inhibitor design approach using available crystal structures of bacterial urease, N-substituted derivatives of aminomethylphosphonic and P-methyl-aminomethylphosphinic acids were designed and synthesized. In inhibition studies using urease from Bacillus pasteurii and Canavalia ensiformis, the N,N-dimethyl derivatives of both lead structures were most effective with dissociation constants in the low micromolar
基于具有共价碳
磷键的二酰
氨基
磷酸盐结构的未扩展小分子被开发为一组新的
抑制剂,以控制微
生物尿素分解。应用基于结构的
抑制剂设计方法,利用细菌
脲酶的可用晶体结构,设计并合成了
氨基
甲基膦酸和P-甲基-
氨基甲基
次膦酸的N-取代衍
生物。在使用来自巴氏杆菌和Canavalia ensiformis 的
脲酶的抑制研究中,两种先导结构的N , N -二甲基衍
生物在低微摩尔范围内的解离常数 ( K i ) 下最有效。 = 13 ± 0.8 和 0.62 ± 0.09 μM,分别)。上的
尿素分解菌株全细胞研究奇异变形杆菌表现出的高效率N,N-二甲基和aminomethane- N-甲基衍
生物P -methylphosphinic酸用于病原性细菌的
尿素酶的抑制作用。使用 NMR 技术在 30 天内证实了所选
抑制剂的高
水解稳定性。