吡啶酰胺类化合物
本发明主张如下优先权:
CN202110443997.8,申请日:2021年04月23日;
CN202110594899.4,申请日:2021年05月28日;
CN202110653806.0,申请日:2021年06月11日;
CN202110839434.0,申请日:2021年07月23日;
CN202111127244.2,申请日:2021年09月18日;
CN202210045131.6,申请日:2022年01月14日;
CN202210363824.X,申请日:2022年04月07日。
技术领域
本发明涉及一系列吡啶酰胺类化合物,具体涉及式(V)所示化合物及其药学上可接受的盐。
背景技术
多聚ADP核糖聚合酶(poly-ADP-ribose polymerase,PARP),是一个超大蛋白酶家族,家族目前由18名成员组成,具有多种生物学功能,在DNA损伤修复、炎症调控、转录调控、信号转导、基因组稳定性、细胞周期以及有丝分裂等一系列广泛的细胞代谢过程中发挥着重要作用,其中参与DNA修复机制的有PARP1,PARP2和PARP3。
PARP1是PARP家族中最主要的成员,其在细胞中承担着PARP家族90%以上的功能,是DNA损伤修复中的关键作用因子,也是发挥抗肿瘤活性的主要靶标。PARP2也能准确识别单链断裂,发挥5%-10%的作用,PARP2在造血干细胞/前体细胞的DNA损伤修复中发挥重要作用。研究发现,PARP2缺失会造成红细胞寿命降低、红系祖细胞分化缺陷,并发生慢性贫血,而PARP1在此过程中作用不大。PARP3通过非同源末端连接机制修复DNA双链断裂,对造血干/祖细胞(Hematopoietic Stem and Progenitor Cells,HSPCs)有保护作用。有报道发现小分子化合物抑制PARP3会导致骨髓毒性(CancerRes,2016,76(20):6084-6094.)。因此选择性抑制PARP1不会降低药物疗效,却可降低由于抑制PARP2/3带来的血液学副作用。PARP1选择性抑制剂在临床长期治疗中患者耐受性将会更好,具有更大的治疗窗。
发明内容
本发明提供了式(V)所示化合物或其药学上可接受的盐,
其中,
T
1选自N、NH、CH
2和CR
1;
T
2选自CH和N;
T
3选自CH和N;
L
1选自键、-C(=O)-、-C(=O)NH-和-CF=CH-;
R
1选自H、F、Cl、Br和I;
R
2选自H、C
1-3烷基和C
3-5环烷基,所述C
1-3烷基和C
3-5环烷基分别独立地任选被1、2或3个卤素取代;R
3选自H或不存在;
R
4和R
5分别独立地选自H、C
1-3烷基、C
3-5环烷基和3-5元杂环烷基,所述C
1-3烷基、C
3-5环烷基和3-5元杂环烷基分别独立地任选被1、2或3个R
b取代;
R
6选自H;
R
7选自H;
R
8和R
9分别独立地选自H和C
1-3烷基,所述C
1-3烷基任选被1、2或3个卤素取代;
R
10选自H、F、Cl、Br和I;
R
11选自H、F、Cl、Br、I、C
1-3烷基、C
3-5环烷基和5元杂芳基,所述C
1-3烷基、C
3-5环烷基和5元杂芳基分别独立地任选被1、2或3个R
c取代;
或者R
2和R
1与相连的碳原子一起形成苯基,所述苯基任选被1、2或3个卤素取代;
或者R
2和R
3与相连的碳原子一起形成C
3-5环烷基,所述C
3-5环烷基任选被1、2或3个卤素取代;
或者R
4和R
5与相连的碳原子一起形成5元杂环烷基,所述5元杂环烷基任选被1、2或3个卤素取代;
或者R
4和R
6与相连的碳原子一起形成C
3-5环烷基,所述C
3-5环烷基任选被1、2或3个卤素取代;
或者R
5和R
7与相连的碳原子一起形成C
3-5环烷基,所述C
3-5环烷基任选被1、2或3个卤素取代;
或者T
3和-L
1-R
11与相连的碳原子一起形成5元杂环基,所述5元杂环基任选被1个CH
3取代;
各R
b分别独立地选自F、Cl、Br、I、OH和CN;
各R
c分别独立地选自D、F、Cl、Br、I和CH
3;
条件是,
1)当
选自双键,T
1选自CH,T
3选自N,R
2选自C
1-3烷基,所述C
1-3烷基任选被1、2或3个卤素取代时,R
4、R
5和R
10不同时选自H;
2)当
选自双键,T
1选自CH,T
3选自CH时,T
2选自N。
在本发明的一些方案中,所述R
1选自H,其他变量如本发明所定义。
在本发明的一些方案中,所述R
2选自选自H、CH
3、CH
2CH
3、CH
2CH
2CH
3、CH(CH
3)
2和环丙基,所述CH
3、CH
2CH
3、CH
2CH
2CH
3、CH(CH
3)
2和环丙基分别独立地任选被1、2或3个卤素取代,其他变量如本发明所定义。
在本发明的一些方案中,所述R
2选自选自H、CH
2CH
3和环丙基,其他变量如本发明所定义。
在本发明的一些方案中,所述R
2和R
1与相连的碳原子一起形成苯基,所述苯基被1个F取代,其他变量如本发明所定义。
在本发明的一些方案中,所述R
2和R
3与相连的碳原子一起形成环丙基,其他变量如本发明所定义。
在本发明的一些方案中,所述结构单元
选自
其他变量如本发明所定义。
在本发明的一些方案中,所述R
4和R
5分别独立地选自H、CH
3、CH
2CH
3、CH
2CH
2CH
3、CH(CH
3)
2、环丙基和氧杂环丁基,所述CH
3、CH
2CH
3、CH
2CH
2CH
3、CH(CH
3)
2、环丙基和氧杂环丁基分别独立地任选被1、2或3个R
b取代,各R
b分别独立地选自F、Cl、Br、I、OH和CN,其他变量如本发明所定义。
在本发明的一些方案中,所述R
4和R
5分别独立地选自H、CH
3、CH
2OH、CH
2CN、环丙基、
其他变量如本发明所定义。
在本发明的一些方案中,所述R
4和R
5与相连的碳原子一起形成
其他变量如本发明所定义。
在本发明的一些方案中,所述R
4和R
6与相连的碳原子一起形成环丙基,其他变量如本发明所定义。
在本发明的一些方案中,所述R
5和R
7与相连的碳原子一起形成环丙基,其他变量如本发明所定义。
在本发明的一些方案中,所述R
8和R
9分别独立地选自H和CH
3,其他变量如本发明所定义。
在本发明的一些方案中,所述R
10选自H、F和Cl,其他变量如本发明所定义。
在本发明的一些方案中,所述R
11选自F、CH
3、CH
2CH
3、环丙基、
所述CH
3、CH
2CH
3、环丙基、
分别独立地任选被1、2或3个R
c取代,各R
c分别独立地选自D、F、Cl、Br、I和CH
3,其他变量如本发明所定义。
在本发明的一些方案中,所述R
11选自F、CH
3、CD
3、CH
2CH
3、环丙基、
其他变量如本发明所定义。
在本发明的一些方案中,所述T
3和-L
1-R
11与相连的碳原子一起形成5元杂环基,使结构单元
选自
其他变量如本发明所定义。
本发明提供了式(V)所示化合物或其药学上可接受的盐,
其中,
T
1选自N、NH、CH
2和CR
1;
T
2选自CH和N;
T
3选自CH和N;
L
1选自键、-C(=O)-、-C(=O)NH-和-CF=CH-;
R
1选自H、F、Cl、Br和I;
R
2选自H、C
1-3烷基和C
3-5环烷基,所述C
1-3烷基和C
3-5环烷基任选被1、2或3个卤素取代;
R
3选自H或不存在;
R
4和R
5分别独立地选自H、C
1-3烷基、C
3-5环烷基和3-5元杂环烷基,所述C
1-3烷基、C
3-5环烷基和3-5元杂环烷基任选被1、2或3个R
b取代;
R
6选自H;
R
7选自H;
R
8和R
9分别独立地选自H和C
1-3烷基,所述C
1-3烷基任选被1、2或3个卤素取代;
R
10选自H、F、Cl、B
r和I;
R
11选自H、F、Cl、Br、I、C
1-3烷基、C
3-5环烷基和5元杂芳基,所述C
1-3烷基、C
3-5环烷基和5元杂芳基任选被1、2或3个R
c取代;
或者R
2和R
1与相连的碳原子一起形成苯基,所述苯基任选被1、2或3个卤素取代;
或者R
2和R
3与相连的碳原子一起形成C
3-5环烷基,所述C
3-5环烷基任选被1、2或3个卤素取代;
或者R
4和R
5与相连的碳原子一起形成5元杂环烷基,所述5元杂环烷基任选被1、2或3个卤素取代;
或者R
4和R
6与相连的碳原子一起形成C
3-5环烷基,所述C
3-5环烷基任选被1、2或3个卤素取代;
或者R
5和R
7与相连的碳原子一起形成C
3-5环烷基,所述C
3-5环烷基任选被1、2或3个卤素取代;
或者T
3和-L
1-R
11与相连的碳原子一起形成5元杂环基,所述5元杂环基任选被1个CH
3取代;
各R
b分别独立地选自F、Cl、Br、I、OH和CN;
各R
c分别独立地选自D、F、Cl、Br、I和CH
3;
条件是,
1)当
选自双键,T
1选自CH,T
3选自N,R
2选自C
1-3烷基,所述C
1-3烷基任选被1、2或3个卤素取代时,R
4、R
5和R
10不同时选自H;
2)当
选自双键,T
1选自CH,T
3选自CH时,T
2选自N。
在本发明的一些方案中,所述R
1选自H,其他变量如本发明所定义。
在本发明的一些方案中,所述R
2选自选自H、CH
3、CH
2CH
3、CH
2CH
2CH
3、CH(CH
3)
2和环丙基,所述CH
3、CH
2CH
3、CH
2CH
2CH
3、CH(CH
3)
2和环丙基任选被1、2或3个卤素取代,其他变量如本发明所定义。
在本发明的一些方案中,所述R
2选自选自H、CH
2CH
3和环丙基,其他变量如本发明所定义。
在本发明的一些方案中,所述R
2和R
1与相连的碳原子一起形成苯基,所述苯基被1个F取代,其他变量如本发明所定义。
在本发明的一些方案中,所述R
2和R
3与相连的碳原子一起形成环丙基,其他变量如本发明所定义。
在本发明的一些方案中,所述结构单元
选自
其他变量如本发明所定义。
在本发明的一些方案中,所述R
4和R
5分别独立地选自H、CH
3、CH
2CH
3、CH
2CH
2CH
3、CH(CH
3)
2、环丙基和氧杂环丁基,所述CH
3、CH
2CH
3、CH
2CH
2CH
3、CH(CH
3)
2、环丙基和氧杂环丁基任选被1、2或3个R
b取代,其他变量如本发明所定义。
在本发明的一些方案中,所述R
4和R
5分别独立地选自H、CH
3、CH
2OH、CH
2CN、环丙基、
其他变量如本发明所定义。
在本发明的一些方案中,所述R
4和R
5与相连的碳原子一起形成
其他变量如本发明所定义。
在本发明的一些方案中,所述R
4和R
6与相连的碳原子一起形成环丙基,其他变量如本发明所定义。
在本发明的一些方案中,所述R
5和R
7与相连的碳原子一起形成环丙基,其他变量如本发明所定义。
在本发明的一些方案中,所述R
8和R
9分别独立地选自H和CH
3,其他变量如本发明所定义。
在本发明的一些方案中,所述R
10选自H、F和Cl,其他变量如本发明所定义。
在本发明的一些方案中,所述R
11选自F、CH
3、CH
2CH
3、环丙基、
所述CH
3、CH
2CH
3、环丙基、
任选被1、2或3个R
c取代,其他变量如本发明所定义。
在本发明的一些方案中,所述R
11选自F、CH
3、CD
3、CH
2CH
3、环丙基、
其他变量如本发明所定义。
在本发明的一些方案中,所述T
3和-L
1-R
11与相连的碳原子一起形成5元杂环基,使结构单元
选自
其他变量如本发明所定义。
本发明提供了式(V)所示化合物或其药学上可接受的盐,
其中,
T
1选自N、NH、CH
2和CR
1;
T
2选自CH和N;
T
3选自CH和N;
L
1选自键、-C(=O)-、-C(=O)NH-和-CF=CH-;
R
1选自H、F、Cl、Br和I;
R
2选自H、C
1-3烷基和C
3-5环烷基,所述C
1-3烷基和C
3-5环烷基任选被1、2或3个卤素取代;
R
3选自H;
R
4和R
5分别独立地选自H、C
1-3烷基、C
3-5环烷基和3-5元杂环烷基,所述C
1-3烷基、C
3-5环烷基和3-5元杂环烷基任选被1、2或3个R
b取代;
R
6选自H;
R
7选自H;
R
8和R
9分别独立地选自H和C
1-3烷基,所述C
1-3烷基任选被1、2或3个卤素取代;
R
10选自H、F、Cl、Br和I;
R
11选自H、F、Cl、Br、I、C
1-3烷基、C
3-5环烷基和5元杂芳基,所述C
1-3烷基、C
3-5环烷基和5元杂芳基任选被1、2或3个R
c取代;
或者R
2和R
1与相连的碳原子一起形成苯基,所述苯基任选被1、2或3个卤素取代;
或者R
2和R
3与相连的碳原子一起形成C
3-5环烷基,所述C
3-5环烷基任选被1、2或3个卤素取代;
或者R
4和R
5与相连的碳原子一起形成5元杂环烷基,所述5元杂环烷基任选被1、2或3个卤素取代;
或者R
4和R
6与相连的碳原子一起形成C
3-5环烷基,所述C
3-5环烷基任选被1、2或3个卤素取代;
或者R
5和R
7与相连的碳原子一起形成C
3-5环烷基,所述C
3-5环烷基任选被1、2或3个卤素取代;
或者T
2和-L
1-R
11与相连的碳原子一起形成5元杂环基,所述5元杂环基任选被1个CH
3取代;
各R
b分别独立地选自F、Cl、Br、I、OH和CN;
各R
c分别独立地选自D、F、Cl、Br、I和CH
3;
条件是,当
选自双键,T
1选自CH,R
2选自C
1-3烷基,所述C
1-3烷基任选被1、2或3个卤素取代时,R
4、R
5和R
10不同时选自H。
在本发明的一些方案中,所述R
1选自H,其他变量如本发明所定义。
在本发明的一些方案中,所述R
2选自选自H、CH
3、CH
2CH
3、CH
2CH
2CH
3、CH(CH
3)
2和环丙基,所述CH
3、CH
2CH
3、CH
2CH
2CH
3、CH(CH
3)
2和环丙基任选被1、2或3个卤素取代,其他变量如本发明所定义。
在本发明的一些方案中,所述R
2选自选自H、CH
2CH
3和环丙基,其他变量如本发明所定义。
在本发明的一些方案中,所述R
2和R
1与相连的碳原子一起形成苯基,所述苯基被1个F取代,其他变量如本发明所定义。
在本发明的一些方案中,所述R
2和R
3与相连的碳原子一起形成环丙基,其他变量如本发明所定义。
在本发明的一些方案中,所述结构单元
选自
其他变量如本发明所定义。
在本发明的一些方案中,所述R
4和R
5分别独立地选自H、CH
3、CH
2CH
3、CH
2CH
2CH
3、CH(CH
3)
2、环丙基和氧杂环丁基,所述CH
3、CH
2CH
3、CH
2CH
2CH
3、CH(CH
3)
2、环丙基和氧杂环丁基任选被1、2或3个R
b取代,其他变量如本发明所定义。
在本发明的一些方案中,所述R
4和R
5分别独立地选自H、CH
3、CH
2OH、CH
2CN、环丙基、
其他变量如本发明所定义。
在本发明的一些方案中,所述R
4和R
5与相连的碳原子一起形成
其他变量如本发明所定义。
在本发明的一些方案中,所述R
4和R
6与相连的碳原子一起形成环丙基,其他变量如本发明所定义。
在本发明的一些方案中,所述R
5和R
7与相连的碳原子一起形成环丙基,其他变量如本发明所定义。
在本发明的一些方案中,所述R
8和R
9分别独立地选自H和CH
3,其他变量如本发明所定义。
在本发明的一些方案中,所述R
10选自H、F和Cl,其他变量如本发明所定义。
在本发明的一些方案中,所述R
11选自F、CH
3、CH
2CH
3、环丙基、
所述CH
3、CH
2CH
3、环丙基、
任选被1、2或3个R
c取代,其他变量如本发明所定义。
在本发明的一些方案中,所述R
11选自F、CH
3、CD
3、CH
2CH
3、环丙基、
其他变量如本发明所定义。
在本发明的一些方案中,所述T
2和-L
1-R
11与相连的碳原子一起形成5元杂环基,使结构单元
选自
其他变量如本发明所定义。
本发明提供了式(IV)所示化合物或其药学上可接受的盐,
其中,
T
1选自N、NH、CH
2和CR
1;
R
1选自H、F、Cl、Br和I;
R
2选自H、C
1-3烷基和C
3-5环烷基,所述C
1-3烷基和C
3-5环烷基任选被1、2或3个卤素取代;
R
3选自H;
R
4和R
5分别独立地选自H、C
1-3烷基、C
3-5环烷基和3-5元杂环烷基,所述C
1-3烷基、C
3-5环烷基和3-5元杂环烷基任选被1、2或3个R
b取代;
R
6选自H;
R
7选自H;
R
8和R
9分别独立地选自H和C
1-3烷基,所述C
1-3烷基任选被1、2或3个卤素取代;
R
10选自H、F、Cl、B
r和I;
R
11选自CH
3和CD
3;
或者R
2和R
1与相连的碳原子一起形成苯基,所述苯基任选被1、2或3个卤素取代;
或者R
2和R
3与相连的碳原子一起形成C
3-5环烷基,所述C
3-5环烷基任选被1、2或3个卤素取代;
或者R
4和R
5与相连的碳原子一起形成5元杂环烷基,所述5元杂环烷基任选被1、2或3个卤素取代;
或者R
4和R
6与相连的碳原子一起形成C
3-5环烷基,所述C
3-5环烷基任选被1、2或3个卤素取代;
或者R
5和R
7与相连的碳原子一起形成C
3-5环烷基,所述C
3-5环烷基任选被1、2或3个卤素取代;
各R
b分别独立地选自F、Cl、Br、I、OH和CN;
条件是,当
选自双键,T
1选自CH,R
2选自C
1-3烷基,所述C
1-3烷基任选被1、2或3个卤素取代时,R
4、R
5和R
10不同时选自H。
在本发明的一些方案中,所述R
1选自H,其他变量如本发明所定义。
在本发明的一些方案中,所述R
2选自选自H、CH
3、CH
2CH
3、CH
2CH
2CH
3、CH(CH
3)
2和环丙基,所述CH
3、CH
2CH
3、CH
2CH
2CH
3、CH(CH
3)
2和环丙基任选被1、2或3个卤素取代,其他变量如本发明所定义。
在本发明的一些方案中,所述R
2选自选自H、CH
2CH
3和环丙基,其他变量如本发明所定义。
在本发明的一些方案中,所述R
2和R
1与相连的碳原子一起形成苯基,所述苯基被1个F取代,其他变量如本发明所定义。
在本发明的一些方案中,所述R
2和R
3与相连的碳原子一起形成环丙基,其他变量如本发明所定义。
在本发明的一些方案中,所述结构单元
选自
其他变量如本发明所定义。
在本发明的一些方案中,所述R
4和R
5分别独立地选自H、CH
3、CH
2CH
3、CH
2CH
2CH
3、CH(CH
3)
2、环丙基和氧杂环丁基,所述CH
3、CH
2CH
3、CH
2CH
2CH
3、CH(CH
3)
2、环丙基和氧杂环丁基任选被1、2或3个R
b取代,其他变量如本发明所定义。
在本发明的一些方案中,所述R
4和R
5分别独立地选自H、CH
3、CH
2OH、CH
2CN、环丙基、
其他变量如本发明所定义。
在本发明的一些方案中,所述R
4和R
5与相连的碳原子一起形成
其他变量如本发明所定义。
在本发明的一些方案中,所述R
4和R
6与相连的碳原子一起形成环丙基,其他变量如本发明所定义。
在本发明的一些方案中,所述R
5和R
7与相连的碳原子一起形成环丙基,其他变量如本发明所定义。
在本发明的一些方案中,所述R
8和R
9分别独立地选自H和CH
3,其他变量如本发明所定义。
在本发明的一些方案中,所述R
10选自H、F和Cl,其他变量如本发明所定义。
本发明提供了式(III)所示化合物或其药学上可接受的盐,
其中,
T
1选自N、NH、CH
2和CR
1;
R
1选自H、F、Cl、B
r和I;
R
2选自H、C
1-3烷基和C
3-5环烷基,所述C
1-3烷基和C
3-5环烷基任选被1、2或3个R
a取代;
R
3选自H;
R
4和R
5分别独立地选自H、C
1-3烷基、C
3-5环烷基和3-5元杂环烷基,所述C
1-3烷基、C
3-5环烷基和3-5元杂环烷基任选被1、2或3个R
b取代;
R
6选自H;
R
7选自H;
R
8和R
9分别独立地选自H和C
1-3烷基,所述C
1-3烷基任选被1、2或3个R
g取代;
R
10选自H、F、Cl、B
r和I;
或者R
2和R
1与相连的碳原子一起形成苯基,所述苯基任选被1、2或3个R
c取代;
或者R
2和R
3与相连的碳原子一起形成C
3-5环烷基,所述C
3-5环烷基任选被1、2或3个R
d取代;
或者R
4和R
5与相连的碳原子一起形成5元杂环烷基,所述5元杂环烷基任选被1、2或3个R
e取代;
或者R
4和R
6与相连的碳原子一起形成C
3-5环烷基,所述C
3-5环烷基任选被1、2或3个R
f取代;
或者R
5和R
7与相连的碳原子一起形成C
3-5环烷基,所述C
3-5环烷基任选被1、2或3个R
f取代;
各R
a、R
c、R
d、R
e、R
f和R
g分别独立地选自F、Cl、Br和I;
各R
b分别独立地选自F、Cl、Br、I、OH和CN;
条件是,当
选自双键,T
1选自CH,R
2选自C
1-3烷基,所述C
1-3烷基任选被1、2或3个R
a取代时,R
4、R
5和R
10不同时选自H。
在本发明的一些方案中,所述R
1选自H,其他变量如本发明所定义。
在本发明的一些方案中,所述R
2选自选自H、CH
3、CH
2CH
3、CH
2CH
2CH
3、CH(CH
3)
2和环丙基,所述CH
3、CH
2CH
3、CH
2CH
2CH
3、CH(CH
3)
2和环丙基任选被1、2或3个R
a取代,其他变量如本发明所定义。
在本发明的一些方案中,所述R
2选自选自H、CH
2CH
3和环丙基,其他变量如本发明所定义。
在本发明的一些方案中,所述R
2和R
1与相连的碳原子一起形成苯基,所述苯基被1个F取代,其他变量如本发明所定义。
在本发明的一些方案中,所述R
2和R
3与相连的碳原子一起形成环丙基,其他变量如本发明所定义。
在本发明的一些方案中,所述结构单元
选自
其他变量如本发明所定义。
在本发明的一些方案中,所述R
4和R
5分别独立地选自H、CH
3、CH
2CH
3、CH
2CH
2CH
3、CH(CH
3)
2、环丙基和氧杂环丁基,所述CH
3、CH
2CH
3、CH
2CH
2CH
3、CH(CH
3)
2、环丙基和氧杂环丁基任选被1、2或3个R
b取代,其他变量如本发明所定义。
在本发明的一些方案中,所述R
4和R
5分别独立地选自H、CH
3、CH
2OH、CH
2CN、环丙基、
其他变量如本发明所定义。
在本发明的一些方案中,所述R
4和R
5与相连的碳原子一起形成
其他变量如本发明所定义。
在本发明的一些方案中,所述R
4和R
6与相连的碳原子一起形成环丙基,其他变量如本发明所定义。
在本发明的一些方案中,所述R
5和R
7与相连的碳原子一起形成环丙基,其他变量如本发明所定义。
在本发明的一些方案中,所述R
8和R
9分别独立地选自H和CH
3,其他变量如本发明所定义。
在本发明的一些方案中,所述R
10选自H、F和Cl,其他变量如本发明所定义。
本发明提供了式(II)所示化合物或其药学上可接受的盐,
其中,
T
1选自N、NH、CH
2和CR
1;
R
1选自H、F、Cl、Br和I;
R
2选自H、C
1-3烷基和C
3-5环烷基,所述C
1-3烷基和C
3-5环烷基任选被1、2或3个R
a取代;
R
3选自H;
R
4和R
5分别独立地选自H、C
1-3烷基、C
3-5环烷基和3-5元杂环烷基,所述C
1-3烷基、C
3-5环烷基和3-5元杂环烷基任选被1、2或3个R
b取代;
R
6选自H;
R
7选自H;
R
8和R
9分别独立地选自H和C
1-3烷基,所述C
1-3烷基任选被1、2或3个R
g取代;
或者R
2和R
1与相连的碳原子一起形成苯基,所述苯基任选被1、2或3个R
c取代;
或者R
2和R
3与相连的碳原子一起形成C
3-5环烷基,所述C
3-5环烷基任选被1、2或3个R
d取代;
或者R
4和R
5与相连的碳原子一起形成5元杂环烷基,所述5元杂环烷基任选被1、2或3个R
e取代;
或者R
4和R
6与相连的碳原子一起形成C
3-5环烷基,所述C
3-5环烷基任选被1、2或3个R
f取代;
或者R
5和R
7与相连的碳原子一起形成C
3-5环烷基,所述C
3-5环烷基任选被1、2或3个R
f取代;
各R
a、R
c、R
d、R
e、R
f和R
g分别独立地选自F、Cl、Br和I;
各R
b分别独立地选自F、Cl、Br、I、OH和CN;
条件是,当
选自双键,T
1选自CH,R
2选自C
1-3烷基,所述C
1-3烷基任选被1、2或3个R
a取代时,R
4和R
5不同时选自H。
在本发明的一些方案中,所述R
1选自H,其他变量如本发明所定义。
在本发明的一些方案中,所述R
2选自选自H、CH
3、CH
2CH
3、CH
2CH
2CH
3、CH(CH
3)
2和环丙基,所述CH
3、CH
2CH
3、CH
2CH
2CH
3、CH(CH
3)
2和环丙基任选被1、2或3个R
a取代,其他变量如本发明所定义。
在本发明的一些方案中,所述R
2选自选自H、CH
2CH
3和环丙基,其他变量如本发明所定义。
在本发明的一些方案中,所述R
2和R
1与相连的碳原子一起形成苯基,所述苯基被1个F取代,其他变量如本发明所定义。
在本发明的一些方案中,所述R
2和R
3与相连的碳原子一起形成环丙基,其他变量如本发明所定义。
在本发明的一些方案中,所述结构单元
选自
其他变量如本发明所定义。
在本发明的一些方案中,所述R
4和R
5分别独立地选自H、CH
3、CH
2CH
3、CH
2CH
2CH
3、CH(CH
3)
2、环丙基和氧杂环丁基,所述CH
3、CH
2CH
3、CH
2CH
2CH
3、CH(CH
3)
2、环丙基和氧杂环丁基任选被1、2或3个R
b取代,其他变量如本发明所定义。
在本发明的一些方案中,所述R
4和R
5分别独立地选自H、CH
3、CH
2OH、CH
2CN、环丙基、
其他变量如本发明所定义。
在本发明的一些方案中,所述R
4和R
5与相连的碳原子一起形成
其他变量如本发明所定义。
在本发明的一些方案中,所述R
4和R
6与相连的碳原子一起形成环丙基,其他变量如本发明所定义。
在本发明的一些方案中,所述R
5和R
7与相连的碳原子一起形成环丙基,其他变量如本发明所定义。
在本发明的一些方案中,所述R
8和R
9分别独立地选自H和CH
3,其他变量如本发明所定义。
本发明提供了式(I)所示化合物或其药学上可接受的盐,
其中,
T
1选自N、NH、CH
2和CR
1;
R
1选自H、F、Cl、Br和I;
R
2选自H、C
1-3烷基和C
3-5环烷基,所述C
1-3烷基和C
3-5环烷基任选被1、2或3个R
a取代;
R
3选自H;
R
4和R
5分别独立地选自H和C
1-3烷基,所述C
1-3烷基任选被1、2或3个R
b取代;
或者R
2和R
1与相连的碳原子一起形成苯基,所述苯基任选被1、2或3个R
c取代;
或者R
2和R
3与相连的碳原子一起形成C
3-5环烷基,所述C
3-5环烷基任选被1、2或3个R
d取代;
各R
a、R
c和R
d分别独立地选自F、Cl、Br和I;
各R
b分别独立地选自F、Cl、Br、I、OH和CN;
条件是,当
选自双键,T
1选自CH,R
2选自C
1-3烷基,所述C
1-3烷基任选被1、2或3个R
a取代时,R
4和R
5不同时选自H。
在本发明的一些方案中,所述R
1选自H,其他变量如本发明所定义。
在本发明的一些方案中,所述R
2选自选自H、CH
3、CH
2CH
3、CH
2CH
2CH
3、CH(CH
3)
2和环丙基,所述CH
3、CH
2CH
3、CH
2CH
2CH
3、CH(CH
3)
2和环丙基任选被1、2或3个R
a取代,其他变量如本发明所定义。
在本发明的一些方案中,所述R
2选自选自H、CH
2CH
3和环丙基,其他变量如本发明所定义。
在本发明的一些方案中,所述R
2和R
1与相连的碳原子一起形成苯基,所述苯基被1个F取代,其他变量如本发明所定义。
在本发明的一些方案中,所述R
2和R
3与相连的碳原子一起形成环丙基,其他变量如本发明所定义。
在本发明的一些方案中,所述结构单元
选自
其他变量如本发明所定义。
在本发明的一些方案中,所述R
4和R
5分别独立地选自H、CH
3、CH
2CH
3、CH
2CH
2CH
3和CH(CH
3)
2,所述CH
3、CH
2CH
3、CH
2CH
2CH
3和CH(CH
3)
2任选被1、2或3个R
b取代,其他变量如本发明所定义。
在本发明的一些方案中,所述R
4和R
5分别独立地选自H、CH
3、CH
2OH和CH
2CN,其他变量如本发明所定义。
在本发明的一些方案中,所述化合物或其药学上可接受的盐,其化合物选自
其中,L
1、R
4、R
5、R
6、R
7、R
8、R
9、R
10和R
11如本发明所定义。
在本发明的一些方案中,所述化合物或其药学上可接受的盐,其化合物选自
其中,R
4、R
5、R
8、R
9、R
10和R
11如本发明所定义。
在本发明的一些方案中,所述化合物或其药学上可接受的盐,其化合物选自
其中,R
5和R
10如本发明所定义。
在本发明的一些方案中,所述化合物或其药学上可接受的盐,其化合物选自
其中,
R
5选自H和C
1-3烷基,所述C
1-3烷基任选被1、2或3个R
b取代;
各R
b分别独立地选自F、Cl、Br、I、OH和CN;
R
10选自H、F、Cl、Br和I。
在本发明的一些方案中,所述R
5选自H、CH
3、CH
2OH和CH
2CN,其他变量如本发明所定义。
在本发明的一些方案中,所述R
5选自H,其他变量如本发明所定义。
在本发明的一些方案中,所述R
10选自H、F和Cl,其他变量如本发明所定义。
在本发明的一些方案中,所述化合物或其药学上可接受的盐,其化合物选自
其中,
R
5选自C
1-3烷基,所述C
1-3烷基任选被1、2或3个R
b取代;
各R
b分别独立地选自F、Cl、Br、I、OH和CN;
R
10选自H、F、Cl、Br和I。
在本发明的一些方案中,所述R
5选自CH
3、CH
2OH和CH
2CN,其他变量如本发明所定义。
在本发明的一些方案中,所述R
5选自CH
3,其他变量如本发明所定义。
在本发明的一些方案中,所述R
10选自H、F和Cl,其他变量如本发明所定义。
本发明还有一些方案是由上述变量任意组合而来。
本发明还提供了下列化合物或其药学上可接受的盐,
在本发明的一些方案中,所述化合物或其药学上可接受的盐,其化合物选自,
本发明还提供了所述化合物或其药学上可接受的盐在制备治疗实体瘤药物中的应用。
在本发明的一些方案中,所述实体瘤指BRCA突变的卵巢癌和乳腺癌。
本发明还提供了一种药物组合物,包括治疗有效量的如本发明所定义的化合物或其药学上可接受的盐作为活性成分以及药学上可接受的载体、稀释剂或赋形剂。
技术效果
本发明化合物具有较好的PARP1抑制作用、细胞增殖抑制作用,且PARP1/PARP2、PARP1/PARP3具有高选择性,可有效避免由于抑制PARP2、PARP3带来的血液学副作用。并且,本发明化合物有优异的体内代谢稳定性,在不同的种属中均体现出优异的口服吸收药物暴露量和口服吸收生物利用度。此外,本发明化合物也具有显著的抗肿瘤活性,体重变化小,安全性佳。
相关定义
除非另有说明,本文所用的下列术语和短语旨在具有下列含义。一个特定的术语或短语在没有特别定义的情况下不应该被认为是不确定的或不清楚的,而应该按照普通的含义去理解。当本文中出现商品名时,意在指代其对应的商品或其活性成分。
这里所采用的术语“药学上可接受的”,是针对那些化合物、材料、组合物和/或剂型而言,它们在可靠的医学判断的范围之内,适用于与人类和动物的组织接触使用,而没有过多的毒性、刺激性、过敏性反应或其它问题或并发症,与合理的利益/风险比相称。
术语“药学上可接受的盐”是指本发明化合物的盐,由本发明发现的具有特定取代基的化合物与相对无毒的酸或碱制备。当本发明的化合物中含有相对酸性的功能团时,可以通过在纯的溶液或合适的惰性溶剂中用足够量的碱与这类化合物接触的方式获得碱加成盐。当本发明的化合物中含有相对碱性的官能团时,可以通过在纯的溶液或合适的惰性溶剂中用足够量的酸与这类化合物接触的方式获得酸加成盐。本发明的某些特定的化合物含有碱性和酸性的官能团,从而可以被转换成任一碱或酸加成盐。
本发明的药学上可接受的盐可由含有酸根或碱基的母体化合物通过常规化学方法合成。一般情况下,这样的盐的制备方法是:在水或有机溶剂或两者的混合物中,经由游离酸或碱形式的这些化合物与化学计 量的适当的碱或酸反应来制备。
针对药物或药理学活性剂而言,术语“有效量”或“治疗有效量”是指无毒的但能达到预期效果的药物或药剂的足够用量。对于本发明中的口服剂型,组合物中一种活性物质的“有效量”是指与该组合物中另一种活性物质联用时为了达到预期效果所需要的用量。有效量的确定因人而异,取决于受体的年龄和一般情况,也取决于具体的活性物质,个案中合适的有效量可以由本领域技术人员根据常规试验确定。
术语“药学上可接受的载体”是指能够递送本发明有效量活性物质、不干扰活性物质的生物活性并且对宿主或者患者无毒副作用的任何制剂或载体介质代表性的载体包括水、油、蔬菜和矿物质、膏基、洗剂基质、软膏基质等。它们的制剂为化妆品领域或局部药物领域的技术人员所周知。
术语“赋形剂”通常是指配制有效的药物组合物所需要载体、稀释剂和/或介质。
本发明的化合物可以存在特定的几何或立体异构体形式。本发明设想所有的这类化合物,包括顺式和反式异构体、(-)-和(+)-对映体、(R)-和(S)-对映体、非对映异构体、(D)-异构体、(L)-异构体,及其外消旋混合物和其他混合物,例如对映异构体或非对映体富集的混合物,所有这些混合物都属于本发明的范围之内。烷基等取代基中可存在另外的不对称碳原子。所有这些异构体以及它们的混合物,均包括在本发明的范围之内。
除非另有说明,术语“对映异构体”或者“旋光异构体”是指互为镜像关系的立体异构体。
除非另有说明,术语“顺反异构体”或者“几何异构体”系由因双键或者成环碳原子单键不能自由旋转而引起。
除非另有说明,术语“非对映异构体”是指分子具有两个或多个手性中心,并且分子间为非镜像的关系的立体异构体。
除非另有说明,“(+)”表示右旋,“(-)”表示左旋,“(±)”表示外消旋。
除非另有说明,用楔形实线键
和楔形虚线键
表示一个立体中心的绝对构型,用直形实线键
和直形虚线键
表示立体中心的相对构型,用波浪线
表示楔形实线键
或楔形虚线键
或用波浪线
表示直形实线键
和直形虚线键
除非另有说明,术语“互变异构体”或“互变异构体形式”是指在室温下,不同官能团异构体处于动态平衡,并能很快的相互转化。若互变异构体是可能的(如在溶液中),则可以达到互变异构体的化学平衡。例如,质子互变异构体(proton tautomer)(也称质子转移互变异构体(prototropic tautomer))包括通过质子迁移来进行的互相转化,如酮-烯醇异构化和亚胺-烯胺异构化。价键异构体(valence tautomer)包括一些成键电子的重组来进行的相互转化。其中酮-烯醇互变异构化的具体实例是戊烷-2,4-二酮与4-羟基戊-3-烯-2-酮两个互变异构体之间的互变。
除非另有说明,术语“富含一种异构体”、“异构体富集”、“富含一种对映体”或者“对映体富集”指其中一种异构体或对映体的含量小于100%,并且,该异构体或对映体的含量大于等于60%,或者大于等于70%,或者大于等于80%,或者大于等于90%,或者大于等于95%,或者大于等于96%,或者大于等于97%,或者大于等于98%,或者大于等于99%,或者大于等于99.5%,或者大于等于99.6%,或者大于等于99.7%,或者大于等于99.8%,或者大于等于99.9%。
除非另有说明,术语“异构体过量”或“对映体过量”指两种异构体或两种对映体相对百分数之间的差值。例如,其中一种异构体或对映体的含量为90%,另一种异构体或对映体的含量为10%,则异构体或对映体过量(ee值)为80%。
本发明的化合物可以在一个或多个构成该化合物的原子上包含非天然比例的原子同位素。例如,可用放射性同位素标记化合物,比如氚(
3H),碘-125(
125I)或C-14(
14C)。又例如,可用重氢取代氢形成氘代药物,氘与碳构成的键比普通氢与碳构成的键更坚固,相比于未氘化药物,氘代药物有降低毒副作用、增加药物稳定性、增强疗效、延长药物生物半衰期等优势。本发明的化合物的所有同位素组成的变换,无论放射性与否,都包括在本发明的范围之内。
术语“任选”或“任选地”指的是随后描述的事件或状况可能但不是必需出现的,并且该描述包括其中所述事件或状况发生的情况以及所述事件或状况不发生的情况。
术语“被取代的”是指特定原子上的任意一个或多个氢原子被取代基取代,取代基可以包括重氢和氢的变体,只要特定原子的价态是正常的并且取代后的化合物是稳定的。当取代基为氧(即=O)时,意味着两个氢原子被取代。氧取代不会发生在芳香基上。
术语“任选被取代的”是指可以被取代,也可以不被取代,除非另有规定,取代基的种类和数目在化学上可以实现的基础上可以是任意的。
当任何变量(例如R)在化合物的组成或结构中出现一次以上时,其在每一种情况下的定义都是独立的。因此,例如,如果一个基团被0-2个R所取代,则所述基团可以任选地至多被两个R所取代,并且每种情况下的R都有独立的选项。此外,取代基和/或其变体的组合只有在这样的组合会产生稳定的化合物的情况下才是被允许的。
当一个连接基团的数量为0时,比如-(CRR)
0-,表示该连接基团为单键。
当其中一个变量选自单键时,表示其连接的两个基团直接相连,比如A-L-Z中L代表单键时表示该结构实际上是A-Z。
当所列举的连接基团没有指明其连接方向,其连接方向是任意的,例如,
中连接基团L为-M-W-,此时-M-W-既可以按与从左往右的读取顺序相同的方向连接环A和环B构成
也可以按照与从左往右的读取顺序相反的方向连接环A和环B构成
所述连接基团、取代基和/或其变体的组合只有在这样的组合会产生稳定的化合物的情况下才是被允许的。
除非另有规定,当某一基团具有一个或多个可连接位点时,该基团的任意一个或多个位点可以通过化学键与其他基团相连。当该化学键的连接方式是不定位的,且可连接位点存在H原子时,则连接化学键时,该位点的H原子的个数会随所连接化学键的个数而对应减少变成相应价数的基团。所述位点与其他基团连 接的化学键可以用直形实线键
直形虚线键
或波浪线
表示。例如-OCH3中的直形实线键表示通过该基团中的氧原子与其他基团相连;
中的直形虚线键表示通过该基团中的氮原子的两端与其他基团相连;
中的波浪线表示通过该苯基基团中的1和2位碳原子与其他基团相连;
表示该哌啶基上的任意可连接位点可以通过1个化学键与其他基团相连,至少包括
这4种连接方式,即使-N-上画出了H原子,但是
仍包括
这种连接方式的基团,只是在连接1个化学键时,该位点的H会对应减少1个变成相应的一价哌啶基;
表示R可以任意连接在双键的两端,即表示
除非另有规定,术语“C
1-3烷基”用于表示直链或支链的由1至3个碳原子组成的饱和碳氢基团。所述C
1-3烷基包括C
1-2和C
2-3烷基等;其可以是一价(如甲基)、二价(如亚甲基)或者多价(如次甲基)。C
1-
3烷基的实例包括但不限于甲基(Me)、乙基(Et)、丙基(包括n-丙基和异丙基)等。
除非另有规定,术语“卤代素”或“卤素”本身或作为另一取代基的一部分表示氟、氯、溴或碘原子。
除非另有规定,“C
3-5环烷基”表示由3至5个碳原子组成的饱和环状碳氢基团,其为单环体系,所述C
3-5环烷基包括C
3-4和C
4-5环烷基等;其可以是一价、二价或者多价。C
3-5环烷基的实例包括,但不限于,环丙基、环丁基、环戊基等。
除非另有规定,术语“3-5元杂环烷基”本身或者与其他术语联合分别表示由3至5个环原子组成的饱和单环基团,其1、2、3或4个环原子为独立选自O、S和N的杂原子,其余为碳原子,其中氮原子任选地被季铵化,氮和硫杂原子可任选被氧化(即NO和S(O)
p,p是1或2)。此外,就该“3-5元杂环烷基”而言,杂原子可以占据杂环烷基与分子其余部分的连接位置。所述3-5元杂环烷基包括4-5元、4元、和5元杂环烷基等。3-5元杂环烷基的实例包括但不限于氮杂环丁基、氧杂环丁基、硫杂环丁基、吡咯烷基、吡唑烷基、咪唑烷基、四氢噻吩基(包括四氢噻吩-2-基和四氢噻吩-3-基等)或四氢呋喃基(包括四氢呋喃-2-基等)等。
除非另有规定,术语“5元杂环基”本身或者与其他术语联合分别表示由5个环原子组成的饱和或部分不饱和单环基团,其1、2、3或4个环原子为独立选自O、S和N的杂原子,其余为碳原子,其中氮原子任选地被季铵化,碳、氮和硫杂原子可任选被氧化(即CO、NO和S(O)
p,p是1或2)。此外,就该“5元杂环基”而言,杂原子可以占据杂环基与分子其余部分的连接位置。所述5元杂环基包括5元杂环烷基、5元杂环烯基等。5元杂环基的实例包括但不限于2,5-二氢-1H-吡咯基等。
除非另有规定,术语“5元杂芳基”表示由5个环原子组成的具有共轭π电子体系的单环基团,其1、2、3或4个环原子为独立选自O、S和N的杂原子,其余为碳原子。其中氮原子任选地被季铵化,氮和硫 杂原子可任选被氧化(即NO和S(O)
p,p是1或2)。5元杂芳基可通过杂原子或碳原子连接到分子的其余部分。所述5元杂芳基实例包括但不限于吡咯基(包括N-吡咯基、2-吡咯基和3-吡咯基等)、吡唑基(包括2-吡唑基和3-吡唑基等)、咪唑基(包括N-咪唑基、2-咪唑基、4-咪唑基和5-咪唑基等)、噁唑基(包括2-噁唑基、4-噁唑基和5-噁唑基等)、三唑基(1H-1,2,3-三唑基、2H-1,2,3-三唑基、1H-1,2,4-三唑基和4H-1,2,4-三唑基等)、四唑基、异噁唑基(3-异噁唑基、4-异噁唑基和5-异噁唑基等)、噻唑基(包括2-噻唑基、4-噻唑基和5-噻唑基等)、呋喃基(包括2-呋喃基和3-呋喃基等)、噻吩基(包括2-噻吩基和3-噻吩基等)。
除非另有规定,C
n-n+m或C
n-C
n+m包括n至n+m个碳的任何一种具体情况,例如C
1-12包括C
1、C
2、C
3、C
4、C
5、C
6、C
7、C
8、C
9、C
10、C
11、和C
12,也包括n至n+m中的任何一个范围,例如C
1-12包括C
1-
3、C
1-6、C
1-9、C
3-6、C
3-9、C
3-12、C
6-9、C
6-12、和C
9-12等;同理,n元至n+m元表示环上原子数为n至n+m个,例如3-12元环包括3元环、4元环、5元环、6元环、7元环、8元环、9元环、10元环、11元环、和12元环,也包括n至n+m中的任何一个范围,例如3-12元环包括3-6元环、3-9元环、5-6元环、5-7元环、6-7元环、6-8元环、和6-10元环等。
本发明的化合物可以通过本领域技术人员所熟知的多种合成方法来制备,包括下面列举的具体实施方式、其与其他化学合成方法的结合所形成的实施方式以及本领域技术上人员所熟知的等同替换方式,优选的实施方式包括但不限于本发明的实施例。
本发明的化合物可以通过本领域技术人员所熟知的常规方法来确认结构,如果本发明涉及化合物的绝对构型,则该绝对构型可以通过本领域常规技术手段予以确证。例如单晶X射线衍射法(SXRD),把培养出的单晶用Bruker D8 venture衍射仪收集衍射强度数据,光源为CuKα辐射,扫描方式:
扫描,收集相关数据后,进一步采用直接法(Shelxs97)解析晶体结构,便可以确证绝对构型。
本发明所使用的溶剂可经市售获得。本发明采用下述缩略词:DIBAL-H代表二异丁基氢化铝;Pd(dppf)
2Cl
2代表[1,1′-双(二苯基膦)二茂铁]二氯化钯;RuPhos代表2-双环己基膦-2,6-二异丙氧基-1,1-联苯;Pd
2(dba)
3代表三(二亚苄基丙酮)二钯;TBSCl代表叔丁基二甲基氯硅烷;Pd-Xphos-G3代表甲磺酸钠(2-二环己基膦基2′,4′,6′-三异丙基-1,1′-联苯)(2′-氨基-1,1′-联苯-2-基)钯;TBAF代表四丁基氟化氨;Cs
2CO
3代表碳酸铯;NaBH
4代表硼氢化钠;TBSCl代表叔丁基二甲基氯硅烷;RuPhos Pd G3代表(2-二环己基膦基-2,6-二异丙氧基-1,1-联苯基)[2-(2-氨基-1,1-联苯基)]钯(II);Et
3N代表三乙胺;MsCl代表甲基磺酰氯;Pd(PPh
3)
4代表四(三苯基膦)钯;MeB(OH)
2代表甲基硼酸;LiAlH
4代表四氢锂铝;NaBH
3CN代表氰基硼氢化钠;LiHMDS代表二(三甲基硅基)氨基锂;n-BuLi代表正丁基锂;TEA代表三乙胺;Psi代表Pounds per square inch,压强计量单位;HPLC代表高效液相色谱。
附图说明
图1.化合物6在DLD-1模型中的肿瘤体积变化图。
图2.化合物6在DLD-1模型中的体重变化率图。
具体实施方式
下面通过实施例对本发明进行详细描述,但并不意味着对本发明任何不利限制。本文已经详细地描述了本发明,其中也公开了其具体实施例方式,对本领域的技术人员而言,在不脱离本发明精神和范围的情 况下针对本发明具体实施方式进行各种变化和改进将是显而易见的。
实施例1
步骤1:中间体1a的合成
将原料3-氨基-5-溴吡啶-2-甲酸(2.96g,13.64mmol)加入二氯甲烷(25mL)中,降温-78℃,滴加DIBAL-H(1M,27.28mL),继续反应2小时,缓慢滴加水(13.6mL),然后缓慢滴加15%NaOH(13.6mL),最后加入水(40mL)淬灭,滴加结束后有大量固体析出使用硅藻土过滤掉固体,二氯甲烷(20mL*3)萃取,收集有机相,合并有机相,无水硫酸钠干燥后浓缩减压得1a。MS m/z:200.7[M+H]
+;202.7[M+H]
+。
步骤2:中间体1b的合成
取中间体1a(2.5g,12.44mmol)溶于二甲苯(35mL)中,加入原料2,2,6-三甲基-4H-1,3-二恶英-4-酮(2.65g,18.65mmol,2.46mL),160℃回流反应2小时,冷却至室温,将反应液过滤,使用二甲苯(15mL)洗滤饼,收集滤饼,得到中间体1b。MS m/z:266.8[M+H]
+;268.8[M+H]
+。
1H NMR(400MHz,DMSO-d
6)δppm12.32(br s,1H)8.64(d,J=1.51Hz,1H)8.23(s,1H)7.91(s,1H)2.62(s,3H)。
步骤3:中间体1c的合成
25℃条件下,将中间体1b(4.6g,17.22mmol)和水合肼(11.61g,197.21mmol,11.28mL,85%)加入甲醇(60mL)中,升温至65℃反应3小时。将反应液浓缩干燥得中间体1c,不经纯化,直接进行下一步。
步骤4:中间体1d的合成
将中间体1c(4.84g,17.22mmol)加入一缩二乙二醇(50mL)中,加入KOH(3.86g,68.88mmol),升温至190℃反应1.5小时。反应结束后,用1mol/L的盐酸调节反应液为中性,抽滤滤饼,得到中间体1d。
步骤5:中间体1e的合成
将中间体1d(1.0g,3.95mmol),Pd(dppf)
2Cl
2(322.66mg,0.40mmol)和三乙胺(2.00g,19.76mmol,2.75mL)加入甲醇(20mL)和DMF(20mL)中,用N
2置换反应瓶中气体3次,用CO置换气体三次,调压50Psi,升温50℃,反应18小时。漏斗滤除固体,收集有机溶剂,蒸出甲醇,然后倾入80mL水中,析出固体,抽滤得得目标产物粗品,浓缩后加入8mL甲醇打浆,抽滤得中间体1e。MS m/z:232.9[M+H]
+。
1H NMR(400MHz,DMSO-d
6)δppm 12.09(s,1H)8.89(d,J=1.51Hz,1H)8.15(d,J=1.51Hz,1H)7.82(s,1H)3.92(s,3H)2.58(q,J=7.53Hz,2H)1.20(t,J=7.28Hz,3H)。
步骤6:中间体1f的合成
0℃条件下,将中间体1e(40mg,172.24μmol)加入THF(5mL)中,再加入LiAlH
4(6.54mg,172.24μmol),N
2保护,剧烈搅拌,继续反应2小时。缓慢滴加水(0.17mL),然后缓慢滴加15%NaOH(0.17mL),最后加入水(0.51mL)淬灭,滴加结束,使用硅藻土过滤掉固体,浓缩滤液得中间体1f。MS m/z:204.9[M+H]
+。
1H NMR(400MHz,DMSO-d
6)δppm 11.90(s,1H)8.38(d,J=1.51Hz,1H)7.74(s,1H)7.62(s,1H)5.46(t,J=5.52Hz,1H)4.62(d,J=5.52Hz,2H)2.53-2.58(m,2H)1.19(t,J=7.28Hz,3H)。
步骤7:中间体1g的合成
25℃条件下,将中间体1f(5mg,24.48μmol)加入THF(1mL)和MeOH(2mL)中,分批加入MnO
2(14.90mg,171.38μmol),继续反应12小时。反应液用漏斗过滤,浓缩滤液得粗品,用DCM∶MeOH=30∶1进行柱层析得中间体1g。MS m/z:202.7[M+H]
+。
1H NMR(400MHz,DMSO-d
6)δppm 12.19(br s,1H)10.16(s,1H)8.93(s,1H)8.05(s,1H)7.87(s,1H)2.57-2.69(m,2H)1.18-1.22(m,3H)。
步骤8:中间体1j的合成
将原料1h(1.08g,4.99mmol),原料1i(1.0g,4.99mmol),RuPhos(232.99mg,499.31μmol),Pd
2(dba)
3(457.22mg,499.31μmol),Cs
2CO
3(3.25g,9.99mmol)加入甲苯(30mL)中,N
2保护,升温100℃反应5小时。将反应液冷却至室温,用硅藻土过滤,用DCM洗涤,减压蒸干有机相得粗品,经柱层析分离得到目标产物1j。MS m/z:336.0[M+H]
+。
1H NMR(400MHz,DMSO-d
6)δppm 8.33(d,J=2.88Hz,1H)7.89(d,J=8.88Hz,1H)7.30(dd,J=9.01,3.00Hz,1H)4.26(br d,J=6.38Hz,1H)3.90-4.02(m,1H)3.75-3.85(m,4H)3.61-3.71(m,1H)3.22(br d,J=4.00Hz,1H)3.08(br d,J=11.51Hz,2H)1.43(s,9H)1.03(d,J=6.50Hz,3H)。
步骤9:中间体1k的合成
取中间体1j(1g,3.11mmol)室温下加入甲胺乙醇溶液(322.13mg,3.11mmol,30%~34%),25℃搅拌反应1小时,反应液直接减压旋蒸得粗品,然后在粗品中加入10mL二氯甲烷溶解,加10mL水洗涤,萃取分液收集有机相,有机相使用无水硫酸钠干燥,减压旋蒸,得到中间体1k。MS m/z:335.0[M+H]
+。
步骤10:中间体1l盐酸盐的合成
25℃条件下,向反应瓶中加入中间体1k(0.28g,0.84mmol)后,再加入HCl/EtOAc(4mol/L,8mL)中,搅拌反应3小时。将反应液直接后处理,反应液经过滤后,将滤液减压旋干,获得中间体1l的盐酸盐。
步骤11:化合物1的三氟乙酸盐的合成
25℃条件下,将中间体1l的盐酸盐(66.95mg,247.27μmol)加入DCM(3mL)中,滴加三乙胺(50.04mg, 494.54μmol,68.83μL),将上述溶液加入中间体1g(50mg,247.27μmol)的MeOH(3mL)溶液中,滴加少许醋酸调节反应液pH=5~6,搅拌10min,加入NaBH
3CN(31.08mg,494.54μmol),继续反应2小时。向反应液滴加0.5mL水,搅拌1小时,蒸除溶剂减压得目标产物粗品,经过制备HPLC(色谱柱:Welch Xtimate C18 100*40mm*3μm;流动相:[H
2O(0.075%三氟乙酸)-乙腈];乙腈%:8%-38%,8min)分离得化合物1的三氟乙酸盐。MS m/z:421.0[M+H]
+。
1H NMR(400MHz,CD
3OD-d
4)δppm 8.65(d,J=2.01Hz,1H)8.35(d,J=2.76Hz,1H)8.01(d,J=8.78Hz,1H)7.95(d,J=1.76Hz,1H)7.91(s,1H)7.55(br d,J=8.28Hz,1H)4.96(br s,2H)4.57(s,2H)3.79(br s,1H)3.58(br d,J=11.54Hz,1H)3.39-3.51(m,3H)2.96(s,3H)2.67-2.76(m,2H)1.31(t,J=7.40Hz,3H)1.24(br d,J=6.78Hz,3H)。
实施例2
步骤1:中间体2b的合成
0℃条件下,向化合物2a(1g,4.62mmol)的DCM(20mL)溶液中加入咪唑(700.00mg,10.28mmol),再滴加TBSCl(1.39g,9.25mmol,1.13mL),升至20℃搅拌16小时。向反应液中加入水(50mL),再加入二氯甲烷(20mL)萃取两次,合并有机相并用无水硫酸钠干燥后,抽滤减压浓缩得粗品。粗品经柱层析纯化即得中间体2b。MS m/z:331.1[M+1]
+。
1H NMR(400MHz,CDCl
3)δppm 3.7-4.01(m,3H),3.60(br d,J=4.52Hz,1H),3.17(d,J=12.55Hz,1H),2.82-2.99(m,2H),2.60-2.79(m,2H),1.48-1.55(m,1H),1.42-1.48(m,9H),0.84-0.92(m,9H),0.01-0.12(m,6H)。
步骤2:中间体2c的合成
向化合物2b(3g,9.08mmol),5-溴-2-甲酯吡啶(1.96g,9.08mmol)的1,4-二氧六环(50mL)溶液中加 入Pd-Xphos-G3(759.10mg,907.61μmol),Cs
2CO
3(8.87g,27.23mmol)。氮气保护下100℃搅拌16小时。将反应液过滤,滤液经减压浓缩得粗品。粗品经柱层析分离(PE∶EA=1∶1)得中间体2c。MS m/z:466.1[M+1]
+。
步骤3:化合物2d的合成
向化合物2c(3g,6.44mmol)的单口瓶中加入甲胺乙醇溶液(606.32mg,6.44mmol,150mL,33%),25℃搅拌16小时。减压浓缩得中间体2d。MS m/z:465.1[M+1]
+。
步骤4:中间体2e的合成
向化合物2d(3g,6.46mmol)的THF(30mL)溶液中加入TBAF(1M,12.91mL),25℃搅拌16小时。向反应液中加入水(50mL),加入乙酸乙酯(50mL*3)萃取,合并有机相并用无水硫酸钠干燥,减压浓缩得粗品。粗品经柱层析分离得中间体2e。MS m/z:351.0[M+1]
+。
1H NMR(400MHz,DMSO-d
6)δ=8.40(br d,J=4.78Hz,1H),8.23(d,J=2.76Hz,1H),7.83(d,J=8.78Hz,1H),7.36(dd,J=2.76,8.78Hz,1H),4.95(t,J=5.52Hz,1H),3.88-4.07(m,2H),3.78(br t,J=14.56Hz,2H),3.45-3.58(m,1H),3.08-3.24(m,1H),3.00(dd,J=3.76,12.80Hz,1H),2.82-2.94(m,1H),2.78(d,J=4.77Hz,3H),1.42(s,9H)。
步骤5:中间体2f的盐酸盐的合成
向化合物2e(0.45g,1.28mmol)的EtOAc(5mL)溶液中加入HCl/EtOAc(4M,5.64mL),25℃搅拌16小时。减压蒸干溶剂得中间体2f的盐酸盐。MS m/z:250.9[M+1]
+。
步骤6:化合物2的三氟乙酸盐的合成
25℃条件下,向化合物2f的盐酸盐(39.71mg,138.47μmol)的DCM(2mL)溶液中加入三乙胺(7.01mg,69.24μmol,9.64μL),再向上述溶液中加入1g(14mg,69.24μmol)的MeOH(2mL)溶液,用醋酸调pH至5-6,搅拌15min,继续加入NaBH3CN(8.70mg,138.47μmol),25℃搅拌16小时。反应液中加入0.5mL水,淬灭后,减压浓缩。送制备HPLC(色谱柱:WelchXtimate C18 100*40mm*3μm;流动相:[H
2O(0.075%三氟乙酸)-乙腈];乙腈%:7%-37%,8min)分离,减压浓缩得化合物2的三氟乙酸盐。MS m/z:437.0[M+H]
+;
1H NMR(400MHz,CD
3OD)δ=8.64(d,J=1.64Hz,1H),8.38(br s,1H),7.98(br d,J=8.64Hz,1H),7.94(s,1H),7.89(s,1H),7.52(br d,J=6.50Hz,1H),5.11-4.95(m,2H),4.41(br d,J=13.26Hz,1H),4.34(br dd,J=3.94,12.58Hz,1H),4.11(br d,J=13.76Hz,1H),3.91-4.03(m,2H),3.69(br d,J=8.26Hz,1H),3.38-3.50(m,2H),3.18-3.29(m,1H),2.94(s,3H),2.63-2.75(m,2H),1.29(t,J=7.44Hz,3H)。
步骤7:化合物2A和2B的制备
取化合物2的三氟乙酸盐(20mg),经手性HPLC制备分离(色谱柱:Chiralpak IE-3 50*4.6mm I.D.,3μm,流动相:A:甲醇(0.05%二乙胺)B:乙腈,等度洗脱:A/B=50/50,流速:1.0mL/min,柱温:35℃)得到化合物2A和化合物2B。
化合物2A,Rt=8.278min,MS m/z:437.1[M+H]
+,
1H NMR(400MHz,CD
3OD)δppm 8.53(s,1H)8.30(d,J=2.76Hz,1H)7.92(d,J=8.78Hz,1H)7.83(d,J=12.05Hz,2H)7.38(dd,J=8.78,2.76Hz,1H)4.61(br s,1H)4.30(d,J=14.30Hz,1H)3.88-3.97(m,1H)3.70-3.84(m,2H)3.65(d,J=14.31Hz,1H)3.54(br d,J=12.55Hz,1H)3.12-3.27(m,2H)2.87-2.99(m,4H)2.77(br s,1H)2.68(q,J=7.53Hz,2H)2.47-2.57(m,1H)1.28-1.31(m,3H)。
化合物2B,Rt=10.641min,MS m/z:437.2[M+H]
+,
1H NMR(400MHz,CD
3OD)δppm 8.53(s,1H)8.30 (d,J=2.51Hz,1H)7.92(d,J=8.78Hz,1H)7.83(d,J=12.30Hz,2H)7.38(dd,J=8.78,2.76Hz,1H)4.62(s,1H)4.30(d,J=14.31Hz,1H)3.89-3.95(m,1H)3.70-3.84(m,2H)3.65(d,J=14.31Hz,1H)3.54(br d,J=12.30Hz,1H)3.13-3.27(m,2H)2.87-2.98(m,4H)2.77(br d,J=3.76Hz,1H)2.68(q,J=7.53Hz,2H)2.47-2.57(m,1H)1.27-1.31(m,3H)。
实施例3
步骤1:中间体3c的合成
取原料3a(3g,13.89mmol)加甲苯(30mL)溶解,然后加入原料3b(2.59g,13.89mmol),RuPhos(648.01mg,1.39mmol),Pd
2(dba)
3(381.49mg,416.61μmol),Cs
2CO
3(13.57g,41.66mmol),氮气氛围下100℃搅拌16小时。将反应液使用硅藻土过滤,滤液减压浓缩得到粗品,粗品经柱层析分离,得到中间体3c。MS m/z:321.9[M+1]
+。
步骤2:中间体3d的合成
25℃条件下,取中间体3c(1g,3.11mmol)加入甲胺(322.13mg,3.11mmol)乙醇溶液,25℃搅拌反应1小时,反应结束后反应液直接减压旋蒸得粗品,然后在粗品中加入10mL二氯甲烷溶解,加10mL水洗涤,萃取分液收集有机相,有机相使用无水硫酸钠干燥,减压旋蒸,得到中间体3d。MS m/z:320.9[M+1]
+。
1H NMR(400MHz,CDCl
3)δ8.16(d,J=2.25Hz,1H),8.08(d,J=8.76Hz,1H),7.85(br s,1H),7.24(dd,J=2.50,8.75Hz,1H),3.56-3.69(m,4H),3.30(br d,J=4.63Hz,4H),3.01(d,J=5.00Hz,3H),1.49(s,9H)。
步骤3:中间体3e盐酸盐的合成
取中间体3d(0.3g,936.37μmol)加入HC1/EtOAc(4M,2.34mL)中,25℃搅拌2小时。将反应液过滤,收集滤饼,使用少量乙酸乙酯洗涤滤饼,然后将滤饼减压蒸干得到中间体3e盐酸盐。MS m/z:220.9[M+1]
+。
1H NMR(400MHz,DMSO-d
6)δ9.53(br s,2H),8.67(br s,1H),8.33(d,J=3.01Hz,1H),8.00(d,J=8.78Hz,1H),7.50-7.69(m,1H),3.44-3.79(m,4H),3.21(br s,4H),2.80(d,J=4.27Hz,3H)。
步骤4:中间体3h的合成
将原料3f(1.0g,4.29mmol),原料3g(1.31g,5.15mmol),Pd(dppf)Cl
2(313.90mg,429.00μmol)和KOAc(842.06mg,8.58mmol)加入到二氧六环(30mL)中,N
2保护,升温100℃反应6小时.将反应液冷却至室温,加入100mL水,用乙酸乙酯(25mL*3)萃取,合并有机相,无水硫酸钠干燥,浓缩,经柱层析得中间体3h。MS m/z:280.9[M+H]
+。
1H NMR(400MHz,CDCl
3)δppm 7.64(dd,J=9.51,2.50Hz,1H)7.51(dd,J=8.13,5.88Hz,1H)7.24(td,J=8.32,2.50Hz,1H)3.94(s,3H)1.43(s,12H)。
步骤5:中间体3j的合成
将中间体3h(0.1g,357.02μmol),原料3i(115.98mg,535.53μmol),K
3PO
4(151.57mg,714.04μmol),Pd(dppf)Cl
2(26.12mg,35.70μmol)加入水(0.5mL)和THF(5mL)中,N
2保护,70℃反应3小时。冷却至室温,加10mL乙酸乙酯,用水(10mL*2)洗涤,无水硫酸钠干燥,浓缩得粗品,经柱层析分离得中间体3j。MS m/z:334.9[M+H]
+。
步骤6:中间体3k的合成
将中间体3j(0.2g,0.60mmol)和Pd/C(63.68mg,0.06mmol)加入MeOH(30mL)中,通入H
2,50Psi,升温30℃反应8小时。将Pd/C过滤,浓缩得目标产物,加3ml甲醇打浆,抽滤得中间体3k。MS m/z:272.9[M+H]
+。
1H NMR(400MHz,DMSO-d
6)δppm 7.67-9.03(m,6H)3.77(s,3H)。
步骤7:中间体3l的合成
N
2气保护,0℃将中间体3k(20mg,0.07mmol)加入THF(5mL)中,加入LiAlH
4(5.58mg,0.15mmol),搅拌反应1小时。加0.5mL甲醇淬灭,抽滤,浓缩蒸干得中间体3l。MS m/z:245.0[M+H]
+。
步骤8:中间体3m的合成
将中间体3l(20mg,81.89μmol)加入THF(10mL)中,加入MnO
2(106.79mg,1.23mmol),升温60℃搅拌反应24小时。将反应液冷却至室温,抽滤,浓缩得中间体3m,不经纯化,直接用于下一步反应。MS m/z:242.9[M+H]
+。
步骤9:化合物3的三氟乙酸盐的合成
25℃条件下,将3e(31.80mg,123.86μmol)加入DCM(3mL)中,滴加三乙胺(6.27mg,61.93μmol),将上述溶液加入3m(15mg,61.93μmol)的MeOH(3mL)溶液中,滴加少许醋酸调节反应液pH=5~6,搅拌10min,加入NaBH3CN(7.78mg,123.86μmol),继续反应2小时。向反应液滴加0.3mL水,搅拌1小时,将反应液过滤,滤液经减压浓缩得目标产物粗品,经过制备HPLC(色谱柱:WelchXtimate C18 100*40mm*3μm;流动相:[H
2O(0.075%三氟乙酸)-乙腈];乙腈%:14%-44%,8min)分离得目标化合物3的三氟乙酸盐。MS m/z:447.0[M+H]
+。
1H NMR(400MHz,CD
3OD-d
4)δppm 8.94(dd,J=8.78,5.27Hz,1H)8.70(d,J=2.01Hz,1H)8.37(d,J=2.26Hz,1H)8.06(dd,J=9.03,2.76Hz,1H)7.97(d,J=8.78Hz,1H)7.89(d,J=1.76Hz,1H)7.74(td,J=8.53,2.76Hz,1H)7.49(dd,J=8.66,2.89Hz,1H)4.61(s,2H)3.34(s,8H)2.93(s,3H)。
实施例4
步骤1:中间体4b的合成
0℃将化合物4a(3.0g,13.87mmol),咪唑(1.13g,16.65mmol)加入DCM(30mL),缓慢滴加TBSCl(2.30g,15.26mmol,1.87mL),滴毕,升至室温,反应12小时。TLC(DCM∶MeOH=10∶1)检测原料反应完全,停止继续反应。反应液用2*15mL水洗涤,分液,有机相无水硫酸钠干燥,浓缩得中间体4b。
步骤2:中间体4c的合成
向中间体4b(2.3g,6.96mmol)的1,4-二氧六环(20mL)溶液中加入5-溴-2-甲酯吡啶(1.65g,7.65mmol),Pd-Xphos-G3(581.97mg,695.84μmol),Cs
2CO
3(6.80g,20.88mmol)。氮气保护下100℃搅拌18小时。反应液经硅藻土过滤,再用DCM洗涤,滤液浓缩得粗品。粗品经硅胶柱层析(PE∶EA=1∶1)纯化得中间体4c MS m/z:466.5[M+1]
+。
步骤3:中间体4d的合成
向中间体4c(1.5g,3.22mmol)的单口瓶中加入甲胺乙醇溶液(3.03g,32.21mmol,30mL,33%含量),25℃搅拌16小时。减压浓缩得中间体4d。MS m/z:465.0[M+1]
+。
步骤4:中间体4e的合成
向中间体4d(1.4g,3.01mmol)的THF(40mL)溶液中加入TBAF(1M,6.03mL),25℃搅拌16小时。反应液中加水(100mL),加入乙酸乙酯(100mL*3)萃取,合并有机相再用饱和氯化钠溶液(150mL*3)洗涤,并用无水硫酸钠干燥,减压浓缩得粗品,得中间体4e。MS m/z:350.9[M+1]
+。
步骤5:中间体4f盐酸盐的合成
向中间体4e(0.9g,2.57mmol)的EtOAc(10mL)溶液中加入HCl/EtOAc(4M,20mL),20℃搅拌1小时。过滤,固体减压浓缩得化合物4f的盐酸盐。MS m/z:250.9[M+1]
+。
步骤6:化合物4的三氟乙酸盐的合成
25℃下向中间体4f盐酸盐(30mg,119.86μmol)的DCM(1mL)溶液中加入三乙胺(12.13mg,119.86μmol,16.68μL),再向上述溶液中加入中间体1g(48.47mg,119.86μmol)的MeOH(1mL)溶液,用醋酸调pH至5-6,搅拌15min,继续加入NaBH3CN(15.06mg,239.72μmol),25℃搅拌16小时。反应液中加入0.5mL水,淬灭后,减压浓缩。粗品先经制备TLC(DCM∶MeOH=20∶1),再送制备HPLC(色谱柱:Welch Xtimate C18 100*40mm*3μm;流动相:[H
2O(0.075%三氟乙酸)-乙腈];乙腈%:8%-38%,8min)分离得化合物4的三氟乙酸盐。MS m/z:437.3[M+1]
+,
1H NMR(400MHz,CD
3OD)δ8.65=(d,J=2.02Hz,1H),8.33(d,J=2.76Hz,1H),7.94-8.02(m,2H),7.88(s,1H),7.52(dd,J=2.90,8.92Hz,1H),4.64(d,J=13.56Hz,1H),4.33-4.50(m,2H),3.99(br d,J=13.56Hz,1H),3.82-3.90(m,1H),3.62-3.82(m,4H),3.33-3.49(m,2H),2.91-2.98(m,3H),2.63-2.73(m,2H),1.29(t,J=7.40Hz,3H)。
步骤7:化合物4A和4B的制备
取化合物4的三氟乙酸盐(20mg),经手性HPLC制备分离(色谱柱:Chiralcel OD-3 100*4.6mm I.D.,3μm;流动相:A:CO
2 B:MeOH(0.05%二乙胺);等度洗脱:40%B;流速:2.8mL/min;柱温:35℃;压力:1500psi)得到化合物4A和化合物4B。
化合物4A,Rt=1.853min,MS m/z:437.2[M+H]
+。
1H NMR(400MHz,CD
3OD)δppm 8.47(d,J=1.38Hz,1H)8.19(br d,J=2.25Hz,1H)7.72-7.85(m,3H)7.25-7.33(m,1H)4.05-4.17(m,1H)3.98(br d,J=12.26Hz,1H)3.82(br dd,J=10.82,6.44Hz,1H)3.71(br d,J=12.88Hz,1H)3.61(br dd,J=10.94,4.69Hz,1H)3.29-3.40(m,2H)3.25(br s,2H)2.83(s,2H)2.81-2.86(m,1H)2.68-2.81(m,2H)2.57(q,J=7.25Hz,2H)1.19(t,J=7.44Hz,3H)。
化合物4B,Rt=2.532min,MS m/z:437.0[M+H]
+。
1H NMR(400MHz,CD
3OD)δppm 8.40(d,J=1.25Hz,1H)8.16(br d,J=2.25Hz,1H)7.66-7.82(m,3H)7.19-7.28(m,1H)3.98(br s,1H)3.84-3.91(m,1H)3.61-3.69(m,2H)3.54-3.60(m,2H)3.05-3.18(m,2H)2.91(br d,J=10.13Hz,1H)2.83(s,3H)2.56(q,J=7.30Hz,2H)2.29(br d,J=14.01Hz,2H)1.18(t,J=7.38Hz,3H)。
实施例5
步骤1:中间体5d盐酸盐的合成
0℃将1f(0.15g,734.49μmol)加入DCM(5mL),滴加SOCl
2(436.91mg,3.67mmol,266.41μL),1滴DMF,升温25℃反应2小时。LCMS检测原料反应完全,停止继续反应。减压除有机溶剂,得目标产物5d盐酸盐。MS m/z:222.8[M+1]
+。
步骤2:中间体5a的合成
0℃将中间体4e(0.3g,856.14μmol)加入DCM(10mL)中,加入三乙胺(216.58mg,2.14mmol,297.91μL),甲烷磺酰氯(147.11mg,1.28mmol,99.40μL),反应1小时。TLC(DCM∶MeOH=20∶1)检测原料反应完全,停止继续反应。用3*10mL水洗有机层,合并有机相浓缩得到中间体5a。
MS m/z:429.0[M+1]
+。
步骤3:中间体5b的合成
将中间体5a(368.51mg,0.86mmol),NaCN(210.73mg,4.30mmol)加入DMF(10mL)中,100℃反应10小时.向反应液加入50mL水,用3*15mL乙酸乙酯进行萃取,合并有机相,无水硫酸钠干燥,浓缩,柱层析得中间体5b。MS m/z:360.0[M+1]
+。
步骤4:中间体5c的盐酸盐的合成
25℃,将中间体5b(0.15g,417.34μmol)加入HCl/EtOAc(5mL)中,搅拌反应1小时。减压蒸出溶剂得中 间体5c的盐酸盐。MS m/z:259.9[M+1]
+。
1H NMR(400MHz,DMSO-d
6)δppm 9.56-9.76(m,2H)8.55(br d,J=4.77Hz,1H)8.37(d,J=2.76Hz,1H)7.93(d,J=8.78Hz,1H)7.58(dd,J=8.78,3.01Hz,1H)4.84(br s,1H)3.88(br d,J=14.31Hz,1H)3.02-3.38(m,6H)2.80(d,J=4.52Hz,3H)。
步骤5:化合物5的三氟乙酸盐的合成
25℃将中间体5c盐酸盐(26.57mg,89.82μmol),KI(2.98mg,17.96μmol)和K
2CO
3(37.24mg,269.46μmol)加入DMF(5mL)中,加入中间体5d(20mg,89.82μmol),升温80℃,继续搅拌2小时。将反应液冷却至室温,过滤,经过制备HPLC(色谱柱:Welch Xtimate C18 100*40mm*3μm;流动相:[H
2O(0.075%三氟乙酸)-乙腈];乙腈%:11%-41%,8min)分离得化合物5的三氟乙酸盐。MS m/z:446.0[M+1]
+。
1H-NMR(400MHz,CD
3OD)δppm 8.62(d,J=1.76Hz,1H)8.37(d,J=3.01Hz,1H)8.00(d,J=8.78Hz,1H)7.98(s,1H)7.88(s,1H)7.56(dd,J=8.91,2.89Hz,1H)4.62(br s,1H)3.87-4.05(m,2H)3.74(br d,J=13.05Hz,1H)3.37(s,2H)3.18(br d,J=11.54Hz,2H)3.01-3.12(m,1H)2.96(s,3H)2.84(dd,J=16.81,6.02Hz,1H)2.68-2.78(m,3H)1.31(t,J=7.53Hz,3H)。
步骤6:化合物5A和5B的制备
取化合物5的三氟乙酸盐(20mg),经手性HPLC制备分离(色谱柱:Chiralcel OJ-3 100*4.6mm I.D.,3μm;流动相:A:CO
2 B:甲醇(0.05%二乙胺);梯度洗脱:4min B从5%升到40%,40%B保持2.5min,然后5%B保持1.5min;流速:2.8mL/min;柱温:35℃;压力:1500psi)得到化合物5A和化合物5B。
化合物5A,Rt=5.072min,MS m/z:445.9[M+H]
+,
1H NMR(400MHz,CD
3OD)δppm 8.52(d,J=1.38Hz,1H)8.33(d,J=2.75Hz,1H)7.94(d,J=8.88Hz,1H)7.84(d,J=8.63Hz,2H)7.43(dd,J=8.88,2.75Hz,1H)4.57(br s,1H)3.67-3.85(m,3H)3.24-3.31(m,1H)3.02-3.13(m,3H)2.95(s,3H)2.77(dd,J=16.70,5.57Hz,1H)2.68(q,J=7.46Hz,2H)2.52(br dd,J=11.76,2.75Hz,1H)2.36-2.47(m,1H)1.30(t,J=7.44Hz,3H)。
化合物5B,Rt=4.428min,MS m/z:446.0[M+H]
+,
1H NMR(400MHz,CD
3OD)δppm 8.53(d,J=1.63Hz,1H)8.33(d,J=2.75Hz,1H)7.95(d,J=8.75Hz,1H)7.84(d,J=9.01Hz,2H)7.44(dd,J=8.88,2.88Hz,1H)4.54-4.64(m,2H)3.80-3.86(m,1H)3.70(br d,J=13.88Hz,2H)3.02-3.13(m,3H)2.95(s,3H)2.78(dd,J=16.63,5.63Hz,1H)2.69(q,J=7.38Hz,2H)2.53(br dd,J=11.94,2.94Hz,1H)2.38-2.47(m,1H)1.30(t,J=7.44Hz,3H).
实施例6
步骤1:中间体6b的合成
取化合物6a1(286.46mg,2.24mmol)溶于无水THF(3mL)中,-78℃加入LiHMDS(1M,5.22mL),搅拌20min,然后加入化合物6a(0.3g,1.49mmol)的THF(2mL)溶液搅拌一会后升温至25℃,继续搅拌16小时。LCMS显示反应原料基本反应完全,剩余较少的中间态加少量甲醇继续搅拌6h,反应停止,反应液直接减压旋蒸得到粗品,粗品使用硅胶柱层析分离纯化(梯度洗脱:DCM∶MeOH=50∶1~20∶1)分离得到中间体6b。MS m/z:266.7[M+1]
+。
1H NMR(400MHz,DMSO-d
6):δ11.96(br s,1H),8.49(d,J=1.76Hz,1H),7.79(d,J=1.76Hz,1H),7.40(s,1H),2.13(br t,J=5.27Hz,1H),0.98(br dd,J=2.26,8.28Hz,2H),0.81-0.89(m,2H)。
步骤2:中间体6c的合成
-78℃氮气保护下,将n-BuLi(2.5M,301.77μL)缓慢加入6b(0.04g,150.88μmol)的THF(3mL)中,搅拌0.5h,加入N,N-二甲基甲酰胺(44.11mg,603.53μmol,46.44μL)搅拌反应1.5小时,LCMS显示原料基本反应完全,停止反应,加1mL NH
4Cl水淬灭反应,然后用3mol/L盐酸调节为中性,用乙酸乙酯(3*5mL)萃取,干燥浓缩得到粗品。粗品经薄层色谱分离(DCM∶MeOH=20∶1)纯化得到中间体6c。MS m/z:214.9[M+1]
+。
1H NMR(400MHz,CD
3OD)δ10.13(s,1H),8.90(s,1H),8.09(s,1H),7.71(s,1H),2.22-2.30(m,1H),1.13(br dd,J=2.13,8.41Hz,2H),0.90(br d,J=4.77Hz,2H)。
步骤3:化合物6的三氟乙酸盐的合成
25℃下取6c(30.85mg,140.04μmol)加入DCM(1mL)溶解,滴加TEA(14.17mg,140.04μmol,19.49μL)调节反应为碱性将上述溶液加入到3e(30mg,140.04μmol)的MeOH(1mL)溶液中,然后滴加少许醋酸调节反应液pH=5-6,搅拌10min,加入NaBH
3CN(17.60mg,280.09μmol),继续反应16小时。LCMS检测原料反应完全,停止反应,向反应液滴加1mL水,搅拌1小时,抽滤得到滤液,滤液蒸干得目标产物粗品。粗品经薄层色谱(DCM∶MeOH=20∶1)分离纯化得到粗产物,粗品使用制备HPLC(方法为色谱柱:Welch Xtimate C18 100*40mm*3μm;流动相:[H
2O(0.075%三氟乙酸)-乙腈];乙腈%:8%-38%,8min)分离得到化合物6的三氟乙酸盐。MS m/z:419.0[M+1]
+。
1H NMR(400MHz,CDCl
3)δ8.61(d,J=1.76Hz,1H),8.36(d,J=2.51Hz,1H),7.99(d,J=8.78Hz,1H),7.94(d,J=1.51Hz,1H),7.55(dd,J=2.76,9.03Hz,1H),7.52(s,1H),4.60(s,2H),3.69(br s,3H),3.53(br d,J=4.52Hz,4H),3.31-3.32(m,1H),2.94(s,3H),2.23(s,1H),1.05-1.16(m,2H),0.76-0.95(m,2H)。
步骤4:化合物6游离碱合成
将化合物6c(0.5g,2.33mmol)、化合物3e(752.76mg,2.57mmol)、三乙胺(519.60mg,5.13mmol,714.72uL)加入到DCM(10mL)中,用冰乙酸调节反应液pH=5,25℃搅拌反应1小时,降温至0℃,分批加入NaBH(OAc)
3(1.48g,7.00mmol),25℃反应1小时。向反应液中加入20mL水,用2*20mL二氯甲烷萃取,合并有机相,20mL饱和食盐水洗涤,干燥、过滤、浓缩得粗品,用柱层析(DCM∶MeOH=50∶1)纯化得到化合物6。MS m/z:419.0[M+1]
+。
1H NMR(400MHz,DMSO-d
6)δppm 11.88(s,1H),8.38-8.40(m,2H),8.27(d,J=1.6Hz,1H),7.83(d,J=2.4Hz,1H),7.61(s,1H),7.42(s,1H),7.40(dd,J=2.76,9.03Hz,1H),3.65(s,2H),3.28(br s,4H),2.78(d,J=4.52Hz,3H),2.54(br s,4H),2.14-2.18(m,1H),0.95-0.99(m,2H),0.82-0.84(m,2H)。
实施例7
步骤1:中间体7b的合成
氮气保护下,将中间体1h(100mg,462.89μmol),中间体7a(81.89mg,385.75μmol),RuPhos(18.00mg,38.57μmol),Pd
2(dba)
3(35.32mg,38.57μmol),Cs
2CO
3(377.05mg,1.16mmol),加入甲苯(30mL)中,升温100℃反应5小时。TLC(DCM∶MEOH=20∶1)检测原料反应完全,有新点生成。将反应液冷却至室温,用硅藻土抽滤,用二氯甲烷洗涤,将有机相合并减压旋干得到中间体7b。MS m/z:348.1[M+H]
+。
步骤2:中间体7c的合成
向反应瓶中加入中间体7b(600mg,1.73mmol)后,继续加入甲胺(1g,32.20mmol,5mL)和EtOH(5mL)后,至于25℃搅拌3小时。LCMS显示原料完全进行反应,将反应液直接减压旋干,获得到中间体7c。MS m/z 347.1[M+H]
+。
步骤3:中间体7d盐酸盐的合成
向反应瓶中加入中间体7c(0.150g,433.00μmol)后,继续加入HCl/EtOAc(4M,5mL),在25℃下搅拌3小时。LCMS显示原料完全反应,有目标产物生成。将反应液直接后处理,反应液经过滤后,将滤液减压旋干,获得中间体7d的盐酸盐。
步骤4:化合物7的三氟乙酸盐的合成
25℃将中间体7d(14mg,49.45μmol)加入DCM(3mL)中,滴加TEA(10.01mg,98.91μmol,13.77μL),将上述溶液加入中间体1g(10mg,49.45μmol)的MeOH(3mL)溶液中,滴加少许醋酸调节反应液pH=5-6,搅拌10min,加入NaBH
3CN(6.22mg,98.91μmol),继续反应2小时。LCMS检测原料反应完全,停止继续反应。将反应液冷却至室温,过滤,经过制备HPLC(色谱柱:Welch Xtimate C18 100*40mm*3μm;流动相:[H
2O(0.075%三氟乙酸)-乙腈];乙腈%:10%-40%,8min)分离得化合物7的三氟乙酸盐。MS m/z:433.1[M+H]
+。
1H NMR(400MHz,CD
3OD)δppm 8.55(s,1H)8.35(br s,1H)7.98(d,J=9.03Hz,1H)7.86(d,J=8.28Hz,2H)7.49(br d,J=8.78Hz,1H)4.47(br s,2H)3.65(br s,2H)3.50(s,2H)2.97(s,3H)2.66-2.74(m,2H)2.06(br s,1H)1.62(br s,1H)1.35(br s,3H)1.03(br s,2H)0.94(br s,2H)。
实施例8
步骤1:化合物8的三氟乙酸盐的合成
25℃下取6c(11.68mg,46.68μmol)加入DCM(1mL)溶解,滴加TEA(4.72mg,46.68μmol,6.50μL)调节反应为碱性将上述溶液加入到2f(10mg,46.68μmol)的MeOH(1mL)溶液中,然后滴加少许醋酸调节反应液pH=5-6,搅拌10min,加入NaBH
3CN(5.87mg,93.36μmol),继续反应16小时。LCMS检测原料反应完全,停止反应,向反应液滴加1mL水,搅拌1小时,抽滤得到滤液,滤液蒸干得目标产物粗品。粗品经薄层色谱(DCM∶MeOH=20∶1)分离纯化得到粗品,粗品使用制备HPLC分离(色谱柱:Welch Xtimate C18100*40mm*3μm;流动相:[H
2O(0.075%三氟乙酸)-乙腈];乙腈%:8%-38%,8min)分离,得到化合物8的三氟乙酸盐。MS m/z:449.1[M+H]
+。
1H NMR(400MHz,CDCl
3)δ8.61(s,1H),8.37(br s,1H),7.93-8.03(m,1H),7.90(s,1H),7.53(s,1H),7.50(br s,1H),4.22-4.44(m,2H),4.09(br d,J=13.55Hz,1H),3.85-4.01(m,2H),3.65(br d,J=7.28Hz,1H),3.40-3.53(m,2H),3.39(br s,2H),3.23(br s,1H),2.94(br s,3H),2.23(br s,1H),1.02-1.19(m,2H),0.87(br d,J=3.76Hz,2H)。
步骤2:化合物8A和8B的制备
取化合物8的三氟乙酸盐(20mg),经手性HPLC制备分离(色谱柱:Chiralpak IE-3 50*4.6mmI.D.,3μm;流动相:MeOH(0.05%二乙胺);流速:1.0mL/min;柱温:35℃)得到化合物8A和化合物8B。
化合物8A,Rt=8.019min,MS m/z:449.1[M+H]
+,
1H NMR(400MHz,CD
3OD)δppm 8.50(d,J=1.76Hz,1H)8.30(d,J=2.76Hz,1H)7.92(d,J=8.78Hz,1H)7.80(s,1H)7.51(s,1H)7.38(dd,J=8.78,3.01Hz,1H)4.60(s,1H)4.29(d,J=14.31Hz,1H)3.88-3.95(m,1H)3.79(dd,J=11.29,6.53Hz,1H)3.73(dd,J=12.30,2.76Hz,1H)3.64(d,J=14.31Hz,1H)3.50-3.58(m,1H)3.13-3.28(m,2H)2.95(s,3H)2.86-2.94(m,1H)2.77(td,J=7.09,3.64Hz,1H)2.51(ddd,J=11.86,8.85,3.14Hz,1H)1.05-1.13(m,2H)0.81-0.87(m,2H)。
化合物8B,Rt=9.138min,MS m/z:449.1[M+H]
+,
1H NMR(400MHz,CD
3OD)δppm 8.38(d,J=1.51Hz,1H)8.19(d,J=2.76Hz,1H)7.80(d,J=9.03Hz,1H)7.68(s,1H)7.39(s,1H)7.27(dd,J=8.78,2.76Hz,1H)4.49(br s,1H)4.17(d,J=14.31Hz,1H)3.77-3.83(m,1H)3.67(dd,J=11.29,6.53Hz,1H)3.57-3.64(m,1H)3.52(d,J=14.31Hz,1H)3.38-3.47(m,1H)3.01-3.16(m,2H)2.83(s,3H)2.74-2.82(m,1H)2.65(td,J=7.03,3.76Hz,1H)2.39(ddd,J=11.92,8.91,3.26Hz,1H)0.94-1.00(m,2H)0.69-0.74(m,2H)。
实施例9
步骤1:化合物9b的合成
取化合物9a(3g,13.64mmol)溶于MeOH(30mL)中,缓慢滴加SOCl
2(8.11g,68.18mmol,4.95mL),然后升温至70℃搅拌反应3小时,LCMS显示原料转化完全,反应停止,反应结束后,反应液直接减压旋蒸得到产物9b。MS m/z:236.0[M+H]
+。
1H NMR(400MHz,CD
3OD)δ8.61(d,J=1.00Hz,1H),8.09-8.18(m,1H),3.97(s,3H)。
步骤2:化合物9c的合成
将9b(3g,12.82mmol)溶于甲苯(80mL)中,然后加入3b(2.87g,15.38mmol),RuPhos(598.20mg,1.28mmol),Pd
2(dba)
3(586.94mg,640.96μmol),Cs
2CO
3(12.53g,38.46mmol)氮气氛围下100℃搅拌16小时,LCMS显示原料转化完全,将反应液使用硅藻土过滤,滤液减压浓缩得到粗品,粗品使用硅胶柱层析分离纯化(梯度洗脱:PE∶EA=10∶1~1∶1)分离得到产物9c。MS m/z:340.0[M+H]
+。
1H NMR(400MHz,CDCl
3)δ8.01-8.30(m,1H),6.81(dd,J=2.26,13.55Hz,1H),3.97(s,3H),3.62(br s,4H),3.38(br d,J=5.52Hz,4H),1.49(s,9H)。
步骤3:化合物9d的合成
取9c(2.2g,6.48mmol)室温下溶于EtOH(20mL)中,加入甲胺的乙醇溶液(6.71g,64.83mmol,317.19μL,30%含量),25℃搅拌反应16小时,LCMS显示原料反应完全,反应结束后,减压蒸除有机溶剂得粗品,然后向粗品中加入30mL二氯甲烷溶解,加20mL水洗涤,萃取分液收集有机相,有机相使用无水硫酸钠干燥,减压旋蒸得到9d。MS m/z:338.9[M+H]
+。
1H NMR(400MHz,CDCl
3)δppm 7.99(d,J=1.51Hz,1H),7.51-7.67(m,1H),6.83(dd,J=2.38,13.68Hz,1H),3.52-3.64(m,4H),3.29-3.38(m,4H),2.98(d,J=5.02Hz,3H),1.48(s,9H)。
步骤4:化合物9e盐酸盐的合成
将HCl/EtOAc(4M,8.77mL)加入9d(2.0g,5.91mmol)的EtOAc(10mL)中,25℃搅拌反应。LCMS检测原料反应完全,停止继续反应。将反应液过滤得目标产物9e的盐酸盐。MS m/z:238.9[M+H]
+。
1H NMR(400MHz,DMSO-d
6)δppm 8.33(br s,1H)8.19(s,1H)7.34(dd,J=14.56,2.26Hz,1H)3.61-3.68(m,4H)3.20(br s,4H)2.75(br d,J=3.51Hz,3H)。
步骤5:化合物9的盐酸盐的合成
25℃将9e盐酸盐(34.99mg,127.35μmol),KI(3.84mg,23.15μmol)和K
2CO
3(48.00mg,347.31μmol)加入DMF(4mL)中,加入5d(30mg,115.77μmol),升温50℃,继续搅拌2小时。LCMS检测原料反应完全,停止继续反应。将反应液冷却至室温,加40mL水,用3*10mL DCM萃取,合并有机层,无水硫酸钠干燥,经制备HPLC(色谱柱:Xtimate C18 150*40mm*5μm;流动相:[H
2O(HCl)-乙腈];乙腈%:5%-35%,10min)分离得化合物9的盐酸盐。m/z:447.0[M+Na]
+。
1H NMR(400MHz,CD
3OD)δppm 9.02(d,J=1.25Hz,1H)8.65(s,1H)8.37(s,1H)7.98(s,1H)7.73(dd,J=13.55,2.01Hz,1H)4.99-5.13(m,2H)4.82(s,2H)3.80-4.11(m,2H)3.65(br s,4H)2.99(s,3H)2.74-2.84(m,2H)1.34(t,J=7.40Hz,3H)。
实施例10
步骤1:化合物10b的合成
0℃将SOCl
2(7.55g,63.44mmol,4.60mL)滴加至10a(5.0g,21.15mmol)的MeOH(50mL)中,65℃反应1小时。LCMS检测原料反应完全,停止进行反应。蒸除有机溶剂得目标产物10b。MS m/z:251.7[M+H]
+。
步骤2:化合物10c的合成
将3b(1g,5.37mmol),10b(1.34g,5.37mmol),RuPhos(250.54mg,536.91μmol),Pd
2(dba)
3(491.66mg,536.91μmol)和Cs
2CO
3(3.50g,10.74mmol)加入甲苯(30mL)中,N
2保护,升温100℃反应12小时。LCMS检测原料反应完全,停止继续反应。将反应液冷却至室温,过滤反应液,旋干滤液,经柱层析(EA∶PE=1∶1)得到10c。MS m/z:356.0[M+H]
+。
步骤3:化合物10d的合成
25℃将10c(0.4g,1.12mmol)加入甲胺的乙醇溶液中(173.92mg,5.60mmol)溶液中,搅拌反应12小时。LCMS检测原料反应完全,停止继续反应。蒸除有机溶剂得目标产物10d。MS m/z:354.9[M+H]
+。
步骤4:化合物10e盐酸盐的合成
25℃将10d(387.63mg,1.09mmol),HCl/EtOAc(4M,1.09mL)加入EtOAc(5mL)中,升温40℃反应12小时。LCMS检测原料反应完全,停止继续反应。将反应液抽滤、收集滤饼、干燥得目标产物10e的盐酸盐。MS m/z:254.9[M+H]
+。
步骤5:化合物10的三氟乙酸盐的合成
25℃将10e的盐酸盐(37.08mg,127.35μmol),KI(3.84mg,23.15μmol)和K
2CO
3(48.00mg,347.31μmol)加入DMF(4mL)中,加入5d(30mg,115.77μmol),升温50℃,继续搅拌2小时。LCMS检测原料反应完全,停止继续反应。将反应液冷却至室温,加40mL水,用3*10mL DCM萃取,合并有机层,无水硫酸钠干燥,经制备HPLC(色谱柱:Welch Xtimate C18 100*40mm*3μm;流动相:[H
2O(三氟乙酸)-乙腈];乙腈%:10%-40%,8min)分离得化合物10的三氟乙酸盐。m/z:441.3[M+H]
+。
1H NMR(400MHz,CD
3OD)δppm 8.64(d,J=1.76Hz,1H)8.29(d,J=2.26Hz,1H)7.87-7.96(m,2H)7.51(d,J=2.51Hz,1H)4.61(s,2H)3.49-3.77(m,8H)2.92(s,3H)2.71(q,J=7.19Hz,2H)1.31(t,J=7.53Hz,3H)。
实施例11
步骤1:化合物11a的合成
取6c(847.52mg,3.96mmol)溶于MeOH(10mL)中,加入NaBH
4(374.19mg,9.89mmol),室温25℃搅拌2h,LCMS显示原料反应完全,反应停止,反应液加2mL水淬灭,然后反应液减压旋蒸得到粗品,粗品使用硅胶柱层析(DCM∶MeOH=20∶1)纯化得到产物,得到11a。MSm/z:217.2M+H]
+。
1H NMR(400MHz,DMSO-d
6)δ8.35(d,J=1.76Hz,1H),7.59(s,1H),7.40(s,1H),5.45(t,J=5.65Hz,1H),4.60(d,J=5.52Hz,2H),2.13(s,1H),0.96(dd,J=2.38,8.41Hz,2H),0.75-0.86(m,2H)。
步骤2:化合物11b的合成
0℃将11a(0.5g,2.31mmol)加入DCM(10mL),滴加SOCl
2(1.65g,13.87mmol,1.01mL),滴加1滴DMF,升温25℃反应2小时,LCMS检测目标产物反应生成,停止反应,减压浓缩得目标产物11b。MS m/z:234.8[M+H]
+。
步骤3:化合物11的三氟乙酸盐的合成
25℃将9e(33.44mg,121.71μmol),KI(3.67mg,22.13μmol)和K
2CO
3(45.88mg,331.93μmol)加入DMF(4mL)中,加入11b(30mg,110.64μmol),升温50℃,继续搅拌2小时。LCMS检测原料反应完全,停止继续反应。将反应液冷却至室温,加40mL水,用3*10mL DCM萃取,合并有机层,无水硫酸钠干燥,经制备HPLC(色谱柱:Welch Xtimate C18 100*40mm*3μm;流动相:[H
2O(三氟乙酸)-乙腈];乙腈%:8%-38%,8min)分离得化合物11的三氟乙酸盐。m/z:437.1[M+H]
+。
1H NMR(400MHz,CD
3OD)δppm 8.60(d, J=2.01Hz,1H)8.23(s,1H)7.89(d,J=1.51Hz,1H)7.55(s,1H)7.26(dd,J=13.93,2.13Hz,1H)4.56(s,2H)3.71(br s,2H)3.48(br s,4H)3.37(s,2H)2.93(s,3H)2.21-2.30(m,1H)1.10-1.17(m,2H)0.87-0.93(m,2H)。
实施例12
步骤1:化合物12的三氟乙酸盐的合成
25℃将10e(35.44mg,121.70μmol),KI(3.67mg,22.13μmol)和K
2CO
3(45.88mg,331.92μmol)加入DMF(4mL)中,加入11b(30mg,110.64μmol),升温50℃,继续搅拌2小时。LCMS检测原料反应完全,停止继续反应。将反应液冷却至室温,加40mL水,用3*10mL DCM萃取,合并有机层,无水硫酸钠干燥,经制备HPLC(色谱柱:Welch Xtimate C18 100*40mm*3μm;流动相:[H
2O(三氟乙酸)-乙腈];乙腈%:10%-40%,8min)分离得化合物12的三氟乙酸盐。m/z:475.1[M+Na]
+。
1H NMR(400MHz,CD
3OD)δppm 8.61(s,1H)8.29(d,J=2.01Hz,1H)7.91(s,1H)7.48-7.58(m,2H)4.60(s,2H)3.69-3.52(m,8H)2.92(s,3H)2.19-2.30(m,1H)1.09-1.18(m,2H)0.86-0.94(m,2H)。
实施例13
步骤1:化合物13的三氟乙酸盐的合成
25℃下取1l(87.50mg,373.45μmol)加入DCM(5mL)溶解,滴加TEA(37.79mg,373.45μmol,51.98μL)调节反应为碱性将上述溶液加入到6c(0.2g,373.45μmol)的MeOH(5mL)溶液中,然后滴加少许醋酸调节反应液pH=5-6,搅拌10min,加入NaBH
3CN(46.94mg,746.90μmol),继续反应16小时。LCMS检测原料反应完全,停止继续反应。向反应液滴加1mL水,搅拌1小时,抽滤得到滤液,滤液蒸干得目标产物粗品。经柱层析(色谱柱:Welch Xtimate C18 100*40mm*3μm;流动相:[H
2O(三氟乙酸)-乙腈];乙腈%:10%-40%,8min)分离得化合物13的三氟乙酸盐。MS m/z:433.1[M+H]
+。
1H NMR(400MHz,CD
3OD)δppm 8.61(d,J=2.01Hz,1H)8.32(br s,1H)7.96-8.01(m,1H)7.94(d,J=1.51Hz,1H)7.51(s,1H)7.46-7.51(m,1H)4.55(s,2H)4.36(br s,1H)3.78(br d,J=12.30Hz,1H)3.58(br d,J=11.80Hz,1H)3.46(br d,J=2.01Hz,2H)3.38-3.44 (m,1H)3.35-3.38(m,1H)2.94(s,3H)2.14-2.27(m,1H)1.22(br d,J=6.78Hz,3H)1.11(dd,J=8.41,2.13Hz,2H)0.87(dd,J=5.14,1.88Hz,2H)。
步骤2:化合物13A和13B的制备
取化合物13的三氟乙酸盐(20mg),经手性HPLC制备分离(色谱柱:Chiralcel OJ-3 100*4.6mm I.D.,3μm;流动相:A:CO
2 B:甲醇(0.05%二乙胺);梯度洗脱:4min B从5%升到40%,40%B保持2.5min,然后5%B保持1.5min;流速:2.8mL/min;柱温:35℃;压力:1500psi)得到化合物13A和化合物13B。
化合物13A,Rt=4.494min,MS m/z:433.1[M+H]
+,
1H NMR(400MHz,CD
3OD)δppm 8.47(d,J=1.51Hz,1H)8.22(d,J=2.76Hz,1H)7.89(d,J=8.78Hz,1H)7.78(s,1H)7.49(s,1H)7.30(dd,J=8.78,2.76Hz,1H)4.59(s,2H)4.15-4.27(m,1H)3.69-3.77(m,1H)3.16-3.27(m,1H)2.99(br d,J=11.29Hz,1H)2.93(s,3H)2.79(br d,J=11.04Hz,1H)2.46(dd,J=11.17,3.39Hz,1H)2.28-2.38(m,1H)2.13-2.23(m,1H)1.22(d,J=6.53Hz,3H)1.03-1.10(m,2H)0.79-0.86(m,2H)。
化合物13B,Rt=5.196min,MS m/z:433.1[M+H]
+,
1H NMR(400MHz,CD
3OD)δppm 8.47(d,J=1.51Hz,1H)8.18-8.26(m,1H)7.89(d,J=9.03Hz,1H)7.78(s,1H)7.49(s,1H)7.27-7.33(m,1H)4.59(s,2H)4.14-4.24(m,1H)3.71(s,1H)3.22(td,J=11.98,3.39Hz,1H)2.98(br d,J=11.54Hz,1H)2.93(s,3H)2.79(br d,J=11.29Hz,1H)2.45(dd,J=11.17,3.39Hz,1H)2.26-2.38(m,1H)2.14-2.24(m,1H)1.22(d,J=6.53Hz,3H)1.07(br d,J=8.53Hz,2H)0.82(br d,J=5.27Hz,2H)。
实施例14
步骤1:化合物14b的合成
将1h(5g,23.14mmol)溶于甲苯(50mL)中,然后加入14a(5.56g,27.77mmol),RuPhos(1.08g,2.31mmol),Pd
2(dba)
3(635.82mg,694.20μmol),Cs
2CO
3(22.62g,69.42mmol)氮气氛围下100℃搅拌16小时,LCMS显示原料转化完全,将反应液使用硅藻土过滤,滤液减压浓缩得到粗品,粗品使用硅胶柱层析分离得到目标产物14b。MS m/z:336.1[M+H]
+。
步骤2:化合物14c的合成
取14b(1.50g,4.47mmol)室温下加入到甲胺的乙醇(33%,15ml)溶液,25℃搅拌反应16小时,LCMS显示原料反应完全,反应结束后,减压蒸除反应液得粗品,然后向粗品中加入10mL二氯甲烷溶解,加10 mL水洗涤,萃取分液收集有机相,有机相使用无水硫酸钠干燥,抽滤、浓缩得到14c,m/z:335.2[M+H]
+。
1H NMR(400MHz,DMSO-d
6)δ8.39(q,J=4.52Hz,1H),8.21(d,J=2.76Hz,1H),7.83(d,J=8.78Hz,1H),7.33(dd,J=2.89,8.91Hz,1H),4.19(br s,1H),3.96(br s,1H),3.79(br d,J=13.05Hz,1H),3.48-3.58(m,1H),3.15-3.28(m,1H),3.03(br s,2H),2.78(d,J=4.77Hz,3H),1.42(s,9H),0.98(d,J=6.53Hz,2H)。
步骤3:化合物14d的盐酸盐的合成
取14c(1.45g,4.34mmol)加入HCl/EtOAc(4mol/L,10.84mL)中,25℃搅拌2小时,LCMS显示化合物原料反应完全,反应液直接过滤,滤饼使用乙酸乙酯洗涤,然后再减压旋蒸得到产物,得到化合物14d的盐酸盐。MS m/z:235.2[M+H]
+。
步骤4:化合物1B的三氟乙酸盐的合成
25℃将14d盐酸盐(22.99mg,84.90μmol),KI(2.56mg,15.44μmol)和K
2CO
3(32.00mg,231.54μmol)加入DMF(8mL)中,加入5d(20mg,77.18μmol),升温50℃,继续搅拌2小时。LCMS检测原料反应完全,停止反应。将反应液冷却至室温,加80mL水,用3*15mL DCM萃取,合并有机层,无水硫酸钠干燥,经制备HPLC(色谱柱:Welch Xtimate C18 100*40mm*3μm;流动相:[H
2O(三氟乙酸)-乙腈];乙腈%:7%-37%,8min)纯化得到目标产物1B的三氟乙酸盐。MSm/z:443.1[M+Na]
+。
1H NMR(400MHz,CD
3OD)δppm8.64(d,J=1.51Hz,1H)8.35(d,J=2.51Hz,1H)8.01(d,J=8.78Hz,1H)7.92(d,J=8.78Hz,2H)7.54(br s,1H)4.80-4.86(m,2H)4.54(s,2H)3.55(br d,J=11.54Hz,1H)3.38-3.48(m,3H)3.37(s,1H)2.96(s,3H)2.71(q,J=7.45Hz,2H)1.31(t,J=7.40Hz,3H)1.24(br d,J=6.53Hz,3H)。
实施例15
步骤1:化合物15b的合成
0℃将15a(3.00g,13.87mmol),咪唑(1.13g,16.65mmol)加入DCM(50mL)中,缓慢滴加TBSCl(2.30g,15.26mmol,1.87mL),滴毕,升至室温,反应12小时。TLC检测原料反应完全,停止继续反应。反应液用2*15mL水洗涤,无水硫酸钠干燥,浓缩得目标产物15b。
步骤2:化合物15c的合成
将Pd-RuPhos-G3(126.52mg,151.27μmol),Cs
2CO
3(1.48g,4.54mmol),化合物15b(0.5g,1.51mmol)和1h(326.79mg,1.51mmol)加入到二氧六环(10mL)溶液中,反应100℃搅拌24小时。TLC(PE/EA=2/1)和LCMS检测原料反应完全。向反应液加20mL甲醇,0.4mL 2M的氯化氢溶液,调节溶液pH=8,然后用二氯甲烷2*10mL萃取,合并有机相,有机相中加入无水硫酸钠干燥,减压抽滤,滤液减压浓缩得到化合物15c。MS m/z:466.1[M+H]
+。
步骤3:化合物15d的合成
将化合物15c(450mg,966.38μmol)和甲胺的乙醇溶液(454.74mg,4.83mmol,33%含量)加入到EtOH(10mL)溶液中,反应20℃搅拌24小时。LCMS检测原料反应完全。反应液浓缩得到化合物15d。MS m/z:465.1[M+H]
+。
1H NMR(400MHz,CD
3OD)δppm 8.14(d,J=2.51Hz,1H)8.05(d,J=8.78Hz,1H)7.77(d,J=4.02Hz,1H)7.18(dd,J=8.78,2.76Hz,1H)4.24(d,J=13.55Hz,1H)3.70-3.79(m,2H)3.62(s,1H)3.49-3.55(m,1H)3.16-3.26(m,3H)3.03(d,J=5.02Hz,3H)2.77-2.85(m,1H)1.51(s,9H)0.84(s,9H)0.01-0.12(m,6H)。
步骤4:化合物15e的合成
将化合物15d(0.4g,860.82μmol)加入到THF(10mL)溶液中,将TBAF(1M,1.72mL)加入到反应液中,反应25℃搅拌24小时。TLC(PE/EA=2/1),检测原料反应完全。向反应液中加入30mL乙酸乙酯,用2*15mL水洗涤,无水硫酸钠干燥,抽滤得滤液、减压蒸除有机溶剂得化合物15e。MS m/z:351.0[M+H]
+。
1H NMR(400MHz,DMSO-d
6)δppm 8.42(d,J=4.88Hz,1H)8.26(d,J=2.75Hz,1H)7.85(d,J=8.76Hz,1H)7.38(dd,J=8.82,2.81Hz,1H)4.03-4.09(m,2H)3.66(dd,J=8.82,3.81Hz,1H)3.30-3.34(m,2H)3.22(br s,1H)3.18(s,2H)2.82(d,J=4.75Hz,3H)2.31-2.41(m,1H)1.46(s,9H)。
步骤5:化合物15f的合成
将化合物15e(301.64mg,860.82μmol)加入到EtOAc(5mL)溶液中,将HCl/EtOAc(4M,215.21μL)加入到反应液中,反应25℃搅拌24小时。LCMS检测原料反应完全。反应液减压抽滤,干燥滤饼得到产物15f的盐酸盐。MS m/z:251.1[M+H]
+。
步骤6:化合物4B的三氟乙酸盐的合成
将化合物5d(35mg,135.07μmol)和化合物15f(38.73mg,135.07μmol)加入到DMF(3mL)溶液中,将K
2CO
3(93.34mg,675.33μmol)和KI(2.24mg,13.51μmol)加入到反应液中,反应50℃搅拌2小时。LCMS检测原料反应完全。反应液减压抽滤,滤液经制备HPLC(色谱柱:Welch Xtimate C18 100*40mm*3μm;流动相:[H
2O(三氟乙酸)-乙腈];乙腈%:5%-35%,8min)纯化得到化合物4B的三氟乙酸盐。MS m/z:437.0[M+1]
+;
1H NMR(400MHz,CD
3OD)δppm 8.67(d,J=1.51Hz,1H)8.34(d,J=2.26Hz,1H)7.96-8.04(m,2H)7.90(s,1H)7.45-7.54(m,1H)4.65(br d,J=13.55Hz,1H)4.37-4.51(m,2H)3.88-4.01(m,1H)3.64-3.82(m,4H)3.33(dt,J=3.26,1.63Hz,3H)2.96(s,3H)2.65-2.76(m,2H)1.30-1.36(m,3H)。化合物4B的三氟乙酸盐经手性HPLC分析(色谱柱:Chiralcel OD-3 100*4.6mm I.D.,3μm;流动相:A:CO
2B:MeOH(0.05%二乙胺);等度洗脱:40%B;流速:2.8mL/min;柱温:35℃;压力:1500psi),确定其保留时间Rt=2.489min,ee%=99.58%。
实施例16
步骤1:化合物16b的合成
将1h(5g,23.14mmol)溶于甲苯(80mL)中,然后加入16a(5.10g,25.45mmol),RuPhos(1.08g,2.31mmol),Pd
2(dba)
3(635.82mg,694.20μmol),Cs
2CO
3(22.62g,69.42mmol)氮气氛围下100℃搅拌16小时,LCMS显示原料转化完全,将反应液使用硅藻土过滤,滤液减压浓缩得到粗品,粗品使用硅胶柱层析分离纯化(梯度洗脱:PE∶EA=10∶1~1∶1)分离得到产物16b。MS m/z:336.2[M+H]
+。
1H NMR(400MHz,CDCl
3)δ8.31(d,J=2.76Hz,1H),8.02(br d,J=8.78Hz,1H),7.13(dd,J=3.01,8.78Hz,1H),4.39(br s,1H),3.97(s,3H),3.72(br d,J=12.05Hz,1H),3.52-3.65(m,1H),3.29-3.42(m,1H),3.22-3.30(m,1H),2.94-3.16(m,1H),1.95-2.21(m,1H),1.50(s,9H),1.26(br d,J=6.78Hz,3H)。
步骤2:化合物16c的合成
取16b(2.92g,8.71mmol)室温下加入甲胺的乙醇溶液(9.03g,80.1mmol,10.25mL,33%含量),25℃搅拌反应16小时,LCMS显示原料反应完全,反应结束后反应液直接减压浓缩,蒸除有机溶剂得粗品,然后在粗品中加入10mL二氯甲烷溶解,加10mL水洗涤,萃取分液收集有机相,有机相使用无水硫酸钠干燥,减压旋蒸得到16c。MS m/z:335.2[M+H]
+。
1H NMR(400MHz,DMSO-d
6)δ8.38(br d,J=4.77Hz,1H),8.23(d,J=2.76Hz,1H),7.82(d,J=8.53Hz,1H),7.36(dd,J=2.89,8.91Hz,1H),4.11-4.27(m,1H),3.74-3.85(m,2H),3.70(brd,J=12.55Hz,1H),3.16-3.27(m,1H),3.04-3.14(m,1H),2.87(dt,J=3.89,11.86Hz,1H),2.78(d,J=4.77Hz,3H),1.41(s,9H),1.15(d,J=6.53Hz,3H)。
步骤3:化合物16d的合成
取16c(2.9g,8.67mmol)加入HCl/EtOAc(4M,10.84mL)25℃搅拌2小时,LCMS显示化合物原料反应完全,反应液直接过滤,滤饼使用乙酸乙酯洗涤,然后再减压旋蒸得到产物16d的盐酸盐。MS m/z:235.15[M+H]
+。
1H NMR(400MHz,CD
3OD)δ8.49(d,J=2.76Hz,1H),8.30(d,J=9.04Hz,1H),8.15(br d,J=3.01Hz,1H),4.17-4.30(m,2H),3.52-3.61(m,2H),3.41-3.50(m,1H),3.35(brdd,J=3.14,12.42Hz,1H),3.22(dd,J=10.92,13.93Hz,1H),3.00(s,3H),1.45(d,J=6.78Hz,3H)。
步骤4:化合物16B的盐酸盐的合成
25℃将16d(34.48mg,127.35μmol),KI(3.84mg,23.15μmol)和K
2CO
3(48.00mg,347.31μmol)加入DMF(4mL,95.41%含量)中,加入5d(30mg,115.77μmol),升温50℃,继续搅拌2小时。LCMS检测原 料反应完全,停止反应。将反应液冷却至室温,加80mL水,用3*15mL DCM萃取,合并有机层,无水硫酸钠干燥得粗品,经制备HPLC(色谱柱:Xtimate C18 150*40mm*5μm;流动相:[H
2O(HCl)-乙腈];乙腈%:5%-35%,10min)纯化得到目标产物16B的盐酸盐。MS m/z:443.0[M+Na]
+。
1H NMR(400MHz,CD
3OD)δppm 9.01(s,1H)8.62(s,1H)8.53(d,J=2.26Hz,1H)8.33(d,J=9.04Hz,1H)8.16(dd,J=9.29,2.51Hz,1H)7.98(s,1H)5.17-5.21(m,1H)4.62(br d,J=13.05Hz,1H)4.30(br s,1H)4.14(br s,1H)3.91(br s,1H)3.73(br s,2H)3.45-3.61(m,2H)3.01(s,3H)2.77(q,J=7.19Hz,2H)1.77(br d,J=6.27Hz,3H)1.33(t,J=7.40Hz,3H)。
实施例17
步骤1:化合物17b的合成
向17a(3g,14.98mmol)和1h(3.24g,14.98mmol)的甲苯(50mL)溶液中加入Pd
2(dba)
3(1.37g,1.50mmol),RuPhos(1.40g,3.00mmol),Cs
2CO
3(14.64g,44.94mmol),氮气保护下100℃搅拌16小时。LCMS检测原料反应完全,停止反应。反应液过滤,滤液减压浓缩得粗品,粗品经硅胶柱层析纯化(PE∶EA=3∶1)得产物17b。MS m/z:336.0[M+H]
+。
步骤2:化合物17c的合成
向含有17b(1.5g,4.47mmol)的单口瓶中加入甲胺的乙醇溶液(420.90mg,4.47mmol,25mL,33%含量),25℃搅拌16小时。LCMS检测原料反应完全,停止反应。减压整除溶剂得目标产物17c。MS m/z:335.0[M+H]
+。
步骤3:化合物17d盐酸盐的合成
向含EtOAc(15mL)的单口瓶中加入17c(1.5g,4.49mmol),再加入HCl/EtOAc(4M,15mL),25℃搅拌16小时。LCMS检测原料反应完全,停止反应。将反应液过滤、干燥得目标产物17d。MS m/z:235.0[M+H]
+。
步骤4:化合物16A的三氟乙酸盐的合成
向17d(78.37mg,289.43μmol),5d(50mg,192.95μmol)的DMF(3mL)溶液中加入KI(6.41mg,38.59μmol),K
2CO
3(106.67mg,771.81μmol)。50℃搅拌16小时。LCMS检测原料反应完全,停止反应。将反应液冷却至室温,加30mL水,用3*8mL DCM萃取,合并有机层,无水硫酸钠干燥得粗品,经制备HPLC(色谱柱:Welch Xtimate C18 100*40mm*3μm;流动相:[H
2O(三氟乙酸)-乙腈];乙腈%:7%-37%,8min)纯化得 到目标产物16A的三氟乙酸盐。MS m/z:421.3[M+H]
+。
1H NMR(400MHz,CD
3OD)δ8.62(d,J=1.76Hz,1H),8.35(d,J=2.76Hz,1H),7.96(d,J=8.78Hz,1H),7.90(d,J=1.51Hz,1H),7.88(s,1H),7.49(dd,J=2.76,8.78Hz,1H),4.93-5.04(m,1H),4.80(s,1H),4.40(br d,J=13.55Hz,1H),3.97(s,1H),3.84(br s,1H),3.72(br s,1H),3.40-3.54(m,1H),3.34(br s,2H),2.93(s,3H),2.61-2.76(m,2H),1.68(d,J=6.53Hz,3H),1.28(t,J=7.40Hz,3H)。
实施例18
步骤1:化合物18b的合成
向1h(5g,23.14mmol),18a(4.64g,23.14mmol)的反应瓶中加入甲苯(50mL),再依次加入RuPhos(1.08g,2.31mmol),Cs
2CO
3(15.08g,46.29mmol),Pd
2(dba)
3(2.12g,2.31mmol),氮气保护下100℃搅拌16小时。LCMS检测原料反应完全,停止继续反应。反应液直接过滤,滤液减压浓缩得粗品。粗品经制备硅胶柱层析(PE∶EA=5∶1)纯化得产物18b。MS m/z:336.0[M+H]
+。
步骤2:化合物18c的合成
向18b(2.7g,8.05mmol)的单口瓶中加入甲胺的乙醇溶液(757.62mg,8.05mmol,80mL,33%含量),25℃搅拌16小时。LCMS检测原料反应完全,停止继续反应。反应液直接减压浓缩得产物18c。MS m/z:335.0[M+H]
+。
步骤3:化合物18d盐酸盐的合成
向18c(2.70g,8.07mmol)的单口瓶中加入HCl/EtOAc(4M,50mL),25℃搅拌24小时。LCMS检测原料反应完全,停止继续反应。反应液直接过滤,收集固体得18d的盐酸盐。MS m/z:235.0[M+H]
+。
步骤4:化合物1A的三氟乙酸盐的合成
向5d(100mg,385.90μmol),18d(114.93mg,424.49μmol)的DMF(5mL)溶液中加入K
2CO
3(160.00mg,1.16mmol),KI(12.81mg,77.18μmol)。50℃搅拌2小时。LCMS检测原料反应完全,停止反应。将反应液冷却至室温,加50mL水,用3*10mL DCM萃取,合并有机层,无水硫酸钠干燥得粗品,经制备HPLC(色谱柱:Welch Xtimate C18 100*40mm*3μm;流动相:[H
2O(三氟乙酸)-乙腈];乙腈%:7%-37%,8min)纯化得到目标产物1A的三氟乙酸盐。MS m/z:421.3[M+H]
+。
1H NMR(400MHz,CD
3OD)δ8.63(d,J=2.01Hz,1H),8.33(d,J=2.51Hz,1H),7.99(d,J=8.53Hz,1H),7.95(d,J=1.76Hz,1H),7.87(s,1H),7.52(dd,J=2.51, 8.78Hz,1H),4.56(s,2H),4.35(br s,1H),3.78(br d,J=11.29Hz,1H),3.57(br d,J=11.80Hz,1H),3.37-3.50(m,3H),3.35(s,1H),2.94(s,3H),2.68(dq,J=1.00,7.45Hz,2H),1.29(t,J=7.53Hz,3H),1.22(d,J=6.78Hz,3H)。
实施例19
步骤1:化合物19b的合成
将19a(500.00mg,4.38mmol)、1h(945.95mg,4.38mmol)、RuPhos(204.33mg,437.87μmol)、Pd
2(dba)
3(400.97mg,437.87μmol)、Cs
2CO
3(2.85g,8.76mmol)加入甲苯(30mL)中,N
2保护,升温100℃反应5小时。LCMS检测原料反应完全,停止继续反应。将反应液冷却至室温,用HCl调节为酸性,用2*15mL乙酸乙酯萃取杂质,然后用Na
2CO
3溶液将水层调为碱性,用3*15mL DCM∶MeOH=10∶1萃取,干燥得化合物19b。MS m/z:249.9[M+H]
+。
1H NMR(400MHz,DMSO-d
6)δppm 8.36(d,J=3.01Hz,1H)7.84(d,J=8.78Hz,1H)7.31(dd,J=9.03,3.01Hz,1H)3.76-3.84(m,5H)2.73-2.84(m,2H)2.17-2.34(m,3H)1.02(d,J=6.27Hz,6H)。
步骤2:化合物19c的合成
将19b(223.00mg,894.46μmol)加入甲胺的EtOH(462.99mg,4.47mmol,30%含量)中,25℃搅拌反应2小时。LCMS检测原料反应完全,停止继续反应。蒸干溶剂得化合物19c。MS m/z:249.0[M+H]
+。
步骤3:化合物19A三氟乙酸盐的合成
25℃将19c(21.98mg,88.51μmol)、K
2CO
3(32.00mg,231.54μmol)和KI(2.56mg,15.44μmol)加入DMF(3mL)中,加入5d(20mg,77.18μmol),升温50℃,继续搅拌2小时。LCMS检测原料反应完全,停止继续反应。将反应液冷却至室温,加80mL水,用3*15mL DCM萃取,合并有机层,无水硫酸钠干燥,减压浓缩得粗品,粗品经制备HPLC(色谱柱:Welch Xtimate C18 100*40mm*3μm;流动相:[H
2O(三氟乙酸)-乙腈];乙腈%:10%-40%,8min)分离得化合物19A的三氟乙酸盐。MS m/z:435.1[M+H]
+。
1H NMR(400MHz,CD
3OD)δppm 8.57(d,J=1.88Hz,1H)8.24(br d,J=2.50Hz,1H)7.82-7.92(m,2H)7.77(s,1H)7.40(dd,J=8.76,2.63Hz,1H)4.73(br s,2H)3.99(br d,J=13.13Hz,2H)3.52(br s,2H)3.01-3.12(m,2H)2.83(s,3H)2.52-2.64(m,2H)1.58(d,J=6.38Hz,6H)1.16-1.20(m,3H)。
实施例20
步骤1:化合物13B的三氟乙酸盐的合成
25℃将14d(32.95mg,121.71μmol),KI(3.67mg,22.13μmol)和K
2CO
3(45.88mg,331.93μmol)加入DMF(4mL)中,加入11b(30mg,110.64μmol),升温50℃,继续搅拌2小时。LCMS检测原料反应完全,停止反应。将反应液冷却至室温,加40mL水,用3*10mL DCM萃取,合并有机层,无水硫酸钠干燥,经制备HPLC(色谱柱:Welch Xtimate C18 100*40mm*3μm;流动相:[H
2O(三氟乙酸)-乙腈];乙腈%:10%-40%,8min)纯化得到目标产物13B的三氟乙酸盐。MS m/z:433.1[M+H]
+。
1H NMR(400MHz,CD
3OD)δppm 8.62(d,J=1.88Hz,1H)8.35(d,J=2.63Hz,1H)8.00(d,J=8.63Hz,1H)7.92(d,J=1.50Hz,1H)7.49-7.58(m,2H)4.97(br d,J=3.25Hz,2H)4.54(s,2H)3.78(br s,1H)3.56(br d,J=12.26Hz,1H)3.51-3.61(m,1H)3.40-3.49(m,3H)2.96(s,3H)2.21-2.30(m,1H)1.23(br d,J=6.63Hz,3H)1.10-1.17(m,2H)0.87-0.94(m,2H)。化合物13B的三氟乙酸盐经手性HPLC分析(色谱柱:Chiralcel OJ-3 100*4.6mm I.D.,3μm;流动相:A:CO
2B:甲醇(0.05%二乙胺);梯度洗脱:4min B从5%升到40%,40%B保持2.5min,然后5%B保持1.5min;流速:2.8mL/min;柱温:35℃;压力:1500psi),确定其保留时间Rt=5.239min,ee%=97.76%。
实施例21
步骤1:化合物21b的合成
0℃将21a(4g,18.49mmol),咪唑(1.51g,22.19mmol)加入DCM(50mL),缓慢滴加TBSCl(3.07g,20.34mmol,2.49mL),滴毕,升至室温,反应12小时。TLC检测原料反应完全,停止继续反应。反应液用2*30mL水洗涤,无水硫酸钠干燥,浓缩得粗品,经柱层析(PE∶EA=1∶1)纯化得化合物21b。
步骤2:化合物21c的合成
向1h(1.96g,9.08mmol)的二氧六环(50mL)溶液中,加入21b(3.0g,9.08mmol),Pd-Xphos-G3(759.10mg,907.61μmol),Cs
2CO
3(8.87g,27.23mmol),100℃反应8小时。LCMS检测原料反应完全,停止继续反应。反应液经硅藻土过滤,再用DCM洗涤,滤液浓缩得粗品。粗品经硅胶柱层析(PE∶EA=1∶1)纯化得产物21c。MS m/z:466.1[M+H]
+。
步骤3:化合物21d的合成
25℃将21c(1.4g,3.01mmol)加入甲胺的乙醇溶液(1.41g,15.03mmol,33%含量),搅拌反应12小 时。LCMS检测原料反应完全,停止继续反应。蒸出有机溶剂得目标产物21d。MS m/z:465.2[M+H]
+。
步骤4:化合物21e的合成
向21d(1.4g,3.01mmol)的THF(30mL)中加入TBAF(1M,6.03mL),25℃反应12小时。LCMS检测原料反应完全,停止继续反应.向反应液中加入水(50mL),加入乙酸乙酯(50mL*3)萃取,合并有机相并用无水硫酸钠干燥,减压浓缩得粗品。粗品经制备硅胶柱层析分离(DCM∶MeOH=10∶1)得到目标产物21e。MS m/z:351.0[M+H]
+。
步骤5:化合物21f盐酸盐的合成
将HCl/EtOAc(4M,8.77mL)加入21e(1.0g,2.85mmol)的EtOAc(10mL)中,25℃搅拌反应。LCMS检测原料反应完全,停止继续反应。过滤、收集滤饼、干燥得化合物21f的盐酸盐。MS m/z:250.9[M+H]
+。
步骤6:化合物2B的三氟乙酸盐的合成
25℃将21f(73.04mg,254.70μmol),KI(7.69mg,46.31μmol)和K
2CO
3(96.00mg,694.63μmol)加入DMF(4mL)中,加入5d(60mg,231.54μmol),升温50℃,继续搅拌2小时。LCMS检测原料反应完全,停止反应。反应液减压抽滤,滤液直接送分离纯化。粗品经制备HPLC(色谱柱:Welch Xtimate C18 100*40mm*3um;流动相:[水(三氟乙酸)-乙腈;乙腈%:10%-40%,8min)纯化得到2B的三氟乙酸盐。MS m/z:437.1[M+H]
+。
1H NMR(400MHz,CD
3OD)δppm 8.66(d,J=1.88Hz,1H)8.39(d,J=2.75Hz,1H)7.88-8.05(m,3H)7.55(dd,J=8.88,2.88Hz,1H)4.32-4.48(m,2H)4.14(br d,J=13.63Hz,1H)3.92-4.05(m,2H)3.71(br d,J=7.63Hz,1H)3.38-3.53(m,4H)3.19-3.29(m,1H)2.96(s,3H)2.66-2.78(m,2H)1.31(t,J=7.44Hz,3H)。化合物2B的三氟乙酸盐经手性HPLC分析(色谱柱:Chiralpak IE-3 50*4.6mm I.D.,3μm,流动相:A:甲醇(0.05%二乙胺)B:乙腈,等度洗脱:A/B=50/50,流速:1.0mL/min,柱温:35℃),确定其保留时间Rt=10.268min,ee%=99.04%。
实施例22
步骤1:化合物8B的三氟乙酸盐的合成
25℃将21f(34.90mg,121.70μmol),KI(3.67mg,22.13μmol)和K
2CO
3(45.88mg,331.92μmol)加入DMF(4mL)中,加入21f(30mg,110.64μmol),升温50℃,继续搅拌2小时。LCMS检测原料反应完全,停止反应。反应液减压抽滤,滤液直接送分离纯化。粗品经制备HPLC(色谱柱:Welch Xtimate C18 100*40mm*3um;流动相:[水(三氟乙酸)-乙腈];乙腈%:5%-35%,8min)纯化得到8B的三氟乙酸盐。MS m/z:449.1[M+H]
+。
1H NMR(400MHz,CD
3OD)δppm 8.64(d,J=1.88Hz,1H)8.39(d,J=2.75Hz,1H)8.00(d,J=8.75Hz,1H)7.94(d,J=1.63Hz,1H)7.55(s,2H)4.32-4.45(m,2H)4.13(br d,J=13.63Hz,1H)3.92-4.05(m,2H)3.70(br d,J=8.25Hz,1H)3.38-3.52(m,4H)3.19-3.29(m,1H)2.96(s,3H)2.19-2.30(m,1H)1.08-1.17(m,2H)0.86-0.94(m,2H)。化合物8B的三氟乙酸盐经手性HPLC分析(色谱柱:Chiralpak IE- 3 50*4.6mm I.D.,3μm;流动相:MeOH(0.05%二乙胺);流速:1.0mL/min;柱温:35℃),确定其保留时间Rt=8.836min,ee%=99.15%。
实施例23
步骤1:化合物23a的合成
0℃将化合物15e(30mg,85.61μmol)加入到DCM(5mL)溶液中,将Et3N(21.66mg,214.03μmol,29.79μL)和MsCl(170mg,1.48mmol,114.86μL)加入到反应中,反应0℃搅拌1小时。LCMS检测原料反应完全,停止继续反应。反应液减压抽滤,滤液直接送制备HPLC(色谱柱:Welch Xtimate C18 100*40mm*3μm;流动相:[H
2O(三氟乙酸)-乙腈];乙腈%:5%-35%,8min)分离纯化得到23a的三氟乙酸盐。MS m/z:429.2[M+H]
+。
步骤2:化合物23b的合成
将化合物23a(20mg,46.67μmol)加入到DMF(5mL)溶液中,将NaCN(60mg,1.22mmol)加入到反应液中,反应100℃搅拌10小时。TLC检测原料反应完全。向反应液加入50mL,用3*15mL乙酸乙酯进行萃取,合并有机相,无水硫酸钠干燥,浓缩得产物粗品,经柱层析纯化得到化合物23b。
步骤3:化合物23c的盐酸盐的合成
20℃将化合物23b(16.78mg,46.67μmol)加入到EtOAc(5mL)溶液中,将HCl/EtOAc(4M,58.34μL)加入到反应液中,反应20℃搅0.5小时。TLC检测原料反应完全。反应液浓缩得产物23c的盐酸盐。
步骤4:化合物5B的三氟乙酸盐的合成
将化合物23c的盐酸盐(15mg,57.89μmol)和化合物5d(18.92mg,63.96μmol)加入到DMF(3mL)溶液中,将K
2CO
3(40.00mg,289.43μmol)和KI(960.90μg,5.79μmol)加入到反应液中,反应50℃搅拌2小时。LCMS检测原料反应完全。反应液减压抽滤滤液直接送分离纯化。粗品经制备HPLC(色谱柱:Welch Xtimate C18 100*40mm*3μm;流动相:[水(三氟乙酸)-乙腈];乙腈%:5%-35%,8min)纯化得到5B的三氟乙酸盐。MS m/z:446.3[M+H]
+。
1H NMR(400MHz,CD
3OD)δppm 8.63(d,J=1.76Hz,1H)8.37(d,J=2.51Hz,1H)7.99-8.05(m,2H)7.89(s,1H)7.59(dd,J=9.03,2.51Hz,1H)4.63(s,1H)3.90-4.12(m,2H)3.75(br d, J=13.30Hz,1H)3.40(s,1H)3.20(d,J=11.29Hz,2H)3.03-3.12(m,1H)2.95-2.99(m,3H)2.79-2.91(m,2H)2.63-2.79(m,3H)1.32(t,J=7.40Hz,3H)。
实施例24
步骤1:化合物24a的合成
将9b(966mg,4.13mmol)溶于甲苯(25mL)中,然后加入18a(827.14mg,4.13mmol),Ruphos(192.62mg,413.00μmol),Pd
2(dba)
3(189.00mg,206.50μmol),Cs
2CO
3(4.03g,12.39mmol)。氮气氛围下100℃搅拌16小时。LCMS显示原料反应完全,主峰为目标产物。反应完成后,反应液通过硅藻土抽滤,将滤液减压旋干得到粗品。粗品通过硅胶柱层析分离(PE∶EA=5∶1),得到目标产物24a。MS m/z:354.2[M+H]
+。
1H NMR(400MHz,CDCl
3)δppm 1.19-1.21(m,3H)1.51(s,9H)3.01-3.20(m,1H)3.21-3.33(m,2H)3.43-3.53(m,1H)3.95-4.00(m,3H)4.04-4.54(m,3H)6.74-6.82(m,1H)8.13-8.18(m,1H)。
步骤2:化合物24b的合成
将24a(1.19g,3.37mmol)溶解于EtOH(10mL),加入甲胺(3.49g,33.67mmol,30%purity)乙醇溶液,25℃搅拌反应16小时。LCMS显示原料反应完全。反应结束,将反应液直接旋干得到粗品。将粗品通过硅胶柱层析分离(PE∶EA=2∶1)得到目标产物24b。MSm/z:353.2[M+H]
+。
1H NMR(400MHz,CDCl
3)δppm 1.09(d,J=6.63Hz,3H)1.42(s,9H)2.92(d,J=5.00Hz,3H)2.98-3.23(m,3H)3.29-3.39(m,1H)3.86-4.00(m,2H)4.03-4.09(m,1H)6.66-6.78(m,1H)7.45-7.56(m,1H)7.84-7.91(m,1H)。
步骤3:化合物24c盐酸盐的合成
将24b(829mg,2.35mmol)溶于乙酸乙酯(10mL),将HCl/EtOAc(4M,5.88mL)滴加至反应液中,25℃下搅拌反应2小时。LCMS显示原料反应完全。将反应液抽滤,滤饼用乙酸乙酯洗涤三次,干燥后即得24c的盐酸盐。MS m/z:253.3[M+H]
+。
步骤4:化合物24A的三氟乙酸盐的合成
将24c的盐酸盐(70mg,270.13μmol)和5d(85.80mg,297.15μmol)溶于DMF(3mL)中,加入KI(4.48mg,27.01μmol)和K
2CO
3(186.68mg,1.35mmol),50℃下搅拌反应2小时。LCMS监测反应显示原料反应完全。反应液减压抽滤滤液直接送分离纯化。粗品通过制备HPLC(色谱柱:Welch Xtimate C18 100*40mm*3μm;流动相:[水(三氟乙酸)-乙腈];乙腈%:8%-38%,8min)纯化得到目标产物24A的三氟乙酸盐。 MS m/z:439.3[M+H]
+。
1H NMR(400MHz,CD
3OD)δppm 1.27-1.34(m,6H)2.66-2.76(m,2H)2.93(s,3H)3.29(br s,1H)3.35-3.66(m,5H)3.91(br d,J=13.63Hz,1H)4.50(br d,J=7.38Hz,1H)4.55(s,2H)7.18-7.29(m,1H)7.87-7.94(m,1H)7.93-8.02(m,1H)8.14-8.25(m,1H)8.60-8.68(m,1H)。
实施例25
步骤1:中间体25b的合成
向化合物25a(220mg,973.15μmol),原料3b(217.50mg,1.17mmol)的甲苯(10mL)溶液中加入Pd
2(dba)
3(89.11mg,97.32μmol),RuPhos(90.82mg,194.63μmol,),Cs
2CO
3(951.22mg,2.92mmol)。氮气保护下100℃搅拌16小时。反应液冷却至室温,过滤,滤液减压浓缩得粗品。粗品经柱层析分离纯化(PE∶EA=1∶2)得中间体25b。MS m/z:331.9[M+1]
+。
步骤2:中间体25c盐酸盐的合成
向中间体25b(30mg,90.52μmol)的乙酸乙酯(2mL)溶液中加入HCl/EtOAc(4M,5mL),25℃搅拌16小时。反应液直接减压浓缩得中间体25c的盐酸盐。MS m/z:231.9[M+1]
+。
步骤3:化合物25三氟乙酸盐的合成
向化合物25c(30mg,112.04μmol,HCl),中间体11b(30.38mg,112.04μmol,HCl)的DMF(2mL)溶液中加入碘化钾(3.72mg,22.41μmol),碳酸钾(61.94mg,448.16μmol)。50℃搅拌16小时。反应液直接过滤,滤液直接送分离纯化。粗品通过制备HPLC(色谱柱:Welch Xtimate C18 100*40mm*3μm;流动相:[水(三氟乙酸)-乙腈];乙腈%:12%-42%,8min)分离得化合物25的三氟乙酸盐。MS m/z:430.3[M+1]
+。
1H NMR(400MHz,CD
3OD)δ8.60(d,J=1.76Hz,1H),7.89(s,1H),7.63(d,J=8.53Hz,1H),7.53(s,1H),7.10-7.17(m,2H),4.59(s,2H),4.42(s,2H),3.40-3.81(m,8H),3.15(s,3H),2.17-2.32(m,1H),1.06-1.16(m,2H),0.81-0.93(m,2H)。
实施例26
步骤1:中间体26b的合成
将26a(1g,5.71mmol)溶于甲苯中(10mL)中,然后加入3b(1.28g,6.86mmol),Ruphos(266.65mg,0.57mmol),Pd
2(dba)
3(261.64mg,0.29mmol),Cs
2CO
3(5.59g,17.14mmol)。氮气氛围下100℃搅拌16小时。反应液过滤,将滤液减压旋干得到粗品。粗品经柱层析分离(PE∶EA=5∶1),得到中间体26b。MSm/z:280.9[M+1]
+。
1H NMR(400MHz,CDCl
3)δppm 1.48-1.51(m,9H),3.02-3.10(m,4H),3.56-3.63(m,4H),6.86-6.93(m,2H),6.95-7.02(m,2H)。
步骤2:中间体26c盐酸盐的合成
将26b(1g,3.57mmol)溶于乙酸乙酯(10mL)中,将HCl/EtOAc(4M,8.92mL)滴加至反应液中,25℃下搅拌反应2小时。LCMS显示原料反应完全。将反应液抽滤,滤饼用乙酸乙酯洗涤三次,干燥得中间体26c的盐酸盐。MS m/z:180.8[M+1]
+。
步骤3:化合物26三氟乙酸盐的合成
将26c盐酸盐(30mg,0.11mmol)和11b(23.97mg,110.64μmol)加入至DMF(2mL)中,加入KI(1.84mg,0.011mmol),K
2CO
3(76.46mg,0.55mmol),50℃下搅拌反应2小时。LCMS监测反应显示原料反应完全。反应液减压抽滤,滤液直接送分离纯化。粗品通过制备HPLC(色谱柱:Welch Xtimate C18 100*40mm*3μm;流动相:[水(三氟乙酸)-乙腈];乙腈%:18%-48%,8min)纯化得到化合物26的三氟乙酸盐。MS m/z:379.0[M+1]
+。
1H NMR(400MHz,CD
3OD)δppm 0.87-0.96(m,2H),1.09-1.17(m,2H),2.18-2.31(m,1H),3.33-3.92(m,8H),4.57-4.62(m,2H),7.02-7.08(m,4H),7.54-7.58(m,1H),7.88-7.93(m,1H),8.58-8.64(m,1H)。
实施例27
步骤1:中间体27b的合成
将原料27a(1g,4.81mmol)加到THF(10mL)中,-10℃氮气保护下搅拌反应,将异丙基氯化镁(2M,3.61mL)加入到反应液中,反应搅拌1小时,将三正丁基氯化锡(1.620g,4.98mmol)滴加到反应液中,25℃反应搅拌2小时。向反应液中加入20mL氯化铵饱和溶液淬灭反应,搅拌15min,乙酸乙酯(40mL*2)萃取,有机相用水(2*40mL)和饱和食盐水(2*10mL)洗涤,合并有机相,无水硫酸钠干燥,减压浓缩得中间体27b。MS m/z:373.3[M+1]
+。
步骤2:中间体27c的合成
将27b(300mg,0.81mol),2,4-二溴吡啶(287.22mg,1.21mmol),Pd(PPh
3)
4(93.40mg,0.08mmol)加入甲苯(3mL)中,N
2置换三次,升温至100℃反应3小时。将反应液旋干后溶解于DCM,分别用饱和KF溶液、水、饱和氯化钠溶液洗涤一次,有机相旋干得到粗品。粗品经柱层析(DCM∶MeOH=40∶1)纯化得到中 间体27c。MS m/z:237.8[M+1]
+;239.8[M+1]
+。
1H NMR(400MHz,DMSO-d
6)δppm 3.67-3.78(m,3H),7.65-7.76(m,2H),7.77-7.88(m,1H),7.94-8.07(m,1H),8.52-8.65(m,1H)。
步骤3:中间体27d的合成
依次将27c(80mg,336.02mol),3b(75.10mg,403.22μmol),Pd
2(dba)
3(15.38mg,16.80μmol),RuPhos(15.68mg,33.60μmol),Cs
2CO
3(328.44mg,1.01mmol)加入甲苯(2mL)中,置换N
2三次,升温至100℃搅拌反应16小时。将反应液过滤,减压浓缩滤液得到粗品。粗品经柱层析(DCM∶MeOH=40∶1)纯化得中间体27d。MS m/z:344.0[M+1]
+。
1H NMR(400MHz,CDCl
3)δppm 1.49-1.52(m,9H),3.10-3.25(m,4H),3.58-3.66(m,4H),3.73-3.80(m,3H),7.29-7.32(m,1H),7.44-7.56(m,2H),7.80-7.93(m,1H),8.18-8.29(m,1H)。
步骤4:中间体27e盐酸盐的合成
将27d(33mg,96.09μmol)溶解于乙酸乙酯(2mL)中,缓慢滴加HCl/EtOAc(4M,240.23uL),25℃搅拌反应2小时。LCMS监测显示原料反应完全,直接将反应液旋干得中间体27e的盐酸盐。MS m/z:244.0[M+1]
+。
步骤5:化合物27三氟乙酸盐的合成
将27e盐酸盐(35mg,129.08μmol),11b(26mg,92.93μmol)溶解于DMF(2mL)中,加入KI(2.14mg,12.91μmol),K
2CO
3(89.20mg,645.42μmol)后,升温至50℃搅拌反应2小时。将反应液过滤,取滤液通过制备HPLC(色谱柱:Welch Xtimate C18 100*40mm*3μm;流动相:[水(三氟乙酸)-乙腈];乙腈%:5%-35%,8min)分离纯化得化合物27的三氟乙酸盐。MSm/z:442.0[M+1]
+。
1H NMR(400MHz,CD
3OD)δppm0.88-0.92(m,2H),1.10-1.16(m,2H),2.21-2.29(m,1H),3.48-3.54(m,4H),3.53-3.82(m,4H),3.97-4.01(m,3H),4.55-4.61(m,2H),7.54-7.57(m,1H),7.58-7.63(m,1H),7.76-7.85(m,1H),7.89-7.96(m,1H),7.97-8.04(m,1H),8.40-8.46(m,1H),8.60-8.65(m,1H),8.80-8.88(m,1H)。
实施例28
步骤1:中间体28b的合成
将28a(1.77g,9.66mmol)、3b(2g,10.74mmol)、Pd
2(dba)
3(983.32mg,1.07mmol)、RuPhos(501.08mg,1.07mmol)、Cs
2CO
3(7.00g,21.48mmol)加入至甲苯(60mL)中,N
2保护,升温至100℃搅拌反应16小时。LCMS监测显示原料反应完全。反应液用硅藻土抽滤,旋干得到粗品。粗品通过柱层析(PE∶EA=4∶1)分离纯化得到中间体28b。MS m/z:289.3[M+1]
+。
1H NMR(400MHz,CDCl
3)δppm 1.35-1.43(m,9H),3.25-3.35(m,4H),3.49-3.58(m,4H),6.98-7.08(m,1H),7.40-7.51(m,1H),8.18-8.28(m,1H)。
步骤2:中间体28c的合成
-78℃,N
2保护下,将DIBALH(1M,26.01mL)缓慢滴加至中间体28b(5g,17.34mmol)的DCM(50mL)溶液中,-78℃搅拌1.5小时。LCMS显示原料反应完全。-78℃下缓慢加1mL水,缓慢加入1mL15%NaOH溶液,再加入10mL水。25℃搅拌15min,加入适量无水硫酸钠搅拌10min,滤除固体旋干得到粗品,粗品柱层析(PE∶EA=3∶1)分离得到中间体28c。MS m/z:291.9[M+1]
+。
1H NMR(400MHz,CDCl
3)δppm 1.38-1.46(m,9H),3.28-3.41(m,4H),3.49-3.59(m,4H),7.05-7.13(m,1H),7.75-7.86(m,1H),8.24-8.33(m,1H),9.78-9.92(m,1H)。
步骤3:中间体28d的合成
将PPh3(7.20g,27.46mmol)、CBr4(4.55g,13.73mmol)置于反应瓶中,置换N
2三次,加入DCM(40mL),25℃下搅拌30min;降温至0℃将28c(2g,6.86mmol)缓慢加入反应液,搅拌1小时。将反应液缓慢滴加至饱和碳酸氢钠溶液,搅拌后分液;水相再用2*15mL DCM萃取,合并有机相,并用无水硫酸钠干燥后浓缩得到粗品。粗品经柱层析分离纯化(PE∶EA=4∶1)得到28d。MSm/z:445.8[M+1]
+;447.8[M+1]
+; 449.8[M+1]
+。
1H NMR(400MHz,CDCl
3)δppm 1.42(s,9H),3.13-3.20(m,4H),3.50-3.57(m,4H),7.06-7.11(m,1H),7.46-7.56(m,1H),7.61-7.67(m,1H),8.16-8.25(m,1H)。
步骤4:中间体28e的合成
将28d(1.7g,3.80mmol)加入至TBAF(1M四氢呋喃溶液,19.01mL),25℃搅拌反应2小时。反应完全后,浓缩反应液,柱层析分离(PE∶EA=3∶1)得到中间体28e。MSm/z:365.9[M+1]
+;367.9[M+1]
+。
1H NMR(400MHz,CDCl
3)δppm 1.50-1.53(m,9H),3.21-3.29(m,4H),3.57-3.65(m,4H),7.05-7.14(m,1H),7.32-7.39(m,1H),8.20-8.28(m,1H)。
步骤5:中间体28f的合成
将28e(1g,2.73mmol)、AgF(692.78mg,5.46mmol)加入至乙腈(2mL)和水(0.1mL)中,升温至80℃,搅拌反应4小时。反应完成后浓缩反应液得到粗品,柱层析分离(PE∶EA=5∶1)得到中间体28f。MS m/z:385.9[M+1]
+;387.9[M+1]
+。
1H NMR(400MHz,CDCl
3)δppm 1.48-1.53(m,9H),3.19-3.31(m,4H),3.56-3.69(m,4H),6.52-6.68(m,1H),7.12-7.20(m,1H),7.39-7.46(m,1H),8.22-8.30(m,1H)。
步骤6:中间体28g的合成
将28f(30mg,77.67μmol)、MeB(OH)
2(9.30mg,155.34μmol)、Pd(dppf)Cl
2(5.68mg,7.77μmol)、K
2CO
3(32.20mg,233.00μmol)、Ag
2O(45.00mg,194.17μmol)加入THF(0.5mL)中,N
2置换三次,升温至70℃搅拌反应3小时。LCMS检测反应完全。将反应液用硅藻土抽滤,滤液减压浓缩后经柱层析分离纯化(PE∶EA=5∶1)得到中间体28g。MS m/z:321.9[M+1]
+。
1H NMR(400MHz,CDCl
3)δppm 1.39-1.44(m,9H),1.69-1.82(m,3H),3.04-3.17(m,4H),3.47-3.62(m,4H),5.70-5.93(m,1H),7.08-7.14(m,1H),7.25-7.34(m,1H),8.13-8.23(m,1H)。
步骤7:中间体28h盐酸盐的合成
将28g(20mg,62.23μmol)溶解于乙酸乙酯(2mL)中,加入HCl/EA(4M,155.57gL),25℃搅拌反应2小时。反应完毕后将反应液减压旋干得到中间体28h的盐酸盐。MS m/z:221.8[M+1]
+。
步骤8:化合物28三氟乙酸盐的合成
将11b(16mg,59.01μmol),28h(15.21mg,59.01μmol),KI(979.57ug,5.90μmol),K
2CO
3(40.78mg,295.05μmol)溶解于DMF(2mL)中,升温至50℃搅拌反应2小时。LCMS显示原料反应完全。过滤反应液,取滤液减压浓缩,将粗品经柱层析分离(DCM∶MeOH=40∶1)得到化合物28三氟乙酸盐。MSm/z:420.1[M+1]
+。
1H NMR(400MHz,CD
3OD)δppm 0.72-0.76(m,2H),0.95-1.01(m,2H),1.67-1.72(m,3H),2.05-2.12(m,1H),2.55-2.61(m,4H),3.61-3.65(m,2H),4.51-4.53(m,4H),5.59-5.80(m,1H),7.23-7.33(m,2H),7.38-7.41(m,1H),7.63-7.67(m,1H),8.06-8.10(m,1H),8.35-8.39(m,1H)。
实施例29
步骤1:中间体29b的合成
将29a(1g,5.46mmol)溶解在四氢呋喃(THF)(20mL)溶液中,-20℃下滴加乙基溴化镁(3M,2.00mL),再缓慢升温至25℃搅拌2小时。0℃滴加1mol/L盐酸水溶液淬灭反应液,再加入乙酸乙酯萃取,有机相用饱和食盐水洗涤,再用无水硫酸钠干燥,过滤,滤液减压浓缩得粗品。粗品经硅胶柱层析(PE∶EA=10∶1)纯化得中间体29b。MS m/z:213.7[M+1]
+;215.7[M+1]
+。
步骤2:中间体29c的合成
将化合物29b(2.2g,10.28mmol),3b(1.91g,10.28mmol)加入到甲苯(22mL)溶液中,再加入Pd
2(dba)
3(1.88g,2.06mmol),RuPhos(959.17mg,2.06mmol),Cs
2CO
3(10.05g,30.83mmol),氮气置换后,于氮气保护下100℃搅拌16小时。反应液体过滤,减压浓缩得粗品。粗品经硅胶柱层析分离(PE∶EA=5∶1)得中间体29c。MS m/z:320.0[M+1]
+。
步骤3:中间体29d盐酸盐的合成
向化合物29c(300mg,939.27μmol)的乙酸乙酯(10mL)溶液中加入HCl/EtOAc(4M,11.74mL),25℃搅拌16小时。减压浓缩得中间体29d的盐酸盐。MS m/z:219.9[M+1]
+。
步骤4:化合物29三氟乙酸盐的合成
向化合物29d盐酸盐(20mg,78.20μmol),11b(20mg,73.76μmol,HCl)的DMF(2mL)溶液中加入碳酸钾(43.23mg,312.81μmol),碘化钾(2.60mg,15.64μmol)。50℃搅拌3小时。反应液直接过滤。粗品经制备HPLC(色谱柱:Welch Xtimate C18 100*40mm*3μm;流动相:[水(三氟乙酸)-乙腈];乙腈%:8%-38%,8min)分离得化合物29的三氟乙酸盐。MS m/z:418.2[M+1]
+;
1H NMR(400MHz,CD
3OD)δ8.60(d,J=1.76Hz,1H),8.41(d,J=3.02Hz,1H),8.10(d,J=9.04Hz,1H),7.89-7.95(m,1H),7.65(dd,J=3.02,9.04Hz,1H),7.53(s,1H),4.58(s,2H),3.78(br s,4H),3.44-3.60(m,4H),3.13(q,J=7.28Hz,2H),2.15-2.32(m,1H),1.18(t,J=7.28Hz,3H),1.07-1.15(m,2H),0.83-0.91(m,2H)。
实施例30
步骤1:中间体30a的合成
将中间体28b(0.1g,346.81μmol)、甲醇钠(56.21mg,1.04mmol)加入MeOH(2mL),65℃反应2h。LCMS显示原料反应完全,停止反应。得到中间体30a,反应液无需后处理,直接进行下一步。MS m/z:320.9[M+H]
+。
步骤2:中间体30b的合成
将2,2-二乙氧基乙胺(207.86mg,1.56mmol)、醋酸(93.72mg,1.56mmol)加入中间体30a(0.5g,1.56mmol,1eq)的MeOH(10mL)中,65℃反应0.5小时。LCMS显示原料反应完全,停止反应。得到中间体30b,反应液无需后处理,直接进行下一步。MS m/z:422.1[M+H]
+。
步骤3:中间体30c的合成
将HCl(5M,4.29mL)、CaCl
2(15.80mg,142.34μmol)加入中间体30b(0.6g,1.42mmol)的MeOH(5mL)中,升温65℃反应4h。LCMS检测原料反应完全,停止继续反应。用饱和NaHCO
3调节反应液pH=7~8,用3*10mL二氯甲烷萃取,除去水层中的杂质,得到中间体30c的水溶液粗品,直接用于下步反应。MS m/z:229.9[M+H]
+。
步骤4:中间体30d的合成
在25℃下,将(Boc)
2O(1.14g,5.23mmol)、三乙胺(529.60mg,5.23mmol)加入中间体30c(0.4g,1.74mmol)的水(20mL)中,反应3小时。LCMS检测原料反应完全,停止继续反应。用3*15mLDCM进行萃取,无水硫酸钠干燥,浓缩得中间体30d。MS m/z:330.0[M+H]
+。
步骤5:中间体30e盐酸盐的合成
在25℃下,将HCl/EtOAc(4M,1.21mL)加入中间体30d(0.4g,1.21mmol)的乙酸乙酯(10mL)中,反应2小时。LCMS检测原料反应完全,停止继续反应。将反应液抽滤,用2ml乙酸乙酯洗涤滤饼,干燥得中间体30e盐酸盐。MS m/z:229.9[M+H]
+。
1H NMR(400MHz,DMSO)δppm 15.01(br s,1H)9.57(br s,2H)8.53(d,J=2.76Hz,1H)8.37(d,J=9.03Hz,1H)7.64(dd,J=8.91,2.89Hz,1H)3.65-3.74(m,4H)3.23(br s,5H)。
步骤6:化合物30三氟乙酸盐的合成
在25℃下,将30e盐酸盐(22.65mg,85.22μmol)、KI(2.83mg,17.04μmol)和K
2CO
3(70.67mg,511.33μmol)加入DMF(4mL)中,加入11b(0.02g,85.22μmol),升温50℃,继续搅拌2小时.将反应液冷却至室温,过滤,滤液用高效液相制备色谱分离纯化(色谱柱:Welch Xtimate C18 100*40mm*3μm;流动相:[水(三氟乙酸)-乙腈];乙腈%:8%-38%,8min)得化合物30的三氟乙酸盐。MS m/z:428.3[M+H]
+。
1H NMR(400MHz,CD
3OD)δppm 8.62(d,J=1.88Hz,1H)8.58(d,J=2.63Hz,1H)8.00(d,J=8.88Hz,1H)7.94(d,J=1.38Hz,1H)7.57-7.65(m,3H)7.55(s,1H)4.60(s,2H)3.50-3.91(m,8H)2.20-2.31(m,1H)1.10-1.17(m,2H)0.87-0.94(m,2H)。
实施例31
步骤1:化合物31三氟乙酸盐的合成
在25℃下,将中间体30c(29.84mg,112.27μmol)、KI(3.73mg,22.45μmol,0.2eq)和K
2CO
3(93.10mg,673.64μmol)加入DMF(4mL)中,加入5d(0.025g,112.27μmol),升温50℃,继续搅拌2小时。将反应液冷却至室温,过滤,滤液用制备制备HPLC(色谱柱:Welch Xtimate C18 100*40mm*3μm;流动相:[水(三氟乙酸)-乙腈];乙腈%:0%-30%,8min)分离纯化得化合物31的三氟乙酸盐。MS m/z:416.1[M+H]
+。
1H NMR(400MHz,CD
3OD)δppm 8.66(s,1H)8.57(d,J=2.51Hz,1H)7.95-8.04(m,2H)7.89(s,1H)7.56-7.64(m,3H)4.64(s,2H)3.77(br s,3H)3.57(br s,3H)3.33(dt,J=3.26,1.63Hz,2H)2.65-2.74(m,2H)1.31(t,J=7.53Hz,3H)。
实施例32
步骤1:化合物32A三氟乙酸盐的合成
将11b(20mg,73.76μmol)和24c的盐酸盐(20.47mg,70.89μmol)加入DMF(2mL)溶液中,将K
2CO
3(30.58mg,221.29μmol)和KI(2.45mg,14.75μmol)加入反应液,于50℃搅拌2小时。反应液直接40℃减压浓缩得到粗品。粗品经制备HPLC制备(色谱柱:Welch Xtimate C18 100*40mm*3μm;流动相:[H
2O(三氟乙酸)-乙腈];乙腈%:8%-38%,8min)分离纯化得到化合物32A的三氟乙酸盐。MS m/z:451.2[M+H]
+。
1H NMR(400MHz,CD
3OD)δppm 8.63(d,J=1.76Hz,1H)8.18(s,1H)7.96(s,1H)7.54(s,1H)7.23(br d,J=14.05Hz,1H)4.56(s,2H)4.51(br d,J=16.31Hz,1H)3.91(br d,J=13.55Hz,1H)3.39-3.64(m,4H)3.25-3.31(m,1H)2.93(s,3H)2.20-2.32(m,1H)1.30(d,J=7.03Hz,3H)1.09-1.18(m,2H)0.86-0.95(m,2H)。
生物测试数据:
实验例1:PARP1酶活性测试实验
测试平台:武汉合研生物医药科技有限公司。
1.实验材料:
PARP1化学荧光检测试剂盒购自BPS Bioscience;EnVision多标记分析仪(PerkinElmer)。
2.实验步骤:
试剂配制:
PBST缓冲液配制:1X PBS中包含0.05%Tween-20,即10mL PBS中加入5μL 100%Tween-20
1X测试缓冲液配制:将10X PARP测试缓冲液用双蒸水进行10倍稀释
化合物配制:
化合物溶液配制:将待测化合物用100%DMSO进行5倍稀释至第8个浓度,即从1000μM稀释至12.8nM。内控化合物使用100%DMSO进行5倍稀释至第8个浓度,即从200μM稀释至2.56nM。再用1X测试缓冲液将待测化合物各梯度稀释成DMSO为10%的工作液。
实验方法:
a)将试剂盒中的组蛋白溶液用1X PBS进行5倍稀释,取25μL/孔稀释液到微孔板中,置于4℃过夜孵育;
b)结束孵育后,弃去孔中液体,取100μL/孔PBST洗板3次,弃去孔中残留液体;
c)取100μL/孔封闭液到微孔板中,置于25℃孵育90分钟;结束孵育后,弃去孔中液体,取100μL/孔PBST洗板3次,弃去孔中残留液体;
d)取12.5μL/孔底物混合溶液(1.25μL 10X PARP测试缓冲液;1.25μL 10X PARP测试混合液;2.5μl Activated DNA;7.5μL双蒸水)到微孔板。
e)取2.5μL/孔的化合物工作溶液到微孔板,设置双复孔实验。
f)将PARP1酶稀释到2ng/μL,取10μL/孔加入到微孔板,此时待测化合物终浓度梯度为10μM至0.128nM,内控化合物终浓度梯度为2μM至0.0256nM,PARP1(20ng/孔),反应体系置于25℃孵育60分钟;
g)结束孵育后,弃去孔中液体,取100μL/孔PBST洗板3次,弃去孔中残留液体;
h)将Streptavidin-HRP用封闭液进行50倍稀释,然后取25μL/孔到微孔板,置于25℃孵育30分钟;
i)结束孵育后,弃去孔中液体,取100μL/孔PBST洗板3次,弃去孔中残留液体;
j)按照1∶1(v/v)混匀ELISA ECL底物A和ELISA ECL底物B,取50μL/孔到微孔板,读取化学发光值。
3.实验数据处理方法
利用方程式(Sample-Min)/(Max-Min)*100%将原始数据换算成酶活,IC50的值即可通过四参数进行曲线拟合得出(GraphPad Prism中log(inhibitor)vs.response--Variable slope模式得出)。
Max:含有1%DMSO,PARP1和底物混合溶液
Min:不含有PARP1酶
实验结果:见表1。
表1.本发明化合物PARP-1激酶活性
| 化合物编号 |
PARP1(IC
50,nM)
|
| 化合物1的三氟乙酸盐 |
8.61 |
| 化合物2的三氟乙酸盐 |
8.28 |
| 化合物3的三氟乙酸盐 |
3.42 |
| 化合物4的三氟乙酸盐 |
9.72 |
| 化合物5的三氟乙酸盐 |
7.99 |
| 化合物6的三氟乙酸盐 |
10.84 |
| 化合物8的三氟乙酸盐 |
20.40 |
| 化合物9的盐酸盐 |
1.15 |
| 化合物10的三氟乙酸盐 |
3.78 |
| 化合物11的三氟乙酸盐 |
1.63 |
| 化合物12的三氟乙酸盐 |
6.02 |
| 化合物13A |
1.56 |
| 化合物16B的盐酸盐 |
5.91 |
| 化合物25的三氟乙酸盐 |
8.38 |
| 化合物26的三氟乙酸盐 |
3.94 |
| 化合物27的三氟乙酸盐 |
10.25 |
| 化合物30的三氟乙酸盐 |
2.72 |
结论:本发明化合物具有较好的PARP1抑制作用。
实验例2:本发明化合物的PARP1和PARP2结合力研究
PARP1实验操作:
表面等离子共振(SPR)实验在Biacore 8K(GE Healthcare)仪器上进行。
首先,在25℃条件下通过链霉亲和素包被的SA芯片(Cytiva,29699622)对生物素化的PARP1蛋白(序列:655-end)进行偶联,具体步骤为:用1mM NaCl/50mM NaOH对芯片进行表面活化;用偶联缓冲液(50mM Tris-HCl pH 8.0,150mM NaCl,10mM MgCl2,0.05%P20)稀释PARP1蛋白配制成10ug/mL的配体溶液,其流经芯片表面(进样时间为50s,进样流速为5μL/min),将PARP1蛋白偶联到芯片表面;用50%异丙醇/1M NaCl/50mM NaOH溶液封闭芯片上多余的活性位点。实验的最终偶联水平是2000~3000RU(Response Units).
用缓冲液(50mM Tris pH 8.0,150mM NaCl,10mM MgCl2,0.05%Tween 20)对小分子化合物进行梯 度稀释获得不同浓度的化合物溶液,该溶液流经已偶联蛋白的芯片表面,进样流速为50μL/min,进样时间为60s,解离时间为20min。仪器检测到蛋白-小分子化合物的结合解离曲线。
样品通道和参比通道的数据通过Biacore 8K评价软件分析生成传感图,基于1∶1结合模式进行数据拟合。
PARP2实验操作:
表面等离子共振(SPR)实验在Biacore 8K(GE Healthcare)仪器上进行。
首先,在25℃条件下通过链霉亲和素包被的SA芯片(Cytiva,29699622)对生物素化的PARP2蛋白(序列:223-end)进行偶联,具体步骤为:用1mM NaCl/50mM NaOH对芯片进行表面活化;用偶联缓冲液(50mM Tris-HCl pH 8.0,150mM NaCl,10mM MgCl2,0.05%P20)稀释PARP2蛋白配制成10ug/mL的配体溶液,其流经芯片表面(进样时间为60s,进样流速为10μL/min),将PARP2蛋白偶联到芯片表面;用50%异丙醇/1M NaCl/50mM NaOH溶液封闭芯片上多余的活性位点。实验的最终偶联水平是3000~4000RU(Response Units).
用缓冲液(50mM Tris pH 8.0,150mM NaCl,10mM MgCl2,0.05%Tween 20)对小分子化合物进行梯度稀释获得不同浓度的化合物溶液,该溶液流经已偶联蛋白的芯片表面,进样流速为30μL/min,进样时间为60s,解离时间为400s.仪器检测到蛋白-小分子化合物的结合解离曲线。
样品通道和参比通道的数据通过Biacore 8K评价软件分析生成传感图,基于1∶1结合模式进行数据拟合。
实验结果:如表2所示。
表2.本发明化合物PARP1和PARP2结合力研究
结论:本发明化合物对PARP2结合力显著低于PARP1结合力,是PARP1选择性抑制剂。
实验例3:本发明化合物的PARP ELISA活性测试实验
实验操作:
测试平台:北京爱思益普生物科技股份有限公司。用ELISA方法测试化合物对PARP1/PARP3的酶活性抑制实验。将50微升组蛋白(BPS,52029)用PBS(Solarbio,P1022)稀释后添加到96反应板(Greiner,781074)上4℃包被过夜。PBST(1XPBS+0.05%Tween-20)清洗后,添加200微升缓冲液(BPS,79743)于室温封闭90分钟。分别将PARP1(BPS,80501)、PARP3(BPS,80503)与5微升化合物、生物素标记的底物(BPS,80601)以及DNA(BPS,80605)混合液添加进96反应板中,混合液在PARP缓冲溶液(BPS,80602)中进行稀释, 室温孵育1小时。PBST进行清洗,添加50做升辣根过氧化物酶标记链霉亲和素(BPS,80611),室温孵育30分钟。PBST清洗板子,添加100微升ELISA底物A和底物B混合溶液(BPS,79670),10分钟后用PHERAstar FSX BMG读取化学发光信号值。通过GraphPad Prism8.0软件中的抑制-剂量(四参数)方程进行IC
50计算。
实验结果:如表3所示。
表3.本发明化合物PARP ELISA活性测试实验
结论:本发明化合物6对PARP3抑制比AZD5305弱,对PARP1具有更高的选择性。
实验例4:本发明化合物的小鼠体内药代动力学评价
实验过程:将0.04mg/mL 2%DMSO/10%PEG400/88%水试验化合物的澄清溶液经尾静脉注射到雌性Balb/c小鼠体内(过夜禁食,7-9周龄),给药剂量为0.2mg/kg。将0.10mg/mL 2%DMSO/10%PEG400/88%水试验化合物的澄清溶液灌胃给予雌性Balb/c小鼠(过夜禁食,7-9周龄),给药剂量为1mg/kg。两组动物分别于给药后0.0833、0.25、0.5、1.0、2.0、4.0、8.0、24h从颈静脉和0.25、0.5、1.0、2.0、4.0、8.0、24h从尾静脉采血约30μL置于添加了EDTA-K2的抗凝管中,离心分离血浆。采用LC-MS/MS法测定血药浓度,使用WinNonlin
TM Version 6.3(Pharsight,Mountain View,CA)药动学软件,以非房室模型线性对数梯形法计算相关药代动力学参数。
实验结果如表4所示:
表4.药代动力学数据
注:“-”表示该参数无法通过计算得到;C
0代表初始浓度;C
max代表达峰浓度;T
max代表达峰时间;T
1/2代表消除半衰期;V
dss代表稳态表观分布容积;Cl代表总清除率;T
last代表最后一个可定量测试药物浓度的时间点;AUC
0-last代表从0时间到最后一个可定量时间点的血浆浓度-时间曲线下面积;AUC
0-inf代表0时间外推至无穷大时的血浆浓度-时间曲线下面积;F(%)代表生物利用度,采用AUC
0-last计算。
本发明化合物6和13A静脉给药0.2mg/kg后均展示极慢的清除速率,Cl分别为0.103和0.0293mL/min/kg,较长的半衰期,T
1/2分别为11.4,42.8小时;口服给药1mg/kg后,能够快速达峰T
max均为2.5小时,达峰药物浓度17650和20850nM,口服吸收生物利用度为106%和97.4%。
结论:本发明化合物具有优异的体内代谢稳定性,优异的口服吸收药物暴露量和口服吸收生物利用度。相比AZD5305,本发明化合物能显著降低小鼠中清除率(Cl)和提高口服吸收暴露量(AUC)。
实验例5:本发明化合物的大鼠体内药代动力学评价
实验过程:将0.04mg/mL 2%DMSO/10%PEG400/88%水试验化合物的澄清溶液经尾静脉注射到雄性SD大鼠体内(过夜禁食,7周龄),给药剂量为0.2mg/kg。将0.10mg/mL 2%DMSO/10%PEG400/88%水试验化合物的澄清溶液灌胃给予到雄性SD大鼠(过夜禁食),给药剂量为1mg/kg。两组动物分别于给药后0.0833、0.25、0.5、1.0、2.0、4.0、8.0、24h从颈静脉和0.25、0.5、1.0、2.0、4.0、8.0、24h从尾静脉采血约30μL置于添加了EDTA-K2的抗凝管中,离心分离血浆。采用LC-MS/MS法测定血药浓度,使用WinNonlin
TM Version 6.3(Pharsight,Mountain View,CA)药动学软件,以非房室模型线性对数梯形法计算相关药代动力学参数。
实验结果如表5所示:
表5.药代动力学数据
注:“-”表示该参数无法通过计算得到;C
0代表初始浓度;C
max代表达峰浓度;T
max代表达峰时间;T
1/2代表消除半衰期;V
dss代表稳态表观分布容积;Cl代表总清除率;T
last代表最后一个可定量测试药物浓度的时间点;AUC
0-last代表从0时间到最后一个可定量时间点的血浆浓度-时间曲线下面积;AUC
0-inf代表0时间外推至无穷大时的血浆浓度-时间曲线下面积;F(%)代表生物利用度,采用AUC
0-last计算。
本发明化合物6静脉给药0.2mg/kg后展示极慢的清除速率,Cl为0.731mL/min/kg;口服给药1mg/kg后,能够快速达峰T
max为3小时,达峰药物浓度4920nM,口服吸收生物利用度为88.2%。
结论:本发明化合物具有优异的体内代谢稳定性,优异的口服吸收药物暴露量和口服吸收生物利用度。相比AZD5305,本发明化合物在大鼠中显著降低清除率和显著提高口服吸收暴露量。
实验例6:本发明化合物的犬体内药代动力学评价
实验过程:将0.20mg/mL 2%DMSO/10%PEG400/88%水试验化合物的澄清溶液经尾静脉注射到雄性比格犬体内(过夜禁食),给药剂量为0.2mg/kg。将0.20mg/mL 2%DMSO/10%PEG400/88%水试验化合物的澄清溶液灌胃给予到雄性比格犬(过夜禁食),给药剂量为1mg/kg。两组动物分别于给药后0.0833、0.25、0.5、1.0、2.0、4.0、8.0、24h从颈静脉和0.25、0.5、1.0、2.0、4.0、8.0、24h从尾静脉采血约30μL置于添加了EDTA-K2的抗凝管中,离心分离血浆。采用LC-MS/MS法测定血药浓度,使用WinNonlin
TMVersion 6.3(Pharsight,Mountain View,CA)药动学软件,以非房室模型线性对数梯形法计算相关药代动力学参数。
实验结果如表6所示:
表6.药代动力学数据
注:“-”表示该参数无法通过计算得到;C
0代表初始浓度;C
max代表达峰浓度;T
max代表达峰时间;T
1/2代表消除半衰期;V
dss代表稳态表观分布容积;Cl代表总清除率;T
last代表最后一个可定量测试药物浓度的时间点;AUC
0-last代表从0时间到最后一个可定量时间点的血浆浓度-时间曲线下面积;AUC
0-inf代表 0时间外推至无穷大时的血浆浓度-时间曲线下面积;F(%)代表生物利用度,采用AUC
0-last计算。
本发明化合物6静脉给药0.2mg/kg后展示极慢的清除速率,Cl为0.319mL/min/kg;口服给药1mg/kg后,能够快速达峰T
max为2.5小时,达峰药物浓度11647nM,口服吸收生物利用度为126%。
结论:本发明化合物具有优异的体内代谢稳定性,优异的口服吸收药物暴露量和口服吸收生物利用度。相比AZD5305,本发明化合物显著降低小鼠中清除率(Cl)和提高口服吸收暴露量(AUC)。
实验例7:本发明化合物的DLD1 BRAC2 KO细胞抗增殖实验
测试平台:武汉合研生物医药科技有限公司。
实验过程:将DLD1 BRAC2 KO细胞种于白色96孔板中,80μL细胞悬液每孔,其中包含1000个DLD1 BRAC2 KO细胞。细胞板置于二氧化碳培养箱中过夜培养。将待测化合物用排枪进5倍稀释至第8个浓度,即从2mM稀释至0.0256μM,设置双复孔实验。向中间板中加入78μL培养基,再按照对应位置,转移2μL每孔的梯度稀释化合物至中间板,混匀后转移20μL每孔到细胞板中。转移到细胞板中的化合物浓度范围是10μM至0.128nM。细胞板置于二氧化碳培养箱中培养7天。另准备一块细胞板,在加药当天读取信号值作为最大值(下面方程式中Max值)参与数据分析。向此细胞板每孔加入25μL细胞活率化学发光检测试剂,室温孵育10分钟使发光信号稳定。采用多标记分析仪读数。加入化合物的细胞板结束孵育后,向细胞板中加入每孔25μL的细胞活率化学发光检测试剂,室温孵育10分钟使发光信号稳定。采用多标记分析仪读数。利用方程式(Sample-Min)/(Max-Min)*100%将原始数据换算成抑制率,IC
50的值即可通过四参数进行曲线拟合得出(GraphPad Prism中″log(inhibitor)vs.response--Variable slope″模式得出)。
实验结果如表7所示:
表7.DLD-1 BRAC2 KO细胞增殖抑制实验
| 化合物编号 |
IC
50(nM)
|
| 化合物6的三氟乙酸盐 |
3.83 |
| 化合物9盐酸盐 |
3.49 |
| 化合物11的三氟乙酸盐 |
3.43 |
| 化合物13A |
6.47 |
实验结论:本发明的化合物对DLD-1 BRAC2 KO细胞具有优异增殖抑制活性。
实验例8:本发明化合物的MDA-MB-436细胞抗增殖实验
将MDA-MB-436细胞种于黑色(透明底)96孔板中,每孔135μL细胞悬液,其中包含3500个MDA-MB-436细胞。细胞板置于二氧化碳培养箱中过夜培养。制备400X待测化合物储存液,将待测化合物用排枪进行5倍稀释至第9个浓度,即从4mM稀释至104nM,设置双复孔实验。向中间板中加入78μL培养基,再按照对应位置,转移2μL每孔的梯度稀释化合物至中间板,溶媒对照和空白对照中加入2μL DMSO,混匀后转移15μL每孔到细胞板中。转移到细胞板中的化合物浓度范围是10μM至0.26nM,DMSO终浓度为0.25%。细胞板置于二氧化碳培养箱中培养7天。取出细胞板放置30分钟使其平衡至室温,每孔加入 75μL细胞活率化学发光检测试剂,将培养板在轨道摇床上振摇3分钟以诱导细胞裂解,室温孵育10分钟使发光信号稳定。2104 En Vision读板器上检测发光信号。用下列公式来计算检测化合物的抑制率(Inhibition rate,IR):IR(%)=(1-(RLU化合物-RLU空白对照)/(RLU溶媒对照-RLU空白对照))*100%。在Excel中计算不同浓度化合物的抑制率,然后用GraphPad Prism软件作抑制曲线图和计算相关参数。
实验结果如表8所示:
表8.MDA-MB-436细胞增殖抑制实验
| 化合物编号 |
IC
50(nM)
|
| 化合物6的三氟乙酸盐 |
3 |
| 化合物9盐酸盐 |
5 |
| 化合物11三氟乙酸盐 |
6 |
实验结论:本发明的化合物对MDA-MB-436细胞具有优异的增殖抑制活性。
实验例9:本发明化合物的DLD1 BRAC2 KO体内药效学评价
实验方法:
1)肿瘤组织准备
在5%CO
2、37℃、饱和湿度条件下,DLD-1(BRAC2-/-)细胞在含10%胎牛血清的RPMI-1640培养基中进行常规细胞培养。根据细胞生长情况,每周传代或补液1到2次,传代比例1∶3到1∶4
2)组织接种及分组
收取对数生长期DLD-1细胞,细胞计数后重悬于50%不含血清的RPMI-1640培养基及50%Matrigel中,调整细胞浓度至5×10
6细胞/mL;将细胞置于冰盒中,用1mL注射器吸取细胞悬液,注射到裸鼠前右侧腋窝皮下,每只动物接种200μL(8×10
6细胞/只),建立DLD-1移植瘤模型。定期观察动物状态,使用电子游标卡尺测量瘤径,计算肿瘤体积,监测肿瘤生长情况。待瘤体积达到100~200mm
3,挑选健康状况良好、肿瘤体积相近的荷瘤鼠,采用随机区组法分,n=8。
3)每周测量2次瘤径,计算肿瘤体积,同时称量动物体重并记录。
肿瘤体积(TV)计算公式如下:TV(mm
3)=1×w
2/2其中,1表示肿瘤长径(mm);w表示肿瘤短径(mm)。
化合物的抑瘤疗效用TGI(%)或相对肿瘤增殖率T/C(%)评价。相对肿瘤增殖率T/C(%)=T
RTV/C
RTV×100%(T
RTV:治疗组平均RTV;C
RTV:阴性对照组平均RTV)。根据肿瘤测量的结果计算出相对肿瘤体积(relative tumor volume,RTV),计算公式为RTV=V
t/V
0,其中V
0是分组给药时(即D0)测量所得肿瘤体积,V
t为对应小鼠某一次测量时的肿瘤体积,T
RTV与C
RTV取同一天数据。
TGI(%),反映肿瘤生长抑制率。TGI(%)=[(1-(某处理组给药结束时平均瘤体积-该处理组开始给药时平均瘤体积))/(溶剂对照组治疗结束时平均瘤体积-溶剂对照组开始治疗时平均瘤体积)]×100%。
4)溶媒:2%DMSO+10%PEG400+88%H
2O。
实验结果:
在小鼠结肠癌DLD-1模型上,灌胃给药,一天一次,连续给药26天。与溶媒组相比,本发明化合物表现出了显著的抗肿瘤活性且体重变化小,具体结果见表9、附图1和附图2。
表9 DLD-1肿瘤生长抑制率和相对肿瘤增殖率汇总表
实验结论:本发明化合物具有显著的抗肿瘤活性,且安全性良好。