Stapled Helical Peptides Bearing Different Anchoring Residues

化学 可药性 蛋白水解酶 氨基酸 生物化学 聚脯氨酸螺旋 合理设计 生物物理学 纳米技术 生物 基因 材料科学
作者
Xiang Li,Si Chen,Weidong Zhang,Honggang Hu
出处
期刊:Chemical Reviews [American Chemical Society]
卷期号:120 (18): 10079-10144 被引量:157
标识
DOI:10.1021/acs.chemrev.0c00532
摘要

A large proportion of protein–protein interactions (PPIs) occur between a short peptide and a globular protein domain; the peptides involved in surface interactions play important roles, and there is great promise for using peptide motifs to interfere with protein interactions. Peptide inhibitors show more promise in blocking large surface protein interactions compared to small molecule inhibitors. However, peptides have drawbacks including poor stability against circulating proteolytic enzymes and an intrinsic inability to penetrate cell membranes. Stapled helical peptides, by adopting a preformed, stable α-helical conformation, exhibit improved proteolytic stability and membrane permeability compared to linear bioactive peptides. In this review, we summarize the broad aspects of peptide stapling for chemistry, biophysics, and biological applications and specifically highlight the methodology by providing an inventory of different anchoring residues categorized into two natural amino acids, two nonnatural amino acids, or a combination of natural and nonnatural amino acids. Additional advantages of specific peptide stapling techniques, including but not limited to reversibility, bio-orthogonal reactivity, and photoisomerization, are also discussed individually. This review is expected to provide a broad reference for the rational design of druggable stapled peptides targeting therapeutic proteins, particularly those involved in PPIs, by considering the impact of anchoring residues, functional cross-linkers, physical staple length, staple components, and the staple motif on the biophysical properties of the peptides.
最长约 10秒,即可获得该文献文件

科研通智能强力驱动
Strongly Powered by AbleSci AI
更新
大幅提高文件上传限制,最高150M (2024-4-1)

科研通是完全免费的文献互助平台,具备全网最快的应助速度,最高的求助完成率。 对每一个文献求助,科研通都将尽心尽力,给求助人一个满意的交代。
实时播报
伊蕾娜完成签到 ,获得积分10
刚刚
传奇3应助胡胡胡upupup采纳,获得10
刚刚
风懒懒发布了新的文献求助10
1秒前
3秒前
ok完成签到,获得积分10
5秒前
tdd应助bingbing采纳,获得10
6秒前
Freiheit发布了新的文献求助10
6秒前
8秒前
10秒前
11秒前
11秒前
甜美的鸡翅完成签到 ,获得积分10
11秒前
13秒前
15秒前
15秒前
空白发布了新的文献求助10
15秒前
冷酷剑封发布了新的文献求助10
15秒前
DK发布了新的文献求助10
17秒前
小谷发布了新的文献求助10
19秒前
bbj发布了新的文献求助10
21秒前
伊一完成签到,获得积分10
21秒前
CipherSage应助DK采纳,获得10
23秒前
BBL完成签到 ,获得积分10
23秒前
搜集达人应助善良的冷梅采纳,获得10
26秒前
小谷完成签到,获得积分20
27秒前
Tao完成签到,获得积分20
27秒前
35秒前
36秒前
ygr应助look采纳,获得50
37秒前
coconut完成签到,获得积分10
37秒前
38秒前
kepler完成签到 ,获得积分20
39秒前
叙温雨发布了新的文献求助10
39秒前
Tao发布了新的文献求助10
42秒前
44秒前
大聪明完成签到,获得积分10
45秒前
David发布了新的文献求助10
45秒前
星河长明完成签到,获得积分10
45秒前
47秒前
47秒前
高分求助中
Evolution 10000
Sustainability in Tides Chemistry 2800
The Young builders of New china : the visit of the delegation of the WFDY to the Chinese People's Republic 1000
юрские динозавры восточного забайкалья 800
Diagnostic immunohistochemistry : theranostic and genomic applications 6th Edition 500
Chen Hansheng: China’s Last Romantic Revolutionary 500
China's Relations With Japan 1945-83: The Role of Liao Chengzhi 400
热门求助领域 (近24小时)
化学 医学 生物 材料科学 工程类 有机化学 生物化学 物理 内科学 纳米技术 计算机科学 化学工程 复合材料 基因 遗传学 催化作用 物理化学 免疫学 量子力学 细胞生物学
热门帖子
关注 科研通微信公众号,转发送积分 3149266
求助须知:如何正确求助?哪些是违规求助? 2800354
关于积分的说明 7839707
捐赠科研通 2457979
什么是DOI,文献DOI怎么找? 1308158
科研通“疑难数据库(出版商)”最低求助积分说明 628456
版权声明 601706