Identification of potential plant bioactive as SARS-CoV-2 Spike protein and human ACE2 fusion inhibitors.

冠状病毒 病毒学 计算生物学 生物 糖蛋白 药物发现 2019年冠状病毒病(COVID-19) 生物信息学
作者
Rahul Singh,Vijay Kumar Bhardwaj,Jatin Sharma,Dinesh Kumar,Rituraj Purohit
出处
期刊:Computers in Biology and Medicine [Elsevier]
卷期号:136: 104631-104631 被引量:10
标识
DOI:10.1016/j.compbiomed.2021.104631
摘要

The Spike receptor binding domain (S-RBD) from SARS-CoV-2, a crucial protein for the entrance of the virus into target cells is known to cause infection by binding to a cell surface protein. Hence, reckoning therapeutics for the S-RBD of SARS-CoV-2 may address a significant way to target viral entry into the host cells. Herein, through in-silico approaches (Molecular docking, molecular dynamics (MD) simulations, and end-state thermodynamics), we aimed to screen natural molecules from different plants for their ability to inhibit S-RBD of SARS-CoV-2. We prioritized the best interacting molecules (Diacetylcurcumin and Dicaffeoylquinic acid) by analysis of protein-ligand interactions and subjected them for long-term MD simulations. We found that Dicaffeoylquinic acid interacted prominently with essential residues (Lys417, Gln493, Tyr489, Phe456, Tyr473, and Glu484) of S-RBD. These residues are involved in interactions between S-RBD and ACE2 and could inhibit the viral entry into the host cells. The in-silico analyses indicated that Dicaffeoylquinic acid and Diacetylcurcumin might have the potential to act as inhibitors of SARS-CoV-2 S-RBD. The present study warrants further in-vitro and in-vivo studies of Dicaffeoylquinic acid and Diacetylcurcumin for validation and acceptance of their inhibitory potential against S-RBD of SARS-CoV-2.
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