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Polyfluorinated salicylic acid analogs do not interfere with siderophore biosynthesis - 29/05/23

Doi : 10.1016/j.tube.2023.102346 
Pooja Hegde a, Moyosore O. Orimoloye a, Sachin Sharma a, Curtis A. Engelhart b, Dirk Schnappinger b, , Courtney C. Aldrich a,
a Department of Medicinal Chemistry, University of Minnesota, 308 Harvard Street SE, Minneapolis, MN, 55455, USA 
b Department of Microbiology and Immunology, Weill Cornell Medical College, 1300 York Avenue, New York, NY, 10021, USA 

Corresponding author.∗∗Corresponding author.

Abstract

Tuberculosis (TB), caused by Mycobacterium tuberculosis (Mtb) is a leading cause of infectious disease mortality. The salicylic acid derived small molecule siderophores known as mycobactins are essential in vivo for iron acquisition of Mtb where iron is restricted in the host. Herein, we synthesize and explore the mechanism of action of polyfluorinated salicylic acid derivates, which were previously reported to possess potent antimycobacterial activity. We hypothesized fluorinated salicylic acid derivates may inhibit mycobactin biosynthesis through initial bioactivation and conversion to downstream metabolites that block late steps in assembly of the mycobactins. Enzymatic studies demonstrated that some of the fluorinated salicylic acid derivatives compounds were readily activated by the bifunctional adenylating enzyme MbtA, responsible for incorporation of salicylic acid into the mycobactin biosynthetic pathway; however, they did not inhibit mycobactin biosynthesis as confirmed by LS-MS/MS using an authentic synthetic mycobactin standard. Further mechanistic analysis of the most active derivative (Sal-4) using an MbtA-overexpressing Mtb strain as well as complementation studies with iron and salicylic acid revealed Sal-4 cannot be antagonized by overexpression of MbtA or through supplementation with iron or salicylic acid. Taken together, our results indicate the observed antimycobacterial activity of polyfluorinated salicylic acid derivative is independent of mycobactin biosynthesis.

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Vol 140

Article 102346- mai 2023 Retour au numéro
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