具有双作用位点靶向磺酰脲受体的新型昆虫生长调节剂的设计合成与生物活性研究

结题报告
项目介绍
AI项目解读

基本信息

  • 批准号:
    21202079
  • 项目类别:
    青年科学基金项目
  • 资助金额:
    25.0万
  • 负责人:
  • 依托单位:
  • 学科分类:
    B0706.药物化学生物学
  • 结题年份:
    2015
  • 批准年份:
    2012
  • 项目状态:
    已结题
  • 起止时间:
    2013-01-01 至2015-12-31

项目摘要

The molecular target-oriented design of pesticide molecules is an important development direction of the new pesticide innovation today. Based on the significant discovery that diflubenzuron and glibenclamide act on the same target site on the sulfonylurea receptor protein in tested insects, novel insect growth regulators targeting sulfonylurea receptor with two binding sites will be designed and synthesized for the first time, and the isotope labeling method will be used to study the correlation between in-vitro activity and in-vivo insecticidal activity. The crucial involvement of two structural units of target compounds in the insectical activity will be varified and the molecular target site and action mechanism will be preliminarily clarified, meanwhile, a new method which is used to design and find novel insect growth regulators based on the sulfonylurea receptor will be established. Furthormore, the gradually in-depth structural optimization of target molecules, which showed a high binding affinity to the action site on sulfonylurea receptor protein, will be expected to find one highly effective and low-toxic pesticide candidate targeting sulfonylurea receptor and one lead compound of type-specific pesticides. This project will provide important theoretical guidance for pesticide innovation based on the target receptor protein and find a new way to dramatically increase the insecticidal activity level of benzoylurea insecticides.
分子靶标导向的农药分子设计是当前新农药创制的重要发展方向。本项目基于除虫脲和格列本脲对受试昆虫具有共同的作用靶标-磺酰脲受体蛋白这一重大发现,拟设计合成具有双作用位点靶向磺酰脲受体的新型昆虫生长调节剂,运用同位素标记法研究其离体活性与活体杀虫活性之间的关系,验证双作用位点分子结构片段在发挥杀虫活性中的关键作用,建立一种以磺酰脲受体为靶标设计和筛选具有新颖结构昆虫生长调节剂的新方法,并初步阐明高活性新型昆虫生长调节剂的分子作用靶点及其作用机制。同时,通过离体活性与活体杀虫活性结果的不断相互验证,逐步深入地优化与磺酰脲受体蛋白结合能力强的目标化合物的分子结构,有望发现1个高效低毒、靶向磺酰脲受体的农药候选品种和特异性绿色农药先导结构。本项目研究将为基于靶标受体的新农药的创制提供重要的理论指导,为大幅度提高苯甲酰脲类杀虫剂的活性水平提供一条崭新的研究途径。

结项摘要

分子靶标导向的农药分子设计是当前新农药创制的重要发展方向。本项目基于除虫脲和格列本脲对受试昆虫具有共同的作用靶标-磺酰脲受体蛋白这一重大发现,设计合成了5类65个具有双作用位点靶向磺酰脲受体的新型昆虫生长调节剂,所有化合物的结构均经1H NMR、13C NMR及HRMS确认。在探索合成这些化合物的过程中,建立一种高效构筑1-(2-吡啶基)-1,2,3-三唑类化合物的新方法。在对化合物进行生物活性筛选的过程中,发现了2个结构新颖、具有广谱杀真菌活性的农药先导化合物。

项目成果

期刊论文数量(4)
专著数量(0)
科研奖励数量(0)
会议论文数量(0)
专利数量(0)
Benzoylurea Chitin Synthesis Inhibitors
苯甲酰脲甲壳素合成抑制剂
  • DOI:
    10.1021/acs.jafc.5b02460
  • 发表时间:
    2015-08-12
  • 期刊:
    JOURNAL OF AGRICULTURAL AND FOOD CHEMISTRY
  • 影响因子:
    6.1
  • 作者:
    Sun, Ranfeng;Liu, Chunjuan;Wang, Qingmin
  • 通讯作者:
    Wang, Qingmin
Copper-catalyzed direct alkylation of 1,3-azoles with N-tosylhydrazones bearing a ferrocenyl group: a novel method for the synthesis of ferrocenyl-based ligands
铜催化 1,3-唑类与带有二茂铁基的 N-甲苯磺酰腙的直接烷基化:一种合成二茂铁基配体的新方法
  • DOI:
    10.1039/c4ob01093k
  • 发表时间:
    2014
  • 期刊:
    Organic and Biomolecular Chemistry
  • 影响因子:
    3.2
  • 作者:
    Teng Qiang;Hu Jianfeng;Ling Li;Sun Ranfeng;Dong Junyang;Chen Shufeng;Zhang Hao
  • 通讯作者:
    Zhang Hao

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课题项目:调控A型流感病毒诱导IFN-β表达的机制研究

AI项目摘要:

本研究聚焦于TRIM2蛋白在A型流感病毒诱导的IFN-β表达中的调控机制。A型流感病毒是全球性健康问题,其感染可导致严重的呼吸道疾病。IFN-β作为关键的抗病毒因子,其表达水平对抗病毒防御至关重要。然而,TRIM2如何调控IFN-β的表达尚未明确。本研究假设TRIM2通过与病毒RNA或宿主因子相互作用,影响IFN-β的产生。我们将采用分子生物学、细胞生物学和免疫学方法,探索TRIM2与A型流感病毒诱导IFN-β表达的关系。预期结果将揭示TRIM2在抗病毒免疫反应中的作用,为开发新的抗病毒策略提供理论基础。该研究对理解宿主抗病毒机制具有重要科学意义,并可能对临床治疗流感病毒感染提供新的视角。

AI项目思路:

科学问题:TRIM2如何调控A型流感病毒诱导的IFN-β表达?
前期研究:已有研究表明TRIM2参与抗病毒反应,但其具体机制尚不明确。
研究创新点:本研究将深入探讨TRIM2在IFN-β表达中的直接作用机制。
技术路线:包括病毒学、分子生物学、细胞培养和免疫检测技术。
关键技术:TRIM2与病毒RNA的相互作用分析,IFN-β启动子活性检测。
实验模型:使用A型流感病毒感染的细胞模型进行研究。

AI技术路线图

        graph TD
          A[研究起始] --> B[文献回顾与假设提出]
          B --> C[实验设计与方法学准备]
          C --> D[A型流感病毒感染模型建立]
          D --> E[TRIM2与病毒RNA相互作用分析]
          E --> F[TRIM2对IFN-β启动子活性的影响]
          F --> G[IFN-β表达水平测定]
          G --> H[TRIM2功能丧失与获得研究]
          H --> I[数据收集与分析]
          I --> J[结果解释与科学验证]
          J --> K[研究结论与未来方向]
          K --> L[研究结束]
      
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