Стэкингспирализованный полио-о-фенилен, гидроксилированный в положении 3,5,6 и способ его получения
Использование: новое биологически активное химическое соединение спиральной структуры. Сущность изобретения: стэкингспирализованный поли-о-фенилен, гидроксилированный в положения 3, 5, 6 со степенью полимеризации 3-10 в качестве вещества, повышающего противовирусную резистентность. Получают его путем полимеризации n-бензохинона на воздухе в присутствии щелочи 10-35% от массы бензохинона с последующей обработкой щелочью в инертной среде в количестве 90-110% от массы бензохинона. 2 с.п. ф-лы, 4 табл.
Изобретение относится к новым химическим соединениям, а именно к биологически активным полимерам спиральной структуры общей формулы (см. в конце текста) и способу их получения, где Х 1-3.3 витка спирали.
Указанные полимеры являются фармакологически активными соединениями и могут быть использованы в экспериментальной и клинической медицине, биохимии, ветеринарии и других областях народного хозяйства. Полимеры, обладающие спиральной структурой, играют важную роль в жизнедеятельности организма (ДНК, РНК, белки и т.п.). При этом их биологическое воздействие на организм определяется не только их первичной, но и вторичной (пространственной) структурой. В частности, не обладающие заметной биологической активностью полирибонуклеотиды начинают проявлять противовирусные, противоопухолевые и иные свойства при образовании комплексов спиральной структуры. Для комплексов полирибонуклеотидов так же, как для ДНК и РНК характерна спиральная структура со стэкинг-взаимодействием (упаковкой нуклеиновых оснований, являющихся хромофорами), основанном на неполярном взаимодействии между параллельно уложенными основаниями. Силы стэкинг-взаимодействия обуславливают высокую степень стабилизации спирали. Эти комплексы, характеризующиеся наличием стэкингспирализованной вторичной структуры в сочетании с гомогенной первичной структурой, являются прототипом по структуре заявляемого изобретения. Прототипом по эффективности является широко применяемый в медицинской практике препарат ремантадин-метил-1-адамантил-метиламина гидрохлорид. Недостатками ремантадина являются узкий спектр действия, недостаточное воздействие на противовирусную резистентность, значительное количество противопоказаний (заболевания почек и печени). Спирализованные полифениленовые структуры и способы их получения в литературе не описаны. Для неспирализованных полифениленов явление повышения противовирусной резистентности неизвестно. Целью изобретения является синтез стэкингспирализованных поли-о-фениленов, гидроксилированных в положения 3, 5, 6 (СПФ), которые могут быть использованы в качестве соединений, повышающих противовирусную резистентность. Стэкингспирализованные полимеры формулы (1) получают полимеризацией на воздухе n-бензохинона в присутствии щелочи 10-35% от массы бензохинона в качестве инициатора с последующим введением в инертной среде до 90-110 мас. щелочи. После окончания реакции выделяют полимер традиционными методами, например, центрифугированием или фильтрованием предварительно нейтрализованного раствора. Степень полимеризации определяется соотношением щелочи и мономера. Наибольшей эффективностью обладает препарат со средней степенью полимеризации n 10/X 3.3. Содержание целевого полимера с заданным числом витков спирали в конечном продукте составляет в зависимости от степени полимеризации от 95 до 98% Как показали проведенные эксперименты, полимеры СПФ характеризуются сочетанием противовирусных и иных позитивных свойств с низкой токсичностью (LД50) при внутрибрюшинном введении составляет не менее 1350 мг/кг веса, при пероральном не менее 760-920 мг/кг веса в зависимости от вида животных и взятого полимера. При более высоких степенях полимеризации эффективность полимера снижается при одновременном усложнении технологии выделения конечного продукта; при уменьшении степени полимеризации стэкинг-спираль не образуется. Пример 1. 1000 г n-бензохинона помещают в реактор емкостью 20 л, снабженный мешалкой и тубусами ввода реагентов, растворяют в 7 л дистиллированной воды и добавляют 100 г едкого натра в 300 мл воды (10% от массы мономера). Смесь перемешивают в течение двух часов пока цвет жидкости не станет темно-коричневым, после чего реактор продувают аргоном и вводят дополнительно 970 г едкого натра в 2 л воды (97% от массы мономера) и перемешивают без доступа воздуха в течение 2 ч. Избыток щелочи нейтрализуют соляной кислотой до рН 3-4, отделяют выпавший осадок фильтрованием, промывают водой и сушат. Выход продукта 945 г. Анализ его структуры показал, что он является полимером общей формулы (1) со средней степенью полимеризации 9.9, Х 3.3. В дальнейшем полимер испытывался под шифром СПФ-10. Пример 2. Процесс осуществлялся в условиях примера 1 при первоначальном введении в раствор 166 г едкого натра в виде 300 мл водного раствора (16,6 мас. от мономера) и введением после полимеризации раствора, содержащего 1100 г едкого натра (110 мас.). Выход конечного полимера 850,2 г, n 6.1, Х 2. Шифр СПФ-6. Пример 3. Процесс проводился в условиях примера 1 при введении в мономер раствора, содержащего 350 г едкого натра, а в полимер 900 г едкого натра (соответственно 35 и 90 мас. от массы мономера). Выход 750,6 г, n 3.3, Х 1. Шифр СПФ-1. Пример 4. Анализ структуры полимеров. Полученные в примерах 1-3 образцы анализировались методами ПМР, инфракрасной и ультрафиолетовой спектроскопии. Для сопоставления анализировались аналогично спектры триоксибензола (ТОБ). Сняты спектры ПМР образцов СПФ в ДСМО-














Формула изобретения
1. Стэкингспирализованный поли-о-фенилен, гидроксилированный в положении 3, 5, 6
со степенью полимеризации 3 10, где х 1 3,3 витка спирали, в качестве вещества, повышающего противовирусную резистентность. 2. Способ получения стэкингспирализованного поли-о-фенилена по п.1, заключающийся в том, что проводят полимеризацию п-бензохинона в присутствии 10 35 щелочи от массы п-бензохинона с последующей обработкой щелочью в инертной среде в количестве 90 110 от массы п-бензохинона.
РИСУНКИ
Рисунок 1, Рисунок 2, Рисунок 3
Похожие патенты:
Изобретение относится к способам получения полимерных покрытий на основе п-ксилилена и может быть использовано в электронной, радиотехнической и химической отраслях промышленности
Способ получения полипарафенилена // 1650657
Изобретение относится к синтезу новых электропроводящих полимеров и может использоваться для получения антистатиков и в качестве электродов в химических источниках тока
Изобретение относится к способу получения электропроводящего полипарафенилена, который может использоваться в качестве электродов в химических источниках тока, а также как наполнитель в антистатических материалах
Изобретение относится к получению термостойких полимеров
Способ получения полиариленметилена // 1470743
Изобретение относится к области химии полимеров и может быть использовано в технологии для стабилизации полиакрилатов против термоокислительной деструкции
Способ получения полинафтолов // 1033507
Способ получения полигидрохинона // 1016316
Способ получения полиоксинафтиленов // 1016315
Способ получения полифенолов // 988833
Изобретение относится к области биологии и медицины и касается веществ, регулирующих метаболизм клетки
Изобретение относится к натриевой соли, поли(мра-диридрокси-парафенилен)тиосульфокислоты общей формулы I , обладающей супероксидазной активностью
Способ получения циклогексановой смолы // 2197506
Изобретение относится к области получения синтетических смол, используемых в качестве пленкообразующих при производстве лакокрасочных материалов
Изобретение относится к химической и электронной отраслям промышленности, а конкретно к разветвленным полифениленам и способу их получения
Изобретение относится к новым полимерным соединениям, которые могут быть использованы в качестве активных слоев органических светоизлучающих диодов с высокой эффективностью излучения в синей области
Способ получения олигомера гидрохинона // 2535678
Изобретение относится к способу получения олигомера гидрохинона, который применяют в качестве продукта для эпоксидирования, как отвердителя эпоксидных смол, а также в качестве антиоксиданта в шинной и медицинской промышленности. Способ включает взаимодействие между исходными молекулами гидрохинона в водной среде в присутствии окислителя при температуре. При этом в качестве окислителя берут 3 мас.%, от общей массы гидрохинона - 96-98 мас.%-ную серную кислоту и дополнительно при температуре 240-250 градусов по Цельсию отгоняют 8,0-11,0 мас.% конденсационной воды до готовности олигомера. 3 пр.
Способ получения полихинонов // 2552516
Изобретение относится к способу получения полихинона окислительным дегидрированием исходного мономера: гидрохинона, и/или бензохинона, и/или хингидрона, и/или пирокатехина, и/или их смесей в присутствии мягкого дегидрирующего агента, пространственно замещенного дифенохинона общей формулы (1) с получением конечного продукта: полихинона и эквимолярного количества пространственно замещенного бисфенола общей формулы (2). При этом реакция может протекать в присутствии воды в нейтральной среде, и/или кислой среде, и/или щелочной среде в смеси с углеводородным растворителем, в котором растворен дегидрирующий агент и исходный мономер, в интервале температур от 50 до 200°C и продолжительности реакции не более 3-х часов. Предлагаемый способ позволяет получить полихинон с выходом до 95% при конверсии по исходному пространственно замещенному дифенохинону до 100%.
В формулах (1) и (2) R1-4 - алкильный радикал, и/или галоген, и/или циано группа. 2 з.п. ф-лы, 1 табл., 13 пр.
Полиарилендифталиды и способ их получения // 2631502
Настоящее изобретение относится к способу получения полиариленфталидов, используемых в производстве термостойких материалов, а также как растворимые высокомолекулярные прекурсоры в высокотемпературном синтезе сопряженных полимерных структур. Способ получения полиарилендифталидов заключается в проведении поликонденсации псевдохлорангидридов о-дикетокарбоновых кислот формулы , где R - двухвалентный ароматический (гетероароматический) радикал полифениленового ряда, в среде ацетона или N,N-диметилформамида в присутствии йодида щелочного металла или в среде N,N-диметилацетамида в присутствии комплексного катализатора на основе Ni(0). Комплексный катализатор на основе Ni(0) образуется при смешении цинкового порошка, хлорида никеля (II), трифенилфосфина и 2,2′-бипиридила, взятых в мольном соотношении 3,1:0,05:3,1:0,05. В результате осуществления данного способа получают полиариленфталиды, в которых с ароматическим (гетероароматическим) фрагментом R в полимерной цепи регулярно чередуется две смежные фталидные группы, соединенные между собой С(sp3)-C(sp3) одинарной связью и обладающие хорошей растворимостью в широком круге органических растворителей. 1 з.п. ф-лы, 6 пр.
Настоящее изобретение относится к способу получения стереорегулярных полиарилендифталидов общей формулы I и II
где Ar - двухвалентный ароматический радикал полифениленового ряда. Способ получения стереорегулярных полиарилендифталидов заключается в проведении поликонденсации хиральных мономеров - диастереоизомеров n-галогензамещенных 3,3'-диарил-3,3'-дифталидов RR(SS) и RS(SR) (рацемат и мезо) в среде N,N-диметилацетамида при температуре 70-90°С в присутствии комплексного катализатора на основе Ni(0) в течение 2-20 ч. Полученные данным способом полиарилендифталиды обладают регулярным расположением вдоль полимерной цепи дифталидных групп строго заданной конфигурации и могут быть использованы в производстве термостойких конструкционных материалов, в частности углеродных волокон. 1 з.п. ф-лы, 3 ил., 1 табл., 6 пр.