在某些神经退行性疾病中,神经元一氧化氮合酶 (nNOS) 会产生破坏性水平的一氧化氮 (NO)。因此,重要的是开发对 nNOS 有选择性的抑制剂,这些抑制剂不会干扰其他 NOS 亚型,尤其是内皮 NOS (eNOS),这对心血管系统的正常运作至关重要。虽然我们已经成功开发了有效的异构体选择性抑制剂,例如先导化合物1和2,合成的难易性和生物利用度一直存在问题。在这里,我们描述了一系列新的化合物,包括 NOS 抑制剂复合物的晶体结构,与先导化合物相比,它们具有易于合成和良好生物特性的优点。这些结果为进一步的构效关系 (SAR) 研究提供了基础,以指导同工酶选择性抑制剂的进一步改进。
在某些神经退行性疾病中,神经元一氧化氮合酶 (nNOS) 会产生破坏性水平的一氧化氮 (NO)。因此,重要的是开发对 nNOS 有选择性的抑制剂,这些抑制剂不会干扰其他 NOS 亚型,尤其是内皮 NOS (eNOS),这对心血管系统的正常运作至关重要。虽然我们已经成功开发了有效的异构体选择性抑制剂,例如先导化合物1和2,合成的难易性和生物利用度一直存在问题。在这里,我们描述了一系列新的化合物,包括 NOS 抑制剂复合物的晶体结构,与先导化合物相比,它们具有易于合成和良好生物特性的优点。这些结果为进一步的构效关系 (SAR) 研究提供了基础,以指导同工酶选择性抑制剂的进一步改进。