近代德國(guó)的化學(xué)家為了后發(fā)趕上西歐的科技進(jìn)度,他們改革了傳統(tǒng)的教育與實(shí)驗(yàn)工作模式,將傳統(tǒng)的合成路線設(shè)計(jì),實(shí)驗(yàn)合成,分析工作于一人,改革為分工合作模式,老師負(fù)責(zé)設(shè)計(jì)合成路線,學(xué)生與實(shí)驗(yàn)操作工分工完成剩余的實(shí)驗(yàn)合成與分析工作,這使得德國(guó)快速趕上西歐國(guó)家,一度在近代化學(xué)史上登頂。
近百年來(lái)分工合作模式一直被推廣,使得藥物科研分工承包,已經(jīng)成為二十一世紀(jì)有機(jī)藥物化學(xué),生物技術(shù)以及藥輔材料制劑等全球化的標(biāo)準(zhǔn)工作模式。
分布在全球的科員人員克服時(shí)差的干擾,全情投入一項(xiàng)頂級(jí)學(xué)術(shù)研究或上市藥物療法的研發(fā),已經(jīng)成為行業(yè)的標(biāo)準(zhǔn)工作常態(tài)。
但1970年有位偉大的有機(jī)合成大師,仍試圖進(jìn)一步激發(fā)出這個(gè)行業(yè)的工作效率,他跨時(shí)代的構(gòu)想啟迪著一次技術(shù)革命,有機(jī)藥物合成的效率改革被推至應(yīng)用前沿。
故事起源于1970年:
一代有機(jī)合成大師Elias J. Corey提出了一個(gè)假設(shè):"如果我們教會(huì)計(jì)算機(jī)自己設(shè)計(jì)藥物的有機(jī)合成路線,是不是會(huì)比人類的設(shè)計(jì)來(lái)的更出色?"
于是Corey帶領(lǐng)著組員一度埋頭于開(kāi)發(fā)了第一個(gè)藥物合成智能程序,Corey將其稱為邏輯啟發(fā)式合成分析應(yīng)用軟件。
Corey談到:"隨著時(shí)間流逝我的工作重點(diǎn)早已經(jīng)不在當(dāng)初這個(gè)輔助我課題組工作的'小玩具'中了。"
但是這個(gè)雄心壯志下的"小玩具"從來(lái)沒(méi)有讓Corey失望。
隨著時(shí)間的推移后人的進(jìn)一步推進(jìn),近年來(lái)一個(gè)可用高效的進(jìn)化版本Chematica系統(tǒng)出現(xiàn)了,持續(xù)研發(fā)改進(jìn)它的科學(xué)家是來(lái)自蔚山國(guó)立科技技術(shù)學(xué)院的Bartosz Grzybowski 教授。
Bartosz A. Grzybowski教授。圖片來(lái)源:Institute for Basic Science
Bartosz Grzybowski教授為這套系統(tǒng)花了15年時(shí)間,他和他的同事編程Chematica最終使其遵循了50000條有機(jī)合成規(guī)則。每條基礎(chǔ)的化學(xué)規(guī)則都告訴程序任何藥物(生物)小分子可能在反應(yīng)中會(huì)發(fā)生的改變,Chematica基于規(guī)則進(jìn)行自主識(shí)別合成路線的設(shè)計(jì),尋找出新穎、高效、簡(jiǎn)單的藥物合成路線推薦。
"小游戲1.0"比AlphaGo原始的多,由于合成規(guī)則依靠設(shè)計(jì)者手動(dòng)編輯,其并不具備獨(dú)立學(xué)習(xí)能力,即使這樣Chematica給科研人員展示的實(shí)力仍舊令人敬畏。
為此Bartosz Grzybowski教授舉行了一場(chǎng)小型的藥物合成比賽:
Chematica的目標(biāo):比人類更高效合成8個(gè)有藥用商業(yè)價(jià)值的藥物分子
比賽情況:
前6個(gè)已知合成路線的化合物全合成由美國(guó)MilliporeSigma公司參的科研人員設(shè)計(jì)合成。
第7個(gè)化合物是一個(gè)擁有多條合成路線專利的藥物由Bartosz Grzybowski教授的團(tuán)隊(duì)進(jìn)行合成改進(jìn)。
第8個(gè)化合物目前還沒(méi)有任何文獻(xiàn)專利報(bào)道,由美國(guó)Northwestern University 的Milan Mrksich教授組設(shè)計(jì)完成。
比賽結(jié)果:
Chematica僅僅花費(fèi)15-20分子來(lái)計(jì)算設(shè)計(jì)每個(gè)藥物分子的合成路線。它僅花了不到2小時(shí)的時(shí)間就提供了合成路線讓化學(xué)家在實(shí)驗(yàn)室完成它的設(shè)計(jì)。
而且結(jié)果是Chematica完勝人類,對(duì)于前7個(gè)藥物分子Chematica的路線在減少合成步驟數(shù)與提高整體收率收效顯著,從而減少了時(shí)間成本與投入資金成本。
第8個(gè)化合物,按照Chematica提供的合成路線,藥物合成專家順利的得到最終藥物分子并發(fā)表了文獻(xiàn)與專利。
詳情可查閱:Chem 2018, DOI: 10.1016/j.chempr.2018.02.002的Supplemental Information
見(jiàn)下圖:
藥物分子1-4
BRD 7/9 inhibitor (A), a-hydroxyetizolam (B), ATR kinase inhibitor (C), and inhibitor of human acutemyeloid-leukemia cells (D)
紅圈:可購(gòu)買到的原料 綠圈:已知結(jié)構(gòu)化合物 紫圈:未被報(bào)道過(guò)的化合物
藥物分子5 -8
(S)-4-hydroxyduloxetine (A), 5b/6b-hydroxylurasidone (B), dronedarone (C) engelheptanoxide C (D)
作為比賽的見(jiàn)證人全合成界的大師 K. C. Nicolaou談到:"這令人激動(dòng)的結(jié)果應(yīng)該成為藥物合成發(fā)展的導(dǎo) 火 索,Chematica可以減少人類在藥物合成中的不斷試錯(cuò),要知道依靠實(shí)驗(yàn)論證合成路線錯(cuò)誤,是近百年有機(jī)化學(xué)領(lǐng)域的一項(xiàng)耗時(shí)耗力的苦差事,有了Chematica我們可以大幅提高實(shí)驗(yàn)室研發(fā)效率。"
但有些專家卻不認(rèn)可Chematica擁有強(qiáng)大的能力,合成ATR激酶抑制劑的合成路線,Chematica的總體收率為22%低于原始文獻(xiàn)報(bào)道的總收率24%。但合成步驟從7步縮短到4步,確實(shí)在反應(yīng)時(shí)間上節(jié)省了近20個(gè)小時(shí)。
ATR激酶的全合成路線競(jìng)賽結(jié)果(左側(cè)人類設(shè)計(jì)了7步反應(yīng),右側(cè)電腦設(shè)計(jì)了4步)
Tango Therapeutics公司的副總裁 John Maxwell說(shuō):"這次比賽并不能證明Chematica比人類更出色,因?yàn)榘l(fā)表專利的化學(xué)家并不一定會(huì)在得到目標(biāo)藥物分子后繼續(xù)優(yōu)化其產(chǎn)率與縮短反應(yīng)步驟數(shù),而是急于發(fā)表文章趕在同行之前拿到桂冠。"
但美國(guó)的MilliporeSigma公司仍舊對(duì)Chematica非常感興趣,公司的化學(xué)信息技術(shù)商業(yè)開(kāi)發(fā)負(fù)責(zé)人不Sarah Trice博士表示:"我們對(duì)Chematica非常感興趣,它將會(huì)幫助研發(fā)節(jié)省時(shí)間和金錢來(lái)達(dá)到最終目的,我們將收購(gòu)Chematica。我們會(huì)在未來(lái)給出一個(gè)更專業(yè)的版本,本版中使用Chematica設(shè)計(jì)的藥物分子只能由執(zhí)行Chematica的用戶看到而不會(huì)被其他用戶盜取知識(shí)產(chǎn)權(quán),MilliporeSigma也不會(huì)控制使用Chematica設(shè)計(jì)出的合成路線的專利知識(shí)產(chǎn)權(quán)。每個(gè)使用它的公司都將得到很好的回報(bào)。"
程序創(chuàng)造者Grzybowski教授補(bǔ)充道:"目前Chematica僅僅是一個(gè)不具備自我學(xué)習(xí)能力的嬰兒,它的運(yùn)算僅僅限于我們教授它的合成規(guī)則,所以這并不妨礙'新的合成反應(yīng)'發(fā)現(xiàn)。"
"但即便如此,我們的最終目標(biāo)是使用它替代SciFinder和Reaxys等化學(xué)檢索程序,它的普及將會(huì)使得現(xiàn)有50%從事藥物研發(fā)的博士被替代。"
筆者評(píng):隨著人工智能的出現(xiàn),20-30年后創(chuàng)造出AlphaGo一樣具有自主學(xué)習(xí)能力的化學(xué)計(jì)算程序并非不可能完成,屆時(shí)整個(gè)藥物行業(yè)世界的變化將超出想象,算法和算力可能會(huì)成為制藥行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力的核心。
資料來(lái)源:《美國(guó)化學(xué)協(xié)會(huì)雜志》
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作者簡(jiǎn)介:陳斌,復(fù)旦藥學(xué)院研究生,研究方向:天然產(chǎn)物活性成分的藥物分析方法學(xué)建立,天然藥物的質(zhì)量控制研究,發(fā)表《多種生產(chǎn)工藝對(duì)市售門冬氨酸鉀鎂注射制劑質(zhì)量影響的評(píng)價(jià)》。
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