<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE root>
<article xmlns:mml="http://www.w3.org/1998/Math/MathML" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:ali="http://www.niso.org/schemas/ali/1.0/" article-type="other" dtd-version="1.2" xml:lang="en"><front><journal-meta><journal-id journal-id-type="publisher-id">Russian Journal of Biotherapy</journal-id><journal-title-group><journal-title xml:lang="en">Russian Journal of Biotherapy</journal-title><trans-title-group xml:lang="ru"><trans-title>Российский биотерапевтический журнал</trans-title></trans-title-group></journal-title-group><issn publication-format="print">1726-9784</issn><issn publication-format="electronic">1726-9792</issn><publisher><publisher-name xml:lang="en">Publishing House ABV Press</publisher-name></publisher></journal-meta><article-meta><article-id pub-id-type="publisher-id">1168</article-id><article-id pub-id-type="doi">10.17650/1726-9784-2019-18-3-31-38</article-id><article-categories><subj-group subj-group-type="toc-heading" xml:lang="en"><subject>ORIGINAL REPORTS</subject></subj-group><subj-group subj-group-type="toc-heading" xml:lang="ru"><subject>ОРИГИНАЛЬНЫЕ СТАТЬИ</subject></subj-group><subj-group subj-group-type="article-type"><subject></subject></subj-group></article-categories><title-group><article-title xml:lang="en">Search for new anticancer drugs among new carbohydrate derivatives urea</article-title><trans-title-group xml:lang="ru"><trans-title>Поиск противоопухолевых средств среди новых углеводных производных мочевин</trans-title></trans-title-group></title-group><contrib-group><contrib contrib-type="author"><contrib-id contrib-id-type="orcid">https://orcid.org/0000-0001-8154-0911</contrib-id><name-alternatives><name xml:lang="en"><surname>Ernazarova</surname><given-names>B. K.</given-names></name><name xml:lang="ru"><surname>Эрназарова</surname><given-names>Б. К.</given-names></name></name-alternatives><address><country country="KG">Kyrgyzstan</country></address><bio xml:lang="en"><p>57 Lenin St., Jalal-Abad 715600.</p></bio><bio xml:lang="ru"><p>715600 Жалал-Абад, ул. Ленина, 57.</p></bio><email>nauca_07@mail.ru</email><xref ref-type="aff" rid="aff1"/></contrib><contrib contrib-type="author"><contrib-id contrib-id-type="orcid">https://orcid.org/0000-0001-6966-4188</contrib-id><name-alternatives><name xml:lang="en"><surname>Dzhumanazarova</surname><given-names>A. Z.</given-names></name><name xml:lang="ru"><surname>Джуманазарова</surname><given-names>А. З.</given-names></name></name-alternatives><address><country country="KG">Kyrgyzstan</country></address><bio xml:lang="en"><p>267 Chui Prospekt, Bishkek 720071.</p></bio><bio xml:lang="ru"><p>720071 Бишкек, проспект Чуй, 267.</p></bio><xref ref-type="aff" rid="aff2"/></contrib><contrib contrib-type="author"><contrib-id contrib-id-type="orcid">https://orcid.org/0000-0002-7440-6404</contrib-id><name-alternatives><name xml:lang="en"><surname>Barmashov</surname><given-names>A. E.</given-names></name><name xml:lang="ru"><surname>Бармашов</surname><given-names>А. Е.</given-names></name></name-alternatives><address><country country="RU">Russian Federation</country></address><bio xml:lang="en"><p>24 Kashyrskoe Sh., Moscow 115478.</p></bio><bio xml:lang="ru"><p>115478 Москва, Каширское ш., 24.</p></bio><xref ref-type="aff" rid="aff3"/></contrib><contrib contrib-type="author"><name-alternatives><name xml:lang="en"><surname>Apryshko</surname><given-names>G. N.</given-names></name><name xml:lang="ru"><surname>Апрышко</surname><given-names>Г. Н.</given-names></name></name-alternatives><address><country country="RU">Russian Federation</country></address><bio xml:lang="en"><p>24 Kashyrskoe Sh., Moscow 115478.</p></bio><bio xml:lang="ru"><p>115478 Москва, Каширское ш., 24.</p></bio><xref ref-type="aff" rid="aff3"/></contrib></contrib-group><aff-alternatives id="aff1"><aff><institution xml:lang="en">Jalal-Abad State University</institution></aff><aff><institution xml:lang="ru">Жалал-Абадский государственный университет</institution></aff></aff-alternatives><aff-alternatives id="aff2"><aff><institution xml:lang="en">Institute of Chemistiy and Phytotechnology of the NAS KR</institution></aff><aff><institution xml:lang="ru">Институт химии и фитотехнологий НАН КР</institution></aff></aff-alternatives><aff-alternatives id="aff3"><aff><institution xml:lang="en">N.N. Blokhin National Medical Research Center of Oncology of the Ministiy of Health of Russia</institution></aff><aff><institution xml:lang="ru">Национальный медицинский исследовательский центр онкологии им. Н.Н. Блохина Минздрава России</institution></aff></aff-alternatives><pub-date date-type="pub" iso-8601-date="2019-10-16" publication-format="electronic"><day>16</day><month>10</month><year>2019</year></pub-date><volume>18</volume><issue>3</issue><issue-title xml:lang="en"/><issue-title xml:lang="ru"/><fpage>31</fpage><lpage>38</lpage><history><date date-type="received" iso-8601-date="2019-10-15"><day>15</day><month>10</month><year>2019</year></date><date date-type="accepted" iso-8601-date="2019-10-15"><day>15</day><month>10</month><year>2019</year></date></history><permissions><ali:free_to_read xmlns:ali="http://www.niso.org/schemas/ali/1.0/"/></permissions><self-uri xlink:href="https://bioterapevt.abvpress.ru/jour/article/view/1168">https://bioterapevt.abvpress.ru/jour/article/view/1168</self-uri><abstract xml:lang="en"><p><bold>Introduction</bold>. In recent years, the creation and use of drugs for antitumor therapy, which have improved the quality of life and survival of cancer patients, has become a crucial event in the development of oncology. It is known that urea derivatives are included in the class of drugs with anti-angiogenic properties. The addition of a carbohydrate residue to urea derivatives helps to improve the solubility, targeted drug deliveiy in the body (targeting), and the elimination of side effects. In order to search for new compounds with anti-angiogenic properties, we have synthesized a number of compounds, some of which are previously unknown urea derivatives.</p><p><bold>Purpose of the study</bold> — synthesis of urea derivatives based on sugary nitrosocarbamidetransamidation. To evaluate using in silico and in vitro methods, there is the ability to create new anticancer drugs based on new glycosidic urea derivatives.</p><p><bold>Materials and methods</bold>. Pre-experimental prediction of biological activity was performed using a computer system PASS. Cytotoxic activity was determined by the MTT method. For the MTT assay, cells were dropped into 198 µl of RPMI-1640 complete medium in 96-well plates. After one day, the test compounds were added to each well in concentration 100 µmol. After 72 hours, 20 µl of MTT solution was added to each well. The intensity of the medium staining was measured on a Multiskan EX photometric immunoassay analyzer at λ= 540 nm.</p><p><bold>Results</bold>. From the number of virtual compounds studied, for 5 compounds a high probability of antineoplastic activity and a low probability of cytotoxic activity in silico are predicted. Compounds were synthesized: N-(β-D-galactopyranosylcarbamoyl-l)-2-isonicotin-semicarbazide, l-[(N-β -D-galactopyranosyl)-carbamoyl]-3,5-dimethylpyrazoIe, N-(β -D -galactopyranosylcarbamoyl)-p-bromophenylurea, N-(β -D -galactopyranosyl)-p-chlorophenylurea, N-(β -D -glucopyranosyl)-p-chlorophenylurea. The compounds did not show cytotoxic activity in vitro.</p><p> </p><p><bold>Conclusion</bold>. For the studied compounds, a tow probability of cytostatic activity manifestation (as confirmed experimentally) and a high probability of antitumor activity manifestation are virtually predicted.</p></abstract><trans-abstract xml:lang="ru"><p><bold>Введение</bold>. В последние годы создание и использование препаратов для таргетной противоопухолевой терапии, улучшивших качество жизни и выживаемость онкологических пациентов, стало переломным событием в развитии онкологии. Известно, что производные мочевины входят в класс препаратов, обладающих антиангиогенными свойствами. Присоединение же углеводного остатка к производным мочевины способствует улучшению растворимости, адресной доставки лекарств в организме (таргетности), устранению побочных эффектов. С целью поиска новых соединений с антиангиогенными свойствами нами синтезирован ряд соединений, часть из которых — ранее неизвестные производные мочевины.</p><p><bold>Цель исследования</bold> — синтез производных мочевины на основе переамидирования нитрозокарбамидов сахаров, а также оценка методами in silico и in vitro возможности создания новых противоопухолевых лекарств на основе новых гликозидных производных мочевин.</p><p><bold>Материалы и методы</bold>. Доэкспериментальное прогнозирование биологической активности проводили с помощью компьютерной системы PASS. Цитотоксическую активность определяли методом МТБ. Для постановки МТТ-теста клетки раскапывали в 198 мкл полной среды RPMI-1640 в 96-луночные планшеты. Через сутки в каждую лунку добавляли исследуемые соединения в концентрации 100мкМ. Через 72 ч в каждую лунку вносили по 20мкл раствора МТБ. Интенсивность окрашивания среды измеряли на фотометрическом анализаторе иммуноферментных реакций Multiskan EX при λ = 540 нм. </p><p><bold>Результаты</bold>. Для 5 виртуальных соединений из ряда исследованных предсказаны высокая вероятность противоопухолевой активности и низкая вероятность цитотоксической активности in silico. Синтезированы соединения: N-(β-D-галактопиранозилкарбомоил-1)-2-изоникотин-семикарбазид, 1-[( N-β-D-галактопиранозил)карбомоил]-3,5-диметилпиразол, N-(β-D-галактопиранозилкарбомоил)-п-бромфенилмочевина, N-(β-D-галактопиранозил)-п-хлорфенилмочевина, N-(β-D-глюкопиранозил)-п-хлорфенилмочевина. Соединения не проявляли цитотоксическую активность in vitro.</p><p><bold>Выводы</bold>. Для исследованных соединений виртуально спрогнозированы низкая вероятность проявления цитостатической активности (что подтверждено экспериментально) и высокая вероятность проявления противоопухолевой активности.</p></trans-abstract><kwd-group xml:lang="en"><kwd>anticancer drug</kwd><kwd>cytotoxic assay</kwd><kwd>derivatives urea</kwd></kwd-group><kwd-group xml:lang="ru"><kwd>противоопухолевое соединение</kwd><kwd>цитотоксический тест</kwd><kwd>производное мочевин</kwd></kwd-group><funding-group/></article-meta></front><body></body><back><ref-list><ref id="B1"><label>1.</label><mixed-citation>FolkmanJ. Tumor angiogenesis: therapeutic implications. N Engl J Med 1971;285(21):1182—6. DOI: 10.1056/NEJM197111182852108.</mixed-citation></ref><ref id="B2"><label>2.</label><mixed-citation>Dvorak H.E Tumors: wounds that do not heal. Similarities between tumor stroma generation and wound healing. N Engl J Med 1986;315(26):1650—9. DOI: 10.1056/NEJM198612253152606.</mixed-citation></ref><ref id="B3"><label>3.</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="en">Derivatives of urea and their use as inhibitors of a protein that binds fatty acids. Available by: http://www.findpatent.ru/patent/264/2*642454.html. (In Russ.).</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="ru">Производные мочевины и их применение в качестве ингибиторов белка, связывающего жирные кислоты. Доступно по: http://www.findpatent.ru/patent/264/2642454.html.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="B4"><label>4.</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="en">Lurie S.I., Shemyakin M.M. Gfucosides of sulfamides. Zhurnal obshchey khimii = Russian Journal of General Chemistry 1944; 10(8):935—9. (InRuss.).</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="ru">Лурье С.И., Шемякин M.M. Глюкозиды сульфамидов. Журнал общей химии 1944;10(8):935—9.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="B5"><label>5.</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="en">Progress in the chemistry of carbohydrates. Moscow: Nauka, 1985. P.: 230. (In Russ.).</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="ru">Прогресс химии углеводов. M.: Наука, 1985. С.: 230.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="B6"><label>6.</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="en">Bakirova А.А., Emazarova В.К. Synthesis of N-aryl substituted glycosyl urea. Izvestya NAN KR = News NAN KR 2012;1:41-5. (In Russ.).</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="ru">Бакирова A.A., Эрназарова Б.К. Синтез N-арилзамещенных гликозилмочевин. Известия НАН КР 2012;1:41-5.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="B7"><label>7.</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="en">Ernazarova В.К., Dermugin V.S., Dzhamanbaev J.A. Synthesis of sugar-containing derivatives of pyrazole. Sb. nauchnykh trudov. Problems and prospects of development of chemistry and chemical technologies in the Kyrgyz Republic 2002. R: 271-5. (In Russ.).</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="ru">Эрназарова Б.К., Дермугин В.С., Джаманбаев Ж.А. Синтез сахаросодержащих производных пиразола. Сб. научных трудов. Проблемы и перспективы развития химии и химической технологий в Кыргызской Республике 2002. С. 271-5.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="B8"><label>8.</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="en">Ashirmatov М.А., Dzhamanbaev J.A., Sadybakasov В.К., Afanasyev V.A. Calculation of the structure and evaluation of the reactivity of N-methyl-N1-(β-D-xylopyranosyl)-nitrosourea under acid-base catalysis. Teoreticheskaya i experimentahiaya himia = Theoretical and Experimental Chemistry 1985;5:596-9 (In Russ.).</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="ru">Аширматов M.A., Джаманбаев Ж.A., Садыбакасов Б.К., Афанасьев В.А. Расчет структуры и оценка реакционной способности N-метил-N1-(β-П-ксилопиранозил)-нитрозомочевины в условиях кислотноосновного катализа. Теоретическая и экспериментальная химия 1985;5:596-9.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="B9"><label>9.</label><mixed-citation>Filimonov D.A., Poroikov V.V. Prediction of biological activity spectra for organic compounds. Clieni Heterocycl 2006;50(2):66-75.</mixed-citation></ref><ref id="B10"><label>10.</label><mixed-citation>Filimonov D.A., Poroikov V.V. In.: Chemoinformatics Approaches to Virtual Screening. Eds.: A. Varnek, A.Tropsha. Probabilistic approach in activity prediction 2008. C.: 182-216.</mixed-citation></ref><ref id="B11"><label>11.</label><mixed-citation>Filimonov D.A., Lagunin A.A., Gloriozova T.A. et al. Prediction of the biological activity spectra of organic compounds using the PASS online web resource. Chem Heterocycl 2014;50(3):444—57.</mixed-citation></ref></ref-list></back></article>
