Тенеурин

Тенеурин
Идентификаторы
СимволТенеурин
ПфамПФ06484
ИнтерПроIPR009471
Мембранома1168
Доступные структуры белков:
Пфам  структуры / ECOD  
ПДБRCSB PDB; PDBe; PDBj
PDBsumрезюме структуры

Тенурины — это семейство филогенетически консервативных однопроходных трансмембранных гликопротеинов, экспрессируемых во время формирования паттерна и морфогенеза . [1] Название относится к «ten-a» (от « tenascin -like protein, accessory») и « neurons », основному месту экспрессии тенейрина. Ten-m относится к тенасцин-подобному белку major.

Тенурины высококонсервативны у Drosophila , C. elegans и позвоночных . У каждого вида они экспрессируются подмножеством нейронов, а также в местах формирования паттернов и морфогенеза. У Drosophila теневрин, известный как ten-m или Odz, является геном правила пары, и его экспрессия необходима для нормального развития. Снижение экспрессии теневрина ( ten-1 ) у C. elegans с помощью РНК-интерференции приводит к аномальному нейронному поиску пути и аномальному развитию гонад. [2]

Внутриклеточный домен некоторых, если не всех, тенейринов может быть расщеплен и транспортирован в ядро ​​клетки , где он, как предполагается, действует как фактор транскрипции . Пептид, полученный из конца внеклеточного домена, имеет структурную гомологию с некоторыми нейропептидами .

У позвоночных есть четыре гена тенейрина, называемые тенейрин-1 через -4. Другие названия, встречающиеся в литературе, включают Odz-1 через -4 и Tenm-1 через -4.

История

Первоначально обнаруженное как ten-m и ten-a у Drosophila melanogaster , семейство тенейринов сохранилось от Caenorhabditis elegans ( ten-1 ) до позвоночных, у которых существуют четыре паралога (teneurin-1 to -4 или odz-1 to -4). Их особая архитектура белковых доменов в высокой степени консервативна между беспозвоночными и позвоночными тенейринами, особенно во внеклеточной части. Внутриклеточные домены Ten-a, Ten-m/Odz и TEN-1 C. elegans значительно отличаются как по размеру, так и по структуре от сопоставимых доменов позвоночных тенейринов, но внеклеточные домены всех этих белков удивительно похожи.

Функция

Тенурины перемещаются в ядро , где регулируют транскрипционную активность. Тенурины способствуют росту нейритов и клеточной адгезии . Внутриклеточный домен взаимодействует с ДНК-связывающими транскрипционными репрессорами , а также регулирует активность транскрипционных факторов .

Кроме того, известно, что они взаимодействуют с белком-адаптером цитоскелета CAP/понсином, что предполагает их роль в передаче сигналов в клетках и регуляции организации актина. [3]

Тенеурин-3 регулирует структурную и функциональную связь ганглиозных клеток сетчатки в зрительной системе позвоночных . [4]

Структура

Ten-m1–4 существуют в виде гомодимеров и подвергаются гомофильным взаимодействиям у позвоночных .

С-концевой домен

Большой С-концевой внеклеточный домен состоит из восьми EGF-подобных повторов (см. PROSITEDOC), области консервативных цистеинов и уникальных YD-повторов.

N-концевой домен

Внутриклеточная область тенейрина
Идентификаторы
СимволДесять_Н
ПфамПФ06484
ИнтерПроIPR009471
Доступные структуры белков:
Пфам  структуры / ECOD  
ПДБRCSB PDB; PDBe; PDBj
PDBsumрезюме структуры

Внутриклеточный (IC) домен тенейрина (~300–400 а.о.) расположен на N-конце и содержит ряд консервативных предполагаемых участков фосфорилирования тирозина , два EF-hand-подобных кальций-связывающих мотива и два полипролиновых домена. Эти богатые пролином участки характерны для участков связывания SH3. Существует значительное расхождение между внутриклеточными доменами тенейринов беспозвоночных и позвоночных, а также между различными белками беспозвоночных . [5] [6] [7] [8] [9]

Этот домен находится во внутриклеточной N-концевой области семейства тенейринов.

Гены человека

Список генов человека, кодирующих белки домена тенейрина (TENM1-4), приведен в информационных полях.

Ссылки

  1. ^ Tucker RP, Chiquet-Ehrismann R, Chevron MP, Martin D, Hall RJ, Rubin BP (январь 2001 г.). «Тенеурин-2 экспрессируется в тканях, которые регулируют формирование конечностей и сомитов, и индуцируется in vitro и in situ FGF8». Dev. Dyn . 220 (1): 27–39. doi : 10.1002/1097-0177(2000)9999:9999<::AID-DVDY1084>3.0.CO;2-B . PMID  11146505.
  2. ^ Драбиковски, Кшиштоф; Тшебятовска, Агнешка; Шике-Эрисманн, Рут (2005-06-01). "ten-1, важный ген для развития зародышевых клеток, эпидермального морфогенеза, миграции гонад и нейронного поиска пути у Caenorhabditis elegans". Developmental Biology . 282 (1): 27–38. doi :10.1016/j.ydbio.2005.02.017. ISSN  0012-1606. PMID  15936327.
  3. ^ Young TR, Leamey CA (2009). «Тенейрины: важные регуляторы нейронных цепей». Int J Biochem Cell Biol . 41 (5): 990–3. doi :10.1016/j.biocel.2008.06.014. PMID  18723111.
  4. ^ Антинуччи П., Николау Н., Мейер МП., Хайндджес Р. (2013). «Тенеурин-3 определяет морфологическую и функциональную связность ганглиозных клеток сетчатки в зрительной системе позвоночных». Cell Rep . 5 (3): 582–92. doi : 10.1016 /j.celrep.2013.09.045. PMC 3898612. PMID  24183672. 
  5. ^ Minet AD, Rubin BP, Tucker RP, Baumgartner S, Chiquet-Ehrismann R (июнь 1999 г.). «Тенеурин-1, гомолог гена парного правила Drosophila ten-m у позвоночных, является нейронным белком с новым типом домена связывания гепарина». J. Cell Sci . 112 (12): 2019–32. doi :10.1242/jcs.112.12.2019. PMID  10341219.
  6. ^ Багутти С., Форро Г., Ферралли Дж., Рубин Б., Шике-Эрисманн Р. (июль 2003 г.). «Внутриклеточный домен тенейрина-2 выполняет ядерную функцию и подавляет транскрипцию, опосредованную zic-1». Дж. Клеточная наука . 116 (Часть 14): 2957–66. дои : 10.1242/jcs.00603. PMID  12783990. S2CID  30713.
  7. ^ Tucker RP, Chiquet-Ehrismann R (февраль 2006 г.). «Тенурины: консервативное семейство трансмембранных белков, участвующих в межклеточной сигнализации во время развития». Dev. Biol . 290 (2): 237–45. doi : 10.1016/j.ydbio.2005.11.038 . PMID  16406038.
  8. ^ Tucker RP, Kenzelmann D, Trzebiatowska A, Chiquet-Ehrismann R (2007). «Тенурины: трансмембранные белки с фундаментальной ролью в развитии». Int. J. Biochem. Cell Biol . 39 (2): 292–7. doi :10.1016/j.biocel.2006.09.012. PMID  17095284.
  9. ^ Kenzelmann D, Chiquet-Ehrismann R, Tucker RP (июнь 2007 г.). «Тенурины, семейство трансмембранных белков, участвующих в клеточной коммуникации во время развития нейронов» (PDF) . Cell. Mol. Life Sci . 64 (12): 1452–6. doi :10.1007/s00018-007-7108-9. PMID  17502993. S2CID  1314540.

Дальнейшее чтение

  • Baumgartner S, Martin D, Hagios C, Chiquet-Ehrismann R (август 1994 г.). «Tenm, ген Drosophila, связанный с тенасцином, является новым геном правила пары». EMBO J . 13 (16): 3728–40. doi :10.1002/j.1460-2075.1994.tb06682.x. PMC  395283 . PMID  8070401.
  • Levine A, Bashan-Ahrend A, Budai-Hadrian O, Gartenberg D, Menasherow S, Wides R (май 1994 г.). "Odd Oz: новый ген правила пар Drosophila". Cell . 77 (4): 587–98. doi :10.1016/0092-8674(94)90220-8. PMID  7514504. S2CID  32035939.
  • Tucker RP, Chiquet-Ehrismann R (февраль 2006 г.). «Тенурины: консервативное семейство трансмембранных белков, участвующих в межклеточной сигнализации во время развития». Dev. Biol . 290 (2): 237–45. doi : 10.1016/j.ydbio.2005.11.038 . PMID  16406038.
Взято с "https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Тенюрина&oldid=1187415156#Человеческие_гены"