NDC80

Материал из Википедии — свободной энциклопедии
Перейти к навигации Перейти к поиску
NDC80
Доступные структуры
PDBПоиск ортологов: PDBe RCSB
Список идентификаторов PDB

2IGP, 2VE7, 3IZ0

Идентификаторы
ПсевдонимыNDC80, HEC, HEC1, HsHec1, KNTC2, TID3, hskinetochore complex component, NDC80 kinetochore complex component
Внешние IDOMIM: 607272 MGI: 1914302 HomoloGene: 38141 GeneCards: NDC80
Расположение гена (человек)
18-я хромосома человека
Хр.18-я хромосома человека[1]
18-я хромосома человека
Расположение в геноме NDC80
Расположение в геноме NDC80
Локус18p11.32Начало2,571,557 bp[1]
Конец2,616,635 bp[1]
Расположение гена (Мышь)
17-я хромосома мыши
Хр.17-я хромосома мыши[2]
17-я хромосома мыши
Расположение в геноме NDC80
Расположение в геноме NDC80
Локус17|17 E1.3Начало71,803,095 bp[2]
Конец71,833,852 bp[2]
Паттерн экспрессии РНК
Bgee
ЧеловекМышь (ортолог)
Наибольшая экспрессия в
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_006101

NM_023294

RefSeq (белок)

NP_006092

NP_075783

Локус (UCSC)Chr 18: 2.57 – 2.62 MbChr 17: 71.8 – 71.83 Mb
Поиск по PubMedИскать[3]Искать[4]
Логотип Викиданных Информация в Викиданных
Смотреть (человек)Смотреть (мышь)

Белок кинетохора NDC80 гомолог (англ. Kinetochore protein NDC80 homolog) — белок внешней области кинетохора, участвующий в процессе деления клетки. Продукт гена человека NDC80[5][6][7].

Функции[править | править код]

Ndc80 образует гетеротетрамер с белками внешнего кинетохора NUF2, SPC25 и SPC24. Образующийся белковый комплекс содержит домены, связывающийся с микротрубочками[8]. Ndc80 участвует в сигнальных путях веретена деления, что обеспечивает безошибочное разделение хромосом при делении клетки путём детекции несвязанных с обоими полюсами хромосом и задержки прометафазы до момента, когда все хромосомы расположены в митотической пластине[7].

Взаимодействия[править | править код]

NDC80 связывается с белками MIS12,[9][10] NEK2[11][12] и PSMC2.[12]

Примечания[править | править код]

  1. 1 2 3 GRCh38: Ensembl release 89: ENSG00000080986 - Ensembl, May 2017
  2. 1 2 3 GRCm38: Ensembl release 89: ENSMUSG00000024056 - Ensembl, May 2017
  3. Ссылка на публикацию человека на PubMed: Национальный центр биотехнологической информации, Национальная медицинская библиотека США.
  4. Ссылка на публикацию мыши на PubMed: Национальный центр биотехнологической информации, Национальная медицинская библиотека США.
  5. Chen Y., Riley D. J., Chen P. L., Lee W. H. HEC, a novel nuclear protein rich in leucine heptad repeats specifically involved in mitosis (англ.) // Molecular and Cellular Biology[англ.] : journal. — 1997. — October (vol. 17, no. 10). — P. 6049—6056. — doi:10.1128/mcb.17.10.6049. — PMID 9315664. — PMC 232454.
  6. Martin-Lluesma S., Stucke V. M., Nigg E. A. Role of Hec1 in spindle checkpoint signaling and kinetochore recruitment of Mad1/Mad2 (англ.) // Science : journal. — 2002. — September (vol. 297, no. 5590). — P. 2267—2270. — doi:10.1126/science.1075596. — PMID 12351790.
  7. 1 2 Entrez Gene: NDC80 NDC80 homolog, kinetochore complex component (S. cerevisiae).
  8. D'Archivio S., Wickstead B. Trypanosome outer kinetochore proteins suggest conservation of chromosome segregation machinery across eukaryotes (англ.) // The Journal of Cell Biology[англ.] : journal. — 2017. — February (vol. 216, no. 2). — P. 379—391. — doi:10.1083/jcb.201608043. — PMID 28034897. — PMC 5294786.
  9. Cheeseman I. M., Niessen S., Anderson S., Hyndman F., Yates J. R., Oegema K., Desai A. A conserved protein network controls assembly of the outer kinetochore and its ability to sustain tension (англ.) // Genes & Development : journal. — 2004. — September (vol. 18, no. 18). — P. 2255—2268. — doi:10.1101/gad.1234104. — PMID 15371340. — PMC 517519.
  10. Obuse C., Iwasaki O., Kiyomitsu T., Goshima G., Toyoda Y., Yanagida M. A conserved Mis12 centromere complex is linked to heterochromatic HP1 and outer kinetochore protein Zwint-1 (англ.) // Nature Cell Biology : journal. — 2004. — November (vol. 6, no. 11). — P. 1135—1141. — doi:10.1038/ncb1187. — PMID 15502821.
  11. Chen Y., Riley D. J., Zheng L., Chen P. L., Lee W. H. Phosphorylation of the mitotic regulator protein Hec1 by Nek2 kinase is essential for faithful chromosome segregation (англ.) // The Journal of Biological Chemistry : journal. — 2002. — December (vol. 277, no. 51). — P. 49408—49416. — doi:10.1074/jbc.M207069200. — PMID 12386167.
  12. 1 2 Chen Y., Sharp Z. D., Lee W. H. HEC binds to the seventh regulatory subunit of the 26 S proteasome and modulates the proteolysis of mitotic cyclins (англ.) // The Journal of Biological Chemistry : journal. — 1997. — September (vol. 272, no. 38). — P. 24081—24087. — doi:10.1074/jbc.272.38.24081. — PMID 9295362.

Литература[править | править код]

  • Chen Y., Sharp Z. D., Lee W. H. HEC binds to the seventh regulatory subunit of the 26 S proteasome and modulates the proteolysis of mitotic cyclins (англ.) // The Journal of Biological Chemistry : journal. — 1997. — September (vol. 272, no. 38). — P. 24081—24087. — doi:10.1074/jbc.272.38.24081. — PMID 9295362.
  • Zheng L., Chen Y., Lee W. H. Hec1p, an evolutionarily conserved coiled-coil protein, modulates chromosome segregation through interaction with SMC proteins (англ.) // Molecular and Cellular Biology[англ.] : journal. — 1999. — August (vol. 19, no. 8). — P. 5417—5428. — doi:10.1128/mcb.19.8.5417. — PMID 10409732. — PMC 84384.
  • Zheng L., Chen Y., Riley D. J., Chen P. L., Lee W. H. Retinoblastoma protein enhances the fidelity of chromosome segregation mediated by hsHec1p (англ.) // Molecular and Cellular Biology[англ.] : journal. — 2000. — May (vol. 20, no. 10). — P. 3529—3537. — doi:10.1128/MCB.20.10.3529-3537.2000. — PMID 10779342. — PMC 85645.
  • Chen Y., Riley D. J., Zheng L., Chen P. L., Lee W. H. Phosphorylation of the mitotic regulator protein Hec1 by Nek2 kinase is essential for faithful chromosome segregation (англ.) // The Journal of Biological Chemistry : journal. — 2002. — December (vol. 277, no. 51). — P. 49408—49416. — doi:10.1074/jbc.M207069200. — PMID 12386167.
  • Tien A. C., Lin M. H., Su L. J., Hong Y. R., Cheng T. S., Lee Y. C., Lin W. J., Still I. H., Huang C. Y. Identification of the substrates and interaction proteins of aurora kinases from a protein-protein interaction model (англ.) // Molecular & Cellular Proteomics : journal. — 2004. — January (vol. 3, no. 1). — P. 93—104. — doi:10.1074/mcp.M300072-MCP200. — PMID 14602875.
  • DeLuca J. G., Howell B. J., Canman J. C., Hickey J. M., Fang G., Salmon E. D. Nuf2 and Hec1 are required for retention of the checkpoint proteins Mad1 and Mad2 to kinetochores (англ.) // Current Biology : journal. — Cell Press, 2003. — December (vol. 13, no. 23). — P. 2103—2109. — doi:10.1016/j.cub.2003.10.056. — PMID 14654001.
  • Bharadwaj R., Qi W., Yu H. Identification of two novel components of the human NDC80 kinetochore complex (англ.) // The Journal of Biological Chemistry : journal. — 2004. — March (vol. 279, no. 13). — P. 13076—13085. — doi:10.1074/jbc.M310224200. — PMID 14699129.
  • Lou Y., Yao J., Zereshki A., Dou Z., Ahmed K., Wang H., Hu J., Wang Y., Yao X. NEK2A interacts with MAD1 and possibly functions as a novel integrator of the spindle checkpoint signaling (англ.) // The Journal of Biological Chemistry : journal. — 2004. — May (vol. 279, no. 19). — P. 20049—20057. — doi:10.1074/jbc.M314205200. — PMID 14978040.
  • Joseph J., Liu S. T., Jablonski S. A., Yen T. J., Dasso M. The RanGAP1-RanBP2 complex is essential for microtubule-kinetochore interactions in vivo (англ.) // Current Biology : journal. — Cell Press, 2004. — April (vol. 14, no. 7). — P. 611—617. — doi:10.1016/j.cub.2004.03.031. — PMID 15062103.
  • Steensgaard P., Garrè M., Muradore I., Transidico P., Nigg E. A., Kitagawa K., Earnshaw W. C., Faretta M., Musacchio A. Sgt1 is required for human kinetochore assembly (англ.) // EMBO Reports[англ.] : journal. — 2004. — June (vol. 5, no. 6). — P. 626—631. — doi:10.1038/sj.embor.7400154. — PMID 15133482. — PMC 1299074.
  • Stucke V. M., Baumann C., Nigg E. A. Kinetochore localization and microtubule interaction of the human spindle checkpoint kinase Mps1 (англ.) // Chromosoma : journal. — 2004. — August (vol. 113, no. 1). — P. 1—15. — doi:10.1007/s00412-004-0288-2. — PMID 15235793.
  • Meraldi P., Draviam V. M., Sorger P. K. Timing and checkpoints in the regulation of mitotic progression (англ.) // Developmental Cell[англ.] : journal. — 2004. — July (vol. 7, no. 1). — P. 45—60. — doi:10.1016/j.devcel.2004.06.006. — PMID 15239953.
  • Cheeseman I. M., Niessen S., Anderson S., Hyndman F., Yates J. R., Oegema K., Desai A. A conserved protein network controls assembly of the outer kinetochore and its ability to sustain tension (англ.) // Genes & Development : journal. — 2004. — September (vol. 18, no. 18). — P. 2255—2268. — doi:10.1101/gad.1234104. — PMID 15371340. — PMC 517519.
  • Obuse C., Iwasaki O., Kiyomitsu T., Goshima G., Toyoda Y., Yanagida M. A conserved Mis12 centromere complex is linked to heterochromatic HP1 and outer kinetochore protein Zwint-1 (англ.) // Nature Cell Biology : journal. — 2004. — November (vol. 6, no. 11). — P. 1135—1141. — doi:10.1038/ncb1187. — PMID 15502821.
  • Le X. F., Lammayot A., Gold D., Lu Y., Mao W., Chang T., Patel A., Mills G. B., Bast R. C. Genes affecting the cell cycle, growth, maintenance, and drug sensitivity are preferentially regulated by anti-HER2 antibody through phosphatidylinositol 3-kinase-AKT signaling (англ.) // The Journal of Biological Chemistry : journal. — 2005. — January (vol. 280, no. 3). — P. 2092—2104. — doi:10.1074/jbc.M403080200. — PMID 15504738.
  • DeLuca J. G., Dong Y., Hergert P., Strauss J., Hickey J. M., Salmon E. D., McEwen B. F. Hec1 and nuf2 are core components of the kinetochore outer plate essential for organizing microtubule attachment sites (англ.) // Molecular Biology of the Cell : journal. — 2005. — February (vol. 16, no. 2). — P. 519—531. — doi:10.1091/mbc.E04-09-0852. — PMID 15548592. — PMC 545888.