骨髄ジンクフィンガー1 は、ヒトではMZF1 遺伝子によってコードされる タンパク質 である。[ 5 ] [ 6 ]
相互作用 MZF1はSCAND1 と相互作用する ことが示されている。[ 7 ] 2014年、ネイサン・H・レンツ の研究室は、MZF-1がGAPDH遺伝子を誘導することを示した。これは、MZF-1を誘導または攪乱する可能性のある実験でGAPDHを ローディングコントロール として使用する場合に考慮する必要があることである。[ 8 ] 同じグループはその後、MZF-1がCCN遺伝子ファミリーの2つのメンバーであるCTGFとNOVを誘導することを示した。[ 9 ]
参考文献 ^ a b c GRCh38: Ensemblリリース89: ENSG00000099326 – Ensembl 、2017年5月^ a b c GRCm38: Ensembl リリース 89: ENSMUSG00000030380 – Ensembl 、2017年5月^ 「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 。^ 「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 。 ^ Hromas R, Collins SJ, Hickstein D, Raskind W, Deaven LL, O'Hara P, Hagen FS, Kaushansky K (1991年9月). 「レチノイン酸応答性ヒトジンクフィンガー遺伝子MZF-1は骨髄細胞で優先的に発現する」 . J Biol Chem . 266 (22): 14183–7 . doi : 10.1016/S0021-9258(18)98664-3 . PMID 1860835 . ^ 「Entrez Gene: MZF1 骨髄亜鉛フィンガー 1」 。 ^ Sander TL, Haas AL, Peterson MJ, Morris JF (2000年4月). 「MZF1Bと相互作用する新規SCANボックス関連タンパク質の同定。ロイシンに富むSCANボックスはヘテロタンパク質とホモタンパク質の会合を媒介する」 . J. Biol. Chem . 275 (17): 12857– 12867. doi : 10.1074/jbc.275.17.12857 . PMID 10777584 . ^ Piszczatowski RT, Rafferty BJ, Rozado A, Tobak S, Lents NH (2014). 「グリセルアルデヒド3リン酸脱水素酵素遺伝子(GAPDH)は骨髄性ジンクフィンガー1(MZF-1)によって制御され、カルシトリオールによって誘導される」. Biochem. Biophys. Res. Commun . 451 (1): 137– 41. Bibcode : 2014BBRC..451..137P . doi : 10.1016/j.bbrc.2014.07.082 . PMID 25065746 . ^ Piszczatowski RT (2015). 「骨髄性ジンクフィンガー1(MZF-1)は造血コンパートメントにおけるCCN2/CTGFおよびCCN3/NOV遺伝子の発現を制御する」 . Journal of Cellular Physiology . 230 (11): 2634– 2639. doi : 10.1002/jcp.25021 . PMID 25899830. S2CID 6888015 .
さらに読む Bavisotto L, Kaushansky K, Lin N, Hromas R (1991). 「骨髄細胞期特異的ジンクフィンガー遺伝子MZF-1由来のアンチセンスオリゴヌクレオチドはin vitroで顆粒球形成を阻害する」 . J. Exp. Med . 174 (5): 1097– 1101. doi : 10.1084/ jem.174.5.1097 . PMC 2119006. PMID 1719120 . Sander TL, Haas AL, Peterson MJ, Morris JF (2000). 「MZF1Bと相互作用する新規SCANボックス関連タンパク質の同定。ロイシンに富むSCANボックスはヘテロタンパク質およびホモタンパク質の会合を媒介する」 . J. Biol. Chem . 275 (17): 12857– 12867. doi : 10.1074/jbc.275.17.12857 . PMID 10777584 . Peterson MJ, Morris JF (2000). 「ヒト骨髄ジンクフィンガー遺伝子MZFは複数の転写産物を産生し、SCANボックスタンパク質をコードする」Gene . 254 ( 1– 2): 105– 118. doi : 10.1016/S0378-1119(00)00281-X . PMID 10974541 . 高橋 功、松本 千恵子、Ra C (2005). 「FHL3はMZF-1の転写コリプレッサーとして作用し、ヒト高親和性IgE受容体β鎖遺伝子の発現を負に制御する」 . Biochem . J. 386 ( Pt 1): 191– 200. doi : 10.1042/BJ20040775 . PMC 1134781. PMID 15453830 . Kang NY, Park YD, Choi HJ, Kim KS, Lee YC, Kim CH (2005). 「ヒトNeuAcalpha2,3Galbeta1,3GalNAcalpha2,6-シアリルトランスフェラーゼ(hST6GalNAc IV)遺伝子の転写に関与する調節因子」 . Mol. Cells . 18 (2): 157– 62. doi : 10.1016/S1016-8478(23)13096-2 . PMID 15528990 . Le Mée S, Fromigué O, Marie PJ (2005). 「Sp1/Sp3と骨髄系ジンクフィンガー遺伝子MZF1は骨芽細胞におけるヒトN-カドヘリンプロモーターを制御する」. Exp. Cell Res . 302 (1): 129– 142. doi : 10.1016/j.yexcr.2004.08.028 . PMID 15541732 . 井上 正之、高橋 健、新出 修、柴田 正之、福澤 正之、Ra C (2005). 「新規MZF-1相互作用タンパク質LDOC1はアポトーシスを誘導する」. FEBS Lett . 579 (3): 604– 608. Bibcode : 2005FEBSL.579..604I . doi : 10.1016/ j.febslet.2004.12.030 . PMID 15670815. S2CID 30914046 . 謝 YH、呉 TT、蔡 JH、黄 CY、謝 YS、劉 JY (2006)。 「ヒトHCC細胞におけるElk-1およびMZF-1によって調節されるPKCalpha発現」。生化学。生物物理学。解像度共通 。339 (1): 217–225 。Bibcode : 2006BBRC..339..217H 。土井 :10.1016/j.bbrc.2005.11.015 。PMID 16297876 。 Peterson FC, Hayes PL, Waltner JK, Heisner AK, Jensen DR, Sander TL, Volkman BF (2006). 「腫瘍抑制タンパク質MZF1のSCANドメインの構造」 . J. Mol. Biol . 363 (1): 137– 147. doi : 10.1016/j.jmb.2006.07.063 . PMC 1941711. PMID 16950398 . Olsen JV, Blagoev B, Gnad F, Macek B, Kumar C, Mortensen P, Mann M (2006). 「シグナル伝達ネットワークにおける全体的、生体内、および部位特異的なリン酸化ダイナミクス」 . Cell . 127 (3): 635– 648. doi : 10.1016/j.cell.2006.09.026 . PMID 17081983. S2CID 7827573 .