C5H9NO2
化學文摘號 | 147-85-3 | ||
PubChem 編號 | 145742 | 外貌 | 白色粉末 |
分子式 | C5H9NO2 | 分子量 | 115.1 |
化合物類型 | 生物堿 | 貯存 | 在 -20°C 下干燥 |
同義詞 | (S)-2-羧基吡咯烷;(S)-2-吡咯烷羧酸 | ||
溶解度 | 易溶于水 | ||
化學名稱 | (2S)-吡咯烷-2-羧酸 | ||
SMILES | C1CC(NC1)C(=O)O | ||
標準InChIKey | 韓國 | ||
標準InChI | InChI=1S/C5H9NO2/c7-5(8)4-2-1-3-6-4/h4,6H,1-3H2,(H,7,8)/t4-/m0/s1 | ||
一般提示 | 為了獲得更高的溶解度,請將管加熱至 37 ℃ 并在超聲波槽中搖晃片刻。原液可在 -20℃ 以下保存數月。 我們建議您當天配制和使用該溶液。但是,如果測試計劃需要,可以提前配制原液,并且原液必須密封并保存在 -20℃ 以下。一般情況下,原液可以保存數月。 使用前,我們建議您將小瓶在室溫下放置至少一個小時后再打開。 |
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關于包裝 | 1. 產品包裝在運輸過程中可能會被顛倒,導致高純度化合物粘附在瓶頸或瓶蓋上。將瓶從包裝中取出,輕輕搖晃,直到化合物沉到瓶底。 2. 對于液體產品,請以 500xg 的速度離心,使液體聚集到瓶底。 3. 盡量避免實驗過程中的丟失或污染。 |
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運輸條件 | 根據客戶要求包裝(5mg、10mg、20mg 及以上)。 |
紫云英
描述 | L-脯氨酸是生物體中用于構成蛋白質的二十種氨基酸之一。脯氨酸在許多植物物種中積累以響應環境壓力,它可以作為信號分子來調節線粒體功能,影響細胞增殖或細胞死亡并觸發特定的基因表達,這對于植物從壓力中恢復至關重要,脯氨酸代謝工程可以為提高植物對環境壓力的耐受性帶來新的機會。 |
目標 | p38MAPK | 缺氧誘導因子 |
體外 |
HIFalpha 靶向 VHL 介導的脯氨酸羥基化破壞:對 O2 感應的影響。[Pubmed:11292862 ] Science. 2001 年 4 月 20 日;292(5516):464-8。 HIF(缺氧誘導因子)是一種轉錄因子,在細胞適應氧氣供應變化方面起著關鍵作用。在有氧的情況下,HIF 會被含有馮·希佩爾-林道腫瘤抑制蛋白 (pVHL) 的 E3 泛素連接酶破壞。我們發現,當該肽核心處的保守脯氨酸殘基被羥基化時,人類 pVHL 會與短的 HIF 衍生肽結合。由于脯氨酸羥基化需要分子氧和 Fe(2+),因此這種蛋白質修飾可能在哺乳動物的氧氣感應中起關鍵作用。 |
體內 |
脯氨酸:一種多功能氨基酸。[Pubmed:20036181 ] 植物科學趨勢。2010 年 2 月;15(2):89-97。 脯氨酸在多種植物中積累,以應對環境壓力。盡管目前人們對脯氨酸代謝了解甚多,但其某些生物學功能仍不清楚。本文,我們討論了脯氨酸在細胞質、葉綠體和線粒體中的生物合成、積累和降解的區室化。我們還描述了脯氨酸在細胞穩態中的作用,包括氧化還原平衡和能量狀態。脯氨酸可以作為信號分子來調節線粒體功能,影響細胞增殖或細胞死亡并觸發特定基因表達,這對于植物從壓力中恢復至關重要。盡管脯氨酸積累的調節和功能尚未完全了解,但脯氨酸代謝工程可能為提高植物對環境壓力的耐受性帶來新的機會。 |
結構鑒定 |
Cell.2006年9月8日;126(5):905-16。 組蛋白 H3 的脯氨酸異構化調節賴氨酸甲基化和基因表達。[Pubmed:16959570 ] 脯氨酸的順反異構化是信號通路中的調節開關。我們鑒定出脯氨酸異構酶 Fpr4,它是釀酒酵母中 FK506 結合蛋白家族的成員,是一種結合組蛋白 H3 和 H4 的氨基末端尾部并在體外催化 H3脯氨酸P30 和 P38 異構化的酶。我們表明 P38 是 K36 甲基化所必需的,并且 Fpr4 的異構化抑制了 Set2 在體外甲基化 H3 K36 的能力。這些結果表明,受 Fpr4 控制的 P38 構象狀態對于 Set2 對 H3K36 的甲基化很重要。與這種拮抗作用一致,體內 Fpr4 催化活性的消除會導致酵母中 H3K36 甲基化水平升高和特定基因的轉錄誘導動力學延遲。這些結果表明脯氨酸異構化是一種調節轉錄的新型非共價組蛋白修飾,并為組蛋白賴氨酸甲基化和脯氨酸異構化之間的串擾提供了證據。 |
1毫克 | 5毫克 | 10毫克 | 20毫克 | 25 毫克 | |
1 毫米 | 8.6881 毫升 | 43.4405 毫升 | 86.881 毫升 | 173.7619 毫升 | 217.2024 毫升 |
5 毫米 | 1.7376 毫升 | 8.6881 毫升 | 17.3762 毫升 | 34.7524 毫升 | 43.4405 毫升 |
10 毫米 | 0.8688 毫升 | 4.344 毫升 | 8.6881 毫升 | 17.3762 毫升 | 21.7202 毫升 |
50 毫米 | 0.1738 毫升 | 0.8688 毫升 | 1.7376 毫升 | 3.4752 毫升 | 4.344 毫升 |
100 毫米 | 0.0869 毫升 | 0.4344 毫升 | 0.8688 毫升 | 1.7376 毫升 | 2.172 毫升 |
*注:如果您在實驗過程中,需要對樣品進行稀釋,以上稀釋數據僅供參考,一般情況下,在較低的濃度下可以獲得更好的溶解度 |
脯氨酸:一種多功能氨基酸。[Pubmed:20036181 ]
植物科學趨勢。2010 年 2 月;15(2):89-97。
脯氨酸在多種植物中積累,以應對環境壓力。盡管目前人們對脯氨酸代謝了解甚多,但其某些生物學功能仍不清楚。本文,我們討論了脯氨酸在細胞質、葉綠體和線粒體中的生物合成、積累和降解的區室化。我們還描述了脯氨酸在細胞穩態中的作用,包括氧化還原平衡和能量狀態。脯氨酸可以作為信號分子來調節線粒體功能,影響細胞增殖或細胞死亡并觸發特定基因表達,這對于植物從壓力中恢復至關重要。盡管脯氨酸積累的調節和功能尚未完全了解,但脯氨酸代謝工程可能為提高植物對環境壓力的耐受性帶來新的機會。
HIFalpha 靶向 VHL 介導的脯氨酸羥基化破壞:對 O2 感應的影響。[Pubmed:11292862 ]
Science. 2001 年 4 月 20 日;292(5516):464-8。
HIF(缺氧誘導因子)是一種轉錄因子,在細胞適應氧氣供應變化方面起著關鍵作用。在有氧的情況下,HIF 會被含有馮·希佩爾-林道腫瘤抑制蛋白 (pVHL) 的 E3 泛素連接酶破壞。我們發現,當該肽核心處的保守脯氨酸殘基被羥基化時,人類 pVHL 會與短的 HIF 衍生肽結合。由于脯氨酸羥基化需要分子氧和 Fe(2+),因此這種蛋白質修飾可能在哺乳動物的氧氣感應中起關鍵作用。
誘導物和傷口誘導的富含脯氨酸的植物細胞壁蛋白的氧化交聯:一種新穎的快速防御反應。[Pubmed:1623521 ]
Cell.1992年7月10日;70(1):21-30。
用真菌誘導物或谷胱甘肽處理豆類或大豆細胞會導致細胞壁中預先存在的(羥基)富含脯氨酸的結構蛋白快速不溶解。這種不溶解涉及 H2O2 介導的氧化交聯,在最佳條件下 2 分鐘內開始,10 分鐘內完成,因此先于轉錄依賴性防御的表達。交聯在下胚軸生長期間以及在受到機械應力的組織(如莖-葉柄連接處)中也受到發育控制。刺激依賴的壁結構蛋白氧化交聯是細胞調節的新位點,在植物防御的初始階段,在細胞成熟和細胞壁強化中可能發揮重要作用。
組蛋白 H3 的脯氨酸異構化調節賴氨酸甲基化和基因表達。[Pubmed:16959570 ]
Cell.2006年9月8日;126(5):905-16。
脯氨酸的順反異構化是信號通路中的調節開關。我們鑒定出脯氨酸異構酶 Fpr4,它是釀酒酵母中 FK506 結合蛋白家族的成員,是一種結合組蛋白 H3 和 H4 的氨基末端尾部并在體外催化 H3脯氨酸P30 和 P38 異構化的酶。我們表明 P38 是 K36 甲基化所必需的,并且 Fpr4 的異構化抑制了 Set2 在體外甲基化 H3 K36 的能力。這些結果表明,受 Fpr4 控制的 P38 構象狀態對于 Set2 對 H3K36 的甲基化很重要。與這種拮抗作用一致,體內 Fpr4 催化活性的消除會導致酵母中 H3K36 甲基化水平升高和特定基因的轉錄誘導動力學延遲。這些結果表明脯氨酸異構化是一種調節轉錄的新型非共價組蛋白修飾,并為組蛋白賴氨酸甲基化和脯氨酸異構化之間的串擾提供了證據