La efrina-B3 es una proteína que en humanos está codificada por el gen EFNB3 . [ 5 ] [ 6 ]
EFNB3, un miembro de la familia de genes de la efrina , es importante en el desarrollo cerebral, así como en su mantenimiento. Los receptores EPH y relacionados con EPH comprenden la subfamilia más grande de receptores de tirosina quinasas . Los receptores EPH suelen tener un único dominio quinasa y una región extracelular que contiene un dominio rico en cisteína y 2 repeticiones de fibronectina tipo III. Los ligandos y receptores de efrina han sido nombrados por el Comité de Nomenclatura de Eph (1997) basándose en sus estructuras y relaciones de secuencia. Las efrinas se dividen en la clase efrina-A (EFNA), que se anclan a la membrana mediante un enlace de glicosilfosfatidilinositol , y la clase efrina-B (EFNB), que son proteínas transmembrana. Los ligandos efrina-B también contienen una cola intracelular con residuos de tirosina altamente conservados y un motivo de unión a PDZ en el extremo C-terminal . [ 7 ] Esta cola funciona como un mecanismo para la señalización inversa, donde la señalización ocurre en la célula que contiene el ligando, en lugar de la célula con el receptor. Tras la interacción receptor-ligando, los residuos de tirosina se fosforilan y se reclutan proteínas que contienen el dominio PDZ . [ 7 ] La familia de receptores Eph se divide de manera similar en dos grupos según la similitud de las secuencias de sus dominios extracelulares y sus afinidades para unirse a los ligandos efrina-A y efrina-B. [ 6 ] La efrinaB3 ha sido implicada en la mediación de varios eventos del desarrollo, particularmente en el sistema nervioso . La señalización inversa de la efrinaB3 es importante para la poda de axones y la formación de sinapsis y espinas durante el desarrollo postnatal del sistema nervioso. [ 8 ] [ 9 ] Trabajos anteriores también han demostrado que la señalización a través de este ligando es importante para la migración radial durante el desarrollo cortical. [ 8 ] Además, los niveles de expresión de EFNB3 son particularmente altos en varias subregiones del prosencéfalo en comparación con otras subregiones del cerebro, y pueden desempeñar un papel fundamental en la función del prosencéfalo. Se ha sugerido que la señalización de ephrinB3 es necesaria para que se produzca la plasticidad sináptica en el hipocampo ; esto implica a ephrinB3 como un actor principal en el aprendizaje y la memoria. [ 9 ] Más recientemente, se ha demostrado que ephrinB3 regula la proliferación de células madre neurales en la zona subventricular (SVZ) adulta. [ 8 ] [10 ]
Referencias
- 1 2 3 GRCh38: Versión 89 de Ensembl: ENSG00000108947 – Ensembl , mayo de 2017
- 1 2 3 GRCm38: Versión 89 de Ensembl: ENSMUSG00000003934 – Ensembl , mayo de 2017
- ↑ "Referencia humana de PubMed:" . Centro Nacional de Información Biotecnológica, Biblioteca Nacional de Medicina de EE. UU .
- ↑ "Referencia de PubMed sobre el ratón:" . Centro Nacional de Información Biotecnológica, Biblioteca Nacional de Medicina de EE . UU .
- ↑ Tang XX, Pleasure DE, Ikegaki N (mayo de 1997). "Clonación de ADNc, localización cromosómica y patrón de expresión de EPLG8, un nuevo miembro de la familia de genes EPLG que codifica ligandos de receptores de tirosina quinasa de proteína relacionados con EPH" . Genomics . 41 (1): 17–24 . doi : 10.1006/geno.1997.4615 . PMID 9126477 .
- 1 2 "Entrez Gene: EFNB3 ephrin-B3" .
- 1 2 Klein, Rudiger (15 de noviembre de 2012). "Señalización Eph/ephrin durante el desarrollo" . Development . 139 (22): 4105– 9. doi : 10.1242/dev.074997 . PMID 23093422 .
- 1 2 3 Rodger, Jennifer; Lorena Salvatore; Paolo Migani (2012). "¿Debo quedarme o debo irme? Efrinas y efrinas en la migración neuronal" . Neurosignals . 20 (3): 190– 201. doi : 10.1159/000333784 . PMID 22456188 .
- 1 2 Hruska, Martin; Matthew B. Dalva (2012). "Regulación de la formación, función y plasticidad de la sinapsis por la efrina" . Neurociencia molecular y celular . 50 (1): 35– 44. doi : 10.1016/j.mcn.2012.03.004 . PMC 3631567. PMID 22449939 .
- ↑ Ricard, Jerome; Jessica Salinas; Lissette Garcia; Daniel J. Liebl (2006). "EphrinB3 regula la proliferación y supervivencia celular en la neurogénesis adulta". Molecular and Cellular Neuroscience . 31 (4): 713– 22. doi : 10.1016/j.mcn.2006.01.002 . PMID 16483793. S2CID 206830930 .
Lecturas adicionales
- Flanagan JG, Vanderhaeghen P (1998). "Las efrinas y los receptores Eph en el desarrollo neuronal". Annu. Rev. Neurosci . 21 : 309–45 . doi : 10.1146/annurev.neuro.21.1.309 . PMID 9530499 .
- Zhou R (1998). "Los receptores y ligandos de la familia Eph". Pharmacol. Ther . 77 (3): 151– 81. doi : 10.1016/S0163-7258(97)00112-5 . PMID 9576626 .
- Holder N, Klein R (1999). "Receptores Eph y efrinas: efectores de la morfogénesis". Development . 126 (10): 2033– 44. doi : 10.1242/dev.126.10.2033 . PMID 10207129 .
- Wilkinson DG (2000). "Receptores Eph y efrinas: reguladores de la guía y el ensamblaje". Int. Rev. Cytol . Revista Internacional de Citología. 196 : 177–244 . doi : 10.1016/S0074-7696(00)96005-4 . ISBN 978-0-12-364600-2. PMID 10730216 .
- Xu Q, Mellitzer G, Wilkinson DG (2001). "Funciones de los receptores Eph y las efrinas en la formación de patrones segmentarios" . Philos . Trans. R. Soc. Lond. B Biol. Sci . 355 (1399): 993– 1002. doi : 10.1098/rstb.2000.0635 . PMC 1692797. PMID 11128993 .
- Wilkinson DG (2001). "Múltiples funciones de los receptores EPH y las efrinas en el desarrollo neuronal". Nat . Rev. Neurosci . 2 (3): 155– 64. doi : 10.1038/35058515 . PMID 11256076. S2CID 205014301 .
- Gale NW, Flenniken A, Compton DC, et al. (1996). "Elk-L3, un nuevo ligando transmembrana para la familia Eph de receptores tirosina quinasas, expresado en la placa del piso embrionaria, la placa del techo y los segmentos del rombencéfalo". Oncogene . 13 (6): 1343– 52. PMID 8808709 .
- Comité de Nomenclatura de Eph (1997). "Nomenclatura unificada para los receptores de la familia Eph y sus ligandos, las efrinas. Comité de Nomenclatura de Eph" . Cell . 90 (3): 403–4 . doi : 10.1016/S0092-8674(00)80500-0 . PMID 9267020. S2CID 26773768 .
- Bergemann AD, Zhang L, Chiang MK, et al. (1998). "Ephrin-B3, un ligando para el receptor EphB3, expresado en la línea media del tubo neural en desarrollo" . Oncogene . 16 (4): 471–80 . doi : 10.1038/sj.onc.1201557 . PMID 9484836 .
- Brückner K, Pablo Labrador J, Scheiffele P, et al. (1999). "Los ligandos de efrina B reclutan proteínas adaptadoras PDZ de la familia GRIP en microdominios de membrana de balsas" . Neuron . 22 (3): 511– 24. doi : 10.1016/S0896-6273(00)80706-0 . PMID 10197531 .
- Liu W, Ahmad SA, Jung YD, et al. (2002). "Coexpresión de efrina-B y sus receptores en el carcinoma de colon" . Cancer . 94 ( 4): 934– 9. doi : 10.1002/cncr.10122 . PMID 11920461. S2CID 25734266 .
- Takemoto M, Fukuda T, Sonoda R, et al. (2002). "Las interacciones Ephrin-B3-EphA4 regulan el crecimiento de poblaciones específicas de axones talamocorticales in vitro". Eur . J. Neurosci . 16 (6): 1168– 72. doi : 10.1046/j.1460-9568.2002.02166.x . PMID 12383247. S2CID 7540058 .
- Strausberg RL, Feingold EA, Grouse LH, et al. (2003). "Generación y análisis inicial de más de 15.000 secuencias de ADNc humanas y de ratón de longitud completa" . Proc . Natl. Acad. Sci. USA . 99 (26): 16899– 903. Bibcode : 2002PNAS...9916899M . doi : 10.1073/pnas.242603899 . PMC 139241. PMID 12477932 .
- Genes en el cromosoma 17 humano
- Fragmentos genéticos del cromosoma 17 humano