与来自唐氏利什曼原虫的溴孢子素复合物的溴odomain 的动力学和能量学

Georcki Ropón-Palacios, Manuel E. Chenet-Zuta, Jean Ramos-Galarza, Alfonzo Gervacio-Villarreal, Kewin Otazu, Reyna G. Cárdenas-Cárdenas, Fidel Casillas-Muñoz
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Las simulaciones de dinámica molecular (DM) y el cálculo de energía libre de no-equilibrio guiado por dinámica molecular de estiramiento (DMS) mostraron que BMD tiene tres regiones de aminoácidos flexibles y la bromosporina presenta varios estados de reconocimiento durante la interacción. Estos resultados corroboran la promiscuidad de la bromosporina por sitios energéticamente favorables, siendo posible expandir su inhibición a otros bromodominios. Además, los resultados sugieren que las interacciones de Van der Waals tienen más relevancia para el reconocimiento del complejo y los residuos ASN-87 y TRP-93 son clave en la formación de interacciones hidrofóbicas y de puentes de hidrógeno, respectivamente. 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摘要

利什曼病仍然是一种被忽视的热带疾病,影响人类和动物,造成重大经济损失。因此,研究和评估新的药物靶点备受关注。事实上,干扰赖氨酸读取蛋白(如溴多聚酶域(BMD))已被证明能降低寄生虫的存活率。在这里,我们研究了来自唐氏利什曼原虫的 BMD 与溴孢子素(被认为是 BMD 的泛抑制剂)复合物的动力学和能量学,目的是了解其分子识别机制。以拉伸分子动力学(SMD)为指导的分子动力学(MD)模拟和非平衡自由能计算表明,BMD 有三个灵活的氨基酸区,在相互作用过程中,溴孢菌素呈现出几种识别状态。这些结果证实了溴孢菌素对能量有利位点的识别性,有可能将其抑制作用扩展到其他溴链。此外,研究结果表明,范德华相互作用与复合物的识别更为相关,而残基 ASN-87 和 TRP-93 分别是形成疏水和氢键相互作用的关键。这项研究为了解复合物的分子识别机制、动力学和能量学提供了新的见解,有助于开发新的治疗策略。
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Dynamics and Energetics of a Bromodomain in complex with bromosporine from Leishmania donovani
La leishmaniasis sigue siendo una enfermedad tropical desatendida, que afecta a personas y animales y causa importantes pérdidas económicas. De ahí el interés por estudiar y evaluar nuevas dianas farmacológicas. De hecho, se ha demostrado que al interferir con proteínas lectoras de lisina como el bromodominio (“bromodomain”, BMD) se produce una disminución de la supervivencia del parásito. En este artículo estudiamos la dinámica y la energética del BMD de Leishmania donovani en complejo con bromosporina, que se considera un pan-inhibidor de BMD, con el objetivo de comprender el mecanismo de reconocimiento molecular. Las simulaciones de dinámica molecular (DM) y el cálculo de energía libre de no-equilibrio guiado por dinámica molecular de estiramiento (DMS) mostraron que BMD tiene tres regiones de aminoácidos flexibles y la bromosporina presenta varios estados de reconocimiento durante la interacción. Estos resultados corroboran la promiscuidad de la bromosporina por sitios energéticamente favorables, siendo posible expandir su inhibición a otros bromodominios. Además, los resultados sugieren que las interacciones de Van der Waals tienen más relevancia para el reconocimiento del complejo y los residuos ASN-87 y TRP-93 son clave en la formación de interacciones hidrofóbicas y de puentes de hidrógeno, respectivamente. Esta investigación proporciona nuevos conocimientos para comprender el mecanismo de reconocimiento molecular, la dinámica y la energética del complejo para el desarrollo de nuevas estrategias terapéuticas.
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