BR122019026062B1 - Compostos 3-(4-((3-(piridin-4-il)isoxazol-4-il)metoxi)fenil)-3-hidroxi-azetidin-1-il, 3-(4-((1-(piridin- )4-il)-1h-1,2,3-triazol-5-il)metoxi)fenil)-3-hidroxi-azetidin-1-il, 3-(4-((4-(piridin-4-il)-1h-1,2,3-triazol-5-il) metoxi)fenil)-3-hidroxi-azetidin-1-il, e 3-(4-((1-(piridin-4-il)-1h-pirazol-5-il)metoxi)fenil)-3-hidroxi-azetidin- 1-il substituídos e óxidos dos mesmos - Google Patents

Compostos 3-(4-((3-(piridin-4-il)isoxazol-4-il)metoxi)fenil)-3-hidroxi-azetidin-1-il, 3-(4-((1-(piridin- )4-il)-1h-1,2,3-triazol-5-il)metoxi)fenil)-3-hidroxi-azetidin-1-il, 3-(4-((4-(piridin-4-il)-1h-1,2,3-triazol-5-il) metoxi)fenil)-3-hidroxi-azetidin-1-il, e 3-(4-((1-(piridin-4-il)-1h-pirazol-5-il)metoxi)fenil)-3-hidroxi-azetidin- 1-il substituídos e óxidos dos mesmos Download PDF

Info

Publication number
BR122019026062B1
BR122019026062B1 BR122019026062-1A BR122019026062A BR122019026062B1 BR 122019026062 B1 BR122019026062 B1 BR 122019026062B1 BR 122019026062 A BR122019026062 A BR 122019026062A BR 122019026062 B1 BR122019026062 B1 BR 122019026062B1
Authority
BR
Brazil
Prior art keywords
compounds
fxr
phenyl
mmol
alkyl
Prior art date
Application number
BR122019026062-1A
Other languages
English (en)
Inventor
Olaf Kinzel
Christoph Steeneck
Claus Kremoser
Original Assignee
Gilead Sciences, Inc.
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Gilead Sciences, Inc. filed Critical Gilead Sciences, Inc.
Publication of BR122019026062B1 publication Critical patent/BR122019026062B1/pt

Links

Images

Classifications

    • AHUMAN NECESSITIES
    • A61MEDICAL OR VETERINARY SCIENCE; HYGIENE
    • A61KPREPARATIONS FOR MEDICAL, DENTAL OR TOILETRY PURPOSES
    • A61K31/00Medicinal preparations containing organic active ingredients
    • A61K31/33Heterocyclic compounds
    • A61K31/395Heterocyclic compounds having nitrogen as a ring hetero atom, e.g. guanethidine or rifamycins
    • A61K31/41Heterocyclic compounds having nitrogen as a ring hetero atom, e.g. guanethidine or rifamycins having five-membered rings with two or more ring hetero atoms, at least one of which being nitrogen, e.g. tetrazole
    • A61K31/42Oxazoles
    • AHUMAN NECESSITIES
    • A61MEDICAL OR VETERINARY SCIENCE; HYGIENE
    • A61KPREPARATIONS FOR MEDICAL, DENTAL OR TOILETRY PURPOSES
    • A61K31/00Medicinal preparations containing organic active ingredients
    • A61K31/33Heterocyclic compounds
    • A61K31/395Heterocyclic compounds having nitrogen as a ring hetero atom, e.g. guanethidine or rifamycins
    • A61K31/435Heterocyclic compounds having nitrogen as a ring hetero atom, e.g. guanethidine or rifamycins having six-membered rings with one nitrogen as the only ring hetero atom
    • A61K31/44Non condensed pyridines; Hydrogenated derivatives thereof
    • A61K31/4427Non condensed pyridines; Hydrogenated derivatives thereof containing further heterocyclic ring systems
    • A61K31/4439Non condensed pyridines; Hydrogenated derivatives thereof containing further heterocyclic ring systems containing a five-membered ring with nitrogen as a ring hetero atom, e.g. omeprazole
    • AHUMAN NECESSITIES
    • A61MEDICAL OR VETERINARY SCIENCE; HYGIENE
    • A61KPREPARATIONS FOR MEDICAL, DENTAL OR TOILETRY PURPOSES
    • A61K31/00Medicinal preparations containing organic active ingredients
    • A61K31/33Heterocyclic compounds
    • A61K31/395Heterocyclic compounds having nitrogen as a ring hetero atom, e.g. guanethidine or rifamycins
    • A61K31/41Heterocyclic compounds having nitrogen as a ring hetero atom, e.g. guanethidine or rifamycins having five-membered rings with two or more ring hetero atoms, at least one of which being nitrogen, e.g. tetrazole
    • A61K31/42Oxazoles
    • A61K31/422Oxazoles not condensed and containing further heterocyclic rings
    • AHUMAN NECESSITIES
    • A61MEDICAL OR VETERINARY SCIENCE; HYGIENE
    • A61KPREPARATIONS FOR MEDICAL, DENTAL OR TOILETRY PURPOSES
    • A61K31/00Medicinal preparations containing organic active ingredients
    • A61K31/33Heterocyclic compounds
    • A61K31/395Heterocyclic compounds having nitrogen as a ring hetero atom, e.g. guanethidine or rifamycins
    • A61K31/435Heterocyclic compounds having nitrogen as a ring hetero atom, e.g. guanethidine or rifamycins having six-membered rings with one nitrogen as the only ring hetero atom
    • AHUMAN NECESSITIES
    • A61MEDICAL OR VETERINARY SCIENCE; HYGIENE
    • A61KPREPARATIONS FOR MEDICAL, DENTAL OR TOILETRY PURPOSES
    • A61K31/00Medicinal preparations containing organic active ingredients
    • A61K31/33Heterocyclic compounds
    • A61K31/395Heterocyclic compounds having nitrogen as a ring hetero atom, e.g. guanethidine or rifamycins
    • A61K31/495Heterocyclic compounds having nitrogen as a ring hetero atom, e.g. guanethidine or rifamycins having six-membered rings with two or more nitrogen atoms as the only ring heteroatoms, e.g. piperazine or tetrazines
    • AHUMAN NECESSITIES
    • A61MEDICAL OR VETERINARY SCIENCE; HYGIENE
    • A61PSPECIFIC THERAPEUTIC ACTIVITY OF CHEMICAL COMPOUNDS OR MEDICINAL PREPARATIONS
    • A61P1/00Drugs for disorders of the alimentary tract or the digestive system
    • AHUMAN NECESSITIES
    • A61MEDICAL OR VETERINARY SCIENCE; HYGIENE
    • A61PSPECIFIC THERAPEUTIC ACTIVITY OF CHEMICAL COMPOUNDS OR MEDICINAL PREPARATIONS
    • A61P1/00Drugs for disorders of the alimentary tract or the digestive system
    • A61P1/04Drugs for disorders of the alimentary tract or the digestive system for ulcers, gastritis or reflux esophagitis, e.g. antacids, inhibitors of acid secretion, mucosal protectants
    • AHUMAN NECESSITIES
    • A61MEDICAL OR VETERINARY SCIENCE; HYGIENE
    • A61PSPECIFIC THERAPEUTIC ACTIVITY OF CHEMICAL COMPOUNDS OR MEDICINAL PREPARATIONS
    • A61P1/00Drugs for disorders of the alimentary tract or the digestive system
    • A61P1/16Drugs for disorders of the alimentary tract or the digestive system for liver or gallbladder disorders, e.g. hepatoprotective agents, cholagogues, litholytics
    • AHUMAN NECESSITIES
    • A61MEDICAL OR VETERINARY SCIENCE; HYGIENE
    • A61PSPECIFIC THERAPEUTIC ACTIVITY OF CHEMICAL COMPOUNDS OR MEDICINAL PREPARATIONS
    • A61P13/00Drugs for disorders of the urinary system
    • A61P13/12Drugs for disorders of the urinary system of the kidneys
    • AHUMAN NECESSITIES
    • A61MEDICAL OR VETERINARY SCIENCE; HYGIENE
    • A61PSPECIFIC THERAPEUTIC ACTIVITY OF CHEMICAL COMPOUNDS OR MEDICINAL PREPARATIONS
    • A61P29/00Non-central analgesic, antipyretic or antiinflammatory agents, e.g. antirheumatic agents; Non-steroidal antiinflammatory drugs [NSAID]
    • AHUMAN NECESSITIES
    • A61MEDICAL OR VETERINARY SCIENCE; HYGIENE
    • A61PSPECIFIC THERAPEUTIC ACTIVITY OF CHEMICAL COMPOUNDS OR MEDICINAL PREPARATIONS
    • A61P3/00Drugs for disorders of the metabolism
    • AHUMAN NECESSITIES
    • A61MEDICAL OR VETERINARY SCIENCE; HYGIENE
    • A61PSPECIFIC THERAPEUTIC ACTIVITY OF CHEMICAL COMPOUNDS OR MEDICINAL PREPARATIONS
    • A61P3/00Drugs for disorders of the metabolism
    • A61P3/04Anorexiants; Antiobesity agents
    • AHUMAN NECESSITIES
    • A61MEDICAL OR VETERINARY SCIENCE; HYGIENE
    • A61PSPECIFIC THERAPEUTIC ACTIVITY OF CHEMICAL COMPOUNDS OR MEDICINAL PREPARATIONS
    • A61P3/00Drugs for disorders of the metabolism
    • A61P3/06Antihyperlipidemics
    • AHUMAN NECESSITIES
    • A61MEDICAL OR VETERINARY SCIENCE; HYGIENE
    • A61PSPECIFIC THERAPEUTIC ACTIVITY OF CHEMICAL COMPOUNDS OR MEDICINAL PREPARATIONS
    • A61P3/00Drugs for disorders of the metabolism
    • A61P3/08Drugs for disorders of the metabolism for glucose homeostasis
    • A61P3/10Drugs for disorders of the metabolism for glucose homeostasis for hyperglycaemia, e.g. antidiabetics
    • AHUMAN NECESSITIES
    • A61MEDICAL OR VETERINARY SCIENCE; HYGIENE
    • A61PSPECIFIC THERAPEUTIC ACTIVITY OF CHEMICAL COMPOUNDS OR MEDICINAL PREPARATIONS
    • A61P35/00Antineoplastic agents
    • AHUMAN NECESSITIES
    • A61MEDICAL OR VETERINARY SCIENCE; HYGIENE
    • A61PSPECIFIC THERAPEUTIC ACTIVITY OF CHEMICAL COMPOUNDS OR MEDICINAL PREPARATIONS
    • A61P7/00Drugs for disorders of the blood or the extracellular fluid
    • A61P7/02Antithrombotic agents; Anticoagulants; Platelet aggregation inhibitors
    • AHUMAN NECESSITIES
    • A61MEDICAL OR VETERINARY SCIENCE; HYGIENE
    • A61PSPECIFIC THERAPEUTIC ACTIVITY OF CHEMICAL COMPOUNDS OR MEDICINAL PREPARATIONS
    • A61P9/00Drugs for disorders of the cardiovascular system
    • A61P9/10Drugs for disorders of the cardiovascular system for treating ischaemic or atherosclerotic diseases, e.g. antianginal drugs, coronary vasodilators, drugs for myocardial infarction, retinopathy, cerebrovascula insufficiency, renal arteriosclerosis
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C07ORGANIC CHEMISTRY
    • C07DHETEROCYCLIC COMPOUNDS
    • C07D261/00Heterocyclic compounds containing 1,2-oxazole or hydrogenated 1,2-oxazole rings
    • C07D261/02Heterocyclic compounds containing 1,2-oxazole or hydrogenated 1,2-oxazole rings not condensed with other rings
    • C07D261/06Heterocyclic compounds containing 1,2-oxazole or hydrogenated 1,2-oxazole rings not condensed with other rings having two or more double bonds between ring members or between ring members and non-ring members
    • C07D261/08Heterocyclic compounds containing 1,2-oxazole or hydrogenated 1,2-oxazole rings not condensed with other rings having two or more double bonds between ring members or between ring members and non-ring members with only hydrogen atoms, hydrocarbon or substituted hydrocarbon radicals, directly attached to ring carbon atoms
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C07ORGANIC CHEMISTRY
    • C07DHETEROCYCLIC COMPOUNDS
    • C07D413/00Heterocyclic compounds containing two or more hetero rings, at least one ring having nitrogen and oxygen atoms as the only ring hetero atoms
    • C07D413/02Heterocyclic compounds containing two or more hetero rings, at least one ring having nitrogen and oxygen atoms as the only ring hetero atoms containing two hetero rings
    • C07D413/12Heterocyclic compounds containing two or more hetero rings, at least one ring having nitrogen and oxygen atoms as the only ring hetero atoms containing two hetero rings linked by a chain containing hetero atoms as chain links
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C07ORGANIC CHEMISTRY
    • C07DHETEROCYCLIC COMPOUNDS
    • C07D413/00Heterocyclic compounds containing two or more hetero rings, at least one ring having nitrogen and oxygen atoms as the only ring hetero atoms
    • C07D413/14Heterocyclic compounds containing two or more hetero rings, at least one ring having nitrogen and oxygen atoms as the only ring hetero atoms containing three or more hetero rings

Landscapes

  • Health & Medical Sciences (AREA)
  • Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Organic Chemistry (AREA)
  • Public Health (AREA)
  • Medicinal Chemistry (AREA)
  • Veterinary Medicine (AREA)
  • Pharmacology & Pharmacy (AREA)
  • Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
  • Animal Behavior & Ethology (AREA)
  • General Health & Medical Sciences (AREA)
  • Epidemiology (AREA)
  • Nuclear Medicine, Radiotherapy & Molecular Imaging (AREA)
  • General Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Chemical Kinetics & Catalysis (AREA)
  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Bioinformatics & Cheminformatics (AREA)
  • Diabetes (AREA)
  • Hematology (AREA)
  • Obesity (AREA)
  • Urology & Nephrology (AREA)
  • Vascular Medicine (AREA)
  • Endocrinology (AREA)
  • Emergency Medicine (AREA)
  • Heart & Thoracic Surgery (AREA)
  • Pain & Pain Management (AREA)
  • Rheumatology (AREA)
  • Child & Adolescent Psychology (AREA)
  • Gastroenterology & Hepatology (AREA)
  • Cardiology (AREA)
  • Pharmaceuticals Containing Other Organic And Inorganic Compounds (AREA)
  • Plural Heterocyclic Compounds (AREA)
  • Heterocyclic Carbon Compounds Containing A Hetero Ring Having Nitrogen And Oxygen As The Only Ring Hetero Atoms (AREA)
  • Organic Low-Molecular-Weight Compounds And Preparation Thereof (AREA)
  • Agricultural Chemicals And Associated Chemicals (AREA)
  • Medicinal Preparation (AREA)

Abstract

a presente invenção diz respeito a compostos que ligam ao receptor de nr1h4 (fxr) e agem como agonistas de fxr. a invenção adicionalmente diz respeito ao uso dos compostos para a preparação de um medicamento para o tratamento de doenças e/ou condições através de ligação do dito receptor nuclear pelos ditos compostos e a um processo para a síntese dos ditos compostos (1). z é selecionado de (a), (b), (c) ou (d).

Description

[0001] Dividido do BR112014000260-6, depositado em 12.07.2012.
[0002] A presente invenção diz respeito a compostos que ligam ao receptor de NR1H4 (FXR) e agem como agonistas ou moduladores de FXR. A invenção adicionalmente diz respeito ao uso dos compostos para o tratamento e/ou profilaxia de doenças e/ou condições através de ligação do dito receptor nuclear pelos ditos compostos.
[0003] Organismos multicelulares são dependentes de mecanismos avançados de transferência de informação entre células e compartimentos do corpo. A informação que é transmitida pode ser altamente complexa e pode resultar na alteração de programas genéticos envolvidos em diferenciação, proliferação, ou reprodução celular. Os sinais ou hormônios são frequentemente moléculas de baixo peso molecular, tais como peptídeos, ácido graxo, ou derivados de colesterol.
[0004] Muitos desses sinais produzem seus efeitos mudando finalmente a transcrição de genes específicos. Um grupo bem estudado de proteínas que media uma resposta da célula a uma variedade de sinais é a família de fatores de transcrição conhecida como receptores nucleares, em seguida referida frequentemente como "NR". Membros deste grupo incluem receptores para hormônios esteróides, vitamina D, ecdisona, ácido retinóide cis e trans, hormônio da tireóide, ácidos biliares, derivados de colesterol, ácidos graxos (e outros proliferadores peroxissomais), bem como assim chamados receptores órfãos, proteínas que são estruturalmente similares a outros membros deste grupo, mas para as quais nenhum ligante é conhecido. Receptores órfãos podem ser indicativos de caminhos de sinalização desconhecidos na célula ou podem ser receptores nucleares que funcionam sem ativação de ligante. A ativação de transcrição por alguns desses receptores órfãos pode ocorrer na ausência de um ligante exógeno e/ou através de caminhos de transdução de sinal que se originam da superfície celular (D. J. Mangelsdorf et al., Cell 1995, 83, 835; R. M. Evans, Mol. Endocrinol. 2005, 19, 1429).
[0005] No geral, três domínios funcionais foram definidos nos NRs. Acredita-se que um domínio da terminação amino tenha alguma função regulatória. Ele é seguido por um domínio de ligação de DNA em seguida referido como "DBD" que normalmente compreende dois elementos de dedo de zinco e reconhece um Elemento Responsivo de Hormônio específico em seguida referido como "HRE" nos promotores de genes responsivos. Resíduos de aminoácido específicos no "DBD" mostram conferir especificidade de ligação de sequência de DNA (M. Schena and K. R. Yamamoto, Science 1988, 241, 965). Um domínio ligante-ligação em seguida referido como "LBD" está na região terminação carbóxi de NRs conhecidos.
[0006] Na ausência de hormônio, o LBD parece interferir na interação do DBD com seu HRE. Ligação de hormônio parece resultar em uma mudança conformacional no NR e assim abre esta interferência (A. M. Brzozowski et al., Nature 1997, 389, 753). Um NR sem o LBD constitutivamente ativa a transcrição, mas, a um nível baixo.
[0007] É proposto que coativadores ou ativadores transcricionais façam a ligação de fatores de transcrição específicos de sequência, o mecanismo de transcrição basal e, além do mais, influenciam a estrutura de cromatina de uma célula alvo. Diversas proteínas como SRC-1, ACTR, e Grip1 interagem com NRs de uma maneira melhorada do ligante (D. M. Heery et al., Nature 1997, 387, 733; T. Heinzel et al., Nature 1997, 387, 43; K. W. Nettles and G. L. Greene, Annu. Rev. Physiol. 2005, 67, 309).
[0008] Moduladores do receptor nuclear como hormônios de esteróides afetam o crescimento e função de células específicas pela ligação a receptores intracelulares e formação de complexos receptor nuclear-ligante. Complexos receptor nuclear-hormônio então interagem com um HRE na região de controle de genes específicos e alteram expressão genética específica (A. Aranda and A. Pascual, Physiol. Rev. 2001, 81, 1269).
[0009] O Receptor de Farnesoid X alfa (em seguida também frequentemente referido como NR1H4 quando se referir ao receptor de humano) é um receptor nuclear tipo 2 prototípico que ativa genes mediante ligação para promover região de genes alvos em um modo heterodimérico com Retinóide X Receptor (B. M. Forman et al., Cell 1995, 81, 687). Os ligantes fisiológicos relevantes de NR1H4 são ácidos biliares (D. J. Parks et al., Science 1999, 284, 1365; M. Makishima et al., Science 1999, 284, 1362). O mais potente um é ácido quenodesoxólico (CDCA), que regula a expressão de diversos genes que participam da homeostase do ácido biliar. Farnesol e derivados, juntos chamados farnesóides, são originalmente descritos para ativar o ortólogo de rato a alta concentração mas eles não ativam o receptor de humano ou camundongo. FXR é expresso no fígado, em todo o trato gastrintestinal incluindo o esôfago, estômago, duodeno, intestino delgado, cólon, ovário, glândula adrenal e rim. Além de controlar a expressão genética intracelular, FXR parece também estar envolvido em sinalização parácrina e endócrina, suprarregulando a expressão do fator de crescimento do fibrobasto de citoquina 15 (roedores) ou 19 (monkeys, humans, J. A. Holt et al., Genes Dev. 2003, 17, 1581; T. Inagaki et al., Cell Metab. 2005, 2, 217).
[00010] Compostos de molécula pequena que agem como moduladores de FXR foram revelados nas seguintes publicações: WO 2000/037077, WO 2003/015771, WO 2004/048349, WO 2007/076260, WO 2007/092751, WO 2007/140174, WO 2007/140183, WO 2008/051942, WO 2008/157270, WO 2009/005998, WO 2009/012125, WO 2008/025539 e WO 2008/025540. Adicionalmente, moduladores de FXR de molécula pequena foram recentemente revistos (M. L. Crawley, Expert Opin Ther. Pat. 2010, 20, 1047; D. Merk et al., Future Med. Chem. 2012, 4, 1015).
[00011] Em WO 2011/020615 revelamos compostos de ciclopropilideno quiral da seguinte fórmula geral
Figure img0001
em que as variáveis são definidas similarmente neste pedido.
[00012] O problema fundamental da presente invenção é gerar agonistas de FXR com melhores propriedades fisicoquímicas no geral, e menor hidrofobicidade, maior solubilidade aquosa e melhor permeabilidade da membrana, em particular, comparados com compostos reivindicados em WO 2011/020615.
[00013] O dito problema foi resolvido por um composto de acordo com a seguinte fórmula (1), um enantiômero, diastereômero, tautômero, solvato, promedicamento ou sal farmacêutico aceitável destes
Figure img0002
em que
[00014] R é selecionado do grupo que consiste em COOR6, CONR7R8, tetrazolila, SO2NR7R8, alquila C1-6, SO2-alquila C1-6 e H, com R6 independentemente selecionado do grupo que consiste em H ou alquila C1-6, e R7 e R8 independentemente um do outro selecionados do grupo que consiste em H, alquila C1-6, halo-alquila C16, alquileno C1-6-R9, SO2-alquila C1-6, em que R9 é selecionado do grupo que consiste em COOH, OH e SO3H;
[00015] A é selecionado do grupo que consiste em fenila, piridila, pirimidila, pirazolila, indolila, tienila, benzotienila, indazolila, benzisoxazolila, benzofuranila, benzotriazolila, furanila, benzotiazolila, tiazolila, oxadiazolila, cada qual opcionalmente substituído com um ou dois grupos independentemente selecionados do grupo que consiste em OH, O-alquila C1-6, O-halo-alquila C1-6, alquila C1-6, halo-alquila C16, cicloalquila C3-6 e halogênio;
[00016] Q é selecionado do grupo que consiste em fenila, piridila, tiazolila, tiofenila, pirimidila, cada qual opcionalmente substituído com um ou dois grupos independentemente selecionados do grupo que consiste em alquila C1-6, halo-alquila C1-6, halogênio e CF3; Y é selecionado de N ou CH; Z é selecionado de
Figure img0003
em que X = CH, N, NO;
[00017] R1 é selecionado do grupo que consiste em hidrogênio, alquila C1-3, cicloalquila C3-6, alquilcicloalquila C4-5, em que alquila C1-3 é opcionalmente substituído com 1 a 3 substituintes independentemente selecionados de halogênio, hidróxi ou alcóxi C1-6;
[00018] R2 e R3 são independentemente selecionados do grupo que consiste em hidrogênio, alquila C1-3, haloalquila C1-3, alcóxi C1-3, haloalcóxi C1-3 e halogênio.
[00019] Em uma outra modalidade, em combinação com qualquer uma das modalidades anteriores ou a seguir, R-A no composto de
Figure img0004
[00020] Em uma outra modalidade, em combinação com qualquer uma das modalidades anteriores ou a seguir, Q no composto de acordo com a fórmula (1) é
Figure img0005
[00021] Em uma outra modalidade, em combinação com qualquer uma das modalidades anteriores ou a seguir, Z no composto de
Figure img0006
[00022] Em uma outra modalidade, em combinação com qualquer uma das modalidades anteriores ou a seguir, o composto de acordo com a fórmula (1) é selecionado de
Figure img0007
Figure img0008
Figure img0009
[00023] Em uma outra modalidade, em combinação com qualquer uma das modalidades anteriores ou a seguir, o composto de acordo com a fórmula (1) é
Figure img0010
em que R é selecionado do grupo que consiste em CO2H, CONHSO2Me, e tetrazolila.
[00024] Em uma outra modalidade, a presente invenção diz respeito a um composto de acordo com a fórmula (1) para uso como um medicamento.
[00025] Em uma outra modalidade, a presente invenção diz respeito a um composto de acordo com a fórmula (1) para uso na profilaxia e/ou tratamento de doenças mediadas por FXR.
[00026] Em uma outra modalidade, a presente invenção diz respeito ao uso de um composto de acordo com a fórmula (1) para a preparação de um medicamento para a profilaxia e/ou tratamento de doenças mediadas por FXR.
[00027] Em uma outra modalidade, em combinação com qualquer uma das modalidades anteriores ou a seguir, a doença é selecionada de condições intra-hepáticas crônicas ou algumas formas de condições colestáticas extra-hepáticas; fibrose hepática; distúrbios obstrutivos ou inflamatórios crônicos do fígado; cirrose hepática; esteatose hepática e síndromes associadas, efeitos colestáticos ou fibróticos que são associados com cirrose induzida por álcool ou com formas virais de hepatite; falência hepática ou isquemia hepática depois de ressecção hepática maior; esteato-hepatite associada a quimioterapia (CASH); falência hepática aguda; e/ou doenças do intestino inflamatório.
[00028] Em uma outra modalidade, em combinação com qualquer uma das modalidades anteriores ou a seguir, a doença é selecionada de distúrbios de lipídio e lipoproteína; Diabetes tipo II e complicações clínicas de diabetes Tipo I e tipo II, incluindo nefropatia diabética, neuropatia diabética, retinopatia diabética e outros efeitos observados de diabetes que clinicamente se manifesta a longo prazo; condições e doenças que resultam de degeneração gordurosa e fibrótica crônica de órgãos devido ao acúmulo de lipídio forçado e especificamente de triglicérides e ativação subsequente de caminhos profibróticos, tal como doença hepática gordurosa não alcoólica (NAFLD), ou esteato- hepatite não alcoólica (NASH); obesidade ou síndrome metabólica (condições combinadas de dislipidemia, diabetes ou índice de massa corpórea anormalmente alto); e/ou infarto do miocárdio agudo, acidente vascular agudo ou trombose que ocorre como um ponto final de aterosclerose obstrutiva crônica.
[00029] Em uma outra modalidade, em combinação com qualquer uma das modalidades anteriores ou a seguir, a doença é selecionada de distúrbios hiperproliferativos não malignos e distúrbios hiperproliferativos malignos, especificamente de carcinoma hepatocelular, adenoma do cólon e polipose, adenocarcinoma do cólon, câncer da mama, adenocarcinoma do pâncreas, esôfago de Barrett ou outras formas de doenças neoplásticas do trato gastrintestinal e do fígado.
[00030] As melhores propriedades fisicoquímicas foram obtidas pela introdução de um grupo hidroxila polar em um grupo 1,3- ciclobutilideno ou 1,3- azetidinilideno substituindo o primeiro anel de 1,2-ciclopropilideno.
Figure img0011
surpreendentemente, os compostos resultantes mantiveram sua atividade no receptor de FXR mas demonstraram melhores propriedades fisicoquímicas, tais como maior solubilidade aquosa e/ou permeabilidade da membrana.
[00031] Os compostos da presente invenção compartilham uma estrutura química comum de acordo com a fórmula (1) na reivindicação 1.
[00032] Em uma modalidade preferida em combinação com qualquer uma das modalidades anteriores ou a seguir, a presente invenção diz respeito a um enantiômero, diastereômero ou sal farmaceuticamente aceitável de um composto de acordo com a fórmula (1).
[00033] Em uma modalidade preferida em combinação com qualquer uma das modalidades anteriores ou a seguir, R na fórmula (1) é selecionado do grupo que consiste em COOR6, CONR7R8, SO2NR7R8, e SO2-alquila C1-6.
[00034] Em uma modalidade preferida em combinação com qualquer uma das modalidades anteriores ou a seguir, R6 na fórmula (1) é H.
[00035] Em uma modalidade preferida em combinação com qualquer uma das modalidades anteriores ou a seguir, R7 e R8 na fórmula (1) são independentemente um do outro selecionados do grupo que consiste em H e SO2-alquila C1-6.
[00036] Em uma modalidade preferida em combinação com qualquer uma das modalidades anteriores ou a seguir, R7 na fórmula (1) é H.
[00037] Em uma modalidade preferida em combinação com qualquer uma das modalidades anteriores ou a seguir, R8 na fórmula (1) é SO2-alquila C1-6.
[00038] Em uma modalidade preferida em combinação com qualquer uma das modalidades anteriores ou a seguir, A é selecionado do grupo que consiste em fenila, piridila, pirimidila, pirazolila, indazolila, e oxadiazolila.
[00039] Em uma modalidade preferida em combinação com qualquer uma das modalidades anteriores ou a seguir, A é substituído com um ou dois grupos independentemente selecionados de alquila C1-6, mais preferivelmente alquila C1-3. Em uma outra modalidade preferida em combinação com qualquer uma das modalidades anteriores ou a seguir, A é insubstituído.
[00040] Em uma modalidade preferida em combinação com qualquer uma das modalidades anteriores ou a seguir, Q é fenila.
[00041] Em uma modalidade preferida em combinação com qualquer uma das modalidades anteriores ou a seguir, Q é substituído com um ou dois grupos independentemente selecionados de halogênio, mais preferivelmente um grupo selecionado de halogênio, em particular Cl.
[00042] Em uma modalidade preferida em combinação com qualquer uma das modalidades anteriores ou a seguir, Z é
Figure img0012
[00043] Em uma modalidade preferida em combinação com qualquer uma das modalidades anteriores ou a seguir, X = CH.
[00044] Em uma modalidade preferida em combinação com qualquer uma das modalidades anteriores ou a seguir, R1 é cicloalquila C3-6, em particular ciclopropila.
[00045] Em uma modalidade preferida em combinação com qualquer uma das modalidades anteriores ou a seguir, R2 e R3 são independentemente selecionados de halogênio, em particular Cl.
BREVE DESCRIÇÃO DAS FIGURAS
[00046] Figura 1: NOEs detectados para o exemplo 8 com configuração 1,3-trans transanular das frações aromáticas.
[00047] Figura 2: NOEs detectados para o exemplo 8A com configuração 1,3-cis transanular das frações aromáticas.
[00048] Os compostos da presente invenção podem ser na forma de um composto de promedicamento. "Composto de promedicamento" significa um derivado que é convertido em um composto de acordo com a presente invenção, por uma reação com uma enzima, ácido gástrico ou similares em uma condição fisiológica no corpo vivo, por exemplo, por oxidação, redução, hidrólise ou similares, cada uma das quais é realizada enzimaticamente. Exemplos do promedicamento são compostos, em que o grupo amino em um composto da presente invenção é acilado, alquilado ou fosforilado para formar, por exemplo, eicosanoilamino, alanilamino, pivaloiloximetilamino ou em que o grupo hidroxila é acilado, alquilado, fosforilado ou convertido no borato, por exemplo, acetilóxi, palmitoilóxi, pivaloilóxi, succinilóxi, fumarilóxi, alanilóci ou em que o grupo carboxila é esterificado ou amidado. Esses compostos podem ser produzidos a partir dos compostos da presente invenção de acordo com métodos bem conhecidos. Outros exemplos do promedicamento são compostos, em que o carboxilato em um composto da presente invenção é, por exemplo, convertido em um alquila-, aril-, colina-, amino, aciloximetiléste, linolenoiléster.
[00049] Metabólitos dos compostos da presente invenção estão também no escopo da presente invenção.
[00050] Onde pode ocorrer tautomerismo, por exemplo, tipo ceto- enol tautomerismo, dos compostos da presente invenção ou seus promedicamentos, as formas individuais, por exemplo, tipo a forma ceto e enol, estão cada qual no escopo de a invenção, bem como suas misturas em qualquer razão. O mesmo se aplica para estereoisômeros, por exemplo, tipo enantiômeros, cis/trans isômeros, conformadores e similares.
[00051] Se desejado, isômeros podem ser separados por métodos bem conhecidos na técnica, por exemplo, por cromatografia líquida. O mesmo se aplica para enantiômeros usando, por exemplo, fases estacionárias quirais. Adicionalmente, enantiômeros podem ser isolados convertendo-os em diastereômeros, isto é, acoplando com um composto auxiliar enantiomericamente puro, separação subsequente dos diastereômeros resultantes e clivagem do resíduo auxiliar. Alternativamente, qualquer enantiômero de um composto da presente invenção pode ser obtido de síntese estereosseletiva usando materiais de partida oticamente puros. Um outro modo de obter enantiômeros puros de misturas racêmicas pode usar cristalização enantiosseletiva com contraíons quirais.
[00052] Os compostos da presente invenção podem ser na forma de um sal farmaceuticamente aceitável ou um solvato. Os termos "sais farmaceuticamente aceitáveis" referem-se a sais preparados de bases não tóxicas ou ácidos farmaceuticamente aceitáveis, incluindo bases inorgânicas ou ácidos e bases ou ácidos orgânicos. No caso de os compostos da presente invenção conterem um ou mais grupos ácidos ou básicos, a invenção também compreende seus sais farmacêutica ou toxicologicamente aceitáveis correspondentes, em particular seus sais farmaceuticamente utilizáveis. Assim, os compostos da presente invenção que contêm grupos ácidos podem estar presentes nesses grupos e podem ser usados de acordo com a invenção, por exemplo, como sais de metal alcalino, sais de metal alcalino terroso ou sais de amônio. Exemplos mais precisos de tais sais incluem sais de sódio, sais de potássio, sais de cálcio, sais de magnésio ou sais com amônia ou aminas orgânicas tais como, por exemplo, etilamina, etanolamina, trietanolamina ou aminoácidos. Os compostos da presente invenção que contêm um ou mais grupos básicos, isto é, grupos que podem ser protonados, podem estar presentes e podem ser usados de acordo com a invenção na forma de seus sais de adição com ácidos inorgânicos ou orgânicos. Exemplos de ácidos adequados incluem cloreto de hidrogênio, brometo de hidrogênio, ácido fosfórico, ácido sulfúrico, ácido nítrico, ácido metanossulfônico, ácido p- toluenossulfônico, ácidos naftalenodissulfônicos, ácido oxálico, ácido acético, ácido tartárico, ácido lático, ácido silicílico, ácido benzóico, ácido fórmico, ácido propiônico, ácido piválico, ácido dietilacético, ácido malônico, ácido succínico, ácido pimélico, ácido fumárico, ácido maléico, ácido málico, ácido sulfamínico, ácido fenilpropiônico, ácido glucônico, ácido ascórbico, ácido isonicotínico, ácido cítrico, ácido adípico, e outros ácidos conhecidos pelos versados na técnica. Se os compostos da presente invenção contiverem simultaneamente grupos ácidos e básicos na molécula, a invenção também inclui, além das formas de sal mencionadas, sais ou betaínas internas (zwiterions). Os respectivos sais podem ser obtidos por métodos usuais que são conhecidos pelos versados na técnica como, por exemplo, colocando esses em contato com um ácido ou base orgânico ou inorgânico em um solvente ou dispersante, ou por troca iônica ou troca catiônica com outros sais. A presente invenção também inclui todos os sais dos compostos da presente invenção que, devido a baixa compatibilidade fisiológica, não são diretamente adequados para uso em produtos farmacêuticos, mas que podem ser usados, por exemplo, como intermediários para reações químicas ou para a preparação de sais farmaceuticamente aceitáveis.
[00053] Adicionalmente, os compostos da presente invenção podem estar presentes na forma de solvatos, tais como aqueles que incluem água como solvato, ou solvatos farmaceuticamente aceitáveis, tais como álcoois, em particular etanol.
[00054] Além disso, a presente invenção diz respeito a composições farmacêuticas compreendendo pelo menos um composto da presente invenção, ou um composto de promedicamento desta, ou um sal farmaceuticamente aceitável ou solvato deste como ingrediente ativo junto com um carreador farmaceuticamente aceitável.
[00055] "Composição farmacêutica" significa um ou mais ingredientes ativos, e um ou mais ingredientes inertes que constituem o carreador, bem como qualquer produto que resulta, direta ou indiretamente, da combinação, complexação ou agregação de quaisquer dois ou mais dos ingredientes, ou de dissociação de um ou mais dos ingredientes, ou de outros tipos de reações ou interações de um ou mais dos ingredientes. Dessa maneira, as composições farmacêuticas da presente invenção englobam qualquer composição feita misturando pelo menos um composto da presente invenção e um carreador farmaceuticamente aceitável.
[00056] A composição farmacêutica da presente invenção pode adicionalmente compreender um ou mais outros compostos como ingredientes ativos como um composto de promedicamento ou outros moduladores do receptor nuclear.
[00057] As composições são adequadas para administração oral, retal, tópica, parenteral (incluindo subcutânea, intramuscular, e intravenosa), ocular (oftálmica), pulmonar (inalação nasal ou bucal) ou nasal, embora a via mais adequada em qualquer dado caso dependerá da natureza e gravidade das condições que estão sendo tratadas e da natureza do ingrediente ativo. Elas podem ser convenientemente apresentadas em forma de dosagem unitária e preparadas por qualquer dos métodos bem conhecidos na técnica de farmácia.
[00058] Os compostos da presente invenção podem ser preparados por uma combinação de métodos descritos nos esquemas I a III. Conforme representado no esquema I, uma cetona cíclica de 4 membros substituída com substituinte A na posição 3 pode reagir com um anel aromático ou heteroaromático metalado M-Q-O-CH2Z (M = metal, por exemplo, Li) em solventes apróticos e preferivelmente a baixas temperaturas para disponibilizar um anel de 4 membros substituído com hidroxila carregando os substituintes A e Q. No caso onde Y é CH, dois isômeros podem formar (A e Q transanular cis ou trans um com o outro). Em condições otimizadas a formação principalmente de um dos dois isômeros pode ser obtida. Os dois isômeros podem ser separados por métodos apropriados conhecidos na técnica, por exemplo, tipo cromatografia de sílica gel ou RP-HPLC preparativa. Esquema I
Figure img0013
[00059] No esquema II são sumarizados métodos que são usados para preparar a cetona cíclica de 4 membros necessária para a síntese dos compostos desta invenção. Na opção a), um vinil carregando intermediário, por exemplo, preparado por vinilação de um material de partida contendo halogênio correspondente R-A-X (X = halogênio) pode reagir com α,α-dicloro cetona formado in situ para formar um 2,2-diclorociclobutanona. Depois da desalogenação, por exemplo, com Zn em ácido acético sob refluxo, os ciclobutanonas 3- substituídos desejados são obtidos. Alternativamente, os intermediários de vinila podem reagir com cetona não substituídas geradas in situ para disponibilizar em uma etapa, os intermediários de ciclobutanona desejados. Na opção b) 3- metilenociclobutanecarbonitrila é usada como material de partida. Heterociclos substituídos podem ser construídos do grupo ciano em diversas etapas por métodos conhecidos pelos versados na técnica. As ciclobutanonas desejadas podem ser obtidas por clivagem oxidante da ligação dupla exocíclica usando condições e reagentes conhecidos pelos versados na técnica, por exemplo, pelo uso de OsO4, ozona ou RhCl3/NaIO4 como oxidantes. A opção c) mostra os métodos usados para preparar as azetidinonas substituídas. Acoplamento cruzado C-N catalisado por Cu ou Pd entre 3-hidróxi-azetidina e anéis de halo- aromático ou halo-heteroaromático disponibiliza o 3-hidróxi-azetidinas N-substituído correspondente que pode ser transformado nas azetidinonas desejadas por oxidação. Esquema II
Figure img0014
[00060] O esquema III ilustra algumas possibilidades de realizar modificações dos substituintes no grupo A depois da formação dos anéis carregando hidróxi de 4 membros. Por exemplo, um grupo abandonador X (por exemplo, brometo) pode ser substituído por um grupo ciano, um éster carboxílico, metilssulfonila ou tioéter por reações de acoplamento cruzado catalisadas por metal de transição. Os derivados obtidos podem ser adicionalmente transformados em outros derivados por métodos conhecidos pelos versados na técnica. Por exemplo, o grupo ciano e o éster podem ser hidrolisados em condições básicas para disponibilizar um ácido carboxílico que por sua vez pode ser transformado em acil-sulfonamidas. Um benzil tioéter pode ser clorado para disponibilizar o intermediário de clorossulfonila que reage com amônia nas sulfonamidas correspondentes. Esquema III
Figure img0015
[00061] Em decorrência disso, a presente invenção diz respeito a compostos de acordo com a fórmula geral (1) que ligam a FXR e agem como agonistas ou moduladores de FXR.
[00062] A invenção adicionalmente diz respeito ao uso dos ditos compostos para o tratamento e/ou profilaxia de doenças e/ou condições através de ligação do dito receptor nuclear pelos ditos compostos. Adicionalmente, a presente invenção diz respeito ao uso dos ditos compostos para a preparação de um medicamento para o tratamento e/ou profilaxia de doenças e/ou condições através de ligação do dito receptor nuclear pelos ditos compostos. Especificamente, a presente invenção diz respeito ao uso do compostos de acordo com a fórmula (1) na preparação de um medicamento para a profilaxia e/ou tratamento de condições intra- hepáticas crônicas ou algumas formas de condições colestáticas extra- hepáticas, de fibrose hepática, de condições colestáticas intra-hépticas agudas, de distúrbios inflamatórios obstrutivos ou crônicos que surgem da composição biliar imprópria, de condições gastrintestinais com uma menor captação de gordura dietética e vitaminas dietéticas solúveis em gordura, de doenças do intestino inflamatório, de distúrbios de lipídio e lipoproteína, de diabetes Tipo II e complicações clínicas de diabetes Tipo I e Tipo II, de condições e doenças que resultam de degeneração gordurosa e fibrótica crônica de órgãos devido a lipídio forçado e especificamente acúmulo de triglicérides e ativação subsequente de caminhos profibróticos, de obesidade e síndrome metabólica (condições combinadas de dislipidemia, diabetes e índice de massa corpórea anormalmente alto), de infarto do miocárdio agudo, de acidente vascular agudo, de trombose que ocorre como um ponto final de aterosclerose obstrutiva crônica, de infecções persistentes por bactérias intracelulares ou protozoário parasítico, de distúrbios hiperproliferativos não malignos, de distúrbios hiperproliferativos malignos, de adenocarcinoma do cólon e carcinoma hepatocelular em particular, de esteatose hepática e síndromes associadas, de falência hepática ou mau funcionamento do fígado como um resultado de doenças hepáticas crônicas ou de ressecção hepática cirúrgica, de infecção de hepatite B, de infecção de hepatite C e/ou de efeitos colestáticos e fibróticos que são associados com cirrose induzida por álcool ou com formas virais de hepatite.
[00063] Medicamentos conforme referidos aqui podem ser preparados por processos convencionais, incluindo a combinação de um composto de acordo com a presente invenção e um carreador farmaceuticamente aceitável.
[00064] É proposto que FXR seja um sensor de ácido biliar nuclear. Em decorrência disso, ele modula tanto a produção sintética de ácidos biliares no fígado quanto sua reciclagem no intestino (regulando proteínas de ligação de ácido biliar). Mas, além da fisiologia do ácido biliar, FXR parece estar envolvido na regulação de muitos processos fisiológicos diversos que são relevantes na etiologia e para o tratamento de doenças tão diversas quanto cálculos biliares de colesterol, distúrbios metabólicos tais como diabetes Tipo II, dislipidemias ou obesidade, inflamatórias crônicas tais como doenças do intestino inflamatório ou formas intra-hepáticas crônicas de colestase e muitas outras doenças (T. Claudel et al., Arterioscler. Thromb. Vasc. Biol. 2005, 25, 2020; Y. D. Wang et al., Cell Res. 2008, 18, 1087).
[00065] FXR regula um padrão complexo de genes de resposta no fígado e no trato gastrintestinal. Os produtos genéticos têm impacto em processos fisiológicos diversos. No curso da análise funcional de FXR, a primeira rede regulatória que foi analisada foi a regulação de síntese do ácido biliar. Enquanto os LXRs induzem a enzima chave da conversão de colesterol em ácidos biliares, Cyp7A1, por meio da indução do receptor nuclear regulatório LRH-1, FXR reprime a indução de Cyp7A1 por meio da suprarregulação de mRNA que codifica SHP, um receptor nuclear adicional que é repressivo dominante com relação a LRH-1. Uma vez que FXR liga os produtos finais deste caminho, ácidos biliares primários tal como ácido cólico (CA) ou CDCA, podem ser considerados como um exemplo de inibição de realimentação no nível de expressão genética (B. Goodwin et al., Mol. Cell 2000, 6, 517; T. T. Lu et al., Mol. Cell 2000, 6, 507). Paralelo à repressão de síntese do ácido biliar por meio de SHP, FXR induz uma faixa dos assim chamados transportadores ABC (para cassete de ligação de ATP) que são responsáveis pela exportação de ácidos biliares tóxicos do hepatócito de citosol nos canalículos, as pequenas ramificações do duto biliar onde a bile se origina. Esta função hepatoprotetora de FXR fica primeiro aparente com a análise de FXR em camundongos knockout (C. J. Sinal et al., Cell 2000, 102, 731), onde foi mostrada sob ou sobre-expressão de diversos transportadores de ABC no fígado. Adicionalmente, análise detalhada revelou que a principal bomba excretória de sal biliar BSEP ou ABCB11 (M. Ananthanaraioanan et al., J. Biol. Chem. 2001, 276, 28857; J. R. Plass et al., Hepatology 2002, 35, 589) bem como a enzima chave que media transferência de lipídio das lipoproteínas para os fosfolipídios, PLTP (N. L. Urizar et al., J. Biol. Chem. 2000, 275, 39313), e os dois transportadores da membrana canalicular chaves para fosfolipídios, MRP-2 (ABCC4) (H. R. Kast et al., J. Biol. Chem. 2002, 277, 2908) e MDR-3 (ABCB4); L. Huang et al., J. Biol. Chem. 2003, 278, 51085) são alvos direcionados para ativação transcricional direcionada para o ligante por FXR (sumarizados em: M. Miyata, J. Pharmacol. Exp. Ther. 2005, 312, 759; G. Rizzo et al., Curr. Drug Targets Immune Endocr. Metabol. Disord. 2005, 5, 289).
[00066] O fato de que FXR parece ser o principal sensor e regulador metabólito para a síntese, exportação e recirculação de ácidos biliares sugeriram o uso de ligantes de FXR para induzir fluxo biliar e mudar a composição do ácido biliar para composição mais hidrofílica. Com o desenvolvimento do primeiro ligante de FXR sintético GW4064 (P. R. Maloney et al., J. Med. Chem. 2000, 43, 2971; T. M. Willson et al., Med. Res. Rev. 2001, 21, 513) como um composto ferramenta e do ligante de ácido biliar artificial semissintético 6-alfa- etil-CDCA, os efeitos da superestimulação de FXR por agonistas potentes podem ser analisados. Mostrou-se que ambos ligantes induzem fluxo biliar em animais ligados no duto biliar. Além do mais, além dos efeitos coleréticos, também efeitos hepatoprotetores podem ser demonstrados (R. Pellicciari et al., J. Med. Chem. 2002, 45, 3569; Y. Liu et al., J. Clin. Invest. 2003, 112, 1678). Este efeito hepatoprotetor foi adicionalmente estreitado em um efeito antifibrótico que resulta da repressão de inibidores de tecido de metaloproteinase matriz, TIMP-1 e 2, da indução de depósito de colágeno resolvendo metaloproteinase matriz 2 em células estelares hepáticas e da redução subsequente de RNAm de alfa-colágeno e RNAm do fator beta de transformação de crescimento (TGF-beta) que são ambos fatores profibróticos por agonistas de FXR (S. Fiorucci et al., Gastroenterology 2004, 127, 1497; S. Fiorucci et al., J. Pharmacol. Exp. Ther. 2005, 314, 584). Além disso, atividade anticolestática foi demonstrada em modelos de animal ligados ao duto biliar bem como em modelos de animal de colestase induzida por estrógeno (S. Fiorucci et al., J. Pharmacol. Exp. Ther. 2005, 313, 604).
[00067] Estudos genéticos demonstram que, em formas hereditárias de colestase (coletase inter-hepática familiar progressiva = PFIC, Tipo I - IV), tanto localização nuclear de FXR por si própria é reduzida em decorrência de uma mutação no gene FIC1 (em PFIC Tipo I, também chamada doença de Byler) (F. Chen et al., Gastroenterology 2004, 126, 756; L. Alvarez et al., Hum. Mol. Genet. 2004, 13, 2451) quanto níveis do gene alvo de FXR que codificam bomba de exportação de fosfolipídio MDR-3 são reduzidos (em PFIC Tipo III). Considerados juntos existe um corpo crescente de evidência de que compostos de ligação de FXR demonstrarão utilidade clínica substancial no regime terapêutico de condições colestáticas crônicas tal como cirrose biliar primária (PBC) ou colangite esclerosante primária (PSC) (revisto em: G. Rizzo et al., Curr. Drug Targets Immune Endocr. Metabol. Disord. 2005, 5, 289; G. Zollner et al., Mol. Pharm. 2006, 3, 231; S. Y. Cai et al., Expert Opin. Ther. Targets 2006, 10, 409).
[00068] O impacto profundo que ativação de FXR tem no metabolismo e excreção do ácido biliar não é somente relevante para síndromes colestáticas, mas, ainda mais diretamente para uma terapia contra formação de cálculo biliar. Cálculos biliares de colesterol se formam devido a baixa solubilidade de colesterol que é ativamente bombeado fora da célula do fígado para o lúmen dos canalículos. É a porcentagem relativa de teor dos três principais componentes, ácidos biliares, fosfolipídios e colesterol livre, que determina a formação de micelas mistas e, consequentemente, a aparente solubilidade de colesterol livre na bile. Mapa de polimorfismos de FXR como trato loci quantitativo como um fator que contribui para doença de cálculo biliar (H. Wittenburg, Gastroenterology 2003, 125, 868). Usando o composto da ferramenta FXR sintético GW4064 pôde-se demonstrar que ativação de FXR leva a uma melhoria do índice de saturação de colesterol (CSI) e diretamente a uma abolição de formação de cálculo biliar em camundongos suscetíveis a cálculo biliar C57L enquanto que tratamento de medicamento em camundongos knockout com FXR não mostra nenhum efeito na formação de cálculo biliar (A. Moschetta et al., Nature Medicine 2004, 10, 1352).
[00069] Esses resultados qualificam FXR como um bom alvo para o desenvolvimento de agonistas de molécula pequena que podem ser usados para prevenir formação de cálculo biliar de colesterol ou para prevenir reformação de cálculos biliares depois da remoção cirúrgica ou litotripsia de onda de choque (discutido em: S. A. Doggrell, Curr. Opin. Investig. Drugs 2006, 7, 344).
[00070] Assim, em uma modalidade da invenção, o composto de acordo com a fórmula (1) e composições farmacêuticas compreendendo o dito composto são usados para a profilaxia e/ou tratamento de distúrbios inflamatórios obstrutivos ou crônicos que surgem da composição biliar imprópria tal como colelitíase também conhecida como cálculos biliares de colesterol.
[00071] Além de seu efeito forte hepatoprotetor e clorético bem como antifibróticos que FXR mostra mediante molécula pequena ativação estimulada no fígado, FXR parece ter um papel na proteção do intestino da transformação neoplástica e do desenvolvimento de pólipos e sua transição no adenocarcinoma no intestino (S. Modica et al., Cancer Res. 2008, 68, 9589 e R. R. Maran et al., J. Pharmacol. Exp. Ther. 2009, 328, 469). Similar à situação no intestino, ausência de FXR leva a um maior aumento na formação de carcinona hepatocelular (HCC), a forma mais proeminente de câncer do fígado (I. Kim et al., Carcinogenesis 2007, 28, 940 and F. Yang et al., Cancer Res. 2007, 67, 863). Enquanto que um FXR funcional previne a formação de adenocarcinoma do cólon e carcinoma hepatocelular, ativação de FXR induz a regeneração do fígado depois de hepatectomia (W. Huang et al., Science 2006, 312, 233).
[00072] Os efeitos hepatoprotetor, antineoplástico e regenerativo do fígado combinados associados com ativação de FXR podem ser terapeuticamente explorados para o uso de agonistas de FXR no tratamento de doenças hepáticas severas. Em uma modalidade, os compostos de acordo com a invenção e composições farmacêuticas compreendendo os ditos compostos são usados no tratamento de doenças hepáticas tais como HCC, estímulo de recrescimento do fígado e melhora de efeitos colaterais associados com ressecção hepática maior, cirrose hepática independente da etiologia e prevenção ou tratamento de isquemia hepática no curso de transplante de fígado ou maior cirurgia de fígado.
[00073] Desde a descoberta do primeiro agonista de FXR sintético e sua administração a roedores ficou evidente que FXR é um regulador chave de triglicérides no soro (P. Maloney et al., J. Med. Chem. 2000, 43, 2971; T. Willson et al., Med. Res. Rev. 2001, 21, 513). Nos últimos seis anos evidência de acúmulo foi publicado que ativação de FXR por agonistas sintético leva a redução significativa de triglicérides no soro, principalmente na forma de baixo VLDL, mas também a um baixo colesterol no soro total (H. R. Kast et al., Mol. Endocrinol. 2001, 15, 1720; N. L. Urizar et al., Science 2002, 296, 1703; G. Lambert et al., J. Biol. Chem. 2003, 278, 2563; M. Watanabe et al., J. Clin. Invest. 2004, 113, 1408; A. Figge et al., J. Biol. Chem. 2004, 279, 2790; S. Bilz et al., Am. J. Physiol. Endocrinol. Metab. 2006, 290, E716).
[00074] Mas, a redução de triglicérides no soro não é um efeito independente. Tratamento de camundongos db/db ou ob/ob com agonista de FXR sintético GW4064 resultou em redução notável e combinada de triglicérides no soro, colesterol total, ácidos graxos livres, corpos de cetona tal como butirato 3-OH. Além do mais, ativação de FXR encaixa com o caminho de sinalização de insulina intracelular em hepatócitos, resultando em baixa produção de glicose a partir da gliconeogênese do fígado, mas, aumento concomitante em glicogênio do fígado. Sensibilidade a insulina bem como tolerância a glicose foram positivamente impactadas por tratamento de FXR (K. R. Stayrook et al., Endocrinology 2005, 146, 984; Y. Zhang et al., PNAS 2006, 103, 1006; B. Cariou et al., J. Biol. Chem. 2006, 281, 11039; K. Ma et al., J. Clin. Invest. 2006, 116, 1102; D. Duran-Sandoval et al., Biochimie 2005, 87, 93). Um efeito na redução de peso corpóreo foi também recentemente observado em camundongos superalimentados com uma dieta de alto lipídio (C. Lihong et al., American Diabetes Association (ADA) 66th annual scientific sessions, June 2006, Abstract Number 856-P). Este efeito de perda de peso pode resultar da indução de FXR de FGF-19, um fator de crescimento do fibroblasto que é conhecido por levar a perda de peso e fenotipo atlético (J. Holt et al., Genes Dev. 2003, 17, 1581; E. Tomlinson et al., Endocrinology 2002, 143, 1741). Em pedidos de patentes recentes, o efeito de agonista de FXR na redução de peso corpóreo foi demonstrado (WO 2004/087076; WO 2003/080803).
[00075] Considerados juntos, esses efeitos farmacológicos de agonistas de FXR podem ser explorados em diferentes modos terapêuticos: compostos de ligação de FXR são considerados bons candidatos para o tratamento de diabetes Tipo II em virtude de sua sensibilização a insulina, efeitos glicogenogênico, e redução de lipídio.
[00076] Em uma modalidade, os compostos de acordo com a invenção e composições farmacêuticas compreendendo os ditos compostos são usados na profilaxia e/ou tratamento de diabetes Tipo II, que podem ser superados por suprarregulação mediada por FXR de sensibilidade a insulina sistêmica e sinalização insulina intracelular no fígado, maior captação de glicose periférica e metabolização, maior armazenamento de glicogênio no fígado, menor produção de glicose no soro a partir de gliconeogênese de infecção do fígado.
[00077] Em uma modalidade adicional, os ditos compostos e composições farmacêuticas são usados para a profilaxia e/ou tratamento de condições intra-hepáticas crônicas, tais como PBC, PSC, colestase familiar progressiva (PFIC), cirrose induzida por álcool e colestase associada, e algumas formas de condições colestáticas extra-hepáticas, ou fibrose hepática.
[00078] A invenção também diz respeito a um composto de fórmula (1) ou a uma composição farmacêutica compreendendo o dito composto para a profilaxia e/ou tratamento de condições gastrintestinais com uma menor captação de gordura dietética e vitaminas dietéticas solúveis em gordura que podem ser superados por maiores níveis intestinais de ácidos biliares e fosfolipídios.
[00079] Em uma modalidade adicional, o dito composto ou composição farmacêutica é usado para prevenir e/ou tratar uma doença selecionada do grupo que consiste em distúrbios de lipídio e lipoproteína tais como hipercolesterolemia, hipertrigliceridemia, e aterosclerose como uma condição manifesta clinicamente que pode ser melhorada por efeito benéfico de FXR na redução de colesterol de plasma total, reduzindo triglicérides no soro, aumentando a conversão de colesterol no fígado em ácidos biliares e maior liberação e conversão metabólica de VLDL e outras lipoproteínas no fígado.
[00080] Em uma modalidade adicional, o dito composto e composição farmacêutica são usados para a profilaxia e/ou tratamento de doenças onde a redução de lipídio, efeito anticolestático e antifibrótico combinados de medicamentos alvejados por FXR pode ser explorada para o tratamento de esteatose hepática e síndromes associadas tal como NASH, ou para o tratamento de efeitos colestáticos e fibróticos que são associados com cirrose induzida por álcool, ou com formas virais de hepatite.
[00081] Junto com os efeitos hipolipidêmicos foi também mostrado que perda de FXR funcional leva a aterosclerose aumentada em camundongos knockout ApoE (E. A. Hanniman et al., J. Lipid Res. 2005, 46, 2595). Portanto, agonistas de FXR podem ter utilidade clínica como medicamentos anti-ateroscleróticos e cardioprotetores. A infra-regulação de em células do músculo macio vasculares Endotelina-1 pode também contribuir para tais efeitos terapêuticos benéficos (F. He et al., Circ. Res. 2006, 98, 192).
[00082] A invenção também diz respeito a um composto de acordo com a fórmula (1) ou uma composição farmacêutica compreendendo o dito composto para tratamento preventivo e pós-traumático de distúrbios cardiovasculares tais como infarto do miocárdio agudo, acidente vascular agudo, ou trombose que ocorrem como um ponto final da aterosclerose obstrutiva crônica.
[00083] Além de controlar a formação de pólipo intestinal e colônico, FXR parece ser expresso em tecido de câncer da mama e linhagens celulares, mas, não em tecido de mama saudável e parece interagir com o receptor de estrógeno em células de câncer da mama positivas ER (K. E. Swales et al., Cancer Res. 2006, 66, 10120 and F. Journe et al., Breast Cancer Res. Treat. 2009, 115, 523).
[00084] Isto permitiria considerar FXR também como um alvo potencial para o tratamento de doenças proliferativas, especialmente formas metastáticas de câncer que expressam uma forma de molécula pequena responsiva de FXR.
[00085] Em uma modalidade adicional, os ditos compostos e composições farmacêuticas são usados para a profilaxia e/ou tratamento de distúrbios hiperproliferativos malignos tais como diferentes formas de câncer, especificamente certas formas de câncer de mama, fígado ou cólon onde a interferência com um ligante de FXR terá um impacto benéfico.
[00086] Finalmente, FXR parece estar também envolvido no controle de defesa antibacteriana no intestino (T. Inagaki et al., PNAS. 2006, 103, 3920) embora um mecanismo exato não seja fornecido. A partir desses dados publicados, entretanto, pode-se concluir que tratamento com agonistas de FXR pode ter um impacto benéfico na terapia de distúrbios do intestino inflamatório (IBD), em particular aquelas formas onde a parte superior (íleo) do intestino é afetada (por exemplo, doença de Crohn ileal) em virtude de parecer ser o sítio de ação de controle de FXR no crescimento bacteriano. Em IBD a dessensibilização da resposta imune adaptativa é de qualquer maneira prejudicada no sistema imune intestinal. Supercrescimento bacteriano pode então ser o gatilho causador para estabelecimento de uma resposta inflamatória crônica. Consequentemente, amortecimento de crescimento bacteriano por mecanismos carregados por FXR pode ser um mecanismo chave para prevenir episódios inflamatórios agudos.
[00087] Assim, a invenção também diz respeito a um composto de acordo com a fórmula (1) ou uma composição farmacêutica compreendendo o dito composto para prevenir e/ou tratar uma doença relacionada a doenças do intestino inflamatório tal como doença de Crohn ou colite ulcerosa. Acredita-se que a restauração mediada por FXR da função e redução da barreira intestinal em carga bacteriana não comensal seja útil na redução da exposição de antígenos bacterianos ao sistema imune intestinal e pode, portanto, reduzir respostas inflamatórias.
[00088] A invenção adicionalmente diz respeito a um composto ou composição farmacêutica para a profilaxia e/ou tratamento de obesidade e distúrbios associados tal como síndrome metabólica (condições combinadas de dislipidemias, diabetes e alto índice de massa corpórea de anormalidade) que pode ser superada por redução mediada por FXR de triglicérides no soro, glicose no sangue e maior sensibilidade a insulina e perda de peso mediada por FXR.
[00089] Em uma modalidade adicional, os compostos ou composição farmacêutica da presente invenção são usados para prevenir e/ou tratar complicações clínicas de diabetes tipo I e tipo II. Exemplos de tais complicações incluem neuropatia diabética, retinopatia diabética, neuropatia diabética, ou doença oclusiva arterial periférica (PAOD). Outras complicações clínicas de diabetes são também englobadas pela presente invenção.
[00090] Além disso, condições e doenças que resultam de degeneração gordurosa e fibrótica crônica de órgãos devido a lipídio forçado e especificamente acúmulo de triglicérides e ativação subsequente de caminhos profibróticos podem também ser prevenidas e/ou tratadas aplicando os compostos ou composição farmacêutica da presente invenção. Tais condições e doenças englobam NASH e condições colestáticas crônicas no fígado, Glomeruloesclerose e neuropatia diabética no rim, degeneração mácula e retinopatia diabética no olho e doenças neurodegenerativas tal como doença de Alzheimer no cérebro, ou neuropatia diabética no sistema nervoso periférico.
[00091] No uso prático, os compostos da presente invenção podem ser combinados como o ingrediente ativo em mistura íntima com um carreador farmacêutico de acordo com técnicas de composição farmacêutica convencionais. O carreador pode assumir uma ampla variedade de formas dependendo da forma de preparação desejada para administração, por exemplo, oral ou parenteral (incluindo intravenosa). Na preparação das composições para forma de dosagem oral, qualquer um dos meios farmacêuticos usuais pode ser empregado, tais como, por exemplo, água, glicóis, óleos, álcoois, agentes flavorizantes, conservantes, agentes colorantes e similares, no caso de preparações orais líquidas tais como, por exemplo, suspensões, elixires e soluções; ou carreadores tais como amidos, açúcares, celulose microcristalina, diluentes, agentes de granulação, lubrificantes, ligantes, agentes desintegrantes e similares no caso de preparações sólidas orais tais como, por exemplo, pós, cápsulas e comprimidos duros e macios, com a preparações orais sólidas sendo preferidas em relação a preparações líquidas.
[00092] Em virtude de sua facilidade de administração, comprimidos e cápsulas representam a forma unitária de dosagem oral mais vantajosa em cujo caso carreadores farmacêuticos sólidos são obviamente empregados. Se desejado, comprimidos podem ser revestidos por técnicas aquosas ou não aquosas padrões. Tais composições e preparações devem conter pelo menos 0,1 porcento do composto ativo. A porcentagem do composto ativo nessas composições pode, certamente, ser variada e pode convenientemente ser entre cerca de 2 porcento a cerca de 60 porcento do peso da unidade. A quantidade do composto ativo em tais composições terapeuticamente usadas é de maneira tal que uma dosagem efetiva será obtida. Os compostos ativos podem também ser administrados intranasalmente como, por exemplo, gotas líquidas ou aspersão.
[00093] Os comprimidos, pílulas, cápsulas, e similares podem também conter um ligantes tais como goma tragacanto, acácia, amido de milho ou gelatina; excipientes tal como fosfato de dicálcio; um agente desintegrante tais como amido de milho, amido de batata, ácido algínico; um lubrificante tal como estearato de magnésio; e um agente edulcorante tais como sacarose, lactose ou sacarina. Quando a forma unitária de dosagem é uma cápsula, ela pode conter, além de materiais do tipo citado, um carreador líquido tal na forma de um óleo graxo.
[00094] Vários outros materiais podem estar presentes como revestimentos ou para modificar a forma física da unidade de dosagem. Por exemplo, comprimidos podem ser revestidos com goma-laca, açúcar, ou ambos. Um xarope ou elixir pode conter, além do ingrediente ativo, sacarose como um agente edulcorante, metila e propilparabenos como conservantes, um corante e um flavorizante tal como sabor de cereja ou laranja.
[00095] Uma vez que os compostos da presente invenção basicamente representam ácidos carboxílicos ou isosteres aniônicos similares destes e, uma vez que sabe-se bem que formas de sal do compostos de medicamento iônicos podem afetar substancialmente a biodisponibilidade do compostos de medicamento, os compostos da presente invenção podem também ser usados como sais com vários contracátions para produzir uma formulação oralmente disponível. Tais cátions farmaceuticamente aceitáveis podem ser, entre outros, íons mono ou bivalentes tais como amônio, o sódio ou potássio de metais alcalinos ou o magnésio ou cálcio de metais alcalinos terrosos, certas aminas farmaceuticamente aceitáveis tais como tris(hodroximetil)aminometano, etilenodiamina, dietilamina, piperazina ou outros, ou certos aminoácidos catiônicos tal como lisina ou arginina.
[00096] Os compostos da presente invenção podem também ser administrados parenteralmente. Soluções ou suspensões desses compostos ativos podem ser preparadas em água adequadamente misturadas com um agente tensoativo tal como hidróxi-propilcelulose. Dispersões podem também ser preparadas em glicerol, polietilenos glicóis líquidos e misturas destes em óleos. Em condições ordinárias de armazenamento e uso, essas preparações contêm um conservante para prevenir o crescimento de micro-organismos.
[00097] As formas farmacêuticas adequadas para uso injetável incluem soluções ou dispersões aquosas estéreis e pós estéreis para as preparação extemporâneas de soluções ou dispersões injetáveis estéreis. Em todos os casos, a forma deve ser estéril e deve ser fluida até o ponto em que exista fácil seringabilidade. Ela deve ser estável nas condições de fabricação e armazenamento e deve ser preservada contra a ação contaminante de micro-organismos tais como bactérias e fungos. O carreador pode ser um solvente ou meio de dispersão contendo, por exemplo, água, etanol, poliol (por exemplo, glicerol, propileno glicol e polietileno glicol líquido), misturas adequadas destes, e óleos vegetais.
[00098] Qualquer via de administração adequada pode ser empregada para prover um mamífero, especialmente um humano, com uma dose efetiva de um composto da presente invenção. Por exemplo, oral, retal, tópica, parenteral, ocular, pulmonar, nasal, e similares pode ser empregada. Formas de dosagens incluem comprimidos, trociscos, dispersões, suspensões, soluções, cápsulas, cremes, unguentos, aerossóis, e similares. Preferivelmente, compostos da presente invenção são administrados oralmente.
[00099] A dosagem efetiva de ingrediente ativo empregada pode variar dependendo do composto particular empregado, do modo de administração, da condição que está sendo tratada e da gravidade da condição que está sendo tratada. Tal dosagem pode ser determinada facilmente por versados na técnica.
[000100] Durante o tratamento ou prevenção de condições mediadas por FXR para as quais os compostos da presente invenção são indicados, resultados geralmente satisfatórios são obtidos quando os compostos da presente invenção são administrados a uma dosagem diária de cerca de 0,1 miligrama a cerca de 100 miligramas por quilograma de peso corpóreo do animal, preferivelmente dada como uma única dose diária ou em doses divididas em duas a seis vezes ao dia, ou em forma de liberação sustentada. Para a maioria de grandes mamíferos, a dosagem diária total é de cerca de 1,0 miligrama a cerca de 1.000 miligramas, preferivelmente de cerca de 1 miligrama a cerca de 50 miligramas. No caso de um humano adulto de 70 kg, a dose diária total será geralmente de cerca de 7 miligramas a cerca de 350 miligramas. Este regime de dosagem pode ser ajustado para fornecer a resposta terapêutica ideal.
[000101] Os compostos da presente invenção podem ser preparados de acordo com os procedimentos dos seguintes esquemas e exemplos, usando materiais apropriados e são adicionalmente exemplificados pelos exemplos específicos seguintes. Além do mais, utilizando os procedimentos descritos aqui, junto com versados na técnica, compostos adicionais da presente invenção reivindicados aqui podem ser facilmente preparados. Os compostos ilustrados nos exemplos não devem entretanto ser interpretados como formação somente do gênero que é considerado na invenção. Os exemplos adicionalmente ilustram detalhes para a preparação dos compostos da presente invenção. Versados na técnica entenderão facilmente que variações conhecidas das condições e processos dos procedimentos preparativos seguintes podem ser usadas para preparar esses compostos. Os compostos presentes são geralmente isolados na forma de seus sais farmaceuticamente aceitáveis, tais como aqueles descritos anteriormente.
[000102] As bases de amina livres correspondentes aos sais isolados podem ser geradas por neutralização com uma base adequada, tais como hidrogeno carbonato de sódio aquoso, carbonato de sódio, hidróxido de sódio e hidróxido de potássio, e extração da base de amina livre liberada em um solvente orgânico, seguido por evaporação. A base de amina livre isolada desta maneira pode ser adicionalmente convertida em um outro sal farmaceuticamente aceitável por dissolução em um solvente orgânico, seguido por adição do ácido apropriado e evaporação subsequente, precipitação ou cristalização. Os ácidos carboxílicos livres correspondentes aos sais isolados podem ser gerados por neutralização com um ácido adequado, tais como ácido clorídrico aquoso, hidrogenossulfato de sódio, di-hidrogenofosfato de sódio, e extração do ácido carboxílico livre liberado em um solvente orgânico, seguido por evaporação. O ácido carboxílico isolado desta maneira pode ser adicionalmente convertido em um outro sal farmaceuticamente aceitável por dissolução em um solvente orgânico, seguido por adição da base apropriada e evaporação, precipitação ou cristalização subsequentes.
[000103] Uma ilustração da preparação dos compostos da presente invenção é mostrada a seguir. A menos que de outra forma indicada nos esquemas, as variáveis têm o mesmo significado descrito anteriormente. Os exemplos apresentados a seguir visam ilustrar modalidades particulares da invenção. Materiais de partida adequados, blocos de construção e reagentes empregados na síntese descritos seguir são comercialmente disponíveis pela Sigma-Aldrich ou Acros Organics, por exemplo, ou podem ser rotineiramente preparados por procedimentos descritos na literatura, por exemplo, em "March's Advanced Organic Chemistry: Reactions, Mechanisms, and Structure", 5th Edition; John Wiley & Sons or T. Eicher, S. Hauptmann "The Chemistry of Heterocycles; Structures, Reactions, Synthesis and Application", 2nd edition, Wiley-VCH 2003; Fieser et al. “Fiesers' Reagents for organics Synthesis” John Wiley & Sons 2000. Exemplos Exemplo 1: 3-((1s,3s)-3-(2-cloro-4-((5-ciclopropil-3-(2,6- diclorofenil)isoxazol-4-il)metóxi)fenil)-3-hidroxiciclobutil) benzoato de metila (1)
Figure img0016
Etapa 1: 4-((4-bromo-3-clorofenóxi)metil)-5-ciclopropil-3-(2,6- diclorofenil)-isoxazol (1a)
[000104] A uma solução de (5-ciclopropil-3-(2,6-diclorofenil)isoxazol- 4-il)metanol (13 g, 45,8 mmol) em CH2Cl2 (DCM) (200 mL) foi adicionado SOCl2 gota a gota (40 mL, 336 mmol). A mistura resultante foi agitada à temperatura ambiente por 2 horas e os solventes foram removidos sob baixa pressão. O resíduo foi dissolvido em N,N- dimetilformamida (DMF) (200 ml) e 4-bromo-3-clorofenol (9,7 g, 47 mmol), K2CO3 (40 g, 290 mmol) e NaI (12 g, 80 mmol) foram adicionados a esta solução. A mistura foi agitada a 60 °C por toda a noite, então resfriada à temperatura ambiente, diluída com água (1.000 mL) e extraída com acetato de etila (EA) (500 mL x 3). As fases orgânicas combinadas foram lavadas com salmoura (500 mL x 3), secas sobre Na2SO4 e concentradas a vacuo. O resíduo foi purificado por cromatografia flash em sílica gel (CC) para dar o composto título 1a (19 g, 88 %) na forma de um sólido branco. Etapa 1: 3-(2,2-dicloro-3-oxociclobutil)benzoato de metila (1b)
[000105] A um frasco de fundo redondo de 3 gargalos, sob uma atmosfera de nitrogênio, ajustado com um condensador, um agitador suspenso e funil de gotejamento equalizado por pressão foi dissolvido 3-vinilbenzoato de metila (5 g, 31 mmol) em Et2O seco (150 mL). A este frasco foi adicionado pó de zinco (6 g, 3 eq) e a reação foi sonicada por 30 minutos. Depois destes tempo uma solução de tricloroacetilcloreto (8,7 mL, 2,5 eq) em Et2O seco (50 mL) foi adicionada gota a gota continuando ao mesmo tempo a sonicação nos 30 minutos seguintes. Durante o processo a mistura da reação foi aquecida a 35 °C. A sonicação continuou por 2,5 horas a refluxo e a reação pareceu ser completa por análise de RNM 1H. A reação foi resfriada naturalmente à temperatura ambiente e finalizada com água (~50 mL). Isso foi feito de uma maneira gota a gota intercaladas diversas vezes por poucos minutos uma vez que uma reação exotérmica atrasada ocorreu. Depois de 20 minutos de agitação em água a mistura da reação foi filtrada através de uma almofada de celite e rinsada completamente com Et2O. A camada orgânica foi lavada com porções de água (2 x 250 mL), bicarbonato de sódio saturado (2 x 250 mL) e salmoura (1 x 250 mL), seca sobre sulfato de sódio, filtrada e concentrada sob baixa pressão para disponibilizar o produto bruto 1b como um óleo espesso amarelo escuro (bruto 8,7 g). Etapa 2: 3-(3-oxociclobutil)benzoato de metila (1c)
[000106] Composto bruto 1b (8,7 g) foi dissolvido em ácido acético glacial (55 mL) em um frasco de fundo redondo sob uma atmosfera de nitrogênio. A este frasco foi adicionado pó de zinco (4,6 g, 2,2 eq) e a reação foi agitada e aquecida a 120 °C por 3 horas. Depois de resfriamento à temperatura ambiente, a mistura foi filtrada através de uma almofada de celite, esta foi lavada com porções de EA. A solução combinada foi concentrada sob baixa pressão antes de ser dissolvida em EA (500 mL), lavada com salmoura (150 mL x 2) e então seca sobre sulfato de sódio, filtrada e concentrada novamente. A mistura bruta foi agitada por 5 minutos em clorofórmio (250 mL) e filtrada através de um funil sinterizado. O filtrado foi concentrado para dar o produto bruto na forma de um óleo amarelo desbotado. O produto bruto foi purificado por CC em (PE/EA = 9:1, PE = éter de petróleo) para dar o produto desejado 1c (2,5 g, 38 % para 2 etapas) na forma de um óleo amarelo desbotado. Etapa 3: 3-(3-(2-cloro-4-((5-ciclopropil-3-(2,6-diclorofenil)isoxazol-4- il)metóxi)fenil)-3-hidroxiciclobutil)benzoato de metila (1)
[000107] A uma solução de agitação do composto 1a (1,67 g, 3,5 mmol) em THF seco (30 mL) foi adicionado n-buLi (2,5 M em hexano, 1,2 eq, 1,69 mL) gota a gota por 10 minutos a -78 °C sob uma atmosfera de nitrogênio. Isto foi agitado por 1 hora nesta temperatura antes de adicionar uma solução do composto 1c (0,72 g, 1 eq) em THF seco (10 mL) gota a gota e agitado por 1 hora nesta temperatura. A mistura da reação foi aquecida naturalmente à temperatura ambiente lentamente e deixada em agitação por toda a noite. A reação foi finalizada com uma solução de solução saturada de cloreto de amônio (50 mL) e EA (250 mL). A camada orgânica foi separada e a camada aquosa foi lavada com EA (2 x 100 mL). Os extratos orgânicos combinados foram secos sobre sulfato de sódio, filtrados e concentrados para dar o produto bruto na forma de um óleo marrom. O produto foi isolado depois de CC com PE/EA (19:1 a 3:1). A reação e purificação foram repetidas duas vezes na mesma escala e o produto combinado (3,13 g) foi repurificado nas mesmas condições para disponibilizar o produto final 1 (1,7 g, 19 %). RNM 1H (CDCl3): 7,93 (m, 1H), 7,90-7,85 (m, 1H), 7,50-7,30 (m, 5H), 6,88 (s, 1H), 6,75-6,72 (m, 1H), 4,80 (s, 2H), 3,88 (s, 3H), 3,20-3,10 (m, 1H), 3,00-2,91 (m, 2H), 2,60-2,49 (m, 2H), 2,15-2,08 (m, 1H), 1,30-1,25 (m, 2H), 1,15-1,10 (m, 2H). Exemplo 2: Ácido 3-((1s,3s)-3-(2-cloro-4-((5-ciclopropil-3-(2,6- diclorofenil)isoxazol-4-il)metóxi)fenil)-3-hidroxiciclobutil) benzóico (2)
Figure img0017
[000108] O composto 1 (1,7 g, 2,84 mmol) foi dissolvido em THF (100 mL) à temperatura ambiente. Uma solução de LiOH (285 mg, 4,2 eq) em água (20 mL) foi adicionada e a solução foi agitada e aquecida a 35°C por três dias. Depois deste tempo o THF foi removido sob baixa pressão. O solução aquosa restante foi diluída com água (25 mL) e lavada com Et2O (2 x 50 mL). A camada aquosa foi então transferida para um frasco de fundo redondo e acidificada ao pH 6 usando HCl 1 N. O precipitado branco formado foi separado por filtração e seco sob baixa pressão a 50°C para dar o composto título 2 (1,3 g, 78 %, único isômero por RNM 1H e LC-mS) na forma de sólido branco. RNM 1H (400 MHz, CD3OD) δ: 7,98 (s, 1H), 7,86 (d, J = 7,6 Hz, 1H), 7,58-7,46 (m, 5H), 7,41 (t, J = 7,6 Hz, 1H), 6,91 (d, J = 2,4 Hz, 1H), 6,80 (dd, J = 8,8, 2,4 Hz, 1H), 4,95 (s, 2H), 3,29-3,25 (m, 2H), 2,96 (m, 1H), 2,55-2,49 (m, 2H), 2,37 (m, 1H), 1,24-1,22 (m, 4H), MS (ESI-) m/z: 584 (582) [M-1]-.
[000109] NOEs de intensivos relevantes (obtidos do espectro de ROESY; setas a seguir) indicam que as duas frações aromáticas são 1,3-trans orientadas no Exemplo 2.
Figure img0018
Via alternativa para o Exemplo 2 Etapa 1: 3-(3-bromofenil)ciclobutanona (2a)
[000110] N,N-dimetilacetamida (9,0 g, 103 mmol) foi dissolvida em 1,2-dicloroetano (200 mL). a solução foi resfriada a 0°C antes de anidreto trifluormetanossulfônico (63 g, 223 mmol) ser adicionado. A reação foi agitada por mais 60 minutos a 0°C. Então 1-bromo-3- vinilbenzeno (15 g, 81,9 mmol) e 2,4,6-colidina (10,5 g, 86,6 mmol) foram adicionados. A reação foi aquecida a refluxo por toda a noite, finalizada por adição de água (300 mL) e agitada por 2 horas à temperatura ambiente. A mistura foi extraída com DCM (300 mL x 3). As camadas orgânicas combinadas foram secas sobre Na2SO4 e concentradas in vacuo. Purificação por CC (EA/PE = 1:20) deu o composto título 2a (5,0 g, 27 %) na forma de um sólido amarelo desbotado. Etapa 2j 3-(3-bromofenil)-1-(2-cloro-4-((5-ciclopropil-3-(2,6- diclorofenil)isoxazol-4-il)metóxi)fenil)ciclobutanol (2b)
[000111] A uma solução do composto 1a (14 g, 29,6 mmol) em THF seco (500 ml) a -78°C foi adicionado n-buLi gota a gota (18,5 mL, 1,6 M em hexano, 29,6 mmol). A mistura foi agitada por mais 1 hora a - 78°C e uma solução do composto 2a (6,5 g, 28,9 mmol) em THF seco (50 mL) foi adicionada gota a gota. A mistura resultante foi agitada a - 78°C por 1 hora e então aquecida à temperatura ambiente e finalizada com NH4Cl aquoso saturado (500 mL). A mistura foi extraída com EA (500 mL x 2). As camadas orgânicas combinadas foram lavadas com salmoura, secas sobre Na2SO4 e concentradas in vacuo. O resíduo foi purificado por CC (EA/PE = 1:5) para dar o composto título 2b (6,5 g, 37 %) na forma de um sólido branco. Etapa 3 3-(3-cianofenil)-1-(2-cloro-4-((5-ciclopropil-3-(2,6- diclorofenil)isoxazol-4-il)metóxi)fenil)ciclobutanol (2c)
[000112] A uma solução do composto 2b (3,1 g, 5 mmol) em DMF (50 mL) foram adicionados sob atmosfera de argônio Zn(CN)2 (500 mg, 4,3 mmol), Pd2(dba)3 (300 mg, 0,33 mmol) e xantfos (150 mg, 0,31 mmol). A mistura foi agitada por 10 horas a 115 °C sob irradiação de micro-ondas. Depois do resfriamento à temperatura ambiente a mistura da reação foi diluída com água (250 mL) e extraída com EA (250 mL x 2). As camadas orgânicas combinadas foram lavadas com salmoura (100 mL x 3) e secas sobre Na2SO4. O resíduo foi purificado por CC (EA/PE) para dar o composto título 2c (1,2 g, 42 %) na forma de um sólido amarelo desbotado. Etapa 4: Ácido 3-((1s,3s)-3-(2-cloro-4-((5-ciclopropil-3-(2,6- diclorofenil)isoxazol-4-il)metóxi)fenil)-3-hidroxiciclobutil) benzóico (2)
[000113] A uma solução do composto 2c (15 g, 24,2 mmol) em EtOH (750 mL) foi adicionado NaOH aquoso (40 g em 100 mL de água). A mistura resultante foi aquecida a refluxo por toda a noite e então resfriada à temperatura ambiente. A reação foi concentrada in vacuo para remover o solvente volátil, diluída com água (1.000 mL) e o pH foi ajustado a 2 com HCl aquoso diluído (1 N). O precipitado formado foi coletado por filtração para dar o produto bruto na forma de um sólido amarelo (13,8 g). Purificação por HPLC de fase reversa preparativa (RP-HPLC) disponibilizou o composto título 2 (8,0 g, 56 %, único isômero por RNM 1H) na forma de um sólido branco. Exemplo Preparativo 3
Figure img0019
Etapa 1: 3-(3-hidroxiazetidin-1-il)benzoato de metila (3a)
[000114] A uma solução de 3-iodobenzoato de metila (4,5 g, 17,2 mmol) em DMSO (30 mL) foram adicionados sal hidrogeno cloreto de 3-azetidin-3-ol (1,3 g, 11,8 mmol), Cs2CO3 (9,5 g, 29,2 mmol), Cul (446 mg, 2,3 mmol) e L-prolina (540 mg, 4,7 mmol) e então a mistura foi aquecida a 90 °C por 18 horas sob atmosfera de argônio. A solução foi diluída com EA e água e a camada orgânica foi lavada com salmoura três vezes, concentrada sob baixa pressão e purificada por CC (PE/EA = 2:1) para dar o composto 3a (1,6 g, 66 %) na forma de um sólido amarelo. Etapa 2: 3-(3-oxoazetidin-1-il)benzoato de metila (3)
[000115] A uma solução do composto 3a (1,60 g, 7,7 mmol) em DCM seco (30 mL) foi adicionado periodinano de Dess-martin (6,5 g, 15,4 mmol) a 0 °C e a mistura foi agitada à temperatura ambiente por 2 horas sob atmosfera de N2. A mistura foi finalizada com solução saturada de bicarbonato de sódio e diluída com EA. A porção orgânica foi lavada com salmoura, seca sobre Na2SO4, filtrada, concentrada sob baixa pressão e purificada por CC (PE/EA = 4:1) para dar o composto 3 (1,2 g, 75 %) na forma de um sólido branco. Exemplo 4 3-((1s,3s)-3-(2-cloro-4-((5-ciclopropil-3-(2,6- diclorofenil)isoxazol-4-il)metóxi)fenil)-3-hidroxiciclobutil)-N- (metilssulfonila)benzamida (4)
Figure img0020
[000116] À solução do composto 2 (100 mg, 0,17 mmol) em DCM (5 mL) foram adicionados EDCLHCl (100 mg, 0,52 mmol), DMAP (100 mg, 0,81 mmol) e MeSO2NH2 (40 mg, 0,42 mmol). A mistura foi agitada a 30°C por toda a noite e então diluída com EA e lavada por H2O, salmoura e secas sobre Na2SO4. Concentração e purificação in vacuo por TLC preparativa deu composto alvo bruto na forma de um sólido amarelo claro. Purificação por RP-HPLC disponibilizou o composto título 4 (38 mg, 33 %) na forma de um sólido branco. RNM 1H (400 MHz, CD3OD) δ: 7,87 (s, 1H), 7,74 (d, J = 7,6 Hz, 1H), 7,617,53 (m, 4H), 7,50-7,46 (m, 2H), 6,91 (d, J = 2,4 Hz, 1H), 6,80 (dd, J = 8,8, 2,4 Hz, 1H), 4,95 (s, 2H), 3,38(s, 3H), 3,30-3,26 (m, 2H), 3,01 (m, 1H), 2,57-2,51 (m, 2H), 2,37 (m, 1H), 1,25-1,23 (m, 4H). MS (ESI") m/z: 659 [M-1]-. Exemplo 5: 3-(3-(2-cloro-4-((5-ciclopropil-3-(2,6-diclorofenil)isoxazol-4- il)metóxi)fenil)-3-hidroxiciclobutil)benzenossulfonamida (5)
Figure img0021
Etapa 1: 3-(3-(benzilltio)fenil)-1-(2-cloro-4-((5-ciclopropil-3-(2,6- diclorofenil)isoxazol-4-il)metóxi)fenil)ciclobutanol (5a)
[000117] A uma solução do composto 2b (619 mg, 1 mmol) em tolueno (20 mL) sob atmosfera de argônio foram adicionados K2CO3 (276 mg, 2 mmol), fenilmetanotiol (125 mg, 1 mmol), Pd2(dba)3 (200 mg, 0,22 mmol) e xantfos (75 mg, 0,16 mmol). Então a mistura foi agitada a 115°C por 4 horas. Depois de ser resfriada à temperatura ambiente, a reação foi diluída com água (100 mL) e extraída com EA (100 mL x 2). As camadas orgânicas combinadas foram lavadas com salmoura (100 mL x 2), secas sobre Na2SO4 e concentradas até a secura. Purificação por CC deu o composto 5a (200 mg; 30 %) na forma de um sólido amarelo desbotado. RNM 1H (400 MHz, CDCl3) δ: 7,36-7,32 (m, 3H), 7,28-7,07 (m, 9H), 7,01 (d, J = 7,2 Hz, 1H), 6,82 (d, J = 2,0 Hz, 1H), 6,66 (dd, J = 8,8, 2,0 Hz, 1H), 4,75 (s, 2H), 4,04 (s, 2H), 3,06-3,00 (m, 2H), 2,84-2,78 (m, 2H), 2,44-2,38 (m, 3H), 2,09 (m, 1H), 1,24-1,18 (m, 2H), 1,11-1,08 (m, 2H). MS (ESI+) m/z: 662 [M+1]+. Etapa 2: cloreto de 3-(3-(2-cloro-4-((5-ciclopropil-3-(2,6- diclorofenil)isoxazol-4-il)metóxi)fenil)-3-hidroxiciclobutil)benzeno-1- sulfonila (5b)
[000118] A uma solução do composto 5a (34 mg, 0,05 mmol) em CH3CN/HOAC/H2O (1 mL/37 μL/25 μL) foi adicionado 2,4-dicloro-5,5- dimetilidantoína (20 mg, 0,1 mmol). A mistura foi agitada a 0-5 °C por 2 horas. A reação foi diluída com água e extraída com CH2Cl2. As camadas orgânicas combinadas foram lavadas com uma solução de NaHCO3 5 %, salmoura e seca sobre Na2SO4. Concentração até a secura disponibilizou o produto bruto 5b (30 mg) na forma de um óleo incolor, que foi usado diretamente em o etapa seguinte. Etapa 3: 3-(3-(2-cloro-4-((5-ciclopropil-3-(2,6-diclorofenil)isoxazol-4- il)metóxi)fenil)-3-hidroxiciclobutil)benzenossulfonamida (5)
[000119] À solução do composto 5b (30 mg) em CH3CN (2 mL) foi adicionado NH4OH (0,3 mL). A mistura foi agitada à temperatura ambiente por 1 hora. Concentração até a secura e purificação por RP- HPLC preparativa deu o composto título 5 (3,5 mg, 10 % para duas etapas) na forma de um sólido branco. RNM 1H (400 MHz, CDCl3) δ: 7,85 (s, 1H), 7,77 (d, J = 7,6 Hz, 1H), 7,54-7,41 (m, 5H), 7,35 (d, J = 8,4 Hz, 1H), 6,90 (s, 1H), 6,75 (d, J = 8,4 Hz, 1H), 4,83 (s, 2H), 4,77 (s, broad, 2H), 3,20 (t, J = 10,4 Hz, 2H), 3,04 (m, 1H), 2,58 (t, J = 10,6 Hz, 2H), 2,17 (m, 1H), 1,31-1,30 (m, 2H), 1,20-1,16 (m, 2H). MS (ESI") m/z: 617 [M-1]-. Exemplo 6: 1-(2-cloro-4-((5-ciclopropil-3-(2,6-diclorofenil)isoxazol-4- il)metóxi)fenil)-3-(3-(metilssulfonila)fenil)ciclobutanol (6)
Figure img0022
[000120] À solução do composto 2b (200 mg, 0,32 mmol) em DMSO, metanossulfinato de sódio (50 mg, 0,46 mmol), Cul (20 mg, 0,1 mmol), L-prolina (37 mg, 0,32 mmol) e di-isopropiletilamina (DIEA) (41 mg, 0,32 mmol) foram adicionados. A mistura foi agitada a 95 °C por toda a noite e então diluída com água e extraída com EA. As camadas orgânicas combinadas foram lavadas com água e secas sobre Na2SO4. Concentração até a secura sob baixa pressão e purificação por RP-HPLC preparativa deu o composto título 6 na forma de um sólido branco (35 mg, 21 %, único isômero por RNM 1H e LC-mS). RNM 1H (400 MHz, CDCl3) δ: 7,84 (s, 1H), 7,79 (d, J = 7,6 Hz, 1H), 7,60 (d, J = 7,6 Hz, 1H), 7,53 (t, J = 7,6 Hz, 1H), 7,44-7,41 (m, 3H), 7,34 (t, J = 7,2 Hz, 1H), 6,90 (d, J = 2,8 Hz, 1H), 6,75 (dd, J = 8,4, 2,0 Hz, 1H), 4,83 (s, 2H), 3,24-3,19 (m, 2H), 3,08-3,04 (m, 4H), 2,62-2,56 (m, 2H), 2,17 (m, 1H), 1,31-1,29 (m, 2H), 1,20-1,16 (m, 2H). MS (ESI+) m/z: 618 (620) [M+1]+, 600 (602) [M-H2O+1]+. Exemplo 7:5-(( 1s,3s)-3-(2-cloro-4-((5-ciclopropil-3-(2,6- diclorofenil)isoxazol-4-il)metóxi)fenil)-3-hidroxiciclobutil)-1-isopropil-1H- pirazol-3-carboxilato de metila (7)
Figure img0023
Etapa 1: 1-isopropil-5-vinil-1H-pirazol-3-carboxilato de metila (7a)
[000121] Uma suspensão de brometo de metiltrifenilfosfônio (2,69 g, 7,52 mmol) em THF seco (40 mL) foi resfriada a -78 °C e n -butillítio (solução 1,6 M em hexano, 3,7 mL, 5,91 mmol) foi adicionado gota a gota. A suspensão laranja amarelado foi agitada a -78 °C por 50 minutos e então uma solução de 5-formil-1-isopropil-1H-pirazol-3- carboxilato de metila (preparada conforme descrito em WO 2011/020615, 1,05 g, 5,37 mmol) em THF seco (10 mL) foi adicionada gota a gota. A mistura foi agitada a -78 °C por 1,75 hora, o banho de resfriamento foi removido e a mistura (suspensão branco gelo) foi agitada à temperatura ambiente por 1 hora. A mistura foi então particionada entre diluída solução de NaHCO3 aquoso (150 mL) e EA (150 mL). A camada aquosa foi extraída duas vezes com EA (50 mL cada qual) e a camada orgânica combinada foi lavada duas vezes com água (50 mL cada qual) e concentrada sem secar para dar 2,74 g de um óleo amarelo que cristalizou lentamente. O produto bruto foi purificado por CC (pré-adsorção com CH2Cl2, hexano/EA 4:1) para dar alceno 7a (590 mg, 57 %) na forma de um óleo incolor. RNM 1H (DMSO-d6) δ: 7,02 (s, 1H), 6,87 (dd, J = 17,3, 11,2 Hz, 1H), 5,94 (dd, J = 17,3, 1,3 Hz, 1H), 5,45 (dd, J = 11,2, 1,3 Hz, 1H), 4,80 (sept, J = 6,6 Hz, 1H), 3,79 (s, 3H), 1,38 (d, J = 6,6 Hz, 6H). C10H14N2O2 (194,23). LC-mS (ESI): 195 [M+H]+. Etapa 2: 1-isopropil-5-(3-oxociclobutil)-1H-pirazol-3-carboxilato de metila (7b)
[000122] A reação foi realizada em dois tubos lacrados secos (dois lotes de quantidade igual). Os lotes foram combinados para fabricação e purificação. Procedimento de lote único: A uma solução de N,N- dimetilacetamida (0,22 mL, 2,34 mmol) em 1,2-dicloroetano (12 mL) sob nitrogênio a -15 a -20 °C foi adicionado gota a gota anidreto de trifluormetanossulfônico (0,43 mL, 2,57 mmol), formando uma suspensão opaca. A mistura foi agitada a -15 °C por 10 minutos, e uma solução de alceno 7a (151 mg, 0,78 mmol) e sym.-colidina (0,42 mL, 3,12 mmol) em 1,2-dicloroetano (3 mL) foi adicionada gota a gota (solução amarela formada). Mediante conclusão da adição, o resfriamento foi removido do banho, a mistura foi aquecida naturalmente à temperatura ambiente (solução túrbida laranja) e o tubo foi vedado. A mistura foi então agitada a 90°C por 15 horas (misturas marrons). Água (5 mL) foi adicionada à temperatura ambiente e as misturas foram agitadas a 100°C por 2 horas (soluções de duas fases turvas). Depois do resfriamento à temperatura ambiente, as misturas foram combinadas e particionadas entre solução de NaHCO3 aquosa diluída e CH2Cl2 e a camada aquosa foi extraída três vezes com CH2Cl2 (30 mL cada qual). A camada orgânica combinada foi seca (Na2SO4), filtrada e concentrada para dar um óleo marrom (2,2 g). Purificação por CC (6x13 cm, pré-adsorção com CH2Cl2, tolueno/EA 3:1) deu ciclobutanona 7b (115,5 mg, 31 %) na forma de um óleo amarelo. RNM 1H (DMSO-d6) δ: 6.81 (s, 1H), 4,58 (sept, J = 6,5 Hz, 1H), 3,78 (s, 3H), 3,85-3,73 (m, 1H), 3,59-3,45 (m, 2H), 3,37-3,24 (m, 2H, parcialmente sobreposto por sinal de água), 1,39 (d, J = 6,6 Hz, 6H), C12H16N2O3 (236,27). LC-mS (ESI): 237 [M+H]+. Etapa 3 5-((1s,3s)-3-(2-cloro-4-((5-ciclopropil-3-(2,6- diclorofenil)isoxazol-4-il)metóxi)fenil)-3-hidroxiciclobutil)-1-isopropil-1H- pirazol-3-carboxilato de metila (7)
[000123] Uma solução de brometo 1a (368 mg, 0,78 mmol) em THF seco (6 mL) foi resfriada a -78°C e uma solução n -butillítio 1,6 M em hexanos (0,48 mL, 0,76 mmol) foi adicionada gota a gota. A mistura foi agitada a -78°C por 20 minutos e uma solução de ciclobutanona 7b (164 mg, 0,69 mmol) em THF seco (4 mL) foi adicionada gota a gota. A mistura foi agitada a -78°C por 2,5 horas e solução saturada aquosa de NH4Cl (1 mL) foi adicionado gota a gota nesta temperatura. O banho de resfriamento foi removido e a mistura foi aquecida naturalmente à temperatura ambiente e agitada à temperatura ambiente por 0,5 hora. A mistura foi então adicionada na solução de NH4Cl aquosa diluída e extraída três vezes com EA. A camada orgânica combinada foi seca (Na2SO4), filtrada e concentrada para dar 516 mg de um óleo quase incolor. Purificação por CC (4,5x23 cm, pré- adsorção com CH2Cl2, eluente hexano/acetona = 2:1) disponibilizou ciclobutanona recuperada 7b (31,3 mg, 19 %, óleo levemente amarelo) e produto impuro (333 mg). Repurificação por CC (4x22 cm, hexano/EA = 1:1) ou TLC preparativa deu produto puro 7 (210 mg, 48 %) na forma de espuma branca. RNM 1H (DMSO-d6) δ: 7,65 (d, J = 2,1 Hz, 1H), 7,62 (s, 1H), 7,59-7,48 (m, 2H), 6,92 (d, J = 2,4 Hz, 1H), 6,76 (dd, J = 8,6, 2,6 Hz, 1H), 6,66 (s, 1H), 5,49 (s, 1H), 4,92 (s, 2H), 4,42 (quint-like m, J = 6,5 Hz, 1H), 3,78 (s, 3H), 3,24-3,11 (m, 2H, parcialmente sobreposto por sinal de água), 3,04-2,90 (m, 1H), 2,54-2,33 (m, 3H, parcialmente sobreposto por DMSO sinal), 1,32 (d, J = 6,5 Hz, 6H), 1,26-1,08 (m, 4H). C31H30Cl3N3O5 (630.95). LC-mS (ESI): 630, 632 [M+H]+. Exemplo 8: Ácido de 5-((1s,3s)-3-(2-cloro-4-((5-ciclopropil-3-(2,6- diclorofenil)isoxazol-4-il)metóxi)fenil)-3-hidroxiciclobutil)-1-isopropil-1H- pirazol-3- carboxílico (8)
Figure img0024
[000124] O éster 7 (98,3 mg, 0,156 mmol) foi dissolvido em uma mistura de THF (7,5 mL), MeOH (2,5 mL) e água (2,5 mL) e LiOH-^O (65 mg, 1,56 mmol) foram adicionados à temperatura ambiente. A mistura foi agitada à temperatura ambiente por 18 horas. A mistura foi particionada entre solução de NH4Cl aquosa diluída e EA e a camada orgânica foi lavada uma vez com água. A camada aquosa combinada foi extraída duas vezes com EA. A camada orgânica combinada foi seca (Na2SO4), filtrada e concentrada para dar 103 mg de um sólido quase branco. O produto foi purificado por CC (3x3,5 cm, EA/EtOH = 10:1 a 1:4) para disponibilizar 8 (94,8 mg, 99 %) na forma de um sólido branco. RNM 1H (DMSO-d6) δ: 7,66-7,60 (m, 1H), 7,62 (s, 1H), 7,597,49 (m, 2H), 6,91 (d, J = 2,5 Hz, 1H), 6,76 (dd, J = 8,6, 2,4 Hz, 1H), 6,38 (s, 1H), 5,51 (s, 1H, permutável com D2O), 4,92 (s, 2H), 4,31 (quint-like m, J = 6,5 Hz, 1H), 3,25-3,08 (m, 2H, parcialmente sobreposto por sinal de água), 2,93-2,77 (m, 1H), 2,57-2,43 (m, 1H, oculto por sinal de DMSO), 2,43-2,29 (m, 2H, parcialmente sobreposto por sinal de DMSO), 1,29 (d, J = 6,5 Hz, 6H), 1,26-1,08 (m, 4H). O sinal de CO2H não aparece no espectro. C30H28Cl3N3O5 (616,92). LC- mS (ESI): 616, 618 [M+H]+. Via alternativa para o Exemplo 8 Etapa 1: 1-(3-metilenociclobutil)etanona (8a)
[000125] Metileno ciclobutano carbonitrila (5,0 g, 53,7 mmol) foi dissolvido em dietiléter seco (25 mL), resfriado em um banho gelado e MeMgBr (26,8 mL, 80,5 mmol, 3 M em éter) foi adicionado gota a gota. A mistura foi deixada em agitação por toda a noite à temperatura ambiente, resfriada a 0°C, finalizada cuidadosamente com 15 % de solução aquosa de NaHSO4 (100 mL). A mistura foi agitada à temperatura ambiente por 30 minutos e as camadas foram separadas. O fase aquosa foi extraída com pentano (50 mL) e dietiléter (50 mL). As camadas orgânicas combinadas foram lavadas com salmoura e secas sobre Na2SO4. Os solventes foram removidos sob vácuo à temperatura ambiente e o produto bruto foi obtido como um líquido amarelado. Etapa 2: 4-(3-metilenociclobutil)-2,4-dioxobutanoato de etila (8b)
[000126] Sódio (1,15 g, 49,9 mmol) foi dissolvido em EtOH seco (30 mL, desnaturado com 5 % de dietiléter). O composto 8a (5,5 g, 49,9 mmol, bruto) foi dissolvido em EtOH seco (45 mL) e a solução de etóxido de sódio preparada foi adicionada. Esta mistura foi agitada à temperatura ambiente por 15 minutos e então oxalato de dietila (6,8 mL, 49,9 mmol) foi adicionado gota a gota. A mistura da reação foi colocada em um banho de óleo pré-aquecido (a 67°C) e agitada nesta temperatura para 4,5 horas. A mistura foi deixada à temperatura ambiente por toda a noite. O solvente foi removido, EA (100 mL) e HCl 1 M (70 mL) foram adicionados e a fase orgânica foi separada. A fase aquosa foi re-extraída com EA (50 mL). As fases orgânicas combinadas foram lavadas com água, salmoura e secas sobre Na2SO4 anidrido. O solvente foi removido sob baixa pressão e o resíduo foi purificado em sílica usando hexanos/MTBE 9:1 como eluente dando o produto puro 8b. Rendimento: 6,29 g, 56 % nas duas etapas. RNM 1H (CDCl3), δ (ppm): 6,36 (s, 1H), 4,85-4,80 (m, 2H), 4,34 (q, J = 8,0 Hz, 2H), 3,35-3,25 (m, 1H), 3,05-2,85 (m, 4H), 1,36 (t, J = 8,0 Hz, 3H). Etapa 3: 1-isopropil-5-(3-metilenociclobutil)-1H-pirazol-3-carboxilato de etila (8c)
[000127] O composto 8b (6,29 g, 29,9 mmol) foi dissolvido em EtOH seco (65 mL, desnaturado com 5 % de MeOH) e isopropil cloridrato de hidrazina (3,97 g, 35,9 mmol) foi adicionado. A mistura da reação foi agitada por 3 horas à temperatura ambiente. O solvente foi removido e ao resíduo oleoso foram adicionados EA (100 mL), água (50 mL) e NaHCO3 saturado (50 mL) sequencialmente. As camadas foram separadas e a fase aquosa foi re-extraída com EA (50 mL). As fases orgânicas combinadas foram lavadas com salmoura (70 mL) e secas sobre Na2SO4 anidrido. O solvente foi removido sob vácuo e o resíduo foi seco sob baixa pressão. Rendimento: 7,23 g (contém 3,4 % de EtOAc por RNM, rendimento puro recalculado: 6,98 g, 94 %). Produto bruto 8c é 98 % puro por HPLC e RNM. RNM 1H (CDCl3), δ (ppm): 6,62 (s, 1H), 4,88-4,82 (m, 2H), 4,42-4,32 (m, 3H), 3,56-3,45 (m, 1H), 3,17-3,07 (m, 2H), 2,88-2,79 (m, 2H), 1,49 (d, J = 8,0 Hz, 6H), 1,37 (t, J = 8,0 Hz, 3H). Etapa 4: 1-isopropil-5-(3-oxociclobutil)-1H-pirazol-3-carboxilato de etila (8d)
[000128] O composto 8c (6,55 g, 26,0 mmol) foi dissolvido em uma mistura de MeCN (77 mL) e água (13 mL) e resfriado em um banho gelado. A esta solução RuChxH2O (0,19 g, 0,86 mmol) foi adicionado, seguido por adição em porções de NalO4 (19,35 g, 90,9 mmol). Uma exoterma foi observada durante esta adição. O lama espessa obtida foi agitada à temperatura ambiente por 45 minutos. A mistura da reação foi diluída com solução aquosa de Na2S2O3 (10 %, 260 mL), água (50 mL) e DCM (100 mL). As fases foram separadas e a fase aquosa foi extraída com DCM (2x70 mL). As fases orgânicas combinadas foram lavadas com solução aquosa de Na2S2O3 (10%, 50 mL), água (100 mL), salmoura (100 mL) e secas sobre Na2SO4 anidrido.O produto bruto (6,5 g) foi purificado em sílica, eluindo com hexanos/MTBE para dar o produto puro na forma de um óleo que solidificou mediante armazenamento a -20°C. Rendimento: 5,8 g (78 % nas duas etapas). RNM 1H (DMSO-d6), δ (ppm): 6,78 (s, 1H), 4,57 (h, J = 8,0 Hz, 1H), 4,26 (q, J = 8,0 Hz, 2H), 3,85-3,75 (m, 1H), 3,58-3,45 (m, 2H), 3,35-3,25 (m, 2H), 1,39 (d, J = 8,0 Hz, 6H), 1,28 (t, J = 8,0 Hz, 3H). Etapa 5: 4-((4-bromo-3-clorofenóxi)metil)-5-ciclopropil-3-(2,6- diclorofenil)isoxazol (8e)
[000129] 3-cloro-4-bromofenol (3,8 g, 18,3 mmol) foi misturado com (5-ciclopropil-3-(2,6-diclorofenil)isoxazol-4-il)metanol (3,47 g, 12,2 mmol) e trifenilfosfina (6,51 g, 24,4 mmol) em tolueno (150 mL). A mistura foi resfriada em um banho gelado e DIAD (4,8 mL, 24,4 mmol) como uma solução em tolueno (10 mL) foi adicionado gota a gota. A reação foi agitada à temperatura ambiente por 21 horas e os solventes foram removidos em um rotavap deixando um resíduo oleoso amarelo. Isto foi dissolvido em DCM (200 mL), sílica (~20 g) foi adicionada e a mistura foi evaporada até a secura. Este material foi carregado no topo de uma coluna de sílica e purificado eluindo com hexanos/MTBE 9:1. O produto contendo frações foram agrupados e o solvente removido sob baixa pressão, deixando o produto puro 8e na forma de um óleo incolor que cristalizou mediante secagem sob vácuo por toda a noite. Rendimento: 5,07 g (88%). RNM 1H (CDCl3), δ (ppm): 7,45-7,30 (m, 4H), 6,90 (s, 1H), 6,60-6,55 (m, 1H), 2,15-2,07 (m, 1H), 1,32-1,25 (m, 2H), 1,20-1,11 (m, 2H). Etapa 6 5-((1s,3s)-3-(2-cloro-4-((5-ciclopropil-3-(2,6- diclorofenil)isoxazol-4-il)metóxi)fenil)-3-hidroxiciclobutil)-1-isopropil-1H- pirazol-3-carboxilato de etila (8f)
[000130] LiCl (0,684 g, 16,15 mmol) foi dissolvido em THF (20 mL) à temperatura ambiente e iPrMgCl (2,0 M em THF, 8,1 mL, 16,15 mmol) foi adicionado. A mistura foi agitada por 10 minutos à temperatura ambiente, resfriada em um banho gelado e uma solução do composto 8e (2,55 g, 5,38 mmol) em THF (20 mL) foi adicionado por 5 minutos. O banho de resfriamento foi removido e a mistura foi agitada à temperatura ambiente por 4 horas. A mistura foi resfriada a -10 °C e uma solução do composto 8d (1,48 g, 5,92 mmol) em THF (16 mL) foi adicionada rapidamente. A mistura foi agitada à temperatura ambiente por 90 minutos e então NaHSO4 0,5 M aquoso (35 mL) e EA (50 mL) foram adicionados. A mistura resultante foi agitada por 10 minutos, as camadas foram separadas e a camada aquosa foi extraída com EA (30 mL). As fases orgânicas combinadas foram lavadas com NaHCO3 aquoso (50 mL), salmoura (50 mL) e secas sobre Na2SO4 anidrido. O produto bruto (3,79 g) foi obtido depois da remoção do solvente como uma espuma branca. 3,6 g de este bruto foi purificado em coluna de sílica, eluindo com hexanos/EA 3:2 para dar o produto puro 8f na forma de um espuma sólida. Rendimento: 1,62 g (49 %). RNM 1H (DMSO-d6), δ (ppm): 7,65-7,47 (m, 4H), 6,93-6,91 (m, 1H), 6,79-6,72 (m, 1H), 6,65 (s, 1H), 5,48 (s, 1H), 4,92 (s, 2H), 4,42 (h, J = 8,0 Hz, 1H), 4,26 (q, J = 8,0 Hz, 2H), 3,32 (s, 2H), 3,22-3,14 (m, 2H), 3,05-2,90 (m, 1H), 2,45-2,35 (m, 2H), 1,35-1,10 (m, 14H). Etapa 7: Ácido de 5-((1s,3s)-3-(2-cloro-4-((5-ciclopropil-3-(2,6- diclorofenil)isoxazol-4-il)metóxi)fenil)-3-hidroxiciclobutil)-1-isopropil-1H- pirazol-3- carboxílico (8)
[000131] O composto 8f (1,60 g, 2,48 mmol) foi dissolvido em THF (100 mL), em seguida MeOH (50 mL), água (50 mL) e LiOH*H2O (1,04 g, 24,8 mmol) foram adicionados sequencialmente. A mistura foi agitada por 4,5 horas à temperatura ambiente e em seguida concentrada sob baixa pressão para remover MeOH e THF. O solução aquosa restante foi acidificada por adição de HCl aquosa 1M (24 mL) para alcançar o pH de 4,55 (controle eletrodo de pH). Já a pH aproximadamente 7 um precipitado começou a se formar. O sólido formado foi separado por filtração, lavado no filtro com água e seco sob vácuo à temperatura ambiente para dar o produto 8 como um pó branco. Rendimento: 1,40 g (92 %). RNM 1H (CDCl3), δ (ppm): 7,447,32 (m, 4H), 6,91 (d, J = 4,5 Hz, 1H), 6,78 (s, 1H), 6,75 (dd, J = 4,5 Hz, J = 8,0 Hz, 1H), 4,83 (s, 2H), 4,35-4,20 (m, 1H), 3,25-3,14 (m, 2H), 3,04-2,90 (m, 1H), 2,62-2,54 (m, 2H), 2,21-2,11 (m, 1H), 1,46 (d, J = 8,0 Hz, 6H), 1,34-1,28 (m, 2H), 1,20-1,14 (m, 2H), 13C-RNM (CDCl3), δ (ppm): 172,7, 164,8, 159,2, 158,4, 147,2, 141,3, 135,8, 134,1, 132,8, 131,3, 128,1, 127,6, 127,3, 117,7, 113,3, 110,0, 106,3, 73,1, 59,8, 51,1, 41,7, 22,6, 22,0, 8,5, 7,8. MS (ESI+) m/z: 616,5 [M+1]+. Exemplo 8A:5-((1r,3r)-3-(2-cloro-4-((5-ciclopropil-3-(2,6- diclorofenil)isoxazol-4-il)metóxi)fenil)-3-hidroxiciclobutil)-1-isopropil-1H- pirazol-3-carboxilato (8A)
Figure img0025
[000132] O exemplo 8A pode ser preparado submetendo o produto bruto 8f à hidrólise de éster conforme descrito para 8 e isolamento do produto bruto 8 como um isômero secundário por RP-HPLC preparativa. RNM 1H (CDCl3), δ (ppm): 7,42-7,30 (m, 2H), 7,11 (d, J = 8,0 Hz, 1H), 6,75-6,65 (m, 1H), 6,57 (s, 1H), 4,79 (s, 2H), 4,50-4,41 (m, 1H), 3,96-3,85 (m, 1H), 2,98-2,90 (m, 2H), 2,67-2,57 (m, 2H), 2,20-2,09 (m, 1H), 1,51 (d, J = 8,0 Hz, 6H), 1,32-1,14 (m, 4H). RNM 13C (CDCl3), δ (ppm): 172,6, 166,2, 159,2, 158,4, 147,4, 141,2, 135,7, 134,6, 132,8, 131,3, 128,1, 127,7, 127,5, 116,8, 113,5, 110,0, 105,8, 75,1, 59,8, 51,2, 41,8, 25,4, 22,6, 8,5, 7,8, MS (ESI+) m/z: 616,3 [M+1]+.
[000133] A configuração transanular do isômero principal (composto 8) e o isômero secundário (composto 8A) foi confirmada por experimentos NOE. O NOEs indicativos detectados entre prótons são indicados nas figuras seguintes por setas duplas:
[000134] NOEs detectados para o exemplo 8 com configuração 1,3- trans transanular das frações aromáticas estão indicados na Figura 1.
[000135] NOEs detectados para o exemplo 8A com configuração 1,3- cis transanular das frações aromáticas estão indicados na Figura 2. Exemplo 9: 6-(3-(2-cloro-4-((5-ciclopropil-3-(2,6-diclorofenil)isoxazol-4- il)metóxi)fenil)-3-hidroxiciclobutil)-1-metil-1H-indazol-3-carboxilato de metila (9)
Figure img0026
Etapa 1: 1-metil-6-vinil-1H-indazol-3-carboxilato de metila (9a)
[000136] À solução de 6-bromo-1-metil-1H-indazol-3-carboxilato de metila (60 mg, 0,22 mmol) em DMF (10 mL), tributil(vinil)estanho (99 μL, 0,34 mmol), Pd(Phβ)4 (11 mg, 9 μmol) foi adicionado. Depois que a adição foi completada, a mistura foi agitada a 90°C por 4 horas sob Ar. Então o solvente foi removido sob baixa pressão. Purificação por CC disponibilizou o composto 9a (52 mg, 88 %). Etapa 2: 1-metil-6-(3-oxociclobutil)-1H-indazol-3-carboxilato de metila (9b)
[000137] Seguindo o procedimento descrito no exemplo 7/Etapa 2, o composto 9b foi obtido a partir de 9a em 57 % de rendimento. RNM 1H (400 MHz, CDCl3) δ: 8,14 (d, J = 8,4 Hz, 1H), 7,31 (s, 1H), 7,23 (d, J = 8,8 Hz, 1H), 4,13 (s, 3H), 3,99 (s, 3H), 3,87-3,79 (m, 1H), 3,58-3,51 (m, 2H), 3,33-3,26 (m, 2H). m/z: 259 [M+1]+. Etapa 3: 6-(3-(2-cloro-4-((5-ciclopropil-3-(2,6-diclorofenil)isoxazol-4- il)metóxi)fenil)-3-hidroxiciclobutil)-1-metil-1H-indazol-3-carboxilato de metila (9)
[000138] Seguindo o procedimento descrito no exemplo 7/Etapa 3, o composto 9 foi obtido a partir de 9b com 40 % de rendimento. Exemplo 10: Ácido de 6-(3-(2-cloro-4-((5-ciclopropil-3-(2,6- diclorofenil)isoxazol-4-il)metóxi)fenil)-3-hidroxiciclobutil)-1-metil-1H- indazol-3- carboxílico (10)
Figure img0027
[000139] Seguindo o procedimento descrito no exemplo 8 o composto 10 foi obtido a partir do composto 9 com 45 % de rendimento na forma de um sólido branco. RNM 1H (400 MHz, CDCl3) δ: 8,14 (d, J = 8,0 Hz, 1H), 7,48 (d, J = 8,8 Hz, 1H), 7,43-7,32 (m, 4H), 7,29 (m, 1H), 6,92 (d, J = 2,4 Hz, 1H), 6,76 (dd, J = 7,2 Hz, 2,4 Hz, 1H), 4,84 (s, 2H), 4,18 (s, 3H), 3,45-3,40 (m, 1H), 3,28-3,23 (m, 2H), 3,19-3,10 (m, 1H), 2,68-2,63 (m, 2H), 2,21-2,14 (m, 1H), 1,33-1,29 (m, 2H), 1,20-1,15 (m, 2H). m/z: 638 [M+1]+. Exemplo Preparativo 11
Figure img0028
Etapa 1: 5-(3-hidroxiazetidin-1-il)nicotinato de metila (11a)
[000140] Uma mistura de 5-bromonicotinato de metila (2,00 g, 9,26 mmol), azetidin-3-ol (1,01 g, 9,26 mmol), Cs2CO3 (9,06 g, 27,8 mmol), BINAP (1,15 g, 1,85 mmol) e Pd(OAc)2 (0,44 g, 1,85 mmol) em dioxano seco (115 mL) foi aquecida por toda a noite a 85 °C sob atmosfera de N2. A mistura resultante foi filtrada, concentrada sob baixa pressão e purificada por HPLC preparativa para dar o composto 11a (250 mg, 13%) na forma de um sólido amarelo. Etapa 2: 5-(3-oxoazetidin-1-il)nicotinato de metila (11)
[000141] A uma solução do composto 11a (250 mg, 1,20 mmol) em DCM seco (15 mL) foi adicionado periodinano Dess-martin (1,014 g, 2,40 mmol) a 0°C sob atmosfera de N2 e a solução foi agitada à temperatura ambiente por 2 horas. A solução resultante foi finalizada com solução de bicarbonato de sódio saturada e diluída com EA. A porção orgânica foi lavada com salmoura, seca sobre Na2SO4, filtrada, concentrada sob baixa pressão e purificada por CC (DCM/MeOH = 150:1) para dar o composto 11 (140 mg, 57%) na forma de um sólido amarelo.
Exemplo Preparativo 12
[000142] Usando um procedimento similar ao descrito no Exemplo Preparativo 11 o composto seguinte foi preparado:
Figure img0029
Exemplo 13/1 a 13/9
[000143] A tabela seguinte lista adicionalmente exemplos preparados de acordo com o exemplos preparativos e exemplos mencionados anteriormente. Todos os compostos listados foram preparados como únicos isômeros.
Figure img0030
Figure img0031
Figure img0032
Exemplo 14/1 e 14/2
[000144] Usando um procedimento similar ao descrito nos exemplos 1 a 13 e esquemas anteriores, os compostos seguintes foram obtidos usando os blocos de construção apropriados.
Figure img0033
[000145] O composto seguinte pode ser preparado da mesma maneira usando procedimentos similares descritos anteriormente:
Figure img0034
Ensaios Ensaio da atividade de FRET
[000146] Determinação de uma interação de peptídeo de cofator mediado por ligante para quantificar ligação do ligante no FXR do receptor nuclear foi realizada da seguinte maneira: Preparação do domínio de ligação do ligante alfa de FXR de humano: O LBD de FXRalfa de humano foi expresso em cepa E. coli BL21(DE3) como uma proteína de fusão GST marcada na terminação N. O DNA que codifica o domínio do ligante de ligação de FXR foi clonado no vetor pDEST15 (Invitrogen). A expressão foi sob controle de um promotor de T7 indutível por IPTG. Os limites de aminoácido do domínio de ligação do ligante foram aminoácidos 187-472 de entrada de base de dados NM_005123 (RefSeq). Expressão e purificação do FXR-LBD: Uma precultura por toda a noite de uma cepa E.coli transformada foi diluída 1:20 em meio de LB-ampicilina crescida a 30 °C a uma densidade ótica de OD600=0,4-0,6. Expressão genética foi em seguida induzida por adição de IPTG 0,5 mM. Células foram incubadas por mais 6 horas a 30 °C, 180 rpm. Células foram coletadas por centrifugação (7.000 x g, 7 minutos, temperatura ambiente). Por litro de cultura celular original, células foram ressuspensas em 10 mL de tampão de lise (Glicose 50 mM, Tris 50 mM pH 7,9, EDTA 1 mM e 4 mg/mL de lisozima) e deixada no gelo por 30 minutos. Células foram em seguida submetidas a sonicação e fragmentos de célula removidas por meio de centrifugação (22.000 x g, 30 minutos, 4 °C). Por 10 mL de sobrenadante, 0,5 mL de lama Glutationa sefarose 4B pré-lavada (Qiagen) foi adicionada e a suspensão mantida girando lentamente por 1 hora a 4 °C. Microesferas de Glutationa sefarose 4B foram pelotizadas por centrifugação (2.000 x g, 15 s, 4 °C) e lavadas duas vezes em tampão de lavagem (Tris 25 mM, KCl 50 mM, MgCl2 4 mM e NaCl 1M). O precipitado foi ressuspenso em tampão de eluição de 3 mL por litro de cultura original (tampão de eluição: Tris 20 mM, KCl 60 mM, MgCl2 5 mM e Glutationa 80 mM adicionados imediatamente antes do uso como pó). A suspensão foi deixada girando por 15 minutos a 4 °C, as microesferas foram precipitadas e eluídas novamente com metade do volume de tampão de eluição que o primeiro tempo. Os eluatos foram agrupados e dialisados por toda a noite em tampão Hepes 20 mM (pH 7,5) contendo KCl 60 mM, MgCl2 5 mM bem como ditiotreitol 1 mM e 10 % de (v/v) glicerol. A proteína foi analisada por SDS-Page.
[000147] O método mede a capacidade de ligantes putativos modularem a interação entre o domínio do ligante de ligação de FXR expresso bacteriano purificado (LBD) e um peptídeo biotinilado sintético com base em resíduos 676-700 de SRC-1 (LCD2, 676-700). A sequência do peptídeo usada foi B-CPSSHSSLTERHKILHRLLQEGSPS- COOH onde a terminação N foi biotinilada (B). O domínio de ligação do ligante (LBD) de FXR foi expresso como proteína de fusão com GST em células BL-21 usando o vetor pDEST15. Células foram lisadas por sonicação, e as proteínas de fusão purificadas com Glutationa sefarose (Pharmacia) de acordo com as instruções do fabricante. Para classificação dos compostos quanto a sua influência na interação FXR- peptídeo, a tecnologia Perkin Elmer LANCE foi aplicada. Este método se baseia na transferência de energia dependente de ligação de um doador a um fluoróforo aceptor anexado ao parceiro de ligação de interesse. Para facilidade de manuseio e redução de fundo da fluorescência do composto, tecnologia LANCE faz uso de marcas de fluoróforos genéricos e detecção resolvida no tempo. Ensaios foram feitos em um volume final de 25 μL em uma placa de 384 poços, em um tampão a base de Tris (Tris 20 mM-HCl pH 7,5; KCl 60 mM, MgCh5 mM; BSA 35 ng/μL), contendo 20-60 ng/poço de FXR-LBD recombinantemente expresso fundido com GST, peptídeo biotinilado na terminação N 200-600 nM, SRC1 representando aminoácidos 676-700, 200 ng/poço de Estreptavidina-xlAPC conjugada (Prozyme) e 6-10 ng/poço Eu W1024 - antiGST (Perkin Elmer). O teor de DMSO das amostras foi mantido a 1 %. Depois da geração da mistura do ensaio e diluindo potencialmente os ligantes de modulação de FXR, o ensaio foi equilibrado por 1 hora no escuro à temperatura ambiente em placas pretas de 384 poços FIA (Greiner). O sinal LANCE foi detectado por um Perkin Elmer VICTOR2VTM Multilabel Counter. Os resultados foram visualizados colocando em gráfico a razão entre o luz emitida a 665 e 615 nm. Um nível basal de formação FXR-peptídeo é observado na ausência de ligante adicionado. Ligantes que promovem a formação complexa induzem um aumento dependente da concentração no sinal fluorescente resolvido no tempo. Seria de se esperar que compostos que ligam igualmente bem tanto a FXR monomérico quanto ao complexo FXR- peptídeo não dessem nenhuma mudança no sinal, ao passo seria de se esperar que ligantes que ligam preferencialmente ao receptor monomérico induzissem uma diminuição dependente da concentração no sinal observado.
[000148] Para avaliar o potencial inibitório dos compostos, valores EC50 foram determinados, por exemplo, compostos listados a seguir na tabela 1 (A = EC50 < 25 nM; B = 25 < ECÕO< 100 nM; C = EC50 > 100 nM). Tabela 1
Figure img0035
Ensaio um híbrido de mamífero (M1H)
[000149] Determinação de um promotor Gal4 mediado por ligante acionou transativação para quantificar ativação de FXR mediada por ligação do ligante foi realizada da seguinte maneira: A parte de DNAc que codifica o domínio do ligante de ligação de FXR foi clonada no vetor pCMV-bD (Estratageno) como uma fusão com o domínio de ligação de DNA de GAL4 de levedura sob o controle do promotor de CMV. Os limites de aminoácido do domínio de ligação do ligante foram aminoácidos 187-472 de entrada de base de dados NM_005123 (RefSeq). O plasmídeo pFR-Luc (Estratageno) foi usado como o plasmídeo repórter, contendo um promotor sintético com cinco repetições em tandem dos sítios de ligação GAL4 de levedura, acionando a expressão do vagalume Photinus (pirilampo americano) gene luciferase como o gene repórter. A fim de aumentar a precisão experimental o plasmídeo pRL-CMV (Promega) foi cotransfectado. pRL-CMV contém o promotor de CMV constitutivo, que controla a expressão de luciferase reniforme do amor-perfeito do mar. Todos os ensaios de gene repórter de Gal4 foram feitos em células HEK293 (obtidas a partir de DSMZ, Braunschweig, Germânia) crescimento em MEM com L-Glutamina e BSS de Earle suplementado com 10 % de soro bovino fetal, aminoácidos não essenciais 0,1 mM, piruvato de sódio1 mM, e 100 unidades Penicilina/Estreptavidina por mL a 37 °C em 5 % de CO2. Meio e suplementos foram obtidos a partir de Invitrogen. Para os ensaio, células 5 x 105 foram plaqueadas por poço em placas de 96 poços em 100 μL por poço MEM sem vermelho de fenol e L-Glutamina e com BSS de Earle suplementado com 10 % de carvão/ FBS tratado com dextrano (HyClone, South Logan, Utah), aminoácidos não essenciais 0,1 mM, glutamina 2 mM, piruvato de sódio 1 mM, e 100 unidades de Penicilina/ Estreptavidina por mL, incubados a 37°C em 5% de CO2. No dia seguinte as células tiveram >90 % de confluência. O meio foi removido e células foram transientemente transfectadas usando 20 μL por poço de um OptiMEM - reagente de transfecção a base de polietileno-imina (OptiMEM, Invitrogen; Polyethyleneimine, Aldrich Cat No. 40,827-7) incluindo os três plasmídeos descritos anteriormente. MEM com a mesma composição usada para plaquear células foi adicionado 2-4 horas depois da adição de mistura de transfecção. Então estoques do composto, prediluídos em MEM foram adicionados (concentração veículo final não excedendo 0,1 %). Células foram incubadas por mais 16 horas antes das atividades de luciferase de pirilampo e amor- perfeito do mar foram medidas sequencialmente no mesmo extrato celular usando um sistema Dual-Light-Luciferase-Assay (Dyer et al., Anal. Biochem. 2000, 282, 158-161). Todos os experimentos foram feitos em triplicata.
[000150] Para avaliar a potência agonística de FXR dos compostos do exemplo, faixas de potência foram determinadas no ensaio M1H listado a seguir na tabela 2 (A = EC50 < 25 nM; B = 25 < EC50 < 100 nM; C = EC50 > 100 nM). Tabela 2
Figure img0036
Ensaio de solubilidade aquosa
[000151] A solubilidade aquosa em PBS, pH 7,4 foi determinada como a seguir. Uma solução estoque do composto 10 mM em DMSO foi adicionada a PBS (pH 7,4) para alcançar uma concentração final teórica de 200 μM. A solução/suspensão resultante foi agitada a 1.250 rpm por 1 hora e em seguida armazenada no escuro à temperatura ambiente por 23 horas. Neste momento qualquer precipitado é separado da solução por centrifugação a 3.900 rpm por 30 minutos. A solubilidade aquosa foi determinada comparando a área de pico do pico principal em um padrão de calibração (200 μM) em um solvente orgânico (metanol/água 60:40, v/v) com a área de pico do pico correspondente na amostra do tampão. Como método de detecção foi usado HPLC-UV/VIS a 230 nm. Ensaio de Permeação de Membrana Artificial Paralelo (PAMPA)
[000152] Para o PAMPA, soluções de estoque 5 mM de itens de teste foram preparadas em DMSO. Soluções de estoque 5 mM de itens de referência foram preparadas em EtOH (carbamazepina, guanabenz) ou em EtOH:H2O 1:1 (v/v) (ceftriaxona), respectivamente. Compostos foram diluídos em PBS (pH 7,4) para obter as soluções de partida contendo 5 % do solvente orgânico respectivo e 250 μM de compostos de referência ou 10 μM de itens de teste, respectivamente. Para o ensaio, um procedimento modificado do PAMPA descrito por Kansy et al. Kansy et al. (J. Med. Chem. 1998, 41, 1007) foi usado. Os compostos de referência para baixa (ceftriaxona), média (guanabenz) e alta permeação (carbamazepina) foram incluídos como controles internos.
[000153] Experimentos de permeação foram realizados em uma bandeja de 96 poços Multiscreen (doador) coberta por um Multiscreen Immobilon de 96 poços (aceptor). O material de filtro hidrofóbico da placa Immobilon foi pré-molhado com 70 % de etanol e tratado com uma solução de lipídios (lecitina dissolvida em dodecano). A placa doadora foi preenchida com compostos de teste e compostos de referência e ambas as placas foram inseridas umas nas outras e colocadas em um agitador orbital por 15 minutos a 100 rpm. O estudo de transporte foi iniciado aplicando 150 μL de tampão PBS contendo os compostos de teste e referência na placa doadora. Depois de 15 - 16 horas de difusão à temperatura ambiente, os conteúdos da placa aceptora e doadora foram coletados e quantificados usando detecção LC/MS (itens de teste) ou por espectroscopia UV usando um Spectramax Plus384 (Dispositivos Moleculares) (itens de referência). A absorção máxima para a ceftriaxona, guanabenz e carbamazepina dos itens de referência foram 240 nm, 270 nm e 286 nm, respectivamente. Amostras de recuperação foram preparadas conforme descrito para as amostras de ensaio de permeação e foram incubadas em frascos representativos durante o período de permeação nas mesmas condições.
[000154] Para análise LC/MS dos itens de teste, 100 μL incubados foram removidos do compartimente aceptor e doador e processados para precipitação de acetonitrila (ACN) conforme descrito a seguir. Adicionalmente, amostras de intem de teste da camada de lipídio foram extraídas fluxando cada poço duas vezes com 150 μL de EA. As soluções foram coletadas em tubos de reação de 1,5 mL e o solvente foi evaporado. Os resíduos secos foram ressuspensos em uma mistura de PBS/DMSO/ACN refletindo a composição das amostras aceptoras e doadoras (isto é, 100 μL de tampão suplementado com 5 % de DMSO, 200 μL de ACN+ISTD). O conteúdo de solvente final de cada amostra foi 66 % de ACN.
[000155] Amostras dos compartimentos doadores e aceptores e padrões de calibração foram precipitadas por adição de 200 μL de ACN/ISTD ou 400 μL de ACN/ISTD, respectivamente. Depois de agitação vigorosa (10 segundos) e centrifugação (5 minutos a 4.800 x g, temperatura ambiente), os sobrenadantes de partícula livre foram submetidos a LC-mS/MS. Compartimentos da membrana foram extraídos conforme descrito anteriormente. Depois da reconstituição as amostras foram agitadas vigorosamente (10 segundos) e centrifugadas (5 minutos a 4.800 x g, temperatura ambiente). Os sobrenadantes de partícula livre foram submetidos a LC-mS/MS.
[000156] Para análise dos compostos na presente invenção, o sistema HPLC consistiu em uma bomba Accela U-HPLC e um autoamostrador Accela (Thermo Fisher Scientific, USA). Espectrometria de massa foi realizada em um espectrômetro de massa Exactive (tecnologia orbitrap com massa exata) equipado com uma interface de eletroaspersão aquecida (H-ESI2) (Thermo Fisher Scientific, USA) conectada a um PC correndo no software padrão Xcalibur 2.1.
[000157] O LC foi realizado no modo gradiente (Tabela 3) usando ACN/0,1% de ácido fórmico como fase orgânica (A) e formato de amônio 10 mM/0,1 % de ácido fórmico como fase aquosa (B); e a vazão da bomba foi ajustada a 500 μL/minutos. Separação foi realizada em uma coluna analítica Gemini C6-Phenila, 3 μm, 50x2,0 mm (Phenomenex, Germânia) com uma pré-coluna (Gemini C6- Phenila, 3 μm, 4x2,0 mm). Tabela 3: Gradientes HPLC
Figure img0037
[000158] Como arquivo tune MS um arquivo tune genérico foi usado para todos os analitos aplicando o modo íon positivo ou negativo. Como massa de bloqueio para calibração de massa interna foi usado o íon [M+H]+ de ftalato de di-isooctila (m/z 391,28429), que está onipresentemente presente no sistema de solvente.
[000159] Analito foi adquirido por varredura ±1 Thomson em torno da massa esperada do íon [M+H]+ ou [M-H]- monoisotópico. A resolução de massa do Orbitrap foi ajustada a 50.000. A massa exata de cada analito foi usada para integração de pico. Adicionalmente, ajustes dos instrumentos foram os seguintes: HCD-gás de processo, AGCalta faixa dinâmica de, tempo de injeção de aprisionamento máximo de 100 ms, gás de blindagem 30, gás auxiliar 8, gás de varredura 2, tensão de aspersão 4 kV, temperatura do capilar 250°C, ESI 2 temperatura do aquecedor 250°C.
[000160] O objetivo da presente invenção foi gerar agonistas de FXR com melhores propriedades fisicoquímicas comparados com compostos reivindicados em WO 2011/020615. Isto foi obtido pela introdução de um grupo hidroxila polar em um grupo 1,3-ciclobutilideno ou 1,3-azetidinilideno substituindo o primeiro anel de 1,2- ciclopropilideno.
Figure img0038
[000161] Surpreendentemente, os compostos resultantes mantiveram sua atividade no receptor de FXR, mas demonstraram melhores propriedades fisicoquímicas, tais como maior solubilidade/ou permeabilidade aquosa da membrana. Uma comparação direta dos compostos correspondentes das duas séries é dada na tabela 4. Tabela 4
Figure img0039
Figure img0040
1 Fluxo (%) = (poço aceptor c) / soma (poço doador c + poço aceptor c) x 100 x 2 2 * n.d. = não determinado
[000162] Em cada caso, tanto a solubilidade aquosa quanto a permeabilidade da membrana PAMPA ou ambas são significativamente melhoradas pela introdução da fração de hidróxi- ciclobutila ou hidróxi-azetidila. Como a maioria das moléculas ativas do receptor nuclear, agonistas de FXR são geralmente muito lipofílicos (M. L. Crawley, Expert Opin. Ther. Patents 2010, 20, 1047). Portanto, supõe-se que melhor solubilidade aquosa e permeabilidade da membrana resultem em uma maior biodisponibilidade oral e no geral em uma melhor adequabilidade para desenvolvimento clínico desses compostos como medicamentos (L. Huang, J. Dong, S. Karki in Evaluation of drug candidates for preclinical development (Eds. C. Han, C. B. Davis, B. Wang), Wiley & Sons, Hoboken 2010, 187-217).

Claims (3)

1. Composto, caracterizado pelo fato de ser de acordo com a fórmula (1) seguinte, ou sal farmacêutico aceitável deste
Figure img0041
em que R é selecionado do grupo que consiste em COOR6, CONR7R8, tetrazolila, SO2NR7R8, alquila C1-6, SO2-alquila C1-6 e H, com R6 independentemente selecionado do grupo que consiste em H ou alquila C1-6, e R7 e R8 independentemente um do outro selecionados do grupo que consiste em H, alquila C1-6, halo-alquila C16, alquileno C1-6-R9, SO2-alquila C1-6, em que R9 é selecionado do grupo que consiste em COOH, OH e SO3H; A é selecionado do grupo que consiste em fenila, piridila, pirimidila, pirazolila, indolila, tienila, benzotienila, indazolila, benzisoxazolila, benzofuranila, benzotriazolila, furanila, benzotiazolila, tiazolila, oxadiazolila, cada qual opcionalmente substituído com um ou dois grupos independentemente selecionados do grupo que consiste em OH, O-alquila C1-6, O-halo-alquila C1-6, alquila C1-6, halo-alquila C16, cicloalquila C3-6 e halogênio; Q é selecionado do grupo que consiste em fenila, piridila, tiazolila, tiofenila, pirimidila, cada qual opcionalmente substituído com um ou dois grupos independentemente selecionados do grupo que consiste em alquila C1-6, halo-alquila C1-6, halogênio e CF3; Y é selecionado de N ou CH; Z é selecionado de
Figure img0042
em que X = N, NO; R1 é selecionado do grupo que consiste em hidrogênio, alquila C1-3, cicloalquila C3-6, alquilcicloalquila C4-5, em que alquila C1-3 é opcionalmente substituído com 1 a 3 substituintes independentemente selecionados de halogênio, hidróxi ou alcóxi C1-6; R2 e R3 são independentemente selecionados do grupo que consiste em hidrogênio, alquila C1-3, haloalquila C1-3, alcóxi C1-3, haloalcóxi C1-3 e halogênio.
2. Composto, de acordo com a reivindicação 1, caracterizado pelo fato de que R-A é selecionado de
Figure img0043
3. Composto, de acordo com a reivindicação 1 ou 2, caracterizado pelo fato de que Q é
Figure img0044
BR122019026062-1A 2011-07-13 2012-07-12 Compostos 3-(4-((3-(piridin-4-il)isoxazol-4-il)metoxi)fenil)-3-hidroxi-azetidin-1-il, 3-(4-((1-(piridin- )4-il)-1h-1,2,3-triazol-5-il)metoxi)fenil)-3-hidroxi-azetidin-1-il, 3-(4-((4-(piridin-4-il)-1h-1,2,3-triazol-5-il) metoxi)fenil)-3-hidroxi-azetidin-1-il, e 3-(4-((1-(piridin-4-il)-1h-pirazol-5-il)metoxi)fenil)-3-hidroxi-azetidin- 1-il substituídos e óxidos dos mesmos BR122019026062B1 (pt)

Applications Claiming Priority (6)

Application Number Priority Date Filing Date Title
US201161507153P 2011-07-13 2011-07-13
US61/507,153 2011-07-13
EP11005722A EP2545964A1 (en) 2011-07-13 2011-07-13 Novel FXR (NR1H4) binding and activity modulating compounds
EP11005722.1 2011-07-13
BR112014000260-6A BR112014000260B1 (pt) 2011-07-13 2012-07-12 Compostos agonistas de fxr, seu uso e composição farmacêutica
PCT/EP2012/002941 WO2013007387A1 (en) 2011-07-13 2012-07-12 Novel fxr (nr1h4) binding and activity modulating compounds

Publications (1)

Publication Number Publication Date
BR122019026062B1 true BR122019026062B1 (pt) 2020-12-15

Family

ID=44513243

Family Applications (3)

Application Number Title Priority Date Filing Date
BR122020008872-9A BR122020008872B1 (pt) 2011-07-13 2012-07-12 Uso de um composto no tratamento de doenças e/ou condições através de ligação do dito receptor nuclear
BR122019026062-1A BR122019026062B1 (pt) 2011-07-13 2012-07-12 Compostos 3-(4-((3-(piridin-4-il)isoxazol-4-il)metoxi)fenil)-3-hidroxi-azetidin-1-il, 3-(4-((1-(piridin- )4-il)-1h-1,2,3-triazol-5-il)metoxi)fenil)-3-hidroxi-azetidin-1-il, 3-(4-((4-(piridin-4-il)-1h-1,2,3-triazol-5-il) metoxi)fenil)-3-hidroxi-azetidin-1-il, e 3-(4-((1-(piridin-4-il)-1h-pirazol-5-il)metoxi)fenil)-3-hidroxi-azetidin- 1-il substituídos e óxidos dos mesmos
BR112014000260-6A BR112014000260B1 (pt) 2011-07-13 2012-07-12 Compostos agonistas de fxr, seu uso e composição farmacêutica

Family Applications Before (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
BR122020008872-9A BR122020008872B1 (pt) 2011-07-13 2012-07-12 Uso de um composto no tratamento de doenças e/ou condições através de ligação do dito receptor nuclear

Family Applications After (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
BR112014000260-6A BR112014000260B1 (pt) 2011-07-13 2012-07-12 Compostos agonistas de fxr, seu uso e composição farmacêutica

Country Status (31)

Country Link
US (5) US9139539B2 (pt)
EP (5) EP2545964A1 (pt)
JP (2) JP5986633B2 (pt)
KR (4) KR101722410B1 (pt)
CN (2) CN107252424B (pt)
AR (1) AR087127A1 (pt)
AU (4) AU2012283387C1 (pt)
BR (3) BR122020008872B1 (pt)
CA (1) CA2839357C (pt)
CY (1) CY1117453T1 (pt)
DK (2) DK3246070T3 (pt)
EA (1) EA024843B1 (pt)
ES (3) ES2978166T3 (pt)
FI (1) FI3246070T3 (pt)
HK (2) HK1192181A1 (pt)
HR (2) HRP20240422T1 (pt)
HU (1) HUE027931T2 (pt)
IL (1) IL229944A (pt)
LT (1) LT3246070T (pt)
ME (1) ME02434B (pt)
MX (2) MX368371B (pt)
MY (1) MY161158A (pt)
PL (3) PL3246070T3 (pt)
PT (2) PT3246070T (pt)
RS (1) RS54786B1 (pt)
SI (3) SI2987532T1 (pt)
SM (1) SMT201600169B (pt)
TW (1) TWI439455B (pt)
UY (1) UY34196A (pt)
WO (1) WO2013007387A1 (pt)
ZA (1) ZA201309521B (pt)

Families Citing this family (86)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
TWI598347B (zh) 2009-07-13 2017-09-11 基利科學股份有限公司 調節細胞凋亡信號之激酶的抑制劑
EP2545964A1 (en) 2011-07-13 2013-01-16 Phenex Pharmaceuticals AG Novel FXR (NR1H4) binding and activity modulating compounds
IL253437A0 (en) * 2011-07-13 2017-09-28 Gilead Sciences Inc New compounds modulate fxr (nr1h4) activity and bind
DK3043865T3 (da) 2013-09-11 2021-02-01 Univ Claude Bernard Lyon Fremgangsmåder og farmaceutiske sammensætningr til behandlingen af hepatitis b-virusinfektion
BR112017005693A2 (pt) 2014-09-24 2017-12-12 Gilead Sciences Inc método para tratar e/ou prevenir uma doença hepática, e, composição farmacêutica.
EP3006939A1 (en) 2014-10-06 2016-04-13 Gilead Sciences, Inc. Histidine-rich Glycoprotein as a marker for hepatic Farnesoid X receptor activation
US10208081B2 (en) 2014-11-26 2019-02-19 Enanta Pharmaceuticals, Inc. Bile acid derivatives as FXR/TGR5 agonists and methods of use thereof
EP3034501A1 (en) * 2014-12-17 2016-06-22 Gilead Sciences, Inc. Hydroxy containing FXR (NR1H4) modulating compounds
EP3034499A1 (en) * 2014-12-17 2016-06-22 Gilead Sciences, Inc. Novel FXR (NR1H4) modulating compounds
RU2017125365A (ru) * 2014-12-18 2019-01-21 Новартис Аг Производные азабициклооктана в качестве агонистов fxr для применения при лечении заболеваний печени и желудочно-кишечных заболеваний
MA41252A (fr) 2014-12-23 2017-10-31 Gilead Sciences Inc Formes solides d'un inhibiteur d'ask 1
CN107108519B (zh) 2014-12-23 2020-11-03 吉利德科学公司 制备ask1抑制剂的方法
TWI698430B (zh) 2015-02-13 2020-07-11 南北兄弟藥業投資有限公司 三環化合物及其在藥物中的應用
CN107427527B (zh) 2015-03-31 2021-01-26 英安塔制药有限公司 作为fxr/tgr5激动剂的胆汁酸衍生物及其使用方法
WO2017007689A1 (en) 2015-07-06 2017-01-12 Gilead Sciences, Inc. Cot modulators and methods of use thereof
WO2017128896A1 (zh) * 2016-01-26 2017-08-03 江苏豪森药业集团有限公司 Fxr激动剂及其制备方法和应用
CN106995416A (zh) * 2016-01-26 2017-08-01 上海翰森生物医药科技有限公司 Fxr激动剂及其制备方法和应用
TW201741307A (zh) * 2016-02-22 2017-12-01 艾洛斯生物製藥公司 Fxr調節劑及其使用方法
WO2017152062A1 (en) 2016-03-04 2017-09-08 Gilead Sciences, Inc. Compositions and combinations of autotaxin inhibitors
JP2019513737A (ja) 2016-04-08 2019-05-30 ギリアード サイエンシーズ, インコーポレイテッド がん、炎症性疾患および自己免疫疾患を処置するための組成物および方法
WO2017189663A1 (en) * 2016-04-26 2017-11-02 Enanta Pharmaceuticals, Inc. Isoxazole derivatives as fxr agonists and methods of use thereof
US10080742B2 (en) 2016-04-26 2018-09-25 Enanta Pharmaceuticals, Inc. Isoxazole derivatives as FXR agonists and methods of use thereof
US10080741B2 (en) 2016-04-26 2018-09-25 Enanta Pharmaceuticals, Inc. Isoxazole derivatives as FXR agonists and methods of use thereof
US10144729B2 (en) 2016-05-18 2018-12-04 Enanta Pharmaceuticals, Inc. Isoxazole analogs as FXR agonists and methods of use thereof
US10138228B2 (en) 2016-05-18 2018-11-27 Enanta Pharmaceuticals, Inc. Isoxazole derivatives as FXR agonists and methods of use therof
US10149835B2 (en) 2016-05-18 2018-12-11 Elmore Patent Law Group, P.C. Isoxazole derivatives as FXR agonists and methods of use thereof
AR108711A1 (es) * 2016-06-13 2018-09-19 Gilead Sciences Inc Compuestos moduladores de fxr (nr1h4)
PL3730487T3 (pl) * 2016-06-13 2022-08-16 Gilead Sciences, Inc. Pochodne azetydyny jako modulatory fxr (nr1h4)
CA2968836A1 (en) 2016-06-13 2017-12-13 Gilead Sciences, Inc. Fxr (nr1h4) modulating compounds
TW201808283A (zh) 2016-08-05 2018-03-16 廣東東陽光藥業有限公司 含氮三環化合物及其在藥物中的應用
CN106237332A (zh) * 2016-08-11 2016-12-21 河南大学 核受体fxr在肝癌干细胞靶向治疗中的应用
RU2019113066A (ru) 2016-10-04 2020-11-09 Энанта Фармасьютикалс, Инк. Аналоги изоксазола как агонисты fxr и способы их применения
CN107973790A (zh) * 2016-10-22 2018-05-01 合帕吉恩治疗公司 杂环fxr调节剂
US10597391B2 (en) 2016-10-26 2020-03-24 Enanta Pharmaceuticals, Inc. Urea-containing isoxazole derivatives as FXR agonists and methods of use thereof
CA3042398A1 (en) * 2016-11-11 2018-05-17 Gilead Sciences, Inc. Methods of treating liver disease
CN106588804B (zh) * 2016-12-09 2018-11-09 都创(上海)医药科技有限公司 一种作为类法尼醇x受体(fxr)的化合物的制备方法
CN108218852A (zh) * 2016-12-15 2018-06-29 宁波百纳西药业有限公司 一种螺环化合物、其制备方法、组合物及用途
CN109071468B (zh) * 2017-01-20 2022-09-02 四川科伦博泰生物医药股份有限公司 一种杂环化合物及其制备方法和用途
US20200054589A1 (en) 2017-02-21 2020-02-20 Genfit Combination of a ppar agonist with a fxr agonist
JOP20180017A1 (ar) 2017-03-14 2019-01-30 Gilead Sciences Inc مثبط كيناز منظم لإشارة تلاشي خلايا
CN110461328A (zh) 2017-03-28 2019-11-15 吉利德科学公司 治疗肝疾病的治疗组合
EP3600293A1 (en) 2017-03-30 2020-02-05 Institut National de la Sante et de la Recherche Medicale (INSERM) Methods and pharmaceutical compositions for reducing persistence and expression of episomal viruses
CA3058754A1 (en) 2017-04-07 2018-10-11 Enanta Pharmaceuticals, Inc. Process for preparation of sulfonyl carbamate bile acid derivatives
HRP20220026T1 (hr) 2017-04-12 2022-04-01 Il Dong Pharmaceutical Co., Ltd. Derivati izoksazola kao agonisti nuklearnog receptora i njihove uporabe
KR20190132515A (ko) * 2017-04-12 2019-11-27 길리애드 사이언시즈, 인코포레이티드 간 질환을 치료하는 방법
JP7029583B2 (ja) 2017-05-31 2022-03-04 パナソニックIpマネジメント株式会社 洗濯機
US10495648B2 (en) 2017-06-13 2019-12-03 Gilead Sciences, Inc. Methods of treating liver fibrosis
KR102419458B1 (ko) 2017-10-06 2022-07-12 길리애드 사이언시즈, 인코포레이티드 Acc 억제제를 포함하는 조합 요법
SG11202003825TA (en) 2017-11-01 2020-05-28 Bristol Myers Squibb Co Spirocyclic compounds as farnesoid x receptor modulators
KR20200081435A (ko) 2017-11-01 2020-07-07 브리스톨-마이어스 스큅 컴퍼니 파르네소이드 x 수용체 조정제로서의 멀티시클릭 화합물
JP7264906B2 (ja) 2017-11-01 2023-04-25 ブリストル-マイヤーズ スクイブ カンパニー ファルネソイドx受容体モジュレーターとしてのアルケン化合物
SG11202003827YA (en) 2017-11-01 2020-05-28 Bristol Myers Squibb Co Bridged bicyclic compounds as farnesoid x receptor modulators
CA3080893A1 (en) 2017-11-01 2019-05-09 Bristol-Myers Squibb Company Alkene spirocyclic compounds as farnesoid x receptor modulators
US20200340060A1 (en) 2017-11-13 2020-10-29 Gilead Sciences, Inc. Compositions and methods for identifying and treating liver diseases and monitoring treatment outcomes
US10689391B2 (en) 2017-12-12 2020-06-23 Enanta Pharmaceuticals, Inc. Isoxazole analogs as FXR agonists and methods of use thereof
CN110128432B (zh) 2018-02-02 2021-03-02 广东东阳光药业有限公司 含氮三环化合物及其在药物中的应用
WO2019160813A1 (en) 2018-02-14 2019-08-22 Enanta Pharmaceuticals, Inc. Isoxazole derivatives as fxr agonists and methods of use thereof
KR102398656B1 (ko) * 2018-08-08 2022-05-16 인오비트 세러퓨틱스 에이비 파르네소이드 x 수용체를 조절하는데 유용한 화합물 및 이것을 제조 및 사용하는 방법
CN110818704B (zh) * 2018-08-08 2023-08-01 广州市恒诺康医药科技有限公司 螺桥环化合物、其药物组合物及其用途
WO2020061113A1 (en) 2018-09-18 2020-03-26 Metacrine, Inc. Farnesoid x receptor agonists and uses thereof
HU231223B1 (hu) 2018-09-28 2022-01-28 Richter Gedeon Nyrt. GABAA A5 receptor modulátor hatású biciklusos vegyületek
PL3911647T3 (pl) * 2019-01-15 2024-05-20 Gilead Sciences, Inc. Związek izoksazolowy jako agonista fxr oraz zawierające go kompozycje farmaceutyczne
SG11202108798XA (en) 2019-02-15 2021-09-29 Bristol Myers Squibb Co Substituted amide compounds useful as farnesoid x receptor modulators
AR118050A1 (es) 2019-02-15 2021-09-15 Bristol Myers Squibb Co Compuestos bicíclicos sustituidos como moduladores del receptor farnesoide x
CN118388474A (zh) * 2019-02-19 2024-07-26 吉利德科学公司 Fxr激动剂的固体形式
CN113573700A (zh) * 2019-03-11 2021-10-29 吉利德科学公司 化合物的制剂及其用途
US11555032B2 (en) 2019-05-13 2023-01-17 Enanta Pharmaceuticals, Inc. Isoxazole derivatives as FXR agonists and methods of use thereof
TW202235416A (zh) 2019-06-14 2022-09-16 美商基利科學股份有限公司 Cot 調節劑及其使用方法
MX2022000742A (es) 2019-07-18 2022-02-14 Enyo Pharma Metodo para disminuir los efectos adversos del interferon.
US20230105984A1 (en) 2019-12-23 2023-04-06 Svetlana Marukian Compositions and methods for the treatment of liver diseases and disorders
EP4090327A1 (en) 2020-01-15 2022-11-23 Institut National de la Santé et de la Recherche Médicale (INSERM) Use of fxr agonists for treating an infection by hepatitis d virus
EP4121048A4 (en) * 2020-03-18 2024-06-12 Organovo, Inc. FARNESOD X RECEPTOR AGONISTS FOR THE TREATMENT OF DISEASE
WO2021191837A1 (en) 2020-03-26 2021-09-30 Richter Gedeon Nyrt. 1,3-dihydro-2h-pyrrolo[3,4-c]pyridine derivatives as gabaa α5 receptor modulators
US11655237B2 (en) 2020-03-30 2023-05-23 Gilead Sciences, Inc. Solid forms of a Cot inhibitor compound
AU2021245924B2 (en) 2020-04-02 2024-02-29 Gilead Sciences, Inc. Process for preparing a Cot inhibitor compound
US11478533B2 (en) 2020-04-27 2022-10-25 Novo Nordisk A/S Semaglutide for use in medicine
CN114656460A (zh) * 2020-12-22 2022-06-24 江苏天士力帝益药业有限公司 一种新型吡嗪结构fxr激动剂、制备方法及应用
CA3204800A1 (en) 2021-01-14 2022-07-21 Raphael Darteil Synergistic effect of a fxr agonist and ifn for the treatment of hbv infection
EP4304711A1 (en) 2021-03-11 2024-01-17 Gilead Sciences, Inc. Glp-1r modulating compounds
AU2022252182A1 (en) 2021-03-29 2023-09-28 Gilead Sciences, Inc. Khk inhibitors
WO2022229302A1 (en) 2021-04-28 2022-11-03 Enyo Pharma Strong potentiation of tlr3 agonists effects using fxr agonists as a combined treatment
TW202304435A (zh) 2021-06-04 2023-02-01 美商基利科學股份有限公司 治療nash之方法
EP4355729A1 (en) 2021-06-16 2024-04-24 Celgene Corporation Azetidinyl compounds comprising a carboxylic acid group for the treatment of neurodegenerative diseases
TW202311256A (zh) 2021-06-18 2023-03-16 美商基利科學股份有限公司 用於治療fxr誘發之搔癢之il-31調節劑
WO2023125904A1 (zh) * 2021-12-30 2023-07-06 苏州晶云药物科技股份有限公司 氮杂环丁基烟酸类化合物的晶型及其制备方法
WO2024089582A1 (en) 2022-10-25 2024-05-02 Assia Chemical Industries Ltd. Solid state forms of cilofexor salts

Family Cites Families (186)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
NZ193011A (en) 1979-03-19 1983-03-15 Ici Australia Ltd Diarylamine derivatives intermediates herbicidal compositions
DE3880544D1 (de) 1987-04-21 1993-06-03 Basf Ag P-phenoxy-phenoxymethyl-fuenfring-heteroaromaten.
JP3121061B2 (ja) 1991-10-04 2000-12-25 塩野義製薬株式会社 アルコキシイミノアセトアミド類製造用中間体の製造法およびそれに用いる中間体
DE4137940A1 (de) 1991-11-18 1993-05-19 Basf Ag 3-isoxazolylphenylverbindungen, ihre herstellung und ihre verwendung
US5258551A (en) 1991-12-18 1993-11-02 Shionogi & Co., Ltd. Process for producing α-ketoamide derivative
AU5891494A (en) 1993-01-29 1994-08-15 Nippon Soda Co., Ltd. Heterocyclic derivative
WO1994024095A1 (en) 1993-04-16 1994-10-27 Abbott Laboratories Immunosuppressive agents
IL112721A0 (en) 1994-03-10 1995-05-26 Zeneca Ltd Azole derivatives
US5854268A (en) 1994-08-02 1998-12-29 Merck Sharp & Dohme, Ltd. Azetidine, pyrrolidine and piperidine derivatives
GB9501865D0 (en) 1995-01-31 1995-03-22 Merck Sharp & Dohme Therapeutic agents
US5633272A (en) 1995-02-13 1997-05-27 Talley; John J. Substituted isoxazoles for the treatment of inflammation
DE19536811A1 (de) 1995-10-02 1997-04-03 Basf Ag Zwischenprodukte und Verfahren zur Herstellung von substituierten Salicylsäurederivaten als Pflanzenschutzmittel
EP0880363B1 (en) 1996-02-13 2002-09-11 G.D. SEARLE &amp; CO. Combinations, having immunosuppressive effects, containing a cyclooxygenase-2 inhibitor and a leukotriene a 4 hydrolase inhibitor
EP1140079B1 (en) 1998-12-23 2009-06-03 Glaxo Group Limited Assays for ligands for nuclear receptors
CN1368975A (zh) 1999-06-11 2002-09-11 阿勒根销售公司 具有核激素受体调节活性的有机硅化合物
WO2002040458A1 (fr) 2000-11-17 2002-05-23 Takeda Chemical Industries, Ltd. Derives d'isoxazole
US20040105884A1 (en) 2001-04-17 2004-06-03 Ping Gao Pharmaceutical dosage form comprising a sulfite compound
US20040131670A1 (en) 2001-04-17 2004-07-08 Ping Gao Pellicle-resistant gelatin capsule
US20040105883A1 (en) 2001-04-17 2004-06-03 Ping Gao Pharmaceutical dosage form capable of maintaining stable dissolution profile upon storage
US20040105885A1 (en) 2001-04-17 2004-06-03 Ping Gao Gelatin capsule exhibiting reduced cross-linking
US7223791B2 (en) 2001-06-26 2007-05-29 Takeda Pharmaceutical Company Limited Function regulator for retinoid relative receptor
ATE381542T1 (de) 2001-08-13 2008-01-15 Phenex Pharmaceuticals Ag Nr1h4-kern-rezeptor-bindende verbindungen
WO2003015777A1 (en) 2001-08-13 2003-02-27 Lion Bioscience Ag Nr1h4 nuclear receptor binding compounds
US20070010562A1 (en) 2001-08-13 2007-01-11 Ulrike Bauer Nr1h4 nuclear receptor binding compounds
US20050107475A1 (en) 2002-03-21 2005-05-19 Jones Stacey A. Methods of using farnesoid x receptor (frx) agonists
US7595311B2 (en) 2002-05-24 2009-09-29 Exelixis, Inc. Azepinoindole derivatives as pharmaceutical agents
JP2006506340A (ja) 2002-08-09 2006-02-23 アストラゼネカ アクチボラグ 代謝調節型グルタミン酸受容体5のモジュレーターとしてのオキサジアゾール
CN1894241A (zh) 2002-08-09 2007-01-10 阿斯利康(瑞典)有限公司 作为代谢型谷氨酸受体-5调节剂的“1,2,4” 噁二唑
JP2006502134A (ja) 2002-08-09 2006-01-19 アストラゼネカ アクチボラグ 代謝調節型グルタミン酸受容体において活性を有する化合物
EP1407774A1 (en) 2002-09-10 2004-04-14 LION Bioscience AG 2-Amino-4-quinazolinones as LXR nuclear receptor binding compounds
WO2004046162A2 (en) 2002-11-14 2004-06-03 The Scripps Research Institute Non-steroidal fxr agonists
US20050143449A1 (en) 2002-11-15 2005-06-30 The Salk Institute For Biological Studies Non-steroidal farnesoid X receptor modulators and methods for the use thereof
EP1562915A1 (en) 2002-11-22 2005-08-17 SmithKline Beecham Corporation Farnesoid x receptor agonists
US20070166710A1 (en) 2003-03-31 2007-07-19 Markus Stoffel Methods for inhibiting adipogenesis and for treating type 2 diabetes
WO2005077373A2 (en) 2004-02-03 2005-08-25 Astrazeneca Ab Treatment of gastro-esophageal reflux disease (gerd)
WO2005077345A1 (en) 2004-02-03 2005-08-25 Astrazeneca Ab Compounds for the treatment of gastro-esophageal reflux disease
US7585881B2 (en) 2004-02-18 2009-09-08 Astrazeneca Ab Additional heteropolycyclic compounds and their use as metabotropic glutamate receptor antagonists
AU2005245411B2 (en) 2004-05-14 2009-04-23 Irm Llc Compounds and compositions as PPAR modulators
MY144903A (en) 2004-06-17 2011-11-30 Novartis Ag Pyrrolopyridine derivatives and their use as crth2 antagonists
CA2583177A1 (en) 2004-10-13 2006-04-27 Ptc Therapeutics, Inc. Compounds for nonsense suppression, and methods for their use
JP2008137894A (ja) 2005-03-22 2008-06-19 Nippon Kayaku Co Ltd 新規なアセチレン誘導体
US8952176B2 (en) 2005-06-07 2015-02-10 Shionogi & Co., Ltd. Heterocyclic compound having type I 11 β hydroxysteroid dehydrogenase inhibitory activity
EP1963331A1 (en) 2005-12-15 2008-09-03 Exelixis, Inc. Azepinoindole derivatives as pharmaceutical agents
JP5081161B2 (ja) 2005-12-19 2012-11-21 スミスクライン ビーチャム コーポレーション ファルネソイドx受容体アゴニスト
US7560551B2 (en) 2006-01-23 2009-07-14 Amgen Inc. Aurora kinase modulators and method of use
JP5301286B2 (ja) 2006-02-03 2013-09-25 イーライ リリー アンド カンパニー Fx受容体を調節するための化合物及び方法
AU2007215207A1 (en) * 2006-02-14 2007-08-23 Intercept Pharmaceuticals, Inc. Bile acid derivatives as FXR ligands for the prevention or treatment of FXR-mediated diseases or conditions
US20090286806A1 (en) 2006-04-17 2009-11-19 Hassan Pajouhesh Isoxazole derivatives as calcium channel blockers
EP2029600B1 (de) 2006-05-24 2012-03-14 Boehringer Ingelheim International GmbH Substituierte pteridine, die mit einem viergliedrigen heterocyclus substituiert sind
BRPI0711875A2 (pt) 2006-05-24 2012-01-10 Lilly Co Eli compostos e métodos para modular os fxr
DK2029547T3 (da) * 2006-05-24 2010-07-26 Lilly Co Eli FXR-agonister
CN101448798A (zh) * 2006-05-24 2009-06-03 伊莱利利公司 用于调节fxr的化合物和方法
WO2008002573A2 (en) 2006-06-27 2008-01-03 Intercept Pharmaceuticals, Inc. Bile acid derivatives as fxr ligands for the prevention or treatment of fxr-mediated deseases or conditions
WO2008005538A2 (en) 2006-07-05 2008-01-10 Exelixis, Inc. Methods of using igf1r and abl kinase modulators
CN101501023A (zh) 2006-07-07 2009-08-05 贝林格尔.英格海姆国际有限公司 苯基取代的杂芳基衍生物及其作为抗肿瘤剂的用途
WO2008013660A2 (en) 2006-07-07 2008-01-31 Biostratum, Inc. Inhibitors of advanced glycation end products
EP1894924A1 (en) 2006-08-29 2008-03-05 Phenex Pharmaceuticals AG Heterocyclic FXR binding compounds
EP1894928A1 (en) 2006-08-29 2008-03-05 PheneX Pharmaceuticals AG Heterocyclic fxr binding compounds
US8193225B2 (en) 2006-10-13 2012-06-05 The Board Of Regents Of The University Of Texas System Isoxazole amides, derivatives and methods of chemical induction of neurogenesis
CL2007003035A1 (es) 2006-10-24 2008-05-16 Smithkline Beechman Corp Compuestos derivados de isoxazol sustituidos, agonistas de receptores farnesoid x; procedimiento de preparacion; composicion farmaceutica que lo comprende; y uso del compuesto en el tratamiento de la obesidad, diabetes mellitus, fibrosis en organos,
US8501933B2 (en) 2006-11-09 2013-08-06 Roche Palo Alto Llc Thiazole and oxazole-substituted arylamides as P2X3 and P2X2/3 antagonists
CN101679297B (zh) 2006-12-08 2012-01-11 埃克塞利希斯股份有限公司 Lxr和fxr调节剂
GB0625842D0 (en) 2006-12-22 2007-02-07 Argenta Discovery Ltd Indolizine derivatives
US20090105251A1 (en) 2007-01-25 2009-04-23 Benjamin Jones Renin inhibitors
US7511149B2 (en) 2007-02-09 2009-03-31 Dow Agrosciences Llc Process for the oxidation of certain substituted sulfilimines to insecticidal sulfoximines
MX2009008421A (es) 2007-02-09 2009-11-02 Dow Agrosciences Llc Proceso para la oxidacion de ciertas sulfiliminas sustituidas a sulfoximinas insecticidas.
BRPI0807702B8 (pt) 2007-02-26 2022-06-28 Dow Agrosciences Llc Processo para a preparação de certas sulfiliminas substituídas
US20100249179A1 (en) 2007-06-13 2010-09-30 Smithkline Beecham Corporation Farnesoid X Receptor Agonists
JP2008308448A (ja) 2007-06-15 2008-12-25 Sankyo Agro Kk (3−硫黄原子置換フェニル)へテロアリール誘導体
WO2008155054A1 (en) 2007-06-20 2008-12-24 F. Hoffmann-La Roche Ag Farnesoid-x-receptor mutants, and crystallisation thereof
MX2009013946A (es) 2007-07-02 2010-03-10 Glaxosmithkline Llc Agonistas del receptor de farnesoide x.
US20100240657A1 (en) 2007-07-02 2010-09-23 Boehringer Ingelheim International Gmbh Chemical compounds
KR20100056462A (ko) 2007-07-13 2010-05-27 글락소스미스클라인 엘엘씨 항바이러스 화합물, 조성물 및 용도
US20090197880A1 (en) 2007-07-13 2009-08-06 Genelabs Technologies, Inc. Anti-viral compounds, compositions, and methods of use
TW200906823A (en) 2007-07-16 2009-02-16 Lilly Co Eli Compounds and methods for modulating FXR
MX2010001171A (es) 2007-08-01 2010-03-01 Lundbeck & Co As H Uso de abridores de canales de potasio kcnq para reducir los sintomas o tratar desordenes o afecciones en las cuales se encuentra anulado el sistema dopaminergico.
US8188080B2 (en) 2007-10-17 2012-05-29 Sanford-Burnham Medical Research Institute VHR protein tyrosine phosphatase inhibitors, compositions and methods of use
US20090143451A1 (en) 2007-11-14 2009-06-04 Andrews William H Compounds that increase telomerase reverse transcriptase (tert) expression and methods for using the same
EP2110374A1 (en) 2008-04-18 2009-10-21 Merck Sante Benzofurane, benzothiophene, benzothiazol derivatives as FXR modulators
EP2418207A1 (en) 2008-05-13 2012-02-15 Boehringer Ingelheim International GmbH Sulfone compounds which modulate the CB2 receptor
WO2009143150A2 (en) 2008-05-19 2009-11-26 Burnham Institute For Medical Research Intestinal alkaline phosphatase modulators and uses thereof
WO2009143018A2 (en) 2008-05-19 2009-11-26 Plexxikon, Inc. Compounds and methods for kinase modulation, and indications therefor
EP2128158A1 (en) 2008-05-26 2009-12-02 Phenex Pharmaceuticals AG Heterocyclic cyclopropyl-substituted FXR binding compounds
AU2009257635A1 (en) 2008-06-10 2009-12-17 Plexxikon, Inc. 5H-Pyrrolo [2,3-b] pyrazine derivatives for kinase modulation, and indications therefor
US8822513B2 (en) 2010-03-01 2014-09-02 Gtx, Inc. Compounds for treatment of cancer
CA2727078A1 (en) 2008-06-23 2009-12-30 Basf Se Sulfoximinamide compounds for combating animal pests
US20100029655A1 (en) 2008-07-11 2010-02-04 Martin Robert Leivers Processes For The Preparation Of Anti-Viral Compounds And Compositions Containing Them
US8044214B2 (en) 2008-08-25 2011-10-25 Angus Chemical Company Process for preparing isoxazole compounds
WO2010033906A2 (en) 2008-09-19 2010-03-25 President And Fellows Of Harvard College Efficient induction of pluripotent stem cells using small molecule compounds
KR101444988B1 (ko) 2008-09-25 2014-09-26 에프. 호프만-라 로슈 아게 3-아미노-인다졸 또는 3-아미노-4,5,6,7-테트라하이드로-인다졸 유도체
JP5425911B2 (ja) 2008-09-25 2014-02-26 エフ.ホフマン−ラ ロシュ アーゲー 脂質異常症及び関連疾患に対するfxrモジュレーターとしての2,3−置換インダゾール又は4,5,6,7−テトラヒドロ−インダゾール
EP2334681A1 (en) 2008-09-26 2011-06-22 Wyeth LLC 1,2,3,6-tetrahydroazepino[4,5-b]indole-5-carboxylate nuclear receptor inhibitors
NZ592603A (en) 2008-10-21 2013-02-22 Metabolex Inc Aryl gpr120 receptor agonists and uses thereof
WO2010089303A1 (en) 2009-02-04 2010-08-12 Boehringer Ingelheim International Gmbh CYCLIC INHIBITORS OF 11 β-HYDROXYSTEROID DEHYDROGENASE 1
KR20100092909A (ko) 2009-02-13 2010-08-23 주식회사 엘지생명과학 잔틴 옥시다제 저해제로서 효과적인 신규 화합물, 그 제조방법 및 그를 함유하는 약제학적 조성물
FR2943059A1 (fr) 2009-03-16 2010-09-17 Sanofi Aventis Derives de n-°6-aza-bicyclo°3.2.1!oct-5-yl)-aryl-methyl!- heterobenzamide,leur preparation et leur application en therapeutique
US8883832B2 (en) 2009-07-06 2014-11-11 Aerpio Therapeutics Inc. Compounds, compositions, and methods for preventing metastasis of cancer cells
US8710056B2 (en) 2009-07-06 2014-04-29 Basf Se Pyridazine compounds for controlling invertebrate pests
CN102469785A (zh) 2009-07-24 2012-05-23 巴斯夫欧洲公司 防治无脊椎动物害虫的吡啶衍生物
US9212177B2 (en) 2009-08-05 2015-12-15 Versitech Limited Antiviral compounds and methods of making and using thereof
EP2289883A1 (en) 2009-08-19 2011-03-02 Phenex Pharmaceuticals AG Novel FXR (NR1H4) binding and activity modulating compounds
CA2771592A1 (en) 2009-09-04 2011-03-10 Zalicus Pharmaceuticals Ltd. Substituted heterocyclic derivatives for the treatment of pain and epilepsy
US9095596B2 (en) 2009-10-15 2015-08-04 Southern Research Institute Treatment of neurodegenerative diseases, causation of memory enhancement, and assay for screening compounds for such
RU2581367C2 (ru) 2010-03-01 2016-04-20 Джи Ти Икс, ИНК. Соединения для лечения рака
US20130231348A1 (en) 2010-06-09 2013-09-05 Afraxis, Inc. 8-(HETEROARYLMETHYL)PYRIDO[2,3-d]PYRIMIDIN-7(8H)-ONES FOR THE TREATMENT OF CNS DISORDERS
WO2012058531A2 (en) 2010-10-29 2012-05-03 North Carolina State University Modulation of response regulators by imidazole derivatives
TWI408128B (zh) 2010-12-03 2013-09-11 Nat Univ Tsing Hua 間-三聯苯衍生物及其在有機發光二極體之應用
JP2014500318A (ja) 2010-12-20 2014-01-09 アイアールエム・リミテッド・ライアビリティ・カンパニー ファルネソイドx受容体を調節するための組成物および方法
CU24152B1 (es) 2010-12-20 2016-02-29 Irm Llc 1,2 oxazol-8-azabiciclo[3,2,1]octano 8 il como moduladores de fxr
EP2655369A1 (en) 2010-12-20 2013-10-30 Irm Llc Compositions and methods for modulating farnesoid x receptors
EP2545964A1 (en) 2011-07-13 2013-01-16 Phenex Pharmaceuticals AG Novel FXR (NR1H4) binding and activity modulating compounds
WO2013037482A1 (en) 2011-09-15 2013-03-21 Phenex Pharmaceuticals Ag Farnesoid x receptor agonists for cancer treatment and prevention
AU2013277429B2 (en) 2012-06-19 2016-01-14 Intercept Pharmaceuticals, Inc. Preparation, uses and solid forms of obeticholic acid
TWI621618B (zh) 2013-03-13 2018-04-21 比利時商健生藥品公司 經取代2-氮雜雙環類及其作為食慾素受體調控劑之用途
WO2014181287A1 (en) 2013-05-09 2014-11-13 Piramal Enterprises Limited Heterocyclyl compounds and uses thereof
BR112015028399B1 (pt) 2013-05-14 2021-11-16 Intercept Pharmaceuticals, Inc Derivados 11-hidroxila de ácidos biliares e conjugados de aminoácido dos mesmos como moduladores de receptor farnesoide x, composição farmacêutica e uso dos referidos derivados
AU2014296023B2 (en) 2013-08-01 2020-02-06 The Penn State Research Foundation Inhibitors of the farnesoid X receptor and uses in medicine
DK3043865T3 (da) 2013-09-11 2021-02-01 Univ Claude Bernard Lyon Fremgangsmåder og farmaceutiske sammensætningr til behandlingen af hepatitis b-virusinfektion
US20150082981A1 (en) 2013-09-20 2015-03-26 E I Du Pont De Nemours And Company Capture of trifluoromethane using ionic liquids
CN104513213A (zh) 2013-09-28 2015-04-15 山东亨利医药科技有限责任公司 Fxr激动剂
WO2015065983A1 (en) 2013-10-29 2015-05-07 Lumena Pharmaceuticals, Inc. Bile acid recycling inhibitors for treatment of gastrointestinal infections
RS57179B1 (sr) 2013-11-05 2018-07-31 Novartis Ag Kompozicije i postupci za modulaciju farnezoid x receptora
WO2015116856A2 (en) 2014-01-29 2015-08-06 City Of Hope Farnesoid x receptor antagonists
AU2015229055B2 (en) 2014-03-13 2019-09-12 Salk Institute For Biological Studies Analogs of fexaramine and methods of making and using
US10077268B2 (en) 2014-03-13 2018-09-18 Salk Institute For Biological Studies FXR agonists and methods for making and using
JP2017510572A (ja) 2014-03-13 2017-04-13 ソーク インスティチュート フォー バイオロジカル スタディーズ Fxrアゴニストならびに作製および使用のための方法
TW201620899A (zh) 2014-04-14 2016-06-16 歌林達有限公司 經雜芳基取代之雜環碸
WO2015162538A1 (en) 2014-04-21 2015-10-29 Lupin Limited Heterocyclic compounds as calcium sensing receptor modulators for the treatment of hyperparathyroidism, chronic renal failure and chronic kidney disease
WO2015162244A1 (en) 2014-04-25 2015-10-29 Basf Se N-acylamidine compounds
WO2015165960A1 (en) 2014-04-30 2015-11-05 Basf Se N-acylamidine compounds
SI3626725T1 (sl) 2014-05-29 2023-04-28 Bar Pharmaceuticals S.R.L. Derivati holana za uporabo pri zdravljenju in/ali preprečevanju bolezni, posredovanih s FXR in TGR5/GPBAR1
CN104045635A (zh) 2014-06-23 2014-09-17 华东理工大学 3,4,5-三取代异恶唑类化合物及其用途
WO2016054560A1 (en) 2014-10-02 2016-04-07 Flatley Discovery Lab Isoxazole compounds and methods for the treatment of cystic fibrosis
EP3006939A1 (en) 2014-10-06 2016-04-13 Gilead Sciences, Inc. Histidine-rich Glycoprotein as a marker for hepatic Farnesoid X receptor activation
JP6457069B2 (ja) 2014-10-27 2019-01-23 エルジー・ケム・リミテッド 有機電界発光素子
MX2017005935A (es) 2014-11-06 2018-01-11 Enanta Pharm Inc Análogos de ácido biliar como agonistas fxr/tgr5 y métodos de uso de los mismos.
WO2016081918A1 (en) 2014-11-21 2016-05-26 Akarna Therapeutics, Ltd. Fused bicyclic compounds for the treatment of disease
WO2016086134A1 (en) 2014-11-26 2016-06-02 Enanta Pharmaceuticals, Inc. Bile acid derivatives as fxr/tgr5 agonists and methods of use thereof
US11578097B2 (en) 2014-11-26 2023-02-14 Enanta Pharmaceuticals, Inc. Tetrazole derivatives of bile acids as FXR/TGR5 agonists and methods of use thereof
AU2015353473A1 (en) 2014-11-26 2017-06-08 Enanta Pharmaceuticals, Inc. Bile acid analogs as FXR/TGR5 agonists and methods of use thereof
US10208081B2 (en) 2014-11-26 2019-02-19 Enanta Pharmaceuticals, Inc. Bile acid derivatives as FXR/TGR5 agonists and methods of use thereof
EP3034501A1 (en) 2014-12-17 2016-06-22 Gilead Sciences, Inc. Hydroxy containing FXR (NR1H4) modulating compounds
EP3034499A1 (en) 2014-12-17 2016-06-22 Gilead Sciences, Inc. Novel FXR (NR1H4) modulating compounds
RU2017125365A (ru) 2014-12-18 2019-01-21 Новартис Аг Производные азабициклооктана в качестве агонистов fxr для применения при лечении заболеваний печени и желудочно-кишечных заболеваний
US20180021341A1 (en) 2015-01-09 2018-01-25 Gilead Apollo, Llc Acc inhibitor combination therapy for the treatment of non-alcoholic fatty liver disease
CN107257793A (zh) 2015-01-20 2017-10-17 梅里亚股份有限公司 抗蠕虫化合物、组合物及其使用方法
TWI698430B (zh) 2015-02-13 2020-07-11 南北兄弟藥業投資有限公司 三環化合物及其在藥物中的應用
US10100285B2 (en) 2015-04-03 2018-10-16 Propagenix Inc. Ex vivo proliferation of epithelial cells
CN106146483A (zh) 2015-04-23 2016-11-23 上海迪诺医药科技有限公司 杂环类法尼酯衍生物x受体调节剂
GB201507340D0 (en) 2015-04-29 2015-06-10 Univ St Andrews Light emitting devices and compounds
ES2550374B1 (es) * 2015-06-30 2016-09-08 Universidad De La Rioja Compuestos fotoprotectores análogos de MAA, procedimiento de síntesis y composición que comprende los mismos
US20180192651A1 (en) 2015-07-13 2018-07-12 Vanderbilt University Thermal volatilization of orco agonists
US10066201B2 (en) 2015-09-11 2018-09-04 Propagenix Inc. Ex vivo proliferation of epithelial cells
ES2858312T3 (es) 2015-12-04 2021-09-30 Bristol Myers Squibb Co Agonistas del receptor de apelina y métodos de uso
TW201734002A (zh) 2015-12-11 2017-10-01 拜耳作物科學股份有限公司 作為殺蟲劑之經取代的丙二醯胺類
CN106946867B (zh) 2016-01-06 2019-11-12 广州市恒诺康医药科技有限公司 Fxr受体调节剂及其制备方法和用途
EP3190103A1 (en) 2016-01-08 2017-07-12 Rijksuniversiteit Groningen Inhibitors of the pd-1/pd-l1 protein/protein interaction
US10882871B2 (en) 2016-01-10 2021-01-05 British Columbia Cancer Agency Branch 18/19F-labelled compounds which target the prostate specific membrane antigen
WO2017122209A2 (en) 2016-01-12 2017-07-20 Yeda Research And Development Co. Ltd. NF-kappaB INHIBITORS
WO2017128896A1 (zh) 2016-01-26 2017-08-03 江苏豪森药业集团有限公司 Fxr激动剂及其制备方法和应用
CN107021957A (zh) 2016-02-01 2017-08-08 山东轩竹医药科技有限公司 Fxr受体激动剂
WO2017133521A1 (zh) 2016-02-01 2017-08-10 山东轩竹医药科技有限公司 Fxr受体激动剂
CN107021958A (zh) 2016-02-01 2017-08-08 山东轩竹医药科技有限公司 Fxr受体激动剂
TW201741307A (zh) 2016-02-22 2017-12-01 艾洛斯生物製藥公司 Fxr調節劑及其使用方法
CN107224583A (zh) 2016-03-24 2017-10-03 中美华世通生物医药科技(武汉)有限公司 药物组合物及其用途
WO2017189663A1 (en) 2016-04-26 2017-11-02 Enanta Pharmaceuticals, Inc. Isoxazole derivatives as fxr agonists and methods of use thereof
US10080742B2 (en) 2016-04-26 2018-09-25 Enanta Pharmaceuticals, Inc. Isoxazole derivatives as FXR agonists and methods of use thereof
US10080741B2 (en) 2016-04-26 2018-09-25 Enanta Pharmaceuticals, Inc. Isoxazole derivatives as FXR agonists and methods of use thereof
US10144729B2 (en) 2016-05-18 2018-12-04 Enanta Pharmaceuticals, Inc. Isoxazole analogs as FXR agonists and methods of use thereof
US10138228B2 (en) 2016-05-18 2018-11-27 Enanta Pharmaceuticals, Inc. Isoxazole derivatives as FXR agonists and methods of use therof
US10149835B2 (en) 2016-05-18 2018-12-11 Elmore Patent Law Group, P.C. Isoxazole derivatives as FXR agonists and methods of use thereof
RU2740902C2 (ru) 2016-06-03 2021-01-21 Хемоцентрикс, Инк. Способ лечения фиброза печени
PL3730487T3 (pl) 2016-06-13 2022-08-16 Gilead Sciences, Inc. Pochodne azetydyny jako modulatory fxr (nr1h4)
CA2968836A1 (en) 2016-06-13 2017-12-13 Gilead Sciences, Inc. Fxr (nr1h4) modulating compounds
TW201808283A (zh) 2016-08-05 2018-03-16 廣東東陽光藥業有限公司 含氮三環化合物及其在藥物中的應用
US11091482B2 (en) 2016-08-23 2021-08-17 Ardelyx, Inc. Isoxazolyl-carbonyloxy azabicyclo[3.2.1]octanyl compounds as FXR activators
CN116854681A (zh) 2016-08-23 2023-10-10 阿德利克斯股份有限公司 用于治疗代谢病状和病症的激素受体调节剂
CN108430998B (zh) 2016-09-28 2021-07-09 四川科伦博泰生物医药股份有限公司 氮杂双环衍生物及其制备方法和用途
EP3519408A1 (en) 2016-09-29 2019-08-07 Bayer CropScience Aktiengesellschaft 1 -[2-(1 -chlorocyclopropyl)-2-hydroxy-3-(3-phenyl-1,2-oxazol-5-yl)propyl]-1h-imidazole-5-carbonitrile derivatives and related compounds as fungicides for crop protection
RU2019113066A (ru) 2016-10-04 2020-11-09 Энанта Фармасьютикалс, Инк. Аналоги изоксазола как агонисты fxr и способы их применения
CN107973790A (zh) 2016-10-22 2018-05-01 合帕吉恩治疗公司 杂环fxr调节剂
WO2018087599A1 (en) 2016-11-10 2018-05-17 Galmed Research And Development Ltd. Treatment for fibrosis
CA3042398A1 (en) 2016-11-11 2018-05-17 Gilead Sciences, Inc. Methods of treating liver disease
CN106588804B (zh) 2016-12-09 2018-11-09 都创(上海)医药科技有限公司 一种作为类法尼醇x受体(fxr)的化合物的制备方法
CN106632294A (zh) 2016-12-15 2017-05-10 宁波百纳西药业有限公司 一种螺环化合物及其药物用途
CN106748922B (zh) 2017-01-12 2019-02-01 中国药科大学 一类新型砜酸衍生物、其制备方法及其作为药物的用途

Also Published As

Publication number Publication date
EP3246070B1 (en) 2024-03-20
NZ620177A (en) 2015-10-30
HK1192181A1 (zh) 2014-08-15
EP2987532B1 (en) 2017-04-12
HRP20240422T1 (hr) 2024-06-21
MY161158A (en) 2017-04-14
SI2731676T1 (sl) 2016-06-30
PT3246070T (pt) 2024-05-15
NZ710770A (en) 2017-02-24
MX368371B (es) 2019-09-30
JP5986633B2 (ja) 2016-09-06
WO2013007387A1 (en) 2013-01-17
AU2012283387A1 (en) 2014-01-09
PT2987532T (pt) 2017-07-13
US9139539B2 (en) 2015-09-22
AU2012283387C1 (en) 2020-03-12
US9539244B2 (en) 2017-01-10
US10220027B2 (en) 2019-03-05
US20180200243A1 (en) 2018-07-19
IL229944A (en) 2017-07-31
US20170143684A1 (en) 2017-05-25
TWI439455B (zh) 2014-06-01
JP6321097B2 (ja) 2018-05-09
US20150342930A1 (en) 2015-12-03
ZA201309521B (en) 2014-08-27
KR101722410B1 (ko) 2017-04-03
KR20170007543A (ko) 2017-01-18
KR101934335B1 (ko) 2019-01-02
KR101766323B1 (ko) 2017-08-08
KR20180053771A (ko) 2018-05-23
TW201302719A (zh) 2013-01-16
EA201391674A1 (ru) 2014-08-29
UY34196A (es) 2013-01-31
ME02434B (me) 2016-09-20
SMT201600169B (it) 2016-07-01
CA2839357C (en) 2017-10-24
EA024843B1 (ru) 2016-10-31
AU2019261667A1 (en) 2019-11-28
DK2731676T3 (en) 2016-05-02
EP2545964A1 (en) 2013-01-16
AU2016265993A1 (en) 2016-12-15
ES2569718T3 (es) 2016-05-12
HRP20160442T1 (hr) 2016-05-20
AR087127A1 (es) 2014-02-12
AU2018203613A1 (en) 2018-06-14
CN103702719A (zh) 2014-04-02
CY1117453T1 (el) 2017-04-26
LT3246070T (lt) 2024-04-25
CN103702719B (zh) 2017-09-08
RS54786B1 (sr) 2016-10-31
HK1221680A1 (zh) 2017-06-09
BR112014000260B1 (pt) 2020-08-11
CN107252424A (zh) 2017-10-17
EP3246070A1 (en) 2017-11-22
KR20140051932A (ko) 2014-05-02
KR101859533B1 (ko) 2018-05-18
CA2839357A1 (en) 2013-01-17
HUE027931T2 (en) 2016-11-28
SI3246070T1 (sl) 2024-05-31
AU2018203613B2 (en) 2019-08-08
ES2978166T3 (es) 2024-09-06
EP2987532A1 (en) 2016-02-24
US20190142814A1 (en) 2019-05-16
KR20170093258A (ko) 2017-08-14
EP2731676B1 (en) 2016-02-03
BR122020008872B1 (pt) 2022-04-12
DK3246070T3 (da) 2024-04-02
ES2632492T3 (es) 2017-09-13
PL2731676T3 (pl) 2016-08-31
AU2019261667B2 (en) 2021-03-11
FI3246070T3 (fi) 2024-04-18
AU2016265993B2 (en) 2018-03-15
JP2014520823A (ja) 2014-08-25
BR112014000260A2 (pt) 2017-03-01
CN107252424B (zh) 2020-03-27
US9820979B2 (en) 2017-11-21
JP2017014249A (ja) 2017-01-19
MX2014000534A (es) 2014-05-13
PL2987532T3 (pl) 2017-10-31
EP2731676A1 (en) 2014-05-21
US10485795B2 (en) 2019-11-26
SI2987532T1 (sl) 2017-07-31
MX2019011629A (es) 2019-12-05
PL3246070T3 (pl) 2024-08-05
US20140221659A1 (en) 2014-08-07
EP4400503A2 (en) 2024-07-17
AU2012283387B2 (en) 2016-09-08

Similar Documents

Publication Publication Date Title
AU2018203613B2 (en) Novel FXR (NR1H4) binding and activity modulating compounds
JP2019214611A (ja) 新規なfxr(nr1h4)結合および活性調節化合物
NZ710770B2 (en) Novel fxr (nr1h4) binding and activity modulating compounds
NZ620177B2 (en) Novel fxr (nr1h4) binding and activity modulating compounds

Legal Events

Date Code Title Description
B07A Application suspended after technical examination (opinion) [chapter 7.1 patent gazette]
B06A Patent application procedure suspended [chapter 6.1 patent gazette]
B09A Decision: intention to grant [chapter 9.1 patent gazette]
B16A Patent or certificate of addition of invention granted [chapter 16.1 patent gazette]

Free format text: PRAZO DE VALIDADE: 20 (VINTE) ANOS CONTADOS A PARTIR DE 12/07/2012, OBSERVADAS AS CONDICOES LEGAIS.