Repozytorium

Zn(II) Induces Fibril Formation and Antifungal Activity in Shepherin I, An Antimicrobial Peptide from Capsella bursa-pastoris

Autorzy

Joanna Wątły

Klaudia Szarszoń

Aleksandra Mikołajczyk

Manuela Grelich-Mucha

Agnieszka Matera-Witkiewicz

Joanna Olesiak-Bańska

Magdalena Rowińska-Żyrek

Rok wydania

2023

Czasopismo

Inorganic Chemistry

Numer woluminu

62

Strony

19786-19794

DOI

10.1021/acs.inorgchem.3c03409

Kolekcja

Naukowa

Język

Angielski

Typ publikacji

Artykuł

Streszczenie

Shepherin I is a glycine- and histidine-rich antimicrobial peptide from the root of a shepherd’s purse, whose antimicrobial activity was suggested to be enhanced by the presence of Zn(II) ions. We describe Zn(II) and Cu(II) complexes of this peptide, aiming to understand the correlation between their metal binding mode, structure, morphology, and biological activity. We observe a logical sequence of phenomena, each of which is the result of the previous one: (i) Zn(II) coordinates to shepherin I, (ii) causes a structural change, which, in turn, (iii) results in fibril formation. Eventually, this chain of structural changes has a (iv) biological consequence: The shepherin I–Zn(II) fibrils are highly antifungal. What is of particular interest, both fibril formation and strong anticandidal activity are only observed for the shepherin I–Zn(II) complex, linking its structural rearrangement that occurs after metal binding with its morphology and biological activity.

Słowa kluczowe

Antimicrobial activity, Antimicrobial agents, Ions, Metals, Peptides and proteins

Licencja otwartego dostępu

CC-BY

Licencja na prawach której można swobodnie kopiować, rozprowadzać, zmieniać i remiksować objęty prawem autorskim utwór (Utwór-przedmiot prawa autorskiego) pod warunkiem podania imienia i nazwiska autora utworu pierwotnego oraz źródła pochodzenia utworu.

Pełny tekst licencji: https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/pl/legalcode

Adres publiczny

http://dx.doi.org/10.1021/acs.inorgchem.3c03409

Strona internetowa wydawcy

https://www.acs.org/content/acs/en.html

Podobne publikacje
2021

Chemical “butterfly effect” explaining the coordination chemistry and antimicrobial properties of clavanin complexes.

Miller Adriana, Matera-Witkiewicz Agnieszka, Mikołajczyk Aleksandra, Wieczorek Robert, Rowińska-Żyrek Magdalena

2024