【前期提示】关于磷酸肌醇/磷脂蛋白结合研究工具,前期已分享了2篇文章。如下方链接:
在脂质研究工具专题中,我们今天的主题是:细胞膜脂(膜脂),Membrane Lipid
膜脂是生物膜的基本组成成分,每个动物细胞质膜上约有109个脂分子,即每平方微米的质膜上约有5*106个脂分子。膜脂主要包括磷脂(Phospholipid)、糖脂(glycolipid)和胆固醇(cholesterol)三种基本类型。它们的化学结构、在生物膜上的含量以及生物学功能各不相同。
如何快速筛选和鉴定,目标蛋白与哪类膜脂会结合并产生呢?作为专业的生命科学医药原料供应商,艾美捷科技为您推荐配套下游方案:
Membrane Lipid Strips - P-6002
Membrane Lipid Strips是一种2 * 6 cm的疏水膜试纸条,包含了细胞膜中常见的15种具有不同生物功能的重要脂质,每种脂类含量均为100 pmol。通过一个简单的蛋白质-脂质覆盖实验(PLO)来确定脂质-蛋白质之间的相互作用。这为研究人员提供了一种方便的方法来确定他们感兴趣的蛋白质是否与一种或多个结合的脂质相互作用。
产品 | Membrane Lipid Strips 脂膜试纸条 |
货号 | P-6002,P-6002-2 |
已发表文章 | Cell, Nature高分认证!(见文末!) |
规格 | 2 Pack(条),10 Pack(条) |
产品形式 | 预处理的试纸条 |
说明书下载 | 点击下载 |
实验Protocol | 咨询艾美捷客服 |
保存条件 | 2-8℃干燥避光保存 |
补充说明 | 购买货号为P-6002-2的10 Pack的产品,另赠一瓶免费的PI(4,5)P2特异性结合蛋白(Cat#G-4501) |
*** 该脂膜试纸条产品仅用于科研实验.
脂膜试纸条Membrane Lipid Strips,斑点分布:
*下方表格中带有货号的脂类,均可单独购买!
脂类英文 | 中文 |
Glyceryl tripalmitate or Triglyceride (GT) | 甘油三酯(GT) |
Diacylglycerol (DAG, 货号:L-0016) | 甘油二脂(DAG, 货号:L-0016) |
Phosphatidic Acid (PA, 货号:L-4116) | 磷脂酸 (PA, 货号:L-4116) |
Phosphatidylserine (PS, 货号:L-3116) | 磷脂酰丝氨酸 (PS, 货号:L-3116) |
Phosphatidylethanolamine (PE, 货号:L-2116) | 磷脂酰乙醇胺 (PE, 货号:L-2116) |
Phosphatidylcholine (PC, 货号:L-1116) | 磷脂酰胆碱 (PC, 货号:L-1116) |
Phosphatidylglycerol (PG, 货号:L-5116) | 磷脂酰甘油 (PG, 货号:L-5116) |
Cardiolipin (CL, 货号:L-C160) | 心磷脂 (CL, 货号:L-C160) |
Phosphatidylinositol (PI 货号:P-0016) | 磷脂酰肌醇 (PI 货号:P-0016) |
PtdIns(4)P (货号:P-4016) | 磷脂酰肌醇(4)-磷酸 (货号:P-4016) |
PtdIns(4,5)P2 (货号:P-4516) | 磷脂酰肌醇(4,5)-二磷酸 (货号:P-4516) |
PtdIns(3,4,5)P3 (货号:P-3916) | 磷脂酰肌醇(3,4,5)-三磷酸酯 (货号:P-3916) |
Cholesterol (货号:L-6012) | 胆固醇 (货号:L-6012) |
Sphingomyelin (SM) | 鞘磷脂 (SM) |
Sulfatides | 硫酸脑苷脂 |
脂膜试纸条,P-6002,Nature/Cell文章鉴赏:
①Nature文章:Liu, Xing, et al. "Inflammasome-activated gasdermin D causes pyroptosis by forming membrane pores." Nature 535.7610 (2016): 153-158.
【摘要】炎症性半胱天冬酶(半胱天冬酶 1、4、5 和 11)在响应微生物感染和危险信号时被激活。当被激活时,它们分别在 Asp276 和 Asp275 之后裂解小鼠和人类 Gasdermin D (GSDMD),产生 N 端裂解产物 (GSDMD-NT),触发炎症死亡(细胞焦亡)和炎症细胞因子如白细胞介素 1β 的释放.切割去除了 C 末端片段 (GSDMD-CT),据认为该片段会在 GSDMD-NT 上折叠以抑制其激活。然而,GSDMD-NT 如何导致细胞死亡尚不清楚。在这里,我们展示了 GSDMD-NT 在膜中寡聚化以形成电子显微镜可见的孔。 GSDMD-NT 结合磷脂酰肌醇磷酸盐和磷脂酰丝氨酸(仅限于细胞膜内小叶)和心磷脂(存在于细菌膜的内外小叶中)。四个进化上保守的碱性残基的突变会阻止 GSDMD-NT 寡聚化、膜结合、孔形成和细胞焦亡。由于其脂质结合偏好,GSDMD-NT 从细胞内杀死,但在细胞焦亡期间释放时不会伤害邻近的哺乳动物细胞。 GSDMD-NT 在体外也能杀死无细胞细菌,并可能在宿主细胞的细胞质内具有直接的杀菌作用,但直接杀死细菌在控制体内感染中的重要性仍有待确定
② Cell文章:Liao, Ya-Cheng, et al. "RNA granules hitchhike on lysosomes for long-distance transport, using annexin A11 as a molecular tether." Cell 179.1 (2019): 147-164.
【摘要】长距离的RNA转运能够在远离细胞核的代谢活性位点合成局部蛋白质。这一过程确保了蛋白质的适当空间组织,这对极化细胞(如神经元)至关重要。在这里,我们提出了一种RNA转运机制,其中RNA颗粒在移动的溶酶体上“搭便车”。体外生物物理建模、活细胞显微镜和无偏接近标记蛋白质组学表明,膜联蛋白A11(ANXA11),一种与RNA颗粒相关的磷酸肌醇结合蛋白,充当RNA颗粒和溶酶体之间的分子链。ANXA11拥有一个N端低复杂结构域,促进其相分离成无膜RNA颗粒,以及一个C端膜结合域,能够与溶酶体相互作用。RNA颗粒转运需要ANXA11,而ANXA11中与肌萎缩侧索硬化(ALS)相关的突变通过破坏RNA颗粒与溶酶体的相互作用来损害它们的转运。因此,ANXA11通过将RNA颗粒连接到主动转运的溶酶体来介导神经元RNA转运,从而执行在ALS中被破坏的关键细胞功能
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Nature/Cell 已发表文章:
Lee, Jaewoong, et al. "IFITM3 functions as a PIP3 scaffold to amplify PI3K signalling in B cells." Nature 588.7838 (2020): 491-497.
Uzureau, Sophie, et al. "APOL1 C-terminal variants may trigger kidney disease through interference with APOL3 control of actomyosin." Cell reports30.11 (2020): 3821-3836.
Suarez, Catherine, et al. "A lipid-binding protein mediates rhoptry discharge and invasion in Plasmodium falciparum and Toxoplasma gondii parasites." Nature communications10.1(2019): 1-14.
Liao, Ya-Cheng, et al. "RNA granules hitchhike on lysosomes for long-distance transport, using annexin A11 as a molecular tether." Cell 179.1(2019): 147-164.
Hernández-Alvarez, María Isabel, et al. "Deficient endoplasmic reticulum-mitochondrial phosphatidylserine transfer causes liver disease." Cell 177.4(2019): 881-895.
Seneviratne, Ayesh K., et al. "The mitochondrial transacylase, tafazzin, regulates AML stemness by modulating intracellular levels of phospholipids." Cell stem cell 24.4(2019): 621-636.
Liu, Xing, et al. "Inflammasome-activated gasdermin D causes pyroptosis by forming membrane pores." Nature 535.7610 (2016): 153-158.
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