Стероидные алкалоиды имеют основной стероидный скелет с азотсодержащими функциональными группами, прикрепленными к скелету. Более конкретно, они отличаются своим тетрациклическим циклопентанопергидрофенантреновым скелетом, который отмечает их тесную связь со стеролами . [1] Они делятся на две основные категории: алкалоиды Solanum и алкалоиды Veratrum. [1] Стероидный алкалоид также был обнаружен в Chonemorpha fragrans (виноград жасмина), «хонеморфин» использовался для лечения кишечных инфекций у крыс Wistar . (Chatterjee DK et al (1987) Parasitol Res 74, 1, 30-33). [2]
Семейство алкалоидов apocynaceae можно классифицировать на основе их структуры остова, которая может включать 5α-прегнан, Δ 5 -прегнан или конаниновый остов. Обычно эти алкалоиды имеют аминогруппу или кислородное соединение на 3-м атоме углерода. Показательным примером является латифолинин, который получен из конанина остова. Эта отличительная структура характеризуется пятичленным кольцом, образованным аминогруппой, связанной как с 18-м, так и с 20-м атомами углерода. [3] [4] [5]
Латифолинин — это соединение, которое естественным образом присутствует в коре Funtumia latifolia . Кроме того, листья этого растения содержат два других соединения, а именно фунтумин и фунтумидин. Эти соединения относятся к семейству стероидных алкалоидов Apocynaceae и имеют общую структуру 5α-прегнана. [4]
Батрахотоксины — это нейротоксины, которые естественным образом встречаются на дермальной поверхности ядовитых лягушек-дротиков . На фотографии изображен Phyllobates terribilis . [7] Батрахотоксины имеют общую структурную основу с прегнанами , состоящими из 21 атома углерода, и отличаются аминогруппой, присоединенной к 18-му атому углерода, примером чего является батрахотоксин А (см. изображение). [7] [3]
Буфотоксины названы в честь рода Bufo . α-пираноны у 17-го атома углерода специфичны для буфотоксинов. Буфотоксин, показанный здесь, является производным стерана с α-пираноном у 17-го атома углерода и этерифицированной янтарной кислотой у 3-го атома углерода с присоединенным аргинином . [9]
Стероидные алкалоиды самшита присутствуют в листьях самшита вечнозеленого ( Buxus sempervirens ). Это растение в основном произрастает в южной и центральной Европе. Эти алкалоиды характеризуются аминогруппой, присоединенной к 3-му и/или 20-му атому углерода. Метилирование аминогрупп может быть частичным, полным или отсутствовать. Стероидные алкалоиды самшита представляют собой значительную группу оснований, большинство из которых можно разделить на три отдельные группы.
Другая подгруппа стероидных алкалоидов Buxus имеет тетрациклическую структуру. В этих соединениях связь существует между 9-м и 19-м атомами углерода, образуя семичленное кольцо (кольцо B). Буксамин E служит примером этой группы.
Третья основная группа отличается отсутствием дополнительных атомов углерода, связанных с 4-м атомом углерода кольца А. Буксандонин L является показательным представителем этой категории.
Самая большая группа состоит из пентациклических стероидных алкалоидов Buxus, имеющих основную структуру на основе 4,4,14-триметил-9,19-циклопрегнана. Циклобуксин D является представителем этой конкретной группы. [3]
Стероидные алкалоиды самшита буксамин E, буксандолин L и циклобуксин D обнаружены в листьях самшита обыкновенного (buxus sempervirens). [13]
Токсичные алкалоиды саламандры встречаются в природе в организмах, относящихся к роду Salamandra. Эти алкалоиды получены из 3-аза- A -гомо-5β-андростанова. Одним из примечательных примеров является самандарин (см. рисунок), который может служить первичным алкалоидом в зависимости от вида, хотя он может вообще не присутствовать в некоторых других организмах. Самандарин обладает отличительной оксазолидиновой структурой в кольце A. Помимо самандарина, в организмах Salamandra есть несколько других стероидных алкалоидов, таких как самандаридин, самандарон и циклонеосамандион. [15] [16] [17]
Эти соединения обычно появляются в виде соответствующих гликозидов в растениях рода Solanum . [20] Solanum включает такие растения, как картофель , томаты и различные пасленовые. [20] Начиная с холестерина, биосинтез этих соединений следует схожему общему механизму, включая гидроксилирование , окисление и трансаминирование перед дифференциацией. [21] Алкалоиды, обнаруженные в этих растениях, включают чаконин , соланин , соласодин , томатидин, томатин и соланидин . [1] Группа Иткина обнаружила несколько кластеров биосинтетических генов для них. [22] [23] В работах Иткина и др. 2011 и Иткина и др. 2013 они находят несколько BSG для α-томатина в томате и α-соланина в картофеле. [22] [23] Обычно они используются в растениях в качестве защитного механизма от животных. Из-за типичной антихолинэстеразной активности их можно использовать в качестве ядов против хищников растений. Их можно использовать в качестве исходных материалов для стероидных препаратов. [1] Существуют различные тесты для идентификации этих алкалоидов. Характерный тест включает растворение соединения в горячем амиловом спирте или этаноле и наблюдение за образованием желеобразного продукта по мере охлаждения смеси. [1]
Стероидные алкалоиды с соланидановым остовом демонстрируют характерную бициклическую структуру, которая заменяет холестериновую боковую цепь на D-кольце. Ярким примером является соланокапсин, обнаруженный в коралловом кустарнике ( Solanum pseudocapsicum ). [24]
Другая категория алкалоидов соланума основана на скелете спиросолана. В этих соединениях E-кольцо представляет собой тетрагидрофуран, к которому пиперидин напрямую присоединен через спиросоединение. Примером такого стероидного алкалоида является томатиденол, который распространен среди различных видов в пределах рода Solanum . [26]
Алкалоиды чемерицы получили свое название от белых и зеленых растений-зародышей ( Veratrum album и Veratrum viride соответственно). Эти растения относятся к семейству лилейных. Среди них процевин является особым случаем, так как он содержит атом азота из пиперидина, соединенный с 18-м углеродом.
Вератрамин является примером стероидных алкалоидов чемерицы, характеризующихся кольцевой системой 22,26-эпимино-14- абео -холестана в качестве своей основы. [29] [30]
Верацевин является членом группы алкалоидов чемерицы. Однако это происходит в сабадилле ( Schoenocaulon officinale ), которая также принадлежит к семейству лилейных. Верацевин основан на скелете чевана, в котором C-кольцо является пятичленным вместо шестичленного кольца, а D-кольцо является шестичленным кольцом. Кроме того, большое количество гидроксильных групп все еще примечательно. [29] [30]
Верные своему названию, алкалоиды чемерицы происходят из растений рода Veratrum . Алкалоиды находятся в корнях и корневищах этих растений. [35] К ним относятся вератридин , циклопамин и джервин . [20] Благодаря своему воздействию на сердечно-сосудистую, нервно-мышечную и дыхательную системы, алкалоиды чемерицы использовались для лечения различных состояний, таких как миастения , гипотония и эклампсия . [35]
Стероидные алкалоиды были исследованы на предмет широкого спектра потенциальных биоактивностей, включая антимикробную , противовоспалительную , антиэстрогенную и химиотерапевтическую [36] активность. Эти биоактивности являются результатом широкого спектра механизмов в различных соединениях. Например, антимикробная биоактивность соласодина достигается путем вмешательства в синтез генетических веществ в Saccharomyces cerevisiae и Prototheca wickerhamii . Соласодин ингибирует сигнализацию роста в водоросли Geim original . С другой стороны, томатидин синергически работает с аминогликозидами в качестве антибиотиков против S. aureus . [37]
Противовоспалительное действие также достигается с помощью различных механизмов. Соласодин , например, снижает продукцию интерлейкина-2 и -8, тогда как томатидин ингибирует специфическую ядерную транслокацию, активацию JNK , а также индуцирует синтазу закиси азота . Наконец, девять стероидных алкалоидов обладают значительной антиэстрогенной активностью, тогда как семь ингибируют эстронсульфатазу . [37]
Однако, помимо своих терапевтических преимуществ, стероидные алкалоиды, в частности алкалоиды чемерицы, потенциально смертельны.
Алкалоиды чемерицы действуют, прикрепляясь к потенциалзависимым натриевым ионным каналам, изменяя их проницаемость. [38] Алкалоиды чемерицы заставляют затронутые натриевые каналы реактивироваться в 1000 раз медленнее, чем незатронутые каналы. [38] Кроме того, алкалоиды чемерицы блокируют инактивацию натриевых каналов и снижают порог их активации, так что они остаются открытыми даже при потенциале покоя. [38] В результате концентрация натрия внутри клетки повышается, что приводит к повышенной нервной и мышечной возбудимости. [39] Эти биохимические каналы вызывают мышечные сокращения, повторяющуюся активацию нервов и нерегулярный сердечный ритм, вызванный стимуляцией блуждающих нервов, которые контролируют парасимпатические функции сердца, легких и пищеварительного тракта. [39]