Nitric oxide: A radical neurotransmitter in the central nervous system

化学 一氧化氮 一氧化氮合酶 药理学 血脑屏障 效力 亲脂性 神经递质 选择性 基因亚型 内皮一氧化氮合酶 伊诺斯 生物物理学 生物化学 中枢神经系统 体外 神经科学 生物 受体 有机化学 催化作用 基因
作者
Steven R. Vincent
出处
期刊:Progress in Neurobiology [Elsevier BV]
卷期号:42 (1): 129-160 被引量:468
标识
DOI:10.1016/0301-0082(94)90023-x
摘要

A series of potent, selective, and highly permeable human neuronal nitric oxide synthase inhibitors (hnNOS) based on the 2-aminopyridine scaffold with a shortened amino sidechain is reported. A rapid and simple protocol was developed to access these inhibitors in excellent yields. Neuronal nitric oxide synthase (nNOS) is a novel therapeutic target for the treatment of various neurological disorders. The major challenges in designing nNOS inhibitors in humans focus on potency, selectivity over other isoforms of nitric oxide synthases (NOSs), and blood–brain barrier permeability. In this context, we discovered a promising inhibitor, 6-(3-(4,4-difluoropiperidin-1-yl)propyl)-4-methylpyridin-2-amine dihydrochloride, that exhibits excellent potency for rat (Ki = 46 nM) and human nNOS (Ki = 48 nM), respectively, with 388-fold human eNOS and 135-fold human iNOS selectivity. It also displayed excellent permeability (Pe = 17.3 × 10-6 cm s-1) through a parallel artificial membrane permeability assay, a model for blood–brain permeability. We found that increasing lipophilicity by incorporation of fluorine atoms on the backbone of the inhibitors significantly increased potential blood–brain barrier permeability. In addition to measuring potency, isoform selectivity, and permeability of NOS inhibitors, we also explored structure–activity relationships via structures of key inhibitors complexed to various isoforms of nitric oxide synthases.

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HopeLee采纳,获得10
刚刚
专业中药人完成签到,获得积分10
刚刚
93发布了新的文献求助10
刚刚
明亮含巧发布了新的文献求助10
1秒前
完美世界应助风清扬采纳,获得10
2秒前
Akim应助ziyaowang采纳,获得10
2秒前
天天快乐应助Sue采纳,获得10
3秒前
3秒前
田様应助曾经的雅琴采纳,获得10
3秒前
3秒前
5秒前
胥明洋完成签到,获得积分20
5秒前
5秒前
Zxx完成签到,获得积分10
6秒前
实验室同学完成签到,获得积分10
7秒前
哈哈哈完成签到,获得积分10
7秒前
琂当归完成签到,获得积分10
7秒前
打打应助LS-GENIUS采纳,获得10
7秒前
万有引力发布了新的文献求助10
8秒前
yinhy完成签到,获得积分20
8秒前
小畅发布了新的文献求助20
8秒前
8秒前
8秒前
10秒前
小王完成签到,获得积分10
10秒前
科研通AI6.4应助哈哈采纳,获得50
10秒前
马少洋发布了新的文献求助10
11秒前
要减肥完成签到,获得积分10
11秒前
小山己几完成签到,获得积分10
11秒前
sfq发布了新的文献求助10
11秒前
12秒前
科研小白发布了新的文献求助10
12秒前
12秒前
CodeCraft应助哭泣寒安采纳,获得10
13秒前
万有引力发布了新的文献求助10
13秒前
13秒前
久心发布了新的文献求助10
14秒前
虚心问雁完成签到,获得积分10
14秒前
14秒前
rr12发布了新的文献求助10
14秒前
高分求助中
(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
Cronologia da história de Macau 5000
咳嗽・喀痰の診療ガイドライン第2版2025 800
Petrology and Plate Tectonics 800
Prompt Engineering for Clinicians: Harnessing AI in Everyday Medical Practice 600
Electrode Potentials 550
《KNN基无铅压电陶瓷电学性能优化与物理机理研究》 500
热门求助领域 (近24小时)
化学 材料科学 医学 生物 纳米技术 工程类 有机化学 化学工程 生物化学 计算机科学 内科学 物理 复合材料 催化作用 细胞生物学 无机化学 光电子学 物理化学 电极 基因
热门帖子
关注 科研通微信公众号,转发送积分 7008031
求助须知:如何正确求助?哪些是违规求助? 8682269
关于积分的说明 18404128
捐赠科研通 6491966
什么是DOI,文献DOI怎么找? 3103950
关于科研通互助平台的介绍 2172275
邀请新用户注册赠送积分活动 2079961