Ангиотензин — олигопептидный гормон, который вызывает вазоконстрикцию, повышение кровяного давления и высвобождение другого гормона — альдостерона из коры надпочечников в кровоток. Ангиотензин образуется из белка-предшественника ангиотензиногена, сывороточного глобулина, который продуцируется в основном печенью. Ангиотензин играет важную роль в т. н. ренин-ангиотензиновой системе.
Ангиотензин |
 Сравнение структуры ангиотензина I и ангиотензина II. Изображения с PDB 1N9U и 1N9V |
Доступные структуры |
PDB |
Поиск ортологов: PDBe, RCSB |
Список идентификаторов PDB |
1N9U, 1N9V, 2JP8, 2WXW, 2X0B, 3CK0, 4AA1, 4APH, 4FYS |
|
|
Идентификаторы |
Символ |
AGT ; ANHU; SERPINA8 |
Внешние ID |
OMIM: 106150 MGI: 87963 HomoloGene: 14 GeneCards: AGT Gene |
Генная онтология |
Функция |
• serine-type endopeptidase inhibitor activity
• hormone activity • protein binding • growth factor activity • type 1 angiotensin receptor binding
• type 2 angiotensin receptor binding |
Компонент клетки |
• extracellular region
• extracellular space • extracellular vesicular exosome
• blood microparticle |
Биологический процесс |
• ovarian follicle rupture
• regulation of cell growth • blood vessel development • branching involved in ureteric bud morphogenesis • positive regulation of cytokine production • kidney development • blood vessel remodeling • angiotensin mediated vasoconstriction involved in regulation of systemic arterial blood pressure • renal response to blood flow involved in circulatory renin-angiotensin regulation of systemic arterial blood pressure • angiotensin maturation • regulation of blood volume by renin-angiotensin • renin-angiotensin regulation of aldosterone production • regulation of renal output by angiotensin • regulation of blood vessel size by renin-angiotensin • renal system process • angiotensin-mediated drinking behavior • positive regulation of extracellular matrix constituent secretion • cellular sodium ion homeostasis • cell-matrix adhesion • G-protein coupled receptor signaling pathway • G-protein coupled receptor signaling pathway coupled to cGMP nucleotide second messenger • phospholipase C-activating G-protein coupled receptor signaling pathway • activation of phospholipase C activity • activation of NF-kappaB-inducing kinase activity • nitric oxide mediated signal transduction • cell-cell signaling • aging • excretion • establishment of blood-nerve barrier • negative regulation of cell proliferation • response to cold • response to salt stress • positive regulation of activation of JAK2 kinase activity • positive regulation of endothelial cell migration • positive regulation of cardiac muscle hypertrophy • positive regulation of macrophage derived foam cell differentiation • positive regulation of cholesterol esterification • negative regulation of endopeptidase activity • regulation of norepinephrine secretion • positive regulation of phosphatidylinositol 3-kinase signaling • artery smooth muscle contraction • response to muscle activity involved in regulation of muscle adaptation • negative regulation of angiogenesis • regulation of vasoconstriction • regulation of proteolysis • extracellular matrix organization • negative regulation of cell growth • peristalsis • positive regulation of cellular protein metabolic process • positive regulation of superoxide anion generation • positive regulation of NAD(P)H oxidase activity • negative regulation of tissue remodeling • low-density lipoprotein particle remodeling • catenin import into nucleus • regulation of renal sodium excretion • positive regulation of renal sodium excretion • positive regulation of multicellular organism growth • regulation of cell proliferation • vasodilation • positive regulation of MAPK cascade • negative regulation of neuron apoptotic process • cellular lipid metabolic process • cellular protein metabolic process • small molecule metabolic process • positive regulation of fatty acid biosynthetic process • positive regulation of epidermal growth factor receptor signaling pathway • positive regulation of transcription, DNA-templated • positive regulation of organ growth • astrocyte activation • fibroblast proliferation • positive regulation of fibroblast proliferation • regulation of long-term neuronal synaptic plasticity • smooth muscle cell proliferation • cytokine secretion • positive regulation of inflammatory response • positive regulation of peptidyl-tyrosine phosphorylation • positive regulation of NF-kappaB transcription factor activity • smooth muscle cell differentiation • negative regulation of neurotrophin TRK receptor signaling pathway • stress-activated MAPK cascade • regulation of calcium ion transport • cell growth involved in cardiac muscle cell development • positive regulation of protein tyrosine kinase activity • ERK1 and ERK2 cascade • uterine smooth muscle contraction • cellular response to mechanical stimulus • positive regulation of branching involved in ureteric bud morphogenesis • positive regulation of reactive oxygen species metabolic process
• positive regulation of extrinsic apoptotic signaling pathway |
Источники: Amigo / QuickGO |
|
Профиль экспрессии РНК |
 |
Больше информации |
Ортологи |
Вид |
Человек |
Мышь |
|
Entrez |
183 |
11606 |
|
Ensembl |
ENSG00000135744 |
ENSMUSG00000031980 |
|
UniProt |
P01019 |
n/a |
|
RefSeq (мРНК) |
NM_000029 |
NM_007428 |
|
RefSeq (белок) |
NP_000020 |
NP_031454 |
|
Локус (UCSC) |
Chr 1: 230.84 – 230.85 Mb |
Chr 8: 124.56 – 124.57 Mb |
|
Поиск в PubMed |
|
|
|
Шаблон: просмотр • обсуждение • править
|
Ангиотензиноген
Ангиотензиноген — белок из класса глобулинов, состоит из 453 аминокислот. Он постоянно вырабатывается и высвобождается в кровь в основном печенью. Ангиотензиноген относится к серпинам, хотя в отличие от большинства серпинов он не ингибирует другие белки. Уровень ангиотензиногена повышается под действием плазменных кортикостероидов, эстрогена, тиреоидного гормона и ангиотензина II.
Ангиотензин I
Ангиотензин I образуется из ангиотензиногена под действием ренина. Ренин вырабатывается почками в ответ на снижение внутрипочечного давления на юкстагломерулярные клетки и сниженную доставку Na+ и Cl- к macula densa.
Ренин отщепляет декапептид (пептид из 10 аминокислот) от ангиотензиногена, гидролизуя пептидную связь между лейцином и валином, что приводит к высвобождению ангиотензина I. Ангиотензин I не обладает биологической активностью и является только предшественником активного ангиотензина II.
Ангиотензин II
Ангиотензин I преобразуется в ангиотензин II под действием ангиотензинпревращающего фермента (АПФ), который отщепляет две последние (то есть C-концевые) аминокислоты. Таким образом образуется активный октапептид (из 8 аминокислот) ангиотензин II. Ангиотензин II обладает сосудосуживающей активностью и увеличивает синтез альдостерона.
Система ангиотензина является основной мишенью для гипотензивных (снижающих давление) лекарств. АПФ является мишенью для многих ингибирующих лекарств, снижающих уровень ангиотензина II. Другой класс лекарств — антагонисты ангиотензин II AT1-рецепторов.
Дальнейшая деградация ангиотензина II может приводить к образованию ещё меньших пептидов: ангиотензина III (7 аминокислот) и ангиотензина IV (6 аминокислот), которые обладают сниженными по сравнению с ангиотензином II активностями.
Функциональная активность ангиотензина II
Сердечно-сосудистая система
Ангиотензин — сильный вазоконстриктор прямого действия. Он сужает артерии и вены, что приводит к повышению давления. Сосудосуживающая активность ангиотензина II определяется его взаимодействием с AT1-рецептором. Лиганд-рецепторный комплекс активирует НАДФH-оксидазу, образующую супероксид, который в свою очередь взаимодействует с вазорелаксирующим фактором оксидом азота NO и инактивирует его. Кроме этого, он обладает протромботическим эффектом, регулируя адгезию и агрегацию тромбоцитов и синтез ингибиторов PAI-1 и PAI-2.
Нервная система
Ангиотензин вызывает чувство жажды. Он повышает секрецию антидиуретического гормона в нейросекреторных клетках гипоталамуса и секрецию АКТГ в передней доле гипофиза, а также потенциирует высвобождение норадреналина за счёт прямого действия на постганглионарные симпатические нервные волокна.
Надпочечники
Под действием ангиотензина кора надпочечников выделяет гормон альдостерон, вызывающий задержку натрия и потерю калия.
Почки
Ангиотензин обладает прямым эффектом на проксимальные канальцы, что увеличивает задержку натрия. В целом ангиотензин увеличивает скорость гломерулярной фильтрации за счёт сужения эфферентных почечных артериол и повышения давления в почках.