RU2342388C2 - Конденсированные бициклические азотсодержащие гетероциклы, обладающие dgat ингибирующим действием - Google Patents

Конденсированные бициклические азотсодержащие гетероциклы, обладающие dgat ингибирующим действием Download PDF

Info

Publication number
RU2342388C2
RU2342388C2 RU2005119646/04A RU2005119646A RU2342388C2 RU 2342388 C2 RU2342388 C2 RU 2342388C2 RU 2005119646/04 A RU2005119646/04 A RU 2005119646/04A RU 2005119646 A RU2005119646 A RU 2005119646A RU 2342388 C2 RU2342388 C2 RU 2342388C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
alkyl
group
compound
mmol
dmso
Prior art date
Application number
RU2005119646/04A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2005119646A (ru
Inventor
Брайан М. ФОКС (US)
Брайан М. ФОКС
Нобору ФУРУКАВА (JP)
Нобору Фурукава
С олинь ХАО (US)
Сяолинь Хао
Кийосей ИЙО (JP)
Кийосей ИЙО
Такаси ИНАБА (JP)
Такаси ИНАБА
Саймон М. ДЖЕКСОН (US)
Саймон М. ДЖЕКСОН
Франк КАЙЗЕР (US)
Франк Кайзер
Марк ЛАБЕЛЬ (US)
Марк ЛАБЕЛЬ
Кэсюэ ЛИ (US)
Кэсюэ Ли
Таку МАЦУИ (JP)
Такуя МАЦУИ
Дастин Л. МАКМИНН (US)
Дастин Л. Макминн
Нобу ОГАВА (JP)
Нобуя ОГАВА
Стивен М. РУБЕНШТЕЙН (US)
Стивен М. РУБЕНШТЕЙН
Соити САГАВА (JP)
Соити САГАВА
Казуюки СУГИМОТО (JP)
Казуюки СУГИМОТО
Масахиро СУЗУКИ (JP)
Масахиро СУЗУКИ
Масахиро ТАНАКА (JP)
Масахиро ТАНАКА
Госэнь Е (US)
Госэнь Е
Ацухито ЙОСИДА (JP)
Ацухито ЙОСИДА
Цз нь ЧЖАН (US)
Цзянь Чжан
Original Assignee
Джапан Тобакко Инк.
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 Джапан Тобакко Инк. filed Critical Джапан Тобакко Инк.
Publication of RU2005119646A publication Critical patent/RU2005119646A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2342388C2 publication Critical patent/RU2342388C2/ru

Links

Classifications

    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C07ORGANIC CHEMISTRY
    • C07DHETEROCYCLIC COMPOUNDS
    • C07D491/00Heterocyclic compounds containing in the condensed ring system both one or more rings having oxygen atoms as the only ring hetero atoms and one or more rings having nitrogen atoms as the only ring hetero atoms, not provided for by groups C07D451/00 - C07D459/00, C07D463/00, C07D477/00 or C07D489/00
    • C07D491/02Heterocyclic compounds containing in the condensed ring system both one or more rings having oxygen atoms as the only ring hetero atoms and one or more rings having nitrogen atoms as the only ring hetero atoms, not provided for by groups C07D451/00 - C07D459/00, C07D463/00, C07D477/00 or C07D489/00 in which the condensed system contains two hetero rings
    • C07D491/04Ortho-condensed systems
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C07ORGANIC CHEMISTRY
    • C07DHETEROCYCLIC COMPOUNDS
    • C07D498/00Heterocyclic compounds containing in the condensed system at least one hetero ring having nitrogen and oxygen atoms as the only ring hetero atoms
    • C07D498/02Heterocyclic compounds containing in the condensed system at least one hetero ring having nitrogen and oxygen atoms as the only ring hetero atoms in which the condensed system contains two hetero rings
    • C07D498/04Ortho-condensed systems
    • AHUMAN NECESSITIES
    • A61MEDICAL OR VETERINARY SCIENCE; HYGIENE
    • A61PSPECIFIC THERAPEUTIC ACTIVITY OF CHEMICAL COMPOUNDS OR MEDICINAL PREPARATIONS
    • A61P1/00Drugs for disorders of the alimentary tract or the digestive system
    • A61P1/04Drugs for disorders of the alimentary tract or the digestive system for ulcers, gastritis or reflux esophagitis, e.g. antacids, inhibitors of acid secretion, mucosal protectants
    • AHUMAN NECESSITIES
    • A61MEDICAL OR VETERINARY SCIENCE; HYGIENE
    • A61PSPECIFIC THERAPEUTIC ACTIVITY OF CHEMICAL COMPOUNDS OR MEDICINAL PREPARATIONS
    • A61P1/00Drugs for disorders of the alimentary tract or the digestive system
    • A61P1/14Prodigestives, e.g. acids, enzymes, appetite stimulants, antidyspeptics, tonics, antiflatulents
    • AHUMAN NECESSITIES
    • A61MEDICAL OR VETERINARY SCIENCE; HYGIENE
    • A61PSPECIFIC THERAPEUTIC ACTIVITY OF CHEMICAL COMPOUNDS OR MEDICINAL PREPARATIONS
    • A61P1/00Drugs for disorders of the alimentary tract or the digestive system
    • A61P1/16Drugs for disorders of the alimentary tract or the digestive system for liver or gallbladder disorders, e.g. hepatoprotective agents, cholagogues, litholytics
    • AHUMAN NECESSITIES
    • A61MEDICAL OR VETERINARY SCIENCE; HYGIENE
    • A61PSPECIFIC THERAPEUTIC ACTIVITY OF CHEMICAL COMPOUNDS OR MEDICINAL PREPARATIONS
    • A61P1/00Drugs for disorders of the alimentary tract or the digestive system
    • A61P1/18Drugs for disorders of the alimentary tract or the digestive system for pancreatic disorders, e.g. pancreatic enzymes
    • AHUMAN NECESSITIES
    • A61MEDICAL OR VETERINARY SCIENCE; HYGIENE
    • A61PSPECIFIC THERAPEUTIC ACTIVITY OF CHEMICAL COMPOUNDS OR MEDICINAL PREPARATIONS
    • A61P11/00Drugs for disorders of the respiratory system
    • AHUMAN NECESSITIES
    • A61MEDICAL OR VETERINARY SCIENCE; HYGIENE
    • A61PSPECIFIC THERAPEUTIC ACTIVITY OF CHEMICAL COMPOUNDS OR MEDICINAL PREPARATIONS
    • A61P13/00Drugs for disorders of the urinary system
    • A61P13/08Drugs for disorders of the urinary system of the prostate
    • AHUMAN NECESSITIES
    • A61MEDICAL OR VETERINARY SCIENCE; HYGIENE
    • A61PSPECIFIC THERAPEUTIC ACTIVITY OF CHEMICAL COMPOUNDS OR MEDICINAL PREPARATIONS
    • A61P13/00Drugs for disorders of the urinary system
    • A61P13/10Drugs for disorders of the urinary system of the bladder
    • AHUMAN NECESSITIES
    • A61MEDICAL OR VETERINARY SCIENCE; HYGIENE
    • A61PSPECIFIC THERAPEUTIC ACTIVITY OF CHEMICAL COMPOUNDS OR MEDICINAL PREPARATIONS
    • A61P13/00Drugs for disorders of the urinary system
    • A61P13/12Drugs for disorders of the urinary system of the kidneys
    • AHUMAN NECESSITIES
    • A61MEDICAL OR VETERINARY SCIENCE; HYGIENE
    • A61PSPECIFIC THERAPEUTIC ACTIVITY OF CHEMICAL COMPOUNDS OR MEDICINAL PREPARATIONS
    • A61P15/00Drugs for genital or sexual disorders; Contraceptives
    • AHUMAN NECESSITIES
    • A61MEDICAL OR VETERINARY SCIENCE; HYGIENE
    • A61PSPECIFIC THERAPEUTIC ACTIVITY OF CHEMICAL COMPOUNDS OR MEDICINAL PREPARATIONS
    • A61P17/00Drugs for dermatological disorders
    • AHUMAN NECESSITIES
    • A61MEDICAL OR VETERINARY SCIENCE; HYGIENE
    • A61PSPECIFIC THERAPEUTIC ACTIVITY OF CHEMICAL COMPOUNDS OR MEDICINAL PREPARATIONS
    • A61P19/00Drugs for skeletal disorders
    • A61P19/06Antigout agents, e.g. antihyperuricemic or uricosuric agents
    • AHUMAN NECESSITIES
    • A61MEDICAL OR VETERINARY SCIENCE; HYGIENE
    • A61PSPECIFIC THERAPEUTIC ACTIVITY OF CHEMICAL COMPOUNDS OR MEDICINAL PREPARATIONS
    • A61P25/00Drugs for disorders of the nervous system
    • AHUMAN NECESSITIES
    • A61MEDICAL OR VETERINARY SCIENCE; HYGIENE
    • A61PSPECIFIC THERAPEUTIC ACTIVITY OF CHEMICAL COMPOUNDS OR MEDICINAL PREPARATIONS
    • A61P3/00Drugs for disorders of the metabolism
    • A61P3/04Anorexiants; Antiobesity agents
    • AHUMAN NECESSITIES
    • A61MEDICAL OR VETERINARY SCIENCE; HYGIENE
    • A61PSPECIFIC THERAPEUTIC ACTIVITY OF CHEMICAL COMPOUNDS OR MEDICINAL PREPARATIONS
    • A61P3/00Drugs for disorders of the metabolism
    • A61P3/06Antihyperlipidemics
    • AHUMAN NECESSITIES
    • A61MEDICAL OR VETERINARY SCIENCE; HYGIENE
    • A61PSPECIFIC THERAPEUTIC ACTIVITY OF CHEMICAL COMPOUNDS OR MEDICINAL PREPARATIONS
    • A61P3/00Drugs for disorders of the metabolism
    • A61P3/08Drugs for disorders of the metabolism for glucose homeostasis
    • AHUMAN NECESSITIES
    • A61MEDICAL OR VETERINARY SCIENCE; HYGIENE
    • A61PSPECIFIC THERAPEUTIC ACTIVITY OF CHEMICAL COMPOUNDS OR MEDICINAL PREPARATIONS
    • A61P3/00Drugs for disorders of the metabolism
    • A61P3/08Drugs for disorders of the metabolism for glucose homeostasis
    • A61P3/10Drugs for disorders of the metabolism for glucose homeostasis for hyperglycaemia, e.g. antidiabetics
    • AHUMAN NECESSITIES
    • A61MEDICAL OR VETERINARY SCIENCE; HYGIENE
    • A61PSPECIFIC THERAPEUTIC ACTIVITY OF CHEMICAL COMPOUNDS OR MEDICINAL PREPARATIONS
    • A61P35/00Antineoplastic agents
    • AHUMAN NECESSITIES
    • A61MEDICAL OR VETERINARY SCIENCE; HYGIENE
    • A61PSPECIFIC THERAPEUTIC ACTIVITY OF CHEMICAL COMPOUNDS OR MEDICINAL PREPARATIONS
    • A61P35/00Antineoplastic agents
    • A61P35/02Antineoplastic agents specific for leukemia
    • AHUMAN NECESSITIES
    • A61MEDICAL OR VETERINARY SCIENCE; HYGIENE
    • A61PSPECIFIC THERAPEUTIC ACTIVITY OF CHEMICAL COMPOUNDS OR MEDICINAL PREPARATIONS
    • A61P43/00Drugs for specific purposes, not provided for in groups A61P1/00-A61P41/00
    • AHUMAN NECESSITIES
    • A61MEDICAL OR VETERINARY SCIENCE; HYGIENE
    • A61PSPECIFIC THERAPEUTIC ACTIVITY OF CHEMICAL COMPOUNDS OR MEDICINAL PREPARATIONS
    • A61P7/00Drugs for disorders of the blood or the extracellular fluid
    • AHUMAN NECESSITIES
    • A61MEDICAL OR VETERINARY SCIENCE; HYGIENE
    • A61PSPECIFIC THERAPEUTIC ACTIVITY OF CHEMICAL COMPOUNDS OR MEDICINAL PREPARATIONS
    • A61P9/00Drugs for disorders of the cardiovascular system
    • A61P9/02Non-specific cardiovascular stimulants, e.g. drugs for syncope, antihypotensives
    • AHUMAN NECESSITIES
    • A61MEDICAL OR VETERINARY SCIENCE; HYGIENE
    • A61PSPECIFIC THERAPEUTIC ACTIVITY OF CHEMICAL COMPOUNDS OR MEDICINAL PREPARATIONS
    • A61P9/00Drugs for disorders of the cardiovascular system
    • A61P9/04Inotropic agents, i.e. stimulants of cardiac contraction; Drugs for heart failure
    • AHUMAN NECESSITIES
    • A61MEDICAL OR VETERINARY SCIENCE; HYGIENE
    • A61PSPECIFIC THERAPEUTIC ACTIVITY OF CHEMICAL COMPOUNDS OR MEDICINAL PREPARATIONS
    • A61P9/00Drugs for disorders of the cardiovascular system
    • A61P9/10Drugs for disorders of the cardiovascular system for treating ischaemic or atherosclerotic diseases, e.g. antianginal drugs, coronary vasodilators, drugs for myocardial infarction, retinopathy, cerebrovascula insufficiency, renal arteriosclerosis
    • AHUMAN NECESSITIES
    • A61MEDICAL OR VETERINARY SCIENCE; HYGIENE
    • A61PSPECIFIC THERAPEUTIC ACTIVITY OF CHEMICAL COMPOUNDS OR MEDICINAL PREPARATIONS
    • A61P9/00Drugs for disorders of the cardiovascular system
    • A61P9/12Antihypertensives
    • AHUMAN NECESSITIES
    • A61MEDICAL OR VETERINARY SCIENCE; HYGIENE
    • A61PSPECIFIC THERAPEUTIC ACTIVITY OF CHEMICAL COMPOUNDS OR MEDICINAL PREPARATIONS
    • A61P9/00Drugs for disorders of the cardiovascular system
    • A61P9/14Vasoprotectives; Antihaemorrhoidals; Drugs for varicose therapy; Capillary stabilisers
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C07ORGANIC CHEMISTRY
    • C07DHETEROCYCLIC COMPOUNDS
    • C07D491/00Heterocyclic compounds containing in the condensed ring system both one or more rings having oxygen atoms as the only ring hetero atoms and one or more rings having nitrogen atoms as the only ring hetero atoms, not provided for by groups C07D451/00 - C07D459/00, C07D463/00, C07D477/00 or C07D489/00
    • C07D491/02Heterocyclic compounds containing in the condensed ring system both one or more rings having oxygen atoms as the only ring hetero atoms and one or more rings having nitrogen atoms as the only ring hetero atoms, not provided for by groups C07D451/00 - C07D459/00, C07D463/00, C07D477/00 or C07D489/00 in which the condensed system contains two hetero rings
    • C07D491/04Ortho-condensed systems
    • C07D491/044Ortho-condensed systems with only one oxygen atom as ring hetero atom in the oxygen-containing ring
    • C07D491/052Ortho-condensed systems with only one oxygen atom as ring hetero atom in the oxygen-containing ring the oxygen-containing ring being six-membered
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C07ORGANIC CHEMISTRY
    • C07DHETEROCYCLIC COMPOUNDS
    • C07D513/00Heterocyclic compounds containing in the condensed system at least one hetero ring having nitrogen and sulfur atoms as the only ring hetero atoms, not provided for in groups C07D463/00, C07D477/00 or C07D499/00 - C07D507/00
    • C07D513/02Heterocyclic compounds containing in the condensed system at least one hetero ring having nitrogen and sulfur atoms as the only ring hetero atoms, not provided for in groups C07D463/00, C07D477/00 or C07D499/00 - C07D507/00 in which the condensed system contains two hetero rings
    • C07D513/04Ortho-condensed systems

Landscapes

  • Health & Medical Sciences (AREA)
  • Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Organic Chemistry (AREA)
  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Bioinformatics & Cheminformatics (AREA)
  • General Health & Medical Sciences (AREA)
  • Animal Behavior & Ethology (AREA)
  • Chemical Kinetics & Catalysis (AREA)
  • General Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Medicinal Chemistry (AREA)
  • Nuclear Medicine, Radiotherapy & Molecular Imaging (AREA)
  • Veterinary Medicine (AREA)
  • Pharmacology & Pharmacy (AREA)
  • Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
  • Public Health (AREA)
  • Diabetes (AREA)
  • Cardiology (AREA)
  • Hematology (AREA)
  • Heart & Thoracic Surgery (AREA)
  • Obesity (AREA)
  • Urology & Nephrology (AREA)
  • Endocrinology (AREA)
  • Vascular Medicine (AREA)
  • Emergency Medicine (AREA)
  • Dermatology (AREA)
  • Neurosurgery (AREA)
  • Nutrition Science (AREA)
  • Reproductive Health (AREA)
  • Gastroenterology & Hepatology (AREA)
  • Child & Adolescent Psychology (AREA)
  • Pain & Pain Management (AREA)
  • Rheumatology (AREA)
  • Physical Education & Sports Medicine (AREA)
  • Hospice & Palliative Care (AREA)
  • Biomedical Technology (AREA)
  • Oncology (AREA)
  • Neurology (AREA)
  • Pulmonology (AREA)
  • Pharmaceuticals Containing Other Organic And Inorganic Compounds (AREA)
  • Acyclic And Carbocyclic Compounds In Medicinal Compositions (AREA)

Abstract

Изобретение относится к новым конденсированным бициклическим азотсодержащим гетероциклам общей формулы (I), их фармацевтически приемлемым солям и стереоизомерам, обладающим DGAT ингибирующим действием. Соединения могут быть использованы для получения лекарственного средства для лечения или предотвращения заболеваний или состояний опосредованных действием DGAT, таких как ожирение, диабет, синдром X, резистентности к инсулину, гипергликемии, гиперинсулинемии, гиперхолестеринемии, гиперлипидемии, гипертриглицеридемии, болезни неалкогольной жировой инфильтрации печени, атеросклероза, артериосклероза, болезни коронарной артерии и инфаркта миокарда. В соединении формулы (I):
Figure 00000001
Х выбран из группы, состоящей из C(R1) и N; Y выбран из группы, состоящей из C(R1), C(R2)(R2), N и N(R2); Z выбран из группы, состоящей из O; W1 выбран из цикло(С38)алкила, арила и 5- или 6-членного гетероарила, содержащего 1-2 гетероатома, выбранных из группы, состоящей из азота и серы, W2 выбран из цикло(С38)алкила, (C56)гетероциклоалкила, содержащего 1 или 2 гетероатома, выбранного из группы, состоящей из азота или кислорода, бензола и 5- или 6-членного гетероарила, содержащего 1 или 2 атома азота в качестве гетероатома, L1 является связью; L2 выбран из группы, состоящей из связи, 0, (C1-C4) алкилена и (С14)оксиалкилена; m означает 0 или 1;
необязательно, когда m означает 1 и L2 означает связь, заместитель на W2 может быть объединен с заместителем на W1 с образованием 5- или 6-членного кольца, конденсированного с W1 и образующего спиросистему или конденсированного с W2, где указанное кольцо является насыщенным или ненасыщенным и имеет 0 или 1 атом О, в качестве членов кольца; R1 является H; R2 является H; R3 и R4 независимо выбраны из группы, состоящей из Н и (C1-C8) алкила; необязательно, R3 и R4 могут вместе образовывать 3-, 4-, 5- или 6-членное спирокольцо; R5 и R6 независимо являются Н; необязательно, когда Y включает группу R1 или R2, R5 или R6 может быть объединен с R1 или R2 с образованием 5- или 6-членного конденсированного кольца, содержащего атом азота, к которому R5 или R6 присоединен, и необязательно содержащего оксогруппу; R7 выбран из группы, состоящей из Н, (C1-C8) алкила, галоген (С14)алкила, ORa и NRaRb; Ra выбран из группы, состоящей из (C1-C8) алкила; и Rb выбран из группы, состоящей из Н и (С18)алкила; пунктирная линия указывает возможную связь. Изобретение также относится к фармацевтической композиции и применению соединений. 19 н. и 14 з.п. ф-лы, 10 табл.

Description

Данная заявка заявляет приоритет предварительной заявки США порядковый № 60/428600, поданной 22 ноября 2002, содержание которой включено в данное описание в качестве ссылки.
Триглицериды являются главной формой сохранения энергии в эукариотах. Нарушения или неустойчивочть триглицеридного метаболизма влекут за собой патогенез или повышенный риск ожирения, синдрома резистентности к инсулину и диабета типа II, болезни неалкогольной жировой инфильтрации печени и коронарной болезни сердца (см. Lewis, et al., Endocrine Reviews (2002) 23:201 и Malloy and Kane, Adv. Intern. Med. (2001) 47:111). Дополнительно, гипертриглицеридемия является часто вредным последствием терапии рака (см. Bast, et al. Cancer Medicine, 5th Ed. (2000) B.C. Decker, Hamilton, Ontario, CA).
Ключевым ферментом в синтезе триглицеридов является ацил CoA:диацилглицерин ацилтрансфераза, или DGAT. DGAT является микросомальным ферментом, который широко экспрессируется в тканях млекопитающих и который катализирует соединение 1,2-диацилглицерина и жирного ацила CoA с образованием триглицеридов на эндоплазматической сети (обзор, сделанный Chen и Farese, Trends Cardiovasc. Med. (2000) 10:188 и Farese, et al., Curr. Opin. Lipidol. (2000) 11:229). Первоначально предполагалось, что DGAT однозначно регулирует катализ конечной стадии ацилирования диацилглицерина до триглицерида по двум главным путям синтеза триглицеридов, по пути фосфата глицерина и пути моноацилглицерина. Так как триглицериды считаются жизненно важными и так как их синтез, как предполагалось, происходит по единственному механизму, ингибирование синтеза триглицеридов через ингибирование активности DGAT широко не исследовалось.
Гены, кодирующие мышиную DGAT1 и родственные гомологи ARGP1 и ARGP2 человека, в настоящее время клонированы и охарактеризованы (Cases, et al., Proc. Natl. Acad. Sci. (1998) 95:13018; Oelkers, et al., J. Biol. Chem. (1998) 273:26765). Ген для мышиной DGAT1 используют для создания мыши с выбитой DGAT, чтобы лучше объяснить функцию гена DGAT. Неожиданно оказалось, что мыши, не способные экспрессировать функциональный фермент DGAT, (мыши Dgat-/-) жизнеспособны и даже способны синтезировать триглицериды, показывая, что в синтез триглицеридов вносят свой вклад многие каталитические механизмы (Smith, et al., Nature Genetics (2000) 25:87). Другие ферменты, которые катализируют синтез триглицеридов, например, DGAT2 и диацилглицеринтрансацилаза, также идентифицированы (Buhman, J. Biol. Chem., выше и Cases, et al., J. Biol. Chem. (2001) 276:38870).
Примечательно, что мыши Dgat-/- резистентны к вызываемому диетой ожирению и остаются тощими. Даже когда их кормят пищей с высоким содержанием жира (21% жира), мыши Dgat-/- сохраняют массы, сравнимые с мышами, которым обеспечивают правильное питание (4% жира) и которые имеют более низкие общие уровни содержания триглицеридов в организме. Резистентность к ожирению у мышей Dgat-/- является не следствием пониженного потребления калорий, а результатом повышенного расходования энергии и пониженной резистентности к инсулину и лептину (Smith, et al., Nature Genetics, выше; Chen и Farese, Trends Cardiovasc. Med., выше; и Chen, et al., J. Clin. Invest. (2002) 109:1049). Дополнительно, мыши Dgat-/- имеют пониженные степени усвоения триглицеридов (Buhman, et al., J. Biol. Chem. (2002) 277:25474). В дополнение к усовершенствованному триглицеридному метаболизму мыши Dgat-/- имеют также улучшенный глюкозный метаболизм с более низкими уровнями глюкозы и инсулина после глюкозной нагрузки по сравнению с мышами дикого типа (Chen и Farese, Trends Cardiovasc. Med., выше).
Обнаружение того факта, что многие ферменты вносят свой вклад в катализ синтеза триглицерида из диацилглицерина, является значительным, так как представляет благоприятную возможность модулировать один каталитический механизм указанной биохимической реакции, чтобы достичь терапевтических результатов у индивидуума с минимальными вредными побочными эффектами. Было найдено, что соединения, которые ингибируют превращение диацилглицерина в триглицерид, например, специфическим ингибированием активности гомолога DGAT1 человека, применимы для снижения концентраций в организме и абсорбции триглицеридов для терапевтического противодействия патогенным эффектам, вызываемым аномальным метаболизмом триглицеридов при ожирении, синдроме резистентности к инсулину и сахарном клиническом диабете типа II, застойной сердечной недостаточности и атеросклерозе и как последствия раковой терапии.
По причине постоянного увеличения распространенности ожирения, диабета типа II, болезни сердца и рака в обществе по всему миру существует настоятельная потребность в разработке новых терапевтических средств для эффективного лечения и профилактики указанных заболеваний. Поэтому существует заинтересованность в разработке соединений, которые могут сильно и специфически модулировать единственный каталитический механизм ферментативного превращения диацилглицерина в триглицерид. Конкретной перспективой являются соединения, которые специфически ингибируют каталитическую активность DGAT1 и его других гомологов у млекопитающих.
Данное изобретение относится к конденсированным бициклическим азотсодержащим гетероциклическим соединениям, которые применимы для лечения или профилактики состояний и расстройств, связанных с DGAT у животных, особенно у людей.
В основном, соединения по данному изобретению представлены формулой (I):
Figure 00000003
I
или их фармацевтически приемлемой солью, пролекарством или стереоизомером, где X означает C(R1) или N; Y означает C(R1), C(R2)(R2), N или N(R2), и Z означает O или S. L1 означает связь, (C1-C4)алкилен, (C2-C4)алкенилен, O или N(Ra)C(O), и W1 означает замещенную или незамещенную группу, выбранную из цикло(C3-C8)алкила, гетероцикло(C3-C8)алкила, арила и гетероарила. m означает 0 или 1, указывая на наличие (m=1) или отсутствие (m=0) дополнительной части молекулы, L2-W2. Для тех вариантов, где m означает 1, L2 означает связь, O, (C1-C4)алкилен, (C2-C4)алкенилен, (C1-C4)гетероалкилен или N(Ra)C(O), и W2 означает замещенную или незамещенную группу, выбранную из цикло(C3-C8)алкила, гетероцикло(C3-C8)алкила, арила и гетероарила.
Остальные заместители, R1-R7 и Ra и Rb имеют следующие значения: каждый R1 независимо выбран из H, (C1-C8)алкила, (C2-C8)алкенила, (C2-C8)алкинила, фтор(C1-C8)алкила, арила, арил(C1-C4)алкила, C(O)Ra, CO2Ra и C(O)NRaRb; каждый R2 независимо выбран из H, (C1-C8)алкила, (C2-C8)алкенила, (C2-C8)алкинила, фтор(C1-C8)алкила, C(O)Ra, CO2Ra, C(O)NRaRb, арила и арил(C1-C4)алкила; R3 и R4 независимо выбраны из H, (C1-C8)алкила, (C2-C8)алкенила, (C2-C8)алкинила, C(O)Ra, CO2Ra, C(O)NRaRb и (C1-C4)алкилен-ORa; R5 и R6 независимо выбраны из H, (C1-C8)алкила, (C2-C8)алкенила, (C2-C8)алкинила, C(O)Ra и CO2Ra; R7 выбран из H, (C1-C8)алкила, галоген(C1-C4)алкила, (C2-C8)алкенила, (C2-C8)алкинила, C(O)Ra, ORa и NRaRb, и каждый Ra и Rb независимо выбран из H, (C1-C8)алкила, (C2-C8)алкенила, (C2-C8)алкинила, фтор(C1-C8)алкила, арила и арил(C1-C4)алкила.
Пунктирная линия указывает возможную связь. В других возможных вариантах R3 и R4 могут быть объединены с образованием 3-, 4-, 5- или 6-членного спирокольца; R2, R3 или R4 могут быть объединены с W1 с образованием 5-, 6- или 7-членного конденсированного кольца, имеющего от 0 до 3 гетероатомов, выбранных из группы, состоящей из N, O и S; R5 и R6 могут быть быть объединены с атомом азота, к которому каждый присоединен, с образованием 5-, 6- или 7-членного кольца; когда X означает C(R1), R5 или R6 может быть объединен с R1 с образованием 5-, 6- или 7-членного конденсированного кольца, содержащего атом азота, к которому R5 или R6 присоединен; когда Х означает C(R1), R7 может быть объединен с R1 с образованием 5-, 6- или 7-членного конденсированного кольца; R2 или R1, когда присутствует как часть Y, может быть объединен с R5 с образованием 5- или 6-членного кольца с атомом азота, к которому R5 присоединен, необязательно несущим оксогруппу; и когда m означает 1 и L2 означает связь, заместитель на W2 может быть объединен с заместителем на W1 с образованием 5-, 6- или 7-членного кольца, конденсированного с W1 и образующего спиросистему или конденсированного с W2, где кольцо является насыщенным или ненасыщенным и имеет 0, 1 или 2 гетероатома, выбранных из N, O и S, в качестве членов кольца.
Среди указанных соединений формулы I соединение является иным, чем
Figure 00000004
где R8 означает H, NO2, Cl, метокси, метил или фенил.
Если не указано иначе, соединения, представленные указанной формулой, как подразумевается, включают все их фармацевтически приемлемые соли, пролекарства или стереоизомеры.
Данное изобретение также относится к фармацевтическим композициям, содержащим соединение по изобретению, фармацевтически приемлемый носитель или наполнитель.
Данное изобретение также относится к способам лечения или профилактики состояния или расстройства, выбранного из группы, состоящей из ожирения, диабета, нервной анорексии, булимии, худосочия, синдрома X, метаболического синдрома, резистентности к инсулину, гипергликемии, гиперурикемии, гиперинсулинемии, гиперхолестеринемии, гиперлипидемии, дислипидемии, смешанной дислипидемии, гипертриглицеридемии, болезни неалкогольной жировой инфильтрации печени, атеросклероза, артериосклероза, острой сердечной недостаточности, застойной сердечной недостаточности, болезни коронарной артерии, кардиомиопатии, инфаркта миокарда, стенокардии, гипертензии, гипотензии, удара, ишемии, ишемического реперфузионного повреждения, аневризмы, рестеноза, сосудистого стеноза, твердых опухолей, рака кожи, меланомы, лимфомы, рака молочной железы, рака легких, колоректального рака, рака желудка, рака пищевода, рака поджелудочной железы, рака простаты, рака почек, рака печени, рака мочевого пузыря, рака шейки матки, рака матки, рака яичек и рака яичника, содержащим введение субъекту при необходимости этого терапевтически эффективного количества соединения по изобретению. Для этого способа и способов, предложенных ниже, соединение по изобретению будет, в некоторых вариантах, вводиться в сочетании со вторым терапевтическим агентом.
Данное изобретение также относится к способам лечения или профилактики состояний и расстройств, связанных с DGAT, содержащим введение субъекту при необходимости этого терапевтически эффективного количества соединения по изобретению.
Данное изобретение дополнительно относится к способам лечения или профилактики состояний и расстройств, опосредуемых DGAT, содержащим введение субъекту при необходимости этого терапевтически эффективного количества соединения по изобретению.
Данное изобретение дополнительно относится к способам модулирования DGAT, содержащим контактирование клетки с соединением по изобретению.
ПОДРОБНОЕ ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ
Аббревиатуры и определения
Термины "лечить", "способ лечения" и "лечение" относятся к способу облегчения или устранения болезни и/или сопутствующих ей симптомов.
Термины "предотвращать", "предотвращение" и "профилактика" относятся к способу предупреждения начала болезни и/или сопутствующих ей симптомов или исключения приобретения субъектом болезни. Используемые здесь, термины "предотвращать", "предотвращение" и "профилактика" включают также задержку начала болезни и/или сопутствующих ей симптомов и уменьшение для субъекта риска приобретения болезни.
Термин "терапевтически эффективное количество" относится к такому количеству вводимого соединения, которое достаточно для предотвращения развития или для облегчения до некоторой степени одного или нескольких симптомов состояния или болезни, которые подвергают лечению.
Используемый здесь термин "диабет" относится к сахарному диабету типа I (ювенильный начальный диабет, инсулинзависимый сахарный диабет или IDDM) или сахарному диабету типа II (инсулиннезависимый сахарный диабет или NIDDM), предпочтительно к диабету II.
Используемый здесь термин "синдром X" относится к коллекции аномалий, включающей гиперинсулинемию, ожирение, повышенные уровни содержания триглицеридов, мочевой кислоты, фибриногена, частиц LDL малой плотности и ингибитора 1 активатора плазминогена (PAI-1) и пониженные уровни содержания холестерина HDL. Синдром X дополнительно охватывает метаболический синдром.
Используемый здесь термин "ожирение" относится к избыточному накоплению жира тела. Ожирение может иметь генетическую, относящуюся к окружающей среде (например, затрачиваемая энергия меньше, чем потребление) и регулятивную детерминанты. Ожирение включает экзогенное, гиперинсулинарное, гиперплазматическое, гипотиреоидное, гипоталамическое, симптоматическое, инфантильное, верхнетелесное, связанное с питанием, гипогонадальное, простое и центральное ожирение, гипофизарную тучность и гиперфагию. Метаболические расстройства, такие как гиперлипидемия и диабет, и сердечно-сосудистые расстройства, такие как гипертензия и болезнь коронарной артерии, обычно связаны с ожирением.
Термин "модулировать" относится к способности соединения увеличивать или уменьшать функцию или активность DGAT. Термин "модуляция", используемый здесь в его различных формах, предназначен для охвата антагонизма, агонизма, частичного антагонизма и/или частичного агонизма активности, связанной с DGAT. Ингибиторами DGAT являются соединения, которые, например, заставляют частично или полностью блокировать стимуляцию, снижают, предотвращают, задерживают активацию, инактивируют, десенсибилизируют или down-регулируют сигнальную трансдукцию. Активаторами DGAT являются соединения, которые, например, заставляют, стимулируют, увеличивают, открывают, активируют, облегчают, улучшают активацию, сенсибилизируют или up-регулируют сигнальную трансдукцию.
Используемый здесь термин "композиция" включает продукт, содержащий конкретные ингредиенты в конкретных количествах, а также какой-либо продукт, который прямо или косвенно является результатом сочетания конкретных ингредиентов в конкретных количествах. Под "фармацевтически приемлемым" подразумевается, что носитель, разбавитель или наполнитель должны быть совместимыми с другими ингредиентами состава и невредными для их реципиента.
Определение "субъекта" здесь включает животных, таких как млекопитающие, включая, но без ограничения указанным, приматов (например, людей), коров, овец, коз, лошадей, собак, кошек, кроликов, крыс, мышей и тому подобное. В предпочтительных вариантах субъектом является человек.
Термин "DGAT" относится к ацил-CoA:диацилглицерин ацилтрансферазе или ее варианту, если точно не определено иначе. Варианты DGAT включают белки, по существу гомологичные нативной DGAT, т.е. белки, имеющие одну или несколько встречающихся в природе или не встречающихся в природе делеций, инсерций или замещений аминокислот (например, производные DGAT, гомологи и фрагменты). Аминокислотная последовательность варианта DGAT предпочтительно, по меньшей мере, приблизительно на 80% идентична нативной DGAT, более предпочтительно, по меньшей мере, приблизительно на 90% идентична и наиболее предпочтительно, по меньшей мере, приблизительно на 95% идентична.
Используемый здесь термин "связанное с DGAT состояние или расстройство" относится к состоянию или расстройству, связанному с несоответствующей, например, меньшей или большей, чем нормальная, активностью DGAT и, по меньшей мере, частично ответственному за модуляцию DGAT или поддающемуся ее влиянию (например, ингибитор или антагонист DGAT имеет результатом некоторое улучшение состояния, по меньшей мере, у некоторых пациентов). Несоответствующая функциональная активность DGAT может появляться как результат экспрессии DGAT в клетках, которые нормально не экспрессируют DGAT, пониженной экспрессии DGAT или повышенной экспрессии DGAT. Связанное с DGAT состояние или расстройство может включать опосредуемое DGAT состояние или расстройство.
Используемый здесь термин "опосредуемое DGAT состояние или расстройство" и тому подобное относится к состоянию или расстройству, характеризующемуся несоответствующей, например, меньшей или большей, чем нормальная, активностью DGAT. Опосредуемое DGAT состояние или расстройство может быть полностью или частично опосредуемым несоответствующей активностью DGAT. Однако опосредуемое DGAT состояние или расстройство является таким, при котором модуляция DGAT приводит к некоторому воздействию на основное состояние или болезнь (например, ингибитор или антагонист DGAT имеет результатом некоторое улучшение состояния, по меньшей мере, у некоторых пациентов).
Термин "алкил," сам по себе или как часть другого заместителя, означает, если не установлено иначе, линейную или разветвленную цепь или циклический углеводородный радикал или их сочетание, он является полностью насыщенным, имеющим указанное число атомов углерода (например, C1-C8 означает от одного до восьми атомов углерода). Примеры алкильных групп включают метил, этил, н-пропил, изопропил, н-бутил, трет-бутил, изобутил, втор-бутил, циклогексил, (циклогексил)метил, циклопропилметил, гомологи и изомеры, например, н-пентила, н-гексила, н-гептила, н-октила и тому подобное.
Термин "алкенил", сам по себе или как часть другого заместителя, означает линейную или разветвленную цепь, или циклический углеводородный радикал, или их сочетание, которые могут быть моно- или полиненасыщенными, имеющими указанное число атомов углерода (например, C2-C8 означает от двух до восьми атомов углерода) и одну или несколько двойных связей. Примеры алкенильных групп включают винил, 2-пропенил, кротил, 2-изопентенил, 2-(бутадиенил), 2,4-пентадиенил, 3-(1,4-пентадиенил) и их высшие гомологи и изомеры.
Термин "алкинил", сам по себе или как часть другого заместителя, означает линейную или разветвленную цепь, или циклический углеводородный радикал, или их сочетание, которые могут быть моно- или полиненасыщенными, имеющими указанное число атомов углерода (например, C2-C8 означает от двух до восьми атомов углерода) и одну или несколько тройных связей. Примеры алкинильных групп включают этинил, 1- и 3-пропинил, 3-бутинил и высшие их гомологи и изомеры.
Термин "алкилен", сам по себе или как часть другого заместителя, означает двухвалентный радикал, полученный из алкила, как, например, -CH2CH2CH2CH2-. Обычно группа алкила (или алкилена) будет иметь от 1 до 24 атомов углерода, причем группы, имеющие 10 или менее атомов углерода, предпочтительны в данном изобретении. "Низший алкил" или "низший алкилен" означает группу алкила или алкилена с более короткой цепью, обычно имеющей восемь или менее атомов углерода. Подобным образом, "алкенилен" и "алкинилен" относится к ненасыщенным версиям алкилена, имеющим, по меньшей мере, одну двойную связь или тройную связь, соответственно. Например, "алкенилен" означает включение -CH2CH=CHCH2-, тогда как "алкинилен" означает включение -CH2C≡CCH2-.
Термины "алкокси", "алкиламино" и "алкилтио" (или тиоалкокси) используются в их обычном смысле и относятся к тем алкильным группам, которые присоединены к остальной части молекулы через атом кислорода, аминогруппу или атом серы, соответственно.
Термин "гетероалкил", сам по себе или в сочетании с другим термином, означает, если не установлено иначе, стабильную линейную или разветвленную цепь, или циклический углеводородный радикал, или их сочетания, состоящие из точно определенного числа атомов углерода и от одного до трех гетероатомов, выбранных из группы, состоящей из O, N, Si и S, где атомы азота и серы необязательно могут быть окислены и гетероатом азота необязательно может быть кватернизован. Гетероатом(ы) O, N и S могут быть расположены при любом внутреннем положении гетероалкильной группы. Гетероатом Si может быть расположен при любом положении гетероалкильной группы, включая положение, при котором алкильная группа присоединена к остальной части молекулы. Примеры включают -CH2-CH2-O-CH3, -CH2-CH2-NH-CH3, -CH2-CH2-N(CH3)-CH3, -CH2-S-CH2-CH3, -CH2-CH2,-S(O)-CH3, -CH2-CH2-S(O)2-CH3, -CH=CH-O-CH3, -Si(CH3)3, -CH2-CH=Н-OCH3, и -CH=CH-N(CH3)-CH3. Вплоть до двух гетероатомов могут быть последовательными так, как, например, -CH2-NH-OCH3 и -CH2-O-Si(CH3)3.
Подобным образом, термин "гетероалкилен", сам по себе или как часть другого заместителя, означает двухвалентный радикал, полученный из гетероалкила, как, например, -CH2-CH2-S-CH2CH2- и -CH2-S-CH2-CH2-NH-CH2-. В группах гетероалкилена гетероатомы могут занимать один или оба конца цепи (например, алкиленокси, алкилендиокси, алкиленамино, алкилендиамино и тому подобное). Еще дополнительно, для сшивающих групп алкилена и гетероалкилена никакой ориентации сшивающих групп не предполагается.
Термины "циклоалкил" и "гетероциклоалкил", сами по себе или в сочетании с другими терминами, представляют, если не установлено иначе, циклические версии "алкила" и "гетероалкила", соответственно. Соответственно, циклоалкильная группа имеет указанное число атомов углерода (например, C3-C8 означает от трех до восьми атомов углерода) и может также иметь одну или две двойные связи. Гетероциклоалкильная группа состоит из указанного числа атомов углерода и от одного до трех гетероатомов, выбранных из группы, состоящей из O, N, Si и S, и в ней атомы азота и серы необязательно могут быть окислены и гетероатом азота необязательно может быть кватернизован. Дополнительно для гетероциклоалкила, гетероатом может занимать положение, при котором гетероцикл присоединен к остальной части молекулы. Примеры циклоалкила включают циклопентил, циклогексил, 1-циклогексенил, 3-циклогексенил, циклогептил и тому подобное. Примеры гетероциклоалкила включают 1-(1,2,5,6-тетрагидропиридил), 1-пиперидинил, 2-пиперидинил, 3-пиперидинил, 4-морфолинил, 3-морфолинил, тетрагидрофуран-2-ил, тетрагидрофуран-3-ил, тетрагидротиен-2-ил, тетрагидротиен-3-ил, 1-пиперазинил, 2-пиперазинил и тому подобное.
Термин "галоген", сам по себе или как часть другого заместителя, означает, если не установлено иначе, атом фтора, хлора, брома или йода. Дополнительно, термины, такие как "галогеналкил", означают, что они включают алкил, замещенный атомами галогена, которые могут быть одинаковыми или разными, в пределах их числа от одного до (2m'+1), где m' означает общее число атомов углерода в алкильной группе. Например, термин "галоген(C1-C4)алкил" означает, что он включает трифторметил, 2,2,2-трифторэтил, 4-хлорбутил, 3-бромпропил и тому подобное. Так, термин "галогеналкил" включает моногалогеналкил (алкил, замещенный одним атомом галогена) и полигалогеналкил (алкил, замещенный атомами галогена в пределах их числа от двух до (2m'+1) атомов галогена, где m' означает общее число атомов углерода в алкильной группе). Термин "пергалогеналкил" означает, если не установлено иначе, алкил, замещенный (2m'+1) атомами галогена, где m' означает общее число атомов углерода в алкильной группе. Например, термин "пергалоген(C1-C4)алкил" означает, что он включает трифторметил, пентахлорэтил, 1,1,1-трифтор-2-бром-2-хлорэтил и тому подобное. Термин "арил" означает, если не установлено иначе, полиненасыщенный, обычно ароматический, углеводородный заместитель, которым может быть единственное кольцо или несколько колец (вплоть до трех колец), которые конденсированы вместе или сшиты ковалентно. Неограничительные примеры арильных групп включают фенил, 1-нафтил, 2-нафтил, 4-бифенил и 1,2,3,4-тетрагидронафталин.
Термин "гетероарил" относится к арильным группам (или кольцам), которые содержат от одного до четырех гетероатомов, выбранных из N, О и S, где атомы азота и серы необязательно окислены и гетероатомы азота необязательно кватернизованы. Гетероарильная группа может быть присоединена к остальной части молекулы через гетероатом. Неограничительные примеры гетероарильных групп включают 1-пирролил, 2-пирролил, 3-пирролил, 3-пиразолил, 2-имидазолил, 4-имидазолил, пиразинил, 2-оксазолил, 4-оксазолил, 2-фенил-4-оксазолил, 5-оксазолил, 3-изоксазолил, 4-изоксазолил, 5-изоксазолил, 2-тиазолил, 4-тиазолил, 5-тиазолил, 2-фурил, 3-фурил, 2-тиенил, 3-тиенил, 2-пиридил, 3-пиридил, 4-пиридил, 2-пиримидил, 4-пиримидил, 5-бензотиазолил, пуринил, 2-бензимидазолил, 5-индолил, 1-изохинолил, 5-изохинолил, 2-хиноксалинил, 5-хиноксалинил, 3-хинолил и 6-хинолил. Для краткости термин "арил", когда использован в сочетании с другими терминами (например, арилокси, арилтиокси, арилалкил) включает кольца и арила и гетероарила, которые определены выше. Так, подразумевается, что термин "арилалкил" включает те радикалы, в которых арильная группа присоединена к алкильнои группе (например, бензил, фенетил, пиридилметил и тому подобное), включая те алкильные группы, в которых атом углерода (например, метиленгруппа) замещен, например, атомом кислорода (например, феноксиметил, 2-пиридилоксиметил, 3-(1-нафтилокси)пропил и тому подобное). Каждый из указанных выше терминов (например, "алкил", "гетероалкил", "арил" и "гетероарил"), как подразумевается, включает и замещенные, и незамещенные формы указанного радикала. Предпочтительные заместители для каждого типа радикала представлены ниже.
Заместителями для радикалов алкила и гетероалкила (а также таких групп, упоминаемых как алкилен, алкенил, гетероалкилен, гетероалкенил, алкинил, циклоалкил, гетероциклоалкил, циклоалкенил и гетероциклоалкенил) могут быть разнообразные группы, выбранные из -OR',=O, =NR', =H-OR', -NR'R'', -SR', галоген, -SiR'R''R''', -ОС(O)R', -C(O)R', -CO2R', -CONR'R'', -OC(O)NR'R'', -NR''C(O)R', -NR'-C(O)NR''R''', -NR'-SO2NR''R''', -NR'''CO2R', -NH-C(NH2)=NH, -NR'С(NH2)=NH, -NH-C(NH2)=NR', -S(O)R', -SO2R', -SO2NR'R'', -NR''SO2R'', -CN и -NO2, в пределах их числа от нуля до трех, причем эти группы, имеющие ноль, один или два заместителя, особенно предпочтительны. R', R'' и R'', каждый независимо, относятся к водороду, незамещенному (C1-C8)алкилу и гетероалкилу, незамещенному арилу, арилу, замещенному одним-тремя атомами галогена, незамещенному алкилу, алкокси или тиоалкоксигруппе или арил(C1-C4)алкильнои группе. Когда R' и R'' присоединены к одному и тому же атому азота, они могут быть объединены с атомом азота с образованием 5-, 6- или 7-членного кольца. Например, -NR'R'', как подразумевается, включает 1-пирролидинил и 4-морфолинил. Дополнительно, указанные заместители могут быть присоединены к алкильной группе (или к алкилену, циклоалкилу и тому подобному) посредством спейсера (разделительной группы) из одного-четырех атомов углерода, обычно представленной как группа метилена или разветвленного незамещенного алкилена (например, -СН2СН2- и -СН(СН3)CH2-), алкенилена или алкинилена. Обычно алкил или гетероалкильная группа будет иметь от нуля до трех заместителей, причем такие группы, имеющие два или менее заместителей, предпочтительны в данном изобретении. Более предпочтительно, алкил или гетероалкилрадикал будет незамещенным или монозамещенным. Наиболее предпочтительно, алкил- или гетероалкилрадикал будет незамещенным. Из обсуждения заместителей выше специалист должен понимать, термин "алкил" предназначается для включения групп, таких как тригалогеналкил (например, -CF3 и -CH2CF3).
Предпочтительные заместители для радикалов алкила и гетероалкила выбраны из -OR', =O, -NR'R'', -SR', галогена, -SiR'R''R''', -ОС(OR', -C(O)R', -CO2R', -CONR'R'', -OC(O)NR'R'', -NR''C(O)R', -NR''CO2R', -NR'-SO2NR''R''', -S(O)R', -SO2R', -SO2NR'R'', -NR''SO2R', -CN и -NO2, где R' и R'' имеют значения, указанные выше. Дополнительные предпочтительные заместители выбраны из -OR', =O, -NR'R'', галогена, -OC(O)R', -CO2R', -CONR'R'', -OC(O)NR'R'', -NR''C(O)R', -NR''CO2R', -NR'-SONR''R''', -SO2R', -SO2NR'R'', -NR''SO2R, -CN и -NO2. Дополнительно, каждый из предпочтительных и дополнительно предпочтительных заместителей может быть присоединен к алкильной группе (или к алкилену, циклоалкилу и тому подобному) через спейсерную группу из одного-четырех атомов углерода, обычно представленную как группы метилена или разветвленного незамещенного алкилена.
Подобным образом, заместители для групп арила и гетероарила являются разнообразными и выбраны из галогена, -OR', -OC(O)R', -NR'R", -SR', -R', -CN, -NO2, -CO2R', -CONR'R", -C(O)R', -OC(O)NR'R", -NR"C(O)R', -NR"CO2R', -NR'-C(O)NR"R"', -NR'-SO2NR"R"', -NH-C(NH2)=NH, -NR'C(NH2)=NH, -NH-C(NH2)=NR', -S(O)R', -SO2R', -SO2NR'R", -NR"SO2R', -N3, -CH(Ph)2, перфтор(C1-C4)алкокси и перфтор(C1-C4)алкила, в пределах их числа от нуля до суммарного числа открытых валентностей на ароматической кольцевой системе; и где R', R" и R"' независимо выбраны из водорода, (C1-C8)алкила и гетероалкила, незамещенного арила и гетероарила, (незамещенный арил)-(C1-C4)алкила и (незамещенный арил)окси-(C1-C4)алкила. Когда арильной группой является 1,2,3,4-тетрагидронафталин, он может быть замещен замещенной или незамещенной (C3-C7)спироциклоалкильной группой. (C3-C7)спироциклоалкильная группа может быть замещена таким же образом, как определено здесь для "циклоалкила". Обычно арил или гетероарильная группа будет иметь от нуля до трех заместителей, причем эти группы, имеющие два или менее заместителей, предпочтительны в данном изобретении. В одном варианте изобретения группы арил или гетероарил будут незамещенными или монозамещенными. В другом варианте группы арил или гетероарил будут незамещенными. Когда они замещенные, указанные выше заместители могут быть присоединены к арилу или гетероарильной группе через спейсер из одного-четырех атомов углерода, обычно представленной как группы метилена или разветвленного незамещенного алкилена (например, -CH2CH2- и -CH(CH3)CH2-).
Предпочтительные заместители для групп арила и гетероарила выбраны из галогена, -OR', -OC(O)R', -NR'R", -SR', -R', -CN, -NO2, -CO2R', -CONR'R", -C(O)R', -OC(O)NR'R", -NR"C(O)R', -S(O)R', -SO2R', -SO2NR'R", -NR"SO2R', -N3, -CH(Ph)2, перфтор(C1-C4)алкокси и перфтор(C1-C4)алкила, где R' и R" имеют значения, указанные выше. Дополнительные предпочтительные заместители для выбраны из галогена, -OR', -OC(O)R', -NR'R", -R', -CN, -NO2, -CO2R', -CONR'R", -NR"C(O)R', -SO2R', -SO2NR'R", -NR"SO2R', перфтор(C1-C4)алкокси и перфтор(C1-C4)алкила. Как указано выше, указанные заместители необязательно присоединены к арильной или гетероарильной части молекулы через разделительную группу из одной-четырех метиленовых групп.
Следует понимать, что заместитель -CO2H, используемый здесь, включает биоизостерические замещения, такие как
Figure 00000005
,
Figure 00000006
,
Figure 00000007
,
Figure 00000008
,
Figure 00000009
,
Figure 00000010
,
Figure 00000011
,
Figure 00000012
,
Figure 00000013
,
Figure 00000014
,
Figure 00000015
,
Figure 00000016
,
Figure 00000017
,
Figure 00000018
,
Figure 00000019
,
Figure 00000020
,
Figure 00000021
,
Figure 00000022
и тому подобное. См., например. The Practice of Medicinal Chemistry; Wermuth, C.G., Ed.; Academic Press: New York, 1996; p.203.
Два заместителя на соседних атомах кольца арила или гетероарила необязательно могут быть замещены заместителем формулы
-Т-С(О)-(CH2)q-U-, где Т и U независимо означают -NH-, -О-, -CH2- или ординарную связь, и q означает целое число от 0 до 2. В качестве варианта, два заместителя на соседних атомах кольца арила или гетероарила необязательно могут быть замещены заместителем формулы -А-(СН2)r-В-, где А и В независимо означают -СН2-, -О-, -NH-, -S-, -S(O)-, -S(O)2-, -S(O)2NR'- или одинарную связь, и r означает целое число от 1 до 3. Одна из одинарных связей образованного таким образом нового кольца необязательно может быть замещена двойной связью. В качестве варианта, два заместителя на соседних атомах кольца арила или гетероарила необязательно могут быть замещены заместителем формулы -(CH2)s-X-(CH2)t-, где s и t независимо означают целые числа от 0 до 3, и Х означает -O-, -NR'-, -S-, -S(O)-, -S(O)2-, или -S(O)2NR'-. Заместитель R' в -NR'- и -S(O)2NR'- выбран из водорода или незамещенного (C1-C6)алкила.
Используемый здесь термин "гетероатом" предназначается, чтобы включать кислород (O), азот (N), серу (S) и кремний (Si).
Термин "фармацевтически приемлемые соли" означает соли активных соединений, которые получают с относительно нетоксичными кислотами или основаниями в зависимости от конкретных заместителей, находящихся на соединениях, описанных здесь. Когда соединения по данному изобретению содержат относительно кислотные группы, аддитивные соли с основанием могут быть получены контактированием таких соединений в форме свободной кислоты с достаточным количеством желательного основания, либо неразбавленного, либо в подходящем инертном растворителе. Примеры фармацевтически приемлемых аддитивных солей с основанием включают соли натрия, калия, кальция, аммония, органической аминогруппы или магния или подобную соль. Когда соединения по данному изобретению содержат группы относительно основного характера, аддитивные соли с кислотой могут быть получены контактированием таких соединений в форме свободного основания с достаточным количеством желательной кислоты, либо неразбавленной, либо в подходящем инертном растворителе. Примеры фармацевтически приемлемых аддитивных солей с кислотой включают те, которые получены из неорганических кислот, таких как хлороводородная, бромоводородная, азотная, угольная, моногидрокарбоновая, фосфорная, моногидрофосфорная, дигидрофосфорная, серная, моногидросерная, йодоводородная или фосфористые кислоты и тому подобное, а также соли, полученные из относительно нетоксичных органических кислот, таких как уксусная, пропионовая, изомасляная, малеиновая, малоновая, бензойная, янтарная, субериновая, фумаровая, миндальная, фталевая, бензолсульфоновая, п-толуолсульфоновая, лимонная, винно-каменная, метансульфоновая и тому подобное. Также включены соли аминокислот, такие как аргинат и тому подобное, и соли органических кислот подобных глюкуроновой или галактуроновой кислотам и тому подобное (см., например, Berge, S.M., et al., "Pharmaceutical Salts", Journal of Pharmaceutical Science, 1977, 66, 1-19). Некоторые конкретные соединения по данному изобретению содержат группы и основного характера, и кислотные, что позволяет превращать соединения в аддитивные соли либо с основанием, либо с кислотой.
Нейтральные формы соединений могут быть регенерированы контактированием соли с основанием или кислотой и изолированием родительского соединения обычным образом. Родительская форма соединения отличается от различных солевых форм по конкретным физическим свойствам, таким как растворимость в полярных растворителях, но в иных аспектах соли эквивалентны родительской форме соединения для целей данного изобретения.
В дополнение к солевым формам данное изобретение относится к соединениям, которые находятся в пролекарственной форме. Пролекарствами соединений, описанных здесь, являются такие соединения, которые легко подвергаются химическим изменениям под воздействием физиологических условий, давая соединения по данному изобретению. Дополнительно, пролекарства могут быть превращены в соединения по данному изобретению химическими или биохимическими методами в среде in и ex vivo. Например, пролекарства могут медленно превращаться в соединения по данному изобретению, когда их помещают в резервуар пластыря для чрескожного введения с подходящим ферментом или химическим реагентом.
Следует понимать, что когда соединение по изобретению содержит один или несколько асимметричных атомов углерода (оптические центры) или двойных связей, данное изобретение включает отдельные стереоизомеры и геометрические изомеры, а также их смеси. Например, когда m=1 и W2 означает замещенный цикло(C3-C8)алкил (например, A.4 ниже), подразумевается, что 1,4-цис- и транс-изомеры и их рацематы находятся в сфере действия изобретения.
Figure 00000023
А.4
Некоторые соединения по данному изобретению могут существовать в несольватированных формах, а также в сольватированных формах, включая гидратированные формы. Обычно сольватированные формы эквивалентны несольватированным формам и, разумеется, должны быть включены в объем данного изобретения. Некоторые соединения по данному изобретению могут существовать в нескольких кристаллических или аморфных формах. Обычно все физические формы эквивалентны для применений, предполагаемых данным изобретением и, разумеется, должны находиться в объеме данного изобретения.
Соединения по данному изобретению могут также содержать неприродные относительные доли атомных изотопов одного или нескольких атомов, которые составляют такие соединения. Например, соединения могут быть мечены радиоактивными изотопами, такими как, например, тритий (3H), йод-125 (125I) или углерод-14 (14C). Все изотопные варианты соединений по данному изобретению, радиоактивные или нет, должны быть включены в объем данного изобретения.
Соединения
В одном аспекте, данное изобретение относится к соединениям формулы (I):
Figure 00000024
I
или их фармацевтически приемлемым солям, пролекарствам или стереоизомерам. В указанной формуле X означает C(R1) или N; Y означает C(R1), C(R2)(R2), N или N(R2), и Z означает O или S.
Обращаясь затем к заместителям на бициклическом гетероароматическом ядре, L1 означает связь, (C1-C4)алкилен, (C2-C4)алкенилен, O или N(Ra)C(O), и W1 означает замещенную или незамещенную группу, выбранную из цикло(C3-C8)алкила, гетероцикло(C3-C8)алкила, арила и гетероарила. m означает 0 или 1, указывая на наличие (m=1) или отсутствие (m=0) дополнительной части молекулы, L2-W2. Для тех вариантов, в которых m=1, L2 означает связь, O, (C1-C4)алкилен, (C2-C4)алкенилен, (C1-C4)гетероалкилен или N(Ra)C(O); и W2 означает замещенную или незамещенную группу, выбранную из цикло(C3-C8)алкила, гетероцикло(C3-C8)алкила, арила и гетероарила. Когда m=1 и L2 означает связь, заместитель на W2 может быть объединен с заместителем на W1 с образованием 5-, 6- или 7-членного кольца, конденсированного с W1 и образующего спиросистему или конденсированного с W2, где кольцо является насыщенным или ненасыщенным и имеет 0, 1 или 2 гетероатома, выбранных из N, O и S, в качестве членов кольца. Заместители для каждого из W1 и W2 могут быть выбраны из заместителей, указанных в определениях выше, а также из упомянутых заместителей для различных конкретных вариантов ниже.
Остальные заместители, R1-R7 и Ra и Rb имеют следующие значения: каждый R1 независимо выбран из H, (C1-C8)алкила, (C2-C8)алкенила, (C2-C8)алкинила, фтор(C1-C8)алкила, арила, арил(C1-C4)алкила, C(O)Ra, CO2Ra и C(O)NRaRb; каждый R2 независимо выбран из H, (C1-C8)алкила, (C2-C8)алкенила, (C2-C8)алкинила, фтор(C1-C8)алкила, C(O)Ra, CO2Ra, C(O)NRaRb, арила и арил(C1-C4)алкила; R3 и R4 независимо выбраны из H, (C1-C8)алкила, (C2-C8)алкенила, (C2-C8)алкинила, C(O)Ra, CO2Ra, C(O)NRaRb и (C1-C4)алкилен-ORa; R5 и R6 независимо выбраны из H, (C1-C8)алкила, (C2-C8)алкенила, (C2-C8)алкинила, C(O)Ra и CO2Ra; R7 выбран из H, (C1-C8)алкила, галоген(C1-C4)алкила, (C2-C8)алкенила, (C2-C8)алкинила, C(O)Ra, ORa и NRaRb; и каждый Ra и Rb независимо выбран из H, (C1-C8)алкила, (C2-C8)алкенила, (C2-C8)алкинила, фтор(C1-C8)алкила, арила и арил(C1-C4)алкила.
Пунктирная линия указывает возможную связь. В других возможных вариантах, R3 и R4 могут быть объединены с образованием 3-, 4-, 5- или 6-членного спирокольца; R2, R3 или R4 может быть объединен с W1 с образованием 5-, 6- или 7-членного конденсированного кольца, имеющего от 0 до 3 гетероатомов, выбранных из группы, состоящей из N, O и S; R5 и R6 могут быть объединены с атомом азота, к которому каждый присоединен, с образованием 5-, 6- или 7-членного кольца; R2 или R1, когда присутствует как часть Y, может быть объединен с R5 с образованием 5- или 6-членного кольца с атомом азота, к которому R5 присоединен, необязательно несущим оксогруппу; когда Х означает C(R1), R5 или R6 может быть объединен с R1 с образованием 5-, 6- или 7-членного конденсированного кольца, содержащего атом азота, к которому R5 или R6 присоединен; и когда Х означает C(R1), R7 может быть объединен с R1 с образованием 5-, 6- или 7-членного конденсированного кольца.
В предпочтительных вариантах R1 и R2, каждый независимо, означают H или (C1-C8)алкил; R3 и R4, каждый независимо, означают H или (C1-C4)алкил; R5 и R6, каждый, означают H, (C1-C4)алкил или объединены с атомом азота, к которому каждый присоединен, с образованием 5- или 6-членного кольца (например, кольца пирролидина или пиперидина); и R7 означает H, (C1-C8)алкил или галоген(C1-C4)алкил.
Среди указанных соединений формулы (I), соединение является иным, чем
Figure 00000025
где R8 означает H, NO2, Cl, метокси, метил или фенил.
В формуле (I) выше, некоторые группы вариантов предпочтительны.
В одной группе предпочтительных вариантов X означает N. Еще более предпочтительно, X означает N и Z означает O. В этой группе вариантов, L1 означает предпочтительно связь и W1 означает замещенную или незамещенную группу, выбранную из бензола, пиридина, тиофена, оксазола, тиазола, бензоксазола, бензтиазола, бензофурана, бензотиофена, (C4-C7)циклоалкана, (C5-C7)циклоалкена, 1,2,3,4-тетрагидронафталина и индана. Еще более предпочтительно, W1 означает замещенную или незамещенную группу, выбранную из бензола, пиридина, тиофена, (C4-C7)циклоалкана, 1,2,3,4-тетрагидронафталина и индана. Для тех вариантов, в которых W1 означает замещенный бензол, заместители (Rc ниже), иные чем L2-W2, предпочтительно выбраны из галогена (включая F, Cl, Br и I), Rc1, ORc1, N(Rc1)2, SRc1, NO2, CN, (C1-C8)галогеналкила и (C1-C8)галогеналкокси, где каждая группа Rc1, независимо, означает H, (C1-C8)алкил, (C2-C8)алкенил или (C2-C8)алкинил, и необязательно, две группы Rc1, присоединенные к общему атому азота, объединены с образованием пяти- или шестичленного кольца. Дополнительно, замещенный бензол предпочтительно будет иметь от одного до четырех заместителей, более предпочтительно один-два заместителя и наиболее предпочтительно один заместитель. Заместители для каждого из W1 и W2 могут быть выбраны из заместителей, указанных в определениях выше, а также из заместителей, упоминаемых для различных конкретных вариантов ниже.
В одной группе специфических вариантов нижний индекс m=0 и L1 означает связь. Еще более предпочтительно, W1 выбран из замещенного или незамещенного бензола, пиридина, тиофена, оксазола, тиазола, бензоксазола, бензтиазола, бензофурана, бензотиофена, (C4-C7)циклоалкана, (C5-C7)циклоалкена, 1,2,3,4-тетрагидронафталина и индана. Еще более предпочтительно W1 означает замещенную или незамещенную группу, выбранную из бензола, пиридина, тиофена, (C4-C7)циклоалкана, 1,2,3,4-тетрагидронафталина и индана. Еще дополнительно предпочтительными являются варианты, представленные формулами Ia, Ib, Ic, Id, Ie, If и Ig ниже:
Figure 00000026
Figure 00000027
где n означает целое число от 0 до 4 и каждый Rc означает заместитель, независимо выбранный из галогена (включая F, Cl, Br и I), Rc1, ORc1, N(Rc1)2, SRc1, NO2, CN, (C1-C8)галогеналкила и (C1-C8)галогеналкокси, где каждая группа Rc1 независимо означает H, (C1-C8)алкил, (C2-C8)алкенил или (C2-C8)алкинил и, когда Rc означает N(Rc1)2, две группы Rc1 могут быть объединены с образованием пяти- или шестичленного кольца. Необязательно, для If и Ig, две группы Rc1 могут быть объединены с образованием 3-, 4-, 5-, 6- или 7-членного необязательно замещенного спироциклического кольца. Остальные заместители имеют значения, указанные выше в отношении общей формулы I.
В родственной группе специфических вариантов X означает N, Z означает O, L1 предпочтительно означает связь, W1 означает замещенную или незамещенную группу, выбранную из бензола, пиридина, тиофена, оксазола, тиазола, бензоксазола, бензтиазола, бензофурана, бензотиофена, (C4-C7)циклоалкана, (C5-C7)циклоалкена, 1,2,3,4-тетрагидронафталина и индана, и m=1. В этой группе вариантов L2 предпочтительно означает связь, O, или (C1-C4)гетероалкилен (например, -OCH2-, -OCH2CH2-, -NHCH2-) и W2 означает замещенную или незамещенную группу, выбранную из бензола, пиридина и (C4-C7)циклоалкана.
В одной группе особенно предпочтительных вариантов соединение выбрано из группы:
Figure 00000028
где n означает целое число от 0 до 4 и каждый Rc означает заместитель, независимо выбранный из галогена (включая F, Cl, Br и I), Rc1, ORc1, N(Rc1)2, SRc1, NO2, CN, (C1-C8)галогеналкила и (C1-C8)галогеналкокси, где каждая группа Rc1 независимо означает H, (C1-C8)алкил, (C2-C8)алкенил или (C2-C8)алкинил, и, необязательно, две группы Rc1, присоединенные к общему атому азота, объединены с образованием пяти- или шестичленного кольца. Дополнительно, p означает целое число от 0 до 4, более предпочтительно 0, 1 или 2, и каждый Rd означает заместитель, независимо выбранный из галогена (включая F, Cl, Br и I), Rd1, ORd1, N(Rd1)2, -(CH2)t-S(O)uRe, NO2, CN, (C1-C8)галогеналкила, (C1-C8)галогеналкокси, арил(C1-C4)алкила, гетероарил(C1-C4)алкила, -CH(Rf)-CO2Re, -C(Rf)2-CO2Re, -C(O)CO2Re, -(CH2)t-CO2Re, -(CH2)t-C(O)Re, -(CH2)t-C(O)NReRf, -(CH2)t-NHSO2Re, -(CH2)t-SO2NReRf, -(CH2)t-NReRf, -(CH2)t-ORe, -(CH2)t-NHSO2NHCO2Re, -(CH2)t-NHSO2NReRf, -(CH2)t-CONHSO2Re, -(CH2)t-W3, -(CH2)t-NHCO2Re, -(CH2)t-NRfCORe, -(CH2)t-NHCONReRf и -(CH2)t-NHCO-(CH2)t-OCORe, где t в каждом случае означает целое число от 0 до 8, u означает целое число от 0 до 2, Rd1 выбран из H, (C1-C8)алкила, (C2-C8)алкенила, (C2-C8)алкинила и (C3-C8)циклоалкила, где алифатическая часть необязательно замещена OH, CO2H, NH2, CONH2, фенилом, галогеном, галоген(C1-C4)алкилом и CO2Rg, и, необязательно, две группы Rd1, присоединенные к общему атому азота, объединены с образованием пяти- или шестичленного кольца; и где каждый Re и Rf независимо означает H или (C1-C8)алкил, или когда они присоединены к общему атому азота, они объединены с образованием 5- или 6-членного кольца, или необязательно выбраны из
Figure 00000029
и где какая-либо алкильная часть в Re и Rf необязательно замещена заместителем, выбранным из OH, COOH, NH2, CONH2, фенила, диалкиламино и COORg, где Rg означает (C1-C4)алкил; и W3 выбран из
Figure 00000030
Figure 00000031
Figure 00000032
где каждый Ri и каждый Rj независимо выбран из H, OH, COOH, галогена, галоген(C1-C4)алкила, гидрокси(C1-C4)алкила, (C1-C6)алкила, (C1-C6)алкокси, (C1-C6)алкокси(C1-C4)алкила и COO(C1-C4)алкила, где алифатические части являются незамещенными или необязательно замещенными галогеном.
В некоторых вариантах заместители Rd выбраны из галогена (включая F, Cl, Br и I), Rd1, ORd1, N(Rd1)2, SRd1, NO2, CN, (C1-C8)галогеналкила, (C1-C8)галогеналкокси, арил(C1-C4)алкила, гетероарил(C1-C4)алкила, (C1-C8)алкилен-CO2Re, C(O)Re, CO2Re, -CH2-CO2Re, -CH(Rf)-CO2Re, -C(Rf)2-CO2Re, -CH2CH2CO2Re, -C(O)NReRf, -CH2C(O)NReRf, -CH2CH2CONReRf, -NHSO2Re, -CH2NHSO2Re, -CH2CH2NHSO2Re, -CH2SO2NReRf, -CH2CH2SO2NReRf, -CH2OH, -CH2NReRf, CH2CH2OH, -CH2C(CH3)2OH, -CH2-W3, -CH2CH2-W3 и -C(O)CO2Re, где каждый Rd1, Re, Rf и W3 имеют значения, указанные выше в отношении формул Ih, Ii, Ij и Ik, и остальные заместители имеют значения, указанные выше в отношении общей формулы I.
Еще в других предпочтительных вариантах соединение имеет формулу, выбранную из
Figure 00000033
где каждый из R2, R3, R4, R5, R6, R7 и Rc, а также n имеют значения, указанные выше в отношении формул Ia-Ik. q означает целое число от 0 до 3, более предпочтительно, 0 или 1. s означает целое число от 0 до 4, более предпочтительно 0, 1 или 2, и каждый Rh означает заместитель, независимо выбранный из оксо, галогена (включая F, Cl, Br и I), Rh1, ORh1, N(Rh1)2, -(CH2)t-S(O)uRe, NO2, CN, (C1-C8)галогеналкила, (C1-C8)галогеналкокси, арил(C1-C4)алкила, гетероарил(C1-C4)алкила, -CH(Rf)-CO2Re, -C(Rf)2-CO2Re, -C(O)CO2Re, =CH-CONReRf, =CH-CO2Re, -(CH2)t-CO2Re, -(CH2)t-C(O)Re, -(CH2)t-C(O)NReRf, -(CH2)t-NHSO2Re, -(CH2)t-SO2NReRf, -(CH2)t-NReRf, -(CH2)t-ORe, -(CH2)t-NHSO2NHCO2Re, -(CH2)t-NHSO2NReRf, -(CH2)t-CONHSO2Re, -(CH2)t-W3, -(CH2)t-NHCO2Re, -(CH2)t-NRfCORe, -(CH2)t-NHCONReRf и -(CH2)t-NHCO-(CH2)t-OCORe, где t в каждом случае означает целое число от 0 до 8, u означает целое число от 0 до 2, Rh1 выбран из H, (C1-C8)алкила, (C2-C8)алкенила, (C2-C8)алкинила и (C3-C8)циклоалкила, где алифатическая часть необязательно замещена OH, CO2H, NH2, CONH2, фенилом, галогеном, галоген(C1-C4)алкилом и CO2Rg, и, необязательно две группы Rh1, присоединенные к общему атому азота, объединены с образованием пяти- или шестичленного кольца, или группы Rh и Rh1 могут быть объединены с образованием 3-, 4-, 5- или 6-членного спиро- или конденсированного кольца, имеющего от нуля до двух гетероатомов, выбранных из N, O и S; и где каждый Re и Rf независимо означает H или (C1-C8)алкил или, будучи присоединенными к общему атому азота, они объединены с образованием 5- или 6-членного кольца, или, необязательно, выбраны из
Figure 00000034
и где какая-либо алкильная часть в Re и Rf необязательно замещена заместителем, выбранным из OH, COOH, NH2, CONH2, фенила, диалкиламино и COORg, где Rg означает (C1-C4)алкил; и W3 выбран из
Figure 00000035
Figure 00000036
Figure 00000037
Figure 00000038
где каждый Ri и каждый Rj независимо выбран из H, OH, COOH, галогена, галоген(C1-C4)алкила, гидрокси(C1-C4)алкила, (C1-C6)алкила, (C1-C6)алкокси, (C1-C6)алкокси(C1-C4)алкила и COO(C1-C4)алкила, где алифатические части являются незамещенными или необязательно замещенными галогеном.
В некоторых вариантах заместители Rh выбраны из оксо, галогена (включая F, Cl, Br и I), Rh1, ORh1, N(Rh1)2, SRh1, NO2, CN, (C1-C8)галогеналкила, (C1-C8)галогеналкокси, арил(C1-C4)алкила, гетероарил(C1-C4)алкила, (C1-C8)алкилен-CO2Re, C(O)Re, CO2Re, =CH-CONReRf, =CH-CO2Re, -CH2-CO2Re, -CH(Rf)-CO2Re, -C(Rf)2-CO2Re, -CH2CH2CO2Re, -C(O)NReRf, -CH2C(O)NReRf, -CH2CH2CONReRf, -NHSO2Re, -CH2NHSO2Re, -CH2CH2NHSO2Re, -CH2SO2NReRf, -CH2CH2SO2NReRf, -CH2OH, -CH2NReRf, CH2CH2OH, -CH2C(CH3)2OH, -CH2-W3, -CH2CH2-W3 и -C(O)CO2Re, где Rh1, Re, Rf и W3 имеют значения, указанные выше в отношении формул Il, Im, In, Io, Ip и Iq, и остальные заместители имеют значения, указанные выше в отношении общей формулы I.
В некоторых вариантах каждой из формул от Ia до Iq, R2 (когда присутствует) означает H или (C1-C8)алкил; R3 и R4, каждый независимо, означают H, (C1-C4)алкил или объединены с образованием 3-, 4-, 5- или 6-членного спироциклического кольца; R5 и R6, каждый, означают H, (C1-C4)алкил или объединены с атомом азота, к которому каждый присоединен с образованием 5- или 6-членного кольца (например, кольца пирролидина или пиперидина); и R7 означает H, (C1-C8)алкил или галоген(C1-C4)алкил. Еще дополнительно предпочтительны те варианты, в которых нижний индекс n=0, q=1 и s=1. В особенно предпочтительной группе вариантов соединение имеет формулу Il, Im или In, и Rh означает заместитель, имеющий формулу C(O)Re, CO2Re, =CH-CO2Re, -CH2-CO2Re, -CH2NHCORe, -CH(Rf)-CO2Re, -C(Rf)2-CO2Re, -CH2CH2CO2Re, -C(O)NReRf, =CH-CONReRf, -CH2C(O)NReRf, -CH2CH2C(O)NReRf, -CH2CH2NHCO2Re, -CH2NHCO2Re, -NHSO2Re, -CH2NHSO2Re, -CH2CH2NHSO2Re, -CH2SO2NReRf, -CH2CH2SO2NReRf, -CH2OH, -CH2NReRf, -CH2CH2OH, -CH2C(CH3)2OH, -CH2-W3, -CH2CH2-W3, -C(O)CO2Re или -CH2-C(CF3)2-OH. В дополнительной группе предпочтительных вариантов соединения имеют формулу Il, в которой R3 и R4 независимо означают H или незамещенный (C1-C4)алкил; R5 и R6 независимо означают H или незамещенный (C1-C4)алкил; R7 выбран из H, незамещенного (C1-C4)алкила или галоген(C1-C4)алкила; n означает 0, 1 или 2, и Rc выбран из фтора, хлора, брома, циано, метила, трифторметила и нитро; Rh выбран из CO2Re, =CH-CO2Re, -CH2-CO2Re, -CH2NHCORe, -CH(Rf)-CO2Re, -C(Rf)2-CO2Re, -CH2CH2CO2Re, -C(O)NReRf, =CH-CONReRf, -CH2C(O)NReRf, -CH2CH2C(O)NReRf, -CH2CH2NHCO2Re, -CH2NHCO2Re, -CH2NReRf, -CH2-W3 и -CH2CH2-W3; где каждый Re и Rf означает H или (C1-C4)алкил, необязательно замещенный заместителем, выбранным из OH, COOH, NH2, CONH2, фенила, диалкиламино и COORg, где Rg означает (C1-C4)алкил; и где W3 выбран из
Figure 00000039
где Ri и Rj, каждый, независимо выбраны из H и (C1-C4)алкила.
В еще одной группе предпочтительных вариантов соединения представлены формулами от Ir до Iy.
Figure 00000040
Figure 00000041
где каждый из R3, R4, R5, R6, R7 и Rc, а также n имеют значения, указанные выше в отношении формул Ia-Ik. q означает целое число от 0 до 3, более предпочтительно 0 или 1. s означает целое число от 0 до 4, более предпочтительно 0, 1 или 2, и каждый Rh означает заместитель, независимо выбранный из групп, указанных выше для формул Il, Im, In, Io, Ip и Iq. Предпочтительными группами для Rh являются те, которые указаны выше как предпочтительные группы для формул Il, Im, In, Io, Ip и Iq.
В предпочтительных вариантах R3 и R4, каждый независимо, означают H, (C1-C4)алкил или объединены с образованием 3-, 4-, 5- или 6-членного спироциклического кольца; R5 и R6, каждый, означают H, (C1-C4)алкил или объединены с атомом азота, к которому каждый присоединен, с образованием 5- или 6-членного кольца (например, кольца пирролидина или пиперидина); и R7 означает H, (C1-C8)алкил или галоген(C1-C4)алкил. Еще дополнительно предпочтительными являются те варианты, в которых n=0, q=1 и s=1. В особенно предпочтительной группе вариантов Rh означает заместитель, имеющий формулу C(O)Re, CO2Re, =CH-CO2Re, -CH2-CO2Re, -CH(Rf)-CO2Re, -C(Rf)2-CO2Re, -CH2CH2CO2Re, -C(O)NReRf, =CH-CONReRf, -CH2C(O)NReRf, -CH2CH2C(O)NReRf, -CH2CH2NHCO2Re, -CH2NHCO2Re, -NHSO2Re, -CH2NHSO2Re, -CH2CH2NHSO2Re, -CH2SO2NReRf, -CH2CH2SO2NReRf, -CH2OH, -CH2NReRf, -CH2CH2OH, -CH2C(CH3)2OH, -CH2-W3, -CH2CH2-W3, -C(O)CO2Re или -CH2-C(CF3)2-OH, где каждый Re, Rf и W3 имеют значения, указанные выше.
В особенно предпочтительной группе вариантов соединения имеют формулу Iw.4, где заместители имеют значения, указанные выше в отношении общей формулы I, и предпочтительно выбраны из предпочтительных групп, указанных в отношении формул от Ir до Iy.
Figure 00000042
Более предпочтительно, соединения формулы Iw.4 являются такими, в которых R3 и R4 независимо означают H или незамещенный (C1-C4)алкил; R5 и R6 независимо означают H или незамещенный (C1-C4)алкил; R7 выбран из H, незамещенного (C1-C4)алкила или галоген(C1-C4)алкила; n означает 0, 1 или 2, и Rc выбран из фтора, хлора, брома, циано, метила, трифторметила и нитро; Rh выбран из CO2Re, =CH-CO2Re, -CH2-CO2Re, -CH2NHCORe, -CH(Rf)-CO2Re, -C(Rf)2-CO2Re, -CH2CH2CO2Re, -C(O)NReRf, =CH-CONReRf, -CH2C(O)NReRf, -CH2CH2C(O)NReRf, -CH2CH2NHCO2Re, -CH2NHCO2Re, -CH2NReRf, -CH2-W3 и -CH2CH2-W3; где каждый Re и Rf означает H или (C1-C4)алкил, необязательно замещенный заместитель, выбранный из OH, COOH, NH2, CONH2, фенила, диалкиламино и COORg, где Rg означает (C1-C4)алкил; и где W3 выбран из
Figure 00000039
где Ri и Rj, каждый независимо, выбраны из H и незамещенного (C1-C4)алкила.
В другой особенно предпочтительной группе вариантов соединения представлены формулами Il.4 и Ig.4:
Figure 00000043
где каждый из заместителей имеет значения и предпочтительные группы, которые указаны выше для формул от Ir до Iy.
Более предпочтительными соединениями по данному изобретению являются те, которые указаны в примерах ниже и дополнительно приведены в таблицах 1-10.
В одной особенно предпочтительной группе вариантов соединения выбраны из
Figure 00000044
Figure 00000045
Figure 00000046
Figure 00000047
Получение соединений
Соединения по данному изобретению могут быть получены, исходя из коммерчески доступных исходных материалов и при использовании обычных технологий синтеза, известных специалистам в этой области. Ниже в общих чертах представлены схемы реакций, подходящие для получения таких соединений. Дополнительные примеры находятся в прилагаемых конкретных примерах.
Схема 1
Figure 00000048
Как показано на схеме 1, соединения по данному изобретению, где X означает N, Y означает N и Z означает O, могут быть получены из подходяще замещенного пиримидина (ii) и замещенного кетона (i), где LG означает уходящую группу, такую как атом галогена, толуолсульфонат, метансульфонат или трифторметансульфонат. Конденсация i и ii в органическом растворителе или смеси растворителей (включая водные смеси) в присутствии или в отсутствие кислоты (например, HCl) или основания (например, NaHCO3) дает, после окончательной обработки, соединение формулы iii. Восстановление iii восстановителем, таким как, например, боргидрид натрия, боргидрид лития, триацетоксиборгидрид натрия, дает еще другие соединения по данному изобретению, иллюстрируемые как iv на схеме 2.
Схема 2
Figure 00000049
Схемы 3a-3i поясняют несколько способов получения промежуточных соединений общей структуры i. На схеме 3a производное бензола, такое как 4-фенилциклогексанон (v), функционализируют, чтобы ввести желательный заместитель на кольцо циклогексана. В показанном примере реакцию Хорнера-Эммонса или подобную реакцию Виттига используют, чтобы ввести группу α,β-ненасыщенного сложного эфира, получая соединение vi (например, реакция с подходящим фосфонатом в присутствии основания, такого как гидрид натрия в растворителе, таком как DMF или ТГФ). Каталитическое гидрирование соединения vi с использованием, например, палладиевого или платинового катализатора в относительно полярном растворителе, таком как ТГФ, метанол или водная смесь, содержащая спирт или ТГФ в качестве сорастворителя, например, используют, чтобы восстановить двойную связь, получая соединение vii. Реакцию ацилирования Фриделя-Крафта используют затем, чтобы присоединить галогенацетильную группу к кольцу фенила соединения vii, образуя функционализированный ацетофенон (ix). Предпочтительно, уходящей группой в этой последовательности является Cl или Br. Подходящие кислоты Льюиса для ацилирования включают, например, AlCl3, AlBr3, BCl3, TiCl4 и тому подобное; подходящие растворители хорошо известны и включают CS2, нитробензол, дихлорметан и подобные растворители, которые нереакционноспособны в отношении используемых реагентов и кислот Льюиса. Специалисты должны принимать во внимание, что известны также другие способы синтеза для получения таких промежуточных соединений, такие как, например, ацилирование металлированных ароматических соединений, таких как ариллитий или арил-реагент Гриньяра, например, ацилирующим агентом, таким как N-метил-N-метоксиамид (обычно называемый как амид Weinreb) производного хлоруксусной кислоты (см., например, Nahm and Weinreb (1981) Tetrahedron Lett. 22:3815-3818) или подходящий сложный ацилэфир. Такие способы обеспечивают подход к другим изомерам указанных функционализированных производных ацетофенона.
Схема 3a
Figure 00000050
Figure 00000051
В качестве варианта, соединение vii может быть алкилировано обработкой основанием, таким как диизопропиламид лития или гексаметилдисилазид лития в подходящем растворителе, таком как ТГФ, с последующей реакцией с алкилирующим агентом, таким как алкилгалогенид, алкил-метансульфонат, алкил-трифторметансульфонат или алкил-толуолсульфонат, до получения промежуточного соединения x (Схема 3b). Если желательно, последовательность может быть повторена, чтобы получить промежуточные соединения общей формулы xi. Ацилирование соединения xi может быть осуществлено, как описано выше, чтобы получить соединение xii.
Схема 3b
Figure 00000052
Подобные подходы могут быть использованы для получения других функционализированных производных ацетофенона (см. схему 3c). Например, 4-фенилциклогексанон (v) может быть превращен в альдегид в две стадии, при использовании реакции Виттига с метоксиметилтрифенилфосфораном в подходящем растворителе, таком как ТГФ, DME или диоксан, чтобы получить соединение xiv, например, с последующим мягким кислотным гидролизом. Указанный альдегид может быть преобразован в α,β-ненасыщенный сложный эфир по реакции Виттига с (карбометокси)метилентрифенилфосфораном в подходящем растворителе. Если желательно, двойная связь может быть восстановлена посредством каталитического гидрирования с использованием палладия-на-углероде, например, чтобы получить соединение xv. Подходящие растворители для таких реакций гидрирования включают этанол или этилацетат. Ацилирование соединения xv для получения функционализированного производного ацетофенона (xvi) может быть осуществлено, как описано выше для ацилирования соединения vii.
Схема 3c
Figure 00000053
Схема 3d поясняет синтез других функционализированных производных ацетофенона общей формулы i, подходящих для синтеза соединений по данному изобретению.
Схема 3d
Figure 00000054
Figure 00000055
На схеме 3d фенильную группу вводят с помощью, например, фенил-реагента Гриньяра или фениллития, чтобы получить соединение xiii. Функциональная группа карбоновой кислоты может быть этерифицирована в стандартных условиях, чтобы получить соединение xix и дегидратация может быть осуществлена с использованием кислотного катализатора, такого как уксусная кислота, хлороводородная кислота или трифторуксусная кислота, в подходящем растворителе, таком как хлороформ или толуол, чтобы получить соединение xx. Восстановление двойной связи циклогексена может быть осуществлено в условиях каталитического гидрирования обычно с использованием палладия в качестве катализатора, чтобы получить соединение xxi. Это восстановление дает смесь изомеров (получают и цис- и транс-дизамещенные циклогексаны); если желательно, они могут быть разделены или уравновешены с помощью основания, такого как алкоксид или DBU в метаноле или толуоле, чтобы получить, главным образом, более термодинамически стабильный транс-дизамещенный изомер. Ацилирование соединения xxi для получения функционализированного ацетофенона xxii осуществляют, как описано выше.
Соединения по данному изобретению, которые содержат гетероциклическое кольцо для W2, могут быть синтезированы путем подобной последовательности реакций при условии, что гетероциклическое кольцо является стойким в условиях реакции ацилирования. Например, соединение, где W2 означает ацилированный пиперидин, может быть синтезировано таким путем с использованием функционализированного производного ацетофенона, такого как полученное последовательностью реакций, показанной на схеме 3e. В этой последовательности, 4-гидрокси-4-фенилпиперидин (xxiii) алкилируют, сульфонилируют или ацилируют на атоме азота с использованием реагентов и условий, известных специалистам (например, ацилирование диэтилоксалатом или этилоксалилхлоридом в присутствии мягкого основания, такого как триэтиламин или пиридин), чтобы получить соединение xxiv. N-функционализированное (например, N-ацилированное) соединение затем дегидратируют и восстанавливают каталитически, как описано выше на схеме 3d, чтобы получить амид оксалата 4-фенилпиперидина (xxv). Это соединение затем ацилируют, как описано выше, чтобы получить соответствующие функционализированные производные ацетофенона (xxvi).
Схема 3e
Figure 00000056
Figure 00000057
Подобным образом, фенилпиперазин xxvii может быть алкилирован, сульфонилирован или ацилирован на атоме азота, чтобы получить N-функционализированное соединение xxviii, которое, в свою очередь, может быть ацилировано, как описано ранее, чтобы получить функционализированное производное ацетофенона xxix.
Схема 3f
Figure 00000058
Другие соединения по данному изобретению, имеющие гетероцикл как W2, могут быть получены присоединением гетероциклической группы на ацетофенон, затем галогенированием ацетофенона на α-атоме углерода, чтобы получить соединение общей формулы i, как показано на схеме 3g. В этой последовательности, соединение 4-фторацетофенона (xxiv) синтезируют ацилированием фторбензола в типичных условиях Фриделя-Крафта, как описано выше. Затем 4-фторгруппу подвергают реакциям ароматического нуклеофильного замещения; в схеме его замещают группой замещенного пиперидина путем взаимодействия с нуклеофильным пиперидином в полярном апротонном растворителе, таком как ДМСО или DMF. Функционализирование на атоме углерода, несущем R3 и R4, для получения соединения xxvi может быть осуществлено с использованием, например, брома (Br2) или хлора (Cl2) в полярном растворителе, таком как DME или этилацетат, в присутствии кислотного катализатора, такого как уксусная кислота или бромоводородная кислота.
Схема 3g
Figure 00000059
Конкретные функционализированные производные ацетофенона, подходящие для получения соединений по данному изобретению, где L1 означает связь, могут быть получены из замещенного ацетофенона, особенно, когда R3 и R4 являются идентичными группами, как показано на схеме 3h. Например, ацетофенон, замещенный -L2-W2 (xxxiii), может быть алкилирован алкилирующим агентом, таким как метилиодид, этилбромид или другим подобным алкилирующим агентом в присутствии основания, такого как диизопропиламид лития, гексаметилдисилазид лития или гидрид натрия, и с использованием растворителя, такого как DMF, DME, ТГФ или толуол. Это дает ацетофенон, где R3 и R4 являются теми же самыми. Этот ацетофенон затем может быть галогенирован, как описано выше на схеме 3g, чтобы получить функционализированный ацетофенон общей формулы i, который будет подвергаться конденсации с замещенными пиримидинами, как показано на схеме 1, до получения соединений по данному изобретению.
Схема 3h
Figure 00000060
Препарат соединений по изобретению, которые содержат гетероциклическое кольцо для W1, может быть синтезирован с использованием подобных процедур, которые намечены в общих чертах на схеме 3g. Например, замещенный или незамещенный гетероцикл xxxvi, такой как фуран, тиофен, пиррол, оксазол, тиазол, имидазол или тиадиазол, может быть металлирован литием, например, с использованием бутиллития или диизопропиламида лития в подходящем растворителе, таком как ТГФ, DME или диоксан. Металлированные разновидности могут быть подвергнуты реакции, например, с амидом, таким как диметиламид или N-метил-N-метоксиамид для получения ацилированного гетероцикла xxxvii, который, в свою очередь, может быть галогенирован, как описано выше, чтобы получить функционализированное производное ацетофенона общей формулы xxxviii. В подобной последовательности замещенный или незамещенный бензофуран, бензотиофен, бензопиррол, бензоксазол, бензотиазол, бензимидазол или бензотиадиазол (xxxix) может быть металлирован литием и ацилирован, чтобы получить соединение xl, которое, в свою очередь, может быть галогенировано, как описано ранее. Специалист должен принимать во внимание, что другие гетероциклы также могут быть использованы в таких преобразованиях.
Схема 3i
Figure 00000061
Как показано на схеме 4, соединения общей формулы iv, имеющие замещенное кольцо фенила как W1 и замещенное кольцо циклогексана как L2-W2 (например, xlii), могут быть получены из указанных замещенных производных ацетофенона подобных ix.
Схема 4
Figure 00000062
Соединения, такие как xlii, могут быть использованы для получения других соединений по данному изобретению, например, гидролизом этилового сложного эфира, чтобы получить соединение карбоновой кислоты xliii (схема 5). Гидролиз сложного эфира может быть осуществлен в большинстве растворителей, которые растворяют соединение xlii и, по меньшей мере, частично смешиваются с водой, путем обработки раствора соединения xlii водным основанием, таким как гидроксид натрия или гидроксид калия, например. Карбоновая кислота, в свою очередь, может быть превращена в другие группы, такие как амид, способами, хорошо известными обычному специалисту. Например, карбоновая кислота может быть активирована конденсацией с разными реагентами сопряжения, включая гидроксибензотриазол (HOBt) и N-гидроксисукцинимид (HOSu), например, с использванием дициклогексилкарбодиимида (DCC) или подобного карбодиимидного реагента или широкого разнообразия реагентов, таких как те, которые разработаны для формирования пептидных связей. Условия для таких реакций хорошо известны специалистам. Активированное промежуточное соединение, сложный эфир HOBt или HOSu, например, может быть затем конденсировано с широким разнообразием нуклеофилов, таких как, например, амины, спирты и тиолы. Схема 5 показывает превращение соединения формулы xlii в амид (xliv) по указанной последовательности с использованием аммиака в качестве нуклеофила.
Схема 5
Figure 00000063
Figure 00000064
Дегидратация амида xliv до нитрила (xlv) может быть осуществлена разнообразными способами. См. схему 5 выше. Пентоксид фосфора является наиболее распространенным реагентом дегидратирования для указанной реакции, но и многие другие известны специалистам. Нитрил, в свою очередь, может быть превращен в другие группы, такие как тетразол (xlvi), способами, хорошо известными обычному специалисту. Например, взаимодействие нитрила с азидом, таким как азид натрия, азид лития или азотистоводородная кислота, в растворителе, таком как DMF или вода, будет выполнять такое преобразование.
Схемы 6a и 6b поясняют один подход к получению соединений формулы I, в которой W1 означает группу фенилена, имеющую дополнительные заместители иные, чем компонент L2-W2. Как видно на схеме 6a, промежуточные бромацетофеноны xlvii могут быть нитрированы в стандартных условиях (азотная кислота, серная кислота в растворителях, таких как хлороформ, метиленхлорид, уксусная кислота, или без разбавления), чтобы получить xlviii. Восстановление нитрогруппы осуществляют дебромированием, чтобы получить xlix, используя каталитическое гидрирование или SnCl2 (обычно в спиртовых растворителях). Замещение хлоридом аминогруппы осуществляют с использованием хлорида меди в присутствии подходящего нитрита (например, трет-бутилнитрита, нитрита натрия) и растворителя, чтобы получить промежуточные соединения, такие как l. Бром может быть повторно введен, обеспечивая соединение li, с использованием стандартных условий бромирования (например, HBr/HOAc, Br2/N-бромсукцинимид или CuBr2). В качестве варианта, соединение xlvii может быть непосредственно хлорировано, чтобы получить соединение li, с использованием стандартных реагентов (например, сульфурилхлорид, Cl2 или N-хлорсукцинимид) и условий, известных специалисту.
Схема 6a
Figure 00000065
Схема 6b поясняет совершенствование промежуточных соединений, таких как xlix до других замещенных соединений. Например, соединения формулы lii (где X10 означает F) могут быть получены из соединения xlix с использованием реагентов фторирования, таких как тетрафторборат нитрозония, DAST, HF или CsF (обычно в растворителях, таких как толуол, бензол, метиленхлорид или дихлорэтан). Последующее бромирование соединения lii для получения соединения liii может быть осуществлено согласно известным способам. Превращение или соединения li, или liii в целевые соединения формулы liv осуществляют через конденсацию с подходяще замещенным пиримидином (см. пример 1).
Схема 6b
Figure 00000066
Как показано на схеме 7, соединения по данному изобретению, где X означает N, Y означает CH, Z означает O и W1 означает замещенный или незамещенный арил или гетероарил, могут быть получены из подходяще замещенного пиримидина lv (где A означает галоген, например, Br, I или трифлат или другой подходящий заместитель, известный специалистам) и замещенного или незамещенного производного арила или гетероарила lvi (где M означает B(OR2), Sn(R3) или другой подходящий металл, известный специалистам), например, путем катализируемой палладием реакции перекрестного сочетания. Специалисты должны также принимать во внимание, что А и М могут быть взаимозаменяемыми.
Схема 7
Figure 00000067
Схема 8 поясняет способ получения промежуточного соединения общей структуры lv. Конденсация пиримидина lviii с соединением lvii в подходящем растворителе, таком как уксусная кислота, дает соединение lix. Превращение гидроксигруппы в уходящую группу, например, хлорид или бромид, например, с оксихлоридом фосфора или оксибромидом фосфора, соответственно, сопровождают вытеснением уходящей группы подходяще замещенным амином, чтобы получить соединение lv.
Схема 8
Figure 00000068
Составы
В другом аспекте данное изобретение относится к фармацевтическим составам для модулирования активности DGAT у людей и животных, составы обычно будут содержать соединение формулы I и фармацевтически приемлемый носитель или разбавитель.
Фармацевтические составы для введения соединений по данному изобретению обычно могут быть представлены в унифицированной дозированной форме и могут быть приготовлены какими-либо способами, хорошо известными в фармации. Все способы предусматривают стадию объединения активного ингредиента с носителем, который образован одним или несколькими вспомогательными ингредиентами. Как правило, фармацевтические составы готовят однородным и тесным объединением активного ингредиента с жидким носителем или тонкоизмельченным твердым носителем или с обоими и затем, если необходимо, приданием продукту желательной формы. В фармацевтический состав активное целевое соединение вводят в количестве, достаточном, чтобы получить желательное воздействие на течение или состояние болезней.
Фармацевтические составы, содержащие активный ингредиент, могут быть в форме, подходящей для перорального применения, например, в виде таблеток, пилюль, пастилок, водных или масляных суспензий, диспергируемых порошков или гранул, эмульсий, твердых или мягких капсул или сиропов или эликсиров. Составы, предназначенные для перорального применения, могут быть приготовлены согласно какому-либо способу, известному в технике для производства фармацевтических составов. Такие составы могут содержать один или несколько агентов, выбранных из подслащивателей, ароматизирующих агентов, окрашивающих агентов и консервантов, для того, чтобы обеспечить фармацевтически первоклассные и приемлемые по вкусу препараты. Таблетки содержат активный ингредиент в смеси с другими нетоксичными фармацевтически приемлемыми наполнителями, которые являются подходящими для изготовления таблеток. Такими наполнителями могут быть, например, инертные разбавители, такие как карбонат кальция, карбонат натрия, лактоза, фосфат кальция или фосфат натрия; гранулирующие и дезинтегрирующие агенты, например, зерновой крахмал или альгиновая кислота; связующие агенты, например, крахмал, желатин или камедь акации, и смазывающие агенты, например, стеарат магния, стеариновая кислота или тальк. Таблетки могут быть непокрытыми, или они могут быть покрыты по известным технологиям, чтобы задержать дезинтеграцию и абсорбцию в пищеварительном тракте и тем самым обеспечить продолжительное действие в течение более длительного периода. Например, может быть использован материал для временной задержки, такой как глицерилмоностеарат или глицерилдистеарат. Они могут быть также покрыты по технологиям, описанным в патентах США № 4256108, 4166452 и 4256874, чтобы получить осмотические терапевтические таблетки для регулируемого высвобождения.
Составы для перорального применения могут быть также представлены в виде твердых желатиновых капсул, в которых активный ингредиент смешан с инертным твердым разбавителем, например, с карбонатом кальция, фосфатом кальция или каолином, или в виде мягких желатиновых капсул, в которых активный ингредиент смешан с водной или маслянистой средой, например, с арахисовым маслом, жидким парафином или оливковым маслом.
Водные суспензии содержат активные материалы в смеси с наполнителями, подходящими для приготовления водных суспензий. Такими наполнителями являются суспендирующие агенты, например, натриевая соль карбоксиметилцеллюлозы, метилцеллюлоза, гидроксипропилметилцеллюлоза, альгинат натрия, поливинилпирролидон, трагакантовая камедь и камедь акации; диспергирующими или смачивающими агентами могут быть встречающийся в природе фосфатид, например, лецитин, или продукты конденсации алкиленоксида с жирными кислотами, например, стеарат полиоксиэтилена, или продукты конценсации этиленоксида с длинноцепочечными алифатическими спиртами, например, гептадекаэтиленоксицетанол, или продукты конценсации этиленоксида с неполными сложными эфирами, полученными из жирных кислот и гексита, такие как моноолеат полиоксиэтиленсорбита, или продукты конценсации этиленоксида с неполными сложными эфирами, полученными из жирных кислот и ангидридов гексита, например, моноолеат полиэтилен-сорбитана. Водные суспензии могут также содержать один или несколько консервантов, например, этил или н-пропил, п-гидроксибензоат, один или несколько окрашивающих агентов, один или несколько ароматизирующих агентов и один или несколько подслащивающих агентов, таких как сахароза или сахарин.
Маслянистые суспензии могут быть приготовлены суспендированием активного ингредиента в растительном масле, например, в арахисовом масле, оливковом масле, кунжутном масле или кокосовом масле, или в минеральном масле, таком как жидкий парафин. Маслянистые суспензии могут содержать загуститель, например, пчелиный воск, твердый парафин или ацетиловый спирт. Подслащивающие агенты, такие как те, которые указаны выше, и ароматизирующие агенты могут быть добавлены, чтобы обеспечить приемлемый по вкусу пероральный препарат. Указанные составы могут быть предохранены от порчи добавлением антиоксиданта, такого как аскорбиновая кислота.
Диспергируемые порошки и гранулы, подходящие для приготовления водной суспензии добавлением воды, предоставляют активный ингредиент в смеси с диспергирующим или смачивающим агентом, суспендирующим агентом и одним или несколькими консервантами. Примерами подходящих диспергирующих или смачивающих агентов и суспендирующих агентов являются те, которые уже упоминались выше. Дополнительные наполнители, например, подслащивающие, ароматизирующие и окрашивающие агенты, также могут быть представлены.
Фармацевтические составы по данному изобретению могут быть также в виде эмульсий типа масло-в-воде. Масляной фазой может быть растительное масло, например, оливковое масло или арахисовое масло, или минеральное масло, например, жидкий парафин, или их смеси. Подходящими эмульгирующими агентами могут быть встречающиеся в природе камеди, например, камедь акации или трагакантовая камедь, встречающиеся в природе фосфатиды, например, соевые, лецитин, и сложные эфиры или неполные сложные эфиры, полученные из жирных кислот и ангидридов гексита, например, моноолеат сорбитана, и продукты конденсации указанных неполных сложных эфиров с этиленоксидом, например, моноолеат полиоксиэтилен-сорбитана. Эмульсии могут также содержать подслащивающие и ароматизирующие агенты.
Сиропы и эликсиры могут быть приготовлены с подслащивающими агентами, например, с глицерином, пропиленгликолем, сорбитом или сахарозой. Такие составы могут также содержать деэмульгатор, консервант и ароматизирующие и окрашивающие агенты.
Фармацевтические составы могут быть в виде стерильной водной или маслянистой суспензии для инъекций. Такая суспензия может быть приготовлена согласно известной технологии с использованием таких подходящих диспергирующих или смачивающих агентов и суспендирующих агентов, которые были упомянуты выше. Стерильным препаратом для инъекций может также быть стерильный раствор или суспензия для инъекций в нетоксичном парентерально приемлемом разбавителе или растворителе, например, как раствор в 1,3-бутандиоле. Из приемлемых носителей и растворителей могут быть использованы вода, раствор Рингера и изотонический раствор хлорида натрия. В дополнение, стерильные нелетучие масла обычно используют в качестве растворителя или суспендирующей среды. Для этой цели может быть использовано какое-либо мягкое нелетучее масло, содержащее синтетические моно- или диглицериды. Кроме того, жирные кислоты, такие как олеиновая кислота, находят применение в приготовлении составов для инъекций.
Соединения по данному изобретению могут быть также введены в виде суппозиториев для ректального введения лекарства. Эти составы могут быть приготовлены смешиванием лекарства с подходящим нераздражающим наполнителем, который является твердым при обычных температурах, но жидким при ректальной температуре, и поэтому будет плавиться в прямой кишке с высвобождением лекарства. Такими материалами являются какао-масло и полиэтиленгликоли.
Для местного применения используют пластыри, кремы, мази, желе, растворы или суспензии и т.д., содержащие соединения по данному изобретению. Как используемое здесь, местное применение подразумевает также включение применения промывания и полоскания для ротовой полости.
Фармацевтический состав и способ по данному изобретению могут дополнительно содержать другие терапевтически активные соединения, как отмечено здесь, которые обычно применяют для лечения указанных выше патологических состояний.
Способы применения
В еще одном аспекте данное изобретение относится к способам применения соединения или состава по изобретению для лечения или профилактики болезни или состояния, связанного с DGAT. Болезни и состояния, связанные с липидным метаболизмом и клеточной пролиферацией, и их осложнения могут быть подвергнуты лечению предлагаемыми соединениями и составами. В одной группе вариантов, болезни и состояния, включая хронические болезни, людей или других представителей, которые могут быть подвергнуты лечению ингибиторами функции DGAT, включают, но без ограничения указанным, метаболические расстройства, такие как ожирение, диабет, нервная анорексия, булимия, худосочие, синдром X, резистентность к инсулину, гипогликемия, гипергликемия, гиперурикемия, гиперинсулинемия, гиперхолестеринемия, гиперлипидемия, дислипидемия, смешанная дислипидемия, гипертриглицеридемия и болезнь неалкогольной жировой инфильтрации печени; сердечно-сосудистые болезни, такие как атеросклероз, артериосклероз, острая сердечная недостаточность, застойная сердечная недостаточность, болезнь коронарной артерии, кардиомиопатия, инфаркт миокарда, стенокардия, гипертензия, гипотензия, удар, ишемия, ишемическое реперфузионное повреждение, аневризма, рестеноз и сосудистый стеноз; патологические новообразования, такие как твердые опухоли, рак кожи, меланома, лимфома и разновидности эндотелиального рака, например, рак молочной железы, рак легких, колоректальный рак, рак желудка, другие разновидности рака пищеварительного тракта (например, рак пищевода и рак поджелудочной железы), рак простаты, рак почек, рак печени, рак мочевого пузыря, рак шейки матки, рак матки, рак яичек и рак яичника, и другие болезни и состояния, которые являются чувствительными к модуляции функции DGAT или поддающимися ее влиянию.
Способы по данному изобретению обычно предусматривают введение субъекту при необходимости терапевтического лечения эффективного количества соединения формулы (I). Доза, частота и распределение во времени такого введения будут зависеть в значительной мере от выбранного терапевтического агента, характера состояния, которое требует лечения, состояния субъекта, включая возраст, массу и наличие других состояний или расстройств, вводимого состава и решения лечащего врача. Предпочтительно, составы и соединения по изобретению и их фармацевтически приемлемые соли вводят пероральным, парентеральным или местным путем. Обычно соединения вводят в дозах в пределах от около 2 мг вплоть до около 2000 мг в сутки, хотя изменения обязательно будут в зависимости, как отмечалось выше, от целевой болезни, пациента и пути введения. Предпочтительные дозы вводят перорально в пределах от около 0,05 мг/кг до около 20 мг/кг, более предпочтительно в пределах от около 0,05 мг/кг до около 2 мг/кг, наиболее предпочтительно в пределах от около 0,05 мг/кг до около 0,2 мг/кг массы тела в сутки. Доза, используемая для местного введения, конечно, будет зависеть от размера участка, требующего лечения.
Комбинированная терапия с дополнительными активными агентами
Данное изобретение дополнительно относится к способам применения соединения или состава по изобретению в сочетании с одним или несколькими дополнительными активными агентами в зависимости от желательной целевой терапии (см. например, Turner, N. et al. Prog. Drug Res. (1998) 51: 33-94; Haffner, S. Diabetes Care (1998) 21: 160-178; and DeFronzo, R. et al. (eds.), Diabetes Reviews (1997) Vol. 5 No. 4). Некоторые исследования посвящены изучению пользы методов комбинированной терапии агентами для перорального введения (см. например, Mahler, R., J. Clin. Endocrinol. Metab. (1999) 84: 1165-71; United Kingdom Prospective Diabetes Study Group: UKPDS 28, Diabetes Care (1998) 21: 87-92; Bardin, C. W. (ed.), Current Therapy in Endocrinology and Metabolism, 6th Edition (Mosby - Year Book, Inc., St. Louis, MO 1997); Chiasson, J. et al., Ann. Intern. Med. (1994) 121: 928-935; Coniff, R. et al., Clin. Ther. (1997) 19: 16-26; Coniff, R. et al., Am. J. Med. (1995) 98: 443-451; и Iwamoto, Y. et al., Diabet. Med. (1996) 13 365-370; Kwiterovich, P. Am. J. Cardiol. (1998) 82 (12A): 3U-17U).
В частности, вышеупомянутые исследования показывают, что корректирование диабета и гиперлипидемии может быть дополнительно улучшено во многих случаях добавлением второго агента к терапевтическому режиму. Комбинированная терапия предусматривает введение единственного фармацевтического дозированного состава, который содержит соединение, имеющее общую структурную формулу I, и один или несколько дополнительных активных агентов, а также введение соединения формулы I и каждого активного агента в его собственном отдельном фармацевтическом дозированном составе. Например, соединение формулы I и ингибитор редуктазы HMG-CoA могут быть введены человеку вместе в едином дозированном составе для перорального введения, таком как таблетка или капсула, или каждый агент может быть введен в отдельных дозированных составах для перорального введения. Когда используют отдельные дозированные составы, соединение формулы I и один или несколько дополнительных активных агентов могут быть введены по существу в одно и то же время (т.е. одновременно) или отдельно в чередующиеся моменты времени (т.е. последовательно). Подразумевается, что комбинированная терапия содержит все указанные режимы.
Пример комбинированной терапии, которая модулирует (предотвращает начало симптомов или осложнений, связанных с) атеросклероз, предусматривает введение соединения формулы I в сочетании с одним или несколькими из следующих активных агентов: антигиперлипидемический агент; агент, повышающий уровень содержания в плазме HDL; антигиперхолестеринемический агент, такой как ингибитор биосинтеза холестерина, например, ингибитор гидроксиметилглутарил(HMG)CoA редуктазы (относящийся также к статинам, таким как ловастатин, симвастатин, правастатин, флувастатин и аторвастатин), ингибитор синтазы HMG-CoA, ингибитор сквален-эпоксидазы или ингибитор сквален-синтетазы (известный также как ингибитор сквален-синтазы); ингибитор ацил-кофермент A холестерин ацилтрансферазы (ACAT), такой как мелинамид; пробукол; никотиновая кислота и ее соли и ниацинамид; ингибитор абсорбции холестерина, такой как β-ситостерин; анионообменная смола, связывающая желчную кислоту, такая как холестирамин, колестипол или диалкиламиноалкил-производные поперечно сшитого декстрана; индуктор рецептора LDL (липопротеина низкой плотности); фибраты, такие как клофибрат, безафибрат, фенофибрат и гемфиброзил; витамин B6 (известный также как пиридоксин) и его фармацевтически приемлемые соли, такие как соль HCl; витамин B12 (известный также как цианокобаламин); витамин B3 (известный также как никотиновая кислота и ниацинамид, выше); антиоксидантные витамины, такие как витамин C и E и бета-каротин; бета-блокатор; антагонист ангиотензина II; ингибитор ангиотензин-превращающего фермента и ингибитор агрегации тромбоцитов, такой как антагонисты рецептора фибриногена (например, антагонисты гликопротеинового рецептора фибриногена IIb/IIIa) и аспирин. Как отмечалось выше, соединения формулы I могут быть введены в сочетании с более чем одним дополнительным активным агентом, например, сочетание соединения формулы I с ингибитором редуктазы HMG-CoA (например, с ловастатином, симвастатином и правастатином) и аспирином, или соединения формулы I с ингибитором редуктазы HMG-CoA и β-блокатором.
Другой пример комбинированной терапии может быть рассмотрен для лечения ожирения или относящихся к ожирению расстройств, где соединения формулы I могут быть эффективно использованы в сочетании, например, с фенилпропаноламином, фентермином, диэтилпропионом, мазиндолом; фенфлурамином, дексфенфлурамином, фентирамином, агентами-агонистами β3-адренорецептора; сибутрамином, желудочно-кишечными ингибиторами липазы (такими как орлистат) и лептинами. Другие агенты, используемые при лечении ожирения или относящихся к ожирению расстройств, могут быть использованы в сочетании с соединениями формулы I, включая, например, нейропептид Y, энтеростатин, холецитокинин, бомбезин, амилин, рецепторы гистамина H3, рецепторы допамина D2, гормон, стимулирующий меланоциты, фактор высвобождения кортикотрофина, галанин и гамма-аминомасляная кислота (GABA).
Другой пример комбинированной терапии может быть рассмотрен для модулирования диабета (или лечения диабета и относящихся к нему симптомов, осложнений и расстройств), где соединения формулы I могут быть эффективно использованы в сочетании, например, с сульфонилмочевинами (такими как хлорпропамид, толбутамид, ацетогексамид, толазамид, глибурид, гликлазид, глиназа, глимепирид и глипизид), бигуанидами (такими как метформин), тиазолидиндионами (такими как циглитазон, пиоглитазон, троглитазон и розиглитазон); дигидроэпиандростероном (называемым также как DHEA или его конъюгированный сложный эфир сульфат, DHEA-SO4); антиглюкокортикостероидами; ингибиторами TNFα; ингибиторами α-глюкозидазы (такими как акарбоза, миглитол и воглибоза), прамлинтидом (синтетическим аналогом амилина гормона человека), другими агентами, стимулирующими секрецию инсулина (такими как репаглинид, глихидон и натеглинид), инсулином, а также с активными агентами, обсуждавшимися выше для лечения атеросклероза.
Еще другой пример комбинированной терапии может быть рассмотрен для модулирования гиперлипидемии (лечения гиперлипидемии и относящихся к ней осложнений), где соединения формулы I могут быть эффективно использованы в сочетании, например, со статинами (такими как флувастатин, ловастатин, правастатин или симвастатин), смолами, связывающими желчную кислоту (такими как колестипол или холестирамин), никотиновой кислотой, пробуколом, бетакаротином, витамином E или витамином C.
В соответствии с данным изобретением терапевтически эффективное количество соединения формулы I может быть использовано для приготовления фармацевтического состава, применимого для лечения диабета, лечения гиперлипидемии, лечения гиперурикемии, лечения ожирения, снижения уровней триглицеридов, снижения уровней холестерина, повышения уровня содержания в плазме липопротеина высокой плотности и для лечения, предупреждения или снижения риска развития атеросклероза.
Дополнительный пример комбинированной терапии может быть рассмотрен для модулирования дерматологических состояний, где соединения формулы I могут быть эффективно использованы в сочетании, например, со средствами для лечения угрей (например, изотретиноином, доксициклином, тетрациклином, салицилатом) и средствами для лечения себоррейного дерматита (противогрибковыми агентами, такими как климбазол, кетоконазол). Более того, соединения формулы I могут быть эффективно использованы для улучшения чрескожной доставки лекарств, применяемых местно в форме пластыря, лосьона, желе, крема и т.п.
Еще один пример комбинированной терапии может быть рассмотрен для лечения болезни неалкогольной жировой инфильтрации печени (NAFLD), где соединения формулы I могут быть эффективно использованы в сочетании с гепатозащитными агентами, такими как урсодезоксихолевая кислота и бетаин.
Дополнительно, эффективное количество соединения формулы I и терапевтически эффективное количество одного или нескольких активных агентов, выбранных из группы, состоящей из таких агентов, как антигиперлипидемический агент; агент, повышающий уровень содержания в плазме HDL; антигиперхолестеринемический агент, такой как ингибитор биосинтеза холестерина, например, ингибитор редуктазы HMG-CoA, ингибитор синтазы HMG-CoA, ингибитор сквален-эпоксидазы или ингибитор сквален-синтетазы (известный также как ингибитор сквален-синтазы); ингибитор ацил-кофермент A холестерин-ацилтрансферазы; пробукол; никотиновая кислота и ее соли; ниацинамид; ингибитор абсорбции холестерина; анионообменная смола, связывающая желчную кислоту; индуктор рецептора липопротеина низкой плотности; клофибрат, фенофибрат и гемфиброзил; витамин B6 и его фармацевтически приемлемые соли; витамин B12; антиоксидантный витамин; β-блокатор; антагонист ангиотензина II; ингибитор ангиотензин-превращающего фермента; ингибитор агрегации тромбоцитов; антагонист рецептора фибриногена; аспирин; фентирамины; агонисты β3 адренергического рецептора; сульфонилмочевины, бигуаниды, ингибиторы α-глюкозидазы, другие агенты, стимулирующие секрецию инсулина; инсулин и гепатозащитный агент, могут быть использованы вместе для приготовления фармацевтического состава, применимого для указанных выше методов лечения.
ПРИМЕРЫ
Спектр 1H-ЯМР записывали на ЯМР спектрометре Varian Gemini 400 МГц, Jeol Alpha 300 МГц, Bruker DPX 300 МГц, Varian Mercury 400 МГц или Bruker Avance 500 МГц. Показательные пики сведены в таблицу, и они обычно включают число протонов, множественность (s, синглет; d, дублет; t, триплет; q, квартет; m, мультиплет; ушир.с, уширенный синглет) и константу (константы) связывания в герцах. ИК-спектр записывали на спектрометре Perkin Elmer 1600 FT-IR или Perkin Elmer Spectrum One FT-IR. Результаты масс-спектрометрии представлены как отношение массы к заряду, сопровождаемое относительной совокупностью каждого иона (в скобках). Исходные материалы в примерах синтеза ниже или доступны из коммерческих источников, таких как Aldrich Chemical Co., Milwaukee, Wisconsin, USA, или посредством процедур, описанных в литературе. Аббревиатуры, использованные в примерах ниже, имеют их общепринятые в химической литературе значения. Например, ТГФ (тетрагидрофуран), Et2O (простой диэтиловый эфир), MeOH (метанол), LDA (диизопропиламид лития), MeCN (ацетонитрил), DMAP (4-диметиламинопиридин), WSC (1-этил-3-(3'-диметиламинопропил)карбодиимид), HOBt (1-гидроксибензотриазол), DBU (1,8-диазабицикло[5.4.0]ундец-7-ен), DME (1,2-диметоксиэтан), DMF (N,N-диметилформамид), ДМСО (диметилсульфоксид), AcOH (уксусная кислота) и AcOEt (этилацетат). Другие обычные аббревиатуры используются здесь: например, метильная группа часто дается как непомеченная концевая "связь", согласно принятой практике.
Пример 1
Этот пример поясняет получение соединения, обозначенного Пример 1.
Figure 00000069
К суспензии 4,5-диамино-6-гидроксипиримидина (1,0 г, 7,93 ммоль) и 4-бромфенацилбромида (2,2 г, 7,93 ммоль) в EtOH (20 мл) добавляют NaHCO3 (666 мг, 7,93 ммоль) и смесь перемешивают в течение 1,5 ч при 80°C. После охлаждения реакционную смесь концентрируют и остаток разбавляют CHCl3 (40 мл). После отфильтровывания нерастворимого материала фильтрат концентрируют. Остаток растирают с толуолом, получая желательное соединение Примера 1 (840 мг) в виде бледно-желтого кристалла, т. пл.: >200°C. ИК (см-1): 3291, 3145, 1634, 1586, MS (ESI+): 305, 307 (100), 1H ЯМР (ДМСО-d6, 400 МГц): 5,44 (с, 2H), 7,10 (ушир.с, 2H), 7,69 (д, 2H, J=8,6 Гц), 7,93 (с, 1H), 8,03 (д, 2H, J=8,6 Гц).
Примеры 1-2 до 1-37:
Соединения, показанные в таблице 1, получают таким же образом как в примере 1.
Пример 2
Этот пример поясняет получение соединения, обозначенного Пример 2.
a)
Figure 00000070
При 0°C к раствору триэтилфосфоноацетата (2,6 мл, 12,91 ммоль) в DMF (5,5 мл) добавляют порциями гидрид натрия (60% в масле, 517 мг, 12,91 ммоль) и реакционную смесь перемешивают при комнатной температуре в течение 30 мин. Добавляют раствор 4-фенилциклогексанона в DMF (2,0 мл). После перемешивания в течение 0,5 ч смесь выливают в 5% водный раствор KHSO4 (10 мл) и экстрагируют простым диэтиловым эфиром (10 мл). Органический слой промывают последовательно водой (5 мл) и насыщенным раствором соли (5 мл), сушат над MgSO4 и концентрируют. Остаток очищают колоночной хроматографией (гексан/AcOEt=7/1), получая соединение 2 (2,0 г) в виде бесцветного масла.
b)
Figure 00000071
К перемешиваемому раствору соединения 2 (500 мг, 2,05 ммоль) в EtOH (5 мл) добавляют 10% Pd/C (50 мг). Смесь перемешивают при комнатной температуре в течение 1 ч при атмосферном давлении водорода. Катализатор удаляют фильтрованием и фильтрат концентрируют в вакууме, получая сырое соединение 3 (491 мг) в виде бесцветного масла, которое используют для следующей реакции без дополнительной очистки.
c)
Figure 00000072
При 0°C к раствору соединения 3 (271 мг, 1,10 ммоль) в CH2Cl2 (1,4 мл) добавляют порциями безводный AlCl3 (440 мг, 3,30 ммоль) и затем добавляют по каплям 2-бромизобутирилбромид (0,14 мл, 1,10 ммоль). После перемешивания в течение 1 ч при 0°C смесь выливают в воду со льдом и экстрагируют CHCl3 (5 мл). Объединенный органический слой промывают последовательно насыщенным NaHCO3 (5 мл) и насыщенным раствором соли (5 мл), сушат над MgSO4 и концентрируют. Остаток очищают колоночной хроматографией (гексан/AcOEt=7/1), получая соединение 4 (402 мг) в виде бесцветного масла.
d)
Figure 00000073
4,5-Диамино-6-гидроксипиримидин (63,1 мг, 0,50 ммоль) смешивают с 1н. водного раствора HCl (0,50 мл, 0,50 ммоль), водой (2 мл) и EtOH (2 мл) и соединением 4 (395 мг, 1,00 ммоль) в EtOH (2 мл). Реакционную смесь кипятят с обратным холодильником (105°C) в течение 12 ч. Реакционную смесь концентрируют до половины объема. Остаток доводят до pH 9-10 2н. водным раствором NaOH. Полученную смесь экстрагируют AcOEt (5 мл). Водный слой доводят до pH 3-4 10% водной лимонной кислотой, экстрагируют AcOEt (5 мл). Органический слой промывают водой (5 мл) и насыщенным раствором соли (5 мл), сушат над MgSO4. Выпаривание растворителя дает сырое соединение Примера 2 (54 мг, смесь цис- и транс-изомеров). Первый органический слой промывают водой (5 мл) и насыщенным раствором соли (5 мл), сушат над MgSO4. Выпаривание растворителя дает сырое соединение 5 (126 г, смесь цис- и транс-изомеров), которое используют для следующей реакции без дополнительной очистки. К раствору сырого соединения 5 в EtOH (1,2 мл), ТГФ (1,8 мл) и воде (1,2 мл) добавляют 2н. водный раствор NaOH (0,45 мл) после перемешивания при 40°C в течение 4 ч. Реакционную смесь концентрируют до половины объема и добавляют к воде (2 мл) и промывают AcOEt (2 мл). Водный слой доводят до pH 3-4 10% водной лимонной кислотой и экстрагируют AcOEt (5 мл). Органический слой промывают водой (5 мл) и насыщенным раствором соли (5 мл), сушат над MgSO4. Выпаривание растворителя дает белое твердое вещество (113 мг). Белое твердое вещество (113 мг) и сырое соединение Примера 2 (54 мг) объединяют и подвергают перекристаллизации из EtOH, получая соединение Примера 2 (92 мг, транс-изомер) в виде белого кристалла, т. пл.: >270°C. ИК (см-1): 3320, 2929, 1702, 1601, MS (ESI+): 395 (100). 1Н ЯМР (ДМСО-d6, 300 МГц): 1,10-1,16 (м, 2H), 1,45-1,84 (м, 13H), 2,15 (д, 2H, J=6,0 Гц), 2,54 (м, 1H), 6,97 (ушир.с, 2H), 7,30 (д, 2H, J=8,4 Гц), 7,64 (д, 2H, J=8,4 Гц), 7,94 (с, 1H), 11,95 (ушир.с, 1H),
Пример 2-2:
Figure 00000074
К раствору соединения Примера 2 (80 мг, 0,20 ммоль) в DMF (2,4 мл) добавляют HOBt-H2О (34,2 мг, 0,22 ммоль), EDC-HCl (42,8 мг, 0,22 ммоль) и 28% водный раствор аммиака (0,04 мл, 0,81 ммоль). Реакционную смесь перемешивают при комнатной температуре в течение 70 ч. Смесь выливают в насыщенный водный раствор NaHCO3 и экстрагируют AcOEt (3 мл). Органический слой промывают последовательно водой (3 мл × 2), насыщенным NaHCO3 (3 мл) и насыщенным раствором соли (3 мл), сушат над MgSO4. Выпаривание растворителя дает белое твердое вещество (69,5 мг). Твердое вещество суспендируют с EtOH, получая соединение Примера 2-2 (48,2 мг) в виде белого кристалла, т. пл.: 224-226°C. ИК (см-1): 3348, 2923, 1672, 1604. MS (ESI+): 394 (100). 1Н ЯМР (ДМСО-d6, 400 МГц): 1,03-1,22 (м, 8H), 1,4-1,49 (м, 2H), 1,70-1,82 (м, 5H), 2,14 (д, 2H, J=6,9 Гц), 2,54 (м, 1H), 4,11 (ушир.с, 1H), 5,27 (ушир.с, 1H), 6,23 (ушир.с, 2H), 7,25 (д, 2H, J=8,0 Гц), 7,36 (д, 2H, J=8,0 Гц), 7,61 (с, 1H), 11,75 (ушир.с, 1H).
Пример 2-3:
Figure 00000075
При 0°C к раствору соединения Примера 2 (120 мг, 0,30 ммоль) в ТГФ (3,6 мл) и MeOH (3,6 мл) добавляют порциями NaBH4 (194 мг, 4,86 ммоль) и реакционную смесь перемешивают при 0°C в течение 20 ч. 2н. водный раствор NaOH (0,46 мл, 0,91 ммоль) добавляют и перемешивают в течение 30 мин при 60°C. Реакционную смесь концентрируют до половины объема. Остаток добавляют к воде (3 мл) и промывают AcOEt (3 мл). Водный слой доводят до pH 3-4 10% водным раствором лимонной кислоты, экстрагируют AcOEt (5 мл). Органический слой промывают водой (5 мл) и насыщенным раствором соли (5 мл), сушат над MgSO4. Выпаривание растворителя дает белое твердое вещество (150 мг). Твердое вещество подвергают перекристаллизации из EtOH, получая соединение Примера 2-3 (97 мг) в виде белого кристалла, т.пл.: 274-279°C (разлагается). ИК (см-1): 3414, 2927, 1650, 1595. MS (ESI+): 397 (100). 1Н ЯМР (ДМСО-d6, 300 МГц): 1,02-1,17 (м, 2H), 1,40-1,53 (м, 2H), 1,61 (с, 6H), 1,66-1,87 (м, 5H), 1,98 (д, 2H, J=7,1 Гц), 2,53 (м, 1H), 6,67 (ушир.с, 1H), 6,89 (ушир.с, 2H), 7,21 (ушир.с, 1H), 7,30 (д, 2H, J=8,1 Гц), 7,63 (д, 2H, J=8,1 Гц), 7,94 (с, 1H).
Пример 2-4:
a)
Figure 00000076
К перемешиваемой суспензии хлорида метоксиметилтрифенилфосфония (3,14 г, 9,2 ммоль) в ТГФ (8 мл) добавляют трет-бутоксид калия (516 мг, 4,6 ммоль) в атмосфере Ar. Спустя 1 ч к раствору добавляют 4-фенилциклогексанон (1) (400 мг, 2,3 ммоль). Смесь перемешивают в течение 1 ч при комнатной температуре, нагревают в течение ночи при 70°C. После охлаждения реакционную смесь выливают в насыщенный NaHCO3 (40 мл) и экстрагируют простым эфиром (50 мл). Органический экстракт промывают водой (40 мл) и насыщенным раствором соли (40 мл) и сушат над Na2SO4 и растворитель удаляют, получая сырое соединение 7 (2,19 г), которое используют на следующей стадии без дополнительной очистки.
b)
Figure 00000077
Сырое соединение 7 (2,19 г) смешивают с 80% водным раствором AcOH (25 мл) и нагревают при 70°C в течение 3,5 ч с перемешиванием. Реакционную смесь концентрируют при пониженном давлении. Остаток очищают колоночной хроматографией (гексан/AcOEt=20/1), получая соединение 8 (395 мг) в виде бесцветного масла.
c)
Figure 00000078
К перемешиваемому раствору соединения 8 (383 мг, 2,03 ммоль) в толуоле (20 мл) добавляют DBU (365 мкл, 2,44 ммоль) и смесь нагревают при 80°C в течение 5 ч в атмосфере Ar. Затем к реакционной смеси добавляют метил(трифенилфосфоранилиден) ацетат (1,2 г, 3,05 ммоль) и смесь перемешивают в течение ночи при 100°C. После охлаждения реакционную смесь промывают 5% KHSO4 (10 мл), насыщенным NaHCO3 (10 мл) и насыщенным раствором соли (10 мл) и органический слой сушат над Na2SO4 и концентрируют. Остаток очищают колоночной хроматографией (гексан/AcOEt=20/1), получая соединение 9 (474 мг) в виде бесцветного масла.
d)
Figure 00000079
Суспензию 10% палладия-на-угле (50 мг) в растворе соединения 9 (474 мг, 1,94 ммоль) в EtOH (15 мл) гидрируют при атмосферном давлении водорода в течение ночи при комнатной температуре. Реакционную смесь фильтруют и фильтрат концентрируют, получая соединение 10 (436 мг) в виде бесцветного масла, которое является достаточно чистым для использования для следующей стадии без дополнительной очистки.
e)
Figure 00000080
Аналогично примеру 2, исходя из соединения 10 в количестве 436 мг (1,94 ммоль), получают соединение Примера 2-4 (231 мг) в виде бесцветного кристалла, т. пл.: >250°C. ИК (см-1): 3310, 2922, 1702, 1611. MS (ESI+): 409 (100). 1Н ЯМР (ДМСО-d6, 400 МГц): 1,04-1,09 (м, 2H), 1,43 (м, 1H), 1,43-1,50 (м, 4H), 1,60 (с, 6H), 1,83 (ушир.д, 4H, J=11,4 Гц), 2,25 (т, 2H, J=7,7 Гц), 2,50 (м, 1H), 6,88 (ушир.с, 2H), 7,29 (д, 2H, J=8,3 Гц), 7,63 (д, 2H, J=8,3 Гц), 7,94 (с, 1H), 11,84 (ушир.с, 1H).
Пример 2-5:
Figure 00000081
Аналогично Примеру 2-2, исходя из соединения Примера 2-4 в количестве 50 мг (0,12 ммоль), получают соединение Примера 2-5 (41 мг) в виде бесцветного кристалла, т. пл.: 244-246°C. ИК (см-1): 3357, 2920, 1696, 1602. MS (ESI+): 408 (100). 1Н ЯМР (ДМСО-d6, 400 МГц): 1,04-1,08 (м, 2H), 1,29 (м, 1H), 1,40-1,49 (м, 4H), 1,60 (с, 6H), 1,83 (ушир.д, 4H, J=10,2 Гц), 2,09 (т, 2H, J=7,4 Гц), 2,50 (м, 1H), 6,60 (ушир.с, 1H), 6,88 (ушир.с, 2H), 7,20 (ушир.с, 1H), 7,29 (д, 2H, J=8,3 Гц), 7,63 (д, 2H, J=8,3 Гц), 7,94 (с, 1H).
Пример 2-6:
Figure 00000082
Аналогично Примеру 2-3, исходя из соединения Примера 2-4 в количестве 38 мг (0,09 ммоль), получают соединение Примера 2-6 (19 мг) в виде бесцветного кристалла, т. пл.: >250°C. ИК (см-1): 3348, 2922, 1638, 1595. MS (ESI+): 411 (100). 1Н ЯМР (ДМСО-d6, 400 МГц): 1,04-1,09 (м, 2H), 1,08 (с, 3H), 1,22 (с, 3H), 1,32 (м, 1H), 1,43-1,48 (м, 4H), 1,83 (ушир.д, 4H, J=10,7 Гц), 2,24 (т, 2H, J=7,7 Гц), 2,50 (м, 1H), 4,11 (с, 1H), 5,26 (с, 1H), 6,22 (ушир.с, 2H), 7,23 (д, 2H, J=8,1 Гц), 7,35 (д, 2H, J=8,1 Гц), 7,62 (с, 1H), 11,73 (ушир.с, 1H).
Пример 2-7:
a)
Figure 00000083
Соединение 11 (3 мл, 18,82 ммоль) и 30 мл этанола и раствор NaOH перемешивают вместе при комнатной температуре в течение 3 ч. Растворители затем удаляют в вакууме и добавляют 12 мл 2M раствора HCl. Водный слой экстрагируют 25 мл AcOEt и экстракт промывают насыщенным раствором соли, сушат над MgSO4 и концентрируют в вакууме, получая сырое соединение 12, которое используют для следующей реакции без дополнительной очистки.
b)
Figure 00000084
К перемешиваемому раствору сырого соединения 12 (1,594 г, приблизительно, 11,21 ммоль) в 15 мл ТГФ добавляют 1,0 M PhMgBr (24,7 мл, 24,7 ммоль) при 0°C и перемешивают в течение 30 мин. После добавления 10 мл воды смесь подкисляют 1M раствором HCl. Водный слой экстрагируют 30 мл AcOEt и экстракт промывают насыщенным раствором соли, сушат над MgSO4 и концентрируют в вакууме, получая сырое соединение 13, которое используют для следующей реакции без дополнительной очистки.
c)
Figure 00000085
К перемешиваемой суспензии сырого соединения 13 и K2CO3 (2,01 г, 14,5 ммоль) в 10 мл DMF добавляют MeI (0,98 мл, 15,7 ммоль) и перемешивают в течение 3 ч. После добавления 15 мл воды водный слой экстрагируют 25 мл AcOEt и экстракт промывают водой и насыщенным раствором соли, сушат над MgSO4 и концентрируют в вакууме, получая сырое соединение 14, которое используют для следующей реакции без дополнительной очистки.
d)
Figure 00000086
Сырое соединение 14, 15 мл CHCl3, трифторуксусную кислоту (3,02 мл, 39,4 ммоль) и триэтилсилан (3,02 мл, 22,5 ммоль) перемешивают вместе при 65°C в течение 5,5 ч. После добавления 25 мл воды органический слой отделяют, промывают насыщенным раствором соли, сушат над MgSO4 и концентрируют в вакууме. Остаток очищают колоночной хроматографией на силикагеле (гексан/AcOEt=10/1), получая соединение 15 (1,5 г) в виде бледно-желтого масла.
e)
Figure 00000087
К перемешиваемому раствору соединения 15 (1,5 г, 6,94 ммоль) в 15 мл MeOH добавляют 10% Pd/C (240 мг). Смесь перемешивают при комнатной температуре в течение 5 ч при атмосферном давлении водорода. Катализатор удаляют фильтрованием и фильтрат концентрируют в вакууме, получая сырое соединение 16, которое используют для следующей реакции без дополнительной очистки.
f)
Figure 00000088
Сырое соединение 16 и 10 мл MeOH и 28% MeONa (1,5 мл, 7,3 ммоль, раствор в метаноле) перемешивают вместе при 70°C в течение 7,5 ч. После добавления 30 мл воды водный слой экстрагируют 40 мл AcOEt и экстракт промывают водой и насыщенным раствором соли, сушат над MgSO4 и концентрируют в вакууме, получая сырое соединение 17 в виде смеси диастереоизомеров (отношение 4:1), которую используют для следующей реакции без дополнительной очистки.
g)
Figure 00000089
Аналогично Примерам 2-c) и 2-d), исходя из соединения 17 в количестве 69 мг (0,55 ммоль), получают соединение Примера 2-7 (54 мг) в виде бесцветного кристалла, т. пл.: >250°C. ИК (см-1): 3328, 2931, 1704, 1615. MS (ESI+): 381 (100). 1Н ЯМР (ДМСО-d6, 400 МГц): 1,40-1,58 (м, 4H), 1,61 (с, 6H), 1,82-1,92 (м, 2H), 1,97-2,08 (м, 2H), 2,24-2,36 (м, 1H), 2,52-2,61 (м, 1H), 6,91 (ушир.с, 2H), 7,31 (д, 2H, J=8,6 Гц), 7,65 (д, 2H, J=8,6 Гц), 7,95 (с, 1H), 11,92 (ушир.с, 1H).
Примеры 2-8 до 2-268:
Соединения, показанные в таблице 2, получают таким же образом как в примерах 2 до 2-7.
Пример 3
a)
Figure 00000090
К перемешиваемому раствору 4-гидрокси-4-фенилпиперидина (18) (1,00 г, 5,64 ммоль) и Et3N (0,94 мл, 6,77 ммоль) в 10 мл CHCl3 добавляют этил-оксалилхлорид (0,63 мл, 5,64 ммоль) при 0°C и перемешивают в течение 1 ч. После добавления 10 мл воды органический слой отделяют, сушат над MgSO4 и концентрируют в вакууме, получая сырое соединение 19, которое используют для следующей реакции без дополнительной очистки.
b)
Figure 00000091
Сырое соединение 19, 10 мл CHCl3, трифторуксусную кислоту (1,52 мл, 19,7 ммоль) и триэтилсилан (1,52 мл, 11,3 ммоль) перемешивают вместе при 65°C в течение 1,5 ч. После добавления 15 мл воды органический слой отделяют, промывают насыщенным раствором соли, сушат над MgSO4 и концентрируют в вакууме. Остаток очищают колоночной хроматографией на силикагеле (гексан/AcOEt=9/1), получая соединение 20 (1,38 г) в виде бледно-желтого масла.
c)
Figure 00000092
К перемешиваемому раствору соединения 20 (1,38 г, 5,32 ммоль) в 8 мл MeOH добавляют 10% Pd/C (200 мг). Смесь перемешивают при комнатной температуре в течение 5 ч при атмосферном давлении водорода. Катализатор удаляют фильтрованием и фильтрат концентрируют в вакууме, получая сырое соединение 21, которое используют для следующей реакции без дополнительной очистки.
d)
Figure 00000093
Аналогично примерам 2-c) и 2-d), исходя из соединения 21 в количестве 58 мг (0,46 ммоль), получают соединение Примера 3 (20 мг) в виде бесцветного кристалла, т. пл.: 188,8-190,9°C, ИК (см-1): 1618, 1460, 1440. MS (ESI+): 410 (100). 1Н ЯМР (ДМСО-d6, 400 МГц): 1,46-1,67 (м, 2H), 1,6 (с, 6H), 1,81-1,94 (м, 2H), 2,72-2,98 (м, 2H), 3,21-3,34 (м, 1H), 3,63-3,71 (м, 1H), 4,34-4,46 (м, 1H), 6,98 (ушир.с, 2H), 7,33 (д, 2H, J=8,4 Гц), 7,67 (д, 2H, J=8,4 Гц), 7,95 (с, 1H).
Пример 3-2 до 3-3:
Соединения, показанные в таблице 3, получают таким же образом как в примере 3.
Пример 4
a)
Figure 00000094
Фторбензол (1,78 мл, 18,96 ммоль), хлорид алюминия (2,53 г, 18,96 ммоль) и изобутирилхлорид (1,0 мл, 9,48 ммоль) смешивают в атмосфере Ar и смесь перемешивают при комнатной температуре в течение 1 ч. Реакционную смесь выливают в воду со льдом с перемешиванием и экстрагируют простым эфиром (50 мл). Органический экстракт промывают насыщенным NaHCO3 (30 мл) и насыщенным раствором соли (30 мл) и сушат над Na2SO4 и растворитель удаляют, получая соединение 23 (1,47 г) в виде бесцветного масла, которое является достаточно чистым для использования для следующей стадии без дополнительной очистки.
b)
Figure 00000095
К раствору соединения 23 (50 мг, 0,30 ммоль) в ДМСО (0,5 мл) добавляют пиперидин (119 мкл, 1,2 ммоль) и смесь нагревают при 140°C в течение 5 ч в атмосфере Ar. После охлаждения реакционную смесь разбавляют простым эфиром (10 мл) и промывают 5% KHSO4 (10 мл), водой (10 мл) и насыщенным раствором соли (10 мл). Органический слой сушат над Na2SO4 и растворитель удаляют, получая соединение 24 (65 мг) в виде бесцветного масла, которое является достаточно чистым для использования для следующей стадии без дополнительной очистки.
c)
Figure 00000096
К раствору соединения 24 (64 мг, 0,28 ммоль) в DME (1 мл) добавляют 25% HBr-AcOH (100 мкл, 0,31 ммоль) и Br2 (15,7 мкл, 0,31 ммоль) последовательно и смесь перемешивают при комнатной температуре в течение 30 мин. К реакционной смеси добавляют 4,5-диамино-6-гидроксипиримидин (17,5 мг, 0,14 ммоль), 1н. HCl (140 мкл, 0,14 ммоль), EtOH (1 мл) и воду (1 мл) и смесь кипятят с обратным холодильником в течение ночи. После охлаждения EtOH удаляют при пониженном давлении и остаток разбавляют AcOEt (10 мл) и промывают 1н. NaOH (10 мл) и насыщенным раствором соли (10 мл). Органический слой сушат над Na2SO4 и концентрируют. Остаток очищают тонкослойной хроматографией, используя в качестве элюента CHCl3-MeOH (9:1), получая соединение Примера 4 (40 мг) в виде бледно-желтого кристалла, т. пл.: 191-193°C. ИК (см-1): 3318, 2933, 1606, 158. MS (ESI+): 338 (100). 1Н ЯМР (ДМСО-d6, 400 МГц): 1,58-1,62 (м, 6H), 1,62 (с, 6H), 3,26 (ушир.с, 4H), 6,79 (ушир.с, 2H), 7,29 (д, 2H, J=9,0 Гц), 7,63 (д, 2H, J=9,0 Гц), 7,91 (с, 1H).
Пример 4-2 до 4-7:
Соединения, показанные в таблице 4, получают таким же образом как в примере 4.
Пример 5
a)
Figure 00000097
3-Хлорацетофенон (0,5 мл, 3,85 ммоль), порошкообразный KOH (2,16 г, 38,5 ммоль), 18-краун-6 (102 мг, 0,385 ммоль), метилиодид (1,92 мл, 30,8 ммоль) и 12 мл толуола перемешивают вместе при комнатной температуре в течение 3 суток. После добавления 30 мл воды водный слой экстрагируют 20 мл AcOEt и экстракт промывают насыщенным раствором соли, сушат над MgSO4 и концентрируют в вакууме, получая сырое соединение 27, которое используют для следующей реакции без дополнительной очистки.
b)
Figure 00000098
Аналогично Примеру 4, исходя из соединения 27 в количестве 60 мг (0,47 ммоль), получают соединение Примера 5 (40 мг) в виде бесцветного кристалла, т. пл.: 117,2-133,4°C. ИК (см-1): 1639, 1583, 1468. MS (ESI+): 289 (100). 1Н ЯМР (ДМСО-d6, 400 МГц): 1,60 (с, 6H), 7,01 (ушир.с, 2H), 7,48 (т, 1H, J=5,9 Гц), 7,55 (ддд, 1H, J=5,9, 1,3, 0,8 Гц), 7,67 (ддд, 1H, J=5,9, 1,3, 0,8 Гц), 7,76 (т, 1H, J=1,3 Гц), 7,97 (с, 1H).
Пример 5-2 до 5-3:
Соединения, показанные в таблице 5, получают таким же образом как в примере 5.
Пример 6
a)
Figure 00000099
К перемешиваемому раствору соединения 22 (20,0 г, 54,5 ммоль) в 160 мл CHCl3 добавляют по каплям 96% серную кислоту (12,1 мл, 218 ммоль) и 60% азотную кислоту (4,56 мл, 59,9 ммоль) при 0°C и перемешивают при той же температуре в течение 30 мин. Реакционную смесь затем выливают в измельченный лед (150 г). Органический слой промывают водой (50 мл) и насыщенным раствором соли (50 мл), сушат над MgSO4 и концентрируют в вакууме. Остаток очищают кристаллизацией из смеси AcOEt/гептан (1/2, 120 мл), получая соединение 28 (18,4 г) в виде бледно-желтого кристалла.
Figure 00000100
К перемешиваемой суспензии Zn (15,9 г, 218 ммоль) в 150 мл уксусной кислоты соединение 28 (15,0 г, 36,4 ммоль) добавляют порциями при 0°С и перемешивают при комнатной температуре в течение 1 ч, затем перемешивают при 60°С в течение следующих 30 мин. Смесь охлаждают до температуры окружающей среды, фильтруют и фильтрат концентрируют в вакууме. К остатку добавляют AcOEt (150 мл), промывают водой (50 мл) и насыщенным раствором соли (50 мл), сушат над MgSO4 и концентрируют в вакууме. Остаток очищают кристаллизацией из EtOH/H2O (3/1, 50 мл), получая соединение 29 (9,36 г) в виде белого кристалла.
Figure 00000101
К перемешиваемой суспензии хлорида меди(II) (6,30 г, 44,5 ммоль) в 135 мл ацетона добавляют трет-бутилнитрит (5,88 мл, 44,5 ммоль) при 0°С, затем добавляют порциями соединение 29 (9,00 г, 29,7 ммоль) и перемешивают при той же температуре в течение 2 ч.
Затем смесь перемешивают при комнатной температуре в течение 1 ч. После добавления 2н. HCl смесь экстрагируют AcOEt (100 мл). Экстракт промывают последовательно 1н. HCl (50 мл), водой (50 мл) и насыщенным раствором соли (50 мл), сушат над MgSO4 и концентрируют в вакууме. Остаток очищают колоночной хроматографией на силикагеле (CHCl3/AcOEt=10/l~4/1), получая соединение 30 (7,40 г) в виде бледно-желтого кристалла.
Figure 00000102
К перемешиваемому раствору соединения 30 (100 мг, 0,31 ммоль) в 1 мл DME добавляют 25% раствор HBr-АсОН (89 мл, 0,372 ммоль) и бром (19 мл, 0,37 ммоль) при 0°С и перемешивают в течение 7 ч при комнатной температуре. После добавления воды смесь экстрагируют AcOEt, органический слой промывают водой и насыщенным раствором соли, сушат над MgSO4. Выпаривание растворителя дает сырое соединение 31 (112 мг) в виде бледно-желтого твердого вещества, которое используют для следующей реакции без дополнительной очистки.
К раствору соединения 31 (461 мг, 1,07 ммоль) в EtOH (4 мл) добавляют дигидрохлорид 4,5-диамино-6-гидрокси-2-метилпиримидина (457 мг, 2,14 ммоль) и воду (1,3 мл) и кипятят с обратным холодильником в течение 12 ч. После охлаждения в реакционную смесь добавляют 4н. NaOH (2,5 мл, 10,0 ммоль) и кипятят с обратным холодильником в течение 1 ч. После охлаждения реакционную смесь доводят до рН 4 с помощью 4н. HCl и перемешивают в течение 1 ч. Осажденное твердое вещество собирают фильтрованием, промывают водой и сушат в вакууме, получая соединение Примера 6 (354 мг) в виде оранжевого твердого вещества.
Figure 00000103
В качестве альтернативного приготовления соединения 31: К перемешиваемому раствору соединения 22 (100 мг, 0,272 ммоль) в сульфурилхлориде (0,219 мл, 2,72 ммоль) добавляют хлорид алюминия (127 мг, 0,953 ммоль) и каталитическое количество S2Cl2 при 0°С и перемешивают в течение 2 ч. Реакционную смесь затем выливают в воду со льдом (30 г) и экстрагируют AcOEt (30 мл). Органический слой промывают водой (20 мл), насыщенным раствором соли (20 мл), сушат над MgSO4. Выпаривание растворителя дает следующей реакции выше без дополнительной очистки.
Пример 6-9:
a)
Figure 00000104
К суспензии соединения 29 (1,0 г, 3,29 ммоль) в 15 мл толуола добавляют тетрафторборат нитрозония (462 мг, 3,95 ммоль) в атмосфере аргона при 0°C. После перемешивания в течение 30 мин при 0°C смесь нагревают до 120°C и перемешивают в течение 1 ч. После охлаждения раствор разбавляют AcOEt и органический слой промывают водой, сушат над Na2SO4 и концентрируют в вакууме. Остаток очищают колоночной хроматографией на силикагеле (AcOEt/CHCl3/гексан=1/1/1), получая соединение 32 (381 мг) в виде бледно-желтого кристалла.
b)
Figure 00000105
К перемешиваемому раствору соединения 32 (381 мг, 1,24 ммоль) в 4 мл DME добавляют 25% раствор HBr-AcOH (356 мл, 1,49 ммоль) и бром (76 мл, 1,49 ммоль) при 0°C и перемешивают в течение 5 мин при 0°C и в течение 30 мин при комнатной температуре. После добавления воды смесь экстрагируют AcOEt, органический слой промывают насыщенным раствором соли, сушат над Na2SO4. Выпаривание растворителя дает сырое соединение 33 (454 мг) в виде бледно-желтого твердого вещества, которое используют для следующей реакции без дополнительной очистки.
c)
Figure 00000106
К раствору соединения 33 (454 мг, 1,18 ммоль) в EtOH (6 мл) добавляют дигидрохлорид 4,5-диамино-6-гидрокси-2-метилпиримидина (502 мг, 2,36 ммоль) и воду (2 мл) и кипятят с обратным холодильником в течение 12 ч. После охлаждения к реакционной смеси добавляют 2н. NaOH (5,9 мл, 11,8 ммоль) и кипятят с обратным холодильником в течение 3 ч. После охлаждения реакционную смесь доводят до pH 4 2н. HCl и перемешивают в течение 1 ч. Осажденное твердое вещество собирают фильтрованием, промывают водой и сушат в вакууме, получая соединение Примера 6-9 (477 мг) в виде бледно-желтого твердого вещества.
Пример 6-2 до 6-25:
Соединения, показанные в таблице 6, получают таким же образом как в примерах 6 и 6-9.
Пример 7
a)
Figure 00000107
К перемешиваемой смеси AlCl3 (6,41 г, 48,1 ммоль) в 30 мл СН2Cl2 добавляют этил-оксалилхлорид (1,58 мл, 14,2 ммоль) и соединение 34 (3,0 г, 14,2 ммоль) при 0°С и перемешивают при 0°С ~ до комнатной температуры в течение 2 ч. Затем реакционную смесь выливают в лед, 10 мл AcOEt добавляют к смеси и концентрированную HCl добавляют до тех пор, пока суспендированный раствор не станет прозрачным. Органический слой отделяют и концентрируют в вакууме. Остаток очищают колоночной хроматографией на силикагеле (гексан/AcOEt=3/1~1/1), получая соединение 35 (3,36 г) в виде белого твердого вещества.
Figure 00000108
Смесь соединения 35 (3,36 г, 10,5 ммоль) и КОН (2,0 г, 35,8 ммоль) и N2H4·H2O (1,38 мл, 28,5 ммоль) в три(этиленглииколе) (30 мл) перемешивают при 175°С в течение 1 ч. После охлаждения до комнатной температуры добавляют 2н. HCl (30 мл, 60 ммоль) и воду (40 мл) и осажденное твердое вещество собирают фильтрованием, получая соединение 36 (2,58 г) в виде бледно-желтого твердого вещества.
Figure 00000109
К перемешиваемой смеси соединения 36 (2,57 г, 9,3 ммоль) в 30 мл МеОН добавляют SOCl2 (1,7 мл, 23,3 ммоль) при 0°С и перемешивают при комнатной температуре в течение 4 ч. Реакционную смесь концентрируют в вакууме, затем остаток очищают колоночной хроматографией на силикагеле (гексан/AcOEt=5/1~3/1), получая соединение 37 (2,13 г) в виде белого твердого вещества.
d)
Figure 00000110
Смесь соединения 37 (2,13 г, 7,0 ммоль) и диэтилацеталя N,N-диметилформамида (6,8 мл, 39,7 ммоль) перемешивают 130°C в течение 3 суток. Затем добавляют толуол (20 мл) и реакционную смесь концентрируют в вакууме, получая сырое соединение 38, которое затем используют для следующей реакции без дополнительной очистки.
e)
Figure 00000111
Смесь соединения 38 (сырая, 7,0 ммоль) и 4,6-дигидрокси-2-метилпиримидина (883 мг, 7,0 ммоль) в AcOH (20 мл) перемешивают при 110°C в течение 4 ч. Затем реакционную смесь концентрируют в вакууме, добавляют EtOH (10 мл) и воду (8 мл) и осажденное твердое вещество собирают фильтрованием, получая соединение 39 (1,12 г) в виде коричневого твердого вещества.
f)
Figure 00000112
Смесь соединения 39 (200 мг, 0,49 ммоль) и POCl3 (1 мл) перемешивают при 90°C в течение 3 ч. Затем реакционную смесь выливают в лед и продукт экстрагируют AcOEt (3 мл) и органический слой промывают последовательно водой (2 мл) и насыщенным раствором соли (2 мл). Органический слой сушат над MgSO4 и концентрируют в вакууме. Остаток очищают колоночной хроматографией на силикагеле (гексан/AcOEt=2/1), получая соединение 40 (174 мг) в виде оранжевого твердого вещества.
g)
Figure 00000113
Смесь соединения 40 (124 мг, 0,30 ммоль) и 4н. NaOH (0,41 мл, 1,65 ммоль) в MeOH (5 мл) перемешивают при комнатной температуре в течение 19 ч и затем перемешивают при 60°C в течение 2,5 ч. После охлаждения до комнатной температуры добавляют 2н. HCl (2 мл, 4 ммоль) и воду (10 мл) и осажденное твердое вещество собирают фильтрованием, получая соединение 41 (100 мг) в виде бледно-желтого твердого вещества.
h)
Figure 00000114
К перемешиваемому раствору 0,93 M MeMgBr в ТГФ (1,2 мл, 1,12 ммоль) добавляют суспендированный раствор соединения 41 (100 мг, 0,23 ммоль) в ТГФ (1,5 мл) и перемешивают при комнатной температуре в течение 3 ч. После добавления воды (1 мл) и 2н. HCl (2 мл) продукт экстрагируют AcOEt (3 мл) и органический слой промывают затем насыщенным раствором соли (2 мл). Органический слой сушат над MgSO4 и концентрируют в вакууме, получая сырое соединение 42, которое затем используют для следующей реакции без дополнительной очистки.
i)
Figure 00000115
Смесь соединения 42 (сырое, 0,23 ммоль) и AcOH (2 мл) перемешивают при 100°C в течение 40 мин. После охлаждения до комнатной температуры к реакционной смеси добавляют воду (3 мл) и продукт экстрагируют AcOEt (3 мл), затем органический слой промывают последовательно водой (2 мл) и насыщенным раствором соли (2 мл). Органический слой сушат над MgSO4 и концентрируют в вакууме. Остаток очищают колоночной хроматографией на силикагеле (CHCl3/MeOH=40/1~20/1), получая соединение 43 (54 мг) в виде оранжевого твердого вещества.
Figure 00000116
К перемешиваемой суспензии соединения 43 (52 мг, 0,12 ммоль) и К2СОз (50 мг, 0,37 ммоль) в DMF (1,5 мл) добавляют Ме1 (0,023 мл, 0,37 ммоль) и смесь перемешивают при комнатной температуре в течение 3 ч. После добавления воды (3 мл) продукт экстрагируют AcOEt (3 мл) и органический слой промывают последовательно водой (2 мл) и насыщенным раствором соли (2 мл). Органический слой сушат над MgSO4 и концентрируют в вакууме. Остаток очищают колоночной хроматографией на силикагеле (гексан/AcOEt=4/1), получая соединение 44 (46 мг) в виде белого твердого вещества.
Figure 00000117
К перемешиваемому раствору соединения 44 (134 мг, 0,30 ммоль) в толуоле (4 мл) добавляют бензофенонимин (0,255 мл, 1,52 ммоль) и Pd(OAc)2 (14 мг, 0,061 ммоль) и (S)-(-)-BINAP (57 мг, 0,091 ммоль) и СзСОз (198 мг, 0,61 ммоль) и смесь перемешивают при 110°С в течение 23 ч. После добавления воды (3 мл) продукт экстрагируют AcOEt (3 мл) и органический слой промывают затем насыщенным раствором соли (2 мл). Органический слой сушат над MgSO4 и концентрируют в вакууме. Остаток очищают колоночной хроматографией на силикагеле (гексан/AcOEt=4/1~2/1), получая соединение 45 (88 мг) в виде желтого твердого вещества.
Figure 00000118
К перемешиваемому раствору соединения 45 (85 мг, 0,145 ммоль) в ТГФ (2 мл) добавляют концентрированную HCl (0,050 мл) и смесь перемешивают при комнатной температуре в течение 1 ч. После добавления 4н. NaOH (0,14 мл) продукт экстрагируют AcOEt (5 мл) и органический слой промывают последовательно водой (4 мл) и насыщенным раствором соли (4 мл). Органический слой концентрируют в вакууме, полученный таким образом остаток очищают колоночной хроматографией на силикагеле (CHCl3/МеОН=50/1), получая соединение 46 (57 мг) в виде желтого твердого вещества.
Figure 00000119
К перемешиваемой смеси соединения 46 (55 мг, 0,13 ммоль) в смешанном растворителе (2 мл ТГФ и 3 мл МеОН) добавляют 1н. NaOH (0,43 мл, 0,43 ммоль) и смесь перемешивают при 80°С в течение 4 ч. Затем реакционную смесь концентрируют в вакууме, 2н. HCl (0,25 мл, 0,5 ммоль) и EtOH (1 мл) добавляют к смеси и осажденное твердое вещество собирают фильтрованием, получая соединение Примера 7 (38 мг) в виде бледно-желтого твердого вещества.
Пример 7-4:
Figure 00000120
Соединение 49. Смесь соединений 47 (10,0 г, 89,2 ммоль) и 48 (14,5 г, 89,2 ммоль) в AcOH (100 мл) нагревают при 100°C в течение 24 ч. Растворитель удаляют в вакууме и полученный коричневый остаток очищают флэш-хроматографией (силикагель 4% MeOH/CH2Cl2), получая соединение 49 в виде желтого твердого вещества (12,04 г). 1Н ЯМР (ДМСО-d6) δ 8,02 (с, 1H), 6,71 (с, 1H), 1,53 (с, 6H). Масс-спектр (ESI+) m/e=257 и 259 (M+1).
Соединение 50. Раствор соединения 49 (2,13 г, 8,29 ммоль) в POCl3 (10 мл) нагревают при 100°C в течение 1 ч, охлаждают до комнатной температуры и выливают на лед. Полученный раствор экстрагируют EtOAc (3 × 75 мл). Органические слои объединяют, промывают насыщенным раствором соли, сушат (MgSO4), фильтруют и концентрируют в вакууме, получая соединение 50 в виде желтого масла (2,28 г). 1Н ЯМР (ДМСО-d6) δ 8,49 (с, 1H), 7,00 (с, 1H), 1,64 (с, 6H). Масс-спектр (ESI+) m/e=275, 277 и 279 (M+1).
Соединение 51. Диизопропилэтиламин (1,9 мл, 10,9 ммоль) добавляют к раствору соединения 50 (2,0 г, 7,26 ммоль) и 4-метоксибензиламина (2,83 мл, 21,8 ммоль) в ТГФ (20 мл). Реакционную смесь нагревают при кипячении с обратным холодильником в течение 16 ч, охлаждают до комнатной температуры, разбавляют водой (20 мл) и экстрагируют EtOAc (3 × 75 мл). Органические слои объединяют, промывают насыщенным раствором соли, сушат (MgSO4), фильтруют и концентрируют в вакууме, получая желтое твердое вещество. Очистка флэш-хроматографией (силикагель, 50% EtOAc/гексан) дает соединение 51 в виде не совсем белого твердого вещества (2,14 г). 1Н ЯМР (ДМСО-d6) δ 8,05 (с, 1H), 7,79 (м, 1H), 7,21 (д, J=8,7 Гц, 2H), 7,08 (с, 1H), 6,87 (д, J=8,7 Гц, 2H), 4,50 (д, J=5,7 Гц, 2H), 3,71 (с, 3H), 1,50 (с, 6H). Масс-спектр (ESI+) m/e=376 и 378 (M+1).
Соединение 52. Раствор соединения 51 (620 мг, 1,65 ммоль) в TFA (20 мл) нагревают при 50°C в течение 7 ч. Растворитель удаляют в вакууме и полученное масло растворяют в EtOAc (30 мл), промывают насыщенным водным NaHCO3 (2 × 50 мл), насыщенным раствором соли, сушат (MgSO4), фильтруют и концентрируют в вакууме, получая желтое твердое вещество. Твердое вещество подвергают обработке ультразвуком в Et2O (5 мл) и собирают вакуумным фильтрованием, получая соединение 52 в виде не совсем белого твердого вещества (388 мг). 1Н ЯМР (ДМСО-d6) δ 7,97 (с, 1H), 7,10 (с, 1H), 7,00 (с, 2H), 1,52 (с, 6H). Масс-спектр (ESI+) m/e=256 и 258 (M+1).
Соединение 54. 60% суспензию NaH (211 мг, 5,23 ммоль) в минеральном масле добавляют к раствору соединения 53 (1,0 г, 5,26 ммоль) в безводном ТГФ (25 мл) при 0°C в атмосфере азота. В отдельной колбе триметилфосфоноацетат (1,02 мл, 6,31 ммоль) добавляют к суспензии NaH (315 мг, 7,88 ммоль) в безводном ТГФ (25 мл) при 0°C в атмосфере азота. Через 15 мин две смеси нагревают до комнатной температуры и перемешивают в течение 30 мин. Раствор, содержащий кетон, добавляют к раствору фосфоната через канюлю. Реакционную смесь перемешивают при комнатной температуре в течение 5 ч, гасят водой (50 мл) и экстрагируют EtOAc (3 × 50 мл). Органические слои объединяют, промывают насыщенным раствором соли, сушат (MgSO4), фильтруют и концентрируют в вакууме, получая соединение 54 в виде белого твердого вещества (1,25 г). 1Н ЯМР (ДМСО-d6) δ 9,12 (с, 1H), 7,01 (д, J=8,4 Гц, 2H), 6,66 (д, J=8,4 Гц, 2H), 5,70 (с, 1H), 3,82 (м, 1H), 3,62 (с, 3H), 2,70 (м, 1H), 2,33 (м, 2H), 2,01 (м, 1H), 1,92 (м, 2H), 1,47 (м, 2H). Масс-спектр (ESI+) m/e=247 (M+1).
Соединение 55. Смесь соединения 54 (5,18 г, 21,0 ммоль) и 10% Pd/C (500 мг) в EtOAc (150 мл) перемешивают при комнатной температуре в атмосфере водорода в течение 20 ч. Реакционную смесь фильтруют через целит и концентрируют в вакууме, получая желтое твердое вещество. Перекристаллизация из EtOAc (6 мл) дает соединение 55 в виде бесцветных призм с транс/цис-отношением 20:1 (2,96 г). 1Н ЯМР (ДМСО-d6) δ 9,08 (с, 1H), 6,99 (д, J=8,5 Гц, 2H), 6,65 (д, J=8,5 Гц, 2H), 3,60 (с, 3H), 2,33 (дт, J=3,0 и 12,1 Гц, 1H), 2,23 (д, J=6,9 Гц, 2H), 1,75 (м, 5H), 1,38 (м, 2H), 1,11 (м, 2H). Масс-спектр (ESI+) m/e=249 (M+1).
Соединение 56. Триэтиламин (421 мкл, 3,02 ммоль) добавляют по каплям к раствору соединения 55 (500 мг, 2,02 ммоль) и трифторметансульфонового ангидрида (424 мкл, 2,52 ммоль) в безводном CH2Cl2 (20 мл) при 0°C в атмосфере азота. Реакционную смесь нагревают до комнатной температуры и перемешивают в течение 4,5 ч, выливают в воду (30 мл) и слои отделяют. Органические слои объединяют, промывают насыщенным водным NaHCO3, насыщенным раствором соли, сушат (MgSO4), фильтруют и концентрируют в вакууме, получая соединение 56 в виде не совсем белого твердого вещества (765 мг). 1Н ЯМР (ДМСО-d6) δ 7,42 (д, J=8,7 Гц, 2H), 7,38 (д, J=8,7 Гц, 2H), 3,60 (с, 3H), 2,57 (м, 1H), 2,25 (д, J=6,6 Гц, 2H), 1,79 (м, 5H), 1,47 (м, 2H), 1,14 (м, 2H). Масс-спектр (ESI+) m/e=381 (M+1).
Соединение 57. В 50-мл круглодонную колбу загружают соединение 56 (1,35 г, 3,55 ммоль), KOAc (1,05 г, 10,6 ммоль), бис(пинаколато)дибор (991 мг, 3,90 ммоль), PdCl2(dppf) (87 мг, 0,107 ммоль) и dppf (59 мг, 0,107 ммоль). Колбу затем заполняют азотом и вакуумируют три раза. Безводный диоксан (25 мл) добавляют и реакционную смесь нагревают при 80°C в течение 17 ч. Реакционную смесь охлаждают до комнатной температуры, разбавляют EtOAc (50 мл), промывают насыщенным раствором соли, сушат (MgSO4), фильтруют и концентрируют в вакууме, получая коричневое масло. Очистка флэш-хроматографией (силикагель, 15% EtOAc/гексан) дает соединение 57 в виде белого твердого вещества (914 мг). 1Н ЯМР (ДМСО-d6) δ 7,59 (д, J=7,8 Гц, 2H), 7,24 (д, J=7,9 Гц, 2H), 3,60 (с, 3H), 2,45 (м, 1H), 2,25 (д, J=6,8 Гц, 2H), 1,78 (м, 5H), 1,46 (м, 2H), 1,28 (с, 12H), 1,14 (м, 2H). Масс-спектр (ESI+) m/e=359 (M+1).
Соединение 58. Смесь соединения 52 (1,12 г, 4,38 ммоль), 57 (2,0 г, 6,57 ммоль), PdCl2(dppf) (107 мг, 0,132 ммоль) и 2 M водного Na2CO3 (11 мл) в DMF (30 мл) нагревают при 80°C в атмосфере азота в течение 24 ч. Раствор разбавляют водой (75 мл) и полученный осадок собирают вакуумным фильтрованием, получая не совсем белое твердое вещество. Очистка флэш-хроматографией (силикагель, 5% MeOH/CH2Cl2) дает соединение 58 в виде белого твердого вещества (1,09 г). 1Н ЯМР (ДМСО-d6) δ 7,95 (с, 1H), 7,29 (д, J=8,0 Гц, 2H), 7,24 (д, J=8,1 Гц, 2H), 6,86 (с, 2H), 6,57 (с, 1H), 3,61 (с, 3H), 2,47 (м, 1H), 2,25 (д, J=6,7 Гц, 2H), 1,79 (м, 5H), 1,51 (с, 6H), 1,44 (м, 2H), 1,16 (м, 2H). Масс-спектр (ESI+) m/e=408,5 (M+1).
Пример 7-4. Раствор соединения 58 (130 мг, 0,319 ммоль) в MeOH (12 мл) и 10% водного LiOH (4 мл) нагревают при 100°C в течение 4 ч. MeOH удаляют в вакууме и полученный водный раствор подкисляют 1н. HCl до pH 4. Полученный осадок собирают вакуумным фильтрованием, получая соединение Примера 7-4 в виде не совсем белого твердого вещества (111 мг). 1Н ЯМР (ДМСО-d6) δ 8,09 (с, 1H), 7,33 (ушир.с, 2H), 7,30 (д, J=8,1 Гц, 2H), 7,26 (д, J=8,1 Гц, 2H), 6,61 (с, 1H), 2,47 (м, 1H), 2,15 (д, J=6,9 Гц, 2H), 1,82 (м, 4H), 1,74 (м, 1H), 1,55 (с, 6H), 1,51 (м, 2H), 1,13 (м, 2H). Масс-спектр (ESI+) m/e=394 (M+1).
Пример 7-5:
Figure 00000121
Соединение 60. В 100 мл круглодонную колбу загружают соединение 59 (2,54 г, 7,58 ммоль), бис(пинаколато)дибор (2,41 г, 9,47 ммоль), KOAc (2,23 г, 22,7 ммоль), PdCl2(dppf) (186 мг, 0,227 ммоль) и dppf (126 мг, 0,227 ммоль). Колбу затем заполняют азотом и вакуумируют три раза. Безводный диоксан (70 мл) добавляют и реакционную смесь нагревают при 80°C в течение 17 ч. Реакционную смесь разбавляют EtOAc (75 мл) и промывают водой, насыщенным раствором соли, сушат (MgSO4), фильтруют и концентрируют в вакууме, получая коричневое масло. Очистка флэш-хроматографией (силикагель, 5% EtOAc/гексан) дает соединение 60 в виде белого твердого вещества (2,02 г). 1Н ЯМР (ДМСО-d6) δ 7,52 (с, 1H), 7,47 (д, J=7,6 Гц, 1H), 7,18 (д, J=7,5 Гц, 1H), 5,74 (с, 1H), 3,71 (м, 1H), 3,62 (с, 3H), 2,89 (т, J=7,4 Гц, 2H), 2,41 (м, 1H), 2,32 (м, 1H), 2,13 (м, 3H), 1,66 (м, 4H), 1,28 (с, 12H). Масс-спектр (ESI+) m/e=383 (M+1).
Соединение 61. Смесь соединения 60 (2,02 г, 5,28 ммоль) и 10% Pd/C (562 мг) в MeOH (50 мл) перемешивают при комнатной температуре в атмосфере водорода в течение 21 ч. Реакционную смесь фильтруют через целит и концентрируют в вакууме, получая бесцветное масло. Кристаллизация из MeOH с последующей перекристаллизацией из CH2Cl2 с диффузией MeOH дает соединение 61 в виде белых игольчатых кристаллов с отношением транс/цис 20:1 (600 мг). 1Н ЯМР (ДМСО-d6) δ 7,70 (с, 1H), 7,68 (д, J=7,7 Гц, 1H), 7,18 (д, J=7,5 Гц, 1H), 3,71 (с, 3H), 2,90 (т, J=7,3 Гц, 2H), 2,29 (д, J=7,0 Гц, 2H), 1,99 (т, J=7,4 Гц, 2H), 1,90 (м, 1H), 1,76 (м, 2H), 1,68 (м, 2H), 1,60 (м, 2H), 1,35 (с, 12H), 1,25 (м, 2H). Масс-спектр (ESI+) m/e=385 (M+1).
Соединение 62. Смесь соединения 52 (100 мг, 0,391 ммоль), соединения 61 (150 мг, 0,391 ммоль), Pd(PPh3)4 (23 мг, 0,020 ммоль) и 2 M водного Na2CO3 (1 мл) в DMF (10 мл) нагревают при 80°C в течение 3,5 ч. Реакционную смесь разбавляют EtOAc (75 мл), промывают водой (3 × 50 мл), насыщенным раствором соли, сушат (MgSO4), фильтруют и концентрируют в вакууме, получая желтое твердое вещество. Очистка флэш-хроматографией (силикагель, 5% MeOH/CH2Cl2) дает соединение 62 в виде белого твердого вещества (103 мг). 1Н ЯМР (ДМСО-d6) δ 7,95 (с, 1H), 7,18 (м, 3H), 6,84 (с, 2H), 6,56 (с, 1H), 3,61 (с, 3H), 2,85 (т, J=7,3 Гц, 2H), 2,28 (д, J=7,0 Гц, 2H), 1,95 (т, J=7,3 Гц, 2H), 1,79 (м, 1H), 1,65 (м, 5H), 1,51 (с, 6H), 1,49 (м, 1H), 1,23 (м, 2H). Масс-спектр (ESI+) m/e=434 (M+1).
Пример 7-5. Раствор соединения 62 (103 мг, 0,238 ммоль) в MeOH (9 мл) и 10% водном LiOH (3 мл) нагревают при 100°C в течение 2 ч. MeOH удаляют в вакууме и полученный водный слой подкисляют 1н. HCl до pH 1. Полученный осадок собирают вакуумным фильтрованием, получая соединение Примера 7-5 в виде не совсем белого твердого вещества (73 мг). 1Н ЯМР (ДМСО-d6) δ 8,14 (с, 1H), 7,50 (ушир.с, 2H), 7,20 (м, 3H), 6,61 (с, 1H), 2,86 (т, J=7,2 Гц, 2H), 2,17 (д, J=6,8 Гц, 2H), 1,96 (т, J=7,3 Гц, 2H), 1,71 (м, 1H), 1,67 (м, 2H), 1,63 (м, 3H), 1,56 (с, 6H), 1,50 (м, 2H), 1,22 (м, 2H). Масс-спектр (ESI+) m/e=420 (M+1).
Соединения, показанные в таблице 7, получают таким же образом как в Примеры 7, 7-4 и 7-5.
Пример 8
Figure 00000122
Figure 00000123
Стадии (A), (B) и (C). В высушенную в пламени 1-л 3-горлую круглодонную колбу, снабженную магнитной мешалкой, оросительным конденсатором и капельной воронкой, помещают магниевые стружки (1,1 экв., 8,8 г) и простой диэтиловый эфир (60 мл) в атмосфере азота. Раствор в простом диэтиловом эфире 1-бром-3-фенилпропана (322,4 ммоль, 65,5 г) добавляют через капельную воронку с такой скоростью, чтобы поддерживать спокойное кипячение с обратным холодильником во время добавления около 1 ч 10 мин. В начале добавления вводят несколько частиц йода, чтобы инициировать реакцию. После завершения добавления бромида реакционную смесь нагревают при кипячении с обратным холодильником в течение 1 ч, позволяют остыть до комнатной температуры и дополнительно охлаждают на бане со льдом. Раствор моноэтиленкеталя 1,4-циклогександиона (1 экв., 51,91 г) в ТГФ (100 мл) медленно добавляют к охлаждаемой льдом смеси через капельную воронку с перемешиванием в течение 1 ч 30 мин. Смесь непрерывно перемешивают в течение 30 мин на бане со льдом и в течение ночи при температуре окружающей среды. Реакционную смесь предварительно охлаждают на бане со льдом и добавляют смесь льда и 4н. водной HCl. Смесь перемешивают, пока не растворится весь магний, слои разделяют и водный слой экстрагируют простым диэтиловым эфиром (2×). Объединенные органические вещества промывают насыщенным раствором соли до нейтрального, сушат над безводным сульфатом натрия и концентрируют в вакууме. Остаток забирают на следующую стадию, на которой его подвергают гидролизу в кипящей с обратным холодильником смеси с MeOH (400 мл) и 3н. водной H2SO4 (100 мл) в течение 6 ч. Реакционную смесь охлаждают, концентрируют в вакууме, разбавляют водой со льдом и экстрагируют EtOAc (2×). Объединенные органические вещества промывают насыщенным раствором соли (2×), сушат над безводным сульфатом натрия и концентрируют в вакууме. Колоночная хроматография (EtOAc/гексаны, 35/65) остатка дает желательный гидроксикетон 64 (30 г). 1Н ЯМР (CDCl3) δ 1,45 (ушир.с, 1H), 1,59-1,63 (м, 2H), 1,73-1,83 (м, 4H), 1,93-1,97 (м, 2H), 2,20-2,28 (м, 2H), 2,65-2,76 (м, 4H), 7,19-7,24 (м, 3H), 7,28-7,33 (м, 2H). Масс-спектр (CI+) m/e=215,1 (M+1).
Стадия (D). В высушенную пламенем одногорлую круглодонную колбу на бане со льдом помещают NaH (60% дисперсия в минеральном масле) (1 экв., 0,66 г) и затем загружают ТГФ (20 мл) в атмосфере азота. К этому по каплям добавляют триметилфосфоноацетат (1 экв., 2,89 г/2,75 мл) с помощью шприца. Когда выделение водорода завершится, раствор гидроксикетона 64 (15,5 ммоль, 3,33 г) в ТГФ (40 мл) медленно вводят через капельную воронку. Реакционную смесь перемешивают при температуре окружающей среды в течение ночи. Реакцию гасят насыщенным водным NH4Cl, затем водой и экстрагируют EtOAc (2×). Объединенные органические вещества промывают насыщенным раствором соли (2×), сушат над безводным сульфатом натрия и концентрируют в вакууме. Колоночная хроматография остатка (EtOAc/гексаны, 30/70) дает желательный гидроксиакрилат (3,5 г). 1Н ЯМР (CDCl3) δ 1,16 (с, 1H), 1,29 (т, J=7,1 Гц, 3H), 1,51-1,61 (м, 4H), 1,70-1,80 (м, 4H), 2,10-2,14 (м, 1H), 2,43-2,59 (м, 2H), 2,65 (т, J=7,5 Гц, 2H), 3,46-3,50 (м, 1H), 4,16 (кв, J=7,1 Гц, 2H), 5,65 (с, 1H), 7,19-7,22 (м, 3H), 7,28-7,32 (м, 2H).
Стадия (E). Полученный гидроксиакрилат (15,5 ммоль) гидрируют над палладием (10% на угле) (10 мол.%) в EtOAc (60 мл), используя газообразный водород при атмосферном давлении в течение 10 ч. Pd/C отфильтровывают слоем целита и фильтрат концентрируют в вакууме. Полученный продукт содержит смесь двух конформеров (соотношение 3:1) желательного третичного гидроксильного сложного эфира 65, которые разделяют колоночной хроматографией (EtOAc/гексаны, 20/80) и характеризуют следующими спектральными данными. На практике смесь конформеров дополнительно получают без разделения. 1Н ЯМР (главный конформер, CDCl3) δ 1,06 (с, 1H), 1,27 (т, J=7,1 Гц, 3H), 1,33-1,42 (м, 4H), 1,46-1,51 (м, 2H), 1,55-1,66 (м, 4H), 1,68-1,76 (м, 3H), 2,23 (д, J=7,0 Гц, 2H), 2,63 (т, J=7,6 Гц, 2H), 4,14 (кв, J=7,1 Гц, 2H), 7,18-7,23 (м, 3H), 7,28-7,32 (м, 2H). Масс-спектр (CI+) m/e=287,1 (М+1); 1Н ЯМР (малый конформер, CDCl3) δ 1,07-1,15 (м, 2H), 1,22 (с, 1H), 1,27 (т, J=7,1 Гц, 3H), 1,39-1,44 (м, 2H), 1,54-1,58 (м, 2H), 1,67-1,75 (м, 6H), 1,88 (м, 1H), 2,22 (д, J=7,1 Гц, 2H), 2,65 (т, J=7,6 Гц, 2H), 4,14 (кв, J=7,1 Гц, 2H), 7,18-7,22 (м, 3H), 7,29-7,32 (м, 2H). Масс-спектр (CI+) m/e=287,1 (М+1).
Стадии (F), (G) и (H). В высушенную пламенем 50-мл одногорлую круглодонную колбу на бане со смесью льда и соли помещают AlCl3 (2,5 экв., 1,43 г) с последующим добавлением по каплям 2-бромизобутирилбромида (2 экв., 2,01 г/1,08 мл) в атмосфере азота. Смесь перемешивают в течение около 5 мин и вводят CH2Cl2 (8 мл). Еще через 5 мин добавляют по каплям раствор в CH2Cl2 (20 мл) смеси конформеров третичного гидроксильного сложного эфира 65 (4,3 ммоль, 1,23 г). Реакционную смесь непрерывно перемешивают на бане со льдом и солью в течение 1 ч. Смесь льда и 2н. водной HCl добавляют и смесь перемешивают, пока все не растворится, и экстрагируют CH2Cl2 (2×). Объединенные органические вещества промывают насыщенным раствором соли (3×), сушат над безводным сульфатом натрия и концентрируют в вакууме. Остаток содержит, главным образом, два ацилированных региоизомера в отношении от около 4 до 1, которые подвергают циклизации с гемисульфатом 4,5-диамино-6-гидроксипиримидина (0,5 экв., 0,63 г) в присутствии 2н. водной HCl (2,2 экв., 4 мл) в смеси 3:1 EtOH-H2O (40 мл). Смесь кипятят с обратным холодильником около 12 ч. Смесь охлаждают, разбавляют насыщенным водным NH4Cl и экстрагируют EtOAc (2×). Объединенные органические вещества промывают насыщенным водным NH4Cl (2×), сушат над безводным сульфатом натрия и концентрируют в вакууме. Продукт подвергают гидролизу LiOH·H2O (5 экв., 0,73 г) в смеси 3:1 MeOH-H2O (20 мл). Путем такой же переработки, которую используют на предшествующей стадии циклизации, получают смесь двух главных региоизомеров (67). Главный изомер (1,2 г) получают перекристаллизацией (EtOAc/CH2Cl2/MeOH). Желательный изомер (Пример 8) (200 мг) получают препаративной ВЭЖХ маточной жидкости. 1Н ЯМР (CDCl3) (единственный конформер, транс-) δ 1,35-1,43 (м, 2H), 1,69-1,88 (м, 16 H), 1,96 (м, 1H), 2,36 (д, J=7,0 Гц, 2H), 2,83 (т, J=6,0 Гц, 2H), 7,34 (д, J=1,6 Гц, 1H), 7,42 (дд, J=8,4, 1,6 Гц, 1H), 7,49 (д, J=8,4 Гц, 1H), 8,16 (с, 1H). Масс-спектр (CI+) m/e=435,2 (М+1).
Пример 8-2:
Figure 00000124
Соединение 69. Триметилфосфоноацетат (10,36 мл, 64,0 ммоль) добавляют к суспензии NaH в безводном ТГФ (500 мл) при 0°C в атмосфере азота. Спустя 30 мин при 0°C раствор моно-этиленкеталя 1,4-циклогександиона (10,0 г, 64,0 ммоль) в безводном ТГФ (50 мл) добавляют через канюлю. Реакционную смесь нагревают до температуры окружающей среды и перемешивают в течение 12 ч. Реакцию гасят водой и ТГФ удаляют в вакууме. Водный слой экстрагируют EtOAc и органические слои объединяют, промывают насыщенным раствором соли, сушат (MgSO4), фильтруют и концентрируют в вакууме, получая соединение 68 в виде бесцветного масла. 10% Pd/C добавляют к раствору соединения 68 в 95% EtOH (200 мл). Реакционную смесь перемешивают в атмосфере водорода в течение 20 ч, фильтруют через целит и концентрируют в вакууме, получая бесцветное масло. Моногидрат п-толуолсульфоновой кислоты (1,21 г, 6,40 ммоль) добавляют к раствору масла в ацетоне (200 мл) и воде (50 мл) и реакционную смесь нагревают при кипячении с обратным холодильником в течение 24 ч. Ацетон удаляют в вакууме и водный раствор экстрагируют EtOAc. Органические слои объединяют, промывают насыщенным раствором соли, сушат (MgSO4), фильтруют и концентрируют в вакууме, получая соединение 69 в виде бесцветной жидкости (5,86 г). 1Н ЯМР (CDCl3) δ 1,46 (м, 2H), 2,08 (м, 2H), 2,25-2,33 (м, 3H), 2,37 (м, 4H), 3,68 (с, 3H). Масс-спектр (ESI+) m/e=171,1 (M+H).
Соединение 70. Хлорид изопропилмагния (25,5 мл, 51,0 ммоль) добавляют с помощью шприца к раствору 4-бром-3-метилбензонитрила (5,0 г, 25,5 ммоль) в безводном Et2O (50 мл) при 0°C в атмосфере азота. Реакционную смесь нагревают при кипячении с обратным холодильником в течение 12 ч. Реакционную смесь охлаждают до 0°C и гасят 6 н. HCl. После перемешивания при температуре окружающей среды в течение 12 ч слои разделяют и водный раствор экстрагируют EtOAc. Органические экстракты объединяют, промывают насыщенным раствором соли, сушат (MgSO4), фильтруют и концентрируют в вакууме, получая коричневое масло. Флэш-хроматография (силикагель, 2% EtOAC/гексаны) дает соединение 70 в виде бесцветного масла (3,69 г). 1Н ЯМР (ДМСО-d6) δ 1,08 (д, J=6,8 Гц, 6H), 2,41 (с, 3H), 3,62 (м, 1H), 7,68 (д, J=8,4 Гц, 1H), 7,73 (д, J=8,3 Гц, 1H), 7,92 (с, 1H). Масс-спектр (ESI+) m/e=241,1 и 243,1 (M+H).
Соединение 71. Моногидрат п-толуолсульфоновой кислоты (360 мг, 1,89 ммоль) добавляют к раствору соединения 70 (4,57 г, 18,9 ммоль) и этиленгликоля (8,45 мл, 0,152 моль) в бензоле (50 мл). Реакционную смесь нагревают при кипячении с обратным холодильником в течение 20 ч, одновременно удаляя воду с помощью ловушки Дина-Старка. Раствор промывают насыщенным водным NaHCO3, насыщенным раствором соли, сушат (MgSO4), фильтруют и концентрируют в вакууме, получая бесцветное масло. Флэш-хроматография (силикагель, 2% EtOAc/гексаны) дает соединение 71 в виде бесцветного масла (4,86 г). 1Н ЯМР (ДМСО-d6) δ 0,79 (д, J=6,8 Гц, 6H), 2,03 (м, 1H), 2,34 (с, 3H), 3,63 (м, 2H), 3,92 (м, 2H), 7,07 (дд, J=2,2 и 8,2 Гц, 1H), 7,30 (д, J=2,1 Гц, 1H), 7,52 (д, J=8,2 Гц, 1H). Масс-спектр (ESI+) m/e=285,0 и 287,1 (M+H).
Соединение 72. н-BuLi (5,4 мл, 13,5 ммоль) добавляют к раствору соединения 71 (3,50 г, 12,3 ммоль) в безводном ТГФ (20 мл) при -78°C. Раствор перемешивают при -78°C в течение 30 мин и добавляют к раствору соединения 69 (2,30 г, 13,5 ммоль) в безводном ТГФ (20 мл) при -78°C. Реакционную смесь нагревают до температуры окружающей среды и перемешивают в течение 12 ч. Реакцию гасят насыщенным водным NH4Cl и слои разделяют. Водный слой экстрагируют EtOAc и органические экстракты объединяют, промывают насыщенным раствором соли, сушат (MgSO4), фильтруют и концентрируют в вакууме, получая желтое масло. Флэш-хроматография (силикагель, 15% EtOAc/гексаны) дает соединение 72 в виде бесцветного масла как смесь цис- и транс-изомеров (2,24 г). 1Н ЯМР (CDCl3) δ 0,88 (д, J=6,8 Гц, 6H), 0,88 (д, J=6,8 Гц, 6H), 1,60-2,40 (м, 24H), 2,60 (с, 3H), 2,62 (с, 3H), 3,66 (с, 3H), 3,68 (с, 3H), 3,75 (м, 4H), 3,98 (м, 4H), 7,15-7,26 (м, 4H), 7,33 (м, 2H). Масс-спектр (ESI+) m/e=359,2 ([M-H2O]+H).
Соединение 73. Раствор NBS (260 мг, 1,46 ммоль) и соединения 72 (500 мг, 1,33 ммоль) в бензоле (100 мл) нагревают при кипячении с обратным холодильником в течение 24 ч. Реакционную смесь охлаждают до температуры окружающей среды, промывают водой, насыщенным раствором соли, сушат (MgSO4), фильтруют и концентрируют в вакууме, получая коричневое масло. Флэш-хроматография (силикагель, 10% EtOAc/гексаны) дает соединение 73 в виде желтого масла как смесь цис- и транс-изомеров (187 мг). 1Н ЯМР (ДМСО-d6) δ 0,88 (д, J=6,8 Гц, 6H), 0,89 (д, J=6,8 Гц, 6H), 1,54-2,10 (м, 20H) 2,28 (д, J=7,0 Гц, 2H), 2,43 (д, J=7,3 Гц, 2H), 3,68 (с, 3H), 3,70 (с, 3H), 3,76 (м, 4H), 3,97 (м, 4H), 5,02 (с, 2H), 5,03 (с, 2H), 7,00 (д, J=7,8 Гц, 1H), 7,22 (м, 3H), 7,28 (м, 2H). Масс-спектр (ESI+) m/e=375,1 (M+H).
Соединение 74. Раствор соединения 73 (450 мг, 1,20 ммоль) и моногидрата п-толуолсульфоновой кислоты (23,0 мг, 0,120 ммоль) в ацетоне (25 мл) и воде (5 мл) нагревают при кипячении с обратным холодильником в течение 24 ч. Ацетон удаляют в вакууме и водный раствор экстрагируют EtOAc. Органические слои объединяют, промывают насыщенным раствором соли, сушат (MgSO4), фильтруют и концентрируют в вакууме, получая желтое масло как смесь цис- и транс-изомеров (366 мг). 1Н ЯМР (ДМСО-d6) δ 1,09 (д, J=6,8 Гц, 6H), 1,09 (д, J=6,8 Гц, 6H), 1,40-1,83 (м, 18H) 2,25 (д, J=7,0 Гц, 2H), 2,53 (д, J=7,4 Гц, 2H), 3,59 (с, 3H), 3,60 (с, 3H), 3,63 (м, 2H), 4,98 (с, 4H), 7,38 (д, J=7,9 Гц, 1H), 7,60 (д, J=7,9 Гц, 1H), 7,87 (м, 4H). Масс-спектр (ESI+) m/e=331,2 (M+H).
Смесь соединения 74 (400 мг, 1,21 ммоль) и CuBr2 (811 мг, 3,63 ммоль) в CHCl3 (25 мл) и EtOAc (25 мл) нагревают при кипячении с обратным холодильником в течение 5 ч. Растворитель удаляют в вакууме и остаток распределяют между EtOAc и водой. Слои разделяют и водный раствор экстрагируют EtOAc. Органические слои объединяют, промывают насыщенным раствором соли, сушат (MgSO4), фильтруют и концентрируют в вакууме, получая соединение 75 в виде желтого масла. Гемисульфат 4,5-диамино-6-гидроксипиримидина (170 мг, 0,486 ммоль) и 2н. HCl (535 мкл, 1,07 ммоль) добавляют к раствору соединения 75 (398 мг, 0,972 ммоль) в EtOH (18 мл) и воде (6 мл). Реакционную смесь нагревают при кипячении с обратным холодильником в течение 23 ч и гасят насыщенным водным NH4Cl. Раствор экстрагируют EtOAc и органические слои объединяют, промывают насыщенным раствором соли, сушат (MgSO4), фильтруют и концентрируют в вакууме, получая соединение 76 в виде оранжевой пены (360 мг). Моногидрат гидроксида лития (173 мг, 4,12 ммоль) добавляют к раствору соединения 76 (360 мг, 0,825 ммоль) в MeOH (18 мл) и воде (6 мл). Реакционную смесь нагревают при кипячении с обратным холодильником в течение 18 ч и гасят NH4Cl. Раствор подкисляют HCl и экстрагируют EtOAc. Органические слои объединяют, промывают насыщенным раствором соли, сушат (MgSO4), фильтруют и концентрируют в вакууме, получая соединение Примера 8-2 в виде желтого твердого вещества (146 мг) как смесь цис- и транс-изомеров, которые разделяют ВЭЖХ с обращенной фазой. 1Н ЯМР (главный изомер, ДМСО-d6) δ 1,50 (м, 5H), 1,61 (с, 6H), 1,82 (м, 4H), 2,40 (д, J=7,3 Гц, 2H), 4,97 (с, 2H), 7,53 (д, J=7,9 Гц, 1H), 7,60 (д, J=8,0 Гц, 1H), 7,62 (с, 1H), 7,99 (с, 1 H). Масс-спектр (CI+) m/e=423,2 (М+1). 1Н ЯМР (малый изомер, ДМСО-d6) δ 1,40 (м, 2H), 1,60 (с, 6H), 1,64 (м, 4H), 1,75 (м, 3H), 2,15 (д, J=6,9 Гц, 2H), 4,97 (с, 2H), 7,30 (д, J=8,5 Гц, 1H), 7,61 (м, 2H), 7,98 (с, 1H). Масс-спектр (CI+) m/e=423,2 (M+1).
Пример 8-3:
Figure 00000125
Figure 00000126
Figure 00000127
Соединение 78. К перемешиваемой суспензии трет-бутоксида калия (16,2 г, 142 ммоль) в 1,4-диоксане (300 мл) добавляют хлорид (метоксиметил)трифенилфосфония (48,5 г, 142 ммоль) при комнатной температуре в атмосфере N2. После перемешивания в течение 2 ч 5-броминданон (77,13 г, 61,6 ммоль) в диоксане (170 мл) добавляют к раствору при комнатной температуре в атмосфере N2. Смесь перемешивают в течение 2 ч при комнатной температуре, выливают в воду (500 мл) и экстрагируют EtOAc (500 мл). Органический слой отделяют, промывают насыщенным раствором соли, сушат над Na2SO4 и концентрируют в вакууме. К остатку добавляют гексан:EtOAc (2:1 (500 мл)). Смесь перемешивают при комнатной температуре фильтруют и осадок промывают 2× гексан:EtOAc (2:1 (500 мл)). Фильтрат концентрируют в вакууме и остаток перегоняют (700 мм торр при 145-150°C), получая соединение 78 в виде светло-желтого твердого вещества, цис- и транс-смеси (14,5 г). 1Н ЯМР (CDCl3) δ 2,70-2,80 (м, 2H, главный и малый изомеры), 2,94-3,00 (м, 2H, главный и малый изомеры), 3,75 (с, 3H, главный и малый изомеры), 6,20 (т, J=1,8 Гц, 1H, только малый изомер), 6,65 (т, J=2,6 Гц, 1H, только главный изомер), 7,12 (д, J=8,2 Гц, 1H, только главный изомер), 7,22-7,34 (м, 2H, главный и малый изомеры), 7,68 (д, J=8,2 Гц, 1H, только малый изомер).
Соединение 79. К перемешиваемому раствору соединения 78 (14,5 г, 60,8 ммоль) в толуоле (60 мл) добавляют метилвинилкетон (6,0 мл, 68 ммоль) и моногидрат п-толуолсульфоновой кислоты (1,2 г, 6,3 ммоль) при комнатной температуре. Смесь нагревают при 100°C в течение 18 ч в атмосфере N2, позволяют остыть до комнатной температуры и выливают в насыщенный водный раствор NaHCO3 (200 мл). Органический слой отделяют и промывают насыщенным раствором соли. Водный слой экстрагируют EtOAc и органический слой отделяют и промывают насыщенным раствором соли. Органический слой сушат над Na2SO4 и концентрируют в вакууме. Остаток подвергают перекристаллизации из EtOH:H2O (2:1 (168мл)), фильтруют и сушат в вакууме при 60°C, получая соединение 79 в виде бледно-желтого твердого вещества (9,90 г). 1Н ЯМР (CDCl3) δ 2,09-2,24 (м, 3H), 2,29-2,32 (м, 1H), 2,54 (дд, J=7,2, 6,3 Гц, 2H), 2,99-3,12 (м, 2H), 6,10 (д, J=10,1 Гц, 1H), 6,76 (д, J=10,1 Гц, 1H), 6,99 (д, J=8,1 Гц, 1H), 7,35 (д, J=8,1 Гц, 1H), 7,44 (с, 1H).
Соединение 80. К перемешиваемому раствору соединения 79 (153,4 г, 0,55 M) в уксусной кислоте (3,7 л) добавляют 10% Pd/C (30 г). Смесь перемешивают в атмосфере водорода в течение 4 ч и фильтруют через силикагель (промывая уксусной кислотой, а затем DCM). Фильтрат концентрируют в вакууме, получая соединение 80 в виде белого твердого вещества (150,51 г). 1Н ЯМР (CDCl3) δ 1,90-1,97 (м, 2H), 2,02-2,12 (м, 2H), 2,26 (т, J=7,3 Гц, 2H), 2,43-2,61 (м, 4H), 3,01 (т, J=7,3 Гц, 2H), 7,04 (д, J=8,1 Гц, 1H), 7,32-7,35 (м, 1H), 7,40 (с, 1H).
Соединение 59. К перемешиваемому раствору триметилфосфоноацетата (116,45 г, 640 ммоль) в безводном ТГФ (2,2 л) в атмосфере N2 при 0°C добавляют порциями в течение 7 мин гидрид натрия (25,6 г 60% дисперсии в минеральном масле, 640 ммоль). Смесь перемешивают при 0oC в течение 30 мин и позволяют нагреться до комнатной температуры в течение 30 мин. Раствор соединения 80 (149 г, 533 ммоль,) в безводном ТГФ (375 мл) добавляют в течение 10 мин. Смесь перемешивают при комнатной температуре в течение 90 мин и добавляют насыщенный водный NH4Cl (500 мл). Смесь перемешивают в течение 5 мин и концентрируют в вакууме, чтобы удалить ТГФ. Водную фазу промывают простым диэтиловым эфиром (1 л и 500 мл). Объединенные органические фракции промывают насыщенным раствором соли, сушат (MgSO4) и концентрируют в вакууме. Растирание полученного маслянистого остатка дает белое твердое вещество, которое собирают фильтрованием и промывают гексаном, получая соединение 59 (62,0 г). Маточную жидкость концентрируют в вакууме и остаток подвергают перекристаллизации из смеси EtOAc/гексан при 0oC, получая дополнительно соединение 59 (38,3 г). Дополнительные три повтора указанного способа перекристаллизации дают дополнительно соединение 59 (40,5 г). 1Н ЯМР (CDCl3) δ 1,68-1,78 (м, 4H), 2,11-2,21 (м, 3H), 2,31-2,46 (м, 2H), 2,95 (т, J=7,4 Гц, 2H), 3,73 (с, 3H), 3,82-3,87 (м, 2H), 5,73 (с, 1H), 6,99 (д, J=8,0 Гц, 2H), 7,29-7,32 (м, 1H), 7,37 (с, 1H).
Соединение 82a. В 5-л 3-горлую круглодонную колбу, содержащую соединение 59 (140 г, 418 ммоль), добавляют Et3N (280 мл, 2,03 моль), бензиловый спирт (420 мл, 4,06 ммоль) и толуол (1,4 л). Полученный раствор продувают CO в течение 5 мин перед добавлением Pd(PPh3)4 (9,34 г, 8 ммоль). Реакционную смесь нагревают до 90oC в течение 8 ч с продуванием CO. Смесь перемешивают на бане со льдом в течение 30 мин и фильтруют и осадок промывают EtOAc. Фильтрат промывают водой, насыщенным раствором соли и сушат над сульфатом натрия. Растворители и избыток бензилового спирт удаляют в вакууме. Остаток растворяют в DCM (50 мл) и гексане (50 мл) и фильтруют через воронку, заполненную силикагелем (500 г). Набивку промывают смесью гексан/EtOAc (градиентное элюирование: 9/1 до 1/1). Концентрирование в вакууме дает соединение 81 в виде желтого масла (160 г). Соединение 81 растворяют в EtOH (12 л) и добавляют Pd на углероде (10%, 20 г). Смесь перемешивают в атмосфере водорода в течение 2 суток, фильтруют через набивку из целита и концентрируют в вакууме, получая белое твердое вещество (120 г). К сырому продукту добавляют EtOAc (200 мл) и смесь нагревают до кипячения с обратным холодильником в течение 1 мин и фильтруют. Фильтрат повторно нагревают до кипячения с обратным холодильником и медленно добавляют гексан. Полученную смесь охлаждают медленно до комнатной температуры, получая белое кристаллическое твердое вещество, которое собирают фильтрованием (44 г транс-изомера 82a). Маточную жидкость концентрируют, и перекристаллизация из смеси EtOAc:гексан дает дополнительные 16 г соединения 82a. 1Н ЯМР (CDCl3) δ 1,23-1,27 (м, 2H), 1,59-1,90 (м, 7H), 2,03 (т, J=7,4 Гц, 2H), 2,28 (д, J=7,0 Гц, 2H), 2,93 (т, J=7,4 Гц, 2H), 3,70 (с, 3H), 7,21 (д, J=7,9 Гц, 1H), 7,93 (с, 1H), 7,95 (д, J=7,9 Гц, 1H). Масс-спектр (ESI+) m/e=303 (M+1).
Соединение 83. DMF (200 мкл) добавляют к раствору соединения 82a (57,23 г, 0,189 моль) и оксалилхлорида (19,8 мл, 0,227 моль) в CH2Cl2 (500 мл) при 0°C в атмосфере азота. Реакционную смесь перемешивают при 0°C в течение 15 мин и при комнатной температуре в течение 3 ч. Растворитель удаляют в вакууме, получая хлорангидрид кислоты в виде не совсем белого твердого вещества (60,3 г). В трехгорлую 2-литровую круглодонную колбу загружают CuCN (4,19 г, 46,8 ммоль) и безводный ТГФ (500 мл) и охлаждают до -25°C. К этой перемешиваемой суспензии добавляют 2 M раствор хлорида изопропилмагния (46,8 мл, 93,5 ммоль в ТГФ) по каплям, поддерживая внутреннюю температуру между -25 и -22°C. К этому раствору добавляют раствор хлорангидрида кислоты (получение описано выше) (10 г, 31,2 ммоль) в безводном ТГФ (50 мл) по каплям, поддерживая внутреннюю температуру между -20 и -17°C. Реакционную смесь перемешивают при -15°C в течение 1 ч и гасят 10% NH4OH в насыщенном водном NH4Cl (300 мл). Этот раствор нагревают до комнатной температуры и слои отделяют. Органический слой промывают 10% NH4OH в насыщенном водном NH4Cl (2 × 300 мл), насыщенным раствором соли (1 × 300 мл), сушат (MgSO4), фильтруют и концентрируют в вакууме, получая соединение 83 в виде не совсем белого твердого вещества (10,08 г). 1Н ЯМР (CDCl3) δ 7,83 (м, 2H), 7,22 (д, J=8,4 Гц, 1H), 3,72 (с, 3H), 3,54-3,58 (м, 1H), 2,94 (т, J=7,4 Гц, 2H), 2,30 (д, J=7,0 Гц, 2H), 2,04 (т, J=7,4 Гц, 2H), 1,92 (м, 1H), 1,78 (м, 2H), 1,69-1,64 (м, 4H), 1,28 (м, 2H), 1,23 (д, J=6,8 Гц, 6H). Масс-спектр (ESI+) m/e=329 (M+1).
Соединение 84. Раствор соединения 83 (5 г, 15,2 ммоль) в EtOAc (100 мл) и хлороформе (100 мл) обрабатывают CuBr2 (10 г, 44,8 ммоль) и смесь нагревают при кипячении с обратным холодильником в течение 8 ч перед охлаждением до комнатной температуры. Реакционную смесь фильтруют и промывают EtOAc. Фильтрат промывают водой, насыщенным раствором соли и сушат над сульфатом натрия. Растворители удаляют в вакууме и добавляют гексан (20 мл). Белое твердое вещество 84 получают при перемешивании и собирают фильтрованием (5 г). Дополнительное соединение 84 (0,76 г) получают кристаллизацией из маточной жидкости при 0oC. 1Н ЯМР (CDCl3) δ 1,25-1,28 (м, 2H), 1,61-1,92 (м, 7H), 2,03-2,06 (м, 8H), 2,29 (д, J=7,0 Гц, 2H), 2,94 (т, J=7,4 Гц, 2H), 3,72 (с, 3H), 7,19 (д, J=8,0 Гц, 1H), 7,99 (с, 1H), 8,05 (д, J=8,0 Гц, 1H). Масс-спектр (ESI+) m/e=407 и 409 (M+1).
Соединение 86. К соединению 84 (0,5 г, 1,23 ммоль) и 4,5-диамино-6-гидрокси-2-трифторметилпиримидину (соединение 85, J.A. Barone et al., J. Med. Chem., 1969, 6, 39; P.D. Landauer et al., J. Chem. Soc. 1953, 3721) (0,26 г, 1,34 ммоль) добавляют метанол (13 мл), 2н. HCl (2 мл) и воду (5 мл). Смесь нагревают при кипячении с обратным холодильником в течение 24 ч, охлаждают и концентрируют в вакууме. К остатку добавляют воду (10 мл) и полученный осадок собирают фильтрованием, промывают пентаном и сушат в вакууме, получая соединение 86 (375 мг) в виде белого твердого вещества. 1Н ЯМР (ДМСО-d6) δ 1,18-1,27 (м, 2H), 1,48-1,86 (м, 13H), 1,98 (т, J=7,3 Гц, 2H), 2,28 (д, J=7,2 Гц, 2H), 2,89 (т, J=7,1 Гц, 2H), 3,61 (с, 3H), 7,28 (д, J=8,0 Гц, 1H), 7,53 (д, J=8,0 Гц, 1H), 7,58 (с, 1H).
Пример 8-3. К перемешиваемому раствору соединения 86 (100 мг, 0,199 ммоль) в DMF (1 мл) добавляют безводный иодид лития (670 мг, 5 ммоль). Смесь нагревают при 125-130oC в течение 24 ч и выливают в воду (20 мл). Полученный осадок собирают фильтрованием и промывают водой. Осадок подвергают перекристаллизации из этанола, получая соединение Примера 8-3 (70 мг) в виде белого твердого вещества. 1Н ЯМР (ДМСО-d6) δ 1,17-1,26 (м, 2H), 1,48-1,82 (м, 16H), 1,98 (т, J=7,4 Гц, 2H), 2,18 (д, J=6,8 Гц, 2H), 2,90 (т, J=7,2 Гц, 2H), 7,28 (д, J=8,1 Гц, 1H), 7,37 (ушир.с, 1H), 7,53 (д, J=8,1 Гц, 1H), 7,58 (с, 1H), 7,80 (ушир.с, 1H), 12,05 (ушир.с, 1H).
Пример 8-4:
Figure 00000128
Figure 00000129
Figure 00000130
Соединение 89. В сухую одногорлую круглодонную колбу на 500 мл загружают инден 87 (8,91 г, 76,65 ммоль) и ТГФ (60 мл). Раствор перемешивают и охлаждают на бане со льдом. В колбу добавляют литий бис(триметилсилил)амид (153,3 мл, 1,0 M в ТГФ, 153,3 ммоль) через шприц в течение периода 30 мин. Полученную смесь перемешивают при 0°C в течение 30 мин и переносят канюлей к перемешиваемому раствору дибромкеталя 88 (20,0 г, 66,23 ммоль) в ТГФ при 0°C в течение 30 мин. После добавления реакционную смесь перемешивают в течение 2 ч при 0°С и 30 мин при комнатной температуре. Растворитель выпаривают в вакууме и остаток очищают хроматографией на силикагеле (гексан/EtOAc 25/1 до 15/1; градиентное элюирование), получая соединение 89 (15,0 г) в виде светло-желтых кристаллов. 1Н ЯМР (CDCl3) δ 1,43 (д, J=13,5 Гц, 2H), 1,88-1,99 (м, 4H), 2,20 (д, J=4,0, 13,0 Гц, 2H), 4,06 (с, 4H), 6,78 (д, J=6,0 Гц, 1H), 6,85 (д, J=6,0 Гц, 1H), 7,20-7,27 (м, 2H), 7,34 (д, J=7,5 Гц, 1H), 7,42 (д, J=7,5 Гц, 1H). Масс-спектр (ESI+) m/e=243 (M++1).
Соединение 90. К раствору соединения 89 (15,0 г, 62 ммоль) в MeOH (350 мл) добавляют 3 M H2SO4 (60 мл). Реакционную смесь нагревают при кипячении с обратным холодильником в течение 7 ч в атмосфере азота. Смесь охлаждают до комнатной температуры и MeOH удаляют в вакууме. Смесь разбавляют водой со льдом и экстрагируют EtOAc (100 мл × 3), промывают водой (25 мл × 2) и насыщенным раствором соли (20 мл) и сушат над MgSO4. Концентрирование в вакууме дает сырой продукт, который очищают колоночной хроматографией на силикагеле (гексан/EtOAc 20/1), получая соединение 90 (10,0 г) в виде белого твердого вещества. 1Н ЯМР (CDCl3) δ 1,76 (м, 2H), 2,34 (м, 2H), 2,68 (м, 4H), 6,90 (д, J=6,0 Гц, 1H), 6,95 (д, J=6,0 Гц, 1H), 7,25-7,51 (м, 4H). Масс-спектр (ESI+) m/e=199 (M+1).
Соединение 91. Суспензию NaH (60% дисперсия в минеральном масле) (2,45 г, 61,25 ммоль) в ТГФ (200 мл) в предварительно высушенной колбе на 500 мл охлаждают до 0°C в атмосфере азота. В колбу добавляют раствор триэтил 2-фосфонопропионата (14,60 г, 61,25 ммоль) в ТГФ (10 мл) по каплям при 0°C в течение 15 мин. Смесь перемешивают при 0°C в течение 15 мин и раствор соединения 90 (7,8 г, 39,20 ммоль) в ТГФ (50 мл) добавляют через капельную воронку по каплям в течение 25 мин. После добавления смесь перемешивают при комнатной температуре в течение ночи. Реакцию гасят водным насыщенным раствором NH4Cl и экстрагируют EtOAc, промывают водой и насыщенным раствором соли и сушат над MgSO4. Выпаривание растворителя дает сырой продукт, который очищают колоночной хроматографией на силикагеле (гексан/EtOAc 20/1), получая соединение 91 (10,0 г) в виде белого твердого вещества. 1Н ЯМР (CDCl3) δ 1,35 (т, J=7,1 Гц, 3H), 1,50-1,60 (м, 2H), 1,98 (с, 3H), 1,95-2,05 (м, 2H), 2,25-2,48 (м, 2H), 2,75-2,90 (м, 1H), 3,10-3,25 (м, 1H), 4,25 (кв, J=7,1 Гц, 2H), 6,81 (д, J=5,7 Гц, 1H), 6,93 (д, J=5,7 Гц, 1H), 7,20-7,36 (м, 4H).
Соединение 92. Соединение 91 (5,6 г, 19,72 ммоль) растворяют в EtOAc (60 мл) и гидрируют над палладием (10% на угле), используя газообразный водород при атмосферном давлении, в течение 24 ч. Смесь фильтруют через целит и фильтрат концентрируют в вакууме, получая продукт 92 (5,4 г) в виде бесцветного масла, которое используют непосредственно в следующей реакции без дополнительной очистки. 1Н ЯМР (CDCl3) δ 1,18 (д, J=7,0 Гц, 3H), 1,30 (т, J=7,1 Гц, 3H), 1,61-1,85 (м, 9H), 1,98 (т, J=7,5 Гц, 2H), 2,31 (м, 1H), 2,89 (т, J=7,4 Гц, 2H), 4,14-4,19 (м, 2H), 7,05-7,20 (м, 4H).
Соединение 93. Соединение 92 (2,63 г, 9,21 ммоль) растворяют в MeOH/ТГФ/H2O (40 мл, 5/2/1). К вышеуказанному раствору добавляют моногидрат гидроксида лития (1,93 г, 46,0 ммоль) и смесь перемешивают при 50°C в течение ночи. MeOH удаляют в вакууме и реакционную смесь подкисляют 2н. HCl. Смесь экстрагируют EtOAc (25 мл × 3), промывают водой, насыщенным раствором соли и сушат над MgSO4. Выпаривание растворителя дает сырой продукт, который очищают колоночной хроматографией на силикагеле (гексан/EtOAc 8/1), получая соединение 93 (2,38 г) в виде белого твердого вещества 1Н ЯМР (CDCl3) δ 1,24 (д, J=7,02 Гц, 3H), 1,61-1,85 (м, 10H), 1,95-2,0 (м, 2H), 2,3-2,4 (м, 1H), 2,88-2,92 (м, 2H), 7,05-7,20 (м, 4H). Масс-спектр (ESI+) m/e=258 (M).
Соединения 94a и 94b. К соединению 93 (2,2 г, 8,53 ммоль) в CH2Cl2 при 0°C в атмосфере азота добавляют (COCl)2 (0,82 мл, 9,38 ммоль) и каплю DMF. Реакционную смесь перемешивают при 0°C в течение 1 ч. К этому раствору полученного хлорангидрида кислоты добавляют раствор (S)-(-)-4-бензил-2-оксазолидиона (1,66 г, 9,37 ммоль), DMAP (1,09 г, 8,92 ммоль) и триэтиламина (1,88 мл, 13,49 ммоль) в CH2Cl2 по каплям при 0°C в атмосфере азота. После добавления смесь перемешивают при комнатной температуре в течение 2 ч. Реакцию гасят добавлением насыщенного водного NH4Cl, экстрагируют EtOAc (25 мл × 3), промывают водой (10 мл × 2), насыщенным раствором соли и сушат над MgSO4. Концентрирование в вакууме дает сырой продукт, который очищают колоночной хроматографией на силикагеле (гексан/EtOAc 19/1 до 10/1), получая соединение 94a (926 мг) и 94b (1,27 г). NB: стереохимическое распределение соединений 94a и 94b является случайным. Соединение 94a: 1Н ЯМР (CDCl3) δ 1,26 (д, J=6,9 Гц, 3H), 1,61-1,80 (м, 2H), 1,80-1,95 (м, 7H), 1,99 (т, J=7,3 Гц, 2H), 2,80 (дд, J=9,6, J=13,3 Гц, 1H), 2,91 (т, J=7,4 Гц, 2H), 3,33 (дд, J=3,2, 13,3 Гц, 1H), 3,71-3,75 (м, 1H), 4,15-4,23 (м, 2H), 4,70-4,78 (м, 1H), 7,05-7,37 (m, 9H). Масс-спектр (ESI+) m/e=418 (M+1). [α]26=+54,85 (c=0,60, CH2Cl2). Соединение 94b: 1 Н ЯМР (CDCl3) δ 1,21 (д, J=6,9 Гц, 3H), 1,25-1,95 (м, 9H), 2,01 (т, J=7,4 Гц, 2H), 2,75 (м, 1H), 2,90 (т, J=7,3 Гц, 2H), 3,32-3,41 (м, 1H), 3,73-3,78 (м, 1H), 4,12-4,22 (м, 2H), 4,73-4,77 (м, 1H), 7,05-7,39 (м, 9H). Масс-спектр (ESI+) m/e=418 (M+1). [α]26=+10,12 (c=0,60, CH2Cl2)
Соединение 95a. К перемешиваемому раствору соединения 94a (900 мг, 2,16 ммоль) в ТГФ (30 мл) и H2O (10 мл) добавляют H2O2 (30%, 1,8 мл, 17,7 ммоль) и моногидрат гидроксида лития (360 мг, 8,55 ммоль) при 0°C. Реакционной смеси позволяют нагреться до комнатной температуры в течение ночи и гасят насыщенным водным раствором Na2SO3 и подкисляют 10% HCl. Смесь экстрагируют EtOAc (15 мл × 3), промывают водой (5 мл × 2), насыщенным раствором соли и сушат над MgSO4. Концентрирование в вакууме дает сырой продукт, который очищают колоночной хроматографией на силикагеле (гексан/EtOAc 8/1), получая соединение 95a (500 мг) в виде белого твердого вещества. 1Н ЯМР (CDCl3) δ 1,24 (д, J=7,0 Гц, 3H), 1,61-1,85 (м, 10H), 1,95-2,0 (м, 2H), 2,30-2,40 (м, 1H), 2,88-2,92 (м, 2H), 7,05-7,20 (м, 4H). Масс-спектр (ESI+) m/e=258 (M).
Соединение 95b. Соединение 95b (ent-95a) получают из соединения 94b подобно тому, как описано для превращения соединения 94a в 95a выше.
Пример 8-4. К суспензии безводного AlCl3 (484 мг, 3,63 ммоль) в CH2Cl2 (5 мл) добавляют 2-бромизобутирилбромид (0,21 мл, 1,70 ммоль) по каплям при 0°C в атмосфере азота. Затем смесь перемешивают в течение 5 мин, раствор соединения 95a (376 мг, 1,46 ммоль) в CH2Cl2 (20 мл) добавляют по каплям. После перемешивания при 0°C в течение 1 ч смесь выливают в воду со льдом и экстрагируют CH2Cl2 (15 мл × 3). Объединенный органический слой промывают последовательно водой, насыщенным NaHCO3 и насыщенным раствором соли, сушат над MgSO4 и концентрируют в вакууме. К остатку добавляют 2-метил-4,5-диамино-6-гидроксипиримидин (PD Landauer et al., J. Chem. Soc. 1953, 3721) (250 мг, 1,54 ммоль), 1н. HCl (5 мл, 5 ммоль), воду (5 мл) и EtOH (25 мл). Реакционную смесь нагревают при кипячении с обратным холодильником в течение ночи. Реакционную смесь охлаждают до комнатной температуры и EtOH удаляют выпариванием. Остаток разбавляют насыщенным водным раствором NH4Cl и экстрагируют EtOAc (15 мл × 3). Объединенный органический слой промывают последовательно водой и насыщенным раствором соли, сушат над MgSO4 и концентрируют в вакууме. К остатку добавляют MeOH/ТГФ/H2O (15 мл, 1/1/1) и моногидрат гидроксида лития (200 мг, 4,77 ммоль) и смесь перемешивают при 45°C в течение 40 ч. MeOH удаляют в вакууме и остаток подкисляют 2н. HCl. Эту смесь экстрагируют EtOAc (15 мл × 3), промывают водой, насыщенным раствором соли и сушат над MgSO4. Концентрирование в вакууме дает сырой продукт, который очищают ВЭЖХ (обращенная фаза), получая соединение Примера 8-4 (65,6 мг) в виде белого твердого вещества. 1Н ЯМР (ДМСО-d6) δ 1,07 (д, J=7,0 Гц, 3H), 1,15-1,35 (м, 1H), 1,50-1,81 (м, 6H), 1,63 (с, 6H), 1,96 (т, J=7,5 Гц, 2H), 2,21 (м, 1H), 2,34 (с, 3H), 2,45-2,55 (м, 2H), 2,88 (т, J=7,5 Гц, 2H), 7,25 (м, 1H), 7,51-7,54 (м, 4H), 12,0 (ушир.с, 1H). Масс-спектр (ESI+) m/e=449 (M+1).
Пример 8-5. Соединение Примера 8-5 (ent-Пример 8-4) получают подобно получению соединения Примера 8-4 из 95a выше.
Пример 8-6:
Figure 00000131
Это соединение получают таким же образом, как в примере 8. 1Н ЯМР (ДМСО-d6) δ 1,14-1,23 (м, 2H), 1,47-1,80 (м, 15H), 1,96 (т, J=7,3 Гц, 2H), 2,15 (д, J=7,0 Гц, 2H), 2,32 (с, 3H), 2,87 (т, J=7,3 Гц, 2H), 7,10 (с, ушир., 2H), 7,24 (д, J=7,8 Гц, 1H), 7,43-7,50 (м, 2H).
Пример 8-7:
Figure 00000132
Это соединение получают таким же образом как в примере 8. 1Н ЯМР (ДМСО-d6) δ 1,39-1,45 (м, 2H), 1,47-1,55 (м, 2H), 1,60-1,75 (м, 10H), 1,94 (т, J=7,2 Гц, 2H), 2,03 (м, 1H), 2,38 (д, J=7,3 Гц, 2H), 2,87 (т, J=7,3 Гц, 2H), 7,35 (с, ушир., 1H), 7,44 (д, J=8,0 Гц, 1H), 7,52 (д, J=8,0 Гц, 1H), 7,57 (с, 1H), 7,77 (с, ушир., 1H).
Пример 9
Figure 00000133
Figure 00000134
Соединение 97. Соединение 96 получают из 4-фенилциклогексанона и триэтилфосфонопропионата подобно тому, как описано для превращения соединения 1 в 2 (Пример 2). Соединение 97 получают из 96 подобно тому, как описано для превращения 2 в 3 (Пример 2).
Соединение 98. К перемешиваемому раствору соединения 97 (2,86 г, 11 ммоль) в метаноле (83 мл) добавляют гидроксид лития (2,62 г, 110 ммоль) в воде (28 мл). Смесь нагревают при кипячении с обратным холодильником в течение 2 ч и позволяют остыть до комнатной температуры и метанол удаляют в вакууме. Водный раствор промывают простым диэтиловым эфиром, подкисляют 1н. HCl до pH 1 и экстрагируют простым диэтиловым эфиром (3×). Объединенные органические вещества сушат (MgSO4), фильтруют и концентрируют в вакууме, получая соединение 98 (2,31 г) в виде белого твердого вещества. 1Н ЯМР (CDCl3) δ 1,23 (д, J=7,2 Гц, 3H), 1,29-1,33 (м, 2H), 1,42-1,59 (м, 2H), 1,69-1,80 (м, 2H), 1,85-2,00 (м, 3H), 2,30-2,39 (м, 1H), 2,45-2,60 (м, 1H), 7,21-7,34 (м, 5H).
Соединения 99a и 99b. К перемешиваемому раствору соединения 98 (13,5 г, 58,1 ммоль) в DCM (225 мл) добавляют 3 капли DMF. Смесь охлаждают до 0oC и оксалилхлорид (5,58 мл, 63,91 ммоль) добавляют по каплям. Смесь перемешивают при комнатной температуре в течение 2 ч и добавляют по каплям в отдельный сосуд, содержащащий (S)-4-бензил-2-оксазолидинон (10,81 г, 61 ммоль), DMAP (7,1 г, 58,1 ммоль), Et3N (20,24 мл, 145,3 ммоль) и DCM (100 мл) при 0oC. Смеси позволяют нагреться до комнатной температуры и перемешивают при комнатной температуре в течение 12 ч. Добавляют воду (300 мл). Органический слой отделяют и промывают 1н. HCl (200 мл), насыщенным водным бикарбонатом натрия (200 мл) и насыщенным раствором соли и сушат (MgSO4), фильтруют и концентрируют в вакууме. Остаток очищают флэш-хроматографией (силикагель 5-40% EtOAc в гексане, градиентное элюирование), получая соединение 99a (11,48 г) в виде белых кристаллов и соединение 99b (10,75 г) в виде белой пены. NB: стереохимическое распределение соединений 99a и 99b является случайным. Соединение 99a: 1Н ЯМР (CDCl3) δ 1,17-1,34 (м, 5H), 1,45-2,01 (м, 7H), 2,49 (тт, J=12,3 Гц, J=3,5 Гц, 1H), 2,81 (дд, J=9,6 Гц, J=13,2 Гц, 1H), 3,33 (дд, J=3,2 Гц, J=13,4 Гц, 1H), 3,74 (квин, J=7,0 Гц, 1H), 4,19-4,25 (м, 2H), 4,70-4,76 (м, 1H), 7,19-7,39 (м, 10H). Соединение 99b: 1Н ЯМР (CDCl3) δ 1,21 (д, J=6,9 Гц, 3H), 1,25-2,02 (м, 9H), 2,51 (тт, J=12,1 Гц, J=3,4 Гц, 1H), 2,74 (дд, J=10,0 Гц, J=13,2 Гц, 1H), 3,40 (дд, J=3,4 Гц, J=13,2 Гц, 1H), 3,78 (квин, J=6,8 Гц, 1H), 4,12-4,21 (м, 2H), 4,72-4,79 (м, 1H), 7,19-7,39 (м, 10H).
Соединение 100a. К перемешиваемому раствору соединения 99a (10,48 г, 26,8 ммоль) в ТГФ (400 мл) и воде (125 мл) при 0°C добавляют гидроксид лития (1,28 г, 53,6 ммоль) и 3% пероксид водорода (10,7 мл). Смесь перемешивают при 0°C в течение 75 мин и водный раствор сульфита натрия (14,75 г в 80 мл воды) добавляют с последующим добавлением 0,5 M водного бикарбоната натрия (270 мл). Водный слой промывают DCM и подкисляют 5 н. HCl до pH 1 и экстрагируют EtOAc. Слой этилацетата сушат (MgSO4), фильтруют и концентрируют в вакууме, получая соединение 100a (1 г) в виде белого твердого вещества.
Дополнительный материал может быть получен из слоя DCM. 1Н ЯМР (CDCl3) δ 1,22 (д, J=7,2 Гц, 3H), 1,23-1,33 (м, 2H), 1,50-1,56 (м, 2H), 1,58-1,65 (м, 1H), 1,87-2,01 (м, 4H), 2,38 (квин, J=6,8 Гц, 1H), 2,50 (тт, J=3,2 Гц, J=12,0 Гц, 1H), 7,18-7,33 (м, 5H).
Соединение 100b. Соединение 100b (ent-100a) получают из соединения 99b подобно получению соединения 100a из 99a выше.
Соединение 101a. Соединение 101a получают из 100a подобно тому, как описано для превращения соединения 3 в 4 (Пример 2). 1Н ЯМР (CDCl3) δ 1,23 (д, J=7,2 Гц, 3H), 1,29-1,33 (м, 2H), 1,42-1,59 (м, 2H), 1,69-1,80 (м, 2H), 1,85-2,00 (м, 3H), 2,30-2,39 (м, 1H), 2,45-2,60 (м, 1H), 7,21-7,34 (м, 5H).
Соединение 101b. Соединение 101b (ent-101a) получают из соединения 100b подобно получению соединения 101a из 100a выше.
Пример 9. Соединение Примера 9 получают из 101a и 4,5-диамино-6-гидрокси-2-метилпиримидина (P.D. Landauer et al., J. Chem. Soc., 1953, 3721.) подобно тому, как описано для превращения соединения 4 в соединение Примера 2. 1 Н ЯМР (CDCl3) δ 1,24 (д, J=6,8 Гц, 3H), 1,25-1,30 (м, 2H), 1,48-1,59 (м, 3H), 1,71 (с, 6H), 1,91-2,00 (м, 4H), 2,36-2,40 (м, 1H), 2,46 (с, 3H), 2,51-2,57 (м, 1H), 7,27 (д, J=8,4 Гц, 2H), 7,55 (д, J=8,4 Гц, 2H). Масс-спектр (ESI+) m/e=423,3 (M+1).
Пример 9-2. Соединение Примера 9-2 (ent-Пример 9) получают из соединения 101b подобно получению соединения Примера 9 из 101a выше.
Пример 9-3:
Figure 00000135
Это соединение получают таким же образом, как в примере 9. 1Н ЯМР (ДМСО-d6) δ 1,10-1,20 (м, 2H), 1,42-1,90 (м, 13H), 2,17 (д, J=6,8 Гц, 2H), 2,45-2,60 (м, 1H), 7,34 (д, J=8 Гц, 2H), 7,36 (ушир.с, 1H), 7,71 (д, J=8 Гц, 2H), 7,74 (ушир.с, 1H), 12,04 (ушир.с, 1H).
Соединения, представленные в таблице 10, получают сочетанием способов, приведенных выше.
Таблица 1
Новый пример № Мол.структура Т.пл. ЯМР (δ) Растворитель
1
Figure 00000136
>200 5,44(8, 2H), 7,10 (ушир.с, 2H), 7,69 (д, 2H, J=8,6 Гц), 7,93 (с, 1H), 8,03 (д, 2H, J=8,6 Гц) ДМСО-d6, 400 МГц
1- 2
Figure 00000137
>220 5,46 (с, 2H), 7,08 (ушир.с, 2H), 7,35 (т, 2H, J=7,5 Гц), 7,94(с, 1H), 8,15-8,19 (м, 2H) ДМСО-d6, 400 МГц
1- 3
Figure 00000138
>220 5,46 (с, 2H), 7,12 (ушир.с, 2H), 7,57 (д, 2H, J=6,0 Гц), 7,94 (с, 1H), 8,13 (д, 2H, J=9,0 Гц) ДМСО-d6, 400 МГц
1- 4
Figure 00000139
217-219 2,39 (с, 3H), 5,43 (с, 2H), 7,03 (ушир.с, 2H), 7,32 (д, 2H, J=6,0 Гц), 7,93 (с, 1H), 7,99 (д, 2H, J=6,0 Гц) ДМСО-d6, 400 МГц
1- 5
Figure 00000140
5,22 (с, 2H), 7,02 (ушир.с, 2H), 7,45 (т, 1Н, J=6,0 Гц), 7,53 (т, 1H, J=4,5 Гц), 7,64 (д, 1H, J=6,0 Гц), 7,76 (д, 1H, J=6,0 Гц), 7,99 (с, 1H) ДМСО-d6, 400 МГц
1- 6
Figure 00000141
206 разл. 1,14 (т, 6H, J=6,0 Гц), 3,44 (кв, 4H, J=5,0 Гц), 5,34 (с, 2H), 6,72 (д, 2H, J=6,0 Гц), 6,84 (ушир.с, 2H), 7,88 (с, 1H), 7,90 (д, 2H, J=9,0 Гц) ДМСО-d6, 400 МГц
1- 7
Figure 00000142
>220 5,45 (с, 2H), 7,19 (ушир.с, 2H), 7,46 (т, 1Н, J=6,0 Гц), 7,72 (д, 1H, J=6,0 Гц), 7,95 (с, 1H), 8,01 (д, 1Н, J=6,0 Гц), 8,39 (с, 1H) ДМСО-d6, 400 МГц
1- 8
Figure 00000143
>220 5,51 (с, 2H), 7,19 (ушир.с,2H), 7,86 (д, 2H, J=6,0 Гц), 7,96 (с, 1Н), 8,30 (д, 2H, J=6,0 Гц) ДМСО-d6, 400 МГц
1- 9
Figure 00000144
176-178 1,23 (д, 6H, J=6,0 Гц), 2,93-3,00 (м, 1H), 5,42 (с, 2H), 7,01 (ушир.с, 2H), 7,36 (д, 2H, J=6,0 Гц), 7,92 (с, 1H), 7,99 (д, 2H, J=6,0 Гц) ДМСО-d6, 400 МГц
1- 10
Figure 00000145
222-224 1,33 (д, 3H, J=6,0 Гц), 5,98 (кв, 1H, J=6,0 Гц), 7,14 (ушир.с, 2H), 7,69 (д, 2H, J=6,0 Гц), 7,95 (с, 1H), 8,09 (д, 2H, J=6,0 Гц) ДМСО-d6, 400 МГц
1- 11
Figure 00000146
>250 5,49 (с, 2H), 7,08 (ушир.с, 2H), 7,39-7,43 (м, 1H), 7,49-7,52 (м, 2H), 7,76-7,81 (м, 4H), 7,93 (с, 1H), 8,18 (д, 2H, J=6,0 Гц) ДМСО-d6, 400 МГц
1- 12
Figure 00000147
191-193 3,84 (с, 3H), 5,40 (с, 2H), 6,98 (ушир.с, 2H), 7,03 (д, 2H, J=6,0 Гц), 7,90 (с, 1H), 8,05 (д, 2H, J=6,0 Гц) ДМСО-d6, 400 МГц
1- 13
Figure 00000148
>250 5,52 (с, 2H), 7,25 (ушир.с, 2H), 7,96 (с, 1H), 8,30 (д, 2H, J=6,0 Гц), 8,34 (д, 2H, J=6,0 Гц) ДМСО-d6, 400 МГц
1- 14
Figure 00000149
>220 2,25 (с, 3H), 5,40 (с, 2H), 7,05 (ушир.с, 2H), 7,70 (д, 2H, J=9,0 Гц), 8,03 (д, 2H, J=9,0 Гц) ДМСО-d6, 300 МГц
1- 15
Figure 00000150
75-77 5,05 (с, 2H), 5,58 (ушир.с, 2H), 6,06 (дд, 1H, J=1,1, 8,0 Гц), 6,32 (дд, 1H, J=1,1, 8,0 Гц), 6,85 (т, 1H, J=8,0 Гц), 7,69 (д, 2H, J=8,6 Гц), 8,04 (д, 2H, J=8,6 Гц) ДМСО-d6, 300 МГц
1- 16
Figure 00000151
215 5,56 (с, 2H), 7,22 (ушир., 2H), 7,51-7,55 (м, 1H), 7,95-8,00 (м, 2H), 8,52-8,55 (м, 1H), 8,65-8,67 (м, 1H) ДМСО-d6, 300 МГц
1- 17
Figure 00000152
>220 5,49 (с, 2H), 7,21 (ушир.с, 2H), 7,51-7,55 (м, 1H), 7,94 (с, 1H), 8,44-8,48 (м, 1H), 8,68-8,70 (м, 1H), 9,27 (с, 1H) ДМСО-d6, 300 МГц
1- 18
Figure 00000153
>220 5,48 (с, 2H), 7,28 (ушир., 2H), 7,96 (с, 1H), 8,01 (д, 2H, J=6,0 Гц), 8,73 (д, 2H, J=6,0 Гц) ДМСО-d6, 300 МГц
1- 19
Figure 00000154
191-193 1,21 (т, 3H, J=7,5 Гц), 2,68 (кв, 2H, J=7,0 Гц), 5,43 (с, 2H), 7,07 (ушир.с, 2H), 7,34 (д, 2H, J=9,0 Гц), 7,92 (с, 1H), 8,01 (д, 2H, J=9,0 Гц) ДМСО-d6, 300 МГц
1- 20
Figure 00000155
189-192 0,90 (т, 3H, J=7,5 Гц), 1,56-1,68 (м, 2H), 2,60-2,65 (м, 2H), 5,43 (с, 2H), 7,07 (ушир.с, 2H), 7,32 (д, 2H, J=9,0 Гц), 7,92 (с, 1H), 8,01 (д, 2H, J=9,0 Гц) ДМСО-d6, 300 МГц
1- 21
Figure 00000156
183-186 0,91 (т, 3H, J=7,5 Гц), 1,27-1,37 (м, 2H), 1,53-1,63 (м, 2H), 2,62-2,67 (м, 2H), 5,43 (с, 2H), 7,08 (ушир.с, 2H), 7,32 (д, 2H, J=9,0 Гц), 7,92 (с, 1H), 8,00 (д, 2H, J=9,0 Гц) ДМСО-d6, 400 МГц
1- 22
Figure 00000157
142 1,14-1,45 (м, 5H), 1,61-1,85 (м, 5H), 2,23-2,30 (м, 1H), 4,89 (с, 2H), 6,74 (ушир.с, 2H), 7,87 (с, 1H) ДМСО-d6, 400 МГц
1- 23
Figure 00000158
209-212 5,47 (с, 2H), 7,17 (ушир.с, 2H), 7,49 (д, 2H, J=6,0 Гц), 7,94 (с, 1Н), 8,22 (д, 2H, J=6,0 Гц) ДМСО-d6, 300 МГц
1- 24
Figure 00000159
5,35 (с, 2H), 6,95 (ушир.с, 2H), 7,35 (д, 2H, J=6,0 Гц), 7,52 (д, 2H, J=3,0 Гц), 7,92 (с, 1H) ДМСО-d6, 300 МГц
1- 25
Figure 00000160
219-221 1,23-1,51 (м, 5H), 1,69-1,85 (м, 5H), 2,55-2,63 (м, 1H), 5,43 (с, 2H), 7,06 (ушир.с, 2H), 7,92 (с, 1H), 8,00 (д, 2H, J=9,0 Гц) ДМСО-d6, 300 МГц
1- 26
Figure 00000161
>220 5,25 (с, 2H), 6,24 (ушир.с, 2H), 6,55 (ушир.с, 2H), 7,63 (д, 2H, J=12,0 Гц), 7,92 (д, 2H, J=12,0 Гц) ДМСО-d6, 400 МГц
1- 27
Figure 00000162
>220 5,45 (с, 2H), 7,29 (ушир.с, 2H), 7,77 (д, 1H, J=9,0 Гц), 7,94 (с, 1Н), 8,02 (д, 1H, J=9,0 Гц), 8,46 (с, 1H) ДМСО-d6, 300 МГц
1- 28
Figure 00000163
218-220 5,22 (с, 2H), 7,17 (ушир.с, 2H), 7,57-7,60 (м, 1H), 7,75-7,79 (м, 2H), 7,99 (с, 1H) ДМСО-d6, 300 МГц
1- 29
Figure 00000164
>220 5,35 (с, 2H), 7,18 (ушир.с, 2H), 7,65 (д, 2H, J=9,0 Гц), 7,92 (д, 2H, J=6,0 Гц), 10,67 (ушир.с, 1H) ДМСО-d6, 400 МГц
1- 30
Figure 00000165
>220 3,04 (с, 6H), 5,27 (с, 2H), 6,73 (ушир.с, 2H), 7,63 (д, 2H, J=6,0 Гц), 7,94 (д, 2H, J=6,0 Гц) ДМСО-d6, 400 МГц
1- 31
Figure 00000166
190-192 5,17 (с, 2H), 8,01 (с, 1Н) ДМСО-d6, 300 МГц
1- 32
Figure 00000167
>200 4,07 (дд, 1H, J=7,6, 10,7 Гц), 4,33 (дд, 1H, J=1,6, 10,7 Гц), 4,48 (м, 1H), 5,19 (ушир.с, 1H), 6,27 (ушир.с, 2H), 7,40 (д, 2H, J=8,6 Гц), 7,58 (с, 1H), 7,60 (д, 2H, J=8,6 Гц), ДМСО-d6, 400 МГц
1- 33
Figure 00000168
0,99 (д, 3H, J=6,0 Гц), 4,54 (ушир.с, 2H), 5,36 (ушир., 1H), 6,36 (ушир., 2H), 7,28 (д, 2H, J=6,0 Гц), 7,58 (д, 2H, J=9,0 Гц), 7,65 (с, 1H) ДМСО-d6, 300 МГц
1- 34
Figure 00000169
232-233 2,16 (с, 3H), 4,03-4,08 (м, 1H), 4,29-4,32 (м, 1H), 4,42-4,45 (м, 1H), 4,99 (ушир.с, 1H), 6,19 (ушир.с, 2H), 7,40 (д, 2H, J=6,0 Гц), 7,59 (д, 2H, J=9,0 Гц) ДМСО-d6, 400 МГц
1- 35
Figure 00000170
>220 4,56-4,73 (м, 2H), 5,46-5,49 (м, 1Н), 7,26 (д, 2H, J=9,0 Гц), 7,60 (д, 2H, J=9,0 Гц), 8,30 (с, 1H), 11,94 (ушир.с, 1H) ДМСО-d6, 300 МГц
1- 36
Figure 00000171
198-200 4,09-4,15 (м, 1H), 4,34-4,38 (м, 1H), 4,54 (ушир.с, 1H), 5,23 (ушир.с, 1H), 6,35 (ушир.с, 2H), 7,45 (д, 1H, J=12,0 Гц), 7,63 (с, 1H), 7,69 (д, 1H, J=9,0 Гц), 7,74 (с, 1H) ДМСО-d6, 300 МГц
1- 37
Figure 00000172
>220 4,02-4,09 (м, 1H), 4,34-4,38 (м, 1H), 4,80 (ушир.с, 1H), 5,28 (ушир.с, 1H), 6,35 (ушир.с, 2H), 7,51 (с, 2H), 7,64 (с, 1H), 7,70 (с, 1H) ДМСО-d6, 300 МГц
Таблица 2
Новый пример № Мол.структура Т.пл. ЯМР (δ) Раство-ритель
2
Figure 00000173
>270 1,07-1,21 (м, 2H), 1,42-1,84 (м, 13H), 2,15 (д, 2H, J=6,0 Гц), 2,53-2,56 (м, 1H), 6,97 (ушир.с, 2H), 7,31 (д, 2H, J=9,0 Гц), 7,65 (д, 2H, J=9,0 Гц), 7,95 (с, 1H), 11,96 (ушир.с, 1H) ДМСО-d6, 300 МГц
2- 2
Figure 00000174
224-226 1,02-1,17 (м, 2H), 1,4-1,53 (м, 2H), 1,61 (с, 6H), 1,66-1,87 (м, 5H), 1,98 (д, 2H, J=7,12 Гц), 2,53 (м, 1H), 6,67 (ушир., 1H), 6,89 (ушир., 2H), 7,21 (ушир., 1H), 7,3 (д, 2H,J=8,12 Гц), 7,63 (д, 2H, J=8,12 Гц), 7,94 (с, 1H) ДМСО-d6, 400 МГц
2- 3 273-279 1,03-1,22 (м, 8H), 1,4-1,49 (м, 2H), 1,7-1,82 (м, 5H), 2,14 (д, 2H, J=6,93 Гц), 2,54 (м, 1H), 4,11 (ушир., 1H), 5,27 (ушир., 1H), 6,23 (ушир., 2H), 7,25 (д, 2H, J=8,07 Гц), 7,36 (д, 2H,J=8,04 Гц), 7,61 (с, 1H), 11,75 (ушир., 1H) ДМСО-d6, 300 МГц
2- 4
Figure 00000176
>250 1,04-1,09 (м, 2H), 1,43 (м, 1H), 1,43-1,50 (м, 4H), 1,60 (с, 6H), 1,83 (ушир.д, 4H, J=11,4 Гц), 2,25 (т, 2H, д=7,7 Гц), 2,50 (м, 1H), 6,88 (ушир.с, 2H), 7,29 (д, 2H, J=8,3 Гц), 7,63 (д, 2H, J=8,3 Гц), 7,94 (с, 1H), 11,84 (ушир.с, 1H) ДМСО-d6, 400 МГц
2- 5
Figure 00000177
244-246 1,04-1,08 (м, 2H), 1,29 (м, 1H), 1,40-1,49 (м, 4H), 1,60 (с, 6H), 1,83 (ушир.д, 4H, J=10,2 Гц), 2,09 (т, 2H, д=7,4 Гц), 2,50 (м, 1H), 6,60 (ушир.с, 1H), 6,88 (ушир.с, 2H), 7,20 (ушир.с, 1H), 7,29 (д, 2H, J=8,3 Гц), 7,63 (д, 2H, J=8,3 Гц), 7,94 (с, 1H) ДМСО-d6, 400 МГц
2- 6
Figure 00000178
>250 1,04-1,09 (м, 2H), 1,08 (с, 3H), 1,22 (с, 3H), 1,32 (м, 1H), 1,43-1,48 (м, 4H), 1,83 (ушир.д, 4H, J=10,7 Гц), 2,24 (т, 2H, J=7,7 Гц), 2,50 (м, 1H), 4,11 (с, 1H), 5,26 (с, 1H), 6,22 (ушир.с, 2H), 7,23 (д, 2H, J=8,1 Гц), 7,35 (д, 2H, J=8,1 Гц), 7,62 (с, 1H), 11,73 (ушир.с, 1H) ДМСО-d6, 400 МГц
2- 7
Figure 00000179
>250 1,42-1,55 (м, 4H), 1,60 (с, 6H), 1,81-1,91 (м, 2H), 1,95-2,06 (м, 2H), 2,23-2,33 (м, 1H), 2,52-2,60 (м, 1H), 6,90 (ушир., 2H), 7,30 (д, 2H, J=8,1 Гц), 7,64 (д, 2H, J=8,1 Гц), 7,95 (с, 1H) ДМСО-d6, 400 МГц
2- 8
Figure 00000180
>220 1,07 (с, 3H), 1,23 (с,3H), 4,17 (ушир.с, 1H), 5,31 (ушир.с, 1H), 6,26 (ушир.с, 2H), 7,35-7,47 (м, 5H), 7,63 (с, 1H) ДМСО-d6, 300 МГц
2- 9
Figure 00000181
189-190 1,60 (с, 6H), 6,93 (ушир.с, 2H), 7,44-7,50 (м, 3H), 7,69-7,71 (м, 2H), 7,96 (с, 1H) ДМСО-d6, 400 МГц
2- 10
Figure 00000182
201-203 1,60 (с, 6H), 7,03 (ушир.с, 2H), 7,65 (д, 2H, J=9,0 Гц), 7,70 (д, 2H, J=9,0 Гц), 7,96 (с, 1H) ДМСО-d6, 300 МГц
2- 11
Figure 00000183
>220 1,22 (с, 3H), 1,47 (с, 3H), 5,38 (с, 2H), 6,99 (д, 2H, J=6,0 Гц), 7,55 (д, 2H, J=6,0 Гц), 8,35 (с, 1H), 11,94 (ушир.с, 1H) ДМСО-d6, 400 МГц
2- 12
Figure 00000184
>220 1,05 (с, 3H), 1,23 (с, 3H), 4,20 (ушир.с, 1H), 5,33 (ушир.с, 1H), 6,26 (ушир.с, 2H), 7,40 (д, 2H, J=9,0 Гц), 7,60 (д, 2H, J=6,0 Гц), 7,63 (с, 1H) ДМСО-d6, 300 МГц
2- 13
Figure 00000185
184-186 1,79-1,86 (м, 2H), 2,01-2,08 (м, 1Н), 2,13-2,19 (м, 1H), 7,05 (ушир.с, 2H), 7,61 (д, 2H, J=6,0 Гц), 7,66 (д, 2H, J=6,0 Гц), 7,95 (с, 1H) ДМСО-d6, 400 МГц
2- 14
Figure 00000186
226-233 1,29-1,76 (м, 4H), 4,37 (ушир.с, 1H), 5,51 (ушир.с, 1H), 6,23 (ушир.с, 2H), 7,27 (д, 2H, J=6,0 Гц), 7,55 (д, 2H, J=6,0 Гц), 7,63 (с, 1H) ДМСО-d6, 300 МГц
2- 15
Figure 00000187
210-211 1,60 (с, 6H), 7,05 (ушир.с, 2H), 7,52 (д, 2H, J=9,0 Гц), 7,77 (д, 2H, J=9,0 Гц), 7,96 (с, 1H) ДМСО-d6, 300 МГц
2- 16
Figure 00000188
161-162 1,60 (с, 6H), 2,36 (с, 3H), 6,97 (ушир.с, 2H), 7,27 (д, 2H, J=9,0 Гц), 7,63 (д, 2H, J=9,0 Гц), 7,95 (с, 1H) ДМСО-d6, 300 МГц
2- 17
Figure 00000189
189-190 1,60 (с, 6H), 7,01 (ушир.с, 2H), 7,29 (дд, 2H, J=9,0, 9,0 Гц), 7,81 (дд, 2H, J=9,0, 9,0 Гц), 7,96 (с, 1H) ДМСО-d6, 300 МГц
2- 18
Figure 00000190
186-187 1,21-1,47 (м, 5H), 1,60 (с, 6H), 1,70-1,82 (м, 5H), 2,54-2,58 (м, 1H), 6,89 (ушир.с,2H), 7,29 (д, 2H, J=6,0 Гц), 7,64 (д, 2H, J=9,0 Гц), 7,94 (с, 1H) ДМСО-d6, 400 МГц
2- 19
Figure 00000191
>230 1,05 (с, 3H), 1,23 (с, 3H), 4,21 (ушир.с, 1H), 5,33 (ушир.с, 1H), 6,28 (ушир.с, 2H), 7,46 (с, 4H), 7,63 (с, 1H) ДМСО-d6, 300 МГц
2- 20
Figure 00000192
>230 1,06 (с, 3H), 1,21 (с,3H), 2,31 (с, 3H), 4,12 (ушир.с, 1H), 5,26 (ушир.с, 1H), 6,27 (ушир.с, 2H), 7,20 (д, 2H, J=6,0 Гц), 7,34 (д, 2H, J=9,0 Гц), 7,62 (с, 1H) ДМСО-d6, 300 МГц
2- 21
Figure 00000193
>230 1,06 (с, 3H), 1,23 (с, 3H), 4,20 (ушир.с, 1H), 5,28 (ушир.с, 1H), 6,22 (ушир.с, 2H), 7,22 (дд, 2H, J=6,0, 6,0 Гц), 7,48 (дд, 2H, J=6,0, 6,0 Гц), 7,63 (с, 1H) ДМСО-d6, 400 МГц
2- 22
Figure 00000194
>230 1,08 (с, 3H), 1,22 (с, 3H), 1,26-1,46 (м, 5H), 1,69-1,83 (м, 5H), 2,47-2,54 (м, 1H), 4,11 (ушир.с, 1H), 5,28 (ушир.с, 1H), 6,25 (ушир.с, 2H), 7,25 (д, 2H, J=9,0 Гц), 7,37 (д, 2H, J=9,0 Гц), 7,61 (с, 1H) ДМСО-d6, 300 МГц
2- 23
Figure 00000195
183-184 1,61 (с,6H), 3,82 (с, 3H), 6,87 (ушир.с, 2H), 6,99 (д, 2H, J=6,0 Гц), 7,71 (д, 2H, J=6,0 Гц), 7,94 (с, 1H) ДМСО-d6, 400 МГц
2- 24
Figure 00000196
225-226 1,06 (с, 3Н), 1,21 (с, 3Н), 3,76 (с, 3H), 4,11 (ушир.с, 1H), 5,23 (ушир.с, 1H) 6,26 (ушир.с, 2H), 6,96 (д, 2H, J=9,0 Гц), 7,38 (д, 2H, J=9,0 Гц), 7,62 (с, 1H) ДМСО-d6, 300 МГц
2- 25
Figure 00000197
245-246 1,60 (с, 6H), 6,82 (д,2H, J=9,0 Гц), 6,91 (ушир.с, 2H), 7,62 (д, 2H, J=6,0 Гц), 7,93 (с, 1H), 9,94 (с, 1H) ДМСО-d6, 300 МГц
2- 26
Figure 00000198
226-227 1,19-1,46 (м, 5H), 1,58 (с, 6H), 1,69-1,82 (м, 5H), 2,25 (с, 3H), 2,52-2,58 (м, 1H), 6,86 (ушир.с, 2H), 7,29 (д, 2H, J=9,0 Гц), 7,63 (д, 2H, J=9,0 Гц) ДМСО-d6, 300 МГц
2- 27
Figure 00000199
218-219 1,66 (с, 6H), 7,02 (ушир.с, 2H), 7,39-7,53 (м, 3H), 7,73-7,77 (м, 4H), 7,83-7,86 (м, 2H), 7,97 (с, 1H) ДМСО-d6, 300 МГц
2- 28
Figure 00000200
>250 1,65 (с, 6H), 6,97 (ушир.с, 2H), 7,77 (д, 2H, J=3,0 Гц), 7,88 (с, 4H), 7,97 (с, 1H), 8,68 (д, 2H, J=3,0 Гц) ДМСО-d6, 300 МГц
2- 29
Figure 00000201
231-232 1,66 (с, 6H), 7,02 (ушир.с, 2H), 7,51-7,55 (м, 1H), 7,83 (д, 2H, J=9,0 Гц), 7,88 (д, 2H, J=9,0 Гц), 7,98 (с, 1H), 8,14-8,18 (м, 1H), 8,61-8,63 (м, 1H), 8,97-8,98 (м, 1H) ДМСО-d6, 300 МГц
2- 30
Figure 00000202
210-211 1,65 (с, 6H), 2,96 (с, 6H), 6,83 (д, 2H, J=9,0 Гц), 6,99 (ушир.с, 2H), 7,60 (д, 2H, J=6,0 Гц), 7,67 (д, 2H, J=6,0 Гц), 7,78 (д, 2H, J=9,0 Гц), 7,96 (с, 1H) ДМСО-d6, 300 МГц
2- 31
Figure 00000203
>240 1,61 (с, 6Н), 1,89-2,13 (м, 4H), 2,26-2,34 (м, 2H), 2,55-2,62 (м, 2H), 3,09-3,17 (м, 1H), 6,97 (ушир.с, 2H), 7,39 (д, 2H, J=9,0 Гц), 7,68 (д, 2H, J=9,0 Гц), 7,95 (с, 1H) ДМСО-d6, 300 МГц
2- 32
Figure 00000204
174-175 1,26-1,58 (м, 7H), 1,61 (с, 6H), 1,70-1,76 (м, 2H), 1,92-1,96 (м, 2H), 6,86 (ушир.с, 2H), 6,97 (д, 2H, J=8,0 Гц), 7,68 (д, 2H, J=8,0 Гц), 7,93 (с, 1H) ДМСО-d6, 400 МГц
2- 33
Figure 00000205
185-186 0,91 (т, 3H, J=8,0 Гц), 1,57-1,66 (м, 2H), 1,60 (с, 6H), 2,61 (т, 2H, J=8,0 Гц), 6,89 (ушир., 2H), 7,27 (д, 2H, J=8,0 Гц), 7,63 (д, 2H, J=8,0 Гц), 7,95 (с, 1H) ДМСО-d6, 400 МГц
2- 34
Figure 00000206
220-220 1,33 (с, 9H), 1,67 (с, 6H), 7,49 (д, 2H, J=8,0 Гц), 7,58 (ушир., 2H), 7,70 (д, 2H, J=8,0 Гц), 8,15 (с, 1H) ДМСО-d6, 400 МГц
2- 35
Figure 00000207
135-136 1,21 (т, 3H, J=7,0 Гц), 1,60 (с, 6H), 2,66 (кв, 2H, J=7,0 Гц), 6,90 (ушир., 2H), 7,29 (д, 2H, J=8,0 Гц), 7,64 (д, 2H, J=8,0 Гц), 7,95 (с, 1H) ДМСО-d6, 400 МГц
2- 36
Figure 00000208
175-179 1,23 (д, 6H, J=8,0 Гц), 1,61 (с, 6H), 2,91-2,98 (м, 1H), 6,89 (ушир., 2H), 7,32 (д, 2H, J=8,0 Гц), 7,64 (д, 2H, J=8,0 Гц), 7,95 (с, 1Н) ДМСО-d6, 400 МГц
2- 37
Figure 00000209
157-160 0,91 (т, 3H, J=8,0 Гц), 1,27-1,36 (м, 2H), 1,54-1,61 (м, 2H), 1,60 (с, 6H), 2,63 (т, 2H, J=8,0 Гц), 6,90 (ушир., 2H), 7,27 (д, 2H, J=8,0 Гц), 7,63 (д, 2H, J=8,0 Гц), 7,95 (с, 1H) ДМСО-d6, 400 МГц
2- 38
Figure 00000210
189-190 1,35 (т, 3H, J=6,0 Гц), 1,61 (с, 6H), 4,10 (кв, 2H, J=6,7 Гц), 6,87 (ушир.с, 2H), 6,97 (д, 2H, J=8,0 Гц), 7,70 (д, 2H, J=12,0 Гц), 7,93 (с, 1H) ДМСО-d6, 400 МГц
2- 39
Figure 00000211
207-208 1,21 (т, 3H,J=7,5 Гц), 1,49-1,69 (м, 8H), 1,93-2,08 (м, 3H), 2,33-2,45 (м, 2H), 2,84-2,94 (м, 1H), 3,85-3,90 (м, 1H), 4,09 (кв, 2H, J=7,0 Гц), 5,72 (с, 1H), 6,97 (ушир.с, 2H), 7,33 (д, 2H, J=9,0 Гц), 7,65 (д, 2H, J=6,0 Гц), 7,95 (с, 1H) ДМСО-d6, 300 МГц
2- 40
Figure 00000212
>250 1,46-1,63 (м, 8H), 1,97-2,04 (м, 3H), 2,32-2,38 (м, 2H), 2,84-2,94 (м, 1H), 3,85-3,90 (м, 1H), 5,64 (с, 1H), 6,90 (ушир.с, 2H), 7,32 (д, 2H, J=8,0 Гц), 7,64 (д, 2H, J=8,0 Гц), 7,94 (с, 1H), 11,80 (ушир.с, 1H) ДМСО-d6, 400 МГц
2- 41
Figure 00000213
201-209 0,93 (д, 3H, J=6,5 Гц), 1,03-1,13 (м, 2H), 1,39-1,57 (м, 3H), 1,62 (с, 6H), 1,76-1,87 (м, 4H), 2,49-2,58 (м, 1H), 6,91 (ушир., 2H), 7,31 (д, 2H, J=8,4 Гц), 7,76 (д, 2H, J=8,4 Гц), 7,98 (с, 1H) ДМСО-d6, 400 МГц
2- 42
Figure 00000214
226-227 1,60 (с, 6H), 1,64-1,74 (м, 2H), 1,89-2,16 (м, 6H), 2,75-2,81 (м, 1H), 6,90 (ушир.с, 2H), 7,33 (д, 2H, J=8,0 Гц), 7,66 (д, 2H, J=8,0 Гц), 7,95 (с, 1H) ДМСО-d6, 400 МГц
2- 43
Figure 00000215
246-248 1,23-1,35 (м, 2H), 1,43-1,56 (м, 2H), 1,60 (с, 6H), 1,75-1,81 (м, 2H), 1,90-1,96 (м,2H), 2,46-2,54 (м, 1H), 4,60 (д, 1H, J=6,0 Гц), 6,97 (ушир.с, 2H), 7,30 (д, 2H, J=9,0 Гц), 7,64 (д, 2H, J=9,0 Гц), 7,95 (с, 1H) ДМСО-d6, 300 МГц
2- 44
Figure 00000216
1,40-1,60 (м, 2H), 1,60 (с, 6H), 1,90-2,00 (м, 3H), 2,25-2,40 (м, 2H), 2,85 (с, 3H), 3,00 (с, 3H), 3,13 (м, 1H), 5,89 (с, 1H), 6,90 (ушир.с, 2H), 7,31 (д, 2H, J=8,3 Гц), 7,64 (д, 2H, J=8,3 Гц), 7,94 (с, 1H) ДМСО-d6, 400 МГц
2- 45
Figure 00000217
142-144 1,40-1,60 (м, 2H), 1,60 (с, 6H), 1,90-2,00 (м, 3H), 2,25-2,40 (м, 2H), 2,80 (м, 1H), 4,13 (м, 1H), 4,30 (д, 2H, J=6,0 Гц), 5,89 (с, 1Н), 6,90 (ушир.с, 2H), 7,20-7,33 (м, 6H), 7,64 (д, 2H, J=8,3 Гц), 7,94 (с, 1H), 8,30 (ушир.т, 1H, J=6,0 Гц) ДМСО-d6, 400 МГц
2- 46
Figure 00000218
1,45-1,57 (м,2H), 1,60 (с, 6H), 1,84-2,00 (м, 3H), 2,23-2,36 (м, 2H), 2,75-2,89 (м, 1H), 5,67 (с, 1H), 6,77 (ушир.с, 1H), 6,97 (ушир.с, 2H), 7,26 (ушир.с, 1H), 7,32 (д, 2H, J=9,0 Гц), 7,66 (д, 2H, J=9,0 Гц), 7,95 (с, 1H) ДМСО-d6, 300 МГц
2- 47
Figure 00000219
229-230 1,03 (т, 3H, J=7,5 Гц), 1,45-1,58 (м, 3H), 1,60 (с, 6H), 1,81-2,32 (м, 5H), 2,73-2,89 (м, 1H), 3,05-3,14 (м, 2H), 5,65 (с, 1H), 6,97 (ушир.с, 2H), 7,32 (д, 2H, J=9,0 Гц), 7,65 (д, 2H, J=6,0 Гц), 7,80-7,84 (м, 1H), 7,95 (с, 1H) ДМСО-d6, 300 МГц
2- 48
Figure 00000220
1,45-1,58 (м, 3H), 1,60 (с, 6H), 1,84-2,02 (м, 3H), 2,22-2,36 (м, 2H), 2,80-2,89 (м, 1H), 3,12-3,19 (м, 2H), 3,38-3,43 (м, 2H), 4,07-4,14 (м, 0,5H), 4,65-4,70 (м, 0,5H), 5,68 (с, 1H), 6,97 (ушир.с, 2H), 7,32 (д, 2H, J=9,0 Гц), 7,65 (д, 2H, J=9,0 Гц), 7,84 (т, 1H, J=6,0 Гц), 7,95 (с, 1H) ДМСО-d6, 300 МГц
2- 49
Figure 00000221
0,88-1,09 (м, 2H), 1,27-1,59 (м, 3H), 1,68 (с, 6H), 1,78-1,88 (м, 4H), 2,33-2,47 (м, 1H), 2,63-2,73 (м, 2H), 2,77-2,88 (м, 2H), 3,08 (т, 2H, J=7,0 Гц), 4,68 (с, 2H), 6,99 (т, 1H, J=5,8 Гц), 7,11 (д, 2H, J=8,3 Гц), 7,26 (с, 2H), 7,43 (д, 2H, J=8,3 Гц) ДМСО-d6, 300 МГц
2- 50
Figure 00000222
1,41-1,60 (м, 2H), 1,60 (с, 6H), 1,91-2,03 (м, 3H), 2,16-2,42 (м, 9H), 2,79-2,86 (м, 1H), 2,96-3,05 (м, 1H), 3,42-3,49 (м, 1H), 3,49 (ушир., 3H), 5,87 (с, 1H), 6,89 (ушир., 2H), 7,31 (д, 2H, J=8,6 Гц), 7,64 (д, 2H, J=8,6 Гц), 7,94 (с, 1Н) ДМСО-d6, 400 МГц
2- 51
Figure 00000223
1,43-1,59 (м, 2H), 1,60 (с, 6H), 1,87-2,01 (м, 3H), 2,18 (с, 6H), 2,28-2,34 (м, 4H), 2,79-2,88 (м, 1H), 3,18 (кв, 2H, J=6,4 Гц), 4,05-4,10 (м, 1H), 5,67 (с, 1H), 6,89 (ушир., 2H), 7,31 (д, 2H, J=8,1 Гц), 7,64 (д, 2H, J=8,1 Гц), 7,69 (т, 1H, J=6,4 Гц), 7,94 (с, 1H) ДМСО-d6, 400 МГц
2- 52
Figure 00000224
212-215 1,41 (с, 9H), 1,47-1,63 (м, 2H), 1,60 (с, 6H), 1,88-2,03 (м, 3H), 2,28-2,34 (м, 2H), 2,82-2,89 (м, 1H), 3,74 (д, 2H, J=6,1 Гц), 3,98-4,06 (м, 1H), 5,72 (с, 1H), 6,90 (ушир., 2H), 7,31 (д, 2H, J=8,1 Гц), 7,64 (д, 2H, J=8,1 Гц), 7,94 (с, 1H), 8,11 (т, 1H, J=6,1 Гц) ДМСО-d6, 400 МГц
2- 53
Figure 00000225
>270 1,65 (с, 6H), 3,64 (с, 2H), 7,04 (ушир.с, 2H), 7,39 (д, 2H, J=9,0 Гц), 7,69 (д, 2H, J=9,0 Гц), 7,75 (д, 2H, J=9,0 Гц), 7,84 (д, 2H, J=9,0 Гц), 12,32 (ушир.с, 1H) ДМСО-d6, 300 МГц
2- 54
Figure 00000226
267 (разл.) 1,12 (с, 3H), 1,28 (с, 3H), 3,62 (с, 2H), 4,22 (ушир.с, 1H), 5,35 (ушир.с, 1H), 6,27 (ушир.с, 2H), 7,36 (д, 2H, J=9,0 Гц), 7,54 (д, 2H, J=9,0 Гц), 7,65 (д, 2H, J=9,0 Гц), 7,64 (с, 1Н), 7,70 (д, 2H, J=9,0 Гц) ДМСО-d6, 300 МГц
2- 55
Figure 00000227
>250 1,49 (с, 6H), 1,60 (с, 6H), 6,98 (ушир.с, 2H), 7,40 (д, 2H, J=8,4 Гц), 7,68 (д, 2H, J=8,4 Гц), 7,95 (с, 1H), 12,4 (ушир.с, 1H) ДМСО-d6, 300 МГц
2- 56
Figure 00000228
2- 57
Figure 00000229
2- 58
Figure 00000230
251-252 1,01-1,13 (м, 2H), 1,39-1,53 (м, 3H), 1,60 (с, 6H), 1,82-1,91 (м, 4H), 2,53-2,57 (м, 1H), 2,83 (т, 2H, J=6,0 Гц), 2,89 (с, 3H), 6,94 (ушир.с, 2H), 7,01 (т, 1H, J=6,0 Гц), 7,32 (д, 2H, J=9,0 Гц), 7,65 (д, 2H, J=9,0 Гц), 7,95 (с, 1H) ДМСО-d6, 400 МГц
2- 59
Figure 00000231
>250 1,04-1,12 (м, 2H), 1,43-1,60 (м, 3H), 1,60 (с, 6H), 1,77-1,83 (м, 4H), 2,38 (д, 2H, J=6,9 Гц), 2,49 (м, 1H), 5,24 (с, 1H), 6,88 (ушир.с, 2H), 7,29 (д, 2H, J=8,3 Гц), 7,62 (д, 2H, J=8,3 Гц), 7,94 (с, 1H), 9,20 (ушир.с, 1H), 11,20 (ушир.с, 1H) ДМСО-d6, 400 МГц
2- 60
Figure 00000232
173-175 Смесь кето- и энол-форм; 1,04-1,12 (м, 2H), 1,43-1,60 (м, 2H), 1,60 (с, 6H), 1,70 (м, 1H), 1,81-1,85 (м, 4H), 2,33 (д, 1H, J=6,9 Гц) и 2,37 (д, 1H, J=6,9 Гц), 2,50 (м, 1H), 3,85 (с, 1H) и 5,00 (с, 0,5H), 6,88 (ушир.с, 2H), 7,29 (д, 2H, J=8,3 Гц), 7,64 (д, 2H, J=8,3 Гц), 7,95 (с, 1H), 12,40 (ушир.с, 0,5H) ДМСО-d6, 400 МГц
2- 61
Figure 00000233
159-162 0,97-1,13 (м, 2H), 1,35-1,52 (м, 3H), 1,60 (с, 6H), 1,76-1,87 (м, 4H), 2,46-2,59 (м, 1H), 2,91 (т, 2H, J=6,0 Гц), 5,02 (с, 2H), 6,94 (ушир., 2H), 7,23-7,40 (м, 8H), 7,64 (д, 2H, J=7,7 Гц), 7,95 (с, 1H) ДМСО-d6, 300 МГц
2- 62
Figure 00000234
>230 1,25-1,40 (м, 2H), 1,45-1,55 (м, 2H), 1,60 (с, 6H), 1,83 (ушир.д, 2H, J=12,6 Гц), 2,11 (ушир.д, 2H, J=9,6 Гц), 2,55 (м, 1H), 3,35 (м, 1H), 4,05 (с, 2H), 6,88 (ушир.с, 2H), 7,29 (д, 2H, J=8,3 Гц), 7,63 (д, 2H,J=8,3 Гц), 7,94 (с, 1H),
12,30 (ушир.с, 1H)
ДМСО-d6, 400 МГц
2- 63
Figure 00000235
0,99-1,08 (м, 2H), 1,24-1,34 (м, 1H), 1,39-1,51 (м, 2H), 1,60 (с, 6H), 1,76-1,92 (м, 4H), 2,44 (д, 2H, J=6,6 Гц), 2,47-2,56 (м, 1H),
6,89 (ушир., 2H), 7,30 (д, 2H, J=8,2 Гц), 7,63 (д, 2H, J=8,2 Гц), 7,95 (с, 1H)
ДМСО-d6, 400 МГц
2- 64
Figure 00000236
>230 1,04-1,20 (м, 2H), 1,43-1,50 (м, 3H), 1,60 (с, 6H), 1,75-1,88 (м, 5H), 2,02 (м, 1H), 2,51 (м, 1H), 4,60 (м, 1H), 6,88 (ушир.с, 2H), 7,30 (д, 2H, J=8,3 Гц), 7,63 (д, 2H, J=8,3 Гц), 7,94 (с, 1H), 12,02 (ушир.с, 1H) ДМСО-d6, 400 МГц
2- 65
Figure 00000237
243-244 1,05-1,14 (м, 2H), 1,33 (с, 6H), 1,38-1,51 (м, 2H), 1,60 (с, 6H), 1,76-1,85 (м, 5H), 2,00 (д, 2H, J=6,0 Гц), 2,54-2,55 (м, 1H), 6,94 (ушир.с, 2H), 7,31 (д, 2H, J=9,0 Гц), 7,64 (д, 2H, J=9,0 Гц), 7,95 (с, 1H), 7,98 (с, 1H) ДМСО-d6, 300 МГц
2- 66
Figure 00000238
176-177 1,59 (с, 6H), 1,72-1,77 (м, 4H), 2,72-2,82 (м, 4H), 6,92 (ушир., 2H), 7,11 (д, 1H, J=7,7 Гц), 7,40 (д, 1H, J=7,7 Гц), 7,39 (с, 1H), 7,95 (с, 1H) ДМСО-d6, 300 МГц
2- 67
Figure 00000239
>250 0,80-0,96 (м, 2H), 1,11 (с, 3Н), 1,41-1,65 (м, 4H), 1,62 (с, 6H), 1,65-1,79 (м, 1H), 1,96 (д, 2H, J=7,0 Гц), 2,31-2,41 (м, 2H), 6,95 (ушир., 2H), 7,44 (д, 2H, J=8,4 Гц), 7,70 (д, 2H, J=8,4 Гц), 7,95 (с, 1H), 11,86 (ушир.с, 1H) ДМСО-d6, 300 МГц
2- 68
Figure 00000240
>250 1,53-1,90 (м, 5H), 1,59 (с, 6H), 2,40-2,52 (м, 2H), 2,66-2,82 (м, 3H), 6,93 (ушир., 2H), 7,13 (д, 1H, J=7,7 Гц), 7,44 (д, 1H, J=7,7 Гц), 7,50 (с, 1H), 7,95 (с, 1H), 12,15 (ушир.с, 1H) ДМСО-d6, 300 МГц
2- 69
Figure 00000241
>250 1,06 (д, 3H, J=7,1 Гц), 1,11-1,28 (м, 2H), 1,43-1,52 (м, 2H), 1,55-1,65 (м, 1H), 1,61 (с, 6H), 1,71-1,91 (м, 4H), 2,15-2,23 (м, 1H), 2,49-2,56 (м, 1H), 6,92 (ушир., 2H), 7,31 (д,2H, J=8,1 Гц), 7,64 (д, 2H, J=8,1 Гц), 7,95 (с, 1H), 11,97 (ушир.с, 1H) ДМСО-d6, 400 МГц
2- 70
Figure 00000242
212-214 1,04-1,20 (м, 2H), 1,43-1,50 (м, 2H), 1,60 (с, 6H), 1,61 (м, 1H), 1,75-1,88 (м, 4H), 2,51 (м, 1H), 3,11 (д, 2H, J=7,2 Гц), 3,95 (с, 2H), 6,88 (ушир.с, 2H), 7,29 (д, 2H, J=8,3 Гц), 7,64 (д, 2H, J=8,3 Гц), 7,94 (с, 1H), 10,68 (ушир.с, 1H) ДМСО-d6, 400 МГц
2- 71
Figure 00000243
>250 1,59 (с, 6H), 3,10-3,21 (м, 4H), 3,26-3,34 (м, 1H), 6,94 (ушир., 2H), 7,28 (д, 1H, J=7,7 Гц), 7,48 (д, 1H, J=7,7 Гц), 7,55 (с, 1H), 12,29 (ушир.с, 1H) ДМСО-d6, 300 МГц
2- 72
Figure 00000244
>250 1,59 (с, 6H), 2,42 (д, 2H, J=7,3 Гц), 2,57-2,80 (м, 3H), 3,04-3,15 (м, 2H), 6,92 (ушир., 2H), 7,26 (д, 1H, J=8,1 Гц), 7,46 (д, 1H, J=8,1 Гц), 7,53 (с, 1H), 7,95 (с, 1H), 12,06 (ушир.с, 1H) ДМСО-d6, 300 МГц
2- 73
Figure 00000245
>250 1,03-1,13 (м, 2H), 1,08 (с, 3H), 1,22 (с, 3H), 1,32 (с, 6H), 1,36-1,48 (м, 2H), 1,67-1,86 (м, 5H), 1,99 (д, 2H, J=6,6 Гц), 2,42-2,50 (м, 1H), 4,11 (с, 1H), 5,25 (с, 1H), 6,20 (ушир.2H), 7,24 (д, 2H, J=8,1 Гц), 7,35 (д, 2H, J=8,1 Гц), 7,61 (с, 1H), 7,94 (с, 1H), 11,93 (ушир.с, 1H) ДМСО-d6, 400 МГц
2- 74
Figure 00000246
>250 1,11-1,27 (м, 2H), 1,36-1,54 (м, 2H), 1,60 (с, 6H), 1,68-1,87 (м, 5H), 2,50-2,61 (м, 1H), 2,83 (д, 2H, J=7,0 Гц), 6,93 (ушир., 2H), 7,30 (д, 2H, J=8,4 Гц), 7,64 (д, 2H, J=8,4 Гц), 7,95 (с, 1H) ДМСО-d6, 300 МГц
2- 75
Figure 00000247
244-245 1,03 (с, 3H), 1,26 (с, 3H), 1,33-1,43 (м, 4H), 1,46 (с, 3H), 1,68-1,80 (м, 6H), 2,52-2,55 (м, 1H), 5,16 (с, 1H), 6,23 (ушир.с, 2H), 7,23 (д, 2H, J=9,0 Гц), 7,53 (д, 2H, J=9,0 Гц), 7,61 (с, 1H) ДМСО-d6, 300 МГц
2- 76
Figure 00000248
>250 1,11-1,27 (м, 2H), 1,36-1,51 (м, 2H), 1,68-1,87 (м, 5H), 2,41-2,52 (м, 1H), 2,83 (д, 2H, J=6,6 Гц), 4,11 (с, 1H), 5,25 (с, 1H), 6,20 (ушир., 2H), 7,23 (д, 2H, J=8,1 Гц), 7,35 (д, 2H, J=8,1 Гц), 7,61 (с, 1H), 15,98 (ушир.с, 1H) ДМСО-d6, 400 МГц
2- 77
Figure 00000249
137-139 1,04-1,34 (м, 4H), 1,43-1,50 (м, 2H), 1,60 (с, 6H), 1,63-1,88 (м, 7H), 2,23 (д, 2H, J=7,2 Гц), 2,51 (м, 1H), 3,00 (м, 1H), 3,15 (м, 1H), 3,68-3,75 (м, 2H), 3,94 (м, 1H), 4,65 (ушир.с, 1H), 6,88 (ушир.с, 2H), 7,30 (д, 2H, J=8,3 Гц), 7,63 (д, 2H, J=8,3 Гц), 7,94 (с, 1H) ДМСО-d6, 400 МГц
2- 78
Figure 00000250
185-187 1,04-1,20 (м, 2H), 1,12 (с,6H), 1,31 (д, 2H, J=5,4 Гц), 1,43-1,50 (м, 3H), 1,60 (с, 6H), 1,75-1,95 (м, 4H), 2,51 (м, 1H), 4,01 (с, 1H), 6,88 (ушир.с, 2H), 7,29 (д, 2H, J=8,3 Гц), 7,63 (д, 2H, J=8,3 Гц), 7,94 (с, 1H) ДМСО-d6, 400 МГц
2- 79
Figure 00000251
207-208 1,00-1,14 (м, 2H), 1,34-1,51 (м, 5H), 1,80-1,91 (м, 4H), 2,53-2,57 (м, 1H), 3,43-3,49 (м, 2H), 4,27 (ушир.с, 1H), 6,92 (ушир.с,2H), 7,30 (д, 2H, J=9,0 Гц), 7,64 (д, 2H, J=9,0 Гц), 7,95 (с, 1H) ДМСО-d6, 300 МГц
2- 80
Figure 00000252
271-272 0,98-1,24 (м, 2H), 1,33-1,64 (м, 10H), 1,76-1,98 (м, 5H), 2,52-2,58 (м, 1H), 3,98-4,03 (м, 1H), 6,04 (ушир.с, 1H), 6,91 (ушир.с, 2H), 7,31 (д, 2H, J=8,0 Гц), 7,64 (д, 2H, J=8,0 Гц), 7,95 (с, 1H) ДМСО-d6, 400 МГц
2- 81
Figure 00000253
1,00-1,11 (м, 5H), 1,22 (с, 3H), 1,33-1,49 (м, 5H), 1,75-1,85 (м, 4H), 2,41-2,49 (м, 1H), 3,43-3,49 (м, 2H), 4,11 (ушир.с, 1H), 4,28-4,33 (м, 1H), 5,26 (ушир.с, 1H), 6,22 (ушир.с, 2H), 7,24 (д, 2H, J=9,0 Гц), 7,36 (д, 2H, J=9,0 Гц), 7,62 (с, 1H) ДМСО-d6, 300 МГц
2- 82
Figure 00000254
209-210 1,06-1,17 (м, 2H), 1,32-1,52 (м, 6H), 1,58-1,90 (м, 11H), 1,61 (с, 6H), 2,54-2,63 (м, 1H), 2,77-2,89 (м, 2H), 2,99-3,10 (м, 2H), 7,03 (ушир.с, 2H), 7,31 (д, 2H, J=9,0 Гц), 7,65 (д, 2H, J=9,0 Гц), 7,98 (с, 1H) ДМСО-d6, 300 МГц
2- 83
Figure 00000255
142-143 1,04-1,16 (м, 2H), 1,37-1,54 (м, 6H), 1,60 (ушир.с, 6H), 1,79-2,02 (м, 9H), 2,54-2,60 (м, 1H), 2,91-3,03 (м, 2H), 3,07-3,22 (м, 2H), 7,03 (ушир.с, 2H), 7,31 (д, 2H, J=9,0 Гц), 7,66 (д, 2H, J=9,0 Гц), 7,98 (ушир.с, 1H) ДМСО-d6, 300 МГц
2- 84
Figure 00000256
217-218 1,02-1,14 (м, 2H), 1,33-1,49 (м, 10H), 1,60 (с, 6H), 1,69-1,86 (м, 9H), 2,54-2,58 (м, 1H), 2,71-2,81 (м, 2H), 3,42-3,52 (м, 1H), 4,56 (ушир.с, 1H), 6,92 (ушир.с, 2H), 7,30 (д, 2H, J=9,0 Гц), 7,64 (д, 2H, J=9,0 Гц), 7,95 (с, 1H) ДМСО-d6, 300 МГц
2- 85
Figure 00000257
115-116 1,04-1,18 (м, 2H), 1,34-1,51 (м, 6H), 1,58-1,66 (м, 2H), 1,60 (с, 6H), 1,80-1,96 (м, 7H), 2,38-2,49 (м, 2H), 2,51-2,60 (м, 1H), 2,68-2,80 (м, 2H), 4,80 (ушир.с, 1H), 6,92 (ушир.с, 2H), 7,18-7,34 (м, 5H), 7,49 (д, 2H, J=9,0 Гц), 7,65 (д, 2H, J=9,0 Гц), 7,95 (с, 1H) ДМСО-d6, 300 МГц
2- 86
Figure 00000258
190-191 1,01-1,23 (м, 4H), 1,30-1,57 (м, 7H), 1,60 (с, 6H), 1,74-1,86 (м, 7H), 2,25-2,31 (м, 2H), 2,53-2,57 (м, 1H), 2,80-2,86 (м, 2H), 3,30 (с, 2H), 6,91 (ушир.с, 2H), 7,14-7,30 (м, 7H), 7,64 (д, 2H, J=9,0 Гц), 7,95 (с, 1H) ДМСО-d6, 300 МГц
2- 87
Figure 00000259
221-222 1,02-1,14 (м, 4H), 1,31-1,64 (м, 9H), 1,60 (с, 6H), 1,78-1,87 (м, 7H), 2,27-2,37 (м, 2H), 2,54-2,57 (м, 1H), 2,80-2,90 (м, 2H), 3,40-3,46 (м, 2H), 4,29 (т, 1H, J=4,5 Гц), 6,92 (ушир.с, 2H), 7,30 (д, 2H, J=9,0 Гц), 7,64 (д, 2H, J=9,0 Гц), 7,95 (с, 1H) ДМСО-d6, 300 МГц
2- 88
Figure 00000260
175-176 1,05-1,13 (м, 2H), 1,34-1,50 (м, 6H), 1,60 (с, 6H), 1,79-1,85 (м, 5H), 2,31-2,45 (м, 8H), 2,53-2,57 (м, 1H), 3,46 (с,2H), 6,92 (ушир.с, 2H), 7,24-7,35 (м, 7H), 7,64 (д, 2H, J=9,0 Гц), 7,95 (с, 1H) ДМСО-d6, 300 МГц
2- 89
Figure 00000261
1,47-1,67 (м, 6H), 1,70 (с, 6H), 1,74-1,86 (м, 3H), 1,88-2,07 (м, 4H), 2,17-2,27 (м, 1H), 2,44-2,61 (м, 3H), 2,64-2,74 (м, 1H), 5,40 (ушир., 2H), 7,34 (ушир., 2H), 7,55 (ушир., 2H), 8,14 (с, 1H) ДМСО-d6, 400 МГц
2- 90
Figure 00000262
1,34-1,65 (м, 10H), 1,61 (с, 6H), 1,81-1,99 (м, 5H), 2,14-2,27 (м, 1H), 2,31-2,45 (м, 3H), 2,68-2,83 (м, 1H), 6,90 (ушир.2H), 7,31 (ушир., 2H), 7,65 (ушир., 2H), 7,95 (с, 1H) ДМСО-d6, 400 МГц
2- 91
Figure 00000263
1,04-1,13 (м, 2H), 1,38-1,58 (м, 3H), 1,60 (с, 6H), 1,75-1,95 (м, 3H), 2,51 (м, 1H), 3,01 (ушир.т, 2H, J=6,4 Гц), 3,80 (д, 2H, J=5,6 Гц), 5,41 (ушир.т, 1H, J=5,6 Гц), 6,90 (ушир.с, 2H), 7,28 (д, 2H, J=8,3 Гц), 7,62 (д, 2H, J=8,3 Гц), 7,69 (ушир.т, 1Н, J=6,4 Гц), 7,93 (с, 1H) ДМСО-d6, 400 МГц
2- 92
Figure 00000264
113-115 1,04-1,17 (м, 2H), 1,43-1,50 (м, 2H), 1,60 (с, 6H), 1,80-1,84 (м, 5H), 2,19 (с, 3H), 2,23-2,31 (м, 6H), 2,51 (м, 1H), 3,43-3,48 (м, 4H), 6,91 (ушир.с, 2H), 7,30 (д, 2H, J=8,3 Гц), 7,63 (д, 2H, J=8,3 Гц), 7,95 (с, 1H) ДМСО-d6, 300 МГц
2- 93
Figure 00000265
146-147 1,03-1,20 (м, 2H), 1,37-1,88 (м, 19H), 2,22 (д, 2H, J=6,0 Гц), 2,53-2,58 (м, 1H), 3,39-3,46 (м, 4H), 6,92 (ушир.с, 2H), 7,31 (д,2H, J=9,0 Гц), 7,64 (д, 2H, J=9,0 Гц), 7,95 (с, 1H) ДМСО-d6, 300 МГц
2- 94
Figure 00000266
232-233 1,06-1,19 (м, 2H), 1,41-1,63 (м, 8H), 1,71-1,91 (м, 9H), 2,16 (д, 2H, J=6,0 Гц), 2,51-2,59 (м, 1H), 3,28-3,31 (м, 2H), 3,41 (т, 2H, J=6,0 Гц), 6,92 (ушир.с, 2H), 7,31 (д, 2H, J=9,0 Гц), 7,64 (д, 2H, J=9,0 Гц), 7,95 (с, 1H) ДМСО-d6, 300 МГц
2- 95
Figure 00000267
199-200 1,08-1,21 (м, 2H), 1,41-1,56 (м, 2H), 1,60 (с, 6H), 1,74-1,87 (м, 4H), 2,25 (д, 2H, J=9,0 Гц), 3,41-3,59 (м, 10H), 6,93 (ушир.с, 2H), 7,31 (д, 2H, J=9,0 Гц), 7,64 (д, 2H, J=9,0 Гц), 7,95 (с, 1H) ДМСО-d6, 300 МГц
2- 96
Figure 00000268
112-113 0,89-1,18 (м, 4H), 1,32-1,55 (м, 4H), 1,60 (с, 6H), 1,67-1,83 (м, 7H), 2,22 (д, 2H, J=6,0 Гц), 2,52-2,57 (м, 1H), 2,92-3,02 (м, 2H), 3,41-3,47 (м, 2H), 3,84-3,92 (м, 2H), 4,33-4,42 (м, 2H), 6,93 (ушир.с, 2H), 7,31 (д, 2H, J=9,0 Гц), 7,64 (д, 2H, J=9,0 Гц), 7,95 (с, 1H) ДМСО-d6, 300 МГц
2- 97
Figure 00000269
225-226 1,06-1,18 (м, 2H), 1,41-1,53 (м, 2H), 1,60 (с, 6H), 1,74-1,83 (м, 5H), 2,23 (д, 2H, J=6,0 Гц), 2,33-2,42 (м, 6H), 2,53-2,58 (м, 1H), 3,43-3,54 (м, 6H), 4,41 (т, 1H, J=6,0 Гц), 6,93 (ушир.с, 2H), 7,31 (д, 2H, J=9,0 Гц), 7,64 (д, 2H, J=9,0 Гц), 7,95 (с, 1H) ДМСО-d6, 300 МГц
2- 98
Figure 00000270
131-133 1,04-1,13 (м, 2H), 1,16 (с, 6H), 1,38-1,58 (м, 2H), 1,59 (с, 6H), 1,65-1,85 (м, 5H), 1,97 (д, 2H, J=6,8 Гц), 2,51 (м, 1H), 3,36 (д, 2H, J=5,9 Гц), 4,89 (т, 1H, J=5,9 Гц), 6,92 (ушир.с, 2H), 7,24 (с, 1H), 7,27 (д, 2H, J=8,3 Гц), 7,61 (д, 2H, J=8,3 Гц), 7,92 (с, 1H) ДМСО-d6, 400 МГц
2- 99
Figure 00000271
113-115 Смесь 2 конформеров; 1,04-1,13 (м, 2H), 1,38-1,58 (м, 2H), 1,60 (с, 6H), 1,65-1,85 (м, 5H), 2,20-2,28 (м, 2H), 2,51 (м, 1H), 2,82 и 3,01 (с, 3H), 3,30-3,51 (м, 4H), 4,60 и 4,77 (ушир.т, 1H, J=5,6 Гц), 6,92 (ушир.с, 2H), 7,29 (д, 2H, J=8,3 Гц), 7,62 (д, 2H, J=8,3 Гц), 7,93 (с, 1H) ДМСО-d6, 400 МГц
2- 100
Figure 00000272
184-185 1,03-1,21 (м, 2H), 1,39-1,55 (м, 2H), 1,62 (с, 6H), 1,71-1,95 (м, 8H), 2,13-2,36 (м, 2H), 2,43-2,59 (м, 1H), 3,22-3,52 (м, 4H), 3,85-4,02 (м, 1H), 4,67-4,92 (м, 1H), 6,91 (ушир.2H), 7,31 (д, 2H, J=8,4 Гц), 7,64 (д, 2H, J=8,4 Гц), 7,95 (с, 1H) ДМСО-d6, 300 МГц
2- 101
Figure 00000273
237-239 1,02-1,20 (м, 2H), 1,37-1,57 (м, 2H), 1,60 (с, 6H), 1,69-1,95 (м, 7H), 2,09-2,20 (м, 2H), 2,44-2,59 (м, 1H), 3,33-3,54 (м, 2H), 4,20-4,38 (м, 2H), 4,80-5,00 (м, 1H), 6,92 (ушир., 2H), 7,31 (д, 2H, J=8,4 Гц), 7,64 (д, 2H, J=8,4 Гц), 7,95 (с, 1H) ДМСО-d6, 300 МГц
2- 102
Figure 00000274
214-215 0,84 (т, 3H, J=7,3 Гц), 1,02-1,19 (м, 2H), 1,34-1,53 (м, 4H), 1,60 (с, 6H), 1,69-1,86 (м, 5H), 1,99 (д, 2H, J=6,6 Гц), 2,48-2,57 (м, 1H), 3,00 (кв, 2H, J=6,6 Гц), 6,93 (ушир., 2H), 7,30 (д, 2H, J=8,4 Гц), 7,64 (д, 2H, J=8,4 Гц), 7,74 (т, 1H, J=6,6 Гц), 7,95 (с, 1H) ДМСО-d6, 300 МГц
2- 103
Figure 00000275
231-232 1,02-1,22 (м, 2H), 1,39-1,57 (м, 2H), 1,60 (с, 6H), 1,69-1,97 (м, 5H), 2,08-2,21 (м, 2H), 2,47-2,59 (м, 1H), 3,29-3,56 (м, 4H), 4,15-4,41 (м, 2H), 4,81-5,00 (м, 1H), 6,89 (ушир., 2H), 7,31 (д, 2H, J=8,4 Гц), 7,64 (д, 2H, J=8,4 Гц), 7,95 (с, 1H) ДМСО-d6, 300 МГц
2- 104
Figure 00000276
186-188 1,00-1,55 (м, 7H), 1,60 (с, 6H), 1,78-1,94 (м, 4H), 2,46-2,61 (м, 1H), 2,85 (с, 3H), 4,05 (с, 1,4H), 4,08 (с, 0,6H), 6,92 (ушир., 2H), 7,30 (д, 2H, J=8,1 Гц), 7,64 (д, 2H, J=8,1 Гц), 7,95 (с, 1H) ДМСО-d6, 300 МГц
2- 105
Figure 00000277
>250 1,52-1,92 (м, 8H), 1,61 (с, 6H), 2,49-2,65 (м, 1H), 2,76 (с, 1,8H), 2,79 (с, 1,2H), 4,06 (с, 0,6H), 4,16 (с, 0,4H), 4,25-4,47 (м, 1H), 6,93 (ушир., 2H), 7,33 (ушир.д, 2H, J=8,2 Гц), 7,65 (д, 2H, J=8,2 Гц), 7,95 (с, 1H) ДМСО-d6, 300 МГц
2- 106
Figure 00000278
250-252 1,03-1,22 (м, 2H), 1,39-1,58 (м, 2H), 1,60 (с, 6H), 1,69-1,92 (м, 5H), 2,12 (д, 2H, J=6,6 Гц), 2,45-2,58 (м, 1H), 3,16-3,41 (м, 3H), 3,55-3,60 (м, 1H), 3,94-4,09 (м, 2H), 4,84 (ушир., 1H), 4,92 (ушир., 1H), 6,93 (ушир.,2H), 7,31 (д, 2H, J=8,1 Гц), 7,64 (д, 2H, J=8,1 Гц), 7,95 (с, 1H) ДМСО-d6, 400 МГц
2- 107
Figure 00000279
>250 1,07-1,18 (м, 2H), 1,41-1,53 (м, 2H), 1,59 (с, 6H), 1,71-1,86 (м, 5H), 2,15 (д, 2H, J=4,0 Гц), 2,24 (с, 3H), 2,51-2,57 (м, 1H), 6,84 (ушир.с, 2H), 7,28 (д, 2H, J=8,0 Гц), 7,61 (д, 2H, J=8,0 Гц), 12,04 (ушир.с, 1H) ДМСО-d6, 400 МГц
2- 108
Figure 00000280
202-203 1,06-1,16 (м, 2H), 1,36-1,48 (м, 2H), 1,59-1,84 (м, 5H), 1,59 (с, 6H), 2,51-2,56 (м, 1H), 3,86 (д, 2H, J=8,0 Гц), 6,89-7,15 (м, 1H),
6,91 (ушир.с,2H), 7,27 (д, 2H, J=8,0 Гц), 7,62 (д, 2H, J=8,0 Гц), 7,93 (с, 1H)
ДМСО-d6, 400 МГц
2- 109
Figure 00000281
>230 1,15-1,35 (м, 2H), 1,37-1,58 (м, 3H), 1,60 (с, 6H), 1,80-1,95 (м, 5H), 2,51 (м, 1H), 2,75 (д, 2H, J=9,3 Гц), 6,91 (ушир.с, 2H), 7,03-7,22 (м, 2H), 7,30 (д, 2H, J=8,3 Гц), 7,39-7,57 (м, 2H), 7,63 (д, 2H,J=8,3 Гц), 7,95 (с, 1H), 12,19 (ушир.с, 1H) ДМСО-d6, 400 МГц
2- 110
Figure 00000282
155-156 1,01-1,18 (м, 2H), 1,38-1,59 (м, 2H), 1,60 (с, 6H), 1,72-1,86 (м, 5H), 2,34 (д, 2H, J=6,0 Гц), 2,54-2,58 (м, 1H), 4,05 (д, 2H, J=6,0 Гц), 5,04 (т, 1H, J=6,0 Гц), 6,91 (ушир.с, 2H), 7,31 (д, 2H, J=9,0 Гц), 7,64 (д, 2H, J=9,0 Гц), 7,95 (с, 1H) ДМСО-d6, 300 МГц
2- 111
Figure 00000283
>250 1,04-1,21 (м, 2H), 1,38-1,58 (м, 2H), 1,66 (с, 6H), 1,70-1,89 (м, 5H), 2,29 (д, 2H, J=6,4 Гц), 2,45-2,58 (м, 1H), 2,96-3,13 (м, 4H), 3,60-3,77 (м, 4H), 7,32 (д, 2H, J=8,3 Гц), 7,65 (ушир., 2H), 7,68 (д, 2H, J=8,3 Гц), 8,16 (с, 1H), 9,32 (ушир., 2H) ДМСО-d6, 300 МГц
2- 112
Figure 00000284
>250 1,31-1,58 (м, 4H), 1,60 (с, 6H), 1,82-1,91 (м, 2H), 2,06-2,16 (м, 2H), 2,53-2,65 (м, 1H), 2,77-2,88 (м, 1H), 3,30 (с, 2H), 6,93 (ушир.с, 2H), 7,31 (д, 2H, J=6,0 Гц), 7,64 (д, 2H, J=6,0 Гц), 7,94 (с, 1H), 12,40 (ушир.с, 1H) ДМСО-d6, 300 МГц
2- 113
Figure 00000285
172-173 1,04-1,13 (м, 2H), 1,34-1,46 (м, 2H), 1,59 (с, 6H), 1,78-1,84 (м, 5H), 2,23 (с, 3H), 2,36 (д, 2H, J=8,0 Гц), 2,51-2,58 (м, 1H), 6,58 (с, 1H), 6,92 (ушир.с, 2H), 7,28 (д, 2H, J=8,0 Гц), 7,62 (д, 2H, J=8,0 Гц), 7,93 (с, 1H) ДМСО-d6, 400 МГц
2- 114
Figure 00000286
250 1,04-1,22 (м, 2H), 1,16 (д, 6H, J=6,1 Гц), 1,38-1,68 (м, 4H), 1,60 (с, 6H), 1,80-1,97 (м, 5H), 2,49-2,62 (м, 1H), 2,63-2,70 (м, 1H), 6,93 (ушир., 2H), 7,31 (д, 2H, J=8,4 Гц), 7,65 (д, 2H, J=8,4 Гц), 7,95 (с, 1H) ДМСО-d6, 300 МГц
2- 115
Figure 00000287
127-135 0,99-1,23 (м, 6H), 1,17 (т, 3H, J=7,1 Гц), 1,36-1,52 (м, 2H), 1,60 (с, 6H), 1,72-1,94 (м, 8H), 2,45-2,59 (м, 1H), 2,79-2,94 (м, 2H), 3,81-3,89 (м, 2H), 4,02 (кв, 2H, J=7,1 Гц), 6,93 (ушир., 2H), 7,30 (д, 2H, J=8,4 Гц), 7,64 (д, 2H, J=8,4 Гц), 7,95 (с, 1H) ДМСО-d6, 300 МГц
2- 116
Figure 00000288
>250 0,93-1,22 (м, 6H), 1,32-1,52 (м, 4H), 1,60 (с, 6H), 1,74-1,95 (м, 7H), 2,20-2,34 (м, 1H), 2,41 (д, 2H, J=6,4 Гц), 2,47-2,58 (м, 1H),
3,27-3,39 (м, 1H), 4,44 (д, 1H, J=4,5 Гц), 6,95 (ушир., 2H), 7,29 (д, 2H, J=8,3 Гц), 7,63 (д, 2H, J=8,3 Гц), 7,95 (с, 1H)
ДМСО-d6, 300 МГц
2- 117
Figure 00000289
>250 1,07-1,18 (м, 2H), 1,43-1,53 (м, 2H), 1,55 (с, 6H), 1,70-1,85 (м, 5H), 2,15 (д, 2H, J=8,0 Гц), 2,51-2,55 (м, 1H), 6,21 (ушир.с, 2H), 6,31 (д, 1H, J=8,0 Гц), 7,29 (д, 2H, J=8,0 Гц), 7,49 (д, 1H, J=8,0 Гц), 7,60 (д, 2H, J=8,0 Гц), 11,94 (ушир.с, 1H) ДМСО-d6, 400 МГц
2- 118
Figure 00000290
215-216 1,08-1,23 (м, 2H), 1,38-1,50 (м, 2H), 1,59 (с, 6H), 1,68-1,83 (м, 5H), 2,52-2,55 (м, 1H), 2,58 (д, 2H, J=4,0 Гц), 2,62 (с, 3H), 6,95 (ушир.с, 2H), 7,06 (с, 1H), 7,28 (д, 2H, J=8,0 Гц), 7,62 (д, 2H, J=8,0 Гц), 7,93 (с, 1H) ДМСО-d6, 400 МГц
2- 119
Figure 00000291
>250 1,08-1,18 (м, 2H), 1,26 (с, 9H), 1,35-1,49 (м, 2H), 1,60 (с, 6H), 1,75-1,85 (м, 5H), 2,38 (д, 2H, J=4,0 Гц), 2,52-2,58 (м, 1H), 6,55 (ушир.с, 1H), 6,94 (ушир.с, 2H), 7,29 (д, 2H, J=12,0 Гц), 7,62 (д, 2H, J=8,0 Гц), 7,93 (с, 1H) ДМСО-d6, 400 МГц
2- 120
Figure 00000292
226-227 0,68-1,19 (м, 7H), 1,36-1,54 (м, 2H), 1,59 (с, 6H), 1,74-1,88 (м, 5H), 2,33 (д, 2H, J=4,0 Гц), 2,53-2,56 (м, 1H), 6,50 (с, 1H), 6,94 (ушир.с, 2H), 7,28 (д, 2H, J=8,0 Гц), 7,62 (д, 2H, J=8,0 Гц), 7,93 (с, 1H) ДМСО-d6, 400 МГц
2- 121
Figure 00000293
1,14-1,34 (м, 2H), 1,37-1,58 (м, 3H), 1,60 (с, 6H), 1,80-1,95 (м, 5H), 2,51 (м, 1H), 2,71 (д, 2H, J=9,3 Гц), 3,77 (с, 3H), 6,74 (дд, 1H, J=2,2, 8,4 Гц), 6,91 (ушир.с, 2H), 6,99 (д, 1H, J=2,2 Гц), 7,30 (д, 2H, J=8,3 Гц), 7,35 (д, 1H, J=8,4 Гц), 7,64 (д, 2H, J=8,3 Гц), 7,95 (с, 1H), 12,05 (ушир.с, 1H), ДМСО-d6, 300 МГц
2- 122
Figure 00000294
>230 1,15-1,33 (м, 2H), 1,37-1,58 (м, 3H), 1,60 (с, 6H), 1,80-1,95 (м, 5H), 2,51 (м, 1H), 2,75 (д, 2H, J=9,3 Гц), 6,92 (ушир.с, 2H), 7,14 (д, 1H, J=8,4 Гц), 7,30 (д, 2H, J=8,3 Гц), 7,39-7,55 (м, 2H), 7,63 (д, 2H, J=8,3 Гц), 7,95 (с, 1H), 12,37 (ушир.с, 1H) ДМСО-d6, 300 МГц
2- 123
Figure 00000295
230-231 1,09-1,19 (м, 2H), 1,41 2H), 1,59 (с, 6H), 1,76-1,88 (м, 5H), 2,53-2,58 (м, 1H), 3,18 (д, 2H, J=12,0 Гц), 6,71 (ушир.с, 1H), 6,93 (ушир.с, 2H), 7,27-7,42 (м, 5H), 7,62 (д, 2H, J=8,0 Гц), 7,88 (д, 2H, J=8,0 Гц), 7,93 (с, 1H) ДМСО-d6, 400 МГц
2- 124
Figure 00000296
>230 1,14-1,33 (м, 2H), 1,37-1,58 (м, 3H), 1,60 (с, 6H), 1,70-2,03 (м, 5H), 2,51 (м, 1H), 2,73 (д, 2H, J=7,0 Гц), 6,72-7,13 (м, 3H), 7,17-7,35 (м, 3H), 7,44 (ушир.с, 1H), 7,62 (д, 2H, J=8,3 Гц), 7,93 (с, 1H), 12,30 (ушир.с, 1H) ДМСО-d6, 400 МГц
2- 125
Figure 00000297
0,97-1,11 (м, 2H), 1,34-1,54 (м, 12H), 1,60 (с, 6H), 1,78-1,95 (м, 4H), 2,53-2,58 (м, 1H), 2,76-2,83 (м, 2H), 6,94 (ушир.с, 2H), 7,30 (д, 2H, J=9,0 Гц), 7,57 (ушир.с, 1Н), 7,65 (д, 2H, J=9,0 Гц), 7,95 (с, 1H), 10,76 (ушир.с, 1H) ДМСО-d6, 300 МГц
2- 126
Figure 00000298
234-235 0,93-1,50 (м, 4H), 1,60 (с, 6H), 1,72-1,91 (м, 5H), 2,16 (д, 2H, J=6,0 Гц), 2,57-2,68 (м, 1H), 6,95 (ушир.с, 2H), 7,29 (д, 2H, J=6,0 Гц), 7,64 (д, 2H, J=6,0 Гц), 7,95 (с, 1H), 11,94 (ушир.с, 1H) ДМСО-d6, 300 МГц
2- 127
Figure 00000299
228-230 1,03-1,17 (м, 2H), 1,39-1,51 (м, 2H), 1,58-1,67 (м,7H), 1,82-1,95 (м, 4H), 2,09 (с, 3H), 2,51-2,59 (м, 1H), 3,06-3,10 (м, 2H), 6,11 (ушир.с, 1H), 6,94 (ушир.с, 2H), 7,31 (д, 2H,J=9,0 Гц), 7,45-7,49 (м, 1H), 7,65 (д, 2H, J=9,0 Гц), 7,95 (с, 1H) ДМСО-d6, 300 МГц
2- 128
Figure 00000300
253-254 0,98-1,13 (м, 2H), 1,35-1,51 (м, 3H), 1,60 (с, 6H), 1,77-1,88 (м, 7H), 2,52-2,58 (м, 1H), 2,91-2,95 (м, 2H), 6,93 (ушир.с, 2H), 7,30 (д, 2H, J=6,0 Гц), 7,63 (д, 2H, J=6,0 Гц), 7,82 (т, 1H, J=6,0 Гц), 7,95 (с, 1H) ДМСО-d6, 300 МГц
2- 129
Figure 00000301
206-207 0,93-1,08 (м, 2H), 1,32-1,47 (м, 3H), 1,60 (с, 6H), 1,76-1,85 (м, 4H), 2,39 (с, 3H), 2,51-2,54 (м, 1Н), 2,57-2,62 (м, 2H), 6,93 (ушир.с, 2H), 7,29 (д, 2H, J=9,0 Гц), 7,41 (д, 2H, J=9,0 Гц), 7,54 (т, 1H, J=6,0 Гц), 7,64 (д, 2H, J=9,0 Гц), 7,69 (д, 2H, J=9,0 Гц), 7,95 (с, 1H) ДМСО-d6, 300 МГц
2- 130
Figure 00000302
226-227 0,96-1,11 (м, 2H), 1,37-1,55 (м, 3H), 1,60 (с, 6H), 1,79-1,96 (м, 4H), 2,53-2,57 (м, 1H), 2,74-2,79 (м, 2H), 6,43 (с, 2H), 6,50 (т, 1H, J=6,0 Гц), 6,93 (ушир.с, 2H), 7,31 (д, 2H, J=9,0 Гц), 7,65 (д, 2H, J=9,0 Гц), 7,95 (с, 1H) ДМСО-d6, 300 МГц
2- 131
Figure 00000303
230-231 0,99-1,13 (м, 2H), 1,35-2,01 (м, 18H), 2,51-2,58 (м, 1H), 2,77-2,86 (м, 2H), 2,96-3,01 (м, 2H), 3,49-3,53 (м, 1H), 6,93 (ушир.с, 2H), 7,30 (д, 2H, J=9,0 Гц), 7,64 (д, 2H, J=9,0 Гц), 7,91-7,97 (м, 2H) ДМСО-d6, 300 МГц
2- 132
Figure 00000304
217-218 0,98-1,14 (м, 2H), 1,37-1,98 (м, 16H), 2,53-2,58 (м, 1H), 2,72-2,85 (м, 2H), 2,96-3,00 (м, 2H), 3,71 (т, 1H, J=7,5 Гц), 4,16 (ушир.с, 1H), 4,65 (ушир.с, 1H), 6,93 (ушир.с, 2H), 7,30 (д, 2H, J=9,0 Гц), 7,64 (д, 2H, J=9,0 Гц), 7,94-7,98 (м, 2H) ДМСО-d6, 300 МГц
2- 133
Figure 00000305
>230 1,61 (с, 6H), 1,60-1,75 (м, 8H), 2,18 (м, 1H), 2,37 (д, 2H, J=7,2 Гц), 2,60 (м, 1H), 6,94 (ушир.с, 2H), 7,34 (д, 2H, J=8,3 Гц), 7,64 (д, 2H, J=8,3 Гц), 7,95 (с, 1H) ДМСО-d6, 300 МГц
2- 134
Figure 00000306
225-226 1,07-1,18 (м, 2H), 1,42-1,53 (м, 2H), 1,58 (с, 6H), 1,77-1,85 (м, 5H), 1,91 (с, 3H), 2,20 (д, 2H, J=4,0 Гц), 2,24 (с, 3H), 2,54-2,57 (м, 1H), 3,22 (с, 3H), 6,81 (ушир.с, 2H), 7,28 (д, 2H, J=8,0 Гц), 7,61 (д, 2H, J=12,0 Гц), 11,66 и 11,93 (ушир.с, 1H) ДМСО-d6, 400 МГц
2- 135
Figure 00000307
229-230 1,01-1,13 (м, 2H), 1,17 (с, 6H), 1,41-1,51 (м, 2H), 1,58 (с, 6H), 1,68-1,84 (м, 5H), 1,98 (д, 2H, J=8,0 Гц), 2,24 (с, 3H), 2,52-2,56 (м, 1H), 3,38 (д, 2H, J=4,0 Гц), 4,90 (т, 1H, J=4,0 Гц), 6,80 (ушир.с, 2H), 7,26 (ушир.с, 1H), 7,28 (д, 2H, J=8,0 Гц), 7,60 (д, 2H, J=8,0 Гц) ДМСО-d6, 400 МГц
2- 136
Figure 00000308
210-211 1,07-1,19 (м, 2H), 1,42-1,52 (м, 2H), 1,58 (с, 6H), 1,76-1,86 (м, 5H), 2,12 (д, 2H,J=8,0 Гц), 2,24 (с, 3H), 2,51-2,55 (м, 1H), 3,15-3,26 (м, 2H), 3,35-3,39 (м, 1Н), 3,54-3,58 (м, 1H), 3,95-4,06 (м, 2H), 4,87 (д, 1H, J=4,0 Гц), 4,95 (д, 1H, J=4,0 Гц), 6,80 (ушир.с, 2H), 7,28 (д, 2H, J=8,0 Гц), 7,60 (д, 2H, J=8,0 Гц) ДМСО-d6, 400 МГц
2- 137
Figure 00000309
>250 1,13-1,24 (м, 2H), 1,38-1,50 (м, 2H), 1,57 (с, 6H), 1,73-1,83 (м, 5H), 2,24 (с, 3H), 2,82 (д, 2H, J=8,0 Гц), 3,35-3,39 (м, 1H), 6,81 (ушир.с, 2H), 7,27 (д, 2H, J=8,0 Гц), 7,60 (д, 2H, J=8,0 Гц) ДМСО-d6, 400 МГц
2- 138
Figure 00000310
235-238 0,96-1,13 (м, 2H), 1,35-1,55 (м, 3H), 1,58 (с, 6H), 1,75-1,89 (м, 4H), 2,24 (с, 3H), 2,47-2,61 (м, 1H), 3,01 (т, 2H, J=6,0 Гц), 3,80 (д, 2H, J=6,0 Гц), 5,42 (т, 1H, J=6,0 Гц), 6,82 (ушир., 2H), 7,29 (д, 2H, J=8,3 Гц), 7,61 (д, 2H, J=8,3 Гц), 7,69 (т, 1H, J=6,0 Гц) ДМСО-d6, 300 МГц
2- 139
Figure 00000311
249-250 1,03 (с, 6H), 1,06-1,08 (м, 2H), 1,36-1,48 (м, 3H), 1,58 (с, 6H), 1,81 (м, 4H), 2,25 (с, 3H), 2,66 (м, 2H), 3,37 (д, 2H, J=5,3 Гц), 4,86 (т, 1H, J=5,3 Гц), 6,80 (ушир.с, 2H), 7,29 (д, 2H, J=8,3 Гц), 7,44 (т, 1H, J=5,6 Гц), 7,62 (д, 2H, J=8,3 Гц) ДМСО-d6, 300 МГц
2- 140
Figure 00000312
223-224 0,98-1,10 (м, 2H), 1,37-1,48 (м, 3H), 1,58 (с, 6H), 1,82 (м, 4H), 2,25 (с, 3H), 2,25 (т, 2H, J=6,5 Гц), 2,95 (м, 2H), 3,61 (дт, 1H, J=6,5 Гц, 5,3 Гц), 4,53 (т, 1H, J=5,3 Гц), 6,80 (ушир.с, 2H), 7,29 (д, 2H, J=8,3 Гц), 7,61 (д, 2H, J=8,3 Гц), 7,78 (т, 1H, J=5,3 Гц) ДМСО-d6, 300 МГц
2- 141
Figure 00000313
221-223 0,97-1,15 (м, 2H), 1,24 (с, 6H), 1,25-1,53 (м, 5H), 1,58 (с, 6H), 1,76-1,93 (м, 4H), 2,25 (с, 3H), 2,45-2,62 (м, 1H), 3,12 (кв, J=6,4 Гц, 2H), 5,28 (с, 1H), 6,83 (ушир.с, 2H), 7,28 (д, J=8,3 Гц, 2H), 7,53-7,61 (м, 1H), 7,61 (д, J=8,3 Гц, 2H) ДМСО-d6, 300 МГц
2- 142
Figure 00000314
142-144 0,99-1,19 (м, 2H), 1,34-1,58 (м, 3H), 1,60 (с, 6H), 1,67-1,89 (м, 5H), 2,08 (д, 2H, J=6,9 Гц), 2,24 (с, 3H), 2,51 (м, 1H), 3,63 (д, 2H, J=5,5 Гц), 6,81 (ушир.с, 2H),
6,96 (ушир.с, 1H), 7,24 (ушир.с, 1H), 7,30 (д, 2H, J=8,3 Гц), 7,62 (д, 2H, J=8,3 Гц), 7,95 (т, 1H, J=5,5 Гц)
ДМСО-d6, 300 МГц
2- 143
Figure 00000315
196-198 Смесь 2 конформеров; 1,02-1,22 (м, 2H), 1,34-1,58 (м, 3H), 1,58 (с, 6H), 1,72-1,92 (м, 5H), 2,13 и 2,27 (д, 2H, д=6,9 Гц), 2,24 (с, 3H), 2,51 (м, 1H), 2,81 и 3,03 (с, 3H), 3,98 и 4,09 (с, 2H), 6,82 (ушир.с, 2H), 7,28 (д, 2H, J=8,3 Гц), 7,62 (д, 2H, J=8,3 Гц), 11,70 (ушир.с, 1H) ДМСО-d6, 300 МГц
2- 144
Figure 00000316
>230 Смесь 2 конформеров; 0,99-1,20 (м, 2H), 1,34-1,58 (м, 3H), 1,58 (с, 6H), 1,73-1,92 (м, 5H), 2,12 и 2,26 (д, 2H, J=6,9 Гц), 2,24 (с, 3H), 2,51 (м, 1H), 2,79 и 3,98 (с, 3H), 3,85 и 3,92 (с, 2H), 6,82 (ушир.с, 2H), 6,96 и 7,14 (ушир.с, 1H), 7,29 (д, 2H, J=8,3 Гц), 7,27 и 7,43 (ушир.с, 1H), 7,61 (д, 2H, J=8,3 Гц) ДМСО-d6, 400 МГц
2- 145
Figure 00000317
>250 0,55 (с, 3H), 1,21 (с, 3H), 1,55 (с, 6H), 1,95-2,02 (м, 1H), 2,14-2,36 (м, 4H), 2,24 (с, 3H), 3,14-3,20 (м, 1H), 6,83 (ушир.с, 2H), 7,16 (д, 2H, J=8,0 Гц), 7,62 (д, 2H, J=8,0 Гц) ДМСО-d6, 400 МГц
2- 146
Figure 00000318
>250 1,58 (с, 6H), 1,74-1,82 (м, 2H), 2,24 (с, 3H), 2,37 (д, 2H, J=8,0 Гц), 2,44-2,60 (м, 4H), 3,36-3,43 (м, 1H), 6,80 (ушир.с, 2H), 7,27 (д, 2H, J=8,0 Гц), 7,61 (д, 2H, J=8,0 Гц), 11,98 (ушир.с, 1H) ДМСО-d6, 400 МГц
2- 147
Figure 00000319
>230 1,05-1,20 (м, 2H), 1,38-1,52 (м, 2H), 1,58 (с, 6H), 1,73-1,87 (м, 5H), 2,24 (с, 3H), 2,29 (д, 2H, J=6,9 Гц), 2,51 (м, 1H), 6,81 (ушир.с, 2H), 7,28 (д, 2H, J=8,3 Гц), 7,61 (д, 2H,J=8,3 Гц), 11,07 (с, 1H), 11,10 (ушир.с, 1H) ДМСО-d6, 400 МГц
2- 148
Figure 00000320
>250 1,13-1,24 (м, 2H), 1,43-1,55 (м, 2H), 1,58 (с, 6H), 1,82-1,85 (м, 4H), 2,24 (с, 3H), 2,38-2,41 (м, 2H), 2,50-2,58 (м, 1H), 6,82 (ушир., 7,30 (д, 2H, J=9,0 Гц), 7,62 (д, 2H, J=9,0 Гц), 11,96 (ушир.с, 1H), 15,85 (ушир., 1H) ДМСО-d6, 300 МГц
2- 149
Figure 00000321
237-238 1,58 (с, 6H), 1,60-1,71 (м, 4H), 2,04-2,23 (м, 3H), 2,23 (с, 3H), 2,24 (с, 3H), 2,40-2,46 (м, 2H), 3,35-3,41 (м, 1H), 6,81 (ушир.с, 2H), 7,25 (д, 2H, J=8,0 Гц), 7,61 (д, 2H, J=8,0 Гц), 11,99 (ушир.с, 1H) ДМСО-d6, 400 МГц
2- 150
Figure 00000322
228-229 0,99-1,10 (м, 2H), 1,25 (с, 6H), 1,37-1,48 (м, 2H), 1,58 (с, 6H), 1,76-1,85 (м, 5H), 2,24 (с, 3H), 2,53-2,57 (м, 1H), 2,96-2,99 (м, 2H), 5,32 (с, 1H), 6,81 (ушир.с, 2H), 7,28 (д, 2H, J=8,0 Гц), 7,58 (ушир.с, 1H), 7,60 (д, 2H,J=8,0 Гц) ДМСО-d6, 400 МГц
2- 151
Figure 00000323
>250 1,11-1,23 (м, 2H), 1,42-1,52 (м, 2H), 1,57 (с, 6H), 1,77-1,86 (м, 5H), 2,25 (с, 3H), 2,44 (д, 2H, J=8,0 Гц), 2,53-2,62 (м, 1H), 6,81 (ушир.с, 2H), 7,28 (д, 2H, J=8,0 Гц), 7,61 (д, 2H, J=8,0 Гц), 12,70 (ушир.с, 1H) ДМСО-d6, 400 МГц
2- 152
Figure 00000324
225-226 1,11-1,23 (м, 2H), 1,41-1,49 (м, 2H), 1,57 (с, 6H), 1,76-1,84 (м, 5H), 2,24 (с, 3H), 2,44 (д, 2H, J=8,0 Гц), 2,53-2,61 (м, 1H), 6,82 (ушир.с, 2H), 7,28 (д, 2H, J=8,0 Гц), 7,61 (д, 2H, J=8,0 Гц), 12,69 (ушир.с, 1H) ДМСО-d6, 400 МГц
2- 153
Figure 00000325
1,11-1,24 (м, 2H), 1,40-1,51 (м, 2H), 1,58 (с, 6H), 1,77-1,87 (м, 5H), 2,24 (с, 3H), 2,46 (д, 2H, J=8,0 Гц), 2,52-2,58 (м, 1H), 6,81 (ушир.с, 2H), 7,28 (д, 2H, J=8,0 Гц), 7,61 (д, 2H, J=8,0 Гц), 11,41 (ушир.с, 1H) ДМСО-d6, 400 МГц
2- 154
Figure 00000326
229-233 1,00-1,11 (м, 2H), 1,37-1,58 (м, 3H), 1,65 (с, 6H), 1,76-1,87 (м, 4H), 2,49-2,57 (м, 1H), 2,99-3,04 (м, 2H), 3,81 (д, 2H, J=6,0 Гц), 5,42 (т, 1H, J=6,0 Гц), 7,32 (д, 2H, J=6,0 Гц), 7,69 (д, 2H, J=6,0 Гц) ДМСО-d6, 300 МГц
2- 155
Figure 00000327
1,01-1,22 (м, 2H), 1,34-1,52 (м, 2H), 1,57 (с, 6H), 1,68-1,89 (м, 4H), 2,24 (с, 3H), 2,37 (д, 2H, J=6,9 Гц), 2,50 (м, 1H), 5,23 (с, 1H), 6,81 (ушир.с, 2H), 7,27 (д, 2H, J=8,3 Гц), 7,60 (д, 2H, J=8,3 Гц), 9,25 (ушир.с, 1H), 11,20 (ушир.с, 1H) ДМСО-d6, 400 МГц
2- 156
Figure 00000328
>250 1,09-1,23 (м, 2H), 1,15 (т, 3H, J=8,0 Гц), 1,43-1,52 (м, 2H), 1,57 (с, 6H), 1,71-1,90 (м, 5H), 2,24 (с, 3H), 2,44 (д, 2H, J=8,0 Гц), 2,53-2,58 (м, 1H), 3,58 (кв, 2H, J=8,0 Гц), 6,80 (ушир.с, 2H), 7,28 (д, 2H, J=8,0 Гц), 7,60 (д, 2H, J=8,0 Гц), 11,34 (с, 1H) ДМСО-d6, 400 МГц
2- 157
Figure 00000329
1,11-1,24 (м, 2H), 1,44-1,54 (м, 2H), 1,58 (с, 6H), 1,68-1,87 (м, 5H), 2,24 (с, 3H), 2,53-2,57 (м, 1H), 3,51 (д, 2H, J=8,0 Гц), 6,80 (ушир.с, 2H), 7,29 (д, 2H, J=8,0 Гц), 7,61 (д, 2H, J=8,0 Гц), 12,28 (ушир.с, 1H) ДМСО-d6, 400 МГц
2- 158
Figure 00000330
240-241 1,03-1,14 (м, 2H), 1,41-1,53 (м, 2H), 1,58-1,71 (м, 1H), 1,58 (с, 6H), 1,77-1,86 (м, 4H), 2,25 (с, 3H), 2,50-2,58 (м, 1H), 3,04 (д, 2H, J=9,0 Гц), 3,56 (т, 2H, J=7,5 Гц), 4,27 (т, 2H, J=7,5 Гц), 6,80 (ушир., 1H), 7,29 (д, 2H, J=6,0 Гц), 7,63 (д, 2H, J=9,0 Гц) ДМСО-d6, 300 МГц
2- 159
Figure 00000331
148 (разл.) 1,01-1,13 (м, 2H), 1,39-1,51 (м, 2H), 1,58-1,69 (м, 1H), 1,58 (с, 6H), 1,76-1,86 (м, 4H), 2,25 (с, 3H), 2,50-2,57 (м, 1H), 3,11 (д, 2H, J=6,0 Гц), 3,95 (с, 2H), 6,81 (ушир., 1H), 7,29 (д, 2H, J=9,0 Гц), 7,62 (д, 2H, J=6,0 Гц) ДМСО-d6, 300 МГц
2- 160
Figure 00000332
185-186 1,00-1,13 (м, 2H), 1,30-1,51 (м, 6H), 1,58 (с, 6H), 1,79-1,87 (м, 4H), 2,24 (с, 3H), 2,50-2,58 (м, 1H), 0,00-0,00 (м, 2H), 3,17 (кв, 2H, J=7,0 Гц), 3,78 (д, 2H, J=6,0 Гц), 5,40 (т, 1H, J=6,0 Гц), 6,80 (ушир., 2H), 7,29 (д, 2H, J=9,0 Гц), 7,62 (д, 2H, J=9,0 Гц), 7,66 (т, 1H, J=6,0 Гц) ДМСО-d6, 300 МГц
2- 161
Figure 00000333
219-221 0,95-1,12 (м, 2H), 1,35-1,52 (м, 3H), 1,58 (с, 6H), 1,73-1,91 (м, 4H), 2,24 (с, 3H), 2,47-2,57 (м, 1H), 2,86 (т, 2H,J=6,2 Гц), 5,33 (ушир., 2H), 5,98 (т, 1H, J=5,7 Гц), 6,80 (ушир., 2H), 7,29 (д, 2H, J=8,3 Гц), 7,61 (д, 2H, J=8,3 Гц) ДМСО-d6, 300 МГц
2- 162
Figure 00000334
216-250 0,95-1,11 (м, 2H), 1,36-1,53 (м, 3H), 1,58 (с, 6H), 1,76-1,90 (м, 4H), 2,24 (с, 3H), 2,45-2,56 (м, 1H), 2,91 (д, 2H, J=6,8 Гц), 3,56 (т, 2H, J=8,5 Гц), 4,13 (т, 2H, J=8,5 Гц), 6,79 (ушир., 2H), 7,29 (д, 2H, J=8,3 Гц), 7,61 (д, 2H, J=8,3 Гц) ДМСО-d6, 300 МГц
2- 163
Figure 00000335
219-221 0,82 (с, 3H), 0,83 (с, 3H), 0,98-1,14 (м, 2H), 1,35-1,54 (м, 3H), 1,58 (с, 6H), 1,76-1,88 (м, 4H), 2,24 (с, 3H), 2,44-2,56 (м, 1H), 2,94-3,1O (м, 2H), 3,16-3,34 (м, 2H), 3,73 (д, 1H, J=5,7 Гц), 4,48 (т, 1H, J=5,7 Гц), 5,31 (д, 1H, J=5,7 Гц), 6,79 (ушир., 2H), 7,29 (д, 2H,,J=8,3 Гц), 7,61 (д, 2H, J=8,3 Гц), 7,68 (т, 1H, J=5,8 Гц) ДМСО-d6, 300 МГц
2- 164
Figure 00000336
222-225 0,96-1,14 (м, 2H), 1,35-1,61 (м, 4H), 1,58 (с, 6H), 1,75-1,89 (м, 5H), 2,24 (с, 3H), 2,46-2,59 (м, 1H), 2,99 (т, 2H, J=6,6 Гц), 3,45-3,54 (м, 2H), 3,95 (дт, 1H, J=5,7, 3,8 Гц), 4,42 (т, 1H, J=5,7 Гц), 5,39 (д, 1H, J=5,7 Гц), 6,81 (ушир., 2H), 7,29 (д, 2H, J=8,3 Гц), 7,61 (д, 2H, J=8,3 Гц), 7,68 (т, 1H, J=6,2 Гц) ДМСО-d6, 300 МГц
2- 165
Figure 00000337
>250 Смесь 2 конформеров;1,02-1,15 (м, 2H), 1,37-1,48 (м, 2H), 1,57 (с, 6H), 1,78-1,85 (м, 5H), 2,24 (с, 3H), 2,27 (д, 2H, J=4,0 Гц), 2,52-2,55 (м, 1H), 3,30 и 3,56 (с, 3H), 5,12 (ушир.с, 1H), 6,81 (ушир.с, 2H), 7,27 (д, 2H, J=8,0 Гц), 7,60 (д, 2H, J=8,0 Гц), 10,64 (ушир.с, 1H) ДМСО-d6, 400 МГц
2- 166
Figure 00000338
225-233 0,98-1,13 (м, 2H), 1,35-1,51 (м, 2H), 1,58 (с, 6H), 1,63-1,87 (м, 6H), 2,21-2,32 (м, 1H), 2,24 (с, 3H), 2,45-2,60 (м, 1H), 3,06 (д, 2H, J=7,1 Гц), 3,17-3,35 (м, 2H),
4,04-4,16 (м, 1H), 5,45 (ушир., 1H), 6,82 (ушир., 2H), 7,29 (д, 2H, J=8,3 Гц), 7,62 (д, 2H, J=8,3 Гц)
ДМСО-d6, 300 МГц
2- 167
Figure 00000339
0,90 (с, 3H), 0,99-1,14 (м, 2H), 1,08 (с, 3H), 1,30-1,51 (м, 2H), 1,58 (с, 6H), 1,62-1,90 (м, 5H), 2,24 (с, 3H), 2,45-2,59 (м, 1H), 2,95-3,12 (м, 4H), 3,74 (д, 1H, J=5,7 Гц), 5,41 (д, 1H, J=5,7 Гц), 6,79 (ушир., 2H), 7,28 (д, 2H, J=8,3 Гц), 7,61 (д, 2H, J=8,3 Гц) ДМСО-d6, 300 МГц
2- 168
Figure 00000340
1,13-1,31 (м, 2H), 1,38-1,58 (м, 2H), 1,58 (с, 6H), 1,74-1,92 (м, 5H), 2,25 (с, 3H), 2,50 (м, 1H), 2,58 (д, 2H, д=6,9 Гц), 3,72 (с, 3H), 6,80 (ушир.с, 2H), 7,29 (д, 2H, J=8,3 Гц), 7,62 (д, 2H, J=8,3 Гц) ДМСО-d6, 300 МГц
2- 169
Figure 00000341
>230 1,10-1,25 (м, 2H), 1,38-1,53 (м, 2H), 1,57 (с, 6H), 1,69-1,87 (м, 5H), 2,24 (с, 3H), 2,50 (м, 1H), 2,54 (д, 2H, д=6,9 Гц), 3,58 (с, 3H), 6,80 (ушир.с, 2H), 7,27 (д, 2H, J=8,3 Гц), 7,60 (д, 2H, J=8,3 Гц), 10,66 (ушир.с, 1H) ДМСО-d6, 400 МГц
2- 170
Figure 00000342
228-229 1,05-1,15 (м, 2H), 1,38-1,48 (м, 2H), 1,58 (с, 6H), 1,66-2,01 (м, 7H), 2,24 (с, 3H), 2,51-2,55 (м, 1H), 3,08-3,30 (м, 6H), 3,85-3,90 (м, 2H), 4,97 (д, 1H, J=4,0 Гц), 6,80 (ушир.с, 2H), 7,27 (д, 2H, J=8,0 Гц), 7,61 (д, 2H, J=12,0 Гц) ДМСО-d6, 400 МГц
2- 171
Figure 00000343
1,09-1,28 (м, 2H), 1,38-1,80 (м, 3H), 1,69 (с, 6H), 1,84-2,04 (м, 4H), 2,44 (с, 3H), 2,48-2,60 (м, 1H), 3,09 (д, 2H, J=6,0 Гц), 3,38-3,53 (м, 4H), 4,59 (с, 1H), 5,50 (ушир., 2H), 7,24 (д, 2H, J=8,3 Гц), 7,54 (д, 2H, J=8,3 Гц) CDCl3, 300 МГц
2- 172
Figure 00000344
>250 1,04-1,09 (м, 2H), 1,43 (м, 1H), 1,43-1,50 (м, 4H), 1,60 (с, 6H), 1,80-1,90 (м, 4H), 5,24 (с, 1H), 6,88 (ушир.с, 2H), 7,29 (д, 2H, J=8,3 Гц), 7,62 (д, 2H, J=8,3 Гц), 7,94 (с,1H), 9,20 (ушир.с, 1H), 11,20 (ушир.с, 1H) ДМСО-d6, 400 МГц
2- 173
Figure 00000345
218-219 1,02-1,13 (м, 2H), 1,40-1,49 (м, 5H), 1,60 (с, 6H), 1,81-1,85 (м, 4H), 2,53-2,57 (м, 1H), 2,89 (с, 3H), 2,96-3,02 (м, 2H), 6,88-6,97 (м, 3H), 7,31 (д, 2H, J=9,0 Гц), 7,65 (д, 2H, J=9,0 Гц), 7,95 (с, 1H) ДМСО-d6, 300 МГц
2- 174
Figure 00000346
238-239 0,99-1,14 (м, 2H), 1,31-1,52 (м, 5H), 1,60 (с, 6H), 1,79 (с, 3H), 1,80-1,86 (м, 4H), 2,53-2,59 (м, 1H), 3,05-3,12 (м, 2H), 6,93 (ушир.с, 2H), 7,30 (д, 2H, J=9,0 Гц), 7,65 (д, 2H, J=9,0 Гц), 7,77 (т, 1H, J=4,5 Гц), 7,95 (с, 1H) ДМСО-d6, 300 МГц
2- 175
Figure 00000347
230-231 0,91-1,06 (м, 2H), 1,27-1,45 (м, 5H), 1,60 (с, 6H), 1,67-1,82 (м, 4H), 2,39 (с, 3H), 2,44-2,49 (м, 1H), 2,74-2,80 (м, 2H), 6,93 (ушир.с, 2H), 7,28 (д, 2H, J=9,0 Гц), 7,41 (д, 2H, J=9,0 Гц), 7,45 (т, 1H, J=7,5 Гц), 7,64 (д, 2H, J=9,0 Гц), 7,69 (д, 2H, J=9,0 Гц), 7,95 (с, 1H) ДМСО-d6, 300 МГц
2- 176
Figure 00000348
196-198 0,98-1,14 (м, 2H), 1,29-1,65 (м, 11H), 1,76-1,93 (м, 4H), 2,51-2,58 (м, 1H), 3,14-3,21 (м, 2H), 3,79 (д, 2H, J=6,0 Гц), 5,39 (т, 1H, J=6,0 Гц), 6,92 (ушир.с, 2H), 7,30 (д, 2H, J=9,0 Гц), 7,62-7,67 (м, 3H), 7,95 (с, 1H) ДМСО-d6, 300 МГц
2- 177
Figure 00000349
198-200 0,84 (т, 3H, J=7,4 Гц), 0,97-1,12 (м, 2H), 1,18-1,53 (м, 7H), 1,60 (с, 6H), 1,76-1,88 (м, 4H), 2,10 (т, 2H, J=7,7 Гц), 2,45-2,57 (м, 1H), 2,99 (кв, 2H, J=6,5 Гц), 6,94 (ушир., 2H), 7,29 (д, 2H, J=8,3 Гц), 7,64 (д, 2H, J=8,3 Гц), 7,75 (т, 1H, J=6,5 Гц), 7,95 (с, 1H) ДМСО-d6, 300 МГц
2- 178
Figure 00000350
143-160 1,03-1,17 (м, 2H), 1,25-1,56 (м, 5H), 1,64 (с, 6H), 2,30 (т, 1,2H, J=7,7 Гц), 2,39 (т, 0,8H, J=7,7 Гц), 2,51-2,62 (м, 1H), 3,17-3,54 (м, 5H), 3,89-4,00 (м, 1H), 4,77 (ушир., 0,6H), 4,95 (ушир., 0,4H), 6,99 (ушир., 2H), 7,33 (д, 2H, J=8,3 Гц), 7,67 (д, 2H, J=8,3 Гц), 7,98 (с, 1H) ДМСО-d6, 300 МГц
2- 179
Figure 00000351
168-170 0,98-1,16 (м, 2H), 1,25-1,55 (м, 5H), 1,60 (с, 6H), 1,75-1,94 (м, 4H), 2,24-2,44 (м, 2H), 2,48-2,60 (м, 1H), 2,81 (с, 1,5H), 3,00 (с, 1,5H), 3,25-3,41 (м, 2H), 3,43-3,55 (м, 2H), 4,60 (ушир., 0,5H), 4,78 (ушир., 0,5H), 6,92 (ушир., 2H), 7,30 (д, 2H, J=8,4 Гц), 7,64 (д, 2H, J=8,4 Гц), 7,95 (с, 1H) ДМСО-d6, 300 МГц
2- 180
Figure 00000352
200-202 0,98-1,55 (м, 9H), 1,60 (с,6H), 1,61-1,94 (м, 6H), 2,33 (т, 2H, J=7,8 Гц), 2,48-2,59 (м, 1H), 2,90-3,04 (м, 1H), 3,07-3,20 (м, 1H), 3,60-3,75 (м, 2H), 3,85-4,03 (м, 1H), 4,71 (ушир., 1H), 6,92 (ушир., 2H), 7,30 (д, 2H, J=8,4 Гц), 7,64 (д, 2H, J=8,4 Гц), 7,95 (с, 1H) ДМСО-d6, 300 МГц
2- 181
Figure 00000353
83-207 1,02-1,14 (м, 2H), 1,24-1,51 (м, 5H), 1,60 (с, 6H), 1,77-1,91 (м, 4H), 2,16-2,37 (м, 8H), 2,46-2,54 (м, 1H), 3,38-3,50 (м, 4H), 6,93 (ушир., 2H), 7,29 (д, 2H, J=8,3 Гц), 7,64 (д, 2H, J=8,3 Гц), 7,95 (с, 1H) ДМСО-d6, 300 МГц
2- 182
Figure 00000354
167-169 0,99-1,13 (м, 2H), 1,27-1,50 (м, 6H), 1,55-1,69 (м, 9H), 1,76-2,00 (м, 5H), 2,51-2,57 (м, 1H), 2,80-2,87 (м, 2H), 3,09-3,16 (м, 2H), 3,49-3,53 (м, 1H), 6,94 (ушир.с, 2H), 7,29 (д, 2H, J=6,0 Гц), 7,63 (д, 2H, J=6,0 Гц), 7,88-7,92 (м, 1H), 7,95 (с, 1H) ДМСО-d6, 300 МГц
2- 183
Figure 00000355
201-203 0,98-1,13 (м,2H), 1,24-1,70 (м, 13H), 1,77-1,98 (м, 5H), 2,51-2,58 (м, 1H), 2,71-2,87 (м, 2H), 3,07-3,16 (м, 2H), 3,70 (т, 1H, J=7,5 Гц), 4,17 (ушир.с, 1H), 4,67 (д, 1H, J=3,0 Гц), 6,92 (ушир.с, 2H), 7,30 (д, 2H, J=9,0 Гц), 7,64 (д, 2H, J=9,0 Гц), 7,92 (т, 1H, J=4,5 Гц), 7,95 (с, 1H) ДМСО-d6, 300 МГц
2- 184
Figure 00000356
>250 1,03-1,17 (м, 2H), 1,37-1,54 (м, 5H), 1,60 (с, 6H), 1,78-1,90 (м, 4H), 2,08 (с, 3H), 2,53-2,59 (м, 1H), 3,19-3,25 (м, 2H), 6,12 (ушир.с, 1H), 6,94 (ушир.с, 2H), 7,30 (д, 2H, J=9,0 Гц), 7,34-7,39 (м, 1H), 7,64 (д, 2H, J=9,0 Гц), 7,95 (с, 1H) ДМСО-d6, 300 МГц
2- 185
Figure 00000357
193-194 1,02-1,14 (м, 2H), 1,27-1,51 (м, 6H), 1,60 (с, 6H), 1,80-1,89 (м, 4H), 2,20 (с, 3H), 2,44-2,46 (м, 2H), 2,52-2,56 (м, 1H), 6,53 (с, 1H), 6,96 (ушир.с, 2H), 7,29 (д, 2H, J=12,0 Гц), 7,62 (д, 2H, J=8,0 Гц), 7,93 (с, 1H) ДМСО-d6, 400 МГц
2- 186
Figure 00000358
200-201 0,98-1,13 (м, 2H), 1,25-1,51 (м, 5H), 1,60 (с, 6H), 1,77-1,90 (м, 4H), 2,31 (т, 2H, J=7,7 Гц), 2,50-2,57 (м, 1H), 2,81 (с, 3H), 2,97 (с, 3H), 6,93 (ушир., 2H), 7,30 (д, 2H, J=8,1 Гц), 7,64 (д, 2H, J=8,1 Гц), 7,95 (с, 1H) ДМСО-d6, 300 МГц
2- 187
Figure 00000359
206-208 0,96-1,11 (м,2H), 1,04 (д, 6H, J=6,6 Гц), 1,20-1,51 (м, 5H), 1,60 (с, 6H), 1,76-1,92 (м, 4H), 2,07 (т, 2H, J=7,3 Гц), 2,45-2,58 (м, 1H), 3,83 (дт, 1H, J=20,9, 6,6 Гц), 6,93 (ушир., 2H), 7,30 (д, 2H, J=8,0 Гц), 7,63 (т, 1H, J=7,3 Гц), 7,64 (д, 2H, J=8,0 Гц), 7,95 (с, 1H) ДМСО-d6, 300 МГц
2- 188
Figure 00000360
173-175 0,99 (т, 1,5H, J=7,1 Гц), 1,01-1,15 (м, 2H), 1,10 (т, 1,5H, J=7,1 Гц), 1,22-1,54 (м, 5H), 1,60 (с, 6H), 1,76-1,87 (м, 4H), 2,29 (т, 1H, J=7,7 Гц), 2,32 (т, 1H, J=7,7 Гц), 2,46-2,58 (м, 1H), 2,78 (с, 1,5H), 2,94 (с, 1,5H), 3,26-3,37 (м, 2H), 6,92 (ушир., 2H), 7,30 (д, 2H, J=8,4 Гц), 7,64 (д, 2H, J=8,4 Гц), 7,95 (с, 1H) ДМСО-d6, 300 МГц
2- 189
Figure 00000361
192-194 0,96-1,13 (м,2H), 1,00 (т, 3H, J=7,0 Гц), 1,11 (т, 3H, J=7,0 Гц), 1,25-1,52 (м,5H), 1,60 (с, 6H), 1,75-1,92 (м,4H), 2,30 (т, 2H, J=7,7 Гц), 2,49-2,59 (м, 1H), 3,22-3,34 (м, 4H), 6,94 (ушир., 2H), 7,30 (д, 2H, J=8,4 Гц), 7,64 (д, 2H, J=8,4 Гц), 7,95 (с, 1H) ДМСО-d6, 300 МГц
2- 190
Figure 00000362
210-212 0,80 (т, 1,5H, J=7,3 Гц), 0,84 (т, 1,5H, J=7,3 Гц), 0,98-1,15 (м, 2H), 1,22-1,57 (м, 8H), 1,60 (с, 6H), 1,74-1,91 (м, 4H), 2,28-2,37 (м, 2H), 2,47-2,59 (м, 1H), 2,79 (с, 1,5H), 2,95 (с, 1,5H), 3,24 (кв, 2H, J=7,3 Гц), 6,93 (ушир., 2H), 7,30 (д, 2H, J=8,4 Гц), 7,64 (д, 2H, J=8,4 Гц), 7,95 (с, 1H) ДМСО-d6, 300 МГц
2- 191
Figure 00000363
>250 1,00-1,11 (м, 2H), 1,25-1,35 (м, 1H), 1,43-1,50 (м, 4H), 1,58 (с, 6H), 1,78-1,86 (м, 4H), 2,22-2,28 (м, 2H), 2,24 (с, 3H), 6,82 (ушир.с, 2H), 7,29 (д, 2H, J=9,0 Гц), 7,62 (д, 2H, J=9,0 Гц), 11,99 (ушир.с, 1H) ДМСО-d6, 300 МГц
2- 192
Figure 00000364
>250 0,99-1,12 (м, 2H), 1,22-1,33 (м, 1H), 1,42-1,52 (м, 4H), 1,58 (с, 6H), 1,80-1,84 (м, 4H), 2,24 (с, 3H), 2,32 (т, 2H, J=7,5 Гц), 3,23 (с, 3H), 6,81 (ушир.с, 2H), 7,29 (д, 2H, J=9,0 Гц), 7,62 (д, 2H, J=9,0 Гц), 11,66 (ушир.с, 1H) ДМСО-d6, 300 МГц
2- 193
Figure 00000365
>240 0,95-1,12 (м, 2H), 1,17 (с, 6H), 1,21-1,30 (м, 1H), 1,36-1,49 (м, 4H), 1,58 (с, 6H), 1,77-1,87 (м, 4H), 2,09 (т, 2H, J=7,5 Гц), 2,24 (с, 3H), 2,47-2,58 (м, 1H), 3,37 (д, 2H, J=6,0 Гц), 4,88 (т, 1H, J=6,0 Гц), 6,80 (ушир., 2H), 7,24 (ушир.с, 1H), 7,29 (д,2H,J=9,0 Гц), 7,62 (д, 2H, J=9,0 Гц) ДМСО-d6, 300 МГц
2- 194
Figure 00000366
230-231 0,99-1,12 (м, 2H), 1,25-1,36 (м, 1H), 1,37-1,52 (м, 4H), 1,58 (с, 6H), 1,79-1,87 (м, 4H), 2,22 (т, 2H, J=7,5 Гц), 2,24 (с, 3H), 2,49-2,57 (м, 1H), 3,17 (дд, 1H, J=12,0, 6,0 Гц), 3,25 (дд, 1H, J=12,0, 6,0 Гц), 3,36 (дд, 1H, J=12,0, 6,0 Гц), 3,57 (дд, 1H, J=12,0,6,0 Гц), 3,94-4,01 (м, 1H), 4,01-4,08 (м, 1H), 4,86 (д, 1H, J=6,0 Гц), 4,93 (д, 1H, J=6,0 Гц), 6,81 (ушир., 1H), 7,29 (д,
2H, J=9,0 Гц), 7,62 (д, 2H, J=9,0 Гц)
ДМСО-d6, 300 МГц
2- 195
Figure 00000367
250 (разл.) 1,06-1,13 (м, H), 1,43-154 (м, 5H), 1,58 (с, 6H), 1,84 (м, 4H), 2,24 (с, 3H), 2,55 (д, 2H, J=7,5 Гц), 6,83 (ушир.с, 2H), 7,29 (д, 2H, J=8,3 Гц), 7,62 (д, 2H, J=8,3 Гц) ДМСО-d6, 400 МГц
2- 196
Figure 00000368
211 (разл.) 1,06-1,13 (м, 2H), 1,44-154 (м, 5H), 1,58 (с, 6H), 1,84 (м, 4H), 2,24 (с, 3H), 2,55 (д, 2H, J=7,5 Гц), 6,82 (ушир.с, 2H), 7,29 (д, 2H, J=8,3 Гц), 7,62 (д, 2H, J=8,3 Гц) ДМСО-d6, 300 МГц
2- 197
Figure 00000369
250 (разл.) 1,04-1,15 (м, 2H), 1,36-1,49 (м, 5H), 1,58 (с, 6H), 1,86 (м, 4H), 2,24 (м, 2H), 2,54 (м, 1H), 2,66 (м, 2H), 3,69 (с, 3H), 6,82 (ушир.с, 2H), 7,29 (д, 2H, J=8,3 Гц), 7,62 (д, 2H, J=8,3 Гц) ДМСО-d6, 300 МГц
2- 198
Figure 00000370
>250 1,04-1,11 (м, 2H), 1,39-1,52 (м, 5Н), 1,58 (с, 6H), 1,86 (м, 4H), 2,24 (с, 3Н), 2,64 (м, 2H), 3,57 (с, 3H), 4,86 (т, 1H, J=5,3 Гц), 6,83 (ушир.с, 2H), 7,29 (д, 2H, J=8,3 Гц), 7,44 (т, 1H, J=5,6 Гц), 7,62 (д, 2H, J=8,3 Гц) ДМСО-d6, 300 МГц
2- 199
Figure 00000371
198-200 1,10-1,15 (м, 2H), 1,43-1,50 (м, 3H), 1,69 (с, 6H), 1,78 (м, 2H), 1,94 (м, 4H), 2,47 (с, 3H), 2,67 (м, 1H), 2,90 (м, 2H), 5,74 (ушир.с, 2H), 7,25 (д, 2H, J=8,3 Гц), 7,54 (д, 2H, J=8,3 Гц) CDCl3, 300 МГц
2- 200
Figure 00000372
>250 1,04-1,19 (м, 3H), 1,37-1,52 (м, 2H), 1,58 (с, 6H), 1,62-1,69 (м, 2H), 1,79-1,91 (м, 4H), 2,24 (с, 3H), 2,47-2,58 (м, 1H), 2,93 (т, 2H,J=7,5 Гц), 6,81 (ушир.с, 2H), 7,29 (д, 2H, J=9,0 Гц), 7,62 (д, 2H, J=9,0 Гц) ДМСО-d6, 300 МГц
2- 201
Figure 00000373
>250 1,03-1,15 (м, 2H), 1,27-1,41 (м, 1H), 1,39-1,53 (м,4H), 1,58 (с, 6H), 1,81-1,87 (м,4H), 2,24 (с, 3H), 2,46-2,53 (м, 2H), 2,57 (ушир., 1H), 6,81 (ушир., 1H), 7,29 (д, 2H, J=9,0 Гц), 7,62 (д, 2H, J=9,0 Гц), 11,96 (ушир.с, 1H), 15,78 (ушир., 1H) ДМСО-d6, 300 МГц
2- 202
Figure 00000374
>225 1,02-1,18 (м, 2H), 1,11 (с,6H), 1,34-1,53 (м, 5H), 1,58 (с, 6H), 1,69-1,85 (м, 4H), 2,24 (с, 3H), 2,43-2,53 (м, 1H), 6,81 (ушир., 2H), 7,28 (д, 2H, J=8,3 Гц), 7,61 (д, 2H, J=8,3 Гц), 12,03 (ушир.с, 1H) ДМСО-d6, 300 МГц
2- 203
Figure 00000375
235-237 1,35-1,55 (м, 4H), 1,60 (с, 6H), 1,77-1,79 (м, 4H), 2,15-2,25 (м, 1H), 2,48-2,61 (м, 1H), 3,11 (кв, 2H, J=6,0 Гц), 3,39 (кв, 2H, J=6,0 Гц), 4,64 (т, 1H, J=6,0 Гц), 6,97 (ушир., 2H), 7,31 (д, 2H, J=8,4 Гц), 7,65 (д, 2H, J=8,4 Гц), 7,74 (т, 1H, J=6,0 Гц), 7,95 (с, 1H) ДМСО-d6, 300 МГц
2- 204
Figure 00000376
>250 1,43-1,54 (м, 4H), 1,60 (с, 6H), 1,81-1,95 (м, 4H), 2,10-2,24 (м, 1Н), 2,49-2,63 (м, 1H), 6,70 (ушир.с, 1H), 6,95 (ушир., 2H), 7,23 (ушир.с, 1H), 7,31 (д, 2H, J=8,4 Гц), 7,65 (д, 2H, J=8,4 Гц), 7,95 (с, 1H) ДМСО-d6, 300 МГц
2- 205
Figure 00000377
>250 1,41-1,59 (м, 4H), 1,61 (с, 6H), 1,81-1,91 (м, 4H), 2,21-2,31 (м, 1H), 2,54-2,60 (м, 1H), 3,74 (д, 2H, J=5,6 Гц), 6,97 (ушир., 2H), 7,31 (д, 2H, J=8,1 Гц), 7,65 (д, 2H, J=8,1 Гц), 7,96 (с, 1H), 8,04 (т, 1H, J=5,6 Гц) ДМСО-d6, 400 МГц
2- 206
Figure 00000378
>250 1,08 (с, 3H), 1,22 (с, 3H), 1,41-1,54 (м, 4H), 1,80-1,88 (м, 2H), 1,96-2,04 (м, 2H), 2,22-2,30 (м, 1H), 2,47-2,55 (м, 1H), 4,11 (с, 1H), 5,27 (с, 1H), 6,23 (с, 2H), 7,25 (д, 2H, J=8,1 Гц), 7,36 (д, 2H, J=8,1 Гц), 7,62 (с, 1H) ДМСО-d6, 400 МГц
2- 207
Figure 00000379
>250 1,45-1,65 (м, 7H), 1,60 (с, 6H), 1,80-1,95 (м, 6H), 2,50-2,78 (м, 3H), 3,05-3,26 (м, 1H), 3,86-4,30 (м, 2H), 6,90 (ушир.с, 2H), 7,30 (д, 2H, J=9,0 Гц), 7,64 (д, 2H, J=9,0 Гц), 7,95 (с, 1H), 12,05 (ушир.с, 1H) ДМСО-d6, 300 МГц
2- 208
Figure 00000380
193-194 1,45-1,65 (м,4H), 1,60 (с, 6H), 1,80-1,95 (м, 7H), 2,08-2,19 (м, 2H), 2,53-2,63 (м, 1H), 3,55-3,63 (м, 2H), 4,21-4,25 (м, 1H), 6,95 (ушир.с, 2H), 7,32 (д, 2H, J=9,0 Гц), 7,66 (д, 2H, J=9,0 Гц), 7,95 (с, 1H) ДМСО-d6, 300 МГц
2- 209
Figure 00000381
>250 1,23-1,36 (м, 2H), 1,48-1,57 (м, 2H), 1,60 (с, 6H), 1,79 (с, 3H), 1,83-1,92 (м, 4H), 2,53-2,58 (м, 1H), 3,55-3,66 (м, 1H), 6,94 (ушир.с, 2H), 7,33 (д, 2H, J=9,0 Гц), 7,65 (д, 2H, J=9,0 Гц), 7,76 (д, 1H, J=6,0 Гц), 7,95 (с, 1H) ДМСО-d6, 300 МГц
2- 210
Figure 00000382
>250 1,24-1,48 (м, 4H), 1,58 (с, 6H), 1,69-1,76 (м, 4H), 2,39 (с, 3H), 2,41-2,46 (м, 1H), 2,98-3,08 (м, 1H), 6,93 (ушир.с, 2H), 7,27 (д, 2H, J=9,0 Гц), 7,40 (д, 2H, J=9,0 Гц), 7,61 (д, 2H, J=9,0 Гц), 7,65 (д, 1H, J=6,0 Гц), 7,73 (д, 2H, J=9,0 Гц), 7,94 (с, 1H) ДМСО-d6, 300 МГц
2- 211
Figure 00000383
>250 Смесь 2 конформеров; 1,25 и 1,27 (с, 3H), 1,42-1,57 (м, 4H), 1,61 (с, 6H), 1,79-1,91 (м, 4H), 2,21-2,30 (м, 1H), 2,52-2,63 (м, 1H), 4,14-4,25 (м, 1H), 6,96 (ушир.с, 2H), 7,32 (д, 2H, J=9,0 Гц), 7,65 (д, 2H, J=6,0 Гц), 7,96 (с, 1H), 8,04 (д, 1H, J=6,0 Гц) ДМСО-d6, 300 МГц
2- 212
Figure 00000384
>250 1,33 (с, 6H), 1,42-1,54 (м, 4H), 1,60 (с, 6H), 1,81-1,88 (м, 4H), 2,17-2,25 (м, 1H), 2,53-2,59 (м, 1H), 6,97 (ушир.с, 2H), 7,31 (д, 2H, J=9,0 Гц), 7,65 (д, 2H, J=9,0 Гц), 7,90 (ушир.с,1H), 7,96 (с, 1H) ДМСО-d6, 300 МГц
2- 213
Figure 00000385
>250 1,45-1,57 (м, 4H), 1,61 (с, 6H), 1,84-1,91 (м, 4H), 2,30-2,37 (м, 1H), 2,53-2,60 (м, 1H), 3,60-3,70 (м, 2H), 4,25-4,31 (м, 1H), 4,91 (ушир.с, 1H), 6,97 (ушир.с, 2H), 7,32 (д, 2H, J=9,0 Гц), 7,66 (д, 2H, J=9,0 Гц), 7,85 (д, 1H, J=9,0 Гц), 7,96 (с, 1H) ДМСО-d6, 300 МГц
2- 214
Figure 00000386
>250 Смесь 2 конформеров; 1,49-1,63 (м, 4H), 1,61 (с, 6H), 1,80-1,89 (м, 4H), 2,81 и 3,09 (с, 3H), 3,98 и 4,20 (с, 2H), 6,93 (ушир.с, 2H), 7,31 и 7,33 (д, 2H, J=9,0 Гц), 7,65 и 7,66 (д, 2H, J=9,0 Гц), 7,95 (с, 1H) ДМСО-d6, 300 МГц
2- 215
Figure 00000387
>250 1,34-1,44 (м, 2H), 1,51-1,58 (м, 2H), 1,60 (с, 6H), 1,78-1,87 (м, 2H), 1,97-2,06 (м, 2H), 2,51-2,56 (м, 1H), 2,93 (с, 3H), 3,19-3,23 (м, 1H), 6,90 (ушир.с, 2H), 7,03 (д, 1H, J=6,0 Гц), 7,31 (д, 2H, J=6,0 Гц), 7,64 (д, 2H, J=6,0 Гц), 7,95 (с, 1H) ДМСО-d6, 400 МГц
2- 216
Figure 00000388
1,01-1,10 (м, 2H), 1,40-1,49 (м, 3H), 1,60 (с, 6H), 1,83-1,87 (м, 4H), 2,52-2,55 (м, 1H), 3,22-3,28 (м, 2H), 6,90 (ушир.с, 2H), 7,30 (д, 2H, J=8,0 Гц), 7,63 (д, 2H, J=8,0 Гц), 7,94 (с, 1H) ДМСО-d6, 400 МГц
2- 217
Figure 00000389
225-227 1,09-1,20 (м, 2H), 1,36-1,46 (м, 2H), 1,58 (с, 6H), 1,76-1,81 (м, 5H), 2,52-2,56 (м, 1H), 3,48 (д, 2H, J=8,0 Гц), 6,89 (ушир.с, 2H), 7,27 (д, 2H, J=12,0 Гц), 7,61 (д, 2H, J=12,0 Гц), 7,82-7,88 (м, 4H), 7,92 (с, 1H) ДМСО-d6, 400 МГц
2- 218
Figure 00000390
212 1,32-1,54 (м, 4H), 1,60 (с, 6H), 1,81-1,85 (м, 2H), 2,05-2,10 (м, 2H), 2,53-2,56 (м, 1H), 3,09-3,18 (м, 1H), 6,46 (с, 2H), 6,54 (д, 1H, J=9,0 Гц), 6,94 (ушир.с, 2H), 7,31 (д, 2H, J=6,0 Гц), 7,64 (д, 2H, J=6,0 Гц), 7,95 (с, 1H) ДМСО-d6, 300 МГц
2- 219
Figure 00000391
243-248 1,08 (с, 3H), 1,22 (с, 3H), 1,44-1,62 (м, 4H), 1,69-1,90 (м, 4H), 2,45-2,58 (м, 1H), 2,63-2,77 (м, 1H), 2,81 (с, 1,2H), 3,08 (с, 1,8H), 4,11 (с, 0,6H), 4,18 (с, 0,4H), 5,26 (с, 1H), 6,20 (ушир., 2H), 7,26 (д, 2H,J=8,1 Гц), 7,37 (д, 2H, J=8,1 Гц), 7,61 (с, 1H), 12,48 (ушир.с, 1H) ДМСО-d6, 400 МГц
2- 220
Figure 00000392
>250 1,16-1,29 (м, 2H), 1,43-1,56 (м, 2H), 1,61 (с, 6H), 1,80-2,11 (м, 5H), 2,53-2,59 (м, 1H), 2,94 (д, 2H, J=6,0 Гц), 6,79 (с, 2H), 6,93 (ушир.с,2H), 7,31 (д, 2H, J=9,0 Гц), 7,66 (д, 2H, J=9,0 Гц), 7,95 (с, 1H) ДМСО-d6, 300 МГц
2- 221
Figure 00000393
>250 1,08 (с, 3H), 1,16-1,27 (м, 5H), 1,43-1,52 (м, 2H), 1,80-2,08 (м, 5H), 2,46-2,49 (м, 1H), 2,93 (д, 2H, J=8,0 Гц), 4,11 (ушир.с, 1H), 5,25 (ушир.с, 1H), 6,20 (ушир.с, 2H), 6,76 (с, 2H), 7,24 (д, 2H, J=8,0 Гц), 7,36 (д, 2H, J=8,0 Гц), 7,61 (с, 1H) ДМСО-d6, 400 МГц
2- 222
Figure 00000394
>250 1,07 (с, 3H), 1,22 (с, 3H), 1,24-1,53 (м, 4H), 1,75-2,11 (м, 4H), 2,41-2,48 (м, 1H), 3,05-3,17 (м, 1H), 4,11 (ушир.с, 1H), 5,26 (ушир.с, 1H), 6,21 (ушир.с, 2H), 6,45 (ушир.с, 2H), 6,52 (д, 1H, J=12,0 Гц), 7,24 (д, 2H, J=8,0 Гц), 7,35 (д, 2H, J=8,0 Гц), 7,60 (с, 1H) ДМСО-d6, 300 МГц
2- 223
Figure 00000395
1,00-1,11 (м, 5H), 1,22 (с, 3H), 1,37-1,48 (м, 3H), 1,77-1,85 (м, 4H), 2,43-2,48 (м, 1H), 3,24-3,27 (м, 2H), 4,11 (ушир.с, 1H), 4,30-4,32 (м, 1H), 5,26 (ушир.с, 1H), 6,20 (ушир.с, 2H), 7,24 (д, 2H, J=8,0 Гц), 7,36 (д, 2H, J=8,0 Гц), 7,61 (с, 1H) ДМСО-d6, 400 МГц
2- 224
Figure 00000396
169-171 0,94-1,06 (м, 2H), 1,36-1,60 (м, 16H), 1,76-1,93 (м, 4H), 2,03-2,13 (м, 2H), 2,25-2,35 (м, 3H), 2,52-2,56 (м, 1H), 6,91 (ушир.с, 2H), 7,30 (д, 2H, J=12,0 Гц), 7,64 (д, 2H, J=12,0 Гц), 7,94 (с, 1H) ДМСО-d6, 400 МГц
2- 225
Figure 00000397
0,92-1,08 (м, 2H), 1,29-2,15 (м, 21H), 2,53-2,58 (м, 1H), 2,64-2,73 (м, 2H), 3,38-3,48 (м, 1H), 4,47-4,51 (м, 1H), 6,91 (ушир.с, 2H), 7,30 (д, 2H, J=9,0 Гц), 7,64 (д, 2H, J=9,0 Гц), 7,95 (с, 1H) ДМСО-d6, 300 МГц
2- 226
Figure 00000398
0,97-1,11 (м, 2H), 1,40-1,68 (м, 11H), 1,79-2,01 (м, 7H), 2,18-2,31 (м, 2H), 2,39-2,47 (м, 2H), 2,62-2,74 (м, 2H), 4,75 (ушир.с, 1H), 6,92 (ушир.с, 2H), 7,18-7,36 (м, 5H), 7,49 (д, 2H, J=9,0 Гц), 7,65 (д, 2H J=9,0 Гц), 7,95 (с, 1H) ДМСО-d6, 300 МГц
2- 227
Figure 00000399
198-200 0,91-1,69 (м, 21H), 1,77-1,94 (м, 4H), 2,05-2,16 (м, 1H), 2,53-2,61 (м, 1H), 2,74-2,89 (м, 2H), 3,40-3,46 (м, 2H), 4,30 (ушир.с, 1H), 6,91 (ушир.с,2H), 7,30 (д, 2H, J=9,0 Гц), 7,65 (д, 2H, J=9,0 Гц), 7,95 (с, 1H) ДМСО-d6, 300 МГц
2- 228
Figure 00000400
119-120 0,91-1,65 (м, 19H), 1,75-1,90 (м, 6H), 2,11 (ушир.с, 1H), 2,55-2,58 (м, 1Н), 2,72-2,91 (м, 2H), 6,91 (ушир.с, 2H), 7,15-7,33 (м, 7H), 7,64 (д, 2H, J=9,0 Гц), 7,95 (с, 1H) ДМСО-d6, 300 МГц
2- 229
Figure 00000401
160-162 0,97-1,11 (м, 2H), 1,39-1,97 (м, 19H), 2,27-2,63 (м, 3H), 3,24 (ушир.с, 2H), 6,91 (ушир.с, 2H), 7,30 (д, 2H, J=6,0 Гц), 7,64 (д, 2H, J=6,0 Гц), 7,95 (с, 1H) ДМСО-d6, 300 МГц
2- 230
Figure 00000402
0,91-1,10 (м, 2H), 1,37-1,63 (м, 11H), 1,78-1,92 (м, 5H), 2,06-2,42 (м, 10H), 2,52-2,59 (м, 1H), 6,91 (ушир.с, 2H), 7,30 (д, 2H, J=9,0 Гц), 7,64 (д, 2H, J=9,0 Гц), 7,95 (с, 1H) ДМСО-d6, 300 МГц
2- 231
Figure 00000403
0,95-1,07 (м, 2H), 1,37-1,65 (м, 11H), 1,78-1,91 (м, 4H), 2,15-2,23 (м, 2H), 2,32-2,47 (м, 6H), 3,45-3,51 (м, 2H), 6,91 (ушир.с, 2H), 7,25-7,35 (м, 7H), 7,64 (д, 2H, J=9,0 Гц), 7,95 (с, 1H) ДМСО-d6, 300 МГц
2- 232
Figure 00000404
171-172 0,98-1,08 (м, 2H), 1,39 (с, 9H), 1,41-1,51 (м,2H), 1,60 (с, 6H), 1,80-1,91 (м, 5H), 2,13 (ушир.с, 2H), 2,26-2,32 (м, 4H), 2,48-2,53 (м, 4H), 2,52-2,57 (м, 1H), 6,90 (ушир.с, 2H), 7,28 (д, 2H, J=8,0 Гц), 7,62 (д, 2H, J=8,0 Гц), 7,93 (с, 1H) ДМСО-d6, 400 МГц
2- 233
Figure 00000405
224-229 1,06 (д, 3H, J=6,0 Гц), 1,09-1,31 (м, 3H), 1,36-1,52 (м, 2H), 1,61 (с, 6H), 1,71-1,82 (м, 1H), 1,90-1,93 (м, 2H), 2,01-2,47 (м, 1Н), 3,37-3,46 (м, 1H), 6,93 (ушир., 2H), 7,30 (д, 2H, J=8,4 Гц), 7,64 (д, 2H, J=8,4 Гц), 7,95 (с, 1Н) ДМСО-d6, 400 МГц
2- 234
Figure 00000406
226-230 1,37-1,67 (м, 4H), 1,61 (с, 6H), 1,78-1,92 (м, 4H), 2,46-2,60 (м, 1H), 3,62-3,78 (м, 1H), 3,79 (с, 2H), 6,93 (ушир., 2H), 7,33 (д, 2H, J=8,4 Гц), 7,48 (д, 1H, J=8,4 Гц), 7,65 (д, 2H, J=8,4 Гц), 7,95 (с, 1H) ДМСО-d6, 300 МГц
2- 235
Figure 00000407
201-202 1,46-1,66 (м,4H), 1,61 (с, 6H), 1,71-1,93 (м, 8H), 2,43-2,63 (м, 2H), 3,26-3,35 (м, 2H), 3,43-3,54 (м, 2H), 6,93 (ушир., 2H), 7,31 (д, 2H, J=8,4 Гц), 7,65 (д, 2H, J=8,4 Гц), 7,95 (с, 1H) ДМСО-d6, 300 МГц
2- 236
Figure 00000408
220-224 1,33-1,89 (м, 14H), 1,61 (с, 6H), 2,51 (с, 2H), 3,36 (с, 4H), 6,92 (ушир., 2H), 7,31 (д, 2H, J=8,1 Гц), 7,65 (д, 2H, J=8,1 Гц), 7,95 (с, 1H) ДМСО-d6, 300 МГц
2- 237
Figure 00000409
250-252 1,16-1,39 (м, 2H), 1,46-1,92 (м, 8H), 1,61 (с, 6H), 2,51-2,81 (м, 2H), 2,87-3,05 (м, 1H), 3,12-3,25 (м, 1H), 3,62-3,99 (м, 4H), 4,64-4,78 (м, 1H), 6,93 (ушир., 2H), 7,31 (д, 2H, J=8,4 Гц), 7,65 (д, 2H, J=8,4 Гц), 7,95 (с, 1H) ДМСО-d6, 300 МГц
2- 238
Figure 00000410
190-191 1,48-1,65 (м, 4H), 1,61 (с, 6H), 1,72-1,92 (м, 4H), 2,20 (с, 3H), 2,22-2,38 (м, 4H), 2,51-2,75 (м, 2H), 3,41-3,55 (м, 4H), 6,93 (ушир., 2H), 7,31 (д,2H,J=8,4 Гц), 7,65 (д, 2H, J=8,4 Гц), 7,95 (с, 1H) ДМСО-d6, 300 МГц
2- 239
Figure 00000411
233-235 1,47-1,67 (м, 4H), 1,57 (с, 6H), 1,70-1,92 (м, 4H), 2,47-2,77 (м, 2H), 3,37-3,65 (м, 8H), 6,92 (ушир., 2H), 7,31 (д, 2H, J=8,4 Гц), 7,65 (д, 2H, J=8,4 Гц), 7,95 (с, 1H) ДМСО-d6, 300 МГц
2- 240
Figure 00000412
233-235 0,95-1,09 (м, 2H), 1,37-1,65 (м, 3H), 1,60 (с, 6H), 1,77-1,96 (м, 4H), 2,19 (ушир.д, 2H, J=7,0 Гц), 2,39 2,49 (м, 4H), 2,50-2,61 (м, 1H), 3,07-3,14 (м, 4H), 6,91 (ушир., 2H), 7,30 (д, 2H, J=8,4 Гц), 7,64 (д, 2H, J=8,4 Гц), 7,95 (с, 1H) ДМСО-d6, 300 МГц
2- 241
Figure 00000413
120-126 0,96-1,10 (м, 2H), 0,99 (д, 6H, J=6,6 Гц), 1,41-1,65 (м,3H), 1,60 (с,6H), 1,81-1,93 (м,4H), 2,15 (ушир.д, 2H, J=7,0 Гц), 2,27-2,38 (м, 4H), 2,49-2,59 (м, 1H), 2,80-2,89 (м, 1H), 3,40-3,51 (м, 4H), 6,92 (ушир., 2H), 7,30 (д, 2H, J=8,4 Гц), 7,64 (д, 2H, J=8,4 Гц), 7,95 (с, 1H) ДМСО-d6, 300 МГц
2- 242
Figure 00000414
171-172 0,98-1,08 (м, 2H), 1,39 (с, 9H), 1,41-1,51 (м, 2H), 1,60 (с, 6H), 1,80-1,91 (м, 5H), 2,13 (ушир.с, 2H), 2,26-2,32 (м, 4H), 2,48-2,53 (м, 4H), 2,52-2,57 (м, 1H), 6,90 (ушир.с, 2H), 7,28 (д, 2H, J=8,0 Гц), 7,62 (д, 2H, J=8,0 Гц), 7,93 (с, 1H) ДМСО-d6, 400 МГц
2- 243
Figure 00000415
208-210 Смесь 2 конформеров; 1,02-1,13 (м, 2H), 1,38-1,58 (м, 2H), 1,59 (с, 6H), 1,61-1,91 (м, 5H), 2,51 (м, 1H), 2,85 и 2,87 (с, 3H), 3,06 и 3,20 (д, 2H, J=6,8 Гц), 4,06 и 4,07 (ушир.с, 2H), 4,30 и 4,35 (ушир.с, 1H), 6,91 (ушир.с, 2H), 7,27 (д, 2H,J=8,3 Гц), 7,61 (д, 2H, J=8,3 Гц), 7,92 (с, 1H) ДМСО-d6, 400 МГц
2- 244
Figure 00000416
208-209 0,94-1,05 (м, 2H), 1,41-1,50 (м, 2H), 1,60 (с, 6H), 1,79-1,90 (м, 5H), 2,08 (д, 2H, J=8,0 Гц), 2,23-2,29 (м, 4H), 2,69-2,71 (м, 4H), 6,92 (ушир.с, 2H), 7,28 (д, 2H, J=8,0 Гц), 7,62 (д, 2H, J=8,0 Гц), 7,93 (с, 1H) ДМСО-d6, 400 МГц
2- 245
Figure 00000417
180-182 0,82 (т, 3H, J=7,4 Гц), 1,04-1,13 (м, 2H), 1,37-1,58 (м, 5H), 1,60 (с, 6H), 1,80-1,95 (м,4H), 2,01-2,18 (м, 2H), 2,19-2,39 (м, 4H), 2,51 (м, 1H), 2,95 (кв, 2H, J=7,4 Гц), 3,20-3,28 (м, 4H), 6,40 (ушир.с, 1H), 6,91 (ушир.с, 2H), 7,28 (д, 2H, J=8,3 Гц), 7,62 (д, 2H,J=8,3 Гц), 7,93 (с, 1H) ДМСО-d6, 400 МГц
2- 246
Figure 00000418
158-160 1,04-1,13 (м, 2H), 1,37-1,58 (м, 3H), 1,59 (с, 6H), 1,80-1,95 (м, 4H), 2,01-2,18 (м, 2H), 2,19-2,39 (м, 4H), 2,51 (м, 1H), 3,20-3,28 (м, 4H), 5,89 (ушир.с, 2H), 6,91 (ушир.с, 2H), 7,27 (д, 2H, J=8,3 Гц), 7,61 (д, 2H,J=8,3 Гц), 7,92 (с, 1H) ДМСО-d6, 400 МГц
2- 247
Figure 00000419
205-206 0,98-1,07 (м, 2H), 1,43-1,51 (м, 2H), 1,60 (с, 6H), 1,80-1,92 (м, 5H), 2,14 (д, 2H, J=8,0 Гц), 2,28-2,36 (м, 4H), 2,52-2,58 (м, 1H), 3,43-3,48 (м, 4H), 4,07 (д, 2H, J=6,0 Гц), 4,33 (т, 1H, J=6,0 Гц), 6,93 (ушир.с, 2H), 7,28 (д, 2H, J=8,0 Гц), 7,63 (д, 2H, J=8,0 Гц), 7,93 (с, 1H) ДМСО-d6, 400 МГц
2- 248
Figure 00000420
207-208 1,00-1,04 (м, 2H), 1,30 (с, 6H), 1,40-1,52 (м, 2H), 1,60 (с, 6H), 1,79-1,93 (м, 5H), 2,13 (д, 2H, J=8,0 Гц), 2,30-2,35 (м, 4H), 2,53-2,58 (м, 1H), 3,79-3,97 (м, 4H), 6,92 (ушир.с, 2H), 7,28 (д, 2H, J=8,0 Гц), 7,63 (д, 2H, J=12,0 Гц), 7,93 (с, 1H) ДМСО-d6, 400 МГц
2- 249
Figure 00000421
202-203 0,97-1,06 (м, 2H), 1,43-1,52 (м, 2H), 1,60 (с, 6H), 1,81-1,92 (м, 5H), 1,98 (с, 3H), 2,14 (д, 2H, J=8,0 Гц), 2,26-2,36 (м, 4H), 2,52-2,56 (м, 1H), 3,38-3,45 (м, 4H), 6,93 (ушир.с, 2H), 7,28 (д, 2H, J=8,0 Гц), 7,63 (д, 2H, J=12,0 Гц), 7,93 (с, 1H) ДМСО-d6, 400 МГц
2- 250
Figure 00000422
220-240 1,43-1,69 (м, 4H), 1,61 (с, 6H), 1,73-1,92 (м, 4H), 2,36-2,64 (м, 2H), 3,13-3,41 (м, 3H), 3,65 (дд, 1H, J=5,9, 9,9 Гц), 3,96-4,11 (м, 2H), 4,85 (ушир., 1H), 4,92 (ушир., 1H), 6,93 (ушир., 2H), 7,32 (д, 2H, J=8,4 Гц), 7,65 (д, 2H, J=8,4 Гц), 7,95 (с, 1H) ДМСО-d6, 300 МГц
2- 251
Figure 00000423
159-164 ,09 (м, 2H), 1,39-1,72 (м, 8H), 1,60 (с, 6H), 1,77-1,93 (м, 6H), 1,97-2,16 (м, 2H), 2,45-2,61 (м, 1Н), 2,76-2,89 (м, 1H), 6,67 (ушир., 1H), 6,91 (ушир.,2H), 7,17 (ушир., 1H), 7,30 (д, 2H, J=8,1 Гц), 7,64 (д, 2H, J=8,1 Гц), 7,95 (с, 1H) ДМСО-d6, 300 МГц
2- 252
Figure 00000424
209-211 1,04 (т, 3H, J=7,4 Гц), 1,20-1,29 (м, 2H), 1,46-1,58 (м, 2H), 1,60 (с, 6H), 1,80-1,95 (м,4H), 2,01-2,07 (м, 2H), 2,51 (м, 1H), 2,92-3,01 (м, 4H), 6,90 (ушир.с, 1H), 7,96 (ушир.т, 1H, J=5,6 Гц), 7,29 (д, 2H, J=8,3 Гц), 7,63 (д, 2H, J=8,3 Гц), 7,94 (с, 1H) ДМСО-d6, 400 МГц
2- 253
Figure 00000425
248 (разл.) 1,03-1,17 (м, 2H), 1,38-1,64 (м, 8H), 1,78-1,96 (м, 4H), 2,55 (д, 2H, J=9,0 Гц), 3,22 (с, 2H), 3,30 (с, 2H), 6,92 (ушир.с, 2H), 7,30 (д, 2H, J=6,0 Гц), 7,64 (д, 2H, J=6,0 Гц), 7,95 (с, 1H), 12,40 (ушир.с, 1H) ДМСО-d6, 300 МГц
2- 254
Figure 00000426
213-214 1,39-1,52 (м,4H), 1,60 (с, 6H), 1,85-1,93 (м, 4H), 2,52-2,68 (м, 2H), 4,18 (ушир.с, 2H), 4,97 (ушир.с, 1H), 6,93 (ушир.с, 2H), 7,29 (д, 2H, J=8,0 Гц), 7,63 (д, 2H, J=8,0 Гц), 7,93 (с, 1H) ДМСО-d6, 400 МГц
2- 255
Figure 00000427
>250 1,44-1,53 (м, 4H), 1,58 (с, 6H), 1,82-1,89 (м, 2H), 1,98-2,03 (м, 2H), 2,24 (с, 3H), 2,26 (ушир.с, 1H), 6,84 (ушир.с, 2H), 7,30 (д, 2H, J=9,0 Гц), 7,63 (д, 2H, J=9,0 Гц), 12,05 (ушир.с, 1H) ДМСО-d6, 300 МГц
2- 256
Figure 00000428
172-175 1,42-1,55 (м, 4H), 1,58 (с, 6H), 1,84-1,97 (м, 4H), 2,24 (с, 3H), 2,26-2,28 (м, 1H), 2,73 (ушир.с, 1H), 3,23 (ушир.с, 3H), 7,30 (д, 2H, J=6,0 Гц), 7,63 (д, 2H, J=9,0 Гц), 11,67 (ушир.с, 1H) ДМСО-d6, 300 МГц
2- 257
Figure 00000429
220-225 1,18 (с, 6H), 1,36-1,56 (м, 4H), 1,58 (с, 6H), 1,79-1,87 (м, 4H), 2,15-2,22 (м, 1H), 2,24 (с, 3H), 2,55-2,59 (м, 1H), 3,37 (д, 2H, J=6,0 Гц), 4,90 (т, 1H, J=6,0 Гц), 6,82 (ушир., 2H), 7,18 (ушир.с, 1H), 7,29 (д, 2H, J=9,0 Гц), 7,63 (д, 2H, J=9,0 Гц) ДМСО-d6, 300 МГц
2- 258
Figure 00000430
>250 1,44-1,61 (м, 4H), 1,58 (с, 6H), 1,75-1,88 (м,4H), 2,25 (с,3H), 2,41-2,51 (м, 2H), 2,54-2,62 (м, 1H), 3,18 (дд, 1H, J=12,0, 6,0 Гц), 3,37 (дд, 1H, J=12,0, 6,0 Гц), 3,65 (дд, 1H, J=9,0, 6,0 Гц), 3,96-4,02 (м, 1H), 4,02-4,10 (м, 1H), 4,87 (д, 1H, J=6,0 Гц), 4,95 (д, 1H, J=6,0 Гц), 6,83 (ушир., 1H), 7,31 (д, 2H, J=9,0 Гц), 7,63 (д, 2H, J=9,0 Гц) ДМСО-d6, 300 МГц
2- 259
Figure 00000431
271-277 1,05-1,20 (м, 2H), 1,36-1,62 (м, 3H), 1,58 (с, 6H), 1,77-1,98 (м, 4H), 2,24 (с, 3H), 2,47-2,59 (м, 1H), 2,54 (д, J=6,0 Гц, 2H), 3,31 (с, 2H), 6,81 (ушир с, 2H), 7,29 (д, J=9,0 Гц, 2H), 7,62 (д, J=9,0 Гц, 2H), 12,48 (с, 1H) ДМСО-d6, 300 МГц
2- 260
Figure 00000432
235-239 1,01-1,21 (м, 2H), 1,32-1,54 (м, 3H), 1,41 (с, 6H), 1,58 (с, 6H), 1,77-1,97 (м, 4H), 2,24 (с, 3H), 2,43-2,61 (м, 3H), 6,83 (ушир.с, 2H), 7,28 (д, J=8,2 Гц, 2H), 7,61 (д, J=8,2 Гц, 2H), 12,49 (ушир.с, 1H) ДМСО-d6, 300 МГц
2- 261
Figure 00000433
225-227 1,17-1,38 (м, 2H), 1,44-1,66 (м, 2H), 1,58 (с, 6H), 1,77-1,88 (м, 2H), 1,96-2,16 (м, 3H), 2,25 (с, 3H), 2,45-2,62 (м, 1H), 3,27 (д, J=6,0 Гц, 2H), 4,26 (с, 2H), 6,81 (ушир.с, 2H), 7,30 (д,J=8,2 Гц, 2H), 7,62 (д, J=8,2 Гц, 2H), 13,36 (ушир.с, 1H) ДМСО-d6, 300 МГц
2- 262
Figure 00000434
>166 1,18-1,37 (м, 2H), 1,46-1,64 (м, 2H), 1,58 (с, 6H), 1,79-1,94 (м, 4H), 1,98-2,09 (м, 1H), 2,24 (с, 3H), 2,44-2,61 (м, 1H), 2,64-2,74 (м, 1H), 2,81-2,89 (м, 1H), 3,66 (д, J=14,1 Гц, 1H), 3,92 (д, J=14,1 Гц, 1H), 6,80 (ушир с, 2H), 7,29 (д, J=8,4 Гц, 2H), 7,61 (д, J=8,4 Гц, 2H), 13,06 (с, 1H) ДМСО-d6, 400 МГц
2- 263
Figure 00000435
>250 1,59 (с, 6H), 1,61-1,75 (м, 4H), 1,89-1,99 (м, 2H), 2,10-2,21 (м, 2H), 2,25 (с, 3H), 2,67 (ушир., 1H), 3,09 (ушир., 1H), 6,83 (ушир., 2H), 7,35 (д, 2H, J=6,0 Гц), 7,65 (д, 2H, J=6,0 Гц), 16,07 (ушир.с, 1H) ДМСО-d6, 300 МГц
2- 264
Figure 00000436
>250 1,44-1,69 (м, 4H), 1,59 (с, 6H), 1,89-1,94 (м, 2H), 2,00-2,04 (м, 2H), 2,25 (с, 3H), 2,55-2,66 (м, 2H), 3,16-3,18 (м, 2H), 6,83 (ушир., 1Н), 7,33 (д, 2H, J=9,0 Гц), 7,64 (д, 2H, J=9,0 Гц), 11,99 (ушир., 1H) ДМСО-d6, 300 МГц
2- 265
Figure 00000437
2- 266
Figure 00000438
2- 267
Figure 00000439
2- 268
Figure 00000440
Таблица 3
Новый пример № Мол.структура Т.пл. ЯМР (δ) Растворитель
3
Figure 00000441
188-190 1,46-1,65 (м, 2H), 1,60 (с, 6H), 1,81-1,94 (м, 2H), 2,73-2,96 (м, 2H), 3,22-3,34 (м, 1H), 3,63-3,70 (м, 1H), 4,33-4,44 (м, 1H), 7,00 (ушир., 2H), 7,33 (д, 2H, J=8,4 Гц), 7,67 (д, 2H, J=8,4 Гц), 7,95 (с, 1H) ДМСО-d6, 300 МГц
3- 2
Figure 00000442
1,63 (с, 6H), 1,76-2,02 (м, 4H), 2,83-3,11 (м, 3H), 3,32-3,47 (м, 2H), 7,24 (ушир., 2H), 7,32 (д, 2H, J=8,1 Гц), 7,73 (д, 2H, J=8,1 Гц), 8,04 (с, 1H), 8,69 (ушир., 1H) ДМСО-d6, 300 МГц
3- 3
Figure 00000443
232-237 1,39-1,54 (м, 2H), 1,60 (с, 6H), 1,73-1,84 (м, 2H), 2,04 (с, 3H), 2,54-2,64 (м, 1H), 2,77-2,90 (м, 1H), 3,07-3,20 (м, 1H), 3,87-3,98 (м, 1H), 4,49-4,60 (м, 1H), 6,95 (ушир., 2H), 7,33 (д, 2H, J=8,4 Гц), 7,66 (д, 2H, J=8,4 Гц), 7,96 (с, 1H) ДМСО-d6, 300 МГц
Таблица 4
Новый пример № Мол.структура Т.пл. ЯМР (δ) Растворитель
4
Figure 00000444
191-193 1,58-1,62 (м, 6H), 1,62 (с, 6H), 3,26 (ушир.с, 4H), 6,79 (ушир.с, 2H), 7,29 (д, 2H, J=9,0 Гц), 7,63 (д, 2H, J=9,0 Гц),7,91 (с, 1H) ДМСО-d6, 400 МГц
4- 2
Figure 00000445
1,21-1,30 (м,2H), 1,62 (с, 6H), 1,61-1,80 (м, 3H), 2,54 (д, 2H, J=7,0 Гц), 2,73 (ушир.т, 2H, J=12,8 Гц), 3,83 (ушир.д, 2H, J=12,8 Гц), 6,79 (ушир.с, 2H), 6,91 (д, 2H, J=9,0 Гц), 7,17-7,31 (м, 5H), 7,62 (д, 2H,J=9,0 Гц), 7,91 (с, 1H) ДМСО-d6, 400 МГц
4- 3
Figure 00000446
176-177 1,19 (т, 3H,J=6,0 Гц), 1,57-1,69 (м, 8H), 1,85-1,92 (м, 2H), 2,54-2,61 (м, 1H),2,86-2,95 (м, 2H), 3,76-3,83 (м, 2H), 4,09 (кв, 2H, J=7,0 Гц), 6,87 (ушир.с, 2H), 6,96 (д, 2H, J=9,0 Гц), 7,65 (д, 2H, J=6,0 Гц), 7,92 (с, 1H) ДМСО-d6, 300 МГц
4- 4
Figure 00000447
>240 1,57-1,66 (м, 8H), 1,87-1,92 (м, 2H), 2,45-2,47 (м, 1H), 2,87-2,93 (м, 2H), 3,76-3,80 (м, 2H), 6,82 (ушир.с, 2H), 6,94 (д, 2H, J=8,0 Гц), 7,64 (д, 2H, J=8,0 Гц), 7,91 (с, 1H) ДМСО-d6, 400 МГц
4- 5
Figure 00000448
174-175 1,21 (т, 3H, J=6,0 Гц), 1,62 (с, 6H), 3,25-3,27 (м, 2H), 3,50-3,53 (м, 2H), 4,08 (кв, 2H, J=6,7 Гц), 6,83 (ушир.с, 2H), 6,97 (д, 2H, J=12,0 Гц), 7,66 (д, 2H, J=8,0 Гц), 7,92 (с, 1H) ДМСО-d6, 400 МГц
4- 6
Figure 00000449
191-196 1,63 (с, 6H), 1,96-1,99 (м, 4H), 3,25-3,31 (м, 4H),6,55 (д, 2H, J=8,6 Гц), 6,77 (ушир., 2H), 7,65 (д, 2H, J=8,6 Гц), 7,90 (с, 1H) ДМСО-d6, 400 МГц
4- 7
Figure 00000450
214-219 1,62 (с, 6H), 3,22 (т, 4H, J=4,8 Гц), 3,75 (т, 4H, J=4,8 Гц), 6,83 (ушир., 2H), 6,96 (д, 2H, J=8,4 Гц), 7,67 (д, 2H, J=8,4 Гц), 7,92 (с, 1H) ДМСО-d6, 400 МГц
Таблица 5
Новый пример № Мол.структура Т.пл. ЯМР (δ) Растворитель
5
Figure 00000451
117-133 1,60 (с, 6H), 7,01 (ушир., 2Н), 7,48 (т, 1H,J=8,1 Гц), 7,55 (ддд, 1H, J=1,0, 2,0, 1,0 Гц), 7,67 (дт, 1H, J=8,1, 1,0 Гц), 7,76 (т, 1H, J=2,0 Гц), 7,97 (с, 1H) ДМСО-d6, 400 МГц
5- 2
Figure 00000452
130-131 1,58 (с, 6H), 5,20 (с, 2H), 6,93 (ушир., 2H), 7,15 (д, 1H, J=8,3 Гц), 7,25-7,49 (м, 8H), 7,97 (с, 1H) ДМСО-d6, 400 МГц
5- 3
Figure 00000453
151-152 1,02-1,33 (м, 5H), 1,60 (с, 6H), 1,65-1,88 (м, 6H),3,85 (д, 2H, J=6,2 Гц), 6,94 (ушир., 2H), 7,05 (дд, 1H, J=2,5, 8,0 Гц), 7,17 (д, 1H, J=2,5 Гц), 7,23 (д, 1H, J=8,0 Гц), 7,35 (т, 1H, J=8,0 Гц), 7,97 (с, 1H) ДМСО-d6, 400 МГц
Таблица 6
Новый пример № Мол.структура Т.пл. ЯМР (δ) Растворитель
6
Figure 00000454
>230 1,09-1,22 (м, 2H), 1,41-1,56 (м, 2H), 1,58 (с, 6H), 1,70-1,91 (м, 5H), 2,16 (д, 2H, д=6,7 Гц), 2,24 (с, 3H), 2,92 (м, 1H), 6,91 (ушир.с, 2H), 7,42 (д, 1H, J=8,1 Гц), 7,63 (дд, 1H, J=8,1, 1,8 Гц), 7,72 (д, 1Н, J=1,8 Гц), 12,10 (ушир.с, 1H) ДМСО-d6, 400 МГц
6- 2
Figure 00000455
229-232 0,98-1,16 (м, 2H), 1,34-1,64 (м, 3H), 1,58 (с, 6H), 1,76-1,89 (м, 4H), 2,24 (с, 3H), 2,83-2,98 (м, 1H), 3,02 (т, J=6,0 Гц, 1H), 3,81 (с, 2H), 5,42 (ушир.с, 1H), 6,91 (ушир.с, 2H), 7,41 (д, J=8,3 Гц, 1H), 7,63 (д, J=8,3 Гц, 1H), 7,65-7,72 (м, 1H), 7,73 (с, 1H) ДМСО-d6, 300 МГц
6- 3
Figure 00000456
280 (разл.) 1,15-1,42 (м, 5H), 1,56 (с, 6H), 1,80 (м, 4H), 2,23 (с, 3H), 2,13 (д, 2H, J=6,8 Гц), 4,97 (ушир.с, 2H), 6,75 (ушир.с, 2H), 6,82 (дд, 1H, J=8,3 Гц, 1,9 Гц), 6,93 (д, 1H, J=1,9 Гц), 7,01 (д, 1H, J=8,3 Гц) ДМСО-d6, 300 МГц
6- 4
Figure 00000457
177 (разл.) 1,01-1,09 (м, 2H), 1,45-1 56 (м, 3H), 1,59 (с, 6H), 1,70-1,83 (м, 6H),2,13-2,19 (м, 4H),2,25 (с, 3H), 2,41-2,46 (м, 2H), 3,63-3,69 (м, 2H), 6,87 (ушир.с, 2H), 7,42 (д, 1H, J=8,3 Гц), 7,51 (д, 1H, J=1,9 Гц), 7,62 (дд, 1H, J=8,3, 1,9 Гц) ДМСО-d6, 300 МГц
6- 5
Figure 00000458
>300 1,15-1,25 (м, 2H), 1,37-1,57 (м, 2H), 1,58 (с, 6H), 1,65-1,94 (м, 5H), 2,24 (с, 3H), 2,31 (д, J=6,8 Гц, 2H), 2,85-3,01 (м, 1H), 6,90 (с, 2H), 7,41 (д, J=8,3 Гц, 1H), 7,63 (дд, J=1,9, 8,3 Гц, 1H), 7,73 (д, J=1,9 Гц, 1H), 11,07 (с, 1H), 11,17 (с, 1H) ДМСО-d6, 300 МГц
6- 6
Figure 00000459
>282 1,13-1,32 (м, 2H), 1,39-1,57 (м, 2H), 1,58 (с, 6H), 1,70-1,96 (м, 5H), 2,25 (с, 3H), 2,45 (д, J=6,8 Гц, 2H), 2,87-3,01 (м, 1H), 6,91 (с, 2H), 7,42 (д, J=8,3 Гц, 1H), 7,64 (дд, J=1,9, 8,3 Гц, 1H), 7,74 (д, J=1,9 Гц, 1H), 12,17 (с, 1H) ДМСО-d6, 300 МГц
6- 7
Figure 00000460
>280 1,02-1,20 (м, 2H), 1,33-1,53 (м, 2H), 1,56 (с, 6H), 1,65-1,89 (м, 5H), 2,14 (д, J=6,8 Гц, 2H), 2,24 (с, 3H), 2,75- 2,89 (м, 1H), 6,77 (ушир. с, 1H), 7,07 (д, J=7,9 Гц, 1H), 7,08 (с, 1H), 7,15 (д, J=7,9 Гц, 1H), 9,45 (с, 1H), 11,99 (с, 1H) ДМСО-d6, 300 МГц
6- 8
Figure 00000461
224-225 1,02-1,21 (м, 2H), 1,31-1,60 (м, 2H), 1,35 (т, J=6,9 Гц, 3H), 1,58 (с, 6H), 1,66-1,89 (м, 5H), 2,15 (д, J=6,6 Гц, 2H), 2,25 (с, 3H), 2,78-2,93 (м, 1H), 4,10 (кв, J=6,9 Гц, 2H), 6,83 (ушир.с, 2H), 7,17-7,29 (м, 3H), 11,98 (с, 1H) ДМСО-d6, 300 МГц
6- 9
Figure 00000462
>269 1,07-1,23 (м, 2H), 1,44-1,63 (м, 2H), 1,59 (с, 6H), 1,71-1,90 (м, 5H), 2,16 (д, J=6,8 Гц, 2H), 2,24 (с, 3H), 2,70-2,88 (м, 1H), 6,88 (ушир.с, 2H), 7,34-7,42 (м, 1H), 7,46- 7,55 (м, 2H), 12,02 (с, 1H) ДМСО-d6, 300 МГц
6- 10
Figure 00000463
212-214 1,01-1,14 (м, 2H), 1,42-1,57 (м, 3H), 1,59 (с, 6H), 1,81 (м, 4H), 2,24 (с, 3H), 2,80 (м, 1H), 3,02 (м, 2H), 3,81 (д, 2H, J=6,0 Гц), 5,1 (т, 1H, J=6,0 Гц), 6,88 (ушир.с, 2H), 7,34-7,40 (м, 1H), 7,48-7,54 (м, 2H), 7,67-7,71 (м, 1H) ДМСО-d6, 300 МГц
6- 11
Figure 00000464
>282 1,10-1,31 (м, 2H), 1,42-1,64 (м, 2H), 1,59 (с, 6H), 1,67-1,89 (м, 5H), 2,24 (с, 3H), 2,44 (д, J=6,8 Гц, 2H), 2,75-2,88 (м, 1H), 6,89 (ушир с, 1H), 7,33-7,42 (м, 1H), 7,47-7,56 (м, 2H), 12,16 (с, 1H) ДМСО-d6, 300 МГц
6- 12
Figure 00000465
171-173 1,03-1,19 (м, 2H), 1,34-1,51 (м, 2H), 1,58 (с, 6H), 1,72-1,85 (м, 4H), 2,24 (с, 3H), 2,39 (д, 2H, д=6,7 Гц), 2,92 (м, 1H), 5,23 (с, 1H), 6,90 (ушир.с, 2H), 7,40 (д, 1H, J=8,1 Гц), 7,62 (д, 1H, J=8,1 Гц), 7,72 (с, 1H),9,20 (ушир.с, 1H), 11,20 (ушир.с, 1H) ДМСО-d6, 400 МГц
6- 13
Figure 00000466
>250 1,09 (т, 3H, J=7,4 Гц), 1,03-1,16 (м, 2H), 1,34-1,54 (м, 2H), 1,58 (с, 6H), 1,76-1,89 (м, 4H), 2,25 (с, 3H), 2,83-3,08 (м, 5H), 5,70 (т, 1H, J=5,6 Гц), 5,85 (т, 1H, J=5,9 Гц), 6,90 (ушир.с, 2H), 7,43 (д, 1Н, J=8,1 Гц), 7,64 (д, 1H, J=8,1 Гц), 7,73 (с, 1H) ДМСО-d6, 300 МГц
6- 14
Figure 00000467
205-209 0,88 (д, 6H, J=6,0 Гц), 1,01-1,13 (м, 2H), 1,37-1,52 (м, 3H), 1,58 (с, 6H), 1,77-1,87 (м, 5H), 2,25 (с, 3H), 2,89 (т, 2H, J=6,0 Гц), 2,89-2,95 (м, 1Н), 3,73 (д, 2H, J=6,0 Гц), 6,90 (ушир., 2H), 7,13 (ушир., 1Н), 7,42 (д, 1H, J=9,0 Гц), 7,63 (дд, 1H, J=9,0, 3,0 Гц), 7,73 (д, 1H, J=3,0 Гц) ДМСО-d6, 300 МГц
6- 15
Figure 00000468
225-228 1,00-1,11 (м, 2H), 1,36-1,51 (м, 3H), 1,58 (с, 6H), 1,78-1,86 (м, 4H), 2,24 (с, 3H), 2,92-2,96 (м, 2H), 3,24-3,27 (м, 4H), 3,52-3,55 (м, 4H), 6,53 (т, 1H, J=6,0 Гц), 6,90 (ушир., 1H), 7,42 (д, 1H, J=9,0 Гц), 7,63 (дд, 1H, J=9,0, 3,0 Гц), 7,73 (д, 1H, J=3,0 Гц) ДМСО-d6, 300 МГц
6- 16
Figure 00000469
>250 0,98-1,10 (м, 2H), 1,36-1,52 (м, 3H), 1,58 (с, 6H), 1,81-1,85 (м, 4H), 2,25 (с, 3H), 2,78 (с, 6H), 2,89-2,94 (м, 3H), 6,25 (т, 1H, J=6,0 Гц), 6,89 (ушир., 2H), 7,42 (д, 1H, J=9,0 Гц), 7,63 (дд, 1H, J=9,0, 3,0 Гц), 7,73 (д, 1H, J=3,0 Гц) ДМСО-d6, 300 МГц
6- 17
Figure 00000470
>250 1,07-1,19 (м, 2H), 1,45-1,54 (м, 2H), 1,59 (с, 6H), 1,64-1,74 (м, 1H), 1,80-1,87 (м, 4H), 2,25 (с, 3H), 2,91-3,00 (м, 1H), 3,05 (д, 2H, J=6,0 Гц), 3,56 (т, 2H, J=9,0 Гц), 4,27 (т, 2H, J=9,0 Гц), 6,90 (ушир., 2H), 7,42 (д, 1H, J=9,0 Гц), 7,64 (дд, 1H, J=9,0, 3,0 Гц), 7,74 (д, 1H,J=3,0 Гц) ДМСО-d6, 300 МГц
6- 18
Figure 00000471
>250 0,99-1,16 (м, 2H), 1,25 (с, 6H), 1,35-1,53 (м, 3H), 1,58 (с, 6H), 1,77-1,86 (м, 4H), 2,24 (с, 3H), 2,86-2,96 (м, 1H), 2,99 (т, 2H, J=6,0 Гц), 5,32 (с, 1H), 6,89 (ушир., 2H), 7,42 (д, 1H, J=8,3 Гц), 7,57-7,65 (м, 2H), 7,73 (д, 1H, J=1,9 Гц) ДМСО-d6, 300 МГц
6- 19
Figure 00000472
225-226 1,05-1,19 (м, 2H), 1,37-1,51 (м, 2H), 1,58 (с, 6H), 1,60-1,66 (м, 1H), 1,71-1,87 (м, 5H), 1,95-2,02 (м, 1H), 2,24 (с, 3H), 2,89-2,96 (м, 1H), 3,09-3,15 (м, 1H), 3,20-3,31 (м, 4H), 3,85-3,91 (м, 2H), 4,97 (д, 1H, J=4,0 Гц), 6,90 (ушир.с, 2H), 7,40 (д, 1Н, J=8,0 Гц), 7,62 (д, 1H, J=8,0 Гц), 7,72 (с, 1H) ДМСО-d6, 400 МГц
6- 20
Figure 00000473
247-248 1,07-1,21 (м, 2H), 1,44-1,55 (м, 2H), 1,65 (с, 6H), 1,70-1,90 (м, 5H), 2,16 (д, 2H, J=8,0 Гц), 2,89-2,98 (м, 1H), 7,45 (д, 1H, J=8,0 Гц), 7,49 и 7,83 (ушир.с, 2H), 7,69 (дд, 1H, J=8,0, 4,0 Гц), 7,80 (д, 1H, J=4,0 Гц), 12,04 (ушир.с, 1H) ДМСО-d6, 400 МГц
6- 21
Figure 00000474
>250 1,06-1,19 (м, 2H), 1,41-1,55 (м, 2H), 1,66 (с, 6H), 1,68-1,75 (м, 1H), 1,77-1,89 (м, 4H), 2,91-3,01 (м, 1H), 3,05 (д, 2H, J=6,0 Гц), 3,56 (дд, 2H, J=9,0, 9,0 Гц), 4,27 (дд, 2H, J=9,0, 6,0 Гц), 7,44 (д, 1H, J=6,0 Гц), 7,71 (дд, 1H, J=6,0, 3,0 ГЦ), 7,82 (д, 1H, J=3,0 Гц) ДМСО-d6, 300 МГц
6- 22
Figure 00000475
147 (разл.) 1,01-1,14 (м, 2H), 1,38-1,53 (м, 3H), 1,65 (с, 6H), 1,78-1 88 (м, 4H), 2,88 (т, 1H, J=6,0 Гц), 2,88-2,98 (м, 2H), 5,34 (ушир.с, 2H), 6,00 (т, 1H, J=4,5 Гц), 7,45 (д, 1H, J=6,0 Гц), 7,70 (дд, 1H, J=9,0, 3,0 Гц), 7,81 (д, 1H, J=3,0 Гц) ДМСО-d6, 300 МГц
6- 23
Figure 00000476
160-166 0,99-1,13 (м, 2H), 1,36-1,51 (м, 3H), 1,58 (с, 6H), 1,76-1,90 (м, 4H), 2,25 (с, 3H), 2,86-3,01 (м, 1H), 2,88 (т, 2H, J=5,8 Гц), 5,34 (с, 2H), 5,99 (т, 1H, J=5,8 Гц), 6,89 (ушир., 2H), 7,42 (д, 1H, J=8,3 Гц), 7,63 (дд, 1H, J=1,9, 8,3 Гц), 7,73 (д, 1H, J=1,9 Гц) ДМСО-d6, 300 МГц
6- 24
Figure 00000477
213-216 0,99-1,18 (м, 2H), 1,33-1,62 (м, 3H), 1,65 (с, 6H), 1,77-1,89 (м, 4H), 2,87-2,98 (м, 1H), 3,03 (т, 2H, J=6,0 Гц), 3,81 (д, 2H, J=6,0 Гц), 5,42 (т, 1H, J=6,0 Гц), 7,44 (д, 1H, J=8,3 Гц), 7,52 (ушир., 1H), 7,66-7,73 (м, 1H), 7,69 (д, 1H, J=8,3 Гц), 7,78 (ушир., 1H), 7,81 (с, 1H) ДМСО-d6, 300 МГц
6- 25
Figure 00000478
236-237 1,16-1,26 (м, 2H), 1,43-1,53 (м, 2H), 1,65 (с, 6H), 1,73-1,87 (м, 5H), 2,44 (д, 2H, J=8,0 Гц), 2,92-2,99 (м, 1H), 7,43 (д, 1H, J=8,0 Гц), 7,69 (дд, 1H, J=8,0, 4,0 Гц), 7,81 (д, 1H, J=4,0 Гц) ДМСО-d6, 400 МГц
Таблица 7
Новый пример № Мол.структура Т.пл. ЯМР (δ) Растворитель
7
Figure 00000479
>225 1,04-1,19 (м, 2H), 1,39-1,55 (м, 2Н), 1,49 (с, 6H), 1,65-1,89 (м, 5H), 2,14 (д, 2H, J=7,2 Гц), 2,21 (с, 3H), 2,42-2,52 (м, 1H), 6,55 (с, 1H), 6,78 (ушир., 2H), 7,23 (д, 2H, J=8,3 Гц), 7,27 (д, 2H, J=8,3 Гц), 12,01 (с, 1H) ДМСО-d6, 300 МГц
7- 2
Figure 00000480
1,05-1,22 (м, 2H), 1,13 (с, 3H), 1,21 (с, 3H), 1,36-1,52 (м, 2H), 1,65-1,86 (м, 5H), 2,14 (д, 2H, J=6,8 Гц), 2,20 (с, 3H), 2,38-2,70 (м, 3H), 2,98-3,04 (м, 1H), 6,45 (ушир., 2H), 7,18 (д, 2H, J=8,3 Гц), 7,22 (д, 2H, J=8,3 Гц), 11,99 (ушир.с, 1H) ДМСО-d6, 300 МГц
7- 3
Figure 00000481
>250 1,50 (с, 6H), 2,32 (с, 3H), 6,56 (с, 1H), 6,88 (ушир., 2H), 7,20 (д, 2H, J=8,4 Гц), 7,26 (д, 2H, J=8,4 Гц), 7,95 (с, 1H) ДМСО-d6, 300 МГц
7- 4
Figure 00000482
8,09 (с, 1H), 7,33 (ушир.с, 2H), 7,30 (д, J=8,1 Гц, 2H), 7,26 (д, J=8,1 Гц, 2H), 6,61 (с, 1H), 2,47 (м, 1H), 2,15 (д, J=6,9 Гц, 2H), 1,82 (м, 4H), 1,74 (м, 1H), 1,55 (с, 6H), 1,51 (м, 2H), 1,13 (м, 2H) ДМСО-d6, 400 МГц
7- 5
Figure 00000483
8,14 (с, 1H), 7,50 (ушир.с, 2H), 7,20 (м, 3H),6,61 (с, 1H), 2,86 (т, J=7,2 Гц, 2H), 2,17 (д, J=6,8 Гц, 2H), 1,96 (т, J=7,3 Гц, 2H), 1,71 (м, 1H), 1,67 (м, 2H), 1,63 (м, 3H), 1,56 (с, 6H), 1,50 (м, 2H), 1,22 (м, 2H) ДМСО-d6, 400 МГц
Таблица 9
Новый пример № Мол.структура Т.пл. ЯМР (δ) Растворитель
9
Figure 00000484
1,24 (д, J=6,8 Гц, 3H), 1,25-1,30 (м, 2H), 1,48-1,59 (м, 3H), 1,71 (с, 6H), 1,91-2,00 (м,4H), 2,36-2,40 (м, 1H), 2,46 (с, 3H), 2,51-2,57 (м, 1H), 7,27 (д, J=8,4 Гц, 2H), 7,55 (д, J=8,4 Гц, 2H) CDCl3
9- 2
Figure 00000485
9- 3
Figure 00000486
1,10-1,20 (м, 2H), 1,42-1,90 (м, 13H), 2,17 (д, J=6,8 Гц, 2H), 2,45-2,60 (м, 1H), 7,34 (д, J=8 Гц, 2H), 7,36 (ушир.с, 1H), 7,71 (д, J=8 Гц, 2H), 7,74 (ушир.с, 1H), 12,04 (ушир.с, 1H) ДМСО-d6
Таблица 10
Новый пример № Мол.структура Т.пл. ЯМР (δ) Растворитель
10
Figure 00000487
0,85 (т, J=7,1 Гц, 3H), 1,05-2,02 (м, 19H), 6,97 (ушир.с, 2H), 7,30 (д, J=7,8 Гц, 2H), 7,66 (д, J= 7,8 Гц, 2H), 7,95 (с, 1H), 12,05 (с, 1H) ДМСО-d6, 400 МГц
10- 2
Figure 00000488
1,78-1,85 (м, 9H), 1,96-2,07 (м, 1H), 2,35-2,48 (м, 4H), 2,86-2,93 (м, 2H), 3,03-4,02 (м, 1H), 3,82 (ушир.д, J=12 Гц, 1H), 5,81 (с, 1H), 7,19 (д, J=8,0 Гц, 1H), 7,36-7,40 (м, 2H), 8,17 (с, 1H) ДМСО-d6, 400 МГц
10- 3
Figure 00000489
1,06 (с, 6H), 1,14-1,22 (м, 2H), 1,40-1,46 (м, 2H), 1,61-1,75 (м, 10H), 1,82-1,85 (м, 2H), 7,3 (ушир.с, 2H), 7,31 (д, J=7,7 Гц, 2H), 7,64 (д, J=7,7 Гц, 2H), 7,99 (с, 1H) ДМСО-d6, 400 МГц
10- 4
Figure 00000490
0,87-0,93 (м, 1H), 0,97 (т, J=4,9 Гц, 1H), 1,02-1,10 (м, 1H), 1,20-1,31 (м, 1H), 1,48 (дд, J=5,4 Гц, J=2,1 Гц, 1H), 1,57-1,85 (м, 10H), 1,91-1,98 (м, 1H), 2,63-2,72 (м, 1H), 7,29 (д, J=8,3 Гц, 2H), 7,69 (д, J=8,3 Гц, 2H), 8,05 (с, 1H) ДМСО-d6, 400 МГц
10- 5
Figure 00000491
0,75 (м, 2H), 0,99 (м, 2H), 1,38-1,62 (м, 12H), 1,68-1,87 (м, 4H), 6,97 (ушир.с, 2H), 7,29 (д, J=8,2 Гц, 2H), 7,63 (д, J=8,2 Гц, 2H), 7,94 (с, 1H), 12,00 (с, 1H) ДМСО-d6, 400 МГц
10- 6
Figure 00000492
1,25-1,55 (м, 4H), 1,59 (с, 6H), 1,62-1,72 (м, 3H), 1,80-1,87 (м, 2H), 2,43-2,55 (м, 1H), 3,82 (ушир.с, 1H), 5,05 (ушир.с, 1H), 6,98 (ушир.с, 2H), 7,31 (д, J=8,2 Гц, 2H), 7,64 (д, J=8,2 Гц, 2H), 7,94 (с, 1H), 12,03 (ушир.с, 1H) ДМСО-d6, 400 МГц
10- 7
Figure 00000493
1,5-1,85 (м, 6H), 1,80 (с, 6H), 2,06 (м, 2H), 2,22 (м, 2H), 2,72-2,90 (м, 2H), 5,67 (с, 1H), 7,20-7,5 (м, 2H), 7,51 (д, J=6,2 Гц, 2H), 7,84 (д, J=6,2 Гц, 2H), 8,18 (с, 1H) ДМСО-d6, 400 МГц
10- 8
Figure 00000494
1,5-1,85 (м, 6H), 1,78 (с, 6H), 2,0-2,1 (м, 2H), 2,2-2,3 (м, 2H), 2,75-2,95 (м, 2H), 5,94 (с, 1H), 7,10-7,2 (м, 1H), 7,50 (д, J=5,5 Гц, 2H), 7,83 (д, J=5,5 Гц, 2H), 8,12 (с, 1H) ДМСО-d6, 400 МГц
10- 9
Figure 00000495
1,50-1,85 (м, 6H), 1,77 (с, 6H), 2,0-2,1 (м, 2H), 2,2-2,3 (м, 2H), 2,65-2,85 (м, 2H), 5,30 (с, 1H), 7,10-7,20 (м, 1H), 7,49 (д, J=6,1 Гц, 2H), 7,81 (д, J=6,1 Гц, 2H), 8,11 (с, 1Н) ДМСО-d6, 400 МГц
10- 10
Figure 00000496
1,05-1,20 (м, 2H), 1,35-2,07 (м, 15H), 2,15 (д, J=6,9 Гц, 2H, только главный изомер), 2,28 (д, J=7,4 Гц, 2H, только малый изомер), 2,77-2,80 (м, 2H), 5,97 (ушир.с, 2H), 7,03 (д, J=7,9 Гц, 1H), 7,25-7,30 (м, 2H), 7,97 (с, 1H) CDCl3, 400 МГц
10- 11
Figure 00000497
1,05-1,17 (м, 8H), 1,35-1,71 (м, 17H), 2,02 (д, J=6,9 Гц, 2H), 6,37 (ушир.с, 2H), 7,13-7,21 (м, 2H), 7,31 (с, 1H), 7,88 (с, 1H) CDCl3, 400 МГц
10- 12
Figure 00000498
0,72-0,76 (м, 2H), 0,99-1,03 (м, 2H), 1,40-1,82 (м, 19H), 2,75 (т, J=6,0 Гц), 7,15 (ушир.с, 2H), 7,36 (с, 1H), 7,46 (с, 2H), 7,99 (с, 1H) ДМСО-d6, 400 МГц
10- 13
Figure 00000499
1,23 (с, 6H), 1,21-1,45 (м, 4H), 1,55-1,85 (м, 7H), 1,81 (с, 6H), 2,06 (м, 2H), 2,96 (м, 2H), 7,25 (м, 1H), 7,51-7,54 (м, 3Н), 12,0 (ушир.с, 1H) ДМСО-d6, 400 МГц
10- 14
Figure 00000500
1,06 (с, 6H), 1,15-1,26 (м, 2H), 1,42-1,51 (м, 2H), 1,60-1,66 (м, 7H), 1,68-1,73 (м, 2H), 1,82-1,89 (м, 2H), 2,34 (с, 3H), 2,50-2,53 (м, 1H), 7,31 (д, J=6,0 Гц, 2H), 7,55 (ушир.с, 2H), 7,66 (д, J=6,0 Гц, 2H) ДМСО-d6, 400 МГц
10- 15
Figure 00000501
1,06 (д, J=5,6 Гц, 3H), 1,13-1,24 (м, 2H), 1,42-1,53 (м, 2H), 1,54-1,60 (м, 7H), 1,71-1,92 (м, 4H), 2,19 (квин, J=5,6 Гц, 1H), 2,51-2,58 (м, 1H), 7,32 (д, J=6,6 Гц, 2H), 7,69 (д, J=6,6 Гц, 2H), 12,06 (ушир.с, 1H) ДМСО-d6, 400 МГц
10- 16
Figure 00000502
1,23 (с, 6H), 1,20-1,50 (м, 3H), 1,55-1,85 (м, 7H), 1,80 (с, 6H), 2,06 (м, 2H), 2,65 (с, 3H), 2,96 (м, 2H), 6,50 (ушир.с, 1H), 7,25 (м, 1H), 7,51-7,54 (м, 2H), 10,75 (ушир.с, 1H) CDCl3, 400 МГц
10- 17
Figure 00000503
1,24 (д, J=7,0 Гц, 3H), 1,20-1,50 (м, 3H), 1,55-1,85 (м, 7H), 1,75 (с, 6H), 2,05 (м, 2H), 2,48 (м, 1H), 2,96 (м, 2H), 5,76 (ушир.с, 1H), 7,15-7,25 (м, 3H), 7,45-7,50 (м, 1H) CDCl3, 400 МГц
10- 18
Figure 00000504
1,12-1,22 (м, 5H), 1,46-1,54 (м, 2H), 1,60 (с, 6H), 1,75-1,88 (м, 5H), 2,16 (д, J=7,2 Гц, 2H), 2,45-2,53 (м, 1H), 3,42-3,48 (м, 2H) 7,40 (ушир.с, 2H), 7,31 (д, J=8,4 Гц, 2H), 7,63 (д, J=8,4 Гц, 2H), 12,05 (ушир.с, 1H) ДМСО-d6, 400 МГц
10- 19
Figure 00000505
0,84-0,89 (м, 2H), 1,27-1,33 (м, 2H), 1,44-1,53 (м, 5H), 1,76 (с, 6H), 1,84-1,90 (м, 2H), 1,94-2,01 (м, 2H), 2,55-2,62 (м, 1H), 5,75 (ушир.с, 2H), 7,29 (д, J=8,4 Гц, 2H), 7,58 (д, J=8,4 Гц, 2H) CDCl3, 400 МГц
10- 20
Figure 00000506
1,23 (с, 6H), 1,25-1,55 (м, 5H), 1,76 (с, 6H), 1,83-1,89 (м, 2H), 1,98-2,04 (м, 2H), 2,52-2,60 (м, 1H), 5,70 (ушир.с, 2H), 7,29 (д, J=8,0 Гц, 2H), 7,58 (д, J=8,0 Гц, 2H) CDCl3, 400 МГц
10- 21
Figure 00000507
0,83-0,88 (м, 2H), 1,27-1,31 (м, 2H), 1,47-1,60 (м, 5H), 1,72 (с, 6H), 1,85-1,91 (м, 2H), 1,93-2,00 (м, 2H), 2,44 (с, 3H), 2,55-2,62 (м, 1H), 6,13 (ушир.с, 2H), 7,29 (д, J=8,0 Гц, 2H), 7,56 (д, J=8,0 Гц, 2H) CDCl3, 400 МГц
10- 22
Figure 00000508
1,11-1,22 (м, 2H), 1,43-1,51 (м, 13H), 2,16 (д, J=5,3 Гц, 2H), 2,34 (с, 3H), 2,35 (с, 3H), 2,62-2,74 (м, 1H), 7,29 (д, J=6,5 Гц, 1H), 7,46-7,52 (м, 4H) ДМСО-d6, 400 МГц
10- 23
Figure 00000509
1,08-1,21 (м, 11H), 1,42-1,53 (м, 2H), 1,69-87 (м, 5H), 2,15 (д, J=7,2 Гц, 2H), 2,42-2,52 (м, 3H), 4,07 (с, 1H), 5,10 (с, 1H), 6,14 (с, 2H), 7,26 (д, J=8,2 Гц, 2H), 7,37 (д, J=8,2 Гц, 2H), 12,05 (ушир.с, 1H) ДМСО-d6, 400 МГц
10- 24
Figure 00000510
0,88 (м, 2H), 1,3 (м, 2H), 1,50-1,99 (м, 10H), 1,79 (с, 6H), 2,1 (м, 2H), 2,65 (с, 3H), 2,96 (м, 2H), 6,5 (ушир.с, 1H), 7,15-7,25 (м, 1H), 7,45-7,50 (м, 2H), 10,5 (ушир.с, 1H) CDCl3, 400 МГц
10- 25
Figure 00000511
0,76 (м, 2H), 1,02 (м, 2H), 1,45-1,83 (м, 10Н), 1,7 (с, 6H), 2,0 (м, 2H), 2,95 (м, 2H), 3,33 (м, 1H), 7,15-7,25 (м, 1H), 7,45-7,50 (м, 2H), 12,0 (ушир.с, 1H) CDCl3, 400 МГц
10- 26
Figure 00000512
1,0 (м, 2H), 1,23 (с, 6H), 1,20-1,50 (м, 3H), 1,55-1,85 (м, 6H), 1,76 (с, 6H), 2,06 (м, 2H), 2,95 (м, 2H), 5,91 (ушир.с, 1H), 7,15-7,25 (м, 2H), 7,45-7,50 (м, 1H) CDCl3, 400 МГц
10- 27
Figure 00000513
0,86 (т, J=7,2 Гц, 3H), 1,05-1,12 (м, 2H), 1,33-1,60 (м, 10H), 1,70-2,04 (м, 6H), 2,25 (с, 3H), 2,45-2,52 (м, 1H), 6,80 (ушир.с, 2H), 7,29 (д, J=8,4 Гц, 2H), 7,62 (д, J=8,4 Гц, 2H) ДМСО-d6, 400 МГц
10- 28
Figure 00000514
0,99 (т, J=7,2 Гц, 3H), 1,25-1,25 (м, 18H), 2,50-2,60 (м, 1H), 5,76 (ушир.с, 2H), 7,29 (д, J=8,4 Гц, 2H), 7,58 (д, J=8,4 Гц, 2H) CDCl3, 400 МГц
10- 29
Figure 00000515
0,90-1,05 (м, 1H), 1,10-1,28 (м, 2H), 1,40-1,50 (м, 2H), 1,57 (с, 6H), 1,60-1,70 (м, 2H), 1,80-1,90 (м, 2H), 1,90 (с, 2H), 2,24 (с, 3H), 2,35-2,50 (м, 1H), 6,81 (ушир.с, 2H), 7,21 (д, J=8,2 Гц, 2H), 7,60 (д, J=8,2 Гц, 2H), 11,9 (ушир.с, 1H) ДМСО-d6, 400 МГц
10- 30
Figure 00000516
1,05 (д, J=6,9 Гц, 3H), 1,10-1,26 (м, 2H), 1,41-1,51 (м, 2H), 1,52-2,01 (м, 7H), 1,71-1,87 (м, 4H), 2,15-2,22 (м, 1H), 2,39 (с, 3H), 2,44-2,50 (м, 1H), 6,65 (с, 1H), 7,30 (Abq, J=8,0 Гц, 2H), 8,0 (ушир.с, 2H) ДМСО-d6, 400 МГц
10- 31
Figure 00000517
1,05 (д, J=6,9 Гц, 3H), 1,10-1,25 (м, 2H), 1,41-1,62 (м, 9H), 1,71-1,88 (м, 4H), 2,14-2,21 (м, 1H), 2,42-2,50 (м, 1H), 6,58 (с, 1H), 7,03 (ушир.с, 2H), 7,27 (Abq, J=7,9 Гц, 2H), 12,0 (ушир.с, 1H) ДМСО-d6, 400 МГц
Пример 10
Этот пример описывает анализы, которые могут быть использованы для идентификации соединений, имеющих активность DGAT.
Многочисленные системы анализа in vitro могут быть использованы для определения модуляции активности DGAT. Примеры таких систем анализа используют системы сверхэкспрессии на основе клеток насекомых, тканевые микросомные препараты и клеточные культуры. В системах анализа сверхэкспрессии на основе клеток насекомых и тканевого микросомного препарата система сама по себе обеспечивает источник фермента для измерений активности. Такие измерения обычно проводят, используя меченный радиоактивным изотопом субстрат, где меченный радиоактивным изотопом продукт, который получают, затем разделяют тонкослойной хроматографией (TLC) (см., например, Cases, et al., Proc. Natl. Acad. Sci. (1998) 95:13018 и Cases, et al., J. Biol. Chem. (2001) 276:38870).
Для сравнения, системы анализа на основе клеточной культуры измеряют внутриклеточный синтез триглицерида путем инкубирования живых клеток с меченной радиоактивным изотопом жирной кислотой. Меченную радиоактивным изотопом жирную кислоту используют в биосинтезе триглицеридов. Триглицериды затем могут быть экстрагированы из клеток органическим растворителем и разделены тонкослойной хроматографией, чтобы определить степень включения радиоактивной метки как меры активности фермента (см., например, Cases, et al., J. Biol. Chem. (2001) 276:38870).
Анализы на основе клеток
В предпочтительном клеточном анализе клетки опухоли CaCO2 толстой кишки человека, гепатомы человека HepG2 или мышиные адипоциты 3T3-L1 (недифференцированные или дифференцированные, как описано ниже) культивируют до слияния в 24-луночных планшетах. Среду заменяют средой без сыворотки и клетки инкубируют в течение дополнительных 24-48 ч. Затем среду заменяют средой без сыворотки, но содержащей 400 мкМ олеиновой кислоты (комплексованной с BSA, 2:1 моль:моль) и соединение в различных дозах в конечном объеме 200 мкл на лунку. Клетки инкубируют в течение 30 мин перед добавлением 0,1 мкКи 14C олеиновой кислоты непосредственно к клеткам и инкубирование продолжают в течение 10-30 мин в зависимости от типа клеток. Клетки промывают два раза 1 мл PBS и сушат на воздухе при 37oC в течение 10 мин. Клеточные липиды экстрагируют 0,5 мл смеси гексан:изопропиловый спирт (3:2 об./об.) в течение 5 мин дважды. Липидные экстракты выпаривают до сухости и используют для TLC, используя в качестве растворителя смесь гексан:простой этиловый эфир:уксусная кислота (80:20:1 об./об.). Радиоактивные полосы визуализируют и количественно определяют путем открытия доступа к рентгеновской пленке или экрану, формирующему люминесцентное изображение.
Дифференцировку клеток 3T3-L1 в адипоциты индуцируют путем инкубирования слившихся клеток в среде, содержащей 10% сыворотки, инсулин (10 мкг/мл), дексаметазон (1 мкМ), изобутилметил-ксантин (IBMX, 0,5 мМ) и три-иодтиронин (T3, 10 нМ). Через 2 дня клетки поддерживают в среде, содержащей сыворотку, инсулин, T3 и BRL49653 (1 мкМ), в течение 4-10 дней.
Биохимический анализ
Предпочтительный анализ, который может быть использован для идентификации ингибиторов DGAT, содержит высокоэффективный скрининговый сцинтилляционный анализ схожести (SPA). В таком анализе DGAT1 человека клонируют из библиотеки cDNA печени человека. PCR используют для присоединения сайта рестрикции и флаг-эпитопа при самое большее 5' конце и сайта рестрикции при 3' конце последовательности. Впоследствии может быть создан бакуловирус с флагтагом (FT) DGAT1 человека с использованием бакуловирусной экспрессионной системы Bac-to-Bac Baculovirus Expression System® (Invitrogen). Клетки насекомого (например, sf9, sf21 или High Five) заражают в течение 24-72 ч и собирают центрифугированием. Осажденные клетки повторно суспендируют в буфере для гомогенизации и подвергают лизису с помощью гомогенизатора, такого как Microfluidizer. Все клеточные мембраны собирают ультрацентрифугированием при 45000 оборотов в мин в течение 1 ч.
Небольшую аликвотную пробу (0,2 мкг/лунка) мембран инкубируют с 10 мкМ соединения или хлорида ртути (в качестве положительного контроля ингибирования) в присутствии субстрата фермента, диолеоил-глицерина (200 мкМ) в 384-луночных планшетах, конечный объем 50 мкл на лунку. Реакцию начинают добавлением радиоактивного субстрата, 14C ацил-кофермента A (25 мкМ, такого как деканоил-CoA, пальмитоил-CoA, олеоил-CoA) и инкубируют при комнатной температуре в течение 2 ч. Реакцию прекращают добавлением гранул SPA с агглютинином зародышей пшеницы (WGA) (0,2 мг) в хлориде ртути. Клеточным мембранам позволяют связываться с шариками в течение ночи. Сигнал может быть измерен с помощью, например, хемилюминесцентного ридера планшетов Chemiluminescence Image Plate Reader (CLIPR) или устройства TopCount.
Обнаружено, что соединения по данному изобретению, оцененные указанным выше анализом, имеют DGAT-ингибирующую активность. См. таблицу 11 ниже.
Таблица 11
Пример hDGAT1 IC50*
1 +
1-2 +
1-3 +
1-4 +
1-5 +
1-6 +
1-7 +
1-8 +
1-9 +
1-10 +
1-11 +
1-12 +
1-13 +
1-14 +
1-15 +
1-16 +
1-17 +
1-18 +
1-19 +
1-20 +
1-21 +
1-22 +
1-23 +
1-24 +
1-25 +
1-26 +
1-27 +
1-28 +
1-29 +
1-30 +
1-31 +
1-32 +
1-33 +
1-34 +
1-35 +
1-36 +
1-37 +
2 +++
2-2 ++
2-3 ++
2-4 +++
2-5 ++
2-6 ++
2-7 ++
2-8 +
2-9 +
2-10 +
2-11 +
2-12 +
2-13 +
2-14 +
2-15 +
2-16 +
2-17 +
2-18 ++
2-19 +
2-20 +
2-21 +
2-22 +
2-23 +
2-24 +
2-25 +
2-26 ++
2-27 +
2-28 +
2-29 +
2-30 +
2-31 +
2-32 +
2-33 ++
2-34 ++
2-35 +
2-36 ++
2-37 +
2-38 +
2-39 +
2-40 +++
2-41 +
2-42 ++
2-43 ++
2-44 ++
2-45 ++
2-46 ++
2-47 ++
2-48 ++
2-49 ++
2-50 ++
2-51 ++
2-52 ++
2-53 ++
2-54 ++
2-55 ++
2-58 ++
2-59 ++
2-60 ++
2-61 ++
2-62 ++
2-63 ++
2-64 ++
2-65 +++
2-66 +
2-67 ++
2-68 +
2-69 +++
2-70 ++
2-71 +
2-72 ++
2-73 ++
2-74 +++
2-75 +
2-76 ++
2-77 ++
2-78 ++
2-79 ++
2-80 ++
2-81 +
2-82 +
2-83 +
2-84 +
2-85 +
2-86 +
2-87 +
2-88 +
2-89 +
2-90 +
2-91 ++
2-92 ++
2-93 ++
2-94 ++
2-95 ++
2-96 ++
2-97 ++
2-98 ++
2-99 ++
2-100 ++
2-101 ++
2-102 ++
2-103 ++
2-104 ++
2-105 ++
2-106 ++
2-107 +++
2-108 ++
2-109 ++
2-110 ++
2-111 ++
2-112 ++
2-113 ++
2-114 ++
2-115 +
2-116 ++
2-117 ++
2-118 ++
2-119 ++
2-120 ++
2-121 ++
2-122 ++
2-123 ++
2-124 ++
2-125 +++
2-126 ++
2-127 ++
2-128 ++
2-129 ++
2-130 ++
2-131 ++
2-132 ++
2-133 ++
2-134 +++
2-135 ++
2-136 ++
2-137 +++
2-138 ++
2-139 ++
2-140 ++
2-141 ++
2-142 ++
2-143 +++
2-144 ++
2-145 ++
2-146 ++
2-147 ++
2-148 +++
2-149 ++
2-150 ++
2-151 +++
2-152 ++
2-153 +++
2-154 ++
2-155 ++
2-156 ++
2-157 +++
2-158 ++
2-159 ++
2-160 ++
2-161 ++
2-162 ++
2-163 ++
2-164 ++
2-165 ++
2-166 ++
2-167 ++
2-168 ++
2-169 ++
2-170 ++
2-171 +
2-172 ++
2-173 ++
2-174 ++
2-175 ++
2-176 ++
2-177 ++
2-178 ++
2-179 ++
2-180 ++
2-181 ++
2-182 ++
2-183 ++
2-184 ++
2-185 ++
2-186 ++
2-187 +++
2-188 ++
2-189 ++
2-190 ++
2-191 +++
2-192 +++
2-193 ++
2-194 ++
2-195 ++
2-196 ++
2-197 ++
2-198 ++
2-200 +++
2-201 +++
2-202 ++
2-203 ++
2-204 ++
2-205 ++
2-206 ++
2-207 ++
2-208 ++
2-209 ++
2-210 ++
2-211 ++
2-212 +++
2-213 ++
2-214 +++
2-215 ++
2-216 ++
2-217 ++
2-218 ++
2-219 ++
2-220 ++
2-221 +
2-222 +
2-223 +
2-224 +
2-225 +
2-226 +
2-227 +
2-228 +
2-229 +
2-230 ++
2-232 ++
2-233 +
2-234 ++
2-235 ++
2-236 ++
2-237 ++
2-238 +
2-239 +
2-240 ++
2-241 ++
2-242 +
2-243 ++
2-244 ++
2-245 ++
2-246 ++
2-247 ++
2-248 ++
2-249 ++
2-250 ++
2-251 ++
2-252 ++
2-253 +++
2-254 ++
2-255 ++
2-256 ++
2-257 ++
2-258 ++
2-259 ++
2-260 ++
2-261 ++
2-262 ++
2-263 +++
2-264 ++
3 ++
3-2 +
3-3 +
4 +
4-2 +
4-3 +
4-4 ++
4-5 +
4-6 +
4-7 +
5 +
5-2 +
5-3 +
6 +++
6-2 ++
6-3 ++
6-4 +
6-8 ++
6-9 +++
6-10 ++
6-11 ++
6-12 +++
6-13 +++
6-14 ++
6-15 ++
6-16 +
6-17 +
6-18 ++
6-19 ++
6-20 +++
6-21 ++
6-22 ++
6-23 ++
6-24 ++
6-25 ++
7 ++
7-2 ++
7-3 +
7-4 ++
7-5 ++
8 +++
8-2 ++
8-3 ++
8-4 ++
8-5 ++
8-6 ++
8-7 +++
9 ++
9-2 ++
9-3 +++
10 +++
10-2 ++
10-3 +++
10-4 ++
10-5 ++
10-6 ++
10-7 ++
10-8 ++
10-9 ++
10-10 +++
10-11 ++
10-12 ++
10-13 +++
10-14 ++
10-15 +++
10-16 ++
10-17 +++
10-18 ++
10-19 ++
10-20 ++
10-21 ++
10-22 ++
10-23 ++
10-24 ++
10-25 ++
10-26 ++
10-27 ++
10-28 +++
10-29 ++
10-30 ++
10-31 ++
*Знак: "+" означает: величина IC50 > 0,1μM;
"++" означает: 0,1μM ≥ величина IC50 ≥ 0,01μM;
"+++" означает: величина IC50 < 0,01μM.
Все публикации и патентные заявки, цитированные в данном описании, приобщены к сему ссылкой, как если бы было конкретно и отдельно указано, что каждая отдельная публикация или патентная заявка приобщены ссылкой. Хотя вышеупомянутое изобретение описано в некоторых деталях путем иллюстрации и примера в целях ясности понимания, обычным специалистам должно быть очевидно в свете указаний данного изобретения, что конкретные изменения и модификации могут быть сделаны не выходя за пределы сущности или объема прилагаемой формулы изобретения.
ПРИЛОЖЕНИЕ
Пример фармацевтической композиции (таблетка)
(a) Соединение настоящего изобретения (пример 5) 10 г
(b) Лактоза 50 г
(c) Кукурузный крахмал 15 г
(d) Натрий карбоксиметилцеллюлоза 44 г
(e) Стеарат магния 1 г
Указанные количества ингредиентов(а), (b), (с) и 30 г (d) смешивают до однородной массы с водой, далее сушат в вакууме и гранулируют. Полученные гранулы смешивают с 14 г (d) и 1 г (е) и прессуют в таблетки в таблетировочной машине, с получением 1000 таблеток, каждая из которых содержит 10 мг активного ингредиента (а).

Claims (33)

1. Соединение формулы (I)
Figure 00000518
или его фармацевтически приемлемая соль, или стереоизомер,
где Х выбран из группы, состоящей из C(R1) и N;
Y выбран из группы, состоящей из C(R1), C(R2(R2), N и N(R2);
Z выбран из группы, состоящей из О;
W1 выбран из цикло(С38)алкила, арила и 5- или 6-членного гетероарила, содержащего 1-2 гетероатома, выбранных из группы, состоящей из азота и серы,
причем арил и гетероарил необязательно, замещены заместителями, выбранными из галогена, -OR', -NR'R'', R, -NO2, -CO2R', перфтор (С14)алкокси и перфтор(С14)алкила, причем указанные заместители могут быть присоединены к арилу или гетероарилу посредством спейсера, представляющего собой С14алкилен;
где R' и R'' независимо выбраны из водорода и (C1-C8)алкила, R выбран из водорода, (C13)алкила и незамещенного арила, и когда арильной группой является 1,2,3,4-тетрагидронафталин или индан, он необязательно замещен (С37)спироциклоалкильной группой, причем (С37)спироциклоалкильная группа необязательно замещена -CO2R' группой, и указанный заместитель может быть присоединен к (С37)спироциклоалкильной группе посредством спейсера, выбранного из С14алкилена, где R' выбран из водорода, (С13)алкила;
W2 выбран из цикло(С38)алкила, (С56)гетероциклоалкила, содержащего 1 или 2 гетероатома, выбранного из группы, состоящей из азота или кислорода, бензола и 5- или 6-членного гетероарила, содержащего 1 или 2 атома азота в качестве гетероатома, причем цикло(С38)алкильная группа и С56гетероциклоалкильная группа необязательно замещены заместителями, выбранным из -OR',=O, -NR'R'', галогена, -C(O)R', -CO2R', -CONR'R'', -NR''C(O)R', -NR'-(CO)NR''R''', -NR''CO2R', -NR'-SO2NR''R''', -SO2NR'R'' и -NR''SO2R', причем указанные заместители могут присоединяться к цикло(С38)алкилу или С56гетероциклоалкилу через спейсер, выбранный из С14алкилена и =СН-,
где R', R'' и R''', каждый независимо, выбран из водорода, незамещенного (С18)алкила и 5- или 6-членного гетероалкила, включающего атомы азота, и арил(С14)алкильной группы, или когда R' и R'' присоединены к одному и тому же атому азота, они могут быть объединены с атомом азота с образованием 5-, 6- или 7-членного кольца, причем бензол и гетероарил могут быть замещены заместителями, выбранными из -CO2R' и -NR'R'', указанные заместители могут быть присоединены к арильной или гетероарильной группе посредством спейсера, выбранного из (С14)алкилена, причем R' и R'' независимо могут быть выбраны из водорода и (C1-C8) алкила;
L1 является связью;
L2 выбран из группы, состоящей из связи, О, (C1-C4)алкилена и (С14)оксиалкилена;
m означает 0 или 1;
необязательно, когда m означает 1 и L2 означает связь, заместитель на W2 может быть объединен с заместителем на W1 с образованием 5- или 6-членного кольца, конденсированного с W1 и образующего спиросистему или конденсированного с W2, где указанное кольцо является насыщенным или ненасыщенным и имеет 0 или 1 атом О, в качестве членов кольца;
R1 является Н;
R2 является Н;
R3 и R4 независимо выбраны из группы, состоящей из Н и (C1-C8)алкила;
необязательно, R3 и R4 могут вместе образовывать 3-, 4-, 5- или 6-членное спирокольцо;
R5 и R6 независимо являются Н;
необязательно, когда Y включает группу R1 или R2, R5 или R6 может быть объединен с R1 или R2 с образованием 5- или 6-членного конденсированного кольца, содержащего атом азота, к которому R5 или R6 присоединен, и необязательно содержащего оксогруппу;
R7 выбран из группы, состоящей из Н, (C1-C8)алкила, галоген (С14)алкила, ORa и NRaRb;
Ra выбран из группы, состоящей из (C1-C8) алкила; и
Rb выбран из группы, состоящей из Н и (C1-C8)алкила;
пунктирная линия указывает возможную связь.
2. Соединение по п.1, где Х означает N.
3. Соединение по п.2, где W1 выбран из группы, состоящей из бензола, пиридина, тиофена, тиазола, бензтиазола, бензотиофена, 1,2,3,4-тетрагидронафталина и индана, причем каждый необязательно имеет заместители как определено для W1 в п.1.
4. Соединение по п.3, где W1 выбран из группы, состоящей из бензола, пиридина, тиофена, 1,2,3,4-тетрагидронафталина и индана, причем каждый необязательно имеет заместители как определено для W1 в п.1.
5. Соединение по п.4, где m означает 1.
6. Соединение по п.4, где m означает 1 и L2 означает связь.
7. Соединение по п.6, где W2 выбран из группы, состоящей из бензола, пиридина, (С47)циклоалкана, пирролидина, пиперидина, пиперазина и морфолина, причем каждый необязательно имеет заместители как определено для W2 в п.1.
8. Соединение, имеющее формулу, выбранную из группы, состоящей из Ia, Ib, Ic, Id, Ie, If и Ig
Figure 00000519
,
Figure 00000520
,
Figure 00000521
,
Figure 00000522
,
Figure 00000523
,
Figure 00000524
, и
Figure 00000525
или его фармацевтически приемлемая соль, или стереоизомер, где R3 и R4 независимо выбраны из группы, состоящей из Н и (C1-C8) алкила;
необязательно R3 и R4 могут вместе образовывать 3-, 4-, 5- или 6-членное спирокольцо;
R5 и R6 независимо являются Н;
R7 выбран из группы, состоящей из Н, (С18)алкила, галоген(С14)алкила;
n является целым числом 0-4; и
Rc является заместителем, выбранным из Rc1, ORc1, N(Rc1)2, NO2, галогена, (С18)галогеналкила и (С18)галогеналкокси, где каждая группа Rc1, независимо, означает Н, (С18)алкил, и когда Rc является N(Rc1)2 группой, две группы Rc1 могут быть объединены с образованием пяти- или шестичленного кольца, и необязательно, для If и Ig, две группы Rc1 могут быть объединены с образованием 3-, 4-, 5-, 6- или 7-членного кольца, необязательно замещенного спироциклическим кольцом.
9. Соединение, имеющее формулу, выбранную из группы, состоящей из In, Ii, Ij и Ik
Figure 00000526
,
Figure 00000527
,
Figure 00000528
, и
Figure 00000529
или его фармацевтически приемлемая соль, или стереоизомер,
где R3 и R4 независимо выбраны из группы, состоящей из Н и (C1-C8)алкила;
R5 и R6 независимо являются Н;
R7 представляет собой Н;
n=0;
и р - целое число 0-1, и
Rd является заместителем, независимо выбранным из Rd1, N(Rd1)2, -(CH2)t-CO2Re, где R6 представляет собой водород;
где t в каждом случае означает целое число от 0 до 8,
u означает целое число от 0 до 2,
каждый Rd1 выбран из Н, (С18)алкила.
10. Соединение по п.9, где Rd выбран из Rd1, N(Rd1)2, -CH2-CO2Re, Rd1 и Re имеют значения, указанные в п.9 в отношении формул In, Ii, Ij и Ik.
11. Соединение, имеющее формулу, выбранную из группы, состоящей из Il, Im, In, Io, Ip и Iq
Figure 00000530
,
Figure 00000531
,
Figure 00000532
,
Figure 00000533
,
Figure 00000534
и
Figure 00000535
или его фармацевтически приемлемая соль, или стереоизомер,
где R2 является водородом;
R3 и R4 независимо являются Н и (C1-C8)алкила;
R5 и R6 независимо являются Н;
R7 выбран из группы, состоящей из Н, (С18)алкила и галоген(С14)алкила;
n является целым числом 0-1;
q является целым числом 0-1;
s является целым числом 0-2;
и каждый Rc является заместителем, независимо выбранным из галогена, Rc1, ORc1, N(Rc1)2,
где каждая группа Rc1 независимо означает Н, (С18)алкил, и когда Rc представляет собой N(Rc1)2, две группы Rc1 могут быть объединены с образованием пяти- или шестичленного кольца,
каждый Rh означает заместитель, независимо выбранный из оксо, галогена, Rh1, ORh1, N(Rh1)2, -(СН2)t''S(O)uRe, (C1-C8)галогеналкила, (С18)галогеналкокси, арил(С14)алкила, -СН(Rf)-CO2Re, -С(Rf)2-CO2Re, -C(O)CO2Re, =СН-CONReRf, =CH-CO2Re, -(CH2)t-CO2Re, -(CH2)t-C(O)Re, -(СН2)t-C(O)NReRf, -(CH2)t-NHSO2Re, -(CH2)t-SO2NReRf, -(СН2)t-NReRf, -(CH2)t-ORe, -(CH2)t-NHSO2NHCO2Re, -(CH2)tNHSO2NReRf, -(CH2)t-CONHSO2Re, -(CH2)t-W3, -(CH2)t-NHCO2Re, -(CH2)t-NRfCORe, -(CH2)tNHCONReRf и -(CH2)t-NHCO-(CH2)t-OCORe,
где t в каждом случае означает целое число от 0 до 8,
u означает целое число от 0 до 2,
каждый Rh1 выбран из Н, (С18)алкила, (С38)циклоалкила, где алифатическая часть необязательно замещена ОН, CO2Н, NH2, CONH2, фенилом, галогеном, галоген (C1-C4) алкилом и CO2Rg, и необязательно две группы Rh1, присоединенные к общему атому азота, объединены с образованием пяти- или шестичленного кольца, или группы Rh и Rh1 могут быть объединены с образованием 3-, 4-, 5- или 6-членного спиро- или конденсированного кольца; и
где каждый Re и Rf независимо означает Н или (C1-C8)алкил или, будучи присоединенными к общему атому азота, они объединены с образованием 5- или 6-членного кольца, или выбраны из
Figure 00000536
Figure 00000537
Figure 00000538
Figure 00000539
Figure 00000540
,
Figure 00000541
Figure 00000542
Figure 00000543
Figure 00000544
Figure 00000545
Figure 00000546
Figure 00000547
и
Figure 00000548
и где какая-либо алкильная часть в Re и Rf необязательно замещена заместителем, выбранным из ОН, СООН, NH2, CONH2, фенила, диалкиламино и COORg, где Rg означает (C1-C4)алкил; и
W3 выбран из
Figure 00000549
Figure 00000550
Figure 00000551
Figure 00000548
Figure 00000552
Figure 00000553
Figure 00000554
Figure 00000555
Figure 00000556
Figure 00000557
Figure 00000558
Figure 00000559
Figure 00000560
Figure 00000561
Figure 00000562
Figure 00000563
Figure 00000564
Figure 00000565
Figure 00000566
Figure 00000567
Figure 00000568
Figure 00000569
Figure 00000570
Figure 00000571
Figure 00000572
Figure 00000573
Figure 00000574
Figure 00000575
Figure 00000576
Figure 00000577
и
Figure 00000578
где каждый Ri и каждый Rj независимо выбран из Н, ОН, СООН, галогена, галоген(C1-C4)алкила, гидрокси(C1-C4)алкила, (C16)алкила, (C16)алкокси, (C16)алкокси(С14)алкила и COO(C1-C4)алкила, где алифатические части являются незамещенными или необязательно замещенными галогеном.
12. Соединение по п.11, где Rh выбраны из оксо, галогена, Rh1, ORh1, N(Rh1)2, (C1-C8)галогеналкила, (C1-C8)галогеналкокси, арил(С14)алкила, (C1-C8)алкилен-CO2Re, C(O)Re, CO2Re, =СН-CONReRf, =CH-CO2Re, -CH2-CO2Re, -СН(Rf)-CO2Re, -С(Rf)2-CO2Re, -CH2CH2CO2Re, -С(O)NReRf, -СН2С(O)NReRf, -СН2СН2CONReRf, -NHSO2Re, -CH2NHSO2Re, -CH2CH2NHSO2Re, -СН2SO2NReRf, -CH2CH2SO2NReRf, -CH2OH-, -CH2NReRf, СН2СН2OH, -CH2-W3, -CH2CH2-W3 и -С(O)CO2Re, где любая алкильная часть Re и Rf необязательно замещена заместителем, выбранным из ОН, СООН, NH2, CONH2, фенила, диалкиламино и COOR6, где Rg означает (C1-C4)алкил;
где Rh1, Re, Rf и W3 имеют значения, указанные в п.11 в отношении формул Il, Im, In, Io, Ip и Iq.
13. Соединение, имеющее формулу, выбранную из группы, состоящей из Ir, Is, It, Iu, Iv, Iw, Ix и Iy
Figure 00000579
Figure 00000580
Figure 00000581
Figure 00000582
Figure 00000583
Figure 00000584
Figure 00000585
Figure 00000586
или его фармацевтически приемлемая соль, или стереоизомер,
где R3 и R4 независимо выбраны из группы, состоящей из Н и (C1-C8)алкила;
R5 и R6 независимо являются Н;
R7 выбран из группы, состоящей из Н, (C1-C8)алкила, галоген (C1-C4)алкила;
n является целым числом 0; и
q является целым числом 0-1;
s является цельм числом 0-2;
каждый Rh означает заместитель, независимо выбранный из оксо, галогена, Rh1, -CH(Rf)-CO2Re, -С(Rf)2-CO2Re и -(СН2)t-CO2R6,
где t в каждом случае означает целое число от 0 до 8,
каждый Rh1 выбран из Н, (C1-C8)алкила и (С36)циклоалкила, где алифатическая часть необязательно замещена ОН или CO2Н, и
где каждый Re и Rf независимо означает Н или (С18)алкил.
14. Соединение по п.13, где Rh означает заместитель, имеющий формулу С(O)2Re, -CH2-CO2Re, -CH(Rf)-CO2Re, -C(Rf)2-CO2Re, -CH2CH2CO2Re, где каждый Re и Rf имеют значения, указанные в п.13 в отношении формул Ir, Is, It, lu, Iv, Iw, Ix и ly.
15. Соединение, выбранное из группы, состоящей из
Figure 00000587
Figure 00000588
Figure 00000589
Figure 00000590
Figure 00000591
Figure 00000592
Figure 00000593
Figure 00000594
Figure 00000595
Figure 00000596
Figure 00000597
и
Figure 00000598
или его фармацевтически приемлемая соль, или стереоизомер.
16. Соединение по п.1, выбранное из группы, состоящей из
Figure 00000599
Figure 00000600
Figure 00000601
Figure 00000602
Figure 00000603
Figure 00000604
Figure 00000605
Figure 00000606
Figure 00000607
Figure 00000608
Figure 00000609
Figure 00000610
Figure 00000611
Figure 00000612
Figure 00000613
и
Figure 00000614
или его фармацевтически приемлемая соль, или стереоизомер.
17. Соединение, выбранное из группы, состоящей из
Figure 00000615
Figure 00000616
Figure 00000617
Figure 00000618
Figure 00000619
Figure 00000620
Figure 00000621
Figure 00000622
Figure 00000623
Figure 00000624
Figure 00000625
Figure 00000626
Figure 00000627
Figure 00000628
Figure 00000629
Figure 00000630
Figure 00000631
Figure 00000632
Figure 00000633
Figure 00000634
и
Figure 00000635
или его фармацевтически приемлемая соль, или стереоизомер.
18. Соединение, выбранное из группы, состоящей из
Figure 00000636
или его фармацевтически приемлемая соль, или стереоизомер.
19. Соединение, представленное формулой
Figure 00000637
или его фармацевтически приемлемая соль, или стереоизомер.
20. Соединение, представленное формулой
Figure 00000638
или его фармацевтически приемлемая соль, или стереоизомер.
21. Соединение, представленное формулой
Figure 00000639
или его фармацевтически приемлемая соль, или стереоизомер.
22. Соединение, представленное формулой
Figure 00000640
или его фармацевтически приемлемая соль, или стереоизомер.
23. Соединение, представленное формулой
Figure 00000641
или его фармацевтически приемлемая соль, или стереоизомер.
24. Соединение, представленное формулой
Figure 00000642
или его фармацевтически приемлемая соль, или стереоизомер.
25. Соединение, представленное формулой
Figure 00000643
или его фармацевтически приемлемая соль, или стереоизомер.
26. Соединение, представленное формулой
Figure 00000644
или его фармацевтически приемлемая соль, или стереоизомер.
27. Соединение, представленное формулой
Figure 00000645
28. Фармацевтическая композиция, обладающая DGAT ингибирующим действием, содержащая фармацевтически приемлемый наполнитель и соединение по любому из пп.1-27.
29. Применение соединения по любому из пп.1-27 для получения лекарственного средства для лечения или предотвращения заболеваний или состояний, опосредованных действием DGAT.
30. Применение по п.29, где заболевание или состояние выбрано из группы, состоящей из ожирения, диабета, синдрома X, резистентности к инсулину, гипергликемии, гиперинсулинемии, гиперхолестеринемии, гиперлипидемии, гипертриглицеридемии, болезни неалкогольной жировой инфильтрации печени, атеросклероза, артериосклероза, болезни коронарной артерии и инфаркта миокарда.
31. Применение по п.29, где указанное соединение может быть использовано для получения лекарственного средства, предназначенного для перорального введения.
32. Применение по п.29, где указанные заболевания или состояние выбраны из группы, состоящей из диабета, ожирения и синдрома X.
33. Применение по п.29, где указанные заболевания или состояние являются ожирением.
RU2005119646/04A 2002-11-22 2003-11-21 Конденсированные бициклические азотсодержащие гетероциклы, обладающие dgat ингибирующим действием RU2342388C2 (ru)

Applications Claiming Priority (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
US42860002P 2002-11-22 2002-11-22
US60/428,600 2002-11-22

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2005119646A RU2005119646A (ru) 2006-01-20
RU2342388C2 true RU2342388C2 (ru) 2008-12-27

Family

ID=32393428

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2005119646/04A RU2342388C2 (ru) 2002-11-22 2003-11-21 Конденсированные бициклические азотсодержащие гетероциклы, обладающие dgat ингибирующим действием

Country Status (15)

Country Link
US (2) US7244727B2 (ru)
EP (1) EP1562956A4 (ru)
JP (1) JP3988830B2 (ru)
KR (1) KR100772297B1 (ru)
CN (1) CN1753897A (ru)
AU (1) AU2003293006A1 (ru)
BR (1) BR0315688A (ru)
CA (1) CA2514473C (ru)
IL (1) IL168497A0 (ru)
MX (1) MXPA05005425A (ru)
NO (1) NO20052923L (ru)
NZ (1) NZ539952A (ru)
RU (1) RU2342388C2 (ru)
WO (1) WO2004047755A2 (ru)
ZA (1) ZA200503823B (ru)

Families Citing this family (114)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US8022058B2 (en) 2000-05-10 2011-09-20 The Trustees Of Columbia University In The City Of New York Agents for preventing and treating disorders involving modulation of the RyR receptors
US7718644B2 (en) 2004-01-22 2010-05-18 The Trustees Of Columbia University In The City Of New York Anti-arrhythmic and heart failure drugs that target the leak in the ryanodine receptor (RyR2) and uses thereof
US7879840B2 (en) 2005-08-25 2011-02-01 The Trustees Of Columbia University In The City Of New York Agents for preventing and treating disorders involving modulation of the RyR receptors
MXPA05005425A (es) * 2002-11-22 2005-11-23 Japan Tobacco Inc Heterociclos que contienen nitrogeno, biciclicos, fusionados.
WO2005013907A2 (en) 2003-08-07 2005-02-17 Japan Tobacco Inc. Pyrrolo[1,2-b]pyridazine derivatives
US8710045B2 (en) 2004-01-22 2014-04-29 The Trustees Of Columbia University In The City Of New York Agents for preventing and treating disorders involving modulation of the ryanodine receptors
AU2005209115A1 (en) * 2004-01-30 2005-08-11 Japan Tobacco Inc. Anorectic compounds
AU2005295453A1 (en) * 2004-10-15 2006-04-27 Bayer Healthcare Llc Preparation and use of biphenyl-4-yl-carbonylamino acid derivatives for the treatment of obesity
EP2332527A3 (en) * 2004-10-20 2011-11-16 Resverlogix Corp. Flavanoids and Isoflavanoids for the prevention and treatment of cardiovascular diseases
US7795283B2 (en) 2004-12-14 2010-09-14 Astrazeneca Ab Oxadiazole derivative as DGAT inhibitors
EP1848687A1 (en) 2005-02-07 2007-10-31 F. Hoffmann-Roche AG Inhibitors of diacylglycerol acyltransferase (dgat)
EP1864971A4 (en) * 2005-03-31 2010-02-10 Takeda Pharmaceutical PROPHYLACTIC / THERAPEUTIC AGENT AGAINST DIABETES
ES2331535T3 (es) 2005-05-10 2010-01-07 Via Pharmaceuticals, Inc. Inhibidores de diacilglicerol aciltransferasa.
US7737155B2 (en) * 2005-05-17 2010-06-15 Schering Corporation Nitrogen-containing heterocyclic compounds and methods of use thereof
WO2006124490A2 (en) * 2005-05-17 2006-11-23 Schering Corporation Heterocycles as nicotinic acid receptor agonists for the treatment of dyslipidemia
US7750015B2 (en) 2005-05-17 2010-07-06 Schering Corporation Nitrogen-containing heterocyclic compounds and methods of use thereof
US20090215779A1 (en) * 2005-06-11 2009-08-27 Roger John Butlin Oxadiazole derivatives as dgat inhibitors
GB0513702D0 (en) 2005-07-04 2005-08-10 Sterix Ltd Compound
US7704990B2 (en) 2005-08-25 2010-04-27 The Trustees Of Columbia University In The City Of New York Agents for preventing and treating disorders involving modulation of the RyR receptors
BRPI0619052A2 (pt) 2005-11-28 2011-09-20 Hoffmann La Roche compostos, processo para a sua preparação, composições farmacêuticas que os compreendem, método para o tratamento terapêutico e/ou profilático de enfermidades que são moduladas por inibidores de diacilglicerol aciltransferase, e seu uso
JPWO2007063839A1 (ja) * 2005-11-30 2009-05-07 塩野義製薬株式会社 シクロヘキサン誘導体
JP2009520786A (ja) * 2005-12-22 2009-05-28 アストラゼネカ アクチボラグ Dgat阻害剤として使用するためのピリミド−[4,5−b]−オキサジン
JP2009525961A (ja) 2006-01-20 2009-07-16 シェーリング コーポレイション 異常脂質血症の処置のためのニコチン酸受容体アゴニストとしての複素環
CN101410366A (zh) * 2006-03-30 2009-04-15 旭化成制药株式会社 取代双环式环状衍生物及其用途
PT2402319T (pt) * 2006-03-31 2017-12-11 Novartis Ag Inibidores de dgat
US8084478B2 (en) 2006-05-30 2011-12-27 Asstrazeneca Ab Substituted 5- phenylamino- 1, 3, 4-oxadiazol-2-ylcarbonylamino-4-phenoxy-cyclohexane carboxylic acid as inhibitors of acetyl coenzyme A diacylglycerol acyltransferase
AU2007266890B2 (en) 2006-05-30 2011-02-17 Astrazeneca Ab 1, 3, 4 -oxadiazole derivatives as DGAT1 inhibitors
ES2359653T3 (es) 2006-06-08 2011-05-25 Astrazeneca Ab Bencimidazoles y su uso para el tratamiento de la diabetes.
GB0611506D0 (en) * 2006-06-10 2006-07-19 Astrazeneca Ab Chemical compounds
RU2420530C2 (ru) 2006-09-19 2011-06-10 Дайити Санкио Компани, Лимитед Производное пиразолопиримидина
CN101636155A (zh) * 2006-11-29 2010-01-27 艾博特公司 二酰甘油o-酰基转移酶1型酶的抑制剂
BRPI0720023A2 (pt) * 2006-12-11 2018-09-04 Novartis Ag método para prevenir ou tratar isquemia do miocárdio por inibição da enzima dgat1 com um inibidor de dgat1
WO2008090198A1 (en) * 2007-01-25 2008-07-31 Janssen Pharmaceutica Nv Use of mtp inhibitors for increasing levels of satiety hormones
PT2118074E (pt) 2007-02-01 2014-03-20 Resverlogix Corp Compostos para a prevenção e tratamento de doenças cardiovasculares
WO2008099221A1 (en) * 2007-02-15 2008-08-21 Prosidion Limited Amide and urea derivatives for the treatment of metabolic diseases
CA2685942A1 (en) 2007-05-16 2008-11-27 Merck & Co., Inc. Spiroindalones
US8115011B2 (en) * 2007-05-22 2012-02-14 Madrigal Pharmaceuticals, Inc. Diacylglycerol acyltransferase inhibitors
US8058299B2 (en) * 2007-05-22 2011-11-15 Via Pharmaceuticals, Inc. Diacylglycerol acyltransferase inhibitors
US20090099201A1 (en) * 2007-05-22 2009-04-16 David Robert Bolin Diacylglycerol Acyltransferase Inhibitors
US8153644B2 (en) * 2007-05-22 2012-04-10 Madrigal Pharmaceuticals, Inc. Diacylglycerol acyltransferase inhibitors
CA2687918C (en) 2007-06-08 2016-11-08 Janssen Pharmaceutica N.V. Piperidine/piperazine derivatives
JO2972B1 (en) 2007-06-08 2016-03-15 جانسين فارماسوتيكا ان. في Piperidine / piperazine derivatives
CL2008001671A1 (es) 2007-06-08 2009-07-17 Janssen Pharmaceutica Nv Compuestos derivados de piperidina/piperazina inhibidores de dgat1, composicion farmaceutica que los comprende; y su uso en el tratamiento de enfermedades metabolicas especialmente diabetes.
US8835437B2 (en) * 2007-06-08 2014-09-16 Janssen Pharmaceutica N.V. Piperidine/piperazine derivatives
US20090036425A1 (en) 2007-08-02 2009-02-05 Pfizer Inc Substituted bicyclolactam compounds
MX2010003117A (es) 2007-09-20 2010-04-01 Irm Llc Compuestos y composiciones como moduladores de la actividad de gpr119.
AR066169A1 (es) 2007-09-28 2009-07-29 Novartis Ag Derivados de benzo-imidazoles, utiles para trastornos asociados con la actividad de dgat
ES2535083T3 (es) 2007-12-20 2015-05-05 Astrazeneca Ab Compuestos de carbamoilo como inhibidores 190 de DGAT1
WO2009126624A1 (en) 2008-04-11 2009-10-15 Bristol-Myers Squibb Company Triazolo compounds useful as dgat1 inhibitors
WO2009126861A2 (en) 2008-04-11 2009-10-15 Bristol-Myers Squibb Company Triazolopyridine compounds useful as dgat1 inhibitors
EP2296659B1 (en) 2008-06-05 2016-12-21 Janssen Pharmaceutica, N.V. Drug combinations comprising a DGAT inhibitor and a PPAR-agonist
CA2711103C (en) 2008-06-26 2016-08-09 Resverlogix Corp. Methods of preparing quinazolinone derivatives
US8211884B2 (en) * 2008-08-06 2012-07-03 Madrigal Pharmaceuticals, Inc. Diacylglycerol acyltransferase inhibitors
EP3025727A1 (en) * 2008-10-02 2016-06-01 The J. David Gladstone Institutes Methods of treating liver disease
US8324385B2 (en) * 2008-10-30 2012-12-04 Madrigal Pharmaceuticals, Inc. Diacylglycerol acyltransferase inhibitors
AU2009322774A1 (en) * 2008-12-03 2011-06-30 Via Pharmaceuticals, Inc Inhibitors of diacylglycerol acyltransferase
WO2010077861A1 (en) * 2008-12-17 2010-07-08 Via Pharmaceuticals, Inc Inhibitors of diacylglycerol aclytransferase
CA2747417C (en) 2009-01-08 2017-01-03 Resverlogix Corp. Compounds for the prevention and treatment of cardiovascular disease
TW201038580A (en) 2009-02-02 2010-11-01 Pfizer 4-amino-5-oxo-7,8-dihydropyrimido[5,4-f][1,4]oxazepin-6(5H)-yl)phenyl derivatives
TW201040174A (en) 2009-02-03 2010-11-16 Pfizer 4-amino-7,8-dihydropyrido[4,3-d]pyrimidin-5(6H)-one derivatives
EP2393811A1 (en) 2009-02-04 2011-12-14 Pfizer Inc. 4-amino-7,8-dihydropyrido[4,3-d]pyrimidin-5(6h)-one derivatives
RU2520966C2 (ru) 2009-02-25 2014-06-27 Дайити Санкио Компани, Лимитед Производное трициклического пиразолопиримидина
CA3146333A1 (en) 2009-03-18 2010-09-23 Resverlogix Corp. Phenyl-quinazolin-4(3h)-one and phenyl-pyrido[2,3-d]pyrimidin-4(3h)-one derivatives and compositions thereof useful as anti-inflammatory agents
AR076126A1 (es) * 2009-03-18 2011-05-18 Schering Corp Compuestos biciclicos como inhibidores de diacilglicerol aciltransferasa
EP3366686B9 (en) 2009-03-20 2021-08-04 Metabasis Therapeutics, Inc. Inhibitors of diacylglycerol o-acyltransferase 1 (dgat-1) and uses thereof
US20100256153A1 (en) 2009-03-27 2010-10-07 Bristol-Myers Squibb Company Methods for preventing or reducing risk of mortality
LT2421533T (lt) 2009-04-22 2018-12-27 Resverlogix Corp. Nauji priešuždegiminiai agentai
WO2010146395A1 (en) 2009-06-19 2010-12-23 Astrazeneca Ab Pyrazine carboxamides as inhibitors of dgat1
WO2011014520A2 (en) 2009-07-29 2011-02-03 Irm Llc Compounds and compositions as modulators of gpr119 activity
EP2477498A4 (en) 2009-09-14 2013-02-27 Merck Sharp & Dohme DIACYLGLYCEROL ACYLTRANSFERASE INHIBITORS
KR20120092629A (ko) 2009-10-09 2012-08-21 아이알엠 엘엘씨 Gpr119 활성의 조절제로서의 화합물 및 조성물
US8394858B2 (en) 2009-12-03 2013-03-12 Novartis Ag Cyclohexane derivatives and uses thereof
AU2011235301B2 (en) 2010-03-30 2013-07-18 Novartis Ag Uses of DGAT1 inhibitors
US8697739B2 (en) 2010-07-29 2014-04-15 Novartis Ag Bicyclic acetyl-CoA carboxylase inhibitors and uses thereof
BR112013004258A2 (pt) 2010-08-23 2016-08-02 Daiichi Sankyo Co Ltd cristal, composição farmacêutica, e, agente anticâncer
EP2810945A1 (en) 2010-08-23 2014-12-10 Daiichi Sankyo Company, Limited Dihydrochloride salt of a tricyclic pyrazolopyrimidine derivative
KR20130013199A (ko) 2011-07-27 2013-02-06 한미약품 주식회사 신규 피리미딘 유도체 및 이를 활성성분으로 포함하는 약학 조성물
WO2013055910A1 (en) 2011-10-12 2013-04-18 Arena Pharmaceuticals, Inc. Modulators of the gpr119 receptor and the treatment of disorders related thereto
JP5992049B2 (ja) 2011-11-01 2016-09-14 レスバーロジックス コーポレイション 置換されたキナゾリノンのための経口速放性製剤
CA2856076C (en) 2011-11-18 2020-02-25 Heptares Therapeutics Limited Muscarinic m1 receptor agonists
FR2986232B1 (fr) * 2012-01-26 2014-02-14 Sanofi Sa Derives heterocycliques bicycliques, leur preparation et leur application en therapeutique
KR20130117678A (ko) * 2012-04-17 2013-10-28 한미약품 주식회사 비시클릭 헤테로아릴 유도체 및 이를 포함하는 약학 조성물
WO2014039411A1 (en) 2012-09-05 2014-03-13 Bristol-Myers Squibb Company Pyrrolone or pyrrolidinone melanin concentrating hormore receptor-1 antagonists
US9499482B2 (en) 2012-09-05 2016-11-22 Bristol-Myers Squibb Company Pyrrolone or pyrrolidinone melanin concentrating hormone receptor-1 antagonists
WO2014052619A1 (en) 2012-09-27 2014-04-03 Irm Llc Piperidine derivatives and compositions as modulators of gpr119 activity
US9550793B2 (en) 2012-10-03 2017-01-24 Advinus Therapeutics Limited Spirocyclic compounds, compositions and medicinal applications thereof
WO2014074668A1 (en) 2012-11-08 2014-05-15 Arena Pharmaceuticals, Inc. Modulators of gpr119 and the treatment of disorders related thereto
WO2014080291A2 (en) 2012-11-21 2014-05-30 Rvx Therapeutics Inc. Biaryl derivatives as bromodomain inhibitors
US9073878B2 (en) 2012-11-21 2015-07-07 Zenith Epigenetics Corp. Cyclic amines as bromodomain inhibitors
WO2014081995A1 (en) * 2012-11-23 2014-05-30 Glaxosmithkline Llc Novel compounds as diacylglycerol acyltransferase inhibitors
AU2013365926B9 (en) 2012-12-21 2019-01-17 Zenith Epigenetics Ltd. Novel heterocyclic compounds as bromodomain inhibitors
WO2014143768A1 (en) 2013-03-15 2014-09-18 Incyte Corporation Tricyclic heterocycles as bet protein inhibitors
CA2917319A1 (en) 2013-07-08 2015-01-15 Incyte Holdings Corporation Tricyclic heterocycles as bet protein inhibitors
WO2015066697A1 (en) * 2013-11-04 2015-05-07 Forum Pharmaceuticals Inc. Fused morpholinopyrimidines and methods of use thereof
US9399640B2 (en) 2013-11-26 2016-07-26 Incyte Corporation Substituted pyrrolo[2,3-c]pyridines and pyrazolo[3,4-c]pyridines as BET protein inhibitors
WO2015081189A1 (en) 2013-11-26 2015-06-04 Incyte Corporation Bicyclic heterocycles as bet protein inhibitors
US9309246B2 (en) 2013-12-19 2016-04-12 Incyte Corporation Tricyclic heterocycles as BET protein inhibitors
BR112016024626B1 (pt) 2014-04-23 2023-03-21 Incyte Holdings Corporation Compostos 1h-pirrolo[2,3-c]piridin-7(6h)-onas e pirazolo[3,4-c]piridin-7 (6h)-onas, uso dos mesmos, composição farmacêutica que os compreende e método de inibição de uma proteína bet
CN105218561B (zh) * 2014-06-25 2018-10-30 上海艾力斯医药科技有限公司 稠合嘧啶环衍生物、其制备方法及应用
EP3194406B8 (en) 2014-09-15 2021-03-31 Incyte Corporation Tricyclic heterocycles for use as bet protein inhibitors
AR102537A1 (es) * 2014-11-05 2017-03-08 Flexus Biosciences Inc Agentes inmunomoduladores
CN104496795B (zh) * 2014-12-12 2016-09-14 重庆博腾制药科技股份有限公司 一种dgat-1抑制剂中间体的制备方法
WO2016147053A1 (en) 2015-03-13 2016-09-22 Resverlogix Corp. Compositions and therapeutic methods for the treatment of complement-associated diseases
TW201722966A (zh) 2015-10-29 2017-07-01 英塞特公司 Bet蛋白質抑制劑之非晶固體形式
US11136333B2 (en) 2016-05-23 2021-10-05 The Texas A&M University System Functionalized pyrano[2,3-D]pyrimidin-7-one derivatives and methods for their preparation and use
PE20190623A1 (es) 2016-06-20 2019-04-26 Incyte Corp Formas solidas cristalinas de un inhibidor de bet
EP3503916A1 (en) * 2016-08-26 2019-07-03 Bristol-Myers Squibb Company Inhibitors of indoleamine 2,3-dioxygenase and methods of their use
GB201617454D0 (en) * 2016-10-14 2016-11-30 Heptares Therapeutics Limited Pharmaceutical compounds
CN108164548B (zh) * 2016-12-07 2020-09-08 四川大学 嘧啶并吗啉衍生物及其制备方法和用途
JP7386797B2 (ja) * 2018-02-28 2023-11-27 ダート・ニューロサイエンス・エルエルシー Nop阻害剤としての置換シクロヘキシル化合物
GB201810239D0 (en) 2018-06-22 2018-08-08 Heptares Therapeutics Ltd Pharmaceutical compounds
GB201819960D0 (en) 2018-12-07 2019-01-23 Heptares Therapeutics Ltd Pharmaceutical compounds
US11833155B2 (en) 2020-06-03 2023-12-05 Incyte Corporation Combination therapy for treatment of myeloproliferative neoplasms
WO2023085931A1 (en) 2021-11-11 2023-05-19 Koninklijke Nederlandse Akademie Van Wetenschappen Hepatic organoids

Family Cites Families (13)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US4166452A (en) 1976-05-03 1979-09-04 Generales Constantine D J Jr Apparatus for testing human responses to stimuli
US4256108A (en) 1977-04-07 1981-03-17 Alza Corporation Microporous-semipermeable laminated osmotic system
US4265874A (en) 1980-04-25 1981-05-05 Alza Corporation Method of delivering drug with aid of effervescent activity generated in environment of use
JPH05213985A (ja) 1992-02-10 1993-08-24 Mitsubishi Kasei Corp ピロールカルボン酸コエンザイムa誘導体
US6069143A (en) 1994-12-20 2000-05-30 Smithkline Beecham Corporation Fibrinogen receptor antagonists
JP2001097979A (ja) * 1999-07-28 2001-04-10 Takeda Chem Ind Ltd 縮合複素環化合物、その製造法および用途
AU1071301A (en) 1999-11-01 2001-05-14 Eli Lilly And Company Pharmaceutical compounds
JP2002284741A (ja) 2001-03-23 2002-10-03 Kitasato Inst:The ローズリピン誘導体
KR20040022238A (ko) 2001-08-09 2004-03-11 오노 야꾸힝 고교 가부시키가이샤 카르복실산 유도체 화합물 및 그 화합물을 유효성분으로서 함유하는 약제
AUPR738301A0 (en) 2001-08-30 2001-09-20 Starpharma Limited Chemotherapeutic agents
KR100460438B1 (ko) 2001-12-01 2004-12-08 한국생명공학연구원 아실 코에이:디아실글리세롤 아실트랜스퍼라제활성저해제인 신규 폴리아세틸렌계 화합물 및 이의 제조방법
JP4164645B2 (ja) 2002-08-09 2008-10-15 株式会社大塚製薬工場 Dgat阻害剤
MXPA05005425A (es) * 2002-11-22 2005-11-23 Japan Tobacco Inc Heterociclos que contienen nitrogeno, biciclicos, fusionados.

Also Published As

Publication number Publication date
BR0315688A (pt) 2005-09-06
KR100772297B1 (ko) 2007-11-02
JP2006509764A (ja) 2006-03-23
JP3988830B2 (ja) 2007-10-10
CN1753897A (zh) 2006-03-29
EP1562956A2 (en) 2005-08-17
NO20052923D0 (no) 2005-06-15
IL168497A0 (en) 2009-02-11
AU2003293006A1 (en) 2004-06-18
ZA200503823B (en) 2006-02-22
KR20050090986A (ko) 2005-09-14
MXPA05005425A (es) 2005-11-23
NZ539952A (en) 2008-05-30
US20040209871A1 (en) 2004-10-21
US7244727B2 (en) 2007-07-17
NO20052923L (no) 2005-08-18
WO2004047755A3 (en) 2004-11-25
WO2004047755A2 (en) 2004-06-10
RU2005119646A (ru) 2006-01-20
EP1562956A4 (en) 2007-10-10
CA2514473A1 (en) 2004-06-10
US20070244096A1 (en) 2007-10-18
CA2514473C (en) 2008-05-27

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2342388C2 (ru) Конденсированные бициклические азотсодержащие гетероциклы, обладающие dgat ингибирующим действием
JP2023011677A (ja) γ-ヒドロキシ酪酸(GHB)のプロドラッグ、その組成物および使用
JP7365358B2 (ja) ヒトインテグリンα4β7のアンタゴニスト
US20030096737A1 (en) Caspase inhibitors and uses thereof
JP2022028675A (ja) ソマトスタチンモジュレーターとその使用
KR102083040B1 (ko) 11-베타-하이드록시스테로이드 탈수소효소의 저해제로서 사이클릭 아마이드 유도체 및 이의 용도
JP2015083542A (ja) 3位置換プロリン誘導体
TW200806610A (en) Compounds for the treatment of inflammatory disorders and microbial diseases
WO2001002359A1 (fr) Composes heterocycliques et leurs applications en medecine
NO782128L (no) Fremgangsmaate for fremstilling av fysiologisk aktive isonikotinsyrederivater
BRPI0410445B1 (pt) Pyrrolopyridine-2-carboxylic acid amide inhibitor compound of glycogen phosphorylase, pharmaceutical composition comprising the same, process for its production and intermediate compounds
KR102029516B1 (ko) 아자 아다만탄의 유도체 및 이의 용도
IE47481B1 (en) 1-piperidinophthalazine cardiac stimulants
AU2009239051A1 (en) Compound having NPY Y5 receptor antagonist activity
AU2023203009A1 (en) Glycyrrhetinic acid derivatives for treating hyperkalemia
CN110563631B (zh) 一种抑制ido的化合物及其应用
TW202031674A (zh) 一類新型二肽類化合物及用途
JP3856185B2 (ja) 環状アミノ化合物
EP0145304B1 (en) Tetrahydro-beta-carboline derivatives and process for the preparation thereof
WO1999067235A1 (fr) Composes cycliques a cinq elements
CZ204493A3 (en) Esters of acylsulfonamido- and sulfonamidopyridine-2-carboxylic acid and their pyridine-n-oxides, process of their preparation and use
CA3225439A1 (en) Cdk2 inhibitors and methods of using the same
KR20130117678A (ko) 비시클릭 헤테로아릴 유도체 및 이를 포함하는 약학 조성물
JP2015013821A (ja) 1−(ヘテロアリールカルボニル)プロリン誘導体
WO2008130637A1 (en) Hydrazide compounds as thyroid hormone receptor modulators and uses thereof