Triphenilphosphonium Analogs of Chloramphenicol as Dual-Acting Antimicrobial and Antiproliferating Agents
作者:Julia A. Pavlova、Zimfira Z. Khairullina、Andrey G. Tereshchenkov、Pavel A. Nazarov、Dmitrii A. Lukianov、Inna A. Volynkina、Dmitry A. Skvortsov、Gennady I. Makarov、Etna Abad、Somay Y. Murayama、Susumu Kajiwara、Alena Paleskava、Andrey L. Konevega、Yuri N. Antonenko、Alex Lyakhovich、Ilya A. Osterman、Alexey A. Bogdanov、Natalia V. Sumbatyan
DOI:10.3390/antibiotics10050489
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bacterial ribosomes differs from that of CHL. By simulating the dynamics of CAM-Cn-TPP complexes with bacterial ribosomes, we proposed a possible explanation for the specificity of the action of these analogs in the translation process. CAM-C10-TPP and CAM-C14-TPP more strongly inhibit the growth of the Gram-positive bacteria, as compared to CHL, and suppress some CHL-resistant bacterial strains. Thus,
在当前的工作中,我们在继续我们的最新研究的基础上,合成并研究了新的嵌合化合物,包括靶向核糖体的抗生素氯霉素(CHL)和膜穿透性阳离子三苯基phosph(TPP),它们通过不同长度的烷基连接。使用各种生化分析,我们表明这些CAM-Cn-TPP化合物与细菌核糖体结合,以与母体CHL类似的方式在体内和体外抑制蛋白质合成,并显着降低膜电位。与CAM-C4-TPP相似,细菌核糖体中CAM-C10-TPP和CAM-C14-TPP的作用方式与CHL不同。通过模拟细菌核糖体的CAM-Cn-TPP复合物的动力学,我们提出了这些类似物在翻译过程中作用的特异性的可能解释。与CHL相比,CAM-C10-TPP和CAM-C14-TPP更强烈地抑制革兰氏阳性细菌的生长,并抑制一些对CHL耐药的菌株。因此,我们已经表明CHL的TPP衍生物是针对细菌的核糖体和细胞膜的双重作用化合物。CAM-Cn-TPP化合物的TPP片段