| リグちゃん | |||||||||
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グルタミン酸と複合体を形成した glur6 リガンド結合コア (s1s2a) の 1.65 Å 解像度での X 線構造 | |||||||||
| 識別子 | |||||||||
| シンボル | リグちゃん | ||||||||
| パム | PF00060 | ||||||||
| ファム一族 | CL0030 | ||||||||
| インタープロ | 著作権 | ||||||||
| SCOP2 | 1gr2 / スコープ / SUPFAM | ||||||||
| TCDB | 1.A.10 | ||||||||
| OPMスーパーファミリー | 8 | ||||||||
| OPMタンパク質 | 3kg2 | ||||||||
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イオンチャネル型グルタミン酸受容体(iGluR)は、神経伝達物質グルタミン酸によって活性化されるリガンド依存性イオンチャネルである。[1]中枢神経系全体の興奮性シナプス伝達の大部分を媒介し、学習と記憶に重要なシナプス可塑性において重要な役割を果たしている。iGluRは、リガンド結合特性(薬理学)と配列類似性に基づいて、AMPA受容体、カイニン酸受容体、NMDA受容体、デルタ受容体の4つのサブタイプに分類されている(以下を参照)。[2]
AMPA受容体は基礎伝達中の主な電荷キャリアであり、ナトリウム イオンの流入によってシナプス後膜を脱分極させます。NMDA受容体はマグネシウム イオンによってブロックされるため、脱分極後のイオン流入のみを許可します。これにより、NMDA受容体はシナプス可塑性の同時検出器として機能します。NMDA受容体を介したカルシウム流入は、シナプス伝達の強度の持続的な変化をもたらします。[3] [4]
iGluRはテトラマー(4つのサブユニットから構成される)である。すべてのサブユニットは、4つのドメイン層を持つ共通の構造を持っている。2つの細胞外クラムシェルドメイン(N末端ドメイン(NTD)とリガンド結合ドメイン(LBD、グルタミン酸に結合する)、イオンチャネルを形成する膜貫通ドメイン(TMD) 、および細胞内C末端ドメイン(CTD)である。[5]
iGluRサブユニットをコードするヒトタンパク質/遺伝子
AMPA 受容体: GluA1/ GRIA1 ; GluA2/ GRIA2 ; GluA3/ GRIA3 ; GluA4/ GRIA4 ;
デルタ受容体: GluD1/ GRID1 ; GluD2/ GRID2 ;
カイニン酸受容体: GluK1/ GRIK1 ; GluK2/ GRIK2 ; GluK3/ GRIK3 ; GluK4/ GRIK4 ; GluK5/ GRIK5 ;
NMDA 受容体: GluN1/ GRIN1 ; GluN2A/ GRIN2A ; GluN2B/ GRIN2B ; GluN2C/ GRIN2C ; GluN2D/ GRIN2D ; GluN3A/ GRIN3A ; GluN3B/ GRIN3B ;
参考文献
- ^ Traynelis SF、Wollmuth LP、McBain CJ、Menniti FS、Vance KM、Ogden KK、Hansen KB、Yuan H、Myers SJ、Dingledine R (2010 年 9 月)。「グルタミン酸受容体イオンチャネル: 構造、調節、および機能」。Pharmacol . Rev . 62 (3): 405–496. doi :10.1124/pr.109.002451. PMC 2964903 . PMID 20716669。
- ^ Collingridge GL、Olsen RW、Peters J、Spedding M (2009年1月) 。「リガンド依存性イオンチャネルの命名法」。 神経薬理学。56 (1):2–5。doi : 10.1016 /j.neuropharm.2008.06.063。PMC 2847504。PMID 18655795。
- ^ Bliss TV 、 Collingridge GL(1993年1月)。「記憶のシナプスモデル:海馬における長期増強」。Nature。361 ( 6407 ):31–39。Bibcode :1993Natur.361 ... 31B。doi : 10.1038/361031a0。PMID 8421494。S2CID 4326182。
- ^ Citri A、Malenka RC(2008年1月)。「シナプス可塑性:多様な形態、 機能、メカニズム」。 神経精神薬理学。33 (1):18–41。doi :10.1038/ sj.npp.1301559。PMID 17728696。
- ^ Traynelis SF、Wollmuth LP、McBain CJ、Menniti FS、Vance KM、Ogden KK、Hansen KB、Yuan H、Myers SJ、Dingledine R (2010 年 9 月)。「グルタミン酸受容体イオンチャネル: 構造、調節、および機能」。Pharmacol . Rev . 62 (3): 405–496. doi :10.1124/pr.109.002451. PMC 2964903 . PMID 20716669。
