RAPGEF2 識別子 別名 RAPGEF2 、CNrasGEF、NRAPGEP、PDZ-GEF1、PDZGEF1、RA-GEF、RA-GEF-1、Rap-GEP、nRap GEP、Rapグアニンヌクレオチド交換因子2、RAGEF外部ID オミム : 609530 ; MGI : 2659071 ;ホモロジーン : 35477 ;ジーンカード :RAPGEF2 ; OMA : RAPGEF2 - オルソログRNA発現 パターンBgee 人間 マウス (相同体)トップは ブロードマン地区23 中側頭回 内皮細胞 前頭極 中心後回 眼窩前頭皮質 脛骨 ブロードマン領域10 ブロードマンエリア46 内嗅皮質
トップは 嗅結節 海馬の細分化 海馬本体の領域I 亜丘 梨状皮質 外側中隔核 側頭葉 一次運動野 扁桃体 前部扁桃体領域
より多くの参照発現データ
バイオGPS
遺伝子オントロジー 分子機能 カルシウムイオン結合 タンパク質結合 ジアシルグリセロール結合 信号変換器の活動 グアニルヌクレオチド交換因子活性 WWドメインバインディング ホスファチジン酸結合 PDZドメイン結合 cAMP結合 cGMP結合 β-1アドレナリン受容体結合 GTPase活性化活性 細胞成分 細胞間接合部 エンドサイトーシス小胞 シナプス プラズマ膜の構成要素 頂端側形質膜 二細胞性タイトジャンクション エンドソーム 細胞間結合 ニューロンの投射 ソーマ 細胞質 細胞質 後期エンドソーム 膜 細胞膜 細胞質の核周囲領域 タンパク質含有複合体 細胞内解剖学的構造 生物学的プロセス ERK1およびERK2カスケードの正の制御 脳由来神経栄養因子受容体シグナル伝達経路 cGMPに対する細胞応答 心室系の発達 タンパク質結合の正の調節 前脳ニューロンの発達 細胞間結合形成の調節 タンパク質の細胞膜への局在化 神経突起発達の正の制御 アデニル酸シクラーゼ活性化アドレナリン受容体シグナル伝達経路 神経系の発達 ニューロンの移動 神経ペプチドシグナル伝達経路 多細胞生物の発生 Gタンパク質共役型受容体シグナル伝達経路 メラニン生合成プロセスの負の制御 神経成長因子刺激に対する細胞応答 細胞分化 cAMPを介したシグナル伝達の正の制御 細胞内シグナル伝達 cAMPに対する細胞応答 神経成長因子シグナル伝達経路 細胞集団増殖の調節 Rapタンパク質のシグナル伝達 低分子GTPアーゼを介したシグナル伝達 細胞集団増殖の負の制御 血管の発達 樹状細胞のアポトーシス過程の正の制御 血管新生の正の調節 微絨毛集合体 樹状突起形態形成の負の制御 シナプス可塑性の調節 ニューロンの投射発達 腸管内皮バリアの確立 cAMP依存性プロテインキナーゼ活性の正の調節 ニューロン移動の正の制御 プロテインキナーゼ活性の正の調節 内皮バリアの確立 シグナル伝達 MAPKカスケード GTPase活性の正の調節 cAMPを介したシグナル伝達 出典:Amigo / QuickGO
オルソログ 種 人間 ねずみ アントレ アンサンブル UniProt RefSeq(mRNA) NM_014247 NM_001351724 NM_001351725 NM_001351726 NM_001351727 NM_001351728 NM_001394067
NM_001099624 NM_001310536
RefSeq(タンパク質) NP_055062 NP_001338653 NP_001338654 NP_001338655 NP_001338656 NP_001338657
NP_001093094 NP_001297465
所在地(UCSC) Chr 4: 159.1 – 159.36 MB Chr 3: 78.97 – 79.19 MB PubMed 検索[ 3 ] [ 4 ]
ウィキデータ
Rapグアニンヌクレオチド交換因子2 は、ヒトではRAPGEF2 遺伝子によってコードされる タンパク質 である。[ 5 ] [ 6 ] [ 7 ]
RAPGEF2はサイクリックAMP 結合タンパク質である。[ 8 ] [ 9 ]
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さらに読む Andersson B、Wentland MA、Ricafrente JY、et al. (1996)「ショットガンライブラリー構築を改善するための「ダブルアダプター」法」Anal. Biochem . 236 (1): 107–13 . doi : 10.1006/abio.1996.0138 . PMID 8619474 . Yu W 、Andersson B 、Worley KCら( 1997)。「大規模連結cDNAシーケンス」。Genome Res . 7 ( 4):353–8。doi :10.1101 /gr.7.4.353。PMC 139146。PMID 9110174 。 大塚 哲也、畑 裕子、井手 奈緒子ら (1999). "nRap GEP: シナプス足場分子 (S-SCAM) と相互作用するrap1小型Gタンパク質の新規神経GDP/GTP交換タンパク質". Biochem. Biophys. Res. Commun . 265 (1): 38– 44. doi : 10.1006/bbrc.1999.1619 . PMID 10548487 . Liao Y, Kariya K, Hu CD, et al. (2000). "RA-GEF、Ras/Rap1A結合ドメインを含む新規Rap1Aグアニンヌクレオチド交換因子は線虫とヒトの間で保存されている" . J. Biol. Chem . 274 (53): 37815–20 . doi : 10.1074/jbc.274.53.37815 . PMID 10608844 . de Rooij J、Boenink NM、van Triest M 他(2000年)。「PDZ-GEF1、Rap1およびRap2に特異的なグアニンヌクレオチド交換因子」。J.Biol.化学 。274 (53): 38125–30 .土井 : 10.1074/jbc.274.53.38125 。PMID 10608883。 Chikumi H, Fukuhara S, Gutkind JS (2002). "Rho、PDZ-RhoGEF、およびLARGに対するGタンパク質結合型グアニンヌクレオチド交換因子のチロシンリン酸化による調節:焦点接着キナーゼの役割の証拠" . J. Biol. Chem . 277 (14): 12463– 73. doi : 10.1074/jbc.M108504200 . PMID 11799111 . Wistow G、Bernstein SL、Wyatt MK、et al. (2002)「NEIBankプロジェクトのための成人ヒト水晶体の発現配列タグ解析:2000を超える非冗長転写産物、新規遺伝子およびスプライスバリアント」Mol. Vis . 8 : 171–84 . PMID 12107413 . Aurandt J、Vikis HG、Gutkind JS、et al. (2002) 「セマフォリン受容体プレキシンB1は、Rho特異的ヌクレオチド交換因子LARGとの直接的な相互作用を介してシグナル伝達を行う」。Proc . Natl . Acad . Sci. USA。99 ( 19 ) : 12085–90。Bibcode : 2002PNAS... 9912085A。doi : 10.1073 / pnas.142433199。PMC 129402。PMID 12196628 。 Strausberg RL、Feingold EA、Grouse LH、et al. (2003) 「15,000を超える全長ヒトおよびマウスcDNA配列の生成と初期解析」 . Proc . Natl. Acad. Sci. USA . 99 (26): 16899–903 . Bibcode : 2002PNAS...9916899M . doi : 10.1073/pnas.242603899 . PMC 139241. PMID 12477932 . Kimura K, Wakamatsu A, Suzuki Y, et al. (2006). "転写調節の多様化:ヒト遺伝子の推定代替プロモーターの大規模同定と特徴付け" . Genome Res . 16 (1): 55–65 . doi : 10.1101/gr.4039406 . PMC 1356129. PMID 16344560 . Hisata S, Sakisaka T, Baba T, et al. (2007). "Rap1-PDZ-GEF1は後期エンドソームで神経栄養因子受容体と相互作用し、Rap1とERKの持続的な活性化と神経突起伸長を引き起こす" . J. Cell Biol . 178 (5): 843–60 . doi : 10.1083/jcb.200610073 . PMC 2064548. PMID 17724123 .