图1. 研究背景及无保护氨基酸多肽合成策略。图片来源:JACS
作者设想,带有两个离去基团的Si试剂与一个无保护氨基酸(N端氨基酸)反应时,会形成五元环中间体,此中间体可作为后续酰胺化反应中的亲电试剂。另一个无保护氨基酸(C端氨基酸),其羧基可与另一种Si试剂反应并生成相应氨基酸硅酯,这个硅酯则作为酰胺化反应中的亲核试剂。如此看来,找到合适的Si试剂是重中之重。作者使用苯丙氨酸(Phe,1)与双(1-咪唑基)二甲基硅烷在DCM中室温下反应1小时,然后加入各种Si试剂和丙氨酸(Ala,2)在50 °C下进一步剧烈搅拌24小时,然后通过硅胶柱色谱法分离产物(3),并比较了产物中硅环二肽的分离收率,以及反向序列(3′)和自缩合(3″)杂质形成(图2)。结果显示,尽管烷氧基硅烷在该反应中不适用(反应6-8),但有几种Si试剂起到了效果(反应1、2、4、5、9、10)。特别是N-三甲基硅基咪唑(TMS-IM)和N,O-双(三甲基硅基)三氟乙酰胺(BSTFA),都获得了优良的选择性和高产率。值得注意的是,当使用TMS-IM和BSTFA的混合物作为Si试剂时,反应几乎全部完成(反应11)。可见,使用这两种Si试剂的组合显著提高了氨基酸-TMS酯的形成效率。作者认为,BSTFA在无保护氨基酸的硅化反应中发挥了作用,而TMS-IM具有双重作用,能够与无保护氨基酸配位,增强其在DCM中的溶解度,并帮助氨基酸的硅化。一些反应在没有TMS-IM的情况下也可以进行(反应9和10),这可能是因为与Phe反应的双(1-咪唑基)二甲基硅烷将Ala转化为相应的硅酯。提高反应温度和加入金属催化剂似乎促进了硅化氨基酸的分解,导致产率和选择性降低(反应13 vs 14; 15 vs 16; 1 vs 17和18)。