N-substituted thiourea derivatives based aminoalcohols: Discovery of potent cholinesterase inhibitors as new therapeutic approach In Alzheimer's disease

Yükleniyor...
Küçük Resim

Tarih

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

KeAi Communications Co.

Erişim Hakkı

info:eu-repo/semantics/openAccess

Araştırma projeleri

Organizasyon Birimleri

Öğe Türü: Organizasyon Birimi ,
Fen Fakültesi, Biyoteknoloji Bölümü
Biyoteknoloji, diğer klasik sektörlerden farklı olarak yüksek istihdam yaratan, Ar-Ge yoğunluğu fazla olan, araştırma merkezleri ve üniversiteler ile iç içe faaliyet gösteren bir sektördür. Bugün, başta çevre, sağlık, gıda, enerji, tarım olmak üzere pek çok alanda insanlık olarak karşı karşıya bulunduğumuz problemlerin çözümünde biyoteknoloji ciddi fırsatlar sunmaktadır. Birçok tıbbi bitki ve hayvanın üretimi yanı sıra çeşitli antibiyotik, antikor, aşı, yapay organ ve doku üretimi gibi pek çok alanda biyoteknolojik yöntemlerden yararlanılmaktadır. Ayrıca biyoteknoloji, sağlık, doğal kaynak ve ekosistemlerin sürdürülebilirliğine ilişkin sorunlara da teknolojik çözümler sunmakta ve farklı endüstrilerdeki kullanımları ile verimlilik artışına büyük katkılar sağlamaktadır. Fen Fakültesi bünyesinde Biyoteknoloji Bölümü Yüksek Öğretim Kurumu tarafından 2016 yılı itibari ile açılmış olup, Lisans Programına ilk öğrencilerini 2016-2017 eğitim-öğretim yılında almıştır.

Dergi sayısı

Özet

A novel series of aminoalcohol-based N-substituted thiourea derivatives ( T1–T5 ) were synthesized and systematically evaluated as potential acetylcholinesterase (AChE) and butyrylcholinesterase (BChE) inhibitors. The structures of the synthesized compounds were elucidated using 1H and 13C NMR spectroscopies. In vitro enzyme inhibition studies revealed that all derivatives exhibited significant cholinesterase inhibitory effect at the nanomolar level. Among these, compound T3 , bearing an electron-donating isopropylamino substituent, emerged as the most potent double inhibitor, exhibiting K? values of 43.57 ± 5.52 nM for AChE and 90.03 ± 8.33 nM for BChE. To rationalize the experimental findings, structure-based molecular docking studies ( in silico applications) were performed against human AChE and BChE. The docking results showed strong agreement with in vitro data; compound T3 exhibited optimal binding affinities (-9.6 Kcal/mol for AChE and ?9.0 Kcal/mol for BChE) and stable interaction patterns involving both catalytic and peripheral site residues. Structure-activity relationship analysis showed that electron-donating N-substituents and the flexible aminoalcohol-thiourea skeleton played a significant role in enhancing the inhibitory potential. Overall, the combined experimental and computational results identify compound T3 as a promising dual AChE/BChE inhibitor and highlight aminoalcohol-based N-substituted thioureas as a valuable skeleton for further optimization in Alzheimer's disease-related drug discovery. © 2026 The Authors.

Açıklama

Anahtar Kelimeler

Acetylcholinesterase, Aminoalcohols, Butrylcholinesterase, In silico applications, N-substituted tiourea

Kaynak

Letters in Drug Design and Discovery

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

SDG

Cilt

Sayı

Künye

Onay

İnceleme

Ekleyen

Referans Veren