способ получения пиридиновых нуклеозидов
Классы МПК: | C07H19/048 пиридиновые радикалы |
Автор(ы): | Саад Джордж Рахим[GB], Дороти Джейн Мартин Пьюрифой[US] |
Патентообладатель(и): | Дзе Велкам Фаундейшн Лимитед (GB) |
Приоритеты: |
подача заявки:
1989-05-26 публикация патента:
27.05.1995 |
Сущность изобретения: продукт - пиридиновые нуклеозиды ф-лы 1, где R1 -H, CH3, R2 -бензоил, возможно монозамещен Hal или алкокси. Реагент 1 : R2 незамещенный нуклеозид. Реагент 2: хлористый бензоил, возможно замещенный. Условия реакции: при комнатной температуре. Соединения обладают противовирусной активностью (группы герпеса). 1 табл. Структура ф-лы I
Рисунок 1

Формула изобретения
СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ ПИРИДИНОВЫХ НУКЛЕОЗИДОВ общей формулы
где R1 водород или метильная группа;
R2 бензоильная группа, необязательно замещенная или монозамещенная галоидом или алкокси,
отличающийся тем, что осуществляют взаимодействие соединения общей формулы

где R1 имеет указанные значения,
при комнатной температуре с хлористым бензоилом, незамещенным или монозамещенным галоидом или метокси.
Описание изобретения к патенту
Изобретение относится к пиримидиновым нуклеозидам, используемым в медицине, в частности, для лечения и профилактики вирусных заболеваний герпеса. Вирусы ДНК группы герпеса являются причиной широко распространенных вирусных заболеваний человека. Эта группа состоит из вируса герпеса простого (HSY), вируса герпеса опоясывающего генерализованного (YZY), вируса цитомегалии (CMY) и вируса Эпштейна-Барра (EBY). Вирус герпеса опоясывающего генерализованного (YZY) является вирусом герпеса, который вызывает ветряную оспу и опоясывающий лишай. Ветряная оспа представляет собой первичное заболевание, к которому у хозяина не вырабатывается иммунитет. У детей, которые обычно легко его переносят, оно характеризуется пузырчатым высыпанием и жаром. Опоясывающий лишай является рецидивной формой этого заболевания, которым болеют взрослые, зараженные ранее вирусом герпеса опоясывающего генерализованного. Клиническим проявлением опоясывающего лишая являются невралгия и пузырчатое высыпание на коже, одностороннее по распределению. Распространение воспаления может приводить к параличу или конвульсиям. В случае поражения мягких мозговых оболочек может иметь место кома. YZY может распространяться у больных с иммунодефицитом, вызывая тяжелые, а иногда и смертельные заболевания. YZY может быть опасным для больных, получающих при трансплантации органов лекарства, подавляющие иммунную способность, или при лечении злокачественных новообразований. Он также вызывает серьезные осложнения у больных СПИДом вследствие непарности у них иммунной системы. Как и в случае других вирусов группы герпеса, заражение CMY приводит к образованию сообщества вирус-хозяин на всю жизнь. Поэтому после первичного заражения вирус может на многие горы сохранять способность к распространению. Клиническими эффектами могут быть как смерть и тяжелые заболевания (микроцефалия, гепатоспленомегалия, желтуха, умственная отсталость), так и прекращение роста, восприимчивость к грудным и ушным заболеваниям, а также отсутствие явных признаков заболевания. Инфекция СМУ у больных СПИДом является главной причиной заболеваемости. У 80% взрослого населения он находится в латентной форме и может реактироваться у иммунно-компромиссных больных. Вирус Эпштейна-Барра (EBY) вызывает инфекционный мононуклераг. Предполагается также, что он является причиной рака носоглотки, иммунобластной лимфомы, лимфомы Burkitt и лейкоплакии волос. Внимание последователей было сконцентрировано на нуклеозидах-аналогах, которые можно было бы использовать для лечения инфекционных заболеваний, вызываемых вирусами группы герпеса. Одним из таких соединений, которое представляет интерес в качестве полупродукта, является 2"-деокси-5-этинилуридин. Синтез его описан Барром и др. (J. Chem. Soc. Perkin braus 1: 1978, 1268). Это соединение было испытано на антивирусную активность in vitro против коровьей оспы и герпеса простого, как это описано, например, Walker и др. (Nucleic Acid Res. Special pub. N 4, 1978) и в патенте Великобритании N 1601020. Однако об использовании его для лечения человека ничего не известно. В европейской заявке на патент N 86305297 описано использование 2"-деокси-5-этинилуридина и его фармацевтически приемлемых производных для лечения или профилактики инфекционных заболеваний человека, вызываемых вирусом цитогалии (CMY) или вирусом герпеса опоясывающего генерализованного (YZY). Вышеупомянутые пиримидиновые нуклеозиды могут быть описаны общей формулы






Рассчитано, C 60,96, H 4,920, N 7,489
Найдено, C 60,69, H 4,681, N 7,478. П р и м е р 3. 2"-Деокси-5-пропинил-3N-(парафторбензоил)-уридин. 2"-Деокси-5-пропинилуридин (J. Med. Chem. 26(5) 661-666 (1983)) (0,4 г, 1,5 ммоль) в 15 мл осушенного пиридина перемешивают в ледяной бане и обрабатывают, 0,95 мл (0,81 г, 7,5 ммоль) триметилхлорсилана. После перемешивания в течение 45 мин при 0оС добавляют 0,44 мл (0,59 г, 3,75 ммоль) парафторбензоилхлорида и смесь перемешивают при комнатной температуре в течение 5 ч, после чего ее хранят в холодильнике в течение ночи. Затем смесь перемешивают в бане с теплой водой в течение 3 ч, после чего ее замораживают и реакцию прерывают, добавляя 5 мл воды. Смесь перемешивают при комнатной температуре 1 ч 30 мин, затем выпаривают до масла. Это масло распределяют между водой и эфиром. Органический слой выпаривают досуха, растворяют в этилацетате и промывают насыщенным раствором бикарбоната натрия, сушат над сульфатом натрия и выпаривают досуха. Остаток хроматографируют на силикагеле смесью 4% метанола в дихлорметане, и необходимую фракцию растирают в смеси эфира с петролейным эфиром, чтобы получить белое твердое вещество. Т.пл. 162-165оС. Вычислено, C 58,76, H 4,381, N 7,22, F 4,90. Найдено, C 59,21, H 4,321, N 7,268, F 4,85. П р и м е р 4. 2"-Деокси-5-пропинил-3N-(парахлорбензоил)-уридин. 2"-Деокси-5-пропинилуридин (J. Med. Chem. 26(5), 661-666 (1983)) (0,4 г, 1,5 ммоль) растворяют в 15 мл осушенного пиридина и перемешивают в бане со льдом. Спустя 5 мин при 0оС добавляют 0,95 мл (0,81 г, 7,5 ммоль) триметилхлорсилана и перемешивание продолжают при 0оС в течение 1 ч. Добавляют парахлорбензоилхлорид (0,48 мл, 0,66 г, 3,75 ммоль) и смесь перемешивают при комнатной температуре 6 ч, затем хранят в холодильнике в течение ночи. После перемешивания еще в течение 2 ч при комнатной температуре смесь охлаждают льдом, реакцию прерывают водой (3 мл) и затем перемешивают при комнатной температуре в течение 2 ч 30 мин. Растворители выпаривают, чтобы получить масло. Это масло распределяют между водой и эфиром. Водный раствор снова промывают эфиром. Органические промывки объединяют и выпаривают досуха, растворяют остаток в этилацетате и промывают насыщенным раствором бикарбоната натрия (2 раза по 25 мл), затем сушат над сульфатом натрия и выпаривают досуха, получая белое пенистое твердое вещество, которое подвергают кристаллизации из эфира, содержащего немного этанола. Т.пл. 162-165оС. Вычислено, C 56,37; H 4,203; N 6,92; Cl 8,78. Найдено, C 56,36; H 4,066; N 6,864, Cl 3,95. П р и м е р 5. 2"-Деокси-5-пропинил-3N-(параметоксибензоил)- уридин. 2"-Деокси-5-пропинилуридин (J. Med. Chem. 26(5), 661-666 (1983)) (0,4 г, 1,5 ммоль) растворяют в 15 мл осушенного пиридина и перемешивают при 0оС в бане со льдом, в раствор добавляют 0,95 мл (0,81 г, 7,5 ммоль) хлортриметилсилана. После перемешивания во льду в течение 1 ч добавляют 0,34 мл (3,75 ммоль) параанизолилхлорида и смесь перемешивают при комнатной температуре в течение ночи. Поскольку промежуточное вещество еще присутствует, добавляют диметиламинопиридин и продолжают перемешивание в бане с теплой водой (40оС) в течение суток. Смесь охлаждают в бане со льдом, и реакцию прерывают 3 мл воды и перемешивают при комнатной температуре 1 ч, после чего смесь выпаривают досуха, чтобы получить масло. Его растворяют в этилацетате и промывают насыщенным раствором бикарбоната натрия (3 раза по 25 мл) и водой (25 мл), сушат и выпаривают. Образовавшееся пенистое твердое вещество хроматографируют на флэшколонке, элюируемой 5% метанола в дихлорметане. Соответствующие фракции собирают, растирают в смеси эфира с гексаном, и отфильтровывают белый порошок. Выход 150 мг (25%). Т.пл. 179-181оС. Вычислено, C 59,46, H 5,055, N 6,94. Найдено, C 59,45, H 4,80, N 6,701. П р и м е р 6. Глазные капли, г: Активный компонент 0,5 Хлорид натрия квали- фикации ч.д.а. 0,9 Тиомерсал 0,001 Очищенная вода До 100 мл рН 7,5
П р и м е р 7. Таблетки. Нижеследующие композиции А и В готовят путем мокрой грануляции компонентов с раствором повидона, с последующим добавлением стеарата магния и прессованием. Композиция А
мг/таб- мг/таб-
летку летку а) активный компонент 250 250 b) лактоза В.Р 210 26 с) повидон В.Р. 15 9 d) натриевый крахмал гли- колят 20 12 е) стеарат маг- ния 5 3
---- ----
500 300
Композиция В
мг/таб- мг/таб-
летку летку а) активный компонент 250 250 d) лактоза 150 с) авицел РН 101 60 26 d) повидон В.Р. 15 9 е) натриевый крахмал гли- колят 20 12 f) стеарат маг- ния 5 3
----- -----
500 300 Композиция С, мг/таблетку: Активный компонент 100 Лактоза 200 Крахмал 50 Повидон 5 Стеарат магния 4
-----
359
Нижеследующие композиции D и Е готовили путем непосредственного прессования смеси компонентов. Используемая в композиции Е лактоза предназначена для прямого прессования. Композиция D, мг/капсулу: Активный компонент 250 Предварительно же- латинизированный крахмал F15


Композиция F (с контролируемым освобождением активного компонента). Эту композицию готовят путем мокрого гранулирования нижеперечисленных компонентов с раствором повидона с последующими добавлением стеарата магния и прессования. Состав композиции F, мг/таблетку: а) активный компонент 500 b) оксипропилметилцел- люлоза (Methocel K4M Premium) 112 c) лактоза В.Р. 53 d) повидон В.Р.С. 28 е) стеарат магния

Переход активного компонента в организм происходит в течение примерно 6-8 ч и завершается через 12 ч. П р и м е р 8. Капсулирование композиции. Композиция А. Капсулированную композицию получают путем смешения компонентов композиции D вышеприведенного примера 7 и заполнения этой смесью состоящей из двух частей капсулы из твердого желатина. Композицию В (инфра) готовят аналогичным образом. Композиция В, мг/капсулу: а) активный компонент 250 b) лактоза В. Р. 143 с) натриевый крахмал гликолят 25 d) стеарат магния


Капсулы получают путем плавления макрогола 4000 ВР, диспергирования активного компонента в расплаве и заполнения расплавом состоящей из двух частей капсулы из твердого желатина. Композиция D, мг/капсулу: Активный компонент 250 Лецитин 100 Арахисовое масло

Капсулы получают путем диспергирования активного компонента в лецитине и арахисовом масле и заполнения дисперсией эластичных капсул из мягкого желатина. Композиции Е (капсулы с контролируемым выходом активного компонента). Нижеописанные капсулы с контролируемым выходом активного компонента получают путем экстразии компонентов, a, b и с с помощью экструдера с последующей стероидизацией и сушкой экструдата. На высушенные шарики наносят мембрану (d), контролирующую скорость проникновения через нее активного компонента, и заполняют ими состоящие из двух частей капсулы из твердого желатина. Состав композиции Е, мг/капсулу: а) активный компонент 250 b) микрокристалличес- кая целлюлоза 125 с) лактоза ВР 125 d) этилцеллюлоза

П р и м е р 9. Композиции для инъекций: Активный компонент 0,200 г стерильный, не содер- жащий пирогенных примесей фосфатный буфер (рН 7,0) До 10 мл
Активный компонент растворяют в большей части фосфатного буфера (35-40оС), раствор доводят до нужного объема и фильтруют через стерильный микропористый фильтр и стерильную ампулу объемом 10 мл из янтарного стекла (тип 1) и герметизируют ее. П р и м е р 10. Композиция для внутримышечных инъекций, г: Активный компонент 0,20 Бензиловый спирт 0,10 Гликофурол 75 1,45 Вода для инъекций в достаточном коли- честве До 3,0 мл
Активный компонент растворяют в гликофуроле, после чего к раствору добавляют бензиловый спирт и растворяют его и добавляют воду до 3 мл. Смесь фильтруют через стерильный микропористый фильтр и заливают в стерильные стеклянные ампулы объемом 3 мл (тип 1), которые запаивают. П р и м е р 11. Сиропообразная суспензия, г: Активный компонент 0,2500 Раствор сорбитола 1,5000 Глицерол 2,000 Диспергирующаяся целлюлоза 0,0750 Бензоат натрия 0,0050 Вкусовая добавка Peach 17.42.3169 0,0125 мл Очищенная вода в достаточном коли- честве До 5,0000 мл
Бензоат натрия растворяют в части очищенной воды и добавляют к раствору раствор сорбитола. После этого добавляют активный компонент и диспергируют его. В глицероле диспергируют загуститель (диспергирующуюся целлюлозу). Смешивают обе суспензии и доводят объем до нужной величины очищенной водой. При необходимости дальнейшее увеличение вязкости достигается путем увеличения концентрации суспензии. П р и м е р 12. Суппозитории, мг/суппозиторий: Активный компонент (63 мкм) 250 Твердый жир, ВР (ви- тепсол Н15-Динамит (Нобель)

Активный компонент используется в виде порошка, в котором не менее 90% частиц имеют диаметр 63 или менее мкм. Одну пятую витепсола Н15 плавят в поддоне с паровой рубашкой при температуре не выше 45оС. Активный компонент просеивают через сито с размером ячеек 200 мкм и добавляют при перемешивании к расплаву, используя сильверсон с режущей насадкой, до получения однородной суспензии. Поддерживая температуру смеси равной 45оС, к ней добавляют оставшийся витепсол Н15 и перемешивают суспензию для получения однородной смеси. Суспензию пропускают затем через сито из нержавеющей стали с ячейками диаметром 250 мкм и при непрерывном перемешивании дают ей остыть до 40оС. При температуре 38-40оС 2,02 г смеси заливают в пластиковые формы. Полученные суппозитории охлаждают до комнатной температуры. П р и м е р 13. Пессарии, мг/пессарий: Активный компонент (63 мкм) 250 Ангидрат декстрозы 380 Картофельный крахмал 363 Стеарат магния

Смешивают вышеперечисленные компоненты и из полученной смеси готовят пессарии путем прямого прессования. Испытания на токсичность и антивирусную активность. Вирус цитомегалии человека (НСМУ) определяли в монослоях клеток МРС5 (эмбриональные клетки легкого человека) или Detroit 532 (крайняя плоть фибропласта человека) в ячеистых поддонах. Активность соединений определяли в опытах по уменьшению количества кровяных пластинок, в которых монослой клеток заражали суспензией НСМУ, после чего сверху наносили слой питательной агарозы в форме геля, для того чтобы предотвратить распространение вируса через культуру. Поверх питательной агарозы наносили растворы испытуемого соединения различной известной молярной концентрации. Для каждой концентрации определяли количество кровяных пластинок, выражая их в процентах от количества пластинок в контрольном опыте, и строили соответствующую кривую зависимости от концентрации. Из этой кривой находили концентрацию (IC50), при которой наблюдалось 50%-ное торможение. Вирус герпеса опоясывающего генерализованного (YZY) определяли в клетках МРС5 аналогичным образом, с той разницей, что поверх монослоя клеток не наносили слой агарозы. В ходе опыта продуцирующие вирус клетки (РЗНR-1) в течение 14 дней подвергали воздействию препарата, после чего определяли количество копий генома ЕВУ в клетке, для чего осуществляли специфическую на ЕВУ гибридизацию с РНК-ДНК Эпштейна-Варра определяли методами, Nomo yama и pagauo описанным в Nature New, Biology, т. 233, с. 103-4, 1971. Полученное в результате значение IC50 представляет собой концентрацию, необходимую для торможения на 50% количества геномов ЕВУ в клетке. Клеточную токсичность определяли в опытах по торможению роста клеток. Субконфлюентные культуры клеток Yeгo, выращенные в 96-ячеистых Microtiter сосудах, подвергали воздействию препаратов с различным содержанием активного вещества и ежедневно определяли жизнеспособность клеток на репликативных культурах по поглощению тетразолиевого красителя (МТТ). Концентрация, при которой происходило 50%-ное торможение жизнеспособности клеток через 96 ч, принимали за CClD50. Полученные результаты приведены в таблице.