Articulo de referencia

MAP3K4

La cinasa de la proteína cinasa activada por mitógeno cinasa cinasa 4 es una enzima que en humanos está codificada por el gen MAP3K4 . [ 5 ] [ 6 ] El núcleo central de cada vía ...

La cinasa de la proteína cinasa activada por mitógeno cinasa cinasa 4 es una enzima que en humanos está codificada por el gen MAP3K4 . [ 5 ] [ 6 ]

El núcleo central de cada vía de la proteína quinasa activada por mitógeno (MAPK) es una cascada conservada de 3 proteínas quinasas: una MAPK quinasa quinasa activada (MAPKKK) fosforila y activa una MAPK quinasa específica (MAPKK), que luego activa una MAPK específica. Mientras que las MAPK ERK se activan por estimulación mitogénica, las MAPK CSBP2 (p38α) y JNK se activan por estrés ambiental como choque osmótico, irradiación UV, estrés por heridas y factores inflamatorios. Este gen codifica una MAPKKK, la proteína MEKK4, también llamada MTK1. Esta proteína contiene un dominio catalítico de proteína quinasa en el extremo C. El dominio no quinasa N-terminal puede contener un dominio regulador. La expresión de MEKK4 en células de mamíferos activó las vías de las MAPK CSBP2 (p38α) y JNK, pero no la vía ERK. Estudios de actividad quinasa in vitro indicaron que la MEKK4 recombinante puede fosforilar y activar específicamente PRKMK6 (MKK6) y SERK1 (MKK4), MAPKK que activan CSBP2 (p38α) y JNK, respectivamente, pero no puede fosforilar PRKMK1 (MKK1), una MAPKK que activa las ERK. La MEKK4 es un mediador principal de los estrés ambientales que activan la vía de la MAPK p38, y un mediador menor de la vía de la JNK. Se han descrito dos transcritos con empalme alternativo que codifican isoformas distintas. [ 6 ]

Interacciones

Se ha demostrado que MAP3K4 interactúa con GADD45G , [ 7 ] GADD45B [ 7 ] y GADD45A . [ 7 ]

Referencias

  1. 1 2 3 GRCh38: Versión 89 de Ensembl: ENSG00000085511 Ensembl , mayo de 2017
  2. 1 2 3 GRCm38: Versión 89 de Ensembl: ENSMUSG00000014426 Ensembl , mayo de 2017
  3. "Referencia humana de PubMed:" . Centro Nacional de Información Biotecnológica, Biblioteca Nacional de Medicina de EE. UU .
  4. "Referencia de PubMed sobre el ratón:" . Centro Nacional de Información Biotecnológica, Biblioteca Nacional de Medicina de EE . UU .
  5. Takekawa M, Posas F, Saito H (octubre de 1997). "Un homólogo humano de las quinasas MAP quinasa quinasa Ssk2/Ssk22 de levadura, MTK1, media la activación inducida por estrés de las vías p38 y JNK" . EMBO J. 16 ( 16): 4973–82 . doi : 10.1093/ emboj /16.16.4973 . PMC 1170132. PMID 9305639 .  
  6. 1 2 "Entrez Gene: MAP3K4 cinasa de proteína activada por mitógeno cinasa cinasa 4" .
  7. 1 2 3 Takekawa, M; Saito H (noviembre de 1998). "Una familia de proteínas similares a GADD45 inducibles por estrés median la activación de la MAPKKK MTK1/MEKK4 sensible al estrés" . Cell . 95 (4): 521–30 . doi : 10.1016/S0092-8674(00)81619-0 . ISSN 0092-8674 . PMID 9827804 .  

Lecturas adicionales

  • Whitmarsh AJ, Davis RJ (2007). "Función de la quinasa 4 de la proteína quinasa activada por mitógenos en el cáncer" . Oncogene . 26 (22): 3172– 84. doi : 10.1038/sj.onc.1210410 . PMID 17496914 . 
  • Adams MD, Kerlavage AR, Fleischmann RD, et  al. (1995). "Evaluación inicial de la diversidad genética humana y los patrones de expresión basados ​​en 83 millones de nucleótidos de secuencia de ADNc" (PDF) . Nature . 377 (6547 Suppl): 3–174 . PMID 7566098 . 
  • Nagase T, Seki N, Ishikawa K, et  al. (1997). "Predicción de las secuencias codificantes de genes humanos no identificados. VI. Las secuencias codificantes de 80 nuevos genes (KIAA0201-KIAA0280) deducidas mediante el análisis de clones de ADNc de la línea celular KG-1 y del cerebro" . DNA Res . 3 (5): 321–9 , 341–54 . doi : 10.1093/dnares/3.5.321 . PMID 9039502 . 
  • Gerwins P, Blank JL, Johnson GL (1997). "Clonación de una nueva quinasa quinasa quinasa de proteína activada por mitógeno, MEKK4, que regula selectivamente la vía de la quinasa amino terminal de c-Jun" . J. Biol. Chem . 272 ​​(13): 8288–95 . doi : 10.1074/jbc.272.13.8288 . PMID 9079650 . 
  • Fanger GR, Johnson NL, Johnson GL (1997). "Las quinasas MEK están reguladas por EGF e interactúan selectivamente con Rac/Cdc42" . EMBO J. 16 ( 16): 4961–72 . doi : 10.1093/ emboj /16.16.4961 . PMC 1170131. PMID 9305638 .  
  • Posas F, Saito H (1998). "Activación de la MAP quinasa quinasa quinasa SSK2 de levadura por el regulador de respuesta de dos componentes SSK1" . EMBO J. 17 ( 5): 1385–94 . doi : 10.1093/emboj/17.5.1385 . PMC 1170486. PMID 9482735 .  
  • Takekawa M, Saito H (1998). "Una familia de proteínas similares a GADD45 inducibles por estrés median la activación de la MAPKKK MTK1/MEKK4 sensible al estrés" . Cell . 95 (4): 521–30 . doi : 10.1016/S0092-8674(00)81619-0 . PMID 9827804 . 
  • Chan-Hui PY, Weaver R (1999). "La proteína quinasa quinasa quinasa activada por mitógenos humana media la activación inducida por estrés de las cascadas de la proteína quinasa activada por mitógenos" . Biochem . J. 336 ( Pt 3): 599–609 . doi : 10.1042/bj3360599 . PMC 1219910. PMID 9841871 .  
  • Kovalsky O, Lung FD, Roller PP, Fornace AJ (2001). "Oligomerización de la proteína Gadd45a humana" . J. Biol. Chem . 276 (42): 39330–9 . doi : 10.1074/jbc.M105115200 . PMID 11498536 . 
  • Mita H, Tsutsui J, Takekawa M, et  al. (2002). "Regulación de la actividad de la quinasa MTK1/MEKK4 por su dominio autoinhibitorio N-terminal y la unión a GADD45" . Mol. Cell. Biol . 22 (13 ) : 4544– 55. doi : 10.1128/MCB.22.13.4544-4555.2002 . PMC 133894. PMID 12052864 .  
  • Strausberg RL, Feingold EA, Grouse LH, et  al. (2003). "Generación y análisis inicial de más de 15.000 secuencias de ADNc humanas y de ratón de longitud completa" . Proc . Natl. Acad. Sci. USA . 99 (26): 16899– 903. Bibcode : 2002PNAS...9916899M . doi : 10.1073/pnas.242603899 . PMC 139241. PMID 12477932 .  
  • Luo W, Ng WW, Jin LH, et  al. (2003). "Axin utiliza regiones distintas para la unión competitiva de MEKK1 y MEKK4 y la activación de JNK" . J. Biol. Chem . 278 (39): 37451–8 . doi : 10.1074/jbc.M305277200 . PMID 12878610 . 
  • Ota T, Suzuki Y, Nishikawa T, et  al. (2004). "Secuenciación completa y caracterización de 21.243 cDNA humanos de longitud completa" . Nat. Genet . 36 (1): 40– 5. doi : 10.1038/ng1285 . PMID 14702039 . 
  • Wong CK, Luo W, Deng Y, et  al. (2004). "La proteína del dominio DIX coiled-coil-DIX1 inhibe la activación de la cinasa N-terminal de c-Jun por Axin y dishevelled a través de mecanismos distintos" . J. Biol. Chem . 279 (38): 39366–73 . doi : 10.1074/jbc.M404598200 . PMID 15262978 . 
  • Halfter UM, Derbyshire ZE, Vaillancourt RR (2005). "La fosforilación de tirosina de MEKK4 dependiente de interferón-γ a través de Pyk2 está regulada por anexina II y SHP2 en queratinocitos" . Biochem . J. 388 ( Pt 1): 17–28 . doi : 10.1042/BJ20041236 . PMC 1186689. PMID 15601262 .  
  • Takekawa M, Tatebayashi K, Saito H (2005). "El sitio de acoplamiento conservado es esencial para la activación de las MAP quinasas quinasas de mamíferos por MAP quinasas quinasas quinasas específicas" . Mol. Cell . 18 (3): 295–306 . doi : 10.1016/j.molcel.2005.04.001 . PMID 15866172 . 
  • Derbyshire ZE, Halfter UM, Heimark RL, et  al. (2005). "La transcripción de la ciclooxigenasa II estimulada por la angiotensina II está regulada por una nueva cascada de quinasas que involucra a Pyk2, MEKK4 y anexina II". Mol . Cell. Biochem . 271 ( 1–2 ): 77–90 . doi : 10.1007/s11010-005-5386-9 . PMID 15881658. S2CID 12481185 .  
  • Abell AN, Johnson GL (2006). "MEKK4 es un efector del TRAF4 embrionario para la activación de JNK" . J. Biol. Chem . 280 (43): 35793–6 . doi : 10.1074/jbc.C500260200 . PMID 16157600 . 
  • Aissouni Y, Zapart G, Iovanna JL, et  al. (2006). "CIN85 regula la capacidad de MEKK4 para activar la vía de la MAP quinasa p38". Biochem. Biophys. Res. Commun . 338 (2): 808– 14. doi : 10.1016/j.bbrc.2005.10.032 . PMID 16256071 .