Molecular interactions of tannic acid with proteins associated with SARS-CoV-2 infectivity


Article
Version publiée / Version of Record

Date de publication

Identifiant ORCID de l’auteur

Contributrices et contributeurs

Direction de recherche

Publié dans

International journal of molecular sciences

Date de la Conférence

Lieu de la Conférence

Éditeur

MDPI

Cycle d'études

Programme

Mots-clés

  • SARS-CoV-2
  • COVID-19
  • Molecular dynamics
  • Polyphenols
  • RBD
  • TMPRSS2
  • 3CLpro

Organisme subventionnaire

Résumé

Résumé

The overall impact of severe acute respiratory syndrome coronavirus 2 (SARS-CoV-2) on our society is unprecedented. The identification of small natural ligands that could prevent the entry and/or replication of the coronavirus remains a pertinent approach to fight the coronavirus disease (COVID-19) pandemic. Previously, we showed that the phenolic compounds corilagin and 1,3,6-tri-O-galloyl-β-D-glucose (TGG) inhibit the interaction between the SARS-CoV-2 spike protein receptor binding domain (RBD) and angiotensin-converting enzyme 2 (ACE2), the SARS-CoV-2 target receptor on the cell membrane of the host organism. Building on these promising results, we now assess the effects of these phenolic ligands on two other crucial targets involved in SARS-CoV-2 cell entry and replication, respectively: transmembrane protease serine 2 (TMPRSS2) and 3-chymotrypsin like protease (3CLpro) inhibitors. Since corilagin, TGG, and tannic acid (TA) share many physicochemical and structural properties, we investigate the binding of TA to these targets. In this work, a combination of experimental methods (biochemical inhibition assays, surface plasmon resonance, and quartz crystal microbalance with dissipation monitoring) confirms the potential role of TA in the prevention of SARS-CoV-2 infectivity through the inhibition of extracellular RBD/ACE2 interactions and TMPRSS2 and 3CLpro activity. Moreover, molecular docking prediction followed by dynamic simulation and molecular mechanics Poisson–Boltzmann surface area (MMPBSA) free energy calculation also shows that TA binds to RBD, TMPRSS2, and 3CLpro with higher affinities than TGG and corilagin. Overall, these results suggest that naturally occurring TA is a promising candidate to prevent and inhibit the infectivity of SARS-CoV-2.

Table des matières

Notes

Notes

Autre version linguistique

Ensemble de données lié

Licence

Ce document est mis à disposition selon les termes de la Licence Creative Commons Paternité 4.0 International. / This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Approbation

Évaluation

Complété par

Référencé par

Ce document diffusé sur Papyrus est la propriété exclusive des titulaires des droits d'auteur et est protégé par la Loi sur le droit d'auteur (L.R.C. (1985), ch. C-42). Sauf si le document est diffusé sous une licence Creative Commons, il ne peut être utilisé que dans le cadre d'une utilisation équitable et non commerciale comme le prévoit la Loi (i.e. à des fins d'étude privée ou de recherche, de critique ou de compte-rendu). Pour toute autre utilisation, une autorisation écrite des titulaires des droits d'auteur sera nécessaire.