Proteína de mamíferos encontrada en humanos
El receptor de glutamato metabotrópico 5 es un receptor acoplado a proteína G excitatorio acoplado a G q [5] que se expresa predominantemente en los sitios postsinápticos de las neuronas . [6] En los humanos, está codificado por el gen GRM5 . [7] [8]
Función
El aminoácido L- glutamato es el principal neurotransmisor excitatorio en el sistema nervioso central y activa los receptores de glutamato ionotrópicos y metabotrópicos . La neurotransmisión glutamatérgica está involucrada en la mayoría de los aspectos de la función cerebral normal y puede verse alterada en muchas condiciones neuropatológicas. Los receptores de glutamato metabotrópicos son una familia de receptores acoplados a proteína G , que se han dividido en 3 grupos sobre la base de la homología de secuencia, los mecanismos putativos de transducción de señales y las propiedades farmacológicas. El grupo I incluye GRM1 y GRM5 y se ha demostrado que estos receptores activan la fosfolipasa C. El grupo II incluye GRM2 y GRM3, mientras que el grupo III incluye GRM4 , GRM6 , GRM7 y GRM8 . Los receptores del grupo II y III están vinculados a la inhibición de la cascada de AMP cíclico , pero difieren en sus selectividades agonistas. Se han descrito variantes de empalme alternativas de GRM8, pero no se ha determinado su naturaleza de longitud completa. [8]
Se han realizado numerosas investigaciones sobre el papel del mGluR5 en trastornos psicológicos, como la adicción [9] y la ansiedad. [10] Las investigaciones emergentes apuntan firmemente a que el mGluR5 desempeña un papel directo en la patogénesis del trastorno por consumo de alcohol en humanos, mostrando una participación íntima en el desarrollo de la sensibilización conductual hacia el etanol en modelos animales.
Ligandos
Además del sitio ortostérico (el sitio donde se une el ligando endógeno glutamato) existen al menos dos sitios de unión alostéricos distintos en el mGluR5. [11] Hasta la fecha, se ha desarrollado un número respetable de ligandos mGluR5 potentes y selectivos, que también comprenden radiotrazadores PET . [12] Los antagonistas selectivos y moduladores alostéricos negativos de mGluR5 son un área particular de interés para la investigación farmacéutica, debido a sus efectos ansiolíticos, antidepresivos y antiadictivos demostrados [13] [14] [15] en estudios con animales y su perfil de seguridad relativamente benigno. [16] [17] Los receptores mGluR5 también se expresan fuera del sistema nervioso central, y se ha demostrado que los antagonistas de mGluR5 son hepatoprotectores y también pueden ser útiles para el tratamiento de la inflamación y el dolor neuropático. [18] [19] El uso clínico de estos fármacos puede verse limitado por efectos secundarios como amnesia y síntomas psicotomiméticos, [20] [21] [22] [23] pero estos podrían ser una ventaja para algunas indicaciones, [24] o por el contrario los moduladores positivos de mGluR5 pueden tener efectos nootrópicos . [25]
Agonistas
Antagonistas
Moduladores alostéricos positivos
- ADX-47273 [28]
- CPPHA [29] [30]
- VU-29: Ki = 244 nM, CE50 = 9,0 nM; VU-36: Ki = 95 nM, CE50 = 10,6 nM [31]
- VU-1545: Ki = 156 nM, CE50 = 9,6 nM [32]
- CDPPB (3-ciano-N-(1,3-difenil-1H-pirazol-5-il)benzamida) [33]
- DFB (1-(3-fluorofenil)-N-((3-fluorofenil)metilideneamino)metanamina)
Moduladores alostéricos negativos
mGluR5 y la adicción
Los ratones con un receptor mGluR5 inactivado muestran una falta de autoadministración de cocaína independientemente de la dosis. [37] Esto sugirió que el receptor puede estar íntimamente involucrado en la integración de las propiedades gratificantes de la cocaína. Sin embargo, un estudio posterior mostró que los ratones inactivados con mGluR5 respondieron de la misma manera a la recompensa de cocaína que los ratones de tipo salvaje demostrados por un paradigma de preferencia de lugar de cocaína. [38] Esta evidencia tomada en conjunto muestra que el mGluR5 puede ser crucial para el aprendizaje de la autoadministración instrumental relacionada con la droga, pero no para las asociaciones condicionadas.
Véase también
Referencias
- ^ abc GRCh38: Lanzamiento de Ensembl 89: ENSG00000168959 – Ensembl , mayo de 2017
- ^ abc GRCm38: Lanzamiento de Ensembl 89: ENSMUSG00000049583 – Ensembl , mayo de 2017
- ^ "Referencia de PubMed humana:". Centro Nacional de Información Biotecnológica, Biblioteca Nacional de Medicina de EE. UU .
- ^ "Referencia de PubMed sobre ratón". Centro Nacional de Información Biotecnológica, Biblioteca Nacional de Medicina de EE. UU .
- ^ Chu Z, Hablitz JJ (octubre de 2000). "El quisqualato induce una corriente de entrada a través de la activación de mGluR en neuronas piramidales neocorticales". Brain Research . 879 (1–2): 88–92. doi :10.1016/S0006-8993(00)02752-9. PMID 11011009. S2CID 16433806.
- ^ Shigemoto R, Kinoshita A, Wada E, Nomura S, Ohishi H, Takada M, et al. (octubre de 1997). "Localización presináptica diferencial de los subtipos de receptores metabotrópicos de glutamato en el hipocampo de la rata". The Journal of Neuroscience . 17 (19): 7503–22. doi :10.1523/JNEUROSCI.17-19-07503.1997. PMC 6573434 . PMID 9295396.
- ^ Minakami R, Katsuki F, Yamamoto T, Nakamura K, Sugiyama H (marzo de 1994). "Clonación molecular y expresión funcional de dos isoformas del receptor de glutamato metabotrópico humano subtipo 5". Comunicaciones de investigación bioquímica y biofísica . 199 (3): 1136–43. doi :10.1006/bbrc.1994.1349. PMID 7908515.
- ^ ab "Gen Entrez: receptor de glutamato GRM5, metabotrópico 5".
- ^ Brown RM, Mustafa S, Ayoub MA, Dodd PR, Pfleger KD, Lawrence AJ (2012). "Interacciones funcionales del receptor mGlu5 y adicción". Frontiers in Pharmacology . 3 : 84. doi : 10.3389/fphar.2012.00084 . PMC 3345582 . PMID 22586398.
- ^ Tan SZ, Kim JH (2021). "mGlu5: un arma de doble filo para la terapéutica relacionada con el aprendizaje aversivo". Neuroanatomía y comportamiento . 3 : e16. doi : 10.35430/nab.2021.e16 . hdl : 11343/281346 .
- ^ Chen Y, Goudet C, Pin JP, Conn PJ (marzo de 2008). "La N-{4-cloro-2-[(1,3-dioxo-1,3-dihidro-2H-isoindol-2-il)metil]fenil}-2-hidroxibenzamida (CPPHA) actúa a través de un nuevo sitio como modulador alostérico positivo de los receptores metabotrópicos de glutamato del grupo 1". Farmacología molecular . 73 (3): 909–18. doi :10.1124/mol.107.040097. PMID 18056795. S2CID 82273.
- ^ Watkins JC, Jane DE (enero de 2006). "La historia del glutamato". British Journal of Pharmacology . 147 (Supl. 1): S100–8. doi :10.1038/sj.bjp.0706444. PMC 1760733 . PMID 16402093.
- ^ Gass JT, Osborne MP, Watson NL, Brown JL, Olive MF (marzo de 2009). "El antagonismo de mGluR5 atenúa el refuerzo de la metanfetamina y previene la reanudación del comportamiento de búsqueda de metanfetamina en ratas". Neuropsicofarmacología . 34 (4): 820–33. doi :10.1038/npp.2008.140. PMC 2669746 . PMID 18800068.
- ^ Bäckström P, Hyytiä P (abril de 2006). "El antagonismo de los receptores de glutamato ionotrópico y metabotrópico atenúa la búsqueda de cocaína inducida por señales". Neuropsicofarmacología . 31 (4): 778–86. doi : 10.1038/sj.npp.1300845 . PMID 16123768.
- ^ Bespalov AY, Dravolina OA, Sukhanov I, Zakharova E, Blokhina E, Zvartau E, et al. (2005). "El antagonista del receptor de glutamato metabotrópico (mGluR5), MPEP, atenuó la reincorporación inducida por señales y horarios de la conducta de autoadministración de nicotina en ratas". Neurofarmacología . 49 (Supl 1): 167–78. doi :10.1016/j.neuropharm.2005.06.007. PMID 16023685. S2CID 37283433.
- ^ Slassi A, Isaac M, Edwards L, Minidis A, Wensbo D, Mattsson J, et al. (2005). "Avances recientes en antagonistas no competitivos del receptor mGlu5 y sus posibles aplicaciones terapéuticas". Temas actuales en química medicinal . 5 (9): 897–911. doi :10.2174/1568026054750236. PMID 16178734.
- ^ Gasparini F, Bilbe G, Gomez-Mancilla B, Spooren W (septiembre de 2008). "Antagonistas del mGluR5: descubrimiento, caracterización y desarrollo de fármacos". Current Opinion in Drug Discovery & Development . 11 (5): 655–65. PMID 18729017.
- ^ Hu Y, Dong L, Sun B, Guillon MA, Burbach LR, Nunn PA, et al. (enero de 2009). "El papel del receptor metabotrópico de glutamato mGlu5 en el control de la micción y la nocicepción vesical". Neuroscience Letters . 450 (1): 12–7. doi :10.1016/j.neulet.2008.11.026. PMID 19027050. S2CID 26773751.
- ^ Jesse CR, Wilhelm EA, Bortolatto CF, Savegnago L, Nogueira CW (mayo de 2009). "El bloqueo selectivo de los receptores metabotrópicos de glutamato mGlu5 es hepatoprotector contra la insuficiencia hepática fulminante inducida por lipopolisacárido y D-galactosamina en ratones". Journal of Applied Toxicology . 29 (4): 323–9. doi :10.1002/jat.1413. PMID 19153979. S2CID 22498124.
- ^ Simonyi A, Schachtman TR, Christoffersen GR (julio de 2005). "El papel del receptor metabotrópico de glutamato 5 en los procesos de aprendizaje y memoria". Drug News & Perspectives . 18 (6): 353–61. doi :10.1358/dnp.2005.18.6.927927. PMID 16247513.
- ^ Manahan-Vaughan D, Braunewell KH (noviembre de 2005). "El receptor metabotrópico de glutamato, mGluR5, es un determinante clave del buen y mal desempeño en el aprendizaje espacial y de la plasticidad sináptica del hipocampo". Corteza cerebral . 15 (11): 1703–13. doi : 10.1093/cercor/bhi047 . PMID 15703249.
- ^ Palucha A, Pilc A (julio de 2007). "Ligandos del receptor de glutamato metabotrópico como posibles fármacos ansiolíticos y antidepresivos". Farmacología y terapéutica . 115 (1): 116–47. doi :10.1016/j.pharmthera.2007.04.007. PMID 17582504.
- ^ Christoffersen GR, Simonyi A, Schachtman TR, Clausen B, Clement D, Bjerre VK, et al. (agosto de 2008). "El antagonismo de MGlu5 afecta la exploración y la memoria de estímulos espaciales y no espaciales en ratas". Behavioural Brain Research . 191 (2): 235–45. doi :10.1016/j.bbr.2008.03.032. PMID 18471908. S2CID 205877961.
- ^ Xu J, Zhu Y, Contractor A, Heinemann SF (marzo de 2009). "mGluR5 tiene un papel crítico en el aprendizaje inhibitorio". The Journal of Neuroscience . 29 (12): 3676–84. doi :10.1523/JNEUROSCI.5716-08.2009. PMC 2746052 . PMID 19321764.
- ^ Ayala JE, Chen Y, Banko JL, Sheffler DJ, Williams R, Telk AN, et al. (agosto de 2009). "Los moduladores alostéricos positivos de mGluR5 facilitan tanto la LTP como la LTD del hipocampo y mejoran el aprendizaje espacial". Neuropsicofarmacología . 34 (9): 2057–71. doi :10.1038/npp.2009.30. PMC 2884290 . PMID 19295507.
- ^ Chen ANY, Hellyer SD, Trinh PNH, Leach K, Gregory KJ (2019): Identificación de la monelina como el primer agonista alostérico proteínico de origen natural del receptor metabotrópico de glutamato 5. Basic Clin Pharmacol Toxicol. PMID 30983151
- ^ Hagerman RJ, Narcisa V, Hagerman PJ (2011). "Síndrome del cromosoma X frágil: un modelo molecular y de tratamiento para los trastornos del espectro autista". En Geschwind DH, Dawson G, Amaral DG (eds.). Trastornos del espectro autista . Nueva York: Oxford University Press. pág. 806. ISBN 978-0-19-5371826.
- ^ Liu F, Grauer S, Kelley C, Navarra R, Graf R, Zhang G, et al. (diciembre de 2008). "ADX47273 [S-(4-fluoro-fenil)-{3-[3-(4-fluoro-fenil)-[1,2,4]-oxadiazol-5-il]-piperidin-1-il}-metanona]: un nuevo modulador alostérico positivo selectivo del receptor de glutamato metabotrópico 5 con actividades preclínicas similares a las antipsicóticas y procognitivas". The Journal of Pharmacology and Experimental Therapeutics . 327 (3): 827–39. doi :10.1124/jpet.108.136580. PMID 18753411. S2CID 19362501.
- ^ Zhao Z, Wisnoski DD, O'Brien JA, Lemaire W, Williams DL, Jacobson MA, et al. (marzo de 2007). "Desafíos en el desarrollo de moduladores alostéricos positivos de mGluR5: el descubrimiento de CPPHA". Bioorganic & Medicinal Chemistry Letters . 17 (5): 1386–91. doi :10.1016/j.bmcl.2006.11.081. PMID 17210250.
- ^ O'Brien JA, Lemaire W, Wittmann M, Jacobson MA, Ha SN, Wisnoski DD, et al. (mayo de 2004). "Un nuevo modulador alostérico selectivo potencia la actividad del receptor metabotrópico de glutamato nativo subtipo 5 en el prosencéfalo de rata". The Journal of Pharmacology and Experimental Therapeutics . 309 (2): 568–77. doi :10.1124/jpet.103.061747. PMID 14747613. S2CID 10103555.
- ^ Chen Y, Nong Y, Goudet C, Hemstapat K, de Paulis T, Pin JP, et al. (mayo de 2007). "La interacción de nuevos moduladores alostéricos positivos del receptor de glutamato metabotrópico 5 con el sitio antagonista alostérico negativo es necesaria para la potenciación de las respuestas del receptor". Farmacología molecular . 71 (5): 1389–98. doi :10.1124/mol.106.032425. PMID 17303702. S2CID 7004830.
- ^ de Paulis T, Hemstapat K, Chen Y, Zhang Y, Saleh S, Alagille D, et al. (junio de 2006). "Efectos sustituyentes de las N-(1,3-difenil-1H-pirazol-5-il)benzamidas en la modulación alostérica positiva del receptor metabotrópico de glutamato-5 en astrocitos corticales de rata". Journal of Medicinal Chemistry . 49 (11): 3332–44. doi :10.1021/jm051252j. PMID 16722652.
- ^ Kinney GG, O'Brien JA, Lemaire W, Burno M, Bickel DJ, Clements MK, et al. (abril de 2005). "Un nuevo modulador alostérico positivo selectivo del receptor de glutamato metabotrópico subtipo 5 tiene actividad in vivo y efectos similares a los antipsicóticos en modelos de comportamiento de ratas". The Journal of Pharmacology and Experimental Therapeutics . 313 (1): 199–206. doi :10.1124/jpet.104.079244. PMID 15608073. S2CID 14946765.
- ^ Raboisson P, Breitholtz-Emanuelsson A, Dahllöf H, Edwards L, Heaton WL, Isaac M, et al. (noviembre de 2012). "Descubrimiento y caracterización de AZD9272 y AZD6538, dos nuevos moduladores alostéricos negativos de mGluR5 seleccionados para el desarrollo clínico". Bioorganic & Medicinal Chemistry Letters . 22 (22): 6974–6979. doi :10.1016/j.bmcl.2012.08.100. PMID 23046966.
- ^ Silverman JL, Smith DG, Rizzo SJ, Karras MN, Turner SM, Tolu SS, et al. (abril de 2012). "La modulación alostérica negativa del receptor mGluR5 reduce los comportamientos repetitivos y rescata los déficits sociales en modelos murinos de autismo". Science Translational Medicine . 4 (131): 131ra51. doi :10.1126/scitranslmed.3003501. PMC 4904784 . PMID 22539775.
- ^ Felts AS, Rodriguez AL, Blobaum AL, Morrison RD, Bates BS, Thompson Gray A, et al. (junio de 2017). "Descubrimiento de N-(5-fluoropiridin-2-il)-6-metil-4-(pirimidin-5-iloxi)picolinamida (VU0424238): un nuevo modulador alostérico negativo del subtipo 5 del receptor de glutamato metabotrópico seleccionado para evaluación clínica". Journal of Medicinal Chemistry . 60 (12): 5072–5085. doi : 10.1021/acs.jmedchem.7b00410 . PMC 5484149 . PMID 28530802.
- ^ Chiamulera C, Epping-Jordan MP, Zocchi A, Marcon C, Cottiny C, Tacconi S, et al. (septiembre de 2001). "Los efectos estimulantes locomotrices y de refuerzo de la cocaína están ausentes en ratones mutantes nulos para mGluR5". Nature Neuroscience . 4 (9): 873–4. doi :10.1038/nn0901-873. PMID 11528416. S2CID 1314227.
- ^ Fowler MA, Varnell AL, Cooper DC (agosto de 2011). "Los ratones knockout mGluR5 exhiben una preferencia de lugar condicionada normal hacia la cocaína". Nature Precedings : 1. arXiv : 1204.1395 . doi :10.1038/npre.2011.6180. hdl :10101/npre.2011.6180.1.
Lectura adicional
- Minakami R, Katsuki F, Sugiyama H (julio de 1993). "Una variante del subtipo 5 del receptor de glutamato metabotrópico: una inserción conservada evolutivamente sin codón de terminación". Biochemical and Biophysical Research Communications . 194 (2): 622–7. doi :10.1006/bbrc.1993.1866. PMID 7688218.
- Daggett LP, Sacaan AI, Akong M, Rao SP, Hess SD, Liaw C, et al. (agosto de 1995). "Caracterización molecular y funcional del receptor de glutamato metabotrópico humano recombinante subtipo 5". Neurofarmacología . 34 (8): 871–86. doi :10.1016/0028-3908(95)00085-K. PMID 8532169. S2CID 12710570.
- Brakeman PR, Lanahan AA, O'Brien R, Roche K, Barnes CA, Huganir RL, et al. (marzo de 1997). "Homer: una proteína que se une selectivamente a los receptores metabotrópicos de glutamato". Nature . 386 (6622): 284–8. Bibcode :1997Natur.386..284B. doi :10.1038/386284a0. PMID 9069287. S2CID 4346579.
- Minakami R, Jinnai N, Sugiyama H (agosto de 1997). "La fosforilación y la unión de calmodulina del receptor de glutamato metabotrópico subtipo 5 (mGluR5) son antagónicas in vitro". The Journal of Biological Chemistry . 272 (32): 20291–8. doi : 10.1074/jbc.272.32.20291 . PMID 9242710.
- Snow BE, Hall RA, Krumins AM, Brothers GM, Bouchard D, Brothers CA, et al. (julio de 1998). "Especificidad activadora de GTPasa de RGS12 y especificidad de unión de un dominio PDZ empalmado alternativamente (PSD-95/Dlg/ZO-1)". The Journal of Biological Chemistry . 273 (28): 17749–55. doi : 10.1074/jbc.273.28.17749 . PMID 9651375.
- Xiao B, Tu JC, Petralia RS, Yuan JP, Doan A, Breder CD, et al. (octubre de 1998). "Homer regula la asociación de receptores de glutamato metabotrópicos del grupo 1 con complejos multivalentes de proteínas sinápticas relacionadas con Homer". Neuron . 21 (4): 707–16. doi : 10.1016/S0896-6273(00)80588-7 . PMID 9808458. S2CID 16431031.
- Enz R (marzo de 2002). "La proteína de unión a actina, filamina-A, interactúa con el receptor metabotrópico de glutamato tipo 7". FEBS Letters . 514 (2–3): 184–8. Bibcode :2002FEBSL.514..184E. doi : 10.1016/S0014-5793(02)02361-X . PMID 11943148. S2CID 44474808.
- Saugstad JA, Yang S, Pohl J, Hall RA, Conn PJ (marzo de 2002). "Interacción entre el receptor de glutamato metabotrópico 7 y la tubulina alfa". Journal of Neurochemistry . 80 (6): 980–8. doi :10.1046/j.0022-3042.2002.00778.x. PMC 2925652 . PMID 11953448.
- Nash MS, Schell MJ, Atkinson PJ, Johnston NR, Nahorski SR, Challiss RA (septiembre de 2002). "Determinantes de la frecuencia de oscilación de Ca2+ e inositol 1,4,5-trifosfato mediada por el receptor de glutamato metabotrópico 5. Densidad del receptor frente a la concentración del agonista". The Journal of Biological Chemistry . 277 (39): 35947–60. doi : 10.1074/jbc.M205622200 . PMID 12119301.
- Bates B, Xie Y, Taylor N, Johnson J, Wu L, Kwak S, et al. (diciembre de 2002). "Caracterización de mGluR5R, un nuevo gen metabotrópico relacionado con el receptor de glutamato 5". Investigación cerebral. Investigación cerebral molecular . 109 (1–2): 18–33. doi :10.1016/S0169-328X(02)00458-8. PMID 12531512.
- Malherbe P, Kew JN, Richards JG, Knoflach F, Kratzeisen C, Zenner MT, et al. (diciembre de 2002). "Identificación y caracterización de una nueva variante de empalme del gen del receptor de glutamato metabotrópico 5 en el hipocampo y el cerebelo humanos". Investigación cerebral. Investigación cerebral molecular . 109 (1–2): 168–78. doi :10.1016/S0169-328X(02)00557-0. PMID 12531526.
- O'Malley KL, Jong YJ, Gonchar Y, Burkhalter A, Romano C (julio de 2003). "La activación del receptor de glutamato metabotrópico mGlu5 en las membranas nucleares media los cambios intranucleares de Ca2+ en tipos de células y neuronas heterólogas". The Journal of Biological Chemistry . 278 (30): 28210–9. doi : 10.1074/jbc.M300792200 . PMID 12736269.
- Corti C, Clarkson RW, Crepaldi L, Sala CF, Xuereb JH, Ferraguti F (agosto de 2003). "Estructura genética del receptor metabotrópico de glutamato humano 5 y análisis funcional de sus múltiples promotores en células de neuroblastoma y astroglioma". The Journal of Biological Chemistry . 278 (35): 33105–19. doi : 10.1074/jbc.M212380200 . hdl : 11380/1345266 . PMID 12783878.
- Aronica E, Gorter JA, Ijlst-Keizers H, Rozemuller AJ, Yankaya B, Leenstra S, et al. (mayo de 2003). "Expresión y función de mGluR3 y mGluR5 en astrocitos humanos y células de glioma: regulación opuesta de las proteínas transportadoras de glutamato". The European Journal of Neuroscience . 17 (10): 2106–18. doi :10.1046/j.1460-9568.2003.02657.x. PMID 12786977. S2CID 23408003.
- Uchino M, Sakai N, Kashiwagi K, Shirai Y, Shinohara Y, Hirose K, et al. (enero de 2004). "La fosforilación específica de isoforma del receptor de glutamato metabotrópico 5 por la proteína quinasa C (PKC) bloquea la oscilación de Ca2+ y la translocación oscilatoria de la PKC dependiente de Ca2+". The Journal of Biological Chemistry . 279 (3): 2254–61. doi : 10.1074/jbc.M309894200 . PMID 14561742.
- Anneser JM, Ince PG, Shaw PJ, Borasio GD (febrero de 2004). "Expresión diferencial de mGluR5 en neuronas motoras lumbosacras humanas". NeuroReport . 15 (2): 271–3. doi :10.1097/00001756-200402090-00012. PMID 15076751. S2CID 31001609.
- Pacheco R, Ciruela F, Casadó V, Mallol J, Gallart T, Lluis C, et al. (Agosto de 2004). "Los receptores metabotrópicos de glutamato del grupo I median una doble función del glutamato en la activación de las células T". La Revista de Química Biológica . 279 (32): 33352–8. doi : 10.1074/jbc.M401761200 . hdl : 2445/176929 . PMID 15184389.
- Kim CH, Braud S, Isaac JT, Roche KW (julio de 2005). "La fosforilación de la proteína quinasa C del receptor metabotrópico de glutamato mGluR5 en la serina 839 regula las oscilaciones de Ca2+". The Journal of Biological Chemistry . 280 (27): 25409–15. doi : 10.1074/jbc.M502644200 . PMID 15894802.
- Cabello N, Remelli R, Canela L, Soriguera A, Mallol J, Canela EI, et al. (abril de 2007). "La proteína de unión a actina alfa-actinina-1 interactúa con el receptor metabotrópico de glutamato tipo 5b y modula la expresión y función de la superficie celular del receptor". The Journal of Biological Chemistry . 282 (16): 12143–53. doi : 10.1074/jbc.M608880200 . hdl : 2445/122383 . PMID 17311919.
Enlaces externos
- "Receptores metabotrópicos de glutamato: mGlu5". Base de datos de receptores y canales iónicos de la IUPHAR . Unión Internacional de Farmacología Básica y Clínica.
Este artículo incorpora texto de la Biblioteca Nacional de Medicina de los Estados Unidos , que se encuentra en el dominio público .