Treść książki

Przejdź do opcji czytnikaPrzejdź do nawigacjiPrzejdź do informacjiPrzejdź do stopki
10Rozdział1Lekiiichdziałanie
Nazywasiętorównieżoddziaływaniemkation-pi.Ważny
neuroprzekaźnikzwanyacetylocholinątworzytenrodzaj
interakcjizmiejscemwiążącym(podrozdział22.5).
1.3.5.Siłyodpychające
Dotejporyskoncentrowaliśmysięnaodziaływaniachprzy
-
ciągających,którezwiększająsiłęwiązania,imbliżejsiebie
znajdująsięcząsteczki.Jednakważnerównieżsiłyodpy-
chające.Wprzeciwnymrazieniebyłobynic,copowstrzy
-
małobycząsteczkiprzedpołączeniemsięzesobą!Jeślicząs-
teczkizbytblisko,ichorbitalemolekularnezaczynająsię
nakładać,copowodujeichodpychanie.Inneformyodpy-
chaniawiążąsięzrodzajamigrupwystępującychwobucząs-
teczkach.Naprzykładodpychająsiędwienaładowanegrupy
oidentycznymładunku.
1.3.6.Rolawodyioddziaływańhydrofobowych
Istotnącechączęstopomijanąprzyrozważaniuinterakcji
lekuzjegocelemjestrolawody.Celemakromolekularne
występująworganizmiewśrodowiskuwodnym,alekmusi
przejśćprzeztośrodowisko,abyosiągnąćswójcel.Zatem
zarównolek,jakimakrocząsteczka,zanimsięspotkają,
ulegająsolwatacjicząsteczkamiwody.Cząsteczkiwody
otaczającelekimiejscewiążącecelumuszązostaćusunię-
te,zanimopisanepowyżejinterakcjebędąmiałyszansę
dojśćdoskutku(rys.1.18).Wymagatoenergii,ijeśliener-
giapotrzebnadodesolwatacjizarównoleku,jakimiejsca
wiążącegojestwiększaniżenergiastabilizacjiuzyskana
przezoddziaływaniawiążące,wówczaslekmożeokazać
sięnieskuteczny.Wniektórychprzypadkachusunięciepo-
larnejgrupywiążącejzcząsteczkilekuokazałosięnawet
korzystnezewzględunaobniżenieenergiidesolwatacji.
Naprzykład,podczasopracowywanialekuprzeciwwiru-
sowegorytonawiruzostałausuniętapolarnagrupawią-
żąca(podrozdział20.7.4.4).Zdrugiejstronyczasamido
cząsteczkilekuprzyłączasięgrupypolarnewceluzwięk-
szeniajegorozpuszczalnościwwodzie.Wtakimprzy-
padku,istotnejest,żebygrupytebyłyustawionewtaki
sposób,abywmomencieprzyłączenialekudocelubyły
wysuniętepozamiejscewiążące,czyliżebybyłyłatwodo-
stępnedlarozpuszczalników.Wtensposób,gdylekwią-
żesięzeswoimcelem,wodasolwatującawysocepo-
larnągrupęniemusibyćusuwana,i,cozatymidzie,nie
powodujeutratyenergii.Przykładytegomożnazobaczyć
wpodrozdziałach21.6.2.1,26.9.1.2iAnalizieprzypadku5.
Wodaniemożesolwatowaćniepolarnychlubhydrofobo-
wychregionówlekulubjegodocelowegomiejscawiążące-
go.Zamiasttegocząsteczkiwodyotaczającehydrofobowe
(niepolarne)regionytworząmiędzysobąsilniejszeniż
zwykleinterakcje,coprowadzidoutworzeniawtymmiej-
scuuporządkowanejwarstwywody,czemuodpowiada
entropiamalejącawrazzewzrostemstopniauporządko-
wania.Gdyhydrofobowyregionlekuoddziałujezhydro-
fobowymregionemmiejscawiążącego,cząsteczkiwodyzo-
stająuwolnioneiponowniestająsięmniejuporządkowane
(rys.1.19).Prowadzitodowzrostuentropiiizwiększenia
H
O
R
H
O
C
Miejscewiążące
R
H
O
H
H
H
O
H
H
O
H
O
R
Miejscewiążące
O
C
R
H
O
Miejscewiążące
R
O
C
R
H
O
Desolwatacjaobniżenieenergii
Wiązaniestabilizacjaenergii
RYS.1.18.Desolwatacjalekuijegodocelowegomiejscawiążącegowystępującaprzedichpołączeniem
otaczająceregionyhydrofobowe
Uporządkowanewarstwywody
Lek
Miejscewiążące
Wiązanie
wodyzwiększenieentropii
Nieuporządkowanecząstki
Lek
Miejscewiążące
Regiony
hydrofobowe
Woda
RYS.1.19.Oddziaływaniahydrofobowe