The sustainable development of Acetohydroxyacid synthase (AHAS) inhibiting herbicides were circumscribed by resistant weeds. Among 144 kinds of AHAS resistant weeds, 70 kinds were induced by mutations of P197, which were the most widely distributed and harmful classes. Hence, how to avoid resistance induced by P197 mutations is of great challenge in the design of novel AHAS inhibiting herbicide. The techniques of molecular modeling, organic synthesis, chemical biology, and so on will be applied to study the interaction and resistance mechanism between AHAS inhibiting herbicides and P197 mutants. On this basis, hit compounds with bioactivity to P197 mutants will be discovered by virtual screening. In addition, structural optimization, resistance risk prediction, synthesis, and bioassay will be performed. To establish herbicide screening system focused on resistant weeds, P197 mutant weeds will be isolated and identified. Finally, 1-2 herbicide leads with high activity, low resistance risk, and novel structure will be obtained through the research cycle of "Design-Resistance risk-Synthesis- Bioactivity". The implementation of this project will not only promote the development of anti-resistance pesticide design, but make positive contributions for the basic research of pesticide discovery in our country.
杂草抗性成为制约乙酰羟酸合成酶(AHAS)抑制型除草剂可持续发展的关键。全世界已报道的144种AHAS抗性杂草中,有70种是由于AHAS的P197突变而导致的。因此,P197突变型杂草分布最广且危害最严重,如何规避P197突变产生的抗性是针对AHAS设计合成新型除草剂必须面临的挑战。本项目拟综合运用分子模拟、合成及化学生物学等技术,深入研究除草剂与AHAS及P197突变体之间的相互作用,揭示P197突变的分子机制。在此基础上,采用虚拟筛选方法发现对P197突变型AHAS具有活性的苗头化合物,进而开展结构优化、抗性风险、合成及生物活性研究。同时分离鉴定各种P197突变型杂草,并建立相关筛选体系。力争通过"设计-抗性风险-合成-生物活性"的研究循环,最终获得1-2个具有高活性、低抗性风险、结构骨架新颖的除草先导化合物。该项目的实施将进一步推动反抗性农药分子设计研究,为我国农药创制做出积极贡献。
杂草抗性成为制约乙酰羟酸合成酶(Acetohydroxyacid synthase, AHAS)抑制型除草剂可持续发展的关键。全世界已报道的144种AHAS抗性杂草中,有70种是由于AHAS的P197突变而导致的。因此,P197突变型杂草是分布最广泛、危害最严重的一类,如何规避P197突变后产生的抗性是针对AHAS设计合成新型除草剂必须面临的一大挑战。本项目综合运用分子模拟、有机合成以及分子生物学和生物化学技术,深入研究不同结构类型除草剂与AHAS及P197突变体之间的相互作用规律,揭示P197突变产生抗性的详细分子机制。在此基础上,采用虚拟筛选方法发现对P197突变型AHAS具有活性的苗头化合物,进而开展结构优化、抗性风险、合成及生物活性研究。同时分离鉴定各种P197突变型杂草,并建立针对抗性杂草的除草剂筛选体系。通过“设计-抗性风险-合成-生物活性”的研究循环,最终获得了3个具有高活性、低抗性风险、结构骨架新颖的除草先导化合物。
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数据更新时间:2023-05-31
一种基于多层设计空间缩减策略的近似高维优化方法
二维FM系统的同时故障检测与控制
组蛋白去乙酰化酶在变应性鼻炎鼻黏膜上皮中的表达研究
现代优化理论与应用
“阶跃式”滑坡突变预测与核心因子提取的平衡集成树模型
以乙酰羟酸合成酶为靶标的反抗性除草剂先导结构的合理设计
针对P197L和W574L两种突变型AHAS的反抗性除草剂的设计与合成
新型AHAS抑制剂的合理设计及其与突变型AHAS的相互作用研究
以乙酰辅酶A羧化酶为靶标的新型除草剂的合理设计、合成及构效关系