ホモサピエンス種のタンパク質コード遺伝子
| NUP35 |
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| 利用可能な構造 |
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| 電子データ | オルソログ検索: PDBe RCSB |
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| 識別子 |
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| エイリアス | NUP35、MP-44、MP44、NP44、NUP53、核ポリン35kDa、核ポリン35 |
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| 外部ID | オミム:608140; MGI : 1916732;ホモロジーン: 44517;ジーンカード:NUP35; OMA :NUP35 - 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2(マウス)[2] |
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| | バンド | 2|2 C3 | 始める | 80,447,580 bp [2] |
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| 終わり | 80,489,250 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 | - 卵母細胞
- 二次卵母細胞
- 精子
- 心室帯
- 膵臓上皮細胞
- 生殖腺
- アキレス腱
- 軟骨組織
- ランゲルハンス島
- 神経節隆起
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| | トップの表現 | - 二次卵母細胞
- 受精卵
- 一次卵母細胞
- 桑実胚
- 卵黄嚢
- 胚葉上層
- 胎児の尾
- 性器結節
- 胚
- 胚
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| | 参照表現データの詳細 |
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| バイオGPS | |
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| 遺伝子オントロジー |
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| 分子機能 |
- 一本鎖DNA結合
- タンパク質結合
- リン脂質結合
- 核酸結合
- 核膜孔の構造成分
| | 細胞成分 |
- 核ラミナ
- 核膜
- 核膜
- 膜
- 細胞膜
- 核孔
- 核質
- 核膜孔中心輸送チャネル
- 核孔 核バスケット
- 核
- 宿主細胞
| | 生物学的プロセス |
- mRNA輸送
- 転写の調節、DNAテンプレート
- タンパク質輸送
- ウイルスプロセス
- 核膜孔組織
- NLS含有タンパク質の核内への輸入
- 核からのmRNAの輸出
- 核細胞質輸送
- 解糖系の調節
- 核からのtRNAの輸出
- タンパク質SUMO化
- ウイルス転写
- miRNAによる遺伝子サイレンシングの制御
- ウイルスの細胞内輸送
- 熱に対する細胞反応の調節
| | 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_001008544 NM_001287584 NM_001287585 NM_138285 |
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| RefSeq (タンパク質) | |
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NP_001274513 NP_001274514 NP_612142 |
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| 場所 (UCSC) | 2 章: 183.12 – 183.16 Mb | 2 章: 80.45 – 80.49 Mb |
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| PubMed検索 | [3] | [4] |
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| ウィキデータ |
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ヌクレオポリン35(Nup35)は、ヒトではNUP35遺伝子によってコードされるタンパク質である。[5]
背景
この遺伝子は核膜孔ファミリーのメンバーをコードしています。このタンパク質は核周縁部に局在し、核膜孔複合体(NPC)の一部です。核に出入りするすべての分子は、NPCを介して拡散するか、NPCによって能動的に輸送されます。[5]
参考文献
- ^ abc GRCh38: Ensembl リリース 89: ENSG00000163002 – Ensembl、2017 年 5 月
- ^ abc GRCm38: Ensembl リリース 89: ENSMUSG00000026999 – 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。
- ^ ab 「Entrez Gene: NUP35 核ポリン 35kDa」。
さらに読む
- Rodenas E、Klerkx EP、Ayuso C、Audhya A、Askjaer P (2009)。「核形成における核膜タンパク質 Nup35/NPP-19 の初期胚における必要性」。 発達生物学。327 (2): 399–409。doi : 10.1016 /j.ydbio.2008.12.024。hdl : 10261 / 17735。PMID 19146848。S2CID 13344975 。
- Olsen JV、Blagoev B、Gnad F、et al. (2006)。「シグナル伝達ネットワークにおける全体的、生体内、および部位特異的なリン酸化ダイナミクス」。Cell . 127 (3): 635–48. doi : 10.1016/j.cell.2006.09.026 . PMID 17081983. S2CID 7827573。
- Beausoleil SA、Villén J、Gerber SA、他 (2006)。「高スループットタンパク質リン酸化分析および部位局在化のための確率ベースのアプローチ」Nat. Biotechnol . 24 (10): 1285–92. doi :10.1038/nbt1240. PMID 16964243. S2CID 14294292.
- Mansfeld J、Güttinger S、Hawryluk-Gara LA、他 (2006)。「保存された膜貫通核孔NDC1は脊椎動物細胞の核孔複合体の組み立てに必要である」。Mol . Cell . 22 (1): 93–103. doi : 10.1016/j.molcel.2006.02.015 . PMID 16600873。
- Hillier LW、Graves TA 、 Fulton RS 、他 (2005)。「ヒト染色体 2 および 4 の DNA 配列の生成と注釈」。Nature。434 ( 7034 ): 724–31。Bibcode :2005Natur.434..724H。doi : 10.1038/ nature03466。PMID 15815621。
- Hawryluk-Gara LA、Shibuya EK、Wozniak RW (2005)。「脊椎動物のNup53は核ラミナと相互作用し、Nup93を含む複合体の形成に必要である」。Mol . Biol. Cell . 16 (5): 2382–94. doi :10.1091/mbc.E04-10-0857. PMC 1087243. PMID 15703211 .
- 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 。
- Strausberg RL、Feingold EA、Grouse LH、他 (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。
- Cronshaw JM、Krutchinsky AN、Zhang W、他 (2002)。「哺乳類核膜孔複合体のプロテオーム解析」。J . Cell Biol . 158 (5): 915–27. doi :10.1083/jcb.200206106. PMC 2173148. PMID 12196509 .
外部リンク