JP6618180B2 - キラルアミンを合成するための操作された生体触媒および方法 - Google Patents
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- C12P17/00—Preparation of heterocyclic carbon compounds with only O, N, S, Se or Te as ring hetero atoms
- C12P17/18—Preparation of heterocyclic carbon compounds with only O, N, S, Se or Te as ring hetero atoms containing at least two hetero rings condensed among themselves or condensed with a common carbocyclic ring system, e.g. rifamycin
- C12P17/188—Heterocyclic compound containing in the condensed system at least one hetero ring having nitrogen atoms and oxygen atoms as the only ring heteroatoms
-
- C—CHEMISTRY; METALLURGY
- C12—BIOCHEMISTRY; BEER; SPIRITS; WINE; VINEGAR; MICROBIOLOGY; ENZYMOLOGY; MUTATION OR GENETIC ENGINEERING
- C12P—FERMENTATION OR ENZYME-USING PROCESSES TO SYNTHESISE A DESIRED CHEMICAL COMPOUND OR COMPOSITION OR TO SEPARATE OPTICAL ISOMERS FROM A RACEMIC MIXTURE
- C12P33/00—Preparation of steroids
-
- C—CHEMISTRY; METALLURGY
- C12—BIOCHEMISTRY; BEER; SPIRITS; WINE; VINEGAR; MICROBIOLOGY; ENZYMOLOGY; MUTATION OR GENETIC ENGINEERING
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Description
本開示は、トランスアミナーゼ生体触媒、およびキラルアミンを調製するためにこの生体触媒を使用するプロセスに関する。
配列表の公式の写しは、「CX2−126USP1_ST25.txt」というファイル名、2012年12月21日という作成日および606,099キロバイトというサイズを有するASCII形式のテキストファイルとしてEFS−Webを介して本明細書と同時に提出される。EFS−Webを介して出願される配列表は、本明細書の一部であり、その全体が参照により本明細書中に援用される。
トランスアミナーゼ(E.C.2.6.1)は、スキーム1に示されるように、アミノドナー基質の第1級アミンからアミノアクセプター分子のカルボニル基へのアミノ基、電子対およびプロトンの転移を触媒する。
本開示は、トランスアミナーゼ活性を有する操作されたポリペプチド、それらのポリペプチドをコードするポリヌクレオチド、それらのポリペプチドを作製する方法、およびケトン基質からアミン生成物への生体触媒による変換にそれらのポリペプチドを使用する方法を提供する。本開示のトランスアミナーゼ活性を有するポリペプチドは、Vibrio fluvialisの野生型トランスアミナーゼと比較して高い溶媒安定性および熱安定性を有する以前に操作されたトランスアミナーゼポリペプチド(配列番号2のアミノ酸配列)と比べて、1つ以上の残基差異を有するように操作されている。それらのアミノ残基差異は、とりわけ、活性、立体選択性、安定性、発現および製品公差(product tolerance)を含む、様々な酵素特性に影響する残基位置に配置されている。特に、本開示の操作されたトランスアミナーゼポリペプチドは、スキーム3に示されるような、化合物(2)の例示的な大きなシクロパミンアナログケトン化合物から、化合物(1)の対応するキラルアミン生成物化合物への効率的な変換のために操作されている。
環Aは、2位と3位との間および/もしくは5位と6位との間に不飽和C−C結合を必要に応じて含み、かつ/または2、3、4、5および6位においてハロ、ヒドロキシおよびメチルから選択される基で必要に応じて独立して置換される、6員の炭素環であり;
環Bは、5位と10位との間に不飽和C−C結合を必要に応じて含み、かつ/または9位および10位のうちの1つ以上においてハロ、ヒドロキシおよびメチルから選択される基で必要に応じて独立して置換される、6員の炭素環であり;
環Cは、10位においてハロ、ヒドロキシ、メチル、エチルおよびカルボニルから選択される基で必要に応じて置換される、5または6員の炭素環(すなわち、m=0または1)であり;
環Dは、1、2もしくは3つの不飽和C−C結合を必要に応じて含み、かつ/または以下のとおり:
14位において、ハロ、ヒドロキシ、アミノ、カルボキシ、シアノ、ニトロ、チオ、直鎖または分枝鎖の(C1−C4)アルキル、直鎖または分枝鎖の(C1−C4)アルケニル、直鎖または分枝鎖の(C1−C3)アルキルアミノ、および12位に架橋しているシクロプロピルから選択される基で;
15位または16位において、ハロ、ヒドロキシ、アミノ、カルボキシ、シアノ、ニトロ、チオ、必要に応じて置換される(C1−C6)アルキル、ヒドロキシ(C1−C6)アルキル、必要に応じて置換される(C1−C6)アルキルオキシ、必要に応じて置換される(C1−C6)アルキルアミノ、必要に応じて置換される(C1−C6)ジアルキルアミノ、必要に応じて置換される(C1−C6)アルキルチオ、必要に応じて置換される(C1−C6)アルキルスルホニル、必要に応じて置換される(C1−C6)アルキルスルフィニル、カルボキシ(C1−C6)アルキル、(C1−C6)アルキルオキシカルボニル、(C1−C6)アルキルカルボニルオキシ、必要に応じて置換されるアミノカルボニル、アミノカルボニル(C1−C6)アルキル、必要に応じて置換されるシクロアルキル、必要に応じて置換されるヘテロシクロアルキル、必要に応じて置換されるアリール、必要に応じて置換されるヘテロアリール、必要に応じて置換されるアリールオキシ、必要に応じて置換されるアリールアミノ、必要に応じて置換されるアリールチオ、必要に応じて置換されるアリールスルホニル、必要に応じて置換されるアリールスルフィニル、必要に応じて置換されるアリールオキシカルボニル、必要に応じて置換されるアリールカルボニルオキシ、必要に応じて置換されるヘテロアリールオキシ、必要に応じて置換されるヘテロアリールアミノ、必要に応じて置換されるヘテロアリールチオ、必要に応じて置換されるヘテロアリールスルホニル、必要に応じて置換されるヘテロアリールスルフィニル、必要に応じて置換されるヘテロアリールオキシカルボニル、必要に応じて置換されるヘテロアリールカルボニルオキシ、アルキルアミノスルホニル(C1−C6)アルキル、アリールスルホニル(C1−C6)アルキルおよびヘテロアリールスルホニル(C1−C6)アルキルから選択される基で、
必要に応じて独立して置換される、5、6または7員の炭素環(すなわち、n=0、1または2)である。
ただし、式(I)の化合物は、化合物(1)
を、本開示の操作されたトランスアミナーゼポリペプチドと、アミノドナーの存在下の好適な反応条件下において接触させる工程を含む。
環AおよびBは、以下
(a)5位と6位との間に、不飽和C−C結合;
(b)5位と10位との間に、不飽和C−C結合;
(c)5位に、4位のメチル基に対してシスである水素;または
(d)5位に、4位のメチル基に対してトランスである水素
のうちの1つを含み;
環Dは、12位と14位との間に不飽和C−C結合を含み;
R1は、水素、ハロ、ヒドロキシ、メチル、エチルおよびカルボニルから選択され;
R2は、水素、ハロ、ヒドロキシ、アミノ、カルボキシ、シアノ、ニトロ、チオ、直鎖または分枝鎖の(C1−C4)アルキル、直鎖または分枝鎖の(C1−C4)アルケニルおよび直鎖または分枝鎖の(C1−C3)アルキルアミノから選択され;
R3は、水素、ハロ、ヒドロキシ、アミノ、カルボキシ、シアノ、ニトロ、チオ、必要に応じて置換される(C1−C6)アルキル、ヒドロキシ(C1−C6)アルキル、必要に応じて置換される(C1−C6)アルキルオキシ、必要に応じて置換される(C1−C6)アルキルアミノ、必要に応じて置換される(C1−C6)ジアルキルアミノ、必要に応じて置換される(C1−C6)アルキルチオ、必要に応じて置換される(C1−C6)アルキルスルホニル、必要に応じて置換される(C1−C6)アルキルスルフィニル、カルボキシ(C1−C6)アルキル、(C1−C6)アルキルオキシカルボニル、(C1−C6)アルキルカルボニルオキシ、必要に応じて置換されるアミノカルボニルおよびアミノカルボニル(C1−C6)アルキルから選択される)
を調製するためのプロセスを提供し、ここで、その方法は、式(IIa)のケトン基質化合物
を、本開示の操作されたトランスアミナーゼポリペプチドと、アミノドナーの存在下の好適な反応条件下において接触させる工程を含む。
環AおよびBは、以下:
(a)5位と6位との間に、不飽和C−C結合;
(b)5位と10位との間に、不飽和C−C結合;
(c)5位に、4位のメチル基に対してシスである水素;または
(d)5位に、4位のメチル基に対してトランスである水素
のうちの1つを含み;
環Dは、12位と14位との間に不飽和C−C結合または12位と14位との間に架橋シクロプロピルを含み;
R1は、水素、ハロ、ヒドロキシ、メチル、エチルおよびカルボニルから選択され;
R2は、水素、ハロ、ヒドロキシ、アミノ、カルボキシ、シアノ、ニトロ、チオ、直鎖または分枝鎖の(C1−C4)アルキル、直鎖または分枝鎖の(C1−C4)アルケニルおよび直鎖または分枝鎖の(C1−C3)アルキルアミノから選択され;
R3は、水素、ハロ、ヒドロキシ、アミノ、カルボキシ、シアノ、ニトロ、チオ、必要に応じて置換される(C1−C6)アルキル、ヒドロキシ(C1−C6)アルキル、必要に応じて置換される(C1−C6)アルキルオキシ、必要に応じて置換される(C1−C6)アルキルアミノ、必要に応じて置換される(C1−C6)ジアルキルアミノ、必要に応じて置換される(C1−C6)アルキルチオ、必要に応じて置換される(C1−C6)アルキルスルホニル、必要に応じて置換される(C1−C6)アルキルスルフィニル、カルボキシ(C1−C6)アルキル、(C1−C6)アルキルオキシカルボニル、(C1−C6)アルキルカルボニルオキシ、必要に応じて置換されるアミノカルボニルおよびアミノカルボニル(C1−C6)アルキルから選択される)
を調製するためのプロセスを提供し、ここで、その方法は、式(IIb)のケトン基質化合物
を、本開示の操作されたトランスアミナーゼポリペプチドと、アミノドナーの存在下の好適な反応条件下において接触させる工程を含む。
環AおよびBは、以下:
(a)5位と6位との間に、不飽和C−C結合;
(b)5位と10位との間に、不飽和C−C結合;
(c)5位に、4位のメチル基に対してシスである水素;または
(d)5位に、4位のメチル基に対してトランスである水素
のうちの1つを含み;
環Dは、芳香族であり;
R1は、水素、ハロ、ヒドロキシ、メチル、エチルおよびカルボニルから選択され;
R2は、水素、ハロ、ヒドロキシ、アミノ、カルボキシ、シアノ、ニトロ、チオ、直鎖または分枝鎖の(C1−C4)アルキル、直鎖または分枝鎖の(C1−C4)アルケニルおよび直鎖または分枝鎖の(C1−C3)アルキルアミノから選択され;
R3は、水素、ハロ、ヒドロキシ、アミノ、カルボキシ、シアノ、ニトロ、チオ、必要に応じて置換される(C1−C6)アルキル、ヒドロキシ(C1−C6)アルキル、必要に応じて置換される(C1−C6)アルキルオキシ、必要に応じて置換される(C1−C6)アルキルアミノ、必要に応じて置換される(C1−C6)ジアルキルアミノ、必要に応じて置換される(C1−C6)アルキルチオ、必要に応じて置換される(C1−C6)アルキルスルホニル、必要に応じて置換される(C1−C6)アルキルスルフィニル、カルボキシ(C1−C6)アルキル、(C1−C6)アルキルオキシカルボニル、(C1−C6)アルキルカルボニルオキシ、必要に応じて置換されるアミノカルボニルおよびアミノカルボニル(C1−C6)アルキルから選択される)
を調製するためのプロセスを提供し、ここで、その方法は、式(IIc)のケトン基質化合物
を、本開示の操作されたトランスアミナーゼポリペプチドと、アミノドナーの存在下の好適な反応条件下において接触させる工程を含む。
環Aは、2位と3位との間または5位と6位との間に不飽和C−C結合を含み;
R1およびR2は、水素、ハロ、ヒドロキシ、アミノ、カルボキシ、シアノ、ニトロ、チオ、必要に応じて置換される(C1−C6)アルキル、ヒドロキシ(C1−C6)アルキル、必要に応じて置換される(C1−C6)アルキルオキシ、必要に応じて置換される(C1−C6)アルキルアミノ、必要に応じて置換される(C1−C6)ジアルキルアミノ、必要に応じて置換される(C1−C6)アルキルチオ、必要に応じて置換される(C1−C6)アルキルスルホニル、必要に応じて置換される(C1−C6)アルキルスルフィニル、カルボキシ(C1−C6)アルキル、(C1−C6)アルキルオキシカルボニル、(C1−C6)アルキルカルボニルオキシ、必要に応じて置換されるアミノカルボニル、アミノカルボニル(C1−C6)アルキル、必要に応じて置換されるシクロアルキル、必要に応じて置換されるヘテロシクロアルキル、必要に応じて置換されるアリール、必要に応じて置換されるヘテロアリール、必要に応じて置換されるアリールオキシ、必要に応じて置換されるアリールアミノ、必要に応じて置換されるアリールチオ、必要に応じて置換されるアリールスルホニル、必要に応じて置換されるアリールスルフィニル、必要に応じて置換されるアリールオキシカルボニル、必要に応じて置換されるアリールカルボニルオキシ、必要に応じて置換されるヘテロアリールオキシ、必要に応じて置換されるヘテロアリールアミノ、必要に応じて置換されるヘテロアリールチオ、必要に応じて置換されるヘテロアリールスルホニル、必要に応じて置換されるヘテロアリールスルフィニル、必要に応じて置換されるヘテロアリールオキシカルボニル、必要に応じて置換されるヘテロアリールカルボニルオキシ、アルキルアミノスルホニル(C1−C6)アルキル、アリールスルホニル(C1−C6)アルキルおよびヘテロアリールスルホニル(C1−C6)アルキルから独立して選択され;
R3、R4およびR5は、水素、ハロ、ヒドロキシ、アミノ、カルボキシ、シアノ、ニトロ、チオ、直鎖または分枝鎖の(C1−C4)アルキル、直鎖または分枝鎖の(C1−C4)アルケニルおよび直鎖または分枝鎖の(C1−C3)アルキルアミノから独立して選択され;
R6、R7およびR8は、水素、ハロ、ヒドロキシおよびメチルから独立して選択される)
を調製するためのプロセスを提供し、ここで、その方法は、式(IId)のケトン基質化合物
を、本開示の操作されたトランスアミナーゼポリペプチドと、アミノドナーの存在下の好適な反応条件下において接触させる工程を含む。
例えば、本発明は、以下の項目を提供する。
(項目1)
配列番号2に対して少なくとも80%の同一性、ならびに配列番号2と比べて、X19、X21、X34、X53、X56、X73、X86、X88、X107、X113、X147、X155、X165、X171、X178、X233、X251、X259、X268、X277、X286、X312、X316、X317、X358、X366、X383、X399、X414、X415、X417、X426、X434およびX450から選択される残基位置に1つ以上の残基差異を有するアミノ酸配列を含む、トランスアミナーゼ活性を有する操作されたポリペプチドであって、ここで、残基位置X21、X56、X86、X88、X107、X113、X133、X147、X233、X286、X312、X316、X383、X415、X417およびX434における前記残基差異は、X21H、X56A/C、X86C、X88H/Y、X107G、X113L/P、X147H/V、X233V、X286C/H、X312N、X316C/F/G/N/S/T、X383C/F/I/M/T、X415A/G/H/L/V、X417VおよびX434Tから選択される、操作されたポリペプチド。
(項目2)
前記残基位置X19、X34、X53、X73、X155、X165、X171、X178、X251、X259、X268、X277、X317、X358、X366、X399、X414、X426およびX450における前記残基差異が、X19W、X34A、X53M、X73R、X155V、X165F、X171Q、X178W、X251V、X259V、X268A、X277A、X317L、X358K、X366H、X399A、X414I、X426RおよびX450Sから選択される、項目1に記載の操作されたポリペプチド。
(項目3)
前記アミノ酸配列が、配列番号2と比べて、X34A、X56A、X88H、X107G、X113L、X147H、X153C、X155V、X233V、X315G、X316N、X383IおよびX450Sから選択される少なくとも1つ以上の残基差異を含む、項目1または2に記載の操作されたポリペプチド。
(項目4)
前記アミノ酸配列が、配列番号2と比べて、X31M、X57F/L、X86N/S、X153A、X233T、X323T、X383VおよびX417Tから選択される1つ以上の残基差異をさらに含む、項目1、2または3に記載の操作されたポリペプチド。
(項目5)
前記アミノ酸配列が、配列番号2と比べて、X34A、X56A、X57L、X86S、X88A;X153C、X155V、X163F、X315GおよびX417Tを含む残基差異の組み合わせを少なくとも含む、項目4に記載の操作されたポリペプチド。
(項目6)
前記アミノ酸配列が、配列番号2と比べて、X316Nの残基差異をさらに含む、項目5に記載の操作されたポリペプチド。
(項目7)
前記アミノ酸配列が、配列番号2と比べて、X31M、X57F、X323T、X383I/T、X415HおよびX450Sから選択される残基差異をさらに含む、項目6に記載の操作されたポリペプチド。
(項目8)
前記アミノ酸配列が、配列番号2と比べて、以下:
X31M、X57F、X323TおよびX383V;
X31M、X57F、X107G、X113L、X233T、X415HおよびX450S;
X31M、X57F、X233V、X323T、X383I、X415HおよびX450S;ならびに
X31M、X57F、X147H、X323T、X383I、X415HおよびX450S
から選択される残基差異の組み合わせをさらに含む、項目7に記載の操作されたポリペプチド。
(項目9)
前記トランスアミナーゼが、配列番号4のポリペプチドと比べて、少なくとも1.2倍高い安定性を有し、前記アミノ酸配列が、配列番号2と比べて、X34T、X107G、X113L、X147H、X155V、X233T/V、X323T、X383I/VおよびX450Sから選択される1つ以上の残基差異を含む、項目1に記載の操作されたポリペプチド。
(項目10)
前記トランスアミナーゼが、化合物(2)を化合物(1)に変換する際に、配列番号4のポリペプチドと比べて少なくとも1.2倍高い活性を有し、前記アミノ酸配列が、配列番号2と比べて、X56A、X86S、X88H、X153C、X415HおよびX417Tから選択される1つ以上の残基差異を含む、項目1に記載の操作されたポリペプチド。
(項目11)
前記トランスアミナーゼが、化合物(2)を化合物(1)に変換する際に、配列番号4のポリペプチドと比べて高いエナンチオ選択性を有し、前記アミノ酸配列は、配列番号2と比べて、X57F、X153CおよびX316Nから選択される1つ以上の残基差異を含む、項目1に記載の操作されたポリペプチド。
(項目12)
前記アミノ酸配列が、配列番号2と比べて、X18A、X19W、X21H、X31M、X34A、X53M、X56A/C、X57C/F/L、X73R、X86C/N/S/Y、X88H/Y、X107G、X113C/L/P、X146L、X147H/K/V、X153A/C/V、X155A/V、X163L、X165F、X171Q、X178W、X190K、X206K、X228G、X233T/V、X235P、X244T、X251V、X259V、X268A、X277A、X286C/H、X312N、X314N、X315G、X316A/C/F/N/S/T、X317L、X319N、X323T、X358K、X366H、X383C/F/I/L/M/T/V、X395P、X399A、X414I、X415A/G/H/L/V、X417T/V、X424A、X426R、X427Y、X434TおよびX450Sから選択される残基差異をさらに含む、項目1〜11のいずれか1項に記載の操作されたポリペプチド。
(項目13)
前記アミノ酸配列が、配列番号2と比べて、X9、X45、X177、X211、X294、X324およびX391位に残基差異を含まない、項目1〜12のいずれか1項に記載の操作されたポリペプチド。
(項目14)
前記アミノ酸配列が、配列番号4、6、8、10、12、14、16、18、20、22、24、26、28、30、32、34、36、38、40、42、44、46、48、50、52、54、56、58、60、62、64、66、68、70、72、74、76、78、80、82、84、86、88、90、92、94、96、98、100、102、104、106、108、110、112、114、116、118、120、122、124、126、128、130、132、134、136、138、140、142、144、146、148、150、152、154、154、156、158、160、162、164、166、168、170、172、174、176、178、180、182、184、186、188、190、192、194、196、198、200、202および204から選択される配列を含む、項目1に記載の操作されたポリペプチド。
(項目15)
前記ポリペプチドが、固体支持体上に固定化されている、項目1〜14のいずれか1項に記載の操作されたポリペプチド。
(項目16)
前記固体支持体が、エポキシド官能基を有するポリメタクリレート、アミノエポキシド官能基を有するポリメタクリレート、オクタデシル官能基を有するスチレン/DVBコポリマーまたはポリメタクリレートを含むビーズまたは樹脂である、項目15に記載の操作されたポリペプチド。
(項目17)
項目1〜14のいずれか1項に記載の操作されたトランスアミナーゼポリペプチドをコードする、ポリヌクレオチド。
(項目18)
配列番号3、5、7、9、11、13、15、17、19、21、23、25、27、29、31、33、35、37、39、41、43、45、47、49、51、53、55、57、59、61、63、65、67、69、71、73、75、77、79、81、83、85、87、89、91、93、95、97、99、101、103、105、107、109、111、113、115、117、119、121、123、125、127、129、131、133、135、137、139、141、143、145、147、149、151、153、155、157、159、161、163、165、167、169、171、173、175、177、179、181、183、185、187、189、191、193、195、197、199、201および203から選択されるヌクレオチド配列を含む、項目1に記載の操作されたトランスアミナーゼポリペプチドをコードするポリヌクレオチド。
(項目19)
項目17または18に記載のポリヌクレオチドを含む、発現ベクター。
(項目20)
調節配列を含む、項目19に記載の発現ベクター。
(項目21)
項目17もしくは18に記載のポリヌクレオチドまたは項目19もしくは20に記載の発現ベクターを含む、宿主細胞。
(項目22)
項目1〜14のいずれか1項に記載の操作されたポリペプチドを調製する方法であって、前記方法は、項目21に記載の宿主細胞を前記ポリペプチドの発現に適した条件下で培養する工程を含む、方法。
(項目23)
前記操作されたポリペプチドを単離する工程をさらに含む、項目22に記載の方法。
(項目24)
式(I):
のアミン化合物を調製するためのプロセスであって、式中、
環Aは、2位と3位との間および/もしくは5位と6位との間に不飽和C−C結合を必要に応じて含み、かつ/または2、3、4、5および6位においてハロ、ヒドロキシおよびメチルから選択される基で必要に応じて独立して置換される、6員の炭素環であり;
環Bは、5位と10位との間に不飽和C−C結合を必要に応じて含み、かつ/または9位および10位のうちの1つ以上においてハロ、ヒドロキシおよびメチルから選択される基で必要に応じて独立して置換される、6員の炭素環であり;
環Cは、10位においてハロ、ヒドロキシ、メチル、エチルおよびカルボニルから選択される基で必要に応じて置換される、5または6員の炭素環(すなわち、m=0または1)であり;
環Dは、1、2もしくは3つの不飽和C−C結合を必要に応じて含み、かつ/または以下のとおり:
14位において、ハロ、ヒドロキシ、アミノ、カルボキシ、シアノ、ニトロ、チオ、直鎖または分枝鎖の(C 1 −C 4 )アルキル、直鎖または分枝鎖の(C 1 −C 4 )アルケニル、直鎖または分枝鎖の(C 1 −C 3 )アルキルアミノ、および12位に架橋しているシクロプロピルから選択される基で;
15位または16位において、ハロ、ヒドロキシ、アミノ、カルボキシ、シアノ、ニトロ、チオ、必要に応じて置換される(C 1 −C 6 )アルキル、ヒドロキシ(C 1 −C 6 )アルキル、必要に応じて置換される(C 1 −C 6 )アルキルオキシ、必要に応じて置換される(C 1 −C 6 )アルキルアミノ、必要に応じて置換される(C 1 −C 6 )ジアルキルアミノ、必要に応じて置換される(C 1 −C 6 )アルキルチオ、必要に応じて置換される(C 1 −C 6 )アルキルスルホニル、必要に応じて置換される(C 1 −C 6 )アルキルスルフィニル、カルボキシ(C 1 −C 6 )アルキル、(C 1 −C 6 )アルキルオキシカルボニル、(C 1 −C 6 )アルキルカルボニルオキシ、必要に応じて置換されるアミノカルボニル、アミノカルボニル(C 1 −C 6 )アルキル、必要に応じて置換されるシクロアルキル、必要に応じて置換されるヘテロシクロアルキル、必要に応じて置換されるアリール、必要に応じて置換されるヘテロアリール、必要に応じて置換されるアリールオキシ、必要に応じて置換されるアリールアミノ、必要に応じて置換されるアリールチオ、必要に応じて置換されるアリールスルホニル、必要に応じて置換されるアリールスルフィニル、必要に応じて置換されるアリールオキシカルボニル、必要に応じて置換されるアリールカルボニルオキシ、必要に応じて置換されるヘテロアリールオキシ、必要に応じて置換されるヘテロアリールアミノ、必要に応じて置換されるヘテロアリールチオ、必要に応じて置換されるヘテロアリールスルホニル、必要に応じて置換されるヘテロアリールスルフィニル、必要に応じて置換されるヘテロアリールオキシカルボニル、必要に応じて置換されるヘテロアリールカルボニルオキシ、アルキルアミノスルホニル(C 1 −C 6 )アルキル、アリールスルホニル(C 1 −C 6 )アルキルおよびヘテロアリールスルホニル(C 1 −C 6 )アルキルから選択される基で、
必要に応じて独立して置換される、5、6または7員の炭素環(すなわち、n=0、1または2)であるが;
ただし、式(I)の化合物は、化合物(1):
ではなく、
前記方法は、環A、B、CおよびDが、式(I)の化合物に対して上で定義されたとおりである、式(II):
のケトン基質化合物を、項目1〜16のいずれか1項に記載の操作されたトランスアミナーゼポリペプチドと、アミノドナーの存在下の好適な反応条件下において接触させる工程を含む、プロセス。
(項目25)
式(I)のアミン化合物が、式(Ia):
の化合物である、項目24に記載のプロセスであって、式中、
環AおよびBは、以下:
(a)5位と6位との間に、不飽和C−C結合;
(b)5位と10位との間に、不飽和C−C結合;
(c)5位に、4位のメチル基に対してシスである水素;または
(d)5位に、4位のメチル基に対してトランスである水素
のうちの1つを含み;
環Dは、12位と14位との間に不飽和C−C結合を含み;
R 1 は、水素、ハロ、ヒドロキシ、メチル、エチルおよびカルボニルから選択され;
R 2 は、水素、ハロ、ヒドロキシ、アミノ、カルボキシ、シアノ、ニトロ、チオ、直鎖または分枝鎖の(C 1 −C 4 )アルキル、直鎖または分枝鎖の(C 1 −C 4 )アルケニルおよび直鎖または分枝鎖の(C 1 −C 3 )アルキルアミノから選択され;
R 3 は、水素、ハロ、ヒドロキシ、アミノ、カルボキシ、シアノ、ニトロ、チオ、必要に応じて置換される(C 1 −C 6 )アルキル、ヒドロキシ(C 1 −C 6 )アルキル、必要に応じて置換される(C 1 −C 6 )アルキルオキシ、必要に応じて置換される(C 1 −C 6 )アルキルアミノ、必要に応じて置換される(C 1 −C 6 )ジアルキルアミノ、必要に応じて置換される(C 1 −C 6 )アルキルチオ、必要に応じて置換される(C 1 −C 6 )アルキルスルホニル、必要に応じて置換される(C 1 −C 6 )アルキルスルフィニル、カルボキシ(C 1 −C 6 )アルキル、(C 1 −C 6 )アルキルオキシカルボニル、(C 1 −C 6 )アルキルカルボニルオキシ、必要に応じて置換されるアミノカルボニルおよびアミノカルボニル(C 1 −C 6 )アルキルから選択され;
前記方法は、環A、B、CおよびDならびにR 1 、R 2 およびR 3 が、式(Ia)の化合物に対して上で定義されたとおりである、式(IIa):
のケトン基質化合物を、項目1〜16のいずれか1項に記載の操作されたトランスアミナーゼポリペプチドと、アミノドナーの存在下の好適な反応条件下において接触させる工程を含む、プロセス。
(項目26)
式(I)のアミン化合物が、式(Ib):
の化合物である、項目24に記載のプロセスであって、式中、
環AおよびBは、以下:
(a)5位と6位との間に、不飽和C−C結合;
(b)5位と10位との間に、不飽和C−C結合;
(c)5位に、4位のメチル基に対してシスである水素;または
(d)5位に、4位のメチル基に対してトランスである水素
のうちの1つを含み;
環Dは、12位と14位との間に不飽和C−C結合、または12位と14位との間に架橋シクロプロピルを含み;
R 1 は、水素、ハロ、ヒドロキシ、メチル、エチルおよびカルボニルから選択され;
R 2 は、水素、ハロ、ヒドロキシ、アミノ、カルボキシ、シアノ、ニトロ、チオ、直鎖または分枝鎖の(C 1 −C 4 )アルキル、直鎖または分枝鎖の(C 1 −C 4 )アルケニルおよび直鎖または分枝鎖の(C 1 −C 3 )アルキルアミノから選択され;
R 3 は、水素、ハロ、ヒドロキシ、アミノ、カルボキシ、シアノ、ニトロ、チオ、必要に応じて置換される(C 1 −C 6 )アルキル、ヒドロキシ(C 1 −C 6 )アルキル、必要に応じて置換される(C 1 −C 6 )アルキルオキシ、必要に応じて置換される(C 1 −C 6 )アルキルアミノ、必要に応じて置換される(C 1 −C 6 )ジアルキルアミノ、必要に応じて置換される(C 1 −C 6 )アルキルチオ、必要に応じて置換される(C 1 −C 6 )アルキルスルホニル、必要に応じて置換される(C 1 −C 6 )アルキルスルフィニル、カルボキシ(C 1 −C 6 )アルキル、(C 1 −C 6 )アルキルオキシカルボニル、(C 1 −C 6 )アルキルカルボニルオキシ、必要に応じて置換されるアミノカルボニルおよびアミノカルボニル(C 1 −C 6 )アルキルから選択され;
前記方法は、環A、B、CおよびDならびにR 1 、R 2 およびR 3 が、式(Ib)の化合物に対して上で定義されたとおりである、式(IIb):
のケトン基質化合物を、項目1〜16のいずれか1項に記載の操作されたトランスアミナーゼポリペプチドと、アミノドナーの存在下の好適な反応条件下において接触させる工程を含む、プロセス。
(項目27)
式(I)のアミン化合物が、式(Ic):
の化合物である、項目24に記載のプロセスであって、式中、
環AおよびBは、以下:
(a)5位と6位との間に、不飽和C−C結合;
(b)5位と10位との間に、不飽和C−C結合;
(c)5位に、4位のメチル基に対してシスである水素;または
(d)5位に、4位のメチル基に対してトランスである水素
のうちの1つを含み;
環Dは、芳香族であり;
R 1 は、水素、ハロ、ヒドロキシ、メチル、エチルおよびカルボニルから選択され;
R 2 は、水素、ハロ、ヒドロキシ、アミノ、カルボキシ、シアノ、ニトロ、チオ、直鎖または分枝鎖の(C 1 −C 4 )アルキル、直鎖または分枝鎖の(C 1 −C 4 )アルケニルおよび直鎖または分枝鎖の(C 1 −C 3 )アルキルアミノから選択され;
R 3 は、水素、ハロ、ヒドロキシ、アミノ、カルボキシ、シアノ、ニトロ、チオ、必要に応じて置換される(C 1 −C 6 )アルキル、ヒドロキシ(C 1 −C 6 )アルキル、必要に応じて置換される(C 1 −C 6 )アルキルオキシ、必要に応じて置換される(C 1 −C 6 )アルキルアミノ、必要に応じて置換される(C 1 −C 6 )ジアルキルアミノ、必要に応じて置換される(C 1 −C 6 )アルキルチオ、必要に応じて置換される(C 1 −C 6 )アルキルスルホニル、必要に応じて置換される(C 1 −C 6 )アルキルスルフィニル、カルボキシ(C 1 −C 6 )アルキル、(C 1 −C 6 )アルキルオキシカルボニル、(C 1 −C 6 )アルキルカルボニルオキシ、必要に応じて置換されるアミノカルボニルおよびアミノカルボニル(C 1 −C 6 )アルキルから選択され;
前記方法は、環A、B、CおよびDならびにR 1 、R 2 およびR 3 が、式(Ic)の化合物に対して上で定義されたとおりである、式(IIc):
のケトン基質化合物を、項目1〜16のいずれか1項に記載の操作されたトランスアミナーゼポリペプチドと、アミノドナーの存在下の好適な反応条件下において接触させる工程を含む、プロセス。
(項目28)
式(I)のアミン化合物が、式(Id):
の化合物である、項目24に記載のプロセスであって、式中、
環Aは、2位と3位との間または5位と6位との間に不飽和C−C結合を含み;
R 1 およびR 2 は、水素、ハロ、ヒドロキシ、アミノ、カルボキシ、シアノ、ニトロ、チオ、必要に応じて置換される(C 1 −C 6 )アルキル、ヒドロキシ(C 1 −C 6 )アルキル、必要に応じて置換される(C 1 −C 6 )アルキルオキシ、必要に応じて置換される(C 1 −C 6 )アルキルアミノ、必要に応じて置換される(C 1 −C 6 )ジアルキルアミノ、必要に応じて置換される(C 1 −C 6 )アルキルチオ、必要に応じて置換される(C 1 −C 6 )アルキルスルホニル、必要に応じて置換される(C 1 −C 6 )アルキルスルフィニル、カルボキシ(C 1 −C 6 )アルキル、(C 1 −C 6 )アルキルオキシカルボニル、(C 1 −C 6 )アルキルカルボニルオキシ、必要に応じて置換されるアミノカルボニル、アミノカルボニル(C 1 −C 6 )アルキル、必要に応じて置換されるシクロアルキル、必要に応じて置換されるヘテロシクロアルキル、必要に応じて置換されるアリール、必要に応じて置換されるヘテロアリール、必要に応じて置換されるアリールオキシ、必要に応じて置換されるアリールアミノ、必要に応じて置換されるアリールチオ、必要に応じて置換されるアリールスルホニル、必要に応じて置換されるアリールスルフィニル、必要に応じて置換されるアリールオキシカルボニル、必要に応じて置換されるアリールカルボニルオキシ、必要に応じて置換されるヘテロアリールオキシ、必要に応じて置換されるヘテロアリールアミノ、必要に応じて置換されるヘテロアリールチオ、必要に応じて置換されるヘテロアリールスルホニル、必要に応じて置換されるヘテロアリールスルフィニル、必要に応じて置換されるヘテロアリールオキシカルボニル、必要に応じて置換されるヘテロアリールカルボニルオキシ、アルキルアミノスルホニル(C 1 −C 6 )アルキル、アリールスルホニル(C 1 −C 6 )アルキルおよびヘテロアリールスルホニル(C 1 −C 6 )アルキルから独立して選択され;
R 3 、R 4 およびR 5 は、水素、ハロ、ヒドロキシ、アミノ、カルボキシ、シアノ、ニトロ、チオ、直鎖または分枝鎖の(C 1 −C 4 )アルキル、直鎖または分枝鎖の(C 1 −C 4 )アルケニルおよび直鎖または分枝鎖の(C 1 −C 3 )アルキルアミノから独立して選択され;
R 6 、R 7 およびR 8 は、水素、ハロ、ヒドロキシおよびメチルから独立して選択され;
前記方法は、R 1 、R 2 、R 3 、R 4 、R 5 、R 6 、R 7 およびR 8 が、式(Id)の化合物に対して上で定義されたとおりである、式(IId):
のケトン基質化合物を、項目1〜16のいずれか1項に記載の操作されたトランスアミナーゼポリペプチドと、アミノドナーの存在下の好適な反応条件下において接触させる工程を含む、プロセス。
(項目29)
式(II)の基質化合物が、約0.5〜約200g/L、1〜約200g/L、5〜約150g/L、約10〜約100g/Lまたは約20〜約100g/Lの負荷である、項目24〜28のいずれか1項に記載のプロセス。
(項目30)
式(II)の基質化合物が、少なくとも約0.5g/L、1g/L、5g/L、10g/L、20g/L、30g/L、40g/L、50g/L、100g/L、150g/Lまたは200g/Lの負荷である、項目29に記載のプロセス。
(項目31)
前記アミノドナーが、イソプロピルアミン、L−リジン、α−フェネチルアミン、D−アラニン、L−アラニンまたはD,L−アラニンまたはD,L−オルニチンからなる群より選択される、項目24〜30のいずれか1項に記載のプロセス。
(項目32)
前記アミノドナーが、イソプロピルアミン(IPM)である、項目31に記載のプロセス。
(項目33)
前記イソプロピルアミンが、約0.1〜約3M、0.2〜約2.5M、約0.5〜約2Mまたは約1〜約2Mの濃度である、項目32に記載のプロセス。
(項目34)
前記イソプロピルアミンが、約0.1M、0.2M、0.3M、0.4M、0.5M、0.6M、0.7M、0.8M、1M、1.5M、2M、2.5Mまたは3Mの濃度である、項目33に記載のプロセス。
(項目35)
前記好適な反応条件が、緩衝剤を含む、項目24〜34のいずれか1項に記載のプロセス。
(項目36)
前記緩衝剤が、ホウ酸塩、リン酸塩、炭酸塩、トリエタノールアミン(TEA)およびTrisから選択される、項目35に記載のプロセス。
(項目37)
前記緩衝剤が、TEAを含み、前記TEAの濃度は、約0.01〜約0.4M、約0.05〜約0.4M、約0.1〜約0.3Mまたは約0.1〜約0.2Mである、項目36に記載のプロセス。
(項目38)
前記TEAの濃度が、約0.01M、0.02M、0.03M、0.04M、0.05M、0.07M、0.1M、0.12M、0.14M、0.16M、0.18M、0.2M、0.3Mまたは0.4Mである、項目37に記載のプロセス。
(項目39)
前記好適な反応条件が、約6〜約12のpH、約6〜約10のpH、約6〜約8のpH、約7〜約10のpH、約7〜約9のpHまたは約7〜約8のpHを含む、項目24〜38のいずれか1項に記載のプロセス。
(項目40)
前記好適な反応条件が、約6、6.5、7、7.5、8、8.5、9、9.5、10.10.5、11、11.5または12のpHを含む、項目39に記載のプロセス。
(項目41)
前記好適な反応条件が、約10℃〜約70℃、約10℃〜約65℃、約15℃〜約60℃、約20℃〜約60℃、約20℃〜約55℃、約30℃〜約55℃または約50℃〜約60℃の温度を含む、項目24〜40のいずれか1項に記載のプロセス。
(項目42)
前記好適な反応条件が、少なくとも約10℃、15℃、20℃、25℃、30℃、35℃、40℃、45℃、50℃、55℃、60℃、65℃または70℃の温度を含む、項目41に記載のプロセス。
(項目43)
前記好適な反応条件が、ピリドキサール補助因子であるピリドキサール−5’−リン酸(PLP)を約0.1g/L〜約10g/L、約0.2g/L〜約5g/Lまたは約0.5g/L〜約2.5g/Lの濃度で含む、項目24〜42のいずれか1項に記載のプロセス。
(項目44)
前記好適な反応条件が、約0.1g/L、0.2g/L、0.5g/L、1g/L、2.5g/L、5g/Lまたは10g/LのPLP濃度を含む、項目43に記載のプロセス。
(項目45)
前記好適な反応条件が、共溶媒を含む、項目24〜44のいずれか1項に記載のプロセス。
(項目46)
前記共溶媒が、極性共溶媒を含む、項目45に記載のプロセス。
(項目47)
前記共溶媒が、ポリオール、DMSOまたは低級アルコールから選択される、項目46に記載のプロセス。
(項目48)
前記共溶媒が、DMSOである、項目47に記載のプロセス。
(項目49)
前記DMSOが、約1%〜約40%v/v;約2%〜約30%v/v;または約5%〜約25%v/vの濃度で存在する、項目44に記載のプロセス。
(項目50)
前記DMSOが、約1%v/v、2%v/v、5%v/v、10%v/v、15%v/v、20%v/v、25%v/v、30%v/v、35%v/v、35%v/vまたは40%v/vの濃度で存在する、項目49に記載のプロセス。
(項目51)
前記トランスアミナーゼポリペプチドが、約0.01〜約50g/L、約0.05〜約50g/L、約0.1〜約40g/L、約1〜約40g/L、約2〜約40g/L、約5〜約40g/L、約5〜約30g/L、約0.1〜約10g/L、約0.5〜約10g/L、約1〜約10g/L、約0.1〜約5g/L、約0.5〜約5g/Lまたは約0.1〜約2g/Lの濃度である、項目24〜50に記載のプロセス。
(項目52)
前記トランスアミナーゼポリペプチドが、約0.01g/L、0.05g/L、0.1g/L、0.2g/L、0.5g/L、1g/L、2g/L、5g/L、10g/L、15g/L、20g/L、25g/L、30g/L、35g/L、40g/Lまたは50g/Lの濃度である、項目51に記載のプロセス。
(項目53)
前記好適な反応条件が、以下:
(a)約5g/L〜200g/Lの基質負荷;
(b)約0.1〜50g/Lの操作されたトランスアミナーゼポリペプチド;
(c)約0.1〜4Mのイソプロピルアミン(IPM);
(d)約0.1〜10g/Lのピリドキサールリン酸(PLP)補助因子;
(e)約6〜9のpH;および
(f)約30〜65℃の温度
を含む、項目24〜28のいずれか1項に記載のプロセス。
(項目54)
前記好適な反応条件が、以下:
(a)約10g/L〜150g/Lの基質負荷;
(b)約0.5〜20g/Lの操作されたトランスアミナーゼポリペプチド;
(c)約0.1〜3Mのイソプロピルアミン(IPM);
(d)約0.1〜10g/Lのピリドキサールリン酸(PLP)補助因子;
(e)約0.05〜0.20Mのトリエタノールアミン(TEA)緩衝液;
(f)約1%〜約45%のDMSO;
(g)約6〜9のpH;および
(h)約30〜65℃の温度
を含む、項目24〜28のいずれか1項に記載のプロセス。
(項目55)
前記好適な反応条件が、以下:
(a)約20g/L〜100g/Lの基質負荷;
(b)約1〜5g/Lの操作されたトランスアミナーゼポリペプチド;
(c)約0.5〜2Mのイソプロピルアミン(IPM);
(d)約0.2〜2g/Lのピリドキサールリン酸(PLP)補助因子;
(e)約0.1MのTEA緩衝液;
(f)約25%のDMSO;
(e)約8のpH;および
(f)約45〜60℃の温度
を含む、項目24〜28のいずれか1項に記載のプロセス。
本明細書および添付の特許請求の範囲において使用されるとき、単数形「a」、「an」および「the」は、文脈が明らかに他のことを示さない限り、複数の対象物を含む。したがって、例えば、「ポリペプチド(a polypeptide)」に対する言及は、1つより多いポリペプチドを含む。
遺伝的にコードされるアミノ酸に対して使用される省略形は、従来のものであり、以下のとおりである:
本開示について言及するとき、本明細書中の説明において使用される専門用語および科学用語は、別段明確に定義されない限り、当業者が通常理解している意味を有する。したがって、以下の用語は、以下の意味を有するよう意図されている。
本開示は、トランスアミナーゼ活性を有する操作されたポリペプチド、それらのポリペプチドをコードするポリヌクレオチドおよびそれらのポリペプチドを使用するための方法を提供する。前述の説明は、ポリペプチドに関するものであるが、それが、ポリペプチドをコードするポリヌクレオチドのことも説明していると理解されるべきである。
環Aは、2位と3位との間および/もしくは5位と6位との間に不飽和C−C結合を必要に応じて含み、かつ/または2、3、4、5および6位においてハロ、ヒドロキシおよびメチルから選択される基で必要に応じて独立して置換される、6員の炭素環であり;
環Bは、5位と10位との間に不飽和C−C結合を必要に応じて含み、かつ/または9位および10位のうちの1つ以上においてハロ、ヒドロキシおよびメチルから選択される基で必要に応じて独立して置換される、6員の炭素環であり;
環Cは、10位においてハロ、ヒドロキシ、メチル、エチルおよびカルボニルから選択される基で必要に応じて置換される、5または6員の炭素環(すなわち、m=0または1)であり;
環Dは、1、2もしくは3つの不飽和C−C結合を必要に応じて含み、かつ/または以下のとおり:
14位において、ハロ、ヒドロキシ、アミノ、カルボキシ、シアノ、ニトロ、チオ、直鎖または分枝鎖の(C1−C4)アルキル、直鎖または分枝鎖の(C1−C4)アルケニル、直鎖または分枝鎖の(C1−C3)アルキルアミノ、および12位に架橋しているシクロプロピルから選択される基で;
15位または16位において、ハロ、ヒドロキシ、アミノ、カルボキシ、シアノ、ニトロ、チオ、必要に応じて置換される(C1−C6)アルキル、ヒドロキシ(C1−C6)アルキル、必要に応じて置換される(C1−C6)アルキルオキシ、必要に応じて置換される(C1−C6)アルキルアミノ、必要に応じて置換される(C1−C6)ジアルキルアミノ、必要に応じて置換される(C1−C6)アルキルチオ、必要に応じて置換される(C1−C6)アルキルスルホニル、必要に応じて置換される(C1−C6)アルキルスルフィニル、カルボキシ(C1−C6)アルキル、(C1−C6)アルキルオキシカルボニル、(C1−C6)アルキルカルボニルオキシ、必要に応じて置換されるアミノカルボニル、アミノカルボニル(C1−C6)アルキル、必要に応じて置換されるシクロアルキル、必要に応じて置換されるヘテロシクロアルキル、必要に応じて置換されるアリール、必要に応じて置換されるヘテロアリール、必要に応じて置換されるアリールオキシ、必要に応じて置換されるアリールアミノ、必要に応じて置換されるアリールチオ、必要に応じて置換されるアリールスルホニル、必要に応じて置換されるアリールスルフィニル、必要に応じて置換されるアリールオキシカルボニル、必要に応じて置換されるアリールカルボニルオキシ、必要に応じて置換されるヘテロアリールオキシ、必要に応じて置換されるヘテロアリールアミノ、必要に応じて置換されるヘテロアリールチオ、必要に応じて置換されるヘテロアリールスルホニル、必要に応じて置換されるヘテロアリールスルフィニル、必要に応じて置換されるヘテロアリールオキシカルボニル、必要に応じて置換されるヘテロアリールカルボニルオキシ、アルキルアミノスルホニル(C1−C6)アルキル、アリールスルホニル(C1−C6)アルキルおよびヘテロアリールスルホニル(C1−C6)アルキルから選択される基で、
必要に応じて独立して置換される、5、6または7員の炭素環(すなわち、n=0、1または2)である。
環AおよびBは、以下:
(a)5位と6位との間に、不飽和C−C結合;
(b)5位と10位との間に、不飽和C−C結合;
(c)5位に、4位のメチル基に対してシスである水素;または
(d)5位に、4位のメチル基に対してトランスである水素
のうちの1つを含み;
環Dは、12位と14位との間に不飽和C−C結合を含み;
R1は、水素、ハロ、ヒドロキシ、メチル、エチルおよびカルボニルから選択され;
R2は、水素、ハロ、ヒドロキシ、アミノ、カルボキシ、シアノ、ニトロ、チオ、直鎖または分枝鎖の(C1−C4)アルキル、直鎖または分枝鎖の(C1−C4)アルケニルおよび直鎖または分枝鎖の(C1−C3)アルキルアミノから選択され;
R3は、水素、ハロ、ヒドロキシ、アミノ、カルボキシ、シアノ、ニトロ、チオ、必要に応じて置換される(C1−C6)アルキル、ヒドロキシ(C1−C6)アルキル、必要に応じて置換される(C1−C6)アルキルオキシ、必要に応じて置換される(C1−C6)アルキルアミノ、必要に応じて置換される(C1−C6)ジアルキルアミノ、必要に応じて置換される(C1−C6)アルキルチオ、必要に応じて置換される(C1−C6)アルキルスルホニル、必要に応じて置換される(C1−C6)アルキルスルフィニル、カルボキシ(C1−C6)アルキル、(C1−C6)アルキルオキシカルボニル、(C1−C6)アルキルカルボニルオキシ、必要に応じて置換されるアミノカルボニルおよびアミノカルボニル(C1−C6)アルキルから選択される。
環AおよびBは、以下:
(a)5位と6位との間に、不飽和C−C結合;
(b)5位と10位との間に、不飽和C−C結合;
(c)5位に、4位のメチル基に対してシスである水素;または
(d)5位に、4位のメチル基に対してトランスである水素
のうちの1つを含み;
環Dは、12位と14位との間に不飽和C−C結合または12位と14位との間に架橋シクロプロピルを含み;
R1は、水素、ハロ、ヒドロキシ、メチル、エチルおよびカルボニルから選択され;
R2は、水素、ハロ、ヒドロキシ、アミノ、カルボキシ、シアノ、ニトロ、チオ、直鎖または分枝鎖の(C1−C4)アルキル、直鎖または分枝鎖の(C1−C4)アルケニルおよび直鎖または分枝鎖の(C1−C3)アルキルアミノから選択され;
R3は、水素、ハロ、ヒドロキシ、アミノ、カルボキシ、シアノ、ニトロ、チオ、必要に応じて置換される(C1−C6)アルキル、ヒドロキシ(C1−C6)アルキル、必要に応じて置換される(C1−C6)アルキルオキシ、必要に応じて置換される(C1−C6)アルキルアミノ、必要に応じて置換される(C1−C6)ジアルキルアミノ、必要に応じて置換される(C1−C6)アルキルチオ、必要に応じて置換される(C1−C6)アルキルスルホニル、必要に応じて置換される(C1−C6)アルキルスルフィニル、カルボキシ(C1−C6)アルキル、(C1−C6)アルキルオキシカルボニル、(C1−C6)アルキルカルボニルオキシ、必要に応じて置換されるアミノカルボニルおよびアミノカルボニル(C1−C6)アルキルから選択される。
環AおよびBは、以下:
(a)5位と6位との間に、不飽和C−C結合;
(b)5位と10位との間に、不飽和C−C結合;
(c)5位に、4位のメチル基に対してシスである水素;または
(d)5位に、4位のメチル基に対してトランスである水素
のうちの1つを含み;
環Dは、芳香族であり;
R1は、水素、ハロ、ヒドロキシ、メチル、エチルおよびカルボニルから選択され;
R2は、水素、ハロ、ヒドロキシ、アミノ、カルボキシ、シアノ、ニトロ、チオ、直鎖または分枝鎖の(C1−C4)アルキル、直鎖または分枝鎖の(C1−C4)アルケニルおよび直鎖または分枝鎖の(C1−C3)アルキルアミノから選択され;
R3は、水素、ハロ、ヒドロキシ、アミノ、カルボキシ、シアノ、ニトロ、チオ、必要に応じて置換される(C1−C6)アルキル、ヒドロキシ(C1−C6)アルキル、必要に応じて置換される(C1−C6)アルキルオキシ、必要に応じて置換される(C1−C6)アルキルアミノ、必要に応じて置換される(C1−C6)ジアルキルアミノ、必要に応じて置換される(C1−C6)アルキルチオ、必要に応じて置換される(C1−C6)アルキルスルホニル、必要に応じて置換される(C1−C6)アルキルスルフィニル、カルボキシ(C1−C6)アルキル、(C1−C6)アルキルオキシカルボニル、(C1−C6)アルキルカルボニルオキシ、必要に応じて置換されるアミノカルボニルおよびアミノカルボニル(C1−C6)アルキルから選択される。
環Aは、2位と3位との間または5位と6位との間に不飽和C−C結合を含み;
R1およびR2は、水素、ハロ、ヒドロキシ、アミノ、カルボキシ、シアノ、ニトロ、チオ、必要に応じて置換される(C1−C6)アルキル、ヒドロキシ(C1−C6)アルキル、必要に応じて置換される(C1−C6)アルキルオキシ、必要に応じて置換される(C1−C6)アルキルアミノ、必要に応じて置換される(C1−C6)ジアルキルアミノ、必要に応じて置換される(C1−C6)アルキルチオ、必要に応じて置換される(C1−C6)アルキルスルホニル、必要に応じて置換される(C1−C6)アルキルスルフィニル、カルボキシ(C1−C6)アルキル、(C1−C6)アルキルオキシカルボニル、(C1−C6)アルキルカルボニルオキシ、必要に応じて置換されるアミノカルボニル、アミノカルボニル(C1−C6)アルキル、必要に応じて置換されるシクロアルキル、必要に応じて置換されるヘテロシクロアルキル、必要に応じて置換されるアリール、必要に応じて置換されるヘテロアリール、必要に応じて置換されるアリールオキシ、必要に応じて置換されるアリールアミノ、必要に応じて置換されるアリールチオ、必要に応じて置換されるアリールスルホニル、必要に応じて置換されるアリールスルフィニル、必要に応じて置換されるアリールオキシカルボニル、必要に応じて置換されるアリールカルボニルオキシ、必要に応じて置換されるヘテロアリールオキシ、必要に応じて置換されるヘテロアリールアミノ、必要に応じて置換されるヘテロアリールチオ、必要に応じて置換されるヘテロアリールスルホニル、必要に応じて置換されるヘテロアリールスルフィニル、必要に応じて置換されるヘテロアリールオキシカルボニル、必要に応じて置換されるヘテロアリールカルボニルオキシ、アルキルアミノスルホニル(C1−C6)アルキル、アリールスルホニル(C1−C6)アルキルおよびヘテロアリールスルホニル(C1−C6)アルキルから独立して選択され;
R3、R4およびR5は、水素、ハロ、ヒドロキシ、アミノ、カルボキシ、シアノ、ニトロ、チオ、直鎖または分枝鎖の(C1−C4)アルキル、直鎖または分枝鎖の(C1−C4)アルケニルおよび直鎖または分枝鎖の(C1−C3)アルキルアミノから独立して選択され;
R6、R7およびR8は、水素、ハロ、ヒドロキシおよびメチルから独立して選択される。
別の態様において、本開示は、本明細書中に記載される操作されたトランスアミナーゼポリペプチドをコードするポリヌクレオチドを提供する。それらのポリヌクレオチドは、遺伝子発現を調節する1つ以上の異種制御配列に作動可能に連結されることにより、そのポリペプチドを発現することができる組換えポリヌクレオチドが作製され得る。操作されたトランスアミナーゼをコードする異種ポリヌクレオチドを含む発現構築物は、適切な宿主細胞に導入されることにより、対応するトランスアミナーゼポリペプチドが発現され得る。
上で述べたように、本開示の操作されたトランスアミナーゼポリペプチドを、アミノドナーの存在下の好適な反応条件下において、例示的な基質化合物(2)のケトンを例示的な生成物化合物(1)の対応するキラルアミンにジアステレオマー過剰で効率的に変換するように進化させた。操作されたトランスアミナーゼポリペプチドの構造的特徴は、化合物(2)以外のプロキラルな大きなケトン基質化合物から対応するキラルアミン化合物への立体異性体過剰での変換も可能にする。したがって、別の態様において、本開示は、アミノ基転移反応を行うために、操作されたトランスアミナーゼポリペプチドを使用するプロセスを提供し、ここで、アミノドナー由来のアミノ基は、アミノアクセプター、例えば、ケトン基質化合物に転移されることにより、アミン化合物が生成される。通常、アミノ基転移反応を行うためのプロセスは、アミノアクセプターからアミン化合物への変換に適した反応条件下において、本開示の操作されたトランスアミナーゼポリペプチドをアミノアクセプター(例えば、ケトン基質化合物)およびアミノドナー(例えば、イソプロピルアミン)と接触させるかまたはインキュベートする工程を含む。
環Aは、2位と3位との間および/もしくは5位と6位との間に不飽和C−C結合を必要に応じて含み、かつ/または2、3、4、5および6位においてハロ、ヒドロキシおよびメチルから選択される基で必要に応じて独立して置換される、6員の炭素環であり;
環Bは、5位と10位との間に不飽和C−C結合を必要に応じて含み、かつ/または9位および10位のうちの1つ以上においてハロ、ヒドロキシおよびメチルから選択される基で必要に応じて独立して置換される、6員の炭素環であり;
環Cは、10位においてハロ、ヒドロキシ、メチル、エチルおよびカルボニルから選択される基で必要に応じて置換される、5または6員の炭素環(すなわち、m=0または1)であり;
環Dは、1、2もしくは3つの不飽和C−C結合を必要に応じて含み、かつ/または以下のとおり:
14位において、ハロ、ヒドロキシ、アミノ、カルボキシ、シアノ、ニトロ、チオ、直鎖または分枝鎖の(C1−C4)アルキル、直鎖または分枝鎖の(C1−C4)アルケニル、直鎖または分枝鎖の(C1−C3)アルキルアミノ、および12位に架橋しているシクロプロピルから選択される基で;
15位または16位において、ハロ、ヒドロキシ、アミノ、カルボキシ、シアノ、ニトロ、チオ、必要に応じて置換される(C1−C6)アルキル、ヒドロキシ(C1−C6)アルキル、必要に応じて置換される(C1−C6)アルキルオキシ、必要に応じて置換される(C1−C6)アルキルアミノ、必要に応じて置換される(C1−C6)ジアルキルアミノ、必要に応じて置換される(C1−C6)アルキルチオ、必要に応じて置換される(C1−C6)アルキルスルホニル、必要に応じて置換される(C1−C6)アルキルスルフィニル、カルボキシ(C1−C6)アルキル、(C1−C6)アルキルオキシカルボニル、(C1−C6)アルキルカルボニルオキシ、必要に応じて置換されるアミノカルボニル、アミノカルボニル(C1−C6)アルキル、必要に応じて置換されるシクロアルキル、必要に応じて置換されるヘテロシクロアルキル、必要に応じて置換されるアリール、必要に応じて置換されるヘテロアリール、必要に応じて置換されるアリールオキシ、必要に応じて置換されるアリールアミノ、必要に応じて置換されるアリールチオ、必要に応じて置換されるアリールスルホニル、必要に応じて置換されるアリールスルフィニル、必要に応じて置換されるアリールオキシカルボニル、必要に応じて置換されるアリールカルボニルオキシ、必要に応じて置換されるヘテロアリールオキシ、必要に応じて置換されるヘテロアリールアミノ、必要に応じて置換されるヘテロアリールチオ、必要に応じて置換されるヘテロアリールスルホニル、必要に応じて置換されるヘテロアリールスルフィニル、必要に応じて置換されるヘテロアリールオキシカルボニル、必要に応じて置換されるヘテロアリールカルボニルオキシ、アルキルアミノスルホニル(C1−C6)アルキル、アリールスルホニル(C1−C6)アルキルおよびヘテロアリールスルホニル(C1−C6)アルキルから選択される基で;
必要に応じて独立して置換される、5、6または7員の炭素環(すなわち、n=0、1または2)であるが、
ただし、式(I)の化合物は、化合物(1)
を調製するためのプロセスを提供し、ここで、その方法は、式(II)のケトン基質化合物
を、本開示の操作されたトランスアミナーゼポリペプチドと、アミノドナーの存在下の好適な反応条件下において接触させる工程を含む。
環AおよびBは、以下:
(a)5位と6位との間に、不飽和C−C結合;
(b)5位と10位との間に、不飽和C−C結合;
(c)5位に、4位のメチル基に対してシスである水素;または
(d)5位に、4位のメチル基に対してトランスである水素
のうちの1つを含み;
環Dは、12位と14位との間に不飽和C−C結合を含み;
R1は、水素、ハロ、ヒドロキシ、メチル、エチルおよびカルボニルから選択され;
R2は、水素、ハロ、ヒドロキシ、アミノ、カルボキシ、シアノ、ニトロ、チオ、直鎖または分枝鎖の(C1−C4)アルキル、直鎖または分枝鎖の(C1−C4)アルケニルおよび直鎖または分枝鎖の(C1−C3)アルキルアミノから選択され;
R3は、水素、ハロ、ヒドロキシ、アミノ、カルボキシ、シアノ、ニトロ、チオ、必要に応じて置換される(C1−C6)アルキル、ヒドロキシ(C1−C6)アルキル、必要に応じて置換される(C1−C6)アルキルオキシ、必要に応じて置換される(C1−C6)アルキルアミノ、必要に応じて置換される(C1−C6)ジアルキルアミノ、必要に応じて置換される(C1−C6)アルキルチオ、必要に応じて置換される(C1−C6)アルキルスルホニル、必要に応じて置換される(C1−C6)アルキルスルフィニル、カルボキシ(C1−C6)アルキル、(C1−C6)アルキルオキシカルボニル、(C1−C6)アルキルカルボニルオキシ、必要に応じて置換されるアミノカルボニルおよびアミノカルボニル(C1−C6)アルキルから選択されるが;
ただし、式(I)の化合物は、化合物(1)
を調製するためのプロセスを提供し、ここで、その方法は、式(IIa)のケトン基質化合物
を、本開示の操作されたトランスアミナーゼポリペプチドと、アミノドナーの存在下の好適な反応条件下において接触させる工程を含む。
環AおよびBは、以下:
(a)5位と6位との間に、不飽和C−C結合;
(b)5位と10位との間に、不飽和C−C結合;
(c)5位に、4位のメチル基に対してシスである水素;または
(d)5位に、4位のメチル基に対してトランスである水素
のうちの1つを含み;
環Dは、12位と14位との間に不飽和C−C結合または12位と14位との間に架橋シクロプロピルを含み;
R1は、水素、ハロ、ヒドロキシ、メチル、エチルおよびカルボニルから選択され;
R2は、水素、ハロ、ヒドロキシ、アミノ、カルボキシ、シアノ、ニトロ、チオ、直鎖または分枝鎖の(C1−C4)アルキル、直鎖または分枝鎖の(C1−C4)アルケニルおよび直鎖または分枝鎖の(C1−C3)アルキルアミノから選択され;
R3は、水素、ハロ、ヒドロキシ、アミノ、カルボキシ、シアノ、ニトロ、チオ、必要に応じて置換される(C1−C6)アルキル、ヒドロキシ(C1−C6)アルキル、必要に応じて置換される(C1−C6)アルキルオキシ、必要に応じて置換される(C1−C6)アルキルアミノ、必要に応じて置換される(C1−C6)ジアルキルアミノ、必要に応じて置換される(C1−C6)アルキルチオ、必要に応じて置換される(C1−C6)アルキルスルホニル、必要に応じて置換される(C1−C6)アルキルスルフィニル、カルボキシ(C1−C6)アルキル、(C1−C6)アルキルオキシカルボニル、(C1−C6)アルキルカルボニルオキシ、必要に応じて置換されるアミノカルボニルおよびアミノカルボニル(C1−C6)アルキルから選択される)
を調製するためのプロセスを提供し、ここで、その方法は、式(IIb)のケトン基質化合物
を、本開示の操作されたトランスアミナーゼポリペプチドと、アミノドナーの存在下の好適な反応条件下において接触させる工程を含む。
環AおよびBは、以下:
(a)5位と6位との間に、不飽和C−C結合;
(b)5位と10位との間に、不飽和C−C結合;
(c)5位に、4位のメチル基に対してシスである水素;または
(d)5位に、4位のメチル基に対してトランスである水素
のうちの1つを含み;
環Dは、芳香族であり;
R1は、水素、ハロ、ヒドロキシ、メチル、エチルおよびカルボニルから選択され;
R2は、水素、ハロ、ヒドロキシ、アミノ、カルボキシ、シアノ、ニトロ、チオ、直鎖または分枝鎖の(C1−C4)アルキル、直鎖または分枝鎖の(C1−C4)アルケニルおよび直鎖または分枝鎖の(C1−C3)アルキルアミノから選択され;
R3は、水素、ハロ、ヒドロキシ、アミノ、カルボキシ、シアノ、ニトロ、チオ、必要に応じて置換される(C1−C6)アルキル、ヒドロキシ(C1−C6)アルキル、必要に応じて置換される(C1−C6)アルキルオキシ、必要に応じて置換される(C1−C6)アルキルアミノ、必要に応じて置換される(C1−C6)ジアルキルアミノ、必要に応じて置換される(C1−C6)アルキルチオ、必要に応じて置換される(C1−C6)アルキルスルホニル、必要に応じて置換される(C1−C6)アルキルスルフィニル、カルボキシ(C1−C6)アルキル、(C1−C6)アルキルオキシカルボニル、(C1−C6)アルキルカルボニルオキシ、必要に応じて置換されるアミノカルボニルおよびアミノカルボニル(C1−C6)アルキルから選択される)
を調製するためのプロセスを提供し、ここで、その方法は、式(IIc)のケトン基質化合物
を、本開示の操作されたトランスアミナーゼポリペプチドと、アミノドナーの存在下の好適な反応条件下において接触させる工程を含む。
環Aは、2位と3位との間または5位と6位との間に不飽和C−C結合を含み;
R1およびR2は、水素、ハロ、ヒドロキシ、アミノ、カルボキシ、シアノ、ニトロ、チオ、必要に応じて置換される(C1−C6)アルキル、ヒドロキシ(C1−C6)アルキル、必要に応じて置換される(C1−C6)アルキルオキシ、必要に応じて置換される(C1−C6)アルキルアミノ、必要に応じて置換される(C1−C6)ジアルキルアミノ、必要に応じて置換される(C1−C6)アルキルチオ、必要に応じて置換される(C1−C6)アルキルスルホニル、必要に応じて置換される(C1−C6)アルキルスルフィニル、カルボキシ(C1−C6)アルキル、(C1−C6)アルキルオキシカルボニル、(C1−C6)アルキルカルボニルオキシ、必要に応じて置換されるアミノカルボニル、アミノカルボニル(C1−C6)アルキル、必要に応じて置換されるシクロアルキル、必要に応じて置換されるヘテロシクロアルキル、必要に応じて置換されるアリール、必要に応じて置換されるヘテロアリール、必要に応じて置換されるアリールオキシ、必要に応じて置換されるアリールアミノ、必要に応じて置換されるアリールチオ、必要に応じて置換されるアリールスルホニル、必要に応じて置換されるアリールスルフィニル、必要に応じて置換されるアリールオキシカルボニル、必要に応じて置換されるアリールカルボニルオキシ、必要に応じて置換されるヘテロアリールオキシ、必要に応じて置換されるヘテロアリールアミノ、必要に応じて置換されるヘテロアリールチオ、必要に応じて置換されるヘテロアリールスルホニル、必要に応じて置換されるヘテロアリールスルフィニル、必要に応じて置換されるヘテロアリールオキシカルボニル、必要に応じて置換されるヘテロアリールカルボニルオキシ、アルキルアミノスルホニル(C1−C6)アルキル、アリールスルホニル(C1−C6)アルキルおよびヘテロアリールスルホニル(C1−C6)アルキルから独立して選択され;
R3、R4およびR5は、水素、ハロ、ヒドロキシ、アミノ、カルボキシ、シアノ、ニトロ、チオ、直鎖または分枝鎖の(C1−C4)アルキル、直鎖または分枝鎖の(C1−C4)アルケニルおよび直鎖または分枝鎖の(C1−C3)アルキルアミノから独立して選択され;
R6、R7およびR8は、水素、ハロ、ヒドロキシおよびメチルから独立して選択される)
を調製するためのプロセスを提供し、ここで、その方法は、式(IId)のケトン基質化合物
を、本開示の操作されたトランスアミナーゼポリペプチドと、アミノドナーの存在下の好適な反応条件下において接触させる工程を含む。
実施例1:操作されたトランスアミナーゼポリペプチドの合成、最適化およびスクリーニング
遺伝子の合成および最適化:Vibrio fluvialis JS17由来の453アミノ酸の野生型ω−トランスアミナーゼポリペプチドをコードするポリヌクレオチド配列(Genbankアクセッション番号AEA39183.1,GI:327207066)を予めコドン最適化し、合成した。このコドン最適化されたV.fluvialis野生型トランスアミナーゼ遺伝子の配列は、参照により本明細書中に援用される2011年12月22日に公開されたWO2011159910A2において配列番号1として開示された。このコドン最適化された遺伝子を、pCK110900ベクター系(例えば、参照により本明細書中に援用される米国特許出願公開第20060195947号を参照のこと)にクローニングし、続いて、大腸菌W3110fhuAにおいて発現させた。大腸菌W3110は、lacプロモーターの支配下において、そのトランスアミナーゼポリペプチドを細胞内タンパク質として発現する。配列番号1の配列を有する本開示のポリヌクレオチドは、配列番号2の操作されたトランスアミナーゼポリペプチドをコードするものであり、WO2011159910A2のコドン最適化されたV.fluvialis野生型トランスアミナーゼ遺伝子の定向進化によって得られた。配列番号2の操作されたトランスアミナーゼポリペプチドは、Genbankアクセッション番号AEA39183.1,GI:327207066の野生型V.fluvialisトランスアミナーゼポリペプチド配列と比べて、10個のアミノ酸残基差異(A9T;N45H;W57L;F86S;V153A;V177L;R211K;M294V;S324G;およびT391A)を有する。配列番号1の配列を有する本開示のポリヌクレオチド(配列番号2の操作されたポリペプチドをコードする)をさらに最適化することにより、配列番号4の操作されたトランスアミナーゼポリペプチドをコードする配列番号3を得た。配列番号4の操作されたトランスアミナーゼポリペプチドは、配列番号2と比べて、以下の8つのアミノ酸残基差異を有する:T34A;L56A;R88H;A153C;A155V;K163F;E315G;およびL417T。遺伝子合成の後にヒットをスクリーニングし、配列決定することによって、改変体ライブラリーを繰り返し作製することによる標準的な定向進化の方法を用いるさらなる最適化のための最初の骨格として、配列番号3の配列を有する本開示のポリヌクレオチド(配列番号4の操作されたトランスアミナーゼポリペプチドをコードする)を使用し、配列番号4のポリペプチドと比較して増強された酵素特性を有する、化合物(2)を化合物(1)に変換することができる操作されたトランスアミナーゼをコードする遺伝子を作製した。得られた操作されたトランスアミナーゼポリペプチド配列および具体的な変異および相対的な活性は、表2Aおよび配列表に列挙されている。
操作されたトランスアミナーゼポリペプチドを、lacプロモーターの支配下で発現される細胞内タンパク質として、宿主大腸菌W3110において産生させた。そのポリペプチドは、主に、サイトゾルの可溶性の活性な酵素として蓄積する。振とうフラスコ法を用いることにより、本明細書中に開示される活性アッセイまたは生体触媒プロセスにおいて使用され得る操作されたポリペプチドの粉末を生成した。
細胞溶解産物のHTPスクリーニングを用いることにより、大きなケトン基質(例えば、化合物(2))からキラルアミン生成物(例えば、化合物(1))への変換についての、改善された特性を有する操作されたトランスアミナーゼポリペプチドの一次選択を誘導した。
HTP反応の活性のHPLC解析:実施例3におけるようなクエンチされたHTP反応の20μLアリコートを取り、1:1アセトニトリル:水および0.37%(v/v)濃HClを含む180μLの希釈剤溶液に加えることによって、活性をHPLC解析するためのサンプルを調製した。それらのサンプルを、以下の条件のHPLC解析に供した。
変換(%)=生成物面積/(生成物面積+基質面積)×100% 。
配列番号4、8、26、36、40、78、100、102、148、156、160、170、172、180および198の操作されたトランスアミナーゼポリペプチドのSFP調製物を、化合物(2)の大きなケトン基質からキラルアミン化合物(1)への変換の10mLスケールの反応において使用した。これらの反応から、どれくらいのこれらの生体触媒が式(I)の化合物を調製するために使用され得るかが実証される。10mLスケールでの反応を、以下のとおり行った。十字形の磁気撹拌子を備えた20mLのガラスバイアルに、4mLの100mM TEA緩衝液(pH8.0)を加えた。そのバイアルに、2mLの5M IPM・HCl原液を加えた後、1mLの5mM PLP原液を加えた。その溶液のpHは、約8.0だった。その混合物を、500rpmで撹拌した(磁気撹拌)。200mgの化合物(2)のケトン基質を2.5mLのDMSOに溶解し、次いで、そのバイアルに加えた。1.0M NaOH溶液を使用して、その混合物のpHを8.0に調整した。最後に、操作されたトランスアミナーゼポリペプチドのDSP調製物の40g/L原液の0.5mLアリコートを加えることにより、反応を開始した。成分の最終濃度は、20g/Lの化合物(2);0.5g/L PLP;1M IPM;25%v/vDMSO;2g/Lトランスアミナーゼポリペプチド調製物;および100mM TEA,pH7.0だった。次いで、この混合物を55℃のホットプレート上で撹拌した。
Claims (11)
- 配列番号6、8、10、12、14、16、18、20、22、24、26、28、30、32、34、36、38、40、42、44、46、48、50、52、54、56、58、60、62、64、66、68、70、78、82、84、86、88、92、94、96、98、100、102、104、106、108、110、112、114、116、118、120、122、124、126、128、130、132、134、136、138、140、142、144、146、148、150、152、154、156、158、160、162、164、166、168、170、172、174、176、178、180、182、184、186、188、190、192、194、196、198、200、202および204から選択されるアミノ酸配列からなる、トランスアミナーゼ活性を有する操作されたポリペプチド。
- 前記ポリペプチドが、固体支持体上に固定化されている、請求項1に記載の操作されたポリペプチド。
- 請求項1に記載の操作されたトランスアミナーゼポリペプチドをコードするポリヌクレオチド。
- 請求項3に記載のポリヌクレオチドを含む、発現ベクター。
- 請求項3に記載のポリヌクレオチドまたは請求項4に記載の発現ベクターを含む、宿主細胞。
- 請求項1または2に記載の操作されたポリペプチドを調製する方法であって、請求項5に記載の宿主細胞を前記ポリペプチドの発現に好適な条件下において培養する工程を含む、方法。
- 式(I):
のアミン化合物を調製するためのプロセスであって、式中、
環Aは、2位と3位との間および/もしくは5位と6位との間に不飽和C−C結合を含むか、もしくは含まず、かつ/または2、3、4、5および6位においてハロ、ヒドロキシおよびメチルから選択される基で独立して置換されるか、もしくは非置換の、6員の炭素環であり;
環Bは、5位と10位との間に不飽和C−C結合を含むか、もしくは含まず、かつ/または9位および10位のうちの1つ以上においてハロ、ヒドロキシおよびメチルから選択される基で独立して置換されるか、もしくは非置換の、6員の炭素環であり;
環Cは、10位においてハロ、ヒドロキシ、メチル、エチルおよびカルボニルから選択される基で置換されるか、もしくは非置換の、5または6員の炭素環(すなわち、m=0または1)であり;
環Dは、1、2もしくは3つの不飽和C−C結合を含むか、もしくは含まず、かつ/または以下のとおり:
14位において、ハロ、ヒドロキシ、アミノ、カルボキシ、シアノ、ニトロ、チオ、直鎖または分枝鎖の(C1−C4)アルキル、直鎖または分枝鎖の(C1−C4)アルケニル、直鎖または分枝鎖の(C1−C3)アルキルアミノ、および12位に架橋しているシクロプロピルから選択される基で;
15位または16位において、ハロ、ヒドロキシ、アミノ、カルボキシ、シアノ、ニトロ、チオ、置換もしくは非置換の(C1−C6)アルキル、ヒドロキシ(C1−C6)アルキル、置換もしくは非置換の(C1−C6)アルキルオキシ、置換もしくは非置換の(C1−C6)アルキルアミノ、置換もしくは非置換の(C1−C6)ジアルキルアミノ、置換もしくは非置換の(C1−C6)アルキルチオ、置換もしくは非置換の(C1−C6)アルキルスルホニル、置換もしくは非置換の(C1−C6)アルキルスルフィニル、カルボキシ(C1−C6)アルキル、(C1−C6)アルキルオキシカルボニル、(C1−C6)アルキルカルボニルオキシ、置換もしくは非置換のアミノカルボニル、アミノカルボニル(C1−C6)アルキル、置換もしくは非置換のシクロアルキル、置換もしくは非置換のヘテロシクロアルキル、置換もしくは非置換のアリール、置換もしくは非置換のヘテロアリール、置換もしくは非置換のアリールオキシ、置換もしくは非置換のアリールアミノ、置換もしくは非置換のアリールチオ、置換もしくは非置換のアリールスルホニル、置換もしくは非置換のアリールスルフィニル、置換もしくは非置換のアリールオキシカルボニル、置換もしくは非置換のアリールカルボニルオキシ、置換もしくは非置換のヘテロアリールオキシ、置換もしくは非置換のヘテロアリールアミノ、置換もしくは非置換のヘテロアリールチオ、置換もしくは非置換のヘテロアリールスルホニル、置換もしくは非置換のヘテロアリールスルフィニル、置換もしくは非置換のヘテロアリールオキシカルボニル、置換もしくは非置換のヘテロアリールカルボニルオキシ、アルキルアミノスルホニル(C1−C6)アルキル、アリールスルホニル(C1−C6)アルキルおよびヘテロアリールスルホニル(C1−C6)アルキルから選択される基で、独立して置換されるか、もしくは非置換の、5、6または7員の炭素環(すなわち、n=0、1または2)であるが;
ただし、式(I)の化合物は、化合物(1):
ではなく、
前記方法は、環A、B、CおよびDが、式(I)の化合物に対して上で定義されたとおりである、式(II):
のケトン基質化合物を、請求項1または2に記載の操作されたトランスアミナーゼポリペプチドと、アミノドナーの存在下の好適な反応条件下において接触させる工程を含む、プロセス。 - a)式(I)のアミン化合物が、式(Ia):
の化合物であり、式中、
環AおよびBは、以下:
(a)5位と6位との間に、不飽和C−C結合;
(b)5位と10位との間に、不飽和C−C結合;
(c)5位に、4位のメチル基に対してシスである水素;または
(d)5位に、4位のメチル基に対してトランスである水素
のうちの1つを含み;
環Dは、12位と14位との間に不飽和C−C結合を含み;
R1は、水素、ハロ、ヒドロキシ、メチル、エチルおよびカルボニルから選択され;
R2は、水素、ハロ、ヒドロキシ、アミノ、カルボキシ、シアノ、ニトロ、チオ、直鎖または分枝鎖の(C1−C4)アルキル、直鎖または分枝鎖の(C1−C4)アルケニルおよび直鎖または分枝鎖の(C1−C3)アルキルアミノから選択され;
R3は、水素、ハロ、ヒドロキシ、アミノ、カルボキシ、シアノ、ニトロ、チオ、置換もしくは非置換の(C1−C6)アルキル、ヒドロキシ(C1−C6)アルキル、置換もしくは非置換の(C1−C6)アルキルオキシ、置換もしくは非置換の(C1−C6)アルキルアミノ、置換もしくは非置換の(C1−C6)ジアルキルアミノ、置換もしくは非置換の(C1−C6)アルキルチオ、置換もしくは非置換の(C1−C6)アルキルスルホニル、置換もしくは非置換の(C1−C6)アルキルスルフィニル、カルボキシ(C1−C6)アルキル、(C1−C6)アルキルオキシカルボニル、(C1−C6)アルキルカルボニルオキシ、置換もしくは非置換のアミノカルボニルおよびアミノカルボニル(C1−C6)アルキルから選択され;
前記方法は、環A、B、CおよびDならびにR1、R2およびR3が、式(Ia)の化合物に対して上で定義されたとおりである、式(IIa):
のケトン基質化合物を、請求項1または2に記載の操作されたトランスアミナーゼポリペプチドと、アミノドナーの存在下の好適な反応条件下において接触させる工程
を含むか;
b)式(I)のアミン化合物が、式(Ib):
の化合物であり、式中、
環AおよびBは、以下:
(a)5位と6位との間に、不飽和C−C結合;
(b)5位と10位との間に、不飽和C−C結合;
(c)5位に、4位のメチル基に対してシスである水素;または
(d)5位に、4位のメチル基に対してトランスである水素
のうちの1つを含み;
環Dは、12位と14位との間に不飽和C−C結合、または12位と14位との間に架橋シクロプロピルを含み;
R1は、水素、ハロ、ヒドロキシ、メチル、エチルおよびカルボニルから選択され;
R2は、水素、ハロ、ヒドロキシ、アミノ、カルボキシ、シアノ、ニトロ、チオ、直鎖または分枝鎖の(C1−C4)アルキル、直鎖または分枝鎖の(C1−C4)アルケニルおよび直鎖または分枝鎖の(C1−C3)アルキルアミノから選択され;
R3は、水素、ハロ、ヒドロキシ、アミノ、カルボキシ、シアノ、ニトロ、チオ、置換もしくは非置換の(C1−C6)アルキル、ヒドロキシ(C1−C6)アルキル、置換もしくは非置換の(C1−C6)アルキルオキシ、置換もしくは非置換の(C1−C6)アルキルアミノ、置換もしくは非置換の(C1−C6)ジアルキルアミノ、置換もしくは非置換の(C1−C6)アルキルチオ、置換もしくは非置換の(C1−C6)アルキルスルホニル、置換もしくは非置換の(C1−C6)アルキルスルフィニル、カルボキシ(C1−C6)アルキル、(C1−C6)アルキルオキシカルボニル、(C1−C6)アルキルカルボニルオキシ、置換もしくは非置換のアミノカルボニルおよびアミノカルボニル(C1−C6)アルキルから選択され;
前記方法は、環A、B、CおよびDならびにR1、R2およびR3が、式(Ib)の化合物に対して上で定義されたとおりである、式(IIb):
のケトン基質化合物を、請求項1または2に記載の操作されたトランスアミナーゼポリペプチドと、アミノドナーの存在下の好適な反応条件下において接触させる工程
を含むか;
c)式(I)のアミン化合物が、式(Ic):
の化合物であり、式中、
環AおよびBは、以下:
(a)5位と6位との間に、不飽和C−C結合;
(b)5位と10位との間に、不飽和C−C結合;
(c)5位に、4位のメチル基に対してシスである水素;または
(d)5位に、4位のメチル基に対してトランスである水素
のうちの1つを含み;
環Dは、芳香族であり;
R1は、水素、ハロ、ヒドロキシ、メチル、エチルおよびカルボニルから選択され;
R2は、水素、ハロ、ヒドロキシ、アミノ、カルボキシ、シアノ、ニトロ、チオ、直鎖または分枝鎖の(C1−C4)アルキル、直鎖または分枝鎖の(C1−C4)アルケニルおよび直鎖または分枝鎖の(C1−C3)アルキルアミノから選択され;
R3は、水素、ハロ、ヒドロキシ、アミノ、カルボキシ、シアノ、ニトロ、チオ、置換もしくは非置換の(C1−C6)アルキル、ヒドロキシ(C1−C6)アルキル、置換もしくは非置換の(C1−C6)アルキルオキシ、置換もしくは非置換の(C1−C6)アルキルアミノ、置換もしくは非置換の(C1−C6)ジアルキルアミノ、置換もしくは非置換の(C1−C6)アルキルチオ、置換もしくは非置換の(C1−C6)アルキルスルホニル、置換もしくは非置換の(C1−C6)アルキルスルフィニル、カルボキシ(C1−C6)アルキル、(C1−C6)アルキルオキシカルボニル、(C1−C6)アルキルカルボニルオキシ、置換もしくは非置換のアミノカルボニルおよびアミノカルボニル(C1−C6)アルキルから選択され;
前記方法は、環A、B、CおよびDならびにR1、R2およびR3が、式(Ic)の化合物に対して上で定義されたとおりである、式(IIc):
のケトン基質化合物を、請求項1または2に記載の操作されたトランスアミナーゼポリペプチドと、アミノドナーの存在下の好適な反応条件下において接触させる工程
を含むか;
d)式(I)のアミン化合物が、式(Id):
の化合物であり、式中、
環Aは、2位と3位との間または5位と6位との間に不飽和C−C結合を含み;
R1およびR2は、水素、ハロ、ヒドロキシ、アミノ、カルボキシ、シアノ、ニトロ、チオ、置換もしくは非置換の(C1−C6)アルキル、ヒドロキシ(C1−C6)アルキル、置換もしくは非置換の(C1−C6)アルキルオキシ、置換もしくは非置換の(C1−C6)アルキルアミノ、置換もしくは非置換の(C1−C6)ジアルキルアミノ、置換もしくは非置換の(C1−C6)アルキルチオ、置換もしくは非置換の(C1−C6)アルキルスルホニル、置換もしくは非置換の(C1−C6)アルキルスルフィニル、カルボキシ(C1−C6)アルキル、(C1−C6)アルキルオキシカルボニル、(C1−C6)アルキルカルボニルオキシ、置換もしくは非置換のアミノカルボニル、アミノカルボニル(C1−C6)アルキル、置換もしくは非置換のシクロアルキル、置換もしくは非置換のヘテロシクロアルキル、置換もしくは非置換のアリール、置換もしくは非置換のヘテロアリール、置換もしくは非置換のアリールオキシ、置換もしくは非置換のアリールアミノ、置換もしくは非置換のアリールチオ、置換もしくは非置換のアリールスルホニル、置換もしくは非置換のアリールスルフィニル、置換もしくは非置換のアリールオキシカルボニル、置換もしくは非置換のアリールカルボニルオキシ、置換もしくは非置換のヘテロアリールオキシ、置換もしくは非置換のヘテロアリールアミノ、置換もしくは非置換のヘテロアリールチオ、置換もしくは非置換のヘテロアリールスルホニル、置換もしくは非置換のヘテロアリールスルフィニル、置換もしくは非置換のヘテロアリールオキシカルボニル、置換もしくは非置換のヘテロアリールカルボニルオキシ、アルキルアミノスルホニル(C1−C6)アルキル、アリールスルホニル(C1−C6)アルキルおよびヘテロアリールスルホニル(C1−C6)アルキルから独立して選択され;
R3、R4およびR5は、水素、ハロ、ヒドロキシ、アミノ、カルボキシ、シアノ、ニトロ、チオ、直鎖または分枝鎖の(C1−C4)アルキル、直鎖または分枝鎖の(C1−C4)アルケニルおよび直鎖または分枝鎖の(C1−C3)アルキルアミノから独立して選択され;
R6、R7およびR8は、水素、ハロ、ヒドロキシおよびメチルから独立して選択され;
前記方法は、R1、R2、R3、R4、R5、R6、R7およびR8が、式(Id)の化合物に対して上で定義されたとおりである、式(IId):
のケトン基質化合物を、請求項1または2に記載の操作されたトランスアミナーゼポリペプチドと、アミノドナーの存在下の好適な反応条件下において接触させる工程
を含む、請求項7に記載のプロセス。 - a)式(II)の基質化合物が、0.5〜200g/Lの負荷であるか;
b)式(II)の基質化合物が、少なくとも0.5g/L、1g/L、5g/L、10g/L、20g/L、30g/L、40g/L、50g/L、100g/L、150g/Lまたは200g/Lの負荷であるか;あるいは
c)前記アミノドナーが、イソプロピルアミン、L−リジン、α−フェネチルアミン、D−アラニン、L−アラニンまたはD,L−アラニンまたはD,L−オルニチンからなる群より選択される、
請求項7または8に記載のプロセス。 - 前記好適な反応条件が、
a)緩衝剤を含むか;
b)6〜12のpHを含むか;
c)10℃〜70℃の温度を含むか;
d)ピリドキサール補助因子を含むか;
e)共溶媒を含むか;ならびに/あるいは
f)前記トランスアミナーゼポリペプチドが、0.01〜50g/Lの濃度である、
請求項7〜9のいずれか1項に記載のプロセス。 - 前記好適な反応条件が、以下:
(I)
(a)5g/L〜200g/Lの基質負荷;
(b)0.1〜50g/Lの操作されたトランスアミナーゼポリペプチド;
(c)0.1〜4Mのイソプロピルアミン(IPM);
(d)0.1〜10g/Lのピリドキサールリン酸(PLP)補助因子;
(e)6〜9のpH;および
(f)30〜65℃の温度;
(II)
(a)10g/L〜150g/Lの基質負荷;
(b)0.5〜20g/Lの操作されたトランスアミナーゼポリペプチド;
(c)0.1〜3Mのイソプロピルアミン(IPM);
(d)0.1〜10g/Lのピリドキサールリン酸(PLP)補助因子;
(e)0.05〜0.20Mのトリエタノールアミン(TEA)緩衝液;
(f)1%〜45%のDMSO;
(g)6〜9のpH;および
(h)30〜65℃の温度;または
(III)
(a)20g/L〜100g/Lの基質負荷;
(b)1〜5g/Lの操作されたトランスアミナーゼポリペプチド;
(c)0.5〜2Mのイソプロピルアミン(IPM);
(d)0.2〜2g/Lのピリドキサールリン酸(PLP)補助因子;
(e)0.1MのTEA緩衝液;
(f)25%のDMSO;
(e)8のpH;および
(f)45〜60℃の温度
を含む、請求項7〜10のいずれか1項に記載のプロセス。
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