ホモサピエンス種のタンパク質コード遺伝子
| PPM1G |
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| 識別子 |
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| エイリアス | PPM1G、PP2CG、PP2CGAMMA、PPP2CG、タンパク質ホスファターゼ、Mg2+/Mn2+依存性1G |
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| 外部ID | オミム:605119; MGI : 106065;ホモロジーン:31106;ジーンカード:PPM1G; OMA :PPM1G - オルソログ |
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| 遺伝子の位置(マウス) |
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 | | クロ。 | 5番染色体(マウス)[2] |
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| | バンド | 5 B1|5 17.27 cM | 始める | 31,360,008 bp [2] |
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| 終わり | 31,378,031 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 | - 左精巣
- 右精巣
- 神経節隆起
- 精子
- 心室帯
- ランゲルハンス島
- 横行結腸粘膜
- 腓腹筋
- 顆粒球
- 子宮内膜間質細胞
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| | トップの表現 | - 胎児肝臓造血前駆細胞
- 精子細胞
- 外胚葉
- 耳小胞
- 耳板
- 胚葉上層
- 精細管
- 精母細胞
- 脛骨大腿関節
- 原始的な線
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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 |
- タンパク質セリン/スレオニンホスファターゼ活性
- タンパク質結合
- 触媒活性
- リン酸化タンパク質ホスファターゼ活性
- 加水分解酵素活性
- 金属イオン結合
- 陽イオン結合
| | 細胞成分 | | | 生物学的プロセス |
- タンパク質の脱リン酸化
- ペプチジルスレオニン脱リン酸化
| | 出典:Amigo / QuickGO |
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| ウィキデータ |
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タンパク質ホスファターゼ1Gは、ヒトではPPM1G遺伝子によってコードされる酵素である。[5] [6]
この遺伝子によってコードされるタンパク質は、Ser/Thr タンパク質ホスファターゼの PP2C ファミリーのメンバーです。PP2C ファミリーのメンバーは、細胞ストレス応答経路の負の調節因子として知られています。このホスファターゼは、機能的なスプライソソームの形成に重要な、Pre-mRNA スプライシング因子の脱リン酸化に関与することがわかっています。マウスにおける同様の遺伝子の研究では、このホスファターゼが細胞周期の進行を制御する役割を果たしていることが示唆されています。同じタンパク質をコードする代替スプライス転写バリアントが報告されています。[6]
参考文献
- ^ abc GRCh38: Ensembl リリース 89: ENSG00000115241 – Ensembl、2017 年 5 月
- ^ abc GRCm38: Ensembl リリース 89: ENSMUSG00000029147 – 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。
- ^ Travis SM、Welsh MJ (1997年9月)。「 PP2Cガンマ:ユニークな酸性ドメインを持つヒトタンパク質ホスファターゼ」。FEBS Lett。412(3):415〜9。doi :10.1016 / S0014-5793(97 )00837-5。PMID 9276438。S2CID 82436336 。
- ^ ab 「Entrez Gene: PPM1G タンパク質ホスファターゼ 1G (旧称 2C)、マグネシウム依存性、ガンマアイソフォーム」。
さらに読む
- Guthridge MA、Bellosta P、Tavoloni N、Basilico C (1997)。「FIN13、細胞周期の進行を阻害できる新規成長因子誘導性セリン-スレオニンホスファターゼ」。Mol . Cell. Biol . 17 (9): 5485– 98. doi :10.1128/mcb.17.9.5485. PMC 232397. PMID 9271424 。
- Murray MV、Kobayashi R、Krainer AR (1999)。「2C型Ser/ThrホスファターゼPP2CgammaはプレmRNAスプライシング因子である」。Genes Dev . 13 (1): 87– 97. doi :10.1101/gad.13.1.87. PMC 316367. PMID 9887102 。
- 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.
- Flajolet M, Rakhilin S, Wang H, et al. (2004). 「タンパク質ホスファターゼ 2C は選択的に代謝型グルタミン酸受容体 3 に結合し、これを脱リン酸化する」Proc. Natl. Acad. Sci. USA . 100 (26): 16006–11 . doi : 10.1073/pnas.2136600100 . PMC 307683 . PMID 14663150.
- Gerhard DS、Wagner L、Feingold EA、他 (2004)。「NIH 完全長 cDNA プロジェクトの現状、品質、拡大: 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 。
- Maynes JT、Luu HA、Cherney MM、他 (2006)。「モツポリンおよびジヒドロミクロシスチン-LAに結合したタンパク質ホスファターゼ-1の結晶構造:シアノバクテリア毒素による酵素阻害のメカニズムの解明」。J. Mol. Biol . 356 (1): 111– 20. doi :10.1016/j.jmb.2005.11.019. PMID 16343532。
- Suh EJ、Kim TY、Kim SH (2007)。「プロテアソーム依存性のp21(WAF1/CIP1)分解によって誘導されるPP2Cgamma媒介S期蓄積」。FEBS Lett . 580 (26): 6100–4 . doi :10.1016/j.febslet.2006.10.005. PMID 17054950. S2CID 81205783。
- Kimura H, Takizawa N, Allemand E, et al. (2006). 「新規ヒストン交換因子、タンパク質ホスファターゼ2CgammaはH2A-H2Bの交換と脱リン酸化を媒介する」J. Cell Biol . 175 (3): 389– 400. doi : 10.1083/jcb.200608001. PMC 2064517. PMID 17074886.
- Luo W、Peterson A、Garcia BA、et al. (2007)。「タンパク質ホスファターゼ1はβ-カテニン分解複合体の組み立てと機能を制御する」。EMBO J. 26 ( 6): 1511– 21. doi :10.1038/sj.emboj.7601607. PMC 1829374. PMID 17318175 。
- Allemand E、Hastings ML、Murray MV、et al. (2007)。「ホスファターゼ PP2Cgamma と核酸結合タンパク質 YB-1 の相互作用による選択的スプライシング制御」。Nat . Struct. Mol. Biol . 14 (7): 630– 8. doi :10.1038/nsmb1257. PMID 17572683. S2CID 3187530。
- Petri S, Grimmler M, Over S, et al. (2007). 「PPM1G/PP2Cgamma による生存運動ニューロン (SMN) の脱リン酸化は、カハール小体の局在と SMN 複合体の安定性を制御する」J. Cell Biol . 179 (3): 451– 65. doi :10.1083/jcb.200704163. PMC 2064792. PMID 17984321 .