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| MAP3K2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| 識別子 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| エイリアス | MAP3K2、MEKK2、MEKK2B、ミトゲン活性化タンパク質キナーゼキナーゼ2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 外部ID | オミム:609487; MGI : 1346873;ホモロジーン: 74576;ジーンカード:MAP3K2; OMA :MAP3K2 - オルソログ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| ウィキデータ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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マイトジェン活性化タンパク質キナーゼキナーゼキナーゼ2はMEKK2(MEK/ERKキナーゼ2)としても知られ、ヒトではMAP3K2遺伝子によってコードされる酵素です。[5] [6] [7]
関数
この遺伝子によってコードされるタンパク質は、セリン/スレオニンタンパク質キナーゼファミリーのメンバーです。このキナーゼは、 MAPキナーゼ シグナル伝達経路に関与する他のキナーゼを優先的に活性化します。このキナーゼは、 IkappaBキナーゼを直接リン酸化して活性化することが示されており、NF-kappa Bシグナル伝達経路で役割を果たしています。このキナーゼは、タンパク質キナーゼC関連キナーゼ2に結合して活性化することもわかっており、これは、制御されたシグナル伝達プロセスに関与していることを示唆しています。[7]
アクティベーション
MEKK2はホモ二量体化とそれに続くMEKK2-S519でのトランスオートリン酸化によって活性化される。[8] [9]
MEKK2はMEKK2-リン酸化T283に結合する14-3-3タンパク質によって制御される。 [10]
MEKK2はSMYD3によって制御され、SMYD3はMEKK2-K260に結合してメチル化する。[11]
インタラクション
MAP3K2 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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- ^ abc GRCm38: Ensembl リリース 89: ENSMUSG00000024383 – Ensembl、2017 年 5 月
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さらに読む
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- Wu Z、Wu J、Jacinto E、Karin M (1997 年 12 月)。「ヒト JNKK2 の分子クローニングと特性評価、新規 Jun NH2 末端キナーゼ特異的キナーゼ」。分子細胞 生物学。17 ( 12): 7407–16。doi :10.1128/ mcb.17.12.7407。PMC 232596。PMID 9372971。
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