葛維娟,孟 歌,謝紫軒,陳 萍,白 宏
(1.西安培華學(xué)院醫(yī)學(xué)院,陜西 西安 710125;2.西安交通大學(xué)藥學(xué)院,陜西 西安 710061;3.復(fù)旦大學(xué)化學(xué)系手性分子合成工程中心,上海 200433)
稠合氮雜環(huán)普遍存在于多種天然產(chǎn)物中,在制藥工業(yè)和材料科學(xué)中發(fā)揮著重要作用[1-2]。特別是稠合的喹唑啉-4-酮是制備大量具有顯著生物活性的生物堿類(lèi)化合物的重要骨架[3-4]。大約有150種天然的生物堿類(lèi)化合物中含有稠合的喹唑啉-4-酮結(jié)構(gòu)片段,其中很多稠環(huán)結(jié)構(gòu)具有抗腫瘤活性,如色胺酮(Tryptanthrine)[5]、達(dá)尼喹酮(Batracyclin)[6]、鴨嘴花堿酮(Vasicinone)[7]、駱駝寧堿A(Luotonin A)[8]、吳茱萸次堿(Ruteacarpine)和吳茱萸堿(Evodiamine)[9]等。這些化合物具有類(lèi)似的三環(huán)稠和喹唑啉雜環(huán)體系,包括A、B和C環(huán),它們共有的主要結(jié)構(gòu)骨架就是2,3-稠合的(3H)-喹唑啉-4-酮,結(jié)構(gòu)如圖1所示。
圖1 具有稠合(3H)-喹唑啉-4-酮結(jié)構(gòu)片段的代表性生物活性化合物Figure1 Representative bioactive compounds bearing fused quinazolin-4(3H)-ones as a structural fragment
雖然2,3-稠合(3H)-喹唑啉-4-酮類(lèi)化合物是許多天然產(chǎn)物結(jié)構(gòu)改造的核心,但由于合成難度較大,對(duì)此類(lèi)環(huán)體系的合成及活性研究較少。例如,法國(guó)科學(xué)家Thierry Besson課題組[10]曾試圖以2-氨基苯甲酸(1)為原料,通過(guò)特殊試劑Appel鹽(4,5-二氯-1,2,3-二硫代鎓鹽氯化物,2)合成所設(shè)計(jì)的目標(biāo)化合物3,4-二氫-2H-吡嗪并[2,1-b]喹唑啉-1,6-二酮(10),卻只得到了亞氨基取代產(chǎn)物(4),沒(méi)能如期獲得目標(biāo)化合物,合成路線如圖2所示。
圖2 Thierry Besson課題組假設(shè)的化合物(10)的合成路線Figure2 Hypothetic synthetic route of compound (10) by Thierry Besson’s research group
本文經(jīng)過(guò)反復(fù)探究,設(shè)計(jì)了一種合成化合物(10)的新方法,合成路線如圖3所示。以鄰氨基苯甲酰胺(5)為原料,通過(guò)與草酸二乙酯經(jīng)分子間環(huán)合得到中間體(6)[11],中間體(6)經(jīng)二溴乙烷烷基化反應(yīng)得到中間體(8)[12],中間體(8)經(jīng)乙酯基的氨解反應(yīng)得到中間體酰胺(9)[13],中間體酰胺(9)經(jīng)分子內(nèi)環(huán)合得到目標(biāo)產(chǎn)物(10)[14]。所有新化合物結(jié)構(gòu)經(jīng)1H NMR和MS(ESI)確證,并采用MTT法對(duì)目標(biāo)物進(jìn)行初步的抗肝癌細(xì)胞活性研究。
圖3 化合物(10)的合成路線Figure 3 Synthetic route of compound (10)
德國(guó)布魯克公司AVANCF-300 MHz型核磁共振儀,DMSO-d6或CDCl3為溶劑,TMS為內(nèi)標(biāo);GC/MS-QP2010氣-質(zhì)聯(lián)用儀;XT-4型雙目顯微熔點(diǎn)儀;酶標(biāo)儀;二氧化碳培養(yǎng)箱。
鄰氨基苯甲酰胺、草酸二乙酯、二溴乙烷、氨甲醇溶液(7 N)、氫化鈉、N,N-二甲基甲酰胺、石油醚、乙酸乙酯、碳酸鉀、濃鹽酸、四氫呋喃,所用試劑和溶劑均為分析純。
人肝癌細(xì)胞(SM-7721),舒尼替尼陽(yáng)性對(duì)照藥。
1.2.1 (6)的合成
將草酸二乙酯50 mL(0.366 mol)分批加入融化的鄰氨基苯甲酰胺(5)6.8 g(0.05 mol)中,回流反應(yīng)48 h(TLC跟蹤)。反應(yīng)完全后,減壓蒸干過(guò)量的草酸二乙酯。所得白色固體用冷的乙醇洗滌,過(guò)濾后濾餅在冷乙醚中攪拌0.5 h,過(guò)濾得細(xì)小白色針狀晶體(6)8.6 g,收率78.9%,熔點(diǎn)(190~191) ℃ [文獻(xiàn)[11]為(190~192) ℃]。
1.2.2 (8)的合成
稱(chēng)取(6)2.18 g(10.0 mmol)和碳酸鉀1.52 g(11.0 mmol),溶解于干燥N,N-二甲基甲酰胺(50 mL)中,室溫?cái)嚢柘?,滴?,2-二溴乙烷2.06 g(11 mmol),30 min滴加完畢,室溫反應(yīng)4 h(TLC跟蹤)。過(guò)濾除去碳酸鉀,并向?yàn)V液中加水200 mL,用乙酸乙酯(3×100 mL)萃取,合并有機(jī)相,無(wú)水硫酸鈉干燥,旋蒸得到淡黃色油狀物。經(jīng)硅膠柱層析[洗脫劑:V(石油醚)∶V(乙酸乙酯)=5∶1)]純化得無(wú)色油狀物,加入少量的乙醇和適量的水,超聲條件下析出白色固體(8)2.50 g,收率76.9%,熔點(diǎn)(73~74) ℃。1H NMR (CDCl3,400 MHz)δ(ppm):8.32(d,J=7.9Hz,1H),7.81(d,J=3.5Hz,2H),7.59(dd,J=7.7,4.3Hz,1H),4.64~4.45(m,4H),3.86(t,J=6.5Hz,2H),1.48(t,J=7.1Hz,3H)。MSm/zcalculated for C13H13BrN2O3[M+H]+325.16,found 326.1。
1.2.3 (9)的合成
稱(chēng)取中間體(8)1.30 g(4.0 mmol)于一個(gè)50 mL的圓底燒瓶中,分批加入氨的甲醇溶液8.0 mL (7 N),室溫?cái)嚢柽^(guò)夜(TLC跟蹤)。待反應(yīng)完全后,將反應(yīng)液傾入冰水(40 mL)中攪拌10 min。用濃鹽酸調(diào)節(jié)pH值為5~6,得到大量白色沉淀,抽濾并用水洗滌濾餅,真空干燥得白色固體(9)1.04 g, 收率為88.14%,熔點(diǎn)(171~173) ℃。1H NMR(CDCl3,400 MHz)δ(ppm):8.32(d,J=8.0Hz,1H),7.81(t,J=7.6Hz,1H),7.72(d,J=8.1Hz,1H),7.59(t,J=7.5Hz,1H),7.52(s,1H),5.84(s,1H),4.97(t,J=6.5Hz,2H),3.90(t,J=6.5Hz,2H)。MS(EI)m/zcalculated for C11H10BrN3O2[M+H]+. 296.12, found 216.1(MS-Br)。
1.2.4 (10)的合成
稱(chēng)取化合物(9)0.89 g(3.0 mmol)溶解于四氫呋喃(25 mL)中,在(-5~0) ℃緩慢加入0.24 g(6.0 mmol)的60%NaH,室溫條件下攪拌1 h(TLC跟蹤)。待反應(yīng)完全后,將混合物減壓濃縮,加入冰水淬滅反應(yīng),過(guò)濾得到白色粗產(chǎn)物,用冷水、石油醚依次洗滌濾餅得到目標(biāo)化合物(10)0.56 g,收率為86.8%,熔點(diǎn)>300 ℃。1H NMR(DMSO-d6,400 MHz)δ(ppm):8.91(s,1H),8.18(d,J=7.7Hz,1H),7.89(t,J=7.2Hz,1H),7.82(d,J=8.0Hz,1H),7.63(t,J=7.4Hz,1H),4.22(m,2H),3.55(t,2H)。MSm/zcalculated for C11H9N3O2[M+H]+215.21, found 215.1。
以舒尼替尼(sunitinib)為陽(yáng)性對(duì)照藥,肝癌細(xì)胞系SMMC-7721作為受試細(xì)胞株,采用MTT比色法初步測(cè)試目標(biāo)化合物(10)體外抗肝癌細(xì)胞活性[15]。
肝癌細(xì)胞系SMMC-7721以含10%胎牛血清的DMEM培養(yǎng)基(Corning cat no. 10017236R),37 ℃、5%CO2培養(yǎng)箱培養(yǎng)至對(duì)數(shù)生長(zhǎng)期,然后以0.02%EDTA-0.25%胰酶37 ℃消化2 min,1 000 rpm離心5 min收集細(xì)胞,制備1×105/mL細(xì)胞懸液,按100 μL/孔將細(xì)胞接種于96孔細(xì)胞培養(yǎng)板,37 ℃、5%CO2培養(yǎng)箱過(guò)夜培養(yǎng)細(xì)胞。將所測(cè)試的化合物(10)以二甲基亞砜配置為100 mmol·L-1貯存液,分別按(0~50) mmol·L-1系列濃度梯度進(jìn)行加藥處理,并設(shè)對(duì)照組,均設(shè)3個(gè)復(fù)孔,總體積200 μL/孔,繼續(xù)37 ℃、5%CO2培養(yǎng)細(xì)胞24 h、48 h、72 h。每孔加入20 μL/孔MTT(5 mg·mL-1), 繼續(xù)培養(yǎng)(3~4) h,移除培養(yǎng)液,加150 μL/孔二甲基亞砜,室溫下振蕩15 min,用酶標(biāo)儀(λ=490 nm)測(cè)定待測(cè)液的吸光度值,分別在24 h、48 h、72 h測(cè)定并記錄產(chǎn)物對(duì)SMMC-7721細(xì)胞抑制活性。將抑制率與對(duì)應(yīng)的藥物濃度數(shù)據(jù)輸入GraphPad Prism7.00軟件中,擬合抑制率變化曲線并計(jì)算半數(shù)抑制濃度(IC50)值。
目標(biāo)化合物(10)三個(gè)環(huán)的構(gòu)建經(jīng)過(guò)四步完成。其中第一步按照文獻(xiàn)報(bào)道的方法比較容易獲得了中間體(6),從而構(gòu)建了A環(huán)和B環(huán)。該合成路線的新穎之處在于通過(guò)后續(xù)三個(gè)步驟構(gòu)建C環(huán)。盡管每一步類(lèi)似反應(yīng)的具體方法和條件已在文獻(xiàn)中報(bào)道,但用于構(gòu)建這種特殊骨架的整體合成路線尚未報(bào)道。這種新設(shè)計(jì)的合成路線是我們研究小組首次提出并成功驗(yàn)證,并且已在其他相關(guān)稠環(huán)系統(tǒng)的合成中得到實(shí)踐。
在探索這種合成路線的過(guò)程中,也遇到許多困難。首先,為了獲得關(guān)鍵的中間體羧酰胺(9),我們最初設(shè)計(jì)了另一種替代方法(見(jiàn)圖3),即將中間體(6)先經(jīng)過(guò)氨甲醇氨解得到羧酰胺中間體(7),然后嘗試通過(guò)將(7)與1,2-二溴乙烷進(jìn)行常規(guī)烷基化來(lái)獲得羧酰胺(9),但無(wú)論用何種堿性催化劑(包括碳酸鉀和氫化鈉),都無(wú)法得到所需烷基化產(chǎn)物。猜想羧酰胺(7)的惰性性質(zhì)可能與喹唑啉上3-NH的正電子密度比羧酸酯(6)更高,因?yàn)殡S后(6)通過(guò)烷基化試劑成功轉(zhuǎn)化為中間體(8),然后(8)經(jīng)氨解又成功得到了中間體(9)。
合成路線的最后一步對(duì)我們研究小組來(lái)說(shuō)是一項(xiàng)艱巨的任務(wù),就像Thierry Besson小組的相關(guān)類(lèi)似研究工作一樣。為了獲得化合物(10),最初嘗試在室溫下用碳酸鉀對(duì)羧酰胺(9)進(jìn)行分子內(nèi)環(huán)化,在連續(xù)反應(yīng)15 h的TLC分析中未檢測(cè)到任何新產(chǎn)物,在油浴上升高反應(yīng)溫度也不能改善反應(yīng)過(guò)程。經(jīng)過(guò)反復(fù)試驗(yàn),考慮到催化堿的堿性可能太弱,于是選擇了堿性更強(qiáng)的氫化鈉作為催化劑,室溫條件下反應(yīng)1 h,成功獲得目標(biāo)化合物(10),總收率46.5%。受此結(jié)果鼓舞,設(shè)想在相同的NaH條件下,是否可以通過(guò)(7)和二溴乙烷之間的一步分子間縮合直接獲得化合物(10),但實(shí)驗(yàn)結(jié)果表明,這種方法無(wú)法獲得目標(biāo)產(chǎn)物(圖3)。
將化合物(10)通過(guò)配制成0 mmol·L-1、0.781 3 mmol·L-1、1.562 5 mmol·L-1、3.125 mmol·L-1、6.25 mmol·L-1、12.5 mmol·L-1、25 mmol·L-1、50 mmol·L-1共8個(gè)濃度,分別處理細(xì)胞株24 h、48 h、72 h,以舒尼替尼(sunitinib)為陽(yáng)性對(duì)照藥,同法處理。采用MTT比色法測(cè)定其抗增殖作用,結(jié)果如圖4所示。 由圖4可以看出,肝癌細(xì)胞經(jīng)8個(gè)不同濃度的化合物(10)作用24 h 后,細(xì)胞生長(zhǎng)均受到抑制,但只有在濃度為50 mmol·L-1時(shí),其對(duì)肝癌細(xì)胞抑制率優(yōu)于陽(yáng)性對(duì)照組,有極顯著差異(P<0.001)?;衔?10)與肝癌細(xì)胞作用48 h后,濃度分別為25 mmol·L-1、50 mmol·L-1時(shí),其對(duì)肝癌細(xì)胞抑制率高于陽(yáng)性對(duì)照組,有極顯著差異(P<0.001)?;衔?10)與肝癌細(xì)胞作用72 h后,在濃度為0.781 3 mmol·L-1時(shí),其對(duì)肝癌細(xì)胞抑制率高于陽(yáng)性對(duì)照組,有顯著差異(P<0.01);在濃度為1.562 5 mmol·L-1時(shí),其對(duì)肝癌細(xì)胞抑制率高于陽(yáng)性對(duì)照組,存在極顯著差異(P<0.001);在濃度為3.125 0 mmol·L-1時(shí),其對(duì)肝癌細(xì)胞抑制率高于陽(yáng)性對(duì)照組,有顯著差異(P<0.05);而在其余的濃度條件下,與對(duì)陽(yáng)性對(duì)照組相比,發(fā)現(xiàn)抑制率沒(méi)有明顯變化。
圖4 化合物(10)與舒尼替尼對(duì)SMMC-7721細(xì)胞系的生物抑制活性對(duì)比圖Figure 4 Biological inhibitory activity comparision of compound 10 with sunitinib against SMMC-7721 cell line
在GraphPad Prism7.00軟件中,擬合抑制率變化曲線并計(jì)算了化合物(10)、舒尼替尼對(duì)SMMC-7721細(xì)胞系分別在24 h、48 h和72 h的半數(shù)抑制濃度(IC50)值,結(jié)果如表1所示。由表1可以看出,化合物(10)在24 h、48 h和72 h的IC50值均小于陽(yáng)性對(duì)照組,初步表明化合物(10)是一種很有前途的新型抗肝癌藥物先導(dǎo)化合物。
表1 化合物(10)、舒尼替尼對(duì)SMMC-7721細(xì)胞系分別在24 h、48 h和72 h的IC50值(mmol·L-1)
(1)以天然產(chǎn)物所共有的三環(huán)稠合喹唑啉結(jié)構(gòu)模板,開(kāi)發(fā)了一種有效的構(gòu)建2,3-稠合的(3H)-喹唑啉-4-酮骨架的方法,經(jīng)過(guò)分子間環(huán)合、烷基化、氨解、分子內(nèi)環(huán)合四步化學(xué)反應(yīng)合成出一個(gè)結(jié)構(gòu)新穎的3,4-二氫-2H-吡嗪并[2,1-b]喹唑啉-1,6-二酮化合物(10),并采用MTT法初步評(píng)價(jià)其體外抗肝癌活性。
(2)化合物(10)對(duì)肝癌細(xì)胞系SMMC-7721具有明顯的抑制活性,優(yōu)于陽(yáng)性對(duì)照藥舒尼替尼,為進(jìn)一步發(fā)現(xiàn)新型抗腫瘤藥物提供先導(dǎo)結(jié)構(gòu),也為該類(lèi)衍生物的大量合成和結(jié)構(gòu)改造提供參考方法。