Kinase Inhibitor Scaffold Hopping with Deep Learning Approaches

激酶 细胞周期蛋白依赖激酶9 计算生物学 MAP激酶激酶激酶 蛋白激酶A 细胞生物学 丝裂原活化蛋白激酶激酶 化学 药物发现 生物化学 生物
作者
Lizhao Hu,Yuyao Yang,Shuangjia Zheng,Jun Xu,Ting Ran,Hongming Chen
出处
期刊:Journal of Chemical Information and Modeling [American Chemical Society]
卷期号:61 (10): 4900-4912 被引量:26
标识
DOI:10.1021/acs.jcim.1c00608
摘要

The protein kinase family contains many promising drug targets. Many kinase inhibitors target the ATP-binding pocket, leading to approved drugs in past decades. Scaffold hopping is an effective approach for drug design. The kinase ATP-binding pocket is highly conserved, crossing the whole kinase family. This provides an opportunity to develop a scaffold hopping approach to explore diversified scaffolds among various kinase inhibitors. In this work, we report the SyntaLinker-Hybrid scheme for kinase inhibitor scaffold hopping. With this scheme, we replace molecular fragments bound at the conserved kinase hinge region with deep generative models. Thus, we are able to generate new kinase-inhibitor-like structures hybridizing the privileged fragments against the hinge region. We demonstrate that this scheme allows generation of kinase-inhibitor-like molecules with novel scaffolds, while retaining the binding features of existing kinase inhibitors. This work can be employed in lead identification against kinase targets.
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