WO2002098852A2 - Derives de benzothienyle ou d'indole et leur utilisation comme inhibiteurs de proteines prenyl transferase - Google Patents

Derives de benzothienyle ou d'indole et leur utilisation comme inhibiteurs de proteines prenyl transferase Download PDF

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Marie Lamothe
Bridget Hill
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    • C07D413/14Heterocyclic compounds containing two or more hetero rings, at least one ring having nitrogen and oxygen atoms as the only ring hetero atoms containing three or more hetero rings

Definitions

  • the subject of the present invention is new benzothienyl or indole derivatives, their manufacturing process, the pharmaceutical compositions containing them and their use as a medicament, in particular as prenyl transferase protein inhibitors.
  • Ras oncogenes are present in many human cancers such as cancer of the pancreas, colon and certain types of leukemia (Barbacid M. Ann. Rev. Biochem ., 1987, 56: 779-827; Bos J.-L. Cancer Res., 1989, 49: 4682-4689).
  • the Ras proteins are involved in the signaling process that links growth factors, from the cell surface, to cell proliferation. In normal cells biochemical studies have shown that proteins
  • Ras in the inactive state are linked to GDP.
  • the Ras proteins exchange GDP for GTP and undergo a conformation change.
  • This activated form of the Ras protein propagates the growth signal until the Ras protein returns to its inactive state by hydrolysis of GTP to GDP.
  • the mutated Ras proteins, derived from the ras oncogenes, remain in the activated form and therefore transmit a permanent growth signal (Polakis P. and McCormick F. J Biol. Chem, 1993, 268: 13, 9157-9160; Glomset LA. And Farnsworth CC. Annu. Rev. Cell. Biol, 1994, 10: 181-205).
  • Ras proteins must be associated with the cell membrane to be active. This process notably involves the addition of an isoprenoid motif (Cl 5 or C20) on the cysteine of the terminal tetrapeptide of Ras proteins called "CAAX box" (in which C represents a cysteine, A an aliphatic amino acid, X an amino acid any).
  • C represents a cysteine, A an aliphatic amino acid, X an amino acid any
  • Ras proteins This alkylation is catalyzed, depending on the nature of the sequence, by the protein Famesyl Transferase Protein (PFTase) or by the Protein Geranyl Geranyl Transferase (PGGTase I) enzyme which respectively transfer a farnesyl group (Cl 5) or geranyl geranyl (C20 ).
  • PFTase protein Famesyl Transferase Protein
  • PGGTase I Protein Geranyl Geranyl Transferase
  • Blocking the function of Ras proteins should result in inhibition of the growth of tumor cells which depend on the activation of Ras or which express mutated Ras proteins (Perrin D., Halazy S. and Hill BTJ Enzyme Inhi., 1996;
  • PFTase inhibitors such as BZA-5B (James GL, Goldstein J.-L., Brown MS et al Science, 1993, 260: 1937-1942) or L-731,734 (Kohi NE, Mosser SD, De Solms SJ et al. Science, 1993, 260: 1934-1937) at the level of cell proliferation as well as with graft-dependent tumors in mice (Kohi NE, Wilson FR, Mosser SD et al. Proc. Natl. Acad.
  • BZA-5B James GL, Goldstein J.-L., Brown MS et al Science, 1993, 260: 1937-1942
  • L-731,734 Kohi NE, Mosser SD, De Solms SJ et al. Science, 1993, 260: 1934-1937
  • inhibitors may also find utility in controlling the proliferation of smooth muscle cells (Indol i et al. Nature Med, 1995, 1: 541-545) and are therefore potentially useful for the treatment or prevention of atherosclerosis and restenosis (JP H7-112930, Cohen, LH et al. Biochem. Pharm., 2000, 60, 1061-1068).
  • the subject of the present invention is a new class of protein prenylation inhibitors and more particularly inhibitors of PFTase and / or of PGGTase I which are distinguished from the prior art by their different chemical structure and their remarkable biological property.
  • the subject of the present invention is benzothienyl or indole derivatives having the capacity to inhibit PFTase and / or PGGTase I not only at the enzymatic level but also at the cellular level.
  • Imidazole derivatives which may contain a benzothienyl or an indole and described as prenyl transferase inhibitors (W09965898)
  • Peptide derivatives which may contain an indole as an amino acid substitute (tryptophan) and described as PFTase inhibitors (WO9610037, WO9511917, WO9617861)
  • the compounds of the present invention have the general formula (I):
  • W represents:
  • X represents only S.
  • Z represents: Imidazole, benzimidazole, isoxazole, tetrazole, oxadiazole, thiadiazole, pyridme, quinazoline, quinoxaline, quinoline, thiophene. These heterocycles can be unsubstituted or substituted by one or more groups chosen from Cj-
  • R 2 represents: a) hydrogen, b) C1-C 10 alkyl, cycloalkyl, C 3 -C 30 alkenyl, C 3 -C 20 alkynyl c) phenyl unsubstituted or substituted by one or more residues chosen from CC 6 alkyl, halogen, phenyl, naphthyl, NO 2 , CN, CF 3 , OR 6 , SR 6 , NR 6 R 7 , COOR 6 , CONR ⁇ Ry, COR 6 .
  • R 3 represents:
  • f represents: a) Hydrogen, b) Ci -Ce alkyl unsubstituted or substituted by one or more residues chosen from aryl, cyanophenyl, nitrophenyl, aminophenyl, methoxyphenyl, hydroxyphenyl, heterocycle, halogen, CN, NO 2 , OR 2 , SR 2 , NR 2 R 3 COOR 2 ; c) an aryle, d) a heterocycle.
  • R5 represents: a) phenyl or naphthyl unsubstituted or substituted by one or more residues chosen from Ci-Ce alkyl, halogen, phenyl, naphthyl, NO 2 , CN, CF 3 , ORe, SRe, NR 6 R 7 , COORe , CONReR ?, COR ⁇ s; b) C1-C 15 alkyl, C 3 -C 3 0 alkenyl or C3-C20 alkynyl unsubstituted or substituted by one or more residues chosen among halogen, COOMe, COOH, OR 2, CF 3, CN, SR 2; a cycloalkyl which is unsubstituted or substituted by a halogen, OR 2 , CF 3 , CN, SR 2 ; an unsubstituted or halogen-substituted alkylcycloalkyl, OR 2 , CF 3 , CN
  • R ⁇ and R identical or different, represent, a) Hydrogen; Ci -Ci 5 alkyl, C 3 -C 30 alkenyl or C 3 -C 20 alkynyl unsubstituted or substituted by one or more residues chosen from halogen, COOMe, COOH, OR 2 , CF 3 , CN, SR 2 ; cycloalkyl unsubstituted or substituted by halogen, OR 2 , CF 3 , CN, SR 2 alkylcycloalkyle unsubstituted or substituted by halogen, OMe, OH, CF 3 , CN, SMe b) A heterocycle, an alkylheterocycle c) A aryl, alkylaryl, alkyldiaryl d) R ⁇ and R when they are adjacent, taken together, can form a 4 to 6-membered ring with the nitrogen atom to which they are attached and which can contain one or more chosen heteroatoms from
  • alkyl represents saturated, linear or branched aliphatic hydrocarbon chains, substituted or unsubstituted by one or more groups chosen from halogen, NH 2 , OH, phenyl and comprising the number of carbon atoms specified.
  • cycloalkyl represents cyclic hydrocarbon chains comprising from 3 to 10 carbon atoms.
  • alkenyl represents linear or branched hydrocarbon chains having 1 to 6 double bonds and which may be substituted or unsubstituted by one or more groups chosen from halogen, NH 2 , OH, phenyl and comprising the number of carbon atoms specified .
  • alkynyl represents linear or branched hydrocarbon chains comprising 1 to 4 triple bonds and which may be substituted or unsubstituted by one or more groups chosen from halogen, NH 2 , OH, phenyl and comprising the number of carbon atoms specified .
  • halogen represents fluorine, chlorine, bromine or iodine.
  • aryl represents any monocyclic or bicyclic carbon ring which may contain up to 7 atoms per cycle and in which at least one of the rings is aromatic.
  • aromatic rings can be unsubstituted or substituted by one or more groups chosen from C ⁇ -C 15 alkyl, halogen, OMe, CN, NO 2 , OH, CF 3 , OCF 3 , OCH 2 Ph, SMe, COOMe, COOEt, COOH .
  • heterocycle represents either a stable unicycle containing from 5 to 7 atoms or a stable bicycle containing from 8 to 11 atoms, which can be either saturated or unsaturated, and consisting of carbon atoms and from one to four heteroatoms chosen from N , O or S. Also included in the definition of bicycle are monocyclic heterocycles fused to a benzene nucleus.
  • heterocycles can be unsubstituted or substituted by one or more groups chosen from C1-C15 alkyl, halogen, OMe, CN, NO 2 , OH, CF 3 , OCF 3 , OCH 2 Ph, SMe, COOMe, COOEt, COOH.
  • alkylcycloalkyle represents hydrocarbon chains aliphatic, linear or branched, saturated or unsaturated comprising from 1 to 15 carbon atoms and precede the mentioned groups the definition of which has been given previously.
  • Salts acceptable for therapeutic use of the compounds of the present invention include conventional non-toxic salts of the compounds of the invention such as those formed from organic or inorganic acids.
  • inorganic acids such as hydrochloric, hydrobromic, phosphoric, sulfuric acids
  • organic acids such as acetic, trifluoroacetic, propionic, succinic, fumaric, malic, tartaric acids, citric, ascorbic, maleic, glutamic, benzoic, salicylic, toluenesulfonic, methanesulfonic, stearic, lactic.
  • solvates acceptable for the therapeutic use of the compounds of the present invention include conventional solvates such as those formed during the last stage of preparation of the compounds of the invention due to the presence of solvents.
  • solvates due to the presence of water or ethanol.
  • a particularly preferred class of compounds corresponds to the compounds of general formula (I) in which R 2 , R 3 and R 4 each represent a hydrogen and Y a methylene ( CH 2 ).
  • Another particularly preferred class of compounds forming part of the present invention corresponds to the compounds of general formula (I) in which Z represents an imidazolyl or pyridyl residue.
  • a third particularly appreciated class of compounds forming part of the present invention corresponds to the compounds of general formula (I) in which Z represents an imidazolyl residue and R 4 a methyl or benzyl group, unsubstituted or substituted by a nitrile, nitro or methoxy group in position 4.
  • a fourth particularly appreciated class of compounds forming part of the present invention corresponds to the compounds of general formula (I) in which X represents a sulfur atom.
  • a particularly preferred fifth class of compounds forming part of the present invention corresponds to the compounds of general formula (I) in which X represents an NH and R 2 a phenyl.
  • the present invention also relates to the preparation of the compounds of general formula (I) by the general methods described in the following synthetic diagrams supplemented, where appropriate, with all the standard manipulations described in the literature or well known to those skilled in the art or although still exemplified in the experimental part.
  • Scheme 1 illustrates the first general process usable for the preparation of the compounds of general formula (la).
  • Z, Y, X, W, R 2 , R 3 , R 4 , R 6 and R are defined as in the preceding description of the general formula (I).
  • Pj represents either a protective group or the COOPj entity can represent an ester.
  • Li can represent a leaving group such as for example Cl, Br, I, OSO 2 CH 3 , OSO 2 CF 3 or O-Tosyle.
  • the reaction with the amine of general formula (III) will be carried out in the presence of an organic or inorganic base such as for example Et 3 N, iPr 2 NEt, pyridine, NaH, Cs 2 CO 3 , K 2 CO 3 in a polar anhydrous solvent such as THF, DMF, DMSO, CH 2 C1 2 at a temperature between - 20 ° and 100 ° C.
  • an organic or inorganic base such as for example Et 3 N, iPr 2 NEt, pyridine, NaH, Cs 2 CO 3 , K 2 CO 3 in a polar anhydrous solvent such as THF, DMF, DMSO, CH 2 C1 2 at a temperature between - 20 ° and 100 ° C.
  • Y represents CO
  • (CH 2 ) p CO or CH CHCO
  • Li can
  • reaction with the amine of general formula (III) amounts to the formation of an amide by condensation between this amine and a derivative of carboxylic acid.
  • This reaction can be carried out by methods and techniques well known to those skilled in the art.
  • a particularly preferred method consists in condensing a carboxylic acid of general formula (II) with an amine of general formula (III) in the presence of 1- (3-dimethylaminopropyl) -3-ethyl-carbodiimide (EDC), of 3-hydroxy- 1,2,3-benzotriazin-4 (3H) -one, of a tertiary amine such as diisopropylethylamine, in a polar aprotic solvent such as dichloromethane, at a temperature between - 15 ° C and 40 ° C.
  • EDC 1- (3-dimethylaminopropyl) -3-ethyl-carbodiimide
  • EDC 3-hydroxy- 1,2,3-benzotriazin-4
  • a preparation method consists in carrying out a reductive amination using an aldehyde of formula R ' 4 -Z- (CH 2 ) n - ⁇ -CHO in which R ' 4 and Z are defined as above, of an amine of general formula (III) and of a reducing agent such as NaBH 4 , NaBH 3 CN, NaBH (OAc) 3 in a solvent polar such as 1,2-dichloroethane, THF, DMF, MeOH, at a pH which can be controlled by the addition of an acid, such as acetic acid, at a temperature of between -20 ° C. and 100 ° C.
  • a reducing agent such as NaBH 4 , NaBH 3 CN, NaBH (OAc) 3
  • a solvent polar such as 1,2-dichloroethane, THF, DMF, MeOH
  • the intermediate of general formula (IV) is transformed into an intermediate of general formula (V) by reaction with -L in which L 2 can represent a leaving group such as for example Cl, Br, I, OSO 2 CH3, OSO 2 CF3 or O-Tosyle.
  • L 2 can represent a leaving group such as for example Cl, Br, I, OSO 2 CH3, OSO 2 CF3 or O-Tosyle.
  • the reaction with the amine of general formula (IV) will be carried out in the presence of a base organic or inorganic such as for example Ei 3 N, iPr 2 NEt, NaH, pyridine, CS2CO3,
  • L 2 can also represent a hydroxyl.
  • the reaction with the amine of general formula (IV) amounts to the formation of an amide by condensation between this amine and a derivative of carboxylic acid. This reaction can be carried out by methods and techniques well known to those skilled in the art.
  • a particularly preferred method consists in condensing a carboxylic acid of general formula WL 2 with an amine of general formula (IV) in the presence of l- (3-dimethylaminopropyl) -3-ethyl-carbodiimide (EDC), of 3-hydroxy-l , 2,3-benzotriazin-4 (3H) -one, of a tertiary amine such as diisopropylethylamine, in a polar aprotic solvent such as dichloromethane, at a temperature between - 15 ° C and 40 ° C.
  • EDC 3-dimethylaminopropyl) -3-ethyl-carbodiimide
  • a method of preparation consists in carrying out a condensation between an isocyanate or an isothiocyanate of formula RgNCO or RgNCS respectively and in which R 6 is defined as above and R 7 represents a hydrogen, with an amine of general formula (IV).
  • the reaction with the amine of general formula (IV) will be carried out in an apolar solvent such as toluene or benzene at a temperature between 40 ° and 100 ° C.
  • a preparation method consists in carrying out a reductive amination using an aldehyde of formula R 6 - (CH 2 ) n- ⁇ -CHO in which R ⁇ is defined as above, of an amine of general formula (IV) and of a reducing agent such as NaBH 4 , NaBHsCN, NaBH (OAc) in a polar solvent such as 1 , 2-dichloroethane, THF, DMF, MeOH, at a pH that can be controlled by the addition of an acid, such as acetic acid, at a temperature between - 20 ° C and 100 ° C.
  • a reducing agent such as NaBH 4 , NaBHsCN, NaBH (OAc)
  • a polar solvent such as 1 , 2-dichloroethane, THF, DMF, MeOH
  • the carboxylic acid obtained can react with the amine of general formula HNReR. This reaction can be carried out by methods and techniques well known to those skilled in the art.
  • a particularly appreciated method consists in condensing these 2 entities in the presence of 1,3-diisopropyIcarbodiimide (DIC), of 3-hydroxy-1,2,3-benzotriazin-4 (3H) -one, of a tertiary amine such as diisopropylethylamine, in a polar aprotic solvent such as dichloromethane, at a temperature between - 15 ° C and 40 ° C.
  • DIC 1,3-diisopropyIcarbodiimide
  • 3-hydroxy-1,2,3-benzotriazin-4 (3H) -one of a tertiary amine such as diisopropylethylamine
  • a polar aprotic solvent such as dichloromethane
  • R ' represents a protective group
  • the methods and techniques well known to those skilled in the art will be used ("Protective Groups in Organic Synthesis", TW Greene, John Wiley & Sons, 1981 and "Protecting Groups” , PJ Kocienski, Thieme Verlag, 1994).
  • R ′ represents a solid support, such as for example a trityl resin
  • a cleavage of this solid support can be carried out in order to recover the final product.
  • a particularly preferred method of cleavage consists in treating the intermediate (VI) with trifluoroacetic acid (TFA) in a polar solvent such as dichloromethane in the presence of triethylsilane at a temperature between 0 ° and 40 ° C.
  • TFA trifluoroacetic acid
  • Scheme 2 illustrates the second general process which can be used for the preparation of the compounds of general formula (la).
  • R ′ 6 corresponds either to R ⁇ or to a precursor of RQ or to a resin in the case of synthesis on a solid support.
  • the reaction between the intermediate of general formula (VII) and the amine R 'R 7 NH can be carried out according to the same procedures as those described in the first process above.
  • the transformation of the intermediate of formula (VIII) into intermediates of formula (IX) and (X) can be carried out according to the procedures described in the first method above.
  • a second method of cleavage consists in treating the intermediate (X) with a base such as LiOH or NaOH in polar solvents such as methanol,
  • a particularly preferred method of cleavage consists in treating the resin with a THF / MeOH / LiOH mixture.
  • a third method of cleavage allowing this time to obtain a terminal methyl ester consists in carrying out a transesterification by treatment of intermediate (X) with an organic base such as triethylamine (Et 3 N) in a polar solvent such as methanol or THF, at a temperature between 20 ° and
  • a particularly preferred method of cleavage consists in treating the resin with a THF / MeOH / Et 3 N mixture in a 1/2/2 proportion at 55 ° C.
  • R ′ 6 represents a protective group
  • the methods and techniques well known to those skilled in the art will be used (“Protective Groups in Organic Synthesis”, TW Greene, John Wiley
  • Scheme 3 illustrates the first general process usable for the preparation of the compounds of general formula (Ib).
  • R 2 , R 3 and R ′ are defined as in the preceding descriptions except that these will be judiciously chosen to be compatible with the reduction step and ⁇ ⁇ will preferably be methyl or ethyl.
  • R ' 6 corresponds either to R ⁇ (defined above) or to a precursor of R ⁇ .
  • the intermediate of general formula (V) is transformed into the intermediate of general formula (XI) by reduction using a reducing agent such as the complex BH3.THF or AIH3 or else LiAlH in the case where the other functions present allow on the molecule, in an anhydrous polar solvent such as THF or ethyl ether at a temperature between -20 and 40 ° C.
  • the intermediate (XI) obtained can then be processed by the entity R ' 6 L 3 in which L 3 can represent a leaving group such as for example Cl, Br, I, OSO 2 CH 3 , OSO 2 CF 3 or O -Tosyle.
  • reaction with the alcohol of general formula (XI) will be carried out in the presence of an organic base or inorganic such as for example E1 3 N, iPr 2 NEt, pyridine, NaH, Cs 2 C ⁇ 3 , K 2 C ⁇ 3 or a base supported on a solid support such as for example the resin PS-
  • an organic base or inorganic such as for example E1 3 N, iPr 2 NEt, pyridine, NaH, Cs 2 C ⁇ 3 , K 2 C ⁇ 3 or a base supported on a solid support such as for example the resin PS-
  • L 3 can also represent a hydroxyl.
  • the reaction with the alcohol of general formula (XI) returns to the Mitsunobu reaction and can be carried out in the presence of diethylazodicarboxylate
  • Scheme 4 illustrates the second general process which can be used for the preparation of the compounds of general formula (Ib).
  • R " 6 corresponds either to R ' 6 or to a precursor of R' 6 or to a resin in the case of synthesis on a solid support.
  • the reduction reaction of the intermediate of general formula (XIII) can be carried out according to the same procedures as those described in the first method above.
  • the transformation of the intermediate of formula (XIV) into intermediates of formula (XV) can be carried out according to the procedures described in the first method above.
  • the intermediate of general formula (XV) to the intermediate of general formula (XVI) will be carried out in 3 stages: the first consists in reducing the nitro group by methods and techniques well known to those skilled in the art. preferred is to treat the nitro compound with hydrogen gas in a polar solvent such as methanol, ethanol or THF, at room temperature, in the presence of a catalyst such as Pd / C or Pd (OH) 2 / C.
  • a particularly preferred method consists in treating the nitrated compound with tin chloride dihydrate in a polar solvent such as ethanol at a temperature of between 25 and 90 ° C.
  • the second and third steps can be carried out according to the procedures described in the above methods.
  • Scheme 5 illustrates the general process usable for the preparation of the compounds of general formulas (Ic) and (Id).
  • Z, Y, X, W, R 2 , R3, R ' 4 and Rô are defined as in the previous descriptions.
  • the intermediate of general formula (XI) is transformed into an intermediate of general formula (XVII) by oxidation of the alcohol to aldehyde by methods and techniques well known to those skilled in the art.
  • a particularly appreciated method consists in treating the intermediate (XI) with oxalyl chloride and DMSO in a polar aprotic solvent such as dichloromethane at a temperature between -
  • the transformation of the intermediate of general formula (XVII) into an intermediate of general formula (XVIII) can be done by reaction of a phosphonium salt of general formula Ph 3 P + CH 2 R ⁇ V " in which R ⁇ is defined as previously and V represents a halogen, in an anhydrous solvent such as THF in the presence of a base such as butyllithium or potassium tert-butoxide at a temperature between -78 and 25 ° C.
  • the next step consists in reduce the double bond of the intermediate of general formula (XVIII) by methods and techniques well known to those skilled in the art.
  • a particularly preferred method consists in hydrogenating the compound in the presence of an insoluble catalyst such as palladium on carbon in a polar solvent such as methanol or ethyl acetate.
  • Diagram 5 Also to be considered as part of the present invention are all the methods of preparing a compound of general formula (I) from another derivative of general formula (I) in which at least one of the substituents is different.
  • a compound of general formula (I) in which Z represents an imidazole and R 4 represents H can be transformed into a compound of general formula (I) in which Z represents an imidazole and R 4 represents a benzyl, by selective protection of the imidazole by reaction with trityl chloride followed by a reaction with a benzyl halide according to a method well known to those skilled in the art.
  • the new compounds of general formula (I) When the new compounds of general formula (I) have one or more asymmetric centers, they can be prepared in the form of a racemic mixture or in the form of enantiomers, either by enantioselective synthesis or by resolution.
  • Example 1A 2- (1,3-dioxo-1,3-dihydroisoindol-2-yl) -6-fluorobenzaldehyde. 2,6-difluorobenzaldehyde (79.7 g; 350 mmol) and potassium phthalimide
  • Example ID - 4-Ammobenzo [ô] thiophene-2-carboxyIic acid Compound 1 ⁇ (5 g; 22 mmol) is dissolved in THF (77 ml) and water (26 ml). Soda (30% in water; 3.4 ml; 34 mmol) is added, and the reaction is heated at 80 ° C for 3.5 hours. The reaction mixture is concentrated. The resulting aqueous solution is neutralized with IN HCl, to pH 5.3. The desired product precipitates. It is filtered, rinsed with acetonitrile, and dried (3.5 g, 88%).
  • Trityl chloride resin (2.1 mmol / g) (30 g; 63 mmol) is swollen with CH 2 CI 2 (2 x 80 ml) then a solution of 4 (5) -imidazolecarboxaldehyde (18.2 g; 189 mmol) in DMF (134 ml) is added followed by DIE A (134 ml). The mixture is stirred for 36 hours at room temperature then the resin is filtered and washed successively with DMF (2 x), CH 2 C1 2 (2 x), H 2 O (2 x), MeOH (1 x), CH 2 C1 2 (2 x), MeOH (2 x).
  • Resin 1E (4 g; 5.6 mmol) is swollen with CH2Cl 2 (2 x 80 ml) then a solution of aniline ID (2.18 g; 11 mmol) in 1,2-dichloroethane (DCE) (30 ml) and methanol (5 ml) is added as well as acetic acid (1.3 ml). The mixture is stirred for 1 minute at room temperature, then the sodium triacetoxyborohydride (4.78 g; 22 mmol) is added. The reaction is stirred for 24 hours. The resin is then filtered, washed successively with MeOH (2 x), H 2 O (2 x), MeOH (2x), CH 2 C1 2 (2 x), and finally dried (4.5 g; 90%).
  • DCE 1,2-dichloroethane
  • the IF resin (500 mg; 2.24 mmol) is swollen with CH 2 C1 2 (2 x 80 ml) then H-Met-OtertBu hydrochloride (540 mg; 2.24 mmol), dichloromethane (11 ml), DIEA (0.39 ml; 2.2 mmol), 3-hydroxy-1,2,3-benzotriazin-4 (3H) -one ( ⁇ OOBT; 360 mg; 2.24 mmol) and 1,3-diisopropylcarbodiimide (DIC) (0.35 ml ; 2.4 mmol) are added. The mixture is stirred for 18 hours at room temperature. The resin is then filtered, washed successively with DMF (2 x), C ⁇ 2 C1 2 (2 x), MeOH (2x), CH 2 C1 2 (2 x), and finally dried (572 mg; 94%).
  • Compound 2 is prepared from IF resin (100 mg; 0.112 mmol) and thiophen-2-ylmethylamine according to the conditions used for the preparation of l_ and respecting the proportions of the various reagents. Quantity obtained: 22 mg (43%). HPLC (Cl 8, ⁇ 220 nM, 100% H2O to 100% CH 2 CN (+ 0.1% TFA) in 8 min): purity 77%.
  • the IF resin (100 mg; 1.12 mmol / g; 0.112 mmol) is swollen with CH 2 CI 2 (2 x). Then, 1.1 ml of a solution of DIC (0.4M) and HOOBT (0.4M) in dichloromethane, and 1.1 ml of an amine solution (0.4M) in dichloromethane are added. In the case of amino acid type amines, the tert-butyl ester of the amino acid is used. The mixture is stirred for 18 hours at room temperature under a nitrogen atmosphere.
  • the resin is then filtered, and rinsed successively with DMF (2 x), CH 2 CI 2 (2 x), MeOH (2x), H 2 O (2x), MeOH (2x) and CH 2 C1 2 (2 x) .
  • a solution of acid chloride (0.36M in pyridme; 2.5 ml) or sulfonyl chloride (0.36M in CH 2 C1 2 -Pyridine 50-50; 2.5 ml) is added. The mixture is stirred 5.5 hours at room temperature and under a nitrogen atmosphere.
  • the resin is filtered and then washed successively with DMF (2 x), CH 2 C1 2 (2 x), MeOH (2x), H 2 O (2x), MeOH (2x) and CH 2 CI2 (2 x).
  • the resin is then cleaved by treatment with a TFA / CH2Cl2 ⁇ t 3 SiH 5/5/1 mixture (3 ml) for 2.5 hours to lead, after evaporation of the filtrate, to the expected product in the form of trifluoroacetate salt.
  • the IQA compound is prepared from 2-fluoro-5-nitrobenzaldehyde (15 g; 89 mmol) according to the conditions used for the preparation of IB and respecting the proportions of the various reagents.
  • the reaction crude is then purified by flash chromatography
  • Example 0B - Ethyl 5-aminobenzo [Z>] thiophene-2-carboxylare Compound IQA (18.9 g; 75 mmol) is dissolved in ethanol (600 ml) under a nitrogen atmosphere. Tin chloride dihydrate (84.9 g; 376 mmol) is added and the reaction mixture is heated at 90 ° C for 18 hours. The reaction is brought to room temperature, then poured onto ice (800 g), and brought back to pH 7-8 by adding a saturated solution of sodium bicarbonate. The solution is extracted with ethyl acetate (2 x 21). The organic phases are combined, dried over magnesium sulfate, filtered and concentrated. The crude reaction product is then purified by flash chromatography (petroleum ether-CHîC 20/80; then 100% CH 2 C1 2 ), to give the desired product (13.6 g, 82%).
  • Compound 10C is prepared from compound 10B (6.8 g; 31 mmol) according to the conditions used for the preparation of ID and respecting the proportions of the various reagents. Quantity obtained: 4.99 g (83%).
  • Example 10 The trifluoroacetate of '(2S) 2 - ⁇ [5- (2-3H-imidazol-4-ylacetylamino) benzo [b] thiophene-2-carbonyl] amino ⁇ -4-methylpentanoic acid.
  • the fmoc-Leu-Wang resin (2.3 g; 0.6 mmol / g; 1.3 mmol) is suspended in piperidine (20% in DMF; 35 ml), and stirred at room temperature for 1.5 hours. It is then filtered, and rinsed successively with DMF (2x), CH 2 CI 2 (2x),
  • the resin is then filtered, rinsed successively with DMF (2x), C ⁇ 2 C1 2 (2x), MeOH (2x), CH 2 C1 2 (2x), MeOH (2x), and CH 2 C1 2 (2x). It is then cleaved by treatment with a TFA / CH Cl 2 ⁇ t 3 SiH 5/5/1 mixture (3 ml) for 2.5 hours.
  • the oily residue obtained after evaporation is purified by preparative HPLC (Waters Prep 4000), on a Prep Nova-Pak HR C-18 column (Waters; 25x100mm; 6 ⁇ m) using a total gradient of 100% water (0.1% TFA) to 100% acetonitrile (0.1% TFA) in 15 minutes, to give the expected product (30 mg; 45%).
  • Compounds 11 to 26 are prepared from fmoc-Leu-Wang or Fmoc-Met-Wang resins, and derivatives ID or 10 ⁇ , according to the conditions used for the preparation of 10 and respecting the proportions of the various reagents.
  • the desired products are obtained in the form of trifluoroacetate salts.
  • the carboxylic acids involved in these syntheses are known: RCOOH Reference
  • the organic phase is dried over sodium sulfate, filtered and then evaporated to dryness.
  • the syrup obtained is purified by chromatography on a column of silica eluted with a CH 2 Cl 2 / Acetone 9/1 then 1/1 mixture to yield the pure product in the form of a yellow solid (4.8 g; 27%).
  • the fmoc-Leu-Wang resin (700 mg; 0.6 mmol / g; 0.42 mmol) is suspended in piperidine (20% in DMF; 15 ml), and stirred at room temperature for 1.5 hours. It is then filtered, and rinsed successively with DMF (2x), CH 2 C1 2 (2x), MeOH (2x) and CH 2 C1 2 (2x). BOP (0.54 g; 1.7 mmol), NMP (10 ml), DIEA (0.29 ml; 1.7 mmol) and the derivative ID (121 mg; 0.63 mmol) are added. The whole is stirred at room temperature for 18 hours.
  • the resin is then filtered, rinsed successively with DMF (2x), CH 2 C1 (2x), MeOH (2x), and CH 2 C1 2 (2x).
  • This resin is then treated at room temperature with the derivative 27A (250 mg; 1.19 mmol) in DCE (10 ml) and acetic acid (91 ⁇ l; 1.6 mmol) for a few minutes, then sodium triacetoxyborohydride (340 mg; 1.6 mmol) is added and the mixture is stirred for 18 hours.
  • the resin is then filtered, rinsed successively with MeOH (2x), H 2 O (2x), MeOH (2x), and CH 2 C1 2 (2x).
  • This resin is again treated at room temperature with the derivative 27A (250 mg; 1.19 mmol) in DCE (10 ml) and acetic acid (91 ⁇ l; 1.6 mmol) for a few minutes, then sodium triacetoxyborohydride ( 340 mg; 1.6 mmol) is added and the mixture is stirred for 18 hours.
  • the resin is then filtered, rinsed successively with MeOH (2x), H 2 O (2x), MeOH (2x), and CH 2 C1 2 (2x). A portion of this resin (100 mg) is then cleaved by treatment with a LiOH (1M / H 2 O) -MeOH-THF 1-2-5 mixture (3 ml) for 15 minutes at 50 ° C.
  • the oily residue obtained after evaporation is purified by preparative HPLC (Waters Prep 4000), on a Prep Nova-Pak HR C-18 column (Waters; 25x100mm; 6 ⁇ m) using a total gradient of 100% water (0.1% TFA) to 100% acetonitrile (0.1% TFA) in 15 minutes, to give the expected product (9 mg; 33%).
  • Compounds 28 and 29 are prepared from the resins fmoc-Leu-Wang or Fmoc-Met -Wang, and the derivative 10 ⁇ according to the conditions described for the preparation of 27, respecting the proportions of the various reagents.
  • the desired products are obtained in the form of trifluoroacetate salts.
  • Compounds 30 to 33 are prepared from fmoc-Leu-Wang or Fmoc-Met-Wang resins, ID or 10C derivatives, and benzenesulfonyl chloride or 2-chlorobenzenesulfonyl chloride, according to the conditions described for the preparation of 30, respecting the proportions of the various reagents.
  • the fmoc-Leu-Wang resin (700 mg; 0.6 mmol / g; 0.42 mmol) is suspended in piperidine (20% in DMF; 15 ml), and stirred at room temperature for 1.5 hours. It is then filtered, and rinsed successively with DMF (2x),
  • This resin is then treated at room temperature with the derivative 27A (250 mg; 1.19 mmol) in DCE (10 ml) and acetic acid (91 ⁇ l; 1.6 mmol) for a few minutes, then sodium triacetoxyborohydride (340 mg; 1.6 mmol) is added and the mixture is stirred for 18 hours.
  • the resin is then filtered, rinsed successively with MeOH (2x), H 2 O (2x), MeOH (2x), and CH 2 C1 2 (2x).
  • This resin is again treated at room temperature with the derivative 27A (250 mg; 1.19 mmol) in DCE (10 ml) and acetic acid (91 ⁇ l; 1.6 mmol) for a few minutes, then sodium triacetoxyborohydride ( 340 mg; 1.6 mmol) is added and the mixture is stirred for 18 hours.
  • the resin is then filtered, rinsed successively with MeOH (2x), H 2 O (2x), MeOH (2x), and CH 2 C1 2 (2x).
  • a portion of this resin (150 mg) is then treated with benzenesulfonyl chloride (99 ⁇ l; 0.78 mmol) in dichloromethane (1.25 ml) and pyridine (1.25 ml), at room temperature for 18 hours.
  • the resin is then filtered, rinsed successively with DMF (2x), CH 2 CI 2 (2x), H 2 O (2x), MeOH (2x), and CH 2 CI 2 (2x), then cleaved by treatment with a mixture LiOH (1 M / H 2 O) -MeOH-THF 1 -2-5 (3 ml) for 15 minutes at 55 ° C.
  • Compound 35 is prepared from the derivative I ⁇ , under the conditions described for the preparation of 34, respecting the proportions of the various reagents.
  • HPLC (Cl 8, ⁇ 220 nM, 100% H2O to 100% CH 2 CN (+ 0.1% TFA) in 8 n): purity
  • Compound 37 is prepared from derivative 35, under the conditions described for the preparation of 36, respecting the proportions of the various reagents.
  • HPLC Cl 8, ⁇ 220 nM, 100% H2O to 100% CH 2 CN (+ 0.1% TFA) in 25 min
  • mass spectrum ESI: mz 557 (MH +).
  • Compound 39 is prepared from derivative 37, under the conditions described for the preparation of 38, while respecting the proportions of the various reagents.
  • Compounds 40 to 86 are prepared from derivatives 38 or 39, and commercial amines, according to the conditions described for the preparation of 40, respecting the proportions of the various reagents.
  • Compound 38 120 mg; 0.23 mmol
  • Compound 38 is dissolved in a mixture of DMF and CH 2 C1 2 (3 ml; 50/50 v / v) in the presence of H-Met-OMe (25 mg; 0.15 mmol), HOBT (34 mg; 0.26 mmol) and PS-Carbodiimide (Argonaut Technologies; 288 mg; 0.31 mmol).
  • H-Met-OMe 25 mg; 0.15 mmol
  • HOBT 34 mg; 0.26 mmol
  • PS-Carbodiimide Argonaut Technologies; 288 mg; 0.31 mmol
  • the whole is stirred at room temperature for 24 hours, then MP-Carbonate (Argonaut Technologies; 276 mg; 0.76 mmol) is added and the reaction is stirred again for 18 hours.
  • Compound 10C (2.0 g; 10 mmol) is dissolved in dichloromethane (40 ml) and DMF (80 ml) under a nitrogen atmosphere.
  • DIEA 3.3 ml; 29 mmol
  • 1- (3-dimethylaminopropyl) -3-ethylcarbodiimide hydrochloride (EDC) (1.89 g; 10 mmol)
  • HOOBT 1-69 g; 10 mmol
  • thiomorpholine (0.89 ml; 9 mmol
  • Compound 89 is prepared from derivative 89B (1.57 g) according to the conditions used for the preparation of 34 and respecting the proportions of the various reactants.
  • the crude reaction product is then purified by flash chromatography (Acetone-CH 2 Cl 2 : 20/80, then MeOH-CH 2 Cl 2 : 5/95), to give the desired product (1.92 g, 72%).
  • HPLC (Cl 8, ⁇ 220 nM, 100% H2O to 100% CH 2 CN (+ 0.1% TFA) in 8 min): purity 93%.
  • Example 90A La (4-aminobenzo [b] thiophen-2-yl) thiomorpholin-4-ylmethanone.
  • Compound 90A is prepared from the derivative ID (2.27 g) according to the conditions used for the preparation of 89A and while respecting the proportions of the various reagents.
  • the residual oil is purified by flash chromatography (CH2CI2 then CH 2 CI 2 - Acetone 80-20), to give the desired product (3.3 g).
  • Example 90 4- (5 - ⁇ [2- (thiomorpholine-4-carbonyl) benzo [b] thiophen-4-ylamino] methyl ⁇ imidazol-1-ylmethyl) benzonitrile.
  • Compound 90 is prepared from the derivative 90A (2.32 g) according to the conditions used for the preparation of 89 and respecting the proportions of the various reagents. The crude reaction is then purified by flash chromatography (CH2CI2, then gradient
  • Compounds 91 to 107 are prepared from derivatives 89 or 90, and commercial acid chlorides, according to the conditions described for the preparation of 91, respecting the proportions of the various reagents.
  • Compounds 108 and 109 are prepared from derivatives 89 or 90, according to the conditions described for the preparation of 108, while respecting the proportions of the various reagents.
  • the residue is purified by preparative HPLC (Waters Prep 4000), on a Prep Nova-Pak HR C-18 column (Waters; 25x100mm; 6 ⁇ m) using a total gradient of 100% water (0.1% TFA) to 100% acetonitrile (0.1% TFA) in 15 minutes, to give the desired product.
  • Compounds 110 to 118 are prepared from derivatives 89 or 90, and corresponding aldehydes, according to the conditions described for the preparation of 110, respecting the proportions of the various reagents.
  • Prep 4000 on a Prep Nova-Pak HR C-18 column (Waters; 25x100mm; 6 ⁇ m) using a total gradient of 100% water (0.1% TFA) to 100% acetonitrile ( 0.1% TFA) in
  • the 2-fluorobenzaldehyde (10 g; 80 mmol) is dissolved in THF (400 ml). The solution is cooled to -78 ° C, then nBuLi (1.6M / THF; 50 ml; 80 mmol) is added.
  • pyridinium chlorochromate (19.25 g; 59.5 mmol) is introduced into a suspension of celite (22 g) in dichloromethane (300 ml).
  • the derivative 119A (11.2 g; 59.5 mmol) previously dissolved in dichloromethane (30 ml) is introduced, then the reaction medium is stirred for 17 hours at room temperature. It is then filtered through a mixture of 2/3 of silica and 1/3 of celite. The filtrate is concentrated under reduced pressure to give the desired product (10.6 g; 98%).
  • EXAMPLE 119C The ethyl 3- (butan-1-yI) benzo [b] thiophene-2-carboxylate
  • the derivative 119B (10 g; 35.5 mmol) is dissolved under nitrogen atmosphere in acetonitrile (400 ml ), in the presence of potassium carbonate (19.2 g; 138 mmol) and ethyl 2-mercaptoacetate (11.7 ml; 111 mmol).
  • the reaction is stirred for 16 hours at 85 ° C.
  • the acetonitrile is then evaporated and the residual solid obtained is recovered in 300 ml of water.
  • This aqueous phase is extracted twice with 300 mL of acetate ethyl.
  • the organic phases are combined and then washed with 300 ml of water.
  • the organic phase is dried over magnesium sulfate, filtered and concentrated under reduced pressure.
  • the residual oil is purified by flash chromatography (EDP-CH 2 C1 2 gradient
  • Example 119E Ethyl 7-amino-3- (butan-1-yI) benzo [b] thiophene-2-carboxylate
  • Compound 119E is prepared from compound 119F (1.56 g; 5 mmol) according to the conditions used for the preparation of 10B and while respecting the proportions of the various reagents.
  • the derivative 119E (1.26 g; 4.5 mmol) and the compound 27A (1.15 g; 4.5 mmol) are dissolved under nitrogen atmosphere in DCE (32 ml) in the presence of acetic acid (1.2 ml; 23 mmol).
  • the mixture is stirred for 48 hours at room temperature, then neutralized with a saturated aqueous solution of sodium bicarbonate.
  • the two phases are separated, and the aqueous phase is washed twice with dichloromethane.
  • the organic phases are combined, dried over magnesium sulfate, filtered and concentrated.
  • the residual oil is purified by flash chromatography (acetone-CH 2 ⁇ 2 0-100 to 50-50 gradient), to give the intermediate imine (1.19 g; 55%).
  • Compound 120 is prepared from compound 119 (750 mg; 1.6 mmol) according to the conditions used for the preparation of ID and respecting the proportions of the various reagents.
  • Compounds 121 to 126 are prepared from compound 120 (50 mg; 0.11 mmol) and commercial amines, according to the conditions used for the preparation of 40 and respecting the proportions of the various reagents.
  • Compound 127A is prepared from the derivative 10C (1.5 g) and thiophene-2-ethylamine (1.36 ml; 11 mmol) according to the conditions used for the preparation of 89A and respecting the proportions of the various reagents.
  • the residual oil is purified by flash chromatography (CH 2 C1 2 then CH 2 C1 2 - Acetone 80-20, then CH 2 Cl 2 -EtOAc 70-
  • Compound 127 is prepared from the derivative 127A (908 mg) according to the conditions used for the preparation of 89 and respecting the proportions of the various reagents. The crude reaction product is then purified by flash chromatography (CH 2 CI2, then Acetone-
  • Compounds 128 to 136 are prepared from compound 10C and commercial amines, according to the conditions used for the preparation of 127 and respecting the proportions of the various reagents. Some aldehydes used are not commercial and have been prepared as follows: 1-Methyl-7H-imidazole-5-carboxaldehyde.
  • the trifluoromethanesulfonic anhydride (0.99 ml; 5.9 mmol) is diluted in dichloromethane (22 ml) then the whole is cooled to -78 ° C and treated with a solution of benzyl alcohol (0.61 ml; 5.9 mmol) and 2,6-diisopropylpyridine (1.34 ml; 6.0 mmol) in dichloromethane (9 ml).
  • the benzyl trifluoromethanesulfonate thus formed is cannulated in the first solution and the reaction is allowed to return to room temperature slowly (for 2 hours).
  • a phosphate buffer solution (p ⁇ 7; 20 ml) is added, and the two-phase mixture is stirred vigorously for 15 minutes.
  • the two phases are then separated, and the aqueous phase is extracted three times with dichloromethane.
  • the organic phases are combined, dried over magnesium sulfate, filtered and concentrated.
  • the residual oil is purified by flash chromatography (CH 2 C1 2 , then Acetone-CH 2 Cl 2 5/95, then MeOH-CH 2 Cl 2 5/95), to give the desired product (615 mg, 56%) .
  • the compound was purified by preparative HPLC (Waters Prep 4000), on a Prep Nova-Pak HR C-18 column (Waters; 25 100mm; 6 ⁇ m) using a total gradient of 100% d water (0.1% TFA) to 100% acetonitrile (0.1% TFA) in 15 minutes.
  • Compounds 138 to 155 are prepared from derivatives 127, 135 or 136, and commercial acid chlorides, according to the conditions described for the preparation of 91, while respecting the proportions of the various reagents.
  • Compounds 156 and 157 are prepared from derivatives 38 or 39, according to the conditions described for the preparation of 40, while respecting the proportions of the various reagents.
  • the products were purified by preparative HPLC (Waters Prep 4000), on a Prep Nova-Pak HR C-18 column (Waters; 25x100mm; 6 ⁇ m) using a total gradient of 100% water (0.1 % TFA) to 100% acetonitrile (0.1% TFA) in 15 minutes.
  • Example 158B methyl (2S) 4-methylsulfanyl-2 - [(5-amino-3-phenyl-li ⁇ -indole-2-carbonyI) -amino] -butyrate.
  • Example 158C (2S) 4-Methylsulfanyl-2 - ( ⁇ 3-phenyl-5 - [(l-trityl-1H-imidazol-4-ylmethyl) -amino] -l / - r -indole-2-carbonyl ⁇ - amino) -methyl butyrate.
  • Example 159A 4-methylsulfanyl-2 - [(5 - ⁇ [3- (4-cyano-benzyl) -3H-imidazol-4-ylmethyl] -amino ⁇ -3-phenyl-1-ji-indole-2-carbonyl) - amino] -methyl butyrate.
  • a mixture comprising compound 158B (300 mg; 0.75 mmol) and compound 27A (159 mg; 0.75 mmol) in solution in 1,2-dichloroethane (DCE) (3.5 ml) in the presence of acetic acid (1.3 ml) is stirred for 1 minute at room temperature, then sodium triacetoxyborohydride (175 mg; 0.82 mmol) is added. The mixture is stirred overnight at room temperature then it is diluted with ethyl acetate and washed successively with a saturated solution of NaHCO 3 , water and a saturated aqueous solution of sodium chloride. The organic phase is dried over magnesium sulfate, filtered and concentrated.
  • DCE 1,2-dichloroethane
  • Example 160A (2S) 2 - ( ⁇ 5- [Benzenesulfonyl- (l-trityl-l # -imidazol-4-ylméthyI) - amino] -3-phenyl-1H-indole-2-carbonyl ⁇ -amino) -4 - (methylsulfanyl) -methyl butyrate
  • Compound 158C (150 mg; 0.21 mmol) in solution in pyridine (2.5 ml) is treated, at room temperature, with benzene sulfonyl chloride (53 ⁇ l; 0.42 mmol). After stirring overnight at room temperature, the medium is evaporated to dryness.
  • Example 160B (2S) 2 - ( ⁇ 5- [Benzenesulfonyl- (l-trityl-li ⁇ -imidazol-4-ylmethyl) -amino] -amino] -3-phenyl-1 J H r -indole-2-carbonyl ⁇ -amino acid ) -4-methylsulfanyl- butyric
  • Compound 161 is prepared from compound 159 A (200 mg; 0.34 mmol) according to the procedure described for the preparation of Example 160B from 158C. The pure compound is isolated in the form of a white foam (88 mg, 44%). Mass spectrum (ESI): m / z 719 (M + H +).
  • Example 162A 5- (f3- (4-Cvano-benzvI) -3H-imidazoI-4-yImethyl] -amino ⁇ -3-phenyl-li / -mdole-2-carboxylate.
  • Acid 162B (50 mg; 0.11 mmol) in DMF (0.5 ml) is treated with PS-carbodiimide resin (94 mg; 1.05 mmol / g; 0.11 mmol) and with a solution of HOBT (1 1.5 mg; 0.085 mmol) in DMF (3 ml) for 30 min then thiophen-2-yl-methylamine (8.4 mg; 0.0744 mmol) in solution in DMF (1 ml) is added and the mixture is stirred at room temperature for 24 h. The medium is diluted with CH 2 C1 2 (3 ml) then treated with MP-carbonate resin (77.5 mg; 3.2 mmol / g; 0.24 mmol).
  • Example 163 A - 5 - [[3- (4-Cyano-benzyl) -3H-imidazol-4-ylmethyl] - (4-nitro-benzoyl) -amino] -3-phenyl-11-indole-2-indole-2-carboxylic acid
  • Compound 163 is obtained from acid 163 A (50 mg; 0.083 mmol) and thiophen-2-yl-methylamine according to the procedure described for the transformation of Example 162B in 162 (30 mg; 45%).
  • the derivatives of the present invention are inhibitors of prenylation of proteins and more particularly of farnesylation of ras proteins as shown by studies of inhibition of the famesyl transferase protein and of the geranylgeranyl transferase protein.
  • Examples 170 to 186 Compounds 170 to 180 are prepared in the form of TFA salts from the derivatives 127, 135 or 136, and the corresponding aldehydes, according to the conditions described for the preparation of 170, while respecting the proportions of the various reagents.
  • Compound 127 50 mg; 0.11 mmol
  • methanol 1.5 ml
  • acetic acid 0.68M / EtOH; 0.5 ml; 0.45 mmol
  • the supported cyanoborohydride (Fluka; 2 mmol / g; 169 mg; 0.33 mmol) is added and the whole is stirred at room temperature until disappearance of the product 127.
  • the reaction mixture is filtered, and the polymer is rinsed twice with methanol. The solution is concentrated.
  • the residue is purified by preparative HPLC (Waters Prep 4000), on a Prep Nova-Pak HR C ⁇ 8 column (Waters; 25 x 100 mm; 6 ⁇ m) using a total gradient of 100% water ( 0.1% TFA) to 100% acetonitrile (0.1% TFA) in 15 minutes, then lyophilized to give the product 170 in the form of TFA salt.
  • the compounds 181 to 185 are prepared in the form of HCl salts from the derivative 127, and the corresponding aldehydes, according to the conditions described for the preparation of 159A, in the presence of a large excess of aldehyde. They are then purified by HPLC preparation (Waters Prep 4000), on xth column Prep Nova-Pak HR C 18 (Waters; 25 x
  • Example 177 9.30 (t, 1H); 9.16 (s, 1H); 7.90-7.86 (m, 3H); 7.73 (d, 1H); 7.50-7.40 (m, 4H); 7.10-7.0 (m, 2H); 6.97 (dd, 1H); 6.84 (dd, 1H); 5.60 (s, 2H); 4.63 (d, 2H); 4.45 (s, 2H); 3.19 (t, 2H); 1.38 (se, 2H); 1.3-1.2 (m, 8H); 0.84 (t, 3H).
  • Example 179 9.30 (t, 1H); 9.14 (s, 1H); 7.9-7.86 (m, 3H); 7.73 (d, 1H); 7.5-7.4 (m, 4H); 7.1-7.0 (m, 2H); 6.98 (dd, 1H); 6.83 (dd, 1H); 5.59 (s, 2H); 4.63 (d, 2H); 4.46 (s, 2H); 3.20 (t, 2H); 1.38 (quin, 2H); 1.21 (sex, 2H); 0.83 (t, 3H).
  • Example 181 9.33 (s, 1H); 8.93 (t, 1H); 8.80 (d, 1H); 8.76 (s, 1H); 8.33 (d, 1H); 7.96 (t, 1H); 7.89 (d, 2H); 7.83 (s, 1H); 7.75 (d, 1H); 7.60 (s, 1H); 7.45 (d, 2H); 7.33 (d, 1H), 7.15-7.10 (m, 2H); 7.00-6.90 (m, 2H); 5.66 (s, 2H); 4.79 (s, 2H); 4.71 (s, 2H); 3.48 (q, 2H); 3.07 (t, 2H).
  • Examples 186 to 222 Compounds 186 to 222 are prepared from derivatives 127, 135 or 136, and corresponding acid chlorides, according to the conditions described for the preparation of 91, while respecting the proportions of the various reagents. The products are then purified by filtration on silica using CombiFlash Optix 10 (Isco), and using a gradient of methanol in dichloromethane (0 to 10%). Compounds 186 to 198 and 205 to 222 were taken up in a mixture of water, acetonitrile and TFA, then lyophilized to be characterized in the form of TFA salts.
  • Example 201 9.45 (t, 1H); 8.04 (s, 1H); 8.01 (d, 1H); 7.80 (d, 2H); 7.75 (s, 1H); 7.60 (s, 1H); 7.41 (d, 1H); 7.21 (d, 2H); 7.09 (d, 1H); 7.05 (s, 1H); 6.98 (dd, 1H); 6.52 (s, 1H); 5.32 (s, 2H); 4.82 (s, 2H); 4.65 (d, 2H); 1.88 (t, 2H); 1.34 (quin, 2H); 1.07 (sex, 2H); 0.71 (t, 3H).
  • Example 202 9.45 (t, 1H); 8.04 (s, 1H); 8.01 (d, 1H); 7.80 (d, 2H); 7.75 (s, 1H); 7.59 (s, 1H); 7.42 (d, 1H); 7.21 (d, 2H); 7.09 (d, 1H); 7.05 (d, 1H); 6.98 (dd, 1H); 6.53 (s, 1H); 5.32 (s, 2H); 4.82 (s, 2H); 4.65 (d, 2H); 1.87 (t, 2H); 1.35-1.00 (m, 8H); 0.76 (t, 3H).
  • Example 214 9.48 (t, 1H); 9.18 (s, 1H); 8.1-8.0 (m, 2H); 7.86 (d, 2H); 7.79 (d, 1H); 7.50 (s, 1H); 7.45-7.40 (m, 3H); 7.23 (dd, 1H); 7.06 (d, 1H); 6.99 (dd, 1H); 5.56 (s, 2H); 4.93 (s, 2H); 4.66 (d, 2H); 1.97 (sep, 1H); 1.86 (d, 2H); 0.74 (d, 6H).
  • Example 223 Compound 223 is prepared from the derivative 10B (1.5 g, 6.7 mmol) and aldehyde 223 A, according to the conditions described for the preparation of 34, respecting the proportions of the various reactants. Quantity obtained: 2.19 g (86%). A fraction of this product is taken up in a mixture of water, acetonitrile and TFA, then lyophilized to be characterized.
  • Compound 224 is prepared from derivative 223 (2.65 g, 6.7 mmol) and n-butyraldehyde, according to the conditions described for the preparation of 34, respecting the proportions of the various reactants. Quantity obtained: 1.23 g (41%). A fraction of this product is taken up in a mixture of water, acetonitrile and TFA, then lyophilized to be characterized.
  • the residual oil is purified by preparative HPLC (Waters Prep 4000), on a Prep Nova-Pak HR C 18 column (Waters; 25 x 100 mm; 6 ⁇ m) using a total gradient of 100% water (0.1% TFA) to 100% acetonitrile (0.1% TFA) in 15 minutes, to give the desired product in the form of TFA salt (111 mg, 82%).
  • HPLC (Cis, ⁇ 220 nm, 100% H 2 O to 100% CH 3 CN (+ 0.1% TFA) in 8 min): purity 99%.
  • Example 227A - ⁇ 5 - [(3-Benzyl-5H-imidazol-4-ymethyl) butylamino] benzo [b] thiophen-2-yl ⁇ methanal.
  • Compound 225 (799 mg; 1.97 mmol) is dissolved in DMSO (10 ml) at room temperature and under a nitrogen atmosphere.
  • Triethylamine (1.1 ml; 7.88 mmol) and the sulfur trioxide-pyridine complex (783 mg; 4.92 mmol) are added, then the reaction mixture is stirred for 5 hours.
  • Ethyl acetate (50 ml) is added, and the reaction is washed with 80 ml of water. The aqueous phase is extracted twice with ethyl acetate.
  • Example 227 - Compound 227 is prepared from the derivative 227A (120 mg, 0.3 mmol) and n-propylamine, according to the conditions described for the preparation of 34, respecting the proportions of the various reagents.
  • the residual oil is purified by preparative HPLC (Waters Prep 4000), on a Prep Nova-Pak HR C ⁇ 8 column (Waters; 25 x 100 mm; 6 ⁇ m) using a total gradient of 100% water (0.1% TFA) at 100% acetonitrile (0.1% TFA) in 15 minutes, to give the desired product in the form of TFA salt (47 mg; 46%).
  • Example 228A Buryltriphenylphosphonium iodide.
  • the triphenylphosphine (4.35 g; 17 mmol) is dissolved in toluene (75 ml) under a nitrogen atmosphere and in the presence of 1-iodobutane (1.8 ml; 16 mmol).
  • the reaction mixture is heated overnight to 90 ° C, then cooled to 0 ° C.
  • the desired product precipitates. It is filtered and dried (2.55 g; 36%).
  • Example 228 - Compound 228A (1.1 g; 0.49 mmol) is dissolved under a nitrogen atmosphere in 1,4-dioxane (4 ml), then potassium tert-butoxide (IM / THF; 2.5 ml; 2.5 mmol) is added. A bright orange color immediately appears.
  • Compound 227A (200 mg; 0.19 mmol), pre-diluted in dioxane (4 ml), is then added. The reaction mixture is stirred for 20 minutes at room temperature, then neutralized by adding water. The aqueous phase is extracted three times with DCM. The organic phases are combined, dried over magnesium sulfate, filtered and concentrated. Residual oil is purified by preparative HPLC using a gradient total of 100% water (0.1% TFA) to 100% acetonitrile (0.1% TFA) in 50 minutes, to give the desired product in the form of TFA salt (279 mg, 100%).
  • Example 230B Ethyl 4-benzylamino-3-propylbenzo [b] thiophene-2-carboxylate.
  • Compound 230B is prepared from compound 230A (11.4 g, 42 mmol) according to the conditions used for the preparation of 1B_ while respecting the proportion of the various reactants. Quantity obtained: 11.1 g (74%).
  • Example 230C Ethyl 4-amino-3-propylbenzo [b] thiophene-2-carboxyIate Compound 230B (3.73 g; 10 mmol), dissolved in a mixture of ethanol and THF
  • Example 230 - Compound 230C (754 mg; 3.2 mmol) is dissolved in 1,2-DCE (28 ml) in the presence of the derivative 27A (809 mg; 3.8 mmol) and acetic acid (820 ⁇ l; 14 mmol) , at room temperature and under a nitrogen atmosphere, for a few minutes, then sodium triacetoxyborohydride (1.03 g; 4.9 mmol) is added. After 18 hours of stirring, ethyl acetate (50 ml) and a saturated aqueous sodium bicarbonate solution (100 ml) are added.
  • the aqueous phase is extracted twice with ethyl acetate.
  • the organic phases are combined, dried over magnesium sulfate, filtered and concentrated.
  • the crude reaction product is then purified by flash chromatography to give the intermediate imine (688 mg). This is dissolved in methanol (5 ml) and THF (18 ml) under a nitrogen atmosphere and at room temperature, then sodium borohydride (170 mg) is added. After 18 hours of stirring, the reaction mixture is concentrated, then taken up in DCM and filtered through celite. The filtrate is concentrated, and the residue is purified by flash chromatography (Acetone / DCM 20/80, then DCM MeOH 90/10), to give the desired product (790 mg, 66%). A fraction of this product is taken up in a mixture of water, acetonitrile and TFA, then lyophilized to be characterized.
  • the compounds 231 and 232 are prepared in the form of TFA salts from the derivative 230 and the corresponding acid chlorides, according to the conditions described for the preparation of 231, while respecting the proportions of the various reagents.
  • Example 231 7.92 (d, 1H); 7.81 (s, 1H); 7.69 (d, 2H); 7.46 (t, 1H); 7.35-7.25 (m, 1H); 7.20-7.00 (m, 6H); 6.83 (s, 1H); 6.77 (d, 1H); 5.54 (d, 1H); 5.42 (d, 1H); 5.22 (d, 1H); 4.34 (q, 2H); 4.20 (d, 1H); 3.30-3.10 (m, 2H); 1.55-1.35 (m, 2H); 1.33 (t, 3H); 0.89 (t, 3H).
  • Example 232 7.95 (d, 1H); 7.82 (s, 1H); 7.70 (d, 2H); 7.33 (t, 1H); 7.15-7.00 (m, 4H); 6.90-6.79 (m, 4H); 5.54 (d, 1H); 5.42 (d, 1H); 5.26 (d, 1H); 4.34 (q, 2H); 4.22 (d, 1H); 3.22 (td, 1H); 3.10 (td, 1H); 1.55-1.30 (m, 2H); 1.33 (t, 3H); 0.91 (t, 3H).
  • Example 233 7.95 (d, 1H); 7.82 (s, 1H); 7.70 (d, 2H); 7.33 (t, 1H); 7.15-7.00 (m, 4H); 6.90-6.79 (m, 4H); 5.54 (d, 1H); 5.42 (d, 1H); 5.26 (d, 1H); 4.34 (q, 2H); 4.22 (d, 1H); 3.22 (td, 1H); 3.10 (td,
  • Compound 234 is prepared from derivative 233 (870 mg, 1.73 mmol), according to the conditions described for the preparation of ID, respecting the proportions of the various reagents, but only heating at 40 ° C for 2 hours. Quantity obtained: 668 mg (82
  • Compounds 235 to 247 are prepared in the form of TFA salts from the derivative 234 and the corresponding amines, according to the conditions described for the preparation of 40, respecting the proportions of the various reagents.
  • the products are then purified by filtration on silica using CombiFlash Optix 10 (Isco), and using a gradient of methanol in dichloromethane (0 to 10%). They are then taken up in water, acetonitrile and TFA, then lyophilized to be characterized.
  • Example 244 9.17 (s, 1H); 8.79 (t, 1H); 8.05-8.00 (m, 2H); 7.85 (d, 2H); 7.77 (d, 1H); 7.49 (s, 1H); 7.41 (d, 2H); 7.21 (dd, 1H); 5.56 (s, 2H); 4.93 (s, 2H); 3.24 (q, 2H); 1.96 (sep, 1H); 1.86 (d, 2H); 1.55 (sex, 2H); 0.91 (t, 3H); 0.74 (d, 6H).
  • Example 248 9.17 (s, 1H); 8.79 (t, 1H); 8.05-8.00 (m, 2H); 7.85 (d, 2H); 7.77 (d, 1H); 7.49 (s, 1H); 7.41 (d, 2H); 7.21 (dd, 1H); 5.56 (s, 2H); 4.93 (s, 2H); 3.24 (q, 2H); 1.96 (sep, 1H); 1.86 (d, 2H); 1.55 (
  • Compound 248 is prepared from derivative 34 (5.48 g, 13 mmol) and n-pentanoyl chloride, according to the conditions described for the preparation of 233, respecting the proportions of the various reactants. Quantity obtained: 5.41g (83%). HPLC (C 18 , ⁇ 220 nm, 100% H 2 O to 100% CH 3 CN (+ 0.1% TFA) in 8 min): purity 98%.
  • Compound 249 is prepared from derivative 248 (5.41 g, 11 mmol), according to the conditions described for the preparation of 234, respecting the proportions of the various reagents. Quantity obtained: 5.1 g (98%).
  • the compounds 250 to 256 are prepared in the form of HCl salts from the derivative 249 and the corresponding amines, according to the conditions described for the preparation of 40, respecting the proportions of the various reagents.
  • the products are then purified by preparative HPLC (Waters Prep 4000), on a Prep Nova-Pak HR Ci s column (Waters; 25 x 100 mm; 6 ⁇ m) using a total gradient of 100% water (0.1% HCl) to 100% acetonitrile (0.1% HCl) in 15 minutes, then lyophilized to give the desired products in the form of HCl salts.
  • Example 252 9.27 (s, 1H); 9.09 (t, 1H); 8.84 (s, 1H); 8.74 (d, 1H); 8.39 (d, 1H); 8.07-8.00 (m, 2H); 7.90 (t, 1H); 7.85 (d, 2H); 7.78 (s, 1H); 7.53 (s, 1H); 7.42 (d, 2H); 7.23 (d, 1H); 5.58 (s, 2H); 4.91 (s, 2H); 3.63 (t, 2H); 3.08 (t, 2H); 1.95 (t, 2H); 1.38 (quin, 2H); 1.09 (sex, 2H); 0.72 (t, 3H).
  • Compound 257A is prepared from the derivative 10 A (6.48 g, 29 mmol), according to the conditions used for the preparation of ID and respecting the proportions of the various reagents. Quantity obtained (13.1 g, 99%).
  • Example 257B N- (pyridin-3-ylmethyl) -5-nitrobenzo [£] thiophene-2-carboxamide.
  • Compound 257B is prepared from the derivative 257A (6.48 g, 29 mmol) and 3-aminomethylpyridine according to the conditions used for the preparation of 89A and respecting the proportions of the various reagents. At the end of the reaction, the medium is concentrated, then taken up in DCM and water. The desired product precipitates. It is filtered and dried. Quantity obtained: 7.7 g
  • Example 257C N- (pyridin-3-ylmethyl) -5-aminobenzo [b] thiophene-2-carboxamide.
  • Compound 257C is prepared from the derivative 257B (7.9 g, 25 mmol) according to the conditions used for the preparation of 229 and while respecting the proportions of the various reagents. Quantity obtained: 6.41 g (90%) Mass spectrum (ESI): m / z 284 (MH + ).
  • Example 257 - Compound 257 is prepared from the derivative 257C (3.5 g, 12.3 mmol) and aldehyde 27A according to the conditions used for the preparation of 230 and respecting the proportions of the various reagents. Quantity obtained: 5.2 g (72%)
  • Example 258A N- (2-Pyridin-2-ylethyl) -5-nitrobenzo [b] thiophene-2-carboxamide.
  • Compound 258A is prepared from derivative 257A (6.4 g, 29 mmol) and 2- (2-aminoethyl) pyridine according to the conditions used for the preparation of
  • Example 258B N- (2-Pyridin-2-ylethyl) -5-aminobenzo [é] raiophene-2-carboxamide.
  • Compound 258B is prepared from the derivative 258A (8.7 g, 26 mmol) according to the conditions used for the preparation of 229 and while respecting the proportions of the various reagents. Quantity obtained: 7.52 g (95%)
  • Example 258 - Compound 258 is prepared from the derivative 258B (4.0 g, 13.4 mmol) and aldehyde 27A according to the conditions used for the preparation of 230 and respecting the proportions of the various reagents. Quantity obtained: 5.38 g Mass spectrum (ESI): m / z 493 (MH + ).
  • Example 259A (5-nitrobenzo [b] thiophen-2-yl) - (4-methylpiperazin-1-yl) methanone.
  • Compound 259A is prepared from the derivative 257A (3.0 g, 13 mmol) and 1-methylpiperazine according to the conditions used for the preparation of 89A and while respecting the proportions of the various reagents.
  • the medium is concentrated, then taken up in DCM and water and 20 ml of IN sodium hydroxide solution.
  • the aqueous phase is extracted three times with DCM.
  • the organic phases are combined, dried over magnesium sulfate, filtered and concentrated.
  • the reaction crude is purified by flash chromatography on silica to give the desired compound (3.7 g, 90%).
  • Example 259B La (5-aminobenzo [b] thiophen-2-yl) - (4-methylpiperazin-1-yI) methanone.
  • Compound 259B is prepared from the derivative 259A (3.69 g, 12 mmol) according to the conditions used for the preparation of 229 and while respecting the proportions of the various reagents. Quantity obtained: 3.17 g (95%)
  • Example 259 - Compound 259 is prepared from the derivative 259B (0.9 g, 3.3 mmol) and aldehyde 27A according to the conditions used for the preparation of 230 and respecting the proportions of the various reagents. Quantity obtained: 1.14 g
  • Compound 260A is prepared from derivative 257A (3.2 g, 14 mmol) and 2-pyrrolidin-1-ylethylamine according to the conditions used for the preparation of
  • Example 260B N- (2-pyrrolidin-1-ylethyl) -5-aminobenzo [b] thiophene-2-carboxamide.
  • Compound 260B is prepared from the derivative 260A (3.98 g, 12 mmol) according to the conditions used for the preparation of 229 and while respecting the proportions of the various reagents.
  • Example 260 - Compound 260 is prepared from the derivative 260B (1.5 g; 5.2 mmol) and the aldehyde 27A according to the conditions used for the preparation of 230 and respecting the proportions of the various reactants. Quantity obtained: 1.68 g (57%) HPLC (XTerra MS, ⁇ 220 nm, 100% H 2 O at 100% CH 3 CN (+ 0.1% TFA) in 6 min): purity 86%.
  • Example 261A N- (2-morpholino-4-ylethyl) -5-nitrobenzo [b] thiophene-2-carboxamide.
  • Compound 261A is prepared from the derivative 257A (2.6 g, 12 mmol) and from 1- (2-aminoethyl) mo ⁇ holine according to the conditions used for the preparation of 89A and respecting the proportions of the various reagents.
  • the medium is concentrated, then taken up in DCM and water and 20 ml of IN sodium hydroxide solution.
  • the aqueous phase is extracted three times with DCM.
  • the organic phases are combined, dried over magnesium sulfate, filtered and concentrated.
  • Example 261B N- (2-morpholino-4-ylethyl) -5-aminobenzo [b] thiophene-2-carboxamide.
  • Compound 261B is prepared from derivative 261A (4.76 g) according to the conditions used for the preparation of 229 and while respecting the proportions of the various reagents. Quantity obtained: 3.22 g (90%)
  • Example 261 - Compound 261 is prepared from the derivative 261B (1.00 g; 3.27 mmol) and aldehyde 27A according to the conditions used for the preparation of 230 and respecting the proportions of the various reagents. Quantity obtained: 568 mg
  • the compounds 262 to 264 are prepared in the form of HCl salts from the derivative 127, and the corresponding sulfonyl chlorides, according to the conditions described for the preparation of 36, respecting the proportions of the various reagents.
  • Example 262 9.20 (s, 1H); 9.00 (t, 1H); 8.05-7.85 (m, 5H); 7.69 (s, 1H); 7.55 (d, 2H); 7.46 (d, 2H); 7.34 (d, 1H); 7.00-6.90 (m, 3H); 5.68 (s, 2H); 5.02 (s, 2H); 3.80-3.4 (m, H 2 O + 3H); 3.55-3.50 (m, 2H); 3.08 (t, 2H).
  • Example 265 9.77 (t, 1H); 9.21 (s, 1H); 8.83 (s, 1H); 8.74 (d, 1H); 8.32 (d, 1H); 8.08 (s, 1H); 7.93 (d, 2H); 7.90 (d, 1H); 7.86 (dd, 1H); 7.51 (d, 1H); 7.50 (s, 1H); 7.47 (d, 2H); 7.41 (AB, 4H); 6.89 (dd, 1H); 5.67 (s, 2H); 4.89 (s, 2H); 4.61 (d, 2H); 2.42 (s, 3H).
  • Example 266 (mixture of two conformers): 9.80 (te, 1H); 9.22 (s, 1H); 8.87 (s, 1H); 8.77 (d, 1H); 8.40 (d, 1H); 8.09 (s, 1H); 7.95-7.85 (m, 4H); 7.70 (d, 1H); 7.60-7.30 (m, 6H); 7.10 (d, 1H); 7.02 (d, 0.6H); 6.89 (d, 0.4H); 5.67 (s, 0.8H); 5.63 (s, 1.2H); 4.97 (s, 1.2H); 4.89 (s, 0.8H); 4.64 (d, 2H); 2.42 (s, 1.2H); 2.02 (s, 1.8H).
  • Example 267 9.78 (t, 1H); 9.23 (s, 1H); 8.85 (s, 1H); 8.76 (d, 1H); 8.37 (d, 1H); 8.08 (s, 1H); 7.96-7.88 (m, 4H); 7.57 (d, 1H); 7.50-7.40 (m, 5H); 7.41 (s, 1H); 7.24 (d, 1H); 6.89 (dd, 1H); 5.67 (s, 2H); 4.91 (s, 2H); 4.64 (d, 2H); 2.37 (s, 3H).
  • Example 272 9.22 (s, 1H); 9.18 (t, 1H); 8.78 (d, 1H); 8.36 (t, 1H); 7.95 (s, 1H); 7.94 (d, 2H); 7.87 (d, 2H); 7.80 (te, 1H); 7.50- 7.40 (m, 8H); 6.86 (d, 1H); 5.67 (s, 2H); 4.90 (s, 2H); 3.72 (q, 2H); 3.29 (t, 2H); 3.01 (Sept, 1H); 1.23 (d, 6H).
  • Example 276 9.83 (t, 1H); 9.24 (s, 1H); 8.86 (s, 1H); 8.78 (d, 1H); 8.39 (d, 1H); 8.13 (d, 2H); 8.10 (s, 1H); 7.95-7.8 (m, 3H); 7.71 (d, 2H); 7.55 (s, 1H); 7.52 (s, 1H); 7.46 (d, 2H); 6.93 (d, 1H); 5.66 (s, 2H); 4.98 (s, 2H); 4.65 (d, 2H).
  • Example 284 9.68 (t, 1H); 9.20 (s, 1H); 8.80 (s, 1H); 8.72 (d, 1H); 8.27 (d, 1H); 8.07 (s, 1H); 7.95-7.75 (m, 5H); 7.72 (d, 1H); 7.68 (s, 1H); 7.60-7.2 (m, 5H); 7.10 (d, 1H); 5.63 (s, 2H); 5.17 (s, 2H); 4.61 (d, 2H).
  • Example 294 10.68 (sc, 1H); 9.37 (t, 1H); 9.24 (s, 1H); 8.15 (s, 1H); 7.90-7.85 (m, 3H); 7.75-7.65 (m, 4H); 7.58 (s, 1H); 7.45-7.35 (m, 3H); 7.09 (d, 1H); 5.65 (s, 2H); 5.17 (s, 2H); 3.64 (se, 4H); 3.34 (de, 2H); 2.95 (sc, 2H); 2.09 (sc, 2H); 2.05-1.80 (m, 2H).
  • Compounds 295 to 332 are prepared in the form of HCl salts from derivatives 257, 258, 259 or 260 and the corresponding acid chlorides, according to the conditions described for the preparation of 91, respecting the proportions of the various reactants .
  • the products are then purified by filtration on silica using the CombiFlash Optix 10 (Isco), and using a gradient of methanol in dichloromethane (0 to 20%). Finally, they are taken up in a mixture of water, acetonitrile and hydrochloric acid (IN in water), then lyophilized to be characterized.
  • Example 298 9.90 (t, 1H); 9.31 (s, 1H); 8.90 (s, 1H); 8.80 (d, 1H); 8.46 (d, 1H); 8.23 (s, 1H); 8.05 (d, 1H); 7.97 (t, 1H); 7.84 (d, 2H); 7.80 (s, 1H); 7.55 (s, 1H); 7.41 (d, 2H); 7.26 (d, 1H); 5.59 (s, 2H); 4.92 (s, 2H); 4.58 (d, 2H); 1.94 (t, 2H); 1.40 (quin, 2H); 1.20-1.00 (m, 4H); 0.76 (t, 3H).
  • Example 304 9.30 (s, 1H); 9.20 (t, 1H); 8.82 (d, 1H); 8.45 (t, 1H); 8.08 (s, 1H); 8.03 (d, 1H); 7.95 (d, 1H); 7.89 (t, 1H); 8.85 (d, 2H); 7.79 (s, 1H); 7.51 (s, 1H); 7.40 (d, 2H); 7.26 (d, 1H); 5.58 (s, 2H); 4.96 (s, 2H); 3.75 (q, 2H); 3.34 (t, 2H); 1.90 (se, 1H); 0.79 (sc, 2H); 0.60 (se, 2H).
  • Example 306 9.27 (s, 1H); 9.03 (t, 1H); 8.84 (s, 1H); 8.74 (d, 1H); 8.39 (d, 1H); 8.10-8.00 (m, 2H); 7.90 (t, 1H); 7.85 (d, 2H); 7.78 (s, 1H); 7.53 (s, 1H); 7.42 (d, 2H); 7.23 (d, 1H); 5.58 (s, 2H); 4.91 (s, 2H); 3.8-3.2 (m, H 2 O + 2H); 3.08 (t, 2H); 1.95 (t, 2H); 1.38 (quin, 2H); 1.09 (sex, 2H); 0.72 (t, 3H).
  • Example 314 9.88 (t, 1H); 9.31 (s, 1H); 8.88 (s, 1H); 8.79 (d, 1H); 8.43 (d, 1H); 8.23 (s, 1H); 8.06 (d, 1H); 7.94 (dd, 1H); 7.84 (d, 2H); 7.81 (s, 1H); 7.51 (s, 1H); 7.39 (d, 2H); 7.29 (dd, 1H); 5.58 (s, 2H); 4.98 (s, 2H); 4.66 (d, 2H); 1.2 (sc, 1H); 0.80 (sc, 2H); 0.61 (q, 2H).
  • Example 322 11.56 (sc, 1H); 9.30 (s, 1H); 7.90-7.80 (m, 3H); 7.68 (s, 1H); 7.62 (s, 1H); 7.60 (s, 1H); 7.42 (d, 2H); 7.35-7.15 (m, 6H); 5.67 (s, 2H); 5.13 (s, 2H); 4.35 (sc, 2H); 3.70 (sc, H 2 O + 2H); 3.43 (se, 2H); 3.10 (sc, 2H); 2.77 (s, 3H).
  • Example 327 10.64 (sc, 1H); 9.35 (t, 1H); 9.25 (s, 1H); 8.22 (s, 1H); 8.04 (d, 1H); 7.85 (d, 2H); 7.78 (s, 1H); 7.54 (s, 1H); 7.41 (d, 2H); 7.26 (dd, 1H); 5.57 (s, 2H); 4.92 (s, 2H); 3.63 (te, 4H); 3.35 (de, 2H); 3.04 (sc, 2H); 2.05-1.85 (m, 6H); 1.43 (sex, 2H); 0.73 (t, 3H).
  • Example 331 10.62 (sc, 1H); 9.32 (t, 1H); 9.28 (s, 1H); 8.10 (s, 1H); 7.9-7.8 (m, 3H); 7.70 (s, 1H); 7.64 (s, 1H); 7.40 (d, 2H); 7.19 (d, 1H); 7.06 (t, 1H); 6.78 (sc, 3H); 5.66 (s, 2H); 5.13 (s, 2H); 3.65-3.5 (m, 7H); 3.33 (de, 2H); 3.02 (sc, 2H); 2.00 (se, 2H); 1.95-1.85 (m, 2H).
  • Compounds 333 to 340 are prepared, in the form of HCl salts, from derivatives 257, 258, 259 or 260 and the corresponding aldehydes, according to the conditions described for the preparation of 170, respecting the proportions of the various reagents.
  • the products are then purified by filtration on silica using the CombiFlash Optix 10 (Isco), and using a gradient of methanol in dichloromethane (0 to 20%). Finally, they are taken up in a mixture of water, acetonitrile and hydrochloric acid (IN in water), then lyophilized to be characterized.
  • Example 335 8.01 (s, 1H); 7.81 (d, 2H); 7.70 (d, 1H); 7.53 (s, 1H); 7.22 (d, 2H); 7.01 (d, 1H); 6.9-6.8 (m, 2H); 5.39 (s, 2H); 4.35 (s, 2H); 3.90 (se, 4H); 3.12 (sc, 6H); 2.69 (s, 3H); 1.41 (sex, 2H); 0.78 (t, 3H).
  • Example 336 9.32 (s, 1H); 7.88 (d, 2H); 7.74 (d, 1H); 7.58 (s, 1H); 7.50 (s, 1H); 7.44 (d, 2H); 7.06 (sc, 1H); 6.85 (from, 1H); 5.64 (s, 2H); 4.47 (s, 2H); 4.42 (de, 2H); 3.54 (sc, 2H); 3.45 (from, 2H); 3.22 (te, 2H); 3.11 (qe, 2H); 2.78 (d, 3H); 1.38 (quin, 2H); 1.22 (sex, 2H); 0.83 (t, 3H).
  • Example 337 9.30 (s, 1H); 9.03 (se, 1H); 8.82 (d, 1H); 8.47 (t, 1H); 7.95 (d, 1H); 7.93- 7.85 (m, 4H); 7.69 (d, 1H); 7.48 (s, 1H); 7.43 (d, 2H); 7.00 (se, 1H); 6.83 (d, 1H); 5.63 (s, 2H); 4.48 (s, 2H); 3.73 (from, 2H); 3.34 (t, 2H); 3.19 (t, 2H); 1.43 (q, 2H); 0.80 (t, 3H).
  • Compound 341 is prepared, in the form of the HCl salt, from the derivative 259B (60 mg;
  • Compound 342 is prepared, in the form of the HCl salt, from the derivative 257C (60 mg; 0.21 mmol) and l-methyl-2-formylbenzimidazole, according to the conditions described for the preparation of 170, respecting the proportions various reagents.
  • the residue is purified by preparative HPLC (Waters Prep 4000), on xm column Prep Nova-Pak HR C 18
  • Compound 343 is prepared from the 259B derivative (64 mg; 0.23 mmol) and 2-pyridin-3-ylacetic acid, according to the conditions described for the preparation of 40, respecting the proportions of the various reagents. Quantity obtained: 35 mg (42%) HPLC (C 18 XTerra, ⁇ 220 nm, 100% H 2 O to 100% CH 3 CN (+ 0.1% TFA) in 8 min): purity 99%.
  • Example 344A - iV- (Pyridin-4-yl) -5-nitrobenzo [b] thiophene-2-carboxamide Compound 344A is prepared from the derivative 257A (2.5 g, 11 mmol) and 4-aminopyridine (1.37 g; 14 mmol) according to the conditions used for the preparation of 89 A, respecting the proportions of the various reagents, using DMF as solvent, and heating at 45 ° C for 24 hours. At the end of the reaction, the medium is concentrated, then taken up in DCM and water and 20 ml of IN sodium hydroxide solution. The aqueous phase is extracted three times with DCM. The organic phases are combined, dried over magnesium sulfate, filtered and concentrated.
  • the hydrochloride of compound 344B is prepared from the hydrochloride of derivative 344A (630 mg) according to the conditions used for the preparation of 229, respecting the proportions of the various reagents and using water and methanol as solvents. Quantity obtained: 496 mg (86%)
  • Example 344 - Compound 344 is prepared from the derivative 344B (780 mg) and 1-methyl-2-formylbenzimidazole according to the conditions used for the preparation of 230 and respecting the proportions of the various reagents.
  • Example 345A (5-Nitrobenzo [b] thiophen-2-yI) - (4-ethyl! Piperazin-1-yl) methanone
  • Compound 345A is prepared from the derivative 257A (1.6 g, 7.2 mmol) and 1 - ethylpiperazine according to the conditions used for the preparation of 89A and respecting the proportions of the various reagents.
  • the medium is concentrated, then taken up in DCM and water and 20 ml of IN sodium hydroxide solution.
  • the aqueous phase is extracted three times with DCM.
  • the organic phases are combined, dried over magnesium sulfate, filtered and concentrated.
  • Example 345B 5-Aminobenzofblthiophen-2-vl) - (4-ethylIpiperazin-1-vDmethanone
  • Compound 345B is prepared from the derivative 345A (2.2 g, 6.8 mmol) according to the conditions used for the preparation of 229 and respecting the proportions of the various reagents Quantity obtained: 1.93 g (97%) 1 H NMR, DMSO-de (ppm): 7.58 (d, 1 H); 7.41 (s, 1 H); 6.98 (d, 1 H); 6.79 (dd, 1 H ); 5.19 (se, 2H); 3.65 (se, 4H); 2.45-2.35 (m, 6H); 1.01 (t, 3H).
  • Example 345 - Compound 345 is prepared from the derivative 345B (1.0 g) and 1-methyl-2-formylbenzimidazole, according to the conditions described for the preparation of 170, respecting the proportions of the various reagents. Quantity obtained: 1.25 g (83%) HPLC (C 18 XTerra, ⁇ 220 nm, 100% H 2 O at 100% CH 3 CN (+ 0.1% TFA) in 8 min): purity 99%.
  • Compounds 346 to 349 are prepared in the form of HCl salts from derivatives 260B, 258B or 261B and 1-methyl-2-formylbenzimidazole, according to the conditions described for the preparation of 344, respecting the proportions of the various reagents .
  • the products are then purified by flash chromatography on silica, then taken up in a mixture of water, acetonitrile and hydrochloric acid (IN in water), and finally lyophilized to be characterized.
  • Example 346 8.56 (t, 1H); 7.82 (s, 1H); 7.66 (d, 1H) 7.60 (d, 1H); 7.52 (d, 1H); 7.4-7.15 (m, 3H); 7.01 (dd, 1H); 6.44 (t, 1H); 4.60 (d, 2H) 3.85 (s, 3H); 3.36 (t, 2H); 2.56 (t, 2H); 2.54-5.49 (m, 4H + DMSO); 1.67 (sc, 4H)
  • Example 348 8.54 (sc, 1H); 7.81 (s, 1H); 7.66 (d, 1H); 7.60 (d, 1H); 7.51 (d, 1H); 7.3-7.15 (m, 3H); 7.01 (d, 1H); 6.44 (sc, 1H); 4.61 (se, 2H); 3.85 (s, 3H); 3.56 (sc, 4H); 3.36 (sc, 2H); 2.50-5.2 (m, 6H + DMSO).
  • Example 351 11.19 (sc, 1H); 8.00 (s, 1H); 7.95 (d, 1H); 7.88 (from, 1H); 7.80 (d, 1H); 7.71 (s, 1H); 7.55-7.45 (m, 3H); 7.44 (d, 2H); 7.30-7.05 (m, 3H); 5.60 (s, 2H); 4.55-4.3 (m, 2H); 4.00 (s, 3H); 3.9-3.3 (m, H 2 O + 4H); 3.15-3.05 (m, 2H); 2.77 (se, 3H).
  • Example 356 9.72 (t, 1H); 8.85 (s, 1H); 8.76 (d, 1H); 8.38 (d, 1H); 8.13 (d, 1H); 8.00-7.80 (m, 4H); 7.60-7.53 (m, 3H); 7.12 (t, 1H); 7.07 (s, 1H); 6.97 (d, 1H); 6.82 (dd, 1H); 5.64 (s, 2H); 4.62 (d, 2H); 3.95 (s, 3H); 3.60 (s, 3H).
  • Example 358 11.88 (sc, 1H); 10.85 (sc, 1H); 8.50 (d, 2H); 8.35 (s, 1H); 8.09 (d, 1H); 8.05 (s, 1H); 7.75 (d, 2H); 7.53-7.46 (m, 3H); 7.22 (t, 1H); 7.14 (t, 1H); 5.20 (s, 2H); 3.79 (s, 3H); 2.2-2.15 (m, 1H); 1.8-0.8 (m, 10H).
  • Example 365 10.70 (sc, 1H); 9.38 (t, 1H); 8.29 (sc, 2H); 8.12 (d, 1H); 7.89 (d, 1H); 7.79 (d, 1H); 7.65-7.50 (m, 3H); 5.41 (s, 2H); 3.95 (s, 3H); 3.65 (sc, H 2 O + 4H); 3.35 (de, 2H); 3.05-3.00 (m, 2H); 2.22 (te, 1H); 1.95-0.70 (m, 14H).
  • Example 372 11.04 (s, 1H); 9.39 (t, 1H); 8.29 (s, 1H); 8.25 (s, 1H); 8.13 (d, 1H); 7.93 (d, 1H); 7.83 (d, 1H); 7.65-7.50 (m, 3H); 5.46 (s, 2H); 3.98 (from, 2H); 3.96 (s, 3H); 3.84 (te, 2H); 3.75-3.70 (m, 2H); 3.55 (de, 2H); 3.35-3.30 (m, 2H); 3.13 (qe, 2H); 2.16 (t, 2H); 2.51 (sex, 2H); 0.78 (t, 3H).
  • Compounds 377 to 383 are prepared in the form of HCl salts from derivatives 341, 342, 344, 345, 346. 347 or 348 and n-propionaldehyde, according to the conditions described for the preparation of 170, respecting the proportions of the various reagents.
  • the products are then purified by filtration on silica using the CombiFlash Optix 10 (Isco), and using a gradient of methanol in dichloromethane (0 to 20%). Finally, they are taken up in water, acetonitrile and hydrochloric acid (IN in water), then lyophilized to be characterized.
  • Example 381 10.82 (sc, 1H); 9.22 (t, 1H); 8.04 (s, 1H); 7.99 (d, 1H); 7.83 (d, 1H); 7.72 (d, 1H); 7.61 (t, 1H); 7.55 (t, 1H); 7.29 (d, 1H); 7.16 (dd, 1H); 5.23 (s, 2H); 4.11 (s, 3H); 3.9-3.5 (m, H 2 O + 4H); 3.51 (t, 2H); 3.33 (de, 2H); 3.01 (sc, 2H); 2.00 (se, 2H); 1.90-1.85 (m, 2H); 1.68 (sex, 2H); 0.94 (t, 3H).
  • Example 383 9.25 (t, 1H); 8.05 (s, 1H); 8.01 (d, 1H); 7.83 (d, 1H); 7.73 (d, 1H); 7.63 (t, 1H);
  • Compounds 384 and 388 are prepared in the form of HCl salts from derivatives 341 or 346 and benzenesulfonyl chloride, according to the conditions described for the preparation of 91, respecting the proportions of the various reagents.
  • Compounds 385, 386, 387, 389 and 390 are prepared in the form of HCl salts from derivatives 342, 344, 345, 347 or 348, and benzenesulfonyl chloride, according to the conditions described for the preparation of 36, respecting the proportions of the various reagents.
  • the products are then purified by filtration on silica using the CombiFlash Optix 10 (Isco), and using a gradient of methanol in dichloromethane (0 to 20%). Finally, they are taken up in water, acetonitrile and hydrochloric acid (IN in water), then lyophilized to be characterized.
  • Example 388 9.15 (t, 1H); 8.80 (d, 1H); 8.43 (t, 1H); 8.03 (s, 1H); 8.00-7.60 (m, 11H); 7.58-7.45 (m, 2H); 7.25 (d, 1H); 5.49 (s, 2H); 4.03 (s, 3H); 3.75-3.70 (m, 2H); 3.31 (t, 2H).
  • Example 389 12.03 (se, 1H); 9.38 (t, 1H); 8.21 (s, 1H); 7.99 (d, 1H); 7.88-7.63 (m, 8H); 7.55-7.48 (m, 2H); 7.28 (dd, 1H); 5.50 (s, 2H); 4.03 (s, 3H); 3.97 (from, 2H); 3.83 (te, 2H); 3.75-3.65 (m, 2H); 3.53 (de, 2H); 3.25-3.00 (m, 2H); 3.32 (se, 2H).
  • Compound 391 is prepared from derivative 88 according to the method described for the preparation of 344A in the presence of an excess of 4-aminopyridine. Examples 392 to 395
  • Example 395 11.06 (se, IH); 9.38 (t, 1H); 9.31 (s, 1H); 8.10 (s, 1H); 7.90-7.80 (m, 3H); 7.72 (s, 1H); 7.65 (s, 1H); 7.41 (d, 2H); 7.19 (d, 1H); 7.06 (t, 1H); 6.79 (sc, 3H); 5.66 (s, 2H); 5.13 (s, 2H); 4.0-3.95 (m, 2H); 3.88-3.81 (m, 2H); 3.71-3.68 (m, 2H); 3.57 (s, 3H); 3.57-3.52 (m, 2H); 3.32 (sc, 2H); 3.20-3.10 (m, 2H).
  • Compounds 396 to 400 are prepared in the form of HCl salts from derivative 261 or derivative 391 and the corresponding acid chloride, according to the conditions described for the preparation of 91, while respecting the proportions of the various reagents.
  • the products are then purified by filtration on silica using the CombiFlash Optix 10 (Isco), and using a methanol gradient in dichloromethane (0 to 20%). Finally, they are taken up in water, acetonitrile and hydrochloric acid (IN in water), then lyophilized to be characterized.
  • Compound 401 is prepared in the form of HCl salts from the derivative 261 and benzene sulfonyl chloride, according to the conditions described for the preparation of 36, respecting the proportions of the various reagents.
  • Compound 402 is prepared in the form of HCl salts from the derivative 261 and benzaldehyde, according to the conditions described for the preparation of 159 A, while respecting the proportions of the various reagents.
  • Compound 403 is prepared in the form of HCl salts from derivative 261 and propionaldehyde, according to the conditions described for the preparation of 170, respecting the proportions of the various reagents.
  • Example 401 11.03 (se, 1H); 9.38 (t, 1H); 9.21 (s, 1H); 8.10 (s, 1H); 7.94 (d, 2H); 7.89 (d, 1H); 7.77 (t, 1H); 7.64-7.59 (m, 2H); 7.54-7.46 (m, 6H); 6.88 (dd, 1H); 5.67 (s, 2H); 4.93 (s, 2H); 4.00-3.96 (m, 2H); 3.88-3.81 (m, 2H); 3.72-3.70 (m, 2H); 3.57-3.53 (m, 2H); 3.33 (sc, 2H); 3.15-3.10 (m, 2H).
  • Example 403 11.25 (sc, 1H); 9.44-9.21 (m, 2H); 8.04 (s, 1H); 7.91 (d, 2H); 7.73 (d, 1H); 7.48 (s, 1H); 7.44 (d, 2H); 6.99 (sc, 1H); 6.87 (d, 1H); 5.66 (s, 2H); 4.49 (s, 2H); 3.99-3.96 (m, 2H); 3.91-3.84 (m, 2H); 3.72-3.70 (m, 2H); 3.57-3.53 (m, 2H); 3.34-3.32 (m, 2H); 3.20 (t, 2H); 3.15-3.1 l (m, 2H); 1.44 (sex, 2H); 0.81 (t, 3H).
  • Examples 404 to 406 Compound 404 is prepared in the form of HCl salts from the derivative 391 and benzene sulfonyl chloride, according to the conditions described for the preparation of 36, respecting the proportions of the various reagents.
  • Compounds 405 and 406 are prepared in the form of HCl salts from derivative 391 or derivative 259B and the corresponding aldehydes, according to the conditions described for the preparation of 170, while respecting the proportions of the various reagents. The products are then purified by filtration on silica using the CombiFlash Optix
  • Examples 407 and 408 Compounds 407 and 408 is prepared from derivative 249 according to the method described for the preparation of 344A in the presence of two equivalents of aminopyridine.
  • Example 409A 2- (4-Methylpiperazine-1-ylmethyl) benzo [b] thiophen-5-ylamine.
  • Compound 259B 300 mg; 1.0 mmol is dissolved in anhydrous THF (3 ml) and lithium aluminum hydride (IM solution in THF; 4.35 ml; 4.3 mmol) is added slowly under an atmosphere of nitrogen.
  • the reaction mixture is stirred at 70 ° C until the reaction is complete (5 hours). It is then cooled to room temperature and then neutralized (attention, very violent reaction) by successive additions of water (165 ⁇ l), a soda solution (15% in water, 165 ⁇ l) and water (495 .mu.l).
  • the resulting suspension is filtered, and the precipitate is washed with DCM.
  • the filtrate is concentrated to give a pale yellow solid (336 mg, 84% purity). It is used in subsequent operations without any other form of purification.
  • Example 409 - The compound 409 (336 mg, 84%) is prepared from the derivative 409A and the derivative 27 A, according to the conditions described for the preparation of 170 while respecting the proportions of the various reagents. Quantity obtained: 388 mg (78%) 1 H NMR, DMSO-d 6 (ppm): 7.80 (d, 2H); 7.75 (s, 1H); 7.47 (d, 1H); 7.26 (d, 2H); 6.99 (s, 1H); 6.93 (s, 1H); 6.73 (s, 1H); 6.62 (d, 1H); 5.87 (sc, 1H); 5.38 (s, 2H); 4.07 (s, 2H); 3.67 (s, 2H); 2.55-2.20 (m, 8H); 2.14 (s, 3H).
  • Example 410 The compound 409 (336 mg, 84%) is prepared from the derivative 409A and the derivative 27 A, according to the conditions described for the preparation of 170 while respecting the proportions of the various reagents. Quantity obtained
  • Compound 410 is prepared from the derivative 409 (388 mg) and pentanoyl chloride, according to the conditions described for the preparation of 91 while respecting the proportions of the various reagents.
  • the crude reaction product is purified by flash chromatography (DCM7MeOH / NH 4 OH 90/9/1), to give the desired product (284 mg, 62%).
  • HPLC C 18 XTerra, ⁇ 220 nm, 100% H 2 O to 100% CH 3 CN (+ 0.1% TFA) in 8 min: purity 98%.
  • the mixture is then co-evaporated twice with toluene and the residual oil is purified by preparative HPLC (Waters Prep 4000), on a LiCliroprep RP-18 column (Merck; 50 x 150 mm; 15-25 ⁇ m) using a total gradient of 100% water (0.1% HCl) to 100% acetonitrile ( 0.1% HCl) in 25 minutes, then lyophilized to give the product 411 in the form of the HCl salt (30 mg).
  • the famesylation of the dansylated peptide GCVLS catalyzed by the protein enzyme Famesyl Transferase, causes a change in the emission spectrum of the dansyl group, and in particular an increase in the emission at 505 nm when the molecule is excited at 340 nm. Measured with a specfrofluorimeter, this emission is proportional to the activity of the enzyme (Pompliano et al., J. Am. Chem. Soc. 1992; 114: 7945-7946).
  • Dansylated dansyl peptide-GCVLS (Neosystem / France, France) Enzyme: The famesyl transferase protein is partially purified from beef brain by ion exchange chromatography on Q-sepharose (Pharmacia) (Moores et al., J.
  • the reaction mixture containing 2 ⁇ M of FPP, 2 ⁇ M of dansyl GCVLS with or without (zero) the quantity of enzyme giving an intensity of 100 to the spectrofluorimeter after incubation for 10 minutes at 37 ° C. is prepared on ice.
  • 360 ⁇ L of reaction mixture are mixed with 40 ⁇ l of concentrated test product 10x or solvent, and incubated for 10 minutes at 37 ° C.
  • the reaction is stopped on ice and the intensity of the fluorescence is measured (excitation 340 nm, slit 4 nm, emission 505 nm, slit 10 nm).
  • the tests are carried out in duplicate. The results are expressed as a percentage of inhibition. Under these conditions, the derivatives of the present invention have been identified as potent inhibitors of the famesyl transferase protein (IC 50 ⁇ 10 ⁇ M).
  • GGPT I is partially purified from beef brain by ion exchange chromatography on Q-sepharose (Pharmacia); elution at 0.23 and 0.4 M NaCl resp. (Moores et al., J. Biol. Chem. 1991, 266: 14603-14610; Reiss et al., Cell 1990, 62: 81-88).
  • the reaction mixture containing 0.2 ⁇ M of 3 H-GGPP, 1 ⁇ M of RhoA-GST with or without (zero) 5 ⁇ l of GGPT / test, is prepared on ice.
  • reaction mixture 45 ⁇ l of reaction mixture are mixed with 5 ⁇ l of test product 10 ⁇ concentrated or of solvent, and incubated for 45 min at 37 ° C. An aliquot of 45 ⁇ l is placed on a P81 phosphocellulose filter (Whatman, Maidstonee, UK) numbered, washed with 50% ethanol, phosphoric acid (0.5%) and counted by scintillation. The tests are performed in duplicate. The results are expressed as a percentage of inhibition.
  • the procedure is similar to that above, except that the measurements are carried out in 96-well plates (Nunc, France) then the reactions are passed on a 96-well “Unifilter” (Whatman, Maidstone, UK) containing a buffer. of phosphocellulose P81 using a “Filtermate 196” system (Packard, France). After washing with 50% ethanol, phosphoric acid (0.5%), the filters are counted by scintillation on a “Packard Topcount” instrument. The tests are carried out in triplicate. The results are expressed as a percentage of inhibition.
  • the derivatives of the present invention are inhibitors of the enzymes which catalyze the prenylation of proteins and more particularly of PFTase. They are distinguished from the closest derivatives of the prior art, not only by their original chemical structure but also by their biological activity and more particularly by their effectiveness in inhibiting PFTase.
  • PFTase either selectively compared to PGGTase or equivalent:
  • compositions containing, as active ingredients, a compound of general formula (I) or a physiologically acceptable salt of a compound of general formula (I) associated with one or more therapeutic agents, such as for example anticancer agents such as for example cytotoxic anticancer agents such as navelbine, vinflunine, taxol, taxotere, 5-fluorouracil, methotrexate, doxorabicin, camptothecin, gemcitabine, etoposide, cis-platinum or BCNU or hormonal anticancer drugs like tamoxifen or medroxyprogesterone.
  • anticancer agents such as for example cytotoxic anticancer agents such as navelbine, vinflunine, taxol, taxotere, 5-fluorouracil, methotrexate, doxorabicin, camptothecin, gemcitabine, etoposide, cis-platinum or BCNU or hormonal anticancer drugs like tamoxifen or medroxyproge
  • an inhibitor of the biosynthesis of famesyl and geranylgeranyl pyrophosphates such as an inhibitor of HMG-CoA reductase such as lovastatin, simvastatin, pravastatin, fluvastatin, atorvastatin, cerivastatin.
  • Radiation treatment X-rays or gamma rays
  • an inhibitor of the Faresyl Transferase protein belonging to the present invention can also be combined with the administration of an inhibitor of the Faresyl Transferase protein belonging to the present invention.
  • These treatments can be used for the treatment or prevention of cancers such as lung cancer, pancreas, skin, head, neck, uterus, ovaries, anal, stomach, colon, breast, esophagus, small intestine, thyroid gland, prostate, kidney, bladder, acute or chronic leukemia, or a combination of 2 or more of these cancers.
  • cancers such as lung cancer, pancreas, skin, head, neck, uterus, ovaries, anal, stomach, colon, breast, esophagus, small intestine, thyroid gland, prostate, kidney, bladder, acute or chronic leukemia, or a combination of 2 or more of these cancers.
  • These treatments can also be used for the treatment or prevention of restenosis or atherosclerosis, infections linked to PFTase such as hepatitis delta or even benign proliferative disorders.
  • the present invention also relates to pharmaceutical compositions containing as active ingredient a compound of general formula (I) or one of its acceptable salts for pharmaceutical use, mixed or associated with
  • compositions for oral administration tablets, pills, powders (gelatin capsules, cachets) or granules can be used.
  • the active principle according to the invention is mixed with one or more inert diluents, such as starch, cellulose, sucrose, lactose or silica, under a stream of argon.
  • inert diluents such as starch, cellulose, sucrose, lactose or silica
  • These compositions can also comprise substances other than diluents, for example one or more lubricants such as magnesium stearate or talc, a dye, a coating (dragees) or a varnish.
  • compositions for oral administration there can be used pharmaceutically acceptable solutions, suspensions, emulsions, syrups and elixirs containing inert diluents such as water, ethanol, glycerol, oils vegetable or paraffin oil.
  • inert diluents such as water, ethanol, glycerol, oils vegetable or paraffin oil.
  • These compositions can include substances other than diluents, for example wetting, sweetening, thickening, flavoring or stabilizing products.
  • the sterile compositions for parenteral administration can preferably be aqueous or non-aqueous solutions, suspensions or emulsions.
  • solvent or vehicle water, propylene glycol, a polyethylene glycol, vegetable oils, in particular olive oil, injectable organic esters, for example ethyl oleate or other suitable organic solvents.
  • These compositions can also contain adjuvants, in particular wetting agents, isotonizers, emulsifiers, dispersants and stabilizers. Sterilization can be done in several ways, for example by aseptic filtration, by incorporating the composition of the sterilizing agents, by irradiation or by heating.
  • compositions for rectal administration are suppositories or rectal capsules which contain, in addition to the active product, excipients such as cocoa butter, semi-synthetic glycerides or polyethylene glycols.
  • compositions for topical administration can be, for example, creams, lotions, eye drops, mouthwashes, nasal drops or aerosols.
  • the doses depend on the desired effect, on the duration of the treatment and on the route of administration used; they are generally between 0.001 g and 1 g (preferably between 0.005 g and 0.75 g) per day, preferably orally for an adult with unit doses ranging from 0.1 mg to 500 mg of active substance. In general, the doctor will determine the appropriate dosage based on age, weight and all other factors specific to the subject to be treated.

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Abstract

L'invention se rapporte à des composés répondant à la formule générale (I): dans laquelle, en particulier, W représente H, SO2R5, CO(CH2)nR5, (ch2)nR6, CS(CH2)nR5; X représente S ou NH; Y représente (CH2)p, CO, (CH2)PCO, CH=CH-CO; Z représente un hétérocycle, imidazole, benzimidazole, isoxazole, tétrazole, oxadiazole, thiadiazole, pyridine, quinazoline, quinoxaline, quinoline, thiophène; R1 représente COOR6, CONR6R7, CO-NH-CH(R6)-COOR7, CH2NR6R7, CH2OR6, (CH2)PR6, CH=CHR6; R2 représente notamment Hydrogène, C1-C10 alkyle un phényle non substitué ou substitué R3 et R4 représente Hydrogène, C1-C6 alkyle; R5 représente un Phényle ou un naphtyle non substitué ou substitue; R6 et R7 identiques ou différents, représentent Hydrogène, C1-C15 alkyle, un hétérocycle, un aryle; n représente 0 à 10 p représente 1 à 6.

Description

NOUVEAUX DERIVES DE BENZOTHIENYLE OU D'INDOLE, LEUR
PREPARATION ET LEUR UTILISATION COMME INHIBITEURS DE PROTEINES
PRENYL TRANSFERASE
La présente invention a pour objet de nouveaux dérivés de benzothiényle ou d'indole, leur procédé de fabrication, les compositions pharmaceutiques les contenant et leur utilisation comme médicament, en particulier comme inhibiteurs de protéines prényl transférase.
Les oncogènes ras (Ha-ras, Ki4a-ras, Ki4b-/ et N-ras) sont présents dans de nombreux cancers humains comme le cancer du pancréas, du colon ainsi que certains types de leucémie (Barbacid M. Ann. Rev. Biochem., 1987, 56:779-827 ; Bos J.-L. Cancer Res., 1989, 49: 4682-4689). Les protéines Ras sont impliquées dans le processus de signalisation qui relie les facteurs de croissance, de la surface de la cellule, à la prolifération cellulaire. Dans des cellules normales des études biochimiques ont montré que les protéines
Ras à l'état inactif sont liées au GDP. Après activation des récepteurs des facteurs de croissance, les protéines Ras échangent le GDP pour le GTP et subissent un changement de conformation. Cette forme activée de la protéine Ras propage le signal de croissance jusqu'à ce que la protéine Ras retourne à son état inactif par hydrolyse du GTP en GDP. Les protéines Ras mutées, issues des oncogènes ras, restent elles sous la forme activée et de ce fait transmettent un signal de croissance permanent (Polakis P. and McCormick F. J Biol. Chem, 1993, 268:13, 9157-9160 ; Glomset LA. and Farnsworth CC. Annu. Rev. Cell. Biol, 1994, 10:181-205).
Dans tous les cas, les protéines Ras doivent être associées à la membrane cellulaire pour être actives. Ce processus implique notamment l'addition d'un motif isoprénoïde (Cl 5 ou C20) sur la cystéine du tétrapeptide terminal des protéines Ras appelé "boite CAAX" (dans laquelle C représente une cystéine, A un acide aminé aliphatique, X un acide aminé quelconque).
Cette alkylation est catalysée, selon la nature de la séquence, par l'enzyme Protéine Famésyl Transférase (PFTase) ou par l'enzyme Protéine Géranyl Géranyl Transférase (PGGTase I) qui transfèrent respectivement un groupement farnésyle (Cl 5) ou géranyle géranyle (C20). Le blocage de la fonction des protéines Ras devrait résulter en l'inhibition de la croissance des cellules tumorales qui dépendent de l'activation de Ras ou qui expriment des protéines Ras mutées (Perrin D., Halazy S. and Hill B.T. J. Enzyme Inhi., 1996;
11 :77-95 ; Levy R. Presse Med, 1995, 24:725-729 ; Sebolt-Leopold J.S. Emerging Drugs, 1996, 1:219-239 ; Hamilton A.D. and Sebti S.M. Drugs News Perspect, 1995,
8:138-145 ; Der Q.I., Cox A.D., Sebti S.M. and Hamilton A.D. Anti-Cancer Drugs,
1996, 7:165-172 ; Halazy S., Gotteland J.-P., Lamothe M., Perrin D. and Hill B.T.
Drugs ofthe Future, 1997, 22:1133-1146 ; Rowinsky E.K., Windle J.J, Von Hoff D.D.
J. Clin. Oncol, 1999, 17:3631-3652, Lamothe M. and Perez M. IDrugs, 2000, 3 :11, 1336-1345).
L'inhibition de la PFTase et/ou de la PGGTase I et donc de la prénylation des protéines Ras permet de contrôler la prolifération des cellules cancéreuses rαs-mutées. Ceci a été démontré à l'aide d'inhibiteurs de la PFTase tels que le BZA-5B (James G.L., Goldstein J.-L., Brown M.S. et al Science, 1993, 260:1937-1942) ou le L-731,734 (Kohi N.E., Mosser S.D., De Solms S.J. et al. Science, 1993, 260:1934-1937) au niveau de la prolifération cellulaire ainsi qu'avec des tumeurs greffées ras-dépendantes chez la souris (Kohi N.E., Wilson F.R., Mosser S.D. et al. Proc. Natl. Acad. Sci. USA, 1994, 91:9141- 9145 ; Kohi N.E., Omer C.A., Conner M.W. et al. Nature Med, 1995, 1:792-797). Ceci a également été démontré à l'aide d'inhibiteurs de la PGGTase I au niveau de la différenciation et de la prolifération cellulaire (Lerner E.C. Hamilton A.D. and Sebti S.M. Anti-Cancer Drug Design, 1991, 12:229-238 ; Sun J. ét al Cancer Research, 1999, 59, 4919-4926). Les inhibiteurs de la PFTase et/ou de la PGGTase I peuvent donc trouver leur utilité comme agents anticancéreux puisqu'ils peuvent servir à contrôler la prolifération cellulaire au sein de tumeurs dans lesquelles la farnésylation des protéines joue un rôle déterminant. Ces inhibiteurs peuvent également trouver une utilité dans le contrôle de la prolifération des cellules musculaires lisses (Indol i et al. Nature Med, 1995, 1:541-545) et sont donc potentiellement utiles pour le traitement ou la prévention de l'athérosclérose et de la resténose (JP H7- 112930, Cohen, L.H. et al. Biochem. Pharm., 2000, 60, 1061-1068). La présente invention a pour objet une nouvelle classe d'inhibiteurs de prénylation des protéines et plus particulièrement d'inhibiteurs de la PFTase et/ou de la PGGTase I qui se distinguent de l'art antérieur par leur structure chimique différente et leur propriété biologique remarquable.
La présente invention a pour objet des dérivés de benzothiényle ou d'indole ayant la capacité d'inhiber la PFTase et/ou la PGGTase I non seulement au niveau enzymatique mais également au niveau cellulaire.
L'état antérieur dans ce domaine est illustré notamment par :
• Des dérivés d'imidazole pouvant contenir un benzothiényle ou un indole et décrits comme inhibiteurs de prényl transférase (W09965898)
• Des dérivés de pyrazole pouvant contenir un indole comme substituant d'un acide aminé (tryptophane) et décrits comme inhibiteurs de la PFTase et de la PGGTase (WO0039083).
• Des dérivés peptidiques pouvant contenir un indole comme substituant d'un acide aminé (tryptophane) et décrits comme inhibiteurs de la PFTase (WO9610037, WO9511917, WO9617861)
Les composés de la présente invention sont de formule générale (I) :
Figure imgf000004_0001
dans laquelle : W représente :
Hydrogène, SO2R5, CO(CH2)nR5, (CH2)nR6, CS(CH2)„R5 X représente :
S ou NH Y représente : (CH2)p, CO, (CH2)pCO, CH=CH-CO
Quand Y = CO, (CH2)pCO ou CH=CH-CO alors W représente uniquement un hydrogène ou (CH2)n ô-
Quand Y = CO alors X représente uniquement S. Z représente : Imidazole, benzimidazole, isoxazole, tetrazole, oxadiazole, thiadiazole, pyridme, quinazoline, quinoxaline, quinoline, thiophene. Ces hétérocycles peuvent être non substitués ou substitués par un ou plusieurs groupements choisis parmi Cj-
Cis alkyle, halogène, OMe, CN, NO2 , OH, CF3, OCF3, OCH2Ph, SMe, COOMe, COOEt, COOH, CONHOH, SO2NH2, CONH2.
Quand Z = pyridine alors X représente uniquement S.
Ri représente :
COORe, CONR6R7, CO-NH-CH(R6)-COOR7, CH2NR6R7, CH2OR6, (CH2)PR6,
CH=CHR6. R2 représente : a) Hydrogène, b) C1-C10 alkyle, cycloalkyle, C3-C30 alkényle, C3-C20 alkynyle c) un phényle non substitué ou substitué par un ou plusieurs résidus choisis parmi C C6 alkyle, halogène, phényle, naphtyle, NO2, CN, CF3, OR6, SR6, NR6R7, COOR6, CONRβRy, COR6.
R3 représente :
Hydrogène, Cι-C6 alkyle, halogène, OMe, CN, NO2 , OH, CF3, OCF3, OCH Ph, SMe, COOMe, COOEt, COOH, CONHOH, SO2NH2, CONH2. f représente : a) Hydrogène, b) Ci -Ce alkyle non substitué ou substitué par un ou plusieurs résidus choisis parmi aryle, cyanophényle, nitrophényle, aminophényle, méthoxyphényle, hydroxyphényle, heterocycle, halogène, CN, NO2, OR2, SR2, NR2R3 COOR2; c) un aryle, d) un heterocycle.
R5 représente : a) un phényle ou un naphtyle non substitué ou substitué par un ou plusieurs résidus choisis parmi Ci-Ce alkyle, halogène, phényle, naphtyle, NO2, CN, CF3, ORe, SRe, NR6R7, COORe, CONReR?, COR<s; b) C1-C15 alkyle, C3-C30 alkényle ou C3-C20 alkynyle non substitué ou substitué par un ou plusieurs résidus choisis parmi halogène, COOMe, COOH, OR2, CF3, CN, SR2; un cycloalkyle non substitué ou substitué par un halogène, OR2, CF3, CN, SR2; un alkylcycloalkyle non substitué ou substitué par un halogène, OR2, CF3, CN, SR2 ; c) un heterocycle, d) NR6R7. RÔ et R , identiques ou différents, représentent, a) Hydrogène; Ci -Ci 5 alkyle, C3-C30 alkényle ou C3-C20 alkynyle non substitué ou substitué par un ou plusieurs résidus choisis parmi halogène, COOMe, COOH, OR2, CF3, CN, SR2; un cycloalkyle non substitué ou substitué par un halogène, OR2, CF3, CN, SR2 un alkylcycloalkyle non substitué ou substitué par un halogène, OMe, OH, CF3, CN, SMe b) Un heterocycle, un alkylhétérocycle c) Un aryle, un alkylaryle, un alkyldiaryle d) Rό et R lorsqu'ils sont adjacents, pris ensemble, peuvent former un cycle de 4 à 6 chaînons avec l'atome d'azote auquel ils sont attachés et pouvant contenir un ou plusieurs hétéroatomes choisis parmi N, S ou O et pouvant être non substitués ou substitués par un ou plusieurs groupements choisis parmi C1- 5 alkyle, aryle, alkylaryle. n représente : O à lO p représente : l à 6 ainsi que leurs sels et solvates acceptables pour l'usage thérapeutique.
Dans les définitions qui précédent ainsi que dans les revendications : Toutes les combinaisons de substituants ou de variables sont possibles dans la mesure ou elles conduisent à des composés stables.
Le terme « alkyle » représente des chaînes hydrocarbonées aliphatiques saturées, linéaires ou ramifiées, substituées ou non substituées par un ou plusieurs groupements choisis parmi halogène, NH2, OH, phényle et comprenant le nombre d'atomes de carbone spécifié. Le terme « cycloalkyle » représente des chaînes hydrocarbonées cycliques comprenant de 3 à 10 atomes de carbone. Le terme « alkényle » représente des chaînes hydrocarbonées linéaires ou ramifiées comportant 1 à 6 doubles liaisons et pouvant être substituées ou non substituées par un ou plusieurs groupements choisis parmi halogène, NH2, OH, phényle et comprenant le nombre d'atomes de carbone spécifié. A titre d'exemple on peut citer un reste choisi parmi un farnésyle, géranyle, géranylgéranyle, allyle, vinyle.
Le terme « alkynyle » représente des chaînes hydrocarbonées linéaires ou ramifiées comportant 1 à 4 triples liaisons et pouvant être substituées ou non substituées par un ou plusieurs groupements choisis parmi halogène, NH2, OH, phényle et comprenant le nombre d'atomes de carbone spécifié. Le terme « halogène » représente un fluor, chlore, brome ou iode.
Le terme « aryle » représente tout cycle carboné monocyclique ou bicyclique pouvant contenir jusqu'à 7 atomes par cycle et dans lequel au moins l'un des cycles est aromatique. A titre d'exemple on peut citer un phényle, biphényle, naphtyle, tétrahydronaphtyle ou indanyl. Ces noyaux aromatiques peuvent être non substitués ou substitués par un ou plusieurs groupements choisis parmi Cι-C15 alkyle, halogène, OMe, CN, NO2 , OH, CF3, OCF3, OCH2Ph, SMe, COOMe, COOEt, COOH.
Le terme « heterocycle » représente soit un monocycle stable contenant de 5 à 7 atomes soit un bicycle stable contenant de 8 à 11 atomes, pouvant être soit saturés soit insaturés, et constitués d'atomes de carbone et de un à quatre hétéroatomes choisis parmi N, O ou S. Sont également inclus dans la définition de bicycle les hétérocycles monocycliques fusionnés à un noyau benzénique. A titre d'exemple on peut citer un reste choisi parmi un furane, pyrrole, thiophene, thiazole, isothiazole, oxadiazole, imidazole, oxazole, isoxazole, pyridine, pyrimidine, quinazoline, quinoline, quinoxaline, tétrahydroquinoline, benzofurane, benzothiophène, indole, indoline, benzothiazole, benzothiényle, benzopyranne, benzoxazole, benzo[l,3]dioxole, benzoisoxazole, benzimidazole, chromane, dihydrobenzofurane, dihydrobenzothiényle, dihydroisoxazole, isoquinoline, morpholine, thiomorpholine, pipérazine, pipéridine. Ces hétérocycles peuvent être non substitués ou substitués par un ou plusieurs groupements choisis parmi C1-C15 alkyle, halogène, OMe, CN, NO2, OH, CF3, OCF3, OCH2Ph, SMe, COOMe, COOEt, COOH.
Dans les termes « alkylcycloalkyle », « alkylaryle », « alkyldiaryle » et « alkylhétérocycle » le préfixe « alkyl » représente des chaînes hydrocarbonées aliphatiques, linéaires ou ramifiées, saturées ou insaturées comprenant de 1 à 15 atomes de carbone et précèdent les groupements mentionnés dont la définition a été donnée précédemment.
Les sels acceptables pour l'usage thérapeutique des composés de la présente invention comprennent les sels non toxiques conventionnels des composés de l'invention tels que ceux formés à partir d'acides organiques ou inorganiques. A titre d'exemple on peut citer les sels dérivés d'acides inorganiques comme les acides chlorhydrique, bromhydrique, phosphorique, sulfurique, et ceux dérivés d'acides organiques comme les acides acétique, trifluoroacétique, propionique, succinique, fumarique, malique, tartarique, citrique, ascorbique, maléique, glutamique, benzoïque, salicylique, toluenesulfonique, méthanesulfonique, stéarique, lactique.
Ces sels peuvent être synthétisés à partir des composés de l'invention contenant une partie basique et les acides correspondant selon les méthodes chimiques conventionnelles.
Les solvates acceptables pour l'usage thérapeutique des composés de la présente invention comprennent les solvates conventionnels tels que ceux formés lors de la dernière étape de préparation des composés de l'invention du fait de la présence de solvants. A titre d'exemple on peut citer les solvates dus à la présence d'eau ou d'éthanol.
Tous les stéréoisomères y compris tous les isomères optiques des composés de formule générale (I) font également partie de la présente invention ainsi que leur mélange sous forme racémique.
Parmi les composés de formule générale (I) faisant partie de la présente invention, une classe de composés particulièrement appréciée correspond aux composés de formule générale (I) dans laquelle R2, R3 et R4 représentent chacun un hydrogène et Y un méthylène (CH2).
Une autre classe particulièrement appréciée de composés faisant partie de la présente invention correspond aux composés de formule générale (I) dans laquelle Z représente un reste imidazolyle ou pyridyle.
Une troisième classe particulièrement appréciée de composés faisant partie de la présente invention correspond aux composés de formule générale (I) dans laquelle Z représente un reste imidazolyle et R4 un groupement méthyle, benzyle non substitué ou substitué par un groupement nitrile, nitro ou méthoxy en position 4.
Une quatrième classe particulièrement appréciée de composés faisant partie de la présente invention correspond aux composés de formule générale (I) dans laquelle X représente un atome de soufre.
Une cinquième classe particulièrement appréciée de composés faisant partie de la présente invention correspond aux composés de formule générale (I) dans laquelle X représente un NH et R2 un phényle.
La présente invention concerne également la préparation des composés de formule générale (I) par les procédés généraux décrits dans les schémas synthétiques suivants complétés, le cas échéant, de toutes les manipulations standards décrites dans la littérature ou bien connues de l'homme de métier ou bien encore exemplifîées dans la partie expérimentale.
Figure imgf000009_0001
III IV
W-L,
Figure imgf000009_0002
Figure imgf000009_0003
VI la
Schéma 1
Le schéma 1 illustre le premier procédé général utilisable pour la préparation des composés de formule générale (la). Dans les formules générales ci-dessus Z, Y, X, W, R2, R3, R4, R6 et R sont définis comme dans la description précédente de la formule générale (I). R' correspond soit à Ri (défini précédemment) soit à un précurseur de Ri soit à un groupe protecteur de Z ou encore à une résine dans le cas d'une synthèse sur support solide. Ce groupement R' pourra être retiré ou transformé en fin de synthèse pour permettre l'introduction de R4. Pj représente soit un groupement protecteur soit l'entité COOPj peut représenter un ester. Li peut représenter un groupe partant tel que par exemple Cl, Br, I, OSO2CH3, OSO2CF3 ou O-Tosyle. Dans ce cas, la réaction avec l'aminé de formule générale (III) sera réalisée en présence d'une base organique ou inorganique telle que par exemple Et3N, iPr2NEt, pyridine, NaH, Cs2CO3, K2CO3 dans un solvant anhydre polaire tel que le THF, le DMF, le DMSO, le CH2C12 à une température comprise entre - 20° et 100°C. Dans le cas où Y représente CO, (CH2)pCO ou CH=CHCO, Li peut également représenter un hydroxyle. Dans ce cas, la réaction avec l'aminé de formule générale (III) revient à la formation d'un amide par condensation entre cette aminé et un dérivé d'acide carboxylique. Cette réaction peut être réalisée par les méthodes et techniques bien connues de l'homme de l'art. Une méthode particulièrement appréciée consiste à condenser un acide carboxylique de formule générale (II) avec une aminé de formule générale (III) en présence de l-(3- diméthyIaminopropyl)-3-éthyl-carbodiimide (EDC), de 3-hydroxy-l,2,3-benzotriazin- 4(3H)-one, d'une aminé tertiaire telle que la diisopropylethylamine, dans un solvant aprotique polaire tel que le dichlorométhane, à une température comprise entre - 15°C et 40°C. Dans le cas particulier des intermédiaires de formule (IV) dans laquelle Y représente (CH2)P une méthode de préparation consiste à réaliser une amination réductrice à l'aide d'un aldéhyde de formule R'4-Z-(CH2)n-ι-CHO dans laquelle R'4 et Z sont définis comme précédemment, d'une aminé de formule générale (III) et d'un agent réducteur tel que NaBH4, NaBH3CN, NaBH(OAc)3 dans un solvant polaire tel que le 1,2-dichloroéthane, le THF, le DMF, le MeOH, à un pH pouvant être contrôlé par l'addition d'un acide, comme l'acide acétique, à une température comprise entre - 20°C et 100°C.
L'intermédiaire de formule générale (IV) est transformé en intermédiaire de formule générale (V) par réaction avec -L dans lequel L2 peut représenter un groupe partant tel que par exemple Cl, Br, I, OSO2CH3, OSO2CF3 ou O-Tosyle. Dans ce cas, la réaction avec l'aminé de formule générale (IV) sera réalisée en présence d'une base organique ou inorganique telle que par exemple Ei3N, iPr2NEt, NaH, pyridine, CS2CO3,
K2CO3 dans un solvant anhydre polaire tel que le THF, le DMF, le DMSO, le CH2C12 à une température comprise entre - 20° et 100°C. L2 peut également représenter un hydroxyle. Dans ce cas, la réaction avec l'aminé de formule générale (IV) revient à la formation d'un amide par condensation entre cette aminé et un dérivé d'acide carboxylique. Cette réaction peut être réalisée par les méthodes et techniques bien connues de l'homme de l'art. Une méthode particulièrement appréciée consiste à condenser un acide carboxylique de formule générale W-L2 avec une aminé de formule générale (IV) en présence de l-(3-diméthylaminopropyl)-3-éthyl-carbodiimide (EDC), de 3-hydroxy-l,2,3-benzotriazin-4(3H)-one, d'une aminé tertiaire telle que la diisopropylethylamine, dans un solvant aprotique polaire tel que le dichlorométhane, à une température comprise entre - 15°C et 40°C. Dans le cas particulier des intermédiaires de formule générale (V) dans laquelle W représente CO(CH2)nR5 ou CS(CH2)nR5 avec n = 0 et R5 = NRôR7, une méthode de préparation consiste à réaliser une condensation entre un isocyanate ou un isothiocyanate de formule RgNCO ou RgNCS respectivement et dans lesquelles R6 est défini comme précédemment et R7 représente un hydrogène, avec une aminé de formule générale (IV). Dans ce cas, la réaction avec l'aminé de formule générale (IV) sera réalisée dans un solvant apolaire tel que le toluène ou le benzène à une température comprise entre 40° et 100°C. Dans le cas particulier des intermédiaires de formule générale (V) dans laquelle W représente (CH2)nR6, une méthode de préparation consiste à réaliser une amination réductrice à l'aide d'un aldéhyde de formule R6-(CH2)n-ι-CHO dans laquelle RÔ est défini comme précédemment, d'une aminé de formule générale (IV) et d'un agent réducteur tel que NaBH4, NaBHsCN, NaBH(OAc) dans un solvant polaire tel que le 1 ,2-dichloroéthane, le THF, le DMF, le MeOH, à un pH pouvant être contrôlé par l'addition d'un acide, comme l'acide acétique, à une température comprise entre - 20°C et 100°C. Après déprotection de l'entité COOPî de l'intermédiaire (V) par des méthodes et techniques bien connues de l'homme de l'art ("Protective Groups in Organic Synthesis", T. . Greene, John Wiley & Sons, 1981 et "Protecting Groups", P.J. Kocienski, Thie e Verlag, 1994) ou encore saponification en milieu basique dans le cas ou l'entité COOPi représente un ester, l'acide carboxylique obtenu peut réagir avec l'aminé de formule générale HNReR . Cette réaction peut être réalisée par les méthodes et techniques bien connues de l'homme de l'art. Une méthode particulièrement appréciée consiste à condenser ces 2 entités en présence de 1,3-diisopropyIcarbodiimide (DIC), de 3- hydroxy-l,2,3-benzotriazin-4(3H)-one, d'une aminé tertiaire telle que la diisopropylethylamine, dans un solvant aprotique polaire tel que le dichlorométhane, à une température comprise entre - 15°C et 40°C. Ou encore, à titre d'exemple, en utilisant le benzotriazol-l-yloxy-tris(diméthylamino) phosphonium hexafluorophosphate
(BOP) en présence de l-hydroxybenzotriazole, d'une aminé tertiaire telle que la diisopropylethylamine, dans un solvant polaire (DMF, CH2C12 ou DMSO) à une température comprise entre 10° et 40°C. Ou encore, à titre d'exemple, en utilisant la PS- carbodiimide en présence de l-hydroxybenzotriazole, dans un solvant polaire (DMF, CH2C12 ou DMSO) à une température comprise entre - 10° et 35°C. La transformation de R' de l'intermédiaire (VI) en R4 des composés de formule générale (la) sera dépendante de la nature de R' . Dans le cas ou R' représente un groupe protecteur, les méthodes et techniques bien connues de l'homme de l'art seront employées ("Protective Groups in Organic Synthesis", T.W. Greene, John Wiley & Sons, 1981 et "Protecting Groups", P.J. Kocienski, Thieme Verlag, 1994). Dans le cas ou R' représente un support solide, tel que par exemple une résine trityle, un clivage de ce support solide pourra être réalisé afin de récupérer le produit final. Une méthode de clivage particulièrement appréciée consiste à traiter l'intermédiaire (VI) par Facide trifluoroacétique (TFA) dans un solvant polaire tel que le dichlorométhane en présence de triéthylsilane à une température comprise entre 0° et 40°C. Dans le cas ou R' égal R4 la dernière étape est omise.
Le schéma 2 illustre le second procédé général utilisable pour la préparation des composés de formule générale (la). Dans les formules générales ci-dessous Z, Y, X, W, R2, R3, R4, R6, R , Li et L2 sont définis comme dans la description précédente. R'6 correspond soit à RÔ soit à un précurseur de RQ soit à une résine dans le cas d'une synthèse sur support solide. La réaction entre l'intermédiaire de formule générale (VII) et l'aminé R' R7NH peut se réaliser selon les mêmes procédures que celles décrites dans le premier procédé ci-dessus. La transformation de l'intermédiaire de formule (VIII) en intermédiaires de formule (IX) et (X) peut se réaliser selon les procédures décrites dans le premier procédé ci-dessus. Dans le cas ou des composés de formule générale (la) contenant un groupement W égal à hydrogène sont désirés, alors l'étape de transformation de l'intermédiaire de formule (IX) en intermédiaire de formule (X) est omise. La transformation de l'intermédiaire de formule générale (X) en composé de formule générale (la) va dépendre de la nature de R'6. Dans le cas ou R'6 représente une résine telle qu'une résine Wang préalablement substituée par un acide aminé tel que la méthionine ou la leucine, un clivage de ce support solide pourra être réalisé afin de récupérer le produit final. Une méthode de clivage particulièrement appréciée consiste à traiter l'intermédiaire (X) par l'acide trifluoroacétique (TFA) dans un solvant polaire tel que le dichlorométhane en présence de triéthylsilane à une température comprise entre
0° et 40°C. Une seconde méthode de clivage consiste à traiter l'intermédiaire (X) par une base telle que LiOH ou NaOH dans des solvants polaires tels que le méthanol, le
THF et l'eau, à une température comprise entre 20° et 60°C. Une méthode de clivage particulièrement appréciée consiste à traiter la résine par un mélange THF/MeOH/LiOH
(1M /eau) en proportion 5/2/1, à 55°C. Dans le cas ou R'6 égal Re la dernière étape est omise.
Figure imgf000013_0001
VII VIII
Figure imgf000013_0002
IX
Figure imgf000013_0003
la
Schéma 2 Une troisième méthode de clivage permettant cette fois d'obtenir un ester méthylique terminal consiste à effectuer une transestérification par traitement de l'intermédiaire (X) par une base organique telle que la triéthylamine (Et3N) dans un solvant polaire tel que le méthanol ou le THF, à une température comprise entre 20° et
60°C. Une méthode de clivage particulièrement appréciée consiste à traiter la résine par un mélange THF/MeOH/Et3N en proportion 1/2/2 à 55°C. Dans le cas ou R'6 représente un groupe protecteur, les méthodes et techniques bien connues de l'homme de l'art seront employées ("Protective Groups in Organic Synthesis", T.W. Greene, John Wiley
& Sons, 1981 et "Protecting Groups", P.J. Kocienski, Thieme Verlag, 1994).
Le schéma 3 illustre le premier procédé général utilisable pour la préparation des composés de formule générale (Ib). Dans les formules générales ci-dessous Z, Y, X, W,
R2, R3 et R' sont définis comme dans les descriptions précédentes sauf que ceux-ci seront judicieusement choisis pour être compatible avec l'étape de réduction et ¥\ sera préférentiellement un méthyle ou un éthyle. R'6 correspond soit à R^ (défini précédemment) soit à un précurseur de Rβ.
Réduction
Figure imgf000014_0001
Figure imgf000014_0002
XI
V
Figure imgf000014_0003
XII Ib
Schéma 3
L'intermédiaire de formule générale (V) est transformé en intermédiaire de formule générale (XI) par réduction à l'aide d'un agent réducteur tel que le complexe BH3.THF ou AIH3 ou encore LiAlH dans le cas ou les autres fonctions présentes sur la molécule le permettent, dans un solvant polaire anhydre tel que le THF ou l'éther éthylique à une température comprise entre -20 et 40°C. l'intermédiaire (XI) obtenu peut alors être traité par l'entité R'6L3 dans laquelle L3 peut représenter un groupe partant tel que par exemple Cl, Br, I, OSO2CH3, OSO2CF3 ou O-Tosyle. Dans ce cas, la réaction avec l'alcool de formule générale (XI) sera réalisée en présence d'une base organique ou inorganique telle que par exemple E13N, iPr2NEt, pyridine, NaH, Cs23, K2Cθ3 ou encore une base supportée sur un support solide telle que par exemple la résine PS-
Carbonate dans un solvant anhydre polaire tel que le THF, le DMF, le CH2Cl2, le
DMSO à une température comprise entre - 20° et 100°C. L3 peut également représenter un hydroxyle. Dans ce cas, la réaction avec l'alcool de formule générale (XI) revient à la réaction de Mitsunobu et pourra se réaliser en présence de diéthylazodicarboxylate
(DEAD) et de triphénylphosphine dans un solvant anhydre polaire tel que le THF à une température comprise entre 0 et 60 °C. La transformation de R'4 de l'intermédiaire (XII) en t des composés de formule générale (Ib) se fera, selon la nature de R' , dans les conditions décrites dans le premier procédé général.
Le schéma 4 illustre le second procédé général utilisable pour la préparation des composés de formule générale (Ib). Dans les formules générales ci-dessous Z, Y, X, W, R2, R3, R4, RÔ, Pi, Ll3 L2 et L3 sont définis comme dans les descriptions précédentes. R"6 correspond soit à R'6 soit à un précurseur de R'6 soit à une résine dans le cas d'une synthèse sur support solide. La réaction de réduction de l'intermédiaire de formule générale (XIII) peut se réaliser selon les mêmes procédures que celles décrites dans le premier procédé ci-dessus. La transformation de l'intermédiaire de formule (XIV) en intermédiaires de formule (XV) peut se réaliser selon les procédures décrites dans le premier procédé ci-dessus. La transformation de l'intermédiaire de formule générale (XV) en intermédiaire de formule générale (XVI) se fera en 3 étapes. La première consiste à réduire le groupement nitro par des méthodes et techniques bien connues de l'homme de l'art. Une méthode particulièrement appréciée consiste à traiter le composé nitré par de l'hydrogène gazeux dans un solvant polaire tel que le méthanol, l'éthanol ou le THF, à température ambiante, en présence d'un catalyseur tel que le Pd/C ou Pd(OH)2/C. Quand la réaction s'effectue sur support solide, une méthode particulièrement appréciée consiste à traiter le composé nitré par du chlorure d'étain dihydraté dans un solvant polaire tel que l'éthanol à une température comprise entre 25 et 90 °C. La seconde et la troisième étapes peuvent se réaliser selon les procédures décrites dans les procédés ci-dessus. Enfin, la transformation de l'intermédiaire de formule générale (XVI) en composé de formule générale (Ib) dépendra de la nature de R"6. Dans le cas ou R"6 représente une résine telle qu'une résine Wang préalablement substituée par un groupement R5, un clivage de ce support solide pourra être réalisé afin de récupérer le produit final. Une méthode de clivage particulièrement appréciée consiste à traiter l'intermédiaire (XVI) par l'acide trifluoroacétique (TFA) dans un solvant polaire tel que le dichlorométhane en présence de triëthylsilane à une température comprise entre 0° et 40°C. D'autres méthodes de clivage en milieu basique peuvent également être utilisées comme décrit précédemment. Dans le cas ou R"6 représente un groupe protecteur, les méthodes et techniques de déprotection bien connues de l'homme de l'art seront employées.
Réduction R"eL3
Figure imgf000016_0002
Figure imgf000016_0001
XIII XIV
Figure imgf000016_0003
XV 3- W-L XVI
Figure imgf000016_0004
Ib
Schéma 4
Le schéma 5 illustre le procédé général utilisable pour la préparation des composés de formules générales (le) et (Id). Dans les formules générales ci-dessous Z, Y, X, W, R2, R3, R'4 et Rô sont définis comme dans les descriptions précédents. La transformation de l'intermédiaire de formule générale (XI) en intermédiaire de formule générale (XVII) se fera par oxydation de l'alcool en aldéhyde par des méthodes et techniques bien connues de l'homme de l'art. Une méthode particulièrement appréciée consiste à traiter l'intermédiaire (XI) par du chlorure d'oxalyle et du DMSO dans un solvant polaire aprotique tel que le dichlorométhane à une température comprise entre -
78 et -40°C. La transformation de l'intermédiaire de formule générale (XVII) en intermédiaire de formule générale (XVIII) pourra se faire par réaction d'un sel de phosphonium de formule générale Ph3P+CH2Rδ V" dans laquelle Rβ est défini comme précédemment et V représente un halogène, dans un solvant anhydre tel que le THF en présence d'une base telle que le butyllithium ou le tert-butoxyde de potassium à une température comprise entre -78 et 25 °C. L'étape suivante consiste à réduire la double liaison de l'intermédiaire de formule générale (XVIII) par des méthodes et techniques bien connues de l'homme de l'art. Une méthode particulièrement appréciée consiste à hydrogéner le composé en présence d'un catalyseur insoluble tel que le palladium sur charbon dans un solvant polaire tel que le méthanol ou l'acétate d'éthyle. La transformation de R'4 de l'intermédiaire (XVIII) et (XIX) en R4 des composés de formules générales (le) et (Id) se fera, selon la nature de R'4, dans les conditions décrites dans le premier procédé général.
Figure imgf000017_0001
XI XVII
Figure imgf000017_0002
le Id
Schéma 5 Doivent également être considérées comme faisant partie de la présente invention toutes les méthodes de préparation d'un composé de formule générale (I) à partir d'un autre dérivé de formule générale (I) dans laquelle au moins un des substituants est différent. C'est ainsi que, à titre d'exemple, un composé de formule générale (I) dans laquelle Z représente un imidazole et R4 représente H peut être transformé en un composé de formule générale (I) dans laquelle Z représente un imidazole et R4 représente un benzyle, par protection sélective de l'imidazole par réaction avec le chlorure de trityle suivi d'une réaction avec un halogénure benzylique selon une méthode bien connue de l'homme de l'art. On comprendra que dans certaines réactions ou suites de réactions chimiques qui conduisent à la préparation de composés de formule générale (I) il soit nécessaire ou souhaitable de protéger des groupes sensibles éventuels dans les intermédiaires de synthèse afin d'éviter des réactions secondaires indésirables. Ceci peut être réalisé par l'utilisation (introduction et déprotection) des groupes protecteurs conventionnels tels que ceux décrits dans "Protective Groups in Organic Synthesis", T.W. Greene, John Wiley & Sons, 1981 et "Protecting Groups", P.J. Kocienski, Thieme Verlag, 1994. Les groupes protecteurs appropriés seront donc introduits et enlevés lors de l'étape la plus appropriée pour ce faire et en utilisant les méthodes et techniques décrites dans les références citées précédemment. Lorsque l'on désire isoler un composé de formule générale (I) contenant au moins une fonction basique à l'état de sel par addition avec un acide, on peut y parvenir en traitant la base libre de formule générale (I) par un acide approprié, de préférence en quantité équivalente.
Lorsque les procédés décrits ci-dessus pour préparer les composés de l'invention donnent des mélanges de diastéréoisomères, ces isomères peuvent être séparés par des méthodes conventionnelles telles que la chromatographie préparative.
Lorsque les nouveaux composés de formule générale (I) possèdent un ou plusieurs centres asymétriques, ils peuvent être préparés sous forme de mélange racémique ou sous forme d'énantiomères que ce soit par synthèse énantiosélective ou par résolution.
Les exemples qui suivent illustrent l'invention sans toutefois en limiter la portée. Exemple 1
Le trifluoroacétate de l'acide (2S) 2-({4-[(5H-imidazol-
4-ylméthyl)amino]benzo[b]thiophèn-2-carbonyl}amino)-4-
(méthylsulfanyl)butyrique (1)
Figure imgf000019_0001
Exemple 1A - Le 2-(l,3-dioxo-l,3-dihydroisoindol-2-yl)-6-fluorobenzaldehyde. Le 2,6-difluorobenzaldéhyde (79.7 g; 350 mmol) et le phtalimide de potassium
(77.8 g; 420 mmol) sont dissous dans du DMF (900 ml) sous atmosphère d'azote. Le mélange réactionnel est chauffé à 150°C pendant 1.5 heures, puis concentré. Le résidu huileux est dissous dans de l'eau (700 ml) puis extrait avec du dichorométhane (800 ml).
La phase organique est lavée successivement avec de l'eau et une solution aqueuse saturée en chlorure de sodium, puis séchée sur sulfate de magnésium, filtrée et concentrée. Ce brut réactionnel est ensuite purifié par chromatographie éclair (Gradient Ether de pétrole-CH2Cl2: 50-50 à 20-80), pour donner le produit désiré (37.5 g, 40%). RMN 1H, DMSO-d6 (ppm) : 7.48 (d, 1H, 7.9Hz); 7.61 (t, 1H, 9.5Hz); 7.85-8.1 (m, 5H); 10.19 (s, 1H). Analyse élémentaire (C]5H8FNO3) % calculés : C 66.92 ; H 3.00 ; N 5.20
% trouvés : C 66.59 ; H 3.15 ; N 5.33 Exemple IB - Le 4-(l,3-dioxo-l,3-dihydroisoindol-2-yl)benzo[b]thiophène-2- carbox late d'éthyle.
Le composé 1A (35.8 g, 133 mmol) et le 2-mercaptoacétate d'éthyle (14.6 ml, 200 mmol) sont dissous dans de l'acétonitrile (900 ml) sous atmosphère d'azote et en présence de carbonate de potassium (27.6 g, 200 mmol). Le mélange réactionnel est chauffé à reflux pendant 18 heures, puis concentré. Le solide obtenu est dissous dans de l'eau (600 ml). Cette solution est extraite avec de l'acétate d'éthyle (2 x 700 ml). Les phases organiques sont combinées, lavées avec de l'eau (600 ml), séchées sur sulfate de magnésium, filtrées et concentrées. Ce brut réactionnel est ensuite purifié par chromatographie éclair (Gradient Ether de pétrole-CH2Cl2: 50-50 à 20-80), pour donner
le produit désiré (13.9 g, 30%).
Toutes les phases aqueuses sont combinées, filtrées puis acidifiées jusqu'à pH 1 à l'aide d'une solution d'HCl IN. Le précipité formé est filtré, rincé avec de l'acétonitrile et séché. Il est ensuite dissous sous atmosphère d'azote dans du dichlorométhane (250 ml) en présence de benzotriazol-l-yloxytris(diméthylamino)phosphonium hexafluorophosphate (BOP) (35 g, 108 mmol) et de diisopropylethylamine (DIEA) (18.9 g, 108 mmol). Le mélange réactionnel est agité à température ambiante pendant 2.5 heures, puis lavé avec de l'eau (2 x 100 ml), séché sur sulfate de magnésium, filtré et concentré. Le résidu obtenu est purifié par chromatographie éclair (Ether de pétrole- CH2CI2: 20-80), pour donner un deuxième lot de produit désiré (11.5 g, 25%). RMN 1H, DMSO-d6 (ppm) : 1.30 (t, 3H, 7.2Hz); 4.34 (q, 2H, 7.2Hz); 7.55 (d, 1H, 7.5Hz); 7.70 (t, 1H, 7.8Hz); 7.85-7.95 (m, 2H); 7.95-8.05 (m, 2H); 8.20 (s, 1H); 8.21 (d, 1H, 9.4Hz).
Analyse élémentaire (Cι9H13NO4S, 0.2 H2O) % calculés : C 64.29 ; H 3.80 ; N 3.95
% trouvés : C 64.17 ; H 3.90 ; N 3.87 Exemple 1C - Le 4-aminobenzo[£]thiophène-2-carboxylate d'éthyle. Le composé IB (17.1 g, 49 mmol) est dissous, sous atmosphère d'azote, dans de l'éthanol (950 ml). L'hydrazine (17 ml) est ajoutée et la réaction est chauffée à 76°C pendant 24 heures. Le milieu devient hétérogène. Il est refroidi à température ambiante, puis filtré. Le solide est rincé deux fois avec du dichlorométhane. Les filtrats sont rassemblés, puis évaporés à sec. Le solide obtenu est co-évaporé deux fois avec de l'éthanol. Il est finalement purifié par chromatographie éclair (Ether de pétrole-CH Cl2: 20-80), pour donner le produit désiré (9.7 g g, 89%).
RMN 1H, DMSO-d6 (ppm) : 1.35 (t, 3H); 4.35 (q, 2H); 6.10 (s, 2H, NH2); 6.56 (d, 1H); 7.10 (d, 1H); 7.20 (t, 1H); 8.48 (s, 1H). Analyse élémentaire (CnHHNO2S) % calculés : C 59.71 ; H 5.01 ; N 6.33 % trouvés : C 59.62 ; H 5.10 ; N 6.32
Exemple ID - L'acide 4-ammobenzo[ô]thiophène-2-carboxyIique. Le composé 1Ç (5 g; 22 mmol) est dissous dans du THF (77 ml) et de l'eau (26 ml). De la soude (30% dans l'eau; 3.4 ml; 34 mmol) est ajoutée, et la réaction est chauffée à 80°C pendant 3,5 heures. Le mélange réactionnel est concentré. La solution aqueuse résultante est neutralisée avec de l'HCl IN, jusqu'à pH 5.3. Le produit désiré précipite. Il est filtré, rincé avec de l'acétonitrile, et séché (3.5 g, 88%).
RMN 1H, DMSO-d6 (ppm) : 5.0-7.0 (se, 2H); 6.52 (d, 1H); 7.07 (d, 1H); 7.17 (t, 1H);
8.35 (s, 1H); 11.5-13.5 (se, 1H).
Analyse élémentaire (C9H7NO2S) % calculés : C 55.94 ; H 3.65 ; N 7.25
% trouvés : C 55.54 ; H 3.45 ; N 7.11 Exemple 1E - Le l-tritylrésine-lfl-imidazole-4-carboxaldehyde (Résine)
De la résine trityl chloride (2.1 mmol/g) (30 g ; 63 mmol) est gonflée avec du CH2CI2 (2 x 80 ml) puis une solution de 4(5)-imidazolecarboxaldéhyde (18.2 g ; 189 mmol) dans le DMF (134 ml) est additionnée suivi de la DIE A (134 ml). Le mélange est agité pendant 36 heures à température ambiante puis la résine est filtrée et lavée successivement avec du DMF (2 x), CH2C12 (2 x), H2O (2 x), MeOH (lx), CH2C12 (2 x), MeOH (2 x).
Un échantillon de cette résine (80 mg) est clivé par traitement avec une solution de TFA/CH2CI2 1/4 (2 ml) pendant 10 minutes. Après évaporation des solvants le produit obtenu est contrôlé par HPLC (Cl 8, λ 230 nM, 100 % H2O à 100 % CH3CN (+ 0.1 % TFA) en 25 mn) et présente une pureté de 99 %. Exemple IF -
Le 4-[(3-tritylrésin-3jr3r-imidazol-4-ylméthyl)amino]benzo[b]thiophène-2- carboxylique (Résine).
La résine 1E (4 g ; 5.6 mmol) est gonflée avec du CH2CI2 (2 x 80 ml) puis une solution d'aniline ID (2.18 g ; 11 mmol) dans du 1,2-dichloroéthane (DCE) (30 ml) et du méthanol (5 ml) est additionnée ainsi que de l'acide acétique (1.3 ml). Le mélange est agité 1 minute à température ambiante, puis le triacétoxyborohydrure de sodium (4.78 g; 22 mmol) est ajouté. La réaction est agitée 24 heures. La résine est ensuite filtrée, lavée successivement avec MeOH (2 x), H2O (2 x), MeOH (2x), CH2C12 (2 x), et enfin séchée (4.5 g; 90%).
Un échantillon de cette résine (50 mg) est clivé par traitement avec une solution de TFA/CH2Cl2/Et3SiH 50/50/10 (2 ml) pendant 1 heure. Après évaporation des solvants le produit obtenu est contrôlé par HPLC (Cl 8, λ 220 nM, 100 % H2O à 100 %
CH3CN (+ 0.1 % TFA) en 25 mn) et présente une pureté de 70 %.
Exemple 1 -
Le trifluoroacétate de l'acide (2S) 2-({4-[(5H-imidazol-4-ylméthyl)amino] benzo [b] thiophèn-2-carbonyl}ammo)-4-(méthylsulfanyl)butyrique.
La résine IF (500 mg ; 2.24 mmol) est gonflée avec du CH2C12 (2 x 80 ml) puis du chlohydrate de H-Met-OtertBu (540 mg ; 2.24 mmol), du dichlorométhane (11 ml), de la DIEA (0.39 ml; 2.2 mmol), du 3-hydroxy-l,2,3-benzotriazin-4(3H)-one (ΗOOBT; 360 mg; 2.24 mmol) et de 1,3-diisopropylcarbodiimide (DIC) (0.35 ml; 2.4 mmol) sont ajoutés. Le mélange est agité 18 heures à température ambiante. La résine est ensuite filtrée, lavée successivement avec DMF (2 x), CΗ2C12 (2 x), MeOH (2x), CH2C12 (2 x), et enfin séchée (572 mg; 94%).
Un échantillon de cette résine (100 mg) est clivé par traitement avec une solution de TFA/CH2Cl2/Et3SiH 50/50/10 (3 ml) pendant 2,5 heures. La suspension est filtrée, et la résine est rincée avec du CH2C12 (2 x). Les filtrats sont regroupés et concentrés, pour donner le produit 1 désiré (22 mg; 37%).
HPLC (Cl 8, λ 220 nM, 100 % H2O à 100 % CH2CN (+ 0.1 % TFA) en 8 mn): pureté 87%.
Spectre de masse (ESI) : m/z 405 (MH+).
Exemple 2
Le trifluoroacétate du V-(thiophèn-2-ylméthyl)-4-[(3H-imidazol-4- ylméthyl)amino]benzo[b]thiophène-2-carboxamide (2)
Figure imgf000022_0001
Le composé 2 est préparé à partir de la résine IF (100 mg ; 0.112 mmol) et du thiophèn-2-ylméthylamine selon les conditions utilisées pour la préparation de l_et en respectant les proportions des divers réactifs. Quantité obtenue: 22 mg (43%). HPLC (Cl 8, λ 220 nM, 100 % H2O à 100 % CH2CN (+ 0.1 % TFA) en 8 mn) : pureté 77%.
Spectre de masse (ESI) : m z 369 (MH+).
Exemples 3 à 9 Les composés 3 à 9 ont été synthétisés selon la procédure générale suivante :
La résine IF (100 mg ; 1.12 mmol/g ; 0.112 mmol) est gonflée avec du CH2CI2 (2 x). Puis, 1.1 ml d'une solution de DIC (0.4M) et de HOOBT (0.4M) dans le dichlorométhane, et 1.1 ml d'une solution d'aminé (0.4M) dans le dichlorométhane sont ajoutés. Dans le cas d'aminés de type acide aminé, l'ester tert-butylique de l'acide aminé est utilisé. Le mélange est agité 18 heures à température ambiante sous atmosphère d'azote. La résine est ensuite filtrée, et rincée successivement avec DMF (2 x), CH2CI2 (2 x), MeOH (2x), H2O (2x), MeOH (2x) et CH2C12 (2 x). Une solution de chlorure d'acide (0.36M dans la pyridme; 2.5 ml) ou de chlorure de sulfonyle (0.36M dans CH2C12-Pyridine 50-50; 2.5 ml) est ajoutée. Le mélange est agité 5,5 heures à température ambiante et sous atmosphère d'azote. La résine est filtrée puis lavée successivement avec DMF (2 x), CH2C12 (2 x), MeOH (2x), H2O (2x), MeOH (2x) et CH2CI2 (2 x). La résine est ensuite clivée par traitement avec un mélange TFA/CH2Cl2Εt3SiH 5/5/1 (3 ml) pendant 2.5 heures pour conduire après évaporation du filtrat au produit attendu sous forme de sel trifluoroacétate.
Figure imgf000023_0001
Figure imgf000023_0002
Figure imgf000024_0002
* Conditions ΗPLC [Cl 8 symmetry, 4.6x50 mm, 5μm; λ = 220 nM; Gradient 100 % Η2O (+ 0.05 % TFA) à 100 % CH2CΝ (+ 0.05 % TFA) en 8 minutes]
Exemple 10 Le trifluoroacétate de l' acide (2S) 2-{[5-(2-3H-imidazoI-4- yIacétylamino)benzo[b]thiophène-2-carbonyl]amino}-4-méthylpeιιtanoïque (10)
Figure imgf000024_0001
Exemple IQA - Le 5-nitrobenzo[b]thiophène-2-carboxylate d'éthyle. Le composé IQA est préparé à partir du 2-fluoro-5-nitrobenzaldéhyde (15 g ; 89 mmol) selon les conditions utilisées pour la préparation de IB et en respectant les proportions des divers réactifs. Le brut réactionnel est ensuite purifié par chromatographie éclair
(Ether de pétrole-CH2Cl2: 30/70), pour donner le produit désiré (19 g, 85%). RMN 1H, DMSO-d6 (ppm) : 1.36 (t, 3H); 4.35 (q, 2H); 8.30 (dd, 1H); 8.35 (d, 1H); 8.41
(s, 1H); 8.98 (d, 1H).
Analyse élémentaire (CnH9NO4S) % calculés : C 52.58 ; H 3.61 ; N 5.57
% trouvés : C 52.59 ; H 3.85 ; N 5.57
Exemple 0B - Le 5-aminobenzo[Z>]thiophène-2-carboxylare d'éthyle. Le composé IQA (18.9 g; 75 mmol) est dissous dans de l'éthanol (600 ml) sous atmosphère d'azote. Du chlorure d'étain dihydraté (84.9 g; 376 mmol) est ajouté et le mélange réactionnel est chauffé à 90°C pendant 18 heures. La réaction est ramenée à température ambiante, puis versée sur de la glace (800 g), et ramenée à pH 7-8 par ajout d'une solution saturée en bicarbonate de sodium. La solution est extraite avec de l'acétate d'éthyle (2 x 21). Les phases organiques sont combinées, séchées sur sulfate de magnésium, filtrées et concentrées. Le brut réactionnel est ensuite purifié par chromatographie éclair (Ether de pétrole-CHîC 20/80; puis 100% CH2C12), pour donner le produit désiré (13.6 g, 82%).
RMN 1H, DMSO-d6 (ppm) : 1.32 (t, 3H); 4.32- (q, 2H); 5.29 (s, 2H, NH2); 6.91 (dd, 1H); 7.08 (d, 1H); 7.65 (d, 1H); 7.92 (s, 1H).
Analyse élémentaire (CnH9NO4S) % calculés : C 59.71 ; H 5.01 ; N 6.33
% trouvés : C 59.61 ; H 4.98 ; N 6.31
Exemple 10C - L'acide 5-aminobenzo[6]thiophène-2-carboxyIique.
Le composé 10C est préparé à partir du composé 10B (6.8 g ; 31 mmol) selon les conditions utilisées pour la préparation de ID et en respectant les proportions des divers réactifs. Quantité obtenue: 4.99 g (83%).
RMN 1H, DMSO-d6 (ppm) : 6.87 (dd, 1H); 7.05 (d, 1H); 7.63 (d, 1H); 7.83 (s, 1H); 6.0-
10.0 (se).
Analyse élémentaire (C9H7NO2S; 0.3 H2O) % calculés : C 54.42 ; H 3.86 ; N 7.05 % trouvés : C 54.43 ; H 3.67 ; N 7.07
Exemple 10 - Le trifluoroacétate de ]' acide (2S) 2-{[5-(2-3H-imidazol-4- ylacétylamino)benzo[b]thiophène-2-carbonyl]amino}-4-méthylpentanoïque. La résine fmoc-Leu-Wang (2.3 g; 0.6 mmol/g; 1.3 mmol) est mise en suspension dans de la pipéridine (20% dans DMF; 35 ml), et agitée à température ambiante pendant 1,5 heures. Elle est ensuite filtrée, et rincée successivement avec DMF (2x), CH2CI2 (2x),
MeOH (2x) et CH2C12 (2x). Le BOP (1.78 g; 5.52 mmol), la N-méthylpyrrolidone (ΝMP) (25 ml), la DIEA (0.96 ml; 5.5 mmol) et le dérivé 10Ç (400 mg; 2.07 mmol) sont ajoutés. L'ensemble est agité à température ambiante pendant 18 heures. La résine est ensuite filtrée, rincée successivement avec du DMF (2x), CH2C1 (2x), MeOH (2x),
CH2CI2 (2x), et MeOH (2x), et séchée. On obtient 2.23 g de nouvelle résine. Une fraction de cette résine (200 mg) est traitée à température ambiante avec du 1- hydroxybenzotriazole (HOBT) (67 mg; 0.5 mmol), du DIC (44 μl; 0.5 mmol), et de l'acide 2-(l-trityl-3H-imidazol-4-yl)acétique (Polushin, Ν.Ν.; Chen, B.-C; Anderson, L.W.; Cohen, J.S. J Org. Chem. 1993, 58(17), 4606) (68 mg; 0.19 mmol) dans du DMF (4ml), pendant 20 heures. La résine est ensuite filtrée, rincée successivement avec DMF (2x), CΗ2C12 (2x), MeOH (2x), CH2C12 (2x), MeOH (2x), et CH2C12 (2x). Elle est ensuite clivée par traitement avec un mélange TFA/CH Cl2Εt3SiH 5/5/1 (3 ml) pendant 2.5 heures. Le résidu huileux obtenu après évaporation est purifié par HPLC préparative (Waters Prep 4000), sur une colonne Prep Nova-Pak HR C-18 (Waters; 25x100mm; 6 μm) à l'aide d'un gradient total de 100% d'eau (0.1%TFA) à 100% d'acétonitrile (0.1%TFA) en 15 minutes, pour donner le produit attendu (30 mg; 45%). RMN 1H, DMSO-d6 (ppm) : 0.91 (d, 3H); 0.91(d, 3H); 1.5-1.8 (m, 3H); 3.92 (s, 2H); 4.35-4.5 (m, 1H); 7.57 (s, 1H); 7.59 (dd, 1H); 7.97 (d, 1H); 8.19 (s, 1H); 8.28 (d, 1H); 8.86 (d, 1H); 9.02 (s, 1H); 10.52 (s, 1H); 12.72 (se, 1H); 14.29 (se, 1H). HPLC [Cl 8 symmetry, 4.6x50 mm, 5μm; λ = 220 nM; Gradient 100 % H2O (+ 0.05 % TFA) à 100 % CH2CN (+ 0.05 % TFA) en 8 minutes] : pureté 99%. Spectre de masse (ESI) : m/z 415 (MH+).
Exemples 11 à 26
Les composés 11 à 26 sont préparés à partir des résines fmoc-Leu-Wang ou Fmoc-Met- Wang, et des dérivés ID ou 10Ç, selon les conditions utilisées pour la préparation de 10 et en respectant les proportions des divers réactifs. Les produits désirés sont obtenus sous forme de sels trifluoroacétate. Les acides carboxyliques intervenant dans ces synthèses sont connus: RCOOH Référence
Kamijo, T.; Yamamoto, R.; Harada, H.; Iizuka, K. Chem.
Figure imgf000027_0001
Pharm. Bull. 1983, 31(4), 1213.
Jones; Young Can. J. Chem. 1970, 48, 1566.
CN" -COOH
Hunt, J. T.; Lee, V. G.; Leftheris, K.; Seizinger, B.; Carboni,
Trity N ^-C00H J. et coll. J. Med. Chem. 1996, 39(2), 353.
-COOH Jung, G.L.; Anderson, P.C.; et coll. Bioorg. Med. Chem.
Trityl 1998, 6(12), 2317.
Cloninger, M.J.; Frey, P.A. Bioorg. Chem. 1998, 26(6), 323.
Anthony, N.J.; Gomez, R.P.; Schaber, M.D.; et Coll. J. Med. Chem. 1999, 42(17), 3356.
Figure imgf000027_0002
Figure imgf000027_0003
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Figure imgf000028_0001
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Figure imgf000030_0002
* Conditions HPLC [C18 symmetry, 4.6x50 mm, 5μm; λ = 220 nM; Gradient 100 % H2O (+ 0.05 % TFA) à 100 % CH2CN (+ 0.05 % TFA) en 8 minutes]
Exemple 27 Le trifluoroacétate de l' acide (2S) 2-[(5-{[3-(4-cyanobenzyl)-3fl-imidazol-4- ylméthyl]amino}benzo[b]thiophène-2-carbonyl)amino]-4-méthylpentanoïque (27)
Figure imgf000030_0001
Exemple 27A - Le 4-(5-formylimidazol-l-ylméthyι)benzonitrile
Le 1 -trityl- lH-imidazole-4-carboxaldéhy de (Daninos-Zeghal S. et al., Tetrahedron, 1997, 53(22), 7605-14) (25 g ; 74.0 mmol) en solution dans le dichlorométhane (125 ml) en présence d'iodure de sodium (16.6 g ; 111.0 mmol) est traité par le bromure de 4- cyano-benzyle (21.74 ml ; 111.0 mmol) à température ambiante. Le milieu est ensuite chauffé à reflux, sous azote, pendant 24 heures puis dilué au dichlorométhane et lavé par une solution saturée de NaΗCO3 et à l'eau. La phase organique est séchée sur sulfate de sodium, filtrée puis évaporée à sec. Le sirop obtenu est purifié par chromatographie sur colonne de silice éluée par un mélange CH2Cl2/Acétone 9/1 puis 1/1 pour conduire au produit pur sous la forme d'un solide jaune (4.8 g ; 27 %).
RMN 1H, DMSO-d6 (ppm) : 5.62 s, 2H ; 7.32 d, 2H ; 7.82 d, 2H ; 8.01 s, 1H ; 8.31 s, 1H ; 9.70 s, 1H Exemple 27 - Le trifluoroacétate de V acide (2S) 2-[(4-{[3-(4-cyanobenzyl)-3jy- imidazol-4-ylméthyl]amino}benzo[b]thiophène-2-carbonyl)amino]-4- méthylpentanoïque.
La résine fmoc-Leu-Wang (700 mg; 0.6 mmol/g; 0.42 mmol) est mise en suspension dans de la pipéridine (20% dans DMF; 15 ml), et agitée à température ambiante pendant 1,5 heures. Elle est ensuite filtrée, et rincée successivement avec DMF (2x), CH2C12 (2x), MeOH (2x) et CH2C12 (2x). Le BOP (0.54 g; 1.7 mmol), la NMP (10 ml), la DIEA (0.29 ml; 1.7 mmol) et le dérivé ID (121 mg; 0.63 mmol) sont ajoutés. L'ensemble est agité à température ambiante pendant 18 heures. La résine est ensuite filtrée, rincée successivement avec DMF (2x), CH2C1 (2x), MeOH (2x), et CH2C12 (2x). Cette résine est ensuite traitée à température ambiante avec le dérivé 27A (250 mg; 1.19 mmol) dans du DCE (10 ml) et de l'acide acétique (91 μl; 1.6 mmol) pendant quelques minutes, puis du triacétoxyborohydrure de sodium (340 mg; 1.6 mmol) est ajouté et le mélange est agité pendant 18 heures. La résine est ensuite filtrée, rincée successivement avec MeOH (2x), H2O (2x), MeOH (2x), et CH2C12 (2x). Cette résine est à nouveau traitée à température ambiante avec le dérivé 27A (250 mg; 1.19 mmol) dans du DCE (10 ml) et de l'acide acétique (91 μl; 1.6 mmol) pendant quelques minutes, puis du triacétoxyborohydrure de sodium (340 mg; 1.6 mmol) .est ajouté et le mélange est agité pendant 18 heures. La résine est ensuite filtrée, rincée successivement avec MeOH (2x), H2O (2x), MeOH (2x), et CH2C12 (2x). Une portion de cette résine (100 mg) est ensuite clivée par traitement avec un mélange LiOH(lM/H2O)-MeOH-THF 1-2-5 (3 ml) pendant 15 minutes à 50°C. Le résidu huileux obtenu après évaporation est purifié par HPLC préparative (Waters Prep 4000), sur une colonne Prep Nova-Pak HR C-18 (Waters; 25x100mm; 6 μm) à l'aide d'un gradient total de 100% d'eau (0.1%TFA) à 100% d'acétonitrile (0.1%TFA) en 15 minutes, pour donner le produit attendu (9 mg; 33%).
HPLC (Cl 8, λ 220 nM, 100 % H2O à 100 % CH2CN (+ 0.1 % TFA) en 8 mn) : pureté 99%. Spectre de masse (ESI) : m/z 502 (MH+). Exemple 28 et 29
Les composés 28 et 29 sont préparés à partir des résines fmoc-Leu-Wang ou Fmoc-Met -Wang, et du dérivé 10Ç selon les conditions décrites pour la préparation de 27, en respectant les proportions des divers réactifs. Les produits désirés sont obtenus sous forme de sels trifluoroacétate.
Figure imgf000032_0001
Figure imgf000032_0002
* Conditions HPLC [Cl 8 symmetry, 4.6x50 mm, 5μm; λ = 220 nM; Gradient 100 % H2O (+ 0.05 % TFA) à 100 % CH2CN (+ 0.05 % TFA) en 8 minutes]
Exemple 30 à 33
Les composés 30 à 33 sont préparés à partir des résines fmoc-Leu-Wang ou Fmoc-Met- Wang, des dérivés ID ou 10C, et du chlorure de benzènesulfonyle ou du chlorure de 2- chlorobenzènesulfonyle, selon les conditions décrites pour la préparation de 30, en respectant les proportions des divers réactifs. La résine fmoc-Leu-Wang (700 mg; 0.6 mmol/g; 0.42 mmol) est mise en suspension dans de la pipéridine (20% dans DMF; 15 ml), et agitée à température ambiante pendant 1,5 heures. Elle est ensuite filtrée, et rincée successivement avec DMF (2x),
CH2C12 (2x), MeOH (2x) et CH2C12 (2x). Le BOP (0.54 g; 1.7 mmol), la NMP (10 ml), la DIEA (0.29 ml; 1.7 mmol) et le dérivé ID (121 mg; 0.63 mmol) sont ajoutés.
L'ensemble est agité à température ambiante pendant 18 heures. La résine est ensuite filtrée, rincée successivement avec DMF (2x), CH2C12 (2x), MeOH (2x), et CH2CI2 (2x).
Cette résine est ensuite traitée à température ambiante avec le dérivé 27A (250 mg; 1.19 mmol) dans du DCE (10 ml) et de l'acide acétique (91 μl; 1.6 mmol) pendant quelques minutes, puis du triacétoxyborohydrure de sodium (340 mg; 1.6 mmol) est ajouté et le mélange est agité pendant 18 heures. La résine est ensuite filtrée, rincée successivement avec MeOH (2x), H2O (2x), MeOH (2x), et CH2C12 (2x). Cette résine est à nouveau traitée à température ambiante avec le dérivé 27A (250 mg; 1.19 mmol) dans du DCE (10 ml) et de l'acide acétique (91 μl; 1.6 mmol) pendant quelques minutes, puis du triacétoxyborohydrure de sodium (340 mg; 1.6 mmol) est ajouté et le mélange est agité pendant 18 heures. La résine est ensuite filtrée, rincée successivement avec MeOH (2x), H2O (2x), MeOH (2x), et CH2C12 (2x). Une portion de cette résine (150 mg) est ensuite traitée avec du chlorure de benzènesulfonyle (99 μl; 0.78 mmol) dans du dichlorométhane (1.25 ml) et de la pyridine (1.25 ml), à température ambiante pendant 18 heures. La résine est ensuite filtrée, rincée successivement avec DMF (2x), CH2CI2 (2x), H2O (2x), MeOH (2x), et CH2CI2 (2x), puis clivée par traitement avec un mélange LiOH(l M/H2O)-MeOH-THF 1 -2-5 (3 ml) pendant 15 minutes à 55°C. Le résidu huileux obtenu après évaporation est purifié par filtration sur silice (MeOH-CH2Cl2 = 10-90) pour donner le produit attendu (25 mg; 39%).
Figure imgf000033_0001
Figure imgf000033_0002
Figure imgf000034_0002
* Conditions ΗPLC [Cl 8 symmetry, 4.6x50 mm, 5μm; λ = 220 nM; Gradient 100 % Η2O (+ 0.05 % TFA) à 100 % CH2CN (+ 0.05 % TFA) en 8 minutes]
Exemple 34 Le 5-{[3-(4-cyanobenzyl)-3 T-imidazol-4-ylméthyl]amino}benzo[b]thiophène-2- carboxylate d'éthyle (34)
Figure imgf000034_0001
Le composé 10B ( 2.5 g; 11 mmol) est dissous dans du DCE (39 ml) en présence du dérivé 27A (2.5 g; 12 mmol) et d'acide acétique (2.9 ml; 56 mmol), à température ambiante et sous atmosphère d'azote pendant quelques minutes, puis du triacétoxyborohydrure de sodium (2.5 g; 12 mmol) est ajouté. Après 18 heures d'agitation, un peu plus de triacétoxyborohydrure de sodium (0.7 g; 3 mmol) est ajouté. Après 2 heures d'agitation, du dichlorométhane est rajouté (100 ml) et la réaction est lavée deux fois avec une solution aqueuse saturée en carbonate de sodium (100 ml), puis séchée sur sulfate de magnésium, filtrée et concentrée. Ce brut réactionnel est ensuite purifié par chromatographie éclair (CH2Cl2-Acétone 70-30; puis Gradient CH2CI2-
MeOH 95-5 à 90-10), pour donner le produit désiré (3.15 g, 69%). HPLC (Cl 8, λ 220 nM, 100 % H2O à 100 % CH2CN (+ 0.1 % TFA) en 8 mn) : pureté
95%.
Spectre de masse (ESI) : m/z 417 (MH+).
RMN 1H, DMSO-d6 (ppm) : 1.32 (t, 3H); 4.11 (d, 2H); 4.32 (q, 2H); 5.40 (s, 2H); 6.17
(t, 1H); 6.87 (dd, 1H); 6.97 (d, 1H); 7.00 (s, 1H); 7.25 (d, 2H); 7.66 (d, 1H); 7.77 (s, 1H); 7.79 (d, 2H); 7.92 (s, 1H).
Analyse élémentaire (C^o ^S) % calculés : C 66.33 ; H 4.84 ; N 13.45
% trouvés : C 66.18 ; H 4^84 ; N 13.41
Exemple 35
Le -{[3-(4-cyanobenzyI)-3Jr7-imidazol-4-ylméthyl]amino}benzo[b]thiophène-2- carboxylate d'éthyle (35)
Figure imgf000035_0001
Le composé 35 est préparé à partir du dérivé IÇ, selon les conditions décrites pour la préparation de 34, en respectant les proportions des divers réactifs. HPLC (Cl 8, λ 220 nM, 100 % H2O à 100 % CH2CN (+ 0.1 % TFA) en 8 n ) : pureté
92%.
Spectre de masse (ESI) : m/z 417 (MH+).
RMN 1H, DMSO-d6 (ppm) : 1.34 (t, 3H); 4.2-4.4 (m, 4H); 5.42 (s, 2H); 6.44 (d, 1H);
6.74 (t, 1H); 7.03 (s, 1H); 7.04 (d, 2H); 7.11 (d, 1H); 7.22 (t, 1H); 7.54 (d, 2H); 7.53 (s, 1H); 8.08 (s, 1H).
Analyse élémentaire (C23H20N4O2S; 0.5 H2O)% calculés : C 64.92 ; H 4.97 ; N 13.17
% trouvés : C 64.59 ; H 4.70 ; N 12.94 Exemple 36
Le 5-{(benzènesulfonyl)-[3-(4-cyanobenzyl)-3^T-imidazol-4- ylméthyI]ammo}benzo[ô]thiophène-2-carboxyIate de méthyle (36)
Figure imgf000036_0001
Le composé 34 (3.15 g; 7.6 mmol) est dissous dans de la pyridine (39 ml) à température ambiante et sous atmosphère d'azote, puis le chlorure de benzène sulfonyle (1.9 ml; 15 mmol) est ajouté. La solution est agitée 18 heures, puis co-évaporée deux fois au toluène (2 x 100 ml). Le résidu est repris dans de l'eau (80 ml) et extrait au dichlorométhane (6 x 100 ml). Les phases organiques sont successivement combinées, lavées avec une solution aqueuse saturée en NaCl, séchées sur sulfate de magnésium, filtrée et concentrées. Ce brut réactionnel est ensuite purifié par chromatographie éclair (Gradient CH2Cl2-MeOH 98-2 à 85-15), pour donner deux fractions contenant le produit désiré. La première (2.22 g) correspond à la base libre, la deuxième (2.15 g) au sel de benzènesulfonate. Cette deuxième fraction est désalifiée à froid (0°C) à l'aide de soude (lN/eau) pour conduire à un deuxième lot de base libre (1.43 g). Au total 3.66 g (86%) de dérivé 36 ont été récupérés. HPLC (Cl 8, λ 220 nM, 100 % H2O à 100 % CH2CN (+ 0.1 % TFA) en 8 mn) : pureté 99%.
Spectre de masse (ESI) : m/z 557 (MH+).
RMN 1H, DMSO-d6 (ppm) : 1.34 (t, 3H); 4.2-4.4 (m, 4H); 5.42 (s, 2H); 6.44 (d, 1H); 6.74 (t, 1H); 7.03 (s, 1H); 7.04 (d, 2H); 7.11 (d, 1H); 7.22 (t, 1H); 7.54 (d, 2H); 7.53 (s, 1H); 8.08 (s, 1H). Analyse élémentaire (C29H24N4O4S2) % calculés : C 61.97 ; H 4.41 ; N 9.97
% trouvés : C 62.18 ; H 4.67 ; N 9.59 Exemple 37
Le 4-{(benzènesulfonyl)-[3-(4-cyanobenzyl)-3JHr-imidazol-4- ylméthyl] amino) benzo [b]thiophène-2-carboxylate de méthyle (37)
Figure imgf000037_0001
Le composé 37 est préparé à partir du dérivé 35, selon les conditions décrites pour la préparation de 36, en respectant les proportions des divers réactifs. HPLC (Cl 8, λ 220 nM, 100 % H2O à 100 % CH2CN (+ 0.1 % TFA) en 25 mn) : pureté 99%. Spectre de masse (ESI) : m z 557 (MH+).
Exemple 38
L'acide 5-{(benzènesulfonyl)-[3-(4-cyanobenzyl)-3H-imidazol-4- ylméthyl]amino}benzo[b]thiophène-2-carboxylique (38)
Figure imgf000037_0002
Le composé 36 (3.6 g; 6.6 mmol) est dissous dans du THF (23 ml) à température ambiante, puis la soude (30% dans l'eau; 1 ml; 9.9 mmol) est ajoutée. La solution est agitée 1,5 heure à 80°C, puis refroidie à température ambiante. Une solution aqueuse d'acide chlorhydrique (IN; 9.9 ml) est ajoutée, puis le mélange est concentré. Le solide blanc est lavé à l'eau et séché (2.45g; 70%).
HPLC (C18, λ 220 nM, 100 % H2O à 100 % CH2CN (+ 0.1 % TFA) en 8 mn) : pureté 91%. Spectre de masse (ESI) : m/z 529 (MH+). RMN 1H, DMSO-d6 (ppm) : 4.76 (s, 2H); 5.43 (s, 2H); 6.65 (s, 1H); 6.91 (dd, 1H); 7.26
(d, 2H); 7.44 (s, 1H); 7.5-8.0 (m, 10H); 12-14 (m, 1H).
Exemple 39
L'acide 4-{(benzènesulfonyl)-[3-(4-cyanobenzyl)-3H-imidazol-4- ylméthyl] amino}benzo[b]thiophène-2-carboxylique (39)
Figure imgf000038_0001
Le composé 39 est préparé à partir du dérivé 37, selon les conditions décrites pour la préparation de 38, en respectant les proportions des divers réactifs.
HPLC (Cl 8, λ 220 nM, 100 % H2O à 100 % CH2CN (+ 0.1 % TFA) en 8 mn) : pureté
85%.
Spectre de masse (ESI) : m z 529 (MH+).
Exemples 40 à 86
Les composés 40 à 86 sont préparés à partir des dérivés 38 ou 39, et des aminés commerciales, selon les conditions décrites pour la préparation de 40, en respectant les proportions des divers réactifs. Le composé 38 (120 mg; 0.23 mmol) est dissous dans un mélange de DMF et de CH2C12 (3 ml; 50/50 v/v) en présence de H-Met-OMe (25 mg; 0.15 mmol), d'HOBT (34 mg; 0.26 mmol) et de PS-Carbodiimide (Argonaut Technologies; 288 mg; 0.31 mmol). L'ensemble est agité à température ambiante pendant 24 heures, puis de la MP- Carbonate (Argonaut Technologies; 276 mg; 0.76 mmol) est ajoutée et la réaction est agitée à nouveau pendant 18 heures. Le mélange est filtré et concentré pour donner le dérivé 40.
Figure imgf000039_0001
Figure imgf000039_0002
Figure imgf000040_0001
Figure imgf000041_0001
Figure imgf000042_0001
Figure imgf000043_0001
Figure imgf000044_0001
* Conditions HPLC [Cl 8 symmetry, 4.6x50 mm, 5μm; λ = 220 nM; Gradient 100 % H2O (+ 0.05 % TFA) à 100 % CH2CN (+ 0.05 % TFA) en 8 minutes] ** Le composé a été purifié par HPLC préparative (Waters Prep 4000), sur une colonne Prep Nova-Pak HR C-18 (Waters; 25x100mm; 6 μm) à l'aide d'un gradient total de 100% d'eau (0.1%TFA) à 100% d'acétonitrile (0.1%TFA) en 15 minutes.
Exemple 87
L'acide (2S) 2-[(4-{Benzènesulfonyl-[3-(4-cyano benzyl)-3Hr-imidazol-4-yI méthyl]amino} benzo[b]thiophèn-2-carbonyl)amino]acétique (87)
Figure imgf000045_0001
Le composé 52 (0.09 mmol) est dissous dans du THF (1 ml) en présence d'hydroxyde de lithium (1 M/eau; 2 équivalents). Le mélange réactionnel est agité pendant 18 heures à température ambiante, puis concentré. Le résidu est purifié par HPLC préparative (Waters Prep 4000), sur une colonne Prep Nova-Pak HR C-18 (Waters; 25x100mm; 6 μm) à l'aide d'un gradient total de 100% d'eau (0.1%TFA) à 100% d'acétonitrile
(0.1%TFA) en 15 minutes, pour donner le produit désiré.
HPLC (Cl 8, λ 220 nM, 100 % H2O à 100 % CH2CN (+ 0.1 % TFA) en 8 mn) : pureté
93%. Spectre de masse (ESI) : m/z 586 (MH+).
Exemple 88 L'acide 4-{[3-(4-cyano benzyl)-3/7-imidazoI-4-ylméthyι]amino}benzo[b]thiophèn-2- carboxylique (88)
Figure imgf000045_0002
Le composé 10C (50 mg; 0.26 mmol) est dissous dans du méthanol (2 ml) sous atmosphère d'azote en présence du dérivé 27A (55 mg; 0.26 mmol). Après quelques minutes d'agitation, du cyanoborohydrure de sodium (18 mg; 0.18 mmol) est ajouté, et la réaction est agitée à température ambiante pendant 18 heures. La réaction est concentrée, et le résidu solide est lavé avec 6 ml d'eau puis séché, pour donner le produit désiré (14 mg; 14%).
HPLC (C18, λ 220 nM, 100 % H2O à 100 % CH2CN (+ 0.1 % TFA) en 8 mn) : pureté
99%.
Spectre de masse (ESI) : m/z 389 (MH+). RMN 1H, DMSO-d6 (ppm) : 3-5 (m, H2O + COOH); 4.09 (s, 2H); 5.40 (s, 2H); 5.90 (s,
1H, NH); 6.71 (d, 1H); 6.88 (s, 1H); 6.97 (s, 1H); 7.27 (d, 2H); 7.43 (s, 1H); 7.50 (d,
1H); 7.72-7.89 (m, 3H).
Exemple 89 Le 4-(5-{[2-(thiomorpholine-4-carbonyl)benzo[b]thiophèn-5- ylamino]méthyι}imidazol-l-yIméthyl)benzonitrile (89)
Figure imgf000046_0001
Exemple 89 A - La (5-aminobenzo[b]thiophèn-2-yl)thiomorphoIin-4-ylméthanone. Le composé 10C (2,0 g; 10 mmol) est dissous dans du dichlorométhane (40 ml) et du DMF (80 ml) sous atmosphère d'azote. La DIEA (3.3 ml; 29 mmol), le chlorhydrate de l-(3-diméthylaminopropyl)-3-éthylcarbodiimide (EDC) (1.89 g; 10 mmol), l'HOOBT (1.69 g; 10 mmol) et la thiomorpholine (0.89 ml; 9 mmol) sont ajoutés, et la réaction est agitée pendant 18 heures à température ambiante. Elle est ensuite concentrée. Le résidu est successivement repris dans du dichlorométhane (250 ml), lavé avec de l'eau (80 ml), séché sur sulfate de magnésium, filtré et concentré. L'huile résiduelle est ensuite purifiée par chromatographie éclair (CH2Cl -Acétone 80-20), pour donner le produit désiré (1.66 g, 66%). RMN 1H, DMSO-d6 (ppm) : 2.69 (se; 4H); 3.86 (se, 4H); 5.19 (s, 2H); 6.79 (dd, 1H); 6.99 (d, 1H); 7.42 (s, 1H); 7.59 (d, 1H). Exemple 89 - Le 4-(5-{[2-(thiomorpholine-4-carbonyl)benzo[b]thiophèn-5-ylamino] méthyl}imidazol-l-ylméthyl)benzonitrile.
Le composé 89 est préparé à partir du dérivé 89B (1.57 g) selon les conditions utilisées pour la préparation de 34 et en respectant les proportions des divers réactifs. Le brut réactionnel est ensuite purifié par chromatographie éclair (Acétone-CH2Cl2: 20/80, puis MeOH-CH2Cl2: 5/95), pour donner le produit désiré (1.92 g, 72%). HPLC (Cl 8, λ 220 nM, 100 % H2O à 100 % CH2CN (+ 0.1 % TFA) en 8 mn) : pureté 93%.
Spectre de masse (ESI) : m/z 474 (MH+). RMN 1H, DMSO-d6 (ppm) : 2.70 (se, 4H); 3.88 (se, 4H); 4.10 (d, 2H); 5.39 (s, 2H); 6.07 (t, 1H); 6.78 (dd, 1H); 6.87 (d, 1H); 6.96 (s, 1H); 7.26 (d, 2H); 7.42 (s, 1H); 7.62 (d, 1H); 7.77 (s, 1H); 7.80 (d, 2H).
Exemple 90 Le 4-(5-{[2-(thiomorpholine-4-carbonyl)benzo[b]thiophèn-4- ylamino]méthyl}imidazol-l-ylméthyl)benzonitrile (90)
Figure imgf000047_0001
Exemple 90A - La (4-aminobenzo[b]thiophèn-2-yl)thiomorpholin-4-ylméthanone.
Le composé 90A est préparé à partir du dérivé ID (2.27 g) selon les conditions utilisées pour la préparation de 89A et en respectant les proportions des divers réactifs. L'huile résiduelle est purifiée par chromatographie éclair (CH2CI2 puis CH2CI2- Acétone 80-20), pour donner le produit désiré (3.3 g).
RMN 1H, DMSO-d6 (ppm) : 2.72 (se; 4H); 3.93 (se, 4H); 5.88 (s, 2H); 6.59 (d, 1H);
7.05-7.20 (m, 2H); 7.86 (s, 1H). Exemple 90 - Le 4-(5-{[2-(thiomorpholine-4-carbonyl)benzo[b]thiophèn-4-ylamino] méthyl}imidazol-l-ylméthyl)benzonitrile.
Le composé 90 est préparé à partir du dérivé 90A (2.32 g) selon les conditions utilisées pour la préparation de 89 et en respectant les proportions des divers réactifs. Le brut réactionnel est ensuite purifié par chromatographie éclair (CH2CI2, puis gradient
Acétone-CH2Cl2: 20/80 à 50/50, puis gradient MeOH-CH2Cl2: 5/95 à 10/90), pour donner le produit désiré (1.43 g, 25%) et l'imine intermédiaire non réduite (2.62 g,
HPLC (Cl 8, λ 220 nM, 100 % H2O à 100 % CH2CN (+ 0.1 % TFA) en 8 mn) : pureté
98%.
Spectre de masse (ESI) : m/z 474 (MH+).
RMN !H, DMSO-d6 (ppm) : 2.71 (se, 4H); 3.89 (se, 4H); 4.28 (d, 2H); 5.41 (s, 2H);
6.41 (dd, 1H); 6.56 (t, 1H); 6.99 (s, 1H); 7.1-7.2 (m, 4H); 7.65 (d, 2H); 7.72 (s, 1H);
7.75 (s, 1H).
Exemples 91 à 107
Les composés 91 à 107 sont préparés à partir des dérivés 89 ou 90, et des chlorures d'acides commerciaux, selon les conditions décrites pour la préparation de 91, en respectant les proportions des divers réactifs.
Le composé 89 (30 mg; 0.06 mmol) est dissous dans du dichlorométhane (2,5 ml) en présence de chlorure de 2-thiophènecarbonyle (24 mg; 0.16 mmol), et de PS-DIEA (Argonaut Technologies; 52 mg; 0.19 mmol). L'ensemble est agité à température ambiante pendant 6 heures, puis de la PS-trisamine (Argonaut Technologies; 66 mg; 0.25 mmol) est ajoutée et la réaction est agitée à nouveau pendant 18 heures. Le mélange est filtré et concentré pour donner le dérivé 91.
Figure imgf000048_0001
Figure imgf000048_0002
Figure imgf000049_0001
Figure imgf000050_0001
* Conditions HPLC [C18 symmetry, 4.6x50 mm, 5μm; λ = 220 nM; Gradient 100 % H2O (+ 0.05 % TFA) à 100 % CH2CN (+ 0.05 % TFA) en 8 minutes] ** Le composé a été purifié par HPLC préparative (Waters Prep 4000), sur une colonne Prep Nova-Pak HR C-18 (Waters; 25x100mm; 6 μm) à l'aide d'un gradient total de 100% d'eau (0.1%TFA) à 100% d'acétonitrile (0.1%TFA) en 15 minutes.
Exemples 108 et 109
Les composés 108 et 109 sont préparés à partir des dérivés 89 ou 90, selon les conditions décrites pour la préparation de 108, en respectant les proportions des divers réactifs.
Le composé 89 (50 mg; 0.10 mmol) est dissous dans du dichlorométhane (0.5 ml) et du toluène (2 ml) en présence de 2-(méthylthio)phényl isocyanate (0.20 mmol). L'ensemble est agité à 60°C pendant 6 heures, puis de la PS-trisamine (Argonaut Technologies; 137 mg; 0.52 mmol) est ajoutée et la réaction est agitée à température ambiante pendant 18 heures. Le mélange est filtré et concentré. Le résidu est purifié par HPLC préparative (Waters Prep 4000), sur une colonne Prep Nova-Pak HR C-18 (Waters; 25x100mm; 6 μm) à l'aide d'un gradient total de 100% d'eau (0.1%TFA) à 100% d'acétonitrile (0.1%TFA) en 15 minutes, pour donner le produit désiré.
Figure imgf000051_0001
Figure imgf000051_0002
* Conditions HPLC [Cl 8 symmetry, 4.6x50 mm, 5μm; λ = 220 nM; Gradient 100 % H2O (+ 0.05 % TFA) à 100 % CH2CN (+ 0.05 % TFA) en 8 minutes] Exemples 110 à 118
Les composés 110 à 118 sont préparés à partir des dérivés 89 ou 90, et des aldéhydes correspondantes, selon les conditions décrites pour la préparation de 110, en respectant les proportions des divers réactifs.
Le composé 89 (50 mg; 0.10 mmol) est dissous dans du DCE (3 ml) en présence de phénylacétaldéhyde (62μl; 0.53 mmol) et d'acide acétique (55μl; 1 mmol). Le triacétoxyborohydrure de sodium (110 mg; 0.53 mmol) est ajouté et l'ensemble est agité à température ambiante (ou à 50°C dans le cas de 90) jusqu'à disparition totale du produit 89. De l'acétate d'éthyle (15 ml) est ajouté. La solution est lavée deux fois avec une solution aqueuse saturée en bicarbonate de sodium, puis séchée sur sulfate de magnésium, filtrée et concentrée. Le résidu est purifié par HPLC préparative (Waters
Prep 4000), sur une colonne Prep Nova-Pak HR C-18 (Waters; 25x100mm; 6 μm) à l'aide d'un gradient total de 100% d'eau (0.1%TFA) à 100% d'acétonitrile (0.1%TFA) en
15 minutes, pour donner le produit désiré.
Figure imgf000052_0001
Figure imgf000052_0002
Figure imgf000053_0002
* Conditions HPLC [Cl 8 symmetry, 4.6x50 mm, 5μm; λ ≈ 220 nM; Gradient 100 % H2O (+ 0.05 % TFA) à 100 % CH2CN (+ 0.05 % TFA) en 8 minutes]
Exemple 119
Le 3-butyl-7-{[3-(4-cyanobenzyl)-3H-imidazol-4- ylméthyl]amino}benzo[b]thiophène-2-carboxyla e d'éthyle (119)
Figure imgf000053_0001
Exemple 119A - Le l-(2-fluorophénol)pentan-l-ol.
Le 2-fluorobenzaldéhyde (10 g; 80 mmol) est dissous dans du THF (400 ml). La solution est refroidie à -78°C, puis du nBuLi (1,6M/THF; 50 ml; 80 mmol) est ajouté.
Le bain froid est retiré. Lorsque le mélange réaction est revenu à température ambiante, une solution aqueuse saturée en chlorure d'ammonium (40 ml) est ajoutée et l'ensemble est concentré. De l'acétate d'éthyle (300 ml) et de l'eau (100 ml) sont ajoutés. La phase organique est récupérée, séchée sur sulfate de magnésium, filtrée et concentrée. L'huile résiduelle est purifiée par chromatographie éclair (EDP-EtOAc 90-10), pour donner le produit désiré (11.5 g, 79%). RMN 1H, DMSO-d6 (ppm) : 7.47 (dt, IH ); 7.3-7.05 (m, 3H,); 5.23 (d, IH); 4.80 (dd,
IH); 1.75-1.5 (m, 2H); 1.4-1.15 (m, 4H); 0.84 (t, 3H).
HPLC (Cl 8, λ 220 nM, 100 % H2O à 100 % CH2CN (+ 0.1 % TFA) en 8 mn): pureté
100%.
Exemple 119B - La l-(2-fluorophényl)pentan-l-one
Dans un ballon tricol de IL, équipé d'une agitation mécanique, du pyridinium chlorochromate (19.25 g ; 59.5 mmol) est introduit dans une suspension de célite (22 g) dans du dichlorométhane (300 ml). Le dérivé 119A (11.2 g; 59.5 mmol) préalablement dissous dans du dichlorométhane (30 ml) est introduit, puis le milieu réactionnel est agité pendant 17 heures à température ambiante. Il est ensuite filtré sur un mélange de 2/3 de silice et d'1/3 de célite. Le filtrat est concentré sous pression réduite pour donner le produit désiré (10.6 g; 98%).
HPLC (Cl 8, λ 220 nM, 100 % H2O à 100 % CH2CN (+ 0.1 % TFA) en 8 mn) : pureté 100%. RMN 1H, DMSO-d6 (ppm) : 7.67 (dt, IH); 7.66-7.62 (m,lH); 7.37-7.31 (m, 2H); 2.93 (dt, 2H); 1.58 (p, 2H); 1.33 (sex, 2H); 0.89 (t, 3H).
Exemple 119C - Le 3-(butan-l-yI)benzo[b]thiophène-2-carboxylate d'éthyle Le dérivé 119B (10 g ; 35.5 mmol) est dissous sous atmosphère d'azote dans de l'acétonitrile (400 ml), en présence de carbonate de potassium (19.2 g ; 138 mmol) et de 2-mercaptoacétate d'éthyle (11.7 ml; 111 mmol). La réaction est agitée 16 heures à 85 °C. L'acétonitrile est ensuite évaporé puis le solide résiduel obtenu est récupéré dans 300 mL d'eau. Cette phase aqueuse est extraite deux fois avec 300 mL d'acétate d'éthyle. Les phases organiques sont réunies puis lavées avec 300 mL d'eau. La phase organique est séchée sur sulfate de magnésium, filtrée et concentrée sous pression réduite. L'huile résiduelle est purifiée par chromatographie éclair (gradient EDP-CH2C12
80-20 à 50-50), pour donner le produit désiré (3.05 g, 20%). HPLC (Cl 8, λ 220 nM, 100 % H2O à 100 % CH2CN (+ 0.1 % TFA) en 8 mn) : pureté
100%.
Spectre de masse (ESI) : m/z 263 (MH+).
RMN 1H, DMSO-d6 (ppm) : 7.99 (d, IH); 8.02 (d, IH); 7.52 (t, IH); 7.49 (t, IH); 4.34
(q, 2H); 3.26 (t, 2H); 1.25- 1.7 (m, 7H); 0.92 (t, 3H). Analyse élémentaire (C158O2S) % calculés : C 68.67 ; H 6.92
% trouvés : C 68.24 ; H 6.86
Exemple 119D - Le 3-(butan-l-yl)-7-nitrobenzo[b]thiophène-2-carboxylate d'éthyle
Le composé 119C (3 g ; 11 mmol) est dissous dans 40 mL d'acide trifluoroacétique sous atmosphère d'azote. Le milieu réactionnel est refroidi à 0°C puis le nitrate de sodium (3.3 g ; 34 mmol) est ajouté. La réaction est maintenue 4 heures à 0°C, puis le milieu réactionnel est versé dans 150 mL d'eau, et une solution aqueuse saturée en bicarbonate de sodium est ajoutée jusqu'à obtention d'un pH de 8. La phase aqueuse est ensuite extraite deux fois avec du chloroforme. La phase organique est séchée sur sulfate de magnésium, filtrée et concentrée sous pression réduite. L'huile résiduelle est purifiée par chromatographie éclair (gradient EDP-CH2C12 80-20 à 70-30), pour donner le produit désiré (744 mg, 21%).
HPLC (C18, λ 220 nM, 100 % H2O à 100 % CH2CN (+ 0.1 % TFA) en 8 mn) : pureté
100%.
Spectre de masse (ESI) : m/z 263 (MH+). RMN 1H, DMSO-d6 (ppm) : 8.40 (d, IH); 7.94 (d, 1H);7.71 (t, IH); 4.37 (q, 2H); 3.05
(dd, 2H);1.6-1.15 (m, 7H); 0.86 (t, 3H).
Analyse élémentaire (C]57NO4S) % calculés : C 58.61 ; H 5.57 ; N 4.56
% trouvés : C 58.57 ; H 5.66 ; N 4.34
Exemple 119E - Le 7-amino-3-(butan-l-yI)benzo[b]thiophène-2-carboxylate d'éthyle Le composé 119E est préparé à partir du composé 119F (1.56 g ; 5 mmol) selon les conditions utilisées pour la préparation de 10B et en respectant les proportions des divers réactifs.
Quantité obtenu: 1.26 g (85%). HPLC (C18, λ 220 nM, 100 % H2O à 100 % CH2CN (+ 0.1 % TFA) en 8 mn) : pureté
100%.
RMN 1H, DMSO-d6 (ppm) : 7.18 (t, IH); 7.12 (d, IH); 6.66 (d ,1H); 5.45 (s, 2H, NH2);
4.29 (q, 2H); 3.44 (dd, 2H); 1.65-1.55 (m, 2H); 1.46-1.35 (m, 2H); 1.30 (t, 3H); 0.91 (t,
3H). Spectre de masse (ESI) : m z 278 (MH+).
Exemple 119 - Le 3-butyl-7-{[3-(4-cyanobenzyl)-3H-imidazol-4-ylméthyl]amino} benzo [b] thiophène-2-carboxylate d ' éthyle
Le dérivé 119E (1.26 g; 4.5 mmol) et le composé 27A (1.15 g; 4.5 mmol) sont dissous sous atmosphère d'azote dans du DCE(32 ml) en présence d'acide acétique (1.2 mL; 23 mmol). Le mélange est agité 48 heures à température ambiante, puis neutralisé avec une solution aqueuse saturée en bicarbonate de sodium. Les deux phases sont séparées, et la phase aqueuse est lavée deux fois avec du dichlorométhane. Les phases organiques sont combinées, séchées sur sulfate de magnésium, filtrées et concentrées. L'huile résiduelle est purifiée par chromatographie éclair (gradient Acétone-CH2θ2 0-100 à 50-50), pour donner l'imine intermédiaire (1.19 g; 55%). Celle ci est dissoute dans du THF (30 ml) sous atmosphère d'azote, et du borohydrure de sodium (190 mg) est ajouté. Après 18 heures d'agitation à température ambiante, du méthanol (100 μl) est ajouté. Après 5 heures supplémentaires d'agitation 0.5 équivalent de réducteur est ajouté. Après 3 heures supplémentaires d'agitation 0.5 équivalent de réducteur est ajouté. Après 18 heures d'agitation du méthanol (10 ml) est ajouté. Après 1 heure d'agitation la réaction est enfin terminée. Le mélange réactionnel est alors concentré. Le solide résiduel est purifiée par chromatographie éclair (Acétone-CH2Cl2 30-70 puis MeOH-CH2Cl2 5-95), pour donner le composé désiré (1 g; 68%). HPLC (Cl 8, λ 220 nM, 100 % H2O à 100 % CH2CN (+ 0.1 % TFA) en 8 mn) : pureté 77%. RMN 1H, DMSO-d6 (ppm) : 0.78 (t, 3H); 1.21 (hex, 2H); 1.30 (t, 3H); 1.4-1.5 (m, 2H);
3.17-3.24 (m, 2H); 4.25-4.32 (m, 4H); 5.23 (brs, IH, NH); 5.45 (s, 2H); 6.55 (d, IH);
7.00 (s, IH); 7.16-7.25 (m, 4H); 7.67 (d, 2H); 7.82 (s, IH).
Spectre de masse (ESI) : m z 473 (MH+).
Exemple 120
L'acide 3-butyl-7-{[3-(4-cyanobenzyι)-3 -imidazoI-4- ylméthyl] amino} benzo [b]thiophène-2-carboxyIique (120)
Figure imgf000057_0001
Le composé 120 est préparé à partir du composé 119 (750 mg ; 1.6 mmol) selon les conditions utilisées pour la préparation de ID et en respectant les proportions des divers réactifs.
Quantité obtenu: 277 mg (50%).
HPLC (Cl 8, λ 220 nM, 100 % H2O à 100 % CH2CN (+ 0.1 % TFA) en 8 mn) : pureté 94%.
RMN 1H, DMSO-d6 (ppm) : 0.77 (t, 3H); 1.10-1.24 (m, 2H); 1.42-1.50 (m, 2H); 3.1-3.4
(m, 2H+H2O); 4.26 (brs, 2H); 5.20 (brs, IH, NH); 4.45 (s, 2H); 6.50(dd, IH); 7.17-7.19
(m, 2H); 7.22 (d, 2H); 7.73 (d, 2H); 7.82 (s, 2H).
Spectre de masse (ESI) : m/z 445 (MH+).
Exemples 121 à 126
Les composés 121 à 126 sont préparés à partir du composé 120 (50 mg ; 0.11 mmol) et des aminés commerciales, selon les conditions utilisées pour la préparation de 40 et en respectant les proportions des divers réactifs.
Figure imgf000058_0001
Figure imgf000058_0002
* Conditions HPLC [Cl 8 symmetry, 4.6x50 mm, 5μm; λ = 220 nM; Gradient 100 % H2O (+ 0.05 % TFA) à 100 % CH2CN (+ 0.05 % TFA) en 8 minutes] ** Le composé a été purifié par HPLC préparative (Waters Prep 4000), sur une colonne Prep Nova-Pak HR C-18 (Waters; 25x100mm; 6 μm) à l'aide d'un gradient total de 100% d'eau (0.1%TFA) à 100% d'acétonitrile (0.1%TFA) en 15 minutes.
Exemple 127 Le7V-(2-Thiophèn-2-yléthyl)-5-{[3-(4-cyanobenzyl)-3 -imidazol-4-ylméthyl]amino} benzofblthiophène-2-carboxamide (127)
Figure imgf000059_0001
Exemple 127A - Le iV-(2-Thiophèn-2-yléthyl)-5-aminobenzo[b]thiophène-2- carboxamide.
Le composé 127A est préparé à partir du dérivé 10C (1.5 g) et du thiophène-2- éthylamine (1.36 ml; 11 mmol) selon les conditions utilisées pour la préparation de 89A et en respectant les proportions des divers réactifs. L'huile résiduelle est purifiée par chromatographie éclair (CH2C12 puis CH2C12- Acétone 80-20, puis CH2Cl2-EtOAc 70-
30), pour donner le produit désiré (1.87 g, 79%).
RMN 1H, DMSO-d6 (ppm) : 3.07 (t, 2H); 3.49 (q, 2H); 5.17 (s, 2H); 6.80 (dd, IH); 6.9-
7.0 (m, 3H); 7.34 (dd, IH); 7.59 (d, IH); 7.76 (s, IH); 8.74 (t, IH).
Analyse élémentaire (C15H14N2OS2) % calculés : C 59.57 ; H 4.67 ; N 9.26 % trouvés : C 59.50 ; H 4.81 ; N 9.05
Spectre de masse (ESI) : m/z 303 (MH+).
Exemple 127 - Le N-(2-Thiophèn-2-yléthyl)-5-{[3-(4-cyanobenzyl)-3H-imidazol-4- ylméthyl]amino}benzo[b]thiophène-2-carboxamide.
Le composé 127 est préparé à partir du dérivé 127A (908 mg) selon les conditions utilisées pour la préparation de 89 et en respectant les proportions des divers réactifs. Le brut réactionnel est ensuite purifié par chromatographie éclair (CH2CI2, puis Acétone-
CH2CI2 50/50, puis MeOH-CH2Cl2 10/90), pour donner le produit désiré (1.06 g, 71%).
HPLC (Cl 8, λ 220 nM, 100 % H2O à 100 % CH2CN (+ 0.1 % TFA) en 8 mn) : pureté
96%. Spectre de masse (ESI) : m/z 498 (MH+). RMN 1H, DMSO-d6 (ppm) : 3.07 (t, 2H); 3.49 (q, 2H); 4.12 (d, 2H); 5.39 (s, 2H); 6.06
(t, IH); 6.78 (dd, IH); 6.9-6.98 (m, 4H); 7.26 (d, 2H); 7.34 (d, IH); 7.61 (d, IH); 7.75-
7.82 (m, 4H); 8.76 (t, IH).
Exemples 128 à 136
Les composés 128 à 136 sont préparés à partir du composé 10C et des aminés commerciales, selon les conditions utilisées pour la préparation de 127 et en respectant les proportions des divers réactifs. Certains aldéhydes utilisés ne sont pas commerciaux et ont été préparés de la façon suivante: l-Méthyl-7H-imidazole-5-carboxaldéhyde.
Le 1 -trityl- lH-imidazoIe-4-carboxaldéhy de (Daninos-Zeghal S. et al, Tetrahedron, 1997, 53(22), 7605-14) (5 g ; 14.8 mmol) est dissous dans le dichlorométhane (35 ml) sous atmosphère d'azote, puis refroidi à -78°C. Le trifluorométhanesulfonate de méthyle (1.7 ml ; 14.8 mmol) est ajouté goutte à goutte et la réaction est laissée revenir à température ambiante lentement (pendant 2 heures). Une solution de tampon phosphate (pΗ 7; 50 ml) est ajoutée, et le mélange bi-phasique est agité vigoureusement pendant 15 minutes. Les deux phases sont ensuite séparées, et la phase aqueuse est extraite trois fois avec du dichlorométhane. Les phases organiques sont combinées, séchées sur sulfate de magnésium, filtrées et concentrées. Le solide orangé obtenu est purifié par chromatographie éclair (CΗ2C12, puis Acétone-CH2θ2 10/90, puis MeOH-CH2Cl2 5/95), pour donner le produit désiré (1.39 g, 85%).
RMN 1H, DMSO-d6 (ppm) : 3.87 (s, 3H); 7.88 (s, IH); 8.00 (s, IH); 9.75 (s, IH). l-Benzyl-7H-imidazole-5-carboxaldéhyde. Le 1 -trityl- lH-imidazole-4-carboxaldéhyde (Daninos-Zeghal S. et al., Tetrahedron, 1997, 53(22), 7605-14) (2 g ; 5.9 mmol) est dissous dans le dichlorométhane (14 ml) sous atmosphère d'azote, puis refroidi à -78°C. Dans un autre ballon et sous atmosphère d'azote, ranhydride trifluorométhanesulfonique (0.99 ml; 5.9 mmol) est dilué dans du dichlorométhane (22ml) puis l'ensemble est refroidi à -78°C et traité avec une solution d'alcool benzylique (0.61 ml; 5.9 mmol) et de 2,6-diisopropylpyridine (1.34 ml; 6.0 mmol) dans le dichlorométhane (9 ml). Le trifluorométhanesulfonate de benzyle ainsi formé est canule dans la première solution et la réaction est laissée revenir à température ambiante lentement (pendant 2 heures). Une solution de tampon phosphate (pΗ 7; 20 ml) est ajoutée, et le mélange bi-phasique est agité vigoureusement pendant 15 minutes.
Les deux phases sont ensuite séparées, et la phase aqueuse est extraite trois fois avec du dichlorométhane. Les phases organiques sont combinées, séchées sur sulfate de magnésium, filtrées et concentrées. L'huile résiduelle est purifiée par chromatographie éclair (CH2C12, puis Acétone-CH2Cl2 5/95, puis MeOH-CH2Cl2 5/95), pour donner le produit désiré (615 mg, 56%).
RMN 1H, DMSO-d6 (ppm) : 5.52 (s, 2H); 7.18 (d, 2H); 7.2-7.4 (m, 3H); 7.93 (s, IH);
8.25 (s, IH); 9.71 (s, IH).
Figure imgf000061_0001
Figure imgf000061_0002
Figure imgf000062_0002
* Conditions ΗPLC [Cl 8 symmetry, 4.6x50 mm, 5μm; λ = 220 nM; Gradient 100 %
Η2O (+ 0.05 % TFA) à 100 % CH2CΝ (+ 0.05 % TFA) en 8 minutes]
** Le composé a été purifié par chromatographie éclair sur silice.
*** Le composé a été purifié par HPLC préparative (Waters Prep 4000), sur une colonne Prep Nova-Pak HR C-18 (Waters; 25 100mm; 6 μm) à l'aide d'un gradient total de 100% d'eau (0.1%TFA) à 100% d'acétonitrile (0.1%TFA) en 15 minutes.
Exemple 137
Le 4- [5-( {2- [(2-thiophèn-2-yléthy lamino)méthy 1] benzo [b] thiophèn-5- ylamino}méthyl)imidazol-l-ylméthyl]benzonitrile. (137)
Figure imgf000062_0001
Le composé 127A (200 mg; 0.66 mmol) est dissous dans du THF anhydre (8 ml) sous atmosphère d'azote et traité avec de l'hydrure de lithium et d'aluminium (LAH; 1.3 ml; 1.3 mmol). La réaction est chauffée à 66°C. Au bout de 18 heures du LAH (0.65 ml) et du THF sont ajoutés. Après 24 heures supplémentaires d'agitation la réaction est toujours incomplète. Elle est refroidie à température ambiante, et neutralisée par ajout successif d'eau (lOOμl) de soude à 10% (lOOμl) et d'eau (300μl). Le solide est filtré, et rincé abondamment avec du dichlorométhane. Le filtrat est concentré, et le résidu solide est traité à nouveau avec du LAH en utilisant la même procédure, de façon à compléter la réaction. Le solide final est ensuite dissous dans du DCE (7 ml) en présence du dérivé 27A (146 mg; 0.69 mmol) et d'acide acétique (170 μl; 3.3 mmol), à température ambiante et sous atmosphère d'azote pendant quelques minutes, puis du triacétoxyborohydrure de sodium (153 mg; 0.72 mmol) est ajouté. Après 24 heures d'agitation, de l'acétate d'éthyle est rajouté (30 ml) et la réaction est lavée avec une solution aqueuse saturée en bicarbonate de sodium (30 ml), puis séchée sur sulfate de magnésium, filtrée et concentrée. Le résidu est purifié par HPLC préparative (Waters Prep 4000), sur une colonne Prep Nova-Pak HR C-18 (Waters; 25x100mm; 6 μm) à l'aide d'un gradient total de 100% d'eau (0.1%TFA) à 100% d'acétonitrile (0.1%TFA) en 15 minutes, pour donner le produit désiré (95 mg). HPLC (Cl 8, λ 220 nM, 100 % H2O à 100 % CH2CN (+ 0.1 % TFA) en 8 mn) : pureté 89%.
Spectre de masse (ESI) : m/z 484 (MH+).
Une fraction de produit est désalifiée pour le spectre RMN.
RMN 1H, DMSO-d6 (ppm) : 2.78 (t, 2H); 2.94 (t, 2H); 3.94 (s, 2H); 4.08 (d, 2H); 5.38
(s, 2H); 5.86 (t, IH, NH); 6.62 (dd, IH); 6.74 (se, IH); 6.8-7.05 (m, 4H); 7.2-7.35 (m, 3H); 7.48 (d, IH); 7.75-7.9 (m, 3H).
Exemples 138 à 155
Les composés 138 à 155 sont préparés à partir des dérivés 127, 135 ou 136, et des chlorures d'acides commerciaux, selon les conditions décrites pour la préparation de 91, en respectant les proportions des divers réactifs.
Figure imgf000063_0001
Figure imgf000063_0002
Figure imgf000064_0001
Figure imgf000065_0001
Figure imgf000066_0002
* Conditions ΗPLC [Cl 8 symmetry, 4.6x50 mm, 5μm; λ = 220 nM; Gradient 100 % Η2O (+ 0.05 % TFA) à 100 % CH2CΝ (+ 0.05 % TFA) en 8 minutes]
Exemples 156 et 157
Les composés 156 et 157 sont préparés à partir des dérivés 38 ou 39, selon les conditions décrites pour la préparation de 40, en respectant les proportions des divers réactifs. Les produits ont été purifié par HPLC préparative (Waters Prep 4000), sur une colonne Prep Nova-Pak HR C-18 (Waters; 25x100mm; 6 μm) à l'aide d'un gradient total de 100% d'eau (0.1%TFA) à 100% d'acétonitrile (0.1%TFA) en 15 minutes.
Figure imgf000066_0001
Figure imgf000066_0003
* Conditions HPLC [C18 symmetry, 4.6x50 mm, 5μm; λ = 220 nM; Gradient 100 % H2O (+ 0.05 % TFA) à 100 % CH2CΝ (+ 0.05 % TFA) en 8 minutes] Exemple 158
L'acide (2S) 2-({5-[(-3JH-imidazol-4-ylméthyl)-amino]-3-phényl-lJy-indole-2- carbonyl}-amino)-4-(méthylsulfanyl)butyrique
Figure imgf000067_0001
Exemple 158 A - (2S) 4-méthyIsulfanyI-2-[(5-nitro-3-phényl-lH-indole-2-carbonyl)- aminoj-but rate de méthyle
L'acide 5-nitro-3-phényl-lH-indol-2-carboxylique (1.5 g ; 5.31 mmol) en solution dans le dichlorométhane (48 ml) est traité par l'ΗOOBT (953 mg; 5.84 mmol) et l'EDC (1.02 g ; 5.84 mmol) puis le mélange est agité 1 heure à température ambiante. Une solution de chlorhydrate de Η-Met-OMe (1.17 g ; 5.84 mmol) et de DIEA (1.85 ml; 10.62 mmol) dans le dichlorométhane (20 ml) est alors canulée sur la première solution. Le mélange est agité 18 heures à température ambiante puis dilué avec du dichlorométhane et lavé successivement avec de l'eau et une solution aqueuse saturée de chlorure de sodium. La phase organique est séchée sur sulfate de magnésium, filtrée et concentrée. Ce brut réactionnel est ensuite purifié par chromatographie éclair (CΗ2Cl2/MeOΗ/NΗ4OΗ: 85/14/1), pour donner le produit désiré (1.86 g, 82 %).
RMN 1H, DMSO-d6 (ppm) : 1.92 (m, 2Η) ; 2.00 (s, 3H) ; 2.33 (m, 2H) ; 3.65 (s, 3H) ; 4.54 (m, IH) ; 7.45 (t, IH, 7.0Hz) ; 7.55 (m, 4H) ; 7.65 (d, IH, 9.0Hz) ; 8.14 (dd, IH, 1.7 et 9.0Hz) ; 8.18 (d, IH, 7.4Hz) ; 8.40 (d, IH, 1.6Hz) ; 12.56 (s, IH).
Exemple 158B - (2S) 4-méthylsulfanyl-2-[(5-amino-3-phényl-liï-indole-2- carbonyI)-amino]-butyrate de méthyle.
Le composé 158 A (1.67 g ; 3.54 mmol) en solution dans un mélange d'éthanol (50 ml) et de méthanol (20 ml) en présence d'une quantité catalytique de palladium sur charbon (10%) est hydrogéné à l'aide d'un ballon d'hydrogène pendant 7 heures. Le milieu est filtré et le filtrat évaporé à sec. Le sirop obtenu est purifié par chromatographie éclair (C^C^/MeOH/NFLOH: 95/4.5/0.5), pour donner le produit désiré (999 mg, 71 %). RMN 1H, DMSO-d6 (ppm) : 1.91 (m, 2H) ; 2.00 (s, 3 H) ; 2.33 (m, 2H) ; 3.63 (s, 3H) ;
4.48 (m, IH) ; 4.64 (large s, 2H) ; 6.62 (s, IH) ; 6.66 (d, IH, 8.7Hz) ; 7.17 (d, IH,
8.7Hz) ; 7.35 (m, IH) ; 7.44 (d, 4H, 7.4Hz) ; 7.53 (d, IH, 7.4Hz) ; 11.29 (s, IH).
Exemple 158C - (2S) 4-Méthylsulfanyl-2-({3-phényl-5-[(l-trityl-lH-imidazol-4- ylméthyl)-amino]-l/-r-indole-2-carbonyl}-amino)-butyrate de méthyle.
Un mélange comprenant le composé 158B (350 mg ; 0.88 mmol) et le 1 -trityl- 1H- imidazole-4-carboxaldehyde (352 mg ; 1.00 mmol) en solution dans du 1,2- dichloroéthane (DCE) (4.5 ml) en présence d'acide acétique (0.3 ml) est agité 5 minute à température ambiante, puis le triacétoxyborohydrure de sodium (233 mg; 1.10 mmol) est ajouté. Le mélange est agité une nuit à température ambiante puis il est dilué à l'acétate d'éthyle et lavé successivement avec une solution saturée de NaΗCO3, de l'eau et une solution aqueuse saturée en chlorure de sodium. La phase organique est séchée sur sulfate de magnésium, filtrée et concentrée. Ce brut réactionnel est ensuite purifié par chromatographie éclair (Gradient CH2C12/ Acétone: 4-1 puis 2-1), pour donner le produit désiré (304 mg, 48%).
RMN 1H, DMSO-d6 (ppm) : 1.88 (m, 2H) ; 2.00 (s, 3H) ; 2.33 (m, 2H) ; 3.63 (s, 3H) ; 4.03 (d, 2H, 5.2Hz) ; 4.50 (m, IH) ; 5.45 (t, IH, 5.6Hz) ; 6.55 (s, IH) ; 6.70 (s, IH) ; 6.76 (d, IH, 8.7Hz) ; 7.01 (m, 6H) ; 7.21 (d, IH, 8.7Hz) ; 7.25 (s, IH) ; 7.31-7.41 (m, 13H) ; 7.55 (d, IH, 7.4Hz) ; 7.73 (d, 3H, 9.4Hz) ; 11.35 (s, IH). Exemple 158 - Acide (2S) 2-({5-[(-3H-imidazol-4-ylméthyl)-amino]-3-phényI-liï- indole-2-carbonyl}-amino)-4-(méthylsulfanyï)butyrique.
Le composé 158C (200 mg ; 0.298 mmol) en solution dans le THF (3.5 ml) est traité par une solution aqueuse (1M) de LiOH (0.6 ml ; 0.596 mmol). Après une nuit d'agitation à température ambiante le milieu est acidifié par une solution aqueuse 1M d'HCl puis évaporé à sec et coévaporé au toluène. Ce brut réactionnel est ensuite purifié par chromatographie éclair (Gradient CH2Cl2/MeOH: 5-1), pour donner l'acide carboxylique pur (190 mg, 97%). Cet intermédiaire (140 mg ; 0.198 mmol) est repris dans le dichlorométhane et traité par le TFA (0.412 ml ; 5.34 mmol)pendant lhl5 puis par l'hydrure de triéthylsilane (63μl ; 0.382 mmol) pendant 30 mn. Le milieu est évaporé à sec et le brut réactionnel est purifié par HPLC préparative (Cl 8, Gradient eau CH3CN 100:0 à 50:50 en 25 mn), pour donner le composé attendu (16 mg ; 14%). RMN 1H, DMSO-d6 (ppm) : 1.95 (m, 2H) ; 2.00 (s, 3H) ; 2.30 (m, 2H) ; 4.28 (s, 2H) ;
4.42 (m, IH) ; 6.61 (s, IH) ; 6.81 (d, IH, 8.8Hz) ; 7.29 (d, IH, 8.8Hz) ; 7.33-7.46 (m,
6H) ; 7.50 (s, IH) ; 8.98 (s, IH) ; 11.45 (s, IH) ; 14.10 (large s, IH).
Spectre de masse (ESI) : m/z 464 (M+2H+).
Exemple 159
Acide (2S) 2-[(5-{[3-(4-cyano-benzyl)-3H-imidazol-4-ylméthyl]-amino}-3-phényl- lH-indoIe-2-carbonyl)-amino]-4-(méthyIsuIfanyI)butyrique
Figure imgf000069_0001
Exemple 159A - 4-méthylsulfanyl-2-[(5-{[3-(4-cyano-benzyl)-3H-imidazol-4- ylméthyl]-amino}-3-phényl-ljrî-indole-2-carbonyl)-amino]-butyrate de méthyle.
Un mélange comprenant le composé 158B (300 mg ; 0.75 mmol) et le composé 27A (159 mg ; 0.75 mmol) en solution dans du 1,2-dichloroéthane (DCE) (3.5 ml) en présence d'acide acétique (1.3 ml) est agité 1 minute à température ambiante, puis le triacétoxyborohydrure de sodium (175 mg; 0.82 mmol) est ajouté. Le mélange est agité une nuit à température ambiante puis il est dilué à l'acétate d'éthyle et lavé successivement avec une solution saturée de NaHCO3, de l'eau et une solution aqueuse saturée en chlorure de sodium. La phase organique est séchée sur sulfate de magnésium, filtrée et concentrée. Ce brut réactionnel est ensuite purifié par chromatographie éclair (Gradient CH2C12/ Acétone: 2-1 puis 1-1), pour donner le produit désiré (321 mg, 72%). RMN 1H, DMSO-d6 (ppm) : 1.88 (m, 2H) ; 2.00 (s, 3H) ; 2.33 (m, 2H) ; 3.63 (s, 3H) ; 3.98 (d, 2H, 5.2Hz) ; 4.50 (m, IH) ; 5.36 (s, 2H) ; 5.51 (t, IH, 5.2Hz) ; 6.53 (s, IH) ; 6.67 (d, IH, 8.9Hz) ; 6.85 (s, IH) ; 7.21 (t, 3H, 8.3Hz) ; 7.35 (m, IH) ; 7.45 (m, 4H, 7.4Hz) ; 7.59 (d, IH, 7.4Hz) ; 7.73 (d, 3H, 9.4Hz) ; 11.37 (s, IH). Exemple 159 - Acide (2S) 2-[(5-{[3-(4-cyano-benzyl)-3H-imidazol-4-ylméthyl]- amino}-3-phényl-lH-indole-2-carbonyl)-amino]-4-(méthylsulfanyl)butyrique Le composé 159 A (120 mg ; 0.20 mmol) en solution dans le THF (2 ml) est traité par une solution aqueuse (1M) de LiOH (0.4 ml ; 0.4 mmol). Après une nuit d'agitation à température ambiante le milieu est acidifié par une solution aqueuse 1M d'HCl puis évaporé à sec et coévaporé au toluène. Ce brut réactionnel est ensuite purifié par chromatographie éclair (Gradient CH2Cl2/MeOH: 10-1), pour donner le produit pur (104 mg, 89%).
RMN 1H, DMSO-d6 (ppm) : 1.94 (m, 2H) ; 2.01 (s, 3H) ; 2.36 (m, 2H) ; 4.02 (s, 2H) ; 4.43 (m, IH) ; 5.44 (s, 2H) ; 6.50 (s, IH) ; 6.68 (d, IH, 7.5Hz) ; 7.04 (s, IH) ; 7.21 (d, IH, 8.6Hz) ; 7.29 (d, IH, 8.0Hz) ; 7.36 (d, IH, 6.9Hz) ; 7.43-7.48 (m, 2H) ; 7.75 (d, IH, 7.8Hz) ; 8.15 (s, IH) ; 11.47 (s, IH).
Spectre de masse (ESI) : m/z 668 (M-H+).
Exemple 160 Acide (2S) 2-{(5-[benzenesuIfonyl-(3Hr-imidazol-4-ylméthyl)-amino]-3-phényl-lH- indole-2-carbonyl}-amino)-4-(méthylsuIfanyI)butyrique
Figure imgf000070_0001
Exemple 160A - (2S) 2-({5-[Benzenesulfonyl-(l-trityl-l#-imidazol-4-ylméthyI)- amino]-3-phényl-ljH-indole-2-carbonyl}-amino)-4-(méthylsulfanyl)-butyrate de méthyle Le composé 158C (150 mg ; 0.21 mmol) en solution dans la pyridine (2.5 ml) est traité, à température ambiante, par le chlorure de benzène sulfonyle (53 μl ; 0.42 mmol). Après une nuit d'agitation à température ambiante le milieu est évaporé à sec. Le résidu est repris au dichlorométhane et lavé successivement avec de l'eau et une solution aqueuse saturée en chlorure de sodium. La phase organique est séchée sur sulfate de magnésium, filtrée et concentrée. Ce brut réactionnel est ensuite purifié par chromatographie éclair (Gradient CH2Cl2-acétone: 4/1), pour donner le produit désiré (137 mg, 77%). Exemple 160B - Acide (2S) 2-({5-[Benzenesulfonyl-(l-trityl-liï-imidazol-4- ylméthyl)-amino]-3-phényl-lJHr-indole-2-carbonyl}-amino)-4-méthylsulfanyl- butyrique
Le composé 160 A (137 mg ; 0.16 mmol) en solution dans le THF (2 ml) est traité par une solution IM de LiOH dans l'eau (320 μl ; 0.32 mmol) à température ambiante pendant une nuit. La solution est reprise au dichlorométhane et lavée successivement avec de l'eau et une solution aqueuse saturée en chlorure de sodium. La phase organique est séchée sur sulfate de magnésium, filtrée et concentrée. Ce brut réactionnel est ensuite purifié par chromatographie éclair (Gradient CH2Cl2-MeOH: 5/2), pour donner le produit désiré (127 mg, 94%).
Exemple 160 - Acide (2S) 2-{(5-[benzenesulfonyl-(3Jrï-imidazol-4-ylméthyl)-amino]-
3-phényl-lH-indole-2-carbonyl}-amino)-4-(méthyIsulfanyl)butyrique
Le composé 160B (127 mg ; 0.15 mmol) en solution dans le dichlorométhane (3 ml) est traité par du TFA (354 μl ; 4.05 mmol) à température ambiante pendant lhl5, puis Et3SiH (54 μl ; 0.30 mmol) est additionné et le milieu est agité 30 mn supplémentaires. Le mélange est évaporé à sec puis trituré avec de l'éther pour conduire à un précipité qui est isolé par filtration. Ce solide set purifié par HPLC préparative (Cl 8, gradient 100% eau (+0.1% TFA) à 100% CH3CN (+0.1% TFA) en 25 mn) pour conduire au produit désiré après lyophilisation (27 mg, 30%). RMN 1H, DMSO-d6 (ppm) : 1.82 (m, IH) ; 1.93 (m, IH) ; 2.00 (s, 3H) ; 2.33 (m, 2H) ; 4.42 (m, IH) ; 4.82 (d, IH, 14.8Hz) ; 4.91 (d, IH, 14.8Hz) ; 6.87 (dd, IH, 8.7 et 1.7Hz) ; 6.91 (s, IH) ; 7.25 (d, 2H, 7.1Hz) ; 7.32-7.42 (m, 6H) ; 7.66 (d, 4H, 4.2Hz) ; 7.71 (d, IH, 7.7Hz) ; 7.83 (m, IH) ; 8.89 (s, IH) ; 11.82 (s, IH) ; 14.30 (large s, IH).
Exemple 161
Acide (2S) 2-[(5-{benzenesulfonyl-[3-(4-cyano-benzyl)-3^T-imidazol-4-ylméthyl]- amino}-3-phényl-llJ-indole-2-carbonyl)-amino]-4-(méthylsulfanyl)butyrique
Figure imgf000072_0001
Le composé 161 est préparé à partir du composé 159 A (200 mg ; 0.34 mmol) selon la procédure décrite pour la préparation de l'exemple 160B à partir de 158C. Le composé pur est isolé sous la forme d'une mousse blanche (88 mg, 44%). Spectre de masse (ESI) : m/z 719 (M+H+).
Exemple 162 N-(thiophèn-2-ylméthyl)-5-{[3-(4-cy no-benzyl)-3Jï-imidazol-4-ylméthyl]-amino}-
3-phény i7-indole-2-carboxanιide
Figure imgf000072_0002
Exemple 162A - 5-(f3-(4-Cvano-benzvI)-3H-imidazoI-4-yIméthyl]-amino}-3-phényl- li/-mdole-2-carboxylate de méthyle.
Un mélange comprenant le 5-amino-3-phényl-lH-indol-2-carboxylate de méthyle (1.4 g ; 5.26 mmol) et le composé 27A (1.11 g ; 5.26 mmol) en solution dans du 1,2- dichloroéthane (DCE) (24 ml) en présence d'acide acétique (1.7 ml) est agité 1 minute à température ambiante, puis le triacétoxyborohydrure de sodium (1.23 g; 5.78 mmol) est ajouté. Le mélange est agité une nuit à température ambiante puis il est dilué à l'acétate d'éthyle et lavé successivement avec une solution saturée de NaHCO3, de l'eau et une solution aqueuse saturée en chlorure de sodium. La phase organique est séchée sur sulfate de magnésium, filtrée et concentrée. Ce brut réactionnel est ensuite purifié par chromatographie éclair (Gradient CH2CI2/ Acétone: 1-1 puis 1-2 puis CH2Cl2/MeOH
911), pour donner le produit désiré (1.22 g, 50%).
RMN 1H, DMSO-d6 (ppm) : 3.71 (s, 3H) ; 3.97 (d, 2H, 5.2Hz) ; 5.35 (s, 2H) ; 5.61 (t,
IH, 5.2Hz) ; 6.49 (s, IH) ; 6.73 (d, IH, 8.8Hz) ; 6.84 (s, IH) ; 7.21 (m, 3H) ; 7.35 (m,
IH) ; 7.42 (m, 4H) ; 7.72 (m, 3H) ; 11.58 (s, IH). Spectre de masse (ESI) : m/z 462 (M+H+).
Exemple 162B - Acide 5-{[3-(4-Cyano-benzyl)-3H-imidazol-4-ylméthyl]-amino}-3- phényl-LH-indole-2-carboxyIique.
Le composé 162 A (500 mg ; 1.08 mmol) en solution dans le THF (4.3 ml) est traité par une solution aqueuse (IM) de LiOH (4.3 ml ; 4.3 mmol). Après 32h d'agitation à température ambiante le milieu est acidifié par addition de résine Dowex 50 W pendant 2h puis filtré, lavé avec du THF et de l'eau et enfin évaporé à sec. Le produit 162 A obtenu (364 mg ; 75%) est utilisé ainsi pour l'étape suivante. Spectre de masse (ESI) : m/z 448 (M+H+). Exemple 162 - iV-(thiophèn-2-ylméthyl)-5-{[3-(4-cyano-benzyl)-3iî-imidazol-4- ylméthyl]-ammo}-3-phényl~ r7-indoie-2-carboxamide
L'acide 162B (50 mg ; 0.11 mmol) dans le DMF (0.5 ml) est traité par la résine PS- carbodiimide (94 mg ; 1.05 mmol/g ; 0.11 mmol) et par une solution de HOBT (1 1.5 mg ; 0.085 mmol) dans le DMF (3 ml) pendant 30 mn puis la thiophèn-2-yl- méthylamine (8.4 mg ; 0.0744 mmol) en solution dans le DMF (1ml) est additionnée et le mélange est agité à température ambiante pendant 24 h. Le milieu est dilué au CH2C12 (3ml) puis traité par de la résine MP-carbonate (77.5 mg ; 3.2 mmol/g ; 0.24 mmol). Le milieu est agité à température ambiante pendant 16 h puis il est filtré et la résine est lavée par du CH2C12 et du DMF. Les solvants sont évaporés et le produit est lyophilisé pour conduire au produit attendu qui est purifié par HPLC semi-préparative (Cl 8, gradient 100% eau (+0.1% TFA) à 100% CH3CN (+0.1% TFA) en 20 mn) pour conduire au produit désiré après lyophilisation (15 mg, 17 %). Spectre de masse (ESI) : m/z 543 (M+H+). Exemple 163
-V-(thiophèn-2-ylméthyl)-5-[[3-(4-cyano-benzyl)-3H-imidazol-4-ylméthyl]-(4-nitro- benzoyl)-amino]-3-phényl-li -indole-2-carboxamide
Figure imgf000074_0001
Exemple 163 A - Acide 5-[[3-(4-Cyano-benzyl)-3H-imidazol-4-ylméthyl]-(4-nitro- benzoyI)-amino]-3-phényl-llï-indole-2-carboxylique
Le composé 162 A (500 mg ; 1.08 mmol) en solution dans le dichlorométhane (17ml) en présence de PS-DIEA (885mg ; 3.67 mmol/g ; 3.24 mmol) est traité par le chlorure de 4- nitro-benzoyle (260 mg ; 1.40 mmol)à température ambiante. Le milieu est agité pendant lh30 puis l'excès de chlorure d'acide est piégé par addition de PS-trisamine (1.18 g ; 3.66 mmol/g ; 4.32 mmol) et agitation 5 h à température ambiante. Le milieu est filtré et la résine est lavée au dichlorométhane puis le filtrat est évaporé à sec. Le brut obtenu est purifié par chromatographie éclair (Gradient CH2C12/ Acétone: 2-1) pour donner l'ester intermédiaire (640 mg). Cet intermédiaire est saponifié selon la procédure décrite pour la transformation de l'exemple 162A en 162B pour conduire à l'acide désiré (620 mg ; 95%). Spectre de masse (ESI) : m/z 597 (M+H+).
Exemple 163 - 7V-(thiophèn-2-ylméthyl)-5-[[3-(4-cyano-benzyl)-3H-imidazol-4- ylméthyl]-(4-nitro-benzoyl)-amino]-3-phényl-lH-indole-2-carboxamide Le composé 163 est obtenu à partir de l'acide 163 A (50 mg ; 0.083 mmol) et de la thiophèn-2-yl-méthylamine selon la procédure décrite pour la transformation de l'exemple 162B en 162 (30 mg ; 45%). Spectre de masse (ESI) : m/z 692 (M+H+).
Exemples 164 à 169
Les composés 164 à 169 sont préparés selon les conditions décrites pour la préparation des exemples 162 et 163, en respectant les proportions des divers réactifs. Les produits ont été purifié par chromatographie sur silice à l'aide d'un combiflash (Gradient CH2CI2 à CH2Cl2/MeOH: 8-2 en 12 mn).
Figure imgf000075_0001
Figure imgf000075_0002
Figure imgf000076_0001
* Conditions HPLC [Cl 8 symmetry, 4.6x50 mm, 5μm; λ = 220 nM; Gradient 100 % H2O (+ 0.05 % TFA) à 100 % CH2CN (+ 0.05 % TFA) en 8 minutes].
Les dérivés de la présente invention sont des inhibiteurs de la prénylation des protéines et plus particulièrement de la farnésylation des protéines ras comme le montrent les études d'inhibition de la protéine famésyl transférase et de la protéine géranylgéranyl transférase.
Exemples 170 à 186 Les composés 170 à 180 sont préparés sous forme de sels de TFA à partir des dérivés 127, 135 ou 136, et des aldéhydes correspondants, selon les conditions décrites pour la préparation de 170, en respectant les proportions des divers réactifs. Le composé 127 (50 mg; 0.11 mmol) est dissous dans du méthanol (1.5 ml) en présence de cyclohexanecarboxaldéhyde (0.68M/EtOH; 0.5 ml; 0.33 mmol) et d'acide acétique (0.9M/EtOH; 0.5 ml; 0.45 mmol). Le cyanoborohydrure supporté (Fluka; 2 mmol/g; 169 mg; 0.33 mmol) est ajouté et l'ensemble est agité à température ambiante jusqu'à disparition du produit 127. Le mélange réactionnel est filtré, et le polymère est rincé deux fois avec du méthanol. La solution est concentrée. Le résidu est purifié par HPLC préparative (Waters Prep 4000), sur une colonne Prep Nova-Pak HR Cι8 (Waters; 25 x 100 mm; 6 μm) à l'aide d'un gradient total de 100% d'eau (0.1 % TFA) à 100 % d'acétonitrile (0.1 % TFA) en 15 minutes, puis lyophilisé pour donner le produit 170 sous forme de sel de TFA.
Les composés 181 à 185 sont préparés sous forme de sels d'HCl à partir du dérivé 127, et des aldéhydes correspondants, selon les conditions décrites pour la préparation de 159A, en présence d'un large excès d'aldéhyde. Ils sont ensuite purifiés par HPLC préparative (Waters Prep 4000), sur xme colonne Prep Nova-Pak HR C18 (Waters; 25 x
100 mm; 6 μm) à l'aide d'un gradient total de 100 % d'eau (0.1 % HCl) à 100 % d'acétonitrile (0.1 % HCl) en 15 minutes, puis lyophilisés pour donner les sels d'HCl correspondants.
Figure imgf000077_0001
Figure imgf000077_0002
Figure imgf000078_0001
* Conditions HPLC [C18 symmetry, 4.6 x 50 mm, 5 μm; λ = 220 nm; Gradient 100 % H2O (+ 0.05 % TFA) à 100 % CH3CN (+ 0.05 % TFA) en 8 minutes] ° RMN 1H, DMSO-dβ (ppm). Exemple 177: 9.30 (t, IH); 9.16 (s, IH); 7.90-7.86 (m, 3H); 7.73 (d, IH); 7.50-7.40 (m, 4H); 7.10-7.0 (m, 2H); 6.97 (dd, IH); 6.84 (dd, IH); 5.60 (s, 2H); 4.63 (d, 2H); 4.45 (s, 2H); 3.19 (t, 2H); 1.38 (se, 2H); 1.3-1.2 (m, 8H); 0.84 (t, 3H). Exemple 179: 9.30 (t, IH); 9.14 (s, IH); 7.9-7.86 (m, 3H); 7.73 (d, IH); 7.5-7.4 (m, 4H); 7.1-7.0 (m, 2H); 6.98 (dd, IH); 6.83 (dd, IH); 5.59 (s, 2H); 4.63 (d, 2H); 4.46 (s, 2H); 3.20 (t, 2H); 1.38 (quin, 2H); 1.21 (sex, 2H); 0.83 (t, 3H). Exemple 181: 9.33 (s, IH); 8.93 (t, IH); 8.80 (d, IH); 8.76 (s, IH); 8.33 (d, IH); 7.96 (t, IH); 7.89 (d, 2H); 7.83 (s, IH); 7.75 (d, IH); 7.60 (s, IH); 7.45 (d, 2H); 7.33 (d, IH), 7.15- 7.10 (m, 2H); 7.00-6.90 (m, 2H); 5.66 (s, 2H); 4.79 (s, 2H); 4.71 (s, 2H); 3.48 (q, 2H); 3.07 (t, 2H).
Exemples 186 à 222 Les composés 186 à 222 sont préparés à partir des dérivés 127, 135 ou 136, et des chlorures d'acides correspondants, selon les conditions décrites pour la préparation de 91, en respectant les proportions des divers réactifs. Les produits sont ensuite purifiés par filtration sur silice à l'aide du CombiFlash Optix 10 (Isco), et en utilisant un gradient de méthanol dans le dichlorométhane (0 à 10 %). Les composés 186 à 198 et 205 à 222 ont été repris dans un mélange d'eau, d'acétonitrile et de TFA, puis lyophilisés pour être caractérisés sous forme de sels de TFA.
Figure imgf000079_0001
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Figure imgf000081_0001
Figure imgf000082_0002
H2O (+ 0.05 % TFA) à 100 % CH3CN (+ 0.05 % TFA) en 8 minutes] ° RMN 1H, DMSO-d6 (ppm) : Exemple 194: 9.22 (s, IH); 8.77 (t, IH); 8.03 (d, IH); 8.01 (s, IH); 7.9-7.8 (m, 3H); 7.57 (s, IH); 7.42 (d, 2H); 7.27 (dd, IH); 5.56 (s, 2H); 4.90 (s, 2H); 3.73 (s, 2H); 3.30-3.25 (m, H2O + 2H); 3.17 (s, 3H); 1.52 (quin, 2H); 1.35 (sex, 2H); 0.91 (t, 3H). Exemple 201: 9.45 (t, IH); 8.04 (s, IH); 8.01 (d, IH); 7.80 (d, 2H); 7.75 (s, IH); 7.60 (s, IH); 7.41 (d, IH); 7.21 (d, 2H); 7.09 (d, IH); 7.05 (s, IH); 6.98 (dd, IH); 6.52 (s, IH); 5.32 (s, 2H); 4.82 (s, 2H); 4.65 (d, 2H); 1.88 (t, 2H); 1.34 (quin, 2H); 1.07 (sex, 2H); 0.71 (t, 3H). Exemple 202: 9.45 (t, IH); 8.04 (s, IH); 8.01 (d, IH); 7.80 (d, 2H); 7.75 (s, IH); 7.59 (s, IH); 7.42 (d, IH); 7.21 (d, 2H); 7.09 (d, IH); 7.05 (d, IH); 6.98 (dd, IH); 6.53 (s, IH); 5.32 (s, 2H); 4.82 (s, 2H); 4.65 (d, 2H); 1.87 (t, 2H); 1.35-1.00 (m, 8H); 0.76 (t, 3H). Exemple 214: 9.48 (t, IH); 9.18 (s, IH); 8.1-8.0 (m, 2H); 7.86 (d, 2H); 7.79 (d, IH); 7.50 (s, IH); 7.45-7.40 (m, 3H); 7.23 (dd, IH); 7.06 (d, IH); 6.99 (dd, IH); 5.56 (s, 2H); 4.93 (s, 2H); 4.66 (d, 2H); 1.97 (sep, IH); 1.86 (d, 2H); 0.74 (d, 6H).
Exemple 223 5-[(3-Benzyl-5fl-imidazol-4-ylméthyl)amino]benzo[b]thiophène-2-carboxylate d'éthyle
Figure imgf000082_0001
Exemple 223A - Le 4-(5-formylimidazol-l-yIméthyl)benzène
L'anhydride trifluorométhanesulfonique (0.99 ml; 5.9 mmol) dissous dans du DCM (Dichlorométhane, 22 ml) est refroidi à -65°C sous argon. L'alcool benzylique (0.61 ml; 5.9 mmol) dissous dans 9 ml de DCM en présence de 2,6-ditertbutylpryridine (1.34 ml; 5.9 mmol), est ajouté goutte à goutte en 10 minutes. Le mélange réactionnel est agité pendant 15 minutes à -70°C pour finaliser la formation du triflate. Dans un deuxième ballon, le 1 -trityl- lH-imidazole-4-carboxaldéhyde (Daninos-Zeghal S. et al.,
Tetrahedron, 1997, 53(22), 7605-14) (2,0 g; 5.9 mmol) en solution dans le DCM (14 ml) sous atmosphère d'azote, est refroidi à -70°C. La solution de triflate est alors canulée sur cette deuxième préparation en 25 minutes. L'agitation à basse température est poursuivie pendant 2 heures, puis le bain froid est retiré. Une fois revenue à température ambiante, la réaction est neutralisée par ajout de 20 ml d'une solution aqueuse de tampon phosphate (1.16 g Na2ΗPO , 7 H2O; 0.7 g NaH2PO4; 20 ml H2O). Les phases sont séparées, et la phase aqueuse est extraite 3 fois avec du DCM. Les phases organiques sont combinées, séchées sur sulfate de magnésium, filtrées et concentrées. L'huile résiduelle est ensuite purifiée par chromatographie éclair (100 % DCM puis 95/5 DCM/Acétone puis 95/5 DCM/MeOH), pour donner le produit désiré (615 mg, 56 %). RMN 1H, DMSO-d6 (ppm) : 9.71 (s, IH); 8.26 (s, IH); 7.93 (s, IH); 7.6-7.1 (m, 5H); 5.52 (s, 2H).
Exemple 223: Le composé 223 est préparé à partir du dérivé 10B (1.5 g, 6,7 mmol) et de l'aldéhyde 223 A, selon les conditions décrites pour la préparation de 34, en respectant les proportions des divers réactifs. Quantité obtenue: 2.19 g (86 %). Une fraction de ce produit est reprise dans un mélange d'eau, d'acétonitrile et de TFA, puis lyophilisée pour être caractérisée.
HPLC (C18, λ 220 nm, 100 % H2O à 100 % CH3CN (+ 0.1 % TFA) en 8 mn) : pureté
99%.
Spectre de masse (ESI) : m/z 392 (MH+).
RMN 1H, DMSO-d6 (ppm) : 9.2 (s, IH); 7.89 (s, IH); 7.72 (d, IH); 7.64 (s, IH); 7.5-7.3 (m, 5H); 7.0-6.85 (m, 2H); 6.8-6.0 (brs, IH, NH); 5.55 (s, 2H); 4.33 (q, 2H); 4.29 (s, 2H); 1.32 (t, 3H).
Exemple 224 5-[(3-Benzyl-5JHr-imidazol-4-ylméthyl)butylamino]benzo[b]thiophène-2-carboxylate d'éthyle
Figure imgf000084_0001
Le composé 224 est préparé à partir du dérivé 223 (2.65 g, 6.7 mmol) et du n- butyraldéhyde, selon les conditions décrites pour la préparation de 34, en respectant les proportions des divers réactifs. Quantité obtenue: 1.23 g (41 %). Une fraction de ce produit est reprise dans un mélange d'eau, d'acétonitrile et de TFA, puis lyophilisée pour être caractérisée.
HPLC (Ciβ, λ 220 mn, 100 % H2O à 100 % CH3CN (+ 0.1 % TFA) en 8 mn) : pureté
96%.
Spectre de masse (ESI) : m/z 448 (MH+). RMN 1H, DMSO-d6 (ppm) : 9.21 (s, IH); 7.91 (s, IH); 7.76 (d, IH); 7.55-7.4 (m, 4H);
7.35-7.3 (m, 2H); 7.05 (se, IH); 6.91 (dd, IH); 5.52 (s, 2H); 4.58 (s, 2H); 4.34 (q, 2H);
3.28 (t, 2H); 1.43 (quin, 2H); 1.32 (t, 3H); 1.22 (sex, 2H); 0.85 (t, 3H).
Exemple 225 {5-[(3-Benzyl-5Hr-imidazol-4-ylméthyI)butylamino]benzo[b]thiophèn-2-yl}méthanol
Figure imgf000084_0002
Le composé 224 (842 mg; 1.88 mmol) est dissous sous atmosphère d'azote dans du THF anhydre (25 ml). Une solution de LiAlH4 (IM dans THF; 3.76 ml; 3.76 mmol) est ajoutée goutte à goutte à température ambiante. Après 1,5 heures d'agitation, la réaction est neutralisée par ajouts successifs d'eau (143 μl), de soude (15 % dans l'eau; 143 μl) et d'eau (429 μl). Un précipité se forme. Il est filtré et rincé au DCM. Le filtrat est concentré pour donner le produit désiré (682 mg; 89 %). Une fraction de ce produit est reprise dans un mélange d'eau, d'acétonitrile et de TFA, puis lyophilisée pour être caractérisée. HPLC (Ciβ, λ 220 mn, 100 % H2O à 100 % CH2CN (+ 0.1 % TFA) en 8 mn) : pureté 98
%.
Spectre de masse (ESI) : m/z 406 (MH+).
RMN 1H, DMSO-d6 (ppm) : 7.73 (s, IH); 7.57 (d, IH); 7.45-7.3 (m, 3H); 7.09 (d, 2H); 7.00 (s, IH); 6.90 (d, IH); 6.71 (dd, IH); 6.66 (s, IH); 5.54 (t, IH, OH); 5.21 (s, 2H);
4.66 (d, 2H); 4.27 (s, 2H); 3.16 (t, 2H); 1.45-1.3 (m, 2H); 1.3-1.15 (m, 2H); 0.81 (t, 3H).
Exemple 226 Ar-(3-Benzyl-3iî-imidazol-4-ylméthyl)-N-butyl-(2-éthoxyméthylbenzo[b]thiophèn-5- l)amine
Figure imgf000085_0001
Le composé 225 (100 mg; 0.25 mmol) est dissous sous atmosphère d'azote dans du DMF anhydre (2 ml) en présence de NaH (60 %; 28 mg; 0.49 mmol). La suspension est refroidie à 0°C puis le bromure d'éthane (27 μl; 0.37 mmol) est ajouté. Le bain froid est retiré. Après 2,5 heures d'agitation, de l'acétate d'éthyle et de l'eau sont ajoutés. Les phases sont séparées et la phase aqueuse est extraite deux fois avec de l'acétate d'éthyle. Les phases organiques sont combinées, séchées sur sulfate de magnésium, filtrées et concentrées. L'huile résiduelle est purifiée par HPLC préparative (Waters Prep 4000), sur une colonne Prep Nova-Pak HR C18 (Waters; 25 x 100 mm; 6 μm) à l'aide d'un gradient total de 100 % d'eau (0.1 % TFA) à 100 % d'acétonitrile (0.1 % TFA) en 15 minutes, pour donner le produit désiré sous forme de sel de TFA (111 mg, 82 %). HPLC (Cis, λ 220 nm, 100 % H2O à 100 % CH3CN (+ 0.1 % TFA) en 8 mn) : pureté 99%. Spectre de masse (ESI) : m/z 434 (MH+). RMN 1H, DMSO-d6 (ppm) : 9.21 (s, IH); 7.62 (d, IH); 7.5-7.35 (m, 4H); 7.32 (d, 2H); 7.08 (s, IH); 6.88 (d, IH); 6.71 (dd, IH); 5.51 (s, 2H); 4.58 (s, 2H); 4.44 (s, 2H); 3.49 (q, 2H); 3.24 (t, 2H); 1.41 (quin, 2H); 1.23 (sex, 2H); 1.14 (t, 3H); 0.84 (t, 3H). Exemple 227
N-(3-Benzyl-5#-imidazol-4-ylméthyl)-iV-butyl-(2- propyIaminométhylbenzo[b]thiophèn-5-yl)amine
Figure imgf000086_0001
Exemple 227A - {5-[(3-Benzyl-5H-imidazol-4- yIméthyl)butylamino]benzo[b]thiophèn-2-yl}méthanal. Le composé 225 (799 mg; 1.97 mmol) est dissous dans du DMSO (10 ml) à température ambiante et sous atmosphère d'azote. La triéthylamine (1.1 ml; 7.88 mmol) et le complexe trioxyde de soufre-pyridine (783 mg; 4.92 mmol) sont ajoutés, puis le mélange réactionnel est agité pendant 5 heures. De l'acétate d'éthyle (50 ml) est ajouté, et la réaction est lavée avec 80 ml d'eau. La phase aqueuse est extraite deux fois avec de l'acétate d'éthyle. Les phases organiques sont combinées, séchées sur sulfate de magnésium, filtrées et concentrées. L'huile résiduelle étant un mélange de produit désiré avec le composé 225, elle est soumise une nouvelle fois à ce traitement oxydant, suivi du même lavage. La nouvelle huile résiduelle est purifiée par chromatographie éclair (100 % DCM puis 95/5 DCM/MeOH), pour donner le produit désiré (703 mg, 88 %).
HPLC (Cis, λ 220 nm, 100 % H2O à 100 % CH3CN (+ 0.1 % TFA) en 8 mn) : pureté 99%. Spectre de masse (ESI) : m/z 404 (MH+).
RMN 1H, DMSO-d6 (ppm) : 10.09 (s, IH); 9.22 (s, IH); 8.13 (s, IH); 7.81 (d, IH); 7.5- 7.4 (m, 4H); 7.32 (d, 2H); 7.11 (d, IH); 6.96 (dd, IH); 5.52 (s, 2H); 4.50 (s, 2H); 3.29 (t, 2H); 1.44 (quin, 2H); 1.24 (sex, 2H); 0.85 (t, 3H). Exemple 227 - Le composé 227 est préparé à partir du dérivé 227A (120 mg, 0.3 mmol) et de la n-propylamine, selon les conditions décrites pour la préparation de 34, en respectant les proportions des divers réactifs. L'huile résiduelle est purifiée par HPLC préparative (Waters Prep 4000), sur une colonne Prep Nova-Pak HR Cι8 (Waters; 25 x 100 mm; 6 μm) à l'aide d'un gradient total de 100 % d'eau (0.1 % TFA) à 100 % d'acétonitrile (0.1 % TFA) en 15 minutes, pour donner le produit désiré sous forme de sel de TFA ( 47 mg; 46 %).
HPLC (Cig, λ 220 nm, 100 % H2O à 100 % CH3CN (+ 0.1 % TFA) en 8 mn) : pureté 99
%. Spectre de masse (ESI) : m/z 447 (MH+).
RMN 'H, DMSO-d6 (ppm) : 9.21 (s, IH); 9.05 (brs, IH, NH); 7.71 (d, IH); 7.5-7.3 (m,
7H); 6.94 (d, IH); 6.78 (dd, IH); 5.51 (s, 2H); 4.52 (se, 4H); 3.26 (t, 2H); 2.89 (se, 2H);
1.63 (sex, 2H); 1.41 (quin, 2H); 1.23 (sex, 2H); 0.90 (t, 3H); 0.84 (t, 3H).
Exemple 228 iV-(3-Benzyl-5H-imidazol-4-ylméthyl)-7Λ'-butyl-(2-pent-l-énylbenzo[b]thiophèn-5- yl)amine
Figure imgf000087_0001
Exemple 228A - Iodure de buryltriphénylphosphonium. La triphénylphosphine (4.35 g; 17 mmol) est dissoute dans du toluène (75 ml) sous atmosphère d'azote et en présence de 1-iodobutane (1.8 ml; 16 mmol). Le mélange réactionnel est chauffé une nuit à 90°C, puis refroidi à 0°C. Le produit désiré précipite. Il est filtré et séché (2.55 g; 36 %).
RMN 'H, DMSO-de (ppm) : 8.0-7.7 (m, 15H); 3.8-3.6 (m, 2H); 1.49 (se, 4H); 0.89 (t, 3H).
Exemple 228 - Le composé 228A (1.1 g; 0.49 mmol) est dissous sous atmosphère d'azote dans du 1,4-dioxane (4 ml), puis le tert-butyloxyde de potassium (IM / THF; 2.5 ml; 2.5 mmol) est ajouté. Une coloration orangée vive apparaît immédiatement. Le composé 227A (200 mg; 0.19 mmol), pré-dilué dans du dioxane (4 ml), est alors ajouté. Le mélange réactionnel est agité pendant 20 minutes à température ambiante, puis neutralisé par ajout d'eau. La phase aqueuse est extraite trois fois avec du DCM. Les phases organiques sont combinées, séchées sur sulfate de magnésium, filtrées et concentrées. L'huile résiduelle est purifiée par HPLC préparative à l'aide d'un gradient total de 100 % d'eau (0.1 % TFA) à 100 % d'acétonitrile (0.1 % TFA) en 50 minutes, pour donner le produit désiré sous forme de sel de TFA (279 mg, 100 %).
HPLC (Ci 8, λ 220 nm, 100 % H2O à 100 % CH3CN (+ 0.1 % TFA) en 8 mn) : pureté 99
%. Spectre de masse (ESI) : m/z 444 (MH+).
RMN 1H, DMSO-d5 (ppm) : 9.22 (s, IH); 7.63 (d, 0.7H); 7.55 (d, 0.3H); 7.5-7.3 (m,
6H); 7.09 (s, 0.7H); 6.99 (s, 0.3H); 6.86 (d, 0.7H); 6.81 (d, 0.3H); 6.75-6.65 (m, 2H);
6.06 (dt, 0.3H); 5.70 (dt, 0.7H); 5.51 (s, 2H); 4.45 (s, 1.4H); 4.43 (s, 0.6H); 3.3-3.15 (m,
2H); 2.42 (q, 1.4H); 2.17 (q, 0.6H); 1.6-1.35 (m, 4H); 1.3-1.2 (m, 2H); 0.95 (t, 2.1H); 0.89 (t, 0.9H); 0.82 (t, 3H). Mélange des isomères cis/trans (70/30).
Exemple 229 iV-(3-Benzyl-5H-imidazol-4-ylméthyl)-7Λr-butyl-(2-pentylbenzo[b]thiophèn-5- yl)amine
Figure imgf000088_0001
Le composé 228 (100 mg; 0.18 mmol), dissous dans du méthanol (50 ml) est hydrogéné (36 psi) à l'aide d'un hydrogénateur de Parr et de palladium sur charbon (10 %; 38 mg; 0.04 mmol), pendant 7 heures. Le milieu réactionnel est alors dégazé par bullage d'azote, filtré sur célite et concentré. L'huile résiduelle est purifiée par HPLC préparative (Waters Prep 4000), sur une colonne Prep Nova-Pak HR C18 (Waters; 25 x 100 mm; 6 μm) à l'aide d'un gradient total de 100 % d'eau (0.1 % TFA) à 100 % d'acétonitrile (0.1 % TFA) en 15 minutes, pour donner le produit désiré sous forme de sel de TFA (69 mg, 69 %). HPLC (C18, λ 220 nm, 100 % H2O à 100 % CH3CN (+ 0.1 % TFA) en 8 mn) : pureté 99 %.
Spectre de masse (ESI) : m/z 446 (MH+). RMN 1H, DMSO-d6 (ppm) : 9.21 (s, IH); 7.56 (d, IH); 7.5-7.4 (m, 3H); 7.39 (s, IH);
7.31 (d, 2H); 6.87 (s, IH); 6.82 (d, IH); 6.66 (dd, IH); 5.51 (s, 2H); 4.42 (s, 2H); 3.23
(t, 2H); 2.81 (t, 2H); 1.65 (quin, 2H); 1.5-1.15 (m, 8H); 0.95-0.8 (m, 6H).
Exemple 230
4-{[3-(4-CyanobenzyI)-JJr7-imidazoI-4-yIméthyl]amino}-3- propyIbenzo[b]thiophène-2-carboxylate d'éthyle
Figure imgf000089_0001
Exemple 230A - La 2'-fluoro-6'-benzylaminobutyrophénone
La 2',6'-difluorobutyrophénone (10 g, 54 mmol) est dissoute avec dans le DMF (110 ml) sous atmosphère d'azote en présence de benzylamine (5.9 ml, 54 mmol) et de carbonate de potassium (11 g, 81 mmol). Le mélange est agité 18 heures à 140 °C. La réaction est ensuite refroidie, neutralisée par ajout d'eau, et extraite trois fois avec de l'acétate d'éthyle. Les phases organiques sont combinées, séchées sur sulfate de magnésium, filtrées et concentrées pour donner le produit désiré (10.3 g, 68 %).
RMN 1H, DMSO-d6 (ppm) : 8.90 (t, IH); 7.4-7.1 (m, 6H); 6.52 (d, IH), 6.40 (dd, IH);
4.45 (d, 2H); 2.85 (t, 2H); 1.62 (sex, 2H); 0.91 (t, 3H).
Exemple 230B - Le 4-benzylamino-3-propylbenzo[b]thiophène-2-carboxylate d'éthyle. Le composé 230B est préparé à partir du composé 230A (11.4 g, 42 mmol) selon les conditions utilisées pour la préparation de 1B_ en respectant la proportion des divers réactifs. Quantité obtenue: 11.1 g (74 %).
RMN 1H, DMSO-d6 (ppm) : 7.43 (d, 2H); 7.35 (t, 2H); 7.27-7.16 (m, 3H); 6.47 (d, IH);
5.85 (t, IH); 4.45 (d, 2H); 4.30 (q, 2H); 3.50 (t, 2H); 1.64 (sex, 2H); 1.31 (t, 3H); 0.89 (t, 3H).
Exemple 230C - Le 4-amino-3-propylbenzo[b]thiophène-2-carboxyIate d'éthyle Le composé 230B (3.73 g; 10 mmol), dissous dans un mélange d'éthanol et de THF
(50/50; 50 ml) est hydrogéné (36 psi) à l'aide d'un hydrogénateur de Parr et d'hydroxyde de palladium sur charbon (20 %; 5.93 g; 8 mmol), pendant 1,5 heures. Le milieu réactionnel est alors dégazé par bullage d'azote, filtré sur célite et concentré. L'huile résiduelle est co-évaporée deux fois au toluène pour donner un solide jaune. Ce solide est purifié par chromatographie éclair (EDP/DCM 60/40 à 100 % de DCM), pour donner le produit désiré (1.98 g, 63 %).
RMN 1H, DMSO-d6 (ppm) : 7.19 (t, IH); 7.12 (d, IH); 6.66 (d, IH); 5.47 (s, 2H); 4.29
(q, 2H); 3.41 (t, 2H); 1.64 (sex, 2H); 1.31 (t, 3H); 0.96 (t, 3H). Exemple 230 - Le composé 230C (754 mg; 3.2 mmol) est dissous dans du 1,2-DCE (28 ml) en présence du dérivé 27A (809 mg; 3.8 mmol) et d'acide acétique (820 μl; 14 mmol), à température ambiante et sous atmosphère d'azote, pendant quelques minutes, puis le triacétoxyborohydrure de sodium (1.03 g; 4.9 mmol) est ajouté. Après 18 heures d'agitation, de l'acétate d'éthyle (50 ml) et une solution aqueuse saturée en bicarbonate de sodium (100 ml) sont ajoutés. La phase aqueuse est extraite deux fois avec de l'acétate d'éthyle. Les phases organiques sont combinées, séchées sur sulfate de magnésium, filtrées et concentrées. Le brut réactionnel est ensuite purifié par chromatographie éclair pour donner l'imine intermédiaire (688 mg). Celle ci est dissoute dans du méthanol (5 ml) et du THF (18 ml) sous atmosphère d'azote et à température ambiante, puis le borohydrure de sodium (170 mg) est ajouté. Après 18 heures d'agitation, le mélange réactionnel est concentré, puis repris dans du DCM et filtré sur célite. Le filtrat est concentré, et le résidu est purifié par chromatographie éclair (Acétone/DCM 20/80, puis DCM MeOH 90/10), pour donner le produit désiré (790 mg, 66 %). Une fraction de ce produit est reprise dans un mélange d'eau, d'acétonitrile et de TFA, puis lyophilisée pour être caractérisée.
HPLC (Ci s, λ 220 nm, 100 % H2O à 100 % CH3CN (+ 0.1 % TFA) en 8 mn) : pureté 83
%.
Spectre de masse (ESI) : m/z 459 (MH+).
RMN 1H, DMSO-d6 (ppm) : 9.23 (s, IH); 7.76 (d, 2H); 7.68 (s, IH); 7.36 (d, 2H); 7.26 (t, IH); 7.21 (d, IH); 6.46 (d, IH); 5.73 (s, 2H); 4.46 (s, 2H); 4.29 (q, 2H); 3.30 (t, 2H); 1.54 (sex, 2H); 1.31 (t, 3H); 0.84 (t, 3H). Exemples 231 et 232
Les composés 231 et 232 sont préparés sous forme de sels de TFA à partir du dérivé 230 et des chlorures d'acides correspondants, selon les conditions décrites pour la préparation de 231, en respectant les proportions des divers réactifs.
Le composé 230 (400 mg; 0.87 mmol) est dissous dans de la pyridine (23 ml) sous atmosphère d'azote, puis le chlorure de benzoyle (607 μl; 5.2 mmol) est ajouté. La solution est agitée 5 heures à 60°C puis 18 heures à température ambiante. Le mélange réactionnel est co-évaporé deux fois au toluène (2 x 30 ml). Le résidu est repris dans de l'eau (80 ml) et extrait au dichlorométhane (6 x 100 ml). Les phases organiques sont combinées, lavées avec une solution aqueuse saturée en NaCl, séchées sur sulfate de magnésium, filtrées et concentrées. Ce brut réactionnel est ensuite purifié par chromatographie éclair pour donner le produit 231 (368 mg, 75 %).
Figure imgf000091_0001
Figure imgf000091_0002
* Conditions HPLC [C18 symmetry, 4.6 x 50 mm, 5 μm; λ = 220 nm; Gradient 100 % H2O (+ 0.05 % TFA) à 100 % CH3CN (+ 0.05 % TFA) en 8 minutes] ° RMN 1H, DMSO-d6 (ppm). Exemple 231: 7.92 (d, IH); 7.81 (s, IH); 7.69 (d, 2H); 7.46 (t, IH); 7.35-7.25 (m, IH); 7.20-7.00 (m, 6H); 6.83 (s, IH); 6.77 (d, IH); 5.54 (d, IH); 5.42 (d, IH); 5.22 (d, IH); 4.34 (q, 2H); 4.20 (d, IH); 3.30-3.10 (m, 2H); 1.55-1.35 (m, 2H); 1.33 (t, 3H); 0.89 (t, 3H). Exemple 232: 7.95 (d, IH); 7.82 (s, IH); 7.70 (d, 2H); 7.33 (t, IH); 7.15-7.00 (m, 4H); 6.90-6.79 (m, 4H); 5.54 (d, IH); 5.42 (d, IH); 5.26 (d, IH); 4.34 (q, 2H); 4.22 (d, IH); 3.22 (td, IH); 3.10 (td, IH); 1.55-1.30 (m, 2H); 1.33 (t, 3H); 0.91 (t, 3H). Exemple 233
5-{[3-(4-Cyanobenzyl)-5H-imidazol-4-ylméthyl]-(3- méthylbutyryl)amino}benzo[b]thiophène-2-carboxylate d'éthyle
Figure imgf000092_0001
Le composé 34 (1.77 g, 4.25 mmol) est dissous dans du DCM (70 ml) sous atmosphère d'azote en présence de DIEA (2.12 ml, 12.2 mmol). Le chlorure d'isovaléryle (1.35 ml,
11 mmol) est ajouté goutte à goutte, et le mélange réactionnel est agité à température ambiante pendant 20 heures. Il est ensuite neutralisé par ajout d'eau. La phase aqueuse est extraite deux fois avec du DCM. Les phases organiques sont combinées, séchées sur sulfate de magnésium, filtrées et concentrées. Le résidu est purifié par chromatographie éclair (DCM/Acétone 90/10 puis DCM/MeOH 95/5) pour donner le produit désiré (870 mg, 41 %).
HPLC (C18, λ 220 nm, 100 % H2O à 100 % CH3CN (+ 0.1 % TFA) en 8 mn) : pureté 97
%.
Spectre de masse (ESI) : m/z 501 (MH+).
RMN 1H, DMSO-d6 (ppm) : 8.12 (s, IH); 8.05 (d, IH); 7.8-7.7 (m, 3H); 7.63 (s, IH);
7.25-7.1 (m, 3H); 6.56 (s, IH); 5.31 (s, 2H); 4.83 (s, 2H); 4.36 (q, 2H); 2.0-1.8 (M, IH);
1.78 (d, 2H); 1.40 (t, 3H); 0.72 (d, 6H).
Exemple 234 Acide 5-[[3-(4-Cyanobenzyl)- JH-imidazol-4-ylméthyI]-(3- méthylbutyryl)amino]benzo[ô]thiophène-2-carboxylique
Figure imgf000093_0001
Le composé 234 est préparé à partir du dérivé 233 (870 mg, 1.73 mmol), selon les conditions décrites pour la préparation de ID, en respectant les proportions des divers réactifs, mais en ne chauffant qu'à 40°C pendant 2 heures. Quantité obtenue: 668 mg (82
%).
HPLC (Ciβ, λ 220 nm, 100 % H2O à 100 % CH3CN (+ 0.1 % TFA) en 8 mn) : pureté 94
%.
RMN 1H, DMSO-d6 (ppm) : 8.02 (d, IH); 8.01 (s, IH); 7.78 (d, 2H); 7.77 (s, IH); 7.60
(s, IH); 7.19 (d, 2H); 7.15 (d, IH); 5.32 (s, 2H); 4.83 (s, 2H); 2.0-1.9 (M, IH); 1.78 (d,
2H); 0.72 (d, 6H).
Exemples 235 à 247
Les composés 235 à 247 sont préparés sous forme de sels de TFA à partir du dérivé 234 et des aminés correspondantes, selon les conditions décrites pour la préparation de 40, en respectant les proportions des divers réactifs. Les produits sont ensuite purifiés par filtration sur silice à l'aide du CombiFlash Optix 10 (Isco), et en utilisant un gradient de méthanol dans le dichlorométhane (0 à 10 %). Ils sont ensuite repris dans de l'eau, de l'acétonitrile et du TFA, puis lyophilisés pour être caractérisés.
Figure imgf000093_0002
Figure imgf000093_0003
Λf-(Phenéthyl)-5-{[3-(4-cyanobenzyl)-3 -imidazol-4-
236 ylméthyl]-(3-méthylbutyryl)amino} benzo[ά] thiophene- 576 95 2-carboxamide
Λr-[3-(4-Cyanobenzyl)-3 '-imidazol-4-ylméthyl]-Λr-[2-
237 (pipéridine-l-carbonyl)benzo[ά]thiophèn-5-yl]-3- 540 91 méthylbutyramide
Λf-(Cyclopropyl)-5-{[3-(4-cyanobenzyl)-3JÏ-imidazol-
238 4-ylméthyl]-(3-méthylbutyryl)amino}benzo[è] 512 99 thiophène-2-carboxamide
Λr-(Cyclopenryl)-5-{[3-(4-cyanobenzyl)-3 7-imidazol-
239 4-ylméthy]]-(3-méthylbutyιyl)amino}benzo[&] 540 95 thiophène-2-carboxamide
Λf-(2-Cyclohex- 1 -ényléthy])-5 - { [3 -(4-cyanobenzyl)-
240 3Λr-imidazol-4-ylméthyl]-(3-méthylbutyryl)amino} 580 96 benzo[ά]thiophène-2-carboxamide
Figure imgf000094_0001
7V-Isobuty]-5-{[3-(4-cyanobenzyl)-3/7-imidazo]-4-
241 x ylméthyl]-(3-méthylbutyryl)amino} benzo[è]thiophène- 528 96 2-carboxamide
JV-(2-Méthylsulfanyléthyl)-5-{[3-(4-cyanobenzyl)-3/ir-
242 imidazol-4-ylméthyl]-(3-méthylbutyryl)amino} 546 93 benzo[£]thiophène-2-carboxamide
.V-Cyclohexyl-5- { [3-(4-cyanobenzyl)-3 -imidazol-4-
243 ylméthyl]-(3-méthylbutyryl)amino}benzo[ό]thiophène- 554 99
2-carboxamide V-Propyl-5-{[3-(4-cyanobenzyl)-3i/-imidazol-4-
244e ylméthyl]-(3-méthylbutyryl)amino}benzo[ >]thiophène-
2-carboxamide 514 95
Λf-(3-Méthylsulfanylpropyl)-5-{[3-(4-cyanobenzyl)-
245 3 -imidazol-4-ytoιéftyl]-(3-méthylbutyryl)amino} 560 98 benzo[6]thiophène-2-carboxamide
N-(3 -Méthoxypropyl)-5- { [3 -(4-cyanobenzyl)-3 /-
246 imidazol-4-ylméthyI]-(3-méthylbutyryl)amino} benzo[è]thiophène-2-carboxamide 544 100 V-Pentyl-5-{[3-(4-cyanobenzyl)-3/7-imidazol-4-
247 ylméthyl]-(3-méthylbutyryl)amino}benzo[è]thiophène-
Figure imgf000094_0002
2-carboxamide 542 99
* Conditions HPLC [Cι8 symmetry, 4.6 x 50 mm, 5μm; λ = 220 nm; Gradient 100 % H2O (+ 0.05 % TFA) à 100 % CH3CN (+ 0.05 % TFA) en 8 minutes] ° RMN 1H, DMSO-d6 (ppm). Exemple 244: 9.17 (s, IH); 8.79 (t, IH); 8.05-8.00 (m, 2H); 7.85 (d, 2H); 7.77 (d, IH); 7.49 (s, IH); 7.41 (d, 2H); 7.21 (dd, IH); 5.56 (s, 2H); 4.93 (s, 2H); 3.24 (q, 2H); 1.96 (sep, IH); 1.86 (d, 2H); 1.55 (sex, 2H); 0.91 (t, 3H); 0.74 (d, 6H). Exemple 248
5-[[3-(4-Cyanobenzyl)-3/7-imidazol-4- yIméthyI]pentanoyIamino]benzo[b]thiophène-2-carboxylate d'éthyle
Figure imgf000095_0001
Le composé 248 est préparé à partir du dérivé 34 (5.48 g, 13 mmol) et du chlorure de n- pentanoyle, selon les conditions décrites pour la préparation de 233, en respectant les proportions des divers réactifs. Quantité obtenue: 5.41g (83 %). HPLC (C18, λ 220 nm, 100 % H2O à 100 % CH3CN (+ 0.1 % TFA) en 8 mn) : pureté 98 %.
RMN 1H, DMSO-d6 (ppm) : 8.13 (s, IH); 8.05 (d, IH); 7.8-7.75 (m, 3H); 7.64 (s, IH); 7.3-7.1 (m, 3H); 6.55 (s, IH); 5.32 (s, 2H); 4.82 (s, 2H); 4.36 (q, 2H); 1.9-1.8 (M, 2H); 1.4-1.25 (m, 5H); 1.06 (sex, 2H); 0.70 (t, 3H).
Exemple 249
Acide 5-{[3-(4-cyanobenzyl)-5H-imidazol-4-yIméthyI]- pentanoylamino}benzo[b]thiophène-2-carboxylique
Figure imgf000095_0002
Le composé 249 est préparé à partir du dérivé 248 (5.41 g, 11 mmol), selon les conditions décrites pour la préparation de 234, en respectant les proportions des divers réactifs. Quantité obtenue: 5.1 g (98 %).
HPLC (CI8, λ 220 nm, 100 % H2O à 100 % CH3CN (+ 0.1 % TFA) en 8 mn) : pureté 98
%. Spectre de masse (ESI) : m/z 473 (MH+). RMN 1H, DMSO-de (ppm) : 7.91 (d, IH); 7.80 (d, 2H); 7.75 (s, IH); 7.73 (s, IH); 7.52
(se, IH); 7.21 (d, 2H); 7.04 (d, IH); 6.54 (s, IH); 5.32 (s, 2H); 4.82 (s, 2H); 1.87 (t, 2H);
1.34 (quin, 2H); 1.07 (sex, 2H); 0.71 (t, 3H).
Exemples 250 à 256
Les composés 250 à 256 sont préparés sous forme de sels d'HCl à partir du dérivé 249 et des aminés correspondantes, selon les conditions décrites pour la préparation de 40, en respectant les proportions des divers réactifs. Les produits sont ensuite purifiés par HPLC préparative (Waters Prep 4000), sur une colonne Prep Nova-Pak HR Ci s (Waters; 25 x 100 mm; 6 μm) à l'aide d'un gradient total de 100% d'eau (0.1 % HCl) à 100 % d'acétonitrile (0.1 % HCl) en 15 minutes, puis lyophilisés pour donner les produits désirés sous forme de sels d'HCl.
Figure imgf000096_0001
Figure imgf000096_0002
Figure imgf000097_0002
* Conditions HPLC [CJ8 symmetry, 4.6 x 50 mm, 5 μm; λ = 220 nm; Gradient 100 % H2O (+ 0.05 % TFA) à 100 % CH3CN (+ 0.05 % TFA) en 8 minutes] ° RMN 1H, DMSO-d6 (ppm). Exemple 252: 9.27 (s, IH); 9.09 (t, IH); 8.84 (s, IH); 8.74 (d, IH); 8.39 (d, IH); 8.07-8.00 (m, 2H); 7.90 (t, IH); 7.85 (d, 2H); 7.78 (s, IH); 7.53 (s, IH); 7.42 (d, 2H); 7.23 (d, IH); 5.58 (s, 2H); 4.91 (s, 2H); 3.63 (t, 2H); 3.08 (t, 2H); 1.95 (t, 2H); 1.38 (quin, 2H); 1.09 (sex, 2H); 0.72 (t, 3H).
Exemple 257 iV-(Pyridin-3-ylméthyl)-5-{[3-(4-cyanobenzyl)-5H-imidazol-4- ylméthyl]amino}benzo[b]thiophène-
2-carboxamide
Figure imgf000097_0001
Exemple 257A - L'acide 5-nitrobenzo[b]thiophène-2-carboxylique
Le composé 257A est préparé à partir du dérivé 10 A (6.48 g, 29 mmol), selon les conditions utilisées pour la préparation de ID et en respectant les proportions des divers réactifs. Quantité obtenue (13.1 g, 99 %).
HPLC (Cis, λ 220 nm, 100 % H2O à 100 % CH3CN (+ 0.1 % TFA) en 8 mn) : pureté 99
%.
Spectre de masse (ESI) : m/z 221 (M-H").
RMN 1H, DMSO-d6 (ppm) : 13.88 (se, IH); 8.98 (s, IH); 8.4-8.3 (m, 3H).
Exemple 257B - Le N-(pyridin-3-ylméthyl)-5-nitrobenzo[£]thiophène-2- carboxamide. Le composé 257B est préparé à partir du dérivé 257A (6.48 g, 29 mmol) et de la 3-aminométhylpyridine selon les conditions utilisées pour la préparation de 89A et en respectant les proportions des divers réactifs. En fin de réaction, le milieu est concentré, puis repris dans du DCM et de l'eau. Le produit désiré précipite. Il est filtré et séché. Quantité obtenue: 7.7 g
Spectre de masse (ESI) : m/z 313 (MH4).
RMN 1H, DMSO-d6 (ppm) : 9.60( t, IH); 8.92 (s, IH); 8.67 (s, IH); 8.51 (d, IH); 8.33 (d, IH); 8.31 (s, IH); 8.25 (dd, IH); 7.76 (d, IH); 7.39 (dd, IH); 4.54 (d, 2H).
Exemple 257C - Le N-(pyridin-3-ylméthyl)-5-aminobenzo[b]thiophène-2- carboxamide. Le composé 257C est préparé à partir du dérivé 257B (7.9 g, 25 mmol) selon les conditions utilisées pour la préparation de 229 et en respectant les proportions des divers réactifs. Quantité obtenue: 6.41 g (90 %) Spectre de masse (ESI) : m/z 284 (MH+).
RMN 1H, DMSO-de (ppm) : 9.19 (t, IH); 8.56 (s, IH); 8.47 (dd, IH); 7.84 (s, IH); 7.74
(d, IH); 7.60 (d, IH); 7.38 (dd, IH); 6.98 (d, IH); 6.81 (dd, IH); 5.22 (se, 2H); 4.49 (d,
2H).
Exemple 257 - Le composé 257 est préparé à partir du dérivé 257C (3.5 g, 12.3 mmol) et de l'aldéhyde 27A selon les conditions utilisées pour la préparation de 230 et en respectant les proportions des divers réactifs. Quantité obtenue: 5.2 g (72%)
Spectre de masse (ESI) : m/z 479 (MH+).
RMN 1H, DMSO-d6 (ppm) : 9.20 (t, IH); 8.56 (d, IH); 8.47 (dd, IH); 7.9-7.7 (m, 5H);
7.62 (d, IH); 7.37 (dd, IH); 7.25 (d, 2H); 6.97 (s, IH); 6.90 (d, IH); 6.79 (dd, IH); 6.06 (t, IH); 5.39 (s, 2H); 4.49 (d, 2H); 4.12 (d, 2H).
Exemple 258 N-(2-Pyridin-2-yIéthyl)-5-{[3-(4-cyanobenzyl)-5H-imidazoI-4- ylméthyl]amino}benzo[b]thiophène- 2-carboxamide
Figure imgf000098_0001
Exemple 258A - Le N-(2-Pyridin-2-yléthyl)-5-nitrobenzo[b]thiophène-2- carboxamide. Le composé 258A est préparé à partir du dérivé 257A (6.4 g, 29 mmol) et de la 2-(2-aminoéthyl)pyridine selon les conditions utilisées pour la préparation de
89A et en respectant les proportions des divers réactifs. En fin de réaction, le milieu est concentré, puis repris dans du DCM et de l'eau. Le produit désiré précipite. Il est filtré et séché. Quantité obtenue: 8.7 g (68%)
Spectre de masse (ESI) : m/z 328 (MH*).
RMN 1H, DMSO-de (ppm) : 9.10 (t, IH); 8.90 (s, IH); 8.51 (d, IH); 8.31 (d, IH); 8.3-
8.2 (m, 2H); 7.71 (dt, IH); 7.30 (d, IH); 7.24 (dd, IH); 3.66 (q, 2H); 3.04 (t, 2H).
Exemple 258B - Le N-(2-Pyridin-2-yléthyl)-5-aminobenzo[é]raiophène-2- carboxamide. Le composé 258B est préparé à partir du dérivé 258A (8.7 g, 26 mmol) selon les conditions utilisées pour la préparation de 229 et en respectant les proportions des divers réactifs. Quantité obtenue: 7.52 g (95 %)
Spectre de masse (ESI) : m/z 298 (MIT).
RMN 1H, DMSO-de (ppm) : 8.69 (t, IH); 8.51 (d, IH); 7.74 (s, IH); 7.71 (dt, IH); 7.58 (d, IH); 7.28 (d, IH); 7.23 (dd, IH); 6.97 (d, IH); 6.80 (dd, IH); 5.33 (se, 2H); 3.60 (q,
2H); 3.00 (t, 2H).
Exemple 258 - Le composé 258 est préparé à partir du dérivé 258B (4.0 g, 13.4 mmol) et de l'aldéhyde 27A selon les conditions utilisées pour la préparation de 230 et en respectant les proportions des divers réactifs. Quantité obtenue: 5.38 g Spectre de masse (ESI) : m/z 493 (MH+).
RMN 1H, DMSO-de (ppm) : 8.70 (t, IH); 8.52 (d, IH); 7.9-7.65 (m, 5H); 7.60 (d, IH);
7.35-7.15 (m, 4H); 6.97 (s, IH); 6.89 (d, IH); 6.78 (dd, IH); 6.04 (t, IH); 5.39 (s, 2H);
4.12 (d, 2H); 3.61 (q, 2H); 3.00 (t, 2H).
Exemple 259
4-(5-{[2-(4-Méthylpipérazine-l-carbonyl)benzo[b]thiophèn-5- ylamino]méthyl}imidazoI-l -ylméthyl)benzonirrile
Figure imgf000099_0001
Exemple 259A - La (5-nitrobenzo[b]thiophèn-2-yl)-(4-méthylpipérazin-l- yl)méthanone. Le composé 259A est préparé à partir du dérivé 257A (3.0 g, 13 mmol) et de la 1-méthylpipérazine selon les conditions utilisées pour la préparation de 89A et en respectant les proportions des divers réactifs. En fin de réaction, le milieu est concentré, puis repris dans du DCM et de l'eau et 20 ml de soude IN. La phase aqueuse est extraite trois fois avec du DCM. Les phases organiques sont combinées, séchées sur sulfate de magnésium, filtrées et concentrées. Le brut réactionnel est purifié par chromatographie éclair sur silice pour donner le composé désiré (3.7 g, 90 %).
Spectre de masse (ESI) : m/z 306 (MH4). RMN 1H, DMSO-d6 (ppm) : 8.87 (se, IH); 8.32 (d, IH); 8.25 (dd, IH); 7.98 (s, IH); 3.66 (se, 4H); 2.39 (se, 4H); 2.23 (s, 3H).
Exemple 259B — La (5-aminobenzo[b]thiophèn-2-yl)-(4-méthylpipérazin-l- yI)méthanone. Le composé 259B est préparé à partir du dérivé 259A (3.69 g, 12 mmol) selon les conditions utilisées pour la préparation de 229 et en respectant les proportions des divers réactifs. Quantité obtenue: 3.17 g (95 %)
RMN 1H, DMSO-d6 (ppm) : 7.58 (d, IH); 7.41 (s, IH); 6.98 (s, IH); 6.79 (d, IH); 5.13 (se, 2H); 3.65 (se, 4H); 2.37 (se, 4H); 2.22 (s, 3H).
Exemple 259 - Le composé 259 est préparé à partir du dérivé 259B (0.9 g, 3.3 mmol) et de l'aldéhyde 27A selon les conditions utilisées pour la préparation de 230 et en respectant les proportions des divers réactifs. Quantité obtenue: 1.14 g
RMN 1H, DMSO-de (ppm) : 7.80 (d, IH); 7.76 (s, IH); 7.61 (d, IH); 7.41 (s, IH); 7.26 (d, IH); 6.96 (s, IH); 6.86 (s, IH); 6.78 (d, IH); 6.07 (se, IH); 5.39 (s, 2H); 4.10 (se, 2H); 3.64 (se, 4H); 2.35 (se, 4H); 2.20 (s, 3H).
Exemple 260 iV-(2-Pyrrolidin-l-yléthyl)-5-{[3-(4-cyanobenzyl)-JH-imidazol-4- ylméthyl]amino}benzo[b]thiophène-2-carboxamide
Figure imgf000100_0001
Exemple 260A - Le iV-(2-pyrrolidin-l-yléthyl)-5-nitrobenzo[b]thiophène-2- carboxamide. Le composé 260A est préparé à partir du dérivé 257A (3.2 g, 14 mmol) et de la 2-pyrrolidin-l-yléthylamine selon les conditions utilisées pour la préparation de
89A et en respectant les proportions des divers réactifs. En fin de réaction, le milieu est concentré, puis repris dans du DCM et de l'eau et 20 ml de soude IN. La phase aqueuse est extraite trois fois avec du DCM. Les phases organiques sont combinées, séchées sur sulfate de magnésium, filtrées et concentrées. Le brut réactionnel est purifié par chromatographie éclair sur silice pour donner le composé désiré (3.98 g, 86 %).
RMN 'H, DMSO-d6 (ppm) : 8.96 (t, IH); 8.91 (d, IH); 8.31 (d, IH); 8.26 (s, IH); 8.24 (dd, IH); 3.41 (q, 2H); 2.60 (t, 2H); 2.50 (se, 4H + DMSO); 1.69 (se, 4H).
Exemple 260B - Le N-(2-pyrrolidin-l-yléthyl)-5-aminobenzo[b]thiophène-2- carboxamide. Le composé 260B est préparé à partir du dérivé 260A (3.98 g, 12 mmol) selon les conditions utilisées pour la préparation de 229 et en respectant les proportions des divers réactifs. Quantité obtenue: 2.65 g (73 %) RMN 1H, DMSO-d6 (ppm) : 8.55 (se, IH); 7.78 (s, IH); 7.59 (d, IH); 6.97 (s, IH); 6.80 (d, IH); 5.16 (se, 2H); 3.38 (q, 2H); 2.60 (t, 2H); 2.50 (se, 4H + DMSO); 1.69 (se, 4H). Exemple 260 - Le composé 260 est préparé à partir du dérivé 260B (1.5 g; 5.2 mmol) et de l'aldéhyde 27A selon les conditions utilisées pour la préparation de 230 et en respectant les proportions des divers réactifs. Quantité obtenue: 1.68 g (57 %) HPLC (XTerra MS, λ 220 nm, 100 % H2O à 100 % CH3CN (+ 0.1 % TFA) en 6 mn): pureté 86 %.
RMN 1H, DMSO-de (ppm) : 8.55 (t, IH); 7.85-7.75 (m, 4H); 7.61 (d, IH); 7.16 (d, 2H); 6.97 (s, IH); 6.89 (s, IH); 6.78 (dd, IH); 6.04 (t, IH); 5.39 (s, 2H); 4.11 (d, 2H); 3.4-3.3 (m, 2H); 2.57 (t, 2H); 2.48 (se, 4H); 1.68 (se, 4H).
Exemple 261 iV-(2-Morpholino-4-yléthyl)-5-{[3-(4-cyanobenzyl)-5H-imidazol-4- ylméthyl]amino}benzo[b]thiophène-2-carboxamide
Figure imgf000101_0001
Exemple 261A - Le N-(2-morpholino-4-yléthyl)-5-nitrobenzo[b]thiophène-2- carboxamide. Le composé 261A est préparé à partir du dérivé 257A (2.6 g, 12 mmol) et de l-(2-aminoéthyl)moφholine selon les conditions utilisées pour la préparation de 89A et en respectant les proportions des divers réactifs. En fin de réaction, le milieu est concentré, puis repris dans du DCM et de l'eau et 20 ml de soude IN. La phase aqueuse est extraite trois fois avec du DCM. Les phases organiques sont combinées, séchées sur sulfate de magnésium, filtrées et concentrées. Le brut réactionnel est purifié par chromatographie éclair sur silice pour donner le composé désiré (4.76 g). RMN 1H, DMSO-de (ppm) : 8.91 (se, 2H); 8.31 (d, IH); 8.26-8.2 (m, 2H); 3.58 (t, 4H); 3.42 (q, 2H); 2.48 (se, 2H + DMSO); 2.43 (se, 4H).
Exemple 261B - Le N-(2-morpholino-4-yléthyl)-5-aminobenzo[b]thiophène-2- carboxamide. Le composé 261B est préparé à partir du dérivé 261A (4.76 g) selon les conditions utilisées pour la préparation de 229 et en respectant les proportions des divers réactifs. Quantité obtenue: 3.22 g (90 %)
RMN 1H, DMSO-de (ppm) : 8.52 (se, IH); 7.76 (s, IH); 7.59 (d, IH); 6.97 (d, IH); 6.80 (dd, IH); 5.17 (se, 2H); 3.58 (se, 4H); 2.37 (q, 2H); 2.55-2.4 (m, 6H + DMSO). Exemple 261 - Le composé 261 est préparé à partir du dérivé 261B (1.00 g; 3.27 mmol) et de l'aldéhyde 27A selon les conditions utilisées pour la préparation de 230 et en respectant les proportions des divers réactifs. Quantité obtenue: 568 mg
HPLC (XTerra MS, λ 220 nm, 100 % H2O à 100 % CH3CN (+ 0.1 % TFA) en 6 mn): pureté 95 %.
RMN 1H, DMSO-de (ppm) : 8.52 (t, IH); 7.85-7.75 (m, 4H); 7.60 (d, IH); 7.25 (d, 2H); 6.97 (s, IH); 6.89 (s, IH); 6.78 (dd, IH); 6.04 (t, IH); 5.39 (s, 2H); 4.12 (d, 2H); 3.75- 3.55 (m, 4H); 3.37 (q, 2H); 2.50-2.40 (m, 6H).
Exemples 262 à 294
Les composés 262 à 264 sont préparés sous forme de sels d'HCl à partir du dérivé 127, et des chlorures de sulfonyle correspondants, selon les conditions décrites pour la préparation de 36, en respectant les proportions des divers réactifs. Les composés 265 à
294 sont préparés sous forme de sels d'HCl à partir des dérivés 257, 258, 259 ou 260 et des chlorures de sulfonyle correspondants, selon les conditions décrites pour la préparation de 91, en respectant les proportions des divers réactifs.
Les produits sont ensuite purifiés par filtration sur silice à l'aide du CombiFlash Optix
10 (Isco), et en utilisant un gradient de méthanol dans le dichlorométhane (0 à 20 %).
Finalement, ils sont repris dans un mélange d'eau, d'acétonitrile et d'acide chlorhydrique
(IN dans l'eau), puis lyophilisés pour être caractérisés.
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Figure imgf000104_0001
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* Conditions HPLC [Cι8 XTerra MS, 4.6 x 50 mm, 5 μm; λ = 220 nm; Gradient 100 % H2O (+ 0.05 % TFA) à 100 % CH3CN (+ 0.05 % TFA) en 6 minutes] ° RMN 1H, DMSO-d6 (ppm). Exemple 262: 9.20 (s, IH); 9.00 (t, IH); 8.05-7.85 (m, 5H); 7.69 (s, IH); 7.55 (d, 2H); 7.46 (d, 2H); 7.34 (d, IH); 7.00-6.90 (m, 3H); 5.68 (s, 2H); 5.02 (s, 2H); 3.80-3.4 (m, H2O + 3H); 3.55-3.50 (m, 2H); 3.08 (t, 2H). Exemple 265: 9.77 (t, IH); 9.21 (s, IH); 8.83 (s, IH); 8.74 (d, IH); 8.32 (d, IH); 8.08 (s, IH); 7.93 (d, 2H); 7.90 (d, IH); 7.86 (dd, IH); 7.51 (d, IH); 7.50 (s, IH); 7.47 (d, 2H); 7.41 (AB, 4H); 6.89 (dd, IH); 5.67 (s, 2H); 4.89 (s, 2H); 4.61 (d, 2H); 2.42 (s, 3H). Exemple 266 (mélange de deux conformères): 9.80 (te, IH); 9.22 (s, IH); 8.87 (s, IH); 8.77 (d, IH); 8.40 (d, IH); 8.09 (s, IH); 7.95-7.85 (m, 4H); 7.70 (d, IH); 7.60-7.30 (m, 6H); 7.10 (d, IH); 7.02 (d, 0.6H); 6.89 (d, 0.4H); 5.67 (s, 0.8H); 5.63 (s, 1.2H); 4.97 (s, 1.2H); 4.89 (s, 0.8H); 4.64 (d, 2H); 2.42 (s, 1.2H); 2.02 (s, 1.8H). Exemple 267: 9.78 (t, IH); 9.23 (s, IH); 8.85 (s, IH); 8.76 (d, IH); 8.37 (d, IH); 8.08 (s, IH); 7.96-7.88 (m, 4H); 7.57 (d, IH); 7.50-7.40 (m, 5H); 7.41 (s, IH); 7.24 (d, IH); 6.89 (dd, IH); 5.67 (s, 2H); 4.91 (s, 2H); 4.64 (d, 2H); 2.37 (s, 3H). Exemple 272: 9.22 (s, IH); 9.18 (t, IH); 8.78 (d, IH); 8.36 (t, IH); 7.95 (s, IH); 7.94 (d, 2H); 7.87 (d, 2H); 7.80 (te, IH); 7.50- 7.40 (m, 8H); 6.86 (d, IH); 5.67 (s, 2H); 4.90 (s, 2H); 3.72 (q, 2H); 3.29 (t, 2H); 3.01 (sept, IH); 1.23 (d, 6H). Exemple 276: 9.83 (t, IH); 9.24 (s, IH); 8.86 (s, IH); 8.78 (d, IH); 8.39 (d, IH); 8.13 (d, 2H); 8.10( s, IH); 7.95-7.8 (m, 3H); 7.71 (d, 2H); 7.55 (s, IH); 7.52 (s, IH); 7.46 (d, 2H); 6.93 (d, IH); 5.66 (s, 2H); 4.98 (s, 2H); 4.65 (d, 2H). Exemple 284: 9.68 (t, IH); 9.20 (s, IH); 8.80 (s, IH); 8.72 (d, IH); 8.27 (d, IH); 8.07 (s, IH); 7.95-7.75 (m, 5H); 7.72 (d, IH); 7.68 (s, IH); 7.60-7.2 (m, 5H); 7.10 (d, IH); 5.63 (s, 2H); 5.17 (s, 2H); 4.61 (d, 2H). Exemple 294: 10.68 (se, IH); 9.37 (t, IH); 9.24 (s, IH); 8.15 (s, IH); 7.90-7.85 (m, 3H); 7.75-7.65 (m, 4H); 7.58 (s, IH); 7.45-7.35 (m, 3H); 7.09 (d, IH); 5.65 (s, 2H); 5.17 (s, 2H); 3.64 (se, 4H); 3.34 (de, 2H); 2.95 (se, 2H); 2.09 (se, 2H); 2.05-1.80 (m, 2H).
Exemples 295 à 332
Les composés 295 à 332 sont préparés sous forme de sels d'HCl à partir des dérivés 257, 258, 259 ou 260 et des chlorures d'acide correspondants, selon les conditions décrites pour la préparation de 91, en respectant les proportions des divers réactifs. Les produits sont ensuite purifiés par filtration sur silice à l'aide du CombiFlash Optix 10 (Isco), et en utilisant un gradient de méthanol dans le dichlorométhane (0 à 20 %). Finalement, ils sont repris dans un mélange d'eau, d'acétonitrile et d'acide chlorhydrique (IN dans l'eau), puis lyophilisés pour être caractérisés.
Figure imgf000107_0001
Figure imgf000107_0002
Figure imgf000108_0001
Figure imgf000109_0001
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* Conditions HPLC [C1S XTerra MS/4.6 x 50 mm, 5 μm; λ = 220 nm; Gradient 100 % H2O (+ 0.05 % TFA) à 100 % CH3CN (+ 0.05 % TFA) en 6 minutes] ° RMN 1H, DMSO-d6 (ppm). Exemple 298: 9.90 (t, IH); 9.31 (s, IH); 8.90 (s, IH); 8.80 (d, IH); 8.46 (d, IH); 8.23 (s, IH); 8.05 (d, IH); 7.97 (t, IH); 7.84 (d, 2H); 7.80 (s, IH); 7.55 (s, IH); 7.41 (d, 2H); 7.26 (d, IH); 5.59 (s, 2H); 4.92 (s, 2H); 4.58 (d, 2H); 1.94 (t, 2H); 1.40 (quin, 2H); 1.20-1.00 (m, 4H); 0.76 (t, 3H). Exemple 304: 9.30 (s, IH); 9.20 (t, IH); 8.82 (d, IH); 8.45 (t, IH); 8.08 (s, IH); 8.03 (d, IH); 7.95 (d, IH); 7.89 (t, IH); 8.85 (d, 2H); 7.79 (s, IH); 7.51 (s, IH); 7.40 (d, 2H); 7.26 (d, IH); 5.58 (s, 2H); 4.96 (s, 2H); 3.75 (q, 2H); 3.34 (t, 2H); 1.90 (se, IH); 0.79 (se, 2H); 0.60 (se, 2H). Exemple 306: 9.27 (s, IH); 9.03 (t, IH); 8.84 (s, IH); 8.74 (d, IH); 8.39 (d, IH); 8.10-8.00 (m, 2H); 7.90 (t, IH); 7.85 (d, 2H); 7.78 (s, IH); 7.53 (s, IH); 7.42 (d, 2H); 7.23 (d, IH); 5.58 (s, 2H); 4.91 (s, 2H); 3.8-3.2 (m, H2O + 2H); 3.08 (t, 2H); 1.95 (t, 2H); 1.38 (quin, 2H); 1.09 (sex, 2H); 0.72 (t, 3H). Exemple 314: 9.88 (t, IH); 9.31 (s, IH); 8.88 (s, IH); 8.79 (d, IH); 8.43 (d, IH); 8.23 (s, IH); 8.06 (d, IH); 7.94 (dd, IH); 7.84 (d, 2H); 7.81 (s, IH); 7.51 (s, IH); 7.39 (d, 2H); 7.29 (dd, IH); 5.58 (s, 2H); 4.98 (s, 2H); 4.66 (d, 2H); 1.2 (se, IH); 0.80 (se, 2H); 0.61 (q, 2H). Exemple 322: 11.56 (se, IH); 9.30 (s, IH); 7.90-7.80 (m, 3H); 7.68 (s, IH); 7.62 (s, IH); 7.60 (s, IH); 7.42 (d, 2H); 7.35-7.15 (m, 6H); 5.67 (s, 2H); 5.13 (s, 2H); 4.35 (se, 2H); 3.70 (se, H2O + 2H); 3.43 (se, 2H); 3.10 (se, 2H); 2.77 (s, 3H). Exemple 327: 10.64 (se, IH); 9.35 (t, IH); 9.25 (s, IH); 8.22 (s, IH); 8.04 (d, IH); 7.85 (d, 2H); 7.78 (s, IH); 7.54 (s, IH); 7.41 (d, 2H); 7.26 (dd, IH); 5.57 (s, 2H); 4.92 (s, 2H); 3.63 (te, 4H); 3.35 (de, 2H); 3.04 (se, 2H); 2.05-1.85 (m, 6H); 1.43 (sex, 2H); 0.73 (t, 3H). Exemple 331: 10.62 (se, IH); 9.32 (t, IH); 9.28 (s, IH); 8.10 (s, IH); 7.9-7.8 (m, 3H); 7.70 (s, IH); 7.64 (s, IH); 7.40 (d, 2H); 7.19 (d, IH); 7.06 (t, IH); 6.78 (se, 3H); 5.66 (s, 2H); 5.13 (s, 2H); 3.65-3.5 (m, 7H); 3.33 (de, 2H); 3.02 (se, 2H); 2.00 (se, 2H); 1.95-1.85 (m, 2H).
Exemples 333 à 340
Les composés 333 à 340 sont préparés, sous forme de sels d'HCl, à partir des dérivés 257, 258, 259 ou 260 et des aldéhydes correspondants, selon les conditions décrites pour la préparation de 170, en respectant les proportions des divers réactifs. Les produits sont ensuite purifiés par filtration sur silice à l'aide du CombiFlash Optix 10 (Isco), et en utilisant un gradient de méthanol dans le dichlorométhane (0 à 20 %). Finalement, ils sont repris dans un mélange d'eau, d'acétonitrile et d'acide chlorhydrique (IN dans l'eau), puis lyophilisés pour être caractérisés.
Figure imgf000111_0001
Figure imgf000111_0002
Figure imgf000112_0001
* Conditions HPLC [C18 XTerra MS, 4.6 x 50 mm, 5 μm; λ ≈ 220 nm; Gradient 100 % H2O (+ 0.05 % TFA) à 100 % CH3CN (+ 0.05 % TFA) en 6 minutes] ° RMN 1H, DMSO-de (ppm). Exemple 335: 8.01 (s, IH); 7.81 (d, 2H); 7.70 (d, IH); 7.53 (s, IH); 7.22 (d, 2H); 7.01 (d, IH); 6.9-6.8 (m, 2H); 5.39 (s, 2H); 4.35 (s, 2H); 3.90 (se, 4H); 3.12 (se, 6H); 2.69 (s, 3H); 1.41 (sex, 2H); 0.78 (t, 3H). Exemple 336: 9.32 (s, IH); 7.88 (d, 2H); 7.74 (d, IH); 7.58 (s, IH); 7.50 (s, IH); 7.44 (d, 2H); 7.06 (se, IH); 6.85 (de, IH); 5.64 (s, 2H); 4.47 (s, 2H); 4.42 (de, 2H); 3.54 (se, 2H); 3.45 (de, 2H); 3.22 (te, 2H); 3.11 (qe, 2H); 2.78 (d, 3H); 1.38 (quin, 2H); 1.22 (sex, 2H); 0.83 (t, 3H). Exemple 337: 9.30 (s, IH); 9.03 (se, IH); 8.82 (d, IH); 8.47 (t, IH); 7.95 (d, IH); 7.93- 7.85 (m, 4H); 7.69 (d, IH); 7.48 (s, IH); 7.43 (d, 2H); 7.00 (se, IH); 6.83 (d, IH); 5.63 (s, 2H); 4.48 (s, 2H); 3.73 (de, 2H); 3.34 (t, 2H); 3.19 (t, 2H); 1.43 (q, 2H); 0.80 (t, 3H).
Exemple 341 {5-[(l-Méthyl-2jH-benzoimidazol-2-ylméthyl)amino]benzo[b]thiophèn-2-yl}-(4- méthylpipérazin-l-yl)méthanone
Figure imgf000113_0001
Le composé 341 est préparé, sous forme de sel d'HCl, à partir du dérivé 259B (60 mg;
0.22 mmol) et du l-méthyl-2-formylbenzimidazole, selon les conditions décrites pour la préparation de 170. en respectant les proportions des divers réactifs. Le résidu est purifié par HPLC préparative (Waters Prep 4000), sur une colonne Prep Nova-Pak HR C18
(Waters; 25 x 100 mm; 6 μm) à l'aide d'un gradient total de 100 % d'eau (0.1 % HCl) à
100 % d'acétonitrile (0.1 % HCl) en 15 minutes, pour donner le produit 170 désiré sous forme de chlorhydrate. Quantité obtenue: 56 mg (58 %)
HPLC (C18 XTerra, λ 220 nm, 100 % H2O à 100 % CH3CN (+ 0.1 % TFA) en 8 mn) : pureté 97 %.
Spectre de masse (ESI) : m/z 420 (MH+).
RMN 1H, DMSO-d6 (ppm) : 11.59 (se, IH); 8.01 (d, IH); 7.79 (d, IH); 7.76 (d, IH);
7.7-7.55 (m, 2H); 7.56 (s, IH); 7.17 (d, IH); 7.08 (dd, IH); 5.00 (s, 2H); 4.37 (de, 2H);
4.09 (s, 3H); 3.53 (se, 2H); 3.41 (de, 2H); 3.08 (q, 2H); 2.75 (se, 3H).
Exemple 342
N-(Pyridin-3-ylméthyl)-5-[(l-méthyl-iJry-benzoimidazol-2- ylméthyI)amino]benzo[b]thiophène-2-carboxamide
Figure imgf000113_0002
Le composé 342 est préparé, sous forme de sel d'HCl, à partir du dérivé 257C (60 mg; 0.21 mmol) et du l-méthyl-2-formylbenzimidazole, selon les conditions décrites pour la préparation de 170, en respectant les proportions des divers réactifs. Le résidu est purifié par HPLC préparative (Waters Prep 4000), sur xme colonne Prep Nova-Pak HR C18
(Waters; 25 x 100 mm; 6 μm) à l'aide d'un gradient total de 100 % d'eau (0.1 % HCl) à
100 % d'acétonitrile (0.1 % HCl) en 15 minutes, pour donner le produit 170 désiré sous forme de chlorhydrate. Quantité obtenue: 10 mg (9 %) HPLC (Ci 8 XTerra, λ 220 nm, 100 % H2O à 100 % CH3CN (+ 0.1 % TFA) en 8 mn) : pureté 97 %.
Spectre de masse (ESI) : m/z 428 (MH+).
RMN 1H, DMSO-d6 (ppm) : 9.23 (t, IH); 8.56 (se, IH); 8.47 (d, IH); 7.88 (s, IH); 7.73
(d, IH); 7.67 (d, IH); 7.60 (d, IH); 7.51 (d, IH); 7.36 (dd, IH); 7.25-7.15 (m, 3H); 7.02 (dd, IH); 6.46 (t, IH); 4.61 (d, 2H); 4.48 (d, 2H); 3.85 (t, 3H).
Exemple 343 N-[2-(4-Méthylpipérazine-l-carbonyl)benzo[ô]thiophèn-5-yl]-2-pyridin-3- ylacétamide
Figure imgf000114_0001
Le composé 343 est préparé à partir du dérivé 259B (64 mg; 0.23 mmol) et de l'acide 2- pyridin-3-ylacétique, selon les conditions décrites pour la préparation de 40, en respectant les proportions des divers réactifs. Quantité obtenue: 35 mg (42 %) HPLC (C18 XTerra, λ 220 nm, 100 % H2O à 100 % CH3CN (+ 0.1 % TFA) en 8 mn) : pureté 99 %.
Spectre de masse (ESI) : m/z 395 (MH+).
RMN 1H, DMSO-d6 (ppm) : 11.08 (se, IH); 10.79 (s, IH); 8.91 (s, IH); 8.82 (d, IH); 8.48 (d, IH); 8.37 (s, IH); 8.0-7.95 (m, 2H); 7.80 (s, IH); 7.61 (d, IH); 4.5-4.35 (m, 2H); 4.05 (s, 2H); 4.1-3.3 (m, H2O + 4H); 3.2-3.05 (m, 2H); 2.79 (s, 3H). Exemple 344
N-(Pyridin-4-yl)-5-[(l-méthyl-l f-benzoimidazol-2- ylméthyl)amino]benzo[b]thiophène-2-carboxamide
Figure imgf000115_0001
Exemple 344A - iV-(Pyridin-4-yl)-5-nitrobenzo[b]thiophène-2-carboxamide. Le composé 344A est préparé à partir du dérivé 257A (2.5 g, 11 mmol) et de la 4- aminopyridine (1.37 g; 14 mmol) selon les conditions utilisées pour la préparation de 89 A, en respectant les proportions des divers réactifs, en utilisant le DMF comme solvant, et en chauffant à 45°C pendant 24 heures. En fin de réaction, le milieu est concentré, puis repris dans du DCM et de l'eau et 20 ml de soude IN. La phase aqueuse est extraite trois fois avec du DCM. Les phases organiques sont combinées, séchées sur sulfate de magnésium, filtrées et concentrées. Le brut réactionnel est purifié par chromatographie éclair sur silice pour donner le composé désiré (1.56 g; 46 %). RMN 1H, DMSO-d6 (ppm) : 11.08 (s, IH); 9.00 (s, IH); 8.59 (s, IH); 8.53 (d, 2H); 8.38 (d, IH); 8.31 (d, IH); 7.78 (d, 2H).
Exemple 344B - 7V-(Pyridin-4-yl)-5-aminobenzo[b]thiophène-2-carboxamide. Le chlorhydrate du composé 344B est préparé à partir du chlorhydrate du dérivé 344A (630 mg) selon les conditions utilisées pour la préparation de 229, en respectant les proportions des divers réactifs et en utilisant l'eau et le méthanol comme solvants. Quantité obtenue: 496 mg (86 %)
RMN 1H, DMSO-de (ppm) : 11.07 (s, IH); 8.60 (d, 2H); 8.21 (s, IH); 7.99 (d, 2H); 7.69 (d, IH); 7.09 (s, IH); 6.91 (dd, IH). Exemple 344 - Le composé 344 est préparé à partir du dérivé 344B (780 mg) et du 1- méthyl-2-formylbenzimidazole selon les conditions utilisées pour la préparation de 230 et en respectant les proportions des divers réactifs. Quantité obtenue: 613 mg (51 %) RMN 1H, DMSO-de (ppm) : 10.65 (s, IH); 8.48 (d, 2H); 8.18 (s, IH); 7.80-7.72 (m, 3H); 7.61 (d, IH); 7.52 (d, IH); 7.25-7.15 (m, 3H); 7.08 (dd, IH); 6.56 (t, IH); 4.64 (d, 2H); 3.86 (s, 3H). Exemple 345
{5-[(l-Méthyl-2H-benzoimidazol-2-ylméthyl)amino]benzo[b]thiophèn-2-yl}-(4- éthyIpipérazin-l-yl)méthanone
Figure imgf000116_0001
Exemple 345A - (5-Nitrobenzo [b]thiophèn-2-yI)-(4-éthy!pipérazin-l-yl)méthanone Le composé 345A est préparé à partir du dérivé 257A (1.6 g, 7.2 mmol) et de la 1- éthylpipérazine selon les conditions utilisées pour la préparation de 89A et en respectant les proportions des divers réactifs. En fin de réaction, le milieu est concentré, puis repris dans du DCM et de l'eau et 20 ml de soude IN. La phase aqueuse est extraite trois fois avec du DCM. Les phases organiques sont combinées, séchées sur sulfate de magnésium, filtrées et concentrées. Le brut réactionnel est purifié par chromatographie éclair sur silice pour donner le composé désiré (2.2 g, 96 %). RMN 1H, DMSO-d6 (ppm) : 8.87 (d, IH); 8.32 (d, IH); 8.25 (dd, IH); 7.98 (s, IH); 3.68 (se, 4H); 2.44 (se, 4H); 2.38 (q, 2H); 1.02 (s, 3H).
Exemple 345B - 5-Aminobenzofblthiophèn-2-vl)-(4-éthyIpipérazin-l-vDméthanone Le composé 345B est préparé à partir du dérivé 345A (2.2 g, 6.8 mmol) selon les conditions utilisées pour la préparation de 229 et en respectant les proportions des divers réactifs. Quantité obtenue: 1.93 g (97 %) RMN 1H, DMSO-de (ppm) : 7.58 (d, IH); 7.41 (s, IH); 6.98 (d, IH); 6.79 (dd, IH); 5.19 (se, 2H); 3.65 (se, 4H); 2.45-2.35 (m, 6H); 1.01 (t, 3H).
Exemple 345 - Le composé 345 est préparé à partir du dérivé 345B (1.0 g) et du 1- méthyl-2-formylbenzimidazole, selon les conditions décrites pour la préparation de 170, en respectant les proportions des divers réactifs. Quantité obtenue: 1.25 g (83 %) HPLC (C18 XTerra, λ 220 nm, 100 % H2O à 100 % CH3CN (+ 0.1 % TFA) en 8 mn) : pureté 99 %.
RMN 1H, DMSO-de (ppm) : 7.66 (d, IH); 7.60 (d, IH); 7.52 (d, IH); 7.45 (s, IH); 7.25- 7.10 (m, 3H); 7.02 (dd, IH); 6.42 (t, IH); 4.59 (d, 2H); 3.84 (s, 3H); 3.64 (se, 4H); 2.40- 2.30 (m, 6H); 1.01 (t, 3H). Exemples 346 à 348
Les composés 346 à 349 sont préparés sous forme de sels d'HCl à partir des dérivés 260B, 258B ou 261B et du l-méthyl-2-formylbenzimidazole, selon les conditions décrites pour la préparation de 344, en respectant les proportions des divers réactifs. Les produits sont ensuite purifiés par chromatographie éclair sur silice, puis repris dans un mélange d'eau, d'acétonitrile et d'acide chlorhydrique (IN dans l'eau), et finalement lyophilisés pour être caractérisés.
Figure imgf000117_0001
Figure imgf000117_0002
* Conditions HPLC [C18 XTerra MS, 4.6 x 50 mm, 5 μm; λ - 220 nm; Gradient 100 % H2O (+ 0.05 % TFA) à 100 % CH3CN (+ 0.05 % TFA) en 6 minutes] ° RMN 1H, DMSO-de (ppm). Exemple 346: 8.56 (t, IH); 7.82 (s, IH); 7.66 (d, IH) 7.60 (d, IH); 7.52 (d, IH); 7.4-7.15 (m, 3H); 7.01 (dd, IH); 6.44 (t, IH); 4.60 (d, 2H) 3.85 (s, 3H); 3.36 (t, 2H); 2.56 (t, 2H); 2.54-5.49 (m, 4H+DMSO); 1.67 (se, 4H) Exemple 347: 8.92 (t, IH); 8.76 (d, IH); 8.34 (t, IH); 7.97 (d, IH); 7.85-7.70 (m, 6H) 7.65-7.50 (m, 2H); 7.12 (s, IH); 7.03 (d, IH); 4.97 (s, 2H); 4.07 (s, 3H); 3.69 (d, 2H) 3.85 (s, 3H); 3.60 (q, 2H); 3.00 (t, 2H). Exemple 348: 8.54 (se, IH); 7.81 (s, IH); 7.66 (d, IH); 7.60 (d, IH); 7.51 (d, IH); 7.3-7.15 (m, 3H); 7.01 (d, IH); 6.44 (se, IH); 4.61 (se, 2H); 3.85 (s, 3H); 3.56 (se, 4H); 3.36 (se, 2H); 2.50-5.2 (m, 6H+DMSO).
Exemples 349 à 376
Les composés 349 à 376 sont préparés sous forme de sels d'HCl à partir des dérivés 341,
342, 344, 345, 346, 347 ou 348 et des chlorures d'acide correspondants, selon les conditions décrites pour la préparation de 91, en respectant les proportions des divers réactifs. Les produits sont ensuite purifiés par filtration sur silice à l'aide du CombiFlash
Optix 10 (Isco), et en utilisant un gradient de méthanol dans le dichlorométhane (0 à 20 %). Finalement, ils sont repris dans de l'eau, de l'acétonitrile et de l'acide chlorhydrique (IN dans l'eau), puis lyophilisés pour être caractérisés.
Figure imgf000118_0001
Figure imgf000118_0002
Figure imgf000119_0001
Figure imgf000120_0001
* Conditions HPLC [Cι8 XTerra MS, 4.6 x 50 mm, 5 μm; λ = 220 nm; Gradient 100 % H2O (+ 0.05 % TFA) à 100 % CH3CN (+ 0.05 % TFA) en 6 minutes] ° RMN 1H, DMSO-d6 (ppm). Exemple 351: 11.19 (se, IH); 8.00 (s, IH); 7.95 (d, IH); 7.88 (de, IH); 7.80 (d, IH); 7.71 (s, IH); 7.55-7.45 (m, 3H); 7.44 (d, 2H); 7.30-7.05 (m, 3H); 5.60 (s, 2H); 4.55-4.3 (m, 2H); 4.00 (s, 3H); 3.9-3.3 (m, H2O + 4H); 3.15-3.05 (m, 2H); 2.77 (se, 3H). Exemple 356: 9.72 (t, IH); 8.85 (s, IH); 8.76 (d, IH); 8.38 (d, IH); 8.13 (d, IH); 8.00-7.80 (m, 4H); 7.60-7.53 (m, 3H); 7.12 (t, IH); 7.07 (s, IH); 6.97 (d, IH); 6.82 (dd, IH); 5.64 (s, 2H); 4.62 (d, 2H); 3.95 (s, 3H); 3.60 (s, 3H). Exemple 358: 11.88 (se, IH); 10.85 (se, IH); 8.50 (d, 2H); 8.35 (s, IH); 8.09 (d, IH); 8.05 (s, IH); 7.75 (d, 2H); 7.53-7.46 (m, 3H); 7.22 (t, IH); 7.14 (t, IH); 5.20 (s, 2H); 3.79 (s, 3H); 2.2-2.15 (m, IH); 1.8-0.8 (m, 10H). Exemple 365: 10.70 (se, IH); 9.38 (t, IH); 8.29 (se, 2H); 8.12 (d, IH); 7.89 (d, IH); 7.79 (d, IH); 7.65-7.50 (m, 3H); 5.41 (s, 2H); 3.95 (s, 3H); 3.65 (se, H2O + 4H); 3.35 (de, 2H); 3.05-3.00 (m, 2H); 2.22 (te, IH); 1.95-0.70 (m, 14H). Exemple 372: 11.04 (s, IH); 9.39 (t, IH); 8.29 (s, IH); 8.25 (s, IH); 8.13 (d, IH); 7.93 (d, IH); 7.83 (d, IH); 7.65-7.50 (m, 3H); 5.46 (s, 2H); 3.98 (de, 2H); 3.96 (s, 3H); 3.84 (te, 2H); 3.75-3.70 (m, 2H); 3.55 (de, 2H); 3.35-3.30 (m, 2H); 3.13 (qe, 2H); 2.16 (t, 2H); 2.51 (sex, 2H); 0.78 (t, 3H).
Exemples 377 à 383
Les composés 377 à 383 sont préparés sous forme de sels d'HCl à partir des dérivés 341, 342, 344, 345, 346. 347 ou 348 et du n-propionaldéhyde, selon les conditions décrites pour la préparation de 170, en respectant les proportions des divers réactifs. Les produits sont ensuite purifiés par filtration sur silice à l'aide du CombiFlash Optix 10 (Isco), et en utilisant un gradient de méthanol dans le dichlorométhane (0 à 20 %). Finalement, ils sont repris dans de l'eau, de l'acétonitrile et de l'acide chlorhydrique (IN dans l'eau), puis lyophilisés pour être caractérisés.
Figure imgf000121_0001
Figure imgf000121_0002
* Conditions HPLC [ 8 XTerra MS, 4.6 x 50 mm, 5 μm; λ = 220 nm; Gradient 100 % H2O (+ 0.05 % TFA) à 100 % CH3CN (+ 0.05 % TFA) en 6 minutes] ° RMN 1H, DMSO-de (ppm). Exemple 378: 9.63 (t, IH); 8.84 (s, IH); 8.76 (d, IH); 8.37 (d, IH); 8.05-7.95 (m, 2H); 7.90 (t, IH); 7.84 (d, IH); 7.72 (d, IH); 7.61 (t, IH);
7.55 (t, IH); 7.30 (s, IH); 7.17 (d, IH); 5.23 (s, 2H); 6.61 (d, 2H); 4.04 (s, 3H); 3.52 (t, 2H); 1.68 (qe, 2H); 0.94 (t, 3H). Exemple 381: 10.82 (se, IH); 9.22 (t, IH); 8.04 (s, IH); 7.99 (d, IH); 7.83 (d, IH); 7.72 (d, IH); 7.61 (t, IH); 7.55 (t, IH); 7.29 (d, IH); 7.16 (dd, IH); 5.23 (s, 2H); 4.11 (s, 3H); 3.9-3.5 (m, H2O + 4H); 3.51 (t, 2H); 3.33 (de, 2H); 3.01 (se, 2H); 2.00 (se, 2H); 1.90-1.85 (m, 2H); 1.68 (sex, 2H); 0.94 (t, 3H). Exemple 383: 9.25 (t, IH); 8.05 (s, IH); 8.01 (d, IH); 7.83 (d, IH); 7.73 (d, IH); 7.63 (t, IH);
7.56 (t, IH); 7.29 (s, IH); 7.16 (dd, IH); 5.24 (s, 2H); 4.05 (s, 3H); 4.00-3.95 (m, 2H); 3.90-3.80 (m, 2H) 3.69 (de, 2H); 3.55-3.45 (m, 4H); 3.30 (de, 2H); 3.11 (qe, 2H); 1.68 (sex, 2H); 0.94 (t, 3H).
Exemples 384 à 390
Les composés 384 et 388 sont préparés sous forme de sels d'HCl à partir des dérivés 341 ou 346 et du chlorure de benzènesulfonyle, selon les conditions décrites pour la préparation de 91, en respectant les proportions des divers réactifs. Les composés 385, 386, 387, 389 et 390 sont préparés sous forme de sels d'HCl à partir des dérivés 342, 344, 345, 347 ou 348, et du chlorure de benzènesulfonyle, selon les conditions décrites pour la préparation de 36, en respectant les proportions des divers réactifs. Les produits sont ensuite purifiés par filtration sur silice à l'aide du CombiFlash Optix 10 (Isco), et en utilisant un gradient de méthanol dans le dichlorométhane (0 à 20 %). Finalement, ils sont repris dans de l'eau, de l'acétonitrile et de l'acide chlorhydrique (IN dans l'eau), puis lyophilisés pour être caractérisés.
Figure imgf000122_0001
Figure imgf000122_0002
Figure imgf000123_0002
* Conditions HPLC [Cι8 XTerra MS, 4.6 x 50 mm, 5 μm; λ = 220 nm; Gradient 100 % H2O (+ 0.05 % TFA) à 100 % CH3CN (+ 0.05 % TFA) en 6 minutes] ° RMN Η, DMSO-d6 (ppm). Exemple 384: 11.34 (se, IH); 8.00 (d, IH); 7.95-7.60 (m, 9H); 7.55-7.45 (m, 2H); 7.22 (d, IH); 5.46 (s, 2H); 4.50-4.25 (m, 2H); 4.03 (s, 3H); 3.60-3.30 (m, 4H); 3.20-3.00 (m, 2H); 2.77 (s, 3H). Exemple 388: 9.15 (t, IH); 8.80 (d, IH); 8.43 (t, IH); 8.03 (s, IH); 8.00-7.60 (m, 11H); 7.58-7.45 (m, 2H); 7.25 (d, IH); 5.49 (s, 2H); 4.03 (s, 3H); 3.75-3.70 (m, 2H); 3.31 (t, 2H). Exemple 389: 12.03 (se, IH); 9.38 (t, IH); 8.21 (s, IH); 7.99 (d, IH); 7.88-7.63 (m, 8H); 7.55-7.48 (m, 2H); 7.28 (dd, IH); 5.50 (s, 2H); 4.03 (s, 3H); 3.97 (de, 2H); 3.83 (te, 2H); 3.75-3.65 (m, 2H); 3.53 (de, 2H); 3.25-3.00 (m, 2H); 3.32 (se, 2H).
Exemple 391
N-(Pyridin-4-yI)-5-{[3-(4-Cyanobenzyl)-3ff-imidazoI-4- ylméthyl]amino}benzo[b]thiophène-2-carboxamide
Figure imgf000123_0001
Le composé 391 est préparé à partir du dérivé 88 selon la méthode décrite pour la préparation de 344A en présence d'un excès de 4-aminopyridine. Exemples 392 à 395
Les composés 392 à 395 sont préparés sous forme de sels d'HCl à partir du dérivé 261 et des chlorure d'acide correspondants, selon les conditions décrites pour la préparation de
91, en respectant les proportions des divers réactifs. Les produits sont ensuite purifiés par filtration sur silice à l'aide du CombiFlash Optix 10 (Isco), et en utilisant un gradient de méthanol dans le dichlorométhane (0 à 20 %). Finalement, ils sont repris dans de l'eau, de l'acétonitrile et de l'acide chlorhydrique (IN dans l'eau), puis lyophilisés pour être caractérisés.
Figure imgf000124_0001
Figure imgf000124_0002
* Conditions HPLC [C18 XTerra MS, 4.6 x 50 mm, 5 μm; λ = 220 nm; Gradient 100 % H2O (+ 0.05 % TFA) à 100 % CH3CN (+ 0.05 % TFA) en 6 minutes] ° RMN 1H, DMSO-d6 (ppm). Exemple 395: 11.06 (se, IH); 9.38 (t, IH); 9.31 (s, IH); 8.10 (s, IH); 7.90-7.80 (m, 3H); 7.72 (s, IH); 7.65 (s, IH); 7.41 (d, 2H); 7.19 (d, IH); 7.06 (t, IH); 6.79 (se, 3H); 5.66 (s, 2H); 5.13 (s, 2H); 4.0-3.95 (m, 2H); 3.88-3.81 (m, 2H); 3.71-3.68 (m, 2H); 3.57 (s, 3H); 3.57-3.52 (m, 2H); 3.32 (se, 2H); 3.20-3.10 (m, 2H).
Exemples 396 à 400
Les composés 396 à 400 sont préparés sous forme de sels d'HCl à partir du dérivé 261 ou du dérivé 391 et des chlorure d'acide correspondants, selon les conditions décrites pour la préparation de 91, en respectant les proportions des divers réactifs. Les produits sont ensuite purifiés par filtration sur silice à l'aide du CombiFlash Optix 10 (Isco), et en utilisant un gradient de méthanol dans le dichlorométhane (0 à 20 %). Finalement, ils sont repris dans de l'eau, de l'acétonitrile et de l'acide chlorhydrique (IN dans l'eau), puis lyophilisés pour être caractérisés.
Figure imgf000125_0001
Figure imgf000125_0002
° Exemple 396: HPLC (XTerra MS, λ 220 nm, 100 % H2O à 100 % CH3CN (+ 0.1 % TFA) en 6 mn): pureté 93 %. Spectre de masse (ESI) : m/z 585 (MH+). RMN 1H, DMSO-de (ppm): 9.43 (se, IH); 9.29 (s, IH); 8.25 (s, IH); 8.04 (d, IH); 7.85 (d, 2H); 7.77 (s, IH); 7.54 (s, IH); 7.42 (d, 2H); 7.25 (d, IH); 5.58 (s, 2H); 4.94 (s, 2H); 4.00- 3.96 (m, 2H); 3.90-3.86 (m, 2H); 3.74-3.72 (m, 2H); 3.58-3.54 (m, 2H); 3.34 (se, 2H); 3.15-3.12 (m, 2H); 2.05-1.92 (m, IH); 1.87 (se, 2H); 0.75 (d, 6H).
Exemples 401 à 403
Le composé 401 est préparé sous forme de sels d'HCl à partir du dérivé 261 et du chlorure de benzène sulfonyle, selon les conditions décrites pour la préparation de 36, en respectant les proportions des divers réactifs. Le composé 402 est préparé sous forme de sels d'HCl à partir du dérivé 261 et du benzaldéhyde, selon les conditions décrites pour la préparation de 159 A, en respectant les proportions des divers réactifs. Le composé 403 est préparé sous forme de sels d'HCl à partir du dérivé 261 et du propionaldéhyde, selon les conditions décrites pour la préparation de 170, en respectant les proportions des divers réactifs.
Les produits sont ensuite purifiés par filtration sur silice à l'aide du CombiFlash Optix
10 (Isco), et en utilisant un gradient de méthanol dans le dichlorométhane (0 à 20 %).
Finalement, ils sont repris dans de l'eau, de l'acétonitrile et de l'acide chlorhydrique (IN dans l'eau), puis lyophilisés pour être caractérisés.
Figure imgf000126_0001
Figure imgf000126_0002
* Conditions HPLC [C18 XTerra MS, 4.6 x 50 mm, 5 μm; λ = 220 nm; Gradient 100 % H2O (+ 0.05 % TFA) à 100 % CH3CN (+ 0.05 % TFA) en 6 minutes] ° RMN 1H, DMSO-d6 (ppm). Exemple 401: 11.03 (se, IH); 9.38 (t, IH); 9.21 (s, IH); 8.10 (s, IH); 7.94 (d, 2H); 7.89 (d, IH); 7.77 (t, IH); 7.64-7.59 (m, 2H); 7.54-7.46 (m, 6H); 6.88 (dd, IH); 5.67 (s, 2H); 4.93 (s, 2H); 4.00-3.96 (m, 2H); 3.88-3.81 (m, 2H); 3.72-3.70 (m, 2H); 3.57-3.53 (m, 2H); 3.33 (se, 2H); 3.15-3.10 (m, 2H). Exemple 403: 11.25 (se, IH); 9.44-9.21 (m, 2H); 8.04 (s, IH); 7.91 (d, 2H); 7.73 (d, IH); 7.48 (s, IH); 7.44 (d, 2H); 6.99 (se, IH); 6.87 (d, IH); 5.66 (s, 2H); 4.49 (s, 2H); 3.99-3.96 (m, 2H); 3.91-3.84 (m, 2H); 3.72-3.70 (m, 2H); 3.57-3.53 (m, 2H); 3.34-3.32 (m, 2H); 3.20 (t, 2H); 3.15-3.1 l(m, 2H); 1.44 (sex, 2H); 0.81 (t, 3H).
Exemples 404 à 406 Le composé 404 est préparé sous forme de sels d'HCl à partir du dérivé 391 et du chlorure de benzène sulfonyle, selon les conditions décrites pour la préparation de 36, en respectant les proportions des divers réactifs. Les composés 405 et 406 sont préparés sous forme de sels d'HCl à partir du dérivé 391 ou du dérivé 259B et des aldéhydes correspondants, selon les conditions décrites pour la préparation de 170, en respectant les proportions des divers réactifs. Les produits sont ensuite purifiés par filtration sur silice à l'aide du CombiFlash Optix
10 (Isco), et en utilisant un gradient de méthanol dans le dichlorométhane (0 à 20 %).
Finalement, ils sont repris dans de l'eau, de l'acétonitrile et de l'acide chlorhydrique (IN dans l'eau), puis lyophilisés pour être caractérisés.
Figure imgf000127_0002
° HPLC (XTerra MS, λ 220 nm, 100 % H2O à 100 % CH3CN (+ 0.1 % TFA) en 6 mn): pureté 91 %. Spectre de masse (ESI) : m/z 432 (MH+).
Exemples 407 et 408 Les composés 407 et 408 est préparé à partir du dérivé 249 selon la méthode décrite pour la préparation de 344A en présence de deux équivalents d'aminopyridine.
Figure imgf000127_0001
Figure imgf000127_0003
7V-(Pyridin-4-yl)-5-{[3-(4-cyanobenzyl)-3 t'-imidazol-4-
408e ylméthyl]pentanoylamino}benzo[ό]thiophène-2- 549 95
Figure imgf000128_0001
carboxamide
° RMN Η, DMSO-de (ppm): 12.38 (s, IH); 9.28 (s, IH); 9.20 (s, IH); 8.78 (d, 2H); 8.50 (d, 2H); 8.12 (d, IH); 7.88 (s, IH); 7.84 (d, 2H); 7.58 (s, IH); 7.40 (d, 2H); 7.36 (dd, IH); 5.58 (s, 2H); 4.94 (s, 2H); 1.98 (t, 2H); 1.40 (quin, 2H); 1.12 (sex, 2H); 0.73 (UH).
Exemple 409
4-(5-{[2-(4-méthylpipérazine-l-ylméthyl)benzo[b]thiophèn-5- ylamino]méthyl}imidazol-l-ylméthyl)benzonitriIe
Figure imgf000128_0002
Exemple 409A - La 2-(4-méthylpipérazine-l-ylméthyl)benzo[b]thiophèn-5- ylamine. Le composé 259B (300 mg; 1.0 mmol) est dissous dans du THF anhydre (3 ml) et l'hydrure de lithium et d'aluminium (solution IM dans le THF; 4.35 ml; 4.3 mmol) est ajouté lentement sous atmosphère d'azote. Le mélange réactionnel est agité à 70°C jusqu'à ce que la réaction soit complète (5 heures). Il est ensuite refroidit à température ambiante puis neutralisé (attention, réaction très violente) par ajouts successifs d'eau (165 μl), d'une solution de soude (15 % dans l'eau, 165 μl) et d'eau (495 μl). La suspension résultante est filtrée, et le précipité est lavé avec du DCM. Le filtrat est concentré pour donner un solide jaune pâle (336 mg, pureté 84%). Il est utilisé dans la suite des opérations sans autre forme de purification.
RMN 'H, DMSO-d6 (ppm) : 7.45 (d,TH); 6.99 (s, IH); 6.85 (s, IH); 6.63 (d, IH); 4.99 (s, 2H); 3.66 (s, 2H); 2.50-2.30 (m, 8H); 2.15 (s, 3H).
Exemple 409 - Le composé 409 (336 mg, 84 %) est préparé à partir du dérivé 409A et du dérivé 27 A, selon les conditions décrites pour la préparation de 170 en respectant les proportions des divers réactifs. Quantité obtenue: 388 mg (78 %) RMN 'H, DMSO-d6 (ppm) : 7.80 (d, 2H); 7.75 (s, IH); 7.47 (d, IH); 7.26 (d, 2H); 6.99 (s, IH); 6.93 (s, IH); 6.73 (s, IH); 6.62 (d, IH); 5.87 (se, IH); 5.38 (s, 2H); 4.07 (s, 2H); 3.67 (s, 2H); 2.55-2.20 (m, 8H); 2.14 (s, 3H). Exemple 410
N-[3-(4-Cyanobenzyl)-5H-imidazol-4-ylméthyl]-iV-[2-(4-méthylpipérazin-l- ylméthyl)benzo[b]thiophèn-5-yl]pentanamide
Figure imgf000129_0001
Le composé 410 est préparé à partir du dérivé 409 (388 mg) et du chlorure de pentanoyle, selon les conditions décrites pour la préparation de 91 en respectant les proportions des divers réactifs. Le brut réactionnel est purifié par chromatographie éclair (DCM7MeOH/NH4OH 90/9/1), pour donner le produit désiré (284 mg, 62 %). HPLC (C18 XTerra, λ 220 nm, 100 % H2O à 100 % CH3CN (+ 0.1 % TFA) en 8 mn) : pureté 98 %.
RMN 1H, DMSO-de (ppm) : 7.86 (d, IH); 7.77 (d, 2H); 7.74 (s, IH); 7.38 (s, IH); 7.23 (s, IH); 7.19 (d, 2H); 6.95 (d, IH); 6.53 (s, IH); 5.32 (s, 2H); 4.81 (s, 2H); 3.76 (s, 2H); 2.6-2.2 (m, 8H); 2.16 (s, 3H); 1.87 (t, 2H); 1.36 (quin, 2H); 1.15-1.03 (m, 2H); 0.71 (s, 3H).
Exemple 411
7V-[3-(4-Cyanobenzyl)-3H-imidazol-4-ylméthyl]-N-[2-(4-méthylpipérazin-l- ylméthyl)benzo[b]thiophèn-5-yI]pentanethioamide
Figure imgf000129_0002
Le composé 410 (215 mg, 0.4 mmol) est dissous dans du toluène (3 ml) sous atmosphère d'azote et le réactif de La esson (96 mg, 0.24 mmol) est ajouté. Le milieu réactionnel est ensuite chauffé à 115°C pendant 3 heures. De la pyridine est ajoutée (3 ml) et la chauffe est poursuivie pendant 18 heures. Le mélange est ensuite co-évaporé deux fois au toluène et l'huile résiduelle est purifiée par HPLC préparative (Waters Prep 4000), sur une colonne LiCliroprep RP-18 (Merck; 50 x 150 mm; 15-25 μm) à l'aide d'un gradient total de 100% d'eau (0.1 % HCl) à 100 % d'acétonitrile (0.1 % HCl) en 25 minutes, puis lyophilisée pour donner le produit 411 sous forme de sel d'HCl (30 mg).
RMN 1H, DMSO-d6 (ppm) : 9.28 (s, IH); 8.02 (d, IH); 7.77-7.75 (m, 3H); 7.68 (s, IH);
7.33 (d, 2H); 7.23 (d, IH); 6.99 (d, IH); 5.7-5.3 (m, 4H); 4.4-4.1 (m, 2H); 3.6-2.7 (m,
8H); 2.77 (s, 3H); 2.33 (t, 2H); 1.56 (quin, 2H); 1.06 (sex, 2H); 0.67 (s, 3H).
Exemples 412 à 418
Les composés 412 à 417 sont préparés, sous forme de sels d'HCl, à partir des dérivés 341, 346 ou 348 et des chlorures d'acides correspondants, selon les conditions décrites pour la préparation de 91, en respectant les proportions des divers réactifs. Le composé
418 est préparé sous forme de sel d'HCl à partir du dérivé 341 et du benzaldéhyde, selon les conditions décrites pour la préparation de 170, en respectant les proportions des divers réactifs. Les produits sont ensuite purifiés par filtration sur silice à l'aide du CombiFlash Optix
10 (Isco), et en utilisant un gradient de méthanol dans le dichlorométhane (0 à 20 %).
Finalement, ils sont repris dans de l'eau, de l'acétonitrile et de l'acide chlorhydrique (IN dans l'eau), puis lyophilisés pour être caractérisés.
Figure imgf000130_0001
Figure imgf000130_0002
Figure imgf000131_0001
0 HPLC (XTerra MS, λ 220 nm, 100 % H2O à 100 % CH3CN (+ 0.1 % TFA) en 6 mn): pureté 91 %. Spectre de masse (ESI) : m/z 561 (MH+).
A) Evaluation de l'inhibition de la Protéine Famésyl Transférase :
Principe :
La famésylation du peptide dansylé GCVLS, catalysée par l'enzyme protéine Famésyl Transférase, entraîne un changement du spectre d'émission du groupe dansyl, et notamment une augmentation de l'émission à 505 nm quand la molécule est excitée à 340 nm. Mesurée au specfrofluorimètre, cette émission est proportionnelle à l'activité de l'enzyme (Pompliano et al., J. Am. Chem. Soc. 1992; 114: 7945-7946).
Matériel Tampon de réaction :
55 mM TRIS/HC1 pH 7.5; 5,5 mM DTT; 5,5 mM MgCl2; 110 μM ZnCl2, 0,22 % B- octyl-B D-glucopyrannoside.
Substrats : Famésyl pyrophosphate (FPP), (Sigma)
Peptide dansylé dansyl-GCVLS (Neosystem/Strasbourg, France) Enzyme : La protéine famésyl transférase est partiellement purifiée à partir de cerveau de boeuf par chromatographie d'échange d'ion sur Q-sépharose (Pharmacia) (Moores et al., J.
Biol. Chem. 1991, 266: 14603-14610, Reiss et al., Cell 1990, 62: 81-88).
Méthode
Le mélange réactionnel contenant 2 μM de FPP, 2 μM de dansyl GCVLS avec ou sans (zéro) la quantité d'enzyme donnant une intensité de 100 au spectrofluorimètre après incubation de 10 minutes à 37°C, est préparé sur la glace. Dans un tube Eppendorf 360 μL de mélange réactionnel sont mélangés à 40 μl de produit à tester lOx concentré ou de solvant, et incubés 10 minutes à 37°C. La réaction est stoppée sur la glace et l'intensité de la fluorescence est mesurée (excitation 340 nm, slit 4 nm, émission 505 nm, slit 10 nm). Les tests sont effectués en dupliquât. Les résultats sont exprimés en pourcentage d'inhibition. Dans ces conditions, les dérivés de la présente invention ont été identifiés comme des inhibiteurs puissants de la protéine famésyl transférase (IC50 < 10 μM).
Adaptation de la méthode à un format 96 puits :
La procédure est similaire à celle ci-dessus, à part que les mesures sont effectuées dans un appareil à 96 puits « Black Fluorotrack 200 » (Greiner, Poitiers, France) et que les lectures sont effectuées à l'aide d'un fluorimètie à 96 puits « Spectrametrix Gemini » (Molecular Devices, Sunnyvale, CA, USA)
B) Evaluation de l'inhibition de la Protéine Géranyl géranyl Transférase I :
Matériel
Tampon de réaction :
55 mM TRIS/HC1 pH 7.5; 5,5 mM DTT; 5,5 mM MgCl2; 110 μM ZnCl2, 0,22 % N- octyl-B D-glucopyrannoside.
Substrats :
3H-géranylgéranyl pyrophosphate (GGPP), 66 μM, 15 Cl/mmol, (Isotopchim) Protéine Rho-GST recombinante Enzyme :
La GGPT I est partiellement purifiée à partir de cerveau de boeuf par chromatographie d'échange d'ion sur Q-sépharose (Pharmacia); élution à 0.23 et 0.4 M NaCl resp. (Moores et al., J. Biol. Chem. 1991, 266: 14603-14610; Reiss et al., Cell 1990, 62: 81- 88).
Méthode
Le mélange réactionnel contenant 0.2 μM de 3H-GGPP, 1 μM de RhoA-GST avec ou sans (zéro) 5 μl de GGPT / essai, est préparé sur la glace.
Dans un tube Eppendorf, 45 μl de mélange réactionnel sont mélangés à 5 μl de produit à tester 10 x concentré ou de solvant, et incubés 45 mn à 37°C. Un aliquote de 45 μl est déposé sur un filtre de phosphocellulose P81 (Whatman, Maidstonee, UK) numéroté, lavé par de l'éthanol à 50 %, acide phosphorique (0.5%) et compté par scintillation. Les tests sont effectués en double. Les résultats sont exprimés en pourcentage d'inhibition.
Adaptation de la méthode à un format 96 puits :
La procédure est similaire à celle ci-dessus, à part que les mesures sont effectuées dans des plaques 96 puits (Nunc, France) puis les réactions sont passées sur un « Unifilter » à 96 puits (Whatman, Maidstone, UK) contenant un tampon de phosphocellulose P81 à l'aide d'un système « Filtermate 196 » (Packard, France). Après lavage par de l'éthanol à 50 %, acide phosphorique (0.5%) les filtres sont comptés par scintillation sur un instrument « Packard Topcount ». Les tests sont effectués en triple. Les résultats sont exprimés en pourcentage d'inhibition.
Les dérivés de la présente invention sont des inhibiteurs des enzymes qui catalysent la prénylation des protéines et plus particulièrement de la PFTase. Ils se distinguent des dérivés les plus proches de l'art antérieur, non seulement par leur structure chimique originale mais également par leur activité biologique et plus particulièrement par leur efficacité à inhiber la PFTase. C) Résultats :
Les composés de la présente invention décrits dans les exemples précédents ont été testés pour déterminer leur activité inhibitrice sur la PFTase selon la méthode ci-dessus.
Ils ont été trouvés comme inhibant la PFTase avec une ICso < 1 μM.
Les quelques exemples qui suivent, choisis parmi les composés de la présente invention, illustrent la capacité tout à fait inattendue de ces composés à inhiber puissamment la
PFTase soit de manière sélective par rapport à la PGGTase soit de manière équivalente:
Figure imgf000134_0001
Doivent également être considérées comme faisant partie de la présente invention les compositions pharmaceutiques contenant à titre d'ingrédients actifs, un composé de formule générale (I) ou un sel physiologiquement acceptable d'un composé de formule générale (I) associé à un ou plusieurs agents thérapeutiques, tels que par exemple des agents anticancéreux comme par exemple des anticancéreux cytotoxiques tels que la navelbine, la vinflunine, le taxol, le taxotère, le 5-fluorouracile, le méthotréxate, la doxorabicine, la camptothécine, la gemcitabine, l'étoposide, le cis-platine ou le BCNU ou des anticancéreux hormonaux comme le tamoxifène ou la médroxyprogestérone. Ou encore, en association avec un inhibiteur de la biosynthèse des famésyl et géranylgéranyl pyrophosphates tel qu'un inhibiteur de l'HMG-CoA réductase comme la lovastatine, la simvastatine, pravastatine, fluvastatine, atorvastatine, cérivastatine. Le traitement par radiations (rayons X ou gamma) pouvant être délivrées à l'aide d'une source externe ou par implantation de minuscules sources radioactives internes peut également être associé à l'administration d'un inhibiteur de la protéine Farnésyle Transférase appartenant à la présente invention. Ces traitements peuvent être utilisés pour le traitement ou la prévention des cancers tels que le cancer du poumon, du pancréas, de la peau, de la tête, du cou, de l'utérus, des ovaires, anal, de l'estomac, du colon, du sein, de l'oesophage, du petit intestin, de la glande thyroïde, de la prostate, du rein, de la vessie, les leucémies aiguës ou chroniques, ou encore une combinaison de 2 ou plus de ces cancers. Ces traitements peuvent également être utilisés pour le traitement ou la prévention des resténose ou de l'athérosclérose, des infections liées à la PFTase telles que l'hépatite delta ou encore des désordres prolifératifs bénins. La présente invention a également pour objet les compositions pharmaceutiques contenant comme principe actif un composé de formule générale (I) ou un de ses sels acceptables pour l'usage pharmaceutique, mélangé ou associé à un excipient approprié. Ces compositions peuvent revêtir, par exemple, la forme de compositions solides, liquides, d'émulsions, lotions ou crèmes.
Comme compositions solides pour administration orale, peuvent être utilisés des comprimés, des pilules, des poudres (capsules de gélatine, cachets) ou des granulés. Dans ces compositions, le principe actif selon l'invention est mélangé à un ou plusieurs diluants inertes, tels que amidon, cellulose, saccharose, lactose ou silice, sous courant d'argon. Ces compositions peuvent également comprendre des substances autres que les diluants, par exemple un ou plusieurs lubrifiants tels que le stéarate de magnésium ou le talc, un colorant, un enrobage (dragées) ou un vernis. Comme compositions liquides pour administration orale, on peut utiliser des solutions, des suspensions, des émulsions, des sirops et des élixirs pharmaceutiquement acceptables contenant des diluants inertes tels que l'eau, l'éthanol, le glycérol, les huiles végétales ou l'huile de paraffine. Ces compositions peuvent comprendre des substances autres que les diluants, par exemple des produits mouillants, édulcorants, épaississants, aromatisants ou stabilisants.
Les compositions stériles pour administration parentérale, peuvent être de préférence des solutions aqueuses ou non aqueuses, des suspensions ou des émulsions. Comme solvant ou véhicule, on peut employer l'eau, le propylèneglycol, un polyéthylèneglycol, des huiles végétales, en particulier l'huile d'olive, des esters organiques injectables, par exemple l'oléate d'éthyle ou autres solvants organiques convenables. Ces compositions peuvent également contenir des adjuvants, en particulier des agents mouillants, isotonisants, émulsifiants, dispersants et stabilisants. La stérilisation peut se faire de plusieurs façons, par exemple par filtration aseptisante, en incoφorant à la composition des agents stérilisants, par irradiation ou par chauffage. Elles peuvent également être préparées sous forme de compositions solides stériles qui peuvent être dissoutes au moment de l'emploi dans de l'eau stérile ou tout autre milieu stérile injectable. Les compositions pour administration rectale sont les suppositoires ou les capsules rectales qui contiennent, outre le produit actif, des excipients tels que le beurre de cacao, des glycérides semi-synthétiques ou des polyéthylèneglycols.
Les compositions pour administration topique peuvent être par exemple des crèmes, lotions, collyres, collutoires, gouttes nasales ou aérosols. Les doses dépendent de l'effet recherché, de la durée du traitement et de la voie d'administration utilisée ; elles sont généralement comprises entre 0,001 g et 1 g (de préférence comprises entre 0,005 g et 0,75 g) par jour de préférence par voie orale pour un adulte avec des doses unitaires allant de 0,1 mg à 500 mg de substance active. D'une façon générale, le médecin déterminera la posologie appropriée en fonction de l'âge, du poids et de tous les autres facteurs propres au sujet à traiter.

Claims

REVENDICATIONS
1. Composés répondant à la formule générale (I) :
Figure imgf000137_0001
dans laquelle W représente :
Hydrogène, SO2R5, CO(CH2)nR5, (CH2)nRe, CS(CH2)nR5 X représente : S ouNH
Y représente :
(CH2)P, CO, (CH2)pCO, CH=CH-CO
Quand Y = CO, (CH2)pCO ou CH=CH-CO alors W représente uniquement un hydrogène ou (C^n -e- Quand Y = CO alors X représente uniquement S.
Z représente :
Imidazole, benzimidazole, isoxazole, tetrazole, oxadiazole, thiadiazole, pyridine, quinazoline, quinoxaline, quinoline, thiophene, ces hétérocycles pouvant être non substitués ou substitués par un ou plusieurs groupements choisis parmi Cj- Cis alkyle, halogène, OMe, CN, NO2 , OH, CF3, OCF3, OCH2Ph, SMe, COOMe,
COOEt, COOH, CONHOH, SO2NH2, CONH2. Quand Z = pyridine alors X représente uniquement S. Ri représente :
COORe, CONReR7, CO-NH-CH(R6)-COOR7, CH2NReR7, CH2ORe, (CH2)PR6, CH=CHRe-
R2 représente : a) Hydrogène, b) Cj-Cio alkyle, cycloalkyle, C3-C30 alkényle, C3-C20 alkynyle c) un phényle non substitué ou substitué par un ou plusieurs résidus choisis parmi Cι-C6 alkyle, halogène, phényle, naphtyle, NO2, CN, CF3, ORe, SRe,
NReR7, COORe, CONReR?, CORe.
R3 représente : Hydrogène, Cι-C6 alkyle, halogène, OMe, CN, NO2 , OH, CF3, OCF3, OCH2Ph,
SMe, COOMe, COOEt, COOH, CONHOH, SO2NH2, CONH2.
P représente : a) Hydrogène, b) Ci -Ce alkyle non substitué ou substitué par un ou plusieurs résidus choisis parmi aryle, cyanophényle, nitrophényle, aminophényle, méthoxyphényle, hydroxyphényle, heterocycle, halogène, CN, NO2, OR2, SR2, NR2R3 COOR2; c) un aryle, d) un heterocycle. R5 représente : a) un phényle ou un naphtyle non substitué ou substitué par un ou plusieurs résidus choisis parmi Ci-C^ alkyle, halogène, phényle, naphtyle, NO2, CN, CF3, OR6, SR6, NReRy, COORe, CONReRy, CORe; b) C!-C15 alkyle, C3-C30 alkényle ou C3-C20 alkynyle non substitué ou substitué par un ou plusieurs résidus choisis parmi halogène, COOMe, COOH, OR2, CF3, CN, SR2; un cycloalkyle non substitué ou substitué par un halogène,
OR2, CF3, CN, SR ; un alkylcycloalkyle non substitué ou substitué par un halogène, OR2, CF3, CN, SR2 ; c) un heterocycle, d) NReR7. RÔ et R , identiques ou différents, représentent, a) Hydrogène; Cj-Cι5 alkyle, C3-C30 alkényle ou C3-C2Q alkynyle non substitué ou substitué par un ou plusieurs résidus choisis parmi halogène, COOMe, COOH, OR2, CF3, CN, SR2; un cycloalkyle non substitué ou substitué par un halogène, OR2, CF3, CN, SR2; un alkylcycloalkyle non substitué ou substitué par un halogène, OMe, OH, CF3, CN, SMe b) Un heterocycle, un alkylhétérocycle c) Un aryle, un alkylaryle, un alkyldiaryle. d) R6 et R7 lorsqu'ils sont adjacents, pris ensemble, peuvent former un cycle de 4 à 6 chaînons avec l'atome d'azote auquel ils sont attachés et pouvant contenir un ou plusieurs hétéroatomes choisis parmi N, S ou O et pouvant être non substitués ou substitués par un ou plusieurs groupements choisis parmi -Cis alkyle, aryle, alkylaryle. n représente :
O à lO p représente : l à 6 lesdits composés de formule I pouvant se présenter sous toutes leurs formes stéréoisomères, y compris tous les isomères optiques, ainsi que leurs mélanges racémiques, ainsi que leurs sels et solvates acceptables pour l'usage thérapeutique.
2. Composés selon la revendication 1 caractérisés en ce que R2, R3 et R4 représentent un hydrogène et Y un méthylène (CH2).
3. Composés selon la revendication 1 caractérisés en ce que Z représente un reste imidazolyle ou pyridyle.
4. Composés selon la revendication 1 caractérisés en ce que Z représente un reste imidazolyle et j un groupement méthyle, benzyle non substitué ou substitué par un groupement nitrile, nitro ou méthoxy en position 4.
5. Composés selon la revendication 1 caractérisés en ce que X représente un atome de soufre.
6. Composés selon la revendication 1 caractérisés en ce que X représente un NH et R2 un phényle.
7. Composés selon la revendication 1 caractérisés en ce que Ri représente CONReR7
8. Composés selon la revendication 1 caractérisés en ce que W représente SO2R5
9. Composés selon la revendication 1 caractérisés en ce que W représente CO(CH2)nR5
10. Composés selon la revendication 1 caractérisés en ce que W représente (CH2)nRe
1 1. Un composé selon la revendication 1 sélectionné parmi :
L'acide (2S) 2-[(5-{2-[3-(4-cyanobenzyl)-3H-imidazol-4- yl] acétylamino } benzo [b] thiophène-2-carbonyl)amino] -4-méthylpentanoïque
L'acide (2S) 2-[(5-{[3-(4-cyanobenzyl)-3H-imidazol-4- ylméthyl]amino}benzo[b]thiophène-2-carbonyl)amino]-4-méthylpentanoïque L'acide (2S) 2-[(5-{benzènesulfonyl-[3-(4-cyanobenzyl)-3H-imidazol-4- ylméthyl] amino } benzo [b]thiophène-2-carbonyl)amino] -4-méthylpentanoïque
L'acide (2 S) 2- [(4- {benzènesulfonyl- [3 -(4-cyanobenzyl)-3H-imidazol-4- ylméthyl] amino } benzo [b] thiophène-2-carbonyl)amino] -4-(méthylsulfanyl)butyrique L'acide (2S) 2-[(4-{benzènesulfonyl-[3-(4-cyanobenzyl)-3H-imidazol-4- ylméthyl] amino } benzo [b] thiophène-2-carbonyl)amino] -4-(méthylsulfanyl)butyrique
L'acide (2S) 2-[(4-{benzènesulfonyl-[3-(4-cyanobenzyl)-3H-imidazol-4- ylméthyl] amino } benzo [b] thiophène-2-carbonyl)amino] -4-méthylpentanoïque
L'acide (2S) 2-[(4-{(2-chlorobenzènesulfonyl)-[3-(4-cyanobenzyl)-3H-imidazol-4- ylméthyl] amino } benzo [b]thiophène-2-carbonyl)amino] -4-méthylpentanoïque
L'acide (2S) 2-[(5-{benzènesulfonyl-[3-(4-cyanobenzyl)-3H-imidazol-4- ylméthyl] amino } benzo [b]thiophène-2-carbonyl)amino] -4-méthylpentanoïque Le 5- { [3 -(4-cyanobenzyl)-3H-imidazol-4-ylméthyl] amino } benzo [b]thiophène-2- carboxylate d'éthyle Le 4- { [3 -(4-cyanobenzyl)-3H-imidazol-4-ylméthyl] amino } benzo [b]thiophène-2- carboxylate d'éthyle
Le 5 - { (benzènesulfonyl)-[3 -(4-cyanobenzyl)-3H-imidazol-4- y lméthyl] amino} benzo [b]thiophène-2-carboxylate de méthyle Le 4- { (benzènesulfonyl)- [3 -(4-cyanobenzyl)-3H-imidazol-4- ylméthyl] amino} benzo [b]thiophène-2-carboxylate de méthyle
Le (2S) 2- [(5 -{Benzènesulfonyl- [3 -(4-cyano benzyl)-3H-imidazol-4-ylméthyl] amino } benzo [b]thiophèn-2-carbonyl)amino] -4-(méthylsulfanyl)butyrate de méthyle Le (2S) 2-[(4-{Benzènesulfonyl-[3-(4-cyanobenzyl)-3H-imidazol-4-ylméthyl] amino } benzo [b]thiophèn-2-carbonyl)amino] -4-(méthylsulfanyl)butyrate de méthyle Le N-(2-Thiophèn-2-yléthyl)-4-{benzène sulfonyl-[3-(4-cyanobenzyl)-3H-imidazol-
4-ylméthyl] amino } benzo [b] thiophène-2-carboxamide
Le N-(2-méthylsulfanyléthyl)-4-{benzènesulfonyl-[3-(4-cyanobenzyl)-3H-imidazol- 4-ylméthyl] amino } benzo [b]xhiophène-2-carboxamide Le N-[3-(4-Cyanobenzyl)-3H-imidazol-4-ylméthyl]-N-[2-(thiomoφholine-4- carbonyl)benzo[b]thiophèn-4-yl]benzènesulfonamide
Le N-(Thiophèn-2-ylméthyl)-5-{benzènesulfonyl-[3-(4-cyanobenzyl)-3H-imidazol-4- ylméthyl] amino } benzo [b]thiophène-2-carboxamide Le N-(2-Thiophèn-2-yléthyl)-5-{benzènesulfonyl-[3-(4-cyanobenzyl)-3H-imidazoI-4- ylméthyl] amino } benzo [b] thiophène-2-carboxamide
Le N-(2-méthylsulfanyléthyl)-5-{benzènesulfonyl-[3-(4-cyanobenzyl)-3H-imidazol-
4-ylméthyl] amino } benzo [b]thiophène-2-carboxamide Le N-[3-(4-Cyanobenzyl)-3H-imidazol-4-ylméthyl]-N-[2-(thiomoφholine-4- carbonyl)benzo[b]thiophèn-5-yl]benzènesulfonamide
Le (2S) 2-[(4-{Benzènesulfonyl-[3-(4-cyano benzyl)-3H-imidazol-4-ylméthyl] amino}benzo[b]thiophèn-2-carbonyl)amino]-4-méthylpentanoate de méthyle
Le (2S) 2-[(5- {Benzènesulfonyl-[3-(4-cyanobenzyl)-3H-imidazol-4-ylméthyl] amino } benzo [b]thiophèn-2-carbonyl)amino] -4-méthylpentanoate de méthyle
Le (2S) 2-[(5-{Benzènesulfonyl-[3-(4-cyano benzyl)-3H-imidazol-4- ylméthyl]amino}benzo[b]thiophèn-2-carbonyl)amino]acétate de méthyle Le N-Cyclopentyl-4-{benzènesulfonyl-[3-(4-cyanobenzyl)-3H-imidazol-4- ylméthyl]amino}benzo[b]thiophène-2-carboxamide Le N-Cyclopentyl-5- {benzènesulfonyl-[3-(4-cyanobenzyl)-3H-imidazol-4- ylméthyl] amino } benzo [b]thiophène-2-carboxamide Le N-Butyl-4-{benzènesulfonyl-[3-(4-cyanobenzyl)-3H-imidazol-4- ylméthyl] amino } benzo [b]thiophène-2-carboxamide Le N-Butyl-5- {benzènesulfonyl-[3-(4-cyanobenzyl)-3H-imidazol-4- ylméthyl] amino } benzo [b]thiophène-2-carboxamide
Le N-[3-(Méthylsulfanyl)propyl]-4-{benzènesulfonyl-[3-(4-cyanobenzyi)-3H- imidazol-4-ylméthyl]amino}benzo[b]thiophène-2-carboxamide Le N-[3-(Méthylsulfanyl)ρropyl]-5-{benzènesulfonyl-[3-(4-cyanobenzyl)-3H- imidazol-4-ylméthyl]amino}benzo[b]thiophène-2-carboxamide Le N-[3-(Isopropoxy)propyl]-4-{benzènesulfonyl-[3-(4-cyanobenzyl)-3H-imidazol-4- ylméthyl] amino } benzo [b] thiophène-2-carboxamide
Le N-[3-(Isopropoxy)propyl]-5-{benzènesulfonyl-[3-(4-cyanobenzyl)-3H-imidazol-4- ylméthyl]amino}benzo[b]thiophène-2 -carboxamide Le N- [3 ,7-Diméthylocta-2,6-diényl] -4- {benzènesulfonyl- [3 -(4-cyanobenzyl)-3H- imidazol-4-y lméthyl] amino } benzo [b] thiophène-2-carboxamide
Le N-[3,7-Diméthylocta-2,6-diényl]-5-{benzènesulfonyl-[3-(4-cyanobenzyl)-3H- imidazol-4-ylméthyl]amino}benzo[b]thiophène-2-carboxamide Le N-Cyclohexyl-5-{benzènesulfonyl-[3-(4-cyanobenzyl)-3H-imidazol-4- ylméthyl] amino } benzo [b] thiophène-2-carboxamide
Le N-(2-Méthylpropyl)-5 - { benzènesulfonyl- [3 -(4-cyanobenzyl)-3H-imidazol-4- ylméthyl]amino}benzo[b]thiophène-2-carboxamide Le N-Méthyl-5-{benzènesulfonyl-[3-(4-cyanobenzyl)-3H-imidazol-4- ylméthyl] amino } benzo [b]thiophène-2 -carboxamide
Le N-Ethyl-5-{benzènesulfonyl-[3-(4-cyanobenzyl)-3H-imidazol-4- ylméthyl] amino } benzo [b]thiophène-2 -carboxamide
Le N,N-Diéthyl-5-{benzènesulfonyl-[3-(4-cyanobenzyl)-3H-imidazol-4- ylméthyl] amino } benzo [b]thiophène-2 -carboxamide
Le N-(2,2-Diméthylpropyl)-5-{benzènesulfonyl-[3-(4-cyanobenzyl)-3H-imidazol-4- ylméthyl] amino } benzo [b]thiophène-2 -carboxamide
Le N-Propyl-5-{benzènesulfonyl-[3-(4-cyanobenzyl)-3H-imidazol-4- ylméthyl]amino}benzo[b]thiophène-2-carboxamide Le N-Allyl-5- {benzènesulfonyl- [3 -(4-cyanobenzyl)-3H-imidazol-4- ylméthyl]amino}benzo[b]thiophène-2-carboxamide
Le N-(2-Méthoxyéthyl)-5-{benzènesulfonyl-[3-(4-cyanobenzyl)-3H-imidazol-4- ylméthyl]amino}benzo[b]thiophène-2-carboxamide
Le N-Cyclopropyl-5-{benzènesulfonyl-[3-(4-cyanobenzyl)-3H-imidazol-4- ylméthyl]amino}benzo[b]thiophène-2-carboxamide
Le N-(2-Pyrrolidin-l-yléthyl)-5-{benzènesulfonyl-[3-(4-cyanobenzyl)-3H-imidazol-
4-ylméthyl] amino } benzo [b]thiophène-2-carboxamide
Le N-(Pyridin-2-ylméthyl)-5-{benzènesulfonyl-[3-(4-cyanobenzyl)-3H-imidazol-4- ylméthyl] amino } benzo [b]thiophène-2-carboxamide Le N-(Pyridin-3-ylméthyl)-5-{benzènesulfonyl-[3-(4-cyanobenzyl)-3H-imidazol-4- ylméthyl] amino } benzo [b]thiophène-2-carboxamide
Le N-(Pyridin-4-ylméthyl)-5-{benzènesulfonyl-[3-(4-cyanobenzyl)-3H-imidazol-4- ylméthyl] amino } benzo [b]thiophène-2-carboxamide
Le N-(Pyridin-2-yléthyl)-5-{benzènesulfonyl-[3-(4-cyanobenzyl)-3H-imidazol-4- ylméthyl] amino } benzo [b]thiophène-2-carboxamide
Le N-(3-Oxo-2,3-dihydroisoxazol-5-ylméthyl)-5-{benzènesulfonyl-[3-(4- cyanobenzyl)-3H-imidazol-4-ylméthyl]amino}benzo[b]thiophène-2-carboxamide Le N-[3-(4-Cyanobenzyl)-3H-imidazol-4-ylméthyl]-N-[2-(4-méthylpipérazin-4- carbonyl)benzo[b]thiophèn-5-yl]benzènesulfonamide
Le N-[3-(4-Cyanobenzyl)-3H-imidazol-4-ylméthyl]-N-[2-(4-benzylpipérazin-4- carbonyl)benzo[b]thiophèn-5-yl]benzènesulfonamide Le N-[3-(4-Cyanobenzyl)-3H-imidazol-4-ylméthyl]-N-{2-[4-(4- fluorophényl)pipérazin-4-carbonyl]benzo[b]thiophèn-5-yl}benzènesulfonamide
Le N-[3-(4-Cyanobenzyl)-3H-imidazol-4-ylméthyl]-N-{2-[4-(2- cyanophényl)pipérazin-4-carbonyl]benzo[b]thiophèn-5-yl}benzènesulfonamide
Le N-(Benzyl)-5-{benzènesulfonyl-[3-(4-cyanobenzyl)-3H-imidazol-4- ylméthyl] amino } benzo [b] thiophène-2-carboxamide
Le N-(2-Phényléthyl)-5-{benzènesulfonyl-[3-(4-cyanobenzyl)-3H-imidazol-4- ylméthyl] amino } benzo [b] thiophène-2-carboxamide
L'acide 4-{[3-(4-cyanobenzyl)-3H-imidazol-4-ylméthyl]amino}benzo[b]thiophèn-2- carboxylique Le 4-(5-{[2-(thiomoφholine-4-carbonyl)benzo[b]thiophèn-5-ylamino]méthyl} imidazol- 1 -ylmétlιyl)benzonitrile
Le 4-(5- { [2-(thiomoφholine-4-carbonyl)benzo[b]thiophèn-4-ylamino]méthyl} imidazol- 1 -ylméthyl)benzonitriIe
Le N-[3-(4-Cyanobenzyl)-3Η-imidazol-4-ylméthyl]-N-[2-(thiomoφholine-4- carbonyl)benzo[b]thiophèn-5-yl]thiophène-2-carboxamide
Le N-[3-(4-Cyanobenzyl)-3H-imidazol-4-ylméthyl]-N-[2-(thiomoφholine-4- carbonyl)benzo[b]thiophèn-5-yl]buryramide
Le N-[3-(4-Cyanobenzyl)-3H-imidazol-4-ylméthyl]-N-[2-(thiomoφholine-4- carbonyl)benzo[b]thiophèn-5-yl]benzamide LeN-[3-(4-Cyanobenzyl)-3H-imidazol-4-ylméthyl]-N-[2-(thiomoφholine-4- carbonyl)benzo[b]thiophèn-5-yl]-2-chlorobenzamide
Le N-[3-(4-Cyanobenzyl)-3H-imidazol-4-ylméthyl]-N-[2-(thiomoφholine-4- carbonyl)benzo[b]thiophèn-5-yl]-3-chlorobenzamide
Le N-[3-(4-Cyanoberιzyl)-3H-imidazol-4-ylméthyl]-N-[2-(thiomoφholine-4- carbonyl)benzo[b]thiophèn-5-yl]-4-chlorobenzamide
Le N-[3-(4-Cyanobenzyl)-3H-imidazol-4-ylméthyl]-N-[2-(thiomoφholine-4- carbonyl)benzo [b]thiophèn-5-yl] -3 -fluorobenzamide Le N-[3-(4-Cyanobenzyl)-3H-imidazol-4-ylmétlιyl]-N-[2-(thiomoφholine-4- carbonyl)benzo [b] thiophèn-5 -yl] -2-trifluorométhylbenzamide
Le N-[3-(4-Cyanobenzyl)-3H-imidazol-4-ylméthyl]-N-[2-(thiomoφholine-4- carbonyl)benzo[b]thiophèn-5-yl]-4-cyanobenzamide Le N-[3-(4-Cyanobenzyl)-3H-imidazol-4-ylméthyl]-N-[2-(thiomoφholine-4- carbonyl)benzo[b]thiophèn-5-yl]-2-phénylacétamide
Le N-[3-(4-Cyanobenzyl)-3H-imidazol-4-ylméthyl]-N-[2-(thiomoφholine-4- carbonyl)benzo[b]thiophèn-5-yl]cyclohexanecarboxamide
Le N-[3-(4-Cyanobenzyl)-3H-imidazol-4-ylméthyl]-N-[2-(thiomoφholine-4- carbonyl)benzo [b] thiophèn-4-yl] -3 -chlorobenzamide
La 1 -[3-(4-Cyanobenzyl)-3H-imidazol-4-yl]-3-[2-(méthylsulfanyl)phényl]-l -[2-
(thiomoφholine-4-carbonyl)benzo[b]thiophèn-5-yl]urée
Le 4-[5-({ (2-Phényléthyl) [2-(thiomoφholine-4-carbonyl)benzo [b]thiophèn-5 - yl] amino } méthyl)imidazol- 1 -ylméthyljbenzonitrile Le 4-[5-({Ethyl[2-(thiomoφholine-4-carbonyl)benzo[b]thiophèn-5- yl] amino } méthyl)imidazol- 1 -ylméthyljbenzonitrile
Le 4-[5-({Propyl[2-(thiomoφholine-4-carbonyl)benzo[b]thiophèn-5- yl] amino } méthyι)imidazol- 1 -ylméthyljbenzonitrile
Le 4- [5 -( { Butyl [2-(thiomoφholine-4-carbonyl)benzo [b]thiophèn-5- yl]amino}méthyl)imidazol-l-ylméthyl]benzonitrile
Le 4- [5 -( { (2-Phényléthyl) [2-(thiomoφholine-4-carbonyl)benzo [b]thiophèn-4- yl]amino}méthyl)imidazol-l -ylméthyl]benzonitrile
Le 4-[5-({ Propyl [2-(thiomoφholine-4-carbonyl)benzo [b]thiophèn-4- yl]amino}méthyl)imidazol-l-ylméthyl]benzonitrile Le 4-[5-({Butyl[2-(thiomoφholine-4-carbonyl)benzo[b]thiophèn-4- y 1] amino } méthy l)imidazol- 1 -ylméthyl] benzonitrile
Le 4- [5 -( { Cyclohexylméthyl [2-(thiomoφholine-4-carbonyl)benzo [b] thiophèn-4- yl] amino }méthyl)imidazol- 1 -ylméthyljbenzonitrile
Le 3-butyl-7-{ [3-(4-cyanobenzyl)-3H-imidazol-4- ylméthyl] amino} benzo [b]thiophène-2-carboxylate d'éthyle
L'acide 3-butyl-7-{ [3-(4-cyanobenzyl)-3H-imidazol-4- ylméthyl] amino } benzo [b] thiophène-2-carboxylique Le 4-(5-{[3-Butyl-2-(thiomoφholine-4-carbonyl) benzo [b]thiophèn-7- ylaminojméthyl } imidazol- 1 -ylméthyl)benzonitrile
Le 4-(5- { [3 -Butyl-2-(pipéridine- 1 -carbonyl)benzo [b]thiophèn-7- ylaminojméthyl } imidazol- 1 -ylméthyl)benzonitrile Le N-Butyl-3 -Butyl-7- { [3 -(4-cyanobenzyl)-3H-imidazol-4- ylméthyl] amino } benzo [b]thiophène-2-carboxamide
Le N-(2-Thiophèn-2-yléthyl)-5- { [3-(4-cyanobenzyl)-3H-imidazol-4- ylméthyl] amino } benzo [b]thiophène-2-carboxamide
Le N-(2-Thiophèn-2-yléthyl)-5 - { [pyridin-4-y lméthyl] amino } benzo [b]thiophène-2- carboxamide
Le N-(2-Thiophèn-2-yléthyl)-5 - { [pyridin-3 -ylméthyl] amino } benzo [b]thiophène-2- carboxamide
Le N-(2-Thiophèn-2-yléthyl)-5-{[3-méthyl-3H-imidazol-4-ylméthyl]amino}benzo
[b]thiophène-2-carboxamide Le N-(2-Thiophèn-2-yléthyl)-5 - { [3 -benzyl-3H-imidazol-4-y lméthyl] amino} benzo
[b]thiophène-2-carboxamide
Le N-(2-Thiophèn-2-yléthyl)-5 - { [thiophèn-2-ylméthyl] amino } benzo [b]thiophène-2- carboxamide
Le N-(2-Thiophèn-2-yléthyl)-5 - { [thiophèn-3 -ylméthyl] amino } benzo [b] thiophène-2- carboxamide
Le N-(2-Thiophèn-2-yléthyl)-5 - { [quinoléin-3 -ylméthyl] amino } benzo [b]thiophène-2- carboxamide
Le N-(Thiophèn-2-ylméthyl)-5-{[3-(4-cyanobenzyl)-3H-imidazol-4-ylméthyl] amino}benzo[b]thiophène-2-carboxamide Le N-Butyl-5-{[3-(4-cyanobenzyl)-3H-imidazol-4-ylméthyl]amino}benzo
[b]thiophène-2-carboxamide
Le 4- [5 -( {2- [(2-thiophèn-2-yléthylamino)méthyl]benzo [b] thiophèn-5 -ylamino } méthyl)imidazol- 1 -ylméthyl]benzonitrile
Le N-(2-Thiophèn-2-ylémyl)-5-{butyryl-[3-(4-cyanobenzyl)-3H-imidazol-4- ylméthyl] amino } benzo [b]thiophène-2-carboxamide
Le N-(2-Thiophèn-2-yléthyl)-5-{hexanoyl-[3-(4-cyanobenzyl)-3H-imidazol-4- ylméthyl] amino } benzo [b] thiophène-2-carboxamide Le N-(2-Thiophèn-2-yléthyl)-5-{benzoyl-[3-(4-cyanobenzyI)-3H-imidazol-4- ylméthyl]amino}benzo[b]thiophène-2-carboxamide
Le N-(2-Thioρhèn-2-yléthyl)-5-{(3-fluorobenzoyl)-[3-(4-cyanobenzyl)-3H-imidazol-
4-ylméthyl]amino } benzo [b]thiophène-2-carboxamide Le N-(2-Thiophèn-2-yléthyl)-5-{(3-méthoxybenzoyl)-[3-(4-cyanobenzyl)-3H- imidazol-4-ylméthyl] amino } benzo [b]thiophène-2-carboxamide
Le N-(2-Thiophèn-2-yléthyl)-5-{(4-fluorobenzoyl)-[3-(4-cyanobenzyl)-3H-imidazol-
4-y lméthyl] amino } benzo [b]thiophène-2-carboxamide
Le N-(2-Thiophèn-2-ylméthyl)-5-{butyryl-[3-(4-cyanobenzyl)-3H-imidazol-4- ylméthyl] amino } benzo [b]thiophène-2-carboxamide
Le N-(2-Thiophèn-2-ylméthyl)-5-{hexanoyl-[3-(4-cyanobenzyl)-3H-imidazol-4- ylméthyl]amino}benzo[b]thiophène-2-carboxamide
Le N-(2-Thiophèn-2-ylméthyl)-5-{benzoyl-[3-(4-cyanobenzyl)-3H-imidazol-4- ylméthyl] amino } benzo [b] thiophène-2-carboxamide Le N-(2-Thiophèn-2-ylméthyl)-5-{(3-fluorobenzoyl)-[3-(4-cyanobenzyl)-3H- imidazol-4-ylméthyl] amino } benzo [b]thiophène-2-carboxamide
Le N-(2-Thiophèn-2-ylméthyl)-5-{(3-méthoxybenzoyl)-[3-(4-cyanobenzyl)-3H- imidazol-4-ylméthyl]amino} benzo[b]thiophène-2-carboxamide
Le N-(2-Thiophèn-2-ylméthyl)-5-{(4-fluorobenzoyl)-[3-(4-cyanobenzyl)-3H- imidazol-4-ylméthyl] amino} benzo[b]thiophène-2-carboxamide
Le N-Butyl-5-{butyryl-[3-(4-cyanobenzyl)-3H-imidazol-4-ylméthyl]amino} benzo [b]thiophène-2-carboxamide
Le N-Butyl-5-{hexanoyl-[3-(4-cyanobenzyl)-3H-imidazol-4- ylméthyl]amino}benzo[b]thiophène-2-carboxamide Le N-Butyl-5-{benzoyl-[3-(4-cyanobenzyl)-3H-imidazol-4- ylméthyl]amino}benzo[b]thiophène-2-carboxamide
Le N-Butyl-5 - { (3 -fluorobenzoyl)- [3 -(4-cyanobenzyl)-3H-imidazol-4- ylméthyl] amino } benzo [b] thiophène-2-carboxamide
Le N-Butyl-5-{(3-méthoxybenzoyl)-[3-(4-cyanobenzyl)-3H-imidazol-4- ylméthyl] amino } benzo [b] thiophène-2 -carboxamide
Le N-Butyl-5- { (4-fluorobenzoyl)- [3 -(4-cyanobenzyl)-3H-imidazol-4- ylméthyl]amino}benzo[b]thiophène-2-carboxamide Le N,N-Diméthyl-5-{benzènesulfonyl-[3-(4-cyanobenzyl)-3H-imidazol-4- ylméthyl] amino } benzo [b]thiophène-2-carboxamide
Le N- [3 -(4-Cyano-benzyl)-3H-imidazol-4-ylméthyl] -Ν- [3 -phényl-2-(ρiperidine- 1 - carbonyl)- 1 H-indol-5 -yl] -benzamide Le N- [3 -(4-Cyano-benzyl)-3H-imidazol-4-ylméthyl] -Ν- [3 -phényl-2-(thiomoφholine-
4-carbonyl)- 1 H-indol-5 -yl] -benzamide
Le N-(Isobutyl)-5-{benzoyl-[3-(4-cyano-benzyl)-3H-imidazol-4-ylméthyl]-amino}-3- phényl- 1 H-indole-2-carboxamide
L'acide cyclohexanecarboxylique [3-(4-cyano-bénzyl)-3H-imidazol-4-ylméthyl]-[3- phényl-2-(piperidine- 1 -carbonyl)- 1 H-indol-5-yl] -amide
L'acide cyclohexanecarboxylique [3-(4-cyano-benzyl)-3Η-imidazol-4-ylméthyl]-[3- phényl-2-(thiomoφholine-4-carbonyl)-lH-indol-5-yl]-amide
Le N-(isobutyl)-5-{ [3-(4-cyano-benzyl)-3H-imidazol-4-ylméthyl]- cyciohexanecarbonyl-amino } -3 -phenyl- 1 H-indole-2-carboxamide
Le N-(2-Thiophèn-2-yléthyl)-5- { [3 -(4-cyanobenzyl)-3H-imidazol-4- ylméthyljpentanoylamino} benzo [b]thiophène-2-carboxamide
Le N-(Thiophèn-2-ylméthyl)-5- { [3 -(4-cyanobenzyl)-3H-imidazol-4- ylméthyljpentanoylamino} benzo[b]thiophène-2-carboxamide
Le N-(Thiophèn-2-ylméthyl)-5-{[3-(4-cyanobenzyl)-3H-imidazol-4- ylméthyljheptanoylamino} benzo[b]thiophène-2 -carboxamide Le N-(Thiophèn-2-ylméthyl)-5- { [3-(4-cyanobenzyl)-3H-imidazol-4- ylméthyl] cyclohexane carbonylamino } benzo [b]thiophène-2-carboxamide Le N-(Thiophèn-2-ylméthyl)-5- { [3-(4-cyanobenzyl)-3H-imidazol-4-ylméthyl]-(3- méthylbutyτyl) amino}benzo[b]thiophène-2-carboxamide Le N-Butyl-5-{ [3-(4-cyanobenzyl)-3H-imidazol-4- ylméthyljcyclohexanecarbonylamino } benzo [b]thiophène-2-carboxamide Le N-Butyl-5-{[3-(4-cyanobenzyl)-3H-imidazol-4-ylméthyl]-(3- méthylbutyryl)amino}benzo[b] thiophène-2-carboxamide
Le N-(2-Thiophèn-2-yléthyl)-5-{ [3-(4-cyanobenzyl)-3H-imidazol-4- ylméthyljheptanoylamino} benzo[b]thiophène-2-carboxamide Le N-Butyl-5- { [3-(4-cyanobenzyl)-3H-imidazol-4- ylméthyl]heptanoylamino}benzo[b] thiophène-2-carboxamide
Le N-(Thiophèn-2-ylméthyl)-5-{[3-(4-cyanobenzyl)-3H-imidazol-4-ylméthyl]-
(2,2,3 ,3 ,4,4,4-heptafluorobutyryl)amino } benzo [b]thiophène-2-carboxamide Le N-(Thiophèn-2-ylméthyl)-5-{[3-(4-cyanobenzyl)-3H-imidazol-4-ylméthyl]-(3- cyclopentylpropionyl)amino} benzo [b] thiophène-2 -carboxamide
Le N-Butyl-5-{ [3-(4-cyanobenzyl)-3H-imidazol-4-ylméthyl]-(3- cyclopentylpropionyI)amino } benzo [b]thiophène-2-carboxamide
Le N-(Pyridin-3-ylméthyl)-5-{butyryl-[3-(4-cyanobenzyl)-3H-imidazol-4- ylméthyl] amino} benzo[b]thiophène-2-carboxamide
Le N-(Pyridin-3-ylméthyl)-5-{[3-(4-cyanobenzyl)-3H-imidazol-4- ylméthyl] cyclohexane carbonylamino } benzo[b]thiophène-2 -carboxamide Le N-(Pyridin-3-ylméthyl)-5-{[3-(4-cyanobenzyl)-3H-imidazol-4-ylméthyl]-(3- méthylbutyryl) amino}benzo[b]thiophène-2-carboxamide Le N-(Pyridin-3 -ylméthyl)-5- { [3 -(4-cyanobenzyl)-3H-imidazol-4- ylméthyl]pentanoylamino} benzo[b]thiophène-2-carboxamide Le N-(Pyridin-3 -ylméthyl)-5- { [3 -(4-cyanobenzyl)-3H-imidazol-4- ylméthyl]propylamino} benzo [b]thiophène-2-carboxamide Le N-(Pyridin-3-ylméthyl)-5-{butyl-[3-(4-cyanobenzyl)-3H-imidazol-4- ylméthyl] amino} benzo[b]thiophène-2-carboxamide
Le N-(2-Pyridin-2-yléthyl)-5-{[3-(4-cyanobenzyl)-3H-imidazol-4-ylméthyl]-(3- fluorobenzènesulfonyl)amino } benzo [b]thiophène-2-carboxamide Le N-(Pyridin-3-ylméthyl)-5-{[3-(4-cyanobenzyl)-3H-imidazol-4-ylméthyl]-(3- fluorobenzènesulfonyl)amino}benzo[b]thiophène-2-carboxamide Le N-(Pyridin-3 -ylméthyl)-5 - { [3 -(4-cyanobenzyl)-3H-imidazol-4-ylméthyl] -(3 - méthoxybenzènesulfonyl)amino } benzo [b]thiophène-2-carboxamide Le N-(2-Pyridin-2-yléthyl)-5- { [3-(4-cyanobenzyl)-3H-imidazol-4-ylméthyl]-(3- méthoxybenzènesulfonyl)amino)benzo[b]thiophène-2-carboxamide Le N-[3-(4-Cyanobenzyl)-3H-imidazol-4-ylméthyl]-N-[2-(4-méthylpipérazin-4- carbonyI)benzo [b]thiophèn-5-yl] -3 -méthoxybenzènesulfonamide
Le N-(2-Pyrrolidin- 1 -yléthyl)-5- { 3 -méthoxybenzènesulfonyl-[3 -(4-cyanobenzyl)-3H- imidazol-4-y lméthyl] amino } benzo [b]thiophène-2 -carboxamide Le N-[3-(4-Cyanobenzyl)-3H-imidazol-4-ylméthyl]-N-[2-(4-méthylpipérazin-4- carbonyl) benzo [b]thiophèn-5 -yl] -3 -fluorobenzènesulfonamide
Le N-(2-Pyrrolidin- 1 -yléthyl)-5 - { 3 -fluorobenzènesulfonyl- [3 -(4-cyanobenzyl)-3H- imidazol-4-ylméthyl] amino } benzo [b]thiophène-2-carboxamide Le N-(Pyridin-3-ylméthyl)-5-{butyryl-[3-(4-cyanobenzyl)-3H-imidazol-4- ylméthyl] amino } benzo [b]thiophène-2-carboxamide
Le N-(Pyridin-3-ylméthyl)-5-{[3-(4-cyanobenzyl)-3H-imidazol-4- ylméthyl] cyclohexane carbonylamino } benzo [b] thiophène-2-carboxamide
Le N-(Pyridin-3-ylméthyl)-5-{[3-(4-cyanobenzyl)-3H-imidazol-4-ylméthyl]-(3- méthylbutyryl) amino} benzo [b]thiophène-2-carboxamide
Le N-(Pyridin-3-ylméthyl)-5-{ [3-(4-cyanobenzyl)-3H-imidazol-4- ylméthyljhexanoylamino } benzo [b]thiophène-2-carboxamide Le N- [3 -(4-cyanobenzyl)-3H-imidazol-4-ylméthyl] -N- [2-(4-méthylpipérazine- 1 - carbonyl) benzo [b]thiophèn-5-yl]cyclohexanecarboxamide Le N-[3-(4-Cyanobenzyl)-3H-imidazol-4-ylméthyl]-3-méthyl-N-[2-(4- méthy lpipérazine- 1 -carbonyl)benzo [b]thiophèn-5 -yl]butyramide Le N-[3-(4-Cyanobenzyl)-3H-imidazol-4-ylméthyl]-N-[2-(4-méthylpipérazine-l- carbonyl) benzo[b]thiophèn-5-yl]hexanamide Le N-(2-Pyridin-2-yléthyl)-5-{ [3-(4-cyanobenzyl)-3H-imidazol-4- ylméthyl] cyclohexane carbonylamino} benzo [b]thiophène-2-carboxamide
Le N-(2-Pyridin-2-yléthyl)-5-{[3-(4-cyanobenzyl)-3H-imidazol-4-ylméthyl]-(3- méthylbutyryl) amino}benzo[b]thiophène-2-carboxamide Le N-(2-Pyridin-2-yléthyl)-5-{benzoyl-[3-(4-cyanobenzyl)-3H-imidazol-4- ylméthyl] amino } benzo [b]thiophène-2-carboxamide Le N-(2-Pyridin-2-yléthyl)-5-{ [3-(4-cyanobenzyl)-3H-imidazol-4-ylméthyl]-(3- fluorobenzoyl) amino}benzo[b]thiophène-2-carboxamide Le N-(2-Pyridin-2-yléthyl)-5-{[3-(4-cyanobenzyl)-3H-imidazol-4-ylméthyl]-(3- méthoxybenzoyl) amino}benzo[b]thiophène-2-carboxamide Le N-(2-Pyridin-2-yléthyl)-5-{(3-chlorobenzoyl)-[3-(4-cyanobenzyl)-3H-imidazol-4- ylméthyl] amino}benzo[b]thiophène-2-carboxamide
Le N-[3-(4-Cyanobenzyl)-3H-imidazol-4-ylméthyl]-3-méthyl-N-[2-(4- méthylpipérazine-l-carbonyl)benzo[b]thiophèn-5-yl]-3-fluorobenzamide Le N-[3-(4-Cyanobenzyl)-3H-imidazol-4-ylméthyl]-3-méthyl-N-[2-(4- méthylpipérazine- 1 -carbonyl)benzo [b]thiophèn-5 -yl] -3 -méthoxybenzamide
Le N-(Pyridin-3-ylméthyl)-5-{benzoyl-[3-(4-cyanobenzyl)-3H-imidazol-4- ylméthyl] amino } benzo [b]thiophène-2-carboxamide Le N-(Pyridin-3-ylméthyl)-5-{[3-(4-cyanobenzyl)-3H-imidazol-4-ylméthyl]-3- fluorobenzoyl amino}benzo[b]thiophène-2-carboxamide
Le N-(Pyridin-3 -ylméthyl)-5- { [3 -(4-cyanobenzyl)-3H-imidazol-4-ylméthyl] -3 - méthoxybenzoyl amino } benzo [b]thiophène-2-carboxamide
Le N-(Pyridin-3 -ylméthyl)-5- { [3 -(4-cyanobenzyl)-3H-imidazol-4-ylméthyl] -3 - chlorobenzoyl amino}benzo[b]thiophène-2-carboxamide
Le N-[3-(4-Cyanobenzyl)-3H-imidazol-4-ylméthyl]-3-méthyl-N-[2-(4- méthylpipérazine-l-carbonyl)benzo[b]thiophèn-5-yl]benzamide Le N-[3-(4-Cyanobenzyl)-3H-imidazol-4-ylméthyl]-3-méthyl-N-[2-(4- méthylpipérazine- 1 -carbonyl)benzo [b]thiophèn-5 -yl] -3 -chlorobenzamide Le N-(2-Pyrrolidin- 1 -yléthyl)-5- { [3 -(4-cyanobenzyl)-3H-imidazol-4- ylméthyl] cyclohexanecarbonylamino } benzo [b] thiophène-2-carboxamide 4-[5-({ [2-(4-Méthylpipérazine-l -carbonyl)benzo[b]thiophèn-5- yl]propylamino}méthyl) imidazol- 1 -ylméthyl]benzonitrile 4-[5-({Butyl-[2-(4-méthylpipérazine-l-carbonyl)benzo[b]thiophèn-5-yl]amino} méthyl)imidazol- 1 -ylméthyl]benzonitrile
Le N-(2-Pyridin-2-yléthyl)-5- { [3 -(4-cyanobenzyl)-3H-imidazol-4- ylméthyljpropylamino } benzo [b]thiophène-2-carboxamide Le N-(2-Pyridin-2-yléthyl)-5- { [3-(4-cyanobenzyl)-3H-imidazol-4- ylméthyl]butylamino} benzo [b]thiophène-2-carboxamide Le N-(l -Méthyl-iH-benzoimidazol-2-ylméthyl)-N-[2-(4-méthylpipérazine-l - carbonyl)benzo[b] thiophèn-5-yl]butyramide
Le N-( 1 -Méthyl-7H-benzoimidazol-2-ylméthyl)-N- [2-(4-méthylpipérazine- 1 - carbonyl)benzo [b] thiophèn-5-yl]cyclohexanecarboxamide Le N-(l -Méthyl-7H-benzoimidazol-2-ylméthyl)-N-[2-(4-méthylpipérazine-l - carbonyl)benzo[b] thiophèn-5-yl]benzamide
Le N-(l -Méthyl-7H-benzoimidazol-2-ylméthyl)-N-[2-(4-méthylpipérazine-l - carbonyl)benzo[b] thiophèn-5-yl]-3-méthoxybenzamide Le N-(l-Méthyl-/H-benzoimidazol-2-ylméthyl)-N-[2-(4-éthylpiρérazine-l- carbonyl)benzo[b] thiophèn-5-yl]butyramide
Le N-(l -Méthyl-7H-benzoimidazol-2-ylméthyl)-[2-(4-éthylpipérazine- 1 - carbonyl)benzo [b] thiophèn-5 -yl] cyclohexanecarboxamide Le N-( 1 -Méthyl-7H-benzoimidazol-2-ylméthyl)-N-[2-(4-éthylpipérazine- 1 - carbonyl)benzo [b] thiophèn-5-yl]benzamide
Le N-(l -Méthyl-/H-benzoimidazol-2-ylméthyl)-N-[2-(4-éthylpipérazine- 1 - carbonyl)benzo [b] thiophèn-5 -yl] -3 -méthoxybenzamide
La {5-[(l-Méthyl-7H-benzoimidazol-2-ylméthyl)propylamino]benzo[b]thiophèn-2- yl } -(4-méthylpiperazin- 1 -yl)méthanone
La {5-[(l-Méthyl-7H-benzoimidazol-2-ylméthyl)propylamino]benzo[b]thiophèn-2- yl} -(4-éthylpipérazin- 1 -yl)méthanone
La {5-[Benzènesulfonyl-(l-méthyl-iH-benzoimidazol-2- ylméthyl)amino]benzo[b]thiophèn-2-yl}-(4-méthylpipérazin-l-yl)méthanone La {5-[Benzenesulfonyl-(l-méthyl-iH-benzoimidazol-2- ylméthyl)amino]benzo[b]thiophèn-2-yl}-(4-éthylpipérazin-l-yl)méthanone
ainsi que leurs sels et solvates acceptables pour l'usage thérapeutique.
12.Procédé de préparation des composés de formule générale (la) selon l'une des revendications 1 à 11 caractérisé en ce que l'on condense un intermédiaire de formule générale (V)
Figure imgf000151_0001
V dans laquelle R2, R3, R'4, W, X, Y et Z sont définis comme précédemment, P] représente soit un groupement protecteur, soit l'entité COOPi peut représenter un ester qui seront retirés juste- avant la condensation pour conduire à l'acide carboxylique libre, avec un intermédiaire de formule R6R ΝΗ dans laquelle Re et R7 sont définis comme précédemment. Ces étapes seront ensuite suivies d'une transformation de R' en R4.
13. Procédé de préparation des composés de formule générale (la) selon l'une des revendications 1 à 11 caractérisé en ce que l'on condense un intermédiaire de formule générale (VIII)
Figure imgf000152_0001
VIII dans laquelle R2, R3, R'e, R et X sont définis comme précédemment, avec un intermédiaire de formule générale RVZ-Y-LÎ dans laquelle Z, Y et R' sont définis comme précédemment et L représente soit un groupe partant soit un hydroxyle. Soit enfin la partie Y-Lj représente (CH2)n-1-CHO et la réaction avec l'amine (VIII) revient à une réaction d'amination réductrice. Cette étape conduit à un intermédiaire de formule générale (IX) :
Figure imgf000152_0002
IX qui peut soit donner directement les composés de formule générale (la) dans lesquels W est un hydrogène, soit être traité par un réactif de formule générale W-L2 dans laquelle W est défini comme précédemment et L2 représente soit un groupe partant, soit un hydroxyle. L'entité W-L2 peut également représenter soit un isocyanate ou un isothiocyanate, soit un aldéhyde. Ces étapes seront ensuite suivies d'une transformation de R'e en Re
14. Procédé de préparation des composés de formule générale (Ib) selon l'une des revendications 1 à 11 caractérisé en ce que l'on condense un intermédiaire de formule générale (XI)
Figure imgf000153_0001
XI dans laquelle R2, R3, R' , Z, Y, W et X sont définis comme précédemment, avec un intermédiaire de formule générale R L3 dans laquelle R'6 est défini comme précédemment et L3 représente soit un groupe partant, soit un alcool suivi d'une transformation de R' en R4 et R'6 en Re.
15. Procédé de préparation des composés de formule générale (Ib) selon l'une des revendications 1 à 11 caractérisé en ce que l'on transforme un intermédiaire de formule générale (XV)
Figure imgf000153_0002
XV dans laquelle R2, R3, et X sont définis comme précédemment et R"6 correspond soit à R'e soit à un précurseur de R'6, par réduction de la fonction nitro en aminé puis condensation successive avec un intermédiaire de formule générale R4-Z-Y-L1, dans laquelle Z, Y, R4 et L\ sont définis comme précédemment, puis avec un intermédiaire de formule générale W-L2 dans laquelle W et L2 sont définis comme précédemment suivi d'une transformation de R"6 en Re-
16.Procédé de préparation des composés de formule générale (le) selon l'une des revendications 1 à 11 caractérisé en ce que l'on transforme un intermédiaire de formule générale (XVII)
Figure imgf000153_0003
XVII dans laquelle R2, R3, W, Z, Y, R'4 et X sont définis comme précédemment par réaction avec un sel de phosphonium de formule générale Ph3PCH2R6 + X" dans laquelle R6 est défini comme précédemment suivi d'une transformation de R' en R4.
17.Procédé de préparation des composés de formule générale (Id) selon l'une des revendications 1 à 11 caractérisé en ce que l'on transforme un intermédiaire de formule générale (XVII)
Figure imgf000154_0001
XVII dans laquelle R2, R3, W, Z, Y, R' et X sont définis comme précédemment par réaction avec un sel de phosphonium de formule générale Ph3PCH2Re X" dans laquelle R6 est défini comme précédemment suivi d'une réduction de la double liaison formée puis d'une transformation de R' en R4.
18. Compositions pharmaceutiques contenant à titre d'ingrédient actif au moins un composé selon une des revendications 1 à 11 en combinaison avec un véhicule pharmaceutique acceptable, comme médicaments.
19. Compositions pharmaceutiques contenant à titre d'ingrédient actif au moins un composé selon une des revendications 1 à 11 en combinaison avec un véhicule pharmaceutique acceptable, pour le traitement tant curatif que préventif des désordres liés à la farnésylation et à la géranylgéranylation des protéines.
20. Compositions pharmaceutiques contenant à titre d'ingrédient actif au moins un composé selon une des revendications 1 à 11 en combinaison avec un véhicule pharmaceutique acceptable, pour le traitement ou la prévention des cancers tels que le cancer du poumon, du pancréas, de la peau, de la tête, du cou, de l'utérus, des ovaires, anal, de l'estomac, du colon, du sein, de l'oesophage, du petit intestin, de la glande thyroïde, de la prostate, du rein, de la vessie, les leucémies aiguës ou chroniques, ou encore une combinaison de 2 ou plus de ces cancers.
21. Compositions pharmaceutiques contenant à titre d'ingrédient actif au moins un composé selon une des revendications 1 à 11 en combinaison avec un véhicule pharmaceutique acceptable et administrées en association avec un agent anticancéreux comme par exemple des anticancéreux cytotoxiques tels que la navelbine, la vinflunine, le taxol, le taxotère, le 5-fluorouracile, le méthotréxate, la doxorabicine, la camptothécine, la gemcitabine, l'étoposide, le cis-platine ou le BCNU ou des anticancéreux hormonaux comme le tamoxifene ou la médroxyprogestérone pour le traitement ou la prévention des cancers.
22. Compositions pharmaceutiques contenant à titre d'ingrédient actif au moins un composé selon xme des revendications 1 à 11 en combinaison avec un véhicule pharmaceutique acceptable et administrées en association avec un agent inhibiteur de la biosynthèse des famésyl et géranylgéranyl pyrophosphates tel qu'un inhibiteur de l'HMG-CoA réductase comme la lovastatine, la simvastatine, pravastatine, fluvastatin, atorvastatine, cérivastatine.
23. Compositions pharmaceutiques contenant à titre d'ingrédient actif au moins un composé selon une des revendications 1 à 11 en combinaison avec un véhicule pharmaceutique acceptable et administrées en association avec un traitement par radiations (rayons X ou gamma) pour le traitement ou la prévention des cancers.
24. Compositions pharmaceutiques contenant à titre d'ingrédient actif au moins un composé selon une des revendications 1 à 11 en combinaison avec un véhicule pharmaceutique acceptable, pour le traitement ou la prévention de la resténose ou de l'athérosclérose.
25. Compositions pharmaceutiques contenant à titre d'ingrédient actif au moins un composé selon une des revendications 1 à 11 en combinaison avec un véhicule pharmaceutique acceptable, pour le traitement ou la prévention des infections liées à la PFTase telles que l'hépatite delta.
26. Compositions pharmaceutiques contenant à titre d'ingrédient actif au moins un composé selon une des revendications 1 à 11 en combinaison avec un véhicule pharmaceutique acceptable, pour le traitement ou la prévention des désordres prolifératifs bénins.
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MXPA03011324A MXPA03011324A (es) 2001-06-06 2002-06-05 Preparacion de derivados de indolo o benzotienilo novedosa y uso de los mismos como inhibidores de proteina de preniltransferasa.
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JP2003501841A JP2004532274A (ja) 2001-06-06 2002-06-05 新規なベンゾチエニルまたはインドール誘導体、その製造およびタンパク質プレニルトランスフェラーゼ阻害剤としてのその使用

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Cited By (10)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2003099812A1 (fr) * 2002-05-24 2003-12-04 Pierre Fabre Medicament Derives de phenyl-furane ou de phenyl-thiophene, leur preparation et leur application a titre de medicament
WO2004039365A1 (fr) * 2002-11-01 2004-05-13 Takeda Pharmaceutical Company Limited Agent pour la prévention ou le traitement de neuropathie
WO2005040111A2 (fr) * 2003-10-23 2005-05-06 F. Hoffmann-La Roche Ag Bibliotheque combinatoire d'acides 3-aryl-1h-indole-2-carboxyliques
WO2006010008A1 (fr) * 2004-06-22 2006-01-26 Vertex Pharmaceuticals Incorporated Dérivés hétérocycliques pour moduler les canaux calciques
CN1315839C (zh) * 2004-07-20 2007-05-16 中国科学院上海药物研究所 苯并噻吩[3,2-b]吲哚类衍生物、制备方法和用途
CN102807540A (zh) * 2012-09-06 2012-12-05 无锡万全医药技术有限公司 一种新的5-氨基苯并呋喃-2-甲酸的制备方法
US10703712B2 (en) 2015-09-16 2020-07-07 Metacrine, Inc. Farnesoid X receptor agonists and uses thereof
US10927082B2 (en) 2017-03-15 2021-02-23 Metacrine, Inc. Farnesoid X receptor agonists and uses thereof
US11084817B2 (en) 2018-09-18 2021-08-10 Metacrine, Inc. Farnesoid X receptor agonists and uses thereof
US11236071B1 (en) 2017-03-15 2022-02-01 Metacrine, Inc. Farnesoid X receptor agonists and uses thereof

Families Citing this family (44)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
DK1397130T3 (da) 2001-06-20 2007-11-12 Wyeth Corp Substituerede indolsyrederivater som inhibitorer af plasminogenaktivatorinhibitor-1 (PAI-1)
TWI224101B (en) * 2001-06-20 2004-11-21 Wyeth Corp Substituted naphthyl indole derivatives as inhibitors of plasminogen activator inhibitor type-1 (PAI-1)
AU2003297727A1 (en) * 2002-12-10 2004-06-30 Wyeth Substituted 3-alkyl and 3-arylalkyl 1h-indol-1-yl acetic acid derivatives as inhibitors of plasminogen activator inhibitor-1 (pai-1)
JP2006510672A (ja) * 2002-12-10 2006-03-30 ワイス プラスミノーゲン活性化因子の阻害因子−1(pai−1)の阻害剤としての置換インドールオキソ−アセチルアミノ酢酸誘導体
MXPA05006288A (es) * 2002-12-10 2005-08-19 Wyeth Corp Derivados del acido 3-carbonil-1h-indol-1-ilacetico sustituidos como inhibidores del inhibidor del activador de plasminogeno 1 (pai-1).
UA80453C2 (en) * 2002-12-10 2007-09-25 Derivatives of substituted dyhydropyranoindol-3,4-dion as inhibitors of plasminogen activator inhibitor-1 (pai-1)
ATE411288T1 (de) * 2002-12-10 2008-10-15 Wyeth Corp Aryl-, aryloxy- und alkyloxysubstituierte 1h- indol-3-yl-glyoxylsäurederivateals inhibitoren des plasminogenaktivatorinhibitors-1 (pai-1)
US7342039B2 (en) * 2003-09-25 2008-03-11 Wyeth Substituted indole oximes
US7446201B2 (en) * 2003-09-25 2008-11-04 Wyeth Substituted heteroaryl benzofuran acids
US7442805B2 (en) * 2003-09-25 2008-10-28 Wyeth Substituted sulfonamide-indoles
US7141592B2 (en) * 2003-09-25 2006-11-28 Wyeth Substituted oxadiazolidinediones
US7268159B2 (en) * 2003-09-25 2007-09-11 Wyeth Substituted indoles
US7332521B2 (en) * 2003-09-25 2008-02-19 Wyeth Substituted indoles
US7534894B2 (en) * 2003-09-25 2009-05-19 Wyeth Biphenyloxy-acids
US7351726B2 (en) * 2003-09-25 2008-04-01 Wyeth Substituted oxadiazolidinediones
US7265148B2 (en) * 2003-09-25 2007-09-04 Wyeth Substituted pyrrole-indoles
US7411083B2 (en) * 2003-09-25 2008-08-12 Wyeth Substituted acetic acid derivatives
US7420083B2 (en) * 2003-09-25 2008-09-02 Wyeth Substituted aryloximes
US7582773B2 (en) * 2003-09-25 2009-09-01 Wyeth Substituted phenyl indoles
US7163954B2 (en) * 2003-09-25 2007-01-16 Wyeth Substituted naphthyl benzothiophene acids
BRPI0514549A (pt) * 2004-08-23 2008-06-17 Wyeth Corp ácidos de pirrol-naftila como inibidores de pai-1
AU2005277139A1 (en) * 2004-08-23 2006-03-02 Wyeth Thiazolo-naphthyl acids as inhibitors of plasminogen activator inhibitor-1
MX2007002178A (es) 2004-08-23 2007-04-02 Wyeth Corp Acidos de oxazolo-naftilo como moduladores del inhibidor del activador de plasminogeno tipo 1 (pai-1) util en el tratamiento de trombosis y enfermedades cardiovasculares.
EP1676834A1 (fr) 2004-12-30 2006-07-05 Sanofi-Aventis Deutschland GmbH Dérivés de carboxamide bicycliqués et fusionnés utiles comme des inhibiteurs de CXCR2 pour traiter l'inflammation
JP2008536926A (ja) * 2005-04-20 2008-09-11 メルク エンド カムパニー インコーポレーテッド ベンゾチオフェン誘導体
CA2603947A1 (fr) 2005-04-20 2006-11-02 Merck & Co., Inc. Derives d'acide hydroxamique de benzothiophene avec des substitutions carbamate, uree, amide et sulfamide
JP2009504762A (ja) * 2005-08-17 2009-02-05 ワイス 置換インドール類およびそれらの使用方法
WO2008000407A1 (fr) 2006-06-28 2008-01-03 Sanofi-Aventis Inhibiteurs de cxcr2
MX2008015768A (es) 2006-06-28 2009-01-07 Sanofi Aventis Nuevos inhibidores de cxcr2.
EP2041072B1 (fr) 2006-06-28 2013-09-11 Sanofi Antagonistes de cxcr2
EP2041073B1 (fr) 2006-06-30 2016-07-27 Sanofi Inhibiteurs de cxcr2
FR2903312B1 (fr) * 2006-07-05 2008-09-26 Univ Aix Marseille Ii Utilisation d'inhibiteurs d'hmg-coa reductase et de farnesyl-pyrophosphate synthase dans la preparation d'un medicament
WO2018049152A1 (fr) 2016-09-09 2018-03-15 Incyte Corporation Dérivés de pyrazolopyrimidine en tant que modulateurs de hpk1 et leurs utilisations pour le traitement du cancer
MX2019002750A (es) 2016-09-09 2019-07-04 Incyte Corp Derivados de pirazolopiridina como moduladores de cinasa 1 progenitora hematopoyetica (hpk1) y usos de los mismos para tratamiento de cancer.
US20180072718A1 (en) 2016-09-09 2018-03-15 Incyte Corporation Pyrazolopyridine compounds and uses thereof
WO2018152220A1 (fr) 2017-02-15 2018-08-23 Incyte Corporation Composés de pyrazolopyridine et leurs utilisations
US10752635B2 (en) 2018-02-20 2020-08-25 Incyte Corporation Indazole compounds and uses thereof
US10745388B2 (en) 2018-02-20 2020-08-18 Incyte Corporation Indazole compounds and uses thereof
WO2019164846A1 (fr) 2018-02-20 2019-08-29 Incyte Corporation Dérivés de n-(phényl)-2-(phényl)pyrimidine-4-carboxamide et composés apparentés utilisés en tant qu'inhibiteurs de hpk1 pour le traitement du cancer
US11299473B2 (en) 2018-04-13 2022-04-12 Incyte Corporation Benzimidazole and indole compounds and uses thereof
US10899755B2 (en) 2018-08-08 2021-01-26 Incyte Corporation Benzothiazole compounds and uses thereof
EP3856348B1 (fr) 2018-09-25 2024-01-03 Incyte Corporation Composés pyrazolo[4,3-d]pyrimidine en tant que modulateurs des alk2 et/ou fgfr
CR20220097A (es) 2019-08-06 2022-06-01 Incyte Corp Formas sólidas de un inhibidor de hpk1
WO2023139248A1 (fr) * 2022-01-21 2023-07-27 Ecole Polytechnique Federale De Lausanne (Epfl) Inhibiteurs de thioestérases de protéine acyle contre des infections microbiennes

Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO1999065898A1 (fr) * 1998-06-16 1999-12-23 Societe De Conseils De Recherches Et D'applications Scientifiques Sas Derives d'imidazolyle

Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO1999065898A1 (fr) * 1998-06-16 1999-12-23 Societe De Conseils De Recherches Et D'applications Scientifiques Sas Derives d'imidazolyle

Cited By (19)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2003099812A1 (fr) * 2002-05-24 2003-12-04 Pierre Fabre Medicament Derives de phenyl-furane ou de phenyl-thiophene, leur preparation et leur application a titre de medicament
US7423159B2 (en) 2002-11-01 2008-09-09 Takeda Pharmaceutical Company Limited Agent for preventing or treating neuropathy
WO2004039365A1 (fr) * 2002-11-01 2004-05-13 Takeda Pharmaceutical Company Limited Agent pour la prévention ou le traitement de neuropathie
WO2005040111A2 (fr) * 2003-10-23 2005-05-06 F. Hoffmann-La Roche Ag Bibliotheque combinatoire d'acides 3-aryl-1h-indole-2-carboxyliques
WO2005040111A3 (fr) * 2003-10-23 2005-12-08 Hoffmann La Roche Bibliotheque combinatoire d'acides 3-aryl-1h-indole-2-carboxyliques
US7569604B2 (en) 2004-06-22 2009-08-04 Vertex Pharmaceuticals Incorporated Heterocyclic derivatives for modulation of calcium channels
JP2008503594A (ja) * 2004-06-22 2008-02-07 バーテックス ファーマシューティカルズ インコーポレイテッド カルシウムチャネル調整用の複素環誘導体
WO2006010008A1 (fr) * 2004-06-22 2006-01-26 Vertex Pharmaceuticals Incorporated Dérivés hétérocycliques pour moduler les canaux calciques
US7888384B2 (en) 2004-06-22 2011-02-15 Vertex Pharmaceuticals Incorporated Heterocyclic derivatives for modulation of calcium channels
AU2005265270B2 (en) * 2004-06-22 2011-09-22 Vertex Pharmaceuticals Incorporated Heterocyclic derivatives for modulation of calcium channels
CN1315839C (zh) * 2004-07-20 2007-05-16 中国科学院上海药物研究所 苯并噻吩[3,2-b]吲哚类衍生物、制备方法和用途
CN102807540A (zh) * 2012-09-06 2012-12-05 无锡万全医药技术有限公司 一种新的5-氨基苯并呋喃-2-甲酸的制备方法
US10703712B2 (en) 2015-09-16 2020-07-07 Metacrine, Inc. Farnesoid X receptor agonists and uses thereof
US11214538B2 (en) 2015-09-16 2022-01-04 Metacrine, Inc. Farnesoid X receptor agonists and uses thereof
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