制药工艺学:紫杉醇生产工艺课件.ppt
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1、制药工艺学:紫杉醇生产工艺 紫杉醇是从红豆杉属植物中分离纯化得到的天紫杉醇是从红豆杉属植物中分离纯化得到的天然抗肿瘤药物然抗肿瘤药物 ,其化学名为,其化学名为5,20-5,20-环氧环氧-1,2,4,7,10,13-1,2,4,7,10,13-六羟基紫杉醇烷六羟基紫杉醇烷-11-11-烯烯-9-9-酮酮-4,10-4,10-二乙酸酯二乙酸酯-2-2-苯甲酸酯苯甲酸酯-13-13-(2R.3S2R.3S)-N-N-苯甲酰苯甲酰-3-3-苯基异丝氨酸酯苯基异丝氨酸酯 分子式:分子式:C47H51NO14;C47H51NO14;分子量:分子量:853.89 853.89 紫杉醇生产工艺紫杉醇生产工艺
2、概述1234567891011121314151617181920123Ph1Ph2Ph3ONC6H5OHC6H5OOOOOHHAcOHOHOHAcOC6H5OPaclitaxel(Taxol)抗癌药物需求:全球每年全球每年:因癌症死亡的有因癌症死亡的有600600余万余万 另有新诊断的癌症患者约另有新诊断的癌症患者约10001000余万余万 估计现有癌症患者约估计现有癌症患者约40004000万万中国每年:中国每年:年死亡年死亡130130万人万人 新诊癌症患者约新诊癌症患者约160160万人万人 现存癌症患者总数现存癌症患者总数600600万人以上万人以上紫杉醇生产工艺紫杉醇生产工艺概述市
3、场需求:紫杉醇生产工艺紫杉醇生产工艺概述年增长率5亿美元 2g/人,500万人/年 1000kg/年350 kg/年 图图1:国际紫杉醇原料药需求走势图(单位:公斤):国际紫杉醇原料药需求走势图(单位:公斤)图图2:国际紫杉醇销售额(亿美元):国际紫杉醇销售额(亿美元)具有独特的抗癌机制,作用位点为有丝分裂和具有独特的抗癌机制,作用位点为有丝分裂和细胞周期中至关重要的微管蛋白。紫杉醇能促细胞周期中至关重要的微管蛋白。紫杉醇能促进微管蛋白聚合而形成稳定的微管,并抑制微进微管蛋白聚合而形成稳定的微管,并抑制微管的解聚,从而抑制了细胞的有丝分裂,最终管的解聚,从而抑制了细胞的有丝分裂,最终导致癌细胞
4、的死亡。导致癌细胞的死亡。紫杉醇作用机理明确紫杉醇作用机理明确:紫杉醇生产工艺紫杉醇生产工艺概述6.1.1 紫杉醇类药物紫杉醇类药物紫杉醇生产工艺紫杉醇生产工艺概述临床应用临床应用1)1)晚期乳腺癌有效率为晚期乳腺癌有效率为60%60%,优于其它单种药的治,优于其它单种药的治 疗效果(疗效果(25%-30%25%-30%)2)2)晚期非小细胞肺癌有效率达晚期非小细胞肺癌有效率达31%31%3)3)对晚期卵巢癌有效率达对晚期卵巢癌有效率达30%30%4)4)胰腺癌好转率为胰腺癌好转率为29%29%、头颈癌、头颈癌44%44%、胃癌、胃癌24%24%。6.1.1 紫杉醇类药物紫杉醇类药物三环二萜类
5、化合物:三个主环的三环二萜类化合物:三个主环的二萜核和一个苯基异丝氨酸侧链二萜核和一个苯基异丝氨酸侧链紫杉醇生产工艺紫杉醇生产工艺概述紫杉醇与多烯紫杉醇理化性质紫杉醇与多烯紫杉醇理化性质18OCH3COOOHOHOOC6H5COOC6H5OOHC6H5CONHCH3COO20191511986543141217161101372321分子式C47H51NO14分子量853.9211个手性中心OH(CH3)3O难溶于水,溶于难溶于水,溶于甲醇、二氯甲烷甲醇、二氯甲烷和乙腈。和乙腈。多烯紫杉醇:多烯紫杉醇是来自植物的抗肿瘤新药,为有丝多烯紫杉醇是来自植物的抗肿瘤新药,为有丝分裂抑制剂。在临床上,多
6、烯紫杉醇作为化疗药物分裂抑制剂。在临床上,多烯紫杉醇作为化疗药物已经广泛用于治疗肺癌、头颈部癌和食管癌等多种已经广泛用于治疗肺癌、头颈部癌和食管癌等多种肿瘤,表明了较好的治疗效果。其通过促进细胞微肿瘤,表明了较好的治疗效果。其通过促进细胞微管蛋白聚集和抑制其去多聚化而使细胞发生管蛋白聚集和抑制其去多聚化而使细胞发生G2/MG2/M期期阻滞,另外该药还有促进细胞凋亡的作用,是比较阻滞,另外该药还有促进细胞凋亡的作用,是比较理想的放疗增敏药物。理想的放疗增敏药物。紫杉醇生产工艺紫杉醇生产工艺概述6.1.2 6.1.2 紫杉醇的生产工艺路线研究紫杉醇的生产工艺路线研究?紫杉醇生产工艺紫杉醇生产工艺概
7、述红豆杉与紫杉醇-原料来源问题1)天然提取工艺路线解决办法(一)人工栽培 采用种子繁殖、扦插等无性繁殖方法快速、大面积人工繁育红豆杉幼苗寻找红豆衫的替代物 从红豆杉非树皮部位提取 产紫杉醇的非红豆杉植物优点:生长周期缩短 简便、直接缺点:1、紫杉醇含量低 生长缓慢 2、提取工艺复杂PhytonPhyton克服细胞培养过程的各种技克服细胞培养过程的各种技术障碍,突破细胞培养生产紫杉醇术障碍,突破细胞培养生产紫杉醇技术,生产过程得到技术,生产过程得到FDAFDA认证;认证;20022002年年7 7月月1010日日-Phyton,Inc.-Phyton,Inc.与与 Bristol-Myers S
8、quibb Bristol-Myers Squibb 签署长期签署长期合作协议用细胞培养生产紫杉醇;合作协议用细胞培养生产紫杉醇;20042004年年6 6月月2828日日Bristol-Myers Bristol-Myers Squibb Squibb 获总统绿色化学挑战奖。获总统绿色化学挑战奖。2)生物工程方法生产紫杉醇紫杉醇生产工艺紫杉醇生产工艺概述3)化学全合成化学全合成(1)Holton路线-线性合成途径 该路线的策略是AABABC。(2)Nicoloau路线-会聚式 A环和C环 八元B环,得到ABC三环化合物。(3)Danishefsky路线-会聚式 D环 与A和C、D环片段连接,
9、合成八元B环。紫杉醇生产工艺紫杉醇生产工艺概述18HOCH3COOOHOHOOC6H5C OORO20191511986543141217161101372ABCD反应步骤多达2025步大量使用手性试剂 反应条件极难控制 制备成本昂贵 具有重要的理论意义,但不 适合大规模工业生产。解决办法(二)生物方法生物方法 组织和细胞培养 微生物发酵 生物合成 研究阶段 红豆杉生物合成途径基本明确 10种相关酶基因被克隆表达 利用基因工程手段改造红豆杉提高紫杉醇产量 优点:1、摆脱自然因素,可长期稳定 生长 2、适应市场、方便调节 3、成分简单,有利于分离纯化 4、成本低、生长周期短 5、为半合成提供原料
10、 6、有望工业化生产缺点:1、产量低、不稳定 2、工业化放大研究有机全合成 一、Holton全合成路线(1994)二、Nicolaou全合成路线(1994)三、Danishefsky全合成路线(1996)四、Wender全合成路线(1997)五、Kuwajima全合成路线(1998)六、Mukaiyama全合成路线(1998)一、Holton全合成路线(1994)美国弗罗里达国立大学美国弗罗里达国立大学RobertAHolton教授领导的研究小组教授领导的研究小组从从1983年开始进行紫杉醇全合成研究工作,年开始进行紫杉醇全合成研究工作,历经十二年,于历经十二年,于1994年成功完成了全合成年
11、成功完成了全合成 10-12。该法已被。该法已被BMS公司用于工业化生公司用于工业化生产紫杉醇。产紫杉醇。Holton法采用了由法采用了由A环开始到环开始到AB环、然后到环、然后到C环、最后到环、最后到D环的线性合环的线性合成战略。成战略。价廉易得的樟脑5为起始原料,经多步反应制得关键中间体6。6由RAHolton发展的环氧醇裂解反应定量转化为具AB环系的7。经羟醛缩合及类似经羟醛缩合及类似Chan重排重排分别引入分别引入C一一7和和C一一4,接着引入,接着引入C一一1,C一一2含氧基得含氧基得8,再经Dieckm arL|l环化反应完成C环构建得具ABC三环体系的中间体9。9用PoerDan
12、ishefsky法建立D环时,最难的是引入4 乙酰基和除去13一OTBS保护基。樟脑樟脑中间体中间体环氧醇裂解环氧醇裂解AB环环羟醛缩合Dieckm arL|l环化关键反应u环氧醇裂解反应uChan重排重排uDicckmann环化反应环化反应(Dieekmann反应常用于合成五 七元环脂酮类化合物,故也被称为环脂酮类合环脂酮类合成法成法。)uD环的合成 Holton法以法以氧化绿叶烯氧化绿叶烯4 做为其全合成的做为其全合成的起始物,(起始物,(由绿叶烯或藿香醇或龙脑得到),由绿叶烯或藿香醇或龙脑得到),其含有构建紫杉醇母核骨架其含有构建紫杉醇母核骨架20个碳原子中的个碳原子中的15个。个。如果
13、不计引入侧链反应而从起始物计,此如果不计引入侧链反应而从起始物计,此路线经历路线经历37步,产率约为步,产率约为01。在此全合。在此全合成路线中,成路线中,Chan重排反应是最关键的反应重排反应是最关键的反应(图图4)。氧化绿叶烯重排、环氧化重排、环氧化Chan重排Dieckmann缩合反缩合反应应Holton研究组还出色地完成了下列具有挑战性的工作 首次详细研究了紫杉醇中多取代八元环的构象,首次详细研究了紫杉醇中多取代八元环的构象,并通过仔细控制八元碳环构象在并通过仔细控制八元碳环构象在B B环周围引入合适环周围引入合适的功能基;的功能基;完成了紫杉烷骨架的构建;完成了紫杉烷骨架的构建;首次
14、合成紫杉烷类化台物首次合成紫杉烷类化台物taxtusintaxtusin;成功地半合成紫杉醇,并用于工业化生产;成功地半合成紫杉醇,并用于工业化生产;发展了可定量转化的环氧醇裂解反应,用于合成发展了可定量转化的环氧醇裂解反应,用于合成种种含双环种种含双环55、3 3、11骨架的有机分子骨架的有机分子 DD;完善完善并丰富了并丰富了ChartChart重排反应和重排反应和DieckmannDieckmann环化反应。环化反应。二、Nicolaou全合成路线(1994)美国加利福尼亚大学圣迭戈分校美国加利福尼亚大学圣迭戈分校Kyfiacos Kyfiacos Costa NicolaouCosta
15、 Nicolaou教授领导的研究小组教授领导的研究小组19941994年年1O1O月报了一条紫杉醇全合成的路线月报了一条紫杉醇全合成的路线-1 J-1 J。NicolaouNicolaou法采非常简明的会聚式合成战略,法采非常简明的会聚式合成战略,先分别得到含六元的先分别得到含六元的A A环化合物和环化合物和c c环化合物,环化合物,然后通过反应将然后通过反应将A A环与环与C C环连接起来并形成在环连接起来并形成在其中间的含有其中间的含有8 8元环的元环的B B环,这样就得到了含环,这样就得到了含有有ABCABC环的化合物,最后完成环的化合物,最后完成D D环的构建并连环的构建并连接上侧链。
16、接上侧链。首先应用缩合反应、首先应用缩合反应、DielsDielsAlderAlder等反应分等反应分别得到含别得到含A A环和环和c c环结构的化合物环结构的化合物1313和和l6l6,然,然后通过后通过Shairo couplingShairo coupling反应将反应将A A环与环与C C环连环连接在一起构建含接在一起构建含ACAC环结构的化合物环结构的化合物1717,再将,再将化合物化合物1717的的c9c9和和CIOCIO位氧化成二醛位氧化成二醛(化合物化合物18)18),1818经过经过McMurry couplingMcMurry coupling反应得到了反应得到了含含ABC
17、ABC环结构的化合物环结构的化合物1919,然后再通过若干反,然后再通过若干反应完成应完成D D环的构建得到化合环的构建得到化合2O2O,从而得到了,从而得到了Baccatin III(2)Baccatin III(2),最后再与,最后再与 -lactam(3)-lactam(3)反反应连接上侧链而得到最终产物紫杉醇应连接上侧链而得到最终产物紫杉醇(1)(1)。缩合反应缩合反应DielsAlderShairo couplingMcMurry coupling 在在HohonHohon和和NicolaouNicolaou取得紫杉醇全合成成就两年后,取得紫杉醇全合成成就两年后,美国哥伦比亚大学化学
18、系美国哥伦比亚大学化学系Samuel JSamuel JDanishefskyDanishefsky教授教授领导的研究小组也公开发表了一条紫杉醇全合成路领导的研究小组也公开发表了一条紫杉醇全合成路线线 。与与NicolaoNicolao法全合成路线有许多类似之处,如先分法全合成路线有许多类似之处,如先分别得到含别得到含A A环和环和C C环的化合物,环的化合物,DanishefskyDanishefsky法也归人法也归人“会聚式会聚式”全合成策略。全合成策略。DanDanishefskyishefsky法最主要的不法最主要的不同点是在开始阶段就在同点是在开始阶段就在c c环上引人含氧环上引人含
19、氧D D环,得到含环,得到含CDCD环化合物,然后再连接上环化合物,然后再连接上A A环,最后再完成八元环,最后再完成八元B B环的环的构建从而得到构建从而得到ABABCDCD环。环。DanishefskyDanishefsky法路线的关键是法路线的关键是对对C4C4位的羟基采用了苄基进行保护而非乙酰基,因此位的羟基采用了苄基进行保护而非乙酰基,因此可避免邻位基团的参予干扰。可避免邻位基团的参予干扰。三、Danishefsky全合成路线(1996)制备制备CDCD环体系环体系(化合物化合物22)22)是通过是通过WielandWielandMischerMischer酮酮(化合物化合物21)2
20、1)为起始物完成的,化合物为起始物完成的,化合物2121作为较易得到手性化合物决定了以后反应产物以及作为较易得到手性化合物决定了以后反应产物以及最终产物紫杉醇的立体构型。化合物最终产物紫杉醇的立体构型。化合物2222与含与含A A环环的化合物的化合物2323连接得到含连接得到含A ACDCD环的化合物环的化合物2424。化。化合物合物2424再利用分子内的再利用分子内的HeckHeck反应环合成反应环合成B B环从环从而得到含而得到含ABCDABCD环的化合物环的化合物2525,再通过进一步的氧,再通过进一步的氧化等反应得到化合物化等反应得到化合物2626,2626最终通过适当的氧化等最终通过
21、适当的氧化等反应转化为反应转化为Baccatin III(2)Baccatin III(2)和紫杉醇和紫杉醇(1)(1)。在最后。在最后引入侧链时也采用了引入侧链时也采用了ojima couplingojima coupling反应反应(图图6)6)。WielandMischer酮酮Heck反应环反应环四、Wender全合成路线(1997)美国斯坦弗大学美国斯坦弗大学Paul APaul AWenderWender教授领导的小教授领导的小 组研究的紫杉醇全合成路线组研究的紫杉醇全合成路线 ,墙,墙 类似类似HoltonHolton路线,采用了直线合成战略,即由含路线,采用了直线合成战略,即由含
22、A A环化合物合成含环化合物合成含ABAB环化合物,然后构建含环化合物,然后构建含ABCABC环化合物,最后完成环化合物,最后完成ABCDABCD环的合成。环的合成。将天然产物蒎烯将天然产物蒎烯(pinene)(pinene)的氧化物的氧化物verhenon(verhenon(化合化合物物27)27)为起始原料,化合物为起始原料,化合物2727含有含有A A环结构且可提供环结构且可提供紫杉醇母核骨架中紫杉醇母核骨架中2020个碳中的个碳中的1O1O个碳原子。经过若个碳原子。经过若干步反应将干步反应将2727转化为化合物转化为化合物3131,再将化合物,再将化合物3131转化转化为化合物为化合物
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