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In silico and in vitro analysis of the mechanisms of action of nitroxoline against some medically important opportunistic fungi - 24/08/23

Doi : 10.1016/j.mycmed.2023.101411 
Magda Antunes de Chaves a, , Bárbara Souza da Costa b, Jade André de Souza a, Mateus Alves Batista c, Saulo Fernandes de Andrade b, Lorane Izabel da Silva Hage-Melim c, Maxwell Abegg d, Marcela Silva Lopes b, Alexandre Meneghello Fuentefria a, b
a Graduate Program in Agricultural and Environmental Microbiology, Federal University of Rio Grande do Sul, Porto Alegre, Brazil 
b Graduate Program in Pharmaceutical Sciences, Federal University of Rio Grande do Sul, Porto Alegre, Brazil 
c Laboratory of Pharmaceutical and Medicinal Chemistry (PharMedChem), Federal University of Amapá, Rod JK Km 2, Macapá, Amapá, Brazil 
d Institute of Exact Sciences and Technology, Federal University of Amazonas, Itacoatiara, Amazonas, Brazil 

Corresponding author at: Laboratory of Applied Mycology, School of Pharmacy, Annex II, Federal University of Rio Grande do Sul, São Luís, Porto Alegre, Brazil.Laboratory of Applied MycologySchool of PharmacyAnnex IIFederal University of Rio Grande do SulSão Luís, Porto AlegreBrazil

Abstract

The increasing resistance to antifungal agents associated with toxicity and interactions turns therapeutic management of fungal infections difficult. This scenario emphasizes the importance of drug repositioning, such as nitroxoline – a urinary antibacterial agent that has shown potential antifungal activity. The aims of this study were to discover the possible therapeutic targets of nitroxoline using an in silico approach, and to determine the in vitro antifungal activity of the drug against the fungal cell wall and cytoplasmic membrane. We explored the biological activity of nitroxoline using PASS, SwissTargetPrediction and Cortellis Drug Discovery Intelligence web tools. After confirmation, the molecule was designed and optimized in HyperChem software. GOLD 2020.1 software was used to predict the interactions between the drug and the target proteins. In vitro investigation evaluated the effect of nitroxoline on the fungal cell wall through sorbitol protection assay. Ergosterol binding assay was carried out to assess the effect of the drug on the cytoplasmic membrane. In silico investigation revealed biological activity with alkane 1-monooxygenase and methionine aminopeptidase enzymes, showing nine and five interactions in the molecular docking, respectively. In vitro results exhibited no effect on the fungal cell wall or cytoplasmic membrane. Finally, nitroxoline has potential as an antifungal agent due to the interaction with alkane 1-monooxygenase and methionine aminopeptidase enzymes, which are not the main human therapeutic targets. These results have potentially revealed a new biological target for the treatment of fungal infections. We also consider that further studies are required to confirm the biological activity of nitroxoline on fungal cells, mainly the confirmation of the alkB gene.

Le texte complet de cet article est disponible en PDF.

Keywords : Nitroxoline, Fungal infection, Drug repositioning, Molecular docking, Antifungals, Biological activity


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Vol 33 - N° 3

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