Enfuvirtide, an HIV-1 fusion inhibitor peptide, can act as a potent SARS-CoV-2 fusion inhibitor: an in silico drug repurposing study

恩夫韦肽 药物重新定位 第41页 生物信息学 重新调整用途 药品 药理学 药物开发 药物发现 利托那韦 化学 人类免疫缺陷病毒(HIV) 计算生物学 医学 病毒学 生物 抗逆转录病毒疗法 生物化学 病毒载量 免疫学 表位 生态学 抗原 基因
作者
Khadijeh Ahmadi,Alireza Farasat,Mosayeb Rostamian,Behrooz Johari,Hamid Madanchi
出处
期刊:Journal of Biomolecular Structure & Dynamics [Informa]
卷期号:40 (12): 5566-5576 被引量:27
标识
DOI:10.1080/07391102.2021.1871958
摘要

Regarding the urgency of therapeutic measures for coronavirus disease 2019 (COVID-19) pandemic, the use of available drugs with FDA approval is preferred because of the less time and cost required for their development. In silico drug repurposing is an accurate way to speed up the screening of the existing FDA-approved drugs to find a therapeutic option for COVID-19. The similarity in SARS-CoV-2 and HIV-1 fusion mechanism to host cells can be a key point for Inhibit SARS-CoV-2 entry into host cells by HIV fusion inhibitors. Accordingly, in this study, an HIV-1 fusion inhibitor called Enfuvirtide (Enf) was selected. The affinity and essential residues involving in the Enf binding to the S2 protein of SARS-CoV-2, HIV-1 gp41 protein and angiotensin-converting enzyme 2 (ACE-2) as a negative control, was evaluated using molecular docking. Eventually, Enf-S2 and Enf-gp41 protein complexes were simulated by molecular dynamics (MD) in terms of binding affinity and stability. Based on the most important criteria such as docking score, cluster size, energy and dissociation constant, the strongest interaction was observed between Enf with the S2 protein. In addition, MD results confirmed that Enf-S2 protein interaction was remarkably stable and caused the S2 protein residues to undergo the fewest fluctuations. In conclusion, it can be stated that Enf can act as a strong SARS-CoV-2 fusion inhibitor and demonstrates the potential to enter the clinical trial phase of COVID-19.
最长约 10秒,即可获得该文献文件

科研通智能强力驱动
Strongly Powered by AbleSci AI
更新
大幅提高文件上传限制,最高150M (2024-4-1)

科研通是完全免费的文献互助平台,具备全网最快的应助速度,最高的求助完成率。 对每一个文献求助,科研通都将尽心尽力,给求助人一个满意的交代。
实时播报
刚刚
1秒前
浩浩发布了新的文献求助10
1秒前
Woods完成签到,获得积分10
1秒前
1秒前
1秒前
2秒前
2秒前
我爱学术完成签到 ,获得积分10
2秒前
2秒前
3秒前
YY6发布了新的文献求助30
3秒前
3秒前
4秒前
4秒前
mslln发布了新的文献求助10
6秒前
Woods发布了新的文献求助10
6秒前
cc加油完成签到,获得积分20
6秒前
叶长亭发布了新的文献求助10
7秒前
7秒前
zpzz完成签到 ,获得积分10
7秒前
7秒前
7秒前
不三完成签到,获得积分10
7秒前
半芹发布了新的文献求助10
8秒前
清嘉发布了新的文献求助10
8秒前
8秒前
8秒前
路内里发布了新的文献求助10
9秒前
qqq发布了新的文献求助10
9秒前
霜橙完成签到,获得积分10
10秒前
wwzp完成签到,获得积分10
10秒前
zh完成签到,获得积分10
10秒前
研友_V8Qmr8发布了新的文献求助10
11秒前
科研小崩豆完成签到,获得积分10
12秒前
SciGPT应助投石问路采纳,获得10
12秒前
ksoeeis发布了新的文献求助10
12秒前
在水一方应助星星气球采纳,获得50
13秒前
铱星完成签到,获得积分10
13秒前
ABS发布了新的文献求助30
13秒前
高分求助中
Evolution 10000
Sustainability in Tides Chemistry 2800
юрские динозавры восточного забайкалья 800
Diagnostic immunohistochemistry : theranostic and genomic applications 6th Edition 500
Chen Hansheng: China’s Last Romantic Revolutionary 500
China's Relations With Japan 1945-83: The Role of Liao Chengzhi 400
Classics in Total Synthesis IV 400
热门求助领域 (近24小时)
化学 医学 生物 材料科学 工程类 有机化学 生物化学 物理 内科学 纳米技术 计算机科学 化学工程 复合材料 基因 遗传学 催化作用 物理化学 免疫学 量子力学 细胞生物学
热门帖子
关注 科研通微信公众号,转发送积分 3150003
求助须知:如何正确求助?哪些是违规求助? 2801002
关于积分的说明 7843063
捐赠科研通 2458575
什么是DOI,文献DOI怎么找? 1308544
科研通“疑难数据库(出版商)”最低求助积分说明 628553
版权声明 601721