CD160

Pause

CD160 — мембранный белок, экспрессированный на T-лимфоцитах и естественных киллерах. Продукт гена CD160[5][6][7].

Общие сведения
CD160
Идентификаторы
ПсевдонимыCD160, BY55, NK1, NK28, CD160 molecule
Внешние IDOMIM: 604463 MGI: 1860383 HomoloGene: 5122 GeneCards: CD160
Расположение гена (человек)
Хр.1-я хромосома человека[1]
Локус1q21.1Начало145,719,471 bp[1]
Конец145,739,288 bp[1]
Расположение гена (Мышь)
Хр.3-я хромосома мыши[2]
Локус3|3 F2.1Начало96,706,079 bp[2]
Конец96,736,667 bp[2]
Паттерн экспрессии РНК
Bgee
ЧеловекМышь (ортолог)
Наибольшая экспрессия в
Наибольшая экспрессия в
Дополнительные справочные данные
BioGPS
Дополнительные справочные данные
Генная онтология
Молекулярная функция
Компонент клетки
Биологический процесс
Источники: Amigo, QuickGO
Ортологи
ВидЧеловекМышь
Entrez
Ensembl
UniProt
RefSeq (мРНК)

NM_007053

NM_001163496
NM_001163497
NM_018767

RefSeq (белок)

NP_008984

NP_001156968
NP_001156969
NP_061237

Локус (UCSC)Chr 1: 145.72 – 145.74 MbChr 3: 96.71 – 96.74 Mb
Поиск по PubMedИскать[3]Искать[4]
Смотреть (человек)Смотреть (мышь)

Функция

Белок CD160 — рецептор иммунных клеток, который способен обеспечивать как стимилирующие, так и ингибирующие сигналы, регулирующие клеточную активацию и дифференциацию. Белок существует в двух фромах: в ГФИ-заякоренным на мембране и как трансмембранный белок. Эти формы CD160 инициируют определённые синальные пути, опосредованные в активированных естественных киллерах фосфоинозитид-3-киназами, а в активированных T-лимфоцитах — LCK и CD247 (ζ-цепью комплекса CD3)[8][9][10]. Рецептор как классических, так и неклассических молекул главного комплекса гистосовместимости МНС-I[6][11]. В контексте иммунного ответа на вирусную инфекцию распознаёт HLA-C и стимулирует цитотоксическую активность естественных киллеров, что играет роль в противовирусном врождённом иммунитете[11]. На цитотоксических Т-лимфоцитах (CD8+ T-клетки) связывается с комплексом HLA-A2-B2M-вирусный пептид и обеспечивает костимулирующий сигнал на активированные Т-клетки памяти[6]. При постоянной антигенной стимуляции, возникающей, в частности, при хронической вирусной инфекции, CD160 способен постепенно ингибировать сигнал Т-клеточного рецептора в CD8+ Т-клетках памяти, играя роль в истощении T-клеток[12]. На эндотелиальных клетках распознаёт HLA-G и контролирует ангиогенез в иммунопривилегированных зонах[13]. Лиганд для TNFRSF14, который участвиет в сигнальных двусторонних контактах между антигенпрезентирующими клетками и лимфоцитами.[14]. В контаксте бактериальной инфекции действует как лиганд для TNFRSF14 эпителиальных клеток, стимулируя продукцию антимикробных белков и провоспалительных цитокинов.

Примечания

  1. ↑ 1 2 3 GRCh38: Ensembl release 89: ENSG00000117281 - Ensembl, May 2017
  2. ↑ 1 2 3 GRCm38: Ensembl release 89: ENSMUSG00000038304 - Ensembl, May 2017
  3. ↑ Ссылка на публикацию человека на PubMed: Национальный центр биотехнологической информации, Национальная медицинская библиотека США.
  4. ↑ Ссылка на публикацию мыши на PubMed: Национальный центр биотехнологической информации, Национальная медицинская библиотека США.
  5. ↑ Anumanthan A, Bensussan A, Boumsell L, Christ AD, Blumberg RS, Voss SD, Patel AT, Robertson MJ, Nadler LM, Freeman GJ (Oct 1998). “Cloning of BY55, a novel Ig superfamily member expressed on NK cells, CTL, and intestinal intraepithelial lymphocytes”. J Immunol. 161 (6): 2780—90. PMID 9743336.
  6. ↑ 1 2 3 Agrawal S, Marquet J, Freeman GJ, Tawab A, Bouteiller PL, Roth P; et al. (1999). “Cutting edge: MHC class I triggering by a novel cell surface ligand costimulates proliferation of activated human T cells”. J Immunol. 162 (3): 1223—6. PMID 9973372.
  7. ↑ Entrez Gene: CD160 CD160 molecule.
  8. ↑ Giustiniani J, Bensussan A, Marie-Cardine A (2009). “Identification and characterization of a transmembrane isoform of CD160 (CD160-TM), a unique activating receptor selectively expressed upon human NK cell activation”. J Immunol. 182 (1): 63—71. DOI:10.4049/jimmunol.182.1.63. PMC 3472403. PMID 19109136.
  9. ↑ Nikolova M, Marie-Cardine A, Boumsell L, Bensussan A (2002). “BY55/CD160 acts as a co-receptor in TCR signal transduction of a human circulating cytotoxic effector T lymphocyte subset lacking CD28 expression”. Int Immunol. 14 (5): 445—51. DOI:10.1093/intimm/14.5.445. PMID 11978774.
  10. ↑ Rabot M, El Costa H, Polgar B, Marie-Cardine A, Aguerre-Girr M, Barakonyi A; et al. (2007). “CD160-activating NK cell effector functions depend on the phosphatidylinositol 3-kinase recruitment”. Int Immunol. 19 (4): 401—9. DOI:10.1093/intimm/dxm005. PMID 17307798.
  11. ↑ 1 2 Le Bouteiller P, Barakonyi A, Giustiniani J, Lenfant F, Marie-Cardine A, Aguerre-Girr M; et al. (2002). “Engagement of CD160 receptor by HLA-C is a triggering mechanism used by circulating natural killer (NK) cells to mediate cytotoxicity”. Proc Natl Acad Sci U S A. 99 (26): 16963—8. DOI:10.1073/pnas.012681099. PMC 139252. PMID 12486241.
  12. ↑ Viganò S, Banga R, Bellanger F, Pellaton C, Farina A, Comte D; et al. (2014). “CD160-associated CD8 T-cell functional impairment is independent of PD-1 expression”. PLoS Pathog. 10 (9): e1004380. DOI:10.1371/journal.ppat.1004380. PMC 4177992. PMID 25255144.
  13. ↑ Fons P, Chabot S, Cartwright JE, Lenfant F, L'Faqihi F, Giustiniani J; et al. (2006). “Soluble HLA-G1 inhibits angiogenesis through an apoptotic pathway and by direct binding to CD160 receptor expressed by endothelial cells”. Blood. 108 (8): 2608—15. DOI:10.1182/blood-2005-12-019919. PMID 16809620.
  14. ↑ Cai G, Anumanthan A, Brown JA, Greenfield EA, Zhu B, Freeman GJ (2008). “CD160 inhibits activation of human CD4+ T cells through interaction with herpesvirus entry mediator”. Nat Immunol. 9 (2): 176—85. DOI:10.1038/ni1554. PMID 18193050.

Литература

Дополнительно по теме

Pause