Structural Characterization of Agonist Binding to an A<sub>3</sub>Adenosine Receptor through Biomolecular Simulations and Mutagenesis Experiments

化学 兴奋剂 分子力学 突变 受体 立体化学 丙氨酸扫描 腺苷受体 生物物理学 药理学 生物化学 分子动力学 突变体 生物 计算化学 基因
作者
Dimitrios Stamatis,Panagiotis Lagarias,Kerry Barkan,Eleni Vrontaki,Graham Ladds,Antonios Kolocouris
出处
期刊:Journal of Medicinal Chemistry [American Chemical Society]
卷期号:62 (19): 8831-8846 被引量:7
标识
DOI:10.1021/acs.jmedchem.9b01164
摘要

The adenosine A3 receptor (A3R) binds adenosine and is a drug target against cancer cell proliferation. Currently, there is no experimental structure of A3R. Here, we have generated a molecular model of A3R in complex with two agonists, the nonselective 1-(6-amino-9H-purin-9-yl)-1-deoxy-N-ethyl-β-d-ribofuranuronamide (NECA) and the selective 1-deoxy-1-[6-[[(3-iodophenyl)methyl]amino]-9H-purin-9-yl]-N-methyl-β-d-ribofuranuronamide (IB-MECA). Molecular dynamics simulations of the wild-type A3R in complex with both agonists, combined with in vitro mutagenic studies revealed important residues for binding. Further, molecular mechanics-generalized Born surface area calculations were able to distinguish mutations that reduce or negate agonistic activity from those that maintained or increased the activity. Our studies reveal that selectivity of IB-MECA toward A3R requires not only direct interactions with residues within the orthosteric binding area but also with remote residues. Although V1695.30 is considered to be a selectivity filter for A3R binders, when it was mutated to glutamic acid or alanine, the activity of IB-MECA increased by making new van der Waals contacts with TM5. This result may have implications in the design of new A3R agonists.
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