RAPGEF1 - RAPGEF1

RAPGEF1
Идентификаторы
ПсевдонимыRAPGEF1, C3G, GRF2, фактор обмена рап-гуаниновых нуклеотидов 1
Внешние идентификаторыOMIM: 600303 MGI: 104580 ГомолоГен: 50501 Генные карты: RAPGEF1
Расположение гена (человек)
Хромосома 9 (человек)
Chr.Хромосома 9 (человек)[1]
Хромосома 9 (человек)
Геномное расположение RAPGEF1
Геномное расположение RAPGEF1
Группа9q34.13Начинать131,576,770 бп[1]
Конец131,740,074 бп[1]
Экспрессия РНК шаблон
PBB GE RAPGEF1 204543 в fs.png
Дополнительные данные эталонного выражения
Ортологи
РазновидностьЧеловекМышь
Entrez
Ансамбль
UniProt
RefSeq (мРНК)

NM_001039086
NM_001039087
NM_054050
NM_001362702

RefSeq (белок)

н / д

Расположение (UCSC)Chr 9: 131,58 - 131,74 МбChr 2: 29,62 - 29,74 Мб
PubMed поиск[3][4]
Викиданные
Просмотр / редактирование человекаПросмотр / редактирование мыши

Фактор обмена рап-гуаниновых нуклеотидов 1 это белок что у людей кодируется RAPGEF1 ген.[5][6]

Функция

Белок, кодируемый этим геном, представляет собой белок, высвобождающий гуанин-нуклеотид человека для белка Ras. Он принадлежит к молекулам, содержащим гомологию Src (SH) 2 адаптерного типа. Домены Src homology 2 представляют собой глобулярные белковые модули, присутствующие в большом количестве функционально различных белков. Они опосредуют события связывания, которые контролируют активность и локализацию многих белков, участвующих в передаче сигналов от поверхности клетки к ядру. МРНК этих белков повсеместно экспрессируются в тканях взрослого человека и плода. Было описано несколько альтернативно сплайсированных вариантов транскрипта этого гена, но полноразмерная природа некоторых вариантов не была определена.[7]

Взаимодействия

RAPGEF1 был показан взаимодействовать с:

Рекомендации

  1. ^ а б c ГРЧ38: Ансамбль выпуск 89: ENSG00000107263 - Ансамбль, Май 2017
  2. ^ а б c GRCm38: выпуск Ensembl 89: ENSMUSG00000039844 - Ансамбль, Май 2017
  3. ^ "Справочник человека по PubMed:". Национальный центр биотехнологической информации, Национальная медицинская библиотека США.
  4. ^ "Ссылка на Mouse PubMed:". Национальный центр биотехнологической информации, Национальная медицинская библиотека США.
  5. ^ Такай С., Танака М., Сугимура Х., Ямада К., Наито Ю., Кино И., Мацуда М. (ноябрь 1994 г.). «Картирование человеческого гена C3G, кодирующего гуанин-нуклеотид-высвобождающий белок для семейства Ras, на 9q34.3 путем флуоресцентной гибридизации in situ». Генетика человека. 94 (5): 549–50. Дои:10.1007 / bf00211024. PMID  7959692. S2CID  34197232.
  6. ^ а б c Танака С., Моришита Т., Хашимото Ю., Хаттори С., Накамура С., Сибуя М., Матуока К., Такенава Т., Курата Т., Нагашима К. (апрель 1994 г.). «C3G, белок, высвобождающий гуанин-нуклеотид, экспрессируемый повсеместно, связывается с доменами 3 гомологии Src белков CRK и GRB2 / ASH». Труды Национальной академии наук Соединенных Штатов Америки. 91 (8): 3443–7. Дои:10.1073 / пнас.91.8.3443. ЧВК  43593. PMID  7512734.
  7. ^ «Ген Entrez: RAPGEF1 Фактор обмена рап-гуаниновых нуклеотидов (GEF) 1».
  8. ^ Кирш К. Х., Георгеску М. М., Ханафуса Х. (октябрь 1998 г.). «Прямое связывание p130 (Cas) с фактором обмена гуаниновых нуклеотидов C3G». Журнал биологической химии. 273 (40): 25673–9. Дои:10.1074 / jbc.273.40.25673. PMID  9748234.
  9. ^ а б Смит Л., ван дер Хорст Дж., Борст Дж. (Апрель 1996 г.). «Sos, Vav и C3G участвуют в сигнальных путях, индуцированных В-клеточными рецепторами, и по-разному связываются с адаптерами Shc-Grb2, Crk и Crk-L». Журнал биологической химии. 271 (15): 8564–9. Дои:10.1074 / jbc.271.15.8564. PMID  8621483.
  10. ^ Кионо В.Т., де Йонг Р., Пак Р.К., Лю Й., Хейстеркамп Н., Гроффен Дж., Дерден Д.Л. (ноябрь 1998 г.). «Дифференциальное взаимодействие Crkl с Cbl или C3G, Hef-1 и мотивом активации на основе тирозина иммунорецептора гамма-субъединицы в передаче сигналов миелоидного высокоаффинного рецептора Fc для IgG (Fc gamma RI)». Журнал иммунологии. 161 (10): 5555–63. PMID  9820532.
  11. ^ Грумбах И.М., Майер И.А., Уддин С., Лекмин Ф., Майчжак Б., Ямаути Х., Фуджита С., Друкер Б., Fish EN, Platanias LC (февраль 2001 г.). «Участие адаптера CrkL в передаче сигналов интерферона альфа в BCR-ABL-экспрессирующих клетках». Британский журнал гематологии. 112 (2): 327–36. Дои:10.1046 / j.1365-2141.2001.02556.x. PMID  11167825. S2CID  85033851.
  12. ^ Ахмад С., Алсайед Ю.М., Друкер Б.Дж., Platanias LC (ноябрь 1997 г.). «Рецептор интерферона типа I опосредует фосфорилирование тирозина адапторного белка CrkL». Журнал биологической химии. 272 (48): 29991–4. Дои:10.1074 / jbc.272.48.29991. PMID  9374471.
  13. ^ Чин Х., Сайто Т., Араи А., Ямамото К., Камияма Р., Миясака Н., Миура О. (октябрь 1997 г.). «Эритропоэтин и IL-3 вызывают фосфорилирование тирозина CrkL и его ассоциацию с Shc, SHP-2 и Cbl в гемопоэтических клетках». Сообщения о биохимических и биофизических исследованиях. 239 (2): 412–7. Дои:10.1006 / bbrc.1997.7480. PMID  9344843.
  14. ^ Wu C, Lai CF, Mobley WC (август 2001 г.). «Фактор роста нервов активирует постоянную передачу сигналов Rap1 в эндосомах». Журнал неврологии. 21 (15): 5406–16. Дои:10.1523 / JNEUROSCI.21-15-05406.2001. PMID  11466412.
  15. ^ Sakkab D, Lewitzky M, Posern G, Schaeper U, Sachs M, Birchmeier W, Feller SM (апрель 2000 г.). «Передача сигналов фактора роста гепатоцитов / фактора рассеяния (HGF) малой GTPase Rap1 через большой стыковочный белок Gab1 и адаптерный белок CRKL». Журнал биологической химии. 275 (15): 10772–8. Дои:10.1074 / jbc.275.15.10772. PMID  10753869.
  16. ^ Шивакрупа Р., Радха В., Судхакар Ч., Сваруп Г. (декабрь 2003 г.). «Физическое и функциональное взаимодействие между тирозинкиназой Hck и фактором обмена гуаниновых нуклеотидов C3G приводит к апоптозу, который не зависит от каталитического домена C3G». Журнал биологической химии. 278 (52): 52188–94. Дои:10.1074 / jbc.M310656200. PMID  14551197.

дальнейшее чтение

внешняя ссылка