一、基本信息
英文名称:目前没有特定规范的英文名称,一般以其单字母序列 “CSKTALSMC/CC-9” 表述,也可称为 Peptide CSKTALSMC/CC-9 。 中文名称:暂译为 “半胱氨酸 - 丝氨酸 - 赖氨酸 - 苏氨酸 - 丙氨酸 - 亮氨酸 - 丝氨酸 - 甲硫氨酸 - 半胱氨酸 / 双半胱氨酸 - 9” 多肽 。名称中的 “/CC-9” 可能表示特定修饰或序列特征,但具体含义需进一步研究确认。 氨基酸序列:由 9 个氨基酸组成,依次为半胱氨酸(Cysteine)、丝氨酸(Serine)、赖氨酸(Lysine)、苏氨酸(Threonine)、丙氨酸(Alanine)、亮氨酸(Leucine)、丝氨酸(Serine)、甲硫氨酸(Methionine)、半胱氨酸(Cysteine),以及 “/CC-9” 可能代表的额外修饰或序列片段 。 单字母序列:CSKTALSMC/CC-9 。 三字母序列:Cys-Ser-Lys-Thr-Ala-Leu-Ser-Met-Cys/CC-9 。 分子量:约 975.18 Da 分子式:C₄₁H₇₃N₉O₁₄S₃ 。 等电点:约在 9.0 - 10.0 之间 。 供应商:上海楚肽生物科技有限公司展开剩余78%二、结构特点
线性多肽主链:CSKTALSMC/CC-9 属于线性多肽,9 个氨基酸通过肽键依次连接形成主链 。 半胱氨酸与二硫键:序列首尾均为半胱氨酸,且 “/CC-9” 可能暗示额外的半胱氨酸相关修饰,这赋予该多肽极强的形成二硫键潜力 。在氧化条件下,半胱氨酸的巯基(-SH)可氧化形成二硫键(-S-S-),促使多肽链折叠成环状或复杂三维结构,大幅增强多肽稳定性,提升抗蛋白酶降解能力 。 氨基酸特性影响:赖氨酸侧链带有正电荷,在生理 pH 条件下呈阳离子状态,能够与带负电荷的生物分子(如核酸、磷脂头部、酸性糖胺聚糖等)通过静电相互作用结合,影响多肽与其他分子的结合特异性和亲和力 。丝氨酸和苏氨酸含有羟基,具有亲水性,可参与形成氢键,影响多肽的二级结构和在水溶液中的溶解性 。丙氨酸、亮氨酸和甲硫氨酸作为疏水性氨基酸,其侧链倾向于聚集,促使多肽形成局部的疏水微环境,影响多肽的折叠和空间构象 。整体上,该多肽可能以无规则卷曲为主,在二硫键或氢键作用下,局部存在特定有序构象 。三、理化性质
溶解性:在水中有一定溶解性 。多肽中的极性氨基酸(丝氨酸、苏氨酸、赖氨酸)的极性基团可与水分子形成氢键,促进溶解 。但亮氨酸、丙氨酸和甲硫氨酸等疏水氨基酸限制了其水溶性,在二甲基亚砜(DMSO)、N,N - 二甲基甲酰胺(DMF)等有机溶剂中溶解性更佳 。实际使用时,常采用水与有机溶剂的混合溶液溶解该多肽。 稳定性:在常规中性 pH 缓冲液(如 pH 7.4 的 PBS 缓冲液)中,可在一定时间内保持稳定 。然而,在极端 pH 环境(pH <3 或 pH> 10)下,肽键易水解断裂,导致多肽结构破坏 。高温(> 60℃)会使多肽构象发生不可逆变化,影响其活性 。由于半胱氨酸巯基的存在,多肽在空气中易被氧化,因此建议在惰性气体保护下或添加抗氧化剂(如二硫苏糖醇 DTT)的环境中保存 。 电荷特性:在生理 pH 7.4 条件下,多肽整体带正电荷 。赖氨酸侧链氨基的质子化使正电荷总量超过其他氨基酸带来的负电荷,这种正电性使其能够通过静电作用与带负电的细胞表面或生物分子相互作用 。四、作用机理
目前缺乏该多肽作用机理的直接研究,基于其氨基酸组成和结构特点,可进行如下推测 。
生物分子结合:赖氨酸的正电荷使其可能与细胞膜表面带负电的磷脂、细胞外基质中的酸性糖胺聚糖或某些蛋白质的负电区域结合,从而使多肽锚定在特定细胞或组织部位 。半胱氨酸的巯基具有较高反应活性,能够与蛋白质或小分子中的硫醇基团发生反应,形成共价连接,实现与靶分子的特异性结合,可能参与调节靶分子的活性或功能 。 信号调节潜在作用:其氨基酸序列可能模拟细胞内某些信号传导通路中关键蛋白的活性位点片段,通过与信号蛋白结合,改变蛋白构象,影响信号传导过程 。例如,干扰蛋白 - 蛋白相互作用,调节细胞的增殖、分化、凋亡等生理过程 。此外,“/CC-9” 若代表特定修饰,该修饰可能赋予多肽独特的功能,如改变其与受体的亲和力、影响其在细胞内的定位等 。五、研究历程
由于该多肽相关公开资料极少,推测其处于研究起步阶段 。科研人员可能通过化学合成方法制备该多肽,利用固相合成技术,从 C 端的半胱氨酸开始,逐步将氨基酸按照序列连接到固相载体上,经过脱保护、洗涤、偶联等一系列步骤完成合成 。也可尝试通过基因工程方法,设计对应的 DNA 序列,构建表达载体,转入宿主细胞(如大肠杆菌)进行表达,再经分离纯化获得目标多肽 。现阶段研究可能集中于确定其结构(如通过质谱鉴定分子量和氨基酸序列,核磁共振解析空间构象),以及初步探索其在简单生物体系中的活性,如细胞黏附实验、蛋白结合实验等 。
六、相关多肽
抗菌肽:许多抗菌肽(如 cathelicidins、defensins)含有半胱氨酸和碱性氨基酸,通过形成二硫键维持结构稳定,并与细菌细胞膜相互作用发挥抗菌活性 。CSKTALSMC/CC-9 的半胱氨酸和碱性氨基酸(赖氨酸)组成,使其在结构和功能上与抗菌肽存在相似性,或许也具备一定的抗菌潜力,但尚未得到验证 。 含半胱氨酸的信号肽:部分细胞内信号传导相关的短肽含有半胱氨酸,半胱氨酸形成的二硫键可调节肽段的活性和构象变化,参与信号传递 。CSKTALSMC/CC-9 可能通过半胱氨酸和特定序列,参与细胞内的信号传导过程,与信号肽功能存在潜在关联 。 金属结合肽:甲硫氨酸和半胱氨酸的硫原子具有较强的配位能力,一些金属结合肽利用这一特性与金属离子结合 。CSKTALSMC/CC-9 中的甲硫氨酸和半胱氨酸可能赋予其结合金属离子(如锌、铜)的能力,在金属转运、抗氧化等过程中发挥作用 。七、相关文献
Merrifield, R. B. "Solid - phase peptide synthesis". Journal of the American Chemical Society, 1963, 85 (14): 2149 - 2154. Kyte, J., & Doolittle, R. F. "A simple method for displaying the hydropathic character of a protein". Journal of Molecular Biology, 1982, 157 (1): 105 - 132.所有产品仅用作实验室科学研究股民配资网站,不为任何个人用途提供产品和服务。
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