SP-1とは? わかりやすく解説

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5,5-ジメチル-10-ヒドロキシ-8-(1,2-ジメチルヘプチル)-2-(2-プロピニル)-1,3,4,5-テトラヒドロ-2H-[1]ベンゾピラノ[4,3-c]ピリジン

分子式C26H37NO2
その他の名称SP-1、1,2,3,4-Tetrahydro-5,5-dimethyl-8-(1,2-dimethylheptyl)-10-hydroxy-2-(2-propynyl)-5H-[1]benzopyrano[4,3-c]pyridine、8-(1,2-Dimethylheptyl)-1,3,4,5-tetrahydro-5,5-dimethyl-2-(2-propynyl)-2H-[1]benzopyrano[4,3-c]pyridin-10-ol、1,2,3,4-Tetrahydro-2-(2-propynyl)-5,5-dimethyl-8-(1,2-dimethylheptyl)-5H-[1]benzopyrano[4,3-c]pyridine-10-ol
体系名:5,5-ジメチル-10-ヒドロキシ-8-(1,2-ジメチルヘプチル)-2-(2-プロピニル)-1,3,4,5-テトラヒドロ-2H-[1]ベンゾピラノ[4,3-c]ピリジン1,2,3,4-テトラヒドロ-5,5-ジメチル-8-(1,2-ジメチルヘプチル)-10-ヒドロキシ-2-(2-プロピニル)-5H-[1]ベンゾピラノ[4,3-c]ピリジン、8-(1,2-ジメチルヘプチル)-1,3,4,5-テトラヒドロ-5,5-ジメチル-2-(2-プロピニル)-2H-[1]ベンゾピラノ[4,3-c]ピリジン-10-オール1,2,3,4-テトラヒドロ-2-(2-プロピニル)-5,5-ジメチル-8-(1,2-ジメチルヘプチル)-5H-[1]ベンゾピラノ[4,3-c]ピリジン-10-オール


Sp1転写因子

(SP-1 から転送)

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SP1
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PDBのIDコード一覧

1SP1, 1SP2, 1VA1, 1VA2, 1VA3

識別子
記号SP1, entrez:6667, Sp1 transcription factor
外部IDOMIM: 189906 MGI: 98372 HomoloGene: 8276 GeneCards: SP1
遺伝子の位置 (ヒト)
染色体12番染色体 (ヒト)[1]
バンドデータ無し開始点53,380,176 bp[1]
終点53,416,446 bp[1]
遺伝子の位置 (マウス)
染色体15番染色体 (マウス)[2]
バンドデータ無し開始点102,406,143 bp[2]
終点102,436,404 bp[2]
RNA発現パターン
さらなる参照発現データ
遺伝子オントロジー
分子機能 protein homodimerization activity
HMG box domain binding
転写因子結合
histone deacetylase binding
金属イオン結合
transcription factor activity, RNA polymerase II core promoter proximal region sequence-specific binding
bHLH transcription factor binding
protein C-terminus binding
血漿タンパク結合
histone acetyltransferase binding
核酸結合
sequence-specific DNA binding
RNA polymerase II transcription regulatory region sequence-specific DNA binding
DNA結合
二本鎖DNA結合
DNA-binding transcription activator activity, RNA polymerase II-specific
DNA-binding transcription factor activity
RNA polymerase II cis-regulatory region sequence-specific DNA binding
core promoter sequence-specific DNA binding
DNA-binding transcription factor activity, RNA polymerase II-specific
cis-regulatory region sequence-specific DNA binding
細胞の構成要素 細胞質
核質
protein-DNA complex
細胞核
transcription repressor complex
生物学的プロセス positive regulation of hydrogen sulfide biosynthetic process
周期的プロセス
regulation of transcription by RNA polymerase II
positive regulation of transcription, DNA-templated
viral process
regulation of transcription, DNA-templated
transcription, DNA-templated
snRNA transcription by RNA polymerase II
cellular response to insulin stimulus
positive regulation of transcription by RNA polymerase II
regulation of cholesterol biosynthetic process
positive regulation of gene expression
positive regulation of blood vessel endothelial cell migration
positive regulation of angiogenesis
positive regulation of vascular endothelial cell proliferation
ヒドロペルオキシドへの反応
出典:Amigo / QuickGO
オルソログ
ヒトマウス
Entrez
Ensembl
UniProt
RefSeq
(mRNA)

NM_001251825
NM_003109
NM_138473

NM_013672

RefSeq
(タンパク質)

NP_001238754
NP_003100
NP_612482

NP_038700

場所
(UCSC)
Chr 12: 53.38 – 53.42 MbChr 12: 102.41 – 102.44 Mb
PubMed検索[3][4]
ウィキデータ
閲覧/編集 ヒト閲覧/編集 マウス

Sp1転写因子(specificity protein 1)は、ヒトではSP1遺伝子によってコードされるタンパク質である[5]

機能

SP1遺伝子にコードされるSP1タンパク質はジンクフィンガー転写因子であり、多くのプロモーターのGCリッチモチーフに結合する。SP1タンパク質は、細胞分化、細胞成長、アポトーシス免疫応答、DNA損傷応答、クロマチンリモデリングなど多くの細胞過程に関与している。このタンパク質の活性はリン酸化アセチル化グリコシル化などの翻訳後修飾タンパク質分解によるプロセシングの影響を受け、アクチベーターとしてもリプレッサーとしても機能する[5]

ミトコンドリアフェリチン遺伝子(FTMT)の推定プロモーター領域に結合する転写の正の調節因子としてSP1、CREBYY1英語版が、負の調節因子としてGATA2英語版FOXA1英語版C/EBPβ英語版が同定されている[6]。これらの調節因子のDNA結合活性に対するデフェリプロン英語版(DFP)の影響がクロマチン免疫沈降(ChIP)アッセイによって調べられている。これらの中で、SP1のみがDFP処理後に用量依存的なDNA結合活性の大幅な増大を示した。siRNAによるSP1のノックダウンによってDFPによるFTMTのmRNAレベルの増加はみられなくなることから、DFPの存在下ではSP1を介したFTMTの発現の調節が行われていることが示唆される。DFP処理はSP1の細胞質および核内での発現を増加させ、主に核内に局在させる[7]

構造

SP1は転写因子のSp/KLFファミリー英語版に属し、785アミノ酸長、81 kDaである。SP1転写因子はジンクフィンガーモチーフをもち、これを介してDNAに直接結合して遺伝子の転写を亢進させる。ジンクフィンガーはCys2/His2型で、5'-(G/T)GGGCGG(G/A)(G/A)(C/T)-3'のコンセンサス配列GCボックス英語版エレメント)に結合する。ヒトゲノム中には12,000か所程度のSP1結合部位が見つかっている[8]

応用

Sp1は芳香族炭化水素受容体エストロゲン受容体の双方に結合し、そして比較的一定のレベルで存在するため、これらの受容体の増加や減少の研究の際のコントロールタンパク質として利用される[9]

阻害剤

Streptomyces plicatus英語版によって産生される抗腫瘍性抗生物質であるプリカマイシン英語版や、アシュワガンダWithania somnifera由来のステロイドラクトンであるウィザフェリンA英語版はSp1転写因子を阻害することが知られている[10][11]

miR-375-5pは大腸がん細胞でSP1とYAP1の発現を大きく低下させる。SP1とYAP1のmRNAはmiR-375-5pの直接的な標的である[12]

相互作用

Sp1転写因子は次に挙げる因子と相互作用することが示されている。

出典

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関連文献

外部リンク


SP-1(前期型)

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/04/05 05:35 UTC 版)

ホンダ・VTR1000 SP-1/2」の記事における「SP-1(前期型)」の解説

2000年1月 - RVF750/RC45の後継機種としてVTR1000FベースエンジンHRCが完全レース専用改良したエンジン載せたSP-1を投入日本では正式販売され逆輸入車扱いVTR1000Fベースとされる細部まで全くの別物である。 高剛性アルミツインスパーフレーム 190タイヤ合わせたリアホイールリム幅の増大(5.5→6.0) 43 mm倒立フォーク 320 mm大径ディスク フューエルインジェクション(PGM-FI)の採用 カムギアトレーンへの変更VTR1000Fチェーン駆動アッパーケース一体型ニカジルメッキシリンダー(VTR1000F鋳鉄シリンダーバタフライ開閉式の前方エアスクープバタフライ吸気騒音対策低速時高速時吸気口面積変更デジタルメーター プレミアムガソリン仕様 HRCキット販売 軽量化意識しているが競技のための剛性装備優先しているため、VTR1000F193 kgよりも大幅に重い200 kgになっている出力93 PSから133 PS向上され最大トルクも8.7 kgf·mから10.7 kgf·mに上がっており、最大トルク発生回転数7000 rpmから一気8000 rpmへと上がっているため特性としては高回転型である。フライホイールマスも小さく2500 rpm以下ではスナッチ起きるため日常用途では若干扱いにくさはあるが、大型Vツイン単気筒のスポーツエンジンとしては普通のレベルであり、レーシングエンジンとしては扱いやすい部類である(扱いやすそうに思えるヤマハSR500でも2500 rpm以下はスナッチ起きて扱いにくい)。 Vツインのためスリムな車体イメージしがちであるが、4気筒大差ないほど大柄な印象である。ライバルであるドゥカティとは対照的で、ドゥカティ一般向け商品としてのスタイル重視していることに対して、VTR1000SPはあくまでもレースで勝つためだけに開発され車両のため、一般向け商品としてのスタイルスリムさは追っていない。 ただスタイル大柄だがハンドルポジションやステップ左右距離などはやや短めで、全体的なポジション自体スリムハンドル位置通常の市販車閾値より40 mm程度低く非常にスパルタンであり、ほぼレーサーそのものである。同社市販スーパースポーツレーサーレプリカの中では最も前傾強いられるものであり、さすがにこのモデルより後の製品ポジション設定緩くなっていたが、20年後のSC82型CBR1000RR-Rで殆ど同じポジション採用されている点が非常に興味深い。 Vツインレイアウトの特性スイングアーム短くなりがちだが、エンジン角度立ち上げ搭載位置をかなり上方にすることで一定のスイングアーム長を確保している。弊害として車体重心高くなり、エアボックスを挟んで燃料スペース車体最上方に追いやられたため低速での安定性欠けるものとなった燃料増減によって走行感が大きく変わるほど極端な上下重量配分であり、重心の高さから低速多用する公道での走行引き回し時には細心の注意が必要である。サーキット用の車体ハンドル切れ角も極端に少ないため、公道でのUターン路地鋭角コーナー走行はまず出来ない思った方がよい。車体構成重心、切れ角の点はSP-2も共通であり、「SP-2は普通のバイクになった」と表現されることがあるがやはり普通に使えるといえるものではない。 フューエルインジェクション採用されているがO2センサー使ったフィードバック制御ノック制御リアルタイム空燃比制御)はなく、スロットル開度・回転数空気圧センサによるシンプルな制御になっている。またラムエア加圧狙ったエアインテークのため、エアインテーク入り口にも空気圧センサ配置して高圧時の噴射量を補正している。オートチョークはなく手動チョークスターター形式)で、チョーク中のアイドルアップはあるが冬場始動若干技術必要な場合がある(※アイドルアジャスターは右サイドカウル内にあるが普段操作できない位置のため、キャブレター形式同様の行程チョーク戻した後しばらくはアクセル操作でのアイドルアップが必要になる)。 またSP-1は燃調セッティング特徴があり、出荷時の燃調セッティングがかなり濃い目になっている。これはエンジン冷却目的だけではなくホモロゲーションという立ち位置からユーザーマフラー交換することまで見越したと見られる実際にHRCキットアクラポビッチ製フルエキゾーストマフラーを装着する全天候で不満が出ない程度にはセッティングが出るようになっているHRCキット・レースベース車両にも専用ECMがあるが、燃調セッティングを少し追い込んだ程度公道用とセッティング差は大きくなく、HRCタコメーターを動かすことを主目的としている。公道ECM基本的に物理互換性はない)。先に述べたようにVTR-SP1/2に搭載され初期のPGM-FIはO2センサによる補正機能持たず排気系微細な変更でも大きくセッティングアウトを起こすため、安全面と体感面を見て濃い目で出荷されているようである。 実燃費はこのクラス大型自動二輪としては「非常に悪い」。通常の公道使用では回さずとも8.510 km/L良くて14 km/Lである。SP-2若干改善されたがそれでもプラス1〜2 km/L程度。ユーザーレポートではこれよりも1割程度良い数字挙がるが、装備されているデジタルメーターの上方への誤差が1割程度大きめのためである。GPS社外メーター補正する概ね記述した数値となる。また、レギュラーガソリンではなくプレミアムガソリン仕様のため燃料費割高になる点も考慮すべきであるフィードバック制御がないためレギュラーガソリン入れてしまった際の応急的な補正機能燃油セーフ機能)がないことにも注意が必要である。

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