インスリン反応性グルコーストランスポータータンパク質をコードする新種の遺伝子の特定
1Department of Cellular and Molecular Physiology, Harvard Medical School, Boston, Massachusetts 02115.
Cell
|April 21, 1989
まとめ
インスリンは,重要な組織における細胞表面への新しいグルコーストランスポータータンパク質の移動を促進することによって,グルコース輸送を迅速に刺激します. このタンパク質は,筋肉と脂肪細胞のインスリン調節された糖分吸収に不可欠です.
科学分野:
- 分子生物学は分子生物学である.
- 細胞生理学 細胞生理学
- エンドクリノロジー エンドクリノロジー
背景:
- インスリンは,グルコース代謝を調節する重要なホルモンです.
- 細胞へのグルコース輸送は,細胞のエネルギー生産における重要なステップです.
- 特定のグルコーストランスポータータンパク質は,インスリン刺激によるグルコース吸収を媒介する.
研究 の 目的:
- インスリン作用に関与する新しいグルコーストランスポータータンパク質をクローン化し,特徴づけること.
- このトランスポーターの組織特異的な発現と機能的特性を調査する.
- インスリン誘発によるグルコース吸収におけるこのトランスポーターの役割を決定する.
主な方法:
- 骨格筋のライブラリから補完DNA (cDNA) をクローン化.
- タンパク質機能を評価するために,Xenopusの卵細胞で転写されたRNAの発現.
- 2デオキシグルコース吸収アッセイを用いたグルコース輸送活動の分析.
- 単離されたラットアディポサイトにおけるトランスポーター局所化の調査.サブセルラー分断を用いて.
主要な成果:
- 新しいグルコーストランスポータータンパク質cDNAが,骨格筋から分離されました.
- 暗号化されたタンパク質は,インスリン感受性組織 (脂肪組織,骨格筋,心臓) でのみ発現する.
- 卵細胞における機能的発現は,シトカラーシンB-抑制可能な2デオキシグルコース輸送を証明した.
- インスリン治療は,このトランスポーターの微小体から脂肪細胞の血膜への転移を誘導した.
結論:
- 新しいインスリン調節型グルコーストランスポータータンパク質が特定されました.
- このトランスポーターは,重要な代謝組織におけるインスリン刺激によるグルコース輸送を媒介する上で重要な役割を果たします.
- この発見は,グルコースの吸収に対するインスリン作用のメカニズムに関する分子洞察を提供します.
関連する概念動画
Animal Mitochondrial Genetics
Among all the organelles in an animal cell, only mitochondria have their own independent genomes. Animal mitochondrial DNA is a double-stranded, closed-circular molecule with around 20,000 base pairs. Mitochondrial DNA is unique in that one of its two strands, the heavy, or H, -strand is guanine rich, whereas the complementary strand is cytosine rich and called the light, or L, -strand. Compared to nuclear DNA, mitochondrial DNA has a very low percentage of non-coding regions and is marked by...
Cell Specific Gene Expression
Multicellular organisms contain a variety of structurally and functionally distinct cell types, but the DNA in all the cells originated from the same parent cells. The differences in the cells can be attributed to the differential gene expression. Liver cells, whose functions include detoxification of blood, production of bile to metabolize fats, and synthesis of proteins essential for metabolism, must express a specific set of genes to perform their functions. Gene expression also varies with...
Exon Recombination
The evolution of new genes is critical for speciation. Exon recombination, also known as exon shuffling or domain shuffling, is an important means of new gene formation. It is observed across vertebrates, invertebrates, and in some plants such as potatoes and sunflowers. During exon recombination, exons from the same or different genes recombine and produce new exon-intron combinations, which might evolve into new genes.
Exon shuffling follows “splice frame rules.” Each exon has three reading...
Exon shuffling follows “splice frame rules.” Each exon has three reading...
Reporter Genes
Reporter genes are a type of protein-coding gene that are often tagged to a gene of interest. Once inside a target cell, reporter genes usually produce visually identifiable characteristics like fluorescence and luminescence when expressed along with the gene of interest. Thus, reporter genes “report” the presence or absence of genes of interest in an organism, determine the gene expression pattern, or track the physical location of a DNA segment or protein in the cell.
Commonly used reporter...
Commonly used reporter...
The Central Dogma
The central dogma explains the flow of genetic information from DNA nucleotides to the amino acid sequence of proteins.
RNA is the Missing Link Between DNA and Proteins
In the early 1900s, scientists discovered that DNA stores all the information needed for cellular functions and that proteins perform most of these functions. However, the mechanisms of converting genetic information into functional proteins remained unknown for many years. Initially, it was believed that a single gene is...
RNA is the Missing Link Between DNA and Proteins
In the early 1900s, scientists discovered that DNA stores all the information needed for cellular functions and that proteins perform most of these functions. However, the mechanisms of converting genetic information into functional proteins remained unknown for many years. Initially, it was believed that a single gene is...
Pharmacogenomics: Identification of New Drug Targets
Advances in genomics have profoundly influenced drug discovery by increasing both the speed and accuracy of pharmaceutical development. Pharmacogenomics, which examines how genetic variation influences drug response, facilitates the identification of novel therapeutic targets and enables patient stratification for personalized treatment. These strategies contribute to improved drug efficacy, minimized adverse effects, and more efficient clinical trial design.Mapping genetic differences...


