微生物药物学-第二十三章-生物转化技术在现代医药中的应用-PPT课件.ppt
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- 微生物 药物学 第二十三 生物转化 技术 现代 医药 中的 应用 _PPT 课件
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1、第二十三章第二十三章 生物转化技术在现代制药工业中的应用生物转化技术在现代制药工业中的应用第一节第一节 生物转化与手性药物合成生物转化与手性药物合成第二节第二节 生物转化与手性中间体的制备生物转化与手性中间体的制备第三节第三节 生物转化技术在现代制药工业中的应用生物转化技术在现代制药工业中的应用第四节第四节 生物转化技术在其他相关产品中的应用生物转化技术在其他相关产品中的应用第一节第一节 生物转化与手性药物合成生物转化与手性药物合成v 生物催化剂为高度手性催化剂,催化反应生物催化剂为高度手性催化剂,催化反应效率高、立体选择性好,反应产物对映体过效率高、立体选择性好,反应产物对映体过量率(量率(
2、e.e)有时可达)有时可达100%,生物催化法是,生物催化法是实现手性合成的有效途径,而很多药物的药实现手性合成的有效途径,而很多药物的药理活性与毒性与药物手征性结构密切相关。理活性与毒性与药物手征性结构密切相关。 利用生物转化技术制备手性药物(关键中间体)的一些实例利用生物转化技术制备手性药物(关键中间体)的一些实例 2、手性药物(、手性药物(chiral drug)v所谓手性药物是指单一异构体药物所谓手性药物是指单一异构体药物。v近年来人们对手性药物愈来愈关注的重要原近年来人们对手性药物愈来愈关注的重要原因是它们的治疗活性主要存在于一种异构体,因是它们的治疗活性主要存在于一种异构体,而另一
3、(些)异构体或是无活性的、或是具而另一(些)异构体或是无活性的、或是具有不同的药理活性,甚至有严重的毒副作用。有不同的药理活性,甚至有严重的毒副作用。3、对映体、对映异构体、对映体、对映异构体(enantiomer)v具有一定构造的分子,其原子在空间的排列具有一定构造的分子,其原子在空间的排列方式可能不止一种,即可能存在不止一种构方式可能不止一种,即可能存在不止一种构型。型。凡是手性分子,必有互为镜像的构型。凡是手性分子,必有互为镜像的构型。这种互为镜像的两种构型叫做对映体。分子这种互为镜像的两种构型叫做对映体。分子的手性是对映体存在的必要和充分的条件。的手性是对映体存在的必要和充分的条件。一
4、对对映体的构造相同,只是立体结构不同,一对对映体的构造相同,只是立体结构不同,因此它们是立体异构体。这种立体异构体就因此它们是立体异构体。这种立体异构体就叫做对映异构体。叫做对映异构体。3、对映体、对映异构体、对映体、对映异构体(enantiomer)v对映异构和顺反异构一样都是对映异构和顺反异构一样都是构型异构构型异构。要。要把一种异构体变成构型异构体,必须断裂分把一种异构体变成构型异构体,必须断裂分子中的两个键,然后对换两个基团的空间位子中的两个键,然后对换两个基团的空间位置。置。v而而构象异构构象异构则不同,只要通过键的扭转,一则不同,只要通过键的扭转,一种构象异构体就可以转变为另一种构
5、象异构种构象异构体就可以转变为另一种构象异构体。体。4、立体异构体(、立体异构体(stereoisomer)v其分子由相同数目和相同类型的原子组成,其分子由相同数目和相同类型的原子组成,是具有相同的连接方式但原子的空间排列方是具有相同的连接方式但原子的空间排列方式不同,即式不同,即构型不同的化合物构型不同的化合物。5、非对映异构体(、非对映异构体(diastereoisomer)v具有二个或多个非对称中心,且其分子相互具有二个或多个非对称中心,且其分子相互不为镜像的立体异构体。如不为镜像的立体异构体。如D-赤鲜糖和赤鲜糖和D-苏苏糖常简称为糖常简称为“非对映体非对映体”。6、不对称合成、手性合
6、成(、不对称合成、手性合成(asymmetric synthesis, chiral synthesis)v不对称合成常常也被称之为手性合成。最初不对称合成常常也被称之为手性合成。最初的定义为,不对称合成是一个用纯手性试剂的定义为,不对称合成是一个用纯手性试剂通过非手性底物的反应形成光学活性化合物通过非手性底物的反应形成光学活性化合物(optically active compound)的过程,)的过程,即即从一个具有对称构造的化合物产生光学活性从一个具有对称构造的化合物产生光学活性物质的反应过程。物质的反应过程。 6、不对称合成、手性合成(、不对称合成、手性合成(asymmetric syn
7、thesis, chiral synthesis)v更为广义的不对称合成的定义为,一个反应,更为广义的不对称合成的定义为,一个反应,其中底物分子整体中的非手性单元由反应剂其中底物分子整体中的非手性单元由反应剂以不等量地生成立体异构产物的途径转化为以不等量地生成立体异构产物的途径转化为手性单元。也就是说,不对称合成是一个过手性单元。也就是说,不对称合成是一个过程,它将程,它将潜手性(潜手性(prochiral)单元转化为手单元转化为手性单元,使得产生不等量的立体异构产物。性单元,使得产生不等量的立体异构产物。 一个成功的不对称反应的标准一个成功的不对称反应的标准v1)高的对映体过量()高的对映体
8、过量(e.e););v2)用于不对称反应的反应剂应易于制备并能)用于不对称反应的反应剂应易于制备并能循环使用;循环使用;v3)可以制备得到)可以制备得到R和和S两种构型;两种构型;v4)最好是催化性的合成。)最好是催化性的合成。v迄今,能完成最好的不对称合成的反应剂可迄今,能完成最好的不对称合成的反应剂可以认为是生物催化剂,即自然界中的微生物以认为是生物催化剂,即自然界中的微生物和酶。和酶。 7、不对称放大、手性合成子和手性助剂、不对称放大、手性合成子和手性助剂(asymmetric amplification, chiral synthon, chiral auxiliary)v不对称放大是
9、指应用一种具较低对映体纯度不对称放大是指应用一种具较低对映体纯度的催化剂或试剂制备具较高对映体纯度的产的催化剂或试剂制备具较高对映体纯度的产物的过程。物的过程。v手性合成子为一单对映体化合物,以其作为手性合成子为一单对映体化合物,以其作为起始原料在反应过程中诱导产生所需的手性起始原料在反应过程中诱导产生所需的手性化合物。化合物。v手性助剂为一单对映体化合物,其通过共价手性助剂为一单对映体化合物,其通过共价键与底物暂时结合,在反应过程中诱导出手键与底物暂时结合,在反应过程中诱导出手性,最后再使共价键断开得到单对映体产物,性,最后再使共价键断开得到单对映体产物,并回收助剂。并回收助剂。 8、外消旋
10、、内消旋和外消旋化、外消旋、内消旋和外消旋化(racemic, meso, racemization)v外消旋外消旋是指一种物质以两种互为对映体的手是指一种物质以两种互为对映体的手性分子的等量混合物形式存在的现象,这种性分子的等量混合物形式存在的现象,这种物质即为外消旋体。物质即为外消旋体。v外消旋体也称为外消旋体也称为外消旋混合物(外消旋混合物(racemic mixture)或外消旋物)或外消旋物(racemate),其化合物,其化合物名称前用名称前用dl(不鼓励使用)或(不鼓励使用)或 符号(较好)符号(较好)或用前缀或用前缀rac表示。表示。8、外消旋、内消旋和外消旋化、外消旋、内消旋
11、和外消旋化(racemic, meso, racemization)v内消旋内消旋是指一种物质的分子内具有是指一种物质的分子内具有2个或多个个或多个非对称中心但又有对称面,因而不能以对映非对称中心但又有对称面,因而不能以对映体存在的现象,这种物质即为内消旋体,其体存在的现象,这种物质即为内消旋体,其化合物用前缀化合物用前缀meso表示。表示。v外消旋化外消旋化是指一种对映体转化为两个对映体是指一种对映体转化为两个对映体的等量化合物。内消旋体和外消旋体都没有的等量化合物。内消旋体和外消旋体都没有旋光性,但它们在本质上是不同的。旋光性,但它们在本质上是不同的。9、光学(旋光)活性、光学(旋光)异构
12、体和光学纯度、光学(旋光)活性、光学(旋光)异构体和光学纯度(optically active, optical isomer, optical purity)v光学活性是指由实验观察到的一种物质将单光学活性是指由实验观察到的一种物质将单色平面偏振光的平面向观察者的右边或左边色平面偏振光的平面向观察者的右边或左边旋转的性质,通常用(旋转的性质,通常用(+)表示右旋,用()表示右旋,用()表示左旋。表示左旋。v光学异构体即为对映体的同义词,现已不常光学异构体即为对映体的同义词,现已不常用,因为一些对映体在某些光波长下并无光用,因为一些对映体在某些光波长下并无光学活性。学活性。v光学纯度是指根据实
13、验测定的旋光度,在两光学纯度是指根据实验测定的旋光度,在两个对映混合物中一个对映体所占的百分数。个对映混合物中一个对映体所占的百分数。 10、立体选择性反应和立体专一性反应、立体选择性反应和立体专一性反应(stereoselective reaction, stereospecefic reaction)v如果一个反应不管反应物的立体化学如何,生成的如果一个反应不管反应物的立体化学如何,生成的产物只有一种立体异构体(或有两种立体异构体时,产物只有一种立体异构体(或有两种立体异构体时,其中一种异构体占压倒优势),这样的反应被称之其中一种异构体占压倒优势),这样的反应被称之为为立体选择性反应立体选
14、择性反应。v从立体化学上有差别的反应物给出立体化学上有差从立体化学上有差别的反应物给出立体化学上有差别的产物的反应被称之为立体专一性反应。别的产物的反应被称之为立体专一性反应。v所有的立体专一性反应必定是立体选择性反应,但所有的立体专一性反应必定是立体选择性反应,但不是所有的立体选择性反应必定是立体专一性反应,不是所有的立体选择性反应必定是立体专一性反应,因为有些反应物是没有立体结构特征,而生成物是因为有些反应物是没有立体结构特征,而生成物是有立体结构特征的。有立体结构特征的。 11、对映体过量(、对映体过量(enantiomeric excess, 简称简称e.e)和对映选择性(和对映选择性
15、(enantioselectivity)v 对映体过量(对映体过量(e.e)是指在两个对映体混)是指在两个对映体混合物中,一个对映体合物中,一个对映体E1过量的百分数,即过量的百分数,即 ve.e = (E1E2) / (E1 + E2) 100%v 对映选择性是指一个化学反应(包括生物对映选择性是指一个化学反应(包括生物反应等)产生一种对映体多于相对对映体的反应等)产生一种对映体多于相对对映体的程度。程度。 12、D/L、R/S和和d/lvD/L为分子的绝对构型,按照与参照化合物为分子的绝对构型,按照与参照化合物D-或或L-甘油醛的绝对构型甘油醛的绝对构型的实验化学关联而指定。的实验化学关联
16、而指定。vD/L标记法应用已久,也比较方便。但是这种标记标记法应用已久,也比较方便。但是这种标记只能表示出分子中一个手性碳原子的构型,对于含只能表示出分子中一个手性碳原子的构型,对于含有多个手性碳原子的化合物不合适,有时甚至会产有多个手性碳原子的化合物不合适,有时甚至会产生名称上的混乱。生名称上的混乱。v因此,其仅常用于一些常见的和天然的氨基酸或糖,因此,其仅常用于一些常见的和天然的氨基酸或糖,对其它一些化合物目前都采用对其它一些化合物目前都采用R/S来表示。来表示。 12、D/L、R/S和和d/lvR/S 标记法是根据手性碳原子所连接的四个基团的标记法是根据手性碳原子所连接的四个基团的排列顺
17、序来标记手性碳原子构型的一种方法。因此,排列顺序来标记手性碳原子构型的一种方法。因此,在化学反应中,如果手性碳原子构型保持不变,产在化学反应中,如果手性碳原子构型保持不变,产物的构型与反应物的相同,但其物的构型与反应物的相同,但其“R”或或“S”标记却标记却不一定与反应物相同。反之,如果反应后手性碳原不一定与反应物相同。反之,如果反应后手性碳原子的构型转化了,产物构型的子的构型转化了,产物构型的“R”或或“S”也不一定也不一定与反应物相同。因为经过化学反应,产物的手性碳与反应物相同。因为经过化学反应,产物的手性碳上所连接的基团与反应物的不一样了,产物和反应上所连接的基团与反应物的不一样了,产物
18、和反应物的相应基团的排列次序可能相同也可能不同。物的相应基团的排列次序可能相同也可能不同。“R”或或“S”的标记,决定于它本身四个基团的排列的标记,决定于它本身四个基团的排列次序,而与反应时的构型是否保持不变无关次序,而与反应时的构型是否保持不变无关。12、D/L、R/S和和d/lvd或或l是指物质是指物质右旋或左旋右旋或左旋,是按照实验测定,是按照实验测定的将单色平面偏振光的平面向右或向左旋转的将单色平面偏振光的平面向右或向左旋转而定,目前常用(而定,目前常用(+)表示右旋,用()表示右旋,用()表)表示左旋。示左旋。 13、拆分(、拆分(resolution)v拆分是指将外消旋体分离成旋光
19、体的过程。拆分是指将外消旋体分离成旋光体的过程。外消旋体是有一对对映体等量混合而成。外消旋体是有一对对映体等量混合而成。v对映体除旋光方向相反外,其它物理性质都对映体除旋光方向相反外,其它物理性质都相同,因此,虽然外消旋体为两种化合物的相同,因此,虽然外消旋体为两种化合物的混合物,但用一般的物理方法,如蒸馏、重混合物,但用一般的物理方法,如蒸馏、重结晶等不能把一对对映体分离开来,必须用结晶等不能把一对对映体分离开来,必须用特殊的方法才能把它们拆开。特殊的方法才能把它们拆开。v目前常用的一些方法包括有以下几种。目前常用的一些方法包括有以下几种。化学拆分法:化学拆分法:v这个方法应用最广。其原理是
20、将对映体转变为非对这个方法应用最广。其原理是将对映体转变为非对映体,然后分离。映体,然后分离。v外消旋体与无旋光性的物质作用并结合后,仍是外外消旋体与无旋光性的物质作用并结合后,仍是外消旋体。但是若使外消旋体与旋光性物质作用并结消旋体。但是若使外消旋体与旋光性物质作用并结合后,则原来的一对对映体变成了两种互不对映的合后,则原来的一对对映体变成了两种互不对映的衍生物。于是外消旋体变成了非对映体的化合物。衍生物。于是外消旋体变成了非对映体的化合物。非对映体具有不同的物理性质,可以用一般的分离非对映体具有不同的物理性质,可以用一般的分离方法把它们分开。最后再把分离所得的两种衍生物方法把它们分开。最后
21、再把分离所得的两种衍生物分别变回原来的旋光物质,即达到了拆分的目的。分别变回原来的旋光物质,即达到了拆分的目的。这种拆分法最适合于酸或碱的外消旋体的拆分。目这种拆分法最适合于酸或碱的外消旋体的拆分。目前已经开发了许多光学异构体分离用的介质。前已经开发了许多光学异构体分离用的介质。生物拆分法:生物拆分法:v某些微生物或它们所产生的酶。对于对映体某些微生物或它们所产生的酶。对于对映体中的一种异构体有选择性的分解作用。利用中的一种异构体有选择性的分解作用。利用微生物或酶的这种性质可以从外消旋体中把微生物或酶的这种性质可以从外消旋体中把一种旋光体拆分出来,但在拆分过程中,外一种旋光体拆分出来,但在拆分
22、过程中,外消旋体至少有消旋体至少有一半被消耗掉一半被消耗掉了。了。诱导结晶拆分法:诱导结晶拆分法:v在外消旋体的过饱和溶液中,假如一定量的在外消旋体的过饱和溶液中,假如一定量的一种旋光体的纯晶体作为晶种。由于溶液中一种旋光体的纯晶体作为晶种。由于溶液中这种旋光体的含量较高,且在晶种的诱导下这种旋光体的含量较高,且在晶种的诱导下优先结晶析出。将这种结晶滤出后,则另一优先结晶析出。将这种结晶滤出后,则另一种旋光体在滤液中相对较多。再加入外消旋种旋光体在滤液中相对较多。再加入外消旋体制成过饱和溶液,于是另一种旋光体优先体制成过饱和溶液,于是另一种旋光体优先结晶析出。如此反复进行结晶,就可以把一结晶析
23、出。如此反复进行结晶,就可以把一对对映体完全分开。对对映体完全分开。选择吸附拆分法:选择吸附拆分法:v用某种旋光物质作为吸附剂,使之选择性地用某种旋光物质作为吸附剂,使之选择性地吸附外消旋体中的一种异构体,以达到拆分吸附外消旋体中的一种异构体,以达到拆分的目的。近年来开发用于分离光学异构体的的目的。近年来开发用于分离光学异构体的拟移动床色谱就是根据这种原理设计的。拟移动床色谱就是根据这种原理设计的。逆流萃取拆分法:逆流萃取拆分法:v在萃取液中使用合适的手性助剂,以逆流萃在萃取液中使用合适的手性助剂,以逆流萃取的方法可以使外消旋体混合物对映体得到取的方法可以使外消旋体混合物对映体得到分离。分离。
24、其它拆分法:其它拆分法:v近年来正在不断开发各种新的对映体拆分技近年来正在不断开发各种新的对映体拆分技术包括所应用的设备的开发。术包括所应用的设备的开发。14、外消旋体转换(、外消旋体转换(racemic switch)v即从已知的外消旋体药物开发单一异构体药即从已知的外消旋体药物开发单一异构体药物。物。v这对该品种的原开发商而言可籍此延长产品这对该品种的原开发商而言可籍此延长产品的专利保护期。对其它厂商而言是一条获得的专利保护期。对其它厂商而言是一条获得新产品的捷径,因为其相对风险小投入少。新产品的捷径,因为其相对风险小投入少。二、开发手性药物的意义二、开发手性药物的意义v美国美国FDA于于
25、1992年公布了手性药物指导原则年公布了手性药物指导原则称:制药厂商必须确定外消旋体及各立体异称:制药厂商必须确定外消旋体及各立体异构体的特性、作用效果、质量、纯度,比较构体的特性、作用效果、质量、纯度,比较各异构体的体外系统和(或)人体中的药理各异构体的体外系统和(或)人体中的药理活性,如异构体之间药物动力学特性有差异活性,如异构体之间药物动力学特性有差异的需分别测定相关的数据。的需分别测定相关的数据。 二、开发手性药物的意义二、开发手性药物的意义v另外,鼓励开发已经上市的外消旋体药物的另外,鼓励开发已经上市的外消旋体药物的单一异构体,即如果发现单一异构体的疗效单一异构体,即如果发现单一异构
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