论文部分内容阅读
病毒是一种我们目前能认识到的最小的病原微生物,主要是由蛋白质和核酸组成。结构非常简单,多数缺乏酶系统,只能依赖宿主细胞复制其核酸和蛋白质,然后装配成病毒颗粒而增殖。病毒感染引起多种疾病,严重危害人类的健康和生命。近年来新的抗病毒药不断出现,但是病毒性感染的发病率仍持续不衰,特别是20世纪80年代艾滋病及其病原病毒的出现,对抗病毒药的研究开发提出了紧迫的要求,随着临床应用的日益广泛,医生和患者对抗病毒药的要求越来越高,因此抗病毒药的研究成为当前国际研究的热点之一。在病毒的复制过程中生物的转甲基作用是一个关键的步骤,在转甲基作用中S-腺苷蛋氨酸(S-adenosyl methionine,SAM)是甲基供体。这个反应的产物S-腺苷-L-同型半胱氨酸(SAH)又反过来抑制反应的进程。在S-腺苷-L-高半胱氨酸水解酶(SAHH)的作用下S-腺苷-L-同型半胱氨酸(SAH)水解成腺苷和L-同型半胱氨酸,因此一旦我们抑制了S-腺苷-L-同型半胱氨酸水解酶的活性就能阻断病毒的生命循环过程。我们的研究就着眼于寻找能抑制SAHH的物质。因此,为了寻找更加有效和低毒的抗病毒的活性化合物,我做了以下工作:(1)利用现代化学信息学手段和中药化学数据库寻找新的抗病毒药物。利用SAHH的抑制剂Adc作为模版,我们在中药化学数据库(TCMD)中进行相似性搜索,找到了17个具有高度相似性的化合物。然后我们使用软件Autodock3.0。1将这17个化合物和水解酶的抑制剂与水解酶进行虚拟对接,得到6个对接效果较好的配体。图1.筛选得到的6个对接效果较好的配体。(2)。然后我们对好的对接结果进行比较,讨论抑制反应的机理,对最好的结果进行修饰,以期得到广谱抗病毒的药物。图2.经过修饰后可能的抑制剂的结构(X=CH或者CH-CH3)