Creative Peptides专注于生物活性肽的工艺开发和生产。我们致力于为工业和研究领域的客户提供定制肽合成,工艺开发,GMP制造以及目录产品。Creative Peptides由科学团队组成,他们拥有肽技术,抗体和合成化学领域的专家。我们广泛的专业知识转化为高品质的产品和世界先进的服务,以确保客户的大满意度。
抗微生物肽(AMP),也称为宿主防御肽(HDP),通常含有5-40个氨基酸,是由各种生物产生的天然抗生素。
抗菌肽的特性
当在1939年从土壤杆菌菌株中提取抗菌剂时,Dubos发现了个AMP。该提取物被证明可以保护小鼠免受肺炎球菌感染。从那以后,已发现或合成了近5,000种AMP。它们通常具有共同的特征:小肽(30-60 aa),强阳离子(pI 8.9-10.7),热稳定(100℃,15 min),无耐药性,对真核细胞无影响。几乎所有这些都带有带正电荷的表面。与微生物膜的选择性相互作用通常取决于AMP的阳离子性质。根据它们的指控,它们可分为阳离子肽和非阳离子肽。
大的组对应于阳离子肽,其分为三类
•类由线性阳离子α-螺旋肽组成,例如Magainin和Cecropins,它们在与细胞膜相互作用之前是线性的,然后采用两亲性α-螺旋二级结构。    
•第二类包含富含特定氨基酸的阳离子肽,如脯氨酸,精氨酸和其他残基。这些肽是线性的,尽管有些可能显示扩展的线圈。    
•第三类包括含有半胱氨酸残基并形成二硫键和稳定β-折叠的阳离子肽。例如,防御素具有六个半胱氨酸残基并根据其二硫桥的排列分开。
其他AMP组被描述为非阳离子肽,也是先天免疫系统的重要组成部分。
AMP的主要作用机制
目前,关于AMP如何破坏细菌细胞膜,存在几种复杂且有争议的作用机制。三种流行的模型是地毯模型,环形孔模型和桶形模板(图1)。

图1 AMP膜相互作用的三种流行模型。
大多数AMP通过激发质膜通透性的增加起作用。膜透化机制的步是带正电的AMP与微生物的带负电的膜表面之间的静电相互作用。随后通过在微生物膜内产生孔来破坏膜终导致由于离子泄漏,代谢物,膜偶联呼吸的停止和生物合成而导致的生物体细胞死亡。AMP的机制代表了有针对性地探索微生物和病毒感染,癌症和败血症治疗中的新应用的不寻常的来源。
如今,AMP在制药行业或研究领域都备受关注。AMP主要通过膜破坏来破坏微生物,使得微生物难以产生抗性并且使其自身在药理学中更受欢迎。因此,获得性抗性不会成为抗菌肽的问题。虽然现代合成方法将允许肽候选物的相对便宜和准确的生产。
合成AMP
Creative Peptides可提供多种AMP,以全面支持您的项目。我们在多肽的开发,注册,生产和发布后支持方面拥有丰富的经验,可确保从毫克到千克,研究纯度到GMP级别的任何规模的高质量和*合规性。我们可以提供数千种AMP肽,
AF2163  | YFGAP  | 
AF1419  | XT-2  | 
AF1420  | XPF-St8中  | 
AF1444  | XPF-St7中  | 
AF1473  | XPF〜ST6  | 
AF1354  | XPF-St5中  | 
AF1477  | XPF-St4中  | 
AF1475  | XPF-SE4  | 
AF1421  | XPF-SE3  | 
AF1045  | XPF-SE1  | 
AF1476  | Xenopsin前体片段  | 
AF1382  | WLBU2  | 
AF932  | 巫婆比目鱼GcSc4B7  | 
AF722  | Witch比目鱼GC3.8-t  | 
AF669  | 冬天比目鱼Z.  | 
AF668  | 冬天比目鱼Y.  | 
AF1479  | 冬季比目鱼4  | 
AF1240  | 冬季比目鱼3  | 
AF1544  | 冬季比目鱼1a1  | 
AF903  | 冬季比目鱼1a  | 
AF1339  | 冬季比目鱼1  | 
AF3222  | 白云豆防御素  | 
AF1069  | Warnericin RK  | 
AF2762  | WAMP-2  | 
AF3130  | WAMP-1B  | 
AF3056  | WAMP-1A  | 
AF2761  | WAMP-1  | 
AF2508  | WAM2  | 
AF2507  | WAM1  | 
AF3233  | VV-AMP1  | 
AF3223  | VrD2  | 
AF3214  | VrD1  | 
AF3213  | VrCRP  | 
AF3202  | 粘伤毒素C1  | 
AF3200  | Viscotoxin B2  | 
AF3205  | 粘伤毒素B.  | 
AF3201  | Viscotoxin A3  | 
AF3204  | Viscotoxin A2  | 
AF3206  | Viscotoxin A1  | 
AF3203  | Viscotoxin 1-PS  | 
AF3126  | Viresin  | 
AF2883  | VIRE_HELVI Virescein  | 
AF2030  | Viphi G.  | 
AF2031  | Viphi F.  | 
AF2032  | Viphi E.  | 
AF1912  | Viphi D.  | 
AF2033  | Viphi A.  | 
AF1655  | Violacin A.  | 
AF2029  | 维科B.  | 
AF2028  | 维科A.  | 
AF2427  | Vicin样抗菌肽2d  | 
AF2426  | Vicin样抗菌肽2d  | 
AF3169  | Vicin样抗菌肽2c-1  | 
AF3168  | Vicin样抗菌肽2c-1  | 
AF2869  | Vicin样抗菌肽2b  | 
AF2456  | Vicin样抗菌肽2a  | 
AF1924  | Vibi K.  | 
AF2038  | Vibi J  | 
AF1925  | Vibi我  | 
AF2037  | Vibi G.  | 
AF2039  | Vibi F.  | 
AF1791  | Vibi D.  | 
AF1789  | Vibi C.  | 
AF1795  | Vibi B.  | 
AF1792  | Vibi A.  | 
AF1798  | Viba17  | 
AF1797  | 维巴15  | 
AF1905  | Vhr1  | 
AF1941  | VHL-2  | 
AF2061  | VHL-1  | 
AF240  | VESP-VB1  | 
AF191  | Vespid趋化肽5g  | 
AF208  | Vespid趋化肽5f  | 
AF201  | Vespid趋化肽5e  | 
AF579  | 毒液抗菌肽-9  | 
AF256  | 毒液抗菌肽-6  | 
AF3334  | Vejovine  | 
AF1723  | 血管活性肠多肽  | 
AF1938  | Varv肽H  | 
AF1950  | Varv肽G  | 
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