Genome-Wide Mining of Selaginella moellendorffii for Hevein-like Lectins and Their Potential Molecular Mimicry with SARS-CoV-2 Spike Glycoprotein
Notice bibliographique
Résumé
Multidisciplinary research efforts on potential COVID-19 vaccine and therapeutic candidates have increased since the pandemic outbreak of SARS-CoV-2 in 2019. This search has become imperative due to the increasing emergences and limited widely available medicines. The presence of bioactive anti-SARS-CoV-2 molecules was examined from various plant sources. Among them is a group of proteins called lectins that can bind carbohydrate moieties. In this article, we present ten novel, chitin-specific Hevein-like lectins that were derived from Selaginella moellendorffii v1.0’s genome. The capacity of these lectin homologs to bind with the spike protein of SARS-CoV-2 was examined. Using the HDOCK server, 3D-modeled Hevein-domains were docked to the spike protein’s receptor binding domain (RBD). The Smo446851, Smo125663, and Smo99732 interacted with Asn343-located complex N-glycan and RBD residues, respectively, with binding free energies of −17.5, −13.0, and −26.5 Kcal/mol. The molecular dynamics simulation using Desmond and the normal-state analyses via torsional coordinate association for the Smo99732-RBD complex using iMODS is characterized by overall higher stability and minimum deformity than the other lectin complexes. The three lectins interacting with carbohydrates were docked against five individual mutations that frequently occur in major SARS-CoV-2 variants. These were in the spike protein’s receptor-binding motif (RBM), while Smo125663 and Smo99732 only interacted with the spike glycoprotein in a protein–protein manner. The precursors for the Hevein-like homologs underwent additional characterization, and their expressional profile in different tissues was studied. These in silico findings offered potential lectin candidates targeting key N-glycan sites crucial to the virus’s virulence and infection.
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Comment cette classification a été obtenuedéplier
Prédiction distillée sur la base complète
Imitation des enseignantsNi prévalence calibrée, ni vérité terrain. Validation humaine à venir. Apprise à partir de 10 348 étiquettes directes de Codex et de 10 348 étiquettes directes de Gemma. Le mode candidate est l'union des têtes enseignantes seuillées; le consensus est leur intersection. Ces sorties portent le statut machine_predicted_unvalidated et ne sont ni des étiquettes humaines ni des étiquettes directes de modèles de pointe.
Scores Codex et Gemma par catégorie
| Catégorie | Codex | Gemma |
|---|---|---|
| Métarecherche | 0,001 | 0,000 |
| Méta-épidémiologie (sens strict) | 0,001 | 0,001 |
| Méta-épidémiologie (sens large) | 0,003 | 0,001 |
| Bibliométrie | 0,001 | 0,000 |
| Études des sciences et des technologies | 0,000 | 0,001 |
| Communication savante | 0,000 | 0,000 |
| Science ouverte | 0,001 | 0,001 |
| Intégrité de la recherche | 0,001 | 0,001 |
| Charge utile insuffisante (le modèle a refusé de juger) | 0,000 | 0,000 |
Scores machine (provisoires)
Les deux têtes enseignantes du modèle étudiant, lues sur ce travail. Un score ordonne la base pour la relecture; il n'affirme jamais une catégorie, et le statut de validation accompagne chaque rangée tel quel.
Scores de référence d'un modèle non mature (critères de maturité non atteints, 7 itérations). Un score ordonne; il n'affirme jamais une catégorie.
score_only:v0-immature-baseline · tel quel depuis la passe de notation : score_only signifie que le nombre peut ordonner les travaux, et qu'aucune étiquette de catégorie n'en découleClassification
machine, non validéePrédiction automatique; un appel candidat d’une seule tête enseignante, pas un consensus.
Le détail, modèle par modèle et score par score, se trouve en fin de page sous « Comment cette classification a été obtenue ».