G Protein-Coupled Receptor–Ligand Dissociation Rates and Mechanisms from τRAMD Simulations

变构调节 分子动力学 元动力学 离解(化学) 化学 生物物理学 G蛋白偶联受体 受体 化学物理 计算化学 生物 生物化学 物理化学
作者
Daria B. Kokh,Rebecca C. Wade
出处
期刊:Journal of Chemical Theory and Computation [American Chemical Society]
卷期号:17 (10): 6610-6623 被引量:23
标识
DOI:10.1021/acs.jctc.1c00641
摘要

There is a growing appreciation of the importance of drug-target binding kinetics for lead optimization. For G protein-coupled receptors (GPCRs), which mediate signaling over a wide range of time scales, the drug dissociation rate is often a better predictor of in vivo efficacy than binding affinity, although it is more challenging to compute. Here, we assess the ability of the τ-Random Acceleration Molecular Dynamics (τRAMD) approach to reproduce relative residence times and reveal dissociation mechanisms and the effects of allosteric modulation for two important membrane-embedded drug targets: the β2-adrenergic receptor and the muscarinic acetylcholine receptor M2. The dissociation mechanisms observed in the relatively short RAMD simulations (in which molecular dynamics (MD) simulations are performed using an additional force with an adaptively assigned random orientation applied to the ligand) are in general agreement with much more computationally intensive conventional MD and metadynamics simulations. Remarkably, although decreasing the magnitude of the random force generally reduces the number of egress routes observed, the ranking of ligands by dissociation rate is hardly affected and agrees well with experiment. The simulations also reproduce changes in residence time due to allosteric modulation and reveal associated changes in ligand dissociation pathways.
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
古木完成签到,获得积分10
刚刚
shen_ting发布了新的文献求助30
1秒前
xiaotutu关注了科研通微信公众号
1秒前
茜茜应助周子强采纳,获得10
2秒前
Ava应助sssss采纳,获得10
2秒前
Lidoo发布了新的文献求助10
3秒前
3秒前
娜娜应助ZS采纳,获得10
3秒前
RCheng发布了新的文献求助10
3秒前
5秒前
Rue完成签到,获得积分10
5秒前
6秒前
神勇冰岚发布了新的文献求助10
6秒前
生锈的柳叶刀完成签到,获得积分10
6秒前
6秒前
6秒前
SciGPT应助shen_ting采纳,获得30
6秒前
烟花应助科研进化中采纳,获得10
7秒前
potatozhou完成签到,获得积分10
7秒前
cry完成签到,获得积分10
8秒前
dove完成签到 ,获得积分20
9秒前
9秒前
传奇3应助炙热晓露采纳,获得10
10秒前
小二郎应助无限的乌冬面采纳,获得10
10秒前
今后应助方方公主采纳,获得10
10秒前
11秒前
11秒前
11秒前
尚好佳发布了新的文献求助10
12秒前
沉默的书本完成签到,获得积分10
13秒前
13秒前
如意大侠完成签到,获得积分10
13秒前
长安完成签到,获得积分10
14秒前
1351567822发布了新的文献求助30
14秒前
ll发布了新的文献求助10
14秒前
sssss发布了新的文献求助10
15秒前
12366完成签到,获得积分10
15秒前
16秒前
17秒前
思源应助人间烟火采纳,获得10
17秒前
高分求助中
Sustainability in Tides Chemistry 2800
The Young builders of New china : the visit of the delegation of the WFDY to the Chinese People's Republic 1000
юрские динозавры восточного забайкалья 800
English Wealden Fossils 700
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
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 3148222
求助须知:如何正确求助?哪些是违规求助? 2799394
关于积分的说明 7834549
捐赠科研通 2456604
什么是DOI,文献DOI怎么找? 1307321
科研通“疑难数据库(出版商)”最低求助积分说明 628124
版权声明 601655