MAP3K7 («митоген-активируемая белковая киназа киназы киназы 7»; англ. mitogen-activated protein kinase kinase kinase 7, TAK1 ) — цитозольная серин/треониновая протеинкиназа семейства MAP3K, компонент нескольких сигнальных путей, регулирующих воспаление и иммунитет.

MAP3K7
Доступные структуры
PDBПоиск по базе UniProt: PDBe RCSB
Список идентификаторов PDB

2EVA, 2YIY, 4GS6, 4L3P, 4L52, 4L53, 4O91, 5JGD, 5JGA

Идентификаторы
ПсевдонимыMAP3K7, MEKK7, TAK1, TGF1a, mitogen-activated protein kinase kinase kinase 7, FMD2, CSCF
Внешние IDOMIM: 602614 HomoloGene: 135715 GeneCards: MAP3K7
Расположение гена (человек)
6-я хромосома человека
Хр.6-я хромосома человека[1]
6-я хромосома человека
Расположение в геноме MAP3K7
Расположение в геноме MAP3K7
Локус6q15Начало90,513,573 bp[1]
Конец90,587,072 bp[1]
Паттерн экспрессии РНК
Bgee
ЧеловекМышь (ортолог)
Наибольшая экспрессия в
Дополнительные справочные данные
BioGPS




Дополнительные справочные данные
Генная онтология
Молекулярная функция
Компонент клетки
Биологический процесс
Источники: Amigo, QuickGO
Ортологи
ВидЧеловекМышь
Entrez
Ensembl
UniProt
RefSeq (мРНК)

NM_003188
NM_145331
NM_145332
NM_145333

н/д

RefSeq (белок)

NP_003179
NP_663304
NP_663305
NP_663306

н/д

Локус (UCSC)Chr 6: 90.51 – 90.59 Mbн/д
Поиск по PubMedИскать[2]н/д
Логотип Викиданных Информация в Викиданных
Смотреть (человек)

Функция править

Участвует в передаче внутриклеточного сигнала и контролирует такие клеточные функции как регуляция транскрипции и апоптоз. В ответ на стимуляцию клетки интерлейкином-1 этот белок образует комплекс, включающий TRAF6, MAP3K7P1 (TAB1) и MAP3K7P2 (TAB2), который необходим для активации фактора транскрипции NF-kB. Кроме этого, эта киназа активирует MAPK8 (JNK) и MAP2K4 (MKK4) и таким образом включена в клеточный ответ на стресс.

Взаимодействия править

MAP3K7 взаимодействует с гомологом белка дрозофилы decapentaplegic,[3][4] протеинкиназами MAP3K7IP2,[5][6][7] MAP3K7IP1,[5][8][9][10] MAP3K7IP3,[5][11] ASK1,[12] PPM1B,[13] TRAF6,[11][6][9][7][12][14][15] MAP2K6[11][16][9][10] и CHUK.[17][9]

См. также править

Примечания править

  1. 1 2 3 GRCh38: Ensembl release 89: ENSG00000135341 - Ensembl, May 2017
  2. Ссылка на публикацию человека на PubMed: Национальный центр биотехнологической информации, Национальная медицинская библиотека США.
  3. Kimura, N; Matsuo R., Shibuya H., Nakashima K., Taga T. BMP2-induced apoptosis is mediated by activation of the TAK1-p38 kinase pathway that is negatively regulated by Smad6 (англ.) // J. Biol. Chem. : journal. — UNITED STATES, 2000. — June (vol. 275, no. 23). — P. 17647—17652. — ISSN 0021-9258. — doi:10.1074/jbc.M908622199. — PMID 10748100.
  4. Yanagisawa, M; Nakashima K., Takeda K., Ochiai W., Takizawa T., Ueno M., Takizawa M., Shibuya H., Taga T. Inhibition of BMP2-induced, TAK1 kinase-mediated neurite outgrowth by Smad6 and Smad7 (англ.) // Genes Cells  (англ.) : journal. — England, 2001. — December (vol. 6, no. 12). — P. 1091—1099. — ISSN 1356-9597. — PMID 11737269.
  5. 1 2 3 Cheung, Peter C F; Nebreda Angel R., Cohen Philip. TAB3, a new binding partner of the protein kinase TAK1 (англ.) // Biochem. J.  (англ.) : journal. — England, 2004. — February (vol. 378, no. Pt 1). — P. 27—34. — doi:10.1042/BJ20031794. — PMID 14670075.
  6. 1 2 Takaesu, G; Kishida S., Hiyama A., Yamaguchi K., Shibuya H., Irie K., Ninomiya-Tsuji J., Matsumoto K. TAB2, a novel adaptor protein, mediates activation of TAK1 MAPKKK by linking TAK1 to TRAF6 in the IL-1 signal transduction pathway (англ.) // Mol. Cell  (англ.) : journal. — UNITED STATES, 2000. — April (vol. 5, no. 4). — P. 649—658. — ISSN 1097-2765. — PMID 10882101.
  7. 1 2 Takaesu, G; Ninomiya-Tsuji J., Kishida S., Li X., Stark G R., Matsumoto K. Interleukin-1 (IL-1) receptor-associated kinase leads to activation of TAK1 by inducing TAB2 translocation in the IL-1 signaling pathway (англ.) // Mol. Cell. Biol.  (англ.) : journal. — United States, 2001. — April (vol. 21, no. 7). — P. 2475—2484. — ISSN 0270-7306. — doi:10.1128/MCB.21.7.2475-2484.2001. — PMID 11259596.
  8. Channavajhala, Padma L; Wu Leeying, Cuozzo John W., Hall J Perry, Liu Wei, Lin Lih-Ling, Zhang Yuhua. Identification of a novel human kinase supporter of Ras (hKSR-2) that functions as a negative regulator of Cot (Tpl2) signaling (англ.) // J. Biol. Chem. : journal. — United States, 2003. — November (vol. 278, no. 47). — P. 47089—47097. — ISSN 0021-9258. — doi:10.1074/jbc.M306002200. — PMID 12975377.
  9. 1 2 3 4 Ninomiya-Tsuji, J; Kishimoto K., Hiyama A., Inoue J., Cao Z., Matsumoto K. The kinase TAK1 can activate the NIK-I kappaB as well as the MAP kinase cascade in the IL-1 signalling pathway (англ.) // Nature : journal. — ENGLAND, 1999. — March (vol. 398, no. 6724). — P. 252—256. — ISSN 0028-0836. — doi:10.1038/18465. — PMID 10094049.
  10. 1 2 Sakurai, H; Miyoshi H., Mizukami J., Sugita T. Phosphorylation-dependent activation of TAK1 mitogen-activated protein kinase kinase kinase by TAB1 (англ.) // FEBS Lett.  (англ.) : journal. — NETHERLANDS, 2000. — June (vol. 474, no. 2—3). — P. 141—145. — ISSN 0014-5793. — PMID 10838074.
  11. 1 2 3 Ishitani, Tohru; Takaesu Giichi, Ninomiya-Tsuji Jun, Shibuya Hiroshi, Gaynor Richard B., Matsumoto Kunihiro. Role of the TAB2-related protein TAB3 in IL-1 and TNF signaling (англ.) // EMBO J.  (англ.) : journal. — England, 2003. — December (vol. 22, no. 23). — P. 6277—6288. — ISSN 0261-4189. — doi:10.1093/emboj/cdg605. — PMID 14633987.
  12. 1 2 Mochida, Y; Takeda K., Saitoh M., Nishitoh H., Amagasa T., Ninomiya-Tsuji J., Matsumoto K., Ichijo H. ASK1 inhibits interleukin-1-induced NF-kappa B activity through disruption of TRAF6-TAK1 interaction (англ.) // J. Biol. Chem. : journal. — UNITED STATES, 2000. — October (vol. 275, no. 42). — P. 32747—32752. — ISSN 0021-9258. — doi:10.1074/jbc.M003042200. — PMID 10921914.
  13. Hanada, M; Ninomiya-Tsuji J., Komaki K., Ohnishi M., Katsura K., Kanamaru R., Matsumoto K., Tamura S. Regulation of the TAK1 signaling pathway by protein phosphatase 2C (англ.) // J. Biol. Chem. : journal. — United States, 2001. — February (vol. 276, no. 8). — P. 5753—5759. — ISSN 0021-9258. — doi:10.1074/jbc.M007773200. — PMID 11104763.
  14. Walsh, Matthew C; Kim Gregory K., Maurizio Paul L., Molnar Elizabeth E., Choi Yongwon. TRAF6 autoubiquitination-independent activation of the NFkappaB and MAPK pathways in response to IL-1 and RANKL (англ.) // PLoS ONE : journal. — United States, 2008. — Vol. 3, no. 12. — P. e4064. — doi:10.1371/journal.pone.0004064. — PMID 19112497.
  15. Sorrentino, Alessandro; Thakur Noopur, Grimsby Susanne, Marcusson Anders, von Bulow Verena, Schuster Norbert, Zhang Shouting, Heldin Carl-Henrik, Landström Maréne. The type I TGF-beta receptor engages TRAF6 to activate TAK1 in a receptor kinase-independent manner (англ.) // Nat. Cell Biol. : journal. — England, 2008. — October (vol. 10, no. 10). — P. 1199—1207. — doi:10.1038/ncb1780. — PMID 18758450.
  16. Wang, C; Deng L., Hong M., Akkaraju G R., Inoue J., Chen Z J. TAK1 is a ubiquitin-dependent kinase of MKK and IKK (англ.) // Nature : journal. — England, 2001. — July (vol. 412, no. 6844). — P. 346—351. — ISSN 0028-0836. — doi:10.1038/35085597. — PMID 11460144.
  17. Sakurai, H; Miyoshi H., Toriumi W., Sugita T. Functional interactions of transforming growth factor beta-activated kinase 1 with IkappaB kinases to stimulate NF-kappaB activation (англ.) // J. Biol. Chem. : journal. — UNITED STATES, 1999. — April (vol. 274, no. 15). — P. 10641—10648. — ISSN 0021-9258. — PMID 10187861.

Ссылки править