Замещенные 4(5)-имидазолы или их нетоксичные фармацевтически приемлемые соли с кислотами
Авторы патента:
Использование: в качестве препарата для лечения заболеваний, зависящих от экстрогена. Сущность изобретения: продукт ф-лы 1 при соответствующих значениях радикалов. Структура соединения ф-лы 1 . 10 з.п. ф-лы.
Изобретение относится к замещенным производным имидазола и их нетоксичным фармацевтически приемлемым солям присоединения кислот, их получению, содержащим их фармацевтическим композициям и их использованию.
Имидазольные производные настоящего изобретения имеют общую формулу

















Другим способом удаления бензильной R' группы является реакция переноса водорода, в которой исходное соединение (V) кипятят с обратным холодильником с форматом аммония и 10% Po'/C в соответствующем низшем спирте, например в метаноле, этаноле или их водных растворах. Соединения (VI) можно также получить из соединений (IV) в реакции переноса водорода с форматом аммония или гидрированием как двойной связи, так и защитной бензильной группы в одно и то же время. Если один или более из заместителей R1, R2, R1' и R2' является CN, его следует защитить на время реакции переноса водорода. Кетон формулы (II) можно получить, например, из соответствующего замещенного ацетофенона и бензальдегида путем конденсации и гидрирования. Другим спoсобом получения соединений формулы (I) является реакция, которая состоит в осуществлении взаимодействия кетона формулы


















Во время реакции бензилирования свободный заместитель NH2 следует защитить. Другим способом получения соединений формулы (IV) является проведение реакции дифенилгалоидного соединения
Ha




Соединения формулы (XV) можно дегидратировать до получения соединений формулы (IV), в которых заместители R1, R2, R1' и R2', которые могут быть одинаковы или различны, являются Н, СН3, С2Н5, С3Н7, ОСН3, NO2, CF3, CHF2, CH2F или галоидом. Соединения формулы (IV), в которых один или более из заместителей является CN, можно получить таким же способом, если CN-группа (группы) защищена (защищены). Еще одним способом получения соединений формулы (I) является способ, который включает реакцию Реформатского 4(5)-имидазолальдегида (III) со сложным эфиром альфа-бромфенилуксусной кислоты



Соединения формулы (XVII) можно дегидратировать и гидрировать до получения насыщенных сложных эфиров альфа-фенилимидазолпропионовой кислоты (XVIII), которые можно затем восстановить до альдегидов формулы












Соединение формулы (XXII) и (XXIII) можно далее восстановить, дегидратировать и гидрировать до получения соединений формулы (I), где R1, R2, R1' и R2', которые могут быть одинаковы или различны, являются Н, СН3, С2Н5, С3Н7, ОСН3, NH2, CN, CF3, CHF2, CH2F или галоидом. Соединения формулы (I), их нетоксичные фармацевтически приемлемые соли присоединения кислот или их смеси можно вводить парэнтерально, внутривенно или орально. Обычно эффективное количество соединения соединяют с подходящим фармацевтическим носителем. Термин "эффективное количество" соответствует тем количествам, которые обеспечивают нужную активность без побочных эффектов. Точные используемые количества в конкретной ситуации зависят от ряда факторов, таких как способ введения, тип млекопитающих, условия, в которых принимают это соединение, и т.д. и, конечно, от строения соединения. Фармацевтические носители, которые обычно используют с соединениями настоящего изобретения, могут быть твердыми или жидкими и обычно их выбирают с учетом планируемого способа введения. Так, например, твердые носители включают лактозу, сахарозу, желатин и агар, тогда как жидкие носители включают воду, сиропы, оливковое и соевое масла. Другие подходящие носители хорошо известны специалистам в области фармацевтических композиций. Другие сочетания соединения и носителя могут быть выполнены в ряде приемлемых форм, таких как таблетки, капсулы, суппозитории, растворы, эмульсии и порошки. Соеднения настоящего изобретения представляют особую ценность как агенты, ингибирующие ароматазу, и поэтому, пригодны для лечения заболеваний, зависящих от эстрогена, например рака груди, доброкачественной гиперплазии простаты (ВРН). Эстрогены являются важными стероидами в физиологии и функционировании нормального развития груди и половых органов женщин. С другой стороны, эстрогены известны как стимуляторы роста раковых заболеваний, связанных с эстрогеном, особенно раков груди и матки, и они могут повысить риск развития рака груди при приеме фармакологических доз в течение длительного промежутка времени. Избыточное выделение эстрадиола также может вызвать другие доброкачественные расстройства в органах, связанных с гормонами. Важность эстрогенов как стимуляторов роста рака и/или регулятора ясно подчеркивается тем фактом, что антиэстрогены заняли центральное положение при лечении раков груди с высоким содержанием рецепторов эстрогена. Антиэстрогены действуют за счет связывания с рецепторами эстрогена и в результате этого ингибируют биологические действия эстрогенов. Этого достигают клинически за счет неспецифического синтеза стероидов ингибирующих аминоглютетимид. Синтез эстрогена можно блокировать специфически за счет ингибирования фермента ароматазы, которая является ключевым ферментом в ходе биохимического синтеза эстрогена. Ингибирование ароматазы важно из-за нескольких опухолей груди, которые синтезируют эстрадиол и эстерон in situ, и поэтому приводят к непрерывной стимуляции роста. Способность соединений настоящего изобретения ингибировать фермент ароматазу была продемонстрирована способом анализа in vitro M.Pasanen. Использовали фермент ароматазу человека. Фермент приготавливали из плаценты человека, которая богата этим ферментом. Микросомальные фракции (100000х g осадок) получали центрифугированием. Препарат фермента использовали без дальнейшей очистки. Тестовые соединения, перечисленные ниже, добавляли вместе с 1000000 dpm 1,2 [3н] -андростен-3,17-диона и NAДРН генеративной системы. Концентрации тестовых соединений составляли 0,001; 0,01; 0,1 и 1,0 мМ. Инкубирование проводили при 37оС в течение 40 мин. Ароматизация 1,2 [3H]-адростен-3,17-диона приводит к образованию 3Н2О. Обогащенную тритием воду и обогащенный тритием субстрат легко выделяют на микроколонке Sep-РакR, которая абсорбирует стероид, но обеспечивает свободное истечение воды. Радиоактивность измеряют с помощью жидкостного сцинтилляционного счетчика. Ингибирование ароматазы оценивают при сравнении радиоактивности 3Н2О образцов, обработанных ингибитором, как концентрации, которые ингибируют активность фермента на 50% Эти концентрации представлены ниже. Активность по отщеплению боковых цепей холестерина SCC (десмолаза) определяли по известному способу. Инкубирование осуществляли в пластиковых ампулах Эппендорфа емкостью 1,5 мл в шейкаре Эппендорфа, который использовали при центрифугировании и инкубировании. В 300 мкл инкубируемого объема приготавливали субстрат (5 мкМ) по способу Hanukoglu and Jefcoate и добавляли 100000 dpm радиоактивного 3Н-4-холестерина (чистота соединения проверялась по данным тонкослойной жидкостной хроматографии) в 0,5% Твина 20, 10 мМ MgCl2, 5 мкМ цианокетона и 2 мМ NOДРН. Контрольные ампулы содержали все указанные вещества за исключением того, что препарат фермента инактивировали перед инкубированием за счет добавления 900 мкл метанола. Микрохондриальную фракцию (1 мг протеина) плаценты человека или бычьего надпочечника использовали в качестве фермента. После 30 мин инкубирования при 37оС реакцию заканчивали, добавляя 900 мкл метанола; 1500 dрм маркера 14С-4-прегненолона добавляли в каждый инкубат и ампулы интенсивно встряхивали. После 10 мин уравновешивания осажденный метанолом осадок выделяли центрифугированием (8000х g, 2 мин), а надосадочную жидкость отсасывали пластиковым шприцем для инъекций объемом 1 мл и вводили в предварительно уравновешенную (75% метанола) миниколонку. Колонку промывали молем 75% метанола, а затем 3 мл 80% метанола, 80% метанольный элюат пропускали в счетную ампулу и добавляли 10 мл сцинтилляционной жидкости. Радиоактивность измеряли, используя программу двойного мечения на жидкостном сцинтилляционном счетчике (LKB RаскВета). Типичные активности для препаратов ферментов плаценты и бычьих надпочечников составляли 0,5-3 и 50-100 пмолей образующегося прегненолога/мг протеина/мин соответственно. В экспериментах по ингибированию вещество (конечная концентрация в интервале 1-1000 мкМ) добавляли в инкубируемую смесь в объеме 10-20 мкл обычно в виде раствора в метаноле или этаноле. Тот же самый объем раствора добавляли в контрольные инкубируемые ампулы. Значения 1С-50 (концентрации, вызывающие 50% ингибирования) определяют графически, и они представлены ниже. Тестированные соединения:
4-(2,4-дифенилбутил)-1Н-имидазол;
4-[2-(4-фторфенил)-4-фенилбутил]-1Н-имидазол;
4-[2,4-бис(-4-фторфенил)бутил]-1Н-ими- дазол;
4-[2-(4-цианофенил)-4-(4-фторфенил)бу- тил]-1Н-имидазол. Ингибирование ароматазы и десмолазы человека тестовыми соединениями. 1С-50 соответствует концентрации, которая приводит к 50% ингибирования фермента. Десмолаза
1С-50
Ароматаза
1С-50, мкмоль/л
5,5
2,2
1,3
0,5
Десмолаза
1С-50, мкмоль/л
12
28
20
6,6
Дневная доза для пациента колебалась от 20 до 200 мг при оральном введении. Острую токсичность ЛД50 определяли на молодых взрослых самках мышей штамма NMR1. Вводили орально. ЛД50 для 4-[2,4-бис(4-фторфенил)бутил]-1H-имидазола составило 400 мг/кг. Нижеследующие примеры иллюстрируют изобретение. Спектры 1Н ЯМР снимали на спектрометре Брукер АС-Р300. Стандартом был тетраметилсилан. Масс-спектры снимали на спектрометре Кратос MS 80PF Автоконсоль. П р и м е р 1. а) 1-бензил-5-[2-(4-фторфенил)-4-фенил-1-бутенил] -1H-имидазол. В колбу загружают Zn (41,7 г, 0,642 моль) и 200 мл тетрагидрофурана. Прикапывают TiCl4 (60,3 г, 0,321 моль) к смеси при 0-10оС, а затем эту смесь кипятят с обратным холодильником в течение часа; 12,2 г (0,054 моль) 4'-фторпропиофенона и 14,9 г (0,080 моль) 1-бензил-5-имидазолилальдегида в 250 мл ТГФ добавляют к смеси при комнатной температуре. Полученную смесь нагревают до кипения и кипячение с обратным холодильником продолжают в течение 3 ч. После охлаждения до комнатной температуры смесь выливают в 10%-ный раствор К2СО3. Добавляют толуол и полученную смесь фильтруют через кварцевый песок. Толуольную фазу выделяют, водный слой снова экстрагируют толуолом, толуольные экстракты объединяют, промывают водой, сушат над MgSO4 и выпаривают досуха. Неочищенный продукт обрабатывают хроматографически с мгновенным испарением с метиленхлоридом и метанолом (9,75:0,25) в качесте элюента. МС: 382(14,M+), 291(34), 200(4), 91(100). Таким же способом получают следующие соединения. 1-бензил-5-(2,4-дифенил-1-бутенил)-1Н-имидазол. МС: 364(30,М+), 273(72), 182(9), 91(100), 65(11). 1-бензил-5-(2,4-бис)-4-фторфенил(-1-бу- тенил)-1-бутенил-1H-имидазол. МС: 400(31,М+), 291(73), 200(9), 109(35), 91(100). 1Н ЯМР (в виде соли HCl, CDCl3):
2,62 (наруш. т,2Н), 2,82 (наруш, т,2Н), 5,34 (с, 2Н), 6,20 (с,1Н), 6,43 (с,1Н), 6,86-7,5 (м,13Н), 8,93 (с,1Н). б) 4-[2-(4-фторфенил)-4-фенилбутил]-1Н-имидазол. 1-Бензил-5-[2-(4-фторфенил)-4-фенил-1-бутенил] -1Н-имидазол (4,58 г, 0,0012 моль) растворяют в смеси этанол-вода (25:15), 0,46 г 10% Pd/C и 3,8 г (0,06 моль) аммониумформата в 15 мл воды добавляют к смеси. После кипячения с обратным холодильником в течение 2 ч смесь фильтруют и полученный фильтрат выпаривают досуха. Остаток растворяют в метиленхлориде и промывают несколько раз водой. Метиленхлорид выпаривают, остаток растворяют в 2М раствора хлористого водорода. Полученный раствор дважды экстрагируют диэтиловым эфиром. Водный слой подщелачивают и экстрагируют метиленхлоридом. Метиленхлоридную фазу сушат и выпаривают досуха. Затем продукт переводят в гидрохлоридную соль сухим газообразным хлористым водородом в диэтиловом эфире. МС: 294(12,М+), 203(36), 190(28), 109(28), 91(100), 82(42). Тем же способом получают следующие соединения:
4-(2,4-Дифенилбутил)-1Н-имидазол. МС: 276(14,М+), 185(31), 172(24), 91(100), 82(43). 1Н ЯМР (в виде основания, CDCl3). 1,9-2,1 (м, 2Н), 2,4-2,5 (м, 2Н), 2,8-3,0 (м,3Н), 6,53 (с,1Н), 7,0-7,4 (м,1Н). 4-(2,4-Бис)4-фторфенил(бутил)-1Н-ими- дазол. МС: 312(4,М+), 203(16), 190(22), 109(100), 91(9), 81(52). 1Н ЯМР (в виде соли HCl, МеОН-d4):
1,95-2,1 (м, 1Н), 2,4-2,5 (м,2Н), 2,9-3,1 (м,3Н), 6,9-7,25 (м,9Н), 8,68 (с,1Н). П р и м е р 2. 4-[2-(4-цианофенил)-4-(4-фторфенил)бутил]-1Н-имидазол. а) 1-бензил-5-[2-(4-цианофенил)-4-(4-фторфенил)-1-бутенил]-1Н- имидазол. 4,46 г тетрахлорида титана добавляют по каплям к перемешиваемой суспензии цинкового порошка (3,08 г) в тетрагидрофуране (50 мл) при -10оС в атмосфере сухого азота. Полученную смесь нагревают до кипения с обратным холодильником и кипячение продолжают в течение часа. Полученный раствор охлаждают до комнатной температуры. В смесь добавляют 1,0 г 1-(4-цианофенил)-3-(4-фтор- фенил)-пропан-1-она в 25 мл тетрагидрофурана и 0,73 г 1-бензил-5-имидазолкарбальдегида в 25 мл тетрагидрофурана. Полученную смесь перемешивают при комнатной температуре в течение 2 ч и кипятят с обратным холодильником в течение 6 ч. Темную смесь выливают в воду (60 мл), подщелачивают 10% -ным раствором карбоната калия и экстрагируют толуолом. Толуольный раствор фильтруют через кварцевый песок, полученный фильтрат выпаривают, а остаток очищают на хроматографе с мгновенным испарением. МС: 407(М+,8), 298(35), 109(13), 91(100). б) 4-[2-(4-цианофенил)-4-(4-фторфенил)бутил] -1Н-имидазол. 1-Бензил-5-[2-(4-цианофенил)-4-(4-фторфенил)-1-бутенил]-1Н-имидазолгидрохлор ид растворяют в этаноле и добавляют каталитическое количество 10% Pd/C. Реакционную смесь интенсивно перемешивают при комнатной температуре в атмосфере водорода до завершения восстановления и дебензилирования. Реакционную смесь фильтруют и выпаривают досуха. Полученный продукт очищают с помощью хроматографии с мгновенным испарением. 1Н ЯМР (в виде соли HCl, МеОН-d4):
2,0-2,15 (м,2Н), 2,46 (т,2Н), 3,0-3,16 (м,3Н), 6,96 (т,2Н), 7,0-7,11 (м, 3Н), 7,38 (д,2Н), 7,68 (д,2Н), 8,70 (с,1Н).
Формула изобретения

где R1, R2 и

R' H или

где R3 H, CH3 или галоген;
R4 H или OH;
R5 H или OH или R4 и R5 вместе образуют связь;
n 1-4,
или их нетоксичные фармацевтически приемлемые соли с кислотами. 2. Соединение по п.1, отличающееся тем, что R4 и R5 оба H. 3. Соединение по п.2, отличающееся тем, что R1, R2,




Похожие патенты:
Изобретение относится к азотным гетероциклическим соединениям, наделенным высоким противогрибковым действием, способам их получения и их применению в сельском хозяйстве в качестве фунгицидов
Изобретение относится к органической химии, конкретно к 1-глицидильным производным 4,5-дифенилимидазола и бензимидазола общей формулы I , где а) R3=H; R1=R2=C6H5; б) R3=H; R1, R2=(-CH=CH-)2; в) R3=CH3; R1, R2=(-CH=CH-)2, и может быть использовано в качестве соотвердителей эпоксидных смол для создания высокопрочных и теплостойких клеевых составов
Способ получения с-алкиллимидазолов // 1726474
Способ получения 2-ундецилимидазола // 1705289
Изобретение относится к производным имидазола формулы (I), где X, Y, R, R2, R3 и R4 такие, как определено в формуле изобретения
Изобретение относится к производным имидазола формулы (I) или к его фармацевтически приемлемым солям, где Х представляет собой -СН2-(СН2)р-, -О-; R 1 представляет собой фенил, нафтил, 1,2,3,4-тетрагидронафтил, С3-С7-циклоалкил; где указанные фенил, нафтил, 1,2,3,4-тетрагидронафтил, С3-С7 -циклоалкил необязательно замещены одним-тремя заместителями, независимо выбранными из галогена, -ОН, галоген-С1 -С6-алкила, C1-C6-алкила, C 1-C6-алкоксигруппы и ОН-(С1-С 6)-алкила; R2 представляет собой Н или C 1-C6-алкил; R3 представляет собой Н или C1-С6-алкил; R4 представляет собой Н или C1-C6-алкил; R5 представляет собой Н, или R5 и R7 вместе образуют связь; каждый R6 независимо представляет собой галоген, -ОН, галоген-С1-С6-алкил, C1-С6-алкил, C1-C6 -алкоксигруппу или ОН(C1-С6) -алкил; R 7 представляет собой Н, или R7 и R5 вместе образуют связь; каждый R8 независимо представляет собой ОН, C1-С6-алкил, галоген-С1 -С6-алкил или C1-C6-алкоксигруппу; m равно 0, 1, 2 или 3; n равно 0 или 1; р равно 0 или 1; r равно 0 или 1; t равно 0
Изобретение относится к новым производным имидазола формулы (I): и к его солям с кислотой, где R1 и R2 обозначают водород; Q обозначает(СН2 )m-Х-(СН2)n-А; А обозначает прямую связь
Улучшенный способ получения медетомидина или его нетоксичных фармацевтически приемлемых солей // 2448094
Изобретение относится к области фармацевтической химии, конкретно к улучшенному способу получения 4-[1-(2,3-диметилфенил)этил]-1Н-имидазола, известного также под названием медетомидин, который соответствует структурной формуле I: Медетомидин - высокоселективный агонист 2-адренорецепторов и обладает седативным, анальгетическим, снотворным и анксиолитическим действием
Изобретение относится к улучшенному способу получения 4-(2,3-диметилбензил)-1Н-имидазола, известного также как детомидин и соответствующего формуле I Детомидин относится к группе 2-пресинаптических агонистов и является действующим началом ветеринарного препарата Домоседан, используемого для седатации и/или анальгезии при проведении диагностических или терапевтических манипуляций у лошадей и собак