| RAD51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| 識別子 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| エイリアス | RAD51、BRCC5、FANCR、HHsRad51、HsT16930、MRMV2、RAD51A、RECA、RAD51リコンビナーゼ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 外部ID | オミム: 179617 ; MGI : 97890 ;ホモロジーン: 2155 ;ジーンカード: RAD51 ; OMA : RAD51 - オルソログ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| ウィキデータ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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DNA修復タンパク質RAD51ホモログ1は、遺伝子RAD51によってコードされるタンパク質です。この遺伝子によってコードされる酵素は、DNA二本鎖切断の修復を助けるRAD51タンパク質ファミリーのメンバーです。RAD51ファミリーのメンバーは、細菌RecA、古細菌RadA、酵母Rad51と相同性があります。[ 4 ] [ 5 ] このタンパク質は、酵母からヒトに至るまで、ほとんどの真核生物で高度に保存されています。[ 6 ]
RAD51という名前は放射線感受性タンパク質51に由来する。[ 7 ]
変種
この遺伝子には、異なるタンパク質をコードする2つの選択的スプライシング転写バリアントが報告されている。また、選択的ポリAシグナルを利用する転写バリアントも存在する。
家族
哺乳類では、7つのrecA様遺伝子が同定されています:Rad51、Rad51L1/B、Rad51L2/C、Rad51L3/D、XRCC2、XRCC3、およびDMC1/Lim15。[ 8 ]減数分裂特異的DMC1を除くこれらのタンパク質はすべて、哺乳類の発生に必須です。Rad51はRecA様NTPaseのメンバーです。
関数
ヒトにおいて、RAD51は339個のアミノ酸からなるタンパク質で、DNA二本鎖切断修復における相同組換えにおいて主要な役割を果たします。この修復過程においては、ATP依存性のDNA鎖交換が起こり、鋳型鎖が相同DNA分子の塩基対鎖に侵入します。RAD51は、この過程における相同性の探索と鎖対合の段階に関与しています。
DNA代謝に関与する他のタンパク質とは異なり、RecA/Rad51ファミリーはDNA上でらせん状の核タンパク質フィラメントを形成します。 [ 9 ]
このタンパク質はssDNA結合タンパク質RPA、BRCA2、PALB2 [ 10 ]およびRAD52と相互作用することができる。
Rad51フィラメント形成の構造的基盤とその機能メカニズムは未だ十分に解明されていない。しかしながら、蛍光標識Rad51を用いた最近の研究[ 11 ]では、Rad51断片は複数の核形成を経て伸長し、その後成長し、全長が約2μmに達した時点で終結することが示唆されている。しかしながら、Rad51とdsDNAの解離は遅く不完全であるため、これを達成する別のメカニズムが存在することが示唆されている。
癌におけるRAD51の発現
真核生物では、RAD51 タンパク質は相同組換え修復において中心的な役割を果たし、壊れた配列と損傷していない相同配列間の鎖移動を触媒して、損傷領域の再合成を可能にします (相同組換えモデルを参照)。
多くの研究で、 RAD51が様々な癌で過剰発現していることが報告されています(表1参照)。これらの研究の多くでは、RAD51の発現上昇は患者の生存率の低下と相関しています。しかしながら、癌においてRAD51の発現が低いという報告もいくつかあります(表1参照)。
RAD51の発現をBRCA1の発現と組み合わせて定量化した場合には、逆相関が見られた。[ 12 ] [ 13 ] これは、RAD51の発現の増加とそれに伴う相同組換え修復(HRR)の増加(HRR RAD52-RAD51バックアップ経路による[ 14 ] )が、 BRCA1の欠損に起因するDNA損傷の蓄積を補う可能性があることを考えると、選択として解釈されている。[ 12 ] [ 13 ] [ 15 ]
さらに、多くの癌では、様々なDNA修復遺伝子にエピジェネティックな欠陥があり(「癌におけるDNA修復遺伝子のエピミューテーション頻度」を参照)、これらの遺伝子の発現が抑制され、修復されないDNA損傷の増加につながる可能性があります。したがって、多くの癌で見られるRAD51の過剰発現は( BRCA1欠損症で見られるように)代償的であり、HRRの増加をもたらし、過剰なDNA損傷を部分的に緩和することで癌細胞の生存を可能にする可能性があります。
RAD51の発現低下は、修復されないDNA損傷の増加につながる可能性があります。これらのDNA損傷が修復されない場合、損傷部位付近で複製エラーが発生する可能性があります(損傷乗り越え合成を参照)。これにより、突然変異やがんの発生が増加します。
| がんの種類 | 観察された表現の変化 | 研究された癌サンプルで観察された変化した発現の頻度 | 使用された評価方法 | 参照 |
|---|---|---|---|---|
| 乳房(浸潤性乳管癌) | 過剰発現 | - | 免疫組織化学 | [ 12 ] |
| 乳がん(BRCA1欠損) | 過剰発現 | - | メッセンジャーRNA(mRNA) | [ 13 ] |
| 乳房(プロゲステロン受容体陰性) | 過剰発現 | - | メッセンジャーRNA(mRNA) | [ 16 ] |
| 乳房(全体) | 低発現 | 30% | 免疫組織化学 | [ 17 ] |
| 膵臓 | 過剰発現 | 74% | 免疫組織化学 | [ 18 ] |
| 膵臓 | 過剰発現 | 66% | 免疫組織化学 | [ 19 ] |
| 頭頸部(扁平上皮) | 過剰発現 | 75% | 免疫組織化学 | [ 20 ] |
| 前立腺 | 過剰発現 | 33% | 免疫組織化学 | [ 21 ] |
| 非小細胞肺がん | 過剰発現 | 29% | 免疫組織化学 | [ 22 ] |
| 軟部肉腫 | 過剰発現 | 95% | 免疫組織化学 | [ 23 ] |
| 食道扁平上皮がん | 過剰発現 | 47% | 免疫組織化学 | [ 24 ] |
| 腎細胞癌 | 低発現 | 100% | ウェスタンブロッティング(タンパク質)とmRNA | [ 25 ] |
二本鎖切断修復における役割
相同組換えによる二本鎖切断(DSB)修復は、5'から3'への鎖切断(DSB切断)によって開始される。ヒトでは、DNA2ヌクレアーゼがDSBにおいて5'から3'への鎖を切断し、3'側の一本鎖DNA(ssDNA)オーバーハングを生成する。[ 26 ] [ 27 ]
脊椎動物では、多数の RAD51パラログ(図を参照) が、DNA 損傷部位での RAD51 タンパク質のリクルートメントまたは安定化に不可欠です。

脊椎動物および植物では、RAD51の5つのパラログが体細胞で発現しており、RAD51B(RAD51L1)、RAD51C(RAD51L2)、RAD51D(RAD51L3)、XRCC2、XRCC3が含まれます。これらはそれぞれ、RAD51および互いに約25%のアミノ酸配列相同性を有しています。[ 28 ]
植物と脊椎動物以外では、Rad51リコンビナーゼパラログタンパク質の多様性がはるかに豊富です。出芽酵母(サッカロミセス・セレビシエ)では、パラログRad55とRad57がssDNAでRad51と会合する複合体を形成します。リコンビナーゼパラログrfs-1は線虫Caenorhabditis elegansに見られますが、相同組換えには必須ではありません。古細菌では、RadBおよびRadCリコンビナーゼパラログがユーリアーキオータ(Euryarchaeota)に属する多くの生物に見られ、 CrenarchaeaにはRal1、Ral2、Ral3、RadC、RadC1、RadC2など、より多様な関連リコンビナーゼパラログが見られます。
RAD51パラログは、相同組換えによる効率的なDNA二本鎖切断修復に寄与する。そのため、これらのパラログを実験的に欠損させると、相同組換えが著しく減少することが多い。[ 29 ]
これらのパラログは、BCDX2(RAD51B-RAD51C-RAD51D-XRCC2)とCX3(RAD51C-XRCC3)という2つの複合体を形成することが同定されている。これら2つの複合体は、相同組換えDNA修復の異なる2つの段階で作用する。BCDX2複合体は、損傷部位へのRAD51のリクルートメントまたは安定化を担う。[ 29 ] BCDX2複合体は、RAD51核タンパク質フィラメント の組み立てまたは安定化を促進することによって作用すると考えられる。CX3複合体は、損傷部位へのRAD51リクルートメントの下流で作用する。[ 29 ]
もう一つの複合体であるBRCA1 - PALB2 - BRCA2複合体はRAD51パラログと協力して、 RPAでコーティングされたssDNAにRAD51をロードし、必須の組換え中間体であるRAD51-ssDNAフィラメントを形成します。[ 30 ]
マウスとヒトにおいて、BRCA2複合体は主にssDNA上でのRAD51の秩序ある組み立てを媒介し、これは相同対合と鎖侵入における活性基質である。[ 31 ] BRCA2はまた、dsDNAからRAD51をリダイレクトし、ssDNAからの解離を防ぐ。[ 31 ] しかし、BRCA2変異が存在する場合、ヒトRAD52はssDNA上でのRAD51の組み立てを媒介し、相同組換えDNA修復においてBRCA2の代わりに機能することができるが、[ 32 ] BRCA2よりも効率は低い。
以降の手順については、 「相同組換え」の記事で詳しく説明します。
減数分裂
Rad51はマウスの減数分裂前期に非常に重要な機能を持っており、Rad51をノックアウトすると後期前期I精母細胞の枯渇につながる。[ 33 ]
減数分裂中、2つのリコンビナーゼ、Rad51とDmc1は一本鎖DNAと相互作用し、相同染色体間の組換えを促進するために適応した特殊なフィラメントを形成する。Rad51とDmc1はどちらも自己凝集能を有する。[ 34 ] Dmc1の存在は隣接するRad51フィラメントを安定化させることから、これら2つのリコンビナーゼ間の相互作用がそれらの生化学的性質に影響を与える可能性が示唆される。
化学療法と老化
高齢および化学療法を受けた雌では、卵母細胞と卵胞がアポトーシス(プログラム細胞死)によって枯渇し、卵巣不全に至ります。DNA損傷誘導性の卵母細胞アポトーシスは、加齢とともに低下するDNA修復機構の効率に依存しています。化学療法または加齢後の卵母細胞生存率は、Rad51の発現増加によって向上する可能性があります。[ 35 ] Rad51誘導性の卵母細胞アポトーシス抵抗性は、Rad51がDNA損傷の相同組換え修復 において中心的な役割を果たしていることに起因すると考えられます。
RAD51発現のマイクロRNA制御
哺乳類では、マイクロRNA (miRNA)がタンパク質をコードする遺伝子の転写活性の約60%を制御している。 [ 36 ] miRNAの中には、癌細胞でメチル化関連のサイレンシングを受けるものもある。[ 37 ] [ 38 ] 抑制性miRNAが過剰メチル化または欠失によってサイレンシングされると、それが通常標的とする遺伝子が過剰発現する。
RAD51の発現を抑制するmiRNAは少なくとも8種類同定されており、そのうち5種類は癌において重要な役割を果たすことが示唆されている。例えば、トリプルネガティブ乳がん(TNBC)では、 miR-155の過剰発現がRAD51の抑制と一致することが報告されている[ 39 ] 。 さらなる研究により、miR-155を過剰発現するベクターを乳がん細胞に導入すると、 RAD51の発現が抑制され、相同組換えが減少し、電離放射線に対する感受性が上昇することが示された[ 39 ] 。
RAD51を抑制するさらに4つのmiRNA (miR-148b*とmiR-193b*、[ 40 ] miR-506、[ 41 ] miR-34a [ 42 ])は癌において発現が低下しており、おそらくRAD51の発現誘導につながると考えられ、miR-148bとmiR-193bの発現低下はRAD51の発現誘導を引き起こすことが観察されている。[ 40 ]さらに、漿液性卵巣腫瘍におけるmiR-148b*とmiR-193b*の欠失はヘテロ接合性喪失(LOH)の増加と相関しており、これが発がん性を有する可能性がある。これは、過剰な組み換えを引き起こす可能性のあるRAD51の発現増加に起因すると考えられている。[ 40 ]
miR-506の発現低下は、上皮性卵巣癌患者における癌の再発の促進と生存率の低下と関連している。[ 43 ]
miR-34aプロモーター領域のメチル化はmiR-34aの低発現につながり、前立腺癌の79%と原発性黒色腫の63%で観察されています。[ 44 ] miR-34a発現の低下は、非小細胞肺癌の63% 、[ 45 ]および大腸癌の36% でも観察されています。[ 46 ]また、原発性神経芽腫でも一般的に低発現しています。[ 47 ]
表 2 は、これら 5 つのマイクロ RNA と、それが観察された癌におけるそれらの発現変化の性質をまとめたものです。
| マイクロRNA | miRNA発現の変化 | 癌 | 参照 |
|---|---|---|---|
| miR-155 | 過剰発現 | トリプルネガティブ乳がん | [ 39 ] |
| miR-148b* | 低発現 | 卵巣がん | [ 40 ] |
| miR-193b* | 低発現 | 卵巣がん | [ 40 ] |
| miR-506 | 低発現 | 卵巣がん | [ 43 ] |
| miR-34a | 低発現 | 前立腺がんと黒色腫 | [ 44 ] |
| 非小細胞肺がん | [ 45 ] | ||
| 大腸がん | [ 46 ] | ||
| 神経芽細胞腫 | [ 47 ] |
様々な基準から、 RAD51を抑制する可能性が高いとされる3つのマイクロRNA (miR-96、[ 48 ] 、 miR-203、[ 49 ]、miR-103/107 [ 50 ] )が同定されています。これらのマイクロRNAは、 in vitroで細胞内で過剰発現させることで試験され、実際にRAD51を抑制することが確認されました。この抑制は、一般的にHRの低下とDNA損傷因子に対する細胞の感受性の上昇と関連していました。
病理学
癌
このタンパク質はPALB2 [ 10 ]およびBRCA2とも相互作用することが分かっており、DNA損傷に対する細胞応答に重要な役割を果たす可能性があります。BRCA2は、このタンパク質の細胞内局在とDNA結合能の両方を制御することが示されています。BRCA2の不活性化に伴うこれらの制御の喪失は、ゲノム不安定性と腫瘍形成につながる重要なイベントである可能性があります。[ 51 ]
Rad51遺伝子のいくつかの変異は、乳がんの発症リスクの増加と関連している。乳がん感受性タンパク質BRCA2とPALB2は、相同組換えによるDNA修復経路におけるRad51の機能を制御する。[ 10 ] [ 52 ] 表1に記載されているデータに加えて、転移性犬乳癌においてRAD51発現レベルの上昇が確認されており、この腫瘍の発癌においてゲノム不安定性が重要な役割を果たしていることを示唆している。[ 53 ] [ 54 ] [ 55 ] [ 56 ]
ファンコニ貧血
ファンコニ貧血(FA)は、DNA架橋剤に対する細胞の過敏症を特徴とする遺伝性疾患です。Rad51遺伝子の優性負性変異は、精神遅滞の特徴を伴うFA様表現型を引き起こすことが報告されています。 [ 57 ] [ 58 ]この報告には、Rad51を介した相同組換え修復が神経発達において重要な役割を果たしている可能性が高いこと を示す証拠が含まれていました。
先天性鏡運動
Rad51の変異は、先天性ミラー運動障害の散発性および家族性症例の両方に関連付けられている。[ 59 ] [ 60 ] [ 61 ]ニューロンでは、Rad51の新しい役割が、ネトリンシグナル伝達と軸索の誤った誘導表現型の制御において特定されている。[ 62 ] この役割は、既知のDNA修復機能とは明確に関連していない。
相互作用
RAD51 は以下と相互作用することが示されています。
- Abl遺伝子、[ 63 ]
- 毛細血管拡張性運動失調症変異型、[ 63 ]
- BARD1 , [ 64 ]
- BRCA1、[ 64 ] [ 65 ] [ 66 ] [ 67 ]
- BRCA2、[ 52 ] [ 64 ] [ 65 ] [ 68 ] [ 69 ] [ 70 ] [ 71 ] [ 72 ] [ 73 ] [ 74 ] [ 75 ] [ 76 ] [ 77 ]
- BRCC3 , [ 64 ]
- BRE、[ 64 ]
- ブルーム症候群タンパク質、[ 78 ]
- DMC1 , [ 79 ]
- RAD54 , [ 80 ]
- P53 [ 64 ] [ 81 ] [ 82 ]
- RAD52 , [ 63 ]
- RAD54B、[ 83 ] および
- UBE2I . [ 84 ] [ 85 ]
参考文献
- ^ a b c GRCh38: Ensemblリリース89: ENSG00000051180 – 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。
- ^篠原 明、小川 浩、小川 毅 (1992年5月). 「S. cerevisiaeにおける修復および組換えに関与するRad51タンパク質はRecA様タンパク質である」. Cell . 69 ( 3): 457– 470. doi : 10.1016/0092-8674(92)90447-K . PMID 1581961. S2CID 35937283 .
- ^ Seitz EM, Brockman JP, Sandler SJ, Clark AJ, Kowalczykowski SC (1998年5月). 「RadAタンパク質はDNA鎖交換を触媒する古細菌RecAタンパク質ホモログである」 . Genes & Development . 12 (9): 1248– 1253. doi : 10.1101/gad.12.9.1248 . PMC 316774. PMID 9573041 .
- ^篠原 明、小川 浩、松田 雄三、牛尾 暢、池尾 健、小川 毅 (1993年7月). 「RAD51およびrecAに相同なヒト、マウスおよび分裂酵母組換え遺伝子のクローニング」. Nature Genetics . 4 (3): 239– 243. doi : 10.1038/ng0793-239 . PMID 8358431. S2CID 28220010 .
- ^ Khoo KH, Jolly HR, Able JA (2008年12月). 「パン小麦のRAD51遺伝子ファミリーは真核生物全体で高度に保存されており、RAD51Aは減数分裂初期にアップレギュレーションされる」.機能植物生物学. 35 (12): 1267– 1277.書誌コード: 2008FunPB..35.1267K . doi : 10.1071/fp08203 . PMID 32688873 .
- ^川端 正、川端 哲、西堀 正 (2005 年 2 月). 「哺乳類におけるrecA/RAD51ファミリータンパク質の役割」。アクタメディカ岡山。59 (1): 1–9 .土井: 10.18926/AMO/31987。PMID 15902993。
- ^ Galkin VE, Wu Y, Zhang XP, Qian X, He Y, Yu X, et al. (2006年6月). 「Rad51/RadA N末端ドメインは核タンパク質フィラメントATPase活性を活性化する」 . Structure . 14 (6). ロンドン, イギリス: 983–992 . doi : 10.1016/j.str.2006.04.001 . PMID 16765891 .
- ^ a b c Buisson R, Dion-Côté AM, Coulombe Y, Launay H, Cai H, Stasiak AZ, et al. (2010年10月). 「乳がんタンパク質PALB2とpiccolo BRCA2の相同組換え促進における協力」 Nature Structural & Molecular Biology 17 ( 10): 1247– 1254. doi : 10.1038/nsmb.1915 . PMC 4094107 . PMID 20871615 .
- ^ Hilario J, Amitani I, Baskin RJ, Kowalczykowski SC (2009年1月). 「ヒトRad51核タンパク質の個々のDNA分子上での動態の直接イメージング」 . Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America . 106 (2): 361– 368. Bibcode : 2009PNAS..106..361H . doi : 10.1073/pnas.0811965106 . PMC 2613362. PMID 19122145 .
- ^ a b c Maacke H, Opitz S, Jost K, Hamdorf W, Henning W, Krüger S, et al. (2000年12月). 「野生型Rad51の過剰発現は浸潤性乳管癌の組織学的悪性度と相関する」. International Journal of Cancer . 88 (6): 907– 913. doi : 10.1002/1097-0215(20001215)88:6<907::aid-ijc11>3.0.co; 2-4 . PMID 11093813. S2CID 33032737 .
- ^ a b c Martin RW, Orelli BJ, Yamazoe M, Minn AJ, Takeda S, Bishop DK (2007年10月). 「RAD51の上方制御はBRCA1の機能をバイパスし、BRCA1欠損乳がんの一般的な特徴である」 . Cancer Research . 67 (20): 9658– 9665. doi : 10.1158/0008-5472.CAN-07-0290 . PMID 17942895 .
- ^ Lok BH, Carley AC, Tchang B, Powell SN (2013年7月). 「RAD52不活性化は、BRCA2に加えてBRCA1とPALB2の欠損を伴うRAD51を介した相同組換えによって合成致死となる」 . Oncogene . 32 (30): 3552– 3558. doi : 10.1038/onc.2012.391 . PMC 5730454. PMID 22964643 .
- ^ Klein HL (2008年5月). 「 Rad51過剰発現が正常細胞および腫瘍細胞に及ぼす影響」 . DNA Repair . 7 (5): 686– 693. doi : 10.1016/j.dnarep.2007.12.008 . PMC 2430071. PMID 18243065 .
- ^ Barbano R, Copetti M, Perrone G, Pazienza V, Muscarella LA, Balsamo T, et al. (2011年8月). 「RAD51 mRNAの高発現はエストロゲン受容体陽性/プロゲステロン受容体陰性乳がんの特徴であり、患者の転帰と関連している」 . International Journal of Cancer . 129 (3): 536– 545. doi : 10.1002/ijc.25736 . PMID 21064098 .
- ^ Yoshikawa K, Ogawa T, Baer R, Hemmi H, Honda K, Yamauchi A, et al. (2000年10月). 「乳癌におけるBRCA1およびBRCA1相互作用性DNA修復タンパク質の異常発現」 . International Journal of Cancer . 88 (1): 28– 36. doi : 10.1002/1097-0215(20001001)88:1 < 28::aid-ijc5>3.0.co;2-4 . PMID 10962436. S2CID 24405295 .
- ^ Han H, Bearss DJ, Browne LW, Calaluce R, Nagle RB, Von Hoff DD (2002年5月). 「cDNAマイクロアレイを用いた膵臓癌細胞における発現差のある遺伝子の同定」. Cancer Research . 62 (10): 2890– 2896. PMID 12019169 .
- ^ Maacke H, Jost K, Opitz S, Miska S, Yuan Y, Hasselbach L, et al. (2000年5月). 「DNA修復・組換え因子Rad51はヒト膵臓腺癌で過剰発現している」. Oncogene . 19 (23): 2791– 2795. doi : 10.1038/ sj.onc.1203578 . PMID 10851081. S2CID 38416402 .
- ^ Connell PP, Jayathilaka K, Haraf DJ, Weichselbaum RR, Vokes EE, Lingen MW (2006年5月). 「ヒト頭部癌におけるRAD51の腫瘍発現と臨床転帰を検討するパイロットスタディ」 . International Journal of Oncology . 28 (5): 1113– 1119. doi : 10.3892/ijo.28.5.1113 . PMID 16596227 .
- ^ Mitra A, Jameson C, Barbachano Y, Sanchez L, Kote-Jarai Z, Peock S, et al. (2009年12月). 「RAD51の過剰発現は進行性前立腺癌で起こる」 . Histopathology . 55 (6): 696– 704. doi : 10.1111 / j.1365-2559.2009.03448.x . PMC 2856636. PMID 20002770 .
- ^ Qiao GB, Wu YL, Yang XN, Zhong WZ, Xie D, Guan XY, 他 (2005年7月). 「Rad51の高発現は非小細胞肺癌患者の生存における独立した予後マーカーである」 . British Journal of Cancer . 93 (1): 137– 143. doi : 10.1038/sj.bjc.6602665 . PMC 2361489. PMID 15956972 .
- ^ Hannay JA, Liu J, Zhu QS, Bolshakov SV, Li L, Pisters PW, et al. (2007年5月). 「Rad51の過剰発現はヒト軟部肉腫細胞における化学療法抵抗性に寄与する:p53/アクチベータータンパク質2の転写制御の役割」 . Molecular Cancer Therapeutics . 6 (5): 1650– 1660. doi : 10.1158/1535-7163.MCT-06-0636 . PMID 17513613 .
- ^ Li Y, Yu H, Luo RZ, Zhang Y, Zhang MF, Wang X, 他 (2011年11月). 「切除可能な食道扁平上皮癌におけるRad51発現の上昇は生存率の低下と相関している」. Journal of Surgical Oncology . 104 (6): 617– 622. doi : 10.1002/jso.22018 . PMID 21744352. S2CID 21940444 .
- ^ Liu S, Li Y, Xu H, Wang K, Li N, Li J, 他 (2016年7月). 「腎細胞癌の異なるクラスにおけるSETドメイン含有タンパク質の発現増加とRad51の発現減少」 . Bioscience Reports . 36 (3) e00349. doi : 10.1042/BSR20160122 . PMC 5293581. PMID 27170370 .
- ^ Hoa NN, Akagawa R, Yamasaki T, Hirota K, Sasa K, Natsume T, et al. (2015年12月). 「ニワトリDT40細胞株およびヒトTK6細胞株における相同組換えによるDNA二本鎖切断修復の初期段階における4つのヌクレアーゼ(CtIP、Dna2、Exo1、Mre11)の相対的寄与」 . Genes to Cells: Devoted to Molecular & Cellular Mechanisms . 20 (12): 1059– 1076. doi : 10.1111 / gtc.12310 . PMC 7747012. PMID 26525166 .
- ^ Hoa NN, Kobayashi J, Omura M, Hirakawa M, Yang SH, Komatsu K, et al. (2015). 「BRCA1とCtIPは相同組換えにおける二本鎖切断部位でのDna2のリクルートに必須である」 . PLOS ONE . 10 (4) e0124495. Bibcode : 2015PLoSO..1024495H . doi : 10.1371/journal.pone.0124495 . PMC 4409214. PMID 25909997 .
- ^ Miller KA, Sawicka D, Barsky D, Albala JS (2004). 「Rad51パラログタンパク質複合体のドメインマッピング」 . Nucleic Acids Research . 32 (1): 169– 178. doi : 10.1093/nar/gkg925 . PMC 373258. PMID 14704354 .
- ^ a b c Chun J, Buechelmaier ES, Powell SN (2013年1月). 「Rad51パラログ複合体BCDX2とCX3はBRCA1-BRCA2依存性相同組換え経路の異なる段階で作用する」 . Molecular and Cellular Biology . 33 ( 2): 387– 395. doi : 10.1128/MCB.00465-12 . PMC 3554112. PMID 23149936 .
- ^ Prakash R, Zhang Y, Feng W, Jasin M (2015年4月). 「相同組換えとヒトの健康:BRCA1、BRCA2、および関連タンパク質の役割」 . Cold Spring Harbor Perspectives in Biology . 7 (4) a016600. doi : 10.1101/cshperspect.a016600 . PMC 4382744. PMID 25833843 .
- ^ a b Holloman WK (2011年7月). 「相同組換えにおけるBRCA2のメカニズムの解明」 . Nature Structural & Molecular Biology . 18 (7): 748– 754. doi : 10.1038/nsmb.2096 . PMC 3647347. PMID 21731065 .
- ^ Feng Z, Scott SP, Bussen W, Sharma GG, Guo G, Pandita TK, 他 (2011年1月). 「BRCA2欠損症におけるRad52不活性化は合成致死的である」 . Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America . 108 (2): 686– 691. doi : 10.1073/pnas.1010959107 . PMC 3021033. PMID 21148102 .
- ^ Dai J, Voloshin O, Potapova S, Camerini-Otero RD (2017年2月). 「減数分裂ノックダウンと相補性により、マウス精子形成におけるRAD51の重要な役割が明らかになった」 . Cell Reports . 18 (6): 1383– 1394. doi : 10.1016/j.celrep.2017.01.024 . PMC 5358547. PMID 28178517 .
- ^ Crickard JB, Kaniecki K, Kwon Y, Sung P, Greene EC (2018年3月). 「混合リコンビナーゼフィラメント内におけるRad51およびDmc1 DNAリコンビナーゼの自発的自己分離」 . The Journal of Biological Chemistry . 293 (11): 4191– 4200. doi : 10.1074/jbc.RA117.001143 . PMC 5858004. PMID 29382724 .
- ^ Kujjo LL, Laine T, Pereira RJ, Kagawa W, Kurumizaka H, Yokoyama S, et al. (2010年2月). 「BaxとRad51を標的とした化学療法または加齢後のマウス卵母細胞の生存率向上」 . PLOS ONE . 5 (2) e9204. Bibcode : 2010PLoSO...5.9204K . doi : 10.1371/journal.pone.0009204 . PMC 2820548. PMID 20169201 .
- ^ Friedman RC, Farh KK, Burge CB, Bartel DP (2009年1月). 「哺乳類のmRNAのほとんどはマイクロRNAの保存された標的である」 . Genome Research . 19 (1): 92– 105. doi : 10.1101/gr.082701.108 . PMC 2612969. PMID 18955434 .
- ^ Saito Y, Liang G, Egger G, Friedman JM, Chuang JC, Coetzee GA, et al. (2006年6月). 「ヒト癌細胞におけるクロマチン修飾薬によるマイクロRNA-127の特異的活性化とプロトオンコゲンBCL6のダウンレギュレーション」 . Cancer Cell . 9 (6): 435– 443. doi : 10.1016/j.ccr.2006.04.020 . PMID 16766263 .
- ^ルジャンビオ A、ロペロ S、バレスター E、フラガ MF、セラート C、セティエン F、他。 (2007 年 2 月)。「ヒト癌細胞におけるエピジェネティックにサイレンシングされたマイクロRNAの遺伝的アンマスキング」。がん研究。67 (4): 1424–1429。土井: 10.1158/0008-5472.CAN-06-4218。PMID 17308079。
- ^ a b c Gasparini P, Lovat F, Fassan M, Casadei L, Cascione L, Jacob NK, et al. (2014年3月). 「乳がんにおけるmiR-155のRAD51標的による保護的役割は、放射線照射後の相同組換えを阻害する」 . Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America . 111 (12): 4536– 4541. Bibcode : 2014PNAS..111.4536G . doi : 10.1073/pnas.1402604111 . PMC 3970505. PMID 24616504 . (訂正: doi:10.1073/pnas.1700727114、PMID 28242688、 撤回ウォッチ)
- ^ a b c d e Choi YE, Pan Y, Park E, Konstantinopoulos P, De S, D'Andrea A, et al. (2014年4月). 「マイクロRNAは細胞周期のG1期における相同組換えを抑制し、ゲノム安定性を維持する」 . eLife . 3 e02445 . doi : 10.7554/eLife.02445 . PMC 4031983. PMID 24843000 .
- ^ Liu G, Xue F, Zhang W (2015年9月). 「miR-506:RAD51相同組換え軸の抑制による化学療法感受性の調節因子」 . Chinese Journal of Cancer . 34 (11) 44: 485– 487. doi : 10.1186/s40880-015-0049- z . PMC 4593343. PMID 26369335 .
- ^ Cortez MA, Valdecanas D, Niknam S, Peltier HJ, Diao L, Giri U, et al. (2015年12月). 「miR-34aの生体内送達はRAD51の調節を介して肺腫瘍の放射線感受性を高める」 . Molecular Therapy. Nucleic Acids . 4 (12) e270. doi : 10.1038/mtna.2015.47 . PMC 5014539. PMID 26670277 .
- ^ a b Liu G, Yang D, Rupaimoole R, Pecot CV, Sun Y, Mangala LS, et al. (2015年7月). 「漿液性卵巣がんにおけるRAD51の調節を介したmicroRNA-506による化学療法への反応増強」 . Journal of the National Cancer Institute . 107 (7) djv108. doi : 10.1093/jnci/ djv108 . PMC 4554255. PMID 25995442 .
- ^ a b Lodygin D, Tarasov V, Epanchintsev A, Berking C, Knyazeva T, Körner H, et al. (2008年8月). 「複数の癌種における異常なCpGメチル化によるmiR-34aの不活性化」 . Cell Cycle . 7 (16). Georgetown, Tex.: 2591– 2600. doi : 10.4161/cc.7.16.6533 . PMID 18719384 .
- ^ a b Wiggins JF, Ruffino L, Kelnar K, Omotola M, Patrawala L, Brown D, et al. (2010年7月). 「腫瘍抑制因子microRNA-34に基づく肺癌治療薬の開発」 . Cancer Research . 70 (14): 5923– 5930. doi : 10.1158/0008-5472.CAN-10-0655 . PMC 2913706. PMID 20570894 .
- ^ a b田澤 浩、土屋 暢、泉谷 正治、中釜 秀(2007年9月). 「腫瘍抑制性miR-34aはヒト大腸癌細胞においてE2F経路の調節を介して老化様増殖停止を誘導する」 .米国科学アカデミー紀要. 104 (39 ) : 15472– 15477. Bibcode : 2007PNAS..10415472T . doi : 10.1073/pnas.0707351104 . PMC 2000550. PMID 17875987 .
- ^ a b Welch C, Chen Y, Stallings RL (2007年7月). 「MicroRNA-34aは神経芽腫細胞においてアポトーシスを誘導することで潜在的な腫瘍抑制因子として機能する」 . Oncogene . 26 (34): 5017– 5022. doi : 10.1038/sj.onc.1210293 . PMID 17297439 .
- ^ Wang Y, Huang JW, Calses P, Kemp CJ, Taniguchi T (2012年8月). 「MiR-96はREV1とRAD51をダウンレギュレーションし、シスプラチンおよびPARP阻害に対する細胞感受性を促進する」 . Cancer Research . 72 (16): 4037– 4046. doi : 10.1158/0008-5472.CAN-12-0103 . PMC 3421071. PMID 22761336 .
- ^ Chang JH, Hwang YH, Lee DJ, Kim DH, Park JM, Wu HG, et al. (2016年2月). 「MicroRNA-203はヒト悪性神経膠腫細胞の放射線感受性を調節する」. International Journal of Radiation Oncology, Biology, Physics . 94 (2): 412– 420. doi : 10.1016/j.ijrobp.2015.10.001 . PMID 26678661 .
- ^ Huang JW, Wang Y, Dhillon KK, Calses P, Villegas E, Mitchell PS, et al. (2013年12月). 「系統的スクリーニングにより、RAD51およびRAD51Dを標的とし、化学感受性を高めるmiRNAが同定された」 . Molecular Cancer Research . 11 (12): 1564– 1573. doi : 10.1158/1541-7786.MCR-13-0292 . PMC 3869885. PMID 24088786 .
- ^ Daniel DC (2002年10月). 「ハイライト:乳がんにおけるBRCA1およびBRCA2タンパク質」 . Microscopy Research and Technique . 59 (1): 68– 83. doi : 10.1002/jemt.10178 . PMID 12242698. S2CID 30091586 .
- ^ a b Pellegrini L, Yu DS, Lo T, Anand S, Lee M, Blundell TL, et al. (2002年11月). 「RAD51-BRCA2複合体の構造から見るDNA組換えの洞察」. Nature . 420 ( 6913): 287– 293. Bibcode : 2002Natur.420..287P . doi : 10.1038/nature01230 . PMID 12442171. S2CID 4359383 .
- ^ Klopfleisch R, von Euler H, Sarli G, Pinho SS, Gärtner F, Gruber AD (2011年1月). 「犬の乳腺腫瘍の分子発癌:古い病気からのニュース」. Veterinary Pathology . 48 (1): 98– 116. doi : 10.1177/0300985810390826 . PMID 21149845. S2CID 206509356 .
- ^ Klopfleisch R, Gruber AD (2009年5月). 「犬の乳腺腺癌のリンパ節転移におけるBRCA2およびRAD51の発現増加」 . Veterinary Pathology . 46 (3): 416– 422. doi : 10.1354/vp.08-VP-0212-K-FL . PMID 19176491. S2CID 11583190 .
- ^ Klopfleisch R, Schütze M, Gruber AD (2010年1月). 「犬の乳腺癌におけるRAD51タンパク質発現の増加」. Veterinary Pathology . 47 (1): 98– 101. doi : 10.1177/0300985809353310 . PMID 20080488. S2CID 37774507 .
- ^ Klopfleisch R, Klose P, Gruber AD (2010年5月). 「BMP2、LTBP4、DERL1の発現パターンの組み合わせは、犬の乳腺腫瘍の悪性度と良性度を識別する」. Veterinary Pathology . 47 (3): 446– 454. doi : 10.1177/0300985810363904 . PMID 20375427. S2CID 24379106 .
- ^ Wang AT, Kim T, Wagner JE, Conti BA, Lach FP, Huang AL, 他 (2015年8月). 「ヒトRAD51の優性変異は、相同組換えに依存しないDNA鎖間架橋修復におけるその機能を明らかにする」 . Molecular Cell . 59 (3): 478– 490. doi : 10.1016/j.molcel.2015.07.009 . PMC 4529964. PMID 26253028 .
- ^ Ameziane N, May P, Haitjema A, van de Vrugt HJ, van Rossum-Fikkert SE, Ristic D, et al. (2015年12月). 「RAD51の優性負性変異に関連する新規ファンコニ貧血サブタイプ」 . Nature Communications . 6 8829. Bibcode : 2015NatCo...6.8829A . doi : 10.1038/ncomms9829 . PMC 4703882. PMID 26681308 .
- ^ Depienne C, Bouteiller D, Méneret A, Billot S, Groppa S, Klebe S, 他 (2012年2月). 「RAD51ハプロ不全はヒトの先天性ミラー運動を引き起こす」 .アメリカ人類遺伝学ジャーナル. 90 (2): 301– 307. doi : 10.1016/j.ajhg.2011.12.002 . PMC 3276668. PMID 22305526 .
- ^メヌレ A、デピエンヌ C、リアン F、トルイヤール O、ブテイエ D、シンコッタ M、他。 (2014-06-03)。「先天性ミラー運動: 26 例における RAD51 および DCC の変異分析」。神経内科。82 (22): 1999–2002。土井: 10.1212/WNL.0000000000000477。ISSN 0028-3878。PMC 4105259。PMID 24808016。
- ^メヌレ A、デピエンヌ C、リアン F、トルイヤール O、ブテイエ D、シンコッタ M、他。 (2014-06-03)。「先天的なミラームーブメント」。神経内科。82 (22): 1999–2002。土井: 10.1212/WNL.0000000000000477。PMID 24808016。
- ^ Glendining KA, Markie D, Gardner RJ, Franz EA, Robertson SP, Jasoni CL (2017-01-06). 「DNA修復遺伝子Rad51のNetrin-1シグナル伝達における新たな役割」 . Scientific Reports . 7 (1) 39823. Bibcode : 2017NatSR...739823G . doi : 10.1038/srep39823 . ISSN 2045-2322 . PMC 5216413. PMID 28057929 .
- ^ a b c Chen G, Yuan SS, Liu W, Xu Y, Trujillo K, Song B, et al. (1999年4月). 「放射線誘導によるRad51およびRad52組換え複合体の組み立てにはATMとc-Ablが必要」 . The Journal of Biological Chemistry . 274 (18): 12748– 12752. doi : 10.1074/jbc.274.18.12748 . PMID 10212258 .
- ^ a b c d e f Dong Y, Hakimi MA, Chen X, Kumaraswamy E, Cooch NS, Godwin AK, et al. (2003年11月). 「BRCA1とBRCA2を含むホロ酵素複合体BRCCのシグナロソーム様サブユニットによる制御とDNA修復における役割」 . Molecular Cell . 12 (5): 1087– 1099. doi : 10.1016/s1097-2765(03)00424-6 . PMID 14636569 .
- ^ a b Chen J, Silver DP, Walpita D, Cantor SB, Gazdar AF, Tomlinson G, et al. (1998年9月). 「有糸分裂細胞および減数分裂細胞におけるBRCA1およびBRCA2腫瘍抑制遺伝子産物間の安定的な相互作用」. Molecular Cell . 2 (3): 317– 328. doi : 10.1016/s1097-2765(00)80276-2 . PMID 9774970 .
- ^ Scully R, Chen J, Plug A, Xiao Y, Weaver D, Feunteun J, et al. (1997年1月). 「有糸分裂細胞および減数分裂細胞におけるBRCA1とRad51の関連性」 . Cell . 88 (2): 265– 275. doi : 10.1016/s0092-8674(00)81847-4 . PMID 9008167. S2CID 8044855 .
- ^ Wang Q, Zhang H, Guerrette S, Chen J, Mazurek A, Wilson T, et al. (2001年8月). 「アデノシンヌクレオチドはhMSH2とBRCA1の物理的相互作用を調節する」 . Oncogene . 20 (34): 4640– 4649. doi : 10.1038/sj.onc.1204625 . PMID 11498787 .
- ^ Sharan SK, Morimatsu M, Albrecht U, Lim DS, Regel E, Dinh C, et al. (1997年4月). 「Brca2を欠くマウスにおけるRad51を介した胚致死と放射線過敏症」. Nature . 386 (6627): 804– 810. Bibcode : 1997Natur.386..804S . doi : 10.1038/386804a0 . hdl : 11858 / 00-001M-0000-0010-5059-F . PMID 9126738. S2CID 4238943 .
- ^ Lin HR, Ting NS, Qin J, Lee WH (2003年9月). 「Polo様キナーゼ1によるBRCA2のM期特異的リン酸化はBRCA2-P/CAF複合体の解離と相関する」 . The Journal of Biological Chemistry . 278 (38): 35979– 35987. doi : 10.1074/jbc.M210659200 . PMID 12815053 .
- ^ Yu DS, Sonoda E, Takeda S, Huang CL, Pellegrini L, Blundell TL, et al. (2003年10月). 「自己会合およびBRCA2との相互作用によるRad51リコンビナーゼの動的制御」. Molecular Cell . 12 (4): 1029– 1041. doi : 10.1016/s1097-2765(03)00394-0 . PMID 14580352 .
- ^ Chen PL, Chen CF, Chen Y, Xiao J, Sharp ZD, Lee WH (1998年4月). 「BRCA2のBRCリピート配列はRAD51との結合とメチルメタンスルホン酸治療に対する耐性に重要である」 . Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America . 95 (9): 5287– 5292. Bibcode : 1998PNAS...95.5287C . doi : 10.1073 / pnas.95.9.5287 . PMC 20253. PMID 9560268 .
- ^ Sarkisian CJ, Master SR, Huber LJ, Ha SI, Chodosh LA (2001年10月). 「マウスBrca2の解析により、タンパク質間相互作用は保存されているものの、核局在シグナルには違いが見られる」 . The Journal of Biological Chemistry . 276 (40): 37640– 37648. doi : 10.1074/jbc.M106281200 . PMID 11477095 .
- ^ Wong AK, Pero R, Ormonde PA, Tavtigian SV, Bartel PL (1997年12月). 「RAD51はヒト乳がん感受性遺伝子brca2において進化的に保存されたBRCモチーフと相互作用する」 . The Journal of Biological Chemistry . 272 (51): 31941– 31944. doi : 10.1074/jbc.272.51.31941 . PMID 9405383 .
- ^ Katagiri T, Saito H, Shinohara A, Ogawa H, Kamada N, Nakamura Y, et al. (1998年3月). "BRCA2がDNA修復タンパク質RAD51と相互作用する可能性のある複数の部位". Genes, Chromosomes & Cancer . 21 (3): 217– 222. doi : 10.1002/(SICI)1098-2264(199803)21:3<217::AID-GCC5>3.0.CO; 2-2 . PMID 9523196. S2CID 45954246 .
- ^ Tarsounas M, Davies AA, West SC (2004年1月). 「DNA損傷後のRAD51の局在と活性化」 . Philosophical Transactions of the Royal Society of London. Series B, Biological Sciences . 359 (1441): 87– 93. doi : 10.1098 / rstb.2003.1368 . PMC 1693300. PMID 15065660 .
- ^ Liu J, Yuan Y, Huan J, Shen Z (2001年1月). 「BRCA2と相互作用する進化的に保存された核タンパク質BCCIPalphaによる乳がんおよび脳腫瘍細胞の増殖抑制」 . Oncogene . 20 (3): 336– 345. doi : 10.1038/sj.onc.1204098 . PMID 11313963 .
- ^ Marmorstein LY, Ouchi T, Aaronson SA (1998年11月). 「BRCA2遺伝子産物はp53およびRAD51と機能的に相互作用する」 . Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America . 95 (23): 13869– 13874. Bibcode : 1998PNAS...9513869M . doi : 10.1073 / pnas.95.23.13869 . PMC 24938. PMID 9811893 .
- ^ Wu L, Davies SL, Levitt NC, Hickson ID (2001年6月). 「RAD51との保存された相互作用を介した組換え修復におけるBLMヘリカーゼの潜在的役割」 . The Journal of Biological Chemistry . 276 (22): 19375– 19381. doi : 10.1074/jbc.M009471200 . PMID 11278509 .
- ^マッソン JY、デイヴィス AA、ハジバゲリ N、ヴァン ダイク E、ベンソン FE、スタシアク AZ、他。 (1999年11月)。「減数分裂特異的リコンビナーゼ hDmc1 はリング構造を形成し、hRad51 と相互作用します。 」 EMBO ジャーナル。18 (22): 6552–6560。doi : 10.1093 / emboj/18.22.6552。PMC 1171718。PMID 10562567。
- ^ Sigurdsson S, Van Komen S, Petukhova G, Sung P (2002年11月). 「ヒト組換え因子Rad51およびRad54による相同DNA対合」 . The Journal of Biological Chemistry . 277 (45): 42790– 42794. doi : 10.1074/jbc.M208004200 . PMID 12205100 .
- ^ Stürzbecher HW, Donzelmann B, Henning W, Knippschild U, Buchhop S (1996年4月). 「p53はRAD51/RecAタンパク質相互作用を介して相同組換えプロセスに直接関与している」 . The EMBO Journal . 15 ( 8): 1992– 2002. doi : 10.1002/j.1460-2075.1996.tb00550.x . PMC 450118. PMID 8617246 .
- ^ Buchhop S, Gibson MK, Wang XW, Wagner P, Stürzbecher HW, Harris CC (1997年10月). 「p53とヒトRad51タンパク質の相互作用」 . Nucleic Acids Research . 25 (19): 3868– 3874. doi : 10.1093 / nar/25.19.3868 . PMC 146972. PMID 9380510 .
- ^田中 健、平本 剛、福田 剛、宮川 功 (2000年8月). 「新規ヒトrad54ホモログRad54BはRad51と会合する」 . The Journal of Biological Chemistry . 275 (34): 26316– 26321. doi : 10.1074/jbc.M910306199 . PMID 10851248 .
- ^ Kovalenko OV, Plug AW, Haaf T, Gonda DK, Ashley T, Ward DC, et al. (1996年4月). 「哺乳類ユビキチン結合酵素Ubc9はRad51組換えタンパク質と相互作用し、シナプトネマ複合体に局在する」 . Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America . 93 (7): 2958– 2963. Bibcode : 1996PNAS...93.2958K . doi : 10.1073 / pnas.93.7.2958 . PMC 39742. PMID 8610150 .
- ^ Shen Z, Pardington-Purtymun PE, Comeaux JC, Moyzis RK, Chen DJ (1996年10月). 「酵母ツーハイブリッドシステムにおけるUBE2IとRAD52、UBL1、p53、およびRAD51タンパク質との関連」 . Genomics . 37 (2): 183– 186. doi : 10.1006/geno.1996.0540 . PMID 8921390 .
外部リンク
- 米国国立医学図書館の医学主題標目表(MeSH)におけるRAD51+タンパク質

