ホモサピエンス種のタンパク質コード遺伝子
IRS2 利用可能な構造 PDB オルソログ検索: PDBe RCSB
識別子 エイリアス IRS2 、IRS-2、インスリン受容体基質2 外部ID オミム :600797; MGI : 109334; ホモロジーン : 2778; ジーンカード :IRS2; OMA :IRS2 - オルソログ 遺伝子の位置( マウス ) クロ。 染色体8(マウス) [2] バンド 8 A1.1|8 5.35 cM 始める 11,034,681 bp [2] 終わり 11,058,458 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 脱落膜 海馬のI領域 中心後回 迷走神経背側運動核 副鼻腔粘膜 眼窩前頭皮質 ブロードマン領域46 視床の外側核群 嗅内皮質 中側頭回
トップの表現 つま先の皮膚 胎児の尾 吻側回遊流 臼歯 太ももの筋肉 性器結節 一次視覚野 上前頭回 嗅内皮質 小脳皮質
参照表現データの詳細
バイオGPS 参照表現データの詳細
遺伝子オントロジー 分子機能
インスリン受容体結合
14-3-3タンパク質結合
ホスファチジルイノシトール3キナーゼ結合
タンパク質結合
タンパク質キナーゼ結合
ホスファチジルイノシトール-4,5-ビスリン酸3-キナーゼ活性
1-ホスファチジルイノシトール-3-キナーゼ活性
信号変換器の活動
タンパク質ホスファターゼ結合
タンパク質ドメイン特異的結合
細胞成分 生物学的プロセス
脂肪酸β酸化の正の調節
グルコース輸入の正の調節
グリコーゲン生合成過程の正の調節
ペプチドに対する細胞反応
細胞移動の正の調節
グルコース代謝プロセスの正の調節
グルコースに対する反応
MAPKカスケード
乳腺の発達
脂質代謝プロセスの調節
細胞膜を介した長鎖脂肪酸の輸入の負の調節
脳の発達
間葉系細胞の増殖の正の調節
B細胞増殖の正の調節
細胞集団増殖の正の調節
脂質恒常性
グルコース代謝プロセス
インスリン刺激に対する細胞反応
B細胞のアポトーシス過程の負の調節
細胞集団の増殖
ホスファチジルイノシトールを介したシグナル伝達
グルコース刺激に対する細胞反応
シグナル伝達
インスリン分泌の正の調節
キナーゼ活性の負の調節
ホスファチジルイノシトール-3-リン酸の生合成プロセス
ホスファチジルイノシトールリン酸の生合成過程
インスリン受容体シグナル伝達経路
軸索誘導
インターロイキン-7を介したシグナル伝達経路
タンパク質キナーゼBシグナル伝達の正の制御
ホスファチジルイノシトール3キナーゼシグナル伝達の正の調節
Rasタンパク質シグナル伝達の正の制御
出典:Amigo / QuickGO
ウィキデータ
インスリン受容体基質2 は、ヒトでは IRS2 遺伝子によってコードされる タンパク質 である 。 [5]
関数
この遺伝子はインスリン受容体基質2をコードしており、これは 多様な 受容体チロシンキナーゼと下流のエフェクター間の分子アダプターとして作用することで、 インスリン 、 インスリン様成長因子1 、およびその他の サイトカインの効果を媒介する細胞質シグナル分子 である。この遺伝子の産物は受容体刺激によりインスリン受容体チロシンキナーゼによって リン酸化され 、また IL4 処理に反応して インターロイキン4受容体関連キナーゼ によってリン酸化される。 [6]
IRS2を欠損したマウスは糖尿病の表現型 [7] を示し、脳質量は40%減少します。 [8]
インタラクション
IRS2 は以下と相互作用する ことが示されています :
参考文献
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さらに読む
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