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Preci? human(人) ENTPD1 (基因ID:953) qPCR引物对 (全名:ectonucleoside triphosphate diphosphohydrolase 1;别名:CD39,SPG64,ATP-DPH,ATPDase,NTPDase-1)(tnt7458a) Preci? human(人) ENTPD8 (基因ID:377841) qPCR引物对 (全名:ectonucleoside triphosphate diphosphohydrolase 8;别名:UNQ2492,GLSR2492,E-NTPDase,NTPDase-8) Preci? human(人) ENTPD7 (基因ID:57089) qPCR引物对 (全名:ectonucleoside triphosphate diphosphohydrolase 7;别名:LALP1) Preci? human(人) ENTPD6 (基因ID:955) qPCR引物对 (全名:ectonucleoside triphosphate diphosphohydrolase 6;别名:CD39L2,IL6ST2,IL-6SAG,NTPDase-6,dJ738P15.3) Preci? human(人) ENTPD5 (基因ID:957) qPCR引物对 (全名:ectonucleoside triphosphate diphosphohydrolase 5 (inactive);别名:PCPH,CD39L4,NTPDase-5) Preci? human(人) ENTPD4 (基因ID:9583) qPCR引物对 (全名:ectonucleoside triphosphate diphosphohydrolase 4;别名:LAP70,LALP70,LYSAL1,UDPase,NTPDase-4) Preci? human(人) ENTPD3 (基因ID:956) qPCR引物对 (全名:ectonucleoside triphosphate diphosphohydrolase 3;别名:HB6,CD39L3,NTPDase-3) Preci? human(人) ENTPD2 (基因ID:954) qPCR引物对 (全名:ectonucleoside triphosphate diphosphohydrolase 2;别名:CD39L1,NTPDase-2)
外核苷三磷酸二磷酸水解酶家族(Ectonucleoside Triphosphate Diphosphohydrolase Family) 是一组具有相似催化功能的膜蛋白,主要参与细胞外核苷三磷酸(NTP)和二磷酸核苷(NDP)的水解反应。以下是对该家族基因群的详细归纳:
一、家族概述
定义:外核苷三磷酸二磷酸水解酶家族是一组能够催化细胞外核苷三磷酸(如ATP、GTP、CTP、UTP)水解为相应核苷二磷酸(NDP)或核苷一磷酸(NMP)的酶类。
功能:这些酶在细胞外环境中调节核苷酸的浓度,参与细胞间的信号传导,以及维持细胞内外环境的稳态。
二、家族成员
虽然具体的成员数量可能因研究深入而有所变化,但该家族通常包括多个基因编码的蛋白质,如CD39(也称为ENTPD1)、ENTPD2、ENTPD3、ENTPD4、ENTPD5等。这些成员在结构上具有相似性,但功能特性和表达模式上存在差异。
三、家族成员特点
CD39(ENTPD1):
编码膜外三磷酸腺苷二磷酸水解酶-1(Ectonucleoside triphosphate diphosphohydrolase-1)。
是一个跨膜蛋白,具有两个跨膜结构域和一个胞外结构域。
主要功能是将胞外ATP(eATP)水解为AMP,是ATP-ADO通路中的关键酶之一。
在肿瘤微环境(TME)中,CD39通过调节eATP和ADO的浓度,影响免疫细胞的活性和肿瘤的生长。
其他成员(ENTPD2-ENTPD5):
这些成员也具有类似的催化功能,但具体的底物偏好、表达模式和组织分布可能有所不同。
例如,ENTPD5/mt-PCPH被认为是一个催化失活的家族成员,但其在细胞中的功能尚不完全清楚。
四、家族成员的功能与疾病关联
免疫调节:外核苷三磷酸二磷酸水解酶家族成员在免疫细胞(如NK细胞、T细胞、巨噬细胞等)和非免疫细胞(如内皮细胞、成纤维细胞等)中均有表达,参与调节免疫细胞的活性和炎症反应。
肿瘤发生与发展:在多种肿瘤中,家族成员的表达水平发生变化,如CD39在多种肿瘤中表达上调,通过消耗eATP促进肿瘤的免疫逃逸。
其他疾病:家族成员还可能与心血管疾病、神经系统疾病等多种疾病的发生和发展有关。
五、研究前景
随着对外核苷三磷酸二磷酸水解酶家族成员功能和作用机制的深入研究,该家族在疾病诊断和治疗中的应用前景越来越广阔。例如,针对CD39的抑制剂已进入临床试验阶段,有望成为抗肿瘤免疫治疗的新靶点。未来,随着研究的不断深入,我们将更全面地了解该家族成员的功能和作用机制,为相关疾病的诊断和治疗提供更有效的策略。