ACOT13
ACOT13| ACOT13 | |||||||||||||||||||||||||
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| 식별자 | |||||||||||||||||||||||||
| 에일리어스 | ACOT13, PNAS-27, TEM2, HT012, 아실-CoA 티오에스테라아제13 | ||||||||||||||||||||||||
| 외부 ID | OMIM: 615652 MGI: 1914084 HomoloGene: 41273 GenCard: ACOT13 | ||||||||||||||||||||||||
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| 맞춤법 | |||||||||||||||||||||||||
| 종. | 인간 | 마우스 | |||||||||||||||||||||||
| 엔트레즈 | |||||||||||||||||||||||||
| 앙상블 | |||||||||||||||||||||||||
| 유니프로트 | |||||||||||||||||||||||||
| RefSeq(mRNA) | |||||||||||||||||||||||||
| RefSeq(단백질) | |||||||||||||||||||||||||
| 장소(UCSC) | Chr 6: 24.67 ~24.71 Mb | Chr 13: 25 ~25.02 Mb | |||||||||||||||||||||||
| PubMed 검색 | [3] | [4] | |||||||||||||||||||||||
| 위키데이터 | |||||||||||||||||||||||||
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아실-CoA 티오에스테라아제 13은 ACOT13 [5]유전자에 의해 인체 내에서 암호화되는 단백질이다.이 유전자는 티오에스테라아제 슈퍼패밀리의 일원을 암호화한다.인간의 경우, 단백질은 미세관과 함께 국재하며 지속적인 세포 [5]증식에 필수적이다.
구조.
직교하는 생쥐 단백질은 호모테트라머를 형성하고 미토콘드리아와 연관되어 있다.마우스 단백질은 중간 및 긴 사슬 아실-CoA 티오에스테라아제 역할을 합니다.이 [5]유전자에 대해 서로 다른 아이소폼을 코드하는 여러 개의 전사 변형이 발견되었다.
기능.
ACOT13 유전자에 의해 코드된 단백질은 아실-CoA 티오에스테라아제 계열의 일부이며, 다양한 분자의 다양한 코엔자임 A 에스테르를 유리산과 CoA로 가수 분해하는 것을 촉매한다.이러한 효소는 문헌에서 아실-CoA 가수분해효소, 아실-CoA 티오에스테르 가수분해효소 및 팔미토일-CoA 가수분해효소라고도 언급되어 왔다.이들 효소에 의한 반응은 다음과 같다.
CoA 에스테르 + HO2 → 유리산 + 조효소 A
이들 효소는 긴 사슬 아실-CoA 합성효소와 동일한 기질을 사용하지만 CoA를 생성하기 위해 지방산을 CoA로 결합하는 긴 사슬 아실-CoA 합성효소와 달리 유리산과 CoA를 [6]생성한다는 점에서 독특한 목적을 가지고 있다.ACOT- 계열의 효소의 역할은 잘 알려져 있지 않지만, CoA 에스테르, 코엔자임 A 및 유리 지방산의 세포 내 수준을 조절하는 데 중요한 역할을 하는 것으로 제안되었다.최근의 연구는 아실-CoA 에스테르가 단순한 에너지원보다 더 많은 기능을 가지고 있다는 것을 보여준다.이러한 기능에는 아세틸-CoA 카르복실화효소,[7] 헥소키나아제 [8]IV 및 구연산 응축 효소와 같은 효소의 알로스테릭 조절이 포함됩니다.또한 긴 사슬 아실-CoAs는 ATP 감수성 칼륨 채널의 개방과 칼슘 ATPase의 활성화를 조절하여 인슐린 [9]분비를 조절합니다.단백질인산화효소C를 통한 신호전달, 레티노인산유도 아포토시스 억제, 엔도메브란계 발아 [10][11][12]및 융합에 관여하는 등 많은 세포이벤트가 아실-CoAs를 통해 매개된다.또한 Acyl-CoAs는 단백질 아실화를 [13]위한 기질이기 때문에 G단백질α 서브유닛의 다양한 막과 조절을 대상으로 하는 단백질을 매개한다.미토콘드리아에서 아실-CoA 에스테르는 미토콘드리아 NAD+의존성 탈수소효소의 아실화에 관여한다.이 효소들은 아미노산 이화작용을 담당하기 때문에 이 아실화는 전체 과정을 비활동적으로 만든다.이 메커니즘은 지방산의 최적의 미토콘드리아 베타 [14]산화를 유지하기 위해 대사 크로스톡을 제공하고 NADH/NAD+ 비율을 조절하는 역할을 할 수 있다.지질대사 및 기타 수많은 세포내 프로세스에서 CoA 에스테르의 역할은 잘 정의되어 있으며, 따라서 ACOT- 효소가 이러한 대사물이 [15]관여하는 과정을 조절하는 역할을 한다는 가설이 있다.
레퍼런스
- ^ a b c GRCh38: 앙상블 릴리즈 89: ENSG00000112304 - 앙상블, 2017년 5월
- ^ a b c GRCm38: 앙상블 릴리즈 89: ENSMUSG00000006717 - 앙상블, 2017년 5월
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외부 링크
- UCSC Genome Browser의 인간 ACOT13 게놈 위치 및 ACOT13 유전자 세부 정보 페이지.
- PDB for UniProt: Q9NPJ3(아실-코엔자임 A 티오에스테라아제 13)에서 PDB에서 사용 가능한 모든 구조 정보의 개요.
추가 정보
- Pinel P, Fauchereau F, Moreno A, Barbot A, Lathrop M, Zelenika D, Le Bihan D, Poline JB, Bourgeron T, Dehaene S (Jan 2012). "Genetic variants of FOXP2 and KIAA0319/TTRAP/THEM2 locus are associated with altered brain activation in distinct language-related regions". The Journal of Neuroscience. 32 (3): 817–25. doi:10.1523/JNEUROSCI.5996-10.2012. PMC 6621137. PMID 22262880.
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