NMDA受体的组装和细胞表面呈现

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NMDA受体的组装和细胞表面呈现
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N-甲基-D-天冬氨酸受体(NMDARS)是由两个GLUN1(GRIN1)亚基组成的四聚体,以及属于GLUN2(GRIN2)亚家族(GLUN2A,GLUN2B,GLUN2C和GLUN2C和GLUN2C)或GLUN3(GRIN3)的两个亚基亚家族(Glun3a和glun3b)。NMDA四聚体中的GLUN2 / GLUN3亚基可以是相同的,构成NMDA二异种(DI-异质蛋白),其由两个亚基类型,GLUN1和GLUN2S / GLUN3S之一组成,或者它们可以是两个不同的GLUN2 / GLUN3构成NMDA三异种(三异位蛋白)的蛋白质,其由三个亚基类型,GLUN1和WLUN2S / GLUN3S(Monyer等,Wafford等,1993,Sheng等,1994,Dunah等)组成。1998,Perez-Otano等。2001年,Chatterton等,Matsuda等,2002,Yamakura等,2005,Nilsson等,2007,Hansen等人。2014,Kaiser等,2018,Bhattacharya等。2018,Bhattacharya和Traynelis 2018)。
NMDA四聚体在内质网中组装,并作为运输囊泡的一部分进入质膜(McIlhinney et al. 1998, Perez-Otano et al. 2001)。NMDA受体亚基进行n -糖基化,影响其从内质网到质膜的运输。贩运效率可能因nmdar的不同亚基而异(Lichnereva et al. 2015)。机制细节,如糖基转移酶的参与和类型的糖侧链添加,尚不清楚。
由于GluN1有8种剪接异构体,4种不同的GluN2和2种不同的GluN3蛋白,许多不同的NMDAR亚基组合是可能的,但只有少数不同的NMDAR受体已经被实验证实和功能研究。nmdar的组成影响着转运、空间(包括突触)定位、配体偏好、通道电导率和下游信号传输。流行的nmdar在神经元发育的不同阶段、中枢神经系统的不同区域以及神经元活动的不同水平上有所不同。回顾参见Lau and Zukin 2007, Traynelis et al. 2010, Paoletti et al. 2013, Pérez-Otaño et al. 2016, Iacobucci and Popescu 2017。

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