PL212019B1 - Sposób wytwarzania testololaktonu (17a-oxa-D-homo-androst-4-en-3,17-dionu) - Google Patents

Sposób wytwarzania testololaktonu (17a-oxa-D-homo-androst-4-en-3,17-dionu)

Info

Publication number
PL212019B1
PL212019B1 PL386882A PL38688208A PL212019B1 PL 212019 B1 PL212019 B1 PL 212019B1 PL 386882 A PL386882 A PL 386882A PL 38688208 A PL38688208 A PL 38688208A PL 212019 B1 PL212019 B1 PL 212019B1
Authority
PL
Poland
Prior art keywords
substrate
testoloactane
androst
oxa
dione
Prior art date
Application number
PL386882A
Other languages
English (en)
Other versions
PL386882A1 (pl
Inventor
Teresa Kołek
Anna Szpineter
Alina Świzdor
Original Assignee
Univ Przyrodniczy We Wrocławiu
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 Univ Przyrodniczy We Wrocławiu filed Critical Univ Przyrodniczy We Wrocławiu
Priority to PL386882A priority Critical patent/PL212019B1/pl
Publication of PL386882A1 publication Critical patent/PL386882A1/pl
Publication of PL212019B1 publication Critical patent/PL212019B1/pl

Links

Landscapes

  • Preparation Of Compounds By Using Micro-Organisms (AREA)
  • Steroid Compounds (AREA)

Description

Testololakton jest analogiem testolaktonu o własnościach terapeutycznych, który stosowany jest głównie, jako inhibitor aromatazy przekształcającej androgeny w estrogeny. Dzięki temu farmakologicznie można zapobiegać rozwojowi raka piersi, aktywowanego przez estrogeny u kobiet po menopauzie. Podawany jest również w profilaktyce przerostu prostaty i nowotworu prostaty, przy ginekomastii oraz przedwczesnym dojrzewaniu (G. E. Serafini, S. Moslemi Mol. Cell. Endocrinol. 2001, 178, 117-131).
Wynalazek opiera się na konkurencyjnym do chemicznej metody mikrobiologicznym utlenianiu typu Baeyera-Villigera 4-en-3-okso substratu steroidowego do testololaktonu z układem δ-laktonu w pierścieniu D.
Znany jest sposób transfomacji progesteronu do testololaktonu w kulturze Penicillium citreoviride z wydajnością 60,9% po pięciu dniach prowadzenia procesu (Hong Min Liu et al., Steroids 71, 2006, 931-934).
Istota wynalazku polega na tym, że progesteron przekształcany jest do testololaktonu za pomocą kultury szczepu Penicillium camembertii.
Korzystne jest, gdy reakcję utleniania typu Baeyera-Villigera prowadzi się wodną kulturą szczepu, przy ciągłym mieszaniu reagentów, w temperaturze 293-300K.
Postępując zgodnie z wynalazkiem, w wyniku działania układu enzymatycznego zawartego w komórkach grzyba Penicillium camembertii progesteron utleniany jest do testololaktonu. Uzyskany w ten sposób produkt wydziela się z wodnej kultury mikroorganizmu, znanym sposobem przez ekstrakcję chloroformem.
Zasadniczą zaletą wynalazku jest otrzymanie testololaktonu, jako głównego produktu reakcji, z wydajnością 92%, w temperaturze pokojowej i pH bliskim obojętnemu.
Wynalazek jest bliżej objaśniony na przykładzie wykonania.
P r z y k ł a d
Do kolby Erlenmajera o pojemności 250 cm3, w której znajduje się 100 cm3 sterylnej pożywki zawierającej 3 g glukozy i 1 g aminobaku, wprowadza się szczep Penicillium camembertii. Po trzech 3 dniach wzrostu dodaje się 20 mg progesteronu, o wzorze 1, rozpuszczonego w 1 cm3 acetonu. Transformację prowadzi się przy ciągłym wstrząsaniu przez 24 godziny w pięciu powtórzeniach w tych samych warunkach, w temperaturze 295 K, przy pH=6,9. Następnie uzyskane roztwory transformacyjne ekstrahuje się trzykrotnie chloroformem, osusza bezwodnym siarczanem magnezu i odparowuje rozpuszczalnik. Otrzymuje się 135 mg surowego produktu, który oczyszcza się chromatograficznie używając, jako eluentu mieszaniny: octan etylu:chlorek metylenu:aceton (3:1:1).
Na tej drodze otrzymuje się 92 mg testololaktonu (wydajność 92%).
Uzyskany produkt charakteryzuje się następującymi danymi spektralnymi: t.t. 209-210°C; [α] = +46,2 (c 0.16, CHCl3);
IR vmax (cm-1): 1716, 1666, 1614, 1214;
1H-NMR δ (ppm): 1.16 (s, 19-H3), 1.35 (s, 18-H3), 2.59 (m, 16a-H), 2.68 (m, 16β-Η), 5.75 (s, 4-H);
13C-NMR: δ (ppm): 199.2 (C-3), 171.1 (C-17), 169.2 (C-5), 124.1 (C-4), 82.7 (C-13), 52.5 (C-9), 45.7 (C-14), 39.1 (C-12), 38.4 (C-10), 38.0 (C-8), 35.5 (C-1), 33.8 (C-2), 32.4 (C-6), 30.5 (C-7), 28.6 (C-16), 21.9 (C-11), 20.1 (C-18), 19.9 (C-15), 17.44 (C-19).

Claims (4)

1. Sposób wytwarzania testololaktonu o wzorze 2, na drodze transformacji mikrobiologicznej, w którym jako substrat stosuje się progesteron, o wzorze 1, znamienny tym, że substrat przekształcany jest za pomocą systemu enzymatycznego szczepu grzyba z gatunku Penicillium camembertii.
2. Sposób według zastrz. 1, znamienny tym, że proces biotransformacji substratu prowadzi się wodną kulturą szczepu przy ciągłym mieszaniu.
3. Sposób według zastrz. 1, znamienny tym, że proces biotransformacji substratu prowadzi się w temperaturze 293-300K.
4. Sposób według zastrz. 1, znamienny tym, że proces biotransformacji substratu prowadzi się przy pH 6,8-7,1.
PL386882A 2008-12-22 2008-12-22 Sposób wytwarzania testololaktonu (17a-oxa-D-homo-androst-4-en-3,17-dionu) PL212019B1 (pl)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
PL386882A PL212019B1 (pl) 2008-12-22 2008-12-22 Sposób wytwarzania testololaktonu (17a-oxa-D-homo-androst-4-en-3,17-dionu)

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
PL386882A PL212019B1 (pl) 2008-12-22 2008-12-22 Sposób wytwarzania testololaktonu (17a-oxa-D-homo-androst-4-en-3,17-dionu)

Publications (2)

Publication Number Publication Date
PL386882A1 PL386882A1 (pl) 2009-06-22
PL212019B1 true PL212019B1 (pl) 2012-07-31

Family

ID=42986467

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
PL386882A PL212019B1 (pl) 2008-12-22 2008-12-22 Sposób wytwarzania testololaktonu (17a-oxa-D-homo-androst-4-en-3,17-dionu)

Country Status (1)

Country Link
PL (1) PL212019B1 (pl)

Also Published As

Publication number Publication date
PL386882A1 (pl) 2009-06-22

Similar Documents

Publication Publication Date Title
Choudhary et al. Alpha-glucosidase and tyrosinase inhibitors from fungal hydroxylation of tibolone and hydroxytibolones
Huang et al. Biotransformation of dehydroepiandrosterone (DHEA) with Penicillium griseopurpureum Smith and Penicillium glabrum (Wehmer) Westling
Świzdor et al. Microbial Baeyer–Villiger oxidation of 5α-steroids using Beauveria bassiana. A stereochemical requirement for the 11α-hydroxylation and the lactonization pathway
AU2005259329A1 (en) Novel 2-substituted D-homo-estra-1,3,5(10)-trienes as inhibitors of 17Beta-hydroxysteroid dehydrogenase type 1
Tremblay et al. Inhibitors of type 1 17β-hydroxysteroid dehydrogenase with reduced estrogenic activity: modifications of the positions 3 and 6 of estradiol
CN110028547A (zh) 一种薯蓣皂苷元3-oh衍生物及其制备方法和医药用途
Hunter et al. Transformation of 5-ene steroids by the fungus Aspergillus tamarii KITA: Mixed molecular fate in lactonization and hydroxylation pathways with identification of a putative 3β-hydroxy-steroid dehydrogenase/Δ5–Δ4 isomerase pathway
Yildirim et al. Baeyer–Villiger oxidation of some steroids by Aspergillus tamarii MRC 72400
Gao et al. Microbial transformation of 3β-acetoxypregna-5, 16-diene-20-one by Penicillium citrinum
PL212019B1 (pl) Sposób wytwarzania testololaktonu (17a-oxa-D-homo-androst-4-en-3,17-dionu)
US11939352B2 (en) Potent aromatase inhibitors through fungal transformation of anti-cancer drug testolactone: an approach towards treatment of breast cancer
Świzdor et al. Biohydroxylation of 7‐oxo‐DHEA, a natural metabolite of DHEA, resulting in formation of new metabolites of potential pharmaceutical interest
PL239842B1 (pl) Sposób wytwarzania 19-nortestololaktonu
PL212045B1 (pl) Sposób wytwarzania testololaktonu (17a-oxa-D-homo-androst-4-en-3,17-dionu)
PL212016B1 (pl) Sposób wytwarzania testololaktonu (17a-oxa-D-homo-androst-4-en-3,17-dionu)
Lu et al. Microbial transformation of betulonic acid by Circinella muscae CGMCC 3.2695 and anti-neuroinflammatory activity of the products
Bruttomesso et al. Lipase-catalyzed preparation of biologically active esters of dehydroepiandrosterone
PL212020B1 (pl) Sposób wytwarzania testololaktonu (17a-oxa-D-homo-androst-4-en-3,17-dionu)
Cravotto et al. Regio-and stereoselective reductions of dehydrocholic acid
Pádua et al. A simple chemical method for synthesizing malonyl hemiesters of 21-hydroxypregnanes, potential intermediates in cardenolide biosynthesis
Hunter et al. Fate of novel Quasi reverse steroidal substrates by Aspergillus tamarii KITA: Bypass of lactonisation and an exclusive role for the minor hydroxylation pathway
US20210308144A1 (en) Synthesis of New Potent Aromatase Inhibitors Through Biocatalysis of Anti-Cancer Drugs, Atamestane, Drostanolone Enanthate, and Exemestane
US20230241079A1 (en) Synthesis of a potent aromatase inhibitor 17alpha-acetoxy-10beta,11beta-dihydroxy-progesterone for the treatment of ER+ breast cancer
PL212717B1 (pl) Sposób wytwarzania 17a-oxa-D-homo-androst-4-en-3,17-dionu (testololaktonu)
PL218587B1 (pl) Sposób wytwarzania 17a-oxa-D-homo-androst-1,4-dien-3,17-dionu

Legal Events

Date Code Title Description
LICE Declarations of willingness to grant licence

Effective date: 20120404

LAPS Decisions on the lapse of the protection rights

Effective date: 20111222