多肽修饰

钉肽

全碳支架具有多肽的 α-helical 结构,全碳支架可稳定 α-helical 结构,增强多肽分子与蛋白质之间的相互作用。

什么是标签肽?

研究表明,具有α螺旋结构且富含正电荷的多肽可以穿过细胞膜。然而,一旦脱离母体,多肽就无法保持原有的二级结构,构象的不稳定性导致其与蛋白质的结合力减弱,而普通的线性多肽则无法穿过细胞膜,很容易被水解。经过不断尝试,Verdine 等人开发出了一种新结构的多肽,这种多肽被称为钉肽,它是一种具有α-螺旋结构的全碳支架,全碳支架稳定了α-螺旋结构,加强了多肽分子与蛋白质之间的相互作用,钉肽可以穿过细胞膜,不易被水解,与以往的小分子药物和蛋白质类药物相比,具有更高的药理活性。与以往的小分子药物和蛋白质药物相比,具有更高的药理活性。

 

钉肽科学

短肽合成与普通肽合成的区别在于,在肽链的固相合成过程中引入两个含有α-甲基和α-烯基的非天然氨基酸,然后两个非天然氨基酸之间发生烯烃络合分解反应,形成具有稳定α-螺旋构象的全碳支架,进而合成短肽。

钉肽化学

带有三环己基膦(PCy3)配体和顶端定位碳烯碳的第一代格拉布斯催化剂(左)是一种相对稳定的钌络合物,用于肽的烯烃偏聚反应。随后的研究设计出了热稳定性更高的格拉布斯第二代催化剂(中)。第三代催化剂也称为 Hoveyda-Grubbs 催化剂(右图),它将 N-杂环碳配体替换为苯亚甲基配体,苯亚甲基配体的苯环上连接有一个螯合原异丙氧基。

单钉肽反应

单钉肽反应。在肽链中加入两个α-4-正戊基丙氨酸(S5)残基,就能进行闭环偏析(即格拉布斯反应),生成单钉书针肽。当 n = 3 时(即在 S5 残基之间有 3 个氨基酸),主链类型被称为 i,i + 4。

单钉配置

点击 "反应(铜催化的 Huisgen 1,3-二极环加成反应)效率高、条件温和,而且易于合成所需的非天然氨基酸,因此可以方便地合成三唑叠肽。例如,L- Nle(εN3)和 D-Pra(D-丙炔基丙氨酸)在 i 和 i+4 位的取代组合可用于生成单一的三唑叠肽。

特色引文

具有体内活性的钉肽设计规则及其在 Mdm2/X 拮抗剂中的应用。

尽管钉钉α-螺旋多肽可以针对具有挑战性的靶点,但由于对如何使其具有细胞渗透性同时避免脱靶毒性的认识不足,阻碍了它们的发展。通过合成超过 350 个分子,我们介绍了鉴定具有体内活性且无脱靶效应的针对 Mdm2(X) 的钉状肽的工作流程。主要见解包括亲脂性和渗透性之间的明确相关性、去除正电荷以避免脱靶毒性、明智地放置阴离子残基以提高溶解性/行为、优化 C 端长度/螺旋度以提高效力,以及优化钉书针类型/数量以避免多药理作用。工作流程的应用使多肽的细胞增殖效力提高了 292 倍以上,并且没有脱靶细胞增殖效应(靶上指数提高了 3800 倍以上)。将这些 "设计规则 "应用于独特的 Mdm2(X) 多肽系列,可提高(> 150 倍)细胞增殖效力并消除脱靶毒性。所概述的工作流程应能促进治疗效果,特别是对于像 Mdm2(X)这样具有疏水性界面并可通过螺旋图案靶向的靶点。

相关多肽修饰服务

多肽糖基化

多肽糖基化

肽糖基化是一种共价修饰,有可能改善肽的物理化学特性

更多信息

多肽 磷酸化

多肽 磷酸化

丝氨酸(S,Ser)、苏氨酸(T,Thr)和酪氨酸(Y,Tyr)侧链可能会通过形成磷酯键而发生磷化作用

更多信息

钉肽

钉肽

在肽链的固相合成过程中引入两个含有 α-甲基、α-烯基的非天然氨基酸。

更多信息

环肽

环肽

肽环化可增强肽的构象稳定性(相对于其线性类似物而言),是肽开发中的一种常见策略。

更多信息

肽修饰

在多肽修饰方面经验丰富,为多肽研究提供了多种可行的途径。