Gen koji kodira CFTR protein se nalazi na ljudskom hromozomu 7, na dugoj ruci u poziciji q31.2.[2] od baznog para 116,907,253 do baznog para 117,095,955. CFTR ortolozi[5] su takođe identifikovani kod svih sisara čiji kompletan genom je dostupan.
Više od hiljadu mutacija je opisano na CFTR genu. Mutacije mogu da uzrokuju dva genetička poremećaja, kongenitalno bilateralno odsustvo vas deferens i bolje poznati poremećaj, cističnu fibrozu. Oba poremećaju nastaju zbog blokade kretanja jona, i stoga transporta vode u i iz ćelija. U kongenitalnom bilateralnom odsustvu vas deferens, protein može još uvek da bude funkcionalan, ali nema normalnu efikasnost, što dovodi do produkcije guste sluzi, koja blokira razvoj vas deferensa. Kod ljudi sa mutacijama koje dovode do cistične fibroze, do blokade jonskog transport dolazi u epitelijalnim ćelijama koje opasuju prolaze pluća, pankreasa, i drugih organa. To dovodi do hronične disfunkcije, invaliditeta, i skraćenog životnog veka.
Najčešća mutacija, ΔF508 je rezultat brisanja (Δ) tri nukleotida što dovodi do gubitka aminokiseline fenilalanina (F) u 508toj poziciji proteina. Posledica toga je da se protein ne sklapa normalno i biva brže degradiran.
Velika većina mutacija je veoma retka. Distribucija i frekvencija mutacija varira među različitim populacijama, što ima implikacije za genetičko testiranje i savetovanje.
Mutacije se sastoje od zamena, dupliciranja, brisanja ili skraćivanja u CFTR genu. Njihova posledica može da bude formiranje proteina koji nisu funkcionalni, koji su manje efektivni, brže se razgrađuju, ili su prisutni u neadekvatnom broju.[7]
Po nekim hipotezama mutacije u CFTR genu mogu da pruže selektivnu prednost heterozigotnim individuama. Ćelije koje izražavaju mutiranu formu CFTR proteina su otporne na invaziju bakterije Salmonella typhi, agensa tifoidne groznice, a miševi koji nose jednu kopiju mutiranog CFTR su otporni na dijareju uzrokovanu toksinom kolere.[8]
CFTR gen je približno 189 kb dug, sa 27 eksona i 26 introna.[10] CFTR je glikoprotein sa 1480 aminokiselina. Ovaj protein se sastoji od pet domena. Među njima su dva transmembranska domena, svaki sa šest prolaza alfa heliksa. Oni su povezani sa domenom vezivanja nukleotida (NBD) u cutoplazmi. Prvi NBD je povezan sa drugim transmembranskim domenom putem regulatornog "R" domena koji je jedinstveno svojstvo CFTR, koje nije zastupljeno u drugim ABC transporterima. Jonski kanal se otvara samo kad je njegov R-domen fosforilisan posredstvom PKA i kad je ATP vezan u NB domenima.[11]Karboksilni terminal proteina je pričvršćen za citoskeleton pomoću PDZ-interaktivnog domena.[12]
^ абRommens JM, Iannuzzi MC, Kerem B, Drumm ML, Melmer G, Dean M, Rozmahel R, Cole JL, Kennedy D, Hidaka N (septembar 1989). „Identification of the cystic fibrosis gene: chromosome walking and jumping”. Science. 245 (4922): 1059—65. Bibcode:1989Sci...245.1059R. PMID2772657. doi:10.1126/science.2772657.
^Riordan JR, Rommens JM, Kerem B, Alon N, Rozmahel R, Grzelczak Z, Zielenski J, Lok S, Plavsic N, Chou JL (1989). „Identification of the cystic fibrosis gene: cloning and characterization of complementary DNA”. Science. 245 (4922): 1066—73. Bibcode:1989Sci...245.1066R. PMID2475911. doi:10.1126/science.2475911.
^Childers M, Eckel G, Himmel A, Caldwell J (2007). „A new model of cystic fibrosis pathology: lack of transport of glutathione and its thiocyanate conjugates”. Med. Hypotheses. 68 (1): 101—12. PMID16934416. doi:10.1016/j.mehy.2006.06.020.
^Araújo FG, Novaes FC, Santos NP, Martins VC, Souza SM, Santos SE, Ribeiro-dos-Santos AK (januar 2005). „Prevalence of deltaF508, G551D, G542X, and R553X mutations among cystic fibrosis patients in the North of Brazil”. Braz. J. Med. Biol. Res. 38 (1): 11—5. PMID15665983. doi:10.1590/S0100-879X2005000100003.
^Cystic Fibrosis Mutation Database. „Genomic DNA sequence”. Архивирано из оригинала 22. 8. 2016. г. Приступљено 27. 8. 2016.CS1 одржавање: Употреба параметра аутори (веза)
^Sheppard DN, Welsh MJ (januar 1999). „Structure and function of the CFTR chloride channel”. Physiol. Rev. 79 (1 Suppl): S23—45. PMID9922375.
^Short DB, Trotter KW, Reczek D, Kreda SM, Bretscher A, Boucher RC, Stutts MJ, Milgram SL (jul 1998). „An apical PDZ protein anchors the cystic fibrosis transmembrane conductance regulator to the cytoskeleton”. J. Biol. Chem. 273 (31): 19797—801. PMID9677412. doi:10.1074/jbc.273.31.19797.
Literatura
Kulczycki LL, Kostuch M, Bellanti JA (2003). „A clinical perspective of cystic fibrosis and new genetic findings: relationship of CFTR mutations to genotype-phenotype manifestations”. Am. J. Med. Genet. A. 116A (3): 262—7. PMID12503104. doi:10.1002/ajmg.a.10886.
Vankeerberghen A, Cuppens H, Cassiman JJ (2002). „The cystic fibrosis transmembrane conductance regulator: an intriguing protein with pleiotropic functions”. J. Cyst. Fibros. 1 (1): 13—29. PMID15463806. doi:10.1016/S1569-1993(01)00003-0.
Tsui LC (1992). „Mutations and sequence variations detected in the cystic fibrosis transmembrane conductance regulator (CFTR) gene: a report from the Cystic Fibrosis Genetic Analysis Consortium”. Hum. Mutat. 1 (3): 197—203. PMID1284534. doi:10.1002/humu.1380010304.
Kerem B, Kerem E (1996). „The molecular basis for disease variability in cystic fibrosis”. Eur. J. Hum. Genet. 4 (2): 65—73. PMID8744024.
Devidas S, Guggino WB (1997). „CFTR: domains, structure, and function”. J. Bioenerg. Biomembr. 29 (5): 443—51. PMID9511929. doi:10.1023/A:1022430906284.
Nagel G (1999). „Differential function of the two nucleotide binding domains on cystic fibrosis transmembrane conductance regulator”. Biochim. Biophys. Acta. 1461 (2): 263—74. PMID10581360. doi:10.1016/S0005-2736(99)00162-5.
Greger R, Schreiber R, Mall M, Wissner A, Hopf A, Briel M, Bleich M, Warth R, Kunzelmann K (2001). „Cystic fibrosis and CFTR”. Pflugers Arch. 443 Suppl 1: S3—7. PMID11845294. doi:10.1007/s004240100635.
Bradbury NA (2001). „cAMP signaling cascades and CFTR: is there more to learn?”. Pflugers Arch. 443 Suppl 1: S85—91. PMID11845310. doi:10.1007/s004240100651.
Dahan D, Evagelidis A, Hanrahan JW, Hinkson DA, Jia Y, Luo J, Zhu T (2001). „Regulation of the CFTR channel by phosphorylation”. Pflugers Arch. 443 Suppl 1: S92—6. PMID11845311. doi:10.1007/s004240100652.
Cohn JA, Noone PG, Jowell PS (2002). „Idiopathic pancreatitis related to CFTR: complex inheritance and identification of a modifier gene”. J. Investig. Med. 50 (5): 247S—255S. PMID12227654.
Schwartz M (2003). „[Cystic fibrosis transmembrane conductance regulator (CFTR) gene: mutations and clinical phenotypes]”. Ugeskrift for Læger. 165 (9): 912—6. PMID12661515.
Wong LJ, Alper OM, Wang BT, Lee MH, Lo SY (2003). „Two novel null mutations in a Taiwanese cystic fibrosis patient and a survey of East Asian CFTR mutations”. Am. J. Med. Genet. A. 120A (2): 296—8. PMID12833420. doi:10.1002/ajmg.a.20039.