processed by multiple protein methyltransferases for substrate labeling. In contrast, sulfur-based propargylic SAM undergoes rapid decomposition at physiological pH, likely via an allene intermediate. In conjunction with fluorescent/affinity-based azide probes, copper-catalyzed azide-alkyne cycloaddition chemistry, in-gel fluorescence visualization and proteomic analysis, we further demonstrated ProSeAM's
S-
腺苷-L-甲
硫氨酸 (S
AM) 依赖性甲基转移酶的翻译后甲基化在正常和疾病状态下的蛋白质功能调节中发挥着重要作用。因此,越来越需要开发
化学报告
基因来检查蛋白质甲基转移酶的生理和病理作用。几种空间庞大的 S
AM 类似物先前已被用于标记特定蛋白质甲基转移酶的底物。然而,这些化合物的广泛应用因其与天然酶的普遍不相容性而受到限制。在这里,我们报告了 S
AM 替代物 ProSe
AM(炔丙基 Se-
腺苷-l-
硒代蛋
氨酸)作为甲基转移酶的报告
基因。ProSe
AM 可以被多种蛋白质甲基转移酶处理以进行底物标记。相比之下,
硫基炔丙基 S
AM 在生理 pH 值下会快速分解,可能是通过
丙二烯中间体分解。结合基于荧光/亲和力的
叠氮探针、
铜催化
叠氮-炔环加成
化学、凝胶内荧光可视化和蛋白质组分析,我们进一步证明了 ProSe
AM 在不同细胞环境中分析内源甲基转移酶底物的实用性。因此,这些结果表明 ProSe
AM