Способы получения гамма-пиронов
Малтол и этилмалтол могут быть получены из промежуточного галоиденона путем взаимодействия промежуточного соединения с кислотой в сухом апротонном растворителе - как реакционной среде. 2 с. и 16 з.п. ф-лы, 1 табл.
Изобретение относится к способу получения некоторых гамма-пиронов, таких как малтол и этилмалтол, который характеризуется использованием сухого апротонного растворителя в качестве реакционной среды.
Малтол - встречающееся в природе вещество, найденное в коре молодых деревьев лиственницы, сосновых иголках и цикории. Малтол имеет структуру



R - указано выше R1 представляет (C1-C6) алкил или гидрокси (C2-C4) алкил и X обозначает хлор или бром с каталитически эффективным количеством кислоты, осуществляя таким образом преобразование указанного соединения III в указанное соединение II. Хотя можно использовать такую температуру, как 200oC или выше, наиболее предпочтительно проведение реакции при температуре в области от около 80oC до около 120oC. Вышеприведенное обсуждение иллюстрирует реакцию, по которой галоиденон III преобразуется в гамма-пирон II. Акроним "H-T-GP" здесь использован как аббревиатура фразы "галоиденон в гамма-пирон" для удобства. Галоиденон формулы III может быть получен взаимодействием соответствующего фурфурилового спирта формулы IV с галогенным окислителем в водном растворе спирта, R1OH, как показано схемой I далее, которая также показывает предпоследнюю стадию преобразования H-T-GP, обсужденную выше, и таким образом иллюстрирует весь процесс получения соединений по данному изобретению.


где
R обозначает (C1-C6) алкил, (C2-C6) алкенил, фенил или бензил, включающему стадии: (A) обработки соединения имеющего формулу

где
R указан выше, в водном растворе, содержащем (C1-C6) спирт или (C2-C4) диол, с галогенным окислителем, содержащим реакционноактивный бром или хлор, с получением таким образом водного раствора соединения, имеющего формулу
где
R обозначает (C1-C6) алкил или гидрокси (C2-C4) алкил и Х обозначает хлор или бром;
(B) экстракции водного раствора, полученного на стадии (А), органическим растворителем (указываемым здесь как экстракционный растворитель), с получением таким образом раствора, содержащего указанное соединение III и указанный органический растворитель;
(C) обработки указанного соединения III, экстрагированного на стадии (B), при температуре выше около 40oC в сухом апротонном растворителе, каталитически эффективным количеством кислоты, осуществляя таким образом преобразование указанного соединения III в указанное соединение II. В предпочтительном осуществлении апротонная реакционная среда на стадии (C) по существу не содержит воду и спирт. Изобретение обычно осуществляют путем первого проведения АТН преобразования, как известно, в данной области, см. например, любой из патентов США 4435584, 4323506, 4368331 и 4387235. Обычно, фурфуриловый спирт IV обрабатывают галогенным окислительным агентом в растворе низшего спирта или диола в воде, с получением галоиденон III. Отношение воды к спирту не является определяющим до тех пор, пока имеется достаточное количество спирта для соответствия стехиометрии реакции. Обычно соотношение вода/спирт находится в области от около 20:1 до около 1:20 (по объему), соотношение 1:1, является типичным. В качестве спирта предпочтительным является метанол поскольку он легко доступен, имеет низкую стоимость и легко удаляется перед проведением H-T-GP преобразования, как объяснено дополнительно ниже. Этанол и изомеры пропилового спирта также предпочтительны, поскольку они смешиваются с водой во всех соотношениях. Если используется диол, то предпочтительно использовать гликоль, такой как этиленгликоль, пропиленгликоль или бутиленгликоль. Спирты, которые образуют двухфазную систему с водой также возможны, ATH преобразование проводят в двухфазной системе. В этом случае при использовании двухфазной системы, однако, галоиденоновый продукт будет более растворим в спиртовом слое. Галоиденон может быть поэтому успешно собран для стадии H-T-GP в качестве остатка с последующим отделением спиртового слоя и выпариванием спирта, а остаток затем добавлен к апротонному растворителю, который должен работать как H-T-GP реакционная среда. H-T-GP преобразование затем осуществляют, как здесь описано. Никакой промежуточной экстракции ATH реакционной среды осуществлять не надо. Этот метод осуществления изобретения менее предпочтителен, чем когда спирт, используемый при ATH преобразовании, является водорастворимым. Обычно по крайней мере два эквивалента галогенного окислительного агента используются в ATH преобразовании. Галогенным окислителем может быть хлор, бром, хлорид брома, хлорноватистая или бромноватистая кислота или их смеси. Хлорид брома является коммерчески доступным газом. Галогенный окислитель может быть добавлен простым вбрызгиванием его через водно-спиртовую реакционную среду. Он может также образовываться in situ путем добавления хлора к раствору бромида натрия или калия, или добавлением брома к раствору хлорида калия или натрия. Хлорноватистая и бромноватистая кислоты могут быть легко получены in situ путем добавления водной кислоты (HCl, H2SO4, HBr, и т. д. ) к раствору гипогалогенита щелочного или щелочноземельного металла, например, NaOCl, KOCl или Ca(OCl)2. Предпочтительными галогенными окислителями, основываясь на их стоимости, являются хлор и хлорид брома, приготовленные in situ. ATH преобразование может быть выполнено, как известно в данной области, при температуре обычно от около -50 до около 50oC, предпочтительно от -10 до 10oC, и при атмосферном давлении в реакционном сосуде, снабженном подходящим устройством для отведения газа, если в качестве галогенного окислителя используется газообразный галоген. Время реакции обычно составляет порядка получаса или менее, хотя реакция может протекать в течение от нескольких минут до нескольких часов или даже дольше, если желательно. После проведения ATH преобразования в водно-спиртовой реакционной среде, реакционная среда может быть экстрагирована любым органическим растворителем, который образует двухфазную экстракционную систему жидкость - жидкость с реакционной средой, и который имеет заметную различную растворимость для галоиденона, относительно водно-спиртовой реакционной среды, таким образом галоиденон будет эффективно разделяться. Экстракция может проводиться любыми общепринятыми средствами, такими как делительная воронка. Удобными могут быть многократные экстракции свежим экстрагирующим растворителем. Хотя и не строго необходимо, экстрагирующий растворитель может успешно и удобно быть таким же, как апротонный растворитель, использованный для H-T-GP преобразования, при условии, что он образует двухфазную экстракционную систему с водой/спиртом. Подходящие экстракционные растворители включают любой из апротонных растворителей, указанных далее, которые образуют двухфазную систему с водой, например, толуол, бензол, любой из о-, м-, или п-ксилолов, любой из изомерных насыщенных (C5-C10)алканов, такие как алифатические)гексаны или гептаны, циклогексан, (C2-C4)алкилацетаты, пропионаты и бутираты, такие как этилацетат и бутилацетат, (C3-C10) кетоны, такие как метилизобутилкетон, и любой из ди(C1-C6) алкиловых эфиров, представители которых включают диэтиловый эфир, диизопропиловый эфир или диизобутиловый эфир. Апротонные растворители, которые не образуют двухфазную систему с водой (то есть, потому что они являются водорастворимыми), неприемлемы. Может оказаться успешным нагревание водно-спиртовой реакционной среды и экстрагирующий растворитель для облегчения установления равновесия распределения между фазами. После завершения экстракции экстрагирующий растворитель (содержащий галоиденон) выпаривается или иным способом выделяется из ATH водно-спиртовой реакционной среды для проведения следующей стадии. Следующая стадия может изменяться в зависимости от конкретного апротонного растворителя, в котором желательно проводить H-T-GP преобразование. Первый случай может возникнуть, когда апротонный растворитель, желательный для Н-Т-GР преобразования, хорошо растворим в ATP водно-спиртовой реакционной среде, например, ТГФ, ДМCO или глим, означая, что этот растворитель не подходит для использования на стадии экстракции и что другой растворитель, подходящий для экстракции, должен будет использован. В этом случае экстрагирующий растворитель будет сначала удален, например простой перегонкой, перед тем как добавить желательный (водорастворимый) апротонный растворитель к остатку, содержащему галоиденон, и осуществить H-T-GP преобразование. Для этого первого случая указано, что экстрагирующие растворители, имеющие низкие температуры кипения (например, любой из изомерных алифатических гексанов), предпочтительны отчасти благодаря легкости, с которой они могут быть удалены перегонкой, например, простым роторным упариванием, используя вакуум. Второй случай может возникнуть, когда апротонный растворитель, желаемый для использования в H-T-GP преобразовании, также образует двухфазную систему с водой/спиртом ATP реакционной среды и также используется в качестве экстрагирующего растворителя. Такие растворители отчасти предпочтительны по данному изобретению, поскольку не требуется никакой промежуточной стадии перегонки, таких как описаны выше. Предпочтительные растворители для этого случая будут, в идеальном случае, иметь низкую растворимость в воде и спирте (спиртах), используемых в ATH реакционной среде, и будут соответственно содержать небольшое количество примесей воды и спирта. Предпочтительным растворителем этого типа является толуол. Третий случай имеет место, когда желательно использовать Н-Т-GР апротонный растворитель, отличный от экстрагирующего растворителя, даже если растворитель H-T-GP преобразования мог бы также работать, как экстрагирующий растворитель. Так, например, желательно может быть использование гексана в качестве экстрагирующего растворителя и толуола или алкилацетата в качестве H-T-GP растворителя. В этом случае экстрагирующий растворитель (например, гексан) будет сначала удален, например выпариванием, а апротонный растворитель (например, толуол) будет затем добавлен к остатку. Как указывалось выше, дополнительный случай может возникнуть, если никакой стадии экстракции не используется. Скорее, галоиденон может быть выделен после ATH преобразования, например, выпариванием растворителя с последующей вакуумной перегонкой, давая таким образом остаток растворителя, содержащий галоиденон, или по существу чистый галоиденон, в зависимости от степени и/или упаривания. Этот остаток может быть добавлен непосредственно к апротонному растворителю и осуществлено H-T-GP преобразование. Этот случай менее предпочтителен, чем случай, когда проводится прямая экстракция ATH водно-спиртовой реакционной среды. Подходящие апротонные растворители для использования в качестве реакционной среды, в которой проводят H-T-GP преобразование, включают любые из известных в данной области растворителей, которые являются жидкими, устойчивыми к нагреванию и инертными по отношению к реакции с участием кислоты, включая толуол, диоксан, бензол, галоидбензолы, такие как хлорбензол, любой из изомерных насыщенных алифатических (C5-C10)алканов, таких как гексаны и гептаны, любой из о-, м-, или п-ксилолов, циклогексан, диметилсульфоксид (ДМCO), нитрометан, тетрагидрофуран (ТГФ), любой из ди(C1-C6) алкиловых эфиров, представители которых включают диэтиловый эфир, диизопропиловый эфир или дибутиловый эфир, (C2-C4) алкилацетаты, пропионаты и бутираты, такие как этилацетат и бутилацетат, симметричные или несимметричные (C3-C10) кетоны, такие как метилизобутилкетон, и любой из эфиров этиленоксида с концевой метоксигруппой, имеющей формулу
R''O -(R'O)n-R'',

где
R'' обозначает метил, R' обозначает этил, и n равно 1- 3, представители которых включают глим, диглим и триглим. Также могут использоваться смеси одного или нескольких апротонных растворителей, указанных выше. Апротонный растворитель или смесь апротонных растворителей может быть предпочтительной для применения в H-T-GP реакционной среде по нескольким причинам. Одна группа предпочтительных растворителей включает растворители, которые имеют температуру кипения выше 100oC или, если их температура кипения ниже, включает растворители, которые имеют температуру кипения выше температуры, используемой для H-T-GP преобразования. Особенно предпочтительным растворителем этого типа является толуол. Вторая группа предпочтительных растворителей включает такие апротонные растворители, которые могут использоваться для экстракций галоиденона и которые имеют относительно низкую растворимость в водном и/или спиртовом компонентах ATH реакционной среды. Эти растворители могут быть использованы как для экстракции галоиденона, так и для H-T-GP преобразования, и дают в результате лишь небольшое количество примесей воды и/или спирта ATH преобразования. Третья группа апротонных растворителей предпочтительна благодаря их способности образовывать азеотропы с водой, примеры которых включают толуол и бензол. Толуол и смеси толуол/апротонный сорастворитель, например, растворы толуол/тетрагидрофуран, толуол/диизопропиловый эфир, толуол/этилацетат и толуол/бутилацетат, особенно предпочтительны в качестве апротонных растворителей, (C2-C4) алкилацетаты также особенно предпочтительны. Кислоты, используемые в качестве катализаторов для проведения H-T-GP преобразования, включают неокисляющиеся сильные кислоты, которые являются каталитически эффективными для проведения или осуществления H-T-GP преобразования. Обычно может использоваться любая кислота, которая является нереакционноспособной в условиях, применяемых для H-T-GP преобразования, и которая имеет pKa в воде менее чем около 3. Подходящие кислоты включают п-толуолсульфоновую кислоту, метансульфоновую кислоту, фтористый водород, хлористый водород, бромистый водород, трифторуксусную кислоту, пентафторпропионовую кислоту, трихлоруксусную кислоту, фосфорную кислоту, щавелевую кислоту и серную кислоту. Согласно изобретению также используются кислоты Льюиса, такие как SnCl4, ZnCl2 и TiCl4. Кислоты используют неразбавленными, где возможно. Те кислоты, которые обычно требуют воды в качестве растворителя, такие как серная кислота, используются в концентрированном виде. Необходимо, чтобы апротонный растворитель обладал заметной растворимостью в отношении конкретной используемой кислоты. В случае, когда желательно использовать HCl или HBr в качестве кислоты в сочетании с конкретным растворителем, который не растворяет кислоту в достаточной степени, чтобы вызвать H-T-GP преобразование, протекаемое с желательной скоростью, может быть необходимым проведение реакции при повышенном давлении газообразных HCl или HBr, как показано в примерах далее. Как указано выше, H-T-GP преобразование следует проводить в апротонном растворителе, который является сухим, как указано выше. Сухой апротонный растворитель содержит пониженное количество протонных компонентов растворителей, таких как другие (протонные) компоненты, обычно содержащие воду и спирт (и/или диол), которые могли быть внесены в экстрагирующий растворитель со стадии ATH преобразования. Если желательно, остаточные (или внесенные) вода и спирты могут быть определены и/или зарегистрированы любым из множества обычных методов, хорошо известных в данной области. Вода может быть определена хорошо известным титриметрическим методом Карла Фишера. Вода и индивидуальные спирты или диолы могут быть определены также методом газовой хроматографии. Если необходимо, есть множество путей, которыми, перед проведением H-T-GP преобразования, можно удалить избыточные остаточные спирт(ы) и воду или по крайней мере уменьшить до величины, в соответствии с которой они составляют меньше 1 эквивалента на эквивалент галоиденона, от всех компонентов растворителя, входящих в состав H-T-GP реакционной среды. Следует учесть, что ссылка на удаление "спирта" относится к удалению любого из одного или нескольких (C1-C6) спиртов или (C2-C4) диолов, которые могут использоваться в качестве реагент/сорастворитель в реакционной среде для ATH преобразования. Указывается, что на процесс удаления воды и/или спирта перед проведением H-T-GP преобразования иногда ссылаются здесь как на процедуру "удаления". Протонные компоненты растворителя, такие как вода и спирт, могут быть удалены перед добавлением кислоты в реакционную среду апротонного растворителя и проведения H-T-GP преобразования путем нагревания апротонного растворителя до температуры кипения апротонного растворителя или до температуры ниже температуры кипения апротонного растворителя, но выше температуры, при которой вода и/или спирт перегоняются. Чтобы эффективно удалить воду и спирт путем нагревания при атмосферном давлении, удобно, чтобы температура кипения апротонного растворителя превышала 100oC. Температуры ниже чем 100oC также возможны, в частности, когда процедура удаления проводится в вакууме. Температуры меньше чем 100oC при атмосферном давлении также могут быть использованы, но удаление воды и спирта может не быть полным. Вода и спирт могут также быть удалены сначала обработкой апротонного растворителя осушающим агентом, например, каким-либо молекулярным ситом, широко известным и коммерчески доступным для этой цели, или каким-либо из широко известных безводных солей, например, безводным сульфатом натрия, который высушивает жидкости путем перехода в свою гидратную форму. Вслед за удалением воды с помощью осушающего агента апротонный растворитель может быть затем нагрет до температуры, при которой остаточный спирт отгоняется и которая может быть ниже 100oC в случае, если используется метанол и/или этанол. В случае некоторых апротонных растворителей, таких как толуол и бензол, с которыми вода образует азеотроп, растворитель может быть нагрет при атмосферном давлении до температуры (ниже 100oC), при которой удаляется вода в виде азеотропа вода/растворитель, с последующим, если необходимо, нагреванием, для отгонки остаточного спирта. Вышеприведенное обсуждение относительно процедур удаления воды/спирта предполагает, что апротонный растворитель, используемый для H-T-GP преобразования, также используется в качестве экстрагирующего растворителя для ATH реакционной среды после ATH преобразования. Специалисту в данной области ясно, что когда экстрагирующий растворитель и H-T-GP апротонный растворитель являются различными, возможно проведение любой из обсужденных выше процедур удаления либо на ATH экстрагирующем растворителе, на H-T-GP растворителе, либо на обоих, как подходит. Как указано выше, для ATH преобразования метанол предпочтителен в качестве спиртового сорастворителя отчасти благодаря его легкой доступности и дешевой цене. Он также предпочтителен благодаря легкости, с которой он может быть впоследствии удален из экстрагирующего растворителя. Этанол также легко удаляется и соответственно также предпочтителен. Апротонная реакционная среда, которая является теперь сухой, и предпочтительно по существу не содержит воду и спирт, может быть обработана количеством кислоты, достаточным, чтобы каталитически повлиять на H-T-GP преобразование. Кислоту удобно использовать в избытке, например, в количестве 2-5 эквивалентов кислоты на эквивалент галоиденона. В то время как более высокие отношения кислоты к галоиденону также возможны, но они не являются предпочтительными. Желательными являются кислоты, такие как трифторуксусная кислота и трихлоруксусная кислота ввиду их хорошей растворимости в органических апротонных растворителях, используемых в этом изобретении. Если используется газообразная минеральная кислота типа HBr или HCl, H-T-GP преобразование не требуется проводить под давлением, поскольку используемый апротонный растворитель имеет достаточную растворимость по отношению к этой кислоте, например, апротонный растворитель, такой как какой-нибудь из глимов (глим, диглим, или триглим). В случае, когда желательно, использовать в качестве кислоты HCl или HBr, а также использовать апротонный растворитель, который имеет низкую растворимость для этих конкретных кислот, можно осуществлять H-T-GP преобразование при повышенной температуре, например 80-120oС, при барботировании HCl или HBr через апротонную реакционную среду. Может также проводить H-T-GP преобразование под давлением HCl и/или HBr. Использование давления в этой ситуации обычно приводит к увеличению выхода желаемого гамма-пирона относительно выхода, достигаемого без использования давления, и представляет предпочтительное осуществление. Начальное давление может быть установлено на 10-15 фунтов на квадратный дюйм (ф/д2) [69 к 103,5 миллипаскаль, мПа] выше окружающего простым впуском газообразного HBr или HCl в закрытый или запечатанный реакционный сосуд. Давление может затем быть повышено закрытием входного отверстия газа и нагреванием. Это представляет предпочтительный режим генерации давления - установление желательного порогового давления с газообразной HCl или HBr и затем закрытие системы и нагревание до достижения желательного давления. Обычно, чем выше используемое давление, тем лучше выход гамма-пирона. Таким образом, давление может быть, если желательно, повышено до любого желаемого уровня при соблюдении требований безопасности для конкретного реакционного сосуда и при использовании соответствующих приспособлений. Обычно, чтобы избежать использования оборудования с ограниченной безопасностью при работе при высоком давлении, предпочтительно использовать давление внутри диапазона около от 50 до около 500 ф/д2 [от 345 до 3450 мПа], предпочтительно от 50 до 150 ф/д2 [от 345 до 1035 мПа]. Обычно H-T-GP преобразованию дают проходить по существу до завершения, при этом типичное время реакции составляет от 0,5 до 6 ч и внутренняя предпочтительная температура в области 80-120oC. Конечный гамма-пирон может быть выделен обычным способом выпаривания растворителя с последующей, если желательно, перекристаллизацией из воды, метанола или их сочетания. Протекание реакции может контролироваться обычным методом, например, жидкостной хроматографией высокого разрешения, например, используя колонку C-18 в режиме обращенной фазы с ацетонитрилом, содержащим фосфатный буфер в качестве изократического элюэнта, причем соотношения устанавливаются таким образом, чтобы получить оптимальное разрешение. Обычно, pH элюэнта будет колебаться в области около 2,2 и 7,4. Если желательно остановить реакцию до ее завершения, конечный гамма-пирон может быть отделен от остаточного галоиденона традиционным методом, например, колоночной хроматографией на силикагеле. Изобретение будет теперь объяснено и проиллюстрировано далее следующими примерами, которые не должны рассматриваться как ограничивающие. Пример 1. Этот пример иллюстрирует способ (согласно изобретению), использующий коммерчески доступный фурфуриловый спирт в качестве исходного продукта. Пример 1a - Образование Галоиденона III (ATH преобразование). В стеклянный линейный реактор загружают 32,7 кг воды и 49,4 кг метанола, охлаждают до -5oC при перемешивании. Этилфурфуриловый спирт (IV, R= этил, 17,8 кг, 97,2% чистоты, полученный от Quaker Oats) и хлор (19,9 кг) добавлялись в процессе реакции в реактор с такой скоростью, чтобы температура поддерживалась от -5 до 0oC. Это привело к тому, что исходный продукт, этилфурфуриловый спирт, был по существу полностью использован, как показано жидкостной хроматографией высокого разрешения (ЖХВР), используя колонку С-18 (Waters, Division of Millipore) с обращенной фазой, с 400 мл метанола, 600 мл перегнанной воды и 20 мл ацетонитрила, в качестве изократической подвижной фазы, конечный pH устанавливают 2,2 с 85 фосфорной кислотой (J.T.Baker). Водно-спиртовый раствор продукта (III, R1= метил, R= этил) был использован в качестве исходного продукта/реакционной смеси для примера 1b. Пример 1b - Экстракция Галоиденона III апротонным растворителем. Реакционная смесь из примера 1a в количестве 1199 г была загружена в 2-литровую 3-горлую колбу с последующей загрузкой 400 г толуола, получая таким образом двухфазную экстракционную смесь. Смесь нагревали при 6О-65oC в течении 4 ч при перемешивании для экстракции галоиденон III (R1= метил, R = Этил). Слой толуола отделяли и водный слой нагревали с 200 г свежего толуола в течение еще одного часа, чтобы завершить экстракцию. Слои толуола объединяли и промывали 500 мл 5%-ного раствора NaHCO3, и затем сушили над MgSO4. Толуольный экстракт содержал галоиденон III в виде смеси цис- и транс изомеров. Пример 1c - Образование гамма-пирона (H-T-GP преобразование). В круглодонную колбу емкостью 100 мл загружали 34,8 г толуольного экстракта из примера 1b. Метанол и толуол отгоняли в вакууме (



Формула изобретения

где R - С1 - С6-алкил, С2 - С6-алкенил, фенил или бензил,
отличающийся тем, что галоиденон формулы III

где R имеет указанные значения;
R1 - С1 - С6-алкил или гидрокси - С2 - С4-алкил;
Х - атом хлора или брома,
подвергают взаимодействию с каталитически эффективным количеством кислоты при температуре выше около 40oС в среде сухого апротонного растворителя, в котором компоненты протонного растворителя, такие как вода и спирты (включая С1 - С6 спирты и/или С2 - С4 диолы) составляют менее 1 эквивалента на 1 эквивалент галоиденона. 2. Способ по п.1, отличающийся тем, что процесс проводят при температуре по крайней мере 60oС. 3. Способ по п.2, отличающийся тем, что процесс проводят при температуре около 80 - 120oС. 4. Способ по п.1, где отличающийся тем, что указанный апротонный растворитель содержит менее 0,1 эквивалента компонентов протонных растворителей (вода, спирты и/или диолы) на 1 эквивалент галоиденона формулы III. 5. Способ по п.1, отличающийся тем, что указанный апротонный растворитель выбирают из толуола, диоксана, бензола, галоидбензола, любого из о-, м- или п-ксилолов, любого из изомерных алифатических С5 - С10-алканов, циклогексана, диметилсульфоксида, нитрометана, тетрагидрофурана, любого из ди-С1 - С6-алкиловых эфиров, С2 - С4-алкилацетатов, пропионатов и бутиратов, С3 - С10-кетонов и любого из эфиров окиси этиленоксида с концевыми метоксигруппами, имеющих формулу
R''O - (R'O)n - R'',
где R''-метил;
R'-этил;
n = 1 - 3. 6. Способ по п.5, отличающийся тем, что в качестве указанного апротонного растворителя используют толуол или раствор толуола и апротонного сорастворителя. 7. Способ по п.5, отличающийся тем, что в качестве указанного апротонного растворителя используют С2 - С4-алкилацетат. 8. Способ получения гамма -пирона формулы II

где R - C1 - C6-алкил, С2 - С6-алкенил, фенил или бензил,
отличающийся тем, что он включает следующие стадии:
(А) обработку соединения формулы IV

где R имеет указанные значения,
в водном растворе, содержащем С1 - С6 спирт или С2 - С4 диол, галогенным окислителем, содержащим реакционноспособный бром или хлор, с получением водного раствора галоиденона формулы III

где R1 - С1 - С6-алкил или гидрокси-С2 - С4-алкил;
Х - атом хлора или брома;
R имеет указанные значения,
(В) экстракцию водного раствора, полученного на стадии (А), получая таким образом раствор, содержащий галоиденон формулы III в экстрагирующем растворителе;
(С) взаимодействие указанного галоиденона формулы III, экстрагированного на стадии (В), при температуре выше около 40oС с каталитически эффективным количеством кислоты, в среде сухого апротонного растворителя, в котором компоненты протонного растворителя, такие как вода и спирты (включая С1 - С6 спирты и/или С2 - С4 диолы) составляет менее 1 эквивалента на 1 эквивалент галоиденона. 9. Способ по п.8, отличающийся тем, что процесс проводят при температуре по крайней мере 60oС. 10. Способ по п.9, отличающийся тем, что процесс проводят при температуре около 80 - 120oС. 11. Способ по п.8, отличающийся тем, что указанный апротонный растворитель содержит менее 0,1 эквивалента компонентов протонных растворителей (вода, спирты и/или диолы) на 1 эквивалент галоиденона формулы III. 12. Способ по п.8, отличающийся тем, что указанный апротонный растворитель выбирают из толуола, диоксана, бензола, любого из о-, м- или п-ксилолов, любого из изомерных алифатических С5 - С10-алканов, циклогексана, диметилсульфоксида, нитрометана, тетрагидрофурана, любого из ди-С1 - С6-алкиловых эфиров, С2 - С4-алкилацетатов, пропионатов и бутиратов, С3 - С10-кетонов и любого из эфиров этиленоксида с концевыми метоксигруппами, имеющих формулу
R''O - (R'O)n - R'',
где R'' - метил;
R' - этил;
n = 1 - 3. 13. Способ по п.12, отличающийся тем, что в качестве указанного апротонного растворителя используют толуол или раствор толуола и апротонного сорастворителя. 14. Способ по п.12, отличающийся тем, что в качестве указанного апротонного растворителя используют С2 - С4-алкилацетат. 15. Способ по п.8, отличающийся тем, что экстрагирующий растворитель, используемый на указанной стадии В, является таким же, что и апротонный растворитель, используемый на указанной стадии С. 16. Способ по п.8, отличающийся тем, что экстрагирующий растворитель, используемый на указанной стадии В, отличается от апротонного растворителя, используемого на указанной стадии С. 17. Способ по п.16, отличающийся тем, что в качестве экстрагирующего растворителя используют гексан, а в качестве апротонного растворителя используют С2 - С4-алкилацетат. 18. Способ по п.15, отличающийся тем, что каждый из указанных экстрагирующего и апротонного растворителей является толуолом.
РИСУНКИ
Рисунок 1
Похожие патенты:
Способ переработки коры хвойных деревьев // 2067977
Способ получения мальтола // 2047608
Изобретение относится к косметической и пищевой промышленности и касается получения мальтола (3-гидрокси-2-метил-4-H-пиран-4-он), используемого при составлении пищевых эссенций, парфюмерных композиций и отдушек для косметических изделий
Способ получения @ -пиронов // 991947
Способ получения @ -пиронов // 955859
Изобретение относится к способу получения мальтола, который широко используется а парфюмерной, пищевой и медицинской промышленности
Способ получения мальтола // 2171805
Изобретение относится к химико-фармацевтической промышленности и касается получения мальтола (3-гидрокси-2-метил--пирона) из хвои пихты сибирской (Abies sibirica L.)
Изобретение относится к лесной промышленности, в частности к переработке отходов лесозаготовительной промышленности - пихтовой древесной зелени, и может найти применение в косметической, пищевой, фармацевтической, медицинской отраслях промышленности, и касается способа получения мальтола высокой чистоты
Производные 2-фенилпиран-4-она, фармацевтическая композиция на их основе и способ лечения // 2232158
Изобретение относится к новым производным 2-фенил-4-она формулы I где R1 - алкил или - NR4R5 группа, в которой каждый из R4 и R5 независимо друг от друга представляет собой атом водорода или акильную группу;R2 - алкил, С3-С7 циклоалкил, нафтил, тетрагидронафтил или инданил либо фенильная группа, которая может быть незамещенной или замещенной одним или несколькими атомами галогена либо группами алкил, или трифторметил, или алкокси;R3 - группа метил, гидроксиметил, алкоксиметил, гидроксикарбонил, нитрил, трифторметил или дифторметил или группа CH2-R6, в которой R6 - алкильная группа, иХ - простая связь, атом кислорода или метиленовая группа,или к их фармацевтически приемлемым солям, а также к фармацевтической композиции на их основе, ингибирующей активность циклооксигеназы-2, и способу лечения
Изобретение относится к экспериментальной медицине и фармакологии, а именно к способу получения литиевой соли коменовой кислоты (коменат лития) смешением раствора коменовой кислоты, подогретого до температуры не более 80±2°С, с раствором карбоната или гидроксида лития при объемах, взятых из расчета, произведенного стехиометрически, и окрашивания раствора в желтый цвет и значения рН раствора, равного 4,6 или 10,0 соответственно, и выделением литиевой соли коменовой кислоты из раствора отгонкой воды под вакуумом
Изобретение относится к новому соединению, а именно моногидрату 1-(2-(4-((2,3-дигидро(1,4)диоксино(2,3-с)пиридин-7-илметил)амино)пиперидин-1-ил)этил)-7-фтор-1,5-нафтиридин-2(1Н)-она, который обладает сильной антибактериальной активностью
Изобретение относится к соединению формулы I, где R1 обозначает -OR7; R2a выбран из -СН2ОН, -СН2ОР(O)(ОН)2 и -СН2ОС(О)СН(R37)NH2; или R2a вместе с R7 образует -CH2O-CR18R19-; R2b выбран из Н и -СН3; Z обозначает -СН-; X выбран из пиразола, имидазола, триазола, бензотриазола, оксазола, изоксазола, пиримидина, пиридазина, бензимидазола, пирана и триазоло[4,5-b]пиридина; R3 отсутствует или выбран из Н; галогена; -С0-5алкилен-ОН; -C1-6алкила; -C(O)R20; -С0-1алкилен-COOR21; -С(О)NR22R23; =O; фенила, в случае необходимости замещенного одной или двумя группами, независимо выбранными из галогена; и пиридинила; R4 отсутствует или выбран из Н; -ОН; галогена; -C1-6алкила; -CH2OC(O)CH(R36)NH2; -СН[СН(СН3)2]-NHC(О)O-C1-6алкила; и фенила или бензила; а=0; b=0 или целое число от 1 до 3; каждый R6 независимо выбран из галогена; R7 выбран из Н, -С1-8алкила, -C1-3алкилен-С6-10арила, [(СН2)2О]1-3СН3, -C1-6алкилен-ОС(О)R10, -С1-6алкилен-NR12R13, -C1-6алкилен-С(О)R31, -С0-6алкиленморфолинила, -С1-6алкилен-SO2-С1-6алкила; структурных формул (а1), (а2), (а3) и (а4); R10 выбран из -C1-6алкила, -O-C1-6алкила, -С3-7циклоалкила, -О-С3-7циклоалкила и -СН[СН(СН3)2]-NH2; и R12 и R13 независимо выбраны из Н, -C1-6алкила и бензила, или R12 и R13 вместе образуют -(CH2)5- или -(СН2)2О(СН2)2-; R31 выбран из -О-бензила и -NR12R13; и R32 обозначает -C1-6алкил; R18 и R19 независимо выбраны из Н и -C1-6алкила; R20 выбран из Н и -C1-6алкила; R21 обозначает H; R22 и R23 независимо выбраны из Н, -C1-6алкила, -(СН2)2ОСН3 и -С0-1алкилен-С3-7циклоалкила; или R22 и R23 вместе образуют насыщенный -С3-5гетероцикл, выбранный из азетидина или пирролидина; и в случае необходимости содержащий атом кислорода в кольце; R36 выбран из Н, -СН(СН3)2, фенила и бензила; и R37 выбран из Н и -СН(СН3)2; и; где метиленовый линкер на бифениле может быть замещен одной или двумя -C1-6алкильными группами; или его фармацевтически приемлемой соли. Изобретение относится к способу получения соединения формулы I за счет сочетания соединения формулы 1 с соединением формулы 2. Также изобретение относится к промежуточному соединению формулы 1, предназначенному для использования в синтезе соединения формулы I, где Р1 обозначает Н или трет-бутоксикарбонил; или его соли HCl. Соединения формулы I предназначены для изготовления фармацевтической композиции, обладающей ингибирующей активностью в отношении неприлизина (NEP). Технический результат - аминомасляные производные для применения в качестве ингибитора неприлизина (NEP), для лечения гипертензии, сердечной недостаточности или заболевания почек. 6 н. и 11 з.п. ф-лы, 20 пр.
,
(а1), (а2),
(а3) и (а4),
Способ // 2621681
Изобретение относится к новому способу получения соединения три(гидроксипирон) трехвалентного железа, включающему взаимодействие гидроксипирона с некарбоксилатной солью железа в водном растворе и осаждение соединения тригидроксипирон трехвалентного железа из водного раствора, имеющего рН больше 7, в котором гидроксипирон находится в водном растворе, содержащем основание, к которому добавляют некарбоксилатную соль, или в котором гидроксипирон добавляют к воде, воду нагревают, некарбоксилатную соль добавляют к нагретой воде и полученный раствор объединяют с водным щелочным раствором, содержащим гидроксипирон, и в котором гидроксипирон выбирают из мальтола, этилмальтола и их смесей. Технический результат: способ позволяет отказаться от применения органических растворителей в способе, и/или исключить существовавшие ранее примеси, и/или увеличить выход соединения трехвалентного железа и гидроксипирона, и/или уменьшить общее количество растворителя, необходимого для реакции. 12 з.п. ф-лы, 4 пр.