胡省利,張來新
(西安交通工程學(xué)院,陜西西安710300)
分子化學(xué)主要研究原子間通過共價(jià)鍵或離子鍵形成的分子實(shí)體的結(jié)構(gòu)與功能,而超分子化學(xué)是研究基于分子間的非共價(jià)鍵相互作用而形成的分子聚集體的化學(xué)。超分子化學(xué)的概念最早是由超分子化學(xué)之父,法國科學(xué)家萊恩(J.M Lehn)于1987年提出的,它是化學(xué)與生物學(xué)、物理學(xué)、材料科學(xué)、信息科學(xué)和環(huán)境科學(xué)等多門學(xué)科交叉構(gòu)成的新興熱門邊緣科學(xué)。從某種意義上講,超分子化學(xué)淡化了有機(jī)化學(xué)、無機(jī)化學(xué)、生物化學(xué)和材料化學(xué)之間的界限,著重強(qiáng)調(diào)了具有特定結(jié)構(gòu)和功能的超分子體系,并將四大基礎(chǔ)化學(xué)(有機(jī)化學(xué)、無機(jī)化學(xué)、分析化學(xué)和物理化學(xué))有機(jī)地融合為一個(gè)整體,從而為分子器件、材料科學(xué)和生命科學(xué)的發(fā)展開辟了一條嶄新的道路,被認(rèn)為是21世紀(jì)新思想、新概念和高科技的重要源頭。由于超分子化學(xué)的應(yīng)用無處不有,故為21世紀(jì)的熱門領(lǐng)域如環(huán)境科學(xué)、信息科學(xué)、能源科學(xué)、納米科學(xué)、材料科學(xué)和生命科學(xué)的發(fā)展開辟了一條嶄新的道路。不僅如此,超分子化學(xué)在工業(yè)、農(nóng)業(yè)、國防、醫(yī)藥學(xué)、航空航天科學(xué)等領(lǐng)域已彰顯出廣闊的應(yīng)用前景。
研究表明,模仿自然現(xiàn)象是最好的設(shè)計(jì)新型催化劑的策略。螺旋結(jié)構(gòu)作為自然界中最重要的形態(tài),為仿生科學(xué)提供了很好的模板[1-2]。為此,蘭州大學(xué)的汪力等人以仿生螺旋結(jié)構(gòu)稀土配合物為對(duì)象,構(gòu)筑了不同螺旋結(jié)構(gòu)稀土配合物及過渡-稀土雜金屬螺旋結(jié)構(gòu)超分子配合物,并研究了其在綠色催化領(lǐng)域,如催化環(huán)氧化合物與二氧化碳環(huán)加成反應(yīng)中的應(yīng)用。他們通過合理的配體設(shè)計(jì),得到了一系列新穎的稀土及雜金屬多核螺旋結(jié)構(gòu),這與傳統(tǒng)的雙核雙螺旋結(jié)構(gòu)相比,取得了更為結(jié)構(gòu)豐富而復(fù)雜的螺旋體系。即從單一金屬拓展到雜金屬螺旋,從雙螺旋拓展到罕見的六重螺旋,從線性螺旋結(jié)構(gòu)拓展到了環(huán)狀螺旋,并結(jié)合分子籠的特性,得到特殊的籠狀螺旋結(jié)構(gòu)。結(jié)合當(dāng)今溫室效應(yīng)及能源問題,CO2資源轉(zhuǎn)化及利用顯得尤為重要。他們將該系列螺旋結(jié)構(gòu)稀土配合物用于催化轉(zhuǎn)化CO2為環(huán)碳酸酯,并取得了很好的效果。此外,該系列螺旋結(jié)構(gòu)稀土配合物在其它綠色催化反應(yīng)中的研究也在進(jìn)行。模擬生物體的復(fù)雜性是人們一直以來關(guān)注的熱點(diǎn)也是超分子化學(xué)家研究的終極目標(biāo),這在復(fù)雜多樣化螺旋結(jié)構(gòu)的構(gòu)筑、新型仿生體系的構(gòu)筑及酶催化的模擬等方面有著重要的研究意義,它必將推動(dòng)稀土螺旋結(jié)構(gòu)的超分子化學(xué)在發(fā)光、催化等多學(xué)科領(lǐng)域取得更大的發(fā)展[3]。該研究將在合成化學(xué)、生物化學(xué)、催化科學(xué)及仿生科學(xué)中得到應(yīng)用。
研究表明,生物體內(nèi)化合物的生物合成通常需要很長的級(jí)聯(lián)反應(yīng)。這些級(jí)聯(lián)反應(yīng)涉及到多種酶。而在這過程中,中間體的局部濃度和運(yùn)輸都至關(guān)重要[4-5]。為此,香港中文大學(xué)的夏江等人采用了兩對(duì)蛋白支架,一對(duì)是SpyCatcher和SpyTag,另一對(duì)是與之相似但是正交的SnoopCatcher和SnoopTag。他們將這種人造蛋白支架應(yīng)用到細(xì)菌體內(nèi)番茄紅素和蝦青素的生物合成中。這兩種類胡蘿卜素具有非常重要的功能和藥學(xué)意義。通過運(yùn)用蛋白支架形成超分子復(fù)合物,番茄紅素和蝦青素的產(chǎn)量分別提高了五倍和兩倍,從而證實(shí)了這個(gè)方法的普適性。與此同時(shí)他們還發(fā)現(xiàn),這種體內(nèi)組裝的超分子復(fù)合物呈現(xiàn)了非常有趣的空心球結(jié)構(gòu),其直徑大約25nm。由此可見,這項(xiàng)工作是利用位點(diǎn)特異性共價(jià)蛋白反應(yīng)組裝了多酶超分子復(fù)合物。通過模擬天然丙酮酸脫氫酶復(fù)合物,他們首次構(gòu)建了在體內(nèi)具有出色催化功能的蛋白納米結(jié)構(gòu)[6]。該研究將在催化科學(xué)、生命科學(xué)、仿生學(xué)及生物化學(xué)的研究中得到應(yīng)用。
眾所周知,非共價(jià)相互作用是超分子化學(xué)研究中的核心問題,新型非共價(jià)相互作用的發(fā)現(xiàn)和發(fā)展往往能推動(dòng)超分子化學(xué)及相關(guān)領(lǐng)域的發(fā)展[7]。陰離子-π作用作為一種新近被認(rèn)識(shí)的非共價(jià)相互作用力近年來受到了廣泛關(guān)注,在早期的理論研究和實(shí)驗(yàn)證據(jù)的基礎(chǔ)上,其在陰離子識(shí)別、超分子組裝與催化方面展示出優(yōu)異的應(yīng)用前景[8]。為此,中國科學(xué)院化學(xué)研究所的羅建等人利用缺電子的三嗪環(huán)為基元的大環(huán)分子為探針,獲得了電中性受體分子與陰離子之間經(jīng)典陰離子-π作用的證據(jù),從而揭示了其普遍性和方向性,拓展了其在陰離子識(shí)別和陰離子-π作用控制的超分子組裝方面的應(yīng)用。故他們基于陰離子-π作用的協(xié)同性原理設(shè)計(jì)并合成了大環(huán)超分子,并系統(tǒng)研究了大環(huán)超分子的結(jié)構(gòu)和對(duì)離子的識(shí)別性能[9]。該研究將在分析分離科學(xué)、環(huán)境科學(xué)及催化科學(xué)中得到應(yīng)用。
研究表明,針對(duì)不同物質(zhì)包括陽離子、陰離子、氨基酸等具有環(huán)境和生物意義的離子或中性分子具有靈敏選擇性的熒光傳感器的開發(fā)是超分子化學(xué)的重要研究方向[10-11]。作為生物和環(huán)境中重要的陰離子之一,硫化物通常作為紙張、石化和皮革工業(yè)的副產(chǎn)品而產(chǎn)生。若持續(xù)暴露于高濃度硫化物中會(huì)導(dǎo)致各種生理問題,如硫化物陰離子被質(zhì)子化后,由于形成HS-或H2S甚至可引起窒息、神志不清和呼吸麻痹。因此,硫化物陰離子檢測對(duì)于監(jiān)測其毒性以及生物系統(tǒng)中的信號(hào)傳導(dǎo)功能已變得非常重要。為此,湖北師范大學(xué)的王旭等人研制出一系列對(duì)硫離子有選擇性響應(yīng)的熒光傳感器。即在DMSO(二甲亞砜):H2O=9:1(HEPES(4-羥乙基哌嗪乙磺酸)緩沖液,0.01M,pH7.4)的配合物溶液中加入S2-可引起熒光強(qiáng)度的大幅度增強(qiáng),故可知超分子配合物對(duì)S2-具有高度的選擇性[12],并能確定其濃度。該研究將在環(huán)境科學(xué)、分析分離科學(xué)、生命科學(xué)及生物化學(xué)中得到應(yīng)用。
研究表明,依據(jù)金屬-配體配位相互作用的方向性和可預(yù)測性,配位驅(qū)動(dòng)的自組裝是制備超分子體系結(jié)構(gòu)的一種強(qiáng)有力的策略。通過控制配體的尺寸、幾何形狀和化學(xué)計(jì)量來合成一系列復(fù)雜的超分子配位絡(luò)合物已成為可能,包括2D(物質(zhì)的微觀結(jié)構(gòu))多邊形[13]、3D多面體[14]等。熒光材料在生物成像、化學(xué)傳感、光電子等領(lǐng)域有著廣泛的應(yīng)用,由于傳統(tǒng)的有機(jī)熒光團(tuán)常在高濃度或固態(tài)下顯示減弱甚至完全猝滅的發(fā)射,故開發(fā)性能優(yōu)越的有機(jī)熒光團(tuán)迫在眉睫。分子間的電荷轉(zhuǎn)移如D-A、A-D-A、A-π-D-π-A 等,對(duì)有機(jī)熒光團(tuán)的發(fā)光性能有著重要影響[15],由于后修飾金屬熒光大環(huán)改變分子間電荷轉(zhuǎn)移的方式,進(jìn)而改變了金屬大環(huán)的熒光。為此,華東師范大學(xué)的霍桂飛等人通過多組分自組裝設(shè)計(jì)合成了3種高熒光的超分子配位金屬大環(huán)化合物[16],該3種熒光材料將在生物成像、化學(xué)傳感、光電子等領(lǐng)域有著廣泛的應(yīng)用前景。
研究表明,萘啶類化合物與過渡金屬的絡(luò)合物具有豐富的光物理性質(zhì),已經(jīng)在太陽能轉(zhuǎn)換,超分子組裝以及金屬離子探針和生物小分子探針等的研究中得到普遍應(yīng)用[17-18]。由于萘啶是由兩個(gè)芳香環(huán)構(gòu)成的稠合雜環(huán),每一個(gè)芳香環(huán)包含有一個(gè)N原子,組成了一個(gè)共軛平面剛性雜環(huán),因而具有良好的熒光信號(hào)。為此,華中師范大學(xué)的任瑞等人基于尼克酰胺合成酶(NAS)識(shí)別機(jī)理,合成了以2,7-萘啶為基本分子骨架的新型熒光探針,該探針能夠有效地識(shí)別苯硫酚,表現(xiàn)出高靈敏度、快速響應(yīng)的優(yōu)點(diǎn)。更為重要的是所合成的萘啶類熒光探針展現(xiàn)出的斯托克斯位移高達(dá)225nm。具有大斯托克斯位移的熒光探針,由于其分開的激發(fā)和發(fā)射帶可以有效地減少自吸或自發(fā)熒光引起的干擾,故非常適用于熒光顯微鏡研究。因此該類熒光探針材料在生物成像方面表現(xiàn)出良好的應(yīng)用前景[19]。該研究在材料科學(xué)、生物化學(xué)、能源科學(xué)及生命科學(xué)的領(lǐng)域?qū)⒌玫綉?yīng)用。
近年來,利用共價(jià)自組裝策略構(gòu)筑二維共價(jià)高分子納米膠囊已受到人們廣泛的關(guān)注。為此,吉林大學(xué)的付爽等人利用橫向修飾的柱芳烴成功地構(gòu)筑出完美的共價(jià)高分子納米膠囊,而這種納米膠囊能夠成功地用于藥物釋放[20-21]。即他們借助主客體作用力,用橋連環(huán)糊精作為聯(lián)結(jié)劑,與側(cè)位修飾香豆素的柱芳烴反應(yīng)(環(huán)糊精與香豆素的主客體相互作用),通過共價(jià)自組裝策略構(gòu)筑了一種新的二維超分子單層納米膠囊。由于構(gòu)筑基元之間是通過超分子相互作用交聯(lián)的,又由于超分子作用力的可逆以及及時(shí)修復(fù)性,這樣在超分子聚合過程中形成的缺陷就可以及時(shí)得到彌補(bǔ),從而使構(gòu)筑出的二維超分子單層納米膠囊結(jié)構(gòu)缺陷微弱。其次,由于超分子主客體相互作用具有競爭性,再加入另一種作用力更強(qiáng)的客體分子之后可以把原來的客體分子競爭掉,這種新型超分子納米膠囊可以通過主客體競爭來刺激它的解散與再形成,已構(gòu)筑出一種新型的刺激響應(yīng)材料,該材料能夠作為超分子納米膠囊成功地用于藥物釋放。該材料另一個(gè)突出的特點(diǎn)是由于柱芳烴的大環(huán)主客體性質(zhì),這種囊泡表面可以很容易通過非共價(jià)作用修飾出各種功能基團(tuán)而賦予其各種特效功能[22]。該研究將在醫(yī)藥學(xué)、材料科學(xué)及納米科學(xué)的研究中得到應(yīng)用。
研究表明,紫杉醇在水中的低溶解性以及嚴(yán)重的毒副作用已成為臨床應(yīng)用的瓶頸。若用生物相容的、可降解的雙親聚合物制備紫杉醇納米超分子藥物可以改善上述問題[23]。即把紫杉醇中間用氧化還原響應(yīng)的單硫鍵連接體連接,在正常組織中,紫杉醇不釋放,在腫瘤組織中(高的氧化環(huán)境和還原環(huán)境下)紫杉醇二聚體釋放出活性藥物紫杉醇而發(fā)揮抗癌療效。這樣就降低了紫杉醇的系統(tǒng)毒性,從而提高了化療藥物的選擇性。而且從本質(zhì)上改善了藥物突釋的問題。人血清白蛋白,作為血清蛋白的重要組成成分,由于它固有的生物相容性以及富足性,故在藥物輸送中扮演多種多樣的角色。為此,中國科學(xué)院長春應(yīng)用化學(xué)研究所的裴晴等人把人的血清白蛋白和紫杉醇二聚體構(gòu)筑成超分子復(fù)合物,由于兩者較強(qiáng)的相互作用,使藥物制劑的穩(wěn)定性良好,并展現(xiàn)出其在臨床應(yīng)用的優(yōu)勢。此外,由于人血清白蛋白是內(nèi)源蛋白,改善了載體免疫原性的問題,使其在體內(nèi)可以長循環(huán),為其更多的在腫瘤組織聚集提供了可能。這種把抗癌藥物紫杉醇原藥制備成智能響應(yīng)的前藥,既極大程度地改善了其載藥量和載藥效率低的問題,又在保證其能具有和原藥相似的抗癌療效的前提下,降低其在正常組織中的毒副作用。而且由于白蛋白的包裹,延長了納米制劑在體內(nèi)的循環(huán)時(shí)間,增加在藥物在腫瘤組織的聚集。這種白蛋白紫杉醇二聚體超分子體系有望成為新一代的抗癌藥物并用于臨床應(yīng)用[24]。
綜上所述,方興未艾的超分子化學(xué)作為一門新興的熱門交叉邊緣學(xué)科得到了迅猛發(fā)展,其應(yīng)用無處不有。今天我們有理由相信,隨著人們對(duì)超分子化學(xué)研究的不斷深入,超分子功能材料及智能器件、分子器件與機(jī)器、分子馬達(dá)、DNA芯片、導(dǎo)向及程控藥物釋放與催化抗體、高選擇催化劑等等,將被逐一實(shí)現(xiàn)。而分子計(jì)算機(jī)和生物計(jì)算機(jī)的實(shí)現(xiàn)也將指日可待。在信息科學(xué)方面,超分子材料正向傳統(tǒng)材料挑戰(zhàn),這些難關(guān)一旦被突破,必將帶動(dòng)信息及相關(guān)領(lǐng)域的產(chǎn)業(yè)技術(shù)革命,從而對(duì)世界經(jīng)濟(jì)發(fā)展產(chǎn)生深遠(yuǎn)的影響。故我們應(yīng)該確信,超分子科學(xué)已成為21世紀(jì)新思想、新概念和高新技術(shù)的重要源頭。