142 research outputs found

    Proteasome inhibitors: recent advances and new perspectives in medicinal chemistry

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    International audienceThe search for proteasome inhibitors began fifteen years ago. These inhibitors proved to be powerful tools for investigating many important cellular processes regulated by the ubiquitinproteasome pathway. Targeting the proteasome pathway can also lead to new treatments for disorders like cancer, muscular dystrophies, inflammation and immune diseases. This is already true for cancer; the FDA approved bortezomib, a potent proteasome inhibitor, for treating multiple myeloma in 2003, and mantle cell lymphoma in 2006. The chemical structures identified in some of the early proteasome inhibitors have led to the development of new anti-cancer drugs (CEP-18770, Carfilzomib, NPI-0052). All these molecules are covalent bonding inhibitors that react with the catalytic Thr1-O of the three types of active site. This review covers recent developments in medicinal chemistry of natural and synthetic proteasome inhibitors. Advances in non-covalent inhibitors that have no reactive group will be highlighted as they should minimize side-effects. New structures and new modes of action have been recently identified that open the door to new drug candidates for treating a range of diseases

    Lipopeptides as dimerization inhibitors of HIV-1 protease

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    In AIDS therapy, attempts have been made to inhibit the virus-encoded enzymes, e.g, HIV-1 protease, using active site-directed inhibitors. This approach is questionable, however, due to virus mutations and the high toxicity of the drugs, An alternative method to inhibit the dimeric HIV protease is the targeting of the interface region of the protease subunits in order to prevent subunit dimerization and enzyme activity, This approach should be less prone to inactivation by mutation, A list of improved 'dimerization inhibitors' of HIV-1 protease is presented. The main structural features are a short `interface' peptide segment, including non-natural amino acids, and an aliphatic N-terminal blocking group. The high inhibitory power of some of the lipopeptides {[}e.g, palmitoyl-Tyr-Glu-Leu-OH, palmitoyl-Tyr-Glu-(L-thyronine)-OH, palmitoyl-Tyr-Glu-(L-biphenyl-alanine)-OH] with low nanomolar K-i values in the enzyme test suggests that mimetics with good bio-availability can be derived for AIDS therapy

    3-Bromophenyl 6-acetoxymethyl-2-oxo-2H-1-benzopyran-3-carboxylate inhibits cancer cell invasion in vitro and tumour growth in vivo

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    In search for new anticancer agents, we have evaluated the antiinvasive and antimigrative properties of recently developed synthetic coumarin derivatives among which two compounds revealed important activity: 3-chlorophenyl 6-acetoxymethyl-2-oxo-2H-1-benzopyran-3-carboxylate and 3-bromophenyl 6-acetoxymethyl-2-oxo-2H-1-benzopyran-3-carboxylate, Both drugs were able to inhibit cell invasion markedly in a Boyden chamber assay, the bromo derivative being more potent than the reference matrix metalloprotease (MMP) inhibitor GI 129471. In vivo, tumour growth was reduced when nude mice grafted with HT 1080 or MDA-MB231 cells were treated i.p. 3 days week(-1) with the bromo coumarin derivative. These effects were not associated with the inhibition of urokinase, plasmin, MMP-2 or MMP-9. The mechanism of action of the drugs remains to be elucidated. However, these two coumarin derivatives may serve as new lead compounds of an original class of antitumour agents

    HIV-1 Protease and Reverse Transcriptase Control the Architecture of Their Nucleocapsid Partner

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    The HIV-1 nucleocapsid is formed during protease (PR)-directed viral maturation, and is transformed into pre-integration complexes following reverse transcription in the cytoplasm of the infected cell. Here, we report a detailed transmission electron microscopy analysis of the impact of HIV-1 PR and reverse transcriptase (RT) on nucleocapsid plasticity, using in vitro reconstitutions. After binding to nucleic acids, NCp15, a proteolytic intermediate of nucleocapsid protein (NC), was processed at its C-terminus by PR, yielding premature NC (NCp9) followed by mature NC (NCp7), through the consecutive removal of p6 and p1. This allowed NC co-aggregation with its single-stranded nucleic-acid substrate. Examination of these co-aggregates for the ability of RT to catalyse reverse transcription showed an effective synthesis of double-stranded DNA that, remarkably, escaped from the aggregates more efficiently with NCp7 than with NCp9. These data offer a compelling explanation for results from previous virological studies that focused on i) Gag processing leading to nucleocapsid condensation, and ii) the disappearance of NCp7 from the HIV-1 pre-integration complexes. We propose that HIV-1 PR and RT, by controlling the nucleocapsid architecture during the steps of condensation and dismantling, engage in a successive nucleoprotein-remodelling process that spatiotemporally coordinates the pre-integration steps of HIV-1. Finally we suggest that nucleoprotein remodelling mechanisms are common features developed by mobile genetic elements to ensure successful replication

    Erratum : DĂ©gradation induite des protĂ©ines par des molĂ©cules PROTAC et stratĂ©gies apparentĂ©es : dĂ©veloppements Ă  visĂ©e thĂ©rapeutique

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    Alors que, pour la plupart, les mĂ©dicaments actuels sont de petites molĂ©cules inhibant l’action d’une protĂ©ine en bloquant un site d’interaction, la dĂ©gradation ciblĂ©e des protĂ©ines, dĂ©couverte il y a une vingtaine d’annĂ©es via les petites molĂ©cules PROTAC, connaĂźt aujourd’hui un trĂšs grand dĂ©veloppement, aussi bien au niveau universitaire qu’industriel. Cette dĂ©gradation ciblĂ©e permet de contrĂŽler la concentration intracellulaire d’une protĂ©ine spĂ©cifique comme peuvent le faire les techniques basĂ©es sur les acides nuclĂ©iques (oligonuclĂ©otides antisens, ARNsi, CRISPR-Cas9). Les molĂ©cules PROTAC sont des chimĂšres hĂ©tĂ©ro-bifonctionnelles capables de lier simultanĂ©ment une protĂ©ine spĂ©cifique devant ĂȘtre dĂ©gradĂ©e et une E3 ubiquitine ligase. Les PROTAC sont donc capables de provoquer l’ubiquitinylation de la protĂ©ine ciblĂ©e et sa dĂ©gradation par le protĂ©asome 26S. De nature peptidique, puis non peptidique, les PROTAC sont maintenant administrables par voie orale. Ce dĂ©tournement du systĂšme ubiquitine protĂ©asome permet aux molĂ©cules PROTAC d’élargir considĂ©rablement le champ des applications thĂ©rapeutiques puisque l’élimination de protĂ©ines dĂ©pourvues de poches ou de crevasses bien dĂ©finies, dites difficiles Ă  cibler, devient possible. Cette technologie versatile a conduit Ă  la dĂ©gradation d’une grande variĂ©tĂ© de protĂ©ines comme des facteurs de transcription, des sĂ©rine/thrĂ©onine/tyrosine kinases, des protĂ©ines de structure, des protĂ©ines cytosoliques, des lecteurs Ă©pigĂ©nĂ©tiques. Certaines ligases telles que VHL, MDM2, cereblon et IAP sont couramment utilisĂ©es pour ĂȘtre recrutĂ©es par les PROTAC. Actuellement, le nombre de ligases pouvant ĂȘtre utilisĂ©es ainsi que la nature des protĂ©ines dĂ©gradĂ©es sont en constante augmentation. Deux PROTAC sont en Ă©tude clinique pour les cancers du sein (ARV471) et de la prostate (ARV110). La dĂ©gradation spĂ©cifique d’une protĂ©ine par le protĂ©asome peut aussi ĂȘtre induite par d’autres types de molĂ©cules synthĂ©tiques : colles molĂ©culaires, marqueurs hydrophobes, HaloPROTAC, homo-PROTAC. D’autres constituants cellulaires sont aussi Ă©ligibles Ă  une dĂ©gradation induite : ARN-PROTAC pour les protĂ©ines se liant Ă  l’ARN et RIBOTAC pour la dĂ©gradation de l’ARN lui-mĂȘme comme celui du SARS-CoV-2. Des dĂ©gradations induites en dehors du protĂ©asome sont aussi connues : LYTAC, pour des chimĂšres dĂ©tournant la dĂ©gradation de protĂ©ines extracellulaires vers les lysosomes, et MADTAC, pour des chimĂšres dĂ©tournant la dĂ©gradation par macroautophagie. Plusieurs techniques, en particulier des plates-formes de criblage, la modĂ©lisation mathĂ©matique et la conception computationnelle sont utilisĂ©es pour le dĂ©veloppement de nouveaux PROTAC efficaces

    Le protĂ©asome, la seconde vie d’une cible thĂ©rapeutique validĂ©e : aspects structuraux et nouveaux inhibiteurs

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    Le protĂ©asome est la principale machinerie de dĂ©gradation des protĂ©ines pour toutes les cellules eucaryotes. Il est en effet impliquĂ© dans une multitude de fonctions physiologiques. Ce rĂŽle central dans l’homĂ©ostasie des protĂ©ines en fait une cible attractive pour des interventions thĂ©rapeutiques variĂ©es, des aberrations ayant Ă©tĂ© observĂ©es dans beaucoup de pathologies humaines. Le protĂ©asome constitutif 26S (2,4 MDa) est formĂ© de la particule catalytique 20S qui peut s’associer Ă  une ou deux particules rĂ©gulatrices 19S. Des analyses structurales remarquables ont permis de comprendre le fonctionnement de ce complexe multicatalytique et la rĂ©gulation de la dĂ©gradation des protĂ©ines dĂ©pendant de l’ATP et de l’ubiquitine. Des changements conformationnels coordonnĂ©s de la particule rĂ©gulatrice 19S permettent de coupler l’hydrolyse de l’ATP Ă  la translocation du substrat protĂ©ique et de rĂ©guler l’ouverture du pore de la particule catalytique afin d’initier la dĂ©gradation itĂ©rative des protĂ©ines par les trois types de sites actifs. Une trĂšs grande variĂ©tĂ© d’inhibiteurs de ces activitĂ©s a Ă©tĂ© dĂ©couverte, qu’ils soient synthĂ©tiques ou d’origine naturelle, avec un premier succĂšs en 2003 avec le bortezomib utilisĂ© dans le traitement du myĂ©lome multiple, puis du lymphome du manteau. Une seconde gĂ©nĂ©ration d’inhibiteurs (carfilzomib et ixazomib) est employĂ©e en clinique. L’immunoprotĂ©asome, distinct du protĂ©asome constitutif et exprimĂ© de maniĂšre prĂ©dominante dans les cellules immunitaires, se substitue au protĂ©asome constitutif aprĂšs induction par l’INF-Îł et le TNF-α. Il devient actuellement une cible thĂ©rapeutique majeure pour traiter des cancers, des dĂ©sordres auto-immuns et des troubles neurologiques Ă  l’aide d’inhibiteurs spĂ©cifiques. Les protĂ©asomes de certains microorganismes retiennent Ă©galement l’attention en vue du dĂ©veloppement d’inhibiteurs Ă  visĂ©e thĂ©rapeutique. Enfin, l’activation du protĂ©asome est une nouvelle approche pouvant aboutir au traitement des dĂ©sordres protĂ©otoxiques comme les neurodĂ©gĂ©nĂ©rescences

    Les inhibiteurs d’élastases

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    L’élastase leucocytaire NE, localisĂ©e dans les granules azurophiles des polynuclĂ©aires neutrophiles, est impliquĂ©e dans la phagocytose. Dans les conditions physiologiques normales, elle est contrĂŽlĂ©e majoritairement dans le plasma par l’inhibiteur macromolĂ©culaire α1-PI (anciennement appelĂ© α1-antitrypsine). Dans certaines conditions pathologiques, un dĂ©sĂ©quilibre d’origine gĂ©nĂ©tique ou fonctionnelle (oxydation par la fumĂ©e de cigarette par exemple) peut ĂȘtre Ă  l’origine d’un excĂšs d’élastase non contrĂŽlĂ© qui dĂ©grade des constituants architecturaux essentiels de la matrice extracellulaire. Ainsi, l’élastase est impliquĂ©e dans la pathogenĂšse de l’emphysĂšme pulmonaire. Son intervention est certaine dans d’autres processus inflammatoires. Le dĂ©veloppement d'inhibiteurs synthĂ©tiques de faible poids molĂ©culaire, spĂ©cifiques de cette enzyme et prĂ©sentant une bonne biodisponibilitĂ©, est un domaine actif de la recherche acadĂ©mique et de la recherche pharmaceutique
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