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  Polysulfates block SARS-CoV-2 uptake through electrostatic interactions

Nie, C., Pouyan, P., Lauster, D., Trimpert, J., Kerkhoff, Y., Szekeres, G. P., et al. (2021). Polysulfates block SARS-CoV-2 uptake through electrostatic interactions. Angewandte Chemie International Edition, 60(29), 15870-15878. doi:10.1002/anie.202102717.

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Genre: Zeitschriftenartikel

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Öffentlich
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-
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-

Externe Referenzen

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Urheber

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 Urheber:
Nie, Chuanxiong, Autor
Pouyan, Paria, Autor
Lauster, Daniel, Autor
Trimpert, Jakob, Autor
Kerkhoff, Yannic, Autor
Szekeres, Gergo Peter, Autor
Wallert, Matthias, Autor
Block, Stephan, Autor
Sahoo, Anil Kumar1, Autor           
Dernedde, Jens, Autor
Pagel, Kevin, Autor
Kaufer, Benedikt B., Autor
Roland, Autor
Netz, R., Autor
Ballauff, Matthias, Autor
Haag, Rainer, Autor
Affiliations:
1Richard Weinkamer, Biomaterialien, Max Planck Institute of Colloids and Interfaces, Max Planck Society, ou_1863295              

Inhalt

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Schlagwörter: polysulfates; SARS-CoV-2; inhibition; virus binding; electrostatic interactions
 Zusammenfassung: Here we report that negatively charged polysulfates can bind to the spike protein of SARS-CoV-2 via electrostatic interactions. Using a plaque reduction assay, we compare inhibition of SARS-CoV-2 by heparin, pentosan sulfate, linear polyglycerol sulfate (LPGS) and hyperbranched polyglycerol sulfate (HPGS). Highly sulfated LPGS is the optimal inhibitor, with a half-maximal inhibitory concentration (IC50) of 67 μg/mL (approx.1.6 μM). This synthetic polysulfates exhibit more than 60-fold higher virus inhibitory activity than heparin (IC50: 4084μg/mL), along with much lower anticoagulant activity. Furthermore, in molecular dynamics simulations, we verified that LPGS can bind stronger to the spike protein than heparin, and that LPGS can interact even morewith the spike protein of the new N501Y and E484K variants. Our study demonstrates that the entry of SARS-CoV-2 into host cells can be blocked via electrostatic interaction, therefore LPGS can serve as a blueprint for the design of novel viral inhibitors of SARS-CoV-2.

Details

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Sprache(n): eng - English
 Datum: 2021-04-162021
 Publikationsstatus: Erschienen
 Seiten: -
 Ort, Verlag, Ausgabe: -
 Inhaltsverzeichnis: -
 Art der Begutachtung: -
 Identifikatoren: DOI: 10.1002/anie.202102717
DOI: 10.1002/ange.202102717
DOI: 10.26434/chemrxiv.14074070.v1
BibTex Citekey: Nie2021
 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: Angewandte Chemie International Edition
  Kurztitel : Angew. Chem., Int. Ed.
Genre der Quelle: Zeitschrift
 Urheber:
Affiliations:
Ort, Verlag, Ausgabe: Weinheim : Wiley-VCH
Seiten: - Band / Heft: 60 (29) Artikelnummer: - Start- / Endseite: 15870 - 15878 Identifikator: ISSN: 1433-7851

Quelle 2

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Titel: Angewandte Chemie
  Kurztitel : Angew. Chem.
Genre der Quelle: Zeitschrift
 Urheber:
Affiliations:
Ort, Verlag, Ausgabe: Weinheim : Wiley-VCH
Seiten: - Band / Heft: 133 (29) Artikelnummer: - Start- / Endseite: 16005 - 16014 Identifikator: ISSN: 0044-8249

Quelle 3

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Titel: ChemRxiv
Genre der Quelle: Zeitschrift
 Urheber:
Affiliations:
Ort, Verlag, Ausgabe: Washington, Frankfurt am Main, Cambridge : ACS, GDCh, RSC
Seiten: - Band / Heft: - Artikelnummer: 14074070 Start- / Endseite: - Identifikator: ZDB: 2949094-7