解麗娟
(華僑大學(xué) 分子藥物學(xué)研究所,福建 泉州 362021)
6-位脂肪胺取代的萘酰亞胺衍生物與DNA的相互作用
解麗娟
(華僑大學(xué) 分子藥物學(xué)研究所,福建 泉州 362021)
利用紫外可見(jiàn)光譜、熒光光譜、圓二色譜和粘度測(cè)試,考察了8個(gè)6-位脂肪胺取代的萘酰亞胺衍生物與小牛胸腺DNA的相互作用.研究結(jié)果表明:小牛胸腺DNA對(duì)與其結(jié)合能力強(qiáng)的化合物3a~3d有熒光猝滅作用,對(duì)與其結(jié)合能力弱的3e~3h有熒光增強(qiáng)效應(yīng);圓二色譜顯示這些萘酰亞胺化合物能引起DNA二級(jí)結(jié)構(gòu)發(fā)生不同的變化.在紫外-可見(jiàn)吸收光譜和粘度測(cè)試中,這些化合物與DNA的相互作用沒(méi)有差別.綜合光譜學(xué)和粘度測(cè)試的結(jié)果,推斷這些化合物是通過(guò)嵌插方式與DNA結(jié)合,由于結(jié)構(gòu)不同,它們與DNA之間作用程度存在差異.
萘酰亞胺;小牛胸腺DNA;光譜;粘度;相互作用;嵌插方式
小分子化合物與DNA相互作用的研究一直是引人關(guān)注的領(lǐng)域[1-3].通過(guò)研究小分子化合物與DNA的相互作用,一方面可以了解引起DNA結(jié)構(gòu)變化和影響其生理功能的因素;另一方面可以從分子水平了解小分子抗腫瘤化合物的作用機(jī)制,從而為防治腫瘤發(fā)生及開(kāi)發(fā)新的高效抗腫瘤藥物提供指導(dǎo).萘酰亞胺類衍生物是一類著名的DNA嵌入劑和拓?fù)洚悩?gòu)酶Ⅱ型抑制劑,對(duì)多種人和鼠的腫瘤細(xì)胞具有較高的抗腫瘤活性[4-8].近年來(lái),因發(fā)現(xiàn)萘酰亞胺類化合物具有抗多藥耐藥性[7],對(duì)其研究日益引起人們的關(guān)注.文獻(xiàn)[9-11]分別報(bào)道了不同結(jié)構(gòu)的6-位脂肪胺取代的萘酰亞胺衍生物,但并未深入研究所報(bào)道的萘酰亞胺衍生物與DNA的相互作用.萘酰亞胺衍生物與DNA發(fā)生非共價(jià)結(jié)合后,兩者的物理性質(zhì)都會(huì)發(fā)生明顯的變化,通過(guò)測(cè)定其變化,可以定性、定量地評(píng)價(jià)萘酰亞胺衍生物與DNA的結(jié)合過(guò)程,確定結(jié)合模式[12-15].Long等[12]提出并證明需要融合幾組實(shí)驗(yàn)技術(shù)才能很好地確定化合物與DNA的結(jié)合模式.這些實(shí)驗(yàn)技術(shù)包括:1)評(píng)價(jià)DNA螺旋變化;2)反映DNA和結(jié)合的化合物之間的電性作用;3)確定分子嵌入DNA的取向.本文利用紫外吸收光譜、熒光發(fā)射光譜、圓二色譜和粘度測(cè)試法,分別考察包括文獻(xiàn)[9-11]報(bào)道在內(nèi)的8個(gè)6-位脂肪胺取代的萘酰亞胺衍生物與DNA的相互作用.
原料及溶劑均為市售分析純,緩沖溶液自行配制;小牛胸腺DNA(CT-DNA,美國(guó)Sigma公司);柱色譜硅膠(200-300目,山東青島海洋化工廠).
HP1100LC/MSD型質(zhì)譜儀(美國(guó)HP公司),GCT CA156型和LCT型質(zhì)譜儀(英國(guó)Micromass公司),Nicolet 20DXB型FR-IR紅外光譜儀(美國(guó)Nicolet公司),Varian INOVA 400型核磁共振儀(400 MHz,TMS為內(nèi)標(biāo),美國(guó)Varian公司),X-6型顯微熔點(diǎn)測(cè)定儀(北京泰克儀器有限公司),F(xiàn)-4500型熒光分光光度計(jì)(日本日立公司),BS-210S型萬(wàn)分之一電子天平(德國(guó)Sartorius公司),UV-3100型分光光度計(jì)(日本島津公司),J-810型圓二色譜儀(日本Jasco公司).
圖1為8個(gè)6-位脂肪胺取代的萘酰亞胺衍生物結(jié)構(gòu)圖.圖1中:3a,3b,3c和3f被Antonini等[10],Wu等[11]和 Norton等[9]分別報(bào)道過(guò).
萘酰亞胺衍生物的具體合成方法:將4-溴-1,8-萘酐(277mg,1mmol)和N,N-二甲基乙二胺(112 μL,1.2mmol)溶于20mL乙醇中,加熱回流2h,減壓蒸除溶劑,得到中間體.該中間體(174mg,0.5 mmol)與要取代的脂肪胺(2mmol)和碳酸鉀(69mg,0.5mmol)溶于15mL的乙二醇單甲醚中,加熱回流8~12h;粗產(chǎn)物經(jīng)硅膠柱柱層析精制,得到目標(biāo)產(chǎn)物.最后,產(chǎn)物的結(jié)構(gòu)經(jīng)過(guò)高分辨質(zhì)譜、核磁(氫譜和碳譜)、紅外光譜的表征和驗(yàn)證.
圖1 6-位脂肪胺取代萘酰亞胺衍生物的結(jié)構(gòu)Fig.1 Structure of 6-aliphatic amine substituted naphthalimide derivatives
1.3.1 紫外吸收光譜測(cè)定 紫外滴定實(shí)驗(yàn)在UV-3100型分光光度計(jì)上進(jìn)行,使用1cm石英吸收池,溫度為25℃.首先用空白溶劑(30mmol·L-1,pH=7.5的Tris-HCl緩沖溶液)對(duì)儀器進(jìn)行基線校正,測(cè)量200~600nm范圍內(nèi)濃度為50μmol·L-1的萘酰亞胺衍生物的紫外吸收譜;然后,往溶液中滴加CT-DNA,改變其與萘酰亞胺衍生物的濃度比值.每次加完DNA后混合數(shù)遍,以使DNA和萘酰亞胺衍生物充分接觸、反應(yīng);放置10min后,使兩者反應(yīng)達(dá)到平衡并測(cè)量、記錄光譜數(shù)據(jù).
1.3.2 熒光發(fā)射光譜測(cè)定 取0.1mL精確配制的,濃度為0.1~1.0mmol·L-1的萘酰亞胺衍生物DMSO溶液,與30mmol·L-1的Tris-HCl(pH=7.5)緩沖溶液混合于10mL的容量瓶中,制備兩組萘酰亞胺衍生物的Tris-HCl-DMSO溶液.其中一組為加入小牛胸腺DNA(CT-DNA)的Tris-HCl溶液,另一組為不含DNA的相同濃度化合物的溶液,萘酰亞胺衍生物的濃度保持在1.0~10.0μmol·L-1之間,CT-DNA的濃度為50μmol·L-1,定容,室溫避光放置一夜.將得到的一組樣品液和空白對(duì)照液分別置于1cm石英比色池中進(jìn)行測(cè)試,掃描速度為1 200nm·min-1,激發(fā)波長(zhǎng)為最大吸收值,激發(fā)狹縫寬度5nm,發(fā)射狹縫寬度5nm,測(cè)其熒光發(fā)射譜.
1.3.3 圓二色譜測(cè)定 將濃度為10μmol·L-1的萘酰亞胺衍生物加入到100μmol·L-1的CT-DNA溶液中,比較化合物在加入DNA前后所引起的DNA自身圓二色譜(CD)譜圖的變化.實(shí)驗(yàn)條件:掃描范圍為200~600nm;掃描速度為500nm·s-1;響應(yīng)時(shí)間為0.5s;狹縫寬度為2nm;積累次數(shù)為2次;CD譜的樣品池厚度為1.0cm.
1.3.4 粘度測(cè)試 將CT-DNA溶于Tris-HCl緩沖溶液(30mmol·L-1,pH=7.5)中,于4℃下保存;全部溶解后,在超聲儀中震蕩10min,用PVDF膜(孔徑0.45μm)過(guò)濾,以濾去不溶物,配制的CTDNA濃度為100μmol·L-1[16].粘度測(cè)定在烏氏粘度計(jì)上進(jìn)行,放置于恒溫水域槽中,水浴保持恒溫25℃.吸取10mL,100μmol·L-1的CT-DNA置于粘度計(jì)中,用秒表記錄滴下時(shí)間.然后,分別滴加濃度為1.0mmol·L-1的萘酰亞胺衍生物溶液,使其濃度和DNA濃度的比值逐漸增加,用吸耳球鼓泡以混勻溶液;記錄萘酰亞胺衍生物滴下時(shí)間并重復(fù)測(cè)量3次,每次相差不超過(guò)0.2s,取其平均值.以(η/η0)1/3是相對(duì)于萘酰亞胺衍生物濃度與DNA濃度的比值作圖.其中:η表示滴加萘酰亞胺衍生物后DNA的相對(duì)運(yùn)動(dòng)粘度;η0表示沒(méi)有萘酰亞胺衍生物時(shí)DNA的相對(duì)運(yùn)動(dòng)粘度[17].
萘酰亞胺衍生物3a的紫外吸收光譜(UV-Vis),如圖2所示.圖2中:A為吸光度;曲線1~10的DNA與萘酰亞胺衍生物的濃度比值分別為0.02,0.04,0.06,0.10,0.14,0.20,0.30,0.40,0.50,1.00.
由圖2可以發(fā)現(xiàn):隨著CT-DNA的不斷滴加,萘酰亞胺衍生物3a的特征吸收帶呈現(xiàn)明顯的減色效應(yīng),不過(guò)并沒(méi)有出現(xiàn)吸收峰位置紅移和等吸收點(diǎn),這表明萘酰亞胺衍生物與DNA的堿基電子產(chǎn)生相互作用.
其他萘酰亞胺衍生物的紫外吸收光譜在逐漸滴加CTDNA后也呈現(xiàn)類似的現(xiàn)象,表明不同6-位脂肪胺取代的萘酰亞胺衍生物可能與DNA以相同或近似的方式相結(jié)合.
圖2 萘酰亞胺衍生物與CT-DNA相互作用的紫外吸收光譜Fig.2 UV-vis absorption spectra of interaction between naphthalimide derivatives and CT-DNA
萘酰亞胺衍生物3a,3h與CT-DNA相互作用的熒光發(fā)射譜,如圖3所示.圖3中:I為熒光強(qiáng)度;曲線1~6的萘酰亞胺衍生物濃度分別為2.5,5.0,7.5,10.0,15.0,20.0μmol·L-1;曲線1′~6′則在上述萘酰亞胺衍生物濃度下均加入50μmol·L-1的DNA.從圖3可知:像大多數(shù)DNA嵌入劑一樣,隨著CT-DNA的不斷滴加,萘酰亞胺衍生物的熒光強(qiáng)度不斷下降,發(fā)射峰沒(méi)有位移變化.萘酰亞胺衍生物3b,3c和3d在滴加CT-DNA后,其熒光發(fā)射譜也產(chǎn)生相似的熒光淬滅現(xiàn)象.然而,萘酰亞胺衍生物3e,3f,3g和3h在滴加CT-DNA后,其熒光發(fā)射譜呈現(xiàn)明顯的熒光增強(qiáng)現(xiàn)象.
分析萘酰亞胺衍生物結(jié)構(gòu)可以發(fā)現(xiàn),萘酰亞胺衍生物3a,3b和3d都有富含電子的叔胺氮原子存在,在測(cè)試條件下氮原子易質(zhì)子化,使得萘酰亞胺衍生物容易和帶負(fù)電荷的DNA相結(jié)合.萘酰亞胺衍生物3c盡管不含有這種氮原子,分子中的噻吩基團(tuán)是苯的生物異構(gòu)體,即富含電子,同時(shí)也容易容納負(fù)電荷.因此,萘酰亞胺衍生物3a~3d容易與DNA相結(jié)合,發(fā)生電子轉(zhuǎn)移和能量轉(zhuǎn)移,導(dǎo)致發(fā)射光譜產(chǎn)生熒光猝滅現(xiàn)象.另外,萘酰亞胺衍生物3e~3h的結(jié)構(gòu)沒(méi)有這種特征,因此它們像溴化乙錠(EB)這種典型的DNA嵌入劑一樣,在與DNA結(jié)合后熒光發(fā)射譜呈現(xiàn)熒光增強(qiáng).
圖3 萘酰亞胺衍生物與CT-DNA相互作用的熒光光譜Fig.3 Fluorescence spectra of interaction between naphthalimide derivatives and CT-DNA
萘酰亞胺衍生物與DNA之間的表觀結(jié)合常數(shù)Kb,可以利用Scatchard方程[18-19]求得.經(jīng)計(jì)算,萘酰亞胺衍生物3a~3h的每一位點(diǎn)固有的結(jié)合常數(shù)分別為0.194,0.231,0.183,0.226,0.048,0.018,0.025,0.018ML·mol-1,即萘酰亞胺衍生物3a,3b,3c和3d與DNA之間的結(jié)合常數(shù)值明顯高于萘酰亞胺衍生物3e,3f,3g和3h與DNA之間的結(jié)合常數(shù)值.這個(gè)結(jié)果支持了關(guān)于導(dǎo)致萘酰亞胺衍生物發(fā)射光譜呈現(xiàn)差異的解釋.
在CT-DNA溶液中分別滴加萘酰亞胺衍生物3a,3d和3h,其圓二色譜如圖4所示.圖4中:θ為摩爾橢圓度;DNA濃度為100μmol·L-1;萘酰亞胺衍生物3a,3d和3h的濃度為10.0μmol·L-1;小圖為誘導(dǎo)圓二色譜(ICD).圖4對(duì)應(yīng)于B型CT-DNA的二級(jí)結(jié)構(gòu)構(gòu)象.
從圖4可知:279nm處的正峰是由于DNA的堿基對(duì)堆積而產(chǎn)生的,247nm處的負(fù)峰是由于DNA的雙螺旋結(jié)構(gòu)而產(chǎn)生的.在CT-DNA溶液中分別滴加萘酰亞胺衍生物3a,3d和3h后,萘酰亞胺衍生物3a和3d均引起CT-DNA的CD譜中正、負(fù)峰的摩爾橢圓度絕對(duì)值增加,標(biāo)志萘酰亞胺衍生物嵌入DNA堿基對(duì)后使堿基堆積增強(qiáng),雙螺旋更緊湊;萘酰亞胺衍生物3h引起CD譜中正峰的摩爾橢圓度絕對(duì)值增加,負(fù)峰的摩爾橢圓度絕對(duì)值下降.這個(gè)現(xiàn)象進(jìn)一步表明,萘酰亞胺衍生物因取代基團(tuán)不同導(dǎo)致其和DNA結(jié)合存在差異.
在萘酰亞胺衍生物紫外最大吸收位置能夠觀察到誘導(dǎo)圓二色譜吸收帶.由圖4右上角的ICD放大圖可以看到:萘酰亞胺衍生物的ICD信號(hào)的摩爾橢圓度絕對(duì)值不超過(guò)1.0L·(mol·cm)-1.通常,DNA嵌入劑的ICD信號(hào)值較小,最大不超過(guò)10.0L·(mol·cm)-1.因此,可以確定萘酰亞胺衍生物是通過(guò)嵌插方式與DNA結(jié)合的.根據(jù)ICD圖譜可以得到DNA與嵌入劑結(jié)合的角度取向和位置信息.當(dāng)嵌入劑的藥效團(tuán)與DNA雙螺旋的對(duì)稱軸平行(γ=0°)時(shí),產(chǎn)生正的ICD信號(hào);當(dāng)嵌入劑的藥效團(tuán)與DNA雙螺旋的對(duì)稱軸垂直(γ=90°)時(shí),產(chǎn)生負(fù)的ICD信號(hào)[20-21].結(jié)果顯示:萘酰亞胺衍生物的藥效團(tuán)即萘酰亞胺母體環(huán)與DNA雙螺旋的對(duì)稱軸是垂直的.
圖4 萘酰亞胺衍生物與CT-DNA相互作用的圓二色譜圖Fig.4 CD spectra of interaction between naphthalimide derivatives and CT-DNA
萘酰亞胺衍生物對(duì)CT-DNA溶液粘度的影響,如圖5所示.圖5中:DNA濃度為100μmol·L-1;反應(yīng)溫度為(25±0.1)℃.由圖5可知,隨著萘酰亞胺衍生物3a,3c,3d,3e和3h的滴加,都會(huì)引起DNA溶液的粘度不斷增加,證明萘酰亞胺衍生物確實(shí)與DNA發(fā)生嵌插結(jié)合.
圖5 萘酰亞胺衍生物對(duì)CT-DNA溶液粘度的影響Fig.5 Effect of naphthalimide derivatives on CT-DNA viscosity
綜合光譜測(cè)試和粘度測(cè)試的結(jié)果可以確定,6-位脂肪胺取代的萘酰亞胺衍生物是通過(guò)嵌插方式與DNA相結(jié)合.不過(guò),因?yàn)檩刘啺费苌锝Y(jié)構(gòu)不同,它們與DNA結(jié)合程度存在差異.其中,含有富電子基團(tuán)的萘酰亞胺衍生物與DNA結(jié)合能力強(qiáng),沒(méi)有這種取代基團(tuán)的萘酰亞胺衍生物與DNA結(jié)合能力較弱,結(jié)果這兩類萘酰亞胺衍生物與DNA作用后熒光光譜和CD譜呈現(xiàn)不同的現(xiàn)象.
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Interaction between 6-Aliphatic Amine Substituted Naphthalimide Derivatives and DNA
XIE Li-juan
(Institute of Molecular Mediacine,Huaqiao University,Quanzhou 362021,China)
The DNA-binding behavior of eight 6-aliphatic amine substituted naphthalimide derivatives was investigated by UV-vis absorption spectra,fluorescence spectra,circular dichroism (CD)and viscosity measurement.The significant fluorescence quenching of 3a,3b,3cand 3dhaving stronger DNA-binding efficiency was observed upon addition of DNA,while the significant fluorescence enhancement of 3e,3f,3g and 3hhaving weaker DNA-binding efficiency was seen.CD results indicated that the change the secondary DNA structure induced by the derivatives was different.In UV-vis and viscosity measument,no obvious difference in the interaction of the derivatives and DNA was found.Taking the spectra and viscosity measurement results,it was concluded that the naphthalimide derivatives bound to DNA via intercalation and there was differential in the degree of the interaction.
naphthalimide;calf thymus DNA;spectra;viscosity;interaction;intercalated binding
陳志賢 英文審校:劉源崗)
R 961
A
1000-5013(2012)01-0039-05
2011-09-19
解麗娟(1971-),女,工程師,主要從事小分子抗腫瘤藥物及基因載體的研究.E-mail:xielijuan@hqu.edu.cn.