МРПС22

Ген, кодирующий белок у вида Homo sapiens
МРПС22
Доступные структуры
ПДБПоиск ортолога: PDBe RCSB
Идентификаторы
ПсевдонимыMRPS22 , C3orf5, COXPD5, GIBT, MRP-S22, RPMS22, GK002, митохондриальный рибосомальный белок S22, ODG7
Внешние идентификаторыОМИМ : 605810; МГИ : 1928137; гомологен : 57030; Генные карты : MRPS22; OMA :MRPS22 — ортологи
Ортологи
РазновидностьЧеловекМышь
Энтрез
Ансамбль
UniProt
РефСек (мРНК)

НМ_020191
НМ_001363857
НМ_001363893

NM_025485

RefSeq (белок)

НП_064576
НП_001350786
НП_001350822

NP_079761

Местоположение (UCSC)Хр 3: 139.01 – 139.36 МбХр 9: 98.47 – 98.48 Мб
Поиск в PubMed[3][4]
Викиданные
Просмотр/редактирование человекаПросмотр/редактирование мыши

28S рибосомальный белок S22, митохондриальный — это белок , который у человека кодируется геном MRPS22 . [5] [6]

Митохондриальные рибосомальные белки млекопитающих кодируются ядерными генами и помогают в синтезе белка в митохондрии . Митохондриальные рибосомы (миторибосомы) состоят из небольшой субъединицы 28S и большой субъединицы 39S. По оценкам, они на 75% состоят из белка и рРНК по сравнению с прокариотическими рибосомами, где это соотношение обратное. Еще одно различие между миторибосомами млекопитающих и прокариотическими рибосомами заключается в том, что последние содержат 5S рРНК . Среди разных видов белки, составляющие миторибосому, сильно различаются по последовательности, а иногда и по биохимическим свойствам, что препятствует легкому распознаванию по гомологии последовательностей . Этот ген кодирует белок субъединицы 28S, который, по-видимому, не имеет аналога в прокариотических и грибковых митохондриальных рибосомах. Этот ген находится в теломерном положении и транскрибируется в противоположном направлении от гена forkhead box L2 . Псевдоген , соответствующий этому гену, находится на хромосоме Xq. [6]

Ссылки

  1. ^ abc GRCh38: Ensembl выпуск 89: ENSG00000175110 – Ensembl , май 2017 г.
  2. ^ abc GRCm38: Ensembl выпуск 89: ENSMUSG00000032459 – 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. ^ Криспони Л, Дейана М, Лой А, Кьяппе Ф, Уда М, Амати П, Бишелья Л, Зеланте Л, Нагараджа Р, Порку С, Ристальди М.С., Марцелла Р, Рокки М, Николино М, Линхардт-Русси А, Нивелон А , Верлоэс А, Шлезингер Д, Гаспарини П, Бонно Д, Цао А, Пилия Г (февраль 2001). «Предполагаемый фактор транскрипции FOXL2 вилкообразной головки мутирует при синдроме блефарофимоза / птоза / обратного эпикантуса». Нат Жене . 27 (2): 159–66 . doi : 10.1038/84781. PMID  11175783. S2CID  26750194.
  6. ^ ab "Ген Энтреза: митохондриальный рибосомальный белок S22 MRPS22".

Дальнейшее чтение

  • Koc EC, Burkhart W, Blackburn K и др. (2000). «Протеомный подход к идентификации митохондриальных малых субъединиц рибосомальных белков млекопитающих». J. Biol. Chem . 275 (42): 32585– 91. doi : 10.1074/jbc.M003596200 . PMID  10938081.
  • Cavdar Koc E, Burkhart W, Blackburn K и др. (2001). «Малая субъединица митохондриальной рибосомы млекопитающих. Идентификация полного набора присутствующих рибосомных белков». J. Biol. Chem . 276 (22): 19363–74 . CiteSeerX  10.1.1.501.8919 . doi : 10.1074/jbc.M100727200 . PMID  11279123.
  • Kenmochi N, Suzuki T, Uechi T и др. (2001). «Гены митохондриальных рибосомальных белков человека: картирование 54 генов на хромосомах и их влияние на человеческие расстройства». Genomics . 77 ( 1– 2): 65– 70. doi :10.1006/geno.2001.6622. PMID  11543634.
  • Strausberg RL, Feingold EA, Grouse LH и др. (2003). «Создание и начальный анализ более 15 000 полноразмерных последовательностей ДНК человека и мыши». Proc. Natl. Acad. Sci. USA . 99 (26): 16899– 903. Bibcode : 2002PNAS...9916899M. doi : 10.1073/pnas.242603899 . PMC  139241. PMID  12477932 .
  • Чжан З., Герштейн М. (2003). «Идентификация и характеристика более 100 псевдогенов митохондриальных рибосомальных белков в геноме человека». Геномика . 81 (5): 468– 80. doi :10.1016/S0888-7543(03)00004-1. PMID  12706105.
  • Криспони Л., Уда М., Дейана М. и др. (2004). «Инактивация FOXL2 транслокацией на расстоянии 171 кб: анализ 500 кб хромосомы 3 для кандидатов на дальнодействующие регуляторные последовательности». Геномика . 83 (5): 757– 64. doi : 10.1016/j.ygeno.2003.11.010. PMID  15081106.
  • Gerhard DS, Wagner L, Feingold EA и др. (2004). «Статус, качество и расширение проекта NIH по полноразмерной ДНК: коллекция генов млекопитающих (MGC)». Genome Res . 14 (10B): 2121– 7. doi :10.1101/gr.2596504. PMC  528928. PMID  15489334 .
  • Guo D, Han J, Adam BL и др. (2005). «Протеомный анализ субстратов SUMO4 в клетках HEK293 при стрессе, вызванном голоданием сыворотки». Biochem. Biophys. Res. Commun . 337 (4): 1308– 18. doi :10.1016/j.bbrc.2005.09.191. PMID  16236267.
  • Otsuki T, Ota T, Nishikawa T и др. (2007). «Сигнальная последовательность и ловушка ключевых слов in silico для выбора полноразмерных человеческих кДНК, кодирующих секрецию или мембранные белки из библиотек кДНК с олиго-кэпом». DNA Res . 12 (2): 117– 26. doi : 10.1093/dnares/12.2.117 . PMID  16303743.
  • Ewing RM, Chu P, Elisma F и др. (2007). «Крупномасштабное картирование взаимодействий белок-белок человека с помощью масс-спектрометрии». Mol. Syst. Biol . 3 (1): 89. doi :10.1038/msb4100134. PMC  1847948 . PMID  17353931.


Взято с "https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=MRPS22&oldid=1194894363"