способ получения производных тетразола
Классы МПК: | C07D401/06 связанные углеродной цепью, содержащей только алифатические атомы углерода |
Автор(ы): | Пол Лесли Орнестейн[US] |
Патентообладатель(и): | Эли Лилли энд Компани (US) |
Приоритеты: |
подача заявки:
1989-02-17 публикация патента:
15.07.1994 |
Сущность изобретения: продукт ф-лы I, приведенной в описании, где Y-CH-; n = 0-3; m = 0-1, при условии, что m = 1, когда n = 0 и m = 0, когда n = 1-3. Реагент 1: соответствующий сложный эфир. Реагент 2: кислота. Условия реакции: кислотный гидролиз осуществляют при 50 - 150°С. Соединение используют в качестве антагонистов возбудительных аминокислотных рецепторов. 1 табл.
Рисунок 1
Формула изобретения
СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ ПРОИЗВОДНЫХ ТЕТРАЗОЛА формулы
где Y -СН-,
n = 0, 1, 2 или 3,
m = 0 или 1, при условии, что m = 1, если n = 0, и m = 0, если n = 1, 2 или 3,
отличающийся тем, что осуществляет деблокирование соединения общей формулы

где R5 - С1 - С4-алкил;
R6 - С1 - С6-алкоксикарбонил,
с помощью кислого гидролиза.
Описание изобретения к патенту
Изобретение касается способа получения новых производных тетразола общей формулы I
n равно 0, 1, 2 или 3;
m равно 0 или 1 при условии, что m равно 1, когда n равно 0, и m равно 0, когда n равно 1, 2 или 3,
которые полезны в качестве антагонистов возбудительных аминокислотных рецепторов. Известны пиперидиновые производные фосфоновой кислоты, которые являются антагонистами возбудительных аминокислотных рецепторов. Однако эти соединения являются нежелательно реакционноспособными. Согласно данному изобретению способ получения тетразольных соединений приведенной формулы I предусматривает деблокирование соединения общей формулы II

R6 - С1-С6-алкоксикарбонил;
Y, n и m имеют определенные выше значения,
с помощью кислотного гидролиза. В указанной формуле II группа С1-С4 алкил представляет собой прямую или разветвленную алкильную цепь, включающую от 1 до 4 атомов углерода, включая метил, этил, н-пропил, изо-пропил, н-бутил, изо-бутил, втор-бутил и трет-бутил. Соединения данного изобретения содержат тетразольное кольцо. Тетразол, как известно, существует в виде таутомерных структур. Тетразол, имеющий двойную связь у атома в 1-положении и R2 заместитель у атома азота N-2, носит соответственно назначение 2Н-тетразола и представлен следующей структурой:

Данное соединение имеет соответствующую таутомерную форму, в которой заместитель R2 находится у N-1 с двойной связью у атома азота в положении 4. Эти соединения носят название 1Н-тетразолы и имеют следующую частичную структуру:

Смеси этих двух таутомеров называются в данном описании 1(2)Н-тетразолами. Данное изобретение охватывает обе отдельные таутомерные формы, а также сочетание двух таутомеров. Согласно изобретению реакция деблокирования осуществляется с помощью кислотного гидролиза обычно при температуре в пределах примерно от 50 до 150оС в течение примерно от 2 до 24 ч, а полученный продукт выделяется. Продукт затем может б ыть очищен стандартными приемами, такими как кристаллизация обычными растворителями, такими как вода, ацетон или этанол, или хроматография с использованием твердых адсорбентов, таких как силикагель, ионообменные смолы или стандартных адсорбентов. П р и м е р 1. Цис-(




Соединение примера 2 получают согласно общей процедуре, описанной в примере 1. П р и м е р 2. Цис-(

П р и м е р 3. Цис-(



П р и м е р 4. а) Этил-2-цианометилпиперидин-2-карбоксилат. К раствору 8,2 г (27,6 ммоль) этил-4-цианометил-N-трет.-бутоксикарбонилпиперидин-2-карбоксилата в 30 мл дихлорметана добавляют 27 мл трифторуксусной кислоты, смесь перемешивают в течение 3 ч при комнатной температуре, затем концентрируют в вакууме. К остатку добавляют дихлорметан и раствор снова концентрируют в вакууме. Остаток растворяют в дихлорметане и дважды промывают насыщенным раствором бикарбоната натрия, затем органический слой сушат над сульфатом магния, фильтруют и концентрируют в вакууме, получая 4,4 г (81%) указанного соединения. 1Н-ЯМР (CDCl3,

1Н-ЯМР (D2O, ): 4,26 (кв., 7,5 Гц, 2Н); 4,15 (м., 1Н); 3,91 (м., 1Н); 3,52 (м., 2Н); 3,06 (м., 2Н); 2,31 (м., 2Н); 1,93 (м., 1Н); 1,52 (м., 1Н); 1,26 (т., 7,5 Гц, 3Н). с) 4-[(1(2)Н-тетразол-5-ил)-метил]-пиперидин-2-карбоновая кислота. 1,0 г указанной соли нагревают с обратным холодильником в течение ночи в 10 мл 6 н. соляной кислоты, затем раствор охлаждают и концентрируют в вакууме. Ионообменная хроматография (колонка Dowex 50-Х-8-100, 1 х 18 см, соединение пропускают через колонку в виде гидрохлоридной соли в воде, элюируют водой до тех пор, пока величина рН не равна 6-7, а затем элюируют с колонки 10%-ной смесью пиридина и воды, соединение обнаруживают нанесением пятен фракций на силикагельную ТСХ-пластину и окрашиванием n-анисальдегидом, при этом фракции, содержащие продукт, окрашиваются в желтый цвет, давая после лиофилизации 0,53 г (70%) твердого вещества с температурой плавления 283-284,5оС (пена). 1Н-ЯМР (Д2О/КОД) : 2,98 (м., 2Н); 2,71 (м., 2Н); 2,45 (м., 1Н); 1,84 (м., 2Н); 1,41 (м., 1Н); 0,98 (м., 2Н),
13С-ЯМР (Д2О/КОД): 181,2, 161,8, 60,5, 44,3, 35,9, 35,8, 31,5, 31,3 (C8H13N5O2). П р и м е р 5. L-(



Как уже указывалось, соединения, полученные по данному изобретению, являются антагонистами возбудительных аминокислот. Под влиянием чрезмерной стимуляции возбудительной аминокислотной нейротрансмиссии находятся различные физиологические функции. Являясь указанными антагонистами, соединения согласно данному изобретению обладают способностью лечения различных видов нарушений в организме млекопитающих животных, связанных с этим состоянием, которые включат неврологические расстройства, такие как судорожные синдромы, например эпилепсия, припадки, чувство страха, церебральная ишемия, мышечные спазмы, нерводегенеративные расстройства, такие как болезнь Альцгеймера и болезнь Хантингона. Для того, чтобы продемонстрировать способность соединений, получаемых по данному изобретению, ингибировать реакции вследствие агонистов возбудительных аминокислот, был проведен следующий эксперимент. Типичное рецепторное вещество охарактеризовано как N-метил-D-аспаргиновая кислота (NМДА). Самцов подопытных мышей разновидности Charles River CF1, содержащихся в лаборатории в течение 3 дней, помещали в клетки по 12 шт. на клетку, на подстилку из опилок в прозрачных пластиковых ящиках с крышкой из проволочной сетки. До начала испытания животные получали полный необходимый рацион питания и воды. Если не указано иное, все испытываемые соединения приготавливались в форме рецепторы в диметилсульфоксиде (ДМСО) и разбавлялись до 5% по объему раствора в смеси ДМСО со стерильной водой. Введение препарата начиналось с дозы 160 мг/кг. Если обнаруживалась какая-либо значительная активность, то доза испытываемого препарата уменьшалась вдвое до тех пор, пока активность больше не обнаруживалась. Все испытываемые соединения назначались с использованием внутрибрюшинной инъекции в количестве 0,01 см3/г. Пять мышей вынимали из пластмассовых клеток, вводили дозу испытываемого соединения и помещали их по отдельности в клетки для наблюдения из прозрачной пластмассы. Спустя 30 мин после всасывания лекарства, мышам инъецировали внутрибрюшинно 200 мг-кг NМДА. Данная доза NМДА была смертельной более, чем для 95% обработанных контрольных животных. Через 20 мин после инъекции NМДА осуществляли оценку результатов, определяя количество умерших и выживших животных. Защита от гибели считалась удовлетворительной при выживании не менее, чем трех мышей из пяти. Данные приводятся в таблице. Для сравнения приводятся данные для АР5 и АР7, известных антагонистов возбудительных аминокислот.
Класс C07D401/06 связанные углеродной цепью, содержащей только алифатические атомы углерода