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1、药物化学药物化学广东药学院广东药学院 王成蹊王成蹊第一节第一节药物化学的定义、研究内容药物化学的定义、研究内容和任务和任务药物化学药物化学是一门发现与发明新药,是一门发现与发明新药,合成化学药物,阐明药物化学性质,合成化学药物,阐明药物化学性质,研究药物分子与机体细胞研究药物分子与机体细胞(生物大分(生物大分子)子)之间相互作用规律的综合性学科。之间相互作用规律的综合性学科。一、药物化学的基本定义一、药物化学的基本定义二、药物化学的研究内容二、药物化学的研究内容药物化学药物化学is now called Medicinal Chemistry,very seldom called Pharma
2、ceutical Chemistry。药物药物具有治疗、诊断、预防、调节生具有治疗、诊断、预防、调节生理机能的物质。理机能的物质。化学药物化学药物已知确切结构的单一化合物。已知确切结构的单一化合物。药物化学的研究内容药物化学的研究内容:1)SARand QSAR 2)化学结构与理化性质的关系化学结构与理化性质的关系 3)药物与受体药物与受体(酶酶,核酸核酸)的相互作用的相互作用 4)药物的代谢药物的代谢(药物的吸收,转运,药物的吸收,转运,分布和代谢分布和代谢)5)新化学实体新化学实体(New Chemical Entities,NCE)的创制。的创制。三、药物化学的主要研究任务三、药物化学的
3、主要研究任务(一)为有效利用现有药物提供理论基(一)为有效利用现有药物提供理论基础。础。“临床药物化学”研究药物的化学结构与理化性质的研究药物的化学结构与理化性质的关系、药物的构效关系、药物稳定性关系、药物的构效关系、药物稳定性方面的探讨。方面的探讨。(二)为生产化学药物提供经(二)为生产化学药物提供经济合理的方法和工艺济合理的方法和工艺“化学制药工艺学”学习化学合成药物的生产工艺原理学习化学合成药物的生产工艺原理,工艺路线的设计、选择、评工艺路线的设计、选择、评价和革新,熟悉实验室研究方法和中试放大、生产工艺规程、价和革新,熟悉实验室研究方法和中试放大、生产工艺规程、安全生产技术、相关的环境
4、保护知识及典型药物的工艺研究来安全生产技术、相关的环境保护知识及典型药物的工艺研究来深入学习相关的知识。深入学习相关的知识。(三)寻求优良新药,不断探(三)寻求优良新药,不断探索寻求新药的途径和方法索寻求新药的途径和方法创新药(第一任务)创新药(第一任务)生产化学药物(第二任务)生产化学药物(第二任务)“新药设计”先导化合物先导化合物(Leadcompounds)最初发现的具有特定生理活性和全新结构最初发现的具有特定生理活性和全新结构的化合物,可作为进行结构修饰的模板,的化合物,可作为进行结构修饰的模板,通过构效关系、定量构效关系和三维定量通过构效关系、定量构效关系和三维定量构效关系研究,以获
5、得预期药理作用的理构效关系研究,以获得预期药理作用的理想药物。想药物。AleadisarepresentativeofacompoundserieswithAleadisarepresentativeofacompoundserieswithsufficientpotential(asmeasuredbypotency,sufficientpotential(asmeasuredbypotency,selectivity,selectivity,pharmacokineticspharmacokinetics,physicochemical,physicochemicalproperties,
6、novelty,andabsenceoftoxicity)toproperties,novelty,andabsenceoftoxicity)toprogresstoafulldrugdevelopmentprogram.progresstoafulldrugdevelopmentprogram.Leaddiscovery天然生物活性物质天然生物活性物质以生物化学为基础发现先导物以生物化学为基础发现先导物基于临床副作用观察产生先导物基于临床副作用观察产生先导物基于生物转化发现先导物基于生物转化发现先导物药物合成的中间体作为先导物药物合成的中间体作为先导物组合化学的方法产生先导物组合化学的方法产
7、生先导物基于生物大分子结构和作用机理设计先导物基于生物大分子结构和作用机理设计先导物反义核苷酸反义核苷酸幸运及筛选发现的先导物幸运及筛选发现的先导物四、药物化学与其他学科的关系相关学科在药物化学发展史上所起的作用相关学科在药物化学发展史上所起的作用药物化学的建立是以近代化学和化学工业药物化学的建立是以近代化学和化学工业的建立为基础,而其发展则受益于生物化的建立为基础,而其发展则受益于生物化学学!生物物理生物物理!理论有机化学及药理学的发展理论有机化学及药理学的发展,特别是近年来分子生物学特别是近年来分子生物学!分子药理学分子药理学!量子量子生物化学取得的一系列成果生物化学取得的一系列成果,使人
8、们对机体使人们对机体的认识从宏观进入到微观的分的认识从宏观进入到微观的分“子水平子水平在在药物化学的发展史中药物化学的发展史中,相关学科的影响是多相关学科的影响是多方面的方面的(一)化学化学药物的出现是药物化学发展史上的一大进步化学药物的出现是药物化学发展史上的一大进步化学药物的出现是药物化学发展史上的一大进步化学药物的出现是药物化学发展史上的一大进步,而化学药物之所以出现而化学药物之所以出现而化学药物之所以出现而化学药物之所以出现,又是由于染料化学和其他又是由于染料化学和其他又是由于染料化学和其他又是由于染料化学和其他化学工业的发展化学工业的发展化学工业的发展化学工业的发展。通过借鉴或直接应
9、用有机化学结构理论和反应机通过借鉴或直接应用有机化学结构理论和反应机通过借鉴或直接应用有机化学结构理论和反应机通过借鉴或直接应用有机化学结构理论和反应机理理理理,可以很好地解释药物分子同体内生物大分子间可以很好地解释药物分子同体内生物大分子间可以很好地解释药物分子同体内生物大分子间可以很好地解释药物分子同体内生物大分子间的相互作用以及分析其构效关系的相互作用以及分析其构效关系的相互作用以及分析其构效关系的相互作用以及分析其构效关系 用量子化学的方用量子化学的方用量子化学的方用量子化学的方法计算药物分子的轨道参数法计算药物分子的轨道参数法计算药物分子的轨道参数法计算药物分子的轨道参数!能量和电荷
10、密度能量和电荷密度能量和电荷密度能量和电荷密度,用物用物用物用物理化学和物理有机化学的方法分析能量过程和分理化学和物理有机化学的方法分析能量过程和分理化学和物理有机化学的方法分析能量过程和分理化学和物理有机化学的方法分析能量过程和分子的轨道参数子的轨道参数子的轨道参数子的轨道参数,这些都已成为药物分子的化学结构这些都已成为药物分子的化学结构这些都已成为药物分子的化学结构这些都已成为药物分子的化学结构的重要表达方式的重要表达方式的重要表达方式的重要表达方式(二)医学研究的基础科学药理学药理学药理学药理学!毒理学和药物代谢动力学对评价药物的活毒理学和药物代谢动力学对评价药物的活毒理学和药物代谢动力
11、学对评价药物的活毒理学和药物代谢动力学对评价药物的活性性性性!安全性和在体内的处置过程安全性和在体内的处置过程安全性和在体内的处置过程安全性和在体内的处置过程,提供了动物模型提供了动物模型提供了动物模型提供了动物模型!分子药理学和分子生物化学分子药理学和分子生物化学分子药理学和分子生物化学分子药理学和分子生物化学,则从分子水平上研究则从分子水平上研究则从分子水平上研究则从分子水平上研究药物的作用与过程药物的作用与过程药物的作用与过程药物的作用与过程,解析药物与受体部位的相互作解析药物与受体部位的相互作解析药物与受体部位的相互作解析药物与受体部位的相互作用。用。用。用。生理学和病理学的研究提示了
12、正常组织与器官同生理学和病理学的研究提示了正常组织与器官同生理学和病理学的研究提示了正常组织与器官同生理学和病理学的研究提示了正常组织与器官同病态的组织器官之间的结构与功能的变化和差异病态的组织器官之间的结构与功能的变化和差异病态的组织器官之间的结构与功能的变化和差异病态的组织器官之间的结构与功能的变化和差异,这种差异为合理地设计新药这种差异为合理地设计新药这种差异为合理地设计新药这种差异为合理地设计新药,尤其是研制具有特异尤其是研制具有特异尤其是研制具有特异尤其是研制具有特异性选择作用的新药性选择作用的新药性选择作用的新药性选择作用的新药,提供了依据。提供了依据。提供了依据。提供了依据。(三
13、)计算机技术应用各种理论计算方法和分子图形模拟技应用各种理论计算方法和分子图形模拟技术进行计算机辅助药物设计术进行计算机辅助药物设计,可将构效关系可将构效关系的研究和药物设计提高到新的水平的研究和药物设计提高到新的水平。X-线结晶学线结晶学!计算化学和计算机图形学相结计算化学和计算机图形学相结合合,可以反映药物分子与受体分子在三维空可以反映药物分子与受体分子在三维空间中的相互位置和作用间中的相互位置和作用,为研究药物分子的为研究药物分子的药效构象药效构象!诱导契合和与受体作用的动态过诱导契合和与受体作用的动态过程程,提供了方便而直观的手段。提供了方便而直观的手段。(四)现代生物技术建立在分子生
14、物学基础上的现代生物学技术在医建立在分子生物学基础上的现代生物学技术在医建立在分子生物学基础上的现代生物学技术在医建立在分子生物学基础上的现代生物学技术在医药领域中的应用。药领域中的应用。药领域中的应用。药领域中的应用。帮助人们从整体水平到分子水平的各个层次上认帮助人们从整体水平到分子水平的各个层次上认帮助人们从整体水平到分子水平的各个层次上认帮助人们从整体水平到分子水平的各个层次上认识机体的生理和病理本质识机体的生理和病理本质识机体的生理和病理本质识机体的生理和病理本质,研究药物分子怎样与机研究药物分子怎样与机研究药物分子怎样与机研究药物分子怎样与机体内的生物大分子相互作用。体内的生物大分子
15、相互作用。体内的生物大分子相互作用。体内的生物大分子相互作用。随着受体学说的证实随着受体学说的证实随着受体学说的证实随着受体学说的证实,药物作用的确切靶位日益明药物作用的确切靶位日益明药物作用的确切靶位日益明药物作用的确切靶位日益明确确确确,由此来指导药物的结构和功能研究由此来指导药物的结构和功能研究由此来指导药物的结构和功能研究由此来指导药物的结构和功能研究,不仅帮助克不仅帮助克不仅帮助克不仅帮助克服了化学模式的缺陷服了化学模式的缺陷服了化学模式的缺陷服了化学模式的缺陷,而且为化学理论和技术在药而且为化学理论和技术在药而且为化学理论和技术在药而且为化学理论和技术在药学领域中的应用开辟了广阔的
16、天地。学领域中的应用开辟了广阔的天地。学领域中的应用开辟了广阔的天地。学领域中的应用开辟了广阔的天地。第二节第二节药物化学的历史与现状药物化学的历史与现状药物化学的起源药物化学的起源近现代的药物化学近现代的药物化学一、药物化学的历史回顾一、药物化学的历史回顾(一)药物化学的起源炼丹术、炼金术对药物化学的贡献炼丹术、炼金术对药物化学的贡献中国的炼丹术在中国的奴隶社会转入封建社会的时期,生产普遍获在中国的奴隶社会转入封建社会的时期,生产普遍获在中国的奴隶社会转入封建社会的时期,生产普遍获在中国的奴隶社会转入封建社会的时期,生产普遍获得了发展,其中酿造、制陶、采矿、冶金等工业都迅得了发展,其中酿造、
17、制陶、采矿、冶金等工业都迅得了发展,其中酿造、制陶、采矿、冶金等工业都迅得了发展,其中酿造、制陶、采矿、冶金等工业都迅速发展起来。由于生产的发展,统治阶级不仅希望提速发展起来。由于生产的发展,统治阶级不仅希望提速发展起来。由于生产的发展,统治阶级不仅希望提速发展起来。由于生产的发展,统治阶级不仅希望提高物质享受,而且希望长生不死。在这样的时代背景高物质享受,而且希望长生不死。在这样的时代背景高物质享受,而且希望长生不死。在这样的时代背景高物质享受,而且希望长生不死。在这样的时代背景下,炼丹术就应运而生了。下,炼丹术就应运而生了。下,炼丹术就应运而生了。下,炼丹术就应运而生了。据史书记载,早在公
18、元前四世纪的战国时期,我国就据史书记载,早在公元前四世纪的战国时期,我国就据史书记载,早在公元前四世纪的战国时期,我国就据史书记载,早在公元前四世纪的战国时期,我国就有炼丹方士,秦、汉时,炼丹术得到进一步发展。秦有炼丹方士,秦、汉时,炼丹术得到进一步发展。秦有炼丹方士,秦、汉时,炼丹术得到进一步发展。秦有炼丹方士,秦、汉时,炼丹术得到进一步发展。秦始皇统一六国之后,曾派人到海上求仙人不死之药。始皇统一六国之后,曾派人到海上求仙人不死之药。始皇统一六国之后,曾派人到海上求仙人不死之药。始皇统一六国之后,曾派人到海上求仙人不死之药。汉武帝本人就热衷于神仙和长生不死之药。这时炼丹汉武帝本人就热衷于神
19、仙和长生不死之药。这时炼丹汉武帝本人就热衷于神仙和长生不死之药。这时炼丹汉武帝本人就热衷于神仙和长生不死之药。这时炼丹术兴起来了,不仅是寻找自然界的长生不死之药,而术兴起来了,不仅是寻找自然界的长生不死之药,而术兴起来了,不仅是寻找自然界的长生不死之药,而术兴起来了,不仅是寻找自然界的长生不死之药,而且要炼制长生不死之药。且要炼制长生不死之药。且要炼制长生不死之药。且要炼制长生不死之药。到了东汉炼丹术得到进一步发展,出现了到了东汉炼丹术得到进一步发展,出现了著名的炼丹术家魏伯阳,著书著名的炼丹术家魏伯阳,著书周易参同周易参同契契以阐明长生不死之说。他说以阐明长生不死之说。他说巨胜(胡巨胜(胡麻
20、)尚延年,还丹可入口。金性不败朽,麻)尚延年,还丹可入口。金性不败朽,故为万物宝。术士取食之,寿命保长久故为万物宝。术士取食之,寿命保长久。继后,晋代炼丹述家陶弘景著书继后,晋代炼丹述家陶弘景著书真诰真诰。到了唐代,炼丹术跟道教结合起来而进入到了唐代,炼丹术跟道教结合起来而进入全盛时期,这时炼丹术家孙思邈,著作全盛时期,这时炼丹术家孙思邈,著作丹房诀要丹房诀要。这些炼丹术著作都有不少。这些炼丹术著作都有不少化学知识,据统计共有化学药物六十多种,化学知识,据统计共有化学药物六十多种,还有许多关于化学变化的记载。还有许多关于化学变化的记载。阿拉伯的炼金术唐代的丝绸之路将中国的炼丹术带入阿拉唐代的丝
21、绸之路将中国的炼丹术带入阿拉伯帝国,与古希腊传来的炼金术相融合,伯帝国,与古希腊传来的炼金术相融合,从而形成了阿拉伯的炼金术。从而形成了阿拉伯的炼金术。伊斯兰炼金术继承了古代东方的炼金术传伊斯兰炼金术继承了古代东方的炼金术传统,主要是以亚力山大为中心的赫尔墨斯统,主要是以亚力山大为中心的赫尔墨斯神智学和中国的炼金术。穆斯林最早的炼神智学和中国的炼金术。穆斯林最早的炼金术是倭麦亚王子哈立德金术是倭麦亚王子哈立德伊本伊本叶基德。叶基德。欧洲的炼金术(alchemy)西方的炼金术可追溯到希腊化时西方的炼金术可追溯到希腊化时期,最早、最可靠的代表人物是期,最早、最可靠的代表人物是佐息摩斯。大约生活在公
22、元佐息摩斯。大约生活在公元350至至420年的佐息摩斯相信存在着年的佐息摩斯相信存在着一种物质,它能魔术般地使金属一种物质,它能魔术般地使金属出现人所企望的变化。出现人所企望的变化。炼金术的意义炼金术经过现代科学证明是错误的。但作为炼金术经过现代科学证明是错误的。但作为近代化学的先驱在化学发展史上起到了一定近代化学的先驱在化学发展史上起到了一定的积极作用。通过炼金术,人们积累了化学的积极作用。通过炼金术,人们积累了化学操作的经验,发明了多种实验器具,认识了操作的经验,发明了多种实验器具,认识了许多天然矿物。炼金术在欧洲成为近代化学许多天然矿物。炼金术在欧洲成为近代化学产生和发展的基础产生和发展
23、的基础.(二)近现代的药物化学发现阶段发现阶段(discovery)发展阶段发展阶段(development)设计阶段设计阶段(design)1.发现阶段19世纪,有机化学工业从无到有发展很快。世纪,有机化学工业从无到有发展很快。人们在煤焦油中分离出苯、萘、蒽、甲苯、人们在煤焦油中分离出苯、萘、蒽、甲苯、苯胺等一系列新的化合物。苯胺等一系列新的化合物。1856年,化学年,化学家帕金家帕金(W.H.Parkin1838-1907,英,英)以苯以苯胺为原料合成了苯胺紫胺为原料合成了苯胺紫第一个人工合成第一个人工合成的染料。以后化学家又合成了一系列染料,的染料。以后化学家又合成了一系列染料,发现了药
24、物和香料。发现了药物和香料。19世纪发现的具有药效的生物碱有世纪发现的具有药效的生物碱有10余种余种1817年,从吐根中提得吐根碱年,从吐根中提得吐根碱;1818年,从番木鳖中得到番木鳖碱年,从番木鳖中得到番木鳖碱;1820年,从金鸡纳树皮中分离出奎宁、辛可宁年,从金鸡纳树皮中分离出奎宁、辛可宁;从秋水仙种子中分离出秋水仙碱从秋水仙种子中分离出秋水仙碱1821年,从咖啡豆中得到咖啡因年,从咖啡豆中得到咖啡因;1828年,从烟草中提取出尼古丁年,从烟草中提取出尼古丁;1832年,从鸦片中分离出那塞因与可待因年,从鸦片中分离出那塞因与可待因;1856年,从古柯树叶中得到古柯碱年,从古柯树叶中得到古
25、柯碱;1871年,从山道年篙中得到山道年碱年,从山道年篙中得到山道年碱;1885年,从麻黄中提取出麻黄素和伪麻黄素年,从麻黄中提取出麻黄素和伪麻黄素。古柯碱苯佐卡因优卡因普鲁卡因18561856年,从古柯树叶中得到古柯碱。年,从古柯树叶中得到古柯碱。18651865年,化学家洛逊年,化学家洛逊(LossenLossen)将古柯碱完全水解,得到将古柯碱完全水解,得到三种成分三种成分:爱康宁爱康宁(托品环托品环)、苯甲酸和甲醇。、苯甲酸和甲醇。18901890年,化学家制得结构较为简单的对氨基苯甲酸乙年,化学家制得结构较为简单的对氨基苯甲酸乙酯酯(苯佐卡因苯佐卡因),发现也有局麻作用,此药被称作麻
26、因。,发现也有局麻作用,此药被称作麻因。18971897年,化学家哈里斯年,化学家哈里斯(Harris)(Harris)合成了优卡因,这是一合成了优卡因,这是一种带有托品环的芳香酸酯类衍生物,发现其麻醉作用优种带有托品环的芳香酸酯类衍生物,发现其麻醉作用优于古柯碱。于古柯碱。化学家艾因霍恩在总结局麻药的化学结构时说化学家艾因霍恩在总结局麻药的化学结构时说:“:“所有所有的芳香酸酯都可能产生局麻作用的芳香酸酯都可能产生局麻作用”19041904年,他在芳香年,他在芳香酸酯基团上引入二氨基,合成了优良的局麻药普鲁卡酸酯基团上引入二氨基,合成了优良的局麻药普鲁卡因。因。以上这一系列化学实验给化学家一
27、种启示以上这一系列化学实验给化学家一种启示:药物分子中药物分子中有一些特殊的结构,包括特殊基团,是发挥药效必需的,有一些特殊的结构,包括特殊基团,是发挥药效必需的,具有相同结构的物质会产生相同的治疗效应。具有相同结构的物质会产生相同的治疗效应。1859年,化学家利用大量易得的苯酚十分便利地合成了水杨酸,1875年发现了它的解热镇痛作用,但由于它对胃有强烈的刺激作用,因此被搁置了近20年,直到1893年,化学家霍夫曼将其制成乙酰水杨酸阿司匹林,经过六年临床试验后大量生产。目前发现其有治疗心脏病的作用,并可以抗乳腺癌、肠癌。1884年,化学家克诺尔(L.Knorr)在研究奎宁时偶然合成了氨基比林,
28、1886年,发现其有退热作用,其衍生物匹拉米洞于1893年在一个染料厂被合成出来。1886年,发现染料中间体苯胺及乙酰苯胺(退热冰)有解热镇痛作用,1887年合成了其衍生物非那西丁.去痛片氨基比林非那西丁咖啡因苯巴比妥PaulEhrlichPaul Ehrlich Paul Ehrlich Paul Ehrlich Paul Ehrlich(德)是体(德)是体(德)是体(德)是体液免疫的倡导者。由此认为液免疫的倡导者。由此认为液免疫的倡导者。由此认为液免疫的倡导者。由此认为抗体的形成是机体的一种免抗体的形成是机体的一种免抗体的形成是机体的一种免抗体的形成是机体的一种免疫应答现象,主要是体液中疫
29、应答现象,主要是体液中疫应答现象,主要是体液中疫应答现象,主要是体液中产生了相应抗体,从而确立产生了相应抗体,从而确立产生了相应抗体,从而确立产生了相应抗体,从而确立了体液免疫学说。他和梅契了体液免疫学说。他和梅契了体液免疫学说。他和梅契了体液免疫学说。他和梅契尼可夫以关于抗体形成的侧尼可夫以关于抗体形成的侧尼可夫以关于抗体形成的侧尼可夫以关于抗体形成的侧链学说共获链学说共获链学说共获链学说共获1908190819081908年的诺贝尔年的诺贝尔年的诺贝尔年的诺贝尔生理和医学奖。生理和医学奖。生理和医学奖。生理和医学奖。通过构效关系的研究发现扑通过构效关系的研究发现扑通过构效关系的研究发现扑通
30、过构效关系的研究发现扑疟奎、阿的平等合成抗疟药。疟奎、阿的平等合成抗疟药。疟奎、阿的平等合成抗疟药。疟奎、阿的平等合成抗疟药。606606606606抗病毒。抗病毒。抗病毒。抗病毒。n n进一步发展了对受体结合理论,认为在哺乳动物细胞进一步发展了对受体结合理论,认为在哺乳动物细胞进一步发展了对受体结合理论,认为在哺乳动物细胞进一步发展了对受体结合理论,认为在哺乳动物细胞 中存在受体,药物与受体结合后才能发挥药效。中存在受体,药物与受体结合后才能发挥药效。中存在受体,药物与受体结合后才能发挥药效。中存在受体,药物与受体结合后才能发挥药效。2.发展阶段百浪多息百浪多息磺胺复方磺胺甲恶唑片磺胺嘧啶甾
31、体激素类药物如肾上腺皮质激素和性激素的甾体激素类药物如肾上腺皮质激素和性激素的广泛研究和应用广泛研究和应用,对调整内分泌失调起重要作对调整内分泌失调起重要作用。用。以青霉素为代表的抗生素的出现和半合成抗生以青霉素为代表的抗生素的出现和半合成抗生素的研究、神经系统药物、心脑血管治疗药以素的研究、神经系统药物、心脑血管治疗药以及恶性肿瘤的化学治疗等都显示出很大的进步。及恶性肿瘤的化学治疗等都显示出很大的进步。从药物化学的角度看从药物化学的角度看,这一阶段的成就同有机这一阶段的成就同有机化学的理论和实验技术的发展有密切的关系化学的理论和实验技术的发展有密切的关系。3.设计阶段2020世纪世纪世纪世纪
32、6060年代至今在这期间,恶性肿瘤、心脑血年代至今在这期间,恶性肿瘤、心脑血年代至今在这期间,恶性肿瘤、心脑血年代至今在这期间,恶性肿瘤、心脑血管疾病和免疫性等疾病的药物研究与开发遇到了困管疾病和免疫性等疾病的药物研究与开发遇到了困管疾病和免疫性等疾病的药物研究与开发遇到了困管疾病和免疫性等疾病的药物研究与开发遇到了困难,按以前的方法与途径研究开发难,按以前的方法与途径研究开发难,按以前的方法与途径研究开发难,按以前的方法与途径研究开发,成效并不令人成效并不令人成效并不令人成效并不令人满意。满意。满意。满意。物理化学和物理有机化学物理化学和物理有机化学物理化学和物理有机化学物理化学和物理有机化
33、学,生物化学和分子生物化生物化学和分子生物化生物化学和分子生物化生物化学和分子生物化学的发展学的发展学的发展学的发展,精密的分析测试技术如色谱法、放射免精密的分析测试技术如色谱法、放射免精密的分析测试技术如色谱法、放射免精密的分析测试技术如色谱法、放射免疫测定、质谱、核磁共振和疫测定、质谱、核磁共振和疫测定、质谱、核磁共振和疫测定、质谱、核磁共振和X-X-线结晶学的进步线结晶学的进步线结晶学的进步线结晶学的进步,以以以以及电子计算机的广泛应用及电子计算机的广泛应用及电子计算机的广泛应用及电子计算机的广泛应用,为阐明作用机理和深入为阐明作用机理和深入为阐明作用机理和深入为阐明作用机理和深入解析构
34、效关系准备了坚实的理论和强有力的实验技解析构效关系准备了坚实的理论和强有力的实验技解析构效关系准备了坚实的理论和强有力的实验技解析构效关系准备了坚实的理论和强有力的实验技术术术术,使药物化学的理论与药物设计的方法和技术不使药物化学的理论与药物设计的方法和技术不使药物化学的理论与药物设计的方法和技术不使药物化学的理论与药物设计的方法和技术不断地升华和完善断地升华和完善断地升华和完善断地升华和完善。19641964年年年年HanschHansch和藤田以及和藤田以及和藤田以及和藤田以及Free-WilsonFree-Wilson同时提出同时提出同时提出同时提出了定量构效关系的研究方法了定量构效关系
35、的研究方法了定量构效关系的研究方法了定量构效关系的研究方法,成为药物化学发展的成为药物化学发展的成为药物化学发展的成为药物化学发展的新的里程碑新的里程碑新的里程碑新的里程碑.此外此外此外此外,用计算机辅助研究药物在体内的过程用计算机辅助研究药物在体内的过程用计算机辅助研究药物在体内的过程用计算机辅助研究药物在体内的过程,从整体从整体从整体从整体水平上为研究设计新药提供了新的方法和参数水平上为研究设计新药提供了新的方法和参数水平上为研究设计新药提供了新的方法和参数水平上为研究设计新药提供了新的方法和参数,体体体体内微量内源性物质如花生四烯酸及其代谢物内微量内源性物质如花生四烯酸及其代谢物内微量内
36、源性物质如花生四烯酸及其代谢物内微量内源性物质如花生四烯酸及其代谢物,以及以及以及以及受体激动剂和拮抗剂的设计与合成受体激动剂和拮抗剂的设计与合成受体激动剂和拮抗剂的设计与合成受体激动剂和拮抗剂的设计与合成,离子通道的激离子通道的激离子通道的激离子通道的激动剂和阻滞剂的发现动剂和阻滞剂的发现动剂和阻滞剂的发现动剂和阻滞剂的发现,前药原理和软药原理的广泛前药原理和软药原理的广泛前药原理和软药原理的广泛前药原理和软药原理的广泛应用等应用等应用等应用等,都在一定程度上把药物化学提到了新的水都在一定程度上把药物化学提到了新的水都在一定程度上把药物化学提到了新的水都在一定程度上把药物化学提到了新的水平。
37、平。平。平。前药原理和软药原理前药原理和软药原理前药:是指一些无药理活性的化合物,但是这些前药:是指一些无药理活性的化合物,但是这些前药:是指一些无药理活性的化合物,但是这些前药:是指一些无药理活性的化合物,但是这些化合物在生物体内经过代谢的生物转化,被转化化合物在生物体内经过代谢的生物转化,被转化化合物在生物体内经过代谢的生物转化,被转化化合物在生物体内经过代谢的生物转化,被转化为有活性的药物。为有活性的药物。为有活性的药物。为有活性的药物。如:百浪多息如:百浪多息如:百浪多息如:百浪多息硬药:是指具有发挥药物作用所必需的结构特征硬药:是指具有发挥药物作用所必需的结构特征硬药:是指具有发挥药
38、物作用所必需的结构特征硬药:是指具有发挥药物作用所必需的结构特征的化合物,该化合物在生物体内不发生代谢或转的化合物,该化合物在生物体内不发生代谢或转的化合物,该化合物在生物体内不发生代谢或转的化合物,该化合物在生物体内不发生代谢或转化,可避免产生某些毒性代谢产物。化,可避免产生某些毒性代谢产物。化,可避免产生某些毒性代谢产物。化,可避免产生某些毒性代谢产物。软药是本身具有治疗作用的药物,在生物体内作软药是本身具有治疗作用的药物,在生物体内作软药是本身具有治疗作用的药物,在生物体内作软药是本身具有治疗作用的药物,在生物体内作用后常转变成无活性和无毒性的化合物。由于硬用后常转变成无活性和无毒性的化
39、合物。由于硬用后常转变成无活性和无毒性的化合物。由于硬用后常转变成无活性和无毒性的化合物。由于硬药不能发生代谢失活,因此很难从生物体内消除药不能发生代谢失活,因此很难从生物体内消除药不能发生代谢失活,因此很难从生物体内消除药不能发生代谢失活,因此很难从生物体内消除而产生不良反应,很少直接应用,常将其进行化而产生不良反应,很少直接应用,常将其进行化而产生不良反应,很少直接应用,常将其进行化而产生不良反应,很少直接应用,常将其进行化学改造而制成软药后使用。学改造而制成软药后使用。学改造而制成软药后使用。学改造而制成软药后使用。二、我国药物化学的发展现状自改革开放以来,我国医药工业发展速度自改革开放
40、以来,我国医药工业发展速度加快,以每年约加快,以每年约20的发展速度递增,医药工的发展速度递增,医药工业总产值由业总产值由1978年的年的64亿元增加到亿元增加到2000年的年的2330亿元。我国大中小规模的化学制药厂亿元。我国大中小规模的化学制药厂4000余家,可以生产余家,可以生产24大类原料药大类原料药1400余种,余种,制剂制剂4000余种。我国的化学药物品种比较齐全,余种。我国的化学药物品种比较齐全,可满足临床需要,原料药出口在国际市场也占可满足临床需要,原料药出口在国际市场也占到了相当的比重。但与发达国家相比,我国的到了相当的比重。但与发达国家相比,我国的医药总产值还相当低,亟待发
41、展。医药总产值还相当低,亟待发展。化学合成药物研究的现状科研经费严重不足科研经费严重不足科研经费严重不足科研经费严重不足 医药工业规模太小,中小企业医药工业规模太小,中小企业医药工业规模太小,中小企业医药工业规模太小,中小企业居多,大多企业无优势品种,生产利润低微,一般挣居多,大多企业无优势品种,生产利润低微,一般挣居多,大多企业无优势品种,生产利润低微,一般挣居多,大多企业无优势品种,生产利润低微,一般挣扎在盈亏平衡线上。因此根本无力创建自己的研发体扎在盈亏平衡线上。因此根本无力创建自己的研发体扎在盈亏平衡线上。因此根本无力创建自己的研发体扎在盈亏平衡线上。因此根本无力创建自己的研发体系。大
42、多数企业由于资金不足,连基本科研仪器也很系。大多数企业由于资金不足,连基本科研仪器也很系。大多数企业由于资金不足,连基本科研仪器也很系。大多数企业由于资金不足,连基本科研仪器也很难配齐,仪器落后,技术落后,根本不具备仿制国外难配齐,仪器落后,技术落后,根本不具备仿制国外难配齐,仪器落后,技术落后,根本不具备仿制国外难配齐,仪器落后,技术落后,根本不具备仿制国外专利药品的能力。专利药品的能力。专利药品的能力。专利药品的能力。科研人才水平低,创新人才匮乏科研人才水平低,创新人才匮乏科研人才水平低,创新人才匮乏科研人才水平低,创新人才匮乏 大专院校,科大专院校,科大专院校,科大专院校,科研院所和一些
43、较大的医药企业尽管有自己的研发体系,研院所和一些较大的医药企业尽管有自己的研发体系,研院所和一些较大的医药企业尽管有自己的研发体系,研院所和一些较大的医药企业尽管有自己的研发体系,也致力于合成新药的研究。但在化学合成药物的研究也致力于合成新药的研究。但在化学合成药物的研究也致力于合成新药的研究。但在化学合成药物的研究也致力于合成新药的研究。但在化学合成药物的研究上,几乎全部走仿制国外专利药品(到期和未到期的)上,几乎全部走仿制国外专利药品(到期和未到期的)上,几乎全部走仿制国外专利药品(到期和未到期的)上,几乎全部走仿制国外专利药品(到期和未到期的)之路。之路。之路。之路。合成药物研究选题立项
44、水平差,重复审报频率合成药物研究选题立项水平差,重复审报频率合成药物研究选题立项水平差,重复审报频率合成药物研究选题立项水平差,重复审报频率高高高高 大多医药研究单位选题能力差,只要有某一研究大多医药研究单位选题能力差,只要有某一研究大多医药研究单位选题能力差,只要有某一研究大多医药研究单位选题能力差,只要有某一研究单位在国内首家申报合成药物新品种,只要临床前单位在国内首家申报合成药物新品种,只要临床前单位在国内首家申报合成药物新品种,只要临床前单位在国内首家申报合成药物新品种,只要临床前的研究资料一上报,则有数家单位蜂拥而上,争先的研究资料一上报,则有数家单位蜂拥而上,争先的研究资料一上报,
45、则有数家单位蜂拥而上,争先的研究资料一上报,则有数家单位蜂拥而上,争先恐后申报,导致即使是仿制新药也是一上市就陷于恐后申报,导致即使是仿制新药也是一上市就陷于恐后申报,导致即使是仿制新药也是一上市就陷于恐后申报,导致即使是仿制新药也是一上市就陷于残酷的竞争之中。残酷的竞争之中。残酷的竞争之中。残酷的竞争之中。制剂研制水平低制剂研制水平低制剂研制水平低制剂研制水平低 剂型单一,技术落后,辅料剂型单一,技术落后,辅料剂型单一,技术落后,辅料剂型单一,技术落后,辅料品种数量和质量上远远落后于国外先进企业,竞争品种数量和质量上远远落后于国外先进企业,竞争品种数量和质量上远远落后于国外先进企业,竞争品种
46、数量和质量上远远落后于国外先进企业,竞争力差,难以进入国际市场。而先进国家的医药总产力差,难以进入国际市场。而先进国家的医药总产力差,难以进入国际市场。而先进国家的医药总产力差,难以进入国际市场。而先进国家的医药总产值则主要来源其制剂产品的全球销售值则主要来源其制剂产品的全球销售值则主要来源其制剂产品的全球销售值则主要来源其制剂产品的全球销售。取得的成就平阳霉素、创新霉素平阳霉素、创新霉素牛胰岛素牛胰岛素联苯双脂联苯双脂青蒿素青蒿素第三节药物化学在新药研究与开发中的作用世界制药工程是一个长盛不衰的朝阳产业。世界制药工程是一个长盛不衰的朝阳产业。世界药品研究开发的年费用业已超过世界药品研究开发的
47、年费用业已超过400亿美亿美元,比元,比1982年的年的54亿美元上升了亿美元上升了8倍。倍。在近年上市的新产品种中,抗感染药物、心血在近年上市的新产品种中,抗感染药物、心血管药物、中枢神经系统用药,抗癌药物占主导管药物、中枢神经系统用药,抗癌药物占主导地位。地位。一、新药研究与开发的现状一、新药研究与开发的现状一、新药研究与开发的现状一、新药研究与开发的现状由于发现药物新分子本体的难度越来越大,由于发现药物新分子本体的难度越来越大,世界各大制药公司药物研究机构均加大投世界各大制药公司药物研究机构均加大投资力度,借助于高新技术寻找新的药物新资力度,借助于高新技术寻找新的药物新分子本体。(分子本
48、体。(2000年年60个新药的销售额达个新药的销售额达到到930亿美元)亿美元)世界医药市场份额基本被发达国家瓜分。世界医药市场份额基本被发达国家瓜分。二、新药研究方法和技术组合化学与高通量筛选技术组合化学与高通量筛选技术计算机辅助药物分子技术计算机辅助药物分子技术化学信息学和数据库检索技术化学信息学和数据库检索技术生物技术生物技术合理药物设计合理药物设计类似化合物结构修饰的新药模仿性创新类似化合物结构修饰的新药模仿性创新天然产物的结构改造天然产物的结构改造1.组合化学与高通量筛选技术2.计算机辅助药物分子技术计算机模拟已经成为继实验、理论之后的第三计算机模拟已经成为继实验、理论之后的第三种研
49、究手段,在科学的各个领域都得到了广泛的种研究手段,在科学的各个领域都得到了广泛的应用,并且发展迅速。药物设计与分子模拟也是应用,并且发展迅速。药物设计与分子模拟也是如此,其总体趋势是计算精度越来越高,与实验如此,其总体趋势是计算精度越来越高,与实验结合日趋紧密。近年来,国内药物设计与分子模结合日趋紧密。近年来,国内药物设计与分子模拟研究工作取得了长足的进展,其中,定量构效拟研究工作取得了长足的进展,其中,定量构效关系在药物研究中的应用广泛,已成为药物结构关系在药物研究中的应用广泛,已成为药物结构改造的一个有力工具;分子模拟研究发展较快,改造的一个有力工具;分子模拟研究发展较快,计算的方法多样化
50、,模拟的时间、空间尺度也越计算的方法多样化,模拟的时间、空间尺度也越来越接近真实体系,取得了一些水平较高的成果来越接近真实体系,取得了一些水平较高的成果。3.化学信息学和数据库检索技术化学信息学化学信息学:从各种信息资源中提取有用的从各种信息资源中提取有用的数据,将数据转化为信息,再将信息转换数据,将数据转化为信息,再将信息转换成有效的知识,以加速新药先导化合物的成有效的知识,以加速新药先导化合物的发现合转化。发现合转化。以计算机科学、网络与通讯技术为基础整合了以计算机科学、网络与通讯技术为基础整合了众多领域。众多领域。涉及化学、化工、生物、材料、环境、能源、涉及化学、化工、生物、材料、环境、