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小核糖核酸病毒( Picornaviruses )是一类无包膜、正链 RNA 病毒,涵盖肠道病毒 71 型( EV71 )、柯萨奇病毒、脊髓灰质炎病毒、鼻病毒及甲型肝炎病毒等【1】。这类病毒不仅导致手足口病、心肌炎、脊髓灰质炎等重大疾病,且目前尚无针对该病毒的特异性抗病毒药物【2】。传统小分子抑制剂虽具有高效力,但普遍存在抗病毒谱窄、易诱导病毒耐药突变等临床转化瓶颈,严重制约了治疗选择。
靶向蛋白降解技术,尤其是蛋白水解靶向嵌合体( PROTAC ),为突破上述瓶颈提供了全新范式。 PROTAC 利用 “事件驱动” 机制,通过诱导靶蛋白与 E3 泛素连接酶的空间邻近,触发靶蛋白的多聚泛素化修饰,进而被蛋白酶体识别并降解【3】。与传统占据驱动型抑制剂不同, PROTAC 无需高亲和力占据活性位点即可实现催化量级的靶蛋白清除,因而在克服耐药突变和实现广谱性方面具有天然优势【4】。
近日,南开大学尚鲁庆团队在Advanced Science杂志上发表了题为Targeted Degradation of Picornaviral 3C Protease via PROTACs Confers High Barrier to Viral Resistance and Broad‐Spectrum Antiviral Activity的文章。 在 该 研究中,研究团队将 PROTAC 策略应用于小核糖核酸病毒领域,选择病毒复制的核心因子 ——3C 蛋白酶( 3C Pro )作为靶标。 3C Pro 在多种病毒中展现出高度保守的类胰凝乳蛋白酶折叠结构、保守的 His/Glu/ Cys 催化三联体及关键底物结合口袋,是理想的广谱抗病毒靶点。基于前期对EV71 3CPro拟肽类抑制剂的深厚积累,研究人员成功设计并合成了首个针对该靶点的高效PROTAC分子D34。
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D34 分子的设计引入了可逆共价结合策略,显著延长了降解剂与靶蛋白的作用时间,从而大幅提升了降解效率与持续性。机制验证表明, D34 介导的 3C Pro 降解严格依赖细胞内泛素 - 蛋白酶体系统,证实了其典型的 PROTAC 作用路径。为前瞻性评估抗耐药潜能,研究团队利用 AI 模型预测了 EV71 3C Pro 的潜在耐药突变,并结合已报道的耐药突变体进行系统验证。结果显示, D34 对高风险预测突变及已知耐药突变体均保持高效降解能力,充分体现了 PROTAC “亚化学计量” 降解模式在对抗耐药性方面的独特优势。
在抗病毒功能层面, D34 对 EV71 展现出强效抑制活性,其机制通过直接抑制 3C Pro 酶活性与靶向诱导蛋白酶体降解双重通路实现,大大增强了抗病毒效力。更值得注意的是, D34 的降解活性广泛覆盖多种小核糖核酸病毒的 3C Pro 蛋白,包括 EV71 、柯萨奇病毒 A16 型( CVA16 )、柯萨奇病毒 B3 型( CVB3 )、人鼻病毒( HRV )、脊髓灰质炎病毒( PV )及埃可病毒( ECHO ),充分验证了基于结构保守性设计广谱 PROTAC 的可行性。
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本研究首次将 靶向蛋白降解 技术成功应用于小核糖核酸病毒 3C Pro ,不仅为当前严峻的耐药病毒感染提供了潜在治疗手段,更构建了一套兼具广谱降解活性与抗耐药性能的抗病毒 PROTAC 研发范式,为应对未来新发、再发病毒大流行储备了战略性技术平台。
南开大学 2 026 届博士毕业生邓伟龙为论文的第一作者,尚鲁庆教授、王婧博士和徐忠欣博士为论文的通讯作者。
原文链接:https://advanced.onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/advs.76662
制版人:十一
参考文献
[1] T. Jackson, G. J. Belsham . Picornaviruses: A View from 3A.Viruses2021 , 13, 456.
[2] M. Ren, S. W. Abdullah, C. C. Pei, H. Guo, S. Sun. Use of virus-like particles and nanoparticle-based vaccines for combating picornavirus infections.Veterinary Research2024, 55, 128.
[3] M. Békés , D. R. Langley, C. M. Crews. PROTAC Targeted Protein Degraders: The Past Is Prologue.Nat. Rev. DrugDiscov. 2022 , 21, 181–200.
[4] H. Liu, Z. Li, T. Reindl, Z. He, X. Qiu, R. P. Golden, K. A. Donovan, A. Bailey, E. S. Fischer, T. Zhang, N. S. Gray, P. L. Yang. Broad-Spectrum Activity against Mosquito-Borne Flaviviruses Achieved by a Targeted Protein Degradation Mechanism.Nat. Commun.2024 , 15, 5179.
学术合作组织
(*排名不分先后)
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