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出典(authority):フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』「2017/01/08 06:26:31」(JST)
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GTPアーゼはグアノシン三リン酸(GTP)を結合し加水分解する一群の酵素あるいはタンパク質で、非常に多数の種類がある。
GTPアーゼは正式にはグアノシン三リン酸フォスファターゼまたはグアノシントリフォスファターゼといい、加水分解酵素として分類されるが、一般の酵素のように基質であるGTPが結合後すぐに分解されるわけではなく、GTPおよびその加水分解産物であるグアノシン二リン酸(GDP)が結合した状態が比較的安定に存在し、それぞれが機能を有していろいろな細胞の調節を行う。そのため酵素という名前でなく、GTP結合タンパク質と呼ぶことも多い。EC番号3.6.5。反応の各段階(GTPの結合・GTPの加水分解・GDPの解離)が他のタンパク質、あるいはそれ自身の存在環境によって調節を受ける。
種類
次のような種類がある。
- Gタンパク質(狭義のGタンパク質:ヘテロ三量体型GTPアーゼ)
- 低分子量GTPアーゼ(Rasスーパーファミリー)
- リボソームの翻訳開始因子・伸長因子・終結因子
- タンパク質分泌シグナル配列認識粒子(SRP)
- ダイナミンスーパーファミリー
- チューブリン(細胞骨格の一種である微小管を形成する)
機能
チューブリンを除いては、GTPの結合・加水分解に関与する部分にはGドメインと呼ばれる共通性の高い構造がある。いずれもGTPの末端(γ位)のリン酸基を加水分解しGDPにする。この末端リン酸基の結合は高エネルギーリン酸結合であるが、そのエネルギーはATPアーゼのように輸送や運動(分子モーター)に直接用いられるのではなく、タンパク質のコンフォメーション変化に使われていると考えられる。機能からは次のように分けられる。
- 細胞内シグナル伝達:味覚・嗅覚・視覚などの感覚情報も含む。
- タンパク質の生合成と輸送
- 細胞骨格およびその調節
- 細胞分裂・分化の調節
- 細胞内の小胞輸送
Gタンパク質と低分子量GTPアーゼは、いずれもシグナル伝達等において分子スイッチとして働き、GTP結合状態(オンまたは活性化状態)から、GTPの加水分解を経て、GDP結合状態(オフまたは不活性化状態)へ、さらにGDPからGTPへの交換を経てGTP結合状態へと、一方向的に移行する。機能的には似ているので両者を合わせてGタンパク質と呼ぶこともある。狭義のGタンパク質はヘテロ三量体として膜上の受容体に結合し、下流の伝達経路へシグナルを送る。低分子量GTPアーゼには、伝達経路の途中で働くもの(がん遺伝子rasの産物)のほか、細胞内の小胞輸送や細胞骨格の調節において機能するものがある。ダイナミンスーパーファミリーも小胞輸送に関与する。
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Japanese Journal
- A-041 Rho族GTPアーゼ・インタラクトーム・ネットワークの再構築 : 細胞核受容体とのクロストークの調整メカニズム(A.モデル・アルゴリズム・プログラミング)
- Rho - GTPアーゼによるキナーゼコンピューティング:解析とシミュレーション
- 劉健勤,下原 勝憲
- 情報処理学会研究報告数理モデル化と問題解決(MPS) 2001(91(2001-MPS-036)), 29-32, 2001-09-17
- 新しい分子計算パラダイムとしてキナーゼコンピューティングを提案し、その理論的な解析とシミュレーションを行った。さらに生体分子による実装を目指し、計算論的モレウェアについて考案した。This paper presents our recent research results on kinase computing - a new class of molecular computing - by …
- NAID 170000028858
- Rho-GTPアーゼによるキナーゼコンピューティング : 解析とシミュレーション
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- 情報処理学会研究報告. MPS, 数理モデル化と問題解決研究報告 2001(91), 29-32, 2001-09-17
- 新しい分子計算パラダイムとしてキナーゼコンピューティングを提案し、その理論的な解析とシミュレーションを行った。さらに生体分子による実装を目指し、計算論的モレウェアについて考案した。
- NAID 110002936554
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- guanosine triphosphatase、GTP phosphohydrolase、GTPase
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