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Universitätsbibliothek Heidelberg
Status: Bibliographieeintrag

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 Online-Ressource
Verfasst von:Staudacher, Kathrin [VerfasserIn]   i
 Baldea, Ioana [VerfasserIn]   i
 Kisselbach, Jana [VerfasserIn]   i
 Staudacher, Ingo [VerfasserIn]   i
 Rahm, Ann-Kathrin [VerfasserIn]   i
 Schweizer, Patrick Alexander [VerfasserIn]   i
 Becker, Rüdiger [VerfasserIn]   i
 Katus, Hugo [VerfasserIn]   i
 Thomas, Dierk [VerfasserIn]   i
Titel:Alternative splicing determines mRNA translation initiation and function of human K2P10.1 K+ channels
Verf.angabe:Kathrin Staudacher, Ioana Baldea, Jana Kisselbach, Ingo Staudacher, Ann-Kathrin Rahm, Patrick A. Schweizer, Rüdiger Becker, Hugo A. Katus and Dierk Thomas
E-Jahr:2011
Jahr:14 June 2011
Umfang:12 S.
Fussnoten:Im Titel ist der Ausdruck "2P" tiefgestellt ; Im Titel ist das Pluszeichen hochgestellt ; Gesehen am 20.10.2022
Titel Quelle:Enthalten in: The journal of physiology
Ort Quelle:Hoboken, NJ : Wiley-Blackwell, 1878
Jahr Quelle:2011
Band/Heft Quelle:589(2011), 15, Seite 3709-3720
ISSN Quelle:1469-7793
Abstract:Non-technical summary The resting membrane potential of excitable cells such as neurones and cardiac myocytes depends on the distribution of potassium ions across the cell membrane. Specialized membrane proteins called K2P10.1 ion channels pass potassium ions and stabilize membranes of excitable cells at hyperpolarizing potentials below the threshold for action potential firing. Alternative mRNA translation initiation (ATI) contributes to K2P10.1 protein diversity: Ribosomal synthesis of K2P10.1 channel proteins harbouring different N-terminal domains initiated from two downstream mRNA start codons regulates K2P10.1 function. We now demonstrate that splicing determines translation start sites of human K2P10.1 mRNA via recombination of short nucleotide signalling sequences preceding the first start mRNA codon, revealing a novel biological mechanism. Our study suggests that tissue-specific K2P10.1 ion channel mRNA splicing and translation initiation determines the resting membrane potential and contributes to electrophysiological plasticity of neuronal and cardiac cells.
DOI:doi:10.1113/jphysiol.2011.210666
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Volltext: https://doi.org/10.1113/jphysiol.2011.210666
 Volltext: https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1113/jphysiol.2011.210666
 DOI: https://doi.org/10.1113/jphysiol.2011.210666
Datenträger:Online-Ressource
Sprache:eng
K10plus-PPN:1819518280
Verknüpfungen:→ Zeitschrift

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