JPWO2018159650A1 - グアニジン誘導体及びその医薬用途 - Google Patents

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Abstract

本発明は、MALT1のプロテアーゼ活性を阻害し、乾癬等の自己免疫疾患に対して治療効果又は予防効果を発揮するグアニジン骨格を有する化合物を提供することを目的としている。本発明は、下式に代表されるグアニジン誘導体又はその薬理学的に許容される塩を提供する。

Description

本発明は、グアニジン誘導体及びその医薬用途に関する。
Mucosa−associated lymphoid tissue lymphoma translocation protein 1(以下、MALT1)は、システインプロテアーゼであり、nuclear factor kappa−light−chain−enhancer of activated B cells(以下、NF−κB)の転写活性のネガティブフィードバック機構を司るA20やCYLD等のタンパク質を分解することにより、NF−κBのシグナル伝達を活性化する(非特許文献1及び2)。
NF−κBシグナルは、B細胞及びT細胞の生存、分化、活性化等の免疫応答を制御するが、MALT1のプロテアーゼ活性の亢進によってNF−κBシグナルが過剰に活性化すると、様々な自己免疫疾患を発症し得ることが知られている。例えば、MALTリンパ腫や活性化B細胞様びまん性大細胞型B細胞リンパ腫(ABC−DLBCL)では、MALT1のプロテアーゼ活性が亢進しており、免疫異常を伴う疾患の発症に関与している(非特許文献3)。
また、多発性硬化症の代表的な動物モデルである実験的自己免疫性脳脊髄炎モデルでは、MALT1遺伝子(Mucosa−associated lymphoid tissue lymphoma translocation gene 1;以下、MALT1遺伝子)を欠損させると、その病態が完全に抑制されることが報告されている。このため、MALT1のプロテアーゼ活性の阻害は、多発性硬化症の治療や予防に有効であるとの報告もある(非特許文献4)。
さらに、MALT1によって分解され、不活化するA20やCYLD等のタンパク質と自己免疫疾患との関連性についても報告されており、例えば、A20をコードする遺伝子を欠損したマウスでは、リウマチや乾癬、大腸炎といった自己免疫疾患様病態が自然発症することが報告されている(非特許文献5)。
MALT1のプロテアーゼ活性を阻害する化合物としては、例えば、オリゴペプチド化合物であるZ−VRPR−fmk(非特許文献6)、フェニルフラン誘導体(特許文献1)、フェノチアジン誘導体(特許文献2)、トリアゾール誘導体(非特許文献7)、β−ラパコン誘導体(非特許文献8)及びピラゾロピリミジン誘導体(特許文献3)が知られている。
一方、テルフェニル骨格を有する化合物としては、例えば、カンナビノイド1受容体拮抗作用を有する化合物として、テルフェニルカルボキサミド誘導体(特許文献4)が、シクロオキシゲナーゼ阻害作用を有する化合物として、テルフェニルメタンスルホン誘導体(特許文献5)が、γ−セクレターゼ阻害作用を有する化合物として、テルフェニル酢酸誘導体(特許文献6)が報告されている。
国際公開第2009/065897号 国際公開第2013/017637号 国際公開第2015/181747号 国際公開第2003/084943号 国際公開第1996/010012号 国際公開第2006/008558号
Beyaertら、Nature Immunology、2008年、第9巻、p.263―271 Beyaertら、The EMBO Journal、2011年、第30巻、p.1742―1752 Staudtら、Nature、2006年、第441巻、p.106−110 Makら、The Journal of Clinical Investigation、2012年、第122巻、p.4698―4709 Maら、Science、2000年、第289巻、p.2350−2354 Thomeら、Nature Immunology、2008年、第9巻、p.272―281 Melnickら、Cancer Cell、2012年、第22巻、p.812―824 Limら、Journal of Medicinal Chemistry、2015年、第58巻、p.8491−8502
しかしながら、特許文献1〜6及び非特許文献1〜8には、テルフェニル骨格を有するグアニジン誘導体がMALT1のプロテアーゼ活性を阻害することについての記載はなく、その可能性についての示唆もされていない。
そこで本発明は、MALT1のプロテアーゼ活性を阻害し、乾癬等の自己免疫疾患に対して治療効果又は予防効果を発揮する化合物を提供することを目的とする。
本発明者らは、上記課題を達成するために鋭意研究を重ねた結果、MALT1のプロテアーゼ活性を阻害する作用を有する新規なグアニジン誘導体を見出すに至った。
すなわち、本発明は、以下の一般式(I)で示されるグアニジン誘導体又はその薬理学的に許容される塩を提供する。
Figure 2018159650
[式中、R及びRは、それぞれ独立して、水素原子、ハロゲン原子、炭素数1〜3のアルキル基、炭素数1〜3のアルコキシ基、炭素数1〜3のアルキルチオ基、シアノ基、メトキシカルボニル基又はヒドロキシ基を表し、Rは、水素原子又はハロゲン原子を表し、Rは、水素原子、ハロゲン原子、炭素数1〜3のアルコキシ基又はヒドロキシ基を表し、Aは、S(=O)又はC(=O)を表し、Rは、炭素数3〜6のシクロアルキル基、1個の水素原子がハロゲン原子若しくは炭素数1〜3のアルコキシ基で置換されていてもよいアリール基又は1個の水素原子がハロゲン原子で置換されていてもよいヘテロアリール基を表し、Rは、水素原子又は炭素数1〜3のアルキル基を表す。]
上記の一般式(I)で示されるグアニジン誘導体において、Rは、塩素原子、メチル基、メトキシ基、メチルチオ基、メトキシカルボニル基又はヒドロキシ基であり、Rは、フッ素原子、塩素原子、メチル基、メトキシ基又はシアノ基であり、Rは、水素原子又はフッ素原子であり、Rは、水素原子、フッ素原子、メトキシ基又はヒドロキシ基であり、Aは、S(=O)であり、Rは、1個の水素原子が炭素数1〜3のアルコキシ基で置換されていてもよいフェニル基又は5員環ヘテロアリール基であり、Rは、水素原子又はメチル基であることが好ましい。
この場合、高いMALT1阻害活性が期待できる。
また、上記の一般式(I)で示されるグアニジン誘導体において、Rは、塩素原子、メトキシ基又はメトキシカルボニル基であり、Rは、塩素原子、メトキシ基又シアノ基であり、Rは、水素原子であり、Rは、水素原子であり、Aは、S(=O)であり、Rは、フェニル基、3−メトキシフェニル基、2−チエニル基又は2−フリル基であり、Rは、水素原子であることがより好ましい。
この場合、高いMALT1阻害活性が期待でき、さらに自己免疫疾患における優れた治療効果又は予防効果が期待できる。
また、本発明は、上記の一般式(I)で示されるグアニジン誘導体又はその薬理学的に許容される塩を有効成分として含有する、医薬及びMALT1阻害剤を提供する。
上記の医薬は、自己免疫疾患の治療剤又は予防剤であることが好ましく、上記の自己免疫疾患の治療剤又は予防剤としては、乾癬の治療剤又は予防剤であることがより好ましい。
本発明のグアニジン誘導体又はその薬理学的に許容される塩は、MALT1のプロテアーゼ活性を強力に阻害する作用を有し、乾癬等の自己免疫疾患に対して治療効果又は予防効果を発揮できる。
イミキモド誘発乾癬モデルマウスにおける耳介の厚みに対する実施例1の化合物の作用を示す図である。
本発明のグアニジン誘導体は、以下の一般式(I)で示されることを特徴としている。
Figure 2018159650
[式中、R及びRは、それぞれ独立して、水素原子、ハロゲン原子、炭素数1〜3のアルキル基、炭素数1〜3のアルコキシ基、炭素数1〜3のアルキルチオ基、シアノ基、メトキシカルボニル基又はヒドロキシ基を表し、Rは、水素原子又はハロゲン原子を表し、Rは、水素原子、ハロゲン原子、炭素数1〜3のアルコキシ基又はヒドロキシ基を表し、Aは、S(=O)又はC(=O)を表し、Rは、炭素数3〜6のシクロアルキル基、1個の水素原子がハロゲン原子若しくは炭素数1〜3のアルコキシ基で置換されていてもよいアリール基又は1個の水素原子がハロゲン原子で置換されていてもよいヘテロアリール基を表し、Rは、水素原子又は炭素数1〜3のアルキル基を表す。]
本明細書で使用する次の用語は、特に断りがない限り、下記の定義のとおりである。
「ハロゲン原子」とは、フッ素原子、塩素原子、臭素原子又はヨウ素原子を意味する。
「炭素数1〜3のアルキル基」とは、メチル基、エチル基、プロピル基又はイソプロピル基を意味する。
「炭素数3〜6のシクロアルキル基」とは、シクロプロピル基、シクロブチル基、シクロペンチル基又はシクロヘキシル基を意味する。
「炭素数1〜3のアルコキシ基」とは、メトキシ基、エトキシ基、プロポキシ基又はイソプロポキシ基を意味する。
「炭素数1〜3のアルキルチオ基」とは、メチルチオ基、エチルチオ基、プロピルチオ基又はイソプロピルチオ基を意味する。
「アリール基」とは、単環式又は二環式の芳香族炭化水素基を意味し、例えば、フェニル基又はナフチル基(例えば、1−ナフチル基又は2−ナフチル基)が挙げられる。
「ヘテロアリール基」とは、環構成原子として窒素原子、酸素原子及び酸化されていてもよい硫黄原子から選ばれるヘテロ原子を1個〜4個含有する、4員〜7員の、単環式芳香族複素環基又は縮合芳香族複素環基を意味する。例えば、フリル基(例えば、2−フリル基又は3−フリル基)、チエニル基(例えば、2−チエニル基又は3−チエニル基)、ピリジル基(例えば、2−ピリジル基、3−ピリジル基又は4−ピリジル基)、ピリミジニル基(例えば、2−ピリミジニル基、4−ピリミジニル基、5−ピリミジニル基又は6−ピリミジニル基)、ピロリル基(例えば、1−ピロリル基、2−ピロリル基又は3−ピロリル基)、イミダゾリル基(例えば、1−イミダゾリル基、2−イミダゾリル基、4−イミダゾリル基又は5−イミダゾリル基)、ピラゾリル基(例えば、1−ピラゾリル基、3−ピラゾリル基又は4−ピラゾリル基)、チアゾリル基(例えば、2−チアゾリル基、4−チアゾリル基又は5−チアゾリル基)、イソチアゾリル基(例えば、3−イソチアゾリル基、4−イソチアゾリル基又は5−イソチアゾリル基)、オキサゾリル基(例えば、2−オキサゾリル基、4−オキサゾリル基又は5−オキサゾリル基)、イソオキサゾリル基(例えば、3−イソオキサゾリル基、4−イソオキサゾリル基又は5−イソオキサゾリル基)、オキサジアゾリル基(例えば、1,2,4−オキサジアゾール−5−イル基又は1,3,4−オキサジアゾール−2−イル基)、チアジアゾリル基(例えば、1,3,4−チアジアゾール−2−イル基)、トリアゾリル(例えば、1,2,4−トリアゾール−1−イル基、1,2,4−トリアゾール−3−イル基、1,2,3−トリアゾール−1−イル基、1,2,3−トリアゾール−2−イル基又は1,2,3−トリアゾール−4−イル基)、テトラゾリル基(例えば、テトラゾール−1−イル基又はテトラゾール−5−イル基)、トリアジニル基(例えば、1,2,4−トリアジン−1−イル基又は1,2,4−トリアジン−3−イル基)、キノリル基(例えば、2−キノリル基、3−キノリル基、4−キノリル基又は6−キノリル基)、イソキノリル基(例えば、3−イソキノリル基)、キナゾリル基(例えば、2−キナゾリル基又は4−キナゾリル基)、ベンゾフリル基(例えば、2−ベンゾフリル基又は3−ベンゾフリル基)、ベンゾチエニル基(例えば、2−ベンゾチエニル基又は3−ベンゾチエニル基)、ベンズオキサゾリル基(例えば、2−ベンズオキサゾリル基)、ベンゾチアゾリル基(例えば、2−ベンゾチアゾリル基)、ベンズイミダゾリル基(例えば、ベンズイミダゾール−1−イル基、ベンズイミダゾール−2−イル基又はベンズイミダゾール−5−イル基)、インドリル基(例えば、インドール−1−イル基、インドール−2−イル基、インドール−3−イル基又はインドール−5−イル基)、インダゾリル基(例えば、1H−インダゾール−3−イル基)、ピロロピラジニル基(例えば、1H−ピロロ[2,3−b]ピラジン−2−イル基又は1H−ピロロ[2,3−b]ピラジン−6−イル基)、イミダゾピリジル基(例えば、1H−イミダゾ[4,5−b]ピリジン−2−イル基、1H−イミダゾ[4,5−c]ピリジン−2−イル基又は2H−イミダゾ[1,2−a]ピリジン−3−イル基)、イミダゾピラジニル基(例えば、1H−イミダゾ[4,5−b]ピラジン−2−イル基)、ピラゾロピリジル基(例えば、1H−ピラゾロ[4,3−c]ピリジン−3−イル基)又はピラゾロチエニル基(例えば、2H−ピラゾロ[3,4−b]チオフェン−2−イル基)が挙げられる。
「1個の水素原子がハロゲン原子若しくは炭素数1〜3のアルコキシ基で置換されていてもよいアリール基」とは、基の置換可能な位置が置換されていない場合と置換されている場合を含む単環式又は二環式の芳香族炭化水素基を意味する。例えば、フェニル基、ナフチル基(例えば、1−ナフチル基又は2−ナフチル基)、フルオロフェニル基(例えば、2−フルオロフェニル基、3−フルオロフェニル基又は4−フルオロフェニル基)、クロロフェニル基(例えば、2−クロロフェニル基又は3−クロロフェニル基)、ブロモフェニル基(例えば、2−ブロモフェニル基)、ヨードフェニル基(例えば、2−ヨードフェニル基)、メトキシフェニル基(例えば、2−メトキシフェニル基、3−メトキシフェニル基又は4−メトキシフェニル基)、エトキシフェニル基(例えば、2−エトキシフェニル基又は3−メトキシフェニル基)、プロポキシフェニル基(例えば、2−プロポキシフェニル基)、イソプロポキシフェニル基(例えば、2−イソプロポキシフェニル基又は3−イソプロポキシフェニル基)、フルオロナフチル基(例えば、2−フルオロナフタレン−1−イル基又は1−フルオロナフタレン−2−イル基)、クロロナフチル基(例えば、2−クロロナフタレン−1−イル基)、ブロモナフチル基(例えば、2−ブロモナフタレン−1−イル基)、メトキシナフチル基(例えば、2−メトキシナフタレン−1−イル基)又はエトキシナフチル基(例えば、2−エトキシナフタレン−1−イル基)などが挙げられる。
「1個の水素原子がハロゲン原子で置換されていてもよいヘテロアリール基」とは、基の置換可能な位置が置換されていない場合と置換されている場合を含む環構成原子として窒素原子、酸素原子及び酸化されていてもよい硫黄原子から選ばれるヘテロ原子を1個〜4個含有する、4員〜7員の、単環式芳香族複素環基又は縮合芳香族複素環基を意味する。例えば、フリル基(例えば、2−フリル基又は3−フリル基)、チエニル基(例えば、2−チエニル基又は3−チエニル基)、ピリジル基(例えば、2−ピリジル基、3−ピリジル基又は4−ピリジル基)、ピリミジニル基(例えば、2−ピリミジニル基、4−ピリミジニル基、5−ピリミジニル基又は6−ピリミジニル基)、ピロリル基(例えば、1−ピロリル基、2−ピロリル基又は3−ピロリル基)、イミダゾリル基(例えば、1−イミダゾリル基、2−イミダゾリル基、4−イミダゾリル基又は5−イミダゾリル基)、ピラゾリル基(例えば、1−ピラゾリル基、3−ピラゾリル基又は4−ピラゾリル基)、チアゾリル基(例えば、2−チアゾリル基、4−チアゾリル基又は5−チアゾリル基)、イソチアゾリル基(例えば、3−イソチアゾリル基、4−イソチアゾリル基又は5−イソチアゾリル基)、オキサゾリル基(例えば、2−オキサゾリル基、4−オキサゾリル基又は5−オキサゾリル基)、イソオキサゾリル基(例えば、3−イソオキサゾリル基、4−イソオキサゾリル基又は5−イソオキサゾリル基)、オキサジアゾリル基(例えば、1,2,4−オキサジアゾール−5−イル基又は1,3,4−オキサジアゾール−2−イル基)、チアジアゾリル基(例えば、1,3,4−チアジアゾール−2−イル基)、トリアゾリル(例えば、1,2,4−トリアゾール−1−イル基、1,2,4−トリアゾール−3−イル基、1,2,3−トリアゾール−1−イル基、1,2,3−トリアゾール−2−イル基又は1,2,3−トリアゾール−4−イル基)、テトラゾリル基(例えば、テトラゾール−1−イル基又はテトラゾール−5−イル基)、トリアジニル基(例えば、1,2,4−トリアジン−1−イル基又は1,2,4−トリアジン−3−イル基)、キノリル基(例えば、2−キノリル基、3−キノリル基、4−キノリル基又は6−キノリル基)、イソキノリル基(例えば、3−イソキノリル基)、キナゾリル基(例えば、2−キナゾリル基又は4−キナゾリル基)、ベンゾフリル基(例えば、2−ベンゾフリル基又は3−ベンゾフリル基)、ベンゾチエニル基(例えば、2−ベンゾチエニル基又は3−ベンゾチエニル基)、ベンズオキサゾリル基(例えば、2−ベンズオキサゾリル基)、ベンゾチアゾリル基(例えば、2−ベンゾチアゾリル基)、ベンズイミダゾリル基(例えば、ベンズイミダゾール−1−イル基、ベンズイミダゾール−2−イル基又はベンズイミダゾール−5−イル基)、インドリル基(例えば、インドール−1−イル基、インドール−2−イル基、インドール−3−イル基又はインドール−5−イル基)、インダゾリル基(例えば、1H−インダゾール−3−イル基)、ピロロピラジニル基(例えば、1H−ピロロ[2,3−b]ピラジン−2−イル基又は1H−ピロロ[2,3−b]ピラジン−6−イル基)、イミダゾピリジル基(例えば、1H−イミダゾ[4,5−b]ピリジン−2−イル基、1H−イミダゾ[4,5−c]ピリジン−2−イル基又は2H−イミダゾ[1,2−a]ピリジン−3−イル基)、イミダゾピラジニル基(例えば、1H−イミダゾ[4,5−b]ピラジン−2−イル基)、ピラゾロピリジル基(例えば、1H−ピラゾロ[4,3−c]ピリジン−3−イル基)、ピラゾロチエニル基(例えば、2H−ピラゾロ[3,4−b]チオフェン−2−イル基)、クロロフリル基(例えば、3−クロロフラン−2−イル基、4−クロロフラン−2−イル基又は5−クロロフラン−2−イル基)、クロロチエニル基(例えば、3−クロロチオフェン−2−イル基、4−クロロチオフェン−2−イル基、5−クロロチオフェン−2−イル基)、フルオロピリジル基(例えば、3−フルオロピリジン−2−イル基、4−フルオロピリジン−2−イル基、5−フルオロピリジン−2−イル基又は6−フルオロピリジン−2−イル基)、クロロピリジル基(例えば、3−クロロピリジン−2−イル基)、クロロピリミジニル基(例えば、2−クロロピリミジン−4−イル基)又はクロロキノリル基(例えば、3−クロロキノリン−2−イル基)などが挙げられる。
「1個の水素原子が炭素数1〜3のアルコキシ基で置換されていてもよいフェニル基」とは、フェニル基、2−メトキシフェニル基、3−メトキシフェニル基、4−メトキシフェニル基、2−エトキシフェニル基、3−エトキシフェニル基、4−エトキシフェニル基、2−プロポキシフェニル基、3−プロポキシフェニル基、4−プロポキシフェニル基、2−イソプロポキシフェニル基、3−イソプロポキシフェニル基又は4−イソプロポキシフェニル基を意味する。
「5員環へテロアリール基」とは、環構成原子として窒素原子、酸素原子及び酸化されていてもよい硫黄原子から選ばれるヘテロ原子を1個〜4個含有する、5員環芳香族複素環基を意味する。例えば、フリル基(例えば、2−フリル基又は3−フリル基)、チエニル基(例えば、2−チエニル基又は3−チエニル基)、ピロリル基(例えば、1−ピロリル基、2−ピロリル基又は3−ピロリル基)、イミダゾリル基(例えば、1−イミダゾリル基、2−イミダゾリル基、4−イミダゾリル基又は5−イミダゾリル基)、ピラゾリル基(例えば、1−ピラゾリル基、3−ピラゾリル基又は4−ピラゾリル基)、チアゾリル基(例えば、2−チアゾリル基、4−チアゾリル基又は5−チアゾリル基)、イソチアゾリル基(例えば、3−イソチアゾリル基、4−イソチアゾリル基又は5−イソチアゾリル基)、オキサゾリル基(例えば、2−オキサゾリル基、4−オキサゾリル基又は5−オキサゾリル基)、イソオキサゾリル基(例えば、3−イソオキサゾリル基、4−イソオキサゾリル基又は5−イソオキサゾリル基)、オキサジアゾリル基(例えば、1,2,4−オキサジアゾール−5−イル基又は1,3,4−オキサジアゾール−2−イル基)、チアジアゾリル基(例えば、1,3,4−チアジアゾール−2−イル基)、トリアゾリル(例えば、1,2,4−トリアゾール−1−イル基、1,2,4−トリアゾール−3−イル基、1,2,3−トリアゾール−1−イル基、1,2,3−トリアゾール−2−イル基又は1,2,3−トリアゾール−4−イル基)、テトラゾリル基(例えば、テトラゾール−1−イル基又はテトラゾール−5−イル基)が挙げられる。
上記の一般式(I)で示されるグアニジン誘導体において、Rは、塩素原子、メチル基、メトキシ基、メチルチオ基、メトキシカルボニル基又はヒドロキシ基であることが好ましく、塩素原子、メトキシ基又はメトキシカルボニル基であることがさらに好ましい。
は、フッ素原子、塩素原子、メチル基、メトキシ基又はシアノ基であることが好ましく、塩素原子、メトキシ基又シアノ基であることがより好ましい。
は、水素原子又はフッ素原子であることが好ましく、水素原子であることがより好ましい。
は、水素原子、フッ素原子、メトキシ基又はヒドロキシ基であることが好ましく、水素原子であることがより好ましい。
Aは、S(=O)であることが好ましい。
は、1個の水素原子が炭素数1〜3のアルコキシ基で置換されていてもよいフェニル基又は5員環ヘテロアリール基であることが好ましく、フェニル基、3−メトキシフェニル基、2−チエニル基又は2−フリル基であることがより好ましい。
は、水素原子又はメチル基であることが好ましく、水素原子であることがより好ましい。
上記の一般式(I)で示されるグアニジン誘導体の好ましい化合物の具体例を表1−1及び表1−2に示すが、本発明はこれらに限定されるものではない。
Figure 2018159650
Figure 2018159650
表1−1及び表1−2に記載される化合物は、その薬理学的に許容される塩も包含する。
上記の一般式(I)で示されるグアニジン誘導体は、光学異性体又はジアステレオマーが存在する場合があるが、上記の一般式(I)で示されるグアニジン誘導体は、単一異性体のみならず、ラセミ体及びジアステレオマー混合物も包含する。
また、上記の一般式(I)で示されるグアニジン誘導体には、置換基の種類によっては他の互変異性体や幾何異性体が存在する場合もある。本明細書中、それらの異性体の一形態のみで記載することがあるが、本発明にはこれらの異性体も包含し、異性体の分離したもの、あるいは混合物も包含する。例えば、上記の一般式(I)で示されるグアニジン誘導体のグアニジン部位においては、以下のスキーム1に示す、二重結合の位置が異なる3つの異性体が存在しうる。更に、各々の異性体において、二重結合の幾何配置に基づくE-異性体及びZ-異性体が存在しうる。本発明は、これらの全ての異性体を包含する。
Figure 2018159650
(式中の構造は、上記の一般式(I)で示されるグアニジン誘導体のグアニジン部位を部分的に表記したものである。波線で記載した結合はE体、Z体いずれの配置も取りうることを示す。)
また、本発明は、上記の一般式(I)で示されるグアニジン誘導体のプロドラッグが含まれる。上記の一般式(I)で示されるグアニジン誘導体のプロドラッグとは、生体内で酵素的又は化学的に、上記の一般式(I)で示されるグアニジン誘導体に変換される化合物である。上記の一般式(I)で示されるグアニジン誘導体のプロドラッグの活性本体は、上記の一般式(I)で示されるグアニジン誘導体であるが、上記の一般式(I)で示されるグアニジン誘導体のプロドラッグそのものが活性を有していてもよい。
上記の一般式(I)で示されるグアニジン誘導体のプロドラッグを形成する基としては、公知文献(例えば、「医薬品の開発」、広川書店、1990年、第7巻、p.163―198及びProgress in Medicine、第5巻、1985年、p.2157―2161)に記載の基が挙げられる。
上記の一般式(I)で示されるグアニジン誘導体の「薬理学的に許容される塩」としては、例えば、塩酸塩、硫酸塩、硝酸塩、臭化水素酸塩、ヨウ化水素酸塩若しくはリン酸塩等の無機酸塩又はシュウ酸塩、マロン酸塩、クエン酸塩、フマル酸塩、乳酸塩、リンゴ酸塩、コハク酸塩、酒石酸塩、酢酸塩、トリフルオロ酢酸塩、マレイン酸塩、グルコン酸塩、安息香酸塩、アスコルビン酸塩、グルタル酸塩、マンデル酸塩、フタル酸塩、メタンスルホン酸塩、エタンスルホン酸塩、ベンゼンスルホン酸塩、p−トルエンスルホン酸塩、カンファースルホン酸塩、アスパラギン酸塩、グルタミン酸塩若しくはケイ皮酸塩等の有機酸塩が挙げられるが、塩酸塩、硫酸塩、臭化水素酸塩、マレイン酸塩、安息香酸塩又はメタンスルホン酸塩が好ましい。
上記の一般式(I)で示されるグアニジン誘導体は、結晶であってもよく、結晶形が単一であっても結晶形混合物であっても上記の一般式(I)で示されるグアニジン誘導体に包含される。
上記の一般式(I)で示されるグアニジン誘導体は、薬学的に許容され得る共結晶又は共結晶塩であってもよい。ここで、共結晶又は共結晶塩とは、各々が異なる物理的特性(例えば、構造、融点、融解熱、吸湿性、溶解性又は安定性)を持つ、室温で二種又はそれ以上の独特な固体から構成される結晶性物質を意味する。共結晶又は共結晶塩は、公知の共結晶化法に従い製造することができる。
上記の一般式(I)で示されるグアニジン誘導体又はその薬理学的に許容される塩は、無水物であってもよいし、水和物又は溶媒和物を形成してもよい。
上記の一般式(I)で示されるグアニジン誘導体は、一つ以上の同位元素で標識されていてもよく、標識される同位元素としては、例えば、H、H、13C、14C、15N、15O、17O、18O及び/又は125Iが挙げられる。
上記の一般式(I)で示されるグアニジン誘導体は、その基本骨格や置換基の種類に由来する特徴に基づいた適切な方法で製造することができる。なお、これらの化合物の製造に使用する出発物質と試薬は、一般に購入することができるか又は公知の方法で製造できる。
上記の一般式(I)で示されるグアニジン誘導体並びにその製造に使用する中間体及び出発物質は、公知の手段によって単離精製することができる。単離精製のための公知の手段としては、例えば、溶媒抽出、再結晶又はクロマトグラフィーが挙げられる。
上記の一般式(I)で示されるグアニジン誘導体が、光学異性体又は立体異性体を含有する場合には、公知の方法により、それぞれの異性体を単一化合物として得ることができる。公知の方法としては、例えば、結晶化、酵素分割又はキラルクロマトグラフィーが挙げられる。
以下、本発明化合物の代表的な製造法を説明する。なお、以下のスキーム中の化合物は、塩を形成している場合も含み、このような塩としては、例えば、上記の一般式(I)で示されるグアニジン誘導体における塩と同様のものが用いられる。本発明の製造方法は以下に示した例には限定されない。
製造方法1
上記の一般式(I)で示されるグアニジン誘導体(以下、グアニジン誘導体(I))において、R=Rであるグアニジン誘導体(I−a)、(I−b)又は(I−c)は、例えば、スキーム2に記載の方法により得ることができる。
Figure 2018159650
[式中、Halは、ハロゲン原子を表し、Lは、それぞれ独立して、脱離基を表し、その他の各記号は、上記の定義と同義である。]
Lは、脱離基であり、例えば、フッ素原子、塩素原子、臭素原子若しくはヨウ素原子等のハロゲン原子、メチルチオ基、エチルチオ基若しくはドデシルチオ基等の炭素数1〜12のアルキルチオ基、フェノキシ基等のアリールオキシ基、メタンスルホニルオキシ基、エタンスルホニルオキシ基若しくはトリフルオロメタンスルホニルオキシ基等のアルキルスルホニルオキシ基、トリフルオロメタンスルホニルアミノ基等のアルキルスルホニルアミノ基又はイミダゾール−1−イル基若しくはピラゾール−1−イル基等のアゾリル基が挙げられる。
(工程1−1)
テルフェニル誘導体(IV−a)は、金属触媒及び塩基存在下、ジハロベンゼン誘導体(II)とフェニルボロン酸誘導体(III−a)とのカップリング反応により得ることができる。
カップリング反応に用いるフェニルボロン酸誘導体(III−a)の量は、ジハロベンゼン誘導体(II)に対して1〜20当量が好ましく、2〜5当量がより好ましい。
カップリング反応に用いる金属触媒としては、例えば、1,1’−ビス(ジフェニルホスフィノ)フェロセンジクロロパラジウム(II)ジクロロメタン付加物、塩化パラジウム(II)、酢酸パラジウム(II)、ビス(ジベンジリデンアセトン)パラジウム(0)、テトラキストリフェニルホスフィンパラジウム(0)又はジクロロビストリフェニルホスフィンパラジウム(0)が挙げられるが、1,1’−ビス(ジフェニルホスフィノ)フェロセンジクロロパラジウム(II)ジクロロメタン付加物又はテトラキストリフェニルホスフィンパラジウム(0)が好ましい。
カップリング反応に用いる金属触媒の量は、ジハロベンゼン誘導体(II)に対して0.01〜5当量が好ましく、0.025〜0.5当量がより好ましい。
カップリング反応は、さらに配位子を用いてもよい。用いる配位子としては、例えば、トリフェニルホスフィン、トリ−tert−ブチルホスフィン又は2−ジシクロヘキシルホスフィノ−2’,6’−ジメトキシビフェニルが挙げられる。
カップリング反応に用いる塩基としては、例えば、トリエチルアミン若しくはN,N−ジイソプロピルエチルアミン等の有機塩基、炭酸ナトリウム、炭酸カリウム若しくは炭酸セシウム等の無機塩基、リチウムヘキサメチルジシラジド若しくはリチウムジイソプロピルアミド等のリチウムアミド、ナトリウムtert−ブトキシド若しくはカリウムtert−ブトキシド等の金属アルコキシド又はそれらの混合物が挙げられるが、炭酸ナトリウム、炭酸カリウム又は炭酸セシウム等の無機塩基が好ましい。
カップリング反応に用いる塩基の量は、ジハロベンゼン誘導体(II)に対して1〜20当量が好ましく、2〜6当量がより好ましい。
カップリング反応に用いる反応溶媒としては、用いる試薬の種類等に応じて適宜選択されるが、反応を阻害しないものであれば特に限定されず、例えば、テトラヒドロフラン、1,4−ジオキサン、エチレングリコールジメチルエーテル若しくはジメトキシエタン等のエーテル系溶媒、アセトニトリル若しくはプロピオニトリル等のニトリル系溶媒、ベンゼン若しくはトルエン等の芳香族炭化水素系溶媒、N,N−ジメチルホルムアミド(以下、DMF)、N,N−ジメチルアセトアミド(以下、DMA)若しくはジメチルスルホキシド(以下、DMSO)等の非プロトン性極性溶媒、水又はそれらの混合溶媒が挙げられるが、テトラヒドロフラン、1,4−ジオキサン、エチレングリコールジメチルエーテル若しくはジメトキシエタン等のエーテル系溶媒又はベンゼン若しくはトルエン等の芳香族炭化水素系溶媒が好ましい。
カップリング反応の反応温度は、0〜200℃が好ましく、50〜150℃がより好ましい。
カップリング反応の反応時間は、反応温度等の条件に応じて適宜選択されるが、1〜30時間が好ましい。
カップリング反応に用いるジハロベンゼン誘導体(II)及びフェニルボロン酸誘導体(III−a)は、購入することができるか又は公知の方法若しくはそれに準じた方法で製造することができる。
(工程1−2)
テルフェニル誘導体(V−a)は、テルフェニル誘導体(IV−a)のハロゲン化反応により得ることができる。
ハロゲン化反応に用いるハロゲン化剤としては、例えば、臭素、ヨウ素、N−ブロモスクシンイミド、N−クロロスクシンイミド又は1,3−ジブロモ−5,5−ジメチルヒダントインが挙げられるが、N−ブロモスクシンイミド又はN−クロロスクシンイミドが好ましい。
ハロゲン化反応に用いるハロゲン化剤の量は、テルフェニル誘導体(IV−a)に対して0.5〜1000当量が好ましく、0.8〜100当量がより好ましい。
ハロゲン化反応は、所望によりラジカル開始剤を用いてもよい。用いるラジカル開始剤としては、例えば、アゾビスイソブチロニトリル、過酸化ベンゾイル、tert−ブチルヒドロペルオキシド、クメンヒドロペルオキシド、トリエチルボラン又はジエチル亜鉛が挙げられるが、アゾビスイソブチロニトリル又は過酸化ベンゾイルが好ましい。
ハロゲン化反応は、所望により反応溶媒を用いてもよい。用いる反応溶媒としては、用いる試薬の種類に応じて適宜選択されるが、反応を阻害しないものであれば特に限定されず、例えば、メタノール、エタノール、イソプロピルアルコール若しくはtert−ブチルアルコール等のアルコール系溶媒、ベンゼン若しくはフルオロベンゼン等の芳香族炭化水素系溶媒、四塩化炭素、クロロホルム若しくは1,2−ジクロロエタン等の塩素系溶媒又はそれらの混合溶媒が挙げられるが、四塩化炭素、クロロホルム若しくは1,2−ジクロロエタン等の塩素系溶媒が好ましい。
ハロゲン化反応の反応温度は、−50℃〜200℃が好ましく、0℃〜150℃がより好ましい。
ハロゲン化反応の反応時間は、反応条件によっても異なるが、1〜30時間が好ましい。
(工程1−3)
N−(テルフェニルメチル)フタルイミド誘導体(VI)は、テルフェニル誘導体(V−a)とフタルイミドカリウムとの置換反応により得ることができる。
置換反応に用いるフタルイミドカリウムの量は、テルフェニル誘導体(V−a)に対して0.5〜100当量が好ましく、0.8〜10当量がより好ましい。
置換反応に用いる反応溶媒としては、反応を阻害しないものであれば特に限定されず、例えば、メタノール、エタノール、イソプロピルアルコール若しくはtert−ブチルアルコール等のアルコール系溶媒、DMF、DMA若しくはDMSO等の非プロトン性極性溶媒、ジエチルエーテル、テトラヒドロフラン、ジメトキシエタン若しくは1,4−ジオキサン等のエーテル系溶媒、トルエン若しくはキシレン等の芳香族炭化水素系溶媒又はそれらの混合溶媒が挙げられるが、DMF、DMA又はDMSO等の非プロトン性極性溶媒が好ましい。
置換反応の反応温度は、−30℃〜300℃が好ましく、0℃〜150℃がより好ましい。
置換反応の反応時間は、反応条件によっても異なるが、1〜30時間が好ましい。
(工程1−4)
テルフェニルメチルアミン誘導体(VII−a)は、ヒドラジン一水和物存在下、N−(テルフェニルメチル)フタルイミド誘導体(VI)の脱保護反応により得ることができる。
脱保護反応に用いるヒドラジン一水和物の量は、N−(テルフェニルメチル)フタルイミド誘導体(VI)に対して0.5〜100当量が好ましく、0.8〜10当量がより好ましい。
脱保護反応に用いる反応溶媒としては、反応を阻害しないものであれば特に限定されず、例えば、メタノール、エタノール、イソプロピルアルコール若しくはtert−ブチルアルコール等のアルコール系溶媒、DMF、DMA若しくはDMSO等の非プロトン性極性溶媒、ジエチルエーテル、テトラヒドロフラン、ジメトキシエタン若しくは1,4−ジオキサン等のエーテル系溶媒、トルエン若しくはキシレン等の芳香族炭化水素系溶媒又はそれらの混合溶媒が挙げられるが、メタノール、エタノール、イソプロピルアルコール又はtert−ブチルアルコール等のアルコール系溶媒が好ましい。
脱保護反応の反応温度は、−30℃〜300℃が好ましく、0℃〜150℃がより好ましい。
脱保護反応の反応時間は、反応条件によっても異なるが、1〜30時間が好ましい。
(工程1−5)
テルフェニルメチルアジド誘導体(VIII−a)は、テルフェニル誘導体(V−a)とアジ化ナトリウムとの置換反応により得ることができる。
置換反応に用いるアジ化ナトリウムの量は、テルフェニル誘導体(V−a)に対して0.5〜100当量が好ましく、0.8〜10当量がより好ましい。
置換反応に用いる反応溶媒としては、反応を阻害しないものであれば特に限定されず、例えば、メタノール、エタノール、イソプロピルアルコール若しくはtert−ブチルアルコール等のアルコール系溶媒、DMF、DMA若しくはDMSO等の非プロトン性極性溶媒、ジエチルエーテル、テトラヒドロフラン、ジメトキシエタン若しくは1,4−ジオキサン等のエーテル系溶媒、トルエン若しくはキシレン等の芳香族炭化水素系溶媒又はそれらの混合溶媒が挙げられるが、DMA又はDMSO等の非プロトン性極性溶媒が好ましい。
置換反応の反応温度は、−30℃〜300℃が好ましく、0℃〜150℃がより好ましい。
置換反応の反応時間は、反応条件によっても異なるが、1〜30時間が好ましい。
(工程1−6)
テルフェニルメチルアミン誘導体(VII−a)は、テルフェニルメチルアジド誘導体(VIII−a)の還元反応により得ることができる。
還元反応に用いる試薬としては、例えば、水素化アルミニウムリチウム、トリフェニルホスフィン又はトリブチルホスフィンが挙げられるが、トリフェニルホスフィンが好ましい。
還元反応に用いる試薬の量は、テルフェニルメチルアジド誘導体(VIII−a)に対して0.25〜100当量が好ましく、0.5〜10当量がより好ましい。
還元反応に用いる反応溶媒としては、用いる試薬の種類に応じて適宜選択されるが、反応を阻害しないものであれば特に限定されず、例えば、テトラヒドロフラン、1,4−ジオキサン、エチレングリコールジメチルエーテル若しくはジメトキシエタン等のエーテル系溶媒、ベンゼン若しくはトルエン等の芳香族炭化水素系溶媒、メタノール若しくはエタノール等のアルコール系溶媒、水又はそれらの混合溶媒が挙げられるが、テトラヒドロフラン、1,4−ジオキサン、エチレングリコールジメチルエーテル又はジメトキシエタン等のエーテル系溶媒と水との混合溶媒が好ましい。
還元反応の反応温度は、0〜200℃が好ましく、10〜100℃がより好ましい。
還元反応の反応時間は、反応条件によっても異なるが、1〜30時間が好ましい。
(工程1−7)
グアニジン誘導体(X−a)は、テルフェニルメチルアミン誘導体(VII−a)とグアニジノ化剤(IX)とのグアニジノ化反応により得ることができる。
グアニジノ化反応に用いるグアニジノ化剤(IX)の量は、テルフェニルメチルアミン誘導体(VII−a)に対して0.5〜10当量が好ましく、1〜3当量がより好ましい。
グアニジノ化反応は、所望により塩基を用いてもよい。用いる塩基としては、例えば、トリエチルアミン、N,N−ジイソプロピルエチルアミン若しくはピリジン等の有機塩基、炭酸水素ナトリウム若しくは炭酸カリウム等の無機塩基又はそれらの混合物が挙げられるが、トリエチルアミン、N,N−ジイソプロピルエチルアミン又はピリジン等の有機塩基が好ましい。
グアニジノ化反応に用いる反応溶媒としては、用いる試薬の種類に応じて適宜選択されるが、反応を阻害しないものであれば特に限定されず、例えば、アセトニトリル若しくはプロピオニトリル等のニトリル系溶媒、DMF、DMA若しくはDMSO等の非プロトン性極性溶媒、ジエチルエーテル、テトラヒドロフラン、ジメトキシエタン若しくは1,4−ジオキサン等のエーテル系溶媒、酢酸エチル若しくは酢酸プロピル等のエステル系溶媒、ジクロロメタン、クロロホルム若しくは1,2−ジクロロエタン等の塩素系溶媒又はそれらの混合溶媒が挙げられるが、ジエチルエーテル、テトラヒドロフラン、ジメトキシエタン又は1,4−ジオキサン等のエーテル系溶媒が好ましい。
グアニジノ化反応の反応温度は、0〜300℃が好ましく、30〜200℃がより好ましい。
グアニジノ化反応の反応時間は、反応条件によっても異なるが、1〜30時間が好ましい。
グアニジノ化反応に用いるグアニジノ化剤(IX)は、購入することができるか又は公知の方法(例えば、Nikolaら、ChemMedChem、2011年、第6巻、1727−1738)若しくはそれに準じた方法で製造することができる。
(工程1−8)
グアニジン誘導体(I−a)は、酸存在下、グアニジン誘導体(X−a)の脱保護反応により得ることができる。
脱保護反応に用いる酸としては、例えば、塩酸、10重量%塩化水素/メタノール溶液、4mol/L塩化水素/酢酸エチル溶液、トリフルオロ酢酸又はフッ化水素酸が挙げられるが、4mol/L塩酸/酢酸エチル溶液又はトリフルオロ酢酸が好ましい。
脱保護反応に用いる酸の量は、グアニジン誘導体(X−a)に対して0.5〜1000当量が好ましく、1〜100当量がより好ましい。
脱保護反応に用いる反応溶媒としては、用いる試薬の種類等に応じて適宜選択されるが、反応を阻害しないものであれば特に限定されず、例えば、ジエチルエーテル、テトラヒドロフラン、ジメトキシエタン若しくは1,4−ジオキサン等のエーテル系溶媒、酢酸エチル若しくは酢酸プロピル等のエステル系溶媒、ジクロロメタン、クロロホルム若しくは1,2−ジクロロエタン等の塩素系溶媒、メタノール若しくはエタノール等のアルコール系溶媒又はそれらの混合溶媒が挙げられるが、酢酸エチル若しくは酢酸プロピル等のエステル系溶媒又はジクロロメタン、クロロホルム若しくは1,2−ジクロロエタン等の塩素系溶媒が好ましい。
脱保護反応の反応温度は、−78℃〜200℃が好ましく、−20℃〜100℃がより好ましい。
脱保護反応の反応時間は、反応条件によっても異なるが、1〜50時間が好ましい。
(工程1−9)
カルバムイミド酸誘導体(XII)は、テルフェニルメチルアミン誘導体(VII−a)とカルボンイミド酸誘導体(XI)とのカルバムイミド化反応により得ることができる。
カルバムイミド化反応に用いるカルボンイミド酸誘導体(XI)の量は、テルフェニルメチルアミン誘導体(VII−a)に対して0.5〜10当量が好ましく、1〜3当量がより好ましい。
カルバムイミド化反応は、所望により塩基を用いてもよい。用いる塩基としては、例えば、トリエチルアミン、N,N−ジイソプロピルエチルアミン若しくはピリジン等の有機塩基、炭酸水素ナトリウム若しくは炭酸カリウム等の無機塩基又はそれらの混合物が挙げられるが、トリエチルアミン、N,N−ジイソプロピルエチルアミン又はピリジン等の有機塩基が好ましい。
カルバムイミド化反応に用いる反応溶媒としては、用いる試薬の種類に応じて適宜選択されるが、反応を阻害しないものであれば特に限定されず、例えば、アセトニトリル若しくはプロピオニトリル等のニトリル系溶媒、DMF、DMA若しくはDMSO等の非プロトン性極性溶媒、ジエチルエーテル、テトラヒドロフラン、ジメトキシエタン若しくは1,4−ジオキサン等のエーテル系溶媒、酢酸エチル若しくは酢酸プロピル等のエステル系溶媒、ジクロロメタン、クロロホルム若しくは1,2−ジクロロエタン等の塩素系溶媒又はそれらの混合溶媒が挙げられるが、ジエチルエーテル、テトラヒドロフラン、ジメトキシエタン又は1,4−ジオキサン等のエーテル系溶媒が好ましい。
カルバムイミド化反応の反応温度は、0〜300℃が好ましく、30〜200℃がより好ましい。
カルバムイミド化反応の反応時間は、反応条件によっても異なるが、1〜30時間が好ましい。
カルバムイミド化反応に用いるカルボンイミド酸誘導体(XI)は、購入することができるか又は公知の方法若しくはそれに準じた方法で製造することができる。
(工程1−10)
グアニジン誘導体(I−b)は、カルバムイミド酸誘導体(XII)とアミン誘導体(XIII)とのグアニジノ化反応により得ることができる。
グアニジノ化反応に用いるアミン誘導体(XIII)の量は、カルバムイミド酸誘導体(XII)に対して0.5〜100当量が好ましく、1〜20当量がより好ましい。
グアニジノ化反応に用いる反応溶媒としては、用いる試薬の種類に応じて適宜選択されるが、反応を阻害しないものであれば特に限定されず、例えば、アセトニトリル若しくはプロピオニトリル等のニトリル系溶媒、DMF、DMA若しくはDMSO等の非プロトン性極性溶媒、ジエチルエーテル、テトラヒドロフラン、ジメトキシエタン若しくは1,4−ジオキサン等のエーテル系溶媒、酢酸エチル若しくは酢酸プロピル等のエステル系溶媒、ジクロロメタン、クロロホルム若しくは1,2−ジクロロエタン等の塩素系溶媒又はそれらの混合溶媒が挙げられるが、アセトニトリル又はプロピオニトリル等のニトリル系溶媒が好ましい。
グアニジノ化反応の反応温度は、0〜300℃が好ましく、30〜200℃がより好ましい。
グアニジノ化反応の反応時間は、反応条件によっても異なるが、1〜30時間が好ましい。
グアニジノ化反応に用いるアミン誘導体(XIII)は、購入することができるか又は公知の方法若しくはそれに準じた方法で製造することができる。
(工程1−11)
グアニジン誘導体(XV)は、テルフェニルメチルアミン誘導体(VII−a)とグアニジノ化剤(XIV)とのグアニジノ化反応により得ることができる。
グアニジノ化反応に用いるグアニジノ化剤(XIV)の量は、テルフェニルメチルアミン誘導体(VII−a)に対して0.5〜10当量が好ましく、1〜3当量がより好ましい。
グアニジノ化反応は、所望により塩基を用いてもよい。用いる塩基としては、例えば、トリエチルアミン、N,N−ジイソプロピルエチルアミン若しくはピリジン等の有機塩基、炭酸水素ナトリウム若しくは炭酸カリウム等の無機塩基又はそれらの混合物が挙げられるが、トリエチルアミン、N,N−ジイソプロピルエチルアミン又はピリジン等の有機塩基が好ましい。
グアニジノ化反応に用いる反応溶媒としては、用いる試薬の種類に応じて適宜選択されるが、反応を阻害しないものであれば特に限定されず、例えば、アセトニトリル若しくはプロピオニトリル等のニトリル系溶媒、DMF、DMA若しくはDMSO等の非プロトン性極性溶媒、ジエチルエーテル、テトラヒドロフラン、ジメトキシエタン若しくは1,4−ジオキサン等のエーテル系溶媒、酢酸エチル若しくは酢酸プロピル等のエステル系溶媒、ジクロロメタン、クロロホルム若しくは1,2−ジクロロエタン等の塩素系溶媒又はそれらの混合溶媒が挙げられるが、ジエチルエーテル、テトラヒドロフラン、ジメトキシエタン又は1,4−ジオキサン等のエーテル系溶媒が好ましい。
グアニジノ化反応の反応温度は、0〜300℃が好ましく、30〜200℃がより好ましい。
グアニジノ化反応の反応時間は、反応条件によっても異なるが、1〜30時間が好ましい。
グアニジノ化反応に用いるグアニジノ化剤(XIV)は、購入することができるか又は公知の方法若しくはそれに準じた方法で製造することができる。
(工程1−12)
グアニジン誘導体(XVI)は、酸存在下、グアニジン誘導体(XV)の脱保護反応により得ることができる。本工程における、試薬、試薬の量、反応溶媒、反応温度及び反応時間の条件は、工程1−8と同様である。
(工程1−13)
グアニジン誘導体(I−c)は、グアニジン誘導体(XVI)とアシル化剤(XVII)とのアシル化反応により得ることができる。
アシル化反応に用いるアシル化剤(XVII)の量は、グアニジン誘導体(XVI)に対して0.5〜10当量が好ましく、1〜3当量がより好ましい。
アシル化反応は、所望により塩基を用いてもよい。用いる塩基としては、例えば、トリエチルアミン、N,N−ジイソプロピルエチルアミン若しくはピリジン等の有機塩基、水酸化ナトリウム、水酸化カリウム若しくは水酸化リチウム等のアルカリ金属の水酸化物、炭酸水素ナトリウム若しくは炭酸水素カリウム等のアルカリ金属炭酸水素塩、炭酸ナトリウム、炭酸カリウム等のアルカリ金属炭酸塩又はそれらの混合物が挙げられるが、水酸化ナトリウム、水酸化カリウム又は水酸化リチウム等のアルカリ金属の水酸化物が好ましい。
アシル化反応に用いる反応溶媒としては、用いる試薬の種類に応じて適宜選択されるが、反応を阻害しないものであれば特に限定されず、例えば、アセトニトリル若しくはプロピオニトリル等のニトリル系溶媒、DMF、DMA若しくはDMSO等の非プロトン性極性溶媒、ジエチルエーテル、テトラヒドロフラン、ジメトキシエタン若しくは1,4−ジオキサン等のエーテル系溶媒、酢酸エチル若しくは酢酸プロピル等のエステル系溶媒、アセトン若しくはメチルエチルケトン等のケトン系溶媒、水又はそれらの混合溶媒が挙げられるが、ジエチルエーテル、テトラヒドロフラン、ジメトキシエタン又は1,4−ジオキサン等のエーテル系溶媒と水の混合溶媒が好ましい。
アシル化反応の反応温度は、−78℃〜100℃が好ましく、−20℃〜50℃がより好ましい。
アシル化反応の反応時間は、反応条件によっても異なるが、1〜30時間が好ましい。
アシル化反応に用いるアシル化剤(XVII)は、購入することができるか又は公知の方法若しくはそれに準じた方法で製造することができる。
製造方法2
グアニジン誘導体(I)において、R=Hであるグアニジン誘導体(I−d)は、例えば、スキーム3に記載の方法により得ることができる。
Figure 2018159650
[式中、各記号は、上記の定義と同義である。]
(工程2−1)
ビフェニルアニリン誘導体(XIX)は、金属触媒及び塩基存在下、アニリン誘導体(XVIII)とフェニルボロン酸誘導体(III−b)とのカップリング反応により得ることができる。
カップリング反応に用いるフェニルボロン酸誘導体(III−b)の量は、アニリン誘導体(XVIII)に対して0.5〜10当量が好ましく、1〜3当量がより好ましい。
カップリング反応に用いる金属触媒としては、例えば、1,1’−ビス(ジフェニルホスフィノ)フェロセンジクロロパラジウム(II)ジクロロメタン付加物、塩化パラジウム(II)、酢酸パラジウム(II)、ビス(ジベンジリデンアセトン)パラジウム(0)、テトラキストリフェニルホスフィンパラジウム(0)又はジクロロビストリフェニルホスフィンパラジウム(0)が挙げられるが、1,1’−ビス(ジフェニルホスフィノ)フェロセンジクロロパラジウム(II)ジクロロメタン付加物又はテトラキストリフェニルホスフィンパラジウム(0)が好ましい。
カップリング反応に用いる金属触媒の量は、アニリン誘導体(XVIII)に対して0.01〜2.5当量が好ましく、0.025〜0.5当量がより好ましい。
カップリング反応は、さらに配位子を用いてもよい。用いる配位子としては、例えば、トリフェニルホスフィン又はトリ−tert−ブチルホスフィンが挙げられる。
カップリング反応に用いる塩基としては、例えば、トリエチルアミン若しくはN,N−ジイソプロピルエチルアミン等の有機塩基、炭酸ナトリウム、炭酸カリウム若しくは炭酸セシウム等の無機塩基、リチウムヘキサメチルジシラジド若しくはリチウムジイソプロピルアミド等のリチウムアミド、ナトリウムtert−ブトキシド若しくはカリウムtert−ブトキシド等の金属アルコキシド又はそれらの混合物が挙げられるが、炭酸ナトリウム、炭酸カリウム又は炭酸セシウム等の無機塩基が好ましい。
カップリング反応に用いる塩基の量は、アニリン誘導体(XVIII)に対して0.5〜20当量が好ましく、1〜3当量がより好ましい。
カップリング反応に用いる反応溶媒としては、用いる試薬の種類等に応じて適宜選択されるが、反応を阻害しないものであれば特に限定されず、例えば、テトラヒドロフラン、1,4−ジオキサン、エチレングリコールジメチルエーテル若しくはジメトキシエタン等のエーテル系溶媒、アセトニトリル若しくはプロピオニトリル等のニトリル系溶媒、ベンゼン若しくはトルエン等の芳香族炭化水素系溶媒、DMF、DMA若しくはDMSO等の非プロトン性極性溶媒、水又はそれらの混合溶媒が挙げられるが、テトラヒドロフラン、1,4−ジオキサン、エチレングリコールジメチルエーテル若しくはジメトキシエタン等のエーテル系溶媒と水の混合溶媒が好ましい。
カップリング反応の反応温度は、0〜200℃が好ましく、50〜150℃がより好ましい。
カップリング反応の反応時間は、反応温度等の条件に応じて適宜選択されるが、1〜30時間が好ましい。
カップリング反応に用いるアニリン誘導体(XVIII)及びフェニルボロン酸誘導体(III−b)は、購入することができるか又は公知の方法若しくはそれに準じた方法で製造することができる。
(工程2−2)
ビフェニル誘導体(XX)は、ビフェニルアニリン誘導体(XIX)のザンドマイヤー反応により得ることができる。
ザンドマイヤー反応に用いるジアゾニウム化試薬としては、例えば、亜硝酸ナトリウム、亜硝酸tert−ブチル又は亜硝酸アミルなどが挙げられる。
ザンドマイヤー反応に用いるジアゾニウム化試薬の量は、ビフェニルアニリン誘導体(XIX)に対して0.5〜1000当量が好ましく、0.8〜100当量がより好ましい。
ザンドマイヤー反応に用いるハロゲン化剤としては、例えば、ヨウ化カリウム、ヨウ化銅(I)、臭化銅(I)又は塩化銅(I)などが挙げられる。
ザンドマイヤー反応に用いるハロゲン化剤の量は、ビフェニルアニリン誘導体(XIX)に対して0.5〜1000当量が好ましく、0.8〜100当量がより好ましい。
ザンドマイヤー反応は、所望により酸を用いてもよい。用いる酸としては、例えば、塩酸、臭化水素酸又はテトラフルオロホウ酸が挙げられる。
ザンドマイヤー反応は、所望により反応溶媒を用いてもよい。用いる反応溶媒としては、用いる試薬の種類に応じて適宜選択されるが、反応を阻害しないものであれば特に限定されず、例えば、テトラヒドロフラン、1,4−ジオキサン、エチレングリコールジメチルエーテル若しくはジメトキシエタン等のエーテル系溶媒、アセトニトリル若しくはプロピオニトリル等のニトリル系溶媒、DMF、DMA若しくはDMSO等の非プロトン性極性溶媒、水又はそれらの混合溶媒が挙げられるが、アセトニトリル若しくはプロピオニトリル等のニトリル系溶媒又は水が好ましい。
ザンドマイヤー反応の反応温度は、−50℃〜200℃が好ましく、−20℃〜100℃がより好ましい。
ザンドマイヤー反応の反応時間は、反応条件によっても異なるが、1〜30時間が好ましい。
(工程2−3)
ビフェニル誘導体(XXI)は、ビフェニル誘導体(XX)のハロゲン化反応により得ることができる。本工程における、試薬、試薬の量、反応溶媒、反応温度及び反応時間の条件は、工程1−2と同様である。
(工程2−4)
ビフェニルメチルアジド誘導体(XXIV)は、ビフェニル誘導体(XXI)とアジ化ナトリウムとの置換反応により得ることができる。本工程における、試薬の量、反応溶媒、反応温度及び反応時間の条件は、工程1−5と同様である。
(工程2−5)
ビフェニルメチルアルコール誘導体(XXIII)は、金属触媒及び塩基存在下、ベンジルアルコール誘導体(XXII)とフェニルボロン酸誘導体(III−b)とのカップリング反応により得ることができる。本工程における、試薬、試薬の量、反応溶媒、反応温度及び反応時間の条件は、工程2−1と同様である。
カップリング反応に用いるベンジルアルコール誘導体(XXII)は、購入することができるか又は公知の方法若しくはそれに準じた方法で製造することができる。
(工程2−6)
ビフェニルメチルアジド誘導体(XXIV)は、ジアザビシクロウンデセン存在下、ビフェニルメチルアルコール誘導体(XXIII)とジフェニルリン酸アジド又はビス(p−ニトロフェニル)リン酸アジドとのアジド化反応により得ることができる。
アジド化反応に用いるジアザビシクロウンデセンの量は、ビフェニルメチルアルコール誘導体(XXIII)に対して0.5〜10当量が好ましく、2〜5当量がより好ましい。
アジド化反応に用いるジフェニルリン酸アジド又はビス(p−ニトロフェニル)リン酸アジドの量は、ビフェニルメチルアルコール誘導体(XXIII)に対して0.5〜10当量が好ましく、2〜5当量がより好ましい。
アジド化反応に用いる反応溶媒としては、用いる試薬の種類等に応じて適宜選択されるが、反応を阻害しないものであれば特に限定されず、例えば、テトラヒドロフラン、1,4−ジオキサン、エチレングリコールジメチルエーテル若しくはジメトキシエタン等のエーテル系溶媒、ベンゼン若しくはトルエン等の芳香族炭化水素系溶媒又はそれらの混合溶媒が挙げられるが、ベンゼン又はトルエン等の芳香族炭化水素系溶媒が好ましい。
アジド化反応の反応温度は、0〜200℃が好ましく、20〜100℃がより好ましい。
アジド化反応の反応時間は、反応温度等の条件に応じて適宜選択されるが、1〜30時間が好ましい。
(工程2−7)
ビフェニルメチルアミン誘導体(XXV−a)は、ビフェニルメチルアジド誘導体(XXIV)の還元反応により得ることができる。本工程における、試薬、試薬の量、反応溶媒、反応温度及び反応時間の条件は、工程1−6と同様である。
(工程2−8)
グアニジン誘導体(XXVI−a)は、ビフェニルメチルアミン誘導体(XXV−a)とグアニジノ化剤(IX)とのグアニジノ化反応により得ることができる。本工程における、試薬の量、反応溶媒、反応温度及び反応時間の条件は、工程1−7と同様である。
(工程2−9)
グアニジン誘導体(XXVII−a)は、酸存在下、グアニジン誘導体(XXVI−a)の脱保護反応により得ることができる。本工程における、試薬、試薬の量、反応溶媒、反応温度及び反応時間の条件は、工程1−8と同様である。
(工程2−10)
グアニジン誘導体(I−d)は、金属触媒及び塩基存在下、グアニジン誘導体(XXVII−a)とフェニルボロン酸誘導体(III−a)とのカップリング反応により得ることができる。フェニルボロン酸誘導体(III−b)の代わりにフェニルボロン酸誘導体(III−a)を用いる以外は、工程2−1と同様の方法である。
製造方法3
グアニジン誘導体(I)において、R=Hであるグアニジン誘導体(I−e)は、例えば、スキーム4に記載の方法により得ることができる。
Figure 2018159650
[式中、各記号は、上記の定義と同義である。]
(工程3−1)
ビフェニルアニリン誘導体(XXIX)は、金属触媒及び塩基存在下、ハロアニリン誘導体(XXVIII)とフェニルボロン酸誘導体(III−a)とのカップリング反応により得ることができる。フェニルボロン酸誘導体(III−b)の代わりにフェニルボロン酸誘導体(III−a)を用いる以外は、工程2−1と同様の方法である。
カップリング反応に用いるハロアニリン誘導体(XXVIII)は、購入することができるか又は公知の方法若しくはそれに準じた方法で製造することができる。
(工程3−2)
ビフェニルニトリル誘導体(XXX)は、ビフェニルアニリン誘導体(XXIX)のザンドマイヤー反応により得ることができる。本工程における、試薬、試薬の量、反応溶媒、反応温度及び反応時間の条件は、工程2−2と同様である。
(工程3−3)
ビフェニルメチルアミン誘導体(XXV−b)は、ビフェニルニトリル誘導体(XXX)の還元反応により得ることができる。
還元反応に用いる試薬としては、例えば、水素化アルミニウムリチウム、ボランテトラヒドロフラン錯体、塩化コバルト(II)六水和物と水素化ホウ素ナトリウムの組み合わせ又は塩化ニッケルと水素化ホウ素ナトリウムの組み合わせが挙げられる。
還元反応に用いる試薬の量は、ビフェニルニトリル誘導体(XXX)に対して0.25〜100当量が好ましく、0.5〜10当量がより好ましい。
還元反応に用いる反応溶媒としては、用いる試薬の種類に応じて適宜選択されるが、反応を阻害しないものであれば特に限定されず、例えば、テトラヒドロフラン、1,4−ジオキサン、エチレングリコールジメチルエーテル若しくはジメトキシエタン等のエーテル系溶媒、ベンゼン若しくはトルエン等の芳香族炭化水素系溶媒、メタノール若しくはエタノール等のアルコール系溶媒、水又はそれらの混合溶媒が挙げられるが、テトラヒドロフラン、1,4−ジオキサン、エチレングリコールジメチルエーテル若しくはジメトキシエタン等のエーテル系溶媒又はメタノール若しくはエタノール等のアルコール系溶媒が好ましい。
還元反応の反応温度は、−78℃〜100℃が好ましく、−30℃〜50℃がより好ましい。
還元反応の反応時間は、反応条件によっても異なるが、10分間〜10時間が好ましい。
(工程3−4)
グアニジン誘導体(XXVI−b)は、ビフェニルメチルアミン誘導体(XXV−b)とグアニジノ化剤(IX)とのグアニジノ化反応により得ることができる。本工程における、試薬の量、反応溶媒、反応温度及び反応時間の条件は、工程1−7と同様である。
(工程3−5)
グアニジン誘導体(XXVII−b)は、酸存在下、グアニジン誘導体(XXVI−b)の脱保護反応により得ることができる。本工程における、試薬、試薬の量、反応溶媒、反応温度及び反応時間の条件は、工程1−8と同様である。
(工程3−6)
グアニジン誘導体(I−e)は、金属触媒及び塩基存在下、グアニジン誘導体(XXVII−b)とフェニルボロン酸誘導体(III−b)とのカップリング反応により得ることができる。本工程における、試薬、試薬の量、反応溶媒、反応温度及び反応時間の条件は、工程2−1と同様である。
(工程3−7)
テルフェニルニトリル誘導体(XXXI)は、金属触媒及び塩基存在下、ビフェニルニトリル誘導体(XXX)とフェニルボロン酸誘導体(III−b)とのカップリング反応により得ることができる。本工程における、試薬、試薬の量、反応溶媒、反応温度及び反応時間の条件は、工程2−1と同様である。
(工程3−8)
テルフェニルメチルアミン誘導体(VII−b)は、テルフェニルニトリル誘導体(XXXI)の還元反応により得ることができる。本工程における、試薬、試薬の量、反応溶媒、反応温度及び反応時間の条件は、工程3−3と同様である。
(工程3−9)
グアニジン誘導体(X−b)は、テルフェニルメチルアミン誘導体(VII−b)とグアニジノ化剤(IX)とのグアニジノ化反応により得ることができる。本工程における、試薬の量、反応溶媒、反応温度及び反応時間の条件は、工程1−7と同様である。
(工程3−10)
グアニジン誘導体(I−e)は、酸存在下、グアニジン誘導体(X−b)の脱保護反応により得ることができる。本工程における、試薬、試薬の量、反応溶媒、反応温度及び反応時間の条件は、工程1−8と同様である。
本発明の医薬及びMALT1阻害剤は、グアニジン誘導体(I)又はその薬理学的に許容される塩を有効成分として含有することを特徴としている。
「MALT1阻害」とは、MALT1のプロテアーゼ活性を阻害することを意味する。
「MALT1阻害剤」とは、MALT1のプロテアーゼ活性を阻害して、その活性を消失又は減弱する作用を有する化合物を意味する。
「自己免疫疾患」とは、免疫系が自身の正常な細胞や組織に対してまで過剰に反応し攻撃を加えてしまうことで症状を来す疾患の総称であり、例えば、乾癬、多発性硬化症、リウマチ、炎症性腸疾患、全身性エリテマトーデス、強直性脊椎炎、ぶどう膜炎又はリウマチ性多発性筋痛症が挙げられる。
「乾癬」とは、免疫細胞の浸潤及び活性化とそれに伴う表皮肥厚を伴う皮膚の炎症性疾患である。典型的には、全身の色々な場所で赤い発疹の上に白色の鱗屑が厚く付着し、それがはがれ落ちる落屑という症状が起こる。乾癬としては、例えば、尋常性乾癬、膿庖性乾癬、関節症性乾癬、滴状乾癬、乾癬性紅皮症が挙げられる。
グアニジン誘導体(I)又はその薬理学的に許容される塩は、MALT1のプロテアーゼ活性、すなわち、基質切断活性を阻害することにより、MALT1の機能を抑制することを特徴としている。したがって、グアニジン誘導体(I)又はその薬理学的に許容される塩は、MALT1のプロテアーゼ活性を阻害することによって病態の改善又は症状の寛解が期待できる疾患に対する医薬、特に、自己免疫疾患の治療剤又は予防剤として用いることができ、乾癬の治療剤又は予防剤として好適に用いることができる。
グアニジン誘導体(I)又はその薬理学的に許容される塩が、MALT1のプロテアーゼ活性を阻害する作用を有することは、in vitro試験を用いて評価できる。in vitro試験としては、例えば、MALT1による基質(例えば、BCL10タンパク質)の切断を評価する方法(Cancer Cell、2012年、第22巻、p.825―837)が挙げられる。また、MALT1のプロテアーゼ活性を阻害することによって引き起こされるNF−κB転写活性阻害作用は、レポータージーンアッセイを用いて評価することができる(国際公開第2009/065897号)。
グアニジン誘導体(I)又はその薬理学的に許容される塩が、MALT1の機能を抑制することは、リンパ球細胞株(例えば、Jurkat T cell)を用いて、IL−2(インターロイキン−2)の産生量を指標に評価することができる。IL−2産生を指標にした方法としては、例えば、Jurkat T cellを、Phorbol 12−myristate 13−acetateとIonomycinとで共刺激すること、又は、CD3とCD28とで共刺激することによって、MALT1依存的に誘発されるIL−2産生を測定する方法が挙げられる(Cancer Cell、2012年、第22巻、p.825―837)。
グアニジン誘導体(I)又はその薬理学的に許容される塩が、自己免疫疾患の治療又は予防に有効であることは、病態モデルを用いて評価できる。病態モデルとしては、例えば、イミキモド誘発乾癬モデル(The Journal of Dermatological Science、2013年、第71巻、第1号、p.29―36)、実験的自己免疫性脳脊髄炎モデル(Journal of Neuroscience Research、2006年、第84巻、p.1225―1234)、コラーゲン関節炎モデル(Annual Review of Immunology、1984年、第2巻、p.199―218)、デキストラン硫酸ナトリウム誘発大腸炎モデル(Laboratory Investigation、1993年、第69巻、p.238―249)、全身性エリテマトーデスの自然発症モデル(Nature、2000年、第404巻、p.995―999)、強直性脊椎炎モデル(Arthritis Research & Therapy、2012年、第14巻、p.253―265)又は実験的自己免疫性ぶどう膜炎モデル(Journal of Immunology、2006年、第36巻、p.3071―3081)が挙げられる。
グアニジン誘導体(I)又はその薬理学的に許容される塩の、自己免疫疾患の治療又は予防に対する有効性は、上記のin vitro試験を用いて、例えば、MALT1のプロテアーゼ活性の低下、又は、MALT1のプロテアーゼ活性を阻害することによって引き起こされるNF−κB転写活性の低下若しくはMALT1の機能の指標であるIL−2産生量の低下を指標に評価することができる。また、自己免疫疾患の一つである、乾癬の治療又は予防に対する有効性は、上記のイミキモド誘発乾癬モデルを用いて、例えば、乾癬モデルの症状進行に伴って増加する耳介の厚みの低下を指標に評価することができる。
グアニジン誘導体(I)又はその薬理学的に許容される塩は、哺乳動物(例えば、マウス、ラット、ハムスター、ウサギ、イヌ、ネコ、サル、ウシ、ヒツジ又はヒト)、特にヒトに対して投与した場合に、有用な医薬(特に、自己免疫疾患の治療剤又は予防剤)として用いることができる。グアニジン誘導体(I)又はその薬理学的に許容される塩を医薬として臨床で使用する際には、グアニジン誘導体(I)又はその薬理学的に許容される塩をそのまま用いてもよいし、賦形剤、安定化剤、保存剤、緩衝剤、溶解補助剤、乳化剤、希釈剤又は等張化剤等の添加剤が適宜混合されていてもよい。また、上記の医薬は、これらの薬理学的に許容される担体を適宜用いて、通常の方法によって製造することができる。上記の医薬の投与形態としては、例えば、錠剤、カプセル剤、顆粒剤、散剤若しくはシロップ剤等による経口剤、吸入剤、注射剤、座剤若しくは液剤等による非経口剤又は局所投与をするための、軟膏剤、クリーム剤若しくは貼付剤が挙げられる。また、公知の持続型製剤としても構わない。
上記の医薬は、グアニジン誘導体(I)又はその薬理学的に許容される塩を、0.00001〜90重量%含有することが好ましく、0.01〜70重量%含有することがより好ましい。用量は、患者の症状、年齢及び体重、並びに投与方法に応じて適宜選択されるが、成人に対する1日の有効成分量として、注射剤の場合1日あたり0.1μg〜1g、経口剤の場合1日あたり1μg〜10g、貼付剤の場合1日あたり1μg〜10gが好ましく、それぞれ1回又は数回に分けて投与することができる。
上記の医薬の薬理学的に許容される担体又は希釈剤としては、例えば、結合剤(シロップ、ゼラチン、アラビアゴム、ソルビトール、ポリビニルクロリド又はトラガント等)、賦形剤(砂糖、乳糖、コーンスターチ、リン酸カルシウム、ソルビトール又はグリシン等)又は滑沢剤(ステアリン酸マグネシウム、ポリエチレングリコール、タルク又はシリカ等)を挙げることができる。
上記の医薬は、その治療効果若しくは予防効果の補完又は増強あるいは投与量の低減のために、他の薬剤と適量配合又は併用して使用しても構わない。
以下、実施例及び参考例を用いて本発明を詳細に説明するが、本発明は、これらに限定されるものではない。
なお、実施例化合物の合成に使用される化合物で合成法の記載のないものについては、市販の化合物を使用した。以下の実施例及び参考例中の「室温」は通常約10〜約35℃を意味する。NMRデータ中に示される溶媒名は、測定に使用した溶媒を示す。また、400MHzNMRスペクトルは、JNM−ECS400型核磁気共鳴装置又はJNM−ECZ400S型核磁気共鳴装置(日本電子社)を用いて測定した。ケミカルシフトは、テトラメチルシランを基準として、δ(単位:ppm)で表し、シグナルはそれぞれs(一重線)、d(二重線)、t(三重線)、q(四重線)、quint(五重線)、sept(七重線)、m(多重線)、br(幅広)、dd(二重二重線)、dt(二重三重線)、ddd(二重二重二重線)、dq(二重四重線)、td(三重二重線)、tt(三重三重線)で表した。H−NMRにおいて、水酸基、アミノ基、カルボキシル基等のプロトンが非常に緩やかなピークであった場合は記載していない。ESI−MSスペクトルは、AgilentTechnologies1200Series、G6130A(AgilentTechnologies社)を用いて測定した。シリカゲルは、シリカゲル60(メルク社)を用い、アミンシリカゲルは、アミンシリカゲルDM1020(富士シリシア化学社)を用い、フラッシュクロマトグラフィーは、YFLCW−prep2XY(山善社)を用いた。マイクロウェーブ合成装置は、Monowave300(アントンパール社)を用いた。
(参考例1)4,4’’−ジクロロ−4’−メチル−1,1’:2’,1’’−テルフェニルの合成:
Figure 2018159650
3,4−ジブロモトルエン(5.0g)、4−クロロフェニルボロン酸(7.8g)、炭酸カリウム(8.3g)、ジクロロビストリフェニルホスフィンパラジウム(II)(0.70g)及びトリフェニルホスフィン(0.53g)を1,4−ジオキサン(80mL)及び水(10mL)に懸濁させ、系中をアルゴン置換した後、100℃で17時間撹拌した。反応混合物を室温まで冷却した後、水を加え、酢酸エチルで抽出した。有機層を飽和食塩水で洗浄し、無水硫酸ナトリウムで乾燥後、減圧濃縮した。得られた粗生成物をシリカゲルクロマトグラフィー(n−ヘキサン/酢酸エチル)で精製することで表題化合物(5.0g)を得た。
H−NMR(CDCl)δ:2.43(3H,s),7.01−7.06(4H,m),7.18−7.29(5H,m),7.34−7.57(2H,m).
(参考例2)4,4’’−ジメトキシ−4’−メチル−1,1’:2’,1’’−テルフェニルの合成:
Figure 2018159650
3,4−ジブロモトルエン(0.50g)、4−メトキシフェニルボロン酸(0.73g)、リン酸カリウム(1.06g)、酢酸パラジウム(0.009g)及び2−ジシクロヘキシルホスフィノ−2’,6’−ジメトキシビフェニル(0.033g)をトルエン(8mL)及び水(0.8mL)に懸濁させ、系中をアルゴン置換した後、100℃で7時間撹拌した。反応混合物を室温まで冷却した後、水を加え、酢酸エチルで抽出した。有機層を飽和食塩水で洗浄し、無水硫酸ナトリウムで乾燥後、減圧濃縮した。得られた粗生成物をシリカゲルクロマトグラフィー(n−ヘキサン/酢酸エチル)で精製することで表題化合物(0.61g)を得た。
H−NMR(CDCl)δ:2.42(3H,s),3.78(3H,s),3.78(3H,s),6.75−6.77(4H,m),7.05−7.06(4H,m),7.20−7.28(3H,m).
(参考例3)4’−(ブロモメチル)−4,4’’−ジクロロ−1,1’:2’,1’’−テルフェニルの合成:
Figure 2018159650
参考例1で合成した4,4’’−ジクロロ−4’−メチル−1,1’:2’,1’’−テルフェニル(5.0g)、アゾビスイソブチロニトリル(0.078g)及びN−ブロモスクシンイミド(3.1g)を四塩化炭素(80mL)に懸濁させ、70℃で15時間撹拌した。反応混合物を室温まで冷却した後、セライトろ過し、ろ液を減圧濃縮した。得られた粗生成物をシリカゲルカラムクロマトグラフィー(n−ヘキサン/酢酸エチル)で精製することで表題化合物(6.0g)を得た。
H−NMR(CDCl)δ:4.57(2H,s),7.03−7.05(4H,m),7.19−7.25(4H,m),7.31−7.47(3H,m).
(参考例4)4’−(ブロモメチル)−4,4’’−ジメトキシ−1,1’:2’,1’’−テルフェニルの合成:
Figure 2018159650
参考例2で合成した4,4’’−ジメトキシ−4’−メチル−1,1’:2’,1’’−テルフェニル(0.61g)を用い、実施例3と同様にして、表題化合物(0.68g)を得た。
(参考例5)2−((4,4’’−ジクロロ−[1,1’:2’,1’’−テルフェニル]−4’−イル)メチル)イソインドリン−1,3−ジオンの合成:
Figure 2018159650
参考例3で合成した4’−(ブロモメチル)−4,4’’−ジクロロ−1,1’:2’,1’’−テルフェニル(6.0g)をDMF(50mL)に溶解させた後、フタルイミドカリウム(3.7g)を加え、60℃で12時間撹拌した。反応混合物を室温まで冷却した後、水を加え、酢酸エチルで抽出した。有機層を飽和食塩水で洗浄し、無水硫酸ナトリウムで乾燥後、減圧濃縮した。粗生成物をn−ヘキサン/酢酸エチルで洗浄することで表題化合物(4.5g)を得た。
H−NMR(CDCl)δ:4.91(2H,s),6.98−7.04(4H,m),7.18−7.20(4H,m),7.33(1H,d,J=7.8Hz),7.44(1H,d,J=1.8Hz),7.49(1H,dd,J=7.8,1.8Hz),7.72−7.75(2H,m),7.85−7.88(2H,m).
MS(ESI)[M+H]:458.
(参考例6)2−((4,4’’−ジメトキシ−[1,1’:2’,1’’−テルフェニル]−4’−イル)メチル)イソインドリン−1,3−ジオンの合成:
Figure 2018159650
参考例4で合成した4’−(ブロモメチル)−4,4’’−ジメトキシ−1,1’:2’,1’’−テルフェニル(0.68g)を用い、参考例5と同様にして、表題化合物(0.50g)を白色固体として得た。
H−NMR(CDCl)δ:3.77(3H,s),3.78(3H,s),4.91(2H,s),6.73−6.76(4H,m),7.00−7.05(4H,m),7.32(1H,m),7.43(2H,m),7.72(2H,m),7.80(2H,m).
MS(ESI)[M+H]:450.
(参考例7)(4,4’’−ジクロロ−[1,1’:2’,1’’−テルフェニル]−4’−イル)メタンアミンの合成:
Figure 2018159650
参考例5で合成した2−((4,4’’−ジクロロ−[1,1’:2’,1’’−テルフェニル]−4’−イル)メチル)イソインドリン−1,3−ジオン(0.10g)をエタノール(2mL)に溶解させた後、ヒドラジン一水和物(0.032g)を加え、50℃で5時間撹拌した。反応混合物を室温まで冷却した後、ジクロロメタンを加え、析出した固体をろ別した。ろ液を濃縮し、クロロホルムを加えた後に、水で洗浄し、無水硫酸ナトリウムで乾燥後、減圧濃縮することで表題化合物(0.071g)を得た。
H−NMR(CDCl)δ:3.96(2H,s),7.03−7.07(4H,m),7.19−7.23(4H,m),7.34−7.42(3H,m).
(参考例8)(4,4’’−ジメトキシ−[1,1’:2’,1’’−テルフェニル]−4’−イル)メタンアミンの合成:
Figure 2018159650
参考例6で合成した2−((4,4’’−ジメトキシ−[1,1’:2’,1’’−テルフェニル]−4’−イル)メチル)イソインドリン−1,3−ジオン(0.68g)をエタノール(2mL)及び1,2−ジクロロエタン(2mL)に溶解させた後、ヒドラジン一水和物(0.15g)を加え、60℃で15時間撹拌した。反応混合物を室温まで冷却した後、ジクロロメタンを加え、析出した固体をろ別した。ろ液を濃縮し、クロロホルムを加えた後に、水で洗浄し、無水硫酸ナトリウムで乾燥後、減圧濃縮することで表題化合物(0.20g)を得た。
H−NMR(CDCl)δ:3.78(3H,s),3.79(3H,s),3.94(2H,s),6.76−6.78(4H,m),7.05−7.08(4H,m),7.33−7.36(3H,m).
MS(ESI)[M+H]:320.
(参考例9)S−メチルイソチオ尿素ヨウ化水素酸塩の合成:
Figure 2018159650
チオアミド(10.0g)をメタノール(100mL)に溶解させた後、ヨウ化メチル(19.0g)を加えた。1時間加熱還流した後、反応混合物を減圧濃縮することで表題化合物(27.6g)を得た。
H−NMR(DMSO−d)δ:2.57(3H,s),8.89(4H,s).
(参考例10)N−(tert−ブトキシカルボニル)−S−メチルイソチオ尿素の合成:
Figure 2018159650
参考例9で合成したS−メチルイソチオ尿素ヨウ化水素酸塩(28.0g)及びトリエチルアミン(18mL)をジクロロメタン(250mL)に溶解させた後、二炭酸ジ−tert−ブチル(28mL)を加えた。反応混合物を室温で一晩撹拌した後、水を加え、クロロホルムで抽出した。有機層を飽和食塩水で洗浄し、無水硫酸ナトリウムで乾燥した後、減圧濃縮した。得られた固体を酢酸エチルで洗浄することで表題化合物(24.0g)を得た。
H−NMR(CDCl)δ:1.51(9H,s),2.46(3H,s).
(参考例11)N−(ベンゼンスルホニル)−N’−(tert−ブトキシカルボニル)−S−メチルイソチオ尿素の合成:
Figure 2018159650
水素化ナトリウム(ミネラルオイル中55重量%,2.5g)をDMF(100mL)に懸濁させた後、参考例10で合成したN−(tert−ブトキシカルボニル)−S−メチルイソチオ尿素(10.0g)を加えた。4℃に冷却した後、塩化ベンゼンスルホニル(8.1mL)をゆっくり滴下した。反応混合物を室温まで昇温させた後、3時間撹拌した。反応混合物を氷水/酢酸エチル/n−ヘキサン(100mL/50mL/50mL)に加え、有機層を分液した。水層を酢酸エチル/n−ヘキサン(1/1、v/v)で抽出し、有機層をあわせた後、水及び飽和食塩水で洗浄し、無水硫酸ナトリウムで乾燥した後、減圧濃縮した。得られた粗生成物をシリカゲルカラムクロマトグラフィー(n−ヘキサン/酢酸エチル)で精製することで表題化合物(4.8g)を得た。
H−NMR(CDCl)δ:1.52(9H,s),2.29(3H,s),7.50−7.62(3H,m),7.93−7.96(2H,m),10.33(1H,s).
(参考例12)N−(3−メトキシベンゼンスルホニル)−N’−(tert−ブトキシカルボニル)−S−メチルイソチオ尿素の合成:
Figure 2018159650
参考例10で合成したN−(tert−ブトキシカルボニル)−S−メチルイソチオ尿素(0.50g)及び塩化3−メトキシベンゼンスルホニル(0.29g)を用い、参考例11と同様にして、表題化合物(0.90g)を得た。
H−NMR(CDCl)δ:2.30(3H,s),3.87(3H,s),7.12(1H,m),7.40−7.46(2H,m),7.52(1H,m),10.31(1H,brs).
MS(ESI)[M+Na]:383.
(参考例13)N−((チオフェン−2−イル)スルホニル)−N’−(tert−ブトキシカルボニル)−S−メチルイソチオ尿素の合成:
Figure 2018159650
参考例10で合成したN−(tert−ブトキシカルボニル)−S−メチルイソチオ尿素(0.20g)と塩化2−チオフェンスルホニル(0.23g)を用い、参考例11と同様にして、表題化合物(0.10g)を得た。
H−NMR(CDCl)δ:1.52(9H,s),2.34(3H,s),7.08(1H,dd,J=5.0,3.8Hz),7.61(1H,dd,J=5.0,1.3Hz),7.68(1H,dd,J=3.8,1.3Hz),10.20(1H,brs).
(参考例14)N−((2−フリル)スルホニル)−N’−(tert−ブトキシカルボニル)−S−メチルイソチオ尿素の合成:
Figure 2018159650
参考例10で合成したN−(tert−ブトキシカルボニル)−S−メチルイソチオ尿素(0.20g)と塩化フラン−2−スルホニル(0.21g)を用い、参考例11と同様にして、表題化合物(0.11g)を得た。
H−NMR(CDCl)δ:1.53(9H,s),2.34(3H,s),6.52(1H,dd,J=3.6,1.8Hz),7.08(1H,dd,J=3.6,0.9Hz),7.57(1H,dd,J=1.8,0.9Hz),10.25(1H,s).
(参考例15)2−ベンゼンスルホニル−1−(tert−ブトキシカルボニル)−3−((4,4’’−ジクロロ−[1,1’:2’,1’’−テルフェニル]−4’−イル)メチル)グアニジンの合成:
Figure 2018159650
参考例7で合成した(4,4’’−ジクロロ−[1,1’:2’,1’’−テルフェニル]−4’−イル)メタンアミン(0.030g)をテトラヒドロフラン(1mL)に溶解させた後、参考例11で合成したN−(ベンゼンスルホニル)−N’−(tert−ブトキシカルボニル)−S−メチルイソチオ尿素(0.033g)を加えた。反応混合物を50℃で4時間撹拌した後、減圧濃縮した。得られた粗生成物をシリカゲルクロマトグラフィー(n−ヘキサン/酢酸エチル)で精製することで表題化合物(0.048g)を得た。
H−NMR(CDCl)δ:1.50(9H,s),4.58(2H,d,J=5.4Hz),6.94−6.97(2H,m),6.98−7.02(2H,m),7.18−7.23(5H,m),7.28−7.29(2H,m),7.38(2H,m),7.47(1H,m),7.83−7.85(2H,m),8.93(1H,t,J=5.4Hz),10.00(1H,s).
(参考例16)1−(tert−ブトキシカルボニル)−3−((4,4’’−ジクロロ−[1,1’:2’,1’’−テルフェニル]−4’−イル)メチル)−2−(チオフェン−2−スルホニル)グアニジンの合成:
Figure 2018159650
参考例7で合成した(4,4’’−ジクロロ−[1,1’:2’,1’’−テルフェニル]−4’−イル)メタンアミン(0.050g)及び参考例13で合成したN−((チオフェン−2−イル)スルホニル)−N’−(tert−ブトキシカルボニル)−S−メチルイソチオ尿素(0.062g)を用い、参考例15と同様にして、表題化合物(0.094g)を得た。
H−NMR(CDCl)δ:1.51(9H,s)4.27(2H,d,J=5.5Hz),6.76−6.83(1H,m),6.91−6.96(4H,m),7.05−7.51(9H,m).
(参考例17)1−(tert−ブトキシカルボニル)−3−((4,4’’−ジクロロ−[1,1’:2’,1’’−テルフェニル]−4’−イル)メチル)−2−(フラン−2−スルホニル)グアニジンの合成:
Figure 2018159650
参考例7で合成した(4,4’’−ジクロロ−[1,1’:2’,1’’−テルフェニル]−4’−イル)メタンアミン(0.035g)及び参考例14で合成したN−((2−フリル)スルホニル)−N’−(tert−ブトキシカルボニル)−S−メチルイソチオ尿素(0.038g)を用い、参考例15と同様にして、表題化合物(0.066g)を得た。
H−NMR(CDCl)δ:1.51(9H,s),4.35(2H,d,J=5.9Hz),6.29(1H,m),6.73(1H,m),6.91−6.95(4H,m),7.12−7.27(8H,m).
(参考例18)2−ベンゼンスルホニル−1−(tert−ブトキシカルボニル)−3−((4,4’’−ジメトキシ−[1,1’:2’,1’’−テルフェニル]−4’−イル)メチル)グアニジンの合成:
Figure 2018159650
参考例8で合成した(4,4’’−ジメトキシ−[1,1’:2’,1’’−テルフェニル]−4’−イル)メタンアミン(0.083g)及び参考例11で合成したN−(ベンゼンスルホニル)−N’−(tert−ブトキシカルボニル)−S−メチルイソチオ尿素(0.084g)を用い、参考例15と同様にして、表題化合物(0.16g)を得た。
MS(ESI)[M+H]:602.
(実施例1)N−(アミノ(((4,4’’−ジクロロ−[1,1’:2’,1’’−テルフェニル]−4’−イル)メチル)アミノ)メチレン)ベンゼンスルホンアミドの合成:
Figure 2018159650
参考例15で合成した2−ベンゼンスルホニル−1−(tert−ブトキシカルボニル)−3−((4,4’’−ジクロロ−[1,1’:2’,1’’−テルフェニル]−4’−イル)メチル)グアニジン(0.048g)をジクロロメタン(1mL)に溶解させた後、トリフルオロ酢酸(0.3mL)を加えた。反応混合物を室温で3時間撹拌した後、飽和炭酸水素ナトリウム水溶液を加え、酢酸エチルで抽出した。有機層を飽和食塩水で洗浄し、無水硫酸ナトリウムで乾燥した後、減圧濃縮した。得られた粗生成物をシリカゲルクロマトグラフィー(クロロホルム/メタノール)で精製することで表題化合物(以下、実施例1の化合物)(0.041g)を得た。
H−NMR(CDCl)δ:4.45(2H,d,J=5.9Hz),6.10(1H,brs),6.93−6.95(2H,m),6.97−7.00(2H,m),7.19−7.24(6H,m),7.29−7.47(4H,m),7.79−7.80(2H,m).
MS(ESI)[M+H]:510.
(実施例2)N−(アミノ(((4,4’’−ジクロロ−[1,1’:2’,1’’−テルフェニル]−4’−イル)メチル)アミノ)メチレン)チオフェン−2−スルホンアミドの合成:
Figure 2018159650
参考例16で合成した1−(tert−ブトキシカルボニル)−3−((4,4’’−ジクロロ−[1,1’:2’,1’’−テルフェニル]−4’−イル)メチル)−2−(チオフェン−2−スルホニル)グアニジン(0.094g)を用い、実施例1と同様にして、表題化合物(以下、実施例2の化合物)(0.072g)を得た。
H−NMR(CDCl)δ:4.41(2H,d,J=5.5Hz),6.47(3H,brs),6.83(1H,m),6.91−6.98(4H,m),7.07−7.53(9H,m).
(実施例3)N−(アミノ(((4,4’’−ジクロロ−[1,1’:2’,1’’−テルフェニル]−4’−イル)メチル)アミノ)メチレン)フラン−2−スルホンアミドの合成:
Figure 2018159650
参考例17で合成した1−(tert−ブトキシカルボニル)−3−((4,4’’−ジクロロ−[1,1’:2’,1’’−テルフェニル]−4’−イル)メチル)−2−(フラン−2−スルホニル)グアニジン(0.065g)を用い、実施例1と同様にして、表題化合物(以下、実施例3の化合物)(0.051g)を得た。
H−NMR(CDCl)δ:4.47(2H,d,J=5.9Hz),6.31(1H,m),6.75(1H,m),6.98−6.99(4H,m),7.17−7.27(8H,m).
(実施例4)N−(アミノ(((4,4’’−ジメトキシ−[1,1’:2’,1’’−テルフェニル]−4’−イル)メチル)アミノ)メチレン)ベンゼンスルホンアミドの合成:
Figure 2018159650
参考例18で合成した2−ベンゼンスルホニル−1−(tert−ブトキシカルボニル)−3−((4,4’’−ジメトキシ−[1,1’:2’,1’’−テルフェニル]−4’−イル)メチル)グアニジン(0.16g)を用い、実施例1と同様にして、表題化合物(以下、実施例4の化合物)(0.052g)を得た。
H−NMR(CDCl)δ:3.79(3H,s),3.79(3H,s),4.44(2H,d,J=5.9Hz),5.90(2H,brs),6.75−6.77(4H,m),6.96−7.04(4H,m),7.18−7.21(2H,m),7.35−7.44(4H,m),7.85−7.86(2H,m).
MS(ESI)[M+H]:502.
(参考例19)ベンゼンスルホニルカルボンイミド酸ジフェニルの合成:
Figure 2018159650
ジクロロジフェノキシメタン(5.7g)及びベンゼンスルホンアミド(7.3g)を酢酸エチル(25mL)に懸濁させた後、反応混合物を25時間加熱還流した。反応混合物を室温まで冷却した後、飽和炭酸水素ナトリウム水溶液及び水で洗浄し、無水硫酸ナトリウムで乾燥した後、減圧濃縮した。残渣をジクロロメタンに懸濁し、不溶物をろ別した。ろ液を減圧濃縮し、得られた粗生成物をシリカゲルクロマトグラフィー(n−ヘキサン/酢酸エチル)で精製した後、得られた固体を再結晶(n−ヘキサン/酢酸エチル)することで表題化合物(2.4g)を得た。
H−NMR(CDCl)δ:7.07−7.09(4H,m),7.27−7.29(2H,m)7.35−7.39(4H,m),7.46−7.50(2H,m),7.57(1H,m),7.94−7.96(2H,m).
MS(ESI):354(M+H).
(参考例20)N−((4,4’’−ジクロロ−[1,1’:2’,1’’−テルフェニル]−4’−イル)メチル)−N’−(ベンゼンスルホニル)カルバムイミド酸フェニルの合成:
Figure 2018159650
参考例7で合成した(4,4’’−ジクロロ−[1,1’:2’,1’’−テルフェニル]−4’−イル)メタンアミン(0.050g)をテトラヒドロフラン(0.8mL)に溶解させた後、参考例19で合成したベンゼンスルホニルカルボンイミド酸ジフェニル(0.057g)を加えた。反応混合物を一晩撹拌した後、減圧濃縮した。得られた粗生成物をシリカゲルクロマトグラフィー(n−ヘキサン/酢酸エチル)で精製することで表題化合物(0.094g)を得た。
H−NMR(CDCl)δ:4.69(2H,d,J=5.9Hz),6.92−6.95(2H,m),7.00−7.07(4H,m),7.22−7.24(5H,m),7.29−7.41(7H,m),7.49(1H,m),7.74−7.76(2H,m),8.03(1H,t,J=5.7Hz).
(実施例5)N−((((4,4’’−ジクロロ−[1,1’:2’,1’’−テルフェニル]−4’−イル)メチル)アミノ)(メチルアミノ)メチレン)ベンゼンスルホンアミドの合成:
Figure 2018159650
参考例20で合成したN−((4,4’’−ジクロロ−[1,1’:2’,1’’−テルフェニル]−4’−イル)メチル)−N’−(ベンゼンスルホニル)カルバムイミド酸フェニル(0.089g)をアセトニトリル(1.6mL)に溶解させた後、2mol/Lメチルアミン/テトラヒドロフラン溶液(0.04mL)を加え、マイクロウェーブ照射下150℃で30分間加熱撹拌した。反応混合物を室温まで冷却した後、減圧濃縮した。得られた固体を酢酸エチルで洗浄することで表題化合物(以下、実施例5の化合物)(0.059g)を得た。
H−NMR(DMSO−d)δ:2.73(3H,s),4.43(2H,d,J=5.9Hz),7.03(2H,d,J=7.3Hz),7.09(2H,d,J=7.3Hz),7.20−7.27(3H,m),7.30−7.37(7H,m),7.45(1H,t,J=7.3Hz),7.61−7.68(3H,m).
(参考例21)1,2−ビス(tert−ブトキシカルボニル)−3−((4,4’’−ジクロロ−[1,1’:2’,1’’−テルフェニル]−4’−イル)メチル)グアニジンの合成:
Figure 2018159650
参考例7で合成した(4,4’’−ジクロロ−[1,1’:2’,1’’−テルフェニル]−4’−イル)メタンアミン(0.15g)及び(((tert−ブトキシカルボニル)イミノ)(1H−ピラゾール−1−イル)メチル)カルバミン酸tert−ブチル(0.21g)をアセトニトリル(4.0mL)に溶解させ、45℃で3時間撹拌した。反応混合物を室温まで冷却した後、減圧濃縮した。得られた粗生成物をシリカゲルクロマトグラフィー(n−ヘキサン/酢酸エチル)で精製することで表題化合物(0.26g)を得た。
H−NMR(CDCl)δ:1.48−1.54(18H,m),4.69(2H,d,J=5.0Hz),7.03−7.05(3H,m),7.20−7.22(4H,m),7.34−7.42(4H,m),8.65(1H,t,J=5.0Hz).
(参考例22)1−((4,4’’−ジクロロ−[1,1’:2’,1’’−テルフェニル]−4’−イル)メチル)グアニジンの合成:
Figure 2018159650
参考例21で合成した1,2−ビス(tert−ブトキシカルボニル)−3−((4,4’’−ジクロロ−[1,1’:2’,1’’−テルフェニル]−4’−イル)メチル)グアニジン(0.26g)をジクロロメタン(4.5mL)に溶解させた後、トリフルオロ酢酸(1.7mL)を加え、室温で15時間撹拌した。反応混合物に飽和炭酸水素ナトリウム水溶液で中和し、クロロホルムで抽出した。有機層を飽和食塩水で洗浄し、無水硫酸ナトリウムで乾燥後、減圧濃縮した。得られた粗生成物をシリカゲルクロマトグラフィー(クロロホルム/メタノール)で精製することで表題化合物(0.17g)を得た。
H−NMR(CDCl)δ:3.59(1H,brs),4.31(2H,d,J=5.5Hz),6.92−7.05(4H,m),7.12−7.17(4H,m),7.22−7.25(2H,m),7.32(1H,m),8.24(1H,t,J=5.5Hz).
(実施例6)N−(アミノ(((4,4’’−ジクロロ−[1,1’:2’,1’’−テルフェニル]−4’−イル)メチル)アミノ)メチレン)シクロプロパンカルボン酸アミドの合成:
Figure 2018159650
参考例22で合成した1−((4,4’’−ジクロロ−[1,1’:2’,1’’−テルフェニル]−4’−イル)メチル)グアニジン(0.032g)をテトラヒドロフラン(1.0mL)に溶解させた後、1mol/L水酸化ナトリウム水溶液(0.35mL)及びシクロプロパンカルボニルクロリド(0.019g)を加えた。3時間撹拌した後、反応混合物に水を加え、クロロホルムで抽出した。有機層を飽和食塩水で洗浄し、硫酸ナトリウムで乾燥した後、減圧濃縮した。得られた粗生成物をシリカゲルカラムクロマトグラフィー(クロロホルム/メタノール)で精製することで表題化合物(以下、実施例6の化合物)(0.018g)を得た。
H−NMR(CDCl)δ:0.77−0.79(2H,m),0.93−0.98(2H,m),1.66(1H,m),4.48(2H,s),7.01−7.03(4H,m),7.20−7.22(4H,m),7.30−7.42(3H,m).
(参考例23)4’−クロロ−4−メチル−[1,1’−ビフェニル]−2−アミンの合成:
Figure 2018159650
3−アミノ−4−ブロモトルエン(2.0g)、4−クロロフェニルボロン酸(2.2g)、炭酸カリウム(4.5g)及びテトラキストリフェニルホスフィンパラジウム(0)(0.62g)を1,4−ジオキサン(45mL)及び水(4.5mL)に懸濁させ、系中をアルゴン置換した後、90℃で17時間撹拌した。反応混合物を室温まで放冷した後、水を加え、酢酸エチルで抽出した。有機層を飽和食塩水で洗浄し、無水硫酸ナトリウムで乾燥後、減圧濃縮した。得られた粗生成物をシリカゲルクロマトグラフィー(n−ヘキサン/酢酸エチル)で精製することで表題化合物(2.0g)を得た。
H−NMR(CDCl)δ:2.31(3H,s),3.68(2H,s),6.60(1H,s),6.65(1H,d,J=7.7Hz),6.99(1H,d,J=7.7Hz),7.38−7.40(4H,m).
MS(ESI)[M+H]:218.
(参考例24)4’−クロロ−2−ヨード−4−メチル−1,1’−ビフェニルの合成:
Figure 2018159650
参考例23で合成した4’−クロロ−4−メチル−[1,1’−ビフェニル]−2−アミン(2.0g)をアセトン(18mL)及び水(45mL)に溶解させた。0℃に冷却した後、硫酸(6.2g)及び亜硝酸ナトリウム(1.9g)を加え、0℃で1時間撹拌した。ヨウ化カリウム(7.4g)を加え、さらに0℃で1時間撹拌した。反応混合物を室温まで昇温した後、水を加え、酢酸エチルで抽出した。有機層を飽和炭酸水素ナトリウム水溶液、飽和チオ硫酸ナトリウム水溶液及び飽和食塩水で洗浄し、無水硫酸ナトリウムで乾燥後、減圧濃縮した。得られた粗生成物をシリカゲルクロマトグラフィー(n−ヘキサン/酢酸エチル)で精製することで表題化合物(2.5g)を得た。
H−NMR(CDCl)δ:2.35(3H,s),7.15−7.20(2H,m),7.25−7.27(2H,m),7.37−7.39(2H,m),7.79(1H,s).
(参考例25)4−(ブロモメチル)−4’−クロロ−2−ヨード−1,1’−ビフェニルの合成:
Figure 2018159650
参考例24で合成した4’−クロロ−2−ヨード−4−メチル−1,1’−ビフェニル(2.5g)を用い、参考例3と同様にして、表題化合物(1.8g)を得た。
H−NMR(CDCl)δ:4.46(2H,s),7.23−7.28(3H,m),7.40−7.42(3H,m),7.98(1H,d,J=1.8Hz).
(参考例26)4−(アジドメチル)−4’−クロロ−2−ヨード−1,1’−ビフェニルの合成:
Figure 2018159650
参考例25で合成した4−(ブロモメチル)−4’−クロロ−2−ヨード−1,1’−ビフェニル(1.8g)及びアジ化ナトリウム(0.56g)をDMF(40mL)に懸濁させ、60℃で3時間撹拌した。反応混合物を室温まで冷却した後、水を加え、酢酸エチルで抽出した。有機層を水及び飽和食塩水で洗浄し、無水硫酸ナトリウムで乾燥後、減圧濃縮することで表題化合物(1.6g)を得た。
H−NMR(CDCl)δ:4.36(2H,s),7.26−7.32(3H,m),7.34−7.36(1H,m),7.40−7.42(2H,m),7.92(1H,d,J=1.8Hz).
(参考例27)2’−ブロモ−4’−(ヒドロキシメチル)−[1,1’−ビフェニル]−4−カルボニトリルの合成:
Figure 2018159650
(3−ブロモ−4−ヨードフェニル)メタノール(0.60g)、4−シアノフェニルボロン酸(0.30g)及び[1,1’−ビス(ジフェニルホスフィノ)フェロセン]パラジウム(II)ジクロリドジクロロメタン付加物(0.078g)を1,4−ジオキサン(10mL)及び2mol/L炭酸水素ナトリウム水溶液(2.9mL)に懸濁させ、系中をアルゴン置換した後、80℃で15時間撹拌した。反応混合物を室温まで冷却した後、酢酸エチルで抽出した。有機層を無水硫酸ナトリウムで乾燥した後、減圧濃縮した。得られた粗生成物をシリカゲルカラムクロマトグラフィー(n−ヘキサン/酢酸エチル)で精製した後、得られた固体をエタノールで洗浄することで表題化合物(0.34g)を得た。
H−NMR(CDCl)δ:1.81(1H,t,J=5.9Hz),4.76(2H,d,J=5.9Hz),7.29(1H,d,J=7.7Hz),7.40(1H,dd,J=7.7,1.4Hz),7.51−7.54(2H,m),7.71−7.74(3H,m).
MS(ESI)[M+H]:288.
(参考例28)(2−ブロモ−4’−フルオロ−[1,1’−ビフェニル]−4−イル)メタノールの合成:
Figure 2018159650
(3−ブロモ−4−ヨードフェニル)メタノール(0.50g)及び4−フルオロフェニルボロン酸(0.24g)を用い、参考例27と同様にして、表題化合物(0.38g)を得た。
H−NMR(CDCl)δ:1.78(1H,t,J=5.9Hz),4.73(2H,d,J=5.9Hz),7.09−7.14(2H,m),7.30(1H,d,J=7.8Hz),7.35−7.38(3H,m),7.70(1H,brs).
(参考例29)(2−ブロモ−4’−メチル−[1,1’−ビフェニル]−4−イル)メタノールの合成:
Figure 2018159650
(3−ブロモ−4−ヨードフェニル)メタノール(0.30g)、4−メチルフェニルボロン酸(0.14g)及びテトラキス(トリフェニルホスフィン)パラジウム(0)(0.11g)を1,4−ジオキサン(5mL)及び2mol/L炭酸水素ナトリウム水溶液(1.4mL)に懸濁させ、系中をアルゴン置換した後、100℃で16時間撹拌した。反応混合物を室温まで冷却した後、酢酸エチルで抽出した。有機層を無水硫酸ナトリウムで乾燥した後、減圧濃縮した。得られた粗生成物をシリカゲルカラムクロマトグラフィー(n−ヘキサン/酢酸エチル)で精製することで表題混合物(0.25g)を得た。
(参考例30)4’−(アジドメチル)−2’−ブロモ−[1,1’−ビフェニル]−4−カルボニトリルの合成:
Figure 2018159650
参考例27で合成した2’−ブロモ−4’−(ヒドロキシメチル)−[1,1’−ビフェニル]−4−カルボニトリル(0.24g)をトルエン(8mL)に溶解させた後、ジフェニルリン酸アジド(0.27mL)及びジアザビシクロウンデセン(0.19mL)を加え、80℃で1時間撹拌した。反応混合物を室温まで放冷した後、有機層を分液した。有機層を1mol/L塩酸及び水で洗浄し、硫酸ナトリウムで乾燥させた後、減圧濃縮した。得られた粗生成物をシリカゲルカラムクロマトグラフィー(n−ヘキサン/酢酸エチル)で精製することで表題化合物(0.17g)を得た。
H−NMR(DMSO−d)δ:4.56(2H,s),7.46(1H,d,J=7.8Hz),7.51(1H,dd,J=7.8,1.6Hz),7.63(2H,dt,J=8.4,1.8Hz),7.81(1H,d,J=1.6Hz),7.95(2H,dt,J=8.4,1.8Hz).
(参考例31)4−(アジドメチル)−2−ブロモ−4’−フルオロ−1,1’−ビフェニルの合成:
Figure 2018159650
参考例28で合成した(2−ブロモ−4’−フルオロ−[1,1’−ビフェニル]−4−イル)メタノール(0.38g)を用い、参考例30と同様にして、表題化合物(0.37g)を得た。
H−NMR(CDCl)δ:4.54(2H,s),7.08−7.15(2H,m),7.28−7.36(4H,m),7.67(1H,brs).
(参考例32)4−(アジドメチル)−2−ブロモ−4’−メチル−1,1’−ビフェニルの合成:
Figure 2018159650
参考例29で合成した(2−ブロモ−4’−メチル−[1,1’−ビフェニル]−4−イル)メタノール(0.25g)を用い、参考例30と同様にして、表題化合物(0.19g)を得た。
(参考例33)2−ベンゼンスルホニル−3−((2−ブロモ−4’−シアノ−[1,1’−ビフェニル]−4−イル)メチル)−1−(tert−ブトキシカルボニル)グアニジンの合成:
Figure 2018159650
参考例30で合成した4’−(アジドメチル)−2’−ブロモ−[1,1’−ジフェニル]−4−カルボニトリル(0.17g)をテトラヒドロフラン(2.7mL)に溶解させた後、トリフェニルホスフィン(0.28g)及び水(0.54mL)を加え、60℃で3時間撹拌した。さらに、参考例11で合成したN−(ベンゼンスルホニル)−N’−(tert−ブトキシカルボニル)−S−メチルイソチオ尿素(0.20g)を加え、60℃で19時間撹拌した。反応混合物を室温に冷却した後、水を加え、酢酸エチルで抽出した。有機層を無水硫酸ナトリウムで乾燥した後、減圧濃縮した。得られた粗生成物をシリカゲルカラムクロマトグラフィー(n−ヘキサン/酢酸エチル)で精製することで表題化合物(0.30g)を得た。
H−NMR(CDCl)δ:1.52(9H,s),4.53(2H,d,J=5.8Hz),7.17(1H,d,J=8.0Hz),7.25(1H,dd,J=8.0,1.8Hz),7.42−7.55(6H,m),7.71−7.74(2H,m),7.84−7.86(2H,m),8.94(1H,t,J=5.8Hz),10.00(1H,s).
(参考例34)2−ベンゼンスルホニル−1−(tert−ブトキシカルボニル)−3−((4’−クロロ−2−ヨード−[1,1’−ビフェニル]−4−イル)メチル)グアニジンの合成:
Figure 2018159650
参考例26で合成した4−(アジドメチル)−4’−クロロ−2−ヨード−1,1’−ビフェニル(1.6g)及び参考例11で合成したN−(ベンゼンスルホニル)−N’−(tert−ブトキシカルボニル)−S−メチルイソチオ尿素(1.6g)を用い、参考例33と同様にして、表題化合物(2.2g)を得た。
H−NMR(CDCl)δ:1.51(9H,s),4.49(2H,d,J=5.5Hz),7.13−7.15(1H,m),7.21−7.25(3H,m),7.38−7.54(5H,m),7.80(1H,d,J=1.8Hz),7.84−7.87(2H,m),8.91(1H,t,J=5.5Hz),9.99(1H,s)
(参考例35)2−ベンゼンスルホニル−3−((2−ブロモ−4’−フルオロ−[1,1’−ビフェニル]−4−イル)メチル)−1−(tert−ブトキシカルボニル)グアニジンの合成:
Figure 2018159650
参考例31で合成した4−(アジドメチル)−2−ブロモ−4’−フルオロ−1,1’−ビフェニル(0.37g)及び参考例11で合成したN−(ベンゼンスルホニル)−N’−(tert−ブトキシカルボニル)−S−メチルイソチオ尿素(0.40g)を用い、参考例33と同様にして、表題化合物(0.53g)を得た。
H−NMR(CDCl)δ:1.52(9H,s),4.51(2H,d,J=5.5Hz),7.09−7.21(4H,m),7.32−7.34(2H,m),7.43−7.53(4H,m),7.85(2H,m),8.92(1H,m),9.99(1H,s).
(参考例36)2−ベンゼンスルホニル−3−((2−ブロモ−4’−メチル−[1,1’−ビフェニル]−4−イル)メチル)−1−(tert−ブトキシカルボニル)グアニジンの合成:
Figure 2018159650
参考例32で合成した4−(アジドメチル)−2−ブロモ−4’−メチル−1,1’−ビフェニル(0.19g)及び参考例11で合成したN−(ベンゼンスルホニル)−N’−(tert−ブトキシカルボニル)−S−メチルイソチオ尿素(0.21g)を用い、参考例33と同様にして、表題化合物(0.17g)を得た。
H−NMR(CDCl)δ:1.51(9H,s),2.41(3H,s),4.51(2H,d,J=5.7Hz),7.18−7.19(2H,m),7.24−7.26(4H,m),7.42−7.47(2H,m),7.48−7.52(2H,m),7.82−7.85(2H,m),8.92(1H,t,J=5.7Hz),9.99(1H,s).
(参考例37)N−(アミノ(((2−ブロモ−4’−シアノ−[1,1’−ビフェニル]−4−イル)メチル)アミノ)メチレン)ベンゼンスルホンアミドの合成:
Figure 2018159650
参考例33で合成した2−ベンゼンスルホニル−3−((2−ブロモ−4’−シアノ−[1,1’−ビフェニル]−4−イル)メチル)−1−(tert−ブトキシカルボニル)グアニジン(0.30g)を用い、実施例1と同様にして、表題化合物(0.22g)を得た。
H−NMR(CDCl)δ:4.45(2H,d,J=5.9Hz),6.05(3H,brs),7.21(1H,d,J=8.2Hz),7.23−7.26(1H,m),7.46−7.50(5H,m),7.54(1H,s),7.73(2H,dd,J=7.1,1.8Hz),7.86(2H,d,J=7.1Hz).
MS(ESI)[M+H]:469.
(参考例38)N−(アミノ(((4’−クロロ−2−ヨード−[1,1’−ビフェニル]−4−イル)メチル)アミノ)メチレン)ベンゼンスルホンアミドの合成:
Figure 2018159650
参考例34で合成した2−ベンゼンスルホニル−1−(tert−ブトキシカルボニル)−3−((4’−クロロ−2−ヨード−[1,1’−ビフェニル]−4−イル)メチル)グアニジン(2.1g)を用い、実施例1と同様にして、表題化合物(1.7g)を得た。
H−NMR(DMSO−d)δ:4.32(2H,d,J=5.5Hz),6.83(1H,brs),7.22−7.27(2H,m),7.31−7.39(3H,m),7.47−7.55(6H,m),7.70(2H,brs),7.82(1H,s).
(参考例39)N−(アミノ(((2−ブロモ−4’−フルオロ−[1,1’−ビフェニル]−4−イル)メチル)アミノ)メチレン)ベンゼンスルホンアミドの合成:
Figure 2018159650
参考例35で合成した2−ベンゼンスルホニル−3−((2−ブロモ−4’−フルオロ−[1,1’−ビフェニル]−4−イル)メチル)−1−(tert−ブトキシカルボニル)グアニジン(0.53g)を用い、実施例1と同様にして、表題化合物(0.29g)を得た。
H−NMR(CDCl)δ:4.42(2H,d,J=5.9Hz),6.13(2H,brs),7.08−7.22(4H,m),7.30−7.34(2H,m),7.41−7.52(4H,m),7.83−7.84(2H,m).
MS(ESI)[M+H]:462.
(参考例40)N−(アミノ(((2−ブロモ−4’−メチル−[1,1’−ビフェニル]−4−イル)メチル)アミノ)メチレン)ベンゼンスルホンアミドの合成:
Figure 2018159650
参考例36で合成した2−ベンゼンスルホニル−3−((2−ブロモ−4’−メチル−[1,1’−ビフェニル]−4−イル)メチル)−1−(tert−ブトキシカルボニル)グアニジン(0.16g)を用い、実施例1と同様にして、表題化合物(0.11g)を得た。
H−NMR(DMSO−d)δ:2.36(3H,s),4.34(2H,d,J=5.9Hz),6.84(1H,brs),7.22−7.26(7H,m),7.45−7.54(5H,m),7.69(2H,brs).
MS(ESI)[M+H]:458.
(実施例7)N−(アミノ(((4−シアノ−4’’−メトキシ−[1,1’:2’,1’’−テルフェニル]−4’−イル)メチル)アミノ)メチレン)ベンゼンスルホンアミドの合成:
Figure 2018159650
参考例37で合成したN−(アミノ(((2−ブロモ−4’−シアノ−[1,1’−ビフェニル]−4−イル)メチル)アミノ)メチレン)ベンゼンスルホンアミド(0.029g)、4−メトキシフェニルボロン酸(0.019g)及びテトラキス(トリフェニルホスフィン)パラジウム(0)(0.004g)を1,4−ジオキサン(0.6mL)及び2mol/L炭酸水素ナトリウム水溶液(0.09mL)に懸濁させ、系中をアルゴン置換した後、100℃で16時間撹拌した。反応混合物を室温まで冷却した後、酢酸エチルで抽出した。有機層を無水硫酸ナトリウムで乾燥した後、減圧濃縮した。得られた粗生成物をシリカゲルカラムクロマトグラフィー(クロロホルム/メタノール)で精製した後、得られた固体を再結晶(メタノール)することで表題化合物(以下、実施例7の化合物)(0.013g)を得た。
H−NMR(CDCl)δ:3.79(3H,s),4.47(2H,d,J=5.9Hz),6.07(1H,brs),6.75(2H,dd,J=6.6,2.0Hz),6.90−6.92(2H,m),7.19(2H,dd,J=6.6,2.0Hz),7.24−7.37(5H,m),7.43−7.48(1H,m),7.51(2H,dd,J=6.6,2.0Hz),7.81−7.84(2H,m).
MS(ESI)[M+H]:497.
(実施例8)N−(アミノ(((4−シアノ−4’’−メチル−[1,1’:2’,1’’−テルフェニル]−4’−イル)メチル)アミノ)メチレン)ベンゼンスルホンアミドの合成:
Figure 2018159650
参考例37で合成したN−(アミノ(((2−ブロモ−4’−シアノ−[1,1’−ビフェニル]−4−イル)メチル)アミノ)メチレン)ベンゼンスルホンアミド(0.050g)及び4−メチルフェニルボロン酸(0.029g)を用い、実施例7と同様にして、表題化合物(以下、実施例8の化合物)(0.036g)を得た。
H−NMR(CDCl)δ:2.32(3H,s),4.46(2H,d,J=5.1Hz),6.20(3H,brs),6.87(2H,d,J=8.2Hz),7.01(2H,d,J=8.2Hz),7.18(2H,d,J=8.2Hz),7.23−7.34(5H,m),7.43(1H,t,J=7.3Hz),7.49(2H,t,J=5.1Hz),7.79(2H,d,J=7.8Hz).
MS(ESI)[M+H]:481.
(実施例9)N−(アミノ(((4’’−クロロ−4−シアノ−[1,1’:2’,1’’−テルフェニル]−4’−イル)メチル)アミノ)メチレン)ベンゼンスルホンアミドの合成:
Figure 2018159650
参考例37で合成したN−(アミノ(((2−ブロモ−4’−シアノ−[1,1’−ビフェニル]−4−イル)メチル)アミノ)メチレン)ベンゼンスルホンアミド(0.050g)及び4−クロロフェニルボロン酸(0.033g)を用い、実施例7と同様にして、表題化合物(以下、実施例9の化合物)(0.013g)を得た。
H−NMR(CDCl)δ:4.48(2H,d,J=5.9Hz),6.06(3H,brs),6.93(2H,dt,J=8.8,2.3Hz),7.16−7.21(4H,m),7.24−7.38(5H,m),7.43−7.48(1H,m),7.51−7.53(2H,m),7.80−7.83(2H,m).
MS(ESI)[M+H]:501.
(実施例10)N−(アミノ(((4−クロロ−4’’−(メチルチオ)−[1,1’:2’,1’’−テルフェニル]−4’−イル)メチル)アミノ)メチレン)ベンゼンスルホンアミドの合成:
Figure 2018159650
参考例38で合成したN−(アミノ(((4’−クロロ−2−ヨード−[1,1’−ビフェニル]−4−イル)メチル)アミノ)メチレン)ベンゼンスルホンアミド(0.060g)及び4−メチルチオフェニルボロン酸(0.038g)を用い、実施例7と同様にして、表題化合物(以下、実施例10の化合物)(0.054g)を得た。
H−NMR(CDCl)δ:2.46(3H,s),4.44(2H,d,J=5.5Hz),6.92−6.94(2H,m),7.00−7.02(2H,m),7.06−7.09(2H,m),7.18−7.22(4H,m),7.26−7.45(4H,m),7.79−7.80(2H,m).
(実施例11)4’’−クロロ−5’−((2−(ベンゼンスルホニル)グアニジノ)メチル)−[1,1’:2’,1’’−テルフェニル]−4−カルボン酸メチルの合成:
Figure 2018159650
参考例38で合成したN−(アミノ(((4’−クロロ−2−ヨード−[1,1’−ビフェニル]−4−イル)メチル)アミノ)メチレン)ベンゼンスルホンアミド(0.50g)及び4−メトキシカルボニルフェニルボロン酸(0.34g)を用い、実施例7と同様にして、表題化合物(以下、実施例11の化合物)(0.38g)を得た。
H−NMR(CDCl)δ:3.91(3H,s),4.47(2H,d,J=5.9Hz),6.16(3H,brs),6.95−7.00(2H,m),7.08(2H,d,J=8.8Hz),7.17(2H,dt,J=8.8,2.2Hz),7.23(1H,d,J=1.4Hz),7.25−7.27(1H,m),7.30−7.35(3H,m),7.43(1H,m),7.79(2H,d,J=7.3Hz),7.87(2H,d,J=8.2Hz).
MS(ESI)[M+H]:534.
(実施例12)N−(アミノ(((4−クロロ−4’’−ヒドロキシ−[1,1’:2’,1’’−テルフェニル]−4’−イル)メチル)アミノ)メチレン)ベンゼンスルホンアミドの合成:
Figure 2018159650
参考例38で合成したN−(アミノ(((4’−クロロ−2−ヨード−[1,1’−ビフェニル]−4−イル)メチル)アミノ)メチレン)ベンゼンスルホンアミド(0.20g)及び4−ヒドロキシフェニルボロン酸(0.11g)を用い、実施例7と同様にして、表題化合物(以下、実施例12の化合物)(0.13g)を得た。
H−NMR(DMSO−d)δ:4.38(2H,d,J=6.4Hz),6.64(2H,d,J=8.2Hz),6.77(3H,brs),6.82(2H,d,J=8.2Hz),7.08(2H,dd,J=6.4,1.8Hz),7.20(2H,d,J=6.4Hz),7.27(1H,d,J=8.2Hz),7.32(2H,t,J=4.1Hz),7.40(2H,s),7.49(1H,t,J=7.3Hz),7.68(2H,s),9.44(1H,s).
MS(ESI)[M+H]:492.
(実施例13)N−(アミノ(((4’’−クロロ−4−フルオロ−[1,1’:2’,1’’−テルフェニル]−4’−イル)メチル)アミノ)メチレン)ベンゼンスルホンアミドの合成:
Figure 2018159650
参考例39で合成したN−(アミノ(((2−ブロモ−4’−フルオロ−[1,1’−ビフェニル]−4−イル)メチル)アミノ)メチレン)ベンゼンスルホンアミド(0.060g)及び4−クロロフェニルボロン酸(0.028g)を用いて、実施例7と同様にして、表題化合物(以下、実施例13の化合物)(0.053g)を得た。
H−NMR(CDCl)δ:4.45(2H,d,J=5.9Hz),6.23(2H,brs),6.89−7.03(6H,m),7.15−7.33(7H,m),7.42−7.43(1H,m),7.76−7.78(2H,m).
MS(ESI)[M+H]:494.
(実施例14)N−(アミノ(((4’’−クロロ−4−メチル−[1,1’:2’,1’’−テルフェニル]−4’−イル)メチル)アミノ)メチレン)ベンゼンスルホンアミドの合成:
Figure 2018159650
参考例40で合成したN−(アミノ(((2−ブロモ−4’−メチル−[1,1’−ビフェニル]−4−イル)メチル)アミノ)メチレン)ベンゼンスルホンアミド(0.030g)及び4−クロロフェニルボロン酸(0.021g)を用い、実施例7と同様にして、表題化合物(以下、実施例14の化合物)(0.018g)を得た。
H−NMR(CDCl)δ:2.32(3H,s),4.45(2H,d,J=5.5Hz),6.01(3H,brs),6.94−6.98(4H,m),7.04(2H,d,J=7.8Hz),7.15−7.19(3H,m),7.23(1H,dd,J=7.8,1.8Hz),7.32−7.37(3H,m),7.45(1H,m),7.80−7.83(2H,m).
MS(ESI)[M+H]:490.
(参考例41)6−アミノ−4’−メトキシ−[1,1’−ビフェニル]−3−カルボニトリルの合成:
Figure 2018159650
4−アミノ−3−ヨードベンゾニトリル(2.0g)、4−メトキシフェニルボロン酸(1.5g)、炭酸カリウム(2.8g)及びテトラキストリフェニルホスフィンパラジウム(0)(0.24g)を1,4−ジオキサン(24mL)に懸濁させ、系中をアルゴン置換した後、100℃で16時間撹拌した。反応混合物を室温まで冷却した後、セライトろ過し、ろ液を減圧濃縮した。得られた粗生成物をn−ヘキサン/酢酸エチルにより、再結晶させることで表題化合物(1.7g)を白色固体として得た。
H−NMR(CDCl)δ:3.86(3H,s),4.23(2H,s),6.72(2H,d,J=8.7Hz),6.99−7.01(2H,m),7.33−7.37(3H,m).
(参考例42)6−ヨード−4’−メトキシ−[1,1’−ビフェニル]−3−カルボニトリルの合成:
Figure 2018159650
参考例41で合成した6−アミノ−4’−メトキシ−[1,1’−ビフェニル]−3−カルボニトリル(0.50g)をアセトン(4mL)に溶解させ、水(10mL)、硫酸(0.80mL)加えた後、0℃で亜硝酸ナトリウム(0.46g)水溶液(5mL)をゆっくり加えた。反応混合物を室温まで昇温させた後、4時間撹拌した。反応混合物に酢酸エチル、n−ヘキサンを加え、有機層を水、飽和重曹水、10重量%チオ硫酸ナトリウム水溶液、飽和食塩水で洗浄し、無水硫酸ナトリウムで乾燥後、減圧濃縮した。得られた粗生成物をシリカゲルカラムクロマトグラフィー(n−ヘキサン/酢酸エチル)で精製することで表題化合物(0.57g)を得た。
H−NMR(CDCl)δ:3.88(3H,s),6.98(2H,d,J=8.2Hz),7.24−7.27(3H,m),7.55(1H,d,J=1.8Hz),8.08(1H,d,J=8.2Hz).
(参考例43)4−クロロ−4’’−メトキシ−[1,1’:2’,1’’−テルフェニル]−4’−カルボニトリルの合成:
Figure 2018159650
参考例42で合成した6−ヨード−4’−メトキシ−[1,1’−ビフェニル]−3−カルボニトリル(0.30g)及び4−クロロフェニルボロン酸(0.18g)を用い、参考例41と同様にして、表題化合物(0.22g)を得た。
H−NMR(CDCl)δ:3.80(3H,s),6.79−6.81(2H,m),7.00−7.06(4H,m),7.23−7.25(2H,m),7.46(1H,d,J=7.8Hz),7.65(1H,dd,J=7.8,1.8Hz),7.69(1H,d,J=1.8Hz).
(参考例44)4’’−メトキシ−4−メチル−[1,1’:2’,1’’−テルフェニル]−4’−カルボニトリルの合成:
Figure 2018159650
参考例42で合成した6’−ヨード−4’−メトキシ−[1,1’−ビフェニル]−3−カルボニトリル(0.20g)及び4−メチルフェニルボロン酸(0.11g)を用い、参考例41と同様にして、表題化合物(0.15g)を得た。
H−NMR(CDCl)δ:2.33(3H,s),3.80(3H,s),6.79(2H,m),7.00−7.08(6H,m),7.47(1H,d,J=7.8Hz),7.63(1H,dd,J=7.8,1.8Hz),7.67(1H,d,J=1.8Hz).
(参考例45)4−フルオロ−4’’−メトキシ−[1,1’:2’,1’’−テルフェニル]−4’−カルボニトリルの合成:
Figure 2018159650
参考例42で合成した6−ヨード−4’−メトキシ−[1,1’−ビフェニル]−3−カルボニトリル(0.3g)及び4−フルオロフェニルボロン酸(0.25g)を用い、参考例41と同様にして、表題化合物(0.27g)を得た。
H−NMR(CDCl)δ:3.80(3H,s),6.79(2H,td,J=5.8,3.5Hz),6.92−7.01(4H,m),7.06−7.12(2H,m),7.46(1H,d,J=7.8Hz),7.65(1H,dd,J=8.0,1.6Hz),7.68(1H,d,J=1.4Hz).
MS(ESI)[M+H]:304.
(参考例46)4’’−クロロ−4’−(ヒドロキシメチル)−[1,1’:2’,1’’−テルフェニル]−4−カルボニトリルの合成:
Figure 2018159650
参考例27で合成した2’−ブロモ−4’−(ヒドロキシメチル)−[1,1’−ビフェニル]−4−カルボニトリル(0.31g)及び4−クロロフェニルボロン酸(0.23g)を用い、参考例41と同様にして、表題化合物(0.3g)を得た。
H−NMR(CDCl)δ:1.85(1H,t,J=5.9Hz),4.81(2H,d,J=5.9Hz),7.03(2H,m),7.20−7.23(4H,m),7.39−7.54(5H,m).
(参考例47)4’−(アジドメチル)−4’’−クロロ−[1,1’:2’,1’’−テルフェニル]−4−カルボニトリルの合成:
Figure 2018159650
参考例46で合成した4’’−クロロ−4’−(ヒドロキシメチル)−[1,1’:2’,1’’−テルフェニル]−4−カルボニトリル(0.29g)を用い、参考例30と同様にして、表題化合物(0.28g)を得た。
H−NMR(CDCl)δ:4.36(2H,s),7.02(2H,m),7.19−7.24(4H,m),7.36−7.53(5H,m).
(参考例48)4’−(アミノメチル)−4’’−クロロ−[1,1’:2’,1’’−テルフェニル]−4−カルボニトリルの合成:
Figure 2018159650
参考例47で合成した4’−(アジドメチル)−4’’−クロロ−[1,1’:2’,1’’−テルフェニル]−4−カルボニトリル(0.070g)をテトラヒドロフラン(2mL)に溶解させた後、トリフェニルホスフィン(0.11g)及び水(0.18mL)を加え、60℃で1時間撹拌した。反応混合物を室温に放冷した後、水を加え、酢酸エチルで抽出した。有機層を無水硫酸ナトリウムで乾燥した後、減圧濃縮した。得られた粗生成物をシリカゲルカラムクロマトグラフィー(クロロホルム/メタノール)で精製することで表題化合物(0.055g)を得た。
H−NMR(CDCl)δ:3.98(2H,s),7.03(2H,dt,J=9.0,2.3Hz),7.21−7.23(4H,m),7.36−7.39(2H,m),7.41−7.44(1H,m),7.51−7.54(2H,m).
MS(ESI)[M+H]:319.
(参考例49)2−ベンゼンスルホニル−1−(tert−ブトキシカルボニル)−3−((4−クロロ−4’’−メトキシ−[1,1’:2’,1’’−テルフェニル]−4’−イル)メチル)グアニジンの合成:
Figure 2018159650
1.還元反応
参考例43で合成した4−クロロ−4’’−メトキシ−[1,1’:2’,1’’−テルフェニル]−4’−カルボニトリル(0.22g)をエタノール(5mL)に溶解させ、0℃で塩化コバルト(II)六水和物(0.33g)、水素化ホウ素ナトリウム(0.26g)を加えた後、0℃で1時間撹拌した。氷冷下、反応混合物に飽和酒石酸カリウムナトリウム水溶液、酢酸エチルを加え、室温で1時間撹拌した。分液し、水層を酢酸エチルで抽出した。有機層を飽和食塩水で洗浄し、無水硫酸ナトリウムで乾燥後、減圧濃縮することで(4−クロロ−4’’−メトキシ−[1,1’:2’、1’’−テルフェニル]−4’−イル)メタンアミンを得た。
2.グアニジノ化反応
還元反応の粗生成物をテトラヒドロフラン(2mL)に溶解させた後、参考例11で合成したN−(ベンゼンスルホニル)−N’−(tert−ブトキシカルボニル)−S−メチルイソチオ尿素(0.067g)を加えた。反応混合物を60℃で20時間撹拌した後、減圧濃縮した。得られた粗生成物をシリカゲルクロマトグラフィー(n−ヘキサン/酢酸エチル)で精製することで表題化合物(0.087g)を得た。
H−NMR(CDCl)δ:1.50(9H,s),3.80(3H,s),4.58(2H,d,J=5.5Hz),6.76(2H,m),6.95(2H,m),7.02(2H,m),7.18−7.28(5H,m),7.37−7.50(3H,m),7.85(2H,m),8.92(1H,t,J=5.5Hz),9.99(1H,s).
(参考例50)2−ベンゼンスルホニル−1−(tert−ブトキシカルボニル)−3−((4’’−メトキシ−4−メチル−[1,1’:2’,1’’−テルフェニル]−4’−イル)メチル)グアニジンの合成:
Figure 2018159650
参考例44で合成した4’’−メトキシ−4−メチル−[1,1’:2’,1’’−テルフェニル]−4’−カルボニトリル(0.15g)及び参考例11で合成したN−(ベンゼンスルホニル)−N’−(tert−ブトキシカルボニル)−S−メチルイソチオ尿素(0.084g)を用い、参考例49と同様にして、表題化合物(0.089g)を得た。
MS(ESI)[M+H]:586.
(参考例51)(4−フルオロ−4’’−メトキシ−[1,1’:2’,1’’−テルフェニル]−4’−イル)メタンアミンの合成:
Figure 2018159650
参考例45で合成した4−フルオロ−4’’−メトキシ−[1,1’:2’,1’’−テルフェニル]−4’−カルボニトリル(0.27g)をメタノール(4.4mL)に溶解させた後、塩化コバルト(II)六水和物(0.23g)及び水素化ホウ素ナトリウム(0.33g)を0℃で加えた。室温で1時間撹拌した後、反応混合物に酒石酸カリウムナトリウム水溶液と酢酸エチルを加えた。室温で1時間撹拌した後、反応混合物を酢酸エチルで抽出した。有機層を無水硫酸ナトリウムで乾燥した後、減圧濃縮することで表題化合物(0.27g)を得た。
H−NMR(CDCl)δ:3.78(3H,s),3.94(2H,s),6.76(2H,d,J=8.7Hz),6.91(2H,t,J=8.7Hz),7.02−7.10(4H,m),7.32−7.36(3H,m).
MS(ESI)[M+H]:304.
(参考例52)2−ベンゼンスルホニル−1−(tert−ブトキシカルボニル)−3−((4−フルオロ−4’’−メトキシ−[1,1’:2’,1’’−テルフェニル]−4’−イル)メチル)グアニジンの合成:
Figure 2018159650
参考例51で合成した(4−フルオロ−4’’−メトキシ−[1,1’:2’,1’’−テルフェニル]−4’−イル)メタンアミン(0.27g)及び参考例11で合成したN−(ベンゼンスルホニル)−N’−(tert−ブトキシカルボニル)−S−メチルイソチオ尿素(0.059g)を用い、参考例15と同様にして、表題化合物(0.065g)を得た。
H−NMR(CDCl)δ:1.50(9H,s),3.79(3H,s),4.58(2H,d,J=5.7Hz),6.75(2H,td,J=5.8,3.5Hz),6.89−6.97(4H,m),7.03−7.07(2H,m),7.22−7.25(2H,m),7.28(1H,d,J=7.8Hz),7.37−7.42(2H,m),7.45−7.50(1H,m),7.83−7.86(2H,m),8.91(1H,t,J=5.7Hz),9.99(1H,s).
MS(ESI)[M+H]:590.
(参考例53)1−(tert−ブトキシカルボニル)−3−((4−クロロ−4’’−メトキシ−[1,1’:2’,1’’−テルフェニル]−4’−イル)メチル)−2−(3−メトキシベンゼンスルホニル)グアニジンの合成:
Figure 2018159650
参考例43で合成した4−クロロ−4’’−メトキシ−[1,1’:2’,1’’−テルフェニル]−4’−カルボニトリル(0.053g)及び参考例12で合成したN−(3−メトキシベンゼンスルホニル)−N’−(tert−ブトキシカルボニル)−S−メチルイソチオ尿素(0.071g)を用い、参考例49と同様にして、表題化合物(0.069g)を得た。
H−NMR(CDCl)δ:1.50(9H,s),3.79(6H,s),4.59(2H,d,J=5.5Hz),6.74−6.77(2H,m),6.95(2H,td,J=5.8,3.5Hz),7.00−7.04(3H,m),7.19−7.31(6H,m),7.39−7.43(2H,m),8.91(1H,t,J=5.5Hz),9.97(1H,s).
MS(ESI)[M+H]:636.
(参考例54)1−(tert−ブトキシカルボニル)−3−((4’’−クロロ−4−シアノ−[1,1’:2’,1’’−テルフェニル]−4’−イル)メチル)−2−(3−メトキシベンゼンスルホニル)グアニジンの合成:
Figure 2018159650
参考例48で合成した4’−(アミノメチル)−4’’−クロロ−[1,1’:2’,1’’−テルフェニル]−4−カルボニトリル(0.027g)及び参考例12で合成したN−(3−メトキシベンゼンスルホニル)−N’−(tert−ブトキシカルボニル)−S−メチルイソチオ尿素(0.037g)を用い、参考例15と同様にして、表題化合物(0.041g)を得た。
H−NMR(CDCl)δ:1.51(9H,s),3.79(3H,s),4.60(2H,d,J=5.9Hz),6.93(2H,dt,J=9.0,2.3Hz),7.00−7.03(1H,m),7.17−7.22(4H,m),7.26−7.32(4H,m),7.38−7.43(2H,m),7.52−7.55(2H,m),8.94(1H,t,J=5.5Hz),9.98(1H,s).
(参考例55)1−(tert−ブトキシカルボニル)−3−((4−クロロ−4’’−メトキシ−[1,1’:2’,1’’−テルフェニル]−4’−イル)メチル)−2−(チオフェン−2−スルホニル)グアニジンの合成:
Figure 2018159650
参考例43で合成した4−クロロ−4’’−メトキシ−[1,1’:2’,1’’−テルフェニル]−4’−カルボニトリル(0.05g)及び参考例13で合成したN−((チオフェン−2−イル)スルホニル)−N’−(tert−ブトキシカルボニル)−S−メチルイソチオ尿素(0.062g)を用い、参考例49と同様にして、表題化合物(0.045g)を得た。
H−NMR(CDCl)δ:1.50(9H,s),3.80(3H,s),4.61(2H,d,J=5.4Hz),6.77(2H,dt,J=9.5,2.5Hz),6.95−7.00(3H,m),7.04(2H,dt,J=8.8,2.3Hz),7.20(2H,dt,J=8.8,2.3Hz),7.26−7.32(3H,m),7.42(1H,dd,J=5.0,1.4Hz),7.53(1H,dd,J=3.7,1.4Hz),8.95(1H,t,J=5.4Hz),9.86(1H,s).
MS(ESI)[M+Na]:634.
(参考例56)1−(tert−ブトキシカルボニル)−3−((4’’−クロロ−4−シアノ−[1,1’:2’,1’’−テルフェニル]−4’−イル)メチル)−2−(チオフェン−2−スルホニル)グアニジンの合成:
Figure 2018159650
参考例48で合成した4’−(アミノメチル)−4’’−クロロ−[1,1’:2’,1’’−テルフェニル]−4−カルボニトリル(0.028g)及び参考例13で合成したN−((チオフェン−2−イル)スルホニル)−N’−(tert−ブトキシカルボニル)−S−メチルイソチオ尿素(0.036g)を用い、参考例15と同様にして、表題化合物(0.037g)を得た。
H−NMR(CDCl)δ:1.50(9H,s),4.63(2H,d,J=5.5Hz),6.95−7.00(3H,m),7.19−7.23(4H,m),7.32−7.37(3H,m),7.42(1H,dd,J=4.8,1.1Hz),7.52−7.55(3H,m),8.99(1H,t,J=5.7Hz),9.87(1H,s).
(実施例15)N−(アミノ(((4−クロロ−4’’−メトキシ−[1,1’:2’,1’’−テルフェニル]−4’−イル)メチル)アミノ)メチレン)ベンゼンスルホンアミドの合成:
Figure 2018159650
参考例49で合成した2−ベンゼンスルホニル−1−(tert−ブトキシカルボニル)−3−((4−クロロ−4’’−メトキシ−[1,1’:2’,1’’−テルフェニル]−4’−イル)メチル)グアニジン(0.085g)を用い、実施例1と同様にして、表題化合物(以下、実施例15の化合物)(0.056g)を得た。
H−NMR(CDCl)δ:3.79(3H,s)4.44(2H,d,J=5.5Hz),6.76(2H,m),6.94(2H,m),7.02(2H,m),7.17−7.29(5H,m),7.33−7.46(3H,m),7.81−7.82(2H,m).
MS(ESI)[M+H]:506.
(実施例16)N−(アミノ(((4’’−メトキシ−4−メチル−[1,1’:2’,1’’−テルフェニル]−4’−イル)メチル)アミノ)メチレン)ベンゼンスルホンアミドの合成:
Figure 2018159650
参考例50で合成した2−ベンゼンスルホニル−1−(tert−ブトキシカルボニル)−3−((4−フルオロ−4’’−メトキシ−[1,1’:2’,1’’−テルフェニル]−4’−イル)メチル)グアニジン(0.085g)を用い、実施例1と同様にして、表題化合物(以下、実施例16の化合物)(0.060g)を得た。
H−NMR(CDCl)δ:2.31(3H,s),3.78(3H,s),4.44(2H,d,J=5.5Hz),6.75(2H,m),6.99−7.02(6H,m),7.20(2H,m),7.34−7.44(4H,m),7.84(2H,m).
MS(ESI)[M+H]:486.
(実施例17)N−(アミノ(((4−フルオロ−4’’−メトキシ−[1,1’:2’,1’’−テルフェニル]−4’−イル)メチル)アミノ)メチレン)ベンゼンスルホンアミドの合成:
Figure 2018159650
参考例52で合成した2−ベンゼンスルホニル−1−(tert−ブトキシカルボニル)−3−((4−フルオロ−4’’−メトキシ−[1,1’:2’,1’’−テルフェニル]−4’−イル)メチル)グアニジン(0.065g)を用い、実施例1と同様にして、表題化合物(以下、実施例17の化合物)(0.035g)を得た。
H−NMR(CDCl)δ:3.78(3H,s),4.44(2H,d,J=5.4Hz),6.04(3H,brs),6.74(2H,d,J=8.6Hz),6.89−6.95(4H,m),7.04(2H,dd,J=8.6,5.7Hz),7.19−7.22(2H,m),7.29(1H,d,J=7.7Hz),7.35(2H,t,J=7.7Hz),7.45(1H,t,J=7.2Hz),7.82(2H,d,J=7.7Hz).
MS(ESI)[M+H]:490.
(実施例18)N−(アミノ(((4−クロロ−4’’−メトキシ−[1,1’:2’,1’’−テルフェニル]−4’−イル)メチル)アミノ)メチレン)−3−メトキシベンゼンスルホンアミドの合成:
Figure 2018159650
参考例53で合成した1−(tert−ブトキシカルボニル)−3−((4−クロロ−4’’−メトキシ−[1,1’:2’,1’’−テルフェニル]−4’−イル)メチル)−2−(3−メトキシベンゼンスルホニル)グアニジン(0.032g)を用い、実施例1と同様にして、表題化合物(以下、実施例18の化合物)(0.024g)を得た。
H−NMR(CDCl)δ:3.75(3H,s),3.79(3H,s),4.44(2H,d,J=5.5Hz),6.05(3H,brs),6.75(2H,d,J=8.7Hz),6.92−6.95(2H,m),6.97−7.02(3H,m),7.18−7.22(4H,m),7.25−7.29(2H,m),7.38(1H,m),7.40(1H,d,J=7.8Hz).
MS(ESI)[M+H]:536.
(実施例19)N−(アミノ(((4’’−クロロ−4−シアノ−[1,1’:2’,1’’−テルフェニル]−4’−イル)メチル)アミノ)メチレン)−3−メトキシベンゼンスルホンアミドの合成:
Figure 2018159650
参考例54で合成した1−(tert−ブトキシカルボニル)−3−((4’’−クロロ−4−シアノ−[1,1’:2’,1’’−テルフェニル]−4’−イル)メチル)−2−(3−メトキシベンゼンスルホニル)グアニジン(0.041g)を用い、実施例1と同様にして、表題化合物(以下、実施例19の化合物)(0.027g)を得た。
H−NMR(CDCl)δ:3.78(3H,s),4.49(2H,d,J=5.9Hz),5.98(3H,brs),6.93(2H,dt,J=8.8,2.3Hz),6.99−7.01(1H,m),7.17−7.22(4H,m),7.25−7.35(4H,m),7.38−7.43(2H,m),7.53(2H,dd,J=6.6,2.1Hz).
MS(ESI)[M+H]:531.
(実施例20)N−(アミノ(((4−クロロ−4’’−メトキシ−[1,1’:2’,1’’−テルフェニル]−4’−イル)メチル)アミノ)メチレン)チオフェン−2−スルホンアミドの合成:
Figure 2018159650
参考例55で合成した1−(tert−ブトキシカルボニル)−3−((4−クロロ−4’’−メトキシ−[1,1’:2’,1’’−テルフェニル]−4’−イル)メチル)−2−(チオフェン−2−スルホニル)グアニジン(0.045g)を用い、実施例1と同様にして、表題化合物(以下、実施例20の化合物)(0.021g)を得た。
H−NMR(CDCl)δ:3.79(3H,s),4.46(2H,d,J=5.5Hz),6.08(3H,brs),6.76(2H,d,J=8.7Hz),6.91(1H,dd,J=4.8,3.9Hz),6.94−6.98(2H,m),7.02(2H,d,J=8.2Hz),7.16−7.26(4H,m),7.30(1H,d,J=7.8Hz),7.35(1H,dd,J=4.8,1.1Hz),7.47(1H,d,J=3.2Hz).
MS(ESI)[M+H]:512.
(実施例21)N−(アミノ(((4’’−クロロ−4−シアノ−[1,1’:2’,1’’−テルフェニル]−4’−イル)メチル)アミノ)メチレン)チオフェン−2−スルホンアミドの合成:
Figure 2018159650
参考例56で合成した1−(tert−ブトキシカルボニル)−3−((4’’−クロロ−4−シアノ−[1,1’:2’,1’’−テルフェニル]−4’−イル)メチル)−2−(チオフェン−2−スルホニル)グアニジン(0.037g)を用い、実施例1と同様にして、表題化合物(以下、実施例21の化合物)(0.027g)を得た。
H−NMR(CDCl)δ:4.52(2H,d,J=5.9Hz),5.94(3H,brs),6.94−6.98(3H,m),7.18−7.24(4H,m),7.29(1H,s),7.32−7.36(2H,m),7.39(1H,dd,J=5.0,1.4Hz),7.51−7.55(3H,m).
MS(ESI)[M+H]:507.
(参考例57)6−アミノ−5−フルオロ−4’−メトキシ−[1,1’−ビフェニル]−3−カルボニトリルの合成:
Figure 2018159650
4−アミノ−3−ブロモ−5−フルオロベンゾニトリル(1.5g)及び4−メトキシフェニルボロン酸(1.1g)を用い、参考例41と同様にして、表題化合物(1.36g)を得た。
H−NMR(CDCl)δ:3.87(3H,s),4.33(2H,brs),7.02(2H,td,J=5.8,3.5Hz),7.21−7.22(1H,m),7.23−7.26(1H,m),7.33(2H,td,J=5.8,3.5Hz).
MS(ESI)[M+H]:243.
(参考例58)5−フルオロ−6−ヨード−4’−メトキシ−[1,1’−ビフェニル]−3−カルボニトリルの合成:
Figure 2018159650
参考例57で合成した6−アミノ−5−フルオロ−4’−メトキシ−[1,1’−ビフェニル]−3−カルボニトリル(1.36g)を用い、参考例42と同様にして、表題化合物(0.62g)を得た。
H−NMR(CDCl)δ:3.88(3H,s),6.97−7.01(2H,m),7.23−7.28(3H,m),7.37(1H,brs).
(参考例59)(5−フルオロ−6−ヨード−4’−メトキシ−[1,1’−ビフェニル]−3−イル)メタンアミンの合成:
Figure 2018159650
参考例58で合成した5−フルオロ−6−ヨード−4’−メトキシ−[1,1’−ビフェニル]−3−カルボニトリル(0.20g)をテトラヒドロフラン(2.8mL)に溶解させた後、1mol/Lボランテトラヒドロフラン錯体/テトラヒドロフラン溶液(1.5mL)を0℃で加えた。40℃で1時間撹拌した後、2時間加熱還流した。反応溶液に2mol/L塩酸(1.7mL)を加え、75℃でさらに1時間撹拌した。反応混合物を室温に冷却した後、2.7mol/L水酸化カリウム水溶液で中和し、酢酸エチルで抽出した。有機層を無水硫酸ナトリウムで乾燥した後、減圧濃縮することで、表題化合物(0.17g)を得た。
H−NMR(CDCl)δ:3.87(3H,s),3.88(2H,s),6.96(2H,td,J=5.9,3.6Hz),7.01−7.06(2H,m),7.25−7.29(2H,m).
MS(ESI)[M+H]:358.
(参考例60)2−ベンゼンスルホニル−1−(tert−ブトキシカルボニル)−3−((5−フルオロ−6−ヨード−4’−メトキシ−[1,1’−ビフェニル]−3−イル)メチル)グアニジンの合成:
Figure 2018159650
参考例59で合成した(5−フルオロ−6−ヨード−4’−メトキシ−[1,1’−ビフェニル]−3−イル)メタンアミン(0.17g)と参考例11で合成したN−(ベンゼンスルホニル)−N’−(tert−ブトキシカルボニル)−S−メチルイソチオ尿素(0.10g)を用い、参考例15と同様にして、表題化合物(0.20g)を得た。
H−NMR(CDCl)δ:1.51(9H,s),3.87(3H,s),4.48(2H,d,J=5.9Hz),6.83(1H,dd,J=8.2,1.8Hz),6.93−6.96(3H,m),7.17(2H,td,J=5.8,3.5Hz),7.37−7.41(2H,m),7.48−7.52(1H,m),7.75(2H,dd,J=8.5,1.1Hz),8.94(1H,t,J=5.7Hz),9.97(1H,s).
MS(ESI)[M+H]:640.
(参考例61)N−(アミノ(((5−フルオロ−6−ヨード−4’−メトキシ−[1,1’−ビフェニル]−3−イル)メチル)アミノ)メチレン)ベンゼンスルホンアミドの合成:
Figure 2018159650
参考例60で合成した2−ベンゼンスルホニル−1−(tert−ブトキシカルボニル)−3−((5−フルオロ−6−ヨード−4’−メトキシ−[1,1’−ビフェニル]−3−イル)メチル)グアニジン(0.20g)を用い、実施例1と同様にして、表題化合物(0.17g)を得た。
H−NMR(CDCl)δ:3.86(3H,s),4.36(2H,d,J=5.5Hz),6.19(3H,brs),6.80(1H,d,J=8.2Hz),6.91−6.94(3H,m),7.16(2H,d,J=8.7Hz),7.35(2H,t,J=7.8Hz),7.45−7.48(1H,m),7.73(2H,d,J=7.8Hz).
MS(ESI)[M+H]:540.
(実施例22)N−(アミノ(((4−クロロ−6’−フルオロ−4’’−メトキシ−[1,1’:2’,1’’−テルフェニル]−4’−イル)メチル)アミノ)メチレン)ベンゼンスルホンアミドの合成:
Figure 2018159650
参考例61で合成したN−(アミノ(((5−フルオロ−6−ヨード−4’−メトキシ−[1,1’−ビフェニル]−3−イル)メチル)アミノ)メチレン)ベンゼンスルホンアミド(0.050g)及び4−クロロフェニルボロン酸(0.029g)を用い、実施例7と同様にして、表題化合物(以下、実施例22の化合物)(0.025g)を得た。
H−NMR(CDCl)δ:3.77(3H,s),4.44(2H,d,J=5.9Hz),6.16(3H,brs),6.71(2H,dt,J=9.4,2.5Hz),6.89(2H,dt,J=9.4,2.5Hz),6.93(1H,dd,J=9.6,1.4Hz),6.98−7.04(3H,m),7.22(2H,dt,J=8.8,2.2Hz),7.35(2H,t,J=7.5Hz),7.45(1H,t,J=7.5Hz),7.79−7.83(2H,m).
MS(ESI)[M+H]:524.
(実施例23)N−(アミノ(((4−シアノ−6’−フルオロ−4’’−メトキシ−[1,1’:2’,1’’−テルフェニル]−4’−イル)メチル)アミノ)メチレン)ベンゼンスルホンアミドの合成:
Figure 2018159650
参考例61で合成したN−(アミノ(((5−フルオロ−6−ヨード−4’−メトキシ−[1,1’−ビフェニル]−3−イル)メチル)アミノ)メチレン)ベンゼンスルホンアミド(0.050g)及び4−シアノフェニルボロン酸(0.027g)を用い、参考例7と同様にして、表題化合物(以下、実施例23の化合物)(0.030g)を得た。
H−NMR(CDCl)δ:3.78(3H,s),4.47(2H,d,J=5.9Hz),6.15(3H,brs),6.72(2H,d,J=8.7Hz),6.86(2H,d,J=8.7Hz),6.97(1H,d,J=11.0Hz),7.07(1H,s),7.19(2H,d,J=7.8Hz),7.37(2H,t,J=7.8Hz),7.46(1H,t,J=7.3Hz),7.53(2H,d,J=8.2Hz),7.83(2H,d,J=7.3Hz).
MS(ESI)[M+H]:515.
(参考例62)4−フルオロ−4’−メトキシ−5−メチル−[1,1’−ビフェニル]−2−アミンの合成:
Figure 2018159650
2−ブロモ−5−フロオロ−4−メチルアニリン(1.0g)及び4−メトキシフェニルボロン酸(0.89g)を用いて参考例41と同様にして、表題化合物(1.0g)を得た。
H−NMR(CDCl)δ:2.18(3H,s),3.85(3H,s),6.44(1H,d,J=11.4Hz),6.89(1H,d,J=8.7Hz),6.96(2H,m),7.32(2H,m).
MS(ESI)[M+H]:232.
(参考例63)4−フルオロ−2−ヨード−4’−メトキシ−5−メチル−1,1’−ビフェニルの合成:
Figure 2018159650
参考例62で合成した4−フルオロ−4’−メトキシ−5−メチル−[1,1’−ビフェニル]−2−アミン(1.0g)及びヨウ化銅(I)をアセトニトリル(20mL)に懸濁させた後、亜硝酸アミル(0.76g)を加え、60℃で5時間撹拌した。反応混合物を室温まで冷却した後、セライトろ過し、ろ液に酢酸エチルを加え、有機層を水、飽和重曹水、10重量%チオ硫酸ナトリウム水溶液、飽和食塩水で洗浄し、無水硫酸ナトリウムで乾燥後、減圧濃縮した。得られた粗生成物をシリカゲルカラムクロマトグラフィー(n−ヘキサン/酢酸エチル)で精製することで表題化合物(0.31g)を得た。
H−NMR(CDCl)δ:2.24(3H,d,J=1.4Hz),3.86(3H,s),6.94(2H,m),7.11(1H,d,J=8.2Hz),7.23(2H,m),7.56(1H,d,J=8.7Hz).
(参考例64)4−クロロ−5’−フルオロ−4’’−メトキシ−4’−メチル−1,1’:2’,1’’−テルフェニルの合成:
Figure 2018159650
参考例63で合成した4−フルオロ−2−ヨード−4’−メトキシ−5−メチル−1,1’−ビフェニル(0.31g)及び4−クロロフェニルボロン酸(0.20g)を用い、参考例41と同様にして、表題化合物(0.32g)を得た。
H−NMR(CDCl)δ:2.20(3H,d,J=1.3Hz),3.80(3H,s),6.80(2H,m),6.96−7.10(4H,m),7.15(1H,d,J=10.5Hz),7.22(2H,m),7.38(1H,d,J=8.0Hz).
(参考例65)4’−アジドメチル−4−クロロ−5’−フルオロ−4’’−メトキシ−1,1’:2’,1’’−テルフェニルの合成:
Figure 2018159650
参考例64で合成した4−クロロ−5’−フルオロ−4’’−メトキシ−4’−メチル−1,1’:2’,1’’−テルフェニル(0.30g)、アゾビスイソブチロニトリル(0.015g)及びN−ブロモスクシンイミド(0.20g)を四塩化炭素(4.5mL)に懸濁させ、80℃で3時間撹拌した。反応混合物を室温まで冷却した後、セライトろ過し、ろ液を減圧濃縮した。得られた粗生成物をDMF(5mL)に溶解させ、アジ化ナトリウム(0.090g)を加え、60℃で16時間撹拌した。反応混合物に酢酸エチル及びn−ヘキサンを加え、有機層を水、飽和食塩水で洗浄し、無水硫酸ナトリウムで乾燥後、減圧濃縮した。得られた粗生成物をシリカゲルカラムクロマトグラフィー(n−ヘキサン/酢酸エチル)で精製することで表題化合物(0.19g)を得た。
H−NMR(CDCl)δ:3.79(3H,s),4.47(2H,s),6.78(2H,m),6.97−7.07(4H,m),7.13(1H,d,J=10.5Hz),7.21(2H,m),7.35(1H,d,J=7.3Hz).
(参考例66)2−ベンゼンスルホニル−1−(tert−ブトキシカルボニル)−3−((4−クロロ−5’−フルオロ−4’’−メトキシ−[1,1’:2’,1’’−テルフェニル]−4’−イル)メチル)グアニジンの合成:
Figure 2018159650
参考例65で合成した4’−アジドメチル−4−クロロ−5’−フルオロ−4’’−メトキシ−1,1’:2’,1’’−テルフェニル(0.070g)及び参考例11で合成したN−(ベンゼンスルホニル)−N’−(tert−ブトキシカルボニル)−S−メチルイソチオ尿素(0.063g)を用いて、参考例15と同様にして、表題化合物(0.10g)を得た。
H−NMR(CDCl)δ:1.50(9H,s),3.80(3H,s),4.62(2H,d,J=5.5Hz),6.75(2H,m),6.87(2H,m),7.01(2H,m),7.06(1H,d,J=10.5Hz),7.18−7.45(6H,m),7.83(2H,m),8.94(1H,t,J=5.5Hz),9.95,(1H,s).
(実施例24)N−(アミノ(((4−クロロ−5’−フルオロ−4’’−メトキシ−[1,1’:2’,1’’−テルフェニル]−4’−イル)メチル)アミノ)メチレン)ベンゼンスルホンアミドの合成:
Figure 2018159650
参考例66で合成した2−ベンゼンスルホニル−1−(tert−ブトキシカルボニル)−3−((4−クロロ−5’−フルオロ−4’’−メトキシ−[1,1’:2’,1’’−テルフェニル]−4’−イル)メチル)グアニジン(0.10g)を用い、実施例1と同様にして、表題化合物(以下、実施例24の化合物)(0.056g)を得た。
H−NMR(CDCl)δ:3.80(3H,s),4.50(2H,d,J=5.5Hz),5.99(2H,brs),6.75(2H,m),6.89(2H,m),7.01(2H,m),7.07(1H,d,J=10.5Hz),7.19−7.43(6H,m),7.83(2H,m).
MS(ESI)[M+H]:524.
(参考例67)4,4''−ジクロロ−[1,1':2',1''−テルフェニル]−4'−カルボアルデヒドの合成:
Figure 2018159650
3,4−ジブロモベンズアルデヒド(2.0g)、4−クロロフェニルボロン酸(3.0g)、炭酸ナトリウム(2.2g)及びテトラキストリフェニルホスフィンパラジウム(0.70g)を1,4−ジオキサン(32mL)と水(4.0mL)に懸濁させ、系中をアルゴン置換した後、100℃で66時間撹拌した。反応混合物を室温まで放冷した後、水を加え、酢酸エチルで抽出した。有機層を飽和食塩水で洗浄し、無水硫酸ナトリウムで乾燥した後、減圧濃縮した。得られた粗生成物をシリカゲルカラムクロマトグラフィー(n−ヘキサン/酢酸エチル)で精製することで表題化合物(1.4g)を得た。
H−NMR(CDCl)δ:7.06−7.09(4H,m),7.24−7.27(4H,m),7.56(1H,d,J=7.8Hz),7.90(1H,J=1.4Hz),7.93(1H,dd,J=7.8,1.8Hz),10.10(1H,s).
(参考例68)4,4''−ジクロロ−[1,1':2',1''−テルフェニル]−4'−オールの合成:
Figure 2018159650
参考例67で合成した4,4''−ジクロロ−[1,1':2',1''−テルフェニル]−4'−カルボアルデヒド(0.40g)をジクロロメタン(12mL)に溶解させ、メタクロロ過安息香酸(0.42g)を加え、室温で23時間撹拌した。反応混合物に10重量%チオ硫酸ナトリウム水溶液を加え、酢酸エチルで抽出した。有機層を飽和食塩水で洗浄し、無水硫酸ナトリウムで乾燥した後、減圧濃縮した。得られた粗生成物をメタノール(10mL)に溶解させ、炭酸カリウム(0.34g)を加え、室温で15時間撹拌した。反応混合物に飽和塩化アンモニウム水溶液を加え、酢酸エチルで抽出した。有機層を飽和食塩水で洗浄し、無水硫酸ナトリウムで乾燥した後、減圧濃縮した。得られた粗生成物をシリカゲルカラムクロマトグラフィー(n−ヘキサン/酢酸エチル)で精製することで表題化合物(0.24g)を得た。
H−NMR(CDCl)δ:5.07(1H,s),6.86(1H,d,J=2.7Hz),6.90(1H,dd,J=8.2,2.7Hz),7.00(2H,d,J=8.2Hz),7.04(2H,d,J=8.2Hz),7.12−7.22(4H,m),7.25−7.26(1H,m).
(参考例69)4,4''−ジクロロ−4'−メトキシ−1,1':2',1''−テルフェニルの合成:
Figure 2018159650
参考例68で合成した4,4''−ジクロロ−[1,1':2',1''−テルフェニル]−4'−オール(0.18g)をDMF(3.0mL)に溶解させ、炭酸カリウム(0.15g)及びヨウ化メチル(0.10g)を加え、室温で13時間撹拌した。反応混合物に水を加え、酢酸エチルで抽出した。有機層を飽和食塩水で洗浄し、無水硫酸ナトリウムで乾燥した後、減圧濃縮した。得られた粗生成物をシリカゲルカラムクロマトグラフィー(n−ヘキサン/酢酸エチル)で精製することで表題化合物(0.15g)を得た。
H−NMR(CDCl)δ:3.87(3H,s),6.91(1H,d,J=2.7Hz),6.97(1H,dd,J=8.6,2.7Hz),7.00(2H,d,J=8.2Hz),7.06(2H,d,J=8.2Hz),7.18(2H,d,J=8.2Hz),7.21(2H,d,J=8.6Hz),7.31(1H,d,J=8.6Hz).
(参考例70)4'−ブロモ−4,4''−ジクロロ−5'−メトキシ−1,1':2',1''−テルフェニルの合成:
Figure 2018159650
参考例69で合成した4,4''−ジクロロ−4'−メトキシ−1,1':2',1''−テルフェニル(0.090g)をDMF(2.0mL)に溶解させ、N−ブロモスクシンイミド(0.053g)を0℃で加え、60℃で24時間撹拌した。反応混合物に水を加え、酢酸エチルで抽出した。有機層を飽和食塩水で洗浄し、無水硫酸ナトリウムで乾燥した後、減圧濃縮した。得られた粗生成物をシリカゲルカラムクロマトグラフィー(n−ヘキサン/酢酸エチル)で精製することで表題化合物(0.087g)を得た。
H−NMR(CDCl)δ:3.95(3H,s)6.87(1H,s),6.99(2H,d,J=8.2Hz),7.05(2H,d,J=8.2Hz),7.19(2H,d,J=8.6Hz),7.23(2H,d,J=8.2Hz),7.58(1H,s).
(参考例71)4,4''−ジクロロ−5'−メトキシ−[1,1':2',1''−テルフェニル]−4'−カルボン酸の合成:
Figure 2018159650
参考例70で合成した4'−ブロモ−4,4''−ジクロロ−5'−メトキシ−1,1':2',1''−テルフェニル(0.085g)をテトラヒドロフラン(2.0mL)に溶解させ、n−ブチルリチウム(2.6mol/L、n−ヘキサン溶液、0.096mL)を−78℃で加え、−78℃で10分間撹拌した。反応溶液に二酸化炭素をバブリングした後、室温に昇温し、30分間撹拌した。反応混合物に1mol/L塩酸を加え、析出した固体をろ取し、表題化合物(0.063g)を得た。
H−NMR(CDCl)δ:4.15(3H,s),7.01−7.09(5H,m),7.21(2H,d,J=8.6Hz),7.27(2H,d,J=8.2Hz),8.22(1H,s).
(参考例72)(4,4''−ジクロロ−5'−メトキシ−[1,1':2',1''−テルフェニル]−4'−イル)メタノールの合成:
Figure 2018159650
参考例71で合成した4,4''−ジクロロ−5'−メトキシ−[1,1':2',1''−テルフェニル]−4'−カルボン酸(0.063g)をテトラヒドロフラン(2.0mL)に溶解させ、ボランテトラヒドロフラン錯体(0.92mol/Lテトラヒドロフラン溶液、0.37mL)を0℃で加え、室温で5時間撹拌した。反応混合物に水を加え、酢酸エチルで抽出した。有機層を飽和食塩水で洗浄し、無水硫酸ナトリウムで乾燥した後、減圧濃縮した。得られた粗生成物をシリカゲルカラムクロマトグラフィー(n−ヘキサン/酢酸エチル)で精製することで表題化合物(0.042g)を得た。
H−NMR(CDCl)δ:2.30(1H,t,J=6.3Hz),3.93(3H,s),4.76(2H,d,5.9Hz),6.88(1H,s),7.01(2H,d,J=8.6Hz),7.06(2H,d,J=8.2Hz),7.18(2H,d,J=8.6Hz),7.22(2H,d,J=8.2Hz),7.32(1H,s).
(参考例73)4'−(アジドメチル)−4,4''−ジクロロ−5'−メトキシ−1,1':2',1''−テルフェニルの合成:
Figure 2018159650
参考例72で合成した(4,4''−ジクロロ−5'−メトキシ−[1,1':2',1''−テルフェニル]−4'−イル)メタノール(0.042g)をトルエン(2.0mL)に溶解させ、ビス(p−ニトロフェニル)リン酸アジド(0.064g)とジアザビシクロウンデセン(0.027g)を加え、70℃で23時間撹拌した。反応混合物に水を加え、酢酸エチルで抽出した。有機層を飽和食塩水で洗浄し、無水硫酸ナトリウムで乾燥した後、減圧濃縮した。得られた粗生成物をシリカゲルカラムクロマトグラフィー(n−ヘキサン/酢酸エチル)で精製することで表題化合物(0.033g)を得た。
H−NMR(CDCl)δ:3.92(3H,s),4.43(2H,s),6.90(1H,s),7.01(2H,d,J=8.2Hz),7.07(2H,d,J=8.6Hz),7.19(2H,d,J=8.2Hz),7.23(2H,d,J=8.2Hz),7.27(1H,s).
(参考例74)(4,4''−ジクロロ−5'−メトキシ−[1,1':2',1''−テルフェニル]−4'−イル)メタンアミンの合成:
Figure 2018159650
参考例73で合成した4'−(アジドメチル)−4,4''−ジクロロ−5'−メトキシ−1,1':2',1''−テルフェニル(0.023g)をテトラヒドロフラン(1.0mL)に溶解させ、トリフェニルホスフィン(0.024g)と水(0.022g)を加え、60℃で4時間撹拌した。反応混合物を減圧濃縮し、得られた粗生成物をシリカゲルカラムクロマトグラフィー(クロロホルム/メタノール)で精製することで表題化合物(0.022g)を得た。
H−NMR(CDCl)δ:3.90(2H,s),3.91(3H,s),6.85(1H,s),7.01(2H,d,J=8.6Hz),7.06(2H,d,J=8.6Hz),7.18(2H,d,J=8.6Hz),7.22(2H,d,J=8.2Hz),7.26(1H,s).
(参考例75)2−ベンゼンスルホニル−1−(tert−ブトキシカルボニル)−3−((4,4’’−ジクロロ−5’−メトキシ−[1,1’:2’,1’’−テルフェニル]−4’−イル)メチル)グアニジンの合成:
Figure 2018159650
参考例74で合成した(4,4''−ジクロロ−5'−メトキシ−[1,1':2',1''−テルフェニル]−4'−イル)メタンアミン(0.022g)及び参考例11で合成したN−(ベンゼンスルホニル)−N’−(tert−ブトキシカルボニル)−S−メチルイソチオ尿素(0.084g)を用い、参考例15と同様にして、表題化合物(0.018g)を得た。
MS(ESI)[M+H]:640.
(実施例25)N−(アミノ(((4,4''−ジクロロ−5'−メトキシ−[1,1':2',1''−テルフェニル]−4'−イル)メチル)アミノ)メチレン)ベンゼンスルホンアミドの合成:
Figure 2018159650
参考例75で合成した2−ベンゼンスルホニル−1−(tert−ブトキシカルボニル)−3−((4,4’’−ジクロロ−5’−メトキシ−[1,1’:2’,1’’−テルフェニル]−4’−イル)メチル)グアニジン(0.018g)を用い、実施例1と同様にして、表題化合物(以下、実施例25の化合物)(0.015g)を得た。
H−NMR(CDCl)δ:3.90(3H,s),4.40(2H,d,J=5.9Hz),6.19(2H,brs),6.86(1H,s),6.90(2H,d,J=8.2Hz),7.03(2H,t,J=7.7Hz),7.15(2H,d,J=8.6Hz),7.21−7.24(3H,m),7.31(2H,t,J=7.7Hz),7.41(1H,t,J=7.5Hz),7.81−8.84(2H,m).
MS(ESI)[M+H]:540.
(実施例26)N−(アミノ(((4,4''−ジクロロ−5'−ヒドロキシ−[1,1':2',1''−テルフェニル]−4'−イル)メチル)アミノ)メチレン)ベンゼンスルホンアミドの合成:
Figure 2018159650
実施例25の化合物(0.010g)をジクロロメタン(1.0mL)に溶解させ、三臭化ホウ素(1.0mol/Lジクロロメタン溶液、0.12mL)を−78℃で加え、0℃で5時間撹拌した。反応混合物に水を加え、クロロホルムで抽出した。有機層を無水硫酸ナトリウムで乾燥した後、減圧濃縮した。得られた粗生成物をシリカゲルカラムクロマトグラフィー(n−ヘキサン/酢酸エチル)で精製することで表題化合物(以下、実施例26の化合物)(0.002g)を得た。
H−NMR(DMSO−d)δ:4.31(2H,d,J=5.4Hz),6.82(1H,s),6.94(2H,d,J=8.2Hz),7.05−7.09(3H,m),7.28−7.37(6H,m),7.46(1H,t,J=7.5Hz),7.66−7.69(2H,m).
MS(ESI)[M+H]:526.
(参考例76)N−ベンゾイル−N’−(tert−ブトキシカルボニル)−S−メチルイソチオ尿素の合成:
Figure 2018159650
参考例10で合成したN−(tert−ブトキシカルボニル)−S−メチルイソチオ尿素(0.20g)をジクロロメタン(3mL)に溶解させた後、N,N−ジイソプロピルエチルアミン(0.22mL)及び塩化ベンゾイル(0.15mL)を加えた。室温で一晩撹拌した後、水を加え、酢酸エチルで抽出した。有機層を飽和食塩水で洗浄し、無水硫酸ナトリウムで乾燥後、減圧濃縮した。得られた粗生成物をシリカゲルカラムクロマトグラフィー(n−ヘキサン/酢酸エチル)で精製することで表題化合物(0.091g)を得た。
H−NMR(CDCl)δ:1.53(9H,s),2.59(3H,s),7.43−7.48(2H,m),7.50−7.57(1H,m),8.27−8.29(2H,m).
(参考例77)N−(2−チオフェンカルボニル)−N’−(tert−ブトキシカルボニル)−S−メチルイソチオ尿素の合成:
Figure 2018159650
参考例10で合成したN−(tert−ブトキシカルボニル)−S−メチルイソチオ尿素(0.20g)と塩化チオフェン−2−カルボニル(0.19g)を用い、参考例76と同様にして、表題化合物(0.27g)を得た。
H−NMR(CDCl)δ:1.52(9H,s),2.55(3H,s),7.11−7.13(1H,m),7.58(1H,dd,J=4.9,1.2Hz),7.89(1H,dd,J=3.9,1.2Hz),12.39(1H,brs).
(参考例78)1−(tert−ブトキシカルボニル)−3−((4,4’’−ジクロロ−[1,1’:2’,1’’−テルフェニル]−4’−イル)メチル)−2−ベンゾイルグアニジンの合成:
Figure 2018159650
参考例7で合成した(4,4’’−ジクロロ−[1,1’:2’,1’’−テルフェニル]−4’−イル)メタンアミン(0.080g)及び参考例76で合成したN−ベンゾイル−N’−(tert−ブトキシカルボニル)−S−メチルイソチオ尿素(0.079g)を用い、参考例15と同様にして、表題化合物(0.14g)を得た。
MS(ESI)[M+H]:574.
(参考例79)1−(tert−ブトキシカルボニル)−3−((4,4’’−ジクロロ−[1,1’:2’,1’’−テルフェニル]−4’−イル)メチル)−2−(2−チオフェンカルボニル)グアニジンの合成:
Figure 2018159650
参考例7で合成した(4,4’’−ジクロロ−[1,1’:2’,1’’−テルフェニル]−4’−イル)メタンアミン(0.050g)及び参考例77で合成したN−(2−チオフェンカルボニル)−N’−(tert−ブトキシカルボニル)−S−メチルイソチオ尿素(0.050g)を用い、参考例15と同様にして、表題化合物(0.056g)を得た。
MS(ESI)[M+H]:580.
(実施例27)N−(アミノ(((4,4’’−ジクロロ−[1,1’:2’,1’’−テルフェニル]−4’−イル)メチル)アミノ)メチレン)ベンズアミドの合成:
Figure 2018159650
参考例78で合成した1−(tert−ブトキシカルボニル)−3−((4,4’’−ジクロロ−[1,1’:2’,1’’−テルフェニル]−4’−イル)メチル)−2−ベンゾイルグアニジン(0.14g)を用い、実施例1と同様にして、表題化合物(以下、実施例27の化合物)(0.11g)を得た。
H−NMR(CDCl)δ:4.52(2H,s),7.01−7.03(4H,m),7.20−7.22(4H,m),7.34−7.48(6H,m),8.17−8.18(2H,m).
(実施例28)N−(アミノ(((4,4’’−ジクロロ−[1,1’:2’,1’’−テルフェニル]−4’−イル)メチル)アミノ)メチレン)チオフェン−2−カルボン酸アミドの合成:
Figure 2018159650
参考例78で合成した1−(tert−ブトキシカルボニル)−3−((4,4’’−ジクロロ−[1,1’:2’,1’’−テルフェニル]−4’−イル)メチル)−2−(2−チオフェンカルボニル)グアニジン(0.053g)を用い、実施例1と同様にして、表題化合物(以下、実施例28の化合物)(0.036g)を得た。
H−NMR(CDCl)δ:4.54(2H,brs),7.01−7.06(5H,m),7.20−7.22(4H,m),7.37−7.40(4H,m),7.76(1H,dd,J=3.7,1.4Hz).
MS(ESI)[M+H]:480.
(実施例29)MALT1のプロテアーゼ活性阻害評価:
グアニジン誘導体(I)又はその薬理学的に許容される塩が、MALT1のプロテアーゼ活性を阻害することは、文献(Cancer Cell、2012年、第22巻、p.825―837)記載の方法に準じ、in vitroの実験系で評価した。すなわち、リコンビナントMALT1が蛍光標識した人工ペプチド基質を切断することで生じる蛍光値の上昇に対する、化合物による蛍光値の低下の度合いを測定することで評価した。
A)リコンビナントGST融合MALT1の作製:
PCRにて増幅したヒトMALT1遺伝子(GenBankアクセッション番号:AB026118.1)の全長cDNAを、pGEX6P3ベクター(GE Healthcare)のGST遺伝子の下流に存在するSalIサイトにインフレームとなるよう組み込んだベクター(以下、pGEX6P3―MALT1ベクター)を作製した。次いで、pGEX6P3―MALT1ベクターをタンパク質発現用大腸菌(BL21−RIL−codon plus−DE3、Agilent)にトランスフォームした後、アンピシリン耐性スクリーニング及びコロニーPCRによる解析を行って、リコンビナントGST融合MALT1を発現する大腸菌株を得た。タンパク質の発現誘導はイソプロピル−β−チオガラクトピラノシドで行った。発現誘導後、大腸菌の培養液から遠心により大腸菌沈殿物を回収し、大腸菌沈殿物を破砕後、遠心して上清を得た。上清を、GSTrap FFカラム(GE Health Care)を用いて精製し、リコンビナントGST融合MALT1を得た。
B)MALT1のプロテアーゼ活性阻害評価:
1検体当たり、89μLの酵素溶液(4.8μg/mL GST融合MALT1、50mmol/L MES、150mmol/L NaCl、10% sucrose、0.1% CHAPS、10mmol/L ジチオトレイトール、1mol/L tri−ammonium citrate)に、各濃度の被験化合物(DMSO希釈溶液)を1μLずつ添加し、混合液とした。混合液を、室温で30分間インキュベートした後、混合液の蛍光値を測定した(1回目測定の蛍光値)(Ex:380nm、Em:460nm;Envision(Perkin Elmer))。次に、混合液に200μmol/Lの基質(Ac−LRSR−AMC、SM Biochemicals)を10μL添加し(最終濃度:20μmol/L)、30℃で80分間インキュベートして反応させた後、その反応液の蛍光値を測定した(2回目測定の蛍光値)(Ex:380nm、Em:460nm;Envision(Perkin Elmer))。なお、「被験化合物非添加(DMSOのみ添加)、酵素非添加かつ基質添加のウェル」、及び、「被験化合物非添加(DMSOのみ添加)、酵素添加かつ基質添加のウェル」を設けた。
1回目測定の蛍光値を「F1」、2回目測定の蛍光値を「F2」とした。「被験化合物非添加(DMSOのみ添加)、酵素非添加かつ基質添加のウェル」のF2―F1を「Fback」とし、「被験化合物非添加(DMSOのみ添加)、酵素添加かつ基質添加のウェル」のF2―F1を「Fpositive」、「被験化合物添加、酵素添加かつ基質添加のウェル」のF2―F1を「Fsample」として、被験化合物によるMALT1のプロテアーゼ活性阻害率(%)を次の式で算出した。
阻害率(%)=100×(1―(Fsample―Fback)/(Fpositive―Fback))
各被験化合物のIC50値を表2に示す。表2の結果から明らかな通り、本発明のグアニジン誘導体(I)又はその薬理学的に許容される塩が、MALT1のプロテアーゼ活性を阻害する作用を有することが示された。
Figure 2018159650
(実施例30)イミキモド誘発乾癬モデルマウスにおける耳介の肥厚の抑制効果:
グアニジン誘導体(I)又はその薬理学的に許容される塩が、自己免疫疾患の一つである乾癬に対して治療効果を発揮することは、文献(The Journal of Dermatological Science、2014年、第76巻、第2号、p.96−103)に準じた方法により、イミキモド誘発乾癬モデルマウスを用いたin vivoの実験系で評価した。すなわち、イミキモド誘発乾癬モデルの症状進行に伴って増加する耳介の厚みを指標として、耳介の肥厚に対する化合物による抑制効果を検証することで評価した。
7週齢のBALB/c系雄性マウス(日本チャールス・リバー株式会社)を、予備飼育の後、8週齢で使用した。乾癬様症状の誘発の為、イミキモド初回投与日(以下、誘発後0日目)から、誘発後7日目までの8日間、1日1回、マウスの両耳に5mgずつ、ベセルナクリーム5%を、塗布した(イミキモド投与量0.25mg/body/day)。投与溶媒は、0.5%(w/v)メチルセルロース水溶液に最終濃度0.025%(v/v)となるようTween20を加え作製した。被験化合物は、投与溶媒に懸濁し、投与薬液とした。投与薬液を、誘発後4日目から7日目までの4日間、午前に1日1回、経口投与した(投与容量は10mL/kg)。被験化合物として、実施例1の化合物を用い、実施例1の化合物を投与した群を実施例1の化合物投与群とした。なお、投与溶媒のみを同様に投与した群を溶媒投与群として設けた。
誘発日のイミキモド投与前(誘発前)の耳介の厚みと、誘発後8日目の耳介の厚みを、デジタルマイクロメーター(株式会社ミツトヨ)を用いて測定し、その変化(誘発後8日目の耳介の厚み−誘発前の耳介の厚み)を薬効評価の指標とした。統計解析は、統計解析ソフトEXSAS(ver.9.3)を用い実施した。溶媒投与群と実施例1の化合物の各群間ではBartlet検定により等分散を確認後、Williams検定(片側)を実施した。
実施例1の化合物の評価結果を図1に示す。図の縦軸は、耳介の厚み変化(μm)を示し、横軸の「溶媒」は溶媒投与群を示し、「実施例1の化合物」は実施例1の化合物投与群を示す。図中の「*」は、溶媒投与群と比較して統計学的に有意(P<0.025)な差であることを示す。
溶媒投与群の耳介の厚みは192μm増加した。これに対し、実施例1の化合物を30mg/kg(1日1回)、又は100mg/kg(1日1回)で経口投与した群の耳介の厚み変化はそれぞれ170μm、133μmの増加に留まり、100mg/kg(1日1回)投与群では、溶媒投与群の耳介の厚み変化と比較して、統計学的に有意に減少した。
この結果から、本発明のグアニジン誘導体(I)又はその薬理学的に許容される塩が、乾癬に対する治療効果を発揮することが示された。
本発明のグアニジン誘導体(I)又はその薬理学的に許容される塩は、MALT1のプロテアーゼ活性を強力に阻害する作用を有するため、乾癬等の自己免疫疾患の治療剤又は予防剤として利用できる。

Claims (7)

  1. 以下の一般式(I)で示されるグアニジン誘導体又はその薬理学的に許容される塩。
    Figure 2018159650
    [式中、R及びRは、それぞれ独立して、水素原子、ハロゲン原子、炭素数1〜3のアルキル基、炭素数1〜3のアルコキシ基、炭素数1〜3のアルキルチオ基、シアノ基、メトキシカルボニル基又はヒドロキシ基を表し、
    は、水素原子又はハロゲン原子を表し、
    は、水素原子、ハロゲン原子、炭素数1〜3のアルコキシ基又はヒドロキシ基を表し、
    Aは、S(=O)又はC(=O)を表し、
    は、炭素数3〜6のシクロアルキル基、1個の水素原子がハロゲン原子若しくは炭素数1〜3のアルコキシ基で置換されていてもよいアリール基又は1個の水素原子がハロゲン原子で置換されていてもよいヘテロアリール基を表し、
    は、水素原子又は炭素数1〜3のアルキル基を表す。]
  2. は、塩素原子、メチル基、メトキシ基、メチルチオ基、メトキシカルボニル基又はヒドロキシ基であり、
    は、フッ素原子、塩素原子、メチル基、メトキシ基又はシアノ基であり、
    は、水素原子又はフッ素原子であり、
    は、水素原子、フッ素原子、メトキシ基又はヒドロキシ基であり、
    Aは、S(=O)であり、
    は、1個の水素原子が炭素数1〜3のアルコキシ基で置換されていてもよいフェニル基又は5員環ヘテロアリール基であり、
    は、水素原子又はメチル基である、請求項1記載のグアニジン誘導体又はその薬理学的に許容される塩。
  3. は、塩素原子、メトキシ基又はメトキシカルボニル基であり、
    は、塩素原子、メトキシ基又シアノ基であり、
    は、水素原子であり、
    は、水素原子であり、
    Aは、S(=O)であり、
    は、フェニル基、3−メトキシフェニル基、2−チエニル基又は2−フリル基であり、
    は、水素原子である、請求項1記載のグアニジン誘導体又はその薬理学的に許容される塩。
  4. 請求項1〜3のいずれか一項記載のグアニジン誘導体又はその薬理学的に許容される塩を有効成分として含有する、医薬。
  5. 請求項1〜3のいずれか一項記載のグアニジン誘導体又はその薬理学的に許容される塩を有効成分として含有する、Mucosa−associated lymphoid tissue lymphoma translocation protein 1阻害剤。
  6. 請求項1〜3のいずれか一項記載のグアニジン誘導体又はその薬理学的に許容される塩を有効成分として含有する、自己免疫疾患の治療剤又は予防剤。
  7. 請求項1〜3のいずれか一項記載のグアニジン誘導体又はその薬理学的に許容される塩を有効成分として含有する、乾癬の治療剤又は予防剤。
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Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CO5170501A1 (es) * 1999-04-14 2002-06-27 Novartis Ag AZOLES SUSTITUIDOS UTILES PARA EL TRATAMIENTO DE ENFERMEDADES MEDIADAS POR TNFa eIL-1 Y ENFERMEDADES DEL METABOLISMO OSEO
FR2838439B1 (fr) * 2002-04-11 2005-05-20 Sanofi Synthelabo Derives de terphenyle, leur preparation, les compositions pharmaceutqiues en contenant
FR2876691B1 (fr) * 2004-10-18 2006-12-29 Sanofi Aventis Sa Derives de pyridine, leur preparation, leur application en therapeutique
AU2012292016B2 (en) * 2011-08-02 2017-06-01 Helmholtz Zentrum Munchen - Deutsches Forschungszentrum Fur Gesundheit Und Umwelt (Gmbh) Selective inhibition MALT1 protease by phenothiazine derivatives
EP2916656B1 (en) * 2012-11-09 2017-10-25 Cornell University Small molecule inhibitors of malt1
SI3149001T1 (sl) * 2014-05-28 2019-08-30 Novartis Ag Novi derivati pirazolo pirimidina in njihova uporaba kot inhimitorji malt1
WO2017057695A1 (ja) * 2015-09-30 2017-04-06 東レ株式会社 ジフェニルピラゾール誘導体及びその医薬用途
JP2017214315A (ja) * 2016-05-31 2017-12-07 東レ株式会社 ジフェニルピラゾール誘導体及びその医薬用途
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