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  Consistent prediction of mutation effect on drug binding in HIV-1 protease using alchemical calculations.

Bastys, T., Gapsys, V., Doncheva, N. T., Kaiser, R., de Groot, B. L., & Kalinina, O. V. (2018). Consistent prediction of mutation effect on drug binding in HIV-1 protease using alchemical calculations. Journal of Chemical Theory and Computation, 14(7), 3397-3408. doi:10.1021/acs.jctc.7b01109.

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Basisdaten

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Genre: Zeitschriftenartikel

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2597495.pdf (Verlagsversion), 5MB
Name:
2597495.pdf
Beschreibung:
-
OA-Status:
Sichtbarkeit:
Öffentlich
MIME-Typ / Prüfsumme:
application/pdf / [MD5]
Technische Metadaten:
Copyright Datum:
-
Copyright Info:
-
Lizenz:
-

Externe Referenzen

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Urheber

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 Urheber:
Bastys, T., Autor
Gapsys, V.1, Autor           
Doncheva, N. T., Autor
Kaiser, R., Autor
de Groot, B. L.1, Autor           
Kalinina, O. V., Autor
Affiliations:
1Research Group of Computational Biomolecular Dynamics, MPI for biophysical chemistry, Max Planck Society, ou_578573              

Inhalt

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Schlagwörter: -
 Zusammenfassung: Despite of a large number of antiretroviral drugs targeting HIV-1 protease for inhibition, mutations in this protein during the course of patient treatment can render them inefficient. This emerging resistance inspired numerous computational studies of the HIV-1 protease aimed at predicting the effect of mutations on drug binding in terms of free binding energy $\Delta G$, as well as in mechanistic terms. In this study, we analyse ten different protease-inhibitor complexes carrying major resistance-associated mutations (RAMs) G48V, I50V, and L90M using molecular dynamics simulations. We demonstrate that alchemical free energy calculations can consistently predict the effect of mutations on drug binding. By explicitly probing different protonation states of the catalytic aspartic dyad, we reveal the importance of the correct choice of protonation state for the accuracy of the result. We also provide insight into how different mutations affect drug binding in their specific ways, with the unifying theme of how all of them affect the crucial for drug binding regions of the protease.

Details

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Sprache(n): eng - English
 Datum: 2018-05-302018-07-10
 Publikationsstatus: Erschienen
 Seiten: -
 Ort, Verlag, Ausgabe: -
 Inhaltsverzeichnis: -
 Art der Begutachtung: Expertenbegutachtung
 Identifikatoren: DOI: 10.1021/acs.jctc.7b01109
 Art des Abschluß: -

Veranstaltung

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Entscheidung

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Projektinformation

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Quelle 1

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Titel: Journal of Chemical Theory and Computation
Genre der Quelle: Zeitschrift
 Urheber:
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Ort, Verlag, Ausgabe: -
Seiten: - Band / Heft: 14 (7) Artikelnummer: - Start- / Endseite: 3397 - 3408 Identifikator: -