3-베타-글루쿠로노실전달효소 1(B3GAT1)은 B3GAT1 유전자에 의해 인체 내에서 암호화되는 효소이며, 그 효소 활성은 다른 세포 표면 [5]단백질에 CD57 에피토프를 생성한다.면역학에서 CD57 항원(CD는 분화의 클러스터를 의미함)은 HNK1(인간 자연 킬러-1) 또는 LEU7로도 알려져 있다.그것은 신경계의 [6]여러 접착 분자에 술포글루쿠로닐 잔기를 포함하는 탄수화물 에피토프로 발현된다.
이 유전자에 의해 코드된 단백질은 글루쿠로닐전달효소 유전자군의 구성원이다.이들 효소는 엄격한 수용체 특이성을 나타내며, 비환원 말단 당과 그 아노머 결합을 인식한다.이 유전자 생성물은 탄수화물 에피토프 HNK-1(인간 자연 킬러-1, CD57 및 LEU7)의 생합성 중 글루쿠로닐 전달 반응에서 핵심 효소로 기능한다.대체 전사 스플라이스 변형이 [5]특징지어졌습니다.
면역 조직 화학
해부학적 병리학에서 CD57(면역유지)은 신경내분비종양을 다른 [7]종양과 구별하기 위해 CD56과 유사하다.면역 조직 화학을 사용하여 CD57 분자는 림프구의 약 10~20%와 일부 상피, 신경 및 크롬아핀 세포에서 입증될 수 있다.림프구 중에서 CD57 양성세포는 전형적으로 T세포또는NK세포이며 림프절, 편도선, [8]비장의 생식중심 내에서 가장 흔하게 발견된다.
최근 장기나 조직 이식을 받은 환자, 특히 골수 및 HIV 환자의 혈액 내 순환하는 CD57 양성 세포의 수가 증가하고 있습니다.CD57+ 수치가 증가한 것은 [8]류마티스관절염과 펠티 증후군 등에서도 보고된 바 있다.순환하는 CD8+T 세포들 사이에서 높은 수준의 CD57 발현은 면역 노화의 다른 지표(면역 노화)와 관련이 있으며 신장 이식 수혜자들의 [9]암 위험 증가와 관련이 있을 수 있다.
신플라스틱 CD57 양성 세포는 대형 과립 림프구 백혈병, 소세포암, 갑상선암, 신경 및 카르티노이드 종양과 같은 다양한 조건에서 나타난다.항원은 특히 카르티노이드 종양에서 흔하지만, 매우 광범위한 다른 조건에서 발견되어 크로모그라닌 및 [8]NSE와 같은 보다 구체적인 마커보다 이러한 종양과 다른 종양을 구별하는 데 덜 유용하다.
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