Synthesis, Characterization, and Molecular Docking of Casiopeinas® with Dipeptides as Secondary Ligand; Potential Inhibitors of SARS-Cov-2 Transcendental Proteins

Authors

  • Luis Gabriel Talavera Contreras UNAM https://orcid.org/0000-0001-6230-6548
  • Luis Felipe Hernández-Ayala UNAM
  • Virginia Gómez-Vidales UNAM
  • María Lourdes Villar-Cuevas UNAM
  • Lena Ruiz Azuara Facultad de QuímicaUNAM

DOI:

https://doi.org/10.29356/jmcs.v68i1.1849

Keywords:

SARS-COV2, Casiopeinas®, metallodrugs, molecular docking, peptides, copper

Abstract

In this work, the synthesis and characterization of fourteen Casiopeinas® are presented, whose general formulae is [Cu(N-N)(L-L)]NO3, where N-N are 2,2´-bipirydine and 1,10-phenanthroline and some of its methylated derivatives, L-L represent the dipeptides L-Tyrosil-Glycinate or Glycil-L-Tyrosinate. Spectroscopic characterization and DFT studies determine the square planar geometry for the coordination compounds, as well as the influence of the dipeptide on the molecular arrangement of ternary copper(II) compounds. In addition, a molecular docking study was carried out against transcendental proteins of the SARS-CoV-2 virus such as main protease (Mpro) and the RBD Spike-ACE2 complex. Docking studies indicate that all compounds can produce stable adducts with Mpro, obtaining ΔGU values (-9.57 to -6.62 Kcal/mol) similar and superior to those presented by the reference inhibitors [boceprevir (-8.44 Kcal/mol) and remdesivir (-6.62 kcal/mol)], while for the RBD Spike-ACE2 complex obtaining ΔGU values of five (-6.69 to -4.61 in C-terminal region) and three (-8.27 to -6.34 in central region) orders of magnitude higher than those presented by the controls (Boceprevir: ΔGU=-1.98 in C-terminal, ΔGU=-4.97 in central region, Remdesivir: ΔGU=Non interactions in C-terminal, ΔGU=-3.37 in central region). π-alkyl interactions, π -cation, π -stacking, as well as hydrogen bonds and salt bridge bonds occur between the proteins and Casiopeinas®. In Mpro, interactions occur in aminoacids that are part of the enzymes catalytic site. Casiopeinas® interact at the interface of the RDB Spike-ACE2 complex in both, C-terminal and central regions. The obtained results position Casiopeinas® as potential candidates protein inhibitors of the virus that causes COVID-19.

 

Resumen. En este trabajo, se presenta la síntesis y caracterización de 14 Casiopeinas®, cuya fórmula general es [Cu(N-N)(L-L)]NO3, donde N-N son 2,2´-bipiridina y derivados metilados o 1,10-fenantrolina y análogos con grupos metilo, L-L representan a los dipéptidos L-Tirosil-Glicinato o Glicil-L-Tirosinato. Mediante estudios espectroscópicos y de DFT determinan la geometría cuadrada de los compuestos sintetizados, así como la influencia del dipéptido en el arreglo molecular de los compuestos ternarios de cobre(II). Complementariamente, se realizó un estudio de docking molecular ante proteínas trascendentales del virus SARS-CoV-2 como lo son la proteasa principal (MPro o nsps-3) y el complejo RBD Spike-ACE2. Estudios de docking molecular con la MPro se obtuvieron valores de ΔGU (-9.57 a -6.629) kcal/mol, valores que son similares y superiores a los presentados por los inhibidores de referencia [boceprevir (-8.44 kcal/mol) y remdesivir (-6.62 kcal/mol)], mientras que para el complejo RBD Spike-ACE2 se obtuvieron valores de ΔGU de cinco (-6.69 to -4.61 en región C-terminal) y tres (-8.27 to -6.34 en región central) órdenes de magnitud superiores respectivamente a los presentados por los inhibidores de referencia (Boceprevir: ΔGU=-1.98 en C-terminal, ΔGU=-4.97 en region central, Remdesivir: ΔGU=Sin interacciones en C-terminal, ΔGU=-3.37 en region central). Interacciones π-alquilo, π-catión, apilamiento π, así como enlaces puentes de hidrogeno y puentes de sal se producen entre las proteínas y Casiopeinas® estudiadas. En Mpro, las interacciones ocurren en aminoácidos que forman parte del sitio catalítico de la enzima. Las Casiopeinas® interactúan en la interfase del complejo RBD Spike-ACE2 tanto en la región C-terminal como en la región central. Los resultados obtenidos, posicionan a las Casiopeinas® como potenciales candidatos a inhibidores proteicos del virus causante de la COVID-19.

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Lena Ruiz Azuara, Facultad de QuímicaUNAM

Facultad de Quimica Departamento de Quimica Inorganica y Nuclear

Universidad NAcional Autonoma de Mexico

References

Zhou, P.; Yang, X. L.; Wang, X. G.; Hu, B.; Zhang, L.; Zhang, W.; Si, H. R.; Zhu, Y.; Li, B.; Huang,C. L.; Chen, H. D.; Chen, J.; Luo, Y.; Guo, H.; Jiang, R. D.; Liu, M. Q.; Chen, Y.; Shen, R.; Wang, X.; Zheng, X. S.; Zhao, K.; Chen, Q. J.; Deng, F.; Liu, L. L.; Yan, B.; Zhan, F. X.; Wang, Y. Y.; Xiao, G. F.; Shi, Z. L. Nature 2020, 579, 270-273. DOI: https://doi.org/10.1038/s41586-020-2012-7

Wu, F.; Zhao, S.; Yu, B.; Wang, W.; Song, Z. G.; Hu, Y.; Tao, Z. W.; Tlan, J. H.; Pel, Y. Y.; Yuan, M. L.; Zhang, Y. L.; Dal, F. H.; Liu, Y.; Yang, Q. M.; Zheng, J. J.; Xu, L.; Holmes, E. C.; Zhang, Y. Z. Nature 2020, 579, 265-269. DOI: https://doi.org/10.1038/s41586-020-2008-3

http://covid19.who.int/, accessed in March 2023.

Guarner. J. Am. J. Clin. Pathol, 2020, 153, 420-421. DOI: https://doi.org/10.1093/AJCP/AQAA029

V'koski, P.; Kratzel, A.; Steiner, S.; Stalder, H.; Thiel, V. Nat. Rev, Microbiol. 2020, 19, 155-170. DOI: https://doi.org/10.1038/s41579-020-00468-6

Wu, A.; Peng, Y.; Huang, B.; Ding, X.; Wang, X.; Niu, P.; Meng, J.; Zhu, Z.; Zhang, Z.; Wang, J.; Sheng, J.; Quan, L.; Xia, Z.; Tan, W.; Cheng, G.; Jiang, T. Cell Host Microbe. 2020, 27, 325-328. DOI: https://doi.org/10.1016/j.chom.2020.02.001

Yan, R.; Zhang, Y.; Li, Y.; Xia, L.; Guo, Y.; Zhou, Q. Science. 2020, 367, 1444-1449. DOI: https://doi.org/10.1126/science.abb2762

Lan, J.; Ge, J.; Yu, J.; Shan, S.; Zhou, H.; Fan, S.; Zhang, Q.; Shi, X.; Wang, Q.; Zhang, L.; Wang, X. Nature 2020, 581, 215-220. DOI: https://doi.org/10.1038/s41586-020-2180-5

Zhou, X.; Zhang, Y.; Zhong, F.; Lin, C.; McCormick, P. J.; Jiang, F.; Luo, J.; Zhou, H.; Wang, Q.; Fu, Y.; Duan, J.; Zhang. J. Chin. Sci. Bull. 2021, 66, 661-663. DOI: https://doi.org/10.106/j.scib.2020.10.018

Finkel, Y.; Mizrahi, O.; Nachshon, A.; Weingarten-Gabbay, S.; Morgenstern, D.; Yahalom- Ronen, Y.; Tamir, H.; Achdout, H.; Stein, D.; Israeli, O.; Beth-Din, A.; Melamed, S.; Weiss, S.; Israely, T.; Paran, N.; Schwartz, M.; Ginossar, S. Nature. 2020, 589,125-130. DOI: https://doi.org/10.1038/s41586-020-2739-1

Jin, Z.; Du, X.; Xu, Y.; Deng, Y.; Liu, M.; Zhao, Y.; Zhang, B.; Li, X.; Zhang, L.; Peng, C.; Duan, Y.; Yu, J.; Wang, L.; Yang, K.; Llu, F.; Jlang, R.; Yang, X.; You, T.; Liu, X.; Yang, X.;Bai, F.; Liu, H.; Liu, X.; W, Guddat.; Xu, W.; Xiao, G.; Qin, C.; Shi, Z.; Jlang, H.; Rao, Z.; Yang, H. Nature. 2020, 582, 289-293. https://doi.org/10.1038/s41586-020-2233-y

Xu, T.; Ooi, A.; Lee, H. C.; Wilmouth, R.; Liu, D. X.; Lescar. J. Acta Crystallogr., Sect. F: Struct. Biol. Cryst. Commun. 2005, F61, 964-966. DOI: https://doi.org/10.1107/s1744309105033257

Parvez, S. A.; Karim, A.; Hasan, M.; Jaman, J.; Karim, Z.; Tahsin, T.; Hasan, N.; Hozen, M. Int. J. Biol. Macromol. 2020, 163, 1787-1797. DOI: https://doi.org/10.1016/j.ijbiomac.2020.09.098

Naveja, J. J.; Madariaga-Mazón, A.; Flores-Murrieta, F.; Granados-Montiel, J.; Madariaga- Ceceña, M.; Duarte-Alaniz, V.; Maldonado-Rodríguez, M.; García-Morales, J.; Senosiain- Peláez, J. P.; Martínez-Mayorga, K. Drug Discovery Today. 2021, 26, 229-239. DOI: https://doi.org/10.1016/j.drudis.2020.10.018

Domínguez-Villa, F. X.; Durán-Iturbide, N. A.; Ávila-Zarraga, J. G. Bioorg. Chem. 2021, 106, 104497. DOI: https://doi.org/10.1016/j.bioorg.2020.104497

Wu, C.; Liu, Y.; Yang, Y.; Zhang, P.; Zhong, W.; Wang, Y.; Wang, Q.; Xu, Y.; Li, M.; Li, Z.; Zheng, M.; Chen, L.; Li, H. Acta Pharm. Sin. B. 2020, 10, 766-788. DOI: https://doi.org/10.1016/j.apsb.2020.02.008

Krumm, Z. A.; Lloyd, G. M.; Francis, C. P.; Nasif, L. H.; Mitchell, D. A.; Golde, T. E.; Giasson, B. I.; Xia. Y. Virol. J. 2021, 18. DOI: https://doi.org/10.1186/s12985-021-01526-y

Guedes, I. A., Costa, L. S. C., Dos Santos, K. N., Karl, A. L., Rocha, G. K., Texeira, I. M., Galheigo, M. M., Medeiros, V., Krempser, E., Custódio, F. L., Barbosa, H. J. C., Nicolas, M. F.; Dardenne. L. E. Sci. Rep. 2021, 11, 5543. DOI: https://doi.org/10.1038/s41598-021-84700-0

Ahamad, S.; Kanipakam, H.; Birla, S.; Ali, M. S.; Gupta, D. Eur. J. of Pharm. 2021, 890, 173664. DOI: https://doi.org/10.1016/j.ejphar.2020.173664

Fu, L.; Ye, F.; Feng, Y.; Yu, F.; Wang, Q.; Wu, Y.; Zhao, C.; Shun, H.; Huang, B.; Niu, P.; Song, H.; Shi, Y.; Li, X.; Tan, W.; Qi, J.; Gao. G. F. Nat. Commun. 2020, 11, 4417, 1-8. DOI: https://doi.org/10.1038/s41467-020-18233-x

Ali, A.; Sepay, N.; Afzal, M.; Alarifi, A.; Shadid, M.; Ahmad. M. Bioorg. Chem. 2021, 110, 104772. DOI: https://doi.org/10.1016/j.bioorg.2021.104772

Eweas, A. F.; Alhossary, A. A.; Abdel-Moneim, A. S. Front. Microbiol. 2021, 11, 1-15. DOI: https://doi.org/10.3389/fmicb.2020.592908

Gil-Moles, M.; Türck, S.; Basu, U.; Pettenuzzo, A.; Bhattacharya, S.; Rajan, A.; Ma, X.; Büssing, R.; Wölker, J.; Burmeister, H.; Hoffmeister, H.; Schneeberg, P.; Prause, A.; Lippmann, P.; Kusi-Nimarko, J.; Hassell-Hart, S.; McGown, A.; Guest, D.; Lin, Y.; Notaro, A.; Vinck, R.; Karges, J.; Cariou, K.; Peng, K.; Qin, X.; Wang, X.; Skiba, J.; Szczupak, L.; Kowalski, K.; Schatzchneider, U.; Hemmert, C.; Gornitzka, H.; Milaeva, E. R.; Nazarov, A. A.; Gasser, G.; Spencer, J.; Ronconi, L.; Kortz, U.; Cinatl, J.; Bojkova, D.; Ott, I. Chem. Eur. J. 2021, 27, 17928-17940. DOI: https://doi.org/10.1002/chem.202103258

Pal, M.; Musib, D.; Roy, M. New. J. Chem. 2020, 10, 1039. DOI: https://doi.org/10.1039/D0NJ04578K

Geromichalou, E. G.; Trafalis, D. T.; Dalezis, P.; Malis, G.; Psomas, G.; Geromichalos, G. D. J. Inorg. Biochem. 2022, 231, 111805. DOI: https://doi.org/10.1016/j.jinorgbio.2022.111805

Karges, J.; Cohen, S. M. Chem. Biochem. 2021, 22, 1-9. DOI: https://doi.org/10.1002/cbic.202100186

Owen, D. R.; Allerton, C. M. N.; Anderson, A. S.; Aschenbrenner, L.; Avery, M.; Berrit, S.; Boras, B.; Cardin, R. D.; Carlo, A.; Coffman, K. J.; Dantonio, A.; Di, L.; Eng, H.; Ferre, R. A.; Gajiwala, K. S.; Gibson, S. A.; Greasley, S. E.; Hurst, B. L.; Kadar, E. P.; Kalgutkar, A. S.; Lee, J. C.; Lee, J.; Liu, W.; Mason, S. W.; Noell, S.; Novak, J. J.; Obach, R. S.; Ogilvie, K.; Patel, N. C.; Pettersson, M.; Rai, D. K.; Reese, M. R.; Sammons, M. F.; Sathish, J. G.; Singh, R. S. P.; Steppan, C. M.; Stewart, A. E.; Tuttle, J. B.; Updyke, L.; Verhoest, P. R.; Wei, L.; Yang, Q.; Zhu, Y. Science. 2021, 374, 1586-1593. DOI: https://doi.org/10.1126/science.abl4784

Anthony, E. J.; Bolitho, E. M.; Bridgewater, H. E.; Carter, O. W. L.; Donnelly, J. M.; Imberty, C.; Lant, E. C.; Lermyte, F.; Needham, R. J.; Palau, M.; Sadler, P. J.; Shi, H.; Wang, F. X.; Zhang, W. Y.; Zhang, Z. Chem. Sci. 2020, 11, 12888-12917. DOI: https://doi.org/10.1039/d0sc04082g

Cirri, D.; Pratesi, A.; Marzo, T.; Messori, L. Expert. Opin. Drug. Discovery. 2020. 16, 39-46. DOI: https://doi.org/10.1080/17460441.2020.1819236

Karges, J. Chem. Bio. Chem. 2020, 21, 1-4. DOI: https://doi.org/10.1002/cbic.202000397

Ioannou, K.; Vlasiou, M. Biometals. 2022. 35, 639-652. DOI: https://doi.org/10.1007/s10534-022-00386-5

Correia, I.; Borovic, S.; Cavaco, I.; Matos, C. P.; Roy, S.; Santos, H. M.; Fernández, L.; Capelo, J. L.; Ruiz-Azuara, L.; Costa Pessoa, J. J. Inorg. Biochem. 2017, 175, 284-297. DOI: https://doi.org/10.1016/j.jinorgbio.2017.07.025

Rufino-González, Y.; Ponce-Macotela, M.; García-Ramos, J. C.; Martínez-Gordillo, M. N.; Galindo-Murillo, R.; González-Maciel, A.; Reynoso-Robles, R.; Tovar-Tovar, A.; Flores- Álamo, M.; Toledano-Magaña, Y.; Ruiz-Azuara, L. J. Inorg. Biochem. 2019, 195, 83-90. DOI: https://doi.org/10.1016/j.jinorgbio.2019.03.012

Larios-Cervantes, A. A.; Chávez-Cortéz, E. G.; Martínez-Hernández, M.; Talavera- Contreras, L. G.; Espinoza-Guillen, A.; Carrillo-Ávila, B. A.; Ruiz-Azuara, L.; Álvarez-Pérez, M. A.; Martínez-Aguilar, V. M. Braz. J. Microbiol. 2022, 53, 179-184. DOI: https://doi.org/10.1007/s42770-021-00648-3

Ruiz-Azuara, L.; Bravo-Gómez, M. E. Curr. Med. Chem. 2010, 17, 3606-3615. DOI: https://doi.org/10.2174/092986710793213751

Ramírez-Palma, L. G.; García-Jacas, C. R.; García-Ramos, J. C.; Almada-Monter, R.; Galindo-Murillo, R.; Cortés, F. J. Molec. Struct. 2020, 1204, 127480. DOI: https://doi.org/10.1016/j.molstru.2019.127480

Trejo-Solís, C.; Jiménez-Farfan, D.; Rodríguez-Enriquez, S.; Fernández-Valverde, F.; Cruz- Salgado, A.; Ruiz-Azuara, L.; Sotelo, J. BMC. Cancer. 2012, 12, 156.

Gutiérrez, A. G.; Vázquez-Aguirre, A.; García-Ramos, J. C.; Flores-Alamo, M.; Hernández- Lemus, E.; Ruiz-Azuara, L.; Mejía, C. J. Inorg. Biochem. 2013, 126, 17-25. DOI: https://doi.org/10.1016/j.jinorgbio.2013.05.001

Figueroa-DePaz, Y.; Resendiz-Acevedo, K.; Dávila-Manzanilla, S. G.; García-Ramos, J. C.; Ortiz-Frade, L.; Serment-Guerrero, J.; Ruiz-Azuara, L. J. Inorg. Biochem. 2022, 231, 111772. DOI: https://doi.org/10.1016/j.jinorgbio.2022.111772

Kachadourian, R.; Brechbuhl, H. M.; Ruiz-Azuara, L.; Gracia-Mora, I.; Day, B. J. Toxicol.2010, 268, 176-183. DOI: https://doi.org/10.1016/j.tox.2009.12.010

García-Ramos, J. C.; Galindo-Murillo, R.; Tovar-Tovar, A.; Alonso-Sáenz, A. L.; Gómez- Vidales, V.; Flores-Álamo, M.; Ortiz-Frade, L.; Cortés-Guzmán, F.; Moreno-Esparza, R.; Campero, A.; Ruiz-Azuara, L. Chem. Eur. J. 2014, 20, 13730-13741. DOI: https://doi.org/10.1002/chem.201402775

Reyna, M.; Talavera Contreras, L. G.; Figueroa de Paz, Y.; Ruiz-Azuara, L.; Hernández Ayala, L. F. New. J. Chem., 2022, 46, 12500-12511. DOI: https://doi.org/10.1039/d2nj01480g

Erxleben, A. Coord. Chem. Rev. 2018, 360, 92-121. DOI: https://doi.org/10,1016/j.ccr.2018.01.008

Grenács, Á.; Kaluha, A.; Kállay, C.; Jószai, V.; Sanna, D.; Sóvago, I. J. Inorg. Biochem. 2013, 128, 17-25. DOI: https://dx.doi.org/10.1016/j.jinorgbio.2013.07.008

Oliveira-Brett, A. M.; Diculescu, V. C.; Enache, T. A.; Fernandes, I. P. G.; Chiorcea-Paquim, A. M. Oliveira, S. C. B. Curr. Opin. Electrochem. 2019, 14, 173-179. DOI: https://doi.org/10.1016/j.coelec.2019.03.008

Arcos-López, T.; Qayyum, M.; Rivilas-Acevedo, L.; Miotto, M. C.; Grande-Aztatzi, R.; Fernández, C. O.; Hedman, B.; Hodgson, K. O.; Vela, A.; Solomon, E. I.; Quintanar, L. Inorg. Chem. 2016, 55, 2909-2922. DOI: https://doi.org/10.1021/acs.inorgchem.5b02794

Brasún, J.; Cebrat, M.; Sochacka, A.; Gladysz, O.; Swiatek-Kozloska, J. Dalton. Trans. 2008, 4978-4980. DOI: https://doi.org/10.1039/b807799a

Kotynia, A.; Czyznikowska, Z.; Cebrat, M.; Jaremko, L.; Gladysz, O.; Jaremko, M.; Marciniak, A.; Brasún, J. Inorg. Chim. Acta. 2013, 396, 40-48. DOI: https://dx.doi.org/10.10167j.ica.2012.09.035

Atrián-Blanco, E.; González, P.; Santoro, A.; Alies, B.; Faller, P.; Hureau, C. Coord. Chem. Rev. 2018, 371, 38-55. DOI: https://doi.org/10.1016/j.ccr.2018.04.007

McGivern, T. J. P.; Afsharpour, S.; Marmion, C. J. Inorg. Chim. Acta. 2018, 472, 12-39. DOI: https://doi.org/10.1016/j.ica.2017.08.043

Ruiz-Azuara, L. 07/628,628 Re 35,458, Feb 18 (1997) U.S. Patent 1992, in 1992. Ruiz-Azuara, L. 07/628,628: 5,576,326 U.S. Patent 1996 in 1996.

Frisch, M. J.; Trucks, G. W.; Schlegel, H. B.; Scuseria, G. E.; Robb, M. A.; Cheeseman, J. R.; Scalmani, G.; Barone, V.; Mennucci, B.; Petersson, G. A.; Nakatsuji, H.; Caricato, M.; Li, X.; Hratchian, H. P.; Izmaylov, A. F.; Bloino, J.; Zheng, G.; Sonnenberg, J. L.; Hada, M.; Ehara, M.; Toyota, K.; Fukuda, R.; Hasegawa, J.; Ishida, M.; Nakajima, T.; Honda, Y.; Kitao, O.; Nakai, H.; Vreven, T.; Montgomery, J. A.; Peralta, J. E.; Ogliaro, F.; Bearpark, M. J.; Kudin, K. N.; Staroverov, V. N.; Kobayashi, R.; Normand, J.; Raghavachari, K.; Rendell, A. P.; Burant, J. C.; Iyengar, S. S.; Tomasi, J.; Cossi, M.; Rega, N.; Millam, N. J.; Klene, M.; Knox, J. E.; Cross, J. B.; Bakken, V.; Adamo, C.; Jaramillo, J.; Gomperts, R.; Stratmann, R. E.; Yazyev, O.; Austin, A. J.; Cammi, R.; Pomelli, C.; Ochterski, J. W.; Martin, R. L.; Morokuma, K.; Zakrzewski, V. G.; Voth, G. A.; Salvador, P.; Dannenberg, J. J.; Dapprich, S.; Daniels, A. D.; Farkas, O.; Foresman, J. B.; Ortiz, J. V.; Cioslowski, J.; Fox, D. J. Gaussian 09, Gaussian Inc, Wallingford, 2009.

Zhao. Y.; Truhlar, D.G. Theor. Chem. Acc., 2008, 120, 215-241. DOI: https://doi.org/10.1007/s00214-007-0310-x

Dolg, M.; Wedig, U.; Stoll, H. J. Chem. Phys., 1989, 90, 1730-1734. DOI: https://doi.org/10.1063/1.456066

Marenich, A. V.; Cramer, C. J.; Truhlar, D. G. J. Phys. Chem. B, 2009, 113, 6378-6396. DOI: https://doi.org/10.1021/jp810292n

Morris, G.; Huey, R.; Lindstrom, W.; Sanner, M.; Belew, R.; Goodsell, D.; Olson, A. J. Comput. Chem., 2009, 30, 2785-2791. DOI: https://doi.org/10.1002/jcc.21256

BIOVIA, Dassault Systèmes, Discovery Studio 2021, V.21 1.0, San Diego: Dassault Systèmes, 2020.

Título de Marca Reg. 407543 SECOFI (1992), (2002), (2012).

Sóvágo, I.; Várnagy, K.; Lihi, N.; Gregnács, Á. Coord. Chem. Rev. 2016, 327-328, 43-54. DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.ccr.2016.04.015

Pretsch, E.; Bühlmann, P.; Badertscher, M. Structure determination of organic compounds. 4th Ed. Springer-Verlag, Berlin, 2009.

Pethybridge, A. D.; Spiers, D. J. J. Chem. Soc., Chem Commun. 1974, 423-424. DOI: https://doi.org/10.1039/C39740000423

Drago, R. S. Physical methods for chemists. 2nd Ed. W.B. Saunders Company, Philadelphia, 1977.

Hagen, W. H. Dalton Trans. 2006, 4415-4436. DOI: https://doi.org/10.1039/B608163K

Fielding, A. J.; Fox, S.; Millshauser, G. L.; Chattopadhyay, M.; Kroneck, P. M. H.; Fritz, G.; Eaton, G. R.; Eaton, S. S.J. Magn. Reson. 2006, 179, 92-104. DOI: https://doi.org/10.1016/j.jmr.2005.11.011

Garriba, E.; Micera, G. J. Chem. Ed. 2006, 83, 1229-1232. DOI: https://doi.org/10.1021/ed083p1229

Kivelson, D.; Neiman, R. J. Chem. Phys. 1961, 35, 149. DOI: http://dx.doi.org/10.1063/1.1731880

Sawada, T.; Fukumaru, K.; Sakurai, H. Chem. Pharm. Bull. 1996, 44, 1009-1016.

Kwik, W. L.; Ang, K. P. J. Inorg. Nucl. Chem. 1980, 42, 303-313.

Yokoi, H.; Addison, W. Inorg. Chem. 1977, 16, 1341-1349.

Peisach, J.; Blumberg, W. E. Arch. Biochem. Biophys. 1974, 165, 691-708. DOI: https://doi.org/10.1016/0003-9861(74)90298-7

Gembus, A.; Corzilius, B.; Eichel, R. A.; Dinse, K. P.; Immel, S.; Stumm, D.; Flauaus, M. & Plenio, H. J. Phys. Chem. B. 2006, 110, 15012-15020. DOI: https://doi.org/10.1021/jp062158x

Bravo-Gómez, M. E.; Dávila-Manzanilla, S.; Flood-Garibay, J.; Muciño-Hernández, M. A.; Mendoza, A.; García-Ramos, J. C.; Moreno-Esparza, R.; Ruiz-Azuara, L. J. Mex. Chem. Soc., 2012, 56, 85-92. DOI: https://doi.org/10.29356/jmcs.v56i1.280

Tovar-Tovar, A.; García-Ramos, J. C.; Flores-Álamo, M.; Ruiz-Azuara, L. Acta Cryst., 2011, E67, m1796–m1797. DOI: https://doi.org/10.1107/S1600536811047398

García-Ramos, J. C.; Tovar-Tovar, A.; Hernández-Lima, J.; Cortés-Guzman, F.; Moreno- Esparza, R.; Ruiz-Azuara, L. Polyhedron, 2011, 30, 2697-2703. DOI: https://doi.org/10.1016/j.poly.2011.07.022

Ugone, V.; Pisanu, F.; Sana, D.; Garriba, E. J. Inorg. Biochem., 2021, 224, 111566. DOI: https://doi.org/10.1016/j.jinorgbio.2021.111566

Ma, C.; Sacco, M. D.; Hurst, B.; Townsend, J. A.; Hu, Y.; Szeto, T.; Zhang, X.; Tarbet, B.; Marty, M. T.; Chen, Y.; Wang, J. Cell. Res. 2020, 30, 678-692. DOI: https://doi.org/10.1038/s41422-020-0356-z

Zhang, L.; Lin, D.; Sun, X.; Curth, U.; Drosten, C.; Sauerhering, L.; Becker, S.; Rox, K.; Hilgenfeld, R. Science. 2020, 368, 409-412. DOI: https://doi.org/10.1126/science.abb3405

Buitrón-González, I.; Aguilera-Durán, G.; Romo-Mancillas, A. Results. Chem. 2021, 3, 100094. DOI: https://doi.org/10.1016/j.rechem.2020.100094

Yuan, S.; Wang, R.; Fuk-Woo Chan, J.; Zhang, A. J.; Cheng, T.; Ka-Heng Chik, K.; Ye, Z. W.; Wang, S.; Chak-Yiu Lee, A.; Jin, L.; Li, H.; Jin, D. Y.; Yuen, K. Y.; Sun, H. Nat. Microbiol. 2020, 5, 1439-1448. DOI: https://doi.org/10.1038/s41564-020-00802-x

Griffin, J. W. D. J. Struct. Biol. 2020, 211, 107575. DOI: https://doi.org/10.1016/j.jsb.2020.07575

Weglarz-Tomczak, E.; Tomczak, J. M.; Talma, M.; Burda-Grabowska, M.; Giurg, M.; Brul, S. Sci. Rep. 2021, 11, 3640. DOI: https://doi.org/10.1038/s41598-021-83229-6

Alkhatip, A. A. A. M. M.; Georgakis, M.; Montero Valenzuela, L. R.; Hamza, M.; Farag, E.; Hodgkinson, J.; Hosny, H.; Kamal, A. M.; Wagih, M.; Naguib, A.; Yassin, H.; Algameel, H.; Elayashy, M.; Abdelhaq, M.; Younis, M. I.; Mohamed, H.; Abdulshafi, M.; Elramely, M. A. Int.J.Mol. Sci. 2021, 22, 2977. DOI: https://doi.org/10.3390/ijms22062977

Gil-Moles, M.; Basu, U.; Büssing, R.; Hoffmeister, H.; Türck, S.; Varchmin, A.; Ott, I. Chem. Eur. J. 2020, 26, 15140-15144. DOI: https://doi.org/10.1002/chem.202004112

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2024-01-01

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Special Issue dedicated to Prof. Joaquín Tamariz

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