張來(lái)新,馬琳
(寶雞文理學(xué)院 化學(xué)化工學(xué)院,陜西 寶雞 721013)
由于卟啉具有特殊的結(jié)構(gòu)從而表現(xiàn)出獨(dú)特的光化學(xué)和光物理性質(zhì),由于自然界的動(dòng)植物中本身存在卟啉類(lèi)化合物,故使其擁有很好的生物活性[1]。目前已應(yīng)用于臨床的光動(dòng)力治療藥物就是卟啉類(lèi)化合物。香豆素衍生物同樣具有良好的光學(xué)和生物學(xué)特性,其中7-羥基香豆素具有很好的發(fā)光性質(zhì)[2]和相應(yīng)的抗腫瘤活性[3]。用卟啉-香豆素二元體系可以探討雙發(fā)色物之間的能量和電子轉(zhuǎn)移,其二元體系有可能表現(xiàn)出優(yōu)于卟啉單體和香豆素單體的光學(xué)和生物學(xué)活性,即二元體應(yīng)用于臨床的光動(dòng)力學(xué)治療會(huì)有更好的抗腫瘤效果。為此,華南理工大學(xué)的程帆等人利用自己合成的卟啉衍生物和7-羥基香豆素在N,N-二甲基甲酰胺的K2CO3溶液中在室溫下反應(yīng)48 h,反應(yīng)結(jié)束后給其中加入二氯甲烷,用飽和食鹽水洗滌多次,收集反應(yīng)液有機(jī)相,旋干后通過(guò)硅膠層柱分離得到卟啉-香豆素二元體系目標(biāo)產(chǎn)物,產(chǎn)率約為70%[4]。該合成物將用作臨床的光動(dòng)力治療藥物,并發(fā)揮更優(yōu)的抗腫瘤活性。
卟啉及金屬卟啉配合物具有獨(dú)特的結(jié)構(gòu)和特殊的性能使其在模擬酶、催化氧化、光動(dòng)力學(xué)治療等方面得到了廣泛地應(yīng)用。已有的研究表明卟啉類(lèi)化合物具有良好的光敏性,因而卟啉類(lèi)化合物是一種極具潛力的光敏藥物。目前,卟啉類(lèi)光敏劑的研究熱點(diǎn)之一就是將糖類(lèi)[5]、氨基酸等具有生物活性的小分子引入卟啉,以提高對(duì)腫瘤組織的親和力和選擇性,同時(shí)降低其對(duì)正常組織的毒副作用,為此,贛南師范學(xué)院的黃金蘭等人以5,10,15,20-四(4-氨基苯基)卟啉、叔丁氧羰基(Boc)保護(hù)的L-色氨酸等為原料合成了一種新型Boc 保護(hù)的L-色氨酸卟啉及其鋅(II)配合物。其產(chǎn)物的熒光性質(zhì)表明:卟啉配體的熒光發(fā)射峰位于654.6 nm 處,形成鋅(II)配合物后,最大發(fā)射波長(zhǎng)向長(zhǎng)波方向移動(dòng)至687.5 nm,其強(qiáng)度明顯增強(qiáng),位于可見(jiàn)光的紅外區(qū),符合光敏劑的要求[6]。該研究在醫(yī)學(xué)上將進(jìn)一步提高對(duì)腫癌細(xì)胞的光動(dòng)力學(xué)治療效果。
卟啉是自然界廣泛存在的一類(lèi)重要化合物,在光、電、磁和催化等各方面都有著潛在的應(yīng)用價(jià)值。目前推拉(示電子供吸)型的卟啉在光電轉(zhuǎn)換領(lǐng)域的研究已成為卟啉化學(xué)研究的熱點(diǎn)[1]。含有吡啶基的卟啉在分子組裝[2]和納米材料修飾[3]方面的報(bào)道也很多。華南理工大學(xué)的王華華等采用Lindsey 法在二氯甲烷的溶劑體系中以三氟化硼的乙醚溶液為催化劑,將吡啶衍生物N,N-二甲苯胺衍生物和二吡咯基苯基甲烷一鍋法反應(yīng),合成了A2BC 推拉型卟啉[7],并用紫外可見(jiàn)光譜、核磁共振譜、質(zhì)譜等進(jìn)行了鍵合表征。該研究將在生命科學(xué)、環(huán)境科學(xué)、材料科學(xué)、分析分離科學(xué)、醫(yī)藥學(xué)、生物化學(xué)、生物物理、光、電、磁以及催化等領(lǐng)域的研究中得到應(yīng)用。
卟啉化學(xué)作為一門(mén)植根深遠(yuǎn)的新興熱門(mén)邊緣學(xué)科,目前已滲透到工業(yè)、農(nóng)業(yè)、國(guó)防、生物化學(xué)、分析分離科學(xué)、生物物理、醫(yī)藥學(xué)、生命科學(xué)等眾多學(xué)科,尤其是在仿生學(xué)和醫(yī)藥學(xué)等方面應(yīng)用更廣泛,臨床醫(yī)學(xué)上已將卟啉用于檢測(cè)定位病人腫瘤和癌在人體的位置。為此,黃岡師范學(xué)院的趙勝芳等人以硝基取代胡椒醛等為原料,合成了5-(2-硝基-4,5-亞甲二氧基苯基)-10,15,20-三對(duì)氯苯基卟啉(A),并測(cè)定了A 在pH=7.0 的Na2HPO4-NaH2PO4緩沖溶液中對(duì)7 種L-氨基酸的識(shí)別,光譜分析表明,A 只對(duì)7種L-氨基酸中的L-賴(lài)氨酸有選擇性的絡(luò)合(形成了加合物)與識(shí)別作用[8]。該研究將在仿生學(xué)、醫(yī)藥學(xué)、生命科學(xué)、分析分離科學(xué)及環(huán)境科學(xué)中得到應(yīng)用。
陰離子識(shí)別在生物化學(xué)、醫(yī)學(xué)、催化和環(huán)境科學(xué)等領(lǐng)域具有重要作用,是當(dāng)前超分子化學(xué)研究的熱點(diǎn)之一。為此,杭州師范大學(xué)的林喆萍等以順式-(2-氨基苯基)卟啉衍生物1(α,α,α,α-H2TamPP)為原料,設(shè)計(jì)合成了兩種“柵欄型”陰離子受體2 和3[9],在此類(lèi)主體中4 個(gè)脲基基團(tuán)環(huán)繞形成一個(gè)可以容納陰離子的空腔。通過(guò)ITC、核磁、熒光等考察了它們對(duì)等陰離子的絡(luò)合,其中受體2 與Cl-的絡(luò)合常數(shù)最高,高達(dá)4.3 ×107M-1。該研究將在分析分離科學(xué)、生命科學(xué)、醫(yī)學(xué)及環(huán)境科學(xué)的研究中得到應(yīng)用。
金屬四氮雜卟啉的已知數(shù)量還遠(yuǎn)不如金屬卟啉、酞菁豐富,但其在半導(dǎo)體、激光紀(jì)錄材料、LB 膜、高能電池等高技術(shù)領(lǐng)域顯示出了優(yōu)異的性能而備受關(guān)注。鈀配合物具有豐富的光學(xué)和催化性能以及分子識(shí)別和交換等生物功能,在化學(xué)氣相沉積技術(shù)鍍鈀工藝、分子電子器件和分子生物器件方面彰顯出廣闊的應(yīng)用前景。為此,宜春學(xué)院的梅光泉等人在前期研究鈀配合物工作的基礎(chǔ)上,以對(duì)甲?;郊姿岷瓦量┰谒嵝詶l件下進(jìn)行環(huán)合反應(yīng),合成了5,10,15,20-四(4-羧基苯基)卟啉配體(TCPP),再將TCPP 在DMF 存在條件下加熱與Pd2+反應(yīng),合成了鈀配合物(PdTCPP)[10]。并研究了該配體及配合物的結(jié)構(gòu)和成鍵性質(zhì)。該研究將在生物科學(xué)、生命科學(xué)、光學(xué)科學(xué)、催化科學(xué)、LB 及高能電池科學(xué)的研究中得到應(yīng)用。
科學(xué)家研究發(fā)現(xiàn),許多卟啉及金屬卟啉配合物具有抗癌、抗菌等多種生物活性,這是因?yàn)檫策敖饘龠策浜衔飳?duì)病理細(xì)胞具有特殊的親和性及親和力,因而被廣泛的應(yīng)用于生命科學(xué)、仿生學(xué)、生物學(xué)、化學(xué)、臨床醫(yī)學(xué)等領(lǐng)域。硝基咪唑具有廣泛的生物活性如放射增敏、抗菌、殺蟲(chóng)等活性。利用拼合原理將卟啉與硝基咪唑鍵連構(gòu)筑成新型硝基咪唑類(lèi)卟啉化合物,可望增強(qiáng)目標(biāo)物的抗腫瘤和抗菌活性。為此,西南大學(xué)的于克貴等人以不對(duì)稱(chēng)單羥基卟啉與N-(1-溴烷基)-2-甲基-5-硝基咪唑在DMF 中用K2CO3作為堿進(jìn)行偶聯(lián)反應(yīng)合成了目標(biāo)分子2-甲基-5-硝基咪唑類(lèi)卟啉。其抗細(xì)菌及抗真菌等微生物活性測(cè)定結(jié)果表明,其目標(biāo)分子2-甲基-5-硝基咪唑類(lèi)卟啉對(duì)真菌如白色念珠菌和煙曲霉菌的活性較弱,但對(duì)抗細(xì)菌如大腸桿菌、變形桿菌、銅綠假單胞菌、金黃色葡萄珠菌和枯草桿菌的活性效果更強(qiáng)更好[11]。
卟啉二元和三元化合物的研究對(duì)搞清生命科學(xué)中的基本過(guò)程:電子傳遞和能量傳遞過(guò)程具有重要意義,同時(shí),對(duì)設(shè)計(jì)和制造太陽(yáng)能光電池,提高光電轉(zhuǎn)換效率具有指導(dǎo)作用。通常構(gòu)筑模型化合物的方法是通過(guò)共價(jià)鍵把亞單元與卟啉聯(lián)接起來(lái)構(gòu)成D-A體系。通過(guò)設(shè)計(jì)合成不同長(zhǎng)度和不同結(jié)構(gòu)的橋基,和具有特定構(gòu)象的亞單元,來(lái)研究D 和A 之間的距離,相互取向?qū)庹T導(dǎo)分子內(nèi)電子轉(zhuǎn)移和能量傳遞過(guò)程的影響,從而搞清光合作用的原初過(guò)程和光反應(yīng)中心的反應(yīng)機(jī)制。作為構(gòu)造卟啉二元化合物的一條新途徑,南京大學(xué)的徐正等采用配位化學(xué)的方法將含有吡啶基的具有光學(xué)活性的亞單元配位到ZnTPP 的Zn 原子上構(gòu)成以軸向配位鍵相聯(lián)的鋅卟啉二元化合物[12]。并利用元素分析、紅外、ESI-MS和核磁共振對(duì)4 個(gè)含吡啶基的光學(xué)活性亞單元進(jìn)行了表征。該研究將在太陽(yáng)能光電池、光化學(xué)和電化學(xué)、材料科學(xué)、生命科學(xué)等的研究中得到廣泛地應(yīng)用。
分子組裝是一種廣泛存在于自然界中的現(xiàn)象,在生物系和納米材料中扮演著重要角色;同時(shí),分子組裝在超分子化學(xué)中也是構(gòu)筑不同形貌、功能組裝體的有效手段。由于其獨(dú)特的結(jié)構(gòu)以及在化學(xué)、生物和材料科學(xué)中潛在的應(yīng)用價(jià)值,納米管的構(gòu)筑受到人們?cè)絹?lái)越多的關(guān)注。為此,南開(kāi)大學(xué)的孫賀略等依據(jù)全甲基化環(huán)糊精與水溶性四芳基卟啉的強(qiáng)鍵合和偶氮苯光致異構(gòu)特性,成功地設(shè)計(jì)合成了偶氮橋聯(lián)的全甲基化環(huán)糊精(H)和水溶性卟啉衍生物(G)。將H 和G 按照1∶1 的摩爾比混合,成功地構(gòu)筑了大尺寸光控超分子納米管;即成功構(gòu)筑了偶氮苯橋聯(lián)全甲基化環(huán)糊精和卟啉衍生物構(gòu)筑的光控超分子納米管。并通過(guò)紫外、圓二色光譜、掃描電鏡和透射電鏡研究了它們的鍵合組裝行為[13]。該研究將在生物科學(xué)、材料科學(xué)及超分子科學(xué)的研究中得到廣泛地應(yīng)用。
綜上所述,卟啉化學(xué)作為一門(mén)新興的熱門(mén)邊緣學(xué)科不僅可應(yīng)用于光學(xué)、催化、醫(yī)藥學(xué)、仿生學(xué)等學(xué)科,而且還可廣泛的應(yīng)用于21 世紀(jì)的熱門(mén)學(xué)科生命科學(xué)、仿生學(xué)、材料科學(xué)、環(huán)境科學(xué)、能源科學(xué)、信息科學(xué)、醫(yī)藥學(xué)等研究領(lǐng)域,其中大部分研究成果已獲得實(shí)際應(yīng)用。隨著新型卟啉衍生物、金屬配合物、超分子聚合物的不斷問(wèn)世,其特殊的功能和成果應(yīng)用將更加廣泛。我們相信,隨著各學(xué)科科學(xué)家們對(duì)卟啉化學(xué)研究的不斷深入,卟啉化學(xué)這朵含苞待放之花將在為人類(lèi)生存、生產(chǎn)可持續(xù)發(fā)展和造福人類(lèi)結(jié)出豐碩成果,并彰顯出強(qiáng)大的生命力。
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