- by angie yu
- 2022-12-09,
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微小的玻璃珠竟在化學合成有如此威力!
在化學研究當中,研究人員能完成的實驗愈多,愈能增加發(fā)現(xiàn)新型反應的機會。高通量反應篩選可以對大量的反應條件進行快速的研究,從眾多的反應條件中篩選出最優(yōu)的組合,而且通過將反應規(guī)模最小化,以減少高價值中間體的消耗,是合成方法開發(fā)很重要的部分。
然而,當反應規(guī)模小至納摩爾級別時,如何有效地準確分配各種毫克級或亞毫克級的固體化學試劑就成為關鍵。由于缺乏合適的技術來有效處理反應小型化,高通量反應篩選的研究一直受到阻礙。
針對這個難題,制藥企業(yè)艾伯維 (AbbVie) 公司及其高通量化學組研究團隊,較早前在 Angew. Chem. Int. Ed. 發(fā)表了一篇文章,創(chuàng)造性地發(fā)明了?ChemBeads (化學玻璃珠) 技術,解決在微量反應規(guī)模下的高通量反應條件篩選問題。再配合自動化的研發(fā)平臺,加速完成高通量反應條件篩選,這種推陳出新的想法解決了微量固體試劑加樣的問題,同時亦大大提升實驗的成功率,研究人員可以更高效地篩選最優(yōu)的反應條件。
ChemBeads (化學玻璃珠) 技術的誕生
在藥物開發(fā)的過程中,AbbVie 研究團隊要從數(shù)千個合成的化學分子中篩選出合適的候選分子再進行研究,更要面對在亞毫克規(guī)模下準備數(shù)百個固體樣品,因此必須從這些瓶頸中找出新突破,以克服微量固體化學試劑精確稱量及分配的問題。
研究人員借鑒了制藥行業(yè)常用的干粉涂層技術,將小的粒子與較大的主粒子 (10 – 100 倍) 混合,并施加機械外力強化混合效果,最終使小粒子通過分子間作用力粘附在大主粒子表面。
在評估了幾種材料后,研究人員最后因玻璃珠具有好的流動性、化學惰性,以及規(guī)則圓形的光滑表面等優(yōu)點,有利試劑分布均勻,所以選用了玻璃珠作為載體,負載不同的固體試劑。
研究人員更通過超聲處理將玻璃珠與固體試劑混合,這些攜帶試劑的玻璃珠 (ChemBeads) 直徑約 250 微米,化學試劑僅占其質量的 1% – 20%,通過玻璃珠放大試劑的體積,利于日常稱量操作,重量能較準確地控制,可用于分配極微量的試劑,誤差可以控制在 ±10% 以內,足夠應付篩選反應實驗。同時,測試證明玻璃珠可負載超過 300 種不同固體試劑,當中包括對空氣或水分敏感的化學試劑。在穩(wěn)定性方面,更可保持穩(wěn)定 18 個月以上。?
配合自動化分配技術
2 - 3 天即有篩選結果
據(jù) AbbVie 研發(fā)團隊成員之一 Noah P. Tu 先生表示:
” 到現(xiàn)在為止,我們已經用這種干粉涂層技術制造了 450 多種不同的化學玻璃珠樣品,所有玻璃珠樣品都具有非常好的固體特性,并且可以使用像 Chemspeed 這樣的固體分配機器人以高精度進行分配。通過使用化學玻璃珠技術,全自動機器人可以自動化制備篩選多孔板,而且是以亞毫克級別分配不同的化學試劑,在無人值守的情況下,機器人可以在數(shù)小時內完成試驗任務,甚至在 2 ?– 3 天內,我們便可以將篩選結果反饋給我們的同事。傳統(tǒng)篩選過程通常需要數(shù)周時間,與之相比,這是非常高效的。”
在 AbbVie 這個案例中,研究團隊亦將 ChemBeads 應用于高通量偶聯(lián)篩選反應中,以化學玻璃珠作為載體,配合自動化研發(fā)平臺 – Chemspeed SWAVE 及 Chemspeed ISYNTH,并利用自動化固體稱重分配工具 SDU / GDU-Pfd,精準的將目標量的 ChemBeads 轉移到目標反應小瓶中,以制備篩選反應套件。在無人值守的條件下, Chemspeed 自動化研發(fā)平臺在 1 小時內即完成了 Suzuki-Miyaura 和 C-N 偶聯(lián)兩個篩選反應套件,其中 Suzuki-Miyaura 包含 55 個篩選條件,68 個C-N 偶聯(lián)篩選條件。后續(xù)實驗結果表明,使用和 ChemBeads 技術制備的篩選反應套件,找到高度可行的反應條件的成功率為 85%。
參考資料:
1. Noah P. Tu, Amanda W. Dombrowski, Gashaw M. Goshu, Anil Vasudevan, Stevan W. Djuric, and Ying Wang, High‐Throughput Reaction Screening with Nanomoles of Solid Reagents Coated on Glass Bead, oah P. Tu, Amanda W. Dombrowski, Gashaw M. Goshu, Anil Vasudevan, Stevan W. Djuric, and Ying WangAngew. Chem. Int. Ed., 2019, 58, 7987-7991, DOI: 10.1002/anie.201900536.
http://dx.doi.org/10.1002/anie.201900536
2. M. Cynthia Martin, Gashaw M. Goshu, Jeffery R. Hartnell, Collin D. Morris, Ying Wang and Noah, Versatile Methods to Dispense Sub-Milligram Quantities of Solids using Chemical Coated Beads for High-Throughput Experimentation, P. Tu, Organic. Process Research &.Development 2019, 23, 9, 1900–1907.