A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
Cyklický guanozínmonofosfát-adenozínmonofosfát | |
![]() | |
Všeobecné vlastnosti | |
Sumárny vzorec | C20H24N10O13P2 |
Synonymá | cyclický GMP-AMP, cGAMP |
Fyzikálne vlastnosti | |
Molárna hmotnosť | 674,417 g/mol |
Ďalšie informácie | |
Číslo CAS | 849214-04-6 |
Pokiaľ je to možné a bežné, používame jednotky sústavy SI. Ak nie je hore uvedené inak, údaje sú za normálnych podmienok. | |
Cyklický guanozínmonofosfát-adenozínmonofosfát (cyklický GMP-AMP, cGAMP) je prvý cyklický dinukleotid objavený u živočíchov.[1] V cicavčích bunkách vzniká cGAMP pôsobením cyklický GMP-AMP syntázy (cGAS) z ATP a GTP po stimulácii cytozolovou DNA.[2] cGAMP, ktorý vzniká pomocou cGAS, má zmiešané fosfodiesterové väzby - jedna z nich je medzi 2'-OH skupinou GMP a 5'-fosfátovou skupinou AMP a druhá je medzi 3'-OH skupinou AMP a 5'-fosfátovou skupinou GMP.[3][4][5][6]
cGAMP funguje ako endogénny druhý posol, ktorý vyvoláva STING-dependentnú odpoveď a expresiu interferónov typu I.[1][3][7] Takisto bolo ukázané, že cGAMP je efektívne adjuvans, ktoré podporuje tvorbu protilátok proti antigénom a takisto podporuje odpoveď T buniek u myší.[8] cGAMP takisto vykazuje antivirálne účinky v bunke, kde vzniká, ale môže prechádzať i cez membrány vďaka pasívnej difúzii pomocou bunkových spojov, takže tieto účinky vyvoláva i v okolitých bunkách.[9][10] Takisto je možné ho schovať do lentivírusu (napr. HIV-1), poxvírusu alebo vírusu herpesu a bolo zistené, že v bunkovej kultúre prenáša antivirálny signál do buniek, ktoré sú infikované týmito vírusmi. Existuje však možnosť, že niektoré vírusy, napríklad HIV, sú schopné tomuto mechanizmu nejakým spôsobom uniknúť.[9][10]
V posledných rokoch bola identifikovaná signalizácia pomocou cGAMP u prokaryotov vrátane Vibrio cholerae, ktoré exprimujú bakteriálny analóg cGAS. U niektorých týchto organizmov je cGAS zakódovaná v rámci operónu po boku cGAMP-aktivovaných fosfolipáz (napr. CapV vo V. cholerae). Pri infekcii bakteriofágom sa aktivuje cGAS, ktorá syntetizuje cGAMP, čo aktivuje CapV, ktorá rozloží bunkovú membránu a vyvolá bunkovú smrť predtým, než dokáže fág dokončiť replikačný cyklus.[11]
Referencie
- ↑ a b WU, J; Sun, L; Chen, X. Cyclic GMP-AMP is an endogenous second messenger in innate immune signaling by cytosolic DNA.. Science, Dec 20, 2012, s. 826–30. DOI: 10.1126/science.1229963. PMID 23258412.
- ↑ SUN, L; Wu, J; Du, F. Cyclic GMP-AMP synthase is a cytosolic DNA sensor that activates the type I interferon pathway. Science, Dec 20, 2012, s. 786–91. DOI: 10.1126/science.1232458. PMID 23258413.
- ↑ a b ZHANG, X; Shi, H; Wu, J. Cyclic GMP-AMP Containing Mixed Phosphodiester Linkages Is An Endogenous High-Affinity Ligand for STING. Molecular Cell, Jun 3, 2013, s. 226–235. DOI: 10.1016/j.molcel.2013.05.022. PMID 23747010.
- ↑ GAO, P; Ascano, M; Wu, Y. Cyclic Is the Metazoan Second Messenger Produced by DNA-Activated Cyclic GMP-AMP Synthase. Cell, May 3, 2013, s. 1094–1107. DOI: 10.1016/j.cell.2013.04.046. PMID 23647843.
- ↑ ABLASSER, A; Goldeck, M; Cavlar, T. cGAS produces a 2′-5′-linked cyclic dinucleotide second messenger that activates STING. Nature, Jun 20, 2013, s. 380–384. DOI: 10.1038/nature12306. PMID 23722158.
- ↑ DINER, EJ; Burdette, DL; Wilson, SC. The innate immune DNA sensor cGAS produces a noncanonical cyclic dinucleotide that activates human STING. Cell Reports, May 23, 2013, s. 1355–61. DOI: 10.1016/j.celrep.2013.05.009. PMID 23707065.
- ↑ SEHNALOVÁ, Kateřina. Regulace buněčné senescence . 2021, . Dostupné online.
- ↑ LI, XD; Wu, J; Gao, D. Pivotal roles of cGAS-cGAMP signaling in antiviral defense and immune adjuvant effects. Science, Sep 20, 2013, s. 1390–4. DOI: 10.1126/science.1244040. PMID 23989956.
- ↑ a b John W. Schoggins. Viruses carry antiviral cargo. Science, 2015-09-11, s. 1186–1187. DOI: 10.1126/science.aad0942.
- ↑ a b Andrea Ablasser. Cell intrinsic immunity spreads to bystander cells via the intercellular transfer of cGAMP. Nature, 2013-09-29, s. 530-534. DOI: 10.1038/nature12640.
- ↑ COHEN, Daniel; MELAMED, Sarah; MILLMAN, Adi. Cyclic GMP–AMP signalling protects bacteria against viral infection. Nature, October 2019, s. 691–695. Dostupné online. ISSN 1476-4687. DOI: 10.1038/s41586-019-1605-5. (po anglicky)
Zdroj
Tento článok je čiastočný alebo úplný preklad článku Cyclic guanosine monophosphate–adenosine monophosphate na anglickej Wikipédii.
Text je dostupný za podmienok Creative Commons Attribution/Share-Alike License 3.0 Unported; prípadne za ďalších podmienok. Podrobnejšie informácie nájdete na stránke Podmienky použitia.
Antropológia
Aplikované vedy
Bibliometria
Dejiny vedy
Encyklopédie
Filozofia vedy
Forenzné vedy
Humanitné vedy
Knižničná veda
Kryogenika
Kryptológia
Kulturológia
Literárna veda
Medzidisciplinárne oblasti
Metódy kvantitatívnej analýzy
Metavedy
Metodika
Text je dostupný za podmienok Creative
Commons Attribution/Share-Alike License 3.0 Unported; prípadne za ďalších
podmienok.
Podrobnejšie informácie nájdete na stránke Podmienky
použitia.
www.astronomia.sk | www.biologia.sk | www.botanika.sk | www.dejiny.sk | www.economy.sk | www.elektrotechnika.sk | www.estetika.sk | www.farmakologia.sk | www.filozofia.sk | Fyzika | www.futurologia.sk | www.genetika.sk | www.chemia.sk | www.lingvistika.sk | www.politologia.sk | www.psychologia.sk | www.sexuologia.sk | www.sociologia.sk | www.veda.sk I www.zoologia.sk