O6-烷基鸟嘌呤-DNA-烷基转移酶对氯乙基亚硝基脲导致的DNA股间交联的修复机理研究

来源 :第十二届全国量子化学会议 | 被引量 : 0次 | 上传用户:zuozqzq7013
下载到本地 , 更方便阅读
声明 : 本文档内容版权归属内容提供方 , 如果您对本文有版权争议 , 可与客服联系进行内容授权或下架
论文部分内容阅读
  氯乙基亚硝基脲(CENUs)是一类重要的双官能团抗癌烷化剂,临床上广泛应用于脑瘤、恶性淋巴瘤、恶性黑色素瘤以及各种实体瘤的化疗.CENUs导致DNA股间横向交联是抗癌的关键步骤:在生理条件下,CENUs易于分解产生氯乙基重氮正离子而导致DNA鸟嘌呤烷基化,形成O6-氯乙基鸟嘌呤(O6-ClEtG);O6-ClEtG进一步发生分子内环化形成N1,O6-桥亚乙基鸟嘌呤(N1,O6-EtG)中间体,并最终与互补的胞嘧啶反应形成dG-dC交联[1,2].然而研究表明,肿瘤细胞中O6-烷基鸟嘌呤-DNA-烷基转移酶(AGT)能有效修复CENUs导致的O6-ClEtG和N1,O6-EtG损伤,进而阻断dG-dC交联形成,最终导致肿瘤细胞产生耐药性.本研究对AGT修复dG-dC交联的机理进行了研究.使用分子对接和分子动力学方法获得了AGT分别与O6-ClEtG和N1,O6-EtG相互作用的分子模型;然后使用QM/MM方法对修复反应的活性中心——AGT第145位半胱氨酸残基与底物(QM区)以及活性中心周围16个氨基酸残基(MM区)发生的烷基转移反应机理进行了研究.结果表明,AGT与N1,O6-EtG反应生成DNA-蛋白交联的途径比AGT与O6-C1EtG反应生成的氯乙基AGT的途径有利;N1,O6-EtG中间体既可以与互补的胞嘧啶反应生成DNA股间交联,也可以与AGT反应形成DNA-蛋白交联.本研究为深入阐明AGT介导的耐药机制以及设计开发更加高效的双官能团类抗癌烷化剂提供了理论依据.
其他文献
先天性免疫(innate immunity)是生物体快速识别和抵抗入侵病原微生物的第一道防线,在控制病原体在体内扩散和清除体内病原体方面起着重要作用。干扰素是机体先天性免疫抵抗病
  本文采用密度泛函理论(DFT)和正则变分过渡态理论(TST),系统研究了在有O2/NO存在的大气环境中,·OH引发苯乙烯氧化降解体系形成二次有机气溶胶(SOA)的反应机理和反应过程
会议
  Herein,we report a comprehensive theoretical investigation on highly stereospecific monochlorination of adamantylideneadamantane(Ad=Ad)with Cl2 and NCS in C
会议
  Atom-bond electronegativity equalization method(ABEEMσπ),[1] as a choice of polarizable method,assists us to investigate hydrogen-bond and Coulomb interac
会议
低温作为一种重要的环境因子,限制着植物的地理分布,严重影响农作物的产量。已有研究表明CBF/DREB1转录因子在低温信号通路中起到至关重要的作用,通过特异性结合CRT/DRE(C-repea
随着电子设备和电动车的快速发展,对锂离子电池性能提出了更高的要求。而尖晶石型锰酸锂因为其原材料丰富、放电平台电压高、可大电流充放电等优点被视为最具商业化前景的锂
本试验于2011~2012年在中国科学院环江喀斯特生态系统观测研究站内进行,采用正交试验设计,研究了氮肥和刈割对桂牧1号杂交象草生理生态特性及产量、品质的影响。主要结果如下:1、氮肥和刈割对桂牧1号杂交象草光合特性的影响氮肥和刈割对桂牧1号杂交象草光合特性具有明显的调控效应。施用1000或1500kg·hm-2·a-1的氮肥可以明显提高牧草叶片净光合速率峰值,减轻光合“午休”,并且显著增加羧化效率
苹掌舟蛾Phalera flavescens(Bremer et Grey)属鳞翅目Lepidoptera,舟蛾科Notodontidae,掌舟蛾亚科Phalerinae,为西南桦主要食叶害虫之一。本文通过室内试验及野外调查对西南
  生物体内蛋白质自组装形成的聚集体——淀粉样物质Amyloid同很多疾病有着极大关联[1][2]。对于Amyloid自组织过程的研究无论是实验还是理论都有很多[3][4][5],然而其真正
随着科技的发展,化工生产装置越来越大型化、连续化、自动化,高校学生很难进入厂区实习,但是实习又是化工专业学生的一项必修课程,所以,本课题针对甲基叔丁基醚(MTBE)装置设计和开发了全流程级的虚拟仿真教学软件,可以满足学生认识实习和生产实习的要求,并且可以模拟整套装置的开车、停车、事故处理等流程。本课题的主要研究内容包括MTBE装置数学模型搭建、仿DCS系统开发以及虚拟厂区的搭建和设置。结合甲基叔丁