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        新型去氫樅酸基磺酰胺類化合物的合成及其生物活性*

        2014-06-23 16:22:14閔方倩段文貴林桂汕石賢春譚洪兵楊章旗
        合成化學 2014年3期
        關鍵詞:用藥量酰胺抑制率

        閔方倩,段文貴,林桂汕,石賢春,譚洪兵,楊章旗

        (1.廣西大學化學化工學院,廣西南寧 530004;2.廣西林業(yè)科學研究院,廣西南寧 530002)

        ·研究論文·

        新型去氫樅酸基磺酰胺類化合物的合成及其生物活性*

        閔方倩1,段文貴1,林桂汕1,石賢春1,譚洪兵1,楊章旗2

        (1.廣西大學化學化工學院,廣西南寧 530004;2.廣西林業(yè)科學研究院,廣西南寧 530002)

        去氫樅酸與SOCl2反應制得去氫樅酸酰氯(2);芳磺酰氯與乙二胺經(jīng)N-?;磻频肗-芳磺酰基乙二胺(4a~4k);在DMAP催化下,2分別與4a~4k經(jīng)N-?;磻铣闪?1個新型的去氫樅酸基磺酰胺類化合物(5a~5k),其結構經(jīng)1H NMR,13C NMR,IR和ESI-MS表征。生物活性測試結果表明,在用藥量為50 μg· mL-1時,5a~5k對黃瓜枯萎病菌、蘋果輪紋病菌、番茄早疫病菌、花生褐斑病菌和小麥赤霉病菌有一定的抑菌活性,其中去氫樅酸基間甲基苯磺酰胺(5c)對番茄早疫病菌的殺菌活性最佳,抑制率為73.6%;在用藥量為100 μg·mL-1時,大部分化合物對油菜的胚根生長有一定抑制作用,其中去氫樅酸基對甲氧基苯磺酰胺(5d)的抑菌活性最佳,抑菌率為57.1%。

        去氫樅酸;磺酰胺;合成;殺菌活性;除草活性

        磺酰胺類化合物含有SO2-NH活性結構,具有除草[1-3]、殺菌[4]、殺蟲[5]、抗病毒[6-8]等生物活性,是近年來藥物研究的熱點。松香是自然界極其豐富的天然可再生生物質資源。去氫樅酸(1)是歧化松香的主要成分,其分子結構中含有苯環(huán)和多個手性中心,與很多天然活性成分有相似或相近的結構骨架,因而成為合成新型生物活性物質的重要原料。1本身具有抗菌活性[9],其衍生物顯示抗菌[10-11]、除草[12-13]、抗腫瘤[14]、抗病毒[15]等多種生物活性。

        近年來,本課題組對去氫樅酸基生物活性化合物做了大量研究工作,取得了系列研究成果[11-13,16-18]。在此基礎上,本文對1做進一步改性研究,通過對羧基的改性反應,將磺酰胺活性基團引入1的骨架中,以期獲得具有較佳生物活性的化合物。1與SOCl2反應制得去氫樅酸酰氯(2);芳磺酰氯(3a~3k)與乙二胺經(jīng)N-酰化反應制得N-芳磺?;叶?4a~4k);在4-二甲氨基吡啶(DMAP)催化下,2分別與4a~4k經(jīng)N-?;磻铣闪?1個新型的去氫樅酸基磺酰胺類化合物(5a~5k,Scheme 1),其結構經(jīng)1H NMR,13C NMR,IR和ESI-MS表征。并測試了5a~5k的殺菌活性和除草活性。

        1 實驗部分

        1.1 儀器與試劑

        WZZ-2S型自動旋光儀;X-4型數(shù)字顯微熔點儀(溫度未校正);Bruker AV 600 MHz型核磁共振儀(DMSO-d6為溶劑,TMS為內標);Nicolet Nexus 470 FT-IR型紅外光譜儀(KBr壓片);TSQ Quantum Access MAX型液相色譜-質譜聯(lián)用儀。

        歧化松香,去氫樅酸含量58.9%(GC),酸值160.4 mg KOH·g-1,廣西梧州松脂股份有限公司;去氫樅酸(1)[19],2[20]和4[21]按文獻方法制備;其余所用試劑均為分析純。

        1.2 合成

        (1)5的合成(以5a為例)

        在圓底燒瓶中加入N-苯磺酰基乙二胺(4a) 1.920 g(9.6 mmol),DMAP 1.0 mmol,無水K2CO31.380 g(10.0 mmol),二氯甲烷30 mL,攪拌使其溶解;升溫至回流,緩慢滴加2 2.548 g (8.0 mmol),滴畢,回流反應至終點(TLC檢測)。常壓過濾,濾液減壓濃縮至干后經(jīng)硅膠柱層析[洗脫劑:V(石油醚)∶V(乙酸乙酯)=4∶1]純化得淡黃色固體5a。

        用類似方法合成5b~5k。

        1.3 生物活性測試

        (1)殺菌活性

        采用瓊脂稀釋法測試殺菌活性。將供試化合物溶解在丙酮中,用200 μg·mL-1sorporl-144乳化劑稀釋成500 μg·mL-1藥液。取藥液1 mL,注入培養(yǎng)皿內,加入PSA培養(yǎng)基9 mL,制得終濃度為50 μg·mL-1的含供試藥平板。將培養(yǎng)好的供試菌用打孔器打取直徑5 mm菌餅,置于含藥平板內,每皿3塊呈等邊三角形排放。以不加藥劑者做空白對照。置于(24±1)℃培養(yǎng)箱內培養(yǎng)48 h,計量各處理菌絲擴展直徑,并與對照相比較,計算相對抑制百分率。

        (2)除草活性

        油菜平皿法:在直徑6 cm的培養(yǎng)皿內放一張直徑為5.6 cm的濾紙,加入2 mL供試化合物溶液,播種浸種4 h的油菜種子10粒。于(28±1)℃,黑暗培養(yǎng)72 h后測定胚根長度,計算胚根伸長抑制率。

        稗草小杯法:在50 mL的小燒杯中鋪好玻璃珠和濾紙,加入一定濃度的供試化合物溶液6 mL,播種剛剛露白的稗草種子10粒,于(28±1)℃光照培養(yǎng)72 h后測定小苗的高度,計算株高生長抑制率。

        2 結果與討論

        2.1 合成與表征

        在2與4經(jīng)親核加成-消除反應合成5的過程中,嘗試不加催化劑于室溫反應(TLC跟蹤),10 h后發(fā)現(xiàn)兩個原料均未反應完全。DMAP是一種催化酰化反應的高效催化劑,加入DMAP催化反應4 h后TLC檢測發(fā)現(xiàn)原料點明顯變淡,新點濃度明顯加深,說明催化效果很好。同時加入無水K2CO3作縛酸劑,使反應的化學平衡向右移動,反應速率加快。

        5的實驗結果,IR和MS數(shù)據(jù)見表1,NMR數(shù)據(jù)見表2。

        表1 5的實驗數(shù)據(jù),IR和ESI-HR-MS數(shù)據(jù)Table 1Experimental results,IR and ESI-HR-MS data of 5

        從表1的IR數(shù)據(jù)可知,5在3 100 cm-1和3 400 cm-1附近的吸收峰為N-H的伸縮振動特征吸收峰;1 500 cm-1~1 600 cm-1處為苯環(huán)骨架的伸縮振動吸收峰;-SO2-的對稱和不對稱伸縮振動吸收峰在1 100 cm-1和1 300 cm-1附近。從表1可見5均出現(xiàn)了明顯的分子離子峰。

        從表2可見,5的NH中H質子吸收峰在7.4~8.1,苯環(huán)上氫質子吸收峰在7.0~8.5。從13C NMR數(shù)據(jù)可知,羰基碳的吸收峰在177左右,苯環(huán)上碳的吸收峰受不同取代基的影響,一般在130左右,而飽和碳的吸收峰一般小于60。

        2.2 5的生物活性

        5的殺菌活性數(shù)據(jù)見表3。由表3可知,在用藥量50 μg·mL-1,5對黃瓜枯萎病菌、花生褐斑病菌、蘋果輪紋病菌、番茄早疫病菌和小麥赤霉病菌具有一定的抑制活性。尤其對蘋果輪紋病菌的抑制活性較好,其中去氫樅酸基間溴苯磺酰胺(5f,R=3-Br)的抑制率最高(68.3%)。去氫樅酸基間甲基苯磺酰胺(5c,R=3-Me)對番茄早疫病菌的抑制效果最好,抑制率73.6%;5c對花生褐斑病菌的抑制效果也最好,抑制率65.6%。

        表2 5的NMR數(shù)據(jù)Table 2NMR data of 5

        續(xù)表2

        續(xù)表2

        表3 5的殺菌活性*Table 3Fungicidal activities of 5

        5的除草活性數(shù)據(jù)見表4。由表4可知,在用藥量100 μg·mL-1,大部分5對油菜的胚根生長有一定的抑制作用,其中去氫樅酸基對甲氧基苯磺酰胺(5d,R=4-OMe)的抑制率最高(57.1%)。

        3 結論

        以去氫樅酸為原料,合成了11個新型的去氫樅酸基磺酰胺化合物(5a~5k)。初步生物活性測試結果表明,在用藥量50 μg·mL-1時,5a~5k對黃瓜枯萎病菌、蘋果輪紋病菌、番茄早疫病菌、花生褐斑病菌和小麥赤霉病菌均有一定抑菌活性,其中5c對番茄早疫病菌的抑制率最高(73.6%)。在用藥量100 μg·mL-1時,大部分5對油菜的胚根生長有一定抑制作用,其中5d的抑制率最高(57.1%)。

        表4 5的除草活性*Table 4Herbicidal activities of 5

        該研究結果為松香的深度開發(fā)和利用提供了新的途徑和實驗數(shù)據(jù)。

        致謝:生物活性委托南開大學元素有機化學研究所生測室測定,謹表謝意!

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        Synthesis and Biological Activities of Novel Dehydroabietic Acid-based Sulfamide Compounds

        MIN Fang-qian1,DUAN Wen-gui1,LIN Gui-shan1,SHI Xian-chun1,TAN Hong-bing1,YANG Zhang-qi2

        (1.College of Chemistry and Chemical Engineering,Guangxi University,Nanning 530004,China; 2.Guangxi Academy of Forestry,Nanning 530002,China)

        Dehydroabietic acid acyl chloride(2)was prepared by the reaction of dehydroabietic acid with thionyl chloride.N-aryl sulfonyl ethylenediamines(4a~4k)was prepared by the N-acylation of aryl sulfonyl chloride with ethylenediamine.Eleven novel dehydroabietic acid-based sulfonamide compounds(5a~5k)were synthesized by N-acylation reaction of 2 with 4a~4k,respectively,using DMAP as the catalyst.The structures were characterized by1H NMR,13C NMR,IR and ESIMS.The preliminary bioassay showed that 5a~5k exhibited certain fungicidal activities against Fusarium oxysporum f.sp.cucumerinum,Physalospora piricola,Alternaria solani,Cercospora Rachidicola and Fusarium graminearum.Inhibition rate against Alternaria solani of dehydroabietic acid-based mmethyl-benzenesulfonamide(5c)was 73.6%at 50 μg·mL-1.Most of 5a~5k exhibited certain growth inhibition activities against rape root(Brassica campestris),inhibition rate of dehydroabietic acid-based p-methoxyl-benzenesulfonamide(5d)was 57.1%at 100 μg·mL-1.

        dehydroabietic acid;sulfonamide;synthesis;fungicidal activity;herbicidal activity

        O621.3

        A

        1005-1511(2014)03-0281-07

        2013-03-13;

        2014-03-05

        國家自然科學基金資助項目(31060100);廣西自然科學基金重點資助項目(2010GXNSFD013013);八桂學者專項

        資助項目(松樹資源培育及產(chǎn)業(yè)化關鍵技術創(chuàng)新)

        閔方倩(1988-),女,漢族,安徽宿州人,碩士研究生,主要從事天然資源化學與有機合成的研究。

        段文貴,教授,博士生導師,E-mail:wgduan@gxu.edu.cn

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