CD9

Wikipedia — ирекле энциклопедия проектыннан ([http://tt.wikipedia.org.ttcysuttlart1999.aylandirow.tmf.org.ru/wiki/CD9 latin yazuında])
CD9
Нинди таксонда бар H. sapiens[d][1]
Кодирующий ген CD9[d][1]
Молекулярная функция integrin binding[d][2], связывание с белками плазмы[d][3][4][5][…] һәм integrin binding[d][6][3][7]
Күзәнәк компоненты часть мембраны[d][6][6], наружная сторона клеточной мембраны[d][6], endocytic vesicle membrane[d][6], мембрана[d][6][6][6], күзәнәк өслеге[d][6], күзәнәк мембраны[d][2][8][2], clathrin-coated endocytic vesicle membrane[d][6], фокальные контакты[d][9], Внеклеточные везикулы[d][10], platelet alpha granule membrane[d][6], apical plasma membrane[d][6], экзосома[d][2][11][12][…], внеклеточное пространство[d][13], часть клеточной мембраны[d][14][15][16], внеклеточная область[d][6], внеклеточное пространство[d][17], күзәнәк мембраны[d][6][18][6][…], фокальные контакты[d][19], экзосома[d][6][6][20][…] һәм Внеклеточные везикулы[d][21]
Биологический процесс негативная регуляция пролиферации клеток[d][6], paranodal junction assembly[d][6][6][16], platelet degranulation[d][6], cell surface receptor signaling pathway[d][16], response to water deprivation[d][6], oligodendrocyte development[d][6], receptor internalization[d][6][6], fusion of sperm to egg plasma membrane involved in single fertilization[d][6][6][22], агрегация клеток[d][6][23], развитие мозга[d][6], cellular response to low-density lipoprotein particle stimulus[d][6][6], одиночное оплодотворение[d][6][6], platelet activation[d][15], negative regulation of platelet aggregation[d][4], агрегация клеток[d][6][23][16], fusion of sperm to egg plasma membrane involved in single fertilization[d][6][6][22][…], sperm-egg recognition[d][6][6], myoblast fusion involved in skeletal muscle regeneration[d][6][6], regulation of macrophage migration[d][6] һәм paranodal junction assembly[d][6][6]
Изображение Gene Atlas
 CD9 Викиҗыентыкта

CD9 (ингл. ) — аксымы, шул ук исемдәге ген тарафыннан кодлана торган югары молекуляр органик матдә.[24][25]

Искәрмәләр[үзгәртү | вики-текстны үзгәртү]

  1. 1,0 1,1 UniProt
  2. 2,0 2,1 2,2 2,3 GOA
  3. 3,0 3,1 Mekada E. Tetraspanins CD9 and CD81 function to prevent the fusion of mononuclear phagocytes // J. Cell Biol. / J. NunnariRockefeller University Press, 2003. — ISSN 0021-9525; 1540-8140doi:10.1083/JCB.200212031PMID:12796480
  4. 4,0 4,1 Kato Y. Tetraspanin family member CD9 inhibits Aggrus/podoplanin-induced platelet aggregation and suppresses pulmonary metastasis // BloodAmerican Society of Hematology, Elsevier BV, 2008. — 10 p. — ISSN 0006-4971; 1528-0020doi:10.1182/BLOOD-2007-11-124693PMID:18541721
  5. Sánchez-Madrid F., Rocha-Perugini V., Gonzalez-Granado J. M. et al. CD81 controls sustained T cell activation signaling and defines the maturation stages of cognate immunological synapses // Mol. Cell. Biol.ASM, 2013. — ISSN 0270-7306; 1098-5549; 1067-8824doi:10.1128/MCB.00302-13PMID:23858057
  6. 6,00 6,01 6,02 6,03 6,04 6,05 6,06 6,07 6,08 6,09 6,10 6,11 6,12 6,13 6,14 6,15 6,16 6,17 6,18 6,19 6,20 6,21 6,22 6,23 6,24 6,25 6,26 6,27 6,28 6,29 6,30 6,31 6,32 6,33 6,34 6,35 6,36 6,37 6,38 6,39 6,40 6,41 6,42 GOA
  7. Yu J., Lee C., Changou C. A. et al. The CD9, CD81, and CD151 EC2 domains bind to the classical RGD-binding site of integrin αvβ3. // Biochem. J.London [etc.]: Portland Press, 2016. — 8 p. — ISSN 0264-6021; 1470-8728doi:10.1042/BCJ20160998PMID:27993971
  8. F. Katz, S. Povey, M. Parkar et al. Chromosome assignment of monoclonal antibody-defined determinants on human leukemic cells // Eur. J. Immunol.Wiley-Blackwell, 1983. — ISSN 0014-2980; 1521-4141doi:10.1002/EJI.1830131211PMID:6198179
  9. Waterman C. Analysis of the myosin-II-responsive focal adhesion proteome reveals a role for β-Pix in negative regulation of focal adhesion maturation // Nat. Cell Biol.NPG, 2011. — ISSN 1465-7392; 1476-4679doi:10.1038/NCB2216PMID:21423176
  10. Teunissen C. E., Piersma S. R., Malekzadeh A. Proteomic analysis of cerebrospinal fluid extracellular vesicles: a comprehensive dataset // Journal of ProteomicsElsevier BV, 2014. — ISSN 1874-3919; 0165-022Xdoi:10.1016/J.JPROT.2014.04.028PMID:24769233
  11. Gonzalez-Begne M., Lu B., Han X. et al. Proteomic analysis of human parotid gland exosomes by multidimensional protein identification technology (MudPIT) // J. Proteome Res. / J. YatesACS, 2009. — ISSN 1535-3893; 1535-3907doi:10.1021/PR800658CPMID:19199708
  12. Pisitkun T., Knepper M. A. Identification and proteomic profiling of exosomes in human urine // Proc. Natl. Acad. Sci. U.S.A. / M. R. Berenbaum[Washington, etc.], USA: National Academy of Sciences [etc.], 2004. — ISSN 0027-8424; 1091-6490doi:10.1073/PNAS.0403453101PMID:15326289
  13. Palmer D. J., Kelly V. C., Smit A. et al. Human colostrum: identification of minor proteins in the aqueous phase by proteomics // Proteomics / L. StimsonWiley, 2006. — ISSN 1615-9853; 1615-9861doi:10.1002/PMIC.200500558PMID:16502470
  14. Boucheix C. Molecular cloning of the CD9 antigen. A new family of cell surface proteins // J. Biol. Chem. / L. M. GieraschBaltimore [etc.]: American Society for Biochemistry and Molecular Biology, 1991. — ISSN 0021-9258; 1083-351X; 1067-8816PMID:1840589
  15. 15,0 15,1 F Lanza, D Wolf, Fox C. F. et al. cDNA cloning and expression of platelet p24/CD9. Evidence for a new family of multiple membrane-spanning proteins // J. Biol. Chem. / L. M. GieraschBaltimore [etc.]: American Society for Biochemistry and Molecular Biology, 1991. — ISSN 0021-9258; 1083-351X; 1067-8816PMID:2037603
  16. 16,0 16,1 16,2 16,3 Livstone M. S., Thomas P. D., Lewis S. E. et al. Phylogenetic-based propagation of functional annotations within the Gene Ontology consortium // Brief. Bioinform.OUP, 2011. — ISSN 1467-5463; 1477-4054doi:10.1093/BIB/BBR042PMID:21873635
  17. Palmer D. J., Kelly V. C., Smit A. et al. Human colostrum: identification of minor proteins in the aqueous phase by proteomics // Proteomics / L. StimsonWiley, 2006. — ISSN 1615-9853; 1615-9861doi:10.1002/PMIC.200500558PMID:16502470
  18. F. Katz, S. Povey, M. Parkar et al. Chromosome assignment of monoclonal antibody-defined determinants on human leukemic cells // Eur. J. Immunol.Wiley-Blackwell, 1983. — ISSN 0014-2980; 1521-4141doi:10.1002/EJI.1830131211PMID:6198179
  19. Waterman C. Analysis of the myosin-II-responsive focal adhesion proteome reveals a role for β-Pix in negative regulation of focal adhesion maturation // Nat. Cell Biol.NPG, 2011. — ISSN 1465-7392; 1476-4679doi:10.1038/NCB2216PMID:21423176
  20. Raposo G. Exosomal-like vesicles are present in human blood plasma // Int. Immunol.OUP, 2005. — ISSN 0953-8178; 1460-2377doi:10.1093/INTIMM/DXH267PMID:15908444
  21. Teunissen C. E., Piersma S. R., Malekzadeh A. Proteomic analysis of cerebrospinal fluid extracellular vesicles: a comprehensive dataset // Journal of ProteomicsElsevier BV, 2014. — ISSN 1874-3919; 0165-022Xdoi:10.1016/J.JPROT.2014.04.028PMID:24769233
  22. 22,0 22,1 Monk P. N. Structural requirements for the inhibitory action of the CD9 large extracellular domain in sperm/oocyte binding and fusion // Biochem. Biophys. Res. Commun.Academic Press, Elsevier BV, 2003. — ISSN 0006-291X; 1090-2104doi:10.1016/J.BBRC.2003.09.196PMID:14575715
  23. 23,0 23,1 A Masellis-Smith, Shaw A. R. CD9-regulated adhesion. Anti-CD9 monoclonal antibody induce pre-B cell adhesion to bone marrow fibroblasts through de novo recognition of fibronectin // J. Immunol.Baltimore: 1994. — ISSN 0022-1767; 1550-6606PMID:7511626
  24. HUGO Gene Nomenclature Commitee, HGNC:29223 (ингл.). әлеге чыганактан 2015-10-25 архивланды. 18 сентябрь, 2017 тикшерелгән.
  25. UniProt, Q9ULJ7 (ингл.). 18 сентябрь, 2017 тикшерелгән.

Чыганаклар[үзгәртү | вики-текстны үзгәртү]

  • Степанов В.М. (2005). Молекулярная биология. Структура и функция белков. Москва: Наука. ISBN 5-211-04971-3.(рус.)
  • Bruce Alberts, Alexander Johnson, Julian Lewis, Martin Raff, Keith Roberts, Peter Walter (2002). Molecular Biology of the Cell (вид. 4th). Garland. ISBN 0815332181.(ингл.)