EP1960348A1 - Verfahren zur rückgewinnung von für pharmazeutische zwecke geeignetem iopromid aus mutterlaugen - Google Patents

Verfahren zur rückgewinnung von für pharmazeutische zwecke geeignetem iopromid aus mutterlaugen

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EP1960348A1
EP1960348A1 EP06818545A EP06818545A EP1960348A1 EP 1960348 A1 EP1960348 A1 EP 1960348A1 EP 06818545 A EP06818545 A EP 06818545A EP 06818545 A EP06818545 A EP 06818545A EP 1960348 A1 EP1960348 A1 EP 1960348A1
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EP
European Patent Office
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lopromide
pharmaceutical purposes
flow tube
mother liquors
crystallization
Prior art date
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Withdrawn
Application number
EP06818545A
Other languages
English (en)
French (fr)
Inventor
Hartmut Kagerer
Meike Dembeck
Hartmut Seba
Ingo Ortmann
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Bayer Intellectual Property GmbH
Original Assignee
Bayer Schering Pharma AG
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Publication date
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Withdrawn legal-status Critical Current

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    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C07ORGANIC CHEMISTRY
    • C07CACYCLIC OR CARBOCYCLIC COMPOUNDS
    • C07C231/00Preparation of carboxylic acid amides
    • C07C231/22Separation; Purification; Stabilisation; Use of additives
    • C07C231/24Separation; Purification
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C07ORGANIC CHEMISTRY
    • C07BGENERAL METHODS OF ORGANIC CHEMISTRY; APPARATUS THEREFOR
    • C07B63/00Purification; Separation; Stabilisation; Use of additives
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C07ORGANIC CHEMISTRY
    • C07CACYCLIC OR CARBOCYCLIC COMPOUNDS
    • C07C237/00Carboxylic acid amides, the carbon skeleton of the acid part being further substituted by amino groups
    • C07C237/28Carboxylic acid amides, the carbon skeleton of the acid part being further substituted by amino groups having the carbon atom of at least one of the carboxamide groups bound to a carbon atom of a non-condensed six-membered aromatic ring of the carbon skeleton
    • C07C237/46Carboxylic acid amides, the carbon skeleton of the acid part being further substituted by amino groups having the carbon atom of at least one of the carboxamide groups bound to a carbon atom of a non-condensed six-membered aromatic ring of the carbon skeleton having carbon atoms of carboxamide groups, amino groups and at least three atoms of bromine or iodine, bound to carbon atoms of the same non-condensed six-membered aromatic ring

Definitions

  • the invention relates to a process for the recovery of lopromide suitable for pharmaceutical purposes by thermal treatment of the mother liquors or the dissolved second crystallizate in a reactor and subsequent crystallization.
  • the two atropisomeric compounds differ in their physical properties, especially in their solubilities in water and organic solvents.
  • Only lopromide of a certain composition with regard to these atropisomers is approved as an X-ray contrast medium (40-51% isomer 1 and 49-60% isomer 2).
  • Cleaning processes for iodinated X-ray contrast media, such as lopamidol, are known from the prior art, see EP 1 025 067 B1 and GB 2 280 436. Crystallizations at elevated temperatures are described therein.
  • the document WO 2004 031 110 A2 discloses the isomerization of chiral compounds by thermal treatment. However, these procedures do not involve the treatment of lopromide mother liquors.
  • Iopromide for pharmaceutical purposes is obtained by crystallization from ethanol. This regularly results in a mixture consisting of approx. 48% isomer 1 and approx. 52% isomer 2.
  • the mother liquor contains about 60% of isomer 1 and only about 40% of isomer 2. For this reason, only a second crystallizate with the wrong composition regarding the atropisomers can be obtained from the mother liquor (contains too much isomer 1).
  • the disadvantages described above could surprisingly be solved by first obtaining a K2 from the lopromide, pure mother liquors by means of a suitable second crystallization, which then a suitable thermal treatment is isomerized in a continuous flow tube reactor according to the specification without significant decomposition of the substance.
  • the invention thus includes a method for recovering suitable for pharmaceutical purposes iopromide aud lopromidmutterlaugen or solutions of the second and Vietnamesekristallisats by thermal treatment of the solution, preferably in a flow tube reactor at 100-300 0 C, advantageously at 200-220 0 C, and then rapid cooling to room temperature and crystallization.
  • the thermal treatment in a flow reactor is advantageously carried out in aqueous solution with hydrodynamic residence times of 1 to 60 minutes.
  • the particular embodiments are listed in the claims.
  • the total yield of lopromide can be increased purely significantly by this method according to the invention, so that the economy increases. In addition, there is less halogen-containing waste.
  • a second crystallizate is first applied from the lopromide, pure mother liquors, by concentrating the ethanolic mother liquors by a factor of 2-16 and dissolving them in an alcohol at elevated temperature.
  • suitable alcohols are alkanols such as methanol, ethanol, 1-propanol, 2-propanol, 1-butanol, 2-butanol.
  • Ethanol, 1-propanol and 2-propanol are preferably used, particularly preferably 1-propanol, since the crystallization takes place particularly quickly and completely from this solvent and thus saves costs.
  • To initiate the crystallization can be inoculated with lopromid, pure. The K2 crystals are then isolated, washed and dried by known methods.
  • the second crystallizate obtained from the mother liquor has the following
  • the applied second crystallizate is then brought into solution, ie dissolved in water and thermally isomerized in a pressure-resistant, suitably designed, continuously operated tubular reactor.
  • hydrodynamic residence times of 1 to 60 minutes, preferably 1-30 minutes, more preferably 1 to 10 minutes at temperatures between 100 to 300 0 C, preferably from 150 0 C to 250 ° C, preferably from 180 0 C to 230 0 C, particularly preferably set from 200 ° C. to 220 ° C.
  • the thermally treated lopromid K2 solution is then rapidly cooled to room temperature in a downstream heat exchanger.
  • Iopromid-K2 from Example 1 280 g of Iopromid-K2 from Example 1 are dissolved in 520 g of water. The solution is then at a flow rate of 3 ml / min, by using a pressure retaining valve 20 bar provided flow tube at 208 - 209 0 C pumped.
  • the flow tube used has an inner diameter of 1.7526 mm and a heated length of 5.5 m (see Fig. 1).
  • a solution of the isomerized lopromide second crystallizate is then purified over ion exchange columns and crystallized from ethanol.
  • the yield of the lopromide crystallized from ethanol, based on the second crystallizate used in the isomerization, is 80% of.
  • the crystals show a content according to HPLC (standard method) of greater than 97.5% compared to external standards and have the following atropisomer ratio:

Landscapes

  • Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Organic Chemistry (AREA)
  • Organic Low-Molecular-Weight Compounds And Preparation Thereof (AREA)
  • Medicines Containing Antibodies Or Antigens For Use As Internal Diagnostic Agents (AREA)

Abstract

Die vorliegende Erfindung beschreibt ein Verfahren zur Rückgewinnung von für pharmazeutische Zwecke geeignetem Iopromid durch thermische Behandlung der Mutterlaugen oder des Zweitkristallisates in einem Reaktor und anschließender Kristallisation.

Description

Verfahren zur Rückgewinnung von für pharmazeutische Zwecke geeignetem lopromid aus Mutterlaugen.
Die Erfindung betrifft ein Verfahren zur Rückgewinnung von für pharmazeutische Zwecke geeignetem lopromid durch thermische Behandlung der Mutterlaugen oder des gelösten Zweitkristallisates in einem Reaktor und anschließender Kristallisation. lopromid, 5-Methoxyacetylamino-2,4,6-triiod-isophthalsäure-[(2,3-dihydroxy-N- methyl-propyl)-(2,3-dihydroxypropyl)]-diamid, (DE 196 41 178 C und EP 0 015 867 B) ist ein jodhaltiges Röntgenkontrastmittel mit folgender chemischer Struktur:
lopromid
Die sperrigen lodatome behindern die freie Rotation der in der Strukturformel mit 1 gekennzeichneten Bindung zwischen dem aromatischen Ring und der Amidgruppe mit der Dihydroxypropyl-methylamino-Gruppe durch die Anwesenheit der N-Methylgruppe erheblich, so dass zwei thermisch recht stabile Atropisomere auftreten. Solche Atropisomeren sind u. a. beschrieben in "Recent Advances in Atropisomerism" von M. Oki in Zeitschrift "Topics in Stereochemistry", 1983, Vol. 14, S. 1-81 und Tetrahedron Letters No. 38, Seiten 4593 - 4598, 1966. Bei einem der Atropisomeren liegt das substituierte Stickstoffatom oberhalb der Ringebene, beim anderen Isomer unterhalb der Ringebene. Die beiden atropisomeren Verbindungen (Isomer 1 und Isomer 2) unterscheiden sich in ihren physikalischen Eigenschaften, besonders in ihren Löslichkeiten in Wasser und organischen Lösungsmitteln. Nur lopromid einer bestimmen Zusammensetzung bezüglich dieser Atropisomeren ist als Röntgenkontrastmittel zugelassen (40-51 % Isomer 1 und 49-60% Isomer 2). Reinigungsverfahren für jodierte Röntgenkontrastmittel, wie beispielsweise lopamidol sind aus dem Stand der Technik bekannt, siehe EP 1 025 067 B1 und GB 2 280 436. Es werden darin Kristallisationen bei erhöhten Temperaturen beschrieben. In der Schrift WO 2004 031 110 A2 wird die Isomerisierung von chiralen Verbindungen durch thermische Behandlung offenbart. Diese Verfahren beinhalten jedoch nicht die Behandlung von lopromidmutterlaugen. lopromid für pharmazeutische Zwecke wird durch Kristallisation aus Ethanol erhalten. Hierbei fällt regelmäßig ein Gemisch an, das aus ca. 48% Isomer 1 und ca. 52% Isomer 2 besteht. In der Mutterlauge ist das Isomer 1 mit ca. 60% und das Isomer 2 nur zu ca. 40% enthalten. Aus diesem Grund kann aus der Mutterlauge nur ein Zweitkristallisat mit falscher Zusammensetzung bezüglich der Atropisomeren gewonnen werden (enthält zuviel Isomer 1).
Bei der Herstellung von lopromid, rein wird eine finale Kristallisation aus Alkohol durchgeführt. Hierbei verbleibt ein Anteil von ca. 10% des lopromids in gelöster Form in der Mutterlauge, was sich als Ausbeuteverlust bemerkbar macht. Frühere Versuche, aus den anfallenden Mutterlaugen durch Zweitkristallisation weiteres lopromid auszukristallisieren und damit die Ausbeute zu erhöhen, schlugen fehl, da das aus den Mutterlaugen gewonnene lopromid K2 hinsichtlich des Atropisomerenverhältnisses nicht spezifikationskonform ist. Dieses Verhalten ist darauf zurückzuführen, dass sich in der Mutterlauge bestimmte Atropisomeren bevorzugt anreichern.
Aufgabe der Erfindung:
Die nach dem Stand der Technik bekannten Herstellverfahren für lopromid, rein weisen den Nachteil auf, dass ein hoher Ausbeuteverlust in Kauf genommen werden muß und kein technisches Verfahren existiert, welches es gestattet, aus den Mutterlaugen lopromid zurückzugewinnen, das hinsichtlich des Atropisomeren-verhältnisses spezifikationskonform ist und sich somit für pharmazeutische Zwecke verwenden lässt. Lösung der Erfindung:
Die oben beschriebenen Nachteile konnten überraschenderweise dadurch gelöst werden, dass aus den lopromid, rein Mutterlaugen zunächst ein K2 durch eine geeignete Zweitkristallisation gewonnen wird, welches anschließend durch eine geeignete thermische Behandlung in einem kontinuierlichen Strömungsrohrreaktor spezifikationskonform isomerisiert wird, ohne dass es zu signifikanten Zersetzungen der Substanz kommt. Die Erfindung beinhaltet somit ein Verfahren zur Rückgewinnung von für pharmazeutische Zwecke geeignetem lopromid aud lopromidmutterlaugen oder Lösungen des Zweit- und Folgekristallisats durch thermische Behandlung der Lösung, vorzugsweise in einem Strömungsrohrreaktor bei 100 - 3000C, mit Vorteil bei 200 - 220 0C , und anschließendes schnelles Abkühlen auf Raumtemperatur und Kristallisation. Die thermische Behandlung in einem Strömungsreaktor erfolgt mit Vorteil in wässriger Lösung bei hydrodynamischen Verweilzeiten von 1 bis 60 Minuten. Die besonderen Ausführungsformen sind in den Patentansprüchen aufgeführt. Durch dieses erfindungsgemäße Verfahren kann die Gesamtausbeute an lopromid, rein signifikant gesteigert werden, so dass sich die Wirtschaftlichkeit erhöht. Zusätzlich fällt weniger halogenhaltiger Abfall an.
Beschreibung des Verfahrens im Einzelnen:
Aus den lopromid, rein Mutterlaugen wird zunächst ein Zweitkristallisat ausgebracht, indem die ethanolischen Mutterlaugen um den Faktor 2-16 eingeengt und in einem Alkohol bei erhöhter Temperatur gelöst werden. Beispiele für geeignete Alkohole sind Alkanole wie Methanol, Ethanol, 1- Propanol, 2-Propanol, 1-Butanol, 2-Butanol. Bevorzugt werden Ethanol, 1- Propanol und 2-Propanol eingesetzt, besonders bevorzugt 1-Propanol, da aus diesem Lösemittel die Kristallisation besonders rasch und vollständig und damit Kosten sparend geschieht. Zur Auslösung der Kristallisation kann mit lopromid, rein angeimpft werden. Das K2-Kristallisat wird anschließend nach bekannten Methoden isoliert, gewaschen und getrocknet.
Beispiel 1 :
Herstellung des K2-Kristallisates
12000 g lopromid, rein Mutterlauge (Feststoffgehalt ca. 6,2 %) werden im Vakuum auf ein viskoses Öl von 892 g eingeengt. 877 g dieses Rückstandes werden in einem geeigneten Reaktionsgefäß bei einer Badtemperatur von 65 °C mit 439 ml 1-Propanol unter Rühren versetzt. Nach Animpfen mit 0,73 g lopromid, rein wird bei einer Badtemperatur von 65 0C für weitere 48h gerührt. Die Kristallsuspension wird anschließend auf 20 0C gekühlt, 1 h bei dieser Temperatur gerührt und über eine Nutsche abgesaugt. Nach Waschen mit 4 Portionen ä 110 ml Ethanol wird das Zweitkristallisat bei 40 0C im Vakuumtrockenschrank getrocknet. Ausbeute: 363,8 g (ca. 52 % v. E.)
Das aus der Mutterlauge gewonnene Zweitkristallisat weist folgendes
Atropisomeren-Verhältnis auf:
Das ausgebrachte Zweitkristallisat wird anschließend in Lösung gebracht, d. h. in Wasser gelöst und in einem druckfesten, geeignet ausgelegten kontinuierlich betriebenen Rohrreaktor thermisch isomerisiert. Hierbei werden hydrodynamische Verweilzeiten von 1 bis 60 Minuten, bevorzugt 1 - 30 Minuten, besonders bevorzugt 1 bis 10 Minuten bei Temperaturen zwischen 100 bis 300 0C, bevorzugt 150 0C bis 250 °C, bevorzugt 180 0C bis 230 0C, besonders bevorzugt 200 0C bis 220 0C eingestellt. In einem nachgeschalteten Wärmetauscher wird die termisch behandelte lopromid K2-Lösung anschließend zügig auf Raumtemperatur abgekühlt.
Beispiel 2:
Thermische Isomerisierung des lopromid-Zweitkristallisates
280 g Iopromid-K2 aus Beispiel 1 werden in 520 g Wasser gelöst. Die Lösung wird anschließend bei einem Volumenstrom von 3 ml/min, durch ein mit einem Druckhalteventil von 20 bar versehenes Strömungsrohr bei 208 - 209 0C gepumpt. Das verwendete Strömungsrohr hat einen Innendurchmesser von 1 ,7526 mm und eine beheizte Länge von 5,5 m (s. Abb. 1 ).
Eine Lösung des isomerisierten lopromid Zweitkristallisat wird anschließend über lonentauschersäulen gereinigt und aus Ethanol kristallisiert.
Die Ausbeute des aus Ethanol kristallisierten lopromids liegt, bezogen auf das in die Isomerisierung eingesetzte Zweitkristallisat, bei 80 % v. E.
Das Kristallisat zeigt einen Gehalt nach HPLC (Standardmethode) von größer 97,5 % gegenüber externen Standard und weist folgendes Atropisomeren- Verhältnis auf:

Claims

Patentansprüche
1.) Verfahren zur Rückgewinnung von für pharmazeutische Zwecke geeignetem lopromid durch thermische Behandlung des Zweit- oder Folgekristallisates der Mutterlauge, gelöst in einem Lösungsmittel in einem Ströhmungsrohrreaktor und anschließender Kristallisation.
2.) Verfahren nach Anspruch 1 , worin das in der Mutterlauge oder Zweit- oder Folgekristallisates enthaltende lopromid ein für pharmazeutische Zwecke ungeeignetes Isomerenverhältnis aufweist und durch thermische Behandlung in einem Strömungsrohrreaktor, anschließendes Abkühlen auf Raumtemperatur und Kristallisation erhalten wird.
3.) Verfahren nach Anspruch 1 oder 2, worin die thermische Behandlung in einem Strömungsrohrreaktor bei 100 - 300° C erfolgt.
4.) Verfahren nach mindestens einem der Ansprüche 1 - 2, worin die Kristallisation aus einem Alkohol erfolgt.
5.) Verfahren nach mindestens einem der Verfahren der Ansprüche 1 - 4, wobei die spezifikationskonforme, für pharmazeutische Zwecke geeigneten lopromidmengen durch Temperaturbehandlung der in einem Lösungsmittel gelösten Atropisomeren erhalten werden.
6.) Verfahren nach mindesten einem der Ansprüche 1 - 5, wobei die hydrodynamische Verweilzeiten der in einem Lösungsmittel gelösten Atropisomeren im Strömungsrohrreaktor 1 bis 60 Minuten betragen.
7.) Verfahren nach Anspruch 6, worin als Lösungsmittel Wasser verwendet wird.
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