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化学进展 2007, Vol. 19 Issue (012): 1947-1954 前一篇   后一篇

• 特约稿 •

生物催化与新药研究和开发

陈依军* 吴旭日   

  1. (中国药科大学生命科学与技术学院 化学生物学研究室 南京 210009)
  • 收稿日期:2007-08-24 修回日期:1900-01-01 出版日期:2007-12-14 发布日期:2007-12-25
  • 通讯作者: 陈依军

Biocatalysis in Drug Discovery and Development

Chen Yijun* Wu Xuri   

  1. (Laboratory pf Chemical Biology, School of Life Science and Technology, China Pharmaceutical University, Nanjing 210009, China)

  • Received:2007-08-24 Revised:1900-01-01 Online:2007-12-14 Published:2007-12-25
  • Contact: Chen Yijun
生物催化具有条件温和、效率高、选择性强、副产物少等特点,因此生物催化在新药的研究和开发中得到广泛的应用;此外,利用生物技术对生物催化剂进行改造优化,将使其能够更好地应用于新颖的生产工艺。本文对此领域的进展作一简单介绍和概述。
Due to the advantages including mild conditions, high catalytic efficiency, high stereoselectivity and regioselectivity and less byproducts, biocatalysis has been widely utilized and applied in drug discovery and development. Moreover, biocatlysts can be structurally changed and optimized through new technologies such as directed evolution, which could be better suited for biocatalytic processes. In this review, recent progress in the field of application of biocatalysis in drug discovery and development is briefly introduced and discussed.

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[ 1 ] Rozzell D J . Bioorg. Med. Chem. , 1999 , 7 (10) : 2253 —2261
[ 2 ] Wandrey C , Liese A , Kihumbu D. Org. Process Res. Dev. ,2000 , 4 (4) : 286 —290
[ 3 ] Straathof A J , Panke A , Schmid A. Curr. Opin. Biotech. ,2002 , 13 : 548 —556
[ 4 ] Johannes T, Simurdiak M R , Zhao H. Encyclopedia of Chemical Processing , 2006 , 10 : 101 —110
[ 5 ] Faber K. Biotransformation in Organic Chemistry , 4th ed.Germany : Springer-Verlag , 1999. 8 —9
[ 6 ] Michels P C , Khmelnitsky Y L , Dordick J S , et al . Trends Biotechnol . , 1998 , 16 (5) : 210 —215
[ 7 ] Mozhaev V V , Budde C L , Rich J O , et a1. Tetrahedron , 1998 ,54 (16) : 3971 —3982
[ 8 ] De la Géutte J T, Khan A J , Vulfson E N. Biotechnol . Bioeng. ,2001 , 75 (1) : 93 —99
[ 9 ] Fura A , Shu Y Z, Zhu M, et al . J . Med. Chem. , 2004 , 47(18) : 4340 —4351
[10] Norman P , Dihlmann A , Rabasseda X. Drugs Today , 2001 , 37(4) : 215 —227
[11] Benedetti M S , Plisnier M, Kaise J , et al . Eur. J . Pharmacol . ,2001 , 57 (8) : 571 —582
[12] Clissold S P. Drugs , 1986 , 32 (suppl . 4) : 46 —59
[13] Gilman A G, Goodman L S , Rall T W, et al . The Pharmacological Basis of Therapeutics , 7th ed. NY: Macmillan ,1985. 674 —715
[14] Gilman A G, Goodman L S , Rall T W, et al . The Pharmacological Basis of Therapeutics , 7th ed. NY: Macmillan ,1990. 383 —435
[15] Meeves S G, Appajosyula S. J . Allergy Clin. Immunol . , 2003 ,112 (suppl . 4) : 69 —77
[16] Hanson R L , Parker WL , Brzozowski D B , et al . Tetrahedron :Asymmetry , 2005 , 16 (16) : 2711 —2716
[17] Steinreiber A , Faber K. Curr. Opin. Biotech. , 2001 , 12 (6) :552 —558
[18] Goswami A , Totleben M J , Singh A K, et al . Tetrahedron :Asymmetry , 1999 , 10 (16) : 3167 —3175
[19] Patel R N , Howell J M, McNamee C G, et al . Biotechnol . Appl .Biochem. , 1992 , 16 (1) : 34 —47
[20] Campos F , Bosch M P , Guerrero A. Tetrahedron : Asymmetry ,2000 , 11 (13) : 2705 —2717
[21] Hanson R L , Bembenek K S , Patel R N , et al . Appl . Microbiol .Biotechnol . , 1992 , 37 (5) : 599 —603
[22] Hanson R , Schwinden M D , Banerjee A , et al . Bioorg. Med.Chem. , 1999 , 7 (10) : 2247 —2252
[23] Patel R N , Banerjee A , Nanduri V , et al . Enzyme Microb.Technol . , 2000 , 27 (6) : 376 —389
[24] Patel R N. Enzyme Microb. Technol . , 2002 , 31 (6) : 804 —826
[25] Patel R N. Biomol . Eng. , 2001 , 17 (6) : 167 —182
[26] Hanson R , Howell J , LaPorte T, et al . Enzyme Microb.Technol . , 2000 , 26 (5/6) : 348 —358
[27] Bornscheuer U T, Pohl M. Curr. Opin. Chem. Biol . , 2001 , 5(2) : 137 —143
[28] Declerck N , Machius M, Wiegand G, et al . J . Mol . Biol . ,2000 , 301 (4) : 1041 —1057
[29] Annaluru N , Watanabe S , Pack S P , et al . J . Biotechnol . ,2007 , 129 : 717 —722
[30] Sriprapundh D , Vieille C , Zeikus J G. Protein Eng. , 2000 , 13(4) : 259 —265
[31] Kumar S , Tsai C J , Nussinov R. Protein Eng. , 2000 , 13 (3) :179 —191
[32] Pack S P , Yoo Y J . J . Biotechnol . , 2004 , 111 (3) : 269 —277
[33] Terao Y, Ijima Y, Miyamoto K, et al . J . Mol . Catalysis B :Enzymatic , 2007 , 45 (1/2) : 15 —20
[34] Arnold F H. Chem. Eng. Sci . , 1996 , 51 (23) : 5091 —5102
[35] Cadwell R C , Joyce G F. PCR Methods Appl . , 1994 , 3 (6) :136 —140
[36] Stephens D E , Rumbold K, Permaul K, et al . J . Biotechnol . ,2007 , 127 (3) : 348 —354
[37] Stemmer W P C. Nature , 1994 , 370 (6488) : 389 —389
[38] Fortin P D , Macpherson I , Neau D B , et al . J . Biol . Chem. ,2005 , 280 (51) : 42307 —42314
[39] Rosic N N , Huang W, Johnston W A , et al . Gene , 2007 , 395(1/2) : 40 —48

[1] 范克龙, 高利增, 魏辉, 江冰, 王大吉, 张若飞, 贺久洋, 孟祥芹, 王卓然, 樊慧真, 温涛, 段德民, 陈雷, 姜伟, 芦宇, 蒋冰, 魏咏华, 李唯, 袁野, 董海姣, 张鹭, 洪超仪, 张紫霞, 程苗苗, 耿欣, 侯桐阳, 侯亚欣, 李建茹, 汤国恒, 赵越, 赵菡卿, 张帅, 谢佳颖, 周子君, 任劲松, 黄兴禄, 高兴发, 梁敏敏, 张宇, 许海燕, 曲晓刚, 阎锡蕴. 纳米酶[J]. 化学进展, 2023, 35(1): 1-87.
[2] 胡安东, 周顺桂, 叶捷. 生物杂化体介导的半人工光合作用:机理、进展及展望[J]. 化学进展, 2021, 33(11): 2103-2115.
[3] 贾斌, 马养民*, 陈镝, 陈璞, 胡岩. 天然产物吲哚二酮哌嗪生物碱的结构及生物活性[J]. 化学进展, 2018, 30(8): 1067-1081.
[4] 王继乾*, 闫宏宇, 李洁, 张丽艳, 赵玉荣, 徐海*. 基于多肽自组装的人工金属酶[J]. 化学进展, 2018, 30(8): 1121-1132.
[5] 白东亚, 何军邀, 欧阳斌, 黄金, 王普. 手性芳基醇的生物催化不对称合成[J]. 化学进展, 2017, 29(5): 491-501.
[6] 孙佳, 王普, 章鹏鹏, 黄金. 甘油在微生物代谢合成及生物催化中的应用[J]. 化学进展, 2016, 28(9): 1426-1434.
[7] 赵亚男, 王梦凡, 齐崴, 苏荣欣, 何志敏. 基于肽组装凝胶的超分子模拟酶[J]. 化学进展, 2016, 28(11): 1664-1671.
[8] 赵媛, 曾金, 林英武. 基于蛋白质骨架的人工水解酶的理性设计[J]. 化学进展, 2015, 27(8): 1102-1109.
[9] 龚劲松, 李恒, 陆震鸣, 史劲松, 许正宏. 腈水解酶在医药中间体生物催化研究中的最新进展[J]. 化学进展, 2015, 27(4): 448-458.
[10] 冯旭东, 李春. 酶的改造及其催化工程应用[J]. 化学进展, 2015, 27(11): 1649-1657.
[11] 石玉刚, 党亚丽, 刘玉华, 白雪. 生物法与化学法制备硫酸软骨素[J]. 化学进展, 2014, 26(08): 1378-1394.
[12] 申刚义, 于婉婷, 刘美蓉, 崔勋. 固定化酶微反应器的制备及应用[J]. 化学进展, 2013, 25(07): 1198-1207.
[13] 颜范勇, 李楚盈, 梁小乐, 代林枫, 王猛, 陈莉*. Baeyer-Villiger氧化反应的不同催化体系[J]. 化学进展, 2013, 25(06): 900-914.
[14] 刘湘, 潘争光, 许建和. 手性芳基邻二醇的不对称合成[J]. 化学进展, 2011, 23(5): 903-913.
[15] 朱妍妍, 艾嫦, 张嘉, 张正旺, 赵长琦. 具有生物活性的植物内生真菌次生代谢产物[J]. 化学进展, 2011, 23(4): 704-730.
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生物催化与新药研究和开发