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目前氘在藥品研發(fā)中的優(yōu)勢


發(fā)布時間:

2023-08-18

氘是一種穩(wěn)定的同位素,這意味著它與普通水分子中的氫原子不同,因為它的原子核中含有一個質量為2的中子。氘氣體是一種主要由這種穩(wěn)定同位素組成的混合物。

    氘是一種穩(wěn)定的同位素,這意味著它與普通水分子中的氫原子不同,因為它的原子核中含有一個質量為2的中子。氘氣體是一種主要由這種穩(wěn)定同位素組成的混合物。

    為什么人們使用氘氣?事實上,由于氘原子比普通水分子中的氫原子重,它們在某些特定情況下可以產生更強、更穩(wěn)定的化學反應。因此,它被廣泛應用于工業(yè)和科學研究領域。

    盡管氘氣在許多領域有著重要的應用,但它也存在一定的安全風險。由于其密度高于空氣,如果不小心使用或儲存,可能會導致爆炸或火災等危險情況。

    雖然我們很少接觸到氘氣體,但它在我們的日常生活和科學研究中發(fā)揮著重要作用。通過合理的使用它,我們可以更好地促進技術發(fā)展,提高生產效率。此外,氘氣還有一些醫(yī)學應用。研究表明,含有氘原子的化合物可以用于治療某些癌癥和肝病。這是因為氘原子可以影響細胞的代謝過程,從而抑制腫瘤生長或促進肝細胞再生。

    而氘代技術,被當作是有很大潛力開發(fā)出Me-better或者Best-in-class藥物的“捷徑”。

    氘(D),或重氫,是氫(H)自然存在的穩(wěn)定同位素,已被用于藥物研究。氘攜帶氫缺乏的中子,具有與氫類似的化學性質,但氘能與碳形成低頻率且比與碳氫鍵更穩(wěn)定、能承受化學或酶促裂解的化學鍵(即C–D)。氘比氫有較小的摩爾體積和較低的親脂性,并且氘比氫重2倍,C-D鍵比C-H鍵短。碳-氘鍵的低振動拉伸頻率使其與碳-氫鍵相比基態(tài)能量更低,促使其在氧化反應中更穩(wěn)定。

利用上述氘代氫的特性,可以在不損失藥物活性的前提下,通過改善其藥代動力學特征和代謝譜等,最終達到降低給藥頻率或給藥劑量、減小藥物不良反應等目的。

    隨著氘代技術的成熟、藥物作用靶點的不斷開發(fā)和新藥的逐步上市,將氘原子等同位素引入到藥物活性成分,從而獲得更佳藥物在2000年后成為新藥研發(fā)的重要策略之一。

    目前氘代藥物的發(fā)展趨勢主要包括兩大類:

    一是對已上市藥物進行氘代改造。該類氘代藥物的開發(fā)策略主要是分析和尋找已知藥物中可能存在的缺點,如藥物代謝不穩(wěn)定、藥動學參數不理想等,通過引入氘原子使藥物更為穩(wěn)定從而克服或改善上述缺點而獲得更佳的藥物。這即是Fast-Follow策略。

    二是在藥物新分子中引入氘原子,得到全新的化學實體。該類氘代藥物開發(fā)策略主要是在藥物分子篩選階段將氘取代作為藥物發(fā)現的手段或先導藥物優(yōu)化的手段之一,目標在于研發(fā)First-in-class新藥。

    現在已上市和在研的氘代藥物還是以Fast-Follow為主。以澤璟制藥為例,其核心產品多納非尼于2021年6月在國內獲批上市,是首個國產氘代藥物。而多納非尼便是在索拉非尼的基礎上改造而來的氘代藥物。通過兩者的結構式可以清晰地看出,兩者的區(qū)別僅在于最右端的氨基甲烷。索拉非尼氨基甲烷上的氫原子,在多納非尼的結構中,被替換成了氘原子。

 氘代反應會對分子的性質產生各種影響,例如改變其穩(wěn)定性、反應性和藥代動力學(PK)特征。在藥物化合物中引入氘的研究始于1960年代初,但直到近20年來才迎來爆發(fā)——氘代反應被越來越多地用于改善已有藥物的PK,這種方法被稱為"氘替換"。

    在藥物發(fā)現的過程中,氘主要通過以下兩種方式來修飾藥物分子的性質:作為“氘替換”來構建現有藥物的氘代類似物,或是通過從頭氘代策略將氘納入新的候選藥物中。前一種策略已被用于改善藥物的PK和/或毒性特征,后一種策略則在提高藥物療效和選擇性方面具有廣泛潛力。

    氘的化學性質較為穩(wěn)定,將氘原子納入藥物中可能有幾個潛在的好處,一是改進PK特征:氘可以通過提高藥物的代謝穩(wěn)定性、減少清除率來延長藥物的半衰期,這可能會帶來更持久和一致的藥效。二是降低毒性:氘可以增加分子對于化學鍵斷裂的抵抗力,而不會顯著改變其空間位阻或電子性質,它有可能成為比其他代謝阻滯劑更為安全的生物等效異構體。三是增強功效和選擇性:氘可以改變藥物對其靶點的結合親和力或選擇性,這可以提高其治療指數并減少脫靶效應。最后,氘有利于提高藥物的溶解度和制劑穩(wěn)定性,從而有助于其劑型的制備和給藥過程。因此,將氘引入藥物分子有望改善藥物的PK和安全性,并提高其療效和選擇性。

    氘氣的優(yōu)點在于其更高的能源效率和更好的化學性質,可以滿足這些應用中高溫、高壓和高性能的要求。未來,隨著技術的發(fā)展和需求的快速增長,氘氣的應用將更加廣泛,其功能應用將得到進一步研究。