TANK (protéine)

La protéine TANK, de l'anglais TRAF family member-associated NF-kappa-B activator, est une protéine qui, chez l'homme, est codée par le gène TANK[3],[4]. Elle est présente dans le cytoplasme et est susceptible de se lier aux protéines TRAF1, TRAF2 et TRAF3, ce qui a pour effet d'inhiber ces facteurs de nécrose tumorale en les maintenant dans un état latent.

TANK

Protéine TANK humaine liée au site de reconnaissance CD40 de la protéine TRAF3(PDB 1KZZ[1])
Caractéristiques générales
Nom approuvé TRAF Family Member Associated NFKB Activator
Symbole TANK
Homo sapiens
Locus 2q24.2
Masse moléculaire 47 816 Da[2]
Nombre de résidus 425 acides aminés[2]
Entrez 10010
HUGO 11562
OMIM 603893
UniProt Q92844
RefSeq (ARNm) NM_001199135.1, NM_004180.2, NM_133484.1, XM_017003096.1, XM_017003097.1
RefSeq (protéine) NP_001186064.1, NP_004171.2, NP_597841.1, XP_016858585.1, XP_016858586.1
Ensembl ENSG00000136560
PDB 1KZZ, 1L0A, 5H10

GENATLASGeneTestsGoPubmedHCOPH-InvDBTreefamVega

Liens accessibles depuis GeneCards et HUGO.

La protéine TANK interagit avec les protéines TBK1[5],[6], IKBKE (en)[7], TRAF2[3],[5],[6],[7], IKBKG (en)[8] et TRAF3[3],[5].

Notes et références

  1. (en) Chenglong Li, Chao-Zhou Ni, Marnie L. Havert, Edelmira Cabezas, Jeannie He, Donald Kaiser, John C. Reed, Arnold C. Satterthwait, Genhong Cheng et Kathryn R. Ely, « Downstream Regulator TANK Binds to the CD40 Recognition Site on TRAF3 », Structure, vol. 10, no 3, , p. 403-411 (PMID 12005438, DOI 10.1016/s0969-2126(02)00733-5, lire en ligne)
  2. Les valeurs de la masse et du nombre de résidus indiquées ici sont celles du précurseur protéique issu de la traduction du gène, avant modifications post-traductionnelles, et peuvent différer significativement des valeurs correspondantes pour la protéine fonctionnelle.
  3. (en) M. Rothe, J. Xiong, H. B. Shu, K. Williamson, A. Goddard et D. V. Goeddel, « I-TRAF is a novel TRAF-interacting protein that regulates TRAF-mediated signal transduction », Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, vol. 93, no 16, , p. 8241-8246 (PMID 8710854, PMCID 38654, DOI 10.1073/pnas.93.16.8241, lire en ligne)
  4. (en) K. M. Kaye, O. Devergne, J. N. Harada, K. M. Izumi, R. Yalamanchili, E. Kieff et G. Mosialos, « Tumor necrosis factor receptor associated factor 2 is a mediator of NF-kappa B activation by latent infection membrane protein 1, the Epstein-Barr virus transforming protein », Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, vol. 93, no 20, , p. 11085-11090 (PMID 8855313, PMCID 38288, DOI 10.1073/pnas.93.20.11085, lire en ligne)
  5. (en) Tewis Bouwmeester, Angela Bauch, Heinz Ruffner, Pierre-Olivier Angrand, Giovanna Bergamini, Karen Croughton, Cristina Cruciat, Dirk Eberhard, Julien Gagneur, Sonja Ghidelli, Carsten Hopf, Bettina Huhse, Raffaella Mangano, Anne-Marie Michon, Markus Schirle, Judith Schlegl, Markus Schwab, Martin A Stein, Andreas Bauer, Georg Casari, Gerard Drewes, Anne-Claude Gavin, David B Jackson, Gerard Joberty, Gitte Neubauer, Jens Rick, Bernhard Kuster et Giulio Superti-Furga, « A Physical and Functional Map of the Human TNF-alpha/NF-kappa B Signal Transduction Pathway », Nature Cell Biology, vol. 6, no 2, , p. 97-105 (PMID 14743216, DOI 10.1038/ncb1086, lire en ligne)
  6. (en) Joel L. Pomerantz et David Baltimore, « NF‐κB activation by a signaling complex containing TRAF2, TANK and TBK1, a novel IKK‐related kinase », The EMBO Journal, vol. 18, no 23, , p. 6694-6704 (PMID 10581243, PMCID 1171732, DOI 10.1093/emboj/18.23.6694, lire en ligne)
  7. (en) Nomura Kawai, Kenji Nakanishi et Shizuo Akira, « NF‐κB activation through IKK‐i‐dependent I‐TRAF/TANK phosphorylation », Genes to Cell, vol. 5, no 3, , p. 191-202 (PMID 10759890, DOI 10.1046/j.1365-2443.2000.00315.x, lire en ligne)
  8. (en) Alain Chariot, Antonio Leonardi, Jürgen Müller, Marianne Bonif, Keith Brown et Ulrich Siebenlist, « Association of the Adaptor TANK with the IκB Kinase (IKK) Regulator NEMO Connects IKK Complexes with IKKε and TBK1 Kinases », Journal of Biological Chemistry, vol. 227, no 40, , p. 37029-37036 (PMID 12133833, DOI 10.1074/jbc.M205069200, lire en ligne)
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