图1、 蛋白质衣康酸化的发生过程[1]
乳酸化
图2、 衣康酸化修饰组学技术流程
描述
乳酸化

参考文献
[1] 秦为,王初.衣康酸修饰的化学蛋白质组学分析[J].生命科学,2023,35(3):307-314

[2] Mills EL, Ryan DG, Prag HA, et al. Itaconate is an anti-inflammatory metabolite that activates Nrf2 via alkylation of KEAP1. Nature. 2018;556(7699):113-117. 

[3] Zhang Z, Chen C, Yang F, et al. Itaconate is a lysosomal inducer that promotes antibacterial innate immunity. Mol Cell. 2022;82(15):2844-2857.e10. 

[4] Liu Z, Liu D, Wang C. In situ chemoproteomic profiling reveals itaconate inhibits de novo purine biosynthesis in pathogens. Cell Rep. 2024;43(9):114737. 

[5] Qin W, Qin K, Zhang Y, et al. S-glycosylation-based cysteine profiling reveals regulation of glycolysis by itaconate. Nat Chem Biol. 2019;15(10):983-991. 

[6] Runtsch MC, Angiari S, Hooftman A, et al. Itaconate and itaconate derivatives target JAK1 to suppress alternative activation of macrophages. Cell Metab. 2022;34(3):487-501.e8.

服务简介
乳酸化
蛋白质衣康酸化(Itaconation)是一种新型的蛋白质翻译后修饰,指的是衣康酸(Itaconate)通过其亲电性的α,β-不饱和羧酸结构与蛋白质中的半胱氨酸(C)残基发生迈克尔加成反应,从而对蛋白质进行共价修饰,也被称为S-衣康酸化(S-itaconation)[1]。
衣康酸化修饰组学
技术流程
乳酸化
技术优势
乳酸化
1、全球首发的高质量、高特异性的衣康酸化修饰泛抗体
团队自主创新研发,经过严苛的特异性验证,保证稳定的批次间一致性及高灵敏度
2、最新的高分辨率、高灵敏度高端质谱仪
使用高分辨率和高灵敏度的Orbitrap Astral及timsTOF HT最新高端质谱仪,实现衣康酸化修饰位点的准确鉴定
乳酸化
应用领域
送样建议
乳酸化
(1)抗炎活性:2018年Nature上报道了衣康酸化修饰KEAP1激活NRF2(控制细胞内氧化还原环境的转录因子)转录,促进抗氧化和抗炎因子表达,抑制干扰素响应通路[2]。
(2)抗菌作用:2022年Cell Metabolism上报道了衣康酸对转录因子TFEB 的修饰促进了其核定位和转录过程,从而促进溶酶体的生物合成,并抑制病原菌对宿主的侵染[3]。此外,北京大学王初课题组发现衣康酸通过修饰一些酶,抑制鼠疫伤寒沙门氏菌的嘌呤从头合成途径来发挥其抑菌功能[4]。
1. 免疫调节
2. 代谢调控
(1)糖酵解调控:衣康酸化可修饰糖酵解关键酶如ALDOA,抑制糖酵解水平,形成负反馈调节机制,控制巨噬细胞代谢网络,介导抗炎活性[5]。
(2)其他代谢途径调控:在M2 型巨噬细胞活化过程中,衣康酸对JAK1的修饰抑制了STAT6的磷酸化激活和氧化磷酸化水平[6]。
3. 细胞程序性死亡调控
衣康酸化广泛参与细胞凋亡、坏死、焦亡和铁死亡等程序性死亡过程的调控。例如,细胞坏死过程中的关键蛋白RIPK3和焦亡过程中的关键蛋白GSDMD具有衣康酸化修饰,并潜在地影响了巨噬细胞在炎症刺激下的死亡过程[1]。