酪氨酸酶抑制剂的研究进展

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酪氨酸激酶抑制剂的研究新进展

酪氨酸激酶抑制剂的研究新进展
Ke r s y wo d t r i n s s;i i t s;A T P ; p r a o y osne ki a e nh bior ha m c pho e m o l r de s

个 是 磷酸 化 的 酪氨 酸_ 。但 在带 有 酪氨 酸 激 酶活 C 4 j


维普资讯
第 1 4卷 第 5期 20 0 2年 9月
化 学 进 展
PRO G R ESS I CH EM I T R Y N S
Vo1 4 NO .1 .5
Se p., 2 2 00
酪 氨 酸 激 酶 抑 制 剂 的研 究 新 进 展
彭 涛
P 周 家 驹
( 中国科 学院 过 程工 程研 究所 北 京 1 0 8 ) 0 0 0

摘 要 蛋 白质 酪 氨 酸 在 一 系 列 细 胞 活 动 的 信 号 转 导 途 径 中起 着 重 要 的 作 用 。 在 包 括 癌 症 和 其 他 许 多 疾 病 的 治 疗 研 究 中 , 氨 酸 激 酶 都 是 研 究 的 目标 和 对 象 。 本 文 综 述 了近 年 来 酪 氨 酸 激 酶 抑 制 剂 的 研 究 进 展 , 酪 包 括抑 制 剂 的结构 和 与激 酶作 用 的 药效 团模 型 。 关 键 词 酪 氨 酸 激 酶 抑 制 剂 ATP 药 效 团 模 型 中图分 类号 : 5 . 文 献标 识 码 : Q5 5 7 A 文 章编 号 :
酸 激 酶 ( s 都 是 研 究 的 目标 和 对 象 _ 。 TK ) l
18 9 0年 , n e Hu tr等 首 次 发 现 并 鉴 定 一 种 RNA 肿 瘤病 毒 ( V) 染 的 细胞 转 化 基 因产 物 是 酪 氨 RS 感 酸 激 酶 。TK 是 一 组 酶 系 , 化 ATP的 y磷 酸基 转 催

酪氨酸激酶抑制剂引起的肝损伤机制研究进展

酪氨酸激酶抑制剂引起的肝损伤机制研究进展

网络出版时间:2023-08-2809:25:34 网络出版地址:https://link.cnki.net/urlid/34.1086.r.20230825.1002.006酪氨酸激酶抑制剂引起的肝损伤机制研究进展刘慧慧,魏静瑶,张丽珍,冯进伟,刘瑞娟,田 鑫(郑州大学第一附属医院药学部,河南郑州 450052)收稿日期:2022-03-17,修回日期:2022-06-21基金项目:国家自然科学基金资助项目(No81903720)作者简介:刘慧慧(1998-),女,硕士生,研究方向:药理学,E mail:lhh18538277781@163.com;刘瑞娟(1988-),女,博士,副主任药师,研究方向:临床药理学,通信作者,E mail:fccliurj@zzu.edu.cn;田 鑫(1975-),女,博士,教授,博士生导师,研究方向:药理学,通信作者,E mail:tianx@zzu.edu.cndoi:10.12360/CPB202203052文献标志码:A文章编号:1001-1978(2023)09-1613-05中国图书分类号:R 05;R345 57;R575;R977 3摘要:酪氨酸激酶抑制剂(tyrosinekinaseinhibitors,TKIs)为一类靶向抑癌基因相关受体酪氨酸激酶的小分子化合物,通过阻断下游的信号通路发挥抗癌作用。

TKIs广泛用于癌症的治疗,对于部分肿瘤显示出较传统化疗药物更好的疗效。

然而,TKIs引起的药物性肝损伤是其在临床应用中面临的难题之一。

笔者通过查阅国内外相关文献,对TKIs的分类、临床应用及其引起肝损伤的机制等进行综述,以期为阐明TKIs肝损伤的机制和寻找有效的防治手段提供一定的参考。

关键词:酪氨酸激酶;酪氨酸激酶抑制剂;药物性肝损伤;靶向药物;机制;靶点开放科学(资源服务)标识码(OSID): 酪氨酸激酶(tyrosinekinases,TKs)对于肿瘤细胞的信号转导、细胞增殖、转移和凋亡发挥着重要作用[1],以TKs作为靶点进行相关药物研发是当前抗肿瘤药物研究的热点。

ABL001的研究进展-小组汇报

ABL001的研究进展-小组汇报

Asciminib的研究进展-小组汇报20172094(2小班)20172091(2小班)20172095(3小班)20172092(3小班)20172093(2小班)20172090(2小班)慢性粒细胞白血病(CML是一种)以粒细胞增生为主要特征的多能干细胞疾病,约90%CML患者的22号染色体异常缩短,被称为费城(Ph)染色体。

Ph染色体上的Bcr-Abl融合基因是CML的致病基础,该融合基因可编码P210、P230两种具有极强酪氨酸激酶活性的融合蛋白。

酪氨酸激酶抑制剂( tyrosine kinase inhibitors,TKI) 是作用于该融合蛋白的靶向治疗药物,目前用于临床一线治疗的 TKI 制剂包括一代 TKI 伊马替尼及二代 TKI 尼洛替尼、达沙替尼。

针对一代和二代TKI出现的耐药性及复发等问题,又开发了新一代的TKI如asciminib(ABL001)。

ABL001和第二代酪氨酸激酶抑制剂具有相似的细胞效力但是具有不同的抗性突变模式,以下本文将从asciminib的合成、作用机制、药动药效学研究、临床试验、耐药机制及联合用药方案等方面进行总结。

一、合成Asciminib(ABL001)的基本信息如下:化学名:(R)-N-(4-(Chlorodifluoromethoxy)phenyl)-6-(3-hydroxypyrrolidin-1-yl)-5-(1H-pyrazol-5-yl)nicotinamide。

分子式:C20H18ClF2N5O;分子量为449.843g/mol;CAS NO:1492952-76-7分子式和球形式见Fig.1。

以下为四步反应路线:Step.1Step.2Step.3Step.4反应条件:1.1 R: SOCl2, C: DMF, S: PhMe, 1 h, 80 ℃1.2 R: EtN(Pr-i)2, S: THF, 15 min, -16 ℃; 1 h, rt2.1 R: EtN(Pr-i)2, S: Me2CHOH, 1 h,1403.1 R: K3PO4, C: Pd(PPh3)4, S: PhMe, 4 h, 110 ℃4.1 F3CCO2H, S:CH2Cl2, 10 ℃; 6 h, rt产率:77% 、92%、77%、78%a b Fig.1 asciminib的分子式(a)和球形式(b)二、作用机制酪氨酸激酶抑制剂(TKI)为一类能抑制酪氨酸激酶活性的化合物。

天然源酪氨酸酶抑制剂研究进展

天然源酪氨酸酶抑制剂研究进展
示 。

按照机 制 , 褐变 可分 为非酶 和酶促褐 变两类 , 而
又 以后者更 为常见 。据统 计 , 加工 过 程 中超 过 5 O

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图 1 褐 变 反应 过 程
Vo . 8 No 1 I2 .
Fe r a y 2 08 b u r 0
天 然 源 酪 氨 酸 酶 抑 制 剂 研 究 进 展
杨 新 玲 , 李 纲
( .郑 州大学 化学 系, 南 郑 州 4 0 0 2 1 河 5 0 8;.郑 州牧业 工程 高等 专科 学校 , 河南 郑 州 4 0 1 5 0 1)
Ki m,D n u o g Hy n从 百 合 科 植 物 尖 被 菊 芦 ( — Ve rtu auu 提 取 到 白 藜 芦 醇 , 研 究 了 它 对 酪 ar m p tlm) 并 氨 酸 酶 的 抑 制 作 用 , 现 糖 基 化 能 提 高 自藜/ 。后 者 I 5 为 0 0 2 Ki 为 . 8 lL C。 . 8 mmo/ 。动力学分 析知 , lL 该抑制 为混合 型抑 制 。
上述 酶促反 应 常导 致水 果 、 菜 的褐 变 及 部分 蔬 种类水产 品 的黑 变 , 成 感 观质 量 和 营养 成 分 的损 造
制 机理 的理解 , 以便 进 一步 设计 安 全 高效 的新 型抑
制剂。
失; 此外 , 黑色素 的不正 常积聚也 会引起 人体皮 肤黑
斑 的产生 。而催 化这一反应 的关键 酶是 酪氨 酸酶 。

表皮生长因子受体酪氨酸激酶抑制剂的研究进展

表皮生长因子受体酪氨酸激酶抑制剂的研究进展

表皮生长因子受体酪氨酸激酶抑制剂的研究进展一、本文概述表皮生长因子受体(EGFR)酪氨酸激酶抑制剂(TKIs)是一类针对EGFR信号通路的关键药物,广泛应用于非小细胞肺癌、结直肠癌、头颈癌等多种癌症的治疗。

本文旨在综述近年来EGFR TKIs的研究进展,包括其作用机制、药物研发、临床应用以及面临的挑战等方面。

通过深入了解EGFR TKIs的研究现状和发展趋势,有望为癌症治疗提供新的思路和方法,进一步改善患者的生活质量和预后。

本文将从EGFR TKIs的作用机制出发,阐述其如何通过抑制EGFR 的酪氨酸激酶活性来阻断癌细胞的增殖和转移。

接着,我们将回顾EGFR TKIs的药物研发历程,介绍目前市场上主流的EGFR TKIs药物及其特点。

在此基础上,我们将重点关注EGFR TKIs在临床试验中的应用情况,包括其疗效、安全性以及耐药性等问题。

我们将探讨EGFR TKIs面临的挑战和未来发展方向,包括如何克服耐药性、提高治疗效果以及拓展新的适应症等。

通过本文的综述,我们希望能够为相关领域的研究者和临床医生提供有价值的参考信息,推动EGFR TKIs在癌症治疗中的进一步应用和发展。

二、EGFR-TK抑制剂的分类与机制表皮生长因子受体酪氨酸激酶抑制剂(EGFR-TK抑制剂)是近年来癌症治疗领域的重要突破,其通过抑制表皮生长因子受体(EGFR)的酪氨酸激酶活性,从而阻断细胞的生长、增殖和转移过程。

根据药物的作用机制和化学结构,EGFR-TK抑制剂主要分为两大类:可逆性抑制剂和不可逆性抑制剂。

可逆性抑制剂,如吉非替尼和厄洛替尼,能够与EGFR的ATP结合位点形成可逆性结合,从而竞争性地抑制酪氨酸激酶的活性。

这类药物对于EGFR敏感突变的非小细胞肺癌具有较好的疗效,但在长期治疗过程中,患者往往会出现耐药现象。

不可逆性抑制剂,如阿法替尼和奥希替尼,能够与EGFR的ATP 结合位点形成共价键,导致EGFR的永久性失活。

酪氨酸酶抑制剂的研究进展

酪氨酸酶抑制剂的研究进展
李! 娜, 鲁晓翔 ! ( 天津商业大学生物技术与食品科学学院, 天津市食品生物技术重点实验室, 天津 !""#!$ )
摘% 要: 酪氨酸酶 ( &’()*+,-*., /0#1#$1#21# ) 广泛存在于自然界中, 其化学本质是含铜蛋白, 是黑色素生物合成的关键酶 和限速酶。酪氨酸酶的活性与色素沉着性疾病、 食品褐变等均有密切关系。抑制酪氨酸酶活性对人类皮肤色素疾病 的治疗、 食品保鲜及农业抗虫领域具有重要意义。本文对近年来酪氨酸酶抑制剂的来源、 制备方法、 抑制机理进行了 综述。 关键词: 酪氨酸酶, 抑制剂, 作用机理
[ !* ] 由基的作用, 能抑制色斑的生成等。朱晨江等 对
用, 且其为竞争性抑制类型。
[ %( ] B;247 C&D 等 从 E14AF2@G</8 =.=;9.A/8 叶中分
离栎精, 发 现 栎 精 对 酪 氨 酸 酶 有 很 强 的 抑 制 作 用。
[ %H ] 章克昌等 研究了 !I 味中药醇提物对酪氨酸酶的
种从海洋软体动物中提取出来的糖类物质 S: 分析, 以黑素瘤细胞为受试对象, 结果发现它有很好的美 白作用。 %&!&!" 化学合成物 " 研究者通过对酪氨酸酶活性中 心和催化原理的研究, 已证明一些化学合成物对酪 氨酸酶具抑制作用。 维生素 C 可以作为 #$。曾伟成等学者分别以雪 梨酪氨酸酶和马铃薯酪氨酸酶为作用对象, 发现 T C 对酪氨酸酶具有较高的抑制作用。研究人员还发现
熊果苷进行结构改造, 合成了一系列稳定高效的新 型碳糖苷类熊果苷类似物, 并通过核磁、 质谱确定了 化合物的结构, 初步测试结果表明, 化合物具有良好 的酪氨酸酶抑制活性。
[ !( ] 戴新荣等 在无水氯化锌和氯化氢存在下, 以

EGFR/HER-2双受体酪氨酸激酶抑制剂拉帕替尼的研究进展

EGFR/HER-2双受体酪氨酸激酶抑制剂拉帕替尼的研究进展
的治疗结果 日 。 J
治疗时代, 针对分子靶点的新一代抗肿瘤药物将凭借其特异
性 和靶 向性 , 为肿 瘤治疗的另一主要方 向。酪氨酸激酶受 成 体家族是肿瘤治疗较理想 的特异性靶点 , 而上皮生长 因子受
体 (r ) e B 家族作用尤为重要 , b 很多实体肿瘤 中存 在过表达现
象, 与肿瘤 的预后呈负相关 。因此 , 开发 针对 eb rB家族的靶
体, 往往会偏爱 H R2同时 H R2又能增加 受体配 体之间 E 一, E-
的亲 和力 , 抑制原癌 蛋 白 C C l调节 的受体 内吞 降解作用 , b 使受体 内吞后不降解 又重新 回到细胞 膜 , 复发 挥作用 , 反 因 此 H R2过表达 的肿瘤往往会表 现 出更强 的侵袭性 和更差 E一
陶黎阳 , 符立 梧
( 华南肿瘤学 国家重点 实验 室, 中山大学肿瘤 防治中心, 东 广 州 50 6 ) 广 100
中国 图 书 分 类 号 : - R 3 2 1 ; 4 . 7 R 7 7 9 R0 5; 9 . 1 R 35 5 ; 3 . ;
R9 9 1 7 .
l anb可逆地 结合 于 E F / E - a ti pi G R H R2酪氨 酸激酶 区 的
AP T 结合位点 , 了受 体激酶 区的 自身磷 酸化 , 抑制 从而 阻断
了下游 的 M P A K和 P3 / K IK A T通路 , 内外试 验也证 明 体 了它对多种实体肿瘤有 明显的抑制作用 。
中国药理 学通报
C ie h r ao gcl uli 20 e ;4 1 ) 14 4 hns P am cl i l t e o a B en 0 8D c2 ( 2 :5 1~ ,

小分子酪氨酸激酶抑制剂治疗非小细胞肺癌脑转移的研究进展

小分子酪氨酸激酶抑制剂治疗非小细胞肺癌脑转移的研究进展

HU N e, A GLn h i t dcl ol e N ni nvrt hns Me in , aj g2 0 2 , A G W i W N i.T e r i lg , aj g U i syo ie dc e N n n 10 9 F s Me a C e n e i fC e i i
瘤细胞 的增殖 、 侵袭及 转移 。基 于 多项 临床研 究 , K s T I 两种 药物吉非替尼 和厄 洛替 尼先 后被 批 准用 于 N C C的治 疗 , SL
1 通讯作者 , - a : ag n ly 6 . o E m i w nl a @13 cm l i y 2 2 0 0 解放军八一 医院全军肿瘤 中心内科 10 2
r d oh r p n t r oa t a is r ey a ec mmo r ame t o .W i h u c s fs l— lc l y o i e k n s n i i r n a it e a y a d se e tci r do u g r r o c n te t n s fi t t t e s c e s o malmoe u e tr sn i a e ih b t s i h o n n s l c l l n a c r e e t ci ia e e rh s h v h wn t er a t i e g is r i n e t me i g a tsa e . h o —mal el u g c n e ,r c n l c l rs a c e a e s o h i c i t s a a n tb an a d l p o n n e l mea t s s T e n vi me h n s ,ci i a a p i ain fs l— lc l y o ie kn s n i i r n b a n mea t s n h r p u i h ie at rt e fi c a ims l c l p l t so ma l n c o moe u e tr sn i a e i h b t s o ri t sa i a d t ea e t c oc f a l o s c e h —

酪氨酸酶抑制剂的应用研究进展

酪氨酸酶抑制剂的应用研究进展

酪氨酸酶抑制剂的应用研究进展胡泳华;贾玉龙;陈清西【摘要】酪氨酸酶是一类络合铜离子的金属酶类,广泛存在于动植物、微生物及人体中,是生物体合成黑色素、果蔬褐变的关键酶.酪氨酸酶的异常表现可能会出现黑色素瘤等,黑色素异常生成造成的色素沉着是动物衰老及果蔬褐变的重要表现.综述了酪氨酸酶抑制剂在美容保健、色素型皮肤病的治疗、病虫害防治以及食品保鲜等方面的应用,如:通过直接抑制酪氨酸酶活性以及调控细胞中酪氨酸酶的表达量来有效调控黑色素的生成,从而达到美白及治疗色素紊乱症的作用;抑制果蔬褐变,延长货架期;抑制昆虫蜕皮时的鞣化,达到杀灭农业害虫的目的;提高微生物对于紫外线及其他辐射的敏感度,进一步达到抑菌的目的.【期刊名称】《厦门大学学报(自然科学版)》【年(卷),期】2016(055)005【总页数】9页(P760-768)【关键词】酪氨酸酶抑制剂;医疗美容;害虫防治;保鲜;生物抗菌【作者】胡泳华;贾玉龙;陈清西【作者单位】厦门大学生命科学学院,福建厦门361102;厦门大学生命科学学院,福建厦门361102;厦门大学生命科学学院,福建厦门361102【正文语种】中文【中图分类】Q356.1酪氨酸酶(tyrosinase,EC 1.14.18.1)广泛分布于微生物、动植物及人体中,在植物中,酪氨酸酶一般称为多酚氧化酶;在昆虫中,一般称为酚氧化酶;在微生物和人体中,称为酪氨酸酶.酪氨酸酶是生物体合成黑色素、果蔬褐变的关键酶,在昆虫蜕皮时的鞣化过程和伤口愈合中起重要作用,细菌的黑色素能保护细菌细胞和孢子免受紫外线的伤害.酪氨酸酶具有单酚酶和二酚酶双重催化功能,在单酚酶的作用下,酪氨酸被羟基化成L-多巴(L-DOPA),在二酚酶的作用下,L-DOPA被氧化生成多巴醌,多巴醌再经过一系列的反应之后生成黑色素[1].酪氨酸酶表现异常,有可能会出现黑色素瘤及早发性老年痴呆疾病等,黑色素异常生成造成的色素沉着是动物衰老及果蔬褐变的重要表现[2].酪氨酸酶抑制剂应用广泛,涉及美容保健、色素型皮肤病治疗、病虫害防治以及食品保鲜等多个领域.黑素细胞中酪氨酸酶的基因转录是在小眼转录因子(microphthalmia transcription factor,MITF)的调控下进行的,MITF是黑素细胞增殖及黑素生成过程中起决定性作用的转录因子.现有研究表明,很多信号途径参与调节MITF的表达,例如:Wnt信号途径、cAMP(cyclic adenosine monophosphate)信号途径、P38及MAP(mitogen activated protein)激酶信号途径等[3],一些主要信号通路总结于图1所示.在阳光照射(即紫外线的刺激下),皮肤角化细胞中的黑色素体受到刺激,可以通过促使分泌促肾上腺皮质激素和α-MSH黑色素细胞刺激素激活ACTH(adreno cortico tropic hormone)和PGE2(prostaglandin E2)蛋白的活化,激活cAMP调节CREB和CRE复合体的形成,进一步激活通路下游的酪氨酸酶活化;CREB/CRE复合体也可以通过上游NOS活化导致PKG(protein kinase G)通路激活而完成,DAG调控的PKC(protein kinase C)通路同样可以达到活化复合体的作用.CREB/CRE复合体激活之后,调节黑色素信号通路中的关键因子MITF在细胞核内完成MBOX结合,激活酪氨酸酶、相关蛋白TRP-1和DCT的大量表达活化.在完成黑素合成相关基因转录后,黑素在黑素小体内主要通过酪氨酸酶的作用进行合成,在人体皮肤角化细胞中,黑色素的形成导致表皮褐变,产生黑斑.以酪氨酸酶抑制剂作为化妆品美白添加剂的作用靶点主要是通过抑制酪氨酸酶的活性和调节酪氨酸酶的转录.其中抑制酪氨酸酶活力的作用模式是目前市场上大多数美白化妆品类开发应用的依据[4].黑色素细胞树突生长障碍是造成白癜风的病因之一,Wang等[5]研究了Rnaset2在人体黑色素细胞中的作用,研究结果表明Rnaset2是调控色素细胞树突生成的关键蛋白之一.Ito等[6]研究诱变白斑病相关酚类发现其能被酪氨酸酶催化,但相应的酚类抑制剂却不能被催化,证实酚类酪氨酸酶抑制剂在开发时需要先检查其是否能够被酪氨酸酶催化.孙道权等[7]研究了水溶性丝胶蛋白能够有效抑制黑色素生成,丝胶粉能够抑制皮肤中的酪氨酸酶活性,从而抑制黑色素的生成,对皮肤起到一定美白作用.陈龙等[8]的研究发现鱼胶原肽能够有效地抑制酪氨酸酶活性,鱼胶原肽可作为无毒副作用的纯天然美白化妆品原料.成静等[9]的研究发现胶原三肽作为构成胶原的最小单位,能够很好地抑制酪氨酸酶活性,在小鼠的黑色素瘤B16细胞中,既能够很好地抑制黑色素生成,同时又对细胞毒性较低.刘琦等[10]研究了维生素C、乙基醚、烟酰胺、β-熊果苷等美白化妆品成分对酪氨酸酶活性的抑制作用,研究表明3种美白剂对于酪氨酸酶的抑制作用表现为非竞争型抑制机理,说明他们与酪氨酸酶的独立部位结合,而不会和底物竞争活性中心.张凤兰等[11]研究表明,熊果苷具有一定的毒性,但它能被人体皮肤表面分离的菌株代谢转变成氢醌类化合物,但转变程度不足以对人CHO (Chinese hamster ovary)细胞产生致畸作用.杨美花等[12]的研究表明L-半胱氨酸能够有效抑制酪氨酸酶的活性,并且能够被酪氨酸酶催化成一种无色底物,使酪氨酸酶不表现出活性,并在细胞水平上证明L-半胱氨酸能够作为一种安全无毒的美白化妆品有效成分.还有很多研究发现多种药用植物中能够提取出有效抑制酪氨酸酶活性的成分,从而极大地丰富了酪氨酸酶抑制剂来源.Bae等[13]从毛壳属植物中提取的毛壳素就能够很好地抑制酪氨酸酶活性并且抑制小鼠黑色素瘤中黑色素的生成.柯静霞[14]的研究表明,蛇婆子提取物在使用8周水平上,能够有效抑制酪氨酸酶活性,降低黑色素活性,并且有效降低黑色素生成量,从而具有一定的美白功效.罗倩仪等[15]通过酪氨酸酶抑制模型研究了几种美白祛斑复配配方的实际筛选和功能优化,实验证明壬二酸衍生物、红景天提取物能够具有一定的美白祛斑作用.Lin等[16]从台湾火刺木中分离的活性物质也能够高效低毒的对酪氨酸酶产生良好的抑制效果并且作为美白剂进行使用.铃木敏幸等[17]对美白化妆品的发展方向进行综述时也提到,通过酪氨酸酶的阻碍实验可以有效地评价美白剂的相关作用,并且能够反映化妆品降低黑素生成的能力.早在2005年刘之力等[18]提到,中药复方乙醇提取物对酪氨酸酶有时也会存在激活作用,但激活酪氨酸酶活力并不代表能够在动物试验中增加黑色素生成的作用.马秋华等[19]从商品化的药物筛选到壬二酸,发现其具有抑制酪氨酸酶活性,并且能够有选择性地抑制黑色素过多的异常化细胞,作为一种美白化妆品的原料.付晓磊等[20]基于商品化的酪氨酸酶抑制剂对苯二酚合成了一系列对苯二酚氨基酸缀合物,通过表征实验证明其能够有效地抑制酪氨酸酶活性,通过构效关系模型研究证实了其具有良好的抑制活性;宋长伟等[21]基于龙胆酸化合物设计合成了系列衍生物,也具有良好的抑制黑色素生成的作用.以上的研究结果显示,酪氨酸酶抑制剂在化妆品研制过程中作为美白添加剂,能够保护人体皮肤免受紫外线辐射.酪氨酸酶在植物体内广泛存在,其很早就被作为植物储藏期间色变腐烂的原因加以研究.果蔬体内多酚氧化酶主要存在于完整细胞的质体、线粒体等细胞器内膜和细胞膜上及细胞质中,而酚类底物存在于液泡中,这种区室化分布减少了酚类物质与酶的接触,避免了正常组织中酶促褐变的发生.果蔬等产品在受到机械损伤或处于低温、高温环境下,细胞膜的完整性被破坏,区室化分布受到损害,使得酚类物质与多酚氧化酶相接触,加速了正常组织的褐变过程[22-23].在多酚氧化酶作用下,果蔬内源性多酚类物质如酪氨酸、多巴等氧化形成醌,醌类物质再聚合形成类黑色素,从而导致产品变色,造成营养丢失及经济损失.早期,含硫化合物广泛应用于食品的抗褐变中,王伟等[24]发现亚硫酸氢钠对马铃薯多酚氧化酶具有显著的抑制作用及在马铃薯切片护色中具有防褐变功能.然而,这些含硫化合物由于硫的残留对人体的健康造成一定的影响逐步被限制使用.目前,普遍的保鲜方法大致可以分为以下几类:低温保鲜[25-26]、化学保鲜[27-28]、气调保鲜[29-30]、涂膜保鲜[31-32]、臭氧保鲜[33-34]以及辐射保鲜[35-36]等.这些方法虽然可以不同程度地对食品的保鲜起到一定的作用,但由于成本高、费用多等原因而不能得到广泛应用.因此寻求一种高效、简单、低价的保鲜方法显得十分的重要.Sato等[37]从Lentinula edodes中克隆了1 854 bp的Letyr基因,其编码618个氨基酸残基的分子质量为68 ku的蛋白.该基因在蘑菇采后保鲜过程中的表达量大量增加.Sakamoto等[38]采用抑制消减杂交的方法发现采后的Lentinula edodes中两个酚氧化酶基因(酪氨酸酶tyr和漆酶lcc4)的表达明显增加,并且鉴定出这是导致蘑菇褐变的主要原因.因此,可以通过抑制酪氨酸酶的活力达到抑制或延缓食品褐变的发生,而且酪氨酸酶还是各种微生物生命活动所必需的酶,抑制酪氨酸酶的活性还能抑制腐烂菌的生长,达到保鲜防腐的目的,且不影响食品的风味及口感. 常见的酪氨酸酶抑制剂如半胱氨酸、抗坏血酸、柠檬酸等已应用于食品的保鲜中[39-40].Dawley等[41]研究了4-己基间苯二酚对蘑菇酪氨酸酶的抑制作用,而4-己基间苯二酚已被应用于防止苹果片褐变[42]以及延缓虾类产品体内水溶性色原物质被氧化成黑色素而造成虾头胸部黑变[43].Lin等[28]研究了没食子酸丙酯对酪氨酸酶的作用,而后将其应用于龙眼的保鲜中,取得了很好的抗褐变效果.Xing等[44]发现铁取代磷酸盐(Na6PMo11FeO40)对酪氨酸酶是可逆的非竞争型抑制作用,并且其可以显著地延缓莲藕切片的褐变.植酸(又称为肌醇六磷酸)可以很好地抑制苹果汁中的多酚氧化酶活力从而可以显著地降低苹果汁在加工过程中褐变的发生[45].另外,冷冻处理、70 ℃热变性或者300~1 000 MPa高压处理也可以使酪氨酸酶活力失活[46],但这些处理可能对食品的品质造成一定的影响,因此从酪氨酸酶抑制剂出发寻找高效的保鲜剂不失为一种有效的手段.本研究采用酪氨酸酶抑制剂研究了抑制剂对马铃薯条、双孢蘑菇、龙眼及荔枝的抗褐变保鲜,研究结果如图2所示.由图2可知,对照组的马铃薯条比实验组褐变严重;对照组的蘑菇表皮褐变严重,出现腐烂现象;对照组的龙眼表皮褐变严重,有掉果及腐烂现象;而对照组的荔枝果实出现褐变、发霉现象.可见酪氨酸酶抑制剂可以很好地延缓果蔬褐变的发生.随着人口数量的不断增长及生活质量的不断提高,粮食短缺所带来的威胁也越来越严重,粮食产量受到自然灾害及病虫害的极大挑战.农药是控制病虫害、提高粮食产量的最有效手段之一.然而由于农药的广泛应用使得害虫的抗药性不断上升,农药本身的毒性亦不断上升,这对自然环境以及人类自身都构成了极大的威胁.面对这一严峻形势,研制新型、无公害、对环境友好的低毒高效杀虫剂已成为农业工业的第一目标,现有的农药品种远远不能满足粮食生产的需要,仍然需要大力加强农药新品种的研究与开发[47].早在1993年著名昆虫毒理学家张宗炳等[48]指出:探索新杀虫药剂的一条最有希望的途径是生物途径,其中酪氨酸酶抑制剂可列入首选.酪氨酸酶在昆虫的正常发育过程中具有重要的生理功能.它主要参与表皮的硬化、黑化过程;参与对外来侵染物的免疫防御反应;参与伤口愈合反应[49-51].在昆虫表皮硬化过程中,酪氨酸酶催化单酚羟化为二酚,然后氧化成醌,醌与表皮层中的角蛋白及几丁质相互作用,互相交联在一起,形成角质,高度硬化的角质可以阻断微生物和异物的入侵,形成保护昆虫的第一道屏障.此外,酪氨酸酶还可产生具有细胞毒杀作用的氧自由基和具有潜在细胞毒杀作用的半醌及三羟酚,进一步增强寄主的防御能力.在较高等的无脊椎动物如节肢动物中,酪氨酸酶除了参与角质的硬化和黑化外,还参与其他2种重要的生理过程,即防御反应(节肢动物免疫)和伤口愈合.对于小颗粒异物如细菌,宿主可通过吞噬作用加以消灭.当入侵的异物太大(如寄生虫),宿主便通过黑色素包被作用来抵抗和消灭寄生虫,而酪氨酸酶在这个过程中起重要作用.由于这些过程可能是害虫形成防御体系的重要反应,因此酪氨酸酶有可能作为害虫控制中的一个作用靶标.天然酪氨酸酶抑制剂将成为继几丁质酶抑制剂后的一类新的环境友好型的害虫生物调控剂.本实验室设计的酪氨酸酶抑制剂3,4-二羟基苯甲酸庚酯对于菜青虫(Pieris rapae L.)具有杀灭作用,将质量浓度分别为0,2.5,5,10,20,40 mg/mL的酪氨酸酶抑制剂和菜青虫饲料混合均匀,制成内吸型杀虫剂配方,对菜青虫喂养持续3 d,在第3天观察效果(图3)发现,5 mg/mL的质量浓度就可以有效抑制菜青虫幼虫的生长,这主要是通过抑制昆虫幼虫生长过程中的表皮糅化来达成的,可见这种质量浓度饲喂的幼虫大小明显小于对照组,而10 mg/mL的质量浓度以上,则可以完全杀灭菜青虫幼虫,说明了酪氨酸酶抑制剂可以有效抑制农业常见害虫幼虫的生长,在高浓度作用下,能够有效杀灭害虫幼虫,具有较好的研究价值和应用前景.Dong等[52]克隆了小菜蛾中的多酚氧化酶(PPO)并通过real-time PCR研究发现PPO存在于小菜蛾的不同发育阶段.Bhonwong等[53]比较了过表达PPO、抑制PPO表达以及正常的马铃薯叶喂养棉铃虫及甜菜夜蛾的生长情况,结果证实了PPO 在抑制棉铃虫及甜菜夜蛾的生长发育中起到重要的作用.Pan等[54]合成了系列的3,4-二羟基烷基酯,该系列化合物可以有效地抑制酪氨酸酶活力,并且发现其能使小菜蛾的生长明显受到抑制,进一步研究发现该系列化合物能使小菜蛾中PPO基因表达下降,从而抑制其生长.此外,曲酸[55]、缩氨基硫脲类化合物[56]、苯胺类席夫碱[57]以及α-巯基-β-取代苯基丙烯酸[58]等化合物对昆虫酚氧化酶具有很好的抑制作用,这为研究开发新型的“昆虫生命活动干扰剂”进行了有益探索.酪氨酸酶是合成黑色素的关键酶,其代谢产生的黑色素能够有效提高细菌对抗紫外线以及其他电离辐射作用[59].蔡信之等[60]甚至将高表达酪氨酸酶的基因转入苏云金芽胞杆菌中,用以增强细菌的抗紫外线以及抗辐射能力.因此,筛选出能够抑制微生物的酪氨酸酶活性便显得尤为重要.Basavegowda等[61]通过对青蒿素提取物进行纳米金属离子处理后,发现其不仅能够有效抑制酪氨酸酶,还能够表现出良好的抑菌活性.田敏等[62]通过对环境微生物进行筛选,以链霉菌X59为鉴定菌的黑色素生物合成抑制剂筛选模型,从4 000余种微生物中筛选出一株活性化合物产生菌,其代谢产物能够有效抑制黑色素的生物合成.黄晓冬等[63]研究了红树植物桐花树叶片多酚提取物能够抑制酪氨酸酶活性并对大肠杆菌、金黄色葡萄球菌和枯草芽孢杆菌具有明显的抑制活性;鲁卫斌等[64]的研究表明直接从马铃薯中提取的酪氨酸酶用于处理羊毛,具有一定的抗菌功效,并且对金黄色葡萄球菌的抑菌率能达到76.32%.Xia等[65]的研究表明,5-羟基-4-乙酰基-2,3-萘二羧酸酐萘酚-呋喃能够有效地抑制酪氨酸酶活性,同时抑制细菌的生长.王聪慧等[66]的综述中也提到,茶多酚作为一种天然化合物,能够有效地抑制酪氨酸酶活性,同时具有很好的抑菌功效,对伤寒杆菌、副伤寒杆菌、痢疾杆菌、溶血性链球菌、金黄色葡萄球菌等均有明显的抑制作用;也有前人研究证实丁香酚能够在抑制酪氨酸酶活性的同时,对黄曲霉、烟曲霉、产黄青霉、桔青霉、粘红酵母的生长均有不同程度的抑制作用,是一种良好的天然防腐剂.张丽娟等[67]研究了3-羟基苯甲酸对酪氨酸酶的抑制机理以及几种常见腐败菌的抑制作用,证明了3-羟基苯甲酸具有很好的抑制酪氨酸酶及细菌生长的作用.陈祥仁等[68]研究了3,4-二羟基氰苯对于酪氨酸酶稳态酶活力以及酶促反应的迟滞时间有影响,同时能够很好地抑制大肠杆菌、金黄色葡萄球菌、枯草芽孢杆菌3种细菌和真菌白色假丝酵母的生长.本文中研究了酪氨酸酶抑制剂对细菌的抑制作用,研究结果如图4所示.4-苯基丁醇对克雷伯氏肺炎菌(图4(a))、根癌农杆菌(图4(b))和沙门氏菌(图4(c))均有一定的抑制作用并呈浓度依赖效应.3-羟基苯甲醛对克雷伯氏肺炎菌(图4(d))、根癌农杆菌(图4(e))和沙门氏菌(图4(f))有一定的抑制作用,但效果不如4-苯基丁醇明显.综上,酪氨酸酶抑制剂可以很好地应用于生物抗菌中.目前,酪氨酸酶抑制剂已经在医疗、农业抗虫、食品保鲜等多方面得到了广泛的应用,但就其在黑色素合成信号通路的作用、抑制农业害虫及微生物的生长以及食品的防褐变保鲜中的具体作用机制仍需进一步研究.【相关文献】[1] 陈清西,宋康康.酪氨酸酶的研究进展[J].厦门大学学报(自然科学版),2006,45(5):731-737.[2] 陈清西,林建峰,宋康康.酪氨酸酶抑制剂的研究进展[J].厦门大学学报(自然科学版),2007,46(2):274-282.[3] LEE H S,GOH M J,KIM J,et al.A systems-biological study on the identification of safe and effective molecular targets for the reduction of ultraviolet B-induced skin pigmentation[J].Sci Rep,2015,2(5):10305.[4] 孙蓓,李潇,卢永波.影响皮肤黑素沉着的美白制剂及其作用机制研究进展[J].中国美容医学,2015,24(22):82-85.[5] WANG Q,WANG X,LE Y,et al.Rnaset2 inhibits melanocyte outgrowth possibly through interacting with shootin1[J].J Dermatol Sci,2015,80 (1):25-32.[6] ITO S,WAKAMATSU K.A convenient screening method to differentiate phenolic skin whitening tyrosinase inhibitors from leukoderma-inducing phenols[J].J DermatolSci,2015,80(1):18-24.[7] 孙道权,庄愉,盛家镛,等.可用于化妆品中水溶性丝胶粉的性能研究[J].日用化学工业,2014,44(12):683-687.[8] 陈龙,陈栋梁,杨国燕,等.鱼胶原肽抑制酪氨酸酶活性能力的比较研究[J].中国美容医学,2008,17(10):1512-1515.[9] 成静,陈栋梁,江雪琼,等.胶原三肽对B16黑素瘤细胞黑素合成的影响[J].中国美容医学,2011,20(6):939-942.[10] 刘琦,刘洋,吴金昊,等.几种美白剂抑制酪氨酸酶活性的研究[J].日用化学品科学,2015,38(11):22-27.[11] 张凤兰,黄湘鹭,曹进,等.熊果苷的遗传毒性及人体表皮细菌对熊果苷代谢转化作用研究[J].中国药事,2014,28(4):375-380.[12] 杨美花,李智聪,刘凤娇,等.L-半胱氨酸作为化妆品美白添加剂的作用机理[J].厦门大学学报(自然科学版),2009,48(4):581-584.[13] BAE J S,HAN M,YAO C,et al.Chaetocin inhibits IBMX-induced melanogenesis inB16F10 mouse melanoma cells through activation of ERK[J].Chem BiolInteract,2015,245:66-71.[14] 柯静霞.蛇婆子提取物在化妆品中的应用及美白功效研究[J].日用化学品科学,2011,34(5):30-33.[15] 罗倩仪,钟理.美白祛斑剂的复配研究及在化妆品中的应用[J].广东化工,2012,39(15):10-11.[16] LIN R D,CHEN M C,LIU Y L,et al.New whitening constituents from taiwan-native Pyracantha koidzumii:structures and tyrosinase inhibitory analysis in human epidermal melanocytes[J].Int J Mol Sci,2015,16 (12):28598-28613.[17] 铃木敏幸,芋川玄尔.美白化妆品发展趋向[J].上海轻工业,1996(4):20-24.[18] 刘之力,李雅莉,刘俐,等.六种中药复方乙醇提取物对酪氨酸酶激活作用及动物致色素作用的研究[J].中国皮肤性病学杂志,2005,19(10):588-591.[19] 马秋华,汪峰,周春英.壬二酸衍生物抑制酪氨酸酶活性实验研究[J].中国麻风皮肤病杂志,2011,27(3):215-217.[20] 付晓磊,赵春晖,张翼轩,等.对苯二酚的氨基酸缀合物的合成、表征及美白活性[J].应用化学,2015,32(2):158-166.[21] 宋长伟,熊丽丹,王裕军,等.新型龙胆酸衍生物的合成及其抑制酪氨酸酶活性研究[J].有机化学,2012,32:1753-1758.[22] 林河通,席芳,陈绍军.果实贮藏期间的酶促褐变[J].福州大学学报(自然科学版),2002,30(增刊):696-703.[23] CIOU J Y,LIN H H,CHIANG P Y,et al.The role of polyphenol oxidase and peroxidase in the browning of water caltrop pericarp during heat treatment[J].FoodChemistry,2011,127(2):523-527.[24] 王伟,胡泳华,黄浩,等.亚硫酸氢钠在马铃薯切片过程中防褐变作用机理的研究[J].厦门大学学报(自然科学版),2010,49(2):256-259.[25] WANG C X,LV X N,LIU Y,et al.Influence of tempe-rature and relative humidity on aging of atmospheric plasma jet treatment effect on ultrahigh-modulus polyethylene fibers[J].Journal of Adhesion Science and Technology,2007,21(15):1513-1527.[26] LATTAB N,KALAI S,BENSOUSSAN M,et al.Effect of storage conditions (relative humidity,duration,and temperature) on the germination time of Aspergillus carbonarius and Penicillium chrysogenum[J].International Journal of FoodMicrobiology,2012,160(1):80-84.[27] GACCHE R N,ZORE G B,GHOLE V S.Kinetics of inhibition of polyphenol oxidase mediated Browning in apple juice by beta-cyclodextrin and L-ascorbate-2-triphosphate[J].Journal of Enzyme Inhibition and Medicinal Chemistry,2003,18(18):1-5. [28] LIN Y F,HU Y H,LIN H T,et al.Inhibitory effects of propyl gallate on tyrosinase and its application in controlling pericarp browning of harvested longan fruits[J].J Agric FoodChem,2013,61:2889-2895.[29] GUILLAUME C,SCHWAB I,GASTALDI E,et al.Biobased packaging for improving preservation of fresh common mushrooms (Agaricus bisporus L.)[J].Innovative Food Science & Emerging Technologies,2010,11 (4):690-696.[30] BAN Z J,LI L,GUAN J F,et al.Modified atmosphere packaging (MAP) and coating for improving preservation of whole and sliced Agaricus bisporus[J].Journal of Food Science and Technology,2014,51(12):3894-3901.[31] JIANG T J.Effect of alginate coating on physicochemical and sensory qualities of button mushrooms (Agaricus bisporus) under a high oxygen modifiedatmosphere[J].Postharvest Biology and Technology,2013,76:91-97.[32] HONG K Q,XIE J H,ZHANG L B,et al.Effects of chitosan coating on postharvest life and quality of guava (Psidium guajava L.) fruit during cold storage[J].Scientia Horticulturae,2012,144:172-178.[33] DING T,RAHMAN S M E,OH D H.Inhibitory effects of low concentration electrolyzed water and other sanitizers against foodborne pathogens on oyster mushroom[J].Food Control,2011,22(2):318-322.[34] YUK H G,YOO M Y,YOON J W,et al.Effect of combined ozone and organic acid treatment for control of Escherichia coli O157:H7 and Listeria monocytogenes on enoki mushroom[J].Food Control,2007,18(5):548-553.[35] FERNANDES A,BARREIRA J C M,ANTONIO A L,et al.Study of chemical changes and antioxidant activity variation induced by gamma-irradiation on wildmushrooms:comparative study through principal component analysis[J].Food Research International,2013,54 (1):18-25.[36] FERNANDES A,ANTONIO A L,BARREIRA J C M,et al.Effects of gamma irradiation on the chemical composition and antioxidant activity of Lactarius deliciosus L.wild edible mushroom[J].Food and Bioprocess Technology,2013,6(10):2895-2903.[37] SATO T,KANDA K,OKAWA K,et al.The tyrosinase-encoding gene of lentinula edodes,letyr,is abundantly expressed in the gills of the fruit-body during post-harvest preservation[J].Bioscience Biotechnology and Biochemistry,2009,73(5):1042-1047. [38] SAKAMOTO Y,NAKADE K,SATO T.Characterization of the post-harvest changes in gene transcription in the gill of the Lentinula edodes fruiting body[J].Current Genetics,2009,55(4):409-423.[39] OZOGLU H,BAYINDIRLI A.Inhibition of enzymic browning in cloudy apple juice with selected antibrowning agents[J].Food Control,2002,13 (4/5):213-221.[40] ROJAS-GRAU M A,SOBRINO-LOPEZ A,TAPIA M S,et al.Browning inhibition in fresh-cut ′fuji′ apple slices by natural antibrowning agents[J].Journal of FoodScience,2006,71(1):S59-S65.[41] DAWLEY R M,FLURKEY W H.4-Hexylresorcinol,a potent inhibitor of mushroom tyrosinase[J].Journal of Food Science,1993,58(3):609-610.[42] ALVAREZ-PARRILLA E,DE LA ROSA L A,RODRIGO-GARCIA J,et al.Dual effect of beta-cyclodextrin (beta-CD) on the inhibition of apple polyphenol oxidase by 4-hexylresorcinol (HR) and methyl jasmonate (MJ)[J].Food Chemistry,2007,101(4):1346-1356.[43] MARTINEZ-ALVAREZ O,GOMEZ-GUILLEN C,MONTERO P.Effect of different chemical compounds as coadjutants of 4-hexylresorcinol on the appearance of deepwater pink shrimp (Parapenaeus longirostris) during chilled storage[J].International Journal of Food Science and Technology,2008,43 (11):2010-2018.[44] XING R,ZHENG A P,WANG F,et al.Functionality study of Na6PMo11FeO40 as a mushroom tyrosinase inhibitor[J].Food Chemistry,2015,175:292-299.[45] DU Y J,DOU S Q,WU S J.Efficacy of phytic acid as an inhibitor of enzymatic and non-enzymatic browning in apple juice[J].Food Chemistry,2012,135(2):580-582.[46] SULAIMAN A,SILVA F V M.High pressure processing,thermal processing and freezing of Camarosa strawberry for the inactivation of polyphenoloxidase and control of browning[J].Food Control,2013,33 (2):424-428.[47] 罗万春.世界新农药与环境——发展中的新型杀虫剂[M].北京:世界知识出版社,2002:1-5.[48] 张宗炳,冷欣夫.杀虫药剂毒理及应用[M].北京:化学工业出版社,1993:331-337.[49] THEOPOLD U,SCHMIDT O,SODERHALL K,et al.Coagulation inarthropods:defence,wound closure and healing[J].Trends in Immunology,2004,25 (6):289-294.[50] SUGUMARAN M,NELLAIAPPAN K.Characterization of a new phenoloxidase inhibitor from the cuticle of Manduca sexta[J].Biochem Biophys Res Commun,2000,268(2):379-383.[51] KRAMER K J,HOPKINS T L.Tyrosine metabolism for insect cuticle tanning[J].Archives of Insect Bioche-mistry and Physiology,1987,6(4):279-301.[52] DONG W,TANG B Z,SONODA S,et al.Sequencing and characterization of two cDNAs putatively encoding prophenoloxidases in the diamondback moth,Plutella xylostella (L.) (Lepidoptera:Yponomeutidae)[J].Applied Entomology and Zoology,2011,46 (2):211-221.[53] BHONWONG A,STOUT M J,ATTAJARUSIT J,et al.Defensive role of tomato polyphenol oxidases against cotton bollworm (Helicoverpa armigera) and beet armyworm (Spodoptera exigua)[J].Journal of Chemical Ecology,2009,35(1):28-38.[54] PAN Z Z,LI H L,YU X J,et al.Synthesis and anti-tyrosinase activities of alkyl 3,4-dihydroxybenzoates[J].J Agric Food Chem,2011,59(12):6645-6649.[55] 王树栋,罗万春,高兴祥,等.曲酸对小菜蛾酚氧化酶抑制作用的研究[J].中国农业科学,2004,37(9):1316-1321.[56] 李智聪,马素娟,潘志针,等.缩氨基硫脲化合物的合成及对菜青虫酚氧化酶抑制作用研究[J].厦门大学学报(自然科学版),2009,48(5):623-626.。

酪氨酸激酶抑制剂TKI

酪氨酸激酶抑制剂TKI

全球及中国市场需 求的趋势分析
酪氨酸激酶抑制剂 TKI的未来发展潜 力
酪氨酸激酶抑制剂TKI的市场竞争格局
当前市场上的主 要竞争者
各竞争者的市场 份额和销售量
酪氨酸激酶抑制 剂TKI的专利情况
酪氨酸激酶抑制 剂TKI的研发动态 和未来趋势
酪氨酸激酶抑制剂TKI的市场发展趋势
酪氨酸激酶抑制剂TKI市场规模持续增长 酪氨酸激酶抑制剂TKI市场占比不断提升 酪氨酸激酶抑制剂TKI市场前景广阔 酪氨酸激酶抑制剂TKI市场发展潜力巨大
逆转肿瘤耐药性:有些肿瘤细胞会产生耐药性,使化疗药物失去作用。酪氨酸激酶抑制剂 TKI可以逆转肿瘤细胞的耐药性,使化疗药物重新发挥抗肿瘤作用。
酪氨酸激酶抑制剂TKI在其他疾病治疗中的应用
肿瘤治疗:酪氨酸激酶抑制剂TKI可以抑制肿瘤细胞的生长和扩散,用于治 疗多种类型的肿瘤。
自身免疫性疾病:酪氨酸激酶抑制剂TKI可以调节免疫系统的功能,用于治 疗自身免疫性疾病,如类风湿性关节炎、系统性红斑狼疮等。
病毒感染:酪氨酸激酶抑制剂TKI可以抑制病毒的复制和传播,用于治疗某 些病毒感染性疾病,如丙型肝炎、艾滋病等。
心血管疾病:酪氨酸激酶抑制剂TKI可以抑制心血管疾病的发病风险和进展, 用于治疗高血压、冠心病等疾病。
酪氨酸激酶抑制剂TKI的研究进展
针对肺癌的治疗: 酪氨酸激酶抑制 剂TKI已成为非 小细胞肺癌的重 要治疗手段之一。
依赖性:患者可 能需要长期使用, 停药后可能出现 病情恶化或反弹
酪氨酸激酶抑制剂TKI的副作用
皮疹:皮肤出 现红色皮疹, 伴有瘙痒和疼

肝功能异常: 可能导致肝脏 功能受损,出 现肝功能指标
升高
胃肠道反应: 可能出现恶心、 呕吐、腹泻和 食欲不振等不

蛋白酪氨酸激酶(PTK)抑制剂的研究进展

蛋白酪氨酸激酶(PTK)抑制剂的研究进展

4-苯胺基喹唑啉类PTK抑制剂
4-苯胺基喹 唑啉类化合物是目前选择性最好、活性较高的一类 小分子 PTK 抑制剂, 该类化合物的主要作用 靶标为 EGFR。已 经上市和处于临床研究的这类药物大都为 6-烷氧基-4取代的喹 唑啉衍生物。 构效关系研究表明,将苯胺3位上的氢替换为卤素原子可以明显 提高化合物的活性; 在喹唑啉环的 6、7位连接给电子基团对活 性有利,其中取代基为烷氧基时活性更好;在喹唑啉环的 7位氧原 子处连有含氮原子或氧原子的杂环可提高化合物的活性。
蛋白质酪氨酸激酶抑制作用机制:
酪氨酸激酶细胞内的激酶结 合域为一个高度保守的催化 核心区域。 12 个亚基折叠 成通过一个“铰链”来连接 的“双叶”结构。 ATP的腺嘌呤环通过形成氢键 与激酶“铰链”区域结合, 核糖和磷酸基通过一个亲水 通道延伸到溶剂中. 所有酪氨酸激酶均含有一个 起始端DFG序列、终止端APE 序列的环状活化区域,它对调 节酪氨酸激酶的催化活性非 常重要. 这个环状活化区域有多种构 象,
谢谢!
PTK分类
2.膜受体型:目前已知的约有60个受体酪氨酸激酶根据其细
胞外区域结构的不同可被分为20多个亚家族,它们在不同的细 胞活动中起着关键的作用
蛋白酪氨酸激酶
蛋白酪氨酸激酶功能的失调 则会引发生物体内的一系列 疾病。已有的资料表明,超 过50%的原癌基因和癌基因 产物都具有蛋白酪氨酸激酶 活性,它们的异常表达将导 致细胞增殖调节发生紊乱, 进而导致肿瘤发生。 此外,酪氨酸基酶的异常表 达还与肿瘤的侵袭和转移、 肿瘤新生血管的生成、肿瘤 的化疗抗性密切相关。因此, 以酪氨酸激酶为靶点进行药 物研发成为国际上抗肿瘤药 物研究的热点。
对 ABL 酪氨酸激酶的抑 制作用 主要表现在对慢 性粒细胞白血病 ( CM L) 细胞有抗增殖活性

布鲁顿酪氨酸激酶(BTK)抑制剂在治疗炎症免疫性疾病中的研究进展

布鲁顿酪氨酸激酶(BTK)抑制剂在治疗炎症免疫性疾病中的研究进展

布鲁顿酪氨酸激酶(BTK)抑制剂在治疗炎症免疫性疾病中的研究进展任玮杰,岑丽芳,邹 毅*(中国药科大学药学院, 南京 211198)摘 要 布鲁顿酪氨酸激酶(Bruton’s tyrosine kinase, BTK )是一种胞质酪氨酸激酶,参与B 细胞和粒细胞的活化,在B 细胞和Fcγ受体下游发挥作用。

临床前研究表明,抑制BTK 活性可能成为自身免疫性疾病和过敏等炎症免疫相关病症的潜在治疗方法。

本文总结了BTK 在免疫相关疾病中的作用机制,并对目前临床在研的BTK 抑制剂用于免疫相关疾病治疗的研究情况进行了综述,以期为BTK 抑制剂在非肿瘤适应证的研究提供新思路。

关键词 布鲁顿酪氨酸激酶;炎症免疫;自身免疫性疾病;过敏;临床研究中图分类号 R914;R593 文献标志码 A文章编号 1000−5048(2024)01−0063−10doi :10.11665/j.issn.1000−5048.2023121103引用本文 任玮杰,岑丽芳,邹毅. 布鲁顿酪氨酸激酶(BTK)抑制剂在治疗炎症免疫性疾病中的研究进展[J]. 中国药科大学学报,2024,55(1):63 − 72.Cite this article as: REN Weijie, CEN Lifang, ZOU Yi. Research progress of Bruton's tyrosine kinase (BTK) inhibitors in the treatment of inflammatory and immune-mediated diseases[J]. J China Pharm Univ , 2024, 55(1): 63 − 72.Research progress of Bruton's tyrosine kinase (BTK) inhibitors in the treatment of inflammatory and immune-mediated diseasesREN Weijie, CEN Lifang, ZOU Yi *School of Pharmacy, China Pharmaceutical University, Nanjing 211198, ChinaAbstract Bruton’s tyrosine kinase (BTK), a cytoplasmic tyrosine kinase, plays a central role in the activation of B cells and granulocytes, operating downstream of B cell and Fcγ receptors, and is considered an attractive target for treating autoimmune diseases. Preclinical investigations have demonstrated that inhibition of BTK activity holds promise as a potential therapeutic strategy for inflammatory immune responses such as autoimmune diseases and allergies. This review provides an overview of the mechanisms by which BTK contributes to immune-related diseases and summarizes current research on the development of BTK inhibitors for treating these conditions, aiming to offer novel insights into non-oncology applications for BTK inhibitors.Key words BTK; inflammatory immunity; autoimmune diseases; allergy; clinical research炎症免疫反应是机体一种重要的免疫防御机制。

天然植物酪氨酸酶活性抑制剂研究进展

天然植物酪氨酸酶活性抑制剂研究进展
Ab s

q e ihbtr f c fb tnc lihbtr ftrs a ew sdsu sd.T epo lmse itdwfep i e u .An ' n ii y e e to oa ia n ii so o i s a ic se n o o y n h rbe xse  ̄ ontdo t r d山ed v lp n t t e eeo me tsr e S a g"
的代谢紊乱, 导致患有各种黑色斑症状的人群增多。所 以,
美 白型化妆 品成为化妆 品领域研 究的热 点 。因此 , 研究 酪氨 酸酶的抑制 机理 , 求安 全 、 寻 高效 的 酶抑 制 剂 , 医药 、 妆 在 化 品领域都有重 要的意义 。
1 酪氨酸酶 及其抑制 剂概 况
酪氨 酸 酶 (y s a ) 皮 肤 黑 色 素 生 物 合 成 的 关 键 Tri s 是 one 酶| , 】 不仅决定 黑色 素合 成 的速 率 , J 而且 是 黑色 素 细胞 分 化
不断加快 以及 因污 染而引起 的环 境破坏 , 得黑 色素形 成酶 使
上极 易接受 的美 白剂 。V 对 除 去后 天性 黑色 素沉积 有 明显 c 的效果 , 且具 有抗 氧 和清 除 自由基作 用 , 主要 用 于祛 并 因此 斑美 白化妆 品。虽然 v 具 有水溶性 不稳定 和不易被 皮肤 吸 c 收 等缺点 , 但开发 出的 V 脂肪酸酯 和 V 磷 酸酯盐 可 以避 免 c c 这些缺 点 。其 中 ,c v 棕榈 酸酯 是 V 的脂 肪酸酯 , c 油溶性 , 常 与其 他美 白成分 复配 , 以获得 稳定 、 的美 白效 果[ 7 可 高效 6J -。 22 熊果 苷 . 熊果苷 的来 源有植 物 提取 、 物组织 培养 、 植 酶 法及有 机合成 。熊果 苷 是一 种安 全 有效 的美 白剂 。它对 黑 色素 的抑制作用 及 日 晒色 素沉 着效 果 明显 。研究 表 明 , 熊果 苷对 酪氨酸酶的抑制 是 曲酸的 2 0 。为此 , 一 步提 ~1 倍 为进 高熊 果苷 的 功效 , 开发 出很 多新 衍生 物 , 中值得关 注 的是 其 v 熊果苷磷 酸酯 。它表 现 出与 V 熊果苷 的协 同作 用 , c c 并具 有很好 的稳 定性 。为了提高效 果 , 8 J 熊果苷 美 白剂 多与 氨 甲 环酸衍 生物 、 七叶醇 、 乙基化合 物 、 氨 色氨酸及烷 氨基 水杨酸

分子靶向药物酪氨酸激酶抑制剂的心脏毒性进展

分子靶向药物酪氨酸激酶抑制剂的心脏毒性进展

2012年11月第9卷第31期·综述·CHINA MEDICAL HERALD 中国医药导报肿瘤靶向治疗是在分子生物学基础上,以肿瘤细胞相关的特异性分子作为作用靶点,利用靶向分子的特异性抑制剂进行抗肿瘤治疗的手段。

酪氨酸激酶抑制剂靶向治疗的特点在于能够选择性地作用于靶向肿瘤细胞,但对正常组织损伤较低,从而达到理想的治疗目标。

随着酪氨酸激酶抑制剂在临床使用逐渐增加,但是其心血管毒性表现较明显,而且毒性机制多与药物的作用靶点密切相关,因此酪氨酸激酶抑制剂的心血管毒性作用机制也值得深入研究。

1酪氨酸激酶抑制剂的心脏毒性近年来,越来越多的文献报道,酪氨酸激酶抑制剂与心血管毒性密切相关,有些患者会导致出现无症状的左室功能不全,而另外某些患者则有症状的充血性心力衰竭(conges -tive heart failure ,CHF )[1]。

除个别药物外,靶向药物的心脏毒性的发生率还不是很明确,临床研究中一般不包含心脏事件的研究终点。

部分患者仅出现无症状的左室功能不全或轻到中度的CHF [2],心脏毒性的发现主要依靠病史和体格检查,通常是不准确的。

对于肿瘤患者来说诊断CHF 也可能有些困难,除左室功能不全外,一些其他原因也可导致呼吸困难、乏力和水肿,这些症状对于CHF 的诊断却是关键性依据。

虽然有报道在临床试验中心衰的发生率,但这些研究通常将有合并症,特别是心血管疾病的患者排除在统计之外,因此发生率可能会较低[3]。

首先发现存在心脏毒性的酪氨酸激酶抑制剂是Ima -tinib ,Imatinib 在治疗中可导致心力衰竭[4],目前正在使用的Sunitinib ,dasatinib ,Sorafenib 和bevacizumab 均报道有心脏毒性。

心脏毒性不是酪氨酸激酶抑制剂药物的普遍效应,每个药物的心脏毒性需要具体确定。

2ABL 激酶抑制剂的心脏毒性Imatinib 、nilotinib 和dasatinib 是小分子激酶抑制剂,作用于ABL 激酶,临床上主要用于治疗胃肠道间质瘤(GIST )和慢性髓性细胞白血病(CML )。

Bruton’s酪氨酸激酶抑制剂的研究进展

Bruton’s酪氨酸激酶抑制剂的研究进展
3 S i c h u a n I n d u s t r i a l I n s t i t u t e o f An t i b i o t i c s , Ch e n g d u 61 0 0 5 2)
Ab s t r a c t : B t k( B r u t o n s t y r o s i n e k i n a s e ) i S a k i n d o f p l a s mo s i n . I t ’ S a me mb e r o f t h e T e c t y r o s i n e k i n a s e a n d i t
Re s e a r c h Pr o g r e s s o f I nh i bi t o r s Ta r g e t i ng Br ut o n’ S Tyr o s i ne Ki na s e
J i a n g H a i — l o n g ,Z h a o Xi n g - e , J i n Q i u , T a n g F e n g , L i We n — y u n , We i Q i n g — y u n , Y a o Qi — z h e n g
( 1 S c h o o l o f P h a r ma c y , C h i n a P h a r ma c e u t i c a l Un i v e r s i t y , Na n j i n g 2 1 0 0 0 9 ; 2 J i a n g s u S i mc e r e P h a r ma c e u t i c a l R e s e a r c h a n d De v e l o p me n t C o . ,L t d ,Na n j i n g 2 1 0 0 4 2 ;

PTP1B抑制剂研究进展资料

PTP1B抑制剂研究进展资料

PTP1B抑制剂研究进展资料PTP1B(蛋白酪氨酸磷酸酶1B)是一种重要的调节酪氨酸磷酸化信号传导的酶,其过度活化或异常表达与多种疾病的发生和发展密切相关,包括2型糖尿病、肥胖症、肝纤维化、乳腺癌和结肠癌等。

因此,研发PTP1B抑制剂是一项具有重要意义的研究。

以下是PTP1B抑制剂研究进展的资料。

1.自然产物抑制剂:自然产物是从植物、动物、微生物中分离提取的天然化合物。

许多天然产物被发现具有抑制PTP1B活性的潜力。

例如,山楂中的山楂酸、甘草中的甘草素,以及丹参中的左旋丹参酮等天然产物都显示出抑制PTP1B的活性。

2.合成抑制剂:许多研究人员通过有机合成方法来合成PTP1B抑制剂。

这些化合物通常是小分子有机化合物,具有选择性地抑制PTP1B酶活性。

例如,IOMA (iodoacetamide O-methyl ester) 是一种广泛应用的PTP1B抑制剂,它通过与PTP1B的活性中心发生自发磷酸化的方式来抑制其活性。

3.生物制药抑制剂:生物制药抑制剂是指通过生物技术手段制备的具有抑制PTP1B活性的蛋白质药物。

目前,许多研究人员致力于开发和研究PTP1B的生物制药抑制剂。

例如,一种叫做SHP2的PTP1B同源蛋白被发现在PTP1B的结构和功能上起到抑制作用,因此其在抗癌治疗中的应用正在研究中。

4.单克隆抗体抑制剂:单克隆抗体是一种在现代生物技术中得到广泛应用的抗体类药物,可用于特异性选择性地抑制PTP1B酶活性。

该类抗体抑制剂具有高度的特异性和亲和力,可针对性地靶向PTP1B,并阻断其活性。

例如,Recentin是一种被发现具有抑制PTP1B酶活性的单克隆抗体。

总结起来,目前对PTP1B抑制剂的研究主要集中在天然产物、合成化合物、生物制药和单克隆抗体等领域。

这些研究为开发新的抑制PTP1B活性的药物提供了基础,并有望在相关疾病的治疗中产生重要的临床应用价值。

天然产物对酪氨酸酶抑制作用的研究进展

天然产物对酪氨酸酶抑制作用的研究进展
“ 份 天然 化 ” 及 “ 组 回归 大 自然 ” 的 呼声 已成 为 化 妆 品工 业 的
于生物体中 ,是生物合成黑色素 的关键酶 l 。酪氨酸酶主要参 与两个反应过程 :催化 L 酪氨酸羟基化转变为 L 多 巴( 一 一 单酚氧
化酶 活性) 和氧化 L多 巴形成多 巴醌反应后形成黑色素 。 人类皮肤 的颜 色取 决于黑色素 的含量 与分布 ,当黑色素过 速增长和 分布 不均 时 ,就会 造成 局部皮肤过黑 及色素 沉着 ,从 而产 生雀斑 、褐斑 等黑 色素 过度沉积等疾病 。由于黑色 素合 成
( 广东 工业 大学 轻 工化 工学 院 ,广东 广州 5 o ) oo 1 o
【 摘
要】 随着酪氨酸酶抑制 剂在 美 自型化妆 品中的不断开发及应用 ,以及 “ 纯天然化妆 品” 回归主流 的趋势 下 ,天
然产物酪氨酸酶抑制剂 的开发研究越来越得到重视 。文 章就天 然产物在 酪氨酸酶抑制剂 方面的研究进展进行 了论 述,为 酪 氨酸酶天然抑制剂在化妆 品等领域 的研究及开发提 出未来发展 思路 。 【 关键词】 天然产物 ;美 自;酪氨酸酶 ;抑制剂
潮流 ,化妆 品的原料天然化倍受重视 。“ 纯天然”酪氨酸酶抑制 剂正 日益成 为化 妆品中的一个 萤要组 成部分 。因此,寻找 有效
且对人体无不 良反应 的天然酪氨酸酶抑制剂 已成为药 学和化妆
品行业研 究的趋 势。本文针对国内外近年来研究天然产物对酪 氨酸酶抑制作 用的新进展 的报道进行 了论述 ,以期为新 的酪氨 酸酶抑制剂 的合成提供分子模型 。
酪氨酸酶( C 11.81又称 多酚氧化酶 ,是一种铜蛋 自, E . 1.) 4 其活性中心的双铜离子在酶催化 中起 重要 作用 。该酶广泛存在

新型蛋白酪氨酸激酶抑制剂类抗肿瘤药物的研究进展

新型蛋白酪氨酸激酶抑制剂类抗肿瘤药物的研究进展

新型蛋白酪氨酸激酶抑制剂类抗肿瘤药物的研究进展一、概要随着肿瘤发病机制的深入研究和抗肿瘤作用靶点的不断发现,蛋白酪氨酸激酶(PTK)作为信号转导中的关键酶,已经成为抗肿瘤药物研发的重要靶点之一。

PTK在细胞内的信号转导中扮演着至关重要的角色,与肿瘤细胞的生长、增殖、分化和凋亡密切相关。

新型蛋白酪氨酸激酶抑制剂类抗肿瘤药物的研究与开发,对于提高肿瘤治疗效果、改善肿瘤患者生活质量具有重要意义。

本文综述了近年来新型蛋白酪氨酸激酶抑制剂类抗肿瘤药物的研究进展。

我们介绍了PTK的分类及其作用机制,包括受体型和非受体型PTK在细胞信号转导中的作用。

我们详细阐述了PTK抑制剂的设计原理与策略,包括基于结构的小分子抑制剂、抗体药物以及多肽类药物等。

我们还介绍了PTK抑制剂在临床应用中的现状,包括已上市药物的疗效及安全性评价,以及正在研发的药物的临床试验进展。

通过对新型蛋白酪氨酸激酶抑制剂类抗肿瘤药物的深入研究,我们发现这类药物具有显著的抗肿瘤活性,并且在临床上已经取得了一定的疗效。

目前仍存在一些问题,如耐药性、副作用等,需要进一步研究和解决。

未来的研究方向将集中在优化药物结构、提高治疗效果、降低副作用等方面,以期开发出更加安全、有效的蛋白酪氨酸激酶抑制剂类抗肿瘤药物。

新型蛋白酪氨酸激酶抑制剂类抗肿瘤药物的研究进展迅速,为肿瘤治疗提供了新的思路和手段。

随着科学技术的不断进步和临床应用的不断推广,相信这类药物将在未来肿瘤治疗中发挥更加重要的作用。

1. 肿瘤治疗的挑战与现状作为一种复杂的生物学现象,一直是医学界面临的重大挑战。

尽管医学技术和治疗手段不断进步,肿瘤的治疗仍然面临着诸多难题。

肿瘤的异质性使得每一个病例都具有其独特的生物学特征,这为制定统一的治疗方案带来了极大的困难。

肿瘤细胞的快速增殖和侵袭性转移,使得传统的手术、放疗和化疗等手段往往难以彻底清除肿瘤细胞,且在治疗过程中容易产生耐药性。

许多抗肿瘤药物在杀灭肿瘤细胞的也会对正常细胞造成损伤,导致患者的生活质量下降。

酪氨酸激酶抑制剂调控宿主抗结核作用的研究进展

酪氨酸激酶抑制剂调控宿主抗结核作用的研究进展

酪氨酸激酶抑制剂调控宿主抗结核作用的研究进展段淑娟;王伟;逄宇;李凌【期刊名称】《中国防痨杂志》【年(卷),期】2024(46)5【摘要】尽管现有的抗结核治疗方案在药物敏感结核病患者的治疗中取得了显著成效,但是药物毒性及耐药菌株的问题日益突出。

因此,研究者们开始寻找新的药物和治疗策略,以期更好地治疗结核病。

宿主导向治疗(host-directed therapy,HDT)可利用小分子化合物调节宿主的免疫反应,进而保护组织并清除病原体。

HDT的主要目的是增强宿主的抗结核免疫功能,同时缩短传统抗生素治疗的时间,提高治疗效果,被视为治疗结核病的一种有前景的方法。

酪氨酸激酶(protein tyrosine kinase,PTK)主要参与激活细胞信号转导,从而调节细胞生长、增殖、死亡等一系列生理生化过程。

酪氨酸激酶抑制剂(tyrosine kinase inhibitor,TKI)是一种新型抗癌药物,在多种恶性肿瘤中可靶向过表达细胞通路,也可通过诱导自噬并激活其他信号通路发挥抗肿瘤活性。

研究发现,TKI也可以在巨噬细胞中调节信号转导过程,降低胞内结核分枝杆菌的载量,具有巨大的治疗潜力。

因此,TKI可作为HDT的潜在候选药物,应用于临床辅助治疗结核病。

笔者将从PTK及信号转导入手,针对潜在的HDT治疗结核病的靶向药物研究进行综述,旨在为HDT疗法更好地应用于现有药物及研发新药,从而辅助治疗结核病提供参考。

【总页数】6页(P584-589)【作者】段淑娟;王伟;逄宇;李凌【作者单位】广东医科大学医学技术学院/广东省医学分子诊断学重点实验室;首都医科大学附属北京胸科医院/北京市结核病胸部肿瘤研究所/耐药结核病研究北京市重点实验室细菌免疫室【正文语种】中文【中图分类】R521;R392【相关文献】1.FLT3受体酪氨酸激酶抑制剂的作用机制及耐药性研究进展2.MicroRNA在肺腺癌表皮生长因子受体-酪氨酸激酶抑制剂耐药中的作用及其机制研究进展3.尿苷二磷酸葡醛酸转移酶介导的酪氨酸激酶抑制剂药物相互作用研究进展4.脾酪氨酸激酶抑制剂在血液肿瘤中作用的研究进展5.酪氨酸激酶抑制剂的药物相互作用研究进展因版权原因,仅展示原文概要,查看原文内容请购买。

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酪氨酸酶抑制剂的研究进展
作者:张启勤
来源:《科技资讯》2015年第18期
摘要:酪氨酸酶在黑色素的生物合成过程中起着关键性的作用,是黑色素合成的限速酶,该酶决定了哺乳动物皮肤、头发的颜色。

部分色素沉着性疾病,如皮肤病,如黄褐斑、雀斑等,是由于过量水平的黑色素在表皮沉积而形成。

因此,可以选择应用酪氨酸酶抑制剂,通过抑制酪氨酸酶的活性,阻断黑色素的合成反应链,减少其在皮肤内的生成,从而达到祛斑增白的效果。

近年来,由于其在化妆品领域的广泛应用,使得不断有更新更有效的酪氨酸酶抑制剂得到研究并开发。

关键词:酪氨酸酶抑制剂植物来源人工合成
中图分类号:Q356.1 文献标识码:A 文章编号:1672-3791(2015)06(c)-0200-02
酪氨酸酶(Tyrosinase),又称多酚氧化酶,是一种含铜金属酶,广泛存在于细菌、真菌、裸子植物、被子植物、哺乳动物等生物中,并存在于生物界系统发育阶段的各个水平。

一般认为,羽毛,毛发,眼睛,昆虫表皮,种子等呈现出黑色、褐色、浅黄色等色素,都是酪氨酸酶作用的结果。

酪氨酸酶在不同的生物中具有各异但却都很重要的功能。

酪氨酸酶兼有单加氧酶和氧化酶双重功能,是生物体内参与黑色素(melanin)合成的关键酶。

酪氨酸酶催化L-酪氨酸最终形成黑色素是一个非常复杂的过程。

黑色素的合成途径一般被分为两个阶段:远端步骤和近端步骤。

近端步骤包括单酚和/或邻-二酚的酶氧化,由含铜酪氨酸酶催化形成邻醌;远端步骤包括化学反应和酶反应,最终合成黑色素。

酪氨酸酶抑制剂作为黑色素祛除剂可以在皮肤美白化妆品具有重要作用,因此,可以通过酪氨酸酶的活性抑制实验来确定这些美白剂。

酪氨酸酶抑制剂的来源非常广泛,不仅有天然产物,而且有很多是人工合成化合物。

如表1和表2所列,这些化合物在抑制酪氨酸酶单酚酶酶活的同时也抑制了二酚酶的酶活。

1 植物来源的酪氨酸酶抑制剂
众多的具有生物活性、副作用小的化合物来源于植物。

如表1所示,很多植物源的天然产物对酪氨酸酶活性具有抑制作用,并且这些化合物的抑制能力及其抑制类型不尽相同。

1.1 高等植物来源的酪氨酸酶抑制剂
多酚类化合物,如单宁酸,广泛的存在于自然界中,与花的颜色有关。

一些存在于植物中的树皮、根和叶子的多酚类化合物结构复杂,另一些存在于新鲜水果、蔬菜和茶叶中多酚类化合物结构却相对简单。

酪氨酸酶强抑制剂黄酮类化合物,如4’,5,7-三羟基黄酮、槲皮素、苦参酮、苦参碱 F均在植物中被分离出来。

Kubo等人详细研究了天然产物对酪氨酸酶抑制的构效关系。

研究发现,文献中所有的黄酮类化合物之所以能够作用酶的活性中心来抑制酶的活性,原因是3位上自由羟基的存在。

但是,进一步的研究发现,对于另一些不含3位羟基的黄酮类衍生物,如4’-O-葡萄糖甙取代的四羟黄酮和7-O-葡萄糖甙取代的四羟黄酮,仍然对酪氨酸酶具有抑制性。

Badria和el Gayyar发现含α-酮基的黄酮类衍生物对酪氨酸酶也具有抑制效果,原因可能是L-DOPA和含α-酮基的黄酮类衍生物具有相同的二羟苯基。

上述的结果揭示了天然产物中新的酪氨酸酶抑制剂,这些化合物会被进一步研究以便将来用于治疗色素沉着。

另一类重要的多酚类化合物是没食子酸及其衍生物,以D-葡萄糖多酯的结构出现,并且这类化合物在食品工业上作为添加剂应用非常广泛。

各种没食子酸衍生物从绿茶和五倍子中被分离出来,并且其中的一些对酪氨酸酶抑制作用很强。

研究发现,没食子酸在3位和黄酮成酯后对于酪氨酸酶活性具有很大影响。

有趣的是从五倍子中分离而得的1,2,3,4,6-五-没食子酰-β-D-葡萄糖(PGG)抑制酪氨酸酶的活力并没有因为被苯环上酯化、羟基化、甲基化而下降。

1.2 醛类及其他类别化合物
大量的醛类及其他类别化合物在高等植物中被分离。

这些化合物,诸如肉桂醛、2-烯醛类、2-羟基-4-甲氧基苯甲醛、茴香醛、枯茗醛、3,4-二羟基肉桂酸、4-羟基-3-甲氧基肉桂酸等均是酪氨酸酶抑制剂。

醛基和巯基、氨基、羟基一样,是一种具有生物活性的亲核基团,因此能够和酶的伯氨基形成席夫碱反应。

比较各种醛类及其结构类似物,如肉桂酸、茴香酸、枯茗醛、枯茗酸、安息香酸对酪氨酸酶的抑制能力,其中枯茗醛最强,因为枯茗醛的醛基受到异丙基和甲氧基这两种供电子基团的诱导效应的影响容易在酶的活性部位形成比较稳定的席夫碱。

如2-烯醛类化合物,亲油性烷基链的长短对抑制性会产生影响。

因为酪氨酸酶的活性中心是疏水性的“口袋”,随着碳链增长,分子的亲酯性提高,因此与酶的结合力增强。

Kubo等人研究发现,除了2-羟基-4-甲氧基苯甲醛之外,芳香类的醛是酪氨酸酶的非竞争性抑制剂。

大部分的抑制研究是通过衡量酶的半抑制浓度(IC50)来确定的,当然,IC50是一个重要的指标,但是不是唯一的指标,它仅在于描述二酚酶活性抑制上比较准确。

因此,研究更多的酪氨酸酶单酚酶和二酚酶抑制动力学参数必要的。

1.3 真菌来源酪氨酸酶抑制剂
除了来自于高等植物,从真菌中也发现了很多酪氨酸酶抑制剂。

Madhosingh和Sundberg 从圆生蘑菇分离、纯化得到了两种酪氨酸酶抑制剂,通过Lineweaver-Burk双倒数方程发现,抑制剂Ia为竞争性抑制剂,而另个抑制剂Ib为非竞争性抑制剂。

从黑曲霉中分离得到的金属硫蛋白对酪氨酸酶活性中心的铜原子具有很强的螯合性,因此对酪氨酸酶的抑制性非常强。

分析其抑制机理,可能为蛋白所带的巯基能够和醌发生亲核反应,生成无色的硫醚。

经体外研究
发现,从圆蘑菇中分离的蘑菇氨酸不仅是酪氨酸酶二酚酶的非竞争性抑制剂,而且是单酚酶的竞争性抑制剂。

2 人工合成酪氨酸酶抑制剂
表2列出了各种通过人工合成而来的酪氨酸酶抑制剂。

有一些市售药物也是酪氨酸酶抑制剂,尽管它们的结构比较简单。

2.1 药物
抗高血压药卡托普利通过不可逆的非竞争性抑制单酚酶和竞争性的抑制二酚酶活性,从而阻止了黑色素生成,机理为生产的醌受到亲核进攻形成无色的产物]。

对单酚酶和二酚酶的抑制为正协同性。

该药会和酶形成卡托普利-铜复合物以及能够与活性部位的半胱氨酸残基形成二硫键。

抗甲状腺药物甲硫咪唑对单、二酚酶均有抑制作用。

和卡托普利相比较,和酶的作用机制类似,但是抑制类型却不同。

2.2 合成化合物
很多文献报导了诸多化合物,如过氧化氢、羟胺、钛铁试剂和芳香族羧酸均是酪氨酸酶抑制剂。

另外一些文献报导了抑制剂与酶是慢结合型抑制机理。

过氧化氢抑制酪氨酸酶可以分两个阶段,并且第一阶段相对第二阶段迅速。

酶的抑制程度大小取决于过氧化氢浓度及其环境的pH,并且在限氧条件下抑制速度比供氧条件下要快。

铜螯合剂(如环庚三烯酚酮和叠氮钠)和底物类似物(如L-含羞草碱、L-苯丙氨酸、对氟苯丙氨酸、苯甲酸钠)均能够阻止过氧化氢对酪氨酸酶的失活,表明酶活性中心的铜原子对于失活至关重要。

另一种酪氨酸酶抑制剂羟胺在低浓度(33mmol/L)时会缩短单酚酶的延滞时间,而当浓度大于20mmol/L时,羟胺将会抑制二酚酶酶活,减少了黑色素的生成,并且在限氧条件下的失活速率会加快,原因为羟胺会和醌形成具有颜色的肟。

羟胺和二酚酶作用导致了酶的抑制是由于有色产物引起的光谱变化和羟胺对酶的失活。

在N-取代亚硝基胍类化合物中抑制能力最大的是N-环戊基-N-亚硝基胍,其IC50值为0.6 μmol/L,去掉亚硝基或者羟基,化合物对酪氨酸酶没有抑制性,说明这两个官能团是影响酪氨酸酶活性的必须官能团,作用机理可能为化合物对活性中心的铜原子有影响。

与L-DOPA相比,钛铁试剂是一种弱的还原剂,当酪氨酸在羟基化时,少量还原剂的存在能够促进反应,钛铁试剂只延长反应的延滞时间,而几乎不会影响L-DOPA的生成。

然而,钛铁试剂在较高浓度下还原性增加,而延滞时间会缩短。

半胱氨酸和大量的芳香族羧酸是酪氨酸酶的抑制剂。

通过抑制剂的本身属性和酶的测活途径来判断是竞争性、非竞争性、混合型、还是反竞争性类型。

但是,半胱氨酸和谷胱甘肽这类含巯基的化合物在较高浓度时,氧气变得无关紧要,都能够使酶失活。

研究发现二甲硫醚是蘑菇酪氨酸酶的竞争性慢结合抑制剂,是研究的第一个挥发性的酪氨酸酶抑制剂。

二甲硫醚在植
物组织中有一定的生理作用,高浓度的二甲硫醚会抑制酪氨酸酶的表达,因此可以抑制植物的褐变。

参考文献
[1] 陈清西,宋康康.酪氨酸酶的研究进展[J],厦门大学学报:自然科学版,2006,45(5):731-737.
[2] 李韶勇,孙命,曲娜,等.黑色素的合成及其常见抑制剂的作用机理,天津师范大学学报[J],2002,22(1):17-21.
[3] 蔡小玲,郭勇.新型皮肤美白剂的研究进展[J],环境与健康杂志,2003,20(5):313-314.。

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