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転写因子のファミリーのプロトタイプとして、SP1は広範囲に研究されており、遺伝子調節におけるその役割について広く報告されています。SP1リン酸化の最初の証拠は、10年以上前に報告されました。それ以来、SP1リン酸化イベントの数が増えています。最近のデータは、複数の遺伝子の調節におけるSP1のリン酸化状態の重要な役割を示しています。この記事では、SP1のリン酸化に関する4つの特定の領域で公開された文献をレビューしました:(1)SP1リン酸化のシグナル伝達経路、(2)SP1脱リン酸化のメカニズム、(3)SP1リン酸化の機能的影響、および(4)肺のSP1リン酸化。
転写因子のファミリーのプロトタイプとして、SP1は広範囲に研究されており、遺伝子調節におけるその役割について広く報告されています。SP1リン酸化の最初の証拠は、10年以上前に報告されました。それ以来、SP1リン酸化イベントの数が増えています。最近のデータは、複数の遺伝子の調節におけるSP1のリン酸化状態の重要な役割を示しています。この記事では、SP1のリン酸化に関する4つの特定の領域で公開された文献をレビューしました:(1)SP1リン酸化のシグナル伝達経路、(2)SP1脱リン酸化のメカニズム、(3)SP1リン酸化の機能的影響、および(4)肺のSP1リン酸化。
As the prototype of a family of transcription factors, Sp1 has been extensively studied and widely reported for its role in gene regulation. The first evidence of Sp1 phosphorylation was reported more than a decade ago. Since then, an increasing number of Sp1 phosphorylation events have been characterized. Recent data demonstrate an important role for the phosphorylation state of Sp1 in the regulation of multiple genes. In this article, we review published literature in four specific areas relating to the phosphorylation of Sp1: (1) signal transduction pathways for Sp1 phosphorylation, (2) mechanisms of Sp1 dephosphorylation, (3) the functional implications of Sp1 phosphorylation, and (4) Sp1 phosphorylation in the lung.
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