KR100242263B1 - 트롬빈 억제제로 유용한 프로피온아미드 또는 프로피온산 에스테르 유도체 - Google Patents

트롬빈 억제제로 유용한 프로피온아미드 또는 프로피온산 에스테르 유도체 Download PDF

Info

Publication number
KR100242263B1
KR100242263B1 KR1019970051647A KR19970051647A KR100242263B1 KR 100242263 B1 KR100242263 B1 KR 100242263B1 KR 1019970051647 A KR1019970051647 A KR 1019970051647A KR 19970051647 A KR19970051647 A KR 19970051647A KR 100242263 B1 KR100242263 B1 KR 100242263B1
Authority
KR
South Korea
Prior art keywords
formula
methyl
compound
phenyl
propionamide
Prior art date
Application number
KR1019970051647A
Other languages
English (en)
Other versions
KR19990031085A (ko
Inventor
이구
윤미경
유영준
김현성
김영관
홍창용
김인철
정원혁
박철원
Original Assignee
성재갑
주식회사엘지화학
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by 성재갑, 주식회사엘지화학 filed Critical 성재갑
Priority to KR1019970051647A priority Critical patent/KR100242263B1/ko
Publication of KR19990031085A publication Critical patent/KR19990031085A/ko
Application granted granted Critical
Publication of KR100242263B1 publication Critical patent/KR100242263B1/ko

Links

Images

Classifications

    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C07ORGANIC CHEMISTRY
    • C07CACYCLIC OR CARBOCYCLIC COMPOUNDS
    • C07C311/00Amides of sulfonic acids, i.e. compounds having singly-bound oxygen atoms of sulfo groups replaced by nitrogen atoms, not being part of nitro or nitroso groups
    • C07C311/15Sulfonamides having sulfur atoms of sulfonamide groups bound to carbon atoms of six-membered aromatic rings
    • C07C311/16Sulfonamides having sulfur atoms of sulfonamide groups bound to carbon atoms of six-membered aromatic rings having the nitrogen atom of at least one of the sulfonamide groups bound to hydrogen atoms or to an acyclic carbon atom
    • C07C311/19Sulfonamides having sulfur atoms of sulfonamide groups bound to carbon atoms of six-membered aromatic rings having the nitrogen atom of at least one of the sulfonamide groups bound to hydrogen atoms or to an acyclic carbon atom to an acyclic carbon atom of a hydrocarbon radical substituted by carboxyl groups
    • AHUMAN NECESSITIES
    • A61MEDICAL OR VETERINARY SCIENCE; HYGIENE
    • A61KPREPARATIONS FOR MEDICAL, DENTAL OR TOILETRY PURPOSES
    • A61K31/00Medicinal preparations containing organic active ingredients
    • A61K31/16Amides, e.g. hydroxamic acids
    • A61K31/18Sulfonamides
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C07ORGANIC CHEMISTRY
    • C07CACYCLIC OR CARBOCYCLIC COMPOUNDS
    • C07C303/00Preparation of esters or amides of sulfuric acids; Preparation of sulfonic acids or of their esters, halides, anhydrides or amides
    • C07C303/36Preparation of esters or amides of sulfuric acids; Preparation of sulfonic acids or of their esters, halides, anhydrides or amides of amides of sulfonic acids
    • C07C303/40Preparation of esters or amides of sulfuric acids; Preparation of sulfonic acids or of their esters, halides, anhydrides or amides of amides of sulfonic acids by reactions not involving the formation of sulfonamide groups
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C07ORGANIC CHEMISTRY
    • C07CACYCLIC OR CARBOCYCLIC COMPOUNDS
    • C07C311/00Amides of sulfonic acids, i.e. compounds having singly-bound oxygen atoms of sulfo groups replaced by nitrogen atoms, not being part of nitro or nitroso groups
    • C07C311/15Sulfonamides having sulfur atoms of sulfonamide groups bound to carbon atoms of six-membered aromatic rings
    • C07C311/16Sulfonamides having sulfur atoms of sulfonamide groups bound to carbon atoms of six-membered aromatic rings having the nitrogen atom of at least one of the sulfonamide groups bound to hydrogen atoms or to an acyclic carbon atom
    • C07C311/18Sulfonamides having sulfur atoms of sulfonamide groups bound to carbon atoms of six-membered aromatic rings having the nitrogen atom of at least one of the sulfonamide groups bound to hydrogen atoms or to an acyclic carbon atom to an acyclic carbon atom of a hydrocarbon radical substituted by nitrogen atoms, not being part of nitro or nitroso groups

Landscapes

  • Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Organic Chemistry (AREA)
  • Health & Medical Sciences (AREA)
  • Epidemiology (AREA)
  • Medicinal Chemistry (AREA)
  • Pharmacology & Pharmacy (AREA)
  • Chemical Kinetics & Catalysis (AREA)
  • Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
  • Animal Behavior & Ethology (AREA)
  • General Health & Medical Sciences (AREA)
  • Public Health (AREA)
  • Veterinary Medicine (AREA)
  • Organic Low-Molecular-Weight Compounds And Preparation Thereof (AREA)
  • Acyclic And Carbocyclic Compounds In Medicinal Compositions (AREA)
  • Pharmaceuticals Containing Other Organic And Inorganic Compounds (AREA)

Abstract

본 발명은 하기 화학식 1 로 표시되는 신규한 트롬빈 억제제, 그의 제조방법 및 이 화합물을 유효성분으로 함유하는 트롬빈 억제제 조성물에 관한 것이다:
Figure kpo00000
상기식에서,
X 는 NH, O 또는 S 를 나타내며,
R1은 직쇄 또는 측쇄 C1-C8알킬 그룹, 사이클로알킬 그룹 또는 사이클로알킬메틸 그룹을 나타내고,
R2는 치환되거나 비치환된 아릴 그룹을 나타낸다.

Description

트롬빈 억제제로 유용한 프로피온아미드 또는 프로피온산 에스테르 유도체
본 발명은 신규한 구조를 갖는 트롬빈 억제제, 특히 하기 화학식 1 로 표시되는 프로피온아미드 또는 프로피온산 에스테르 구조를 갖는 신규한 트롬빈 억제제, 그의 제조방법 및 이 화합물을 유효성분으로 함유하는 트롬빈 억제제 조성물에 관한 것이다:
[화학식 1]
Figure kpo00001
상기식에서,
X 는 NH, O 또는 S 를 나타내며,
R1은 직쇄 또는 측쇄 C1-C8알킬 그룹, 사이클로알킬 그룹 또는 사이클로알킬메틸 그룹을 나타내고,
R2는 치환되거나 비치환된 아릴 그룹을 나타낸다.
일반적으로 혈액응고 과정에는 여러가지 복잡한 효소반응이 관여하고 있는 것으로 알려져 있다. 그리고, 마지막 단계는 프로트롬빈을 트롬빈으로 전환시키는 반응을 포함하고 있다. 이 과정에서 생성된 트롬빈은 혈소판을 활성화시키고, 섬유소원을 섬유소로 바꾸는 등의 역할을 수행하는데, 이때 생성된 섬유소는 중합반응에 의해 고분자물질로 바뀌고, 활성화된 혈액인자 XIII 에 의해 교차결합되어 불용성 응혈이 된다. 트롬빈은 또한 혈액응고 과정에 참여하는 혈액인자 V 와 VIII 을 활성화시키는 역할도 하여 혈액응고 반응을 더욱 가속화시킨다. 따라서, 트롬빈의 억제제는 효과적인 항응혈제로 작용하는 동시에, 혈소판 활성을 억제하고 섬유소 생성 및 안정화를 막을 수 있으므로 오래 전부터 트롬빈 활성을 억제할 수 있는 신규한 물질을 개발함으로써 혈액응고를 예방하고 각종 혈전증을 치료하기 위한 방법이 모색되어 왔다.
한편, 효과적인 항응혈제를 개발하는데 있어서 경구투여가 가능한 약물을 만든다는 것은 여러 가지 장점을 가진다. 그러나, 어떠한 약물이 단순히 트롬빈을 억제할 수 있다는 점만으로는 경구투여용 약제로 개발하는데 제약이 따른다. 그 대표적인 요인중의 하나는 경구투여된 약물이 간에서 대사를 받아 목적하는 충분한 약물학적 효과를 나타내지 못하기 때문이다. 즉, 경구투여된 약물은 장에서 흡수되어 먼저 간을 통과하게 되는데, 간에는 다양한 대사효소가 있어서 대부분의 약물들이 혈관으로 보내지기 전에 대사되어 그 약효를 상실하게 되고, 또한 그 대사물은 독성을 나타내는 경우가 많다. 따라서 아무리 트롬빈 억제효과가 높다고 하더라도 체내에서 쉽게 대사를 받는다면 약물로서 목적하는 기능을 다 할 수 없게 된다.
지금까지 효과적인 트롬빈 억제제로서 개발된 대표적인 화합물중에서 하기 화학식 10 의 화합물은 트롬빈 억제능력(Ki=0.38nM)이 매우 뛰어날 뿐만 아니라 경구투여가 가능하다는 큰 장점을 가지고 있다[참조: 유럽특허 EP 0739886 A2]. 그러나, 이 화합물은 N-메틸기를 가지고 있기 때문에 사이토크롬 P450 등과 같은 체내에 존재하는 여러 효소에 의해 대사를 받기 쉬운 단점이 있다.
Figure kpo00002
이에 본 발명자들은 합성이 비교적 용이하고 트롬빈 억제활성이 뛰어나면서 생체내에서 효소 등에 의한 대사에 대해 안정하여 목적하는 약효를 오래 지속할 수 있는 화합물을 개발하기 위해 오랫동안 집중적인 연구를 수행하였으며, 그 결과 2 급 아미드 형태인 대부분의 공지화합물들과는 달리 1 급 아미드 또는 에스테르 형태인 상기 정의된 화학식 1 의 화합물이 이러한 목적을 효과적으로 달성할 수 있음을 확인하고 본 발명을 완성하게 되었다.
도 1 은 실험예 2 에 따라 시험관내 간대사실험을 수행하여 측정한 것으로 시관의 경과에 따른 시험화합물 및 대조화합물의 농도 변화를 나타낸 것이다[-●-: 대조화합물(화학식 10 화합물), -■-: 실시예 1 의 화합물, -○-: 실시예 3 의 화합물, -□-: 실시예 9 의 화합물].
따라서, 본 발명의 목적은 트롬빈 억제활성이 뛰어나며 대사 생체내에서의 대사에 대해 안정한 신규한 트롬빈 억제제 및 그의 제조방법을 제공하는 것이다.
또한 본 발명은 상기 화합물을 유효성분으로 함유하는 혈액응고 예방 및 각종 혈전증 치료용 조성물에 관한 것이다.
이하, 본 발명을 상세히 설명하면 다음과 같다.
본 발명에 따라 제공되는 화합물은 하기 화학식 1 로 표시되는 화합물, 그의 약제학적으로 허용되는 염 및 이성체이다:
[화학식 1]
Figure kpo00003
상기식에서,
X 는 NH, O 또는 S 를 나타내며,
R1은 직쇄 또는 측쇄 C1-C8알킬 그룹, 사이클로알킬 그룹 또는 사이클로알킬메틸 그룹을 나타내고,
R2는 치환되거나 비치환된 아릴 그룹을 나타낸다.
본 발명에 따른 화학식 1 의 화합물의 치환기에 대한 상기 정의에서 용어 ″직쇄 또는 측쇄 C1-C8알킬″은 메틸, 에틸, 프로필, 부틸, 펜틸, 헥실, 옥틸 및 이들의 이성체를 포함하는 탄소수 1 내지 8 의 직쇄 또는 측쇄 포화탄화수소 라디칼을 의미하고, 용어 ″사이클로알킬″은 단독으로 사용하거나 ″사이클로알킬메틸″과 같이 복합적으로 사용하는 경우에 각각 사이클로프로필, 사이클로펜틸 등을 포함한 탄소수 3 내지 8 의 사이클릭 알킬을 의미하며, 용어 ″치환되거나 비치환된 아릴″은 하나 이상의 적절한 치환체에 의해 치환되거나 비치환된 6 내지 10-원 아릴 그룹을 의미한다. 여기에서 아릴에 대해 적합한 치환체의 예로는 저급알킬 또는 저급알콕시 등이 언급될 수 있다.
본 발명에 따르는 바람직한 화학식 1 의 화합물은 X 가 NH 또는 O 를 나타내고, R1이 직쇄 또는 측쇄 C1-C5알킬, C3-C5사이클로알킬 또는 C3-C5-사이클로알킬-메틸을 나타내며, R2가 저급알킬에 의해 치환되거나 비치환된 페닐 또는 나프틸 그룹을 나타내는 화합물이다.
본 발명에 따르는 특히 바람직한 화학식 1 의 화합물은 X 가 NH 또는 O 를 나타내고, R1이 메틸, 프로필, 부틸, 이소부틸, 펜틸, 사이클로헥실메틸, 사이클로펜틸 또는 사이클로프로필메틸을 나타내며, R2는 4-프로필페닐 또는 나프틸 그룹을 나타내는 화합물이다.
본 발명의 대표적인 화합물에는 다음과 같은 화합물이 포함된다:
1. (S)-3-[4-(아미노-하이드라조노-메틸)-페닐]-N-부틸-2-(4-프로필-벤젠술포닐아미노)-프로피온아미드
2. (S)-3-[4-(아미노-하이드라조노-메틸)-페닐]-N-펜틸-2-(4-프로필-벤젠술포닐아미노)-프로피온아미드
3. (S)-3-[4-(아미노-하이드라조노-메틸)-페닐]-N-이소부틸-2-(4-프로필-벤젠술포닐아미노)-프로피온아미드
4. (S)-3-[4-(아미노-하이드라조노-메틸)-페닐]-N-사이클로헥실메틸-2-(4-프로필-벤젠술포닐아미노)-프로피온아미드
5. (S)-3-[4-(아미노-하이드라조노-메틸)-페닐]-N-사이클로펜틸-2-(4-프로필-벤젠술포닐아미노)-프로피온아미드
6. (S)-3-[4-(아미노-하이드라조노-메틸)-페닐]-2-(4-프로필-벤젠술포닐아미노)-프로피온산 이소부틸에스테르
7. (S)-3-[4-(아미노-하이드라조노-메틸)-페닐]-2-(4-프로필-벤젠술포닐아미노)-프로피온산 메틸에스테르
8. (S)-3-[4-(아미노-하이드라조노-메틸)-페닐]-N-프로필-2-(4-나프탈렌-2-술포닐아미노)-프로피온아미드
9. (S)-3-[4-(아미노-하이드라조노-메틸)-페닐]-N-부틸-2-(4-나프탈렌-2-술포닐아미노)-프로피온아미드
10. (S)-3-[4-(아미노-하이드라조노-메틸)-페닐]-N-이소부틸-2-(4-나프탈렌-2-술포닐아미노)-프로피온아미드
11. (S)-3-[4-(아미노-하이드라조노-메틸)-페닐]-N-사이클로프로필메틸-2-(4 -나프탈렌-2-술포닐아미노)-프로피온아미드
본 발명에 따른 화학식 1 의 화합물은 또한 약제학적으로 허용되는 염을 형성할 수도 있다. 이러한 약제학적으로 허용되는 염에는 약제학적으로 허용되는 음이온을 함유하는 무독성 산부가염을 형성하는 산, 예를들면 염산, 황산, 질산, 인산, 브롬화수소산, 요오드화수소산 등과 같은 무기산, 타타르산, 포름산, 시트르산, 아세트산, 트리클로로아세트산 또는 트리플루오로아세트산, 글루콘산, 벤조산, 락트산, 푸마르산, 말레인산 등과 같은 유기 카본산, 메탄술폰산, 벤젠술폰산, p-톨루엔술폰산 또는 나프탈렌술폰산 등과 같은 술폰산 등에 의해 형성된 산부가염이 포함된다. 또한 화학식 1 의 화합물의 약제학적으로 허용되는 염에는 수화물 또는 용매화물도 포함되는 것으로 이해하여야 한다.
한편, 본 발명에 따른 화학식 1 의 화합물은 비대칭 탄소중심을 가질 수 있으므로 라세미 화합물, 부분입체이성체 혼합물 및 개개의 부분입체이성체로서 존재할 수 있으며, 이들 모든 이성체 형태도 본 발명의 범위에 포함된다.
본 발명은 또한 상기 정의된 화학식 1 의 화합물을 제조하는 방법에 관한 것이다.
본 발명에 따르면 상기 정의된 화학식 1 의 화합물은 하기 화학식 2 의 메틸머캅토 유도체를 하기 화학식 3 의 하이드라진 화합물과 반응시킴으로써 제조할 수 있다.
Figure kpo00004
Figure kpo00005
상기식에서, R1, R2및 X 는 상기에서 정의한 바와 같다.
본 발명에 따르는 화학식 1 의 화합물의 제조방법은 다음 반응식 1 로 표시할 수 있다.
Figure kpo00006
상기 반응식 1 에 도시한 바와 같이, 본 발명에 따르는 화학식 1 의 화합물은 화학식 2 의 메틸머캅토 화합물을 친핵체인 화학식 3 의 하이드라진과 반응시킴으로써 제조할 수 있다. 이 반응은 바람직하게는 용매의 존재하에서 수행할 수 있다. 이러한 목적으로 바람직하게 사용될 수 있는 용매의 예로는 반응에 악영향을 미치지 않는 유기용매라면 어느 것이나 사용할 수 있으나, 일반적으로는 메탄올, 에탄올, 프로판올 등의 알콜 용매가 바람직하게 사용된다.
본 반응에서 사용되는 반응물의 양, 반응온도, 반응시간 등을 포함한 반응조건은 특정의 반응물질에 따라 당업계의 통상의 지식을 가진 자에 의하여 용이하게 결정될 수 있다. 일반적으로 반응온도는 다양하게 변화시킬 수 있으나, 0℃ 내지 50℃ 에서 반응을 수행하는 것이 특히 바람직하다. 또한 반응시간은 일반적으로 0.5 내지 5 시간이 소요되나, 바람직하게는 1 내지 2 시간 동안 반응을 수행한다.
본 반응이 완결된 후에 생성물은 통상적인 후처리 방법, 예를들면 크로마토그라피, 재결정화 등의 방법에 의해 분리 및 정제할 수 있다.
상기 반응식 1 에서 화학식 1 의 화합물을 제조하는데 중간체로 사용된 화학식 2 의 메틸머캅토 화합물은 예를들어 화학식 4 의 화합물의 C-말단에 -X-R1그룹을 도입시킬 수 있는 상응하는 (티오)알콜 또는 아민 화합물을 커플링시켜 화학식 5 의 화합물을 수득하고, 화학식 5 의 화합물로 부터 아미노 보호그룹을 제거하여 생성된 화학식 6 의 화합물을 화학식 7 의 술포닐클로라이드 유도체와 반응시켜 화학식 8 의 화합물을 수득하고, 수득된 화학식 8 의 화합물을 염기의 존재하에서 황화수소로 포화시켜 화학식 9 의 화합물을 생성시키고 생성된 화학식 9 의 화합물을 메틸화시킴으로써 제조할 수 있다.
Figure kpo00007
Figure kpo00008
Figure kpo00009
Figure kpo00010
Figure kpo00011
Figure kpo00012
상기식에서 R1, R2 및 X 는 상기에서 정의한 바와 같고, P 는 벤질옥시카보닐, 알릴옥시카보닐, t-부톡시카보닐 또는 트리틸 그룹 등과 같은 통상적인 아미노 보호그룹을 나타낸다.
상기한 바와 같은 화학식 2 화합물의 제조방법은 하기 반응식 2 로 나타낼 수 있다.
Figure kpo00013
반응식 2 에서 보는 바와 같이, 화학식 2 의 화합물을 제조하기 위해서는 화학식 4 의 화합물을 먼저 -X-R1그룹에 상응하는 (티오)알콜 또는 아민 화합물과 커플링시켜 C-말단에 -X-R1그룹을 도입시킴으로써 화학식 5 의 화합물을 수득한다.
화학식 4 화합물의 커플링반응을 위해 사용될 수 있는 공지의 커플링시약에는 디사이클로헥실카보디이미드(DCC), 3-에틸-3'-(디메틸아미노)-프로필카보디이미드(EDC), 비스-(2-옥소-3-옥사졸리디닐)-포스핀산클로라이드(BOP-Cl), 디페닐포스포릴아지드(DPPA) 등이 포함되나, 단 이들로 제한되는 것은 아니다.
또한 이 커플링반응에서 사용된 화학식 4 의 카복실산 화합물은 그대로 사용할 수도 있으나, 바람직하게는 그의 반응성 유도체, 예를들면 산 할라이드 및 그밖의 다른 활성화 에스테르 유도체로 전환시켜 커플링반응에 사용함으로써 반응을 촉진시킬 수 있다. 카르복실산의 활성화 유도체는 아민과의 커플링반응에 의해 아미드 결합을 형성하거나, 알콜과의 커플링반응에 의해 에스테르 결합을 형성시키기 위해 필요하다. 이러한 반응성 유도체에는 당해 기술분야에서 통상적인 방법에 의해 제조할 수 있는 통상적인 유도체들이 포함되는데, 예를들어 산 할라이드에는 산 클로라이드가 포함되고, 활성화 에스테르에는 메톡시카보닐클로라이드, 이소부틸옥시카보닐클로라이드 등의 알콕시카보닐할라이드와 커플링 시약으로 부터 유도된 카복실산의 무수물, N-하이드록시프탈이미드-유도된 에스테르, N-하이드록시숙신이미드-유도된 에스테르, N-하이드록시-5-노르보넨-2',3'-디카복시이미드-유도된 에스테르, 2,4,5-트리클로로페놀-유도된 에스테르 등이 포함되나, 단 이들로 제한되는 것은 아니다.
상기의 커플링반응에서 생성된 화학식 5 의 화합물은 그 다음에 통상적인 아미노 보호그룹 제거방법에 의해 N-말단 아미노 보호그룹을 제거하여 화학식 6 의 화합물을 수득한다. 이 화학식 6 의 화합물을 화학식 7 의 술포닐클로라이드 화합물과 반응시킴으로써 그의 N-말단 부위에 술포닐 그룹을 도입시켜 화학식 8 의 화합물을 수득한 후, 이 화학식 8 의 니트릴 화합물을 피리딘 및 트리메틸아민과 같은 염기의 존재하에서 황화수소로 포화시켜 화학식 9 의 티오아미드 화합물을 생성시키고, 이 화학식 9 의 티오아미드 화합물을 메틸화시킴으로써 화학식 2 의 목적하는 출발화합물을 제조할 수 있다. 화학식 9 화합물의 메틸화를 위해서는 요오드화메탄, 디메틸술페이트((CH3)2SO2) 또는 메틸트리플레이트(CH3OTf) 등과 같은 메틸화제를 사용할 수 있다.
본 발명에 따른 화학식 1 의 화합물의 트롬빈 억제효과는 문헌(참조: Methods in Enzymology V. 80, p341-361; Biochemistry 27, p2144-2151, 1988)에 기재된 방법에 따라 하기 식을 이용하여 해리상수 Ki 값을 결정함으로써 측정한다.
Ki = [E]ㆍ[I]/[EI]
상기식에서, [E] 는 억제제와 결합하고 있지 않은 효소의 농도이고, [I] 는 효소와 결합하고 있지 않은 억제제의 농도이며, [EI] 는 효소와 억제제 결합물의 농도이다.
해리상수 Ki 는 효소와 트롬빈 억제제 화합물의 해리정도를 나타내는 것이므로 해리상수 값이 작을수록 효소에 대한 억제제의 결합성이 큰 것을 의미하며 따라서 억제활성이 큰 것으로 평가될 수 있다. 이러한 해리상수는 트롬빈의 작용을 받아 가수분해되면 발색성을 나타내는 특정 기질과 반응시키고 그 발색정도를 분광광도법에 따라 시간의 함수로 측정함으로서 구할 수 있다.
본 발명에서는 트롬빈의 기질로서 트롬빈의 작용을 받아 가수분해되면 발색하는 물질인 크로모자임 TH(Chromozyme TH : 토실-Gly-Pro-Arg-4-니트로아닐리드아세테이트)를 사용한다. 크로모자임 TH 가 트롬빈에 의해 가수분해하면 노란색의 파라-니트로아닐리드가 생성된다. 따라서, 생성되는 파라-니트로아닐리드의 양을 시간에 따른 흡광도의 변화로 측정함으로써 본 발명에 따른 화합물의 트롬빈 억제활성을 측정할 수 있다. 즉, 흡광도의 변화로 부터 효소의 활성을 측정할 수 있으며, 이는 곧바로 트롬빈 억제제의 효소활성 억제능력과 연관될 수 있다.
이와 같은 방법으로 본 발명에 따른 화학식 1 의 화합물의 트롬빈 억제활성을 측정한 결과, 본 발명의 화합물은 매우 우수한 트롬빈 억제효과를 나타내는 것으로 확인되었다.
또한, 본 발명에 따른 화학식 1 화합물의 생체내 대사에 대한 안정성을 측정하기 위한 시험관내 간 대사실험에서도 본 발명의 화합물은 대조약제로 사용된 화학식 10 의 화합물에 비해 2-3 배 이상 현저하게 개선된 대사 안정성을 나타냄을 알 수 있었다. 또한 본 발명의 화합물은 화학식 10 의 화합물과 같이 아미드라존 구조를 가지고 있기 때문에 트립신 대비 트롬빈에 대한 선택성이 클뿐만 아니라 경구흡수도 가능할 것으로 기대된다.
상기 언급한 바와 같이 본 발명에 따른 화학식 1 의 화합물은 공지의 트롬빈 억제성 화합물들에 비해 트롬빈에 대한 선택성도 뛰어나며 경구투여도 가능한 트롬빈 억제제이다. 따라서 본 발명의 화합물은 혈액응고 예방 및 혈전증의 치료에 유용하다.
따라서, 본 발명은 또한 화학식 1 의 화합물 또는 그의 약제학적으로 허용되는 염을 유효성분으로 함유하는 혈액응고 예방 및 혈전증 치료용 약제학적 조성물을 제공하는 것을 또 다른 목적으로 한다.
본 발명의 화합물을 임상적인 목적으로 투여시에 단일용량 또는 분리용량으로 숙주에게 투여될 총 일일용량은 체중 1㎏ 당 0.001㎎ 내지 10㎎ 의 범위가 바람직하나, 특정환자에 대한 특이용량 수준은 사용될 특정화합물, 개개 환자의 체중, 성별, 건강상태, 식이, 투여시간, 투여방법, 배설률, 약제혼합 및 질환의 중증도에 따라 변화될 수 있다.
본 발명의 화합물은 목적하는 바에 따라 주사용 제제 및 경구용 제제로 투여할 수 있다.
주사용 제제, 예를들면 멸균주사용 수성 또는 유성 현탁액은 공지된 기술에 따라 적합한 분산제, 습윤제, 또는 현탁제를 사용하여 제조할 수 있다. 사용될 수 있는 약제학적으로 허용되는 용매에는 물, 링거액 및 등장성 NaCl 용액이 있으며 멸균 고정오일은 통상적으로 용매 또는 현탁매질로서 사용한다. 모노-, 디-글리세라이드를 포함하여 어떠한 무자극성 고정오일도 이러한 목적으로 사용될 수 있으며, 또한 올레산과 같은 지방산도 주사용 제제에 사용한다.
경구투여용 고체투여 형태는 캅셀제, 정제, 환제, 산제 및 입제 등의 형태일 수 있으며, 특히 캅셀제와 정제가 유용하다. 정제 및 환제는 장피제로 제조하는 것이 바람직하다. 고체투여 형태는 본 발명에 따른 화학식 1 의 활성화합물을 슈크로즈, 락토즈, 전분 등과 같은 하나 이상의 불활성 희석제 및 마그네슘스테아레이트와 같은 윤활제, 붕해제, 결합제 등과 같은 담체와 혼합시킴으로써 제조할 수 있다.
한편, 본 발명의 화합물을 임상적으로 투여하여 목적하는 항응혈 효과 및 혈전용해효과를 얻고자 하는 경우에, 본 발명에 따른 화학식 1 의 활성화합물은 혈전용해제 및 혈소판 활성 억제제중에서 선택된 1 종 이상의 성분과 동시에 투여를 할 수 있다. 이러한 방식으로 본 발명의 화합물과 혼합하여 투여될 수 있는 혈전용해제로는 t-PA, 유로키나제(Urokinase), 스트렙토키나제(Streptokinase) 등이 포함될 수 있으며, 혈소판 활성 억제제로는 아스피린, 티클로피딘(Ticlopidin), 클로피드로겔(Clopidrogel), 7E3 단일항체 등이 포함된다.
그러나, 혈전의 치료 및 예방을 목적으로 본 발명에 따른 화합물을 함유하는 제제는 상술된 것으로 제한되는 것은 아니며, 혈전의 치료 및 예방에 유용한 제제라면 어떠한 것도 포함될 수 있다.
본 발명은 하기 실시예 및 실험예에 의해 더욱 구체적으로 설명되나, 본 발명의 범위가 이들에 의해 어떤 식으로든 제한되는 것은 아니다.
제조예 1
(S)-3-(4-시아노-페닐)-N-부틸-2-(부틸옥시카보닐-아미노)-프로피온아미드의 합성
(S)-3-(4-시아노-페닐)-2-(부틸옥시카보닐-아미노)-프로피온산 0.7g(2.41 밀리몰)을 디메틸포름아미드(DMF) 6㎖ 에 용해시켰다. 생성된 용액을 0℃ 로 냉각시킨 후, 1-(3-디메틸아미노프로필)-3-에틸카보디이미드 염산염(EDC) 0.7g 과 1-하이드록시벤조트리아졸 수화물(HOBT) 0.4g 을 가하고 완전히 용해될 때 까지 교반하였다. 이 용액에 n-부틸아민 0.21g(2.96 밀리몰)과 N-메틸모폴린 1.0㎖ 를 가하였다. 반응혼합물을 상온으로 서서히 상승시켜 2 시간 동안 교반하였다. 반응이 완결된 후, 반응용액을 감압증류하여 휘발성 물질을 제거하였다. 수득된 잔류물을 에틸아세테이트로 희석한 후, 포화 탄산수소나트륨 수용액, 묽은 염산 및 포화 염수로 차례로 세척하고, 무수 황산마그네슘으로 건조시키고 여과하여 농축시켰다. 잔류물을 칼럼크로마토그라피[용출제: 에틸아세테이트/헥산(2/1, 부피비)]시켜 정제된 표제화합물 0.74g(수율: 85%)을 수득하였다.
1H NMR(CDCl3, ppm) δ : 7.65(2H, d), 7.35(2H, d), 6.0(1H, bs), 5.50(1H, bs), 4.30(1H, m), 3.10(4H, m), 1.42(9H, s), 1.4-1.3(4H, m), 0.9(3H, t)
Mass(FAB, m/e) : 361[M+1]+
제조예 1 과 동일한 방법에 따라 하기 표 1 에 기재된 바와 같은 제조예 3 내지 10 의 화합물을 수득하였다.
Figure kpo00014
제조예 -X-R1 NMR(CDCl3, ppm) FAB MS[M+1] 수율(%)
3
Figure kpo00015
7.57(2H, d), 7.30(2H, d), 5.9(1H, bs),5.18(1H, bs), 4.32(1H, m), 3.19-3.0(4H, m),1.4(9H, s), 1.25(2H, m), 0.89(3H, t) 347 86
4
Figure kpo00016
7.58(2H, d, J=8.3Hz), 7.30(2H, d, J=8.3Hz),5.9(1H, bs), 5.19(1H, bs), 4.3(1H, m),3.19-3.05(4H, m), 1.35(9H, s),1.34-1.20(6H, m), 0.89(3H, t) 375 82
5
Figure kpo00017
7.56(2H, d, J=8.3Hz), 7.31(2H, d, J=8.3Hz),6.0(1H, bs), 5.05(1H, bs), 4.31(1H, m),3.19-2.95(4H, m), 1.65(1H, m), 1.40(9H, s),0.81(6H, d) 361 85
6
Figure kpo00018
7.60(2H, d), 7.32(2H, d), 5.98(1H, bs),5.1(1H, bs), 4.3(1H, m), 3.1(4H, m),1.4(9H, s), 0.83(1H, m), 0.42(2H, m),0.13(2H, m) 359 79
7
Figure kpo00019
7.57(2H, d), 7.30(2H, d), 5.8(1H, bs),5.20(1H, bs), 4.3(1H, m), 3.21-3.08(4H, m),1.45(9H, s), 1.74-0.8(11H, m) 401 81
8
Figure kpo00020
7.58(2H, d, J=8.3Hz), 7.31(2H, d),5.78(1H, bs), 5.08(1H, bs), 4.25(1H, m),4.1(1H, m), 3.10(2H, m), 1.90(2H, m),1.60(4H, m), 1.40(9H, s), 1.34-1.0(2H, m) 373 83
9
Figure kpo00021
7.59(2H, d), 7.28(2H, d), 5.0(1H, bs),4.60(1H, m), 3.90(2H, m), 3.1(2H, m),1.90(1H, m), 1.4(9H, s), 0.9(6H, d) 362 76
10 OCH3 7.60(2H, d), 7.25(2H, d), 5.01(1H, bs),4.60(1H, m), 3.70(3H, s), 3.1(2H, m),1.41(9H, s) 320 87
제조예 2
(S)-3-(4-시아노-페닐)-N-부틸-2-(4-프로필-벤젠술포닐아미노)-프로피온아미드의 합성
제조예 1 에서 수득한 화합물 0.3g(0.83 밀리몰)을 메탄올 10㎖ 에 용해시킨 후, 0℃ 로 냉각시켰다. 여기에 과량(30 당량)의 아세틸클로라이드를 서서히 가하였다. 반응혼합물을 상온으로 상승시켜 1 시간 동안 교반하였다. 감압하여 휘발성 물질을 모두 제거하여 흰색 고체를 수득하였다. 여기에서 수득된 화합물을 진공건조시킨 후, 디메틸포름아미드 10㎖ 에 용해시켰다. 생성된 용액에 N-메틸모폴린 0.5㎖를 가하고 10 분 동안 교반하였다. 여기에 4-프로필벤젠술포닐클로라이드 0.2g(0.91 밀리몰)을 가하고 1 시간 동안 교반하였다. 진공감압하여 용매를 제거하고, 잔류물을 에틸아세테이트로 희석하고 물, 탄산수소나트륨 수용액 및 1N 염산 용액으로 세척하였다. 유기층을 무수 황산마그네슘으로 건조시키고, 여과한 후 농축시켰다. 수득된 고체를 칼럼크로마토그라피[용출제: 헥산/에틸아세테이트(7/3, 부피비)]시켜 분리, 정제하여표제화합물 0.29g(수율: 83%)을 수득하였다.
1H NMR(CDCl3, ppm) δ : 7.53(2H, d), 7.35(2H, d), 7.25(2H, m), 7.02(2H, m), 6.3(1H, bs), 5.14(1H, bs), 4.0(1H, m), 3.05-2.6(6H, m), 1.58(3H, m), 1.2(4H, m), 0.9(3H, t), 0.8(3H, t)
Mass(FAB, m/e) : 428[M+1]+
제조예 2 와 동일한 방법에 따라 하기 표 2a 및 2b 에 기재된 바와 같은 제조예 11 내지 20 의 화합물을 수득하였다.
Figure kpo00022
제조예 R2 -X-R1 NMR(CDCl3, ppm) FAB MS[M+1] 수율(%)
11
Figure kpo00023
Figure kpo00024
7.53(2H,d),7.39(2H,d),7.25(2H, m),7.1(2H,m),6.3(1H,bs),5.12 (1H,bs),3.85(1H,m),3.05-2.55(6H,m),1.55-1.3(6H,m),0.9(3H,m),0.85(3H,t) 442 82
12
Figure kpo00025
Figure kpo00026
7.52(2H,d),7.36(2H,d),7.23(2H, m),7.05(2H,m),6.32(1H,bs),5.1 (1H,bs),3.87(1H,m),3.05-2.6 (6H,m),1.6(3H,m),0.85(3H,m), 0.75(6H,d) 428 79
13
Figure kpo00027
Figure kpo00028
7.53(2H,d),7.39(2H,d),7.25(2H, m),7.1(2H,m),6.3(1H,bs),5.12 (1H,bs),3.85(1H,m),3.05-2.6(6H,m),1.6-1.2(11H,m),0.89(3H,m), 0.75(2H,m) 468 81
14
Figure kpo00029
Figure kpo00030
7.53(2H,d),7.35(2H,d),7.24(2H, m),7.08(2H,m),6.32(1H,bs),5.12 (1H,bs),4.2(1H,m),3.85(1H,m), 3.0(2H,m),2.6(2H,m),1.8(2H,m), 1.6(4H,m),1.3-0.8(2H,m) 440 72
15
Figure kpo00031
Figure kpo00032
7.57(2H,d),7.45(2H,d),7.18(4H, m),5.15(1H,bs),4.12(1H,m),3.6 (2H,m),3.05(2H,m),2.57(2H,m), 1.75(1H,m),1.6(2H,m),0.9(3H,m),0.72(6H,d) 441 77
Figure kpo00033
제조예 R2 -X-R1 NMR(CDCl3, ppm) FAB MS[M+1] 수율(%)
16
Figure kpo00034
OCH3 7.5(2H,d),7.42(2H,d),7.15(4H, m),5.1(1H,bs),3.8(3H,s),3.0(2H,m),2.53(2H,m),1.6(2H,m),0.9(3H,t) 387 85
17
Figure kpo00035
Figure kpo00036
8.23(1H,s),7.98(3H,m),7.63(3H,m),7.33(2H,d),7.21(2H,d),5.7(1H,bs),5.1(1H,bs),4.5(1H,m),3.1-2.8(4H,m),1.25(2H,m),0.9(3H,t) 422 75
18
Figure kpo00037
Figure kpo00038
8.22(1H,s),7.96(3H,m),7.61(3H, m),7.31(2H,d),7.1(2H,d),5.7(1H,bs),5.13(1H,bs),4.4(1H,m),3.1- 2.7(4H,m),1.3-1.2(4H,m),0.89 (3H,t) 436 76
19
Figure kpo00039
Figure kpo00040
8.25(1H,s),7.97(3H,m),7.65(3H, m),7.35(2H,d),7.14(2H,d),5.7 (1H,bs),5.1(1H,bs),4.5(1H,m), 3.1-2.8(4H,m),1.16(1H,m),0.8 (6H,d) 436 86
20
Figure kpo00041
Figure kpo00042
8.25(1H,s),7.98(3H,m),7.65(3H, m),7.33(2H,d),7.12(2H,d),5.7 (1H,bs),5.1(1H,bs),4.5(1H,m), 3.2-2.9(4H,m),0.83(1H,m),0.42 (2H,m),0.13(2H,m) 434 78
실시예 1
(S)-3-[4-(아미노-하이드라조노-메틸)-페닐]-N-부틸-2-(4-프로필-벤젠술포닐아미노)-프로피온아미드의 합성
제조예 2 에서 수득한 화합물 0.2g(0.47 밀리몰)을 황화수소(H2S) 가스로 포화된 피리딘과 트리에틸아민의 혼합물(20/1, 부피비) 10㎖ 에 용해시키고, 뚜껑을 잘 막은 다음 상온에서 2 일 동안 방치하였다. 반응이 완결된 후, 반응용액을 감압증류하여 휘발성 물질을 제거하고 진공펌프로 건조시켰다. 수득된 노란색 고체에 아세토니트릴 10㎖ 와 요오드화메탄(CH3I) 0.25㎖ 를 함께 가하고 30 분간 가열 환류시켰다. 이를 다시 감압증류하여 휘발성 물질을 제거하고 진공펌프로 건조시켰다. 잔류물을 무수 메탄올 8㎖ 에 용해시켜 교반하였다. 여기에 80% 하이드라진 수화물(H2NNH2ㆍH2O) 0.04㎖(0.7 밀리몰)를 10 분 간격으로 3 회에 걸쳐 나누어 가하였다. 반응이 완결된 후, 반응용액을 농축시키고 잔류물을 칼럼크로마토그라피[용출제: 디클로로메탄/메탄올(9/1, 부피비)]에 의해 정제하여 표제화합물 0.15g (수율: 70%)을 수득하였다.
1H NMR(CD3OD, ppm) δ : 7.6(4H, m), 7.4(2H, d), 7.3(2H, d), 4.0(1H, m), 3.1-2.8(4H, m), 2.6(2H, m), 1.65(2H, m), 1.25(4H, m), 0.95(3H, t), 0.83(3H, t)
Mass(FAB, m/e) : 460[M+1]+
실시예 1 과 동일한 방법에 따라 하기 표 3a 및 3b 에 기재된 바와 같은 실시예 2 내지 11 의 화합물을 수득하였다.
Figure kpo00043
실시예 R2 -X-R1 NMR(CD3OD, ppm) FAB MS[M+1] 수율(%)
2
Figure kpo00044
Figure kpo00045
7.61(4H,m),7.41(2H,d),7.28(2H,d),4.01(1H,m),3.02-2.8(4H,m), 2.65(2H,m),1.45(2H,m),1.34-1.2 (6H,m),0.9(3H,t),0.85(3H,t) 474 77
3
Figure kpo00046
Figure kpo00047
7.6(4H,m),7.38(2H,d),7.25(2H, d),4,02(1H,m),3.1-2.8(2H,m), 2.65(4H,m),1.6(3H,m),0.9(3H,t),0.75(3H,t) 460 69
4
Figure kpo00048
Figure kpo00049
7.61(4H,m),7.4(2H,d),7.28(2H, d),4.05(1H,m),3.05-2.7(6H,m), 1.6-1.2(11H,m),0.95(3H,t), 0.75(2H,m) 500 74
5
Figure kpo00050
Figure kpo00051
7.6(4H,m),7.43(2H,d),7.3(2H,d),4.06(1H,m),3.7(1H,m),2.98(2H, m),2.63(2H,m),1.7(8H,m),1.12 (2H,m),0.95(3H,t) 472 76
6
Figure kpo00052
Figure kpo00053
7.63(4H,m),7.4(2H,d),7.26(2H, d),4.12(1H,m),3.5(2H,m),3.15- 2.9(2H,m),2.6(2H,m),1.65(3H,m),0.9(3H,t),0.79(6H,d) 461 59
7
Figure kpo00054
OCH3 7.62(4H,m),7.39(2H,d),7.30(2H,d),4.12(1H,m),3.69(6H,s),3.05 (2H,m),2.68(2H,m),1.7(2H,m), 0.96(3H,t),0.75(3H,t) 419 63
Figure kpo00055
제조예 R2 -X-R1 NMR(CD3OD, ppm) FAB MS[M+1] 수율(%)
8
Figure kpo00056
Figure kpo00057
8.23(1H,s),7.95(3H,m),7.65(3H,m),7.35(4H,m),4.1(1H,m),2.98 (2H,m),2.7(2H,m),1.1(2H,m), 0.6(3H,t) 468 73
9
Figure kpo00058
Figure kpo00059
8.23(1H,s),7.9(3H,m),7.6(3H,m),7.35(4H,m),4.06(1H,m),2.9(2H, m),2.7(2H,m),0.98(4H,m),0.63 (3H,t) 468 68
10
Figure kpo00060
Figure kpo00061
8.26(1H,s),7.95(3H,m),7.65(3H, m),7.35(4H,m),4.1(1H,m),2.95 (2H,m),2.7(2H,m),1.35(1H,m), 0.63(6H,d) 468 71
11
Figure kpo00062
Figure kpo00063
8.25(1H,s),7.91(3H,m),7.62(3H, m),7.32(4H,m),4.1(1H,m),2.92 (2H,m),2.63(2H,m),0.55(1H,m), 0.2(2H,m) 466 65
실험예 1 : 트롬빈 억제제의 억제활성
본 발명의 화합물인 트롬빈 억제제의 효소억제효과는 효소와 반응하여 색을 생성하는 기질을 사용하여 분광광도법으로 측정된 속도상수 Ki 및 Ks 로 결정하였다. 속도상수 Ki 값은 효소와 기질 및 억제제를 동시에 가하였을 경우에 억제제가 효소활성을 억제하는 정도를 나타낸 것이고, 속도상수 Ks 값은 효소와 저해제를 미리 일정 시간 동안 반응시킨 다음 기질을 가수분해하는 속도를 측정하여 얻은 값이다. 트롬빈이 기질인 크로모자임 TH(토실-Gly-Pro-Arg-4-니트로아닐리드아세테이트)를 가수분해하면 파라-니트로아닐리드가 생성된다. 이렇게 생성되는 노란색의 파라-니트로아닐리드의 양을 시간에 따른 흡광도의 변화로 측정하였다. 이 속도로 부터 효소의 활성을 측정할 수 있으며, 억제제의 효소활성 억제능력을 측정할 수 있다.
본 발명에 따른 화합물의 트롬빈에 대한 억제활성을 후술하는 방법에 따라 측정하였다.
1.5㎖ 큐벳에 150mM NaCl, 0.1% PEG8000(폴리에틸렌글리콜, 분자량 약 8000)이 함유되어 있는 0.1M 트리스 완충용액(pH 7.8)을 1160㎕ 씩 가하였다. 기질용액으로는 크로모자임 TH 를 디메틸술폭사이드(DMSO)에 10mM 농도로 용해시킨 후 상기 완충용액으로 희석하여 0.1mM 농도가 되도록 제조한 것을 사용하였다. 이렇게 제조한 0.1mM 기질용액 225㎕ 를 큐벳에 가하였다. 억제제 용액으로는 본 발명에 따른 트롬빈 억제제 화합물을 디메틸술폭사이드에 10㎎/㎖ 의 농도가 되도록 용해시킨 후, 상기 완충용액으로 희석하여 0.1㎎/㎖, 0.01㎎/㎖, 0.001㎎/㎖ 농도로 만든 것을 억제제의 양이 0 내지 10㎍ 사이가 되게 취한 후 트리스 완충용액으로 전체 부피가 100㎕ 가 되도록 하여 큐벳에 가하였다.
실온에서 반응용액이 들어 있는 큐벳에 각각 상기 트리스 완충용액에 0.1㎎/㎖ 농도로 용해시킨 트롬빈(human thrombin) 15㎕ 를 가하여 효소 가수분해반응을 시작하였다. 효소를 가한 순간부터 2 분 동안 반응에 의해 생성되는 파라-니트로아닐리드의 양을 381㎚ 에서의 흡광도의 변화로 모니터하여 반응시간 대 흡광도의 연속 스펙트럼을 도시하였다. 여러 종류의 억제제 농도에 대해 위의 실험을 수행하여 연속 스펙트럼을 얻었다.
각 스펙트럼에서 반응시간 초기 30 초 이내에 기울기로 부터 초기속도 Vi 를 구한 후, 억제제 농도 대비 초기속도의 역수(1/Vi) 그래프를 도시하였다. 그래프 위의 점들을 만족하는 1 차식을 계산해낸 후 그 식의 x 절편으로 부터 이하의 효소반응식(Michaelis-Menten equation)을 사용하여 Ki 를 계산해 낼수 있다. 이 계산에 사용된 Km 값은 5.2μM 로 일정 효소농도에서 기질의 농도를 변화시킴으로서 구한 것이다.
효소반응식(Michaelis-Menten equation)
Figure 1019970051647_B1_M0001
상기 효소반응식에서 [I] 는 억제제의 농도를 나타내고, [S] 는 기질의 농도를 의미하며, Vmax 는 최고 초기속도를 의미하고, Km 은 미카엘리스(Michaelis) 상수로 여기에서는 5.2μM 을 의미한다.
이상 설명한 방법에 따라 트롬빈에 대해 측정된 본 발명에 따른 억제제의 효소활성 억제능력을 Ki 값으로 나타내었으며, 그 결과는 하기 표 4 에 나타낸 바와 같다.
트롬빈에 대한 억제제의 억제능력
실시예 억제능력(nM) 실시예 억제능력(nM)
1 Ki = 3.1 7 Ki = 99.2
2 Ki = 24.6 8 Ki = 28
3 Ki = 41.2 9 Ki = 32.1
4 Ki = 59.6 10 Ki = 60.8
5 Ki = 1.9 11 Ki = 18.38
6 Ki = 10.4
상기 표 4 에 기재된 결과로 부터 알 수 있는 바와 같이, 본 발명에 따른 화합물은 트롬빈에 대하여 수 nM 의 탁월한 억제효과를 나타낸다.
실험예 2 : 시험관내 동물 간 대사실험
시험관내 동물 간 대사실험은 쥐(rat, 수컷) 2 마리(R1, R2)로부터 각각 간을 적출하여 잘게 썰은 다음 9000g 으로 원심분리하여 얻은 부양물을 사용하였다(이하 Rat s9 라 명칭함). 이때 R1 과 R2 로부터 얻은 각각의 s9 는 0.1M 트리스-아세테이트, 0.1M 염화칼륨, 1mM EDTA, pH 7.4 용액에 R1 의 경우에는 45.5㎎/㎖, R2 의 경우에는 28.7㎎/㎖ 의 농도로 만들어 사용하였으며, 억제제 용액으로는 시험화합물인 실시예 1, 3 및 9 의 화합물과 대조화합물인 화학식 10 의 공지화합물을 각각 에탄올에 1.22㎎/㎖ 의 농도로 용해시켜 사용하였다.
실험방법은 160.6mM 트리스(pH 7.4) 950㎕, 122mM NADP 12.5㎕, 1.22M G6P 12.5㎕, 100U/1.25㎖ G6PD 12.5㎕, 610mM MgCl212.5㎕ 및 s9 512.5㎕(최종농도 6.72㎖/㎖)의 혼합물을 37℃ 의 수욕중에서 분당 150 회의 속도로 흔들어서 5 분간 반응시켰다. 여기에 억제제 용액 12.5㎕를 가하고 0, 20, 40, 60 분에 각각 100㎕ 씩을 취하여 메탄올 300㎕ 및 10% 황산아연 100㎕ 와 잘 혼합시킨 다음 150㎕ 를 HPLC 에 통과시켜 분석하였다. 분석조건은 자동주입장치가 있는 쉬마주(Shimadzu) HPLC를 사용하였으며, 칼럼은 C18보호칼럼이 있는 5㎕, 15㎝ 캅셀팩(Capcell Pak) C18을 사용하였다. 이동상은 0.1% 트리플루오로아세트산(이하 TFA 라함)이 포함되어 있는 물과 아세토니트릴을 분당 1㎖ 의 속도로 흘려주었다(여기에서 NADP 는 β-니코틴아미드 아데닌 디뉴클레오타이드 포스페이트, G6P 는 글루코즈-6-포스페이트, 그리고 G6PD 는 글루코즈-6-포스페이트 데하이드로게나제를 의미한다). 본 실험에서 이용된 각 화합물의 분석조건 및 수득된 결과는 하기 표 5 내지 9 에 각각 나타내었다.
각 화합물의 분석조건
실시예 UV 파장(㎚) 0.1% TFA-물(%) 아세토니트릴(%) 용출시간(분)
1 220 67 33 7.4
3 220 67 33 7.0
9 220 71 29 7.9
대조화합물 231 67 33 6.8
실시예 1 화합물에 대한 측정결과
시간(분) 농 도 평균(㎍/㎖) 표준편차
R1 R2
0 10.00 10.00 10.00 0.00
30 6.64 6.43 6.54 0.15
40 5.78 5.95 5.87 0.12
60 5.21 4.79 5.00 0.30
실시예 3 화합물에 대한 측정결과
시간(분) 농 도 평균(㎍/㎖) 표준편차
R1 R2
0 10.00 10.00 10.00 0.00
30 7.32 7.12 7.22 0.14
40 6.55 6.45 6.50 0.07
60 6.19 5.93 6.06 0.18
실시예 9 화합물에 대한 측정결과
시간(분) 농 도 평균(㎍/㎖) 표준편차
R1 R2
0 10.00 10.00 10.00 0.00
30 7.20 7.10 7.15 0.07
40 6.35 6.22 6.28 0.09
60 5.90 5.68 5.79 0.15
대조화합물에 대한 측정결과
시간(분) 농 도 평균(㎍/㎖) 표준편차
R1 R2
0 10.00 10.00 10.00 0.00
30 4.51 4.85 4.68 0.24
40 3.46 4.26 3.86 0.57
60 2.35 2.61 2.48 0.18
상기 표 6 내지 9 에 기재된 결과를 종합하여 도 1 에 그래프로 나타내었다. 이들 결과로 부터, 본 발명의 화합물은 공지의 대조화합물에 비해 간에서의 대사에 대해 안정하여 시간이 경과하여도 혈중농도가 높게 유지되어 장시간 동안 유효한 약효를 지속할 수 있음을 알 수 있다.

Claims (8)

  1. 하기 화학식 1 로 표시되는 화합물, 약제학적으로 허용되는 그의 염 및 그의 이성체:
    [화학식 1]
    Figure kpo00064
    상기식에서,
    X 는 NH, O 또는 S 를 나타내며,
    R1은 직쇄 또는 측쇄 C1-C8알킬 그룹, 사이클로알킬 그룹 또는 사이클로알킬메틸 그룹을 나타내고,
    R2는 치환되거나 비치환된 아릴 그룹을 나타낸다.
  2. 제 1 항에 있어서, X 가 NH 또는 O 를 나타내고, R1이 직쇄 또는 측쇄 C1-C5알킬, C3-C5사이클로알킬 또는 C3-C5-사이클로알킬-메틸을 나타내며, R2가 저급알킬에 의해 치환되거나 비치환된 페닐 또는 나프틸 그룹을 나타내는 화합물.
  3. 제 2 항에 있어서, X 가 NH 또는 O 를 나타내고, R1이 메틸, 프로필, 부틸, 이소부틸, 펜틸, 사이클로헥실메틸, 사이클로펜틸 또는 사이클로프로필메틸을 나타내며, R2는 4-프로필페닐 또는 나프틸 그룹을 나타내는 화합물.
  4. 제 3 항에 있어서, (S)-3-[4-(아미노-하이드라조노-메틸)-페닐]-N-부틸-2- (4-프로필-벤젠술포닐아미노)-프로피온아미드, (S)-3-[4-(아미노-하이드라조노-메틸)-페닐]-N-펜틸-2-(4-프로필-벤젠술포닐아미노)-프로피온아미드, (S)-3-[4-(아미노-하이드라조노-메틸)-페닐]-N-사이클로헥실메틸-2-(4-프로필-벤젠술포닐아미노)-프로피온아미드, (S)-3-[4-(아미노-하이드라조노-메틸)-페닐]-N-사이클로펜틸-2-(4 -프로필-벤젠술포닐아미노)-프로피온아미드, (S)-3-[4-(아미노-하이드라조노-메틸) -페닐]-N-이소부틸-2-(4-프로필-벤젠술포닐아미노)-프로피온아미드, (S)-3-[4-(아미노-하이드라조노-메틸)-페닐]-2-(4-프로필-벤젠술포닐아미노)-프로피온산 이소부틸에스테르, (S)-3-[4-(아미노-하이드라조노-메틸)-페닐]-N-부틸-2-(4-프로필-벤젠술포닐아미노)-프로피온산 메틸에스테르, (S)-3-[4-(아미노-하이드라조노-메틸)-페닐]-N-프로필-2-(4-나프탈렌-2-술포닐아미노)-프로피온아미드, (S)-3-[4-(아미노-하이드라조노-메틸)-페닐]-N-사이클로프로필메틸-2-(4-나프탈렌-2-술포닐아미노)-프로피온아미드, (S)-3-[4-(아미노-하이드라조노-메틸)-페닐]-N-이소부틸-2-(4-나프탈렌-2-술포닐아미노)-프로피온아미드 및 (S)-3-[4-(아미노-하이드라조노-메틸)-페닐]-N-부틸-2-(4-나프탈렌-2-술포닐아미노)-프로피온아미드로 구성된 그룹중에서 선택된 화합물.
  5. 하기 화학식 2 의 메틸머캅토 유도체를 하기 화학식 3 의 하이드라진과 반응시킴을 특징으로 하여 화학식 1 의 화합물 및 그의 약제학적으로 허용되는 염을 제조하는 방법:
    [화학식 1]
    Figure kpo00065
    [화학식 2]
    Figure kpo00066
    [화학식 3]
    Figure kpo00067
    상기식에서,
    X 는 NH, O 또는 S 를 나타내며,
    R1은 직쇄 또는 측쇄 C1-C8알킬 그룹, 사이클로알킬 그룹 또는 사이클로알킬메틸 그룹을 나타내고,
    R2는 치환되거나 비치환된 아릴 그룹을 나타낸다.
  6. 제 5 항에 있어서, 반응을 용매의 존재하에서 수행함을 특징으로 하는 방법.
  7. 제 6 항에 있어서, 용매가 알콜임을 특징으로 하는 방법.
  8. 활성성분으로서 제 1 항에 따르는 일반식 (I) 의 화합물 또는 그의 약제학적으로 허용되는 염을 함유하는 트롬빈 억제제 조성물.
KR1019970051647A 1997-10-08 1997-10-08 트롬빈 억제제로 유용한 프로피온아미드 또는 프로피온산 에스테르 유도체 KR100242263B1 (ko)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
KR1019970051647A KR100242263B1 (ko) 1997-10-08 1997-10-08 트롬빈 억제제로 유용한 프로피온아미드 또는 프로피온산 에스테르 유도체

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
KR1019970051647A KR100242263B1 (ko) 1997-10-08 1997-10-08 트롬빈 억제제로 유용한 프로피온아미드 또는 프로피온산 에스테르 유도체

Publications (2)

Publication Number Publication Date
KR19990031085A KR19990031085A (ko) 1999-05-06
KR100242263B1 true KR100242263B1 (ko) 2000-02-01

Family

ID=19522406

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
KR1019970051647A KR100242263B1 (ko) 1997-10-08 1997-10-08 트롬빈 억제제로 유용한 프로피온아미드 또는 프로피온산 에스테르 유도체

Country Status (1)

Country Link
KR (1) KR100242263B1 (ko)

Also Published As

Publication number Publication date
KR19990031085A (ko) 1999-05-06

Similar Documents

Publication Publication Date Title
AU714324B2 (en) D-amino acid derived inhibitors of cysteine and serine proteases
KR0143565B1 (ko) 피발산의 p-치환된 페닐 에스테르 유도체, 그의 제조 방법 및 이를 포함하는 조성물.
KR0173034B1 (ko) 선택적 트롬빈 억제제
KR20000047461A (ko) 트롬빈 억제제
PL198827B1 (pl) ω-Amidy N-arylosulfonyloaminokwasów, sposób ich wytwarzania, środek farmaceutyczny i zastosowanie ω-amidów N-arylosulfonyloaminokwasów
KR0173035B1 (ko) 선택적 트롬빈 억제제
KR100242263B1 (ko) 트롬빈 억제제로 유용한 프로피온아미드 또는 프로피온산 에스테르 유도체
KR0153490B1 (ko) 선택적 트롬빈 억제제
KR100441635B1 (ko) 경구투여가가능한선택적트롬빈억제제
KR100242264B1 (ko) N-알킬-n-알콕시아민 구조를 갖는 신규한 트롬빈 억제제
KR100245806B1 (ko) 경구투여가 가능한 선택적 트롬빈 억제제
KR100373373B1 (ko) 선택적트롬빈억제제
KR100242266B1 (ko) 캄포 구조를 갖는 신규한 트롬빈 억제제
KR100361827B1 (ko) 트롬빈 억제제로서 유용한 헤테로사이클릭알라닌 유도체
KR19980076024A (ko) 경구투여가 가능한 선택적 트롬빈 억제제
KR19980075901A (ko) 경구투여가 가능한 선택적 트롬빈 억제제
KR0163669B1 (ko) 선택적 트롬빈 억제제 및 그의 제조방법
CN102924567B (zh) 一类肽化合物、其制备方法及用途
US5985899A (en) Selective thrombin inhibitors
KR100377557B1 (ko) 아실 구아니딘 작용기를 갖는 선택적 트롬빈 억제제
KR100405650B1 (ko) 경구흡수가 뛰어난 펩티드성 트롬빈 억제제
CN101724016A (zh) 一类肽化合物、其制备方法及用途
KR100377558B1 (ko) 피페리딘 작용기를 갖는 선택적 트롬빈 억제제
KR19980082479A (ko) 경구투여가 가능한 선택적 트롬빈 억제제
KR0163668B1 (ko) 비펩티드성 트롬빈억제제 및 그의 제조방법

Legal Events

Date Code Title Description
A201 Request for examination
E701 Decision to grant or registration of patent right
GRNT Written decision to grant
FPAY Annual fee payment

Payment date: 20040922

Year of fee payment: 6

LAPS Lapse due to unpaid annual fee