C12orf66 - C12orf66
C12orf66 белок, который у человека кодируется C12orf66 ген.[1] Белок C12orf66 является одним из четырех белков в белковом комплексе KICSTOR, который негативно регулирует механистическую мишень комплекса рапамицина 1 (mTORC1 ) сигнализация.
Ген
C12orf66 находится на минусовой нити в локус 12q14.2.[1] C12orf66 вариант 1 имеет длину 36 Мбит / с и охватывает пары оснований 64,186,312 - 64,222,296 на хромосоме 12. Всего имеется 3 C12orf66 варианты расшифровки. C12orf66 вариант 1 - самый длинный с 4 экзонами. C12orf66 вариант 2 имеет укороченный экзон 1 и отсутствует экзон 4 по сравнению с вариантом 1. C12orf66 в варианте 3 отсутствует экзон 4.[1]
Выражение
В людях, C12orf66 имеет более высокую экспрессию в ряде тканей, таких как эндокринные железы а также лимфоидные ткани и клетки.[2] Кроме того, C12orf66 экспрессия увеличивается при ряде видов рака, включая лейкоз, рак груди, рак шейки матки и ряд связанных с желудочно-кишечным трактом рака.[3][4] C12orf66 экспрессия выше в более раннем развитии. Ряд экспериментов с использованием различных линий эмбриональных стволовых клеток человека, ооцитов, а также эритробласты найденный C12orf66 экспрессия была увеличена в этих клетках на более раннем этапе развития, а экспрессия снизилась, когда эти клетки стали дифференцированный.[5][6][7] Кроме того, выражение C12orf66 в органах плода выше, чем C12orf66 экспрессия в одних и тех же органах взрослого человека.[2]
Протеин
Белок C12orf66 человека состоит из 446 аминокислот в длину с молекулярной массой 50 кДалл.[1][9][10] C12orf66 содержит область неизвестной функции 2003 (DUF2003) из аминокислот 10-444.[9] DUF2003 характеризуется серией альфа-спиралей и бета-листов.[11]
Свойство | Прогноз |
---|---|
Изоэлектрическая точка | 9.2[12] |
Сотовая связь | Цитоплазма[12][13][14] |
Сайты фосфорилирования | T236, T282, S417[15][16] |
Сайты N-миристоилирования | G75, G442[15] |
Функция
C12orf66 является частью более крупного белкового комплекса под названием KICSTOR. KICSTOR - это комплекс из четырех белков, кодируемых генами КПТН, ITFG2, C12orf66, и SZT2.[10] Комплекс KICSTOR играет роль в регулировании mTORC1 сигнализация. mTORC1 активирует трансляцию белка, когда в клетке имеется достаточное количество аминокислот и энергии. Это гарантирует, что рост и пролиферация клеток происходит в идеальной клеточной среде.[17] KICSTOR рекрутирует белковый комплекс GATOR1, негативный регулятор mTORC1, в правильное место на лизосоме, где происходит передача сигнала mTORC1.[10] Помимо локализации GATOR1 в лизосоме, KICSTOR также необходим для регуляции передачи сигналов mTORC1 за счет аминокислотной или глюкозной депривации. Обычно депривация аминокислот или глюкозы подавляет передачу сигналов mTORC1. Однако потеря любого одного белка в четырехбелковом комплексе KICSTOR привела к отсутствию ингибирования mTORC1 за счет лишения аминокислот или глюкозы и усилению передачи сигналов mTORC1.[10] Таким образом, KICSTOR является негативным регулятором передачи сигналов mTORC1, который функционирует путем локализации GATOR1 на лизосомной поверхности, а также ингибирования mTORC1 в периоды аминокислотной или глюкозной депривации.[10][17] Как комплекс KICSTOR напрямую ингибирует mTORC1, а также распознает аминокислотную или глюкозную депривацию, еще предстоит выяснить.
Клиническое значение
Утрата геномного локуса 12q14, содержащего ген, кодирующий человеческий белок. C12orf66 связан с рядом задержек в развитии и расстройствами нервного развития, такими как макроцефалия.[18][19][20][21] Кроме того, одно исследование показало, что уровень C12orf66 экспрессия подавляется при колоректальном раке. В этом исследовании количество C12orf66 подавление регуляции наряду с экспрессией ряда других генов использовалось как точный индикатор клинического исхода у пациентов с колоректальным раком.[4] Таким образом, уровень C12orf66 экспрессия гена отражала выживаемость этих пациентов.[4]
Белок-белковые взаимодействия
C12orf66 взаимодействует с тремя белками комплекса KICSTOR, кодируемыми генами КПТН, ITFG2, и SZT2 а также GATOR1.[10] Кроме того, предполагается, что C12orf66 взаимодействует с KRAS, DEPDC5 и C7orf60. Эти взаимодействия были обнаружены с помощью высокопроизводительной аффинно-захватывающей хроматографии.[22][23]
Гомологи
C12orf66 - это высококонсервативный белок с большим количеством ортологов и неизвестными паралогами. Список ортологов C12orf66 включает млекопитающих, птиц, рептилий, земноводных, рыб, морских червей, моллюсков, насекомых и грибов.[24][25]
Род и вид | Распространенное имя | Время с момента последнего общего предка (миллион лет назад)[26] | Номер доступа (белок)[24][27] | Длина последовательности | Идентификация последовательности (ALIGN)[12] | Сходство последовательностей (игла EMBOSS)[28] |
Homo sapiens | Человек | 0 моя | NP_001287869.1 | 468 лет назад | 100% | 100% |
Mus musclus | Дом мышь | 88 млн лет назад | NP_766610.2 | 445 лет назад | 94.5% | 91.7% |
Gallus gallus | Курица | 320 млн лет назад | XP_416063.1 | 446 лет назад | 93.3% | 92.3% |
Тамнофис сирталис | Гардер Змея | 320 млн лет назад | XP_013927488.1 | 446 лет назад | 89.8% | 90.8% |
Xenopus laevis | Африканская когтистая лягушка | 353 млн лет назад | XP_018111484.1 | 478 лет назад | 84.3% | 80.9% |
Данио Рерио | Данио | 432 млн лет назад | NP_001025261.3 | 449 лет назад | 77.5% | 83.2% |
Nematostella vectensis | Морской анемон Starlett | 685 млн лет назад | XP_001634917.1 | 440 лет назад | 46.8% | 63.9% |
Branchiostoma belcheri | Ланцетник | 699 млн лет назад | XP_019643671.1 | 450 аа | 48.9% | 66.7% |
Stegodyphus mimosarum | Паук | 758 млн лет назад | KFM75667.1 | 492 аа | 40.7% | 52.2% |
Lingula anatina | Lingula | 758 млн лет назад | XP_013389803.1 | 438 лет назад | 45.5% | 62.0% |
Saccoglossus kowalevskii | Желудь червь | 758 млн лет назад | XP_006818351.1 | 421 аа | 45.9% | 60.8% |
Приапул хвостатый | Морской червь | 758 млн лет назад | XP_014664498.1 | 442 аа | 43.6% | 59.2% |
Crassostrea gigas | Тихоокеанская устрица | 758 млн лет назад | XP_011430560.1 | 451 аа | 42.2% | 59.2% |
Осьминог бимакулоидный | Калифорнийский двухточечный осьминог | 758 млн лет назад | XP_014782952.1 | 504aa | 37.6% | 47.6% |
Дафния великая | Дафния | 758 млн лет назад | JAN84465.1 | 430 лет назад | 39.1% | 56.7% |
Apis dorsata | Гигантская медоносная пчела | 758 млн лет назад | XP_006624940.1 | 428 лет назад | 34.9% | 54.0% |
Polistes dominula | Европейская бумажная оса | 758 млн лет назад | XP_015181516.1 | 434 аа | 33.5% | 53.1% |
Bemisia tabaci | Белокрылка серебристая | 758 млн лет назад | XP_018895945.1 | 418 лет назад | 34.6% | 52.1% |
Tribolium castaneum | Красный мучной жук | 758 млн лет назад | KYB27801.1 | 551 аа | 34.3% | 40.8% |
Lichtheimia corymbifera | Лихтеймия | 1150 | CDH55915.1 | 450 аа | 23.4% | 38.5% |
Рекомендации
- ^ а б c d "C12orf66 хромосома 12 открытая рамка считывания 66 [Homo sapiens (человек)] - Ген - NCBI". www.ncbi.nlm.nih.gov. Получено 2017-02-25.
- ^ а б c "GDS3834 / 10819". www.ncbi.nlm.nih.gov. Получено 2017-05-07.
- ^ Группа, Шулер. "Профиль EST - Hs.505871". www.ncbi.nlm.nih.gov. Получено 2017-05-07.
- ^ а б c Абдул Азиз, Нурул Айнин; Mokhtar, Norfilza M .; Харун, Рослан; Молла, доктор Манир Хоссейн; Мохамед Роуз, Иса; Сагап, Исмаил; Мохд Тамил, Азми; Ван Нга, Ван Зурина; Джамал, Рахман (01.01.2016). «Сигнатура экспрессии 19-гена как показатель выживаемости при колоректальном раке». BMC Medical Genomics. 9 (1): 58. Дои:10.1186 / s12920-016-0218-1. ISSN 1755-8794. ЧВК 5016995. PMID 27609023.
- ^ "GDS5408 / 1554068_s_at". www.ncbi.nlm.nih.gov. Получено 2017-05-07.
- ^ "GDS3256 / 1554067_at". www.ncbi.nlm.nih.gov. Получено 2017-05-07.
- ^ "GDS4557 / 235026_at". www.ncbi.nlm.nih.gov. Получено 2017-05-07.
- ^ Келли, Лоуренс. "Сервер распознавания складок PHYRE2". www.sbg.bio.ic.ac.uk. Получено 2017-05-07.
- ^ а б База данных, генокарты Human Gene. «Ген C12orf66 - Генные карты | Белок CL066 | Антитело к CL066». www.genecards.org. Получено 2017-05-07.
- ^ а б c d е ж Вольфсон, Рэйчел Л .; Чантранупонг, Линн; Wyant, Gregory A .; Гу, Синь; Ороско, Хосе М .; Шен, Куанг; Кондон, Кендалл Дж .; Петри, Сабрина; Кедир, Джибриль (15.02.2017). «KICSTOR привлекает GATOR1 к лизосомам и необходим питательным веществам для регулирования mTORC1». Природа. 543 (7645): 438–442. Дои:10.1038 / природа21423. ISSN 1476-4687. ЧВК 5360989. PMID 28199306.
- ^ EMBL-EBI. «Европейский институт биоинформатики EMBL». www.ebi.ac.uk. Получено 2017-05-07.
- ^ а б c "SDSC Biology Workbench".[постоянная мертвая ссылка ]
- ^ «Прогноз PSORT II». psort.hgc.jp. Получено 2017-05-07.
- ^ «SOSUI / представить последовательность белка». harrier.nagahama-i-bio.ac.jp. Получено 2017-05-07.
- ^ а б "Сканер мотивов". myhits.isb-sib.ch. Получено 2017-05-07.
- ^ "Сервер NetPhos 3.1". www.cbs.dtu.dk. Получено 2017-05-07.
- ^ а б Вулльшлегер, Стефан; Лоуит, Робби; Холл, Майкл Н. (10 февраля 2006 г.). «Передача сигналов TOR в росте и метаболизме». Клетка. 124 (3): 471–484. Дои:10.1016 / j.cell.2006.01.016. ISSN 0092-8674. PMID 16469695. S2CID 17195001.
- ^ Мак Кормак, Адриан; Шарп, Синтия; Грегерсен, Нерин; Смит, Уорик; Хейс, Ян; Джордж, Алиса М .; С любовью, Дональд Р. (01.01.2015). «Микроделеции 12q14: дополнительная серия случаев с подтверждением области макроцефалии». Отчеты о случаях в генетике. 2015: 192071. Дои:10.1155/2015/192071. ISSN 2090-6544. ЧВК 4525753. PMID 26266063.
- ^ Линч, Салли Энн; Фулдс, Никола; Турессон, Анн-Шарлотта; Коллинз, Аманда Л; Аннерен, Горан; Хедберг, Бернт-Овес; Делани, Кэрол А; Иремонгер, Джеймс; Мюррей, Кэролайн М (2017-05-02). «Синдром микроделеции 12q14: шесть новых случаев, подтверждающих роль HMGA2 в росте». Европейский журнал генетики человека. 19 (5): 534–539. Дои:10.1038 / ejhg.2010.215. ISSN 1018-4813. ЧВК 3083609. PMID 21267005.
- ^ Fokstuen, Siv; Коцот, Дитер (01.06.2014). «Хромосомные перестройки у пациентов с клиническими проявлениями синдрома Сильвера-Рассела». Американский журнал медицинской генетики. Часть А. 164A (6): 1595–1605. Дои:10.1002 / ajmg.a.36464. ISSN 1552-4833. PMID 24664587.
- ^ Мари, Франческа; Германн, Пиа; Джованнуччи-Узелли, Мария Л .; Галлуцци, Фиорелла; Скотт, Дэрил; Ли, Брендан; Реньери, Алессандра; Унгер, Шейла; Забель, Бернхард (2009-09-01). «Уточнение синдрома микроделеции 12q14: изначальная карликовость и задержка развития с остеопойкилозом или без него». Европейский журнал генетики человека. 17 (9): 1141–1147. Дои:10.1038 / ejhg.2009.27. ISSN 1476-5438. ЧВК 2986596. PMID 19277063.
- ^ Huttlin, Edward L .; Тинг, Лили; Брукнер, Рафаэль Дж .; Гебреаб, Фана; Гайги, Мелани П .; Шпит, Джон; Тэм, Стэнли; Заррага, Габриэла; Колби, Грег (16.07.2015). "Сеть BioPlex: систематическое исследование человеческого взаимодействия". Клетка. 162 (2): 425–440. Дои:10.1016 / j.cell.2015.06.043. ISSN 1097-4172. ЧВК 4617211. PMID 26186194.
- ^ Лаборатория, Майк Тайерс. "Сводка результатов C12orf66 | BioGRID". thebiogrid.org. Получено 2017-04-24.
- ^ а б «Protein BLAST: поиск в базах данных белков с помощью белкового запроса». blast.ncbi.nlm.nih.gov. Получено 2017-05-07.
- ^ "Человеческий поиск BLAT". genome.ucsc.edu. Получено 2017-05-07.
- ^ «Дерево времени :: Шкала времени жизни». www.timetree.org. Получено 2017-05-07.
- ^ «Дом - Джин - NCBI». www.ncbi.nlm.nih.gov. Получено 2017-05-07.
- ^ EMBL-EBI. «Игла EMBOSS <Парное выравнивание последовательностей
. www.ebi.ac.uk. Получено 2017-05-07.