RU2749006C1 - Аминокислотное производное декагидро-клозо-декаборатного аниона и его противовирусная активность в отношении вируса гриппа А - Google Patents

Аминокислотное производное декагидро-клозо-декаборатного аниона и его противовирусная активность в отношении вируса гриппа А Download PDF

Info

Publication number
RU2749006C1
RU2749006C1 RU2020138978A RU2020138978A RU2749006C1 RU 2749006 C1 RU2749006 C1 RU 2749006C1 RU 2020138978 A RU2020138978 A RU 2020138978A RU 2020138978 A RU2020138978 A RU 2020138978A RU 2749006 C1 RU2749006 C1 RU 2749006C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
virus
compound
influenza
closo
ome
Prior art date
Application number
RU2020138978A
Other languages
English (en)
Inventor
Тимур Мансурович Гараев
Татьяна Владимировна Гребенникова
Варвара Владимировна Авдеева
Елена Анатольевна Малинина
Николай Тимофеевич Кузнецов
Константин Юрьевич Жижин
Наталья Владимировна Бреслав
Андрей Петрович Жданов
Елена Ивановна Бурцева
Original Assignee
федеральное государственное бюджетное учреждение "Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени почетного академика Н.Ф. Гамалеи" Министерства здравоохранения Российской Федерации
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by федеральное государственное бюджетное учреждение "Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени почетного академика Н.Ф. Гамалеи" Министерства здравоохранения Российской Федерации filed Critical федеральное государственное бюджетное учреждение "Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени почетного академика Н.Ф. Гамалеи" Министерства здравоохранения Российской Федерации
Priority to RU2020138978A priority Critical patent/RU2749006C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2749006C1 publication Critical patent/RU2749006C1/ru

Links

Images

Classifications

    • AHUMAN NECESSITIES
    • A61MEDICAL OR VETERINARY SCIENCE; HYGIENE
    • A61KPREPARATIONS FOR MEDICAL, DENTAL OR TOILETRY PURPOSES
    • A61K31/00Medicinal preparations containing organic active ingredients
    • A61K31/33Heterocyclic compounds
    • A61K31/395Heterocyclic compounds having nitrogen as a ring hetero atom, e.g. guanethidine or rifamycins
    • A61K31/41Heterocyclic compounds having nitrogen as a ring hetero atom, e.g. guanethidine or rifamycins having five-membered rings with two or more ring hetero atoms, at least one of which being nitrogen, e.g. tetrazole
    • A61K31/41641,3-Diazoles
    • A61K31/4172Imidazole-alkanecarboxylic acids, e.g. histidine
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C07ORGANIC CHEMISTRY
    • C07DHETEROCYCLIC COMPOUNDS
    • C07D233/00Heterocyclic compounds containing 1,3-diazole or hydrogenated 1,3-diazole rings, not condensed with other rings
    • C07D233/54Heterocyclic compounds containing 1,3-diazole or hydrogenated 1,3-diazole rings, not condensed with other rings having two double bonds between ring members or between ring members and non-ring members
    • C07D233/64Heterocyclic compounds containing 1,3-diazole or hydrogenated 1,3-diazole rings, not condensed with other rings having two double bonds between ring members or between ring members and non-ring members with substituted hydrocarbon radicals attached to ring carbon atoms, e.g. histidine
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C07ORGANIC CHEMISTRY
    • C07FACYCLIC, CARBOCYCLIC OR HETEROCYCLIC COMPOUNDS CONTAINING ELEMENTS OTHER THAN CARBON, HYDROGEN, HALOGEN, OXYGEN, NITROGEN, SULFUR, SELENIUM OR TELLURIUM
    • C07F5/00Compounds containing elements of Groups 3 or 13 of the Periodic System
    • C07F5/02Boron compounds

Abstract

Изобретение относится к вирусологии и медицине, а именно к аминокислотному производному декагидро-клозо-декаборатного аниона (Na2[B10H9OCH2CH2CH2CH2CO-His-ОМе]), где анионная часть представлена формулой (I). Cоединение: Na2[B10H9-O(CH2)4CO-His-OMe] ингибирует репродукцию вируса гриппа А, в том числе и штаммы, резистентные к препаратам адамантанового ряда. 1 з.п. ф-лы, 3 ил., 3 пр.

Description

Изобретение относится к вирусологии и медицине, в нем представлено новое синтетическое соединение, а именно: аминокислотное производное декагидро-клозо-декаборатного аниона (Na2[B10H9OCH2CH2CH2CH2CO-His-ОМе]), которое может быть использовано для создания нового противовирусного препарата против вируса гриппа А с целью применения как в виде самостоятельного лекарственного средства, так и в составе комплексного препарата для терапии гриппозной инфекции, этиологически связанной с вирусом гриппа типа А.
Грипп является инфекционным заболеванием дыхательной системы, этиологически связанным с вирусом гриппа, который принадлежит к семейству Ortomyxoviridae и представлен 5 родами, три из которых составляют вирусы гриппа А, В и С. Вирус гриппа А на протяжении последнего столетия был причиной как пандемий (1918 г. - «испанка», 1957 г. - «азиатский грипп», 1968 г. - «гонконгский грипп» и 2009 г. - «мексиканский грипп»), так и эпидемий высокой интенсивности (1977 г. - «русский» грипп).
Значение вируса гриппа типа А определяется также наличием природного резервуара, поддерживаемого птицами водного и околоводного пространства. Крайне редко, но именно вирусы гриппа птиц могут быть причиной тяжелых форм гриппозной инфекции у людей и инфицировать некоторые виды млекопитающих, среди них такие подтипы, как A(H5N1), A(H5N6), A(H7N9), A(H9N2).
Белковый ионный канал М2 (виропорин М2) в оболочке вируса гриппа необходим для инфицирования клетки [1-4]. В клетку-хозяина, вирус попадает заключенным в эндосомы (мембранные структуры). Через этот ионный канал, избирательно нагнетаются ионы водорода из клетки внутрь вируса. При низком значении рН среды протеиновый насос М2 (pump М2) активируется и начинает перекачивать ионы водорода, понижая рН внутри вирусной частицы, тем самым вызывая ее распад. Таким образом, высвобождается генетический материал вируса в цитоплазму клетки-хозяина [5]. Недавно предложенная этими авторами [5] модель протонной помпы была установлена с помощью методов ядерного магнитного резонанса (ЯМР).
Детальная структура белка М2 позволила расширить понимание молекулярного механизма, обеспечивающего работу виропорина М2 по перекачке ионов водорода. Движущая сила этой протонной помпы сосредоточена в трансмембранной области белка и представляет собой имидазольное сопряжение из аминокислотных остатков гистидина в 37 положении (His37). Источником ионов водорода служат ионы гидроксония Н3О+ [6].
Остатки триптофана в 41-ом положении (Trp41) в трансмембранной области закрывают пору канала с внутренней части. Когда три или все четыре имидазола His37 протонированы, возникает электростатическое отталкивание между имидазолами [7, 8]. Это в свою очередь нарушает винтовую упаковку цепей тетрамерного канала М2 и открывает портал из индолов Trp41 для прохода протонов во внутрь вирусной частицы. Нарушение этого механизма, по нашему мнению, открывает возможности для создания эффективного препарата против вируса гриппа, даже тех его штаммов, которые приобрели устойчивость к воздействию существующих препаратов, например римантадина, амантадина, озельтамивира и др.
Поэтому виропорины М2 являются привлекательной терапевтической мишенью для создания препаратов - блокаторов ионных каналов. Ингибиторы функции белка М2 вируса гриппа А, как правило, состоят из гидрофобной части молекулы (в препаратах амантадин и римантадин - адамантан), соединенной с полярной функциональной группой. Как было показано ранее [9-11], адамантильный остаток может быть заменен на другие гидрофобные группы, в том числе на производные терпенов, конденсированные ароматические системы и другие углеводороды. Кластерные анионы бора, в качестве носителей, по нашему мнению, являются наиболее перспективными каркасными заместителями для присоединения к ним функционально активных групп ввиду их низкой токсичности (СТ50>250 мкг/мл) и хорошей растворимости в воде.
Конденсирование биомолекул с кластерными анионами бора приводит к резкому изменению гидрофильных и липофильных свойств. Клозо-декаборатные и клозо-додекаборатные анионы проявляют гидрофильные свойства, тогда как дикарбододекаборан проявляет ярко выраженный гидрофобный характер, что даст возможность карборансодержащим биомолекулам эффективно связываться с гидрофобными областями протеинов, в частности рецепторов [12]. Создание биомолекул, содержащих кластерные анионы бора, позволило добиться in vitro повышенной стабильности полученных соединений. Существует несколько общих подходов к созданию биологически активных соединений на основе кластеров бора. В первом методе кластер используется в качестве заместителя, при этом основной каркас биомолекулы остается неизменным. Второй подход основан на создании аналогов биологически активных веществ, в которых структурный элемент исходного соединения, в частности адамантильный остаток, заменяется на борный кластер.
Известно большое количество карборановых аналогов разнообразных стероидных соединений. Как было уже указано, введение в биомолекулу карборанового фрагмента позволяет сильно увеличивать ее гидрофобность, что приводит к усилению биологической активности таких соединений. В настоящее время синтезированы боросодержащие аналоги 17-эстрадиола, 4,5-2Н-дигидротестостерона и холестерина [13].
Еще одной областью применения соединений на основе кластерных анионов бора является создание биоконъюгатов на основе карбоборанильных фосфонатов [14]. Существует два подхода к синтезу подобных биомолекул: создание соединений, в которых фосфонатная группа напрямую связана с карборановым кластером или отделена от кластера спейсерной группой. Основная перспектива для применения карбоборанильных фосфонатов заключается в создании препаратов для борнейтрон-захватной терапии, особенно при лечении рака костей, из-за способности селективно накапливаться в богатых кальцием опухолевых тканях. Также карбоборанильные фосфонаты проявляют высокую антихолинэстеразную активность.
Таким образом, есть все предпосылки полагать, что синтетические производные кластерных соединений бора с остатками аминокислот и пептидов, ввиду их значительной активности и низкой токсичности, могут быть основой для создания новых противовирусных препаратов против циркулирующих штаммов гриппа А.
Сущность изобретения заключается в создании нового синтетического соединения метил-2-{[пентаноил]амино}-3-(1Н-имидазол-5-ил)пропанат-нонагидро-клозо-декаборат натрия, являющегося производными клозо-декаборатного аниона с остатком метилового эфира гистидина в качестве пендантного заместителя, отделенного от борного кластера спейсером -O(СН2)4СО-. Предлагаемое соединение Na2[B10H9-O(CH2)4CO-His-OMe] имеет следующую структурную формулу анионной части:
Figure 00000001
Для получения соединения Na2[B10H9-O(CH2)4CO-His-OMe] могут быть использованы различные подходы. Один из способов получения соединения Na2[B10H9-(CH2)4CO-His-OMe] представлен на схеме 1 (Фиг. 1). Однако предложенный метод синтеза не должен рассматриваться как некое ограничение объема настоящего изобретения во всех отношениях.
При синтезе соединений использовали декаборан(14) (В10Н14н) (АО «Авиабор)», дихлоргидрат метилового эфира L-гистидина (фирмы «Sigma-Aldrich» (США)), Тетрагидрофуран (HPLC), цианид натрия (KCN) (ООО «Химмед» РФ), 1-гидроксибензотриазол (НОВТ), 1-этил-3-(3-диметиламинопропил)карбодиимид (EDC), 4-диметиламинопиридин (DMAP), тетрафенилборат натрия («Merck», Германия).
Все используемые для реакции растворители предварительно очищали и перегоняли по стандартным методикам. Полнота прохождения реакций на каждой стадии контролировалась с помощью тонкослойной хроматографии (ТСХ), 11В ЯМР-спектроскопии и инфракрасной спектроскопии (ИК). ИК спектры соединений записывали на ИК Фурье - спектрофотометре Инфралюм ФТ-08 (НПФ АП «Люмекс», РФ) в виде суспензии в вазелиновом масле или таблеток бромида калия. ЯМР 1H, 11В, 13С спектры растворов исследуемых веществ в CD3CN записывали на импульсном Фурье-спектрометре Bruker MSL-300 (Германия). Масс-спектры растворов исследуемых веществ в CH3CN записывали на спектрометре API 3200 Qtrap (AppliedBiosysteM, USA). Условия ионизации: турбоионное распыление, ионное распыление, напряжение ±4500 В, декластеризации ±12 В, скорость потока 2-20 мкл/мин. Средняя аналитическая концентрация образцов 0.5-1.0 мг/л.
Соединение Na2[B10H9-O(CH2)4CO-His-OMe] обладают низким токсическим эффектом на монослой перевиваемой линии клеток почки эмбриона собак (MDCK).
Технический результат - получено новое малотоксичное соединение, которое ингибирует репродукцию вируса гриппа А, т.е. обладает противовирусной активностью.
Краткое описание чертежей
Для более ясного понимания сути заявленного изобретения, которое отражено в формуле изобретения, а также для демонстрации ее особенностей и преимуществ далее приводится подробное описание со ссылками на фигуры чертежей.
На фиг. 1 представлена схема постадийного синтеза Na2[B10H9-O(CH2)4CO-His-OMe]. Общая схема синтеза включает три основных стадии модикации аниона [2-В10Н9ОС4Н8]-. На первой стадии (а) осуществляли нуклеофильное раскрытие циклического оксониевого заместителя в соединении (Bu4N)2[B10H9-THF] действием цианида калия. Полученное производное (Bu4N)2[2-B10H9OC4H8CN] затем гидролизовали в щелочной среде (b) для присоединения пендантной карбоксильной группы. На заключительной стадии синтеза (с) с использованием методологии пептидного синтеза (в качестве конденсирующего реагента использовали смесь EDC/HOBT/DMAP) получали производное гистидина. Для проведения биологических испытаний целевое соединение синтезировали в виде натриевой соли с использованием метода метатезиса катионов. В водно-спиртовом растворе тетрабутиламмониевая соль производного клозо-декаборатного аниона (Bu4N)2[B10H9-O(CH2)4CO-His-OMe] обрабатывали тетрафенилборатом натрия с образованием Na2[B10H9-O(CH2)4CO-His-OMe].
На фиг. 2 в виде таблицы 1 представлены данные влияния двух концентраций соединения Na2[B10H9-O(CH2)4CO-His-OMe] на репродукцию вируса гриппа человека A/IIV-Moscow/1/2009(H1N1)swl в культуре клеток собачьей почки Мадин-Дарби (Madin-Darby Canine Kidney (MDCK)) при добавлении вещества одномоментно с вирусом.
На фиг. 3 представлены в виде таблицы данные цитотоксического действия предлагаемого соединения на монослой клеток MDCK.
Вирусологические исследования проведены с использованием пандемического штамма вируса гриппа A/IIV-Moscow/1/2009(H1N1)swl, резистентного к действия препаратов адамантанового ряда. Инфекционный титр вируса гриппа исследовали на перевиваемой линии клеток MDCK. В работе использовали трехдневный монослой клеточной линии MDCK, выращенный на среде Игла MEM (Minimum Essential Medium) фирмы ПанЭко (Россия) с добавлением 10%-ой эмбриональной телячьей сыворотки (ЭТС) HyClon (США), L-глутамина и антибиотиков - 150 ед/мл пенициллина и 150 ед/мл стрептомицина. Контроль культуральных клеток проводили с помощью светооптического микроскопа.
Настоящее изобретение проиллюстрировано нижеследующими примерами. Однако эти примеры не должны рассматриваться как некое ограничение объема настоящего изобретения во всех отношениях.
Пример 1. Синтез Na2[B10H9-(CH2)4CO-His-OMe] Na2l.
Синтез (Bu4N)[2-B10H9O(C4H8)] из (Bu4N)210Н10] осуществляли по известной методике [15]. Раскрытие циклического заместителя проводили с использованием KCN по методике [16] с образованием (Bu4N)2[2-B10H9OC4H8CN], а затем путем гидролиз последнего получали (Bu4N)2[2-B10H9OC4H8COOH]. На заключительной стадии синтеза с использованием методологии пептидного синтеза (в качестве конденсирующего реагента использовали смесь EDC/HOBT/DMAP) получали производное гистидина.
Готовили раствор (Bu4N)[2-B10H9OC4H8COOH] (2,00 г; 2,8 ммоль) в 30,0 мл 1,2-дихлороэтана и охлаждали до 0°С, затем прибавляли к реакционной смеси НОВТ (80% масс., 0,71 г; 4,2 ммоль), EDC*HC1 (0,65 г; 4,2 ммоль) и DMAP (1,22 г; 10,0 ммоль). Полученную реакционную массу перемешивали в течение получаса в атмосфере сухого аргона. Затем добавляли к смеси гидрохлорид метилового эфира L-гистидина (1,02 г; 4,2 ммоль). Реакционную смесь нагревали до комнатной температуры и перемешивали в течение суток. Выпавший осадок гидрохлорида диметиламинопиридина отфильтровывали, маточный раствор концентрировали на роторном испарителе. Сухой остаток обрабатывали водой и экстрагировали дихлорметаном. Органическую фракции последовательно промывали 0,1 М HCl и водой, затем сушили над безводным сульфатом натрия и концентрировали на роторном испарителе. Продукт сушили в вакууме масляного насоса. Получено 2,25 г (Bu4N)[B10H9-(CH2)4CO-His-OMe] (92%).
Контроль за процессом на каждой из стадий проводили с помощью 11В ЯМР спектроскопии и ТСХ. Так, в 11В ЯМР спектре аниона [2-В10Н9ОС4Н8]- наблюдали три группы сигналов - от замещенного атома бора (В2) при 3.2 м.д., от апикальных атомов бора при -0.9 м.д. (В10) и -7.4 м.д. (В1), и группа сигналов от незамещенных экваториальных атомов при -23.5, -25.3 м.д. В(3,5) + В(6,9) и при - 31.3, -32.4 м.д. В(4)+В(7,8). В 11В ЯМР спектре продукта раскрытия оксониевого цикла отмечены существенные изменения. Сигнал от замещенного атома бора смещается в сильное поле и наблюдается при -1.4 м.д., сигналы апикальных атомов - при -2.7 и -5.1 м.д. соответственно. Незамещенные экваториальные атомы бора представлены тремя сигналами с интегральными интенсивностями 4:2:1 при -23.3, -28.8, -33.6 м.д., что соответствует вершинам борного полиэдра В(3,5,6,9), В(7,8) и В(4). Гидролиз циано-группы контролировали также по данным ИК спектров поглощения. Так, в ИК спектре соединения (Bu4N)2[2-B10H9OC4H8COOH] исчезает малоинтенсивная полоса поглощения валентных колебаний связи ν C≡N при 2105 см-1 и отмечают полосы поглощения валентных колебаний карбоксильной группы - ν О-Н при 3622 см-1 и ν С=O при 1703 см-1.
Строение замещенного клозо-декабората с пептидной функциональной группой устанавливали с помощью мультиядерной ЯМР спектроскопии и ИК-спектроскопии. Введение в кластерный остов пептидной группы не сказывается на виде 11В ЯМР спектра. В спектре 1H ЯМР соединения (Bu4N)2[B10H9-(CH2)4CO-His-OMe] наряду с сигналами от тетрабутиламмониевого катиона выявлены три группы сигналов - от гистидинового остатка - синглеты при 8.01 и 7.48 м.д. от протонов гетероцикла, синглет метоксильной группы при 3.84 м.д., мультиплет при 4.82 м.д. от альфа-атома водорода аминокислотного остатка, мультиплет при 2.86 м.д. от метиленовой группы; от алкоксильного экзо-полиэдрического заместителя - триплет при 3.41 м.д., два мультиплета при 2.30 и 1.51 м.д. соответственно и триплет при 1.12 м.д.; от гидридных атомов водорода кластера - уширенный мультиплет в диапазоне 1.7… -0.3 м.д. Натриевую соль соединения Na2I получали по обменной реакции с эквимолярным количеством тетрафенилбората натрия.
Пример 2. Исследование противовирусной активности Na2[B10H9-O(CH2)4CO-His-OMe].
Изучение противовирусной активности синтетического соединения проводили на 96-луночных панелях со сформировавшимся монослоем клеток культуры ткани MDCK. Одномоментно с инфицированием в монослой клеток вносили созданное соединение в концентрациях 5,0 и 10,0 мкг/мл. Панели инкубировали 24 часа при 37°С, а затем останавливали реакцию фиксированием клеток 80%-ным ацетоном на фосфатном буфере. Постановку метода клеточного иммуноферментного анализа (ИФА) проводили согласно методике, описанной ранее [17, 18]. Процент ингибирования вирусной активности соединения определяли по формуле (1):
Figure 00000002
где ОПопыт - оптическая плотность опытной лунки (с соединением) при (450 нм), ОПкл.к - ОП450 клеточного контроля, ОПвир.к. - ОП450 вирусного контроля.
Обнаружено, что синтетическое соединение Na2[B10H9-(CH2)4CO-His-OMe] показало высокую степень ингибирования репродукции штамма вируса гриппа А, резистентного к действию препаратов адамантана (фиг. 2). ИД50 для соединения Na2[B10H9-(CH2)4CO-His-OMe] составило менее 5,0 мкг/мл или 0,0135 мкМ.
Пример 3. Определение цитотоксического действия
Цитотоксическое действие соединения изучали колориметрическим тестом для оценки метаболической активности клеток (МТТ-тест). В ячейки 96-луночного планшета на сформировавшейся монослой клеток культуры MDCK вносят исследуемое соединение в концентрации 10,0; 20,0; 40,0; 80,0 и 160,0 мкг/мл (по 8 ячеек для каждого разведения) на питательной среде Игла MEM с L-глутамином, с двойным набором аминокислот. Планшеты инкубировали в термостате с подачей CO2 при температуре 37°С в течение 48 часов с визуальным контролем через каждые сутки под электронным микроскопом. Далее среду удаляли и в каждую лунку вносилось по 20,0 мкл раствора тетразолиевого красителя 3-(4,5-диметилтиазол-2-ил)-2,5-дифенил-тетразолиум бромида (МТТ) в концентрации 5,0 мг/мл (т.е. по 100,0 мкг МТТ). Инкубировали панели в термостате с подачей СО2 при 37°С в течение 2 часов, после чего наблюдали изменение цвета среды в лунках с образовались темно-синих кристаллов формазана в клетках. Затем из лунок планшета с помощью многоканальной пипетки аккуратно удаляли среду, при этом слой клеток с кристаллами формазана в виде синего налета остается на дне планшета. В каждую ячейку вносили 150,0 мкл диметилсульфоксида (ДМСО). Для эффективного растворения формазана в диметилсульфоксиде (ДМСО) планшет встряхивали на шейкере в течение 5 минут. Измеряли оптическую плотность раствора в каждой лунке, при длине волны 490 нм (длина волны сравнения - 620 нм), с помощью планшетного флуориметра "Synergy НТ" (BioTek Instruments, США) (фиг. 3). В результате эксперимента не был достигнут предел токсичности соединения. Соединение можно считать малотоксичным по отношению к монослою клеток MDCK, цитотоксическая доза составила более 160,0 мкг/мл (ЦТ50>160,0 мкг/мл).
Таким образом, исходя из данных таблицы 2 (фиг. 3) следует, что химиотерапевтический индекс (ХТИ=ИД50/ЦТ50) для соединения Na2[B10H9-O(CH2)4CO-His-OMe] составил >32.
Предлагаемое соединение в виду его высокой активности (ИД50 менее 5,0 мкг/мл) и низкой токсичности (ЦТ50 более 160,0 мкг/мл), а также экономической и синтетической доступности может быть рекомендовано в качестве кандидата на доклинические и клинические испытания с целью получения этиотропного противовирусного препарата на его основе. Полученное соединение может быть использовано для терапии заболеваний, вызванных современными штаммами вирусов гриппа А, как самостоятельное средство, так и в составе композиций для терапии вируса гриппа А в том числе штаммов резистентных к препаратам адамантанового ряда.
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
1. Liang R, Swanson JMJ, Madsen JJ, Hong M, DeGrado WF, Voth GA. Acid activation mechanism of the influenza A M2 proton channel. PNAS 2016; 113(45): E6955-E6964.
2. Duong-Ly KC, Nanda V, Degrado WF, Howard KP. The conformation of the pore region of the M2 proton channel depends on lipid bilayer environment. Protein Science 2005; 14: 856-61.
3. Krejcova L, Michalek P, Hynek D, Adam V, Kizek R. Structure of influenza viruses, connected with influenza life cycle. J Metallomics Nanotechnol. 2015; 1: 13-19.
4. Hay AJ, Wolstenholme AJ, Skehel JJ, Smith MH. The molecular basis of the specific anti-influenza action of amantadine. EMBO 1985; 4: 3021-4.
5. Nieto-Torres JL, Verdia-Baguena C, Castano-Rodriguez C, Aguilella VM. Enjuanes L. Relevance of Viroporin Ion Channel Activity on Viral Replication and Pathogenesis. Viruses. 2015; 7: 3552-73.
6. Wang C, Takeuchi K, Pinto LH, Lamb RA. Ion channel activity of influenza A virus M2 protein: characterization of the amantadine block. J Virol. 1993; 67: 5585-94.
7. Miao Y., Fu R., Zhou H.X., et. al. Dynamic Short Hydrogen Bonds in Histidine Tetrad of Full-Length M2 Proton Channel Reveal Tetrameric Structural Heterogeneity and Functional Mechanism. Structure. 2015; 23(12): 2300-2308.
8. Wei C., Pohorille A. M2 proton channel: toward a model of a primitive proton pump.// Orig Life Evol. Biosph. 2015: 45(2); 241-248.
9. Shibnev V.A., Deryabin P.G., Garaev T.M., Finogenova M.P., Botikov A.G., Mishin D.V., Peptide Carbocyclic Derivatives as Inhibitors of the Viroporin Function of RNA-Containing Viruses. Russian Journal of Bioorganic Chemistry. 2017: 43(5); 517-525.
10. Шибнев B.A., Дерябин П.Г., Бурцева Е.И., Гараев Т.М., Финогенова М.П., Кириллова Е.С., Ботиков А.Г. Аминокислотные производные 2-норборнануксусной кислоты и их противогриппозная активность. Патент РФ RU 2676699 С1 приоритет от 14.12.2017. (Опубликовано: 14.12.2018).
11. Шибнев В.А., Дерябин П.Г., Бурцева Е.И., Гараев Т.М., Финогенова М.П., Кириллова Е.С., Ботиков А.Г. Производные 2-хинальдинкарбоновой кислоты и их противовирусная активность. Патент РФ RU 2624906 С1 приоритет от 22.12.2015. (Опубликовано: 10.07.2017).
12.
Figure 00000003
J.,
Figure 00000004
M., Horinek D., Havlas Z., Hobza P. Interaction of carboranes with biomolecules: formation of dihydrogen bonds. ChemPhysChem. 2006; 7: 1100-1005.
13. Thiruinamagal B.T.S., Zhao X.B., Bandyopadhyaya A.K., et al., Receptor-Targeted Liposomal Delivery of Boron-Containing Cholesterol Mimics for Boron Neutron Capture Therapy (BNCT). Bioconjugate Chan. 2006; 17: 1141-1150.
14. Lesnikowski Z.J., Shi J., Schinaz R. F. Nucleic acids and nucleosides containing carboranes. J. Organomet. Chem. 1999; 581: 156-159.
15. Жижин К.Ю., Мустяца B.H., Малинина E.A., Вотинова Н.А., Матвеев Е.Ю., Гоева Л.В., Полякова И.Н. Кузнецов Н.Т. Взаимодействие ундекагидродекаборатного аниона В10Н11- с циклическими простыми эфирами Журнал Неорганической Химии 2004; 49: 188-90.
16. Prikaznov A.V., Shmalko A.V., Sivaev LB, Petrovskii P.V., Bragin V.I, Kisin A.V., Bregadze V.V. Synthesis of carboxylic acids based on the closo-decaborate anion Polyhedron. 2011; 30: 1494-501.
17. Логинова С.Я., Борисевич С.В., Максимов В.А., Бондарев В.П. Оценка токсичности неспецифических медицинских противовирусных средств, предназначенных для профилактики и лечения опасных и особо опасных вирусных инфекций. // Антибиотики и химиотерапия. 2009; 54: 11-14.
18. Ленева И.А., Фадеева Н.И., Федякина И.Т. и др. Применение иммуноферментной индикации вирусспецифических антигенов в изучении нового противовирусного препарата. Хим.-фарм. журнал. 1994; 9: 4-15.

Claims (3)

1. Соединение Na2[B10H9-(CH2)4CO-His-OMe] имеет следующую структурную формулу анионной части:
Figure 00000005
2. Соединение по п. 1, обладающее противовирусной активностью в отношении вируса гриппа А, в том числе штаммов, резистентных к действию препаратов адамантанового ряда.
RU2020138978A 2020-11-27 2020-11-27 Аминокислотное производное декагидро-клозо-декаборатного аниона и его противовирусная активность в отношении вируса гриппа А RU2749006C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2020138978A RU2749006C1 (ru) 2020-11-27 2020-11-27 Аминокислотное производное декагидро-клозо-декаборатного аниона и его противовирусная активность в отношении вируса гриппа А

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2020138978A RU2749006C1 (ru) 2020-11-27 2020-11-27 Аминокислотное производное декагидро-клозо-декаборатного аниона и его противовирусная активность в отношении вируса гриппа А

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2749006C1 true RU2749006C1 (ru) 2021-06-02

Family

ID=76301238

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2020138978A RU2749006C1 (ru) 2020-11-27 2020-11-27 Аминокислотное производное декагидро-клозо-декаборатного аниона и его противовирусная активность в отношении вируса гриппа А

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2749006C1 (ru)

Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2624906C2 (ru) * 2015-12-22 2017-07-10 федеральное государственное бюджетное учреждение "Федеральный научно-исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени почетного академика Н.Ф. Гамалеи" Министерства здравоохранения Российской Федерации Производные 2-хинальдинкарбоновой кислоты и их противогриппозная активность
WO2017216816A1 (en) * 2016-06-14 2017-12-21 Theranosticentre S.R.L High-affinity compound for targeted boron neutron capture therapy (t-bnct) and use thereof
RU2676699C1 (ru) * 2017-12-14 2019-01-10 федеральное государственное бюджетное учреждение "Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени почетного академика Н.Ф. Гамалеи" Министерства здравоохранения Российской Федерации Аминокислотные производные 2-норборнануксусной кислоты и их противогриппозная активность
WO2020180390A1 (en) * 2019-03-04 2020-09-10 TAE Life Sciences Borylated amino acid compositions for use in boron neutron capture therapy and methods thereof

Patent Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2624906C2 (ru) * 2015-12-22 2017-07-10 федеральное государственное бюджетное учреждение "Федеральный научно-исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени почетного академика Н.Ф. Гамалеи" Министерства здравоохранения Российской Федерации Производные 2-хинальдинкарбоновой кислоты и их противогриппозная активность
WO2017216816A1 (en) * 2016-06-14 2017-12-21 Theranosticentre S.R.L High-affinity compound for targeted boron neutron capture therapy (t-bnct) and use thereof
RU2676699C1 (ru) * 2017-12-14 2019-01-10 федеральное государственное бюджетное учреждение "Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени почетного академика Н.Ф. Гамалеи" Министерства здравоохранения Российской Федерации Аминокислотные производные 2-норборнануксусной кислоты и их противогриппозная активность
WO2020180390A1 (en) * 2019-03-04 2020-09-10 TAE Life Sciences Borylated amino acid compositions for use in boron neutron capture therapy and methods thereof

Non-Patent Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
Genady, A. R., & Nakamura, H.: " Undecahydro-closo-dodecaborates as good leaving groups in organic synthesis: generation of substituted styrenes via elimination of arylethyl dodecaborates", Organic & Biomolecular Chemistry, 2010, vol.8(19), p.4427 . *
Genady, A. R., & Nakamura, H.: " Undecahydro-closo-dodecaborates as good leaving groups in organic synthesis: generation of substituted styrenes via elimination of arylethyl dodecaborates", Organic & Biomolecular Chemistry, 2010, vol.8(19), p.4427 . Shibnev, V. A., Deryabin, P. G., Garaev, T. M., Finogenova, M. P., Botikov, A. G., & Mishin, D. V.: "Peptide carbocyclic derivatives as inhibitors of the viroporin function of RNA-containing viruses", Russian Journal of Bioorganic Chemistry, 2017, vol. 43(5), p.517-525 . Prikaznov, A. V., Shmal’ko, A. V., Sivaev, I. B., Petrovskii, P. V., Bragin, V. I., Kisin, A. V., & Bregadze, V. V.: "Synthesis of carboxylic acids based on the closo-decaborate anion. Polyhedron", 2011, vol.30(9), p.1494-1501. *
Prikaznov, A. V., Shmal’ko, A. V., Sivaev, I. B., Petrovskii, P. V., Bragin, V. I., Kisin, A. V., & Bregadze, V. V.: "Synthesis of carboxylic acids based on the closo-decaborate anion. Polyhedron", 2011, vol.30(9), p.1494-1501. *
Shibnev, V. A., Deryabin, P. G., Garaev, T. M., Finogenova, M. P., Botikov, A. G., & Mishin, D. V.: "Peptide carbocyclic derivatives as inhibitors of the viroporin function of RNA-containing viruses", Russian Journal of Bioorganic Chemistry, 2017, vol. 43(5), p.517-525 . *

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US8816122B2 (en) Prostratin analogs, bryostatin analogs, prodrugs, synthetic methods, and methods of use
CA2416336A1 (en) Multivalent neuraminidase inhibitor conjugates
Hsu et al. Acylguanidine derivatives of zanamivir and oseltamivir: Potential orally available prodrugs against influenza viruses
Brancato et al. Design of inhibitors of influenza virus membrane fusion: Synthesis, structure–activity relationship and in vitro antiviral activity of a novel indole series
WO2013110005A1 (en) Boronate-mediated delivery of molecules into cells
JP6568536B2 (ja) パントテン酸キナーゼ関連神経変性症(pkan)の治療のための安定なパンテテイン誘導体およびそのような化合物の合成方法
Yu et al. Thiosialoside-decorated polymers use a two-step mechanism to inhibit both early and late stages of influenza virus infection
Ibrahim et al. Biomimetic pH/lipase dual responsive vitamin-based solid lipid nanoparticles for on-demand delivery of vancomycin
Xie et al. Antiviral bafilomycins from a feces-inhabiting Streptomyces sp.
RU2749006C1 (ru) Аминокислотное производное декагидро-клозо-декаборатного аниона и его противовирусная активность в отношении вируса гриппа А
CN103467590B (zh) 生物偶联体、制备其的嘌呤类化合物、合成方法、药用制剂以及其在免疫调节中的应用
Lv et al. Unlocking the potential of iridium and ruthenium arene complexes as anti-tumor and anti-metastasis chemotherapeutic agents
Cacciatore et al. Development of glycine-α-methyl-proline-containing tripeptides with neuroprotective properties
AU2012328343B2 (en) Compounds for the treatment of influenza
CN111303235B (zh) 一种抗流感病毒化合物及其制备方法与应用
US20120130079A1 (en) Compounds That Suppress Cancer Cells and Exhibit Antitumor Activity
CN103347849A (zh) 富勒烯с60的均聚氨基酸和杂多氨基酸衍生物、其制备方法和基于该衍生物的药物组合物
Kim et al. Anti-influenza activity of an ethyl acetate fraction of a Rhus verniciflua ethanol extract by neuraminidase inhibition
CN109912653B (zh) 一种具有抗肿瘤活性的吩噻嗪类衍生物及其合成方法
CN109820861B (zh) 一种具有抗肿瘤活性的吩噻嗪类衍生物的应用
JP5179546B2 (ja) 二量体化合物および抗ウイルス薬としてのそれらの使用
Qin et al. Oseltamivir modified bovine serum albumin inhibits neuraminidase activity and accumulates virion particles to disturb influenza virus replication
Shao et al. Nine-valent oleanolic acid conjugates as potent inhibitors blocking the entry of influenza A virus
EP3156411B1 (en) Artificial catalyst system capable of substituting for in vivo acylation function
RU2686743C1 (ru) Иммуномодулирующее и противовирусное средство на основе (2-((кумарин-7-ил)окси)этил) 3-гидрокси-20(29)-лупен-28-оата