NL8520003A - 1-HYDROXYVITAMIN D COMPOUNDS WITH UNSATURATED SIDE CHAIN. - Google Patents

1-HYDROXYVITAMIN D COMPOUNDS WITH UNSATURATED SIDE CHAIN. Download PDF

Info

Publication number
NL8520003A
NL8520003A NL8520003A NL8520003A NL8520003A NL 8520003 A NL8520003 A NL 8520003A NL 8520003 A NL8520003 A NL 8520003A NL 8520003 A NL8520003 A NL 8520003A NL 8520003 A NL8520003 A NL 8520003A
Authority
NL
Netherlands
Prior art keywords
compounds
compound
hydroxyvitamin
formula
hydroxy
Prior art date
Application number
NL8520003A
Other languages
Dutch (nl)
Original Assignee
Wisconsin Alumni Res Found
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Wisconsin Alumni Res Found filed Critical Wisconsin Alumni Res Found
Publication of NL8520003A publication Critical patent/NL8520003A/en

Links

Classifications

    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C07ORGANIC CHEMISTRY
    • C07JSTEROIDS
    • C07J9/00Normal steroids containing carbon, hydrogen, halogen or oxygen substituted in position 17 beta by a chain of more than two carbon atoms, e.g. cholane, cholestane, coprostane
    • AHUMAN NECESSITIES
    • A61MEDICAL OR VETERINARY SCIENCE; HYGIENE
    • A61PSPECIFIC THERAPEUTIC ACTIVITY OF CHEMICAL COMPOUNDS OR MEDICINAL PREPARATIONS
    • A61P3/00Drugs for disorders of the metabolism
    • A61P3/02Nutrients, e.g. vitamins, minerals
    • AHUMAN NECESSITIES
    • A61MEDICAL OR VETERINARY SCIENCE; HYGIENE
    • A61PSPECIFIC THERAPEUTIC ACTIVITY OF CHEMICAL COMPOUNDS OR MEDICINAL PREPARATIONS
    • A61P3/00Drugs for disorders of the metabolism
    • A61P3/12Drugs for disorders of the metabolism for electrolyte homeostasis
    • A61P3/14Drugs for disorders of the metabolism for electrolyte homeostasis for calcium homeostasis
    • AHUMAN NECESSITIES
    • A61MEDICAL OR VETERINARY SCIENCE; HYGIENE
    • A61PSPECIFIC THERAPEUTIC ACTIVITY OF CHEMICAL COMPOUNDS OR MEDICINAL PREPARATIONS
    • A61P35/00Antineoplastic agents
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C07ORGANIC CHEMISTRY
    • C07CACYCLIC OR CARBOCYCLIC COMPOUNDS
    • C07C401/00Irradiation products of cholesterol or its derivatives; Vitamin D derivatives, 9,10-seco cyclopenta[a]phenanthrene or analogues obtained by chemical preparation without irradiation
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C07ORGANIC CHEMISTRY
    • C07JSTEROIDS
    • C07J71/00Steroids in which the cyclopenta(a)hydrophenanthrene skeleton is condensed with a heterocyclic ring
    • C07J71/0036Nitrogen-containing hetero ring
    • C07J71/0042Nitrogen only

Landscapes

  • Health & Medical Sciences (AREA)
  • Organic Chemistry (AREA)
  • Chemical & Material Sciences (AREA)
  • General Health & Medical Sciences (AREA)
  • Veterinary Medicine (AREA)
  • Nuclear Medicine, Radiotherapy & Molecular Imaging (AREA)
  • Medicinal Chemistry (AREA)
  • Pharmacology & Pharmacy (AREA)
  • Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
  • Animal Behavior & Ethology (AREA)
  • General Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Public Health (AREA)
  • Chemical Kinetics & Catalysis (AREA)
  • Hematology (AREA)
  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Bioinformatics & Cheminformatics (AREA)
  • Diabetes (AREA)
  • Obesity (AREA)
  • Nutrition Science (AREA)
  • Endocrinology (AREA)
  • Rheumatology (AREA)
  • Organic Low-Molecular-Weight Compounds And Preparation Thereof (AREA)
  • Pharmaceuticals Containing Other Organic And Inorganic Compounds (AREA)
  • Measuring Or Testing Involving Enzymes Or Micro-Organisms (AREA)

Description

Μ 8 5 2 0 0 0 35 8 5 2 0 0 0 3

/J/ J

1-hydroxyvitamine D verbindingen met onverzadigde zijketen.1-hydroxyvitamin D compounds with unsaturated side chain.

De uitvinding heeft betrekking op biologisch actieve vitamine D-verbindingen. De uitvinding heeft meer in het bijzonder betrekking op 1-hydroxyvitamine D verbindingen, die een 22.23-cis-dubbelbinding in de zij-5 keten bevatten.The invention relates to biologically active vitamin D compounds. More particularly, the invention relates to 1-hydroxyvitamin D compounds containing a 22.23-cis double bond in the side chain.

Vanwege dé algemeen bekende en duidelijk vastgestelde activiteit van la-hydroxyvitamine D verbindingen bij het reguleren van de calcium- en fosfaat-homeostasis bij dieren of mensen bestond er belangstelling 10 voor de bereiding van de natuurlijke metabolieten en voor het vinden van analogen met bjmikbare medicinale eigenschappen. Dit heeft geleid tot 'de bereiding van een ver-i scheidenheid van verbindingen (zie bijvoorbeeld DeLuca c.s., | Topics in Current Chemistry, vol. 83, pag. 1 (1979); Ann.Because of the well known and clearly established activity of 1a-hydroxyvitamin D compounds in regulating the calcium and phosphate homeostasis in animals or humans, there was interest in the preparation of the natural metabolites and in finding analogues with beneficial medicinal properties . This has led to the preparation of a variety of compounds (see, for example, DeLuca et al., Topics in Current Chemistry, vol. 83, p. 1 (1979); Ann.

| 15 Rev. Biochem. 52',' 411 (1983); Yakhimovich, Russian Chem.| 15 Rev. Biochem. 52 ', 411 (1983); Yakhimovich, Russian Chem.

i ' i I Rev. 49, 371 (1980)), waarvan sómmige, bijvoorbeeld la-hydroxyvitamine D^ (Amerikaans octrooischrift ! 3.741.996) of la.25-dihydroxyvitamine (Amerikaans oc- I trooischrift 3.697.559) reeds toepassing vinden in de me- 20 dische praktijk. Er-blijft belangstelling voor dergélijke | /'verbindingen bestaan, in het bijzonder omdat nu wordt ingezien dat behalve de bekende werking daarvan als regu-leermiddelen van de calcium-homeostasis ,la..25-dihydroxy-vitamine D^ en zijn analoog, la-hydroxyvitamine D^, even-25 eens cellulaire differentiëringsprocessen beïnvloeden en de groei en voortplanting Van zekere kwaadaardige cellen kunnen remmen /Suda c.s., Amerikaans octrooischrift 4.391.802; Suda c.s., Proc. Natl. Acad. Sci. USA 80, 201 (1983); Reitsma c.s., Nature, Vol. 306, 492-494 (1983) /.i 'i I Rev. 49, 371 (1980)), of which some, for example, 1-hydroxyvitamin D 1 (US Pat. No. 3,741,996) or 1a-25-dihydroxyvitamin (US Pat. No. 3,697,559) are already used in the medical field practice. There remains interest in such Compounds exist, especially since it is now recognized that in addition to their known activity as regulators of the calcium homeostasis, 1,25-dihydroxy-vitamin D1 and its analog, 1a-hydroxyvitamin D1, also Once influence cellular differentiation processes and inhibit the growth and reproduction of certain malignant cells / Suda et al., U.S. Patent 4,391,802; Suda et al., Proc. Natl. Acad. Sci. USA 80, 201 (1983); Reitsma et al., Nature, Vol. 306, 492-494 (1983) /.

30 Er komen steeds meer bewijzen voor de veronderstelling dat de uitoefening van de biologische activiteit door 8520003 - 2 - vitamine D metabolieten en analogen geschiedt via een binding aan een intracellulair receptor-proteïen in een of andere trap van het totale proces (zie DeLuca c.s., bovenge- . noemde literatuur). Een hoge affiniteit voor dit receptor-5 proteien is dus een eerste vereiste voor een hoog werkings- : vermogen en wenselijke vitamine D analogen zijn die welke doeltreffend met het natuurlijke hormoon, 1.25-(011)^0^/ om de receptor-bindingsplaats concurreren.30 There is growing evidence to support the assumption that the exercise of biological activity by 8520003-2 vitamin D metabolites and analogues occurs through binding to an intracellular receptor protein at some stage of the overall process (see DeLuca et al., literature mentioned above). Thus, a high affinity for this receptor-5 protein is a prerequisite for high activity and desirable vitamin D analogs are those that compete efficiently with the natural hormone, 1.25- (011) ^ 0 ^ / for the receptor binding site. .

Bekende, in de zijketen onverzadigde vita- 10 mine D-verbindingen omvatten de hydroxy-derivaten van vitamine , namelijk 25-hydroxyvitamine D2 (Amerikaans octrooischrift 3.585.221), la.25-dihydroxyvitamine (Amerikaans octrooischrift 3.880.894), 24-hydroxy- en 24.25-dihydroxyvitamine (Jones c.s., Arch. Biochem.Known side-chain unsaturated vitamin D compounds include the hydroxy derivatives of vitamin, namely 25-hydroxyvitamin D2 (U.S. Patent 3,585,221), 1,25-dihydroxyvitamin (U.S. Patent 3,880,894), 24-hydroxy and 24.25-dihydroxyvitamin (Jones et al., Arch. Biochem.

15 Biophys. 202, 450 (1980)), la-hydroxyvitamine D„ (Amerikaans i ^ I octrooischrift 3.907.843) en zekere 24-desmethylvitamine I D„ verbindingen (Amerikaans octrooischrift 3.786.062; \ Bogoslovskii c.s., J. Gen. Chem. USSR 48(4), 828 (1978);15 Biophys. 202, 450 (1980)), 1α-hydroxyvitamin D 4 (U.S. Patent 3,907,843) and certain 24-desmethyl vitamin ID 4 compounds (U.S. Patent 3,786,062; Bogoslovskii et al., J. Gen. Chem. USSR 48 (4), 828 (1978);

Chem. Abstr. 89, 163848j en 89, 209016s). Een voorbeeld I · i ] 20 van een verbinding met een cis-dubbelbinding in de zijke- ] ten is eveneens bekend (Bogoslovskii c.s., bovengenoemde literatuur).Chem. Abstr. 89, 163848j and 89, 209016s). An example 11 of a compound having a cis-double bond in the side chains is also known (Bogoslovskii et al., Literature above).

j !j!

De nieuwe verbindingen volgens de onderhavige uitvinding worden gekenmerkt door de op het formuleblad i 25 aangegeven structuurformules A èn: B,. waarin de hydroxy- ί : I groep (of beschermde hydroxygroep) aan het 1-koolstof- atoom de a- of β-stereochemische oriëntatie kan bezitten, en waarin en waterstof of een hydroxy-beschermings-groep, bijvoorbeeld acyl, alkylsilyl, methoxymethyl of 30 tetrahydropyranyl, voorstellen.The new compounds according to the present invention are characterized by the structural formulas A and: B, indicated on the formula sheet. wherein the hydroxy-1: I group (or protected hydroxy group) on the 1-carbon atom may have the α or β-stereochemical orientation, and wherein a hydrogen or a hydroxy-protecting group, for example acyl, alkylsilyl, methoxymethyl or Tetrahydropyranyl.

Deze verbindingen worden dus gekenmerkt door een 22.23-cis-dubbelbinding (22Z-dubbelbinding) in de zijketen .These connections are thus characterized by a 22.23-cis double bond (22Z double bond) in the side chain.

. Bevoorkeurde hydroxy-beschermingsgroepen 35 zijn acyl (alkanoyl) groepen met 1-6 koolstofatomen (bij voorbeeld formyl, acetyl, propionyl, butyryl, etc.) of 8520003 - 3 - aroylgroepen, zoals benzoyl, halogeen of nitrobenzoyl, of carboxyalkanoylgroepen met 2-6 koolstofatomen, zoals oxalyl, malonyl, succinyl, glutaryl of adipyl.. Preferred hydroxy protecting groups are acyl (alkanoyl) groups of 1-6 carbon atoms (e.g. formyl, acetyl, propionyl, butyryl, etc.) or 8520003-3-aroyl groups, such as benzoyl, halogen or nitrobenzoyl, or carboxyalkanoyl groups of 2-6 carbon atoms, such as oxalyl, malonyl, succinyl, glutaryl or adipyl.

In het bijzonder de voorkeur genieten de ver-5 bindingen van het bovengenoemde type A met een la-hydroxy- groep, omdat deze verbindingen een verrassend hoge affiniteit voor het receptör-proteïen vertonen. Deze verbindingen als 1-hydroxyvitamine D analogen, zijn verwant met de bekende 1-gehydroxyleerde vitamine D verbindingen, maar wer-10 den vanwege de aanwezigheid van een 22Z-dubbelbinding verwacht een lage of in het geheel geen affiniteit voor de receptor te vertonen, omdat deze 22.23-cis-dubbelbinding de zijketen in een volledig andere geometrie dwingt dan die welke wordt aangenomen door de volledig verzadigde 15 zijketen, zoals deze voorkomt in la-hydroxyvitamine of in het natuurlijke hormoon, 1..25-(OH)2D , beide verbindingen met een bekende hoge affiniteit voor het receptor-proteïen (DëLuca c.s., bovengenoemde literatuur). Verras-senderwijze en onverwachterwijze werd echter gevonden dat 20 de la-hydroxy-22Z-dehydro-verbindingen in feite een hogere affiniteit voor de receptor vertonen dan la-hydroxyvitamine ·Particularly preferred are the compounds of the above type A with a 1α-hydroxy group, because these compounds exhibit a surprisingly high affinity for the receptor proteins. These compounds, as 1-hydroxyvitamin D analogs, are related to the known 1-hydroxylated vitamin D compounds, but due to the presence of a 22Z double bond, they were expected to show low or no affinity for the receptor at all, because this 22.23-cis double bond forces the side chain into a completely different geometry than that assumed by the fully saturated side chain, as it occurs in 1-hydroxyvitamin or in the natural hormone, 1..25- (OH) 2D, both compounds with a known high affinity for the receptor proteins (DëLuca et al, literature above). Surprisingly and unexpectedly, however, it was found that the 1a-hydroxy-22Z-dehydro compounds actually have a higher affinity for the receptor than 1a-hydroxyvitamin ·

De synthese van de nieuwe verbindingen volgens deze uitvinding is weergegeven in reactieschema A.The synthesis of the new compounds of this invention is shown in Reaction Scheme A.

25 In de volgende beschrijving van deze werkwijze en in de voorbeelden hebben de aanduidingen van de verbindingen door nummers (bijvoorbeeld (1), (2),:(3)...., etc.) betrekking op de aldus in reactieschema A of in de beschrij- : ving génummerde structuren.In the following description of this method and in the examples, the designations of the compounds by numbers (for example (1), (2), :( 3) ...., etc.) refer to the thus in reaction scheme A or numbered structures in the description.

30 Het uitgangsmateriaal voor de synthetische werkwijze is het dieen-beschermde aldehyde met de formule (1), waarin R een methoxymethylgroep is. Dit uitgangsmateriaal wordt uit ergosterol bereid volgens de methode van Morris c.s. (J. Org. Chem. 46, 3422 (1981)). De reac-35 tie van verbinding (1) met een Wittig-reagens met de formule (CH.^) 2CHCH2CH2-PPh3Br 8520003 - 4 - in een organisch oplosmiddel en in tegenwoordigheid van een sterke base verschaft pródukt (2), dat de gewenste 22Z-alke-nische zijketen bevat.The starting material for the synthetic process is the diene-protected aldehyde of the formula (1), wherein R is a methoxymethyl group. This starting material is prepared from ergosterol by the method of Morris et al. (J. Org. Chem. 46, 3422 (1981)). The reaction of compound (1) with a Wittig reagent of the formula (CH. ^) 2CHCH2CH2-PPh3Br 8520003-4 - in an organic solvent and in the presence of a strong base provides product (2) that provides the desired 22Z-olefinic side chain.

Door verwijdering van de hydroxy-bescher-5 mingsgroep onder zure omstandigheden wordt pródukt (2) om gezet in verbinding (3), die wordt onderworpen aan een reductie met een sterk hydride-reductiemiddel in een organisch oplosmiddel, waarbij het 5.7-dieen-sterol, verbinding (4), wordt verkregen.By removing the hydroxy protecting group under acidic conditions, the product (2) is converted to compound (3), which is subjected to a reduction with a strong hydride reducing agent in an organic solvent, the 5.7-diene sterol , compound (4), is obtained.

10 Door bestraling van dit materiaal, opgelost in een organisch oplosmiddel, met ultraviolet licht wordt het 5.7-dieen omgezet in het overeenkomstige previtamine-intermediair, dat na de isolatie en zuivering tot het 22Z-dehydro-vitamine D^ analoog met de.:forraule (.5) (R = H) 15 wordt geïsomeriseerd door zachte verhitting in een orga nisch oplosmiddel bij een temperatuur, die varieert van kamertemperatuur tot de terugvloeitemperatuur.Irradiation of this material, dissolved in an organic solvent, with ultraviolet light converts the 5,7-diene into the corresponding previtamin intermediate, which after isolation and purification to form the 22Z-dehydro-vitamin D analog with the formula (.5) (R = H) 15 is isomerized by gentle heating in an organic solvent at a temperature ranging from room temperature to reflux temperature.

Het intermediair met de formule (5) is een bekend vitamine D analoog, dat reeds eerder door 20 Bogoslovskii c.s. (J. Gen. Chem. USSR, 48(4), 828 (1978)) | volgens een minder geschikte procédure is bereid.The intermediate of formula (5) is a known vitamin D analog, previously described by Bogoslovskii et al. (J. Gen. Chem. USSR, 48 (4), 828 (1978)) | has been prepared by a less suitable procedure.

Intermediair (5) wordt vervolgens omgezet in de gewenste eindprodukten door 1-hydroxylering onder i toepassing van de algemene methode van DéLuca c.s.Intermediate (5) is then converted to the desired final products by 1-hydroxylation using the general method of DéLuca et al.

i . · ! 2 5 (Ame r ikaan se oc troo i schr if ten 4.195.027 en. 4.260 .-549-).i. ·! 2 5 (Ame o r se oc troo i schr if ten 4.195.027 and. 4.260.-549-).

| Verbinding (5). wordt eerst getösyleerd onder vorming van j het 3$-tosylaat met de formule (6), dat vervolgens in | gebufferde methanol wordt gesol vólyseerd,. waarbij het | nieuwe 3.5-eyclovitamine D intermediair met de formule (7) 30 (R = H) wordt verkregen. Dit pródukt wordt vervolgens i behandeld met selehiumdioxyde en tert.-butylhydroperoxyde in een organisch oplosmiddel, waarbij als hoofdprödukt het la-hydroxycyclovitamine D analoog met de formule (8), waarin R een hydroxygroep is, wordt verkregen. Het is op-35 merkelijk dat deze allylische hydroxylering bij het 1- koolstofatoom zonder complicaties verloopt voor een ver- 8520003 - 5 - binding zoals intermediair (7) met de ongebruikelijke cis-dubbelbinding in de zijketen met twee allylische posities.| Connection (5). is first isosylated to form the 3 $ tosylate of the formula (6) which is then buffered methanol is sololysed. where the | new 3.5-eyclovitamin D intermediate of the formula (7) (R = H) is obtained. This product is then treated with selenium dioxide and tert.-butyl hydroperoxide in an organic solvent, the main product of which is the 1-hydroxycyclovitamin D analog of formula (8), wherein R is a hydroxy group. It is noteworthy that this allylic hydroxylation at the 1-carbon atom proceeds without complications for a linkage such as intermediate (7) with the unusual cis-double bond in the side chain with two allylic positions.

Het intermediaire 1-hydroxycyclovitamine D 5 produkt wordt vervolgens in ijsazijn gesolvolyseerd, waar bij een mengsel van de 5.6-cis- en 5.6-trans-vitamine D verbindingen met respectievelijk de formules (9) en (10) met een 3β-acetoxy-groep wordt verkregen. Deze acetaat-derivaten (9) en (10) worden vervolgens gescheiden en af-10 zonderlijk in een milde base gehydrolyseerd onder vorming van de gewenste vrije diolprodukten, die gekarakteriseerd worden door de formules 11 en 12, waarin X. waterstof voor- 1 stelt.The intermediate 1-hydroxycyclovitamin D 5 product is then solvolysed in glacial acetic acid, combining a mixture of the 5.6-cis and 5.6-trans-vitamin D compounds of formulas (9) and (10) with a 3β-acetoxy group, respectively. is acquired. These acetate derivatives (9) and (10) are then separated and hydrolysed separately in a mild base to yield the desired free diol products, which are characterized by formulas 11 and 12, wherein X. represents hydrogen. .

Gevonden werd dat het hierboven beschreven 15 1-gehydroxyleerde cyclovitamine D produkt, waarvan de | la-hydroxy-3.5-cyclovitamine D verbinding met de formule ; (8) de hoofdcomponent is, eveneens een kleine hoeveelheid van het overeenkomstige 13-hydroxy-3.5-cyclovitamine D | epimeer, dat wil zeggen het produkt met de hieronder aange- 20 geven formule (13), bevat. Na de solvolyse in ijsazijn geeft dit 1β-hydroxy-epimeer de overeenkomstige 5.6-cis-en 5.6-trans-l8-hydroxy-3β-acetoxy-vitamine d analogen, weergegeven door respectievelijk de formules (14) en (15) (zie reactieschema B), die desgewenst uit het solvolyse-25 mengsel kunnen worden geïsoleerd door chromatografie, ; en vervolgens in een milde base, zoals hierboven beschre- i ven, afzonderlijk 'kunnen worden gehydrolyseerd tot de 13.38-diol-epimereh, die respectievelijk worden gekarakteriseerd door. de formules (16) en (17).It was found that the above-described 1-hydroxylated cyclovitamin D product, of which the 1a-hydroxy-3,5-cyclovitamin D compound of the formula; (8) the major component is also a small amount of the corresponding 13-hydroxy-3,5-cyclovitamin D | epimer, ie the product of the formula (13) indicated below. After solvolysis in glacial acetic acid, this 1β-hydroxy-epimer gives the corresponding 5.6-cis and 5.6-trans-18-hydroxy-3β-acetoxy-vitamin d analogs, represented by formulas (14) and (15), respectively (see reaction scheme B), which may be isolated from the solvolysis mixture, if desired, by chromatography; and then separately hydrolyzed in a mild base, as described above, to the 13.38-diol epimer, which are respectively characterized by. formulas (16) and (17).

30 In de praktijk is gebleken dat het bovenge noemde 5.6-trans-lβ-hydroxy-derivaat met de formule (15) dikwijls een dermate onderwegende component,, van het solvo-lyse-mengsel is dat de directe isolatie daarvan te bewerkelijk kan zijn. Het is in dergelijke gevallen in het 35 algemeen meer geschikt de 5.6-trans-18-rhydrOxy-analogen volgens het bekende, door jodium gekatalyseerde isomerisa- 8520003 - 6 - tieproces van Verloop c.s. (Ree. Trav. Chim. Pays-Bas 78, 1004 (1969)) te bereiden uit de overeenkomstige 5.6-cis-verbindingen. Aldus geeft de behandeling van produkt (14) met een katalytische hoeveelheid jodium in een koolwater-5 stof- of ether-oplosmiddel het 5.6-trans-produkt (15) en de analoge isomerisatie van (16) verschaft de overeenkomstige trans-verbinding met de formule (17).In practice it has been found that the above-mentioned 5.6-trans-1-hydroxy-derivative of the formula (15) is often such an important component of the sololysis mixture that the direct isolation thereof can be too laborious. In such cases it is generally more suitable to use the 5.6-trans-18-rhydroxy analogs according to the known iodine-catalyzed isomerization process of Verloop et al. (Ree. Trav. Chim. Pays-Bas 78, 1004 (1969)) from the corresponding 5.6-cis compounds. Thus, the treatment of product (14) with a catalytic amount of iodine in a hydrocarbon or ether solvent gives the 5.6 trans product (15) and the analog isomerization of (16) provides the corresponding trans compound with the formula (17).

Geacyleerde derivaten van de produkten volgens deze uitvinding kunnen gemakkelijk volgens gebruike-10 lijke methodes worden bereid. Aldus resulteren monoacyla- ten met de formules (9), (10) of (14) en (15) direct uit de solvolyse; dergelijke monoacylaten kunnen verder worden geacyleerd tot de overeenkomstige 1.3r-diacylaten of gewenste acylateh kunnen worden bereid door een gebruike-15 lijke acylering van de vrije diolen met de formules (11), (12) of (16) en (17). Eveneens dient te worden opgemerkt dat de 1-hydroxycyclovitamine D intermediairen met de formule (8) of (13) tot de overeenkomstige 1-O-acyl-derivaten kunnen worden geacyleerd. De daarna volgende j 20 solvolyse van dergelijke aeyl-derivaten in ijsazijn of in i . · een zuur waterig medium (bijvoorbeeld volgens de methode i van DëLuca c.s., Amerikaans octrooischrift 4.195.027) I geeft de 5.6-cis- en 5.6-trans-l-hydroxyvitamine D analogen : I als respectievelijk hun 1,3-di-O-acyl- of 1-0-acyl-deriva- | 25 ten.Acylated derivatives of the products of this invention can be easily prepared by conventional methods. Thus monoacylates of formulas (9), (10) or (14) and (15) result directly from solvolysis; such monoacylates can be further acylated to the corresponding 1,3r diacylates or desired acylates can be prepared by conventional acylation of the free diols of formulas (11), (12) or (16) and (17). It should also be noted that the 1-hydroxycyclovitamin D intermediates of formula (8) or (13) can be acylated to the corresponding 1-O-acyl derivatives. The subsequent solvolysis of such aeyl derivatives in glacial acetic acid or in i. An acidic aqueous medium (for example, by the method i of DëLuca et al, U.S. Patent 4,195,027) I gives the 5.6-cis and 5.6-trans-1-hydroxyvitamin D analogs: I as their 1,3-di-O, respectively -acyl or 1-0-acyl-deriva- | 25 ten.

| Een opmerkelijke eigenschap van de nieuwe verbindingen volgens deze uitvinding .is hun hoge werkings- j| A remarkable property of the new compounds of this invention is their high activity

! · I! I

vermogen zoals tot uiting komt door de hoge bindingsaffini- ; ! teit voor de proteien-receptor. Er werd verondersteld dat i ] 30 de verandering in de geometrie van de zijketen, veroorzaaktj door de aanwezigheid van een 22.23-cis-dubbelbinding i (22Z-dubbelbinding), de bindingsaffiniteit zou vernietigen : of op zijn minst zou resulteren in een duidelijke verminde-' ring van de bindingsaffiniteit, omdat, het bekend is (zie 35 bijvoorbeeld DéLuca c.s., Topics in'Curr. Chem., bovenge noemde literatuur) dat zelfs subtiele veranderingen in de 8520003 - 7 - stereochemie (bijvoorbeeld de verandering van 24R-hydroxy in 24S-hydroxy) kunnen resulteren in zeer grote verschillen in bindingseigenschappen, en de verbindingen werden in feite bereid met het doel deze veronderstelling te beves-5 tigen. Verrassenderwijze werd door concurrerende bindings- bepalingen (uitgevoerd volgens het protocol van Shepard c.s., Biochem. J. 182, 55 (1979)) gevonden dat het la-hydroxy-22Z-dehydro-analoog met de formule (11) een drie tot vijfmaal hogere affiniteit voor het receptor-10 protelen vertoont dan la-hydroxyvitamine D^, een bekend en krachtig werkend vitamine derivaat. De andere pro-dukten volgens deze uitvinding vertonen een lagere maar toch nog aanzienlijke bindingsaffiniteit, die in elk van de gevallen hoger is dan die van de overeenkomstige verbin- : 15 ding, die een verzadigde zijketen bevat, zoals deze voor komt in natuurlijke mëtabolieten of andere bekende ana-logen.power as reflected by the high binding affinity; ! protein receptor. It was postulated that the change in side chain geometry caused by the presence of a 22.23-cis double bond i (22Z double bond) would destroy the binding affinity: or at least result in a marked decrease. of the binding affinity, because it is known (see, for example, DéLuca et al., Topics in Curr. Chem., cited literature) that even subtle changes in the 8520003-7 stereochemistry (e.g., the change of 24R-hydroxy in 24S-hydroxy) can result in very large differences in binding properties, and the compounds were in fact prepared for the purpose of confirming this assumption. Surprisingly, competitive binding assays (performed according to the protocol of Shepard et al., Biochem. J. 182, 55 (1979)) found that the 1a-hydroxy-22Z-dehydro analog of formula (11) was three to five times higher affinity for the receptor protein then shows α-hydroxyvitamin D 1, a well-known and potent vitamin derivative. The other products of this invention exhibit a lower yet still significant binding affinity, which in each case is higher than that of the corresponding compound, which contains a saturated side chain as it occurs in natural metabolites or other known analogues.

Vanwe-ge deze hoge bindingsaffiniteit kunnen de verbindingen volgens deze uitvinding in hoge mate bruik- 20 bare vervangingsmiddelen zijn voor de bekende metabolieten ; bij de therapie of profylaxis van calcium-^stoornissen, zoals Engelse ziekte (rachitis), hypoparathyroidisme, osteodystrofie, osteomalacia of osteoporosis bij de mens, of verwante ca1ciumtekort-ziekten (bijvoorbeeld melkkoorts) 25 bij dieren. Op analoge wijze kunnen deze verbindingen wor den gebruikt voor de behandeling van zekere kwaadaardige ziekten, zoals leukemie bij de mens. Voor de bovengenoemde ; toepassingen geniet in het bijzonder de voorkeur het analoog, dat in reactieschema A is aangegeven met de formule 30 (11), of de overeenkomstige 5.6-trans-verbinding met de formule (12) of de geacyleerde derivaten daarvan. Geschikte mengsels van de bovengenoemde produkten kunnen eveneens worgden gebruikt bij medische of veterinaire toepassingen, bijvoorbeeld de combinatie van de produkten, weergegeven 35 door de formules (11) en (12).Because of this high binding affinity, the compounds of this invention can be highly useful substitutes for the known metabolites; in the therapy or prophylaxis of calcium disorders, such as English disease (rickets), hypoparathyroidism, osteodystrophy, osteomalacia or osteoporosis in man, or related calcium deficiency diseases (eg milk fever) in animals. Similarly, these compounds can be used to treat certain malignancies, such as human leukemia. For the above; Applications are particularly preferred for the analog indicated in the reaction scheme A by the formula (11) or the corresponding 5.6-trans compound of the formula (12) or its acylated derivatives. Suitable mixtures of the above products can also be used in medical or veterinary applications, for example, the combination of the products represented by formulas (11) and (12).

Voor therapeutische doeleinden, kunnen de ver- 8520003 - 8 - bindingen via een willekeurige gebruikelijke toedienings-weg en in een willekeurige vorm, die geschikt is voor de gekozen toedieningsmethode, worden toegediend. De verbindingen kunnen met een willekeurige aanvaardbare en onscha-5 delijke farmaceutische drager worden gerecepteerd, in de vorm van pillen, tabletten, gelatine-capsules of zetpillen, of als oplossingen, emulsies, dispersies of suspensies in onschadelijke oplosmiddelen of oliën, en dergelijke recepten (preparaten) kunnen eveneens andere therapeutisch ac-10 . tieve en gunstige bestanddelen, die geschikt kunnen zijn voor de specifieke toepassingen, bevatten. Bij de toepassing daarvan op mensen worden de verbindingen met voordeel toegediend in hoeveelheden van ongeveer 0,5 tot ongeveer 10 jig per dag, waarbij de specifieke dosering wordt vast-15 gesteld in afhankelijkheid van de toegediende specifieke i : ! verbinding, de te. behandelen ziekte en de medische historie, i j de conditie en de respons van de patiënt, zoals duidelijk j zal zijn voor deskundigen op dit gebied van de techniek.For therapeutic purposes, the compounds may be administered by any conventional route of administration and in any form suitable for the method of administration chosen. The compounds can be formulated with any acceptable and harmless pharmaceutical carrier, in the form of pills, tablets, gelatin capsules or suppositories, or as solutions, emulsions, dispersions or suspensions in harmless solvents or oils, and the like recipes ( preparations) may also contain other therapeutic ac-10. contain beneficial and beneficial ingredients that may be suitable for the specific applications. When applied to humans, the compounds are advantageously administered in amounts of from about 0.5 to about 10 µg per day, the specific dosage being determined depending on the specific dose administered. connection, the te. treat disease and medical history, the condition and response of the patient, as will be apparent to those skilled in the art.

| De onderhavige uitvinding wordt verder be- ! 20 schreven in de onderstaande gedetailleerde beschrijving, j die uitsluitend bedoeld is'illustratief te zijn en geen beperking van het raam van dë uitvinding inhoudt. In deze beschrijving werden de fysisch-chemische gegevens verkregen onder gebruikmaking van de vermelde methodes en | 25 apparaten. De hogedruk-vloeistofchromatografie (HPLC) i| The present invention is further described. 20 in the detailed description below, which is intended to be illustrative only and does not limit the scope of the invention. In this description, the physicochemical data were obtained using the methods mentioned and | 25 devices. High pressure liquid chromatography (HPLC) i

| werd uitgevoerd op een Waters. Associates Model ALC/GPC| was performed on a Waters. Associates Model ALC / GPC

j 204 onder gebruikmaking van Zorbax-Sil (DuPont) (kolom | . van 6,2 mm x 25 cm, stroomsnelheid 4 ml/minuut, 105 kg/ cm2). De kolomchromatografie werd uitgevoerd op Silica Gel | 30 60, 70-230 mesh ASTM (Merck). De preparatieve dunnelaag- chroma tograf ie (TLC). werd uitgevoerd op Silica 60 PF-254 (platen van 20 x 20 cm, 1 mm silicagel). De bestralingen werden uitgevoerd .onder gebruikmaking van een Hanovia 608A36 kwikbooglamp, voorzien van een Vycor-fliter. Alle .35 reacties worden bij voorkeur uitgevoerd in een inerte at mosfeer . (bijvoorbeeld argon).204 using Zorbax-Sil (DuPont) (6.2 mm x 25 cm column, flow rate 4 ml / minute, 105 kg / cm 2). The column chromatography was performed on Silica Gel | 60, 70-230 mesh ASTM (Merck). The preparative thin layer chromatography (TLC). was performed on Silica 60 PF-254 (20 x 20 cm plates, 1 mm silica gel). The irradiations were performed using a Hanovia 608A36 mercury arc lamp equipped with a Vycor fliter. All .35 reactions are preferably conducted in an inert atmosphere. (e.g. argon).

8520003 - 9 - (22Z) -3β- (methoxymethoxy) -5α.8α- (4-fenyl-1.2-urazolo)cholesta--6.22-dieen (2).8520003 - 9 - (22Z) -3β- (methoxymethoxy) -5α.8α- (4-phenyl-1,2-urazolo) cholesta - 6.22-diene (2).

I sopentylf osf oniurabromide /"(CH3)2CHCH2CH2PPh3Br_7 (1,67 g, 4,04 mmol) in droge 5 tetrahydrofuran (73 ml) werd behandeld met n-butyllithium (1,7 M. oplossing in hèxaan, 2,42 ml, 4,11 mmol) bij 3-5°C onder roeren. Na roeren gedurende 1 uur bij kamertemperatuur werd de oranje-rode oplossing afgekoeld tot 3°C en aldehyde (1) (1,84 g, 3,36 mmol) in droge THF 10 (24 ml) werd toegevoegd. Het kleurloze reactiemengsel werd gedurende de nacht bij kamertemperatuur geroerd en vervolgens uitgegoten in water en geëxtraheerd met benzeen.1 sopentylphosphoniurabromide / "(CH3) 2CHCH2CH2PPh3Br_7 (1.67 g, 4.04 mmol) in dry tetrahydrofuran (73 mL) was treated with n-butyl lithium (1.7 M. solution in hexane, 2.42 mL, 4.11 mmol) at 3-5 ° C with stirring After stirring for 1 hour at room temperature, the orange-red solution was cooled to 3 ° C and aldehyde (1) (1.84 g, 3.36 mmol) in dry THF 10 (24 ml) was added The colorless reaction mixture was stirred at room temperature overnight, then poured into water and extracted with benzene.

Het organische extract werd gewassen met 5 %'s HCl, verzadigd natriumhydrogeencarbonaat en water, gedroogd 15 (Na2S<Dj) en in vacuo geconcentreerd tot een olie, die | over een kolom van silicagel werd gezuiverd. Elutie met een benzeen-ether (94:6) mengsel verschafte adduct (2) (1,38 g, 68 %) als een schuim: NMR δ 0,83 (3H, s, 18-H3), 0,89 en 0,91 (6H, elk d, J=6,8 Hz, 26-H3 en 27-H3), 0,97 20 (3H, d, J=6,8 Hz, 21-H.j ) , 0,98 (3H, s, 19-H.j), 3,30 (1H, dd, J^=4,4 Hz, J2=14 Hz, 9-JH), 3,38 (3H, s, OCH^) , 4,33 (1H, m, 3-43) , 4,70 en 4,81 (2H, ABg, J=6,8 Hz, 0CH20) , 5,21 (2H, br m, 22-H en 23-H), 6,23 en 6,39 (2H, ABq, J=8,5 Hz, 6-H en 7-H), 7,41 (5H, br m, Ar-H); IR: 1756, ; -1 + 25 1703,1601, 1397, 1046 cm ; massaspectrum, m/z 601 (M , <1%), 426 (4), 364 (61), 349 (16), 253 (18), 251 (18), 119 (PhNCO, 100).The organic extract was washed with 5% HCl, saturated sodium hydrogen carbonate and water, dried (Na2S <Dj) and concentrated in vacuo to an oil which | was purified on a column of silica gel. Elution with a benzene-ether (94: 6) mixture provided adduct (2) (1.38 g, 68%) as a foam: NMR δ 0.83 (3H, s, 18-H3), 0.89 and 0 .91 (6H, each d, J = 6.8 Hz, 26-H3 and 27-H3), 0.97 20 (3H, d, J = 6.8 Hz, 21-Hj), 0.98 (3H , s, 19-Hj), 3.30 (1H, dd, J ^ = 4.4 Hz, J2 = 14 Hz, 9-JH), 3.38 (3H, s, OCH ^), 4.33 ( 1H, m, 3-43), 4.70 and 4.81 (2H, ABg, J = 6.8 Hz, 0CH20), 5.21 (2H, br m, 22-H and 23-H), 6 , 23 and 6.39 (2H, ABq, J = 8.5 Hz, 6-H and 7-H), 7.41 (5H, br m, Ar-H); IR: 1756; -1 + 25 1703.1601, 1397, 1046 cm; mass spectrum, m / z 601 (M, <1%), 426 (4), 364 (61), 349 (16), 253 (18), 251 (18), 119 (PhNCO, 100).

(22Z)-5α.8α-(4-fenyl-1.2-urazolo)cholesta- . 6.22-dieen-33-ol (3).(22Z) -5α.8α- (4-phenyl-1,2-urazolo) cholesta-. 6.22-dien-33-ol (3).

30 Een oplossing van adduct (2) (601 mg, 1 mmol) en p-tolueeiisulfohzuur (523 mg, 2,75 mmol). in een methanol (20 ml)-THF (12 ml) mengsel werd gedurende 2 dagen bij .kamertemperatuur geroerd. Het reactiemengsel werd uitgegoten in verzadigde natriumhydrogeencarbonaat en ver-35 scheidene malen geëxtraheerd met benzeen. De extracten wer den gewassen met water, gedroogd (Na2S.0^) en onder ver- - 10 - minderde druk ingedampt. De zuivering van het ruwe produkt door kolomchromatografie (benzeen-ether 70:30 als elueer- middel) gaf het hydroxy-adduct (3) (550 mg, 99 %) als een schuim: NMR δ 0,83 (3H, s, 18-H^), 0,89 en 0,91 5 (6H, elk d, J=6,8 Hz, 26-H3 en 27-H3), 0,95 (3H, s, 19-H.^) , 0,98 (3H, d, J=6,8 Hz, 21-H3), 3,16 (1H, dd, 0^=4,4 Hz, J2=14 Hz, 9-H), 4,44 (1H, m, 3-H) , 5,22 (2H, br m, 22-H en 23-H), 6,22 en 6,39 (2H, ABq, J=8,5 Hz, 6-H en 7-H), 7,40 -1 (5H, br m, Ar-H); IR: 3447, 1754, 1700, 1600, 1397 cm ; 10 massaspectrum, m/z (557 (M+, <1 %), 382 (35), 349 (33), 253 (20), 251 (33), 119 (100), 55 (82).30 A solution of adduct (2) (601 mg, 1 mmol) and p-toluene sulfulfonic acid (523 mg, 2.75 mmol). in a methanol (20 ml) -THF (12 ml) mixture was stirred at room temperature for 2 days. The reaction mixture was poured into saturated sodium hydrogen carbonate and extracted several times with benzene. The extracts were washed with water, dried (Na2SO4) and evaporated under reduced pressure. The purification of the crude product by column chromatography (benzene ether 70:30 as eluent) gave the hydroxy adduct (3) (550 mg, 99%) as a foam: NMR δ 0.83 (3H, s, 18 -H ^), 0.89 and 0.91 (6H, each d, J = 6.8 Hz, 26-H3 and 27-H3), 0.95 (3H, s, 19-H. ^), 0.98 (3H, d, J = 6.8 Hz, 21-H3), 3.16 (1H, dd, 0 ^ = 4.4 Hz, J2 = 14 Hz, 9-H), 4.44 ( 1H, m, 3-H), 5.22 (2H, br m, 22-H and 23-H), 6.22 and 6.39 (2H, ABq, J = 8.5 Hz, 6-H and 7-H), 7.40 -1 (5H, br m, Ar-H); IR: 3447, 1754, 1700, 1600, 1397 cm; 10 mass spectrum, m / z (557 (M +, <1%), 382 (35), 349 (33), 253 (20), 251 (33), 119 (100), 55 (82).

(22Z)-cholesta-5.7.22.trieen-30-ol (4).(22Z) -cholesta-5.7.22-trien-30-ol (4).

Het adduct (3) (530 mg, 0,95 mmol) werd omgezet in het dieen (4) door reductie met lithiumaluminium-I 15 hydride (1 g) in tetrahydrofuran (60 ml) onder terugvloei- koeling gedurende 18 uren. Na de gebruikelijke opwerking I werd het produkt gezuiverd door chromatografie over silica | (benzeen-ether 94:6 als elueermiddel.)'., waarbij zuiver dieen i | (4) (290 mg, 76 %) werd verkregen na een kristallisatie uit I 20 ethanol: smeltpunt = 148-151°C; I / a;= -132° (c=0,9, CHCl3); NMR δ 0,66 (3H, s, 18-H3) , : ! 0,90 en 0,91 (6H, elk d, J=6,8 Hz, 26-H3 en 27-H3),0,96 (3h, s, 19-H3), 0,98 (3H, d, J=6,9 Hz, 21-Hj), 3,64 (lH, m, 3-H), | 5,20 (2H, br m, 22-H en 23-H), 5,39 en 5,57 (2H, ABq, J=6 I 25 Hz, 7-H en 6-H); UV λ 281 nm; IR: 3346, 1463, 1375, ί max_. + 1364, 1067, 1040, 831 cm ; massaspectrum, m/z 382 (M , | 100), 349 (65); 323 (32), 271 (15), 253 (30).The adduct (3) (530 mg, 0.95 mmol) was converted to the diene (4) by reduction with lithium aluminum hydride (1 g) in tetrahydrofuran (60 ml) under reflux for 18 hours. After the usual work-up I, the product was purified by chromatography on silica (benzene-ether 94: 6 as eluent.), wherein pure diene is (4) (290 mg, 76%) was obtained after crystallization from ethanol: mp = 148-151 ° C; I / a = -132 ° (c = 0.9, CHCl 3); NMR δ 0.66 (3H, s, 18-H3): 0.90 and 0.91 (6H, each d, J = 6.8 Hz, 26-H3 and 27-H3), 0.96 (3h, s, 19-H3), 0.98 (3H, d, J = 6.9 Hz, 21-Hj), 3.64 (1H, m, 3-H), | 5.20 (2H, br m, 22-H and 23-H), 5.39 and 5.57 (2H, ABq, J = 6 I 25 Hz, 7-H and 6-H); UV λ 281 nm; IR: 3346, 1463, 1375, max max. + 1364, 1067, 1040, 831 cm; mass spectrum, m / z 382 (M, | 100), 349 (65); 323 (32), 271 (15), 253 (30).

(5Z,7E,22Z)-9.10-secocholesta-5.7.10(19).22- : tetraeen-33-ol (5). i ~ 30 De bestraling van 5.7-dieen (4) (150 mg, 0,39 mmol), opgelost in ether (120 ml) en benzeen (30 ml) (gedurende 40 minuten ontgast met argon) werd uitgevoerd bij 0°C gedurende 13 minuten onder gebruikmaking van een UV-lamp en een Vycor-filter. HPLC (1% 2-propanol in hexaan) 35 van het resulterende mengsel gaf het previtamine (56,9 mg, 38 %) als een kleurloze olie: NMR δ 0,75 (3H, s, 18-CH3), «520003 - 11 - 0,90 en 0,91 (6h, elk d, J=6,7 Hz, 26-H3 en 21-Kj , 0,99 (3H, d, J=6,8 Hz, 21-H3), 1,64 (3H, s, 19-H3), 3,90 (1H, m, 3-H), 5,20 (2H, br m, 22-H en 23-H), 5,69 en 5.95 (2H, ABq, J=12 Hz, 7-H en 6-H); UV λ 261 nm, ' ' ^ max 5 λ , 234 nm.(5Z, 7E, 22Z) -9.10-secocholesta-5.7.10 (19) .22-: tetraen-33-ol (5). ~ 30 Irradiation of 5.7-diene (4) (150mg, 0.39mmol) dissolved in ether (120ml) and benzene (30ml) (degassed with argon for 40 minutes) was performed at 0 ° C for 13 minutes using a UV lamp and a Vycor filter. HPLC (1% 2-propanol in hexane) of the resulting mixture gave the previtamin (56.9 mg, 38%) as a colorless oil: NMR δ 0.75 (3H, s, 18-CH3), 52520003 - 11 - 0.90 and 0.91 (6h, each d, J = 6.7 Hz, 26-H3 and 21-Kj, 0.99 (3H, d, J = 6.8 Hz, 21-H3), 1.64 (3H, s, 19-H3), 3.90 (1H, m, 3-H), 5.20 (2H, br m, 22-H and 23-H), 5.69 and 5.95 ( 2H, ABq, J = 12 Hz, 7-H and 6-H); UV λ 261 nm, ^ max 5 λ, 234 nm.

minmin

De thermische isomerisatie van dit previta-mine-intermediair (56 mg, 0,15 mmol) in onder terugvloei-koeling kokende ethanol (3 uren) gaf het olieachtige vitamine-analoog (5) (43 mg, 77 %) na een scheiding door 10 HPLC. NMR δ 0,60 (3H, s, 18-H3), 0,89 en 0,90 . (6H, elk d, J=6,7 Hz, 26-H3 en 27-H3) , 0,97 (3H, d, J=6,6 Hz, 2HH ):,.The thermal isomerization of this previtamin intermediate (56 mg, 0.15 mmol) in refluxing ethanol (3 hours) gave the oily vitamin analog (5) (43 mg, 77%) after separation by 10 HPLC. NMR δ 0.60 (3H, s, 18-H3), 0.89 and 0.90. (6H, each d, J = 6.7 Hz, 26-H3 and 27-H3), 0.97 (3H, d, J = 6.6 Hz, 2HH):,.

3.96 (1H, s, 3-H), 4,82 en 5*05 (2H, elk smal m, 19-^), 5,20 (2H, br m, 22-H en 23-H), 6,04 en 6,24 (2H, ABq, i J=11,4 Hz, 7-H en 6-H); UV λ 265,5 nm, λ . 228 nm; IR: max ' mm 15 3427, 1458, 1379, 1048, 966, 943, 892 cm ; massaspectrum, ; m/z 382 (M+, 21), 349 (5), 271 (8), 253 (14), 136 (100), ; 118 (82).3.96 (1H, s, 3-H), 4.82 and 5 * 05 (2H, each narrow m, 19- ^), 5.20 (2H, br m, 22-H and 23-H), 6, 04 and 6.24 (2H, ABq, 1 J = 11.4 Hz, 7-H and 6-H); UV λ 265.5 nm, λ. 228 nm; IR: max. Mm 15 3427, 1458, 1379, 1048, 966, 943, 892 cm; mass spectrum,; m / z 382 (M +, 21), 349 (5), 271 (8), 253 (14), 136 (100),; 118 (82).

1-hydroxylering van verbinding..(.5).,1-hydroxylation of compound .. (. 5).,

Vers herkristalliseerd p-tolueensulfonyl-20 chloride (50 mg, 0,26 mmol) werd toegevoegd aan een oplos- : sing van vitamine (5) (50 mg, 0,13 mmol) in droge pyridine : (300 ^il). Na 30 uren bij 4°C werd het reactiemengsel onder ; roeren uitgegoten op ijs/verzadigde NaHC03· Het mengsel werd gedurende 15 minuten geroerd en geëxtraheerd met 25 benzeen. Het organische extract werd gewassen met ver zadigde NaHC03, verzadigd kopersulfaat en water, gedroogd (Na3SO^) en in vacuo geconcentreerd, waarbij het olieachtige tosylaat (6) werd verkregen. Het ruwe tosylaat (6) werd behandeld met NaHCC>3 (150 mg) in watervrije 30 methanol (10 ml) en het mengsel werd gédurende 8,5 uren bij 55°C geroerd. Na de afkoeling en concentrering tot ongeveer 2 ml werd het mengsel verdund met benzeen (80 ml), gewassen met water, gedroogd (Na^SO^) en onder verminderde druk ingedampt. De aldus verkregen olieachtige 3.5-cyclo-35 . vitamine D verbinding (7) was voldoende zuiver om zonder enige zuivering in de volgende oxydatie-trap te kunnen wor-Freshly recrystallized p-toluenesulfonyl-20 chloride (50mg, 0.26mmol) was added to a solution of vitamin (5) (50mg, 0.13mmol) in dry pyridine: (300µl). After 30 hours at 4 ° C, the reaction mixture was stirred; stirring poured on ice / saturated NaHCO3. The mixture was stirred for 15 minutes and extracted with benzene. The organic extract was washed with saturated NaHCO 3, saturated copper sulfate and water, dried (Na 3 SO 4) and concentrated in vacuo to give the oily tosylate (6). The crude tosylate (6) was treated with NaHCC> 3 (150mg) in anhydrous methanol (10ml) and the mixture was stirred at 55 ° C for 8.5 hours. After cooling and concentration to about 2 ml, the mixture was diluted with benzene (80 ml), washed with water, dried (Na 2 SO 4) and evaporated under reduced pressure. The oily 3.5-cyclo-35 thus obtained. vitamin D compound (7) was sufficiently pure to be able to be used in the next oxidation step without any purification

852000J852000J

- 12 - den gebruikt. Aan een heftig geroerde suspensie van SeO^ (5,1 mg, 0,046 mmol) in droge CI^Cl^ (5 ml) werd tert.-butylhydroperoxyde (16,5 ^il, 0,118 mmol) toegevoegd. Na 30 minuten werd droge pyridine (50 ^il) toegevoegd en het 5 mengsel werd gedurende nog 25 minuten bij kamertemperatuur geroerd, verdund met CH^Cl^ (3 ml) en afgekoeld tot 0°C.- 12 - used. To a vigorously stirred suspension of SeO 2 (5.1 mg, 0.046 mmole) in dry C 1 Cl 2 (5 ml) was added tert-butyl hydroperoxide (16.5 µl, 0.118 mmole). After 30 minutes, dry pyridine (50 µl) was added and the mixture was stirred at room temperature for an additional 25 minutes, diluted with CH 2 Cl 2 (3 ml) and cooled to 0 ° C.

Het ruwe 3.5-cyclovitamine-produkt (7) in CH^Cl^ (4,5 ml) werd vervolgens toegevoegd. Men liet de reactie gedurende 15 minuten bij 0°C verlopen en vervolgens liet men de 10 temperatuur van het reactiemengsel langzaam (30 minuten) oplopen tot kamertemperatuur. Het mengsel werd overgebracht in een scheidtrechter en geschud met 30 ml 10 %'s NaOH.The crude 3.5-cyclovitamin product (7) in CH 2 Cl 2 (4.5 ml) was then added. The reaction was allowed to proceed at 0 ° C for 15 minutes and then the temperature of the reaction mixture was allowed to slowly rise (30 minutes) to room temperature. The mixture was transferred to a separatory funnel and shaken with 30 ml of 10% NaOH.

Ether (150 ml) werd toegevoegd en de afzonderlijke organische fase werd gewassen met 10 %'s NaOH en water en ge-15 droogd boven Na^SO^. Door droogdamping in vacuo verkreeg men een geel olieachtig residu, dat werd gezuiverd op een ! silicagel TLC-plaat, ontwikkeld in hexaan-ethylacetaat (7:3), waarbij het 1-hydroxycyclovitamine-produkt (20 mg, 37 %) werd verkregen: NMR δ 0,59 (3H, s, 18-H.j), 20 0,63 (1H, m, 3-H), 0,89 en 0,90 (6H, elk d, J=6,9, I .... . ' ! 26-H3 en 27“H3)' 0,96 (3H, d, J=6,9 Hz, 21-H.j) , 3,25 (3H, s, ! -OCH ),' 4,17 (2H, m, 1-H en 6-H) , 4,96 (1H, d, J=9,3 Hz, ; 7-H), 5,1-5,4 (4H, br m, 19-H2, 22-H en 23-H); massa- j spectrum, m/z 412 (M+, 26), 380 (48), 339 (22), 269 (28), I 25 245 (20), 135 (100). Dit produkt bestaat in hoofdzaak uit [ ' de la-hydroxycyclovitamine D verbinding met de formule (8), zowel als uit een kleine hoeveelheid van het overeenkom-\ stige Ιβ-hydroxy-epimeer (13). Deze componenten kunnen des-: gewenst in deze trap worden gescheiden, maar een derge-30 lijke scheiding is niet noodzakelijk.Ether (150 ml) was added and the separate organic phase was washed with 10% NaOH and water and dried over Na 2 SO 4. Evaporation to dryness in vacuo gave a yellow oily residue which was purified on silica gel TLC plate developed in hexane-ethyl acetate (7: 3) to give the 1-hydroxycyclovitamine product (20 mg, 37%): NMR δ 0.59 (3H, s, 18-Hj), 20 0 .63 (1H, m, 3-H), 0.89 and 0.90 (6H, each d, J = 6.9, I .... '! 26-H3 and 27' H3) '0, 96 (3H, d, J = 6.9 Hz, 21-Hj), 3.25 (3H, s,! -OCH), 4.17 (2H, m, 1-H and 6-H), 4 .96 (1H, d, J = 9.3 Hz; 7-H), 5.1-5.4 (4H, br m, 19-H2, 22-H and 23-H); mass spectrum, m / z 412 (M +, 26), 380 (48), 339 (22), 269 (28), 125 (20), 135 (100). This product consists essentially of the α-hydroxycyclovitamin D compound of the formula (8), as well as a small amount of the corresponding β-hydroxy epimer (13). These components can be separated in this step if desired, but no such separation is necessary.

Het l-hydroxycyclovitamine-pród'ukt (18 mg) als hierboven verkregen werd verhit (55°C/i5 minuten) in ijsazijn (0,8 ml), het mengsel werd geneutraliseerd (ijs/ verzadigde NaHCO^) en geëxtraheerd met benzeen en ether, 35 waarbij na een HPLC (1,5 % 2-propanol in hexaan als elueer- middél). scheiding de zuivere 3β-acetoxyvitaminen (9) 8520003 Η - 13 - Ί„ (6,60 mg, 34 %, elutie bij 42 ml), (10) (4,20 mg, 22 %, elutie bij 50 ml) en (14) (1,44 mg, 7 %, elutie bij 36 ml) werden verkregen.The 1-hydroxycyclovitamin product (18 mg) as obtained above was heated (55 ° C / 15 minutes) in glacial acetic acid (0.8 ml), the mixture was neutralized (ice / saturated NaHCO2) and extracted with benzene and ether, where after an HPLC (1.5% 2-propanol in hexane as eluent). separation of the pure 3β-acetoxyvitamins (9) 8520003 Η - 13 - Ί “(6.60 mg, 34%, elution at 42 ml), (10) (4.20 mg, 22%, elution at 50 ml) and ( 14) (1.44 mg, 7%, elution at 36 ml) were obtained.

Verbinding (9): NMR δ 0,60 (3h, s, 18-H^), 5 0,90 en 0,92 (6H, elk d, J=7,0 Hz, 26-H3 en 27-H ), 0,97 (3H, d, J=6,8 Hz, 21-H3), 2,04 (3H, s, -OCOCH3), 4,41 (1H, m, 1-H), 5,02 (1H, smal m, 19-H), 5,1-5,4 (4H, br m, 3-, 19-, 22- en 23-H), 6,03 en 6,35 (2H, ABq, J=ll,4 Hz, 7-H) en 6-H); UV λ 264,5 nm, λ . 227,5 nm; massaspectrum max mm 10 m/z 440 (M , 10), 380 (72), 362 (7), 269 (31), 251 (12), 135 (100), 134 (99).Compound (9): NMR δ 0.60 (3h, s, 18-H ^), 0.90 and 0.92 (6H, each d, J = 7.0 Hz, 26-H3 and 27-H) , 0.97 (3H, d, J = 6.8 Hz, 21-H3), 2.04 (3H, s, -OCOCH3), 4.41 (1H, m, 1-H), 5.02 ( 1H, narrow m, 19-H), 5.1-5.4 (4H, br m, 3-, 19-, 22- and 23-H), 6.03 and 6.35 (2H, ABq, J = 1.14 Hz, 7-H) and 6-H); UV λ 264.5 nm, λ. 227.5 nm; mass spectrum max mm 10 m / z 440 (M, 10), 380 (72), 362 (7), 269 (31), 251 (12), 135 (100), 134 (99).

Verbinding (10): NMR δ 0,60 (3h, s, 18-H3), 0,90 en 0,91 (6Η, elk d, J=7,0. Hz, 26-H3 en 27-H3), 0,97 (3H, d, J=6,9 Hz, 21-H3), 2,05 (3H, s, -OCOCH^, 4,49 15 (1H, m, 1-H), 5,00 en 5,14 (2H, elk smal m, 19-^), 5,20 I (3H, br m, 3-, 22- en 23-H), 5,82 en 6,59 (2H, ABq, J=12,0 j i Hz, 7-H en 6-H); UV λ y 228 nm; massaspectrum, m/z 440 (M+, 4), 380 (30), 269 (10), 135 (100), 134 (52).Compound (10): NMR δ 0.60 (3h, s, 18-H3), 0.90 and 0.91 (6Η, each d, J = 7.0. Hz, 26-H3 and 27-H3), 0.97 (3H, d, J = 6.9 Hz, 21-H3), 2.05 (3H, s, -OCOCH ^, 4.49 (1H, m, 1-H), 5.00 and 5.14 (2H, each narrow m, 19- ^), 5.20 I (3H, br m, 3-, 22- and 23-H), 5.82 and 6.59 (2H, ABq, J = 12.0 µ Hz, 7-H and 6-H); UV λ y 228 nm; mass spectrum, m / z 440 (M +, 4), 380 (30), 269 (10), 135 (100), 134 ( 52).

Verbinding (14): NMR δ 0,58 (3H, s, 18-H3), 20 0,89 en 0,90 (6H,elk d, J=6,9 Hz, 26-H3 en 27-H3), 0,96 (3H, d, J=6,9 Hz, 21-H3), 2,06 (3H, s, -OCOCH^) , 4,16 (1H, m, 1-H), 4,98 (2H, m, 3-H en 19-H), 5,1-5,4 (3h, br m, 19-, 22- en 23-H); UV λ 263 nm, λ . 227 nm; massaspec- : max min trum, m/z 440 (M , 32), 380 (78), 362 (21), 269 (28), 25 251 (19), 135 (100), 134 (82).Compound (14): NMR δ 0.58 (3H, s, 18-H3), 0.89 and 0.90 (6H, each d, J = 6.9 Hz, 26-H3 and 27-H3), 0.96 (3H, d, J = 6.9 Hz, 21-H3), 2.06 (3H, s, -OCOCH ^), 4.16 (1H, m, 1-H), 4.98 ( 2H, m, 3-H and 19-H), 5.1-5.4 (3h, br m, 19-, 22- and 23-H); UV λ 263 nm, λ. 227 nm; mass spec-: max min trum, m / z 440 (M, 32), 380 (78), 362 (21), 269 (28), 25 251 (19), 135 (100), 134 (82).

Hydrolyse van de 3 β-acetoxygroep in verbin- ; dingen (9),.(10) en (14).Hydrolysis of the 3β-acetoxy group in compound; things (9),. (10) and (14).

Elk van de 33-acetoxy-derivaten (9), (10) eni (14) werd afzonderlijk gehydrolyseerd onder toepassing van : 30 dezelfde procédure. Een oplossing van 38-acetoxyvitamine (0,7-6 ngX in ethanol (0,1 ml) werd behandeld met 10 %'s KOH in methanol (0,8 ml) en het mengsel werd gedurende 1 uur op 50°C verhit. Na de gebruikelijke opwerking en de uiteindelijke HPLC-zuivering (8 % 2-propanol in hexaan 35 als elueermiddel) werden de overeenkomstige 1-hydroxy- vitaminen verkregen, namelijk: 8520003 i? - 14 - «.Each of the 33-acetoxy derivatives (9), (10) and i (14) was separately hydrolyzed using the same procedure. A solution of 38-acetoxyvitamin (0.7-6 ngX in ethanol (0.1 ml) was treated with 10% KOH in methanol (0.8 ml) and the mixture was heated at 50 ° C for 1 hour. After the usual work-up and the final HPLC purification (8% 2-propanol in hexane 35 as an eluent), the corresponding 1-hydroxy vitamins were obtained, namely: 8520003-1-4-1.

Verbinding (11): NMR δ 0,59 (3H, s, 18-H3), 0,89 en 0,90 (6H, elk d, J=7,0 Hz, 26-H en 27-H ), 0,96 (3H, O *2 d, J=6,8 Hz, 21-H3), 4,23 (1H, m, 3-H), 4,43 (1H, m, 1-H), 5,00 (1H, smal m, 19tH), 5,1-5,4 (3H, br m, 19-, 22-, en 5 23-H), 6,02 en 6,39 (2Η, ABq, J=ll,4 Hz, 7-Η en 6-H) ; UV λ 264,5 nm, λ . 227,5 nm; massaspectrum, m/z 398 ^ max min (M , 21), 380 (8), 287 (6), 269 (7), 251 (5), 152 (36), 134 (100). (Elutie-volume 39 ml.Compound (11): NMR δ 0.59 (3H, s, 18-H3), 0.89 and 0.90 (6H, each d, J = 7.0 Hz, 26-H and 27-H), 0 .96 (3H, O * 2 d, J = 6.8 Hz, 21-H3), 4.23 (1H, m, 3-H), 4.43 (1H, m, 1-H), 5, 00 (1H, narrow m, 19tH), 5.1-5.4 (3H, br m, 19-, 22-, and 5 23-H), 6.02 and 6.39 (2Η, ABq, J = 11.4 Hz, 7-Η and 6-H); UV λ 264.5 nm, λ. 227.5 nm; mass spectrum, m / z 398 ^ max min (M, 21), 380 (8), 287 (6), 269 (7), 251 (5), 152 (36), 134 (100). (Elution volume 39 ml.

Verbinding (12): NMR δ 0,61 (3H, s, 18-H3), 10 0,89 en 0,91 (6H, elk d, J=7,0 Hz, 26-H3 en 27-H^), 0,97 (3H, d, J=6,9 Hz, 21-H3), 4,25 (1H, m, 3-H), 4,51 (1H, m, 1-H), 4,98 en 6,13 (2H, elk smal m, 19-H2), 5,21 (2H, br m, 22-H en 23-H), 5,89 en 6,59 (2H, ABq, J=ll,5 Hz, 7-H en : 6-H); UV λ 273 nm, λ , 229,5 nm; massaspectrum, m/z max min 15 398 (M , 17), 380 (4), 287 (5), 269 (5), 251 (4), 152 (29), | 134 (100). (Elutievolume 38 ml).Compound (12): NMR δ 0.61 (3H, s, 18-H3), 0.89 and 0.91 (6H, each d, J = 7.0 Hz, 26-H3 and 27-H ^) , 0.97 (3H, d, J = 6.9 Hz, 21-H3), 4.25 (1H, m, 3-H), 4.51 (1H, m, 1-H), 4.98 and 6.13 (2H, each narrow m, 19-H2), 5.21 (2H, br m, 22-H and 23-H), 5.89 and 6.59 (2H, ABq, J = 11, 5 Hz, 7-H and: 6-H); UV λ 273 nm, λ, 229.5 nm; mass spectrum, m / z max min 15 398 (M, 17), 380 (4), 287 (5), 269 (5), 251 (4), 152 (29), | 134 (100). (Elution volume 38 ml).

: Verbinding (16): NMR δ 0,60 (3H, s, 18-H3), 0,89 en 0,91 (6H, elk d, J=7,0 Hz, 26-H3 en 27-H3), 0,97 (3H, d, J=6,9 Hz, 21-H3), 4,10 (1H, m, 3-H), 4,36 20 (1H, m, 1-H), 5,01 (1H, d, J=2 Hz, 19-H), 5,1-5,4 (3H, br m,: Compound (16): NMR δ 0.60 (3H, s, 18-H3), 0.89 and 0.91 (6H, each d, J = 7.0 Hz, 26-H3 and 27-H3), 0.97 (3H, d, J = 6.9 Hz, 21-H3), 4.10 (1H, m, 3-H), 4.36 (1H, m, 1-H), 5.01 (1H, d, J = 2 Hz, 19-H), 5.1-5.4 (3H, br m,

19-, 22- en 23-H), 6,06 en 6,45 (2H, ABq, J=ll,3 Hz, 7-H19-, 22- and 23-H), 6.06 and 6.45 (2H, ABq, J = 11.3 Hz, 7-H

en 6-H); UV λ 262,5 nm, λ , 226,5 nm; massaspectrum, max min m/z 398 (M , 20), 380 (19), 269 (11), 251 (10), 152 (100), 34 (60). (Elutie-volume 32 ml).and 6-H); UV λ 262.5 nm, λ, 226.5 nm; mass spectrum, max min m / z 398 (M, 20), 380 (19), 269 (11), 251 (10), 152 (100), 34 (60). (Elution volume 32 ml).

25 Desgewenst kunnen de verbindingen volgens deze uitvinding gemakkelijk worden verkregen door kristallisatie uit geschikte oplosmiddelen, zoals ethers, hexaan, alkoholen en mengsels daarvan, zoals duidelijk zal zijn voor deskundigen op dit gebied van de techniek.If desired, the compounds of this invention can be easily obtained by crystallization from suitable solvents, such as ethers, hexane, alcohols and mixtures thereof, as will be apparent to those skilled in the art.

30 852000330 8520003

Claims (13)

1. J1. J 1. Verbindingen met de formule A of B, j waarin en waterstof of acyl zijn en waarin de substituent aan koolstof-1 de of ^?-stereochemische oriëntatie kan j hebben. I | 51. Compounds of the formula A or B, j in which and are hydrogen or acyl and in which the substituent on carbon-1 may have the stereochemical orientation. I | 5 2. Verbindingen volgens conclusies 1, ] j waarin X^ en waterstof zijn.2. Compounds according to claim 1, wherein j are X and hydrogen. 3. Verbindingen volgens conclusie 1, waarin tenminste een van Xj en X^ acetyl is. jCompounds according to claim 1, wherein at least one of X 1 and X 1 is acetyl. j 4. Verbinding met de formule C, waarin X^ en |4. A compound of the formula C, wherein X ^ and | 5. Verbinding volgens conclusie 4, waarin Xj en X^ waterstof zijn. IA compound according to claim 4, wherein X 1 and X 1 are hydrogen. I 6. Verbinding volgens conclusie 5 in kristallijne vorm.A compound according to claim 5 in crystalline form. 7. Verbindingen met de formule D, waarin I Xj en X^ waterstof of acyl zijn.7. Compounds of the formula D, wherein I Xj and X ^ are hydrogen or acyl. 8. Verbinding volgens conclusie 6, waarin X, en X_ waterstof zijn.A compound according to claim 6, wherein X, and X_ are hydrogen. 9. Farmaceutisch preparaat, dat tenminste 20 een der verbindingen volgens conclusie 4 naast een farmaceutisch aanvaardbare excipient omvat.A pharmaceutical composition comprising at least one of the compounds of claim 4 in addition to a pharmaceutically acceptable excipient. 10. Farmaceutisch preparaat, dat de verbinding volgens conclusie 5 naast een farmaceutisch aanvaardbare excipient omvat.A pharmaceutical composition comprising the compound of claim 5 in addition to a pharmaceutically acceptable excipient. 10 X2 waterstof of acyl zijn. jX2 are hydrogen or acyl. j 11. Farmaceutisch preparaat, dat tenminste een der verbindingen volgens conclusie 7 naast een farmaceutisch i ! aanvaardbare excipient omvat.A pharmaceutical composition, comprising at least one of the compounds of claim 7 in addition to a pharmaceutical acceptable excipient. 12. Farmaceutisch preparaat, dat de verbin- 1 j I ding volgens conclusie 8 naast een farmaceutisch aanvaardbare I 30 excipient omvat.12. A pharmaceutical composition comprising the compound of claim 8 in addition to a pharmaceutically acceptable excipient. 13. Farmaceutisch preparaat, dat een mengsel j j van de verbindingen volgens conclusie 5 en conclusie 8 en een \ ! farmaceutisch aanvaardbare excipient omvat. ; 8520003A pharmaceutical composition comprising a mixture of the compounds of claim 5 and claim 8 and a pharmaceutically acceptable excipient. ; 8520003
NL8520003A 1984-01-30 1985-01-07 1-HYDROXYVITAMIN D COMPOUNDS WITH UNSATURATED SIDE CHAIN. NL8520003A (en)

Applications Claiming Priority (4)

Application Number Priority Date Filing Date Title
US57511684A 1984-01-30 1984-01-30
US57511684 1984-01-30
US8500016 1985-01-07
PCT/US1985/000016 WO1985003299A1 (en) 1984-01-30 1985-01-07 Side-chain unsaturated 1-hydroxyvitamin d compounds

Publications (1)

Publication Number Publication Date
NL8520003A true NL8520003A (en) 1985-12-02

Family

ID=24299022

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
NL8520003A NL8520003A (en) 1984-01-30 1985-01-07 1-HYDROXYVITAMIN D COMPOUNDS WITH UNSATURATED SIDE CHAIN.

Country Status (11)

Country Link
JP (1) JPS61501146A (en)
AU (1) AU589113B2 (en)
BE (1) BE901602A (en)
CH (1) CH667087A5 (en)
DE (2) DE3590020C2 (en)
DK (1) DK437585A (en)
FR (1) FR2558830B1 (en)
GB (1) GB2153359B (en)
IE (1) IE57947B1 (en)
NL (1) NL8520003A (en)
WO (1) WO1985003299A1 (en)

Families Citing this family (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPS6421A (en) * 1987-02-27 1989-01-05 Teijin Ltd Preventive for osteoporosis
PT707566E (en) * 1993-07-09 2000-09-29 Theramex NEW STRUCTURAL ANALYSIS OF VITAMIN D

Family Cites Families (8)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US3697559A (en) * 1971-02-25 1972-10-10 Wisconsin Alumni Res Found 1,25-dihydroxycholecalciferol
US3741996A (en) * 1971-12-02 1973-06-26 Wisconsin Alumni Res Found 1{60 -hydroxycholecalciferol
US3907843A (en) * 1974-06-14 1975-09-23 Wisconsin Alumni Res Found 1{60 -Hydroxyergocalciferol and processes for preparing same
US4225596A (en) * 1978-10-13 1980-09-30 Wisconsin Alumni Research Foundation Method for treating calcium imbalance and improving calcium absorption in mammals
US4264513A (en) * 1979-05-21 1981-04-28 Wisconsin Alumni Research Foundation 1α-hydroxy-25-keto-27-nor-cholecalciferol and processes for preparing same
AU1821383A (en) * 1982-07-26 1984-02-23 Wisconsin Alumni Research Foundation Novel vitamin d analogs
US4508651A (en) * 1983-03-21 1985-04-02 Hoffmann-La Roche Inc. Synthesis of 1α,25-dihydroxyergocalciferol
NL8520009A (en) * 1984-01-30 1985-12-02 Wisconsin Alumni Res Found 1ALFA.25-DIHYDROXY-22Z-DEHYDROVITAMINE D COMPOUND.

Also Published As

Publication number Publication date
AU3831785A (en) 1985-08-09
FR2558830B1 (en) 1987-11-20
GB8502163D0 (en) 1985-02-27
JPS61501146A (en) 1986-06-12
DE3590020C2 (en) 1995-03-09
DE3590020T1 (en) 1986-01-23
AU589113B2 (en) 1989-10-05
JPH0455424B2 (en) 1992-09-03
DK437585D0 (en) 1985-09-27
GB2153359A (en) 1985-08-21
IE850212L (en) 1985-07-30
DK437585A (en) 1985-09-27
IE57947B1 (en) 1993-05-19
WO1985003299A1 (en) 1985-08-01
FR2558830A1 (en) 1985-08-02
GB2153359B (en) 1987-08-12
CH667087A5 (en) 1988-09-15
BE901602A (en) 1985-05-17

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US4719205A (en) Side-chain unsaturated 1-hydroxyvitamin D compounds
US5750746A (en) Homologated vitamin D2 compounds and the corresponding 1α-hydroxylated derivatives
US4689180A (en) 1α,25-dihydroxy-22Z-dehydroxyvitamin D compound
US4448721A (en) Hydroxyvitamin D2 compounds and process for preparing same
EP0184112B1 (en) Novel vitamin d derivatives and process for producing the same
CZ284926B6 (en) Derivatives of 25-carboxylic acid in a series of d vitamin, pharmaceutical preparations in which the derivatives are comprised as well as their use in the preparation of medicaments
JPH0748343A (en) Vitamin d -22- phenyl sulfone derivative
WO1985002189A1 (en) 1,25-dihdroxyvitamin d2 compounds and methods for their preparation
NL8420179A (en) 23,23-DIFLURO-1 ALFA, 25 DIHYDROXY-VITAMIN D3.
US4505906A (en) Hydroxyvitamin D2 isomers
EP0468042A1 (en) HOMOLOGATED VITAMIN D 2? COMPOUNDS AND THE CORRESPONDING 1-g(a)-HYDROXYLATED DERIVATIVES.
US4719204A (en) Fowl bone mineralization with 28-NOR 1α-hydroxyvitamin D2 analogs
IE67953B1 (en) Side Chain Unsaturated 1alpha-Hydroxyvitamin D Homologs
US5354744A (en) Side chain unsaturated 1 alpha-hydroxyvitamin D analogs
AU587174B2 (en) 1a, 25-dihydroxy-22z-dehydrovitamin d compound
NL8520003A (en) 1-HYDROXYVITAMIN D COMPOUNDS WITH UNSATURATED SIDE CHAIN.
US5036061A (en) Process for the preparation of 1 alpha,25-dihydroxylated vitamin D2 and related compounds
AU584071B2 (en) 1a-hydroxyvitamin d2 analogs and process for preparing same
EP0154627A1 (en) 23,23-difluoro-25-hydroxy-vitamin d 3? and process for preparing same
GB2145091A (en) Vitamin D3 derivatives