86639-62-5 10-硝基喜树碱
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C20H15N3O6酸度系数(pKa)11.17±0.20(Predicted)合成路线
采用混合硝化剂合成20(S)-9-硝基喜树碱。以喜树碱为原料,浓硫酸为反应介质,混合硝酸盐为硝化剂进行硝化反应,再经色谱分离提纯制得目标产物9-NC。使9-NC的收率由31%上升到40%左右。研究得到的最佳工艺条件:喜树碱0.5g,浓硫酸30ml;硝酸根0.007mol,硝酸铵和硝酸钙的摩尔比为1:1;反应温度20℃,反应时间为1天。本方法具有收率高、易分离提纯等优点,具体反应过程如下:药代动力学
已知9-NC在体内转化为9-氨基喜树碱(9-AC)。通过对小鼠、犬及人的实验测定了9-NC 转化成 9-AC的药动学参数。
1)以小鼠为实验对象,单剂量口服9-NC 4.1mg /kg后Tmax为0.1h,Cmax为732ng/mL,t1/2为10.0 h,AUC为441ng/h/mL。当9-NC转化为9-AC后,9-AC 的Tmax为0.6h,Cmax为26ng/mL,t1/2为1.2 h,AUC为63ng/h/mL。
2)以犬为实验对象,单剂量口服 9-NC 1.0mg/kg后,Tmax为 0.7 h,Cmax为19.1ng/mL,t1/264h,AUC为186ng/h/mL。当9-NC转化为9-AC 后,9-AC的Tmax为2.9 h,Cmax为9.2ng/mL,t1/2为21.lh,AUC为310 ng/h/mL。
3)人体试验中单剂量口服9-NC 0.1mg/kg,Tmax为3.4 h,Cmax为483 ng/mL,AUC为2600 ng/h/mL ,t1/2为2.5h。当 9-NC转化为9-AC后,9-AC的Tmax为10.3 h,Cmax为14.0 ng/mL,AUC为3l1 ng/h/mL,t1/2为7.l h。单剂量口服9-NC 1.0mg/kg,Tmax为5.3h,达Cmax ng/mL,AUC为17194 ng/h/mL,t1/2为4.9 h。当9-NC转化为9-AC后,9-AC的Tmax为17.2 h,Cmax为208 ng/mL,AUC为9121 ng/h/mL,t1/2为13.l h。药物相互作用
试验证实,9-硝基喜树碱与5-氟尿嘧啶(5-FU)在治疗肿瘤时具有协同作用。用HCT-8结肠癌细胞进行实验,9-NC与5-FU联用后,药物活性所加强。另外,实验中必须先给予9-NC,再给予5-FU,才能显示出二者的协同作用,提示给药 顺序是十分重要的。用接种有白血病 P-388细胞的小鼠进行实验,将9-NC与苯 丙氨酸氮芥(美法仑)联用,结果发现,两药合用后,抗癌活性有所增强,说明 9-NC与美法仑在治疗肿瘤时具有协同作用。剂型研究
脂质体
将9-NC制成脂质体,考察其药剂学性质,并且比较游离药物与脂质体对于体外HepG2、Bel-7402、Hep3B及L02细胞的增殖与凋亡的影响,以及体内抗HCC肝癌的作用。结果显示,脂质体平均粒径在190nm,电位约-1.1mV,并且在体外稳定持续释放,并且脂质体可以提高9-NC的溶解度和稳定性,使其副作用小,在9-NC抗肿瘤的作用上更有前景。
纳米粒
用纳米沉降法将9-NC载入纳米粒中平均粒径在207±26nm,药物包封率在33.5%,药物在PBS中可以持续释放160h,静脉注射给药后发现9-NC纳米粒较9-NC游离药物可以有效提高药物在血浆中内酯型的含量及总量,内酯型及总量时间浓度曲线下面积AUC都是游离药物的3.63和5.40倍。
包合物
用羟丙基-β-环糊精为包合材料,冷冻干燥法制备9-NC包合物,使得几乎不溶的9-NC在水中的溶解度增加到0.52mg/mL,肌肉注射后包合物的AUC为632.79ng/h/ml,而游离药物为439.39 ng/h/ml,静脉注射后包合物的AUC为538.0553ng/h/ml,而游离药物为385.39 ng/h/ml。不但如此,内酯型的比例也有所提高,这一结果提示9-NC羟丙基-β-环糊精包合物对于癌症治疗上很有前景。
自微乳
自微乳是一种新型的很有前景的给药系统,是油相表面活性剂助表面活性剂和药物的混合,主要原理是通过水相的加入,在温和的搅动下可自发形成O/W型的微乳,而人体的胃肠道的蠕动提供自发形成微乳的条件。自微乳可以增加9-NC口服吸收的生物利用度及抗肿瘤作用。有2种处方制备自微乳:一种是以油酸乙酯为油相,吐温-80为表面活性剂,PEG400为助表面活性剂,组成;还有一种是以聚氧乙烯蓖麻油替换吐温-80作为表面活性剂。体外抗肿瘤实验发现,9-NC自微乳相较于游离药物可以显著让裸鼠身上种植的人类卵巢肿瘤明显减小。
胶束
将9-NC载入与叶酸偶联的聚合胶束里,通过检测其临界胶束浓度粒径、电位、包封率等评价其处方工艺,形成的胶束所用的材料DSPE-PEG,以避免体内巨噬细胞的吞噬,达到长循环的作用,以帮助药物到达肿瘤靶部位发挥药效。主要参考资料
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- 原料:喜树碱;浓硫酸(反应介质);混合硝酸盐(硝酸铵和硝酸钙摩尔比1:1,0.007mol)
- 步骤:以喜树碱为原料,在浓硫酸中加入混合硝酸盐进行硝化反应
- 条件:反应温度20℃,反应时间1天
- 收率:收率由31%提升至40%左右
- 后处理:经色谱分离提纯得到目标产物