EA035110B1 - Макроциклические деаза-оксипурины в качестве модуляторов tlr7 - Google Patents

Макроциклические деаза-оксипурины в качестве модуляторов tlr7 Download PDF

Info

Publication number
EA035110B1
EA035110B1 EA201591887A EA201591887A EA035110B1 EA 035110 B1 EA035110 B1 EA 035110B1 EA 201591887 A EA201591887 A EA 201591887A EA 201591887 A EA201591887 A EA 201591887A EA 035110 B1 EA035110 B1 EA 035110B1
Authority
EA
Eurasian Patent Office
Prior art keywords
mixture
mmol
stirred
added
hours
Prior art date
Application number
EA201591887A
Other languages
English (en)
Other versions
EA201591887A1 (ru
Inventor
Жан-Франсуа Бонфанти
Жером Мишель Клод Фортэн
Филипп Мюллер
Фредерик Марк Морис Дубле
Пьер Жан-Мари Бернар Рабуассон
Эрик Пьер Александр Арну
Original Assignee
Янссен Сайенсиз Айрлэнд Юси
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 Янссен Сайенсиз Айрлэнд Юси filed Critical Янссен Сайенсиз Айрлэнд Юси
Publication of EA201591887A1 publication Critical patent/EA201591887A1/ru
Publication of EA035110B1 publication Critical patent/EA035110B1/ru

Links

Classifications

    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C07ORGANIC CHEMISTRY
    • C07DHETEROCYCLIC COMPOUNDS
    • C07D491/00Heterocyclic compounds containing in the condensed ring system both one or more rings having oxygen atoms as the only ring hetero atoms and one or more rings having nitrogen atoms as the only ring hetero atoms, not provided for by groups C07D451/00 - C07D459/00, C07D463/00, C07D477/00 or C07D489/00
    • C07D491/12Heterocyclic compounds containing in the condensed ring system both one or more rings having oxygen atoms as the only ring hetero atoms and one or more rings having nitrogen atoms as the only ring hetero atoms, not provided for by groups C07D451/00 - C07D459/00, C07D463/00, C07D477/00 or C07D489/00 in which the condensed system contains three hetero rings
    • C07D491/18Bridged systems
    • 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
    • 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
    • A61K31/505Pyrimidines; Hydrogenated pyrimidines, e.g. trimethoprim
    • A61K31/519Pyrimidines; Hydrogenated pyrimidines, e.g. trimethoprim ortho- or peri-condensed with heterocyclic rings
    • A61K31/52Purines, e.g. adenine
    • A61K31/522Purines, e.g. adenine having oxo groups directly attached to the heterocyclic ring, e.g. hypoxanthine, guanine, acyclovir
    • AHUMAN NECESSITIES
    • A61MEDICAL OR VETERINARY SCIENCE; HYGIENE
    • A61PSPECIFIC THERAPEUTIC ACTIVITY OF CHEMICAL COMPOUNDS OR MEDICINAL PREPARATIONS
    • A61P31/00Antiinfectives, i.e. antibiotics, antiseptics, chemotherapeutics
    • A61P31/12Antivirals
    • AHUMAN NECESSITIES
    • A61MEDICAL OR VETERINARY SCIENCE; HYGIENE
    • A61PSPECIFIC THERAPEUTIC ACTIVITY OF CHEMICAL COMPOUNDS OR MEDICINAL PREPARATIONS
    • A61P37/00Drugs for immunological or allergic disorders
    • A61P37/02Immunomodulators
    • AHUMAN NECESSITIES
    • A61MEDICAL OR VETERINARY SCIENCE; HYGIENE
    • A61PSPECIFIC THERAPEUTIC ACTIVITY OF CHEMICAL COMPOUNDS OR MEDICINAL PREPARATIONS
    • A61P43/00Drugs for specific purposes, not provided for in groups A61P1/00-A61P41/00
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C07ORGANIC CHEMISTRY
    • C07DHETEROCYCLIC COMPOUNDS
    • C07D471/00Heterocyclic compounds containing nitrogen atoms as the only ring hetero atoms in the condensed system, at least one ring being a six-membered ring with one nitrogen atom, not provided for by groups C07D451/00 - C07D463/00
    • C07D471/12Heterocyclic compounds containing nitrogen atoms as the only ring hetero atoms in the condensed system, at least one ring being a six-membered ring with one nitrogen atom, not provided for by groups C07D451/00 - C07D463/00 in which the condensed system contains three hetero rings
    • C07D471/18Bridged systems
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C07ORGANIC CHEMISTRY
    • C07DHETEROCYCLIC COMPOUNDS
    • C07D473/00Heterocyclic compounds containing purine ring systems
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C07ORGANIC CHEMISTRY
    • C07DHETEROCYCLIC COMPOUNDS
    • C07D491/00Heterocyclic compounds containing in the condensed ring system both one or more rings having oxygen atoms as the only ring hetero atoms and one or more rings having nitrogen atoms as the only ring hetero atoms, not provided for by groups C07D451/00 - C07D459/00, C07D463/00, C07D477/00 or C07D489/00
    • C07D491/22Heterocyclic compounds containing in the condensed ring system both one or more rings having oxygen atoms as the only ring hetero atoms and one or more rings having nitrogen atoms as the only ring hetero atoms, not provided for by groups C07D451/00 - C07D459/00, C07D463/00, C07D477/00 or C07D489/00 in which the condensed system contains four or more hetero rings
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C07ORGANIC CHEMISTRY
    • C07DHETEROCYCLIC COMPOUNDS
    • C07D498/00Heterocyclic compounds containing in the condensed system at least one hetero ring having nitrogen and oxygen atoms as the only ring hetero atoms
    • C07D498/12Heterocyclic compounds containing in the condensed system at least one hetero ring having nitrogen and oxygen atoms as the only ring hetero atoms in which the condensed system contains three hetero rings
    • C07D498/18Bridged systems
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C07ORGANIC CHEMISTRY
    • C07DHETEROCYCLIC COMPOUNDS
    • C07D498/00Heterocyclic compounds containing in the condensed system at least one hetero ring having nitrogen and oxygen atoms as the only ring hetero atoms
    • C07D498/22Heterocyclic compounds containing in the condensed system at least one hetero ring having nitrogen and oxygen atoms as the only ring hetero atoms in which the condensed system contains four or more hetero rings

Landscapes

  • Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Organic Chemistry (AREA)
  • Health & Medical Sciences (AREA)
  • Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
  • Veterinary Medicine (AREA)
  • Public Health (AREA)
  • General Health & Medical Sciences (AREA)
  • Medicinal Chemistry (AREA)
  • Animal Behavior & Ethology (AREA)
  • Pharmacology & Pharmacy (AREA)
  • General Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Nuclear Medicine, Radiotherapy & Molecular Imaging (AREA)
  • Chemical Kinetics & Catalysis (AREA)
  • Immunology (AREA)
  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Bioinformatics & Cheminformatics (AREA)
  • Virology (AREA)
  • Communicable Diseases (AREA)
  • Oncology (AREA)
  • Pain & Pain Management (AREA)
  • Rheumatology (AREA)
  • Epidemiology (AREA)
  • Pharmaceuticals Containing Other Organic And Inorganic Compounds (AREA)
  • Nitrogen And Oxygen Or Sulfur-Condensed Heterocyclic Ring Systems (AREA)
  • Saccharide Compounds (AREA)
  • Acyclic And Carbocyclic Compounds In Medicinal Compositions (AREA)

Abstract

Изобретение относится к производным макроциклических деаза-оксипуринов формулы (I), способам их получения, фармацевтическим композициям и их применению в качестве модуляторов TLR7 при лечении вирусных инфекций.

Description

Изобретение относится к производным макроциклических деаза-оксипуринов, способам их получения, фармацевтическим композициям и их применению при лечении вирусных инфекций.
Изобретение относится к применению производных макроциклических деаза-оксипуринов в лечении вирусных инфекций, иммунных или воспалительных нарушений, в которое вовлечены модуляция или агонизм толл-подобных рецепторов (TLR). Толл-подобные рецепторы представляют собой основные трансмембранные белки, характеризующиеся внеклеточным лейцин-богатым доменом и цитоплазматическим расширением, которое содержит консервативную область. Врожденная иммунная система может распознавать патоген-ассоциированные молекулярные паттерны посредством данных TLR, экспрессируемых на клеточной поверхности определенных типов иммунных клеток. При распознавании чужеродных патогенов активируется выработка цитокинов и повышается экспрессия костимулирующих молекул на фагоцитах. Это приводит к модуляции поведения Т-клеток.
Установлено, что большинство видов млекопитающих имеют от десяти до пятнадцати типов толлподобных рецепторов. В общей сложности у людей и мышей выявили тринадцать TLR (под названием TLR1-TLR13), а у других видов млекопитающих обнаружили эквивалентные формы многих из них. Тем не менее, эквиваленты определенных TLR, обнаруженных у людей, не присутствуют у всех млекопитающих. Например, ген, кодирующий белок, аналогичный TLR10 у людей, присутствует у мышей, но, оказывается, в определенный момент в прошлом был поврежден ретровирусом. С другой стороны, у мышей экспрессируются TLR11, 12 и 13, ни один из которых не представлен у человека. У других млекопитающих могут экспрессироваться TLR, которые не обнаружены у человека. Другие виды, не являющиеся млекопитающими, могут иметь TLR, отличные от таковых у млекопитающих, доказательством этому служит TLR14, обнаруженный у рыбы фугу рода Takifugu. Это может осложнить процедуру использования экспериментальных животных в качестве моделей врожденного иммунитета человека.
Для детального обзора толл-подобных рецепторов см. следующие журнальные статьи. Hoffmann, J.A., Nature, 426, р. 33-38, 2003; Akira, S., Takeda, K., and Kaisho, Т., Annual Rev. Immunology, 21, p. 335376, 2003; Ulevitch, R.J., Nature Reviews: Immunology, 4, p. 512-520, 2004.
Ранее были описаны соединения, проявляющие активность в отношении толл-подобных рецепторов, такие как производные пурина в WO 2006/117670, производные аденина в WO 98/01448 и WO 99/28321 и пиримидины в WO 2009/067081.
Тем не менее, существует острая потребность в новых модуляторах толл-подобных рецепторов, обладающих предпочтительной селективностью, более высокой эффективностью, более высокой метаболической стабильностью, а также улучшенным профилем безопасности по сравнению с соединениями из известного уровня техники.
При лечении определенных вирусных инфекций могут регулярно вводиться инъекции интерферона (IFN-α), как в случае с вирусом гепатита С (HCV). Для большей информации см. Fried et al. Peginterferonalfa plus ribavirin for chronic hepatitis С virus infection, N. Engl. J. Med. 2002; 347: 975-82. Низкомолекулярные индукторы IFN, доступные для перорального применения, предлагают потенциальные преимущества в виде сниженной иммуногенности и удобства введения. Таким образом, новые индукторы IFN представляют собой потенциально эффективный новый класс лекарственных средств для лечения вирусных инфекций. Пример низкомолекулярного индуктора IFN, обладающего противовирусным эффектом, см. в De Clercq, E.; Descamps, J.; De Somer, P. Science 1978, 200, 563-565.
IFN-α также вводят в комбинации с другими лекарственными средствами при лечении определенных типов рака (Eur. J. Cancer 46, 2849-57, и Cancer Res. 1992, 52, 1056). Агонисты TLR7/8 также представляют интерес как вакцинные адъюванты благодаря своей способности индуцировать ярко выраженную Th1 реакцию (Hum. Vaccines 2010, 6, 322-335, и Hum. Vaccines 2009, 5, 381-394).
В соответствии с настоящим изобретением представлено соединение формулы (I) nh£ и его фармацевтически приемлемые соли, где
X представляет собой кислород или азот,
Y представляет собой фенильное кольцо или пиридинильное кольцо, необязательно замещенное одним или несколькими заместителями, независимо выбранными из ^^алкила, ^^алкокси, трифторметила или галогена,
Z представляет собой насыщенный или ненасыщенный ^^алкил, или Z представляет собой насыщенный или ненасыщенный ^^алкил, C1-6алкил-NH- или насыщен- 1 035110 ный или ненасыщенный С1.6алкил-О-.
Предпочтительные соединения, характеризующиеся одной из следующих формул, в соответствии с настоящим изобретением выбраны из группы
О.
Частью настоящего изобретения также является фармацевтическая композиция, содержащая соединение формулы (I) или его фармацевтически приемлемую соль вместе с одним или несколькими фармацевтически приемлемыми наполнителями, разбавителями или носителями.
Кроме того, настоящее изобретение также относится к соединению формулы (I) или его фармацевтически приемлемой соли или вышеупомянутой фармацевтической композиции для применения в качестве лекарственного препарата.
Настоящее изобретение также относится к соединению формулы (I) или его фармацевтически приемлемой соли или вышеуказанной фармацевтической композиции для применения при лечении нарушения, в которое вовлечена модуляция TLR7.
Термин алкил относится к наиболее насыщенному (но в определенных соединениях в соответствии с настоящим изобретением являющемуся ненасыщенным) алифатическому углеводороду с неразветвленной цепью или разветвленной цепью, содержащему определенное количество атомов углерода.
Термин галоген относится к фтору, хлору, брому или йоду.
Термин алкокси относится к алкильной группе (цепи из атомов углерода и водорода), связанной одинарной связью с кислородом, как, например, метоксигруппе или этоксигруппе.
Фармацевтически приемлемые соли соединений формулы (I) включают их соли присоединения кислоты и соли присоединения основания. Подходящие соли присоединения кислоты образуются из кислот, которые образуют нетоксичные соли. Подходящие основные соли образуются из оснований, которые образуют нетоксичные соли.
Соединения по настоящему изобретению могут присутствовать в форме так называемого таутомера(ов), которая относится к изомерам органических соединений, которые легко подвергаются взаимопревращению путем химической реакции, называемой таутомеризацией. Результатом данной реакции является симметричная миграция атома водорода или протона, сопровождаемая сдвигом одинарной связи и смежной двойной связи.
Соединения в соответствии с настоящим изобретением можно вводить в виде кристаллических или аморфных продуктов. Они могут быть получены, например, в виде твердой прессованной массы, порошков или пленок посредством таких способов, как осаждение, кристаллизация, лиофильная сушка, сушка распылением или сушка выпариванием. Их можно вводить отдельно или в комбинации с одним или несколькими другими соединениями в соответствии с настоящим изобретением или в комбинации с одним или несколькими другими лекарственными средствами. Как правило, их будут вводить в виде состава в сочетании с одним или несколькими фармацевтически приемлемыми наполнителями. Термин наполнитель используется в данном документе для описания любого ингредиента, отличного от соединения (соединений) в соответствии с настоящим изобретением. Выбор наполнителя в большей степени зависит от таких факторов, как конкретный способ введения, влияние наполнителя на растворимость и стабильность и природа лекарственной формы.
Соединения в соответствии с настоящим изобретением или любая их подгруппа могут быть составлены в различные фармацевтические формы для целей введения. В качестве подходящих композиций могут быть упомянуты все композиции, обычно используемые для системного введения лекарственных средств. Для получения фармацевтических композиций в соответствии с настоящим изобретением эффективное количество конкретного соединения, необязательно в форме соли присоединения, в качестве активного ингредиента объединяют в однородную смесь с фармацевтически приемлемым носителем, при этом носитель может принимать широкое разнообразие форм в зависимости от формы препарата, требуемого для введения. Данные фармацевтические композиции предпочтительно представлены в виде
- 2 035110 единичной лекарственной формы, подходящей, например, для перорального, ректального или чрескожного введения. Например, при получении композиций в виде пероральной лекарственной формы можно использовать любую общепринятую фармацевтическую среду, такую как, например, вода, гликоли, масла, спирты и т.п., в случае пероральных жидких препаратов, таких как суспензии, сиропы, эликсиры, эмульсии и растворы; или твердые носители, такие как крахмалы, сахара, каолин, разбавители, смазывающие вещества, связующие вещества, разрыхлители и т.п., в случае порошков, пилюль, капсул и таблеток. Благодаря простоте их введения таблетки и капсулы представляют собой наиболее предпочтительные пероральные формы стандартных доз, в случае которых, разумеется, применяют твердые фармацевтические носители. Также включены препараты в твердой форме, которые могут быть преобразованы непосредственно перед применением в препараты в жидких формах. В композициях, подходящих для чрескожного введения, носитель необязательно включает средство, повышающее проницаемость, и/или подходящее смачивающее средство, необязательно в комбинации с подходящими добавками любой природы в минимальных пропорциях, при этом добавки не оказывают значительного вредного воздействия на кожу. Указанные добавки могут облегчать введение в кожу и/или могут быть полезными при получении необходимых композиций. Данные композиции можно вводить различными путями, например, в форме трансдермального пластыря, в форме точечного нанесения, в форме мази. Соединения в соответствии с настоящим изобретением можно также вводить посредством ингаляции или инсуффляции с помощью способов и составов, применяемых в данной области для введения таким путем. Таким образом, в основном соединения в соответствии с настоящим изобретением можно вводить в легкие в форме раствора, суспензии или сухого порошка.
Особенно предпочтительно составление вышеуказанных фармацевтических композиций в виде стандартной лекарственной формы для простоты введения и равномерного дозирования. Стандартная лекарственная форма, применяемая в настоящем документе, относится к физически отдельным единицам, подходящим в качестве единичных доз, при этом каждая единица содержит предварительно установленное количество активного ингредиента, рассчитанное для получения требуемого терапевтического эффекта, в сочетании с необходимым фармацевтическим носителем. Примерами таких стандартных лекарственных форм являются таблетки (в том числе делимые или покрытые оболочкой таблетки), капсулы, пилюли, пакетики с порошком, облатки, суппозитории, инъекционные растворы или суспензии и т.п., а также их отдельные множества.
Специалисты в области лечения инфекционных заболеваний смогут определить эффективное количество исходя из результатов тестов, представленных далее в данном документе. В целом, полагают, что эффективное суточное количество будет составлять от 0,01 до 50 мг/кг массы тела, более предпочтительно от 0,1 до 10 мг/кг массы тела. Может быть целесообразным введение необходимой дозы в виде двух, трех, четырех или более частей дозы через соответствующие интервалы на протяжении дня. Указанные части дозы могут быть составлены в виде единичных лекарственных форм, например, содержащих от 1 до 1000 мг и, в частности, от 5 до 200 мг активного ингредиента на единицу лекарственной формы.
Точная дозировка и частота введения зависят от конкретного используемого соединения формулы (I), конкретного состояния, подлежащего лечению, тяжести состояния, подлежащего лечению, возраста, веса и общего физического состояния конкретного пациента, а также другого медикаментозного лечения, которое может получать индивидуум, что хорошо известно специалистам в данной области. Более того, очевидно, что эффективное количество может быть уменьшено или увеличено в зависимости от реакции подвергаемого лечению субъекта и/или в зависимости от оценки врача, назначающего соединения в соответствии с настоящим изобретением. Таким образом, вышеупомянутые диапазоны эффективного количества являются только рекомендациями и не предназначены для ограничения в той или иной мере объема или применения настоящего изобретения.
- 3 035110
Общая схема получения конечных продуктов: способ 1
G1 В1
Синтез промежуточного соединения В1.
SOCl2 (80 мл; 1,11 моль) каплями добавляли к смеси G1 (19,1 г; 111 ммоль) в CH2Cl2 (230 мл) при к.т. Смесь перемешивали при к.т. в течение 16 ч. Растворитель выпаривали, а остаток солюбилизировали в CH2Cl2 и обрабатывали насыщенным водным раствором NaHCO3 до основного рН. Слои разделяли и водный слой экстрагировали с помощью CH2Cl2 (дважды). Объединенные органические слои сушили над MgSO4, фильтровали и концентрировали в вакууме с получением 20,1 г коричневого масла. Неочищенное соединение использовали на следующем этапе без дополнительной очистки.
С1
Синтез промежуточного соединения С1.
Реакцию проводили параллельно на двух партиях (13,6 ммоль и 27,1 ммоль А1).
К раствору А1 (5,0 г; 13,6 ммоль) и K2CO3 (3,75 г; 27,1 ммоль) в ацетоне (100 мл) добавляли В1 (4,46 г; 24,4 ммоль) и NaI (2,23 г; 14,9 ммоль) при к.т. Смесь перемешивали при к.т. в течение 16 ч. Смесь фильтровали и фильтрат выпаривали in vacuo с получением коричневого масла. Две партии объединяли и очищали препаративной LC (SiOH с зернами неправильной формы 15-40 мкм, 220 г Grace, подвижная фаза, градиент: CH2Cl2/EtOAc от 100/0 до 80/20). Фракции, содержащие продукт, объединяли и растворитель удаляли in vacuo с получением 18,6 г промежуточного соединения С1 (89% выход).
Синтез промежуточного соединения D1.
К раствору С1 (18,6 г; 36,1 ммоль) в THF (300 мл) добавляли водный раствор NH3 (30%) (290 мл)
- 4 035110 при к.т. и смесь перемешивали при к.т. в течение 16 ч. Смесь абсорбировали при помощи EtOAc и насыщенного раствора NaCl, слои разделяли и органический слой сушили над MgSO4, фильтровали и удаляли растворитель при пониженном давлении с получением 16,7 г желто-оранжевого масла. Неочищенный продукт сушили в условиях высокого вакуума с получением 16,5 г клейкого желто-оранжевого твердого вещества, которое непосредственно применяли на следующем этапе.
Е1
D1
Синтез промежуточного соединения Е1.
NaH (60% в масле) (1,75 г; 43,7 ммоль) частями добавляли к аллиловому спирту (50 мл) при к.т. Смесь перемешивали при к.т. в течение 30 мин перед добавлением по каплям к раствору D1 (5 г; 11,1 ммоль) в THF (124 мл) при 0°С. Полученную смесь затем перемешивали при к.т. в течение 1 ч и выливали в насыщенный водный раствор NH4Cl. Добавляли EtOAc и насыщенный водный раствор NaCl, слои разделяли и водный слой экстрагировали с помощью EtOAc (один раз). Объединенные органические слои высушивали над MgSO4, фильтровали и удаляли растворитель при пониженном давлении с получением желтого масла. Неочищенное соединение очищали препаративной LC (SiOH с зернами неправильной формы 15-40 мкм, 120 г Grace, впрыск жидкости, подвижная фаза, градиент: гептан/EtOAc от 100/0 до 50/50) с получением 4,04 г промежуточного соединения Е1 в виде желтого масла (79% выход).
Е1
F1
Синтез промежуточного соединения F1.
Реакцию выполняли в 2 партиях по 850 мг и 2 партиях по 1 г Е1.
Приводится процедура для одной партии 850 г.
В колбе Шленка раствор Е1 (0,85 г; 1,98 ммоль) и хлордициклогексилборан (1М раствор в гексане) (400 мкл; 400 мкмоль) в дихлорэтане (570 мл) перемешивали при 80°С в атмосфере N2 в течение 1 ч. Добавляли катализатор Граббса-Ховейды 2-го поколения (124 мг; 198 мкмоль) и смесь перемешивали при 120°С в течение 16 ч. Смесь дегазировали посредством барботирования N2 в течение 10 мин, а затем добавляли катализатор Граббса-Ховейды 2-го поколения (124 мг; 198 мкмоль) и хлордициклогексилборан (1М раствор в гексане) (400 мкл; 400 мкмоль). Смесь перемешивали при 120°С в течение 20 ч.
Смешивали 2 партии и добавляли поглотитель рутения (DMT SiliaBond от SiliCycle) (10,4 г; 6,35 ммоль), смесь перемешивали при к.т. в течение 20 ч. Реакционную смесь фильтровали через подушку из целита и растворитель удаляли при пониженном давлении с получением коричневого остатка.
Остаток объединяли с остатком, полученным от двух партий 1 г Е1. Полученный коричневый остаток очищали препаративной LC (SiOH с зернами неправильной формы 15-40 мкм, 120 г Grace, загрузка сухим способом, подвижная фаза, градиент: гептан/EtOAc от 100/0 до 0/100) с получением 1,19 г коричневого твердого вещества. Коричневое твердое вещество дополнительно очищали препаративной LC (неподвижная фаза: силикагель с открытой поверхностью и неправильной формой 40 г, подвижная фаза, градиент: CH2Cl2/EtOAc от 90/10 до 80/20) с получением 705 мг желтого твердого вещества. Желтое твердое вещество дополнительно очищали ахиральной SFC (неподвижная фаза: Amino 6 мкм 150x21,2 мм), подвижная фаза: градиент от 85% СО2, 15% MeOH до 65% СО2, 35% MeOH) с получением 660 мг промежуточного соединения F1 в виде желтого твердого вещества (19% выход, E-изомер).
- 5 035110
Синтез конечного соединения 1.
Смесь F1 (570 мг; 1,42 ммоль) и железа (795 мг; 14,2 ммоль) в AcOH (21 мл) и воды (4,2 мл) перемешивали при 50°С в течение 2 ч. Смесь концентрировали досуха. Добавляли DMF, смесь обрабатывали ультразвуком, нагревали и фильтровали через подушку из целита, а целит промывали горячим DMF. Поглотитель железа (имидазол SiliaBond от SiliCycle) (25,4 г; 29,5 ммоль) добавляли к фильтрату и смесь перемешивали при к.т. в течение 16 ч. Смесь фильтровали через целит, целит промывали с помощью DMF и фильтрат концентрировали in vacuo с получением 620 мг коричневого твердого вещества. Неочищенное вещество очищали препаративной LC (SiOH с зернами неправильной формы, 15-40 мкм, 30 г Merck, подвижная фаза, градиент: CH2Cl2/MeOH/NH3 водн. от 98/2/0,2 до 85/15/1,5) с получением 360 мг конечного соединения 1 в виде грязно-белого твердого вещества (75% выход).
С1
Альтернативный синтез промежуточного соединения С1.
При 0°С диизопропилазодикарбоксилат (DIAD) (3,0 мл, 15,0 ммоль) каплями добавляли к смеси А1 (3,70 г, 10,028 ммоль), G1 (1,98 г, 12,0 ммоль) и PPh3 (3,94 г, 15,0 ммоль) в THF (70 мл). Смесь перемешивали при к.т. в течение 12 ч. Добавляли EtOAc и воду. Слои декантировали. Органический слой промывали водой, сушили над MgSO4, фильтровали и растворитель выпаривали. Неочищенное вещество очищали препаративной LC (SiOH с зернами неправильной формы 20-45 мкм 450 г Matrex), подвижная фаза (85% гептан, 15% AcOEt) с получением 4,5 г промежуточного соединения С1 (87% выход).
Общая схема получения конечных продуктов: способ 2
F1 Н1
Синтез промежуточного соединения H1.
Катализатор Уилкинсона (44 мг; 47,5 мкмоль) добавляли к раствору F1 (190 мг; 475 мкмоль) в THF/MeOH (50/50) (50 мл), продутому путем барботирования N2 в течение 15 мин. Смесь гидрогенизировали (8 бар) при к.т. в течение 16 ч. Смесь продували в течение 15 мин и дополнительно добавляли катализатор Уилкинсона (44 мг; 47,5 мкмоль). Реакционную смесь гидрогенизировали (8 бар) при к.т. в течение 4 ч. Смесь концентрировали in vacuo с получением коричневого масла. Масло очищали препаративной LC (SiOH с зернами неправильной формы 15-40 мкм, 12 г Grace, загрузка сухим способом, подвижная фаза, градиент: CH2Cl2/EtOAc от 100/0 до 80/20) с получением 150 мг промежуточного соединения H1 в виде желтого твердого вещества (79% выход).
Синтез конечного соединения 2.
Соединение 2 получали с помощью процедуры для получения соединения 1 (54 мг, 44% выход).
- 6 035110
Общая схема получения конечных продуктов: способ 3
М1
Л
Синтез промежуточного соединения J1.
I1 (5,9 г; 35,6 ммоль) добавляли к раствору А1 (7,3 г; 19,8 ммоль), K2CO3 (5,5 г; 39,6 ммоль) и NaI (3,3 г; 21,8 ммоль) в ацетоне (145 мл). Смесь перемешивали при к.т. в течение 20 ч. Смесь фильтровали через подушку из целита и фильтрат выпаривали in vacuo с получением оранжевого твердого вещества. Остаток абсорбировали в CH2Cl2. Осадок фильтровали и фильтрат концентрировали in vacuo с получением 13 г желтого масла.
Неочищенное соединение очищали препаративной LC (SiOH с зернами неправильной формы 15-40 мкм, 300 г Interchim, подвижная фаза, градиент: гептан/EtOAc от 100/0 до 80/20). Фракции, содержащие продукт, объединяли и растворитель удаляли in vacuo с получением 7,1 г промежуточного соединения J1 (72% выход) в виде желтого масла.
Л К1
Синтез промежуточного соединения K1.
В колбе Шленка раствор J1 (7,1 г; 14,2 ммоль) в THF (130 мл) и водный раствор NH3 (30%) (130 мл) перемешивали при к.т. в течение 16 ч. Смесь абсорбировали при помощи EtOAc и насыщенного водного раствора NaCl, слои разделяли. Органический слой высушивали над MgSO4, фильтровали и концентрировали in vacuo с получением 6,4 г желтого масла (100% выход).
Синтез промежуточного соединения L1.
NaH (2,2 г; 54,2 ммоль) добавляли частями при к.т. и в атмосфере N2 к 3-бутен-1-олу (76 мл). Смесь перемешивали при к.т. в течение 30 мин перед ее добавлением по каплям с температурой 0°С в раствор
- 7 035110
K1 (5,9 г; 13,6 ммоль) в THF (150 мл). Полученную смесь перемешивали при 0°С в течение 1 ч. Смесь выливали в водный насыщенный раствор NH4Cl. Добавляли EtOAc и насыщенный водный раствор NaCl, слои разделяли. Органические слои сушили над MgSO4, фильтровали и концентрировали in vacuo с получением желтого остатка, который азеотропно отгоняли толуолом (однократно) с получением 6,6 г желтого масла. Неочищенное соединение очищали препаративной LC (SiOH с зернами неправильной формы 15-40 мкм, 220 г Grace, подвижная фаза, градиент: гептан/EtOAc от 100/0 до 50/50). Фракции, содержавшие продукт, объединяли и растворитель удаляли in vacuo с получением 4,46 г промежуточного соединения L1 (77% выход) в виде желтого масла.
М1
Синтез промежуточного соединения M1.
Реакцию выполняли в 2 партиях.
Типичная процедура для одной партии.
Раствор L1 (2,45 г; 5,75 ммоль) в сухом CH2Cl2 (1,7 л) дегазировали посредством барботирования N2 в течение 15 мин. Добавляли катализатор Граббса 2-го поколения (488 мг; 574 мкмоль) и смесь перемешивали при к.т. в течение 72 ч. Добавляли DMT SiliaBond (7,66 г; 4,59 ммоль) и смесь перемешивали при к.т. в течение 16 ч. Объединяли 2 партии и фильтровали через целит. Фильтрат концентрировали in vacuo с получением черного твердого вещества. Неочищенное соединение очищали препаративной LC (SiOH с зернами неправильной формы 15-40 мкм, 150 г Merck, подвижная фаза, градиент: гептан/EtOAc от 100/0 до 50/50). Фракции, содержавшие продукт, объединяли и растворитель удаляли in vacuo с получением 230 мг фракции 1 и 2,3 г фракции 2. Фракцию 2 предварительно очищали препаративной LC (неподвижная фаза: SiOH с зернами неправильной формы 40 мкм 120 г, подвижная фаза: гептан/CH2Cl2/MeOH 55/43/2). Выделенное соединение объединяли с фракцией 1 и очищали ахиральной SFC (неподвижная фаза: Chiralpak IC 5 мкм 250x20 мм, подвижная фаза: 70% СО2, 30% iPrOH) с получением 1,51 г промежуточного соединения M1 (33% выход, изомер E) в виде желтого твердого вещества.
М1 з
Синтез конечного соединения 3.
Железо (631 мг; 11,3 ммоль) добавляли к раствору M1 (750 мг; 1,88 ммоль) в AcOH (150 мл) и воды (25 мл). Смесь перемешивали при 80°С в течение 16 ч. Добавляли железо (315 мг; 5,65 ммоль) и смесь перемешивали при 80°С в течение 2 ч. Добавляли железо (315 мг; 5,65 ммоль) и смесь перемешивали при 80°С в течение 4 ч. Добавляли железо (315 мг; 5,65 ммоль) и смесь перемешивали при 80°С в течение 16 ч. Смесь концентрировали досуха. Добавляли DMF, смесь фильтровали через целит и целит промывали горячим DMF. Имидазол SiliaBond (48,7 г; 56,5 ммоль) добавляли к фильтрату и смесь перемешивали при к.т. в течение 16 ч. Смесь фильтровали через целит, целит промывали с помощью DMF и фильтрат концентрировали in vacuo. Неочищенное соединение очищали препаративной LC (SiOH с зернами неправильной формы, 15-40 мкм, 25 г Merck, подвижная фаза, градиент: от CH2Cl2/MeOH/NH3 водн. от 98/2/0,2 до 85/15/1,5) с получением 2 фракций. Фракцию 1 абсорбировали при помощи EtOH и фильтровали с получением фракции 3, а фракцию 2 абсорбировали при помощи MeCN и фильтровали с получением фракции 4. Фракции 3 и 4 объединяли в EtOH, фильтровали и сушили in vacuo с получением 199 мг конечного соединения 3 (33% выход).
Общая схема получения конечных продуктов: способ 4
- 8 035110
Синтез промежуточного соединения N1.
Катализатор Уилкинсона (46 мг; 50,2 мкмоль) добавляли к раствору M1 (200 мг; 502 мкмоль) в THF/MeOH (50/50) (50 мл), продутому путем барботирования N2 в течение 15 мин. Смесь гидрогенизировали (7 бар) при к.т. в течение 20 ч. Смесь продували путем барботирования N2 в течение 15 мин, дополнительно добавляли катализатор Уилкинсона (46 мг; 50,2 мкмоль) и реакционную смесь гидрогенизировали (7 бар) при к.т. в течение 16 ч. Реакционную смесь концентрировали in vacuo с получением зеленого масла. Масло очищали препаративной LC (SiOH с зернами неправильной формы 15-40 мкм, 25 г Merck, загрузка сухим способом, подвижная фаза, градиент: гептан/EtOAc от 100/0 до 70/30) с получением 130 мг промежуточного соединения N1 в виде желтого твердого вещества (66% выход).
Синтез промежуточного соединения O1.
В реакторе высокого давления N1 (110 мг; 275 мкмоль) гидрогенизировали в EtOH (5 мл) с Pd/C (10%) (30 мг; 28,5 мкмоль) в качестве катализатора при 40°С (3 бара) в течение 6 ч. Катализатор удаляли путем фильтрации через целит, целит промывали при помощи EtOH и фильтрат выпаривали под вакуумом с получением 100 мг желтого остатка (98% выход). Промежуточное соединение О1 применяли на следующем этапе без дополнительной очистки.
Синтез конечного соединения 4.
В запаянной пробирке O1 (100 мг; 270 мкмоль) в чистой уксусной кислоте (5 мл) перемешивали при к.т. в течение 90 мин. Растворитель удаляли при пониженном давлении с получением желтого остатка. Остаток абсорбировали при помощи CH2Cl2 и удаляли растворитель при пониженном давлении (в два раза) с получением 87 мг желто-зеленого твердого вещества. Твердое вещество азеотропно отгоняли толуолом (четыре раза), а затем растирали в порошок и обрабатывали ультразвуком в Et2O. Смесь отфильтровывали (стеклообразная фритта n°5) с получением 75 мг конечного соединения 4 (77% выход, ацетатная соль).
Общая схема получения конечных продуктов: способ 5
Q1 R1
Q1
Синтез промежуточного соединения Q1.
К раствору А1 (3,52 г; 9,54 ммоль) и K2CO3 (2,64 г; 19,1 ммоль) в ацетоне (80 мл) добавляли Р1 (1,93 г; 10,5 ммоль) и NaI (1,57 г; 10,5 ммоль) при к.т. Смесь перемешивали при к.т. в течение 16 ч, затем добавляли Р1 (1,5 г; 8,17 ммоль) и смесь перемешивали при к.т. в течение 24 ч. Реакционную смесь фильтровали через подушку из целита и фильтрат выпаривали in vacuo с получением черного остатка. Остаток очищали препаративной LC (SiOH с зернами неправильной формы 15-40 мкм, 80 г Grace, загрузка сухим способом, подвижная фаза, градиент: гептан/EtOAc от 100/0 до 50/50) с получением 3,28 г промежуточного соединения Q1 в виде оранжевого масла (67% выход).
- 9 035110
Q1 R1
Синтез промежуточного соединения R1.
В колбе Шленка к раствору Q1 (3,28 г; 6,36 ммоль) в THF (52 мл) добавляли водный раствор NH3 (30%) (52 мл) при к.т. Смесь перемешивали при к.т. в течение 26 ч и дополнительно добавляли водный раствор NH3 (10 мл) и смесь перемешивали при к.т. в течение 4 ч. Смесь абсорбировали при помощи EtOAc и насыщенного водного раствора NaCl, слои разделяли и органический слой сушили над MgSO4, фильтровали и растворитель удаляли при пониженном давлении с получением 2,74 г промежуточного соединения R1 в виде желтого масла (87% выход).
Синтез промежуточного соединения S1.
NaH (60% в масле) (888 мг; 22,2 ммоль) частями добавляли к 3-бутен-1-олу (30 мл; 354 ммоль) при к.т. Смесь перемешивали при к.т. в течение 30 мин перед добавлением по каплям к раствору R1 (2,74 г; 5,63 ммоль) в THF (62 мл) при 0°С. Полученную смесь перемешивали при к.т. в течение 1 ч и выливали в насыщенный водный раствор NH4Cl. Добавляли EtOAc и насыщенный водный раствор NaCl, слои разделяли и водный слой экстрагировали с помощью EtOAc (один раз). Объединенные органические слои высушивали над MgSO4, фильтровали и удаляли растворитель при пониженном давлении с получением желтого масла. Масло очищали препаративной LC (SiOH с зернами неправильной формы 15-40 мкм, 80 г Grace, загрузка сухим способом, подвижная фаза, градиент: гептан/EtOAc от 100/0 до 20/80) с получением 1,06 г промежуточного соединения S1 в виде желтого остатка (42% выход).
I
Т1
Синтез промежуточного соединения Т1.
Реакцию выполняли в двух партиях по 480 мг промежуточного соединения S1.
Далее приводится процедура для одной партии.
В колбе Шленка раствор S1 (480 мг; 1,08 ммоль) и хлордициклогексилборана (1М в гексане) (216 мкл; 216 мкмоль) в сухом дихлорэтане (300 мл) перемешивали при 80°С и в атмосфере N2 в течение 1 ч. Добавляли катализатор Граббса-Ховейды 2-го поколения (68 мг; 108 мкмоль) и смесь перемешивали при 120°С в течение 2 ч.
Смешивали две партии, добавляли DMT SiliaBond (2,84 г; 1,73 ммоль) и смесь перемешивали при к.т. в течение 20 ч.
Смесь фильтровали через подушку из целита, целит промывали при помощи EtOAc и фильтрат выпаривали in vacuo с получением коричневого твердого вещества. Коричневое твердое вещество очищали препаративной LC (SiOH с зернами неправильной формы 15-40 мкм, 40 г Grace, загрузка сухим способом, подвижная фаза, градиент: CH2Cl2/EtOAc от 100/0 до 20/80) с получением 610 мг желтого остатка (смесь Е- и Z-изомеров, промежуточное соединение U1). 310 мг промежуточного соединения U1 очищали обращенно-фазовой хроматографией (неподвижная фаза: Nucleodur-Sphinx rp 5 мкм 21x150 мм, подвижная фаза: градиент от 70% муравьиной кислоты 0,1%, 30% MeCN до 0% муравьиной кислоты 0,1%, 100% MeCN) с получением 195 мг промежуточного соединения Т1 (E-изомер) в виде желтого твердого вещества (22% выход).
- 10 035110
T1 5
Синтез конечного соединения 5.
Смесь Т1 (160 мг; 385 мкмоль) и железа (129 мг; 2,31 ммоль) в уксусной кислоте (21 мл) и воде (2,4 мл) перемешивали при 80°С в течение 7 ч. Добавляли дополнительное железо (129 мг; 2,31 ммоль) и смесь перемешивали при 80°С в течение 16 ч. Добавляли дополнительное железо (129 мг; 2,31 ммоль) и смесь перемешивали при 80°С в течение 3 ч. Смесь концентрировали in vacuo с получением остатка. Остаток разводили в DMF и фильтровали через подушку из целита. Имидазол SiliaBond (12,7 г; 14,7 ммоль) добавляли к фильтрату и смесь перемешивали при к.т. в течение 16 ч. Смесь фильтровали через подушку из целита и фильтрат выпаривали in vacuo с получением коричневого твердого вещества. Коричневое твердое вещество очищали препаративной LC (SiOH с зернами неправильной формы 15-40 мкм, 12 г Grace, загрузка сухим способом, подвижная фаза, градиент: CH2Cl2/MeOH/NH3 водн. от 97/3/0,3 до 80/20/2) с получением 65 мг грязно-белого твердого вещества. Твердое вещество очищали обращеннофазовой хроматографией (неподвижная фаза: X-Bridge-C18 5 мкм 30x150 мм, подвижная фаза, градиент: Н2О (0,5% NH4CO3)/MeOH от 70/30 до 0/100) с получением 43 мг конечного соединения 5 в виде белого твердого вещества (31% выход, E-изомер).
Общая схема получения конечных продуктов: способ 6
U1 V1 6
Синтез промежуточного соединения V1.
Катализатор Уилкинсона (58 мг; 62,6 мкмоль) добавляли к раствору U1 (Z/E смесь, 260 мг; 626 мкмоль) в THF/MeOH (50/50) (66 мл), продутом путем барботирования N2 в течение 15 мин. Смесь гидрогенизировали (7 бар) при к.т. в течение 16 ч. Дополнительно добавляли катализатор Уилкинсона (58 мг; 62,6 мкмоль) и смесь гидрогенизировали (7 бар) при к.т. в течение 6 ч. Реакционную смесь концентрировали in vacuo с получением коричневого твердого вещества. Твердое вещество очищали препаративной LC (SiOH с зернами неправильной формы 15-40 мкм, 25 г Merck, загрузка сухим способом, подвижная фаза, градиент: гептан/EtOAc от 100/0 до 50/50) с получением 250 мг промежуточного соединения V1 в виде желтого масла (54% выход).
Синтез конечного соединения 6.
Смесь V1 (238 мг; 359 мкмоль) и железа (12 0 мг; 2,16 ммоль) в уксусной кислоте (20 мл) и воде (2,2 мл) перемешивали при 80°С в течение 6 ч. Добавляли дополнительное железо (120 мг; 2,16 ммоль) и смесь перемешивали при 80°С в течение 20 ч. Добавляли дополнительное железо (120 мг; 2,16 ммоль) и смесь перемешивали при 80°С в течение 5 ч. Смесь концентрировали in vacuo с получением остатка. Остаток разводили в DMF и фильтровали через подушку из целита. Имидазол SiliaBond (11,1 г; 12,9 ммоль) добавляли к фильтрату и смесь перемешивали при к.т. в течение 16 ч. Смесь фильтровали через подушку из целита и фильтрат выпаривали in vacuo с получением коричневого твердого вещества. Твердое вещество очищали препаративной LC (SiOH с зернами неправильной формы 15-40 мкм, 12 г Grace, загрузка сухим способом, подвижная фаза, градиент: CH2Cl2/MeOH/NH3 водн. от 97/3/0,3 до 80/20/2) с получением 32 мг грязно-белого твердого вещества. Твердое вещество абсорбировали при помощи воды, растирали в порошок и обрабатывали ультразвуком. Полученную суспензию отфильтровывали (стеклообразная фритта n°5) и промывали при помощи Et2O (два раза) с получением 19 мг конечного соединения 6 в виде грязно-белого твердого вещества (15% выход).
- 11 035110
Общая схема получения конечных продуктов: способ 7
D1 W1
D1 W1
Синтез промежуточного соединения W1.
NaH (60% в масле) (2,1 г; 52,1 ммоль) частями добавляли к 3-бутен-1-олу (74 мл) при к.т. Смесь перемешивали при к.т. в течение 30 мин перед добавлением по каплям к раствору D1 (5,97 г; 13,2 ммоль) в THF (150 мл) при 0°С. Полученную смесь затем перемешивали при к.т. в течение 2 ч 30 мин и выливали в насыщенный водный раствор NH4Cl. Добавляли EtOAc и насыщенный водный раствор NaCl, слои разделяли и водный слой экстрагировали при помощи EtOAc (один раз). Объединенные органические слои высушивали над MgSO4, фильтровали и удаляли растворитель при пониженном давлении с получением 6,77 г желтого масла. Неочищенное вещество очищали препаративной LC (SiOH с зернами неправильной формы 15-40 мкм, 120 г Grace, впрыск жидкости, подвижная фаза, градиент: гептан/EtOAc от 100/0 до 50/50) с получением 5,12 г промежуточного соединения W1 в виде желтого масла (83% выход).
мн„
Синтез промежуточного соединения X1.
К раствору W1 (3 г; 6,78 ммоль) в CH2Cl2 (1,3 л), дегазированному путем барботирования N2 в течение 15 мин, добавляли катализатор Граббса 2-го поколения (578 мг; 678 мкмоль) при к.т. Раствор перемешивали при к.т. в течение 20 ч. Добавляли DMT SiliaBond (8,89 г; 5,42 ммоль) и смесь перемешивали при к.т. в течение 20 ч. Реакционную смесь фильтровали через подушку из целита и растворитель удаляли при пониженном давлении с получением коричневого остатка, который объединяли с другой партией (в размере 0,226 ммоль). Объединенный остаток абсорбировали при помощи MeOH, обрабатывали ультразвуком и нагревали с получением осадка, который отфильтровывали с получением 3,2 г коричневого твердого вещества. Неочищенное вещество очищали препаративной LC (SiOH с зернами неправильной формы, 15-40 мкм, 220 г Grace, впрыск жидкости, подвижная фаза, градиент: CH2Cl2/EtOAc от 100/0 до 50/50) с получением 1,7 г фракции 1 в виде светло-коричневого твердого вещества. Фракцию 1 абсорбировали при помощи MeOH, обрабатывали ультразвуком и нагревали с получением осадка, который отфильтровывали с получением 820 мг фракции 2 в виде светло-коричневого твердого вещества.
Фильтрат концентрировали in vacuo с получением 590 мг фракции 3 в виде коричневого остатка (неочищенный продукт X1). Фракцию 2 очищали препаративной LC (неподвижная фаза: сферические
- 12 035110 гранулы оксида кремния без покрытия 5 мкм 150x30,0 мм, подвижная фаза, градиент: гептан/EtOAc от
85/15 до 0/100) с получением 435 мг промежуточного соединения X1 в виде желтого твердого вещества (E-изомер, 15% выход).
Фракцию 3 очищали с другой партией.
Х1 10
Синтез конечного соединения 10.
Смесь X1 (430 мг; 1,04 ммоль) и железа (579 мг; 10,4 ммоль) в уксусной кислоте (43 мл) и воде (3 мл) перемешивали при 50°С в течение 4 ч. Смесь концентрировали досуха. Добавляли DMF. Смесь обрабатывали ультразвуком, нагревали и фильтровали через подушку из целита, а целит промывали горячим DMF. Имидазол SiliaBond (17,9 г; 20,8 ммоль) добавляли к фильтрату и смесь перемешивали при к.т. в течение 16 ч. Смесь фильтровали через целит, целит промывали с помощью DMF и фильтрат концентрировали in vacuo с получением 670 мг неочищенного соединения. Неочищенное вещество очищали препаративной LC (SiOH с зернами неправильной формы, 15-40 мкм, 25 г Merck, подвижная фаза, градиент: CH2Cl2/MeOH/NH3 водн. от 98/2/0,2 до 85/15/1,5) с получением грязно-белого твердого вещества. Твердое вещество сушили при 40°С при пониженном давлении в течение 20 ч с получением 295 мг конечного соединения 10 в виде грязно-белого твердого вещества (84% выход).
Общая схема получения конечных продуктов: способ 8
Х1 Y1 14
Синтез промежуточного соединения Y1.
Катализатор Уилкинсона (103 мг; 111 мкмоль) добавляли к раствору X1 (230 мг; 0,555 ммоль) в THF/MeOH (50/50) (40 мл), продутому путем барботирования N2 в течение 15 мин. Смесь гидрогенизировали (8 бар) при к.т. в течение 24 ч. Реакционную смесь концентрировали in vacuo с получением коричневого остатка. Твердое вещество очищали препаративной LC (SiOH с зернами неправильной формы, 15-40 мкм, 12 г Grace, загрузка сухим способом, подвижная фаза, градиент: CH2Cl2/EtOAc от 100/0 до 90/10) с получением 55 мг промежуточного соединения Y1 в виде желтого остатка (24% выход).
Синтез конечного соединения 14.
Смесь Y1 (55 мг; 0,132 ммоль) и железа (74 мг; 1,32 ммоль) в уксусной кислоте (5,5 мл) и воде (0,4 мл) перемешивали при 50°С в течение 20 ч. Добавляли еще железо (37 мг; 0,66 ммоль) и смесь перемешивали при 50°С в течение 3 ч. Добавляли еще железо (37 мг; 0,66 ммоль) и смесь перемешивали при 50°С в течение 20 ч. Смесь фильтровали через подушку из целита, а целит промывали уксусной кислотой. Добавляли еще железо (74 мг; 1,32 ммоль) к фильтрату и смесь перемешивали при 50°С в течение 88 ч. Добавляли еще железо (74 мг; 1,32 ммоль) к фильтрату и смесь перемешивали при 80°С в течение 24 ч. Циклизацию не осуществляли. Смесь концентрировали in vacuo с получением коричневого твердого вещества.
TiCl3 (8,60 мл; 10,0 ммоль) каплями добавляли к раствору коричневого твердого вещества в С (19 мл). Смесь перемешивали при к.т. в течение ночи. Смесь ощелачивали путем добавления порошка K2CO3 при 0°С. Полученную смесь фильтровали через подушку из целита и целит промывали при помощи раствора AcOEt/MeOH (8:2).
Фильтрат концентрировали in vacuo. Неочищенное твердое вещество очищали препаративной LC (SiOH с зернами неправильной формы, 15-40 мкм, 10 г Merck, загрузка сухим способом, подвижная фаза, градиент: CH2Cl2/MeOH/NH3 водн. от 98/2/0,2 до 85/15/1,5). Фракции, содержавшие продукт, объединяли и растворитель удаляли in vacuo с получением 20 мг конечного соединения 14 (12% выход) в виде грязно-белого твердого вещества.
- 13 035110
Общая схема получения конечных продуктов: способ 9
Синтез промежуточного соединения А2.
Метансульфонилхлорид (8,4 мл; 108 ммоль) добавляли к раствору Z1 (14 г; 72,1 ммоль), NEt3 (20 мл; 144 ммоль) и LiCl (4,6 г; 108 ммоль) в сухом CH2Cl2 (980 мл). Смесь перемешивали при к.т. в течение 1 ч 30 мин. Добавляли воду и слои разделяли. Органический слой промывали водой (один раз), сушили над MgSO4, фильтровали и концентрировали in vacuo с получением 18,8 г А2 (96%) в виде зеленого масла.
В2
Синтез промежуточного соединения В2.
Промежуточное соединение В2 получали с помощью процедуры, описанной для промежуточного соединения С1 (78% выход в виде желтого масла).
- 14 035110
В2
С2
Синтез промежуточного соединения С2.
Промежуточное соединение С2 получали с помощью процедуры, описанной для промежуточного соединения D1 (количественный выход в виде желтого масла).
Синтез промежуточного соединения D2.
Промежуточное соединение D2 получали с помощью процедуры, описанной для промежуточного соединения W1 (64% выход в виде желтого твердого вещества).
Синтез промежуточного соединения Е2.
Раствор D2 (1 г; 2,12 ммоль) в сухом CH2Cl2 (400 мл) дегазировали посредством барботирования N2 в течение 15 мин. Добавляли катализатор Граббса 2-го поколения (181 мг; 212 мкмоль) и смесь перемешивали при к.т. в течение 16 ч. Добавляли DMT SiliaBond (2,78 г; 1,69 ммоль) и смесь перемешивали при к.т. в течение 16 ч. Смесь фильтровали через подушку из целита, а фильтрат концентрировали in vacuo с получением 1.11 г коричневого масла. Неочищенное вещество очищали препаративной LC (SiOH с зернами неправильной формы 15-40 мкм, 50 г, Merck, подвижная фаза, градиент: CH2Cl2/EtOAc от 100/0 до 90/10). Фракции, содержавшие продукт, объединяли и растворитель удаляли in vacuo с получением 386 мг промежуточного соединения Е2 (41%, изомер E (96,2%) + изомер Z (3,8%)) в виде желтой пены.
Синтез конечного соединения 15.
Железо (291 мг, 5,21 ммоль) добавляли к раствору Е2 (386 мг, 0,869 ммоль) в уксусной кислоте (36 мл) и воде (3 мл). Смесь перемешивали при 80°С в течение 6 ч. Добавляли железо (146 мг; 2,61 ммоль) и смесь перемешивали при 80°С в течение 16 ч. Снова добавляли железо (146 мг; 2,61 ммоль) и смесь перемешивали при 80°С в течение 5 ч. Смесь концентрировали досуха. Добавляли DMF, смесь фильтровали через целит и целит промывали DMF. Имидазол Siliabond (18 г; 20,9 ммоль) добавляли к фильтрату и смесь перемешивали при к.т. в течение 72 ч. Смесь фильтровали через целит, целит промывали с помощью DMF и фильтрат концентрировали in vacuo с получением 428 мг коричневого твердого вещества. Твердое вещество абсорбировали в CH3CN, что приводило к его выпадению в осадок. Осадок фильтровали с получением 267 мг коричневого твердого вещества. Твердое вещество очищали препаративной LC
- 15 035110 (SiOH с зернами неправильной формы 15-40 мкм, 10 г Merck, загрузка сухим способом, подвижная фаза, градиент: CH2Cl2/MeOH/NH3 водн. от 95/5/0,5 до 85/15/1,5). Фракции, содержащие продукт, объединяли и растворитель удаляли in vacuo с получением 124 мг грязно-белого твердого вещества. Твердое вещество очищали обращенно-фазовой хроматографией (неподвижная фаза: Sunfire-C18 5 мкм 19x150 мм, подвижная фаза, градиент: CH3CN/H2O (муравьиная кислота 0,1%) от 5/95 до 50/50) с получением 72 мг конечного соединения 15 (23% выход) в виде белого твердого вещества.
Общая схема получения конечных продуктов: способ 10
17(сольНС1)
Синтез промежуточного соединения F2.
Промежуточное соединение F2 получали с помощью процедур, описанных для промежуточного соединения F1 (E-изомер).
Синтез конечного соединения 16.
При к.т. TiCl3 (12,3 мл; 14,341 ммоль) каплями добавляли к смеси F2 (300 мг; 0,717 ммоль) в THF (30 мл). Смесь перемешивали при к.т. в течение 2 ч. Смесь охлаждали до 0°С и ощелачивали при помощи порошка K2CO3. Полученную в результате мутную смесь фильтровали через подушку из целита и целит промывали с помощью раствора AcOEt/CH3OH 8/2. Фильтрат частично выпаривали с получением 175 мг конечного соединения через 16 после фильтрации белого твердого вещества и сушки при пониженном давлении при 85°С (71% выход).
Синтез конечного соединения 17.
Получали хлористоводородную соль с 10 экв. HCl 4Н в диоксане, которую добавляли в суспензию соединения 16 (100 мг; 0,292 ммоль) в CH3OH (10 мл). Осадок перемешивали в течение 3 ч, фильтровали и сушили в вакууме при 90°С в течение ночи. Твердое вещество солюбилизировали в MeOH/CH2Cl2 50/50, добавляли CH3CN и выпаривали растворитель до получения осадка белого твердого вещества, который фильтровали и сушили в вакууме при 90°С с получением 47 мг конечного соединения 17 в виде соли HCl (0,93 HCl, 0,51 Н2О; 42% выход).
Общая схема получения конечных продуктов: способ 11
L2
М2 18
- 16 035110
Синтез промежуточного соединения Н2.
При -20°С в потоке N2 добавляли G2 (22,0 г; 72,04 ммоль) в THF (100 мл) каплями к суспензии LiAlH4 (3,28 г; 86,45 ммоль) в THF (120 мл). Смесь перемешивали при 0°С в течение 1 ч. 3,5 мл воды добавляли по каплям с последующим добавлением 3,5 мл NaOH, 3Н и 10 мл воды. Полученную смесь фильтровали через подушку из целита и целит промывали при помощи EtOAc. Фильтрат концентрировали при пониженном давлении с получением 19 г промежуточного соединения Н2 в виде желтого масла (количественный выход).
Синтез промежуточного соединения I2.
При 0°С диизопропилазодикарбоксилат (4,0 мл; 20,32 ммоль) каплями добавляли к смеси А1 (5,0 г; 13,55 ммоль), Н2 (4,28 г; 16,26 ммоль) и PPh3 (5,33 г; 20,327 ммоль) в THF (100 мл). Смесь перемешивали при к.т. в течение 12 ч. Добавляли EtOAc и воду. Слои декантировали. Органический слой промывали водой, сушили над MgSO4, фильтровали и растворитель выпаривали. Неочищенное вещество растворяли в гептане/EtOAc 80/20, осадок отфильтровывали (в основном POPh3) и фильтрат очищали с помощью хроматографии. Очистку проводили с помощью флэш-хроматографии через силикагель (15-40 мкм, 220 г, гептан/EtOAc 80/20). Чистые фракции собирали и выпаривали досуха с получением 8,2 г промежуточного соединения I2 (99% выход).
Синтез промежуточного соединения J2.
I2 (8,2 г; 13,349 ммоль) перемешивали в NH4OH (100 мл) и THF (100 мл) при к.т. в течение 24 ч. Смесь наполовину выпаривали при пониженном давлении. Остаток абсорбировали при помощи EtOAc. Органический слой промывали водой, сушили над MgSO4, фильтровали и растворитель выпаривали с получением 8,15 г промежуточного соединения J2 (количественный выход). Неочищенное вещество использовали непосредственно на следующем этапе.
J2
Синтез промежуточного соединения K2.
В потоке N2 добавляли NaH (60% в масле) (1,15 г; 28,64 ммоль) частями к аллиловому спирту (35 мл) при к.т. Смесь перемешивали при к.т. в течение 30 мин перед добавлением по каплям к раствору J2
- 17 035110 (4,0 г; 7,26 ммоль) в THF (80 мл) при 0°С. Полученную смесь затем перемешивали при к.т. в течение 2 ч 30 мин и выливали в насыщенный раствор NH4Cl. Добавляли EtOAc и насыщенный водный раствор NaCl, слои разделяли и водный слой экстрагировали при помощи EtOAc (один раз). Объединенные органические слои высушивали над MgSO4, фильтровали и удаляли растворитель при пониженном давлении с получением 4,7 г желтого масла. Выполняли очистку флэш-хроматографией на силикагеле (15-40 мкм, 80 г, CH2Cl2/гептан 65/35). Чистые фракции собирали и выпаривали досуха с получением 2,65 г промежуточного соединения K2 (69% выход).
L2
Синтез промежуточного соединения L2.
Перед осуществлением реакции дихлорэтан дегазировали путем барботирования N2 через него.
В пробирке Шленка раствор K2 (1,3 г; 2,464 ммоль) и хлордициклогексилборана (1М В гексане) (493 мкл; 0,493 ммоль) в дихлорэтане (600 мл) перемешивали при 80°С в атмосфере N2 в течение 1 ч. Добавляли катализатор Граббса-Ховейды 2-го поколения (609 мг; 0,493 ммоль) и смесь перемешивали при 120°С в течение 16 ч. Добавляли DMT Siliabond (2,98 г; 1,82 ммоль) и смесь перемешивали при к.т. в течение 16 ч. Реакционную смесь фильтровали через целит и фильтрат выпаривали in vacuo с получением 1,6 г, которые объединяли с другой реакционной смесью (в размере 2,46 ммоль) перед очисткой (общий вес до очистки 3,2 г). Выполняли очистку флэш-хроматографией на силикагеле (15-40 мкм, 80 г, CH2Cl2/CH3OH: 99,5/0,5). Чистые фракции собирали и выпаривали досуха с получением 0,99 г F1 (E/Z смесь предполагаемого соединения, 40% выход) и 0,65 г F2 (исходный материал K2).
F1 дополнительно очищали ахиральной SFC (неподвижная фаза: NH2 5 мкм 150x30 мм), подвижная фаза: 92% СО2, 8% MeOH) с получением 664 мг промежуточного соединения L2 (E-изомер, 27% выход).
L2 М2
Синтез промежуточного соединения М2.
Железо (1,45 г, 26,025 ммоль) добавляли к смеси L2 (0,65 г, 1,301 ммоль) в уксусной кислоте (15 мл) и воде (1,5 мл). Смесь перемешивали при 50°С в течение 3 ч, а затем фильтровали через целит при помощи CH2Cl2/MeOH. Фильтрат концентрировали при пониженном давлении. Соединение очищали с помощью флэш-хроматографии через силикагелевую колонку (15-40 мкм; 80 г, элюент CH2Cl2/CH3OH/NH4OH 96/4/0,5) с получением 640 мг. Проводили вторую очистку с помощью флэшхроматографии через силикагель (15-40 мкм, 40 г, CH2Cl2/CH3OH/NH4OH: 97/3/0,2). Чистые фракции собирали и выпаривали досуха с получением 240 мг промежуточного соединения М2 (38% выход).
М2 18
Синтез конечного соединения 18.
При 0°С добавляли CF3CO2H (0,455 мл) каплями к смеси М2 (100 мг, 0,236 ммоль) в CH2Cl2 (1 мл). Смесь перемешивали при к.т. в течение ночи, а затем ощелачивали 10% раствором K2CO3 в воде. Осадок отфильтровывали, промывали водой и CH3CN и в конце сушили в вакууме с получением 35 мг конечного соединения 18 (E-изомер, 46% выход).
- 18 035110
Общая схема получения конечных продуктов: способ 12
М2 N2 23
Синтез промежуточного соединения N2.
Смесь М2 (140 мг, 0,331 ммоль) в THF/CH3OH (50/50) (30 мл) гидрогенизировали под давлением 10 бар с катализатором Уилкинсона (61,2 мг, 0,0661 ммоль) в течение 72 ч. Добавляли DMT Siliabond (441 мг, 0,264 ммоль) и смесь перемешивали при к.т. в течение 18 ч. Смесь фильтровали через подушку из целита и целит промывали при помощи CH2Cl2/CH3OH 95/5. Фильтрат концентрировали при пониженном давлении. Выполняли очистку флэш-хроматографией на силикагеле (15-40 мкм, 10 г, CH2Cl2/CH3OH/NH4OH: 97/3/0,1). Чистые фракции собирали и выпаривали досуха с получением 62 мг промежуточного соединения N2 (44% выход), которое использовали без дополнительной очистки на следующем этапе.
Синтез конечного соединения 23.
При 0°С добавляли CF3CO2H (0,281 мл, 3,643 ммоль) каплями к смеси N2 (62 мг, 0,146 ммоль) в CH2Cl2 (1 мл). Смесь перемешивали при к.т. в течение ночи. Смесь ощелачивали 10% раствором K2CO3 в воде. Смесь дважды экстрагировали при помощи CH2Cl2 и CH3OH (80/20). Органический слой сушили над MgSO4, фильтровали и растворитель выпаривали. Неочищенное вещество абсорбировали при помощи DMF, добавляли 2 г SiO2, 60-200 мкм и полученную суспензию выпаривали досуха. Данный остаток вносили на хроматографическую колонку (для отложения твердого вещества). Выполняли очистку флэшхроматографией на силикагеле (15-40 мкм, 25 г, CH2Cl2/CH3OH/NH4OH: 95/5/0,5). Чистые фракции собирали и выпаривали досуха с получением 20 мг. Фракцию абсорбировали при помощи CH3CN, осадок отфильтровывали и сушили в вакууме с получением 18 мг конечного соединения 23 (38% выход).
Общая схема получения конечных продуктов: способ 13
02 21 22 (соль НС1)
Синтез промежуточного соединения O2.
Промежуточное соединение O2 получали с помощью процедур, описанных для промежуточного соединения X1 (E-изомер).
Синтез конечного соединения 21.
При к.т. добавляли TiCl3 (51,5 мл; 60,128 ммоль) каплями к смеси O2 (1,3 г; 3,006 ммоль) в THF (130 мл). Смесь перемешивали при к.т. в течение 2 ч. Смесь охлаждали до 0°С, а затем ощелачивали при помощи порошка K2CO3. Полученную в результате мутную смесь фильтровали через подушку из целита и целит промывали с помощью раствора AcOEt/CH3OH 8/2. Фильтрат частично выпаривали с получением 380 мг конечного соединения 21 (35% выход) после фильтрации белого твердого вещества и сушки в вакууме при 85°С.
Синтез конечного соединения 22.
Соединение 21 (118 мг, 0,331 ммоль) в CH3OH (2 мл^Н^НУ (2 мл) охлаждали до 10°С. HCl (6М в изопропаноле) (0,16 мл, 0,993 ммоль) каплями добавляли и смесь перемешивали при к.т. в течение 1 ч. Осадок отфильтровывали, промывали при помощи Et2O и сушили в вакууме с получением 109 мг конечного соединения 22 в виде соли HCl (0,76 HCl 0,81 H2O, 83% выход).
- 19 035110
Общая схема получения конечных продуктов: способ 14
02 Р2 19
(соль HCL)
Синтез промежуточного соединения P2.
Смесь O2 (320 мг; 0,74 ммоль), катализатора Уилкинсона (137 мг; 0,148 ммоль) в THF/CH3OH (50/50) (45 мл) гидрогенизировали под давлением 10 бар при к.т. в течение 20 ч. Растворитель выпаривали в вакууме. Неочищенное вещество очищали с помощью флэш-хроматографии через силикагелевую колонку (15-40 мкм; 24 г) в гептане/AcOEt, 80/20, с получением 310 мг промежуточного соединения P2 (96% выход).
Синтез конечного соединения 19.
При к.т. добавляли TiCl3 (9,5 мл; 11,049 ммоль) каплями к смеси P2 (0,24 г; 0,552 ммоль) в THF (25 мл). Смесь перемешивали при к.т. в течение 2 ч. Смесь охлаждали до 0°С, а затем ощелачивали при помощи порошка K2CO3. Полученную в результате мутную смесь фильтровали через подушку из целита и целит промывали с помощью раствора AcOEt/CH3OH 8/2. Фильтрат частично выпаривали с получением 100 мг конечного соединения 19 (50% выход) после фильтрации белого твердого вещества и сушки в вакууме при 85°С.
Синтез конечного соединения 20.
Соединение 19 (58 мг; 0,162 ммоль) в CH3OH (2 мл)+CH3CN (4 мл) охлаждали до 5°С. Каплями добавляли HCl (6М в изопропаноле) (81 мкл; 0,486 ммоль) и смесь перемешивали при к.т. в течение 1 ч. Осадок отфильтровывали, промывали диизопропиленэфиром и сушили в вакууме при 90°С с получением 57 мг конечного соединения 20 в виде соли HCl (0,88 HCl 0,04 Н2О, 89% выход).
Общая схема получения конечных продуктов: способ 15
R2
Т2
U2 25
R2
- 20 035110
Синтез промежуточного соединения R2.
При 0°С диизопропилазодикарбоксилат (3,8 мл; 19,107 ммоль) каплями добавляли к смеси А1 (4,7 г; 12,738 ммоль), Q2 (2,27 г; 12,738 ммоль) и PPh3 (5 г; 19,107 ммоль) в THF (100 мл). Смесь перемешивали при к.т. в течение 12 ч. Добавляли EtOAc и воду. Слои декантировали. Органический слой промывали водой, сушили над MgSO4, фильтровали и растворитель выпаривали. Неочищенное вещество очищали с помощью колоночной хроматографии через силикагель (15-40 мкм; 220 г) в гептане/AcOEt, 85/15, с получением 5,3 г промежуточного соединения R2 (79% выход).
R2 S2
Синтез промежуточного соединения S2.
Перемешивали R2 (5,3 г; 10,015 ммоль) в THF (80 мл) и NH4OH (80 мл) при к.т. в течение 24 ч. Смесь концентрировали при пониженном давлении. Остаток абсорбировали при помощи CH2Cl2, отфильтровывали осадок (неорганический) и концентрировали фильтрат при пониженном давлении. Неочищенное вещество очищали с помощью колоночной хроматографии через силикагель (15-40 мкм; 220 г) в гептане/AcOEt, 85/15, с получением 3,65 г промежуточного соединения S2 (78% выход).
S2 Т2
Синтез промежуточного соединения Т2.
NaH (1,35 г; 33,88 ммоль) частями добавляли к аллиловому спирту (41 мл) при к.т. Смесь перемешивали при к.т. в течение 30 мин перед добавлением по каплям к раствору S2 (4 г; 8,597 ммоль) в THF (100 мл) при 0°С. Полученную смесь затем перемешивали при к.т. в течение 2 ч 30 мин и выливали в насыщенный водный раствор NH4Cl. Добавляли EtOAc и насыщенный водный раствор NaCl, слои разделяли и водный слой экстрагировали при помощи EtOAc (один раз). Объединенные органические слои высушивали над MgSO4, фильтровали и удаляли растворитель при пониженном давлении с получением желтого масла. Неочищенное вещество очищали препаративной LC (SiOH с зернами неправильной формы 15-40 мкм, 120 г Grace, впрыск жидкости, подвижная фаза, градиент: гептан/EtOAc 85/15) с получением 3,2 г промежуточного соединения Т2 в виде желтого масла (84% выход).
Синтез промежуточного соединения U2.
Раствор Т2 (1 г; 2,26 ммоль) и хлордициклогексилборана (1М в гексане) (904 мкл; 904,013 мкмоль) в сухом дихлорэтане (540 мл) перемешивали при 80°С и в атмосфере N2 в течение 1 ч. Смесь дегазировали путем барботирования N2 в течение 15 мин, добавляли катализатор Граббса-Ховейды 2-го поколения (141,6 мг; 226 мкмоль), смесь еще раз дегазировали путем барботирования N2 в течение 15 мин, а затем перемешивали при 120°С в течение 16 ч. Еще раз добавляли 0,25 экв. катализатора и смесь перемешивали при 120°С в течение 16 ч. Добавляли DMT Siliabond (5,9 г; 3,616 ммоль) и смесь перемешивали при к.т. в течение 16 ч. Смесь фильтровали через подушку из целита и фильтрат концентрировали в вакууме с получением черного масла. Неочищенное соединение очищали препаративной LC (SiOH с зернами неправильной формы 15-40 мкм 80 г, Merck, подвижная фаза: CH2Cl2/AcOEt 97/3). Фракции, содержавшие продукт, объединяли и растворитель удаляли в вакууме с получением 335 мг промежуточного соединения U2 (E-изомер, 36% выход).
- 21 035110
Синтез конечного соединения 25.
Железо (0,45 г, 8,084 ммоль) добавляли к смеси U2 (0,335 г, 0,808 ммоль) в уксусной кислоте (24 мл) + вода (5 мл). Смесь энергично перемешивали при 50°С в течение 5 ч.
Добавляли CH2Cl2 и фильтровали реакционную смесь через подушку из целита, а затем промывали уксусной кислотой. Растворитель удаляли при пониженном давлении. Неочищенное вещество очищали хроматографией на силикагелевой колонке (SiO2 15-40 мкм, 25 г) в CH2Cl2/CH3OH/NH4OH 96/4/0,5 с получением 154 мг конечного соединения 25 (56% выход). Соединение кристаллизовали в CH3OH, фильтровали и сушили в вакууме при 90°С с получением 70 мг (25% выход).
Общая схема получения конечных продуктов: способ 16
- 22 035110
Синтез промежуточного соединения V2.
Промежуточное соединение V2 синтезировали с помощью процедуры, описанной для промежуточного соединения K2, при этом в качестве исходного материала выступал 3-бутенол (3,9 г, 44% выход).
W2 Х2
Синтез промежуточных соединений W2 и X2.
Добавляли катализатор Граббса 2-го поколения (236 мг, 0,277 ммоль) к смеси V2 (1,5 г, 2,77 ммоль) в сухом CH2Cl2 (400 мл). Смесь перемешивали при к.т. в потоке N2 в течение 24 ч. Добавляли DMT Siliabond (3,6 г, 2,216 ммоль) и смесь перемешивали при к.т. в течение 12 ч. Смесь фильтровали через целит, целит промывали при помощи CH2Cl2 и фильтрат выпаривали. Выполняли очистку флэшхроматографией на силикагеле (15-40 мкм, 80 г, CH2Cl2/CH3OH: 99,5/0,5), чистые фракции собирали и выпаривали досуха с получением 0,98 г смеси W2 и X2. Два изомера разделяли ахиральной SFC (стационарная фаза: CHIRALPAK IC 5 мкм 250x20 мм), подвижная фаза: 70% СО2, 30% CH3OH) с получением 0,805 г промежуточного соединения W2 (E-изомера, 57% выход) и 0,14 г промежуточного соединения X2 (Z-изомера, 10% выход).
Y2 26
Синтез конечного соединения 26.
Конечное соединение 26 синтезировали согласно процедурам, описанным для конечного соединения 18 (1-й этап: Y2, 0,68 г, 99% выход; 2-й этап: 52 мг, 27% выход).
Z2 29
Синтез конечного соединения 29.
Конечное соединение 29 синтезировали согласно процедурам, описанным для конечного соединения 18 (1-й этап: Z2, 0,12 г, 100% выход; 2-й этап: 8 мг, 9% выход).
- 23 035110
Общая схема получения конечных продуктов: способ 17
D ВА -Н
HCl (6М в 1Р1-ОН1
Катализатор! раббс
2-го поколения
Синтез промежуточного соединения B3.
Аллилбромид (13 мл, 0,15 ммоль) каплями добавляли к смеси A3 (23 г, 0,135 ммоль) и K2CO3 (28 г, 0,2 ммоль) в CH3CN (460 мл). Смесь перемешивали при кипячении в колбе с обратным холодильником в течение 4 ч, а затем концентрировали при пониженном давлении. Остаток абсорбировали при помощи воды и экстрагировали при помощи EtOAc. Органические слои объединяли, промывали водой, сушили над MgSO4, фильтровали и растворитель выпаривали. Неочищенное вещество (27 г, 95% выход) использовали непосредственно на следующем этапе.
Синтез промежуточного соединения C3.
В атмосфере N2 добавляли DIBAL-H (1,2М в толуоле) (97 мл; 116,5 ммоль) к раствору B3 (9,8 г; 46,6 ммоль) в сухом CH2Cl2 (250 мл) при 0°С. Реакционную смесь перемешивали при 0°С в течение 1 ч, а затем 1 ч при к.т. Добавляли воду, органический слой отделяли от водного слоя, сушили над MgSO4, фильтровали и концентрировали в вакууме с получением 8,4 г промежуточного соединения C3 (99% выход). Неочищенное вещество использовали непосредственно на следующем этапе.
Синтез промежуточного соединения D3.
Промежуточное соединение D3 синтезировали с помощью процедуры, описанной для промежуточного соединения R2, при этом в качестве исходного материала выступал C3 (1,9 г, 8 8% выход).
- 24 035110
Синтез промежуточного соединения E3.
Промежуточное соединение E3 синтезировали с помощью процедуры, описанной для промежуточного соединения S2, при этом в качестве исходного материала выступал D3 (1,8 г, 93% выход).
F3
ЕЗ
Синтез промежуточного соединения F3.
Промежуточное соединение F3 синтезировали с помощью процедуры, описанной для промежуточного соединения W1, при этом в качестве исходного материала выступал E3 (0,65 г, 66% выход).
Синтез промежуточного соединения G3.
Промежуточное соединение G3 синтезировали с помощью процедуры, описанной для промежуточного соединения X1, при этом в качестве исходного материала выступало промежуточное соединение F3 (E-изомер, 520 мг, 19% выход).
Синтез конечного соединения 27.
Конечное соединение 27 синтезировали с помощью процедуры, описанной для конечного соединения 10, при этом в качестве исходного материала выступало промежуточное соединение G3 (174 мг, 42% выход).
Синтез конечного соединения 28.
Конечное соединение 28 синтезировали с помощью процедуры, описанной для конечного соединения 20, при этом в качестве исходного материала выступало соединение 27 (1,01 HCl, 0,89 Н2О, 95 мг, 69% выход).
- 25 035110
Катализатор Уилкинсона
Общая схема получения конечных продуктов: способ 18
NH,
Синтез промежуточного соединения H3.
Смесь G3 (600 мг, 1,39 ммоль), катализатора Уилкинсона (257 мг; 0,278 ммоль) в THF/CH3OH (50/50) (120 мл) гидрогенизировали под давлением 12 бар при к.т. в течение 20 ч. Раствор концентрировали при пониженном давлении. Выполняли очистку флэш-хроматографией на силикагеле (15-40 мкм, 30 г, CH2Cl2/CH3OH: 99,5/0,5). Чистые фракции собирали и выпаривали досуха, а затем кристаллизовали из CH3CN с получением 150 мг промежуточного соединения H3 (25% выход).
Синтез конечного соединения 32.
Смесь H3 (150 мг; 0,34 5 ммоль) и железа (190 мг; 3,45 ммоль) в уксусной кислоте (13 мл) и воде (1,5 мл) перемешивали при 50°С в течение 5 ч. CH2Cl2 добавляли и реакционную смесь фильтровали через подушку из целита и концентрировали в вакууме. Неочищенное вещество абсорбировали при помощи DMF, фильтровали через подушку из целита и концентрировали. Твердое вещество предварительно очищали с помощью хроматографии на силикагелевой колонке (SiO2 63-200 мкм, 80 г) в CH2Cl2/CH3OH/NH4OH (от 98/2/0,1 до 90/10/0,5). Вторая очистка ахиральной SFC (неподвижная фаза: Whelk O1 (c,S) 5 мкм 250x21,1 мм), подвижная фаза: 60% СО2, 40% CH3OH (0,3% iPrNH2)) давала 27 мг конечного соединения 32 (22% выход).
Общая схема получения конечных продуктов: способ 19
ΝΗКатализатор Граббс-Ховейда
J3 F
HCL (6M в iPrOH)
CH3OH/CH3CN
ЕЗ
Синтез промежуточного соединения I3.
Промежуточное соединение I3 синтезировали с помощью ного соединения Т2 (4,2 г, 83%).
ΝΗ· процедуры, описанной для промежуточ- 26 035110
J3 F
Синтез промежуточного соединения J3.
Промежуточное соединение J3 синтезировали с помощью процедуры, описанной для промежуточного соединения F1 (изомер E, 125 мг, 17%).
Синтез конечного соединения 30.
Конечное соединение 30 синтезировали с помощью процедуры, описанной для конечного соединения 21 (72 мг, 44% выход).
Синтез конечного соединения 31.
Конечное соединение 31 синтезировали с помощью процедуры, описанной для конечного соединения 22 (0,98 HCl, 0,15 Н2О, 72 мг, 59% выход).
Общая схема получения конечных продуктов: способ 20
М3
- 27 035110
Синтез промежуточного соединения L3.
Аллилбромид (1,7 мл; 19,6 ммоль) добавляли к раствору K3 (3 г; 17,8 ммоль) и K2CO3 (2,7 г; 19,6 ммоль) в CH3CN (90 мл). Смесь перемешивали при 90°С в течение 20 ч и затем фильтровали.
Фильтрат концентрировали в вакууме. Неочищенный продукт абсорбировали при помощи CH2Cl2 и водного раствора NaOH, 5%. Слои разделяли и органический слой сушили над MgSO4, фильтровали и растворитель удаляли при пониженном давлении с получением 3,9 г промежуточного соединения L3 (количественный выход). Неочищенное вещество использовали непосредственно на следующем этапе.
I
М3
Синтез промежуточного соединения M3.
При 0°С диизопропилазодикарбоксилат (4,8 мл; 24,36 ммоль) каплями добавляли к смеси А1 (6 г; 16,2 ммоль), L3 (3,2 г; 15,36 ммоль) и PPh3 (6,4 г; 24,36 ммоль) в THF (120 мл). Смесь перемешивали при
к.т. в течение 12 ч. Добавляли EtOAc и воду. Слои декантировали. Органический слой промывали водой, сушили над MgSO4, фильтровали и растворитель выпаривали. Добавляли 20 мл гептана/AcOEt 70/30 для осаждения большой части образовавшегося PPh3O, который удаляют с помощью фильтрации. Неочищенный продукт очищали препаративной LC (SiOH с зернами неправильной формы 15-40 мкм, 120 г Interchim, подвижная фаза: гептан/EtOAc 80/20) с получением 8 г промежуточного соединения M3 (88% выход).
Синтез промежуточного соединения N3.
Перемешивали M3 (8,8 г; 15,7 ммоль) в THF (12 0 мл) и NH4OH (120 мл) при к.т. в течение 24 ч. Смесь концентрировали при пониженном давлении. Остаток абсорбировали при помощи CH2Cl2, отфильтровывали осадок (неорганический) и фильтрат сушили над MgSO4, фильтровали через подушку из целита и концентрировали в вакууме. Неочищенный продукт очищали препаративной LC (SiOH с зернами неправильной формы 15-40 мкм, 120 г Interchim, подвижная фаза: гептан/EtOAc 80/20) с получением г промежуточного соединения N3 (38% выход).
Синтез промежуточного соединения О3.
NaH (60% в масле) (0,93 г; 23 ммоль) частями добавляли к аллиловому спирту (28 мл) при к.т. Смесь перемешивали при к.т. в течение 30 мин перед добавлением по каплям к раствору N3 (2,9 г; 5,85 ммоль) в THF (70 мл) при 0°С. Полученную смесь затем перемешивали при к.т. в течение 2 ч 30 мин и выливали в насыщенный водный раствор NH4Cl. Добавляли EtOAc и насыщенный водный раствор NaCl, слои разделяли и водный слой экстрагировали при помощи EtOAc (один раз). Объединенные органические слои высушивали над MgSO4, фильтровали и удаляли растворитель при пониженном давлении с получением желтого масла. Неочищенный продукт очищали препаративной LC (SiOH с зернами неправильной формы 15-40 мкм, 120 г Grace, впрыск жидкости, подвижная фаза: гептан/EtOAc 80/20) с получением 2,4 г промежуточного соединения O3 (87% выход).
- 28 035110
Синтез промежуточного соединения P3.
Реакцию осуществляли на трех партиях.
Раствор О3 (0,8 г; 1,7 ммоль) и хлордициклогексилборана (1М в гексане) (0,68 мл; 0,68 ммоль) в сухом дихлорэтане (400 мл) перемешивали при 80°С и в атмосфере N2 в течение 1 ч. Смесь дегазировали путем барботирования N2 в течение 15 мин, добавляли катализатор Граббса-Ховейды 2-го поколения (110 мг; 0,17 моль), смесь еще раз дегазировали путем барботирования N2 в течение 15 мин, а затем перемешивали при 120°С в течение 16 ч. Еще раз добавляли 0,050 экв. катализатора (49 мг, 0,084 ммоль) и смесь перемешивали при 120°С в течение 7 ч. Добавляли DMT Siliabond (3,3 г; 2,03 ммоль) и смесь перемешивали при к.т. в течение 16 ч. Смесь фильтровали через подушку из целита и фильтрат концентрировали в вакууме с получением черного масла. Неочищенный продукт очищали препаративной LC (SiOH с зернами неправильной формы 15-40 мкм, 80 г Interchim, подвижная фаза: гептан/EtOAc 65/35) с получением 190 мг промежуточного соединения P3 (изомер Е, 25% выход).
Синтез конечного соединения 36.
При к.т. добавляли TiCl3 (19,3 мл; 22,5 ммоль) каплями к смеси P3 (500 мг; 1,125 ммоль) в THF (90 мл). Смесь перемешивали при к.т. в течение 2 ч. При 0°С смесь ощелачивали при помощи порошка K2CO3. Полученную в результате мутную смесь фильтровали через подушку из целита и целит промывали с помощью раствора CH2Cl2/CH3OH (90/10). Фильтрат концентрировали при пониженном давлении. Остаток абсорбировали в MeOH. Белое твердое вещество отфильтровывали и сушили в вакууме. Продукт очищали препаративной LC (SiOH с зернами неправильной формы 15-40 мкм, 40 г Interchim, подвижная фаза CH2Cl2/CH3OH/NH4OH 98/2/0,1) с получением 140 мг конечного соединения 36 (34% выход).
Способы LCMS.
Общая процедура VDR2 (для методик V300xV30xx.olp).
LC измерения осуществляли с применением системы UPLC (сверхэффективной жидкостной хроматографии) Acquity (Waters), содержащей бинарный насос с дегазатором, автодозатор, диодно-матричный детектор (DAD) и колонку, как указано в соответствующих способах ниже, колонку поддерживают при температуре 40°С. Поток из колонки направляли на MS-детектор. MS-детектор оснащали источником ионизации электрораспылением. Напряжение на капиллярной игле составляло 3 кВ, и температуру источника в Quattro (тройном квадрупольном масс-спектрометре от Waters) поддерживали при 130°С. В качестве газа-распылителя применяли азот. Сбор и обработку данных проводили с помощью системы сбора и обработки данных MassLynx-Openlynx от Waters-Micromass.
Способ V3018V3001.
В дополнение к общей методике VDR2 обращенно-фазовую UPLC проводили на колонке Waters Acquity BEN (мостиковый гибрид этилсилоксана/силикагеля) С18 (1,7 мкм, 2,1x100 мм) со скоростью потока 0,343 мл/мин. Две подвижные фазы (подвижная фаза А: 95% 7 мМ ацетат аммония/5% ацетонитрил; подвижная фаза В: 100% ацетонитрил) использовали для прогона в условиях градиента от 84,2% А и 15,8% В (удерживание в течение 0,49 мин) до 10,5% А и 89,5% В за 2,18 мин с удерживанием в течение 1,94 мин и возвращением к начальным условиям за 0,73 мин с удерживанием в течение 0,73 мин. Применяли объем вводимой пробы 2 мкл. Напряжение на конусе составляло 20 В для режима положительной и отрицательной ионизации. Масс-спектры получали путем сканирования от 100 до 1000 за 0,2 с с использованием времени задержки между сканированиями 0,1 с.
- 29 035110
Соединения формулы (I)
Таблица 1
Время удержания для LCMS способ
5,43-5,64
4,84 (с, 2Н) гн ямр (500 мгц, дмсо-а6) δ 10,11
5,51-5,63
4,15-4,26
1,12-1,27 (м,
Ή ЯМР
(500 МГц, ДМСО- -d6) δ 10,20
1Н) , 7,34 (с, IH), 7,21
г=7,3 гц, 1Н), 7,06 (д,
Гц, 1Н), 6, 97 (Д, J=7,3
с, IH), 8 , 05 (д, J=4,6 Гц,
7,38 (д, 7=8,6 Гц, IH) ,
’ (дд, J=4 , 6, 8,6 Гц, IH) ,
) (с, IH) , 5, 82 (дт, J=7, 0,
) Гц, IH) , 5, 68 (дт, J=7 , 1,
) Гц, IH), 5, 4 6 (с, 2Η) , 4,91
2Η), 4,33 (Д, J=7,1 Гц, 2H),
% ЯМР (400 МГц, flMCO-d6) δ 9,92
(с, 1Н), 8, 09 (д, J=4,0 Гц, 1Н) ,
7,43 (д, с 7=8, 1 Гц, 1Н), 7,30
(дд, Г=4,0 , 8,1 Гц, 1Н) , 6,40
(с, 1Н), 5 , 51 (с, 2Н), , 4,96 (с,
2Н) , 4,15 , J=6,l Гц, 2Н),
3,97-4,10 (м, , 2Н) , 1, 81-1,91
(м, 2Н), 1, < 58-1,78 (м, 2Н),
1,52-1,65 (м, 2Н)
- 30 035110
7 о Υ·—о о о 354, 1 355 1,84, V3018V3001 Способ 1 Л ЯМР (400 МГц, дмсо-а6) δ 10,03 (уш.с, 1Н) , 7,36 (д, J=2,0 Гц, 1Н) , 6,91 (д, 5=8,1 Гц, 1Н) , 6,80 (дд, 5=2,0, 8,1 Гц, 1Н) , 6,06 (дт, 5=6,0, 16,2 Гц, 1Н) , 5,93 (с, 1Н) , 5,54 (с, 2Н) , 5,41 (дт, 5=5,6, 16,2 Гц, 1Н) , 4,78 (с, 2Н) , 4,50-4, 67 (м, 2Н) , 4,28-4,48 (м, 2Н), 3,71 (с, ЗН)
8 ^Ъ~о о— др о т 356, 1 357 1,86, V3018V3001 Способ 2 гН ЯМР (400 МГц, дмсо-а6) δ 10,03 (уш.с, 1Н), 7,54 (уш.с, 1Н), 6,87 (д, 5=8,1 Гц, 1Н) , 6,76 (д, 5=8,1 Гц, 1Н), 6,24 (уш.с, 1Н), 5,53 (уш.с, 2Н), 4,82 (уш.с, 2Н) , 4,19-4,32 (м, 2Н) , 4,01- 4,16 (м, 2Н) , 3,68 (уш.с, ЗН) , 1,34-1, 60 (м, 4Н)
9 nh2 но% 1 if 1 Н /X и 323,2 324 2,36, V3018V3001 Способ 1 Способ 2 % ЯМР (400 МГц, flMCO-d6) δ 9,73 (с, 1Н), 7,57 (с, 1Н), 7,16 (т, 5=7,6 Гц, 1Н) , 7,02 (д, 5=7,6 Гц, 1Н) , 6,89 (д, 5=7,6 Гц, 1Н) , 5,33 (т, 5=6,6 Гц, 1Н) , 5,25 (с, 1Н), 5,15 (с, 2Н), 4,85 (с, 2Н), 2,91 (кв., 5=6,6 Гц, 2Н) , 2,582,72 (м, 2Н), 1,59-1,85 (м, 2Н), 0,96-1,21 (м, 4Н)
10 νη2 //Ν№^Ν но^ X1 /к Ϊ < 338,1 339 2,22, V3018V3001 Способ 7 Л ЯМР (400 МГц, flMC0-d6) δ 10,05 (уш.с, 1Н) , 7,20 (т, 5=7,8 Гц, 1Н) , 6,92 (д, 5=7,8 Гц, 1Н) , 6,89 (с, 1Н) , 6,77 (д, 5=7,8 Гц, 1Н) , 6,12 (с, 1Н) , 5, 50-5, 64 (м, ЗН) , 5,35 (дт, 5=4,5, 16,2 Гц, 1Н), 4,87 (с, 2Н), 4,58 (д, 5=4,5 Гц, 2Н) , 4,24 (т, 5=5,1 Гц, 2Н), 2,21-2,32 (м, 2Н)
11 12 νη2 h°a/NtS Xq° - nh2 N^n но^ X ϊ Хз °\ 352,2 354,1 353 355 2,33, V3018V3001 2,04, V3018V3001 Способ 1 Способ 1 % ЯМР (500 МГц, ДМСО-de) δ 10,07 (с, 1Н), 7,32 (с, 1Н), 7,18 (т, 5=7,7 Гц, 1Н) , 6,82 (д, 5=7,7 Гц, 1Н) , 6,79 (дд, 5=1,7, 7,7 Гц, 1Н) , 5,98 (дт, 5=7,7, 15,5 Гц, 1Н), 5,80 (с, 1Н), 5,56 (с, 2Н) , 5,51 (td, 5=5,8, 15,5 Гц, 1Н), 4,84 (с, 2Н), 4,71 (д, 5=5,8 Гц, 2Н) , 3,96 (т, 5=7,7 Гц, 2Н), 1,92-2,07 (м, 2Н), 1,49-1,64 (м, 2Н) % ЯМР (400 МГц, ДМСО-de) δ 10,05 (уш.с, 1Н) , 6,94 (с, 1Н) , 6,47 (с, 1Н) , 6,39 (с, 1Н) , 6,05 (с, 1Н) , 5,87 (дт, 5=6,0, 15,7 Гц, 1Н) , 5, 45-5, 68 (м, ЗН) , 4,79 (с, 2Н) , 4,41-4,61 (м, 4Н) , 3,64 (с, ЗН)
- 31 035110
357
341
369
2,1,
V3018V3001
2,23,
V3018V3001
2,25,
V3018V3001
2,04,
V3018V3001 гН ЯМР (500 МГц, flMCO-d6) δ 10,05 (с, 1Н), 7,08 (с, 1Н), 6,24-6,44 (м, 2Н) , 6,16 (с, 1Н) , 5,55 (с,
Способ 2 2Н) , 4,84 (с, 2Н) , 4,25 (т,
0=6,3 Гц, 2Н) , 4,13 (т, 0=6,8
Гц, 2Н) , 3,64 (с, ЗН) , 1,47-1,62 (м, 2Н), 1,29-1,46 (м, 2Н) !Н ЯМР (400 МГц, flMCO-d6) δ 10,06 (с, 1Н) , 7,10-7,30 (м, 2Н) , 6,89 (д, 0-=7,6 Гц, 1Н) , 6,81 (дд,
Способ 8 0=2,0, 7,6 Гц, 1Н) , 6,25 (с,
1Н), 5,58 (с, 2Н), 4,86 (с, 2Н),
3,99-4,12 (м, 4Н) , 1,33-1,51 (м, 6Н) !Н ЯМР (400 МГц, ДМСО-de) δ 10,07 (с, 1Н), 6,52 (с, 1Н), 6,45 (с,
1Н), 6,33 (с, 1Н), 6,09 (с, 1Н),
5, 46-5, 68 (м, ЗН) , 5,34 (дт,
Способ 9
0=5,2, 15,9 Гц, 1Н) , 4,83 (с,
2Н) , 4,54 (д, 0^=5,2 Гц, 2Н) ,
4,24 (т, 0^=5,3 Гц, 2Н) , 3,68 (с,
ЗН), 2,21-2,31 (м, 2Н) ТН ЯМР (500 МГц, ДМСО-de) δ 10,13 (уш.с, 1Н), 7,58 (дд, 0=1,7, 7,9
Гц, 1Н) , 7,14 (дд, 0=8,3, 10,9
Гц, 1Н) , 6, 73-6, 94 (м, 1Н) ,
Способ 10
5,88-6,13 (м, 2Н) , 5,41-5,75 (м, ЗН), 4,83 (с, 2Н), 4,61 (д,
0=5,4 Гц, 2Н) , 4,56 (д, 0=6,3
Гц, 2Н)
17 νη2 но—Г if нс| Чк4 342,1 343 2,04, V3018V3001 Способ 10 гН ЯМР (500 МГц, ДМСО-de) δ 11,15 (уш.с, 1Н) , 7,70 (дд, 0=1,9, 7,9 Гц, 1Н), 6,96-7,53 (м, 2Н), 6, 80-6, 93 (м, 1Н) , 6,37 (с, 1Н) , 6,24 (дт, 0=6,3, 15,8 Гц, 1Н) , 5,63 (дт, 0=5,9, 15,8 Гц, 1Н) , 4,77-4,99 (м, 4Н), 4,58 (д, 0=6,3 Гц, 2Н)
18 νη2 но (( L (ί 323,1 324 1,78, V3018V3001 Способ 11 ТН ЯМР (500 МГц, ДМСО-de) δ 10,01 (с, 1Н), 6,93 (т, 0=7,7 Гц, 1Н), 6,74 (уш.с, 1Н) , 6, 40-6, 58 (м, 2Н) , 6,30 (с, 1Н) , 6,02 (уш.с, 1Н) , 5,83 (дт, 0=5,4, 16,0 Гц, 1Н) , 5,58 (уш.с, 2Н) , 5,36-5,50 (м, 1Н), 4,74 (с, 2Н), 4,49 (д, 0=5,4 Гц, 2Н), 3,56-3,87 (м, 2Н)
19 νη2 Η°Ο'Ύ Д. ϊ 358,1 359 2,27, V3018V3001 Способ 14 !Η ЯМР (500 МГц, ДМСО-de) δ 9,49 (уш.с, 1Н) , 7,44 (д, 0=7,9 Гц, 1Н) , 7,14 (дд, 0=8,2, 11,4 Гц, 1Н) , 6, 84-6, 97 (м, 1Н) , 6,34 (с, 1Н), 5,69 (с, 2Н), 4,84 (с, 2Н), 4,03-4,17 (м, 4Н) , 1,31-1,57 (м, 6Н)
20 νη2 Η°οζ 1 0 /¾3 358,1 359 2,27, V3018V3001 Способ 14 !Н ЯМР (500 МГц, ДМСО-de) δ 11,04 (уш.с, 1Н), 7,46 (дд, 0=1,9, 8,2 Гц, 1Н), 6,86-7,32 (м, ЗН), 6,78 (с, 1Н), 4,94 (с, 2Н), 4,41 (т, 0=6,6 Гц, 2Н) , 4,09 (т, 0=6,9 Гц, 2Н), 1,63-1,73 (м, 2Н), 1,53-1,62 (м, 2Н), 1,36-1,49 (м, 2Н)
- 32 035110
21 nh2 ho^ J Vs 356, 1 357 2,21, V3018V3001 Способ 13 гН ЯМР (500 МГц, flMCO-d6) δ 10,09
(ушо 6, 92 5, 53· (м, 7=4, гц, : с, 1Н) , 6, 99-7,23 (м, 2Н) ,
(уш. с -5,73 1Н) , 4 4 Гц, 2Н) , 2 :, 1Н) , 6,15 (с, 1Н) ,
(м, ЗН), ,85 (с, 2Н: 2Н), 4,24 ,21-2,35 (1 5, 23-5,48 ), 4,67 (д, (t, 7=4,6 л, 2H)
гН ЯМР (500 ) МГц, дмсо- -d6) δ 11,11
(УШо с, 1Н) , 7,10-7,4 2 (μ, 3H) ,
nh2 7,07 (дд, 7=1,9, 8 , 2 Гц, IH) ,
H07tS 6, 85· -6, 99 (м, 1Н), 6, 64 (c, IH),
22 356, 1 357 2,21, V3018V3001 Способ 13 5, 80 5, 59 (дт, (дт, 7=7,2, 15, 7=5,7, 15, 6 Гц, IH) , 6 Гц, IH),
4,98 (с, 2Н), 4,68 (д , 7=5,7 Гц,
2Н) , 4,41- -4,59 (м, 2H) , 2,38-
2,50 (м, 2Н)
!Н ЯМР (50С ) МГц, ДМСО -d6) δ 9,97
(уш. ( з, 1Н) , 7,05 (с, IH) , 6,90
nh2 (т, 7=7,7 Гц, 1Н), 6,42 (д,
ν^Λν 7=7, 7 Гц, 1Н) , 6,38 (Д, J=1,7
ho—L !L 1,83,
23 yyl 325, 2 326 V3018V3001 Способ 12 Гц, 3 (м, : 7=6, ί -Н) , 6, ЗН) , 4 3 Гц, 35 (с, 1Н), ,11 (с, 2Н) 2Н), 3,20 ( , 5,33-5,58 , 4,17 (t, :kb ., j=6, 4
гц, 2Н) , 1,42-1,52 (Μ, 2H),
1,32- -1,41 (м, 2Н)
2Н ЯМР (500 МГц, дмсо- d6) δ 10, 04
(уш. ( з, 1Н) , 7,77 (д, J=1, 6 Гц,
n~^An 1Н) , 7,10 (дд, 7=8,7 , 11,2 Гц,
HO—1 if 2,08, 1Н) , 6,78 (уш.с, 1Н) , 6,28 (с,
24 τι:1 344,1 345 V3018V3001 Способ 14 1Н), 4,28- 5, 56 -4,47 (с, 2Н), 4,1 (м, 2Н), 36 (с, 2Н), 4,04-4,23
(м, 2Н) , 1,52-1,66 (м, 2Н),
1,31- -1,50 (м, 2Н)
!н ЯМР (500 МГц, дмсо- d6) δ 10,07
(уш. с :, 1Н) , 7,18 (т, J=1,9 Гц,
nh2 1Н) , 7,14 ( :с, 1Н), 6,7 73-6,87 (м,
N^kN 2Н) , 5, 96 (дт, 7=5,0 , 15,7 Гц,
h°Az Д j 2,13,
25 V3 338,1 339 V3018V3001 Способ 15 1Н) , 5, 37 4,86 5,90 (с, 1Н), 5,; (дт, 7=5,8, 15, (с, 2Н) , 4,58 (д( 57 (с, 2Н), 7 Гц, 1Н), , 7=5,8 Гц,
2Н) , 4,22 (т, 7=5,0 Гц, 2Н),
2,27- -2,42 (м, 2Н)
2Н ЯМР (500 МГц, дмсо- d6) δ 10, 04
(уш. с 7 1Н) , 6,95 (т, 7=7,2 Гц,
1Н) , 6, 51 (Д, 7=7,2 Гц, 1Н),
nh2 6,46 (дд, 7=1,3, 7,7 ’ Гц, 1Н) ,
N^An 6,40 (с, 1Н) , 6,16 (с. , 1Н), 5,97
H04z J 1 2,02,
26 -^3 337,2 338 V3018V3001 Способ 16 (Т, с 5, 43 5, 22 7=6, 3 I (ДТ, (ДТ, ц, IH) , 5, ; 7=6,3, 15, 7=5,0, 15, 59 (с, 2Н), 5 Гц, 1Н) , 5 Гц, 1Н) ,
4,76 (с, 2Н) , 4,23 (т, , 7=5,2 Гц,
2Н) , 3, 56 (t, 7=5,0 Гц, 2Н) ,
2,18- -2,30 (м, 2H)
- 33 035110
27 СР о о 00. и о т 356, 1 357 2,30, V3018V3001 Способ 17 % ЯМР (500 МГц, дмсо-а6) δ 10,11 (уш.с, 1Н) , 6,77 (д, 7=9,1 Гц, 1Н) , 6,71 (с, 1Н) , 6,63 (дт, <7=2,2, 9,1 Гц, 1Н) , 6,15 (с, 1Н) , 5,64 (с, 2Н) , 5,57 (дт, 7=6,6, 15,8 Гц, 1Н) , 5,34 (дт, 7=5,3, 15,8 Гц, 1Н) , 4,89 (с, 2Н) , 4,59 (д, J=4,7 Гц, 2Н) , 4,25 (т, 7=5,3 Гц, 2Н) , 2,202,34 (м, 2Н)
28 nh2 H°AZ X А N нс| F 356, 1 357 2,31, V3018V3001 Способ 17 % ЯМР (500 МГц, flMCO-d6) δ 11,09 (уш.с, 1Н), 7,15 (уш.с, 2Н) , 6,82 (д, <7=8,8 Гц, 1Н) , 6,566,70 (м, ЗН) , 5,71 (дт, 7=6,3, 15,6 Гц, 1Н) , 5,52 (дт, 7=5,4, 15,6 Гц, 1Н) , 4,99 (с, 2Н) , 4,62 (д, <7=5,4 Гц, 2Н), 4,50 (т, J=4,7 Гц, 2Н), 2,42-2,47 (м, 2Н)
29 nh2 N^A-n H°4Z X J 337,2 338 2,05, V3018V3001 Способ 16 % ЯМР (500 МГц, flMCO-d6) δ 10,08 (уш.с, 1Н) , 6,96 (т, J=1,7 Гц, 1Н) , 6, 45-6, 57 (м, 2Н) , 6,42 (с, 1Н) , 6,20 (с, 1Н) , 5,92 (т, <7=6,0 Гц, 1Н) , 5,65 (с, 2Н) , 5,31-5,48 (м, 1Н), 5,08-5,26 (м, 1Н), 4,75 (с, 2Н), 4,31 (т, <7=5,8 Гц, 2Н), 3,41-3,48 (м, 2Н), 2,12-2,28 (м, 2Н)
30 nh2 N^A ho—Jl if N^O-I \A F 342,1 343 2,08, V3018V3001 Способ 19 % ЯМР (500 МГц, дмсо-а6) δ 10,10 (уш.с, 1Н) , 7,23 (с, 1Н) , 6,78 (д, 7=8,8 Гц, 1Н), 6,62 (д, <7=8,8 Гц, 1Н) , 6,08 (с, 1Н) , 5,84 (дт, <7=5,0, 15,8 Гц, 1Н) , 5,71 (дт, <7=5,0, 15,8 Гц, 1Н) , 5,60 (с, 2Н), 4,86 (с, 2Н), 4,63 (д, <7=5,0 Гц, 2Н) , 4,54 (д, <7=5,0 Гц, 2Н)
31 nh2 n^A ho—Jl if Ν^^^ο-η , hci Ύ T F 342,1 343 2,08, V3018V3001 Способ 19 % ЯМР (500 МГц, flMCO-d6) δ 11,12 (уш.с, 1Н) , 7,34 (с, 1Н) , 7,15 (уш.с, 2Н) , 6,85 (д, <7=10,4 Гц, 1Н) , 6,64 (д, <7=10,4 Гц, 1Н) , 6,44 (с, 1Н) , 6,07 (дт, <7=5,9, 15,8 Гц, 1Н) , 5,70 (дт, <7=5,9, 15,8 Гц, 1Н) , 4,95 (с, 2Н) , 4,84 (д, <7=5,9 Гц, 2Н) , 4,64 (д, <7=5, 9 Гц, 2Н)
32 nh2 h°az X j V5 F 358,1 359 2,32, V3018V3001 Способ 18 % ЯМР (500 МГц, flMCO-d6) δ 10,13 (уш.с, 1Н) , 7,05 (с, 1Н) , 6,71 (д, <7=9,1 Гц, 1Н) , 6,67 (д, <7=9,1 Гц, 1Н) , 6,28 (с, 1Н) , 5,63 (с, 2Н) , 4,87 (с, 2Н) , 3,85-4,18 (м, 4Н), 1,21-1,59 (м, 6Н)
- 34 035110
33 nh2 n^An но~\ JL А V1 F 344,1 345 2,14, V3018V3001 Способ 14 гН ЯМР (500 МГц, flMCO-d6) δ 10,09 (уш.с, 1Н) , 7,33 (с, 1Н) , 6,66 (д, <7=9,1 Гц, 1Н), 6,59 (д, <7=9,1 Гц, 1Н), 6,17 (с, 1Н), 5,58 (с, 2Н), 4,90 (с, 2Н), 4,29 (т, J=6,5 Гц, 2Н), 4,15 (т, <7=6,5 Гц, 2Н), 1,48-1,59 (м, 2Н), 1,36-1,46 (м, 2Н)
34 nh2 η°αζ Ll a. SyL 339, 2 340 2,06, V3018V3001 Способ 12 А ЯМР (500 МГц, flMCO-d6) δ 10,05 (с, 1Н) , 6, 83-7, 00 (м, 1Н) , 6,62 (с, 1Н), 6,50 (д, J=8,2 Гц, 1Н), 6,43 (дд, <7=1,6, 8,2 Гц, 1Н) , 6,36 (с, 1Н) , 5,72 (т, 7=6,6Гц, 1Н), 5,60 (с, 2Н), 4,76 (с, 2Н), 4,07 (т, <7=5,7 Гц, 2Н) , 2,95 (кв., <7=6,6 Гц, 2Н) , 1,12-1,50 (м, 8Н)
35 nh2 n^An HO A Jk A 338,1 339 1,97, V3018V3001 Способ 20 2Н ЯМР (500 МГц, flMCO-d6) δ 9,92 (уш.с, 1Н) , 6,81-7,02 (м, 2Н) , 6,73 (д, <7=8,2 Гц, 1Н) , 6,38 (д, <7=8,2 Гц, 1Н) , 5,91 (дт, <7=4,4, 16 Гц, 1Н), 5,38-5,57 (м, ЗН), 5,33 (с, 1Н) , 4,65 (д, <7=4,4 Гц, 2Н) , 4,54 (д, <7=4,4 Гц, 2Н) , 3,96 (т, <7=5,2 Гц, 2Н) , 2,87 (т, <7=5,2 Гц, 2Н)
36 nh2 Ν-ψΑΝ H0~C Jk A LI 368,1 369 1,86, V3018V3001 Способ 20 2Н ЯМР (500 МГц, flMCO-d6) δ 9,92 (уш.с, 1Н) , 7,01 (с, 1Н) , 6,60 (д, <7=8,2 Гц, 1Н) , 6,36 (д, <7=8,2 Гц, 1Н) , 6,02 (дт, <7=5,0, 16 Гц, 1Н) , 5,46 (с, 2Н) , 5,285,42 (м, 2Н) , 4,61 (д, <7=5,0 Гц, 2Н) , 4,52 (д, <7=5,0 Гц, 2Н) , 3,77-4,04 (м, 2Н), 3,65 (с, ЗН), 2,70-2,91 (м, 2Н)
Биологическая активность соединений формулы (I).
Описание анализов биологической активности. Оценка активности TLR7 и TLR8.
Способность соединений активировать TLR7 и TLR8 человека оценивали в анализе репортерного гена с использованием клеток HEK293, временно трансфицированных вектором экспрессии TLR7 или TLR8 и репортерной конструкцией NFkB-Iuc. Вкратце, клетки HEK293 выращивали в культуральной среде (DMEM, обогащенная 10% FCS и 2 мМ глутамина). Для трансфекции клеток в 15 см чашках клетки отделяли трипсином-EDTA, трансфицировали смесью плазмиды CMV-TLR7 или TLR8 (1700 нг), плазмиды NFkB-Iuc (850 нг) и трансфекционного реагента и инкубировали 48 ч при 37°С в увлажненной атмосфере 5% СО2. Трансфицированные клетки затем отмывали в PBS, отделяли трипсином-EDTA и ресуспендировали в среде с плотностью 1,25х105 клеток/мл. Сорок микролитров клеток затем распределяли в каждую лунку в 384-луночных планшетах, где уже содержалось 200 нл соединения в 100% ДМСО. После 6 ч инкубации при 37°С, 5% СО2 определяли люциферазную активность путем добавления 15 мкл субстрата Steady Lite Plus (Perkin Elmer) в каждую лунку и считывали показания, полученные на устройстве для считывания микропланшетов ViewLux ultraHTS (Perkin Elmer). Кривые зависимости дозаэффект были построены на основе измерений, выполненных в четырех повторах. Для каждого соединения определяли значения наиболее низких эффективных концентраций (LEC), определяемых как концентрация, которая вызывает эффект, который по меньшей мере в два раза превышает допустимое отклонение анализа.
Параллельно использовали подобные серии разведений соединения (200 нл соединения в 100% ДМСО) с 40 мкл на лунку клеток, трансфицированных только репортерной конструкцией NFKkB-luc (1,25х105 клеток/мл). Через 6 ч после инкубации при 37°С, 5% СО2 определяли люциферазную активность путем добавления 15 мкл субстрата Steady Lite Plus (Perkin Elmer) в каждую лунку и считывали показания, полученные на устройстве для считывания микропланшетов ViewLux ultraHTS (Perkin Elmer). Данные обратного скрининга регистрировали как LEC.
Измерение продуцирования интерферона в РВМС человека.
Активация TLR7 человека приводит к усиленному образованию интерферона плазмацитоидными
- 35 035110 дендритными клетками, присутствующими в крови человека. Способность соединения индуцировать выработку интерферона оценивали посредством определения интерферона в кондиционированных средах из мононуклеарных клеток периферической крови (РВМС). Наличие интерферона в образцах определяли с помощью репортерной клеточной линии для выявления интерферона, стабильно экспрессирующей репортерную конструкцию с интерферон-стимулируемыми реагирующими элементами (ISRE)luc. Элемент ISRE с последовательностью TAGTTTCACTTTCCC высокочувствителен к транскрипционному фактору STAT1-STAT2-IRF9, который активируется при связывании IFN-I с рецептором IFN. Вкратце, РВМС получали из лейкоцитарных пленок по меньшей от мере двух доноров с использованием стандартного протокола центрифугирования с фиколлом. Выделенные РВМС ресуспендировали в среде RPMI, дополненной 10% сывороткой АВ человека, и 2х105 клеток/лунка распределяли в 384-луночных планшетах, содержащих соединения (общий объем 70 мкл). После инкубации в течение ночи 10 мкл надосадочной жидкости переносили в 384-луночные планшеты, содержащие 5х103 клеток HEK-ISREluc/лунка в 30 мкл (высеянных за день до этого). После 24 ч инкубации активацию элементов ISRE определяли посредством проведения анализа люциферазной активности с использованием 40 мкл/лунка субстрата Steady Lite Plus (Perkin Elmer) и определяли с помощью устройства для считывания микропланшетов ViewLux ultraHTS (Perkin Elmer). Стимулирующую активность для каждого соединения на клетки HEK-ISRE-luc представили как LEC. LEC, в свою очередь, указывает степень активации ISRE при переносе определенного количества культуральной среды РВМС.
Рекомбинантный интерферон а-2а (Roferon-A) применяли в качестве стандартного контрольного соединения.
Значения LEC для соединений в табл. 2 на HEK293 TLR8-NFB-luc и HEK293 NFkB-Iuc были больше, чем наивысшая тестируемая концентрация (>10 мкМ для соединения 4 и >25 мкМ для всех других соединений).
Таблица 2
Соединения формулы (I) n представляет собой число выполненных экспериментов
- 36 035110
5 nh2 nJ^n ноД | π МД/Д ^,Ν J J Cl rd 2,14 1 0, 082 2
6 nh2 /✓ΝΊ^ν ноД I |l XX 1 1 0, 16 2
7 (X о о о— f%X О 3, 88 1 0,29 2
8 С^сГ о— ХУ о 7,1 1 0,58 2
9 nh2 n^-n Н0Ч JL IL /ч L н J-N χτ^ 11,09 1 10, 87 2
10 nh2 //N№^n HM 1 !L /X u 0,78 2 0,25 4
11 nh2 hm/Ny5 и 1,25 1 0,45 2
12 nh2 H0^ 1 IL °\ 1, 08 1 0,3 2
13 nh2 /7NV^N H0^ J A VJ ox 1,71 2 0, 15 2
14 nh2 н°ч I JL y°Y· 7,01 2 2,4 2
- 37 035110
- 38 035110
25 о о Хр V о 1,92 1 0,53 2
26 nh2 N^A-m ноА'Д л kQ-O 1,88 2 0,37 4
27 о о W 1,35 1 0, 14 2
28 nh2 N^Am но -С Д 1 ,нс| х^г F 0, 91 1 0, 15 2
29 νη2 Ν^Αν но-с р \ 1, 14 2 0,48 2
30 nh2 ноА JL JL Ν^^Ό-η νΛ F 0, 64 1 0, 15 2
31 νη2 Ν-ηΑ-Ν Η0Α JL Ji но, <ςχ”Λ F 1,19 1 0, 15 2
32 νη2 Ν~_Αν ноД X J Ν-%^0-^ ν F 2,92 2 0,49 2
33 νη2 Ν-^ΑΝ ηοА А д. ν1 F 2,77 1 0,45 2
34 νη2 Ν-Α>μ Η0 <ζ X 1 VbJ 8,1 2 2,11 2

Claims (5)

  1. ФОРМУЛА ИЗОБРЕТЕНИЯ
    1. Соединение формулы (I)
    и его фармацевтически приемлемые соли, где n имеет значение 1 или 2,
    X представляет собой кислород или азот,
    Y представляет собой фенильное кольцо или пиридинильное кольцо, необязательно замещенное одним или несколькими заместителями, независимо выбранными из С1-6алкила, О1_4алкокси или галоге на,
    Z представляет собой насыщенный или ненасыщенный С1-6алкил, или
    Z представляет собой насыщенный или ненасыщенный C1-6алкил-NH- или насыщенный или ненасыщенный C1-6алкил-O-.
  2. 2. Соединение по п.1, представленное одной из следующих формул, выбранных из группы
    °\
  3. 3. Фармацевтическая композиция для лечения нарушения, в которое вовлечена модуляция TLR7, содержащая соединение формулы (I) по п.1 или 2 или его фармацевтически приемлемую соль вместе с одним или несколькими фармацевтически приемлемыми наполнителями, разбавителями или носителями.
  4. 4. Применение соединения формулы (I) по п.1 или 2 или его фармацевтически приемлемой соли в качестве лекарственного препарата, который является модулятором толл-подобных рецепторов.
  5. 5. Применение соединение формулы (I) по п.1 или 2 или его фармацевтически приемлемой соли при лечении нарушения, в которое вовлечена модуляция TLR7.
EA201591887A 2013-03-29 2014-03-28 Макроциклические деаза-оксипурины в качестве модуляторов tlr7 EA035110B1 (ru)

Applications Claiming Priority (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
EP13161865 2013-03-29
PCT/EP2014/056270 WO2014154859A1 (en) 2013-03-29 2014-03-28 Macrocyclic deaza-purinones for the treatment of viral infections

Publications (2)

Publication Number Publication Date
EA201591887A1 EA201591887A1 (ru) 2016-01-29
EA035110B1 true EA035110B1 (ru) 2020-04-28

Family

ID=48040051

Family Applications (2)

Application Number Title Priority Date Filing Date
EA202090547A EA202090547A3 (ru) 2013-03-29 2014-03-28 Макроциклические деаза-оксипурины для лечения вирусных инфекций
EA201591887A EA035110B1 (ru) 2013-03-29 2014-03-28 Макроциклические деаза-оксипурины в качестве модуляторов tlr7

Family Applications Before (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
EA202090547A EA202090547A3 (ru) 2013-03-29 2014-03-28 Макроциклические деаза-оксипурины для лечения вирусных инфекций

Country Status (22)

Country Link
US (3) US10266543B2 (ru)
EP (1) EP2978429B1 (ru)
JP (2) JP6336036B2 (ru)
KR (1) KR102280554B1 (ru)
CN (2) CN105338983B (ru)
AU (1) AU2014242954B2 (ru)
BR (1) BR112015024411B1 (ru)
CA (1) CA2902837C (ru)
CL (1) CL2015002891A1 (ru)
DK (1) DK2978429T3 (ru)
EA (2) EA202090547A3 (ru)
ES (1) ES2625456T3 (ru)
HR (1) HRP20170654T1 (ru)
HU (1) HUE031908T2 (ru)
IL (1) IL240765A0 (ru)
MX (1) MX366481B (ru)
PH (1) PH12015502261A1 (ru)
PL (1) PL2978429T3 (ru)
PT (1) PT2978429T (ru)
SG (1) SG11201508078XA (ru)
UA (1) UA115588C2 (ru)
WO (1) WO2014154859A1 (ru)

Families Citing this family (28)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
PT2694484T (pt) 2011-04-08 2018-11-07 Janssen Sciences Ireland Uc Derivados de pirimidina para o tratamento de infeções virais
EA033830B1 (ru) 2011-11-09 2019-11-29 Janssen Sciences Ireland Uc Производные аденина в качестве активаторов толл-подобных рецепторов tlr7
PL2872515T3 (pl) 2012-07-13 2017-05-31 Janssen Sciences Ireland Uc Puryny makrocykliczne do leczenia infekcji wirusowych
PL2906563T3 (pl) 2012-10-10 2018-10-31 Janssen Sciences Ireland Uc Pochodne pirolo[3,2-d]pirymidyny do leczenia infekcji wirusowych i innych chorób
BR112015011036B1 (pt) 2012-11-16 2022-02-01 Janssen Sciences Ireland Uc Derivados de 2-amino-quinazolina substituídos heterocíclicos, composição farmacêutica
AU2014220717B2 (en) 2013-02-21 2018-03-29 Janssen Sciences Ireland Uc 2-aminopyrimidine derivatives for the treatment of viral infections
EP2978429B1 (en) 2013-03-29 2017-02-22 Janssen Sciences Ireland UC Macrocyclic deaza-purinones for the treatment of viral infections
SG11201509520QA (en) 2013-05-24 2015-12-30 Janssen Sciences Ireland Uc Pyridone derivatives for the treatment of viral infections and further diseases
EP3030563B1 (en) 2013-06-27 2017-08-09 Janssen Sciences Ireland UC Pyrrolo [3,2-d] pyrimidine derivatives for the treatment of viral infections and other diseases
SG11201510736PA (en) 2013-07-30 2016-02-26 Janssen Sciences Ireland Uc THIENO[3,2-d]PYRIMIDINES DERIVATIVES FOR THE TREATMENT OF VIRAL INFECTIONS
PL3294740T3 (pl) 2015-05-08 2020-03-31 F. Hoffmann-La Roche Ag Nowe sulfonoimidoilopurynony i pochodne do leczenia i profilaktyki infekcji wirusowych
CN109476675B (zh) 2016-07-01 2022-12-09 爱尔兰詹森科学公司 用于治疗病毒性感染的二氢吡喃并嘧啶衍生物
AU2017335205B2 (en) 2016-09-29 2021-11-04 Janssen Sciences Ireland Unlimited Company Pyrimidine prodrugs for the treatment of viral infections and further diseases
KR102028257B1 (ko) 2017-11-29 2019-10-02 강선혜 아토피 피부염 개선용 화장료 조성물 및 이를 포함하는 드레싱제
WO2019155042A1 (en) 2018-02-12 2019-08-15 F. Hoffmann-La Roche Ag Novel sulfone compounds and derivatives for the treatment and prophylaxis of virus infection
TW201945003A (zh) 2018-03-01 2019-12-01 愛爾蘭商健生科學愛爾蘭無限公司 2,4-二胺基喹唑啉衍生物及其醫學用途
US11485741B2 (en) 2018-04-24 2022-11-01 Bristol-Myers Squibb Company Macrocyclic toll-like receptor 7 (TLR7) agonists
US11554120B2 (en) 2018-08-03 2023-01-17 Bristol-Myers Squibb Company 1H-pyrazolo[4,3-d]pyrimidine compounds as toll-like receptor 7 (TLR7) agonists and methods and uses therefor
CN115151548A (zh) 2020-01-27 2022-10-04 百时美施贵宝公司 作为Toll样受体7(TLR7)激动剂的1H-吡唑并[4,3-d]嘧啶化合物
KR20220132591A (ko) 2020-01-27 2022-09-30 브리스톨-마이어스 스큅 컴퍼니 톨-유사 수용체 7 (TLR7) 효능제로서의 1H-피라졸로[4,3-d]피리미딘 화합물
EP4097108A1 (en) 2020-01-27 2022-12-07 Bristol-Myers Squibb Company 1H-PYRAZOLO[4,3-d]PYRIMIDINE COMPOUNDS AS TOLL-LIKE RECEPTOR 7 (TLR7) AGONISTS
KR20220132601A (ko) 2020-01-27 2022-09-30 브리스톨-마이어스 스큅 컴퍼니 톨-유사 수용체 7 (TLR7) 효능제로서의 1H-피라졸로[4,3-d]피리미딘 화합물
EP4097103A1 (en) 2020-01-27 2022-12-07 Bristol-Myers Squibb Company 1h-pyrazolo[4,3-d]pyrimidine compounds as toll-like receptor 7 (tlr7) agonists
JP2023512205A (ja) 2020-01-27 2023-03-24 ブリストル-マイヤーズ スクイブ カンパニー トール様受容体7(TLR7)アゴニストとしての1H-ピラゾロ[4,3-d]ピリミジン化合物
EP4097105A1 (en) 2020-01-27 2022-12-07 Bristol-Myers Squibb Company 1h-pyrazolo[4,3-d]pyrimidine compounds as toll-like receptor 7 (tlr7) agonists
WO2021154665A1 (en) 2020-01-27 2021-08-05 Bristol-Myers Squibb Company 1H-PYRAZOLO[4,3-d]PYRIMIDINE COMPOUNDS AS TOLL-LIKE RECEPTOR 7 (TLR7) AGONISTS
US20230127326A1 (en) 2020-01-27 2023-04-27 Bristol-Myers Squibb Company C3-SUBSTITUTED 1H-PYRAZOLO[4,3-d]PYRIMIDINE COMPOUNDS AS TOLL-LIKE RECEPTOR 7 (TLR7) AGONISTS
CN114787165B (zh) * 2020-09-27 2023-02-28 上海维申医药有限公司 大环tlr7激动剂、其制备方法、药物组合物及其用途

Citations (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US20050054590A1 (en) * 2003-09-05 2005-03-10 Averett Devron R. Administration of TLR7 ligands and prodrugs thereof for treatment of infection by hepatitis C virus
WO2006117670A1 (en) * 2005-05-04 2006-11-09 Pfizer Limited 2-amido-6-amino-8-oxopurine derivatives as toll-like receptor modulators for the treatment of cancer and viral infections, such as hepatitis c

Family Cites Families (83)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2610889B2 (ja) * 1987-09-03 1997-05-14 日本臓器製薬株式会社 新規架橋アデニン誘導体
TW552261B (en) 1996-07-03 2003-09-11 Japan Energy Corp Novel purine derivative
HUP9903965A3 (en) 1996-08-28 2002-02-28 Pfizer Substituted 6,5-hetero-bicyclic derivatives
CN1083841C (zh) 1996-10-04 2002-05-01 杏林制药株式会社 吡唑并吡啶基哒嗪酮衍生物及其制备方法
AR012634A1 (es) 1997-05-02 2000-11-08 Sugen Inc Compuesto basado en quinazolina, composicion famaceutica que lo comprende, metodo para sintetizarlo, su uso, metodos de modulacion de la funcion deserina/treonina proteinaquinasa con dicho compuesto y metodo in vitro para identificar compuestos que modulan dicha funcion
US6339089B2 (en) 1997-08-13 2002-01-15 Fujirebio Inc. Pyrimidine nucleus-containing compound and a medicament containing the same for a blood oxygen partial pressure amelioration, and a method for preparing the same
US6329381B1 (en) 1997-11-28 2001-12-11 Sumitomo Pharmaceuticals Company, Limited Heterocyclic compounds
TW572758B (en) 1997-12-22 2004-01-21 Sumitomo Pharma Type 2 helper T cell-selective immune response inhibitors comprising purine derivatives
US6187777B1 (en) 1998-02-06 2001-02-13 Amgen Inc. Compounds and methods which modulate feeding behavior and related diseases
CN1297447A (zh) 1998-02-17 2001-05-30 图拉列克股份有限公司 抗病毒嘧啶衍生物
US6110929A (en) 1998-07-28 2000-08-29 3M Innovative Properties Company Oxazolo, thiazolo and selenazolo [4,5-c]-quinolin-4-amines and analogs thereof
JP4342007B2 (ja) 1998-08-10 2009-10-14 大日本住友製薬株式会社 キナゾリン誘導体
JP4315300B2 (ja) 1998-08-10 2009-08-19 大日本住友製薬株式会社 新規なキナゾリン誘導体
JP4497340B2 (ja) 1998-08-27 2010-07-07 大日本住友製薬株式会社 ピリミジン誘導体
US6583148B1 (en) 1999-04-08 2003-06-24 Krenitsky Pharmaceuticals, Inc. Neurotrophic substituted pyrimidines
US6503908B1 (en) 1999-10-11 2003-01-07 Pfizer Inc Pharmaceutically active compounds
WO2002088079A2 (en) 2001-05-01 2002-11-07 Bristol-Myers Squibb Company Dual inhibitors of pde 7 and pde 4
AU2002364211A1 (en) 2001-12-21 2003-07-15 Bayer Pharmaceuticals Corporation Thienopyrimidine derivative compounds as inhibitors of prolylpeptidase, inducers of apoptosis and cancer treatment agents
TW200407143A (en) 2002-05-21 2004-05-16 Bristol Myers Squibb Co Pyrrolotriazinone compounds and their use to treat diseases
US7091232B2 (en) 2002-05-21 2006-08-15 Allergan, Inc. 4-(substituted cycloalkylmethyl) imidazole-2-thiones, 4-(substituted cycloalkenylmethyl) imidazole-2-thiones, 4-(substituted cycloalkylmethyl) imidazol-2-ones and 4-(substituted cycloalkenylmethyl) imidazol-2-ones and related compounds
WO2003104230A1 (ja) 2002-06-07 2003-12-18 協和醱酵工業株式会社 二環性ピリミジン誘導体
TWI349671B (en) 2002-09-27 2011-10-01 Dainippon Sumitomo Pharma Co Novel adenine derivative and its use
US8455458B2 (en) 2002-10-16 2013-06-04 Arthrodynamic Technologies, Animal Health Division, Inc. Composition and method for treating connective tissue damage
BRPI0411514A (pt) 2003-06-20 2006-08-01 Coley Pharm Gmbh antagonistas de receptor toll-like de molécula pequena
CN1938307B (zh) 2004-03-26 2010-06-16 大日本住友制药株式会社 9-取代的8-氧代腺嘌呤
US20070225303A1 (en) 2004-03-26 2007-09-27 Haruhisa Ogita 8-Oxoadenine Compound
WO2007084413A2 (en) 2004-07-14 2007-07-26 Ptc Therapeutics, Inc. Methods for treating hepatitis c
CN101035773B (zh) 2004-08-10 2012-06-06 詹森药业有限公司 抑制hiv的1,2,4-三嗪-6-酮衍生物
CA2586105A1 (en) 2004-11-09 2006-05-18 F. Hoffmann-La Roche Ag Aminoquinazolines compounds
TWI277632B (en) 2004-12-14 2007-04-01 Nat Univ Chung Cheng Magnetic polymer microbeads and a method for preparing the same
US7498409B2 (en) 2005-03-24 2009-03-03 Schering Corporation Screening assay for TLR7, TLR8 and TLR9 agonists and antagonists
AR054122A1 (es) 2005-05-12 2007-06-06 Tibotec Pharm Ltd Pirido[2,3-d]pirimidas utiles como inhibidores de hcv, y metodos para la preparacion de las mismas
US7994360B2 (en) 2005-05-16 2011-08-09 Xtl Biopharmaceuticals Ltd. Benzofuran compounds
CN101296907B (zh) 2005-09-01 2013-03-27 弗·哈夫曼-拉罗切有限公司 作为p2x3和p2x2/3调节剂的二氨基嘧啶类
EP1939198A4 (en) 2005-09-22 2012-02-15 Dainippon Sumitomo Pharma Co NEW ADENINE CONNECTION
WO2007056208A2 (en) 2005-11-02 2007-05-18 Cytovia, Inc. N-arylalkyl-thienopyrimidin-4-amines and analogs as activators of caspases and inducers of apoptosis and the use thereof
US20090182140A1 (en) 2005-12-02 2009-07-16 Mitsubishi Tanabe Pharma Corporation Alicyclic Heterocyclic Compound
ES2374455T3 (es) 2006-02-17 2012-02-16 Pfizer Limited Derivados de 3-deazapurinza como moduladores de tlr7.
WO2008009078A2 (en) 2006-07-20 2008-01-24 Gilead Sciences, Inc. 4,6-dl- and 2,4,6-trisubstituted quinazoline derivatives useful for treating viral infections
US8673929B2 (en) 2006-07-20 2014-03-18 Gilead Sciences, Inc. 4,6-di- and 2,4,6-trisubstituted quinazoline derivatives and pharmaceutical compositions useful for treating viral infections
KR101507182B1 (ko) 2006-12-07 2015-03-30 제넨테크, 인크. 포스포이노시타이드 3-키나제 억제제 화합물 및 그의 사용 방법
US8101595B2 (en) 2006-12-20 2012-01-24 Istituto di Ricerche di Biologia Molecolare P. Angletti SpA Antiviral indoles
HUE025555T2 (en) * 2007-02-07 2016-02-29 Univ California Conjugates and applications of synthetic tlr agonists
JP2008222557A (ja) 2007-03-08 2008-09-25 Kotobuki Seiyaku Kk ピロロ[3,2−d]ピリミジン誘導体及びこれを有効成分とする医薬組成物
US8067413B2 (en) 2007-03-19 2011-11-29 Astrazeneca Ab 9-substituted-8-oxo-adenine compounds as toll-like receptor (TLR7 ) modulators
TW200902018A (en) 2007-03-20 2009-01-16 Dainippon Sumitomo Pharma Co Novel adenine compound
EP2138497A4 (en) 2007-03-20 2012-01-04 Dainippon Sumitomo Pharma Co NEW ADENINE CONNECTION
JP5268120B2 (ja) 2007-05-22 2013-08-21 ベーリンガー インゲルハイム インターナショナル ゲゼルシャフト ミット ベシュレンクテル ハフツング ベンゾイミダゾロンキマーゼ阻害薬
AR067182A1 (es) 2007-06-29 2009-09-30 Gilead Sciences Inc Moduladores del receptor 7 tipo toll
JP2010535773A (ja) 2007-08-10 2010-11-25 グラクソスミスクライン エルエルシー ウイルス感染を治療するための窒素含有二環式化学物質
KR101174201B1 (ko) 2007-08-28 2012-08-16 아이알엠 엘엘씨 키나제 억제제로서의 2-비페닐아미노-4-아미노피리미딘 유도체
WO2009030998A1 (en) 2007-09-05 2009-03-12 Coley Pharmaceutical Group, Inc. Pyrimidine compounds as toll-like receptor (tlr) agonists
PE20091236A1 (es) 2007-11-22 2009-09-16 Astrazeneca Ab Derivados de pirimidina como immunomoduladores de tlr7
DK2238142T3 (da) * 2007-12-24 2012-10-08 Janssen R & D Ireland Makrocykliske indoler som hepatitis C-virusinhibitorer
EA201001264A1 (ru) 2008-02-07 2011-04-29 Дзе Регентс Оф Дзе Юниверсити Оф Калифорния Способ лечения заболеваний мочевого пузыря с помощью активатора tlr7
CA2720850A1 (en) * 2008-04-28 2009-11-05 Merck Sharp & Dohme Corp. Hcv ns3 protease inhibitors
US8946239B2 (en) 2008-07-10 2015-02-03 Duquesne University Of The Holy Spirit Substituted pyrrolo, -furano, and cyclopentylpyrimidines having antimitotic and/or antitumor activity and methods of use thereof
UY31982A (es) 2008-07-16 2010-02-26 Boehringer Ingelheim Int Derivados de 1,2-dihidropiridin-3-carboxamidas n-sustituidas
SG175796A1 (en) 2009-05-21 2011-12-29 Astrazeneca Ab Novel pyrimidine derivatives and their use in the treatment of cancer and further diseases
TWI468402B (zh) 2009-07-31 2015-01-11 必治妥美雅史谷比公司 降低β-類澱粉生成之化合物
US8637525B2 (en) 2009-07-31 2014-01-28 Bristol-Myers Squibb Company Compounds for the reduction of beta-amyloid production
EP2491033A4 (en) * 2009-10-20 2013-03-13 Eiger Biopharmaceuticals Inc AZAINDAZOLES FOR THE TREATMENT OF FLAVIVIRIDAE VIRUS INFECTION
AU2010310813B2 (en) 2009-10-22 2015-06-18 Gilead Sciences, Inc. Derivatives of purine or deazapurine useful for the treatment of (inter alia) viral infections
KR101094446B1 (ko) 2009-11-19 2011-12-15 한국과학기술연구원 단백질 키나아제 저해활성을 가지는 2,4,7-치환된 티에노[3,2-d]피리미딘 화합물
JP2013032290A (ja) 2009-11-20 2013-02-14 Dainippon Sumitomo Pharma Co Ltd 新規縮合ピリミジン誘導体
DE102010040233A1 (de) 2010-09-03 2012-03-08 Bayer Schering Pharma Aktiengesellschaft Bicyclische Aza-Heterocyclen und ihre Verwendung
WO2012066335A1 (en) 2010-11-19 2012-05-24 Astrazeneca Ab Phenol compounds als toll -like receptor 7 agonists
WO2012067269A1 (en) 2010-11-19 2012-05-24 Dainippon Sumitomo Pharma Co., Ltd. Aminoalkoxyphenyl compounds and their use in the treatment of disease
PT2694484T (pt) 2011-04-08 2018-11-07 Janssen Sciences Ireland Uc Derivados de pirimidina para o tratamento de infeções virais
KR102038895B1 (ko) 2011-05-18 2019-10-31 얀센 사이언시즈 아일랜드 언리미티드 컴퍼니 바이러스 감염 및 기타 질환 치료용 퀴나졸린 유도체
EA033830B1 (ru) 2011-11-09 2019-11-29 Janssen Sciences Ireland Uc Производные аденина в качестве активаторов толл-подобных рецепторов tlr7
SG11201404743TA (en) 2012-02-08 2014-09-26 Janssen R & D Ireland Piperidino-pyrimidine derivatives for the treatment of viral infections
KR102089239B1 (ko) 2012-04-24 2020-03-16 버텍스 파마슈티칼스 인코포레이티드 Dna-pk 억제제
PL2872515T3 (pl) * 2012-07-13 2017-05-31 Janssen Sciences Ireland Uc Puryny makrocykliczne do leczenia infekcji wirusowych
CN109232439A (zh) 2012-08-10 2019-01-18 爱尔兰詹森科学公司 用于治疗病毒感染和另外的疾病的烷基嘧啶衍生物
EP2712866A1 (en) 2012-10-01 2014-04-02 Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS) 1,2,4-triazine derivatives for the treatment of viral infections
UA118018C2 (uk) 2012-10-05 2018-11-12 ЯНССЕН САЙЄНСІЗ АЙРЛЕНД ЮСі Ациламінопіримідинові похідні для лікування вірусних інфекцій та інших захворювань
PL2906563T3 (pl) 2012-10-10 2018-10-31 Janssen Sciences Ireland Uc Pochodne pirolo[3,2-d]pirymidyny do leczenia infekcji wirusowych i innych chorób
BR112015011036B1 (pt) 2012-11-16 2022-02-01 Janssen Sciences Ireland Uc Derivados de 2-amino-quinazolina substituídos heterocíclicos, composição farmacêutica
AU2014220717B2 (en) 2013-02-21 2018-03-29 Janssen Sciences Ireland Uc 2-aminopyrimidine derivatives for the treatment of viral infections
EP2978429B1 (en) 2013-03-29 2017-02-22 Janssen Sciences Ireland UC Macrocyclic deaza-purinones for the treatment of viral infections
SG11201510736PA (en) 2013-07-30 2016-02-26 Janssen Sciences Ireland Uc THIENO[3,2-d]PYRIMIDINES DERIVATIVES FOR THE TREATMENT OF VIRAL INFECTIONS
US9701661B2 (en) 2014-07-11 2017-07-11 Northwestern University 2-imidazolyl-pyrimidine scaffolds as potent and selective inhibitors of neuronal nitric oxide synthase

Patent Citations (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US20050054590A1 (en) * 2003-09-05 2005-03-10 Averett Devron R. Administration of TLR7 ligands and prodrugs thereof for treatment of infection by hepatitis C virus
WO2006117670A1 (en) * 2005-05-04 2006-11-09 Pfizer Limited 2-amido-6-amino-8-oxopurine derivatives as toll-like receptor modulators for the treatment of cancer and viral infections, such as hepatitis c

Also Published As

Publication number Publication date
IL240765A0 (en) 2015-10-29
CA2902837C (en) 2021-09-07
EA202090547A3 (ru) 2020-12-30
JP2018150325A (ja) 2018-09-27
JP6336036B2 (ja) 2018-06-06
PH12015502261B1 (en) 2016-02-01
CL2015002891A1 (es) 2016-04-22
KR102280554B1 (ko) 2021-07-22
EA201591887A1 (ru) 2016-01-29
MX2015013809A (es) 2016-02-16
PL2978429T3 (pl) 2017-08-31
JP6501948B2 (ja) 2019-04-17
CN110590809A (zh) 2019-12-20
AU2014242954A1 (en) 2015-09-10
AU2014242954B2 (en) 2018-03-15
EA202090547A2 (ru) 2020-09-30
HRP20170654T1 (hr) 2017-06-30
PT2978429T (pt) 2017-05-24
SG11201508078XA (en) 2015-11-27
KR20150135374A (ko) 2015-12-02
US11702426B2 (en) 2023-07-18
NZ711344A (en) 2021-01-29
MX366481B (es) 2019-07-09
WO2014154859A1 (en) 2014-10-02
US20190330222A1 (en) 2019-10-31
US10829494B2 (en) 2020-11-10
US20160304531A1 (en) 2016-10-20
DK2978429T3 (en) 2017-05-15
JP2016516740A (ja) 2016-06-09
CA2902837A1 (en) 2014-10-02
CN110590809B (zh) 2022-04-19
BR112015024411B1 (pt) 2022-02-22
US20210122760A1 (en) 2021-04-29
ES2625456T3 (es) 2017-07-19
EP2978429A1 (en) 2016-02-03
CN105338983B (zh) 2019-10-25
EP2978429B1 (en) 2017-02-22
UA115588C2 (uk) 2017-11-27
CN105338983A (zh) 2016-02-17
PH12015502261A1 (en) 2016-02-01
US10266543B2 (en) 2019-04-23
HUE031908T2 (en) 2017-08-28
BR112015024411A2 (pt) 2017-07-18

Similar Documents

Publication Publication Date Title
EA035110B1 (ru) Макроциклические деаза-оксипурины в качестве модуляторов tlr7
KR102217111B1 (ko) 바이러스 감염 및 다른 질환 치료를 위한 피롤로[3,2-d]피리미딘 유도체
KR102216479B1 (ko) 바이러스 감염 또는 추가 질환의 치료를 위한 알킬피리미딘 유도체
AU2013326579B2 (en) 1,2,4-triazine derivatives for the treatment of viral infections.
EA034893B1 (ru) Производные пирроло[3,2-d]пиримидина для лечения вирусных инфекций и других заболеваний
EA033907B1 (ru) Производные пиперидино-пиримидина, фармацевтическая композиция и их применение
JP2016525148A (ja) ウイルス感染治療用チエノ[3,2−d]ピリミジン誘導体
EA039955B1 (ru) Макроциклические деаза-оксипурины и их применение для лечения вирусных инфекций
NZ751740B2 (en) Macrocyclic deaza-purinones for the treatment of viral infections