Synthesis and evaluation of analogs of the phenylpyridazinone NPD-001 as potent trypanosomal TbrPDEB1 phosphodiesterase inhibitors and in vitro trypanocidals

布氏锥虫 磷酸二酯酶 非洲锥虫病 IC50型 化学 体外 杀锥虫剂 药理学 寄生虫寄主 EC50型 生物化学 锥虫病 生物 免疫学 基因 万维网 计算机科学
作者
Johan J. N. Veerman,Toine van den Bergh,Kristina M. Orrling,Chimed Jansen,Paul Cos,Louis Maes,Eric Chatelain,Jean‐Robert Ioset,Ewald Edink,Hermann Tenor,Thomas Seebeck,Iwan J. P. de Esch,Rob Leurs,Geert Jan Sterk
出处
期刊:Bioorganic & Medicinal Chemistry [Elsevier BV]
卷期号:24 (7): 1573-1581 被引量:29
标识
DOI:10.1016/j.bmc.2016.02.032
摘要

Trypanosomal phosphodiesterases B1 and B2 (TbrPDEB1 and TbrPDEB2) play an important role in the life cycle of Trypanosoma brucei, the causative parasite of human African trypanosomiasis (HAT), also known as African sleeping sickness. Knock down of both enzymes leads to cell cycle arrest and is lethal to the parasite. Recently, we reported the phenylpyridazinone, NPD-001, with low nanomolar IC50 values on both TbrPDEB1 (IC50: 4nM) and TbrPDEB2 (IC50: 3nM) (J. Infect. Dis.2012, 206, 229). In this study, we now report on the first structure activity relationships of a series of phenylpyridazinone analogs as TbrPDEB1 inhibitors. A selection of compounds was also shown to be anti-parasitic. Importantly, a good correlation between TbrPDEB1 IC50 and EC50 against the whole parasite was observed. Preliminary analysis of the SAR of selected compounds on TbrPDEB1 and human PDEs shows large differences which shows the potential for obtaining parasite selective PDE inhibitors. The results of these studies support the pharmacological validation of the Trypanosome PDEB family as novel therapeutic approach for HAT and provide as well valuable information for the design of potent TbrPDEB1 inhibitors that could be used for the treatment of this disease.

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