Argiolas A, Pisano J J
J Biol Chem. 1985 Feb 10;260(3):1437-44.
Five structurally related heptadecapeptides rich in hydrophobic amino acids have been discovered in the venom of the bumblebee Megabombus pennsylvanicus. We have named them bombolitin I (Ile-Lys-Ile-Thr-Thr-Met-Leu-Ala-Lys-Leu-Gly-Lys-Val-Leu-Ala-His-Val-NH2 ), bombolitin II (Ser-Lys-Ile-Thr-Asp-Ile-Leu-Ala-Lys-Leu-Gly-Lys-Val-Leu-Ala-His-Val-NH2 ), bombolitin III (Ile-Lys-Ile-Met-Asp-Ile-Leu-Ala-Lys-Leu-Gly-Lys-Val-Leu-Ala-His-Val-NH2 ), bombolitin IV (Ile-Asn-Ile-Lys-Asp-Ile-Leu-Ala-Lys-Leu-Val-Lys-Val-Leu-Gly-His-Val-NH2 ), and bombolitin V (Ile-Asn-Val-Leu-Gly-Ile-Leu-Gly-Leu-Leu-Gly-Lys-Ala-Leu-Ser-His-Leu-NH2 ). Bombolitins are structurally and functionally very similar. They lyse erythrocytes and liposomes, release histamine from rat peritoneal mast cells, and stimulate phospholipase A2 from different sources. The threshold dose is 0.5-2.5 micrograms/ml depending on the peptide and the bioassay. Bombolitin V is as potent as the well-known melittin in lysing guinea pig erythrocytes (ED50 = 0.7 microgram/ml = 4 X 10(-7) M) and is 5 times more potent than mastoparan in causing mast cell degranulation, making it one of the most potent degranulating peptides discovered so far (ED50 = 2 micrograms/ml = 1.2 X 10(-6) M). The bombolitins represent a unique structural class of peptides but they have the same biological properties as melittin (from honeybees), mastoparan (wasps, hornets, and yellow jackets), and crabrolin (European hornets). This unusual circumstance (peptides with different amino acid sequences having the same biological properties) may be a manifestion of their amphiphilic nature, a property these peptides have in common.
在宾夕法尼亚巨熊蜂的毒液中发现了五种结构相关且富含疏水氨基酸的十七肽。我们将它们命名为蜂毒素I(异亮氨酸 - 赖氨酸 - 异亮氨酸 - 苏氨酸 - 苏氨酸 - 甲硫氨酸 - 亮氨酸 - 丙氨酸 - 赖氨酸 - 亮氨酸 - 甘氨酸 - 赖氨酸 - 缬氨酸 - 亮氨酸 - 丙氨酸 - 组氨酸 - 缬氨酸 - 氨基)、蜂毒素II(丝氨酸 - 赖氨酸 - 异亮氨酸 - 苏氨酸 - 天冬氨酸 - 异亮氨酸 - 亮氨酸 - 丙氨酸 - 赖氨酸 - 亮氨酸 - 甘氨酸 - 赖氨酸 - 缬氨酸 - 亮氨酸 - 丙氨酸 - 组氨酸 - 缬氨酸 - 氨基)、蜂毒素III(异亮氨酸 - 赖氨酸 - 异亮氨酸 - 甲硫氨酸 - 天冬氨酸 - 异亮氨酸 - 亮氨酸 - 丙氨酸 - 赖氨酸 - 亮氨酸 - 甘氨酸 - 赖氨酸 - 缬氨酸 - 亮氨酸 - 丙氨酸 - 组氨酸 - 缬氨酸 - 氨基)、蜂毒素IV(异亮氨酸 - 天冬酰胺 - 异亮氨酸 - 赖氨酸 - 天冬氨酸 - 异亮氨酸 - 亮氨酸 - 丙氨酸 - 赖氨酸 - 亮氨酸 - 缬氨酸 - 赖氨酸 - 缬氨酸 - 亮氨酸 - 甘氨酸 - 组氨酸 - 缬氨酸 - 氨基)和蜂毒素V(异亮氨酸 - 天冬酰胺 - 缬氨酸 - 亮氨酸 - 甘氨酸 - 异亮氨酸 - 亮氨酸 - 甘氨酸 - 亮氨酸 - 亮氨酸 - 甘氨酸 - 赖氨酸 - 丙氨酸 - 亮氨酸 - 丝氨酸 - 组氨酸 - 亮氨酸 - 氨基)。蜂毒素在结构和功能上非常相似。它们能使红细胞和脂质体溶解,从大鼠腹膜肥大细胞中释放组胺,并刺激来自不同来源的磷脂酶A2。阈值剂量为0.5 - 2.5微克/毫升,具体取决于肽和生物测定方法。蜂毒素V在溶解豚鼠红细胞方面与著名的蜂毒肽一样有效(半数有效剂量ED50 = 0.7微克/毫升 = 4×10⁻⁷摩尔),在引起肥大细胞脱颗粒方面比马斯托帕兰强5倍,使其成为迄今为止发现的最有效的脱颗粒肽之一(ED50 = 2微克/毫升 = 1.2×10⁻⁶摩尔)。蜂毒素代表了一类独特的肽结构,但它们具有与蜂毒肽(来自蜜蜂)、马斯托帕兰(黄蜂、大黄蜂和小黄蜂)以及蟹毒素(欧洲大黄蜂)相同的生物学特性。这种不寻常的情况(具有不同氨基酸序列的肽具有相同的生物学特性)可能是它们两亲性的体现,这是这些肽共有的特性。