пиразолиды циклопропанкарбоновых кислот в виде смеси диастереомеров в качестве промежуточных соединений при получении пиретроидов
Классы МПК: | C07D231/54 конденсированные с карбоциклическими кольцами или циклическими системами C07C69/743 кислот с трехчленным кольцом и с ненасыщенными связями вне кольца |
Автор(ы): | Попов С.А., Ткачев А.В. |
Патентообладатель(и): | Новосибирский институт органической химии СО РАН |
Приоритеты: |
подача заявки:
1995-07-06 публикация патента:
10.11.1997 |
Пиразолиды циклопропанкарбоновых кислот формулы I

где R" = Cl, CF3, используют в качестве промежуточных соединений при получении оптически активных пиретроидных соединений. Соединения I получают с выходом 93% из пиразола II и рацемической циклопропанкарбоновой кислоты III обработкой хлористым тионилом в присутствии триэтиламина в среде эфира.

Преимущества соединений I: большая доступность; технологические преимущества при их получении и при дальнейшей их переработке в оптически активные пиретроиды.

где R" = Cl, CF3, используют в качестве промежуточных соединений при получении оптически активных пиретроидных соединений. Соединения I получают с выходом 93% из пиразола II и рацемической циклопропанкарбоновой кислоты III обработкой хлористым тионилом в присутствии триэтиламина в среде эфира.


Преимущества соединений I: большая доступность; технологические преимущества при их получении и при дальнейшей их переработке в оптически активные пиретроиды.
Формула изобретения
Пиразолиды циклопропанкарбоновых килот в виде смеси диастереомеров
где R1 хлор или R1 CF3,
в качестве промежуточных соединений при получении пиретроидов.
Описание изобретения к патенту
Изобретение относится к новым химическим соединениям, конкретно пиразолидам циклопропанкарбоновых кислот формулы I
где Ia R1 Cl
Ib R1 CF3
в качестве промежуточных соединений при получении пиретроидов. Задачей изобретения является усовершенствование способа получения пиретроидов в части выбора промежуточных соединений, которое позволит получать оптически активные пиретроидные соединения (с чистотой не менее 90 95%) по более простой и технологичной схеме. Описываемые соединения I использованы в найденных условиях для получения 1R-цис кислот (II) чистотой 90 95% и сложных эфиров 1R-цис кислот и низших спиртов, из которых получают оптически активные пиретроидные соединения

Ранее пиратроиды получали по схеме [1]

где индекс (r) обозначает рацемическая смесь соответствующих соединений. Рацемические кислоты II(r) переводили в хлорангидриды действием хлористого тионила и полученные хлорангидриды использовали для ацилирования алкогольных компонент R2OH. При этом получали пиретроидные соединения III(r) в виде смеси энантиомеров. Рацемические этиловые эфиры V(r) пиретроидных кислот переалкилировали пиретроидными алкогольными компонентами в присутствии оснований (метилата натрия) и получали при этом пиретроидные соединения III(r) в виде смеси энантиомеров. Представленная схема имеет ряд недостатков. Пиретроид III(r) содержит 50% балластного 15-изомера, имеющего активность на 2 3 порядка ниже соответствующей величины для 1R-изомера. С учетом указанного факта активность препарата снижается в 2 раза, и для поражения членистоногих требуются в 2 раза большие нормы пиретроида по сравнению с чистым 1R-изомером. Это, в свою очередь, неизбежно приводит к накоплению токсичных веществ -остатков пиретроидов и их метаболитов в природной среде. Кроме этого в 2 раза возрастает расход пиретроидных алкогольных компонент на производство препарата одинаковой удельной активности по сравнению с 1R-препаратом. Известен также антагонизм изомеров пиретроидов, когда присутствие 1S-изомера уменьшает активность 1R-изомера [2]
Возможно также получение пиретроидов по схеме [3]

По этой схеме рацемические кислоты II(r) обрабатывают оптически активным амином с образованием смеси диастереомерных солей аминов, которые разделяют перекристаллизацией и выделяют диастереомерную соль, содержащую 1R-кислоту. Действием минеральной кислоты полученную соль разлагают и выделяют оптически активную кислоту, которую переводят в хлорангидрид и получают оптически активный пиретроид III. Недостатком данного способа является неустойчивость применяемых аминов к действию кислорода воздуха, а также, как правило, высокая растворимость свободных аминов в воде. Указанные факты затрудняют регенерацию дорогостоящих оптически активных аминов в целях их многократного использования. Возможно также получения пиретроидов по схеме [4]

По этой схеме рацемические кислоты II(r) через хлорангидриды переводят в смесь диастереомерных эфиров оптически активного ментола IX. Разделение диастереомеров осуществляют перекристаллизацией с отделением менее растворимого изомера. Щелочным гидролизом полученного диастереомера выделяют оптически активную кислоту II, которую используют в виде хлорангидрида в синтезе оптически активного пиретроида. Недостатками данного способа является высокая стоимость D-(+)-ментола X, используемого для разделения рацемических смесей 1R-кислот, устойчивость сложных эфиров ментола к гидролизу. В связи с последним фактом гидролиз осуществляют автоклавированием в метанольных растворах щелочи при 120oC в течение 6 ч, что подразумевает потребность в сложном технологическом оборудовании и значительных энергетических затратах. Кроме этого, длительная обработка соединений, содержащих галогенвинильный фрагмент, основаниями при повышенной температуре может приводить к элиминированию хлористого водорода и появлению примеси ацетиленовых соединений [5] что снижает качество выделяемой циклопропанкарбоновой кислоты II. Новые промежуточные соединения получают по схеме

Раствор пиразола IV и рацемической циклопропанкарбоновой кислоты II(r) в эфире в присутствии триэтиламина обрабатывают хлористым тионилом и выделяют пиразолид I с выходом 93% в расчете на кислоту. Использование заявляемых соединений I позволяет разделить рацемические циклопропанкарбоновые кислоты и получить 1R-цис кислоты чистотой 90-95% путем гидролиза диастереомерных соединений II в водно-спиртовых растворах щелочи; использование заявляемых соединений I после разделения диастереомеров позволяет получать алкоголизом в среде низших спиртов в присутствии сухого хлористого водорода оптически активные сложные эфиры циклопропановых кислот V, являющиеся промежуточными соединениями при получении пиретроидов.

где индекс (d) здесь и далее по тексту обозначает единственный диастереомер, а именно (2"R, 4"S). Использование заявляемых соединений I после разделения диастереомеров позволяет получать алкоголизом в среде пиретроидных алкогольных компонент в присутствии сухого хлористого водорода оптически активные пиретроидные препараты перметрин III(a) и бифентрин III(b) чистотой 90-95%

Таким образом, предлагаемая новая общая схема синтеза пиретроидов через соединения I имеют вид

Преимущества пиразолидов I по сравнению с известными соединениями заключаются в следующем. 1. Большая доступность промежуточного соединения I. Пиразол IV, используемый в синтезе пиразолидов I, является доступным соединением. Пиразол IV синтезируют из (+)-3 карена, являющегося крупнотоннажным продуктом химической промышленности, с использованием недорогих реагентов с выходом 76% [6-7]
2. Технологические преимущества при получении промежуточных соединений. Химическая стабильность пиразола IV по отношению к большинству окислителей значительно выше, чем у известных аминов, используемых для расщепления рацемических кислот. Наряду с этим пиразол IV обладает весьма незначительной растворимостью в воде, что также выгодно отличает соединение IV от большинства аминов расщепляющих агентов. Химическая стабильность пиразола IV и его незначительная растворимость в воде облегчает его регенерацию в целях многократного использования. Получение промежуточных соединений I осуществляется в одну стадию с выходом 93% при обработке смеси пиразола IV и циклопропанкарбоновой кислоты хлористым тионилом в присутствии триэтиламина (примеры 1, 2) в отличие от двухстадийного синтеза сложных эфиров ментола IX. 3. Преимущества при получении изомерных полупродуктов пиретроидов. Использование пиразолидов циклопропанкарбоновых кислот Ia, b позволяет после перекристаллизации и омыления получать 1R-цис кислоты чистотой 90-95% (примеры 5, 6). Гидролиз пиразолидов I(d) осуществляется в значительно более мягких условиях, чем гидролиз известных сложных эфиров ментола IХ и не требует сложного технологического оборудования. Алкоголиз пиразолидов I(d) в среде низших спиртов также легко осуществим и позволяет в мягких условиях получать соответствующие оптически активные сложные эфиры 1R-цис циклопропанкарбоновых кислот Va,b чистотой 90-95% (примеры 7, 8), являющиеся промежуточными соединениями при получении пиретроидов. Как в результате гидролиза, так и в результате алкоголиза пиразолидов I(d) удается регенерировать пиразол IV, используемый в синтезе пиразолидов. 4. Преимущества при получении пиретроидных препаратов (примеры 9, 10). Алкоголиз пиразолидов I(d) в среде пиретроидных алкогольных компонент - спиртов VI и VII осуществляется с высоким выходом и одновременно регенерацией расщепляющего агента пиразола. При этом вместо трех стадий 1) омыления диастереомерного соединения с получением циклопропанкарбоновой кислоты; 2) получения хлорангидрида кислоты; 3) ацилирования пиретроидного алкогольного компонента и получения пиретроида используется единственная стадия: алкоголиза пиразолидов I(d). Изобретение демонстрируется следующими примерами. Пример 1. Получение смеси диастереомеров пиразолида цис-Z-цигалотриновой кислоты Ib. К раствору 24,3 г рацемической цис-Z-цигалотриновой кислоты IIb(r) и 17 г пиразола IV в 100 мл бензола и 11 мл триэтиламина при 10oC прибавляют при перемешивании 6,54 г хлористого тионила. Смесь перемешивают при комнатной температуре в течение 3 ч, промывают 1М раствором HCl (50 мл), 0,5 М раствором Na2CO3 (30 мл), высушивают безводным сульфатом натрия и после упаривания получают 36,0 г (93%) смеси диастереомеров пиразолида цис-Z-цигалотриновой кислоты Ib. Пример 2. Получение смеси диастереомеров пиразолида цис-перметриновой кислоты Ia. К раствору 20,9 г рацемической цис-перметриновой кислоты IIa(r) и 17 г пиразола IV в 100 мл бензола и 11 мл триэтиламина при 10oC прибавляют при перемешивании 6,54 г хлористого тионила. Смесь перемешивают при комнатной температуре в течение 3 ч, промывают 1 М раствором HCl (50 мл), 0,5 М раствором Na2CO3 (30 мл), высушивают безводным сульфатом натрия и поле упаривания получают 33,0 г (93,5%) смеси диастереомеров пиразолида цис-перметриновой кислоты Ia. Пример 3. Получение диастереомера пиразолида 1R-цис-Z-цигалотриновой кислоты Ib (d), 100 мл бензольного раствора, содержащего 36,0 г диастереомерной смеси пиразолида цис-Z-цигалотриновой кислоты Ib, полученного согласно примеру 1, после стадии высушивания безводным сульфатом натрия, разбавляют 100 мл метанола и охлаждают до -5oC и отделяют 16,7 г (92,7%) светло-желтого вязкого масла, содержащего согласно данным спектров ЯМР не менее 90% диастереомера пиразолида 1R-цис-цигалотриновой кислоты Ib (d). Полученный продукт имеет следующие характеристики:
[

ЯМР 1H (200 Мгц,






Класс C07D231/54 конденсированные с карбоциклическими кольцами или циклическими системами
Класс C07C69/743 кислот с трехчленным кольцом и с ненасыщенными связями вне кольца