ホモサピエンス種のタンパク質コード遺伝子
| MYL6 |
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| 識別子 |
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| エイリアス | MYL6、ESMLC、LC17、LC17-GI、LC17-NM、LC17A、LC17B、MLC-3、MLC1SM、MLC3NM、MLC3SM、ミオシン軽鎖6 |
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| 外部ID | オミム:609931; MGI : 109318;ホモロジーン:69080;ジーンカード:MYL6; OMA :MYL6 - 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10(マウス)[2] |
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| | バンド | 10|10 D3 | 始める | 128,326,729 bp [2] |
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| 終わり | 128,330,014 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 | - S状結腸の筋層
- 膝窩動脈
- 脛骨動脈
- 左冠動脈
- 右冠動脈
- 上行大動脈
- 胸部大動脈下行
- 横行結腸粘膜
- 胃粘膜
- 子宮体部
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| | トップの表現 | - 顆粒球
- 海馬歯状回顆粒細胞
- 右腎臓
- リップ
- 上前頭回
- 卵黄嚢
- 網膜の神経層
- 心室帯
- 一次視覚野
- 精母細胞
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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 |
- カルシウムイオン結合
- 筋肉の構造的構成要素
- 細胞骨格の運動活動
- タンパク質結合
| | 細胞成分 |
- 小胞
- 細胞質
- 非従来型ミオシン複合体
- 細胞外エクソソーム
- 膜
- ブラシの境界線
- ミオシン複合体
- 細胞外マトリックス
| | 生物学的プロセス | | | 出典:Amigo / QuickGO |
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| オルソログ |
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| 種 | 人間 | ねずみ |
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| エントレズ | | |
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| アンサンブル | | |
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| ユニプロット | | |
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| RefSeq (mRNA) | |
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NM_079425 NM_021019 NM_079423 |
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NM_010860 NM_001317217 NM_001317218 NM_001317219 NM_001317220 |
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| RefSeq (タンパク質) | | |
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NP_001304146 NP_001304147 NP_001304148 NP_001304149 NP_034990 |
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| 場所 (UCSC) | 12章: 56.16 – 56.16 Mb | 10 章: 128.33 – 128.33 Mb |
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| PubMed検索 | [3] | [4] |
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| ウィキデータ |
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ミオシン軽鎖ポリペプチド6は、ヒトではMYL6遺伝子によってコードされるタンパク質である。[5] [6] [7] [8]
ミオシンは、六量体ATPase細胞モータータンパク質です。2つの重鎖、2つの非リン酸化アルカリ軽鎖、および2つのリン酸化調節軽鎖で構成されています。この遺伝子は、平滑筋および非筋組織で発現するミオシンアルカリ軽鎖をコードしています。いくつかの疑似遺伝子を表すゲノム配列が記載されており、この遺伝子には異なるアイソフォームをコードする2つの転写バリアントが特定されています。[8]
参考文献
- ^ abc GRCh38: Ensembl リリース 89: ENSG00000092841 – Ensembl、2017 年 5 月
- ^ abc GRCm38: Ensembl リリース 89: ENSMUSG00000090841 – 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。
- ^ Bora PS、Bora NS、Wu X、Kaplan HJ、Lange LG (1994 年 6 月)。「ヒト眼由来平滑筋ミオシンアルカリ軽鎖 cDNA の分子クローニング、配列決定、および特性評価: 心筋脂肪酸エチルエステル合成酵素 III cDNA との相同性」。ゲノミクス。19 ( 1 ): 186– 8。doi :10.1006/geno.1994.1041。PMID 8188229 。
- ^ Hailstones DL、Gunning PW (1990年3月)。「ヒトミオシン軽鎖1saおよび3nmの特性評価:アイソフォームの進化と機能への影響」。Mol Cell Biol . 10 (3): 1095– 104. doi :10.1128/mcb.10.3.1095. PMC 360973. PMID 2304459 。
- ^ Lenz S, Lohse P, Seidel U, Arnold HH (1989年6月). 「ヒト平滑筋ミオシンおよび非筋ミオシンのアルカリ軽鎖は、単一の遺伝子によってコード化されている。選択的スプライシング経路による組織特異的発現」J Biol Chem . 264 (15): 9009– 15. doi : 10.1016/S0021-9258(18)81895-6 . PMID 2722814.
- ^ ab 「Entrez Gene: MYL6 ミオシン、軽鎖 6、アルカリ、平滑筋および非筋肉」。
さらに読む
- Komiyama M、Soldati T、von Arx P、Perriard JC (1997)。「ミオシンアルカリ軽鎖アイソプロテインのコンパートメント内ソートは、二重エピトープタグ競合によって決定される発達発現のシーケンスを反映しています」。J . Cell Sci . 109 (8): 2089– 99. doi :10.1242/jcs.109.8.2089. PMID 8856505。
- 渡辺正人、郡正人、高石正人、他(2001年)。 「ヒト巨核芽球性白血病細胞におけるミオシン軽鎖の分子クローニングと配列決定」。Journal of Smooth Muscle Research = 日本平滑筋学会機関誌。37 (1): 25–38 .土井: 10.1540/jsmr.37.25。PMID 11436981。
- Strausberg RL, Feingold EA, Grouse LH, et al. (2003). 「15,000 を超える完全長のヒトおよびマウス cDNA 配列の生成と初期分析」Proc. Natl. Acad. Sci. USA . 99 (26): 16899– 903. Bibcode :2002PNAS...9916899M. doi : 10.1073/pnas.242603899 . PMC 139241 . PMID 12477932.
- Bouwmeester T、Bauch A、Ruffner H、et al. (2004)。「ヒトTNF-α/NF-κBシグナル伝達経路の物理的および機能的マップ」。Nat . Cell Biol . 6 (2): 97– 105. doi :10.1038/ncb1086. PMID 14743216. S2CID 11683986.
- Brandenberger R、Wei H、Zhang S、他 (2005)。「トランスクリプトーム特性評価により、ヒト ES 細胞の成長と分化を制御するシグナル伝達ネットワークが解明」。Nat . Biotechnol . 22 (6): 707–16 . doi :10.1038/nbt971. PMID 15146197. S2CID 27764390.
- Gerhard DS、Wagner L、Feingold EA、他 (2004)。「NIH 完全長 cDNA プロジェクトの状況、品質、および拡張: 哺乳類遺伝子コレクション (MGC)」。Genome Res . 14 (10B): 2121– 7. doi :10.1101/gr.2596504. PMC 528928. PMID 15489334 。
- Rual JF、Venkatesan K、Hao T、他 (2005)。「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」。Nature 437 ( 7062 ) : 1173– 8。Bibcode : 2005Natur.437.1173R。doi : 10.1038 / nature04209。PMID 16189514。S2CID 4427026。
- Fu ZY、Xie BT、Ma YT、Gong ZX (2006)。「機能研究のためのヒト心室ミオシン軽鎖1(HVMLC1)に対するモノクローナル抗体の調製」。Acta Biochim . Biophys. Sin.(上海) . 38 (9 ):625–32。doi : 10.1111 /j.1745-7270.2006.00203.x。PMID 16953301。S2CID 15419702 。