400-998-5282
专注多肽 服务科研

组蛋白 H3 第 27 位赖氨酸二甲基化 15‑34 是一种组蛋白片段,第 27 位赖氨酸带有二甲基化,可用于表观遗传识别与染色质结合特异性研究。修饰可轻微改变局部构象。其序列支持染色质相关蛋白质相互作用基序定位。研究人员用其用于组蛋白密码通路生化分析。
编号:200567
CAS号:
单字母:H2N-APRKQLATKAAR-K(Me)2-SAPATGG-OH
组蛋白 H3 第 27 位赖氨酸二甲基化 15‑34 是一种组蛋白片段,第 27 位赖氨酸带有二甲基化,可用于表观遗传识别与染色质结合特异性研究。修饰可轻微改变局部构象。其序列支持染色质相关蛋白质相互作用基序定位。研究人员用其用于组蛋白密码通路生化分析。
H3K27(Me2) (15-34) is a histone fragment carrying dimethylation at Lys27, enabling studies of epigenetic recognition and chromatin-binding specificity. The modification subtly alters local conformation. Its sequence supports mapping of interaction motifs for chromatin-associated proteins. Researchers use it in biochemical analyses of histone code pathways.
甲基化修饰多肽
也叫甲基化标记多肽,甲基化修饰是在其他常见的翻译后修饰(PTMs)中生物和物理化学特性方面非常突出的一种修饰手段。几乎参与细胞所有的生命活动过程,发挥着重要的调控作用,蛋白质在甲基转移酶的催化下将甲基转移至特定的氨基酸残基上共价结合的过程。甲基化是一种可逆的修饰过程,由去甲基化酶催化去甲基化作用。可以发生在20个常见氨基酸残基中的至少9个(Met, Cys, Lys, Arg, His, Gln, Asn, Glu and Asp)氨基酸中,而最常见甲基化/去甲基化主要发生在赖氨酸(Lys)和精氨酸(Arg)侧链上,几乎参与生物所有的生命活动过程,如调节细胞功能,如转录、细胞分裂和细胞分化。甲基化修饰能够发生在不同的氨基酸位点,或是在同一个氨基酸位点产生不止一个甲基化修饰。
研究发现,常见甲基化/去甲基化作用的氨基酸主要是赖氨酸(Lys)和精氨酸(Arg)研究表明,组蛋白赖氨酸甲基化修饰执行着多种生物学功能,如干细胞的维持和分化、X染色体失活、转录调节和DNA损伤反应等,主要是影响染色质浓缩,抑制基因表达。组蛋白精氨酸甲基化在基因转录调控中发挥着重要作用,并能影响细胞的多种生理过程,包括DNA修复、信号转导、细胞发育及癌症发生等因此专肽生物特地开发甲基化修饰多肽技术,为科学家在蛋白质翻译后修饰(PTMS)的研究中提供帮助。
甲基化修饰(Me1,Me2,Me3)
采用高品质的Fmoc-Lys(Me,Boc)-OH、 Fmoc-Lys(Me2)-OH、Fmoc-Lys(Me3)-OH.HCL、Fmoc-Arg(Me,Pbf)-OH 、Fmoc-Arg(me)2-OH.HCl(asymmetrical) 、Fmoc-Arg(me)2-OH.HCl(symmetrical) 等原料,采用Fmoc固相合成工艺合成,得到Lys甲基化,Arg甲基化标记的多肽,使用HPLC 对产物进行纯化。最终产品提供相应的质谱图,纯度分析的HPLC 色谱图。


Elizabeth T Wiles, et al. H3K27 Methylation: A Promiscuous Repressive Chromatin Mark. Curr Opin Genet Dev. 2017 Apr;43:31-37. : https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/27940208
Brian P Chadwick, et al. Multiple Spatially Distinct Types of Facultative Heterochromatin on the Human Inactive X Chromosome. Proc Natl Acad Sci U S A. 2004 Dec 14;101(50):17450-5. : https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/15574503





