stringtranslate.com

Арилуглеводородный рецептор ядерный транслокатор

Ген ARNT кодирует ядерный транслокаторный белок арильного углеводородного рецептора , который образует комплекс с лиганд-связанным арильным углеводородным рецептором (AhR) и необходим для функции рецептора. Кодируемый белок также был идентифицирован как бета-субъединица гетеродимерного фактора транскрипции, фактора 1, индуцируемого гипоксией ( HIF1). Транслокация t(1;12)(q21;p13), которая приводит к образованию слитого белка TEL–ARNT , связана с острым миелобластным лейкозом . Для этого гена были описаны три альтернативно сплайсированных варианта, кодирующих различные изоформы.

Арильный углеводородный рецептор (AhR) участвует в индукции нескольких ферментов , которые участвуют в метаболизме ксенобиотиков . Безлигандная цитозольная форма арильного углеводородного рецептора комплексируется с белком теплового шока 90. Связывание лиганда, который включает диоксин и полициклические ароматические углеводороды , приводит к транслокации лиганд-связывающей субъединицы только в [ необходима проверка ] ядро. Индукция ферментов, участвующих в метаболизме ксенобиотиков, происходит посредством связывания связанного с лигандом AhR с элементами, реагирующими на ксенобиотики, в промоторах генов этих ферментов.

Взаимодействия

Было показано, что ядерный транслокатор рецептора арильных углеводородов взаимодействует с:

Ссылки

  1. ^ abc GRCh38: Ensembl выпуск 89: ENSG00000143437 – Ensembl , май 2017 г.
  2. ^ abc GRCm38: Ensembl выпуск 89: ENSMUSG00000015522 – Ensembl , май 2017 г.
  3. ^ "Human PubMed Reference:". Национальный центр биотехнологической информации, Национальная медицинская библиотека США .
  4. ^ "Mouse PubMed Reference:". Национальный центр биотехнологической информации, Национальная медицинская библиотека США .
  5. ^ Carver LA, Bradfield CA (апрель 1997). «Лиганд-зависимое взаимодействие арильного углеводородного рецептора с новым гомологом иммунофилина in vivo». Журнал биологической химии . 272 ​​(17): 11452–11456. doi : 10.1074/jbc.272.17.11452 . PMID  9111057.
  6. ^ Kazlauskas A, Sundström S, Poellinger L, Pongratz I (апрель 2001 г.). «Комплекс шаперонов hsp90 регулирует внутриклеточную локализацию рецептора диоксина». Molecular and Cellular Biology . 21 (7): 2594–2607. doi :10.1128/MCB.21.7.2594-2607.2001. PMC 86890 . PMID  11259606. 
  7. ^ Lindebro MC, Poellinger L, Whitelaw ML (июль 1995 г.). «Взаимодействие белок-белок через домены PAS: роль домена PAS в положительной и отрицательной регуляции комплекса рецептора диоксина bHLH/PAS-фактора транскрипции Arnt». The EMBO Journal . 14 (14): 3528–3539. doi :10.1002/j.1460-2075.1995.tb07359.x. PMC 394421. PMID  7628454 . 
  8. ^ Whitelaw M, Pongratz I, Wilhelmsson A, Gustafsson JA, Poellinger L (апрель 1993 г.). «Лиганд-зависимое рекрутирование корегулятора Arnt определяет распознавание ДНК рецептором диоксина». Молекулярная и клеточная биология . 13 (4): 2504–2514. doi :10.1128/MCB.13.4.2504. PMC 359572. PMID  8384309 . 
  9. ^ Ямагучи Y, Куо MT (октябрь 1995 г.). «Функциональный анализ взаимодействий ядерного транслокатора арильного углеводородного рецептора с арильным углеводородным рецептором в дрожжевой двугибридной системе». Биохимическая фармакология . 50 (8): 1295–1302. doi :10.1016/0006-2952(95)02016-6. PMID  7488247.
  10. ^ Мимура Дж., Эма М., Согава К., Фуджи-Курияма Ю. (январь 1999 г.). «Идентификация нового механизма регуляции функции рецептора Ah (диоксина)». Гены и развитие . 13 (1): 20–25. дои : 10.1101/gad.13.1.20. ПМК 316371 . ПМИД  9887096. 
  11. ^ ab Hogenesch JB, Chan WK, Jackiw VH, Brown RC, Gu YZ, Pray-Grant M и др. (март 1997 г.). «Характеристика подмножества суперсемейства basic-helix-loop-helix-PAS, которое взаимодействует с компонентами сигнального пути диоксина». Журнал биологической химии . 272 ​​(13): 8581–8593. doi : 10.1074/jbc.272.13.8581 . PMID  9079689.
  12. ^ abc Woods SL, Whitelaw ML (март 2002). "Дифференциальная активность мышиных однонаправленных 1 (SIM1) и SIM2 на элементе гипоксического ответа. Перекрестные помехи между основными факторами транскрипции спираль-петля-спираль/пер-Arnt-Sim homology". Журнал биологической химии . 277 (12): 10236–10243. doi : 10.1074/jbc.M110752200 . PMID  11782478.
  13. ^ Beischlag TV, Wang S, Rose DW, Torchia J, Reisz-Porszasz S, Muhammad K и др. (июнь 2002 г.). «Набор семейства транскрипционных коактиваторов NCoA/SRC-1/p160 комплексом ядерного транслокатора рецептора арилуглеводорода/рецептора арилуглеводорода». Молекулярная и клеточная биология . 22 (12): 4319–4333. doi :10.1128/mcb.22.12.4319-4333.2002. PMC 133867. PMID  12024042 . 
  14. ^ ab Probst MR, Fan CM, Tessier-Lavigne M, Hankinson O (февраль 1997 г.). «Два мышиных гомолога однонаправленного белка Drosophila, которые взаимодействуют с ядерным транслокаторным белком рецептора арилуглеводорода мыши». Журнал биологической химии . 272 ​​(7): 4451–4457. doi : 10.1074/jbc.272.7.4451 . PMID  9020169.
  15. ^ Ooe N, Saito K, Mikami N, Nakatuka I, Kaneko H (январь 2004 г.). «Идентификация нового основного фактора спираль-петля-спираль-PAS, NXF, раскрывает конкурентоспособную, положительную регуляторную роль Sim2 в экспрессии гена модулятора дендритного цитоскелета дребрина». Молекулярная и клеточная биология . 24 (2): 608–616. doi : 10.1128/mcb.24.2.608-616.2004. PMC 343817. PMID  14701734. 
  16. ^ Moffett P, Reece M, Pelletier J (сентябрь 1997 г.). «Продукт гена Sim-2 у мышей ингибирует транскрипцию путем активного подавления и функциональной интерференции». Molecular and Cellular Biology . 17 (9): 4933–4947. doi :10.1128/mcb.17.9.4933. PMC 232345 . PMID  9271372. 

Дальнейшее чтение

Внешние ссылки

В данной статье использован текст из Национальной медицинской библиотеки США , являющийся общественным достоянием .