蛋白质磷酸化修饰(Phosphorylation)是最常见的蛋白质翻译后修饰之一,在真核细胞中,约有三分之一的蛋白质会发生磷酸化修饰。磷酸化修饰是一个动态可逆的过程,蛋白激酶(Protein kinase, PK)催化 ATP 或 GTP 的 γ 位磷酸基团转移到底物蛋白质的特定氨基酸残基(Ser、Tyr、Thr)上,称为磷酸化修饰过程。而去磷酸化修饰过程则由蛋白磷酸酶(Protein phosphatase, PPase)催化。磷酸化和去磷酸化可作为一种“分子开关”,通过改变蛋白质的结构、定位及功能,参与细胞信号传导、转录翻译、代谢及发育等生命过程中各类重要的生理调控。
图1、 可逆的蛋白质磷酸化修饰作为一种“分子开关”[1]
磷酸化
图2、 磷酸化修饰组学技术流程
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参考文献
[1] Humphrey SJ, James DE, Mann M. Protein Phosphorylation: A Major Switch Mechanism for Metabolic Regulation. Trends Endocrinol Metab. 2015 Dec;26(12):676-687. 
1、采用数据非依赖性采集模式(DIA):高低丰度信号精准捕获,大大提升数据覆盖度
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疾病机制研究:揭示疾病信号通路,了解其发生发展
疾病分型与标志物发现:精准分型疾病并发现生物标志物,提高诊断和治疗效果
药物靶点发现:识别新药物靶点,推动个性化治疗
临床大队列分析:支持肿瘤、心血管疾病等重大疾病研究


作物性状研究:分析磷酸化蛋白,研究育种和胁迫应对
植物生长与胁迫研究:揭示磷酸化在植物发育和环境适应中的调控作用,改良作物耐受性
微生物代谢调控:探讨微生物磷酸化对生态适应的影响,促进农业生态系统研究
医学领域:
农学领域:
1. Phosphorylation of human glioma-associated oncogene 1 on Ser937 regulates Sonic Hedgehog signaling in medulloblastoma. Nature Communications. 2024
人类胶质瘤GLI1 Ser937位点的磷酸化修饰调节髓母细胞瘤中的Sonic Hedgehog信号通路
2. Proteomic and Phosphoryproteomic Investigations Reveal that Autophagy-Related Protein 1, a Protein Kinase for Autophagy Initiation, Synchronously Deploys Phosphoregulation on the Ubiquitin-Like Conjugation System in the Mycopathogen Beauveria bassiana. mSystems. 2022
蛋白质组学和磷酸化蛋白质组学研究揭示,与自噬相关的蛋白质1(一种蛋白激酶)同时对真菌病原体的泛素样共价连接系统进行磷酸化调控
3. The Protein Modifications of O-GlcNAcylation and Phosphorylation Mediate Vernalization Response for Flowering in Winter Wheat. Plant Physiology. 2019
冬季小麦的春化响应通过O-GlcNAcylation和磷酸化两种蛋白质修饰途径调节开花
4. Quantitative Phosphoproteomic and Metabolomic Analyses Reveal GmMYB173 Optimizes Flavonoid Metabolism in Soybean under Salt Stress. Mol Cell Proteomics. 2018
定量磷酸化蛋白质组学和代谢组学分析揭示 GmMYB173 在盐胁迫下优化大豆中的类黄酮代谢
磷酸化修饰组学
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