2023
Membrane-Targeting Perylenylethynylphenols Inactivate Medically Important Coronaviruses via the Singlet Oxygen Photogeneration Mechanism
MARIEWSKAYA, Kseniya A., Daniil A. GVOZDEV, Alexey A. CHISTOV, Petra STRAKOVÁ, Ivana HUVAROVÁ et. al.Základní údaje
Originální název
Membrane-Targeting Perylenylethynylphenols Inactivate Medically Important Coronaviruses via the Singlet Oxygen Photogeneration Mechanism
Autoři
MARIEWSKAYA, Kseniya A., Daniil A. GVOZDEV, Alexey A. CHISTOV, Petra STRAKOVÁ (203 Česká republika, domácí), Ivana HUVAROVÁ, Pavel SVOBODA (203 Česká republika, domácí), Jan KOTOUČEK, Nikita M. IVANOV, Maxim S. KRASILNIKOV, Mikhail Y. ZHITLOV, Alexandra M. PAK, Igor E. MIKHNOVETS, Timofei D. NIKITIN, Vladimir A. KORSHUN, Vera A. ALFEROVA, Josef MAŠEK, Daniel RŮŽEK (203 Česká republika, domácí), Luděk EYER (203 Česká republika, domácí) a Alexey V. USTINOV
Vydání
Molecules, MDPI, 2023, 1420-3049
Další údaje
Jazyk
angličtina
Typ výsledku
Článek v odborném periodiku
Obor
10607 Virology
Stát vydavatele
Švýcarsko
Utajení
není předmětem státního či obchodního tajemství
Odkazy
Impakt faktor
Impact factor: 4.600 v roce 2022
Kód RIV
RIV/00216224:14310/23:00132671
Organizační jednotka
Přírodovědecká fakulta
UT WoS
001062679500001
Klíčová slova anglicky
perylene; photosensitizers; antivirals; singlet oxygen; SARS-CoV-2
Štítky
Příznaky
Mezinárodní význam, Recenzováno
Změněno: 16. 1. 2024 13:32, Mgr. Marie Šípková, DiS.
Anotace
V originále
Perylenylethynyl derivatives have been recognized as broad-spectrum antivirals that target the lipid envelope of enveloped viruses. In this study, we present novel perylenylethynylphenols that exhibit nanomolar or submicromolar antiviral activity against Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus-2 (SARS-CoV-2) and feline infectious peritonitis virus (FIPV) in vitro. Perylenylethynylphenols incorporate into viral and cellular membranes and block the entry of the virus into the host cell. Furthermore, these compounds demonstrate an ability to generate singlet oxygen when exposed to visible light. The rate of singlet oxygen production is positively correlated with antiviral activity, confirming that the inhibition of fusion is primarily due to singlet-oxygen-induced damage to the viral envelope. The unique combination of a shape that affords affinity to the lipid bilayer and the capacity to generate singlet oxygen makes perylenylethynylphenols highly effective scaffolds against enveloped viruses. The anticoronaviral activity of perylenylethynylphenols is strictly light-dependent and disappears in the absence of daylight (under red light). Moreover, these compounds exhibit negligible cytotoxicity, highlighting their significant potential for further exploration of the precise antiviral mechanism and the broader scope and limitations of this compound class.
Návaznosti
LM2018127, projekt VaV |
|