El factor de terminación de la transcripción mitocondrial 1 , también conocido como MTERF1 , es una proteína que en los humanos está codificada por el gen MTERF . [5] [6] [7] [8]
Este gen codifica un factor de terminación de la transcripción mitocondrial . Esta proteína participa en la atenuación de la transcripción a partir del genoma mitocondrial; esta atenuación permite mayores niveles de expresión del ARN ribosómico 16S en relación con el gen ARNt que se encuentra aguas abajo. El producto de este gen tiene tres motivos de cremallera de leucina rodeados por dos dominios básicos que son todos necesarios para la unión al ADN. Hay evidencia de que, para esta proteína, las cremalleras participan en interacciones intramoleculares que establecen la estructura tridimensional necesaria para la unión al ADN. [5]
Referencias
- ^ abc GRCh38: Lanzamiento de Ensembl 89: ENSG00000127989 – Ensembl , mayo de 2017
- ^ abc GRCm38: Lanzamiento de Ensembl 89: ENSMUSG00000053178 – Ensembl , mayo de 2017
- ^ "Referencia de PubMed humana:". Centro Nacional de Información Biotecnológica, Biblioteca Nacional de Medicina de EE. UU .
- ^ "Referencia PubMed de ratón:". Centro Nacional de Información Biotecnológica, Biblioteca Nacional de Medicina de EE. UU . .
- ^ ab "Entrez Gene: factor de terminación de la transcripción mitocondrial MTERF".
- ^ Daga A, Micol V, Hess D, Aebersold R, Attardi G (abril de 1993). "Caracterización molecular del factor de terminación de la transcripción de las mitocondrias humanas". J. Biol. Chem . 268 (11): 8123–30. doi : 10.1016/S0021-9258(18)53070-2 . PMID 7681833.
- ^ Asin-Cayuela J, Helm M, Attardi G (abril de 2004). "Una transición de monómero a trímero del factor de terminación de la transcripción mitocondrial humana (mTERF) está asociada con una pérdida de actividad in vitro". J. Biol. Chem . 279 (15): 15670–7. doi : 10.1074/jbc.M312537200 . PMID 14744862.
- ^ Asin-Cayuela J, Schwend T, Farge G, Gustafsson CM (julio de 2005). "El factor de terminación de la transcripción mitocondrial humana (mTERF) es completamente activo in vitro en la forma no fosforilada". J. Biol. Chem . 280 (27): 25499–505. doi : 10.1074/jbc.M501145200 . PMID: 15899902.
Lectura adicional
- Daga A, Micol V, Hess D, et al. (1993). "Caracterización molecular del factor de terminación de la transcripción de mitocondrias humanas". J. Biol. Chem . 268 (11): 8123–30. doi : 10.1016/S0021-9258(18)53070-2 . PMID 7681833.
- Maruyama K, Sugano S (1994). "Oligo-capping: un método simple para reemplazar la estructura de capuchón de los ARNm eucariotas con oligorribonucleótidos". Gene . 138 (1–2): 171–4. doi :10.1016/0378-1119(94)90802-8. PMID 8125298.
- Fernandez-Silva P, Martinez-Azorin F, Micol V, Attardi G (1997). "El factor de terminación de la transcripción mitocondrial humano (mTERF) es una proteína con múltiples cremalleras, pero se une al ADN como un monómero, con evidencia que apunta a interacciones intramoleculares con cremalleras de leucina". EMBO J . 16 (5): 1066–79. doi :10.1093/emboj/16.5.1066. PMC 1169706 . PMID 9118945.
- Suzuki Y, Yoshitomo-Nakagawa K, Maruyama K, et al. (1997). "Construcción y caracterización de una biblioteca de ADNc enriquecida en longitud completa y enriquecida en el extremo 5'". Gene . 200 (1–2): 149–56. doi :10.1016/S0378-1119(97)00411-3. PMID 9373149.
- Sanger Centre, The; Washington University Genome Sequencing Cente, The (1999). "Hacia una secuencia completa del genoma humano". Genome Res . 8 (11): 1097–108. doi : 10.1101/gr.8.11.1097 . PMID 9847074.
- Strausberg RL, Feingold EA, Grouse LH, et al. (2003). "Generación y análisis inicial de más de 15.000 secuencias completas de ADNc humano y de ratón". Proc. Natl. Sci. EE. UU . . 99 (26): 16899–903. Bibcode :2002PNAS...9916899M. doi : 10.1073/pnas.242603899 . PMC 139241 . PMID 12477932.
- Scherer SW, Cheung J, MacDonald JR, et al. (2003). "Cromosoma humano 7: secuencia de ADN y biología". Science . 300 (5620): 767–72. Bibcode :2003Sci...300..767S. doi :10.1126/science.1083423. PMC 2882961 . PMID 12690205.
- Hillier LW, Fulton RS, Fulton LA, et al. (2003). "La secuencia de ADN del cromosoma humano 7". Nature . 424 (6945): 157–64. Bibcode :2003Natur.424..157H. doi : 10.1038/nature01782 . PMID 12853948.
- Asin-Cayuela J, Helm M, Attardi G (2004). "Una transición de monómero a trímero del factor de terminación de la transcripción mitocondrial humana (mTERF) está asociada con una pérdida de actividad in vitro". J. Biol. Chem . 279 (15): 15670–7. doi : 10.1074/jbc.M312537200 . PMID 14744862.
- Prieto-Martín A, Montoya J, Martínez-Azorín F (2004). "La fosforilación del factor de terminación de la transcripción mitocondrial de rata (mTERF) es necesaria para la terminación de la transcripción pero no para la unión al ADN". Nucleic Acids Res . 32 (7): 2059–68. doi :10.1093/nar/gkh528. PMC 407814 . PMID 15087485.
- Gerhard DS, Wagner L, Feingold EA, et al. (2004). "El estado, la calidad y la expansión del proyecto de ADNc de longitud completa del NIH: la Colección de Genes de Mamíferos (MGC)". Genome Res . 14 (10B): 2121–7. doi :10.1101/gr.2596504. PMC 528928 . PMID 15489334.
- Asin-Cayuela J, Schwend T, Farge G, Gustafsson CM (2005). "El factor de terminación de la transcripción mitocondrial humano (mTERF) es completamente activo in vitro en la forma no fosforilada". J. Biol. Chem . 280 (27): 25499–505. doi : 10.1074/jbc.M501145200 . PMID: 15899902.
- Hyvärinen AK, Pohjoismäki JL, Reyes A, et al. (2007). "El factor de terminación de la transcripción mitocondrial mTERF modula la pausa de la replicación en el ADN mitocondrial humano". Nucleic Acids Res . 35 (19): 6458–74. doi :10.1093/nar/gkm676. PMC 2095818 . PMID 17884915.