Caspase

半胱天冬酶(半胱氨酸依赖性天冬氨酸特异性蛋白酶)可形成一系列密切相关的酶(family C14; clan CD),然后参与到一类称为细胞凋亡的细胞死亡、炎症反应、细胞增殖和分化的调节过程中。根据刺激和细胞类型,这类途径可能采用不同的半胱天冬酶组合。

半胱天冬酶是作为无活性前体(酶原)合成的。这些半胱天冬酶原由一个前结构域、一个大亚基、一个连接子和一个小亚基组成。最大活性的半胱天冬酶为二聚体并且通过大小亚基之间的切割来稳定。对于凋亡“引发剂”半胱天冬酶(caspases 2/8/9/10),活化被认为是由酶原单体的二聚化并由支架蛋白介导而触发的。自动切割遵循二聚化并能稳定活性确认或获得进一步的调节属性。相反,“效应子”半胱天冬酶(caspase 3/6/7)是作为无活性的二聚体存在的,而引发剂半胱天冬酶对亚基间连接子的切割导致了它们的活化。到目前为止,参与引发剂半胱天冬酶激活的四种多蛋白复合物目前已得到确定:死亡诱导信号复合物(DISC,caspases 8/10)、凋亡小体(caspase-9),炎性体复合物(炎性caspase-1和-5)和PIDDosome(caspase-2)。

半胱天冬酶(在大多数情况下)通过同一位点对有限的一组蛋白质进行切割来发挥其活性。半胱天冬酶的切割可导致蛋白或酶的活化、功能丧失以及新的活性产生。在这种情况下,细胞内半胱天冬酶底物的生理意义的鉴定、表征和阐明仍然是一个深入研究的领域。

与CD家族的其他成员一样,半胱天冬酶的催化二元体系涉及组氨酸-半胱氨酸对的配位。所有半胱天冬酶对裂变键P1位置的天冬氨酸残基都有严格要求,而对P2-P4的偏好较弱。粗略地说,炎性caspase和caspase-14对WEHD肽序列(P4中的芳香族)更具倾向性。Caspases 2/3/7则对含有DEVD的底物(P4中的天冬氨酸)更具偏好。Caspase 6/8/10倾向于(V/I/L)ETD(P4中的疏水残基),而caspase-9在LEHD基序后切割(P2中的组氨酸是具有强烈偏向性的)。值得注意的是,所有的半胱天冬酶都共同偏好切割P3中的谷氨酸和识别序列的P1'中的小残基(Ser/Gly/Ala)。切割并不限于这些受偏好的基序,例如,caspases 8/9都可通过在非最佳位点IQAD↓S处的切割来激活半胱天冬酶原-7。底物结构中的背景、细胞定位和定时与底物序列本身一样都可能影响特定半胱天冬酶切割特定蛋白的能力。

人类IAP(细胞凋亡抑制剂)是第一个被鉴定的内源性半胱天冬酶抑制剂,其中X连锁的IAP (XIAP)是迄今为止最具特异性IAP。包含XIAP杆状病毒抑制重复结构域(Bir2和Bir3)的序列可分别抑制caspases 3/7和casapes-9。这些XIAP衍生的结构域是迄今已知最具特异性和有效性的半胱天冬酶抑制剂。尽管其他的IAP(cIAP1、cIAP2、NAIP、ML-IAP、ILP2、Bruce和Survivin)都显示出可以抑制半胱天冬酶,但它们的生理作用可能也会涉及其他功能。无论如何,这些半胱天冬酶和其他细胞调节剂已证明在癌症中会被错误调节,从而在致癌过程期间提供存活优势并促进对治疗的抗性。病原体也已经进化出半胱天冬酶的抑制剂。例如,牛痘病毒丝氨酸蛋白酶抑制剂CrmA是caspase 1/8的强效抑制剂,可使得病毒逃避宿主炎症反应并阻断免疫细胞诱导的宿主细胞凋亡的开始。

目前市售的合成半胱天冬酶抑制剂基于首选底物的肽序列且包括醛、氯-或氟-甲基酮或环氧基团等活性官能团。除了已被证明会选择性结合caspases 3/7的靛红磺酰胺衍生物之外,不存在特定的非肽类半胱天冬酶抑制剂。最后,与CD家族的许多蛋白酶一样,半胱天冬酶不受E-64抑制,但对半胱氨酸烷化剂敏感。半胱天冬酶抑制剂已成为阐明细胞凋亡通路的重要工具,并建议可在发生不适当或过度细胞凋亡时作为各种疾病的治疗剂。小分子半胱天冬酶抑制剂目前正处于治疗肝病和移植的临床试验阶段。

许多试剂据称均可以激活细胞内的半胱天冬酶,包括化学治疗药物、TNF受体激动剂和其他酶如颗粒酶B。除了通过其他酶的直接激活,小分子、TNF配体和抗体激动剂对半胱天冬酶的激活都是间接的,而对这些通路的完全阐明仍需更进一步研究。开发直接靶向药物,特别是在癌细胞中导致半胱天冬酶活化和凋亡,是肿瘤学当前正在采用的一种策略。

Ac-LETD-AFC

Ac-LETD-AFC
Ac-LETD-AFC

CAS No:210345-02-1 分子式:C31H38F3N5O12 分子量:729.65
A14310 ≥95% 【psaitong】
N-Acetyl-Trp-Glu-His-Asp-al

N-Acetyl-Trp-Glu-His-Asp-al
N-Acetyl-Trp-Glu-His-Asp-al

CAS No:189275-71-6 分子式:C28H33N7O9 分子量:611.6
N12482 ≥80% 【psaitong】
Ac-YVAD-cmk

Ac-YVAD-cmk
Ac-YVAD-cmk

CAS No:178603-78-6 分子式:C24H33ClN4O8 分子量:540.99
A70768 95% 【psaitong】
Z-VAD-FMK

Z-VAD-FMK
Z-VAD-FMK

CAS No:161401-82-7 分子式:C21H28FN3O7 分子量:453.46
Z70052 ≥98% 【psaitong】
Z-VAD-FMK

Z-VAD-FMK
Z-VAD-FMK

CAS No:161401-82-7 分子式:C21H28FN3O7 分子量:453.46
Z70051 10mM in DMSO 【psaitong】
TC11

TC11
TC11

CAS No:100823-03-8 分子式:C20H22N2O2 分子量:322.4
T70676 ≥98% 【psaitong】
[9,9'-二-9H-芴]-9,9'-二甲醛

[9,9'-二-9H-芴]-9,9'-二甲醛
[9,9'-Bi-9H-fluorene]-9,9'-dicarboxaldehyde

CAS No:1176-09-6 分子式:C28H18O 分子量:386.45
R70181 ≥96% 【psaitong】
Z-LEHD-FMK

Z-LEHD-FMK
Z-LEHD-FMK

CAS No:210345-04-3 分子式:C32H43FN6O10 分子量:690.72
L10336 ≥98% 【psaitong】
2-HBA

2-HBA
2-HBA

CAS No:131359-24-5 分子式:C17H14O3 分子量:266.29
H10339 ≥98% 【psaitong】
Pralnacasan

Pralnacasan
Pralnacasan

CAS No:192755-52-5 分子式:C26H29N5O7 分子量:523.54
P10851 【psaitong】