含米多骨复合物的MIB复合物形成导致线粒体内膜的曲率

稳定的标识符
R-HSA-8949609
类型
反应[省略]
物种
HOMO SAPIENS.
舱室
路径的位置
一般的
含米多骨复合物的MIB复合物形成导致线粒体内膜的曲率
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内部线粒体膜上的米多络合物组装似乎使内膜的曲率导致基质中以形成称为嵴的血管(Guarani等,2015,Huynen等,2016)。米多斯复杂组装未知的步骤顺序,但是,已知米多斯复合物包含两个子拷贝单面:MIC60子拷贝和MIC10子拷贝,其可以通过CHCHD3(MIC19,MINOS3)(Huynen等,2016,术语Pfanner等人的亚基2014年)。HSPA9还将MIC10(MINOS1)与复合物(Alkhaja等,2012)相关联。MIC19的氧化状态调节MICOS复合物的组装(Sakowska等,2015)。Qil1(Mic12,Mic13),其在酵母(Huynen等,2016)中具有遥远的正向术,用于将MIC10,MIC26和MIC27组装到MICOS复合物中,但不适用于MIC60子拷贝(GuArani等。2015,Anand等人2016,Zerbes等,2016)。QIL1中的突变导致MICOS复杂组件和Cristae Junction架构的损失(Guarani等,2016,Zeharia等,2016)
米多斯复合物与外膜的SAM络合物缔合,以形成连接内膜和外膜的线粒体膜间隙桥接络合物(MIB复合物)(Kozjak-Pavlovic等,2007,谢等。2007,OTT等人。2012年,丁等人。2015,Huynen等人。2016)。MICOS1(MIC10)亚基(Alkhaja等,2012)在MIC10子追容中的寡聚(AlkHaja等,2012)负责内膜的曲率(从酵母推断出来)。F1FO ATP合酶的二聚化发生在嵴的内部区域以形成那里的曲率(从酵母推断)。

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