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*フーリン(furin) [#x99d2da3] [[アルギニン]]と[[リシン]]の配列([[Arg]]-[[Arg]]-[[Lys]]-[[Arg]]配列)を認識して切断する、[[プロセシング]]に関わる[[プロタンパク質転換酵素]]([[カルシウム]][[依存性]][[セリンプロテアーゼ]])。[[エンドペプチダーゼ]]のひとつ。((ペプチドホルモン前駆体のプロセシングからプロセシング酵素の活性化機構へ 田中滋康(群馬大・生体調節研): https://www.jstage.jst.go.jp/article/nl2001jsce1975/21/79/21_79_10/_pdf))((東北大学大学院医学系研究科 東北大学東北メディカル・メガバンク機構c-Myc高発現型卵巣癌に対する治療標的を世界で初めて発見 卵巣癌の個別化医療実現へ期待: http://www.megabank.tohoku.ac.jp/wp/wp-content/uploads/2018/01/ID25498_news_pressrelease.pdf)) [[マトリックスメタロプロテアーゼ]]などの[[前駆体]]などの不活性型[[酵素]]の一部を切断し分解することで、それを活性型[[酵素]]に転換させる働きを持つ。 [[ミトコンドリア]]活性の低下によって[[筋細胞]]内の[[カルシウムイオン]]濃度が上昇すると活性化が起こるが、このときフー[[リン]]の活性を阻害することで[[ミトコンドリア]]障害による[[筋萎縮]]を抑制できることが報告されている。((東北大学大学院生命科学研究科 日本医療研究開発機構 ミトコンドリアの働きの低下による筋細胞の崩壊メカニズムを解明(モデル生物線虫を用いた実験成果)加齢や疾患に伴う筋萎縮の予防に期待: https://www.tohoku.ac.jp/japanese/newimg/pressimg/tohokuuniv-press20190611_02web_mitochondrial_s.pdf)) [[c-Myc]]高[[発現]]型[[卵巣がん]]でフー[[リン]]の機能を阻害すると[[細胞]]増殖が抑制される。また、[[c-Myc]]とフー[[リン]]の[[発現]]量がどちらも高いと[[卵巣がん]]の[[細胞]]増殖がより促進されることが報告されている。
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*フーリン(furin) [#x99d2da3] [[アルギニン]]と[[リシン]]の配列([[Arg]]-[[Arg]]-[[Lys]]-[[Arg]]配列)を認識して切断する、[[プロセシング]]に関わる[[プロタンパク質転換酵素]]([[カルシウム]][[依存性]][[セリンプロテアーゼ]])。[[エンドペプチダーゼ]]のひとつ。((ペプチドホルモン前駆体のプロセシングからプロセシング酵素の活性化機構へ 田中滋康(群馬大・生体調節研): https://www.jstage.jst.go.jp/article/nl2001jsce1975/21/79/21_79_10/_pdf))((東北大学大学院医学系研究科 東北大学東北メディカル・メガバンク機構c-Myc高発現型卵巣癌に対する治療標的を世界で初めて発見 卵巣癌の個別化医療実現へ期待: http://www.megabank.tohoku.ac.jp/wp/wp-content/uploads/2018/01/ID25498_news_pressrelease.pdf)) [[マトリックスメタロプロテアーゼ]]などの[[前駆体]]などの不活性型[[酵素]]の一部を切断し分解することで、それを活性型[[酵素]]に転換させる働きを持つ。 [[ミトコンドリア]]活性の低下によって[[筋細胞]]内の[[カルシウムイオン]]濃度が上昇すると活性化が起こるが、このときフー[[リン]]の活性を阻害することで[[ミトコンドリア]]障害による[[筋萎縮]]を抑制できることが報告されている。((東北大学大学院生命科学研究科 日本医療研究開発機構 ミトコンドリアの働きの低下による筋細胞の崩壊メカニズムを解明(モデル生物線虫を用いた実験成果)加齢や疾患に伴う筋萎縮の予防に期待: https://www.tohoku.ac.jp/japanese/newimg/pressimg/tohokuuniv-press20190611_02web_mitochondrial_s.pdf)) [[c-Myc]]高[[発現]]型[[卵巣がん]]でフー[[リン]]の機能を阻害すると[[細胞]]増殖が抑制される。また、[[c-Myc]]とフー[[リン]]の[[発現]]量がどちらも高いと[[卵巣がん]]の[[細胞]]増殖がより促進されることが報告されている。
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