ホモサピエンス種のタンパク質コード遺伝子
| MTF1 |
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| 識別子 |
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| エイリアス | MTF1、MTF-1、ZRF、金属制御転写因子1、金属制御転写因子1 |
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| 外部ID | オミム:600172; MGI : 101786;ホモロジーン: 4347;ジーンカード:MTF1; OMA :MTF1 - オルソログ |
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| 遺伝子の位置(マウス) |
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 | | クロ。 | 染色体4(マウス)[2] |
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| | バンド | 4 D2.2|4 57.91 cM | 始める | 124,695,897 bp [2] |
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| 終わり | 124,743,593 bp [2] |
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| RNA発現パターン |
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| ブギー | | 人間 | マウス(相同遺伝子) |
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| トップの表現 | - 二次卵母細胞
- 頬粘膜細胞
- 副鼻腔粘膜
- 口腔
- 気管支上皮
- 気管支上皮細胞
- 乳首
- 内淡蒼球
- 上腕二頭筋の腱
- 歯茎
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| | トップの表現 | - 精子細胞
- 受精卵
- 精母細胞
- 精細管
- 二次卵母細胞
- 一次卵母細胞
- 内頸動脈
- 運動ニューロン
- 涙腺
- 網膜色素上皮
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| | 参照表現データの詳細 |
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| バイオGPS | 
 | | 参照表現データの詳細 |
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| 遺伝子オントロジー |
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| 分子機能 |
- DNA結合
- DNA結合転写因子活性
- 転写活性化因子活性
- DNA結合転写活性化因子活性、RNAポリメラーゼII特異的
- 金属イオン結合
- タンパク質結合
- ヒストンアセチルトランスフェラーゼ結合
- 核酸結合
- RNAポリメラーゼIIシス調節領域配列特異的DNA結合
- DNA結合転写因子活性、RNAポリメラーゼII特異的
- シス調節領域配列特異的DNA結合
- RNAポリメラーゼII転写調節領域配列特異的DNA結合
| | 細胞成分 | | | 生物学的プロセス |
- カドミウムイオンに対する反応
- 転写の調節、DNAテンプレート
- RNAポリメラーゼIIによる転写の調節
- 金属イオンへの反応
- 酸化ストレスへの反応
- 転写、DNAテンプレート
- 転写の正の制御、DNAテンプレート
- RNAポリメラーゼIIによる転写の正の制御
- RNAポリメラーゼIIによる転写
- 中枢神経系の発達
| | 出典:Amigo / QuickGO |
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| ウィキデータ |
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金属制御転写因子1は、ヒトではMTF1遺伝子によってコードされるタンパク質である。[5] [6]
関数
この遺伝子は、カドミウム、亜鉛、銅、銀などの重金属に反応してメタロチオネインや金属恒常性に関与する他の遺伝子の発現を誘導する転写因子をコードしています。このタンパク質は核質間シャトルタンパク質であり、重金属にさらされると核内に蓄積し、金属応答要素(MRE)を含むプロモーターと結合します。 [6]
参考文献
- ^ abc GRCh38: Ensembl リリース 89: ENSG00000188786 – Ensembl、2017 年 5 月
- ^ abc GRCm38: Ensembl リリース 89: ENSMUSG00000028890 – 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。
- ^ Brugnera E, Georgiev O, Radtke F, Heuchel R, Baker E, Sutherland GR , Schaffner W (1994 年 8 月). 「ヒト金属調節転写因子 MTF-1 のクローニング、染色体マッピングおよび特性評価」. Nucleic Acids Research . 22 (15): 3167–73. doi :10.1093/nar/22.15.3167. PMC 310292. PMID 8065932 .
- ^ ab 「Entrez Gene: MTF1 金属調節転写因子 1」。
さらに読む
- Westin G、 Schaffner W (1988 年 12 月)。「亜鉛応答因子はマウスメタロチオネイン I 遺伝子の金属調節エンハンサー要素 (MRE) と相互作用する」。EMBOジャーナル。7 ( 12 ) : 3763–70。doi :10.1002/j.1460-2075.1988.tb03260.x。PMC 454951。PMID 3208749 。
- Maruyama K, Sugano S (1994年1月). 「オリゴキャッピング:真核生物mRNAのキャップ構造をオリゴリボヌクレオチドで置き換える簡単な方法」. Gene . 138 (1–2): 171–4. doi :10.1016/0378-1119(94)90802-8. PMID 8125298.
- Suzuki Y, Yoshitomo-Nakagawa K, Maruyama K, Suyama A, Sugano S (1997年10月). 「全長濃縮cDNAライブラリーおよび5'末端濃縮cDNAライブラリーの構築と特性評価」. Gene . 200 (1–2): 149–56. doi :10.1016/S0378-1119(97)00411-3. PMID 9373149.
- Chen X、Chu M、Giedroc DP (1999 年 9 月)。「MRE 結合転写因子 1: 弱い亜鉛結合フィンガードメイン 5 および 6 が金属応答要素複合体の構造、親和性、特異性を調節する」。生化学。38 ( 39 ): 12915–25。doi :10.1021/bi9913000。PMID 10504263 。
- 大塚 F、奥垣戸 I、大沢 M、岩松 A、鈴木 K、小泉 S (2000 年 7 月)。 「重金属による生体内治療に対するヒトMTF-1の変異体であるZRFの新規反応」。Biochimica et Biophysica Acta (BBA) - 遺伝子の構造と発現。1492年(2–3): 330–40。土井:10.1016/s0167-4781(00)00110-x。PMID 11004505。
- Saydam N、Georgiev O、 Nakano MY、Greber UF、Schaffner W (2001 年 7 月)。「金属調節転写因子 1 の核細胞質輸送は多様なストレス信号によって制御される」。The Journal of Biological Chemistry。276 ( 27): 25487–95。doi : 10.1074/ jbc.M009154200。PMID 11306562。
- Saydam N、Adams TK、Steiner F、Schaffner W、Freedman JH (2002 年 6 月)。「金属応答性転写因子 MTF-1 によるメタロチオネイン転写の調節: 金属誘導性転写を制御するシグナル伝達カスケードの特定」。The Journal of Biological Chemistry。277 ( 23): 20438–45。doi : 10.1074/ jbc.M110631200。PMID 11923282 。
- Majumder S、Ghoshal K、Summers D、Bai S、Datta J、Jacob ST (2003 年 7 月)。「六価クロムは、主要な転写因子である金属応答性転写因子 1 の転写活性化能を変更することにより、重金属誘導性メタロチオネイン遺伝子転写をダウンレギュレートする」。The Journal of Biological Chemistry。278 ( 28): 26216–26。doi : 10.1074 / jbc.M302887200。PMC 2365495。PMID 12716893。
- Saydam N、Steiner F、Georgiev O、Schaffner W (2003 年 8 月)。「熱と重金属ストレスは相乗的に作用し、金属応答性転写因子 MTF-1 による転写過剰活性化を媒介する」。The Journal of Biological Chemistry。278 ( 34): 31879–83。doi : 10.1074/jbc.M302138200。PMID 12805380。
- Chen X、Zhang B、Harmon PM、Schaffner W、Peterson DO、Giedroc DP (2004 年 2 月)。「ヒト金属応答性転写因子 1 の新規システイン クラスターは、生体内での重金属誘導性転写活性化に必要である」。The Journal of Biological Chemistry。279 ( 6): 4515–22。doi : 10.1074/ jbc.M308924200。PMID 14610091。
- Balamurugan K、Egli D、Selvaraj A、Zhang B、Georgiev O、Schaffner W (2004 年 7 月)。「金属応答性転写因子 (MTF-1) とショウジョウバエおよび哺乳類細胞における重金属ストレス応答: 機能比較」。生物化学 。385 ( 7 ) : 597–603。doi : 10.1515/BC.2004.074。PMID 15318808。S2CID 34611525 。
- Joshi B、Ordonez-Ercan D、Dasgupta P、Chellappan S (2005 年 3 月)。「VEGF および重金属によるヒトメタロチオネイン 1G プロモーターの誘導: E2F および金属転写因子の異なる関与」。Oncogene。24 ( 13 ) : 2204–17。doi : 10.1038/sj.onc.1208206。PMID 15735762。S2CID 25970893 。
- ルアル JF、ヴェンカテサン K、ハオ T、弘實=岸川 T、ドリコット A、リー N、ベリス GF、ギボンズ FD、ドレーゼ M、アイヴィ=グエデフスー N、クリットゴード N、サイモン C、ボクセム M、ミルスタイン S、ローゼンバーグ J、ゴールドバーグDS、チャン LV、ウォン SL、フランクリン G、リー S、アルバラ JS、リム J、フロートン C、ラモサス E、セビック S、ベックス C、ラメシュ P、シコルスキー RS、ヴァンデンハウト J、ゾグビ HY、スモリャル A、ボサック S、セケーラ R、ドゥセット スタム L、キュージック ME、ヒル DE、ロス FP、ビダル M ( 2005 年 10 月)。 「ヒトタンパク質間相互作用ネットワークのプロテオームスケールマップに向けて」。自然。437 (7062): 1173–8. Bibcode :2005Natur.437.1173R. doi :10.1038/nature04209. PMID 16189514. S2CID 4427026.
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 MTF1+タンパク質、+ヒト
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。