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研究生:蘇喬勇
研究生(外文):Chiao-Yung Su
論文名稱:胺基肽酶P催化沙林類有機磷化物的解毒
論文名稱(外文):Hydrolytic Detoxification of Sarin Analogues by Aminopeptidase P (AMPP)
指導教授:劉廣定劉廣定引用關係
指導教授(外文):Kwang-Ting Liu
學位類別:碩士
校院名稱:國立臺灣大學
系所名稱:化學研究所
學門:自然科學學門
學類:化學學類
論文種類:學術論文
論文出版年:2005
畢業學年度:93
語文別:中文
論文頁數:185
中文關鍵詞:解毒沙林水解微波酵素
外文關鍵詞:detoxificationsarinhydrolysismicrowaveenzyme
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本研究討論利用從大腸桿菌轉植的胺基肽酶P(Aminopeptidase P, AMPP)來作為有機磷化物(organophosphorus compound)的催化水解以達成解毒的功能,其機制是將磷化物水解成相對毒性較低的亞磷酸類(Phosphonic acid)化合物。根據先前研究發現AMPP可以水解磷酸三酯類(phosphate triester)的化合物,現在繼續合成兩個系列亞磷酸雙酯類(phosphonate diester)的化合物。這兩個系列化合物的三個取代基,除了接4-硝基酚作為偵測的機團之外,另外兩個取代基R1及R2分別是R1 = -CH3、-CH2CH3取代,而其中R1 = -CH3是神經毒劑沙林的類似物。另一個取代基R2 = -Me、-Et、-nPr、-iPr、-secBu、-Ph,各化合物的濃度是在500 μM下偵測其水解速率,這些化合物的水解速率以R1 = -CH3,R2 = -Me的為最快,並且比先前的磷酸三酯類催化速率最快的化合物還要在高上7- 15倍。除此之外我們並且也作了一系列定點突變的酵素來測試其水解速率,效果也都不錯。我們還作了原生態(wild type)及各突變種酵素(mutants)對於水解化合物10的立體選擇性及反應機制探討。首先我們將最好效果的R1 = -CH3及R2 = -Me的化合物拿來作為立體選擇性的實驗化合物,將P=O轉換成P=S,使磷除了是一具立體中心的化合物外,其水解之後產物一樣具立體中心,之後讓各酵素來水解以探討其選擇性,我們也作了氧-18同位素效應及以S-式的化合物Sp-10讓酵素來水解以進行反應機制探討。
Previous catalytic studies have shown that the aminopeptidase P (AMPP) from Escherichia coli catalyzes the hydrolysis of a variety of organophosphate triesters, which includes an array of insecticides. Herein we report another novel activity of AMPP to degrade methylphosphonates (sarin analogues) and ethylphosphonates. A series of racemic mixtures of methylphosphonates and ethylphosphonates containing various combinations of methyl, ethyl, i-propyl, n-propyl, sec-butyl, and phenyl substitutes were prepared as probes of the structural constraints within the active site of AMPP. This result demonstrates that wild type AMPP favors the hydrolysis of compound 4, O-methyl p-nitrophenyl methylphosphonate. At a concentration of 500 μM compound 4 is hydrolyzed 7- to 15-fold faster than are the corresponding analogues (5-9). Enzymatic hydrolysis of O,O-diisopropyl-p-nitrophenyl phosphate (20) in H218O observed 18O-labeled O,O-diisopropyl phosphate product only and confirmed that the catalytic reaction took place with cleavage of P-O bond. From chemical and kinetic studies, the utilization of a optically pure Sp-10 has demonstrated that the enzymatic reaction proceeds via an SN2-like mechanism and in situ generates a chiral product with an inversion of stereochemical configuration at the phosphorus atom. The results finally conclude that enlargement of the active site through the site-directed mutagenesis does result in a preference toward the Sp-isomer of O-methyl p-nitrophenyl methylphosphonothioate(Sp-10).
目 錄

一、導論----------------------------------------------------------------------------1
1、前言-----------------------------------------------------------------------1
2、化學武器簡介-----------------------------------------------------------5
3、酵素解毒----------------------------------------------------------------10

二、結果與討論------------------------------------------------------------------23

三、結論---------------------------------------------------------------------------70

四、實驗與光譜數據------------------------------------------------------------72
1、實驗儀器-----------------------------------------------------------------72
2、實驗藥品----------------------------------------------------------------74
3、實驗步驟及光譜數據-------------------------------------------------78
(A)有機合成步驟及光譜數據--------------------------------------78
(B)生化實驗方法----------------------------------------------------100
(一)酵素水解速率實驗步驟----------------------------------100
(二)化學水解實驗步驟----------------------------------------101
(三)酵素AMPP原生態及各單點突變及雙點突變對於化合物10之立體選擇性實驗------------------------------101
(四)酵素反應機制探討實驗步驟----------------------------103

五、參考文獻-------------------------------------------------------------------106

六、附圖-------------------------------------------------------------------------110

圖目錄:
圖一 神經毒氣沙林及梭曼的結構------------------------------------1
圖二 乙醯膽鹼酶在人體內所扮演的功能---------------------------2
圖三 乙醯膽鹼酶進行正常催化反應及遇到有機磷化合物時的
反應機制示意圖---------------------------------------------------3
圖四 常見神經毒劑GA、GB及GD結構---------------------------7
圖五 常見化學戰毒劑VX、Mutard、BZ及CN------------------ 7
圖六 神經毒氣沙林及梭曼的的合成步驟---------------------------8
圖七 芥子氣的合成步驟------------------------------------------------9
圖八 鹼性試劑對沙林水解示意圖------------------------------------9
圖九 神經毒劑沙林及殺蟲劑parathion、paraoxon結構---------10
圖十 PTE對於有機磷化物解毒機制示意圖-----------------------11
圖十一 PTE活化中心示意圖--------------------------------------------12
圖十二 PTE對化合物EPN催化水解之立體反應機制示意圖----12
圖十三 有機磷化物結構--------------------------------------------------12
圖十四 PTE WT及各Mutant對於磷化物立體選擇性之比較-----15
圖十五 氨基酸glycine及alanine結構---------------------------------15
圖十六 氨基酸histidine及tyrosine結構-------------------------------16
圖十七 PTE水解paraoxon反應機制示意圖-------------------------17
圖十八 AMPP X-ray單晶繞射結構圖---------------------------------19
圖十九 AMPP活化中心示意圖-----------------------------------------19
圖二十 磷酸三酯化合物A-G結構圖---------------------------------21
圖二十一 AMPP水解化合物A-G催化速率---------------------------21
圖二十二 各磷酸三酯衍生物結構圖--------------------------------------23
圖二十三 神經毒氣G系列類似物結構示意圖--------------------------24
圖二十四 化合物4-9合成步驟--------------------------------------------25
圖二十五 化合物4-9結構--------------------------------------------------26
圖二十六 Michaelis-Arbuzov反應之反應機構示意圖-----------------28
圖二十七 Michaelis-Arbuzov反應可能產生之副產物-----------------29
圖二十八 化合物2反應中間產物及終極產物結構-------------------30
圖二十九 化合物1、2i、2在磷譜的化學位移----------------------------31
圖三十 化合物26-31的合成步驟--------------------------------------32
圖三十一 化合物26-31結構-----------------------------------------------33
圖三十二 AMPP水解化合物4-9示意圖--------------------------------33
圖三十三 磷酸三酯化合物32, 33及亞磷酸雙酯化合物4, 7, 8結構------------------------------------------------------------35
圖三十四 氨基酸arginine、tryptophan、leucine及alanine結構----36
圖三十五 AMPP水解化合物26-29示意圖--------------------------38
圖三十六 化合物10合成步驟---------------------------------------------41
圖三十七 Lawesson’s Reagent結構-------------------------------------41
圖三十八 化合物10合成步驟之反應機構-------------------------------42
圖三十九 解析試劑(S)-(-)-1-Phenylethylamine及(-)-Strychnine
結構-----------------------------------------------------------------43
圖四十 化合物10之化學水解反應步驟------------------------------43
圖四十一 化合物10之化學水解產物NMR磷譜圖-------------------44
圖四十二 AMPP WT及各Mutant對於化合物10水解之產物NMR
磷譜圖--------------------------------------------------------------47
圖四十三 AMPP水解化合物10之反應步驟--------------------------48
圖四十四 AMPP水解化合物10之反應結果立體化學分析圖------49
圖四十五 酵素催化水解反應之反應機制推測圖-----------------------52
圖四十六 化合物20之化學水解反應步驟------------------------------54
圖四十七 化合物20酵素水解之同位素效應反應步驟---------------54
圖四十八 18O同位素效應NMR磷譜圖----------------------------------55
圖四十九 EDTA結構圖--------------------------------------------------57
圖五十 化合物RpSc-13之反應合成步驟----------------------------59
圖五十一 化合物RpSc-13的X-Ray單晶繞射結構圖-----------------60
圖五十二 利用兩種催化試劑之化合物Sp-10合成步驟-------------61
圖五十三 推測之BF3及H2SO4催化產生化合物Sp-10之
反應機制-----------------------------------------------------------62
圖五十四 化合物10之化學水解反應步驟(STEP A)-----------------63
圖五十五 化合物Sp-10之酵素及化學水解步驟(STEP B及STEP C)-------------------------------------------------------------------63
圖五十六 產物10化學水解產物NMR光譜圖-------------------------64
圖五十七 從BF3催化得到之化合物Sp-10酵素水解及化學水解產物
NMR磷譜--------------------------------------------------------65
圖五十八 從H2SO4催化得到之化合物Sp-10酵素水解及化學水解產物NMR磷譜---------------------------------------------------66
圖五十九 化合物Sp-10經酵素水解可能的產物之
反應機制分析-----------------------------------------------------67
圖六十 酵素(AMPP)催化有機磷化物最可能之路徑---------------69

表目錄:
表一 傳統加熱反應及微波反應比較--------------------------------29
表二 AMPP WT及各突變種對於化合物4-9的
水解速率測定----------------------------------------------------34
表二 AMPP WT及各突變種對於化合物26-29的
水解速率測定----------------------------------------------------38
表三 AMPP WT及各mutant對於化合物10的
立體選擇性-------------------------------------------------------50
1、祝康彥 著,核能、生物及化學武器,民國七十五年出版,黎明文化事業公司。
2、杜祖健,井上尙英 著;張虞安 譯,化學、生物兵器概論,民國 九十三年出版,藝軒圖書出版社。
3、馬振宇 譯,化學戰,民國七十九年出版,國防部史政編譯局。
4、Raushel, F. M. Curr. Opin. Microbiol. 2002, 5, 288.
5、Vilanova, E.; Sogorb, M. A., Toxicol. Lett. 2002, 128, 215.
6、Li, W.- S.; Lum, K. T. ; Chen- Goodspeed, M.; Sogorb, M. A.; Raushel, F. M. Bioorg. Med. Chem. 2001, 9, 2083.
7、Benning, M. M.; Shim, H.; Raushel, F. M.; Holden, H. M. Biochemistry 2001, 40, 2712.
8、Li, W.- S.; Li, Y.; Hill, C. M.; Lum, K. T.; Raushel, F. M. J. Am. Chem. Soc. 2002, 124, 3498.
9、Li, Y.; Aubert, S. D.; Raushel, F. M. J. Am. Chem. Soc. 2003, 125, 7526.
10、Hill, C. M.; Li, W.- S.; Thoden, J. B.; Holden, H. M.; Raushel, F. M. J. Am Chem. Soc. 2003, 125, 8990.
11、Li, Y.; Aubert, S. D.; Maes, E. G.; Raushel, F. M. J. Am. Chem. Soc. 2004, 126, 8888.
12、Aubert, S. D.; Li, Y.; Raushel, F. M. Biochemistry 2004, 43, 5707
13、Benning, M. M.; Kuo, J. M.; Raushel, F. M.; Holden, H. M. Biochemistry 1994, 33, 15001.
14、Hong, S. –B.;, Raushel, F. M. Biochemistry 1996, 35, 10904.
15、Lewis, V. E.; Donarski, W. J.; Wild, J. R.; Raushel, F. M. Biochemistry 1988, 27, 1591.
16、Dumas, D. P.; Caldwell, S. R.; Wild, J. R.; Raushel, F. M. J. Biol. Chem 1989, 264, 19659.
17、Hong, S.- B.; Raushel, F. M. Biochemistry 1999, 38, 1159.
18、Chen- Goodspeed, M.; Sogorb, M. A.; Wu, F.; Hong, S.- B.; Raushel, F. M. Biochemsitry 2001, 40, 1325.
19、Wu, F.; Chen- Goodspeed, M.; Sogorb, M. A.; Raushel, F. M. Biochemistry 2001, 40, 1332.
20、Wu, F.; Li, W.- S.; Chen- Goodspeed, M.; Sogorb, M. A.; Raushel, F. M. J. Am. Chem. Soc. 2000, 122, 10206.
21、Caldwell, S. R.; Raushel, F. M.; Weiss, D. M.; Cleland, W. W. Biochemistry 1991, 30, 7438.
22、Hill, C. M.; Li, W.- S.; Cheng, T.- C.; Defrank, J. J.; Raushel, F. M. Bioorg. Chem. 2001, 29, 27.
23、Park, M.- S.; Hill, C. M.;, Li, Y.; Hardy, R. K.; Khanna, H.; Khang, Y.- H.; Raushel, F. M. Arch. Biochem. Biophys. 2004, 429, 224.
24、Jao, S.- C.; Huang, Li- F.; Tao, Y. –S.; Li, W. –S. J. Mol. Cat.: Enzyme. 2004, 27, 7.
25、Wlice, M. C. J.; Bond, C. S.; Dixon, W. E.; Wilce, J. A. Proc. Natl. Acad. Sci. USA. 1998, 95, 3472.
26、Yaron, A.; Mlynar, D. Biochem. Biophys. Res. Commu. 1968, 32, 658.
27、Yoshimoto, T.; Murayama, N.; Honda, T.; Tone, H.; Tsuru, D. J. Biochem. 1988, 104, 98.
28、Yoshimoto, T.; Orawski, A. T.; Simmons, W. H. Arch. Biochem. Biophys. 1994, 311, 28.
29、Denslow, N. D.; Ryan, J. W.; Nguyen, H. D. Biochem. Biophys. Res. Commu. 1994, 205, 1790.
30、Hopper, N. M.; Broomfield, S. J.; Turner, A. J. Biochem. J. 1991, 273, 301.
31、Sidorowicz, W.; Szechinski, J.; Canizaro, P. C.; Behal, F. J. Proc. Soc. Exp. Biol. Med. 1984, 175, 503.
32、Lowther, W. T.; Matthews, B. W. Chem. Rev. 2002, 102, 4581.
33、Teulade, M.- P.; Savignac, P. J. Organomet. Chem. 1986, 312, 283.
34、Ford- Moore, A. H.; Williams, J. H. J. Chem. Soc. 1947, 1465.
35、Aksnes, G.; Aksens, D. Acta. Chem. Scand. 1963, 7, 2121.
36、Maier, L. Phosphorus Sulfur Relat. Elem. 1990, 47, 465.
37、Kiddle, J. J. Synth. Commun. 2001, 31, 3377.
38、Kiddle, J. J.; Gurley, A. F. Phosphorus Sulfur Relat. Elem. 2000, 160, 195.
39、Kosolapoff, G. M. J. Am. Chem. Soc. 1947, 69, 1002.
40、Perlikowska, W.; Mphahlele, J.; Modro, T. A. J. Chem. Soc., Perkin Trans. 2 1997, 5, 967.
41、Grandin, C.; Collignon, N.; Savignac, P. Synthesis 1995, 239.
42、Nüchter, M.; Ondruschka, B.; Bonrath, W.; Gum, A. Green Chem. 2004, 6, 128.
43、Li, J. J. Name Reactions: A Collection of Detail Reaction Mechanisms, Spinger: Germany, 2003; pp261.
44、Mikolajczyk, M.; Omelańczuk, J.; Leitloff, M.; Drabowicz, J.; Ejchart, A.; Jurczak, J. J. Am. Chem. Soc. 1978, 100, 7003.
45、Lewis, V. E.; Donarski, W. J.; Wild, J. R.; Raushel, F. M. Biochemistry 1988, 27, 1591.
46、Reddy, P. M.; Kovach, I. M. Tetrahedron Lett. 2002, 43, 4063.
47、Otsuki, T.; Okamoto, Y.; Sakurai, H. Synthesis 1981, 811.
48、Hovanec, J. W.; Lieske, C. N. Biochemistry 1972, 11, 1051.
49、Rahil, J.; Pratt, R. F. Biochemistry 1992, 31, 5869.
50、Steinberg, G. M.; Lieske, C. N; Boldt, R.; Goan, J. L.; Podall, H. E. J. Med. Chem. 1970, 13, 435.
51、Verweij, A.; Boter, H. L. J. Chromatogr. 1967, 30 183.
52、Ooms, A. J. J.; van Dijk, C. Biochem. Pharmacol. 1966, 15, 1361.
53、Liao, X.; Anjaneyulu, P. S. R.; Curley, J. F.; Hsu, M.; Boehringer, M.; Caruthers, M. H.; Piccirilli, J. A. Biochemistry 2001, 40, 10911.
54、Parlington, W. A.; Partos, R. D.; Ratts, K. W. Toxicol. Appl. Pharmacol. 1971, 18, 542.
55、Prokop’eva, T. M.; Simanenko, Yu. S.; Karpichev, V. A.; Savelova, V. A.; Popov, A. F. Russ. J. Org. Chem. 2004, 40, 1617.
56、Fukuto, T. R.; Metcalf, R. L.; Winton, M. Y. J. Econ. Entomol. 1961, 54, 955.
57、Aaron, H. S.; Braun, J.; Shryne, T. M.; Frack, H. F.; Smith, G. E; Uyeda, R. T.; Miller, J. I. J. Am. Chem. Soc. 1960, 82, 596.
58、Mikolajczyk, M.; Omelańczuk, J.; Para, M. Tetrahedron 1972, 28, 3855.
59、Mikolajczyk, M.; Para, M.; Omelańczuk, J. Tetrahedron 1972, 28, 4357.
QRCODE
 
 
 
 
 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
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