C1QBP

C1QBP
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C1QBP、GHABP1、SF2p32、gC1Q-R、gC1qR、p32、補体成分1、qサブ成分結合タンパク質、補体C1q結合タンパク質、COXPD33、SF2AP32
外部IDオミム: 601269 ; MGI : 1194505 ;ホモロジーン: 31023 ;ジーンカードC1QBP ; OMA : C1QBP - 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_001212

NM_007573

RefSeq(タンパク質)

NP_001203

NP_031599

場所(UCSC)17章: 5.43 – 5.45 Mb11章: 70.87 – 70.87 Mb
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ウィキデータ
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補体成分1Qサブコンポーネント結合タンパク質、ミトコンドリアは、ヒトではC1QBP遺伝子によってコードされているタンパク質である。[ 5 ] [ 6 ] [ 7 ]

ヒト補体サブコンポーネントC1qは、C1rおよびC1sと会合して血清補体系の第一成分を形成します。この遺伝子によってコードされるタンパク質は、C1q分子の球状頭部に結合し、C1の活性化を阻害することが知られています。このタンパク質は、プレmRNAスプライシング因子SF2のp32サブユニット、およびヒアルロン酸結合タンパク質としても同定されています。[ 7 ]

タンパク質サブユニット

C1QBPは282アミノ酸残基からなり、3つの相同サブユニットから構成されています。N末端の73アミノ酸残基が切断されて成熟C1QBPとなります。C1QBPは還元条件下および非還元条件下において、 SDS-PAGEゲル上で約33 kDaの単量体として検出されますが、サイズ排除クロマトグラフィー(ゲル濾過)では三量体として移動します。[ 8 ]

タンパク質構造

C1QBPの2.25Å分解能の結晶構造は、対称性を示すホモ三量体リングを示している。個々サブユニットは非共有結合性相互作用によって結合し、直径20Åの中心空洞を持つドーナツ型の四次構造を形成している。C1QBPの各サブユニットは、7本のβストランド(β1-β7)と3本のαヘリックス(α1-α3)から構成されている。C1QBPの可溶性面は負に帯電しているが、膜面は主に正に帯電している。[ 9 ]

相互作用

C1QBPはタンパク質キナーゼD1[ 10 ] 、 BAT2[ 11 ] 、 PRKCD[ 10 ] 、 PKCアルファ[ 10 ]、およびタンパク質キナーゼMζ [ 10 ]相互作用することが示されている。C1QBP の他の相互作用パートナーには、細菌[ 12 ] 、ウイルス[ 13 ] 、および熱帯熱マラリア原虫[ 14 ]などの病原体のタンパク質ドメインが含まれる。フィブリノーゲン、FXII、HKなどの血漿タンパク質は、亜鉛依存的にC1QBPと相互作用することが実証されている。[ 15 ] [ 16 ]最近、腫瘍ホーミングペプチドLyP-1(CGNKRTRGC)は、腫瘍発現細胞でC1QBPに選択的に結合することが明らかになった。[ 17 ]

参考文献

  1. ^ a b c GRCh38: Ensemblリリース89: ENSG00000108561Ensembl、2017年5月
  2. ^ a b c GRCm38: Ensemblリリース89: ENSMUSG00000018446Ensembl、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. ^ Deb TB, Datta K (1996年3月). 「ヒト線維芽細胞ヒアルロン酸結合タンパク質の分子クローニングにより、スプライシング因子SF2と共精製されるタンパク質P-32との同一性が確認。ヒアルロン酸結合タンパク質はP-32タンパク質であり、スプライシング因子SF2と共精製される」 J Biol Chem . 271 (4): 2206–12 . doi : 10.1074/jbc.271.4.2206 . PMID 8567680 . 
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  7. ^ a b「Entrez Gene: C1QBP補体成分1、qサブ成分結合タンパク質」
  8. ^ Jiang, Jianzhong (1999). 「ドーナツ型の酸性ミトコンドリアマトリックスタンパク質、ヒトp32の結晶構造」 . PNAS . 96 (7): 3572– 3577. Bibcode : 1999PNAS...96.3572J . doi : 10.1073 / pnas.96.7.3572 . PMC 22335. PMID 10097078 .  
  9. ^ Jiang, Jianzhong (1999). 「ドーナツ型の酸性ミトコンドリアマトリックスタンパク質、ヒトp32の結晶構造」 . PNAS . 96 (7): 3572– 3577. Bibcode : 1999PNAS...96.3572J . doi : 10.1073 / pnas.96.7.3572 . PMC 22335. PMID 10097078 .  
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