РАБ22А

Ген, кодирующий белок у вида Homo sapiens

РАБ22А
Идентификаторы
ПсевдонимыRAB22A , член семейства онкогенов RAS
Внешние идентификаторыОМИМ : 612966; МГИ : 105072; гомологен : 10782; Генные карты : RAB22A; ОМА :RAB22A - ортологи
Ортологи
РазновидностьЧеловекМышь
Энтрез
Ансамбль
UniProt
РефСек (мРНК)

NM_020673

NM_024436

RefSeq (белок)

NP_065724

NP_077756

Местоположение (UCSC)Хр 20: 58.31 – 58.37 МбХр 2: 173,5 – 173,55 Мб
Поиск в PubMed[3][4]
Викиданные
Просмотр/редактирование человекаПросмотр/редактирование мыши

Белок Rab-22A, связанный с Ras, — это белок , который у людей кодируется геном RAB22A . [ 5]

Белок, кодируемый этим геном, является членом семейства малых ГТФаз RAB . Было показано, что связанная с ГТФ форма кодируемого белка взаимодействует с ранним эндосомальным антигеном 1 и может участвовать в транспортировке и взаимодействии между эндосомальными компартментами. [5]

Ссылки

  1. ^ abc GRCh38: Ensembl выпуск 89: ENSG00000124209 – Ensembl , май 2017 г.
  2. ^ abc GRCm38: Ensembl выпуск 89: ENSMUSG00000027519 – 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. ^ ab "Ген Entrez: RAB22A RAB22A, член семейства онкогенов RAS".

Дальнейшее чтение

  • Bao S, Zhu J, Garvey WT (1999). «Клонирование Rab GTPases, экспрессируемых в скелетных мышцах человека: исследования на инсулинорезистентных субъектах». Horm. Metab. Res . 30 (11): 656– 662. doi :10.1055/s-2007-978953. PMID  9918381. S2CID  23540699.
  • Bucci C, Chiariello M, Lattero D, Maiorano M, Bruni C (1999). «Взаимодействующее клонирование и характеристика кДНК, кодирующей человеческий пренилированный акцептор rab (PRA1)». Biochem. Biophys. Res. Commun . 258 (3): 657– 662. doi :10.1006/bbrc.1999.0651. PMID  10329441.
  • Opdam FJ, Kamps G, Croes H, Van Bokhoven H, Ginsel LA, Fransen JA (2000). «Экспрессия малых GTPases Rab в эпителиальных клетках Caco-2: Rab21 — это апикально расположенный GTP-связывающий белок в поляризованных эпителиальных клетках кишечника». Eur. J. Cell Biol . 79 (5): 308– 316. doi :10.1078/S0171-9335(04)70034-5. PMID  10887961.
  • Deloukas P, Matthews LH, Ashurst J, Burton J, Gilbert JG, Jones M, Stavrides G, Almeida JP, Babbage AK (2002). «Последовательность ДНК и сравнительный анализ человеческой хромосомы 20». Nature . 414 (6866): 865– 871. Bibcode :2001Natur.414..865D. doi : 10.1038/414865a . PMID  11780052.
  • Kauppi M, Simonsen A, Bremnes B, Vieira A, Callaghan J, Stenmark H, Olkkonen VM (2002). «Малая GTPase Rab22 взаимодействует с EEA1 и контролирует транспортировку эндосомальной мембраны». J. Cell Sci . 115 (Pt 5): 899– 911. doi :10.1242/jcs.115.5.899. PMID  11870209.
  • Strausberg RL, Feingold EA, Grouse LH, Derge JG, Klausner RD, Collins FS, Wagner L, Shenmen CM, Schuler GD (2003). «Создание и начальный анализ более 15 000 полноразмерных последовательностей ДНК человека и мыши». Proc. Natl. Acad. Sci. USA . 99 (26): 16899– 16903. Bibcode : 2002PNAS...9916899M. doi : 10.1073/pnas.242603899 . PMC  139241. PMID  12477932 .
  • Seet LF, Liu N, Hanson BJ, Hong W (2004). «Эндофин рекрутирует TOM1 в эндосомы». J. Biol. Chem . 279 (6): 4670– 4679. doi : 10.1074/jbc.M311228200 . PMID  14613930.
  • Ota T, Suzuki Y, Nishikawa T, Otsuki T, Sugiyama T, Irie R, Wakamatsu A, Hayashi K, Sato H (2004). «Полное секвенирование и характеристика 21 243 полноразмерных человеческих кДНК». Nat. Genet . 36 (1): 40– 45. doi : 10.1038/ng1285 . PMID  14702039.
  • Weigert R, Yeung AC, Li J, Donaldson JG (2005). «Rab22a регулирует рециркуляцию мембранных белков, интернализованных независимо от клатрина». Mol. Biol. Cell . 15 (8): 3758– 3770. doi : 10.1091 /mbc.E04-04-0342. PMC  491835. PMID  15181155.
  • Gerhard DS, Wagner L, Feingold EA, Shenmen CM, Grouse LH, Schuler G, Klein SL, Old S, Rasooly R (2004). «Состояние, качество и расширение проекта NIH по полноразмерной ДНК: коллекция генов млекопитающих (MGC)». Genome Res . 14 (10B): 2121– 2127. doi :10.1101/gr.2596504. PMC  528928. PMID  15489334 .
  • Mesa R, Magadán J, Barbieri A, López C, Stahl PD, Mayorga LS (2005). «Сверхэкспрессия Rab22a затрудняет транспорт между эндосомами и аппаратом Гольджи». Exp. Cell Res . 304 (2): 339– 353. doi :10.1016/j.yexcr.2004.11.017. PMID  15748882.
  • Barrios-Rodiles M, Brown KR, Ozdamar B, Bose R, Liu Z, Donovan RS, Shinjo F, Liu Y, Dembowy J (2005). «Высокопроизводительное картирование динамической сигнальной сети в клетках млекопитающих». Science . 307 (5715): 1621– 1625. Bibcode :2005Sci...307.1621B. doi :10.1126/science.1105776. PMID  15761153. S2CID  39457788.
  • Rual JF, Venkatesan K, Hao T, Hirozane-Kishikawa T, Dricot A, Li N, Berriz GF, Gibbons FD, Dreze M (2005). «К карте протеомного масштаба сети взаимодействия белок-белок человека». Nature . 437 (7062): 1173– 1178. Bibcode :2005Natur.437.1173R. doi :10.1038/nature04209. PMID  16189514. S2CID  4427026.
  • Magadán JG, Barbieri MA, Mesa R, Stahl PD, Mayorga LS (2006). «Rab22a регулирует сортировку трансферрина в рециркулирующие эндосомы». Mol. Cell. Biol . 26 (7): 2595– 2614. doi : 10.1128 /MCB.26.7.2595-2614.2006. PMC  1430328. PMID  16537905.


Взято с "https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=RAB22A&oldid=1199632805"