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Chemistry of Covalent Inhibition of the Gastric (H+, K+)-ATPase by Proton Pump Inhibitors

化学 质子化 亚磺酸 吡啶 咪唑吡啶 咪唑 H(+)-K(+)-交换ATP酶 质子亲和力 立体化学 兰索拉唑 反应中间体 电泳剂 药物化学 有机化学 催化作用 半胱氨酸 ATP酶 离子 医学 幽门螺杆菌 内科学
作者
Jai Moo Shin,Young Moon Cho,George Sachs
出处
期刊:Journal of the American Chemical Society [American Chemical Society]
卷期号:126 (25): 7800-7811 被引量:272
标识
DOI:10.1021/ja049607w
摘要

Proton pump inhibitors (PPIs), drugs that are widely used for treatment of acid related diseases, are either substituted pyridylmethylsulfinyl benzimidazole or imidazopyridine derivatives. They are all prodrugs that inhibit the acid-secreting gastric (H(+), K(+))-ATPase by acid activation to reactive thiophiles that form disulfide bonds with one or more cysteines accessible from the exoplasmic surface of the enzyme. This unique acid-catalysis mechanism had been ascribed to the nucleophilicity of the pyridine ring. However, the data obtained here show that their conversion to the reactive cationic thiophilic sulfenic acid or sulfenamide depends mainly not on pyridine protonation but on a second protonation of the imidazole component that increases the electrophilicity of the C-2 position on the imidazole. This protonation results in reaction of the C-2 with the unprotonated fraction of the pyridine ring to form the reactive derivatives. The relevant PPI pK(a)'s were determined by UV spectroscopy of the benzimidazole or imidazopyridine sulfinylmethyl moieties at different medium pH. Synthesis of a relatively acid stable analogue, N(1)-methyl lansoprazole, (6b), allowed direct determination of both pK(a) values of this intact PPI allowing calculation of the two pK(a) values for all the PPIs. These values predict their relative acid stability and thus the rate of reaction with cysteines of the active proton pump at the pH of the secreting parietal cell. The PPI accumulates in the secretory canaliculus of the parietal cell due to pyridine protonation then binds to the pump and is activated by the second protonation on the surface of the protein to allow disulfide formation.
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