Articulo de referencia

PSMB8

La subunidad beta tipo 8 del proteasoma, también conocida como subunidad beta-5i del proteasoma 20S, es una proteína codificada en humanos por el gen PSMB8 . [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] E...

La subunidad beta tipo 8 del proteasoma, también conocida como subunidad beta-5i del proteasoma 20S, es una proteína codificada en humanos por el gen PSMB8 . [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] Esta proteína es una de las 17 subunidades esenciales (subunidades alfa 1-7, subunidades beta constitutivas 1-7 y subunidades inducibles, incluyendo beta1i , beta2i , beta5i ) que contribuyen al ensamblaje completo del complejo proteasoma 20S . En particular, la subunidad beta tipo 5 del proteasoma, junto con otras subunidades beta, se ensambla en dos anillos heptaméricos y posteriormente en una cámara proteolítica para la degradación del sustrato. Esta proteína contiene actividad "similar a la quimotripsina" y es capaz de escindir después de grandes residuos hidrofóbicos del péptido. [ 7 ] El proteasoma eucariota reconoce proteínas degradables, incluyendo proteínas dañadas para el control de calidad de las proteínas o componentes proteicos reguladores clave para procesos biológicos dinámicos. Las subunidades constitutivas beta1, beta2 y beta5 (nomenclatura sistemática) pueden ser reemplazadas por sus contrapartes inducibles beta1i, 2i y 5i cuando las células son tratadas con interferón-γ. El complejo proteasómico resultante se denomina inmunoproteasoma. Una función esencial del complejo proteasómico modificado, el inmunoproteasoma, es el procesamiento de numerosos epítopos de células T restringidos por el MHC de clase I. [ 8 ]

Estructura

Gene

Este gen codifica un miembro de la familia del proteasoma tipo B, también conocida como familia T1B, que es una subunidad beta central 20S. Este gen se encuentra en la región de clase II del MHC (complejo mayor de histocompatibilidad). La expresión de este gen es inducida por el interferón gamma y este producto génico reemplaza a la subunidad catalítica 3 (subunidad beta 5 del proteasoma) en el inmunoproteasoma. El procesamiento proteolítico es necesario para generar una subunidad madura. Se han identificado dos transcripciones alternativas que codifican dos isoformas; ambas isoformas se procesan para producir la misma subunidad madura. [ 6 ] El gen humano PSMB8 tiene 7 exones y se encuentra en la banda cromosómica 6p21.3.

Estructura de las proteínas

La subunidad beta tipo 8 del proteasoma humano tiene un tamaño de 23 kDa y está compuesta por 204 aminoácidos. El punto isoeléctrico teórico calculado para esta proteína es de 7,59.

Ensamblaje complejo

El proteasoma es un complejo proteasa multicatalítico con una estructura central 20S altamente ordenada. Esta estructura central en forma de barril está compuesta por 4 anillos apilados axialmente de 28 subunidades no idénticas: los dos anillos extremos están formados cada uno por 7 subunidades alfa, y los dos anillos centrales por 7 subunidades beta. Tres subunidades beta ( beta1 , beta2 , beta5 ) contienen cada una un sitio activo proteolítico y presentan preferencias de sustrato distintas. Los proteasomas se distribuyen por toda la célula eucariota en alta concentración y escinden péptidos en un proceso dependiente de ATP / ubiquitina a través de una vía no lisosomal . [ 7 ] [ 9 ]

Función

Las funciones de las proteínas están sustentadas por su estructura terciaria y su interacción con socios asociados. Como una de las 28 subunidades del proteasoma 20S, la subunidad beta tipo 2 del proteasoma contribuye a formar un entorno proteolítico para la degradación del sustrato. Las evidencias de las estructuras cristalinas del complejo proteasómico 20S aislado demuestran que los dos anillos de subunidades beta forman una cámara proteolítica y mantienen todos sus sitios activos de proteólisis dentro de la cámara. [ 9 ] Simultáneamente, los anillos de subunidades alfa forman la entrada para los sustratos que ingresan a la cámara proteolítica. En un complejo proteasómico 20S inactivado, la puerta de entrada a la cámara proteolítica interna está custodiada por las colas N-terminales de subunidades alfa específicas. Este diseño estructural único evita el encuentro aleatorio entre los sitios activos proteolíticos y el sustrato proteico, lo que hace que la degradación de proteínas sea un proceso bien regulado. [ 10 ] [ 11 ] El complejo proteasómico 20S, por sí mismo, suele ser funcionalmente inactivo. La capacidad proteolítica de la partícula central (PC) del proteasoma 20S se activa cuando la PC se asocia con una o dos partículas reguladoras (PR) a uno o ambos lados de los anillos alfa. Estas partículas reguladoras incluyen complejos del proteasoma 19S, complejo del proteasoma 11S, etc. Tras la asociación PC-PR, la conformación de ciertas subunidades alfa cambia y, en consecuencia, se abre la compuerta de entrada del sustrato. Además de las PR, los proteasomas 20S también pueden activarse eficazmente mediante otros tratamientos químicos suaves, como la exposición a bajas concentraciones de dodecilsulfato de sodio (SDS) o NP-14. [ 11 ] [ 12 ]

La subunidad beta-5i del proteasoma 20S (nomenclatura sistemática) se expresa originalmente como un precursor de 276 aminoácidos. El fragmento de 72 aminoácidos en el extremo N-terminal del péptido es esencial para el correcto plegamiento de la proteína y el posterior ensamblaje del complejo. En la etapa final del ensamblaje del complejo, el fragmento N-terminal de la subunidad beta5i se escinde, formando la subunidad beta5i madura del complejo 20S. [ 13 ] Durante el ensamblaje basal, se requiere un procesamiento proteolítico para generar una subunidad madura. La subunidad beta5i solo está presente en el inmunoproteasoma y es reemplazada por la subunidad beta5 (subunidad beta 5 del proteasoma) en el complejo proteasómico 20S constitutivo.

Importancia clínica

El proteasoma y sus subunidades tienen relevancia clínica por al menos dos razones: (1) un ensamblaje complejo alterado o un proteasoma disfuncional pueden estar asociados con la fisiopatología subyacente de enfermedades específicas, y (2) pueden utilizarse como dianas farmacológicas para intervenciones terapéuticas. Más recientemente, se ha intensificado el estudio del proteasoma para el desarrollo de nuevos marcadores y estrategias de diagnóstico. Una comprensión más profunda y completa de la fisiopatología del proteasoma debería conducir a aplicaciones clínicas en el futuro.

Los proteasomas forman un componente fundamental del sistema ubiquitina-proteasoma (UPS) [ 14 ] y del correspondiente control de calidad de proteínas (PQC) celular. La ubiquitinación de proteínas y la posterior proteólisis y degradación por el proteasoma son mecanismos importantes en la regulación del ciclo celular , el crecimiento y la diferenciación celular , la transcripción génica, la transducción de señales y la apoptosis . [ 15 ] Posteriormente, un ensamblaje y una función comprometidos del complejo proteasoma conducen a una reducción de las actividades proteolíticas y a la acumulación de especies de proteínas dañadas o mal plegadas. Dicha acumulación de proteínas puede contribuir a la patogénesis y a las características fenotípicas en enfermedades neurodegenerativas, [ 16 ] [ 17 ] enfermedades cardiovasculares, [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] respuestas inflamatorias y enfermedades autoinmunes, [ 21 ] y respuestas sistémicas al daño del ADN que conducen a neoplasias malignas . [ 22 ]

Varios estudios experimentales y clínicos han indicado que las aberraciones y desregulaciones del UPS contribuyen a la patogénesis de varios trastornos neurodegenerativos y miodegenerativos, incluyendo la enfermedad de Alzheimer , [ 23 ] la enfermedad de Parkinson [ 24 ] y la enfermedad de Pick , [ 25 ] la esclerosis lateral amiotrófica (ELA), [ 25 ] la enfermedad de Huntington , [ 24 ] la enfermedad de Creutzfeldt-Jakob , [ 26 ] y enfermedades de las neuronas motoras, enfermedades por poliglutamina (PolyQ), distrofias musculares [ 27 ] y varias formas raras de enfermedades neurodegenerativas asociadas con demencia . [ 28 ] Como parte del sistema ubiquitina-proteasoma (UPS), el proteasoma mantiene la homeostasis de las proteínas cardíacas y, por lo tanto, juega un papel significativo en la lesión isquémica cardíaca , [ 29 ] la hipertrofia ventricular [ 30 ] y la insuficiencia cardíaca . [ 31 ] Además, se acumula evidencia de que el UPS juega un papel esencial en la transformación maligna. La proteólisis del UPS juega un papel importante en las respuestas de las células cancerosas a señales estimuladoras que son críticas para el desarrollo del cáncer. En consecuencia, la expresión génica por degradación de factores de transcripción , tales como p53 , c-jun , c-Fos , NF-κB , c-Myc , HIF-1α, MATα2, STAT3 , proteínas de unión al elemento regulado por esteroles y receptores de andrógenos están todos controlados por el UPS y por lo tanto involucrados en el desarrollo de varias neoplasias malignas. [ 32 ] Además, el UPS regula la degradación de productos de genes supresores de tumores tales como poliposis adenomatosa del colon ( APC ) en cáncer colorrectal, retinoblastoma (Rb). y el supresor tumoral de von Hippel-Lindau (VHL), así como una serie de protooncogenes ( Raf , Myc , Myb , Rel , Src , Mos , ABLEl UPS también participa en la regulación de las respuestas inflamatorias. Esta actividad se atribuye generalmente al papel de los proteasomas en la activación de NF-κB, que a su vez regula la expresión de citocinas proinflamatorias como TNF-α , IL-β, IL-8 , moléculas de adhesión ( ICAM-1 , VCAM-1 , P-selectina ) y prostaglandinas y óxido nítrico (NO). [ 21 ] Además, el UPS también desempeña un papel en las respuestas inflamatorias como regulador de la proliferación de leucocitos, principalmente a través de la proteólisis de ciclinas y la degradación de inhibidores de CDK . [ 33 ] Por último, los pacientes con enfermedades autoinmunes como LES , síndrome de Sjögren y artritis reumatoide (AR) presentan predominantemente proteasomas circulantes que pueden utilizarse como biomarcadores clínicos. [ 34 ]

Durante el procesamiento de antígenos para el complejo mayor de histocompatibilidad (MHC) de clase I, el proteasoma es la principal maquinaria de degradación que degrada el antígeno y presenta los péptidos resultantes a los linfocitos T citotóxicos. [ 35 ] [ 36 ] Se ha considerado que el inmunoproteasoma desempeña un papel fundamental en la mejora de la calidad y cantidad de los ligandos de clase I generados.

La proteína PSMB8 tiene un papel clínico significativo en enfermedades autoinmunes y reacciones inflamatorias . Por ejemplo, los pacientes con una mutación de cambio de sentido homocigótica (G197V) en la subunidad β tipo 8 del inmunoproteasoma (PSMB8) sufrieron respuestas autoinflamatorias que incluyeron fiebre recurrente y eritema nodular junto con lipodistrofia . Esta mutación aumentó los intermediarios de ensamblaje de los inmunoproteasomas, lo que resultó en una disminución de la función del proteasoma y acumulación de proteínas acopladas a ubiquitina en los tejidos del paciente. En la piel y las células B del paciente , también se expresó IL-6 en altos niveles, y hubo una expresión reducida de PSMB8. Además, la regulación negativa de PSMB8 también inhibió la diferenciación de adipocitos murinos y humanos in vitro, mientras que una inyección de siRNA contra Psmb8 en la piel de ratón pudo reducir el volumen del tejido adiposo. Por lo tanto, PSMB8 puede ser un componente y regulador esencial no solo para la inflamación, sino también en la diferenciación de adipocitos, lo que indica que los inmunoproteasomas pueden tener funciones pleiotrópicas para mantener la homeostasis de una variedad de tipos celulares. [ 37 ] Posteriormente, además de las enfermedades autoinmunes, la proteína PSMB8 también se ha relacionado con el diagnóstico del síndrome de lipodistrofia. [ 38 ] A veces están involucrados trastornos de la glicosilación. Recientemente se ha descubierto que algunas formas determinadas genéticamente se deben a síndromes autoinflamatorios vinculados a una anomalía del proteasoma a través de PSMB8. Estos dan como resultado un síndrome de lipodistrofia que ocurre secundariamente con fiebre, dermatosis y paniculitis , [ 38 ] [ 39 ] y el síndrome de Nakajo-Nishimura, [ 40 ] una enfermedad inflamatoria y de desgaste hereditaria distinta que se originó en Japón. Los pacientes con síndrome de Nakajo-Nishimura desarrollan fiebre alta periódica y erupciones nodulares similares al eritema, y ​​progresan gradualmente atrofia lipomuscular en la parte superior del cuerpo, principalmente en la cara y las extremidades superiores, mostrando la característica apariencia facial delgada y dedos largos en forma de maza con contracturas articulares. [ 41 ]

Referencias

  1. 1 2 3 ENSG00000206298, ENSG00000230034, ENSG00000235715, ENSG00000231631, ENSG00000204264, ENSG00000226201, ENSG00000236443 GRCh38: Versión 89 de Ensembl: ENSG00000230669, ENSG00000206298, ENSG00000230034, ENSG00000235715, ENSG00000231631, ENSG00000204264, ENSG00000226201, ENSG00000236443 Ensembl Mayo de 2017
  2. "Referencia humana de PubMed:" . Centro Nacional de Información Biotecnológica, Biblioteca Nacional de Medicina de EE. UU .
  3. "Referencia de PubMed sobre el ratón:" . Centro Nacional de Información Biotecnológica, Biblioteca Nacional de Medicina de EE . UU .
  4. Bodmer JG, Marsh SG, Albert ED, Bodmer WF, Dupont B, Erlich HA, et al. (abril de 1992). "Nomenclatura para factores del sistema HLA, 1991. Comité de Nomenclatura de la OMS para factores del sistema HLA" . Tissue Antigens . 39 (4): 161– 173. doi : 10.1111/j.1399-0039.1992.tb01932.x . PMID 1529427 .  
  5. Schmidt M, Zantopf D, Kraft R, Kostka S, Preissner R, Kloetzel PM (abril de 1999). "La información de secuencia dentro de las prosecuencias del proteasoma media la integración eficiente de las subunidades beta en el complejo del proteasoma 20S". Journal of Molecular Biology . 288 (1): 117– 128. doi : 10.1006/jmbi.1999.2660 . PMID 10329130 . 
  6. 1 2 "Entrez Gene: PSMB8 subunidad del proteasoma (prosoma, macropaína), tipo beta, 8 (peptidasa multifuncional grande 7)" .
  7. 1 2 Coux O, Tanaka K, Goldberg AL (noviembre de 1996). "Estructura y funciones de los proteasomas 20S y 26S". Annual Review of Biochemistry . 65 : 801–847 . doi : 10.1146/annurev.bi.65.070196.004101 . PMID 8811196 . 
  8. Basler M, Kirk CJ, Groettrup M (febrero de 2013). "El inmunoproteasoma en el procesamiento de antígenos y otras funciones inmunológicas". Current Opinion in Immunology (manuscrito enviado). 25 (1): 74– 80. doi : 10.1016/j.coi.2012.11.004 . PMID 23219269 . 
  9. 1 2 Tomko RJ, Hochstrasser M (2013). "Arquitectura molecular y ensamblaje del proteasoma eucariota" . Annual Review of Biochemistry . 82 : 415–445 . doi : 10.1146/annurev-biochem-060410-150257 . PMC 3827779. PMID 23495936 .  
  10. Groll M, Ditzel L, Löwe J, Stock D, Bochtler M, Bartunik HD, et al. (abril de 1997). "Estructura del proteasoma 20S de levadura a una resolución de 2,4 Å". Nature . 386 ( 6624): 463– 471. Bibcode : 1997Natur.386..463G . doi : 10.1038/386463a0 . PMID 9087403. S2CID 4261663 .   
  11. 1 2 Groll M, Bajorek M, Köhler A, Moroder L, Rubin DM, Huber R, et al. (noviembre de 2000). "Un canal regulado hacia la partícula central del proteasoma". Nature Structural Biology . 7 (11): 1062– 1067. doi : 10.1038/80992 . PMID 11062564 . S2CID 27481109 .   
  12. Zong C, Gomes AV, Drews O, Li X, Young GW, Berhane B, et al. (agosto de 2006). "Regulación de los proteasomas 20S cardíacos murinos: papel de los socios de asociación" . Circulation Research . 99 (4): 372– 380. doi : 10.1161/01.RES.0000237389.40000.02 . PMID 16857963 .  
  13. Yang Y, Früh K, Ahn K, Peterson PA (noviembre de 1995). "Ensamblaje in vivo de los complejos proteasomales, implicaciones para el procesamiento de antígenos" . The Journal of Biological Chemistry . 270 (46): 27687– 27694. doi : 10.1074/jbc.270.46.27687 . PMID 7499235 . 
  14. Kleiger G, Mayor T (junio de 2014). "Viaje peligroso: un recorrido por el sistema ubiquitina-proteasoma" . Trends in Cell Biology . 24 (6): 352– 359. doi : 10.1016/j.tcb.2013.12.003 . PMC 4037451. PMID 24457024 .  
  15. Goldberg AL, Stein R, Adams J (agosto de 1995). "Nuevas perspectivas sobre la función del proteasoma: de las arqueobacterias al desarrollo de fármacos" . Química y Biología . 2 (8): 503– 508. doi : 10.1016/1074-5521(95)90182-5 . PMID 9383453 . 
  16. Sulistio YA, Heese K (enero de 2015). "El sistema ubiquitina-proteasoma y la desregulación de las chaperonas moleculares en la enfermedad de Alzheimer". Neurobiología molecular . 53 (2): 905– 931. doi : 10.1007/s12035-014-9063-4 . PMID 25561438. S2CID 14103185 .  
  17. Ortega Z, Lucas JJ (2014). "Participación del sistema ubiquitina-proteasoma en la enfermedad de Huntington" . Frontiers in Molecular Neuroscience . 7 77. doi : 10.3389/fnmol.2014.00077 . PMC 4179678. PMID 25324717 .  
  18. Sandri M, Robbins J (junio de 2014). "Proteotoxicidad: una patología subestimada en la enfermedad cardíaca" . Journal of Molecular and Cellular Cardiology . 71 : 3–10 . doi : 10.1016/j.yjmcc.2013.12.015 . PMC 4011959. PMID 24380730 .  
  19. Drews O, Taegtmeyer H (diciembre de 2014). "Dirigiendo el sistema ubiquitina-proteasoma en la cardiopatía: la base para nuevas estrategias terapéuticas" . Antioxidants & Redox Signaling . 21 (17): 2322– 2343. doi : 10.1089/ars.2013.5823 . PMC 4241867. PMID 25133688 .  
  20. Wang ZV, Hill JA (febrero de 2015). " Control de calidad de proteínas y metabolismo: control bidireccional en el corazón" . Cell Metabolism . 21 (2): 215– 226. doi : 10.1016/j.cmet.2015.01.016 . PMC 4317573. PMID 25651176 .  
  21. 1 2 Karin M, Delhase M (febrero de 2000). "La quinasa I kappa B (IKK) y NF-kappa B: elementos clave de la señalización proinflamatoria". Seminars in Immunology . 12 (1): 85– 98. doi : 10.1006/smim.2000.0210 . PMID 10723801 . 
  22. Ermolaeva MA, Dakhovnik A, Schumacher B (enero de 2015). "Mecanismos de control de calidad en las respuestas al daño del ADN celular y sistémico" . Ageing Research Reviews . 23 (Pt A): 3–11 . doi : 10.1016/j.arr.2014.12.009 . PMC 4886828. PMID 25560147 .  
  23. ^ Checler F, da Costa CA, Ancolio K, Chevallier N, Lopez-Perez E, Marambaud P (julio de 2000). "Papel del proteosoma en la enfermedad de Alzheimer". Biochimica et Biophysica Acta (BBA) - Base molecular de la enfermedad . 1502 (1): 133– 138. doi : 10.1016/s0925-4439(00)00039-9 . PMID 10899438 . 
  24. 1 2 Chung KK, Dawson VL, Dawson TM (noviembre de 2001). "El papel de la vía ubiquitina-proteasoma en la enfermedad de Parkinson y otros trastornos neurodegenerativos". Trends in Neurosciences . 24 (11 Suppl): S7–14. doi : 10.1016/s0166-2236(00)01998-6 . PMID 11881748. S2CID 2211658 .  
  25. 1 2 Ikeda K, Akiyama H, Arai T, Ueno H, Tsuchiya K, Kosaka K (julio de 2002). "Reevaluación morfométrica del sistema de neuronas motoras de la enfermedad de Pick y la esclerosis lateral amiotrófica con demencia". Acta Neuropathologica . 104 (1): 21– 28. doi : 10.1007/s00401-001-0513-5 . PMID 12070660 . S2CID 22396490 .  
  26. ^ Manaka H, ​​Kato T, Kurita K, Katagiri T, Shikama Y, Kujirai K, et al. (mayo de 1992). "Marcado aumento de la ubiquitina del líquido cefalorraquídeo en la enfermedad de Creutzfeldt-Jakob". Cartas de Neurociencia . 139 (1): 47– 49. doi : 10.1016/0304-3940(92)90854-z . PMID 1328965 . S2CID 28190967 .   
  27. Mathews KD, Moore SA (enero de 2003). "Distrofia muscular de cinturas". Current Neurology and Neuroscience Reports . 3 (1): 78– 85. doi : 10.1007/s11910-003-0042-9 . PMID 12507416. S2CID 5780576 .  
  28. Mayer RJ (marzo de 2003). "De la neurodegeneración a la neurohomeostasis: el papel de la ubiquitina". Drug News & Perspectives . 16 (2): 103– 108. doi : 10.1358/dnp.2003.16.2.829327 . PMID 12792671 . 
  29. Calise J, Powell SR (febrero de 2013). "El sistema ubiquitina-proteasoma y la isquemia miocárdica" . American Journal of Physiology. Heart and Circulatory Physiology . 304 (3): H337–49. doi : 10.1152/ajpheart.00604.2012 . PMC 3774499. PMID 23220331 .  
  30. Predmore JM, Wang P, Davis F, Bartolone S, Westfall MV, Dyke DB, et al. (marzo de 2010). "Disfunción del proteasoma ubiquitina en cardiomiopatías hipertróficas y dilatadas humanas" . Circulation . 121 (8): 997– 1004. doi : 10.1161/CIRCULATIONAHA.109.904557 . PMC 2857348. PMID 20159828 .   
  31. Powell SR (julio de 2006). "El sistema ubiquitina-proteasoma en la fisiología y patología cardíacas". American Journal of Physiology. Heart and Circulatory Physiology . 291 (1): H1– H19. doi : 10.1152 / ajpheart.00062.2006 . PMID 16501026. S2CID 7073263 .  
  32. Adams J (abril de 2003). "Potencial de la inhibición del proteasoma en el tratamiento del cáncer". Drug Discovery Today . 8 (7): 307– 315. doi : 10.1016/s1359-6446(03)02647-3 . PMID 12654543 . 
  33. Ben-Neriah Y (enero de 2002). "Funciones reguladoras de la ubiquitinación en el sistema inmunitario". Nature Immunology . 3 (1): 20– 26. doi : 10.1038/ni0102-20 . PMID 11753406. S2CID 26973319 .  
  34. Egerer K, Kuckelkorn U, Rudolph PE, Rückert JC, Dörner T, Burmester GR, et al. (octubre de 2002). "Los proteasomas circulantes son marcadores de daño celular y actividad inmunológica en enfermedades autoinmunes". The Journal of Rheumatology . 29 (10): 2045– 2052. PMID 12375310 .  
  35. Basler M, Lauer C, Beck U, Groettrup M (noviembre de 2009). "El inhibidor del proteasoma bortezomib aumenta la susceptibilidad a la infección viral" . Journal of Immunology . 183 (10). Baltimore: 6145– 6150. doi : 10.4049/jimmunol.0901596 . PMID 19841190 . 
  36. Rock KL, Gramm C, Rothstein L, Clark K, Stein R, Dick L, et al. (septiembre de 1994). "Los inhibidores del proteasoma bloquean la degradación de la mayoría de las proteínas celulares y la generación de péptidos presentados en moléculas MHC de clase I". Cell . 78 ( 5): 761– 771. doi : 10.1016/s0092-8674(94)90462-6 . PMID 8087844. S2CID 22262916 .   
  37. Kitamura A, Maekawa Y, Uehara H, Izumi K, Kawachi I, Nishizawa M, et al. (octubre de 2011). " Una mutación en la subunidad PSMB8 del inmunoproteasoma causa autoinflamación y lipodistrofia en humanos" . The Journal of Clinical Investigation . 121 (10): 4150– 4160. doi : 10.1172/JCI58414 . PMC 3195477. PMID 21881205 .   
  38. ^ Vantyghem MC, Balavoine AS, Douillard C, Defrance F, Dieudonne L, Mouton F, et al. (junio de 2012). "Cómo diagnosticar un síndrome de lipodistrofia". Anales de Endocrinología . 73 (3). París: 170– 189. doi : 10.1016/j.ando.2012.04.010 . PMID 22748602 .  
  39. Garg A (noviembre de 2011). "Revisión clínica#: Lipodistrofias: trastornos genéticos y adquiridos de la grasa corporal" . The Journal of Clinical Endocrinology and Metabolism . 96 (11): 3313– 3325. doi : 10.1210/jc.2011-1159 . PMC 7673254. PMID 21865368 .  
  40. Kanazawa N (junio de 2012). "Síndrome de Nakajo-Nishimura: un trastorno autoinflamatorio que muestra erupciones similares al perniosis y lipodistrofia parcial progresiva" . Allergology International . 61 (2): 197–206 . doi : 10.2332/allergolint.11-RAI-0416 . PMID 22441638 . 
  41. ^ Kanazawa N, Arima K, Ida H, Yoshiura K, Furukawa F (2011). « [ Síndrome de Nakajo-Nishimura ] » . Nihon Rinsho Men'eki Gakkai Kaishi = Revista japonesa de inmunología clínica . 34 (5): 388– 400. doi : 10.2177/jsci.34.388 . hdl : 10069/26256 . PMID 22041427 . 

Lecturas adicionales

  • Goff SP (agosto de 2003). "Muerte por desaminación: un nuevo sistema de restricción del huésped para el VIH-1" . Cell . 114 ( 3): 281–283 . doi : 10.1016/S0092-8674(03)00602-0 . PMID 12914693. S2CID 16340355 .  
  • Früh K, Yang Y, Arnold D, Chambers J, Wu L, Waters JB, et  al. (noviembre de 1992). "Uso alternativo de exones y procesamiento de las subunidades del proteasoma codificadas por el complejo mayor de histocompatibilidad" . The Journal of Biological Chemistry . 267 (31): 22131– 22140. doi : 10.1016/S0021-9258(18)41645-6 . PMID 1429565 . 
  • Beck S, Kelly A, Radley E, Khurshid F, Alderton RP, Trowsdale J (noviembre de 1992). "Análisis de la secuencia de ADN de 66 kb de la región MHC clase II humana que codifica un grupo de genes para el procesamiento de antígenos". Journal of Molecular Biology . 228 (2): 433– 441. doi : 10.1016/0022-2836(92)90832-5 . PMID 1453454 . 
  • Glynne R, Powis SH, Beck S, Kelly A, Kerr LA, Trowsdale J (septiembre de 1991). "Un gen relacionado con el proteasoma entre los dos loci transportadores ABC en la región de clase II del MHC humano". Nature . 353 ( 6342): 357– 360. Bibcode : 1991Natur.353..357G . doi : 10.1038/353357a0 . PMID 1922342. S2CID 4369131 .  
  • Ustrell V, Realini C, Pratt G, Rechsteiner M (diciembre de 1995). "Proteasas multicatalíticas de linfoblastos y eritrocitos humanos: actividades peptidasas diferenciales y respuestas al regulador 11S". FEBS Letters . 376 (3): 155– 158. doi : 10.1016/0014-5793(95)01257-9 . PMID 7498531. S2CID 8558045 .  
  • Kristensen P, Johnsen AH, Uerkvitz W, Tanaka K, Hendil KB (diciembre de 1994). "Subunidades del proteasoma humano a partir de geles bidimensionales identificadas mediante secuenciación parcial". Biochemical and Biophysical Research Communications . 205 (3): 1785– 1789. doi : 10.1006/bbrc.1994.2876 . PMID 7811265 . 
  • Meinhardt T, Gräf U, Hämmerling GJ (1993). "Diferente estructura genómica de los genes Lmp7 de ratón y humanos: caracterización de los genes del proteasoma codificados por el MHC". Immunogenetics . 38 (5): 373– 379. doi : 10.1007/BF00210482 . PMID 8344725. S2CID 39693212 .  
  • Glynne R, Kerr LA, Mockridge I, Beck S, Kelly A, Trowsdale J (abril de 1993). "El componente LMP7 del proteasoma codificado por el complejo mayor de histocompatibilidad: primeros exones alternativos y procesamiento postraduccional". European Journal of Immunology . 23 (4): 860– 866. doi : 10.1002/eji.1830230414 . PMID 8458375. S2CID 44733094 .  
  • Roby KF, Yang Y, Gershon D, Hunt JS (noviembre de 1995). "Distribución celular del ARNm y la proteína de la subunidad Lmp7 del proteasoma en placentas humanas" . Immunology . 86 (3): 469– 474. PMC 1383953. PMID 8550087 .  
  • Beck S, Abdulla S, Alderton RP, Glynne RJ, Gut IG, Hosking LK, et  al. (enero de 1996). "Dinámica evolutiva de secuencias no codificantes dentro de la región de clase II del MHC humano". Journal of Molecular Biology . 255 (1): 1– 13. doi : 10.1006/jmbi.1996.0001 . PMID 8568858 . 
  • Hisamatsu H, Shimbara N, Saito Y, Kristensen P, Hendil KB, Fujiwara T, et  al. (abril de 1996). " Nuevo par de subunidades proteasómicas reguladas recíprocamente por el interferón gamma" . The Journal of Experimental Medicine . 183 (4): 1807– 1816. doi : 10.1084/jem.183.4.1807 . PMC 2192534. PMID 8666937 .  
  • Seeger M, Ferrell K, Frank R, Dubiel W (marzo de 1997). "La proteína Tat del VIH-1 inhibe el proteasoma 20S y su activación mediada por el regulador 11S" . The Journal of Biological Chemistry . 272 ​​(13): 8145–8148 . doi : 10.1074/jbc.272.13.8145 . PMID 9079628 . 
  • Kim TG, Lee YH, Choi HB, Han H (marzo de 1996). "Dos alelos recientemente descubiertos del gen LMP7 codificado por el complejo mayor de histocompatibilidad en poblaciones coreanas". Inmunología Humana . 46 (1): 61– 64. doi : 10.1016/0198-8859(95)00172-7 . PMID 9157092 . 
  • Vives-Pi M, Vargas F, James RF, Trowsdale J, Costa M, Sospedra M, et  al. (agosto de 1997). "Las subunidades del proteasoma, los polipéptidos de bajo peso molecular 2 y 7, se sobreexpresan en las células diana en la enfermedad tiroidea autoinmune, pero no en la diabetes mellitus insulinodependiente: implicaciones para la autoinmunidad". Tissue Antigens . 50 (2): 153– 163. doi : 10.1111/j.1399-0039.1997.tb02854.x . PMID 9271825 . 
  • Madani N, Kabat D (diciembre de 1998). "Un inhibidor endógeno del virus de la inmunodeficiencia humana en los linfocitos humanos es superado por la proteína viral Vif" . Revista de Virología . 72 (12): 10251– 10255. doi : 10.1128/JVI.72.12.10251-10255.1998 . PMC 110608 . PMID 9811770 .  
  • Simon JH, Gaddis NC, Fouchier RA, Malim MH (diciembre de 1998). "Evidencia de un fenotipo celular anti-VIH-1 recientemente descubierto". Nature Medicine . 4 (12): 1397– 1400. doi : 10.1038/3987 . PMID 9846577. S2CID 25235070 .  
  • Sewell AK, Price DA, Teisserenc H, Booth BL, Gileadi U, Flavin FM, et  al. (junio de 1999). "IFN-gamma expone un epítopo críptico de linfocito T citotóxico en la transcriptasa inversa del VIH-1". Journal of Immunology . 162 (12). Baltimore: 7075–7079 . doi : 10.4049/jimmunol.162.12.7075 . PMID 10358150. S2CID 255320218 .