有机化学 ›› 2026, Vol. 46 ›› Issue (8): 3123-3138.DOI: 10.6023/cjoc202604010 上一篇 下一篇
研究论文
张玉飞a,b,†, 谭丽容a,†, 钟月圆a,†, 刘同征a,*(
), 王少华b,*(
)
收稿日期:2026-04-07
修回日期:2026-05-13
发布日期:2026-05-27
通讯作者:
刘同征, 王少华
作者简介:†共同第一作者
基金资助:
Yufei Zhanga,b, Lirong Tana, Yueyuan Zhonga, Tongzheng Liua,*(
), Shaohua Wangb,*(
)
Received:2026-04-07
Revised:2026-05-13
Published:2026-05-27
Contact:
Tongzheng Liu, Shaohua Wang
About author:†These authors contributed equally to this work
Supported by:文章分享
蛋白酪氨酸磷酸酶1B (PTP1B)是胰岛素和瘦素信号通路的关键负调控因子, 已成为2型糖尿病(T2DM)的潜在治疗靶点. 抑制PTP1B可增强胰岛素敏感性, 为管理糖尿病和肥胖提供了一种潜在的策略. 在这项研究中, 35个白桦脂酸-三氮唑杂环化合物被合成, 并评估了他们的PTP1B抑制活性. 所合成的白桦脂酸(BA)杂环化合物均表现出明显高于母体BA的PTP1B抑制活性. 值得注意的是, (1R,3aS,5aR,5bR,9S,11aR)-5a,5b,8,8,11a-五甲基-9-(2-((5-甲基-4-(((E)- 4-(三氟甲基)亚苄基)氨基)-4H-1,2,4-三唑-3-基)硫代)乙酰氧基)-1-(丙-1-烯-2-基)二十氢-3aH-环戊[a]䓛-3a-羧酸(BAT28)表现出最强的活性, IC50值为(1.06±0.06) μmol/L. 动力学分析表明, BAT28是一种混合型PTP1B抑制剂. CD光谱表明, BAT28与PTP1B结合并诱导酶的构象变化. 分子对接研究进一步证实, BAT28与PTP1B的活性位点相互作用. 使用口服葡萄糖耐量试验(OGTT)的体内实验表明, BAT28有效地降低了小鼠的餐后血糖水平. 此外, 药物代谢动力学(ADME)结果显示BAT28类药性良好. 上述结果提示, BAT28可作为有前景的先导化合物, 用于新型PTP1B抑制剂的开发.
张玉飞, 谭丽容, 钟月圆, 刘同征, 王少华. 白桦脂酸-三氮唑杂化物作为新型蛋白酪氨酸磷酸酶1B抑制剂的合成与生物活性评价[J]. 有机化学, 2026, 46(8): 3123-3138.
Yufei Zhang, Lirong Tan, Yueyuan Zhong, Tongzheng Liu, Shaohua Wang. Synthesis and Bioactivity Evaluation of Betulinic Acid-Triazole Hybrids as Novel Protein Tyrosine Phosphatase 1B Inhibitors[J]. Chinese Journal of Organic Chemistry, 2026, 46(8): 3123-3138.
| Compound | R | IC50/(μmol•L-1) | Compound | R | IC50/(μmol•L-1) |
|---|---|---|---|---|---|
| BAT1 | | 2.41±0.18 | BAT19 | | 3.40±0.19 |
| BAT2 | | 2.56±0.14 | BAT20 | | 2.77±0.15 |
| BAT3 | | 2.08±0.12 | BAT21 | | 3.17±0.19 |
| BAT4 | | 1.87±0.08 | BAT22 | | 3.87±0.05 |
| BAT5 | | 4.25±0.23 | BAT23 | | 4.06±0.27 |
| BAT6 | | 4.46±0.19 | BAT24 | | 2.14±0.14 |
| BAT7 | | 1.86±0.11 | BAT25 | | 2.35±0.16 |
| BAT8 | | 3.05±0.23 | BAT26 | | 3.32±0.21 |
| BAT9 | | 2.20±0.09 | BAT27 | | 2.94±0.09 |
| BAT10 | | 5.01±0.10 | BAT28 | | 1.06±0.06 |
| BAT11 | | 1.84±0.05 | BAT29 | | 3.53±0.27 |
| BAT12 | | 1.97±0.09 | BAT30 | | 2.84±0.13 |
| BAT13 | | 3.13±0.20 | BAT31 | | 3.91±0.25 |
| BAT14 | | 3.17±0.22 | BAT32 | | 1.95±0.16 |
| BAT15 | | 1.87±0.13 | BAT33 | | 2.50±0.14 |
| BAT16 | | 1.91±0.13 | BAT34 | | 1.68±0.11 |
| BAT17 | | 2.94±0.17 | BAT35 | | 4.42±0.28 |
| BAT18 | | 1.21±0.06 | BA | — | 8.66 ± 0.81 |
| Compound | R | IC50/(μmol•L-1) | Compound | R | IC50/(μmol•L-1) |
|---|---|---|---|---|---|
| BAT1 | | 2.41±0.18 | BAT19 | | 3.40±0.19 |
| BAT2 | | 2.56±0.14 | BAT20 | | 2.77±0.15 |
| BAT3 | | 2.08±0.12 | BAT21 | | 3.17±0.19 |
| BAT4 | | 1.87±0.08 | BAT22 | | 3.87±0.05 |
| BAT5 | | 4.25±0.23 | BAT23 | | 4.06±0.27 |
| BAT6 | | 4.46±0.19 | BAT24 | | 2.14±0.14 |
| BAT7 | | 1.86±0.11 | BAT25 | | 2.35±0.16 |
| BAT8 | | 3.05±0.23 | BAT26 | | 3.32±0.21 |
| BAT9 | | 2.20±0.09 | BAT27 | | 2.94±0.09 |
| BAT10 | | 5.01±0.10 | BAT28 | | 1.06±0.06 |
| BAT11 | | 1.84±0.05 | BAT29 | | 3.53±0.27 |
| BAT12 | | 1.97±0.09 | BAT30 | | 2.84±0.13 |
| BAT13 | | 3.13±0.20 | BAT31 | | 3.91±0.25 |
| BAT14 | | 3.17±0.22 | BAT32 | | 1.95±0.16 |
| BAT15 | | 1.87±0.13 | BAT33 | | 2.50±0.14 |
| BAT16 | | 1.91±0.13 | BAT34 | | 1.68±0.11 |
| BAT17 | | 2.94±0.17 | BAT35 | | 4.42±0.28 |
| BAT18 | | 1.21±0.06 | BA | — | 8.66 ± 0.81 |
| [PTP1B]∶[BAT28] | α-Helix/% | β-Sheet/% | β-Turn/% | Random coil/% |
|---|---|---|---|---|
| 1∶0 | 47.2 | 9.4 | 15.5 | 30.3 |
| 1∶1 | 48.0 | 9.1 | 15.2 | 29.0 |
| 1∶2 | 51.1 | 8.1 | 15.0 | 28.8 |
| 1∶3 | 58.3 | 6.0 | 14.1 | 26.5 |
| [PTP1B]∶[BAT28] | α-Helix/% | β-Sheet/% | β-Turn/% | Random coil/% |
|---|---|---|---|---|
| 1∶0 | 47.2 | 9.4 | 15.5 | 30.3 |
| 1∶1 | 48.0 | 9.1 | 15.2 | 29.0 |
| 1∶2 | 51.1 | 8.1 | 15.0 | 28.8 |
| 1∶3 | 58.3 | 6.0 | 14.1 | 26.5 |
| Molecular formula | Molecular weight | Rotatable bond | H-bond acceptor atoms | H-bond donor atoms | Polar surface area/ nm2 | log Po/w | Water solubility |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C40H56N4O4 | 797.02 | 11 | 10 | 1 | 1.32 | 9.34 | Insoluble |
| Molecular formula | Molecular weight | Rotatable bond | H-bond acceptor atoms | H-bond donor atoms | Polar surface area/ nm2 | log Po/w | Water solubility |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C40H56N4O4 | 797.02 | 11 | 10 | 1 | 1.32 | 9.34 | Insoluble |
| [1] |
(a)
|
|
(b)
|
|
|
(c)
|
|
|
(d)
|
|
| [2] |
(a)
|
|
(b)
|
|
|
(c)
|
|
|
(d)
|
|
| [3] |
(a)
|
|
(b)
|
|
|
(c)
|
|
| [4] |
(a)
|
|
(b)
|
|
|
(c)
|
|
| [5] |
(a)
|
|
(b)
|
|
|
(c)
|
|
| [6] |
(a)
|
|
(b)
|
|
|
(c)
|
|
|
(d)
|
|
|
(e)
|
|
| [7] |
(a)
|
|
(b)
|
|
|
(c)
|
|
|
(d)
|
|
|
(e)
|
|
| [8] |
(a)
|
|
(b)
|
|
|
(c)
|
|
|
(d)
|
|
| [9] |
(a)
|
|
(b)
|
|
| [10] |
(a)
|
|
(b)
|
|
|
(c)
|
|
|
(d)
|
|
|
(e)
|
|
| [11] |
|
| [12] |
|
| [13] |
(a)
|
|
(b)
|
|
| [14] |
(a)
|
|
(b)
|
|
| [15] |
(a)
|
|
(b)
|
|
| [16] |
|
| [17] |
(a)
|
|
(b)
|
|
|
(c)
|
|
| [18] |
(a)
|
|
(吴思敏, 唐嘉欣, 周于佳, 徐学涛, 张昊星, 王少华, 有机化学, 2024, 44, 613.)
|
|
|
(b)
|
|
|
(c)
|
|
| [19] |
(a)
|
|
(b)
|
|
|
(c)
|
|
| [20] |
(a)
|
|
(b)
|
|
|
(c)
|
|
|
(d)
|
|
|
(e)
|
|
| [21] |
(a)
|
|
(b)
|
|
|
(c)
|
|
|
(d)
|
|
|
(e)
|
| [1] | 敖选丽, 马超洁, 王淑冰, 何蕾, 赏宇, 朱锦阳, 李建秀, 张琴, 张荣平, 侯博. 2,4-二酮内酰胺衍生物的设计、合成及其抑制Mpro活性筛选[J]. 有机化学, 2026, 46(8): 3104-3113. |
| [2] | 于丰恺, 朱先进, 徐紫涵, 石凌宇, 石永佳, 李旭锋, 杨道山. 铜催化三组分反应合成含硫醚片段的三氮唑类化合物[J]. 有机化学, 2026, 46(7): 2825-2834. |
| [3] | 李静, 高峰, 张万斌. 抗肿瘤药物CDK4/6抑制剂合成工艺研究进展[J]. 有机化学, 2026, 46(2): 315-355. |
| [4] | 鲁佳琪, 王紫薇, 张磊, 张萍. C(2)-1,2,4-三氮唑取代的1,5-苯并硫氮杂䓬的合成及抑菌活性[J]. 有机化学, 2025, 45(8): 2885-2895. |
| [5] | 郑彬, 韦敏, 林雯雯, 潘成学. 茚并异喹啉酮N-杂化衍生物的合成及其拓扑异构酶I抑制和抗肿瘤活性研究[J]. 有机化学, 2025, 45(8): 2815-2824. |
| [6] | 李慧, 阿布力米提•阿布都卡德尔, 周磊. 可见光条件下N-苄基苯并三氮唑自由基脱氮气开环合成6-取代菲啶[J]. 有机化学, 2025, 45(5): 1770-1777. |
| [7] | 颜逸韬, 陈颖露, 胡涵显, 吴军. 双取代嘧啶-联苯化合物的合成及除草活性和分子作用机制研究[J]. 有机化学, 2025, 45(1): 358-366. |
| [8] | 樊莹, 黄丹凤, 马虎, 白祖瑜, 王克虎, 王君姣, 胡雨来. 二氟甲基取代的1,2,4-三氮唑啉化合物的合成[J]. 有机化学, 2024, 44(9): 2820-2831. |
| [9] | 郑佰峰, 左炀, 陈琼, 吴琼友. 新型苯并噻唑-嘧啶二酮类化合物的设计、合成与除草活性研究[J]. 有机化学, 2024, 44(7): 2371-2376. |
| [10] | 程婷婷, 宋高磊, 成龙, 王凡, 孙新宇, 谢治富, 张梅, 张仰明, 李静雅, 南发俊. 烷基共轭二烯基二酸作为新型ACLY抑制剂的发现[J]. 有机化学, 2024, 44(11): 3476-3489. |
| [11] | 孙泽人, 翟冰新, 何光超, 沈慧, 陈琳雅, 张杉, 邹毅, 朱启华, 徐云根. 新型1,2,3-三氮唑类衍生物的合成及抗炎活性研究[J]. 有机化学, 2023, 43(6): 2143-2155. |
| [12] | 纪健, 刘进华, 管丛, 陈绪文, 赵芸, 刘顺英. 原位生成的磺酸催化N-磺酰基-1,2,3-三氮唑与醇偶联高区域选择性合成N2-取代1,2,3-三氮唑[J]. 有机化学, 2023, 43(3): 1168-1176. |
| [13] | 徐欢, 吴鸿飞, 张晓鸣, 路星星, 孙腾达, 亓悦, 林誉凡, 杨新玲, 张莉, 凌云. 含1,2,3,4-四氢异喹啉片段磺酰肼和酰肼类化合物的设计、合成及生物活性研究[J]. 有机化学, 2023, 43(2): 725-733. |
| [14] | 高建飞, 李瞬依, 何玉龙, 李英霞, 王贺瑶, 黄二芳, 胡春. 作为FABP4/5抑制剂喹啉类化合物的设计合成与生物活性研究[J]. 有机化学, 2023, 43(2): 636-645. |
| [15] | 孙昌兴, 张福豪, 张欢, 李鹏辉, 姜林. 新型2-(1-甲基-1H-吡唑-4-基)嘧啶-4-甲酰胺的设计、合成、杀菌活性及分子对接研究[J]. 有机化学, 2023, 43(1): 229-235. |
| 阅读次数 | ||||||
|
全文 |
|
|||||
|
摘要 |
|
|||||