FR2496653A1 - Nouveaux derives aminoalcoyl heterocycliques, leurs procedes de preparation et leur application en therapeutique - Google Patents

Nouveaux derives aminoalcoyl heterocycliques, leurs procedes de preparation et leur application en therapeutique Download PDF

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Abstract

NOUVEAUX DERIVES AMINOALCOYL HETEROCYCLIQUES. ILS REPONDENT A LA FORMULE GENERALE: (CF DESSIN DANS BOPI) DANS LAQUELLE: -L'ENCHAINEMENT AB REPRESENTE L'UN QUELCONQUE DES MOTIFS SUIVANTS: CCH, CN, CH-NH, CH-N-COOET; ET X REPRESENTE SOIT LE GROUPE METHYLENE (-CH-), SOIT LE GROUPE METHYLENEOXY (-CH-O-), L'ENCHAINEMENT AB NE POUVANT TOUTEFOIS DANS CE DERNIER CAS REPRESENTER LE MOTIF CCH; APPLICATION THERAPEUTIQUE NOTAMMENT COMME ANALGESIQUE ET ANTIDEPRESSEUR.

Description

La présente invention concerne de nouveaux dérivés aminoalcoyl hété- rocycliques et plus précisément de nouveaux dérivés des dihydro-3,4 naphtyles, dihydro-3,4 et tétrahydro-1,2,3,4 isoquinoleines, dihydro-2,3 et tetrahydro-2,3, 4,5 benzoxazepines Fl-4], substitues en position -3 par une chaîne aminoalkyle, leur procede de preparation et leur emploi en thérapeutique.
Ces nouveaux derives repondent à la formule generale
Figure img00010001

dans laquelle - l'enchaînement A===B represente l'un quelconque des motifs suivants
C=CH, C=N, CH-NH, CH-N-COOEt ; - X represente soit le groupe methylene (-CH2-), soit le groupe méthylène-
oxy (-CH2-O-), l'enchaînement A===B ne pouvant toutefois dans ce dernier
cas representer le motif C-CH ; - R represente soit un groupe phenyle, soit, à l'exception du cas où A===B
représente le motif C=CH, un groupe pyridinique, cyclohexyle ou phényle
substitue par un atome d'halogene, un groupe nitro, un groupe alkyle
comportant de 1 à 4 atomes de carbone, ou un groupe alkyloxy comportant
de I à 4 atomes de carbone ;
Figure img00010002

représente un groupe choisi parmi les suivants : amino,méthylamino,
N,N-dialkylamino dont les groupes alkyle comportent chacun de I à 4 atomes
de carbone, pyrrolidino, pipéridino, morpholino, (méthyl-4)pipérazino ;
NR1R2 ne pouvant toutefois prendre la valeur amines ou méthylamino quand
A===B représente le motif C=CH, quand X = CH2O ou quand n = 1 ; - R3représente ::
. soit un atome d'hydrogène,
, soit un atome d'halogène, un groupe alkyle comportant de 1 à 4
atomes de carbone, un groupe alkyloxy comportant de 1 à 4 atomes
de carbone ou deux groupes méthoxy, R3 ne pouvant toutefois être
situe en position 8 quand X--CH2- et l'enchaînement A====B repré
sente le motif C-CH, C-N ou CH-NH, et en position 9 quand X=-CH2O-
et l'enchaînement A=--B représente le motif C-N ou CH-NH ; et - n prend la valeur 1, 2 ou 3,
Parmi les composés selon l'invention, on peut notamment citer
- ceux pour lesquels l'enchaînement A===B représente le motif C-CH,
X représente le groupe méthylène, R represente un noyau phényle et
NR1R2 represente le groupe N(CH3)2,
- ceux pour lesquels l'enchaînement A---B represente le motif C=N,
X représente le groupe méthylène -CH2- et R représente un noyau
phényle,
- ceux pour lesquels l'enchaînement A--B représente le motif C=N,
X représente le groupe méthyleneoxy -CH20-, et NRIR2 représente
le groupe N(CH3)2, ou encore
- ceux pour lesquels l'enchaînement A---B représente le motif CH-NH,
X représente le groupe méthyle ne -CH2- ou methylèneoxy -CH2O- et
R represente un noyau phényle.
La présente invention vise également les sels d'addition d'acides minéraux ou organiques pharmaceutiquement acceptables des composes de formule (I).
En outre, la présente invention concerne les procédés de préparation des composés de formule (I), procédés exposés ci-après.
A/ Les composés de formule (I) pour lesquels ltenchaînement A--B repré
sente le motif C=CH, sont obtenus selon un procédé qui consiste a
déshydrater, de préférence par un acide mineral en milieu alcoolique,
les composés de formule
Figure img00020001

dans laquelle NR'1R'2 represente un groupe N,N-dialkylamino dont les groupes alkyle comportent chacun de 1 a 4 atomes de carbone, pyrrolidino, pipéridino, mprpholino ou (méthyl-4) piperazino, n et R3 ayant les mêmes significations que dans la formule (I).
Les composés de formule (II) sont obtenus par condensation, de préférence en milieu éthéré, du dérivé lithié du bromobenzène avec les composés de formule
Figure img00020002

dans laquelle
Figure img00020003
R3 et n ont les mêmes valeurs que dans la formule (II).
Les composés de formule (III) sont pour leur part obtenus par oxydation, de préférence par le bioxyde de manganèse (MnO2) et en milieu chlorofor mique, des composés de formule
Figure img00030001

dans laquelle
Figure img00030002
R3 et n ont les mêmes significations que dans la formule (I
Les composés de formule (IV) sont obtenus par réduction, de préférence par l'hydrure double de lithium et d'aluminium et en milieu tétrahydrofurannique, des composés de formule
Figure img00030003

(v) dans laquelle m prend la valeur 0, I ou 2 et
Figure img00030004

et R3 ont les mêmes significations que dans la formule (IV)
Les composés de formule (V) sont quant à eux obtenus par réaction dite de"BOISSONNAS" des amines de formule
HNR'IR'2 (VI) où NR'1R'2 a la même signification que dans la formule (V) sur les acides de formule
Figure img00030005
dans laquelle m et R3 ont les mêmes significations que dans la formule (V).
B/ Les composés de formule (I) pour lesquels l'enchatnement A----B représente
le motif C-N et X représente le groupe méthylène -CH9- ou méthyleneoxy -CH20-, l'exception de ceux pour lesquels
Figure img00030006

représente un groupe amino ou méthylamino, sont obtenus selon un procédé qui consiste à cycliser, de préférence en présence d'oxychlorure de phosphore et dans un solvant inerte tel que le chlorure de méthylène par exemple, les composés de formule
Figure img00040001

dans laquelle NR'1R'2 représente un groupe N,N-dialkylamino dont chacun des groupes alkyle comporte de I d 4 atomes de carbone, pyrrolidino, pipéridino, morpholino ou (méthyl-4) pipérazino, n, X, R et R3 ayant les mêmes significations que dans la formule (I).
Les composés de formule (VIII), nouveaux, pour lesquels le couple (n, X) prend la valeur (1, CH2), sont obtenus par réduction, de préférence par l'hydrure double de lithium et d'aluminium et en milieu tétrahydrofurannique, des composés de formule
Figure img00040002

dans laquelle R,
Figure img00040003

et R3 ont les mêmes significations que dans la formule (VIII)
Les composés de formule (IX), nouveauxwsont obtenus par réaction dite de "BOISSONNAS" des amines de formule (VI) avec les acides de formule
Figure img00040004

dans laquelle R et R3 ont les mêmes significations que dans la formule (Ix).
Les composés de formule (VIII), nouveaux, pour lesquels le couple (n, X) prend la valeur (2, CH2), (3, CH2), (1, Cl20), (2, CH20) ou (3, CH2O) sont obtenus par action des chlorures d'acide de formule
R - COC1 (XI) dans laquelle R a les mêmes significations que dans la formule (I), avec les composés de formule
Figure img00050001

dans laquelle n, X,
Figure img00050002

et R3 ont les mêmes significations que dans la formule (VII couple (n, X) ne pouvant toutefois prendre la valeur (1, CH2). Cette réaction s'effectue de préférence en milieu tétrahydrofurannique et en présence de triéthylamine.
Les composés de formule (XII) pour lesquels n prend la valeur 2 sont obtenus par réduction, de préférence par l'hydrure de lithium et d'aluminium, des composés de formule
Figure img00050003

dans laquelle X,
Figure img00050004

et R3 ont les mêmes significations que dans la formule (XII).
Les composés de formule (XIII) sont obtenus, de préférence par réduction par leborohydrure de sodium dans l'acide acétique, des composés de formule
Figure img00050005

dans laquelle X,
Figure img00050006

et R3 ont les mêmes significations que dans la formule (XIII).
Les composés de formule (XIV) sont obtenus par condensation, de préf é- rence en autoclave et en milieu éthanolique, de l'ammoniac avec les composés de formule
Figure img00050007

dans laquelle X,
Figure img00060001

et R3 ont les mêmes significations que dans la formulé (XIV).
Les composés de formule (XV) sont obtenus par hydrolyse acide, de pré férence en milieu acetonique, des composés de formule :
Figure img00060002

dans laquelle X,
Figure img00060003
R3 ont les mêmes significations que dans la formule (XV).
Les composés de formule (XII) pour lesquels n = 3, sont obtenus par réduction, de préférence par l'hydrure de lithium et d'aluminium, des composés de formule
Figure img00060004

dans laquelle X,
Figure img00060005

et ont les mêmes significations que dans la formule (XII).
Les composés de formule (XVII) sont obtenus par action de l'hydroxylamine sur les composés de formule
Figure img00060006

dans laquelle X,
Figure img00060007

et R3 ont les mêmes significations que dans la formule (XVII).
Les composés de formule (XVIII) sont obtenus par hydrolyse acide, de préférence en milieu acétonique, des composés de formule
Figure img00070001

dans laquelle X,
Figure img00070002

et R3 ont les mêmes significations que dans la formule (XVIII).
Les composés de formule (XIX) sont obtenus par réduction, de préférence par l'hydrure de lithium et d'aluminium, des composés de formule
Figure img00070003

dans laquelle X,
Figure img00070004

et R3 ont les mêmes significations que dans la formule (XIX).
Les composés de formules (XVI) et (XVIa) sont obtenus par réaction dite de "BOISSONNAS" des amines de formule (VI) avec les acides de formule
Figure img00070005

dans laquelle p prend la valeur 1 ou 2, X et R3 ayant les mêmes significations que dans la formule (XVI) ou (XVIa).
Les composés de formule (XX) sont obtenus par saponification des esters de formule
Figure img00070006

dans laquelle X, p et R3 ont les mêmes significations que dans la formule (XX).
Les esters de formule (XXI) sont quant à eux obtenus par réaction de l'éthylène glycol en présence d'acide paratoluene sulfonique, sur les céto-esters de formule
Figure img00080001

dans laquelle X, p et R3 ont les mêmes significations que dans la formule (XXI).
Les composés de formule (XII), nouveaux, pour lesquels le couple (n, X) prend la valeur (1, CH2-0) sont obtenus par hydrogénolyse, de préférence en présence de palladium sur charbon, des composés de formule
Figure img00080002

(XXIII) dans laquel fications que dans la formule (XI
Les composés de formule (XXIII) sont obtenus par action en milieu éthanolique des amines de formule (VI) sur les composés de formule
Figure img00080003

dans laquelle R3 a les mêmes significations que dans la formule (XXIII).
Les composés de formule (XXIV) sont obtenus par action du chlorure de thionyle, de préférence en milieu chlorure de méthylène, sur les composés de formule :
Figure img00080004
dans laquelle R3 a les mêmes significations que dans la formule (XXIV).
C/ Les composés de formule (I) pour lesquels l'enchaînement A---B représente te le mo
Figure img00080005

N, X représente le groupe méthylène, n prend la valeur 2 ou 3 et représente un groupe amino ou méthylamino, sont obtenus par un procédé qui consiste : dans le cas où
Figure img00090001

représente le groupe amino, en une hydra- zynolyse des co de formule :
Figure img00090002
dans laquelle q prend la valeur 2 ou 3, R et R3 ayant les mêmes
significations que dans la formule (I), le composés de formule (XXVI) étant obtenu par condensation du phtalimide avec les composés de formule :
Figure img00090003

dans laquelle q, R et R3 ont les mêmes significations que dans la formule < XXVI) ; et dans le cas où
Figure img00090004

représente le groupe méthylamîno, en une condensation ei ave de la méthylamine avec les composés de
formule (XXVII).
Les composés de formule (XXVII) sont obtenus par action du chlorure de mésyle sur les composés de formule :
Figure img00090005

dans laquelle q, R et R3 ont les mêmes significations que dans la formule (XXVII).
Les composés de formule (XXVIII) sont obtenus par action du carbonate de sodium en milieu méthanolique sur les composés de formule :
Figure img00090006

dans laquelle q, R et R3 ont les mêmes significations que dans la formule (XXVIII).
Les composés de formule (XXIX) sont obtenus par cyclisation par l'oxychlorure de phosphore des composés de formule
Figure img00100001

dans laquelle q, R et R3 ont les mêmes significations que dans la formule (XXIX).
Les composés de formule (XXX) sont obtenus par acétylation des composés de formule
Figure img00100002

dans laquelle q, R et R3 ont les mêmes significations que dans la formule (XXX).
Enfin, les composés de formule (XXXI) sont obtenus par réduction, de préférence par l'hydrure double de lithium et d1aluminium, des composes de formule
Figure img00100003
dans laquelle p prend la valeur 1 ou 2, R et R3 ayant les mêmes signifi
cations que dans la formule (XXXI).
D/ Les composés sélon l'invention de formule (I) pour lesquels l'enchaîne
ment A===B représente le motif CH-NH sont obtenus par mise en oeuvre
d'un procédé qui consiste en une réduction, de préférence par le boro
hydrure de sodium. des composés de formule Darticulière
Figure img00100004

dans laquelle X, n,
Figure img00110001
R R et R3 ont les mêmes significations que dans la formule (I) composés de formule (Ia) étant prépares
conformément aux protocoles décrits aux chapitres B/ et C/ précédents.
E/ Les composés de formule (I) pour lesquels ltenchaînement A---B repré
sente le motif CH-N-COOEt, sont obtenus selon un procédé qui consiste
à condenser le chloroformiate d'éthyle, de préférence en milieu tétra
hydrofurannique et en présence de triéthylamine, sur les composés de
formule (I) obtenus conformément au protocole décrit au chapitre D/
ci-dessus.
Dans le cas où l'enchaînement A---R représente les motifs CH-NH ou
CH-N-COOEt, les composés de formule (I) correspondants et préparés selon les protocoles décrits aux paragraphes D/ et E/.précédents, sont des mélanges de diastéréoisomeres, dont les couples cis ou trans ont été séparés par chromatographie liquide à moyenne performance (M.P.L.C.).
Les préparations suivantes sont données à titre d'exemple pour illustrer l'invention.
Exemple 1 : Oxalate de diméthylaminométhyl-3 phényle dihydro-3,4 naphtalène (I)
Numéro de code : 1
1er stade : Diméthylaminocarbonyl-3tétralone-l (V)
A une solution refroidie 9 Oc C de 9,5 g d'acide (tétrahydro-1,2,3,4, one-4 naphtalene)-2yl carboxylique (VI) et de 7,6 ml de triéthylamine dans 100ml de tetrahydrofuranne, on ajoute 5,7 ml de chloroformiate d'éthyle. Puis après 30 minutes 9 0 C, on ajoute lentement 23 g de diméthylamine et on laisse revenir à température ambiante. Puis on évapore le T.H.F., reprend le résidu dans l'eau, extrait au chloroforme, lave avec une solution diluée de soude (1 N), à lteau, puis avec une solution diluée d'acide chlorhydrique (1 N), seche sur sulfate de sodium, filtre et évapore le filtrat. On obtient ainsi 7,1 g (65 Z) du produit attendu, sous la forme d'une huile que l'on cristallise dans éther isopropylique. Point de fusion : 190 C.
2eme stade : Diméthylaminométhyl-3 hydroxy-l tétrahydro-1,2,3,4
naphtalene (IV)
On laisse agiter à température ambiante pendant 24 heures une suspension de 2 g du composé de formule (V) obtenu au stade précédent et de 0,76 g d'hydrure double de lithium et d'aluminium dans 200 ml de T.H.F. Puis on hydrolyse à l'aide de sulfate de sodium humide, filtre et évapore le solvant.On obtient une huile spectre RMN (CDC13 ; Çppm = 7,25, m, 4 protons aromatiques 4,8,m, proton en &alpha; de -OH ; 3,8,m, 3 protons -OH et deux protons en 2 et 4 2,2,m, 11 protons
Figure img00120001

et trois protons en 2,3 et 4] qui est utilisée brute dans le stad
3eme stade : Chlorhydratedr ctiméthylaminométhyl-3 tetralone-1 (III)
On laisse agiter pendant deux heures à température ambiante un mélange de 9,4 g du composé de formule (1V) obtenu au stade précédent et de 110 g de bioxyde de manganese (MnO2) dans 600 ml de chloroforme. Puis on filtre, évapore le filtrat et purifie le produit brut obtenu sur une colonne d'alumine.
Par élution avec le melange éther de pétrole (80 %) - Acétate d'éthyle (20 %), on obtient 6,4 g (rendement 69 %) d'un produit que l'on dissout dans l'alcool isopropylique. On ajoute alors de l'éthanol chlorhydrique et filtre le précipité obtenu qui possede les caractéristiques suivantes :
. Point de fusion : 1440 C
. Poids moléculaire : 239,74
Formule brute : C13Hl8ClNO
.Analyse élémentaire
Figure img00120002
<tb> <SEP> C <SEP> Il <SEP> N
<tb> Calculé <SEP> (X) <SEP> 65,12 <SEP> 7,57 <SEP> 5,84
<tb> Trouvé <SEP> (%) <SEP> 65,24 <SEP> 7,87 <SEP> 6,05
<tb>
4eme stade : Diméthylaminométhyl-3 phényl-l hydroxy-l tétrahydro-1,
2,3,4 naphtalene (II)
A une solution de 3 g de lithium dans 10 ml d'éther, on ajoute lentement 23 ml de bromobenzene dans 100 ml d'éther. Puis on ajoute ll g du composé de formule (III) (sous forme de base) obtenu au stade précédent dans 15 ml de toluène. On évapore l'éther et laisse la solution toluènique au reflux pendant 8 heures. Puis on évapore le solvant et chromatographie le résidu sur une colonne d'alumine.Par élution avec le mélange ether de pétrole (80 %) - acétate d'éthyle (20 %) on obtient 4 g du produit attendu qui se présente sous la forme d'une huile.
.Rendement : 26 %
Spectre RMN (CDCl3) = 7,3,m, 9 protons aromatiques ; 2,3 à 3,8, m,
(ppm) 6 protons OH et protons en 2,3 et 4 ; 2,3,m,
8 protons en &alpha; de l'amine.
sème stade : Oxalate de diméthylaminométhyl-3 phényl 1 dihydro-3,4
naphtalène (I)
Numéro de code :
On laisse agiter à température ambiante pendant 20 heures une solu tion de 5,5 g du composé de formule (II) obtenu au stade précédent dans 50 ml d'éthanol et 50 ml d'alcool chlorhydriquer 4 N. Puis on évapore le solvant, reprend le résidu dans l'eau, basifie à l'aide de soude aqueuse 1 N, extrait au chlorure de méthylène, lave à l'eau, sèche sur sulfate de sodium, filtre, évapore le solvant, reprend le résidu dans l'acétone et ajoute une solution acétonique d'acide oxalique. On obtient ainsi 3,2 g du composé attendu.
.-Rendement : Rendement 64 %
. Point de fusion : 1000 C
. Poids moléculaire : 353,40
. Formule brute : C1gH2304N
. Analyse élémentaire
Figure img00130001
<tb> <SEP> C <SEP> H <SEP> N
<tb> Calculé <SEP> (Z) <SEP> 71,37 <SEP> 6,56 <SEP> 3,96
<tb> Trouvé <SEP> < Z) <SEP> 71,44 <SEP> 6,55 <SEP> 3,82
<tb>
Par le même procédé, mais à partir des réactifs correspondants, on obtient le composé de formule (I) de numéro de code 2 figurant dans le tableau
I ci-après.
Exemple 2 : Chlorhydrate de chloro-5 diméthylaminoéthyl-3 phényle dihydro-3,4
isoquinoléine (I)
Numéro de code : 18
On porte à 1000 C pendant 12 heures, une suspension de 32 g de diméthylamino-l benzamido-3 orthodilorophényl-4 butane L(VIII), numero de code 57j dans 350 ml d'oxychlorure de phosphore. Puis on évapore le solvant, reprend le résidu dans l'eau, basifie à l'aide de soude aqueuse concentrée, extrait au chlorure de méthylène, filtre, évapore le filtrat et chromatographie le produit obtenu sur une colonne d'alumine (élution par le chlorure de méthylène).
On dissout ensuite le produit obtenu dans l'éther, ajoute de l'éthanol chlorhydrique et filtre le précipité formé.
. Rendement : 57 Z
. Point de fusion : 2000 C
. Poids moléculaire : 385,76
. Formule brute : C19H23C13N2 + 1/6 H20
. Analyse élémentaire
Figure img00130002
<tb> <SEP> Ç <SEP> H <SEP> N
<tb> Calculé <SEP> (%) <SEP> 58,78 <SEP> 6,05 <SEP> 7,21
<tb> Trouvé <SEP> (%) <SEP> 58,68 <SEP> 6,04 <SEP> 7,30
<tb>
Par le même procédé, mais à partir des réactifs correspondants, on obtient les composés de formule (I) de numéros de code 6 à 14, 17, 19, 22 à 45 et.86 à 88 figurant dans le tableau I ci-après.
Exemple 3 : N-benzoyl &alpha; (N,N-diméthylaminométhyl) phénéthyl amine
[(VIII),X = CH2, n = 1]
Numéro de code : 47
ler stade : N-benzoyl&alpha;(N,N-diméthylaminocarbonyl)phénétylamine (IX)
A une solution de 26,5 g de N-benzoyl phénylalanine dans 200 ml de
T.H.F., on ajoute 11 g de triéthylamine, refroidit à 0 C et ajoute 11 g de chloroformiate d'éthyle. Après 30 minutes à 0 C, on ajoute une solution de 4,5 g de diméthylamine dans 50 ml de T.H.F. et on laisse 2 heures à température ambiante. Puis on évapore le solvant, reprend le résidu dans liteau, extrait au chloroforme, sèche sur sulfate de sodium, filtre et évapore le filtrat. On obtient ainsi le produit attendu avec un rendement de 81 %. Point de fusion 1500 C.
2ème stade : N-benzoyl&alpha;(N,N-diméthylaminométhyl) phénétylamine
(VIII)
Numéro de code : 47
Une suspension de 12 g du composé de formule (IX) obtenu au stade précédent dans 100 ml de T.H.F. est ajoutée lentement à une suspension de 2,2 g d'AlLiH4 dans 100 ml de T.H.F. Puis on porte au reflux pendant deux heures, hydrolyse à l'aide de sulfate de sodium mouillé, filtre et évapore le filtrat.
On isole ainsi le composé attendu.
. Rendement : 68 Z
Point de fusion : 1100 C
. Poids moléculaire : 282,39
. Formule brute : C18H22N20
. Analyse élémentaire
Figure img00140001
<tb> <SEP> C <SEP> H <SEP> N
<tb> Calculé <SEP> (%) <SEP> 76,56 <SEP> 7,85 <SEP> 9,92
<tb> Trouvé <SEP> (%) <SEP> 76,26 <SEP> 8,02 <SEP> 10,03
<tb>
Par le même procédé, mais à partir des réactifs correspondants, on obtient les composés de formule (VIII) de numéros de code 48 à 55 figurant dans le tableau II ci-après.
Exemple 4 : Diméthylamino-l benzamido-3 orthochlorophényl-4 butane[(VIII),
X = CH2, n = 27
Numéro de code : 57
1er stade : N,N-diméthyl [(orthochlorophényl)-4 oxo-3] butanamide
[(XV),X = CH2]
A une solution de 80 g de N,N-diméthyl [(orthochlorobenzyl)-2 dioxolanne-1,3] yl-2 acétamide (XVI) dans 1000 ml d'acétone, on ajoute lentement 35 mi d'acide chlorhydrique concentré. Puis on laisse agiter 12 heures, neutralise par du carbonate de sodium, filtre, évapore le filtrat, dilue dans l'eau, extrait à l'éther, lave à l'eau, sèche sur sulfate de sodium, filtre et évapore le filtrat. On obtient 53 g du composé attendu.
Rendement : 79 z
Spectre RMN (CDCl3) i ppm = 7,25,m (protons benzèniques)
= 4,00.s, (#-CH2-CO-)
Figure img00150001
2ème stade : N,N-diméthyl (amino-3 orthochlorophényl-4) butène-2
acêtamide [(XIV), X = CH22
On sature d'ammoniac 87,5 g du composé de formule (XV) obtenu au stade précédent dans 250 ml d'éthanol, et on porte le mélange à 800 C pendant 5 heures en autoclave. Puis on évapore le solvant, reprend le produit brut dans le chlorure de méthylène, le lave à l'eau, le sèche sur sulfate de sodium, filtre et évapore le filtrat. On obtient 87 g du composé attendu.
. Rendement : 98 Z
. Spectre de RMN (CDCl3) gppm = 7,25,m (protons benzèniques)
Figure img00150002
3ème stade : N,N-diméthyl (amino-3 orthochlorophényl-4) butanamide
[(XIII), X = CH2]
On ajoute lentement 16 g de borohydrure de sodium dans 100 ml d'acide acétique. Puis on ajoute lentement une solution de 50 g du composé de formule (XIV) précédent dans 150 ml d'acide acétique et laisse 5 heures à température ambiante. Puis on basifie à l'aide de soude concentrée (en refroidissant à l'aide de glace) et extrait au chlorure de méthylène. On sèche sur sulfate de sodium, filtre et évapore le filtrat. On isole ainsi 25 g du composé recherché.
. Rendement : 50 %
. Spectre de RMN (CDCl3) # ppm = 7,2,m, (protons benzèniques)
Figure img00160001
4ème stade : N,N-diméthyl (amin-3 orthochlorophényl-4) butanamine
[(XII), X = CH2, n = 2]
Numéro de code : 90
A une suspension de 15,8 g d1AlLiH4 dans 300 ml de T.H.F., on ajoute 50 g du composé de formule (XIII) obtenu au stade précédent (en solution dans 200 ml de T.H.F.). On laisse 30 minutes à 0 C et on porte 3heures à 70 C.
Après hydrolyse à l'aide de sulfate de sodium humide, on ajoute de l'éther, filtre et évapore le filtrat. On isole ainsi 40 g du produit attendu.
Rendement : 82 % Spectre de RMN (CDCl3) #ppm = 7,2,m, (protons benzèniques)
Figure img00160002
= 1,9,s, (-NH2)
= 2,2,m (-CH2-CH-CH2-CH2-)
Sème stade : Diméthylamino-1-benzamido-3 orthochlorophényl-4 butane
[(VIII) X = CH2]
Numéro de code : 57
A une solution refroidit d 0 C de 53,2 g du composé de formule (XII) obtenu au stade précédent dans 43 ml de triéthylamine et 500 ml de chlorure de méthylène, on ajoute 30 ml de chlorure de benzoyle. On laisse 30 mn à 0 C, puis 2 heures à température ambiante.Puis on evapore, reprend le résidu dans l'éther, le lave à l'eau, évapore et reprend le résidu dans l'éthanol chlorhydrique et l'éther, filtre le chlorhydrate obtenu et le recristallise dans l'alcool isopropylique. On obtient ainsi le composé désiré avec un rendement de 50 % . Point de fusion 1300 C.
Par les procédés decrits aux 4ème et Sème stades de l'exemple 4, on obtient les composés de formule (VIII) de numéros de code 56 à 85 figurant dans le tableau II, ainsi que les composes de formule (XII) de numéros de code 89 à 91 figurant dans le tableau III.
Exemple 5 : Phénétylamine &alpha;-(N,N-diméthylamino-3 propyl) [ < XII), X = CH2, n = 3]
Numéro de code : 92
lez stade : Chlorhydrate de benzyl-2,N-diméthylamino-3 propyl -g
-2 dioxolanne 1-3 [(XIX), X = CH2
A une suspension de 12,9 g de LiAlH4 dans 300 ml de T.H.F., on ajoute lentement une solution de 45 g de[(benzyl-2) dioxolanne-1,3 yl-2] -3
N,N-diméthylpropanamide L(XVIa), X CH2 | dans 200 ml de T.H.F. Puis on porte le mélange au reflux pendant 2 heures. Après refroidissement, on hydrolyse à l'aide de sulfate de sodium humide, dilue dans l'éther, filtre et évapore le filtrat. Le résidu est dissous dans l'éther.On ajoute de l'acide chlorhydrique gazeux, filtre le produit obtenu et le recristallise dans l'alcool isopropli- que.
. Rendement : 86 Z
. Point de fusion : 194e C
2eme stade : Chlorhydrate de N,N-diméthylamino-5, phényl-1 penta
none-2 [(XVIII), X S CH2
On laisse agiter pendant 12 heures une solution de 24,6 g du composé de formule (XIX) obtenu au stade précédent dans un mélange de 250 ml d'acétone et 30 ml d'acide chlorhydrique 1 N. Puis on neutralise à l'aide de bicarbonate de potassium, filtre, évapore l'acétone, reprend le résidu dans lteau, extrait à l'éther, ajoute de méthanol chlorhydrique, filtre le précipité formé et le recristallise dans l'alcool isopropylique.
. Rendement : 88 %
. Point de fusion : 1300 C
. Poids moléculaire : 241,75
. Formule brute : C13H20ClNO
. Analyse élémentaire
Figure img00170001
<tb> <SEP> C <SEP> H <SEP> N
<tb> Calculé <SEP> (%) <SEP> 64,58 <SEP> 8,34 <SEP> 5,79
<tb> Trouvé <SEP> (%) <SEP> 64,62 <SEP> 8,51 <SEP> 5,74
<tb>
3ème stade : Oxime de la N,N-diméthylamino-5 phényl-1 pentanone-2
[ < XVII), X = CH2}
On laisse agiter 12 heures à température ambiante un mélange de 87 g du composé de formule (XVIII) obtenu au stade précédent sous forme de base, de 142 g de bicarbonate de sodium et de 117,8 g de chlorhydrate d'hydroxylamine dans un mélange le 500ml d'eau et 500 ml d'alcool. Puis on extrait au chlorure de méthylène, lave à l'eau, sèche sur sulfate de sodium, filtre et évapore le filtrat. On obtient 90 Z d'huile qui est utilisée brute dans le stade suivant
Spectre de RMN (CDCl3) S ppm = 10,8,m (=N-OH)
= 7,22,s, (protons benzeniques)
Figure img00180001

4ème stade : Phénétylamine&alpha;-
[(XII),] X = CH2, n = 31
Numéro de code : 92
A une suspension de 21,5 g d'AlLiH4 dans 300 ml de T.H.F., on ajoute lentement une solution de 43,7 g du compose de formule (XVII) obtenu au stade précédent dans 200 ml de T.H.F. Puis on porte le mélange 8 heures à reflux, refroidit, hydrolyse à l'aide de sulfate de sodium humide, filtre et évapore le filtrat.On obtient 64 Z de composé huileux qui est utilisé tel quel pour la synthèse du composé de formule (VIII) correspondant.
Spectre RMN (CDCl3) fppm = 7,2, m, (protons benzèniques)
Figure img00180002
entre 3,6 et 1,2,m, (CH2-CH-(CH2)3-)
Exemple 6 : rJ,N-diméthylorthochlorobenzyl)-2 dioxolanne-1,3 yl-2] acétamide
[(XVI), X = CH2]
1er stade : [(orthochlorobenzyl)-2 dioxolanne-1,3 yl-2] -2 acétate
d'éthyle [(XXI), X = CH2 ; p= 1]
On porte au reflux pendant 12 heures, en éliminant l'eau formée, une solution de 48 g d'orthochlorophényl-4 oxo-3 butanoate d'éthyle [(XXII), X = CH2, p = 1] et de 3 g d'acide paratoluène sulfonique dans 33,6 ml d'éthylène glycol et 600 ml de benzène. Puis on lave à liteau, sèche sur sulfate de sodium, filtre et évapore le filtrat. On obtient 57 g du composé désiré.
. Rendement : 100 %
. Spectre de RMN (CDC13) #ppm = 7,2, m (protons' benzèniques)
Figure img00180003
= 1,2,t1(-CH3)
Zème stade : Acide [(orthochlorobenzyl)-2 dioxolanne-1,3] yl-2
acétique [(XX), X = CH2, p = 1]
On laisse agiter 12 heures à température ambiante un mélange de 110 g du composé de formule (XXI) obtenu au stade précédent et de 32 g de pastilles de soude dans 500 ml d'éthanol et 500 ml d'eau. Puis on évapore les solvants, dilue dans l'eau et l'éther éthylique, décante la phase aqueuse et l'acidifie à l'aide d'acide oxalique. Puis on extrait à l'éther, sèche sur sulfate de sodium, filtre et évapore le filtrat. On obtient 79 g du composé recherché.
. Rendement : 80 % . Spectre de RMN (CDCl3) #ppm = 9,8,m, (-COOH)
= 7,2,m, (protons benzèniques)
Figure img00190001
= 3,3,s (#-CH2-)
= 2,7,s, (-CH2-COOH)
3ème stade : N,N-diméthyl [(otochlorobenzyl)-2 dioxolanne-1,3 yl-2]-2
acétamide [(XVI), X = CH2]
A une solution refroidie à 0 C de 96 g du composé de formule (XX) obtenu au stade précédent dans 800 ml de T.H.F., on ajoute 57 ml de triéthylamine puis 43 ml de chloroformate d'éthyle. On laisse agiter l heure à 0 C, puis on ajoute la diméthylamine gazeuse.Puis on évapore le T.H.F., reprend le résidu dans le chlorure de méthylène, lave à la soude l N, puis à l'aide d'acide chlorhydrique l N, puis à l'eau, sèche sur sulfate de sodium, filtre et évapore le filtrat. On obtient 96 g du composé recherché.
Rendement : 90 % Spectre de RMN (CDCl3) #ppm = 7,3,m, (protons benzèniques)
Figure img00190002
Exemple 7 : Dioxalate de diméthyl (amino-l amino-2 phénoxy-3 propane
[(XII), X = CH2-O, n = 1]
Numéro de code : 93
1er stade : Dibenzylamino-l chloro-2 phénoxy-3 propane (XXIV)
A une solution de 675 g de dibenzylamino-l phenoxy-3 propanol-2 (XXV) dans 800 ml de chlorure de méthylène, on ajoute lentement 296 ml de chlorure de thionyle. Puis on porte la solution au reflux pendant 8 heures, évapore les solvants sous vide, reprend le résidu dans le chlorure de méthylène, lave avec une solution aqueuse de bicarbonate de sodium, puis à l'eau, sèche sur sulfate de magnésium, filtre et évapore le filtrat.On obtient 700 g (Rendement : 98 %) du composé attendu qui est huileux et utilisé brut dans le stade suivant.
2eme stade : Diméthylamino-l dibenzylamino-2 phénoxy-3 propane
(XXIII)
On porte à reflux pendant 3 heures en autoclave, une solution de 776 g du composé de formule (XXIV) obtenu au stade précédent et de 500 ml de diméthylamine dans 2500 ml d'éthanol. Puis on évapore le solvant et la diméthylamine en excès, reprend le résidu dans le chlorure de méthylène, le lave à l'eau, sèche sur sulfate de magnésium, filtre, évapore le filtrat et distille le résidu.
Rendement : 93 %
. E0,05 : 220 C
3eme stade : Dioxalate de diméthylamino-i amino-2 phénoxy-3 propane
((XII), X = CH2-O, n = 1]
Numéro de code : 93
On hydrogénolyse, en autoclave, sous pression d'hydrogène et à une température de 40 à 50 C, une suspension de 200 g de dichlorhydrate du composé de formule (XXIII) précédent et de 50 g de palladium sur charbon à 10 X dans 500 ml d'éthanol.Après 3 heures de réaction, on filtre, évapore le filtrat, le reprend dans liteau, basifie à l'aide de soude concentrée, extrait au chloroforme, lave à l'eau, seche sur sulfate de sodium, filtre, évapore le filtrat, dissout le résidu dans le méthanol, ajoute une solution méthanolique d'acide oxalique et filtre le produit obtenu.
. Rendement : 92 z
. Point de fusion : 163 C
. Poids moléculaire : 374,34
. Formule brute : C15H22N2O9
. Analyse élémentaire :
Figure img00200001
<tb> <SEP> C <SEP> H <SEP> N
<tb> Calculé <SEP> (%) <SEP> 48,12 <SEP> 5,92 <SEP> 7,48
<tb> Trouvé <SEP> (%) <SEP> 48,08 <SEP> 5,80 <SEP> 7,53
<tb>
Exemple 8 : Dioxalate d(amino-2)éthyl-3 phényl-1 dihydro-3,4 isoquinoléine
hydraté (I)
Numéro de code : 15
1er stade : (phtalimido-2) éthyl-3 phényl-1 dihydro-3,4 isoquinoléine
[(XXVI), p = 2)]
On porte à 750 C pendant l heure, puis à reflux pendant 2 heures, une suspension de 10,6 g de phtalimide de potassium, de 15,1 g de mésylate de i'(hydroxy-2)éthyl-3 phényl-1 dihydro-3,4 isoquinoléine (XXVII) et de 2,9 g de bromure de tri n-butyl hexadécyl phosphonium dans 100 ml de toluène. Puis on lave à l'eau, sèche sur sulfate de sodium, évapore le filtrat et cristallise le résidu dans l'acétate d'éthyle (80 %) - hexane (20 %). On isole ainsi le produit désire.
Rendement : 71 % Point de fusion : 1270 C . Poids moléculaie : 380,43 Formule brute : C25H20N202 . Analyse élémentaire
Figure img00210001
<tb> <SEP> C <SEP> H <SEP> N
<tb> Calculé <SEP> (%) <SEP> 78,92 <SEP> 5,30 <SEP> 7,36
<tb> Trouvé <SEP> (%) <SEP> 79,13 <SEP> 5,56 <SEP> 7,26
<tb>
2ème stade : Dioxalate d'(amino-2)éthyl-3 phényl-l dihydro-3,4
isoquinoléine hydraté (I)
Numéro de code : 15
On porte à reflux pendant 2 heures une solution de 10 g du composé (XXVI) précédent et de 3,3 ml d'hydrate d'hydrazine dans 150 ml d'alcool. Puis on évapore le solvant, reprend le résidu dans de l'eau et de l'acide acétique en ajustant le pH à 3, refroidit à 0 C et filtre.On acidifie à l'aide d'acide chlorhydrique concentré, lave au chlorure de méthylène, basifie à l'aide de soude concentrée, extrait au chlorure de méthylène, sèche sur sulfate de sodium, filtre, évapore le filtrat, dissout le résidu dans de l'acétate d'éthyle, ajoute une solution d'acide oxalique dans l'acétate d'éthyle et filtre le précipité formé.
. Rendement : 67 %
Point de fusion : 1560 C
Formule brute : C19H20N204 + 1,8 Z HO
Analyse élémentaire
Figure img00210002
<tb> <SEP> C <SEP> H <SEP> N
<tb> Calculé <SEP> (Z) <SEP> 56,93 <SEP> 5,20 <SEP> 6,27
<tb> Trouvé <SEP> (Z) <SEP> 56,83 <SEP> 5,03 <SEP> 6,21
<tb>
Par le même procédé, mais à partir des réactifs correspondants, on obtient le composé (I) de numéro de code 20, figurant dans le tableau I.
Exemple 9 : Dichlorhydrate de (méthylamino-2) éthyl-3 phényl-1 dihydro-3,4
isoquinoléine (I)
Numéro de code : 16
On porte à 40 C pendant 12 heures, en autoclave, une solution de 100 mi de méthylamine et de 11,7 g de mésylate de l'(hydroxy-2)éthyl-3 phényi-i dihydro-3,4 isoquinoléine (XXVII) dans 500 mi de benzène. Puis on lave à l'eau, sèche sur sulfate de sodium, filtre, évapore le filtrat, dissout le résidu dans l'éther, ajoute de méthanol chlorhydrique et filtre le précipité formé.
Rendement : 59 %
. Point de fusion : 1450 C
. Poids moléculaire : 337,29
. Formule brute : C18H22Cl2N2 Spectre de RMN : C13 (CDCl3) Sppm =
Figure img00220001
= 36 (-NH-CH3)
= 49,4 (-CH2-en 4)
= 56,1 (-CH- en 3)
- 166,6 (-C=N-)
entre 138 et 120(CH et C aromatiques)
Par le même procédé, mais à partir des réactifs correspondants, on obtient le composé (I) de numéro de code 21 figurant dans le tableau I.
Exemple 10 : Mesylate de 11(hydroxy-2) éthyl-3 phényl-l dihydro-3,4 isoquino
léine [(XXVII), q = 2]
ler stade : N-(hydroxy-3 benzyl-l) propyl benzamide [(XXXI), q = 2]
A une suspension de 6 g d'AlLiH4 dans 250 mi de T.H.F., on ajoute lentement une solution de 49 g d'ester éthylique de l'acide benzoylamino-3 benzyl-3 propionique (XXXII) dans 250 ml de T.H.F. On laisse agiter 4 heures à 0 C, puis on neutralise à l'aide de sulfate de sodium humide, dilue par de l'éther, filtre, evapore le filtrat et cristallise le résidu dans l'acétate d'éthyle. On isole ainsi 38 g du produit désiré.
. Rendement : 90 Z
. Point de fusion : 1080 C
2ème stade : N-(acétyloxy-3 benzyl-l) propylbenzamide [(XXX), q = 2
A une solution refroidie à Oc C de 38 g du composé de formule (XXXI) obtenu au stade précédent dans 400 ml de pyridine, on ajoute 50 ml d'anhydride acétique. Après 12 heures à température ambiante, on évapore le solvant, reprend le résidu dans le chlorure de méthylène, lave à l'eau, sèche sur sulfate de sodium, filtre, évapore le filtrat et recristallise le résidu dans l'acide acétique. On isole 36 g du produit désiré.
. Rendement : 82 Z
. Point de fusion : 1200 C
3ème stade : (acêtyloxy-2)éthyi-3 phényl-l dihydro-3,4 isoquinoléine
[(XXIX), q = 2]
On porte 30 minutes à 1100 C une solution de 59 g du composé de formule (XXX) obtenu au stade précédent dans 500 ml d'oxychlorure de phosphore.
Puis on laisse 3 heures à 800 C. On évapore, reprend le résidu dans l'eau et de la glace, lave à l'éther, basifie à l'aide de soude concentrée, extrait au chlorure de méthylène, lave à liteau, sèche sur sulfate de sodium, filtre, évapore le filtrat et chromatographie le résidu sur une colonne d'alumine (éluant: éther). On obtient 22 g de composé huileux.
. Rendement : 40 %
. Spectre de RMN (CDCl3) Sppm = 7,4,m (9 protons benzèniques)
= 4,45, t, (-CH2-OCO-)
= 3,6,m, (H en 3)
= 2,65,m, (CH2 en 4)
2,1, m, (-CH2-CH2-OCO-CH3)
4eme stade : Chlorhydrate de l'(hydroxy-2)éthyl-3 phényl-l dihydro
3,4 isoquinoléine [(XXVIII), q = 2]
On laisse 12 heures à température ambiante une suspension de 21,8 g du composé de formule (XXIX) obtenu au stade précédent et de 3 g de carbonate de potassium dans 250 ml de méthanol. Puis on filtre, évapore le filtrat, dissout le résidu dans l'éther, ajoute de l'méthanol chlorhydrique et filtre le précipité obtenu. On obtient 16 g de produit.
. Rendement : 89 Z
. Point de fusion : 200 C
Poids moléculaire : 287,78
. Formule brute : C17H18ClNO
. Analyse élémentaire :
Figure img00230001
<tb> <SEP> C <SEP> H <SEP> N
<tb> Calculé <SEP> (%) <SEP> 70,95 <SEP> 6,30 <SEP> 4,87
<tb> Trouvé <SEP> (%) <SEP> 70,75 <SEP> 6,35 <SEP> 4,63
<tb>
5ème stade : Mésylate de l'(hydroxy-2)éthyl-3 phényl-l dihydro-3,4
isoquinoléine (XXVII)
A une solution refroidie à -10 C de 9-g du composé de formule (XXVII obtenu au stade précédent et de 12,5 ml de triéthylamine dans 250 ml de chlorure de méthylène, on ajoute 5,4 ml de chlorure de mésyle. Puis on laisse 30 minutes à température ambiante, puis lave à l'eau à l'aide d'une solution l N d'acide chlorhydrique, à l'eau,avec une solution de bicarbonate de sodium, sèche sur sulfate de sodium, filtre et évapore le filtrat. On obtient une huile qui cristallise ensuite.
. Rendement : 89 %
. Point de fusion : 94e C
Exemple il : Dichlorhydrate de diméthylaminométhyl-3 phényl-1 tétrahydro-1,2,3,4
isoquinoléine hydratée (I)
Numéro de code : 3
A une solution refroidie à Oc C de 15,8 g du composé de formule (I), numéro de code 6 et de formule particulière (Ia)]sous forme de base, dans 250 ml de méthanol, on ajoute lentement 9,1 g de borohydrure de sodium et on laisse agiter 12 heures à température ambiante. Puis on évapore le solvant, reprend dans l'eau, extrait au chloroforme, lave à l'eau, sèche sur sulfate de sodium, filtre et évapore le filtrat. On chromatographie (M.P.L.C.) le résidu sur une colonne d'alumine [éluant : éther de petrole (80 ) - acétate d'éthyle (20 Z)].
On obtient 41 Z du couple de diastéréoisomères cis [(I), numéro de code 3A,
. Poids moléculaire : 266,27
. Formule brute : C18H22N2
. Analyse élémentaire
Figure img00240001
<tb> C <SEP> H <SEP> N
<tb> <SEP> Calculé <SEP> (%) <SEP> 81,16 <SEP> 8,33 <SEP> 10,52
<tb> , <SEP> Trouvé <SEP> (Z) <SEP> 81,22 <SEP> 8,46 <SEP> 10,57
<tb> puis 14 % du couple de diastéréoisomères trans huileux que l'on dissout dans l'alcool isopropylique et auquel on ajoute de l'éthanol chlorhydrique. Puis on dilue dans l'éther et filtre le précipité formé. On obtient ainsi le produit (I) de numéro de code 3.
. Point de fusion : 222 C
. Poids moléculaire : 348,10
Formule brute : C18H24Cl 2N2 + 3/5 H20
. Analyse élémentaire
Figure img00240002
<tb> <SEP> 5 <SEP> ~ <SEP> H <SEP> <SEP> i <SEP> N <SEP>
<tb> Calculé <SEP> (%) <SEP> | <SEP> 61,76 <SEP> 1 <SEP> 7,26 <SEP> 8,00
<tb> Trouvé <SEP> (%) <SEP> 61,92 <SEP> 7,00 <SEP> 8,33
<tb>
Par le même procédé, mais à partir des réactifs correspondants, on obtient les composés (I) de numéros de code 4 et 46 figurant dans le tableau I.
Exemple 12 : Diméthylaminométhyl-3 éthoxycarbonyl-2 phényle tétrahydro-1,2,3,4
isoquinoléine (I)
Numéro de code : 5
A une solution refroidie à 0 C de 16 g du mélange des diastéreoisomères 3 et 3A précédents (sous forme de base) dans 250 ml de T.H.F. et 8,75 ml de triéthylamine, on ajoute lentement 6,35 ml de chloroformiate d'éthyle. Puis on laisse agiter pendant 12 heures à température ambiante, évapore le solvant, reprend le résidu dans l'eau, extrait au chloroforme, lave à l'eau, sèche sur sulfate de sodium, filtre, évapore le filtrat et recristallise le produit dans l'éther isopropylique. On obtient 12 g du composé attendu.
. Rendement : 64 Z
. Point de fusion : 1040 C
. Poids moléculaire : 338,43
. Formule brute : C21H26N202
Analyse élémentaire :
Figure img00250001
<tb> <SEP> C <SEP> H <SEP> N
<tb> Calculé <SEP> (Z) <SEP> 74,52 <SEP> 7,74 <SEP> 8,28
<tb> Trouvé <SEP> (Z) <SEP> 74,46 <SEP> 7,74 <SEP> 8,24
<tb>
Figure img00260001

TABLEAU I
Figure img00260002
<SEP> ANALYSE <SEP> ELEMENTAIRE
<tb> No. <SEP> Poids <SEP> Point <SEP> Rendede <SEP> A===B <SEP> X <SEP> R <SEP> n <SEP> # <SEP> R3 <SEP> Forme <SEP> Forme <SEP> (OU <SEP> R. <SEP> M. <SEP> N.)
<tb> Code <SEP> brute <SEP> molécu- <SEP> de <SEP> ment
<tb> <SEP> laire <SEP> fusion <SEP> (%)
<tb> <SEP> ( C) <SEP> % <SEP> C <SEP> H <SEP> N
<tb> <SEP> Cal.<SEP> 71,37 <SEP> 6,56 <SEP> 3,96
<tb> 1 <SEP> C <SEP> = <SEP> CH <SEP> CH2 <SEP> # <SEP> 1 <SEP> # <SEP> H <SEP> Oxalate <SEP> C19H23NO4 <SEP> 353,40 <SEP> 100 <SEP> 64
<tb> <SEP> Tr. <SEP> 71,44 <SEP> 6,55 <SEP> 3,82
<tb> <SEP> Oxalate
<tb> <SEP> Cal. <SEP> 71,46 <SEP> 6,89 <SEP> 3,79
<tb> 2 <SEP> " <SEP> " <SEP> " <SEP> 2 <SEP> " <SEP> " <SEP> + <SEP> 0,62 <SEP> % <SEP> C22H25NO4 <SEP> 369,72 <SEP> 162 <SEP> 35
<tb> <SEP> H2O <SEP> + <SEP> 0,62 <SEP> %
<tb> <SEP> H2O <SEP> Tr. <SEP> 71,40 <SEP> 6,57 <SEP> 3,45
<tb> <SEP> 2 <SEP> HCl <SEP> + <SEP> C18H24ClN2 <SEP> Cal. <SEP> 61,76 <SEP> 7,26 <SEP> 8,00
<tb> 3 <SEP> CH-NH <SEP> " <SEP> " <SEP> 1 <SEP> " <SEP> " <SEP> 3/5 <SEP> H2O <SEP> 350,01 <SEP> 222 <SEP> 14
<tb> <SEP> (trans) <SEP> + <SEP> 3/5 <SEP> H2O <SEP> Tr. <SEP> 61,92 <SEP> 7,00 <SEP> 8,33
<tb> <SEP> Cal.<SEP> 61,45 <SEP> 7,60 <SEP> 7,54
<tb> <SEP> 2 <SEP> HCl <SEP> + <SEP> C19H26Cl2N2371,34 <SEP> 180 <SEP> 98
<tb> 4 <SEP> CH-NH <SEP> " <SEP> " <SEP> 2 <SEP> " <SEP> " <SEP> H2O <SEP> +H2O <SEP> Tr. <SEP> 61,09 <SEP> 7,55 <SEP> 7,39
<tb> <SEP> (cis)
<tb> TABLEAU I (Suite)
Figure img00270001
<SEP> ANALYSE <SEP> ELEMENTAIRE
<tb> No. <SEP> Poids <SEP> Point <SEP> Rende- <SEP> (OU <SEP> R. <SEP> M. <SEP> N.)
<tb> de <SEP> A===B <SEP> X <SEP> R <SEP> n <SEP> # <SEP> R3 <SEP> Forme <SEP> Formule
<tb> Code <SEP> brute <SEP> molécu- <SEP> de <SEP> ment
<tb> <SEP> laire <SEP> fusion <SEP> (%)
<tb> <SEP> ( C) <SEP> % <SEP> C <SEP> H <SEP> N
<tb> <SEP> Cal. <SEP> 74,52 <SEP> 7,74 <SEP> 8,28
<tb> <SEP> 5 <SEP> CH-N-COOEt <SEP> CH2 <SEP> # <SEP> 1 <SEP> # <SEP> H <SEP> Base <SEP> C21H26N2O2 <SEP> 338,43 <SEP> 104 <SEP> 64
<tb> <SEP> Tr.<SEP> 74,46 <SEP> 7,74 <SEP> 8,24
<tb> <SEP> Cal. <SEP> 81,78 <SEP> 7,63 <SEP> 10,60
<tb> <SEP> 6 <SEP> C <SEP> = <SEP> N <SEP> " <SEP> " <SEP> " <SEP> " <SEP> " <SEP> " <SEP> C18H2ON2 <SEP> 264,35 <SEP> 68 <SEP> 81
<tb> <SEP> Tr. <SEP> 81,84 <SEP> 7,88 <SEP> 10,62
<tb> <SEP> Cal. <SEP> 76,37 <SEP> 8,00 <SEP> 12,73
<tb> <SEP> 7 <SEP> " <SEP> " <SEP> " <SEP> " <SEP> #-CH3 <SEP> " <SEP> Base <SEP> + <SEP> C21H25N3 <SEP> 330,24 <SEP> 107 <SEP> 67
<tb> <SEP> 3/5 <SEP> H2O
<tb> <SEP> + <SEP> 3/5 <SEP> H2O <SEP> Tr. <SEP> 76,52 <SEP> 8,22 <SEP> 12,98
<tb> <SEP> Cal. <SEP> 64,50 <SEP> 5,68 <SEP> 7,52
<tb> <SEP> 8 <SEP> " <SEP> " <SEP> # <SEP> " <SEP> # <SEP> " <SEP> Oxalate <SEP> C20H21FN2O4 <SEP> 372,38 <SEP> 200 <SEP> 71
<tb> <SEP> Tr. <SEP> 64,30 <SEP> 5,99 <SEP> 7,54
<tb> TABLEAU I (Suite)
Figure img00280001
<SEP> ANALYSE <SEP> ELEMENTAIRE
<tb> No.<SEP> Poids <SEP> Point <SEP> Rende- <SEP> (OU <SEP> R. <SEP> M. <SEP> N.)
<tb> de <SEP> A===B <SEP> X <SEP> R <SEP> n <SEP> # <SEP> R3 <SEP> Forme <SEP> Formule
<tb> Code <SEP> brute <SEP> molécu- <SEP> de <SEP> ment
<tb> <SEP> laire <SEP> fusion <SEP> (Z)
<tb> <SEP> ( C) <SEP> % <SEP> C <SEP> H <SEP> N
<tb> <SEP> Cal. <SEP> 53,02 <SEP> 5,44 <SEP> 6,87
<tb> <SEP> 9 <SEP> C <SEP> = <SEP> N <SEP> CH2 <SEP> # <SEP> 1 <SEP> # <SEP> Cl <SEP> diHCl <SEP> + <SEP> C18H20C23N2 <SEP> 407.74 <SEP> 150 <SEP> 58
<tb> <SEP> H2O <SEP> + <SEP> H2O <SEP> Tr. <SEP> 53,18 <SEP> 5,48 <SEP> 6,76
<tb> <SEP> Cal. <SEP> 76,57 <SEP> 6,78 <SEP> 9,92
<tb> <SEP> 10 <SEP> " <SEP> " <SEP> # <SEP> " <SEP> " <SEP> 7-F <SEP> Base <SEP> C18H19FN2 <SEP> 282,35 <SEP> 98 <SEP> 31
<tb> <SEP> Tr. <SEP> 76,53 <SEP> 6,81 <SEP> 9,90
<tb> <SEP> Cal. <SEP> 72,35 <SEP> 6,41 <SEP> 9,38
<tb> <SEP> 11 <SEP> " <SEP> " <SEP> " <SEP> " <SEP> # <SEP> 7-Cl <SEP> Base <SEP> C18H19ClN2 <SEP> 298,81 <SEP> 100 <SEP> 54
<tb> <SEP> Tr. <SEP> 71,99 <SEP> 6,65 <SEP> 9,22
<tb> <SEP> Cal. <SEP> 81,97 <SEP> 7,97 <SEP> 10,06
<tb> <SEP> 12 <SEP> " <SEP> " <SEP> " <SEP> " <SEP> " <SEP> 7-CH3 <SEP> " <SEP> C19H22N2 <SEP> 278,38 <SEP> 90 <SEP> 74
<tb> <SEP> Tr. <SEP> 82,07 <SEP> 8,19 <SEP> 9,79
<tb> TABLEAU I (Suite)
Figure img00290001
<SEP> ANALYSE <SEP> ELEMENTAIRE
<tb> No. <SEP> Poids <SEP> Point <SEP> Rende- <SEP> (OU <SEP> R. <SEP> M. <SEP> N.)
<tb> de <SEP> A===B <SEP> X <SEP> R <SEP> n <SEP> # <SEP> R3 <SEP> Forme <SEP> Formule
<tb> Code <SEP> brute <SEP> molécu- <SEP> de <SEP> ment
<tb> <SEP> laire <SEP> fusion <SEP> (%)
<tb> <SEP> ( C) <SEP> % <SEP> C <SEP> H <SEP> N
<tb> <SEP> Cal.<SEP> 62,12 <SEP> 6,59 <SEP> 7,63
<tb> <SEP> di <SEP> hCl <SEP> + <SEP> C19H24Cl2N2O
<tb> <SEP> 13 <SEP> C <SEP> = <SEP> N <SEP> CH2 <SEP> # <SEP> 1 <SEP> # <SEP> ZOCH3 <SEP> 1/2 <SEP> H2O <SEP> + <SEP> 1/2 <SEP> H2O <SEP> 376,32 <SEP> 202 <SEP> 64
<tb> <SEP> Tr. <SEP> 61,63 <SEP> 6,67 <SEP> 7,44
<tb> <SEP> Cal. <SEP> 74,04 <SEP> 7,46 <SEP> 8,64
<tb> <SEP> 14 <SEP> " <SEP> " <SEP> " <SEP> " <SEP> " <SEP> 6,7- <SEP> Base <SEP> C20H24N2O2 <SEP> 324,41 <SEP> 135 <SEP> 88
<tb> <SEP> diOCH3
<tb> <SEP> Tr. <SEP> 74,22 <SEP> 7,59 <SEP> 8,69
<tb> <SEP> Oxalate <SEP> + <SEP> C19H20N2O4
<tb> <SEP> Cal. <SEP> 56,93 <SEP> 5,20 <SEP> 6,27
<tb> <SEP> 15 <SEP> " <SEP> " <SEP> " <SEP> 2 <SEP> -NH2 <SEP> H <SEP> 1,8 <SEP> % <SEP> H2O <SEP> 447,24 <SEP> 156 <SEP> 67
<tb> <SEP> + <SEP> 1,8 <SEP> % <SEP> H2O <SEP> Tr.<SEP> 56,83 <SEP> 5,03 <SEP> 6,21
<tb> <SEP> Spectre <SEP> de <SEP> RMN <SEP> C13(CDCl3)
<tb> <SEP> #ppm=32,1 <SEP> et <SEP> 35 <SEP> (-CH2 <SEP> -CH2-N#)
<tb> <SEP> 16 <SEP> " <SEP> " <SEP> " <SEP> " <SEP> -NHCH3 <SEP> " <SEP> diHCl <SEP> C18H22Cl2N2 <SEP> 337,29 <SEP> 145 <SEP> 59 <SEP> 36 <SEP> (-NH-CH3);49,4(-CH2 <SEP> en <SEP> 4)
<tb> <SEP> 56,1(-CH-en <SEP> 3), <SEP> 166,6(-C=N) <SEP> ;
<tb> <SEP> 120 <SEP> à <SEP> 138 <SEP> (CH <SEP> et <SEP> C <SEP> aromatiques)
<tb> TABLEAU I (Suite)
Figure img00300001
<SEP> ANALYSE <SEP> ELEMENTAIRE
<tb> <SEP> Poids <SEP> Point <SEP> Rende- <SEP> (OU <SEP> R. <SEP> M. <SEP> N.)
<tb> No.<SEP> Formuls <SEP> molécu- <SEP> de <SEP> ment
<tb> de <SEP> A===B <SEP> X <SEP> R <SEP> n <SEP> # <SEP> R3 <SEP> Forme <SEP> brute <SEP> laire <SEP> fusion <SEP> (%)
<tb> Code <SEP> ( C) <SEP> % <SEP> C <SEP> H <SEP> N
<tb> <SEP> Cal. <SEP> 61,79 <SEP> 7,10 <SEP> 7,59
<tb> <SEP> 17 <SEP> c <SEP> = <SEP> n <SEP> CH2 <SEP> # <SEP> 2 <SEP> # <SEP> H <SEP> diHCl+ <SEP> C19H24Cl2N2 <SEP> 369,33 <SEP> 228 <SEP> 63
<tb> <SEP> H2O <SEP> + <SEP> H2O
<tb> <SEP> Tr. <SEP> 61,83 <SEP> 6,83 <SEP> 7,48
<tb> <SEP> Cal. <SEP> 58,78 <SEP> 6,05 <SEP> 7,21
<tb> <SEP> 18 <SEP> " <SEP> " <SEP> " <SEP> " <SEP> " <SEP> 5Cl <SEP> diHCl <SEP> + <SEP> C19H23Cl3N2 <SEP> 385,76 <SEP> 200 <SEP> 57
<tb> <SEP> Tr. <SEP> 58,68 <SEP> 6,04 <SEP> 7,30
<tb> <SEP> 1/6 <SEP> H2O <SEP> + <SEP> 1/6 <SEP> H2O
<tb> <SEP> Cal.<SEP> 58,41 <SEP> 5,46 <SEP> 6,19
<tb> <SEP> 19 <SEP> " <SEP> " <SEP> " <SEP> " <SEP> " <SEP> 7-Cl <SEP> Oxalate <SEP> C21H23Cl2N2O4 <SEP> 452,39 <SEP> 133 <SEP> 61
<tb> <SEP> + <SEP> 1/4 <SEP> H2O <SEP> Tr. <SEP> 58,45 <SEP> 5,43 <SEP> 6,12
<tb> <SEP> Cal. <SEP> 54,56 <SEP> 4,92 <SEP> 6,06
<tb> <SEP> 20 <SEP> " <SEP> " <SEP> # <SEP> " <SEP> -NH2 <SEP> H <SEP> Dioxalate <SEP> C21H21FN2O8 <SEP> 462,26 <SEP> 120 <SEP> 58
<tb> <SEP> + <SEP> 3% <SEP> H2O <SEP> + <SEP> 3 <SEP> % <SEP> H2O <SEP> Tr. <SEP> 54,63 <SEP> 4,86 <SEP> 5,90
<tb> TABLEAU (Suite)
Figure img00310001
<SEP> ANALYSE <SEP> ELEMENTAIRE
<tb> <SEP> Poids <SEP> Point <SEP> Rende- <SEP> (OU <SEP> R. <SEP> M. <SEP> N.)
<tb> No.<SEP> Formuls <SEP> molécu- <SEP> de <SEP> ment
<tb> de <SEP> A===B <SEP> X <SEP> R <SEP> n <SEP> # <SEP> R3 <SEP> Forme <SEP> brute <SEP> laire <SEP> fusion <SEP> (%)
<tb> Code <SEP> ( C) <SEP> % <SEP> C <SEP> H <SEP> N
<tb> <SEP> 21 <SEP> C <SEP> = <SEP> N <SEP> CH2 <SEP> # <SEP> 2 <SEP> -NHCH3 <SEP> H <SEP> Oxalate+ <SEP> C20H21FN2O4 <SEP> 374,63 <SEP> 188 <SEP> 63 <SEP> Cal. <SEP> 64,11 <SEP> 5,71 <SEP> 7,47
<tb> <SEP> 0,62 <SEP> H2O
<tb> <SEP> + <SEP> 0,6 <SEP> Z <SEP> H2O <SEP> Tr. <SEP> 63,88 <SEP> 5,55 <SEP> 7,39
<tb> <SEP> Cal. <SEP> 58,57 <SEP> 6,53 <SEP> 7,19
<tb> <SEP> 22 <SEP> " <SEP> " <SEP> " <SEP> " <SEP> # <SEP> " <SEP> diHCl <SEP> + <SEP> C19H23Cl2FN2 <SEP> 389,57 <SEP> 140 <SEP> 68
<tb> <SEP> 9/8 <SEP> H2O <SEP> + <SEP> 9/8 <SEP> H2O <SEP> Tr. <SEP> 58,82 <SEP> 6,27 <SEP> 7,12
<tb> <SEP> Cal.<SEP> 64,06 <SEP> 6,75 <SEP> 7,87
<tb> <SEP> 23 <SEP> " <SEP> " <SEP> # <SEP> " <SEP> " <SEP> " <SEP> 1,25 <SEP> HCl <SEP> C19H21FN2 <SEP> + <SEP> 356,20 <SEP> 130 <SEP> 68
<tb> <SEP> + <SEP> 4% <SEP> H2O <SEP> 1,25 <SEP> HCl <SEP> +
<tb> <SEP> 4 <SEP> % <SEP> H2O <SEP> Tr. <SEP> 64,16 <SEP> 6,80 <SEP> 7,91
<tb> <SEP> Cal. <SEP> 58,61 <SEP> 6,79 <SEP> 7,20
<tb> <SEP> 24 <SEP> " <SEP> " <SEP> # <SEP> " <SEP> " <SEP> " <SEP> diHCl <SEP> + <SEP> C19H23Cl2FN2 <SEP> 389,32 <SEP> 194 <SEP> 71
<tb> <SEP> H2O <SEP> +H2O <SEP> Tr. <SEP> 58,69 <SEP> 6,67 <SEP> 7,03
<tb> TABLEAU I (Suite)
Figure img00320001
<SEP> ANALYSE <SEP> ELEMENTAIRE
<tb> <SEP> Poids <SEP> Point <SEP> Rende- <SEP> (OU <SEP> R. <SEP> M. <SEP> N.)
<tb> No.<SEP> Formuls <SEP> molécu- <SEP> de <SEP> ment
<tb> de <SEP> A===B <SEP> X <SEP> R <SEP> n <SEP> # <SEP> R3 <SEP> Forme <SEP> brute <SEP> laire <SEP> fusion <SEP> (%)
<tb> Code <SEP> ( C) <SEP> % <SEP> C <SEP> H <SEP> N
<tb> <SEP> Cal <SEP> 61,91 <SEP> 5,81 <SEP> 6,88
<tb> <SEP> 25 <SEP> C <SEP> = <SEP> N <SEP> CH2 <SEP> # <SEP> 2 <SEP> # <SEP> H <SEP> Oxalate <SEP> + <SEP> C21H23ClN2O <SEP> 407,37 <SEP> 146 <SEP> 47
<tb> <SEP> 1/4 <SEP> H2O
<tb> <SEP> + <SEP> 1/4 <SEP> H2O <SEP> Tr. <SEP> 62,04 <SEP> 5,70 <SEP> 6,89
<tb> <SEP> Cal. <SEP> 61,82 <SEP> 5,68 <SEP> 6,80
<tb> <SEP> 26 <SEP> " <SEP> " <SEP> # <SEP> " <SEP> " <SEP> " <SEP> Oxalate <SEP> C21H23ClN2O4 <SEP> 411,87 <SEP> 155 <SEP> 38
<tb> <SEP> Tr. <SEP> 61,55 <SEP> 5,84 <SEP> 6,53
<tb> <SEP> Cal.<SEP> 56,77 <SEP> 6,22 <SEP> 6,97
<tb> <SEP> 27 <SEP> " <SEP> " <SEP> # <SEP> " <SEP> " <SEP> " <SEP> diHCl <SEP> + <SEP> C19H23Cl3N2 <SEP> 401,97 <SEP> 210 <SEP> 65
<tb> <SEP> 0,9 <SEP> H2O <SEP> + <SEP> 0,9 <SEP> H2O
<tb> <SEP> Tr. <SEP> 56,60 <SEP> 5,92 <SEP> 6,70
<tb> <SEP> Cal. <SEP> 62,05 <SEP> 7,33 <SEP> 7,24
<tb> <SEP> 28 <SEP> " <SEP> " <SEP> # <SEP> " <SEP> " <SEP> " <SEP> 1,5 <SEP> HCl <SEP> + <SEP> C20H24N2O <SEP> + <SEP> 387,11 <SEP> 145 <SEP> 59
<tb> <SEP> 6,2 <SEP> % <SEP> H2O <SEP> 1,5 <SEP> HCl <SEP> +
<tb> <SEP> 6,2 <SEP> % <SEP> H2O <SEP> Tr. <SEP> 61,79 <SEP> 6,95 <SEP> 7,30
<tb> TABLEAU I (Suite)
Figure img00330001
<SEP> ANALYSE <SEP> ELEMENTAIRE
<tb> <SEP> Poids <SEP> Point <SEP> Rende- <SEP> (OU <SEP> R. <SEP> M. <SEP> N.)
<tb> No.<SEP> Formuls <SEP> molécu- <SEP> de <SEP> ment
<tb> de <SEP> A===B <SEP> X <SEP> R <SEP> n <SEP> # <SEP> R3 <SEP> Forme <SEP> brute <SEP> laire <SEP> fusion <SEP> (%)
<tb> Code <SEP> ( C) <SEP> % <SEP> C <SEP> H <SEP> N
<tb> <SEP> Cal. <SEP> 59,01 <SEP> 5,78 <SEP> 5,74
<tb> <SEP> 29 <SEP> C <SEP> = <SEP> N <SEP> CH2 <SEP> # <SEP> 2 <SEP> # <SEP> H <SEP> dioxalate <SEP> C24H28N2O9 <SEP> 488,48 <SEP> 162 <SEP> 71
<tb> <SEP> Tr. <SEP> 59,24 <SEP> 5,71 <SEP> 5,52
<tb> <SEP> Cal. <SEP> 60,47 <SEP> 7,05 <SEP> 7,06
<tb> <SEP> 30 <SEP> " <SEP> " <SEP> # <SEP> " <SEP> " <SEP> " <SEP> diHCl <SEP> + <SEP> C20H26Cl2N2O <SEP> 397,23 <SEP> 200 <SEP> 67
<tb> <SEP> 4 <SEP> % <SEP> H2O <SEP> + <SEP> 4 <SEP> % <SEP> H2O <SEP> Tr. <SEP> 60,43 <SEP> 6,59 <SEP> 7,02
<tb> <SEP> Cal. <SEP> 59,91 <SEP> 6,06 <SEP> 5,82
<tb> <SEP> 31 <SEP> " <SEP> " <SEP> # <SEP> " <SEP> " <SEP> " <SEP> dioxalate <SEP> C24H28N2O8 <SEP> 481,14 <SEP> 92 <SEP> 65
<tb> <SEP> + <SEP> 1,8%H2O
<tb> <SEP> + <SEP> 1,8 <SEP> % <SEP> H2O <SEP> Tr. <SEP> 60,02 <SEP> 5,86 <SEP> 5,82
<tb> <SEP> Cal. <SEP> 61,01 <SEP> 5,97 <SEP> 5,93
<tb> <SEP> 32 <SEP> " <SEP> " <SEP> # <SEP> " <SEP> " <SEP> " <SEP> dioxalate <SEP> C24H28N2O8 <SEP> 472,48 <SEP> 158 <SEP> 70
<tb> <SEP> Tr. <SEP> 61,17 <SEP> 5,95 <SEP> 5,84
<tb> TABLEAU I (Suite)
Figure img00340001
<SEP> ANALYSE <SEP> ELEMENTAIRE
<tb> <SEP> Poids <SEP> Point <SEP> Rende- <SEP> (OU <SEP> R. <SEP> M. <SEP> N.)
<tb> No.<SEP> Formuls <SEP> molécu- <SEP> de <SEP> ment
<tb> de <SEP> A===B <SEP> X <SEP> R <SEP> n <SEP> # <SEP> R3 <SEP> Forme <SEP> brute <SEP> laire <SEP> fusion <SEP> (%)
<tb> Code <SEP> ( C) <SEP> % <SEP> C <SEP> H <SEP> N
<tb> <SEP> Cal. <SEP> 62,66 <SEP> 7,63 <SEP> 7,31
<tb> <SEP> 33 <SEP> C <SEP> = <SEP> N <SEP> CH2 <SEP> # <SEP> 2 <SEP> # <SEP> H <SEP> diHCl <SEP> + <SEP> C20H26Cl2N2 <SEP> 383,35 <SEP> 220 <SEP> 62
<tb> <SEP> H2O
<tb> <SEP> +H2O <SEP> Tr. <SEP> 62,65 <SEP> 7,63 <SEP> 6,99
<tb> <SEP> Cal. <SEP> 60,22 <SEP> 5,68 <SEP> 10,03
<tb> <SEP> 34 <SEP> " <SEP> " <SEP> # <SEP> " <SEP> " <SEP> " <SEP> Oxalate <SEP> C21H23N3O6 <SEP> 418,82 <SEP> 170 <SEP> 45
<tb> <SEP> + <SEP> 0,3 <SEP> H2O <SEP> Tr. <SEP> 60,49 <SEP> 5,73 <SEP> 9,90
<tb> <SEP> Cal.<SEP> 55,88 <SEP> 6,01 <SEP> 10,29
<tb> <SEP> 35 <SEP> C <SEP> = <SEP> N <SEP> " <SEP> # <SEP> " <SEP> " <SEP> " <SEP> diHCl <SEP> + <SEP> C19H23Cl2 <SEP> 408,32 <SEP> 185 <SEP> 62
<tb> <SEP> 2/3 <SEP> H2O <SEP> N3O2 <SEP> + <SEP> 2/3
<tb> <SEP> H2O <SEP> Tr. <SEP> 55,74 <SEP> 5,99 <SEP> 10,06
<tb> <SEP> Spectre <SEP> de <SEP> RMN <SEP> C13 <SEP> # <SEP> ppm=27,5
<tb> <SEP> et <SEP> 30 <SEP> (CH2-CH2-N#)44, <SEP> (-N#)
<tb> <SEP> 36 <SEP> " <SEP> " <SEP> # <SEP> " <SEP> " <SEP> " <SEP> diHCl <SEP> C19H23BrCl2N2 <SEP> 430,21 <SEP> 190 <SEP> 71 <SEP> 52 <SEP> (CH2 <SEP> en <SEP> 4); <SEP> 54,5(-CH <SEP> en <SEP> 3)
<tb> <SEP> 121 <SEP> à <SEP> 139,5 <SEP> (-C=N <SEP> et <SEP> C <SEP> et <SEP> CH
<tb> <SEP> aromatiques)
<tb> TABLEAU I (Suite)
Figure img00350001
<SEP> ANALYSE <SEP> ELEMENTAIRE
<tb> <SEP> Poids <SEP> Point <SEP> Rende- <SEP> (OU <SEP> R.<SEP> M. <SEP> N.)
<tb> No. <SEP> Formuls <SEP> molécu- <SEP> de <SEP> ment
<tb> de <SEP> A===B <SEP> X <SEP> R <SEP> n <SEP> # <SEP> R3 <SEP> Forme <SEP> brute <SEP> laire <SEP> fusion <SEP> (%)
<tb> Code <SEP> ( C) <SEP> % <SEP> C <SEP> H <SEP> N
<tb> <SEP> 37 <SEP> C <SEP> = <SEP> N <SEP> CH2 <SEP> # <SEP> 2 <SEP> # <SEP> H <SEP> diHCl <SEP> + <SEP> C19H30Cl2N2 <SEP> 384,38 <SEP> 140 <SEP> 65 <SEP> Cal. <SEP> 59,37 <SEP> 8,65 <SEP> 7,29
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<tb> <SEP> 38 <SEP> " <SEP> " <SEP> # <SEP> 3 <SEP> " <SEP> " <SEP> Dioxalate <SEP> C24H28N2O8 <SEP> 485,98 <SEP> 163 <SEP> 33 <SEP> Cal. <SEP> 60,05 <SEP> 5,87 <SEP> 5,76
<tb> <SEP> + <SEP> 0,15 <SEP> +0,15 <SEP> oxalate
<tb> <SEP> oxalate <SEP> Tr.<SEP> 59,90 <SEP> 5,78 <SEP> 5,60
<tb> <SEP> 2,2
<tb> <SEP> 39 <SEP> " <SEP> " <SEP> # <SEP> " <SEP> " <SEP> " <SEP> oxalate <SEP> C24H27FN2O8 <SEP> 508,48 <SEP> 138 <SEP> 67 <SEP> Cal. <SEP> 57,63 <SEP> 5,43 <SEP> 5,51
<tb> <SEP> + <SEP> 0,2 <SEP> oxalate <SEP> Tr. <SEP> 57,55 <SEP> 5,35 <SEP> 5,65
<tb> <SEP> 40 <SEP> " <SEP> CH2O <SEP> # <SEP> 1 <SEP> " <SEP> " <SEP> HCl <SEP> C18H21ClN2O <SEP> 319,82 <SEP> 163 <SEP> 43 <SEP> Cal. <SEP> 67,59 <SEP> 6,72 <SEP> 8,76
<tb> <SEP> H+1/6 <SEP> H2O <SEP> Tr. <SEP> 67,14 <SEP> 6,83 <SEP> 8,67
<tb> TABLEAU I (Suite)
Figure img00360001
<SEP> ANALYSE <SEP> ELEMENTAIRE
<tb> <SEP> Poids <SEP> Point <SEP> Rende- <SEP> (OU <SEP> R. <SEP> M. <SEP> N.)
<tb> No.<SEP> Formuls <SEP> molécu- <SEP> de <SEP> ment
<tb> de <SEP> A===B <SEP> X <SEP> R <SEP> n <SEP> # <SEP> R3 <SEP> Forme <SEP> brute <SEP> laire <SEP> fusion <SEP> (%)
<tb> Code <SEP> ( C) <SEP> % <SEP> C <SEP> H <SEP> N
<tb> <SEP> 41 <SEP> C <SEP> = <SEP> N <SEP> CH2O <SEP> # <SEP> 1 <SEP> # <SEP> H <SEP> HCl <SEP> C18H20ClFN2O <SEP> 334,81 <SEP> 216 <SEP> 59 <SEP> Cal. <SEP> 64,57 <SEP> 6,02 <SEP> 8,37
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<tb> <SEP> 42 <SEP> " <SEP> " <SEP> # <SEP> " <SEP> " <SEP> " <SEP> HCl <SEP> + <SEP> C18H20Cl2N2O <SEP> 354,51 <SEP> 210 <SEP> 69 <SEP> Cal. <SEP> 60,97 <SEP> 5,79 <SEP> 7,90
<tb> <SEP> 0,18 <SEP> H2O <SEP> + <SEP> 0,18 <SEP> H2O <SEP> Tr. <SEP> 61,05 <SEP> 5,80 <SEP> 8,02
<tb> <SEP> 43 <SEP> " <SEP> " <SEP> # <SEP> " <SEP> " <SEP> " <SEP> HCl <SEP> + <SEP> C18H20Cl2N2O <SEP> 355,89 <SEP> 212 <SEP> 70 <SEP> Cal.<SEP> 60,74 <SEP> 5,82 <SEP> 7,88
<tb> <SEP> 1,3% <SEP> H2O <SEP> + <SEP> 1,3% <SEP> H2O <SEP> Tr. <SEP> 60,81 <SEP> 5,69 <SEP> 7,90
<tb> <SEP> 44 <SEP> " <SEP> " <SEP> # <SEP> " <SEP> " <SEP> " <SEP> 1,15 <SEP> HCl <SEP> C18H19ClN2O <SEP> 359,62 <SEP> 218 <SEP> 48 <SEP> Cal. <SEP> 60,12 <SEP> 5,73 <SEP> 7,79
<tb> <SEP> +0,8% <SEP> H2O <SEP> +1,15 <SEP> HCl <SEP> +
<tb> <SEP> 0,8% <SEP> H2O <SEP> Tr. <SEP> 60,20 <SEP> 5,89 <SEP> 7,84
<tb> TABLEAU I (Suite)
Figure img00370001
<SEP> ANALYSE <SEP> ELEMENTAIRE
<tb> <SEP> Poids <SEP> Point <SEP> Rende- <SEP> (OU <SEP> R. <SEP> M. <SEP> N.)
<tb> No.<SEP> Formuls <SEP> molécu- <SEP> de <SEP> ment
<tb> de <SEP> A===B <SEP> X <SEP> R <SEP> n <SEP> # <SEP> R3 <SEP> Forme <SEP> brute <SEP> laire <SEP> fusion <SEP> (%)
<tb> Code <SEP> ( C) <SEP> % <SEP> C <SEP> H <SEP> N
<tb> <SEP> 45 <SEP> C <SEP> = <SEP> N <SEP> CH2O <SEP> # <SEP> 2 <SEP> # <SEP> H <SEP> diHCl <SEP> + <SEP> C19H24Cl2N2O <SEP> 380,24 <SEP> 190 <SEP> 52 <SEP> Cal. <SEP> 60,01 <SEP> 6,72 <SEP> 7,37
<tb> <SEP> + <SEP> 3,4 <SEP> %
<tb> <SEP> H2O <SEP> + <SEP> 3,4% <SEP> H2O <SEP> Tr. <SEP> 60,23 <SEP> 6,78 <SEP> 7,56
<tb> <SEP> 46 <SEP> CH-NH <SEP> " <SEP> " <SEP> 1 <SEP> " <SEP> " <SEP> 1,1 <SEP> HCl <SEP> +C18H23ClN2O <SEP> 333,29 <SEP> 150 <SEP> 80 <SEP> Cal. <SEP> 64,86 <SEP> 7,35 <SEP> 8,41
<tb> <SEP> 3/5 <SEP> H2O <SEP> +1,1 <SEP> HCl
<tb> <SEP> +3/5 <SEP> H2O <SEP> Tr.<SEP> 64,62 <SEP> 7,30 <SEP> 8,36
<tb> <SEP> 86 <SEP> C <SEP> = <SEP> N <SEP> CH2 <SEP> # <SEP> 2 <SEP> " <SEP> " <SEP> diHCl <SEP> + <SEP> C18H23Cl2N3 <SEP> 356,94 <SEP> 110 <SEP> 25 <SEP> Cal. <SEP> 60,56 <SEP> 6,64 <SEP> 11,77
<tb> <SEP> 1,3 <SEP> % <SEP> + <SEP> 1,3 <SEP> % <SEP> H2O
<tb> <SEP> H2O <SEP> Tr. <SEP> 60,71 <SEP> 6,64 <SEP> 12,04
<tb> <SEP> 1,5 <SEP> HCl <SEP> C18H29FN2O
<tb> <SEP> 87 <SEP> " <SEP> CH2O <SEP> # <SEP> 1 <SEP> " <SEP> " <SEP> + <SEP> 2,4 <SEP> % <SEP> + <SEP> 1,5 <SEP> HCl <SEP> 361,73 <SEP> 195 <SEP> 51 <SEP> Cal. <SEP> 59,76 <SEP> 5,97 <SEP> 7,75
<tb> <SEP> H2O <SEP> + <SEP> 2,4 <SEP> % <SEP> H2O <SEP> Tr. <SEP> 59,44 <SEP> 5,85 <SEP> 7,60
<tb> TABLEAU I (Suite)
Figure img00380001
<SEP> ANALYSE <SEP> ELEMENTAIRE
<tb> <SEP> Poids <SEP> Point <SEP> Rende- <SEP> (OU <SEP> R. <SEP> M. <SEP> N.)
<tb> No. <SEP> Formuls <SEP> molécu- <SEP> de <SEP> ment
<tb> de <SEP> A===B <SEP> X <SEP> R <SEP> n <SEP> # <SEP> R3 <SEP> Forme <SEP> brute <SEP> laire <SEP> fusion <SEP> (%)
<tb> Code <SEP> ( C) <SEP> % <SEP> C <SEP> H <SEP> N
<tb> <SEP> 88 <SEP> C <SEP> = <SEP> N <SEP> CH2O <SEP> # <SEP> 1 <SEP> # <SEP> H <SEP> HCl <SEP> + <SEP> C18H20ClFN2O <SEP> 337,85 <SEP> 210 <SEP> 47 <SEP> Cal. <SEP> 63,99 <SEP> 6,07 <SEP> 8,29
<tb> <SEP> 0,9% <SEP> H2O <SEP> + <SEP> 0,9% <SEP> H2O <SEP> Tr. <SEP> 63,79 <SEP> 6,05 <SEP> 8,30
<tb> <SEP> Cal.
<tb>
<SEP> Tr.
<tb>
<SEP> Cal.
<tb>
<SEP> Tr.
<tb>
<SEP> Cal.
<tb>
<SEP> Tr.
<tb>
Figure img00390001
TABLEAU II
Figure img00390002
<SEP> ANALYSE <SEP> ELEMENTAIRE
<tb> <SEP> Poids <SEP> Point <SEP> Rende- <SEP> (OU <SEP> R. <SEP> M. <SEP> N.)
<tb> No. <SEP> molécu- <SEP> de <SEP> ment
<tb> de <SEP> R3 <SEP> X <SEP> n <SEP> # <SEP> R <SEP> Forme <SEP> Forme <SEP> laire <SEP> fusion <SEP> (%)
<tb> Code <SEP> brute <SEP> ( C) <SEP> % <SEP> C <SEP> H <SEP> N
<tb> <SEP> 47 <SEP> H <SEP> CH2 <SEP> 1 <SEP> # <SEP> # <SEP> Base <SEP> C18H22N2O <SEP> 282,39 <SEP> 110 <SEP> 68 <SEP> Cal. <SEP> 76,56 <SEP> 7,85 <SEP> 9,92
<tb> <SEP> Tr. <SEP> 76,26 <SEP> 8,02 <SEP> 10,03
<tb> <SEP> 48 <SEP> " <SEP> " <SEP> " <SEP> # <SEP> " <SEP> " <SEP> C21H27N3O <SEP> 337,45 <SEP> 156 <SEP> 45 <SEP> Cal. <SEP> 74.74 <SEP> 8,07 <SEP> 12,45
<tb> <SEP> Tr.<SEP> 74,70 <SEP> 8,24 <SEP> 12,38
<tb> <SEP> BMN <SEP> (CDCl3) <SEP> #ppm-8 <SEP> et <SEP> 7,2,m, <SEP> (protons
<tb> <SEP> benzèniques) <SEP> ; <SEP> 4,40,m, <SEP> (-CH-) <SEP> ; <SEP> 3
<tb> <SEP> 49 <SEP> " <SEP> " <SEP> " <SEP> # <SEP> # <SEP> " <SEP> C18H21FN2O <SEP> 300,36 <SEP> - <SEP> 76 <SEP> et <SEP> 2,4,m <SEP> (-CH2-CH-CH2) <SEP> ; <SEP> 2,s,
<tb> <SEP> (#)
<tb> <SEP> RMN <SEP> (CDCl3) <SEP> #ppm=S <SEP> et <SEP> 7,21,m,(pro
<SEP> tons <SEP> arometiqus) <SEP> ; <SEP> 4,40,m, <SEP> (-CH-) <SEP> ;
<tb> <SEP> 50 <SEP> 4Cl <SEP> " <SEP> " <SEP> " <SEP> " <SEP> " <SEP> C18H20ClFN2O <SEP> 334,83 <SEP> 95 <SEP> 99 <SEP> 3 <SEP> et <SEP> 2,4,m(CH2-CH-CH2) <SEP> ; <SEP> 2,22,e,
<tb> <SEP> (#)
<tb> TABLEAU II (Suite)
Figure img00400001
<SEP> ANALYSE <SEP> ELEMENTAIRE
<tb> <SEP> Poids <SEP> Point <SEP> Rende- <SEP> (OU <SEP> R. <SEP> M.<SEP> N.)
<tb> No. <SEP> molécu- <SEP> de <SEP> ment
<tb> de <SEP> R3 <SEP> X <SEP> n <SEP> # <SEP> R <SEP> Forme <SEP> Forme <SEP> laire <SEP> fusion <SEP> (%)
<tb> Code <SEP> brute <SEP> ( C) <SEP> % <SEP> C <SEP> H <SEP> N
<tb> <SEP> 51 <SEP> 4-F <SEP> CH2 <SEP> 1 <SEP> # <SEP> # <SEP> Base <SEP> C18H21FN2O <SEP> 300,36 <SEP> 140 <SEP> 74 <SEP> Cal. <SEP> 71,47 <SEP> 7,05 <SEP> 9,33
<tb> <SEP> Tr. <SEP> 71,85 <SEP> 7,10 <SEP> 9,29
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<tb> <SEP> Tr. <SEP> 68,42 <SEP> 6,65 <SEP> 8,80
<tb> <SEP> 53 <SEP> 4-CH3 <SEP> " <SEP> " <SEP> " <SEP> " <SEP> " <SEP> C19H24N2O <SEP> 296,40 <SEP> 131 <SEP> 63 <SEP> Cal. <SEP> 76,99 <SEP> 8,16 <SEP> 9,45
<tb> <SEP> Tr.<SEP> 77,14 <SEP> 8,05 <SEP> 9,45
<tb> <SEP> 54 <SEP> 4-OCH3 <SEP> " <SEP> " <SEP> " <SEP> " <SEP> " <SEP> C19H24N2O2 <SEP> 312,40 <SEP> Cal. <SEP> 73,04 <SEP> 7,74 <SEP> 8,97
<tb> <SEP> Tr. <SEP> 72,94 <SEP> 7,64 <SEP> 9,03
<tb> TABLEAU II (Suite)
Figure img00410001
<SEP> ANALYSE <SEP> ELEMENTAIRE
<tb> <SEP> Poids <SEP> Point <SEP> Rende- <SEP> (OU <SEP> R. <SEP> M. <SEP> N.)
<tb> No. <SEP> molécu- <SEP> de <SEP> ment
<tb> de <SEP> R3 <SEP> X <SEP> n <SEP> # <SEP> R <SEP> Forme <SEP> Forme <SEP> laire <SEP> fusion <SEP> (%)
<tb> Code <SEP> brute <SEP> ( C) <SEP> % <SEP> C <SEP> H <SEP> N
<tb> <SEP> 55 <SEP> 3,4-di <SEP> CH2 <SEP> 1 <SEP> # <SEP> # <SEP> Base <SEP> C20H26N2O3 <SEP> 342,42 <SEP> 140 <SEP> 81 <SEP> Cal. <SEP> 70,15 <SEP> 7,65 <SEP> 8,18
<tb> <SEP> OCH3 <SEP> Tr.<SEP> 69,98 <SEP> 7,80 <SEP> 7,96
<tb> <SEP> 56 <SEP> H <SEP> " <SEP> 2 <SEP> " <SEP> " <SEP> " <SEP> C19H24N2O <SEP> 296,40 <SEP> 130 <SEP> 98 <SEP> Cal. <SEP> 76,99 <SEP> 8,16 <SEP> 9,45
<tb> <SEP> Tr. <SEP> 77,00 <SEP> 8,35 <SEP> 9,31
<tb> <SEP> 57 <SEP> 2-Cl <SEP> " <SEP> " <SEP> " <SEP> " <SEP> HCl <SEP> + <SEP> C19H24Cl2N2O <SEP> 385,33 <SEP> 130 <SEP> 50 <SEP> Cal. <SEP> 59,21 <SEP> 6,80 <SEP> 7,27
<tb> <SEP> H2O <SEP> + <SEP> H2O <SEP> Tr.<SEP> 59,36 <SEP> 6,71 <SEP> 7,27
<tb> <SEP> RMN <SEP> (CDCl3) <SEP> #ppm=8,6,m,(CONH) <SEP> ; <SEP> 7,8 <SEP> et
<tb> <SEP> 7,1m, <SEP> (protons <SEP> benzèniques); <SEP> 4,4 <SEP> et
<tb> <SEP> 58 <SEP> 4-Cl <SEP> " <SEP> " <SEP> " <SEP> 1,4 <SEP> à <SEP> 3, <SEP> m <SEP> (CH2-CH-CH2-CH2-N) <SEP> ;
<tb> <SEP> 2,2,s <SEP> (#)
<tb> TABLEAU II (Suite)
Figure img00420001
<SEP> ANALYSE <SEP> ELEMENTAIRE
<tb> <SEP> Poids <SEP> Point <SEP> Rende- <SEP> (OU <SEP> R. <SEP> M. <SEP> N.)
<tb> No.<SEP> molécu- <SEP> de <SEP> ment
<tb> de <SEP> R3 <SEP> X <SEP> n <SEP> # <SEP> R <SEP> Forme <SEP> Forme <SEP> laire <SEP> fusion <SEP> (%)
<tb> Code <SEP> brute <SEP> ( C) <SEP> % <SEP> C <SEP> H <SEP> N
<tb> <SEP> RMN <SEP> (CDCl3) <SEP> #ppm=8,m, <SEP> (CONH) <SEP> ; <SEP> 7,22,m
<tb> <SEP> (protons <SEP> benzèniques) <SEP> ; <SEP> 4,42 <SEP> , <SEP> 2,56
<tb> <SEP> 59 <SEP> H <SEP> CH2 <SEP> 2 <SEP> # <SEP> # <SEP> Base <SEP> C19H23FN2O <SEP> 314,39 <SEP> - <SEP> 73 <SEP> et <SEP> 1,68,m(-CH2-CH-CH2-CH2) <SEP> ;<SEP> 2,20,s,
<tb> <SEP> (#)
<tb> <SEP> RMN <SEP> (CDCl3) <SEP> #ppm=9,2,m <SEP> (CONH);7,3m
<tb> <SEP> (protons <SEP> benzèniques) <SEP> ;4,42,m(-CH-);
<tb> <SEP> 60 <SEP> " <SEP> " <SEP> " <SEP> " <SEP> # <SEP> " <SEP> C9H23FN2O <SEP> " <SEP> - <SEP> 82 <SEP> entre <SEP> 1,8 <SEP> et <SEP> 3,4,m,
<tb> <SEP> (-CH2-CH-CH2-CH2-N#);2,24,s,
<tb> <SEP> (#)
<tb> <SEP> 61 <SEP> " <SEP> " <SEP> " <SEP> " <SEP> # <SEP> " <SEP> C19H23FN2O <SEP> 314,39 <SEP> 117 <SEP> 62 <SEP> Cal. <SEP> 72,58 <SEP> 7,37 <SEP> 8,91
<tb> <SEP> Tr. <SEP> 72,74 <SEP> 7,61 <SEP> 8,68
<tb> <SEP> 62 <SEP> " <SEP> " <SEP> " <SEP> " <SEP> # <SEP> " <SEP> C19H23ClN2O <SEP> 330,85 <SEP> - <SEP> 63 <SEP> Cal. <SEP> 68,97 <SEP> 7,01 <SEP> 8,47
<tb> <SEP> Tr.<SEP> 68,86 <SEP> 7,07 <SEP> 8,31
<tb> TABLEAU II (Suite)
Figure img00430001
<SEP> ANALYSE <SEP> ELEMENTAIRE
<tb> <SEP> Poids <SEP> Point <SEP> Rende- <SEP> (OU <SEP> R. <SEP> M. <SEP> N.)
<tb> No. <SEP> molécu- <SEP> de <SEP> ment
<tb> de <SEP> R3 <SEP> X <SEP> n <SEP> # <SEP> R <SEP> Forme <SEP> Forme <SEP> laire <SEP> fusion <SEP> (%)
<tb> Code <SEP> brute <SEP> ( C) <SEP> % <SEP> C <SEP> H <SEP> N
<tb> <SEP> 63 <SEP> H <SEP> CH2 <SEP> 2 <SEP> # <SEP> # <SEP> Base <SEP> C19H23ClN2O <SEP> 330,85 <SEP> - <SEP> 54 <SEP> Cal. <SEP> 68,97 <SEP> 7,01 <SEP> 8,47
<tb> <SEP> Tr. <SEP> 68,88 <SEP> 7,19 <SEP> 8,25
<tb> <SEP> 64 <SEP> " <SEP> " <SEP> " <SEP> " <SEP> # <SEP> " <SEP> " <SEP> " <SEP> 108 <SEP> 57 <SEP> Cal. <SEP> 68,97 <SEP> 7,01 <SEP> 8,47
<tb> <SEP> Tr. <SEP> 68,92 <SEP> 7,10 <SEP> 8,21
<tb> <SEP> RMN <SEP> (CDCl3) <SEP> # <SEP> ppm=8,2 <SEP> et <SEP> 7,2,m, <SEP> (pro
<SEP> tons <SEP> benzeniques);7,95,m <SEP> (-CONH);
<tb> <SEP> 65 <SEP> " <SEP> " <SEP> " <SEP> " <SEP> # <SEP> " <SEP> C20H26N2O2 <SEP> 326,42 <SEP> - <SEP> 77 <SEP> 4,5,m, <SEP> (-CH) <SEP> ; <SEP> 3,8,s, <SEP> (CH3O) <SEP> ; <SEP> 2,18,
<tb> <SEP> s, <SEP> (#) <SEP> ;<SEP> 1,8 <SEP> à <SEP> 3,m
<tb> <SEP> (CH2-CH-CH2-CH2)
<tb> <SEP> RMN <SEP> (CDCl3) <SEP> #ppm=9,m,(CONH);7,2,m,
<tb> <SEP> (protons <SEP> benzèniques);3,8,s,(CH3O);
<tb> <SEP> 66 <SEP> " <SEP> " <SEP> " <SEP> " <SEP> # <SEP> " <SEP> " <SEP> " <SEP> 70 <SEP> 82 <SEP> 4,40 <SEP> et <SEP> 1,6 <SEP> à <SEP> 3,4m(-CH2-CH-CH2-CH2-)
<tb> <SEP> 2,22,s, <SEP> (#)
<tb> TABLEAU II (Suite)
Figure img00440001
<SEP> ANALYSE <SEP> ELEMENTAIRE
<tb> <SEP> Poids <SEP> Point <SEP> Rende- <SEP> (OU <SEP> R. <SEP> M. <SEP> N.)
<tb> No.<SEP> molécu- <SEP> de <SEP> ment
<tb> de <SEP> R3 <SEP> X <SEP> n <SEP> # <SEP> R <SEP> Forme <SEP> Forme <SEP> laire <SEP> fusion <SEP> (%)
<tb> Code <SEP> brute <SEP> ( C) <SEP> % <SEP> C <SEP> H <SEP> N
<tb> <SEP> RMN <SEP> (CDCl3) <SEP> #ppm=8,2,m,(CONH);7,0,
<tb> <SEP> m, <SEP> (protons <SEP> benzèniques);4,2 <SEP> et <SEP> 1,6
<tb> <SEP> 67 <SEP> H <SEP> CH2 <SEP> 2 <SEP> # <SEP> # <SEP> Base <SEP> C20H26N2O2 <SEP> 326,42 <SEP> 108 <SEP> 75 <SEP> à <SEP> 3,m, <SEP> (CH2-CH-CH2-CH-) <SEP> ; <SEP> 3,82,s,
<tb> <SEP> (CH3O) <SEP> ; <SEP> 2,08,s, <SEP> (#)
<tb> <SEP> RMN <SEP> (CDCl3) <SEP> #ppm=7,6,m,(CONH);7,2,
<tb> <SEP> 68 <SEP> " <SEP> " <SEP> " <SEP> " <SEP> # <SEP> " <SEP> C20H26N2O <SEP> 310,42 <SEP> 83 <SEP> 85 <SEP> m,(protons <SEP> benzèniques) <SEP> ;<SEP> 4,4 <SEP> et <SEP> de
<tb> <SEP> 1,5 <SEP> à <SEP> 3,m, <SEP> (-CH2-CH-CH2-CH2-);2,30,
<tb> <SEP> s, <SEP> (-CH3); <SEP> 2,18,s, <SEP> (#)
<tb> <SEP> RMN <SEP> (CDCl3) <SEP> #ppm=8,6,m,(CONH);7,6
<tb> <SEP> et <SEP> 7,2m, <SEP> (protons <SEP> benzèniques);4,4,
<tb> <SEP> 69 <SEP> " <SEP> " <SEP> " <SEP> " <SEP> # <SEP> " <SEP> " <SEP> " <SEP> 79 <SEP> 71 <SEP> 1,6 <SEP> à <SEP> 3,4,m, <SEP> (-CH2-CH-CH2-CH2-);3,4,
<tb> <SEP> s, <SEP> (-CH3);2,21,s, <SEP> (#)
<tb> <SEP> 70 <SEP> " <SEP> " <SEP> " <SEP> " <SEP> # <SEP> " <SEP> C20H26N2O <SEP> 310,42 <SEP> - <SEP> 65 <SEP> Cal. <SEP> 77,38 <SEP> 8,44 <SEP> 9,03
<tb> <SEP> Tr. <SEP> 77,06 <SEP> 8,73 <SEP> 8,97
<tb> TABLEAU II (Suite)
Figure img00450001
<SEP> ANALYSE <SEP> ELEMENTAIRE
<tb> <SEP> Poids <SEP> Point <SEP> Rende- <SEP> (OU <SEP> R. <SEP> M. <SEP> N.)
<tb> No.<SEP> molécu- <SEP> de <SEP> ment
<tb> de <SEP> R3 <SEP> X <SEP> n <SEP> # <SEP> R <SEP> Forme <SEP> Forme <SEP> laire <SEP> fusion <SEP> (%)
<tb> Code <SEP> brute <SEP> ( C) <SEP> % <SEP> C <SEP> H <SEP> N
<tb> <SEP> RMN <SEP> (CDCl3) <SEP> #ppm=7,98,m,(CONH);7,52,
<tb> <SEP> et <SEP> 7,21,m,(protons <SEP> aromatiques) <SEP> ;
<tb> <SEP> 71 <SEP> H <SEP> CH2 <SEP> 2 <SEP> # <SEP> # <SEP> Base <SEP> C19H23N3O3 <SEP> 341,39 <SEP> - <SEP> 67 <SEP> 4,30, <SEP> 2,56 <SEP> et <SEP> 1,68,m,
<tb> <SEP> (-CH2-CH-CH2-CH2);2,20,s, <SEP> (#)
<tb> <SEP> RMN <SEP> CDCl3) <SEP> #ppm=9,3,m,(CONH);8,10
<tb> <SEP> et <SEP> 7,23,m(protons <SEP> benzèniques);4,40,
<tb> <SEP> 72 <SEP> " <SEP> " <SEP> " <SEP> " <SEP> # <SEP> " <SEP> " <SEP> " <SEP> - <SEP> 47 <SEP> 2,80 <SEP> et <SEP> 1,82,m,(-CH2-CH-CH2-CH2-) <SEP> ;;
<tb> <SEP> 2,32,a, <SEP> (#)
<tb> <SEP> RMN <SEP> (CDCl30 <SEP> #ppm-8,9,m,(CONH) <SEP> ;7,28,
<tb> <SEP> (protons <SEP> benzèniques);4,44 <SEP> et <SEP> 1,6 <SEP> à
<tb> <SEP> 73 <SEP> " <SEP> " <SEP> " <SEP> " <SEP> # <SEP> " <SEP> C19H26BrN2O <SEP> 378,33 <SEP> - <SEP> 52 <SEP> 3,2,m,(-CH2-CH-CH2-CH2-);2,18,s,
<tb> <SEP> (#)
<tb> <SEP> Cal. <SEP> 75,45 <SEP> 10,00 <SEP> 9,26
<tb> <SEP> 74 <SEP> " <SEP> " <SEP> " <SEP> " <SEP> # <SEP> " <SEP> C19H30N2O <SEP> 302,45 <SEP> 128 <SEP> 63 <SEP> Tr. <SEP> 75,31 <SEP> 10,15 <SEP> 9,12
<tb> TABLEAU II (Suite)
Figure img00460001
<SEP> ANALYSE <SEP> ELEMENTAIRE
<tb> <SEP> Poids <SEP> Point <SEP> Rende- <SEP> (OU <SEP> R. <SEP> M. <SEP> N.)
<tb> No.<SEP> molécu- <SEP> de <SEP> ment
<tb> de <SEP> R3 <SEP> X <SEP> n <SEP> # <SEP> R <SEP> Forme <SEP> Forme <SEP> laire <SEP> fusion <SEP> (%)
<tb> Code <SEP> brute <SEP> ( C) <SEP> % <SEP> C <SEP> H <SEP> N
<tb> <SEP> RMN <SEP> (CDCl3) <SEP> #ppm=entre <SEP> 7,2 <SEP> et <SEP> 8,5,
<tb> <SEP> m, <SEP> (protons <SEP> aromatiques, <SEP> pyridini
<SEP> 75 <SEP> H <SEP> CH2 <SEP> 2 <SEP> # <SEP> # <SEP> Base <SEP> C18H23N3O <SEP> 297,36 <SEP> 62 <SEP> 63 <SEP> ques <SEP> at <SEP> amidiques);2,95,d,(CH2-#) <SEP> ;
<tb> <SEP> 2,20,s,(#); <SEP> 2,35,m,(CH2-N- < );
<tb> <SEP> 1,85,m,(CH2-CH2-N < )
<tb> <SEP> 76 <SEP> " <SEP> " <SEP> 3 <SEP> " <SEP> # <SEP> HCl <SEP> C20H27ClN2O <SEP> 346,89 <SEP> 115 <SEP> 62 <SEP> Cal. <SEP> 69,24 <SEP> 7,85 <SEP> 8,08
<tb> <SEP> Tr.<SEP> 69,23 <SEP> 7,56 <SEP> 7,90
<tb> <SEP> 77 <SEP> " <SEP> " <SEP> " <SEP> " <SEP> # <SEP> Base <SEP> C20H25FN2O <SEP> 328,42 <SEP> 73 <SEP> 45 <SEP> Cal. <SEP> 73,14 <SEP> 7,67 <SEP> 8,53
<tb> <SEP> Tr. <SEP> 73,27 <SEP> 7,81 <SEP> 8,41
<tb> <SEP> 78 <SEP> " <SEP> CH-O <SEP> 1 <SEP> " <SEP> # <SEP> HCl <SEP> C18H23ClN2O2 <SEP> 334,84 <SEP> 132 <SEP> 74 <SEP> Cal. <SEP> 64,56 <SEP> 6,92 <SEP> 8,37
<tb> <SEP> Tr. <SEP> 64,63 <SEP> 7,01 <SEP> 8,33
<tb> TABLEAU II (Suite)
Figure img00470001
<SEP> ANALYSE <SEP> ELEMENTAIRE
<tb> <SEP> Poids <SEP> Point <SEP> Rende- <SEP> (OU <SEP> R. <SEP> M. <SEP> N.)
<tb> No.<SEP> molécu- <SEP> de <SEP> ment
<tb> de <SEP> R3 <SEP> X <SEP> n <SEP> # <SEP> R <SEP> Forme <SEP> Forme <SEP> laire <SEP> fusion <SEP> (%)
<tb> Code <SEP> brute <SEP> ( C) <SEP> % <SEP> C <SEP> H <SEP> N
<tb> <SEP> 79 <SEP> H <SEP> CH2-C <SEP> 1 <SEP> # <SEP> # <SEP> Base <SEP> C18H21N2O2 <SEP> 316,36 <SEP> Huile <SEP> 90 <SEP> Cal. <SEP> 68,93 <SEP> 6,69 <SEP> 8,88
<tb> <SEP> Tr. <SEP> 68,16 <SEP> 6,70 <SEP> 8,95
<tb> <SEP> RMN <SEP> (CDCl3) <SEP> #ppm-7,22,m,(protons
<tb> <SEP> 80 <SEP> " <SEP> " <SEP> " <SEP> " <SEP> # <SEP> " <SEP> C18H21FN2O2 <SEP> 316,36 <SEP> " <SEP> 77 <SEP> aromatiques <SEP> et <SEP> CONH);4,40,m,
<tb> <SEP> (O-CH2-CH-);2,24,s,(#);2,60,
<tb> <SEP> m, <SEP> (-CH2-N < )
<tb> <SEP> 81 <SEP> " <SEP> " <SEP> " <SEP> " <SEP> # <SEP> " <SEP> " <SEP> " <SEP> " <SEP> 90 <SEP> Cal. <SEP> 68,33 <SEP> 6,69 <SEP> 8,86
<tb> <SEP> Tr.<SEP> 68,36 <SEP> 6,97 <SEP> 8,66
<tb> <SEP> 82 <SEP> " <SEP> " <SEP> " <SEP> " <SEP> # <SEP> " <SEP> C18H21ClN2O2 <SEP> 332,82 <SEP> < 50 <SEP> 78 <SEP> Cal. <SEP> 64,95 <SEP> 6,36 <SEP> 8,42
<tb> <SEP> Tr. <SEP> 65,45 <SEP> 6,58 <SEP> 8,23
<tb> TABLEAU II (Suite)
Figure img00480001
<SEP> ANALYSE <SEP> ELEMENTAIRE
<tb> <SEP> Poids <SEP> Point <SEP> Rende- <SEP> (OU <SEP> R. <SEP> M. <SEP> N.)
<tb> No. <SEP> molécu- <SEP> de <SEP> ment
<tb> de <SEP> R3 <SEP> X <SEP> n <SEP> # <SEP> R <SEP> Forme <SEP> Forme <SEP> laire <SEP> fusion <SEP> (%)
<tb> Code <SEP> brute <SEP> ( C) <SEP> % <SEP> C <SEP> H <SEP> N
<tb> <SEP> 83 <SEP> H <SEP> CH2-O <SEP> 1 <SEP> # <SEP> # <SEP> Base <SEP> + <SEP> C18H21ClN2O2 <SEP> 347,23 <SEP> Huile <SEP> 76 <SEP> Cal. <SEP> 62,26 <SEP> 6,56 <SEP> 8,07
<tb> <SEP> 4/5H2O <SEP> + <SEP> 4/5 <SEP> H2O <SEP> Tr. <SEP> 62,35 <SEP> 6,28 <SEP> 7,79
<tb> <SEP> 84 <SEP> " <SEP> " <SEP> " <SEP> " <SEP> # <SEP> Base <SEP> C18H21ClN2O2 <SEP> 332,82 <SEP> " <SEP> 79 <SEP> Cal. <SEP> 64,95 <SEP> 6,36 <SEP> 8,42
<tb> <SEP> Tr. <SEP> 63,03 <SEP> 6,48 <SEP> 7,97
<tb> <SEP> RMN <SEP> (CDCl3) <SEP> #ppm=8,8,m,(CONH);7,8 <SEP> et
<tb> <SEP> 7,3,m <SEP> (protons <SEP> benzènique) <SEP> ; <SEP> 4,45 <SEP> et
<tb> <SEP> 85 <SEP> " <SEP> " <SEP> 2 <SEP> " <SEP> # <SEP> Base <SEP> C19H24N2O2 <SEP> 312,39 <SEP> - <SEP> 85 <SEP> 1,75 <SEP> à <SEP> 3,10,m,(-CH-CH2-CH2-N < <SEP> );
<tb> <SEP> 4,20,m, <SEP> (O-CH2);2,2,s, <SEP> (-N#)
<tb>
Figure img00490001

TABLEAU III
Figure img00490002
<SEP> ANALYSE <SEP> ELEMENTAIRE
<tb> <SEP> Poids <SEP> Point <SEP> Rende- <SEP> (OU <SEP> R. <SEP> M. <SEP> N.)
<tb> No.<SEP> molécu- <SEP> de <SEP> ment
<tb> de <SEP> R3 <SEP> X <SEP> n <SEP> # <SEP> Forme <SEP> Forme <SEP> laire <SEP> fusion <SEP> (%)
<tb> Code <SEP> brute <SEP> ( C) <SEP> % <SEP> C <SEP> H <SEP> N
<tb> <SEP> RMN <SEP> (CDCl3), <SEP> #ppm <SEP> = <SEP> 7,2,m, <SEP> (protons
<tb> <SEP> benzèniquelsentre <SEP> 2,3 <SEP> et <SEP> 3,2, <SEP> m
<tb> <SEP> 89 <SEP> H <SEP> CH2 <SEP> 2 <SEP> # <SEP> Base <SEP> C12H20N2 <SEP> 192,29 <SEP> Huile <SEP> 98 <SEP> (CH2-CH-CH2-CH2)2,2,s(-N#);1,5,m
<tb> <SEP> (CH2-CH2-N < )
<tb> <SEP> RMN <SEP> (CDCl3), <SEP> #ppm <SEP> - <SEP> 7,2,m.<SEP> (protons
<tb> <SEP> 90 <SEP> 2Cl <SEP> " <SEP> " <SEP> " <SEP> " <SEP> C12H19ClN2 <SEP> 226,74 <SEP> " <SEP> 82 <SEP> benzèniques);2,2,à, <SEP> (-N#) <SEP> ; <SEP> 1,9,
<tb> <SEP> s, <SEP> (-NH2) <SEP> ; <SEP> 1,4 <SEP> à <SEP> 3,m,
<tb> <SEP> (CH2-CH-CH2-CH2-)
<tb> <SEP> RMN <SEP> (CDCl3), <SEP> #ppm <SEP> = <SEP> 7,2,m, <SEP> (protons
<tb> <SEP> benzèniques); <SEP> 1,3 <SEP> à <SEP> 3,2, <SEP> m,
<tb> <SEP> 91 <SEP> 4Cl <SEP> " <SEP> " <SEP> " <SEP> " <SEP> C12H19ClN2 <SEP> 226,74 <SEP> " <SEP> 68 <SEP> (CH2-CH-CH2-CH2-) <SEP> ; <SEP> 2,3,s(-N#)
<tb> <SEP> 1,8,m <SEP> (-NH2)
<tb> <SEP> RMN <SEP> (CDCl3), <SEP> #ppm <SEP> = <SEP> 7,2,m,(protons
<tb> <SEP> 92 <SEP> H <SEP> " <SEP> 3 <SEP> " <SEP> " <SEP> C13H22N2 <SEP> 206 <SEP> " <SEP> 64 <SEP> benzèniques); <SEP> entre <SEP> 1,2 <SEP> et <SEP> 3,6,m,
<tb> <SEP> (CH2-CH-CH2-CH2-CH2-);<SEP> 2,18,s,
<tb> <SEP> (-N#)
<tb> TABLEAU III
Figure img00500001
<SEP> ANALYSE <SEP> ELEMENTAIRE
<tb> <SEP> Poids <SEP> Point <SEP> Rende- <SEP> (OU <SEP> R. <SEP> M. <SEP> N.)
<tb> No. <SEP> molécu- <SEP> de <SEP> ment
<tb> de <SEP> R3 <SEP> X <SEP> n <SEP> # <SEP> Forme <SEP> Forme <SEP> laire <SEP> fusion <SEP> (%)
<tb> Code <SEP> brute <SEP> ( C) <SEP> % <SEP> C <SEP> H <SEP> N
<tb> <SEP> 93 <SEP> H <SEP> CH2O <SEP> 1 <SEP> # <SEP> Dioxalate <SEP> C15H22N2O9 <SEP> 374,34 <SEP> 163 <SEP> 92 <SEP> Cal. <SEP> 48,12 <SEP> 5,92 <SEP> 7,48
<tb> <SEP> Tr. <SEP> 48,08 <SEP> 5,80 <SEP> 7,53
<tb>
Les composés de formule (I) ont été étudiés chez l'animal de laboratoire et ont montré des activités dans le domaine du système nerveux central notamment comme analgésiques et antidépresseurs.
L'activité analgésique a été mise en évidence chez la souris (par administration i.p. des composés de formule (I)) en utilisant le test de la phénylbenzoquinone selon le protocole décrit par E. SIEGMUND dans Proced. Soc.
Exp. Biol. and Med., 95, 729, (1957).
L'activité antidépressive a été mise en évidence chez la souris par le test de l'antagonisme vis-à-vis du ptosis observé une heure après une injection intraveineuse (2 mg/kg) de réserpine chez la souris selon le protocole décrit par C. GOURET et J. THOMAS dans J. Pharmacol. (Paris) (1973), 4, 401.
Pour illustrer l'invention, on a rassemblé dans le tableau IV ci-après les résultats obtenus dans ces deux tests et la toxicité aiguë (DL50) de quelques composés de formule (I).
TABLEAU IV
Figure img00510001
<tb> Numéro <SEP> de <SEP> DL5 <SEP> Souris <SEP> Prop. <SEP> analgésique <SEP> Prop. <SEP> antidépressive
<tb> <SEP> code <SEP> (mg/kg/i.p.) <SEP> DE50(mg/kg/i.p.) <SEP> DE50(mg/kg/i.p.)
<tb> <SEP> 7 <SEP> 170 <SEP> 6,25 <SEP> 10
<tb> <SEP> 19 <SEP> 95 <SEP> 4 <SEP> 3,8
<tb> <SEP> 23 <SEP> 55 <SEP> 2 <SEP> 2
<tb> <SEP> 39 <SEP> 100 <SEP> 1,9 <SEP> 0,7
<tb> <SEP> 2 <SEP> 2 <SEP> <SEP> 150 <SEP> 1,8 <SEP> 30
<tb> <SEP> 44 <SEP> 130 <SEP> 9,8 <SEP> 10
<tb>
L'écart entre les doses toxiques et les doses actives permet l'emploi en thérapeutique des composés de formule (I). Ils seront utilisés comme analgésiques et comme antidépresseurs, et seront administrés
- par voie orale, sous forme de comprimés, dragees, gélules, etc...
à des doses pouvant aller jusqu'à 200 mg/jour en 3 ou 4 prises,
- par voie intraveineuse, sous forme d'ampoules injectables à des
doses pouvant aller jusqu'à 60 mg/jour en 3 ou 4 prises,
- par voie intramusculaire, sous forme d'ampoules injectables à des
doses pouvant aller jusqu'à 90 mg/jour en 3 ou 4 prises, ou
- sous forme de suppositoires à des doses pouvant aller jusqu'à
200 mg/jour en 3 ou 4 prises.

Claims (26)

REVENDICATIONS
1. Nouveaux dérivés aminoalcoyl hétérocycliques, caractérisés en ce qu'ils répondent à la formule dans laquelle
Figure img00520001
- l'enchaînement A==B représente l'un quelconque des motif s suivants
C=CH, C=N, CH-NH, CH-N-COOEt ; - X représente soit le groupe méthylène (-CH2-), soit le groupe méthylène
oxy (-CH2-O-), l'enchaînement A--=B ne pouvant toutefois dans ce dernier
cas représenter le motif C=CH ;; - R représente soit un groupe phényle, soit, à l'exception du cas où A===B
représente le motif C=CH, un groupe pyridinique, cyclohexyle ou phényle
substitué par un atome d'halogène, un groupe nitro, un groupe alkyle
comportant de 1 à 4 atomes de carbone, ou un groupe alkyloxy comportant
de I à 4 atomes de carbone ;
Figure img00520002
représente un groupe choisi parmi les suivants amino,méthylamino,
Ikylamino dont les groupes alkyle comportent chacun de 1 à 4 atomes
de carbone, pyrrolidino, pipéridino, morpholino, (métbyl-4)pipérazino ;
NR1R2 ne pouvant toutefois prendre la valeur amino ou méthylamino quand
A===B représented le motif C=CH, quand X = CH2O ou quand n = 1 ; - R3représente ::
. soit un atome d'hydrogène,
. soit un atome d'halogène, un groupe alkyle comportant de 1 à 4
atomes de carbone, un groupe alkyloxy comportant de 1 à 4 atomes
de carbone ou deux groupes méthoxy, R3 ne pouvant toutefois être
situé en position 8 quand X=-CH2-, et l'enchaînement A===B repré
sente le motif C=CH, C=N ou CH-NH, et en position 9 quand X=-CH20-
et l'enchaînement A--=B représente le motif C=N ou CH-NH ; et
- n prend la valeur 1, 2 ou 3.
ainsi que leurs sels d'addition d'acide.
2. Nouveaux dérivés selon la revendication 1, caracterisés en ce que l'enchaînement A--=B représente le motif C=CH, X représente le groupe méthylène,
R représente le noyau phényle et NR 1R2 représente le groupe N(CH3)2.
3. Nouveaux dérivés selon la revendication 2, caractérisés en ce que le couple (n, R3) prend la valeur (1, H) ou (2, H).
4. Nouveaux dérivés selon la revendication 1, caractérisés en ce que l'enchaînement A---B représente le motif C=N, X représente le groupe méthylène -CH2- et R représente un noyau phényle.
5. Nouveaux dérivés selon la revendication 4, caractérisés en ce que n = 1 et le couple (NR1R2, R3) prend l'une quelconque des valeurs suivantes : (N(CH3)2, H), (méthyl-4 pipérazino, H), ,(N(CH3)2, 7-F), (N(CH3)2, 7-C1), (N(CH3)2, 7-CH3), (N(CH3)2, 7-OCH3). (N(CH3)2, 6,7-di OCH3).
6. Nouveaux dérivés selon la revendication 4, caractérisés en ce que n = 2 et le couplé (NR1R2, R3) prend l'une quelconque des valeurs suivantes: (NH2, H), (NHCH3, H), (N(CH3)2, H), (N(CH3)2, 5-Cl), (N(CH3)2, 7-Cl).
7. Nouveaux dérivés selon la revendication' 1, caractérisés en ce que l'enchaînement AcB représente le motif C=N, X représente le groupe méthylène -CH2-, n = 2, R3 - H, NR1R2 représente le groupe N(CH3)2 et R est un groupe choisi parmi les suivants o-F phényle, m-F phényle, p-F phényle, oci phényle, m-Cl phényle, p-Cl phényle, o-MeO phényle, m-MeO phényle, p-MeO phényle, o-Me phényle, :::-Me phényle, p-Me phényle, o-N02 phényle, P-N02 phényle, o-Br phényle, cyclohexyle, pyridyl-2.
8. Nouveaux dérivés selon la revendication 1, caractérisés en ce que l'enchaînement A===B represente le motif C=N, X représente le groupe méthylène -CH2- et R représente
soit un groupe o-F phényle, auquel cas l'ensemble (N, NR1R2, R3)
prend la valeur (1, N(CH3)2, H), (1, N(CH3)2, 7-C1), (2, NH2, H),
(2, NHCH3, H) ou (3, N(CH3)2, H),
soit un noyau phényle, auquel cas l'ensemble (n, NRlR2, R3) prend
la valeur (3, N(CH3)2, H).
9. Nouveaux dérivés selon la revendication 1, caractérisés en ce que l'enchaînement A===B représente le motif C - N, X représente le groupe méthylène- oxy-CH2O- et NR1R2 représente le groupe N(CH3)2.
10. Nouveaux dérivés selon la revendication 9, caractérisés en ce que R3=H et n est
soit égal à 1, auquel cas R est un groupe choisi parmi les suivants:
phényle, o-F phényle, o-Cl phényle, m-Cl phényle, p-Cl phényle,
m-F phényle, p-F phényle ;
soit égal à 2, auquel cas R est un noyau phényle.
11. Nouveaux dérivés selon la revendication 1, caractérisés en ce que l'enchaînement A---B représente le motif CH-NH, X représente le groupe méthylène -CH2- ou méthylèneoxy-CH20- et R représente un noyau phényle.
12. Nouveaux dérivés selon la revendication 11, caractérisés en ce que NRIR2 représente un groupe N(CH3)2, R3 = H, n étant égal à 1 ou 2 quand
X = -CH2- et égal à 1 quand X = -CH20-.
13. Nouveau derivé selon la revendication 1, caractérisés en ce que l'enchaînement A==B représente le motif CH-N-COOEt, X représente un groupe méthylène -CH2-, R = phényle, n = 1, NR1R2 = N < CH3)2 et R3 = H.
14. Procédé de préparation des composés de formule (I) pour lesquels l'enchaînement A---B représente le motif C=CH, caractérisé en ce qu'il consiste à déshydrater les composés de formule
Figure img00540001
dans laquelle NR'lR'2 représente un groupe N,N-diaikylamino dont les groupes alkyle comportent chacun de 1 à 4 atomes de carbone, pyrrolidino, pipéridino, morpholino ou (méthyl-4) pipérazino, n et R3 ayant les mêmes significations que dans la revendication 1.
15. Procédé selon la revendication 14, caractérisé en ce que la déshydratation est réalisée par un acide minéral en milieu alcoolique.
16. Procédé de préparation des composés de formule (I) pour lesquels l'enchaînement A=-B représente le motif C=N et -X represente le groupe méthylène -CH2- ou méthylèneoxy -CH2O-, à l'exception de ceux pour lesquels
Figure img00540002
représente un groupe amino ou méthylamino, caractérisé en ce qu'il cons à cycliser les composés de formule
Figure img00540003
dans laquelle NR'IR'2 représente un groupe N,N-dialkylamino dont chacun des groupes alkyle comporte de 1 à 4 atomes de carbone, pyrrolidino, pipéridino, morpholino ou (méthyl-4) pipérazino, n, X, R et R3 ayant les memes significations que dans la revendication 1.
17. Procédé selon la revendication 16, caractérisé en ce que la cyclisation est réalisée en présence d'oxychlorure de phosphore et dans un solvant inerte.
18. Procédé de préparation des composés de formule (I) pour lesquels l'enchaînement A=B represente le motif C=N, X représente le groupe méthylene, n prend la valeur 2 ou 3 et
Figure img00540004
représente un groupe amino ou méthylamino, caractérisé en ce qu'il consiste dans le cas où
Figure img00550001
représente le groupe amino, -en une hydrazynolyse des co de formule
Figure img00550002
dans laquelle q prend la valeur 2 ou 3, R et R3 ayant les memes significations que dans la revendication 1 ; et dans le cas où
Figure img00550003
représente le groupe méthylamino, en une condensation e ave de la méthylamine avec les composés de formule
Figure img00550004
dans laquelle q = 2 ou 3 et R et R3 ont les memes significations
que dans la revendication 1.
19. Procédé de préparation des composés de formule (I) pour lesquels l'enchaînement A===B représente le motif CH-NH, caractérisé en ce qu'il consiste en une réduction des composés de formule particulière
Figure img00550005
dans laquelle X, n,
Figure img00550006
R et R3 ont les memes significations que dans la revendication 1.
20. Procédé selon la revendication 19, caractérisé en ce que la réduction est réalisée par le borohydrure de sodium.
21. Procédé de préparation des composés de formule (I) pour lesquels l'enchainement A=-B représente le motif CH-N-COOEt, caractérisé en ce qu'il consiste à condenser le chloroformiate d'éthyle sur les composés de formule (I) obtenus conformément au procédé objet des revendications 19 et 20.
22. Procédé selon la revendication 21, caractérisé en ce que la condensation est effectuée en présence de triéthylamine et d'un solvant inerte tel le tétrahydrofuranne.
24. A titre de médicaments utiles notamment comme analgésiques et antidépresseurs, les composés selon l'une quelconque des revendications 1 à 13.
24. A titre d'intermédiaires de synthèse nécessaires à la préparation des composés de formule (I), les composés de formule (VIII) tels que définis à la revendication 16.
25. A titre d'intermédiaires de synthèse nécessaires à la préparation des composés de formule (I), les composes de formules
Figure img00560001
dans lesquelles R'IR'2N, n, X et R3 ont la même signification que dans la revendication 16.
26. A titre d'intermédiaires de synthèse nécessaires à la préparation des composés de formule (I), les composés de formule
Figure img00570001
dans laquelle q = 2 ou 3, R et R3 ayant la même signification que dans la revendication 1.
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