Elongation of N6-benzyladenosine scaffold via Pd-catalyzed C–C bond formation leads to derivatives with antiflaviviral activity

化学 延伸率 脚手架 立体化学 化学合成 组合化学 体外 生物化学 催化作用 极限抗拉强度 医学 生物医学工程 冶金 材料科学
作者
Anastasia A. Zenchenko,Mikhail S. Drenichev,Evgeny V. Khvatov,Victoria I. Uvarova,Alexander S. Goryashchenko,Vasilisa S. Frolenko,Evgenia V. Karpova,Liubov I. Kozlovskaya,Dmitry I. Osolodkin,Aydar A. Ishmukhametov,Sergey N. Mikhailov,Vladimir E. Oslovsky
出处
期刊:Bioorganic & Medicinal Chemistry [Elsevier BV]
卷期号:98: 117552-117552
标识
DOI:10.1016/j.bmc.2023.117552
摘要

Decoration of nucleoside analogues with lipophilic groups often leads to compounds with improved antiviral activity. For example, N6-benzyladenosine derivatives containing elongated lipophilic substituents in the benzyl core efficiently inhibit reproduction of tick-borne encephalitis virus (TBEV), while N6-benzyladenosine itself potently inhibits reproduction of human enterovirus A71 (EV-A71). We have extended a series of N6-benzyladenosine analogues using effective synthetic methods of CC bond formation based on Pd-catalyzed cross-coupling reactions (Sonogashira and Suzuki) in order to study the influence of bulky lipophilic substituents in the N6 position of adenosine on the antiviral activity against flaviviruses, such as TBEV, yellow fever virus (YFV) and West Nile virus (WNV), as well as a panel of enteroviruses including EV-A71, Echovirus 30 (E30), and poliovirus type 2 (PV2). Reproduction of tested flaviviruses appeared to be inhibited by the micromolar concentrations of the compounds, while cytotoxicity in most cases was beyond the detection limit. Time-of-addition studies demonstrated that the hit compounds inhibited the stage of viral RNA synthesis, but not the stages of the viral entry or protein translation. As a result, several new promising antiflaviviral leads have been identified. On the other hand, none of the synthesized compounds inhibited enterovirus reproduction, indicating a possibility of involvement of flavivirus-specific pathways in their mechanism of action.
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