人間の体内に存在するタンパク質
| SLC30A3 |
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| 識別子 |
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| エイリアス | SLC30A3、ZNT3、溶質キャリアファミリー30メンバー3 |
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| 外部ID | オミム:602878; MGI : 1345280;ホモロジーン: 74470;ジーンカード:SLC30A3; OMA :SLC30A3 - 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 16.97 cM | 始める | 31,243,450 bp [2] |
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| 終わり | 31,265,581 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 | - 精巣上体
- ブロードマン領域10
- 左精巣
- 右精巣
- 内皮細胞
- 右前頭葉
- 背外側前頭前皮質
- ブロードマン領域9
- ブロードマン領域46
- 中側頭回
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| | トップの表現 | - 嗅内皮質
- 嗅周囲皮質
- 受精卵
- CA3フィールド
- 視覚野
- 一次視覚野
- 二次卵母細胞
- 上前頭回
- 海馬歯状回顆粒細胞
- 回腸上皮
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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 |
- ABC型亜鉛トランスポーター活性
- タンパク質結合
- 陽イオン膜輸送活性
- 亜鉛イオン膜輸送活性
| | 細胞成分 |
- シナプス
- 細胞膜の不可欠な構成要素
- 後期エンドソーム膜
- リソソーム膜
- シナプス小胞膜
- 細胞質
- エンドソーム
- 細胞接合
- リソソーム
- 膜の不可欠な構成要素
- 後期エンドソーム
- 膜
- 細胞質小胞
- ニューロン投影
- シナプス小胞
- シナプス小胞膜の不可欠な構成要素
- 海馬苔状線維からCA3シナプスへ
- グルタミン酸シナプス
- 細胞膜
| | 生物学的プロセス |
- 亜鉛イオンに対する反応
- イオン輸送
- 輸送の積極的な規制
- 陽イオン輸送
- 亜鉛イオンの隔離の調節
- 陽イオン膜輸送
- 亜鉛イオン輸送
- 亜鉛イオン膜輸送
- 膜輸送
- シナプス小胞への亜鉛イオンの輸入
| | 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_003459 NM_001318949 NM_001318950 NM_001318951 |
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| RefSeq (タンパク質) | |
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NP_001305878 NP_001305879 NP_001305880 NP_003450 |
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| 場所 (UCSC) | 2 章: 27.25 – 27.28 Mb | 5 章: 31.24 – 31.27 Mb |
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| PubMed検索 | [3] | [4] |
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| ウィキデータ |
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亜鉛トランスポーター3は溶質キャリアファミリー30メンバー3としても知られ、ヒトではSLC30A3遺伝子によってコードされるタンパク質です。[5]
SLC30A3 遺伝子は、ZnT-3 SLC30A ファミリー膜輸送タンパク質をコードします。ZnT-3 は、シナプス小胞内の亜鉛イオンの蓄積に必要です。[6]マウスでは、ZnT-3 は海馬と扁桃体に依存するいくつかの形式の記憶に必要です。[7] ZnT-3 による亜鉛輸送は、細胞外シグナル制御キナーゼシグナル伝達経路を介して作用して記憶形成を調節します。 [8]アンジオテンシン II誘発性血管平滑筋細胞の老化には、ZnT-3 と ZnT-10 のダウンレギュレーションが必要です。[9]
参照
参考文献
- ^ abc GRCh38: Ensembl リリース 89: ENSG00000115194 – Ensembl、2017 年 5 月
- ^ abc GRCm38: Ensembl リリース 89: ENSMUSG00000029151 – 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。
- ^ 「Entrez 遺伝子: 溶質輸送体ファミリー 30 (亜鉛輸送体)、メンバー 3」。
- ^ Cole TB、Wenzel HJ、Kafer KE、Schwartzkroin PA、Palmiter RD (1999 年 2 月)。「ZnT3 遺伝子の破壊によるマウスの無傷脳のシナプス小胞からの亜鉛の除去」。米国科学 アカデミー紀要。96 (4): 1716– 21。Bibcode : 1999PNAS ...96.1716C。doi : 10.1073 / pnas.96.4.1716。PMC 15571。PMID 9990090。
- ^ Sindreu C, Storm DR (2011). 「シナプス亜鉛による神経シグナル伝達と記憶形成の変調」. Frontiers in Behavioral Neuroscience . 5:68 . doi : 10.3389/fnbeh.2011.00068 . PMC 3211062. PMID 22084630.
- ^ Mott DD、 Dingledine R (2011年2月)。「記憶における亜鉛の役割の解明」。米国科学アカデミー紀要。108 (8): 3103–4。Bibcode : 2011PNAS..108.3103M。doi : 10.1073 / pnas.1100323108。PMC 3044369。PMID 21321213 。
- ^ Patrushev N、Seidel-Rogol B 、 Salazar G (2012)。「血管平滑筋細胞の老化を誘導するには、アンジオテンシン II が亜鉛を必要とし、亜鉛トランスポーター ZnT3 および ZnT10 のダウンレギュレーションも必要である」。PLOS ONE。7 ( 3 ): e33211。Bibcode : 2012PLoSO ...733211P。doi : 10.1371/ journal.pone.0033211。PMC 3299759。PMID 22427991。