ホモサピエンス種の遺伝子
IgG1 B12 ヘテロテトラマー、ヒト。
IGHG1 識別子 エイリアス IGHG1 、免疫グロブリン重鎖定常ガンマ1(G1mマーカー) 外部ID オミム :147100; ジーンカード :IGHG1; OMA :IGHG1 - オルソログ 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 脾臓 リンパ節 付録 骨髄細胞 胆嚢 鼻粘膜の嗅覚領域 十二指腸 右冠動脈 直腸 左肺の上葉
参照表現データの詳細
バイオGPS
ウィキデータ
IgGガンマ1鎖C領域は、ヒトでは IGHG1 遺伝子 によってコードされる タンパク質 である 。 [3]
参考文献
^ abc GRCh38: Ensembl リリース 89: ENSG00000211896 – 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 。
^ 「Entrez Gene: IGHG1 免疫グロブリン重鎖定常ガンマ 1 (G1m マーカー)」。
さらに読む
Ponstingl H、Hilschmann N (1977)。「抗体構造の法則。モノクローナルIgG1免疫グロブリン(骨髄腫タンパク質Nie)の一次構造。III. H鎖のキモトリプシンペプチド、トリプシンペプチドの配列、および完全な構造の考察」。Hoppe -Seyler's Z. Physiol. Chem . 357 (11): 1571–604. doi :10.1515/bchm2.1976.357.2.1571. PMID 826475。
Dreker L、Schwarz J、Reichel W、Hilschmann N (1977)。「抗体構造の法則。モノクローナルIgG1免疫グロブリン(骨髄腫タンパク質NIE)の一次構造、I:タンパク質、L鎖およびH鎖、臭化シアン分解産物、およびジスルフィド結合の精製および特性評価(著者訳)」。 Hoppe-Seyler's Z. Physiol. Chem . 357 (11): 1515–40. doi :10.1515/bchm2.1976.357.2.1515. PMID 1002129。
Brady RL、Edwards DJ、Hubbard RE、他 (1992)。「腫瘍細胞に結合する抗体のキメラFab'フラグメントの結晶構造」。J . Mol. Biol . 227 (1): 253–64. doi :10.1016/0022-2836(92)90695-G. PMID 1522589。
Gall WE、 Edelman GM (1971)。「ヒトガンマG免疫グロブリンの共有結合構造。X.鎖内ジスルフィド結合」。 生化学。9 ( 16 ): 3188–96。doi :10.1021/bi00818a011。PMID 4923144 。
Cunningham BA、 Rutishauser U、Gall WE、他 (1971)。「ヒトガンマG免疫グロブリンの共有結合構造。VII.重鎖臭化シアンフラグメントH1-H4のアミノ酸配列」。 生化学 。9 ( 16): 3161–70。doi :10.1021/bi00818a008。PMID 5489771 。
Rutishauser U、Cunningham BA 、 Bennett C、et al. (1971)。「ヒトガンマG免疫グロブリンの共有結合構造。8.重鎖臭化シアンフラグメントH5-H7のアミノ酸配列」。 生化学 。9 ( 16): 3171–81。doi :10.1021/bi00818a009。PMID 5530842 。
Ellison JW、Berson BJ、Hood LE (1982)。「ヒト免疫グロブリンCガンマ1遺伝子のヌクレオチド配列」。Nucleic Acids Res . 10 (13): 4071–9. doi :10.1093/nar/10.13.4071. PMC 320779 . PMID 6287432。
Takahashi N, Ueda S, Obata M, et al. (1982). 「ヒト免疫グロブリンγ遺伝子の構造:遺伝子ファミリーの進化への影響」. Cell . 29 (2): 671–9. doi : 10.1016/0092-8674(82)90183-0 . PMID 6811139. S2CID 31733882.
Schmidt WE、Jung HD、Palm W、Hilschmann N (1983)。「抗体の3次元構造決定。結晶化モノクローナル免疫グロブリンIgG1 KOLの一次構造、I」。Hoppe -Seyler's Z. Physiol. Chem . 364 (6): 713–47. doi :10.1515/bchm2.1983.364.1.713. PMID 6884994。
Deisenhofer J (1981)。「2.9 および2.8 Å の解像度でのヒト Fc フラグメントおよび黄色ブドウ球菌由来のタンパク質 A のフラグメント B との複合体の結晶学的改良と原子モデル」。 生化学 。20 ( 9 ): 2361–70。doi :10.1021/bi00512a001。PMID 7236608。
Paterson T、Innes J、McMillan L、et al. ( 1998)。「IgG1 重鎖アロタイプの変異は、2 つのヒト抗 Rhesus (D) モノクローナル抗体の生物学的活性の違いには寄与しない」。 免疫 技術 。4 ( 1): 37–47。doi :10.1016/S1380-2933(98)00005-0。PMID 9661813。
Masat L, Caldwell J, Armstrong R, et al. (2000). 「SWAP-70 と B 細胞抗原受容体複合体の関連」 Proc. Natl. Acad. Sci. USA . 97 (5): 2180–4. Bibcode :2000PNAS...97.2180M. doi : 10.1073/pnas.040374497 . PMC 15774 . PMID 10681448.
Sondermann P、Huber R、Oosthuizen V、Jacob U ( 2000)。「ヒトIgG1 Fcフラグメント-FcガンマRIII複合体の3.2-A結晶構造」 。Nature。406 ( 6793 ): 267–73。doi :10.1038/35018508。PMID 10917521。S2CID 4306592 。
Hotta K, Lange H, Tantillo DJ, et al. (2000). 「予め組織化された不均一な微小環境による脱炭酸の触媒作用:アブザイム 21D8 の結晶構造」 J. Mol. Biol . 302 (5): 1213–25. doi :10.1006/jmbi.2000.4503. PMID 11183784.
McLean GR、Nakouzi A、Casadevall A、Green NS (2001)。「ヒトおよびマウス免疫グロブリン発現ベクターカセット」。Mol . Immunol . 37 (14): 837–45. doi :10.1016/S0161-5890(00)00101-2. PMID 11257305。
Karpusas M、Lucci J、Ferrant J、et al. (2001)。「中和ヒト化抗体のFabフラグメントと複合体を形成したCD40リガンドの構造」。 構造 。9 ( 4): 321–9。doi : 10.1016 / S0969-2126 (01)00590-1。PMID 11525169 。
三村 Y、ゾンダーマン P、ギルランド R、他(2002年)。 「Fc ガンマ RIIb 結合における IgG1-Fc のオリゴ糖残基の役割」。 J.Biol.化学 。 276 (49): 45539–47。 土井 : 10.1074/jbc.M107478200 。 PMID 11567028。
Pandey JP、Frederick M (2002)。「サルコイドーシスにおけるTNF-α、IL1-β、免疫グロブリン(GMおよびKM)遺伝子多型」。Hum . Immunol . 63 (6): 485–91. doi :10.1016/S0198-8859(02)00399-3. PMID 12039524。
Strausberg RL、Feingold EA、Grouse LH、他 (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 。
太田 孝文、鈴木 勇、西川 孝文、他 (2004)。「21,243 個の完全長ヒト cDNA の完全な配列決定と特性解析」。Nat . Genet . 36 (1): 40–5. doi : 10.1038/ng1285 . PMID 14702039。