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| miR-33a | |
|---|---|
miR-33aマイクロRNA前駆体の保存された二次構造 | |
| 識別子 | |
| シンボル | miR-33a |
| 代替記号 | ミル33a |
| Rfam | RF00667 |
| miRBase | MI0000091 |
| miRBase ファミリー | MIPF0000070 |
| NCBI遺伝子 | 407039 |
| HGNC | 31634 |
| その他のデータ | |
| RNAタイプ | マイクロRNA |
| ドメイン | 後生動物 |
| 行く | 0035195 |
| それで | 0001244 |
| 軌跡 | 第22章 13.2節 |
| PDB構造 | PDBe |
| ミール33b | |
|---|---|
| 識別子 | |
| シンボル | ミール33b |
| 代替記号 | ミル33b |
| Rfam | RF00667 |
| miRBase | MI0003646 |
| miRBase ファミリー | MIPF0000070 |
| NCBI遺伝子 | 693120 |
| HGNC | 32791 |
| その他のデータ | |
| RNAタイプ | マイクロRNA |
| ドメイン | 後生動物 |
| 行く | 0035195 |
| それで | 0001244 |
| 軌跡 | 17章 13.2節 |
| PDB構造 | PDBe |
miR-33 はマイクロ RNA前駆体のファミリーであり、ダイサー酵素によって処理されて成熟したマイクロ RNA になります。[1] miR-33 は、ヒトを含むいくつかの動物種に存在します。一部の種では、成熟した産物 mir-33 を生成するこのファミリーの単一のメンバーがあります。ヒトでは、このファミリーには mir-33a と mir-33b と呼ばれる 2 つのメンバーがあり、それぞれステロール調節エレメント結合タンパク質(SREBP-2 と SREBP-1)の2 つのタンパク質コード遺伝子内のイントロン領域に位置しています。[2]
関数
miR-33は脂質代謝において役割を果たしており、 ABCA1やABCG1を含む多数のABCトランスポーターのダウンレギュレーションを引き起こし、コレステロールやHDLの生成を制御します。[3] [4] miR-33のさらなる関連する役割としては、脂肪酸の分解や低密度リポタンパク質に対するマクロファージの反応が提案されています。[2] miR-33aとmiR-33bは脂肪酸代謝やインスリンシグナル伝達に関与する遺伝子を制御することが示唆されています。[5]
腫瘍抑制因子p53のcDNAには、miR-33の潜在的な結合部位が同定されている。[6]さらに、研究ではmiR-33がp53の発現とp53誘導性アポトーシスを抑制できることが示された。この機能は造血幹細胞の再生に関連していると考えられている。[7]
アプリケーション
miR-33はmiR-122とともに、代謝障害や心血管疾患に関連する疾患の診断や治療に使用できる可能性がある。[2] [8]
参考文献
- ^ Ambros V (2001). 「マイクロRNA:大きな可能性を秘めた小さな調節因子」. Cell . 107 (7): 823– 826. doi : 10.1016/S0092-8674(01)00616-X . PMID 11779458. S2CID 14574186.
- ^ abc Najafi-Shoushtari SH (2011年6月). 「心血管代謝疾患におけるマイクロRNA」Current Atherosclerosis Reports . 13 (3): 202– 7. doi :10.1007/s11883-011-0179-y. PMID 21461683. S2CID 22595987.
- ^ Fernández-Hernando C, Suárez, Y, Rayner, KJ, Moore, KJ (2011年4月). 「脂質代謝におけるマイクロRNA」Current Opinion in Lipidology . 22 (2): 86– 92. doi :10.1097/MOL.0b013e3283428d9d. PMC 3096067 . PMID 21178770.
- ^ Moore KJ、Rayner、KJ、Suárez、Y、Fernández-Hernando、C(2010年12月)。「マイクロRNAとコレステロール代謝」。内分泌学と代謝の動向。21 (12):699-706。doi :10.1016/j.tem.2010.08.008。PMC 2991595。PMID 20880716。
- ^ Dávalos A, Goedeke L, Smibert P, et al. (2011年5月). 「miR-33a/bは脂肪酸代謝とインスリンシグナル伝達の調節に寄与する」Proc. Natl. Acad. Sci. USA . 108 (22): 9232– 7. Bibcode :2011PNAS..108.9232D. doi : 10.1073/pnas.1102281108 . PMC 3107310 . PMID 21576456.
- ^ Herrera-Merchan A, Cerrato, C, Luengo, G, Dominguez, O, Piris, MA, Serrano, M, Gonzalez, S (2010 年 8 月 15 日). 「miR-33 による p53 のダウンレギュレーションが造血幹細胞の自己複製を制御する」. Cell Cycle . 9 (16): 3277–85 . doi : 10.4161/cc.9.16.12598 . PMID 20703086.
- ^ Fuster JJ、Andrés、V(2010年9月 1日)。「 p53調節におけるmiR-33の役割:造血幹細胞研究の新たな展望」。細胞周期。9 (17):3397〜8。doi:10.4161/ cc.9.17.13070。PMID 20861665。S2CID 2260421 。
- ^ Najafi-Shoushtari SH, Kristo, F, Li, Y, Shioda, T, Cohen, DE, Gerszten, RE, Näär, AM (2010 年 6 月 18 日). 「MicroRNA-33 と SREBP 宿主遺伝子が協力してコレステロール恒常性を制御する」. Science . 328 (5985): 1566– 9. Bibcode : 2010Sci ...328.1566N. doi :10.1126/science.1189123. PMC 3840500. PMID 20466882.
外部リンク
- Rfamの microRNA mir-33 のページ
