小さなグルタミンに富むテトラトリコペプチドリピート含有タンパク質αは、ヒトではSGTA遺伝子によってコードされるタンパク質です。[1] [2] [3] SGTA相同遺伝子[4]も、完全なゲノムデータが利用可能ないくつかの哺乳類で特定されています。STGAは、TPRモチーフを取得するコシャペロンタンパク質ファミリーに属します。[5] STGAはわずか15年前に発見されました。
| SGTA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| 識別子 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| エイリアス | SGTA、SGT、αSGT、hSGT、αを含む小さなグルタミンに富むテトラトリコペプチド反復、小さなグルタミンに富むテトラトリコペプチド反復コシャペロンα、SGT1、Vpu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 外部ID | オミム:603419; MGI : 1098703;ホモロジーン:31122;ジーンカード:SGTA; OMA :SGTA - オルソログ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| ウィキデータ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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関数
タンパク質の分子機能によれば、SGTAはグルタミンに富むテトラトリコペプチドリピート(TRP)を含む小さなタンパク質であり、普遍的に発現し、パルボウイルスH-1のNS1タンパク質と相互作用する。[10]
SGTA遺伝子は、パルボウイルスH-1の主要な非構造タンパク質および70kDaの熱ショック同族タンパク質と相互作用するタンパク質をコードしているが、その機能は不明である。この転写産物はさまざまな組織で普遍的に発現しているため、このタンパク質はハウスキーピング機能を果たしている可能性がある。[3]
主な機能の概要: [5]
- ホルモンシグナル伝達
- ウイルスの組み立てと放出
- 細胞周期とアポトーシス
- 細胞内区画化
- 神経シナプス伝達
- タンパク質の翻訳後輸送と修飾。
小さなグルタミンに富むテトラトリコペプチドリピート含有タンパク質α(STGA)は、アンドロゲンおよび成長ホルモン受容体シグナル伝達の共シャペロンおよび調節因子として機能します。[5]このタンパク質は、小胞体への標的も媒介します。
インタラクション
SGTAは成長ホルモン受容体と相互作用することが示されている。[2]
SGTA遺伝子に相互作用するタンパク質: [10]
関連疾患[5]
参考文献
- ^ Kordes E, Savelyeva L, Schwab M, Rommelaere J, Jauniaux JC, Cziepluch C (1998年8月). 「ヒトSGTの単離と特徴付け、およびSaccharomyces cerevisiaeとCaenorhabditis elegansにおける相同体の同定」. Genomics . 52 (1): 90–94. doi :10.1006/geno.1998.5385. PMID 9740675.
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- ^ ab 「Entrez Gene: SGTA 小型グルタミンリッチテトラトリコペプチドリピート (TPR) 含有、アルファ」。
- ^ 「OrthoMaM系統マーカー:SGTAコーディング配列」。2016年3月3日時点のオリジナルよりアーカイブ。2010年2月17日閲覧。
- ^ abcd Philp LK、Day TK、Butler MS、Laven-Law G、Jindal S、Hickey TE、他 (2016 年 6 月)。「小さなグルタミンに富むテトラトリコペプチド反復配列含有タンパク質アルファ (SGTA) の除去によりマウスの子孫の生存率と成長が制限される」。Scientific Reports . 6 (1): 28950. doi : 10.1038/srep28950 . PMC 4928056 . PMID 27358191。
- ^ abc GRCh38: Ensembl リリース 89: ENSG00000104969 – Ensembl、2017 年 5 月
- ^ abc GRCm38: Ensembl リリース 89: ENSMUSG00000004937 – 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 "STGA". GeneCards ヒト遺伝子データベース. 2023年11月28日閲覧。
さらに読む
- Roberts JD、Thapaliya A、 Martínez -Lumbreras S、Krysztofinska EM、Isaacson RL ( 2015 年 12 月)。「小型でグルタミン に富むテトラトリコペプチド反復タンパク質アルファの構造と機能に関する考察」。分子生物科学のフロンティア。2 : 71。doi : 10.3389/ fmolb.2015.00071。PMC 4683186。PMID 26734616。
- Heavner GA、Audhya T 、 Goldstein G (1990 年 2 月)。「チモペンチンのペプチド類似体は、2 つのヒト T 細胞株のチモポエチン受容体の異なる特異性を区別する」。 調節ペプチド。27 (2): 257–262。doi : 10.1016 /0167-0115(90)90044-W。PMID 2158125。S2CID 12562672 。Geraghty RJ、 Talbot KJ、Callahan M、Harper W、Panganiban AT (1994)。「Vpu 機能の細胞タイプ依存性」。医学霊長類学ジャーナル。23 ( 2–3 ) : 146–150。doi :10.1111/j.1600-0684.1994.tb00115.x。PMID 7966229。S2CID 20674152。
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- Callahan MA、Handley MA、Lee YH、Talbot KJ、Harper JW、Panganiban AT (1998 年 10 月)。「ヒト免疫不全ウイルス 1 型 Vpu および Gag とテトラトリコペプチド反復タンパク質ファミリーの新規メンバーとの機能的相互作用」。Journal of Virology。72 ( 10 ) : 8461。doi :10.1128/JVI.72.10.8460c- 8460c.1998。PMC 110251。PMID 9766974。
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