药物化学第七版第十四章药物代谢反应.ppt
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1、,第十四章 药物代谢反应drug metabolism,人民卫生出版社,药物代谢的酶,第相的生物转化,第相的生物转化,药物代谢在药物研究中的作用,第十四章 药物代谢反应drug metabolism,第一节 概述introduction,药物代谢是指在酶的作用下将药物(通常是非极性分子)转变成极性分子,再通过人体的正常系统排出体外,这已成为药理学研究的一个重要组成部分。当药物进入机体后,一方面药物对机体产生诸多生理作用,即药效和毒性;另一方面,机体也对药物产生作用,即对药物的处置,包括吸收、分布、排泄和代谢。,药物的代谢通常分为两相:第相(phase)生物转化和第相(phase)生物转化。第相
2、主要是官能团化反应,在酶的催化下对药物分子的进行氧化、还原、水解和羟化等反应,在药物分子中引入或使药物分子暴露出极性基团,如羟基、羧基、巯基和氨基等。第相又称为结合反应,将第相中药物产生的极性基团与体内的内源性成分,如葡萄糖醛酸、硫酸、甘氨酸或谷胱甘肽,经共价键结合,生成极性大、易溶于水和易排出体外的结合物。,第二节 药物代谢的酶enzymes for drug metabolism,第相生物转化是官能团化反应,是在体内多种酶系的催化下,对药物分子引入新的官能团或改变原有的官能团的过程。参与药物体内相生物转化的酶类主要是氧化-还原酶和水解酶。,药物代谢的酶enzymes for drug me
3、tabolism,酶的分类,细胞色素P450酶系(cytochrome P450 enzyme system),还原酶系(reductase),过氧化物酶和单加氧酶(peroxidases and other monooxygenases),水解酶(hydrolases),一、细胞色素P450酶系(cytochrome P450 enzyme system),细胞色素P450酶系(cytochrome P450 enzyme system,CYP450)是主要的药物代谢酶系,在药物代谢、其他化学物质的代谢、去毒性中起到非常重要的作用。CYP450存在于肝脏及其他肝脏外组织的内质网中,是一组血红
4、蛋白偶联单加氧酶(heme-coupled monooxygenases)。需辅酶NADPH(reduced form of nicotinamide adenine dinucleotide phosphate,烟酰胺腺嘌呤二核苷酸磷酸酯的还原态)和分子氧共同参与,主要进行药物生物转化中的氧化反应(包括失去电子、脱氢反应和氧化反应)。,CYP450主要是通过“活化”分子氧,使其中一个氧原子和有机物分子结合,同时将另一个氧原子还原成水,从而在有机药物的分子中引入氧。,人的不同亚型CYP在药物代谢中的作用,二、还原酶系(reductase),还原酶系主要是催化药物在体内进行还原反应(包括得到电子
5、、加氢反应、脱氧反应)的酶系,通常是使药物结构中的羰基转变成羟基,将含氮化合物还原成胺类,便于进入第相的结合反应而排出体外。参加体内生物转化还原反应的酶系主要是一些氧化-还原酶系。具有催化氧化反应和催化还原反应的双重功能,如CYP450酶系;醛-酮还原酶,这些酶需要NADPH或NADH作为辅酶。谷胱甘肽氧化还原酶(glutathione oxidoreductase)醌还原酶,三、过氧化物酶和单加氧酶(peroxidases and other monooxygenases),过氧化物酶属于血红蛋白,是和CYP450单加氧酶最为类似的一种酶。这类酶以过氧化物作为氧的来源,在酶的作用下进行电子转
6、移,通常是对杂原子进行氧化(如N-脱烃基化反应)和1,4-二氢吡啶的芳构化。其他的过氧化物酶还有前列腺素-内过氧化物合成酶、过氧化氢酶及髓过氧化物酶(myeloperoxidase)。,单加氧酶中除了CYP450酶系外,还有黄素单加氧酶(flavin monooxygenase,FMO)和多巴胺-羟化酶(dopamine-hydroxylase)。FMO和CYP450酶系一起共同催化药物分子在体内的氧化,但FMO通常催化含N和S杂原子的氧化,而不发生杂原子的脱烷基化反应。,四、水解酶(hydrolases),水解酶主要参与羧酸酯和酰胺类药物的水解代谢,这些非特定的水解酶大多存在于血浆、肝、肾和
7、肠中,因此大部分酯和酰胺类药物在这些部位发生水解。然而哺乳类动物的组织中也含有这些水解酶,使药物发生水解代谢。但是药物在肝脏、消化道及血液中更易被水解。酯水解酶包括酯酶、胆碱酯酶及许多丝氨酸内肽酯酶。其他如芳磺酸酯酶、芳基磷酸二酯酶、-葡萄糖苷酸酶、环氧化物水解酶(epoxide hydrolase)等,它们和酯水解酶的作用相似。,第三节 第相的生物转化phase biotransformation,第相生物转化是指对药物分子进行官能团化的反应,主要发生在药物分子的官能团上,或分子结构中活性较高、位阻较小的部位,包括引入新的官能团及改变原有的官能团。氧化反应(oxidations)还原反应(r
8、eductions)脱卤素反应(dehalogenation)水解反应(hydrolysis),第相的生物转化phase biotransformation,一、氧化反应(oxidations),1芳环及碳-碳不饱和键的氧化(1)含芳环药物的代谢:含芳环药物的氧化代谢主要是在CYP450酶系催化下进行的。,含芳环药物的氧化代谢是以生成酚的代谢产物为主,一般遵照芳环亲电取代反应的原理,供电子取代基能使反应容易进行,生成酚羟基的位置在取代基的对位或邻位;吸电子取代基则削弱反应的进行程度,生成酚羟基的位置在取代基的间位。和一般芳环的取代反应一样,芳环的氧化代谢部位也受到立体位阻的影响,通常发生在立体
9、位阻较小的部位。,如果药物分子中含有两个芳环时,一般只有一个芳环发生氧化代谢,如phenytoin和phenylbutazone。若两个芳环上取代基不同时,一般是电子云较丰富的芳环易被氧化。如抗精神病药氯丙嗪(chlorpromazine)易氧化生成7-羟基化合物,而含氯原子的苯环则不易被氧化。,(2)含烯烃和炔烃药物的代谢:由于烯烃化合物比芳香烃的键活性高,因此烯烃化合物也会被代谢生成环氧化合物。例如抗癫痫药物卡马西平(carbamazepine)。,烯烃类药物经代谢生成环氧化合物后,可以被转化为二羟基化合物,或者将体内生物大分子如蛋白质、核酸等烷基化,从而产生毒性,导致组织坏死和致癌作用。
10、例如黄曲霉素B1(aflatoxin B1)经代谢后生成环氧化合物,该环氧化合物会进一步与DNA作用生成共价键化合物,是该化合物致癌的分子机制。,炔烃类反应活性比烯烃高,被酶催化氧化速度也比烯烃快。根据酶进攻炔键碳原子的不同,生成的产物也不同。如甾体化合物炔雌醇会发生这类酶去活化作用。,2饱和碳原子的氧化,(1)含脂环和非脂环结构药物的氧化:烷烃类药物经CYP450酶系氧化后先生成含自由基的中间体,再经转化生成羟基化合物。酶在催化时具有区域选择性,取决于被氧化碳原子附近的取代情况。含自由基的中间体也会在CYP450酶系作用下,发生电子转移,最后脱氢生成烯烃化合物。,长碳链的烷烃常在碳链末端甲基
11、上氧化生成羟基,羟基化合物可被脱氢酶进一步氧化生成羧基,称为-氧化;氧化还会发生在碳链末端倒数第二位碳原子上,称-1氧化。例如抗癫痫药丙戊酸钠(sodium valproate),经-氧化生成-羟基丙戊酸钠和丙基戊二酸钠;经-1氧化生成2-丙基-4-羟基戊酸钠。,烷烃化合物除了-和-1氧化外,还会在有支链的碳原子上发生氧化,主要生成羟基化合物,如异戊巴比妥(amobarbital)的氧化,其氧化是在有支链的碳原子上。,异戊巴比妥,取代的环己基药物在氧化代谢时,一般是环己基的C3及C4上氧化生成羟基化合物,并有顺、反式立体异构体。如降血糖药乙酸己脲(acetohexamide)代谢生成环己基4-
12、羟基化产物。,乙酸己脲,(2)和sp2碳原子相邻碳原子的氧化:当烷基碳原子和sp2碳原子相邻时,如羰基的碳原子、苄位碳原子及烯丙位的碳原子,由于受到sp2碳原子的作用,使其活化反应性增强,在CYP450酶系的催化下,易发生氧化生成羟基化合物。处于羰基位的碳原子易被氧化,如镇静催眠药地西泮(diazepam),经代谢后生成替马西泮(temazepam),地西泮 替马西泮,3含氮化合物的氧化,含氮药物的氧化代谢主要发生在两个部位:一是在和氮原子相连接的碳原子上,发生N-脱烷基化和脱氨反应;另一是发生N-氧化反应。,(1)N-脱烷基化和脱氨反应:N-脱烷基和氧化脱氨是胺类化合物氧化代谢过程的两个不同
13、方面,本质上都是碳-氮键的断裂。是与氮原子相连的烷基碳原子上应有氢原子(即-氢原子),该-氢原子被氧化成羟基,生成的-羟基胺是不稳定的中间体,会发生自动裂解。,如受体阻滞剂普萘洛尔(propranolol)的代谢有两条不同途径。,胺类化合物氧化N-脱烷基化的基团通常是甲基、乙基、丙基、异丙基、丁基、烯丙基和苄基,以及其他含-氢原子的基团。取代基的体积越小,越容易脱去。对于叔胺和仲胺化合物,叔胺的脱烷基化反应速度比仲胺快。,利多卡因,胺类药物代谢脱N-烷基化后,通常会产生活性更强的药物,例如三环类抗抑郁药物丙米嗪(imipramine)经脱N-甲基代谢生成地昔帕明(desipramine)也具有
14、抗抑郁活性。或产生毒副作用,例如上述的利多卡因的代谢以及N-异丙甲氧明(N-isopropylmethoxamine)经脱N-烷基后生成甲氧明(methoxamine),会引起血压升高,临床上用于升高血压。,丙米嗪 地昔帕明 N-异丙甲氧明 甲氧明,(2)N-氧化反应:一般来说,胺类药物在体内经氧化代谢生成稳定的N-氧化物,主要是叔胺和含氮芳杂环,而伯胺和仲胺类药物的这种代谢通常比较少。伯胺和仲胺结构中如果无-氢原子,则氧化代谢生成羟基胺、亚硝基或硝基化合物。酰胺类化合物的氧化代谢也与之相似。,叔胺经N-氧化后生成化学性质较稳定的N-氧化物,而不再进一步发生氧化反应,如抗高血压药胍乙啶(fua
15、nethidine),在环上的叔胺氮原子氧化生成N-氧化物。,胍乙啶 N-氧化物,抗组胺药赛庚啶(cyproheptadine)在狗体内代谢时,主要产生-N-氧化物,而没有-N-氧化物生成,这是由于体内酶所发挥的立体选择性的结果。如果在正常情况下,用过氧化氢氧化赛庚啶,则可以得到-和-两种N-氧化物。,赛庚啶-N-氧化物,芳香伯胺和仲胺在N-氧化后,形成的N-羟基胺会在体内第相生物转化反应中结合生成乙酸酯或硫酸酯。由于乙酸酯基和硫酸酯基是比较好的离去基团,因此,形成的酯易和生物大分子如蛋白质、DNA及RNA反应生成烷基化的共价键,产生毒副作用。,酰胺类药物也会经历N-氧化代谢。但只有伯胺和仲胺
16、形成的酰胺才有这样的反应,得到的是N-羟基化合物;而叔胺的酰胺不进行N-氧化反应。芳香胺的酰胺和上面叙及的芳香伯胺、仲胺一样,生成的羟胺中间体会被活化,然后和生物大分子反应,产生细胞毒和致癌的毒性。,4含氧化合物的氧化,含氧化物的氧化代谢以醚类药物为主,醚类药物在微粒体混合功能酶的催化下,进行O-脱烷基化反应。其O-脱烷基化反应的机制和N-脱烷基化的机制一样,首先在氧原子的-碳原子上进行氧化羟基化反应,然后CO键断裂,脱烃基生成羟基化合物(醇或酚)以及羰基化合物。,5含硫化合物的氧化,含硫原子的药物,相对而言比含氮、氧原子的药物少。这些药物主要经历三个氧化代谢反应S-脱烷基、氧化脱硫和S-的氧
17、化。(1)S-脱烷基:芳香或脂肪族的硫醚通常在CYP450酶系的作用下,经氧化S-脱烷基生成巯基和羰基化合物。如抗肿瘤活性的药物6-甲巯嘌呤(6-methylmercaptopurine)经氧化代谢脱6-甲基得巯嘌呤(mercaptopurine)。,6-methylmercaptopurine mercaptopurine,(2)氧化脱硫:氧化脱硫反应主要是指对碳-硫双键(C=S)和磷-硫双键(P=S)的化合物经氧化代谢后生成碳-氧双键(C=O)和磷-氧双键(P=O)。硫羰基化合物是单加氧酶的作用底物,经单加氧酶氧化后生成S-单氧化物,进而转化为S-双氧化物。这些S-氧化物不稳定,较活泼,很
18、容易脱硫生成羰基化合物,通常见于硫代酰胺和硫脲的代谢。如硫喷妥(thiopental)经氧化脱硫生成戊巴比妥(pentabarbital)。,(3)S-氧化反应:硫醚类药物除发生氧化脱S-烷基代谢外,还会在黄素单加氧酶或CYP450酶的作用下,氧化生成亚砜,亚砜还会被进一步氧化生成砜。如抗精神失常药硫利达嗪(thioridazine),经氧化代谢后生成亚砜化合物美索哒嗪(mesoridazine),其抗精神失常活性比硫利达嗪高1倍,6醇和醛的氧化,含醇羟基的药物在体内醇脱氢酶的催化下,脱氢氧化得到相应的羰基化合物。大部分伯醇在体内很容易被氧化生成醛,但醛不稳定,在体内醛脱氢酶等酶的催化下进一步
19、氧化生成羧酸;仲醇中的一部分可被氧化生成酮,也有不少仲醇不经氧化而和叔醇一样经结合反应直接排出体外。,二、还原反应(reductions),1羰基的还原 酮羰基是药物结构中常见的基团,通常在体内经酮还原酶的作用,生成仲醇。脂肪族和芳香族不对称酮羰基在酶的催化下,立体专一性还原生成一个手性羟基,主要是S-构型,即使有其他手性中心存在亦是如此,如降血糖药乙酸己脲(acetohexamide)经代谢后以生成S-()-代谢物为主;镇痛药S-(+)-美沙酮(methadone)经代谢后生成3S,6S-()-美沙醇。,acetohexamide S-()-代谢物,methadone 3S,6S-()-美沙
20、醇,2硝基的还原 芳香族硝基在代谢还原过程中,在CYP450酶系消化道细菌硝基还原酶等酶的催化下,还原生成芳香氨基。还原是一个多步骤过程,其间经历亚硝基、羟基胺等中间步骤。其硝基还原成亚硝基是厌氧过程,氧气的存在会抑制还原反应。,还原得到的羟基胺毒性大,可致癌和产生细胞毒。,3偶氮基的还原 偶氮基的还原在很多方面和硝基还原相似,该反应也是在CYP450酶系、NADPH-CYP450还原酶及消化道某些细菌的还原酶的催化下进行的。氧的存在通常也会抑制还原反应的进行。还原中,偶氮键先还原生成氢化偶氮键,最后断裂形成两个氨基。,例如,抗溃疡性结肠炎药物柳氮磺吡啶(sulfasalazine)在肠中被肠
21、道细菌还原生成磺胺吡啶(sulfapyridine)和5-氨基水杨酸(5-aminosalicylic)。后两者均有抗菌作用。,sulfasalazine sulfapyridine 5-aminosalicylic,三、脱卤素反应(dehalogenation),在日常生活中,许多药物和化学工业品是含卤素的烃类,如全身麻醉药、增塑剂、杀虫剂、除害剂、阻燃剂及化学溶剂等,这些卤代烃在体内经历了各种不同的生物代谢过程。在体内一部分卤代烃和谷胱甘肽或硫醚氨酸形成结合物排出体外,其余的在体内经氧化脱卤素反应和还原脱卤素反应进行代谢。在代谢过程中,卤代烃生成一些活性的中间体,会和一些组织蛋白质分子反应
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- 药物 化学 第七 第十四 代谢 反应
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