Из Википедии, бесплатной энциклопедии
Перейти к навигации Перейти к поиску

Ретиноида Х рецепторов ( RXR ) [1] является типом ядерного рецептора , который активируется 9-цис - ретиноевой кислоты , которая обсуждается спорно быть эндогенной релевантности, [2] [3] и 9- цис -13,14 -дигидроретиноевой кислоты, которая, вероятно, является основным эндогенным селективным агонистом RXR млекопитающих. [4]

В новой публикации обзора, эта 9- цис -13,14-dihydroretinoic кислота была показана, что метаболит не происходящие от известного витамина А (витамин А1) путь и его предшественники пищевого All - транса - ретинола ( витамин А (витамин А1 ) или полностью транс - бета-каротин ( провитамин А (провитамин А1)). [5]

Независимый путь для создания этой эндогенный RXR-лиганд 9- цис -13,14-dihydroretinoic кислоты из 9- цис -13,14-dihydroretinol в настоящее время источника пищи и назвали витамин A5 или , альтернативно , с помощью провитамина A5 был предложен [5] , как первый новый витамин, обнаруженный с 1948 года, кобаламин / витамин B12 .

Существует три ретиноевых X-рецептора (RXR): RXR-альфа , RXR-бета и RXR-гамма , кодируемые генами RXRA , RXRB , RXRG соответственно.

RXR гетеродимеризуется с ядерными рецепторами подсемейства 1, включая CAR , FXR , LXR , PPAR , [6] PXR , RAR , TR и VDR .

Как и в случае других ядерных рецепторов типа II , гетеродимер RXR в отсутствие лиганда связывается с элементами гормонального ответа, образующими комплекс с корепрессорным белком. Связывание лигандов- агонистов с RXR приводит к диссоциации корепрессора и привлечению коактиваторного белка, который, в свою очередь, способствует транскрипции нижележащего гена- мишени в мРНК и, в конечном итоге, в белок .

См. Также [ править ]

  • Рецептор ретиноевой кислоты
  • Ретиноидный рецептор X альфа
  • Бета рецептора ретиноида X
  • Гамма рецепторов ретиноидов X

Ссылки [ править ]

  1. ^ Germain P, Chambon P, Eichele G, Evans RM, Lazar MA, Leid M, De Lera AR, Lotan R, Mangelsdorf DJ, Gronemeyer H (2006). "Международный союз фармакологии. LXIII. Ретиноидные рецепторы X". Pharmacol Rev . 58 (4): 760–72. DOI : 10,1124 / pr.58.4.7 . PMID  17132853 . S2CID  1476000 .
  2. ^ де Лера AR, Krezel W, Rühl R (2016). «Наконец-то эндогенный лиганд рецептора ретиноида X млекопитающих!». ChemMedChem . 11 (10): 1–12. DOI : 10.1002 / cmdc.201600105 . PMID 27151148 . S2CID 269196 .  
  3. ^ Алленби Г., Боквель М. Т., Сондерс М., Казмер С., Спек Дж., Розенбергер М., Лави А., Кастнер П., Гриппо Дж. Ф., Шамбон П., Левин А. А. (1993). «Рецепторы ретиноевой кислоты и рецепторы ретиноидов X: взаимодействие с эндогенными ретиноевыми кислотами» . Proc Natl Acad Sci USA . 90 (1): 30–4. Bibcode : 1993PNAS ... 90 ... 30 . DOI : 10.1073 / pnas.90.1.30 . PMC 45593 . PMID 8380496 .  
  4. ^ Rühl R, Krzyosiak A, Niewiadomska-Cimicka A, Rochel N, Szeles L, Vaz B, Wietrzych-Schindler M, Álvarez S, Szklenar M, Nagy L, de Lera AR, Krężel W (2015). «9-цис-13,14-дигидроретиновая кислота представляет собой эндогенный ретиноид, действующий как лиганд RXR у мышей» . PLOS Genetics . 11 (6): e1005213. DOI : 10.1371 / journal.pgen.1005213 . PMC 4451509 . PMID 26030625 .  
  5. ^ а б Рюль Р., Кренжель В., де Лера А.Р. (2018). «9-цис-13,14-дигидроретинол, новый эндогенный лиганд рецептора X ретинуда у млекопитающих и активный лиганд потенциально новой категории витаминов: витамин A5» . Nutr. Ред . 76 (12): 929–941. DOI : 10.1093 / nutrit / nuy057 . PMID 30358857 . 
  6. ^ Plutzky J (апрель 2011). «Транскрипционный комплекс PPAR-RXR в сосудистой сети: энергия в балансе» . Circ. Res. 108 (8): 1002–16. DOI : 10,1161 / CIRCRESAHA.110.226860 . PMID 21493923 .  

Внешние ссылки [ править ]

  • Ретиноидные + X + рецепторы в медицинских предметных рубриках Национальной медицинской библиотеки США (MeSH)