TAS2R1

TAS2R1
TAS2R1
식별자
별칭TAS2R1, T2R1, TRB7, 맛 2 수용체 부재 1
외부 IDOMIM: 604796 MGI: 2681253 HomoloGene: 10480 GeneCard: TAS2R1
직교체
인간마우스
엔트레스
앙상블
유니프로트
RefSeq(mRNA)

NM_019599
NM_001386348

NM_020503

RefSeq(단백질)

NP_062545

NP_065249

위치(UCSC)Cr 5: 9.63 – 9.71MbCr 15: 32.18 – 32.18Mb
PubMed 검색[3][4]
위키다타
인간 보기/편집마우스 보기/편집

미각수용체 2형 멤버 1(TAS2R1/T2R1)은 인간 내 TAS2R1 유전자에 의해 인코딩되는 단백질이다.[5][6][7]G단백질결합수용체(GPCR) 계열에 속하며 A급 유사 GPCR과 관련이 있으며, 7개의 트랜섬브레인나선다발과 짧은 N단자루프가 들어 있다.[8]나아가 TAS2R1은 알려진 25개의 인간 쓴맛 수용체 중 하나로 구강 내 쓴맛에 대한 인식을 가능하게 한다.증가하는 증거는 추가 구강 조직에서 TAS2Rs의 기능적 역할을 나타낸다.[9]

표현 및 함수

TAS2Rs의 추가 구강 역할

쓴맛 수용체는 미각수용체 세포에서 발현되는데, 는 혀의 유두와 미각상피에 미각으로 조직되었다.

또한, TAS2Rs는 뇌, 폐, 위장관 등과 같은 구강외 조직으로 표현되는 것으로 밝혀졌다.[9]그러나 지금까지 이들의 기능에 대해서는 알려진 바가 거의 없지만, 예를 들어 다음과 같은 것으로 나타났다.

  • TAS2Rs 기도 매끄러운 근육의 이완을 중재한다.[10]
  • TAS2R43은 위 내 위산의 분비에 관여한다.[11]

TAS2R1의 구강외 역할

  • TAS2R1, TAS2R4, TAS2R10, TAS2R38, TAS2R49가 유방암 세포에서[12] 하방 조절된 것으로 밝혀졌다.
  • TAS2R1은 폐회로에서 혈관수축기 반응을 일으키고 기도의[13] 이완을 일으킨다.

TAS2R1 수용체 구조

BitterDB[14][15] 최근 호몰로지 모델에 기초하여 몇 가지 보존된 모티브가 발견되었으며, 이는 클래스 A GPCR의[8] 그것이다.

  • 투과선 나선 1: NxxI1.501.53
  • 트랜섬브레인 나선 2: LxxR2.462.50
  • 투과형 나선 3: FYxxK3.493.503.53
  • 트랜섬브레인나선 5: P5.50
  • 투과형 나선형 6: FxxxY6.446.46
  • 트랜섬브레인 나선 7: HSxL7.497.507.53

번호 매기는 발레로스-웨인슈타인에 따른 것이다.[16] 계통상의

등급 A GPCR과는 달리, 투과형 나선 4에서는 DRY[17] 모티브가 발견되지 않았으며 위치 6.50은 보존되지 않았다.

TAS2R1유전자

유전자는 G단백질 결합 수용체 슈퍼패밀리의 구성원으로 혀의 미각 수용체 세포와 미각 상피세포에 의해 구체적으로 표현되는 후보 미각 수용체 계열의 구성원을 암호화한 것이다.이 무내 미각수용체 유전자는 7-트랜섬브레인 수용체 단백질을 암호화하는 것으로 쓴 맛수용체 역할을 한다.

SNPs

T2R1에서는 개의 SNP가 R111H 및 R206W(dbSNP)에 알려져 있다.

전사 계수

지금까지 AML1a, AP-1, AREB6, FOXL1, IRF-7A, Lmo2, NF-E2, NF-E2 p45가 TAS2R1 유전자 프로모터에서 QIAGEN에 의한 최상위 전사 계수 결합 사이트로 발견되었다.

돌연변이 유발 데이터

몇 가지 돌연변이가 리간드를 TAS2R1에 바인딩하는 데 영향을 미치는 것으로 나타났다(WitterDB 기준).

수용체 부위 BW 번호 잔류물 참조
TM1 1.5 N24년 doi: 10.1021/acs.jctc.5b00472 doi: 10.1074/jbc.M111.246983
TM1 1.53 I27 doi: 10.1021/acs.jctc.5b00472 doi: 10.1074/jbc.M111.246983
TM2 2.5 R55 doi: 10.1021/acs.jctc.5b00472 doi: 10.1074/jbc.M111.246983
TM2 2.56 F61 doi: 10.1074/jbc.M111.246983
TM2 2.61 N66 doi: 10.3389/fmolb.2017.00063 doi: 10.1021/acs.jctc.5b00472 doi: 10.1016/bs.mcb.2015.10.005 doi: 10.1074/jbc.M111.246983
ECL1 E74년 도이: 10.3389/fmolb.2017.00063
TM3 3.32 L85 doi: 10.1016/bs.mcb.2015.10.005 doi: 10.1689/19893.111.578141
TM3 3.33 L86 doi: 10.1016/bs.mcb.2015.10.005 doi: 10.1689/19893.111.578141
TM3 3.36 N89년 doi: 10.1016/bs.mcb.2015.10.005 doi: 10.1074/jbc.M111.246983 doi: doi: 10.1021/acs.jctc.5b00472 doi: 10.1074/jbc.M111.246983
TM3 3.37 E90 doi: 10.1016/bs.mcb.2015.10.005 doi: 10.1689/19893.111.578141
TM3 3.41 W94년 doi: 10.1021/acs.jctc.5b00472 doi: 10.1074/jbc.M111.246983
TM3 3.46 L99 doi: 10.1021/acs.jctc.5b00472 doi: 10.1074/jbc.M111.246983
TM5 5.46 E182년 doi: 10.1016/bs.mcb.2015.10.005 doi: 10.1689/19893.111.578141
TM5 5.61 L197년 doi: 10.1021/acs.jctc.5b00472 doi: 10.1074/jbc.M111.246983
TM5 5.64 S200 doi: 10.1021/acs.jctc.5b00472 doi: 10.1074/jbc.M111.246983
TM5 5.65 L201 doi: 10.1021/acs.jctc.5b00472 doi: 10.1074/jbc.M111.246983
TM7 7.39 I263년 doi: 10.1016/bs.mcb.2015.10.005 doi: 10.1689/19893.111.578141
TM7 7.49 H273년 doi: 10.1021/acs.jctc.5b00472 doi: 10.1074/jbc.M111.246983
TM7 7.53 L277 doi: 10.1021/acs.jctc.5b00472 doi: 10.1074/jbc.M111.246983
TM7 7.54 I278년 doi: 10.1021/acs.jctc.5b00472 doi: 10.1074/jbc.M111.246983

리간즈

지금까지 비터DB에서는 T2R1용 리간드가 39개 확인됐으며 이 가운데 L-아미노산, 펩타이드, 휴뮬론, 소분자 등이 확인됐다.[18]

참고 항목

참조

  1. ^ a b c GRCh38: 앙상블 릴리스 89: ENSG00000169777 - 앙상블, 2017년 5월
  2. ^ a b c GRCm38: 앙상블 릴리스 89: ENSMUSG000045267 - 앙상블, 2017년 5월
  3. ^ "Human PubMed Reference:". National Center for Biotechnology Information, U.S. National Library of Medicine.
  4. ^ "Mouse PubMed Reference:". National Center for Biotechnology Information, U.S. National Library of Medicine.
  5. ^ Adler E, Hoon MA, Mueller KL, Chandrashekar J, Ryba NJ, Zuker CS (Apr 2000). "A novel family of mammalian taste receptors". Cell. 100 (6): 693–702. doi:10.1016/S0092-8674(00)80705-9. PMID 10761934. S2CID 14604586.
  6. ^ Matsunami H, Montmayeur JP, Buck LB (Apr 2000). "A family of candidate taste receptors in human and mouse". Nature. 404 (6778): 601–4. Bibcode:2000Natur.404..601M. doi:10.1038/35007072. PMID 10766242. S2CID 4336913.
  7. ^ "Entrez Gene: TAS2R1 taste receptor, type 2, member 1".
  8. ^ a b Di Pizio, Antonella; Levit, Anat; Slutzki, Michal; Behrens, Maik; Karaman, Rafik; Niv, Masha Y. (2016), "Comparing Class A GPCRs to bitter taste receptors", Methods in Cell Biology, Elsevier, 132: 401–427, doi:10.1016/bs.mcb.2015.10.005, ISBN 9780128035955, PMID 26928553
  9. ^ a b Lu, Ping; Zhang, Cheng-Hai; Lifshitz, Lawrence M.; ZhuGe, Ronghua (2017-01-04). "Extraoral bitter taste receptors in health and disease". The Journal of General Physiology. 149 (2): 181–197. doi:10.1085/jgp.201611637. ISSN 0022-1295. PMC 5299619. PMID 28053191.
  10. ^ Deshpande, Deepak A; Wang, Wayne C H; McIlmoyle, Elizabeth L; Robinett, Kathryn S; Schillinger, Rachel M; An, Steven S; Sham, James S K; Liggett, Stephen B (2010-10-24). "Bitter taste receptors on airway smooth muscle bronchodilate by localized calcium signaling and reverse obstruction". Nature Medicine. 16 (11): 1299–1304. doi:10.1038/nm.2237. ISSN 1078-8956. PMC 3066567. PMID 20972434.
  11. ^ Liszt, Kathrin Ingrid; Ley, Jakob Peter; Lieder, Barbara; Behrens, Maik; Stöger, Verena; Reiner, Angelika; Hochkogler, Christina Maria; Köck, Elke; Marchiori, Alessandro (2017-07-10). "Caffeine induces gastric acid secretion via bitter taste signaling in gastric parietal cells". Proceedings of the National Academy of Sciences. 114 (30): E6260–E6269. doi:10.1073/pnas.1703728114. ISSN 0027-8424. PMC 5544304. PMID 28696284.
  12. ^ Singh, Nisha; Chakraborty, Raja; Bhullar, Rajinder Pal; Chelikani, Prashen (April 2014). "Differential expression of bitter taste receptors in non-cancerous breast epithelial and breast cancer cells". Biochemical and Biophysical Research Communications. 446 (2): 499–503. doi:10.1016/j.bbrc.2014.02.140. ISSN 0006-291X. PMID 24613843.
  13. ^ Upadhyaya, Jasbir D.; Singh, Nisha; Sikarwar, Anurag S.; Chakraborty, Raja; Pydi, Sai P.; Bhullar, Rajinder P.; Dakshinamurti, Shyamala; Chelikani, Prashen (2014-10-23). "Dextromethorphan Mediated Bitter Taste Receptor Activation in the Pulmonary Circuit Causes Vasoconstriction". PLOS ONE. 9 (10): e110373. Bibcode:2014PLoSO...9k0373U. doi:10.1371/journal.pone.0110373. ISSN 1932-6203. PMC 4207743. PMID 25340739.
  14. ^ Wiener, Ayana; Shudler, Marina; Levit, Anat; Niv, Masha Y. (2011-09-22). "BitterDB: a database of bitter compounds". Nucleic Acids Research. 40 (D1): D413–D419. doi:10.1093/nar/gkr755. ISSN 1362-4962. PMC 3245057. PMID 21940398.
  15. ^ Dagan-Wiener, Ayana; Di Pizio, Antonella; Nissim, Ido; Bahia, Malkeet S; Dubovski, Nitzan; Margulis, Eitan; Niv, Masha Y (2018-10-24). "BitterDB: taste ligands and receptors database in 2019". Nucleic Acids Research. 47 (D1): D1179–D1185. doi:10.1093/nar/gky974. ISSN 0305-1048. PMC 6323989. PMID 30357384.
  16. ^ Ballesteros, Juan A.; Weinstein, Harel (1995), "[19] Integrated methods for the construction of three-dimensional models and computational probing of structure-function relations in G protein-coupled receptors", Methods in Neurosciences, Elsevier, pp. 366–428, doi:10.1016/s1043-9471(05)80049-7, ISBN 9780121852955
  17. ^ Rovati, G. E.; Capra, V.; Neubig, R. R. (2007-01-12). "The Highly Conserved DRY Motif of Class A G Protein-Coupled Receptors: Beyond the Ground State". Molecular Pharmacology. 71 (4): 959–964. doi:10.1124/mol.106.029470. ISSN 0026-895X. PMID 17192495. S2CID 15536186.
  18. ^ "hTAS2R1". BitterDB. The Hebrew University of Jerusalem.

추가 읽기

기사는 공공영역에 있는 미국 국립 의학 도서관의 텍스트를 통합하고 있다.