謝 昆 喬 澍 付 川 潘 杰
(重慶三峽學(xué)院,重慶萬州 404100)
自20世紀(jì)60年代開始,有機(jī)氯農(nóng)藥被禁止或限制使用,而有機(jī)磷農(nóng)藥由于品種多、藥效高、用途廣,成為現(xiàn)有使用量最大的一類農(nóng)藥.但隨著有機(jī)磷農(nóng)藥的大量和長時(shí)間施用,也帶來了一系列的環(huán)境問題.因此,關(guān)于有機(jī)磷農(nóng)藥的理論研究也成為環(huán)境工作者和化學(xué)工作者關(guān)注的熱點(diǎn)之一.目前,定量構(gòu)效關(guān)系(Quantitative Structure-Activity Relationship,QSAR)方法從化合物本質(zhì)的分子結(jié)構(gòu)和實(shí)驗(yàn)事實(shí)等要素出發(fā),可建立相關(guān)的二維、三維或多維模型,來估測未知化合物的生物活性和生態(tài)學(xué)效應(yīng).作者下面就QSAR方法在有機(jī)磷農(nóng)藥的活性、檢測、毒性、降解四個(gè)過程中的研究進(jìn)展進(jìn)行綜述,以期為新型有機(jī)磷農(nóng)藥的研究開發(fā)提供參考.
周瑛等[1]用R型聚類分析提取特征結(jié)構(gòu)參數(shù),然后應(yīng)用廣義誤差反傳神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)方法研究了有機(jī)磷殺蟲劑的構(gòu)效關(guān)系.金偉等[2]則采用主成分分析和人工神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)方法對有機(jī)磷農(nóng)藥的毒性參數(shù)進(jìn)行預(yù)報(bào).羅華軍等[3]采用二次多項(xiàng)式逐步回歸分析法建立了三元不對稱有機(jī)磷酸酯類殺蟲劑的多元非線性構(gòu)效關(guān)系回歸模型.三個(gè)工作組對有機(jī)磷殺蟲劑的研究開發(fā)具有一定的指導(dǎo)意義.賴祥鵬等[4]對取代苯磺?;柞6孵セ瘜W(xué)結(jié)構(gòu)與生物活性的關(guān)系作了實(shí)驗(yàn)研究和理論研究,二者結(jié)果一致,表明QSAR可作為探討藥物作用機(jī)理的理論依據(jù),加快新藥的開發(fā).
有機(jī)磷農(nóng)藥的分析檢測技術(shù)目前主要有兩大類:色譜法和快速檢測法.色譜法包括氣相色譜法(GC)、高效液相色譜法(HPLC)、薄層色譜法(TLC)、毛細(xì)管電泳法(CE)等.快速檢測法包括酶免疫分析法、酶抑制法和近年出現(xiàn)的太赫茲(THz)時(shí)域光譜分析技術(shù).檢測領(lǐng)域的定量構(gòu)效關(guān)系主要集中在化合物結(jié)構(gòu)與色譜保留值之間的變化規(guī)律研究.蔣新等[5]通過計(jì)算43種有機(jī)磷農(nóng)藥的各種結(jié)構(gòu)參數(shù),運(yùn)用多元線性回歸分析方法比較了適用于有機(jī)磷農(nóng)藥色譜保留值的定量關(guān)系表達(dá)式,建立了有機(jī)磷農(nóng)藥結(jié)構(gòu)參數(shù)對色譜保留值的QSPR模型,可通過磷酸酯、硫逐磷酸酯等有機(jī)磷農(nóng)藥的結(jié)構(gòu)參數(shù)對其色譜保留行為進(jìn)行分析鑒別.劉樹深等[6]以原子類型電拓?fù)錉顟B(tài)指數(shù)(ETSI)有效表征35個(gè)有機(jī)磷酸酯類化合物的分子結(jié)構(gòu),應(yīng)用基于預(yù)測的變量選擇與模型化(VSMP)方法建立有機(jī)磷化合物在 3種不同固定相上的氣相色譜保留指數(shù)(RI)與分子結(jié)構(gòu)(ETSI)的定量相關(guān)模型.趙勁松等[7]以分子拓?fù)渲笖?shù)作為結(jié)構(gòu)描述符,采用最佳子集回歸方法,建立了35種有機(jī)磷酸酯類化合物在3種不同極性固定相上的定量結(jié)構(gòu)一色譜保留關(guān)系(QSRR)模型.對QSRR模型的系數(shù)、標(biāo)準(zhǔn)誤差及相關(guān)系數(shù)均進(jìn)行了蒙特卡洛模擬,結(jié)果證實(shí)蒙特卡洛方法可用于QSRR模型的穩(wěn)健性分析.王連生等[8]基于分子全息技術(shù),研究了41種有機(jī)磷化合物甲酯化后氣相色譜保留指數(shù)與分子全息結(jié)構(gòu)之間的關(guān)系,應(yīng)用偏最小二乘回歸技術(shù)建立了分子全息定量結(jié)構(gòu)-色譜保留相關(guān)模型,利用HQSRR模型的色碼圖,探討有機(jī)磷分子中的不同側(cè)鏈基團(tuán)對其色譜保留性質(zhì)的影響,以及有機(jī)磷化合物在固定相上的色譜保留機(jī)制.張生萬等[9]和魏學(xué)紅等[10]用分子電性距離矢量(MEDV)表征有機(jī)磷農(nóng)藥的分子結(jié)構(gòu),運(yùn)用多元線性回歸技術(shù)和逐步回歸一起統(tǒng)計(jì)檢測篩選模型變量,建立有機(jī)磷農(nóng)藥的氣相色譜保留指數(shù)與MEDV的定量關(guān)系模型.黃君珉等[11]在正相條件下,對一系列手性有機(jī)磷化合物進(jìn)行了高效液相色譜拆分,運(yùn)用定量結(jié)構(gòu)-對映異構(gòu)體選擇性保留關(guān)系的方法,將對映異構(gòu)體的色譜保留和溶質(zhì)分子描述參數(shù)相關(guān)性聯(lián)系建立定量方程,研究了色譜保留和手性識別機(jī)理.張生萬等[12]采用離子性指數(shù)(INI)、立體效應(yīng)參數(shù)(Ei)對291個(gè)膦化合物中磷原子進(jìn)行結(jié)構(gòu)表征,并與其核磁共振磷譜(31PNMR)建立定量結(jié)構(gòu)波譜關(guān)系(QSSR)模型.分別利用多元線性回歸(MLR)、偏最小二乘回歸(PLSR)、人工神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)(ANN)建模,同時(shí)采用內(nèi)部及外部雙重驗(yàn)證的辦法對所得模型穩(wěn)定性能進(jìn)行深入分析和檢驗(yàn),結(jié)果表明:INI、Ei與31PNMR譜化學(xué)位移顯著相關(guān),提供一種計(jì)算膦分子31P譜化學(xué)位移新方法.
有機(jī)磷農(nóng)藥是一類高中毒農(nóng)藥,其中毒機(jī)制主要是抑制乙酰膽堿酯酶(AchE),使其失去水解乙酰膽堿(Ach)的能力,造成膽堿能神經(jīng)末梢釋放的Ach大量蓄積,興奮Ach的毒蕈堿受體(M受體)和煙堿能受體(N受體),產(chǎn)生毒蕈樣和煙堿樣作用及中樞神經(jīng)系統(tǒng)癥狀.[13]化合物毒性評價(jià)工作,無論是在時(shí)間還是在經(jīng)費(fèi)上都遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過了毒理研究的完成能力,所以QSAR研究在毒理學(xué)中的理論和實(shí)際意義都變得越來越顯著.彭績等[14]選用化合物分子拓?fù)鋵W(xué)的信息理論指數(shù)、價(jià)分子連接性指數(shù),運(yùn)用多元非線性回歸分析,對 114種有機(jī)磷農(nóng)藥大鼠經(jīng)口、小鼠經(jīng)口及大鼠經(jīng)皮急性毒性LD50、神經(jīng)毒性作用進(jìn)行了定量預(yù)測分析,建立了毒性分段非線性回歸模型.回歸模型相關(guān)指數(shù)R2均在0.81以上,殘差呈正態(tài)分布,顯示了系統(tǒng)具有較強(qiáng)的預(yù)測能力.鄒立等[15]和韓香云等[16]分別用不同的QSAR研究方法對中國沿海地區(qū)常用的11種有機(jī)磷農(nóng)藥的分子結(jié)構(gòu)參數(shù)與2種鹽度(S=20,S=30)下海洋亞心型扁藻毒性(-lgEC50)建立了定量關(guān)系式.研究結(jié)果表明,后者在變數(shù)比前者少一個(gè)的情況下,預(yù)測值的極差更小,有較好的穩(wěn)定性和預(yù)測效果.王禹等[17]運(yùn)用碎片分子連接性指數(shù)(FMCIs)和線性溶劑化能(LSERs)等結(jié)構(gòu)參數(shù),結(jié)合實(shí)驗(yàn)測定的兩大類16個(gè)有機(jī)磷類殺螺增效劑在安徽省宿縣土壤中的土壤有機(jī)碳吸附系數(shù)(KOC),建立了兩組預(yù)測方程,可以用來預(yù)測該類化合物或具有類似結(jié)構(gòu)的化合物KOC值,為進(jìn)一步環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)研究奠定基礎(chǔ).Mohamed Z等[18]和仇明華等[19]分別用人工神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)法和機(jī)械振動理論方法對有機(jī)磷殺蟲劑分子的急性毒性數(shù)據(jù)進(jìn)行了QSAR研究,后者將有機(jī)磷殺蟲劑分子當(dāng)作一個(gè)多自由度彈簧-質(zhì)量振動系統(tǒng)處理,用機(jī)械振動理論方法計(jì)算出分子系統(tǒng)的自由振動固有頻率,選擇其中的基頻和總頻作為分子結(jié)構(gòu)信息指數(shù),不僅獨(dú)立變量少,而且相關(guān)性較高,有著更好的預(yù)測效果.
有機(jī)磷農(nóng)藥的降解主要有化學(xué)降解、光化學(xué)降解、生物降解三種方式.研究從應(yīng)用微生物菌體凈化農(nóng)藥污染轉(zhuǎn)向利用有機(jī)磷農(nóng)藥降解酶,使用有機(jī)磷農(nóng)藥降解酶目前已被公認(rèn)為是消除農(nóng)藥殘留的最有潛力的新方法.[20]但是,逐一實(shí)驗(yàn)測定有機(jī)磷農(nóng)藥的酶反應(yīng)活性需要花費(fèi)大量的人力物力,難以適應(yīng)有機(jī)磷農(nóng)藥類環(huán)境污染物評價(jià)的需要.因此,建立有機(jī)磷農(nóng)藥降解酶活性的定量結(jié)構(gòu)關(guān)系(QSAR)模型具有重要意義.盧桂寧等[21]采用量子化學(xué)從頭算方法在HF/6-31G(d)水平下計(jì)算了7種含S=P鍵的有機(jī)磷農(nóng)藥的多個(gè)量子化學(xué)參數(shù),運(yùn)用偏最小二乘法建立 CPO對有機(jī)磷農(nóng)藥反應(yīng)活性的定量結(jié)構(gòu)-活性關(guān)系(QSAR)模型.結(jié)果表明,CPO對有機(jī)磷農(nóng)藥的反應(yīng)活性與所考查的量子化學(xué)參數(shù)之間存在非線性關(guān)系.以對數(shù)關(guān)系建模得到了相關(guān)系數(shù)為0.910的模型,該模型具有較高的擬合精度和較強(qiáng)的預(yù)測能力.模型輔助分析表明,農(nóng)藥分子的S=P鍵中 S原子電荷的大小對氧化活性的影響最大,P原子電荷大小的影響次之,分子偶極矩對氧化活性也有一定影響;農(nóng)藥分子中S原子帶負(fù)電荷越多,P原子所帶正電荷越多,分子極性越小,該農(nóng)藥就越容易被CPO催化氧化.最后運(yùn)用所得模型預(yù)測了2種有機(jī)磷農(nóng)藥的CPO反應(yīng)活性.
現(xiàn)有的QSAR方法在有機(jī)磷化合物研究中多集中在檢測時(shí)的儀器數(shù)值與結(jié)構(gòu)的定量關(guān)系、毒性與結(jié)構(gòu)的定量關(guān)系,但對農(nóng)藥開發(fā)階段的結(jié)構(gòu)活性定量關(guān)系、降解酶活性與有機(jī)磷農(nóng)藥結(jié)構(gòu)的定量關(guān)系研究報(bào)道較少,在今后的工作中,可能應(yīng)在早期藥物研發(fā)階段引入QSAR方法,從其活性、毒性、降解等方面與結(jié)構(gòu)的關(guān)系進(jìn)行綜合研究,對可能存在環(huán)境隱患的結(jié)構(gòu)進(jìn)行前期篩除,作者也在這個(gè)方面做了一些嘗試,[22]期望從源頭上解決有機(jī)磷農(nóng)藥對環(huán)境的危害,減少后期處理大量的精力.
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