stringtranslate.com

Семейство растворенных носителей

Группа белков- переносчиков растворенных веществ ( SLC ) включает более 400 членов, объединенных в 66 семейств. [1] [2] Большинство членов группы SLC расположены в клеточной мембране . Система номенклатуры генов SLC была первоначально предложена Комитетом по номенклатуре генов HUGO ( HGNC ) и является основой для официальных названий HGNC генов, кодирующих эти транспортеры. Более общую классификацию трансмембранных переносчиков можно найти в базе данных TCDB .

Растворенные вещества , переносимые различными членами группы SLC, чрезвычайно разнообразны и включают как заряженные, так и незаряженные органические молекулы, а также неорганические ионы и газообразный аммиак .

Как это типично для интегральных мембранных белков , SLC содержат ряд гидрофобных трансмембранных альфа-спиралей , соединенных друг с другом гидрофильными внутри- и внеклеточными петлями. В зависимости от SLC эти транспортеры функционируют либо как мономеры, либо как облигатные гомо- или гетероолигомеры. Многие семьи SLC являются членами суперсемьи основных фасилитаторов .

Объем

Согласно принятой номенклатурной системе, члены отдельного семейства SLC имеют идентичность последовательностей друг с другом более чем на 20-25%. Напротив, гомология между семействами SLC очень низкая или отсутствует. [3] Следовательно, критерием включения семейства в группу SLC является не эволюционное родство с другими семействами SLC, а скорее функциональное (т.е. наличие интегрального мембранного белка, транспортирующего растворенное вещество).

Группа SLC включает примеры транспортных белков, которые:

Серия SLC не включает членов семейств транспортных белков, которые ранее были классифицированы другими широко распространенными номенклатурными системами, включая:

Субклеточное распределение

Большинство членов группы SLC расположены в клеточной мембране , но некоторые члены расположены в митохондриях (наиболее заметным из них является семейство SLC 25) или других внутриклеточных органеллах .

Номенклатурная система

Имена отдельных членов SLC имеют следующий формат: [4]

где:

Например, SLC1A1 является первой изоформой подсемейства A семейства SLC 1.

Исключение составляет семейство SLC 21 [5] (полипептидные транспортеры, переносящие органические анионы), которые по историческим причинам имеют имена в формате SLCOnXm, где n = номер семейства, X = буква подсемейства и m = номер члена.

Хотя HGNC присваивает номенклатуру только человеческим генам, по соглашению ортологи этих генов у позвоночных принимают ту же номенклатуру (например, назначенные VGNC ортологи SLC10A1). Для грызунов регистр символов отличается от регистра других позвоночных за счет использования регистра заголовков, т.е. Slc1a1 обозначает ортолог человеческого гена SLC1A1 у грызунов.

Семьи

Следующие семейства названы в SLC: [6]

  1. высокоаффинный переносчик глутамата и нейтральных аминокислот [7]
  2. способствующий транспортер GLUT [8]
  3. тяжелые субъединицы гетеродимерных переносчиков аминокислот [9]
  4. переносчик бикарбоната [10]
  5. котранспортер глюкозы натрия [11]
  6. натрий- и хлорид -зависимые симпортеры натрий: нейротрансмиттеры [12]
  7. катионный переносчик аминокислот/связанный с гликопротеином [13]
  8. Na+/Ca2+ обменник [14]
  9. Na+/H+ обменник [15]
  10. котранспорт желчных солей натрия [16]
  11. протон-связанный переносчик ионов металлов [17]
  12. электронейтральный котранспортер катион-Cl [18]
  13. Котранспортер Na+-сульфат/карбоксилат [19]
  14. транспортер мочевины [20]
  15. котранспортер протон-олигопептида [21]
  16. монокарбоксилатный транспортер [22]
  17. везикулярный транспортер глутамата [23]
  18. везикулярный переносчик аминов [24]
  19. переносчик фолата / тиамина [25]
  20. Na+-фосфатный котранспортер III типа [26]
  21. транспорт органических анионов [27]
  22. переносчик органических катионов/анионов/цвиттер-ионов [28]
  23. Na+-зависимый переносчик аскорбиновой кислоты [29]
  24. Na+/(Ca2+-K+) обменник [30]
  25. митохондриальный носитель [31]
  26. многофункциональный анионит [32]
  27. белки-переносчики жирных кислот [33]
  28. Na+-связанный транспорт нуклеозидов [34]
  29. облегчающий переносчик нуклеозидов [35]
  30. транспортер цинка [36]
  31. транспортер меди [37]
  32. везикулярный ингибирующий переносчик аминокислот [38]
  33. Транспортер ацетил-КоА [39]
  34. Na+-фосфатный котранспортер типа II [40]
  35. транспортер нуклеотид-сахар [41]
    • подсемейство А ( SLC35A1 , SLC35A2 , SLC35A3, SLC35A4, SLC35A5)
    • подсемейство B (SLC35B1, SLC35B2 , SLC35B3, SLC35B4 )
    • подсемейство C ( SLC35C1 , SLC35C2 )
    • подсемейство D (SLC35D1, SLC35D2, SLC35D3)
    • подсемейство E (SLC35E1, SLC35E2A, SLC35E2B, SLC35E3, SLC35E4)
    • подсемейство F ( SLC35F1 , SLC35F2, SLC35F3, SLC35F4, SLC35F5)
    • подсемейство G (SLC35G1, SLC35G3, SLC35G4, SLC35G5, SLC35G6)
  36. протон-связанный переносчик аминокислот [42]
  37. сахарофосфат/фосфатный обменник [43]
  38. Система A и N, переносчик нейтральных аминокислот, связанный с натрием [44]
  39. переносчик ионов металлов [45]
  40. базолатеральный транспортер железа [46]
  41. MgtE-подобный переносчик магния
  42. Транспортер аммиака [47] [48]
  43. Na+-независимый, L-подобный переносчик аминокислот
  44. Холиноподобный транспортер
  45. Предполагаемый транспортер сахара
  46. Транспортер фолата
  47. экструзия множественных лекарств и токсинов
  48. Семейство переносчиков гема
    • (SLC48A1)
  49. Транспортер гема
  50. Транспортеры сахара семейства SWEET
  51. Транспортеры молекул стероидного происхождения
  52. Семейство транспортеров рибофлавина RFVT/SLC52
  53. Фосфат носители
  54. Митохондриальные переносчики пирувата
    • ( MPC1 (SLC54A1), MPC2 (SLC54A2), MPC1L(SLC54A3))
  55. Митохондриальные катионообменники/протонообменники
  56. Сидерофлексины
    • ( SFXN1(SLC56A1) , SFXN2(SLC56A2), SFXN3(SLC56A3), SFXN4(SLC56A4), SFXN5(SLC56A5))
  57. Семейство NiPA-подобных переносчиков магния
  58. Семейство MagT-подобных транспортеров магния
  59. Семейство натрий-зависимых симпортеров лизофосфатидилхолина
    • ( MFSD2A (SLC59A1), MFSD2B (SLC59A2))
  60. Транспортеры глюкозы
  61. Семейство транспортеров молибдата
  62. Пирофосфатные транспортеры
    • ( АНХ (SLC62A1))
  63. Транспортеры сфингозин-фосфата
    • (СПНС1(SLC63A1), SPNS2 (SLC63A2), SPNS3(SLC63A3))
  64. Обменники Гольджи Ca2+/H+
  65. Транспортеры холестерина NPC-типа
  66. Экспортеры катионных аминокислот

Предполагаемые SLC

Предполагаемые SLC , также называемые атипичными SLC, представляют собой новые, вероятные вторичные активные или вспомогательные белки-транспортеры, которые имеют общее предковое происхождение с известными SLC. [2] [49] Однако атипичные SLC типа MFS можно разделить на 15 предполагаемых семейств транспортеров MFS (AMTF). [49]

Все предполагаемые SLC являются вероятными транспортерами SLC. Некоторые из них «нетипичны» только по своей номенклатуре; гены имеют присвоение SLC, но в качестве псевдонима, и сохранили уже присвоенный им символ гена «не-SLC» в качестве утвержденного символа.

Вот список некоторых предполагаемых SLC: OCA2 , CLN3 , TMEM104 , SPNS1, SPNS2 , SPNS3, SV2A , SV2B , SV2C, SVOP, SVOPL, MFSD1 , [50] MFSD2A , MFSD2B, MFSD3 , [50] MFSD4A , [51] MFSD4B, MFSD5 , [52] MFSD6, MFSD6L , MFSD8 , MFSD9 , [51] MFSD10, MFSD11 , [52] MFSD12, MFSD13A, MFSD14A , [53] MFSD14B , [53] UNC93A [54] [55] и UNC93B1 .

Рекомендации

  1. ^ Хедигер М.А., Ромеро М.Ф., Пэн Дж.Б., Рольфс А., Таканага Х., Бруфорд Э.А. (февраль 2004 г.). «Азбука растворенных переносчиков: физиологические, патологические и терапевтические последствия мембранных транспортных белков человека. Введение». Архив Пфлюгерса . 447 (5): 465–468. doi : 10.1007/s00424-003-1192-y. PMID  14624363. S2CID  1866661.
  2. ^ аб Перланд Э., Фредрикссон Р. (март 2017 г.). «Системы классификации вторичных активных транспортеров». Тенденции в фармакологических науках . 38 (3): 305–315. дои : 10.1016/j.tips.2016.11.008. ПМИД  27939446.
  3. ^ Хёглунд П.Дж., Нордстрем К.Дж., Шиот Х.Б., Фредрикссон Р. (апрель 2011 г.). «Семейства носителей растворенных веществ имеют удивительно долгую эволюционную историю: большинство человеческих семейств существовало до дивергенции билатерийных видов». Молекулярная биология и эволюция . 28 (4): 1531–1541. doi : 10.1093/molbev/msq350. ПМЦ 3058773 . ПМИД  21186191. 
  4. ^ Хедигер М.А., Клеменсон Б., Берье Р.Э., Бруфорд Э.А. (2013). «Азбука мембранных транспортеров в здоровье и болезни (серия SLC): введение». Молекулярные аспекты медицины . 34 (2–3): 95–107. дои :10.1016/j.mam.2012.12.009. ПМЦ 3853582 . ПМИД  23506860. 
  5. ^ Хе Л., Василиу К., Неберт Д.В. (январь 2009 г.). «Анализ и обновление суперсемейства генов-носителей растворенных веществ человека (SLC)». Геномика человека . 3 (2): 195–206. дои : 10.1186/1479-7364-3-2-195 . ПМК 2752037 . ПМИД  19164095. 
  6. ^ "Таблицы SLC". slc.bioparadigms.org . Проверено 07 марта 2018 г.
  7. ^ Канаи Ю., Хедигер М.А. (февраль 2004 г.). «Семейство транспортеров глутамата/нейтральных аминокислот SLC1: молекулярные, физиологические и фармакологические аспекты». Архив Пфлюгерса . 447 (5): 469–479. дои : 10.1007/s00424-003-1146-4. PMID  14530974. S2CID  21564906.
  8. ^ Улдри М., Торенс Б. (февраль 2004 г.). «Семейство облегченных переносчиков гексозы и полиолов SLC2». Архив Пфлюгерса . 447 (5): 480–489. дои : 10.1007/s00424-003-1085-0. PMID  12750891. S2CID  25539725.
  9. ^ Паласин М., Канаи Ю. (февраль 2004 г.). «Вспомогательные белки HAT: семейство переносчиков аминокислот SLC3». Архив Пфлюгерса . 447 (5): 490–494. дои : 10.1007/s00424-003-1062-7. PMID  14770309. S2CID  25808108.
  10. ^ Ромеро М.Ф., Фултон К.М., Борон В.Ф. (февраль 2004 г.). «Семейство SLC4 транспортеров HCO 3». Архив Пфлюгерса . 447 (5): 495–509. дои : 10.1007/s00424-003-1180-2. PMID  14722772. S2CID  40609789.
  11. ^ Райт Э.М., Терк Э. (февраль 2004 г.). «Семейство котранспорта натрия и глюкозы SLC5». Архив Пфлюгерса . 447 (5): 510–518. дои : 10.1007/s00424-003-1063-6. PMID  12748858. S2CID  41985805.
  12. ^ Чен Н.Х., Рейт М.Э., Quick MW (февраль 2004 г.). «Синаптическое поглощение и не только: семейство натрий- и хлорид-зависимых транспортеров нейромедиаторов SLC6». Архив Пфлюгерса . 447 (5): 519–531. дои : 10.1007/s00424-003-1064-5. PMID  12719981. S2CID  34991320.
  13. ^ Верри Ф., Клосс Э.И., Вагнер Калифорния, Палацин М., Эндо Х., Канаи Ю. (февраль 2004 г.). «CAT и HAT: семейство переносчиков аминокислот SLC7» (PDF) . Архив Пфлюгерса . 447 (5): 532–542. doi : 10.1007/s00424-003-1086-z. PMID  14770310. S2CID  11670040.
  14. ^ Кеннау Б.Д., Николл Д.А., Филипсон К.Д. (февраль 2004 г.). «Семейство натрий-кальциевых обменников-SLC8». Архив Пфлюгерса . 447 (5): 543–548. дои : 10.1007/s00424-003-1065-4. PMID  12734757. S2CID  26502273.
  15. ^ Орловски Дж., Гринштейн С. (февраль 2004 г.). «Разнообразие семейства генов натрий / протонообменника SLC9 млекопитающих». Архив Пфлюгерса . 447 (5): 549–565. дои : 10.1007/s00424-003-1110-3. PMID  12845533. S2CID  5691463.
  16. ^ Хагенбух Б., Доусон П. (февраль 2004 г.). «Семейство котранспортеров натриевых желчных солей SLC10» (PDF) . Архив Пфлюгерса . 447 (5): 566–570. doi : 10.1007/s00424-003-1130-z. PMID  12851823. S2CID  35115446.
  17. ^ Маккензи Б., Хедигер М.А. (февраль 2004 г.). «Семейство SLC11 H +-связанных переносчиков ионов металлов NRAMP1 и DMT1». Архив Пфлюгерса . 447 (5): 571–579. дои : 10.1007/s00424-003-1141-9. PMID  14530973. S2CID  7439663.
  18. ^ Hebert SC, Mount DB, Gamba G (февраль 2004 г.). «Молекулярная физиология катион-связанного Cl-котранспорта: семейство SLC12». Архив Пфлюгерса . 447 (5): 580–593. дои : 10.1007/s00424-003-1066-3. PMID  12739168. S2CID  21998913.
  19. ^ Маркович Д., Мурер Х. (февраль 2004 г.). «Семейство генов SLC13 котранспортеров сульфата/карбоксилата натрия». Архив Пфлюгерса . 447 (5): 594–602. дои : 10.1007/s00424-003-1128-6. PMID  12915942. S2CID  7609066.
  20. ^ Шаякул С., Хедигер М.А. (февраль 2004 г.). «Семейство генов SLC14 транспортеров мочевины». Архив Пфлюгерса . 447 (5): 603–609. дои : 10.1007/s00424-003-1124-x. PMID  12856182. S2CID  21071284.
  21. ^ Дэниел Х, Коттра Г (февраль 2004 г.). «Семейство котранспортеров протон-олигопептидов SLC15 в физиологии и фармакологии». Архив Пфлюгерса . 447 (5): 610–618. дои : 10.1007/s00424-003-1101-4. PMID  12905028. S2CID  22369521.
  22. ^ Halestrap AP, Мередит Д. (февраль 2004 г.). «Семейство генов SLC16 - от переносчиков монокарбоксилатов (MCT) до переносчиков ароматических аминокислот и не только». Архив Пфлюгерса . 447 (5): 619–628. дои : 10.1007/s00424-003-1067-2. PMID  12739169. S2CID  15498611.
  23. ^ Реймер Р.Дж., Эдвардс Р.Х. (февраль 2004 г.). «Перенос органических анионов является основной функцией семейства транспортеров фосфатов SLC17 / типа I». Архив Пфлюгерса . 447 (5): 629–635. дои : 10.1007/s00424-003-1087-y. PMID  12811560. S2CID  9680597.
  24. ^ Эйден Л.Е., Шефер М.К., Вейхе Э., Шютц Б. (февраль 2004 г.). «Семейство везикулярных переносчиков аминов (SLC18): антипортеры аминов / протонов, необходимые для везикулярного накопления и регулируемой экзоцитотической секреции моноаминов и ацетилхолина». Архив Пфлюгерса . 447 (5): 636–640. дои : 10.1007/s00424-003-1100-5. PMID  12827358. S2CID  20764857.
  25. ^ Ганапати В., Смит С.Б., Прасад П.Д. (февраль 2004 г.). «SLC19: семейство транспортеров фолата и тиамина». Архив Пфлюгерса . 447 (5): 641–646. дои : 10.1007/s00424-003-1068-1. PMID  14770311. S2CID  7410075.
  26. ^ Коллинз Дж. Ф., Бай Л., Гишан Ф. К. (февраль 2004 г.). «Семейство белков SLC20: двойные функции как котранспортеры натрий-фосфата и вирусные рецепторы». Архив Пфлюгерса . 447 (5): 647–652. дои : 10.1007/s00424-003-1088-x. PMID  12759754. S2CID  7737512.
  27. ^ Хагенбух Б., Мейер П.Дж. (февраль 2004 г.). «Полипептиды семейства OATP/SLC21, транспортирующие органические анионы: филогенетическая классификация как суперсемейство OATP/SLCO, новая номенклатура и молекулярные/функциональные свойства» (PDF) . Архив Пфлюгерса . 447 (5): 653–665. doi : 10.1007/s00424-003-1168-y. PMID  14579113. S2CID  21837213.
  28. ^ Копселл Х., Эндо Х. (февраль 2004 г.). «Семейство транспортеров наркотиков SLC22». Архив Пфлюгерса . 447 (5): 666–676. дои : 10.1007/s00424-003-1089-9. PMID  12883891. S2CID  30419152.
  29. ^ Таканага Х, Маккензи Б, Хедигер М.А. (февраль 2004 г.). «Семейство натрий-зависимых переносчиков аскорбиновой кислоты SLC23». Архив Пфлюгерса . 447 (5): 677–682. дои : 10.1007/s00424-003-1104-1. PMID  12845532. S2CID  13018443.
  30. ^ Шнеткамп ПП (февраль 2004 г.). «Семейство теплообменников SLC24 Na+/Ca2+-K+: видение и не только». Архив Пфлюгерса . 447 (5): 683–688. дои : 10.1007/s00424-003-1069-0. PMID  14770312. S2CID  37553960.
  31. ^ Палмиери Ф (февраль 2004 г.). «Семейство митохондриальных транспортеров (SLC25): физиологические и патологические последствия». Архив Пфлюгерса . 447 (5): 689–709. дои : 10.1007/s00424-003-1099-7. PMID  14598172. S2CID  25304722.
  32. ^ Mount DB, Ромеро М.Ф. (февраль 2004 г.). «Семейство генов многофункциональных анионообменников SLC26». Архив Пфлюгерса . 447 (5): 710–721. дои : 10.1007/s00424-003-1090-3. PMID  12759755. S2CID  20302398.
  33. ^ Шталь А (февраль 2004 г.). «Текущий обзор белков-переносчиков жирных кислот (SLC27)». Архив Пфлюгерса . 447 (5): 722–727. doi : 10.1007/s00424-003-1106-z. PMID  12856180. S2CID  2769738.
  34. ^ Грей Дж. Х., Оуэн Р. П., Джакомини К. М. (февраль 2004 г.). «Семейство концентрационных переносчиков нуклеозидов, SLC28». Архив Пфлюгерса . 447 (5): 728–734. дои : 10.1007/s00424-003-1107-y. PMID  12856181. S2CID  24749954.
  35. ^ Болдуин С.А., Бил П.Р., Яо С.Ю., Кинг А.Е., Касс CE, Янг Дж.Д. (февраль 2004 г.). «Семейство равновесных переносчиков нуклеозидов, SLC29». Архив Пфлюгерса . 447 (5): 735–743. дои : 10.1007/s00424-003-1103-2. PMID  12838422. S2CID  8817821.
  36. ^ Пальмитер Р.Д., Хуан Л. (февраль 2004 г.). «Эффлюкс и компартментализация цинка членами семейства растворенных переносчиков SLC30». Архив Пфлюгерса . 447 (5): 744–751. дои : 10.1007/s00424-003-1070-7. PMID  12748859. S2CID  725350.
  37. ^ Петрис MJ (февраль 2004 г.). «Семейство медных транспортеров SLC31 (Ctr)» . Архив Пфлюгерса . 447 (5): 752–755. дои : 10.1007/s00424-003-1092-1. PMID  12827356. S2CID  23340930.
  38. ^ Гаснье Б. (февраль 2004 г.). «Транспортер SLC32, ключевой белок для синаптического высвобождения ингибирующих аминокислот». Архив Пфлюгерса . 447 (5): 756–759. дои : 10.1007/s00424-003-1091-2. PMID  12750892. S2CID  24669893.
  39. ^ Хирабаяши Ю., Канамори А., Номура К.Х., Номура К. (февраль 2004 г.). «Семейство транспортеров ацетил-КоА SLC33». Архив Пфлюгерса . 447 (5): 760–762. дои : 10.1007/s00424-003-1071-6. PMID  12739170. S2CID  21247182.
  40. ^ Мурер Х., Форстер I, Бибер Дж. (февраль 2004 г.). «Семейство котранспортеров фосфата натрия SLC34» (PDF) . Архив Пфлюгерса . 447 (5): 763–767. дои : 10.1007/s00424-003-1072-5. PMID  12750889. S2CID  34041192.
  41. ^ Исида Н., Кавакита М. (февраль 2004 г.). «Молекулярная физиология и патология семейства нуклеотидных транспортеров сахара (SLC35)». Архив Пфлюгерса . 447 (5): 768–775. дои : 10.1007/s00424-003-1093-0. PMID  12759756. S2CID  8690030.
  42. ^ Болл М., Дэниел Х., Гаснье Б. (февраль 2004 г.). «Семейство SLC36: протон-связанные транспортеры для поглощения выбранных аминокислот в результате внеклеточного и внутриклеточного протеолиза». Архив Пфлюгерса . 447 (5): 776–779. дои : 10.1007/s00424-003-1073-4. PMID  12748860. S2CID  25655241.
  43. ^ Бартолони Л., Антонаракис С.Е. (февраль 2004 г.). «Семейство сахарофосфат/фосфатообменников человека SLC37». Архив Пфлюгерса . 447 (5): 780–783. дои : 10.1007/s00424-003-1105-0. PMID  12811562. S2CID  24776306.
  44. ^ Маккензи Б., Эриксон JD (февраль 2004 г.). «Транспортеры нейтральных аминокислот, связанных с натрием (система N/A), семейства генов SLC38». Архив Пфлюгерса . 447 (5): 784–795. дои : 10.1007/s00424-003-1117-9. PMID  12845534. S2CID  35457147.
  45. ^ Eide DJ (февраль 2004 г.). «Семейство переносчиков ионов металлов SLC39». Архив Пфлюгерса . 447 (5): 796–800. дои : 10.1007/s00424-003-1074-3. PMID  12748861. S2CID  11765308.
  46. ^ McKie AT, Barlow DJ (февраль 2004 г.). «Семейство базолатеральных транспортеров железа SLC40 (IREG1 / ферропортин / MTP1)». Архив Пфлюгерса . 447 (5): 801–806. дои : 10.1007/s00424-003-1102-3. PMID  12836025. S2CID  27340247.
  47. ^ Накхул Н.Л., Хамм Л.Л. (февраль 2004 г.). «Неэритроидные резус-гликопротеины: предполагаемое новое семейство переносчиков аммония у млекопитающих». Архив Пфлюгерса . 447 (5): 807–812. дои : 10.1007/s00424-003-1142-8. PMID  12920597. S2CID  24601165.
  48. ^ Борон ВФ (декабрь 2010 г.). «Лекция Шарпи-Шафера: газовые каналы». Экспериментальная физиология . 95 (12): 1107–1130. doi : 10.1113/expphysicalol.2010.055244. ПМК 3003898 . ПМИД  20851859. 
  49. ^ аб Перланд Э., Багчи С., Клаессон А., Фредрикссон Р. (сентябрь 2017 г.). «Характеристики 29 новых атипичных носителей растворенных веществ типа суперсемейства основных посредников: эволюционная консервация, предсказанная структура и совместная экспрессия нейронов». Открытая биология . 7 (9): 170142. doi :10.1098/rsob.170142. ПМК 5627054 . ПМИД  28878041. 
  50. ^ ab Перланд Э., Хеллстен С.В., Лекхольм Э., Эрикссон М.М., Арапи В., Фредрикссон Р. (февраль 2017 г.). «Новые мембраносвязанные белки MFSD1 и MFSD3 являются предполагаемыми транспортерами SLC, на которые влияет измененное потребление питательных веществ». Журнал молекулярной нейронауки . 61 (2): 199–214. дои : 10.1007/s12031-016-0867-8. ПМК 5321710 . ПМИД  27981419. 
  51. ^ ab Перланд Э., Хеллстен С.В., Швейцер Н., Арапи В., Резаи Ф., Бушра М., Фредрикссон Р. (2017). «Структурное предсказание двух новых атипичных переносчиков SLC человека, MFSD4A и MFSD9, и их нейроанатомическое распределение у мышей». ПЛОС ОДИН . 12 (10): e0186325. Бибкод : 2017PLoSO..1286325P. дои : 10.1371/journal.pone.0186325 . ПМЦ 5648162 . ПМИД  29049335. 
  52. ^ ab Перланд Э., Лекхольм Э., Эрикссон М.М., Багчи С., Арапи В., Фредрикссон Р. (2016). «Предполагаемые транспортеры SLC Mfsd5 и Mfsd11 обильно экспрессируются в мозге мыши и играют потенциальную роль в энергетическом гомеостазе». ПЛОС ОДИН . 11 (6): e0156912. Бибкод : 2016PLoSO..1156912P. дои : 10.1371/journal.pone.0156912 . ПМЦ 4896477 . ПМИД  27272503. 
  53. ^ ab Лекхольм Э., Перланд Э., Эрикссон М.М., Хеллстен С.В., Линдберг Ф.А., Ростами Дж., Фредрикссон Р. (2017). «Предположительные мембраносвязанные транспортеры MFSD14A и MFSD14B являются нейрональными и зависят от доступности питательных веществ». Границы молекулярной нейронауки . 10:11 . дои : 10.3389/fnmol.2017.00011 . ПМЦ 5263138 . ПМИД  28179877. 
  54. ^ Седер М.М., Лекхольм Э., Хеллстен С.В., Перланд Э., Фредрикссон Р. (2017). «Нейрональные и периферически экспрессируемые мембраносвязанные UNC93A реагируют на доступность питательных веществ у мышей». Границы молекулярной нейронауки . 10 :351. doi : 10.3389/fnmol.2017.00351 . ПМК 5671512 . ПМИД  29163028. 
  55. ^ Седер М.М., Аггарвал Т., Хоссейни К., Матури В., Патил С., Перланд Э. и др. (2020). «CG4928 жизненно важен для функции почек у плодовых мух и мембранного потенциала клеток: первая углубленная характеристика предполагаемого переносчика растворенных веществ UNC93A». Границы клеточной биологии и биологии развития . 8 : 580291. doi : 10.3389/fcell.2020.580291 . ПМЦ 7591606 . ПМИД  33163493. 

Таблицы SLC. SLCтаблицы

Внешние ссылки