Tet-213;1260528-09-3;KRWWKWWRR

Tet-213;1260528-09-3;KRWWKWWRR
  1. 基本信息
  • 英文名称:Tet-213
  • 中文名称:暂无统一规范的中文名称,一般直接以英文名称称呼
  • 氨基酸序列:Lys-Arg-Trp-Trp-Lys-Trp-Trp-Arg-Cys
  • 单字母序列:KRWWKWWRR
  • 三字母序列:Lys-Arg-Trp-Trp-Lys-Trp-Trp-Arg-Cys
  • 分子量:约 825.57 Da
  • 分子式:C₄₀H₅₅N₁₃O₈S
  • 等电点:由于含有多个碱性氨基酸(赖氨酸 Lys、精氨酸 Arg),等电点偏碱性,但具体数值缺乏公开报道
  • 供应商:上海楚肽生物科技有限公司
  • CAS 号:1260528 - 09 - 3
  1. 结构信息:Tet-213 是一种抗菌肽,由 9 个氨基酸残基组成。其结构中包含多个色氨酸(Trp)残基,色氨酸具有较大的芳香环结构,可能对其抗菌活性及与靶标相互作用有重要影响 。在空间结构上,通过氨基酸残基间的氢键、疏水作用等,可能形成特定的二级结构,如 α- 螺旋、β- 折叠或无规卷曲等,但目前详细的三维结构解析数据在公开渠道较为有限 。其结构中的半胱氨酸(Cys)残基有可能通过形成二硫键,对维持多肽的整体构象和稳定性起到关键作用 。
  2. 作用机理及研究进展
  • 作用机理:Tet-213 具有广谱抗菌活性,其作用机制可能与破坏细菌细胞膜完整性有关 。带正电荷的氨基酸残基(如赖氨酸、精氨酸)可与细菌细胞膜表面带负电荷的磷脂等成分相互作用,随后多肽插入细胞膜,改变膜的通透性,导致细胞内物质泄漏,最终使细菌死亡 。同时,Tet-213 可能干扰细菌的一些关键生理过程,如抑制细菌生物膜的形成,影响细菌的群体感应系统,从而削弱细菌的生存和致病能力 。在感染伤口修复方面,它可能通过抑制伤口处病原菌的生长,减少炎症反应,间接促进伤口愈合;也可能直接作用于宿主细胞,调节细胞的增殖、迁移等过程,加速伤口的修复 。
  • 研究进展:目前的研究主要集中在 Tet-213 对常见病原菌的抗菌效果及作用机制探究。研究表明,Tet-213 对 80%(20 株中的 16 株)的金黄色葡萄球菌临床分离株显示出显著的抗菌活性 ,并能强烈抑制金黄色葡萄球菌的生长和生物膜形成 。在实际应用研究中,有研究尝试将 Tet-213 修饰到生物材料表面,如制备抗菌肽修饰的胶原蛋白纳米片,用于感染伤口的修复,展现出较好的应用前景 。不过,对于 Tet-213 在体内复杂环境中的抗菌效果、药代动力学特征以及长期安全性等方面,仍有待进一步深入研究 。
  1. 溶解保存
  • 溶解:Tet-213 可尝试溶解于无菌蒸馏水或合适的缓冲液(如 PBS 缓冲液)中 。鉴于其结构中含有较多疏水性氨基酸(如色氨酸),对于难溶性问题,可先加入少量稀醋酸(如 0.1% 醋酸溶液)助溶,再用目标溶剂定容 。
  • 保存:建议保存于 - 20℃或更低温度(如 - 80℃)环境中,以防止多肽降解 。为避免反复冻融对多肽结构和活性的影响,可将多肽溶液分装成小份,按需取用 。长期保存时,要注意密封,防止水分挥发和污染 。
  1. 相关多肽
  • LL-37:同为抗菌肽,LL-37 是人体中重要的内源性抗菌肽,具有广谱抗菌活性,不仅能直接杀伤细菌,还参与免疫调节等多种生理过程 。与 Tet-213 不同,LL-37 在人体天然免疫防御中发挥重要作用,且其氨基酸序列、结构和作用机制有自身特点,但二者在抗菌和促进伤口愈合等功能方面可能存在一定相似性和互补性 。
  • Magainin:从非洲爪蟾皮肤中分离得到的抗菌肽,具有两亲性 α- 螺旋结构,能破坏细菌细胞膜 。Magainin 与 Tet-213 都有抗菌活性,但 Magainin 的来源和具体结构与 Tet-213 不同,在抗菌谱和作用机制细节上可能存在差异,对它们的对比研究有助于深入理解抗菌肽的作用规律 。
  1. 相关文献
  • Zhao, G., et al. "Effects of antimicrobial peptides on Staphylococcus aureus growth and biofilm formation in vitro following isolation from implant - associated infections." International Journal of Clinical and Experimental Medicine, 2015, 8(1): 1546 - 1551.
  • Pwa, B., et al. "Antibacterial peptide - modified collagen nanosheet for infected wound repair." Smart Materials in Medicine, 2025.

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