面向蛋白质化学合成与修饰的新方法:新型多肽硫酯衍生物的研发和应用

面向蛋白质化学合成与修饰的新方法:新型多肽硫酯衍生物的研发和应用

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1、第一章概述和-子景介绍物表达得不到,如糖蛋白;4.密码子的有限性限制可能蛋白质的5导到pJ。与生物表达相比,化学合成蛋白质有其绝对的泷势。首先,化学方法合成蛋白质对氨基酸的特征是没有限制的,不限于天然的二十多种氨基酸,目前存在的分子都能嵌入蛋白质序列之中;其次,化学合成蛋白质采用的是化学手段,工艺过程全是成熟的化学实验过程,获得蛋白质更便捷,不受到细胞体系的影响;第三,化学方法不仅能够合成一系列特殊位点修饰的蛋自质,还能合成系列结构复杂多样的拟肽,为研究蛋白质的结构功能及药物应用提供了更有力的手段。100多年来,化学合成蛋白质的手段得到了非常大的发展,化学家已经成功合

2、成出了许多大的蛋白质,且折叠后表现出与天然蛋白质相似的功能。Kent利用其发展的“自然化学连接”成功的合成出一系列具有天然功能的蛋白质分子。总结分别如下:牛胰岛素抑制剂(58AA,1998)【6】、人体分泌活性II型磷脂酶(124AA,,1997)[71、S型抗凝血微蛋白质(116AA,2000)181、细胞色素b562(106AA,2001)19】、含8个单糖基的淋巴毒素蛋白(93AA,2001)llOl、protooncogeneH.Ras(166AA,2003)Ill】、均一高分子修饰的人造红血球生成蛋白(166AA,2003)[12】、crambin(46AA

3、,2004)[131、HIV-1蛋白酶(99AA,2007)【14】、人体溶菌酶(130AA,2007)[151、共价二聚体HIV-1蛋白酶(203AA,2007)【1翻、抗冻蛋白(81AA,2008)【17】、类胰岛素生长因子1(70AA,2008)【18】。Danishefsky凭借其强大的化学全合成优势,致力于糖蛋白的化学全合成。最近,他成功地合成出含有多糖的13型人体小囊刺激荷尔蒙(111AA,2009)【l91,同时在化学全合成含有结构复杂的糖基修饰的红细胞(166AA,12糖修饰)120-z21生成素方面,取得了较大的进展。目前,化学方法虽然能够合成许多大

4、的蛋白质,但是仍有很大的局限。如何实现200个以上氨基酸组成的蛋白质的便捷合成,如何实现含有多种官能修饰的蛋白质的合成,如何提高蛋白质合成的效率?等等。这一系列问题在蛋白质的化学仓合成是经常遇见,是亟需解决的。因此,研究和发展新型的蛋白质合成的方法和策略具有重要的意义。1.3多肽的固相合成1.3.1保护基的发展1901年,E.Fischer首次报道甘.甘二肽的合成(如图1.1),也是第一次将“peptide”用于表示这类物质,从而拉开了多肽的合成序幕。E.Fischer于1907实现了18肽的合成。在诺贝尔奖的颁发演讲上,他就作了一个大的预言:多肽第一章概述和背景介雪

5、“的合成将会大大扩展天然酶的应用,人们可以根据自身的需要合成一系列具有特殊功能的酶。[231图1.1二肽的第一次合成此时,主要存在的问题是难以得到光学纯的多肽。1932年,M.Bergmann和L.Zervas将Cbz用于保护氨基,解决了氨基酸的手性中心的消旋,从而实现小肽的便捷合成。1963年,R.Schwyzer和P.Sieber利用此保护基成功的合成出由39个氨基酸残基组成的B型促促肾上腺皮质荷尔蒙。1957年,Carpino和McKay及Albertson发展出与Cbz正交对酸不稳定的氨基保护基一Boc(如图1.2幽1.2胺基保护基Cbz希lBoc1970年,

6、Carpino和Han发展出对碱不稳定的氨基保护基一Fmoc,在多肽的固相合成中得到了广泛的应用。在此期间,化学家也发展出一系列氨基酸侧链的保护基。目前,应用最为广泛的是Boc/Bzl和Fmoc/t.But两种策略。第一口慨述川背景彳卜32缩台剂的发展到¨阿为止,化学家主要发艘出=大类缩合剂,他们分别是:碳一业胺型、磷箱靛型、脲箱盐型。他们备有

7、t1身的特点,订-同;仆1合成中廊片

8、都r分广泛。碳j.哑胺型的缩台剂主要有:DCC、EDC、DIC。这类缔台剂肜成的中Illj体仪容易形成哗酮』m使氨基酸消旋,所以要加HOBt形成活化酯抑制消旋。此外,这类缩台剂迁嚣穗g预活

9、化30分钟。磷籀廿型缩合剂主要有:BOP、AOP、PyBOP、PyAOP、这类缩台剂活化快不消旋,与氨基反应陕,但是威^高。CL,I".脲鲐特’弘缔台剂主要何HB]U,HA]U,HBPyU,HAPyU。这类罡比较常用的缩介剂,主篮是因为征化快,反心快。Ⅱ-是,他们柯个缺点一过量的脲始能会和自山的氨基发生反应而大大降低J“率。田此,通常加过氐的氨基酸束抑制剐反应。133固相合成1963年,MerrifieId发展出的刨相合成技术,足蛋白质化学合成}.的一人创_;;毫。它改变了在此之前的液相合成长肚分离纯化繁琐、☆成产率低F的现实,成功地高教的合成山40

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