NLRX1

NLRX1
利用可能な構造
PDBオーソログ検索: PDBe RCSB
識別子
エイリアスNLRX1、CLR11.3、DLNB26、NOD26、NOD5、NOD9、NLRファミリーメンバーX1
外部IDオミム: 611947 ; MGI : 2429611 ;ホモロジーン: 11623 ;ジーンカード: NLRX1 ; OMA : NLRX1 - オルソログ
オーソログ
人間ねずみ
エントレズ
アンサンブル
ユニプロット
RefSeq (mRNA)

NM_001282143 NM_001282144 NM_001282358 NM_024618 NM_170722

NM_001163742 NM_001163743 NM_178420

RefSeq(タンパク質)

NP_001269072 NP_001269073 NP_001269287 NP_078894

NP_001157214 NP_001157215 NP_848507

場所(UCSC)11章: 119.17 – 119.18 Mb9章: 44.16 – 44.18 Mb
PubMed検索[ 3 ][ 4 ]
ウィキデータ
人間の表示/編集マウスの表示/編集

NLRX1またはNLRファミリーメンバーX1は、ヌクレオチド結合オリゴマー化ドメイン、ロイシンリッチリピートを含むX1の略で、ヒトではNLRX1遺伝子によってコードされるタンパク質です。[ 5 ] [ 6 ] NOD様受容体X1NLRファミリー、X1、NOD5、NOD9、CLR11.3 とも呼ばれ、パターン認識受容体NOD様受容体ファミリーのメンバーです。

関数

NLRX1は、免疫系において役割を果たす細胞内タンパク質です。NLRX1は、ミトコンドリア抗ウイルスシグナル伝達タンパク質(MAVS)/レチノイン酸誘導遺伝子I(RIG-Iミトコンドリア抗ウイルス経路を阻害することで、ウイルスに対する自然免疫に影響を与えると提唱されていますが、最近になって疑問視されています。[ 7 ] [ 8 ] [ 9 ]

NLRX1は、クラミジア・トラコマティスヘリコバクター・ピロリなどの細菌感染においても、単核食細胞における細菌負荷と炎症を調節することで宿主免疫に関与しています。NLRX1の調節機構は十分に解明されていませんが、計算モデルによる予測では、NLRX1のレベルは感染後早期に誘導される負のフィードバック回路によって制御されている可能性が示唆されています。[ 10 ] [ 11 ] [ 12 ]

構造

NLRX1は、ミトコンドリア局在シグナルを含むN末端エフェクタードメイン、中央のNACHTドメインC末端ロイシンリッチリピート(LRR)ドメインの3つのタンパク質ドメインから構成されるユニークなタンパク質構造を持っています。[ 13 ]

参考文献

  1. ^ a b c GRCh38: Ensemblリリース89: ENSG00000160703Ensembl、2017年5月
  2. ^ a b c GRCm38: Ensemblリリース89: ENSMUSG00000032109Ensembl、2017年5月
  3. ^ 「ヒト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
  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. ^ 「Entrez Gene: NLRファミリーメンバーX1」
  6. ^ Inohara N, Nuñez G (2003年5月). 「NOD:炎症とアポトーシスに関与する細胞内タンパク質」. Nature Reviews. Immunology . 3 (5): 371–82 . doi : 10.1038/nri1086 . PMID 12766759. S2CID 8088987 .  
  7. ^ O'Neill LA (2008年4月). 「自然免疫:NLRX1による抗ウイルスシグナル伝達の抑制」 . Current Biology . 18 (7): R302-4. Bibcode : 2008CBio...18.R302O . doi : 10.1016/j.cub.2008.02.021 . PMID 18397740. S2CID 18188728 .  
  8. ^ Rebsamen M, Vazquez J, Tardivel A, Guarda G, Curran J, Tschopp J (2011年8月). 「NLRX1/NOD5欠損はMAVSシグナル伝達影響を与えない」 . Cell Death and Differentiation . 18 (8): 1387. doi : 10.1038/cdd.2011.64 . PMC 3172102. PMID 21617692 .  
  9. ^ Soares F, Tattoli I, Wortzman ME, Arnoult D, Philpott DJ, Girardin SE (2013). 「NLRX1はMAVS依存性抗ウイルスシグナル伝達阻害しない」 . Innate Immunity . 19 (4): 438– 48. doi : 10.1177/1753425912467383 . PMID 23212541. S2CID 20642957 .  
  10. ^ Castaño-Rodríguez N, Kaakoush NO, Goh KL, Fock KM, Mitchell HM (2014-01-01). 「ヘリコバクター・ピロリ感染および関連する胃癌におけるNOD様受容体シグナル伝達経路:症例対照研究および遺伝子発現解析」 . PLOS ONE . 9 (6) e98899. Bibcode : 2014PLoSO...998899C . doi : 10.1371/ journal.pone.0098899 . PMC 4047072. PMID 24901306 .  
  11. ^ Philipson CW, Bassaganya-Riera J, Viladomiu M, Kronsteiner B, Abedi V, Hoops S, Michalak P, Kang L, Girardin SE, Hontecillas R (2015-01-01). 「NLRX1がヘリコバクター・ピロリ感染に対する自然免疫応答を調節する制御機構のモデリング」 . PLOS ONE . 10 (9) e0137839. Bibcode : 2015PLoSO..1037839P . doi : 10.1371/ journal.pone.0137839 . PMC 4569576. PMID 26367386 .  
  12. ^ Abdul-Sater AA, Saïd-Sadier N, Lam VM, Singh B, Pettengill MA, Soares F, Tattoli I, Lipinski S, Girardin SE, Rosenstiel P, Ojcius DM (2010年12月). 「ミトコンドリアNod様ファミリーメンバーNLRX1による活性酸素種産生とクラミジア感染の促進」. The Journal of Biological Chemistry . 285 (53): 41637–45 . doi : 10.1074/jbc.M110.137885 . PMC 3009891. PMID 20959452 .  
  13. ^ Meylan E, Tschopp J (2008年3月). 「NLRX1:味方か敵か?」 EMBO Reports . 9 (3): 243–5 . doi : 10.1038/embor.2008.23 . PMC 2267384 . PMID 18311173 .  

さらに読む