A Highly Selective and Versatile Probe Platform for Visualization of Monoacylglycerol Lipase

单酰甘油脂肪酶 内大麻素系统 荧光团 化学 计算生物学 组合化学 受体 生物 生物化学 荧光 物理 量子力学
作者
Axel Hentsch,Mónica Guberman,Silke Radetzki,Sofia Elizarova,Mirjam Huizenga,Jérôme Paul,M. Schippers,Jörg Benz,Bernd Kuhn,Dominik Heer,Andreas Topp,Ludivine Esteves Gloria,Alexander M. Walter,Remo Hochstrasser,Matthias Wittwer,Jens Peter von Kries,Ludovic Collin,Julie Blaising,Mario van der Stelt,Noa Lipstein
出处
期刊:Angewandte Chemie [Wiley]
标识
DOI:10.1002/anie.202413405
摘要

Abstract Monoacylglycerol lipase (MAGL) is a key enzyme for signal termination in the endocannabinoid system (ECS). MAGL inhibition results in indirect activation of the cannabinoid receptors, which offers unique advantages for the treatment of, e.g., multiple sclerosis, epilepsy, and other neurological disorders. Molecular imaging techniques are valuable tools to overcome the current poor understanding of MAGL's distribution and role in patho‐ and physiological processes within ECS signaling. Herein, we report the design, synthesis, and validation of highly selective versatile fluorescent and click‐chemistry probes for MAGL. Structure‐based design combined with a reverse‐design approach allowed the development of a structural unit that selectively and effectively recognizes MAGL while offering a versatile platform to attach different fluorophores and further reporter units. In this way, labeled probes with sub‐nanomolar potency carrying diverse fluorescent dyes were obtained. Probe affinity and selectivity remained invariant to changes in the fluorophore subunit, showing the remarkable robustness of this platform in delivering tailor‐made probes. Highly consistent inhibition across species supports pharmacological model translatability. Extensive profiling and validation in various cellular systems shows the ability of these highly potent and selective probes to elucidate the complex role of MAGL in ECS cellular signaling, inflammatory processes, and disease progression.

科研通智能强力驱动
Strongly Powered by AbleSci AI
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
nasa应助好苗子采纳,获得30
刚刚
fusheng669完成签到,获得积分10
1秒前
今后应助春天在这李采纳,获得10
2秒前
2秒前
丘比特应助Alan采纳,获得10
4秒前
CassieBotelho应助欧阳采纳,获得10
4秒前
小赵发布了新的文献求助10
6秒前
7秒前
端庄的棉花糖完成签到 ,获得积分10
7秒前
7秒前
大模型应助酷酷炫饭采纳,获得10
9秒前
轨迹应助Tianshun采纳,获得20
9秒前
10秒前
科研通AI6.1应助sunset采纳,获得10
10秒前
李墩墩完成签到,获得积分10
10秒前
11秒前
黑糖珍珠完成签到 ,获得积分10
11秒前
凶狠的映菱完成签到,获得积分10
11秒前
可爱的函函应助chun采纳,获得30
12秒前
12秒前
12秒前
zipi发布了新的文献求助10
13秒前
14秒前
大个应助xin采纳,获得10
14秒前
大方岩完成签到,获得积分10
14秒前
15秒前
Y2024完成签到,获得积分10
15秒前
莜莜发布了新的文献求助10
15秒前
华仔应助salttttt采纳,获得10
15秒前
阿绵发布了新的文献求助10
16秒前
17秒前
18秒前
HOAN应助chen采纳,获得30
18秒前
虚幻无颜完成签到 ,获得积分10
19秒前
19秒前
20秒前
Ryan发布了新的文献求助10
20秒前
20秒前
量子星尘发布了新的文献求助30
21秒前
优美紫槐应助Yidie采纳,获得10
21秒前
高分求助中
2025-2031全球及中国金刚石触媒粉行业研究及十五五规划分析报告 40000
(应助此贴封号)【重要!!请各用户(尤其是新用户)详细阅读】【科研通的精品贴汇总】 10000
Introduction to strong mixing conditions volume 1-3 5000
Ägyptische Geschichte der 21.–30. Dynastie 2500
Clinical Microbiology Procedures Handbook, Multi-Volume, 5th Edition 2000
„Semitische Wissenschaften“? 1510
从k到英国情人 1500
热门求助领域 (近24小时)
化学 材料科学 生物 医学 工程类 计算机科学 有机化学 物理 生物化学 纳米技术 复合材料 内科学 化学工程 人工智能 催化作用 遗传学 数学 基因 量子力学 物理化学
热门帖子
关注 科研通微信公众号,转发送积分 5743323
求助须知:如何正确求助?哪些是违规求助? 5413456
关于积分的说明 15347310
捐赠科研通 4884139
什么是DOI,文献DOI怎么找? 2625595
邀请新用户注册赠送积分活动 1574486
关于科研通互助平台的介绍 1531380