JP2023115525A - ロスバスタチンアリルエステルの結晶形態 - Google Patents
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Abstract
Description
本出願に使用される全ての用語は、別段の指定がない限り、当該技術分野において知られている通常の意味で理解すべきである。本出願に使用されている特定の用語に関する他のより具体的な定義を以下に記載するが、特に断りのない限り、これらは本出願全体を通して等しく適用されることが意図されている。
(i)銅のΚα線(λ=1.5419Å)を用いて20~30℃の温度で収集した場合の粉末X線回折パターンが、16.14°(±0.20°(2θ))及び21.13°(±0.20°(2θ))に主要な反射を示す;並びに/又は
(ii)銅のΚα線(λ=1.5419Å)を用いて20~30℃の温度で収集した場合の粉末X線回折パターンが、7.70°(±0.20°(2θ))、16.14°(±0.20°(2θ))、19.53°(±0.20°(2θ))、及び21.13°(±0.20°(2θ))に主要な反射を示す;並びに/又は
(iii)銅のΚα線(λ=1.5419Å)を用いて20~30℃の温度で収集した場合の粉末X線回折パターンが、7.70°(±0.20°(2θ))、8.41°(±0.20°(2θ))、14.99°(±0.20°(2θ))、16.14°(±0.20°(2θ))、19.53°(±0.20°(2θ))、21.13°(±0.20°(2θ))、及び22.24°(±0.20°(2θ))に主要な反射を示す;並びに/又は
(iv)銅のΚα線(λ=1.5419Å)を用いて20~30℃の温度で収集した場合の粉末X線回折パターンが、7.70°(±0.20°(2θ))、8.41°(±0.20°(2θ))、14.99°(±0.20°(2θ))、16.14°(±0.20°(2θ))、16.87°(±0.20°(2θ))、18.44°(±0.20°(2θ))、19.53°(±0.20°(2θ))、21.13°(±0.20°(2θ))、22.24°(±0.20°(2θ))、及び24.74°(±0.20°(2θ))に主要な反射を示す;並びに/又は
(v)銅のΚα線(λ=1.5419Å)を用いて20~30℃の温度で収集した場合の粉末X線回折パターンが、7.70°(±0.20°(2θ))、8.41°(±0.20°(2θ))、12.63°(±0.20°(2θ))、14.99°(±0.20°(2θ))、16.14°(±0.20°(2θ))、16.87°(±0.20°(2θ))、17.96°(±0.20°(2θ))、18.44°(±0.20°(2θ))、19.53°(±0.20°(2θ))、21.13°(±0.20°(2θ))、22.24°(±0.20°(2θ))、24.74°(±0.20°(2θ))、及び28.55°(±0.20°(2θ))に主要な反射を示す;並びに/又は
(vi)銅のΚα線(λ=1.5419Å)を用いて20~30℃の温度で収集した場合の粉末X線回折パターンが、本質的に図1に示すものである;並びに/又は
(vii)昇温速度10K/minで測定した場合のDSC曲線が、(93±5)℃、好ましくは(93±3)℃、より好ましくは(93±2)℃、更に好ましくは(93±1)℃に開始温度を示す吸熱ピークを含む;並びに/又は
(viii)昇温速度10K/minで測定した場合のDSC曲線が、本質的に図2に示すものである;並びに/又は
(ix)昇温速度10K/minで30℃から180℃まで加熱した場合のTGA曲線が示す質量損失が、結晶(1)の重量を基準として、0.5重量%以下、好ましくは0.4重量%以下である;並びに/又は
(x)昇温速度10K/minで加熱した場合のTGA曲線が、本質的に図3に示すものである;並びに/又は
(xi)(i)~(x)の任意の2つ以上の組合せ。
a)ロスバスタチンアリルエステル(1)を、混合物が得られるように、少なくとも1種の液体媒体中で接触させることと;
b)ステップa)で得られた混合物を、ロスバスタチンアリルエステル(1)の液体媒体中溶液が得られるように、撹拌下に維持することと;
c)任意選択的に、ステップb)を25℃以上の温度で実施した場合に、ステップb)で得られた溶液を、ロスバスタチンアリルエステル(1)の少なくとも一部を結晶形態で析出させるように、冷却することと;
d)それを単離し、任意選択的に乾燥させることと;
を含む、プロセスに関する。
更なる態様において、本発明は、上述の態様及び実施形態のいずれか1つに定義した結晶質ロスバスタチンアリルエステル(1)、好ましくは結晶形態αの、医薬組成物の調製のための使用に関する。
XRPD:多形形態の(XRD)パターンを、Empyrean回折計でCuΚα線を用いて記録した。試料の相に帰属されることを示す反射にのみ焦点を当てるために、2°から40°までの狭い2θ範囲を選択し、ステップを0.026°、計数時間を50sとした。
DSC:DSC試験は、Mettler Toledo DSC 3+装置(Mettler Toledo,Switzerland)を用いて実施した。試料を窒素雰囲気下に30℃から300℃まで10Kmin-1の昇温速度で加熱した。STAReソフトウェアを用いて転移温度及びピーク積分値を求めた。
TGA:測定は、TGA/DSC 1熱重量分析装置(Mettled Toledo,Switzerland)を用いて、窒素雰囲気下に昇温速度を10Kmin-1として30℃から300℃まで測定した。
ロスバスタチンカルシウム塩(10.0g、20.8mmol)のDMF(100mL)溶液に、臭化アリル(10.1g、83.1mmol)を加えた。この溶液を25℃で撹拌し、HPLCで監視した。20時間後、反応混合物をH2O(200mL)で希釈し、酢酸エチル(3×200mL)で抽出した。有機層を合一して飽和食塩水(2×100mL)で洗浄し、Na2SO4で乾燥させ、濾過して減圧下に濃縮した。濃縮物をカラムクロマトグラフィー(Biotage System、SNAP Cartridge シリカ340g、n-ヘプタン:酢酸エチル=1:1 V/V)で精製することにより、化学的、エナンチオマー的、及びジアステレオマー的純度が99.9%を超える非晶質ロスバスタチンアリルエステル(1)(6.0g、収率57%)を得た。
実施例1に従い調製された非晶質ロスバスタチンアリルエステル(1)(1.0g)を、ジエチルエーテル(10mL)に、還流加熱しながら(約35℃)溶解した。得られた透明な溶液を約5℃で15時間冷却した後、同温度で撹拌しながら更に5時間放置した。そして、得られた結晶を真空下に濾過(焼結ガラスディスク(sintered disc)を備えたブフナーガラス漏斗を使用)して回収した後、12時間真空乾燥(40℃及び約35mbar)させた。
Claims (10)
- 無水及び/又は非溶媒和及び/又は非吸湿性であることを特徴とする、請求項1に記載のロスバスタチンアリルエステル(1)の結晶形態。
- 次に示す特徴(i)~(xi)の少なくとも1つを示すことを特徴とする、請求項1及び2のいずれか一項に記載のロスバスタチンアリルエステル(1)の結晶形態:
(i)銅のΚα線(λ=1.5419Å)を用いて20~30℃の温度で収集した場合の粉末X線回折パターンが、16.14°(±0.20°(2θ))及び21.13°(±0.20°(2θ))に主要な反射を示す;並びに/又は
(ii)銅のΚα線(λ=1.5419Å)を用いて20~30℃の温度で収集した場合の粉末X線回折パターンが、7.70°(±0.20°(2θ))、16.14°(±0.20°(2θ))、19.53°(±0.20°(2θ))、及び21.13°(±0.20°(2θ))に主要な反射を示す;並びに/又は
(iii)銅のΚα線(λ=1.5419Å)を用いて20~30℃の温度で収集した場合の粉末X線回折パターンが、7.70°(±0.20°(2θ))、8.41°(±0.20°(2θ))、14.99°(±0.20°(2θ))、16.14°(±0.20°(2θ))、19.53°(±0.20°(2θ))、21.13°(±0.20°(2θ))、及び22.24°(±0.20°(2θ))に主要な反射を示す;並びに/又は
(iv)銅のΚα線(λ=1.5419Å)を用いて20~30℃の温度で収集した場合の粉末X線回折パターンが、7.70°(±0.20°(2θ))、8.41°(±0.20°(2θ))、14.99°(±0.20°(2θ))、16.14°(±0.20°(2θ))、16.87°(±0.20°(2θ))、18.44°(±0.20°(2θ))、19.53°(±0.20°(2θ))、21.13°(±0.20°(2θ))、22.24°(±0.20°(2θ))、及び24.74°(±0.20°(2θ))に主要な反射を示す;並びに/又は
(v)銅のΚα線(λ=1.5419Å)を用いて20~30℃の温度で収集した場合の粉末X線回折パターンが、7.70°(±0.20°(2θ))、8.41°(±0.20°(2θ))、12.63°(±0.20°(2θ))、14.99°(±0.20°(2θ))、16.14°(±0.20°(2θ))、16.87°(±0.20°(2θ))、17.96°(±0.20°(2θ))、18.44°(±0.20°(2θ))、19.53°(±0.20°(2θ))、21.13°(±0.20°(2θ))、22.24°(±0.20°(2θ))、24.74°(±0.20°(2θ))、及び28.55°(±0.20°(2θ))に主要な反射を示す;並びに/又は
(vi)銅のΚα線(λ=1.5419Å)を用いて20~30℃の温度で収集した場合の粉末X線回折パターンが、本質的に図1に示すものである;並びに/又は
(vii)昇温速度10K/minで測定した場合のDSC曲線が、(93±5)℃、好ましくは(93±3)℃、より好ましくは(93±2)℃、更に好ましくは(93±1)℃に開始温度を示す吸熱ピークを含む;並びに/又は
(viii)昇温速度10K/minで測定した場合のDSC曲線が、本質的に図2に示すものである;並びに/又は
(ix)30から180℃まで昇温速度10K/minで加熱した場合のTGA曲線が示す質量損失が、結晶質の(1)の重量を基準として、0.5重量%以下、好ましくは0.4重量%以下である;並びに/又は
(x)昇温速度10K/minで加熱した場合のTGA曲線が、本質的に図3に示すものである;並びに/又は
(xi)(i)~(x)の任意の2つ以上の組合せ。 - 請求項1~3のいずれか一項に記載の結晶質ロスバスタチンアリルエステル(1)の、医薬組成物を調製するための使用。
- 有効成分として、請求項1~3のいずれか一項に記載の結晶質ロスバスタチンアリルエステル(1)と、少なくとも1種の医薬的に許容される医薬品添加物と、を含む、医薬組成物。
- 前記少なくとも1種の医薬的に許容される医薬品添加物は、充填剤、希釈剤、結合剤、崩壊剤、滑沢剤、流動化剤、及びこれらの組合せからなる群から選択される、請求項5に記載の組成物。
- 請求項1~3のいずれか一項に記載の結晶質ロスバスタチンアリルエステル(1)を調製するためのプロセスであって、前記プロセスは:
a)ロスバスタチンアリルエステル(1)を、混合物が得られるように、少なくとも1種の液体媒体と接触させることと;
b)ステップa)で得られた前記混合物を、ロスバスタチンアリルエステル(1)の前記液体媒体中の溶液が得られるように、撹拌下に維持することと;
c)任意選択的に、ステップb)を25℃以上の温度で実施した場合に、ステップb)で得られた前記溶液を、ロスバスタチンアリルエステル(1)の少なくとも一部を結晶形態で析出させるように、冷却することと;
d)それを単離し、任意選択的に乾燥させることと;
を含む、プロセス。 - ステップa)で使用される前記少なくとも1種の液体媒体は、無極性溶媒、非プロトン性極性溶媒、極性プロトン性溶媒、及びこれらの組合せからなる群から選択される、請求項7に記載のプロセス。
- ステップa)で使用される前記少なくとも1種の液体媒体は、ジエチルエーテルである、請求項7及び8のいずれか一項に記載のプロセス。
- 医薬として使用するための、請求項1~3のいずれか一項に記載の結晶質ロスバスタチンアリルエステル(1)又は請求項5及び6のいずれか一項に記載の医薬組成物。
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