Клинические данные | |
---|---|
AHFS / Drugs.com | Международные названия лекарств |
Код ATCvet |
|
Правовой статус | |
Правовой статус |
|
Идентификаторы | |
Номер CAS | |
CID PubChem |
|
ChemSpider | |
УНИИ |
|
ЧЭБИ | |
ChEMBL | |
Панель инструментов CompTox ( EPA ) |
|
Информационная карта ECHA | 100.123.218 |
Химические и физические данные | |
Формула | С 60 Н 90 Н 6 О 14 |
Молярная масса | 1 119 .408 г·моль −1 |
3D модель ( JSmol ) |
|
| |
| |
НИ (что это?) (проверить) |
Эмодепсид — антигельминтный препарат, эффективный против ряда желудочно-кишечных нематод , лицензирован для использования у кошек [1] и относится к классу препаратов, известных как октадепсипептиды [2] , относительно новому классу антигельминтных средств (исследования этих соединений начались в начале 1990-х годов), [3] которые, как предполагается, достигают своего антипаразитарного эффекта за счет нового механизма действия, обусловленного их способностью убивать нематод, устойчивых к другим антигельминтикам. [4]
Эмодепсид синтезируется путем присоединения морфолинового кольца «в парапозиции каждой из двух D-фенилмолочных кислот» к PF1022A , метаболиту Mycelia sterile , грибка , обитающего на листьях Camellia japonica [3] — цветущего кустарника .
При применении к нематодам было показано, что эмодепсид оказывает ряд эффектов, ингибируя мышцы паразитической нематоды Ascaris sum [5] и ингибируя двигательные и глоточные движения у Caenorhabditis elegans, а также оказывая воздействие на другие ткани, например, ингибируя откладку яиц. [6]
Было показано, что одним из способов, с помощью которых этот препарат достигает своего эффекта, является связывание с группой рецепторов, сопряженных с G-белком, называемых латрофилинами [6], которые впервые были идентифицированы как целевые белки для α-латротоксина (другим целевым белком α-LTX является нейрексин [7] , мембранный рецептор с ламининоподобными внеклеточными доменами [8] ), компонент яда паука «черная вдова» , который может вызывать паралич и последующую смерть как у нематод, так и у людей. LAT-1 (1014 аминокислот, 113 кДа, кодируется геном B0457.1) и LAT-2 (1338 аминокислот, 147 кДа, кодируется геном B0286.2) [9] расположены пресинаптически в нервно-мышечном соединении Caenorhabditis elegans [2] и имеют 21% аминокислотной идентичности друг с другом [6] (было показано, что гомология аминокислотной последовательности LAT-1 с крысиными, бычьими и человеческими латрофилинами составляет 22, 23 и 21% соответственно [6] ).
После связывания рецептора с лигандом конформационное изменение, вызванное в рецепторе, активирует белок Gq, освобождая субъединицу Gqα от комплекса βγ. Затем белок Gqα соединяется и активирует сигнальную молекулу фосфолипазы -C-β, белок, который был идентифицирован как ключ к модуляции регуляторных путей высвобождения везикул в C.elegans . [6]
В своем сигнальном каскаде PLC-β (как и другие фосфолипазы) гидролизует фосфатидилинозитолбисфосфат с образованием инозитолтрифосфата (IP3) и диацилглицерина (DAG). [10] Поскольку рецепторы IP3 имеют редкое или небольшое распространение по всей глоточной нервной системе C.elegans [11] (одной из тканей, где агонисты LAT-1, такие как α-LTX и эмодепсид, оказывают наиболее преобладающее действие) [6] и было показано, что эфиры β-форбела (которые имитируют эффекты DAG) оказывают стимулирующее действие на синаптическую передачу , [12] был сделан вывод, что именно компонент DAG каскада регулирует высвобождение нейротрансмиттера . [6]
Действительно, в C.elegans DAG регулирует UNC-13, связанный с плазматической мембраной белок, критически важный для везикулярно-опосредованного высвобождения нейротрансмиттера [13], а мутационные исследования показали, что два мутанта UNC-13 с понижением функции проявляют устойчивость к эмодепсиду, наблюдения, подтверждающие этот предполагаемый механизм действия. Механизм, посредством которого активация UNC-13 приводит к высвобождению нейротрансмиттера (конечный результат активации латрофилина), заключается в взаимодействии с синаптосомальным мембранным белком синтаксином [6] [14] , при этом UNC-13 связывается с N-концом синтаксина и способствует переключению с закрытой формы синтаксина (которая несовместима с комплексом синаптобревина SNARE, SNAP-25 и образованием синтаксина ) на его открытое формирование, так что может быть достигнуто образование комплекса SNARE, тем самым позволяя слиянию и высвобождению везикул . [14]
На молекулярном уровне конечным результатом активации этого пути является спонтанная стимуляция ингибирующего высвобождения нейропептида , подобного PF1 (это, как предполагается, связано с ингибированием Эмодепсидом мышечного сокращения, вызванного ацетилхолином, требующего как ионов кальция, так и внеклеточных ионов калия, аналогично действию PF1/PF2). Хотя в экспериментах на синаптосомах α-LTX запускал независимый от кальция экзоцитоз везикул, содержащих ацетилхолин , глутамат и ГАМК [15] , и глутамат [6] , и ГАМК [15] были исключены как единственные нейротрансмиттеры, ответственные за действие эмодепсида), который затем действует на постсинаптическую мембрану (т. е. глоточную/мышечную мембрану) нематоды, оказывая ингибирующее действие, тем самым либо вызывая паралич , либо ингибируя глоточную перекачку, оба из которых в конечном итоге приводят к гибели организма. [ необходима ссылка ]
Мутационные исследования, включающие мутации с нокаутом LAT-1 и делецией гена LAT-2, показали, что роль рецепторов латрофилина в различных тканях, в которых они экспрессируются, различается в зависимости от подтипа, при этом LAT-1 экспрессируется в глотке C.elegans (тем самым модулируя глоточную помпу), а LAT-2 играет роль в локомоции. [6]
Помимо воздействия на нематод посредством связывания с рецепторами латрофилина, имеются также недавние данные, указывающие на то, что эмодепсид также взаимодействует с калиевым каналом BK, кодируемым геном Slo-1. [16] Этот белок (структуру см. на рисунке) является членом структурного класса калиевых ионных каналов с 6 трансмембранными спиралями, каждая субъединица которого состоит из 6 трансмембранных спиралей и 1 домена P (этот домен P сохраняется во всех калиевых ионных каналах и образует селективный фильтр, который позволяет каналу транспортировать ионы калия через мембрану с большим предпочтением по сравнению с другими ионами). [17] Эти субъединицы группируются вместе, образуя каналы BK-типа с высокой проводимостью, которые управляются как мембранным потенциалом, так и внутриклеточными уровнями кальция [17] (эта способность распознавать ионы кальция обеспечивается внутриклеточной хвостовой областью на субъединицах типа Slo, которые образуют мотив связывания ионов кальция, состоящий из ряда консервативных остатков аспартата, называемых «кальциевой чашей»), [18] причем их физиологическая роль заключается в регулировании возбудимости нейронов и мышечных волокон посредством того, как они участвуют в реполяризации потенциала действия (при этом отток ионов калия используется для реполяризации клетки после деполяризации). [19]
Предполагаемый эффект, который эмодепсид оказывает на нейрон при взаимодействии с этими каналами, заключается в активации канала, вызывающего отток ионов калия, гиперполяризацию и последующее ингибирование возбуждающего нейротрансмиттерного эффекта (ацетилхолина, если он действует на нервно-мышечное соединение), оказывая ингибирующее действие на синаптическую передачу, выработку постсинаптических потенциалов действия и, в конечном итоге, сокращение мышц (проявляющееся как паралич или снижение глоточной насосной функции). [ необходима ссылка ]
Какой из рецепторов Латрофилина и BK-калиевых каналов является основным местом действия эмодепсида, еще предстоит окончательно установить. Мутанты LAT-1/LAT-2 и slo-1 (снижение/потеря функции) демонстрируют значительную устойчивость к эмодепсиду, и вполне возможно, что присутствие обоих необходимо для того, чтобы эмодепсид проявил свой полный эффект. [ необходима цитата ]
Патент на эмодепсид принадлежит группе Bayer Health Care и продается в сочетании с другим антигельминтным средством ( празиквантелом ) для местного применения под торговой маркой Профендер . [20] [21] [22]