产品参数
Preci? human(人) STYXL1 (基因ID:51657) qPCR引物对 (全名:serine/threonine/tyrosine interacting like 1;别名:DUSP24,MKSTYX,MK-STYX) Preci? human(人) DUSP16 (基因ID:80824) qPCR引物对 (全名:dual specificity phosphatase 16;别名:MKP7,MKP-7) Preci? human(人) DUSP10 (基因ID:11221) qPCR引物对 (全名:dual specificity phosphatase 10;别名:MKP5,MKP-5) Preci? human(人) DUSP9 (基因ID:1852) qPCR引物对 (全名:dual specificity phosphatase 9;别名:MKP4,MKP-4) Preci? human(人) DUSP8 (基因ID:1850) qPCR引物对 (全名:dual specificity phosphatase 8;别名:HB5,HVH8,HVH-5,C11orf81) Preci? human(人) DUSP7 (基因ID:1849) qPCR引物对 (全名:dual specificity phosphatase 7;别名:MKPX,PYST2) Preci? human(人) DUSP6 (基因ID:1848) qPCR引物对 (全名:dual specificity phosphatase 6;别名:HH19,MKP3,PYST1) Preci? human(人) DUSP5 (基因ID:1847) qPCR引物对 (全名:dual specificity phosphatase 5;别名:DUSP,HVH3) Preci? human(人) DUSP4 (基因ID:1846) qPCR引物对 (全名:dual specificity phosphatase 4;别名:TYP,HVH2,MKP2,MKP-2) Preci? human(人) DUSP2 (基因ID:1844) qPCR引物对 (全名:dual specificity phosphatase 2;别名:PAC1,PAC-1) Preci? human(人) DUSP1 (基因ID:1843) qPCR引物对 (全名:dual specificity phosphatase 1;别名:HVH1,MKP1,CL100,MKP-1,PTPN10)(tnt2718a)
“MAP激酶磷酸酶”基因群
MAP激酶磷酸酶(MAP Kinase Phosphatases,MKPs)是一组特异性地使MAPK(丝裂原活化蛋白激酶)去磷酸化的酶,它们在细胞信号转导网络中起着关键的调控作用。以下是对MAP激酶磷酸酶基因群的详细分析和归纳:
定义与分类:
MAP激酶磷酸酶是一类双特异性磷酸酶,它们能够水解MAPK上的磷酸基团,从而调节MAPK的活性。
MKPs根据其底物特异性、组织分布和调控机制等特征,可以分为多个亚家族,如MKP-1、MKP-2、MKP-3、MKP-4、MKP-5、MKP-7和PAC1等。
结构与功能:
MAP激酶磷酸酶的结构通常包含一个催化结构域和一个或多个非催化结构域,这些结构域共同决定了MKPs的底物特异性、亚细胞定位和调控机制。
在功能上,MKPs通过去磷酸化MAPK,调节MAPK的活性,进而调控细胞增殖、分化、凋亡、应激反应等生理过程。MKPs的异常表达或功能失调与多种疾病的发生和发展密切相关。
数字与信息:
已有多种MAP激酶磷酸酶被鉴定和研究,其中一些重要的MKPs如MKP-1、MKP-3等已被广泛研究。
MKP-1是一种广泛表达的MKP,能够在多种组织和细胞中调控MAPK的活性。MKP-1的表达和活性受到多种因素的调控,如细胞因子、生长因子、激素、应激反应等。
MKP-3主要在脑组织中表达,并在神经系统中发挥重要作用。MKP-3能够特异性地调控ERK(细胞外信号调节激酶)的活性,进而调节神经元的存活和凋亡。
调控机制:
MAP激酶磷酸酶的活性和表达受到多种因素的调控,包括转录水平、翻译水平和翻译后修饰等。
一些MKPs如MKP-1的表达受到转录因子的调控,如NF-κB、AP-1等。这些转录因子可以与MKP-1的启动子结合,调节MKP-1的转录水平。
另外,一些MKPs如MKP-3的活性受到磷酸化和去磷酸化的调控。磷酸化可以抑制MKP-3的活性,而去磷酸化则激活MKP-3的活性。
总结来说,“MAP激酶磷酸酶”基因群编码一组双特异性磷酸酶,它们通过去磷酸化MAPK调节细胞信号转导网络,进而调控多种生理过程。MKPs的异常表达或功能失调与多种疾病的发生和发展密切相关。对MKPs的研究有助于深入理解细胞信号转导网络的调控机制,并为相关疾病的治疗提供新的思路和方法。