综述
于恺然a, 张娜娜b, 刘宇博b,*
投稿日期:2025-12-01
作者简介:于恺然, 大连理工大学化学生物学专业在读博士生, 研究方向为O-GlcNAc糖基化修饰与肿瘤生物学行为;刘宇博,博士,教授,博士生导师。现就职于东北大学生命科学与健康学院。研究工作以化学生物学与糖生物学交叉融合为手段,通过开发高效、低毒糖探针与化学糖组学新策略,实现对肿瘤演进过程的多维度、高通量观测;开发人源化糖链生物合成方法,构建以糖基转移酶、糖核苷酸合成与转运模块为核心的可编程平台。在Nature Communications、Science Advances、Oncogene、EMBO Reports等杂志发表论文50余篇。主持国家自然科学基金,国家重大科技专项子课题等十余项,入选国家级青年人才,“兴辽英才”青年拔尖人才。
基金资助:Yu, Kairana, Zhang, Nanab, Liu, Yubob,*
Received:2025-12-01
Contact:
*E-mail: liuyubo@mail.neu.edu.cn
Supported by:文章分享
蛋白质O-连接β-N-乙酰葡萄糖胺(O-GlcNAc)糖基化是一种广泛存在于真核细胞中的动态可逆单糖修饰,其修饰和水解过程分别由糖基转移酶(OGT)和糖基水解酶(OGA)催化完成。该修饰参与调控基因转录、表观遗传修饰及信号转导等多种细胞过程。随着研究的推进以及高分辨质谱等技术的应用,O-GlcNAc修饰位点鉴定数量迅速增加,推动了其位点特异性功能研究。然而,直接干预OGT或OGA的策略会扰动细胞中大量蛋白的O-GlcNAc修饰,难以解析特定蛋白修饰位点的功能。为此,开发靶向调控特定蛋白O-GlcNAc修饰的新工具与方法成为研究热点。本文综述了近年来靶向调控蛋白质O-GlcNAc修饰方面的研究进展,介绍了多种新兴化学生物学工具及策略,并探讨了其在揭示O-GlcNAc修饰功能及疾病机制中的潜在应用价值。
于恺然, 张娜娜, 刘宇博. 靶向特定蛋白质的O-GlcNAc修饰精准调控工具:疾病机制研究与治疗机遇[J]. 化学学报, doi: 10.6023/A25120390.
Yu, Kairan, Zhang, Nana, Liu, Yubo. Tools for Precise Control of Protein-Specific O-GlcNAcylation: Insights into Disease Mechanisms and Therapeutic Opportunities[J]. Acta Chimica Sinica, doi: 10.6023/A25120390.
| [1] Kreppel, L. K.Hart, G. W.J. Biol. Chem. 1999, 274, 32015. [2] Holt, G. D.Hart, G. W.J. Biol. Chem. 1986, 261, 8049. [3] Hu Y.; Suarez J.; Fricovsky E.; Wang H.; Scott B. T.; Trauger S. A.; Han W.; Hu Y.; Oyeleye, M. O.Dillmann, W. H.J. Biol. Chem. 2009, 284, 547. [4] Love D. C.; Kochran J.; Cathey R. L.; Shin, S.-H.Hanover J. A.J. Cell Sci. 2003, 116, 647. [5] Issad T.;Al-Mukh, H.; Bouaboud, A.Pagesy, P.J. Biomed. Sci. 2022, 29, 64. [6] Fang D.; Zhang, X.-L. Chin. J. Biochem. Mol. Biol.2024, 4, 484 (in Chinese).(方丹,章晓联,中国生物化学与分子生物学报,2024, 4,484.) [7] Slawson, C.Hart, G. W.Nat. Rev. Cancer 2011, 11, 678. [8] Masaki N.; Feng B.; Bretón‐Romero, R.; Inagaki, E.; Weisbrod, R. M.; Fetterman, J. L.Hamburg, N. M.J. Am. Heart Assoc. 2020, 9, e014046. [9] Zhang D.; Qi Y.; Inuzuka H.; Liu J.Wei,W.J. Biol. Chem. 2024, 300, 107709. [10] Sun K.; Zhi Y.; Ren W.; Li S.; Zheng J.; Gao L.Zhi,K.Exp. Hematol. Oncol. 2024, 13, 107. [11] Wang J.; Xie Y.; Liu L.; Rong S.; Cai H.; Zeng H.; Zhou L.; Deng K.; Dai M.; Xu C.; Zhu Y.; Lu Z.; Song X.; Zeng X.Liu,S.J. Immunother. Cancer 2025, 13, e011479. [12] Du P.; Zhang X.; Lian X.; Hölscher C.Xue,G.J. Alzheimer's Dis. 2024, 97, 1051. [13] Alghusen I. M.; Carman M. S.; Wilkins H. M.; Strope T. A.; Gimore C.; Fedosyuk H.; Shawa J.; Ephrame S. J.; Denson A. R.; Wang X.; Swerdlow, R. H.Slawson C.Front. Aging Neurosci. 2024, 16, 1387931. [14] Gamage K.; Wang B.; Hard E. R.; Van T.; Galesic A.; Phillips G. R.; Pratt M.Lapidus,L. J.ACS Chem. Neurosci. 2024, 15, 3044. [15] Zhang, N.-N.; Yu, K.-R.; Li, J.-T.; Zhang, J.-N.; Liu, Y.-B. Acta Chim. Sin. (Chin. Ed.). 2023,81,843.(in Chinese)(张娜娜; 于恺然; 李际婷; 张嘉宁; 刘宇博 化学学报 2023, 81, 843.) [16] Boyce M.; Carrico I. S.; Ganguli A. S.; Yu S.-H.; Hangauer M. J.; Hubbard S. C.; Kohler, J. J.Bertozzi, C. R. PNAS.2011, 108, 3141. [17] Khidekel N.; Arndt S.; Lamarre-Vincent, N.; Lippert, A.; Poulin-Kerstien, K. G.; Ramakrishnan, B.; Qasba, P. K.Hsieh-Wilson, L. C.JACS. 2003, 125, 16162. [18] Griffin M. E.; Jensen E. H.; Mason D. E.; Jenkins C. L.; Stone S. E.; Peters E. C.Hsieh-Wilson, L. C.Mol. Biosyst. 2016, 12, 1756. [19] Wen L.; Zheng Y.; Jiang K.; Zhang M.; Kondengaden S. M.; Li S.; Huang K.; Li J.; Song J.Wang,P. G.JACS. 2016, 138, 11473. [20] Li J.; Wang J.; Wen L.; Zhu H.; Li S.; Huang K.; Jiang K.; Li X.; Ma C.; Qu J.; Parameswaran A.; Song J.; Zhao W.Wang,P. G.ACS Chem. Biol. 2016, 11, 3002. [21] Hart G. W.; Slawson C.; Ramirez-Correa, G.Lagerlof, O.Annu. Rev. Biochem. 2011, 80, 825. [22] Wang Z.; Gucek M.Hart,G. W.Proc. Natl. Acad. Sci. U. S. A. 2008, 105, 13793. [23] Kozeleková A.; Náplavová A.; Brom T.; Gašparik N.; Šimek J.; Houser J.Hritz,J.Front. Chem. 2022, 10, 835733. [24] Liu Y.; Yu K.; Kong X.; Zhang K.; Wang L.; Zhang N.; Chen Q.; Niu M.; Li W.; Zhong X.; Wu S.; Zhang J.Liu,Y. Sci.Adv. 2023, 9, eadg7112. [25] Ogawa M.; Tashima Y.; Sakaguchi Y.; Takeuchi H.Okajima,T.Biochem. Biophys. Res. Commun. 2020, 526, 184. [26] Kim Y. J.; Kang M. J.; Kim E.; Kweon T. H.; Park Y. S.; Ji S.; Yang W. H.; Yi, E. C.Cho, J. W.Sci. Rep. 2020, 10, 19908. [27] Ma Z.; Chalkley, R. J.Vosseller K.J. Biol. Chem. 2017, 292, 9150. [28] Maynard J. C.; Burlingame, A. L.Medzihradszky, K. F.Mol. Cell. Proteomics 2016, 15, 3405. [29] De Leon, C. A.; Levine, P. M.; Craven, T. W.Pratt, M. R.Biochemistry 2017, 56, 3507. [30] Tegl G.; Hanson J.; Chen H. M.; Kwan D. H.; Santana, A. G.Withers, S. G.Angew. Chem. Int. Ed. 2019, 58, 1632. [31] Gorelik A.; Bartual S. G.; Borodkin V. S.; Varghese J.; Ferenbach A.T.van Aalten, D. M.Nat. Struct. Mol. Biol. 2019, 26, 1071. [32] Mitchell C. W.;Galan Bartual, S.; Ferenbach, A. T.; Scavenius, C.van Aalten, D. M.Glycobiology 2023, 33, 1172. [33] Lee E. M.; Lee S. S.; Tripathi B. N.; Jung H. S.; Cao G. P.; Lee Y.; Singh S.; Hong S. H.; Lee K. W.; Lee S. Y.; Cho, J.-Y.Chung B. Y.Ann. Bot. 2015, 116, 713. [34] Davis, L.Chin, J. W.Nat. Rev. Mol. Cell Biol. 2012, 13, 168. [35] Kaya E.; Gutsmiedl K.; Vrabel M.; Müller M.; Thumbs P.Carell,T.ChemBioChem 2009, 10, 2858. [36] Liu H.; Wang L.; Brock A.; Wong, C.-H.Schultz P. G.J. Am. Chem. Soc. 2003, 125, 1702. [37] Yang B.; Wang N.; Schnier P. D.; Zheng F.; Zhu H.; Polizzi N. F.; Ittuveetil A.; Saikam V.; DeGrado, W. F.; Wang, Q.; Wang, P. G.Wang, L.J. Am. Chem. Soc. 2019, 141, 7698. [38] Gorelik, A.van Aalten, D. M.RSC Chem. Biol. 2020, 1, 98. [39] Antonczak A. K.; Simova Z.Tippmann,E. M.J. Biol. Chem. 2009, 284, 28795. [40] Moon S. P.; Javed A.; Hard, E. R.Pratt, M. R.Jacs Au 2021, 2, 74. [41] Hamers-Casterman, C.; Atarhouch, T.; Muyldermans, S. a.; Robinson, G.; Hammers, C.; Songa, E. B.; Bendahman, N.Hammers, R.Nature 1993, 363, 446. [42] English H.; Hong J.Ho,M.Antibody Ther. 2020, 3, 1. [43] Jin B.-k.; Odongo, S.; Radwanska, M.Magez, S.Int. J. Mol. Sci. 2023, 24, 5994. [44] Ramirez D. H.; Aonbangkhen C.; Wu H.-Y.; Naftaly J. A.; Tang S.; O’Meara, T. R.Woo, C. M.ACS Chem. Biol. 2020, 15, 1059. [45] Ge Y.; Ramirez D. H.; Yang B.; D’Souza, A. K.; Aonbangkhen, C.; Wong, S.Woo, C. M.Nat. Chem. Biol. 2021, 17, 593. [46] Ma B.; Khan K. S.; Xu T.; Xeque Amada, J.; Guo, Z.; Huang, Y.; Yan, Y.; Lam, H.; Cheng, A. S.-L.Ng, B. W.-L.J. Am. Chem. Soc. 2024, 146, 9779. [47] Xu T.; Ma B.; Li Y.; Guo Z.; Zhang M.Ng,B. W.-L.ACS Chem. Biol. 2025,20,1646 [48] Gold L.; Janjic N.; Jarvis T.; Schneider D.; Walker J. J.; Wilcox, S. K.Zichi D.Cold Spring Harb. Perspect. Biol. 2012, 4, a003582. [49] Zhu, Y.Hart, G. W.Cell 2023, 186, 428. [50] Lazarus M. B.; Nam Y.; Jiang J.; Sliz P.Walker,S.Nature 2011, 469, 564. [51] Jung H.-Y.; Jun S.; Lee M.; Kim H.-C.; Wang X.; Ji H.; McCrea, P. D.Park, J.-I.Mol. Cell 2013, 52, 193. [52] Lévy L.; Wei Y.; Labalette C.; Wu Y.; Renard C.-A.; Buendia, M. A.Neuveut C.Mol. Cell. Biol. 2004, 24, 3404. [53] Sherlock, M. E.Breaker, R. R.RNA 2020, 26, 675. [54] Mandal, M.Breaker, R. R.Nat. Rev. Mol. Cell Biol. 2004, 5, 451. [55] Dolgosheina E. V.; Jeng S. C.; Panchapakesan S. S.S.; Cojocaru, R.; Chen, P. S.; Wilson, P. D.; Hawkins, N.; Wiggins, P. A.Unrau, P. J.ACS Chem. Biol. 2014, 9, 2412. [56] Meinjohanns E.; Meldal M.Bock,K.Tetrahedron Lett. 1995, 36, 9205. [57] De Leon, C. A.; Lang, G.; Saavedra, M. I.Pratt, M. R.Org. Lett. 2018, 20, 5032. [58] Dawson P. E.; Muir T. W.; Clark-Lewis, I.Kent, S. B.Science 1994, 266, 776. [59] Mueller L. K.; Baumruck A. C.; Zhdanova H.Tietze,A. A.Front. Bioeng. Biotechnol. 2020, 8, 162. [60] Muir T. W.; Sondhi D.Cole,P. A.Proc. Natl. Acad. Sci. U. S. A. 1998, 95, 6705. [61] Shi J.; Tomašič T.; Sharif S.; Brouwer A. J.; Anderluh M.; Ruijtenbeek R.Pieters,R. J.FEBS Lett. 2017, 591, 1872. [62] Sharif S.; Shi J.; Ruijtenbeek R.Pieters,R. J.Amino Acids 2019, 51, 739. [63] Tarrant M. K.; Rho H.-S.; Xie Z.; Jiang Y. L.; Gross C.; Culhane J. C.; Yan G.; Qian J.; Ichikawa Y.Matsuoka,T.Nat. Chem. Biol. 2012, 8, 262. [64] Schwagerus S.; Reimann O.; Despres C.; Smet‐Nocca, C.Hackenberger, C. P.J. Pept. Sci. 2016, 22, 327. [65] Sun Z.; Liu H.Li,X.Chem 2024, 10, 767. [66] Chalker J. M.; Bernardes, G. J.Davis, B. G.Acc. Chem. Res. 2011, 44, 730. [67] Raj R.; Lercher L.; Mohammed S.Davis,B. G.Angew. Chem. Int. Ed. 2016, 55, 8918. [68] Singh K.; Gupta J. K.; Kumar S.Soni,U.Curr. Protein Pept. Sci. 2024, 25, 507. [69] Mueller T.; Ouyang X.; Johnson M. S.; Qian W.-J.; Chatham J. C.; Darley-Usmar, V.Zhang, J.Front. Aging 2021, 1, 620382. [70] Kim D. Y.; Park J.Han,I.-O.Am. J. Physiol. Cell Physiol. 2023, 325, C981. [71] Zhang J.; Kong G.; Yang J.; Pang L.Li,X.Eur. J. Med. Res. 2025, 30, 625. [72] Liu F.; Shi J.; Tanimukai H.; Gu J.; Gu J.; Grundke-Iqbal, I.; Iqbal, K.Gong, C.-X.Brain 2009, 132, 1820. [73] Liu F.; Iqbal K.; Grundke-Iqbal, I.; Hart, G. W.Gong, C.-X.Proc. Natl. Acad. Sci. U. S. A. 2004, 101, 10804. [74] Yuzwa S. A.; Macauley M. S.; Heinonen J. E.; Shan X.; Dennis R. J.; He Y.; Whitworth G. E.; Stubbs K. A.; McEachern, E. J.; Davies, G. J.Vocadlo, D. J.Nat. Chem. Biol. 2008, 4, 483. [75] Smet-Nocca, C.; Broncel, M.; Wieruszeski, J.-M.; Tokarski, C.; Hanoulle, X.; Leroy, A.; Landrieu, I.; Rolando, C.; Lippens, G.Hackenberger, C. P.Mol. Biosyst. 2011, 7, 1420. [76] Brister M. A.; Pandey A. K.; Bielska, A. A.Zondlo, N. J.J. Am. Chem. Soc. 2014, 136, 3803. [77] Ephrame S. J.; Cork G. K.; Marshall V.; Johnston M. A.; Shawa J.; Alghusen I.; Qiang A.; Denson A. R.; Carman M. S.; Fedosyuk H.; Swerdlow, R. H.Slawson C.Front. Aging Neurosci. 2023, 15, 1155630. [78] Borghgraef P.; Menuet C.; Theunis C.; Louis J. V.; Devijver H.; Maurin H.; Smet-Nocca, C.; Lippens, G.; Hilaire, G.; Gijsen, H.; Moechars, D.Leuven, F. V.PLoS One 2013, 8, e84442. [79] Parra Bravo, C.; Naguib, S. A.Gan, L.Nat. Rev. Mol. Cell Biol. 2024, 25, 845. [80] Aarsland D.; Batzu L.; Halliday G. M.; Geurtsen G. J.; Ballard C.; Ray Chaudhuri, K.Weintraub, D.Nat. Rev. Dis. Primers 2021, 7, 47. [81] Levine P. M.; Galesic A.; Balana A. T.; Mahul-Mellier, A.-L.; Navarro, M. X.; De Leon, C. A.; Lashuel, H. A.Pratt, M. R.Proc. Natl. Acad. Sci. U. S. A. 2019, 116, 1511. [82] Gong,J.-Y.;Shang,S.-Y. ; Tan,Z.-P. Chin. J. Biochem. Mol. Biol.2024, 4, 409 (in Chinese).(巩金媛,商世瑛,谭忠平,中国生物化学与分子生物学报,2024, 4,409.) [83] Gallardo J.;Escalona-Noguero, C.Sot, B.ACS Chem. Neurosci. 2020, 11, 872. [84] Marotta N. P.; Lin Y. H.; Lewis Y. E.; Ambroso M. R.; Zaro B. W.; Roth M. T.; Arnold D. B.; Langen R.Pratt,M. R.Nat. Chem. 2015, 7, 913. [85] Lewis Y. E.; Galesic A.; Levine P. M.; De Leon, C. A.; Lamiri, N.; Brennan, C. K.Pratt, M. R.ACS Chem. Biol. 2017, 12, 1020. [86] Wu K.; Li D.; Xiu P.; Ji B.Diao,J.Phys. Biol. 2020, 18, 016002. [87] Levine P. M.;De Leon, C. A.; Galesic, A.; Balana, A.; Marotta, N. P.; Lewis, Y. E.Pratt, M. R.Biorg. Med. Chem. 2017, 25, 4977. [88] Zhang J.; Lei H.; Chen Y.; Ma Y.-T.; Jiang F.; Tan J.; Zhang Y.Li,J.-D.Neurosci. Lett. 2017, 655, 90. [89] Javed A.; Johnson O. T.; Balana A. T.; Volk R. F.; Langen A.; Ahn B. S.; Zaro B. W.; Gestwicki, J. E.Pratt, M. R.Protein Sci. 2024, 33, e5173. [90] Permanne B.; Sand A.; Ousson S.; Nény M.; Hantson J.; Schubert R.; Wiessner C.; Quattropani A.Beher,D.ACS Chem. Neurosci. 2022, 13, 1296. [91] Wani W. Y.; Ouyang X.; Benavides G. A.; Redmann M.; Cofield S. S.; Shacka J. J.; Chatham J. C.; Darley-Usmar, V.Zhang, J.Mol. Brain 2017, 10, 32. [92] Balana A. T.;Mahul-Mellier, A.-L.; Nguyen, B. A.; Horvath, M.; Javed, A.; Hard, E. R.; Jasiqi, Y.; Singh, P.; Afrin, S.; Pedretti, R.; Singh, V.; M-Y Lee, V.; Luk, K. C.; Saelices, L.; Lashuel, H. A.Pratt, M. R.Nat. Chem. Biol. 2024, 20, 646. [93] Bomont P.Curr. Opin. Cell Biol. 2021, 68, 181. [94] Stone E. J.; Kolb, S. J.Brown A.Cytoskeleton 2021, 78, 97. [95] Moon S. P.; Wang B.; Ahn B. S.; Ryu A. H.; Hard E. R.; Javed A.Pratt,M. R.ACS Chem. Biol. 2023, 18, 1705. [96] Huynh D. T.; Tsolova K. N.; Watson A. J.; Khal S. K.; Green J. R.; Li D.; Hu J.; Soderblom E. J.; Chi, J.-T.Evans C. S.Nat. Commun. 2023, 14, 6558. [97] Pavlova, N. N.Thompson, C. B.Cell Metab. 2016, 23, 27. [98] DeBerardinis, R. J.Chandel, N. S.Sci. Adv. 2016, 2, e1600200. [99] Huo C.-X.; Zheng X.-J.; Liu C.-C.; Song C.; Xiao A.; Sun S.; Lyu Z.; Geng Y.Ye,X.-S.Glycoscience & Therapy 2025, 100006. [100] Chinta S.; Sonali L.; Pavithra R.; Raj M. D.; Kanimozhi N.Sukumar,M.Glycoscience & Therapy 2025, 100004. [101] Lu Q.; Zhang X.; Liang T.Bai,X.Mol. Med. 2022, 28, 115. [102] Shi Y.; Tomic J.; Wen F.; Shaha S.; Bahlo A.; Harrison R.; Dennis J.; Williams R.; Gross B.; Walker S.; Zuccolo J.; Deans J. P.; Hart, G. W.Spaner, D. E.Leukemia 2010, 24, 1588. [103] Schauner R.; Cress J.; Hong C.; Wald D.Ramakrishnan,P.Front. Immunol. 2024, 15, 1327405. [104] Wells, L.Hart, G. W.J. Biol. Chem. 2024, 300 [105] Ma X.; Fu H.; Sun C.; Wu W.; Hou W.; Zhou Z.; Zheng H.; Gong Y.; Wu H.; Qin J.; Lou H.; Li, n.; Tang, T.-S.Guo, C.Cell Death Dis. 2024, 15, 321. [106] Xue J.-J.; SUN, H. Chin. J. Biochem. Mol. Biol.2024, 4,474 (in Chinese).(薛俊杰,孙慧中国生物化学与分子生物学报.,2024, 4, 474.) [107] Lei Y.; Chen T.; Li Y.; Shang M.; Zhang Y.; Jin Y.; Yu Q.; Guo F.Wang,T.Oncogenesis 2020, 9, 21. [108] Wang Y.; Liu J.; Jin X.; Zhang D.; Li D.; Hao F.; Feng Y.; Gu S.; Meng F.; Tian M.; Zheng Y.; Xin L.; Zhang X.; Han X.; Aravind L.Wei,M.Proc. Natl. Acad. Sci. U. S. A. 2017, 114, 13732. [109] Singh J. P.; Qian K.; Lee J.-S.; Zhou J.; Han X.; Zhang B.; Ong Q.; Ni W.; Jiang M.; Ruan H.-B.; Li M.-D.; Zhang K.; Ding Z.; Lee P.; Singh K.; Wu J.; Herzog R. I.; Kaech S.; Wendel H.-G.; Yates 3rd, J. R.; Han, W.; Sherwin, R. S.; Nie, Y.Yang, X.Oncogene 2020, 39, 560. [110] Zhou Z.; Zheng X.; Zhao J.; Yuan A.; Lv Z.; Shao G.; Peng B.; Dong M.-Q.; Xu Q.; Xu X.Li,J.Oncogene 2024, 43, 1769. [111] Nie H.; Ju H.; Fan J.; Shi X.; Cheng Y.; Cang X.; Zheng Z.; Duan X.Yi,W.Nat. Commun. 2020, 11, 36. [112] Ma X.; Liu H.; Li J.; Wang Y.; Ding Y.-H.; Shen H.; Yang Y.; Sun C.; Huang M.; Tu Y.; Liu Y.; Zhao Y.; Dong M.-Q.; Xu P.; Tang, T.-S.Guo C.Nat. Commun. 2017, 8, 1941. [113] Zhou Y.; Zhang Y.; Peng C.; Li Z.; Pei H.; Pei H.Zhu,W.Clin. Transl. Med. 2022, 12, e785. [114] Tian Y.; Zhu Q.; Sun Z.; Geng D.; Lin B.; Su X.; He J.; Guo M.; Xu H.; Zhao Y.; Qin W.; Wang P. G.; Wen L.Yi,W.Angew. Chem. Int. Ed. 2021, 60, 26128. [115] Liu Y.; Yu K.; Zhang K.; Niu M.; Chen Q.; Liu Y.; Wang L.; Zhang N.; Li W.Zhong,X.EMBO Rep. 2023, 24, e56458. [116] Li J.; Liu X.; Peng B.; Feng T.; Zhou W.; Meng L.; Zhao S.; Zheng X.; Wu C.; Wu S.; Chen X.; Xu X.; Sun J.Li,J.J. Biol. Chem. 2023, 299, 105354. [117] Liu Y.; Chen Q.; Zhang N.; Zhang K.; Dou T.; Cao Y.; Liu Y.; Li K.; Hao X.Xie,X.Nat. Commun. 2020, 11, 5898. [118] Xie X.; Wu Q.; Zhang K.; Liu Y.; Zhang N.; Chen Q.; Wang L.; Li W.; Zhang J.Liu,Y.Biochim. Biophys. Acta, Gen. Subj. 2021, 1865, 129930. [119] Zhang Y.; Zhou S.; Kai Y.; Zhang Y.-q.; Peng, C.; Li, Z.; Mughal, M. J.; Julie, B.; Zheng, X.Ma, J.Nat. Commun. 2024, 15, 5597. [120] Qin W.; Lv P.; Fan X.; Quan B.; Zhu Y.; Qin K.; Chen Y.; Wang C.Chen,X.Proc. Natl. Acad. Sci. U. S. A. 2017, 114, E6749. [121] Qian L.; Yang X.; Li S.; Zhao H.; Gao Y.; Zhao S.; Lv X.; Zhang X.; Li L.Zhai,L.Cell Death Discovery 2021, 7, 112. [122] Luanpitpong S.; Angsutararux P.; Samart P.; Chanthra N.; Chanvorachote P.Issaragrisil,S.Sci. Rep. 2017, 7, 10607. [123] Yan T.; Ma X.; Zhou K.; Cao J.; Tian Y.; Zheng H.; Tong Y.; Xie S.; Wang Y.Guo,L.Int. J. Biol. Sci. 2024, 20, 1279. [124] Huang X.; Pan Q.; Sun D.; Chen W.; Shen A.; Huang M.; Ding J.Geng,M.J. Biol. Chem. 2013, 288, 36418. [125] Liu Y.-Y.; Liu H.-Y.; Yu T.-J.; Lu Q.; Zhang F.-L.; Liu G.-Y.; Shao, Z.-M.Li D.-Q.Cell Death Differ. 2022, 29, 861. [126] Zhu G.; Tao T.; Zhang D.; Liu X.; Qiu H.; Han L.; Xu Z.; Xiao Y.; Cheng C.Shen,A.Glycobiology 2016, 26, 820. [127] Ge X.; Peng X.; Li M.; Ji F.; Chen J.Zhang,D.Pathol., Res. Pract. 2021, 225, 153580. [128] Lima J. E.; Moreira, N. C.Sakamoto-Hojo, E. T. Mutat. Res. - Genet. Toxicol. Environ. Mutagen.2022, 874, 503437. [129] Lu X.; Xie Q.; Pan X.; Zhang R.; Zhang X.; Peng G.; Zhang Y.; Shen, S.Tong, N. Signal Transduct. Target. Ther.2024, 9, 262. [130] Cheng S. S.; Mody, A. C.Woo, C. M.Chem. Rev. 2024, 124, 12918. [131] Accili D.; Deng, Z.Liu, Q. Nat. Rev. Endocrinol.2025, 21,7. [132] Yang X.; Ongusaha P. P.; Miles P. D.; Havstad J. C.; Zhang F.; So W. V.; Kudlow J. E.; Michell R. H.; Olefsky, J. M.Field, S. J.Nature 2008, 451, 964. [133] Park S. Y.; Ryu J.Lee,W.Exp. Mol. Med. 2005, 37, 220. [134] Wang X.; Feng Z.; Wang X.; Yang L.; Han S.; Cao K.; Xu J.; Zhao L.; Zhang Y.Liu,J.Diabetologia 2016, 59, 1287. [135] Cooksey R. C.; Pusuluri S.; Hazel, M.McClain, D. A. Am J Physiol Endocrinol Metab2006, 290, E334. [136] Yang Y.; Fu M.; Li M.-D.; Zhang K.; Zhang B.; Wang S.; Liu Y.; Ni W.; Ong Q.Mi,J.Nat. Commun. 2020, 11, 181. [137] Keembiyehetty C.; Love D. C.; Harwood K. R.; Gavrilova O.; Comly, M. E.Hanover, J. A.J. Biol. Chem. 2015, 290, 7097. [138] Zraika S.; Dunlop M.; Proietto J.Andrikopoulos,S.Arch. Biochem. Biophys. 2002, 405, 275. [139] Akimoto Y.; Hart G. W.; Wells L.; Vosseller K.; Yamamoto K.; Munetomo E.; Ohara-Imaizumi, M.; Nishiwaki, C.; Nagamatsu, S.Hirano, H.Glycobiology 2007, 17, 127. [140] Wu L.-X.; Xu Y.-C.; Pantopoulos K.; Tan X.-Y.; Wei X.-L.; Zheng H.Luo,Z.J. Nutr. Biochem. 2023, 117, 109337. [141] Housley M. P.; Rodgers J. T.; Udeshi N. D.; Kelly T. J.; Shabanowitz J.; Hunt D. F.; Puigserver P.Hart,G. W.J. Biol. Chem. 2008, 283, 16283. [142] Andersen A.; Lund A.; Knop, F. K.Vilsbøll, T. Nat. Rev. Endocrinol.2018, 14, 390. [143] Zhao Y.; Tang Z.; Shen A.; Tao T.; Wan C.; Zhu X.; Huang J.; Zhang W.; Xia N.Wang,S.Int. J. Mol. Sci. 2015, 16, 22856. [144] Kaleem A.; Javed S.; Rehman N.; Abdullah R.; Iqtedar M.; Aftab M. N.; Hoessli, D. C.Haq I.-U.Protein and peptide letters 2021, 28, 333. |
| [1] | 张娜娜, 于恺然, 李际婷, 张嘉宁, 刘宇博. 化学生物学解析疾病中O-GlcNAc糖基化功能: 研究工具与策略[J]. 化学学报, 2023, 81(7): 843-856. |
| 阅读次数 | ||||||
|
全文 |
|
|||||
|
摘要 |
|
|||||