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CREB-1
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top
CREB (genauer: CREB-1) steht fΓΌr englisch cAMP response element-binding protein. Es ist ein gut untersuchter Transkriptionsfaktor.
Contents
β’ Literatur
β’ Siehe auch
β’ Weblinks
β’ Einzelnachweise
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Rolle in der Zelle
CREB besitzt eine sogenannte bZIP-DomΓ€ne, mit welcher er ein Homodimer bildet, das heiΓt, er bindet an sich selbst und formt so eine Gabelstruktur. Diese kann spezifisch an das cAMP Response Element-Sequenz (CRE) binden; dies sind spezifische Nukleotid-Sequenzen im Promotor von bestimmten Genen. Die Bindung bewirkt eine verstΓ€rkte Transkription dieses Gens. Das Dimer entsteht jedoch erst nach Phosphorylierung von CREB durch eine Proteinkinase. CREB bildet somit einen Endpunkt einer Signaltransduktionskaskade, das heiΓt, eine Zelle kann durch ein Signal von auΓen angeregt werden, individuelle Gene zu aktivieren. Als erster Weg zur Aktivierung von CREB wurde hierbei die Signaltransduktion ΓΌber cAMP und Proteinkinase A unter anderem durch den NobelpreistrΓ€ger Eric Kandel beschrieben, welcher fΓΌr CREB namensgebend war. Inzwischen sind weitere Signaltransduktionskaskaden bekannt, welche ebenfalls CREB phosphorylieren, beispielsweise Extracellular-signal Regulated Kinase (ERK).
Die Aktivierung von Genen ΓΌber CREB ist in der Tierwelt gut konserviert und kommt auch beim Menschen vor. Sehr viele G-Protein-gekoppelte Rezeptoren reagieren ΓΌber CREB, beispielsweise der Glucagon-Rezeptor, welcher die Gluconeogenese steuert. CREB beeinflusst auch die Bildung der Langzeiterinnerung in Nervenzellen.
CREB und Innere Uhr
CREB hat bei einigen Wirbeltieren Einfluss auf den Tagesrhythmus der inneren Uhr. Mittels CREB kann eine Neusynchronisation ΓΌber Lichtpulse erfolgen. Lichtreize werden ΓΌber das Auge aufgenommen und ΓΌber den Tractus retinohypothalamicus zu Neuronen in den Nucleus suprachiasmaticus geleitet. Die Aktionspotentiale werden dort final ΓΌber den Neurotransmitter Glutamat oder PACAP in neurochemische Signale transformiert und ΓΆffnen in den Zellen des Nucleus suprachiasmaticus Calcium-KanΓ€le. Der Calcium-Influx aktiviert bestimmte Kinasen, welche CREB phosphorylieren. CREB bindet an die CRE-Box von period1, einem essentiellen Bestandteil des Oszillators und kann durch die neu dazu gewonnenen Phosphatgruppen mit Co-Aktivatoren interagieren. Dies fΓΌhrt zu einer VerstΓ€rkung der per1-Expression. Phasenverschiebungen und ergo Neusynchronisation kΓΆnnen daraus resultieren.
Literatur
β’ A. Barco, C. H. Bailey, E. R. Kandel: Common molecular mechanisms in explicit and implicit memory. In: Journal of Neurochemistry. 97, 2006, S. 1520β1533.
β’ M. R. Montminy, G. A. Gonzalez, K. K. Yamamoto: Regulation of cAMP-inducible genes by CREB. In: Trends Neurosci. 13(5), 1990, S. 184β188. PMID 1693237.
β’ D. D. Ginty, J. M. Kornhauser, M. A. Thompson, H. Bading, K. E. Mayo, J. S. Takahashi, M. E. Greenberg: Regulation of CREB phosphorylation in the suprachiasmatic nucleus by light and a circadian clock. In: Science. 260(5105), 9. Apr 1993, S. 238β241.
Siehe auch
Weblinks
β’ Nasi/Annibali/reactome: CREB phosphorylation
β’ Nasi/Annibali/reactome: AKT phosphorylates CREB
β’ Le Novere/Jassal/reactome: PKA-mediated phosphorylation of CREB
β’ Le Novere/Jassal/reactome: CaMK IV-mediated phosphorylation of CREB
Einzelnachweise