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=== 細胞と個体レベルにおける役割 === | === 細胞と個体レベルにおける役割 === | ||
14-3-3はリン酸化シグナルに応じて多種多様な細胞機能を調節している<ref name=Morrison2009><pubmed>19027299</pubmed></ref>[33]。例えば、14-3- | 14-3-3はリン酸化シグナルに応じて多種多様な細胞機能を調節している<ref name=Morrison2009><pubmed>19027299</pubmed></ref>[33]。例えば、14-3-3は[[Raf-1]]<ref name=Freed1994><pubmed>8085158</pubmed></ref><ref name=Irie1994><pubmed>8085159</pubmed></ref><ref name=Fantl1994><pubmed>7935795</pubmed></ref><ref name=Fu1994><pubmed>7939632</pubmed></ref>[34][35][36][37]や[[BRAF]]<ref name=Park2019><pubmed>31581174</pubmed></ref><ref name=Kondo2019><pubmed>31604311</pubmed></ref>[32][38]、[[MEKK]]<ref name=Fanger1998><pubmed>9452471</pubmed></ref>[39]などに結合して、それらのキナーゼ活性を制御することで細胞の増殖や分化を調節している。また、[[PI3K]]<ref name=Bonnefoy-Berard1995><pubmed>7479742</pubmed></ref>[40]や[[Akt]]<ref name=Zhang1999><pubmed>10411906</pubmed></ref>[41]などと相互作用し細胞の生存維持や運動を、あるいは[[Bad]]<ref name=Zha1996><pubmed>8929531</pubmed></ref>[42]や[[FKHRL1]]<ref name=Brunet1999><pubmed>10102273</pubmed></ref>[43]などと複合体を形成し[[細胞死]]([[アポトーシス]])抑制に関与していることが報告されている。分裂酵母では、[[Cdc25C]][[ホスファターゼ]]に結合することで、[[DNA修復]]にかかわる[[細胞周期]]チェックポイントシグナルの調節に重要な役割を果たしている<ref name=Peng1997 /><ref name=Ford1994><pubmed>8036497</pubmed></ref>[19][44]。出芽酵母では2つの14-3-3遺伝子の欠損は細胞死を引き起こすことが知られている<ref name=vanHeusden1995 />[18]。 | ||
=== 脳神経系での機能 === | === 脳神経系での機能 === | ||