ミトゲン活性化タンパク質キナーゼシグナル伝達ネットワークにおける柔軟性の場所としてのMAPキナーゼフォスファタゼ
Upinder S Bhalla1, Prahlad T Ram, Ravi Iyengar
1National Center for Biological Sciences, Bangalore 560065 India. bhalla@ncbs.res.in
ミトゲン活性化タンパク質キナーゼ (MAPK) 1,2/タンパク質キナーゼC (PKC) 信号ネットワークは,モノスタブルまたはビスタブルである. MAPKのフォスファタゼ濃度は,細胞サイクル制御システムが成長因子に対する持続的または急性反応を示すかどうかを決定する.
科学分野:
- セルラー・シグナリング
- システム生物学 システム生物学
- 分子生物学は分子生物学である.
背景:
- 細胞内信号伝達ネットワークは,細胞機能を制御するために情報を処理します.
- ミトゲン活性化タンパク質キナーゼ (MAPK) 1,2/タンパク質キナーゼC (PKC) システムは,細胞サイクルや因子合成のような重要な細胞プロセスを調節する.
研究 の 目的:
- MAPK 1,2/PKC信号ネットワークの設計原理を明らかにする.
- このネットワークが,成長因子に対する細胞の反応をどのように制御するかを理解する.
主な方法:
- 信号経路の計算分析. 信号経路の計算分析. 信号経路の分析. 信号経路の分析. 信号経路の分析. 信号経路の分析. 信号経路の分析.
- ネズミのNIH-3T3線維芽細胞における実験的検証.
主要な成果:
- MAPK 1,2/PKCネットワークは,単安定 (比例応答) または二安定 (持続応答) のいずれかで動作することができます.
- 低濃度のMAPKフォスファターゼは,ビスタビリティを可能にし,短期的な刺激の後,持続的なMAPK活性化につながります.
- MAPKのフォスファターゼレベルが上昇すると,ネットワークが単一安定状態に変化し,急性反応が発生します.
結論:
- MAPK 1,2/PKC コントローラーネットワークは,柔軟な設計原理を示しています.
- MAPKフォスファタゼは,システムの柔軟な応答能力を媒介し,持続的信号と急性信号の間で切り替える上で重要な役割を果たします.
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