DDEF2
DDEF2ASAP2 | |||||||||||||||||||||||||
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식별자 | |||||||||||||||||||||||||
별칭 | ASAP2, AMAP2, CENTB3, DDEF2, PAG3, PAP, PAP, PAP, Pap-alpha, SHAG1, ArfGAP(SH3 도메인 포함), Ankyrin repeat 및 PH 도메인 2 | ||||||||||||||||||||||||
외부 ID | OMIM: 603817 MGI: 2685438 호몰로진: 2888 GeneCard: ASAP2 | ||||||||||||||||||||||||
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직교체 | |||||||||||||||||||||||||
종 | 인간 | 마우스 | |||||||||||||||||||||||
엔트레스 | |||||||||||||||||||||||||
앙상블 | |||||||||||||||||||||||||
유니프로트 | |||||||||||||||||||||||||
RefSeq(mRNA) | |||||||||||||||||||||||||
RefSeq(단백질) | |||||||||||||||||||||||||
위치(UCSC) | Chr 2: 9.21 – 9.41Mb | Chr 12: 21.04 – 21.32Mb | |||||||||||||||||||||||
PubMed 검색 | [3] | [4] | |||||||||||||||||||||||
위키다타 | |||||||||||||||||||||||||
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SH3 도메인을 가진 Arf-GAP, ANK repeat, PH 도메인 함유 단백질 2는 인간에서 ASAP2 유전자에 의해 암호화된 단백질이다.[5][6][7]
이 유전자는 코일 모티브로 N단자 알파헬리컬 영역을 포함하는 다단백질을 암호화하고, 이어 플렉스트린 호몰로지(PH) 도메인, 아르프-GAP 도메인, 앤키린 호몰로지 영역, 프롤라인 부호, C단자 Src 호몰로지 3(SH3) 도메인을 암호화하고 있다.이 단백질은 골지 기구와 혈장 막에서 국소화되며, 여기서 티로신키나아제 2-베타(PYK2) 단백질로 콜로컬레이션된다.인코딩된 단백질은 체내 PYK2와 함께 안정적인 콤플렉스를 형성한다.이 상호작용은 그것의 SH3 도메인을 PYK2의 C-단자 프로라인 리치 도메인에 바인딩함으로써 매개되는 것으로 보인다.인코딩된 단백질은 활성화된 PYK2에 의해 타이로신 인산화된다.시험관내에서는 작은 GTPases ADP-리보실레이션 계수(ARF) 1 및 ARF5에 대한 GTPase-활성화 단백질(GAP) 활성도가 강하고 ARF6에 대한 활성도가 약하다.인코딩된 단백질은 골지막에 채용될 때 ARF 매개 복실 싹을 제어하는 ARF GAP의 기능을 하는 것으로 여겨진다.또한, Vesicular 운송 규제에 관여할 수 있는 경로인 PYK2와 SRC의 기질 및 다운스트림 타겟으로서의 기능을 한다.[7]
상호작용
DDEF2는 PTK2B와 상호작용하는 것으로 나타났다.[8]
참조
- ^ a b c GRCh38: 앙상블 릴리스 89: ENSG00000151693 - 앙상블, 2017년 5월
- ^ a b c GRCm38: 앙상블 릴리스 89: ENSMUSG000052632 - 앙상블, 2017년 5월
- ^ "Human PubMed Reference:". National Center for Biotechnology Information, U.S. National Library of Medicine.
- ^ "Mouse PubMed Reference:". National Center for Biotechnology Information, U.S. National Library of Medicine.
- ^ Andreev J, Simon JP, Sabatini DD, Kam J, Plowman G, Randazzo PA, Schlessinger J (Mar 1999). "Identification of a New Pyk2 Target Protein with Arf-GAP Activity". Mol Cell Biol. 19 (3): 2338–50. doi:10.1128/MCB.19.3.2338. PMC 84026. PMID 10022920.
- ^ Ishikawa K, Nagase T, Nakajima D, Seki N, Ohira M, Miyajima N, Tanaka A, Kotani H, Nomura N, Ohara O (Feb 1998). "Prediction of the coding sequences of unidentified human genes. VIII. 78 new cDNA clones from brain which code for large proteins in vitro". DNA Res. 4 (5): 307–13. doi:10.1093/dnares/4.5.307. PMID 9455477.
- ^ a b "Entrez Gene: DDEF2 development and differentiation enhancing factor 2".
- ^ Andreev, J; Simon J P; Sabatini D D; Kam J; Plowman G; Randazzo P A; Schlessinger J (Mar 1999). "Identification of a New Pyk2 Target Protein with Arf-GAP Activity". Mol. Cell. Biol. 19 (3): 2338–50. doi:10.1128/MCB.19.3.2338. ISSN 0270-7306. PMC 84026. PMID 10022920.
추가 읽기
- Brown MT, Andrade J, Radhakrishna H, et al. (1998). "ASAP1, a Phospholipid-Dependent Arf GTPase-Activating Protein That Associates with and Is Phosphorylated by Src". Mol. Cell. Biol. 18 (12): 7038–51. doi:10.1128/MCB.18.12.7038. PMC 109286. PMID 9819391.
- Kondo A, Hashimoto S, Yano H, et al. (2000). "A New Paxillin-binding Protein, PAG3/Papα/KIAA0400, Bearing an ADP-Ribosylation Factor GTPase-activating Protein Activity, Is Involved in Paxillin Recruitment to Focal Adhesions and Cell Migration". Mol. Biol. Cell. 11 (4): 1315–27. doi:10.1091/mbc.11.4.1315. PMC 14849. PMID 10749932.
- Uchida H, Kondo A, Yoshimura Y, et al. (2001). "Pag3/Papα/Kiaa0400, a Gtpase-Activating Protein for Adp-Ribosylation Factor (Arf), Regulates Arf6 in Fcγ Receptor–Mediated Phagocytosis of Macrophages". J. Exp. Med. 193 (8): 955–66. doi:10.1084/jem.193.8.955. PMC 2193405. PMID 11304556.
- Kim H, Lee Y (2002). "Interaction of poly(A) polymerase with the 25-kDa subunit of cleavage factor I". Biochem. Biophys. Res. Commun. 289 (2): 513–8. doi:10.1006/bbrc.2001.5992. PMID 11716503.
- Oshiro T, Koyama S, Sugiyama S, et al. (2002). "Interaction of POB1, a downstream molecule of small G protein Ral, with PAG2, a paxillin-binding protein, is involved in cell migration". J. Biol. Chem. 277 (41): 38618–26. doi:10.1074/jbc.M203453200. PMID 12149250.
- Strausberg RL, Feingold EA, Grouse LH, et al. (2003). "Generation and initial analysis of more than 15,000 full-length human and mouse cDNA sequences". Proc. Natl. Acad. Sci. U.S.A. 99 (26): 16899–903. Bibcode:2002PNAS...9916899M. doi:10.1073/pnas.242603899. PMC 139241. PMID 12477932.
- Ota T, Suzuki Y, Nishikawa T, et al. (2004). "Complete sequencing and characterization of 21,243 full-length human cDNAs". Nat. Genet. 36 (1): 40–5. doi:10.1038/ng1285. PMID 14702039.
- Hashimoto S, Hashimoto A, Yamada A, et al. (2004). "A novel mode of action of an ArfGAP, AMAP2/PAG3/Papa lpha, in Arf6 function". J. Biol. Chem. 279 (36): 37677–84. doi:10.1074/jbc.M404196200. PMID 15231847.
- Kojima C, Hashimoto A, Yabuta I, et al. (2005). "Regulation of Bin1 SH3 domain binding by phosphoinositides". EMBO J. 23 (22): 4413–22. doi:10.1038/sj.emboj.7600442. PMC 526460. PMID 15483625.
- Gerhard DS, Wagner L, Feingold EA, et al. (2004). "The Status, Quality, and Expansion of the NIH Full-Length cDNA Project: The Mammalian Gene Collection (MGC)". Genome Res. 14 (10B): 2121–7. doi:10.1101/gr.2596504. PMC 528928. PMID 15489334.
- Onodera Y, Hashimoto S, Hashimoto A, et al. (2005). "Expression of AMAP1, an ArfGAP, provides novel targets to inhibit breast cancer invasive activities". EMBO J. 24 (5): 963–73. doi:10.1038/sj.emboj.7600588. PMC 554134. PMID 15719014.
- Olsen JV, Blagoev B, Gnad F, et al. (2006). "Global, in vivo, and site-specific phosphorylation dynamics in signaling networks". Cell. 127 (3): 635–48. doi:10.1016/j.cell.2006.09.026. PMID 17081983. S2CID 7827573.
- Ewing RM, Chu P, Elisma F, et al. (2007). "Large-scale mapping of human protein–protein interactions by mass spectrometry". Mol. Syst. Biol. 3 (1): 89. doi:10.1038/msb4100134. PMC 1847948. PMID 17353931.