三位诺贝尔化学奖获得者
「手性」分子筛的发现将有望极大降低单一对映异构体药物的生产成本,使其在药品市场中占据主导地位。通过计算机辅助设计,研究人员通过使用有机结构导向剂与无机组分进行反应,产生结晶的有机无机复合材料。之后去除有机结构导向剂,产生各种应用(催化,分离,离子交换和吸附等)所需的,与有机结构导向剂空间结构相关的直径小于2nm的耐高温,耐水解的微孔(6)。
这些小孔是「手性」分子筛发挥作用的关键部位。其实分子筛就相当于一个过滤器。在分子筛内部的数百万个小孔内,只有与有机结构导向剂大小,结构相似的化合物才能进入小孔内,被保留,而其他化合物被洗脱掉,从而达到分离的效果。因此通过改变有机结构导向剂的结构以及在无机材料上添加不同的催化剂,可以生产各种不同的分子筛,提供形状选择性能,并且与包含催化活性位点相结合,能够产生无数高选择性的化学反应。从而人们可以低成本生产所需要的左旋对映异构体,右旋对映异构体或者消旋体(6)。
总而言之,「手性」分子筛不仅可以用于单一对映异构体的合成,也能用与外消旋体的拆分,而且还能重复使用,能最大限度的降低制药产业,化工产业等的成本。未来药品市场一定属于单一对映异构体药物。
参考资料:
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6.http://www.pnas.org/content/early/2017/04/25/1704638114.full#sec-6