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J-GLOBAL ID:201902219640393557   整理番号:19A1493258

TRPM7は生後生存に必須な腸ミネラル吸収の中心ゲートキーパーである【JST・京大機械翻訳】

TRPM7 is the central gatekeeper of intestinal mineral absorption essential for postnatal survival
著者 (17件):
資料名:
巻: 116  号: 10  ページ: 4706-4715  発行年: 2019年 
JST資料番号: D0387A  ISSN: 0027-8424  資料種別: 逐次刊行物 (A)
記事区分: 原著論文  発行国: アメリカ合衆国 (USA)  言語: 英語 (EN)
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Zn2+,Mg2+及びCa2+は,代謝過程及びシグナル伝達経路の過剰に必要な必須鉱物である。したがって,細胞特異的に個々の金属の細胞レベルを強固に制御するためには,カチオン選択的チャンネルと輸送体の異なるカテゴリーが必要である。しかし,これらの必須鉱物の組織バランスに関与する機構はほとんど理解されていない。ここでは,組織的ミネラルホメオスタシスに対するチャンネルキナーゼTRPM7の中心的で不可欠な役割を同定した。TRPM7の機能は,TRPM7の単一チャンネル分析,TRPM7欠損細胞の表現型,TRPM7のマウスの代謝プロファイリングと遺伝子の全体的な「キナーゼ死」点突然変異を有する動物により評価した。脂質二分子層で再構成されたTRPM7チャンネルは,Zn2+とMg2+に対して類似の透過性を示した。一貫して,内因性TRPM7は培養細胞におけるZn2+とMg2+の全含量を調節することを見出した。予想外に,腎臓TRPM7よりもむしろ腸の遺伝的不活性化は,組織レベルでZn2+,Mg2+,およびCa2+に特異的に重大な欠陥を引き起こし,初期の出生後成長および生存と矛盾しないシナリオである。対照的に,TRPM7キナーゼ活性のグローバルアブレーションはミネラルホメオスタシスに影響せず,TRPM7のチャンネル活性の重要性を強化した。最後に,食餌Zn2+とMg2+強化は,腸TRPM7を欠く子孫の生存を有意に延長した。したがって,二価カチオンの組織バランスは,腸TRPM7チャンネルの1つの共通のゲートキーパーに決定的に依存する。Copyright 2019 The Author(s). Published by PNAS. Translated from English into Japanese by JST.【JST・京大機械翻訳】
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分類 (1件):
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細胞膜の輸送 
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