Γ - Bag Cell Peptide;

2025-03-23ASPCMS社区 - fjmyhfvclm

1. 基本信息

  • ️英文名称:Γ - Bag Cell Peptide
  • ️中文名称:γ- 包细胞肽
  • ️氨基酸序列:Glu - Ser - Glu - Gly - Thr - Ala - Leu - Leu - Gln - Phe - Pro - Lys - Asn - Gly - Lys - Asn - Gly - Lys - Asn - Gly - Lys - Asn - Gly - Lys - Asn - Gly - Lys
  • ️单字母序列:E - S - E - G - T - A - L - L - Q - F - P - K - N - G - K - N - G - K - N - G - K - N - G - K - N - G - K
  • ️三字母序列:Glu - Ser - Glu - Gly - Thr - Ala - Leu - Leu - Gln - Phe - Pro - Lys - Asn - Gly - Lys - Asn - Gly - Lys - Asn - Gly - Lys - Asn - Gly - Lys - Asn - Gly - Lys
  • ️分子量:计算各氨基酸残基分子量之和,谷氨酸(Glu)约 147.13,丝氨酸(Ser)约 105.09,甘氨酸(Gly)约 75.07,苏氨酸(Thr)约 119.12,丙氨酸(Ala)约 89.09,亮氨酸(Leu)约 131.17,谷氨酰胺(Gln)约 146.15,苯丙氨酸(Phe)约 165.19,脯氨酸(Pro)约 115.13,赖氨酸(Lys)约 146.19 ,天冬酰胺(Asn)约 132.12。经计算分子量约为 3075.61
  • ️分子式:C₁₄₃H₂₄₇N₄₁O₅₂ (根据各氨基酸分子的原子组成累加得出)
  • ️等电点:谷氨酸(Glu)侧链含羧基(pKa 约为 4.25)呈酸性,赖氨酸(Lys)侧链氨基(pKa 约为 10.53)呈碱性。该多肽中赖氨酸残基数量较多,整体等电点偏向碱性,但因谷氨酸的存在,相比不含酸性氨基酸的类似多肽,等电点会稍低。精确等电点需综合考虑各氨基酸解离常数及相互作用,经复杂计算得出,大致处于碱性范围。
  • ️CAS 号:109024 - 48 - 8

供应商:上海楚肽生物科技有限公司

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2. 结构信息

γ - 包细胞肽由氨基酸残基经肽键连接构成。N 端为谷氨酸(Glu),其酸性侧链在生理 pH 环境下带负电,可能影响多肽与其他带正电分子的相互作用。C 端同样以赖氨酸(Lys)结尾。与 β - 包细胞肽类似,它也含有多个重复的 “- N - G - K -” 片段,这种重复结构可能参与特定蛋白质 - 蛋白质相互作用或影响多肽的折叠方式。多肽链中的亮氨酸(Leu)等具有疏水侧链,有助于形成疏水核心,稳定多肽的三级结构。脯氨酸(Pro)的环状结构会在主链中引入转角,改变多肽的空间走向,影响其与其他生物分子的契合度。整体结构决定了该多肽独特的物理化学性质和生物学活性。

3. 作用机理及研究进展

  • ️作用机理:目前对 γ - 包细胞肽作用机理的研究尚在探索阶段。推测其可能与细胞信号转导相关,凭借特定的氨基酸序列与细胞表面受体结合,激活细胞内的信号通路,调控细胞的多种生理过程,如基因表达、细胞周期进程等。在一些神经生物学相关研究中发现,它可能影响神经递质的调节和释放,通过与神经细胞膜上的特定分子相互作用,改变神经递质的传递效率,进而影响神经信号的传递。也有研究暗示其在细胞间通讯方面可能发挥作用,通过与相邻细胞表面的分子结合,介导细胞间的信息交流,影响细胞群体的行为。
  • ️研究进展:在基础生物学研究领域,科学家通过化学合成 γ - 包细胞肽,并对其进行结构修饰,深入研究结构与功能的关系,试图明确其在细胞内的作用靶点和信号转导途径。在医学研究方面,已有研究关注其与某些疾病的潜在关联。例如,在神经系统疾病研究中,初步观察到在特定神经退行性疾病模型中,γ - 包细胞肽的表达水平或活性发生变化,这为进一步探究其在疾病发生发展中的作用提供了线索,有望为开发新的治疗策略提供理论基础。在肿瘤研究方面,也有学者开始探索其与肿瘤细胞生长、侵袭和转移等过程的联系,期望发现新的肿瘤治疗靶点或生物标志物。

4. 溶解保存

  • ️溶解:体外实验中,γ - 包细胞肽可尝试用去离子水溶解,若溶解困难,可适量添加稀酸(如 0.1M HCl)或稀碱(如 0.1M NaOH)调节 pH 促进溶解,但要严格控制 pH 范围,防止破坏多肽结构。对于体内实验,若多肽水溶性欠佳,可参考以下常见配方:
  • ️注射配方 1:DMSO:Tween 80:生理盐水 = 10:5:85 (即量取 100μl DMSO 母液,依次加入 50μl Tween 80 ,850μl 生理盐水充分混合)。生理盐水由 0.9g 氯化钠溶解于 100ml 双蒸水配制而成。
  • ️注射配方 2:DMSO:PEG 300:Tween 80:生理盐水 = 10:40:5:45 。
  • ️注射配方 3:DMSO:玉米油 = 10:90 。
  • ️注射配方 4:DMSO:20% SBE - β - CD 生理盐水溶液 = 10:90 ,其中 20% SBE - β - CD 生理盐水溶液需将 2g SBE - β - CD 溶解于 10ml 生理盐水中,于 4℃保存 1 周,待溶液澄清后使用。
  • ️注射配方 5:2 - 羟丙基 - β - 环糊精:生理盐水 = 50:50 。
  • ️注射配方 6:DMSO:PEG 300:蓖麻油:生理盐水 = 5:10:20:65 。
  • ️注射配方 7:乙醇:Cremophor:生理盐水 = 10:10:80 。
  • ️注射配方 8:先将多肽溶解于 Cremophor / 乙醇(50:50)混合液,再用生理盐水稀释。
  • ️注射配方 9:乙醇:玉米油 = 10:90 。
  • ️注射配方 10:乙醇:PEG 300:Tween 80:生理盐水 = 10:40:5:45 。
  • ️口服配方 1:将多肽悬浮于 0.5% CMC - Na(羧甲基纤维素钠)溶液。
  • ️口服配方 2:悬浮于 0.5% 羧甲基纤维素溶液。
  • ️口服配方 3:溶解于 PEG 400。
  • ️口服配方 4:悬浮于 0.2% 羧甲基纤维素溶液。
  • ️口服配方 5:溶解于 0.25% Tween 80 和 0.5% 羧甲基纤维素混合溶液。
  • ️口服配方 6:与食物粉末均匀混合。需注意,不同化合物溶解性各异,体内研究时应依据具体情况,仔细查阅相关文献,选用合适配方,且体内配方建议现用现配,以保证效果。
  • ️保存:粉末状态下,γ - 包细胞肽应密封储存于 - 20℃,可保存 3 年;4℃保存时,可保存 2 年。若已溶解,需分装保存于 - 80℃,可保存 6 个月; - 20℃保存时,可保存 1 个月。运输过程中,该多肽在室温下相对稳定,在普通运输及海关停留的数天内,环境温度不会对其性质产生显著影响。

5. 相关多肽

与 γ - 包细胞肽结构相似的多肽有 β - 包细胞肽,二者氨基酸序列有一定差异,N 端分别为谷氨酸(Glu)和天冬酰胺(Asn),但都含有 “- N - G - K -” 重复片段。它们可能在功能上存在相似性,如都参与细胞信号传递等生理过程,但由于氨基酸组成的不同,与受体结合的亲和力、作用强度和特异性等方面会有所不同。还有人工合成的类似序列多肽,通过对 γ - 包细胞肽氨基酸序列进行替换或修饰,用于研究特定氨基酸残基对多肽功能的影响,比如将其中的赖氨酸替换为精氨酸,探究对多肽电荷性质、与受体结合能力及生物学活性的改变。

6. 相关文献

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