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亜鉛トランスポータータンパク質(Zrt)または単に亜鉛トランスポーターは、亜鉛の膜輸送を制御し、亜鉛の細胞内および細胞質濃度を調節する溶質キャリアファミリーの膜輸送タンパク質です。[1]これらには2つの主要なグループがあります:(1)亜鉛トランスポーター(ZnT)または溶質キャリア30(SLC30)ファミリーは、細胞質から細胞外への亜鉛の流出と細胞質から小胞への亜鉛の流出を制御します。(2)亜鉛輸入者、ZrtおよびIrt様タンパク質(ZIP)、または溶質キャリア39A(SLC39A)ファミリーは、細胞外および小胞から細胞質への亜鉛の流入を制御します。 [1]
少なくとも1つの亜鉛トランスポーター、ZIP9は、 Gタンパク質共役受容体および膜アンドロゲン受容体でもある。[2]
家族
亜鉛鉄(SLC30)
| 陽イオン排出(拡散促進)タンパク質 | |||||||||
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ZntB トランスポータータンパク質構造:画像の左側は、亜鉛を含まない全長 ZntB タンパク質構造を示しています。右側は、タンパク質の細胞質ドメインと、亜鉛輸送に対応するためにタンパク質が受けた明らかな構造変化を示しています。この構造変化は、亜鉛イオン輸送に必要であると考えられています。塩素イオン (オレンジ色の円で示されています) は、輸送には静電気と pH の変化が必要であるという結論を裏付けています。[3] [4] | |||||||||
| 識別子 | |||||||||
| シンボル | 陽イオン排出 | ||||||||
| パム | PF01545 | ||||||||
| インタープロ | 著作権 | ||||||||
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メンバー: ZnT1、ZnT2、ZnT3、ZnT4、ZnT5、ZnT6、ZnT7、ZnT8、ZnT9、ZnT10
この科の細菌は、高塩分濃度に対する耐性を高めることが知られています。
ZntB 亜鉛トランスポータータンパク質
他の亜鉛輸送タンパク質とは異なり、ZntBを介してZn 2+が輸送されるメカニズムは十分に理解されていません。しかし、科学者はZn 2+の輸送がpH勾配とタンパク質膜の静電気と関連していると推測しています。[3] [4]
郵便番号(SLC39)
| 亜鉛/鉄パーミアーゼ | |||||||||
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| 識別子 | |||||||||
| シンボル | ジップ | ||||||||
| パム | PF02535 | ||||||||
| インタープロ | 著作権 | ||||||||
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ZIP1、ZIP2、ZIP3、ZIP4、 ZIP5 、ZIP6、ZIP7 (キャッツアップ)、ZIP8、ZIP9、ZIP10、ZIP11、ZIP12、 ZIP13 、 ZIP14
細菌のZIPタンパク質の構造が解明された。[5]
参考文献
- ^ ab Hara T, Takeda TA, Takagishi T, Fukue K, Kambe T, Fukada T (2017年3月). 「亜鉛トランスポーターの生理学的役割:亜鉛恒常性における分子的および遺伝学的重要性」. The Journal of Physiological Sciences . 67 (2): 283–301. doi : 10.1007/s12576-017-0521-4 . PMC 10717645. PMID 28130681 .
- ^ Thomas P、Converse A、 Berg HA(2018年2月)。「ZIP9、新規膜アンドロゲン受容体および亜鉛輸送タンパク質」。一般および比較内分泌学。257 :130–136。doi :10.1016/j.ygcen.2017.04.016。PMID 28479083 。
- ^ ab Gati C, Stetsenko A, Slotboom DJ, Scheres SH , Guskov A (2017年11月). 「ZntBによるプロトン駆動亜鉛輸送の構造的基礎」. Nature Communications . 8 (1): 1313. Bibcode :2017NatCo...8.1313G. doi :10.1038/s41467-017-01483-7. PMC 5670123. PMID 29101379 .
- ^ ab Tan K, Sather A, Robertson JL, Moy S, Roux B, Joachimiak A (2009年10月). 「ZntBトランスポーターの細胞質ドメインの構造と静電特性」.タンパク質科学. 18 (10): 2043–52. doi :10.1002/pro.215. PMC 2786968. PMID 19653298 .
- ^ Zhang T、Liu J、Fellner M、Zhang C 、 Sui D、Hu J (2017 年 8 月)。「ZIP 亜鉛トランスポーターの結晶構造により、輸送経路に二核金属中心が存在することが明らかに」。Science Advances。3 ( 8 ) : e1700344。Bibcode : 2017SciA....3E0344Z。doi : 10.1126/ sciadv.1700344。PMC 5573306。PMID 28875161。
