H3K27(Me3) (15-34)

目录号: V76945 纯度: ≥98%
H3K27(Me3) (15-34) 是一种组蛋白肽,也是源自人类组蛋白的抑制性染色质标记。
H3K27(Me3) (15-34) 产品类别: Peptides | 多肽
产品仅用于科学研究,不针对患者销售
规格 价格 库存 数量
1mg
5mg
10mg
Other Sizes
点击了解更多
  • 与全球5000+客户建立关系
  • 覆盖全球主要大学、医院、科研院所、生物/制药公司等
  • 产品被大量CNS顶刊文章引用
InvivoChem产品被CNS等顶刊论文引用
产品描述
H3K27(Me3) (15-34) 是一种组蛋白肽,也是一种源自人类组蛋白的抑制性染色质标记。多梳抑制复合物 2 (PRC2) 是一种多蛋白复合物,可催化 H3K27(Me) 的甲基化。
H3K27(Me3) (15-34) 是一种合成肽,来源于人组蛋白 H3.3(或 H3.1),包含第 15 至 34 位氨基酸残基,其中第 27 位赖氨酸发生三甲基化修饰 (H3K27me3)。其序列为:Thr-Lys-Ala-Ala-Arg-Lys-Ser-Ala-Pro-Ala-Thr-Gly-Gly-Val-Lys-Lys-Pro-His-Arg-Tyr-Arg-Pro-Gly。H3K27me3 是一种由多梳抑制复合物 2 (PRC2) 催化的抑制性染色质标记,与基因沉默和异染色质形成相关。该肽广泛用于表观遗传学研究,作为组蛋白甲基转移酶和去甲基化酶的底物,特别是用于研究 PRC2 复合物 (EZH2) 和去甲基化酶 UTX/KDM6A 和 JMJD3/KDM6B 的活性。
生物活性&实验参考方法
靶点
Histone H3. H3K27(Me3) (15-34) is a synthetic peptide derived from the C-terminal part of the histone H3 N-terminal tail (residues 15-34) of human histone H3.3, with trimethylation at lysine 27 (H3K27me3). H3K27me3 is a repressive histone modification that is associated with silenced genes and heterochromatin. It is catalyzed by the Polycomb Repressive Complex 2 (PRC2), which contains the histone methyltransferase EZH2. This mark is removed by the demethylases UTX (KDM6A) and JMJD3 (KDM6B). H3K27me3 plays a critical role in development, cell fate determination, X-chromosome inactivation, and cancer. Mutations in EZH2 and UTX are frequently found in cancers and developmental disorders. This peptide serves as a substrate for these enzymes, allowing researchers to study their activity and to screen for inhibitors. It is also used to study reader proteins that recognize H3K27me3 (e.g., Polycomb complex components, CBX proteins, and other chromodomain-containing proteins). The peptide is a research reagent for epigenetic studies.
体外研究 (In Vitro)
体外实验中,H3K27(Me3) (15-34) 可用作组蛋白去甲基化酶(如 UTX (KDM6A) 和 JMJD3 (KDM6B))的底物。在去甲基化酶活性测定中,将 H3K27(Me3) 肽段 (1-10 uM) 与重组 UTX 或 JMJD3 在 α-酮戊二酸、Fe(II) 和抗坏血酸存在下孵育。通过质谱(MALDI-TOF 或 LC-MS)或使用 H3K27me3 特异性抗体进行 ELISA 检测,监测去甲基化为 H3K27me2 或 H3K27me1 的过程。可以测定抑制剂(例如 GSK-J1、GSK-J4、GSK-J5)的 IC50 值。此外,该肽段可作为PRC2复合物(EZH2)的底物,用于H3K27me0、H3K27me1或H3K27me2的甲基化,生成H3K27me3。在甲基化分析中,将未甲基化的肽段或H3K27me1肽段与PRC2复合物(纯化的或来自细胞提取物)和S-腺苷甲硫氨酸(SAM)孵育,并通过放射性(3H-SAM)或质谱法定量甲基的掺入。该肽段还可用作抗原,用于制备H3K27me3特异性抗体。它还可以与载体蛋白(KLH、BSA)偶联用于免疫。对于“读取”蛋白(例如 CBX7、EED 或其他含染色质结构域的蛋白)的结合分析,将生物素化的肽段(生物素-H3K27(Me3) (15-34))固定在链霉亲和素板或磁珠上,以从核提取物中捕获读取蛋白。三氟乙酸盐是常用的,不会影响酶活性。与较短的肽段相比,截短的肽段 (15-34) 包含额外的残基,这些残基可能有助于 PRC2 和其他结合蛋白对其进行正确识别。
体内研究 (In Vivo)
不适用(研究试剂)。H3K27(Me3) (15-34) 不是药物,不用于体内给药。它是一种用于体外和离体研究的生化试剂。它可以作为质谱定量细胞内 H3K27me3 水平的标准品。本产品不可用于动物。本产品仅限在试管或无细胞体系中进行研究使用。
酶活实验
对于识别 H3K27me3 的阅读蛋白的非细胞结合实验,使用生物素标记的 H3K27(Me3) (15-34) 肽段。在 96 孔链霉亲和素包被板中,加入生物素标记的 H3K27(Me3) 肽段(0.1-10 uM)和结合缓冲液(50 mM Tris-HCl pH 7.5、150 mM NaCl、0.05% Tween-20、1 mM DTT、0.1% BSA),室温孵育 1 小时。洗涤孔板。用 3% BSA 封闭。加入重组阅读蛋白(例如,CBX7 染色质结构域,1-10 ug/mL),孵育 1-2 小时。洗涤后,加入针对阅读蛋白的一抗(如果是 His 标签蛋白,则加入抗 His 标签抗体),然后加入 HRP 标记的二抗和 TMB 底物。在 450 nm 波长处测量吸光度。为进行竞争实验,加入递增浓度的未修饰 H3K27(Me3) 肽或 H3K27me2/me1/me0 肽以评估特异性。为进行下拉实验,将生物素标记的肽与链霉亲和素磁珠孵育,然后加入 293T 细胞的核裂解液。洗涤、洗脱后进行 SDS-PAGE 电泳,然后进行 Western blot 分析以检测目标蛋白(例如,抗 CBX7 抗体)。对于去甲基化酶活性测定(无细胞):将 H3K27(Me3) 肽段 (1-10 uM) 与重组 UTX 或 JMJD3 (0.1-1 uM) 在反应缓冲液(50 mM HEPES pH 7.5、100 uM α-酮戊二酸、100 uM Fe(NH4)2(SO4)2、2 mM 抗坏血酸、1 mM DTT)中于 37℃ 孵育 30-60 分钟。加入 0.5% TFA 终止反应。脱盐后,使用 MALDI-TOF 质谱进行分析。质量从 2548 Da(三甲基)到 2534 Da(二甲基)的偏移表明发生了去甲基化。或者,也可以使用 H3K27me3 特异性抗体进行 ELISA 检测:反应后,用肽段包被酶标板,然后用抗 H3K27me3 抗体进行检测。对于甲基转移酶活性测定(未甲基化或H3K27me1肽段),将PRC2复合物(0.1-1 uM)和1-10 uM 3H-SAM在反应缓冲液(50 mM Tris-HCl pH 8.0、5 mM DTT、10 mM MgCl2)中孵育30-60分钟。终止反应,将反应液点样于P81滤纸上,洗涤后用液体闪烁计数器计数3H。这些步骤是标准操作流程。TFA盐可溶于水。
细胞实验
对于基于细胞的检测,培养细胞(例如,HEK293、HeLa 或具有高 EZH2 活性的癌细胞系)并用于分离组蛋白。H3K27(Me3) (15-34) 肽段不直接添加到细胞中;它是体外检测的底物。然而,可以设计一种细胞渗透性版本(带有 Tat 细胞穿透肽),将该肽段递送到细胞内,与内源性 H3K27me3 竞争结合读取蛋白,但这并非标准方法。通常,该肽段用作质谱定量细胞内 H3K27me3 水平的标准品。例如,用内切蛋白酶 Arg-C 或胰蛋白酶消化从细胞中酸提取的组蛋白(5-20 ug)。将已知量的稳定同位素标记的H3K27(Me3)肽(例如,13C/15N标记)作为内标加入消化物中。采用LC-MS/MS在选择反应监测(SRM)模式下分析混合物。内源性(未标记)肽与内标的比值可用于H3K27me3水平的绝对定量。该方法用于测量药物处理(例如,EZH2抑制剂)后或疾病模型中H3K27me3占有率的变化。ChIP对照实验不使用未标记肽。体外竞争实验如上所述。由于该肽不具有细胞渗透性,因此不适用于基于细胞的实验。所有使用分离的组蛋白或核提取物的实验均可进行。TFA盐是可接受的;可溶于水或0.1% TFA溶液中配制成1-10 mM的储备液。使用时应选择与酶促反应兼容的缓冲液。
动物实验
不适用。H3K27(Me3) (15-34) 不用于动物实验。由于该肽段为体外研究试剂,因此没有针对该肽段的体内动物实验方案。它可用于离体实验:例如,将小鼠脑组织匀浆,提取组蛋白,并将该肽段用作质谱标准品,用于定量分析 H3K27me3。然而,这是一种分析方法,而非动物实验。本产品仅供研究使用,不得用于动物给药。
药代性质 (ADME/PK)
目前尚无H3K27(Me3) (15-34)的药代动力学(PK)数据。该肽段不用于体内给药;因此,其PK参数(吸收、分布、代谢、排泄、半衰期)不适用。该肽段仅供体外研究使用。
毒性/毒理 (Toxicokinetics/TK)
目前尚无H3K27(Me3) (15-34)的毒性数据。作为一种由天然L-氨基酸组成的合成肽,它通常被认为毒性较低。体外实验表明,浓度高达100 μM的该肽不会干扰酶活性测定,且添加到培养基中对细胞无细胞毒性(尽管它不具有细胞渗透性)。然而,由于该肽并非用于体内实验,因此未进行毒理学研究。该肽中含有少量三氟乙酸盐,且为化学计量比,无毒。使用时应采取标准的实验室安全防护措施(手套、实验服、护目镜)。本产品仅供研究使用,不得用于人体或动物。
参考文献
[1]. Elizabeth T Wiles, et al. H3K27 Methylation: A Promiscuous Repressive Chromatin Mark. Curr Opin Genet Dev. 2017 Apr;43:31-37.
[2]. Brian P Chadwick, et al. Multiple Spatially Distinct Types of Facultative Heterochromatin on the Human Inactive X Chromosome. Proc Natl Acad Sci U S A. 2004 Dec 14;101(50):17450-5.
其他信息
H3K27三甲基化(H3K27me3)是一种抑制性组蛋白修饰,对基因沉默、多梳蛋白介导的抑制、发育以及细胞身份的维持至关重要。它由组蛋白甲基转移酶EZH2(增强子Zeste同源物2)催化,EZH2是多梳抑制复合物2(PRC2)的组成部分。H3K27me3由去甲基酶UTX(KDM6A)和JMJD3(KDM6B)去除。H3K27me3的异常调控与多种癌症(例如淋巴瘤、乳腺癌、前列腺癌)和发育障碍(例如歌舞伎综合征)有关。 H3K27(Me3) (15-34)肽是一种合成肽,包含人组蛋白H3的15-34位氨基酸残基,其中第27位赖氨酸被三甲基化。它比常用的1-20肽更长,这可能对PRC2和某些识别蛋白的正确识别至关重要。该肽可用作甲基转移酶和去甲基化酶的体外底物、质谱分析的标准品以及研究识别蛋白的工具。三氟乙酸盐用于提高溶解度和便于储存。本产品并非药物,不具有治疗用途;它是一种用于表观遗传学研究的科研级化学品。
*注: 文献方法仅供参考, InvivoChem并未独立验证这些方法的准确性
化学信息 & 存储运输条件
分子式
C87H157N30O25
分子量
2023.40
外观&性状
White to off-white solid powder
HS Tariff Code
2934.99.9001
存储方式

Powder      -20°C    3 years

                     4°C     2 years

In solvent   -80°C    6 months

                  -20°C    1 month

注意: 请将本产品存放在密封且受保护的环境中(例如氮气保护),避免吸湿/受潮和光照。
运输条件
Room temperature (This product is stable at ambient temperature for a few days during ordinary shipping and time spent in Customs)
溶解度数据
溶解度 (体外实验)
H2O :≥ 50 mg/mL (~24.71 mM)
溶解度 (体内实验)
注意: 如下所列的是一些常用的体内动物实验溶解配方,主要用于溶解难溶或不溶于水的产品(水溶度<1 mg/mL)。 建议您先取少量样品进行尝试,如该配方可行,再根据实验需求增加样品量。

注射用配方
(IP/IV/IM/SC等)
注射用配方1: DMSO : Tween 80: Saline = 10 : 5 : 85 (如: 100 μL DMSO 50 μL Tween 80 850 μL Saline)
*生理盐水/Saline的制备:将0.9g氯化钠/NaCl溶解在100 mL ddH ₂ O中,得到澄清溶液。
注射用配方 2: DMSO : PEG300Tween 80 : Saline = 10 : 40 : 5 : 45 (如: 100 μL DMSO 400 μL PEG300 50 μL Tween 80 450 μL Saline)
注射用配方 3: DMSO : Corn oil = 10 : 90 (如: 100 μL DMSO 900 μL Corn oil)
示例: 注射用配方 3 (DMSO : Corn oil = 10 : 90) 为例说明, 如果要配制 1 mL 2.5 mg/mL的工作液, 您可以取 100 μL 25 mg/mL 澄清的 DMSO 储备液,加到 900 μL Corn oil/玉米油中, 混合均匀。
View More

注射用配方 4: DMSO : 20% SBE-β-CD in Saline = 10 : 90 [如:100 μL DMSO 900 μL (20% SBE-β-CD in Saline)]
*20% SBE-β-CD in Saline的制备(4°C,储存1周):将2g SBE-β-CD (磺丁基-β-环糊精) 溶解于10mL生理盐水中,得到澄清溶液。
注射用配方 5: 2-Hydroxypropyl-β-cyclodextrin : Saline = 50 : 50 (如: 500 μL 2-Hydroxypropyl-β-cyclodextrin (羟丙基环胡精) 500 μL Saline)
注射用配方 6: DMSO : PEG300 : Castor oil : Saline = 5 : 10 : 20 : 65 (如: 50 μL DMSO 100 μL PEG300 200 μL Castor oil 650 μL Saline)
注射用配方 7: Ethanol : Cremophor : Saline = 10: 10 : 80 (如: 100 μL Ethanol 100 μL Cremophor 800 μL Saline)
注射用配方 8: 溶解于Cremophor/Ethanol (50 : 50), 然后用生理盐水稀释。
注射用配方 9: EtOH : Corn oil = 10 : 90 (如: 100 μL EtOH 900 μL Corn oil)
注射用配方 10: EtOH : PEG300Tween 80 : Saline = 10 : 40 : 5 : 45 (如: 100 μL EtOH 400 μL PEG300 50 μL Tween 80 450 μL Saline)


口服配方
口服配方 1: 悬浮于0.5% CMC Na (羧甲基纤维素钠)
口服配方 2: 悬浮于0.5% Carboxymethyl cellulose (羧甲基纤维素)
示例: 口服配方 1 (悬浮于 0.5% CMC Na)为例说明, 如果要配制 100 mL 2.5 mg/mL 的工作液, 您可以先取0.5g CMC Na并将其溶解于100mL ddH2O中,得到0.5%CMC-Na澄清溶液;然后将250 mg待测化合物加到100 mL前述 0.5%CMC Na溶液中,得到悬浮液。
View More

口服配方 3: 溶解于 PEG400 (聚乙二醇400)
口服配方 4: 悬浮于0.2% Carboxymethyl cellulose (羧甲基纤维素)
口服配方 5: 溶解于0.25% Tween 80 and 0.5% Carboxymethyl cellulose (羧甲基纤维素)
口服配方 6: 做成粉末与食物混合


注意: 以上为较为常见方法,仅供参考, InvivoChem并未独立验证这些配方的准确性。具体溶剂的选择首先应参照文献已报道溶解方法、配方或剂型,对于某些尚未有文献报道溶解方法的化合物,需通过前期实验来确定(建议先取少量样品进行尝试),包括产品的溶解情况、梯度设置、动物的耐受性等。

请根据您的实验动物和给药方式选择适当的溶解配方/方案:
1、请先配制澄清的储备液(如:用DMSO配置50 或 100 mg/mL母液(储备液));
2、取适量母液,按从左到右的顺序依次添加助溶剂,澄清后再加入下一助溶剂。以 下列配方为例说明 (注意此配方只用于说明,并不一定代表此产品 的实际溶解配方):
10% DMSO → 40% PEG300 → 5% Tween-80 → 45% ddH2O (或 saline);
假设最终工作液的体积为 1 mL, 浓度为5 mg/mL: 取 100 μL 50 mg/mL 的澄清 DMSO 储备液加到 400 μL PEG300 中,混合均匀/澄清;向上述体系中加入50 μL Tween-80,混合均匀/澄清;然后继续加入450 μL ddH2O (或 saline)定容至 1 mL;

3、溶剂前显示的百分比是指该溶剂在最终溶液/工作液中的体积所占比例;
4、 如产品在配制过程中出现沉淀/析出,可通过加热(≤50℃)或超声的方式助溶;
5、为保证最佳实验结果,工作液请现配现用!
6、如不确定怎么将母液配置成体内动物实验的工作液,请查看说明书或联系我们;
7、 以上所有助溶剂都可在 Invivochem.cn网站购买。
制备储备液 1 mg 5 mg 10 mg
1 mM 0.4942 mL 2.4711 mL 4.9422 mL
5 mM 0.0988 mL 0.4942 mL 0.9884 mL
10 mM 0.0494 mL 0.2471 mL 0.4942 mL

1、根据实验需要选择合适的溶剂配制储备液 (母液):对于大多数产品,InvivoChem推荐用DMSO配置母液 (比如:5、10、20mM或者10、20、50 mg/mL浓度),个别水溶性高的产品可直接溶于水。产品在DMSO 、水或其他溶剂中的具体溶解度详见上”溶解度 (体外)”部分;

2、如果您找不到您想要的溶解度信息,或者很难将产品溶解在溶液中,请联系我们;

3、建议使用下列计算器进行相关计算(摩尔浓度计算器、稀释计算器、分子量计算器、重组计算器等);

4、母液配好之后,将其分装到常规用量,并储存在-20°C或-80°C,尽量减少反复冻融循环。

计算器

摩尔浓度计算器可计算特定溶液所需的质量、体积/浓度,具体如下:

  • 计算制备已知体积和浓度的溶液所需的化合物的质量
  • 计算将已知质量的化合物溶解到所需浓度所需的溶液体积
  • 计算特定体积中已知质量的化合物产生的溶液的浓度
使用摩尔浓度计算器计算摩尔浓度的示例如下所示:
假如化合物的分子量为350.26 g/mol,在5mL DMSO中制备10mM储备液所需的化合物的质量是多少?
  • 在分子量(MW)框中输入350.26
  • 在“浓度”框中输入10,然后选择正确的单位(mM)
  • 在“体积”框中输入5,然后选择正确的单位(mL)
  • 单击“计算”按钮
  • 答案17.513 mg出现在“质量”框中。以类似的方式,您可以计算体积和浓度。

稀释计算器可计算如何稀释已知浓度的储备液。例如,可以输入C1、C2和V2来计算V1,具体如下:

制备25毫升25μM溶液需要多少体积的10 mM储备溶液?
使用方程式C1V1=C2V2,其中C1=10mM,C2=25μM,V2=25 ml,V1未知:
  • 在C1框中输入10,然后选择正确的单位(mM)
  • 在C2框中输入25,然后选择正确的单位(μM)
  • 在V2框中输入25,然后选择正确的单位(mL)
  • 单击“计算”按钮
  • 答案62.5μL(0.1 ml)出现在V1框中
g/mol

分子量计算器可计算化合物的分子量 (摩尔质量)和元素组成,具体如下:

注:化学分子式大小写敏感:C12H18N3O4  c12h18n3o4
计算化合物摩尔质量(分子量)的说明:
  • 要计算化合物的分子量 (摩尔质量),请输入化学/分子式,然后单击“计算”按钮。
分子质量、分子量、摩尔质量和摩尔量的定义:
  • 分子质量(或分子量)是一种物质的一个分子的质量,用统一的原子质量单位(u)表示。(1u等于碳-12中一个原子质量的1/12)
  • 摩尔质量(摩尔重量)是一摩尔物质的质量,以g/mol表示。
/

配液计算器可计算将特定质量的产品配成特定浓度所需的溶剂体积 (配液体积)

  • 输入试剂的质量、所需的配液浓度以及正确的单位
  • 单击“计算”按钮
  • 答案显示在体积框中
动物体内实验配方计算器(澄清溶液)
第一步:请输入基本实验信息(考虑到实验过程中的损耗,建议多配一只动物的药量)
第二步:请输入动物体内配方组成(配方适用于不溶/难溶于水的化合物),不同的产品和批次配方组成不同,如对配方有疑问,可先联系我们提供正确的体内实验配方。此外,请注意这只是一个配方计算器,而不是特定产品的确切配方。
+
+
+

计算结果:

工作液浓度 mg/mL;

DMSO母液配制方法 mg 药物溶于 μL DMSO溶液(母液浓度 mg/mL)。如该浓度超过该批次药物DMSO溶解度,请首先与我们联系。

体内配方配制方法μL DMSO母液,加入 μL PEG300,混匀澄清后加入μL Tween 80,混匀澄清后加入 μL ddH2O,混匀澄清。

(1) 请确保溶液澄清之后,再加入下一种溶剂 (助溶剂) 。可利用涡旋、超声或水浴加热等方法助溶;
            (2) 一定要按顺序加入溶剂 (助溶剂) 。

联系我们