Design and synthesis of novel quinazolinone-pyrazole derivatives as potential α-glucosidase inhibitors: Structure-activity relationship, molecular modeling and kinetic study

喹啉酮 化学 吡唑 阿卡波糖 立体化学 部分 对接(动物) 活动站点 分子模型 结构-活动关系 IC50型 体外 组合化学 生物化学 医学 护理部
作者
Fateme Azimi,Homa Azizian,Mohammad Najafi,Mahboubeh Rostami,Hojjat Sadeghi‐Aliabadi,Jahan B. Ghasemi,Mohammad Ali Faramarzi,Somayeh Mojtabavi,Bagher Larijani,Lotfollah Saghaie,Mohammad Mahdavi
出处
期刊:Bioorganic Chemistry [Elsevier]
卷期号:114: 105127-105127 被引量:32
标识
DOI:10.1016/j.bioorg.2021.105127
摘要

In this study, a new series of quinazolinone-pyrazole hybrids were designed, synthesized and screened for their α-glucosidase inhibitory activity. The results of the in vitro screening indicated that all the molecular hybrids exhibited more inhibitory activity (IC50 values ranging from 60.5 ± 0.3 µM-186.6 ± 20 μM) in comparison to standard acarbose (IC50 = 750.0 ± 10.0 µM). Limited structure-activity relationship suggested that the variation in the inhibitory activities of the compounds affected by different substitutions on phenyl rings of diphenyl pyrazole moiety. The enzyme kinetic studies of the most potent compound 9i revealed that it inhibited α-glucosidase in a competitive mode with a Ki of 56 μM. Molecular docking study was performed to predict the putative binding interaction. As expected, all pharmacophoric moieties used in the initial structure design playing a pivotal role in the interaction with the binding site of the enzyme. In addition, by performing molecular dynamic investigation and MM-GBSA calculation, we investigated the difference in structural perturbation and dynamic behavior that is observed over α-glycosidase in complex with the most active compound and acarbose relative to unbound α-glycosidase enzyme.
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
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
龍Ryu完成签到,获得积分10
1秒前
内向凌兰发布了新的文献求助10
2秒前
伍秋望完成签到,获得积分10
2秒前
3秒前
4秒前
跳跃发布了新的文献求助10
5秒前
持卿应助宗磬采纳,获得20
5秒前
5秒前
花生油炒花生米完成签到 ,获得积分10
5秒前
Riki完成签到,获得积分10
7秒前
虚幻白玉发布了新的文献求助10
7秒前
德行天下完成签到,获得积分10
7秒前
Jenny应助lan采纳,获得10
8秒前
fztnh完成签到,获得积分10
8秒前
上官若男应助lyz666采纳,获得10
8秒前
顾念完成签到 ,获得积分10
8秒前
277发布了新的文献求助10
9秒前
小二郎应助GCD采纳,获得10
10秒前
hhhhhh完成签到 ,获得积分10
10秒前
甜味拾荒者完成签到,获得积分10
12秒前
小二郎应助BONBON采纳,获得10
12秒前
13秒前
charllie完成签到 ,获得积分10
13秒前
空禅yew完成签到,获得积分10
14秒前
坚强亦丝应助跳跃采纳,获得10
16秒前
英俊的铭应助cc采纳,获得10
16秒前
huangsan完成签到,获得积分10
16秒前
匹诺曹完成签到,获得积分10
16秒前
17秒前
华仔应助进取拼搏采纳,获得10
17秒前
18秒前
dingdong发布了新的文献求助10
18秒前
you完成签到 ,获得积分10
19秒前
qwf完成签到 ,获得积分10
19秒前
20秒前
万能图书馆应助一一采纳,获得10
20秒前
执着跳跳糖完成签到 ,获得积分10
21秒前
阳yang完成签到,获得积分10
21秒前
牛头人完成签到,获得积分10
21秒前
22秒前
高分求助中
Continuum Thermodynamics and Material Modelling 3000
Production Logging: Theoretical and Interpretive Elements 2700
Social media impact on athlete mental health: #RealityCheck 1020
Ensartinib (Ensacove) for Non-Small Cell Lung Cancer 1000
Unseen Mendieta: The Unpublished Works of Ana Mendieta 1000
Bacterial collagenases and their clinical applications 800
El viaje de una vida: Memorias de María Lecea 800
热门求助领域 (近24小时)
化学 材料科学 生物 医学 工程类 有机化学 生物化学 物理 纳米技术 计算机科学 内科学 化学工程 复合材料 基因 遗传学 物理化学 催化作用 量子力学 光电子学 冶金
热门帖子
关注 科研通微信公众号,转发送积分 3527961
求助须知:如何正确求助?哪些是违规求助? 3108159
关于积分的说明 9287825
捐赠科研通 2805882
什么是DOI,文献DOI怎么找? 1540070
邀请新用户注册赠送积分活动 716926
科研通“疑难数据库(出版商)”最低求助积分说明 709808