Molecular View on the Dissociation Pathways and Transactivation Regulation Mechanism of Nonsteroidal GR Ligands

转换抑制 交易激励 非甾体 离解(化学) 化学 对接(动物) 分子动力学 药物发现 合理设计 配体(生物化学) 生物物理学 糖皮质激素受体 元动力学 化学生物学 立体化学 计算生物学 药理学 生物化学 受体 转录因子 生物 计算化学 遗传学 医学 基因 物理化学 护理部
作者
Haiyi Chen,Rui Zhou,Jinping Pang,Yue Guo,Jiawen Chen,Yu Kang,Mojie Duan,Tingjun Hou
出处
期刊:Journal of Chemical Information and Modeling [American Chemical Society]
卷期号:62 (21): 5233-5245 被引量:6
标识
DOI:10.1021/acs.jcim.1c00150
摘要

As a major drug target for anti-inflammatory therapy, the glucocorticoid receptor (GR) regulates a wide range of physiological processes through transactivation (TA) or transrepression. GR TA is involved in many adverse effects of GR-targeting drugs, and therefore, the discovery of novel GR ligands with lower TA activity and longer residence time is quite urgent. Undoubtedly, understanding the ligand dissociation mechanisms and the structural basis of the TA regulation is crucial for the development of novel GR-targeting drugs. Here, we used random accelerated molecular dynamics (RAMD) and funnel metadynamics (FM) simulations to explore the dissociation mechanisms of 5 classic glucocorticoids and 6 nonsteroidal GR ligands. Multiple ligand dissociation pathways were discovered. The classic glucocorticoids exhibit a strong preference for Path I, and most nonsteroidal ligands tend to dissociate along mixed pathways. We also find that the distinct unbinding preferences for AZD2906 and AZD9567, two representative nonsteroidal ligands with similar scaffolds but different TA activities, are primarily determined by their different polar interactions with the surrounding residues. Notably, the binding of AZD9567 poses a substantial impact on the conformation of the GR homodimer interface, which provides a valuable clue to understand the mechanisms of the TA-related side effects induced by the adjustments of the homodimerization process. These findings are critical for the structure-based rational design of novel GR ligands with more potent anti-inflammatory potency and reduced side effects.

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
CipherSage应助黄必成采纳,获得10
1秒前
黑土完成签到,获得积分20
1秒前
mengyao应助体贴乐巧采纳,获得10
1秒前
Kuhn_W发布了新的文献求助10
1秒前
Arsenc完成签到,获得积分10
1秒前
Tiny发布了新的文献求助10
2秒前
Suttier完成签到 ,获得积分10
2秒前
3秒前
善学以致用应助个性破茧采纳,获得10
3秒前
且慢应助xxxhhh采纳,获得80
4秒前
量子星尘发布了新的文献求助10
5秒前
天天快乐应助西陆采纳,获得10
5秒前
无花果应助111111采纳,获得10
6秒前
6秒前
酷波er应助AAA房地产小王采纳,获得10
6秒前
忐忑的代梅完成签到 ,获得积分10
7秒前
清pq完成签到,获得积分10
7秒前
soso发布了新的文献求助10
9秒前
982289172发布了新的文献求助20
9秒前
mayer完成签到,获得积分20
9秒前
9秒前
Vivian_Zhang完成签到,获得积分10
10秒前
飞天小女警应助LG采纳,获得10
10秒前
yaya完成签到,获得积分10
10秒前
11秒前
太阳地里1911应助WSY采纳,获得10
12秒前
bbbbbbb完成签到,获得积分10
12秒前
善学以致用应助One采纳,获得10
13秒前
无梦亦无影完成签到,获得积分10
13秒前
14秒前
Shirley完成签到 ,获得积分10
14秒前
14秒前
15秒前
15秒前
16秒前
16秒前
yueweigang发布了新的文献求助10
16秒前
共享精神应助serendipity采纳,获得10
17秒前
西陆发布了新的文献求助10
17秒前
QianqianZhang发布了新的文献求助30
17秒前
高分求助中
Theoretical Modelling of Unbonded Flexible Pipe Cross-Sections 10000
(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
Basic And Clinical Science Course 2025-2026 3000
人脑智能与人工智能 1000
花の香りの秘密―遺伝子情報から機能性まで 800
The polyurethanes book 500
Principles of Plasma Discharges and Materials Processing, 3rd Edition 400
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 5611136
求助须知:如何正确求助?哪些是违规求助? 4695588
关于积分的说明 14887339
捐赠科研通 4724378
什么是DOI,文献DOI怎么找? 2545469
邀请新用户注册赠送积分活动 1510168
关于科研通互助平台的介绍 1473143