ZFYVE20


ZFYVE20
Rabenosyn-5は、ヒトではZFYVE20遺伝子によってコードされるタンパク質です。 RBSN 利用可能な構造 PDB オーソログ検索:PDBe RCSB
PDBIDコードのリスト
1YZM、1Z0J、1Z0K
識別子
エイリアス
RBSN、Rabenosyn-5、ZFYVE20、rabenosyn、RABエフェクター
外部ID
OMIM:609511 MGI:1925537 HomoloGene:41477 GeneCards:RBSN
遺伝子の位置(ヒト) Chr。 3番染色体(ヒト)
バンド 3p25.1 始める
15,070,073 bp
終わり
15,099,163 bp
遺伝子の位置(マウス) Chr。 6番染色体(マウス)
バンド
6 | 6 D1
始める
92,186,712 bp
終わり
92,214,925 bp
RNA発現パターン
その他の参照式データ
遺伝子オントロジー
分子機能
• 亜鉛イオン結合• 金属イオン結合• GO:0001948タンパク質結合• 核酸結合
細胞成分
• エンドソーム• 初期エンドソーム膜• 細胞内膜結合オルガネラ• 膜• エンドソーム膜の細胞質側• 細胞膜• エンドソーム膜• 細胞外エキソソーム• サイトゾル
生物学的プロセス
• エンドソーム小胞融合• エンドサイトーシス• 空胞遺伝• ゴルジからエンドソームへの輸送• 血液凝固• エンドソーム輸送• タンパク質輸送• ゴルジ組織の調節• ゴルジからリソソームへの輸送• 初期エンドソームからゴルジへの輸送• 輸送
出典:Amigo / QuickGO
オーソログ
種族
人間
ねずみ Entrez64145 78287 Ensembl ENSG00000131381 ENSMUSG00000014550 UniProt Q9H1K0 Q80Y56
RefSeq(mRNA)NM_001302378 NM_022340 NM_030081
RefSeq(タンパク質)NP_001289307 NP_071735 NP_084357
場所(UCSC)
Chr 3:15.07 – 15.1 Mb
Chr 6:92.19 – 92.21 Mb
PubMed検索
ウィキデータ

人間の表示/
マウスの表示/編集

相互作用
ZFYVE20は、することが示されている対話でRAB5A。

参考文献
^ GRCh38:Ensemblリリース89:ENSG00000131381 – Ensembl、2017年5月 ^ GRCm38:Ensemblリリース89:ENSMUSG00000014550 – Ensembl、2017年5月 ^ 「HumanPubMedリファレンス:」。米国国立バイオテクノロジー情報センター、米国国立医学図書館。
^ 「マウスPubMedリファレンス:」。米国国立バイオテクノロジー情報センター、米国国立医学図書館。
^ Nielsen E、Christoforidis S、Uttenweiler-Joseph S、Miaczynska M、Dewitte F、Wilm M、Hoflack B、Zerial M。「新規Rab5エフェクターであるRabenosyn-5は、hVPS45と複合体を形成し、FYVEフィンガードメインを介してエンドソームに動員されます」。J CellBiol。151(3):601–12。土井:10.1083 /jcb.151.3.601。PMC 2185588。PMID 11062261。    ^ 「Entrez遺伝子:ZFYVE20亜鉛フィンガー、20を含むFYVEドメイン」。

参考文献
Beausoleil SA、VillénJ、GerberSAなど。(2006)。「高スループットのタンパク質リン酸化分析と部位局在化のための確率ベースのアプローチ」。ナット バイオテクノロジー。24(10):1285–92。土井:10.1038 / nbt1240。PMID  16964243。S2CID  14294292。
Eathiraj S、Pan X、Ritacco C、Lambright DG(2005)。「rabenosyn-5による家族全体のRabGTPase認識の構造的基礎」。自然。436(7049):415–9。土井:10.1038 / nature03798。PMC  1360218。PMID  16034420。
Gerhard DS、Wagner L、FeingoldEAなど。(2004)。「NIH完全長cDNAプロジェクトの状況、品質、および拡大:哺乳類遺伝子コレクション(MGC)」。ゲノム解像度。14(10B):2121–7。土井:10.1101 /gr.2596504。PMC  528928。PMID  15489334。
Naslavsky N、Boehm M、Backlund PS、Caplan S(2005)。「ラベノシン-5とEHD1は相互作用し、原形質膜へのタンパク質のリサイクルを順次調節します」。モル。Biol。セル。15(5):2410–22。土井:10.1091 /mbc.E03-10-0733。PMC  404033。PMID  15020713。
太田毅、鈴木悠、西川毅他 (2004)。「21,243個の完全長ヒトcDNAの完全な配列決定と特性評価」。ナット ジェネット。36(1):40–5。土井:10.1038 / ng1285。PMID  14702039。
Strausberg RL、Feingold EA、GrouseLHなど。(2003)。「15,000を超える完全長のヒトおよびマウスのcDNA配列の生成と初期分析」。手順 国立 Acad。科学。アメリカ。99(26):16899–903。土井:10.1073 /pnas.242603899。PMC  139241。PMID  12477932。
de Renzis S、SönnichsenB、Zerial M(2002)。「二価のRabエフェクターは、サブコンパートメントの構成と初期エンドソームの分類を調節します」。ナット CellBiol。4(2):124–33。土井:10.1038 / ncb744。PMID  11788822。S2CID  6596498。
Stub
  ヒト3番染色体上の遺伝子に関するこ