王耀楠 熊瑜 劉子涵 高岐 馮琦琦 張?bào)阋?王玉記
1.首都醫(yī)科大學(xué)藥學(xué)院,北京 100069;2.首都醫(yī)科大學(xué)中心實(shí)驗(yàn)室,北京 100069;3.國家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局專利局專利審查協(xié)作北京中心,北京 100160;4.首都醫(yī)科大學(xué)附屬北京潞河醫(yī)院,北京 101100
藥學(xué)是連接健康科學(xué)和化學(xué)科學(xué)的醫(yī)學(xué)行業(yè)。藥物小分子化學(xué)結(jié)構(gòu)的鑒定、藥物分子構(gòu)效關(guān)系的研究等化學(xué)科學(xué)相關(guān)知識(shí)在藥學(xué)人才培養(yǎng)中占有重要地位。藥物分子是由不同的原子按照一定的規(guī)律排布連接而成,將自旋量子數(shù)不為零的原子置于外加磁場中,原子核的核磁矩會(huì)沿著磁場方向排布,此時(shí)使用外加的射頻脈沖照射原子核,原子核會(huì)吸收射頻脈沖的能量,從低能級(jí)躍遷至高能級(jí),核磁矩方向會(huì)發(fā)生偏轉(zhuǎn)[1]。當(dāng)把外加的射頻脈沖去掉時(shí),原子核會(huì)從高能級(jí)弛豫到低能級(jí),核磁矩會(huì)恢復(fù)至初始的方向,并將吸收的能量以發(fā)射電磁波的形式釋放,這種現(xiàn)象稱為核磁共振現(xiàn)象,發(fā)射出電磁波的頻率與原子核在分子中的化學(xué)環(huán)境密切相關(guān),通過解析核磁共振譜圖即可得出與分子結(jié)構(gòu)相關(guān)的信息,核磁共振譜儀已成為鑒定藥物分子結(jié)構(gòu)的必需設(shè)備。目前已有多所高校在本科生的實(shí)驗(yàn)教學(xué)中引入核磁共振譜儀[2-4],培養(yǎng)學(xué)生使用大型科研儀器的能力。
以核磁共振譜儀為代表的大型儀器在人才培養(yǎng)中的作用日趨重要[5-9]。核磁共振原理相對(duì)來說比較復(fù)雜,學(xué)生在學(xué)習(xí)過程中對(duì)核磁共振原理的理解有一定困難。核磁共振現(xiàn)象是在實(shí)驗(yàn)過程中發(fā)現(xiàn)的,實(shí)驗(yàn)課程是學(xué)習(xí)核磁共振知識(shí)的有效方法。借助于波譜解析課程的教學(xué)改革項(xiàng)目,多所高校在關(guān)于核磁共振的教學(xué)上取得了一些效果[10-13]。還有高校意識(shí)到了綜合素質(zhì)對(duì)人才培養(yǎng)的重要性,開設(shè)了綜合性的實(shí)驗(yàn)課程,但這些課程彼此之間關(guān)聯(lián)性較弱,學(xué)生只是借助核磁共振譜儀完成了一項(xiàng)獨(dú)立的課題[14-17]。為了便于學(xué)生掌握使用核磁共振技術(shù)解析分子結(jié)構(gòu)的技能,首都醫(yī)科大學(xué)藥學(xué)專業(yè)在人才培養(yǎng)中設(shè)置了兩種不同層次的課程供學(xué)生進(jìn)行核磁共振譜儀等大型科研儀器設(shè)備的學(xué)習(xí)。本文將從課程的基本設(shè)置、具體實(shí)施、效果評(píng)價(jià)3 個(gè)方面探討核磁共振譜儀對(duì)藥學(xué)人才培養(yǎng)的意義。
首都醫(yī)科大學(xué)藥學(xué)專業(yè)在人才培養(yǎng)中設(shè)置了藥物的波譜解析和藥學(xué)專業(yè)實(shí)驗(yàn)課程。這兩門課程在層次上是遞進(jìn)的關(guān)系,藥物的波譜解析為藥學(xué)專業(yè)課程,是學(xué)習(xí)核磁共振譜儀的基礎(chǔ),在本科三年級(jí)的第一學(xué)期開展;藥學(xué)專業(yè)實(shí)驗(yàn)課程為擴(kuò)展性的應(yīng)用課程,在本科四年級(jí)第一學(xué)期開展。
藥物的波譜解析是藥學(xué)專業(yè)的必修課程,與藥學(xué)相關(guān)的中藥或化學(xué)等專業(yè)也會(huì)開設(shè)此課程,其他開設(shè)這門課程的高等院校在教學(xué)活動(dòng)中進(jìn)行了各種教學(xué)改革,以提升教學(xué)效果[3,4],首都醫(yī)科大學(xué)藥學(xué)院在總結(jié)并借鑒了各校優(yōu)秀教學(xué)措施的基礎(chǔ)上,以各種藥物的分子結(jié)構(gòu)為基礎(chǔ),開設(shè)有藥學(xué)專業(yè)特色的波譜解析課程[10,13]。學(xué)生可以系統(tǒng)性的學(xué)習(xí)與分子結(jié)構(gòu)相關(guān)的四大譜學(xué)知識(shí),掌握解析分子結(jié)構(gòu)的技能。課程分為理論和實(shí)驗(yàn)兩部分,理論課和實(shí)驗(yàn)課各占54 學(xué)時(shí),其中由于核磁共振部分的理論相對(duì)復(fù)雜,在學(xué)時(shí)分配上有所倚重,占總學(xué)時(shí)的三分之一。實(shí)驗(yàn)課程與理論課程緊密相連,學(xué)生在實(shí)驗(yàn)課程中可以通過真實(shí)的上機(jī)測試圖譜,驗(yàn)證理論課學(xué)習(xí)的內(nèi)容。
藥學(xué)專業(yè)實(shí)驗(yàn)是涵蓋藥物設(shè)計(jì)、合成、分析、評(píng)價(jià)等全流程的綜合性實(shí)驗(yàn)課程,學(xué)生可以在這門課程中學(xué)習(xí)藥物臨床前研究的整個(gè)過程。整個(gè)實(shí)驗(yàn)課程的流程設(shè)計(jì)按照新藥研發(fā)的步驟開展,學(xué)生需要在判定合成的化合物結(jié)構(gòu)正確之后才可以進(jìn)行分析以及評(píng)價(jià)部分的實(shí)驗(yàn)。通過化合物結(jié)構(gòu)鑒定的過程,學(xué)生進(jìn)一步鞏固了核磁共振譜儀等大型分析儀器的操作,并且還掌握了圖譜分析的相關(guān)知識(shí)。
藥學(xué)是一門實(shí)驗(yàn)性較強(qiáng)的學(xué)科,對(duì)于波譜解析這種理論知識(shí)點(diǎn)繁多且抽象,知識(shí)點(diǎn)關(guān)聯(lián)較少的課程,更需借助實(shí)驗(yàn)課程來加深對(duì)理論課內(nèi)容的學(xué)習(xí)。
在藥物的波譜解析課程中,實(shí)驗(yàn)課程的設(shè)置與理論課程同步進(jìn)行,每周均安排有實(shí)驗(yàn)課程與理論課程相匹配,學(xué)生分成4 組,每組人數(shù)不超過10 人,分別進(jìn)行紫外光譜、紅外光譜、核磁共振波譜及質(zhì)譜的實(shí)驗(yàn),每組均安排專門的教師進(jìn)行帶教實(shí)驗(yàn),這種小班教學(xué)的模式使得每個(gè)同學(xué)都有上機(jī)測試譜圖的機(jī)會(huì),教師會(huì)詳細(xì)介紹儀器的原理和參數(shù),學(xué)生可以根據(jù)教師的講解親自上機(jī)測試。提供給學(xué)生測試的樣品均為常用藥物的原料藥成分,在學(xué)習(xí)儀器操作技能的同時(shí),還可以根據(jù)測試的藥物圖譜驗(yàn)證理論課學(xué)習(xí)的知識(shí)點(diǎn)。
為了增強(qiáng)學(xué)習(xí)效果,在實(shí)驗(yàn)時(shí)又將每組學(xué)生分為兩個(gè)小組,小組內(nèi)的同學(xué)在上機(jī)測試時(shí)互相交流,可加深對(duì)儀器參數(shù)的理解;由于組內(nèi)同學(xué)所測化合物的結(jié)構(gòu)相近,在譜圖解析時(shí)互相討論,還可加深對(duì)知識(shí)點(diǎn)的理解。以氨基酸衍生物為例,在小組內(nèi)分配化合物時(shí),教師會(huì)選擇結(jié)構(gòu)類似的纈氨酸和異亮氨酸的衍生物,以及苯丙氨酸和酪氨酸的衍生物進(jìn)行配對(duì)結(jié)構(gòu)分析,研究結(jié)構(gòu)上的變化如何在譜圖上體現(xiàn)。如圖1 所示,左側(cè)為纈氨酸芐酯的氫譜,右側(cè)為異亮氨酸芐酯的氫譜,兩個(gè)化合物結(jié)構(gòu)上的差異在于異亮氨酸比纈氨酸多了一個(gè)亞甲基,其余部分的結(jié)構(gòu)類似,在異亮氨酸的氫譜中可以明顯看到在化學(xué)位移1.25 和1.41 處多了兩個(gè)積分面積為1的信號(hào)峰,且由于兩個(gè)化合物結(jié)構(gòu)中甲基臨位結(jié)構(gòu)上的差異,在纈氨酸的氫譜中,化學(xué)位移0.95 和0.92的兩個(gè)積分為3 的兩重峰均為甲基信號(hào)峰,而在異亮氨酸的結(jié)構(gòu)中,化學(xué)位移0.88 處積分為3 的甲基信號(hào)為兩重峰,化學(xué)位移0.85 處積分為3 的甲基信號(hào)峰為三重峰。
圖1 纈氨酸和異亮氨酸的核磁共振氫譜(局部)圖
對(duì)于苯丙氨酸和酪氨酸來說,結(jié)構(gòu)上的差異主要在結(jié)構(gòu)中的苯環(huán)部分,從圖2 可以看出,左側(cè)酪氨酸芐酯的氫譜中,化學(xué)位移9.43 處的信號(hào)峰代表酚羥基的信號(hào),同時(shí)在化學(xué)位移6.96 和6.68 處的兩個(gè)二重峰的耦合常數(shù)均為8Hz,積分面積均為2,這些均是明顯的苯環(huán)對(duì)位取代的信號(hào)峰,這些在右側(cè)的苯丙氨酸芐酯中均未觀察到。
圖2 酪氨酸芐酯和苯丙氨酸芐酯的核磁共振氫譜(局部)圖
通過以上簡單的兩個(gè)例子,同學(xué)們復(fù)習(xí)了理論課上學(xué)到的化學(xué)位移、耦合常數(shù)和積分面積3 個(gè)與氫譜相關(guān)的知識(shí)點(diǎn)。類似的結(jié)構(gòu)相似化合物還有很多,學(xué)生在譜圖解析時(shí)通過彼此討論,互相比對(duì),印證理論課上學(xué)到的知識(shí)點(diǎn),這樣就能激發(fā)學(xué)習(xí)核磁共振相關(guān)知識(shí)的興趣,提升學(xué)習(xí)的效果。
為了讓學(xué)生對(duì)所學(xué)知識(shí)融會(huì)貫通并對(duì)藥物臨床前研究的所有環(huán)節(jié)有所了解,藥學(xué)院以自身的科研成果為基礎(chǔ),設(shè)計(jì)了涵蓋藥物設(shè)計(jì)、合成、分析、評(píng)價(jià)等全流程的綜合性實(shí)驗(yàn)課程[18]。在這個(gè)實(shí)驗(yàn)課程中,學(xué)生需要從藥物設(shè)計(jì)的原理出發(fā),根據(jù)計(jì)算機(jī)藥物輔助設(shè)計(jì)的計(jì)算結(jié)果,從氨基酸原料開始先導(dǎo)化合物的合成,并利用核磁共振、質(zhì)譜、紅外光譜等設(shè)備對(duì)合成的目標(biāo)產(chǎn)物進(jìn)行鑒定,確定合成的結(jié)果正確之后再進(jìn)行藥劑學(xué)方面的工作,制備納米脂質(zhì)體,最后選擇合適的動(dòng)物模型,對(duì)制備好的劑型進(jìn)行生物活性評(píng)價(jià)。本課程在大四的第一學(xué)期開設(shè),學(xué)生需要獨(dú)立完成全部實(shí)驗(yàn)內(nèi)容。在此之前,學(xué)生已經(jīng)修完了藥物化學(xué)、藥物分析、藥劑學(xué)以及藥理學(xué)的專業(yè)課程,在完成實(shí)驗(yàn)的過程中,學(xué)生會(huì)綜合用到學(xué)過的專業(yè)知識(shí),核磁共振在這里是作為目標(biāo)產(chǎn)物鑒定的主要工具,學(xué)生需要根據(jù)波譜解析課程中學(xué)習(xí)的知識(shí),完成樣品制備、上機(jī)測試以及譜圖分析的全過程。
本實(shí)驗(yàn)課程用到的化合物之一,是多肽和小分子藥物。作為北京市重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室的科研成果,合成路線成熟,學(xué)生們只需按照實(shí)驗(yàn)講義的操作步驟即可順利完成,但在處理完化學(xué)反應(yīng)、完成純化之后需對(duì)反應(yīng)產(chǎn)物進(jìn)行鑒定,就必須要用到核磁共振譜儀才能實(shí)現(xiàn)。前期在波譜解析課程中已經(jīng)學(xué)習(xí)過樣品的制備以及上機(jī)測試的內(nèi)容,因此在這個(gè)綜合實(shí)驗(yàn)課程中,教師只需從旁監(jiān)督,協(xié)助學(xué)生即可完成實(shí)驗(yàn)。本實(shí)驗(yàn)的關(guān)鍵步驟是在最后一步的合環(huán)反應(yīng),合環(huán)前后的化合物的氫譜,見圖3。
圖3 方框中標(biāo)出的化學(xué)位移1.39 和1.25 處,積分面積為3 的兩個(gè)單峰,對(duì)應(yīng)分子結(jié)構(gòu)中利用丙酮和兩個(gè)氮原子反應(yīng)生成的五元環(huán)上連接的兩個(gè)甲基,由于五元環(huán)與左側(cè)的平面結(jié)構(gòu)相連,連接的兩個(gè)甲基處于環(huán)的不同平面,造成了化學(xué)位移上的差異。此外,從氫譜上還可以觀察到更多的信息,如結(jié)構(gòu)中的其他氫原子的信號(hào),分別向低場和高場移動(dòng),需要對(duì)信號(hào)進(jìn)行歸屬后再具體分析。在歸屬的過程中,僅依靠氫譜圖提供的信息并不能對(duì)信號(hào)進(jìn)行完全的指認(rèn),比如處在飽和六元環(huán)上的兩個(gè)亞甲基上的氫原子,它們分別處在環(huán)上碳原子的平伏鍵和直立鍵,化學(xué)位移差異較大,對(duì)它們的精確歸屬需借助核磁共振二維譜的信息。這也能激發(fā)學(xué)生學(xué)習(xí)二維譜的興趣。
圖3 合環(huán)前的化合物與合環(huán)后的化合物的核磁共振氫譜(局部)圖
將學(xué)到的知識(shí)靈活運(yùn)用,是學(xué)習(xí)的最終目標(biāo)。教學(xué)效果評(píng)價(jià)的方式分為3 個(gè)層面。第1 個(gè)層面是以習(xí)題為主要形式,除了如磁矩、磁化矢量、弛豫等原理性的知識(shí)點(diǎn)以外,對(duì)于其他關(guān)于實(shí)際應(yīng)用的知識(shí)點(diǎn),如化學(xué)環(huán)境如何影響化學(xué)位移,連接方式如何影響信號(hào)峰的裂分和耦合等內(nèi)容,以應(yīng)用為目標(biāo)進(jìn)行考核。除了期末考試之外,在學(xué)期中間也安排有階段性的考核,針對(duì)前期所講授的內(nèi)容進(jìn)行教學(xué)效果評(píng)價(jià)。階段性考核的形式以譜圖解析的練習(xí)題為主,在解析圖譜的過程中強(qiáng)化對(duì)知識(shí)點(diǎn)的理解并增強(qiáng)學(xué)生的解譜能力,注重對(duì)學(xué)習(xí)過程的考核,避免學(xué)生期末進(jìn)行突擊式的復(fù)習(xí)而忽視對(duì)知識(shí)的運(yùn)用,督促其將學(xué)習(xí)的精力放在日常的課業(yè)中。
效果評(píng)價(jià)的第2 個(gè)層面,是以小組協(xié)作的方式開展,在平時(shí)的實(shí)驗(yàn)課程中,除了每個(gè)人自己測試并解析的圖譜以外,每個(gè)小組會(huì)分配一個(gè)固定的未知化合物進(jìn)行圖譜測試,在4 次實(shí)驗(yàn)課結(jié)束后,這個(gè)未知化合物的全套圖譜都將測試完成,最后1 次課程會(huì)以小組匯報(bào)演講的形式解析未知化合物的結(jié)構(gòu),小組成員需要分工協(xié)作并互相討論,確定化合物結(jié)構(gòu)后再以演講的形式介紹團(tuán)隊(duì)解析的結(jié)果。在這個(gè)過程中,小組內(nèi)的每個(gè)成員都需要集思廣益,為本組分配的化合物結(jié)構(gòu)解析獻(xiàn)言獻(xiàn)策,除了核磁共振提供的信息之外,還需要借助質(zhì)譜、紅外等譜圖提供的信息進(jìn)行確認(rèn)。最終的展示環(huán)節(jié)也是對(duì)同學(xué)們演講能力的一個(gè)提升,切實(shí)踐行全方位培養(yǎng)藥學(xué)人才的育人理念。
效果評(píng)價(jià)的第3 個(gè)層面,是重點(diǎn)考察對(duì)知識(shí)的運(yùn)用能力,依托于藥學(xué)專業(yè)實(shí)驗(yàn)中對(duì)目標(biāo)化合物鑒定的過程。由于此實(shí)驗(yàn)的定位是需要每個(gè)同學(xué)獨(dú)立完成的綜合性實(shí)驗(yàn),實(shí)驗(yàn)過程緊湊且連續(xù),需要根據(jù)合成目標(biāo)化合物鑒定的結(jié)果開展后續(xù)實(shí)驗(yàn),如果鑒定過程出現(xiàn)問題,勢必會(huì)影響后續(xù)分析及評(píng)價(jià)的實(shí)驗(yàn)部分。核磁共振提供的信息對(duì)化合物的鑒定尤為重要,這就需要學(xué)生留意從樣品制備到上機(jī)測試以及最終獲取核磁共振譜圖的所有細(xì)節(jié),任何一個(gè)環(huán)節(jié)出現(xiàn)問題均會(huì)影響最終的實(shí)驗(yàn)結(jié)果。能夠獨(dú)立操作核磁共振譜儀進(jìn)行譜圖采集并進(jìn)行譜圖解析、鑒定合成的化合物,順利完成最終實(shí)驗(yàn)的同學(xué),也就完成了核磁共振相關(guān)知識(shí)運(yùn)用能力的考核。
藥物的波譜解析和藥學(xué)專業(yè)實(shí)驗(yàn)課程,在課程設(shè)置的層次上逐步遞進(jìn),在教學(xué)內(nèi)容的把控上將理論知識(shí)與上機(jī)操作置于同等重要的地位,在教學(xué)效果的評(píng)價(jià)上注重對(duì)學(xué)生知識(shí)運(yùn)用能力的考核。藥學(xué)專業(yè)的本科生在學(xué)習(xí)藥物的波譜解析和藥學(xué)專業(yè)實(shí)驗(yàn)課程后,對(duì)于核磁共振波譜儀等大型儀器均能夠熟練操作,初步具備了未知化合物結(jié)構(gòu)解析的能力。核磁共振譜儀在藥學(xué)人才的培養(yǎng)中發(fā)揮了重要作用。