背景介绍
S-腺苷甲硫氨酸(S-adenosylmethionine,SAM) 是一种重要的中间代谢产物,可作为甲基供体、丙氨基供体及巯基化合物前体等参与体内众多生化反应,例如核酸、蛋白质、磷脂质和维生素等合成,也参与半胱氨酸、谷胱甘肽、多胺以及辅酶A和牛磺酸等含硫化合物的相互转化等[1]。在最新的mRNA疫苗制备技术上也起到了非常关键的作用,SAM作为mRNA稳定性修饰的重要底物存在。SAM是双手性物质, 有两种异构体: (+) -SAM和(-)-SAM, 只有 (-) -SAM具有生物活性[2]。SAM 的制备方法主要有化学合成法、酶促合成法、发酵法等。
图:S-腺苷甲硫氨酸合成酶基因KEGG代谢通路分析[3]
作用类型
SAM作为代谢途径的前体具有以下几个作用:甲基作用、转硫基作用和转氨丙基作用[4]。
◎ 转甲基作用
在细胞内存在的甲基化反应中,SAM作为惟一的甲基供体发挥着重要的生理作用。SAM转甲基酶可将SAM上的甲基转移到硫、氮、碳等原子上来参与体内物质的合成与代谢,如:转甲基酶将SAM的甲基转移给氨基乙酸。SAM脱去甲基后生成S-腺苷高半胱氨酸(SAH),SAH是转甲基化反应的竞争性抑制物质。
◎ 转硫基作用
SAM通过转甲基作用形成的S-腺苷高半胱氨酸,在体内迅速被代谢为高半胱氨酸。胱硫醚合成酶催化高半胱氨酸和丝氨酸作用生成胱硫醚,胱硫醚通过一系列代谢生成谷胱甘肽(GSH)。
◎ 转氨丙基作用
SAM在聚胺合成中起重要作用,SAM脱羧后生成5′-腺苷甲基硫丙胺,将此物质中的氨丙基转移给腐胺,从而生成亚精胺和精胺,它们是真核生物中重要的多胺。5′-腺苷甲基硫丙胺脱去氨丙基后生成5′-甲硫腺苷,其在体内被迅速转化为甲硫氨酸。
在mRNA疫苗制备中的作用
在现代生物学研究中,SAM也作为mRNA体外合成稳定性修饰的重要中间体,在mRNA体外合成修饰过程中提供对应的甲基修饰供体,在COVID-19疫情爆发后,为控制疫情所开发的新一代mRNA疫苗中发挥着重要作用。
图: 酶学法体外转录加帽路径
产品特点
◎ 纯度高:≥98.08%(HPLC)
◎ 旋光性:(-) -SAM占比高(≥85%)
◎ 残留低:核酸外切酶、切口酶、核糖核酸酶残留低
测试数据
图: SAM纯度测试
图: SAM旋光性测试
图: SAM的功能测试
翌圣生物作为国内分子酶产业创新领导者,通过分子酶双向技术平台、大规模蛋白发酵纯化技术平台,目前已成功开发各类分子酶相关原料的产品。翌圣生物提供mRNA疫苗研究所需GMP级别原料并获得广大用户的认可。
产品订购
产品名称 |
产品编号 |
规格 |
10619ES02 |
0.5 ml |
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10619ES25 |
25 ml |
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10619ES76 |
500 ml |
相关产品
产品名称 |
货号 |
规格 |
10614ES84/92 |
2000/10000 U |
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2000/10000 U |
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10/20 KU |
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500/2000 U |
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10132ES03 |
1 mL |
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10133ES03 |
1 Set (4 vial) |
[1] 陈海龙,蒋丽华,陈帅,张晓戈,朱年青,韦平和,周长林.Adk1过表达和柠檬酸钠补料促进酵母S-腺苷甲硫氨酸的合成[J].中国农业科技导报,2020,22(10):69-76.
[2] Stolowitz ML, Minch MJ.J Am Chem.SOC, 1981, 103:6015.
[3] 王伟科,陆娜,闫静,宋吉玲,袁卫东,周祖法.秀珍菇S-腺苷甲硫氨酸合成酶基因(PpSAMS)的克隆与表达分析[J].浙江农业学报,2021,33(01):62-68.
[4] 汤亚杰, 李艳, 李冬生,等. S-腺苷甲硫氨酸的研究进展[J]. 生物技术通报, 2007(2):76-81.
HB210826