化合物の解毒に作用します。ミュークラスの酵素をコード化する遺伝子は、染色体 1p13.3 上の遺伝子クラスターに編成されており、高度に多型性であることが知られています。これらの遺伝子変異は、発癌物質や毒素に対する個人の感受性を変化させるだけでなく、特定の薬物の毒性や効能にも影響を及ぼします。これらの遺伝子の多様化は、基質結合ドメインをコードする領域だけでなく、組織発現パターンにおいても起こり、増加する外来化合物に適応している。それぞれが異なるタンパク質アイソフォームをコードする複数の転写変異体が同定されている。 [6]
2009年8月のOncogene誌で、ユタ大学ハンツマン癌研究所(HCI)の研究者らは、GSTM4の発現レベルが ユーイング肉腫 患者の化学療法に対する反応を予測できることを実証した。この研究では、化学療法に反応しない患者はGSTM4のレベルが高いことが判明した。 [7]
参考文献
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さらに読む
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外部リンク