関数
この遺伝子によってコードされるタンパク質は、DNA損傷に応答して細胞周期停止に関与する、進化的に保存された遺伝毒性物質活性化チェックポイント複合体の構成要素である。このタンパク質は、チェックポイントタンパク質RAD9およびRAD1とヘテロ三量体複合体を形成する。DNA損傷に応答して、この三量体複合体は、チェックポイントタンパク質RAD17と複製因子C(RFC)の4つの小サブユニットからなる別のタンパク質複合体と相互作用し、結合した複合体をクロマチンにロードする。DNA損傷によって誘導されるクロマチン結合は、チェックポイントキナーゼATMの活性化に依存することが示されており、初期のチェックポイントシグナル伝達イベントであると考えられている。[ 7 ]
参考文献
- 1 2 3 GRCh38: Ensemblリリース89: ENSG00000136273 – Ensembl、2017年5月
- 1 2 3 GRCm38: Ensembl リリース 89: ENSMUSG00000020413 – Ensembl、2017年5月
- ↑ 「ヒトPubMed参照:」。米国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 参照:」。米国国立生物工学情報センター、米国国立医学図書館。
- ↑ Dean FB、Lian L、O'Donnell M (1998 年 12 月)。「分裂酵母 Schizosaccharomyces pombe rad17、rad1、hus1 のヒト相同遺伝子の cDNA クローニングと遺伝子マッピング、およびマウス、線虫 Caenorhabditis elegans、ショウジョウバエ Drosophila melanogaster の相同遺伝子のクローニング」。Genomics。54 ( 3 ) : 424–36。doi : 10.1006 / geno.1998.5587。PMID 9878245。
- ↑ Kostrub CF、Knudsen K、Subramani S、Enoch T (1998 年 4 月)。 「Hus1p は、保存された分裂酵母チェックポイントタンパク質であり、Rad1p と相互作用し、DNA 損傷に応答してリン酸化される」。The EMBO Journal。17 ( 7 ): 2055–66。doi : 10.1093 / emboj / 17.7.2055。PMC 1170550。PMID 9524127。
- ↑ 「Entrez Gene: HUS1 HUS1チェックポイントホモログ(分裂酵母)」
- 1 2 3 Lyndaker AM、Lim PX、Mleczko JM、Diggins CE、Holloway JK、Holmes RJ、et al. (2013)。 「マウス精巣におけるDNA損傷応答遺伝子Hus1の条件付き不活性化は、減数分裂染色体維持におけるRAD9-RAD1-HUS1複合体の構成要素の分離可能な役割を明らかにする」。PLOS Genetics。9 ( 2 ) e1003320。doi : 10.1371 / journal.pgen.1003320。PMC 3585019。PMID 23468651。
- ↑ Pereira C、Arroyo-Martinez GA、Guo MZ、Downey MS、Kelly ER、Grive KJ、et al . (2022 年 2 月)。「複数の 9-1-1 複合体は、哺乳類の減数分裂中に相同染色体のシナプス形成、DSB 修復、および ATR シグナル伝達を促進する」。eLife。11。doi : 10.7554 / eLife.68677。PMC 8824475。PMID 35133274。
- ↑ Cai RL、Yan-Neale Y、Cueto MA、Xu H、Cohen D (2000年9月)。「ヒストン脱アセチル化酵素HDAC1は、G2/MチェックポイントRadタンパク質であるHus1およびRad9と複合体を形成する」。The Journal of Biological Chemistry。275 ( 36 ) : 27909–16。doi : 10.1074/jbc.M000168200。PMID 10846170。
- ↑ Komatsu K, Wharton W, Hang H, Wu C, Singh S, Lieberman HB, Pledger WJ, Wang HG (2000年11月). "PCNAはDNA損傷および複製阻害に応答してhHus1/hRad9と相互作用する" . Oncogene . 19 (46): 5291– 7. doi : 10.1038/sj.onc.1203901 . PMID 11077446 . S2CID 8931364 .
- 1 2 Volkmer E、Karnitz LM (1999 年 1 月)。「分裂酵母 Schizosaccharomyces pombe rad1、hus1、および rad9 のヒト相同体は、DNA 損傷応答性タンパク質複合体を形成する」。The Journal of Biological Chemistry。274 ( 2 ) : 567–70。doi : 10.1074 / jbc.274.2.567。PMID 9872989。S2CID 28787137。
- ↑ Hang H、 Zhang Y 、 Dunbrack RL、Wang C、Lieberman HB (2002年4月)。「ヒト細胞周期チェックポイント遺伝子HUS1のパラログの同定と特徴付け」。Genomics。79 ( 4 ): 487–92。doi : 10.1006 / geno.2002.6737。PMID 11944979。
- ↑ Bermudez VP、Lindsey-Boltz LA、Cesare AJ、Maniwa Y、Griffith JD、Hurwitz J、Sancar A (2003 年 2 月)。 「チェックポイント クランプ ローダー hRad17-複製因子 C 複合体による、ヒト 9-1-1 チェックポイント複合体のDNAへの in vitroでのロード」。米国科学アカデミー紀要。100 (4 ) : 1633–8。Bibcode : 2003PNAS..100.1633B。doi : 10.1073 / pnas.0437927100。PMC 149884。PMID 12578958。
- ↑ Rauen M、Burtelow MA、Dufault VM、Karnitz LM (2000 年 9 月)。「ヒトチェックポイントタンパク質 hRad17 は、PCNA 様タンパク質 hRad1、hHus1、および hRad9 と相互作用する」。The Journal of Biological Chemistry。275 ( 38 ) : 29767–71。doi : 10.1074 / jbc.M005782200。PMID 10884395。S2CID 34505615。
- ↑ Dufault VM、Oestreich AJ 、 Vroman BT、Karnitz LM ( 2003年12 月)。「RAD9 チェックポイント遺伝子のパラログである RAD9B の同定と特徴付け」。Genomics。82 ( 6 ) : 644–51。doi : 10.1016 /s0888-7543(03)00200-3。PMID 14611806。
- ↑ Griffith JD、Lindsey-Boltz LA、Sancar A (2002 年 5 月)。「グリセロール スプレー/低電圧顕微鏡法で可視化されたヒト Rad17-複製因子 C およびチェックポイント Rad 9-1-1 複合体の構造」。The Journal of Biological Chemistry。277 ( 18 ) : 15233–6。doi : 10.1074 / jbc.C200129200。PMID 11907025。S2CID 24820773。
- ↑ Hirai I, Wang HG (2002年7月). "ヒトRad9 (hRad9) のC末端領域のhRad9チェックポイント複合体の核輸送における役割" . The Journal of Biological Chemistry . 277 (28): 25722–7 . doi : 10.1074/jbc.M203079200 . PMID 11994305 . S2CID 35202138 .
さらに読む
- ドミンゲス O、アシュハブ Y、サバテル L、ベロッソ E、カロ P、プジョル・ボレル R (1998 年 12 月)。 「AUモチーフ指向性ディスプレイによるARE含有遺伝子のクローニング」。ゲノミクス。54 (2): 278–86 .土井: 10.1006/geno.1998.5548。PMID 9828130。
- Volkmer E、Karnitz LM (1999年1月)。「分裂酵母Schizosaccharomyces pombeのrad1、hus1、およびrad9のヒト相同体はDNA損傷応答性タンパク質複合体を形成する」。The Journal of Biological Chemistry。274 ( 2 ) : 567–70。doi : 10.1074 / jbc.274.2.567。PMID 9872989。S2CID 28787137。
- St Onge RP、Udell CM、Casselman R、Davey S (1999年6月) 「ヒトG2チェックポイント制御タンパク質hRAD9は、hRAD1およびhHUS1と複合体を形成する核リン酸化タンパク質である」。Molecular Biology of the Cell。10 ( 6 ) : 1985–95。doi : 10.1091 / mbc.10.6.1985。PMC 25401。PMID 10359610。
- Hang H、Lieberman HB (2000年4月) 「ヒトチェックポイント制御タンパク質HUS1p、RAD1p、RAD9p間の物理的相互作用と細胞周期進行の制御への影響」 Genomics 65 ( 1 ): 24–33 . doi : 10.1006/geno.2000.6142 . PMID 10777662 .
- Cai RL、Yan-Neale Y、Cueto MA、Xu H、Cohen D (2000年9月)。「ヒストン脱アセチル化酵素HDAC1は、G2/MチェックポイントRadタンパク質であるHus1およびRad9と複合体を形成する」。The Journal of Biological Chemistry。275 ( 36 ): 27909–16。doi : 10.1074/ jbc.M000168200。PMID 10846170。
- Burtelow MA、Kaufmann SH、Karnitz LM (2000年8月) 「DNA損傷後の抽出耐性核複合体におけるヒトRad9チェックポイント複合体の保持」 The Journal of Biological Chemistry . 275 (34): 26343–8 . doi : 10.1074/ jbc.M001244200 . PMID 10852904. S2CID 24638557 .
- Rauen M、Burtelow MA、Dufault VM、Karnitz LM (2000年9月) 「ヒトチェックポイントタンパク質hRad17はPCNA様タンパク質hRad1、hHus1、hRad9と相互作用する」 The Journal of Biological Chemistry . 275 (38): 29767–71 . doi : 10.1074/jbc.M005782200 . PMID 10884395. S2CID 34505615 .
- Komatsu K, Wharton W, Hang H, Wu C, Singh S, Lieberman HB, Pledger WJ, Wang HG (2000年11月). "PCNAはDNA損傷および複製阻害に応答してhHus1/hRad9と相互作用する" . Oncogene . 19 (46): 5291– 7. doi : 10.1038/sj.onc.1203901 . PMID 11077446 . S2CID 8931364 .
- Xiang SL、Kumano T、Iwasaki SI、Sun X、Yoshioka K、Yamamoto KC (2001年10月)。「 Tpr2のJドメインは、アポトーシス促進タンパク質および細胞周期チェックポイントタンパク質Rad9との相互作用を調節する」。Biochemical and Biophysical Research Communications。287 (4): 932–40。doi : 10.1006 / bbrc.2001.5685。hdl : 2297 / 1794。PMID 11573955。S2CID 20694221。
- Griffith JD、Lindsey-Boltz LA、Sancar A (2002 年 5 月)。「グリセロール スプレー/低電圧顕微鏡法で可視化されたヒト Rad17-複製因子 C およびチェックポイント Rad 9-1-1 複合体の構造」。The Journal of Biological Chemistry。277 (18): 15233–6。doi : 10.1074 / jbc.C200129200。PMID 11907025。S2CID 24820773。
- Kinzel B、Hall J、 Natt F、Weiler J、Cohen D (2002年3月) 「アンチセンスオリゴヌクレオチドによるHus1のダウンレギュレーションは、ヒト肺癌細胞のシスプラチンに対する感受性を高める」Cancer.94 ( 6 ) : 1808–14.doi : 10.1002 / cncr.10383.PMID 11920544.S2CID 21518094 .
- Hang H、Zhang Y、Dunbrack RL、Wang C、Lieberman HB (2002年4月)「ヒト細胞周期チェックポイント遺伝子HUS1のパラログの同定と特徴付け」Genomics.79 ( 4 ): 487–92.doi : 10.1006 / geno.2002.6737.PMID 11944979 .
- Roos-Mattjus P、Vroman BT、Burtelow MA、Rauen M、Eapen AK、Karnitz LM (2002年11月)。「遺伝毒性物質誘導性Rad9-Hus1-Rad1 (9-1-1)クロマチン結合は初期チェックポイントシグナル伝達イベントである」。The Journal of Biological Chemistry。277 ( 46) : 43809–12。doi : 10.1074 / jbc.M207272200。PMID 12228248。S2CID 24728793。
- Bermudez VP、Lindsey-Boltz LA、Cesare AJ、Maniwa Y、Griffith JD、Hurwitz J、Sancar A (2003 年 2 月)。 「チェックポイント クランプ ローダー hRad17-複製因子 C 複合体による、試験管内でのヒト 9-1-1 チェックポイント複合体の DNA へのロード」。米国科学アカデミー紀要。100 ( 4 ): 1633–8。Bibcode : 2003PNAS..100.1633B。doi : 10.1073/ pnas.0437927100。PMC 149884。PMID 12578958。
- Hopkins KM、Wang X、Berlin A、Hang H、Thaker HM、Lieberman HB (2003年9月)「正常および癌性精巣組織におけるHRAD9およびMrad9チェックポイント制御遺伝子の哺乳類パラログの発現」Cancer Research . 63 (17): 5291–8 . PMID 14500360 .
- Dufault VM、Oestreich AJ 、Vroman BT、Karnitz LM (2003年12 月)。「RAD9 チェックポイント遺伝子のパラログである RAD9B の同定と特徴付け」。Genomics。82 ( 6 ) : 644–51。doi : 10.1016/S0888-7543(03 ) 00200-3。PMID 14611806。