产品参数
Preci? human(人) UQCRC2 (基因ID:7385) qPCR引物对 (全名:ubiquinol-cytochrome c reductase core protein 2;别名:QCR2,UQCR2,MC3DN5)(tnt6030a) Preci? human(人) UQCRC1 (基因ID:7384) qPCR引物对 (全名:ubiquinol-cytochrome c reductase core protein 1;别名:QCR1,PKNPY,UQCR1,D3S3191)(tnt6924a) Preci? human(人) MT-CYB (基因ID:4519) qPCR引物对 (全名:cytochrome b;别名:MTCYB) Preci? human(人) CYC1 (基因ID:1537) qPCR引物对 (全名:cytochrome c1;别名:UQCR4,MC3DN6)(tnt6885b) Preci? human(人) UQCRQ (基因ID:27089) qPCR引物对 (全名:ubiquinol-cytochrome c reductase complex III subunit VII;别名:QPC,QCR8,QP-C,UQCR7,MC3DN4)(tnt6926a) Preci? human(人) UQCRH (基因ID:7388) qPCR引物对 (全名:ubiquinol-cytochrome c reductase hinge protein;别名:QCR6,UQCR8,MC3DN11)(tnt6925b) Preci? human(人) UQCRFS1 (基因ID:7386) qPCR引物对 (全名:ubiquinol-cytochrome c reductase, Rieske iron-sulfur polypeptide 1;别名:RIP1,RIS1,RISP,UQCR5,MC3DN10)(tnt4214a) Preci? human(人) UQCRB (基因ID:7381) qPCR引物对 (全名:ubiquinol-cytochrome c reductase binding protein;别名:QPC,QCR7,QP-C,UQBC,UQBP,UQPC,UQCR6,MC3DN3) Preci? human(人) UQCR11 (基因ID:10975) qPCR引物对 (全名:ubiquinol-cytochrome c reductase, complex III subunit XI;别名:UQCR,QCR10,0710008D09Rik)(tnt6923a) Preci? human(人) UQCR10 (基因ID:29796) qPCR引物对 (全名:ubiquinol-cytochrome c reductase, complex III subunit X;别名:QCR9,UCRC,HSPC051,HSPC119,HSPC151,UCCR7.2)(tnt8181b)
“线粒体复合物 III:泛醇-细胞色素 c 还原酶复合物亚基”基因群涉及编码线粒体复合物III(也称为泛醇-细胞色素c还原酶或细胞色素bc1复合体)各亚基的基因。该复合物在氧化磷酸化过程中起着关键作用,负责将辅酶Q(泛醇)收集来的电子传递给游离的细胞色素C,同时将质子泵出线粒体基质。以下是关于该基因群的一些详细信息和结构:
复合物III的结构与组成
复合物III是一个复杂的结构,包含11个亚基,其中包括3个呼吸亚基、2个核心蛋白和6个较小的亚基。
这些亚基中,镶嵌了3个亚铁血红素和一个铁硫簇,电子就在其中来回跳跃。
重要的亚基及其基因
UQCR10(基因ID: 29796):
中文名称:泛醇-细胞色素 c 还原酶,复合物 III 亚基 X
同用名:QCR9; UCRC; HSPC051; HSPC119; HSPC151; UCCR7.2
功能:UQCR10是线粒体复合物III的一个亚基,形成线粒体内膜呼吸链的中间部分。
表达:在心脏(RPKM 65.5)、结肠(RPKM 45.4)等25个其他组织中普遍表达。
其他亚基:
复合物III还包括其他多个亚基,如UQCRQ(基因ID: 27089)等,这些亚基同样对复合物的功能至关重要。
功能概要
复合物III是氧化磷酸化过程中关键的一环,它负责将辅酶Q(泛醇)的电子传递给细胞色素C,同时将质子泵出线粒体基质,为ATP生成提供能量。
遗传疾病关联
如果这些亚基的基因发生突变,可能会影响复合物III的功能,从而导致线粒体疾病的发生。
总结
“线粒体复合物 III:泛醇-细胞色素 c 还原酶复合物亚基”基因群是一个复杂的系统,包含多个关键基因,这些基因编码的蛋白质在细胞能量代谢中起着至关重要的作用。对这些基因及其编码蛋白的深入研究不仅有助于理解生命科学的基本原理,还有助于诊断和治疗与线粒体功能相关的疾病。