関連する実験動画
Updated: Aug 4, 2026

12:16
Robust 3D DNA FISH Using Directly Labeled Probes
Published on: August 15, 2013
多数のサイトカインによるDNA結合タンパク質のチロシンリン酸化
A C Larner1, M David, G M Feldman
1Division of Cytokine Biology, Center for Biologics Evaluation and Research, Bethesda, MD 20892.
まとめ
IL-3やGM-CSFのようなサイトカインは,チロシンリン酸化によって転写因子を活性化しますが,FcガンマRI遺伝子発現を誘導しません. インターフェロン-ガンマ (IFN-ガンマ) とIL-10は,p91-を含む複合体を通してFcガンマRI発現を誘導する.
科学分野:
- 免疫学 免疫学とは
- 分子生物学は分子生物学である.
- 細胞シグナル伝達 細胞信号伝達
背景:
- インターフェロン-アルファ (IFN-アルファ) とインターフェロン-ガンマ (IFN-ガンマ) は,転写因子のチロシンリン酸化,特にインターフェロン刺激遺伝子因子-3 (ISGF-3) のp91成分を通じて遺伝子発現を調節します.
- インターフェロン活性化複合体は,Fcガンマ受容体I (FcガンマRI) 遺伝子などの早期応答遺伝子プロモーターの強化剤と結合します.
- サイトカイン媒介の遺伝子調節を理解することは,免疫応答の調節に不可欠です.
研究 の 目的:
- インターフェロン以外の他のサイトカインが,IFN-ガンマ応答領域 (GRR) に結合する転写因子を活性化できるかどうかを調査する.
- サイトカイン誘発遺伝子活性化におけるチロシンリン酸化と特定のタンパク質成分の役割を決定する.
- FcガンマRI遺伝子発現の誘導に対する様々なサイトカインの影響を調べる.
主な方法:
- ヒトの周辺血液のモノサイトまたはベースフィルを特定のサイトカイン:IL-3,IL-5,IL-10,GM-CSF,IFN-ガンマで治療する.
- エレクトロフォレティック・モビリティ・シフト・アッセイを用いて,FcガンマRIプロモーターのGRRを認識するDNA結合タンパク質の分析.
- 活性化DNA結合複合体内のチロシン・リン酸化タンパク質を,ウエスタン・ブロッティングまたは同様の技術で特定する.
主要な成果:
- インターレウキン-3 (IL-3),IL-5,IL-10,および粒細胞マクロファージコロニー刺激因子 (GM-CSF) は,FcガンマRI GRRを認識するDNA結合タンパク質を活性化します.
- ティロシン酸化は,これらのGRR結合複合体の組み立てに不可欠でした.
- IFN-ガンマおよびIL-10誘導複合体はp91タンパク質を含み,FcガンマRIRNA誘導につながる.
- IL-3およびGM-CSF活性化複合体は,80 kDaのチロシンリン酸化タンパク質を含んでいるが,FcガンマRIRNAを誘導することはなかった.
- GM-CSFとIL-3の pretreatmentはIFN-ガンマ誘発FcガンマRIRNAを阻害しました.
結論:
- IL-3とGM-CSFを含む複数のサイトカインは,チロシンリン酸化を通じて転写因子を活性化させ,インターフェロンを超えて拡張することができます.
- 活性化された転写因子複合体の特定のタンパク質組成 (p91 vs. 80 kDa) は,下流の遺伝子発現結果を決定する.
- サイトカインシグナル伝達経路は,FcガンマRI発現に対する差異的効果によって示されるように,標的遺伝子誘導の調節において特異性を示す.
関連する概念動画
Nucleic acids
Nucleic acids are the most important macromolecules for the continuity of life. They carry the cell's genetic blueprint and carry instructions for its functioning.
DNA and RNA
The two main types of nucleic acids are deoxyribonucleic acid (DNA) and ribonucleic acid (RNA). DNA is the genetic material in all living organisms, ranging from single-celled bacteria to multicellular mammals. It is in the nucleus of eukaryotes and in the organelles, chloroplasts, and mitochondria. In prokaryotes, the...
DNA and RNA
The two main types of nucleic acids are deoxyribonucleic acid (DNA) and ribonucleic acid (RNA). DNA is the genetic material in all living organisms, ranging from single-celled bacteria to multicellular mammals. It is in the nucleus of eukaryotes and in the organelles, chloroplasts, and mitochondria. In prokaryotes, the...
Nucleic Acids
Nucleic acids are the most important macromolecules for the continuity of life. They carry the cell's genetic blueprint and carry instructions for its functioning.
DNA and RNA
The two main types of nucleic acids are deoxyribonucleic acid (DNA) and ribonucleic acid (RNA). DNA is the genetic material in all living organisms, ranging from single-celled bacteria to multicellular mammals. It is in the nucleus of eukaryotes and in the organelles, chloroplasts, and mitochondria. In prokaryotes, the...
DNA and RNA
The two main types of nucleic acids are deoxyribonucleic acid (DNA) and ribonucleic acid (RNA). DNA is the genetic material in all living organisms, ranging from single-celled bacteria to multicellular mammals. It is in the nucleus of eukaryotes and in the organelles, chloroplasts, and mitochondria. In prokaryotes, the...
From DNA to Protein
The flow of genetic information in cells from DNA to mRNA to protein is described by the central dogma, which states that genes specify the sequence of mRNAs, which in turn specify the sequence of amino acids making up all proteins. The decoding of one molecule to another is performed by specific proteins and RNAs. Because the information stored in DNA is so central to cellular function, it makes intuitive sense that the cell would make mRNA copies of this information for protein synthesis...
Covalently Linked Protein Regulators
Proteins can undergo many types of post-translational modifications, often in response to changes in their environment. These modifications play an important role in the function and stability of these proteins. Covalently linked molecules include functional groups, such as methyl, acetyl, and phosphate groups, and also small proteins, such as ubiquitin. There are around 200 different types of covalent regulators that have been identified.
These groups modify specific amino acids in a protein.
These groups modify specific amino acids in a protein.
Histone Modification
The histone proteins have a flexible N-terminal tail extending out from the nucleosome. These histone tails are often subjected to post-translational modifications such as acetylation, methylation, phosphorylation, and ubiquitination. Particular combinations of these modifications form “histone codes” that influence the chromatin folding and tissue-specific gene expression.
Acetylation
The enzyme histone acetyltransferase adds acetyl group to the histones. Another enzyme, histone deacetylase,...
Acetylation
The enzyme histone acetyltransferase adds acetyl group to the histones. Another enzyme, histone deacetylase,...
Nucleic Acid Structure
The pentose sugar in DNA is deoxyribose, while in RNA the pentose sugar is ribose. The difference between the sugars is the presence of the hydroxyl group on the ribose's second carbon and a hydrogen on the deoxyribose's second carbon. The phosphate residue attaches to the hydroxyl group of the 5′ carbon of one sugar and the hydroxyl group of the 3′ carbon of the sugar of the next nucleotide, which forms a 5′ to 3′ phosphodiester linkage.
DNA Structure
DNA has a double-helix structure. The...
DNA Structure
DNA has a double-helix structure. The...

