сульфозамещенные фталоцианины как фотосенсибилизаторы для фотодинамической терапии
Классы МПК: | C07D487/22 в которых конденсированная система содержит четыре или более гетероциклических кольца C07F3/02 соединения магния A61K31/409 содержащие четыре таких кольца, например производные порфина, билирубин, биливердин A61P35/00 Противоопухолевые средства |
Автор(ы): | Ворожцов Г.Н., Деркачева В.М., Казачкина Н.И., Лукьянец Е.А., Феофанов А.В., Фомина Г.И., Чиссов В.И., Якубовская Р.И. |
Патентообладатель(и): | Федеральное государственное унитарное предприятие Государственный научный центр "Научно-исследовательский институт органических полупродуктов и красителей" |
Приоритеты: |
подача заявки:
1999-11-26 публикация патента:
20.06.2002 |
Изобретение относится к области медицины и касается применения сульфозамещенного безметального фталоцианина и его магниевого комплекса общей формулы (I) как фотосенсибилизатора для фотодинамической терапии (ФДП). Указанные фталоцианины являются более эффективными фотосенсибилизаторами в процессе ФДТ. 3 табл. 
где M=HH [PcsH2]; Mg[PcsMg].
Рисунок 1, Рисунок 2, Рисунок 3

где M=HH [PcsH2]; Mg[PcsMg].
Формула изобретения
Применение сульфозамещенных фталоцианинов общей формулы
где M=HH [PcsH2]; Mg[PcsMg],
в качестве фотосенсибилизаторов для фотодинамической терапии.
Описание изобретения к патенту
Настоящее изобретение относится к фармацевтической химии, а более конкретно к препаратам для фотодинамической терапии (ФДТ) злокачественных опухолей и других патологических новообразований. Метод ФДТ основан на использовании веществ - фотосенсибилизаторов, которые при введении в организм локализуются преимущественно в опухоли, а при световом, в частности лазерном возбуждении, продуцируют цитотоксические вещества, прежде всего синглетный кислород. В настоящее время в клинической практике применяются фотосенсибилизаторы на основе сложных смесей производных гематопорфирина, например Fotofrin-II (E. Sternberg, D. Dolphin, С. Bruckner. Tetrahedron, 54, 4151 (1998)). Недостаток фотосенсибилизаторов на основе производных гематопорфирина заключается в том, что их коэффициент экстинкции в наиболее длинноволновой полосе (620-640 нм) относительно невысок, в то время как поглощение несенcибилизированных тканей в этой области весьма значительно. Это приводит к значительным потерям излучения вне опухолевых тканей, обусловливает малую глубину проникновения излучения в ткани, что затрудняет лечение опухолей больших размеров и приводит к необходимости использовать большие дозы вводимого в организм препарата и терапевтического излучения. В целом все это приводит к невысокой эффективности ФДТ. Эти недостатки частично устраняются при использовании для ФДТ фотосенсибилизатора - сульфированного фталоцианина алюминия ("Фотосенса"), поглощающего в спектральном диапазоне 660-680 нм. Коэффициент экстинкции "Фотосенса" в максимуме полосы поглощения превышает 105 л


134 (1995)). Однако "Фотосенс" обладает все же определенными недостатками, основным из которых является весьма высокая величина используемой дозы (0.5-0.8 мг на кг веса тела), следствием чего является наличие у него побочной кожной токсичности. Задача изобретения - изыскание фотосенсибилизаторов, которые бы были более эффективны в процессе ФДТ, чем "Фотосенс". Для решения этой задачи предложено применять в качестве фотосенсибилизаторов для ФТД фталоцианины следующей формулы:

где M=HH [PcsH2]; Mg [PcsMg]
Известно использование близкого по структуре соединения - тетранатриевой соли безметального тетра-4-сульфофталоцианина - в качестве кислотного красителя (Cl, CC-Blue 249)
Использование же в качестве фотосенсибилизаторов некоторых сульфированных металлических комплексов фталоцианина, например алюминиевого комплекса, не позволяет утверждать, что и другие металлические комплексы, а также безметальный фталоцианин могут быть использованы для тех же целей. Известно, например, что комплексы парамагнитных металлов (меди, ванадия и т.п.) из-за их фотофизических свойств (короткоживущее триплетное состояние) не генерируют синглетный кислород и не могут быть использованы в качестве фотосенсибилизаторов. (Н. Аli, J. E. van Lier, Chem. Rev. 1999, v. 99, N 9, pp. 2379-2450). Что касается безметального соединения, то в водных растворах оно находится в полностью агрегированном состоянии и соответственно поглощает в совершенно другой области спектра (см. стр. 3 описания), не обладает флуоресценцией и не генерирует синглетный кислород. В той же степени это относится и к магниевому комплексу. Более того, в литературе имеются сведения о том, что сульфированный безметальный фталоцианин не обладает фотосенсибилизирующими свойствами и не может быть использован в качестве препарата для ФДТ (N. Brasseur, Н. Ali, R. Langlois, J.R.Wagner, J. Rousseau and J.E. van Lier, Photochem. Photobiology, 1987, v. 45, N 5, pp. 581-586). Однако, как было показано нами, в биологических средах из-за взаимодействия с элементами клеточных структур имеет место дезагрегация этих двух соединений (что не является очевидным) и как следствие проявление фотосенсибилизирующих свойств. 1. Синтез фотосенсибилизаторов
Сульфокислоты безметального фталоцианина получены сульфированием незамещенного РсН2 эквимолекулярными или близкими к эквимолекулярным количествам хлорсульфоновой кислоты в высококипящих инертных растворителях (трихлорбензол, о-дихлорбензол и т. п.) при 190-210oС. Выход целевых продуктов составляет 92-65%, Сульфокислоты фталоцианина магния получают металлированием РсsН2. Нижеприведенные примеры иллюстрируют предлагаемое изобретение. Пример 1. Динатриевая соль дисульфокислоты безметального фталоцианина. К суспензии 6,15 г (0,012 моль) безметального фталоцианина в 45 мл трихлорбензола добавляют при перемешивании 2,79 г (1,6 мл, 0,024 моль) хлорсульфоновой кислоты, смесь нагревают до 200oС, выдерживают при этой температуре 2 ч, охлаждают до 100oС, осадок отфильтровывают горячим, промывают последовательно толуолом, ацетоном, 5%-ной соляной кислотой сушат в вакууме, получают 8,5 г технической сульфокислоты безметального фталоцианина. Технический комплекс растворяют в водном 0,5%-ном растворе NaOH, отфильтровывают от нерастворимых примесей, после чего подкисляют разбавленной соляной кислотой. Выпавший осадок отфильтровывают, промывают 5%-ным водным раствором NaCl до нейтральной реакции, после чего промывают 80%-ным водным этанолом до отсутствия ионов хлора в промывных водах, а затем абсолютным горячим спиртом, сушат, получают 8,04 г (93%) динатриевой соли дисульфокислоты безметального фталоцианина. После дополнительной очистки комплекса переосаждением из воды этанолом получают 7,5 г (87%) динатриевой соли дисульфокислоты безметального фталоцианина. Найдено, %: N 14,99; S 9,53
С32Н16Nа2Н806S2
Вычислено, %: N 15,59; S 8,92. Согласно данным хроматографического анализа продуктов гидролиза, полученный комплекс содержит 2 сульфогруппы




C32H14N8О6MgNa2S2
Вычислено, %: S 8,65.


2.1. Анализ фармакодинамики накопления и выделения из клеток PcSH2 и PcSMg
Исследования проводили на клетках аденокарценомы легкого человека А549. Клетки культивировали на среде Игла-МЕМ с добавлением 100 мкг/мл гентацимицина, 2 мМ L глутамина и 10% инактивированной нагреванием эмбриональной телячьей сыворотки при 37oС в увлажненной атмосфере, содержащей 5% С02. Клетки выращивали на покровных стеклах в 24-луночных плоскодонных планшетах (плотность посева 5

Изучение цитотоксичности и фотоактивности РсSH2 и PcSMg в условиях in vitro проводили на культуре клеток эпидермоидной карциномы гортаноглотки человека (Нер-2). Тестируемые соединения растворяли в дистиллированной воде с добавлением 10%-ной эмбриональной телячьей сыворотки, последующее титрование до рабочих концентраций проводили с шагом 2 в среде Игла. Для оценки фототоактивности клетки перед облучением инкубировали с серийными разведениями тестируемых соединений в течение 2 ч в стандартных условиях (при 37oС в увлажненной атмосфере, содержащей 5% двуокиси углерода). В качестве источника оптического излучения применяли галогеновую лампу мощностью 500 Вт, фильтр КС-13 (





3.1. Фотодинамическая терапия
РсSH2 вводили внутривенно в дозе 0,5 мг/кг, a PcSMg - в дозе 0,5 мг/кг и 2 мг/кг мышам BDF1 с опухолью Р-388, привитой подкожно в область икроножной мышцы правой лапы. Через 24 ч после введения фотосенсибилизаторов опухоли облучали красным светом (фильтры Кс-10 и СЗС-26,



Селективность накопления РсSH2 и PcSMg изучали на мышах с опухолью Эрлиха. Содержание фотосенсибилизатора в тканях оценивали флюоресцентным методом на лазерной диагностической установке на основе He-Ne лазера (длина волны генерации - 633 нм) контактным способом ex vivo (N.N. Zharkova, D.N. Kozlov, Yu. N. Polivanov et al. "Laser-excited fluorescence spectrometric system for tissue diagnostics" Proc. SPIE, vol. 2328, pp. 196-201 (1994). Краситель вводили внутривенно в дозе 1 мг/кг. В качестве контроля сравнения вводили "Фотосенс" в дозе 2 мг/кг (доза препарата, при которой константа селективности (Кс) - отношение интенсивности флюоресценции в опухоли к таковой в окружающей ткани (коже) - "Фотосенса" в опухоли Эрлиха максимальна) (Kazachkina N.I., Zharkova N.N., Fomina G.I., et al. Pharmacokinetical study of Al- and Zn-sulphonated phthalocyanines. Proc. SPIE, vol.2924. pp. 233-249, 1996). Экзогенную флюоресценцию регистрировали через 24 и 48 ч после введения красителя. Было показано, что РсSH2 и PcSMg в организме животных обладают флюоресцентными свойствами, в тканях мышей имеют максимум флюоресценции при 683-693 нм и избирательно накапливаются в опухоли Эрлиха с показателями селективности не ниже, чем Кс "Фотосенса" (таблица 2). 3.1. Исследование распределения и взаимодействий РсSH2 в различных структурах опухолевых тканей
Криогенные срезы тканей готовили следующим образом. Опухоль Эрлиха перевивали мышам подкожно. На 14 день роста опухоли животным вводили однократно внутривенно РсSH2 в дозе 5 мг/кг веса. Через 24 ч животных забивали и иссекали опухоль с окружающими тканями. Серийные криостатные срезы нарезали толщиной 10 мкм. Срезы высушивали на воздухе в темноте и хранили при -20oС. Один из серийных срезов фиксировали в 10%-ном формалине и окрашивали гематоксилином/эозином. Этот срез использовали для предварительной идентификации тканевых структур и их картирования. Полученные карты окрашенных срезов применяли для ориентации на неокрашенных срезах при спектральных измерениях. Измерения спектральных изображений методом КОМИРСИ проводили на неокрашенных срезах. Затем эти срезы фиксировали в 10%ном формалине и окрашивали гематоксилином/эозином Области, исследованные методом КОМИРСИ, подвергались детальному гистохимическому анализу с целью идентификации тканевых структур, присутствующих в спектральных изображениях. Средние относительные концентрации РсSH2 и "Фотосенса" в различных тканевых структурах представлены в таблице 3. Анализ этих данных показывает, что относительное распределение РсSH2 в тканевых структурах существенным образом отличается от распределения "Фотосенса" и характеризуется сравнительно однородным распределением в опухоли и окружающих ее тканях: опухолевые клетки, соединительная ткань и кожа накапливают его в сходных концентрациях. Основное отличие относительного распределения "Фотосенса" в тканевых структурах от распределения РсSH2 - это предпочтительное (в 5-7 раз) накопление в структурах, окружающих опухолевые клетки, а не в самих клетках. Если условно разделить суммарный противоопухолевый эффект ФДТ in vivo на два компонента: А - уничтожение опухолевых клеток путем прямого воздействия на сами опухолевые клетки за счет фракции фотосенсибилизатора, локализованного внутри опухолевых клеток, В - подавление роста опухоли и ее уничтожение путем разрушения окружающих и питающих опухоль тканевых структур за счет фракции фотосенсибилизатора, локализованного в окружающих тканевых структурах, можно утверждать, что фотодинамическое действие "Фотосенса" будет в значительной степени определяться эффектом В. А в случае РсSH2 относительная роль эффекта А должна быть значительно выше, чем у "Фотосенса". Таким образом, синтезированные сульфозамещенные безметальный (РсSH2) и магниевый (РсSМg) фталоцианины являются достаточно эффективными фотосенсибилизаторами в процессе ФДТ, а эффективность сульфозамещенного безметального (РсSH2) значительно превышает эффективность известного "Фотосенса".
Класс C07D487/22 в которых конденсированная система содержит четыре или более гетероциклических кольца
Класс C07F3/02 соединения магния
Класс A61K31/409 содержащие четыре таких кольца, например производные порфина, билирубин, биливердин
Класс A61P35/00 Противоопухолевые средства