ACBD3

ホモサピエンスにおけるタンパク質コード遺伝子

ACBD3
Available structures
PDBOrtholog search: PDBe RCSB
Identifiers
AliasesACBD3, GCP60, GOCAP1, GOLPH1, PAP7, acyl-CoA binding domain containing 3
External IDsOMIM: 606809; MGI: 2181074; HomoloGene: 11227; GeneCards: ACBD3; OMA:ACBD3 - orthologs
Orthologs
SpeciesHumanMouse
Entrez
Ensembl
UniProt
RefSeq (mRNA)

NM_022735

NM_133225

RefSeq (protein)

NP_073572
NP_073572.2

NP_573488

Location (UCSC)Chr 1: 226.14 – 226.19 MbChr 1: 180.55 – 180.58 Mb
PubMed search[3][4]
Wikidata
View/Edit HumanView/Edit Mouse

Golgi resident protein GCP60 is a protein that in humans is encoded by the ACBD3 gene.[5]

Function

The Golgi complex plays a key role in the sorting and modification of proteins exported from the endoplasmic reticulum. ACBD3 is involved in maintaining the Golgi structure by interacting with giantin, which affects the transport of protein.[6] The protein encoded by this gene is involved in the maintenance of Golgi structure and function through its interaction with the integral membrane protein giantin. It may also be involved in the hormonal regulation of steroid formation.[5]

Interactions

ACBD3 has been shown to interact with GOLGB1.[7]

References

  1. ^ a b c GRCh38: Ensembl release 89: ENSG00000182827 – Ensembl, May 2017
  2. ^ abc GRCm38: Ensemblリリース89: ENSMUSG00000026499 – Ensembl、2017年5月
  3. ^ 「Human PubMed Reference:」。米国国立医学図書館、国立生物工学情報センター
  4. ^ 「マウスPubMedリファレンス:」。米国国立医学図書館、国立生物工学情報センター
  5. ^ ab "Entrez Gene: ACBD3 アシルコエンザイム A 結合ドメイン 3 を含む".
  6. ^ 「ACBD3 - ゴルジ体タンパク質 GCP60 - ホモサピエンス (ヒト) - ACBD3 遺伝子とタンパク質」。
  7. ^ Sohda M, Misumi Y, Yamamoto A, Yano A, Nakamura N, Ikehara Y (2001年11月). 「膜タンパク質ジャイアンチンと相互作用する新規ゴルジタンパク質GCP60の同定と特性解析」. J. Biol. Chem . 276 (48): 45298– 306. doi : 10.1074/jbc.M108961200 . PMID  11590181.

さらに読む

  • Sohda M, Misumi Y, Yamamoto A, Yano A, Nakamura N, Ikehara Y (2002). 「膜タンパク質ジャイアンチンと相互作用する新規ゴルジタンパク質GCP60の同定と特性解析」J. Biol. Chem . 276 (48): 45298– 306. doi : 10.1074/jbc.M108961200 . PMID  11590181.
  • リー H、デゲンハルト B、トービン D、ヤオ ZX、タスケン K、パパドプロス V (2002)。 「末梢型ベンゾジアゼピン受容体および PKA (RIα) 関連タンパク質である PAP7 のステロイド生成における同定、局在、および機能」。モル。内分泌15 (12): 2211–28 . doi : 10.1210/mend.15.12.0736PMID  11731621。S2CID 27565320  。
  • Gevaert K, Goethals M, Martens L, Van Damme J, Staes A, Thomas GR, Vandekerckhove J (2004). 「N末端ペプチドの質量分析によるプロテオームの探索とタンパク質プロセシングの解析」Nat. Biotechnol . 21 (5): 566–9 . doi :10.1038/nbt810. PMID  12665801. S2CID  23783563.
  • Liu J, Matyakhina L, Han Z, Sandrini F, Bei T, Stratakis CA, Papadopoulos V (2003). 「ヒト末梢型ベンゾジアゼピン受容体およびPKA調節サブユニット1A型(PRKAR1A)関連タンパク質PAP7の分子クローニング、染色体局在、およびPRKAR1A変異細胞および組織における研究」FASEB J. 17 ( 9): 1189–91 . doi : 10.1096/fj.02-1066fje . PMID  12692076. S2CID  19079882.
  • Colland F、Jacq X、Trouplin V、Mougin C、Groizeleau C、Hamburger A、Meil A、Wojcik J、Legrain P、Gauthier JM (2004)。 「ヒトシグナル伝達経路の機能的プロテオミクスマッピング」。ゲノム解析14 (7): 1324–32 .土井:10.1101/gr.2334104。PMC  442148PMID  15231748。
  • Sbodio JI, Hicks SW, Simon D, Machamer CE (2006). 「GCP60はカスパーゼによって生成されたゴルジン160断片と優先的に相互作用する」J. Biol. Chem . 281 (38): 27924–31 . doi : 10.1074/jbc.M603276200 . PMID  16870622.
  • Sbodio JI, Machamer CE (2007). 「GCP60における、ゴルジン-160との相互作用を制御する酸化還元感受性システインの同定」J. Biol. Chem . 282 (41): 29874–81 . doi : 10.1074/jbc.M705794200 . PMID  17711851.
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