通过
重组诱导型
一氧化氮合酶(NOS II)氧化37个N-
羟基胍或相关衍
生物(包括18个新的N-芳基N'-
羟基胍)的过程中,形成
一氧化氮(NO)。几个带有相对较小的给电子对位取代基的N-芳基N'-
羟基胍,例如H,F,Cl,CH(3),OH,OCH(3)和NH(2),导致NO的生成速率N(ω)-羟基-
L-精氨酸(NOHA)生成的NO的8%至41%。这些反应的特征与先前报道的NOS氧化NOHA的特征非常相似:(i)严格要求NOS含有(6R)-5,6,7,8-四氢-L-
生物蝶呤,烟酰胺还原
腺嘌呤磷酸二核苷酸和O(2)发生氧化,(ii)以1:1的摩尔比形成NO和相应的
尿素,并且(iii)经典的NOS
抑制剂(例如N(ω)-硝基-
L-精氨酸和S-乙基-异
硫氰酸酯)具有很强的抑制作用-
硫脲。构效关系研究表明,两个结构因素对于由具有C(三键)NOH功能的化合物形成NO至关重要。第一个是存在单取代的N-
羟基胍