
Wnt Pathway Library
产品编号EN5800
Wnt/β-catenin 通路的失调往往是导致癌症和其他严重疾病的关键原因。Wnt 信号通路是一条高度保守的通路,调控胚胎发育的所有步骤以及成熟生物体中组织的维持。阿尔茨海默病、多发性硬化症 (MS)、多囊肾病 (PKD)、2 型糖尿病、关节炎、结肠癌、肺癌和乳腺癌等都是 Wnt 通路功能障碍的一些例子。最近的证据表明,激活 Wnt 通路可能会抑制骨生成和神经退行性疾病。
为了构建最全面的 Wnt/β-catenin 信号通路调节剂库,我们将重点放在了关键且具有临床相关性的蛋白质靶点上。我们利用所有可用的结构信息和活性数据,针对以下靶点组装了该化合物库:CK1α、GSK3α/β、Frizzled (Fzd) 受体、Lrp 共受体 (Lrp5/6)、锌指环指蛋白 (Znrf3, Rnf43)、DKK1、Dvl-Axin、β-Catenin/TCF4、β-Catenin/Bcl9 和 Bcl9/PYGO/His3 相互作用抑制,以及 Tankyrase。
Wnt 通路化合物库包含10560个化合物。
https://enamine.net/compound-libraries/targeted-libraries/wnt-pathway-library
规格
用于化合物库设计的Fz/Wnt信号通路特异性靶点与节点如下:
Wnt/sFRP-1相互作用抑制剂:sFRP-1蛋白家族包含一类能够同时结合Wnt配体和卷曲蛋白(Fz)受体的内源性分子。抑制sFRP-1可能导致Wnt信号通路的代偿性激活。此外,WAY 316606是一种sFRP-1抑制剂(Ki = 80 nM),据报道,在小鼠颅盖器官培养实验中,其浓度低于1 nM时即可增加骨总面积。它也被报道为一种抗骨质疏松剂。WAY-262611是一种Wnt通路激动剂,在TCF-荧光素酶报告基因实验中,其增加骨形成率的EC50为0.63 uM。WAY-262611表现出良好的药代动力学特性,在卵巢切除大鼠模型中口服给药后,可观察到骨小梁形成率呈剂量依赖性增加。需要特别注意监测与长期干扰Wnt通路相关的特定器官毒性,包括肿瘤形成,不过近期数据给出了不同的观点。代表此靶点的化合物库约有1200个化合物。
DKK-1抑制剂的研究:我们综合运用了分子对接和基于配体的方法,以寻找潜在的DKK-1结合剂。具体而言,我们利用DKK1/LRP6的蛋白质-蛋白质相互作用界面,从整个Enamine筛选化合物库中筛选相匹配的配体。同时,基于已知的DKK-1/LRP6相互作用抑制剂NCI8642及其类似物的结构,我们进行了基于配体的搜寻和药效团建模。在对接计算中,我们重点关注与LRP6结合的Dkk-1关键环区的拓扑结构和电荷分布特征。我们推断,阻断或破坏DKK-1/LRP6 PPI中这一环状结构的特征,可能会在维持“正常”Wnt-Fz-LRP6信号传导的同时,产生调节和/或激活Wnt信号通路的化合物。
Dvl-Axin 抑制剂:Dvl 与 Axin 的相互作用是由一个特定的 PDZ 结构域介导的。由于没有关于此蛋白质-蛋白质相互作用界面的结构信息,我们利用 AlphaFold2 和大量关于 PDZ 结构域的 SBio 数据构建了一个同源模型。所得模型被用于对整个筛选库进行对接计算,以识别最有前景的"命中"化合物。最终,大约 2500 种最终偏向 Dvl 的化合物被添加到了化合物库中。一个假定的 Dvl 结合剂的代表性实例如下图所示。
β-Catenin/TCF4 蛋白质-蛋白质相互作用建模:为模拟 β-catenin 与 Tcf-4 之间的相互作用界面,我们依据已报道的结构数据(ACS Chem. Biol. 2014, 9, 193-201),识别了关键接触点,包括对接配体与 Arg474/515 钳之间引人注目的质子化吡啶(阳离子)-π 相互作用。该疏水口袋的拓扑结构以及芳香氨基 NH2 与蛋白质 Lys508 残基形成的氢键,支持我们构建了相应的药效团模型(图 7)。经过对接计算和打分筛选,我们精选了约 1800 个小分子,并将其整合为 β-Catenin/TCF4 子库。
β-连环蛋白/Bcl9蛋白-蛋白相互作用界面:我们重点关注了已有文献报道的两种生物分子之间螺旋-螺旋相互作用的结构数据。具体而言,我们研究了H358、R359(Bcl9)与D162、D164(β-连环蛋白)之间的关键氢键(图8)。在完成对接计算并优先考虑结合构象后,我们筛选出能与D162/D164形成稳定氢键、并与β-连环蛋白存在显著π-π堆积/疏水相互作用的分子,最终构建了包含1779个化合物的分子库。
Bcl9/PYGO/组蛋白H3相互作用界面:阻断Wnt/Fz信号传导的另一途径是破坏PYGO与组蛋白H3的相互作用(图9A)。值得注意的是,已有研究表明,小分子能够与PYGO的PHD结构域结合,该结构域可与甲基化的组蛋白H3残基结合,从而破坏β-连环蛋白/Bcl9的相互作用。通过分子对接计算和打分排序,最终筛选出318个小分子作为该复合物的潜在PPI抑制剂。图9B展示了一个代表性配体的实例,该配体可介导多个亲水性相互作用、与Phe366形成p-π堆积以及形成氢键。
