Аддукты-альдегиды в качестве промежуточных продуктов в синтезе производных витамина d
Использование: в качестве промежуточных продуктов в синтезе производных витамина Д. Сущность изобретения: аддукт-альдегид ф-лы 1, где R1 и R2-H, ОН, возможно замещенная C2-C5 алкилхлоркарбонатом, ароматической карбоновой кислотой C1-C4 алифатической насыщенной карбоновой кислотой или три C1-C6 -алкилсилилгалоидом или три- C1-C6 -алкилсилилэтоксиметилгалоидом, причем R1 - не может быть Н, Z - сульфонил или группа ф-лы 2, где А и В - C1-C4 -алкокси, или А и В вместе -фенилимин, орто-фенилен. Структура ф-л 1 и 2
.
Изобретение относится аддуктам-альдегидам, способу их получения и их использованию в качестве полупродуктов для получения производных витамина D.
Известно, что производные витамина D обладают высокой биологической активностью и могут использоваться во всех тех случаях, когда возникают проблемы с метаболизмом кальция. Несколько лет тому назад было установлено, что различные активные производные витамина D обладают, кроме того, и другими фармакотерапевтическими свойствами и могут с успехом использоваться для лечения, например, некоторых кожных и костных заболеваний, а также болезней, связанных с дифференциацией клеток. Поэтому крайне важно иметь набор активных производных витамина D для различных областей применения, для того чтобы можно было выбрать наиболее подходящее из них для каждого конкретного случая. Производными витамина D, представляющими интерес для указанных областей применения, являются гидроксилированные производные витамина D, например 1


















Ph означает фенил, а
R3 атом водорода или прямой или разветвленный, насыщенный или ненасыщенный алифатический гидрокарбил, который может быть замещен одной или несколькими этерифицированными (простыми или сложными эфирными группами) гидрокси-группами или атомами фтора и который содержит 1-13 атомов углерода, поскольку такой реагент легко вступает в реакцию с альдегидом, оставляя целыми другие его функциональные группы. Другой реакцией, с помощью которой можно удлинить цепь, является перевод С22-альдегида в сульфоновое промежуточное соединение, предпочтительно в 22-арилсульфонил-24-гидрокси- или 23-арил- сульфонил-22-гидрокси-замещенное производное, осуществляемый известным при получении такого типа соединений способом, с последующим десульфонированием. Примеры таких реакций удлинения цепи приведены в прилагаемой схеме А. И, наконец, предметом настоящего изобретения является способ получения производных витамина D общей формулы III, по которому в качестве полупродукта используется С22-альдегид общей формулы I. Для осуществления этого способа вначале (а) аддукт превитамина D2приведенной общей формулы II подвергают селективному окислению по двойной связи С22-С23, предпочтительно путем взаимодействия его с озоном и последующего восстановления образующегося озонида, и затем (в) полученный в результате альдегид общей формулы I подвергают реакции удлинения цепи, в результате которой формируется нужная С17-боковая цепь, после чего известным способом удаляют диенофильную группу Z. Более подробно изобретение поясняется с помощью приведенных примеров. Описанные в них реакции приведены в прилагаемых схемах В и С, в которых указаны номера соответствующих соединений. П р и м е р 1. Получение продукта присоединения ацетата превитами D2 и 4-фенил-1,2,4-триазолин-3,5-диона и окисление его до целевого С22-альдегида
(а) К раствору 22,5 г витамина D2 в 200 мл сухого пиридина добавляют 40 мл уксусного ангидрида и оставляют стоять реакционную смесь при комнатной температуре в течение 16 ч. После этого раствор выливают в ледяную воду и добавляют к нему 1 л диатилового эфира. После разделения слоев органический слой трижды промывают водой и затем последовательно 2-нормальной соляной кислотой, раствором бикарбоната натрия и насыщенным раствором NaCl до нейтральной реакции. После высушивания и упаривания при пониженном давлении полученный остаток растворяют в небольшом количестве ацетона. При охлаждении раствора до -20оС получают целевой ацетат витамина D2 (2) в количестве 22,3 г, т.пл. 88оС. (в) 22,3 г полученного ацетата витамина D2 (2) плавят и выдерживают расплав при температуре около 100оС в течение примерно 45 мин. При этом примерно 30% исходного соединения переходит (по данным ЯМР) в ацетат превитамина D2. После охлаждения 10,8 г непрореагировавшего ацетата витамина D2 выделяют путем кристаллизации из ацетона. Из маточного раствора в количестве 11,4 г после упаривания получают 6,7 г ацетата превитамина D2 (3). (с) К раствору ацетата превитамина D2 (3), полученному на стадии (в), в 330 мл дихлорметана добавляют при перемешивании, при 0оС, в атмосфере азота, раствор 7,25 г 4-фенил-1,2,4-триазолин-3,5-диона в 90 мл сухого дихлорметана. Ацетат превитамина D2 берется в количестве 18,14 г, т.е. в эквимолярном по отношению к исходному триазолиндиону. После упаривания остаток перекристаллизовывают из этанола, получая в результате целевой продукт присоединения (4) ацетата превитамина D2 и 4-фенил-1,2,4-триазолин-3,5-диона с выходом 65% Идентификацию полученного продукта осуществляли с помощью ЯМР. Т.пл. 126,3-128оС. (d) Раствор 13,33 г полученного чистого продукта присоединения (4) в 200 мл сухого метанола с суспендированными в нем 12 г карбоната калия кипятят в течение 45 мин с обратным холодильником. После упаривания при пониженном давлении остаток растворяют в смеси воды и диэтилового эфира. Органический слой отделяют, промывают последовательно разбавленной кислотой, раствором Na2CO3 и раствором NaCl и высушивают. После отгонки растворителя и перекристаллизации из ацетона получают целевой спирт (5) в количестве 12,04 г. Идентификацию полученного продукта осуществляли с помощью ЯМР и ИК. (е) Раствор 12,04 г полученного спирта (5), 1,98 г имидазола и 3,70 г трет-бутилдиметилсилилхлорида в 100 мл диметилформамида перемешивают в течение 18 ч при комнатной температуре в атмосфере аргона. Затем к смеси добавляют гексан до полного растворения, после чего разделяют диметилформамидный и гексановый слои и диметилформамидный слой подвергают экстракции гексаном. Объединенные гексановые фракции промывают последовательно 0,1-нормальной соляной кислотой, водой, раствором бикарбоната натрия и раствором NaCl и высушивают. После упаривания и перекристаллизации из этанола получают целевой третбутилдиметиловый эфир (6) с выходом 83% в расчете на исходный ацетат (4). Идентификацию полученного продукта осуществляли с помощью ЯМР. Температура плавления 147,4-148,5оС. (f) 40 г полученного продукта присоединения третбутилдиметилсилилового эфира превитамина D2 и 4-фенил-1,2,4- триазолин-3,5-диона растворяют в 470 мл метиленхлорида с добавкой 4,7 мл сухого пиридина. Через полученный раствор при (-70)-(-75)оС пропускают озон со скоростью 0,6 ммоля О3/мин. Протекание реакции контролируют с помощью тонкослойной хроматографии (элюент: смесь толуола с ацетоном в соотношении 95:5). Продувку озоном прекращают через 140 мин, после чего к реакционной смеси добавляют 23 г цинковой пыли и 116 мл ледяной уксусной кислоты при (-70)-(-75)оС. Реакционную смесь затем медленно нагревают до комнатной температуры, продувая ее при этом азотом, после чего кипятят в течение 8 мин с обратным холодильником. Избыток цинка отфильтровывают и фильтрат промывают последовательно раствором NaCl, раствором Na2CO3, 2-нормальным раствором гидроксидом натрия и еще раз раствором NaCl. После высушивания и очистки с помощью колоночной хроматографии на силикагеле (элюирование смесью метиленхлорида и ацетона) получают целевой аддукт С22-альдегида (7) в количестве 28,04 г (78%). При желании полученный продукт может быть подвергнут дополнительной очистке путем перекристаллизации из ацетона. Идентификацию осуществляли с помощью ЯМР. Температура плавления 195,7-197,7оС. П р и м е р 2. Модификация С22-альдегида (7) с помощью реакции Гриньяра. К 2,6 г магния добавляют сухой диэтиловый эфир в таком количестве, чтобы магний был покрыт эфиром. После этого к смеси добавляют 10,5 г 3-хлор-1,1-диметилпропилтриметилсилилового эфира, необходимого для получения реактива Гриньяра. Реакцию инициируют путем добавления небольшого количества дибромэтана, после чего ее поддерживают путем постепенного добавления раствора вышеуказанного силилового эфира в 10 мл сухого диэтилового эфира при температуре около 38оС. После добавления всего количества силилового эфира реакционную смесь кипятят с обратным холодильником при перемешивании в течение 30 мин. После этого к реакционной смеси добавляют по каплям раствор 10 г С22-альдегида (7), полученного таким же образом, как это описано в примере 1, в 20 мл сухого тетрагидрофурана и затем кипятят ее с обратным холодильником при перемешивании в течение 15 мин. Реакционную смесь затем охлаждают до комнатной температуры и добавляют к ней 50 мл насыщенного раствора NH4Cl. После промывки раствором NaCl и высушивания реакционную смесь упаривают и разделяют на адсорбционной колонке (Элюент: смесь толуола и ацетона в соотношении 95:5). Выход целевого продукта (8) составляет 3,13 г. Для получения 25-оксивитамина D3 продукт (8) подвергают взаимодействию с толуолсульфонилхлоридом, в результате чего С22-окси-группа переходит в тозилокси-группу (9). Триметилсилиловый эфир целевой С17-боковой цепи получают путем восстановления LiAlH4 в среде сухого диэтилового эфира. В результате получают продукт присоединения третбутилдиметилсилилового эфира 25-триметилсилилоксипревитамина D3 и 4-фенил-1,2,4-триазолин-3,5-диона (10). После удаления защитных силиловых эфирных групп и диенофильной группы может быть получен целевой 25-оксивитамин D3. Более подробно эти реакции расщепления будут описаны в примере IV. П р и м е р III. Модификация С22-альдегида (7) с помощью реакции Виттига. (а) 3,0 г С22-альдегида (7), полученного таким же образом, как это описано в примере 1, подвергают взаимодействию с 2,9 г соли Виттига, трифенилфосфина и 4-хлор-2-метилбутена-2 в растворе тетрагидрофурана. Образующееся соединение перекристаллизовывают из диэтилового эфира. В результате получают целевой аддукт 22,24-диен-витамина D3 (II) с выходом 79% (соотношение между 22-цис- и 22-транс-изомерами равно 1:3). Идентификацию осуществляли с помощью ЯМР. (в) Полученный аддукт 22,24-диено-витамина D3 эпоксидируют селективно по двойной связи С24-С25 с помощью смеси дибензоилпероксида и гексаметилдисилазана в растворе метиленхлорида. По данным ЯМР 24,25-эпоксид (12) состоит из смеси стереоизомеров. Аддукт 22-ен-24-эпокси-витамина D3 (12) подвергают очистке с помощью колоночной флэш-хроматографии (элюент: смесь гексана и ацетона в соотношении 7:3). Выход 60%
(с) Раствор 1,0 г эпокси-соединения (12) в этилацетате встряхивают при атмосферном давлении в атмосфере водорода с 0,22 г никеля Ренея. По данным ЯМР при этом протекает реакция гидрирования и в результате образуется целевой аддукт 25-оксивитамина D3 (13). Выход 50%
С помощью реакции Гриньяра между эпокси-соединением (12) и магнийметилхлоридом после разделения образующейся смеси изомеров получают аддукт 25-оксивитамина D2 (16), из которого после удаления защитных групп, как это будет описано ниже, в примере IV, получают 25-оксивитамин D2. П р и м е р IV. Получение 25-гидроксивитамина D3 путем удаления защитных групп. (а) Аддукт 25-гидроксивитамина D3 (13), полученный по способу в соответствии с примером III, подвергают дисилилированию путем растворения 9,80 г его в 90 мл ацетонитрила и добавления к приготовленному раствору 15 мл водного раствора (40-45%) фтористоводородной кислоты. Реакционную смесь перемешивают при комнатной температуре в атмосфере азота в течение 3 ч. Реакцию отщепления эфирной группы контролируют с помощью тонкослойной хроматографии. После выливания реакционной смеси в 300 мл воды и добавления 100 мл метиленхлорида органический слой отделяют, последовательно промывают 5%-ным раствором NaHCO3 и раствором NaCl и высушивают. После отгонки растворителя целевой продукт (14) подвергают очистке с помощью колоночной хроматографии на силикагеле (элюент: смесь метиленхлорида и ацетона). Выход 86% Идентификацию осуществляли с помощью ЯМР. Аналогичным образом подвергают десилилированию бис(силиловый эфир), полученный по способу в соответствии с примером II, получая в результате продукт присоединения (14). (в) Полученный аддукт 25-гидроксивитамина D3 (14) растворяют в количестве 500 мг в 25 мл метанола. После добавления 25 мл 15-нормального водного раствора КОН реакционную смесь кипятят с обратным холодильником в течение 24 ч. Затем ее выливают на смесь льда и воды и подвергают экстракции диэтиловым эфиром. После промывки последовательно раствором NaHCO3 и раствором NaCl органическую фазу упаривают, получая в результате целевой продукт, а именно 25-оксивитамин D (15), с выходом 50% Полученный продукт может быть затем перекристаллизован из смеси ацетона и воды. Температура плавления 108,4-111,4оС. Идентификацию осуществляли с помощью ЯМР.

R4 защищенная гидрокси-группа
R5 гидрокарбил
X галоген






Формула изобретения

где R1 и R2, одинаковые или различные, водород или гидроксигруппа, которая может быть этерифицирована С2-С5-алкилхлоркарбонатом, ароматической карбоновой кислотой, С1-С4-алифатической насыщенной карбоновой кислотой, или три-(С1-С6)-алкилсилилгалоидом, или три-(С1-С6)-алкилсилилэтоксиметилгалоидом, причем R1 не может быть водородом, Z-сульфонильная группа или группа общей формулы

где А и В, одинаковые или различные, -С1-С4-алкокси или А и В вместе образуют фенилиминовую или ортофениленовую группу,
в качестве промежуточных продуктов в синтезе производных витамина D.
Похожие патенты:
Способ получения дигидротахистерина // 525671
Производные витамина d // 2114825
Изобретение относится к производным витамина D общей формулы 1, где X - H, OH, R1 и R2 одинаковые или различные-C1-C6-алкил, возможно замещенный атомами фтора, Q-одинарная связь или группа (CH2)n, где n = 0, 1, 2 или 3, причем имеющиеся OH-группы могут быть защищены таким образом, что обратное их превращение в OH группу происходит in vivo, или их диастереомеры
Изобретение относится к соединениям формулы (1), где Х -гидрокси; R1 и R2 могут быть одинаковы или различны, представляют метил, этил или трифторметил, Q представляет простую связь или Q = (CH2)n, где n = 0,1-4, a m - 0 или 1
Изобретение относится к неизвестному до сих пор классу соединений, которые обладают противовоспалительными и иммуномодулирующими действиями, к фармацевтическим препаратам, содержащим эти соединения, к способу лечения и к способу получения вышеуказанных соединений
Изобретение относится к соединениям 1,25-диокси-16-ен-24-оксо-холекальциферола или 1,24,25-триокси-16-ен-холекальциферола, которые стимулируют дифференциацию клеток НL-60, что придает им ценность как средства для лечения связанных с опухолями заболеваний, таких как лейкемия, и кроме того, снижает пролиферацию человеческих кератиноцитов, что придает им ценность как средство для лечения гиперпролиферативных заболеваний кожи, таких как псориаз
Изобретение относится к соединениям формулы где R представляет собой водород, гидроксигруппу или фтор, X обозначает H2 или =CH2 и 23,24-двойная связь имеет E- или Z-конфигурацию
Изобретение относится к новым производным амида витамина D общей формулы Iа, где значения А, Y, R1, R2 указаны в п.1 формулы, обладающим активностью ингибиторов клеточной пролиферации