Hoạt tính kháng khuẩn của các phức chất nitrosyl [1Fe-2S]- và [2Fe-2S]- như các chất cho nitric oxide

Springer Science and Business Media LLC - Tập 68 - Trang 1025-1030 - 2019
V. A. Mumyatova1,2, G. I. Kozub1,2, T. A. Kondrat’eva1,2, A. A. Terent’ev1,2,3, N. A. Sanina1,2,3
1Institute of Problems of Chemical Physics, Russian Academy of Sciences, Chernogolovka, Moscow Region, Russian Federation
2Medicinal Chemistry Research and Education Center, Moscow Region State University, Mytishchi, Moscow Region, Russian Federation
3Department of Fundamental Physical and Chemical Engineering, M. V. Lomonosov Moscow State University, Moscow, Russian Federation

Tóm tắt

Hoạt tính sinh học của một loạt các phức chất nitrosyl sắt sulfur (NICs) phụ thuộc vào cấu trúc của các ligand và vị trí của các nhóm chức trong vòng thơm của ligand. Đã phát hiện ra sự khác biệt về độ nhạy cảm của vi khuẩn gram dương và gram âm đối với các NICs. Loạt phức chất NICs được nghiên cứu ức chế sự hình thành màng sinh học của vi khuẩn Micrococcus luteus. Các kết quả thu được cho thấy các phức chất được nghiên cứu có thể làm cơ sở cho việc chế tạo các tác nhân kháng khuẩn.

Từ khóa

#phức chất nitrosyl #hoạt tính sinh học #vi khuẩn gram dương #vi khuẩn gram âm #màng sinh học #tác nhân kháng khuẩn

Tài liệu tham khảo

A. J. Kutner, A. J. Friedman, Wiley Interdiscip. Rev.: Nanomed. Nanobiotechnol., 2013, 5, 502. J. Park, J. Kima, K. Singha, D.-K. Han, H. Park, W. J. Kima, Biomaterials, 2013, 34, 8766. J. Pant, J. Gao, M. J. Goudie, S. P. Hopkins, J. Locklin, H. Handa, Acta Biomater., 2017, 58, 421. S. Priya, R. Nithya, S. Berchmans, J. Mater. Sci.: Mater. Med., 2014, 25, 1. A. B. Seabra, G. Z. Justo, P. S. Haddad, Biotechnol. Adv., 2015, 33, 1370. H. Nurhasni, J. Cao, M. Choi, I. Kim, B. L. Lee, Y. Jung, J.-W. Yoo, Int. J. Nanomed., 2015, 10, 3065. N. A. Reger, W. S. Meng, E. S. Gawalt, J. Funct. Biomater., 2017, 8, 20. B. J. Privett, A. D. Broadnax, S. J. Bauman, D. A. Riccio, M. H. Schoenfisch, Nitric Oxide, 2012, 26, 169. P. G. Wang, M. Xian, X. Tang, X. Wu, Z. Wen, T. Cai, A. J. Janczuk, Chem. Rev., 2002, 102, 1091. S. V. Kurmaz, T. N. Rudneva, N. A. Sanina, Mendeleev Commun., 2018, 28, 73. A. V. Nyuchev, E. N. Kochetkov, K. V. Schegravin, O. G. Zamyshlyayeva, M. A. Baten´kin, M. A. Samsonov, O. I. Koifman, Y. V. Romanenko, N. B. Melnikova, A. Yu. Fedorov, Mendeleev Commun., 2017, 27, 610. N. A. Sanina, G. I. Kozub, T. A. Kondrat'eva, S. M. Aldoshin, Pat. RF 2494104, Byul. Izobr. [Invention Bulletin], 2013, No. 27 (in Russian). N. A. Sanina, N. S. Emel´yanova, A. N. Chekhlov, A. F. Shestakov, I. V. Soulimenkov, S. M. Aldoshin, Russ. Chem. Bull., 2010, 59, 1104. G. I. Kozub, N. A. Sanina, N. S. Emel´yanova, A. N. Utenishev, T. A. Kondrat´eva, V. N. Khrustalev, N. S. Ovanesyan, N. E. Kupchinskaya, S. M. Aldoshin, Inorg. Chim. Acta, 2018, 480, 132. N. A. Sanina, G. I. Kozub, O. C. Zhukova, N. S. Emel´yanova, T. A. Kondrat´eva, D. V. Korchagin, G. V. Shilov, N. S. Ovanesyan, S. M. Aldoshin, J. Coord. Chem., 2013, 66, 3602. N. A. Senina, G. I. Kozub, T. A. Kondrat´eva, A. A. Terent´ev, V. A. Mumyatova, P. Yu. Barzilovich, N. S. Ovanesyan, S. M. Aldoshin, Russ. Chem. Bull., 2017, 66, 1706. N. A. Sanina, G. V. Shilov, S. M. Aldoshin, A. F. Shestakov, L. A. Syrtsova, N. S. Ovanesyan, E. S. Chudinova, N. I. Shkondina, N. S. Emel´yanova, A. I. Kotel´nikov, Russ. Chem. Bull., 2009, 58, 560. O. A. Rakova, N. A. Sanina, G. V. Shilov, Yu. M. Shulga, V. M. Martynenko, N. S. Ovanesyan, S. M. Aldoshin, Russ. J. Coord. Chem., 2002, 28, 341. N. A. Sanina, S. M. Aldoshin, N. Yu. Shmatko, D. V. Kor-chagin, G. V. Shilov, N. S. Knyaz´kina, N. S. Ovanesyan, A. V. Kulikov, New J. Chem., 2015, 39, 1022. N. Yu. Shmatko, D. V. Korchagin, G. V. Shilov, N. S. Ovanesyan, A. V. Kulikov, N. A. Sanina, S. M. Aldoshin, Polyhedron, 2017, 137, 72. N. A. Sanina, S. M. Aldoshin, N. Yu. Shmatko, D. V. Korchagin, G. V. Shilov, N. S. Ovanesyan, A. V. Kulikov, Inorg. Chem. Commun., 2014, 49, 44. N. A. Sanina, N. Yu. Shmatko, D. V. Korchagin, G. V. Shilov, A. A. Terent´ev, T. S. Stupina, A. A. Balakina, N. V. Komleva, N. S. Ovanesyan, A. V. Kulikov, S. M. Aldoshin, J. Coord. Chem., 2016, 69, 812. T. C. Chou, P. Talalay, Adv. Enzyme Regul., 1984, 22, 27. A. J. F. Egan, Mol. Microbiol., 2018, 107, 676. A. M. Glauert, M. J. Thornley, Annu. Rev. Microbiol., 1969, 23, 159. E. A. Machtiger, C. F. Fox, Annu. Rev. Biochem., 1973, 42, 575. Y. Bi, X. Yang, T. Zhang, Z. Liu, X. Zhang, J. Lu, K. Cheng, J. Xu, H. Wang, G. Lv, P. J. Lewis, Q. Meng, C. Ma, Eur. J. Med. Chem., 2015, 101, 71. R. N. Allan, S. Morgan, S. Brito-Mutunayagam, P. Skipp, M. Feelisch, S. M. Hayes, W. Hellier, S. C. Clarke, P. Stoodley, A. Burgess, H. Ismail-Koch, R. J. Salib, J. S. Webb, S. N. Faust, L. Hall-Stoodleya, Antimicrob. Agents Chemother., 2016, 60, 2456. G. F. dos Santos Fernandes, P. C. de Souza, L. B. Marino, K. Chegaev, S. Guglielmo, L. Lazzarato, R. Fruttero, M. C. Chung, F. R. Pavan, J. L. dos Santos, Eur. J. Med. Chem., 2016, 123, 523. J. Jones-Carson, J. R. Laughlin, A. L. Stewart, M. I. Voskuil, A. Vázquez-Torres, Nitric Oxide, 2012, 27, 25. C. Chan, T. C. Hardin, J. I. Smart, Future Microbiol., 2015, 10, 1325.