Альфа-центрактин (дрожжевой) или ARP1 — это белок , который у людей кодируется геном ACTR1A . [5] [6]
Функция
Этот ген кодирует субъединицу 42,6 кДа динактина , макромолекулярного комплекса, состоящего из 10-11 субъединиц размером от 22 до 150 кДа. Динактин связывается как с микротрубочками , так и с цитоплазматическим динеином . Он участвует в разнообразном наборе клеточных функций, включая транспорт от ЭР к Гольджи, центростремительное движение лизосом и эндосом, формирование веретена, движение хромосом, позиционирование ядра и аксоногенез. Эта субъединица присутствует в 8-13 копиях на молекулу динактина и является самой распространенной молекулой в комплексе динактина. Это белок, родственный актину, и на уровне аминокислот примерно на 60% идентичен обычному актину. [6] ARP1 образует 37 нм нитевидную структуру и является ядром комплекса динактина . [7] Он существует только в комплексе динактина in vivo. Высокоочищенный, нативный Arp1 быстро полимеризуется при чрезвычайно низких концентрациях в короткие нити in vitro, которые были похожи, но не идентичны по длине нитям в динактине. Со временем эти нити Arp1, по-видимому, отжигались, образуя более длинные сборки, но никогда не достигали длины обычных актиновых нитей. Что касается обычного актина, Arp1 может связывать и гидролизовать АТФ , а сборка Arp1 сопровождается гидролизом нуклеотидов. [8]
Было сообщено, что Arp1 взаимодействует с другими компонентами динактина, включая DCTN1 /p150 Glued , [9] DCTN4 /p62 [10] [11] и Actr10/Arp11. [12] Arp1 был показан как домен для связывания динактина с мембранными везикулами (такими как Гольджи или поздняя эндосома) через его ассоциацию с β- спектрином . [13] [14] [15] [16]
^ abc GRCh38: Ensembl выпуск 89: ENSG00000138107 – Ensembl , май 2017 г.
^ abc GRCm38: Ensembl выпуск 89: ENSMUSG00000025228 – Ensembl , май 2017 г.
^ "Human PubMed Reference:". Национальный центр биотехнологической информации, Национальная медицинская библиотека США .
^ "Mouse PubMed Reference:". Национальный центр биотехнологической информации, Национальная медицинская библиотека США .
^ Lees-Miller JP, Helfman DM, Schroer TA (октябрь 1992 г.). «Актин-связанный белок позвоночных является компонентом многосубъединичного комплекса, участвующего в подвижности везикул на основе микротрубочек». Nature . 359 (6392): 244– 6. Bibcode :1992Natur.359..244L. doi :10.1038/359244a0. PMID 1528266. S2CID 4239305.
^ ab "Ген Entrez: гомолог А белка 1, родственного актину ACTR1A ARP1, центрактин альфа (дрожжи)".
^ Schafer DA, Gill SR, Cooper JA, Heuser JE, Schroer TA (1994). «Ультраструктурный анализ комплекса динактина: связанный с актином белок является компонентом филамента, напоминающего F-актин». Журнал клеточной биологии . 126 (2): 403– 412. doi :10.1083/jcb.126.2.403. PMC 2200042. PMID 7518465 .
^ Waterman-Storer CM, Karki S, Holzbaur EL (1995). "Компонент p150Glued комплекса динактина связывается как с микротрубочками, так и с актин-родственным белком центрактином (Arp-1)". Proc. Natl. Acad. Sci. USA . 92 (5): 1634– 8. Bibcode :1995PNAS...92.1634W. doi : 10.1073/pnas.92.5.1634 . PMC 42574 . PMID 7878030.
^ Garces JA, Clark IB, Meyer DI, Vallee RB (1999). «Взаимодействие субъединицы p62 динактина с Arp1 и кортикальным актиновым цитоскелетом». Curr. Biol . 9 (24): 1497– 500. doi : 10.1016/S0960-9822(00)80122-0 . PMID 10607597. S2CID 10924633.
^ Karki S, Tokito MK, Holzbaur EL (2000). «Субъединица динактина с высококонсервативным мотивом, богатым цистеином, напрямую взаимодействует с Arp1». J. Biol. Chem . 275 (7): 4834– 9. doi : 10.1074/jbc.275.7.4834 . PMID 10671518.
^ Eckley DM, Schroer TA (2003). "Взаимодействие между эволюционно консервативным, связанным с актином белком, Arp11, актином и Arp1". Mol. Biol. Cell . 14 (7): 2645– 54. doi : 10.1091 /mbc.E03-01-0049. PMC 165665. PMID 12857853.
^ Holleran EA, Tokito MK, Karki S, Holzbaur EL (1996). «Centractin (ARP1) ассоциируется со спектрином, раскрывая потенциальный механизм связывания динактина с внутриклеточными органеллами». J. Cell Biol . 135 (6 Pt 2): 1815–29 . doi :10.1083/jcb.135.6.1815. PMC 2133946. PMID 8991093 .
^ ab Holleran EA, Ligon LA, Tokito M, Stankewich MC, Morrow JS, Holzbaur EL (2001). "beta III spectrin связывается с субъединицей Arp1 динактина". J. Biol. Chem . 276 (39): 36598– 605. doi : 10.1074/jbc.M104838200 . PMID 11461920.
^ Muresan V, Stankewich MC, Steffen W, Morrow JS, Holzbaur EL, Schnapp BJ (2001). «Динактин-зависимый, динеин-управляемый транспорт везикул в отсутствие мембранных белков: роль спектрина и кислых фосфолипидов». Mol. Cell . 7 (1): 173– 83. doi : 10.1016/S1097-2765(01)00165-4 . PMID 11172722.
^ Йоханссон М, Роча Н, Цварт В, Йорденс И, Янссен Л, Куйл С, Олкконен ВМ, Нефьес Дж (2007). «Активация эндосомальных динеиновых моторов путем поэтапной сборки Rab7-RILP-p150Glued, ORP1L и рецептора betalll спектрина». Дж. Клеточная Биол . 176 (4): 459–71 . doi :10.1083/jcb.200606077. ПМК 2063981 . ПМИД 17283181.
^ Mao B, Wu W, Li Y, Hoppe D, Stannek P, Glinka A, Niehrs C (2001). «LDL-рецептор-связанный белок 6 является рецептором для белков Диккопфа». Nature . 411 (6835): 321– 5. Bibcode :2001Natur.411..321M. doi :10.1038/35077108. PMID 11357136. S2CID 4323027.
Дальнейшее чтение
Clark SW, Meyer DI (1992). «Центрактин — гомолог актина, связанный с центросомой». Nature . 359 (6392): 246– 50. Bibcode :1992Natur.359..246C. doi :10.1038/359246a0. PMID 1356230. S2CID 4352549.
Clark SW, Staub O, Clark IB и др. (1995). «Бета-центрактин: характеристика и распределение нового члена семейства центрактинов актин-родственных белков». Mol. Biol. Cell . 5 (12): 1301– 10. doi : 10.1091 /mbc.5.12.1301. PMC 301159. PMID 7696711.
Faulkner NE, Vig B, Echeverri CJ и др. (1998). «Локализация белков, связанных с моторами, и связанных с ними комплексов в активных, но не неактивных центромерах». Hum. Mol. Genet . 7 (4): 671– 7. doi : 10.1093/hmg/7.4.671 . PMID 9499420.
Heimann K, Percival JM, Weinberger R и др. (1999). «Специфические изоформы актин-связывающих белков в различных популяциях везикул, полученных из аппарата Гольджи». J. Biol. Chem . 274 (16): 10743– 50. doi : 10.1074/jbc.274.16.10743 . PMID 10196146.
Clark IB, Meyer DI (2000). «Сверхэкспрессия нормального и мутантного Arp1alpha (центрактина) по-разному влияет на организацию микротрубочек во время митоза и интерфазы». J. Cell Sci . 112 (20): 3507– 18. doi :10.1242/jcs.112.20.3507. PMID 10504299.
Saffery R, Irvine DV, Griffiths B, et al. (2000). «Человеческие центромеры и неоцентромеры демонстрируют идентичные паттерны распределения >20 функционально важных белков, ассоциированных с кинетохором». Hum. Mol. Genet . 9 (2): 175–85 . doi : 10.1093/hmg/9.2.175 . PMID 10607828.
Fouquet J, Kann M, Souès S, Melki R (2000). "ARP1 в организации Гольджи и прикреплении микротрубочек манжетки к ядру во время сперматогенеза млекопитающих". J. Cell Sci . 113 (5): 877– 86. doi :10.1242/jcs.113.5.877. PMID 10671377.
Hartley JL, Temple GF, Brasch MA (2001). «Клонирование ДНК с использованием сайт-специфической рекомбинации in vitro». Genome Res . 10 (11): 1788– 95. doi :10.1101/gr.143000. PMC 310948. PMID 11076863 .
Carew JA, Jackson AA, Bauer KA (2004). «ARP1 взаимодействует с 5'-фланкирующей областью гена фактора свертывания VII». J. Thromb. Haemost . 1 (6): 1220– 7. doi : 10.1046/j.1538-7836.2003.00227.x . PMID 12871323. S2CID 13442414.