亜鉛トランスポーター1

ヒトに存在するタンパク質

SLC30A1
識別子
エイリアスSLC30A1、ZNT1、ZRC1、溶質輸送体ファミリー30メンバー1
外部IDオミム:609521; MGI : 1345281;ホモロジーン: 6681;ジーンカード:SLC30A1; OMA :SLC30A1 - オルソログ
オルソログ
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_021194

NM_009579

RefSeq(タンパク質)

NP_067017

NP_033605

場所(UCSC)1章: 211.57 – 211.58 Mb1 章: 191.64 – 191.65 Mb
PubMed検索[3][4]
ウィキデータ
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亜鉛トランスポーター1は、ヒトではSLC30A1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]

関数

SLC30A1はL型カルシウムチャネルを介した亜鉛の透過を調節する。SLC30A1はZn ++流入だけでなくCa ++流入も抑制し、過剰な陽イオン透過の影響から細胞を保護する。[7]

参照

参考文献

  1. ^ abc GRCh38: Ensemblリリース89: ENSG00000170385 – Ensembl、2017年5月
  2. ^ abc GRCm38: Ensemblリリース89: ENSMUSG00000037434 – 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. ^ Palmiter RD, Findley SD (1995年2月). 「亜鉛耐性を付与する哺乳類亜鉛トランスポーターのクローニングと機能解析」. The EMBO Journal . 14 (4): 639–49 . doi :10.1002/j.1460-2075.1995.tb07042.x. PMC 398127. PMID 7882967  . 
  6. ^ Seve M, Chimienti F, Devergnas S, Favier A (2004年5月). 「SLC30ファミリー遺伝子のin silico同定と発現:亜鉛トランスポーターの組織発現特性評価のための発現配列タグデータマイニング戦略」BMC Genomics . 5 (1): 32. doi : 10.1186/1471-2164-5-32 . PMC 428573 . PMID  15154973. 
  7. ^ Segal D, Ohana E, Besser L, Hershfinkel M, Moran A, Sekler I (2004年10月). 「細胞内陽イオン流入の制御におけるZnT-1の役割」.生化学および生物理学的研究コミュニケーション. 323 (4): 1145–50 . doi :10.1016/j.bbrc.2004.08.211. PMID  15451416.

さらに読む

  • Guey LT, García-Closas M, Murta-Nascimento C, et al. (2009). 「異なる膀胱がんサブフェノタイプに対する遺伝的感受性」. Eur. Urol . 57 (2): 283– 292. doi :10.1016/j.eururo.2009.08.001. PMC 3220186.  PMID 19692168  .
  • Zhang LH, Wang X, Stoltenberg M, et al. (2008). 「アルツハイマー病脳のアミロイドプラークにおける亜鉛トランスポーターの豊富な発現」Brain Res. Bull . 77 (1): 55– 60. doi :10.1016/j.brainresbull.2008.03.014. PMID  18639746. S2CID  33951242.
  • Lovell MA, Smith JL, Xiong S, Markesbery WR (2005). 「軽度認知障害、初期および後期アルツハイマー病患者の脳における亜鉛トランスポータータンパク質-1(ZnT-1)の変化」Neurotoxicity Research . 7 (4): 265–71 . doi :10.1007/BF03033884. PMID  16179263. S2CID  11433.
  • Zhang LY, Wang XL, Sun DX, et al. (2008). 「ヒト乳がん異種移植における亜麻仁リグナンによる亜鉛トランスポーターの制御」Mol. Biol. Rep . 35 (4): 595– 600. doi :10.1007/s11033-007-9129-8. PMID  17786585. S2CID  2490974.
  • 井口 憲治、大塚 剛志、臼井 誠、他 (2004). 「アンドロゲン非依存性LNCaP細胞亜株における亜鉛およびメタロチオネイン濃度と亜鉛トランスポーターの発現」J. Androl . 25 (1): 154– 61. doi :10.1002/j.1939-4640.2004.tb02771.x. PMID  14662799.
  • Strausberg RL, Feingold EA, Grouse LH, et al. (2002). 「15,000以上のヒトおよびマウス完全長cDNA配列の生成と初期解析」Proc. Natl. Acad. Sci. USA . 99 (26): 16899–903 . Bibcode :2002PNAS...9916899M. doi : 10.1073/pnas.242603899 . PMC  139241. PMID  12477932 .
  • Lazarczyk M, Pons C, Mendoza JA, et al. (2008). 「細胞内亜鉛バランスの調節は、皮膚がん原性ヒトパピローマウイルスによる病原性に対するEVERを介した防御機構として有望である」J. Exp. Med . 205 (1): 35– 42. doi :10.1084/jem.20071311. PMC 2234378.  PMID 18158319  .
  • Overbeck S, Uciechowski P, Ackland ML, et al. (2008). 「白血球サブセットにおける細胞内亜鉛恒常性は、亜鉛輸送体ZnT-1~ZnT-9の発現の違いによって制御されている」. J. Leukoc. Biol . 83 (2): 368–80 . doi :10.1189/jlb.0307148. PMID  17971500. S2CID  21801798.
  • Hosgood HD, Menashe I, He X, et al. (2009). 「PTENは慢性閉塞性肺疾患の重要な危険因子として同定された」.呼吸器医学. 103 (12): 1866– 1870. doi :10.1016/j.rmed.2009.06.016. PMC 2783799.  PMID 19625176  .
  • Hosgood HD, Menashe I, Shen M, et al. (2008). 「380個の候補遺伝子と肺がん感受性のパスウェイに基づく評価は、細胞周期パスウェイの重要性を示唆している」. Carcinogenesis . 29 (10): 1938–43 . doi :10.1093/carcin/bgn178. PMC 2722857.  PMID 18676680  .
  • Etzion Y, Ganiel A, Beharier O, et al. (2008). 「ヒトにおける心房ZnT-1発現と心房細動の相関:パイロットスタディ」J. Cardiovasc. Electrophysiol . 19 (2): 157– 64. doi :10.1111/j.1540-8167.2007.01008.x. PMID  17971132. S2CID  8430908.
  • Barbe L, Lundberg E, Oksvold P, et al. (2008). 「ヒトプロテオームの共焦点細胞内アトラスに向けて」Mol. Cell. Proteomics . 7 (3): 499– 508. doi : 10.1074/mcp.M700325-MCP200 . PMID  18029348.


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