производные гуанидина, способ их получения, способ ингибирования na+/h+ - обмена в клетках
Классы МПК:
C07D207/32 только с атомами водорода, углеводородными или замещенными углеводородными радикалами, непосредственно связанными с атомами углерода кольца C07D413/04 связанные непосредственно C07D498/04 орто-конденсированные системы C07D257/04 пятичленные кольца C07D207/34 с гетероатомами или атомами углерода, связанными тремя связями с гетероатомами (из которых одна может быть с галогеном), например с эфирными или нитрильными группами, непосредственно связанными с атомами углерода кольца C07D239/26 только с атомами водорода, углеводородными или замещенными углеводородными радикалами, непосредственно связанными с атомами углерода кольца C07C279/22 Y - водород или атом углерода, например бензоилгуанидины A61K31/53 содержащие шестичленные кольца с тремя атомами азота в качестве гетероатомов, например хлоразанил, меламин
Описаны новые производные гуанидина формулы (I), где Y - группа N или С-R1, в которой R1 - водород, низший алкил, гидроксигруппа и т.д.; R2 - водород, арил, который может иметь один приемлемый заместитель, арилоксигруппа и т. д. ; R3 - вoдopoд, низшая алкоксигруппа, гидроксигруппа и т.д.; Z - группа N или C-R4, в которой R4 - водород, галоген, гидрокси(низший)алкил и т. д. ; W - группа N или C - R12, в которой R12 - водород, и их фармацевтически приемлемые соли, применимые в качестве лекарственных средств для лечения и/или профилактики инфаркта миокарда и ишемической аритмии у человека или животных. Кроме того, раскрыт способ получения указанных производных гуанидина и их солей. 3 с. и 12 з.п.ф-лы, 1 табл.
где Y - N или C - R1, в которой R1 - водород, (низший)алкил, гидрокси, (низшая)алкоксигруппа, гидрокси(низший)алкил, защищенный амино(низший)алкил, карбокси(низшая)алкоксигруппа, гидрокси(низшая)алкоксигруппа, фенил или 5- или 6-членная гетероциклическая группа, имеющая в качестве гетероатомов 1 или 2 атома азота;
R2 представляет водород, арил, который может иметь один заместитель, выбранный из группы, включающей галоген, нитро, циано, (низший)алкил, тригалоген(низший)алкил, защищенную аминогруппу; арилоксигруппу, тригалоген(низший)алкил, ацил 5- или 6-членную гетероциклическую группу с 1 - 4 гетероатомами, независимо выбранными из группы, включающей азот, серу и кислород, которая может иметь заместитель(ли), выбранный(ые) из группы, включающей карбоксигруппу, защищенную карбоксигруппу, ацил, (низший)алкил, галоген, гидроксиимино(низший)алкил, ди(низший)алкиламино(низший)алкил, цианогруппу, аминогруппу, защищенную аминогруппу, карбокси(низший)алкенил, защищенный карбокси(низший)алкенил, карбокси(низший)алкил или гетероциклил(низший)алкил;
R3 - водород, (низшая)алкоксигруппа, гидроксигруппа, 5-членная гетероциклическая группа с атомом азота в качестве гетероатома или
R2 и R3 соединены друг с другом с образованием 2-валентного радикала формулы
в которой R5 - водород или (низший)алкил, R6 - водород или (низший)алкил, R11 - водород или цианогруппа;
Z - N или C - R4, в которой R4 - водород, галоген, цианогруппа, гидрокси(низший)алкил, 5-членная гетероциклическая группа с 1 - 4 атомами азота в качестве гетероатомов, ацил;
W - N или C - R12, в которой R12 - водород,
или фармацевтически приемлемые соли этого соединения. 2. Соединение по п. 1, где Y - N или C - R1, в которой R1 - водород, (низший)алкил, гидроксигруппа, (низшая)алкоксигруппа, гидрокси(низший)алкил, ациламино(низший)алкил, карбокси(низшая)алкоксигруппа, гидрокси(низшая)алкоксигруппа, фенил, пиперидил или пирролил; R2 представляет водород, нафтил или фенил, каждый из которых может иметь один заместитель, выбранный из группы, включающей тригалоген(низший)алкил, цианогруппу, (низший)алкил, галоген, нитрогруппу и защищенную аминогруппу; фенилоксигруппу; тригалоген(низший)алкил; ароил; пирролил, тетразолил, пиразолил, тиенил, фурил, тиазолил, пиридил или пиримидинил, каждый из которых может иметь 1 - 3 заместителя, выбранных из группы, включающей карбоксигруппу, защищенную карбоксигруппу, ацил, (низший)алкил, галоген, гидроксиимино(низший)алкил, ди(низший)алкиламино(низший)алкил, цианогруппу, аминогруппу, защищенную аминогруппу, карбокси(низший)алкенил, защищенный карбокси(низший)алкенил, карбокси(низший)алкил или пирролил(низший)алкил; R3 - водород, (низшая)алкоксигруппа, гидроксигруппа, пирролил или R2 и R3 соединены друг с другом с образованием 2-валентного радикала формулы
в которой R5 - водород или (низший)алкил; R6 - водород или (низший)алкил; R11 - водород или цианогруппа;
Z - N или C - R4, в которой R4 - водород, галоген, гидрокси(низший)алкил, цианогруппа, пирролил, тетразолил, карбамоил, который может иметь заместитель, выбранный из группы, включающей диамино(низший)алкилиден, ди(низший)алкиламино(низший)алкил и гетероцикл(низший)алкил; W - N или C - R12, в которой R12 - водород. 3. Соединение по п.2, где Y - N или C - R1, в которой R1 - водород, низший алкил, гидроксигруппа, низшая алкоксигруппа, гидрокси(низший)алкил, (низший)алканоиламино(низший)алкил, карбокси(низшая)алкоксигруппа, гидрокси(низшая)алкоксигруппа, фенил, пиперидил или пирролил; R2 - водород, фенил; тригалоген(низший)алкилфенил, цианофенил, (низший)алкилфенил, галогенфенил, нитрофенил, тригалоген(низший)алкилсульфониламинофенил, нафтил, фенилокси, тригалоген(низший)алкил, бензоил, пирролил, тетразолил, пиразолил, тиенил, фурил, тиазолил, пиридил или пиримидинил, каждый из которых может иметь 1 - 3 заместителя, выбранных из группы, включающей карбоксигруппу, низший алканоил, карбамоил, (низший)алкил, галоген, гидроксиимино(низший)алкил, ди(низший)алкиламино(низший)алкил, цианогруппа, аминогруппа, карбокси(низший)алкенил, (низший)алкоксикарбонил(низший)алкенил и карбокси(низший)алкил или пирролил(низший)алкил; R3 - водород, (низшая)алкоксигруппа, гидроксигруппа или пирролил или R2 и R3 соединены друг с другом с образованием 2-валентного радикала формулы
в которой R5 - водород или (низший)алкил; R6 - водород или (низший)алкил; R11 - водород или цианогруппа;
Z - N или C - R4, в которой R4 - водород, галоген, цианогруппа, гидрокси(низший)алкил, пирролил, тетразолил, диамино(низший)алкилиденкарбамоил, ди(низший)алкиламино(низший)алкилкарбамоил или морфолинил(низший)алкилкарбамоил. 4. Соединение по п. 3, где Y - N или C - R1, в которой R1 - водород, (низший)алкил, гидроксигруппа, (низшая)алкоксигруппа, гидрокси(низший)алкил, (низший)алканоиламино(низший)алкил, карбокси(низшая)алкоксигруппа, гидрокси(низшая)алкоксигруппа, фенил, пиперидил или пирролил; R2 - водород, фенил; тригалоген(низший)алкилфенил, цианофенил, (низший)алкилфенил, галогенфенил, нитрофенил, тригалоген(низший)алкилсульфониламинофенил, нафтил, фенилоксигруппа, тригалоген(низший)алкил, бензоил, пирролил, карбоксипирролил, (низший)алканоилпирролил, карбамоилпирролил, моно(или -ди)-(низший)алкилпирролил, гидроксимино(низший)алкилпирролил; (ди(низший)алкиламино(низший)алкил)пирролил, цианопирролил, карбокси(низший)алкенилпирролил, (низший)алкоксикарбонил(низший)алкенилпирролил, карбокси(низший)алкилпирролил, дигалогенпирролил, пирролил, замещенный (низшим)алкилом и цианогруппой, пирролил, замещенный ди(низшим)алкиламино(низшим)алкилом и цианогруппой, тетразолил, пиразолил, возможно замещенный аминогруппой, тиенил, возможно замещенный цианогруппой, фурил, возможно замещенный цианогруппой, тиазолил, пиридил; пиримидинил или пирролил(низший)алкил; R3 - водород, (низшая)алкоксигруппа, гидроксигруппа или пирролил или R2 и R3 соединены друг с другом с образованием 2-валентного радикала формулы
в которой R5 - водород или (низший)алкил; R6 - водород или (низший)алкил; R11 - водород или цианогруппа. 5. Соединение по п.4, где Y - C - R1, где R1 - водород, R2 - фенил или цианофенил, R3 - водород, Z - C - R4, где R4 - водород, и W - C - R12, где R12 - водород. 6. Соединение по п.5, выбранное из группы, включающей 2-(3-фенилбензоил)гуанидин или его гидрохлорид и 2-[3-(2-цианофенил)бензоил]гуанидин или его гидрохлорид. 7. Соединение по п.4, где Y - C - R1, где R1 - водород, R2 - пирролил, цианопирролил, гидроксиимино(низший)алкилпирролил, цианотиенил и цианофурил, R3 - водород, Z - C - R4, где R4 - водород, гидрокси(низший)алкил, диаминометиленкарбамоил, ди(низший)алкиламино(низший)алкилкарбамоил, морфолинил(низший)алкилкарбамоил или пирролил, W - C - R12, в которой R12 - водород. 8. Соединение по п.7, выбранное из группы, включающей
2-[3-(пиррол-1-ил)бензоил] гуанидин или его гидрохлорид или метансульфонат,
2-[3,5-ди-(пиррол-1-ил)бензоил]гуанидин,
2-[3-нитро-5-(пиррол-1-ил)бензоил]гуанидин,
2[3-(2-морфолиноэтилкарбамоил)-5-(пиррол-1-ил)бензоил] гуанидин или его дигидрохлорид,
2-[3-(3-морфолинопропилкарбамоил)-5-(пиррол-1-ил)бензоил] гуанидин или его дигидрохлорид,
2-[3-гидроксиметил-5-(пиррол-1-ил)бензоил] гуанидин или его гидрохлорид, метансульфонат или изотианат,
2-[3-(2-цианопиррол-1-ил)бензоил] гуанидин или его гидрохлорид, полусульфат, фумарат, малеат, полуцитрат, метансульфонат или изотионат,
2-[3-(2-цианопиррол-1-ил)-5-(диаминометиленаминокарбонил)бензоил] гуанидин или его метансульфонат,
2-[3-(Z)-2-гидроксииминометилпиррол-1-ил] бензоил/гуанидин или его гидрохлорид,
2-[3-(2-цианотиофен-3-ил)бензоил]гуанидин или его метансульфонат и
2-[3-(2-цианофуран-3-ил)бензоил]гуанидин или его метансульфонат,
2-[3-(2-диметиламиноэтил)карбамоил]-5-(пиррол-1-ил)бензоил/гуанидин. 9. Соединение по п.4, где Y - C - R1, где R1 - (низший)алкил или гидрокси(низший)алкил, R2 - пирролил, R3 - водород, Z - C - R4, где R4 - водород, и W - C - R12, где R12 - водород. 10. Соединение по п.9, выбранное из группы, включающей 2-[4-н-бутил-3-(пиррол-1-ил)бензоил] гуанидин или его гидрохлорид и 2-[4-гидроксиметил-3-(пиррол-1-ил)бензоил]гуанидин или его метансульфонат. 11. Соединение по п.4, где Y - C - R1, где R1 - водород, R2 и R3 соединены друг с другом с образованием двухвалентного радикала формулы
в котором R5 - водород, R6 - водород и R11 - водород или цианогруппа,
Z - C - R4, где R4 - водород и W - C - R12, где R12 - водород. 12. Соединение по п.11, выбранное из группы, включающей 6-(диаминометиленаминокарбонил)-4Н-пирроло(2,1-с)-(1,4)бензоксазин или его метансульфонат и 1-циано-6-(диаминометиленаминокарбонил)-4Н-пирроло(2,1-с)(1,4)бензоксазин или его метансульфонат. 13. Способ получения производных гуанидина формулы /I/
где Y - N или C - R1, где R1 - водород, (низший)алкил, гидроксигруппа, (низшая)алкоксигруппа, гидрокси(низший)алкил, защищенный амино(низший)алкил, карбокси(низшая)алкоксигруппа, гидрокси(низшая)алкоксигруппа, фенил, 5- или 6-членная гетероциклическая группа, имеющая в качестве гетероатомов 1 или 2 атома азота;
R2 представляет водород, арил, который может иметь один заместитель, выбранный из группы, включающей галоген, нитро, циано, (низший)алкил, тригалоген(низший)алкил и защищенную аминогруппу, арилоксигруппу, тригалоген(низший)алкил, ацил, 5- или 6-членную гетероциклическую группу с 1 - 4 гетероатомами, независимо выбранными из группы, включающей азот, серу и кислород, которая может иметь заместитель(и), выбранный(ые), из группы, включающей карбоксигруппу, защищенную карбоксигруппу, ацил, галоген, (низший)алкил, гидроксиимино(низший)алкил, ди(низший)алкиламино(низший)алкил, цианогруппу, аминогруппу, защищенную аминогруппу, карокси(низший)алкенил, защищенный карбокси(низший)алкенил, карбокси(низший)алкил или гетероцикл(низший)алкил. R3 - водород, (низшая)алкоксигруппа, гидроксигруппа, 5-членная гетероциклическая группа с 1 атомом азота в качестве гетероатома или
R2 и R3 соединены друг с другом с образованием двухвалентного радикала формулы
в которой R5 - водород или (низший)алкил, R6 - водород или (низший)алкил, R11 - водород или цианогруппа;
Z - N или C - R4, где R4 - водород, галоген, гидрокси(низший)алкил, цианогруппа, 5-членная гетероциклическая группа с 1 - 4 атомами азота в качестве гетероатомов или ацил;
W - N или C - R12, где R12 - водород,
или его соли, включающий реакцию соединения формулы
где R2, R3, Y, W и Z каждый принимает указанные значения,
или его реакционно-способного по карбоксигруппе производного, или его соли с соединением формулы
или его реакционно-способным по иминогруппе производным, или его солью. 14. Способ ингибирования Na+/H+ - обмена в клетках, отличающийся тем, что вводят производное гуанидина по п.1 или его фармацевтически приемлемую соль человеку или животным. 15. Способ по п.14, отличающийся тем, что производное гуанидина по п.1 или его фармацевтически приемлемую соль используют для лечения инфаркта миокарда и ишемической аритмии. Приоритет по пунктам и признакам:
17.05.93 по пп.1 - 5, 7, 9 и 13, где R2 - водород, арил, арилоксигруппа, 5- или 6-членная гетероциклическая группа с 1 - 4 гетероатомами, независимо выбранными из группы, включающей азот, серу и кислород, которая может иметь заместитель(ли), выбранный(ые) из группы, включающей карбоксигруппу, защищенную карбоксигруппу, ацил, (низший)алкил, галоген, гидроксиимино(низший)алкил, ди(низший)алкиламино(низший)алкил, цианогруппу, аминогруппу, защищенную аминогруппу, карбокси(низший)алкенил, защищенный карбокси(низший)алкенил, карбокси(низший)алкил; R3 - водород, (низшая)алкоксигруппа, 5-членная гетероциклическая группа с атомом азота в качестве гетероатома или R2 и R3 соединены друг с другом с образованием 2-валентного радикала формулы
в которой R5 - (низший)алкил, R6 - (низший)алкил, R11 - водород;
Z - N или C - R4, в которой R4 - водород, галоген, 5-членная гетероциклическая группа с 1 - 4 атомами азота в качестве гетероатомов, ацил. 10.12.93 по пп. 1 - 5, 7 и 13, где R2 - арил, который может иметь один заместитель, выбранный из группы, включающей галоген, нитро, циано, (низший)алкил, тригалоген(низший)алкил, защищенную аминогруппу; Z - C - R4, в которой R4 - цианогруппа или гидрокси(низший)алкил - 10.12.93; по п.8, где соединение формулы I выбирается из группы, включающей 2-(3-)пиррол-1-ил(бензоил)-гуанидин или его гидрохлорид или метансульфонат, 2-[3-гидроксиметил-5-(пиррол-1-ил)бензоил]гуанидин или его гидрохлорид или метансульфонат, 2-[3-(2-цианопиррол-1-ил)бензоил] гуанидин или его гидрохлорид или метансульфонат.
Описание изобретения к патенту
Изобретение относится к новым производным гуанидина и к их фармацевтически приемлемым солям, применимым в качестве лекарственных средств. Раскрытие сущности изобретения
Данное изобретение относится к новым производным гуанидина. Более конкретно, данное изобретение относится к новым производным гуанидина и к их фармацевтически приемлемым солям, обладающим фармакологической активностью, к способам их получения, к содержащим их лекарственным формам и к их применению. Соответственно, одна из целей данного изобретения состоит в получении новых полезных производных гуанидина и их фармацевтически приемлемых солей, обладающих сильным ингибирующим действием на Na+/H+-обмен в клетках. Другая цель изобретения заключается в создании способов получения производных гуанидина и их солей. Еще одна цель изобретения состоит в создании лекарственных форм, содержащих производные гуанидина или их фармацевтически приемлемые соли. И еще одна цель изобретения заключается в создании способов применения указанных производных гуанидина или их фармацевтически приемлемых солей в качестве лекарственных средств для лечения и/или профилактики сердечно-сосудистых заболеваний, сосудисто-мозговых заболеваний, почечных заболеваний, артериосклероза, шока и т.п. у человека и животных. Целевые производные гуанидина настоящего изобретения являются новыми соединениями, которые могут быть представлены следующей общей формулой (I):
где Y - представляет N или C-R1, в которой R1 представляет водород; (низший)алкил; гидрокси; (низший)алкоксигруппу; гидрокси(низший)алкил; защищенный амино(низший)алкил; карбокси(низший)алкоксигруппу; гидрокси(низший) алкоксигруппу; фенил; или 5- или 6-членную гетероциклическую группу, имеющую в качестве гетероатомов 1 или 2 атома азота;
R2 представляет водород; арил, который может иметь один заместитель, выбранный из группы, включающей: галоген, нитро, циано, (низший)алкил, тригалоген (низший)алкил, защищенную аминогруппу; арилоксигруппу; тригалоген (низший)алкил; ацил; 5- или 6-членную гетероциклическую группу с 1-4 гетероатомами, независимо выбранными из группы, включающей азот, серу и кислород, которая может иметь заместитель(ли), выбранный(ые) из группы, включающей: карбоксигруппу, защищенную карбоксигруппу, ацил, (низший)алкил, галоген, гидркосиимино(низший)алкил, ди(низший)алкиламино(низший) алкил, цианогруппу, аминогруппу, защищенную аминогруппу, карбокси(низший)алкенил, защищенный карбокси(низший)алкенил, карбокси (низший)алкил; или гетероцикл(низший)алкил;
R3 - представляет водород; (низшую)алкоксигруппу; гидроксигруппу, 5-членную гетероциклическую группу с атомом азота в качестве гетероатома; или
R2 и R3 - соединены друг с другом с образованием 2-х валентного радикала формулы:
в которой R5 - водород или (низший)алкил;
R6 - водород или (низший)алкил;
R11 -водород или цианогруппа;
Z представляет N или C-R4, в которой R4 представляет водород; галоген; цианогруппу; гидрокси(низший)алкил; 5-членную гетероциклическую группу с 1-4 атомами азота в качестве гетероатомов; ацил; W представляет N или C-R12, в которой R12 представляет водород; или фармацевтически приемлемые соли этого соединения. Целевые соединения формулы (I) настоящего изобретения могут быть синтезированы следующим способом (см. в конце описания). К подходящим фармацевтически приемлемым солям целевых соединений формулы (I) относятся обычные неядовитые соли, которые могут включать соли с основаниями или соли, образованные добавлением кислот, такие как соли с неорганическими основаниями, например соли щелочных металлов (например, натриевая соль, калиевая соль и т.д.), соли щелочноземельных металлов (например, кальциевая соль, магниевая соль и т.д.), соли аммония; соли с органическими основаниями, например соли с органическими аминами (например, соль с триэтиламином, соль с пиридином, соль с пиколином, соль с этаноламином, соль с триэтаноламином, соль с дициклогексиламином, соль с N,N"-дибензилэтилендиамином и т. д. ); соли, образованные добавлением неорганических кислот (например, гидрохлорид, гидробромид, сульфат, фосфат и т.д); соли, образованные добавлением органических карбоновых или сульфоновых кислот (например, формат, ацетат, трифторацетат, малеат, тартрат, цитрат, фумарат, изэтионат, метансульфонат, бензолсульфонат, толуолсульфонат и т.д.); соли с аминокислотами основного или кислотного характера (например, аргинином, аспаратиновой кислотой, глютаминовой кислотой и т.д.),
В вышеприведенном и нижеследующем тексте настоящего описания соответствующие примеры и иллюстрации разнообразных определений, намеренно включенных в объем изобретения, подробно разъясняются ниже. Термин "низший(ая)" применяется для обозначения группы, имеющей 1-6, предпочтительно 1-4, атомов углерода, если нет особых указаний. Термин "высший(ая)" применяется для обозначения группы, имеющей 7-20 атомов углерода, если нет особых указаний. Приемлемый "низший алкил" и "низший алкильный фрагмент" в терминах "защищенный гидрокси(низший)алкил", "гидрокси(низший) алкил", "амино(низший)алкил", "защищенный амино(низший)алкил", "гетероцикл(низший)алкил", "моно(ди или три) галоген(низший) алкил", "ди(низший)алкиламино(низший)алкил", гидроксиимино (низший)алкил" и "(низшая)алкокси(низший)алкил" включает алкил с прямой или разветвленной цепью и 1-6 атомами углерода, например метил, этил, пропил, изопропил, бутил, изобутил, втор-бутил, трет- бутил, трет-пентил, пентил, гексил и т.п., предпочтительно алкил с 1-4 атомами углерода. Приемлемый "низший алкенил" и "низший алкенильный фрагмент" в терминах "карбокси(низший)алкенил" и "защищенный карбокси (низший)алкенил" может включать: винил, 1-(или 2-)-пропенил, 1-(2- или 3-)бутенил, 1-(2-, 3- или 4-)пентенил, 1-(2-3-, 4- или 5-)гексенил, метилвинил, этилвинил, 1-(2- или 3)-метил-1-(или 2-)пропенил, 1-(2- или 3-) этил-1-(или 2-)пропенил, 1-(2-, 3- или 4-)метил-1-(2- или 3-)бутенил и т.п., из которых более предпочтителен(C2-C4)алкенил. Приемлемый "низший алкинил" может включать: этинил, 1- пропинил, пропаргил, 1-метилпропаргил, 1-, 2- или 3-бутинил, 1-, 2-, 3- или 4-пентинил, 1-, 2-, 3-, 4- или 5-гексинил и т.п. Приемлемая "низшая алкоксигруппа" или "низший алкокси- фрагмент" в терминах "(низшая)алкокси(низший)алкил", "карбокси (низшая)алкоксигруппа", "защищенная карбокси(низшая)алкокси- группа", "гидрокси(низшая)алкоксигруппа" и "защищенная гидрокси (низшая)алкоксигруппа" может включать: метокси-, этокси-, пропокси-, изопропокси-, бутокси-, изобутокси-, трет-бутокси-, пентилокси-, трет-пентилокси-, гексилоксигруппу и т.п. Приемлемый "цикло(низший)алкил" может включать: циклопентил, циклогексил и т.п. Приемлемый "цикло(низший)алкенил" может включать: циклогексенил, циклогексадиенил и т.п. Приемлемые "защищенная аминогруппа" и "защищенный амино- фрагмент" в термине "защищенный амино(низший)алкил" может включать защищенную обычным образом аминогруппу и т.п. Приемлемые "обычным образом защищенные аминогруппы" могут включать ациламиногруппу или аминогруппу, защищенную обычной защитной группой, например ар(низшим) алкилом, в котором содержится приемлемый заместитель(например, бензил, тритил и т.д.), или аналогичной группой. Приемлемые "ацил" и "ацильный фрагмент" в термине "ацил- аминогруппа" могут включать: карбамоил, алифатическую ацильную группу и ацильную группу, содержащуюся в ароматическом цикле, которая называется ароматическим ацилом, или гетероциклическом ядре, который называется гетероциклическим ацилом. Указанные ацилы могут быть иллюстрированы следующими приемлемыми примерами; карбамоил, тиокарбамоил, сульфамоил, алифатический ацил, такой как низший и высший алканоил (например, формил, ацетил, пропаноил, бутаноил, 2-метилпропаноил, пентаноил, 2,2-диметилпропаноил, гексаноил, гептаноил, октаноил, нонаноил, деканоил, ундеканоил, додеканоил, тридеканоил, тетрадеканоил, пентадеканоил, гексадеканоил, гептадеканоил, октадеканоил, нонадеканоил, эйкозаноил и т.д.), низший или высший алкоксикарбонил (например, метоксикарбонил, этоксикарбонил, трет-бутоксикарбонил, трет-пентилоксикарбонил, гептил)оксикарбонил и т.д.), низший или высший алкилсульфонил (например, метилсульфонил, этилсульфонил и т. д. ), низший или высший алкоксисульфонил (например, метоксисульфонил, этоксисульфонил и т. д.), моно(ди- или три- )галоген(низший)алкилсульфонил (например, фторметилсульфонил, дифторметилсульфонил, трифторметилсульфонил, хлорметилсульфонил, дихлорметилсульфонил, трихлорметилсульфонил, 1- или 2- фторэтилсульфонил, 1-или 2-хлорэтилсульфонил и т.д.) или аналогичные группы. Ароматические ацилы включают, например, ароил (например, бензоил, толуоил, нафтоил и т. д.), ар(низший)алканоил (например, фенил(низший)алканоил (например, фенилацетил, фенилпропаноил, фенилбутаноил, фенилизобутаноил, фенилпентаноил, фенилгексаноил и т.д.); нафтил(низший)алканоил (например, нафтилацетил, нафтилпропаноил, нафтил бутаноил и т.д.) и т.д.); ар(низший)алкеноил (например, фенил(низший)алкеноил (например, фенилпропеноил, фенилбутеноил, фенилметакрилоил, фенилпентеноил, фенилгексеноил и т.д. ), нафтил(низший)алкеноил (например, нафтилпропеноил, нафтилбутеноил и т.д.) и т. д.); ар(низший)алкоксикарбонил (например, фенил(низший)алкоксикарбонил (например, бензилоксикарбонил) и т.д.); арилоксикарбонил (например, феноксикарбонил, нафтилоксикарбонил и т.д.); арилокси- (низший)алканоил (например, феноксиацетил, феноксипропионил и т. д. ); арилглиоксилоил (например, фенилглиоксилоил, нафтил- глиоксилоил и т.д.), арилсульфонил (например, фенилсульфонил, п-толилсульфонил и т.д.) и аналогичные группы. Примеры гетероциклических ацилов включают: гетероциклкарбонил, гетероцикл(низший)алканоил (например, гетероциклацетил, гетероциклпропаноил, гетероцикл бутаноил, гетероциклпентаноил, гетероциклгексаноил и т.д.), гетероцикл(низший)алкеноил (например, гетероциклпропеноил, гетероцикл бутеноил, гетероциклпентеноил, гетероциклгексеноил и т.д.), гетероциклглиоксилоил и аналогичные группы, в которых "гетероциклический фрагмент" для терминов "гетероциклкарбонил", "гетероцикл(низший)алкил", "гетероцикл (низший)алкеноил" и "гетероциклглиоксилоил", упомянутых выше, более конкретно означает насыщенный или ненасыщенный, моноциклический или полициклический гетероциклический радикал, содержащий по меньшей мере один гетероатом, например атом кислорода, серы, азота и т.п. К особенно предпочтительным гетероциклическим группам относятся такие гетероциклические группы, как:
ненасыщенные 3-8-членные (более предпочтительно 5- или 6-членные) гетеромоноциклические группы, содержащие 1-4 атомов азота, например пирролил, пирролинил, имидазолил, пиразолил, пиридил, дигидропиридил, пиримидинил, пиразинил, пиридазинил, триазолил (например, 4Н-1,2,4-триазолил, 1Н-1,2,3-триазолил, 2Н-1,2,3-триазолил и т. д.), тетразолил (например, 1H-тетразолил, 2Н-тетразолил и т.д.) и т.д.;
насыщенные 3-8-членные (более предпочтительно 5- или 6-членные) гетеромоноциклические группы, содержащие 1-4 атомов азота, например пирролидинил, имидазолидинил, пиперидил, пиперазинил и т.д.;
ненасыщенные конденсированные гетероциклические группы, содержащие 1-4 атома азота, например индолил, изоиндолил, индолинил, индолизинил, бензимидазолил, хинолил, изохинолил, индазолил, бензотриазолил и т.д.;
ненасыщенные 3-8-членные (более предпочтительно 5- или 6-членные гетеромоноциклические группы, содержащие 1-2 атома кислорода и 1-3 атома азота, например оксазолил, изоксазолил, оксадиазолил (например, 1,2,4-оксадиазолил, 1,3,4-оксадиазолил, 1,2,5-оксадиазолил и т.д.) и т.д.;
насыщенные 3-8-членные (более предпочтительно 5- или 6-членные) гетеромоноциклические группы, содержащие 1-2 атома кислорода и 1-3 атома азота, например оксазолидинил, морфолинил, синдионил и т.д.;
ненасыщенные конденсированные гетероциклические группы, содержащие 1-2 атома кислорода и 1-3 атома азота, например, бензоксазолил, бензоксадиазолил и т.д.;
ненасыщенные 3-8-членные (более предпочтительно 5- или 6-членные) гетеромоноциклические группы, содержащие 1-2 атома серы и 1-3 атома азота, например тиазолил, изотиазолил, тиадиазолил (например, 1,2,3-тиадиазолил, 1,2,4-тиадиазолил, 1,3,4-тиадиазолил, 1,2,5-тиадиазолил и т.д.), дигидротиазинил и т.д.;
насыщенные 3-8-членные (более предпочтительно 5- или 6-членные) гетеромоноциклические группы, содержащие 1-2 атома серы и 1-3 атома азота, например тиазолидинил и т.д.;
ненасыщенные 3-8-членные (более предпочтительно 5- или 6- тичленные) гетеромоноциклические группы, содержащие 1-2 атома серы, например тиенил, дигидродитинил, дигидродитионил и т.д.;
ненасыщенные конденсированные гетероциклические группы, содержащие 1-2 атома серы и 1-3 атома азота, например бензотиазолил, бензотиадиазолил и т. д.;
ненасыщенные 3-8-членные (более предпочтительно 5- или 6- тичленные) гетеромоноциклические группы, содержащие атом кислорода, например фурил и т.д. ;
ненасыщенные 3-8-членные (более предпочтительно 5- или 6- тичленные) гетеромоноциклические группы, содержащие атом кислорода и 1-2 атома серы, например дигидрооксадитиинил и т.д.;
ненасыщенные конденсированные гетероциклические группы, содержащие 1-2 атома серы, например бензотиенил, бензодитиинил и т.д.;
ненасыщенные конденсированные гетероциклические группы, содержащие атом кислорода и 1-2 атома серы, например бензооксатиинил и т.д., и аналогичные группы. Ацильный фрагмент, как указано выше, может иметь 1-10 одинаковых или различных приемлемых заместителей, таких как низший алкил, примеры которого приведены выше, низшая алкокси- группа, примеры которой приведены выше, низшая алкилтиогруппа, в которой низший алкильный фрагмент указан в виде примеров выше, низшая алкиламиногруппа, в которой примеры низшего алкильного фрагмента указаны выше, цикло(низший)алкил, примеры которого приведены выше, цикло(низший)алкенил, примеры которого приведены выше, галоген, аминогруппа, защищенная аминогруппа, примеры которой приведены выше, гидроксигруппа, защищенная гидроксигруппа, цианогруппа, нитрогруппа, карбоксигруппа, защищенная карбоксигруппа, сульфогруппа, сульфамоил, иминогруппа, оксогруппа, амино(низший)алкил, в котором примеры низшего алкильного фрагмента указаны выше, карбомоилоксигруппа, гидрокси(низший) алкил, для которого примеры низшего алкильного фрагмента указаны выше, диамино(низший)алкилиден(например диаминометилен и т.д.), ди(низший)алкиламиногруппа, для которой примеры низшего алкильного фрагмента указаны выше, ди(низший)алкиламино(низший) алкил, для которого примеры низшего алкильного фрагмента указаны выше, гетероцикл(низший)алкил, для которого примеры гетероциклического фрагмента и низшего алкильного фрагмента приведены выше, или аналогичные группы. Приемлемый "арил" и "арильный фрагмент" в термине "арилоксигруппа" может включать фенил, нафтил и т.п. Приемлемая "удаляемая группа" может включать кислотный остаток, низшую алкоксильную группу, примеры которой приведены выше, и т.п., и приемлемые примеры "кислотного остатка" могут включать галоген, ацилоксигруппу, для которой примеры ацильного фрагмента приведены выше, или аналогичные группы. Приемлемый "галоген" и "галогеновый фрагмент" в термине "моно(ди- или три-) галоген(низший)алкил" могут включать фтор, бром, хлор и иод. Приемлемые "защищенная карбоксигруппа" и "защищенный карбоксифрагмент" в терминах "защищенная карбокси(низшая) алкоксигруппа" и "защищенный карбокси(низший)алкенил" могут включать защищенную обычным образом карбоксигруппу и т.п. Приемлемые "обычным образом защищенные карбоксигруппы" могут включать этерифицированную карбоксигруппу и т.п. И приемлемые примеры таких сложных эфиров могут включать такие эфиры, как низшие алкиловые сложные эфиры (например, метиловый эфир, этиловый эфир, пропиловый эфир, изопропиловый эфир, бутиловый эфир, изобутиловый эфир, трет-бутиловый эфир, пентиловый эфир, трет-пентиловый эфир, гексиловый эфир и т.д.); низшие алкениловые сложные эфиры (например, виниловый эфир, аллиловый эфир и т.д.); низшие алкиниловые сложные эфиры (например, этиниловый эфир, пропиниловый эфир и т. д. ); (низшая)алкокси(низшие) алкиловые сложные эфиры (например, метоксиметиловый эфир, этоксиметиловый эфир, изопропоксиметиловый эфир, 1-метоксиэтиловый эфир, 1-этоксиэтиловый эфир и т.д.); (низшая)алкилтио(низшие) алкиловые сложные эфиры (например, метилтиометиловый эфир, этилтиометиловый эфир, этилтиоэтиловый эфир, изопропилтиометиловый эфир и т.д.); моно(ди- или три-) галоген(низшие) алкиловые сложные эфиры (например, 2- иодэтиловый эфир, 2,2,2-трихлорэтиловый эфир и т.д.); (низшая)- алканоилокси(низшие)алкиловые сложные эфиры (например, ацетоксиметиловый эфир, пропионилоксиметиловый эфир, бутирилоксиметиловый эфир, валерилоксиметиловый эфир, пивалоилоксиметиловый эфир, гексаноилоксиметиловый эфир, 1-ацетоксиэтиловый эфир, 2-ацетоксиэтиловый эфир, 2-пропионилоксиэтиловый эфир и т.д. ), (низшая)алкоксикарбонилокси(низшие)алкиловые сложные эфиры (например, метоксикарбонилоксиметиловый эфир, этоксикарбонилоксиметиловый эфир, пропоксикарбонилоксиметиловый эфир, 1-(или 2-)-[мeтoкcикapбoнилoкcи] этилoвый эфир, 1-(или 2-)-[этоксикарбонилокси] этиловый эфир, 1-(или 2-)-[пропоксикарбонилокси] - этиловый эфир, 1-(или 2-)-[изопропоксикарбонилокси] этиловый эфир и т. д. ); (низший)алкансульфонил(низшие)алкиловые эфиры (например, мезилметиловый эфир, 2-мезилэтиловый эфир и т.д.); (низшая) алкоксикарбонилокси(низшие)алкиловые эфиры (например, метоксикарбонилоксиметиловый эфир, этоксикарбонилоксиметиловый эфир, пропоксикарбонилоксиметиловый эфир, трет-бутоксикарбонилоксиметиловый эфир, 1-(или 2-)метоксикарбонилоксиэтиловый эфир, 1-(или 2-)этоксикарбонилоксиэтиловый эфир, 1-(или 2-)-2- изопропоксикарбонилоксиэтиловый эфир и т.д.); фталидилиден (низший)алкиловый сложный эфир; (5-низший алкил-2-оксо-1,3- диoкcoл-4-ил)(низший)алкиловый сложный эфир [например, (5-метил-2-оксо-1,3-диоксол-4-ил)метиловый эфир, (5-этил-2-оксо- 1,3-диоксол-4-ил)метиловый эфир, (5-пропил-2-оксо-1,3-диоксол-4- ил)этиловый эфир и т.д.]; моно(ди- или три-) арил(низшие) алкиловые сложные эфиры, например моно(ди- или три-)фенил(низшие)- алкиловые сложные эфиры, которые могут иметь один или несколько приемлемых заместителей (например, бензиловый эфир, 4-метоксибензиловый эфир, 4-нитробензиловый эфир, фенэтиловый эфир, тритиловый эфир, бензгидриловый эфир, бис (метоксифенил) метиловый эфир, 3,4-диметоксибензиловый эфир, 4-гидрокси-3,5-ди-трет- бутилбензиловый эфир и т.д.); ариловые сложные эфиры, которые могут иметь один или несколько заместителей, например замещенные или незамещенные фениловые сложные эфиры (например, фениловый эфир, толиловый эфир, трет-бутилфениловый эфир, ксилиловый эфир, мезитиловый эфир, кумениловый эфир, 4-хлорфениловый эфир, 4-метоксифениловый эфир и т.д.); три(низший)алкилсилиловый сложный эфир; низший алкилтио (сложный) эфир (например, метилтиоэфир, этилтиоэфир и т.д.) и т.п. Приемлемые "гидрокси-защитные группы" в терминах "защищенная гидроксигруппа", "защищенная гидрокси(низшая)алкокси-группа" и "защищенная гидрокси(низший)алкил" могут включать обычные защитные группы и т.п. Приемлемые "обычные защитные группы" могут включать ацил, упоминаемый выше, моно(ди- или три-)фенил(низший)алкил, который может иметь один или несколько приемлемых заместителей (например, бензил, 4-метоксибензил, тритил и т.д.), тризамещенный силил, например три(низший)алкилсилил (например, триметилсилил, трет- бутилдиметилсилил и т.д.) и т.д., тетрагидропиранил и т.п. Приемлемые "гетероциклическая группа" и "гетероциклический фрагмент" в термине "гетероцикл(низший)алкил" могут быть указаны на примере вышеперечисленных гетероциклов. Приемлемый "заместитель" в определении "гетероциклическая группа, которая может иметь приемлемый заместитель(и)", может включать низший алкил, примеры которого приведены выше, низшую алкоксигруппу, примеры которой приведены выше, низший алкенил, примеры которого приведены выше, низший алкинил, примеры которого приведены выше, моно(ди- или три-) галоген(низший)алкил, для которого примеры галогена и низшего алкильного фрагмента приведены выше, цикло(низший)алкил, примеры которого приведены выше, цикло(низший)алкенил, примеры которого приведены выше, галоген, примеры которого приведены выше, карбоксигруппа, защищенная карбоксигруппа, примеры которой приведены выше, гидроксигруппа, защищенная гидроксигруппа, примеры которой приведены выше, арил, примеры которого приведены выше, ар(низший)алкил, для которого примеры арильного фрагмента и низшего алкильного фрагмента приведены выше, карбокси(низший)алкил, для которого примеры низшего алкильного фрагмента приведены выше, защищенный карбокси (низший)алкил, для которого примеры защищенного карбоксифрагмента и низшего алкильного фрагмента приведены выше, нитрогруппа, аминогруппа, защищенная аминогруппа, примеры которой приведены выше, ди(низший)алкиламиногруппа, для которой примеры низшего алкильного фрагмента приведены выше, амино(низший)алкил, для которого примеры низшего алкильного фрагмента приведены выше, защищенный амино(низший)алкил, для которого примеры защищенного аминофрагмента и низшего алкильного фрагмента приведены выше, гидрокси(низший)алкил, для которого примеры низшего алкильного фрагмента приведены выше, защищенный гидрокси(низший)алкил, для которого примеры защищенного гидроксифрагмента и низшего алкильного фрагмента приведены выше, ацил, примеры которого приведены выше, цианогруппа, сульфогруппа, оксогруппа, карбамоилгруппа, меркаптогруппа, низшая алкилтиогруппа, для которой примеры низшего алкильного фрагмента приведены выше, иминогруппа, гидроксиимино(низший)алкил, для которого примеры низшего алкильного фрагмента приведены выше, (низшая)алкоксиимино (низший)алкил, для которого примеры низшего алкоксифрагмента и низшего алкильного фрагмента приведены выше, ди(низшая) алкиламино(низший)алкил, для которого примеры низшего алкильного фрагмента приведены выше, карбокси(низший)алкенил, для которого примеры низшего алкенила приведены выше, защищенный карбокси (низший)алкенил, для которого примеры защищенного карбоксифрагмента и низшего алкенильного фрагмента приведены выше, и т.п. Приемлемый заместитель в выражении "арил, который может иметь один приемлемый заместитель", может включать низший алкил, примеры которого приведены выше, низшую алкоксигруппу, примеры которой приведены выше, низший алкенил, примеры которого приведены выше, низший алкинил, примеры которого приведены выше, моно(ди- или три-) галоген(низший)алкил, для которого примеры галогена и низшего алкильного фрагмента приведены выше, цикло(низший)алкил, примеры которого приведены выше, цикло(низший)алкенил, примеры которого приведены выше, галоген, примеры которого приведены выше, карбоксигруппу, защищенную карбоксигруппу, примеры которой приведены выше, гидроксигруппу, защищенную гидроксигруппу, примеры которой приведены выше, арил, примеры которого приведены выше, ар (низший)алкил, для которого примеры арильного фрагмента и низшего алкильного фрагмента приведены выше, карбокси(низший)алкил, для которого примеры низшего алкильного фрагмента приведены выше, защищенный карбокси(низший)алкил, для которого примеры защищенного карбоксифрагмента и низшего алкильного фрагмента приведены выше, нитрогруппу, аминогруппу, защищенную аминогруппу, примеры которой приведены выше, ди(низший)алкиламиногруппу, для которой примеры низшего алкильного фрагмента приведены выше, амино(низший)алкил, для которого примеры низшего алкильного фрагмента приведены выше, защищенный амино(низший)алкил, для которого примеры защищенного аминофрагмента и низшего алкильного фрагмента приведены выше, гидрокси(низший)алкил, для которого примеры низшего алкильного фрагмента приведены выше, защищенный гидрокси(низший)алкил, для которого примеры защищенного гидроксифрагмента и низшего алкильного фрагмента приведены выше, ацил, примеры которого приведены выше, цианогруппу, сульфогруппу, оксогруппу, карбамоилоксигруппу, меркаптогруппу, низшую алкилтиогруппу, для которой примеры низшего алкильного фрагмента приведены выше, иминогруппу и т.п. Приемлемый "заместитель" в выражении "гетероцикл(низший)- алкил, который может иметь приемлемый заместитель(и)", может включать низший алкил, примеры которого приведены выше, низшую алкоксигруппу, примеры которой приведены выше, низший алкенил, примеры которого приведены выше, низший алкинил, примеры которого приведены выше, моно(ди- или три-) галоген(низший)алкил, для которого примеры галогена и низшего алкильного фрагмента приведены выше, цикло(низший)алкил, примеры которого приведены выше, цикло (низший)алкенил, примеры которого приведены выше, галоген, примеры которого приведены выше, карбоксигруппу, защищенную карбоксигруппу, примеры которой приведены выше, гидроксигруппу, защищенную гидроксигруппу, примеры которой приведены выше, арил, примеры которого приведены выше, ар(низший) алкил, для которого примеры арильного фрагмента и низшего алкильного фрагмента приведены выше, карбокси(низший)алкил, для которого примеры низшего алкильного фрагмента приведены выше, защищенный карбокси(низший)алкил, для которого примеры защищенного карбоксифрагмента и низшего алкильного фрагмента приведены выше, нитрогруппу, аминогруппу, защищенную аминогруппу, примеры которой приведены выше, ди(низший)алкиламиногруппу, для которой примеры низшей алкильной группы приведены выше, амино (низший)алкил, для которого примеры низшего алкильного фрагмента приведены выше, защищенный амино(низший)алкил, для которого примеры защищенного аминофрагмента и низшего алкильного фрагмента приведены выше, гидрокси(низший)алкил, для которого примеры низшего алкильного фрагмента приведены выше, защищенный гидрокси (низший)алкил, для которого примеры защищенного гидроксифрагмента и низшего алкильного фрагмента приведены выше, ацил, примеры которого приведены выше, цианогруппу, сульфогруппу, оксогруппу, карбамоилоксигруппу, меркаптогруппу, низшую алкилтиогруппу, для которой примеры низшего алкильного фрагмента приведены выше, иминогруппу и т.п. Приемлемая "амидированная карбоксигруппа" может включать карбамоил, который может иметь один или два приемлемых заместителя и т.п. Приемлемый "заместитель" в выражении "карбамоил, который может иметь один или два приемлемых заместителя", может включать низший алкил, примеры которого приведены выше, низшую алкоксигруппу, примеры которой приведены выше, низшую алкилтиогруппу, для которой примеры низшего алкильного фрагмента приведены выше, низшую алкиламиногруппу, для которой примеры низшего алкильного фрагмента приведены выше, цикло(низший)алкил, примеры которого приведены выше, цикло(низший)алкенил, примеры которого приведены выше, галоген, примеры которого приведены выше, аминогруппу, защищенную аминогруппу, примеры которой приведены выше, гидроксигруппу, защищенную гидроксигруппу, примеры которой приведены выше, цианогруппу, нитрогруппу, карбоксигруппу, защищенную карбоксигруппу, примеры которой приведены выше, сульфогруппу, сульфамоил, иминогруппу, оксогруппу, амино(низший) алкил, для которого примеры низшего алкильного фрагмента приведены выше, карбамоилоксигруппу, гидрокси(низший)алкил, для которого примеры низшего алкильного фрагмента приведены выше, диамино (низший)алкилиден(например, диаминометилен и т.д.), ди(низший) алкиламиногруппу, для которой примеры низшего алкильного фрагмента приведены выше, ди(низшая)алкиламино(низший)алкил, для которого примеры низшего алкильного фрагмента приведены выше, гетероцикл (низший)алкил, для которого примеры низшего алкильного фрагмента и гетероциклического фрагмента приведены выше, и т.п. Рекомендуемые воплощения целевых соединений формулы (I) включают следующие соединения, в которых:
Y - группа N или C - R1 (в которых R1 представляет водород, (низший)алкил, гидроксигруппу, (низшую)алкоксигруппу, гидрокси(низший)алкил, ациламино(низший)алкил (более предпочтительно (низшая) алканоиламино(низший)алкил), карбокси(низшую)алкоксигруппу, гидрокси(низшую)алкоксигруппу, фенил, пиперидил или пирролил);
R2 представляет водород, нафтил, фенил, который может иметь один приемлемый заместитель (более предпочтительно заместитель, выбранный из группы, включающей: тригалоген(низший)алкил, цианогруппу, (низший)алкил, галоген, нитрогруппу и защищенную аминогруппу (наиболее предпочтительно тригалоген(низший)алкилсульфониламиногруппу), фенилоксигруппу, тригалоген(низший)алкил, ароил (более предпочтительно бензоил), пирролил, тетразолил, пиразолил, тиенил, фурил, тиазолил, пиридил или пиримидинил, каждый из которых может иметь от одного до трех приемлемых заместителей (более предпочтительно заместитель, выбранный из группы, включающей: карбоксигруппу, защищенную карбоксигруппу (более предпочтительно этерифицированную карбоксигруппу, наиболее предпочтительно дифенил(низшая)алкоксикарбонил), ацил (более предпочтительно низший алканоил или карбамоил), низший алкил, галоген, гидроксиимино(низший)алкил, ди(низшая)алкиламино(низший)алкил, цианогруппу, аминогруппу, защищенную аминогруппу (более предпочтительно ациламиногруппу), карбокси(низший)алкенил, защищенный карбокси (низший)алкенил (более предпочтительно этерифицированный карбокси (низший)алкенил, наиболее предпочтительно(низшая)алкоксикарбонил (низший)алкенил), карбокси(низший)алкил [более предпочтительно пирролил, который может иметь от одного до трех заместителей, выбранных из группы, включающей: карбоксигруппу, (низший)алканоил, карбамоил, (низший)алкил, галоген, гидроксиимино(низший)алкил,(низшая)алкоксиимино (низший)алкил, ди(низшая)алкиламино(низший)алкил, цианогруппу, карбокси(низший)алкенил, (низшая)алкоксикарбонил(низший) алкенил и карбокси(низший)алкил (более предпочтительно пирролил, карбоксипирролил, низший алканоилпирролил, карбамоилпирролил, моно(ди-) (низший)алкилпирролил, гидроксиимино(низший)алкилпирролил, (низшая)алкоксиимино(низший)алкилпирролил, [ди(низшая)алкил- амино(низший))алкилпирролил, цианопирролил, карбокси(низший)- алкенилпирролил, (низшая)алкоксикарбонил(низший) алкенилпирролил, карбокси(низший)алкилпирролил, дигалогенпирролил, пирролил, замещенный(низшим) алкилом и цианогруппой, пирролил, замещенный ди(низшая)алкиламино(низшим) алкилом и цианогруппой, пирролил, замещенный двумя (низшими) алкилами и цианогруппой), тетразолил, пиразолил, возможно замещенный аминогруппой, тиснил, возможно замещенный цианогруппой, фурил, возможно замещенный цианогруппой, тиазолил, пиридил или пиримидинил] или пирролил(низший)алкил;
R3 представляет водород, низшую алкоксигруппу, гидроксигруппу, или пирролил, или
R2 и R3 соединены друг с другом с образованием двухвалентного радикала формулы:
в которой R5 - водород или низший алкил, R6 - водород или низший алкил и R11 - водород или цианогруппа;
Z - группа N или C - R4 (в которой R4 представляет водород, галоген, гидрокси(низший)алкил, цианогруппу, пирролил, тетразолил, карбамоил, который может иметь один заместитель, выбранный из группы, включающей: диамино(низший)алкилиден, ди(низшая) алкиламино(низший)алкил и гетероцикл(низший)алкил (более предпочтительно морфолинил(низший)алкил, более предпочтительно диамино(низший)алкилиденкарбамоил, ди(низшая)алкиламино (низший)алкилкарбамоил или морфолинил(низший)алкилкарбамоил); и
W - группа N или C - R12, в которой R12 представляет водород;
Более предпочтительны варианты целевых соединений формулы (I), представленные следующими общими формулами (A) - (C):
в которой R2 представляет водород, нафтил, фенил, который может иметь один приемлемый заместитель (более предпочтительно заместитель, выбранный из группы, включающей тригалоген(низший)алкил, цианогруппу, низший алкил, галоген, нитрогруппу и защищенную аминогруппу (наиболее предпочтительно тригалоген(низший)алкилсульфониламиногруппу) [более предпочтительно фенил, тригалоген(низший)алкилфенил, цианофенил, (низший) алкилфенил, галогенфенил, нитрофенил, тригалоген(низший) алкилсульфониламинофенил или нафтил], фенилоксигруппу, тригалоген (низший)алкил, ароил (более предпочтительно бензоил), пирролил, тетразолил, пиразолил, тиенил, фурил, тиазолил, пиридил или пиримидинил, каждый из которых может иметь 1-3 приемлемых заместителей (более предпочтительно заместитель, выбранный из группы, включающей: карбоксигруппу, ацил (более предпочтительно низший алканиол или карбамоил) (низший)алкил, галоген, гидроксиимино(низший)алкил, ди(низшая) алкиламино(низший)алкил, цианогруппу, аминогруппу, карбокси(низший)алкенил, защищенный карбокси(низший)алкенил (более предпочтительно этерифицированный карбокси(низший)алкенил, наиболее предпочтительно(низшая) алкоксикарбонил(низший)алкенил) карбокси(низший)алкил (более предпочтительно пирролил, который может иметь 1-3 заместителя, выбранные из группы, включающей: карбоксигруппу, (низший)алканоил, карбамоил, (низший)алкил, галоген, гидроксиимино(низший)алкил, (низшая)алкоксиимино(низший)алкил, ди(низшая)алкиламино(низший)алкил, цианогруппу, карбокси (низший)алкенил, (низшая)алкоксикарбонил(низший)алкенил и карбокси(низший)алкил (более предпочтительно пирролил, карбоксипирролил, (низший)алканоилпирролил, карбамоилпирролил, моно(или ди-) (низший)алкилпирролил, гидроксиимино(низший)алкилпирролил, (низшая)алкоксиимино(низший)алкилпирролил, [ди(низшая)алкиламино(низший)] алкилпирролил, цианопирролил, карбокси(низший)алкенилпирролил, (низшая) алкоксикарбонил(низший)алкенилпирролил, карбокси(низший) алкилпирролил, дигалогенпирролил, пирролил, замещенный(низшим) алкилом и цианогруппой, пирролил, замещенный ди(низшая)алкиламино(низшим) алкилом и цианогруппой, пирролил, замещенный двумя (низшими) алкилами и цианогруппой), тетразолил, пиразолил, возможно замещенный аминогруппой, тиенил, возможно замещенный цианогруппой, фурил, возможно замещенный цианогруппой, тиазолил, пиридил или пиримидинил] или пирролил (низший)алкил, и
R4 представляет водород, галоген, гидрокси(низший)алкил, цианогруппу; пирролил, тетразолил, карбамоил, который может иметь один заместитель выбранный из группы, включающей: диамино(низший)алкилиден, ди(низшая)алкиламино(низший) алкил и гетероцикл(низший)алкил (более предпочтительно морфолинил (низший)алкил) [более предпочтительно диамино(низший)алкилиденкарбамоил, ди(низшая)алкиламино (низший)алкилкарбамоил, морфолинил(низший)алкилкарбамоил];
в которой R1 представляет водород, (низший)алкил, гидроксигруппу, (низшую)алкоксигруппу, гидрокси(низший)алкил, ациламино(низший)алкил (более предпочтительно(низшая) алканоиламино(низший)алкил), карбокси(низшую) алкоксигруппу, гидрокси(низшую) алкоксигруппу, фенил, пиперидил или пирролил;
R2 представляет водород, нафтил, фенил, который может иметь один приемлемый заместитель (более предпочтительно заместитель, выбранный из группы, включающей: тригалоген(низший)алкил, цианогруппу, (низший)алкил, галоген, нитрогруппу и защищенную аминогруппу (наиболее предпочтительно тригалоген(низший) алкилсульфониламиногруппу) [более предпочтительно фенил, тригалоген(низший)алкилфенил, цианофенил, (низший) алкилфенил, галогенфенил, нитрофенил, тригалоген(низший) алкилсульфониламинофенил или нафтил], фенилоксигруппу, тригалоген-(низший)алкил, ароил, (более предпочтительно бензоипирролил, тетразолил, пиразолил, тиенил, фурил, тиазолил, пиридил или пиримидинил, каждый из которых может иметь 1-3 приемлемых заместителей (более предпочтительно заместитель, выбранный из группы, включающей: карбоксигруппу, ацил (более предпочтительно алканоил или карбамоил), (низший) алкил, галоген, гидроксиимино(низший)алкил, ди(низшая)алкиламино(низший)алкил, цианогруппу, аминогруппу, карбокси(низший)алкенил, защищенный карбокси(низший)алкенил (более предпочтительно этерифицированный карбокси(низший)алкенил, наиболее предпочтительно(низшая)алкоксикарбонил(низший) алкенил), карбокси(низший)алкил [более предпочтительно пирролил, который может иметь 1-3 заместителя, выбранные из группы, включающей: карбоксигруппу, (низший)алканоил, карбамоил, (низший)алкил, галоген, гидроксиимино(низший)алкил, (низшая)алкоксиимино(низший)алкил, ди(низшая)алкиламино(низший)алкил, цианогруппу, карбокси(низший) алкенил, (низшая)алкоксикарбонил(низший)алкенил и карбокси (низший)алкил (более предпочтительно пирролил, карбоксипирролил, (низший)алканоилпирролил, карбамоилпирролил, моно(или ди-)- (низший)алкилпирролил, гидроксиимино(низший)алкилпирролил, (низшая)алкоксиимино(низший)алкилпирролил, [ди(низшая) алкиламино(низший)алкилпирролил, цианопирролил, карбокси(низший) алкенилпирролил, (низшая)алкоксикарбонил(низший)алкенилпирролил, карбокси(низший)алкилпирролил, дигалогенпирролил, пирролил, замещенный (низшим)алкилом и цианогруппой, пирролил, замещенный ди(низший)алкиламино(низшим) алкилом и цианогруппой, пирролил, замещенный двумя (низшими) алкилами и цианогруппой), тетразолил, пиразолил, возможно замещенный аминогруппой, тиенил, возможно замещенный цианогруппой, фурил, возможно замещенный цианогруппой, тиазолил, пиридил или пиримидинил] или пирролил(низший)алкил; и
в которой R5 - водород или низший алкил, R6 - водород или низший алкил, и R11 - водород или цианогруппа. Способы получения целевых и исходных соединений настоящего изобретения подробно разъясняются ниже. Способ (1)
Соединение формулы (I) или его соль могут быть получены реакцией соединения формулы (II) или его реакционноспособного производного по карбоксигруппе, или его соли с соединением формулы (III) или его реакционноспособным производным по иминогруппе, или его солью. Приемлемое реакционноспособное производное по иминогруппе соединения формулы (III) может включать силильное производное, образованное реакцией соединения формулы (III) с сильным производным, например бис(триметилсилил)ацетамидом, моно(триметилсилил)ацетамидом (например, N-(триметилсилил)ацетамидом), бис(триметилсилил(мочевиной и т.п., производное, образованное реакцией соединения формулы (III) с треххлористым фосфором или фосгеном и т.п. Приемлемые реакционноспособные производные по карбоксигруппе соединения формулы (II) могут включать обычные производные, например галогенангидриды кислот, ангидриды кислот, активированные амиды, активированные эфиры и т.п. Приемлемые примеры реакционноспособных производных могут включать хлорангидрид кислоты, азид кислоты, смешанный ангидрид с такой кислотой, как замещенная фосфорная кислота (например, диалкилфосфорная кислота, фенилфосфорная кислота, дифенилфосфорная кислота, дибензилфосфорная кислота, галогенированная фосфорная кислота и т.д.), диалкилфосфористая кислота, сернистая кислота, тиосерная кислота, серная кислота, сульфокислота (например, метансульфоновая кислота и т.д.), алифатическая карбоновая кислота (например, уксусная кислота, пропионовая кислота, масляная кислота, изомасляная кислота, пивалевая кислота, валериановая кислота, изовалериановая кислота, 2-этилмасляная кислота, трихлоруксусная кислота и т.д.) или ароматическая карбоновая кислота (например, бензойная кислота и т.д.), симметричный ангидрид кислоты, амид, активированный имидазолом, 1-гидрокси-1Н-бензотриазолом, 4-замещенным имидазолом, диметилпиразолом, триазолом или тетразолом, или активированный сложный эфир (например, цианометиловый эфир, метиловый эфир, этиловый эфир, метоксиметиловый эфир, диметилиминометиловый эфир), [(CH3)2-N+=CH-] эфир, виниловый эфир, пропаргиловый эфир, п-нитрофениловый эфир, 2,4-динитрофениловый эфир, трихлорфениловый эфир, пентахлорфениловый эфир, мезилфениловый эфир, фенилазофениловый эфир, фениловый тиоэфир, п-нитрофениловый тиоэфир, п-крезиловый тиоэфир, бензотиазолиловый тиоэфир, карбоксиметиловый тиоэфир, пираниловый эфир, пиридиловый эфир, пиперидиловый эфир, 8-хинолиловый тиоэфир и т.д.) или сложный эфир с N-гидроксипроизводным (например, N,N-диметилгидроксиамином, 1-гидрокси-2(1H)-пиридоном, N-гидроксисукцинимидом, N-гидроксифтальимидом, 1-гидрокси-1H-бензотриазолом и т.д.) и т.п. Указанные реакционноспособные производные могут быть выбраны в зависимости от типа соединения формулы (II), намеченного к использованию. Реакцию обычно проводят в обычном растворителе, например воде, спирте (например, метаноле, этаноле и т. д. ), ацетоне, диоксане, ацетонитриле, хлороформе, хлористом метилене, хлористом этилене, тетрагидрофуране, этилацетате, N, N-диметилформамиде, пиридине или любом органическом растворителе, не оказывающем неблагоприятного воздействия на ход реакции. Перечисленные обычные растворители могут также применяться в смеси с водой. В данной реакции, если соединение формулы (II) применяют в виде свободной кислоты или ее соли, реакцию рекомендуют проводить в присутствии обычного конденсирующего средства, например N,N-дициклогексилкарбодиимида, N-циклогексил-N"- морфолиноэтилкарбодиимида, N-циклогексил-N"-(4-диэтиламиноциклогексил)карбодиимида, N, N"-диэтилкарбодиимида, - -диизопропилкарбодиимида, N-этил-N"- -(3-диэтиламинопропил)карбодиимида, N-N"-карбонилбис(2-метилимидазола), пентаметиленкетен-циклогексилимина, дифенилкетен-N-циклогексилимина, этоксиацетилена, 1-алкокси-1-хлорэтилена, триалкилфосфита, этилполифосфата, изопропилполифосфата, хлорокиси фосфора (фосфорилхлорида), треххлористого фосфора, тионилхлорида, оксалилхлорида, (низший)алкилгалогенформата [например, этилхлорформата, изопропилхлорформата и т.д.], трифенилфосфина, соли 2-этил-7-гидроксибензизоксазолия, внутримолекулярной соли гидроксида 2-этил-5-(м-сульфофенил)изоксазоля, комплекса N-(низший)алкилгалогенпиридинийгалогенида (например, 1-метил-2-хлорпиридинийиодида и т.д.) с три(низший)алкиламином (например, триэтиламином и т.д.), 1-(п-хлорбензолсульфонилокси)-6-хлор-1Н-бензотриазола, так называемого реактива Вильсмайера, полученного реакцией N,N-диметилформамида c тионилхлоридом, фосгеном, трихлорметилхлорформатом, хлорокисью фосфора и т.д., или аналогичными конденсирующими средствами. Реакция может быть также проведена в присутствии неорганического или органического основания, например, бикарбоната щелочного металла, три(низший)алкиламина (например, триэтиламина и т. д. ), пиридина, N-(низший)алкилморфолина, N-N-ди(низший)алкилбензиламина, низшего алкоксида щелочного металла (например, метоксида натрия и т.д.) и т.п. Температура реакции решающей роли не играет, и обычно реакцию проводят в условиях от охлаждения до нагревания. Способ (A). Соединение формулы (IIa) или его соль могут быть получены реакцией соединения формулы (IV) или его соли с соединением формулы (V) или его солью. Указанную реакцию обычно проводят в растворителе, например воде, спирте (например, метаноле, этаноле и т.д.), бензоле, N,N-диметилформамиде, тетрагидрофуране, толуоле, хлористом метилене, хлористом этилене, хлороформе, диоксане, диэтиловом эфире или любом другом растворителе, не оказывающем на реакцию неблагоприятного воздействия. Эти обычные растворители могут также применяться в смеси с водой. Температура реакции решающей роли не играет, и реакцию обычно проводят в условиях от слабого до сильного нагревания. Реакцию обычно проводят в присутствии кислоты, в том числе кислоты Льюиса. Приемлемые кислоты могут включать органические кислоты (например, муравьиную кислоту, уксусную кислоту, пропионовую кислоту, трихлоруксусную кислоту, трифторуксусную кислоту и т.д.) и неорганические кислоты (например, хлористоводородную кислоту, бромистоводородную кислоту, серную кислоту, хлористый водород, бромистый водород, галогенид цинка (например, хлорид цинка, бромид цинка и т.д.) и т.д.) и т.п. Если кислота и/или исходное соединение находятся в жидком состоянии, их можно использовать также и в качестве растворителя. Способ (B)
Соединение формулы (IIc) или его соль могут быть получены обработкой соединения формулы (IIb) или его соли в условиях реакции элиминирования карбокси-защитной группы. Данная реакция может быть осуществлена по методике, приведенной в препаративном примере 56, или аналогичным способом. Способ (B)
Соединение формулы (IId) или его соль могут быть получены восстановлением соединения формулы (IIс) или его соли. Данная реакция может быть осуществлена по методике, приведенной в препаративном примере 52, или аналогичным способом. Способ (C)
Соединение формулы (IIe) или его соль могут быть получены реакцией соединения (IIa) или его соли с соединением формулы (IV) или его солью. Реакция может быть проведена по методике, приведенной в препаративных примерах 37 и 38, или аналогичным способом. Способ (D)
Соединение формулы (II) или его соль могут быть получены обработкой соединения формулы (IIf) или его соли в условиях реакции элиминирования карбокси-защитной группы. Данная реакция может быть проведена по методике, приведенной в препаративном примере 45, или аналогичным способом. Способ (E)
Соединение формулы (IIh) или его соль могут быть получены реакцией соединения формулы (IIg) или его соли с соединением формулы (VII) или его солью. Реакция может быть проведена по методике, приведенной в препаративных примерах 32 и 34, или аналогичным способом. Способ (F)
Соединение формулы (IIr) или его соль могут быть получены реакцией соединения формулы (VIII) или его соли с соединением формулы (IX) или его солью. Реакция может быть проведена по методике, приведенной в препаративном примере 26, или аналогичным способом. Способ (F)
Соединение формулы (IIi) или его соль могут быть получены обработкой соединения формулы (IIr) или его соли в условиях реакции цианогенирования. Реакция может быть проведена по методике, приведенной в препаративном примере 28, или аналогичным способом. Способ (G)
Соединение формулы (IIj) или его соль могут быть получены обработкой соединения формулы (IIc) или его реакционноспособного производного по карбоксигруппе, или его соли в условиях реакции амидирования. Приемлемым амидирующим реактивом, предназначенным для использования в данной реакции амидирования, является соединение формулы
H-R15
где R15 принимает вышеуказанные значения, или его реакционноспособное производное, или его соль и т.п. Приемлемое реакционноспособное производное соединения формулы (X) может включать основание Шиффа типа иминогруппы или ее таутомерный изомер типа енамина, образованные реакцией соединения формулы (X) с карбонильным соединением, например альдегидом, кетоном и т.п.; силильное производное, например бис(триметилсилил)ацетамид, моно(триметилсилил)ацетамид/(например, N-(триметилсилил)ацетамид/, бис(триметилсилил)мочевина и т.п.; производное, образованное реакцией соединения формулы (X) с треххлористым фосфором, фосгеном и т.п. Приемлемое реакционноспособное производное по карбокси-группе соединения формулы (IIc) может включать галогенангидрид кислоты, ангидрид кислоты, активированный амид, активированный сложный эфир и т.п. Примеры приемлемых реакционноспособных производных могут включать хлорангидрид кислоты, азид кислоты, смешанный ангидрид кислоты с такой кислотой, как замещенная фосфорная кислота (например, диалкилфосфорной кислотой, фенилфосфорной кислотой, дифенилфосфорной кислотой, дибензилфосфорной кислотой, галогенированной фосфорной кислотой и т.д.), диалкилфосфористой кислотой, сернистой кислотой, тиосерной кислотой, серной кислотой, сульфоновой кислотой (например, метансульфоновой кислотой и т.д.), алифатической карбоновой кислотой (например, уксусной кислотой, пропионовой кислотой, масляной кислотой, изомасляной кислотой, пивалевой кислотой, валериановой кислотой, изовалериановой кислотой, 2-этилмасляной кислотой, трихлоруксусной кислотой и т.д.) или ароматической карбоновой кислотой (например, бензойной кислотой и т.д.), симметричный ангидрид, активированный амид с имидазолом, 4-замещенным имидазолом, диметилпиразолом, триазолом или тетразолом, или активированный сложный эфир (например, цианометиловый эфир, метоксиметиловый эфир, диметилиминометиловый эфир [(CH3)2N+=CH-] эфир, виниловый эфир, этиловый эфир, пропаргиловый эфир, п-нитрофениловый эфир, 2,4-динитрофениловый эфир, трихлорфениловый эфир, пентахлорфениловый эфир, мезилфениловый эфир, фенилазофениловый эфир, фениловый тиоэфир, п-нитрофениловый тиоэфир, п-крезиловый тиоэфир, карбоксиметиловый тиоэфир, пираниловый эфир, пиридиловый эфир, пиперидиловый эфир, 8-хинолиловый тиоэфир и т. д. ) или сложный эфир с N-гидроксипроизводным (например, N,N-диметилгидроксиламинон, 1-гидрокси-2(1Н)-пиридоном, N-гидроксисукцинимидом, N-гидроксифтальимидом, 1-гидрокси-1H-бензотриазолом и т.д.) и т.п. Указанные реакционноспособные производные возможно могут быть подобраны с учетом типа намеченного к применению соединения формулы (IIc). Реакцию, как правило, проводят в обычном растворителе, например воде, спирте (например, метаноле, этаноле и т.д.), ацетоне, диоксане, ацетонитриле, хлороформе, хлористом метилене, хлористом этилене, тетрагидрофуране, толуола, этилацетате, N,N-диметилформамиде, пиридине или любом другом органическом растворителе, не оказывающем неблагоприятного воздействия на ход реакции. Такие обычные растворители могут также применяться в смеси с водой. Если основание и/или исходное соединение находится в жидком состоянии, они также могут быть использованы и в качестве растворителя. В данной реакции, если соединение формулы (II) применяют в виде свободной кислоты или ее соли, реакцию рекомендуют проводить в присутствии обычного конденсирующего средства, например N,N"-дициклогексилкарбодиимида, N-циклогексил-N"- морфолиноэтилкарбодиимида, N-циклогексил-N"-(4-диэтиламиноциклогексил)карбодиимида, N, N"-диэтилкарбодиимида, N,N"-диизопропилкарбодиимида, N-этил-N"-(3-диметиламинопропил)карбодиимида, N,N"-карбонилбис(2-метилимидазола), пентаметиленкетен-N-циклогексилимина, дифенилкетен-N-циклогексилимида, этоксиацетилена, 1-алкокси-1-хлорэтилена, триалкилфосфита, этилполифосфата, изопропилполифосфата, хлорокиси фосфора (фосфорилхлорида), треххлористого фосфора, тионилхлорида, оксалилхлорида, (низший)алкилгалогенформата (например, этилхлорформата, изопропилхлорформата и т.д.), трифенилфосфина, соли 2-этил-7-гидроксибензизоксазолия, внутримолекулярной соли гидроксида 2-этил-5-(м-сульфофенил)изоксазолия, 1-(п-хлорбензолсульфонилокси)-6-хлор-1Н-бензотриазола, так называемого реактива Вильсмайера, получаемого реакцией N, N-диметилформамида с тионилхлоридом, фосгеном, трихлорметилхлорформатом, хлорокисью фосфора и т.д., и т.п. Реакция может быть также проведена в присутствии неорганического или органического основания, например бикарбоната щелочного металла, три (низший) алкиламина, пиридина, -N-(низший )алкилморфолина, N,N-ди(низший)алкилбензиламина и т.п. Температура реакции решающей роли не играет, и реакцию обычно проводят в условиях от охлаждения до нагревания. Способ (H)
Соединение формулы (IIb) или его соль могут быть получены обработкой соединения формулы (IIk) или его соли в условиях реакции формилирования. Реакция может быть проведена по методике, приведенной в препаративном примере 118, или аналогичным способом. Способ (Н)
Соединение формулы (IIm) или его соль могут быть получены восстановлением соединения формулы (IIb) или его соли. Восстановление может быть осуществлено по методике, приведенной в препаративном примере 119, или аналогичным способом. Способ (I)
Соединение формулы (IIo) или его соль могут быть получены циклизацией соединения формулы (IIn) или его соли. Циклизация может быть проведена по методике, приведенной в препаративном примере 120, или аналогичным способом. Способ (J)
Соединение (IIq) или его соль могут быть получены обработкой соединения формулы (IIp) или его соли в условиях реакции цианогенирования. Реакция может быть проведена по методикам, приведенным в препаративных примерах 37 и 38, или аналогичными способами. Что касается приемлемых солей целевых и исходных соединений и их реакционноспособных производных в способах (I) и (A)-(J), то в качестве примеров можно указать на соли, указанные для соединений формулы (I). Новые производные гуанидина формулы (I) и их фармацевтически приемлемые соли настоящего изобретения обладают сильной ингибирующей активностью, направленной на Na+/H+ - обмен в клетках, вследствие чего применимы в качестве ингибиторов клеточного Na+/H+-обмена. Соответственно, новые производные гуанидина формулы (I) и их фармацевтически приемлемые соли могут быть использованы для лечения и/или профилактики сердечно-сосудистых заболеваний (например, гипертензии, стенокардии, инфаркта миокарда, сердечной недостаточности (например, застойной сердечной недостаточности, острой сердечной недостаточности, гипертрофии сердца и т.д. ), аритмии (например, ишемической аритмии, аритмии вследствие инфаркта миокарда, аритмии после РТСА или после тромболиза и т.д.), рестеноза после РТСА и т. д. ), заболеваний сосудов мозга (например, приступа ишемии, приступов кровотечения и т.д.), почечных заболеваний (например, диабетической нефропатии, ишемической острой почечной недостаточности и т.д.), артериосклероза, шока (например, связанного с кровотечением шока, вызванного эндотоксинами шока и т. д. ) и т.п., и могут быть также использованы в качестве средства защиты миокарда, защиты органов при трансплантации органов, при операциях на открытом сердце и т.п. С целью показать применимость производных гуанидина формулы (X) и их фармацевтически приемлемых солей настоящего изобретения ниже приведены данные фармакологических испытаний представительного производного гуанидина формулы (I) в качестве испытуемого соединения, иллюстрируемые следующим. /I/ Испытуемое соединение
/2/ Ингибирующая активность, направленная на клеточный Na+/H+-обмен
/i/ Метод испытания
Используемая методика аналогична методике, приведенной в работе: Enzymology 173, 777 (1989). Клеточный препарат. Одного самца линии SD весом 250-300 г забивают ударом по голове. Затем удаленный тимус переносят в охлаждаемую льдом среду с NaCl (140 мМ хлорида натрия, 1 мМ хлорида калия, 1 мМ хлорида кальция, 1 мМ хлорида магния, 10 мМ глюкозы и 20 мМ N-2-гидроксиэтилпиперазин-N"-2-этансульфоновой кислоты (ГЭПЭС), pH 7,3), нарезают небольшими кусочками и переносят в стеклянный гомогенизатор. Клетки разделяют осторожными ударами и образовавшуюся суспензию фильтруют через шесть слоев хирургической марли, и фильтрат центрифугируют 5 минут при 4oC и 1000g. Осадок вновь суспендируют в RPMI 1640 среде (pH 7,3) при комнатной температуре с установлением конечной концентрации клеток 1 107 клеток/мл. Анализ. Данным методом выявляют набухание, сопутствующее активации вещества, способствующего Na+/H+ обмену в клетках, инкубируемых с пропионатом натрия. Пропионовая кислота быстро проникает через клеточную мембрану. Внутриклеточная диссоциация приводит к цитоплазмическому подкислению и, как следствию, к активации Na+/H+-обмена, при котором происходит обмен внеклеточного Na+ на цитоплазмический Н+. Поглощение осмотически захваченной воды проявляется в набухании клеток. Размер клеток и их число определяют на электроприборе Каултер Каунтер-Чэннелайзер (АТ-11). Раствор тимоцитов (0,1 мл) суспендируют в 20 мл натрийпропионатной среды (140 мМ пропионата натрия, 1 мМ хлорида калия, 1 мМ хлорида кальция, 1 мМ хлорида магния, 10 мМ глюкозы, 20 мМ N-2-гидроксиэтилпиперазин- -N"-2-этансульфоновой кислоты (ГЭПЭС), pH 6.8) с добавкой испытуемого соединения, растворенного в диметилсульфоксиде (конечная концентрация диметилсульфоксида 0,1%). В течение 4 минут увеличение объема клеток, индуцируемое Na+/H+- обменом, сохраняет линейный характер, и ход набухания со временем наблюдают каждую минуту после добавления тимоцитов. Скорость набухания (объем/мин) определяют использованием 3-5 концентраций испытуемого соединения. Затем с помощью линейного графика Бурка рассчитывают величину кажущейся Ки. /3/ Результаты испытаний
Целевые соединения формулы (I) или их фармацевтически приемлемые соли обычно вводят млекопитающим, в том числе и человеку, в виде обычной лекарственной формы, например пероральной дозированной формы (например, капсул, микрокапсул, таблеток, гранул, порошков, пастилок, сиропов, аэрозолей, ингаляций, суспензий, эмульсий и т.д.), инъектируемых дозированных форм, суппозитория, мази и т.п. Лекарственные формы данного изобретения могут содержать разнообразные органические или неорганические носители, обычно применяемые в фармацевтических целях, например наполнители (например, сахарозу, крахмал, маннит, сорбит, лактозу, глюкозу, целлюлозу, тальк, фосфат кальция, карбонат кальция и т.д.), связующее средство (например, целлюлозу, метилцеллюлозу, гидроксипропилцеллюлозу, полипропилпирролидон, желатин, гуммиарабик, полиэтиленгликоль, сахарозу, крахмал и т.д.), структуратор (например, крахмал, карбоксиметилцеллюлозу, кальциевую соль карбоксиметилцеллюлозы, гидроксипропилкрахмал, натрийгликоль крахмал, бикарбонат натрия, фосфат кальция, цитрат кальция и т.д.), смазку (например, стеарат магния, тальк, лаурилсульфат натрия и т.д.), корригент (например, лимонную кислоту, ментол, глицин, апельсиновые порошки и т. д. ), консервант (например, бензоат натрия, бисульфит натрия, метилпарабен, пропилпарабен и т.д.), стабилизатор (например, лимонную кислоту, цитрат натрия, уксусную кислоту и т.д.), суспендирующее средство (например, метилцеллюлозу, поливинил-пирролидон, стеарат алюминия и т.д. ), диспергирующее средство, водные разбавители (например, воду и т.д.), восковые основы (например, масло какао, полиэтиленгликоль, белый вазелин и т.д.). Активный компонент обычно вводят в единичной дозированной форме в количестве 0,01-500 мг/кг 1-4 раза в день. Однако, указанная дозировка может быть увеличена или уменьшена в зависимости от возраста, веса, состояния больного или способа введения. Следующие препаративные примеры и примеры приведены с целью более подробной иллюстрации настоящего изобретения. Препаративный пример 1. К смеси концентрированной серной кислоты (53,3 мл) и конц. азотной кислоты (36 мл) в течение 10 минут при 20o-30oC по каплям прибавляют раствор 4-хлор-3-метилсульфонилбензойной кислоты (22,5 г) в конц. серной кислоте (135 мл) и смесь перемешивают 5 часов при 75-80oC. После охлаждения льдом смесь переносят в ледяную воду и образовавшийся осадок отфильтровывают с получением 4-хлор-3-метилсульфонил-5-нитробензойной кислоты (24,85 г). Т.пл. 196oC. ИК (ньюджол): 1690, 1535, 1320, 1140 см-1. ЯМР (ДМСО-d6) : 3,52 (3H,с), 8,69 (1H, д, J=2 Гц), 8,8 (1H, д, J=2 Гц), 14,25 (1, ш.с). Препаративный пример 2. Смесь 4-хлор-3-метилсульфонил-5-нитробензойной кислоты (10 г) и конц. серной кислоты (5 мл) в метаноле (100 мл) кипятят 10 часов и затем испаряют в вакууме. К остатку добавляют воду и добавлением карбоната калия в смеси устанавливают pH 8. Смесь экстрагируют смесью этилацетата с тетрагидрофураном. Экстракт промывают рассолом, сушат над сульфатом магния и испаряют в вакууме. Ополаскиванием остатка диизопропиловым эфиром получают метиловый эфир 4-хлор-3-метилсульфонил-5-нитробензойной кислоты (10,23 г). Т.пл. 168o-169o. ИК (ньюджол): 1730, 1605, 1525, 1360, 1315, 1140 см-1. ЯМР (ДМСО-d6) 3,52 (3H,с), 3,96 (3H,с), 8,68 (1H, д, J=2 Гц), 8,85 (1H, д, J = 2 Гц). Препаративный пример 3. По методике, аналогичной методике препаративного примера 2, получено следующее соединение: метиловый эфир 3-метилсульфонил-5-нитро-4-пиперидинбензойной кислоты. Т.пл. 147o-150o. ИК (ньюджол): 1720, 1600, 1525, 1360, 1140 см-1. ЯМР (ДМСО-d6) : : 1,48-1,72 (6H, м), 3-3,12 (4H, м), 3,45 (3H, с), 3,92 (3H, с), 8,54 (1H, д, J=2,2 Гц), 8,64 (1H, a, J =2,2 Гц). Препаративный пример 4. К смеси метилового эфира 4-хлор-3-метилсульфонил-5-нитробензойной кислоты (9,5 г) и триэтиламииа (5 мл) в метаноле (150 мл) и тетрагидрофуране (100 мл) добавляют 10% палладия на угле (2,5 г) и смесь подвергают каталитическому восстановлению при комнатной температуре и атмосферном давлении. Катализатор отфильтровывают и фильтрат испаряют в вакууме. К остатку добавляют смесь этилацетата с водой и добавлением 20%-го водного раствора карбоната калия устанавливают pH 9. Отделенный органический слой промывают рассолом, сушат над сульфатом магния и испаряют в вакууме. Ополаскиванием остатка диизопропиловым эфиром получают метиловый эфир 5-амино-3-метилсульфонилбензойной кислоты (5,85 г). Т.пл. 181-183oC. ИК (ньюджол): 3480, 3440, 3370, 1725, 1605, 1330, 1150 см-1. ЯМР (ДМСО-d6) : : 3,17 (3H, С), 3,86 (3H, с), 6,03 (2H, с), 7,28- 7,32 (1H, м), 7,43-7,48 (1H, м), 7,48-7,54 (1H, м). Препаративный пример 5. Смесь метилового эфира 5-амино-3-метилсульфонилбензойной кислоты (1,5 г) и 2,5-диметокситетрагидрофурана (1,3 мл) в уксусной кислоте (4,5 мл) кипятят с перемешиванием 2 часа. После охлаждения смесь переносят в водный этилацетат и добавлением 20%-го водного раствора карбоната калия устанавливают pH 8. Отделенный органический слой промывают рассолом и сушат над сульфатом магния. Растворитель удаляют концентрированием и ополаскиванием остатка диизопропиловым эфиром получают метиловый эфир 3-метилсульфонил-5-(пиррол-1-ил)бензойной кислоты (1,58 г). Т.пл. 117-121o. ИК (ньюджол): 1720, 1605, 1310, 1150 см-1. ЯМР (ДМСО-d6) : : 3,39 (3H, с), 3,95 (3H, с), 6,37 (2H, с), 7,62 (2H, С), 8,23 (1H, С), 8,35 (2H, С). Препаративный пример 6. По методике, аналогичной методике препаративного примера 5, получены следующие соединения:
Т.пл. 97-98oC. ИК (ньюджол): 1720, 1150, 1080, 750 см-1. ЯМР (ДМСО-d6) : 3,34 (3H, с), 3,49 (3H, с), 3,91 (3H, с), 6,32 - 6,35 (2H, м), 7,15 - 7,22 (2H, м), 8,08 (1H, д, J = 2,4 Гц). Препаративный пример 7. К смеси метилового эфира 3-метилсульфонил-5-нитро-4-пиперидинобензойной кислоты (5,6 г) с метанолом (50 мл) и тетрагидрофураном (50 мл) добавляют 10% палладия на угле (1,5 г) и смесь подвергают каталитическому восстановлению при комнатной температуре и атмосферном давлении. Катализатор отфильтровывают и фильтрат испаряют в вакууме. Ополаскиванием остатка смесью диизопропилового эфира с н-гексаном получают метиловый эфир 5-амино-3-метилсульфонил-4-пиперидинобензойной кислоты (4,88 г). Т.пл. 178-179oC. ИК (ньюджол): 3350, 3250, 1710, 1330, 1130 см-1. ЯМР (ДМСО-d6) : 1,35 - 1,8 (6H, м), 2,74 - 3,91 (2H, м), 3,28 - 3,46 (2H, м), 3,35 (3H, с), 3,84 (3H, с), 7,46 (1H, д, J = 2,1 Гц), 7,62 (1H, д, J = 2,1 Гц). Препаративный пример 8. Смесь 4-хлор-3-метилсульфонил-5-нитробензойной кислоты (5 г) и пиперидина (25 мл) перемешивают 1 час при комнатной температуре. К смеси добавляют водный этилацетат и добавлением конц. соляной кислотой в смеси устанавливают pH 1. Отделенный органический слой промывают водой и сушат над сульфатом магния. Растворитель удаляют концентрированием и ополаскиванием остатка смесью диизопропилового эфира с н-гексаном получают 3-метилсульфонил-5-нитро-4-пиперидинобензойную кислоту (5,66 г). Т.пл. 197-199oC. ИК (ньюджол): 1700, 1530, 1305, 1125 см-1. ЯМР (ДМСО-d6) : 1,47-1,74 (6H, м), 3,01 - 3,13 (4H, м), 3,45 (3H, с), 8,48 (1H, д, J = 2,1 Гц), 8,65 (1H, д, J = 2,1 Гц), 13,91 (1H, ш.с). Препаративный пример 9. Смесь этилового эфира 3-аминобензойной кислоты (3 г), три(этокси)метана (3 мл) и азида натрия (1,2 г) в уксусной кислоте (30 мл) перемешивают 5 часов при 60-70oC. К реакционной смеси добавляют воду и добавлением карбоната калия устанавливают pH 8. Образовавшийся осадок отфильтровывают и осадок растворяют в смеси этилацетата с тетрагидрофураном. Смесь промывают водой, сушат над сульфатом магния и испаряют в вакууме. Перекристаллизацией остатка из смеси этанола с диизопропиловым эфиром получают этиловый эфир 3-(1H-тетразол-1-ил)бензойной кислоты (2,44 Г). Т.пл. 104-105oC. ИК (ньюджол): 3120, 1700, 1590 см-1. ЯМР (ДМСО-d6) : 1,37 (3H, т, J = 7,1 Гц), 4,4 (2H, к, J = 7,1 Гц), 7,82 (1H, дд, J = 7,9 Гц, 7,9 Гц), 8,1 - 8,18 (1H, м), 8,44 (1H, дд, J = 1,8 Гц, 1,8 Гц), 10,24 (1H, с). МАСС (m/z): 219 (M+ + 1). Элементный анализ для C10H10N4O2
Вычислено: C 55,04, H 4,62, N 25,68
Найдено: C 55,19, H 4,61, N 25,66
Препаративный пример 10. Смесь этилового эфира 3-аминобейзойной кислоты (2 г), гексан-2,5-диона (1,8 мл) и уксусной кислоты ((0,7 мл) в бензоле (10 мл) кипятят 5 часов с одновременным удалением воды в насадку Дина-Старка. К смеси добавляют водный этилацетат и добавлением карбоната калия в смеси устанавливают pH 8. Отделенный органический слой промывают рассолом, сушат над сульфатом магния и испарением в вакууме получают этиловый эфир 3-(2,5-диметилпиррол-1-ил)бензойной кислоты (2,9 г) в виде масла. ИК (ньюджол): 1715, 1585 см-1. ЯМР (ДМСО-d6) : 1,33 (3H, т, J = 7,1 Гц), 1,96 (6H, с), 4,32 (2H, к, J= 7,1 Гц), 5,84 (2H, с), 7,55 - 7,77 (3H, м), 8-8,8 (1H, м). Препаративный пример 11. Смесь 3-гидразинобензойной кислоты (2 г), 1,1,3,3-тетраметоксипропана (2,2 мл) и конц. соляной кислоты (2,4 мл) в метаноле (10 мл) кипятят 2 часа и затем испаряют в вакууме. Остаток растворяют в этилацетате, промывают насыщенным водным раствором бикарбоната натрия и рассолом. Полученный испарением растворителя остаток очищают колоночной хроматографией на силикагеле с элюированием дихлорметаном. Содержащие целевой продукт фракции собирают и их испарением в вакууме получают метиловый эфир 3-(пиразол-1-ил)бензойной кислоты (1,33 г). Т.пл. 48-50oC. ИК (ньюджол): 3130, 1705, 1610, 1590 см-1. ЯМР (ДМСО-d6) : 3,92 (3H, с), 6,57 - 6,63 (1H, м), 7,66 (1H, дд, J = 7,9 Гц, 7,9 Гц), 7,82 (1H, д, J = 1,6 Гц), 7,86 - 7,94 (1H, м), 8,1 - 8,2 (1H, м), 8,4 - 8,47 (1H, м), 8,64 (1H, д, J = 2,5 Гц). МАСС: 203 (M++1)
Элементный анализ для C11H10N2O2
Вычислено: C 65,34, H 4,98, N 13,85
Найдено: C 65,11, H 4,94, N 13,78
Препаративный пример 12. Смесь метилового эфира 5-ацетил-3-пиридинкарбоновой кислоты (3 г) и диметилацеталя N,N-диметилформамида (6,7 мл) в тетрагидрофуране (30 мл) кипятят 6 часов. К смеси добавляют этилацетат с тетрагидрофураном, смесь промывают рассолом и сушат над сульфатом магния. Растворитель удаляют концентрированием и ополаскиванием остатка диизопропиловым эфиром получают метиловый эфир 5-(3-диметиламино-1-оксо-2-пропенил)-3-пиридинкарбоновой кислоты (1,88 г). Т.пл. 135 - 137oC. ИК (ньюджол): 1720, 1640, 1600 см-1. ЯМР (ДМСО-d6) : 2,98 (3H, с), 3,19 (3H, с), 3,92 (3H, с), 5,94 (1H, д, J = 12,1 Гц), 7,84 (1H, д, J = 12,1 Гц), 8,63 (1H, дд, J = 2,1 Гц, 2,1 Гц), 9,15 (1H, д, J = 2,1 Гц), 9,32 (1H, д, J= 2,1 Гц). Препаративный пример 13. Смесь метилового эфира 5-(3-диметиламино-1-оксо-2-пропенил)-3-пиридинкарбоновой кислоты (1,7 г), уксусной кислоты (0,62 мл) и моногидрата гидразина (0.53 мл) в метаноле (34 мл) перемешивают 24 часа при комнатной температуре и затем испаряют в вакууме. К остатку добавляют смесь тетрагидрофурана, этилацетата и воды и добавлением карбоната калия в смеси устанавливают pH 9. Отделенный органический слой промывают рассолом и сушат над сульфатом магния. Растворитель удаляют концентрированием и ополаскиванием остатка диизопропиловым эфиром получают метиловый эфир 5-(пиразол-3-ил)-3-пиридинкарбоновой кислоты (1,24 г). Т.пл. 138-141oC. ИК (ньюджол): 3100, 1720, 1600 см-1. ЯМР (ДМСО-d6) : 3,93 (3H, с), 6,98 (1H, с), 7,89 (1H, с), 8,64 (1H, с), 9,01 (1H, с), 9,27 (1H, с), 13,2 (1H, с),
Препаративный пример 14. К охлажденному до 7-9oC метанолу (25 мл) по каплям прибавляют тионилхлорид. После перемешивания смеси 30 минут при той же температуре добавляют 5-(3-метил-1,2,4-оксадиазол-5-ил)-3-пиридинкарбоновую кислоту (2,5 г) и смесь кипятят 3 часа. После охлаждения смеси до комнатной температуры ее переносят в смесь этилацетата (100 мл) с водой (100 мл). Органический слой последовательно промывают 10%-ным водным раствором карбоната калия и рассолом, после чего сушат над сульфатом магния. Растворитель испаряют в вакууме и перекристаллизацией остатка из диэтилового эфира получают метиловый эфир 5-(3-метил-1,2,4-оксадиазол-5-ил)-3-пиридинкарбоновой кислоты (2,12 г). Т.пл. 131-132oC. ИК (ньюджол): 1720, 1610, 1100, 740 см-1. ЯМР (ДМСО-d6) : 2,47 (3H, с), 3,96 (3H, с), 8,77 (1H, дд, J = 2,1 Гц, 2,1 Гц), 9,31 (1H, д, J = 2,1 Гц), 9,45 (1H, д, J = 2,1 Гц). МАСС: (m/z): 218 (M+-1). Препаративный пример 15. К суспензии 1-(гидроксиимино)этиламино (7,4 г) в сухом тетрагидрофуране (450 мл) осторожно прибавляют гидрид натрия (3,7 г, 60% в минеральном масле). Смесь перемешивают 15 минут при комнатной температуре и кипятят 30 минут. К полученной смеси добавляют 3,5-бис(метоксикарбонил)пиридин (15 г) и смесь кипятят 3 часа. После охлаждения до комнатной температуры реакционную смесь переносят в смесь этилацетата (200 мл) и воды (200 мл) при перемешивании. Добавлением 10%-ой соляной кислоты в водном слое устанавливают pH 3,5. Образовавшийся осадок отфильтровывают, промывают водой и после сушки в вакууме получают 5-(3-метил-1,2,4-оксадиазол-5-ил)-3-пиридинкарбоновую кислоту (5,04 г). Т.пл. 242-244oC (разл.). ИК (ньюджол): 1710, 1455, 1170 см-1. ЯМР (ДМСО-d6) : 2,47 (3H, с), 8,63 (1H, т, J = 2,1 Гц), 9,28 (1H, т, J = 2,1 Гц), 9,41 (1H, д, J = 2,1 Гц),
МАСС (m/z): 203 (M+ - 2). Препаративный пример 16. Смесь метилового эфира 5-трет-бутоксикарбониламино-3-пиридинкарбоновой кислоты (5,7 г) и конц. соляной кислоты (11,4 мл) в метаноле (57 мл) перемешивают 1 час при 40oC. После охлаждения до комнатной температуры реакционную смесь переносят в смесь этилацетата (100 мл) с водой (100 мл) при перемешивании и добавлением 10%-ного водного раствора карбоната калия устанавливают pH 9. Органический слой промывают рассолом и сушат над сульфатом магния. Растворитель испаряют в вакууме и перекристаллизацией остатка из смеси диэтиловый эфир-метанол получают метиловый эфир 5-амино-3-пиридинкарбоновой кислоты (2,03 г). Т.пл. 128-130oC. ИК (ньюджол): 3300, 3125, 1720, 1245, 1120 см-1. ЯМР (ДМСО-d6) : 3,84 (3H, с), 7,4 - 7,5 (1H, м), 8,12 - 8,15 (1H, м), 8,2 - 8,3 (1H, м). МАСС: 151 (M+ - 1). Препаративный пример 17
Смесь метилового эфира 5-амино-3-пиридинкарбоновой кислоты (1,7 г) и 2,5-диметокситетрагидрофурана (2,2 г) в уксусной кислоте (5 мл) кипятят 30 минут. После охлаждения до комнатной температуры реакционную смесь переносят в перемешиваемую смесь этилацетата (50 мл) с водой (50 мл) и добавлением 10%-го водного раствора карбоната калия устанавливают pH 8,5. Органический слой промывают рассолом и сушат над сульфатом магния. Растворитель испаряют в вакууме и перекристаллизацией остатка из смеси диэтиловый эфир-н-гексан получают метиловый эфир 5-(пиррол-1-ил)-3-пиридинкарбоновой кислоты (1,29 г). Т.пл. 101-102oC. ИК: 1710, 1590, 1260 см-1. ЯМР (ДМСJ-d6) : 3,93 (3H, с), 6,3 - 6,4 (2H, м), 7,55 - 7,65 (2H, м), 8,35 - 8,4 (1H, м), 8,93 (1H, д, J = 1,7 Гц), 9,17 (1H, д, J = 2,7 Гц). МАСС: 203 (M+). Элементный анализ для C11H10N2O3
Вычислено: C 65,34, H 4,98, N 13,85
Найдено: C 65,11, H 5,03, N 13,63
Препаративный пример 18. К перемешиваемому при 0oC раствору 1-метилтио-2-бромбензола (5 г) в сухом эфире (30 мл) в течение 15 минут по каплям прибавляют 1,63 М раствор бутиллития в гексане (16,6 мл). Реакционную смесь перемешивают 1,5 часа при 0oC и затем в течение 40 минут прибавляют к охлажденному до -78oC раствору триизопропилбората (7,4 мл) в тетрагидрофуране (40 мл). После перемешивания 1 час при -78oC реакционную смесь оставляют примерно на сутки нагреваться до комнатной температуры. Образовавшуюся суспензию переносят в 2 М соляную кислоту (40 мл) и слои разделяют. Водную фазу экстрагируют эфиром (2 и 80 мл), объединенные органические фазы промывают рассолом, сушат над сульфатом магния, испаряют и промывают петролейным эфиром (2х20 мл), получают 2-метилтиофенилдигидроксиборан. Т.пл. 83-84oC. ИК (ньюджол): 3250, 1580, 1010, 740 см01. ЯМР (ДМСО-d6) : 2,41 (3H, с), 7,07 - 7,36 (4H, м), 8,09 (2H, с). МАСС (m/z): 168 (M+). Препаративный пример 19. По методике, аналогичной методике препаративного примера 18, получаем следующие соединения:
ЯМР (ДМСО-d6) : 7,5-7,67 (4H, м), 8,33 (2H, с). Препаративный пример 20. Смесь 2-метилтиофенилдигидроксиборана (1,55 г) и 3-иод-бензойной кислоты (2,08 г) в воде (30 мл) перемешивают при комнатной температуре, после чего добавляют карбонат натрия (2,67 г) и ацетат палладия (11) (0,019 г). После перемешивания примерно сутки при 40oC реакционную смесь фильтруют и промывают эфиром (2 х 20 мл). Добавлением 6 н. соляной кислоты в водном слое устанавливают pH 2. Кристаллический продукт отделяют, промывают и после сушки получают 3-(2-метилтиофенил)бензойную кислоту. ИК (ньюджол): 1680, 1275, 945, 759 см-1. Препаративный пример 21. По методике, аналогичной методике препаративного примера 20, получены следующие соединения:
ИК (пленка): 3150, 1720 см-1. ЯМР (ДМСО-d6) : 3,89 (3H, с), 6,29 - 6,34 и 6,34 - 6,4 (всего 1H, каждый м), 6,61 - 6,66 и 7,28 - 7,32 (всего 1H, каждый м), 7,03 и 7,85 (всего 1H, каждый с), 7,12 - 7,17 и 7,16 - 7,2 (всего 1H и каждый м), 7,64 - 7,75 (2H, м), 7,82 - 7,88 (1H, м), 7,96 - 8,12 (1H, м), 10,88 т 11,49 (всего 1H, каждый с). Препаративный пример 34. К смеси гидрохлорида гидроксиламина (1,5 г) и 20%-го метанольного раствора метоксида натрия (4,9 г) в метаноле (50 мл) добавляют метиловый эфир 3-(2-формилпиррол-1-ил)бензойной кислоты (5 г) и смесь перемешивают 4 часа при комнатной температуре. Растворитель удаляют концентрированием и остаток растворяют в смеси этилацетата с водой. Добавлением 6 н. соляной кислоты в смеси устанавливают pH 2. Отделенный органический слой промывают рассолом, сушат над сульфатом магния и испаряют в вакууме. Остаток подвергают колоночной хроматографии на силикагеле с элюированием смесью хлороформ-этилацетат (19: 1). Элюируемые первыми фракции, содержащие целевой продукт, собирают, испаряют в вакууме и после ополаскивания смесью диизопропилового эфира с н-гексаном получают метиловый эфир 3-[(E)-2-гидроксииминометилпиррол-1-ил] бензойной кислоты (соединение А) (0,8 г). Элюируемые позднее фракции, содержащие целевой продукт, собирают и после испарения в вакууме получают метиловый эфир 3-[(Z)-2-гидроксииминометилпиррол-1-ил] бензойной кислоты (соединение B) (1,43 г) в виде масла. Соединение 4:
Т.пл. 87-88oC. ИК (ньюджол): 1720, 1590 см-1. ЯМР (ДМСО-d6) : 3,89 (3H, с), 6,29 - 6,34 (1H, м), 6,61 - 6,66 (1H, м), 7,12 - 7,17 (1H, м), 7,64 - 7,72 (2H, м), 7,82 - 7,88 (1H, м), 7,85 (1H, с), 7,96 - 8,08 (1H, м), 10,85 (1H, с). МАСС (m/z): 245 (M+ + 1). Соединение B:
ИК (пленка): 1705-1725, 1630, 1590 см-1. ЯМР (ДМСО-d6) : 3,89 (3H, с), 6,34 - 6,4 (1H, м, 7,03 (1H, с), 7,16 - 7,2 (1H, м), 7,28 - 7,32 (1H, м), 7,69 - 7,75 (2H, м), 7,82 - 7,85 (1H, м), 8 - 8,12 (1H, м), 11,45 (1H, с). МАСС (m/z): 245 (M+ + 1). Препаративный пример 35. Смесь метилового эфира 3-(3-гидроксииминометилпиррол-1-ил)бензойной кислоты (9 г) и уксусного ангидрида (45 мл) кипятят с перемешиванием 3 часа и затем реакционную смесь концентрируют в вакууме. К остатку добавляют смесь этилацетата с водой и добавлением карбоната калия устанавливают pH 8. Отделенный органический слой промывают водой, сушат над сульфатом магния и испаряют в вакууме. Остаток очищают колоночной хроматографией на силикагеле с элюированием хлороформом. Элюируемые фракции, содержащие целевой продукт, объединяют и испаряют в вакууме. Ополаскиванием остатка смесью диизопропилового эфира с н-гексаном получают метиловый эфир 3-(3-цианопиррол-1-ил)бензойной кислоты (6,2 г). Т.пл. 105-106oC. ИК (ньюджол): 2230, 1725, 1590 см-1. ЯМР (ДМСО-d6) : 3,9 (3H, с) 6,73 - 6,79 (1H, м), 7,62 - 7,74 (2H, м), 7,91 - 7,99 (2H, м), 8,1- 8,15 (1H, м), 8,32 - 8,37 (1H, м). МАСС (m/z): 227 (M+ + 1). Препаративный пример 36. По методике, аналогичной методике препаративного примера 35, получено следующее соединение:
6-Метоксикарбонил-4H-пирроло/2,1-с//1,4/бензоксазин. ИК (пленка): 1725 см-1. ЯМР (ДМСО-d6) : 3,82 (3H, с), 5,23 (2H, с), 6,07 - 6,13 (1H, м), 6,28 - 6,36 (1H, м), 7,14 (1H, дд, J = 7,9 Гц, 7,9 Гц), 7,42 - 7,66 (2H, м), 7,88 (1H, дд, J = 1,6 Гц, 7,9 Гц). (+) APCI MACC (m/Z): 230 /M+H/+. Препаративный пример 121. Смесь метилового эфира 3-аминобензойной кислоты (110 г) и 2,5-диметокситетрагидрофурана (141,4 мл) в уксусной кислоте (330 мл) кипятят с перемешиванием 50 минут, после чего растворитель удаляют концентрированием в вакууме. К остатку добавляют смесь этилацетата с водой и добавлением карбоната калия устанавливают pH 8. Отделенный органический слой промывают водой и сушат над сульфатом магния. Испарением растворителя получают остаток, который очищают колоночной хроматографией на силикагеле с элюированием хлороформом. Элюируемые фракции, содержащие целевой продукт, собирают и испарением в вакууме получают метиловый эфир 3-(пиррол-1-ил)бензойной кислоты (112,84 г) в виде масла. ИК (пленка): 1720, 1590 см-1. ЯМР (ДМСО-d6) : 3,91 (3H, с), 6,3 - 6,38 (2H, с), 7,4 - 7,48 (2H, м), 7,59 (1H, дд, J = 7,9 Гц, 7,9 Гц), 7,8 - 7,92 (2H, м), 8,05 (1H, дд, J = 1,9 Гц, 1,9 Гц). Препаративный пример 122. К раствору метилового эфира 3-(пиррол-1-ил)бензойной кислоты (35 г) и дихлорметане (350 мл) прибавляют при температуре от -10oC до -20oC по каплям хлорсульфонилизоцианат (18,2 мл) и смесь перемешивают 1 час при той же температуре. К смеси при указанной температуре прибавляют по каплям N,N-диметилформамид (105 мл) и смесь перемешивают 1 час при 0o-5oC. Затем реакционную смесь переносят в воду. Отделенный органический слой промывают насыщенным водным раствором бикарбоната натрия и водой. Органический раствор сушат над сульфатом магния и испарением в вакууме получают метиловый эфир 3-(2-цианопиррол-1-ил)бензойной кислоты (30,67 г)
Т. пл. 215 - 216oC. ИК (ньюджол): 3350, 3100, 1700, 1690, 1625 см-1. ЯМР (ДМСО-d6) : 6,28 - 6,38 (2H, м), 7,6 - 7,75 (3H, м), 7,9 - 8,63 (2H, м), 8,45 (1H, с), 8,61 (2H, с), 8,88 (2H, с), 12,43 (1H, с). Элементный анализ для C12H12N4O HCl
Вычислено: C 54,45, H 4,95, N 21,17, Cl 13,39
Найдено: C 54,52, H 5,04 N 21,11, Cl 13,22
Пример 8. К раствору гидрохлорида гуанидина (62,1 г) в N,N-диметилформамиде (150 мл) в атмосфере азота добавляют 28%-ный раствор метоксида натрия в метаноле (106 мл). После перемешивания 30 минут при комнатной температуре к реакционной смеси добавляют раствор метилового эфира 3-гидроксиметил-5-(пиррол-1-ил)бензойной кислоты (30 г) в N,N-диметилформамиде (150 мл). После перемешивания 21 час при комнатной температуре реакционную смесь переносят с перемешиванием в воду (1,5 л). Образовавшийся осадок отфильтровывают, промывают водой и очищают колоночной хроматографией на силикагеле с элюированием смесью хлороформ-метанол (10:1). Элюируемые фракции, содержащие целевой продукт, собирают и испаряют в вакууме. Остаток растворяют в этаноле (70 мл) и кристаллизуют из небольшого избытка 4 н. раствора хлористого водорода в этилацетате. Перекристаллизацией кристаллического продукта из водного этанола получают гидрохлорид 2-[3-гидроксиметил-5-(пиррол-1-ил)бензоил]гуанидина (7,3 г). Т. пл. 198 - 199oC. ИК (ньюджл): 3350, 3100, 1720 см-1. ЯМР (ДМСО-d6) : 4,64 (2H, с), 6,3 - 6,4 (2H, м), 7,6 - 7,7 (2H, м), 7,86 (2H, м), 8,34 (1H, м), 8,59 (2H, ш.с), 8,84 (2H, ш.с), 12,32 (1H, с)
МАСС (m/z): 259 (M+ + 1). Пример 9. По методике, аналогичной методикам примеров 1, 3 и 8, получены следующие соединения:
Т.пл. 171-172oC. ИК (ньюджол): 3330, 3120, 1690, 1600 см-1. ЯМР (ДМСО-d6) : 2,42 (3H, с), 4,66 (2H, с), 6,3-6,4 (2H, м), 7,4-7,5 (2H, м), 7,7-8 (3H, м), 8,43 (4H, ш.с.), 11,41 (1H, с). MAC (m/z): 259 (M++1). Пример 12. К гидрохлориду гуанидина (4,7 г) в сухом N,N-диметилформамиде (14 мл) добавляют 28%-ый раствор метоксида натрия в метаноле (8,6 мл) и смесь перемешивают 20 минут при комнатной температуре. Затем к смеси добавляют диметиловый эфир 5-(2-цианопиррол-1-ил)изофталевой кислоты (1,4 г) и смесь перемешивают 4 часа при той же температуре. Затем реакционную смесь при перемешивании переносят в воду (150 мл). Образовавшийся осадок отфильтровывают, промывают водой и сушкой в вакууме получают 2-[3-(2-цианопиррол-1-ил)-5- (диаминометиленаминокарбонил)бензоил]гуанидин (0,88 г). Т.пл. 251-253oC
ИК (ньюджол): 3340 (ш.), 2220, 1690, 1640 см-1. ЯМР (ДМСО-d6) : 6,03-8,7 (8H, ш), 6,42-6,49 (1H, м), 7,2-7,26 (1H, м), 7,54-7,59 (1H, м), 8,22 (2H, с), 8,85 (1H, с). Пример 13. По методике, аналогичной методике примера 12, получено следующее соединение:
Т.пл. > 300oC. ИК (ньюджол): 3350, 3100, 1710, 1580, 1270, 1040 см-1. ЯМР (ДМСО-d6) : 2,36 (6H, с), 7,88 (2H, дд, J = 7,8 Гц, 7,8 Гц), 8 (2H, д, J = 7,8 Гц), 8,13 (2H, д, J = 7,8 Гц), 8,27 (2H, с), 8,4 (8H, ш.с.), 11,41 (2H, с). (+) APCI MACC (m/z): 325 /M свободного основания + H/+. Пример 31. К смеси 2-[3-[2-((E)-2-карбоксиэтенил)пиррол-1-ил] бензоил]- гуанидина (0,25 г), тетрагидрофурана (5 мл) и метанола (5 мл) добавляют 2 M раствор (триметилсилил)диазометана в гексане (0,84 мл) и смесь перемешивают 25 минут при комнатной температуре. К реакционной смеси добавляют уксусную кислоту (2 мл) и перемешивают 5 минут. Затем к полученной смеси добавляют этилацетат и воду и добавлением 20%-го водного раствора карбоната калия устанавливают pH 8. Отделенный органический слой промывают рассолом, сушат над сульфатом магния и испаряют в вакууме. Перекристаллизацией остатка из смеси этанола с диизопропиловым эфиром получают 2-[3-[2-((E)-2-метоксикарбонилэтенил)пиррол-1-ил]бензоил]- гуанидин (0,15 г). Т.пл. 165-168oC (разл.). ИК (ньюджол): 3270, 1690, 1620 см-1. ЯМР (ДМСО-d6) : 3,6 (3H, с), 6-8,2 (4H, ш.), 6,15 (1H, д, J = 15,7 Гц), 6,34-6,4 (1H, м), 7,02-7,06 (1H, м), 7,21 (1H, д, J = 15,7 Гц), 7,25 (1H, с), 7,42-7,49 (1H, м), 7,59 (1H, дд, J = 7,7 Гц, 7,7 Гц), 8,01 (1H, с), 8,15 (1H, д, J = 7.7 Гц). (+) APCI MACC (m/z): 313 /M+H/+. Элементный анализ для C16H16N4O3
Вычислено: C 61,53, H 5,16, N 17,94
Найдено: C 61,31, H 5,22, N 18,07
Пример 32. К раствору 2-[4-бензилокси-3-(пиррол-1-ил)бензоил] гуанидина (1,9 г) в метаноле (20 мл) и тетрагидрофуране (20 мл) добавляют 10%-ый палладий на угле (0,2 г) и смесь в течение 30 минут подвергают каталитическому восстановлению при комнатной температуре и атмосферном давлении. Катализатор отфильтровывают и фильтрат испаряют в вакууме. Остаток растворяют в метаноле (15 мл) и к раствору при перемешивании добавляют метансульфоновую кислоту (0,4 мл). Образовавшийся после добавления к раствору диизопропилового эфира осадок отфильтровывают. Перекристаллизацией осадка из смеси метанола с диизопропиловым эфиром получают метансульфонат 2-[4-гидрокси-3-(пиррол-1- ил)бензоил]гуанидина. Т.пл. 128-133oC. ИК (ньюджол): 3350, 3150, 1690, 1595, 1240, 1045 см-1. ЯМР (ДМСО-d6) : 2,39 (3H, с), 6,2-6,26 (2H, м), 7,12-7,22 (3H, м), 7,81 (1H, дд, J = 2,2 Гц, 8,5 Гц), 7,9 (1H, д, J = 2,2 Гц), 8,29 (4H, с), 11,17 (1H, с). Пример 33. К раствору гидрохлорида гуанидина (63,7 г) в сухом N,N-диметилформамиде (300 мл) добавляют 28%-ый раствор метоксида натрия в метаноле (122,2 мл) и смесь перемешивают 20 минут при комнатной температуре. После добавления к смеси метилового эфира 3-(2-цианопиррол-1-ил)бензойной кислоты (30,5 г) смесь перемешивают 2 часа при той же температуре. Затем реакционную смесь при перемешивании переносят в воду. Фильтрованием образовавшегося осадка получают 2-[3-(2-цианопиррол-1-ил)бензоил]гуанидин (21,66 г). Т.пл. 136-138oC. ИК (ньюджол): 3390, 2220, 1637 см-1. ЯМР (ДМСО-d6) : 6,3-6,4 (4H, ш.), 6,46 (1H, дд, J = 2,8 Гц, 3,9 Гц), 7,24 (1H, дд, J = 1,6 Гц, 3,9 Гц), 7,56 (1H, дд, J = 1,6 Гц, 2,8 Гц), 7,58-7,69 (2H, м), 8,11-8,19 (2H, м). Пример 34. К смеси 2-[3-(2-цианопиррол-1-ил)бензоил]гуанидина (2 г) и метанола (20 мл) добавляют метансульфоновую кислоту (0,8 мл) и смесь перемешивают 30 минут при комнатной температуре. После добавления к смеси этилацетата (20 мл) образовавшийся осадок отфильтровывают. Перекристаллизацией осадка из воды получают метансульфонат 2-[3-(2-цианопиррол-1-ил)бензоил] гуанидина (1,48 г). Т.пл. 200-201oC. ИК (ньюджол): 3350, 3100, 2220, 1720, 1585, 1165, 1045 см-1. ЯМР (ДМСО-d6) : 2,36 (3H, с), 6,49-6,55 (1H, м), 7,27-7,33 (1H, м), 7,64-7,67 (1H, м), 7,84 (1H, дд, J = 7,7 Гц, 7,7 Гц), 7,96 (1H, д, J = 7,7 Гц), 8-8,1 (2H, м), 8,2-8,6 (4H, м), 11,42 (1H, с). Элементный анализ для C13H11N5O CH4O3S:
Вычислено: C 48,13, H 4,33, N 20,05
Найдено: C 48,16, H 4,21, N 19,83
Приложение A. Ингибирование Na+/H+-обмена Ki (M) 2,51 10-8.
(Пример 9-17)
Приложение B см. в конце описания. Приложение C. Методы
Измерение активности Na+/H+ - обмена в крысиных лимфоцитах. Активацию Na+/H+ обмена в крысиных лимфоцитах по методу Grinstein et al. (1989). Крыс-самцов Спрегью-Даули (8-9 недель) убивали и извлекали тимус и хранили в среде NaCl, содержащей 140 мМ NaCl, 1 мМ KCl, 1 мМ CaCl2, 1 мМ MgCl2, 10 мМ глюкозы, 20 мМ Hepes буфера (pH 7,3) при комнатной температуре. Затем тимус острыми ножницами резали на маленькие кусочки, разбавляли 20 мл среды NaCl и переносили в гомогенизатор типа Dounce, снабженный нетуго закрепленным пестиком. Клетки разделяли с помощью 10 мягких ударов. Для удаления крупных клеточных конгломеров и соединительной ткани, полученную суспензию профильтровывали через 12 слоев хирургической марли и затем фильтрат центрифугировали при 1000 g в течение 10 минут. Осадок повторно суспендировали в 20 мл среды NaCl и повторно осаждали, как описано ранее. Конечный осадок вновь суспендировали в 10 мл RPMI, забуфериренной Hepes (pH 7,3) при 4oC. Активность Na+/H+-обмена определяли по измерению увеличения клеточного объема, индуцированного внутриклеточным подкислением. Реакцию начинали внесением 0,1 лимфоцитов, приготовленных, как описано выше, в 20 мл Na-пропионового буфера, содержащего 140 мМ Na-пропионата, 1 мМ KCl, 1 мМ CaCl2, 1 мМ MgCl2, 10 мМ глюкозы, 20 мМ Hepes буфера (pH 6,7). Количественное распределение популяции клеток определяли на счетчике Coulter модель TAII (Многоканальный счетчик частиц, Coulter Electronics Inc), снабженном 50 мкм апертурой. Средний диаметр клеток определяли через 0,5, 1, 1,26, 2, 3, 4, 5 минут при комнатной температуре. Затем вычисляли объема клеток и определяли первоначальную скорость увеличения объема за счет Na+/H+-обмена. На основе значений этих скоростей оценивали ингибирующее действие препарата и выражали в значении Ki. Аритмия, индуцированная ишемией и восстановленной перфузией. Для этого опыта использовали метод Crome et al. (1986) в модификации. Крыс-самцом SD (в возрасте 9-10 недель) усыпляли с помощью пентобарбитала натрия (50 мг/кг, внутрибрюшинно), интубировали и проводили легочную вентиляцию комнатным воздухом с ударным объемом 4,5 мл с частотой 50 ударов. ЭКГ записывали со свинцового электрода. Физиологический раствор или тестируемое соединение вводили в левую бедренную вену (капельная внутривенная инъекция) в течение 5 минут во избежание закупорки. Проводили торакотомию для наложения лигатуры на коронарную артерию с левой стороны грудной клетки выше над сердцем и проводили закупорку начала левой передней нисходящей коронарной артерии путем приложения давления при аспирации, при которой достигается возникновение регионарной ишемии. Успешное выполнение закупорки подтверждали изменением ЭКГ, индуцированным ишемией. Через 5 минут ишемии, проводили восстановление перфузии остановкой аспирации и определяли частоту проявления вентрикулярной тахикардии и вентрикулярной фибрилляции, с продолжительностью более, чем в 5 секунд. Определение размера инфаркта миокарда. Размер инфаркта определяли по методу Bernaner (1985). Торакотомию для наложения лигатуры на коронарную артерию осуществляли, как описано выше. Крысам вводили две капельные внутривенные инъекции физиологического раствора и испытуемого вещества за 5 минут до наложения лигатуры и за 5 минут до восстановления перфузии. На левую переднюю нисходящую коронарную артерию наложили лигатуру примерно 2-3 мм от ее начала. Успешное выполнение закупорки было подтверждено типичным подъемом зубца ST на электрокардиограмме. После 60-минутной ишемии, которая сменилась восстановленной перфузией в течение 60 минут, сердца были сразу же изъяты, обмыты физиологическим раствором и порезаны на 6 срезов примерно в 5 мм параллельно артерио-венозной борозде. Затем все срезы были окрашены при инкубации в 0,5% трифенилтетразолии хлориде на забуференном физиологическом растворе (-) в течение 10 минут при 37oC и зафиксированы в 10% формалине. Через 24 часа они были сфотографированы и с помощью компьютерной планиметровой программы (Luzlx, Nickon) определяли инфарктную область (не окрашенная TTC) и неинфарктную область. Размер инфаркта были вычислен как сумма некротических полей на 6 срезах по отношению к целому участку (сумма некротических полей и полей без некроза) и его выражали в процентах от целого участка. Статистика. Результаты по величинам размера инфаркта миокарда выражали как среднее значение SEM, а статистическую сравнительную обработку проводили с помощью Kruskal-Wallis теста, и при выявлении с помощью этого теста статистически значимой разницы, данные затем анализировали с помощью теста анализировали с помощью X2 теста. Уровень P < 0,05 рассматривался как достоверный.