KR101346886B1 - 제약 화합물 - Google Patents

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KR101346886B1
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제이네 엘리자베쓰 커리
존 프랜시스 라이언즈
매튜 시몬 스콰이어스
네일 토마스 톰슨
카일라 메리옴 톰슨
파울 그레이엄 와이어트
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아스텍스 테라퓨틱스 리미티드
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Abstract

본 발명은 하기 화학식 0의 화합물, 또는 그의 염, 호변 이성체, N-옥시드 또는 용매화물 및
모노클로날 항체, 알킬화제, 항암제, 추가 CDK 억제제 및 호르몬, 호르몬 아고니스트, 호르몬 안타고니스트 또는 호르몬 조절제로부터 선택되는 보조제
를 포함하는 조합물을 제공한다
<화학식 0>
Figure 112007059328626-pct00300
식 중,
X는 R1-A-NR4-기, 또는 5- 또는 6-원의 카르보시클릭 또는 헤테로시클릭 고리이고;
A는 결합, SO2, C=O, NRg(C=O) 또는 O(C=O)이고, 상기 Rg는 수소, 또는 히드록시 또는 C1-4 알콕시로 임의로 치환된 C1-4 히드로카르빌이고;
Y는 결합, 또는 1, 2 또는 3 개의 탄소 원자 길이의 알킬렌 쇄이고;
R1은 수소; 3 내지 12 개의 고리원을 갖는 카르보시클릭 또는 헤테로시클릭 기; 또는 할로겐 (예를 들어, 플루오르), 히드록시, C1-4 히드로카르빌옥시, 아미노, 모노- 또는 디-C1-4 히드로카르빌아미노, 및 3 내지 12 개의 고리원을 갖는 카르보시클릭 또는 헤테로시클릭기로부터 선택되는 하나 이상의 치환체로 임의로 치환된 C1-8 히드로카르빌기이고, 상기 히드로카르빌기의 탄소 원자 1 또는 2 개는 O, S, NH, SO, SO2로부터 선택되는 원자 또는 기로 임의로 대체될 수 있고;
R2는 수소; 할로겐; C1-4 알콕시 (예를 들어, 메톡시); 또는 할로겐 (예를 들어, 플루오르), 히드록시 또는 C1-4 알콕시 (예를 들어, 메톡시)로 임의로 치환된 C1-4 히드로카르빌기이고;
R3은 수소, 및 3 내지 12 개의 고리원을 갖는 카르보시클릭 및 헤테로시클릭기로부터 선택되고;
R4는 수소, 또는 할로겐 (예를 들어, 플루오르), 히드록시 또는 C1-4 알콕시 (예를 들어, 메톡시)로 임의로 치환된 C1-4 히드로카르빌기이다.
보조제, 피라졸 화합물, 시클린 의존성 키나제, 글리코겐 합성효소 키나제-3, 비정상적 세포 성장

Description

제약 화합물 {PHARMACEUTICAL COMPOUNDS}
본 발명은 시클린 의존성 키나제 (CDK) 및/또는 글리코겐 합성효소 키나제 (GSK, 예컨대, GSK-3)의 활성을 억제하고 조정하는 피라졸 화합물과 모노클로날 항체, 알킬화제, 항암제, 추가 CDK 억제제 및 호르몬, 호르몬 아고니스트, 호르몬 안타고니스트 또는 호르몬 조절제로부터 선택되는 보조제의 조합물, 및 이러한 조합물의 치료 용도에 관한 것이다.
화학식 I의 화합물 및 그의 아군, 및 화합물 4-(2,6-디클로로-벤조일아미노)-1H-피라졸-3-카르복실산 피페리딘-4-일아미드 및 그의 염산 부가염은 본 발명자들의 이전 국제 특허 출원 번호 PCT/GB2004/003179 (공개 번호 WO 2005/012256)에 시클린 의존성 키나제 (CDK 키나제) 및 글리코겐 합성효소 키나제-3 (GSK3)의 억제제로서 개시되어 있다.
화합물 4-(2,6-디클로로-벤조일아미노)-1H-피라졸-3-카르복실산 피페리딘-4-일아미드의 메탄술폰산 및 아세트산 부가염, 및 그의 결정체, 및 그의 제조 방법은 본 발명자들의 이전 출원 USSN 60/645,973 및 GB 0501475.8에 개시되어 있다.
단백질 키나제는 세포내 다양한 신호 전달 과정의 제어를 초래하는, 구조적으로 관련된 효소의 거대족으로 구성되어 있다 (문헌 [Hardie, G. and Hanks, S. (1995) The Protein Kinase Facts Book. I and II, Academic Press, San Diego, CA)]. 키나제는 이들이 인산화시키는 기질 (예를 들어, 단백질-티로신, 단백질-세린/트레오닌, 지질 등)에 의해서 족으로 분류될 수 있다. 일반적으로 이들 키나제 족 각각에 상응하는 서열 모티프로 확인되었다 (예를 들어, 문헌 [Hanks, S.K., Hunter, T., FASEB J., 9: 576-596 (1995); Knighton, et al., Science, 253: 407-414 (1991); Hiles, et al., Cell, 70: 419-429 (1992); Kunz, et al., Cell, 73: 585-596 (1993); Garcia-Bustos, et al., EMBO J., 13: 2352-2361 (1994)]).
단백질 키나제는 그의 조절 메카니즘으로 특징지어질 수 있다. 상기 메카니즘으로는 예를 들어 자가인산화, 기타 키나제에 의한 인산전달 반응, 단백질-단백질 상호작용, 단백질-지질 상호작용 및 단백질-폴리뉴클레오티드 상호작용을 들 수 있다. 각각의 단백질 키나제는 하나 이상의 메카니즘으로 조절될 수 있다.
키나제는 표적 단백질에 인산기를 첨가하여 증식, 분화, 세포사멸, 운동성, 전사, 번역 및 기타 신호 전달 과정을 비롯한 (여기에만 제한되지 않음) 많은 여러가지 세포 과정을 조절한다. 이들 인산화 이벤트는 표적 단백질의 생물학적 기능을 조정 또는 조절할 수 있는 분자 온/오프 스위치로서 작용한다. 표적 단백질의 인산화는 다양한 세포외 신호 (호르몬, 신경전달물질, 성장 및 분화 인자 등), 세포 주기 이벤트, 환경 또는 영양 스트레스 등에 대한 반응으로 발생한다. 적합한 단백질 키나제는 신호전달 경로에서, 예를 들어 대사 효소, 조절 단백질, 수용체, 세포 골격 단백질, 이온 채널 또는 펌프, 또는 전사 인자를 (직접 또는 간접적으로) 활성화 또는 불활성화시키는 기능을 한다. 단백질 인산화의 불완전한 제어로 인한 비제어된 신호전달은 예를 들어 염증, 암, 알러지/천식, 면역계 질환 및 질병, 중추신경계의 질환 및 질병, 및 혈관형성을 비롯한 많은 질환과 관련된다.
시클린 의존성 키나제
진핵 세포 분열 과정은 G1, S, G2 및 M으로 칭해지는 일련의 순차적인 단계로 크게 나누어질 수 있다. 다양한 세포 주기 단계 동안의 정확한 진행은 시클린 의존성 키나제 (cdk)로 공지된 단백질족 및 시클린으로 칭해지는 그의 동족 단백질 파트너의 다양한 집합의 시간 및 공간적 조절에 결정적으로 의존적인 것으로 나타났다. cdk는 서열 의존적 상황에서 다양한 폴리펩티드의 인산화 중 기질로서 ATP를 사용할 수 있는 cdc2 (cdk1로도 공지됨) 동종 세린-트레오닌 키나제 단백질이다. 시클린은 특정 cdk 파트너 단백질과의 결합 및 이들에 대한 선택성 정의에 사용되는, "시클린 박스"로 지칭되는 약 100 개의 아미노산을 함유하는 상동성 영역으로 특징지어진 단백질 족이다.
발현 수준, 분해 속도, 및 세포 주기 내내 다양한 cdk 및 시클린의 활성 수준의 조정은 일련의 cdk/시클린 복합체의 주기적 형성을 유발하고, 여기서 cdk는 효소에 의해 활성화된다. 상기 복합체의 형성은 불연속 세포 주기 체크포인트 통과를 제어하여 세포 분열 과정을 지속시킬 수 있다. 주어진 세포 주기 체크포인트에서 사전 필수적인 생화학적 기준이 충족되지 못한 경우, 즉, 요구되는 cdk/시클린 복합체가 형성되지 않은 경우 세포 주기 정지 및(또는) 세포사멸이 유발될 수 있다. 암에서 나타나는 바와 같이 비정상적 세포 증식은 종종 정확한 세포 주기 제어의 손실 때문일 수 있다. 따라서, cdk 효소적 활성의 억제는 비정상적으로 분 열하는 세포를 분열 정지 및(또는) 사멸시켜 얻을 수 있다. 다양한 cdk 및 cdk 복합체, 및 세포 주기를 조정하는 이들의 중요한 역할은 정의된 생화학적 원리를 기초로 선택되어지는 광범위한 잠재적인 치료 표적을 제공한다.
세포 주기 중 G1 단계에서 S 단계로의 진행은 D 및 E 유형 시클린 구성원과의 조합을 통해 cdk2, cdk3, cdk4 및 cdk6으로 주로 조절된다. D-유형 시클린은 G1 제한점을 통과할 수 있는 수단으로 나타나며, 여기서 cdk2/시클린 E 복합체는 G1 단계에서 S 단계로 이동하는 데 있어 핵심이 된다. S 단계에서 G2 단계로 진입하는 순차적인 진행은 cdk2/시클린A 복합체를 필요로 하는 것으로 생각된다. 두 유사분열 및 이를 유발하는 G2 단계에서 M 단계로의 이동은 cdk1과 A 및 B 유형 시클린의 복합체에 의해 조절된다.
G1 단계 동안, 망막모세포종 단백질 (Rb) 및 관련 포켓 단백질, 예컨대 p130은 cdk(2, 4 및 6)/시클린 복합체에 대한 기질이다. G1 단계 동안의 진행은 cdk(4/6)/시클린-D 복합체에 의한 Rb 및 p130의 과인산화 및 이에 따른 불활성화로 부분적으로 촉진된다. Rb 및 p130의 과인산화는 E2F와 같은 전사 인자를 방출시켜 G1 단계에서 S 단계로의 진입을 진행하는 데 필수적인 유전자, 예컨대 시클린 E 유전자를 발현시킨다. 시클린 E의 발현은 Rb의 추가 인산화를 통해 E2F 수준을 증폭 또는 유지시키는 cdk2/시클린 E 복합체의 형성을 촉진한다. cdk2/시클린 E 복합체는 또한 히스톤 생합성에 관여하는 NPAT와 같은 DNA 복제에 필수적인 기타 단백질을 인산화한다. G1 진행 및 G1/S 이동은 또한 cdk2/시클린 E 경로에 공급되는 미토겐 자극 Myc 경로를 통해 조절된다. cdk2는 또한 p21 수준을 조절하는 p53을 이 용한 p53 매개된 DNA 손상 반응 경로와 관련된다. p21은 cdk2/시클린 E의 단백질 억제제이고, 따라서 G1/S 이동을 막거나 지연시킬 수 있다. 따라서, cdk2/시클린 E 복합체는 Rb, Myc 및 p53 경로로부터의 생화학적 자극이 어느 정도로 통합되는 지점을 나타낼 수 있다. 따라서, cdk2 및(또는) cdk2/시클린 E 복합체는 비정상적으로 분열하는 세포에서 세포 주기의 정지, 또는 제어의 복구에 고안된 요법을 위한 좋은 표적이 된다.
세포 주기에서 cdk3의 정확한 역할은 명확하지 않다. 아직까지는 동족 시클린 파트너가 없는 것으로 확인되었지만, cdk3의 주요 음성형이 세포를 G1 단계에서 지연시키므로, cdk3은 G1/S 이동을 조절하는 데 역할을 하는 것으로 제안된다.
대부분의 cdk가 세포 주기 조절에 관여하지만, cdk 족의 특정 구성원이 기타 생화학적 과정에 관여한다는 증거가 있다. cdk5가 정확한 뉴런 발생에 필수적이고, 또한 몇몇 뉴런 단백질, 예컨대 Tau, NUDE-1, 시냅신 1, DARPP32 및 Munc18/신택신 1A 복합체의 인산화와 관련된다는 것으로 예시된다. 뉴런 cdk5는 통상적으로 p35/p39 단백질과의 결합에 의해 활성화된다. 그러나, cdk5 활성은 p35의 말단절단형(truncated)인 p25의 결합에 의해서는 조절될 수 없다. p35에서 p25로의 전환, 및 후속적인 cdk5 활성의 탈조절은 허혈, 흥분독성(excitotoxicity) 및 β-아밀로이드 펩티드에 의해 유도될 수 있다. 따라서, p25는 신경변성 질환, 예컨대 알츠하이머의 발병기전과 관련되고, 따라서 상기 질환에 대한 지시 요법에 표적으로서 흥미롭다.
cdk7은 cdc2 CAK 활성을 갖고, 시클린 H와 결합하는 핵 단백질이다. cdk7은 RNA 중합효소 II C-말단 도메인 (CTD) 활성을 갖는 TFIIH 전사 복합체의 성분으로 확인되었다. 이는 Tat-매개된 생화학적 경로를 통한 HIV-1 전사의 조절과 관련된다. cdk8은 시클린 C와 결합하고, RNA 중합효소 II의 CTD의 인산화에 관련된다. 이와 유사하게, cdk9/시클린-T1 복합체 (P-TEFb 복합체)는 RNA 중합효소 II의 연장 제어에 관련된다. PTEF-b는 또한 시클린 T1과의 상호작용을 통해 바이러스 교차활성화제 Tat에 의한 HIV-1 게놈의 전사 활성화에 요구된다. 따라서, cdk7, cdk8, cdk9 및 P-TEFb 복합체는 항-바이러스 요법에 대해 가능한 표적이다.
분자 수준에서 cdk/시클린 복합체 활성의 조정은 일련의 자극 및 억제 인산화 또는 탈인산화 이벤트를 필요로 한다. cdk 인산화는 cdk 활성 키나제 (CAK) 및(또는) wee1, Myt1 및 Mik1과 같은 키나제에 의해 수행된다. 탈인산화는 포스포타제, 예컨대 cdc25 (a & c), pp2a 또는 KAP에 의해 수행된다.
cdk/시클린 복합체 활성은 내인성 세포 단백질성 억제제인 Kip/Cip 족 또는 INK 족의 2 가지 족에 의해 더 조절될 수 있다. INK 단백질은 특히 cdk4 및 cdk6과 결합한다. p16ink4 (MTS1로도 공지됨)는 다수의 원발암에서 돌연변이되거나 결실된 잠재적인 종양 억제 유전자이다. Kip/Cip 족은 단백질, 예컨대 p21Cip1, Waf1, p27Kip1 및 p57Kip2를 함유한다. 상기에 개시된 바와 같이, p21은 p53에 의해 유도되고, cdk2/시클린(E/A) 및 cdk4/시클린(D1/D2/D3) 복합체를 불활성화시킬 수 있다. 비전형적으로, 낮은 수준의 p27 발현은 유방암, 결장암 및 전립선암에서 관찰된다. 이와 반대로, 고형 종양에서 시클린 E의 과발현은 불량한 환자 예후와 관련된 것으 로 나타난다. 시클린 D1의 과발현은 식도암, 유방암, 편평상피세포암 및 비-소세포 폐암과 관련된다.
증식 세포 내 세포 주기의 조정 및 추진에서, cdk 및 관련 단백질의 주요 역할은 상기에 약술되어 있다. cdk가 핵심 역할을 하는 생화학 경로의 일부도 또한 기재되어 있다. 따라서, 일반적으로 cdk 또는 특정 cdk를 표적으로 하는 요법을 이용한 증식성 질환, 예컨대 암의 치료에 대한 단독요법의 개발은 가능한 많이 요구된다. cdk 억제제는 또한 생각할 수 있는 바로는 기타 질환, 그 중 예컨대 바이러스 감염, 자가면역 질환 및 신경변성 질환을 치료하는 데 사용될 수 있다. cdk 표적 요법은 또한 기존의 또는 신규 치료제와 함께 조합 요법으로 사용될 때 상기에 기재된 질환의 치료에 임상적 이점을 제공할 수 있다. cdk 표적 항암 요법은 DNA와 직접 상호작용하지 않는 현재의 많은 항암제에 비해 잠재적으로 유리할 수 있고, 따라서 2차 암발생의 위험을 감소시켜야 한다.
글리코겐 합성효소 키나제
글리코겐 합성효소 키나제-3 (GSK3)은 인간에서 편재하게 발현되는 2 종의 이소포름 (GSK3α 및 베타 GSK3β)으로서 존재하는 세린-트레오닌 키나제이다. GSK3은 배아 발생, 단백질 합성, 세포 증식, 세포 분화, 미세소관 역학, 세포 운동 및 세포사멸에 역할을 하는 것과 관련된다. 이에 따라, GSK3은 질환 상태, 예컨대 당뇨병, 암, 알츠하이머 질환, 뇌졸중, 간질, 운동신경세포 질환 및(또는) 두부 외상의 진행에 영향을 준다. 계통발생학적으로 GSK3은 시클린 의존성 키나제 (CDK)와 가장 밀접하게 관련된다.
GSK3으로 알려진 교감 펩티드 기질 서열은 (Ser/Thr)-X-X-X-(pSer/pThr)이고, 여기서 X는 ((n+1), (n+2), (n+3) 위치에서) 임의의 아미노산이고, pSer 및 pThr은 각각 포스포-세린 및 포스포-트레오닌 (n+4)이다. GSK3은 (n) 위치에서 제1 세린 또는 트레오닌을 인산화한다. (n+4) 위치의 포스포-세린 또는 포스포-트레오닌은 최대 기질 전환을 얻기 위한 GSK3 프라이밍에 필수적인 것으로 나타난다. Ser21에서 GSK3α 또는 Ser9에서 GSK3β의 인산화는 GSK3의 억제를 유발한다. 돌연변이 유발 및 펩티드 경쟁 연구는 GSK3의 인산화된 N-말단이 자가 억제 메카니즘을 통해 포스포-펩티드 기질 (S/TXXXpS/pT)과 경쟁할 수 있는 모델을 얻게 한다. 또한, GSK3α 및 GSKβ를 각각 티로신 279 및 216의 인산화로 미세하게 조절할 수 있다는 것을 제시하는 데이타가 있다. Phe에 대한 이들 잔기의 돌연변이는 생체내 키나제 활성의 감소를 유발하였다. GSK3β의 X-선 결정학 구조는 GSK3 활성화 및 조절의 모든 면을 명백히 하는 데 도움을 준다.
GSK3은 포유동물 인슐린 반응 경로의 부분을 형성하고, 인산화할 수 있고, 이에 따라 글리코겐 합성효소를 불활성화한다. 따라서, GSK3 억제에 의한 글리코겐 합성효소 활성 및 이에 따른 글리코겐 합성의 상향조절은 타입 II, 또는 비-인슐린 의존성 당뇨병 (NIDDM) (인체 조직이 인슐린 자극에 내성이 있는 질병)과 분투하는 가능 수단으로 고려된다. 간 조직, 지방 조직 또는 근육 조직에서 세포 인슐린 반응은 세포외 인슐린 수용체에 결합하는 인슐린에 의해 시작된다. 이는 인슐린 수용체 기질 (IRS) 단백질의 인산화 및 원형질막에 대한 후속적인 보충을 유발한다. IRS 단백질의 추가 인산화는 2차 전달자 포스파티딜리노시 틸(phosphatidylinosityl) 3,4,5-트리포스포페이트 (PIP3)를 유리할 수 있는 원형질막에 대한 포스포이노시티드-3 키나제 (PI3K)의 보충으로 시작된다. 이는 막에 대한 3-포스포이노시티드-의존성 단백질 키나제 1 (PDK1) 및 단백질 키나제 B (PKB 또는 Akt)의 공동-위치화를 용이하게 하고, 여기서 PDK1은 PKB를 활성화시킨다. PKB는 인산화할 수 있고, 이에 따라 각각 Ser9 또는 ser21의 인산화로 GSK3α 및(또는) GSKβ를 억제한다. 이어서, GSK3의 억제는 글리코겐 합성효소 활성의 상향조절을 유발한다. 따라서, GSK3을 억제할 수 있는 치료제는 인슐린 자극으로 나타나는 것과 유사한 세포 반응을 유도할 수 있다. GSK3의 생체내 추가 기질은 진핵 단백질 합성 개시 인자 2B (eIF2B)이다. eIF2B는 인산화를 통해 불활성화되어, 단백질 생합성을 저해할 수 있다. 따라서, 예를 들어, "라파마이신의 포유동물 표적" 단백질 (mTOR)의 불활성화에 의한 GSK3의 억제는 단백질 생합성을 상향조절할 수 있다. 마지막으로, 키나제, 예컨대 마이토겐 활성화 단백질 키나제 활성화 단백질 키나제 1 (MAPKAP-K1 또는 RSK)에 의한 GSK3의 인산화를 통해 마이토겐 활성화 단백질 키나제 (MAPK) 경로를 통한 GSK3 활성의 조절에 대한 몇 가지 증거가 있다. 상기 데이타는 GSK3 활성이 마이토겐, 인슐린 및(또는) 아미노산 자극에 의해 조정될 수 있다는 것을 제시한다.
또한 GSK3β가 척추동물 Wnt 신호전달 경로에서 핵심 성분인 것으로 나타냈다. 상기 생화학적 경로는 정상적인 배아 발생에서 중요한 것으로 나타났고, 정상 조직에서 세포 증식을 조절한다. GSK3은 Wnt 자극에 반응하여 억제된다. 이는 GSK3 기질, 예컨대 아신(Axin), 선종성 결장 용종증 (APC) 유전자 산물 및 β-카테 닌의 탈인산화를 초래할 수 있다. Wnt 경로의 비정상적 조절은 많은 암과 관련된다. APC 및(또는) β-카테닌에서 돌연변이는 직장결장암 및 기타 종양에서 일반적이다. β-카테닌은 또한 세포 부착에 중요한 것으로 나타난다. 따라서, GSK3은 또한 어느 정도 세포 부착 과정을 조정할 수 있다. 상기에 기재된 생화학적 경로와는 별개로, 시클린-D1의 인산화를 통한 세포 분열의 조절, 전사 인자, 예컨대 c-Jun, CCAAT/증강인자 결합 단백질 α(C/EBPα), c-Myc 및(또는) 기타 기질, 예컨대 활성화 T-세포의 핵인자 (NFATc), 열충격 인자-1 (HSF-1) 및 c-AMP 반응 요소 결합 단백질 (CREB)의 인산화에서 GSK3에 관련한 데이타가 있다. GSK3은 또한 조직 특이적이지만 세포사멸을 조절하는 역할을 하는 것으로 나타난다. 세포사멸촉진(pro-apoptosis) 메카니즘을 통한 세포사멸 조정에서 GSK3의 역할은 뉴런 세포사멸이 일어날 수 있는 의학적 상태와 특히 관련될 수 있다. 이들의 예로는 두부 외상, 뇌졸중, 간질, 알츠하이머병, 운동신경세포병, 진행성 핵상마비, 피질기저핵변성증 및 피크병이 있다. 시험관내에서 GSK3은 미세소관 관련 단백질 Tau를 과인산화할 수 있는 것으로 나타난다. Tau의 과인산화는 미세소관과의 정상적 결합을 분해시키고, 또한 세포내 Tau 필라멘트의 형성을 유발할 수 있다. 이들 필라멘트의 계속적인 축적은 결과적으로 뉴런 기능이상 및 변성을 초래하는 것으로 생각된다. 따라서, GSK3의 억제를 통한 Tau 인산화의 억제는 신경퇴행성 작용을 제한하고(거나) 예방할 수 있게 한다.
미만성 대 B-세포 림프종 (DLBCL)
세포 주기 진행은 음성 세포 주기 조절자인 시클린, 시클린-의존성 키나제 (CDK), 및 CDK-억제제 (CDKi)의 조합된 작용에 의해 조절된다. p27KIP1은 분해가 G1/S 전이에 요구되는 세포 주기 조절에서 CDKi 주요인자이다. 증식 림프구에서 p27KIP1 발현의 부재에도 불구하고, 일부 침윤성 B-세포 림프종이 이상 p27KIP1 염색을 나타내는 것으로 보고 되었다. p27KIP1의 비정상적 고 발현이 이 유형의 림프종에서 발견되었다. 이 발견의 임상적 관련성의 분석은 이 유형의 종양에서의 고수준의 p27KIP1 발현이 일변량 및 다변량 분석 모두에서 반대 예후 표시임을 나타냈다. 이들 결과는 비정상 p27KIP1 발현이 미만성 대 B-세포 림프종 (DLBCL)에 반대의 임상적 유의성과 함께 있음을 나타내며, 이는 이 이상 p27KIP1 단백질이 다른 세포 주기 조절자 단백질과의 상호작용을 통해 비-기능성을 부여할 수 있음을 제안한다 [Br. J. Cancer. 1999 Jul;80(9):1427-34]. p27KIP1은 미만성 대 B-세포 림프종에서 비정상적으로 발현되고, 반대의 임상적 결과와 연관된다 [Saez A, Sanchez E, Sanchez-Beato M, Cruz MA, Chacon I, Munoz E, Camacho FI, Martinez-Montero JC, Mollejo M, Garcia JF, Piris MA. Department of Pathology, Virgen de la Salud Hospital, Toledo, Spain].
만성 림프성 백혈병
B-세포 만성 림프성 백혈병 (CLL)은 매해 대략 10,000건이 새롭게 진단되는 서반구에 가장 통상적 백혈병이다 [Parker SL, Tong T, Bolden S, Wingo PA: Cancer statistics, 1997. Ca. Cancer. J. Clin. 47:5, (1997)]. 다른 형태의 백혈병에 비해, CLL의 종합적 예후는 최진행기 환자 조차 3년의 중위수 생존 기간을 가지는 것으로 양호하다.
증후성 CLL 환자에 대한 초기 요법으로서 플루다라빈의 첨가는 이전에 사용된 알킬화제(alkylator)-기재 요법에 비해 더 빠른 완전한 반응 (27% 대 3%) 및 무진행 생존 기간 (33 대 17개월)을 유도하였다. 치료후 완전한 임상적 반응을 달성하는 것이 CLL에서 개선된 생존으로의 개시 단계이지만, 대부분의 환자는 완전한 완화를 달성하지 못하거나 또는 플루다라빈에 대한 반응에 실패한다. 더욱이, 플루다라빈으로 치료한 모든 CLL 환자는 결국 병이 재발하므로 그의 역할은 단일 제제로서 순전히 일시적으로 완화시키는 것이다 [Rai KR, Peterson B, Elias L, Shepherd L, Hines J, Nelson D, Cheson B, Kolitz J, Schiffer CA: A randomized comparison of fludarabine and chlorambucil for patients with previously untreated chronic lymphocytic leukemia. A CALGB SWOG, CTG/NCI-C 및 ECOG Inter-Group Study. Blood 88:141a, 1996 (abstr 552, suppl 1)]. 따라서, 플루다라빈의 세포독성을 보완하고, 고유 CLL 약물-내성 인자에 의해 유도되는 내성을 폐기하는 작용의 신규 메카니즘을 갖는 신규 제제의 동정은 이 질환의 요법에서 추가 발전이 실현되는 경우에 필요할 것이다.
CLL 환자에서 요법에 대한 빈약한 반응 및 열등한 생존율의 경우에 가장 광범위하게 연구되는 일정한 예후 인자는 점 돌연변이 또는 염색체 17p13 결실에 의해 특성화되는 비정상 p53 기능이다. 더욱이, 알킬화제 또는 퓨린 유사체 요법에 대해 실질적으로 반응이 없는 경우가 비정상 p53 기능을 갖는 이들 CLL 환자에 대해 다중 단일 병원 사건 시리즈로 문서로 기록되어 있다. CLL에서 p53 돌연변이와 관련된 약물 내성을 극복하는 능력을 갖는 치료제의 도입이 질환 치료에 잠재적으로 주요 발전이 될 것이다.
시클린-의존성 키나제의 억제제인 플라보피리돌 및 CYC 202는 B-세포 만성 림프성 백혈병 (B-CLL)으로부터의 악성 세포의 시험관내 세포사멸을 유발한다.
플라보피리돌 노출은 카스파제 3 활성의 자극 및 세포 주기의 음성 조절자인 p27(kip1) (B-CLL에서 과발현됨)의 카스파제-의존 절단을 유발한다 [Blood. 1998 Nov 15;92(10):3804-16 Flavopiridol induces apoptosis in chronic lymphocytic leukemia cells via activation of caspase-3 without evidence of bcl-2 modulation or dependence on functional p53. Byrd JC, Shinn C, Waselenko JK, Fuchs EJ, Lehman TA, Nguyen PL, Flinn IW, Diehl LF, Sausville E, Grever MR].
보조제
모노클로날 항체, 알킬화제, 항암제, 추가 CDK 억제제 및 호르몬, 호르몬 아고니스트, 호르몬 안타고니스트 및 호르몬 조절제로부터 선택되는 매우 다양한 보조제는 하기 상세히 기재되는 바와 같이 본 발명의 조합물에 적용된다.
본 발명의 목적은 시클린 의존성 키나제 (CDK) 및/또는 글리코겐 합성효소 키나제 (예컨대, GSK-3)의 활성을 억제하고 조정 (특히 억제)하는 피라졸 화합물과 모노클로날 항체, 알킬화제, 항암제, 추가 CDK 억제제 및 호르몬, 호르몬 아고니스트, 호르몬 안타고니스트 또는 호르몬 조절제로부터 선택되는 보조제의 치료 조합물을 제공하는 것이다. 이러한 조합물은 조합물의 개별 성분에 의해 나타나는 각 효과에 비해 종양 세포 성장에 대해 유리한 효과를 가질 수 있다.
선행 기술
듀폰(Du Pont)의 WO 02/34721은 시클린 의존성 키나제 억제제로서 인데노[1,2-c]피라졸-4-온의 종류를 개시하고 있다.
브리스톨 마이어스 스퀴브(Bristol Myers Squibb)의 WO 01/81348은 시클린 의존성 키나제 억제제로서 5-티오-, 술피닐- 및 술포닐피라졸[3,4-b]-피리딘의 용도를 기재하고 있다.
또한 브리스톨 마이어스 스퀴브의 WO 00/62778은 단백질 티로신 키나제 억제제의 종류를 개시하고 있다.
시클라셀(Cyclacel)의 WO 01/72745 A1은 2-치환된 4-헤테로아릴-피리미딘 및 그의 제조, 그를 함유하는 제약 조성물, 및 시클린 의존성 키나제 (CDK)의 억제제로서 그의 용도, 및 이에 따른 증식성 질환, 예컨대 암, 백혈병, 건선 등의 치료에서 그의 용도를 기재하고 있다.
아구론(Agouron)의 WO 99/21845는 시클린 의존성 키나제 (CDK), 예컨대 CDK1, CDK2, CDK4, 및 CDK6을 억제하는 4-아미노티아졸 유도체를 기재하고 있다. 상기 발명은 또한 이러한 화합물을 함유하는 제약 조성물의 치료 또는 예방 용도, 및 이러한 화합물의 유효량을 투여하여 악성 종양 및 기타 질병을 치료하는 방법에 관한 것이다.
아구론의 WO 01/53274는 CDK 키나제 억제제로서 N-함유 헤테로시클릭기에 연결된 아미드-치환된 벤젠 고리를 포함할 수 있는 화합물의 종류를 개시하고 있다.
파마시아 앤드 업존(Pharmacia & Upjohn)의 WO 01/98290은 단백질 키나제 억 제제로서 3-아미노카르보닐-2-카르복사미도 티오펜 유도체의 종류를 개시하고 있다.
아구론의 WO 01/53268 및 WO 01/02369는 단백질 키나제, 예컨대 시클린 의존성 키나제 또는 티로신 키나제의 억제를 통해 세포 증식을 매개하거나 억제하는 화합물을 개시하고 있다. 상기 아구론 화합물은 인다졸 고리의 3-위치에 직접, 또는 CH=CH 또는 CH=N기를 통해 부착된 아릴 또는 헤테로아릴 고리를 갖는다.
듀폰 파마슈티칼즈(Du Pont Pharmaceuticals)의 WO 00/39108 및 WO 02/00651은 트립신-유사 세린 프로테아제 효소, 특히 인자 Xa 및 트롬빈의 억제제인 헤테로시클릭 화합물을 기재하고 있다. 상기 화합물은 항응고제로서 또는 혈전색전성 질환의 예방에서 유용한 것으로 언급된다.
US 2002/0091116 (주(Zhu) 등), WO 01/19798 및 WO 01/64642는 각각 인자 Xa의 억제제로서 헤테로시클릭 화합물의 다양한 군을 개시하고 있다. 몇몇 1-치환된 피라졸 카르복사미드가 개시 및 예시되어 있다.
바이엘(Bayer)의 WO 02/070510은 심혈관 질환의 치료에 유용한 아미노-디카르복실산 화합물의 종류를 기재하고 있다. 일반적으로 피라졸이 언급되지만, 상기 문헌에는 피라졸의 특정 예가 없다.
크놀 아게(Knoll AG)의 WO 97/03071은 중추신경계 질환의 치료에 유용한 헤테로시클릴-카르복사미드 유도체의 종류를 개시하고 있다. 일반적으로 헤테로시클릭기의 예로서 피라졸이 언급되지만, 특정 피라졸 화합물이 개시 또는 예시되지 않는다.
노보 노르디스크(Novo Nordisk)의 WO 97/40017은 단백질 티로신 포스파타제의 조정제인 화합물을 기재하고 있다.
코네티컷 대학(Univ. Connecticut)의 WO 03/020217은 신경계 질환을 치료하기 위한 카나비노이드 수용체 조정제로서 피라졸 3-카르복사미드의 종류를 개시하고 있다. 상기 화합물을 암 화학요법에서 사용할 수 있지만, 이들이 항암제로서 활성화되는지 또는 기타 목적을 위해 투여되는지 여부는 명확하지 않다고 나타나 있다 (15 면).
브리스톨 마이어스 스퀴비의 WO 01/58869는 특히 다양한 질환을 치료하는 데 사용될 수 있는 카나비노이드 수용체 조정자를 개시하고 있다. 파악된 주요 용도는 호흡기 질환의 치료이고, 암 치료가 참조로 포함된다.
아벤티스 크롭 사이언스(Aventis Crop Science)의 WO 01/02385는 살균제로서 1-(퀴놀린-4-일)-1H-피라졸 유도체를 개시하고 있다. 1-비치환된 피라졸이 합성 중간체로서 개시되어 있다.
후지사와(Fujisawa)의 WO 2004/039795는 아포리포단백질 B 분비 억제제로서 1-치환된 피라졸기를 함유하는 아미드를 개시하고 있다. 상기 화합물은 고지질혈증과 같은 질병의 치료에 유용한 것으로 나타나 있다.
셀룰러 제노믹스(Cellular Genomics)의 WO 2004/000318은 키나제 조정자로서 다양한 아미노-치환된 모노사이클을 개시하고 있다. 예시된 어떠한 화합물도 피라졸이 아니다.
발명의 개요
본 발명은 모노클로날 항체, 알킬화제, 항암제, 추가 CDK 억제제 및 호르몬, 호르몬 아고니스트, 호르몬 안타고니스트 및 호르몬 조절제로부터 선택되는 보조제와 시클린 의존성 키나제 억제 또는 조정 활성을 갖는 피라졸 화합물의 조합물을 제공하며, 여기서 상기 조합물은 비정상적 세포 성장에 대한 효능을 가진다. 본 발명은 하기에 기재되는 바와 같이 본 발명의 조합물과 함께 (동시에 또는 상이한 시간 간격이든지 간에) 투여될 수 있는 다른 부류의 치료제 또는 치료와 추가로 조합되는 본 발명의 조합물을 추가로 제공한다.
따라서, 예를 들어 본 발명의 조합물은 암 발생률을 완화하거나 감소시키는 데 유용할 것으로 파악된다.
이에 따라, 한 측면에서 본 발명은 상기 기재한 보조제와 하기 화학식 0의 화합물, 또는 그의 염, 호변 이성체, N-옥시드 또는 용매화물의 조합물을 제공한다.
Figure 112007059328626-pct00001
식 중,
X는 R1-A-NR4-기, 또는 5- 또는 6-원의 카르보시클릭 또는 헤테로시클릭 고리이고;
A는 결합, SO2, C=O, NRg(C=O) 또는 O(C=O)이고, 상기 Rg는 수소, 또는 히드록시 또는 C1-4 알콕시로 임의로 치환된 C1-4 히드로카르빌이고;
Y는 결합, 또는 1, 2 또는 3 개의 탄소 원자 길이의 알킬렌 쇄이고;
R1은 수소; 3 내지 12 개의 고리원을 갖는 카르보시클릭 또는 헤테로시클릭기; 또는 할로겐 (예를 들어, 플루오르), 히드록시, C1-4 히드로카르빌옥시, 아미노, 모노- 또는 디-C1-4 히드로카르빌아미노, 및 3 내지 12 개의 고리원을 갖는 카르보시클릭 또는 헤테로시클릭기로부터 선택되는 하나 이상의 치환체로 임의로 치환된 C1-8 히드로카르빌기이고, 상기 히드로카르빌기의 탄소 원자 1 또는 2 개는 O, S, NH, SO, SO2로부터 선택되는 원자 또는 기로 임의로 대체될 수 있고;
R2는 수소; 할로겐; C1-4 알콕시 (예를 들어, 메톡시); 또는 할로겐 (예를 들어, 플루오르), 히드록시 또는 C1-4 알콕시 (예를 들어, 메톡시)로 임의로 치환된 C1-4 히드로카르빌기이고;
R3은 수소, 및 3 내지 12 개의 고리원을 갖는 카르보시클릭 및 헤테로시클릭기로부터 선택되고;
R4는 수소, 또는 할로겐 (예를 들어, 플루오르), 히드록시 또는 C1-4 알콕시 (예를 들어, 메톡시)로 임의로 치환된 C1-4 히드로카르빌기이다.
한 실시양태에서, 본 발명은 상기 기재한 보조제 및 하기 화학식 I0의 화합물, 또는 그의 염, 호변 이성체, N-옥시드 또는 용매화물의 조합물을 제공한다.
Figure 112007059328626-pct00002
식 중,
X는 R1-A-NR4-기, 또는 5- 또는 6-원의 카르보시클릭 또는 헤테로시클릭 고리이고;
A는 결합, C=O, NRg(C=O) 또는 O(C=O)이고, 상기 Rg는 수소, 또는 히드록시 또는 C1-4 알콕시로 임의로 치환된 C1-4 히드로카르빌이고;
Y는 결합, 또는 1, 2 또는 3 개의 탄소 원자 길이를 갖는 알킬렌 쇄이고,
R1은 수소; 3 내지 12 개의 고리원을 갖는 카르보시클릭 또는 헤테로시클릭기; 또는 할로겐 (예를 들어, 플루오르), 히드록시, C1-4 히드로카르빌옥시, 아미노, 모노- 또는 디-C1-4 히드로카르빌아미노, 및 3 내지 12 개의 고리원을 갖는 카르보시클릭 또는 헤테로시클릭기로부터 선택되는 하나 이상의 치환체로 임의로 치 환된 C1-8 히드로카르빌기이고, 상기 히드로카르빌기의 탄소 원자 중 1 또는 2 개는 O, S, NH, SO, SO2로부터 선택되는 원자 또는 기로 임의로 대체될 수 있고;
R2는 수소; 할로겐; C1-4 알콕시 (예를 들어, 메톡시); 또는 할로겐 (예를 들어, 플루오르), 히드록시 또는 C1-4 알콕시 (예를 들어, 메톡시)로 임의로 치환된 C1-4 히드로카르빌기이고;
R3은 수소, 및 3 내지 12 개의 고리원을 갖는 카르보시클릭 및 헤테로시클릭기로부터 선택되고;
R4는 수소, 또는 할로겐 (예를 들어, 플루오르), 히드록시 또는 C1-4 알콕시 (예를 들어, 메톡시)로 임의로 치환된 C1-4 히드로카르빌기이다.
추가 실시양태에서, 본 발명은 상기 기재한 보조제 및 하기 화학식 I의 화합물, 또는 그의 염, 호변 이성체, N-옥시드 또는 용매화물의 조합물을 제공한다.
Figure 112007059328626-pct00003
식 중,
X는 R1-A-NR4-기이고;
A는 결합, C=O, NRg(C=O) 또는 O(C=O)이고, 상기 Rg는 수소, 또는 히드록시 또는 C1-4 알콕시로 임의로 치환된 C1-4 히드로카르빌이고;
Y는 결합, 또는 1, 2 또는 3 개의 탄소 원자 길이의 알킬렌쇄이고;
R1은 수소; 3 내지 12 개의 고리원을 갖는 카르보시클릭 또는 헤테로시클릭기; 또는 할로겐 (예를 들어, 플루오르), 히드록시, C1-4 히드로카르빌옥시, 아미노, 모노- 또는 디-C1-4 히드로카르빌아미노, 및 3 내지 12 개의 고리원을 갖는 카르보시클릭 또는 헤테로시클릭기로부터 선택되는 하나 이상의 치환체로 임의로 치환된 C1-8 히드로카르빌기이고, 상기 히드로카르빌기의 탄소 원자 중 1 또는 2 개는 O, S, NH, SO, SO2로부터 선택되는 원자 또는 기로 임의로 대체될 수 있고;
R2는 수소; 할로겐; C1-4 알콕시 (예를 들어, 메톡시); 또는 할로겐 (예를 들어, 플루오르), 히드록시 또는 C1-4 알콕시 (예를 들어, 메톡시)로 임의로 치환된 C1-4 히드로카르빌기이고;
R3은 수소, 및 3 내지 12 개의 고리원을 갖는 카르보시클릭 및 헤테로시클릭기로부터 선택되고;
R4는 수소, 또는 할로겐 (예를 들어, 플루오르), 히드록시 또는 C1-4 알콕시 (예를 들어, 메톡시)로 임의로 치환된 C1-4 히드로카르빌기이다.
하기 임의적인 조건 중 하나 이상을 임의 조합하여 화학식 0, I0, I의 화합물 및 그의 아군에 적용할 수 있다:
(a-i) A가 결합이고 Y-R3이 알킬, 시클로알킬, 임의로 치환된 페닐 또는 임의로 치환된 페닐알킬인 경우, R1은 치환 또는 비치환된 디히드로나프탈렌, 디히드로크로만, 디히드로티오크로만, 테트라히드로퀴놀린 또는 테트라히드로벤즈푸라닐기 이외의 기이다.
(a-ii) X 및 R3은 각각 3- 및 4-위치에 부착된 질소 원자를 갖는 말레이미드기를 함유하는 잔기 이외의 기이다.
(a-iii) R1은 퓨린 뉴클레오시드기를 함유하는 잔기 이외의 기이다.
(a-iv) X 및 R3은 각각 3- 및 4-위치에 부착된 질소 원자를 갖는 시클로부텐-1,2-디온기를 함유하는 잔기 이외의 기이다.
(a-v) R3은 4-일치환된 또는 4,5-이치환된 2-피리딜 또는 2-피리미디닐기, 또는 5-일치환된 또는 5,6-이치환된 1,2,4-트리아진-3-일 또는 3-피리다지닐기를 함유하는 잔기 이외의 기이다.
(a-vi) X 및 R3은 각각 치환 또는 비치환된 피리딘, 디아진 또는 트리아진기 에 연결된 치환 또는 비치환된 피라졸-3-일아민기를 함유하는 잔기 이외의 기이다.
(a-vii) A가 C=O이고 Y-R3이 알킬, 시클로알킬, 임의로 치환된 페닐 또는 임의로 치환된 페닐알킬기인 경우, R1은 치환 또는 비치환된 테트라히드로나프탈렌, 테트라히드로퀴놀리닐, 테트라히드로크로마닐 또는 테트라히드로티오크로마닐기 이외의 기이다.
(a-viii) R3이 H이고 A가 결합인 경우, R1은 비스-아릴, 비스-헤테로아릴 또는 아릴 헤테로아릴기를 함유하는 잔기 이외의 기이다.
(a-ix) R3은 1,2,8,8a-테트라히드로-7-메틸-시클로프로파[c]피롤로[3,2,e]인돌-4-(5H)-온기를 함유하는 잔기 이외의 기이다.
(a-x) Y가 결합이고 R3이 수소이고 A가 CO이며 R1이 치환된 페닐기인 경우, 페닐기 상의 각각의 치환체는 CH2-P(O)RxRy (식 중, Rx 및 Ry는 각각 알콕시 및 페닐기로부터 선택됨)기 이외의 기이다.
(a-xi) X는 4-(tert-부틸옥시카르보닐아미노)-3-메틸이미다졸-2-일카르보닐아미노 이외의 기이다.
또다른 실시양태에서, 본 발명은 상기 기재한 보조제 및 하기 화학식 Ia의 화합물, 또는 그의 염, 호변 이성체, N-옥시드 또는 용매화물의 조합물을 제공한다.
Figure 112007059328626-pct00004
식 중,
X는 R1-A-NR4-기이고;
A는 결합, C=O, NRg(C=O) 또는 O(C=O)이고, 상기 Rg는 수소, 또는 히드록시 또는 C1-4 알콕시로 임의로 치환된 C1-4 히드로카르빌이고;
Y는 결합, 또는 1, 2 또는 3 개의 탄소 원자 길이의 알킬렌쇄이고;
R1은 3 내지 12 개의 고리원을 갖는 카르보시클릭 또는 헤테로시클릭기; 또는 플루오르, 히드록시, C1-4 히드로카르빌옥시, 아미노, 모노- 또는 디-C1-4 히드로카르빌아미노, 및 3 내지 12 개의 고리원을 갖는 카르보시클릭 또는 헤테로시클릭기로부터 선택되는 하나 이상의 치환체로 임의로 치환된 C1-8 히드로카르빌기이고, 상기 히드로카르빌기의 탄소 원자 중 1 또는 2 개는 O, S, NH, SO, SO2로부터 선택되는 원자 또는 기로 임의로 대체될 수 있고;
R2는 수소; 할로겐; C1-4 알콕시 (예를 들어, 메톡시); 또는 할로겐 (예를 들어, 플루오르), 히드록시 또는 C1-4 알콕시 (예를 들어, 메톡시)로 임의로 치환된 C1-4 히드로카르빌기이고;
R3은 수소, 및 3 내지 12 개의 고리원을 갖는 카르보시클릭 및 헤테로시클릭기로부터 선택되고;
R4는 수소, 또는 할로겐 (예를 들어, 플루오르), 히드록시 또는 C1-4 알콕시 (예를 들어, 메톡시)로 임의로 치환된 C1-4 히드로카르빌기이다.
하기 임의의 조건 중 하나 이상을 임의로 조합하여 화학식 Ia의 화합물 및 그의 아군에 적용할 수 있다:
조건 (a-i) 내지 (a-xi)는 상기와 같다.
(b-i) R3은 가교된 아자비시클로기 이외의 기이다.
(b-ii) A가 결합인 경우, R3은 오르토 위치에 치환 또는 비치환된 카르바모일 또는 티오카르바모일기가 부착된 비치환된 또는 치환된 페닐기를 함유하는 잔기 이외의 기이다.
(b-iii) A가 결합인 경우, R3은 각각 치환 또는 비치환된 피페리딘 또는 피페라진 고리가 부착된 이소퀴놀린 또는 퀴녹살린기를 함유하는 잔기 이외의 기이다.
(b-iv) A가 결합이고 R1이 알킬기인 경우, R3은 티아트리아진기를 함유하는 잔기 이외의 기이다.
(b-v) R1 또는 R3이 S(=O)2 고리원을 갖는 헤테로시클릭 고리가 카르보시클릭 고리와 융합된 잔기를 함유하는 경우, 상기 카르보시클릭 고리는 치환 또는 비치환된 벤젠 고리 이외의 고리이다.
(b-vi) A가 결합인 경우, R1은 각각 시아노, 치환 또는 비치환된 아미노, 아미노알킬, 아미딘, 구아니딘, 및 카르바모일기로부터 선택되는 치환체가 부착된 아릴알킬, 헤테로아릴알킬 또는 피페리디닐알킬기 이외의 기이다.
(b-vii) X가 R1-A-NR4-기이고 A가 결합이며 R1이 비-방향족기인 경우, R3은 5,6-융합된 비시클릭 헤테로아릴기에 직접 연결된 6 원의 모노시클릭 아릴 또는 헤테로아릴기 이외의 기이다.
또다른 실시양태에서, 본 발명은 상기 기재한 보조제 및 하기 화학식 Ib의 화합물, 또는 그의 염, 호변 이성체, N-옥시드 또는 용매화물의 조합물을 제공한다.
Figure 112007059328626-pct00005
식 중,
X는 R1-A-NR4-기이고;
A는 결합, C=O, NRg(C=O) 또는 O(C=O)이고, 식 중 Rg는 수소, 또는 히드록시 또는 C1-4 알콕시로 임의로 치환된 C1-4 히드로카르빌이고;
Y는 결합, 또는 1, 2 또는 3 개의 탄소 원자 길이의 알킬렌쇄이고;
R1은 3 내지 12 개의 고리원을 갖는 카르보시클릭 또는 헤테로시클릭기; 또는 플루오르, 히드록시, C1-4 히드로카르빌옥시, 아미노, 모노- 또는 디-C1-4 히드로카르빌아미노, 및 3 내지 12 개의 고리원을 갖는 카르보시클릭 또는 헤테로시클릭기로부터 선택되는 하나 이상의 치환체로 임의로 치환된 C1-8 히드로카르빌기이고, 상기 히드로카르빌기의 탄소 원자 중 1 또는 2 개는 O, S, NH, SO, SO2로부터 선택되는 원자 또는 기로 임의로 대체될 수 있고;
R2는 수소; 할로겐; C1-4 알콕시 (예를 들어, 메톡시); 할로겐 (예를 들어, 플루오르), 히드록시 또는 C1-4 알콕시 (예를 들어, 메톡시)로 임의로 치환된 C1-4 히드로카르빌기이고;
R3은 3 내지 12 개의 고리원을 갖는 카르보시클릭 및 헤테로시클릭기로부터 선택되고;
R4는 수소, 또는 할로겐 (예를 들어, 플루오르), 히드록시 또는 C1-4 알콕시 (예를 들어, 메톡시)로 임의로 치환된 C1-4 히드로카르빌기이다.
하기 임의적인 조건 중 하나 이상을 임의 조합하여 화학식 Ib의 화합물 및 그의 아군에 적용할 수 있다:
조건 (a-i) 내지 (a-vii), (a-ix) 및 (a-xi).
조건 (b-i) 내지 (b-vii).
(c-i) A가 결합인 경우, R1은 치환된 아릴알킬, 헤테로아릴알킬 또는 피페리디닐알킬기 이외의 기이다.
(c-ii) X가 아미노 또는 알킬아미노기이고 Y가 결합인 경우, R3은 이치환된 티아졸릴기 이외의 기이고, 여기서 치환체 중 하나는 시아노 및 플루오로알킬로부터 선택된다.
조건 (a-iii)에서 퓨린 뉴클레오시드기에 대한 언급은 모노사카라이드기 (예를 들어, 펜토스 또는 헥소스) 또는 모노사카라이드기의 유도체, 예를 들어 데옥시모노사카라이드기 또는 치환된 모노사카라이드기가 부착된 치환된 및 비치환된 퓨린기를 나타낸다.
조건 (b-i)에서 가교된 아자비시클로기에 대한 언급은 비시클로알칸의 탄소 원자 중 하나가 질소 원자로 대체된 비시클로알칸 가교된 고리계를 나타낸다. 가교된 고리계에서, 2 개의 고리는 2 개 초과의 원자를 공유한다 (예를 들어, 문헌 [Advanced Organic Chemistry, by Jerry March, 4th Edition, Wiley Interscience, pages 131-133, 1992] 참조).
상기 화학식 I, Ia 및 Ib에서 조건 (a-i) 내지 (a-x), (b-i) 내지 (b-vii), (c-i) 및 (c-ii)는 하기 선행 기술 문헌의 개시 내용을 나타낸다.
(a-i) US 2003/0166932, US 6,127,382, US 6,093,838
(a-ii) WO 03/031440
(a-iii) WO 03/014137
(a-iv) WO 02/083624
(a-v) WO 02/064586
(a-vi) WO 02/22608, WO 02/22605, WO 02/22603 및 WO 02/22601
(a-vii) WO 97/48672, WO 97/19052
(a-viii) WO 00/06169
(a-ix) US 5,502,068
(a-x) JP 07188269
(b-i) WO 03/040147
(b-ii) WO 01/70671
(b-iii) WO 01/32626
(b-iv) WO 98/08845
(b-v) WO 00/59902
(b-vi) US 6,020,357, WO 99/32454 및 WO 98/28269
(b-vii) WO 2004/012736
(c-i) US 6,020,357, WO 99/32454 및 WO 98/28269
(c-ii) US 2004/0082629
상기 임의의 조건 (a-i) 내지 (a-xi), (b-i) 내지 (b-vii), (c-i) 및 (c-ii) 중 하나 이상을 임의로 조합하여 본원에 정의된 화학식 Ib, II, III, IV, IVa, Va, Vb, VIa, VIb, VII 또는 VIII의 화합물 및 그의 아군 또는 그의 염, 호변 이성체, N-옥시드 또는 용매화물에 또한 적용할 수 있다.
본 발명의 하기 측면 및 실시양태에서, "본 발명에 따른 조합물"은 상기 기재한 보조제 및 화학식 0, I0, I, Ia, Ib, II, III, IV, IVa, Va, Vb, VIa, VIb, VII 또는 VIII의 화합물의 조합물을 나타낸다. 이 단락에서, 본원의 모든 다른 단락에서의 같이, 달리 나타내지 않는 한, 화학식 0, I0, I, Ia, Ib, II, III, IV, IVa, Va, Vb, VIa, VIb, VII 또는 VIII의 화합물은 본원에 정의된 모든 다른 아군을 포함한다. 용어 '아군'은 본원에 정의된 바람직한 화합물, 화합물의 예 및 특정 화합물을 모두 포함한다.
또한, 화학식 0, I0, I, Ia, Ib, II, III, IV, IVa, Va, Vb, VIa, VIb, VII 또는 VIII의 화합물 및 그의 아군은 하기 논의하는 바와 같이 그의 이온성, 염, 용매화물, 이성체, 호변 이성체, N-옥시드, 에스테르, 전구약물, 동위체 및 보호된 형태, 바람직하게는 그의 염 또는 호변 이성체 또는 이성체 또는 N-옥시드 또는 용매화물, 보다 바람직하게는, 그의 염 또는 호변 이성체 또는 N-옥시드 또는 용매화물을 포함한다.
본 발명은 또한 하기를 제공한다:
ㆍ 포유동물에서 비정상적 세포 성장을 포함하거나 또는 비정상적 세포 성장 으로부터 초래되는 질환 또는 증상의 발병을 완화 또는 감소시키는데 사용하기 위한 본 발명에 따른 조합물.
ㆍ 시클린 의존성 키나제 또는 글리코겐 합성효소 키나제-3에 의해 매개되는 질환 상태 또는 증상의 예방 또는 치료에 사용하기 위한 본 발명의 조합물.
ㆍ 시클린 의존성 키나제 또는 글리코겐 합성효소 키나제-3에 의해 매개되는 질환 상태 또는 증상의 예방 또는 치료가 필요한 대상체에게 본 발명의 조합물을 투여하는 것을 포함하는, 상기 질환 상태 또는 증상의 예방 또는 치료 방법.
ㆍ 시클린 의존성 키나제 또는 글리코겐 합성효소 키나제-3에 의해 매개되는 질환 상태 또는 증상의 발병을 완화 또는 감소시키는 것이 필요한 대상체에게 본 발명의 조합물을 투여하는 것을 포함하는, 상기 질환 상태 또는 증상의 발병을 완화 또는 감소시키는 방법.
ㆍ 포유동물에게 본 발명에 따른 조합물을 비정상적 세포 성장 억제 유효량으로 투여하는 것을 포함하는, 포유동물에서 비정상적 세포 성장을 포함하거나 또는 비정상적 세포 성장으로부터 초래되는 질환 또는 증상의 발병을 완화 또는 감소시키는 방법.
ㆍ 포유동물에게 본 발명에 따른 조합물을 비정상적 세포 성장 억제 유효량으로 투여하는 것을 포함하는, 포유동물에서 비정상적 세포 성장을 포함하거나 또는 비정상적 세포 성장으로부터 초래되는 질환 또는 증상의 발병을 치료하는 방법.
ㆍ 포유동물에서 종양 성장을 억제하는데 사용하기 위한 본 발명에 따른 조합물.
ㆍ 포유동물에게 종양 성장-억제 유효량의 본 발명에 따른 조합물을 투여하는 것을 포함하는, 포유동물에서 종양 성장을 억제하는 방법.
ㆍ 종양 세포의 성장을 억제하는데 사용하기 위한 본 발명에 따른 조합물.
ㆍ 포유동물에게 종양 성장-억제 유효량의 본 발명에 따른 조합물을 투여하여 종양 세포와 접촉시키는 것을 포함하는, 종양 세포의 성장을 억제하는 방법.
ㆍ 본 발명에 따른 조합물 및 제약상 허용가능한 담체를 포함하는 제약 조성물.
ㆍ 의약에 사용하기 위한 본 발명에 따른 조합물.
ㆍ 본원에 개시된 어느 하나의 질환 상태 또는 증상의 예방 또는 치료용 의약 제조를 위한 본 발명에 따른 조합물의 용도.
ㆍ 환자 (예컨대, 본원에 개시된 어느 하나의 질환 상태 또는 증상의 치료 또는 예방이 필요한 환자)에게 본 발명에 따른 조합물을 투여하는 것을 포함하는, 상기 질환 상태 또는 증상을 치료 또는 예방하기 위한 방법.
ㆍ 환자 (예컨대, 본원에 개시된 어느 하나의 질환 상태 또는 증상의 완화 또는 감소가 필요한 환자)에게 본 발명에 따른 조합물을 투여하는 것을 포함하는, 상기 질환 상태 또는 증상을 완화 또는 감소시키기 위한 방법.
ㆍ (i) 환자가 앓고 있거나 앓을 수 있는 암이 시클린 의존성 키나제에 대한 활성을 갖는 화합물 및 상기 기재한 보조제로 치료 가능한지 여부를 결정하기 위해 환자를 스크리닝하는 단계; 및 (ii) 환자의 질환 또는 증상이 치료 가능한 것으로 나타난 경우, 본 발명에 따른 조합물을 환자에게 투여하는 단계를 포함하는, 포유 동물 환자에서 암을 진단 및 치료하는 방법.
ㆍ 상기 기재한 보조제 및 시클린 의존성 키나제에 대한 활성을 갖는 화합물의 조합물로 치료 가능한 암을 앓고 있거나 앓을 위험에 있는 것으로 스크리닝되고 결정된 환자에게서 암의 치료 또는 예방용 의약 제조를 위한, 본 발명에 따른 조합물의 용도.
ㆍ 본 발명에 따른 조합물을 환자에게 암 치료에 치료 효능이 있는 양 및 투여 스케줄로 투여하는 것을 포함하는, 환자에서 암을 치료하는 방법.
ㆍ 암의 예방, 치료 또는 관리가 필요한 환자에게 예방 또는 치료 유효량의 본 발명에 따른 조합물을 투여하는 것을 포함하는, 상기 환자에서 암을 예방, 치료 또는 관리하는 방법.
ㆍ 온혈 동물, 예컨대 인간에 항암 효과를 제공하는데 사용하는 의약을 제조하기 위한, 본 발명에 따른 조합물의 용도.
ㆍ 본 발명에 따른 조합물을 포함하는 키트.
ㆍ 온혈 동물, 예컨대 인간에게 유효량의 상기 기재한 보조제를 유효량의 본원에 정의된 화학식 0, I0, I, Ia, Ib, II, III, IV, IVa, Va, Vb, VIa, VIb, VII 또는 VIII의 화합물 및 그의 아군과 순차적으로 예컨대, 이전 또는 이후, 또는 동시에 투여하는 것을 포함하는, 상기 온혈 동물, 예컨대 인간에서 암을 치료하는 방법
ㆍ 투여형의 보조제 및 또한 투여형인 본원에 정의된 화학식 0, I0, I, Ia, Ib, II, III, IV, IVa, Va, Vb, VIa, VIb, VII 또는 VIII의 화합물 및 그의 아군 (예컨대, 여기서, 상기 투여형은 함께 통상적 외부 패키징으로 패킹됨)을 포함하는 항암 요법용 제약 키트.
ㆍ 치료 유효량의 상기 기재한 보조제 및 치료 유효량의 본원에 정의된 화학식 0, I0, I, Ia, Ib, II, III, IV, IVa, Va, Vb, VIa, VIb, VII 또는 VIII의 화합물 및 그의 아군을 투여하는 것을 포함하는 포유 동물에서의 조합물 암 치료법.
ㆍ 포유동물에서 비정상적 세포 성장을 포함하거나 또는 비정상적 세포 성장으로부터 초래되는 질환 또는 증상의 발병을 완화 또는 감소시키기 위해 상기 기재한 보조제와 조합 요법으로 사용하기 위한, 본원에 정의된 화학식 0, I0, I, Ia, Ib, II, III, IV, IVa, Va, Vb, VIa, VIb, VII 또는 VIII의 화합물 및 그의 아군.
ㆍ 포유동물에서 종양 성장을 억제하기 위해 상기 기재한 보조제와 조합 요법으로 사용하기 위한 본원에 정의된 화학식 0, I0, I, Ia, Ib, II, III, IV, IVa, Va, Vb, VIa, VIb, VII 또는 VIII의 화합물 및 그의 아군.
ㆍ 암의 예방, 치료 또는 관리가 필요한 환자에서 암을 예방, 치료 또는 관리하기 위해 상기 기재한 보조제와 조합 요법으로 사용하기 위한 본원에 정의된 화학식 0, I0, I, Ia, Ib, II, III, IV, IVa, Va, Vb, VIa, VIb, VII 또는 VIII의 화합물 및 그의 아군.
ㆍ 상기 기재한 보조제로 치료되고 있는, 암을 앓고 있는 환자에서 반응율을 증강 또는 상승시키는데 사용하기 위한 본원에 정의된 화학식 0, I0, I, Ia, Ib, II, III, IV, IVa, Va, Vb, VIa, VIb, VII 또는 VIII의 화합물 및 그의 아군.
ㆍ 상기 기재한 보조제로 치료되고 있는, 암을 앓고 있는 환자에게 본원에 정의된 화학식 0, I0, I, Ia, Ib, II, III, IV, IVa, Va, Vb, VIa, VIb, VII 또는 VIII의 화합물 및 그의 아군을 보조제와 함께 투여하는 것을 포함하는, 상기 환자에서 반응율을 증강 또는 상승시키는 방법.
ㆍ 본원에 정의된 임의의 의약 용도용 의약 제조를 위한, 본 발명에 따른 조합물의 용도.
상기에 기재된 본 발명의 용도, 방법 및 기타 측면 뿐만 아니라, 하기에 나타낸 본 발명의 임의의 측면 및 실시양태에서, 본원에 기재된 화학식 0, I0, I, Ia, Ib, II, III, IV, IVa, Va, Vb, VIa, VIb, VII 또는 VIII의 화합물 및 그의 아군에 대한 언급은 그의 범주 내에서 상기 화합물의 염 또는 용매화물 또는 호변 이성체 또는 N-옥시드를 포함한다.
본 발명은 또한 하기 청구의 범위에 기재한 바와 같이 추가 조합물, 용도, 방법, 화합물 및 프로세싱을 제공한다.
일반적인 선호 및 정의
본원에 사용되는 바와 같이, 시클린 의존성 키나제 (CDK) 및 글리코겐 합성효소 키나제 (GSK, 예컨대 GSK-3)의 활성에 사용되는 용어 "조정"은 키나제(들)의 생물학적 활성의 수준의 변화를 정의한다. 따라서, 조정은 관련 키나제 활성을 증 가 또는 감소시키는 생리학적 변화를 포함한다. 후자의 경우에, 조정은 "억제"로서 기재될 수 있다. 조정은 직접 또는 간접적일 수 있고, 예를 들어 유전자 발현의 수준 (예를 들어, 전사, 번역 및/또는 번역후 변형을 포함), 시클린 의존성 키나제 (CDK) 및/또는 글리코겐 합성효소 키나제-3 (GSK-3) 활성의 수준에 대해 직접 또는 간접적으로 작용하는 조절 요소를 코딩하는 유전자의 발현의 수준, 또는 (예를 들어, 알로스테리 메카니즘, 경쟁적 억제, 활성-부위 불활성화, 피드백 억제 경로의 교란 등에 의해) 효소 (예컨대, 시클린 의존성 키나제 (CDK) 및/또는 글리코겐 합성효소 키나제-3 (GSK-3)) 활성의 수준을 포함하는, 임의의 메카니즘에 의해 임의의 생리학적 수준에서 매개될 수 있다. 따라서, 조정은 유전자 증폭 (즉, 다중 유전자 카피) 및/또는 전사 효과에 의한 상승 또는 감소 발현을 포함하는 시클린 의존성 키나제 (CDK) 글리코겐 합성효소 키나제-3 (GSK-3)의 상승/저해 발현 또는 과다-발현 또는 과소-발현 뿐만 아니라 돌연변이(들)에 따른 ((탈)활성화 포함) 시클린 의존성 키나제 (CDK) 및/또는 글리코겐 합성효소 키나제-3 (GSK-3)의 과다- (또는 과소-)활성 및 (탈)활성화를 나타낼 수 있다. 용어 "조정된" 및 "조정하다"는 그에 따라 해석된다.
본원에 사용되는 바와 같이, 예컨대, 본원에 기재되는 시클린 의존성 키나제 (CDK) 및/또는 글리코겐 합성효소 키나제-3 (GSK-3) (및 예를 들어 각종 생리학적 프로세스, 질환, 상태, 증상, 요법, 치료 또는 중재에 사용됨)과 함께 사용되는 용어 "매개되는"은 상기 용어가 사용되는 각종 프로세스, 질환, 상태, 증상, 치료 및 중재가 시클린 의존성 키나제 (CDK) 및/또는 글리코겐 합성효소 키나제-3 (GSK-3) 이 생물학적 역할을 수행하는 것이 되도록 제한적으로 작동하는 것을 나타낸다. 상기 용어가 질환, 상태 또는 증상에 사용되는 경우에, 시클린 의존성 키나제 (CDK) 및/또는 글리코겐 합성효소 키나제-3 (GSK-3)에 의해 수행되는 생물학적 역할이 직접 또는 간접적일 수 있고, 질환, 상태 또는 증상 (또는 그의 병인 또는 진행)의 증후를 나타내는데 요구되고/거나 충분할 수 있다. 따라서, 시클린 의존성 키나제 (CDK) 및/또는 글리코겐 합성효소 키나제-3 (GSK-3) 활성 (및 특히 시클린 의존성 키나제 (CDK) 및/또는 글리코겐 합성효소 키나제-3 (GSK-3)활성의 비정상 수준, 예컨대, 시클린 의존성 키나제 (CDK) 및/또는 글리코겐 합성효소 키나제-3 (GSK-3) 과발현)은 반드시 질환, 상태 또는 증상의 근접 원인일 필요는 없지만, 차라리 CDK- 및/또는 GSK- (예컨대, GSK-3-) 매개 질환, 상태 또는 증상은 CDK 및/또는 GSK-3이 단지 부분적으로 관련되는 다인성 병인 및 복합 진행을 갖는 것을 포함한다는 것이 고려된다. 용어가 치료, 예방 또는 중재에 사용되는 경우 (예컨대, 본 발명의 "CDK-매개 치료" 및 "GSK-3-매개 예방"의 경우)에, CDK 및/또는 GSK-3에 의해 수행되는 역할은 직접 또는 간접적일 수 있고, 치료, 예방 또는 중재 결과의 작동에 필요하고/거나 충분할 수 있다.
용어 "중재"는 임의의 수준에서 생리학적으로 변화시키는 임의의 제제를 정의하기 위해 본원에 사용되는 당업계의 용어이다. 따라서, 중재는 임의의 생리학적 프로세스, 현상, 생화학적 경로 또는 세포/생화학적 현상의 유도 또는 억제를 포함할 수 있다. 본 발명의 중재는 전형적으로 질환 또는 증상을 치료, 처리 또는 예방한다 (또는 그에 기여한다).
본 발명의 조합물은 치료 효능을 제공하는 상기 기재한 보조제 및 화학식 0, I0, I, Ia, Ib, II, III, IV, IVa, Va, Vb, VIa, VIb, VII 또는 VIII의 화합물 및 그의 아군의 조합물이다.
용어 '효능'은 유리한 효과, 예컨대 부가성, 상조작용, 저하된 부작용, 저하된 독성, 질환 진행까지의 증가된 시간, 증가된 생존 기간, 증감화 또는 또다른 제제에 대한 한 제제의 재증감화, 또는 개선된 반응율을 포함한다. 유리하게는, 효능은 환자에게 투여되는 각각 또는 둘 중 하나의 성분의 더 낮은 투여량을 가능하게 하여 화학요법의 독성을 저하시키는 반면 동일한 치료 효과를 제공 및/또는 유지할 수 있다.
본원에서 "상조" 효과는 개별적으로 존재하는 조합물의 성분의 치료 효과의 합보다 큰, 조합물에 의해 제공되는 치료 효과를 나타낸다.
본원에서 "부가" 효과는 개별적으로 존재하는 조합물의 임의의 성분의 치료 효과보다 큰, 조합물에 제공되는 치료 효과를 나타낸다.
본원에 사용되는 용어 "반응율"은 고형 종양의 경우에 주어진 시점에서, 예를 들어 12주에서 종양의 크기의 감소 정도를 나타낸다. 따라서, 예를 들어, 50% 반응율은 50%의 종양 크기의 감소를 의미한다. 본원에 나타내는 "임상적 반응"은 50% 이상의 반응율을 나타낸다. "부분적 반응"은 50% 미만의 반응율로 본원에서 정의된다.
본원에 사용되는 바와 같이, 2종 이상의 화합물 및/또는 제제 (성분으로도 본원에 나타냄)에 적용되는 용어 "조합물"은 2종 이상의 화합물/제제가 회합된 물질을 정의할 수 있다. 본원에서 용어 "조합된" 및 "조합한"은 그에 따라 해석된다.
조합물 중의 2종 이상의 화합물/제제의 회합은 물리적 또는 비-물리적일 수 있다. 물리적으로 회합된 조합된 화합물/제제의 예는 하기의 것이 포함된다:
ㆍ 2종 이상의 화합물/제제를 혼합물로 (예를 들어, 동일 투여 단위 내에) 포함하는 조성물 (예컨대, 단일 배합물) ;
ㆍ 2종 이상의 화합물/제제가 (예를 들어, 가교, 분자 응집 또는 통상적 비히클 잔기에 대한 결합에 의해) 화학적으로/물리화학적으로 연결된 물질을 포함하는 조성물;
ㆍ 2종 이상의 화합물/제제가 화학적으로/물리화학적으로 동시-패킹된 (예를 들어, 지질 소포, 입자 (예컨대, 마이크로- 또는 나노입자) 또는 에멀젼 액적 상에 또는 그 내에 배치된) 물질을 포함하는 조성물;
ㆍ 2종 이상의 화합물/제제가 (예컨대, 투여 단위의 정렬의 일부로서) 동시-패킹 또는 동시-존재하는 제약 키트, 제약 팩 또는 환자용 팩;
비-물리적으로 회합된 조합된 화합물/제제의 예는 하기의 것이 포함된다:
ㆍ 2종 이상의 화합물/제제 중 1종 이상을, 2종 이상의 화합물/제제의 물리적 결합을 형성하기 위한 1종 이상의 화합물의 임시 결합을 위한 지시서와 함께 포함하는 물질 (예컨대, 비-단일 배합물);
ㆍ 2종 이상의 화합물/제제 중 1종 이상을, 2종 이상의 화합물/제제와의 조 합 요법을 위한 지시서와 함께 포함하는 물질 (예컨대, 비-단일 배합물);
ㆍ 2종 이상의 화합물/제제 중 1종 이상을, 환자 개체군에 투여하기 위한 지시서와 함께 (여기서, 2종 이상의 화합물/제제 중 다른 것(들)이 투여되었음(또는 투여되고 있음)) 포함하는 물질;
ㆍ 2종 이상의 화합물/제제 중 1종 이상을, 2종 이상의 화합물/제제 중 다른 것(들)을 갖는 조합물에 사용하기에 구체적으로 적합한 양 또는 형태로 포함하는 물질.
본원에 사용되는 바와 같이, 용어 "조합 요법"은 2종 이상의 화합물/제제의 조합물 (상기 정의된 바와 같음)의 용도를 포함하는 요법을 정의한다. 따라서, 본원에서 "조합 요법", "조합물" 및 "조합물 중의" 화합물/제제의 용도는 동일한 전반적 치료 처방의 일부로서 투여되는 화합물/제제를 나타낼 수 있다. 이와 같이, 2종 이상의 화합물/제제의 각각의 약량학은 하기와 같이 상이할 수 있다: 각각은 동시에 또는 상이한 시간에 투여될 수 있다. 따라서, 조합물의 화합물/제제가 순차적으로 (예컨대, 이전 또는 이후) 또는 동시에 동일한 제약 제제 (즉, 함께) 또는 상이한 제약 제제 (즉, 개별적으로)로 투여될 수 있다는 것이 인식될 것이다. 동일한 배합물에서 동시에는 단일 배합물이지만, 상이한 제약 제제에서의 동시에는 단일이 아니다. 조합 요법에서의 2종 이상의 화합물/제제의 각각의 약량학은 또한 투여 경로에 관하여 상이할 수 있다.
본원에 사용되는 바와 같이, 용어 "제약 키트"는 투여 수단 (예컨대, 계량 장치) 및/또는 전달 수단 (예컨대, 흡입기 또는 주사기)과 함께 제약 조성물의 1종 이상의 투여 단위의 정렬을 정의하며, 여기서 임의로 모두는 통상적 외부 패키징 내에 함유된다. 2종 이상의 화합물/제제의 조합물을 포함하는 제약 키트에서, 개별 화합물/제제는 단일 또는 비-단일 배합물일 수 있다. 투여 단위(들)는 블리스터 팩 내에 함유될 수 있다. 제약 키트는 사용 지시서를 임의로 추가로 포함할 수 있다.
본원에 사용되는 바와 같이, 용어 "제약 팩"은 임의로 통상적 외부 패키징 내에 함유되는 제약 조성물의 1종 이상의 투여 단위의 정렬을 정의한다. 2종 이상의 화합물/제제의 조합물을 포함하는 제약 팩에서, 개별 화합물/제제는 단일 또는 비-단일 배합물일 수 있다. 투여 단위(들)는 블리스터 팩 내에 함유될 수 있다. 제약 팩은 사용 지시서를 임의로 추가로 포함할 수 있다.
본원에 사용되는 바와 같이, 용어 "환자용 팩"은 치료의 전체 과정에 대한 제약 조성물을 함유하는 환자에 처방되는 패킹을 정의한다. 환자용 팩은 보통 하나 이상의 블리스터 팩(들)을 함유한다. 환자용 팩은 제약자가 벌크 공급에서 제약의 환자 공급을 분할하는 통상적 처방 (여기서, 환자가 환자용 팩 내에 함유되는 패킹 삽입물에 항상 접근하여야 하기 때문에 환자 처방에서 보통 실패함)보다 유리하다. 패킹 삽입물의 함유물은 의사 지시서에 따라 환자를 개선시킴을 나타냈다.
본 발명의 조합물은 개별적으로 투여되는 경우 개별 화합물/제제의 치료 효과에 비례하여 치료 효능을 제공할 수 있다.
문맥을 달리 나타내지 않는 한, 하기 일반적인 선호 및 정의는 X, Y, Rg, R1 내지 R4 잔기 및 그의 임의 하위-정의, 아군 또는 실시양태 각각에 적용될 것이다.
문맥을 달리 나타내지 않는 한, 본 명세서에서 화학식 I에 대한 언급은 화학식 0, I0, I, Ia, Ib, II, III, IV, IVa, Va, Vb, VIa, VIb, VII 또는 VIII 및 그의 아군, 화학식 0, I0, I, Ia, Ib, II, III, IV, IVa, Va, Vb, VIa, VIb, VII 또는 VIII의 예 또는 실시양태를 포함한다.
따라서, 예를 들어 특히 화학식 I로 나타내는 화합물의 치료 용도, 제약 제제 및 제조 방법에 대한 언급은 또한 화학식 0, I0, I, Ia, Ib, II, III, IV, IVa, Va, Vb, VIa, VIb, VII 또는 VIII 및 그의 아군, 화학식 0, I0, I, Ia, Ib, II, III, IV, IVa, Va, Vb, VIa, VIb, VII 또는 VIII의 예 또는 실시양태를 나타내는 것으로 인정되어야 한다.
이와 유사하게, 문맥을 달리 나타내지 않는 한, 바람직하게는 화학식 I의 화합물에 대해 주어진 실시양태 및 예의 경우 또한 화학식 0, I0, I, Ia, Ib, II, III, IV, IVa, Va, Vb, VIa, VIb, VII 또는 VIII 및 그의 아군, 화학식 0, I0, I, Ia, Ib, II, III, IV, IVa, Va, Vb, VIa, VIb, VII 또는 VIII의 예 또는 실시양태에 적용가능하다.
본원에서 사용되는 "카르보시클릭" 및 "헤테로시클릭"기에 대한 언급은 문맥을 달리 나타내지 않는 한, 방향족 및 비-방향족 고리계 모두를 포함한다. 따라 서, 예를 들어 용어 "카르보시클릭 및 헤테로시클릭기"는 그의 범주 내에 방향족, 비-방향족, 불포화된, 부분적으로 포화된 및 완전히 포화된 카르보시클릭 및 헤테로시클릭 고리계를 포함한다. 일반적으로, 상기 기는 모노시클릭 또는 비시클릭일 수 있고, 예를 들어 3 내지 12 개의 고리원, 보다 일반적으로 5 내지 10 개의 고리원을 함유할 수 있다. 모노시클릭기의 예는 3, 4, 5, 6, 7 및 8 개의 고리원, 보다 일반적으로 3 내지 7 개, 및 바람직하게는 5 또는 6 개의 고리원을 함유하는 기이다. 비시클릭기의 예는 8, 9, 10, 11 및 12 개의 고리원, 보다 일반적으로 9 또는 10 개의 고리원을 함유하는 기이다.
카르보시클릭 또는 헤테로시클릭기는 5 내지 12 개의 고리원, 보다 일반적으로 5 내지 10 개의 고리원을 갖는 아릴 또는 헤테로아릴기일 수 있다. 본원에 사용된 용어 "아릴"은 방향족 특성을 갖는 카르보시클릭기를 나타내고, 본원에 사용된 용어 "헤테로아릴"은 방향족 특징을 갖는 헤테로시클릭기를 나타낸다. 용어 "아릴" 및 "헤테로아릴"은 하나 이상의 고리가 비-방향족이되, 단, 적어도 하나의 고리가 방향족인 폴리시클릭 (예를 들어, 비시클릭) 고리계를 포함한다. 이러한 폴리시클릭계에서, 상기 기는 방향족 고리 또는 비-방향족 고리가 부착될 수 있다. 아릴 또는 헤테로아릴기는 모노시클릭 또는 비시클릭기일 수 있고, 하나 이상의 치환체, 예를 들어 본원에 정의된 하나 이상의 R10기로 비치환 또는 치환될 수 있다.
용어 "비-방향족기"는 방향족 특성이 없는 불포화된 고리계, 부분적으로 포화된 및 완전히 포화된 카르보시클릭 및 헤테로시클릭 고리계를 포함한다. 용어 " 불포화된" 및 "부분적으로 포화된"은 고리 구조(들)이 하나 이상의 원자가 결합을 공유하는 원자를 함유하는, 즉, 고리가 하나 이상의 다중 결합, 예를 들어 C=C, C≡C 또는 N≡C 결합을 함유하는 고리를 나타낸다. 용어 "완전히 포화된"은 고리 원자간에 다중 결합이 없는 고리를 나타낸다. 포화된 카르보시클릭기는 하기에 정의된 시클로알킬기를 포함한다. 부분적으로 포화된 카르보시클릭기는 하기에 정의된 시클로알케닐기, 예를 들어 시클로펜테닐, 시클로헵테닐 및 시클로옥테닐을 포함한다. 시클로알케닐기의 추가 예는 시클로헥세닐이다.
헤테로아릴기의 예는 5 내지 12 개의 고리원, 보다 일반적으로 5 내지 10 개의 고리원을 함유하는 모노시클릭 및 비시클릭기이다. 상기 헤테로아릴기는 예를 들어 5 원 또는 6 원의 모노시클릭 고리, 또는 융합된 5 및 6 원의 고리, 또는 2 개의 융합된 6 원의 고리, 또는 추가의 예로 2 개의 융합된 5 원의 고리로부터 형성된 비시클릭 구조일 수 있다. 각 고리는 일반적으로 질소, 황 및 산소로부터 선택되는 약 4 개 이하의 헤테로원자를 함유할 수 있다. 일반적으로, 헤테로아릴 고리는 4 개 이하의 헤테로원자, 보다 일반적으로 3 개 이하의 헤테로원자, 보다 더 일반적으로 2 개 이하의 헤테로원자, 예를 들어 1 개의 헤테로원자를 함유할 수 있을 것이다. 한 실시양태에서, 헤테로아릴 고리는 1 개 이상의 고리 질소 원자를 함유한다. 헤테로아릴 고리 내 질소 원자는 이미다졸 또는 피리딘의 경우 염기성이고, 인돌 또는 피롤 질소의 경우 본질상 비-염기성일 수 있다. 일반적으로, 고리의 임의의 아미노기 치환체를 비롯한 헤테로아릴기 내에 존재하는 염기성 질소 원자의 수는 5 미만일 것이다.
5 원의 헤테로아릴기의 예로는 피롤, 푸란, 티오펜, 이미다졸, 푸라잔, 옥사졸, 옥사디아졸, 옥사트리아졸, 이속사졸, 티아졸, 이소티아졸, 피라졸, 트리아졸 및 테트라졸기를 들 수 있고, 여기에만 제한되지 않는다.
6 원의 헤테로아릴기의 예로는 피리딘, 피라진, 피리다진, 피리미딘 및 트리아진을 들 수 있고, 여기에만 제한되지 않는다.
비시클릭 헤테로아릴기는 예를 들어 하기로부터 선택되는 기일 수 있다.
a) 1, 2 또는 3 개의 고리 헤테로원자를 함유하는 5- 또는 6-원 고리에 융합된 벤젠 고리;
b) 1, 2 또는 3 개의 고리 헤테로원자를 함유하는 5- 또는 6-원 고리에 융합된 피리딘 고리;
c) 1 또는 2 개의 고리 헤테로원자를 함유하는 5- 또는 6-원 고리에 융합된 피리미딘 고리;
d) 1, 2 또는 3 개의 고리 헤테로원자를 함유하는 5- 또는 6-원 고리에 융합된 피롤 고리;
e) 1 또는 2 개의 고리 헤테로원자를 함유하는 5- 또는 6-원 고리에 융합된 피라졸 고리;
f) 1 또는 2 개의 고리 헤테로원자를 함유하는 5- 또는 6-원 고리에 융합된 이미다졸 고리;
g) 1 또는 2 개의 고리 헤테로원자를 함유하는 5- 또는 6-원 고리에 융합된 옥사졸 고리;
h) 1 또는 2 개의 고리 헤테로원자를 함유하는 5- 또는 6-원 고리에 융합된 이속사졸 고리;
i) 1 또는 2 개의 고리 헤테로원자를 함유하는 5- 또는 6-원 고리에 융합된 티아졸 고리;
j) 1 또는 2 개의 고리 헤테로원자를 함유한 5- 또는 6-원 고리에 융합된 이소티아졸 고리;
k) 1, 2 또는 3 개의 고리 헤테로원자를 함유하는 5- 또는 6-원 고리에 융합된 티오펜 고리;
l) 1, 2 또는 3 개의 고리 헤테로원자를 함유하는 5- 또는 6-원 고리에 융합된 푸란 고리;
m) 1 또는 2 개의 고리 헤테로원자를 함유하는 5- 또는 6-원 고리에 융합된 옥사졸 고리;
n) 1 또는 2 개의 고리 헤테로원자를 함유하는 5- 또는 6-원 고리에 융합된 이속사졸 고리;
o) 1, 2 또는 3 개의 고리 헤테로원자를 함유하는 5- 또는 6-원 고리에 융합된 시클로헥실 고리; 및
p) 1, 2 또는 3 개의 고리 헤테로원자를 함유한 5- 또는 6-원 고리에 융합된시클로펜틸 고리.
또다른 5 원의 고리에 융합된 5 원의 고리를 함유하는 비시클릭 헤테로아릴기의 특정 예로는 이미다조티아졸 (예를 들어, 이미다조[2,1-b]티아졸) 및 이미다 조이미다졸 (예를 들어, 이미다조[1,2-a]이미다졸)을 들 수 있고, 여기에만 제한되지 않는다.
5 원의 고리에 융합된 6 원의 고리를 함유하는 비시클릭 헤테로아릴기의 예로는 벤즈푸란, 벤즈티오펜, 벤즈이미다졸, 벤족사졸, 이소벤족사졸, 벤즈이속사졸, 벤즈티아졸, 벤즈이소티아졸, 이소벤조푸란, 인돌, 이소인돌, 인돌리진, 인돌린, 이소인돌린, 퓨린 (예를 들어, 아데닌, 구아닌), 인다졸, 피라졸로피리미딘 (예를 들어, 피라졸로[1,5-a]피리미딘), 트리아졸로피리미딘 (예를 들어, [1,2,4]트리아졸로[1,5-a]피리미딘), 벤조디옥솔 및 피라졸로피리딘 (예를 들어, 피라졸로[1,5-a]피리딘)기를 들 수 있고, 여기에만 제한되지 않는다.
2 개의 융합된 6 원의 고리를 함유하는 비시클릭 헤테로아릴기의 특정 예로는 퀴놀린, 이소퀴놀린, 크로만, 티오크로만, 크로멘, 이소크로멘, 크로만, 이소크로만, 벤조디옥산, 퀴놀리진, 벤족사진, 벤조디아진, 피리도피리딘, 퀴녹살린, 퀴나졸린, 신놀린, 프탈라진, 나프티리딘 및 프테리딘기를 들 수 있고, 여기에만 제한되지 않는다.
헤테로아릴기의 한 아군은 피리딜, 피롤릴, 푸라닐, 티에닐, 이미다졸릴, 옥사졸릴, 옥사디아졸릴, 옥사트리아졸릴, 이속사졸릴, 티아졸릴, 이소티아졸릴, 피라졸릴, 피라지닐, 피리다지닐, 피리미디닐, 트리아지닐, 트리아졸릴, 테트라졸릴, 퀴놀리닐, 이소퀴놀리닐, 벤즈푸라닐, 벤즈티에닐, 크로마닐, 티오크로마닐, 벤즈이미다졸릴, 벤족사졸릴, 벤즈이속사졸, 벤즈티아졸릴 및 벤즈이소티아졸, 이소벤조푸라닐, 인돌릴, 이소인돌릴, 인돌리지닐, 인돌리닐, 이소인돌리닐, 퓨리닐 (예 를 들어, 아데닌, 구아닌), 인다졸릴, 벤조디옥솔릴, 크로메닐, 이소크로메닐, 이소크로마닐, 벤조디옥사닐, 퀴놀리지닐, 벤족사지닐, 벤조디아지닐, 피리도피리디닐, 퀴녹살리닐, 퀴나졸리닐, 신놀리닐, 프탈라지닐, 나프티리디닐 및 프테리디닐기를 포함한다.
방향족 고리 및 비-방향족 고리를 함유하는 폴리시클릭 아릴 및 헤테로아릴기의 예로는 테트라히드로나프탈렌, 테트라히드로이소퀴놀린, 테트라히드로퀴놀린, 디히드로벤즈티엔, 디히드로벤즈푸란, 2,3-디히드로-벤조[1,4]디옥신, 벤조[1,3]디옥솔, 4,5,6,7-테트라히드로벤조푸란, 인돌린 및 인단기를 들 수 있다.
카르보시클릭 아릴기의 예로는 페닐, 나프틸, 인데닐 및 테트라히드로나프틸기를 들 수 있다.
비-방향족 헤테로시클릭기의 예로는 3 내지 12 개의 고리원, 일반적으로 4 내지 12 개의 고리원, 보다 일반적으로 5 내지 10 개의 고리원을 갖는 비치환된 또는 (하나 이상의 R10기로) 치환된 헤테로시클릭기를 들 수 있다. 상기 기는 예를 들어 일반적으로 질소, 산소 및 황으로부터 선택되는 1 내지 5 개의 헤테로원자 고리원 (보다 일반적으로 1, 2, 3 또는 4 개의 헤테로원자 고리원)을 갖는 모노시클릭 또는 비시클릭일 수 있다.
황이 있는 경우, 인접 원자 및 기의 성질이 허용하는 한 -S-, -S(O)- 또는 -S(O)2-로서 존재할 수 있다.
헤테로시클릭기는 예를 들어, 시클릭 에테르 잔기 (예를 들어, 테트라히드로 푸란 및 디옥산), 시클릭 티오에티르 잔기 (예를 들어, 테트라히드로티오펜 및 디티안), 시클릭 아민 잔기 (예를 들어, 피롤리딘), 시클릭 아미드 잔기 (예를 들어, 피롤리돈), 시클릭 티오아미드, 시클릭 티오에스테르, 시클릭 에스테르 잔기 (예를 들어, 부티로락톤), 시클릭 술폰 (예를 들어, 술폴란 및 술폴렌), 시클릭 술폭시드, 시클릭 술폰아미드 및 그의 조합 (예를 들어, 모르폴린 및 티오모르폴린 및 그의 S-옥시드 및 S,S-디옥시드)을 함유할 수 있다. 헤테로시클릭기의 추가 예는 시클릭 우레아 잔기 (예를 들어, 이미다졸리딘-2-온)를 함유하는 것이다.
헤테로시클릭기의 한 아군에서, 헤테로시클릭기는 시클릭 에테르 잔기 (예를 들어, 테트라히드로푸란 및 디옥산), 시클릭 티오에테르 잔기 (예를 들어, 테트라히드로티오펜 및 디티안), 시클릭 아민 잔기 (예를 들어, 피롤리딘), 시클릭 술폰 (예를 들어, 술폴란 및 술폴렌), 시클릭 술폭시드, 시클릭 술폰아미드 및 그의 조합 (예를 들어, 티오모르폴린)을 함유한다.
모노시클릭 비-방향족 헤테로시클릭기의 예로는 5-, 6- 및 7-원의 모노시클릭 헤테로시클릭기를 들 수 있다. 특정 예로는 모르폴린, 피페리딘 (예를 들어, 1-피페리디닐, 2-피페리디닐, 3-피페리디닐 및 4-피페리디닐), 피롤리딘 (예를 들어, 1-피롤리디닐, 2-피롤리디닐 및 3-피롤리디닐), 피롤리돈, 피란 (2H-피란 또는 4H-피란), 디히드로티오펜, 디히드로피란, 디히드로푸란, 디히드로티아졸, 테트라히드로푸란, 테트라히드로티오펜, 디옥산, 테트라히드로피란 (예를 들어, 4-테트라히드로 피라닐), 이미다졸린, 이미다졸리디논, 옥사졸린, 티아졸린, 2-피라졸린, 피라졸리딘, 피페라진 및 N-알킬 피페라진, 예컨대 N-메틸 피페라진을 들 수 있다. 추가 예로는 티오모르폴린 및 그의 S-옥시드 및 S,S-디옥시드 (특히, 티오모르폴린)을 들 수 있다. 추가 예로는 아제티딘, 피페리돈, 피페라존 및 N-알킬 피페리딘, 예컨대 N-메틸 피페리딘을 들 수 있다.
비-방향족 헤테로시클릭기의 한 바람직한 아군은 포화기, 예컨대 아제티딘, 피롤리딘, 피페리딘, 모르폴린, 티오모르폴린, 티오모르폴린 S,S-디옥시드, 피페라진, N-알킬 피페라진 및 N-알킬 피페리딘으로 이루어진다.
비-방향족 헤테로시클릭기의 또다른 아군은 피롤리딘, 피페리딘, 모르폴린, 티오모르폴린, 티오모르폴린 S,S-디옥시드, 피페라진 및 N-알킬 피페라진, 예컨대 N-메틸 피페라진으로 이루어진다.
헤테로시클릭기의 한 특정 아군은 피롤리딘, 피페리딘, 모르폴린 및 N-알킬 피페라진 (예를 들어, N-메틸 피페라진) 및 임의로 티오모르폴린으로 이루어진다.
비-방향족 카르보시클릭기의 예로는 시클로알칸기, 예컨대 시클로헥실 및 시클로펜틸, 시클로알케닐기, 예컨대 시클로펜테닐, 시클로헥세닐, 시클로헵테닐 및 시클로옥테닐, 및 시클로헥사디에닐, 시클로옥타테트라엔, 테트라히드로나프테닐 및 데칼리닐을 들 수 있다.
바람직한 비-방향족 카르보시클릭기는 모노시클릭 고리, 가장 바람직하게는 포화 모노시클릭 고리이다.
일반적인 예는 3, 4, 5 및 6 원의 포화 카르보시클릭 고리, 예를 들어, 임의로 치환된 시클로펜틸 및 시클로헥실 고리이다.
비-방향족 카르보시클릭기의 한 아군으로는 비치환된 또는 (하나 이상의 R10기로) 치환된 모노시클릭기, 특히 포화된 모노시클릭기, 예를 들어 시클로알킬기를 들 수 있다. 상기 시클로알킬기의 예로는 시클로프로필, 시클로부틸, 시클로펜틸, 시클로헥실 및 시클로헵틸, 보다 일반적으로 시클로프로필, 시클로부틸, 시클로펜틸 및 시클로헥실, 특히 시클로헥실을 들 수 있다.
비-방향족 시클릭기의 추가 예로는 가교된 고리계, 예컨대 비시클로알칸 및 아자비시클로알칸을 들 수 있고, 이는 일반적으로 덜 바람직하다. "가교된 고리계"는 2 개의 고리가 2 개 이상의 원자를 공유하는 고리계를 의미한다 (예를 들어, 문헌 [Advanced Organic Chemistry, by Jerry March, 4th Edition, Wiley Interscience, pages 131-133, 1992] 참조). 가교된 고리계의 예로는 비시클로[2.2.1]헵탄, 아자-비시클로[2.2.1]헵탄, 비시클로[2.2.2]옥탄, 아자-비시클로[2.2.2]옥탄, 비시클로[3.2.1]옥탄 및 아자-비시클로[3.2.1]옥탄을 들 수 있다. 가교된 고리계의 특정 예는 1-아자-비시클로[2.2.2]옥탄-3-일기이다.
본원에서 카르보시클릭 및 헤테로시클릭기가 언급되는 경우, 상기 카르보시클릭 또는 헤테로시클릭 고리는 문맥을 달리 나타내지 않는 한, 비치환되거나, 또는 할로겐, 히드록시, 트리플루오로메틸, 시아노, 니트로, 카르복시, 아미노, 모노- 또는 디-C1-4 히드로카르빌아미노, 3 내지 12 개의 고리원을 갖는 카르보시클릭 및 헤테로시클릭기, Ra-Rb기 (식 중, Ra는 결합, O, CO, X1C(X2), C(X2)X1, X1C(X2)X1, S, SO, SO2, NRc, SO2NRc 또는 NRcSO2이고, Rb는 수소, 3 내지 12 개의 고리원을 갖는 카르보시클릭 및 헤테로시클릭기, 및 히드록시, 옥소, 할로겐, 시아노, 니트로, 카르복시, 아미노, 모노- 또는 디-C1-4 히드로카르빌아미노, 3 내지 12 개의 고리원을 갖는 카르보시클릭 및 헤테로시클릭기로부터 선택되는 하나 이상의 치환체로 임의로 치환된 C1-8 히드로카르빌기로부터 선택되고, 상기 C1-8 히드로카르빌기의 탄소 원자 중 하나 이상은 O, S, SO, SO2, NRc, X1C(X2), C(X2)X1 또는 X1C(X2)X1로 임의로 대체될 수 있고, Rc는 수소 및 C1-4 히드로카르빌로부터 선택되고, X1은 O, S 또는 NRc이고, X2는 =O, =S 또는 =NRc임)로부터 선택되는 하나 이상의 치환체 R10기로 치환될 수 있다.
치환체 R10기가 카르보시클릭 또는 헤테로시클릭기를 포함하는 경우, 상기 카르보시클릭 또는 헤테로시클릭기는 비치환될 수 있거나, 또는 하나 이상의 추가의 치환체 R10기로 치환될 수 있다. 화학식 I의 화합물의 한 아군에서, 상기 추가의 치환체 R10기는 카르보시클릭 또는 헤테로시클릭기를 포함할 수 있고, 일반적으로 더이상 치환되지 않는다. 화학식 I의 화합물의 또다른 아군에서, 상기 추가의 치환체는 카르보시클릭 또는 헤테로시클릭기를 포함하지 않지만, 이와는 달리 상기 R10의 정의에서 열거된 기로부터 선택된다.
치환체 R10은 20 개 이하의 비-수소 원자, 예를 들어, 15개 이하의 비-수소 원자, 예를 들어, 12 개 이하, 또는 11 개, 또는 10 개, 또는 9 개, 또는 8 개, 또는 7 개, 또는 6 개, 또는 5 개의 비-수소 원자를 함유하는 것으로 선택될 수 있다.
카르보시클릭 및 헤테로시클릭기가 인접한 고리 원자 상에 한 쌍의 치환체를 갖는 경우, 2 개의 치환체는 시클릭기를 형성하도록 연결될 수 있다. 따라서, 2 개의 인접한 기 R10은 이들이 부착된 탄소 원자 또는 헤테로원자와 함께 5-원의 헤테로아릴 고리 또는 5- 또는 6-원의 비-방향족 카르보시클릭 또는 헤테로시클릭 고리를 형성할 수 있고, 상기 헤테로아릴 및 헤테로시클릭기는 N, O 및 S로부터 선택되는 3 개 이하의 헤테로원자 고리원을 함유한다. 예를 들어, 고리의 인접한 탄소 원자 상의 인접한 치환체 한 쌍은 하나 이상의 헤테로원자 및 임의로 치환된 알킬렌기를 통해 연결되어 융합된 옥사-, 디옥사-, 아자-, 디아자- 또는 옥사-아자-시클로알킬기를 형성할 수 있다.
상기 연결된 치환기의 예로는 다음을 들 수 있다.
Figure 112007059328626-pct00006
할로겐 치환체의 예로는 플루오르, 클로르, 브롬 및 요오드를 들 수 있다. 플루오르 및 클로르가 특히 바람직하다.
상기 화학식 I의 화합물의 정의 및 하기에서 사용되는 바와 같이, 용어 "히드로카르빌"은 모두-탄소 골격을 가지며, 달리 언급하지 않는 한 탄소 및 수소 원자로 이루어진 지방족, 지환족 및 방향족기를 포함하는 일반적인 용어이다.
특정 경우에, 본원에 정의된 바와 같이 탄소 골격을 구성하는 하나 이상의 탄소 원자는 특정 원자 또는 원자의 기로 대체될 수 있다.
히드로카르빌기의 예로는 알킬, 시클로알킬, 시클로알케닐, 카르보시클릭 아릴, 알케닐, 알키닐, 시클로알킬알킬, 시클로알케닐알킬, 및 카르보시클릭 아르알킬, 아르알케닐 및 아르알키닐기를 들 수 있다. 상기 기는 비치환되거나, 또는 언급되는 경우 본원에 정의된 바와 같이 하나 이상의 치환체로 치환될 수 있다. 하기에 나타낸 예 및 선호는 문맥을 달리 나타내지 않는 한, 화학식 I의 화합물에 대한 치환체의 다양한 정의에서 나타낸 히드로카르빌 치환기 또는 히드로카르빌-함유 치환기 각각에 적용될 수 있다.
바람직한 비-방향족 히드로카르빌기는 알킬 및 시클로알킬기와 같은 포화된 기이다.
일반적인 예로서, 히드로카르빌기는 문맥이 달리 요구되지 않는 한 8 개 이하의 탄소 원자를 가질 수 있다. 1 내지 8 개의 탄소 원자를 갖는 히드로카르빌기의 아군에서, 특정 예는 C1-6 히드로카르빌기, 예컨대 C1-4 히드로카르빌기 (예를 들 어, C1-3 히드로카르빌기 또는 C1-2 히드로카르빌기)이고, 이는 C1, C2, C3, C4, C5, C6, C7 및 C8 히드로카르빌기로부터 선택되는 임의의 개별 값 또는 값의 조합이다.
용어 "알킬"은 직쇄 및 분지쇄 알킬기 모두를 포함한다. 알킬기의 예로는 메틸, 에틸, 프로필, 이소프로필, n-부틸, 이소부틸, tert-부틸, n-펜틸, 2-펜틸, 3-펜틸, 2-메틸 부틸, 3-메틸 부틸, 및 n-헥실 및 그의 이성질체를 들 수 있다. 1 내지 8 개의 탄소 원자를 갖는 알킬기의 아군에서, 특정 예는 C1-6 알킬기, 예컨대 C1-4 알킬기 (예를 들어, C1-3 알킬기 또는 C1-2 알킬기)이다.
시클로알킬기의 예는 시클로프로판, 시클로부탄, 시클로펜탄, 시클로헥산 및 시클로헵탄으로부터 얻어지는 기이다. 시클로알킬기의 아군에서, 시클로알킬기는 3 내지 8 개의 탄소 원자를 가질 것이고, 특정 예는 C3-6 시클로알킬기이다.
알케닐기의 예로는 에테닐 (비닐), 1-프로페닐, 2-프로페닐 (알릴), 이소프로페닐, 부테닐, 부타-1,4-디에닐, 펜테닐 및 헥세닐을 들 수 있으나, 여기에만 제한되지 않는다. 알케닐기의 아군에서, 알케닐기는 2 내지 8 개의 탄소 원자를 가질 것이고, 특정 예는 C2-6 알케닐기, 예컨대 C2-4 알케닐기이다.
시클로알케닐기의 예로는 시클로프로페닐, 시클로부테닐, 시클로펜테닐, 시클로펜타디에닐 및 시클로헥세닐을 들 수 있으나, 여기에만 제한되지 않는다. 시클로알케닐기의 아군에서, 시클로알케닐기는 3 내지 8 개의 탄소 원자를 갖고, 특정 예는 C3-6 시클로알케닐기이다.
알키닐기의 예로는 에티닐 및 2-프로피닐 (프로파르길)기를 들 수 있으나, 여기에만 제한되지 않는다. 2 내지 8 개의 탄소 원자를 갖는 알키닐기의 아군에서, 특정 예는 C2-6 알키닐기, 예컨대 C2-4 알키닐기이다.
카르보시클릭 아릴기의 예로는 치환된 및 비치환된 페닐기를 들 수 있다.
시클로알킬알킬, 시클로알케닐알킬, 카르보시클릭 아르알킬, 아르알케닐 및 아르알키닐기의 예로는 페네틸, 벤질, 스티릴, 페닐에티닐, 시클로헥실메틸, 시클로펜틸메틸, 시클로부틸메틸, 시클로프로필메틸 및 시클로펜테닐메틸기를 들 수 있다.
히드로카르빌기가 존재하는 경우 및 언급되는 경우, 이는 히드록시, 옥소, 알콕시, 카르복시, 할로겐, 시아노, 니트로, 아미노, 모노- 또는 디-C1-4 히드로카르빌아미노, 및 3 내지 12 개 (일반적으로 3 내지 10 개, 보다 일반적으로 5 내지 10 개)의 고리원을 갖는 모노시클릭 또는 비시클릭 카르보시클릭 및 헤테로시클릭기로부터 선택되는 하나 이상의 치환체로 임의로 치환될 수 있다. 바람직한 치환체로는 할로겐, 예컨대 플루오르를 들 수 있다. 따라서, 예를 들어 치환된 히드로카르빌기는 부분적으로 플루오르화 또는 퍼플루오르화된 기, 예컨대 디플루오로메틸 또는 트리플루오로메틸기일 수 있다. 한 실시양태에서 바람직한 치환체로는 3 내지 7 개의 고리원, 보다 일반적으로 3, 4, 5 또는 6 개의 고리원을 갖는 모노시클릭 카르보시클릭 및 헤테로시클릭기를 들 수 있다.
히드로카르빌기의 탄소 원자 중 하나 이상이 언급되는 경우, 이는 O, S, SO, SO2, NRc, X1C(X2), C(X2)X1 또는 X1C(X2)X1 (또는 그의 아군) (식 중, X1 및 X2는 상기에 정의된 바와 같음)로 임의로 대체될 수 있되, 단, 히드로카르빌기의 탄소 원자 하나 이상은 남는다. 예를 들어, 히드로카르빌기의 탄소 원자 중 1, 2, 3 또는 4 개는 열거된 원자 또는 기 중 하나로 대체될 수 있고, 대체된 원자 또는 기는 동일하거나 상이할 수 있다. 일반적으로, 대체된 선형 또는 골격 탄소 원자의 수는 이를 대체하는 기의 선형 또는 골격 원자의 수에 상응할 것이다. 히드로카르빌기의 탄소 원자 중 하나 이상이 상기에 정의된 대체 원자 또는 기로 대체된 기의 예로는 에테르 및 티오에테르 (C는 O 또는 S로 대체됨), 아미드, 에스테르, 티오아미드 및 티오에스테르 (C-C는 X1C(X2) 또는 C(X2)X1로 대체됨), 술폰 및 술폭시드 (C는 SO 또는 SO2로 대체됨), 아민 (C는 NRc로 대체됨)을 들 수 있다. 추가 예로는 우레아, 카보네이트 및 카르바메이트 (C-C-C는 X1C(X2)X1로 대체됨)를 들 수 있다.
아미노기가 2 개의 히드로카르빌 치환체를 갖는 경우, 이들이 부착된 질소 원자와 함께, 및 임의로 또다른 헤테로원자, 예컨대 질소, 황 또는 산소와 함께 연결되어 4 내지 7 개의 고리원, 보다 일반적으로 5 내지 6 개의 고리원의 고리 구조를 형성할 수 있다.
본원에서 사용된 용어 "아자-시클로알킬"은 탄소 고리원 중 하나가 질소 원자로 대체된 시클로알킬기를 나타낸다. 따라서, 아자-시클로알킬기의 예로는 피페리딘 및 피롤리딘을 들 수 있다. 본원에서 사용된 용어 "옥사-시클로알킬"은 탄소 고리원 중 하나가 산소 원자로 대체된 시클로알킬기를 나타낸다. 옥사-시클로알킬기의 예로는 테트라히드로푸란 및 테트라히드로피란을 들 수 있다. 유사한 방식으로, 용어 "디아자-시클로알킬", "디옥사-시클로알킬" 및 "아자-옥사-시클로알킬"은 각각 2 개의 탄소 고리원이 2 개의 질소 원자, 또는 2 개의 산소 원자, 또는 1 개의 질소 원자 및 1 개의 산소 원자로 대체된 시클로알킬기를 나타낸다.
카르보시클릭 또는 헤테로시클릭 잔기 상에 존재하는 치환체, 또는 화학식 I의 화합물의 다른 위치에 존재하는 기타 치환체에 대해 본원에서 사용된 정의 "Ra-Rb"는 특히 Ra가 결합, O, CO, OC(O), SC(O), NRcC(O), OC(S), SC(S), NRcC(S), OC(NRc), SC(NRc), NRcC(NRc), C(O)O, C(O)S, C(O)NRc, C(S)O, C(S)S, C(S)NRc, C(NRc)O, C(NRc)S, C(NRc)NRc, OC(O)O, SC(O)O, NRcC(O)O, OC(S)O, SC(S)O, NRcC(S)O, OC(NRc)O, SC(NRc)O, NRcC(NRc)O, OC(O)S, SC(O)S, NRcC(O)S, OC(S)S, SC(S)S, NRcC(S)S, OC(NRc)S, SC(NRc)S, NRcC(NRc)S, OC(O)NRc, SC(O)NRa, NRcC(O)NRc, OC(S)NRc, SC(S)NRc, NRcC(S)NRc, OC(NRc)NRc, SC(NRc)NRc, NRcC(NRcNRc, S, SO, SO2, NRc, SO2NRc 및 NRcSO2 (식 중, Rc는 상기에 정의된 바와 같음)로부터 선택되는 화합물을 포함한다.
잔기 Rb는 수소일 수 있거나, 3 내지 12 개의 고리원을 갖는 카르보시클릭 및 헤테로시클릭기 (일반적으로 3 내지 10 개 및 보다 일반적으로 5 내지 10 개), 및 상기에 정의한 바와 같이 임의로 치환된 C1-8 히드로카르빌기로부터 선택되는 기일 수 있다. 히드로카르빌, 카르보시클릭 및 헤테로시클릭기의 예는 상기에 제시한 바와 같다.
Ra가 O이고, Rb가 C1-8 히드로카르빌기인 경우, Ra 및 Rb는 함께 히드로카르빌옥시기를 형성한다. 바람직한 히드로카르빌옥시기로는 포화 히드로카르빌옥시, 예컨대 알콕시 (예를 들어, C1-6 알콕시, 보다 일반적으로 C1-4 알콕시, 예컨대 에톡시 및 메톡시, 특히 메톡시), 시클로알콕시 (예를 들어, C3-6 시클로알콕시, 예컨대 시클로프로필옥시, 시클로부틸옥시, 시클로펜틸옥시 및 시클로헥실옥시) 및 시클로알킬알콕시 (예를 들어, C3-6 시클로알킬-C1-2 알콕시, 예컨대 시클로프로필메톡시)를 들 수 있다.
히드로카르빌옥시기는 본원에 정의된 다양한 치환체로 치환될 수 있다. 예를 들어, 알콕시기는 할로겐 (예를 들어, 디플루오로메톡시 및 트리플루오로메톡시), 히드록시 (예를 들어, 히드록시에톡시), C1-2 알콕시 (예를 들어, 메톡시에톡시), 히드록시-C1-2 알킬 (예를 들어, 히드록시에톡시에톡시) 또는 시클릭기 (예를 들어, 본원에 정의된 시클로알킬기 또는 비-방향족 헤테로시클릭기)로 치환될 수 있다. 치환체로서 비-방향족 헤테로시클릭기를 함유한 알콕시기의 예는, 헤테로시 클릭기가 포화된 시클릭 아민, 예컨대 모르폴린, 피페리딘, 피롤리딘, 피페라진, C1-4-알킬-피페라진, C3-7-시클로알킬-피페라진, 테트라히드로피란 또는 테트라히드로푸란이고, 알콕시기가 C1-4 알콕시기, 보다 일반적으로 C1-3 알콕시기, 예컨대 메톡시, 에톡시 또는 n-프로폭시인 것이다.
알콕시기는 모노시클릭기, 예컨대 피롤리딘, 피페리딘, 모르폴린 및 피페라진, 및 그의 N-치환된 유도체, 예컨대 N-벤질, N-C1-4 아실 및 N-C1-4 알콕시카르보닐로 치환된다. 특정 예로는 피롤리디노에톡시, 피페리디노에톡시 및 피페라지노에톡시를 들 수 있다.
Ra가 결합이고, Rb가 C1-8 히드로카르빌기인 경우, 히드로카르빌기 Ra-Rb의 예는 상기에서 정의한 바와 같다. 히드로카르빌기는 포화기, 예컨대 시클로알킬 및 알킬일 수 있고, 상기 기의 특정 예로는 메틸, 에틸 및 시클로프로필을 들 수 있다. 히드로카르빌 (예를 들어, 알킬)기는 상기에 정의된 바와 같은 다양한 기 및 원자로 치환될 수 있다. 치환된 알킬기의 예로는 하나 이상의 할로겐 원자, 예컨대 플루오르 및 클로르 (특정 예로는 브로모에틸, 클로로에틸 및 트리플루오로메틸), 또는 히드록시 (예를 들어, 히드록시메틸 및 히드록시에틸), C1-8 아실옥시 (예를 들어, 아세톡시메틸 및 벤질옥시메틸), 아미노 및 모노- 및 디알킬아미노 (예를 들어, 아미노에틸, 메틸아미노에틸, 디메틸아미노메틸, 디메틸아미노에틸 및 tert-부틸아미노메틸), 알콕시 (예를 들어, C1-2 알콕시, 예컨대 메톡시로 치환된 것인 메톡시에틸), 및 시클릭기 (예컨대 본원에 정의된 시클로알킬기, 아릴기, 헤테로아릴기 및 비-방향족 헤테로시클릭기)로 치환된 알킬기를 들 수 있다.
시클릭기로 치환된 알킬기의 특정 예로는 시클릭기가 포화 시클릭 아민, 예컨대 모르폴린, 피페리딘, 피롤리딘, 피페라진, C1-4-알킬-피페라진, C3-7-시클로알킬-피페라진, 테트라히드로피란 또는 테트라히드로푸란이고, 알킬기가 C1-4 알킬기, 보다 일반적으로 C1-3 알킬기, 예컨대 메틸, 에틸 또는 n-프로필인 기이다. 시클릭기로 치환된 알킬기의 특정 예로는 피롤리디노메틸, 피롤리디노프로필, 모르폴리노메틸, 모르폴리노에틸, 모르폴리노프로필, 피페리디닐메틸, 피페라지노메틸 및 본원에 정의된 바와 같은 그의 N-치환형을 들 수 있다.
아릴기 및 헤테로아릴기로 치환된 알킬기의 특정 예로는 벤질 및 피리딜메틸기를 들 수 있다.
Ra가 SO2NRc인 경우, Rb는 예를 들어 수소 또는 임의로 치환된 C1-8 히드로카르빌기, 또는 카르보시클릭 또는 헤테로시클릭기일 수 있다. Ra가 SO2NRc인 Ra-Rb의 예로는 아미노술포닐, C1-4 알킬아미노술포닐 및 디-C1-4 알킬아미노술포닐기, 및 시클릭 아미노기, 예컨대 피페리딘, 모르폴린, 피롤리딘, 또는 임의로 N-치환된 피페라진, 예컨대 N-메틸 피페라진으로부터 형성된 술폰아미드를 들 수 있다.
Ra가 SO2인 Ra-Rb기의 예로는 알킬술포닐, 헤테로아릴술포닐 및 아릴술포닐 기, 특히 모노시클릭 아릴 및 헤테로아릴 술포닐기를 들 수 있다. 특정 예로는 메틸술포닐, 페닐술포닐 및 톨루엔술포닐을 들 수 있다.
Ra가 NRc인 경우, Rb는 예를 들어 수소 또는 임의로 치환된 C1-8 히드로카르빌기, 또는 카르보시클릭 또는 헤테로시클릭기일 수 있다. Ra가 NRc인 Ra-Rb의 예로는 아미노, C1-4 알킬아미노 (예를 들어, 메틸아미노, 에틸아미노, 프로필아미노, 이소프로필아미노, tert-부틸아미노), 디-C1-4 알킬아미노 (예를 들어, 디메틸아미노 및 디에틸아미노) 및 시클로알킬아미노 (예를 들어, 시클로프로필아미노, 시클로펜틸아미노 및 시클로헥실아미노)를 들 수 있다.
잔기 X, Y, A, R g , R 1 내지 R 4 및 R 10 에 대한 특정 실시양태 및 선호
X
화학식 I에서, X는 R1-A-NR4-기, 또는 5- 또는 6-원의 카르보시클릭 또는 헤테로시클릭 고리이다.
한 실시양태에서, X는 R1-A-NR4-기이다.
또다른 실시양태에서, X는 5- 또는 6-원의 카르보시클릭 또는 헤테로시클릭 고리이다.
A
화학식 I에서, A는 결합, C=O, NRg(C=O) 또는 O(C=O)이다. 따라서, 피라졸 고리의 4-위치에 연결된 R1-A-NR4 잔기가 아민 R1-NR4, 아미드 R1-C(=O)NR4, 우레아 R1-NRgC(=O)NR4 또는 카르바메이트 R1-OC(=O)NR4의 형태가 될 수 있는 것으로 인식될 것이다.
본 발명의 화합물의 한 바람직한 군에서 A는 C=O이고, 따라서 R1-A-NR4기는 아미드 R1-C(=O)NR4 형태가 된다. 본 발명의 화합물의 또다른 군에서 A는 결합이고, 따라서 R1-A-NR4기는 아민 R1-NR4의 형태가 된다.
R 4
R4는 수소, 또는 할로겐 (예를 들어, 플루오르), 히드록시 또는 C1-4 알콕시 (예를 들어, 메톡시)로 임의로 치환된 C1-4 히드로카르빌기이다.
히드로카르빌기 상의 임의의 치환체의 수는 일반적으로 치환체의 성질에 따라 다양할 것이다. 예를 들어, 치환체가 할로겐이 경우, 1 개 내지 3 개, 바람직하게는 2 개 또는 3 개의 할로겐 원자가 존재할 수 있다. 치환체가 히드록시 또는 알콕시기인 경우, 일반적으로 단 하나의 상기 치환체가 존재할 것이다.
R4는 바람직하게는 수소 또는 C1-3 알킬, 보다 바람직하게는 수소 또는 메틸, 가장 바람직하게는 수소이다.
R g
Rg는 수소, 또는 히드록시 또는 C1-4 알콕시 (예를 들어, 메톡시)로 임의로 치환된 C1-4 히드로카르빌기이다.
Rg가 히드록시 또는 C1-4 알콕시로 치환된 C1-4 히드로카르빌인 경우, 일반적으로 단 하나의 상기 치환체가 존재한다.
바람직하게는 Rg는 수소 또는 C1-3 알킬, 보다 바람직하게는 수소 또는 메틸, 가장 바람직하게는 수소이다.
R 2
R2는 수소, 할로겐, C1-4 알콕시, 또는 할로겐, 히드록시 또는 C1-4 알콕시로 임의로 치환된 C1-4 히드로카르빌기이다.
R2가 할로겐인 경우, 바람직하게는 클로르 및 플루오르, 보다 바람직하게는 플루오르로부터 선택된다.
R2가 C1-4 알콕시인 경우, 예를 들어, C1-3 알콕시, 보다 바람직하게는 C1-2 알콕시, 가장 바람직하게는 메톡시일 수 있다.
R2가 임의로 치환된 C1-4 히드로카르빌기인 경우, 히드로카르빌기는 바람직하 게는 C1-3 히드로카르빌기, 보다 바람직하게는 C1-2 히드로카르빌기, 예를 들어 임의로 치환된 메틸기이다. 임의로 치환된 히드로카르빌기에 대한 임의의 치환체는 바람직하게는 플루오르, 히드록시 및 메톡시로부터 선택된다.
히드로카르빌기 상의 임의의 치환체의 수는 일반적으로 치환체의 성질에 따라 다양할 것이다. 예를 들어, 치환체가 할로겐인 경우, 1 개 내지 3 개, 바람직하게는 2 개 내지 3 개의 할로겐 원자가 존재할 수 있다. 치환체가 히드록시 또는 메톡시인 경우, 일반적으로 오직 하나의 치환체가 존재할 것이다.
R2로 구성된 히드로카르빌기는 바람직하게는 포화된 히드로카르빌기이다. 포화된 히드로카르빌기의 예로는 메틸, 에틸, n-프로필, i-프로필 및 시클로프로필을 들 수 있다.
한 실시양태에서, R2는 수소, 할로겐, C1-4 알콕시, 또는 할로겐, 히드록시 또는 C1-4 알콕시로 임의로 치환된 C1-4 히드로카르빌기이다.
또다른 실시양태에서, R2는 수소, 플루오르, 클로르, 메톡시, 또는 플루오르, 히드록시 또는 메톡시로 임의로 치환된 C1-3 히드로카르빌기이다.
바람직한 실시양태에서, R2는 수소 또는 메틸, 가장 바람직하게는 수소이다.
R 1
R1은 수소, 3 내지 12 개의 고리원을 갖는 카르보시클릭 또는 헤테로시클릭기, 또는 할로겐 (예를 들어, 플루오르), 히드록시, C1-4 히드로카르빌옥시, 아미노, 모노- 또는 디-C1-4 히드로카르빌아미노, 및 3 내지 12 개의 고리원을 갖는 카르보시클릭 또는 헤테로시클릭기로부터 선택되는 하나 이상의 치환체로 임의로 치환된 C1-8 히드로카르빌기이고, 상기 히드로카르빌기의 탄소 원자 중 1 또는 2 개는 O, S, NH, SO, SO2로부터 선택된 원자 또는 기로 임의로 대체될 수 있다. 카르보시클릭 또는 헤테로시클릭기 및 히드로카르빌기의 예, 및 상기 기에 대한 일반적인 선호는 상기 일반적인 선호 및 정의 부분 및 하기에 제시한 바와 같다.
한 실시양태에서, R1은 아릴 또는 헤테로아릴기이다.
R1이 헤테로아릴기인 경우, 특정 헤테로아릴기로는 O, S 및 N으로부터 선택되는 3 개 이하의 헤테로원자 고리원을 함유하는 모노시클릭 헤테로아릴기, 및 O, S 및 N으로부터 선택되는 2 개 이하의 헤테로원자 고리원을 함유하는 비시클릭 헤테로아릴기를 포함하고, 상기 두 고리는 모두 방향족이다.
상기 기의 예로는 푸라닐 (예를 들어, 2-푸라닐 또는 3-푸라닐), 인돌릴 (예를 들어, 3-인돌릴, 6-인돌릴), 2,3-디히드로-벤조[1,4]디옥시닐 (예를 들어, 2,3-디히드로-벤조[1,4]디옥신-5-일), 피라졸릴 (예를 들어, 피라졸-5-일), 피라졸로[1,5-a]피리디닐 (예를 들어, 피라졸로[1,5-a]피리딘-3-일), 옥사졸릴, 이속사졸릴 (예를 들어, 이속사졸-4-일), 피리딜 (예를 들어, 2-피리딜, 3-피리딜, 4-피리 딜), 퀴놀리닐 (예를 들어, 2-퀴놀리닐), 피롤릴 (예를 들어, 3-피롤릴), 이미다졸릴 및 티에닐 (예를 들어, 2-티에닐, 3-티에닐)을 들 수 있다.
헤테로아릴기 R1의 한 아군은 푸라닐 (예를 들어, 2-푸라닐 또는 3-푸라닐), 인돌릴, 옥사졸릴, 이속사졸릴, 피리딜, 퀴놀리닐, 피롤릴, 이미다졸릴 및 티에닐로 이루어진다.
R1 헤테로아릴기의 바람직한 아군으로는 2-푸라닐, 3-푸라닐, 피롤릴, 이미다졸릴 및 티에닐을 들 수 있다.
바람직한 아릴기 R1은 페닐기이다.
R1기는 비치환된, 또는 하나 이상의 치환체가 상기에 정의된 바와 같은 R10기로부터 선택될 수 있는 치환된 카르보시클릭 또는 헤테로시클릭기일 수 있다. 한 실시양태에서, R1 상의 치환체는 할로겐, 히드록시, 트리플루오로메틸, 시아노, 니트로, 카르복시, Ra-Rb기 (식 중, Ra는 결합, O, CO, X3C(X4), C(X4)X3, X3C(X4)X3, S, SO, 또는 SO2이고, Rb는 수소, 및 히드록시, 옥소, 할로겐, 시아노, 니트로, 카르복시, 및 3 내지 6 개의 고리원을 갖는 모노시클릭 비-방향족 카르보시클릭 또는 헤테로시클릭기로부터 선택되는 하나 이상의 치환체로 임의로 치환된 C1-8 히드로카르빌기이고, 상기 C1-8 히드로카르빌기의 탄소 원자 중 하나 이상은 O, S, SO, SO2, X3C(X4), C(X4)X3 또는 X3C(X4)X3으로 임의로 대체될 수 있고, 상기 X3은 O 또는 S이고, X4는 =O 또는 =S임)로 이루어진 R10a기로부터 선택될 수 있다.
카르보시클릭 및 헤테로시클릭기가 인접한 고리 원자 상에 한 쌍의 치환체를 갖는 경우, 2 개의 치환체는 연결되어 시클릭기를 형성할 수 있다. 따라서, 2 개의 인접한 R10기는 이들이 부착된 탄소 원자 또는 헤테로원자와 함께 5-원 헤테로아릴 고리, 또는 5- 또는 6-원의 비-방향족 카르보시클릭 또는 헤테로시클릭 고리를 형성할 수 있고, 상기 헤테로아릴 및 헤테로시클릭기는 N, O 및 S로부터 선택되는 3 개 이하의 헤테로원자 고리원을 함유한다. 특히, 2 개의 인접한 기 R10은 이들이 부착된 탄소 원자 또는 헤테로원자와 함께 N, O 및 S로부터 선택되는 3 개 이하, 특히 2 개의 헤테로원자 고리원을 함유하는 6-원의 비-방향족 헤테로시클릭 고리를 형성할 수 있다. 보다 특히, 2 개의 인접한 기 R10은 N, O 및 S로부터 선택되는 2 개의 헤테로원자 고리원을 함유하는 6-원의 비-방향족 헤테로시클릭 고리, 예컨대 디옥산, 예를 들어 [1,4 디옥산]을 형성할 수 있다. 한 실시양태에서, R1은 카르보시클릭기, 예를 들어 인접한 고리 원자 상의 한 쌍의 치환체를 갖는 페닐기이고, 이는 연결되어 시클릭기, 예를 들어 2,3-디히드로-벤조[1,4]디옥신을 형성한다.
보다 특히, R1 상의 치환체는 할로겐, 히드록시, 트리플루오로메틸, Ra-Rb기 (식 중, Ra는 결합 또는 O이고, Rb는 수소, 및 히드록시, 할로겐 (바람직하게는 플 루오르) 및 5 및 6 원의 포화 카르보시클릭 및 헤테로시클릭기 (예를 들어, O, S 및 N으로부터 선택되는 2 개 이하의 헤테로원자를 함유하는 기, 예컨대 비치환된 피페리딘, 피롤리디노, 모르폴리노, 피페라지노 및 N-메틸 피페라지노)로부터 선택되는 하나 이상의 치환체로 임의로 치환된 C1-4 히드로카르빌기로부터 선택됨)로부터 선택될 수 있다.
R1기는 하나 이상의 치환체로 치환될 수 있다. 따라서, 예를 들어 1 또는 2 또는 3 또는 4 개의 치환체가 있을 수 있다. 한 실시양태에서, R1이 6 원 고리 (예를 들어, 카르보시클릭 고리, 예컨대 페닐 고리)인 경우, 1, 2, 또는 3 개의 치환체가 있을 수 있고, 이들의 고리 주변의 2-, 3-, 4- 또는 6-위치에 위치할 수 있다. 예를 들어, 페닐기 R1은 2-일치환된, 3-일치환된, 2,6-이치환된, 2,3-이치환된, 2,4-이치환된, 2,5-이치환된, 2,3,6-삼치환된 또는 2,4,6-삼치환될 수 있다. 보다 특히, 페닐기 R1은 플루오르, 클로르 및 Ra-Rb (식 중, Ra는 O이고, Rb는 C1-4 알킬 (예를 들어, 메틸 또는 에틸)임)로부터 선택되는 치환체로 2-위치에서 일치환된되거나, 2- 및 6- 위치에서 이치환될 수 있다. 한 실시양태에서, 플루오르가 바람직한 치환체이다. 또다른 실시양태에서 바람직한 치환체는 플루오르, 클로르 및 메톡시로부터 선택된다.
비-방향족기 R1의 특정 예로는 비치환된, 또는 (하나 이상의 R10기로) 치환된 모노시클릭 시클로알킬기를 들 수 있다. 상기 시클로알킬기의 예로는 시클로프로필, 시클로부틸, 시클로펜틸, 시클로헥실 및 시클로헵틸, 보다 일반적으로 시클로프로필, 시클로부틸, 시클로펜틸 및 시클로헥실, 특히 시클로헥실을 들 수 있다.
비-방향족기 R1의 추가 예로는 3 내지 12 개, 일반적으로 4 내지 12 개, 보다 일반적으로 5 내지 10 개의 고리원을 갖는 비치환된, 또는 (하나 이상의 R10기로) 치환된 헤테로시클릭기를 들 수 있다. 상기 기는 모노시클릭 또는 비시클릭일 수 있고, 예를 들어 일반적으로 질소, 산소 및 황으로부터 선택되는 1 내지 5 개의 헤테로원자 고리원 (보다 일반적으로 1, 2, 3 또는 4 개의 헤테로원자 고리원)을 일반적으로 가질 수 있다.
황이 존재하는 경우, 인접 원자 및 기의 성질이 허용되는 한 -S-, -S(O)- 또는 -S(O)2-로 존재할 수 있다.
헤테로시클릭기는 예를 들어, 시클릭 에테르 잔기 (예를 들어, 테트라히드로푸란 및 디옥산), 시클릭 티오에테르 잔기 (예를 들어, 테트라히드로티오펜 및 디티안), 시클릭 아민 잔기 (예를 들어, 피롤리딘), 시클릭 아미드 (예를 들어, 피롤리돈), 시클릭 에스테르 (예를 들어, 부티로락톤), 시클릭 티오아미드 및 티오에스테르, 시클릭 술폰 (예를 들어, 술폴란 및 술폴렌), 시클릭 술폭시드, 시클릭 술폰아미드 및 그의 조합 (예를 들어, 모르폴린 및 티오모르폴린 및 그의 S 옥시드 및 S,S-디옥시드)를 함유할 수 있다.
헤테로시클릭기 R1의 한 아군에서, 헤테로시클릭기는 시클릭 에테르 잔기 (예를 들어, 테트라히드로푸란 및 디옥산), 시클릭 티오에테르 잔기 (예를 들어, 테트라히드로티오펜 및 디티안), 시클릭 아민 잔기 (예를 들어, 피롤리딘), 시클릭 술폰 (예를 들어, 술폴란 및 술폴렌), 시클릭 술폭시드, 시클릭 술폰아미드 및 그의 조합 (예를 들어, 티오모르폴린)을 함유한다.
모노시클릭 비-방향족 헤테로시클릭기 R1의 예로는 5-, 6- 및 7-원의 모노시클릭 헤테로시클릭기, 예컨대 모르폴린, 피페리딘 (예를 들어, 1-피페리디닐, 2-피페리디닐, 3-피페리디닐 및 4-피페리디닐), 피롤리딘 (예를 들어, 1-피롤리디닐, 2-피롤리디닐 및 3-피롤리디닐), 피롤리돈, 피란 (2H-피란 또는 4H-피란), 디히드로티오펜, 디히드로피란, 디히드로푸란, 디히드로티아졸, 테트라히드로푸란, 테트라히드로티오펜, 디옥산, 테트라히드로피란 (예를 들어, 4-테트라히드로 피라닐), 이미다졸린, 이미다졸리디논, 옥사졸린, 티아졸린, 2-피라졸린, 피라졸리딘, 피페라진, 및 N-알킬 피페라진, 예컨대 N-메틸 피페라진을 들 수 있다. 추가 예로는 티오모르폴린 및 그의 S-옥시드 및 S,S-디옥시드 (특히 티오모르폴린)을 들 수 있다. 또한 추가 예로는 N-알킬 피페리딘, 예컨대 N-메틸 피페리딘을 들 수 있다.
비-방향족 헤테로시클릭기 R1의 한 아군으로 비치환된, 또는 (하나 이상의 R10기로) 치환된 5-, 6- 및 7-원의 모노시클릭 헤테로시클릭기, 예컨대 모르폴린, 피페리딘 (예를 들어, 1-피페리디닐, 2-피페리디닐 3-피페리디닐 및 4-피페리디닐 ), 피롤리딘 (예를 들어, 1-피롤리디닐, 2-피롤리디닐 및 3-피롤리디닐), 피롤리돈, 피페라진, 및 N-알킬 피페라진, 예컨대 N-메틸 피페라진을 들 수 있고, 특정 아군은 피롤리딘, 피페리딘, 모르폴린, 티오모르폴린 및 N-메틸 피페라진으로 이루어진다.
일반적으로, 바람직한 비-방향족 헤테로시클릭기로는 피롤리딘, 피페리딘, 모르폴린, 티오모르폴린, 티오모르폴린 S,S-디옥시드, 피페라진, N-알킬 피페라진, 및 N-알킬 피페리딘을 들 수 있다.
헤테로시클릭기의 또다른 특정 아군은 피롤리딘, 피페리딘, 모르폴린 및 N-알킬 피페라진, 및 임의로 N-메틸 피페라진 및 티오모르폴린으로 이루어진다.
R1이 카르보시클릭 또는 헤테로시클릭기로 치환된 C1-8 히드로카르빌기인 경우, 상기 카르보시클릭 및 헤테로시클릭기는 방향족 또는 비-방향족일 수 있고, 상기에서 제시한 기의 예로부터 선택될 수 있다. 치환된 히드로카르빌기는 일반적으로 포화된 C1-4 히드로카르빌기, 예컨대 알킬기, 바람직하게는 CH2 또는 CH2CH2기이다. 치환된 히드로카르빌기가 C2-4 히드로카르빌기인 경우, 탄소 원자 및 관련 수소 원자 중 하나는 술포닐기로 대체되어, 예를 들어, SO2CH2 잔기일 수 있다.
C1-8 히드로카르빌기에 부착된 카르보시클릭 또는 헤테로시클릭기가 방향족인 경우, 상기 기의 예로는 O, S 및 N으로부터 선택되는 4 개 이하의 헤체로원자 고리원을 함유하는 모노시클릭 아릴기 및 모노시클릭 헤테로아릴기, 및 O, S 및 N으로 부터 선택되는 2 개 이하의 헤체로원자 고리원을 함유하는 비시클릭 헤테로아릴기를 들 수 있고, 상기 두 고리 모두 방향족이다.
이러한 기의 예는 상기의 "일반적인 선호 및 정의" 부분에서 제시된다.
상기 기의 특정 예로는 푸라닐 (예를 들어, 2-푸라닐 또는 3-푸라닐), 인돌릴, 옥사졸릴, 이속사졸릴, 피리딜, 퀴놀리닐, 피롤릴, 이미다졸릴 및 티에닐을 들 수 있다. C1-8 히드로카르빌기에 대한 치환체로서 아릴 및 헤테로아릴기의 특정 예로는 페닐, 이미다졸릴, 테트라졸릴, 트리아졸릴, 인돌릴, 2-푸라닐, 3-푸라닐, 피롤릴 및 티에닐을 들 수 있다. 상기 기는 본원에 정의된 하나 이상의 치환체 R10 또는 R10a로 치환될 수 있다.
R1이 비-방향족 카르보시클릭 또는 헤테로시클릭기로 치환된 C1-8 히드로카르빌기인 경우, 비-방향족 또는 헤테로시클릭기는 상기에 제시된 기 목록으로부터 선택되는 기일 수 있다. 예를 들어, 비-방향족기는 4 내지 7 개의 고리원, 예를 들어, 5 내지 7 개의 고리원을 갖고 O, S 및 N으로부터 선택되는 일반적으로 0 내지 3 개, 보다 일반적으로 0, 1 또는 2 개의 헤테로원자 고리원을 함유하는 모노시클릭기일 수 있다. 시클릭기가 카르보시클릭기인 경우, 3 개의 고리원을 갖는 모노시클릭기로부터 추가로 선택될 수 있다. 특정 예로는 모노시클릭 시클로알킬기, 예컨대 시클로프로필, 시클로부틸, 시클로펜틸, 시클로헥실 및 시클로헵틸, 및 5-, 6- 및 7-원 모노시클릭 헤테로시클릭기, 예컨대 모르폴린, 피페리딘 (예를 들어, 1-피페리디닐, 2-피페리디닐, 3-피페리디닐 및 4-피페리디닐), 피롤리딘 (예를 들어, 1-피롤리디닐, 2-피롤리디닐 및 3-피롤리디닐), 피롤리돈, 피페라진, 및 N-알킬 피페라진, 예컨대 N-메틸 피페라진을 들 수 있다. 일반적으로, 바람직한 비-방향족 헤테로시클릭기로는 피롤리딘, 피페리딘, 모르폴린, 티오모르폴린 및 N-메틸 피페라진을 들 수 있다.
R1이 임의로 치환된 C1-8 히드로카르빌기인 경우, 상기 히드로카르빌기는 상기에 정의된 바와 같을 수 있고, 바람직하게는 4 개 이하의 탄소 원자 길이, 보다 일반적으로는 3 개 이하의 탄소 원자 길이, 예를 들어 1 또는 2 개의 탄소 원자 길이이다.
한 실시양태에서, 히드로카르빌기는 포화되고, 아시클릭 또는 시클릭, 예를 들어 아시클릭일 수 있다. 포화 아시클릭 히드로카르빌기 (즉, 알킬기)는 직쇄 또는 분지쇄 알킬기일 수 있다.
직쇄 알킬기 R1의 예로는 메틸, 에틸, 프로필 및 부틸을 들 수 있다.
분지쇄 알킬기 R1의 예로는 이소프로필, 이소부틸, tert-부틸 및 2,2-디메틸프로필을 들 수 있다.
한 실시양태에서, 히드로카르빌기는 1 내지 6 개의 탄소 원자, 보다 일반적으로 1 내지 4 개의 탄소 원자, 예를 들어, 1 내지 3 개의 탄소 원자, 예를 들어 1, 2 또는 3 개의 탄소 원자를 갖는 선형 포화기이다. 히드로카르빌기가 포화된 경우, 상기 기의 특정 예는 (예를 들어, 카르보시클릭 또는 헤테로시클릭기로) 치환된 메틸 및 에틸기이다.
C1-8 히드로카르빌기 R1은 할로겐 (예를 들어, 플루오르), 히드록시, C1-4 히드로카르빌옥시, 아미노, 모노- 또는 디-C1-4 히드로카르빌아미노, 및 3 내지 12 개의 고리원을 갖는 카르보시클릭 또는 헤테로시클릭기로부터 선택되는 하나 이상의 치환체로 임의로 치환될 수 있고, 상기 히드로카르빌기의 탄소 원자 중 1 또는 2 개는 O, S, NH, SO, SO2로부터 선택되는 원자 또는 기로 임의로 대체될 수 있다. 히드로카르빌기의 특정 치환체로는 히드록시, 클로르, 플루오르 (예를 들어, 트리플루오로메틸), 메톡시, 에톡시, 아미노, 메틸아미노 및 디메틸아미노, 바람직한 치환체로는 히드록시 및 플루오르를 들 수 있다.
A가 C=O인 경우, 특정 R1-CO기는 하기 표 1에서 제시된 기이다.
표 1에서, 피라졸-4-아미노기의 질소 원자에 대한 기의 부착점은 카르보닐기로부터 연장된 말단 단일 결합으로 나타낸다. 따라서, 예를 들어 표의 B기는 트리플루오로아세틸기이고, 표의 D기는 페닐아세틸기이고, 표의 I기는 3-(4-클로로페닐)프로피오닐기이다.
Figure 112007059328626-pct00007
Figure 112007059328626-pct00008
Figure 112007059328626-pct00009
Figure 112007059328626-pct00010
Figure 112007059328626-pct00011
Figure 112007059328626-pct00012
R1-CO기의 한 아군은 상기 표 1의 A 내지 BF기로 이루어진다.
R1-CO기의 또다른 아군은 상기 표 1의 A 내지 BS기로 이루어진다.
바람직한 R1-CO기의 한 군은 J, AB, AH, AJ, AL, AS, AX, AY, AZ, BA, BB, BD, BH, BL, BQ, BS 및 BAI기로 이루어진다.
바람직한 R1-CO기의 또다른 군은 J, AB, AH, AJ, AL, AS, AX, AY, AZ, BA, BB, BD, BH, BL, BQ 및 BS기로 이루어진다.
보다 바람직한 R1-CO-기는 AJ, AX, BQ, BS 및 BAI이다.
R1-CO-기의 특히 바람직한 한 아군은 AJ, BQ 및 BS로 이루어진다.
R1-CO-기의 특히 바람직한 또다른 아군은 AJ 및 BQ로 이루어진다.
X가 R1-A-NR4이고 A가 C=O인 경우, R1은 4-위치에 치환체를 함유하는 페닐 고리이고, 상기 4-위치의 치환체는 바람직하게는 오르토-위치에 SO2NH2 또는 SO2Me기를 갖는 페닐기 이외의 기이다.
한 일반적인 실시양태에서, R1은 치환 또는 비치환된 테트라히드로퀴놀린, 크로만, 크로멘, 티오크로만, 티오크로멘, 디히드로-나프탈렌 또는 테트라히드로나프탈렌기 이외의 기일 수 있다. 보다 특히, R1은 A-NR4- 잔기에 방향족 고리가 연결된, 치환 또는 비치환된 테트라히드로퀴놀린, 크로만, 크로멘, 티오크로만, 티오크로멘, 디히드로-나프탈렌 또는 테트라히드로나프탈렌기 이외의 기일 수 있다.
또다른 일반적인 실시양태에서, R1은 치환 또는 비치환된 페닐기이고, Y-R3 잔기는 수소, 비치환된 C1-10 알킬, 비치환된 C5-10 시클로알킬, 비치환된 페닐, 비치환된 C1-10 알킬페닐 또는 비치환된 페닐-C1-10 알킬 이외의 기일 수 있다.
R1-A-NR4-기의 문맥에서, R1이 임의로 치환된 히드로카르빌기이고, 상기 히드로카르빌기가 치환 또는 비치환된 알켄기를 포함하거나 함유하는 경우, 알켄기의 탄소-탄소 이중 결합이 A기에 직접 연결되지 않는 것이 바람직하다.
또한 R1-A-NR4-기의 문맥에서, R1이 임의로 치환된 히드로카르빌기인 경우, 상기 히드로카르빌기는 알켄기 이외의 기일 수 있다.
또다른 일반적인 실시양태에서, Y가 결합이고, R3이 수소이고, A가 CO이고, R1이 치환된 페닐기인 경우, 페닐기 상의 각각의 치환체는 CH2-P(O)RxRy기 (식 중, Rx 및 Ry는 알콕시 및 페닐기로부터 각각 선택됨) 이외의 기일 수 있다.
Y
화학식 I의 화합물에서, Y는 결합, 또는 1, 2 또는 3 개의 탄소 원자 길이의 알킬렌쇄이다.
용어 "알킬렌"은 그의 일반적인 의미를 가지며, 2가 포화된 아시클릭 탄화수소쇄를 나타낸다. 탄화수소쇄는 분지쇄 또는 비분지쇄일 수 있다. 알킬렌쇄가 분지쇄인 경우, 하나 이상의 메틸기 측쇄를 가질 수 있다. 알킬렌기의 예로는 -CH2-, -CH2-CH2-, -CH2-CH2-CH2-, -CH(CH3)-, -C(CH3)2-, -CH2-CH(CH3)-, -CH2-C(CH3)2- 및 -CH(CH3)-CH(CH3)-을 들 수 있다.
한 실시양태에서, Y는 결합이다.
또다른 실시양태에서, Y는 알킬렌쇄이다.
Y가 알킬렌쇄인 경우, 바람직하게는 비분지쇄이고, 보다 특히 1 또는 2 개의 탄소 원자, 바람직하게는 1 개의 탄소 원자를 함유한다. 따라서, 바람직한 Y기는 -CH2- 및 -CH2-CH2-, 가장 바람직한 기는 (CH2)-이다.
Y가 분지쇄인 경우, 바람직하게는 2 개 이하의 메틸 측쇄를 갖는다. 예를 들어, 하나의 메틸 측쇄를 가질 수 있다. 한 실시양태에서, Y는 -CH(Me)-기이다.
화합물의 한 아군에서, Y는 결합, CH2, CH2CH2 또는 CH2CH(CH3)이다.
R 3
R3기는 수소, 및 3 내지 12 개의 고리원을 갖는 카르보시클릭 및 헤테로시클릭기로부터 선택된다.
화합물의 한 아군에서, Y는 결합이고, R3은 수소이다.
화합물의 또다른 아군에서, Y는 상기에서 정의한 알킬렌쇄이고, R3은 수소이다.
화합물의 또다른 아군에서, Y는 결합, 또는 알킬렌쇄 (예를 들어, -(CH2)-기)이고, R3은 카르보시클릭 또는 헤테로시클릭기이다.
화합물의 추가의 아군에서, Y는 결합이고, R3은 카르보시클릭 또는 헤테로시클릭기이다.
화합물의 추가의 아군에서, Y는 알킬렌쇄 (예를 들어, -(CH2)-기)이고, R3은 카르보시클릭 또는 헤테로시클릭기이다.
카르보시클릭 및 헤테로시클릭기 R3은 아릴, 헤테로아릴, 비-방향족 카르보시클릭 또는 비-방향족 헤테로시클릭기일 수 있고, 이러한 기의 예는 상기 일반적인 선호 및 정의 부분에서 자세히 제시된 바와 같고, 하기에서도 제시된다.
바람직한 아릴기 R3은 비치환된 및 치환된 페닐기이다.
헤테로아릴기 R3의 예로는 O, S 및 N으로부터 선택되는 3 개 이하 (보다 바람직하게는 2 개 이하)의 헤테로원자 고리원을 함유하는 모노시클릭 헤테로아릴기를 들 수 있다. 바람직한 헤테로아릴기로로는 1 또는 2 개의 헤테로원자 고리원을 함유하는 5 원의 고리, 및 단일 헤테로원자 고리원, 가장 바람직하게는 질소를 함유하는 6 원의 고리원을 들 수 있다. 헤테로아릴기의 특정 예로는 비치환된 또는 치환된 피리딜, 이미다졸, 피라졸, 티아졸, 이소티아졸, 이속사졸, 옥사졸, 푸릴 및 티오펜기를 들 수 있다.
특정 헤테로아릴기는 비치환된 및 치환된 피리딜기, 예를 들어 2-피리딜, 3-피리딜 및 4-피리딜기, 특히 3- 및 4-피리딜기이다. 피리딜기가 치환된 경우, 이는 예를 들어, C1-4 알킬 (예를 들어, 메틸), 할로겐 (예를 들어, 플루오르 또는 클로르, 바람직하게는 클로르) 및 C1-4 알콕시 (예를 들어, 메톡시)로부터 선택되는 1 개 이상의 치환체, 일반적으로 2 개 이하, 보다 일반적으로 하나의 치환체를 함유할 수 있다. 피리딜기 상의 치환체는 아미노, 모노-C1-4 알킬아미노 및 디-C1-4 알킬아미노, 특히 아미노로부터 더 선택될 수 있다.
한 실시양태에서, R3이 아릴 (예를 들어, 페닐) 또는 헤테로아릴기인 경우, 카르보시클릭 또는 헤테로시클릭기 상의 치환체는 할로겐, 히드록시, 트리플루오로메틸, 시아노, 3 내지 7 개 (일반적으로 5 또는 6 개)의 고리원을 갖는 모노시클릭 카르보시클릭 및 헤테로시클릭기, 및 Ra-Rb기 (식 중, Ra는 결합, O, CO, X1C(X2), C(X2)X1, X1C(X2)X1, S, SO, SO2, NRc, SO2NRc 또는 NRcSO2이고, Rb는 수소, 3 내지 7 개의 고리원을 갖는 카르보시클릭 또는 헤테로시클릭기, 및 히드록시, 옥소, 할로겐, 시아노, 니트로, 카르복시, 아미노, 모노- 또는 디-C1-4 히드로카르빌아미노, 3 내지 7 개의 고리원을 갖는 카르보시클릭 또는 헤테로시클릭기로부터 선택되는 하나 이상의 치환체로 임의로 치환된 C1-8 히드로카르빌기로부터 선택되고, 상기 C1-8 히드로카르빌기의 탄소 원자 중 하나 이상은 O, S, SO, SO2, NRc, X1C(X2), C(X2)X1 또는 X1C(X2)X1 (식 중, Rc, X1 및 X2는 상기에 정의된 바와 같음)으로 임의로 대체될 수 있음)로 이루어진 R10a기로부터 선택될 수 있다.
비-방향족기 R3의 예로는 (R10 또는 R10a로) 임의로 치환된 시클로알킬, 옥사-시클로알킬, 아자-시클로알킬, 디아자-시클로알킬, 디옥사-시클로알킬 및 아자-옥사-시클로알킬기를 들 수 있다. 추가의 예로는 C7-10 아자-비시클로알킬기, 예컨대 1-아자-비시클로[2.2.2]옥탄-3-일을 들 수 있다.
상기 기의 특정 예로는 비치환된 또는 치환된 시클로프로필, 시클로부틸, 시클로펜틸, 시클로헥실, 테트라히드로피란, 모르폴린, 테트라히드로푸란, 피페리딘 및 피롤리딘기를 들 수 있다.
비-방향족기 R3의 한 아군은 시클로프로필, 시클로부틸, 시클로펜틸, 시클로헥실, 테트라히드로피란, 테트라히드로푸란, 피페리딘 및 피롤리딘기로 이루어진다.
바람직한 비-방향족기 R3으로는 비치환된 또는 치환된 시클로펜틸, 시클로헥실, 테트라히드로피란, 테트라히드로푸란, 피페리딘 및 피롤리딘기를 들 수 있다.
상기 비-방향족기는 비치환되거나, 또는 상기에 정의된 바와 같은 하나 이상의 R10 또는 R10a기로 치환될 수 있다.
R3 (예를 들어, (i) R3이 아릴 또는 헤테로아릴기인 경우, 또는 (ii) R3이 비-방향족기인 경우)에 대한 특정 치환체는 할로겐; 히드록시; 3 내지 6 개의 고리원을 갖고 O, N 및 S로부터 선택되는 2 개 이하의 고리원을 함유하는 모노시클릭 카르보시클릭 및 헤테로시클릭기; 및 Ra-Rb기 (식 중, Ra는 결합, O, CO, CO2, SO2, NH, SO2NH 또는 NHSO2이고, Rb는 수소, 3 내지 6 개의 고리원을 갖고 O, N 및 S로부터 선택되는 2 개 이하의 헤테로원자 고리원을 함유하는 카르보시클릭 또는 헤테로시클릭기, 및 히드록시, 옥소, 할로겐, 카르복시, 아미노, 모노- 또는 디-C1-4 히드로카르빌아미노, 3 내지 6 개의 고리원을 갖고 O, N 및 S로부터 선택되는 2 개 이하의 헤테로원자 고리원을 함유하는 카르보시클릭 또는 헤테로시클릭기로부터 선택되는 하나 이상의 치환체로 임의로 치환된 C1-6 히드로카르빌기로부터 선택되고, 상기 C1-6 히드로카르빌기의 탄소 원자 중 1 또는 2 개는 O, S, SO, SO2 또는 NH로 임의로 대체될 수 있음)로 이루어진 R10a기로부터 선택된다.
한 실시양태에서, R3 (예를 들어, (i) R3이 아릴 또는 헤테로아릴기인 경우, 또는 (ii) R3이 비-방향족기인 경우)에 대한 바람직한 R10a 치환기로는 할로겐, Ra-Rb기 (식 중, Ra는 결합, O, CO, C(X2)X1이고, Rb는 수소, 3 내지 7 개의 고리원을 갖는 헤테로시클릭기, 및 히드록시, 카르복시, 아미노, 모노- 또는 디-C1-4 히드로카르빌아미노, 및 3 내지 7 개의 고리원을 갖는 헤테로시클릭기로부터 선택되는 하나 이상의 치환체로 임의로 치환된 C1-4 히드로카르빌기로부터 선택됨)를 들 수 있다.
R3 (예를 들어, (i) R3이 아릴 또는 헤테로아릴기인 경우, 또는 (ii) R3이 비-방향족기인 경우)에 대한 특히 바람직한 치환기 R10a로는 할로겐, 특히 플루오르, C1-3 알콕시, 예컨대 메톡시, 및 플루오르, 히드록시 (예를 들어, 히드록시메틸), C1-2 알콕시 또는 5- 또는 6-원 포화 헤테로시클릭 고리, 예컨대 피페리디노, 모르폴리노, 피페라지노 및 N-메틸피페라지노로 임의로 치환된 C1-3 히드로카르빌을 들 수 있다.
또다른 실시양태에서, R3 (방향족 또는 비-방향족)에 대한 치환체는 하기로부터 선택된다:
· 할로겐 (예를 들어, 플루오르 및 클로르),
· 할로겐, 히드록시, C1-2 알콕시, 및 O, N 및 S로부터 선택되는 1 또는 2 개의 헤테로원자를 함유하는 5 및 6 원의 포화 헤테로시클릭 고리 (상기 헤테로시클릭 고리는 하나 이상의 C1-4기 (예를 들어, 메틸)로 임의로 더 치환되고, S가 존재하는 경우 S, SO 또는 SO2로 존재할 수 있음)로부터 선택되는 하나 이상의 치환체로 임의로 치환된 C1-4 알콕시 (예를 들어, 메톡시 및 에톡시),
· 할로겐, 히드록시, C1-4 알콕시, 아미노, C1-4 알킬술포닐아미노, 3 내지 6 원의 시클로알킬기 (예를 들어, 시클로프로필), 페닐 (할로겐, 메틸, 메톡시 및 아미노로부터 선택되는 하나 이상의 치환체로 임의로 치환됨), 및 O, N 및 S로부터 선택되는 1 또는 2 개의 헤테로원자를 함유하는 5 및 6 원의 포화 헤테로시클릭 고리 (상기 헤테로시클릭 고리는 하나 이상의 C1-4기 (예를 들어, 메틸)로 임의로 더 치환되고, S가 존재하는 경우 S, SO 또는 SO2로 존재할 수 있음)로부터 선택되는 하나 이상의 치환체로 임의로 치환된 C1-4 알킬,
· 히드록시,
· 아미노, 모노-C1-4 알킬아미노, 디-C1-4 알킬아미노, 벤질옥시카르보닐아미노 및 C1-4 알콕시카르보닐아미노,
· 카르복시 및 C1-4 알콕시카르보닐,
· C1-4 알킬아미노술포닐 및 C1-4 알킬술포닐아미노,
· C1-4 알킬술포닐,
· O-Hets 또는 NH-Hets기 (식 중, Hets는 O, N 및 S로부터 선택되는 1 또는 2 개의 헤테로원자를 함유하는 5 및 6 원의 포화 헤테로시클릭 고리이고, 상기 헤테로시클릭 고리는 하나 이상의 C1-4기 (예를 들어, 메틸)로 임의로 더 치환되고, S가 존재하는 경우 S, SO 또는 SO2로 존재할 수 있음),
· O, N 및 S로부터 선택되는 1 또는 2 개의 헤테로원자를 함유하는 5 및 6 원의 포화 헤테로시클릭 고리 (상기 헤테로시클릭 고리는 하나 이상의 C1-4기 (예를 들어, 메틸)로 임의로 더 치환되고, S가 존재하는 경우 S, SO 또는 SO2로 존재할 수 있음),
· 옥소, 및
· 2 개 이하의 질소 고리원을 함유하고, 할로겐, 메틸 및 메톡시로부터 선택되는 하나 이상의 치환체로 임의로 치환된 6 원의 아릴 및 헤테로아릴 고리.
화합물의 한 바람직한 아군에서, R3은 카르보시클릭 또는 헤테로시클릭기이고, R3a는 페닐; C3-6 시클로알킬; N, O, S 및 SO2로부터 선택되는 2 개 이하의 헤테로원자 고리원을 함유하는 5 및 6 원의 포화 비-방향족 헤테로시클릭 고리; 1, 2 또는 3 개의 질소 고리원을 함유하는 6 원의 헤테로아릴 고리; 및 N, O 및 S로부터 선택되는 3 개 이하의 헤테로원자 고리원을 갖는 5 원의 헤테로아릴 고리로부터 선택되고; 상기 카르보시클릭 또는 헤테로시클릭기 R3a는 각각 아미노; 히드록시; 옥소; 플루오르; 클로르; C1-4알킬-(O)q- (식 중, q는 0 또는 1이고, C1-4 알킬 잔기는 플루오르, 히드록시 또는 C1-2 알콕시로 임의로 치환됨); 모노-C1-4 알킬아미노; 디-C1-4 알킬아미노; C1-4 알콕시카르보닐; 카르복시; Re-R16기 (식 중, Re는 결합 또는 C1-3 알킬렌쇄이고, R16은 C1-4 알킬술포닐; C1-4 알킬아미노술포닐; C1-4 알킬술포닐아미노-; 아미노; 모노-C1-4 알킬아미노; 디-C1-4 알킬아미노; C1-7-히드로카르빌옥시카르보닐아미노; 3 개 이하의 질소 고리원을 함유하는 6 원의 방향족기; C3-6 시클로알킬; N, O, S 및 SO2로부터 선택되는 1 또는 2 개의 헤테로원자 고리원을 함유하는 5 또는 6 원의 포화 비-방향족 헤테로시클릭기로부터 선택되고, R16기가 포화 비-방향족기인 경우 하나 이상의 메틸기로 임의로 치환되고, R16기가 방향족인 경우 플루오르, 클로르, 히드록시, C1-2 알콕시 및 C1-2 알킬로부터 선택되는 하나 이상의 기로 임의로 치환됨)로부터 선택되는 4 개 이하, 바람직하게는 3 개 이하, 보다 바람직하게는 2 개 이하 (예를 들어, 1 개)의 치환체로 임의로 치환된다.
추가의 실시양태에서, R3은 하기로부터 선택된다.
· 1 내지 4 개 (예를 들어, 1 내지 2 개, 예를 들어, 1 개)의 치환체 R10 또는 R10a로 임의로 치환된 모노시클릭 아릴기;
· 1 내지 4 개 (예를 들어, 1 내지 2 개, 예를 들어, 1 개)의 치환체 R10 또는 R10a로 임의로 치환된 C3-C7 시클로알킬기;
· O, N 및 S로부터 선택되는 1 개의 고리 헤테로원자를 함유하고, 옥소기 및(또는) 1 내지 4 개 (예를 들어, 1 내지 2 개, 예를 들어, 1 개)의 치환체 R10 또는 R10a로 임의로 치환된 5 원의 포화 헤테로시클릭 고리;
· O, N 및 S로부터 선택되는 1 또는 2 개의 고리 헤테로원자를 함유하고, 옥소기 및(또는) 1 내지 4 개 (예를 들어, 1 내지 2 개, 예를 들어, 1 개)의 치환체 R10 또는 R10a로 임의로 치환된 6 원의 포화 헤테로시클릭 고리;
· O, N 및 S로부터 선택되는 1 또는 2 개의 고리 헤테로원자를 함유하고, 1 내지 4 개 (예를 들어, 1 내지 2 개, 예를 들어, 1 개)의 치환체 R10 또는 R10a로 임의로 치환된 5 원의 헤테로아릴 고리;
· 1 또는 2 개의 질소 고리원 (바람직하게는 1 개의 질소 고리원)을 함유하고, 1 내지 4 개 (예를 들어, 1 내지 2 개, 예를 들어, 1 개)의 치환체 R10 또는 R10a로 임의로 치환된 6 원의 헤테로아릴 고리;
· 각각 7 내지 9 개의 고리원을 갖고 1 내지 4 개 (예를 들어, 1 내지 2 개, 예를 들어, 1 개)의 치환체 R10 또는 R10a로 임의로 치환된 모노-아자비시클로알킬 및 디아자비시클로알킬기.
Y-R3기의 특정 예는 하기 표 2에 제시된다. 표 2에서, 피라졸-3-카르복사미드기의 질소 원자에 대한 기의 부착점은 기로부터 연장된 말단 단일 결합으로 나타낸다. 예를 들어, 표의 CA기는 4-플루오로페닐기이고, 표의 CB기는 4-메톡시벤질기이고, 표의 CC기는 4-(4-메틸피페라지노)-페닐메틸기이다.
Figure 112007059328626-pct00013
Figure 112007059328626-pct00014
Figure 112007059328626-pct00015
Figure 112007059328626-pct00016
Figure 112007059328626-pct00017
표 2로부터 선택되는 기의 한 아군은 CA 내지 EU기로 이루어진다.
표 2로부터 선택되는 기의 또다른 아군은 CA 내지 CV기로 이루어진다.
표 2로부터 선택되는 바람직한 기로는 CL, CM, ES, ET, FC, FG 및 FH기를 들 수 있다.
표 2로부터 선택되는 특히 바람직한 기로는 CL, CM 및 ES기, 가장 바람직하게는 CL 및 CM기를 들 수 있다.
또다른 일반적인 실시양태에서, R3이 아자-시클로알킬기인 경우, 화학식 I의 화합물 중 X기는 바람직하게는 R1-A-NR4기 (식 중, A는 CO, NRg(C=O) 또는 O(C=O)임)이다. 추가적으로 또는 별법으로, R3이 아자-시클로알킬기인 경우, 아자-시클로알킬기의 질소 원자는 바람직하게는 2,3-디히드로-벤조[1,4]디옥신 또는 테트라히드로나프탈렌기에 연결된 알킬렌쇄로 치환되지 않는다.
또다른 일반적인 실시양태에서, Y가 1 개의 탄소 원자 길이인 알킬렌쇄인 경우, R3은 치환 또는 비치환된 시클로헥실옥시 또는 시클로헥실티오기를 함유하는 임의로 치환된 페닐기 이외의 기이다.
또다른 일반적인 실시양태에서, R3기는 모노시클릭 또는 비시클릭 아릴기에 단일 결합으로 직접 연결된 5 원의 헤테로아릴 고리를 함유하는 잔기 이외의 기이거나, 단일 결합으로 서로 연결된 2 개의 5 원의 헤테로아릴 고리를 포함하는 비스 헤테로아릴기를 함유하는 잔기 이외의 기이다.
추가의 일반적인 실시양태에서, R1은 모노시클릭 또는 비시클릭 아릴기에 단일 결합으로 직접 연결된 5 원의 헤테로아릴 고리를 함유하는 잔기 이외의 기이거나, 단일 결합으로 서로 연결된 2 개의 5 원의 헤테로아릴 고리를 포함하는 비스 헤테로아릴기를 함유하는 잔기 이외의 기이다.
또다른 일반적인 실시양태에서, R1-A-NR4기는, Y-R3이 알킬, 시클로알킬, 임의로 치환된 페닐 또는 임의로 치환된 페닐알킬기인 경우 임의로 치환된 니코티노일-아미노 또는 벤조일-아미노기 이외의 기이다.
A가 결합인 경우 (및 임의로 A가 CO, NRg(C=O) 또는 O(C=O)인 경우), Y-R3은 1-위치에서 옥시 치환체, 예컨대 히드록시, 아릴 치환체 및 디아졸 또는 트리아졸 치환체를 동시에 함유하는 탄화수소쇄로 치환된 시클로알킬기 이외의 기일 수 있다.
바람직하게는, R1 또는 R3은 각각 페닐 고리의 3- 및 4-위치 모두에서 티오 및(또는) 옥시 치환체, 예컨대 히드록시, 알콕시 및 알킬티오를 갖는 치환된 페닐기를 함유하는 잔기 이외의 기이다.
추가의 일반적인 실시양태에서, Y-R3이 비치환된 또는 치환된 벤질 또는 페네틸 또는 나프틸메틸인 경우, X는 C1-5 알킬아미노 또는 C1-7 아실아미노 이외의 기일 수 있다.
Y-R3기는 바람직하게는 이들에 부착된 비치환된 또는 치환된 이미다졸기를 갖는 벤조-융합된 락탐기를 포함하지 않는다.
Y-R3기는 바람직하게는 -CH=C(CO2Rq)-S- 잔기 (식 중, Rq는 수소 또는 알킬임)를 포함하지 않는다.
또다른 일반적인 실시양태에서, R1 및 R3은 모두 5 원의 질소-함유 헤테로아릴기가 직접 또는 알킬렌, 옥사-알킬렌, 티아-알킬렌 또는 아자-알킬렌기를 통해 비치환된 피리딜기 또는 치환된 아릴, 헤테로아릴 또는 피페리딘 고리 (상기 고리는 각각 이들에 부착된, 시아노, 치환 또는 비치환된 아미노, 아미노알킬, 아미딘, 구아니딘 및 카르바모일기로부터 선택되는 치환체를 가짐)에 연결된 잔기를 함유하지 않는다.
추가의 일반적인 실시양태에서, R1 및 R3은 각각 불포화된 질소-함유 헤테로시클릭기 또는 질소-함유 헤테로아릴기, 또는 벤즈푸란 또는 벤즈티오펜기 (상기 질소-함유 헤테로시클릭기, 질소-함유 헤테로아릴기, 비시클릭 벤즈푸란 또는 벤즈티오펜기는 치환된 피리딜 또는 페닐기에 단일 결합으로 직접 연결된) 이외의 기이다.
또다른 일반적인 실시양태에서, R1 및 R3은 모두 5 원의 질소-함유 헤테로아릴기가 직접 또는 알킬렌, 옥사-알킬렌, 티아-알킬렌 또는 아자-알킬렌기를 통해 치환된 아릴, 헤테로아릴 또는 피페리딘기 또는 비치환된 피리딜기에 연결된 잔기를 함유하지 않는다.
일반적으로, 카르보시클릭기를 1 개 이하로 함유하는 본 발명의 화합물이 바람직하다.
화학식 I, Ia 및 Ib의 특정 바람직한 아군
본 발명의 화합물의 하나의 특정 기는 하기 화학식 II, 또는 그의 염, 호변 이성체, N-옥시드 또는 용매화물로 나타낸다.
Figure 112007059328626-pct00018
식 중, R1, R2, R3 및 Y는 각각 독립적으로 본원에 정의된 R1, R2, R3 및 Y로부터 선택된다.
화학식 II에서, R2가 수소 또는 C1-4 알킬 (예를 들어, C1-3 알킬)인 것이 바람직하고, 보다 바람직하게는 R2는 수소이다.
화학식 II의 화합물의 한 아군에서, R1
(i) 플루오르; 클로르; 히드록시; O, N 및 S로부터 선택되는 1 또는 2 개의 헤테로원자를 함유하고 하나 이상의 C1-4 알킬기로 임의로 치환된 5- 및 6-원의 포화 헤테로시클릭기; C1-4 히드로카르빌옥시 및 C1-4 히드로카르빌 (상기 C1-4 히드로카르빌 및 C1-4 히드로카르빌옥시기는 히드록시, 플루오르, C1-2 알콕시, 아미노, 모노 및 디-C1-4 알킬아미노, 페닐, 할로페닐, 3 내지 7 개의 고리원 (보다 바람직하게는 4, 5 또는 6 개의 고리원, 예를 들어, 5 또는 6 개의 고리원)을 갖는 포화 카르보시클릭기, 또는 5 또는 6 개의 고리원을 갖고 O, S 및 N으로부터 선택되는 2 개 이하의 헤테로원자를 함유하는 포화 헤테로시클릭기로부터 선택되는 하나 이상의 치환체로 임의로 치환됨)로부터 선택되는 하나 이상의 치환체 (예를 들어, 1, 2 또는 3)로 임의로 치환된 페닐; 또는 2,3-디히드로-벤조[1,4]디옥신; 또는
(ii) O, S 및 N으로부터 선택되는 1 또는 2 개의 헤테로원자를 함유하는 모노시클릭 헤테로아릴기; 또는 O, S 및 N으로부터 선택되는 1 개의 헤테로원자를 함 유하는 비시클릭 헤테로아릴기 (상기 모노시클릭 및 비시클릭 헤테로아릴기는 각각 플루오르; 클로르; C1-3 히드로카르빌옥시; 및 히드록시, 플루오르, 메톡시, 또는 O, S 및 N으로부터 선택되는 2 개 이하의 헤테로원자를 함유하는 5 또는 6 원의 포화 카르보시클릭 또는 헤테로시클릭기로 임의로 치환된 C1-3 히드로카르빌로부터 선택되는 하나 이상의 치환체로 임의로 치환됨); 또는
(iii) 3 내지 6 개의 고리원을 갖는 치환 또는 비치환된 시클로알킬기; 또는
(iv) 플루오르; 히드록시; C1-4 히드로카르빌옥시; 아미노; 모노- 또는 디-C1-4 히드로카르빌아미노; 및 3 내지 12 개의 고리원을 갖는 카르보시클릭 또는 헤테로시클릭기로부터 선택되는 하나 이상의 치환체로 임의로 치환된 C1-4 히드로카르빌기 (상기 히드로카르빌기의 탄소 원자 중 하나는 O, NH, SO 및 SO2로부터 선택되는 원자 또는 기로 임의로 대체될 수 있음)이다.
(i)군에서, R1기의 아군은 플루오르; 클로르; 히드록시; C1-3 히드로카르빌옥시; 및 히드록시, 플루오르, C1-2 알콕시, 아미노, 모노 및 디-C1-4 알킬아미노, 3 내지 7 개의 고리원 (보다 바람직하게는 4, 5 또는 6 개의 고리원, 예를 들어 5 또는 6 개의 고리원)을 갖는 포화 카르보시클릭기, 또는 5 또는 6 개의 고리원을 갖고 O, S 및 N으로부터 선택되는 2 개 이하의 헤테로원자를 함유하는 포화 헤테로시클릭기로부터 선택되는 하나 이상의 치환체로 임의로 치환된 C1-3 히드로카르빌기로부 터 선택되는 하나 이상의 치환체로 임의로 치환된 페닐로 이루어진다.
화학식 II의 화합물의 또다른 아군에서, R1은 상기 (i) 및 (iii), 추가적으로 2-푸라닐, 3-푸라닐, 이미다졸릴, 2-피리딜, 인돌릴, 2-티에닐 및 3-티에닐로 이루어져 있고, 각각 플루오르, 클로르, C1-3 히드로카르빌옥시, 및 히드록시, 플루오르 또는 메톡시로 임의로 치환된 C1-3 히드로카르빌로부터 선택되는 하나 이상의 치환체로 임의로 치환된 아군 (aii)로부터 선택된다.
화학식 II로 정의된 화합물의 군에서, R1이 (i) 임의로 치환된 페닐기인 경우, 예를 들어 비치환된 페닐기 또는 2-일치환된, 3-일치환된, 2,3-이치환된, 2,5-이치환된 또는 2,6-이치환된 페닐기 또는 2,3-디히드로-벤조[1,4]디옥신일 수 있고, 상기 치환체는 할로겐; 히드록시; C1-3 알콕시; 및 히드록시, 플루오르, C1-2 알콕시, 아미노, 모노 및 디-C1-4 알킬아미노, 또는 3 내지 6 개의 고리원을 갖는 포화 카르보시클릭기 및(또는) 5 또는 6 개의 고리원을 갖고 N 및 O로부터 선택되는 1 또는 2 개의 헤테로원자를 함유하는 포화 헤테로시클릭기로 임의로 치환된 C1-3 알킬기로부터 선택된다.
한 실시양태에서, R1은 비치환된 페닐, 2-플루오로페닐, 2-히드록시페닐, 2-메톡시페닐, 2-메틸페닐, 2-(2-(피롤리딘-1-일)에톡시)-페닐, 3-플루오로페닐, 3-메톡시페닐, 2,6-디플루오로페닐, 2-플루오로-6-히드록시페닐, 2-플루오로-3-메톡 시페닐, 2-플루오로-5-메톡시페닐, 2-클로로-6-메톡시페닐, 2-플루오로-6-메톡시페닐, 2,6-디클로로페닐 및 2-클로로-6-플루오로페닐로부터 선택되고, 5-플루오로-2-메톡시페닐로부터 임의로 더 선택된다.
또다른 실시양태에서, R1은 비치환된 페닐, 2-플루오로페닐, 2-히드록시페닐, 2-메톡시페닐, 2-메틸페닐, 2-(2-(피롤리딘-1-일)에톡시)-페닐, 3-플루오로페닐, 3-메톡시페닐, 2,6-디플루오로페닐, 2-플루오로-6-히드록시페닐, 2-플루오로-3-메톡시페닐 및 2-플루오로-5-메톡시페닐로부터 선택된다.
특정한 R1기는 2,6-디플루오로페닐, 2-플루오로-6-메톡시페닐 및 2,6-디클로로페닐이다.
특히 바람직한 R1기는 2,6-디플루오로페닐이다.
또다른 특히 바람직한 R1기는 2,6-디클로로페닐이다.
R1이 (ii) O, S 및 N으로부터 선택되는 1 또는 2 개의 헤테로원자를 함유하는 모노시클릭 헤테로아릴기, 또는 1 개의 헤테로원자를 함유하는 비시클릭 헤테로아릴기인 경우, 모노시클릭 및 비시클릭 헤테로아릴기의 예로는 푸라닐 (예를 들어, 2-푸라닐 및 3-푸라닐), 이미다졸릴, 피리딜 (예를 들어, 2-피리딜), 인돌릴, 티에닐 (예를 들어, 2-티에닐 및 3-티에닐)기를 들 수 있다. 각 기에 대한 임의의 치환체로는 클로르, 플루오르, 메틸, 메톡시, 히드록시메틸, 메톡시메틸, 모르폴리노메틸, 피페라지노메틸, N-메틸피페라지노메틸 및 피페리디닐메틸기를 들 수 있 다. (ii)군의 특정 예로는 비치환된 2-푸라닐, 3-메틸-2-푸라닐, 비치환된 4-(1H)-이미다졸릴, 비치환된 5-(1H)-이미다졸릴, 비치환된 3-푸라닐, 비치환된 3-티에닐, 2-메틸-3-티에닐 및 비치환된 3-피롤릴을 들 수 있고, 추가 예로는 4-메톡시-3-티에닐, 5-(1-피롤리디닐)메틸-2-푸릴 및 5-(4-모르폴리노)메틸-2-푸릴기를 들 수 있다.
R1이 (iii) 임의로 치환된 시클로알킬기인 경우, 예를 들어 치환 또는 비치환된 시클로프로필, 시클로부틸, 시클로펜틸 또는 시클로헥실기일 수 있다. 시클로알킬기가 치환된 경우, 바람직한 치환체로는 메틸, 플루오르 및 히드록시를 들 수 있다. 시클로알킬기의 특정 예로는 1-메틸시클로프로필, 1-히드록시시클로프로필, 및 비치환된 시클로헥실, 시클로펜틸 및 시클로부틸을 들 수 있다.
화학식 II 및 R1기의 문맥에서, 임의로 치환된 히드로카르빌기의 예는 임의로 치환된 메틸, 에틸 및 프로필기이고, 상기 히드로카르빌기의 탄소 원자 중 하나는 O, NH, SO 또는 SO2로 임의로 대체된다. 상기 기의 특정 예로는 메틸, 에틸, 트리플루오로메틸, 3 내지 12 개의 고리원을 갖는 카르보시클릭 또는 헤테로시클릭기로 치환된 메틸 및 에틸, 3 내지 12 개의 고리원을 갖는 카르보시클릭 또는 헤테로시클릭기로 치환된 술포닐메틸, 히드록시메틸, 히드록시에틸, 3-히드록시-2-프로필, 프로필, 이소프로필, 부틸 및 3차 부틸을 들 수 있다. 히드로카르빌기 및 카르보시클릭 및 헤테로아시클릭기의 예는 상기 기의 일반적 정의에서 제시한 바와 같다. 특정 카르보시클릭 및 헤테로시클릭기로는 비치환된 또는 치환된 페닐, 인 돌릴, 테트라졸릴, 트리아졸릴, 피페리디닐, 모르폴리닐, 피페라지닐, N-메틸피페라지닐, 이미다졸릴을 들 수 있고, 임의의 치환체는 본원에 정의된 R10기 및 그의 아군으로부터 선택될 수 있다.
화학식 II의 화합물의 또다른 아군에서, R1은 플루오르, 히드록시, C1-4 히드로카르빌옥시, 아미노, 모노- 또는 디-C1-4 히드로카르빌아미노, 및 3 내지 12 개의 고리원을 갖는 카르보시클릭 또는 헤테로시클릭기로부터 선택되는 하나 이상의 치환체로 임의로 치환된 C1-4 히드로카르빌기이고, 상기 히드로카르빌기의 탄소 원자 중 하나는 O, NH, SO 및 SO2로부터 선택되는 원자 또는 기로 임의로 대체될 수 있다.
한 실시양태에서, R1은 R1a-(V)n-기 (식 중, n은 0 또는 1임)이고;
V는 CH2, CH2CH2 및 SO2CH2로부터 선택되고;
R1a는 페닐; N, O 및 S로부터 선택되는 4 개 이하의 헤테로원자 고리원을 갖는 5 원의 헤테로아릴 고리; 1 또는 2 개의 질소 고리원을 함유하는 6 원의 헤테로아릴 고리; N, O, S 및 SO2로부터 선택되는 1 또는 2 개의 헤테로원자 고리원을 함유하는 5 또는 6 원의 포화 비-방향족 헤테로시클릭 고리; C3-6 시클로알킬기; 인돌; 및 퀴놀린으로부터 선택되는 카르보시클릭 또는 헤테로시클릭기이고, 상기 카 르보시클릭 및 헤테로시클릭기 R1a 각각은 N, O, S 및 SO2로부터 선택되는 2 개 이하의 헤테로원자 고리원을 함유하는 5 또는 6 원의 포화 비-방향족 카르보시클릭 및 헤테로시클릭기; 히드록시; 아미노; 옥소; 모노-C1-4 알킬아미노; 디-C1-4 알킬아미노; 플루오르; 클로르; 니트로; C1-4 알킬-(O)q- (식 중, q는 0 또는 1이고, C1-4 알킬 잔기는 플루오르, 히드록시, C1-2 알콕시, 또는 N, O, S 및 SO2로부터 선택되는 2 개 이하의 헤테로원자 고리원을 함유하는 5 또는 6 원의 포화 비-방향족 카르보시클릭 또는 헤테로시클릭기로 임의로 치환됨); 페닐 및 C1-2-알킬렌 디옥시로부터 선택되는 하나 이상의 치환체로 임의로 치환될 수 있다.
화학식 II에서 R1-CO-기의 특정 예는 상기 표 1에 제시된다.
바람직한 R1-CO기의 한 아군은 J, AB, AH, AJ, AL, AS, AX, AY, AZ, BA, BB, BD, BH, BL, BQ 및 BS기로 이루어진다.
R1-CO기의 또다른 아군은 A 내지 BF기로 이루어진다.
R1-CO기의 추가의 아군은 A 내지 BS기로 이루어진다.
특히 바람직한 기는 표 1에서 AJ, BQ 및 BS기, 예를 들어 AJ 및 BQ기로 이루어진 아군이다.
본 발명의 화합물의 또다른 군은 하기 화학식 III, 또는 그의 염, 호변 이성 체, N-옥시드 또는 용매화물로 나타낸다.
Figure 112007059328626-pct00019
식 중, R1, R2, R3 및 Y는 상기에서 정의한 바와 같다.
R1, R2, R3 및 Y기의 예 및 선호는 문맥을 달리 나타내지 않는 한, 화학식 0, I0, I, Ia, Ib 및 II의 화합물에 대해 상기에서 제시한 바와 같다.
화학식 III의 화합물의 특정 아군으로는 다음을 들 수 있다:
(i) R1이 N, O 및 S로부터 선택되는 1, 2 또는 3 개의 헤테로원자 고리원을 함유하는 헤테로아릴기인 화합물;
(ii) R1이 플루오르, 히드록시, C1-4 히드로카르빌옥시, 아미노, 모노- 또는 디-C1-4 히드로카르빌아미노, 및 3 내지 12 개의 고리원을 갖는 카르보시클릭 또는 헤테로시클릭기로부터 선택되는 하나 이상의 치환체로 임의로 치환된 C1-6 히드로카르빌기 (상기 히드로카르빌기의 탄소 원자 중 하나는 O, NH, SO 및 SO2로부터 선택되는 원자 또는 기로 임의로 대체될 수 있음)인 화합물; 및
(iii) R1이 3 내지 12 개의 고리원을 갖는 비-방향족 카르보시클릭 또는 헤 테로시클릭기인 화합물.
R1이 (i) 헤테로아릴기인 화학식 III의 화합물의 예로는, 예를 들어 O, N 및 S로부터 선택되는 1 또는 2 개의 헤테로원자 고리원을 함유하는 5- 및 6-원의 모노시클릭 헤테로아릴기를 들 수 있다. 한 실시양태에서, 헤테로아릴기는 1 또는 2 개의 질소 고리원을 함유하는 모노시클릭기이다. 또다른 실시양태에서, 헤테로아릴기는 1 또는 2 개의 질소 고리원을 함유하는 6원 고리, 예를 들어, 피리딘, 피리미딘, 피라진 및 피리다진기로부터 선택되고, 한 특정 아군은 피라지닐 및 피리딜을로 이루어진다.
상기 헤테로아릴기는 비치환되거나, 또는 본원에 정의된 하나 이상의 R10기로 치환될 수 있다.
R1이 (ii) 임의로 치환된 C1-6 히드로카르빌기인 화학식 III의 화합물의 예로는 히드로카르빌기가 비치환된 히드로카르빌, 예를 들어 비치환된 알킬, 예컨대 메틸, 에틸, 프로필, 이소프로필, 부틸, 이소부틸, t-부틸, 1-펜틸, 2-펜틸 및 3-펜틸인 화합물을 들 수 있다.
R1이 비-방향족 카르보시클릭 또는 헤테로시클릭기인 화합물의 예로는 카르보시클릭 또는 헤테로시클릭기가 모노시클릭이고, 산소 및 질소로부터 선택되는 2 개 이하의 헤테로원자를 함유하는 화합물을 들 수 있다. 상기 기의 특정 예는 시클로헥실 및 피페리디노이다.
화학식 I의 화합물의 또다른 아군은 하기 화학식 IV, 또는 그의 염, 호변 이성체, N-옥시드 또는 용매화물로 나타낼 수 있다.
Figure 112007059328626-pct00020
식 중,
R1 및 R2는 본원에 정의된 바와 같고;
임의적인 제2 결합은 1 번 및 2 번 탄소 원자 사이에 존재할 수 있고;
U 및 T 중 하나는 CH2, CHR13, CR11R13, NR14, N(O)R15, O 및 S(O)t로부터 선택되고; U 및 T 중 다른 하나는 NR14, O, CH2, CHR11, C(R11)2, 및 C=O로부터 선택되고; r은 0, 1, 2, 3 또는 4이고; t는 0, 1 또는 2이고;
R11은 수소, 할로겐 (특히, 플루오르), C1-3 알킬 (예를 들어, 메틸) 및 C1-3 알콕시 (예를 들어, 메톡시)로부터 선택되고;
R13은 수소, NHR14, NOH, NOR14 및 Ra-Rb로부터 선택되고;
R14는 수소 및 Rd-Rb로부터 선택되고;
Rd는 결합, CO, C(X2)X1, SO2 및 SO2NRc로부터 선택되고;
Ra, Rb 및 Rc는 상기에 정의된 바와 같고;
R15는 히드록시, C1-2 알콕시, 할로겐 또는 모노시클릭 5- 또는 6-원 카르보시클릭 또는 헤테로시클릭기로 임의로 치환된 C1-4 포화 히드로카르빌로부터 선택되되, 단, U 및 T는 동시에 O일 수 없다.
R1 및 R2기의 예 및 선호는 문맥을 달리 나타내지 않는 한, 화학식 I, Ia, Ib 및 II의 화합물에 대해 상기에서 제시한 바와 같다.
화학식 IV에서, r은 0, 1, 2, 3 또는 4일 수 있다. 한 실시양태에서, r은 0이다. 또다른 실시양태에서, r은 2이고, 추가의 실시양태에서 r은 4이다.
화학식 IV에서, 바람직한 화합물의 아군은 1 번과 2 번 탄소 원자 사이에 단 하나의 단일 결합이 있는 화합물 군이다.
그러나, 화합물의 또다른 아군에서는 1 번과 2 번 탄소 원자 사이에 이중 결합이 있다.
화합물의 또다른 아군은 2 번 탄소 (1 번과 2 번 탄소 원자 사이에 단일 결합이 있는 경우) 및(또는) 6 번 탄소에서 겜(gem) 이치환으로 특징지어진다. 바람직한 겜 이치환체로는 디플루오로 및 디메틸을 들 수 있다.
화합물의 추가의 아군은 T기에 대해 3 번 탄소 원자, 즉, α 위치에 알콕시 기, 예를 들어 메톡시기의 존재로 특징지어진다.
화학식 IV의 화합물에서, 예를 들어 R3은 하기 고리계 중 임의의 것으로부터 선택된다.
Figure 112007059328626-pct00021
바람직한 고리계로는 G1 및 G3을 들 수 있다.
화학식 IV의 화합물의 바람직한 아군은 하기 화학식 IVa, 또는 그의 염, 호변 이성체, N-옥시드 또는 용매화물로 나타낼 수 있다.
Figure 112007059328626-pct00022
식 중,
R1 및 R2는 상기에서 정의한 바와 같고;
U 및 T 중 하나는 CH2, CHR13, CR11R13, NR14, N(O)R15, O 및 S(O)t로부터 선택되고; U 및 T 중 다른 하나는 CH2, CHR11, C(R11)2 및 C=O로부터 선택되고; r은 0, 1 또는 2이고; t는 0, 1 또는 2이고;
R11은 수소 및 C1-3 알킬로부터 선택되고;
R13은 수소 및 Ra-Rb로부터 선택되고;
R14는 수소 및 Rd-Rb로부터 선택되고;
Rd는 결합, CO, C(X2)X1, SO2 및 SO2NRc로부터 선택되고;
Ra, Rb 및 Rc는 상기에 정의된 바와 같고;
R15는 히드록시, C1-2 알콕시, 할로겐, 또는 모노시클릭 5- 또는 6-원 카르보시클릭 또는 헤테로시클릭기로 임의로 치환된 C1-4 포화 히드로카르빌로부터 선택된다.
R1 및 R2기의 예 및 선호는 문맥을 달리 나타내지 않는 한, 화학식 0, I0, I, Ia, Ib 및 II의 화합물에 대해 상기에서 제시한 바와 같다.
화학식 IVa에서, T는 바람직하게는 CH2, CHR13, CR11R13, NR14, N(O)R15, O 및 S(O)t로부터 선택되고; U는 바람직하게는 CH2, CHR11, C(R11)2 및 C=O로부터 선택된다.
치환체 R11 및 R14에 대한 정의에서, Rb는 바람직하게는 수소; 3 내지 7 개의 고리원을 갖는 모노시클릭 카르보시클릭 및 헤테로시클릭기; 및 히드록시, 옥소, 할로겐, 아미노, 모노- 또는 디-C1-4 히드로카르빌아미노, 및 3 내지 7 개의 고리원 (보다 바람직하게는 3 내지 6 개의 고리원)을 갖는 모노시클릭 카르보시클릭 및 헤테로시클릭기로부터 선택되는 하나 이상의 치환체로 임의로 치환된 C1-4 히드로카르빌 (보다 바람직하게는 포화 아시클릭 C1-4기)로부터 선택되고, 상기 C1-4 히드로카르빌기의 탄소 원자 중 하나 이상은 O, S, SO, SO2, NRc, X1C(X2), C(X2)X1 (식 중, Rc는 수소 및 C1-4 히드로카르빌로부터 선택되고; X1은 O, S 또는 NRc이며, X2는 =O, =S 또는 =NRc임)으로 임의로 대체될 수 있고;
R11은 바람직하게는 수소 및 메틸로부터 선택되고, 가장 바람직하게는 수소이다.
R13은 바람직하게는 수소; 히드록시; 할로겐; 시아노; 아미노; 모노-C1-4 포화 히드로카르빌아미노; 디-C1-4 포화 히드로카르빌아미노; 모노시클릭 5- 또는 6-원 카르보시클릭 및 헤테로시클릭기; 히드록시, C1-2 알콕시, 할로겐 또는 모노시클릭 5- 또는 6-원의 카르보시클릭 또는 헤테로시클릭기로 임의로 치환된 C1-4 포화 히드로카르빌로부터 선택된다.
R13의 특정 예는 수소, 히드록시, 아미노, C1-2 알킬아미노 (예를 들어, 메틸아미노) C1-4 알킬 (예를 들어, 메틸, 에틸, 프로필 및 부틸), C1-2 알콕시 (예를 들어, 메톡시), C1-2 알킬술폰아미도 (예를 들어, 메탄술폰아미도), 히드록시-C1-2 알킬 (예를 들어, 히드록시메틸), C1-2-알콕시-C1-2 알킬 (예를 들어, 메톡시메틸 및 메톡시에틸), 카르복시, C1-4 알콕시카르보닐 (예를 들어, 에톡시카르보닐) 및 아미노-C1-2-알킬 (예를 들어, 아미노메틸)이다.
R14의 특정 예는 수소; 플루오로, 또는 5 또는 6 원의 포화 헤테로시클릭기로 임의로 치환된 C1-4 알킬 (예를 들어, (i) 메틸, 에틸, n-프로필, i-프로필, 부틸, 2,2,2-트리플루오로에틸 및 테트라히드로푸라닐메틸; 및(또는) (ii) 2-플루오로에틸 및 2,2-디플루오로에틸로부터 선택되는 기); 시클로프로필메틸; 치환 또는 비치환된 피리딜-C1-2 알킬 (예를 들어, 2-피리딜메틸); 치환 또는 비치환된 페닐-C1-2 알킬 (예를 들어, 벤질); C1-4 알콕시카르보닐 (예를 들어, 에톡시카르보닐 및 t-부틸옥시카르보닐); 치환된 및 비치환된 페닐-C1-2 알콕시카르보닐 (예를 들어, 벤질옥시카르보닐); 치환된 및 비치환된 5- 및 6-원의 헤테로아릴기, 예컨대 피리딜 (예를 들어, 2-피리딜 및 6-클로로-2-피리딜) 및 피리미디닐 (예를 들어, 2-피리미디닐); C1-2 알콕시-C1-2 알킬 (예를 들어, 메톡시메틸 및 메톡시에틸); C1-4 알킬술포닐 (예를 들어, 메탄술포닐)이다.
바람직한 화합물로는 (i) U가 CHR13 (보다 바람직하게는 CH2)이고, T가 NR14이며, (ii) T가 CHR13 (보다 바람직하게는 CH2)이고, U가 NR14인 화합물을 들 수 있다.
화학식 IV의 화합물의 한 특정 바람직한 아군은 하기 화학식 Va, 또는 그의 염, 호변 이성체, N-옥시드 또는 용매화물로 나타낼 수 있다.
Figure 112007059328626-pct00023
식 중,
R14a는 수소; 플루오로로 임의로 치환된 C1-4알킬 (예를 들어, 메틸, 에틸, n-프로필, i-프로필, 부틸 및 2,2,2-트리플루오로에틸), 시클로프로필메틸, 페닐-C1-2 알킬 (예를 들어, 벤질), C1-4 알콕시카르보닐 (예를 들어, 에톡시카르보닐 및 t-부 틸옥시카르보닐), 페닐-C1-2 알콕시카르보닐 (예를 들어, 벤질옥시카르보닐), C1-2-알콕시-C1-2 알킬 (예를 들어, 메톡시메틸 및 메톡시에틸), 및 C1-4 알킬술포닐 (예를 들어, 메탄술포닐)로부터 선택되고, 페닐 잔기가 존재하는 경우, 이는 플루오르, 클로르, 플루오로 또는 C1-2-알콕시로 임의로 치환된 C1-4 알콕시, 및 플루오로 또는 C1-2-알콕시로 임의로 치환된 C1-4 알킬로부터 선택되는 1 내지 3 개의 치환체로 임의로 치환되고;
w는 0, 1, 2 또는 3이고;
R2는 수소 또는 메틸, 가장 바람직하게는 수소이고;
R11 및 r은 상기에 정의된 바와 같고;
R19는 플루오르; 클로르; 플루오로 또는 C1-2-알콕시로 임의로 치환된 C1-4 알콕시; 및 플루오로 또는 C1-2-알콕시로 임의로 치환된 C1-4 알킬이다.
화학식 IV의 화합물의 또다른 특정 바람직한 아군은 하기 화학식 Vb, 또는 그의 염, 호변 이성체, N-옥시드 또는 용매화물로 나타낼 수 있다.
Figure 112007059328626-pct00024
식 중,
R14a는 수소, 플루오로로 임의로 치환된 C1-4 알킬 (예를 들어, 메틸, 에틸, n-프로필, i-프로필, 부틸 및 2,2,2-트리플루오로에틸), 시클로프로필메틸, 페닐-C1-2 알킬 (예를 들어, 벤질), C1-4 알콕시카르보닐 (예를 들어, 에톡시카르보닐 및 t-부틸옥시카르보닐), 페닐-C1-2 알콕시카르보닐 (예를 들어, 벤질옥시카르보닐), C1-2-알콕시-C1-2 알킬 (예를 들어, 메톡시메틸 및 메톡시에틸), 및 C1-4 알킬술포닐 (예를 들어, 메탄술포닐)로부터 선택되고, 페닐 잔기가 존재하는 경우, 이는 플루오르, 클로르, 플루오로 또는 C1-2-알콕시로 임의로 치환되는 C1-4 알콕시, 및 플루오로 또는 C1-2-알콕시로 임의로 치환된 C1-4 알킬로부터 선택되는 1 내지 3 개의 치환체로 임의로 치환되고;
w는 0, 1, 2 또는 3이고;
R2는 수소 또는 메틸, 가장 바람직하게는 수소이고;
R11 및 r은 상기에 정의된 바와 같고;
R19는 플루오르; 클로르; 플루오로 또는 C1-2-알콕시로 임의로 치환된 C1-4 알콕시; 및 플루오로 또는 C1-2-알콕시로 임의로 치환된 C1-4 알킬로부터 선택된다.
화학식 Va 및 Vb에서, w가 1, 2 또는 3인 경우, 페닐 고리가 2-일치환된, 3-일치환된, 2,6-이치환된, 2,3-이치환된, 2,4-이치환된, 2,5-이치환된, 2,3,6-삼치환된 또는 2,4,6-삼치환된 것이 바람직하다. 가장 바람직하게는, 상기 페닐 고리는 2- 및 6- 위치에서 플루오르, 클로르 및 메톡시로부터 선택되는 치환체로 이치환된다.
R11은 바람직하게는 수소이다 (또는 r은 0임).
R14a는 가장 바람직하게는 수소 또는 메틸이다.
화학식 Va의 화합물의 한 바람직한 아군은 하기 화학식 VIa, 또는 그의 염, 호변 이성체, N-옥시드 또는 용매화물로 나타낼 수 있다,
Figure 112007059328626-pct00025
식 중,
R20은 수소 및 메틸로부터 선택되고;
R21은 플루오르 및 클로르로부터 선택되고;
R22는 플루오르, 클로르 및 메톡시로부터 선택되거나; 또는
R21 및 R22 중 하나는 수소이고, 다른 하나는 클로르, 메톡시, 에톡시, 디플루오로메톡시, 트리플루오로메톡시 및 벤질옥시로부터 선택된다.
화학식 Va의 화합물의 또다른 바람직한 아군은 하기 화학식 VIb, 또는 그의 염, 호변 이성체, N-옥시드 또는 용매화물로 나타낼 수 있다.
Figure 112007059328626-pct00026
식 중,
R20은 수소 및 메틸로부터 선택되고;
R21a는 플루오르 및 클로르로부터 선택되고;
R22a는 플루오르, 클로르 및 메톡시로부터 선택된다.
화학식 VIb의 특정 화합물로는
4-(2,6-디플루오로-벤조일아미노)-1H-피라졸-3-카르복실산 피페리딘-4-일아미드;
4-(2,6-디플루오로-벤조일아미노)-1H-피라졸-3-카르복실산 (1-메틸-피페리딘-4-일)-아미드;
4-(2,6-디클로로-벤조일아미노)-1H-피라졸-3-카르복실산 피페리딘-4-일아미드; 및
4-(2-플루오로-6-메톡시-벤조일아미노)-1H-피라졸-3-카르복실산 피페리딘-4-일아미드; 또는
그의 염, 호변 이성체, N-옥시드 또는 용매화물을 들 수 있다.
본 발명의 화합물의 추가의 군은 하기 화학식 VII, 또는 그의 염, 호변 이성체, N-옥시드 또는 용매화물로 나타낸다.
Figure 112007059328626-pct00027
식 중,
R2, R3 및 Y는 상기에 정의된 바와 같고, G는 5- 또는 6-원 카르보시클릭 또는 헤테로시클릭 고리이다.
G기는 비치환된 카르보시클릭 또는 헤테로시클릭 고리일 수 있거나, 또는 상기에 정의된 바와 같이 R10 및 R10a기로부터 선택되는 하나 이상의 치환체를 함유하 는 치환된 카르보시클릭 또는 헤테로시클릭 고리일 수 있다.
상기 카르보시클릭 또는 헤테로시클릭 고리는 방향족 또는 비-방향족일 수 있고, 이러한 헤테로시클릭 고리의 예는 상기에 제시되었다. G기의 문맥에서, 바람직한 헤테로시클릭 고리는 피라졸 고리에 연결된 G기를 통해 질소 고리 원자를 함유하는 고리이다. 특정 헤테로시클릭 고리는 3 개 이하 (보다 일반적으로 2 개 이하, 예를 들어, 1 개)의 질소 원자 및 임의로 산소 원자를 함유하는 포화 헤테로시클릭 고리이다. 상기 고리의 특정 예는 6 원의 고리, 예컨대 피페리딘, 피페라진, N-메틸 피페라진 및 모르폴린이다.
G기가 카르보시클릭기인 경우, 예를 들어 6-원의 아릴 고리일 수 있다. 예를 들어, G기는 비치환된 페닐기일 수 있거나, 상기에 정의된 바와 같이 R10 및 R10a기로부터 선택되는 하나 이상의 치환체를 함유하는 치환된 페닐기일 수 있다. 치환체가 존재하는 경우, 이는 보다 일반적으로 작은 치환체, 예컨대 히드록시, 할로겐 (예를 들어, 플루오르 및 클로르), 및 플루오르 (예를 들어, 트리플루오로메틸) 또는 히드록시 (예를 들어, 히드록시메틸)로 임의로 치환된 C1-4 히드로카르빌 (메틸, 에틸 및 시클로프로필)이다.
한 실시양태에서, X가 비-방향족 헤테로시클릭기인 경우, R3은 5,6-융합된 비시클릭 헤테로아릴기에 직접 연결된 6 원의 모노시클릭 아릴 또는 헤테로아릴기 이외의 기일 수 있다.
본 발명의 화합물의 추가의 군은 하기 화학식 VIII, 또는 그의 염, 호변 이 성체, N-옥시드 또는 용매화물로 나타낸다.
Figure 112007059328626-pct00028
식 중, R1, R2, R3 및 Y는 상기에서 정의한 바와 같다.
바람직한 R1, R2, Y 및 R3기는 "일반적인 선호 및 정의"라는 표제의 부분 및 본원에 정의된 화학식 I 및 II의 화합물 및 그의 아군에 관하여 제시된 바와 같다.
명확히 하기 위해, R1기의 일반적인 및 특정한 선호, 실시양태 및 예는 본원에 각각 정의된 R2 및(또는) R3 및(또는) R4 및(또는) R10 및(또는) Y 및(또는) Rg기 및(또는) 그의 아군의 일반적인 및 특정한 선호, 실시양태 및 예와 조합될 수 있고, 이러한 모든 조합은 본원에 포함된다.
화학식 I의 화합물을 구성하는 다양한 관능기 및 치환체는 일반적으로 화학식 I의 화합물의 분자량이 1000을 초과하지 않는 것으로 선택된다. 보다 일반적으로, 상기 화합물의 분자량은 750 미만, 예를 들어 700 미만, 또는 650 미만, 600 미만, 550 미만일 것이다. 보다 바람직하게는, 상기 분자량은 525 미만, 및 예를 들어 500 이하이다.
화학식 0, I0, I, Ia, Ib, II, III, IV, IVa, Va, Vb, VIa, VIb, VII 또는 VIII의 특정 화합물 및 그의 아군은 하기 실시예에 설명하는 바와 같다.
특히 바람직한 하나의 화합물은 4-(2,6-디클로로-벤조일아미노)-1H-피라졸-3-카르복실산 피페리딘-4-일아미드 및 그의 염, 특히 산부가염, 예컨대 메탄술폰산, 아세트산 및 염산 염이다.
염, 용매화물, 호변 이성체, 이성체, N-옥시드, 에스테르, 전구약물 및 동위체
상기 기재한 보조제 또는 화학식 0, I0, I, Ia, Ib, II, III, IV, IVa, Va, Vb, VIa, VIb, VII 또는 VIII의 화합물 및 그의 아군에는 또한 예를 들어 하기 논의되는 그의 이온성, 염, 용매화물, 이성체, 호변 이성체, N-옥시드, 에스테르, 전구약물, 동위체 및 보호된 형태, 바람직하게는 그의 염 또는 호변 이성체 또는 이성체 또는 N-옥시드 또는 용매화물, 보다 바람직하게는, 그의 염, 호변 이성체, N-옥시드 또는 용매화물이 포함된다.
많은 화학식 I의 화합물은 염, 예를 들어 산부가염, 또는 특정 경우에 유기 및 무기 염기 염, 예컨대 카르복실레이트, 술포네이트 및 포스페이트 염의 형태로 존재할 수 있다. 상기 모든 염은 본 발명의 범위 내에 있고, 화학식 I의 화합물에 대한 언급은 상기 화합물의 염 형태를 포함한다. 본원의 상기 부분에서와 같이, 화학식 I에 대한 모든 언급은 문맥을 달리 나타내지 않는 한, 또한 화학식 0, I0, I, Ia, Ib, II, III, IV, IVa, Va, Vb, VIa, VIb, VII 또는 VIII 및 그의 아군을 나타내는 것으로 인식되어야 한다.
염 형태는 문헌 [Pharmaceutical Salts: Properties, Selection, and Use, P. Heinrich Stahl (Editor), Camille G. Wermuth (Editor), ISBN: 3-90639-026-8, Hardcover, 388 pages, August 2002]에 기재된 방법에 따라 선택되고 제조될 수 있다.
산부가염은 다양한 무기 및 유기산 모두와 함께 형성될 수 있다. 산부가염의 예로는 아세트산, 2,2-디클로로아세트산, 아디프산, 알긴산, 아스코르브산 (예를 들어, L-아스코르브산), L-아스파르트산, 벤젠술폰산, 벤조산, 4-아세트아미도벤조산, 부탄산, (+) 캄포르산, 캄포르-술폰산, (+)-(1S)-캄포르-10-술폰산, 카프르산, 카프로산, 카프릴산, 탄산, 신남산, 시트르산, 시클람산, 도데실술폰산, 에탄-1,2-디술폰산, 에탄술폰산, 2-히드록시에탄술폰산, 포름산, 푸마르산, 갈락타르산, 겐티스산(gentisic), 글루코헵톤산, D-글루콘산, 글루쿠론산 (예를 들어, D-글루쿠론산), 글루탐산 (예를 들어, L-글루탐산), α-옥소글루타르산, 글리콜산, 하이폴릭산, 브롬화수소산, 염산, 요오드화수소산, 이세티온산, (+)-L-락트산, (±)-DL-락트산, 락토비온산, 말레산, 말산, (-)-L-말산, 말로산, (±)-DL-만델산, 메탄술폰산, 나프탈렌-2-술폰산, 나프탈렌-1,5-디술폰산, 1-히드록시-2-나프토에산, 니코틴산, 질산, 올레산, 오르트산, 옥살산, 팔미트산, 파모산, 인산, 프로피온산, L-피로글루탐산, 살리실산, 4-아미노-살리실산, 세바신산, 스테아르산, 숙신산, 황산, 탄닌산, (+)-L-타르타르산, 티오시안산, p-톨루엔술폰산, 운데실렌산 및 발레르산, 및 아실화 아미노산 및 양이온 교환 수지로 이루어진 군으로부터 선택되는 산으로 형성되는 염을 들 수 있다.
염의 한 특정 군은 아세트산, 아디프산, 알긴산, 아스코르브산 (예를 들어, L-아스코르브산), 아스파르트산 (예를 들어, L-아스파르트산), 벤젠술폰산, 벤조산, 캄포르산 (예를 들어, (+) 캄포르산), 카프르산, 카프릴산, 탄산, 시트르산, 시클람산, 도데카노에이트, 도데실술폰산, 에탄-1,2-디술폰산, 에탄술폰산, 푸마르산, 갈락타르산, 겐티스산, 글루코헵톤산, D-글루콘산, 글루쿠론산 (예를 들어, D-글루쿠론산), 글루탐산 (예를 들어, L-글루탐산), α-옥소글루타르산, 글리콜산, 하이폴릭산, 염산, 이세티온산, 이소부티르산, 락트산 (예를 들어, (+)-L-락트산, (±)-DL-락트산), 락토비온산, 라우릴술폰산, 말레산, 말산, (-)-L-말산, 말로산, 메탄술폰산, 무크산, 나프탈렌술폰산 (예를 들어, 나프탈렌-2-술폰산), 나프탈렌-1,5-디술폰산, 니코틴산, 올레산, 오르트산, 옥살산, 팔미트산, 파모산, 인산, 프로피온산, 세바신산, 스테아르산, 숙신산, 황산, 타르타르산 (예를 들어, (+)-L-타르타르산), 티오시안산, 톨루엔술폰산 (예를 들어, p-톨루엔술폰산), 발레르산, 및 크신나포산으로 이루어진 군으로부터 선택되는 산으로 형성되는 염이 포함된다.
염의 또다른 특정 군은 염산, 요오드화수소산, 인산, 질산, 황산, 시트르산, 락트산, 숙신산, 말레산, 말산, 이세티온산, 푸마르산, 벤젠술폰산, 톨루엔술폰산, 메탄술폰산, 에탄술폰산, 나프탈렌술폰산, 발레르산, 아세트산, 프로판산, 부탄산, 말론산, 글루쿠론산 및 락토비온산으로부터 형성된 염으로 이루어진다.
염의 한 바람직한 군은 메탄술판산, 염산, 아세트산, 아디프산, L-아스파르트산 및 DL-락트산으로부터 형성된 염으로 이루어진다.
특정 염은 염산, 메탄술폰산 및 아세트산으로 형성된 염이다.
한 바람직한 염은 메탄술폰산으로 형성된 염이다.
또다른 바람직한 염은 아세트산으로 형성된 염이다.
추가로 바람직한 염은 염산으로 형성된 염이다.
예를 들어, 화합물이 음이온성이거나, 또는 음이온성이 될 수 있는 관능기 (예를 들어, -COOH는 -COO일 수 있음)를 갖는 경우, 염은 적합한 양이온으로 형성될 수 있다. 적합한 무기 양이온의 예로는 알칼리 금속 이온, 예컨대 Na+ 및 K+, 알칼리 토금속 양이온, 예컨대 Ca2+ 및 Mg2+, 및 기타 양이온, 예컨대 Al3+을 들 수 있고, 여기에만 제한되지 않는다. 적합한 유기 양이온의 예로는 암모늄 이온 (즉, NH4 +) 및 치환된 암모늄 이온 (예를 들어, NH3R+, NH2R2 +, NHR3 +, NR4 +)을 들 수 있고, 여기에만 제한되지 않는다. 몇몇 적합한 치환된 암모늄 이온의 예는 에틸아민, 디에틸아민, 디시클로헥실아민, 트리에틸아민, 부틸아민, 에틸렌디아민, 에탄올아민, 디에탄올아민, 피페라진, 벤질아민, 페닐벤질아민, 클로린, 메글루민 및 트로메타민 뿐만 아니라, 아미노산, 예컨대 리신 및 아르기닌으로부터 유래된 이온이다. 일반적인 4차 암모늄 이온의 예는 N(CH3)4 +이다.
화학식 I의 화합물이 아민 관능성을 함유하는 경우, 당업계에 공지된 방법에 따라, 예를 들어 알킬화제와 반응시켜 4차 암모늄 염을 형성할 수 있다. 상기 4차 암모늄 화합물은 화학식 I의 범위에 속한다.
본 발명의 화합물의 염 형태는 일반적으로 제약상 허용가능한 염이고, 제약상 허용가능한 염의 예는 문헌 [Berge et al., 1977, "Pharmaceutically Acceptable Salts," J. Pharm. Sci., Vol. 66, pp. 1-19]에 개시되어 있다. 그러나, 제약상 허용불가능한 염은 또한 중간체 형태로서 제조된 후, 제약상 허용가능한 염으로 전환될 수 있다. 예를 들어, 본 발명의 화합물의 정제 또는 분리에서 유용할 수 있는 상기 비-제약상 허용가능한 염 형태는 또한 본 발명의 일부를 형성한다.
본원에 기재된 화학식 I의 화합물 및 아군, 및 그의 예의 액체 (예컨대, 수성) 조성물의 제조에 사용하기 위한 특정 염은 주어진 액체 담체 (예컨대, 물)에서 액체 담체 (예컨대, 물) 25 mg/ml 초과, 보다 전형적으로 50 mg/ml 초과, 바람직하게는 100 mg/ml 초과의 용해도를 갖는 염이다.
본 발명의 한 실시양태에서, 본원에 정의된 화학식 I의 화합물은 상기 화합물을 염 형태로 25 mg/ml 초과, 전형적으로 50 mg/ml 초과, 바람직하게는 100 mg/ml 초과의 농도로 함유하는 수용액을 포함하는 제약 조성물의 형태로 제공된다.
아민 관능성을 함유하는 화학식 I의 화합물은 또한 N-옥시드를 형성할 수 있다. 본원에서 아민 관능성을 함유하는 화학식 I의 화합물에 대한 언급은 또한 N-옥시드를 포함한다.
화합물이 몇몇 아민 관능성을 함유하는 경우, 하나 이상의 질소 원자는 산화되어 N-옥시드를 형성할 수 있다. N-옥시드의 특정 예는 3차 아민 또는 질소-함유 헤테로사이클의 질소 원자의 N-옥시드이다.
N-옥시드는 상응하는 아민을 산화제, 예컨대 과산화수소 또는 과-산 (예를 들어, 과산화카르복실산)으로 처리하여 형성할 수 있다 (예를 들어, 문헌 [Advanced Organic Chemistry, by Jerry March, 4th Edition, Wiley Interscience, pages] 참조). 보다 특히, N-옥시드는 문헌 [L. W. Deady (Syn. Comm. 1977, 7, 509-514)]의 방법에 따라 아민 화합물을 예를 들어 불활성 용매, 예컨대 디클로로메탄 중의 m-클로로퍼옥시벤조산 (MCPBA)과 반응시켜 제조할 수 있다.
화학식 I의 화합물은 많은 상이한 기하 이성질체 형태 및 호변 이성체 형태로 존재할 수 있고, 화학식 I의 화합물에 대한 언급은 이러한 모든 형태를 포함한다. 명확히 하기 위해, 화합물은 몇몇 기하 이성질체 또는 호변 이성체 중 하나로 존재할 수 있고, 단 하나만이 특별히 기재되거나 나타나더라도, 다른 모든 것들은 화학식 I에 포함된다.
예를 들어, 화학식 I의 화합물에서 피라졸기는 하기 두 호변 이성체 A 및 B 중 하나일 수 있다. 간단히 말해서, 일반적인 화학식 I은 형태 A를 예시하지만, 화학식은 두 호변 이성체 형태를 포함하는 것으로 인식되어야 한다.
Figure 112007059328626-pct00029
호변 이성체 형태의 기타 예로는, 예를 들어 하기 호변 이성체 쌍과 같이 케토-, 엔올- 및 엔올레이트-형태를 들 수 있다: 케토/엔올 (하기에 예시됨), 이민/엔아민, 아미드/이미노 알콜, 아미딘/아미딘, 니트로소/옥심, 티오케톤/에네티올, 및 니트로/아시-니트로.
Figure 112007059328626-pct00030
화학식 I의 화합물이 하나 이상의 키랄 중심을 함유하고, 2 개 이상의 광학 이성질체 형태로 존재할 수 있는 경우, 문맥을 달리 나타내지 않는 한, 화학식 I의 화합물에 대한 언급은 그의 모든 광학 이성질체 형태 (예를 들어, 거울상이성질체, 에피머 및 부분입체이성질체), 각각의 광학 이성질체 중 하나, 또는 혼합물 (예를 들어, 라세미체 혼합물) 또는 2 개 이상의 광학 이성질체를 포함한다.
광학 이성질체는 그의 광학 활성 (즉, + 및 - 이성질체, 또는 d 및 l 이성질체)로서 특징지어지고 확인될 수 있거나, 또는 문헌 [Cahn, Ingold and Prelog, see Advanced Organic Chemistry by Jerry March, 4th Edition, John Wiley & Sons, New York, 1992, pages 109-114] 및 또한 문헌 [Cahn, Ingold & Prelog, Angew. Chem. Int. Ed. Engl., 1966, 5, 385-415]에 의해 개발된 "R 및 S" 명명법을 사용하여 그의 절대 입체화학으로 특징지어질 수 있다.
광학 이성질체는 키랄 크로마토그래피 (키랄 지지체 상의 크로마토그래피)를 비롯한 많은 기술로 분리될 수 있고, 상기 기술은 당업계에 공지되어 있다.
키랄 크로마토그래피와는 달리, 광학 이성체는 키랄산, 예컨대 (+)-타르타르산, (-)-피로글루탐산, (-)-디-톨루오일-L-타르타르산, (+)-만델산, (-)-말산, 및 (-)-캄포르술포산으로 부분입체 이성체성 염을 형성하고, 우선적 결정화에 의해 부분입체 이성체를 분리하고, 이어서 염을 분리하여 유리 염기의 개별 거울상 이성체 를 수득함으로써 분리할 수 있다.
화학식 I의 화합물이 2 개 이상의 광학 이성질체 형태로 존재하는 경우, 거울상이성질체 한 쌍 중 하나의 거울상이성질체가 다른 거울상이성질체 보다, 예를 들어 생물학적 활성에서 이점을 나타낼 수 있다. 따라서, 특정 상황에서 한 쌍의 거울상이성질체 중 하나, 또는 다수의 부분입체이성질에 중 하나만을 치료제로서 사용하는 것이 바람직할 수 있다. 따라서, 본 발명은 하나 이상의 키랄 중심을 갖는 화학식 I의 화합물을 함유하는 조성물을 제공하고, 여기서 화학식 I의 화합물의 55% 이상 (예를 들어, 60%, 65%, 70%, 75%, 80%, 85%, 90% 또는 95% 이상)은 하나의 광학 이성질체 (예를 들어, 거울상이성질체 또는 부분입체이성질체)로서 존재한다. 한 일반적인 실시양태에서, 화학식 I의 화합물의 총량 중 99% 이상 (예를 들어, 실질적으로 모두)은 하나의 광학 이성질체 (예를 들어, 거울상이성질체 또는 부분입체이성질체)로서 존재할 수 있다.
본 발명의 화합물은 하나 이상의 동위체 치환을 갖는 화합물을 포함하고, 특정 원소에 대한 언급은 그의 범주 내에 원소의 모든 동위체를 포함한다. 예를 들어, 수소에 대한 언급은 그의 범주 내에 1H, 2H (D) 및 3H (T)를 포함한다. 이와 유사하게, 탄소 및 산소에 대한 언급은 그의 범주 내에 각각 12C, 13C 및 14C, 및 16O 및 18O를 포함한다.
동위체는 방사성 또는 비-방사성일 수 있다. 본 발명의 한 실시양태에서 화합물은 방사성 동위체를 함유하지 않는다. 상기 화합물은 치료 용도로 바람직하 다. 그러나, 또다른 실시양태에서 상기 화합물은 하나 이상의 방사성 동위체를 함유할 수 있다. 상기 방사성 동위체를 함유하는 화합물은 진단 환경에서 유용할 수 있다.
카르복실산기 또는 히드록시기를 함유하는 화학식 I의 화합물의 에스테르, 예컨대 카르복실산 에스테르 및 아실옥시 에스테르도 또한 화학식 I에 포함된다. 에스테르의 예는 -C(=O)OR기 (식 중, R은 에스테르 치환체, 예를 들어 C1-7 알킬기, C3-20 헤테로시클릴기, 또는 C5-20 아릴기, 바람직하게는 C1-7 알킬기임)를 함유하는 화합물이다. 에스테르기의 특정 예로는 -C(=O)OCH3, -C(=O)OCH2CH3, -C(=O)OC(CH3)3 및 -C(=O)OPh를 들 수 있고, 여기에만 제한되지 않는다. 아실옥시 (역 에스테르)기의 예는 -OC(=O)R (식 중, R은 아실옥시 치환체, 예를 들어 C1-7 알킬기, C3-20 헤테로시클릭, 또는 C5-20 아릴기, 바람직하게는 C1-7 알킬기임)로 나타낸다. 아실옥시기의 특정 예로는 -OC(=O)CH3 (아세톡시), -OC(=O)CH2CH3, -OC(=O)C(CH3)3, -OC(=O)Ph 및 -OC(=O)CH2Ph를 들 수 있다.
화합물, 용매화물 (예를 들어, 수화물), 상기 화합물의 착물 (예를 들어, 내포 착물 또는 화합물, 예컨대 시클로덱시트린과의 킬레이트, 또는 금속과의 착물), 및 상기 화합물의 전구약물의 임의의 여러 형태도 또한 화학식 I에 포함된다. "전구약물"은, 예를 들어 생체 내에서 화학식 I의 생물학적 활성 화합물로 전환되는 임의의 화합물을 의미한다.
예를 들어, 몇몇 전구약물은 활성 화합물의 에스테르 (예를 들어, 제약상 허용가능한 대사 불안정 에스테르)이다. 대사 중, 에스테르기 (-C(=O)OR)는 분해되어 활성 약물을 제공한다. 이러한 에스테르는 예를 들어, 적합하다면 모 화합물 내에 존재하는 임의의 기타 반응기의 보호 및 이어서 필요한 경우 탈보호하여 모 화합물 내 임의의 카르복실산기 (-C(=O)OH)의 에스테르화로 형성될 수 있다.
이러한 대사 불안정 에스테르의 예로는 화학식 -C(=O)OR의 화합물을 들 수 있고, 상기 R은
C1-7알킬 (예를 들어, -Me, -Et, -nPr, -iPr, -nBu, -sBu, -iBu, -tBu);
C1-7아미노알킬 (예를 들어, 아미노에틸; 2-(N,N-디에틸아미노)에틸; 2-(4- 모르폴리노)에틸); 및
아실옥시-C1-7알킬 (예를 들어, 아실옥시메틸; 아실옥시에틸; 피발로일옥시메틸; 아세톡시메틸; 1-아세톡시에틸; 1-(1-메톡시-1-메틸)에틸-카르보닐옥시에틸; 1-(벤조일옥시)에틸; 이소프로폭시-카르보닐옥시메틸; 1-이소프로폭시-카르보닐옥시에틸; 시클로헥실-카르보닐옥시메틸; 1-시클로헥실-카르보닐옥시에틸; 시클로헥실옥시-카르보닐옥시메틸; 1-시클로헥실옥시-카르보닐옥시에틸; (4-테트라히드로피라닐옥시)카르보닐옥시메틸; 1-(4-테트라히드로피라닐옥시)카르보닐옥시에틸; (4-테트라히드로피라닐)카르보닐옥시메틸; 및 1-(4-테트라히드로피라닐)카르보닐옥시에틸)이다.
또한, 몇몇 전구약물은 효소적 활성화로 활성 화합물, 또는 추가의 화학 반 응 후 활성 화합물이 형성되는 화합물 (예를 들어, ADEPT, GDEPT, LIDEPT 등)을 제공한다. 예를 들어, 전구약물은 당 유도체 또는 기타 글리코시드 콘쥬게이트일 수 있거나, 아미노산 에스테르 유도체일 수 있다.
화합물 4-(2,6-디클로로-벤조일아미노)-1H-피라졸-3-카르복실산 피페리딘-4-일아미드의 메탄술폰산 및 아세트산 부가염
본 발명의 조합물은 그의 임의의 화합물, 염, 용매화물, 호변 이성체 및 동위체를 포함하며, 여기서 본원은 하기 기재하는 바와 같이 N-옥시드, 다른 이온성 형태 및 전구약물을 허용한다.
화합물 4-(2,6-디클로로-벤조일아미노)-1H-피라졸-3-카르복실산 피페리딘-4-일아미드 및 그의 산부가염은 그의 범위인 그의 모든 용매화물, 호변 이성체 및 동위체 내에 포함되고, 여기서 본원은 N-옥시드, 다른 이온성 형태 및 전구약물을 인정한다.
산부가염은 아세트산, 아디프산, 알긴산, 아스코르브산 (예를 들어, L-아스코르브산), 아스파르트산 (예를 들어, L-아스파르트산), 벤젠술폰산, 벤조산, 캄포르산 (예를 들어, (+) 캄포르산), 카프르산, 카프릴산, 탄산, 시트르산, 시클람산, 도데카노에이트, 도데실술폰산, 에탄-1,2-디술폰산, 에탄술폰산, 푸마르산, 갈락타르산, 겐티스산, 글루코헵톤산, D-글루콘산, 글루쿠론산 (예를 들어, D-글루쿠론산), 글루탐산 (예를 들어, L-글루탐산), α-옥소글루타르산, 글리콜산, 하이폴릭산, 이세티온산, 이소부티르산, 락트산 (예를 들어, (+)-L-락트산, (±)-DL-락트산), 락토비온산, 라우릴술폰산, 말레산, 말산, (-)-L-말산, 말로산, 메탄술폰산, 무크산, 나프탈렌술폰산 (예를 들어, 나프탈렌-2-술폰산), 나프탈렌-1,5-디술폰산, 니코틴산, 올레산, 오르트산, 옥살산, 팔미트산, 파모산, 인산, 프로피온산, 세바신산, 스테아르산, 숙신산, 황산, 타르타르산 (예를 들어, (+)-L-타르타르산), 티오시안산, 톨루엔술폰산 (예를 들어, p-톨루엔술폰산), 발레르산, 및 크신나포산으로 이루어진 군으로부터 선택되는 산으로 형성되는 염을 들 수 있다.
산부가염의 한 아군에는 아세트산, 아디프산, 아스코르브산 (예를 들어, L-아스코르브산), 카프르산, 탄산, 시트르산, 도데카노산, 푸마르산, 갈락타르산, 글루코헵톤산, 글루콘산 (예컨대, D-글루콘산), 글루쿠론산 (예를 들어, D-글루쿠론산), 글루탐산 (예를 들어, L-글루탐산), 글리콜산, 하이폴릭산, 락트산 (예를 들어, (+)-L-락트산, (±)-DL-락트산), 말산, 팔미트산, 인산, 세바신산, 스테아르산, 숙신산, 황산, 타르타르산 (예를 들어, (+)-L-타르타르산) 및 티오시안산으로 이루어진 군으로부터 선택되는 산으로 형성되는 염이 포함된다.
보다 특히 염은 메탄술폰산 및 아세트산, 및 이들의 혼합물로부터 선택되는 산으로 형성되는 산부가염이다.
한 실시양태에서, 염은 메탄술폰산으로 형성되는 산부가염이다.
또다른 실시양태에서, 염은 아세트산으로 형성되는 산부가염이다.
편의상 메탄술폰산 및 아세트산으로부터 형성된 염은 메탄술포네이트 또는 메실레이트 염 및 아세테이트 염으로 본원에 각각 나타낼 수 있다.
고체 상태에서, 염은 결정질 또는 비결정질, 또는 이들의 혼합물일 수 있다.
한 실시양태에서, 염은 비결정질이다.
비결정질 고체에서, 결정질 형태로 보통 존재하는 3차원 구조는 존재하지 않고, 비결정질 형태에서 서로에게 분자의 위치가 본질적으로 랜덤이다 (예를 들어, 문헌 [Hancock et al. J. Pharm. Sci. (1997), 86, 1] 참조).
또다른 실시양태에서, 염은 실질적으로 결정질인데; 즉 이들은 50% 내지 100% 결정질, 보다 특히 50% 이상 결정질, 또는 60% 이상 결정질, 또는 70% 이상 결정질, 또는 80% 이상 결정질, 또는 90% 이상 결정질, 또는 95% 이상 결정질, 또는 98% 이상 결정질, 또는 99% 이상 결정질, 또는 99.5% 이상 결정질, 또는 99.9% 이상 결정질, 예를 들어 100% 결정질일 수 있다.
추가 실시양태에서, 염은 50% 내지 100% 결정질, 50% 이상 결정질, 60% 이상 결정질, 70% 이상 결정질, 80% 이상 결정질, 90% 이상 결정질, 95% 이상 결정질, 98% 이상 결정질, 99% 이상 결정질, 99.5% 이상 결정질 및 99.9% 이상 결정질, 예를 들어 100% 결정질인 염으로 이루어진 군으로부터 선택된다
보다 바람직하게는 염은 95% 내지 100 % 결정질, 예를 들어 98% 이상 결정질, 또는 99% 이상 결정질, 또는 99.5% 이상 결정질, 또는 99.6% 이상 결정질 또는 99.7% 이상 결정질 또는 99.8% 이상 결정질 또는 99.9% 이상 결정질, 예를 들어 100% 결정질인 염일 수 있다(또는 상기 염으로 이루어진 군으로부터 선택될 수 있다.
실질적으로 결정질 염의 한 예는 메탄술폰산으로 형성된 결정질 염이다.
실질적으로 결정질 염의 또다른 예는 아세트산으로 형성된 결정질 염이다.
고체 상태인 염은 용매화 (예컨대, 수화) 또는 비-용매화 (예컨대, 무수화) 될 수 있다.
한 실시양태에서, 염은 비-용매화 (예컨대, 무수화)된다. 비-용매화된 염의 예는 본원에 정의된 메탄술폰산으로 형성된 결정질 염이다.
본원에 사용되는 용어 "무수"는 염 상에 또는 염 내에 일부 물의 존재의 가능성을 제외(예컨대, 염의 결정)하지는 않는다. 예를 들어, 염의 표면 상에 존재하는 일부 물 (예컨대, 염 결정), 또는 염의 체내에 미량 (예컨대, 결정) 존재할 수 있다. 전형적으로, 무수 형태는 화합물 1 분자당 물 0.4 분자 미만, 보다 바람직하게는 화합물 1 분자당 물 0.1 분자 미만, 예를 들어 물 0 분자를 함유한다.
또다른 실시양태에서, 염은 용매화되어 있다. 염이 수화된 경우에, 이들은 예를 들어 결정화 물 3 분자 이하, 더욱 보통 물 2 분자 이하, 예컨대, 물 1 분자 또는 물 2 분자를 함유할 수 있다. 비-화학량론 수화물이 형성될 수도 있는데, 여기서 존재하는 물의 분자수가 1 미만 또는 비-정수이다. 예를 들어, 존재하는 물이 1 분자 미만인 경우에, 예를 들어 화합물 1 분자당 존재하는 물 0.4, 또는 0.5, 또는 0.6, 또는 0.7, 또는 0.8, 또는 0.9 분자일 수 있다.
다른 용매화물은 알콜레이트, 예컨대 에탄올레이트 및 이소프로판올레이트를 포함한다.
염은 통상적 화학 방법, 예컨대 문헌 [Pharmaceutical Salts: Properties, Selection, and Use, P. Heinrich Stahl (Editor), Camille G. Wermuth (Editor), ISBN: 3-90639-026-8, Hardcover, 388 pages, August 2002]에 기재된 방법에 의해 모 화합물 4-(2,6-디클로로-벤조일아미노)-1H-피라졸-3-카르복실산 피페리딘-4-일 아미드로부터 합성될 수 있다. 일반적으로, 이러한 염은 모 화합물 4-(2,6-디클로로-벤조일아미노)-1H-피라졸-3-카르복실산 피페리딘-4-일아미드를 물 또는 유기 용매, 또는 이들 둘의 혼합물 중의 적절한 산과 반응시켜 제조할 수 있는데; 일반적으로, 비수성 매질, 예컨대 에테르, 에틸 아세테이트, 에탄올, 이소프로판올, 또는 아세토니트릴이 사용된다.
4-(2,6-디클로로-벤조일아미노)-1H-피라졸-3-카르복실산 피페리딘-4-일아미드의 산부가염의 제조 방법 중 하나는 용매 (전형적으로 유기 용매) 또는 용매의 혼합물 중의 4-(2,6-디클로로-벤조일아미노)-1H-피라졸-3-카르복실산 피페리딘-4-일아미드 유리 염기의 용액을 형성시키고, 상기 용액을 산으로 처리하여 산부가염의 침전물을 형성시키는 것을 포함한다.
산은 유리 염기가 용해되는 용매와 혼화가능한 용매 중의 용액으로서 첨가될 수 있다. 유리 염기가 초기에 용해되는 용매는 그의 산부가염이 불용성인 것일 수 있다. 달리, 유리 염기가 초기에 용해되는 용매는 산부가염이 적어도 부분적으로 가용성인 것일 수 있고, 산부가염이 덜 가용성인 다른 용매는 후속적으로 첨가되어 염이 용액에서 침전된다.
산부가염, 4-(2,6-디클로로-벤조일아미노)-1H-피라졸-3-카르복실산 피페리딘-4-일아미드의 다른 형성 방법은 휘발성 산 및 임의로 공용매를 포함하는 용매에 용해하여 그에 의해 산부가염의 용액을 휘발성 산으로 형성하고, 생성된 용액을 이어서 농축하거나 또는 증발시켜 염을 단리하는 것이다. 이 방식으로 제조될 수 있는 산부가염의 예에는 아세테이트 염이 있다.
또다른 측면에서, 본 발명의 조합물은 하기 화학식 X의 화합물을 유기 용매 중에서 염산 이외의 본원에 정의된 유기산 또는 무기산으로 처리하여 tert-부틸옥시카르보닐기를 제거하고 4-(2,6-디클로로-벤조일아미노)-1H-피라졸-3-카르복실산 피페리딘-4-일아미드의 산부가염을 유기산 또는 무기산으로 형성하고, 임의로 그에 따라 형성된 산부가염을 단리함으로써 수득되는(또는 수득될 수 있는) 본원에 정의된 4-(2,6-디클로로-벤조일아미노)-1H-피라졸-3-카르복실산 피페리딘-4-일아미드의 산부가염을 포함한다.
Figure 112007059328626-pct00031
염은 전형적으로 형성되기 때문에 유기 용매로부터 침전되고, 더욱이 용액으로부터 고체의 분리, 예컨대 여과에 의해 단리될 수 있다.
하나의 염 형태는 유리 염기 및 임의로 또다른 염 형태로 당업자에게 잘 공지된 방법에 의해 전환될 수 있다. 예를 들어, 유리 염기는 아민 정지상을 함유한 칼럼 (예컨대, 스트라타(Strata)-NH2 칼럼)을 통해 염 용액을 통과시킴으로써 형성될 수 있다. 달리, 물 중의 염 용액은 중탄산나트륨으로 처리하여 염을 분해하고, 유리 염기를 침전시켜낼 수 있다. 유리 염기는 이어서 상기 또는 다른 곳에 기재 된 방법 중 하나에 의해 또다른 산과 합해질 수 있다.
메탄술포네이트 염 형태는 승온 및 높은 상대 습도의 조건에서의 그의 양호한 안정성, (본원에 정의된) 그의 비-흡습성, 다형체 및 수화물 형성의 부재, 및 수성 조건에서의 안정성 때문에 특히 유리하다. 더욱이, 이 형태는 최고의 수용해도를 가지고, 다른 염에 비해 더 양호한 물리화학 특성 (예컨대, 높은 융점)을 가진다.
본원에 사용되는 용어 '안정한' 또는 '안정성'은 화학적 안정성 및 고체 상태 (물리적) 안정성을 포함한다. 용어 '화학적 안정성'은 화학적 분해("degradation" 또는 "decomposition")가 없거나 또는 거의 없이 일반 저장 조건 하에 화합물이 단리된 형태, 또는 배합물의 형태로 저장될 수 있다 (여기서, 화합물이 본원에 기재된 예를 들어 제약상 허용가능한 담체, 희석제 또는 아주반트와 혼합되어 제공됨). '고체-상태 안정성'은 고체-상태 변형 (예컨대, 수화, 탈수, 용매화, 탈용매화, 결정화, 재결정화 또는 고체-상태 상 전이)이 없거나 또는 거의 없이 일반 저장 조건 하에 화합물이 단리된 형태, 또는 고체 배합물의 형태로 저장될 수 있다는 것을 의미한다 (여기서, 화합물이 본원에 기재된 예를 들어 제약상 허용가능한 담체, 희석제 또는 아주반트와 혼합되어 제공됨).
본원에 사용되는 용어 "비-흡습성 ("non-hygroscopic" 및 "non-hygroscopicity") 및 관련 용어는 높은 상대 습도, 예를 들어 90% 상대 습도에 노출된 경우에 (그 자신의 중량에 대해) 물 5 중량% 미만을 흡수하고/거나 높은 습도의 조건에서 결정질 형태의 변화가 발생하지않고/거나 높은 상대 습도의 조건에서 결정체 내로 물(내부 물)을 흡수하지 않는 물질을 나타낸다.
본 발명의 조합물에 사용하기에 바람직한 염은 주어진 액체 담체 (예컨대, 물)의 용해도가 액체 담체 (예컨대, 물) 15 mg/ml 초과, 보다 전형적으로 20 mg/ml 초과, 바람직하게는 25 mg/ml 초과, 보다 바람직하게는 30 mg/ml 초과인 산부가염 (예컨대, 본원에 정의된 메실레이트 및 아세테이트 및 그의 혼합물)이다.
또다른 측면에서, 농도 15 mg/ml 초과, 전형적으로 20 mg/ml 초과, 바람직하게는 25 mg/ml 초과, 보다 바람직하게는 30 mg/ml 초과의 4-(2,6-디클로로-벤조일아미노)-1H-피라졸-3-카르복실산 피페리딘-4-일아미드의 산부가염 (예컨대, 본원에 정의된 메실레이트 및 아세테이트 및 이들의 혼합물, 및 바람직하게는 메실레이트)을 함유한 수용액을 포함하는 조합물을 제공한다.
바람직한 실시양태에서, 조합물은 농도가 15 mg/ml 초과, 전형적으로 20 mg/ml 초과, 바람직하게는 25 mg/ml 초과, 보다 바람직하게는 30 mg/ml 초과인, 아세테이트 또는 메탄술포네이트 염 또는 이들의 혼합물로부터 선택된 4-(2,6-디클로로-벤조일아미노)-1H-피라졸-3-카르복실산 피페리딘-4-일아미드의 산부가염을 함유한 수용액을 포함한다.
또다른 측면에서, 본 발명의 조합물은 수용액의 pH가 2 내지 12, 예를 들어 2 내지 9, 보다 특히 4 내지 7인 4-(2,6-디클로로-벤조일아미노)-1H-피라졸-3-카르복실산 피페리딘-4-일아미드의 산부가염 (예컨대, 본원에 정의된 메실레이트 및 아세테이트 및 이들의 혼합물)의 수용액을 포함한다.
상기 정의된 수용액에서, 산부가염은 본원에 기재된 임의의 염이지만, 한 바 람직한 실시양태에서는 본원에 정의된 메실레이트 또는 아세테이트 염, 특히 메실레이트 염이다.
본 발명의 조합물은 양성자화 형태인 4-(2,6-디클로로-벤조일아미노)-1H-피라졸-3-카르복실산 피페리딘-4-일아미드의 수용액을 하나 이상의 반대 이온 및 임의로 하나 이상의 추가 반대 이온과 함께 포함할 수 있다. 한 실시양태에서, 반대 이온 중 하나는 메탄술포네이트 및 아세테이트로부터 선택된다. 또다른 실시양태에서, 반대 이온 중 하나는 본원에 기재된 배합물 완충액, 예컨대 아세테이트로부터 유래된다. 추가 실시양태에서, 하나 이상의 추가 반대 이온, 예컨대 (예컨대, 염수로부터의) 염화물 이온일 수 있다.
본 발명의 조합물은 양성자화 형태인 4-(2,6-디클로로-벤조일아미노)-1H-피라졸-3-카르복실산 피페리딘-4-일아미드의 수용액을 메탄술포네이트 및 아세테이트 및 임의로 하나 이상의 추가 반대 이온, 예컨대 염화물 이온로부터 선택된 하나 이상의 반대 이온과 함께 포함할 수 있다.
하나 이상의 반대 이온이 있는 경우에, 양성자화 형태인 4-(2,6-디클로로-벤조일아미노)-1H-피라졸-3-카르복실산 피페리딘-4-일아미드의 수용액은 잠재적으로 반대 이온의 혼합물, 예를 들어 메탄술포네이트 및 아세테이트 반대 이온 및 임의로 하나 이상의 추가 반대 이온, 예컨대 염화물 이온의 혼합물을 함유할 것이다.
본 발명의 조합물은 양성자화 형태인 4-(2,6-디클로로-벤조일아미노)-1H-피라졸-3-카르복실산 피페리딘-4-일아미드의 수용액을 메탄술포네이트 및 아세테이트 및 임의로 하나 이상의 추가 반대 이온, 예컨대 염화물 이온, 및 이들의 혼합물로 부터 선택된 하나 이상의 반대 이온과 함께 포함할 수 있다.
수용액은 특히 메실레이트 염을 아세테이트 이온의 용액 (예컨대, 아세테이트 완충액)에 용해하거나 또는 아세테이트 염을 메실레이트 이온의 용액에 용해함으로써 형성될 수 있다. 메실레이트 및 아세테이트 이온은 용액에 10:1 이하, 예를 들어 10:1 내지 1:10, 보다 바람직하게는 8:1 미만, 또는 7:1 미만, 또는 6:1 미만, 또는 5:1 미만 또는 4:1 미만 또는 3:1 미만 또는 2:1 미만 또는 1:1 미만, 보다 특히 1:1 내지 1:10의 메실레이트:아세테이트 비율로 존재할 수 있다. 한 실시양태에서, 메실레이트 및 아세테이트 이온은 용액에 1:1 내지 1:10, 예를 들어 1:1 내지 1:8, 또는 1:1 내지 1:7 또는 1:1 내지 1:6 또는 1:1 내지 1:5, 예컨대, 대략 1:4.8의 메실레이트:아세테이트 비율로 존재한다.
염의 수용액은 완충 또는 비완충될 수 있지만, 한 실시양태에서는 완충된다.
메탄술폰산으로 형성된 산부가염의 경우에, 바람직한 완충액은 예를 들어 용액 pH 대략 4.6에서 아세트산 및 아세트산나트륨으로부터 형성된 완충액이다. 이 pH 및 아세테이트 완충액에서, 메탄술폰산 염은 용해도가 약 35 mg/ml이다.
본 발명의 조합물에 사용하기 위한 염은 전형적으로 제약상 허용가능한 염이고, 제약상 허용가능한 염의 예는 문헌 [Berge et al., 1977, "Pharmaceutically Acceptable Salts," J. Pharm. Sci., Vol. 66, pp. 1-19]에 논의되어 있다. 그러나, 제약상 허용가능하지 않은 염도 추후에 제약상 허용가능한 염으로 전환될 수 있는 중간 형태로서 제조될 수 있다. 따라서, 이러한 비-제약상 허용가능한 염 형태도 본 발명의 일부이다.
생물학적 활성
본 발명의 조합물의 보조제는 각종 암에 대한 활성을 가진다.
화학식 0, I0, I, Ia, Ib, II, III, IV, IVa, Va, Vb, VIa, VIb, VII 또는 VIII의 화합물 및 그의 아군은 CDK1, CDK2, CDK3, CDK4, CDK5, CDK6 및 CDK9, 보다 특히 CDK1, CDK2, CDK3, CDK4, CDK5 및 CDK9로부터 선택되는 하나 이상의 시클린 의존성 키나제 및/또는 글리코겐 합성효소 키나제, 특히 하나 이상의 시클린 의존성 키나제의 억제제 또는 조정제 (특히 억제제)이다.
화학식 0, I0, I, Ia, Ib, II, III, IV, IVa, Va, Vb, VIa, VIb, VII 또는 VIII의 바람직한 화합물 및 그의 아군은 CDK1, CDK2, CDK4 및 CDK9, 예를 들어 CDK1 및/또는 CDK2로부터 선택되는 하나 이상의 CDK 키나제를 억제하는 화합물이다. 화학식 0, I0, I, Ia, Ib, II, III, IV, IVa, Va, Vb, VIa, VIb, VII 또는 VIII의 화합물 및 그의 아군은 GSK, 예컨대 글리코겐 합성효소 키나제-3 (GSK3)을 조정 또는 억제할 수 있다.
CDK 키나제 및/또는 글리코겐 합성효소 키나제를 조정하거나 억제하는 그의 활성, 및 본원에 기재된 보조제의 활성 때문에, 본 발명의 조합물은 비정상적으로 분열하는 세포에서 세포 주기를 억류하거나, 세포 주기의 제어를 회복시키는 데 유용한 것으로 예상된다. 따라서, 상기 화합물은 증식성 질환, 예컨대 암을 치료하거나 예방하는 데 있어서 유용성이 증명될 것으로 예상된다.
CDK는 세포 주기, 세포사멸, 전사, 분화 및 CNS 기능을 조절하는 역할을 한 다. 따라서, CDK 억제제는 증식, 세포사멸 또는 분화 장애, 예컨대 암과 같은 질환 치료에 유용할 수 있다. 특정 RB+ve 종양은 특히 CDK 억제제에 민감할 수 있다. RB-ve 종양도 또한 CDK 억제제에 민감할 수 있다.
억제될 수 있는 암의 예로는 암종, 예를 들어 방광암, 유방암, 결장암 (예를 들어, 직장결장 암종, 예컨대 결장 선암종 및 결장 샘종), 신장암, 표피암, 간암, 폐암, 예를 들어 선암종, 소세포 폐암 및 비-소세포 폐암, 식도암, 쓸개암, 난소암, 췌장암, 예를 들어 외분비 췌장암, 위암, 자궁경부암, 갑상선암, 전립선암 또는 피부암, 예를 들어 편평상피세포암; 림프계 조혈 종양, 예를 들어 백혈병, 급성 림프성 백혈병, B-세포 림프종, T-세포 림프종, 호지킨 림프종, 비-호지킨 림프종, 모발상 세포 백혈병 또는 버키트 림프종; 호지킨계 조혈 종양, 예를 들어 급성 및 만성 호지킨백혈병, 골수형성이상 증후군 또는 전골수구성 백혈병; 갑상샘 소포암; 중간엽 기원 종양, 예를 들어 섬유육종 또는 횡문근육종, 중추 또는 말초 신경계 종양, 예를 들어 성상세포종, 신경모세포종, 신경아교종 또는 신경집종; 흑색종; 정상피종; 기형암종; 뼈육종; 색소성 건피증; 각화극세포종; 갑상샘 소포암; 또는 카포시육종, B-세포 림프종 및 만성 림프성 백혈병을 들 수 있고, 여기에만 제한되지 않는다.
상기 암은 CDK1, CDK2, CDK3, CDK4, CDK5 및 CDK6으로부터 선택되는 임의의 하나 이상의 시클린 의존성 키나제, 예를 들어 CDK1, CDK2, CDK4 및 CDK5로부터 선택되는 하나 이상의 CDK 키나제, 예를 들어 CDK1 및(또는) CDK2의 억제에 민감한 암일 수 있다.
특정 암이 시클린 의존성 키나제의 억제에 민감한지 여부는 하기 실시예에 제시된 세포 성장 검정, 또는 서두의 "진단 방법" 부분에서 제시된 방법으로 측정될 수 있다.
따라서, 비정상적 세포 성장을 포함하는 질환 또는 증상 치료를 위한 본 발명의 제약 조성물, 용도 또는 방법에서, 한 실시양태의 비정상적 세포 성장을 포함하는 질환 또는 증상은 암이다.
암의 한 군으로는 인간 유방암 (예를 들어, 1차 유방 종양, 결절-음성 유방암, 유방 침습관 샘암종, 비-자궁내막양 유방암); 및 외투 세포 림프종을 들 수 있다. 또한, 기타 암은 직장결장암 및 자궁내막암이다.
암의 또다른 아군으로는 유방암, 난소암, 결장암, 전립선암, 식도암, 편평상피세포암 및 비-소세포 폐암을 들 수 있다.
암의 추가 아군에는 비 소세포 폐암, 결장암, 유방암, 비-호지킨 림프종, 다발성 골수종 및 만성 림프성 백혈병이 포함된다.
암의 추가 아군에는 유방암, 직장결장암, 난소암 및 비-소세포 폐 암종이 포함된다.
암의 추가 아군에는 직장결장암, 난소암 및 비-소세포 폐 암종이 포함된다.
암의 또다른 아군에는 림프 계열, 예를 들어 백혈병, 만성 림프성 백혈병, 외투 세포 림프종 및 B-세포 림프종 (예컨대, 미만성 대 B 세포 림프종)의 조혈세포 종양이 포함된다.
한 특정 암은 만성 림프성 백혈병이다.
또다른 특정 암은 외투 세포 림프종이다.
또다른 특정 암은 미만성 대 B 세포 림프종이다.
시클린 의존성 키나제 및/또는 글리코겐 합성효소 키나제 (예컨대, GSK-3)의 억제제 또는 조정제로서 본 발명의 화합물의 활성은 하기 실시예에서 제시되는 검정을 이용하여 측정할 수 있고, 주어진 화합물에 나타난 활성 수준은 IC50 값으로 정의될 수 있다. 본 발명의 바람직한 화합물은 IC50 값이 1 마이크로몰 미만, 보다 바람직하게는 0.1 마이크로몰 미만인 화합물이다.
본 발명의 화학식 I의 화합물의 제조 방법
화학식 I의 화합물 및 그의 다양한 아군은 당업계에 공지된 합성 방법에 따라 제조될 수 있다. 달리 언급하지 않는 한, R1, R2, R3, Y, X 및 A는 상기에 정의된 바와 같다.
본원의 다른 모든 부분에서와 같이, 이 부분에서 화학식 I에 대한 언급은 문맥을 달리 나타내지 않는 한, 화학식 0, I0, I, Ia, Ib, II, III, IV, IVa, Va, Vb, VIa, VIb, VII 또는 VIII 및 그의 아군을 나타내어야만 한다.
R1-A-가 아실기 R1-CO-를 형성하는 화학식 I의 화합물은 하기 반응식 1에 나타난 바와 같이 화학식 R1-CO2H의 카르복실산 또는 그의 활성화된 유도체를 적합하게 치환된 4-아미노-피라졸과 반응시켜 제조할 수 있다.
Figure 112007059328626-pct00032
반응식 1에 나타낸 합성 경로용 출발 물질은 시판되거나, 또는 상응하는 4-비치환된 피라졸 카르복시 화합물의 니트로화 반응으로 제조될 수 있는 4-니트로-피라졸-3-카르복실산 (X)이다.
4-니트로-피라졸 카르복실산 (X) 또는 그의 반응 유도체를 아민 H2N-Y-R3과 반응시켜 4-니트로-아미드 (XI)를 얻는다. 카르복실산 (X)와 아민의 커플링 반응은 바람직하게는 펩티드 결합을 형성하는 데 일반적으로 사용되는 유형의 시약의 존재하에 수행된다. 상기 시약의 예로는 1,3-디시클로헥실카르보디이미드 (DCC) (문헌 [Sheehan et al, J. Amer. Chem Soc. 1955, 77, 1067]), 1-에틸-3-(3'-디메틸아미노프로필)-카르보디이미드 (본원에서 EDC 또는 EDAC로 나타내지만, 당업계에는 또한 EDCI 및 WSCDI로 공지됨) (문헌 [Sheehan et al, J. Org. Chem., 1961, 26, 2525]), 우로늄계 커플링제, 예컨대 O-(7-아자벤조트라아졸-1-일)-N,N,N',N'-테트라메틸우로늄 헥사플루오로포스페이트 (HATU) 및 포스포늄계 커플링제, 예컨대 1-벤조-트리아졸릴옥시트리스-(피롤리디노)포스포늄 헥사플루오로포스페이트 (PyBOP) (문헌 [Castro et al, Tetrahedron Letters, 1990, 31, 205])를 들 수 있다. 카르보디이미드계 커플링제는 유리하게는 1-히드록시-7-아자벤조트리아졸 (HOAt) (문헌 [L. A. Carpino, J. Amer. Chem. Soc., 1993, 115, 4397]) 또는 1-히드록시벤조트리아졸 (HOBt) (문헌 [Konig et al, Chem. Ber., 103, 708, 2024-2034])과 함께 조합하여 사용된다. 바람직한 커플링 시약으로는 HOAt 또는 HOBt와 함께 조합하는 EDC (EDAC) 및 DCC를 들 수 있다.
커플링 반응은 일반적으로 비-수성, 비-극성 용매, 예컨대 아세토니트릴, 디옥산, 디메틸술폭시드, 디클로로메탄, 디메틸포름아미드 또는 N-메틸피롤리딘에서, 또는 임의로 하나 이상의 혼화성 공용매와 함께 수성 용매 중에서 수행된다. 반응은 실온에서, 또는 시약이 덜 반응성인 경우 (예를 들어, 전자 끄는 기, 예컨대 술폰아미드기를 함유하는 전자-부족 아닐린의 경우) 적절히 상승된 온도에서 수행될 수 있다. 상기 반응은 비-간섭 염기, 예를 들어 3차 아민, 예컨대 트리에틸아민 또는 N,N-디이소프로필에틸아민의 존재하에 수행될 수 있다.
별법으로, 카르복실산의 반응성 유도체, 예를 들어 무수물 또는 산 염화물이 사용될 수 있다. 반응성 유도체, 예컨대 무수물과의 반응은 일반적으로 염기, 예컨대 피리딘의 존재하에 실온에서 아민 및 무수물을 교반하여 수행된다.
화학식 H2N-Y-R3의 아민은 시판되거나, 당업계에 공지된 임의의 많은 표준 합성 방법으로 제조될 수 있다 (예를 들어, 문헌 [Advanced Organic Chemistry by Jerry March, 4th Edition, John Wiley & Sons, 1992] 및 [Organic Syntheses, Volumes 1-8, John Wiley, edited by Jeremiah P. Freeman (ISBN: 0-471-31192-8), 1995] 및 또한 하기 실험 부분에 기재된 방법 참조).
니트로-피라졸 아미드 (XI)를 환원하여 상응하는 화학식 XII의 4-아미노-화합물을 얻는다. 환원은 예를 들어 실온에서 극성 용매, 예컨대 에탄올 또는 디메틸포름아미드에서 탄소 상의 팔라듐의 존재하에 표준 방법, 예컨대 촉매 수소화하여 수행할 수 있다. 별법으로, 환원은 일반적으로 예를 들어 용매의 환원 온도로 가열하면서 환원제, 예컨대 에탄올 중의 염화주석 (II)을 사용하여 수행할 수 있다.
이어서, 4-아미노-피라졸 화합물 (XII)을 상기 아미드 XI의 형성에 기재된 방법 및 조건을 이용하여 화학식 R1-CO2H의 카르복실산 또는 그의 반응 유도체와 반응시켜 화학식 I의 화합물을 수득한다.
화학식 R1-CO2H의 카르복실산은 시판되거나, 또는 당업계에 공지된 방법 (예를 들어, 문헌 [Advanced Organic Chemistry and Organic Syntheses] 참조)에 따라 합성될 수 있고, 이는 상기에 상술되어 있다.
X가 R1-A-NR4기 (식 중, A는 결합임)인 화학식 I의 화합물은 많은 방법에 의해 화학식 XII의 4-아미노 화합물로부터 제조될 수 있다. 적합하게 치환된 알데히드 또는 케톤을 이용한 환원성 아민화는 다양한 환원제의 존재하게 수행될 수 있다 (문헌 [Advanced Organic Chemistry by Jerry March, 4th Edition, John Wiley & Sons, 1992, pp. 898-900] 참조). 예를 들어, 환원성 아민화는 상온 또는 그 근처 온도에서 비극성 용매, 예컨대 디클로로메탄의 존재하에 나트륨 트리아세톡시보로히드리드의 존재하에 수행될 수 있다.
X가 R1-A-NR4기 (식 중, A는 결합임)인 화합물은 또한 4-아미노 피라졸 화합물 (XII)을 화학식 R1-L (식 중, L은 이탈기, 예컨대 할로겐임)의 화합물과 친핵성 치환 반응으로 반응시켜 제조할 수 있다.
다른 합성 루트에서, 화학식 I의 화합물은 하기 화학식 XIII의 화합물을 화학식 R3-Y-NH2의 화합물과 반응시켜 제조할 수 있다. 상기 반응은 상기에 기재된 아미드 커플링 조건을 이용하여 수행할 수 있다.
Figure 112007059328626-pct00033
A가 NH(C=O)인 화학식 I의 화합물은 우레아 합성을 위한 표준 방법을 이용하여 제조될 수 있다. 예를 들어, 상기 화합물은 극성 용매, 예컨대 DMF 중에서 화학식 XII의 아미노피라졸 화합물을 적합하게 치환된 페닐이소시아네이트와 반응시켜 제조할 수 있다. 상기 반응은 편리하게 실온에서 수행된다.
A가 O(C=O)인 화학식 I의 화합물은 카르바메이트의 합성을 위한 표준 방법, 예를 들어 당업계에 공지된 조건하에 화학식 XII의 아미노 피라졸 화합물을 화학식 R1-O-C(O)-Cl의 클로로포르메이트 유도체와 반응시켜 제조할 수 있다.
A가 SO2인 화학식 I의 화합물은 술폰아미드 형성을 위한 표준 방법으로 화학식 XII의 아미노 화합물로부터 제조될 수 있다. 예를 들어, 화학식 XII의 화합물을 화학식 R1SO2Cl의 염화술포닐 또는 화학식 (R1SO2)2O의 무수물과 반응시킬 수 있다. 상기 반응은 일반적으로 비-간섭 염기, 예컨대 3차 아민 (예를 들어, 트리에틸아민) 또는 피리딘, 또는 디이소프로필에틸 아민 (후닝즈 염기)의 존재하에 비극성 용매, 예컨대 아세토니트릴 또는 클로르화 탄화탄소 (예를 들어, 디클로로메탄)에서 수행된다. 별법으로, 피리딘을 사용한 경우와 같이 염기가 액체인 경우, 염기 그 자체가 반응용 용매로서 사용될 수 있다.
X가 피라졸기에 연결된 탄소 원자 고리 구성원을 함유하는 5- 또는 6-원 고리인 화합물은 하기 반응식 2에 나타낸 반응 순서로 제조될 수 있다.
하기 반응식 2에서 나타낸 바와 같이, 알데히드 XIV (식 중, X는 C-연결된 아릴 또는 헤테로아릴기, 예컨대 페닐)는 말로노니트릴과 축합하여 알킨 (XVI)을 제공한다. 상기 반응은 염기, 예컨대 피페리딘의 존재하에 일반적으로 극성 용매, 예컨대 에탄올에서 가열과 함께 수행된다. 이어서, 알킨 (XVI)을 알킬 리튬, 예컨대 부틸 리튬의 존재하에 트리메틸실릴디아조메탄과 반응시켜 5-트리메틸실릴 피라졸-3-니트릴 (XVII)을 얻는다. 상기 반응은 감소된 온도 (예를 들어, -78 ℃)에서 보호 분위기하 (예를 들어, 질소) 건조 비극성 용매, 예컨대 THF에서 수행된다.
니트릴 (XVII)을 알칼리 금속 수산화물, 예컨대 수산화칼륨으로 가수분해하여 산 (XIX) 및(또는) 아미드 (XVII)를 얻는다. 산과 아미드의 혼합물이 형성된 경우, 이를 표준 방법, 예컨대 크로마토그래피에 따라 분리할 수 있다. 이어서, 산 (XIX)을 상기에 기재된 유형의 일반적인 아미드 커플링 조건하 화학식 R3-Y-NH2의 아민과 커플링시켜 화학식 I의 화합물을 얻을 수 있다.
Figure 112007059328626-pct00034
별법으로, X가 C-연결된 아릴 또는 헤테로아릴기, 예컨대 페닐인 화학식 I의 화합물은 하기 화학식 XX (식 중, "Hal"은 할로겐, 예컨대 클로르, 브롬 또는 요오드임)의 화합물로부터 적합한 아릴 또는 헤테로아릴 보로네이트와의 스즈키 커플링 반응으로 제조할 수 있다. 상기 반응은 팔라듐 촉매, 예컨대 비스(트리-t-부틸포스핀)팔라듐 및 염기 (예를 들어, 카르보네이트, 예컨대 탄산칼륨)의 존재하에 일반적인 스즈키 커플링 조건하에 수행될 수 있다. 상기 반응은 수성 용매계, 예를 들어 수성 에탄올에서 수행될 수 있고, 상기 반응 혼합물은 일반적으로, 예를 들어 100 ℃ 초과 온도로 가열된다.
Figure 112007059328626-pct00035
화학식 XX의 화합물은, 아미노기를 아질산과의 반응으로 디아조늄기로 전환시키고, 이어서 상기 디아조늄 화합물을 할로겐화 구리(I) 예컨대 Cu(I)Cl 또는 Cu(I)I와 반응시키는 샌드마이어 반응 (문헌 [Advanced Organic Chemistry, 4th edition, by Jerry March, John Wiley & Sons, 1992, page 723] 참조)으로 화학식 XII의 아미노-피라졸 화합물로부터 제조될 수 있다.
화학식 I의 화합물이 형성된 후, 이를 당업계에 공지된 표준 화학을 이용하여 또다른 화학식 I의 화합물로 전환시킬 수 있다. 관능기 상호전환의 예로 문헌 [Fiesers' Reagents for Organic Synthesis, Volumes 1-17, John Wiley, edited by Mary Fieser (ISBN: 0-471-58283-2)] 및 [Organic Syntheses, Volumes 1-8, John Wiley, edited by Jeremiah P. Freeman (ISBN: 0-471-31192-8), 1995]을 참조하라.
상기 반응식에 나타낸 합성 루트에 대한 출발 물질, 예를 들어 화학식 X의 피라졸은 시판되거나, 당업계에 공지된 방법으로 제조될 수 있다. 이는 예를 들어 케톤으로부터 EP 308020 (Merck)에 기재된 방법, 또는 문헌 [Schmidt in Helv. Chim. Acta., 1956, 39, 986-991] 및 [Helv. Chim. Acta., 1958, 41, 306-309]에 개시된 방법과 같이 공지된 방법을 이용하여 얻을 수 있다. 다르게는, 시판되는 피라졸, 예를 들어 할로겐, 니트로, 에스테르 또는 아미드 관능성을 함유하는 피라졸을 당업계에 공지된 표준 방법으로 원하는 관능성을 함유한 피라졸로 전환시켜 얻을 수 있다. 예를 들어, 3-카르복시-4-니트로피라졸에서, 니트로기는 표준 방법에 의해 아민으로 환원될 수 있다. 4-니트로-피라졸-3-카르복실산 (XII)은 시판되거나, 또는 상응하는 4-비치환된 피라졸 카르복시 화합물의 질소화로 제조될 수 있고, 할로겐 함유 피라졸은 주석 또는 팔라듐 화합물과의 커플링 반응에 사용될 수 있다.
보호기
상기에 기재된 많은 반응에서, 분자 상의 바람직하지 않은 위치에서 반응이 일어나는 것을 막기 위해 하나 이상의 기를 보호하는 것이 필요할 수 있다. 보호기의 예, 및 관능기를 보호 및 탈보호하는 방법은 문헌 [Protective Groups in Organic Synthesis (T. Green and P. Wuts; 3rd Edition; John Wiley and Sons, 1999)]에서 찾을 수 있다.
히드록시기는, 예를 들어 에테르 (-OR) 또는 에스테르 (-OC(=O)R), 예를 들 어 t-부틸 에테르; 테트라히드로피라닐 (THP) 에테르; 벤질, 벤즈히드릴(디페닐메틸), 또는 트리틸(트리페닐메틸) 에테르; 트리메틸실릴 또는 t-부틸디메틸실릴 에테르; 또는 아세틸 에스테르 (-OC(=O)CH3, -OAc)로서 보호될 수 있다.
알데히드 또는 케톤기는, 예를 들어 각각 아세탈 (R-CH(OR)2) 또는 케탈 (R2C(OR)2)로서 보호될 수 있고, 여기서 카르보닐기 (>C=O)는 예를 들어 1차 알콜과의 반응으로 디에테르 (>C(OR)2)로 전환된다. 상기 알데히드 또는 케톤기는 산의 존재하에 과량의 물을 사용하여 가수분해함으로써 용이하게 다시 형성된다.
아민기는, 예를 들어 아미드 (-NRCO-R) 또는 우레탄 (-NRCO-OR), 예를 들어 메틸 아미드 (-NHCO-CH3); 벤질옥시 아미드 (-NHCO-OCH2C6Ha, -NH-Cbz 또는 NH-Z); t-부톡시 아미드 (-NHCO-OC(CH3)3, -NH-Boc); 2-비페닐-2-프로폭시 아미드 (-NHCO-OC(CH3)2C6H4C6H5, -NH-Bpoc), 9-플루오레닐메톡시 아미드 (-NH-Fmoc), 6-니트로베라트릴옥시 아미드 (-NH-Nvoc), 2-트리메틸실릴에틸옥시 아미드 (-NH-Teoc), 2,2,2-트리클로로에틸옥시 아미드 (-NH-Troc), 알릴옥시 아미드 (-NH-Alloc) 또는 2(-페닐술포닐)에틸옥시 아미드 (-NH Psec)로서 보호될 수 있다.
예를 들어, 상기 반응식 1에서 아민 H2N-Y-R3의 R3 잔기가 제2 아미노기, 예컨대 시클릭 아미노기 (예를 들어, 피페리딘 또는 피롤리딘기)를 함유하는 경우, 제2 아미노기는 상기에 정의된 보호기로 보호될 수 있고, tert-부틸옥시카르보닐 (Boc)기가 바람직하다. 제2 아미노기의 후속적인 변형이 요구되지 않는 경우, 보호기는 반응 순서에 따라 수행되어 화학식 I의 화합물의 N-보호 형태를 얻을 수 있고, 이어서 이를 표준 방법 (예를 들어, Boc기의 경우 산으로 처리)으로 탈보호하여 화학식 I의 화합물을 얻을 수 있다.
아민, 예컨대 시클릭 아민 및 헤테로시클릭 N-H기에 대한 기타 보호기로는 톨루엔술포닐 (토실) 및 메탄술포닐 (메실)기, 벤질기, 예컨대 파라-메톡시벤질 (PMB)기 및 테트라히드로피라닐 (THP)기를 들 수 있다.
카르복실산기는 에스테르, 예를 들어 C1-7 알킬 에스테르 (예를 들어, 메틸 에스테르; t-부틸 에스테르); C1-7 할로알킬 에스테르 (예를 들어, C1-7 트리할로알킬 에스테르); 트리C1-7알킬실릴-C1-7알킬 에스테르; 또는 C5-20 아릴-C1-7 알킬 에스테르 (예를 들어, 벤질 에스테르; 니트로벤질 에스테르); 또는 아미드, 예를 들어 메틸 아미드로서 보호될 수 있다. 티올기는 예를 들어 티오에테르 (-SR), 예를 들어 벤질 티오에테르; 아세트아미도메틸 에테르 (-S-CH2NHC(=O)CH3)로서 보호될 수 있다.
본 발명의 화합물의 단리 및 정제
본 발명의 화합물은 당업계에 공지된 표준 기술에 따라 단리 및 정제될 수 있다. 화합물을 정제하는 데 특히 유용한 기술 중 하나는 크로마토그래피 칼럼으로부터 얻어진 정제된 화합물을 검출하기 위한 방법으로서 질량 분광측정법을 사용하는 정제용 액체 크로마토그래피이다.
정제용 LC-MS는 작은 유기 분자, 예컨대 본원에 기재된 화합물의 정제에 사 용되는 표준 및 효과적인 방법이다. 액체 크로마토그래피 (LC) 및 질량 분광측정법 (MS)에 대한 방법을 다양하게 하여 보다 양호한 조 물질의 분리 및 MS에 의한 샘플의 개선된 검출을 얻을 수 있다. 정제용 농도구배 LC 방법의 최적화는 다양한 칼럼, 휘발성 용리액 및 개질제, 및 농도구배와 관련될 것이다. 정제용 LC-MS 방법을 최적화고, 이어서 화합물을 정제하는 데 이를 사용하는 방법은 당업계에 공지되어 있다. 상기 방법은 문헌 [Rosentreter U, Huber U.; Optimal fraction collecting in preparative LC/MS; J Comb Chem.; 2004; 6(2), 159-64 and Leister W, Strauss K, Wisnoski D, Zhao Z, Lindsley C., Development of a custom high-throughput preparative liquid chromatography/mass spectrometer platform for the preparative purification and analytical analysis of compound libraries; J Comb Chem.; 2003; 5(3); 322-9]에 기재되어 있다.
정제용 LC-MS를 통해 화합물을 정제하기 위한 시스템의 예는 ("질량 유도 정제 LC-MS 시스템"이라는 표제하) 하기 본원의 실시예 부분에 기재되어 있다. 그러나, 다른 시스템 및 방법이 사용될 수도 있다는 것이 고려될 것이다. 특히, 정상상 정제용 LC 방법에 대한이 본원에 기재된 역상 방법 대신 사용될 수 있다. 소분자의 정제에 대한 접근이 매우 효과적이고, 용리액이 양이온 전기분무 질량 분광측정법과 혼화성이므로, 최고의 정제용 LC-MS 시스템은 역상 LC 및 휘발성 산성 개질제를 이용한다. 하기에 기재된 분석 방법에서 약술된 바와 같이, 사용되는 기타 크로마토그래피 용액, 예를 들어 정상상 LC, 다르게는 완충된 이동상, 염기성 개질제 등은 별법으로 화합물을 정제하는 데 사용될 수 있다.
본 발명에 따라 사용하기 위한 보조제
본 발명의 화합물을 갖는 조합물에 사용하기 위한 보조제는 하기 부류로부터 선택된다:
1. 호르몬, 호르몬 아고니스트, 호르몬 안타고니스트 및 호르몬 조절제 (항안드로겐, 항에스트로겐 및 GNRA 포함);
2. (예컨대, 하나 이상의 세포 표면 항원에 대한) 모노클로날 항체;
3. 알킬화제 (아지리딘, 질소 머스터드 및 니트로소우레아 알킬화제 포함);
4. 1종 이상의 추가 CDK 억제제;
5. 항암제; 및
6. 2종 이상의 상기 부류의 조합물.
본 발명의 조합물에 사용하기에 바람직한 항암제는 하기 부류로부터 선택될 수 있다:
1. COX-2 억제제;
2. HDAC 억제제;
3. DNA 메틸트랜스퍼라제 억제제;
4. 프로테아좀 억제제;
5. 2종 이상의 상기 부류의 조합물.
본원에서 특정 보조제 (예를 들어, 호르몬, 호르몬 아고니스트, 호르몬 안타고니스트, 호르몬 조절제)는 그의 이온성, 염, 용매화물, 이성체, 호변 이성체, N-옥시드, 에스테르, 전구약물, 동위체 및 보호된 형태 (바람직하게는 그의 염 또는 호변 이성체 또는 이성체 또는 N-옥시드 또는 용매화물, 보다 바람직하게는 그의 염, 호변 이성체, N-옥시드 또는 용매화물)을 포함한다.
1. 호르몬, 호르몬 아고니스트, 호르몬 안타고니스트 및 호르몬 조절제
본 발명의 한 실시양태에서, 보조제는 호르몬, 호르몬 아고니스트, 호르몬 안타고니스트 또는 호르몬 조절제이다.
정의: 본원에 사용되는 용어 "항안드로겐", "항에스트로겐", "항안드로겐 제제" 및 "항에스트로겐 제제"는 본원에 기재된 것 및 본원에 기재된 바와 같이 그의 이온성, 염, 용매화물, 이성체, 호변 이성체, N-옥시드, 에스테르, 전구약물, 동위체 및 보호된 형태 (바람직하게는 그의 염 또는 호변 이성체 또는 이성체 또는 N-옥시드 또는 용매화물, 보다 바람직하게는, 그의 염, 호변 이성체, N-옥시드 또는 용매화물)를 포함하는 유사체를 나타낸다.
생물학적 활성: 본원에 기재된 하나 이상의 약리학상 작용을 통해 작동하는 호르몬, 호르몬 아고니스트, 호르몬 안타고니스트 및 호르몬 조절제 (항안드로겐 및 항에스트로겐 제제 포함)는 적합한 항암제로서 동정되어 있다.
기술적 배경: 호르몬 요법은 특정 유형의 암의 치료에 중요한 역할을 수행하는데, 여기서 종양은 호르몬 성장 제어에 민감한 조직, 예컨대 유방 및 전립선에서 형성된다. 따라서, 예를 들어, 에스트로겐은 특정 유방암의 성장을 촉진하고, 테스토스테론은 일부 전립선 암의 성장을 촉진한다. 이러한 종양이 특이적 호르몬에 의존성이기 때문에, 중요한 연구는 체내에서 특정 호르몬의 수준을 증가 또는 감소시킴으로써 종양 성장에 영향을 미칠 수 있는지에 대해 조사되어 왔다. 호르몬 요 법은 호르몬의 활성을 조작함으로써 이들 호르몬-민감성 조직에서의 종양 성장 제어를 시도하고 있다.
유방암과 관련하여, 종양 성장은 에스트로겐에 의해 자극되고, 따라서 항에스트로겐 제제가 이 유형의 암의 치료에 제안되고, 널리 사용되어 왔다. 가장 널리 사용되는 이러한 제제 중 하나는 에스트로겐 수용체 (ER)에 결합하는 에스트라디올의 경쟁적 억제제인 타목시펜이다. ER에 결합된 경우에, 타목시펜은 수용체의 3차원 모양의 변화를 유도하여 DNA 상의 에스트로겐 반응 요소에 대한 그의 결합을 억제한다. 정상 생리학적 조건 하에, 에스트로겐 자극은 종양 세포 성장의 자가분비 억제제인 형질전환 성장 세포 b (TGF-b)의 종양 세포 생산을 증가시킨다. 이들 경로를 차단함으로써, 타목시펜 처리의 실효과는 유방암 성장의 자가분비 자극을 저하시키는 것이다. 또한, 타목시펜은 조직을 둘러쌈으로써 인슐린-유사 성장 인자 (IGF-1)의 국소적 생산을 저하시키는데, IGF-I는 유방암 세포에 대한 측분비 성장 인자이다 [Jordan and Murphy, Endocr. Rev., 1990, 1 1; 578-610]. 타목시펜은 전이 유방암을 앓고 있거나 또는 상기 질환으로부터 재발 위험이 높은 폐경후 여성에 대해 선택되는 내분비 치료이다. 타목시펜은 또한 ER-양성 종양을 앓고 있는 폐경전 여성에서 사용된다. 장기 타목시펜 치료에는 각종 잠재적 부작용, 예를 들어 자궁내막 암의 가능성 및 혈전색전성 현상의 발생이 있다.
다른 에스트로겐 수용체 안타고니스트 또는 선택적 에스트로겐 수용체 조정제 (SERM)에는 풀베스트란트, 토레미펜 및 랄록시펜이 포함된다. 화학명이 7-α-[9-(4,4,5,5,5-펜타플루오로펜틸술피닐)-노닐]에스트라-1,3,5-(10)-트리엔-3,17-베 타-디올인 풀베스트란트는 진행된 유방암의 2차 치료로서 사용되지만, 부작용에는 안면 홍조 및 자궁내막 자극이 포함된다. 토레미펜은 화학명이 2-(4-[(Z)-4-클로로-1,2-디페닐-1-부테닐]-페녹시)-N,N-디메틸에틸아민인 비-스테로드성 SERM이고, 전이 유방암의 치료에 사용되며, 부작용에는 안면 홍조, 구역질 및 현기증이 포함된다. 랄록시펜은 화학명이 [6-히드록시-2-(4-히드록시페닐)벤조[b]티엔-3-일]-[4-[2-(1-피페리디닐)에톡시]-페닐]-메타논 히드로클로라이드인 벤조티오펜 SERM이고, 유방암 치료에 조사되고 있으며, 부작용에는 안면 홍조 및 다리 경련이 포함된다.
전립선 암과 관련하여, 이러한 암 세포는 안드로겐 수용체의 고수준의 발현을 가지고, 따라서 항안드로겐은 질환 치료에 사용되어 왔다. 항안드로겐은 안드로겐 수용체에 결합하고, 그 결합으로부터 디히드로테스토스테론을 차단하는 안드로겐 수용체 안타고니스트이다. 디히드로테스토스테론은 암성 전립선 세포를 포함하는 전립선 세포의 새로운 성장을 자극한다. 항안드로겐의 예에는 화학명이 (R,S)-N-(4-시아노-3-(4-플루오로페닐술포닐)-2-히드록시-2-메틸-3-(트리플루오로메틸)프로판아미드인 비칼루타미드가 있고, 진행된 전립선 암의 치료를 위해 황체화 호르몬-유리 호르몬 (LHRH) 유사체와의 조합물에서 용도가 입증되었고, 부작용에는 안면 홍조, 뼈 통증, 혈뇨 및 위장관 증상이 포함된다.
호르몬 암 치료의 추가 유형은 프로게스틴 유사체의 사용을 포함한다. 프로게스틴은 프로게스테론의 합성 형태이다. 프로게스테론은 난소 및 자궁의 자궁내막 내층에 의해 분비되는 호르몬이다. 프로게스테론은 에스트로겐과 작용하여 유 방 발생 및 월경 주기 동안 자궁내막 세포의 성장을 촉진한다. 프로게스틴이 부신 (특히 폐경후 여성에서 다른 공급원)으로부터의 에스트로겐의 생산을 저해함으로써 작용하여 에스트로겐 수용체 수준을 낮추거나, 또는 종양 호르몬 대사를 변경시킬 수 있는 것으로 여겨진다.
프로게스틴 유사체는 진행된 자궁암의 관리에 통상적으로 사용된다. 이들은 또한 진행된 유방암의 치료에 사용될 수도 있지만, 이 사용은 사용가능한 다수의 항-에스트로겐 치료 선택 때문에 덜 통상적이다. 때때로, 프로게스틴 유사체는 전립선 암에 대한 호르몬 요법으로서 사용된다. 프로게스틴 유사체의 예에는 화학명이 17α-아세틸옥시-6-메틸프레그나-4,6-디엔-3,20-디온인 메게스트롤 아세테이트 (a.k.a. 메게스트렐 아세테이트)이 있고, 에스트로겐 분비를 저하시키는, 뇌하수체 고나도트로핀 생산의 추정의 억제제이다. 상기 약물은 유방 또는 자궁내막의 진행된 암종 (즉, 재발, 수술 불가, 또는 전이 질환)의 임시 치료에 사용되며, 부작용에는 부종 및 혈전색전성 삽화가 포함된다.
바람직하고 특정한 실시양태: 본 발명에 따라 사용하기에 특히 바람직한 항에스트로겐 제제는 타목시펜이다. 타목시펜은 예를 들어 아스트라제네카 피엘씨(AstraZeneca plc)로부터 상표명 놀바덱스(Nolvadex)로 시판 입수가능하거나 또는 예를 들어 영국 특허 명세서 제1064629호 및 제1354939호에서 기재된 바와 같이 또는 그와 유사한 방법과 같이 제조할 수 있다.
다른 바람직한 항에스트로겐 제제에는 풀베스트란트, 랄록시펜 및 토레미펜이 있다. 또다른 바람직한 항에스트로겐 제제는 드롤록시펜이다. 풀베스트란트는 예를 들어 아스트라제네카 피엘씨로부터 상표명 팔스로덱스(Faslodex)로 시판 입수가능하거나, 또는 예를 들어 유럽 특허 명세서 제138504호에 기재된 바와 같이, 또는 그와 유사한 방법에 의해 제조할 수 있다. 랄록시펜은 예를 들어 일라이 릴리 앤드 캄파니(Eli Lilly and Company)로부터 상표명 에비스타(Evista)로 시판 입수가능하거나, 또는 예를 들어 미국 특허 명세서 제4418068호에 기재된 바와 같이, 또는 그와 유사한 방법에 의해 제조할 수 있다. 토레미펜은 예를 들어 쉐링 코포레이션(Schering Corporation)으로부터 상표명 파레스톤(Fareston)으로 시판 입수가능하거나, 또는 예를 들어 미국 특허 명세서 제4696949호에 기재된 바와 같이, 또는 그와 유사한 방법에 의해 제조할 수 있다. 예를 들어 미국 특허 명세서 제5047431호에 기재된 바와 같이, 또는 그와 유사한 방법에 의해 제조할 수 있는 항에스트로겐 제제 드롤록시펜은 또한 본 발명에 따라 사용할 수 있다.
본 발명에 따라 사용하기에 바람직한 항안드로겐은 예를 들어 아스트라제네카 피엘씨로부터 상표명 카소덱스(Casodex)로 시판 입수가능하거나, 또는 예를 들어 유럽 특허 명세서 제100172호에 기재된 바와 같이, 또는 그와 유사한 방법에 의해 제조할 수 있는 비칼루타미드이다. 본 발명에 따라 사용하기에 바람직한 다른 항안드로겐에는 타목시펜, 풀베스트란트, 랄록시펜, 토레미펜, 드롤록시펜, 레트라졸, 아나스트라졸, 엑세메스탄, 비칼루타미드, 루프롤리드, 메게스트롤/메게스트렐 아세테이트, 아미노글루테티미드 및 벡사로텐이 포함된다.
바람직한 프로게스틴 유사체는 예를 들어 브리스톨-마이어스 스퀴브 코포레이션(Bristol-Myers Squibb Corporation)로부터 상표명 메가세(Megace)로 시판 입 수가능하거나, 또는 예를 들어 미국 특허 명세서 제2891079호에 기재된 바와 같이, 또는 그와 유사한 방법에 의해 제조할 수 있는 메게스트롤/메게스트렐 아세테이트이다.
따라서, 본 발명의 조합물에 사용하기 위한 이들 항암제의 특정 실시양태에는 타목시펜; 토레미펜; 랄록시펜; 메드록시프로게스테론; 메게스트롤/메게스트렐; 아미노글루테티미드; 레트로졸; 아나스트로졸; 엑세메스탄; 고세렐린; 루프롤리드; 아바렐릭스; 플루옥시메스트론; 디에틸스틸베스트롤; 케타카나졸; 풀베스트란트; 플루타미드; 비칼루티미드; 닐루타미드; 시프로테론 및 부세렐린이 포함된다.
따라서, 본 발명의 조합물에 대한 사용에 항안드로겐 및 항에스트로겐이 고려된다.
다른 실시양태에서, 호르몬, 호르몬 아고니스트, 호르몬 안타고니스트 또는 호르몬 조절제는 풀베스트란트, 랄록시펜, 드롤록시펜, 토레미펜, 메게스트롤/메게스트렐 및 벡사로텐이다.
약량학: 항안드로겐 또는 항에스트로겐 제제는 유리하게는 특정 제제 및 치료되는 증상에 따라 투여량 약 1 내지 100 mg을 일일 투여한다. 타목시펜은 유리하게는 투여량 5 내지 50 mg, 바람직하게는 10 내지 20 mg을 일일 2회 경구 투여하며, 치료 효과를 달성하고 유지하기에 충분한 시간 동안 상기 요법을 지속한다.
다른 바람직한 항에스트로겐 제제에 관하여: 풀베스트란트는 유리하게는 매달 250 mg 주사 형태로 투여하고; 토레미펜은 유리하게는 투여량 약 60 mg을 일일 1회 경구 투여하며, 치료 효과를 달성하고 유지하기에 충분한 시간 동안 상기 요법 을 지속하고; 드롤록시펜은 유리하게는 투여량 약 20 내지 100 mg을 일일 1회 경구 투여하고; 랄록시펜은 유리하게는 투여량 약 60 mg을 일일 1회 경구 투여한다.
바람직한 항안드로겐 비칼루타미드와 관련하여, 이는 일반적으로 경구 투여량 50 mg을 일일 투여한다.
바람직한 프로게스틴 유사체 메게스트롤/메게스트렐 아세테이트와 관련하여, 이는 일반적으로 경구 투여량 40 mg을 일일 4회 투여한다.
상기 언급된 투여량은 일반적으로 예를 들어 치료 과정당 1회, 2회 이상 투여될 수 있으며 이는 예를 들어 7, 14, 21 또는 28일 마다 반복될 수 있다.
아로마타제 억제제
본 발명의 조합물에 사용하기 위한 호르몬, 호르몬 아고니스트, 호르몬 안타고니스트 및 호르몬 조절제 중 아로마타제 억제제가 바람직하다.
폐경후 여성에서, 순환 에스트로겐의 주요 공급원은 말초 조직에서 아로마타제 효소에 의한 에스트로겐 (에스트론 및 에스트라디올)로의 부신 및 난소 안드로겐 (안드로스테네디온 및 테스토스테론)의 전환으로부터 유래된다. 아로마타제 억제 또는 불활성화를 통한 에스트로겐 차단은 호르몬-의존성 유방암을 앓고 있는 일부 폐경후 환자에 대한 유효하고 선택적인 치료이다. 이러한 호르몬 조절제의 예에는 아로마타제 억제제 또는 불활성화제, 예컨대 엑세메스탄, 아나스트로졸, 레트로졸 및 아미노글루테티미드가 포함된다.
화학명이 6-메틸레난드로스타-1,4-디엔-3,17-디온인 엑세메스탄은 타목시펜 요법 후에 질환이 진행되는 폐경후 여성에서 진행된 유방암의 치료에 사용되며, 부 작용에는 열감 및 구역질이 포함된다. 화학명이 α,α,α',α'-테트라메틸-5-(1H-1,2,4-트리아졸-1-일메틸)-1,3-벤젠디아세토니트릴인 아나스트로졸은 호르몬 수용체-양성 초기 유방암을 앓고 있는 폐경후 여성의 아주반트 치료 및 또한 호르몬 수용체-양성 또는 호르몬 수용체-비공지 국소적 진행 또는 전이 유방암을 앓고 있는 폐경후 여성의 1차 치료, 및 타목시펜 요법 후에 질환 진행을 앓고 있는 폐경후 여성에서 진행된 유방암의 치료에 사용된다. 아나스토졸의 투여는 보통 위장관 장애, 발진 및 두통을 포함하는 부작용을 유발한다. 화학명이 4,4'-(1H-1,2,4-트리아졸-1-일메틸렌)-디벤조니트릴인 레트로졸은 호르몬 수용체-양성 또는 호르몬 수용체-비공지 국소적 진행 또는 전이 유방암을 앓고 있는 폐경후 여성의 1차 치료 및 항에스트로겐 요법후에 질환 진행을 앓고 있는 폐경후 여성에서의 진행된 유방암의 치료에 사용되며, 가능한 부작용에는 간헐적 일과성 저혈소판증 및 간 트랜스아미나제의 상승이 포함된다. 화학명이 3-(4-아미노페닐)-3-에틸-2,6-피페리딘디온인 아미노글루테티미드는 또한 유방암을 치료하는데 사용되지만 피부 발진 및 덜 일반적으로 저혈소판증 및 백혈구감소증의 부작용을 앓는다.
바람직한 아로마타제 억제제에는 레트로졸, 아나스트로졸, 엑세메스탄 및 아미노글루테티미드가 포함된다. 레트로졸은 예를 들어 노바티스 아게(Novartis A.G.)로부터 상표명 페마라(Femara)로 시판 입수가능하거나, 또는 예를 들어 미국 특허 명세서 제4978672호에 기재된 바와 같이 또는 그와 유사한 방법에 의해 제조할 수 있다. 아나스트로졸은 예를 들어 아스트라제네카 피엘씨로부터 상표명 아리미덱스(Arimidex)로 시판 입수가능하거나, 또는 예를 들어 미국 특허 명세서 제 4935437호에 기재된 바와 같이 또는 그와 유사한 방법에 의해 제조할 수 있다. 엑세메스탄은 예를 들어 파마시아 코포레이션(Pharmacia Corporation)로부터 상표명 아로마신(Aromasin)으로 시판 입수가능하거나, 또는 예를 들어 미국 특허 명세서 제4978672호에 기재된 바와 같이 또는 그와 유사한 방법에 의해 제조할 수 있다. 아미노글루테티미드는 예를 들어 노바티스 아게로부터 상표명 시타드렌(Cytadren)으로 시판 입수가능하거나, 또는 예를 들어 미국 특허 명세서 제2848455호에 기재된 바와 같이 또는 그와 유사한 방법에 의해 제조할 수 있다. 예를 들어 유럽 특허 명세서 제293978호에 기재된 바와 같이 또는 그와 유사한 방법에 의해 제조할 수 있는 아로마타제 억제제 보로졸도 본 발명에 따라 사용할 수 있다.
바람직한 아로마타제 억제제와 관련하여, 이들은 일반적으로 경구 일일 투여량 1 내지 1000 mg 범위로 투여하고, 예를 들어 레트로졸은 투여량 약 2.5 mg을 일일 1회로 투여하고; 아나스트로졸은 투여량 약 1 mg을 일일 1회로 투여하고; 엑세메스탄은 투여량 약 25 mg을 일일 1회로 투여하고; 아미노글루테티미드는 투여량 250 mg을 일일 2 내지 4회로 투여한다.
본원에 기재된 제제, 예를 들어, 레트로졸, 아나스트로졸, 엑세메스탄 및 아미노글루테티미드로부터 선택되는 아로마타제 억제제가 특히 바람직하다.
GNRA
본 발명의 조합물에 사용하기 위한 호르몬, 호르몬 아고니스트, 호르몬 안타고니스트 및 호르몬 조절제 중 GNRA 부류가 바람직하다.
정의: 본원에 사용되는 용어 GNRA는 고나도트로핀-유리 호르몬 (GnRH) 아고 니스트 및 안타고니스트 (하기 기재되는 것 포함)를 상기 기재되는 그의 이온성, 염, 용매화물, 이성체, 호변 이성체, N-옥시드, 에스테르, 전구약물, 동위체 및 보호된 형태 (바람직하게는 그의 염 또는 호변 이성체 또는 이성체 또는 N-옥시드 또는 용매화물, 보다 바람직하게는, 그의 염, 호변 이성체, N-옥시드 또는 용매화물)와 함께 정의한다.
기술적 배경: 뇌의 시상하부로부터 유리되는 경우에, 고나도트로핀-유리 호르몬 (GnRH) 아고니스트는 뇌하수체를 자극하여 고나도트로핀을 생산한다. 고나도트로핀은 고환에서 안드로겐 합성 및 난소에서 에스트로겐 합성을 촉진하는 호르몬이다. GnRH 아고니스트가 처음 투여되는 경우에, 이들은 고나도트로핀 유리를 증가시킬 수 있지만, 지속적인 투여로 GnRH는 고나도트로핀 유리를 차단하여 안드로겐 및 에스트로겐의 합성을 저하시킬 것이다. GnRH 유사체는 전이 전립선 암을 치료하는데 사용된다. 이들은 또한 폐경전 여성에서 전이 유방암의 치료에 승인되어 있다. GnRH 유사체의 예에는 고세렐린 아세테이트 및 루프롤리드 아세테이트가 포함된다. GnRH 안타고니스트와 대조적으로, 예컨대 아베렐릭스는 아고니스트 효과를 가지지 않기 때문에 초기 GnRH 급상승을 유발하지 않는다. 그러나, 그의 좁은 치료 지수 때문에, 그의 용도는 현재 다른 호르몬 치료, 예컨대 GnRH 아고니스트 및 항-안드로겐에 난치인 진행된 전립선 암에 제한되어 있다.
고세렐린 아세테이트는 LHRH 또는 GnRH의 합성 데카펩티드 유사체이고, 그의 화학적 구조가 피로-Glu-His-Trp-Ser-Tyr-D-Ser(Bu)-Leu-Arg-Pro-Azgly-NH2 아세테 이트이고, 유방 및 전립선 암 및 또한 자궁내막증의 치료에 사용되며, 부작용에는 열감, 기관지염, 부정맥, 고혈압, 불안증 및 두통이 포함된다. 루프롤리드 아세테이트는 GnRH 또는 LHRH의 합성 노나펩티드 유사체이고, 그의 화학명은 5-옥소-L-프로릴-L-히스티딜-L-트리프토필-L-세릴-L-티로실-D-류실-L-류실-L-아르기닐-N-에틸-L-프로린나미드 아세테이트이다. 루프롤리드 아세테이트는 전립선 암, 자궁내막증, 및 또한 유방암의 치료에 사용되고, 부작용은 고세렐린 아세테이트의 부작용과 유사하다.
아바렐릭스는 합성 데카펩티드 Ala-Phe-Ala-Ser-Tyr-Asn-Leu-Lys-Pro-Ala이고, 화학명이 N-아세틸-3-(2-나프탈레닐)-D-알라닐-4-클로로-D-페닐알라닐-3-(3-피리디닐)-D-알라닐-L-세릴-N-메틸-L-티로실-D-아스파라기닐-L-류실-N6-(1-메틸에틸)-L-리실-L-프로릴-D-알라니나미드이다. 아바렐릭스는 문헌 [R. W. Roeske, WO9640757 (1996 to Indiana Univ. Found.)]에 따라 제조할 수 있다.
바람직하고 특정한 실시양태: 본 발명에 따라 사용하기에 바람직한 GnRH 아고니스트 및 안타고니스트에는 본원에 기재된 임의의 GNRA이 포함되며, 특히 고세렐린, 루프롤리드/류포렐린, 트리프토렐린, 부세렐린, 아바렐릭스, 고세렐린 아세테이트 및 루프롤리드 아세테이트이 포함된다. 고세렐린 및 루프롤리드가 특히 바람직하다. 고세렐린 아세테이트는 예를 들어 아스트라제네카 피엘씨로부터 상표명 졸라덱스(Zoladex)로 시판 입수가능하거나, 또는 예를 들어 미국 특허 명세서 제5510460호에 기재된 바와 같이 또는 그와 유사한 방법에 의해 제조할 수 있다. 루프롤리드 아세테이트는 예를 들어 TAP 파마슈티칼스 인크.(TAP Pharmaceuticals Inc.)로부터 상표명 루프론(Lupron)으로 시판 입수가능하거나, 또는 예를 들어 미국 특허 명세서 제3914412호에 기재된 바와 같이 또는 그와 유사한 방법에 의해 제조할 수 있다. 고세렐린은 아스트라제네카로부터 상표명 졸라덱스로 시판 입수가능하거나 예를 들어 ICI 특허 공개 US4100274 또는 호에크스트(Hoechst) 특허 공개 EP475184에 기재된 바와 같이 또는 그와 유사하게 제조할 수 있다. 루프롤리드는 미국에서 TAP 파마슈티칼스 인크.로부터 상표명 루프론 및 유럽에서 와이어스(Wyeth)로부터 상표명 프로스탑(Prostap)으로 시판 입수가능하고, 예를 들어 애보트(Abbott) 특허 공개 US4005063에 기재된 바와 같이 또는 그와 유사하게 제조할 수 있다. 트리프토렐린은 왓슨 파마(Watson Pharma)로부터 상표명 트렐스타르(Trelstar)로 시판 입수가능하고, 예를 들어 툴란(Tulane) 특허 공개 US5003011에 기재된 바와 같이 또는 그와 유사하게 제조할 수 있다. 부세렐린은 상표명 수프레팍트(Suprefact)로 시판 입수가능하고, 예를 들어 호에크스트 특허 공개 US4024248에 기재된 바와 같이 또는 그와 유사하게 제조할 수 있다. 아바렐릭스는 프레시스 파마슈티칼스(Praecis Pharmaceuticals)로부터 상표명 플레낙시스(Plenaxis)로 시판 입수가능하고, 예를 들어 문헌 [Jiang et al., J Med Chem (2001), 44(3), 453-467] 또는 폴리펩티드 레버러토리즈(Polypeptide Laboratories) 특허 공개 WO2003055900에 기재된 바와 같이 또는 그와 유사하게 제조할 수 있다.
본 발명에 따라 사용하기 위한 다른 GnRH 아고니스트 및 안타고니스트에는 오르토 파마슈티칼스 코포레이션(Ortho Pharmaceutical Corp)로부터의 히스트렐 린(Histrelin), 로체(Roche)로부터의 나파렐린(Nafarelin) 아세테이트, 및 쉬레 파마슈티칼스(Shire Pharmaceuticals)로부터의 데슬로렐린(Deslorelin)이 포함되지만, 이에 제한되지는 않는다.
약량학: GnRH 아고니스트 및 안타고니스트는 유리하게는 고세렐린의 경우에 투여량 1.8 mg 내지 100 mg, 예를 들어 매월 3.6 mg 또는 3개월 마다 10.8 mg 또는 루프롤리드의 경우에 매월 7.5 mg, 3개월 마다 22.5 mg 또는 4개월 마다 30 mg을 투여한다.
바람직한 GnRH 유사체와 관련하여, 이들은 일반적으로 투여량, 즉 고세렐린 아세테이트의 경우에 3.6 mg을 피하 이식물로 4주 마다, 및 루프롤리드의 경우에 7.5 mg을 근육내 침착물로 매월 투여한다.
2. 본 발명에 따라 사용하기 위한 모노클로날 항체
본 발명의 한 실시양태에서, 보조제는 (예컨대, 하나 이상의 세포 표면 항원(들)에 대한) 모노클로날 항체이다.
(예컨대, 하나 이상의 세포 표면 항원(들)에 대한) 임의의 모노클로날 항체는 본 발명의 조합물에 사용될 수 있다. 항체 특이성은 당업자에게 잘 공지된 임의의 광범위한 각종 기술을 사용하여 분석 또는 측정할 수 있다.
정의: 본원에 사용되는 용어 "모노클로날 항체"는 임의의 공급원으로부터의 항체를 나타내고, 전체 인간의 것인 항체 및 또한 다른 종으로부터 유도된 구조적 또는 특이성 결정 요소를 함유한 항체 (및 예를 들어 키메라 또는 인간화 항체로서 나타낼 수도 있는 항체)를 포함한다.
기술적 배경: 모노클로날 항체의 사용은 매우 특이성이기 때문에 항암 화학요법에 현재 널리 허용되고, 따라서 질환 특이적 표적에 결합하여 영향을 미칠 수 있고, 그에 의해 정상 세포를 보존하고 전통적 화학요법에 비해 거의 부작용을 일으키지 않는다.
각종 암의 치료에 대한 항체 화학요법의 표적으로서 조사되어 온 세포 한 군은 종양 세포에서 과발현 또는 비정상적으로 발현되는 세포표면 항원무리 (CD) 분자, 예를 들어 CD20, CD22, CD33 및 CD52 (이들은 종양 세포 표면 상에서, 가장 특히 조혈 기원의 종양에서 과발현됨)를 포함하는 세포-표면 항원을 갖는 것이다. 이들 CD 표적에 대한 항체 (항-CD 항체)에는 모노클로날 항체 리툭시마브 (a.k.a. 리툭사마브), 토시투모마브 및 겜투주마브 오조가미신이 포함된다.
리툭시마브/리툭사마브는 재발, 무반응 저-등급 또는 소포 림프종을 포함하는 B-세포 비-호지킨 림프종의 치료에 널리 사용되고 있는 마우스/인간 키메라 항-CD20 모노클로날 항체이다. 상기 제품은 만성 림프성 백혈병을 포함하는 각종 다른 징후에 대해서도 개발되고 있다. 리툭시마브/리툭사마브의 부작용에는 저산소증, 폐 침윤, 급성 호흡 곤란 증후군, 심근 경색증, 심실 세동 또는 심장성 쇼크가 포함될 수 있다. 토시투모마브는 비-호지킨 림프종 및 림프성 백혈병에 사용하기 위한, 요오드-131로 표지된 세포-특이적 항-CD20 항체이다. 토시투모마브의 가능한 부작용에는 저혈소판증 및 호중구감소증이 포함된다. 겜투주마브 오조가미신은 CD33에 특이적인 인간 모노클로날 항체에 연결된 세포독성 약물 (칼리케아미신)이다. 칼리케아미신은 아드리아마이신보다 1,000배 초과 더 효능있는, 매우 효능있 는 항종양 제제이다. 일단 세포 내부에 유리되는 되면, 칼리케아미신은 DNA의 마이너 그루브에 서열-특이적 방식으로 결합하고, 재배열이 일어나고, 유리 라디칼에 노출되어 이중-가닥 DNA의 파괴를 유도하고, 세포 사멸(프로그래밍 세포 사멸)을 발생시킨다. 겜투주마브 오조가미신은 급성 골수성 백혈병의 2차 치료로서 사용되며, 가능한 부작용에는 심각한 과민 반응, 예컨대 아나팔락시스, 및 또한 간독성이 포함된다.
알렘투주마브 (밀리엄 파마슈티칼스(Millennium Pharmaceuticals), 또한 캄패스(Campath)로도 알려짐)는 TNF-알파, IFN-감마 및 IL-6의 분비를 유도하는 만성 림프성 백혈병 및 비-호지킨 림프종의 치료에 유용한 CD52에 대한 인간화 모노클로날 항체이다.
바람직함: 본 발명에 따라 사용하기에 바람직한 모노클로날 항체에는 알렘투주마브, CD20, CD22 및 CD33을 포함하는 항-CD 항체를 포함한다. 상기 기재된 항-CD 항체 (예를 들어, CD20, CD22, CD33)를 포함하는 세포 표면 항원에 대한 모노클로날 항체가 특히 바람직하다.
특정한 실시양태: 한 실시양태에서, 모노클로날 항체는 세포표면 항원무리 CD 분자, 예를 들어, CD20, CD22, CD33 및 CD52에 대한 항체이다. 또다른 실시양태에서, 세포 표면 항원에 대한 모노클로날 항체는 리툭시마브/리툭사마브, 토시투모마브 및 겜투주마브 오조가미신으로부터 선택된다. 본 발명에 따라 사용될 수 있는 다른 모노클로날 항체에는 베바시주마브가 포함된다.
예시적인 배합물: 본 발명에 따라 사용하기 위한, 세포 표면 항원(들)에 대 한 모노클로날 항체에는 본원에 기재된 CD52 항체 (예컨대, 알렘투주마브) 및 다른 항-CD 항체 (예를 들어, CD20, CD22 및 CD33)가 포함된다. 조합물의 개별 성분에 의해 나타나는 각 효과에 비해 예를 들어 종양 세포 성장에 대해 유리한 효능을 나타내는, 세포 표면 항원(들)에 대한 모노클로날 항체, 예를 들어 항-CD 항체 (예컨대, CD20, CD22 및 CD33)를 포함하는 치료 조합물이 바람직하다.
세포 표면 항원 (항-CD 항체)에 대한 모노클로날 항체의 바람직한 예에는 리툭시마브/리툭사마브, 토시투모마브 및 겜투주마브 오조가미신이 포함된다. 리툭시마브/리툭사마브는 에프 호프만-라 로체 엘티디(F Hoffman-La Roche Ltd)로부터 상표명 마브테라(Mabthera)로 시판 입수가능하거나, 또는 PCT 특허 명세서 WO 94/11026에 기재된 바와 같이 수득할 수 있다. 토시투모마브는 글락소스미스클라인 피엘씨(GlaxoSmithKline plc)로부터 상표명 벡사르(Bexxar)로 시판 입수가능하거나, 또는 미국 특허 명세서 제5595721호에 기재된 바와 같이 수득할 수 있다. 겜투주마브 오조가미신은 와이어스 리서치로부터 상표명 밀로타르그(Mylotarg)로 시판 입수가능하거나, 또는 미국 특허 명세서 제5,877,296호에 기재된 바와 같이 수득할 수 있다.
생물학적 활성: 모노클로날 항체 (예컨대, 하나 이상의 세포 표면 항원(들)에 대한 모노클로날 항체)는 적합한 항암제로서 동정되어 왔다. 항체는 각종 메카니즘을 통해 유효하다. 이들은 필수 세포 성장 인자 또는 수용체를 차단하고, 세포사멸을 직접 유도하고, 표적 세포에 결합하거나 또는 세포독성 탑재, 예컨대 방사성동위체 및 독소를 전달할 수 있다.
약량학: 항-CD 항체는 예를 들어 체표면의 평방미터 (mg/m2)당 5 내지 400 mg의 투여량으로 투여할 수 있는데; 특히 겜투주마브 오조가미신은 예를 들어 체표면의 약 9 mg/m2의 투여량으로 투여할 수 있고; 리툭시마브/리툭사마브는 예를 들어 약 375 mg/m2의 투여량으로 4회 투여 동안 1주 1회 IV 주입으로서 투여할 수 있고; 토시투모마브에 대한 투여량은 일반 임상적 파라미터, 예컨대 환자의 연령, 중량, 성별 및 증상에 따라 각 환자에 개별적으로 정량화되어야 한다.
이들 투여량은 예를 들어 7, 14, 21 또는 28일 마다 반복될 수 있는 예를 들어 치료 과정당 1, 2회 이상 투여될 수 있다.
3. 알킬화제
본 발명의 한 실시양태에서, 보조제는 알킬화제이다.
정의: 본원에 사용되는 용어 "알킬화제" 또는 "알킬화제들"은 본원에 기재된 알킬화제, 또는 상기 기재된 그의 이온성, 염, 용매화물, 이성체, 호변 이성체, N-옥시드, 에스테르, 전구약물, 동위체 및 보호된 형태 (바람직하게는 그의 염 또는 호변 이성체 또는 이성체 또는 N-옥시드 또는 용매화물, 보다 바람직하게는, 그의 염, 호변 이성체, N-옥시드 또는 용매화물)를 포함하는 알킬화제의 유사체를 나타낸다.
기술적 배경: 암 화학요법에 사용되는 알킬화제는 생리학적 조건하에 알킬기를 생물학적으로 중요한 거대분자, 예컨대 DNA에 제공하는 능력을 갖는 통상적 특징을 갖는 다양한 화학품을 포함한다. 무엇보다도 더 중요한 제제는 예컨대 질소 머스터드 및 니트로소우레아로서, 활성 알킬화 잔기는 복합적 분해 반응 후에 체내에서 생성되며, 여기서 상기 반응의 일부는 효소적인 것이다. 알킬화제의 가장 중요한 약리학상 작용은 세포 증식, 특히 DNA 합성 및 세포 분열과 관련된 기본 메카니즘을 교란하는 것이다. 급속 증식 조직에서의 DNA 기능 및 보전에 간섭하는 알킬화제의 능력을 그의 치료 적용 및 다수의 그의 독성 특성에 대한 기초를 제공한다. 따라서, 알킬화제는 부류로서 그의 항-종양 활성에 대해 조사되어 왔고, 이들의 특정 화합물은 항암 요법에 널리 사용되고 있지만, 이들은 통상적으로 골수 요소에 투여량-제한 독성을 유발하고, 장관 점막에는 덜한 정도로 유발하는 경향이 있다.
알킬화제 중에서, 질소 머스터드는 비스-(2-클로로에틸) 기의 존재에 의해 특성화되는 항-종양 화합물의 중요한 군을 나타내고, 화학명이 2-[비스(2-클로로에틸)아미노]테트라히드로-2H-1,3,2-옥사자포스폴린 옥시드인 시클로포스프아미드 및 화학명이 4-[비스(2-클로로에틸)아미노]-벤젠부토산인 클로람부실이 포함된다. 시클로포스프아미드는 넓은 스펙트럼의 임상적 활성을 가지고, 악성 림프종, 호지킨 질환, 버킷 림프종에 대한 다수의 유효한 약물 조합물의 성분으로서 및 유방암 치료를 위한 아주반트 요법에 사용된다.
이포스파미드 (a.k.a. 이포스파미드)는 시클로포스프아미드의 구조적 유사체이고, 그의 작용 메카니즘은 확인될 것으로 추정된다. 그의 화학명은 3-(2-클로로에틸)-2-[(2-클로로에틸)아미노]테트라히드로-2H-1,3,2-옥사자포스포린-2-옥시드이고, 상기 화합물은 자궁경부암, 육종, 및 고환암의 치료에 사용되지만 심각한 요독 소성 영향을 가질 수 있다. 클로람부실은 만성 백혈구성 백혈병 및 림프육종을 포함하는 악성 림프종의 치료에 사용되어 왔다.
알킬화제의 또다른 중요한 부류는 2-클로로에틸 카르보늄 이온의 형성으로 자발적 비-효소적 분해를 유발하는 능력에 의해 특성화되는 니트로소우레아이다. 이러한 니트로소우레아 화합물의 예에는 화학명 1,3-비스(2-클로로에틸)-1-니트로소우레아인 카르무스틴 (BCNU), 및 화학명 1-(2-클로로에틸)시클로헥실-1-니트로소우레아인 로무스틴 (CCNU)이 포함된다. 카르무스틴 및 로무스틴은 각각 뇌 종양 및 위장관 신생물의 치료에 중요한 치료 역할을 가지지만, 이들 화합물은 그의 치료 가치를 제한하는, 깊은 누적성 골수억제를 유발한다.
알킬화제의 또다른 부류는 비스-알칸술포네이트기를 갖는 이관능성 알킬화제 및 화학명 1,4-부탄디올 디메탄술포네이트인 화합물 부술판으로 나타내고, 만성 골수 (골수성, 골수구성 또는 과립구성) 백혈병의 치료에 사용된다. 그러나, 이는 심각한 온혈구감소증을 유발하는 심각한 골수 기능부진을 유도할 수 있다.
알킬화제의 또다른 부류는 DNA에 결합하여 가교 및 DNA 합성 및 기능의 억제를 유도함으로써 항-종양 제제로서 작용하는 3원의 질소-함유 고리를 함유한 아지리딘 화합물이다. 이러한 제제의 예에는 스트렙토마이세스 카에스피토수스(Streptomyces caespitosus)로부터 단리하고, 화학명 7-아미노-9α-메톡시미토산인 항생제인 미토마이신이다.
미토마이신은 위, 췌장, 결장 및 유방, 소세포 및 비-소세포 폐암의 선암종의 치료 및 방사선과 조합하여 두경부암의 치료에 사용되며, 부작용에는 골수억제, 신독성, 간질성 폐렴, 구역질 및 구토가 포함된다.
생물학적 활성: 본 발명의 조합물에서 알킬화제의 가장 중요한 약리학상 작용 중 하나는 상기 본원에 정의된 바와 같이 세포 증식에 관련된 기본 메카니즘을 교란하는 그의 능력이다. 급속 증식 조직에서 DNA 기능 및 보전에 간섭하는 이 능력은 각종 암에 대한 그의 치료 적용에 기초를 제공한다.
문제점: 세포독성 화합물의 이 부류는 상기 언급한 부작용과 관련된다. 따라서, 환자에 대한 역 독성 부작용의 가능성을 저하시키기 위해 저 투여량 사용 수단을 제공하는 것이 필요하다.
바람직함: 본 발명에 따라 사용하기에 바람직한 알킬화제에는 상기 나타낸 질소 머스터드 화합물 시클로포스프아미드, 이포스파미드/ 이포스파미드 및 클로람부실 및 니트로소우레아 화합물 카르무스틴 및 로무스틴이 포함된다. 본 발명에 따라 사용하기에 바람직한 질소 머스터드 화합물에는 상기 나타낸 시클로포스프아미드, 이포스파미드/이포스파미드 및 클로람부실이 포함된다. 시클로포스프아미드는 예를 들어 브리스톨-마이어스 스퀴브 코포레이션로부터 상표명 시톡산(Cytoxan)으로 시판 입수가능하거나, 또는 예를 들어 영국 특허 명세서 제1235022호에 기재된 바와 같이 또는 그와 유사한 방법에 의해 제조할 수 있다. 클로람부실은 예를 들어 글락소스미스클라인 피엘씨로부터 상표명 류케란(Leukeran)으로 시판 입수가능하거나, 또는 예를 들어 미국 특허 명세서 제3046301호에 기재된 바와 같이 또는 그와 유사한 방법에 의해 제조할 수 있다. 이포스파미드/이포스파미드는 예를 들어 박스터 온콜로지(Baxter Oncology)로부터 상표명 미톡사나(Mitoxana)로 시판 입 수가능하거나, 또는 예를 들어 미국 특허 명세서 제3732340호에 기재된 바와 같이 또는 그와 유사한 방법에 의해 제조할 수 있다. 본 발명에 따라 사용하기에 바람직한 니트로소우레아 화합물에는 상기 나타낸 카르무스틴 및 로무스틴이 포함된다. 카르무스틴은 예를 들어 브리스톨-마이어스 스퀴브 코포레이션로부터 상표명 BiCNU로 시판 입수가능하거나, 또는 예를 들어 유럽 특허 명세서 제902015호에 기재된 바와 같이 또는 그와 유사한 방법에 의해 제조할 수 있다. 로무스틴은 예를 들어 브리스톨-마이어스 스퀴브 코포레이션로부터 상표명 CeeNU로 시판 입수가능하거나, 또는 예를 들어 미국 특허 명세서 제4377687호에 기재된 바와 같이 또는 그와 유사한 방법에 의해 제조할 수 있다. 부술판은 예를 들어 글락소스미스클라인 피엘씨로부터 상표명 밀레란(Myleran)으로 시판 입수가능하거나, 또는 예를 들어 미국 특허 명세서 제2917432호에 기재된 바와 같이 또는 그와 유사한 방법에 의해 제조할 수 있다. 미토마이신은 예를 들어 브리스톨-마이어스 스퀴브 코포레이션로부터 상표명 무타마이신(Mutamycin)으로 시판 입수가능하다. 다른 알킬화제에는 에스트라무스틴, 메클로레타민, 멜팔란, 비스클로로에틸니트로소우레아, 시클로헥실클로로에틸니트로소우레아, 메틸시클로헥실클로로에틸니트로소우레아, 니무스틴, 프로카르바진, 다카르바진, 테모졸리미드 및 티오테파가 포함된다.
특정한 실시양태: 한 실시양태에서, 알킬화제는 시클로포스프아미드, 이포스파미드/이포스파미드 및 클로람부실로부터 선택되는 질소 머스터드 화합물이다. 또다른 실시양태에서, 알킬화제는 카르무스틴 및 로무스틴으로부터 선택되는 니트로소우레아이다. 알킬화제에는 추가로 부술판이 포함된다. 한 실시양태에서, 알 킬화제는 미토마이신 C 또는 시클로포스프아미드 이외에 상기 정의된 바와 같다.
약량학: 질소 머스터드 또는 니트로소우레아 알킬화제는 유리하게는 체표면적 평방미터 (mg/m2)당 100 내지 2500 mg의 투여량, 예를 들어 120 내지 500 mg/m2, 특히 시클로포스프아미드의 경우에 투여량 약 100 내지 500 mg/m2, 이포스파미드/ 이포스파미드의 경우에 투여량 500 내지 2500 mg/m2, 클로람부실의 경우에 투여량 약 0.1 내지 0.2 mg/kg, 카르무스틴의 경우에 투여량 약 150 내지 200 mg/m2 및 로무스틴의 경우에 투여량 약 100 내지 150 mg/m2로 투여한다. 비스-알칸술포네이트 화합물, 예컨대 부술판의 경우에, 전통적 투여량은 1 내지 2 mg/m2, 예컨대 약 1.8 mg/m2일 수 있다.
아지리딘 알킬화제, 예컨대 미토마이신은 예를 들어 투여량 15 내지 25 mg/m2, 바람직하게는 약 20 mg/m2으로 투여할 수 있다.
상기 언급된 투여량은 예를 들어 7, 14, 21 또는 28일 마다 반복할 수 있는 예를 들어 치료 경과당 1, 2회 이상 투여할 수 있다.
4. 추가 CDK 억제제
본 발명의 한 실시양태에서, 보조제는 추가 CDK 억제제이다.
정의: 본원에 사용되는 용어 "CDK 억제제"는 시클린 의존성 키나제 (CDK)의 활성을 억제 또는 조정하는 화합물, 및 상기 기재된 바와 같이 그의 이온성, 염, 용매화물, 이성체, 호변 이성체, N-옥시드, 에스테르, 전구약물, 동위체 및 보호된 형태 (바람직하게는 그의 염 또는 호변 이성체 또는 이성체 또는 N-옥시드 또는 용매화물, 보다 바람직하게는, 그의 염, 호변 이성체, N-옥시드 또는 용매화물)를 포함하여 나타낸다.
기술적 배경: CDK는 세포 주기, 세포사멸, 전사, 분화 및 CNS 기능의 조절 역할을 수행한다. 따라서, CDK 억제제는 증식, 세포사멸 또는 분화의 질병을 갖는 질환, 예컨대 암의 치료에 그 적용을 찾을 수 있다. 특히 RB+ve 종양은 CDK 억제제에 특히 민감성일 수 있다. RB-ve 종양은 CDK 억제제에 민감성일 수도 있다.
화학식 I의 CDK 화합물 외에, 본 발명의 조합물은 화학식 I의 화합물로부터 선택되는 하나 이상의 추가 CDK 억제제 또는 조정제인 추가 CDK 화합물 및 본원에 기재된 각종 추가 CDK 억제제를 포함할 수 있다.
본 발명에 따른 조합물에 사용될 수 있는 추가 CDK 억제제의 예에는 셀리시클리브, 알보시디브, 7-히드록시-스타우로스포린, JNJ-7706621, BMS-387032, PHA533533, PD332991, ZK-304709 및 AZD-5438이 포함된다.
로스코비틴의 R 이성체이고, 달리 CYC 202로서 공지된 셀리시클리브는 화학명 (2R)-2-[[9-(1-메틸에틸)-6-[(페닐메틸)-아미노]-9H-푸린-2-일]아미노]-1-부탄올이다. 이는 림프구 백혈병, 비-소세포 폐암, 사구체신염, 외투 세포 림프종, 다발성 골수종, 및 유방암을 비롯한 각종 암의 잠재적 치료를 위한 임상 시험에서 평가되고 있다. 임상 시험에서 관찰된 독성에는 구역질/구토 및 무력증, 피부 발진 및 저칼륨증이 포함된다. 다른 독성에는 가역성 신장 장애 및 트랜사미니티 스(transaminitis), 및 입덧(emesis)이 포함된다.
플라보피리돌, HMR 1275 또는 L 86-8275로도 공지되고 화학명 5,7-디히드록시-8-(4-N-메틸-2-히드록시피리딜)-6'-클로로플라본인 알보시디브는 식도, 위, 전립선, 폐 및 결장의 암을 포함하는 각종 암, 및 또한 만성 림프성 백혈병, 및 다발성 골수종, 림프종의 잠재적 치료에 대한 임상 시험에서 조사 중이며; 관찰된 가장 통상적 독성은 설사, 종양 통증, 빈혈, 호흡곤란 및 피로이었다.
UCN-01로도 공지된 7-히드록시스타우로스포린은 만성 림프성 백혈병, 췌장 종양 및 신장 종양을 포함하는 각종 암의 잠재적 치료를 위한 임상 시험에서 평가되고 있으며; 관찰된 부작용에는 구역질, 두통 및 고혈당증이 포함된다.
화학명 N3-[4-(아미노술포닐)-페닐]-1-(2,6-디플루오로벤조일)-1H-1,2,4-트리아졸-3,5-디아민인 JNJ-7706621은 흑색종 및 전립선 암의 잠재적 치료를 위한 예비-임상 시험의 대상이다. 화학명 N-[5-[[[5-(1,1-디메틸에틸)-2-옥사졸릴]-메틸]티오]-2-티아졸릴]-4-피페리딘카르복스아미드인 BMS-387032는 전이 고형 종양, 예컨대 신장 세포 암종, 비-소세포 폐암, 두경부암 및 평활근육종을 앓고 있는 환자에 대한 잠재적 항암 약물로서 I상 연구에서 평가되고 있다. 약물은 1차 독성으로서 나타나는 일과성 호중구감소증에 내성이 우수하였다. 다른 부작용에는 일과성 간 아미나제 상승, 위장관 독성, 구역질, 구토, 설사 및 식욕부진이 포함된다. 화학명 (αS)-N-(5-시클로프로필-1H-피라졸-3-일)-α-메틸-4-(2-옥소-1-피롤리디닐)-벤젠-아세트아미드인 PHA533533은 각종 암, 예컨대 전립선, 결장 및 난소의 종양의 잠재적 치료를 위한 예비-임상 시험의 대상이다. 화학명 8-시클로헥실-2-[[4-(4- 메틸-1-피페라지닐)페닐]아미노]-피리도[2,3-d]피리미딘-7(8H)-온인 PD332991은 각종 암의 잠재적 치료를 위한 예비-임상 시험의 대상이다. 예비-임상 데이타는 고선택적이고 효능있는 CDK4 억제제인 것을 나타내며, 이는 상기 억제제가 주목받는 종양 퇴행 체내 모델임을 나타낸다.
ZK-304709는 PCT 특허 명세서 WO 02/096888에 기재된 경구 이중 특이성 CDK 및 VEGFR 키나제 억제제이고, 각종 암의 잠재적 치료에 대한 예비-임상 시험의 대상이다. AZD-5438은 선택적 시클린-의존성 키나제 (CDK) 억제제이며, 이는 고형 암의 치료를 위한 예비-임상적 개발 중이다. 셀리시클리브는 예를 들어 PCT 특허 명세서 WO 97/20842호에 기재된 바와 같이 또는 그와 유사한 방법에 의해 제조할 수 있다. 알보시디브는 예를 들어 미국 특허 명세서 제4900727에 기재된 바와 같이 또는 그와 유사하게 제조할 수 있다. 7-히드록시스타우로스포린은 예를 들어 미국 특허 명세서 제4935415호에 기재된 바와 같이 또는 그와 유사한 방법에 의해 제조할 수 있다. JNJ-7706621은 예를 들어 PCT 특허 명세서 WO 02/057240호에 기재된 바와 같이 또는 그와 유사한 방법에 의해 제조할 수 있다. BMS-387032는 예를 들어 PCT 특허 명세서 WO 01/44242호에 기재된 바와 같이 또는 그와 유사한 방법에 의해 제조할 수 있다. PHA533533은 예를 들어 미국 특허 명세서 제6455559호에 기재된 바와 같이 또는 그와 유사한 방법에 의해 제조할 수 있다. PD332991은 예를 들어 PCT 특허 명세서 WO 98/33798호에 기재된 바와 같이 또는 그와 유사한 방법에 의해 제조할 수 있다. ZK-304709는 예를 들어 PCT 특허 명세서 WO 02/096888호에 기재된 바와 같이 또는 그와 유사한 방법에 의해 제조할 수 있다.
바람직하고 특정한 실시양태: 본원에 화학식 I의 CDK 화합물 이외에, 본 발명의 조합물은 화학식 I의 화합물로부터 선택되는 하나 이상의 추가 CDK 억제제 또는 조정제인 추가 CDK 화합물 및 본원에 기재된 각종 추가 CDK 억제제를 포함할 수 있다. 따라서, 본 발명의 조합물에 사용하기 위한 하나 이상의 추가 CDK 억제제 또는 조정제는 화학식 0, I0, I, Ia, Ib, II, III, IV, IVa, Va, Vb, VIa, VIb, VII 또는 VIII의 화합물로부터 선택될 수 있다. 달리, 이들은 상기 화학식과 일치하지 않을 수 있고, 예를 들어 본원에 기재된 임의의 각종 추가 CDK 억제제에 상응할 수 있다. 따라서, 고려되는 실시양태에는 항암제가 상기 기재된 하나 이상의 특정 화합물로부터 선택되는 CDK 억제제인 조합물이 포함된다. 따라서, 본 발명에 따른 조합물에 사용하기에 바람직한 CDK 억제제에는 셀리시클리브, 알보시디브, 7-히드록시스타우로스포린, JNJ-7706621, BMS-387032, PHA533533, PD332991, ZK-304709 및 AZD-5438이 포함된다.
약량학: CDK 억제제는 예를 들어 0.5 내지 2500 mg, 보다 바람직하게는 10 내지 1000 mg, 또는 달리 0.001 내지 300 mg/kg, 보다 바람직하게는 0.01 내지 100 mg/kg의 일일 투여량으로, 특히 셀리시클리브의 경우에 투여량 10 내지 50 mg; 알보시디브의 경우에 상술된 미국 특허 명세서 제4900727호에 따른 투여량; 7-히드록시스타우로스포린의 경우에 투여량 0.01 내지 20 mg/kg; JNJ-7706621의 경우에 투여량 0.001 내지 300 mg/kg; BMS-387032의 경우에 투여량 0.001 내지 100 mg/kg , 보다 바람직하게는 0.01 내지 50 mg/kg, 가장 바람직하게는 0.01 내지 20 mg/kg; PHA533533의 경우에 투여량 10 내지 2500 mg; PD332991의 경우에 투여량 1 내지 100 mg/kg; ZK-304709의 경우에 투여량 0.5 내지 1000 mg, 바람직하게는 50 내지 200 mg으로 투여될 수 있다.
이들 투여량은 예를 들어 7, 14, 21 또는 28일 마다 반복할 수 있는 예를 들어 치료 경과당 1, 2회 이상 투여할 수 있다.
5. 항암제
(a) COX-2 억제제
본 발명의 한 실시양태에서, 보조제는 COX-2 억제제이다.
정의: 본원에 사용되는 용어 "COX-2 억제제"는 시클로-옥시게나제-2 (COX-2) 효소의 활성을 억제 또는 조정하는 화합물, 및 상기 기재된 바와 같은 그의 이온성, 염, 용매화물, 이성체, 호변 이성체, N-옥시드, 에스테르, 전구약물, 동위체 및 보호된 형태 (바람직하게는 그의 염 또는 호변 이성체 또는 이성체 또는 N-옥시드 또는 용매화물, 보다 바람직하게는 그의 염, 호변 이성체, N-옥시드 또는 용매화물)을 포함하여 정의한다.
생물학적 활성: 본원에 기재된 하나 이상의 약리학상 작용을 통해 작동하는 COX-2 억제제는 적합한 항암제로서 동정되었다.
기술적 배경: 최근, 암 화학요법에서의 연구는 시클로-옥시게나제-2 (COX-2) 효소의 역할에 촛점을 맞추고 있다. 역학 연구는 증상, 예컨대 관절염 치료를 위해 비-스테로드성 항-염증 약물 (NSAID), 예를 들어 아스피린 및 이부프로펜을 규칙적으로 투여받는 인간에게 더 낮은 비율의 직장결장 폴립, 직장결장암, 및 직장 결장암에 의한 사망이 나타나는 것으로 나타났다. NSAID는 염증 과정에서 신체에 의해 생성되고 또한 예비-암성 조직에 의해 생산되는 시클로옥시게나제 효소를 차단한다. 예를 들어 결장암에서, COX-2 수준의 극적 증가가 관찰된다. 종양 성장에 대한 중요 인자 중 하나는 그의 증가된 크기를 지지하는 혈액 공급이다. 다수의 종양은 신체가 암 주변의 신규 혈관의 웹을 생성하도록 촉진하는 화학적 경로 (이 과정은 혈관신생이라 불림)를 이용할 수 있다. COX-2는 이 과정에서 역할을 수행하는 것으로 여겨진다. 따라서, COX-2의 억제가 암 치료에 유효할 수 있다고 결론지어졌고, COX-2 억제제는 이 목적을 위해 개발되었다. 예를 들어 화학명 4-[5-(4-메틸페닐)-3-(트리플루오로메틸)-1H-피라졸-1-일]벤젠술폰아미드인 셀레콕시브는 방광 및 식도 암, 신장 세포 암종, 자궁경부암, 유방암, 췌장암, 비-호지킨 림프종 및 비-소세포 폐암을 포함하는 각종 암의 치료를 위해 조사되고 있는 선택적 COX-2 억제제이다.
약량학: COX-2 억제제 (예를 들어, 셀레콕시브)는 투여량, 예컨대 100 내지 200 mg으로 투여될 수 있다.
이들 투여량은 예를 들어 7, 14, 21 또는 28일 마다 반복될 수 있는 예를 들어 치료 과정당 1, 2회 이상 투여될 수 있다.
문제점: 가장 통상적인 부작용에는 두통, 복부 통증, 소화불량, 설사, 구역질, 위고창 및 불면증이 있다. 따라서, 환자에 대한 역 독성 부작용의 가능성을 저하시키기 위해 저 투여량의 COX-2 억제제 사용 수단을 제공하는 것이 필요하다.
바람직하고 특정한 실시양태: 한 실시양태에서 COX-2 억제제는 셀레콕시브이 다. 셀레콕시브는 예를 들어 화이자 인크(Pfizer Inc)로부터 상표명 셀레브렉스(Celebrex)로 시판 입수가능하거나, 또는 예를 들어 PCT 특허 명세서 WO 95/15316호에 기재된 바와 같이 또는 그와 유사한 방법에 의해 제조할 수 있다.
(b) HDAC 억제제
본 발명의 한 실시양태에서, 보조제는 HDAC 억제제이다.
정의: 본원에 사용되는 용어 "HDAC 억제제"는 히스톤 데아세틸라제 (HDAC)의 활성을 억제 또는 조정하는 화합물, 및 상기 기재된 바와 같이 그의 이온성, 염, 용매화물, 이성체, 호변 이성체, N-옥시드, 에스테르, 전구약물, 동위체 및 보호된 형태 (바람직하게는 그의 염 또는 호변 이성체 또는 이성체 또는 N-옥시드 또는 용매화물, 보다 바람직하게는, 그의 염, 호변 이성체, N-옥시드 또는 용매화물)를 포함하여 나타낸다.
생물학적 활성: 본원에 기재된 하나 이상의 약리학상 작용을 통해 작동하는 HDAC 억제제는 적합한 항암제로서 동정되었다.
기술적 배경: 히스톤의 가역 아세틸화는 DNA에 대한 전사 인자의 접근성을 변화시킴으로써 작용하는 유전자 발현의 주요 조절자이다. 정상 세포에서, 히스톤 데아세틸라제 (HDA 또는 HDAC) 및 히스톤 아세틸트랜스퍼라제 (HDA)는 함께 히스톤의 아세틸화 수준을 조절하여 균형을 유지한다. HDA의 억제는 과아세틸화 히스톤을 누적시켜 각종 세포 반응을 유발한다. HDA의 억제제 (HDAI)는 암 세포에 대한 그의 치료 효과에 대해 연구되고 있다. HDAI 연구 분야에서의 최근 개발은 매우 효능있고, 안정하며 종양의 치료에 적합한 활성 화합물을 제공하고 있다.
축적되는 증거는 HDAI가 심지어 다른 화학치료 제제와 조합으로 사용되는 경우에 더 효능 있음을 제안하고 있다. 효능 및 안전성 모두에 대해 모두 상조 및 부가 이익을 제공한다. HDAI와의 화학치료 제제의 조합물의 치료 효과는 조합물에서 각 성분의 안전 투여량 범위를 더 낮게 할 수 있다.
히스톤 데아세틸라제 (HDAC)의 억제제의 연구는 실제 이들 효소가 세포 증식 및 분화에서 중요한 역할을 수행한다는 것을 나타낸다. 억제제 트리코스타틴(Trichostatin) A (TSA)는 세포 주기를 G1기 및 G2기 모두에 억류시키고, 상이한 세포주의 형질전환된 표현형을 회귀시키고, 프랜드(Friend) 백혈병 세포 등의 분화를 유도한다. TSA (및 수베로일라닐리드 히드록삼산 SAHA)는 마우스에서 세포 성장을 억제하고, 말단 분화를 유도하고, 종양 형성을 차단하는 것으로 보고되었다 [Finnin et al., Nature, 401:188 - 193, 1999].
트리코스타틴 A는 또한 섬유증, 예컨대, 간 섬유증 및 간 경화증의 치료에 유용한 것으로 보고되어 있다 [Geerts et al., European Patent Application EP0 827 742, published 11 March 1998].
바람직하고 특정한 실시양태: 본 발명에 따라 사용하기에 바람직한 HDAC 억제제는 TSA, SAHA, JNJ-16241199, LAQ-824, MGCD-0103 및 PXD-101로부터 선택된다.
따라서, 본 발명에 사용하기에 적합한 히스톤 데아세틸라제 (HDAC)의 합성 억제제에는 존슨 앤드 존슨 인크(Johnson and Johnson Inc)로부터의 JNJ-16241199, 노바티스로부터의 LAQ-824, 메틸진(MethylGene)으로부터의 MGCD-0103, 및 프롤리픽스(Prolifix)로부터의 PXD-101이 포함된다.
JNJ-16241199는하기 구조를 가진다:
Figure 112007059328626-pct00036
MGCD-0103은 하기 구조를 가진다:
Figure 112007059328626-pct00037
LAQ-824는 하기 구조를 가진다:
Figure 112007059328626-pct00038
본 발명에 사용하기에 적합한 히스톤 데아세틸라제 (HDAC)의 다른 억제제에는 펩티드 클라미도신, 및 A-173 (또한, 애보트 레버러토리즈)가 포함되지만 이에 제한되지 않는다.
A-173은 하기 구조를 갖는 숙신이미드 마크로시클릭 화합물이다:
Figure 112007059328626-pct00039
약량학: 일반적으로, HDAC 억제제의 경우에 치료 유효량이 0.005 mg 내지 100 mg/kg 체중, 특히 0.005 mg 내지 10 mg/kg 체중일 것으로 고려된다. 해당 일 전체에 걸쳐 적절한 간격으로 2, 3, 4회 이상 아-투여량으로서 요구 투여량을 투여하는 것이 적절할 수 있다. 상기 아-투여량은 예를 들어 투여 단위당 활성 성분 0.5 내지 500 mg, 특히 10 mg 내지 500 mg을 함유하는 투여 단위로서 배합될 수 있다.
이들 투여량은 예를 들어 7, 14, 21 또는 28일 마다 반복될 수 있는 예를 들어 치료 과정당 1, 2회 이상 투여될 수 있다.
(c) DNA 메틸라제 억제제
본 발명의 한 실시양태에서, 보조제는 DNA 메틸라제 억제제이다.
정의: 용어 본원에 사용되는 "DNA 메틸라제 억제제" 또는 "DNA 메틸트랜스퍼라제 억제제"는 DNA의 메틸화를 직접 또는 간접적으로 교란, 혼란, 차단, 조정 또는 억제하는 화합물, 및 상기 기재된 그의 이온성, 염, 용매화물, 이성체, 호변 이성체, N-옥시드, 에스테르, 전구약물, 동위체 및 보호된 형태 (바람직하게는 그의 염 또는 호변 이성체 또는 이성체 또는 N-옥시드 또는 용매화물, 보다 바람직하게는, 그의 염, 호변 이성체, N-옥시드 또는 용매화물)을 포함하여 나타낸다.
생물학적 활성: 본원에 기재된 하나 이상의 약리학상 작용을 통해 작동하는 DNA 메틸라제 억제제는 적합한 항암제로서 동정되었다.
기술적 배경: 암 화학요법에 대한 한 표적은 종양 DNA의 적절한 메틸화에 따라 변할 수 있는 DNA 합성이다. 따라서, DNA의 메틸화를 직접 또는 간접적으로 교란, 혼란, 차단, 조정 또는 억제하는 화합물은 유용한 항암 약물일 수 있다.
DNA 메틸라제 억제제 테모졸로미드는 다형성 교모세포종의 치료에 사용되고, 제1 재발에서의 악성 신경교종의 치료 및 진행된 전이 악성 흑색종을 앓고 있는 환자의 제1 치료에 대해 또한 조사되고 사용된다. 이 화합물은 생리학적 pH에서 구아닌 잔기의 O6 위치에서의 메틸화를 담당하는 활성 화합물인 모노메틸 트리아제노이미다졸 카르복스아미드 (MTIC)로 신속한 화학적 전환이 일어난다 (이는 DNA 메틸트랜스퍼라제의 발현 억제를 유도하여 저메틸화를 유발하는 것으로 여겨짐).
문제점: 테모졸로미드 요법과 관련된 가장 통상적인 부작용에는 구역질, 구토, 두통, 피로, 및 변비가 있다. 따라서, DNA 메틸라제 억제제의 억제 효능을 증가시키고, 환자에 대한 역 독성 부작용의 가능성을 저하시키기 위해 신호전달 억제제의 저 투여량 사용 수단을 제공하는 것이 필요하다.
바람직하고 특정한 실시양태: 한 실시양태에서, DNA 메틸라제 억제제는 테모졸로미드 (3,4-디히드로-3-메틸-4-옥소이미다조[5,1-d]-as-테트라진-8-카르복스아 미드)이다. 테모졸로미드는 예를 들어 쉐링 코포레이션로부터 상표명 테모다르(Temodar)로 시판 입수가능하거나, 또는 예를 들어 독일 특허 명세서 제3231255호에 기재된 바와 같이 또는 그와 유사한 방법에 의해 제조할 수 있다.
약량학: DNA 메틸화 제제 (예를 들어, 테모졸로미드)는 투여량, 예컨대 체표면적의 평방미터 (mg/m2)당 0.5 내지 2.5 mg, 특히 약 1.3 mg/m2으로 투여될 수 있다. 이들 투여량은 예를 들어 7, 14, 21 또는 28일 마다 반복될 수 있는 예를 들어 치료 과정당 1, 2회 이상 투여될 수 있다.
(d) 프로테아좀 억제제
본 발명의 한 실시양태에서, 보조제는 프로테아좀 억제제이다.
정의: 본원에 사용되는 용어 "프로테아좀 억제제"는 다수의 단수명 생물학적 과정, 예컨대 세포 주기에 관련된 것의 반감기를 직접 또는 간접적으로 교란, 혼란, 차단, 조정 또는 억제하는 화합물을 나타낸다. 따라서, 상기 용어는 프로테아좀 (다른 세포 단백질의 전환과 관련된 거대 단백질 복합체)의 작용을 차단하는 화합물을 포함한다. 상기 용어는 또한 상기 기재된 그의 이온성, 염, 용매화물, 이성체, 호변 이성체, N-옥시드, 에스테르, 전구약물, 동위체 및 보호된 형태 (바람직하게는 그의 염 또는 호변 이성체 또는 이성체 또는 N-옥시드 또는 용매화물, 보다 바람직하게는, 그의 염, 호변 이성체, N-옥시드 또는 용매화물)를 포함한다.
생물학적 활성: 본원에 기재된 하나 이상의 약리학상 작용을 통해 작동하는 프로테아좀 억제제는 적합한 항암제로서 동정되었다.
기술적 배경: 항암제의 또다른 부류는 프로테아좀 억제제이다. 프로테아좀은 다수의 단수명 생물학적 과정, 예컨대 세포 주기에 관련된 것의 반감기를 제어한다. 따라서, 프로테아좀 기능장애는 세포 주기의 비정상 조절 및 제어되지 않은 세포 성장을 유도할 수 있다.
세포 주기는 양성 및 음성 신호 모두에 의해 제어된다. 정상 세포에서, 프로테아좀은 세포 주기를 억제하는 단백질, 예컨대 시클린-의존성 키나제 억제제를 파괴한다. 프로테아좀 기능의 억제는 세포 주기 억류 및 세포 사멸을 유발한다. 종양 세포는 부분적으로 더 신속하게 분열되고 부분적으로 다수의 그의 정상 조절 경로가 파괴되기 때문에 정상 세포보다 이들 영향에 더 민감하다. 프로테아좀 억제에 대한 정상 및 암 세포의 차별적 반응의 메카니즘은 완전히 이해되지 않고 있다. 전반적으로, 암 세포는 프로테아좀 억제제에 더 민감하고, 그 결과, 이들 억제제는 특정 암의 유효한 치료일 수 있다.
이러한 프로테아좀 억제제 중 하나는 화학명 [(1R)-3-메틸-1-[[(2S)-1-옥소-3-페닐-2-[(피라지닐카르보닐)아미노]프로필]아미노]부틸]-보론산인 보르테지미브이다. 보르테지미브는 구체적으로 프로테아좀의 촉매 부위 내에서 중요한 아미노산, 즉 트레오닌과 상호작용한다. 보르테지미브는 다발성 골수종 및 또한 백혈병 및 림프종, 및 전립선, 췌장 및 직장결장 암종을 포함하는 다수의 다른 암에 대한 치료에 사용되고 있다.
문제점: 보르테지미브의 경우에 가장 통상적인 부작용에는 구역질, 피로, 설사, 변비, 감소된 혈소판 혈구 계수, 열, 구토, 및 감소된 식욕이 있다. 보르테지 미브는 말초 신경병증을 유발할 수도 있다.
따라서, 환자에 대한 역 독성 부작용의 가능성을 저하시키기 위해 저 투여량 사용 수단을 제공하는 것이 필요하다.
바람직하고 특정한 실시양태: 본 발명에 따라 사용하기에 바람직한 프로테아좀 억제제에는 보르테지미브가 포함된다. 보르테지미브는 예를 들어 밀리엄 파마슈티칼스 인크로부터 상표명 벨카데(Velcade)로 시판 입수가능하거나, 또는 예를 들어 PCT 특허 명세서 WO 96/13266호에 기재된 바와 같이 또는 그와 유사한 방법에 의해 제조할 수 있다.
약량학: 프로테아좀 억제제 (예컨대, 보르테지미브)는 투여량, 예컨대 100 내지 200 mg/m2로 투여될 수 있다.
이들 투여량은 예를 들어 7, 14, 21 또는 28일 마다 반복될 수 있는 예를 들어 치료 과정당 1, 2회 이상 투여될 수 있다.
제약 제제
본 발명의 조합물에서 활성 화합물/제제가 임의의 동반하는 제약 부형제 또는 담체 없이 투여가 가능하지만, 활성 화합물/제제는 제약 조성물 (예컨대, 배합물)의 형태로 존재하는 것이 바람직하다. 이와 같이, 이들은 동시에 또는 순차적으로 투여하기 위해 제제화될 수 있다.
이들을 순차적으로 투여하려는 경우에, 이들은 동일한 유형 또는 상이한 유형일 수 있는 개별적 조성물로 전형적으로 제제화될 것이다. 따라서, 예를 들어, 조합물의 성분은 동일한 경로에 의해 (예컨대, 경구 경로 또는 주사 모두에 의해) 전달하기 위해 제제화될 수 있거나 또는 상이한 경로에 의한 (예컨대, 경구 경로 및 또다른 비경구 경로, 예컨대 i.v. 주사 또는 주입 중 하나에 의해) 투여를 위해 제제화될 수 있다. 바람직한 실시양태에서 화합물 4-(2,6-디클로로-벤조일아미노)-1H-피라졸-3-카르복실산 피페리딘-4-일아미드 및 그의 염, 특히 산부가염, 예컨대 메탄술폰산, 아세트산 및 염산 염은 상기 기재한 보조제와 순차적으로 (이전 또는 이후) 또는 동시에 투여된다. 바람직하게는, 화합물 4-(2,6-디클로로-벤조일아미노)-1H-피라졸-3-카르복실산 피페리딘-4-일아미드 및 그의 염, 특히 산부가염 예컨대 메탄술폰산, 아세트산 및 염산 염은 본원에 정의된 i.v. 배합물을 사용하여 투여된다.
동시 투여하려 하는 경우에, 이들은 함께 또는 개별적으로 제제화될 수 있고, 상기한 바와 같이 동일한 경로 또는 상이한 경로에 의한 투여를 위해 제제화될 수 있다.
조성물은 전형적으로 조합물의 하나 이상의 활성 화합물을 하나 이상의 제약상 허용가능한 담체, 아주반트, 부형제, 희석제, 충전재, 완충액, 안정화제, 보존제, 윤활제, 또는 당업자에게 잘 공지된 다른 물질과 함께 포함한다. 조성물은 다른 치료 또는 예방 제제, 예를 들어 화학요법과 관련된 부작용의 일부를 저하 또는 완화시키는 제제가 포함될 수도 있다. 이러한 제제의 특정 예에는 항-구토 제제, 및 화학요법-관련 호중구감소증의 지속을 차단 또는 저하시키고, 적혈구 또는 백혈구의 감소된 수준으로부터 발생되는 합병증을 차단하는 제제, 예를 들어 에리트로 포이에틴 (EPO), 과립구 대식세포-콜로니 자극 인자 (GM-CSF), 및 과립구-콜로니 자극 인자 (G-CSF)가 포함된다.
또한, 뼈 흡수를 억제하는 제제, 예컨대 비스포스포네이트 제제 예컨대, 졸레드로네이트, 파미드로네이트 및 이반드로네이트, 뿐만 아니라 염증 반응을 저해하는 제제 (예컨대, 덱사메타존, 프레드니손, 및 프레드니솔론)가 포함된다. 또한, 말단비대증 환자에서 성장 호르몬 및 IGF-I의 혈중 수준을 저하시키는데 사용되는 제제, 예컨대 뇌 호르몬 소마토스타틴의 합성 형태 (천연 호르몬 소마토스타틴의 특성을 모방하는 약리학상 특성을 갖는 장기 작용 옥타펩티드인 오크트레오티드 아세테이트가 포함됨)가 포함된다. 추가로, 폴산, 또는 폴린산 자신의 수준을 감소시키는 약물에 대한 해독제로서 사용되는 제제, 예컨대 류코보린이 포함된다. 한 특정 실시양태에서, 5FU 및 류코보린 또는 5FU 및 폴린산의 조합물이다. 또한, 메게스트롤 아세테이트는 부종 및 혈전색전성 삽화를 포함하는 부작용의 치료에 사용될 수 있다.
따라서, 한 실시양태에서 조합물은 추가로 에리트로포이에틴 (EPO), 과립구 대식세포-콜로니 자극 인자 (GM-CSF), 과립구-콜로니 자극 인자 (G-CSF), 졸레드로네이트, 파미드로네이트, 이반드로네이트, 덱사메타존, 프레드니손, 프레드니솔론, 류코보린, 폴린산 및 메게스트롤 아세테이트로부터 선택되는 추가 제제가 포함된다.
특히, 조합물에는 추가로 에리트로포이에틴 (EPO), 과립구 대식세포-콜로니 자극 인자 (GM-CSF), 과립구-콜로니 자극 인자 (G-CSF), 졸레드로네이트, 파미드로 네이트, 덱사메타존, 프레드니손, 프레드니솔론, 류코보린, 및 폴린산, 예컨대 에리트로포이에틴 (EPO), 과립구 대식세포-콜로니 자극 인자 (GM-CSF) 및 과립구-콜로니 자극 인자 (G-CSF)로부터 선택되는 추가 제제를 포함한다.
졸레드론산은 노바티스로부터 상표명 조메타(Zometa)(등록상표)로 입수가능하다. 각종 종양 유형에서 골 전이 및 고칼슘혈증의 치료에 사용된다.
노바티스로부터 상표명 아레디아(Aredia)로 입수가능한 파미드로네이트 디소듐 (APD)은 뼈 흡수 억제제이고, 중간정도 또는 심각한 고칼슘혈증의 치료에 사용된다. 파미드로네이트 디소듐은 i.v. 주사가능이다.
오크트레오티드 아세테이트는 노바티스로부터 산도스타틴(Sandostatin) LAR (등록상표) (주사가능 현탁액용 오크트레오티드 아세테이트) 및 산도스타틴(등록상표) (주사 앰플용 또는 바이알용 오크트레오티드 아세테이트)으로 입수가능하다. 오크트레오티드는 화학적으로 L-시스테인아미드, D-페닐알라닐-L-시스테이닐-L-페닐알라닐-D-트리프토필-L-리실-L-트레오닐-N-[2-히드록시-1-(히드록시-메틸) 프로필]-, 시클릭 (2,7)-디술피드; [R-(R*,R*)]로서 공지되어 있다. 뇌 호르몬 소마토스타틴, 예컨대 오크트레오티드의 합성 형태는 종양의 부위에서 작동한다. 이들은 sst-2/sst-5 수용체에 결합하여 위장관 호르몬 분비를 조절하고, 종양 성장에 영향을 미친다.
따라서, 본 발명은 또한 상기에 정의된 바와 같이 제약 조성물, 및 상기에 정의된 하나 이상의 활성 화합물을 하나 이상의 제약상 허용가능한 담체, 부형제, 완충액, 아주반트, 안정화제, 또는 본원에 기재된 기타 물질과 함께 혼합하는 것을 포함하는 제약 조성물의 제조 방법을 제공한다.
본원에 사용된 용어 "제약상 허용가능한"은 정상적인 의학 판단의 범주 내에서 과도한 독성, 자극, 알러지 반응, 또는 기타 문제 또는 합병증 없이 균형 잡히 합당한 유익/유해 비율로 대상체 (예를 들어, 인간) 조직과 접촉하여 사용하기에 적합한 화합물, 물질, 조성물, 및(또는) 투여형과 관련된다. 각 담체, 부형제 등은 또한 배합물의 기타 성분과 혼화성이 있다는 의미에서 "허용가능한"이 되어야 한다.
따라서, 추가의 측면에서 본 발명은 본원에 정의된 바와 같이 제약 조성물 형태로 상기 기재한 보조제 및 화학식 0의 화합물 및 그의 아군, 예컨대 화학식 I0, I, Ia, Ib, II, III, IV, IVa, Va, Vb, VIa, VIb, VII 또는 VIII의 화합물 및 그의 아군의 조합물을 제공한다.
제약 조성물은 경구, 비경구, 국소, 비골간, 안구, 귀, 직장, 질내 또는 경피 투여에 적합한 임의의 형태일 수 있다. 조성물을 비경구 투여하는 경우, 정맥내, 근육내, 복강내, 피하 투여용으로, 또는 주사, 주입 또는 기타 전달 방법에 의한 표적 기관 또는 조직으로의 직접 전달을 위해 제제화될 수 있다. 전달은 볼루스 주사, 단기 주입 또는 장기 주입에 의해 수행될 수 있고, 수동 전달 또는 적합한 주입 펌프의 사용을 통해 수행될 수 있다.
비경구 투여용 제약 제제는 항-산화제, 완충액, 정균제, 공용매, 유기 용매 혼합물, 시클로덱스트린 복합체화 제제, (에멀젼 배합물 형성 및 안정화를 위한) 에멀젼화 제제, 리포솜 형성을 위한 리포솜 성분, 중합체성 겔 형성을 위한 겔화가능 중합체, 동결건조 보호제 및 특히 활성 성분을 가용성 형태로 안정화시키고 배합물이 목적 수용자의 혈액과 등장성이 되게하기 위한 제제의 조합물을 함유할 수 있는 수성 및 비-수성 멸균 주사 용액을 포함한다. 비경구 투여용 제약 제제는 또한 현탁 제제 및 농후 제제를 포함할 수 있는 수성 및 비-수성 멸균 현탁액의 형태를 취할 수도 있다 [R. G. Strickly, Solubilizing Excipients in oral and injectable formulations, Pharmaceutical Research, Vol 21(2) 2004, p 201-230].
이온화가능한 약물 분자는 약물 pKa가 배합물 pH 값과 충분히 차이가 있는 경우에 pH 조정에 의해 목적 농도로 가용될 수 있다. 허용되는 범위는 정맥내 및 근육내 투여의 경우에 pH 2-12이지만, 피하의 경우에는 pH 2.7-9.0이다. 용액 pH는 약물의 염 형태, 강산/강염기, 예컨대 염산 또는 수산화나트륨, 또는 글리신, 시트레이트, 아세테이트, 말레에이트, 숙시네이트, 히스티딘, 포스페이트, 트리스(히드록시메틸)아미노메탄 (TRIS), 또는 카르보네이트로부터 형성된 완충액을 포함하지만 이에 제한되지 않는 완충액에 의해 조절된다.
수용액 및 수용성 유기 용매/계면활성제의 조합물 (즉, 공용매)은 종종 주사가능 배합물로 사용된다. 주사가능 배합물에 사용되는 수용성 유기 용매 및 계면활성제에는 프로필렌 글리콜, 에탄올, 폴리에틸렌 글리콜 300, 폴리에틸렌 글리콜 400, 글리세린, 디메틸아세트아미드 (DMA), N-메틸-2-피롤리돈 (NMP; 파마솔브(Pharmasolve)), 디메틸술폭시드 (DMSO), 솔루톨(Solutol) HS 15, 크레모포 르(Cremophor) EL, 크레모포르 RH 60, 및 폴리소르베이트 80이 포함되지만 이에 제한되지 않는다. 이러한 배합물은 보통 항상 그렇지는 않지만 주사 전에 희석될 수 있다.
프로필렌 글리콜, PEG 300, 에탄올, 크레모포르 EL, 크레모포르 RH 60, 및 폴리소르베이트 80은 시판 입수가능한 주사가능 배합물에 사용되는 완전 유기 물-혼화성 용매 및 계면활성제이고, 서로 조합하여 사용할 수 있다. 생성된 유기 배합물은 보통 IV 볼루스 또는 IV 주입 전에 적어도 2배 희석한다.
달리, 증가된 물 용해도는 시클로덱스트린과의 분자 복합체화를 통해 달성될 수 있다.
리포솜은 외부 지질 이중층 막 및 내부 수성 코어로 이루어진 닫힌 구형 소포이고, 전체 직경이 <100 μm이다. 소수성 수준에 따라, 중간정도 소수성 약물은 약물이 캡슐화되거나 또는 리포솜 내에 개재되는 경우에 리포솜에 의해 가용화될 수 있다. 소수성 약물은 또한 약물 분자가 지질 이중층 막의 통합 부분이 되는 경우에 리포솜에 의해 가용화될 수 있고, 이 경우에 소수성 약물은 지질 이중층의 지질 부분에 용해된다. 전통적 리포솜 배합물은 -5-20 mg/ml에서의 인지질, 등장성화제, pH 5-8 완충액, 및 임의로 콜레스테롤을 갖는 물을 함유한다.
배합물은 단위-투여 또는 다중-투여 컨테이너, 예를 들어 밀봉된 앰플 및 바이알로 제조될 수 있고, 동결-건조 (동결건조) 조건으로 저장될 수 있으며 이는 사용 직전에 멸균 액체 담체, 예를 들어 주사용수의 첨가만 요구한다.
제약 조합물은 화학식 I의 화합물 또는 그의 산부가염을 동결건조함으로써 제조할 수 있다. 동결건조는 조성물의 동결-건조 과정을 나타낸다. 따라서, 동결-건조 및 동결건조는 동의어로서 본원에 사용된다. 전통적 방법은 화합물을 가용화하고, 생성된 배합물을 분류하고, 멸균 여과하고, 무균적으로 동결건조에 적절한 컨테이너 (예컨대, 바이알)에 옮기는 것이다. 바이알의 경우에, 이들은 동결건조-마개로 부분적으로 봉합한다. 배합물은 냉각하여 동결시키고, 표준 조건하에 동결건조시키고, 이어서 밀봉 캡핑하여 안정한 냉동건조 배합물을 형성한다. 조성물은 전형적으로 낮은 잔여 물 함량, 예컨대 냉동건조물 중량을 기준으로 5% 미만 예컨대, 1 중량% 미만을 가질 것이다.
동결건조 배합물은 다른 부형제 예를 들어, 농후제, 분산제, 완충액, 항산화제, 보존제, 및 등장성 조정제를 함유할 수 있다. 전통적 완충액에는 포스페이트, 아세테이트, 시트레이트 및 글리신이 포함된다. 항산화제의 예에는 아스코르브산, 이아황산나트륨, 메타이아황산나트륨, 모노티오글리세롤, 티오우레아, 부틸화 히드록시톨루엔, 부틸화된 히드록실 아니솔, 및 에틸렌디아미에테트라아세트산 염이 포함된다. 보존제에는 벤조산 및 그의 염, 소르브산 및 그의 염, 파라-히드록시벤조산, 페놀, 클로로부탄올, 벤질 알콜, 티메로살, 벤즈알코늄 클로라이드 및 세틸피리디늄 클로라이드의 알킬 에스테르가 포함될 수 있다. 상기 언급된 완충액, 뿐만 아니라 덱스트로스 및 염화나트륨은 필요에 따라 등장성 조정에 사용될 수 있다.
벌킹 제제는 일반적으로 상기 방법을 촉진하고/거나 동결건조된 케이크로 벌크 및/또는 기계적 보전을 제공하는 동결건조 기술에 사용된다. 벌킹 제제는 화합물 또는 그의 염과 동시-동결건조되는 경우에, 물리적으로 안정한 동결건조된 케이 크, 더 최적인 동결-건조 방법 및 신속하고 완전한 재구성을 제공하는 자유로운 수용성 고체 미립자 희석제를 의미한다. 벌킹 제제는 용액 등장성을 만들기 위해 사용될 수도 있다.
수용성 벌킹 제제는 동결건조에 전형적으로 사용되는 임의의 제약상 허용가능한 내부 불활성 고체 물질일 수 있다. 이러한 벌킹 제제에는 예를 들어 당, 예컨대 글루코스, 말토스, 수크로스, 및 락토스; 폴리알콜, 예컨대 소르비톨 또는 만티톨; 아미노산, 예컨대 글리신; 중합체 예컨대 폴리비닐피롤리딘; 및 다당류, 예컨대 덱스트란이 포함된다.
벌킹 제제 대 활성 화합물의 중량비는 전형적으로 약 1 내지 약 5, 예를 들어 약 1 내지 약 3, 예컨대 약 1 내지 2의 범위 이내이다.
달리, 이들은 적합한 바이알에 농축 및 밀봉될 수 있는 용액 형태로 제공될 수 있다. 투여형의 멸균은 제제화 공정의 적절한 단계에서 여과를 통해 또는 바이알 및 그의 함유물의 오토클레이브에 의해 수행될 수 있다. 공급되는 배합물은 전달 전에 추가로 희석 희석 또는 제제화, 예를 들어 적합한 멸균 주입 팩 내로의 희석을 요구할 수 있다.
즉석 주사 용액 및 현탁액은 멸균 분말, 과립 및 정제로부터 제조될 수 있다.
본 발명의 한 바람직한 실시양태에서, 제약 조성물은 예를 들어 주사 또는 주입에 의한 정맥내 (i.v.) 투여용으로 적합한 형태이다.
비경구 주사를 위한 본 발명의 제약 조성물은 제약상 허용가능한 멸균 수성 또는 비-수성 용액, 분산물, 현탁액 또는 에멀젼, 뿐만 아니라 사용 직전에 멸균 주사가능 용액 또는 분산물로 재구성하기 위한 멸균 분말을 포함할 수도 있다. 적합한 수성 및 비수성 담체, 희석제, 용매 또는 비히클의 예에는 물, 에탄올, 폴리올 (예컨대, 글리세롤, 프로필렌 글리콜, 폴리에틸렌 글리콜 등), 카르복시메틸셀룰로스 및 그의 적합한 혼합물, 식물성 오일 (예컨대, 올리브유), 및 주사가능 유기 에스테르, 예컨대 에틸 올레에이트가 포함된다. 적합한 유동성은 예를 들어 코팅 물질, 예컨대 렉틴의 사용, 분산의 경우에 요구 입자 크기의 유지 및 계면활성제의 사용에 의해 유지될 수 있다.
본 발명의 조성물은 아주반트, 예컨대 보존제, 습윤제, 에멀젼화제 및 분산제를 함유할 수도 있다. 미생물 작용의 차단은 각종 항균 및 항진균 제제, 예를 들어 파라벤, 클로로부탄올, 페놀 소르브산 등의 포함에 의해 보장될 수 있다. 등장성 제제, 예컨대 당, 염화나트륨 등을 포함하는 것이 바람직할 수도 있다. 주사가능 제약 형태의 연장된 흡수는 흡수 지연 제제, 예컨대 알루미늄 모노스테아레이트 및 젤라틴의 포함에 의해 달성될 수 있다.
화합물이 수성 매질에서 안정하지 않거나 또는 수성 매질에서 낮은 용해도를 가지는 경우에, 유기 용매에서 농축물로서 제제화될 수 있다. 농축물은 이어서 수계에서 더 낮은 농도로 희석될 수 있고, 투여 동안 단기간 충분히 안정화될 수 있다. 따라서, 또다른 측면에서, 하나 이상의 유기 용매로 주로 구성된 비수용액을 포함하는 제약 조성물 (이는 투여 전에 적합한 IV 부형제 (염수, 덱스트로스; 완충 또는 완충되지 않음)로 희석되거나 또는 보다 통상적으로 희석되는 바와 같이 투여 될 수 있음)을 제공한다 [Solubilizing excipients in oral and injectable formulations, Pharmaceutical Research, 21(2), 2004, p201-230]. 용매 및 계면활성제의 예에는 프로필렌 글리콜, PEG300, PEG400, 에탄올, 디메틸아세트아미드 (DMA), N-메틸-2-피롤리돈 (NMP, 파마솔브), 글리세린, 크레모포르 EL, 크레모포르 RH 60 및 폴리소르베이트가 있다. 특정 비수용액은 70-80% 프로필렌 글리콜, 및 20-30% 에탄올로 구성된다. 한 특정 비수용액은 70% 프로필렌 글리콜, 및 30% 에탄올로 구성된다. 또다른 것은 80% 프로필렌 글리콜 및 20% 에탄올로 구성된다. 보통 이들 용매는 조합으로 사용되고, 보통 IV 볼루스 또는 IV 주입 전에 2배 이상 희석된다. 볼루스 IV 배합물의 전통적 양은 글리세린, 프로필렌 글리콜, PEG300, PEG400의 경우에 ~50%이고, 에탄올의 경우에 ~20%이다. IV 주입 배합물의 전통적 양은 글리세린의 경우에 ~15%이고, DMA의 경우에 3%이고, 프로필렌 글리콜, PEG300, PEG400 및 에탄올의 경우에 ~10%이다.
본 발명의 한 바람직한 실시양태에서, 제약 조성물은 예를 들어 주사 또는 주입에 의한 i.v. 투여용으로 적합한 형태이다. 정맥내 투여의 경우에, 상기 용액은 투여 전에 주입 백 (제약상 허용가능한 부형제, 예컨대 0.9% 염수 또는 5% 덱스트로스 함유) 내로 주사하거나 또는 주사할 수 있는 바와 같이 투여할 수 있다.
또다른 바람직한 실시양태에서, 제약 조성물은 피하 (s.c.) 투여용으로 적합한 형태이다.
경구 투여용으로 적합한 제약 투여형으로는 정제, 캡슐, 캐플릿, 환제, 로렌지, 시럽, 액제, 산제, 입제, 엘릭시르 및 현탁제, 설하정, 웨이퍼 또는 패치 및 협측 패치를 들 수 있다.
화학식 I의 화합물을 함유하는 제약 조성물은 공지된 기술에 따라 제제화될 수 있다 (예를 들어, 문헌 [Remington's Pharmaceutical Sciences, Mack Publishing Company, Easton, PA, USA] 참조)
따라서, 정제 조성물은 불활성 희석제 또는 담체, 예컨대 당 또는 당 알콜, 예를 들어 락토스, 수크로스, 소르비톨 또는 만니톨; 및(또는) 비-당 유도된 희석제, 예컨대 탄산나트륨, 인산칼슘, 탄산칼슘, 또는 셀룰로스 또는 그의 유도체, 예컨대 메틸 셀룰로스, 에틸 셀룰로스, 히드록시프로필 메틸 셀룰로스, 및 전분, 예컨대 옥수수 전분과 함께 활성 화합물의 단위 투여량을 함유할 수 있다. 정제는 또한 결합제 및 과립화제, 예컨대 폴리비닐피롤리돈, 붕괴제 (예를 들어, 팽윤성 가교된 중합체, 예컨대 가교된 카르복시메틸셀룰로스), 윤활제 (예를 들어, 스테아레이트), 보존제 (예를 들어, 파라벤), 항산화제 (예를 들어, BHT), 완충제 (예를 들어, 포스페이트 또는 시트레이트 완충액), 및 발포제, 예컨대 시트레이트/비카르보네이트 혼합물과 같은 표준 성분을 함유할 수 있다. 상기 부형제는 공지되어 있고, 본원에서 상세히 개시할 필요가 없다.
캡슐 제제는 경질 젤라틴 또는 연질 젤라틴 종류일 수 있고, 고형, 반고형 또는 액형 활성 성분을 함유할 수 있다. 젤라틴 캡슐은 동물성 젤라틴 또는 그의 합성 또는 식물성 유도된 동등물로부터 형성될 수 있다.
고체 투여형 (예를 들어, 정제, 캡슐 등)은 코팅되거나 코팅되지 않을 수 있지만, 일반적으로 코팅, 예를 들어 보호막 코팅 (예를 들어, 왁스 또는 바니시) 또 는 방출 제어 코팅을 갖는다. 코팅 (예를 들어, 유드라기트(Eudragit; 상표명) 유형 중합체)는 위장관 내 원하는 위치에서 활성 성분이 방출되도록 고안될 수 있다. 따라서, 상기 코팅은 위장관 내 특정 pH 조건 하에서 분해되도록 선택되어, 이에 따라 위 또는 회장 또는 십이지장 내에서 화합물을 선택적으로 방출할 수 있다.
코팅 대신, 또는 코팅 이외에, 약은 위장관 내 다양한 산성 또는 알칼리성 조건하에 화합물을 선택적으로 방출하는 데 적용될 수 있는 방출 제어제, 예를 들어 방출 지연제를 포함하는 고형 매트릭스에 존재할 수 있다. 별법으로, 매트릭스 물질 또는 방출 지연 코팅은 투여형이 위장관을 통과할 때 후속적으로 연속해서 침식되는 침식가능한 중합체 (예를 들어, 말레산 무수물 중합체)의 형태일 수 있다. 또한 별법으로, 활성 화합물은 화합물 방출의 삼투압 제어를 제공하는 전달계에서제제화될 수 있다. 삼투압 방출 및 기타 지연 방출 또는 지속 방출 제제는 당업계에 공지된 방법에 따라 제조될 수 있다.
국소 투여형 조성물로는 연고, 크림, 스프레이, 패치, 겔, 액체 방울 및 삽입물 (예를 들어, 안내 삽입물)을 들 수 있다. 상기 조성물은 공지된 방법에 따라 제제화될 수 있다.
비경구 투여용 조성물은 일반적으로 멸균 수용액 또는 유성액 또는 미세 현탁액으로 존재하거나, 주사용 멸균수와 함께 즉석에서 제조되기 위한 미세하게 분산된 멸균 분말로 제공될 수 있다.
직장 또는 질내 투여용 제제의 예로는, 예를 들어 활성 화합물을 함유하는 성형가능한 또는 밀랍 물질로부터 형성될 수 있는 페서리 및 좌약을 들 수 있다.
흡입에 의한 투여용 조성물은 흡입가능한 분말 조성물 또는 액체 또는 분말 스프레이 형태일 수 있고, 분말 흡입 장치 또는 에어로졸 투여 장치를 사용하여 표준 형태로 투여될 수 있다. 상기 장치는 공지되어 있다. 흡입 투여용으로 분말화된 제제는 일반적으로 불활성 고체 분말화된 희석제, 예컨대 락토스와 함께 활성 화합물을 포함한다.
화학식 I의 화합물은 일반적으로 단위 투여형으로 존재할 것이고, 이에 따라 일반적으로 생물학적 활성의 원하는 수준을 제공하기 위한 충분한 화합물을 함유할 것이다. 예를 들어, 배합물은 활성 성분 1 ng 내지 2 g, 예컨대 1 ng 내지 2 mg을 함유할 수 있다. 이 범위 내에서, 화합물의 특정 하위 범위는 또는 활성 성분 0.1 mg 내지 2 g of (더욱 보통 10 mg 내지 1 g, 예컨대 50 mg 내지 500 mg) 또는 1 ㎍ 내지 20 mg (예를 들어, 1 ㎍ 내지 10 mg, 예컨대 0.1 mg 내지 2 mg)이다.
활성 화합물은 원하는 치료 효과를 얻기 위한 충분량으로 상기 치료를 필요로 하는 환자 (예를 들어, 인간 또는 동물 환자)에게 투여될 것이다.
본 발명의 화합물의 조합물이 함께 존재하는 경우에, 이들은 정제, 캡슐, 주입 또는 주사용 용액, 또는 상기 기재된 임의의 다른 고체 또는 액체 투여형으로서 함께 제제화될 수 있다. 예를 들어, 이들이 함께 제제화되는 경우에, 이들은 예를 들어 정제 내에 상이한 층 또는 과립, 또는 캡슐 내에 개별 비드 또는 과립에 존재하는 것에 의해 동일한 배합물 내에 친밀히 혼합되거나 또는 물리적으로 분리되어 있을 수 있다. 그러나, 보다 전형적으로, 이들은 개별 또는 동시 투여를 위해 개별적으로 제제화된다.
한 실시양태에서, 조합물의 개별 성분은 개별적으로 제제화되고 임의로 통상적 외부 패키징 하에 임의로 그의 사용을 위한 지시서와 키트 형태로 함께 존재할 수 있다.
더 통상적으로 근일 간에, 제약 제제는 단일 패킹, 보통 블리스터 팩으로 전과정의 처치를 함유하는 "환자용 팩"으로 환자에게 처방된다. 환자용 팩은 제약자가 벌크 공급에서 제약의 환자 공급을 분할하는 통상적 처방 (여기서, 환자가 환자용 팩 내에 함유되는 패킹 삽입물에 항상 접근하여야 하기 때문에 환자 처방에서 보통 실패함)보다 유리하다. 패킹 삽입물의 함유물은 의사 지시서에 따라 환자를 개선시킴을 나타냈다.
따라서, 추가 실시양태에서, 본 발명은 개별 투여 단위를 함유하는 패킹을 제공하며, 여기서 투여 단위 중 하나 이상은 본원에 정의된 화학식 0, I0, I, Ia, Ib, II, III, IV, IVa, Va, Vb, VIa, VIb, VII 또는 VIII의 화합물 및 그의 아군을 함유하고, 투여 단위 중 하나 이상은 상기 기재한 보조제를 함유한다. 본원에 정의된 화학식 0, I0, I, Ia, Ib, II, III, IV, IVa, Va, Vb, VIa, VIb, VII 또는 VIII의 화합물 및 그의 아군, 및 상기 기재한 보조제를 함유하는 투여 단위는 본원에 정의된 적합한 양의 활성 성분을 가진다. 패킹은 예비-지정 기간, 예를 들어 2주, 1개월 또는 3개월 동안 환자를 치료하기에 충분한 정제, 캡슐 등을 함유한다.
치료 방법
상기 기재한 보조제 및 본원에 정의된 화학식 0 및 그의 아군, 예컨대 화학 식 I0, I, Ia, Ib, II, III, IV, IVa, Va, Vb, VIa, VIb, VII 또는 VIII의 화합물 및 그의 아군을 함유한 조합물은 시클린 의존성 키나제에 의해 매개된 질환 상태 또는 증상 범위의 예방 또는 치료에 유용할 것이라는 점이 파악된다. 상기 질환 상태 또는 증상의 예는 본원에 제시된다.
상기 조합물은 일반적으로 이러한 투여를 필요로 하는 대상체, 예를 들어 인간 또는 동물 환자, 바람직하게는 인간에게 투여된다.
상기 화합물은 일반적으로 치료유효량 또는 예방유효량 및 일반적으로 비-독성인 양으로 투여될 것이다. 그러나, 특정 상황 (예를 들어, 생명을 위협하는 질환의 경우)에서 화학식 I의 화합물의 투여 이점은 임의의 독성 효과 또는 부작용의 불이익을 능가할 수 있고, 이 경우 독성의 정도와 관련된 양으로 화합물을 투여하는 것이 바람직한 것으로 고려될 수 있다.
상기 화합물은 유익한 치료 효과를 유지하는 장기간 동안 또는 오직 단기간 동안만 투여될 수 있다. 다르게는, 박동성 또는 지속성 방식으로 투여될 수 있다.
조합물의 화합물은 동시에 또는 순차적으로 투여될 수 있다. 순차적으로 투여되는 경우에, 이들은 가깝게 띄워진 간격 (예를 들어, 5 내지 10분에 걸쳐) 또는 더 긴 간격 (예를 들어, 요구되는 1, 2, 3, 4시간 이상 별개로, 또는 심지어 더 긴 기간, 예컨대 1, 2, 3, 4, 5, 6, 또는 7일 별도로)에서 투여될 수 있으며, 정확한 투여 섭생은 치료 제제(들)의 특성에 적합하게 된다. 순차적 투여로, 제2 (또는 추가) 활성 성분을 투여하는데 있어서 지연은 예컨대 활성 성분의 조합 효능의 유 리한 이점을 잃지 않아야 한다. 또한, 제2 (또는 추가) 활성 성분을 투여하는데 있어서 지연은 제1 화합물의 임의의 역 부작용이 허용되어 제2 화합물의 투여 전에 허용되는 수준을 감퇴시키지만, 활성 성분의 조합 효능의 유리한 이점을 잃지 않도록 전형적으로 시간 조정된다.
2종 이상의 치료는 개별적으로 변화되는 투여 스케줄 및 동일한 또는 상이한 경로를 통해 주어질 수 있다.
예를 들어, 한 화합물은 경구 경로로 투여될 수 있고, 다른 화합물은 비경구 투여, 예컨대 주사 (예컨대, i.v.) 또는 주입의 의한 투여에 의해 투여될 수 있다. 달리, 양 화합물은 주사 또는 주입에 의해 투여될 수 있다. 추가 변법으로, 양 화합물이 경구로 투여될 수 있다. 한 특정 실시양태에서, 화학식 0, I0, I, Ia, Ib, II, III, IV, IVa, Va, Vb, VIa, VIb, VII 또는 VIII의 화합물 및 아군은 주사 또는 주입에 의해 투여되고, 상기 기재한 보조제는 경구 투여된다.
상이한 시간에 투여되는 경우에, 조합물의 한 성분의 투여는 다른 성분의 투여 또는 그 자신과 교대로 수행될 수 있거나 또는 조합물의 성분은 요법의 순차적 블록으로 투여될 수 있다. 상기 나타낸 바와 같이, 조합물 성분의 투여는 때 맞추어, 예를 들어 1시간 이상, 또는 1일 이상, 또는 심지어 1주 이상 별도로 띄위질 수 있되, 단 이들은 동일한 전체 치료의 부분을 형성한다.
본 발명의 한 실시양태에서, 본원에 정의된 화학식 0, I0, I, Ia, Ib, II, III, IV, IVa, Va, Vb, VIa, VIb, VII 또는 VIII의 화합물 및 그의 아군은 상기 기 재한 보조제와 순차적으로 또는 동시에 투여된다. 본 발명의 또다른 실시양태에서, 본원에 정의된 화학식 0, I0, I, Ia, Ib, II, III, IV, IVa, Va, Vb, VIa, VIb, VII 또는 VIII의 화합물 및 그의 아군은 상기 기재한 보조제와 어느 한쪽의 순서로 순차적으로 투여된다.
추가 실시양태에서, 상기 기재한 보조제는 본원에 정의된 화학식 0, I0, I, Ia, Ib, II, III, IV, IVa, Va, Vb, VIa, VIb, VII 또는 VIII의 화합물 및 그의 아군 이전에 투여된다.
또다른 실시양태에서, 상기 기재한 보조제는 본원에 정의된 화학식 0, I0, I, Ia, Ib, II, III, IV, IVa, Va, Vb, VIa, VIb, VII 또는 VIII의 화합물 및 그의 아군 이후에 투여된다.
본 발명의 또다른 실시양태에서, 본원에 정의된 화학식 0, I0, I, Ia, Ib, II, III, IV, IVa, Va, Vb, VIa, VIb, VII 또는 VIII의 화합물 및 그의 아군, 및 상기 기재한 보조제는 동시에 투여된다.
또다른 실시양태에서, 본원에 정의된 화학식 0, I0, I, Ia, Ib, II, III, IV, IVa, Va, Vb, VIa, VIb, VII 또는 VIII의 화합물 및 그의 아군, 및 상기 기재한 보조제는 각각 개별 성분에 대한 치료 유효량으로 투여되며; 달리, 본원에 정의된 화학식 0, I0, I, Ia, Ib, II, III, IV, IVa, Va, Vb, VIa, VIb, VII 또는 VIII 의 화합물 및 그의 아군, 및 상기 기재한 보조제는 상기 성분이 조합 외에 투여되는 경우에 조차 치료적으로 유효한 양으로 투여된다.
또다른 실시양태에서, 본원에 정의된 화학식 0, I0, I, Ia, Ib, II, III, IV, IVa, Va, Vb, VIa, VIb, VII 또는 VIII의 화합물 및 그의 아군, 및 상기 기재한 보조제는 각각 개별 성분에 대한 하위-치료량으로 투여되며; 달리, 본원에 정의된 화학식 0, I0, I, Ia, Ib, II, III, IV, IVa, Va, Vb, VIa, VIb, VII 또는 VIII의 화합물 및 그의 아군, 및 상기 기재한 보조제는 상기 성분이 조합 외에 투여되는 경우에 치료적으로 유효하지 않을 양으로 투여된다.
바람직하게는, 상기 기재한 보조제 및 본원에 정의된 화학식 0, I0, I, Ia, Ib, II, III, IV, IVa, Va, Vb, VIa, VIb, VII 또는 VIII의 화합물 및 그의 아군은 상조적 또는 부가적 방식, 특히 부가적 방식으로 상호작용한다.
화학식 I의 화합물의 일반적인 일일 투여량은 체중 1 kg 당 100 pg 내지 100 mg, 보다 일반적으로 5 ng 내지 25 mg, 보다 더 일반적으로 10 ng 내지 15 mg (예컨대, 10 ng 내지 10 mg, 보다 전형적으로 1 kg당 1 ㎍ 내지 20 mg, 예를 들어 1 kg당 1 ㎍ 내지 10 mg)의 범위일 수 있고, 보다 많거나 적은 투여량이 투여될 수 있다. 화학식 I의 화합물은 일일 기준 또는 반복 기준, 예를 들어 2, 또는 3, 또는 4, 또는 5, 또는 6, 또는 7, 또는 10 또는 14, 또는 21, 또는 28일마다 투여될 수 있다.
60 kg의 인간에 대한 투여량의 예는 본원에 정의된 화학식 I의 화합물, 예를 들어 화합물 4-(2,6-디클로로-벤조일아미노)-1H-피라졸-3-카르복실산 피페리딘-4-일아미드의 유리 염기를 4.5 내지 10.8 mg/60 kg/일 (75 내지 180 ug/kg/일과 등가임)의 개시 투여량 및 이어서 44 내지 97 mg/60 kg/일 (0.7 내지 1.6 mg/kg/일과 등가임)의 유효 투여량 또는 72 내지 274 mg/60 kg/일 (1.2 내지 4.6 mg/kg/일과 등가임)의 유효 투여량으로 투여하는 것을 포함한다. mg/kg 투여량은 임의의 주어진 체중에 비율적인 규모가 될 것이다.
메실레이트 염에 대한 투여량의 예는 5.6 내지 13.5 mg/60 kg/일 (93 내지 225 μg/kg/일/인간과 등가임)의 개시 투여량 및 이어서 55 내지 122 mg/60 kg/일 (0.9 내지 2.0mg/kg/일/인간과 등가임)의 유효 투여량 또는 90 내지 345 mg/60 kg/일 (1.5 내지 5.8 mg/kg/일/인간과 등가임)의 유효 투여량이다.
한 특정 투여 스케줄에서, 환자에게 10일 이하 동안 일일 1시간, 특히 1주 동안 5일 이하의 화학식 I의 화합물의 주입, 및 목적 간격, 예컨대 2 내지 4주, 특히 3주마다 반복하는 치료를 제공할 것이다.
보다 특히, 환자에게 5일 동안 일일 1시간의 화학식 I의 화합물의 주입 및 3주마다 반복하는 치료를 제공할 것이다.
또다른 특정 투여 스케줄에서, 환자에게 30분 내지 1시간에 걸친 주입후에 다양한 기간, 예를 들어 1 내지 5시간, 예컨대 3시간의 주입을 유지한다.
추가 특정 투여 스케줄에서, 환자에게 12시간 내지 5일의 연속 주입, 특히 24시간 내지 72시간의 연속 주입을 제공한다.
그러나, 결국, 투여되는 화합물 양, 사용되는 조성물의 유형 및 2종 성분의 투여 시간 및 빈도는 치료할 질환 또는 생리적 상태의 성질에 적합할 것이고, 의사의 재량일 것이다.
따라서, 당업자는 사용되는 투여 섭생 및 조합 요법을 그의 통상적 지식을 통해 알 것이다. 조합물의 각 성분에 대한 바람직한 투여 방법 및 순서, 및 각 투여량 및 섭생이 투여되는 특정 보조제 또는 화학식 I의 화합물, 그의 투여 경로, 치료되는 특정 종양 및 치료되는 특정 숙주에 따라 달라질 것이라는 것을 인식할 것이다. 최적 투여 방법 및 순서, 및 투여량 및 섭생은 통상적 방법을 사용하고 본원에 기재된 정보를 고려하여 당업자에 의해 용이하게 측정될 수 있다.
하기 기재되는 바와 같이, 화학식 0, I0, I, Ia, Ib, II, III, IV, IVa, Va, Vb, VIa, VIb, VII 또는 VIII의 화합물 및 아군은 예를 들어 특정 질환 상태 (예를 들어, 종양성 질환, 예컨대 상기에 정의된 암)의 치료에서 하나 이상의 다른 세포독성 화합물과 조합 요법으로 투여된다. 본 발명의 조합물에 사용될 수 있는 적합한 세포독성 화합물의 예는 상기에 상세히 기재하였다.
그러나, 본 발명의 조합물은 하기 물질을 포함하는(이에 제한되지 않음), 본 발명의 조합물과 (동시 또는 상이한 시간 간격이든지 간에)함께 투여될 수 있는 다른 부류의 치료 제제 또는 처치와 추가로 조합될 수도 있다:
1. 캄프토테신 화합물;
2. 항대사물질;
3. 빈카 알칼로이드;
4. 탁산;
5. 백금 화합물;
6. DNA 결합제 및 Topo II 억제제 (안트라시클린 유도체 포함);
7. 신호전달 억제제 (PKB 신호전달 경로 억제제 포함);
8. 기타 치료 또는 예방 제제, 예를 들어 화학요법과 관련된 부작용의 일부를 저하 또는 완화시키는 제제. 이러한 제제의 특정 예에는 항-구토 제제, 및 화학요법-관련 호중구감소증의 지속을 차단 또는 저하시키고, 적혈구 또는 백혈구의 감소된 수준으로부터 발생되는 합병증을 차단하는 제제, 예를 들어 에리트로포이에틴 (EPO), 과립구 대식세포-콜로니 자극 인자 (GM-CSF), 과립구-콜로니 자극 인자 (G-CSF)가 포함된다. 다른 실시양태에서, 다른 치료 또는 예방 제제는 하기 기재된 바와 같을 수 있다.
달리, 본 발명의 조합물은 하기 물질을 포함하는(이에 제한되지 않음), 본 발명의 조합물과 (동시 또는 상이한 시간 간격이든지 간에)함께 투여될 수 있는 다른 부류의 치료 제제 또는 처치와 추가로 조합될 수도 있다:
1. 호르몬, 호르몬 아고니스트, 호르몬 안타고니스트 및 호르몬 조절제 (항안드로겐, 항에스트로겐 및 GNRA 포함);
2. 모노클로날 항체 (예컨대, 세포 표면 항원(들)에 대한 모노클로날 항체);
3. 캄프토테신 화합물;
4. 항대사물질;
5. 빈카 알칼로이드;
6. 탁산;
7. 백금 화합물;
8. DNA 결합제 및 Topo II 억제제 (안트라시클린 유도체 포함);
9. 알킬화제 (아지리딘, 질소 머스터드 및 니트로소우레아 알킬화제);
10. 2 이상의 상기 부류 (1) 내지 (9)의 조합물.
11. 신호전달 억제제 (PKB 신호전달 경로 억제제 포함);
12. CDK 억제제;
13. COX-2 억제제;
14. HDAC 억제제;
15. DNA 메틸라제 억제제;
16. 프로테아좀 억제제;
17. 2 이상의 상기 부류 (11) 내지 (16)의 조합물;
18. 2 이상의 상기 부류 (1) 내지 (17)의 조합물;
19. 기타 치료 또는 예방 제제, 예를 들어 화학요법과 관련된 부작용의 일부를 저하 또는 완화시키는 제제. 이러한 제제의 특정 예에는 항-구토 제제, 및 화학요법-관련 호중구감소증의 지속을 차단 또는 저하시키고, 적혈구 또는 백혈구의 감소된 수준으로부터 발생되는 합병증을 차단하는 제제, 예를 들어 에리트로포이에틴 (EPO), 과립구 대식세포-콜로니 자극 인자 (GM-CSF), 과립구-콜로니 자극 인자 (G-CSF)가 포함된다. 다른 실시양태에서, 다른 치료 또는 예방 제제는 하기 기재된 바와 같을 수 있다.
기타 치료 또는 예방 제제
조성물은 다른 치료 또는 예방 제제, 예를 들어 화학요법과 관련된 부작용의 일부를 저하 또는 완화시키는 제제가 포함될 수도 있다. 이러한 제제의 특정 예에는 항-구토 제제, 및 화학요법-관련 호중구감소증의 지속을 차단 또는 저하시키고, 적혈구 또는 백혈구의 감소된 수준으로부터 발생되는 합병증을 차단하는 제제, 예를 들어 에리트로포이에틴 (EPO), 과립구 대식세포-콜로니 자극 인자 (GM-CSF), 및 과립구-콜로니 자극 인자 (G-CSF)가 포함된다.
또한, 뼈 흡수를 억제하는 제제, 예컨대 비스포스포네이트 제제 예컨대, 졸레드로네이트, 파미드로네이트 및 이반드로네이트, 뿐만 아니라 염증 반응을 저해하는 제제 (예컨대, 덱사메타존, 프레드니손, 및 프레드니솔론)가 포함된다. 또한, 말단비대증 환자에서 성장 호르몬 및 IGF-I의 혈중 수준을 저하시키는데 사용되는 제제, 예컨대 뇌 호르몬 소마토스타틴의 합성 형태 (천연 호르몬 소마토스타틴의 특성을 모방하는 약리학상 특성을 갖는 장기 작용 옥타펩티드인 오크트레오티드 아세테이트가 포함됨)가 포함된다. 추가로, 폴산, 또는 폴린산 자신의 수준을 감소시키는 약물에 대한 해독제로서 사용되는 제제, 예컨대 류코보린이 포함된다. 한 특정 실시양태에서, 5FU 및 류코보린 또는 5FU 및 폴린산의 조합물이다. 또한, 메게스트롤 아세테이트는 부종 및 혈전색전성 삽화를 포함하는 부작용의 치료에 사용될 수 있다.
따라서, 한 실시양태에서 조합물은 추가로 에리트로포이에틴 (EPO), 과립구 대식세포-콜로니 자극 인자 (GM-CSF), 과립구-콜로니 자극 인자 (G-CSF), 졸레드로 네이트, 파미드로네이트, 이반드로네이트, 덱사메타존, 프레드니손, 프레드니솔론, 류코보린, 폴린산 및 메게스트롤 아세테이트로부터 선택되는 추가 제제가 포함된다.
특히, 조합물에는 추가로 에리트로포이에틴 (EPO), 과립구 대식세포-콜로니 자극 인자 (GM-CSF), 과립구-콜로니 자극 인자 (G-CSF), 졸레드로네이트, 파미드로네이트, 덱사메타존, 프레드니손, 프레드니솔론, 류코보린, 및 폴린산, 예컨대 에리트로포이에틴 (EPO), 과립구 대식세포-콜로니 자극 인자 (GM-CSF) 및 과립구-콜로니 자극 인자 (G-CSF)로부터 선택되는 추가 제제를 포함한다.
졸레드론산은 노바티스로부터 상표명 조메타(등록상표)로 입수가능하다. 각종 종양 유형에서 골 전이 및 고칼슘혈증의 치료에 사용된다.
노바티스로부터 상표명 아레디아로 입수가능한 파미드로네이트 디소듐 (APD)은 뼈 흡수 억제제이고, 중간정도 또는 심각한 고칼슘혈증의 치료에 사용된다. 파미드로네이트 디소듐은 i.v. 주사가능이다.
오크트레오티드 아세테이트는 노바티스로부터 산도스타틴 LAR (등록상표) (주사가능 현탁액용 오크트레오티드 아세테이트) 및 산도스타틴(등록상표) (주사 앰플용 또는 바이알용 오크트레오티드 아세테이트)으로 입수가능하다. 오크트레오티드는 화학적으로 L-시스테인아미드, D-페닐알라닐-L-시스테이닐-L-페닐알라닐-D-트리프토필-L-리실-L-트레오닐-N-[2-히드록시-1-(히드록시-메틸) 프로필]-, 시클릭 (2,7)-디술피드; [R-(R*,R*)]로서 공지되어 있다. 뇌 호르몬 소마토스타틴, 예컨대 오크트레오티드의 합성 형태는 종양의 부위에서 작동한다. 이들은 sst-2/sst-5 수용체에 결합하여 위장관 호르몬 분비를 조절하고, 종양 성장에 영향을 미친다.
본 발명의 조합물에 존재하는 화합물은 각각 개별적으로 변화되는 투여 스케줄 및 상이한 경로를 통해 주어질 수 있다.
따라서, 화학식 0, I0, I, Ia, Ib, II, III, IV, IVa, Va, Vb, VIa, VIb, VII 또는 VIII의 화합물 및 아군을 하나 이상의 세포독성 화합물과 조합 요법으로 투여하는 것은 동시 또는 순차적 투여를 포함할 수 있다. 순차적으로 투여되는 경우, 가까운 시간 간격 (예를 들어, 5 내지 10분의 기간에 걸쳐) 또는 보다 긴 간격 (예를 들어, 1, 2, 3, 4시간 또는 그 이상의 시간 간격, 또는 필요한 경우 보다 긴 시간 간격)으로 투여될 수 있고, 정확한 투여 계획은 치료제의 특성에 따른다.
본 발명의 조합물은 또한 비-화학요법 치료, 예컨대 방사선 요법, 광선역학 요법, 유전자 요법, 수술 및 제어된 식이 요법과 함께 투여될 수 있다.
따라서, 조합 요법은 화학식 0, I0, I, Ia, Ib, II, III, IV, IVa, Va, Vb, VIa, VIb, VII 또는 VIII의 화합물 및 아군 및 1, 2, 3, 4 종 또는 그 이상의 기타 치료제 (본원에 기재되는 하나 이상의 특정 보조제를 포함함)의 배합물을 포함할 수 있다. 이러한 배합물은 예를 들어 2, 3, 4 종 또는 그 이상의 치료제를 함유하는 투여형일 수 있다. 다르게는, 개별 치료제는 단독으로 제제화될 수 있고, 임의의 그의 용도에 대한 지시서와 함께 키트의 형태로 함께 존재할 수 있다.
당업자는 그의 보편적인 지식을 통해 투여 섭생 및 사용할 조합 요법을 알 것이다.
진단 방법
화학식 I의 화합물의 투여 전, 환자가 고통받고 있거나 고통받을 수 있는 질환 또는 증상이 시클린 의존성 키나제에 대해 활성을 갖는 화합물 또는 상기 기재한 보조제로 치료 가능한 지 여부를 측정하기 위해 환자를 스크리닝할 수 있다. 예를 들어, 환자가 고통받고 있거나 고통받을 수 있는 상태 또는 질환, 예컨대 암이 유전적 이상 또는 비정상적 단백질 발현으로 특징지어지고, CDK의 과활성화 또는 정상 CDK 활성에 대한 경로의 민감화를 초래하는지 여부를 결정하기 위해 환자로부터 얻은 생물학적 샘플을 분석할 수 있다. CDK2 신호의 활성화 또는 민감화를 초래하는 이상의 예로는 시클린 E의 상향 조절 (문헌 [Harwell RM, Mull BB, Porter DC, Keyomarsi K.; J Biol Chem. 2004 Mar 26; 279(13): 12695-705]), 또는 p21 또는 p27의 손실, 또는 CDC4 변이의 존재 (문헌 [Rajagopalan H, Jallepalli PV, Rago C, Velculescu VE, Kinzler KW, Vogelstein B, Lengauer C.; Nature. 2004 Mar 4; 428(6978): 77-81])를 들 수 있다. 용어 상향 조절은 유전자 증폭 (즉, 다수 유전자 복제) 및 전사 효과에 의한 발현 증가를 비롯한 증가된 발현 또는 과발현, 및 돌연변이에 의한 활성화를 비롯한 과활성화 및 활성화을 포함한다. 따라서, 환자는 시클린 E의 상향 조절, 또는 p21 또는 p27의 손실, 또는 CDC4 변이의 존재의 표지 특성을 검출하기 위한 진단 시험을 필요로 할 수 있다. 용어 진단은 스크리닝을 포함한다. 표지에 대해서는, 예를 들어 CDC4의 돌연변이를 확인하기 위한 DNA 조성물의 측정을 비롯한 유전적 표지를 포함한다. 용어 표지는 또한 효소 활성, 효소 수준, 효소 상태 (예를 들어, 인산화 또는 탈인산화) 및 전술한 단백질의 mRNA 수준을 비롯한 시클린 E의 상향 조절로 특징지어지는 표지를 포함한다.
시클린 E의 상향 조절, 또는 p21 또는 p27의 손실을 갖는 종양은 특히 CDK 억제제에 민감할 수 있다. 종양은 치료 전 시클린 E의 상향 조절, 또는 p21 또는 p27의 손실에 대해 우선적으로 스크리닝될 수 있다. 따라서, 환자는 시클린 E의 상향 조절, 또는 p21 또는 p27의 손실로 특징지어지는 표지를 검출하기 위한 진단 시험을 필요로 할 수 있다. 진단 시험은 일반적으로 종양 생체 검사 샘플, 혈액 샘플 (분수계 종양 세포의 단리 또는 강화), 변 생체 검사, 타액, 크로모좀 분석, 흉수, 복수, 또는 뇨로부터 선택되는 생물학적 샘플 상에서 수행된다.
라자고팔란 등 (문헌 [Nature. 2004 Mar 4; 428(6978): 77-81])은 인간 직장결장암 및 자궁내막암 (문헌 [Spruck et al, Cancer Res. 2002 Aug 15; 62(16): 4535-9])에서 CDC4 (Fbw7 또는 아키펠라도(Archipelago)로도 알려짐) 내 돌연변이가 존재한다는 것을 발견하였다. CDC4 내에서 각각 일어나는 돌연변이의 확인은 환자가 CDK 억제제로 치료하기에 특히 적합하다는 것을 의미할 수 있다. 종양은 치료 전에 CDC4 변이의 존재에 대해 우선적으로 스크리닝 될 수 있다. 스크리닝 방법은 일반적으로 직접적인 염기 서열 분석, 올리고뉴클레오티드 마이크로어레이(microarray) 분석 또는 돌연변이 특정 항체를 포함할 것이다.
돌연변이 및 단백질의 상향-조절의 확인 및 분석 방법은 당업계에 공지되어 있다. 스크리닝 방법으로는 표준 방법, 예컨대 역전사 중합효소 연쇄 반응 (RT-PCR) 또는 계내 혼성화(in-situ hybridisation)를 들 수 있고 여기에만 제한되지 않는다.
RT-PCR에 의한 스크리닝에서, 종양 내 mRNA의 수준은 mRNA의 cDNA 복제물 생성, 및 PCR에 의한 상기 cDNA 증폭에 의해 평가된다. PCR 증폭 방법, 프라이머의 선택 및 증폭 조건은 당업계에 공지되어 있다. 핵산 처리 및 PCR은 예를 들어 문헌 [Ausubel, F.M. et al., eds. Current Protocols in Molecular Biology, 2004, John Wiley & Sons Inc.,] 또는 [Innis, M.A. et-al., eds. PCR Protocols; a guide to methods and applications, 1990, Academic Press, San Diego]에 기재된 바와 같이 표준 방법으로 수행된다. 핵산 기술을 포함하는 반응 및 처리는 또한 문헌 [Sambrook et al., 2001, 3rd Ed, Molecular Cloning: A Laboratory Manual, Cold Spring Harbor Laboratory Press]에 기재되어 있다. 다르게는, 시판되는 RT-PCR용 키트 (예를 들어, 로슈 몰레큘라 바이오케미칼즈(Roche Molecular Biochemicals)), 또는 본원에 참고로 포함된 미국 특허 4,666,828; 4,683,202; 4,801,531; 5,192,659, 5,272,057, 5,882,864 및 6,218,529에서 제시된 방법을 사용할 수 있다.
mRNA 발현을 평가하기 위한 계내-혼성화 기술의 예는 형광 계내-혼성화 (FISH) (문헌 [Angerer, 1987 Meth. Enzymol., 152: 649] 참조)일 것이다.
일반적으로, 계내-혼성화는 (1) 분석할 조직의 고정 단계; (2) 표적 핵산의 접근성 증가 및 비특이적 결합을 줄이기 위한 샘플의 예비혼성화 처리 단계; (3) 생물학적 구조 또는 조직 내 핵산에 대한 핵산 혼합물의 혼성화 단계; (4) 혼성화 단계에서 결합하지 못한 핵산 단편을 제거하기 위한 후-혼성화 세척 단계, 및 (5) 혼성화된 핵산 단편의 검출 단계라는 주요 단계를 포함한다. 상기 용도에 사용되는 프로브는 일반적으로, 예를 들어 방사성 동위체 또는 형광성 수용체로 표지된다. 바람직한 프로브는 엄격한 조건하에 표적 핵산과 특이적으로 혼성화할 수 있도록 충분히 긴, 예를 들어 약 50, 100 또는 200 개의 뉴클레오티드 내지 약 1000 개 이상의 뉴클레오티드를 갖는다. FISH를 수행하는 표준 조건은 문헌 [Ausubel, F.M. et al., eds. Current Protocols in Molecular Biology, 2004, John Wiley & Sons Inc and Fluorescence In Situ Hybridization: Technical Overview by John M. S. Bartlett in Molecular Diagnosis of Cancer, Methods and Protocols, 2nd ed.; ISBN: 1-59259-760-2; March 2004, pps. 077-088; Series: Methods in Molecular Medicine]에 기재되어 있다.
별법으로, mRNA로부터 발현된 단백질 생성물을 암 샘플의 면역조직화학, 마이크로타이터 플레이트를 이용한 고상 면역검정, 웨스턴 블럿팅, 2-차원 SDS-폴리아크릴아미드 겔 전기영동, ELISA, 유세포 분류기 및 특정 단백질 검출을 위한 당업계에 공지된 기타 방법으로 검정할 수 있다. 당업자는 시클린 E의 상향 조절, 또는 p21 또는 p27의 손실, 또는 CDC4 변이 검출을 위한 공지된 모든 기술은 본건에서 이용가능하다는 것을 인지할 것이다.
따라서, 상기 모든 기술은 또한 CDK 억제제 및 상기 기재한 보조제의 조합물로 치료하기에 특히 적합한 종양을 확인하는 데 사용될 수 있다. 외투 세포 림프종 (MCL) 환자는 본원에 약술된 진단 시험을 이용하여 CDK 억제제로 치료하기 위해 선택될 수 있다. MCL은 CD5 및 CD20의 공동 발현으로 작은 크기에서 중간 크기로 림프구의 증식, 공격적이고 불치인 임상 과정, 및 빈번한 t(11;14)(q13;q32) 이동으로 특징지어진 비-호지킨 림프종의 명확한 임상병리학적 본질이다. 외투 세포 림프종 (MCL)에서 발견되는 시클린 D1 mRNA의 과발현은 임상 진단 표지이다. 시클린 D1-양성도를 제시한 야타베(Yatabe) 등 [Blood. 2000 Apr 1; 95(7): 2253-61]은 MCL에 대한 표준 기준 중 하나로서 포함되어야 하고, 상기 불치병에 대한 혁신적인 요법은 신규 기준을 기초로 검지되어야 한다. 존스(Jones) 등 [J Mol Diagn. 2004 May; 6(2): 84-9]은 외투 세포 림프종 (MCL)의 진단을 돕기 위해 시클린 D1 (CCND1) 발현에 대한 실시간(real-time) 정략적 역전사 PCR 검정을 개발하였다. 호우(Howe)등 [Clin Chem. 2004 Jan; 50(1): 80-7]은 시클린 D1 mRNA 발현을 평가하기 위해 실시간 정략적 RT-PCR을 사용하였고, CD19 mRNA에 대해 표준화된 시클린 D1 mRNA에 대한 정량적 RT-PCR은 혈액, 골수 및 조직의 MCL 진단에 사용될 수 있다는 것을 발견하였다. 다르게는, 유방암 환자는 상기에 약술된 진단 시험을 이용하여 CDK 억제제로 치료하기 위해 선택될 수 있다. 종양 세포는 일반적으로 시클린 E를 과발현하고, 시클린 E는 유방암에서 과발현된다는 것이 밝혀졌다 (문헌 [Harwell et al, Cancer Res, 2000, 60, 481-489]). 따라서, 유방암은 특히 CDK 억제제로 치료될 수 있다.
본 발명은 이제 하기 실시예에 제시된 특정 실시양태를 참고로 설명될 것이고, 여기에만 제한되지 않는다.
실시예에서, 화합물은 하기에 나타낸 시스템 및 작업 조건을 이용한 액체 크로마토그래피 및 질량 분광법 (LC-MS)으로 특징지어진다. 클로르가 존재하고, 단일 질량이 예시되는 경우, 화합물에 대해 예시된 질량은 35Cl에 대한 것이다. 2 종의 시스템에는 동일한 크로마토그래피 칼럼이 설비되었고, 동일한 작업 조건하에 수행되도록 설정되었다. 사용되는 작업 조건을 또한 하기에 기재되어 있다. 본 실시예에서, 체류 시간은 분으로 주어진다.
플랫폼(Platform) 시스템
시스템: 워터스(Waters) 2790/플랫폼 LC
질량 분광 검출기: 마이크로매스 플랫폼(Micromass Platform) LC
PDA 검출기: 워터스 996 PDA
분석 조건:
용리액 A: 95% H2O 중 5% CH3CN (0.1% 포름산)
용리액 B: CH3CN (0.1% 포름산)
농도구배: 10-95% 용리액 B
유속: 1.2 ml/분
칼럼: 시너지(Synergi) 4 μm Max-RP C12, 80A, 50 x 4.6 mm (페노메넥스(Phenomenex))
MS 조건:
모세관 전압: 3.5 kV
콘(Cone) 전압: 30 V
공급원 온도: 120 ℃
프랙션링크스(FractionLynx) 시스템
시스템: 워터스 프랙션링크스 (이중 분석/정제)
질량 분광 검출기: 워터스-마이크로매스 ZQ
PDA 검출기: 워터스 2996 PDA
분석 조건:
용리액 A: H2O (0.1% 포름산)
용리액 B: CH3CN (0.1% 포름산)
농도구배: 5-95% 용리액 B
유속: 1.5 ml/분
칼럼: 시너지 4 μm Max-RP C12, 80A, 50 x 4.6 mm (페노메넥스)
MS 조건:
모세관 전압: 3.5 kV
콘 전압: 30 V
공급원 온도: 120 ℃
탈용매화 온도: 300 ℃
분석 LC-MS 시스템
하기에 기재된 몇몇 시스템이 사용되었고, 매우 유사한 작업 조건 하에 수행되도록 설비 및 설정되었다. 사용된 작업 조건을 또한 하기에 기재하였다.
HPLC 시스템: 워터스 2795
질량 분광 검출기: 마이크로매스 플랫폼 LC
PDA 검출기: 워터스 2996 PDA
산성 분석 조건:
용리액 A: H2O (0.1% 포름산)
용리액 B: CH3CN (0.1% 포름산)
농도구배: 3.5 분에 걸쳐 5-95% 용리액 B
유속: 0.8 ml/분
칼럼: 페노메넥스 시너지 4 μ MAX-RP 80A, 2.0 x 50 mm
염기성 분석 조건:
용리액 A: H2O (NH4OH로 pH=9.5로 조정된 10 mM NH4HCO3 완충 액)
용리액 B: CH3CN
농도구배: 3.5 분에 걸쳐 05-95% 용리액 B
유속: 0.8 ml/분
칼럼: 써모 하이퍼실-케이스톤 베타베이직(Thermo Hypersil-Keystone BetaBasic)-18 5 ㎛ 2.1 x 50 mm
또는
칼럼: 페노메넥스 루나(Luna) C18(2) 5 ㎛ 2.0 x 50 mm
극성 분석 조건:
용리액 A: H2O (0.1% 포름산)
용리액 B: CH3CN (0.1% 포름산)
농도구배: 3 분에 걸쳐 00-50% 용리액 B
유속: 0.8 ml/분
칼럼: 써모 하이퍼실-케이스톤 하이퓨리티 아쿠아스타 (HyPurity Aquastar), 5 μ, 2.1 x 50 mm
또는
칼럼: 페노메넥스 시너지 4 μ MAX-RP 80A, 2.0 x 50 mm 또는
긴 분석 조건:
용리액 A: H2O (0.1% 포름산)
용리액 B: CH3CN (0.1% 포름산)
농도구배: 15 분에 걸쳐 05-95% 용리액 B
유속: 0.4 ml/분
칼럼: 페노메넥스 시너지 4 μ MAX-RP 80A, 2.0 x 150 mm
MS 조건:
모세관 전압: 3.6 kV
콘 전압: 30 V
공급원 온도: 120 ℃
스캔 배열: 165-700 amu
이온화 모드: 전기분무 양성 또는 전기분무 음성 또는
전기분무 양성 및 음성
질량 지정 정제 LC-MS 시스템
본 발명의 화합물을 정제하기 위해 하기 정제용 크로마토그래피 시스템을 사용할 수 있다.
· 하드웨어 :
워터스 프랙션링크스 시스템:
2767 듀얼 오토샘플러/분획 수집기
2525 정제용 펌프
칼럼 선택을 위한 CFO (칼럼 유체 분류기)
공급용 펌프 RMA (워터스 시약 매니저)
워터스 ZQ 질량 분광측정기
워터스 2996 포토다이오드 어레이 검출기
· 소프트웨어 : 매스링크스(Masslynx) 4.0
· 칼럼 :
1. 낮은 pH 크로마토그래피: 페노메넥스 시너지 MAX-RP, 10 μ, 150 x 15 mm (다르게는 100 x 21.2 mm 넓이를 갖는 동일한 칼럼 유형 사용).
2. 높은 pH 크로마토그래피: 페노메넥스 루나 C18 (2), 10 μ, 100 x 21.2 mm (다르게는 써모 하이퍼실 케이스톤 베타베이직 C18, 5 μ, 100 x 21.2 mm 사용)
· 용리액 :
1. 낮은 pH 크로마토그래피:
용매 A: H2O + 0.1% 포름산, pH 1.5
용매 B: CH3CN + 0.1% 포름산
2. 높은 pH 크로마토그래피:
용매 A: H2O + 10 mM NH4HCO3 + NH4OH, pH 9.5
용매 B: CH3CN
3. 공급 용매: MeOH + 0.1% 포름산 (두 크로마토그래피 유형 모두)
· 방법 :
정제용 크로마토그래피를 사용하여 생성 화합물을 단리하고 정제하기 전에, 분석 LC-MS (상기 참조)를 먼저 사용하여 정제용 크로마토그래피에 가장 적합한 조건을 결정할 수 있다. 화합물 구조에 가장 적합한 크로마토그래피 (낮거나 높은 pH)의 유형을 이용하여 분석 LC-MS를 수행하는 것이 일반적이다. 분석 극미량이 양호한 크로마토그래피를 나타낸 후, 동일한 유형의 적합한 정제용 방법을 선택할 수 있다. 낮고 높은 pH 크로마토그래피 방법 모두에 대한 일반적인 수행 조건은 하기와 같다.
유속: 24 ml/분
농도구배: 일반적으로 모든 농도구배는 95% A + 5% B로 초기 0.4 분 단계를 갖는다. 이어서, 분석 극미량에 따라 3.6 분 농도구배를 선택하여 양호한 분리를 얻는다 (예를 들어, 초기 유지 화합물에 대해 5% 내지 50% B; 중간 유지 화합물 등에 대해 35% 내지 80% B).
세척: 농도구배 말기에 1 분 세척 단계를 수행한다.
재-평형: 다음 진행을 위한 시스템을 준비하기 위해 2.1 분 재-평형 단계를 수행한다.
공급 유속: 1 ml/분
· 용매 :
모든 화합물을 일반적으로 100% MeOH 또는 100% DMSO에 용해시켰다.
· MS 수행 조건 :
모세관 전압: 3.2 kV
콘 전압: 25 V
공급원 온도: 120 ℃
배율기: 500 V
스캔 범위: 125-800 amu
이온화 모드: 전기분무 양성
실시예의 각 출발 물질은 달리 언급하지 않는 한 시판된다.
실시예 1
4-아미노-1H-피라졸-3-카르복실산 페닐아미드
1A. 4-니트로-1H-피라졸-3-카르복실산 페닐아미드
Figure 112007059328626-pct00040
4-니트로피라졸-3-카르복실산 (2.5 g; 15.9 mmol)을 N,N-디메틸포름아미드 (DMF) (25 ml) 중 아닐린 교반 용액 (1.6 ml; 17.5 mmol), EDC (3.7 g; 19.1 mmol) 및 HOBt (2.6 g; 19.1 mmol)에 첨가하고, 이어서 실온에서 밤새 교반하였다. 용매를 감압하 증발 제거하고, 잔류물을 에틸 아세테이트/NaHCO3 포화 용액으로 처리하였다. 얻어진 고체를 여과로 수집하고, 물 및 디에틸 에테르로 세척하고, 이어서 진공하 건조하여 표제 화합물 (나트륨 염) 2.85 g을 황색/갈색 고체로서 수득하였다.
Figure 112007059328626-pct00041
1B. 4-아미노-1H-피라졸-3-카르복실산 페닐아미드
Figure 112007059328626-pct00042
4-니트로-1H-피라졸-3-카르복실산 페닐아미드 (100 mg; 0.43 mmol)를 에탄올 (5 ml)에 용해하고, 염화주석 (II) 이수화물 (500 mg; 2.15 mmol)로 처리하고, 이 어서 밤새 환류 온도에서 가열하였다. 상기 반응 혼합물을 냉각하고, 증발시켰다. 잔류물을 에틸 아세테이트 및 염수 사이에 분배시키고, 상기 에틸 아세테이트 층을 분리하고, 건조하고 (MgSO4), 여과 및 증발시켰다. 조 생성물을 1:1 에틸 아세테이트/석유 에테르, 이어서 5% 메탄올/디클로로메탄으로 용리하면서 플래시 칼럼 크로마토그래피로 정제하였다. 생성물 함유 분획을 증발시킨 후, 정제용 LC/MS하여 생성물 15 mg을 회백색 고체로서 수득하였다.
Figure 112007059328626-pct00043
실시예 2
4-아세틸아미노-1H-피라졸-3-카르복실산 (4-플루오로-페닐)-아미드
2A. 4-니트로-1H-피라졸-3-카르복실산 (4-플루오로-페닐)-아미드
Figure 112007059328626-pct00044
4-니트로피라졸-3-카르복실산 (10 g; 63.66 mmol)을 DMF (25 ml) 중 4-플루오로아닐린 (6.7 ml; 70 mmol), EDC (14.6 g; 76.4 mmol) 및 HOBt (10.3 g; 76.4 mmol) 교반 용액에 첨가하고, 이어서 실온에서 밤새 교반하였다. 용매를 감압하 증발 제거하고, 잔류물을 에틸 아세테이트/포화 염수 용액으로 처리하였다. 얻어진 황색 고체를 여과로 수집하고, 2 M 염산으로 세척하고, 이어서 진공하 건조하여 표제 화합물 15.5 g을 수득하였다.
Figure 112007059328626-pct00045
2B. 4-아미노-1H-피라졸-3-카르복실산 (4-플루오로-페닐)-아미드
Figure 112007059328626-pct00046
4-니트로-1H-피라졸-3-카르복실산 (4-플루오로페닐)-아미드 (15 g)를 에탄올 200 ml에 용해하고, 질소 분위기하 탄소 상의 10% 팔라듐 1.5 g으로 처리하고, 이어서 밤새 실온에서 압력하에 수소화하였다. 촉매를 셀라이트를 통해 여과 제거하고, 여액을 증발시켰다. 조 생성물을 아세톤/물 (100 ml:100 ml)에 용해하고, 아세톤을 서서히 증발시킨 후, 생성물을 여과로 수집하여 갈색 결정성 고체 (8.1 g)로서 수득하였다.
Figure 112007059328626-pct00047
2C. 4-아세틸아미노-1H-피라졸-3-카르복실산 (4-플루오로-페닐)-아미드
Figure 112007059328626-pct00048
4-아미노-1H-피라졸-3-카르복실산 (4-플루오로페닐)-아미드 (500 mg; 2.27 mmol)를 피리딘 5 ml에 용해하고, 아세트산 무수물 (240 μl, 2.5 mmol)로 처리하고, 이어서 실온에서 밤새 교반하였다. 용매를 증발시켜 제거하고, 이어서 디클로로메탄 (20 ml) 및 2 M 염산 (20 ml)을 첨가하였다. 용해되지 않은 고체를 여과로 수집하고, 디클로로메탄 및 물로 세척하고, 이어서 진공하 건조하였다. 생성물을 회백색 고체로서 단리하였다 (275 mg).
Figure 112007059328626-pct00049
실시예 3
4-(2,2,2-트리플루오로-아세틸아미노)-1H-피라졸-3-카르복실산 (4-플루오로-페닐)-아미드
Figure 112007059328626-pct00050
4-아미노-1H-피라졸-3-카르복실산 (4-플루오로페닐)-아미드 (실시예 2B) (500 mg; 2.27 mmol)을 피리딘 5 ml에 용해하고, 트리플루오로아세트산 무수물 (320 μl, 2.5 mmol)로 처리하고, 이어서 실온에서 밤새 교반하였다. 용매를 증발시켜 제거하고, 잔류물을 에틸 아세테이트 (50 ml)와 2 M 염산 (50 ml) 사이에 분배시키고, 에틸 아세테이트 층을 분리하고, 염수 (50 ml)로 세척하고, 건조하고 (MgSO4), 여과 및 증발시켜 생성물 560 mg을 갈색 고체로서 수득하였다.
Figure 112007059328626-pct00051
실시예 4
4-[(5-옥소-피롤리딘-2-카르보닐)-아미노]-1H-피라졸-3-카르복실산 (4-플루오로-페닐)-아미드
Figure 112007059328626-pct00052
DMF 5 ml 중 4-아미노-1H-피라졸-3-카르복실산 (4-플루오로페닐)-아미드 (실시예 2B) (50 mg; 0.23 mmol), EDAC (52 mg; 0.27 mmol) 및 HOBt (37 mg; 0.27 mmol)의 교반 용액에 2-옥소프롤린 (33 mg; 0.25 mmol)을 첨가하고, 이어서 반응 혼합물을 실온에서 밤새 두었다. 반응 혼합물을 증발시키고, 잔류물을 정제용 LC/MS로 정제하여 생성물 24 mg을 백색 고체로서 수득하였다.
Figure 112007059328626-pct00053
실시예 5
4-페닐아세틸아미노-1H-피라졸-3-카르복실산 (4-플루오로-페닐)-아미드
Figure 112007059328626-pct00054
출발 물질로서 페닐아세트산 (34 mg; 0.23 mmol)을 사용한 것을 제외하고는 실시예 4와 유사한 방식으로 반응을 수행하였다. 표제 화합물 (14 mg)을 백색 고체로서 단리하였다.
Figure 112007059328626-pct00055
실시예 6
4-(2-1H-인돌-3-일-아세틸아미노)-1H-피라졸-3-카르복실산 (4-플루오로-페닐)-아미드
Figure 112007059328626-pct00056
출발 물질로서 인돌-3-아세트산 (44 mg; 0.23 mmol)을 사용한 것을 제외하고는 실시예 4와 유사한 방식으로 반응을 수행하였다. 표제 화합물 (14 mg)을 백색 고체로서 단리하였다.
Figure 112007059328626-pct00057
실시예 7
4-(2-벤젠술포닐-아세틸아미노)-1H-피라졸-3-카르복실산 (4-플루오로-페닐)-아미드
Figure 112007059328626-pct00058
출발 물질로서 2-(페닐술포닐) 아세트산 (50 mg; 0.23 mmol)을 사용한 것을 제외하고는 실시예 4와 유사한 방식으로 반응을 수행하였다. 표제 화합물 (29 mg)을 백색 고체로서 단리하였다.
Figure 112007059328626-pct00059
실시예 8
4-[2-(5-아미노-테트라졸-1-일)-아세틸아미노]-1H-피라졸-3-카르복실산 (4-플루오로-페닐)-아미드
Figure 112007059328626-pct00060
출발 물질로서 5-아미노테트라졸-1-아세트산 (36 mg; 0.23 mmol)을 사용한 것을 제외하고는 실시예 4와 유사한 방식으로 반응을 수행하였다. 표제 화합물 (23 mg)을 백색 고체로서 단리하였다.
Figure 112007059328626-pct00061
실시예 9
N-[3-(4-플루오로-페닐카르바모일)-1H-피라졸-4-일]-6-히드록시-니코틴아미드
Figure 112007059328626-pct00062
출발 물질로서 6-히드록시니코틴산 (38 mg; 0.23 mmol)을 사용한 것을 제외하고는 실시예 4와 유사한 방식으로 반응을 수행하였다. 표제 화합물 (17 mg)을 백색 고체로서 단리하였다.
Figure 112007059328626-pct00063
실시예 10
4-[3-(4-클로로-페닐)-프로피오닐아미노]-1H-피라졸-3-카르복실산 (4-플루오로-페닐)-아미드
Figure 112007059328626-pct00064
출발 물질로서 3-(4-클로로페닐)프로피온산 (46 mg; 0.23 mmol)을 사용한 것을 제외하고는 실시예 4와 유사한 방식으로 반응을 수행하였다. 표제 화합물 (40 mg)을 백색 고체로서 단리하였다.
Figure 112007059328626-pct00065
실시예 11
4-(3-4H-[1,2,4]트리아졸-3-일-프로피오닐아미노)-1H-피라졸-3-카르복실산 (4-플루오로-페닐)-아미드
Figure 112007059328626-pct00066
출발 물질로서 3-트리아졸-3-일 프로피온산 (36 mg; 0.23 mmol)을 사용한 것을 제외하고는 실시예 4와 유사한 방식으로 반응을 수행하였다. 표제 화합물 (18 mg)을 백색 고체로서 단리하였다.
Figure 112007059328626-pct00067
실시예 12
4-[2-(1-메틸-1H-인돌-3-일)-아세틸아미노]-1H-피라졸-3-카르복실산 (4-플루오로-페닐)-아미드
Figure 112007059328626-pct00068
출발 물질로서 N-메틸 인돌-3-아세트산 (48 mg; 0.23 mmol)을 사용한 것을 제외하고는 실시예 4와 유사한 방식으로 반응을 수행하였다. 표제 화합물 (20 mg)을 백색 고체로서 단리하였다.
Figure 112007059328626-pct00069
실시예 13
4-[(1-히드록시-시클로프로판카르보닐)-아미노]-1H-피라졸-3-카르복실산 (4-플루오로-페닐)-아미드
Figure 112007059328626-pct00070
출발 물질로서 1-히드록시시클로프로판 카르복실산 (26 mg; 0.23 mmol)을 사용한 것을 제외하고는 실시예 4와 유사한 방식으로 반응을 수행하였다. 표제 화합물 (24 mg)을 백색 고체로서 단리하였다.
Figure 112007059328626-pct00071
실시예 14
1-아세틸-피페리딘-4-카르복실산 [3-(4-플루오로-페닐카르바모일)-1H-피라졸-4-일]-아미드
Figure 112007059328626-pct00072
출발 물질로서 N-아세틸피페리딘 아세트산 (43 mg; 0.23 mmol)을 사용한 것을 제외하고는 실시예 4와 유사한 방식으로 반응을 수행하였다. 표제 화합물 (19 mg)을 백색 고체로서 단리하였다.
Figure 112007059328626-pct00073
실시예 15
4-[3-(4-메틸-피페라진-1-일)-프로피오닐아미노]-1H-피라졸-3-카르복실산 (4-플루오로-페닐)-아미드
Figure 112007059328626-pct00074
출발 물질로서 4-N-메틸피페라진-1-N-프로피온산 (31 mg; 0.23 mmol)을 사용한 것을 제외하고는 실시예 4와 유사한 방식으로 반응을 수행하였다. 표제 화합물 (19 mg)을 백색 고체로서 단리하였다.
Figure 112007059328626-pct00075
실시예 16
4-(2-1H-이미다졸-4-일-아세틸아미노)-1H-피라졸-3-카르복실산 (4-플루오로페닐)-아미드
Figure 112007059328626-pct00076
출발 물질로서 이미다졸-4-아세트산 (32 mg; 0.23 mmol)을 사용한 것을 제외하고는 실시예 4와 유사한 방식으로 반응을 수행하였다. 표제 화합물 (35 mg)을 백색 고체로서 단리하였다.
Figure 112007059328626-pct00077
실시예 17
4-(3-모르폴린-4-일-프로피오닐아미노)-1H-피라졸-3-카르복실산 (4-플루오로페닐)-아미드
Figure 112007059328626-pct00078
출발 물질로서 3-모르폴린-4-일-프로피온산 (40 mg; 0.23 mmol)을 사용한 것을 제외하고는 실시예 4와 유사한 방식으로 반응을 수행하였다. 표제 화합물 (15 mg)을 백색 고체로서 단리하였다.
Figure 112007059328626-pct00079
실시예 18
4-(3-피페리딘-1-일-프로피오닐아미노)-1H-피라졸-3-카르복실산 (4-플루오로-페닐)-아미드
Figure 112007059328626-pct00080
출발 물질로서 3-피페리딘-4-일-프로피온산 (39 mg; 0.23 mmol)을 사용한 것을 제외하고는 실시예 4와 유사한 방식으로 반응을 수행하였다. 표제 화합물 (19 mg)을 백색 고체로서 단리하였다.
Figure 112007059328626-pct00081
실시예 19
4-시클로헥실아미노-1H-피라졸-3-카르복실산 (4-플루오로-페닐)-아미드
Figure 112007059328626-pct00082
디클로로메탄 (10 ml) 중 4-아미노-1H-피라졸-3-카르복실산 (4-플루오로-페닐)-아미드 (200 mg; 1 mmol) 및 시클로헥산온 (107 mg; 1.1 mmol) 용액에 3Å 분자체 (1 g) 및 나트륨 트리아세톡시보로히드리드 (315 mg; 1.5 mmol)를 첨가하고, 이어서 혼합물을 주말에 걸쳐 실온에서 교반하였다. 상기 반응 혼합물을 셀라이트를 통해 여과하고, 에틸 아세테이트로 희석하고, 염수로 세척하고, 건조하고 (MgSO4), 증발시켜 생성물 48 mg을 회색 검으로서 수득하였다.
Figure 112007059328626-pct00083
실시예 20
4-이소프로필아미노-1H-피라졸-3-카르복실산 (4-플루오로-페닐)-아미드
Figure 112007059328626-pct00084
시클로헥산온 대신 아세톤을 사용한 것을 제외하고는, 실시예 19와 유사한 방식으로 표제 화합물을 제조하였다.
Figure 112007059328626-pct00085
실시예 21
4-(2-히드록시-1-메틸-에틸아미노)-1H-피라졸-3-카르복실산 (4-플루오로페닐)-아미드
Figure 112007059328626-pct00086
시클로헥산온 대신 히드록시아세톤을 사용한 것을 제외하고는, 실시예 19와 유사한 방식으로 상기 화합물을 제조하였다.
Figure 112007059328626-pct00087
실시예 22
4-(1-에틸-프로필아미노)-1H-피라졸-3-카르복실산 (4-플루오로-페닐)-아미드
Figure 112007059328626-pct00088
시클로헥산온 대신 3-펜탄온을 사용한 것을 제외하고는, 실시예 19와 유사한 방식으로 상기 화합물을 제조하였다.
실시예 23
4-(3-클로로-피라진-2-일아미노)-1H-피라졸-3-카르복실산 (4-플루오로-페닐)-아미드
Figure 112007059328626-pct00090
4-아미노-1H-피라졸-3-카르복실산 (4-플루오로-페닐)-아미드 (50 mg; 0.23 mmol) 및 2,3-디클로로피라진 (140 mg; 0.92 mmol)의 혼합물을 CEM 디스커버(Discover; 상표명) 마이크로파 합성기에서 20 분 동안 150 ℃ (50W)로 가열하였다. 조질의 반응 혼합물을 에틸 아세테이트/헥산 (1:3 이어서 1:2)으로 용리하면서 플래시 칼럼 크로마토그래피로 정제하였다. 생성물 함유 분획을 합하고, 증발 시켜 표제 화합물 15 mg을 백색 고체로서 수득하였다.
Figure 112007059328626-pct00091
실시예 24
4-(피라진-2-일아미노)-1H-피라졸-3-카르복실산 (4-플루오로-페닐)-아미드
Figure 112007059328626-pct00092
2,3-디클로로피라진 대신 2-클로로피라진을 사용하는 것을 제외하고는, 실시예 23과 유사한 방식으로 상기 화합물을 제조하였다.
Figure 112007059328626-pct00093
실시예 25
4-(2-메톡시-벤조일아미노)-1H-피라졸-3-카르복실산 (4-플루오로-페닐)-아미드의 합성
Figure 112007059328626-pct00094
2-메톡시-벤조산 (38 mg, 0.25 mmol)을 DMF (5 ml) 중 4-아미노-1H-피라졸-3-카르복실산 (4-플루오로-페닐)-아미드 (50 mg, 0.23 mmol), EDC (53 mg, 0.27 mmol) 및 HOBt (37 mg, 0.27 mmol) 용액에 첨가하였다. 상기 반응 혼합물을 실온에서 24 시간 동안 교반하였다. 용매를 감압하 제거하였다. 잔류물을 정제용 LC/MS로 정제하고, 생성물 함유 분획을 증발시킨 후 생성물을 분홍색 고체로서 수득하였다 (12 mg, 15%).
Figure 112007059328626-pct00095
실시예 26
4-벤조일아미노-1H-피라졸-3-카르복실산 (4-플루오로-페닐)-아미드의 합성
Figure 112007059328626-pct00096
출발 물질로서 벤조산 (31 mg, 0.25 mmol)을 사용한 것을 제외하고는, 실시예 25와 유사한 방식으로 실험을 수행하였다. 생성물을 분홍색 고체로서 단리하였다 (26 mg, 35%).
Figure 112007059328626-pct00097
실시예 27
4-(시클로헥산카르보닐-아미노)-1H-피라졸-3-카르복실산 (4-플루오로-페닐)-아미드의 합성
Figure 112007059328626-pct00098
출발 물질로서 시클로헥산카르복실산 (32 mg, 0.25 mmol)을 사용한 것을 제외하고는, 실시예 25와 유사한 방식으로 실험을 수행하였다. 생성물을 분홍색 고체로서 단리하였다 (28 mg, 37%).
Figure 112007059328626-pct00099
실시예 28
4-[(1-메틸-시클로프로판카르보닐)-아미노]-1H-피라졸-3-카르복실산 (4-플루오로-페닐)-아미드의 합성
Figure 112007059328626-pct00100
출발 물질로서 1-메틸-시클로프로판카르복실산 (25 mg, 0.25 mmol)을 사용한 것을 제외하고는, 실시예 25와 유사한 방식으로 실험을 수행하였다. 생성물을 분홍색 고체로서 단리하였다 (24 mg, 35%).
Figure 112007059328626-pct00101
실시예 29
4-(2-히드록시-아세틸아미노)-1H-피라졸-3-카르복실산 (4-플루오로-페닐)-아미드의 합성
Figure 112007059328626-pct00102
출발 물질로서 히드록시-아세트산 (19 mg, 0.25 mmol)을 사용한 것을 제외하고는, 실시예 25와 유사한 방식으로 실험을 수행하였다. 생성물을 백색 고체로서 단리하였다 (26 mg, 41%).
Figure 112007059328626-pct00103
실시예 30
4-(2,2-디메틸-프로피오닐아미노)-1H-피라졸-3-카르복실산 (4-플루오로-페닐)-아미드의 합성
Figure 112007059328626-pct00104
출발 물질로서 2,2-디메틸-프로피온산 (26 mg, 0.25 mmol)을 사용한 것을 제외하고는, 실시예 25와 유사한 방식으로 실험을 수행하였다. 생성물을 분홍색 고체로서 단리하였다 (21 mg, 30%).
Figure 112007059328626-pct00105
실시예 31
4-(3-히드록시-프로피오닐아미노)-1H-피라졸-3-카르복실산 (4-플루오로-페닐)-아미드의 합성
Figure 112007059328626-pct00106
출발 물질로서 3-히드록시-프로피온산 (75.1 mg, 0.25 mmol)을 사용한 것을 제외하고는, 실시예 25와 유사한 방식으로 실험을 수행하였다. 생성물을 베이지색 고체로서 단리하였다 (5 mg, 8%).
Figure 112007059328626-pct00107
실시예 32
4-(2-플루오로-벤조일아미노)-1H-피라졸-3-카르복실산 (4-플루오로-페닐)-아미드의 합성
Figure 112007059328626-pct00108
2-플루오로벤조산 (36 mg, 0.25 mmol)을 DMSO (1 ml) 중 4-아미노-1H-피라졸-3-카르복실산 (4-플루오로-페닐)-아미드 (50 mg, 0.23 mmol), EDC (53 mg, 0.27 mmol) 및 HOBt (37 mg, 0.27 mmol) 용액에 첨가하였다. 상기 반응 혼합물을 실온 에서 24 시간 동안 교반하고, 정제용 LC/MS로 정제하였다. 생성물 함유 분획을 증발시켜 생성물을 백색 고체로서 수득하였다 (15 mg, 19 %).
Figure 112007059328626-pct00109
실시예 33
4-(3-플루오로-벤조일아미노)-1H-피라졸-3-카르복실산 (4-플루오로-페닐)-아미드의 합성
Figure 112007059328626-pct00110
출발 물질로서 3-플루오로벤조산 (36 mg, 0.25 mmol)을 사용한 것을 제외하고는, 실시예 32와 유사한 방식으로 실험을 수행하였다. 생성물을 백색 고체로서 단리하였다 (19 mg, 24%).
Figure 112007059328626-pct00111
실시예 34
4-(3-메톡시-벤조일아미노)-1H-피라졸-3-카르복실산 (4-플루오로-페닐)-아미드의 합성
Figure 112007059328626-pct00112
출발 물질로서 3-메톡시-벤조산 (39 mg, 0.25 mmol)을 사용한 것을 제외하고는, 실시예 32와 유사한 방식으로 실험을 수행하였다. 생성물을 백색 고체로서 단 리하였다 (20 mg, 25%).
Figure 112007059328626-pct00113
실시예 35
4-(2-니트로-벤조일아미노)-1H-피라졸-3-카르복실산 (4-플루오로-페닐)-아미드의 합성
Figure 112007059328626-pct00114
출발 물질로서 2-니트로벤조산 (43 mg, 0.25 mmol)을 사용한 것을 제외하고는, 실시예 32와 유사한 방식으로 실험을 수행하였다. 생성물을 백색 고체로서 단리하였다 (17 mg, 20%).
Figure 112007059328626-pct00115
실시예 36
4-(4-니트로-벤조일아미노)-1H-피라졸-3-카르복실산 (4-플루오로-페닐)-아미드의 합성
Figure 112007059328626-pct00116
출발 물질로서 4-니트로벤조산 (43 mg, 0.25 mmol)을 사용한 것을 제외하고는, 실시예 32와 유사한 방식으로 실험을 수행하였다. 생성물을 백색 고체로서 단리하였다 (15 mg, 18%).
Figure 112007059328626-pct00117
실시예 37
4-[(3-메틸-푸란-2-카르보닐)-아미노]-1H-피라졸-3-카르복실산 (4-플루오로-페닐)-아미드의 합성
Figure 112007059328626-pct00118
출발 물질로서 3-메틸-2-푸로산 (32 mg, 0.25 mmol)을 사용한 것을 제외하고는, 실시예 32와 유사한 방식으로 실험을 수행하였다. 생성물을 백색 고체로서 단리하였다 (15 mg, 20%).
Figure 112007059328626-pct00119
실시예 38
4-[(푸란-2-카르보닐)-아미노]-1H-피라졸-3-카르복실산 (4-플루오로-페닐)-아미드의 합성
Figure 112007059328626-pct00120
출발 물질로서 2-푸로산 (29 mg, 0.25 mmol)을 사용한 것을 제외하고는, 실시예 32와 유사한 방식으로 실험을 수행하였다. 생성물을 백색 고체로서 단리하였다 (18 mg, 25%).
Figure 112007059328626-pct00121
실시예 39
4-[(3H-이미다졸-4-카르보닐)-아미노]-1H-피라졸-3-카르복실산 (4-플루오로-페닐)-아미드의 합성
Figure 112007059328626-pct00122
출발 물질로서 1H-이미다졸-4-카르복실산 (29 mg, 0.25 mmol)을 사용한 것을 제외하고는, 실시예 32와 유사한 방식으로 실험을 수행하였다. 생성물을 백색 고체로서 단리하였다 (16 mg, 22%).
Figure 112007059328626-pct00123
실시예 40
4-(4-플루오로-벤조일아미노)-1H-피라졸-3-카르복실산 (4-플루오로-페닐)-아미드의 합성
Figure 112007059328626-pct00124
출발 물질로서 4-플루오로벤조산 (36 mg, 0.25 mmol)을 사용한 것을 제외하고는, 실시예 32와 유사한 방식으로 실험을 수행하였다. 생성물을 크림색 고체로서 단리하였다 (23 mg, 29%).
Figure 112007059328626-pct00125
실시예 41
4-(2,6-디플루오로-벤조일아미노)-1H-피라졸-3-카르복실산 (4-플루오로-페닐)-아미드의 합성
Figure 112007059328626-pct00126
출발 물질로서 2,6-디플루오로벤조산 (40 mg, 0.25 mmol)을 사용한 것을 제외하고는, 실시예 32와 유사한 방식으로 실험을 수행하였다. 생성물을 크림색 고체로서 단리하였다 (25 mg, 30%).
Figure 112007059328626-pct00127
실시예 42
4-(3-니트로-벤조일아미노)-1H-피라졸-3-카르복실산 (4-플루오로-페닐)-아미드의 합성
Figure 112007059328626-pct00128
출발 물질로서 3-니트로벤조산 (43 mg, 0.25 mmol)을 사용한 것을 제외하고는, 실시예 32와 유사한 방식으로 실험을 수행하였다. 생성물을 크림색 고체로서 단리하였다 (15 mg, 18%).
Figure 112007059328626-pct00129
실시예 43
1H-인돌-3-카르복실산 [3-(4-플루오로-페닐카르바모일)-1H-피라졸-4-일]-아미드의 합성
Figure 112007059328626-pct00130
출발 물질로서 인돌-3-카르복실산 (41 mg, 0.25 mmol)을 사용한 것을 제외하고는, 실시예 32와 유사한 방식으로 실험을 수행하였다. 생성물을 녹빛 고체로서 단리하였다 (14 mg, 17%).
Figure 112007059328626-pct00131
실시예 44
4-(4-히드록시메틸-벤조일아미노)-1H-피라졸-3-카르복실산 (4-플루오로-페닐)-아미드의 합성
Figure 112007059328626-pct00132
출발 물질로서 4-히드록시메틸벤조산 (39 mg, 0.25 mmol)을 사용한 것을 제외하고는, 실시예 32와 유사한 방식으로 실험을 수행하였다. 생성물을 백색 고체로서 단리하였다 (19 mg, 23%).
Figure 112007059328626-pct00133
실시예 45
4-(3-메틸-벤조일아미노)-1H-피라졸-3-카르복실산 (4-플루오로-페닐)-아미드의 합성
Figure 112007059328626-pct00134
출발 물질로서 3-메틸벤조산 (35 mg, 0.25 mmol)을 사용한 것을 제외하고는, 실시예 32와 유사한 방식으로 실험을 수행하였다. 생성물을 회백색 고체로서 단리하였다 (21 mg, 27%).
Figure 112007059328626-pct00135
실시예 46
4-(2-메틸-벤조일아미노)-1H-피라졸-3-카르복실산 (4-플루오로-페닐)-아미드의 합성
Figure 112007059328626-pct00136
출발 물질로서 2-메틸벤조산 (35 mg, 0.25 mmol)을 사용한 것을 제외하고는, 실시예 32와 유사한 방식으로 실험을 수행하였다. 생성물을 회백색 고체로서 단리하였다 (20 mg, 26%).
Figure 112007059328626-pct00137
실시예 47
4-(4-메틸-벤조일아미노)-1H-피라졸-3-카르복실산 (4-플루오로-페닐)-아미드의 합성
Figure 112007059328626-pct00138
출발 물질로서 4-메틸벤조산 (35 mg, 0.25 mmol)을 사용한 것을 제외하고는, 실시예 32와 유사한 방식으로 실험을 수행하였다. 생성물을 회백색 고체로서 단리하였다 (19 mg, 24%).
Figure 112007059328626-pct00139
실시예 48
4-[(2-메틸-티오펜-3-카르보닐)-아미노]-1H-피라졸-3-카르복실산 (4-플루오로-페닐)-아미드의 합성
Figure 112007059328626-pct00140
2-메틸-3-티오펜카르복실산 (36 mg, 0.25 mmol)을 DMSO (1 ml) 중 4-아미노-1H-피라졸-3-카르복실산 (4-플루오로-페닐)-아미드 (실시예 2B) (50 mg, 0.23 mmol), EDC (53 mg, 0.27 mmol) 및 HOBt (37 mg, 0.27 mmol) 용액에 첨가하였다. 상기 반응 혼합물을 실온에서 24 시간 동안 교반하였다. 반응 혼합물을 물 (30 ml)에 적가하고, 얻어진 고체를 여과로 수집하고, 물로 세척하고, 흡입 건조하였다. 표제 화합물을 베이지색 고체로서 단리하였다 (15 mg, 19%).
Figure 112007059328626-pct00141
실시예 49
퀴놀린-2-카르복실산 [3-(4-플루오로-페닐카르바모일)-1H-피라졸-4-일]-아미드의 합성
Figure 112007059328626-pct00142
출발 물질로서 퀴날드산 (44 mg, 0.25 mmol)을 사용한 것을 제외하고는, 실시예 48과 유사한 방식으로 실험을 수행하였다. 생성물을 갈색 고체로서 단리하였다 (16 mg, 19%).
Figure 112007059328626-pct00143
실시예 50
4-[(티오펜-3-카르보닐)-아미노]-1H-피라졸-3-카르복실산 (4-플루오로-페닐)-아미드의 합성
Figure 112007059328626-pct00144
출발 물질로서 티오펜-3-카르복실산 (33 mg, 0.25 mmol)을 사용한 것을 제외하고는, 실시예 48과 유사한 방식으로 실험을 수행하였다. 생성물을 베이지색 고체로서 단리하였다 (15 mg, 20%).
Figure 112007059328626-pct00145
실시예 51
4-(2-플루오로-3-메톡시-벤조일아미노)-1H-피라졸-3-카르복실산 (4-플루오로-페닐)-아미드
Figure 112007059328626-pct00146
2-플루오로-3-메톡시벤조산 (0.047 g, 0.28 mmol), 4-아미노-1H-피라졸-3-카르복실산 (4-플루오로-페닐)-아미드 (실시예 2B) (0.055 g, 0.25 mmol), EDC (0.58 g, 0.30 mmol) 및 HOBt (0.041 g, 0.30 mmol)를 실온에서 5 시간 동안 DMSO (1.25 ml)에서 교반하였다. 상기 반응 혼합물을 물 (30 ml)에 붓고, 얻어진 고체를 여과로 수집하고, 진공 오븐에서 건조하여 표제 화합물을 회색 고체로서 수득하였다 (0.058 g, 63 %).
Figure 112007059328626-pct00147
실시예 52
4-[2-(2-피롤리딘-1-일-에톡시)-벤조일아미노]-1H-피라졸-3-카르복실산 4-플루오로페닐아미드의 합성
52A. 2-(2-피롤리딘-1-일-에톡시)-벤조산 메틸 에스테르
Figure 112007059328626-pct00148
디이소프로필아조디카르복실레이트 (0.404 g, 2 mmol)를 THF (10 ml) 중 트리페닐포스핀 (0.524 g, 2 mmol) 용액에 적가하였다. 메틸 살리실레이트 (0.304 g, 2 mmol)를 적가하고, 얻어진 혼합물을 실온에서 1 시간 동안 교반하였다. 1,2-히드록시에틸 피롤리딘 (0.230 g, 2 mmol)을 적가하고, 반응 혼합물을 실온에서 1.5 시간 더 교반하였다. 얻어진 용액을 진공에서 제거하고, 헥산:에틸 아세테이트 (5:1, 1:1) 및 이어서 에틸 아세테이트:메탄올 (4:1)로 용리하면서 플래시 칼럼 크로마토그래피하여 생성물을 투명한 황색 오일로서 수득하였다 (0.104 g, 21 %).
Figure 112007059328626-pct00149
52B. 4-[2-(2-피롤리딘-1-일-에톡시)-벤조일아미노]-1H-피라졸-3-카르복실산 4-플루오로페닐아미드
Figure 112007059328626-pct00150
2-(2-피롤리딘-1-일-에톡시)-벤조산 메틸 에스테르 (0.104 g, 0.42 mmol)를 2 M 수성 NaOH (20 ml) 및 물 (20 ml)로 처리하였다. 상기 반응 혼합물을 실온에서 20 시간 동안 교반하고, 이어서 진공에서 제거하고, 톨루엔 (3 x 5 ml)과 공비 혼합하였다. 물 (50 ml)을 첨가하고, 혼합물을 1 M 수성 HCl을 사용하여 pH가 5가 되게 하였다. 얻어진 용액을 진공에서 제거하고, 톨루엔 (3 x 5 ml)과 공비 혼합하여 백색 고체를 수득하고, 4-아미노-1H-피라졸-3-카르복실산 (4-플루오로-페닐)-아미드 (실시예 2B) (0.055 g, 0.25 mmol), EDC (0.058 g, 0.3 mmol) 및 HOBt (0.041g, 0.3 mmol)와 합하고, 실온에서 20 시간 동안 DMSO (3 ml)에서 교반하였다. 상기 반응 혼합물을 물 (30 ml)에 붓고, 얻어진 고체를 여과로 수집하고, 진공 오븐에서 건조하여 표제 화합물을 회색 고체로서 수득하였다 (0.015 g, 14 %).
Figure 112007059328626-pct00151
실시예 53
4-(2,6-디플루오로-벤조일아미노)-1H-피라졸-3-카르복실산 (1-메틸-피페리딘-4-일)-아미드의 합성
Figure 112007059328626-pct00152
DMF (3 ml) 중 4-(2,6-디플루오로-벤조일아미노)-1H-피라졸-3-카르복실산 (134 mg, 0.50 mmol), 4-아미노-N-메틸피페리딘 (50.0 μl, 0.45 mmol), EDAC (104 mg, 0.54 mmol) 및 HOBt (73.0 mg, 0.54 mmol)의 혼합물을 상온에서 16 시간 동안 교반하였다. 상기 혼합물을 진공에서 제거하고, 잔류물을 EtOAc에 용해하고, 포화 수성 중탄산나트륨, 물 및 염수로 연속적으로 세척하였다. 유기 부분을 건조하고 (MgSO4), 진공에서 제거하여 4-(2,6-디플루오로-벤조일아미노)-1H-피라졸-3-카르복실산 (1-메틸-피페리딘-4-일)-아미드를 백색 고체로서 수득하였다 (113 mg, 69%).
Figure 112007059328626-pct00153
실시예 54
4-(시클로헥실-메틸-아미노)-1H-피라졸-3-카르복실산 (4-플루오로-페닐)-아미드의 합성
Figure 112007059328626-pct00154
상기 화합물을 실시예 19의 화합물과 유사한 방식으로 제조하고, 이어서 먼저 시클로헥산온 및 이어서 포름알데히드를 사용하여 환원성 알킬화하여 제조하였 다.
Figure 112007059328626-pct00155
실시예 55
4-(피리딘-2-일아미노)-1H-피라졸-3-카르복실산 (4-플루오로-페닐)-아미드
Figure 112007059328626-pct00156
표제 화합물을 실시예 23의 화합물과 유사한 방식으로 제조하였다.
Figure 112007059328626-pct00157
실시예 56-81
상기 실시예에 기재된 방법 또는 그의 유사한 방법에 따라, 또는 상기 실시예에 기재된 화합물을 이용한 화학적 전환 또는 당업계에 공지된 합성 방법을 수행하여 하기 표 3에 나타낸 화합물을 제조하였다.
Figure 112007059328626-pct00158
Figure 112007059328626-pct00159
Figure 112007059328626-pct00160
Figure 112007059328626-pct00161
Figure 112007059328626-pct00162
실시예 82
4-[(4-아미노-1-메틸-1H-이미다졸-2-카르보닐)-아미노]-1H-피라졸-3-카르복실산 (4-플루오로-페닐)-아미드
Figure 112007059328626-pct00163
트리플루오로아세트산 (200 ml)을 디클로로메탄 (5 ml) 중 {2-[3-(4-플루오로-페닐카르바모일)-1H-피라졸-4-일카르바모일]-1-메틸-1H-이미다졸-4-일}-카르밤산 tert-부틸 에스테르 (30 mg) 현탁액에 첨가하고, 이어서 실온에서 2 시간 동안 교반하였다. 용매를 증발시키고, 이어서 톨루엔 (2 x 10 ml)으로 재증발시켰다. 잔류물을 디에틸 에테르로 처리하고, 얻어진 고체를 여과로 수집하였다. 상기 고체를 디에틸 에테르로 세척하고, 이어서 진공하에 건조하여 4-[(4-아미노-1-메틸-1H-이미다졸-2-카르보닐)-아미노]-1H-피라졸-3-카르복실산 (4-플루오로-페닐)-아미드 15 mg을 회백색 고체로서 수득하였다.
Figure 112007059328626-pct00164
실시예 83
4-{[4-(2,6-디플루오로-벤조일아미노)-1H-피라졸-3-카르보닐]-아미노}-시클로헥산카르복실산의 합성
83A. 4-{[4-(2,6-디플루오로-벤조일아미노)-1H-피라졸-3-카르보닐]-아미노}-시클로헥산카르복실산 에틸 에스테르
Figure 112007059328626-pct00165
염화티오닐 (0.32 ml, 4.40 mmol)을 EtOH (10 ml) 중 4-아미노시클로헥산카르복실산 (572 mg, 4.00 mmol) 혼합물에 서서히 첨가하고, 상온에서 16 시간 동안 교반하였다. 상기 혼합물을 진공에서 제거하고, 톨루엔과 공비 혼합하여 상응하는 에틸 에스테르 (650 mg)을 옅은 색 고체로서 수득하였다.
DMF (5 ml) 중 에틸 에스테르 (103 mg, 0.60 mmol), 4-(2,6-디플루오로-벤조일아미노)-1H-피라졸-3-카르복실산 (134 mg, 0.50 mmol), EDC (115 mg, 0.60 mmol) 및 HOBt (81 mg, 0.60 mmol)의 혼합물을 상온에서 16 시간 동안 교반하였다. 상기 혼합물을 진공에서 제거하고, 잔류물을 EtOAc에 용해하고, 포화 수성 중탄산나트륨, 물 및 염수로 연속해서 세척하였다. 유기 부분을 건조하고 (MgSO4), 진공에서 제거하여 4-{[4-(2,6-디플루오로-벤조일아미노)-1H-피라졸-3-카르보닐]-아미노}-시클로헥산카르복실산 에틸 에스테르 (112 mg)를 수득하였다.
83B. 4-{[4-(2,6-디플루오로-벤조일아미노)-1H-피라졸-3-카르보닐]-아미노}-시클로헥산카르복실산
Figure 112007059328626-pct00166
MeOH (2.5 ml) 및 2 M 수성 NaOH (2.5 ml) 중 에스테르 (45 mg) (83A)의 혼합물을 상온에서 16 시간 동안 교반하였다. 휘발성 물질을 진공에서 제거하고, 물 (10 ml)을 첨가하고, 1 M 수성 HCl을 사용하여 혼합물의 pH가 5가 되게 하였다. 형성된 침전물을 여과로 수집하고, EtOAc/MeOH (1:0 내지 9:1)를 사용하여 칼럼 크로마토그래피로 정제하여 4-{[4-(2,6-디플루오로-벤조일아미노)-1H-피라졸-3-카르보닐]-아미노}-시클로헥산카르복실산 (11 mg)을 백색 고체 및 시스-/트랜스-이성질체로서 수득하였다.
Figure 112007059328626-pct00167
실시예 84 내지 152
일반적인 방법 A
피라졸 카르복실산으로부터 아미드의 제조
Figure 112007059328626-pct00168
DMF (3 ml) 중 적합한 벤조일아미노-1H-피라졸-3-카르복실산 (0.50 mmol), EDAC (104 mg, 0.54 mmol), HOBt (73.0 mg, 0.54 mmol) 및 상응하는 아민 (0.45 mmol) 혼합물을 상온에서 16 시간 동안 교반하였다. 상기 혼합물을 진공에서 제거하고, 잔류물을 EtOAc에 용해하고, 포화 수성 중탄산나트륨, 물 및 염수로 연속해서 세척하였다. 유기 부분을 건조하고 (MgSO4), 진공에서 제거하여 목적 생성물을 수득하였다.
일반적인 방법 B
아미노-피라졸로부터 아미드의 제조
Figure 112007059328626-pct00169
N,N-디메틸포름아미드 5 ml 중 적합한 4-아미노-1H-피라졸-3-카르복실산 아미드 (0.23 mmol), EDAC (52 mg; 0.27 mmol) 및 HOBt (37 mg; 0.27 mmol) 교반 용액에 상응하는 카르복실산 (0.25 mmol)을 첨가하고, 이어서 상기 혼합물을 실온에서 밤새 두었다. 상기 반응 혼합물을 증발시키고, 잔류물을 정제용 LC/MS로 정제하여 생성물을 수득하였다.
일반적인 방법 C
tert-부톡시카르보닐기의 제거에 의한 피페리딘 고리 질소의 탈보호
N-tert-부톡시카르보닐 (t-Boc) 보호기 (40 mg)를 함유한 피페리딘기를 함유하는 방법 A 또는 방법 B의 생성물을 포화 에틸 아세테이트/HCl로 처리하고, 실온에서 1 시간 동안 교반하였다. 고체가 반응 혼합물로부터 침전되었고, 이를 여과 제거하고, 에테르로 세척하고, 이어서 건조하여 생성물 25 mg을 수득하였다.
Figure 112007059328626-pct00170
방법 L
아민 출발 물질의 제조
하기 방법이 하기의 아민을 제조하는 데 사용되었다.
4-티오모르폴린-4-일-시클로헥실아민;
4-(1,1-디옥소-티오모르폴린-4-일)-시클로헥실아민;
N- (테트라히드로-피란-4-일)-시클로헥산-1,4-디아민;
4-(4-메틸-피페라진-1-일)-시클로헥실아민;
1'-메틸-[1,4']비피페리디닐-4-일아민; 및
4-모르폴린-4-일-시클로헥실아민.
THF (10 ml) 중 N-4-Boc-아미노시클로헥산온 (0.5 g, 2.3 mmol) 용액을 적합한 아민, 예를 들어, 티오모르폴린 (0.236 g, 2.3 mmol), 및 나트륨 트리아세톡시보로히드리드 (0.715 g, 2.76 mmol) 및 아세트산 (0.182 ml)으로 처리하였다. 상기 반응물을 실온에서 밤새 교반하고, 이어서 CH2Cl2로 희석하고, 포화 탄산나트륨으로 세척하였다. 유기층을 MgSO4로 건조하고, 증발시켜 백색 고체를 수득하고, 이를 다음 단계에서 정제 없이 사용하였다. 백색 고체를 포화 HCl/EtOAc로 처리하고, 실온에서 1 시간 동안 교반하고, 증발 건조하고, 이어서 톨루엔으로 재증발시켰다. 얻어진 아민을 염산염으로서 단리하였다.
Figure 112007059328626-pct00171
일반적인 방법 A, B, C 및 L, 언급된 경우 개질된 방법에 따라, 하기 표 4에 나타낸 화합물을 제조하였다.
Figure 112007059328626-pct00172
Figure 112007059328626-pct00173
Figure 112007059328626-pct00174
Figure 112007059328626-pct00175
Figure 112007059328626-pct00176
Figure 112007059328626-pct00177
Figure 112007059328626-pct00178
Figure 112007059328626-pct00179
Figure 112007059328626-pct00180
Figure 112007059328626-pct00181
Figure 112007059328626-pct00182
Figure 112007059328626-pct00183
Figure 112007059328626-pct00184
Figure 112007059328626-pct00185
Figure 112007059328626-pct00186
Figure 112007059328626-pct00187
실시예 153 내지 165
일반적인 방법 D
보호된 4-아미노-피라졸-3-일 카르복실산 4-히드록시-시클로헥실아미드의 제조
Figure 112007059328626-pct00188
단계 D (i):
DMF (120 ml) 중 4-니트로-3-피라졸카르복실산 (4.98 g, 31.7 mmol), 트랜스 4-아미노시클로헥산올 (3.65 g, 31.7 mmol), EDAC (6.68 g, 34.8 mmol) 및 HOBt (4.7 g, 34.8 mmol)의 혼합물을 상온에서 16 시간 동안 교반하였다. 상기 혼합물을 진공에서 제거하고, 잔류물을 CH2Cl2에 용해하고, 5% 시트르산, 포화 수성 중탄산나트륨, 물 및 염수로 연속해서 세척하였다. 생성물은 주로 시트르산 세척액에서 발견되었고, 이를 염기성화하고, EtOAc로 추출하였다. 유기층을 MgSO4로 건조하고, 여과하고, 증발시켜 백색 고체를 수득하고, 이를 CHCl3으로 처리하여 4-니트로-1H-피라졸-3-카르복실산 4-히드록시-시클로헥실아미드 1.95 g을 수득하였다.
Figure 112007059328626-pct00189
단계 D (ii):
테트라히드로-피란-2-일 보호기의 도입
THF (50 ml) 및 클로로포름 (100 ml) 혼합물 중 4-니트로-1H-피라졸-3-카르복실산 4-히드록시-시클로헥실아미드 (1.95 g; 7.67 mmol) 용액을 3,4-디히드로-2H-피란 (1.54 ml, 15.34 mmol) 및 p-톨루엔술폰산 일수화물 (100 mg)로 처리하였다. 상기 반응 혼합물을 실온에서 밤새 교반하고, 이어서 과량의 피란 (0.9 ml)을 전체에 첨가하여 반응을 완료하였다. 상기 반응 혼합물을 CH2Cl2로 희석하고, 포화 수성 중탄산나트륨, 물 및 염수로 연속해서 세척하였다. 얻어진 용액을 진공에서 제거하고, 헥산 (2 칼럼 길이) 및 이어서 30% 에틸 아세테이트:헥산 (10 칼럼 길이), 70% 에틸 아세테이트:헥산 (10 칼럼 길이)으로 용리하면서 바이오테이지(Biotage) 칼럼 크로마토그래피하여 4-니트로-1-(테트라히드로-피란-2-일-1H-피라졸-3-카르복실산 [4-(테트라히드로-피란-2-일옥시)-시클로헥실]-아미드 1.25 g을 수득하였다.
Figure 112007059328626-pct00190
단계 D (iii):
메탄올 (25 ml) 중 4-니트로-1-(테트라히드로-피란-2-일)-1H-피라졸-3-카르복실산 [4-(테트라히드로-피란-2-일옥시)-시클로헥실]-아미드 (0.3 g; 0.71 mmol) 용액을 탄소 상의 10% 팔라듐 (30 mg)으로 처리하고, 이어서 실온에서 압력하에 밤새 수소화하였다. 촉매를 여과 제거하고, 메탄올로 3 회 세척하였다. 여액을 증발시켜 목적 생성물 0.264 g을 수득하였다.
Figure 112007059328626-pct00191
일반적인 방법 E
테트라히드로피란-2-일 보호기의 제거 방법
EtOH (10 ml) 중 4-(2-메톡시- 벤조일아미노)-1- (테트라히드로-피란-2-일-1H-피라졸-3-카르복실산 [4-(테트라히드로-피란-2-일옥시)-시클로헥실]-아미드 (0.125 g, 0.23 mmol) 현탁액에 p-톨루엔 술폰산 수화물 (90 mg, 0.46 mmol)을 첨가하였다. 상기 반응 혼합물을 70 ℃에서 30 분 동안 가열하였다. 상기 반응물을 EtOAc로 희석하고, 포화 수성 중탄산나트륨, 물 및 염수로 연속해서 세척하였다. 얻어진 용액을 진공에서 제거하여 백색 고체를 수득하였고, 이는 p-톨루엔 술폰산 수화물을 소량 함유하였다. 이어서 상기 고체를 EtOAc에 용해하고, 1 M NaOH 및 이어서 염수로 세척하였다. 얻어진 용액을 진공에서 제거하고, 이어서 에테르/헥산으로 처리하여 목적 생성물 10 mg을 수득하였다.
Figure 112007059328626-pct00192
일반적인 방법 F
4-아미노-피라졸-3-카르복실산 아미드로부터 우레아의 제조
톨루엔 (2 ml) 중 4-아미노-1- (테트라히드로-피란-2-일-1H-피라졸-3-카르복실산 [4-(테트라히드로-피란-2-일옥시)-시클로헥실]-아미드 (80 mg, 0.2 mmol) 용액에 페닐 이소시아네이트 (929 mg, 0.24 mmol)를 첨가하였다. 상기 반응 혼합물을 70 ℃에서 1 시간 동안 가열하였다. 상기 반응물을 EtOAc로 희석하고, 물 및 염수로 연속해서 세척하였다. 얻어진 용액을 진공에서 제거하여 황색 오일을 수득하였다. 이를 더이상 정제하지 않고 사용하였다.
Figure 112007059328626-pct00193
일반적인 방법 G
4-아미노-피라졸기의 4-(모르폴린-4-카르보닐아미노)-피라졸기로의 전환
-10 ℃의 CH2Cl2 (5 ml) 중 4-아미노-1-(테트라히드로-피란-2-일-1H-피라졸-3-카르복실산 [4-(테트라히드로-피란-2-일옥시)-시클로헥실]-아미드 (0.1 g, 0.255 mmol) 용액에 톨루엔 중 포스겐 20% 용액을 적가하였다. 상기 반응 혼합물을 -10 ℃에서 15 분 동안 교반하고, 이어서 모르폴린 (0.765 mmol)을 첨가하였다. 상기 반응 혼합물을 1 시간에 걸쳐 실온으로 가온하고, 이어서 실온에서 밤새 교반하였다. 상기 반응물을 CH2Cl2로 희석하고, 포화 중탄산나트륨 및 염수로 연속해서 세척하였다. 얻어진 용액을 진공에서 제거하여 황색 오일을 수득하였고, 이를 더이상 정제하지 않고 사용하였다.
Figure 112007059328626-pct00194
일반적인 방법 H
N-옥시드의 제조
CH2Cl2 (0.5 ml) 중 실시예 53의 화합물 (7.7 mg, 0.02 mmol)의 현탁액에 메타-클로로퍼벤조산 (MCPBA) (3.6 mg, 0.02 mmol)을 첨가하였다. 상기 반응 혼합물을 실온에서 밤새 교반하고, 이어서 증발시켰다. 잔류물을 정제용 LC/MS로 정제하여 목적 생성물 3 mg을 수득하였다.
Figure 112007059328626-pct00195
일반적인 방법 I
벤질옥시카르보닐 보호기의 제거
EtOAc (40 ml) 중 실시예 130의 화합물 (0.2 g; 0.39 mmol) 용액을 탄소 상의 10% 팔라듐 (20 mg)을 처리하고, 이어서 실온에서 압력하에 3 시간 동안 수소화하였다. 촉매를 여과 제거하고, EtOAc로 3 회 세척하였다. 여액을 증발시키고, 잔류물을 10% MeOH-CH2Cl2 및 이어서 20% MeOH-CH2Cl2를 이용하여 크로마토그래피하여 목적 생성물 80 mg을 수득하였다.
Figure 112007059328626-pct00196
일반적인 방법 J
아민의 메실화
CH3CN (3 ml) 중 실시예 163의 화합물 (20 mg, 0.05 mmol)의 용액에 메탄-술포닐 클로라이드 (0.0045 ml, 0.058 mmol) 및 이어서 후닝즈 염기 (0.018 ml, 0.1 mmol)를 첨가하였다. 상기 반응 혼합물을 실온에서 2 시간 동안 교반하고, 이어서 증발시켰다. 잔류물을 정제용 LC/MS로 정제하여 목적 생성물 8 mg을 수득하였다.
Figure 112007059328626-pct00197
방법 A 내지 L에 따라, 하기 표 5에 나타낸 화합물을 제조하였다.
Figure 112007059328626-pct00198
Figure 112007059328626-pct00199
Figure 112007059328626-pct00200
Figure 112007059328626-pct00201
일반적인 방법 M
피라졸 4-아미드기의 형성
Figure 112007059328626-pct00202
4-니트로피라졸-3-카르복실산 (7.3 g; 15.9 mmol)을 DMF (100 ml) 중 4-아미노-1-Boc-피페리딘 (10.2 mg; 51 mmol), EDC (10.7 g; 55.8 mmol) 및 HOAt (55.8 g; 19.1 mmol)의 교반 용액에 첨가하고, 이어서 실온에서 밤새 교반하였다. 상기 용매를 감압하 증발 제거하고, 잔류물을 물 (250 ml)로 처리하였다. 얻어진 크림색 고체를 여과로 수집하고, 물로 세척하고, 이어서 진공하에 건조하여 4-[(4-니트로-1H-피라졸-3-카르보닐)-아미노]-피페리딘-1-카르복실산 tert-부틸 에스테르 13.05 g을 수득하였다.
Figure 112007059328626-pct00203
4-[(4-니트로-1H-피라졸-3-카르보닐)-아미노]-피페리딘-1-카르복실산 tert-부틸 에스테르 (13.05 g)를 에탄올/DMF (300 ml/75 ml)에 용해하고, 탄소 상의 10% 팔라듐 (500 mg)으로 처리하고, 이어서 실온에서 압력하에 밤새 수소화하였다. 촉매를 셀라이트를 통해 여과 제거하고, 여액을 증발시키고, 톨루엔으로 재증발시켰다. 조 물질을 EtOAc 이어서 2% MeOH/EtOAc 이어서 5% MeOH/EtOAc로 용리하면서 플래시 칼럼 크로마토그래피로 정제하였다. 생성물 함유 분획을 합하고 증발시켜 4-[(4-아미노-1H-피라졸-3-카르보닐)-아미노]-피페리딘-1-카르복실산 tert-부틸 에스테르 8.78 g을 갈색 포움으로서 형성하였다.
Figure 112007059328626-pct00204
N,N-디메틸포름아미드 5 ml 중 4-[(4-아미노-1H-피라졸-3-카르보닐)-아미노]-피페리딘-1-카르복실산 tert-부틸 에스테르 (200 mg; 0.65 mmol), EDAC (150 mg; 0.78 mmol) 및 HOBt (105 mg; 0.78 mmol) 교반 용액에 상응하는 카르복실산 (0.25 mmol)을 첨가하고, 이어서 상기 혼합물을 실온에서 밤새 두었다. 상기 반응 혼합물을 포화 중탄산나트륨 수용액으로 희석하고, 생성물을 여과로 수집하고, 진공하 건조하였다. Boc-보호된 화합물을 포화 HCl/EtOAc에 용해하고, 실온에서 3 시간 동안 교반하였다. 생성물을 여과로 수집하고, 디에틸 에테르로 세척하고, 진공하 건조하였다.
일반적인 방법 N
1-tert-부틸-피페리딘-4-일아민의 제조
Figure 112007059328626-pct00205
단계 N (i)
수조 내 실온에서 아세톤 (250 ml) 중의 1-에틸-4-옥소피페리딘 (25 g, 0.197 mol) 용액에 30 ℃ 미만의 온도를 유지하는 속도로 요오드화메틸 (15.5 ml, 0.25 mol)을 첨가하였다. 상기 혼합물을 여과하고, 침전물을 아세톤으로 세척하고, 건조하여 1-에틸-1-메틸-4-옥소피페리디늄 요오다이드 (45 g)를 수득하였다.
Figure 112007059328626-pct00206
단계 N (ii)
톨루엔 (400 ml) 중의 t-부틸아민 (78.2 ml, 0.74 mol) 용액에 물 (60 ml) 중의 1-에틸-1-메틸-4-옥소피페리디늄 요오다이드 (40g, 0.148 mol) 및 중탄산나트륨 (1.245 g, 0.014 mol) 용액을 첨가하였다. 상기 반응 혼합물을 78 ℃에서 6 시간 동안 가열하고, 이어서 상온으로 냉각하였다. 층들을 분리하고, 수성층을 EtOAc로 세척하였다. 유기물을 합하고, 염수로 세척하고, 건조하고 (MgSO4), 여과하고, 진공에서 제거하여 1-tert-부틸-4-옥소피페리딘 (14 g)을 수득하였다.
Figure 112007059328626-pct00207
단계 N (iii)
1-tert-부틸-4-옥소피페리딘 (3.6g, 23.1), 벤질아민 (5.1 ml, 46.8 mmol), 아세트산 (1.5 ml) 및 나트륨 트리아세톡시보로히드리드 (7.38 g, 34.8 mmol) 용액을 상온에서 2 일 동안 교반하였다. 상기 반응 혼합물을 진공에서 제거하고, 잔류물을 수성 K2CO3과 EtOAc 사이에 분배시켰다. 유기 부분을 건조하고 (Na2SO4), 여과하고, 진공에서 제거하였다. 잔류물을 용리액으로서 CH2Cl2/MeOH/NH4OH (87/12/1)를 사용하면서 크로마토그래피하여 N-벤질-1-tert-부틸피페리딘-4-아민 (1.5 g)을 수득하였다.
Figure 112007059328626-pct00208
단계 N (iv)
MeOH (250 ml) 중 N-벤질-1-tert-부틸피페리딘-4-아민 (1.56 g) 및 탄소 상의 10% 팔라듐 (2 g) 용액을 파르 진탕기 내 50 psi에서 16 시간 동안 수소화하였다. 상기 용액을 여과하고, 반응 혼합물을 진공에서 제거하여 1-tert-부틸피페리딘-4-아민 (0.64 g)을 수득하였다.
Figure 112007059328626-pct00209
실시예 165
4-(2,6-디플루오로-벤조일아미노)-1H-피라졸-3-카르복실산 [5-플루오로-2-(1-메틸-피페리딘-4-일옥시)-페닐]-아미드의 합성
165A. 4-니트로-1H-피라졸-3-카르복실산 에틸 에스테르의 합성
Figure 112007059328626-pct00210
염화티오닐 (2.90 ml, 39.8 mmol)을 실온의 EtOH (100 ml) 중 4-니트로-3-피라졸카르복실산 (5.68 g, 36.2 mmol) 혼합물에 서서히 첨가하고, 상기 혼합물을 48 시간 동안 교반하였다. 상기 반응물을 진공에서 제거하고, 톨루엔과의 공비 혼합을 통해 건조하여 4-니트로-1H-피라졸-3-카르복실산 에틸 에스테르를 백색 고체로서 수득하였다 (6.42 g, 96%).
Figure 112007059328626-pct00211
165B. 4-아미노-1H-피라졸-3-카르복실산 에틸 에스테르의 합성
Figure 112007059328626-pct00212
EtOH (150 ml) 중 4-니트로-1H-피라졸-3-카르복실산 에틸 에스테르 (6.40 g, 34.6 mmol) 및 10% Pd/C (650 mg)의 혼합물을 수소 분위기하 20 시간 동안 교반하였다 상기 혼합물을 셀라이트 플러그를 통해 여과하고, 진공에서 제거하고, 톨루엔과의 공비 혼합을 통해 건조하여 4-아미노-1H-피라졸-3-카르복실산 에틸 에스테르를 분홍색 고체로서 수득하였다 (5.28 g, 98%).
Figure 112007059328626-pct00213
165C. 4-(2,6-디플루오로-벤조일아미노)-1H-피라졸-3-카르복실산 에틸 에스테르의 합성
Figure 112007059328626-pct00214
DMF (100 ml) 중 2,6-디플루오로벤조산 (6.32 g, 40.0 mmol), 4-아미노-1H-피라졸-3-카르복실산 에틸 에스테르 (5.96 g, 38.4 mmol), EDC (8.83 g, 46.1 mmol) 및 HOBt (6.23 g, 46.1 mmol)의 혼합물을 상온에서 6 시간 동안 교반하였다. 상기 혼합물을 진공에서 제거하고, 물을 첨가하고, 형성된 고체를 여과로 수집하고, 공기 건조하여 4-(2,6-디플루오로-벤조일아미노)-1H-피라졸-3-카르복실산 에틸 에스테르를 혼합물의 주요 성분으로서 수득하였다 (15.3 g).
Figure 112007059328626-pct00215
165D. 4-(2,6-디플루오로-벤조일아미노)-1H-피라졸-3-카르복실산의 합성
Figure 112007059328626-pct00216
2 M 수성 NaOH/MeOH (1:1, 250 ml) 중 4-(2,6-디플루오로-벤조일아미노)-1H-피라졸-3-카르복실산 에틸 에스테르 (10.2 g)의 혼합물을 상온에서 14 시간 동안 교반하였다. 휘발성 물질을 진공에서 제거하고, 물 (300 ml)을 첨가하고, 1 M 수성 HCl을 이용하여 혼합물의 pH가 5가 되게 하였다. 얻어진 침전물을 여과로 수집하고, 톨루엔과의 공비 혼합을 통해 건조하여 4-(2,6-디플루오로-벤조일아미노)-1H-피라졸-3-카르복실산을 분홍색 고체로서 수득하였다 (5.70 g).
Figure 112007059328626-pct00217
165E. 5-플루오로-2-(1-메틸-피페리딘-4-일옥시)-페닐아민의 합성
Figure 112007059328626-pct00218
3,4-디니트로플루오로벤젠 (1.86 g, 10 mmol) 및 4-히드록시-1-메틸피페리딘 (1.38 g, 12 mmol)을 THF (20 ml)에 용해하고, 나트륨 수소화물 (광유 중 60% 분산액, 0.40 g, 10 mmol)을 몇 번 소량으로 나누어서 첨가하였다. 반응 혼합물을 1 시간 동안 교반하고, 이어서 진공에서 제거하고, 에틸 아세테이트 및 물 사이에 분배시키고, 유기상을 염수로 세척하고, 건조하고 (MgSO4), 진공에서 제거하였다. 얻어진 잔류물을 5% MeOH/DCM으로 용리하면서 칼럼 크로마토그래피하여하여 황색 고체 (1.76 g, 4-(3,4-디니트로-페녹시)-1-메틸-피페리딘 및 a 4-(4-플루오로-2-니트로-페녹시)-1-메틸-피페리딘 2:1 비)를 수득하였다.
얻어진 생성물 (0.562 g)의 혼합물 샘플은 질소 분위기하 DMF (10 ml)에 용해되었다. 탄소 상의 팔라듐 (10 %, 0.056 g)을 첨가하고, 반응 혼합물을 수소 분위기하 40 시간 동안 진탕하였다. 고체를 여과하여 제거하고, 여액을 진공에서 제거하고, 에틸 아세테이트에 용해하고, 세척하고 (염화암모늄 포화 수용액, 이어서 포화 수성 염수), 건조하고 (MgSO4), 진공에서 제거하여 5-플루오로-2-(1-메틸-피페리딘-4-일옥시)-페닐아민)을 갈색 오일로서 수득하였다 (0.049 g, 7 %).
Figure 112007059328626-pct00219
165F. 4-(2,6-디플루오로-벤조일아미노)-1H-피라졸-3-카르복실산 [5-플루오로-2-(1-메틸-피페리딘-4-일옥시)-페닐]-아미드의 합성
Figure 112007059328626-pct00220
5-플루오로-2-(1-메틸-피페리딘-4-일옥시)-페닐아민) (0.049 g, 0.22 mmol)을 4-(2,6-디플루오로-벤조일아미노)-1H-피라졸-3-카르복실산 (0.053 g, 0.20 mmol), EDC (0.048 g, 0.25 mmol), HOBt (0.034 g, 0.25 mmol) 및 DMF (1 ml)와 합하고, 얻어진 반응 혼합물을 상온에서 18 시간 동안 교반하였다. 상기 반응 혼합물을 진공에서 제거하고, 정제용 LC/MS로 정제하여 4-(2,6-디플루오로-벤조일아미노)-1H-피라졸-3-카르복실산 [5-플루오로-2-(1-메틸-피페리딘-4-일옥시)-페닐]-아미드를 황갈색 고체로서 정제하였다 (0.010 g, 11%).
Figure 112007059328626-pct00221
실시예 166
4-(2,6-디플루오로-벤조일아미노)-1H-피라졸-3-카르복실산 [5-플루오로-2-(2-피롤리딘-1-일-에톡시)-페닐]-아미드의 합성
Figure 112007059328626-pct00222
3,4-디니트로플루오로벤젠 (0.93 g, 5 mmol) 및 1-(2-히드록시에틸피롤리딘) (0.69 g, 6 mmol)을 THF (10 ml)에 용해하고, 수산화나트륨 (광유 중의 60% 분산액, 0.24 g, 6 mmol)를 몇 회 조금씩 나누어서 첨가하면서 상온에서 교반하였다. 상기 반응 혼합물을 5 시간 동안 교반하고, 에틸 아세테이트로 희석하고, 합한 유기물을 물 및 염수로 세척하고, 건조하고 (MgSO4), 진공에서 제거하였다. 얻어진 잔류물을 5% MeOH/DCM으로 용리하면서 칼럼 크로마토그래피하여 오렌지색 오일 (0.94 g, 1-[2-(3,4-디니트로-페녹시)-에틸]-피롤리딘 및 1-[2-(4-플루오로-2-니트로-페녹시)-에틸]-피롤리딘의 1:1 비)을 수득하였다.
얻어진 생성물의 혼합물의 샘플 (0.281 g)을 질소 분위기하 DMF (5 ml)에 용해하였다. 탄소 상의 팔라듐 (10%, 0.028 g)을 첨가하고, 반응 혼합물을 수소 분위기하 20 시간 동안 진탕하였다. 고체를 여과하여 제거하고, 여액을 진공에서 ㅈ제거하고, 4-(2,6-디플루오로-벤조일아미노)-1H-피라졸-3-카르복실산 (0.134 g, 0.50 mmol), EDC (0.116 g, 0.60 mmol), HOBt (0.081 g, 0.60 mmol) 및 DMF (2.5 ml)와 합하고, 얻어진 반응 혼합물을 상온에서 18 시간 동안 교반하였다. 상기 반응 혼합물을 진공에서 제거하고, 잔류물을 에틸 아세테이트 (50 ml) 및 중탄산나트륨 포화 수용액 (50 ml) 사이에 분배하였다. 유기층을 염수로 세척하고, 건조하고 (MgSO4), 진공에서 제거하여 중간체 아미드를 수득하였다. 아세트산 (10 ml)을 조질의 아미드에 첨가하고, 혼합물을 환류 온도에서 3 시간 동안 가열하고, 이어서 진공에서 제거하였다. 4-(2,6-디플루오로-벤조일아미노)-1H-피라졸-3-카르복실산 [5-플루오로-2-(2-피롤리딘-1-일-에톡시)-페닐]-아미드를 정제용 LC/MS로 잔류물로부터 단리하여 회백색 고체 (0.040 g, 5.6%)를 수득하였다.
Figure 112007059328626-pct00223
실시예 167 내지 223
상기에 기재된 방법에 따라, 하기 표 6에 나타낸 화합물을 제조하였다.
Figure 112007059328626-pct00224
Figure 112007059328626-pct00225
Figure 112007059328626-pct00226
Figure 112007059328626-pct00227
Figure 112007059328626-pct00228
Figure 112007059328626-pct00229
_
Figure 112007059328626-pct00230
Figure 112007059328626-pct00231
Figure 112007059328626-pct00232
Figure 112007059328626-pct00233
Figure 112007059328626-pct00234
Figure 112007059328626-pct00235
실시예 224
4-(4-메틸-피페라진-1-일)-1H-피라졸-3-카르복실산 (4-플루오로-페닐)-아미드
Figure 112007059328626-pct00236
비스(2-클로로에틸)메틸아민 히드로클로라이드 (97 mg; 0.5 mmol)를 DMF (5 ml) 중 4-아미노-1H-피라졸-3-카르복실산 (4-플루오로-페닐)-아미드 (100 mg; 0.45 mmol), 테트라부틸암모늄 요오다이드 (20 mg; 0.045 mmol) 및 디이소프로필에틸아민 (200 ul) 1.13 mmol)의 교반 용액에 첨가하고, 얻어진 혼합물을 CEM 디스커버(상표명) 마이크로파 합성기에서 200 ℃ (100W)에서 30 분 동안 가열하였다. 상기 DMF를 진공에서 제거하고, 이어서 디클로로메탄/메탄올/아세트산/물 (90:18:3:2)로 용리하면서 플래시 칼럼 크로마토그래피로 정제하였다. 생성물 함유 분획을 합하고, 증발시키고, 에틸 아세테이트 중의 HCl로 처리하고, 이어서 톨루엔 (2 x 20 ml)으로 재증발시켜 회백색 고체 (27 mg)를 수득하였다.
Figure 112007059328626-pct00237
실시예 225
4-모르폴린-4-일-1H-피라졸-3-카르복실산 (4-플루오로-페닐)-아미드
Figure 112007059328626-pct00238
비스(2-클로로에틸)메틸아민 히드로클로라이드 대신 비스(2-클로로에틸)에테르를 사용하여, 실시예 224와 유사한 방식으로 상기 화합물을 제조하였다.
Figure 112007059328626-pct00239
실시예 226
4-(2,4-디클로로-페닐)-1H-피라졸-3-카르복실산 4-(4-메틸-피페라진-1-일)-벤질아미드
Figure 112007059328626-pct00240
226A. 4-(2,4-디클로로-페닐)-1H-피라졸-3-카르복실산의 제조
1:1 THF/물 (10 ml) 중 4-(2,4-디클로로-페닐)-1H-피라졸-3-카르복실산 에틸 에스테르 (205 mg; 0.72 mmol) 및 수산화리튬 일수화물 (125 mg; 2.9 mmol) 용액을 60 ℃에서 밤새 가열하였다. 상기 THF를 증발시켜 제거하고, 수성상을 1 M 염산으로 산성화하고, 이어서 에틸 아세테이트 (20 ml)로 추출하였다. 에틸 아세테이트 층을 건조하고 (MgSO4), 여과하고, 증발시켜 4-(2,4-디클로로-페닐)-1H-피라졸-3-카르복실산 200 mg을 수득하였다.
Figure 112007059328626-pct00241
226B. 4-(2,4-디클로로-페닐)-1H-피라졸-3-카르복실산 4-(4-메틸-피페라진-1-일)-벤질아미드의 제조
DMF 5 ml 중 4-(2,4-디클로로-페닐)-1H-피라졸-3-카르복실산 (70 mg; 0.27 mmol), 4-(4-메틸-피페라진-1-일)-벤질아민 (62 mg; 0.3 mmol), EDAC (63 mg; 0.33 mmol) 및 HOBt (45 mg; 0.33 mmol) 용액을 실온에서 48 시간 동안 교반하였다. 상기 반응물을 증발시키고, 잔류물을 에틸 아세테이트 및 염수 사이에 분배시켰다. 에틸 아세테이트 층을 분리하고, 건조하고 (MgSO4), 여과하고, 증발시키고, 이어서 진공에서 더 건조하여 4-(2,4-디클로로-페닐)-1H-피라졸-3-카르복실산 4-(4-메틸-피페라진-1-일)-벤질아미드 34 mg을 수득하였다.
Figure 112007059328626-pct00242
실시예 227
4-(2,4-디클로로-페닐)-1H-피라졸-3-카르복실산 4-메틸술파모일메틸-벤질아미드
Figure 112007059328626-pct00243
출발 물질로서 (4-아미노메틸-페닐)-N-메틸-메탄술폰아미드를 사용한 것을 제외하고는, 실시예 226과 유사한 방식으로 표제 화합물을 제조하였다. 생성물 6 mg을 백색 고체로서 단리하였다.
Figure 112007059328626-pct00244
실시예 228
4-페닐-1H-피라졸-3-카르복실산 아미드
Figure 112007059328626-pct00245
228A. 2-벤질리덴-부트-3-인 니트릴
에탄올 (40 ml) 중 벤즈알데히드 (2 g; 18.9 mmol) 및 말로니트릴 (1.37 g; 20.7 mmol) 용액에 피페리딘 5 방울을 첨가하고, 상기 혼합물을 환류 온도에서 밤새 가열하였다. 상기 반응물을 냉각하고, 증발시키고, 이어서 1:9 에틸 아세테이트/헥산으로 용리하면서 플래시 칼럼 크로마토그래피로 정제하고, 생성물 함유 분획을 합하고, 증발시켜 2-벤질리덴-부트-3-인 니트릴 930 mg을 수득하였다.
228B. 4-페닐-5-트리메틸실라닐-1H-피라졸-3-카르보니트릴
n-부틸 리튬 (헵탄 중 2.7 M 용액) (3.3 ml, 9 mmol)을 질소 분위기하 -78 ℃의 무수 THF (10 ml) 중 트리메틸실릴 디아조메탄 (디에틸 에티르 중 2 M 용액) (4.5 ml, 9 mmol) 교반 용액에 적가하고, 이어서 30 분 더 교반하였다. 여기에 무수 THF (5 ml) 중 2-벤질리덴-부트-3-인 니트릴 (920 mg; 6 mmol) 용액을 적가하고, 혼합물을 78 ℃에서 30 분 동안 교반하고, 이어서 실온으로 밤새 가온하였다. 상기 반응 혼합물을 에틸 아세테이트 (30 ml)로 희석하고, 이어서 염화암모늄 포화 용액 및 이이서 염수로 세척하였다. 에틸 아세테이트 층을 분리하고, 건조하고 (MgSO4), 여과하고, 증발시켰다. 조 생성물을을 1:8 이어서 1:4 에틸 아세테이트/헥산으로 용리하면서 플래시 칼럼 크로마토그래피로 정제하고, 생성물 함유 분획을 합하고, 증발시켜 4-페닐-5-트리메틸실라닐-1H-피라졸-3-카르보니트릴 1.0 g을 수득하였다.
228C. 4-페닐-1H-피라졸-3-카르복실산 아미드
4-페닐-5-트리메틸실라닐-1H-피라졸-3-카르보니트릴 (500 mg; 2.1 mmol)을 에탄올 1 ml에 용해하고, 물 (3 ml) 중의 수산화칼륨 (600 mg)으로 처리한 후, CEM 디스커버(상표명) 마이크로파 합성기에서 150 ℃ (100 W)에서 30 분 동안 이어서 170 ℃ (100 W)에서 20 분 동안 가열하였다. 상기 반응 혼합물을 진한 염산을 사용하여 pH1로 산성화하고, 물 (40 ml)로 희석하고, 이어서 에틸 아세테이트 (2 x 40 ml)로 추출하였다. 합한 에틸 아세테이트 층들을 분리하고, 건조하고 (MgSO4), 여과하고, 증발시켜 4-페닐-1H-피라졸-3-카르복실산 및 4-페닐-1H-피라졸-3-카르복실산 아미드 3:1 혼합물을 수득하였다. 조 물질의 50 mg 배치를 5% 메탄올/디클로로메탄으로 용리하면서 플래시 칼럼 크로마토그래피로 정제하고, 생성물 함유 분획을 합하고, 증발시켜 4-페닐-1H-피라졸-3-카르복실산 아미드 15 mg을 백색 고체로서 수득하였다.
Figure 112007059328626-pct00246
실시예 229
4-페닐-1H-피라졸-3-카르복실산 페닐아미드
Figure 112007059328626-pct00247
DMF 5 ml 중 4-페닐-1H-피라졸-3-카르복실산 (75 mg; 0.4 mmol) (상기 실시예 228C에 따라 제조), 아닐린 (45 ml; 0.48 mmol), EDAC (92 mg; 0.48 mmol) 및 HOBt (65 mg; 0.48 mmol) 용액을 실온에서 밤새 교반하였다. 상기 반응물을 증발시키고, 이어서 1:3 이어서 1:2 에틸 아세테이트/헥산으로 용리하면서 플래시 칼럼 크로마토그래피로 정제하였다. 생성물 함유 분획을 합하고, 증발시켜 4-페닐-1H-피라졸-3-카르복실산 페닐아미드 30 mg을 백색 고체로서 수득하였다.
Figure 112007059328626-pct00248
실시예 230
4-페닐-1H-피라졸-3-카르복실산 4-(4-메틸-피페라진-1-일)-벤질아미드
Figure 112007059328626-pct00249
출발 물질로서 4-(4-메틸-피페라진-1-일)-벤질아민을 사용한 것을 제외하고는, 실시예 229와 유사한 방식으로 상기 화합물을 제조하였다. 생성물 6 mg을 백색 고체로서 단리하였다.
Figure 112007059328626-pct00250
실시예 231
4-페닐-1H-피라졸-3-카르복실산 (6-메톡시-피리딘-3-일) 아미드
Figure 112007059328626-pct00251
아민 단편으로서 3-아미노-6-메톡시피리딘을 사용한 것을 제외하고는, 실시예 230과 유사한 방식으로 상기 화합물을 제조하였다. 생성물 100 mg을 담갈색 고체로서 단리하였다.
Figure 112007059328626-pct00252
실시예 232
4-(3-벤질옥시-페닐)-1H-피라졸-3-카르복실산 4-(4-메틸-피페라진-1-일)-벤질아미드
Figure 112007059328626-pct00253
실시예 226과 유사한 방식으로 상기 화합물을 제조하였다. 생성물을 백색 고체로서 단리하였다.
Figure 112007059328626-pct00254
실시예 233
4-(3-히드록시-페닐)-1H-피라졸-3-카르복실산 4-(4-메틸-피페라진-1-일)-벤질아미드
Figure 112007059328626-pct00255
메탄올 (5 ml) 중 4-(3-벤질옥시-페닐)-1H-피라졸-3-카르복실산 4-(4-메틸-피페라진-1-일)-벤질아미드 (25 mg; 0.05 mmol) 용액을 탄소 상의 10% 팔라듐 (10 mg)으로 처리하고, 이어서 실온에서 압력하 밤새 수소화하였다. 촉매를 셀라이트를 통해 여과하여 제거하고, 여액을 증발시켰다. 정제용 LC/MS로 정제하여 목적 생성물 8 mg을 크림색 고체로서 수득하였다.
Figure 112007059328626-pct00256
실시예 234
4-(5-메틸-3H-이미다졸-4-일)-1H-피라졸-3-카르복실산 (4-플루오로-페닐)-아미드
Figure 112007059328626-pct00257
축합 단계에서 출발 물질로서 4-메틸-5-포르밀이미다졸을 사용한 것을 제외하고는, 실시예 226과 유사한 방식을 상기 화합물을 제조하였다. 생성물 (6 mg)을 백색 고체로서 단리하였다.
Figure 112007059328626-pct00258
실시예 235
4-(2,5-디메틸-피롤-1-일)-1H-피라졸-3-카르복실산 (4-플루오로-페닐)-아미드
Figure 112007059328626-pct00259
아세토닐아세톤 (1 ml) 중 4-아미노-1H-피라졸-3-카르복실산 (4-플루오로-페닐)-아미드 (100 mg) 및 몬모릴로나이트 KSF 점토 (100 mg)의 혼합물을 CEM 디스커버 (상표명) 마이크로파 합성기 내 120 ℃ (50 W)에서 15 분 동안 가열하였다. 상기 반응 혼합물을 5% 메탄올/디클로로메탄으로 희석하고, 여과하고, 증발시켰다. 조 생성물을 1:2 에틸 아세테이트/헥산으로 용리하면서 플래시 칼럼 크로마토그래피로 정제하고, 생성물 함유 분획을 합하고, 증발시켜 표적 분자 65 mg을 담갈색 고체로서 수득하였다.
Figure 112007059328626-pct00260
실시예 236
4-(3-히드록시메틸-페닐)-1H-피라졸-3-카르복실산 페닐아미드
Figure 112007059328626-pct00261
236A. 4-이오도-1H-피라졸-3-카르복실산 페닐아미드
물 2 ml 중 질산나트륨 수용액 (760 mg)을 0 ℃의 진한 염산 (20 ml) 중 4-아미노-1H-피라졸-3-카르복실산 페닐아미드 (2 g; 10 mmol)의 교반 현탁액에 적가하고, 이어서 0 ℃에서 60 분 더 교반하였다. 상기 반응 혼합물을 아세톤 (10 ml)으로 희석하고, 이어서 요오드화칼륨 (1.8 g) 및 요오드화구리 (I) (2.1 g)로 처리하고, 실온에서 90 분 동안 교반하였다. 상기 반응 혼합물을 염수 및 에틸 아세테이트로 희석하고, 이어서 포화 나트륨 티오술페이트 용액으로 세척하였다. 에틸 아세테이트 층을 분리하고, 건조하고 (MgSO4), 여과하고, 증발시켜 4-이오도-1H-피라졸-3-카르복실산 페닐아미드 680 mg을 수득하였다.
236B. 4-이오도-1-(4-메톡시-벤질)-1H-피라졸-3-카르복실산 페닐아미드
아세토니트릴 (10 ml) 중 4-이오도-1H-피라졸-3-카르복실산 페닐아미드 (670 mg; 2.14 mmol) 용액을 탄산칼륨 (360 mg; 2.57 mmol)) 및 이어서 4-메톡시벤질 클로라이드 (320 ml; 2.35 mmol)로 처리하였다. 상기 혼합물을 실온에서 밤새 교반하고, 이어서 감압하 증발시켰다. 잔류물을 에틸 아세테이트 및 염수 사이에 분배시키고, 상기 에틸 아세테이트 층을 분리하고, 건조하고 (MgSO4), 여과하고, 증발시켰다. 조 물질을 1:3 에틸 아세테이트/헥산으로 용리하면서 플래시 칼럼 크로마토그래피로 정제하고, 생성물 함유 분획을 합하고, 증발시켜 4-이오도-1-(4-메톡시-벤질)-1H-피라졸-3-카르복실산 페닐아미드 660 mg을 수득하였다.
236C. 4-(3-히드록시메틸-페닐)-1-(4-메톡시-벤질)-1H-피라졸-3-카르복실산 페닐아미드
에탄올/톨루엔/물 (4 ml:1 ml:1 ml) 중 4-이오도-1-(4-메톡시-벤질)-1H-피라졸-3-카르복실산 페닐아미드 (50 mg; 0.11 mmol), 비스(트리-tert-부틸포스핀)팔라듐 (12 mg), 탄산칼륨 (100 mg; 0.66 mmol) 및 3-(히드록시메틸)벤젠 보론산 (21 mg; 0.14 mmol)을 120 ℃ (50 W)에서 15 분 동안 가열하였다. 상기 반응물을 증발시키고, 잔류물을 에틸 아세테이트 및 염수 사이에 분배시켰다. 상기 에틸 아세테이트 층을 분리하고, 건조하고 (MgSO4), 여과하고, 증발시키고, 조 물질을 1:2 이어서 2:1 에틸 아세테이트/헥산으로 용리하면서 플래시 칼럼 크로마토그래피로 정제하였다. 생성물 함유 분획을 합하고, 증발시켜 4-(3-히드록시메틸-페닐)-1-(4-메톡시-벤질)-1H-피라졸-3-카르복실산 페닐아미드 60 mg을 수득하였다.
236D. 4-(3-히드록시메틸-페닐)-1H-피라졸-3-카르복실산 페닐아미드
트리플루오로아세트산 (1 ml) 중 4-(3-히드록시메틸-페닐)-1-(4-메톡시-벤질)-1H-피라졸-3-카르복실산 페닐아미드 (20 mg) 및 아니솔 (20 ml)의 혼합물을 CEM 디스커버 (상표명) 마이크로파 합성기 내 120 ℃ (50 W)에서 15 분 동안 가열하였다. 상기 반응물을 증발시키고, 이어서 2:1 에틸 아세테이트/헥산으로 용리하면서 플래시 칼럼 크로마토그래피로 정제하였다. 생성물 함유 분획을 합하고, 증발시켜 생성물 5 mg을 수득하였다.
Figure 112007059328626-pct00262
실시예 237
4-(2,6-디클로로-벤조일아미노)-1H-피라졸-3-카르복실산 피페리딘-4-일아미드 히드로클로라이드의 제조
237A. 4-(2,6-디클로로-벤조일아미노)-1H-피라졸-3-카르복실산
2,6-디클로로벤조일 클로라이드 (8.2 g; 39.05 mmol)를 디옥산 (50 ml) 중 4-아미노-1H-피라졸-3-카르복실산 메틸 에스테르 (prepared in a manner analogous to 165B) (5 g; 35.5 mmol) 및 트리에틸아민 (5.95 ml; 42.6 mmol) 용액에 조심스럽게 첨가하고, 이어서 실온에서 5 시간 동안 교반하였다. 상기 반응 혼합물을 여과하고, 여액을 메탄올 (50 ml) 및 2 M 수산화나트륨 용액 (100 ml)으로 처리하고, 50 ℃에서 4 시간 동안 가열하고, 이어서 증발시켰다. 물 100 ml를 잔류물에 첨가하고, 이어서 진한 염산으로 산성화하였다. 고체를 여과로 수집하고, 물 (100 ml)로 세척하고, 흡입 건조하여 4-(2,6-디클로로-벤조일아미노)-1H-피라졸-3-카르복실산 10.05 g을 담자색 고체로서 수득하였다.
237B. 4-{[4-(2,6-디클로로-벤조일아미노)-1H-피라졸-3-카르보닐]-아미노}-피페리딘-1-카르복실산 tert-부틸 에스테르
DMF (75 ml) 중 4-(2,6-디클로로-벤조일아미노)-1H-피라졸-3-카르복실산 (6.5 g, 21.6 mmol), 4-아미노-1-BOC-피페리딘 (4.76 g, 23.8 mmol), EDC (5.0 g, 25.9 mmol) 및 HOBt (3.5 g, 25.9 mmol)의 혼합물을 실온에서 20 시간 동안 교반하였다. 상기 반응 혼합물을 진공에서 제거하고, 잔류물을 에틸 아세테이트 (100 ml) 및 포화 중탄산나트륨 수용액 (100 ml) 사이에 분배시켰다. 유기층을 염수로 세척하고, 건조하고 (MgSO4) 진공에서 제거하였다. 잔류물을 5% MeOH-DCM (약 30 ml)에 용해하였다. 불용성 물질을 여과로 수집하고, DCM으로 세척하고, 진공에서 건조하여 4-{[4-(2,6-디클로로-벤조일아미노)-1H-피라졸-3-카르보닐]-아미노}-피페리딘-1-카르복실산 tert-부틸 에스테르 (5.38 g)를 백색 고체로서 수득하였다. 여액을 진공에서 제거하고, 잔류물을 1:2 EtOAc/헥산 내지 EtOAc 농도구배 용리를 이용하여 칼럼 크로마토그래피하여 4-{[4-(2,6-디클로로-벤조일아미노)-1H-피라졸-3-카르보닐]-아미노}-피페리딘-1-카르복실산 tert-부틸 에스테르 (2.54 g)를 백색 고체로서 더 수득하였다.
237C. 4-(2,6-디클로로-벤조일아미노)-1H-피라졸-3-카르복실산 피페리딘-4-일아미드
MeOH (50 mL) 및 EtOAc (50 ml) 중 4-{[4-(2,6-디클로로-벤조일아미노)-1H-피라졸-3-카르보닐]-아미노}-피페리딘-1-카르복실산 tert-부틸 에스테르 (7.9 g) 용액을 포화 HCl-EtOAc (40 mL)로 처리하고, 이어서 실온에서 밤새 교반하였다. 생성물은 메탄올 때문에 결정화되지 않았고, 따라서 반응 혼합물을 증발시키고, 잔류물을 EtOAc로 처리하였다. 얻어진 회백색 고체를 여과로 수집하고, EtOAc로 세척하고, 신터(sinter) 상에서 흡입 건조하여 4-(2,6-디클로로-벤조일아미노)-1H-피라졸-3-카르복실산 피페리딘-4-일아미드 6.3 g을 히드로클로라이드 염으로서 수득하였다.
Figure 112007059328626-pct00263
실시예 238
4-메탄술포닐아미노-1H-피라졸-3-카르복실산 (4-플루오로-페닐)-아미드
Figure 112007059328626-pct00264
피리딘 (1 ml) 중 4-아미노-1H-피라졸-3-카르복실산 (4-플루오로페닐)-아미드 (50 mg) (실시예 2B) 및 메탄술폰산 무수물 (45 mg) 용액을 실온에서 밤새 교반하고, 이어서 증발시키고, 2:1 EtOAc/헥산으로 용리하면서 플래시 칼럼 크로마토그래피로 정제하였다. 생성물 함유 분획을 증발시켜 표제 화합물 20 mg을 수득하였다.
Figure 112007059328626-pct00265
실시예 239 내지 245
실시예 239 내지 245의 화합물을 상기에 기재한 방법 또는 그와 유사한 방법을 이용하여 제조하였다.
실시예 239
4-(2,6-디플루오로-벤조일아미노)-1H-피라졸-3-카르복실산 [1-(2-플루오로-에틸)-피페리딘-4-일]-아미드
Figure 112007059328626-pct00266
실시예 240
4-(2,6-디클로로-벤조일아미노)-1H-피라졸-3-카르복실산 (6-클로로-피리딘-3-일)-아미드
Figure 112007059328626-pct00267
실시예 241
4-(2,6-디클로로-벤조일아미노)-1H-피라졸-3-카르복실산 (6-아미노-피리딘-3-일)-아미드
Figure 112007059328626-pct00268
실시예 242
4-(2,6-디클로로-벤조일아미노)-1H-피라졸-3-카르복실산 (6-메톡시-피리딘-3-일)-아미드
Figure 112007059328626-pct00269
실시예 243
4-[3-클로로-5-(4-메틸-피페라진-1-일)-벤조일아미노]-1H-피라졸-3-카르복실산 시클로헥실아미드
Figure 112007059328626-pct00270
실시예 244
4-(2,6-디플루오로-벤조일아미노)-1H-피라졸-3-카르복실산 [1-(2,2-디플루오로-에틸)-피페리딘-4-일]-아미드
Figure 112007059328626-pct00271
실시예 245
4-[3-(4-메틸-피페라진-1-일)-벤조일아미노]-1H-피라졸-3-카르복실산 시클로헥실아미드
Figure 112007059328626-pct00272
실시예 246
4-(2,6-디클로로-벤조일아미노)-1H-피라졸-3-카르복실산 피페리딘-4-일아미드 아세트산 염의 제조
Figure 112007059328626-pct00273
주위 온도에서 교반하는 물 (500 ml) 중의 4-(2,6-디클로로-벤조일아미노)-1H-피라졸-3-카르복실산 피페리딘-4-일아미드 히드로클로라이드 염 (실시예 (237C) 20.6 g, 50 mmol)의 용액에 중탄산나트륨 (4.5 g, 53.5 mmol)을 첨가하였다. 혼합물을 1 시간 동안 교반하고, 형성된 고체를 여과 수집하고, 톨루엔 (x 3)으로 공비하며 진공에서 건조시켜 4-(2,6-디클로로-벤조일아미노)-1H-피라졸-3-카르복실산 피페리딘-4-일아미드의 상응하는 유리 염기를 수득하였다.
Figure 112007059328626-pct00274
메탄올 (150 ml) 중의 4-(2,6-디클로로-벤조일아미노)-1H-피라졸-3-카르복실산 피페리딘-4-일아미드 (10.0 g, 26.2 mmol)의 교반 현탁액에 빙초산 (15 ml, 262 mmol)을 주위 온도에서 첨가하였다. 1 시간 후에, 투명한 용액을 수득하고, 이를 톨루엔 (x 2)으로 공비하며 진공에서 줄였다. 잔류물을 이어서 아세토니트릴 (2 x 100 ml)로 연화처리하고, 고체를 진공에서 건조시켜 4-(2,6-디클로로-벤조일아미노)-1H-피라졸-3-카르복실산 피페리딘-4-일아미드 아세트산 염 (10.3 g)을 백색 고체로서 수득하였다.
Figure 112007059328626-pct00275
실시예 247
4-(2,6-디클로로-벤조일아미노)-1H-피라졸-3-카르복실산 피페리딘-4-일아미드의 메탄술폰산 염의 합성
4-(2,6-디클로로-벤조일아미노)-1H-피라졸-3-카르복실산 피페리딘-4-일아미드의 메탄 술폰산 염을 하기 반응식에 나타내는 합성 경로에 의해 제조할 수 있다.
Figure 112007059328626-pct00276
단계 1: 4-니트로-1H-피라졸-3-카르복실산 메틸 에스테르의 제조
Figure 112007059328626-pct00277
디지털 온도계 및 교반기를 장착한 20 L 반응 용기를 4-니트로-1H-피라졸-3-카르복실산 (1.117 Kg, 7.11 mol, 1 wt) 및 메탄올 (8.950 L, 8 부피)로 충전하였다. 반응 혼합물을 질소하에 교반하고, 0 내지 5 ℃로 냉각시키고, 티오닐 클로라이드 (0.581 L, 8.0 mol, 0.52 부피)를 180 분에 걸쳐 첨가하고, 생성된 혼합물을 18 내지 22 ℃에서 밤새 가온 교반하한 후에, 1H NMR 분석 (d6-DMSO)은 반응 완료를 나타냈다. 반응 혼합물을 감압하에 40 내지 45 ℃에서 농축하고, 잔류물을 톨루엔으로 처리하고, 감압하에 40 내지 45 ℃에서 재농축하여 (3 x 2.250 L, 3 x 2 부피) 4-니트로-1H-피라졸-3-카르복실산 메틸 에스테르를 회백색 고체로서 수득하였다 (1.210 Kg, 99.5%).
단계 2: 4-아미노-1H-피라졸-3-카르복실산 메틸 에스테르의 제조
Figure 112007059328626-pct00278
디지털 온도계 및 교반기를 장착한 20 L 반응 용기를 질소하에 탄소상 팔라듐 (10% 습윤 페이스트, 0.170 Kg, 0.14 wt)로 충전하였다. 개별적인 용기에서 에탄올 (12.10 L, 10 부피) 중의 4-니트로-1H-피라졸-3-카르복실산 메틸 에스테르 (1.210 Kg, 7.07 mol, 1 wt)의 슬러리를 30 내지 35 ℃로 가온하여 용해시키고, 용액을 질소하에 촉매에 첨가하였다. 질소-수소 퍼징 순서 후에, 수소 대기를 도입하고, 반응 완료 (5 내지 10시간)가 1H NMR 분석 (d6-DMSO)에 의해 확인될 때까지 반응 혼합물을 28 내지 30 ℃에서 유지하였다. 퍼징 주기 후에, 반응 혼합물을 질소하에 여과하고, 액체를 감압하에 농축하여 4-아미노-1H-피라졸-3-카르복실산 메틸 에스테르 (0.987 Kg, 98.9%)를 수득하였다.
단계 3: 4-(2,6-디클로로벤조일아미노)-1H-피라졸-3-카르복실산 메틸 에스테르의 제조
Figure 112007059328626-pct00279
1,4-디옥산 (8.90 L, 9 부피) 중의 4-아미노-1H-피라졸-3-카르복실산 메틸 에스테르 (0.634 Kg, 4.49 mol, 1 wt)의 용액을 질소하에 트리에틸아민 (0.761 L, 5.46 mol, 1.2 부피), 이어서 2,6-디클로로벤조일 클로라이드 (0.710 L, 4.96 mol, 0.72 부피)로 처리하여 내부 온도가 20 내지 25 ℃ 범위로 유지되었다. 잔류물 2,6-디클로로벤조일 클로라이드를 1,4-디옥산 (0.990 L, 1 부피)의 라인 세정으로 세척하고, TLC 분석 (용리액: 에틸 아세테이트: 헵탄 3:1; Rf 아민 0.25, Rf 생성물 0.65)으로 완료될 때까지 (16시간) 반응 혼합물을 18 내지 25 ℃에서 교반하였다. 반응 혼합물을 여과하고, 필터-케이크를 1,4-디옥산 (2 x 0.990 L, 2 x 1 부피)로 세척하고, 합한 여액 (적색)을 추가 단리 없이 단계 4로 옮겼다.
단계 4: 4-(2,6-디클로로벤조일아미노)-1H-피라졸-3-카르복실산의 제조
Figure 112007059328626-pct00280
물 (6.05 L) 중의 수산화나트륨 (0.484 Kg, 12.1 mol)의 용액에 단계 3의 에스테르 용액을 일부 충전하였다 (1.099 Kg, 6.00 L 중에 3.50 mol). 반응 혼합물을 TLC 분석 (용리액: 에틸 아세테이트: 헵탄 3:1; Rf 에스테르 0.65, Rf 단계 4 기준선)에 의해 측정하여 완료까지 20 내지 25 ℃에서 교반하였다. 반응 혼합물을 감압하에 45 내지 50 ℃에서 농축하고, 오일성 잔류물을 물 (9.90 L)로 희석하고, 진한 염산으로 pH 1로 산성화시켜 온도를 30 ℃ 미만으로 유지하였다. 생성된 침전물을 여과 수집하고, 물 (5.00 L)로 세척하고, 필터 상에 대어 건조시키고, 이어서 헵탄 (5.00 L)으로 세척하였다. 필터-케이크를 20 L 로터리 증발기 플라스크에 충전하고, 톨루엔 (2x 4.50 L)으로 공비하며 완전 건조시켜 4-(2,6-디클로로벤조일아미노)-1H-피라졸-3-카르복실산을 황색 고체로서 수득하였다 (1.044 Kg, 대략 99.5%).
단계 5: 4-{[4-(2,6-디클로로벤조일아미노)-1H-피라졸-3-카르보닐]아미노}피페리딘-1-카르복실산 tert-부틸 에스테르의 제조
Figure 112007059328626-pct00281
단계 4 생성물 (1.0 wt) 및 톨루엔 (10.0 부피)을, 기계적 교반기, 적하 깔대기 및 온도계를 장착한 적합한 크기의 플랜지 플라스크에 충전하였다. 함유물을 질소하에 16 내지 25 ℃에서 교반하고, 티오닐 클로라이드 (0.3 부피)를 서서히 첨가하였다. 함유물을 이어서 80 내지 100 ℃로 가열하고, 반응이 1H NMR에 의해 완료된 것으로 판단될 때까지 이 온도에서 교반하였다. 함유물이 교반하기에 너무 농후하게 된 경우에 추가 톨루엔 (10 부피 이하)을 이 단계에서 첨가할 수 있었다. 일단 완료되면, 혼합물을 40 내지 50 ℃로 냉각하고, 이어서 진공하에 45 내지 50 ℃에서 농축 건조하였다. 잔류물을 이어서 톨루엔 (3 x 2.0 부피)으로 공비-건조시켰다.
단리된 고체를 적합한 크기의 플라스크로 옮기고, 테트라히드로푸란 (5.0 부피)을 충전하였다. 함유물을 질소하에 16 내지 25 ℃에서 교반하고, 트리에틸아민 (0.512 부피)을 첨가하였다. 개별적인 플라스크에 4-아미노-피페리딘-1-카르복실산 tert-부틸 에스테르 (0.704 wt) 및 테트라히드로푸란 (5.0 부피)을 충전하였다. 용해 완료가 달성될 때까지 함유물을 진탕하고, 용액을 이어서 반응 플라스크에 충전하며, 온도를 16 및 30 ℃로 유지하였다. 반응 혼합물 이어서 45 및 50 ℃로 가열하고, 1H NMR에 의해 완료된 것으로 판단될 때까지 함유물을 교반하였다. 함유물을 이어서 16 및 25 ℃로 냉각하고, 물 (5.0 부피)을 충전하였다. 혼합된 헵탄 (0.5 부피)을 첨가하고, 함유물을 10분 이하 동안 교반하고, 층 분리하였다. 수상을 이어서 테트라히드로푸란:혼합 헵탄 [(9:1), 3 x 5.0 부피]으로 추출하였다. 유기상을 합하고, 물 (2.5 부피)로 세척하고, 이어서 진공하에 40 내지 45 ℃에서 농축하였다. 잔류물을 톨루엔 (3 x 5.0 부피)으로 공비하고, 농축 건조시켜 조 단계 5 생성물을 수득하였다.
고체를 이어서 적합한 크기의 플라스크로 옮기고, 메탄올: 톨루엔 [(2.5:97.5), 5.0 부피]을 첨가하고, 슬러리를 질소하에 3 내지 18시간 동안 교반하였다. 함유물을 여과하고, 필터-케이크를 톨루엔 (2 x 0.7 부피)으로 세척하고, 고체를 이어서 진공하에 40 내지 50 ℃에서 건조시켜 4-{[4-(2,6-디클로로벤조일아미노)-1H-피라졸-3-카르보닐]아미노}피페리딘-1-카르복실산 tert-부틸 에스테르를 회백색 고체로서 수득하였다.
단계 4 생성물 (배치당 0.831 kg)의 2개 배치를 이 방식으로 처리하여 4-{[4-(2,6-디클로로벤조일아미노)-1H-피라졸-3-카르보닐]아미노}피페리딘-1-카르복실산 tert-부틸 에스테르 총 2.366 kg (수율 88.6%)을 수득하였다.
단계 6: 4-(2,6-디클로로벤조일아미노)-1H-피라졸-3-카르복실산 피페리딘-4-일아미드 메탄술포네이트의 제조
Figure 112007059328626-pct00282
단계 5 생성물 (1.0 wt) 및 1,4-디옥산 (30.0 부피)을, 기계적 교반기, 적하 깔대기 및 온도계를 장착한 적합한 크기의 플랜지 플라스크에 충전하였다. 함유물을 질소하에 교반하고, 80 내지 90 ℃로 가열하였다. 메탄술폰산 (0.54 부피)을 30 내지 60분에 걸쳐 첨가하고, 함유물을 이어서 95 내지 105 ℃로 가열하고, 반응이 1H NMR에 의해 완료된 것으로 판단될 때까지 이 온도 범위에서 교반하였다. 일단 완료된다면, 함유물을 20 내지 30 ℃로 냉각하고, 생성된 침전물을 여과 수집하였다. 필터-케이크를 2-프로판올 (2 x 2.0 부피)로 세척하고, 3 내지 24 시간 동안 필터 상에 대어 건조시켜 조 4-(2,6-디클로로벤조일아미노)-1H-피라졸-3-카르복실산 피페리딘-4-일아미드 메탄술포네이트를 회백색이 없는 것에서(free) 선명한 회백색까지의 고체 (80.0 내지 120.0 %w/w, 불순물 또는 용질에 대해서는 교정되지 않음)로서 수득하였다.
단계 5 생성물의 몇몇 배치는 이 방식으로 처리하고, 각 배치에 대한 출발 물질 및 생성물의 상세한 용량은 하기 표 A에 나타낸다.
탈보호 단계 - 단계 6으로부터의 수율
배치 (4-{[4-(2,6-디클로로-벤조일아미노)-1H-피라졸-3-카르보닐]아미노}-피페리딘-1-카르복실산 tert-부틸 에스테르)의 투입 (g) [4-(2,6-디클로로벤조일-아미노)-1H-피라졸-3-카르복실산 피페리딘-4-일아미드 메탄술포네이트]의 생산 (g) 화학적 순도
(HPLC 면적%)
1 590.0 579.6
99.1%th, 98.2%w/w
97.88
2 521.0 532.7
103.1%th, 102.2%w/w
98.09
3 523.8 511.7
98.5%th, 97.7%w/w
98.17
4 518.4 596.3
116.0%th, 115.0%w/w
98.24
5 563.2 600.1
107.4%th, 106.6%w/w
98.16
6 563.1 565.2
101.2%th, 100.4%w/w
98.49
7 560.4 553.9
99.7%th, 98.8%w/w
98.70
8 569.7 560.6
99.2%th, 98.4%w/w
98.41
단계 6a: 4-(2,6-디클로로벤조일아미노)-1H-피라졸-3-카르복실산 피페리딘-4-일아미드 메탄술포네이트의 재결정화
단계 5의 Boc-보호 생성물의 임의의 잔류물 수준이 0.25%보다 확실히 초과하지 않게 하기 위해 단계 6의 생성물을 재결정화시켰다.
조 단계 6 생성물 및 2-프로판올 (10.0 부피)을, 기계적 교반기, 적하 깔대기 및 온도계를 장착한 적합한 크기의 플라스크에 충전하였다. 함유물을 질소하에 교반하고, 75 내지 85 ℃로 가열하였다. 투명한 용액이 수득될 때까지 물 (2.5 부피 이하)을 이어서 함유물에 충전하였다. 함유물을 이어서 40 내지 60 ℃로 냉각시키고, 반응 부피가 대략 50%까지 감소될 때까지 진공하에 40 내지 50 ℃에서 농축하였다. 2-프로판올 (3.0 부피)을 플라스크에 충전하고, 대략 3.0 부피의 용매가 제거될 때까지 함유물을 40 내지 50 ℃에서 농축하였다. 이 처리는 이어서 2-프로판올 (2 x 3.0 부피)로 2회 더 반복하고, 수 함유물을 확인하였다. 생성된 슬러리를 이어서 0 내지 5 ℃로 냉각하고, 이 온도에서 1 내지 2 시간 동안 교반하였다. 함유물을 여과하고, 필터-케이크를 2-프로판올 (2 x 1.0 부피)로 세척하고, 이어서 24 시간 이하 동안 필터 상에 대어 건조시켰다. 고체를 건조 트레이로 옮기고, 진공하에 45 내지 50 ℃에서 일정한 중량으로 건조시켜 4-(2,6-디클로로벤조일아미노)-1H-피라졸-3-카르복실산 피페리딘-4-일아미드 메탄술포네이트를 회백색 고체로서 수득하였다 (60.0 내지 100.0% w/w).
4개 배치에 대한 재결정화 수율은 85.6% 내지 90.4%의 범위이고, 재결정화 생성물의 순도는 99.29% 내지 99.39%의 범위이었다. 제2 재결정화는 여전히 추가로 순도를 증가시켰다.
이 경로로 생산된 4-(2,6-디클로로벤조일아미노)-1H-피라졸-3-카르복실산 피페리딘-4-일아미드 메탄술포네이트는 (DSC에 의한) 융점이 379.8 ℃이었다.
단계 5의 잔류 Boc-보호 생성물의 제거
일부 경우에, 메탄술포네이트 염이 아세테이트 완충액에 용해되는 경우에, 잔류 미량의 Boc-보호 유리 염기로 이루어진 미세 침전물을 수득하였다. 몇몇 기술은 하기 기재되는 바와 같이 침전물의 형성을 제거 또는 차단하기 위해 사용될 수 있다.
(a) 여과
멸균 바늘을 사용하여 200 mM 아세테이트 완충액 중의 메탄술포네이트 염의 혼합물을 바이알로부터 20 mL 단일-사용 주사기 내로 옮기고, 임상 등급 0.2 ㎛ 필터 (사르토리우스 미니사르트(Sartorius Minisart) 멸균 단일 사용 필터 단위)를 이어서 주사기에 점착하였다. 주사기의 플런저(plunger)의 압력을 서서히 낮추고, 여액을 깨끗하고 투명한 유리 바이알에 수집하였다. 바이알의 함유물은 미립자 물질의 메탄술포네이트 염 유리의 투명한 무색 용액이었다.
(b) 수성 산 중에서의 가열
물 (10 부피) 중의 메탄술포네이트 염 및 메탄술폰산 (0.4 당량)의 혼합물을 100 ℃에서 4 시간 동안 가열하고, 이어서 60 ℃로 냉각하였다. TLC에 의한 분석은 메탄술포네이트 염이 단일 성분으로서 존재하고 있음을 나타낸다. 2-프로판올 (10 부피)을 첨가하고, 혼합물을 40 ℃로 냉각시켰다. 혼합물을 진공에서 대략 10 부피로 감소시키고, 이어서 추가 부의 2-프로판올 (10 부피)을 첨가하고, 혼합물을 다시 10 부피로 감소시켰다. 이 순환을 추가로 3회 반복하였다. 혼합물을 빙조에서 냉각하고, 형성된 고체를 여과 수집하고, 2-프로판올 (5 부피)로 세척하고, 진공에서 건조하여 메탄술포네이트 염을 백색 내지 회백색 고체로서 수득하였다.
(c) 유기-수성 추출
물 (10 부피) 중의 메탄술포네이트 염 및 메탄술폰산 (0.4 당량)의 혼합물을 100 ℃에서 3 시간 동안 가열하고, 이어서 주위 온도로 냉각하였다. 이 혼합물에 THF-헵탄 (9:1, 10 부피)을 첨가하고, 생성된 혼합물을 격렬하게 교반하여 용액을 수득하였다. 층을 분리하고, 수상을 THF-헵탄 (9:1, 2 x 10 부피), 이어서 에틸 아세테이트 (2 x 10 부피)로 세척하였다. 수상에 2-프로판올 (10 부피)을 첨가하고, 용액을 진공에서 대략 5 부피로 감소시키고, 이어서 추가 부의 2-프로판올 (10 부피)을 첨가하고, 혼합물을 다시 5 부피로 감소시켰다. 이 순환을 추가로 3회 반복하였다. 형성된 고체를 여과 수집하고, 2-프로판올 (5 부피)로 세척하고, 진공에서 건조하여 메탄술포네이트 염을 백색 내지 회백색 고체로서 수득하였다.
(d) 크로마토그래피
크로마토그래피 기술을 사용하여 메탄술포네이트 염으로부터 비-극성 불순물을 제거하는 경로를 제공할 수 있다. 역상 방법의 사용이 특히 유용할 것으로 파악된다.
생물학적 활성
CDK 키나제, GSK-3 키나제의 억제제 및 세포 성장의 억제제로서의 화학식 I의 화합물의 생물학적 활성을 하기 기재하는 실시예에 의해 입증한다.
실시예 248
CDK2 키나제 억제 활성의 측정 (IC 50 )
하기 프로토콜 또는 실시예 250에 기재된 활성화된 CDK2/시클린A 키나제 프로토콜을 이용하여 본 발명의 화합물의 키나제 억제 활성에 대해 시험하였다.
활성 CDK2/시클린A (업스테이트 바이오테크날로지(Upstate Biotechnology), 10U/μl) 1.7 μl를 검정 완충액 (10X 강도 검정 완충액 (200 mM MOPS pH 7.2, 250 mM β-글리세로포스페이트, 50 mM EDTA, 150 mM MgCl2) 250 μl, 10 mM ATP 11.27 μl, 1 M DTT 2.5 μl, 100 mM 나트륨 오르토바나데이트 25 μl, H2O 708.53 μl)에 희석하고, 10 μl를 히스톤 기질 혼합물 (60 μl 소 히스톤 H1 (업스테이트 바이오테크날로지, 5 mg/ml), 940 μl H2O, 35 μCi γ33P-ATP) 10 μl와 혼합하고, 96 웰 플레이트에 DMSO (2.5% 이하) 중 다양한 농도의 시험 화합물 5 μl와 함께 첨가하였다. 상기 반응을 5 시간 동안 진행한 후, 과량의 오르토-인산 (2%에서 30 μl)으로 중지하였다.
히스톤 H1로 혼입되지 않고 남은 γ33P-ATP를 밀리포어(Millipore) MAPH 여과기 플레이트 상에서 인산화된 히스톤 H1으로부터 분리하였다. MAPH 플레이트의 웰을 0.5% 오르토인산에 담그고, 이어서 얻어진 반응물을 웰을 통해 밀리포어 진공 여과 장치로 여과하였다. 여과 후, 잔류물을 0.5% 오르토인산 200 μl로 2 회 세척하였다. 여과기를 건조한 후, 섬광 마이크로신트(Microscint) 20 25 μl를 첨가하고, 이어서 팩커드 탑카운터(Packard Topcount)로 30 초 동안 계수하였다.
CDK2 활성의 억제률을 계산하고, 플롯팅하여 CDK2 활성의 50%를 억제하는 데 요구되는 시험 화합물의 농도를 측정하였다 (IC50).
상기에 나타낸 프로토콜로, 실시예 2C 내지 87, 89 내지 92, 94, 96 내지 101, 104 내지 105, 165, 166, 224, 225, 227, 229, 231, 233, 234 및 236의 화합물은 각각 20 μM 미만의 IC50 값을 갖고, 10 μM의 농도에서 CDK2 활성의 50% 이상 억제를 제공하는 것으로 밝혀졌다. 실시예 88, 93, 226, 228, 230 및 235의 화합물은 각각 750 μM 미만의 IC50 값을 가졌다.
실시예 249
CDK 선택성 검정
실시예 247에 기재된 일반적인 프로토콜을 사용하지만 하기에 제시된 바와 같이 변형하여, 여러가지 많은 키나제에 대한 본 발명의 화합물의 키나제 억제 활성에 대해 시험하였다.
키나제를 20 mM MOPS pH 7.0, 1 mM EDTA, 0.1% γ-메르캅토에탄올, 0.01% Brij-35, 5% 글리세롤, 1 mg/ml BSA 중 10x 워킹(working) 스톡에 희석하였다. 하나의 단위는 분당 포스페이트 1 nmol을 100 uM의 최종 ATP 농도로 30 ℃의 0.1 mg/ml 히스톤 H1 또는 CDK7 기질 펩티드로 혼입하는 것과 동일하다.
모든 CDK 검정 (CDK7 제외)에 대한 기질은 사용전 20 mM MOPS pH 7.4에서 10X 워킹 스톡으로 희석된 히스톤 H1이다. CDK7에 대한 기질은 탈이온수 내 10X 워킹 스톡으로 희석된 업스테이트로부터 얻어진 특정 펩티드이다.
CDK1/시클린B, CDK2/시클린A, CDK2/시클린E, CDK3/시클린E, CDK5/p35, CDK6/시클린D3에 대한 검정 방법:
25 μl의 최종 반응 부피에서, 상기 효소 (5-10 mU)를 8 mM MOPS pH 7.0, 0.2 mM EDTA, 0.1 mg/ml 히스톤 H1, 10 mM Mg아세테이트 및 [γ-33P-ATP] (특정 활성 약 500 cpm/pmol, 요구되는 농도)에서 배양하였다. Mg2+ [γ-33P-ATP]의 첨가로 반응을 개시하였다. 실온에서 40 분 동안 배양한 후, 반응을 3% 인산 용액 5 μl를 첨가하여 반응을 중지하였다. 반응물 10 ml를 P30 여과기 매트 상에 스폿팅하고, 75 mM 인산으로 5 분 동안 3 회 및 메탄올로 1 회 세척한 후, 건조 및 계수하였다.
CDK3/시클린E 검정에서, 실시예 150의 화합물은 20 μM 미만의 IC50 값을 가졌다.
CDK5/p35 검정에서, 실시예 41 및 150의 화합물은 20 μM 미만의 IC50 값을 가졌다.
CDK6/시클린D3 검정에서, 실시예 150의 화합물은 20 μM 미만의 IC50 값을 가졌다.
CDK7/시클린H/MAT1에 대한 검정 방법
25 μl의 최종 반응 부피에서, 효소 (5-10 mU)를 8 mM MOPS pH 7.0, 0.2 mM EDTA, 500 μM 펩티드, 10 mM Mg아세테이트 및 [γ-33P-ATP] (특정 활성 약 500 cpm/pmol, 요구되는 농도)로 배양하였다. Mg2+[γ-33P-ATP]를 첨가하여 반응을 개시하였다. 실온에서 40 분 동안 배양한 후, 3% 인산 용액 5 μl를 첨가하여 반응을 중지하였다. 반응물 10 ml를 P30 여과기 매트 상에 스폿팅하고, 75 mM 인산으로 5 분 동안 3 회 및 메탄올로 1 회 세척한 후, 건조 및 계수하였다.
실시예 250
A. 활성화된 CDK2/시클린A 키나제 억제 활성 검정의 측정 (IC 50 )
본 발명의 화합물을 하기 프로토콜을 사용하여 키나제 억제 활성에 대해 시험하였다.
활성화된 CDK2/시클린A [Brown et al, Nat. Cell Biol., 1, pp. 438-443, 1999; Lowe, E.D., et al Biochemistry, 41, pp15625-15634, 2002]를 2.5X 강도 검정 완충액 (50 mM MOPS pH 7.2, 62.5 mM β-글리세로포스페이트, 12.5 mM EDTA, 37.5 mM MgCl2, 112.5 mM ATP, 2.5 mM DTT, 2.5 mM 나트륨 오르토바나데이트, 0.25 mg/ml 소혈청 알부민) 125 pM에 희석하고, 10 μl를 히스톤 기질 혼합물 (60 μl 소 히스톤 H1 (업스테이트 바이오테크놀로지, 5 mg/ml), 940 μl H2O, 35 μCi γ33P-ATP) 10 μl와 혼합하고, 96 웰 플레이트에 DMSO (2.5% 이하) 중 다양한 농도의 시험 화합물 5 μl와 함께 첨가하였다. 반응을 2 내지 4 시간 동안 진행한 후, 과량의 오르토-인산 (2%에서 5 μl)을 사용하여 중지하였다.
히스톤 H1로 혼입되지 않고 남은 γ33P-ATP를 밀리포어 MAPH 여과기 플레이트 상에서 인산화된 히스톤 H1으로부터 분리하였다. MAPH 플레이트의 웰을 0.5% 오르토인산에 담그고, 이어서 얻어진 반응물을 웰을 통해 밀리포어 진공 여과 장치로 여과하였다. 여과 후, 잔류물을 0.5% 오르토인산 200 μl로 2 회 세척하였다. 여과기를 건조한 후, 섬광 마이크로신트 20 20 μl를 첨가하고,이어서 팩커드 탑카운터로 30 초 동안 계수하였다.
CDK2 활성의 % 억제를 계산하고, 플롯팅하여 CDK2 활성의 50%를 억제하는 데 요구되는 시험 화합물의 농도를 측정하였다 (IC50).
상기에 나타낸 프로토콜로, 실시예 95, 96, 99 내지 104, 106 내지 121, 123 내지 125, 130 내지 137, 139, 142 내지 145, 147 내지 150, 152 내지 156, 158 내지 160, 162 내지 164, 167 내지 173, 177 내지 179, 181 내지 182, 184 내지 190, 194, 196 내지 204, 208 내지 213 및 215의 화합물은 각각 20 μM 미만의 IC50 값을 갖는 것으로 밝혀졌다. 실시예 122, 126 내지 129, 140, 141, 146, 157 및 161의 화합물은 각각 750 μM 미만의 IC50 값을 가졌으며 대부분은 100 μM 미만의 IC50 값을 가졌다.
B. CDK1/시클린B 검정
CDK1/시클린B 검정은 CDK1/시클린B (업스테이트 디스커버리(Upstate Discovery))가 사용되고, 효소를 6.25 nM로 희석한다는 점을 제외하고는 상기 CDK2/시클린A 검정과 동일하였다.
상기에 기재된 바와 같이 또는 실시예 240에 제시된 프로토콜로 수행된 CDK1 검정에서, 실시예 2C, 41, 48, 53, 64, 65, 66, 73, 76, 77, 91, 95, 102, 106, 117, 123, 125, 133, 137, 142, 150, 152, 154, 167, 186, 187, 189, 190, 193, 194, 196, 199, 202 내지 204, 207, 208 내지 213, 215 및 218 내지 223의 화합물은 20 μM 미만의 IC50 값을 갖고, 실시예 188 및 206의 화합물을 100 μM 미만의 IC50 값을 갖는 것으로 밝혀졌다.
실시예 251
CDK4에 대한 검정 방법
CDK4 억제 활성에 대한 검정은 프로퀴나제 게엠베하(Proqinase GmbH, 독일 프라이부르크(Freiburg) 소재) 독점적인 33팬퀴나제(PanQinase; 등록상표) 활성 검정을 이용하여 수행되었다. 상기 검정은 96 웰 플래시플레이트 (FlashPlate; 상표명, 퍼카앨머(PerkinElmer))에서 수행되었다. 각 경우에, 반응 혼합물 (최종 부피 50 μl)은 20 μl 검정 완충액 (최종 조성물 60 mM HEPES-NaOH, pH 7.5, 3 mM MgCl2, 3 μM Na-오르토바나데이트, 1.2 mM DTT, 50 μg/ml PEG2000, 5 μl ATP 용액 (최종 농도 1 μM [γ-33P]-ATP (웰당 약 5 x 105 cpm)), 5 μl 시험 화합물 (10% DMSO 중), 10 μl 기질/ 10 μl 효소 용액 (예비 혼합물)으로 이루어져 있다. 효소 및 기질의 최종량은 하기와 같다.
키나제 키나제 ng/50 μl 기질 기질 ng/50 μl
CDK4/CydD1 50 폴리 (Ala, Glu, Lys, Tyr) 6:2:5:1 500
상기 반응 혼합물을 30 ℃에서 80 분 동안 배양하였다. 2 % H3PO4 50 μl로 반응을 중지하고, 플레이트를 흡입하고, 200 μl 0.9% NaCl로 2 회 세척하였다. 33P의 혼입은 마이크로플레이트 섬광 계수기로 측정하였다. 배경값은 각 웰에 대한 활성 잔류물을 계산하기 전 데이타로부터 제외되었다. IC50은 프리즘(Prism) 3.03을 사용하여 계산되었다.
실시예 150의 화합물은 본 검정에서 5 μM 미만의 IC50을 갖는다.
실시예 252
글리코겐 합성효소 키나제-3 (GSK-3)에 대한 억제 활성의 측정
본 발명의 화합물의 GSK-3 억제제에 대한 활성을 하기 프로토콜 A 또는 프로토콜 B를 이용하여 측정하였다.
프로토콜 A
GSK3-β (업스테이트 디스커버리)를 25 mM MOPS, pH 7.00, 25 mg/ml BSA, 0.0025% Brij-35RTM, 1.25% 글리세롤, 0.5 mM EDTA, 25 mM MgCl2, 0.025% β-메르캅토에탄올, 37.5 mM ATP에서 7.5 nM로 희석하고, 10 μl를 기질 혼합물 10 μl와 혼합하였다. 상기 기질 혼합물은 35 μCiγ33P-ATP를 갖는 물 1 ml 중 12.5 μM 포스포-글리코겐 합성효소 펩티드-2 (업스테이트 디스커버리)이다. 효소 및 기질을 96 웰 플레이트에 DMSO (2.5% 이하) 중 시험 화합물의 다양한 희석액 5 μl와 함께 첨가하였다. 반응을 3 시간 동안 진행한 후, 과량의 오르토-인산 (2%에서 5 μl)으로 중지하였다. 여과법은 상기 활성화된 CDK2/시클린A 검정에 대한 방법과 같았다.
프로토콜 B
GSK3β (인간)를 50 mM Tris pH 7.5, 0.1 mM EGTA, 0.1 mM 나트륨 바나데이트, 0.1% β-베르캅토에탄올, 1 mg/ml BSA 중 10x 워킹 스톡으로 희석하였다. 하나의 단위는 1 분당 포스페이트 1 nmol 및 2 분당 포스포-글리코겐 합성효소 펩티드의 혼입과 동일하다.
25 μl의 최종 반응 부피에서, GSK3β (5-10 mU)를 8 mM MOPS 7.0, 0.2 mM EDTA, 20 μM YRRAAVPPSPSLSRHSSPHQS(p)EDEEE (포스포 GS2 펩티드), 10 mM Mg아세테이트 및 [γ-33P-ATP] (특정 활성 약 500 cpm/pmol, 요구되는 농도)로 배양하하였다. Mg2+[γ-33P-ATP]를 첨가하여 반응을 개시하였다. 실온에서 40 분 동안 배양한 후, 3% 인산 용액 5μl를 첨가하여 반응을 중지하였다. 상기 반응물 10μl를 P30 여과기 매트 상에 플롯팅하고, 50 mM 인산으로 5 분 동안 3 회 및 메탄올로 1 회 세척한 후, 건조 및 계수하였다.
상기에 나타낸 두 프로토콜 중 하나를 사용하여 수행된 GSK3-B 검정의 결과, 실시예 2C, 26, 48, 53, 65, 76, 77, 84, 86, 95, 102, 106, 119, 122, 123, 126, 127, 128, 129, 131, 134, 135, 138, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 149, 150 및 151의 화합물은 각각 10 μM 미만의 IC50 값을 갖는 것이 밝혀졌다.
실시예 253
항-증식성 활성
본 발명의 화합물의 항-증식성 활성은 많은 세포주에서 세포 성장을 억제하는 화합물의 활성을 평가하여 측정되었다. 세포 성장의 억제는 알라마르 블루(Alamar Blue) 검정을 이용하여 측정되었다 (문헌 [Nociari, M. M, Shalev, A., Benias, P., Russo, C. Journal of Immunological Methods 1998, 213, 157-167]). 상기 방법은 생존 가능한 세포가 레사주린을 그의 형광 생성물 레소루핀으로 변형시키는 능력을 기준으로 한다. 각 증식에 있어서, 검정 세포를 96 웰 플레이트에 플레이팅하고, 16 시간 동안 배양한 후, 추가의 72 시간 동안 억제 화합물을 첨가하였다. 배양 기간 말기에 10% (v/v) 알라카르 블루를 첨가하고, 6 시간 더 배양한 후, 535 nM ex/590 nM em 형광 생성물을 측정하였다. 비-증식성 세포 검정의 경우, 세포를 96 시간 동안 집합 상태를 유지시킨 후, 추가의 72 시간 동안 억제제 화합물을 첨가하였다. 생존 가능한 세포의 수를 상기에 기재한 바와 같이 알라마르 블루 검정으로 측정하였다. 모든 세포주는 ECACC (유럽 세포 배양 보관 기관(European Collection of Cell Cultures))로부터 얻었다.
HCT-116 세포주
인간 결장 암종 세포주 HCT 116 (ECACC No. 91091005)에 대한 검정에서, 실시예 10, 25 내지 27, 41, 44, 46, 48, 50, 52, 53, 60, 62, 64 내지 67, 69, 73 내지 77, 79, 80, 83A, 86, 90 내지 93, 95 내지 98, 100 내지 104, 106, 107, 109 내지 121, 123 내지 125, 131 내지 134, 136 내지 143, 147 내지 155, 158, 159, 162 내지 164, 166, 167, 178, 179, 185 내지 190, 192 내지 205, 207 내지 215 및 218 내지 223의 화합물은 20 μM 미만의 IC50 값을 갖고, 실시예 2C, 3, 29, 38, 39, 49, 51, 85, 89, 99, 108, 135, 160, 182, 183, 206 및 216의 화합물은 100 μM 미만의 IC50 값을 가졌다.
실시예 254
화합물 4-(2,6-디클로로-벤조일아미노)-1H-피라졸-3-카르복실산 피페리딘-4-일아미드 ("화합물 I")를 임의의 보조제 (화합물 II)와 조합한 효과를 하기 기술로 평가하였다:
1. IC 50 이동 분석
인간 결장 암종 세포주 HT29 (ECACC No. 91072201) 세포를 96-웰 조직 배양 플레이트 상에 5x103 세포/웰의 농도로 시딩하였다. 세포를 화합물(들) 또는 비히클 대조군 (0.2% DMSO)의 첨가 전에 하기와 같이 밤새 회수하였다;
Figure 112007059328626-pct00283
화합물을 하기 스케줄 중 하나에 따라 첨가하였다;
a) 72시간 동안 동시에.
b) 24시간 동안 화합물 I, 이어서 48시간 동안 화합물 II.
c) 24시간 동안 화합물 II, 48시간 동안 화합물 I.
총 72시간 화합물 인큐베이션 후에, 알라마르 블루(Alamar Blue)(상표명)를 최종 농도 10% (v/v)로 첨가하고, 37 ℃에서 6 시간 동안 인큐베이션하였다. 형광성 생성물을 퓨젼 리더(Fusion Reader) (퍼킨 엘머(Perkin Elmer)) 상에서 d535/25x (여기) 및 d590/20m (방출)에서 판독하여 정량하였다. 화합물 I의 다양한 투여량의 존재하에 화합물 II에 대한 IC50을 측정하였다. 상조작용을 화합물 I의 하위-유효 투여량의 존재하에 IC50가 하향 이동된 경우에 측정하였다. 화합물 II과 화합물 I이 함께한 것에 대한 반응이 개별적인 2종 화합물의 합과 동등한 효능을 발휘하는 경우에 부가성으로 결정하였다. 안타고니스트 효과는 IC50을 상향 이동시키는 것, 즉 2종 화합물의 반응이 개별적인 2종 화합물의 합보다 덜한 경우의 것으로 정의하였다.
제약 조합물
실시예 255
i) 동결건조된 배합물 I
제제화된 화학식 I의 화합물의 분취액을 50 mL 바이알에 넣고, 동결건조시켰다. 동결건조 동안, 조성물을 (-45 ℃)에서 1-단계 동결 프로토콜에 따라 동결시켰다. 온도는 어닐링을 위해 -10 ℃로 상승시키고, 이어서 -45 ℃의 동결을 위해 저하시킨 후에, +25 ℃에서 대략 3400 분 동안 1차 건조시키고, 이어서 50 ℃로의 온도 증가 단계로 2차 건조시켰다. 1차 및 2차 건조 동안의 압력은 80 ml에서 설정하였다.
ii) 주사가능 배합물 II
주사 또는 주입에 의한 i.v. 전달용 배합물은 물에 화학식 I의 화합물 (예를 들어, 염 형태)을 20 mg/ml로 용해하여 제조할 수 있었다. 이어서 바이알을 밀봉하고, 오토클레이브로 멸균하였다.
iii) 주사가능 배합물 III
주사 또는 주입에 의한 i.v. 전달용 배합물은 완충액 (예컨대, 0.2 M 아세테이트 pH 4.6)를 함유한 물에 화학식 I의 화합물 (예를 들어, 염 형태)을 20 mg/ml로 용해하여 제조할 수 있었다. 이어서 바이알을 밀봉하고, 오토클레이브로 멸균하였다.
iv) 주사가능 배합물 IV
주사 투여용 비경구 조성물은 10% 프로필렌 글리콜을 함유한 물에 화학식 I의 화합물 (예를 들어, 염 형태)을 용해하여 활성 화합물 농도 1.5 중량%를 수득함으로써 제조할 수 있었다. 이어서 상기 용액을 여과로 멸균하고, 앰플에 충전하고, 밀봉하였다.
(v) 주사가능 배합물 V
화학식 I의 화합물 (예를 들어, 염 형태) (2 mg/ml) 및 만니톨 (50 mg/ml)을 물에 용해하고, 상기 용액을 멸균 여과하고, 밀봉가능한 1 ml 바이알 또는 앰플에 충전하여 주사용 비경구 조성물을 제조하였다.
(vi) 피하 주사 배합물 VI
화학식 I의 화합물을 제약 등급의 옥수수유와 혼합하여 피하 투여용 조성물을 5 mg/ml의 농도로 제조하였다. 상기 조성물을 멸균하고, 적합한 컨테이너에 충전하였다.
(vii) 정제 배합물
본원에 정의된 화학식 I0 또는 I의 화합물, 또는 그의 산부가염을 함유하는 정제 조성물을, 화합물 또는 그의 염 50 mg과 희석제로서 락토스 (BP) 197 mg, 및 윤활제로서 마그네슘 스테아레이트 3 mg을 혼합하고, 정제가 형성되도록 공지된 방법으로 압축하여 제조하였다.
(viii) 캡슐 배합물
본원에 정의된 화학식 I0 또는 I의 화합물 100 mg, 또는 그의 산부가염을 락토스 100 mg과 혼합하고, 얻어진 혼합물을 표준 불활성 경질 젤라틴 캡슐에 충전하여 캡슐 배합물을 제조하였다.
(ix) 동결건조된 배합물
제제화된 본원에 정의된 화학식 I0 또는 I의 화합물, 또는 그의 산부가염의 분취액을 50 mL 바이알에 넣고, 동결건조시켰다. 동결건조 동안, 조성물을 (-45 ℃)에서 1-단계 동결 프로토콜에 따라 동결시켰다. 온도는 어닐링을 위해 -10 ℃로 상승시키고, 이어서 -45 ℃의 동결을 위해 저하시킨 후에, +25 ℃에서 대략 3400 분 동안 1차 건조시키고, 이어서 50 ℃로의 온도 증가 단계로 2차 건조시켰다. 1차 및 2차 건조 동안의 압력은 80 ml에서 설정하였다.
(x) i.v. 투여에 사용하기 위한 농축물
수성 완충액은 4-(2,6-디클로로벤조일아미노)-1H-피라졸-3-카르복실산 피페리딘-4-일아미드 메탄술포네이트를 농도 20 mg/ml로 0.2M 아세트산나트륨/아세트산 완충액 (pH 4.6)에 용해함으로써 제조하였다.
미립자 물질을 여과 제거하며 완충액을 컨테이너 (예컨대, 클래스 1 유리 바이알)에 충전하고, 이를 이어서 (예컨대, 플로로텍(Florotec) 마개로) 밀봉하여 (예컨대, 알루미늄 크림프로) 안전하게 하였다. 화합물 및 배합물이 충분히 안정한 경우에, 배합물을 121 ℃에서 적합한 기간 동안 오토클레이브함으로써 멸균하였다. 배합물이 오토클레이빙에 안정하지 않은 경우에, 적합한 필터로 멸균하고, 멸균 조건하에 멸균 바이알 내로 충전할 수 있다. 정맥내 투여의 경우에, 상기 용액은 투여 전에 주입 백 (제약상 허용가능한 부형제, 예컨대 0.9% 염수 또는 5% 덱스트로스 함유) 내로 주사하거나 또는 주사할 수 있는 바와 같이 투여할 수 있다.
실시예 256
X-선 회절에 의한 4-(2,6-디클로로벤조일아미노)-1 H -피라졸-3-카르복실산 피페리딘-4-일아미드 메탄술포네이트의 결정 구조의 측정
화합물 4-(2,6-디클로로벤조일아미노)-1H-피라졸-3-카르복실산 피페리딘-4-일아미드 메탄술포네이트를 실시예 1에 기재한 바와 같이 제조하였다. 회절 실험에 사용한 결정은 수용액으로부터 2-프로판올에 의해 침전시켜 수득한 치수 0.05 x 0.08 x 0.14 mm3 인 무색 플레이트이었다. 결정 데이타는 리가쿠(Rigaku) 회전 애노드 RU3HR로부터의 CuKα 방사 (λ = 1.5418 Å), 오스믹(Osmic) 블루 공초점 광학 및 리가쿠 주피터(Jupiter) CCD 검출기를 사용하여 93 K에서 수집하였다. 이미지는 결정 거리 67 mm에 대한 검출기로 2θ=15 및 90°에서 2개 ω 스캔에 의해 수집하였다. 데이타 수집은 크리스탈클리어(CrystalClear) 소프트웨어로 수집하고, 이미지를 드트렉(Dtrek)에 의해 처리하여 기준화하였다. 높은 흡수 계수 (μ=4.01 mm-1) 때문에 데이타는 4번째 순서 포우리어(Fourier) 흡수 교정으로 교정하여야 하였다. 결정체가 93 K a=8.90(10), b=12.44(10), c=38.49(4) Å, α = β = γ = 90°에서 결정 격자 파라미터를 갖는 사방결정 공간 그룹 Pbca (# 61)에 속하는 것임을 밝혀냈다. 각괄호 중의 숫자는 편차 (s.u., 표준 불확도)를 나타낸다.
상기 기재된 결정체 및 결정 구조는 본 발명의 추가 측면이다.
결정 구조는 SHELXS-97에 효력이 있는 직접 방법으로 해결하였다. 해상도 범위 20 내지 0.9 Å (2.3<θ<58.87)에서 총 2710개 유일 반사에 대한 강도 데이타는 SHELXL-97에 의한 271 결정 파라미터의 정련에 사용되었다. 최종 통계 파라미터는 wR2=0.2115 (모든 데이타), R1=0.0869 (I>2σ(I)를 갖는 데이타) 및 적합성(goodness of fit) S=1.264이었다.
양성자화된 유리 염기 및 한 메실레이트 음이온의 한 분자는 비대칭 단위로 발견되었다. 비대칭 단위의 기초 조성물은 C17H21Cl2N5O5S이고, 결정체의 계산된 밀도는 1.49 Mg/m3이다. 수소 원자는 기하학적 장소 상에서 생성되며, 헤테로원자 결합 수소 원자의 위치는 Fo-Fc 차이 지도의 검사에 의해 확인되었다. 수소 원자의 위치 및 열 파라미터는 상응하는 비-수소 원자 상에 겹치도록 축소시켰다. 비-수소 원자의 열 운동은 이방성 열 인자에 의한 모델이 되었다 (도 1 참조).
결정 구조는 1 개 분자내 (N15H...O7 2.690 Å) 및 5 개 분자간 수소 결합을 함유한다 (도 2인 패킹 도면 참조). 이들 중 3개는 양성자화된 피페리딘 질소를 2 개 메실레이트 음이온과 연결시킨다. 제1 메실레이트 음이온은 단일 H-결합 N12H12A...O2M 2.771 Å을 통해 연결되며, 제2 음이온은 상호작용 N12H12B...O1M 2.864 Å 및 N12H12B...O2M 3.057 Å를 갖는 이분 H-결합에 수반된다. 잔존 메실레이트 산소 O3M은 수소 결합 N8H8...O3M 2.928 Å에 수반된다. 인접 양성자화 유리 염기 분자는 함께 H-결합 N15H15...O7 2.876 Å, 뿐만 아니라 상대적으로 긴 접촉 N15H15...N2 3.562 Å 및 페닐 및 피라졸 고리의 적층에 의해 연결된다. 이들 상호작용은 b 축을 따라 매우 증폭된다. 결정 패킹은 양성자화 유리 염기 양이온의 2층과 하전된 H-결합의 광범위한 네트워크에 의해 샌드위치된 메실레이트 음이온의 (ab 면에서) 2D 층을 함유한다. 조밀 2D 샌드위치 층은 페닐 고리를 적층하고, Cl2...C18 3.341 Å과의 클로르...페닐 상호작용을 포함함으로써 함께 c 축을 따라 연결된다.
X-선 회절 연구에 의해 생성된 구조를 나타내는 그래픽을 도 2로 제공한다.
4-(2,6-디클로로벤조일아미노)-1H-피라졸-3-카르복실산 피페리딘-4-일아미드 메탄술포네이트의 구조로 이루어진 원자에 대한 배위결합을 하기 표 B에 나타낸다.
Figure 112007059328626-pct00284
Figure 112007059328626-pct00285
Figure 112007059328626-pct00286
실시예 257
4-(2,6-디클로로-벤조일아미노)-1H-피라졸-3-카르복실산 피페리딘-4-일아미드 아세트산 염의 제조
Figure 112007059328626-pct00287
물 (500 ml) 중의 4-(2,6-디클로로-벤조일아미노)-1H-피라졸-3-카르복실산 피페리딘-4-일아미드 히드로클로라이드 염 (20.6 g, 50 mmol)의 용액에 주위 온도에 교반하며 중탄산나트륨 (4.5 g, 53.5 mmol)을 첨가하였다. 혼합물을 1 시간 동안 교반하고, 형성된 고체를 여과 수집하고, 톨루엔 (x 3)로 공비하며 진공에서 건조시켜 4-(2,6-디클로로-벤조일아미노)-1H-피라졸-3-카르복실산 피페리딘-4-일아미드의 상응하는 유리 염기를 수득하였다.
1H NMR (400 MHz, DMSO-d 6) δ 10.20 (s, 1H), 8.30 (s, 1H), 8.25 (d, 1H), 7.60 - 7.50 (m, 3H), 3.70 (m, 1H), 3.00 (d, 2H), 2.50 (m, 2H), 1.70 (d, 2H), 1.50 (m, 2H).
메탄올 (150 ml) 중의 4-(2,6-디클로로-벤조일아미노)-1H-피라졸-3-카르복실산 피페리딘-4-일아미드 (10.0 g, 26.2 mmol)의 교반 현탁액에 빙초산 (15 ml, 262 mmol)을 주위 온도에서 첨가하였다. 1 시간 후에, 투명한 용액을 수득하고, 이를 진공에서 톨루엔 (x 2)으로 공비하여 감소시켰다. 잔류물을 이어서 아세토니트릴 (2 x 100 ml)로 연화처리하고, 고체를 진공에서 건조시켜 4-(2,6-디클로로-벤조일아미노)-1H-피라졸-3-카르복실산 피페리딘-4-일아미드 아세트산 염 (10.3 g)을 백색 고체로서 수득하였다.
Figure 112007059328626-pct00288
동등성
상기 실시예들은 본 발명을 설명하려는 목적을 위해 존재하고, 발명의 범위에 임의의 제한을 강요하는 것으로 해석되어서는 안된다. 본 발명을 기초로 한 원리에서 벗어나지 않는 한, 상기에 기재되고 실시예에서 설명된 발명의 특정 실시양태에 대해 많은 변형 및 변경이 이루어질 수 있다는 것이 명백할 것이다. 이러한 모든 변형 및 변경은 본원에 포함된다.

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  11. 제10항에 있어서, 4-(2,6-디클로로-벤조일아미노)-1H-피라졸-3-카르복실산 피페리딘-4-일아미드의 염이 메탄술폰산을 이용해서 형성된 염인 조합물.
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  14. 제10항에 있어서, 4-(2,6-디클로로-벤조일아미노)-1H-피라졸-3-카르복실산 피페리딘-4-일아미드 또는 그의 염 및 보르테조미브가 (a) 혼합되거나; (b) 화학적으로/물리화학적으로 결합되거나; (c) 화학적으로/물리화학적으로 동시-패키징되거나; (d) 혼합되지 않았지만 동시-패키징되거나 동시-존재하거나; 또는 (e) 비-물리적으로 결합된 것인 조합물.
  15. 제10항에 있어서, 제약 팩, 키트 또는 환자용 팩의 형태인 조합물.
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  17. 제10항, 제11항, 제14항 및 제15항 중 어느 한 항에 따른 조합물 및 제약상 허용가능한 담체를 포함하는 암 치료 또는 관리용 제약 조성물.
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  19. 4-(2,6-디클로로-벤조일아미노)-1H-피라졸-3-카르복실산 피페리딘-4-일아미드 또는 그의 염을 포함하는, 보르테조미브와의 조합 요법으로 사용하기 위한 암 치료 또는 관리용 제약 조성물.
  20. 4-(2,6-디클로로-벤조일아미노)-1H-피라졸-3-카르복실산 피페리딘-4-일아미드 또는 그의 염을 포함하는, 보르테조미브로 치료중인 암을 앓고 있는 환자에서 반응율을 증강 또는 상승시키기 위한 제약 조성물.
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