ホモサピエンス種のタンパク質コード遺伝子
KCNJ5 識別子 エイリアス KCNJ5 、CIR、GIRK4、KATP1、KIR3.4、LQT13、カリウム電位依存性チャネルサブファミリー J メンバー 5、カリウム内向き整流チャネルサブファミリー J メンバー 5 外部ID オミム :600734; MGI : 104755; ホモロジーン : 20248; ジーンカード :KCNJ5; OMA :KCNJ5 - オルソログ 遺伝子の位置( マウス ) クロ。 9番染色体(マウス) [2] バンド 9 A4|9 17.65 センチ 始める 32,226,003 bp [2] 終わり 32,255,646 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 頬粘膜細胞 内皮細胞 副腎皮質 右副腎 左副腎 左副腎皮質 右副腎皮質 上腕二頭筋の腱 右心室 心筋
トップの表現 アトリウム 房室弁 大動脈弁 嗅上皮 心内膜クッション 肝臓の右葉 心室の心筋 視索上核 右心室 胚
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
Gタンパク質活性化内向き整流カリウムチャネル活性
タンパク質結合
内向き整流カリウムチャネル活性
電位依存性イオンチャネル活性
心房心筋細胞の活動電位再分極に関与する電位依存性カリウムチャネルの活動
心室筋細胞の活動電位の再分極に関与する電位依存性カリウムチャネルの活動
細胞成分
膜の不可欠な構成要素
T管
細胞膜
膜
細胞膜の外側
電位依存性カリウムチャネル複合体
生物学的プロセス
カリウムイオン輸送
イオン膜輸送の調節
イオン輸送
心臓伝導による心拍数の調節
心房心筋細胞活動電位中の膜再分極
心室筋細胞活動電位中の膜再分極
心室筋細胞膜の再分極
細胞膜を介したカリウムイオンの輸入
出典:Amigo / QuickGO
ウィキデータ
Gタンパク質活性化内向き整流性カリウムチャネル4 (GIRK-4)は、ヒトでは KCNJ5 遺伝子 によってコードされる タンパク質 であり、 Gタンパク質依存性イオンチャネル の一種である 。 [5] [6]
関数
カリウムチャネルはほとんどの哺乳類細胞に存在し、さまざまな生理学的反応に関与しています。この遺伝子によってコードされるタンパク質は、膜タンパク質であり、内向き整流型のカリウムチャネルです。コードされるタンパク質は、カリウムを細胞外に流すよりも細胞内に流す傾向が強く、Gタンパク質によって制御されます。他のGタンパク質活性化カリウムチャネルサブユニットと結合して、ヘテロ四量体の孔形成複合体を形成する可能性があります。 [6]
ヒトではKCNJ5は主に副腎 と 下垂体 で発現しています が、 膵臓 、 脾臓 、 肺 、 心臓 、 脳 でも低レベルで検出されています。 [7] この発現パターンと一致して、KCNJ5/Kir3.4の変異は 家族性高アルドステロン症III型と QT延長症候群 の一種を引き起こす可能性があります 。 [8]
インタラクション
KCNJ5はKCNJ3 と 相互作用する ことが示されている 。 [9] [10]
参照
参考文献
^ abc GRCh38: Ensembl リリース 89: ENSG00000120457 – Ensembl 、2017 年 5 月
^ abc GRCm38: Ensembl リリース 89: ENSMUSG00000032034 – 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 。
^ 「マウス PubMed リファレンス:」。 国立生物工学情報センター、米国国立医学図書館 。
^ Kubo Y, Adelman JP, Clapham DE, Jan LY, Karschin A, Kurachi Y, Lazdunski M, Nichols CG, Seino S, Vandenberg CA (2005 年 12 月). 「国際薬理学連合。LIV. 内向き整流性カリウムチャネルの命名法と分子的関係」。 薬理 学 レビュー 。57 ( 4): 509–26。doi :10.1124/pr.57.4.11。PMID 16382105。S2CID 11588492 。
^ ab "Entrez 遺伝子: KCNJ5 カリウム内向き整流チャネル、サブファミリー J、メンバー 5"。
^ 「Gtexportal」 。GETEXポータル 。
^ オンラインメンデル遺伝学 (OMIM):カリウムチャネル、内向き整流性、サブファミリー j、メンバー 5; KCNJ5 - 600734
^ Huang CL、 Jan YN 、 Jan LY(1997年4月)。「Gタンパク質ベータガンマサブユニットのGタンパク質依存性内向き整流性K+チャネルの複数領域への結合」。FEBS Letters。405 ( 3 ) :291–8。Bibcode : 1997FEBSL.405..291H。doi :10.1016/S0014-5793(97)00197-X。PMID 9108307。S2CID 44072628。
^ He C、Yan X、Zhang H、Mirshahi T、Jin T、Huang A、Logothetis DE (2002 年 2 月)。「G タンパク質のベータガンマサブユニットとの相互作用を通じて、G タンパク質依存性内向き整流性 K(+) チャネル活性を制御する重要な残基の特定」。The Journal of Biological Chemistry。277 ( 8): 6088–96。doi : 10.1074/jbc.M104851200。PMID 11741896 。
さらに読む
Zhuo ML、Huang Y、Liu DP、Liang CC (2005 年 4 月)。「KATP チャネル: 細胞代謝との関係および心血管系での役割」。 国際 生化学・細胞生物学ジャーナル 。37 (4): 751–64。doi : 10.1016 /j.biocel.2004.10.008。PMID 15694835 。
Tucker SJ、James MR、Adelman JP (1995 年 7 月)。「心臓 ATP 感受性カリウムチャネル遺伝子 KATP-1 (KCNJ5) のヒト染色体 11q24 への割り当て」。Genomics . 28 ( 1): 127–8. doi :10.1006/geno.1995.1121. PMID 7590741。
Ashford ML、 Bond CT、 Blair TA、Adelman JP ( 1996)。「ラット心臓KATPチャネルのクローニングと機能発現」。Nature。378 ( 6559): 792。doi : 10.1038/378792a0。PMID 8524415 。
Spauschus A、Lentes KU、Wischmeyer E、Dissmann E、Karschin C、Karschin A (1996 年 2 月)。 「ヒト海馬由来のGタンパク質活性化内向き整流K+チャネル(GIRK4)は、他のGIRKチャネルと結合している。」 神経科学ジャーナル 。 16 (3): 930–8。 土井 : 10.1523/JNEUROSCI.16-03-00930.1996 。 PMC 6578796 。 PMID 8558261。
飯塚 正之、久保 勇、常成 一、潘CX 、秋葉 一、河野 孝 (1996)。「心臓型内向き整流性K+チャネルの機能的特徴と局在」。 受容 体とチャネル 。3 (4): 299–315。PMID 8834003。
Chan KW、Langan MN、Sui JL、Kozak JA、Pabon A、Ladias JA、Logothetis DE (1996 年 3 月)。「GTP 結合タンパク質と結合した組み換え内向き整流性カリウムチャネル」。The Journal of General Physiology。107 ( 3 ): 381–97。doi :10.1085/jgp.107.3.381。PMC 2216996。PMID 8868049 。
Huang CL、Jan YN 、 Jan LY (1997 年 4 月)。「G タンパク質ベータガンマサブユニットの G タンパク質依存性内向き整流性 K+ チャネルの複数の領域への結合」。FEBS Letters。405 ( 3 ) : 291–8。Bibcode :1997FEBSL.405..291H。doi :10.1016/S0014-5793(97)00197-X。PMID 9108307。S2CID 44072628 。
Kanzaki M、Lindorfer MA、Garrison JC、Kojima I (1997 年 6 月)。「Gi タンパク質のアルファサブユニットによるカルシウム透過性陽イオンチャネル CD20 の活性化」。The Journal of Biological Chemistry。272 ( 23): 14733–9。doi : 10.1074 /jbc.272.23.14733。PMID 9169438 。
Wischmeyer E、Döring F、Wischmeyer E、Spauschus A、Thomzig A、Veh R、Karschin A (1997)。「ニューロン Kir3.0 内向き整流 K+ チャネルの組み立てにおけるサブユニット相互作用」。 分子 細胞 神経 科学 。9 (3): 194–206。doi :10.1006/mcne.1997.0614。PMID 9245502。S2CID 8455396 。
Krapivinsky G、Kennedy ME、Nemec J、Medina I、Krapivinsky L、Clapham DE (1998 年 7 月)。「GIRK4 サブユニットへの Gbeta 結合は、G タンパク質依存性 K+ チャネル活性化に重要である」。The Journal of Biological Chemistry。273 ( 27): 16946–52。doi : 10.1074/jbc.273.27.16946。PMID 9642257 。
Corey S、Clapham DE (1998 年 10 月)。「天然心房 G タンパク質調節内向き整流性 K+ (GIRK4) チャネルホモマルチマーの同定」。The Journal of Biological Chemistry。273 ( 42): 27499–504。doi : 10.1074/ jbc.273.42.27499。PMID 9765280 。
Kennedy ME、Nemec J、Corey S、Wickman K、Clapham DE (1999 年 1 月)。「GIRK4 は G タンパク質依存性カリウムチャネルに適切な処理と細胞表面局在を付与する」。The Journal of Biological Chemistry。274 ( 4): 2571–82。doi : 10.1074/ jbc.274.4.2571。PMID 9891030 。
Schoots O、Wilson JM、Ethier N、Bigras E、Hebert TE、Van Tol HH (1999 年 12 月)。「ヒト Kir3 サブユニットの共発現により、異なる機能特性を持つチャネルが生成される」。Cellular Signalling。11 ( 12 ) : 871–83。doi :10.1016/S0898-6568(99)00059-5。PMID 10659995 。
He C、Yan X、Zhang H、Mirshahi T、Jin T、Huang A、Logothetis DE (2002 年 2 月)。「G タンパク質のベータガンマサブユニットとの相互作用を通じて、G タンパク質依存性内向き整流性 K(+) チャネル活性を制御する重要な残基の特定」。The Journal of Biological Chemistry。277 ( 8): 6088–96。doi : 10.1074/jbc.M104851200。PMID 11741896 。
Ma D、Zerangue N、Raab-Graham K、Fried SR、Jan YN、Jan LY (2002 年 2 月)。「脳と心臓からの G タンパク質活性化内向き整流カリウムチャネルにおける複数のトラフィック モチーフによる多様なトラフィック パターン」。 ニューロン 。33 ( 5 ): 715–29。doi : 10.1016 /S0896-6273(02) 00614-1。PMID 11879649。S2CID 10459917 。
Lavine N、Ethier N、Oak JN、Pei L、Liu F、Trieu P、Rebois RV、Bouvier M、Hebert TE、Van Tol HH (2002 年 11 月)。「G タンパク質結合受容体は、内向き整流性カリウムチャネルおよびアデニル酸シクラーゼと安定した複合体を形成する」。The Journal of Biological Chemistry。277 ( 48): 46010–9。doi : 10.1074/ jbc.M205035200。PMID 12297500 。
Shankar H、Murugappan S、Kim S、Jin J、Ding Z、Wickman K、Kunapuli SP (2004 年 9 月)。「P2Y12 受容体を介した血小板機能応答における G タンパク質依存性内向き整流性カリウムチャネルの役割」。Blood。104 ( 5 ) : 1335–43。doi : 10.1182 /blood-2004-01-0069。PMID 15142872 。
外部リンク
米国国立医学図書館の 医学主題標目表 (MeSH)における KCNJ5+タンパク質、+ヒト
GTEX ポータル: ヒト組織における KCNJ5 の発現
この記事には、 パブリック ドメイン である 米国国立医学図書館 のテキストが組み込まれています。