生物正交化學(xué)是對(duì)點(diǎn)擊化學(xué)的進(jìn)一步升華,即利用點(diǎn)擊化學(xué)的原理在生物體內(nèi)發(fā)生不干擾自身生化反應(yīng)的化學(xué)反應(yīng),由于其溫和的反應(yīng)條件和高選擇性,在生物醫(yī)藥行業(yè)被廣泛應(yīng)用[3]。
點(diǎn)擊化學(xué)在生物醫(yī)學(xué)研究領(lǐng)域取得了重要進(jìn)展,特別是無銅點(diǎn)擊化學(xué),包括 SPAAC 和 iEDDA 反應(yīng)。在體外研究中,點(diǎn)擊化學(xué)可以對(duì)細(xì)胞靶蛋白進(jìn)行特異性標(biāo)記,并研究活細(xì)胞中藥物靶點(diǎn)與藥物替代物的相互作用。此外,細(xì)胞膜脂類和蛋白質(zhì)可以在體外選擇性標(biāo)記,細(xì)胞可以通過點(diǎn)擊化學(xué)連接在一起。在體內(nèi)研究中,點(diǎn)擊化學(xué)使診斷和治療的分子成像和藥物傳遞變得高效和有效[4]。
下面,我們來介紹幾種點(diǎn)擊化學(xué)在生物醫(yī)學(xué)研究中的具體應(yīng)用。
點(diǎn)擊化學(xué)最有趣的功能之一是細(xì)胞內(nèi)靶蛋白 (TOI) 的熒光成像[4]。在 iEDDA 反應(yīng)中,活細(xì)胞中固有的 TOI 蛋白可以通過 TCO 配體結(jié)合物和含 Tz 的熒光團(tuán) (FLTz) 處理而可視化。
如將臨床藥物 AZD2281 與 TCO 結(jié)合,開發(fā)了一種生物探針,用于研究 PARP1 蛋白 (已知的 DNA 修復(fù)的重要細(xì)胞蛋白)。將 TCO 偶聯(lián)到抗癌劑紫杉醇上,并成功地用紫杉醇-TCO/Tz-BODIPY FL 組合可視化了細(xì)胞內(nèi)的微管蛋白。之后多配體-TCO 偶聯(lián)物例如 BI2536、Foretinib、Dasatinib 和 Ibrutinib 等也被用來開發(fā)靶向各種 TOI 蛋白,例如 polo 樣激酶 1 (PLK1)、MET、BTK蛋白[4]。
■ 靶向藥物遞送
點(diǎn)擊化學(xué)已經(jīng)成為生物體研究中藥物靶向遞送的一個(gè)強(qiáng)大的化學(xué)工具。點(diǎn)擊化學(xué)的快速二階反應(yīng)速率常數(shù),簡單性和正交性可用于聚合物合成或在藥物載體開發(fā)過程中生物配體的位置修飾。例如在 Lee 等人的研究中,第二次將含有光敏劑和 BCN 的納米粒子靜脈注射,與裸納米粒子或未首次注射 Ac4ManNAz 載藥納米粒子相比,SPAAC 在體內(nèi)可有效地將其輸送至腫瘤組織[4]。
圖 4. 應(yīng)用點(diǎn)擊化學(xué)的腫瘤靶向藥物遞送[4]
■ ADC 與 PROTAC
目前廣泛應(yīng)用于生物偶聯(lián)的兩種主要類型是 CuAAC 和 SPAAC。目前正在臨床評(píng)估中的 ADC 應(yīng)用,例如 STRO-001 和 ADCT-601[5][6]。
點(diǎn)擊化學(xué)也常常被應(yīng)用到 PROTAC 分子合成中,用于連接兩端的分子。Wurz 等描述了一種用于合成 PROTACs 的 “點(diǎn)擊化學(xué)” 方法,并用溴域和 BRD4 配體 JQ-1 和靶向 CRBN 和 VHL 蛋白的連接酶結(jié)合物證明了這種方法的實(shí)用性[7]。
圖 7. 點(diǎn)擊化學(xué)試劑類型
■ 產(chǎn)品推薦
參考文獻(xiàn)
1. Devaraj NK, Finn MG. Introduction: Click Chemistry. Chem. Rev. 2021, 121, 12, 6697–6698.