나트륨-수소 반수송체
Sodium–hydrogen antiporter나트륨-수소 안티포터 또는 나트륨-양성자 교환기(Na+/H+ 교환기)는 Na를+ 세포 내로, H를+ 세포 밖으로 운반하는 막 단백질입니다.
Na+/H+ 안티포터 1 | |||||||||
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식별자 | |||||||||
기호. | Na_H_antiport_1 | ||||||||
팜 | PF06965 | ||||||||
인터프로 | IPR004670 | ||||||||
TCDB | 2.A.36 | ||||||||
OPM 슈퍼패밀리 | 106 | ||||||||
OPM 단백질 | 1zcd | ||||||||
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기능.
그들은 많은 세포의 막, 특히 신장의 네프론의 막, 특히 집합관의 중간 세포와 근위 세뇨관의 상피 세포에서 발견됩니다. 멤브레인 펌프는 주로 pH와 나트륨의 항상성을 유지하는 역할을 합니다.[1] Na+/H+ 안티포터의 결함은 심장 또는 신부전을 유발할 수 있습니다.[2] Angiotensin II는 Na 재흡수와+ H+ 분비를 촉진하기 위해 근위 복잡한 세뇨관에서 이 항포터를 상향 조절합니다. Na+/H+ 교환기는 고혈압과 같은 다른 질병과 관련이 있는 것으로 생각됩니다. 한 연구에서, 이 막 단백질을 과발현하는 형질전환 마우스는 소금 섭취 증가 후 나트륨의 재흡수와 보유량이 증가하는 것으로 나타났습니다.[3]
도파민 수용체 신호전달에서 광범위하게 발현되는 Na+/H+ 교환기 NHE-1은 D2,[5][6][7] D3 및 D4 수용체의 하류에서 활성화됩니다.[4][8]
동형
안티포터에는 다음과 같은 몇 가지 동형이 있습니다.
- 나트륨-수소 안티포터 1
- 나트륨-수소 안티포터 2
- 나트륨-수소 안티포터 3
- 나트륨-수소 안티포터 4
- 나트륨-수소 안티포터 5
- 나트륨-수소 안티포터 6
- 나트륨-수소 항포터 7
- 나트륨-수소 안티포터 8
- 나트륨-수소 안티포터 9
가족들
지질막을 가로질러 양성자와 나트륨 이온의 교환을 촉진하는 나트륨/양성자 항포터의 여러 계열이 있습니다. 그 중 일부는 다음과 같습니다.[9]
- TC# 2.A.33 - Na+:H+ 안티포터(NhaA) 제품군
- TC# 2.A.34 - Na+:H+ 안티포터(NhaB) 제품군
- TC# 2.A.35 - Na+:H+ 안티포터(NhaC) 제품군
- TC# 2.A.36 - 1가 양이온:프로톤 안티포터-1(CPA1) 계열
- TC# 2.A.37 - 1가 양이온:양성자 반수송체-2(CPA2) 계열
- TC# 2.A.62 - Na+:H+ 안티포터(NhaD) 제품군
- TC# 2.A.63 - 1가 양이온(K+ 또는 Na+):프로톤 안티포터-3(CPA3) 계열
- TC# 2.A.111 - Na+:H+ 안티포터(NhaE) 제품군
참고문헌
- ^ Padan E, Landau M (2016). "Chapter 12: Sodium-Proton (Na+/H+) Antiporters:Properties and Roles in Health and Disease". In Sigel A, Sigel H, Sigel RK (eds.). The Alkali Metal Ions: Their Role in Life. Metal Ions in Life Sciences. Vol. 16. Springer. pp. 391–458. doi:10.1007/978-3-319-21756-7_12. ISBN 978-3-319-21755-0. PMID 26860308.
- ^ Bobulescu IA, Moe OW (September 2006). "Na+/H+ exchangers in renal regulation of acid-base balance". Seminars in Nephrology. 26 (5): 334–44. doi:10.1016/j.semnephrol.2006.07.001. PMC 2878276. PMID 17071327.
- ^ Kuro-o, M (January 1995). "Salt-sensitive hypertension in transgenic mice overexpressing Na(+)-proton exchanger". Circulation Research. 76 (1): 148–153. doi:10.1161/01.res.76.1.148. PMID 8001273.
- ^ Yun CH, Tse CM, Nath SK, Levine SA, Brant SR, Donowitz M (July 1995). "Mammalian Na+/H+ exchanger gene family: structure and function studies". The American Journal of Physiology. 269 (1 Pt 1): G1–11. doi:10.1152/ajpgi.1995.269.1.G1. PMID 7631785.
- ^ Neve KA, Kozlowski MR, Rosser MP (December 1992). "Dopamine D2 receptor stimulation of Na+/H+ exchange assessed by quantification of extracellular acidification". The Journal of Biological Chemistry. 267 (36): 25748–53. PMID 1361188.
- ^ Cox BA, Rosser MP, Kozlowski MR, Duwe KM, Neve RL, Neve KA (September 1995). "Regulation and functional characterization of a rat recombinant dopamine D3 receptor". Synapse. 21 (1): 1–9. doi:10.1002/syn.890210102. PMID 8525456.
- ^ Chio CL, Lajiness ME, Huff RM (January 1994). "Activation of heterologously expressed D3 dopamine receptors: comparison with D2 dopamine receptors". Molecular Pharmacology. 45 (1): 51–60. PMID 8302280.
- ^ Chio CL, Drong RF, Riley DT, Gill GS, Slightom JL, Huff RM (April 1994). "D4 dopamine receptor-mediated signaling events determined in transfected Chinese hamster ovary cells". The Journal of Biological Chemistry. 269 (16): 11813–9. PMID 7512953.
- ^ "TCDB » HOME". Transporter Classification Database. Retrieved 2016-03-14.
외부 링크