Способ получения обогащенных бета-аномером нуклеозидов
Авторы патента:
Изобретение относится к способу получения обогащенных бета-аномером нуклеозидов формулы I, где Т - фтор и R представляет соответственный нуклеозид, описанный в п.1 формулы. Способ заключается в том, что осуществляют SN2 замещение необязательно в подходящем растворителе сульфонилоксигрупп (У) из обогащенного мономером карбогидрата формулы II, где Х независимо выбран из гидроксизащитных групп, Т имеет указанное значение, по крайней мере мономерным эквивалентом соответствующего нуклеоснования при температуре 17-120oС и деблокирование с образованием соединения формулы I. Описываемый способ является стереоселективным. 19 з. п.ф-лы, 4 табл.




Q выбран из группы, состоящей из CH, CR8 и N;
где R8 выбран из группы, состоящей из галоида, карбоксамида, тиокарбоксамида, алкоксикарбонила и нитрила, включающий SA2 нуклеофильное замещение сульфонилокси группы (Y) обогащенного альфа-аномером карбогидрата формулы:

где X независимо выбран из гидроксизащитных групп, и
T имеет значения, определенные выше; по крайней мере молярным эквивалентом нуклеооснования (R''), выбранного из группы, состоящей из



где R1-R7 и Q имеют значения, определенные выше;
Z представляет гидроксизащитную группу (т.е. группу, защищающую гидроксигруппу);
W представляет аминозащитную группу; и
M

деблокирование с образованием соединения формулы (I). На протяжении данного описания все температуры представлены в градусах Цельсия, все пропорции, процентные содержания и аналогичные выражены в весовых единицах, а все смеси - в объемных единицах, если же указано иное. Аномерные смеси выражены в виде соотношения вес/вес или в процентах. Термин "лактол" один или в сочетании с другими относится к 2-дезокси-2,2-дифтор-D-рибофуранозе или 2-дезокси-2-фтор-D-рибофуранозе. Термин "ксилолы" сам по себе или в сочетании относится ко всем изомерам ксилола и их смесям. Термин "карбогидрат" один или в сочетании относится к активированному лактолу, в котором гидроксигруппа в C-1 положении замещена желаемой удаляемой или уходящей группой. Термин "галоид" сам по себе или в сочетании относится к хлору, иоду, фтору или брому. Термин "алкил" сам по себе в сочетании относится к алифатическим углеводородным группам с прямой, циклической и разветвленной цепью, которые содержат от 1 до 7 атомов углерода, и предпочтительно, содержат до 4 атомов углерода, таким как метил, этил, н-пропил, изопропил, н-бутил, трет-бутил, н-пентил, н-гексил, 3-метилцентил, и аналогичные группы, или к замещенным алифатическим углеводородным группам с прямой, циклической или разветвленной цепью, таким как хлорэтил, 1,2-дихлорэтил и аналогично. Термин "алкокси" один или в сочетании относится к соединениям общей формулы АО; где A представляет алкил. Термин "арил" один или в сочетании относится к карбоциклическим или гетероциклическим группам, таким как фенил, нафтил, тиенил и их замещенные производные. Термин "тиоалкил" один или в сочетании относится к общей формуле BS: где B представляет алкил или водород. Термин "сложный эфир" один или в сочетании относится к общей формуле EOOC, где E представляет алкил или арил. Термин "ароматический" один или в сочетании относится к бензольно/подобным структурам, содержащим (4n+2) делокализованных


где Y, X, T, R'' и R имеют значения, определенные выше. Считывается, что реакция гликозилирования протекает через SN2 замещенные (вытеснение). Следовательно, обогащенные бета-аномером нуклеозидные продукты настоящего изобретения получаются стереоселективно в результате реакции нуклеооснования c обогащенным альфа-аномером карбогидратом. Лактольные исходные материалы, подходящие для использования при получении обогащенного альфа-аномерном карбогидрата формулы (II), используемого в настоящем процессе гликозилирования, являются известными и свободно синтезируются с помощью стандартных процедур, обычно применяемых специалистами в данной области техники. Например, в патенте США 4562988, упомянутом здесь для сведения, раскрывается синтез 2,2-дифтор-2-дезокси-D-рибофуранозных промежуточных соединений формулы

где X представляет гидроксизащитную группу. Кроме того, авторы Reichman и др. , Cornohydr. Res., 42, 233 (1975) раскрывают синтез 2-дезокси-2-фтор-D-гибофураноз формулы

где X представляет гидроксизащитную группу. В предпочтительном воплощении настоящего процесса применяется обогащенное альфа-аномером 2,2-дифтор-2-дезокси-D-рибофуранозо-3,5-дибензоатное промежуточное соединение формулы (III). Ключевой основной настоящего изобретения является обнаружение того, что новое обогащенное альфа-аномером карбогидратное промежуточное соединение формулы (III) или (IV) может вводиться в реакцию в условиях нуклеофильного замещения, которые благоприятствуют инверсии (т.к. SN2), давая обогащенные бета-аномером нуклеозиды формулы (I). Для достижения эффективной реакции между нуклеооснованием и обогащенным альфа-аномером карбогидроматом формулы (II) к лактолу должна быть присоединена стереоселективно соответствующая удаляемая группа (V) для активации лактола и генерирования обогащенного альфа-аномером карбогидрата формулы (II). Однако конкретная выбранная удаляемая группа зависит от выбранного нуклеооснования и выбранных условий реакции гликозилирования. Получение обогащенного альфа-аномером карбогидратного промежуточного соединения формулы (II) предпочтительно осуществляется по методике, описанной в двух находящихся совместно на рассмотрении заявках США 07/902301 и 07/902305. В заявке N 07/902301 описывается стереоселективный процесс получения обогащенного



Температура - Соотношение альфа/бета
19oC - 2.0:1
-3oC - 2.3:1
-23oC - 2.5:1
-43oC - 3.0:1
-63oC - 3.6:1
-83oC - 3.4:1
Ионизированный лактол затем захватывается в растворе при более низкой температуре и более высоком отношении альфа-аномера добавлением сульфонирующего (сульфирующего) агента, образуя обогащенный







где Y представляет сульфонат и каждый X независимо выбран из гидроксизащитных групп, источником сопряженного аниона сульфокислоты, при повышенных температурах, в инертном растворителе. Сопряженный анион сульфокислоты может получаться с помощью ряда приемов, известных специалистам в данной области. Они включают:
(a) нейтрализацию алкил- или арилсульфокислоты, такой как 1-метансульфокислота, п-метилбензолсульфокислота, этансульфокислота, п-толуолсульфокислота, бензолсульфокислота, п-бромбензолсульфокислота и камфорсульфокислота, щелочнометаллическим основанием, таким как гидроокись натрия, гидрид натрия, гидроокись калия, трет-бутилат калия, метилат натрия и аналогичные;
(b) нейтрализацию алкил или арил-сульфокислот аминовым основанием, таким как триэтиламин, триметиламин, N,N-диметилбензиламин или N-метилморфолин, или ароматическим азотным основанием, таким как пиридин. Примеры сопряженных анионов сульфокислот, получаемых с помощью данного метода, включают триэтиламмоний-метансульфонат, метансульфонат триметиламмония, метансульфонат N, N-диметилбензиламмония, пиридинийметансульфонат, триэтиламмоний (п-бромбензол)сульфонат, тетраэтиламмоний (п-бромбензол)сульфонат, тетраэтиламмоний (п-толуол)сульфонат, пиридиний(п-толуол)сульфонат и пиридиий-3-нитробензолсульфонат; более предпочтительным является метансульфонат триэтиламмония; и наконец
(c) сопряженный анион сульфокислоты может получаться на месте по реакции 2-дезокси-2,2-дифтор-D-рибофуранозы с сульфоновым ангидридом, таким как бензолсульфоновый ангидрид, п-бромбензолсульфоновый ангидрид или метансульфоангидрид, ва основании, таком как триэтиламин. Продукты реакции представляют собой, например, 2-дезокси-2,2-дифтор-D-рибофуранозил-3,5-ди-O-бензил-1-метансульфонат и триэтиламмонийметансульфонат. Бета-аномерный рибофуранозилсульфонат и сопряженный анион сульфокислоты нагреваются при температуре примерно от 50 до 130oC и более, предпочтительно до температуры дефлегмации смеси растворителей. Растворители, подходящие для использования в процессе аномеризации должны быть инертными по отношению к условиям реакции; предпочтительными являются ацетонитрил, 1,2- дихлорэтен, 1,1,2-трихлорэтан, хлорбензол, бромбензол, дихлорбромметан, анизол, глим, диглим, метил трет-бутиловый эфир, тетрагидрофуран, диоксан, этилацетат, толуол, ксилолы, пиридин, N-метилпирролидиноно, N,N-диметилформамид, 1,3-диметил-2-имидазолидинон, N,N-диметилацетамид, и их смеси; наиболее предпочтительными являются анизол, толуол, глим, ацетонитрил и их смеси. Для увеличения растворимости и нуклеофильности металлический солей, используемых в качестве источника сопряженного аниона сульфокислоты может добавляться катализатор, выбранный из кроун-эфиров или катализаторов переноса фаз; предпочтительные катализаторы выбираются из 18-Кроун-6, 15-Кроун-5, 12-Кроун-4 и трис[2-(2-метоксиэтокси)-этил]амина. Данный процесс осуществляется в атмосферных условиях и предпочтительно безводных и по существу завершается за период примерно от 15 минут до 24 часов. Получающиеся в результате обогащенные






где R1, R3, Z и N имеют значения, определенные выше. Когда обогащенный


где R1, R2, R3, Z и W имеют значения, определенные выше. Нуклеооснование (R'') может необязательно превращаться в соль катиона металла для усиления его нуклеофильной реакционноспособности с обогащенным


где R1 - R7, Q, Z, W и M+ имеют значения, определенные выше. Обогащенный альфа-аномером карбогидрат формулы (II) в этих условиях содержит сульфонилокси группу, выбранную из алксилсульфонилокси, арисульфонилокси, замещенный алкил - сульфонилокси, замещенной арилсульфонилокси, фтор-алкилсульфонилокси и фтор-арилсульфонилокси, такую как трифторметансульфонилокси, 1,1,1-трифторэтансульфонилокси, откафторбутансульфонилокси, нанофторбутансульфонилокси, метансульфонилокси, 2-хлор-1-этансульфонилокси, толуолсульфонилокси, n-нитробензолсульфонилокси и п-бромбензолсульфонилокси. Как отмечалось ранее, фтор-сульфонилокси группы формулы (II) имеют тенденцию быть нестабильными при более высоких температурах, и указанная выше реакция с солью нуклеооснования с катионом металла должна проводиться с использованием низкозамерзающего инертного растворителя с такими группами. Предпочтительные температуры для реакции варьируют примерно от 25 до -120oC. Реакция гликозилирования может также проводиться в отсутствие растворителя (т. е. гликозилирование в расплаве). Очевидно, применяемая температура должна быть достаточной для превращения обогащенного



где R1, R3, Z и W имеют значения, определенные выше. Настоящий процесс может также промотироваться катализатором. Когда применяется катализатор, он существенно снижает количество требуемого нуклеооснования, увеличивает стереоселективность, снижает стоимость переработки, увеличивает производительность, упрощает выделение продукта и уменьшает необходимую температуру реакции, давая возможность использовать менее термостойкие карбогидраты. Поэтому в настоящем процессе желательно применяется катализатор, которым является соль, содержащая нунеклеофильный анион. Предпочтительными являются соли металлов группы IA, IIA или четвертичные аммониевые соли. Катализатор должен быть растворимым в реакционном растворителе и высокоионизированным. Предпочтительными являются солевые катализаторы, выбранные из группы, состоящей из калиевой, бариевой, цезиевой и триалкиламмониевой солей трифторметансульфокислоты, нанофторбутаносульфокислоты, серной кислоты, хлорной, азотной и трифторуксусной кислоты; более предпочтительными являются калиевая или цезиевая соли трифторметансульфокислоты. Подходящая температура реакции находится в интервале примерно от 50 до 100oC. Растворитель предпочтительно выбирается из полярных ненуклеофильных растворителей, таких как глим, диглим, анизол, ацетонитрил, пропионитрил, диоксан и их смеси; при этом более предпочтительным является ацетонитрил. Обогащенный



где R1, R2, R3, Z и W имеют значения, определенные выше. Конечной фазой реакционной последовательности является удаление защитных групп X, Z и/или W (т.е. деблокирование) из блокированного нуклеозида формулы (I). После удаления защитных групп получается то же самое аномерное соотношение нуклеозидов. Большинство силил- и силиламинозащитных групп легко отщепляется с помощью использования протонного растворителя, такого как вода или спирт. Ацильные защитные группы, такие как бензоил и ациламинозащитные группы удаляются с помощью гидролиза сильным основанием при температуре примерно от 0 до 100oC. Сильными или умеренно сильными основаниями для использования в данной реакции являются основания, которые имеют рКа (при 25oC) примерно от 8.5 до 20. Такие основания включают гидроокиси щелочных металлов, такие как гидроокись натрия или калия; алкоголяты щелочных металлов, такие как метилат натрия или трет-бутилат калия; амиды щелочных металлов; амины, такие как диэтиламин, глиоксиламин, аммиак и аналогичные; и другие обычные основания, такие как гидразин и аналогичные. Для каждой защитной группы требуется по крайней мере один эквивалент основания. Ацильные защитные группы могут также удаляться с помощью кислотных катализаторов, таких как метансульфокислота, соляная, бромистоводородная, серная кислоты или с помощью кислотных ионообменных смол. Предпочтительно осуществлять такой гидролиз при относительно высоких температурах, таких как температура дефлегмации смеси, но могут использоваться и такие низкие температуры, как температура окружающей среды, когда применяются особенно сильные кислоты. Удаление простых эфирных защитных групп осуществляется с помощью известных методов, например, с помощью этантиола и хлористого алюминия. Трет-бутилдиметилсилильная защитная группа требует кислотных условий, таких как контакт с газообразным галоидоводородом, для ее удаления. Удаление защитных групп может удобно осуществляться в спиртовых растворителях, особенно водных спиртах, таких как метанол. Однако реакция деблокирования может также осуществляться в любом удобном растворителе, таком как полиолы, включающие этиленгликоль, простые эфиры, такие как тетрагидрофуран, кетоны, такие как ацетон и метилэтилкетон или диметилсульфоксид. В предпочтительном воплощении реакция деблокирования применяет аммиак для удаления бензоильной защитной группы гидроксигруппы при температуре примерно 10oC. Предпочтительно однако использовать избыток основания в данной реакции, хотя количество избытка основания не является существенным. В соответствии с настоящим процессом обогащенные бета-аномером нуклеозиды получаются при аномерном соотношении




Получение обогащенного бета-аномером 1-(2'-дезокси-2',2'-дифтор-3'5'-ди-O- бензоил-D-рибофуранозил)-4-аминопиримидин-2-она с 5 эквивалентами бис-триметилсилилцитозина. К 2.8 г бис-триметилсилилцитозина добавлялось 3 мл ксилолов, и раствор нагревался до 120oC до тех пор, пока бис-триметилсилилцитозин не солюбилизировался. 1 г 2-дезокси-2,2-дифтор-D-рибофуранзил-3,5-дибензоил-1 -

Получение обогащенного бета-аномером 1-(2'-дезокси-2',2-дифтор-3',5'-ди-O-бензоил-D-рибофуранозил)-4- аминопиримидин-2-она в виде хлоргидратной соли в 15 эквивалентами бис-триметилсилилцитозина. Бис-триметилсилилцитозин приготавливался с помощью объединения 18.33 г цитозина и 10 мл анизола с 64,3 мл N-метил-N-цитозина-(триметилсилил)-трифторацетамида и нагревания раствора при 80oC в течение 30 минут. 5.0 г 2-дезокси-2,2-дифтор-D-рибофуранозил-3,5-дибензоил-1 -

Получение обогащенного бета-аномером 1-(2'-дезокси-2',2'-дифтор-3',5'-ди-O-бензоил-D-рибофуранозил)-4- аминопиримидин-2-она с 10 эквивалентами бис-триметилсилилцитозина. Бис-триметилсилилцитозин приготавливался с помощью процедуры, описанной в примере 1, за исключением того, что использовалось 20 г цитозина, 380 мл гексаметилдисилазана, 1,18 г сульфата аммония и 48 мл ксилолов. Бис-триметилсилилцитозин растворялся в 24 мл ксилола. 9.6 г 2-дезокси-2,2-дифтор-D- рибуфуранозин-3,5-дибензоил-1-толуолсульфоната в соотношении альфа к бета 70: 30 растворялось в 24 мл ксилолов и подвергалось реакции с раствором бис-триметилсилилцитозина в течение 1 часа. Анализ HPLC подтверждал завершение реакции. Для экстрагирования нуклеозидного продукта реакционная смесь охлаждалась до 65oC и добавлялось 100 мл этилацетата. Раствор выдерживался при 65oC и промывался 200 мл 1 н. соляной кислоты. Получалась эмульсия, и два слоя, которые образовались, разделялись. Органический слой промывался 200 мл 5% бикарбоната натрия, затем сушился над сульфатом магния. Аномерное отношение бета к альфа блокированного нуклеозида составляло 1,1:1. Количественный анализ HPLC указал на то, что выход блокированного бета-аномера нуклеозида составил 27 процентов. Пример 5. Получение обогащенного бета-аномером 1-(2'-дезокси-2',2'-дифтор-3',5'-ди-O-бензоил-D-рибофуранозил)-4- аминопиримидин-2-она с 20 эквивалентами триметилсилилцитозина. Бис-триметилсилилцитозин приготавливался с помощью смешения 10 г цитозина с 175 мл гексаметилдисилазана и 25 мг сульфата аммония в атмосфере азота и нагревания раствора при 120oC в течение 2 часов. Смесь охлаждалась до 80oC и разбавлялась 100 мл этилацетата. Гексаметилдисилазан и этилацетат впоследствии атмосферно отгонялись при температуре 145oC. Данная процедура повторялась дважды, затем получающийся в результате бис-триметилсилилцитозан добавлялся к 15 мл анизола и охлаждался до 100-115oC. 5.75 г 2-дезокси-2,2-дифтор-D-рибофуранозил-3,5-дибензоил-1 -














19F ЯМР (300 МГц, CDCl3),



Получение обогащенного бета-аномером 1-(2'-дезокси-2',2'-дифтор-3',5'-ди-O-бензоил-D-рибофуранозил)- 4-аминопиримидин-2-она с 20 эквивалентами бис-триметилсилилцитозина. Раствор бис-триметилсилилцитозина приготавливался суспендированием 5.78 г цитозина в 75 мл дихлорметана и добавлением 20.57 мл N-метил-N-триметилсилилтрифторацетамида и охлаждением получающегося раствора до -30oC. К 1 г 2-дезокси-2,2-дифтор-D-рибофуранозил-3,5-дибензоата добавлялось 10 мл дихлорметана и 0.55 мл триэтиламина. Данный раствор перемешивался при 23oC в течение 30 минут, охлаждался до -78oC и подвергался реакции с 0.57 мл трифторметансульфонил-ангидрида в 1 мл дихлорметана, образуя обогащенный альфа-аномером 2-дезокси-2,2-дифтор-D-рибофуранозил- 3,5-дибензоил-1-трифторметансульфонат в растворе. Принимались меры для поддержания температуры реакционной смеси ниже -65oC. Обогащенный альфа-аномером 2-дезокси-2,2-дифтор-D-рибофуранозил- 3,5-дибензоил-1-трифторметансульфонат в виде раствора подвергался реакции с раствором бис-триметилсилилцитозина при -30oC, образуя целевой блокированный нуклеозид, что подтверждалось данными анализа HPLC. Аномерное отношение бета к альфа блокированного нуклеозида составило 2.3:1. Для экстрагирования нуклеозидного продукта из реакционной смеси добавлялось 200 мл 1 н. соляной кислоты. Органический слой отделялся и промывался 5% карбонатом натрия. Количественный анализ HPLC органического слоя показал выход блокированного бета-аномерного нуклеозида 45%. Пример 10
Получение обогащенного бета-аномером 1-(2'-дезокси-2',2'-дифтор-3',5'-ди-бензоил-D-рибофуранозил)- 4-аминопиримидин-2-она с 20 эквивалентами бис-триметилцитозина. Раствор бис-триметилсилилцитозина приготавливался с помощью процедуры, описанной в примере 8, и охлаждался до -15oC. К 1 г 2-дезокси-2,2-дифтор-D-рибофуранозил-3,5-дибензоата добавлялось 10 мл дихлорметана и 0.54 мл триэтиламина. Данный раствор перемешивался при 23oC в течение 30 минут, охлаждался до -78oC и подвергался реакции с 0.57 мл трифторметансульфонил-ангидрида в 0.5 мл дихлорметана, образуя обогащенный альфа-аномером 2-дезокси-2,2-дифтор-D-рибофуранозил- 3,5-дибензоил-1-трифторметансульфонат в растворе. Принимались меры для поддержания температуры реакционной смеси ниже -65oC. Обогащенный альфа-аномером 2-дезокси-2,2-дифтор-D-рибофуранозил- 3,5-дибензоил-1-трифторметансульфонатный раствор подвергался реакции с раствором бис-триметилсилилцитозина при -15oC, образуя целевой блокированный нуклеозид, что подтверждалось данными анализа HPLC. Аномерное отношение бета к альфа блокированного нуклеозида составило 2.3:1. Для экстрагирования нуклеозидного продукта из реакционной смеси дихлорметан удалялся, и получающийся остаток растворялся в 21 мл анизола, а затем 40 мл воды, а затем нагревался до 90oC. Твердые вещества, которые образовывались, удалялись из раствора. Органический и водный слои отделялись, и органический слой впоследствии промывался дополнительным количеством 10 мл воды. Из органического слоя выпадал в осадок бета-аномерный нуклеозидный продукт. Количественный анализ HPLC обнаружил выход блокированного бета-аномера нуклеозида 58%. Пример 11
Получение обогащенного бета-аномером 1-(2'-дезокси-2',2'-дифтор-3',5'-ди-O-бензоил-D-рибофуранозил)- 4-аминопиримидин-2-она с 20 эквивалентами бис-триметилсилилцитозина. Раствор бис-триметилсилилцитозина приготавливался путем суспендирования 5.78 г цитозина в 20 мл дихлорметана и добавления 20.57 мл N-метил-N-триметилсилилтрифторацетамида в 10 мл дихлорметана и охлаждения получающегося раствора до 0oC. К 1 г 2-дезокси-2,2-дифтор-D-рибофуранозил-3,5-дибензоата добавлялось 10 мл дихлорметана и 0.55 мл триэтиламина. Данный раствор перемешивался при 23oC в течение 30 минут, охлаждался до -78oC и подвергался реакции с 0.57 мл трифторметансульфонил-ангидрида в 1 мл дихлорметана, образуя обогащенный альфа-аномером 2-дезокси-2,2-дифтор-D-рибофуранозил- 3,5-/дибензоил-1-трифторметансульфонамид в растворе. Принимались меры для поддержания температуры реакционной смеси ниже -65oC. Обогащенный альфа-аномером 2-дезокси-2,2-дифтор-D-рибофуранозил- 3,5-дибензоил-1-трифторметансульфонат в растворе подвергался реакции с раствором бдис-триметилсилилцитозина при 0oC, образуя целевой блокированный нуклеозид, что подтверждалось анализом HPLC. Аномерное отношение бета к альфа блокированного нуклеозида было 2.5:1. Для экстрагирования нуклеозидного продукта из реакционной смеси добавляют 250 мл 1 н. соляной кислоты. Органический слой отделялся и промывался 200 мл 5% карбоната натрия. Количественный анализ HPLC органического слоя обнаруживал выход блокированного бета-аномерного нуклеозида 49 процентов. Пример 12
Получение обогащенного бета-аномером 1(2'-дезокси-2',2'-дифтор-3',5'-ди-O-бензоил-D-рибофуранозил)-4- ацетамидопиримидин-2-она с 10 эквивалентами бис-триметилсилил-N- ацетилцитозина. К 4 г N-ацетилцитозина добавлялось 56 мл гексаметилдисилазана и 698 мг сульфата аммония. Данный раствор нагревался до 115-120oC в течение 4 часов при перемешивании, и избыток гексаметилдисилазана впоследствии удалялся. Смесь охлаждалась до -50oC и растворялась в 50 мл 1,2-дихлорэтана. 1,2-дихлорэтан удалялся и получающийся твердый остаток растворялся снова в 50 мл 1,2-дихлорэтана. 1,2-дихлорэтан снова удалялся, и образовывался маслянистый остаток. Маслянистый остаток брался в 2.5 мл 1,2-дихлорэтана, образуя гомогенный раствор бис-триметилсилил-N-ацетилцитозина. К 1 г 2-дезокси-2,2-дифтор-D-рибофуранозил-3,5-дибензоата добавлялось 2 мл сухого дихлорметана. Данный раствор охлаждался до -78oC и подвергался реакции с 0.55 мл триэтиламина и 0.58 мл трифторметансульфонил-ангидрида, образуя обогащенный альфа-аномером 2-дезокси-2,2-дифтор-D-рибофуранозил-3,5-дибензоил-1- трифторметансульфонат в растворе. Принимались меры для поддержания температуры реакционной смеси ниже -65oC. Раствор обогащенного альфа-аномером 2-дезокси-2,2-дифтор-D-рибофуранозил-3,5-дибензоил-1- трифторметансульфоната подвергался реакции с раствором бис-триметилсилил-N-ацетилцитозина при 23oC. Реакционная смесь перемешивалась при -60oC в течение полутора часов, образуя целевой блокированный нуклеозид, что подтверждалось анализом HPLC. Аномерное отношение бета к альфа блокированного нуклеозида было 2:1. Для экстрагирования нуклеозидного продукта из реакционной смеси добавлялось 50 мл дихлорметана. Органический слой отделялся и промывался последовательно 50 мл 5% бикарбоната натрия, затем 50 мл 1 н. соляной кислоты и 50 мл насыщенного хлорида натрия. Количественный анализ HPLC органического слоя показал выход блокированного бета-аномерного нуклеозида 15 процентов. Пример 13
Получение обогащенного бета-аномером 1-(2'- дезокси-2',2'-дифтор-3', 5'-ди-O-бензоил-D-рибофуранозил)-4- аминопиримидин-2-она с 20 эквивалентами бис-триметилсилилцитозина. К 5.78 г цитозина добавлялось 112 мл гексаметилдисилазана в 50 мг сульфата аммония. Смесь нагревалась до 115-120oC в течение 3 часов при перемешивании, и избыток гексаметилдисилазана впоследствии удалялся. Данный раствор затем охлаждался до 27oC, и образовывался твердый остаток, который помещался в 35 мл дихлорметана, образуя гомогенный раствор бис-триметилсилилцитозина. К 1 г 2-дезокси-2,2-дифтор-D-рибофуранозил-3,5-дибензоата добавлялось 10 мл дихлорметана и 0.54 мл триэтиламина. Раствор охлаждался до -78oC и подвергался реакции с 0.57 мл трифторметансульфонил-ангидрида в 0.50 мл дихлорметана, образуя обогащенный альфа-аномером 2-дезокси-2,2-дифтор-D-рибофуранозил-3,5-дибензоил- 1-трифторметансульфонат в растворе. Принимались меры для поддержания температуры реакционной смеси ниже -65oC. Раствор обогащенного альфа-аномером 2-дезокси-2,2-дифтор-D-рибофуранозил-3,5-дибензоил- 1-трифторметансульфоната подвергался реакции с раствором бис-триметилсилилцитозина при 27oC, образуя целевой блокированный нуклеозид, что подтверждалось данными анализа HPLC и указывало на то, что оставалось 11 процентов непрореагировавшего обогащенного альфа-аномером 2-дезокси-2,2-дифтор-D-рибофуранозил-3,5-дибензоил- 1-трифторметансульфоната. Аномерное отношение бета к альфа блокированного нуклеозида было 2.2:1. Количественный анализ HPLC показал выход блокированного бета-аномерного нуклеозида 54%. Пример 14
Получение обогащенного бета-аномером 1-(2'- дезокси-2',2'-дифтор-3', 5'-ди-O-бензоил-D-рибофуранозил)-4- аминопиримидин-2-она с 20 эквивалентами бис-триметилсилилцитозина. К 5.78 г цитозина добавлялось 112 мл гексаметилдисилазана и 50 мг сульфата аммония. Данный раствор нагревался до 115-120oC в течение 2 часов при перемешивании, и избыток гексаметилдисилазана впоследствии удалялся. Получающееся в результате масло охлаждалось до 23oC, образуя твердый остаток, который помещался в 35 мл дихлорметана, образуя гомогенный раствор бис-триметилсилилцитозина, и охлаждался до 0oC. К 1 г 2-дезокси-2,2-дифтор-D-рибофуранозил-3,5-дибензоата добавлялось 9 мл дихлорметана и 0.54 мл триэтиламина. Раствор охлаждался до -78oC и подвергался реакции с 0.57 мл трифторметансульфонил-ангидрида в 0.50 мл дихлорметана, образуя обогащенный альфа-аномером 2-дезокси-2,2-дифтор-D-рибофуранозил-3,5-дибензоил- 1-трифторметансульфонат в растворе. Принимались меры для поддержания температуры реакционной смеси ниже -65oC. Раствор обогащенного альфа-аномером 2-дезокси-2,2-дифтор-D-рибофуранозил-3,5-дибензоил- 1-трифторметансульфоната подвергался реакции с раствором бис-триметилсилилцитозина при 23oC, образуя целевой блокированный нуклеозид, что подтверждалось анализом HPLC. Аномерное отношение бета к альфа блокированного нуклеозида составило 2.2:1. Для экстрагирования нуклеозидного продукта из реакционной смеси смесь промывалась дважды 150 мл 1 н. соляной кислоты. Органический слой отделялся, промывался 150 мл 5% бикарбоната натрия и промывался снова 150 мл насыщенного хлористого натрия. Количественный анализ HPLC органического слоя показал выход блокированного бета-аномерного нуклеозида 49 процентов. Пример 15
Получение обогащенного бета-аномером 1-(2'-дезокси-2','2-дифтор-3',5'-ди-O-бензоил-D-рибофуранозил)-4- аминопиримидин-2-она с 30 эквивалентами бис-триметилсилилцитозина. К 5.9 г цитозина добавлялось 112 мл гексаметилдисилазана и 25 мг сульфата аммония. Раствор нагревался до 120-125oC в течение 3 часов при перемешивании, и избыток гексаметилдисилазана впоследствии удалялся. Получающееся в результате твердый остаток помещался в 35 мл дихлорметана и охлаждался до 10oC, образуя гомогенный раствор бис-триметилсилилцитозина. К 655 мг 2-дезокси-2,2-дифтор-D-рибофуранозил-3,5-дибензоата добавлялось 0.55 мл дихлорметана и 0.36 мл триэтиламина. Раствор перемешивался при 23oC в течение 30 минут, охлаждался до -78oC и подвергался реакции с 0.35 мл трифторметансульфонил-ангидрида в 0.50 мл дихлорметана, образуя обогащенный альфа-аномером 2-дезокси-2,2-дифтор-D-рибофуранозил-3,5-дибензоил- 1-трифторметансульфонат в растворе. Принимались меры для поддержания температуры реакционной смеси ниже -65oC. Раствор обогащенного альфа-аномером 2-дезокси-2,2-дифтор-D-рибофуранозил-3,5-дибензоил- 1-трифторметансульфоната подвергался реакции с раствором бис-триметилсилилцитозина при 10oC, образуя целевой блокированный нуклеозид, что подтверждалось данными анализа HPLC. Аномерное отношение бета к альфа блокированного нуклеозида составило 2.7:1. Количественный анализ HPLC показал выход блокированного бета-аномерного нуклеозида 60 процентов. Пример 16
Получение обогащенного бета-аномером 1-(2'-дезокси-2','2-дифтор-3',5'-ди-O-бензоил-D-рибофуранозил)-4- аминопиримидин-2-она с 20 эквивалентами бис-триметилсилилцитозина. К 5.78 г цитозина добавлялось 112 мл гексаметилдисилазана и 50 мг сульфата аммония. Раствор нагревался до -115-120oC в течение полутора часов при перемешивании, и избыток гексаметилдисилазана впоследствии удалялся. Получающийся в результате твердый остаток помещался в 40 мл 1,2-дихлорметана при 23oC, образуя гомогенный раствор бис-триметилсилилцитозина. К 1 мг 2-дезокси-2,2-дифтор-D-рибофуранозил-3,5-дибензоата добавлялось 10 мл дихлорметана с 1.2 мл триэтиламина. Раствор охлаждался до -78oC и подвергался реакции с 0.57 мл трифторметансульфонил-ангидрида в 0.50 мл дихлорметана, образуя обогащенный альфа-аномером 2-дезокси-2,2-дифтор-D-рибофуранозил-3,5-дибензоил- 1-трифторметансульфонат в растворе. Принимались меры для поддержания температуры реакционной смеси ниже -65oC. Раствор обогащенного альфа-аномером 2-дезокси-2,2-дифтор-D-рибофуранозил-3,5-дибензоил- 1-трифторметансульфоната подвергался реакции с раствором бис-триметилсилилцитозина при 23oC, образуя целевой блокированный нуклеозид, что подтверждалось анализом HPLC. Аномерное отношение бета к альфа блокированного нуклеозида составило 2.8: 1. Количественный анализ HPLC показал выход блокированного бета-аномерного нуклеозида 50%. Пример 17
Получение обогащенного бета-аномером 1-(2'-дезокси-2',2'-дифтор-3',5'-ди-O-бензоил-D-рибофуранозил)-4- аминопиримидин-2-она с 20 эквивалентами бис-триметилсилилцитозина. К 5.78 г цитозина добавлялось 112 мл гексаметилдисилазана и 50 мг сульфата аммония. Смесь нагревалась до 115-120oC в течение 1.5 часов при перемешивании, и избыток гексаметилдисилазана впоследствии удалялся. Получающееся в результате твердый остаток помещался в 40 мл дихлорметана при 23oC, образуя гомогенный раствор бис-триметилсилилцитозина. К 1 мг 2-дезокси-2,2-дифтор-D-рибофуранозил-3,5-дибензоата добавлялось 10 мл дихлорметана и 0.54 мл триэтиламина. Раствор перемешивался при 23oC в течение 30 минут, охлаждался до -78oC и подвергался взаимодействию с 0.57 мл трифторметансульфонил-ангидрида в 0.50 мл дихлорметана, образуя обогащенный альфа-аномером 2-дезокси-2,2-дифтор-D-рибофуранозил-3,5-дибензоил- 1-трифторметансульфонат в растворе. Принимались меры для поддержания температуры реакционной смеси ниже -65oC. Раствор обогащенного альфа-аномером 2-дезокси-2,2-дифтор-D-рибофуранозил-3,5-дибензоил- 1-трифторметансульфоната подвергался реакции с раствором бис-триметилсилилцитозином в растворе при 23oC, образуя целевой блокированный нуклеозид, что подтверждалось анализом HPLC. Аномерное отношение бета к альфа блокированного нуклеозида составило 2.5: 1. Количественный анализ HPLC показал выход блокированного бета-аномерного нуклеозида 68 процентов. Пример 18
Получение обогащенного бета-аномером 1-(2'-дезокси-2',2'-дифтор-3',5'-ди-O-бензоил-D-рибофуранозил)-4- аминопиримидин-2-она с 20 эквивалентами бис-триметилсилилцитозина. К 5.78 г цитозина добавлялось 5 мл дихлорметана, 20.6 мл N-метил-N-триметилсилилтрифторацетамида и 5 мл дихлорметана, образуя гомогенный раствор бис-триметилсилилцитозина. К 1 мг 2-дезокси-2,2-дифтор-D-рибофуранозил-3,5-дибензоата добавлялось 3 мл дихлорметана и 0.55 мл триэтиламина. Данный раствор перемешивался при 23oC в течение 30 минут, охлаждался до -78oC и подвергался реакции с 0.57 мл трифторметансульфонил-ангидрида в 1 мл дихлорметана, образуя обогащенный альфа-аномером 2-дезокси-2,2-дифтор-D-рибофуранозил-3,5-дибензоил- 1-трифторметансульфонат в растворе. Принимались меры для поддержания температуры реакционной смеси ниже -65oC. Раствор обогащенного альфа-аномером 2-дезокси-2,2-дифтор-D-рибофуранозил-3,5-дибензоил- 1-трифторметансульфоната подвергался реакции с раствором бис-триметилсилилцитозина при 25oC, образуя целевой блокированный нуклеозид, что подтверждалось анализом HPLC. Аномерное отношение бета к альфа блокированного нуклеозида составляло 2.5:1. Для экстрагирования нуклеозидного продукта из реакционной смеси добавлялось 250 мл 1 н. соляной кислоты. Органический слой отделялся и промывался 250 мл 5% карбоната натрия. Количественный анализ HPLC органического слоя показал выход блокированного бета-аномерного нуклеозида 50 процентов. В табл. 2 (см. в конце описания) показано, каким образом растворитель, число молярных эквивалентов пиримидин-нуклеозидных производных влияют на аномерное отношение и выход нуклеозидного продукта. Карбогидратом, используемым для получения блокированных нуклеозидов, в таблице был обогащенный альфа-аномером 2-дезокси-2,2- дифтор-D-рибофуранозил-3,5-дибензоил-1-трифторметансульфонат. (N/D) означает не определялся. Данные выхода представлены в расчете на количество карбогидрата и вычислялись по результатам количественного анализа HPLC с обратной фазой, при котором пик соответствующего раствора продукта сравнивался со стандартом. Защитной группой для указанного выше нуклеозидного основания является триметилсилил
Пример 19
Получение обогащенного бета-аномером 1-(2-'-дезокси-2',2'-дифтор- 3', 5'-ди-O-бензоил-D-рибофуранозил)-4-аминопиримидин-2-она. Цитозин (12.0 г), гексаметилдисилазин (60 мл) и сульфат аммония (10 мг) нагревались с обратным холодильником при 125oC в течение 30 минут, образуя гомогенный раствор. Гексаметилдисилазан удалялся с помощью перегонки, образуя бис-триметилсилилцитозин. 2-дезокси-2',2'-дифтор-D-рибофуранозил-3,5-дибензоил-1 -

Получение обогащенного бета-аномером 1-(2'-дезокси-2', 2'-дифтор- 3', 5'-ди-O-бензил-D-рибофуранозил)-4-аминопиримидин-2-она с сульфатом калия. 2-дезокси-2,2-дифтор-D-рибофуранозил-3,5-дибензоил-1 -

Получение обогащенного бета-аномером 1-(2'-дезокси-2', 2'- дифтор-3', 5'-ди-O-бензоил-D-рибофуранозил)-4-аминопиримидин-2-она с тетрабутиламмониевой солью трифторметансульфокислоты. 2-дезокси-2,2-дифтор-D-рибофуранозил-3,5-дибензоил-1 -

Получение обогащенного бета-аномером 1-(2'-дезокси-2', 2'- дифтор-3', 5'-ди-O-бензоил-D-рибофуранозил)-4-аминопиримидин-2-она с сульфатом бария. 2-дезокси-2,2-дифтор-D-рибофуранозил-3,5-дибензоил-1 -

Получение обогащенного бета-аномером 1-(2'-дезокси-2', 2'- дифтор-3', 5'-ди-O-бензоил-D-рибофуранозил)-4-аминопиримидин-2-она с сульфатом цезия. 2-дезокси-2,2-дифтор-D-рибофуранозил-3,5-дибензоил-1 -

Получение обогащенного бета-аномером 1-(2'-дезокси-2', 2'-дифтор- 3', 5'-ди-O-бензоил-D-рибофуранозил)-4-аминопиримидин-2-она с цезиевой солью трифторметансульфоновой кислоты. 2-дезокси-2,2-дифтор-D-рибофуранозил-3,5-дибензоил-1 -

Получение обогащенного бета-аномером 1-(2'-дезокси-2', 2'-дифтор- 3', 5'-ди-O-бензоил-D-рибофуранозил)-4-аминопиримидин-2-она с бариевой солью трифторметансульфоновой кислоты. 2-дезокси-2,2-дифтор-D-рибофуранозил-3,5-дибензоил-1 -

Получение обогащенного бета-аномером 1-(2'-дезокси-2', 2'-дифтор- 3', 5'-ди-O-бензоил-D-рибофуранозил)-4-аминопиримидин-2-она с калиевой солью трифторметансульфокислоты. 2-деокси-2,2-дифтор-D-рибофуранозил-3,5-дибензоил-1 -

Пример 27
Получение бета-аномера, обогащенного 1-(2-деокси-2,2-дифтор-3,5-O- бензоил-D-рибофуранозил)-4-амино-пиримидин-2-он с калиевой солью трифторметансульфоновой кислоты. 2-деокси-2,2-дифтор-D-рибофуранозил-3,5-дибензоил-1 -

Получение обогащенного 1-(2'-дезокси-2',2'-дифтор-3',5'-ди-O- бензоил-D-рибофуранозил)-4-аминопиримидин-2-она без катализатора. 2-дезокси-2,2-дифтор-D-рибофуранозил-3,5-дибензоил-1 -

Получение обогащенного 1-(2'-дезокси-2',2'-дифтор-3',5'-ди-O- бензоил-D-рибофуранозил)-4-аминопиримидин-2-она без катализатора. 2-дезокси-2,2-дифтор-D-рибофуранозил-3,5-дибензоил-1 -

Получение обогащенного бета-аномером 9-[1-(2'-дезокси-2',2'-дифтор- 3', 5'-ди-O-бензоил-D-рибофуранозил)] -2,6-дипиваламидоаминопурина с 2 эквивалентами калиевой соли 2,6-дипиваламидоаминопурина. К 100 мг 2-дезокси-2,2-дифтор-D-рибофуранозил-3,5-дибензоата добавлялось 1 мл дихлорметана и 0.036 мл триэтиламина. Данный раствор перемешивался при 23oC в течение 15 минут, охлаждался до -40oC и подвергался реакции с 0.045 мл трифторметансульфонового ангидрида, образуя обогащенный альфа-аномером 2-дезокси-2,2-дифтор-D- рибофуранозил-3,5-дибензоил-1-трифторметансульфонат в растворе. 185 мг суспензии 2,6-дипиваламидоаминопурина приготавливалось в 1.5 мл ацетонитрила и поддерживалось безводной в атмосфере азона. К суспензии добавлялось 65 мг трет-бутилата калия, и получающаяся в результате смесь перемешивалась при 23oC в течение 10 минут, образуя калиевую соль 2,6-дипиваламидоаминопурина. Соль охлаждалась до 0oC и подвергалась реакции с обогащенным альфа-аномером раствором 2-дезокси-2,2-дифтор-D-рибофуранозил-3,5-дибензоил-1-трифторметансульфоната, перемешивалась в течение 1 часа и подогревалась до 22oC, образуя целевой блокированный нуклеозид, что подтверждалось анализом HPLC. Аномерное отношение бета к альфа блокированного нуклеозида было 2:1. Для экстрагирования нуклеозидного продукта из реакционной смеси добавлялось 25 мл этилацетата, 1 мл воды, 1 мл 1 н. соляной кислоты и 2 мл насыщенного водного раствора хлористого натрия. Органический слой отделялся, промывался 5 мл насыщенного водного раствора бикарбоната натрия, 5 мл солевого раствора и сушился над сульфатом магния. Количественный анализ HPLC показал объединенный выход блокированного бета- и альфа-аномера нуклеозида 42 процента. Пример 31
Получение обогащенного бета-аномером 9-[1-(2'-дезокси-2',2'-дифтор- 3', 5'-ди-O-бензоил-D-рибофуранозил)] -2,6-дипиваламидоаминопурина с 2 эквивалентами калиевой соли 2,6-дипиваламидоаминопурина. К 1 г 2-дезокси-2,2-дифтор-D-рибофуранозил-3,5-дибензоата добавлялось 0.55 мл триэтиламина и 8.33 мл дихлорметана при 23oC. Смесь охлаждалась до -78oC и подвергалась реакции с 0.53 мл трифторметансульфонового ангидрида в 0.50 мл дихлорметана, образуя обогащенный альфа-аномером 2-дезокси-2,2-дифтор-D-рибофуранозил- 3,5-дибензоат-1-трифторметансульфонат в растворе. Принимались меры для поддержания температуры реакционной смеси ниже -65oC. 1.85 г суспензии 2,6-дипиваламидоаминопурина приготавливалось в 30 мл ацетонитрила и содержалось безводной в атмосфере азота. К данной суспензии добавлялось 651 мг трет-бутилата калия, и получающаяся в результате смесь перемешивалась при 23oC в течение 15 минут, образуя калиевую соль 2,6-дипиваламидоаминопурина. Суспензия соли добавлялась к 20 мл сухого дихлорметана, охлаждалась до 0oC и подвергалась реакции с обогащенным альфа-аномером раствором 2-дезокси-2,2-дифтор-D-рибофуранозил-3,5-дибензоат-1- трифторметансульфоната, перемешивалась в течение 1 часа и подогревалась до 23oC, образуя целевой блокированный нуклеозид, что подтверждалось анализом HPLC. Аномерное отношение бета к альфа блокированного нуклеозида было 2:1. Для экстрагирования нуклеозидного продукта из реакционной смеси добавлялось 50 мл этилацетата и 50 мл 1 н. соляной кислоты. Органический слой отделялся и промывался 50 мл 5% бикарбоната натрия. Органический слой отделялся и промывался 50 мл насыщенного водного хлористого натрия и сушился над сульфатом магния. Пример 32
Получение обогащенного бета-аномером 9-[1-(2'-дезокси-2,2-дифтор- 3', 5'-ди-O-бензоил-D-рибофуранозил)] -6-хлорпурина с 2 эквивалентами калиевой соли 6-хлорпурина. К 1.4 г 2-дезокси-2,2-дифтор-D-рибофуранозил-3,5-дибензоата добавлялось 14 мл дихлорметана и 0.515 мл триэтиламина. Данный раствор перемешивался при 23oC в течение 15 минут, охлаждался до -40oC и подвергался реакции с 0.621 мл трифторметансульфонового ангидрида, образуя обогащенный альфа-аномером 2-дезокси-2,2-дифтор-D- рибофуранозил-3,5-дибензоил-1-трифторметансульфонат в растворе. 155 мг суспензии 6-хлорпурина приготавливалось в 3 мл ацетонитрила и поддерживалось безводной в атмосфере азота. К суспензии добавлялось 130 мг трет-бутилата калия, и получающаяся в результате смесь перемешивалась при 23oC в течение 10 минут, образуя калиевую соль 6-хлорпурина. Суспензия соли охлаждалась до 0oC и подвергалась реакции с 2 мл раствора обогащенного альфа-аномером 2-дезокси-2,2-дифтор-D-рибофуранозил-3,5-дибензоил-1- трифторметансульфоната, перемешивалась в течение 1 часа и подогревалась до 22oC, образуя целевой блокированный нуклеозид, что подтверждалось анализом HPLC. Аномерное отношение бета к альфа блокированного нуклеозида было 2:1. Для экстрагированного нуклеозидного продукта из реакционной смеси добавлялось 25 мл этилацетата, 1 мл воды, 1 мл 1 н. соляной кислоты и 2 мл насыщенного водного раствора хлорида натрия. Органический слой отделялся, промывался 5 мл насыщенного водного раствора бикарбоната натрия и 5 мл солевого раствора и сушился над сульфатом магния. Количественный анализ HPLC показал выход блокированного бета-аномера нуклеозида 27%. Пример 33
Получение обогащенного бета-аномером 9-[1-(2'-дезокси-2',2'-дифтор- 3', 5'-ди-O-бензоил-D-рибофуранозил)]-2,6-дихлор-3-деазапурина с 2 эквивалентами калиевой соли 2,6-дихлор-3-деазапурина. К 1.4 г 2-дезокси-2,2-дифтор-D-рибофуранозил-3,5-дибензоата добавлялось 14 мл дихлорметана и 0.515 мл триэтиламина. Данный раствор перемешивался при 23oC в течение 15 минут, охлаждался до -40oC и подвергался реакции с 0.621 мл трифторметансульфонового ангидрида, образуя обогащенный альфа-аномером 2-дезокси-2,2-дифтор-D- рибофуранозил-3,5-дибензоил-2,2-трифторметансульфонат в растворе. 82 мг суспензии 2,6-дихлор-3-деазапурина получалось в 1.5 мл ацетонитрила и содержалось в безводных условиях в атмосфере азота. 49 мг трет-бутилата калия добавлялось к суспензии, и получающаяся в результате смесь перемешивалась при 23oC в течение 10 минут, образуя калиевую соль 2,6-дихлор-3-деазапурина. Суспензия соли охлаждалась до 0oC и подвергалась взаимодействию с обогащенным альфа-аномером 2-дезокси-2,2-дифтор-D-рибофуранозил-3,5-дибензоил-1- трифторметансульфонатом в растворе, перемешивалась в течение 1 часа и подогревалась до 20oC, образуя целевой блокированный нуклеозид, что подтверждалось анализом HPLC. Аномерное отношение бета к альфа блокированного нуклеозида составило 2.5:1. Для экстрагирования нуклеозидного продукта из реакционной смеси добавлялось 25 мл этилацетата, 1 мл воды, 1 мл 1 н. соляной кислоты и 2 мл насыщенного водного раствора хлорида натрия. Органический слой отделялся, промывался 5 мл насыщенного водного раствора бикарбоната натрия и 5 мл солевого раствора и сушился над сульфатом магния. Количественный анализ HPLC показал объединенный выход блокированного бета-аномерного нуклеозида 21 процент, т.пл. 127-129oC. Пример 34
Получение обогащенного бета-аномером 9-[1-(2'-дезокси-2',2'-дифтор- 3', 5'-ди-O-бензоил-D-рибофуранозил)] -2,6-дихлорпурина с 2 эквивалентами калиевой соли 2,6-дихлорпурина. К 1.4 г 2-дезокси-2,2-дифтор-D-рибофуранозил-3,5-дибензоата добавлялось 14 мл дихлорметана и 0.515 мл триэтиламина. Данный раствор перемешивался при 23oC в течение 15 минут, затем охлаждался до -40oC и подвергался реакции с 0.621 мл трифторметансульфонового ангидрида, образуя обогащенный альфа-аномером 2-дезокси-2,2-дифтор-D-рибофуранозил-3,5-дибензоил-1- трифторметансульфонат в растворе. Приготавливалась суспензия 220 мг 2,6-дихлорпурина в 3 мл ацетонитрила и содержалась безводной в атмосфере азота. Добавлялось 130 мг трет-бутилата калия, и получающаяся в результате смесь перемешивалась при 23oC в течение 10 минут, образуя калиевую соль 2,6-дихлорпурина. Суспензия соли охлаждалась до 0oC и подвергалась реакции с обогащенным альфа-аномером 2-дезокси-2,2-дифтор-D-рибофуранозил-3,5-дибензоил-1- трифторметансульфонатным раствором, перемешивалась в течение 1 часа и подогревалась до 22oC, образуя целевой блокированный нуклеозид, что подтверждалось анализом HPLC. Аномерное отношение бета к альфа блокированного нуклеозида составило 2.5:1. Для экстрагирования нуклеозидного продукта из реакционной смеси добавлялось 25 мл этилацетата, 1 мл воды, 1 мл 1 н. соляной кислоты и 2 мл насыщенного водного раствора хлористого натрия. Органический слой отделялся, промывался 5 мл насыщенного водного раствора бикарбоната натрия, 5 мл солевого раствора и сушился над сульфатом магния. Количественный анализ HPLC показал выход блокированного бета-аномерного нуклеозида 22 процента. Пример 35
Получение обогащенного бета-аномером 1-[1-(2'-дезокси-2',2'-дифтор- 3', 5'-ди-O-бензоил-D-рибофуранозил)] -3-карбоэтокси-1,2,4-триазола с 2 эквивалентами калиевой соли 3-карбоэтокси-1,2,4-триазола. К 1.4 г 2-дезокси-2,2-дифтор-D-рибофуранозил-3,5-дибензоата добавлялось 14 мл дихлорметана и 0.515 мл триэтиламина. Данный раствор перемешивался при 23oC в течение 15 минут, охлаждался до -40oC и подвергался реакции с 0,621 мл трифторметансульфонового ангидрида, образуя обогащенный альфа-аномером 2-дезокси-2,2-дифтор-D-рибофуранозил-3,5-дибензоил-1- трифторметансульфонат в растворе. Приготавливалась суспензия 164 мг сложного эфира триазола в 3 мл ацетонитрила и поддерживалась безводной в атмосфере азота. Добавлялось 131 мг трет-бутилата калия, и получающаяся смесь перемешивалась при 23oC в течение 10 минут, образуя калиевую соль 3-карбоэтокси-1,2,4-триазола. Суспензия соли охлаждалась до 0oC и подвергалась реакции с 2 мл раствора обогащенного альфа-аномером 2-дезокси-2,2-дифтор-D-рибофуранозил-3,5-дибензоил-1- трифторметансульфоната, перемешивалась в течение 40 минут и подогревалась до 15oC, образуя целевой блокированный нуклеозид, что подтверждалось анализом HPLC. Аномерное отношение бета к альфа блокированного нуклеозида было 2,5:1. Для экстрагирования нуклеозидного продукта из реакционной смеси добавлялось 25 мл этилацетата, 1 мл воды, 1 мл 1 н. соляной кислоты и 2 мл насыщенного водного раствора хлористого натрия. Органический слой отделялся, промывался 5 мл насыщенного водного раствора бикарбоната натрия, 5 мл солевого раствора и сушился над сульфатом магния. Количественный анализ HPLC показал выход блокированного бета-аномера нуклеозида 14 процентов. Пример 36
Получение обогащенного бета-аномером 9-[1-(2'-дезокси-2',2'-дифтор-3', 5'-ди-O-бензоил-D-риофуранозил)] -2- амино-6- хлорпурина с 2 эквивалентами калиевой соли 2-амино-6-хлорпурина. К 1,4 г 2-дезокси-2,2-дифтор-D-рибофуранозил-3,5-дибензоата добавлялось 14 мл дихлорметана и 0.515 мл триэтиламина. Данный раствор перемешивался при 23oC в течение 15 минут, охлаждался до -40oC и подвергался реакции с 0.621 мл трифторметансульфонового ангидрида, образуя обогащенный альфа-аномером 2-дезокси-2,2-дифтор-D-рибофуранозил-3,5-дибензоил-1- трифторметансульфонат в растворе. Приготавливалась суспензия 197 мг 2-амино-6-хлорпурина в 3 мл ацетонитрила и поддерживалась безводной в атмосфере азота. Добавлялось 130 мг трет-бутилата калия, и получающаяся смесь перемешивалась при 23oC в течение 10 минут, образуя калиевую соль 2-амино-6-хлорпурина. Суспензия соли охлаждалась до 0oC и подвергалась реакции с 2 мл раствора, обогащенного альфа-аномером 2-дезокси-2,2-дифтор-D-рибофуранозил-3,5-дибензоал-1-трифторметан- сульфоната, перемешивалась в течение 1 часа и подогревалась до 22oC, образуя целевой блокированный нуклеозид, что подтверждалось анализом HPLC. Аномерное отношение бета к альфа блокированного нуклеозида составило 2: 1. Для экстракции нуклеозидного продукта из реакционной смеси добавлялось 100 мл этилацетата, 10 мл воды, и образовывался осадок. Осадок отфильтровывался, промывался 5 мл насыщенного водного раствора бикарбоната натрия, 5 мл солевого раствора и сушился над сульфатом магния. Количественный анализ HPLC показал выход блокированного бета-аномера нуклеозида 14 процентов. Пример 37
Получение обогащенного бета-аномером 9-[1-(2'-дезокси-2',2'-дифтор-3', 5'-ди-O-бензоли-D-рибофуранозил)] -2,6- дипиваламидоаминопурина с 2 эквивалентами калиевой соли 2,6-дипиваламидоаминопурина. К 3,78 г 2-дезокси-2,2-дифтор-D-рибофуранозил-3,5-дибензоата добавлялось 30 мл дихлорметана и 1.39 мл триэтиламина. Данный раствор перемешивался при 23oC в течение 15 минут, охлаждался до -40oC и подвергался реакции с 1.68 мл трифторметансульфоного ангидрида, образуя обогащенный альфа-аномером 2-дезокси-2,2-дифтор-D-рибофуранозил-3,5-дибензоил-1-трифторметансульфонат в растворе. Суспензия 6.99 г 2,6-дипиваламидоаминопурина приготавливалась в 100 мл ацетонитрила и поддерживалась безводной в атмосфере азота. Добавлялось 2.46 г трет-бутилата калия, и получающаяся смесь перемешивалась при 23oC в течение 10 минут и сушилась до постоянного веса в вакууме при 40oC, образуя калиевую соль 2,6-дипиваламидоаминопурина. Суспензия соли добавлялась к 100 мл дихлорметана, охлаждалась до 0oC и подвергалась реакции с раствором обогащенного альфа-аномером 2-дезокси-2,2-дифтор-D-рибофуранозил-3,5-дибензоил-1- трифторметансульфоната, перемешивалась в течение 1 часа и подогревалась до 22oC, образуя целевой блокированный нуклеозид, что подтверждалось данными анализа HPLC. Для экстрагирования нуклеозидного продукта из реакционной смеси добавлялось 500 мл этилацетата, 20 мл льда, 20 мл 1 н. соляной кислоты и 35 мл насыщенного водного раствора хлористого натрия. Органический слой отделялся, промывался 25 мл насыщенного водного раствора бикарбоната натрия, 25 мл солевого раствора и сушился над сульфатом магния. Аномерное отношение бета к альфа блокированного нуклеозида составило 1,8 : 1. Количественный анализ HPLC показал выход блокированного бета-аномера нуклеозида 28 процентов, т.пл. 138-239oC. Пример 38
Получение обогащенного бета-аномером 9-[1-(2'-дезокси-2',2'-дифтор-3', 5'-ди-O-бензоил-D-рибофуранозил)]-6- пиваламидоаминопурина с 2 эквивалентами калиевой соли 6-пиваламидоаминопурина. К 1.4 г 2-дезокси-2,2-дифтор-D-рибофуранозил-3,5-дибензоата добавлялось 14 мл дихлорметана и 0.515 мл триэтиламина. Данный раствор перемешивался при 23oC в течение 15 минут, охлаждался до -40oC и подвергался реакции с 0.621 мл трифторметансульфонового ангидрида, образуя обогащенный альфа-аномером 2-дезокси-2,2-дифтор-D-рибофуранозил-3,5-дибензоил-1- трифторметансульфонат в растворе. Приготавливалась суспензия 255 мг 6-пиваламидоаминопурина в 3 мл ацетонитрила и поддерживалась безводной в атмосфере азота. Добавлялся 131 мг трет-бутилата калия, и получающаяся смесь перемешивалась при 23oC в течение 10 минут, образуя калиевую соль 6-пиваламидоаминопурина. Суспензия соли охлаждалась до 0oC и подвергалась реакции с раствором обогащенного альфа-аномером 2-дезокси-2,2-дифтор-D-рибофуранозил-3,5-дибензоил-1- трифторметансульфоната, перемешивалась в течение 1 часа и подогревалась до 22oC, образуя конечный блокированный нуклеодиз, что подтверждалось данными анализа HPLC. Аномерное отношение бета к альфа блокированного нуклеозида было 2:1. Для экстрагирования нуклеозидного продукта из реакционной смеси добавлялось 25 мл этилацетата, 1 мл воды, 1 мл 1 н. соляной кислоты и 2 мл насыщенного водного раствора хлористого натрия. Органический слой отделялся, промывался 5 мл насыщенного водного раствора бикарбоната натрия, 5 мл солевого раствора и сушился над сульфатом магния. Количественный анализ HPLC показал объединенный выход блокированного бета- и альфа-аномера нуклеозида 28 процентов. Пример 39
Получение обогащенного бета-аномером 9-[1-(2'-дезокси-2',2'-дифтор-3'-, 5'-ди-O-бензоил-D-рибофуранозил)]- 8-бром-7-циано-деаза-6-пиваламидопурина с 2 эквивалентами калиевой соли 8-бром-7-циано-7-деаза-6-пиваламидопурина. К 1,4 г 2-дезокси-2,2-дифтор-D-рибофуранозил-3,5-бибензоата добавлялось 14 мл дихлорметана и 0.515 мл триэтиламина. Данный раствор перемешивался при 23oC в течение 15 минут, охлаждался до -40oC и подвергался реакции с 0.621 мл трифторметансульфоного ангидрида образуя обогащенный альфа-аномером 2-дезокси-2,2-дифтор-D-рибофуранозил-3,5-дибензоил-1- трифторметансульфонат в растворе. Приготавливалась суспензия 187 мл 8-бром-7-циано-7-деаза-6-пиваламинодопурина в 3 мл ацетонитрила и поддерживалась безводной в атмосфере азота. Добавлялось 65 мг трет-бутилата калия, и получающаяся смесь перемешивалась при 23oC в течение 10 минут, образуя калиевую соль 8-бром-7-циано-7-деаза-6-пивалоиламидопурина. Суспензия соли охлаждалась до 0oC и подвергалась реакции с 1 мл раствора, обогащенного альфа-аномером 2-дезокси-2,2-дифтор-D-рибофуранозил-1-трифторметансульфоната, перемешивалась в течение 1 часа и подогревалась до 20oC, образуя целевой блокированный нуклеозид, что подтверждалось данными анализа HPLC. Аномерное отношение бета к альфа блокированного нуклеозида было 2:1. Для экстрагирования нуклеозидного продукта из реакционной смеси добавлялось 25 мл этилацетата, 1 мл воды, 1 мл 2 н. соляной кислоты и 2 мл насыщенного водного раствора хлористого натрия. Органический слой отделялся, промывался 5 мл насыщенного водного раствора бикарбоната натрия, 5 мл солевого раствора и сушился над сульфатом магния. Количественный анализ HPLC показал объединенный выход блокированного бета- и альфа-аномера нуклеозида 24 процента. Пример 40
Получение обогащенного бета-аномером 9-[1-(2'-дезокси-2','2'- дифтор-3', 5'-ди-O-бензоил-D-рибофуранозил)] -2,6- дипиваламидоаминопурина с 2 эквивалентами калиевой соли 2,6-дипиваламидоаминопурина в различных реакционных растворителях. К 1 г 2-дезокси-2,2-дифтор-D-рибофуранозил-3,5-дибензоата добавлялось 10 мл дихлорметана и 0.36 мл триэтиламина. Данный раствор перемешивался при 23oC в течение 15 минут, охлаждался до -40oC и подвергался реакции с 0.45 мл трифторметансульфонового ангидрида, образуя обогащенный альфа-аномером 2-дезокси-2,2-дифтор-D-рибофуранозил-3,5-дибензоил-1- трифторметансульфонат в растворе. Приготавливалась суспензия 1.85 г 2,6-дипиваламидоаминопурина в 30 мл ацетонитрила и поддерживалась безводной в атмосфере азота. Добавлялось 0.65 г трет-бутилата калия, и получающаяся смесь перемешивалась при 25oC в течение 10 минут, образуя калиевую соль 2,6-дипиваламидоаминопурина. Суспензия соли сушилась в вакууме при 40oC, образуя белое твердое вещество с постоянным весом. 207 мг пуриновой соли суспендировалось в 1.5 растворителя, показанного в опытах A-F в табл. 3, представленной в конце описания, в атмосфере азота при 0oC и подвергалось реакции с 1 мл раствора обогащенного альфа-аномером 2-дезокси-2,2-дифтор-D-рибофуранозил-3,5-дибензоил-1- трифторметансульфоната, смесь перемешивалась в течение 1 часа и подогревалась до 0oC, образуя целевой блокированный нуклеозид, что подтверждалось данными анализа HPLC. Аномерные отношения бета к альфа блокированного нуклеозида показаны ниже. Для экстрагирования нуклеозидного продукта из реакционной смеси добавлялось 25 мл этилацетата, 1 мл воды, 1 мл 1 н. соляной кислоты и 2 мл насыщенного водного раствора хлорида натрия. Органический слой отделялся, промывался 2 мл насыщенного водного раствора бикарбоната натрия, 5 мл солевого раствора и сушился над сульфатом магния. Количественный анализ HPLC показал выход блокированного бета-аномера нуклеозида, приведенный в табл. 3 (см. в конце описания). Пример 41
Получение обогащенного бета-аномером 9-[1-(2'-дезокси-2','2'- дифтор-3', 5'-ди-O-бензоил-D-рибофуранозил)] -2-ацетамидо-6- дифенилкарбамоилоксипурина с 2 эквивалентами калиевой соли 2-ацетамидо-6-дифенилкарбамоилоксипурина. К 1.4 г 2-дезокси-2,2-дифтор-D-рибофуранозил-3,5-дибензоата добавлялось 14 мл дихлорметана и 0.515 мл триэтиламина. Данный раствор перемешивался при 23oC в течение 15 минут, охлаждался до -40oC и подвергался реакции с 0.621 мл трифторметансульфонового ангидрида, образуя обогащенный альфа-аномером 2,2-дифтор-2-дезокси-D-рибофуранозил-3,5-дибензоил-1- трифторметансульфонат в растворе. Приготавливался раствор 2.56 г 2-ацетамидо-6-дифенилкарбамоилоксипурина в 50 мл горячего диметилформамида и поддерживался безводным в атмосфере азота. Раствор охлаждался до 25oC, и добавлялось 0.74 г трет-бутилата калия. Получающаяся смесь перемешивалась при 23oC в течение 10 минут и выпаривалась до масла, которое растиралось с эфиром, собиралось на фильтре и сушилось в вакууме при 40oC, давая калиевую соль 2-ацетамидо-6-дифенилкарбамоилоксипурина. 496 мг пуриновой соли суспендировалось в 3 мл дихлорметана, суспензия охлаждалась до 5oC и подвергалась реакции с раствором обогащенного альфа-аномера 2-дезокси-2,2-дифтор-D-рибофуранозил-3,5-дибензоил-1- трифторметансульфоната, перемешивалась в течение 1 часа и подогревалась до 25oC, образуя целевой блокированный нуклеозид, что подтверждалось данными анализа HPLC. Аномерные отношения бета к альфа блокированного нуклеозида было 1.8:1. Для экстрагирования нуклеозидного продукта из реакционной смеси добавлялось 25 мл этилацетата, 1 мл воды, 1 мл 1 н. соляной кислоты и 2 мл насыщенного водного раствора хлорида натрия. Органический слой отделялся, промывался 5 мл насыщенного водного раствора бикарбоната натрия, 5 мл солевого раствора и сушился над сульфатом магния. Выход блокированного бета-аномера нуклеозида был 5.8%. Пример 42
Получение обогащенного бета-аномером 9-[1-(2'-дезокси-2','2'- дифтор-3', 5'-ди-O-бензоил-D-рибофуранозил)] -2,6- дипиваламидоаминопурина с 7 эквивалентами 2,6-калиевой соли 2,6-дипиваламидоаминопурина. К 100 мг 2-дезокси-2,2-дифтор-D-рибофуранозил-3,5-дибензоата добавлялось 3 мл дихлорметана и 0.036 мл триэтиламина. Данный раствор перемешивался при 23oC в течение 15 минут, охлаждался до -78oC и подвергался реакции с 0.045 мл трифторметансульфонового ангидрида, образуя обогащенный альфа-аномером 2-дезокси-2,2-дифтор-D-рибофуранозил-3,5-дибензоил-1- трифторметансульфонат в растворе. Приготавливалась суспензия 1.85 г 2,6-дипиваламидоаминопурина в 30 мл ацетонитрила и поддерживалась безводной в атмосфере азота. Добавлялось 0.65 г трет-бутилата калия, и получающаяся смесь перемешивалась при 23oC в течение 10 минут и сушилась в вакууме при 40oC, образуя калиевую соль 2,6-дипиваламидоаминопурина, которая охлаждалась до -78oC. Пуриновая соль подвергалась реакции с раствором обогащенного альфа-аномером 2-дезокси-2,2-дифтор-D-рибофуранозил-3,5-дибензоил-1- трифторметансульфоната при 23oC, перемешивалась в течение 1.5 часов и подогревалась до 22oC, образуя целевой блокированный нуклеозид, что подтверждалось данными анализа HPLC. Для экстрагирования нуклеозидного продукта из реакционной смеси добавлялось 25 мл этилацетата, 1 мл льда, 1 мл 1 н. соляной кислоты и 2 мл насыщенного водного раствора хлористого натрия. Органический слой отделялся, промывался 5 мл насыщенного водного раствора бикарбоната натрия, 5 мл солевого раствора и сушился над сульфатом магния. Аномерное отношение бета к альфа блокированного нуклеозида составило 2.7:1. Пример 43
Получение обогащенного бета-аномером 1-(2'-дезокси-2', 2'- дифтор-3', 5'-ди-O-бензоил-D-рибофуранозил)-4-аминопиримидин-2-она с 3 эквивалентами бис-триметилсилилцитозина. Бис-триметилсилицитозин приготавливался путем объединения 292 мг цитозина с 2 мл гексаметилдисилазана, 11 мг сульфата аммония и 5 мл ксилолов и нагревания раствора с обратным холодильником в течение одного часа с образованием гомогенного раствора. Избыток ксилолов и гексаметилдисилазана удалялся, оставляя расплавленный остаток бис-триметилсилилцитозина. К расплавленному бис-триметилсилилцитозину добавлялось 400 мг 2-дезокси-2,2-дифтор-D-рибофуранозил-3,5-дибензоил-1 -

Получение обогащенного бета-аномером 9-(2'-дезокси-2', 2'- дифтор-3', 5'-ди-O-бензоил-D-рибофуранозил)-4-кетопиримидин-2-она с 3 эквивалентами бис-триметилсилилурацила. Бис-триметилсилилурацил приготавливался с помощью объединения 295 мг урацила с 5 мл гексаметилдисилазана, 11 мг сульфата аммония и 10 мл 1,2-дихлорэтана. Раствор нагревался до 110oC в течение одного часа, образуя гомогенный раствор, и избыток ксилолов и гексаметилдисилазана удалялся, давая расплавленный бис-триметилсилилурацил. К расплавленному бис-триметилсилилурацилу добавлялось 200 мг 2-дезокси-2,2-дифтор-D-рибофуранозил-3,5-дибензоил-1 -

Получение обогащенного бета-аномером 1-(2'-дезокси-2', 2'- дифтор-3', 5'-ди-O-бензоил-D-рибофуранозил)-4-аминопиримидин-2-она с 10 эквивалентами бис-триметилсилилцитозина. К 1.12 г расплавленного бис-триметилсилицитозина добавлялось 200 мг 2-дезокси-2,2-дифтор-D-рибофуранозил-3,5-дибензоил-1 -

Получение обогащенного бета-аномером 1-(2'-дезокси-2', 2'- дифтор-3', 5'-ди-O-бензоил-D-рибофуранозил)-4-ацетамидопиримидин-2-она с 3 эквивалентами бис-триметилсилил-N-ацетилцитозина. К 500 мл бис-триметилсилил-N-ацетилцитозина добавлялось 980 мг 2-дезокси-2,2-дифтор-D-рибофуранозил-3,5-дибензоил-1 -

Получение обогащенного бета-аномером 1-(2'-дезокси-2', 2'- дифтор-3', 5'-ди-O-бензоил-D-рибофуранозил)-4-ацетамидопиридин-2-она с 3 эквивалентами бис-триметилсилил-N-ацетилцитозина. К 393 мл бис-триметилсилил-N-ацетилцитозина добавлялось 200 мг 2-дезокси-2,2-дифтор-D-рибофуранозил-3,5-дибензоил-1 -

Получение обогащенного бета-аномером 1-(2'-дезокси-2',2'-дифтор-3',5'-ди-O-бензоил-D-рибофуранозил)-4- аминопиримидин-2-она с 20 эквивалентами бис-триметилсилилцитозина. Бис-триметилсилилцитозин получался с помощью объединения 4.9 г цитозина с 90 мл гексаметилдисилазана, 581 мг сульфата аммония и 2 мл ксилолов и нагревания раствора в течение двух часов с образованием гомогенного раствора. Избыток гексаметилдисилазана удалялся, и образовывался белый остаток. К раствору бис-триметилсилилцитозина добавлялся 1 г 2-дезокси-2,2-дифтор-D-рибофуранозид-3,5-дибензоил- 1 -





Получение обогащенного бета-аномером 1-(2'-дезокси-2', 2'-дифтор- 3', 5'-ди-O-бензоил-D-рибофуранозил)-4-пиваламидопиримид-2-она в ацетонитриле. N-пиваламидоцитозин (1.0 г, 5.5 ммолей) суспензировался в ацетонитриле (15.0 мл) и обрабатывался третбутилатом калия (0.062 г, 5.5 ммоля) и перемешивался в атмосфере азота при 25oC, образуя калиевую соль N-пивалоилцитозина. 2-дезокси-2,2-дифтор-D-рибофуранозил-3,5-дибензоил-1 -

Получение обогащенного бета-аномером 1-(2'-дезокси-2', 2'-дифтор- 3', 5'-ди-O-бензоил-D-рибофуранозил)-4-(N-пиваламидо)аминопиримид -2-она в ацетонитриле. N-пиваламидоцитозин (0.098 г, 0.5 ммоля) суспендировался в ацетонитриле (1.5 мл) и обрабатывался трет-бутилатом калия (0.062 г, 0.55 ммоля) и перемешивался в атмосфере азота при 25oC, давая калиевую соль N-пивалоилцитозина. К вышеуказанной соли добавлялся 2-дезокси-2,2-дифтор-D- рибофуранозоил-3,5-дибензоил-1 -

получение обогащенного бета-аномером 1-(2'-дезокси-2', 2'-дифтор- 3', 5'-ди-O-бензоил-D-рибофуранозил)-1,2,4-триазол-3-карбонитрила а цетонитриле. 1,2,4-триазол-3-карбонитрил (0,101 г, 1.03 ммоля) суспендировался в ацетонитриле (10 мл и обрабатывался гидридом натрия) (0.445 г, 1.12 ммоля) и перемешивался в атмосфере азота при 25oC с образованием соответствующей натриевой соли триазола. К указанной выше соли добавлялся 2-дезокси-2,2-дифтор-D-рибофуранозил-3,5-дибензоил-1 -

Получение обогащенного бета-аномером 1-(2'-дезокси-2',2'-дифтор-3',5'-ди-O-бензоил-D-рибофуранозил)-1,2,4- триазол-3-карбонитрила в ацетонитриле. 1,2,4-триазол-3-карбонитрил (0.272 г, 2.89 ммоля) суспендировался в ацетонитриле 20 мл), обрабатывался гидридом натрия (0.094 г, 2.7 ммоля) и перемешивался в атмосфере азота при 25oC, образуя натриевую соль триазола. К указанной соли добавлялся 2-дезокси-2,2-дифтор-D-рибофуранозил-3,5-дибензоил-1 -

Получение обогащенного (9) региоизомер-бета-аномером 1-(2'-дезокси-2'2, 2'-дифтор-3', 5'-ди-O-бензоил-D-рибофуранозил)-6-цианопурина в N,N-диметилацетамиде. 6-цианопурин (0.92 г, 6.35 ммолей) суспендировался в N,N-диметилацетамиде (12 мл) и обрабатывался гидратом натрия (0.396 г, 8.25 ммолей) и перемешивался в атмосфере азота при 25oC, давая натриевую соль 6-цианопурина. К указанной выше соли добавлялся 2-дезокси-2,2-дифтор-D-рибофуранозил-3,5-дибензоил-1-

Получение обогащенного (9) региоизомер-бета-аномером 1-(2'-дезиокси-2, '2' -дифтор-3',5'-ди-O-бензоил-D-рифуранозил)-2,6-(дипиваламидо)диаминопурина в N,N-диметилацетамиде. 2,6-(дипиваламидо/диаминопурин) 0.159 г 0.5 ммоля) суспендировался в N, N-диметилацетамиде (1.0 мл) и обрабатывался трет-бутилатом калия (0.062 г, 0.55 ммолей) и перемешивался в атмосфере азота при 25oC, образуя калиевую соль 2,6-(дипивалоид)диаминопурина. К указанной выше соли добавлялся 2-дезокси-2,2-дифтор-D-рибофуранозил-3,5-дибензоил-1-

Получение обогащенного (9)-региоизомер-бета-аномером 1-(2'-дезокси-2', 2'-дифтор-3',5'-ди-O-бензоил-D-рибофуранозил)-2,6 -(дипиваламидо)диаминопурина в ацетонитриле
2,6-(дипиваламидо/диаминопурин/0.159 г, 0.5 ммоля/ суспендировался в ацетонитриле /1.5 мл и обрабатывался трет-бутилатом калия (0.062 г, 0.55 ммоля) и перемешивался в атмосфере азота при 25oC с образованием калиевой соли 2,6-(дипиваламидо)диаминопурина. К указанной соли добавлялся 2-дезокси-2,2-дифтор-D-рибофуранозил-3,5-дибензоил-1- -

Получение обогащенного бета-аномером 1-(2'-дезокси-2',2'-дифтор-3',5'-ди-O-бензоил-D-рибофуранозил)-4-(бензиламино) пиримид-2-она в N,N-диметилацетамиде. N-бензиолцитозин (0.099 г, 0.493 ммоля) суспендировался в N,N-диметилацетамиде (2.0 мл) и обрабатывался гидридом натрия (0.0256 г, 0.534 ммоля) перемешивался в атмосфере азота при 25oC с образованием натриевой соли N-бензилцитозина. К указанной соли добавлялся 2-дезокси-2,2-дифтор-D-рибофуранозил-3,5-дибензоил-1 -

Получение обогащенного бета-аномером этил-1-(2'-дезокси-2',2'-дифтор-3', 5'-ди-O-бензоил-D-рибофуранозил-1,2,4 -триазол-3-карбосилата в N,N-диметилацетамиде. Этил 1,2,4-триазол-3-карбоксилат (0.723 г, 5.13 ммолей) суспендировался в N, N-диметилацетамиде (2.5 мл), обрабатывался гидридом натрия (0.123 г, 5.13 ммолей) и перемешивался в атмосфере азота при 25oC с образованием натриевой соли триазола. К указанной соли добавлялся 2-дезокси-2,22-дифтор-D-рибофуранозил-3,5-дибензоил-1 -



Перекристаллизация "A" из смеси этилацетат : изооктан давала 267 мг чистого бета-аномера с выходом 13%. B. Этил 1-(2'-дезокси-2', 2'-дифтор-3', 5'-ди-O-бензоил -


Пример 58
Получение обогащенного бета-аномером 2-дезокси-2,2-дифтор-D-рибофуранозил-1 -




Обогащенный альфа-аномером 2-дезокси-2,2-дифтор-D-рибофуранозил-3,5-ди-O-бензоил-1- метаносульфонат. К раствору 2-дезокси-2,2-дифтор-D-рибофуранозил-3,5-дибензоата (40 мг) в метиленхлориде (0.5 мг) добавлялся триэтиламин (0.025 мл). После перемешивания при комнатной температуре в течение 30 минут вся смесь охлаждалась до -78oC, затем добавлялся метансульфонилхлорид (0.01 мл). Температура реакции поддерживалась между -78oC и -80oC в течение 30 минут, затем подогревалась до комнатной температуры. Анализ HPLC показал, что реакция завершилась. Аномерное отношение целевого соединения альфа к бета по данным определения с помощью 19F ЯМР анализа: было 4:1. Получение 2
Альфа-аномер 2-дезокси-2,2-дифтор-D-рибофуранозил- 3,5-ди-O-бензоил-1-метансульфоната. К раствору 2-дезокси-2,2-дифтор-D-рибофуранозил-3,5-дибензоата (60 г, 95% чистоты) в дихлорметане (600 мл) добавлялся триэтиламин (31.5 мл, 1.5 эквивалента). После перемешивания при комнатной температуре в течение 30 минут смесь охлаждалась до -78oC. Спустя 5 минут к смеси добавлялся метансульфонилхлорид (14 мл, 1.2 экв.) в дихлорметане (140 мл). Температура реакции поддерживалась между -78oC и -80oC в атмосфере азота в течение одного часа. Анализ HPLC показал, что реакция завершалась. Аномерное отношение целевого соединения по данным анализа HPLC было 3.53:1 альфа к бета. Для выделения целевого соединения реакционная смесь промывалась водой, 1 н. раствором HCl и 5% раствором бикарбоната натрия (30 мл каждого). Органический слой отделялся и сушился над безводным сульфатом магния. Целевое соединение (31.5 г) получалось с выходом 46 процентов, т.пл. 88-89oC; [


Вычислено: C 52.63, H 3.98, F 8.33, S 7.02 (456.4). Найдено: C 52.92, H 3.82, F 8.33, S 7.30;
1H ЯМР (CDCl3),


Обогащенный альфа-аномером 2-дезокси-2,2-дифтор-D-рибофуранозил-3,5-ди-O-бензоил- 1-метансульфонат. К аномерной смеси 2-дезокси-2,2-дифтор-D-рибофуранозил- 3,5-O-бензоил-1-метансульфоната (1,0 г, 97% бета-аномера) в ацетонитриле (10 мл) добавлялся N,N-диметилбензиламмоний-метансульфонат (100 мг). Смесь перемешивалась и нагревалась до температуры дефлегмации. Анализ HPLC использовался для определения отношения альфа к бета целевого продукта и показал следующее:
Время/часы - Альфа/бета
0 - 1:32
16 - 1.0:1.4
24 - 2.3:1.0
Получение 4
Обогащенный альфа-аномером 2-дезокси-2,2-дифтор-D-рибофуранозил- 3,5-ди-O-бензоил-1-метансульсонат. К аномерной смеси 2-дезокси-2,2-дифтор-D-рибофуранозил- 3,5-ди-O-бензоил-1-метансульфоната (29.1 г, 50% бета-аномер) в дихлорметане и н-пропилацетате ... нагревалась до 90oC для удаления дихлорметана. Смесь охлаждалась до 50-60oC, и добавлялась смесь триэтиламина (5.33 мл, 0.55 экв.) и метансульфокислота (2.04 мл, 0.55 экв.). Получающаяся в результате смесь нагревалась до 95-97oC и перемешивалась. Смесь содержала 23.2 г 2-дезокси-2,2-дифтор-D-рибофуранозил-3,5- ди-O-бензоил-1-метаносульфоната. Для определения отношения альфа к бета целевого продукта использовался анализ HPLC и показал следующее:
Время (часы) - Альфа/бета
4 - 3:1г
Формула изобретения

где T - фтор;
R представляет нуклеозид, выбранный из группы, состоящей из радикалов




где R выбран из группы, состоящей из водорода, алкила, замещенного алкила и галоида;
R2 выбран из группы, состоящей из гидрокси, галоида, первичного амина или вторичного амина;
R4, R5 и R6 независимо выбраны из группы, состоящей из водорода, - OH, -NH2, N(алкила)W, галоида;
Q выбран из группы, состоящей из CH, CR8 или N, где R8 выбран из группы, состоящей из галоида или циано,
отличающийся тем, что осуществляют SN2 замещение необязательно в подходящем растворителе сульфонилоксигруппы (Y) из обогащенного альфа-аномером карбогидрата формулы II

где X независимо выбран из гидроксизащитных групп;
T имеет значения, определенные выше,
по крайней мере молярным эквивалентом нуклеоснования (R''), выбранного из группы, состоящей из










где R1, R2, R4, R5, R6 и Q имеют значения, определенные выше;
Z представляет собой гидроксизащитную группу;
W представляет аминозащитную группу;
M

причем SN2 замещение проводят при температуре 17 ... -120oС и деблокирование с образованием соединения формулы I. 2. Способ по п.1, отличающийся тем, что R'' выбрано из группы, состоящей из



где R1 выбран из группы, состоящей из водорода, алкила, замещенного алкила и галоида;
Z представляет гидроксизащитную группу;
W представляет аминозащитную группу;
Y выбран из группы, состоящей из алкилсульфонилокси, арилсульфонилокси, замещенной алкилсульфонилокси и замещенной арилсульфонилокси группы,
причем процесс осуществляют в растворе, имеющем концентрацию карбогидрата более 20 мас.% на единицу объема растворителя, а в качестве растворителя используют инертный растворитель с температурой кипения более 70oС. 3. Способ по п.1, отличающийся тем, что R'' выбран из группы, состоящей из



где R1 выбран из группы, состоящей из водорода, алкила, замещенного алкила и галоида;
R2 выбран из группы, состоящей из гидрокси, галоида, первичного амино или вторичного амино;
Z представляет гидроксизащитную группу;
W представляет аминозащитную группу;
Y выбран из группы, состоящей из трифторметансульфонилокси, 1,1,1-трифторэтансульфонилокси, октафторбутансульфонилокси и нонафторбутансульфонилокси,
причем SN2 замещение проводят при температуре от -120 до 25oС с использованием низкозамерзающего инертного растворителя. 4. Способ по п.1, отличающийся тем, что R'' выбран из группы, состоящей из



где R1 выбран из группы, состоящей из водорода, алкила, замещенного алкила и галоида;
Z представляет гидроксизащитную группу;
W представляет аминозащитную группу;
Y выбран из группы, состоящей из алкилсульфонилокси, арилсульфонилокси, замещенного алкилсульфонилокси и замещенного арилсульфонилокси,
причем процесс проводят в присутствии катализатора. 5. Способ по п.4, отличающийся тем, что катализатор выбирают из высокоионизированных солей, которые являются по существу растворимыми в растворителе и содержат ненуклеофильный анион. 6. Способ по п.4 или 5, отличающийся тем, что растворитель выбирают из полярных, ненуклеофильных растворителей. 7. Способ по п.1, отличающийся тем, что R'' выбран из группы, состоящей из




где R2 выбран из группы, состоящей из гидрокси, галоида, первичного амино или вторичного амино;
R4, R5, R6 независимо выбраны из группы, состоящей из водорода, - OH, NH2, N(алкил)W, галоида;
Q выбран из группы, состоящей из CH, CR8 и N, где R8 выбран из группы, состоящей из галоида или циано;
Z представляет гидроксизащитную группу;
W представляет аминозащитную группу;
M

Y выбран из группы, состоящей из трифторметансульфонилокси, 1,1,1-трифторэтансульфонилокси, октафторбутансульфонилокси и нонафторбутансульфонилокси;
и растворителем является инертный растворитель с температурой замерзания ниже 26oС. 8. Способ по п.1, отличающийся тем, что процесс осуществляют в отсутствии растворителя и R'' выбирают из группы, состоящей из




где R1 выбран из группы, состоящей из водорода, алкила, замещенного алкила и галоида;
Z представляет собой гидроксизащитную группу;
W представляет аминозащитную группу, где Y выбран из группы, состоящей из алкилсульфонилокси, арилсульфонилокси, замещенного алкилсульфонилокси и замещенного арилсульфонилокси. 9. Способ по п.8, отличающийся тем, что реакцию проводят при температуре от 100 до 160oС. 10. Способ по п.1, отличающийся тем, что R'' выбирают из группы, состоящей из





где R1 выбран из группы, состоящей из водорода, алкила, замещенного алкила и галоида;
R2 выбран из группы, состоящей из гидрокси, галоида, первичного амино и вторичного амино;
R4, R5, R6 независимо выбраны из группы, состоящей из водорода, - OH, NH2, N(алкил)W, галоида;
Q выбран из группы, состоящей из CH, CR8 и N, где R8 выбран из группы, состоящей из галоида или циано;
Z представляет гидроксизащитную группу;
W представляет аминозащитную группу;
Y выбран из группы, состоящей из алкилсульфонилокси, арилсульфонилокси, замещенного алкилсульфонилокси и замещенного арилсульфонилокси. 11. Способ по любому из пп.1 - 10, отличающийся тем, что гидроксизащитная группа X соединения формулы II представляет бензоил. 12. Способ по любому из пп.1 - 10, отличающийся тем, что сульфионилоксигруппа Y соединения формулы II представляет собой метансульфонилокси. 13. Способ по п.2, отличающийся тем, что сульфонилоксигруппа Y соединения формулы II представляет метансульфонилокси. 14. Способ по п.4, отличающийся тем, что сульфонилоксигруппа Y соединения формулы II представляет метансульфонилокси. 15. Способ по п.5, отличающийся тем, что сульфонилоксигруппа Y соединения формулы II представляет метансульфонилокси. 16. Способ по п.6, отличающийся тем, что сульфонилоксигруппа Y соединения формулы II представляет метансульфонилокси. 17. Способ по п.8, отличающийся тем, что сульфонилоксигруппа Y соединения формулы II представляет метансульфонилокси. 18. Способ по п.9, отличающийся тем, что сульфонилоксигруппа Y соединения формулы II предстаавляет метансульфонилокси. 19. Способ по п.10, отличающийся тем, что сульфонилоксигруппа Y соединения формулы II представляет метансульфонилокси. 20. Способ по п.1, отличающийся тем, что сульфонилоксигруппа Y соединения формулы II представляет трифторметансульфонилокси.
РИСУНКИ
Рисунок 1, Рисунок 2, Рисунок 3, Рисунок 4, Рисунок 5, Рисунок 6
Похожие патенты:
Способ получения 2',3'-дидезоксинуклеозидов // 2063977
Способ получения 2',3'-дидезоксинуклеозидов // 2063976
Способ получения n-изобутирил-6-0-[2-(4-нитрофенил)-этил]- 5'-0-диметокситритил-2'-дезоксигуанозина // 1696433
Изобретение относится к химии нуклеозидов , в частности к получению М-изобутирмл-6-0- 2- (4-нитрофенил)-этил -5 -0-диметокситритил-2 -дезоксигуанозина флы 0- C6HJ|N02 1 N ) DMJr j где v/ DMTr-C6H5-4- ; 1Ь-СНзу- CH3 ОСИ, Цель - повышение выхода и упрощение процесса
Способ триэфирного синтеза олигонуклеотидов // 1351938
Изобретение относится к химии нуклеиновых кислот, в частности к триэфирному синтезу олигонуклеотидов (ОНТ), которые применяются в биологии и генной инженерии
Изобретение относится к области синтеза нуклеозидов и касается усовершенствованного способа получения 3'-азидо-2',3'-дидезокситимидина, обладающего способностью подавлять репродукцию вируса иммунодефицита человека и находящего применение в медицинской практике для лечения СПИД
Изобретение относится к группе новых соединений формулы I Nu-O-Fa, где O - кислород, Nu - нуклеозид или аналог нуклеозида, включающей такое азотное основание, как аденин, изанин, цитозин, урацил, тимин; Fa - ацил мононенасыщенной C18 мли C20 -9-жирной кислоты, в котором жирная кислота этерифицирована гидроксильной группой в 5 положении сахарного фрагмента нуклеозида или аналога нуклеозида или гидроксильной группой нециклической цепи аналога нуклеозида
3'-(5-r-тетразол-2-ил)тимидины, проявляющие антивирусную активность, и способ их получения // 2124020
Изобретение относится к химии нуклеозидов, в частности к соединениям, применяемым в медицине как противовирусные препараты для лечения заболеваний, вызываемых, например, вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ), миелобластоза птиц (ВМП)
3'-оксимино-2',3'-дидезоксинуклеозиды // 2111970
Изобретение относится к области органической химии и вирусологии и касается новых аналогов нуклеозидов, содержащим в качестве углеводной компоненты 3-оксимино-2-дезоксирибофуранозу, 3-ацилоксимино-2-дезоксирибофуранозу (ацил= ацетил, пропионил, изобутирил, пивалоил, бензоил и др.) или 3-метоксимино-2-дезоксирибофуранозу, обладающие противовирусной активностью широкого спектра действия в отношении вирусов иммунодефицита человека (ВИЧ), простого герпеса (ВПГ) и вируса гепатита Б (ВГБ), которые могут найти применение в медицине
Способ получения ацикловира // 2111967
Изобретение относится к химической технологии получения ациклических аналогов гуанозина, обладающих противовирусной активностью, в частности, к препарату Ацикловир [9-(2'-гидроксиэтоксиметил )гуанин] , применяемому в медицине в качестве эффективного антигерпетического средства
Способ получения 2'-дезоксиксилотимидина, производные d- ксилофуранозы, производные ксилотимидина // 2108339
Изобретение относится к органической химии, а именно к усовершенствованному способу синтеза 2'-дезоксиксилотимидина [1-(2'-дезокси- -D-трео-пентофуранозил)тимина]
Изобретение относится к вирусологии и касается новых биологически активных соединений, а именно солей 5'Н-фосфоната 3'-азидо-3'- диокситимидина общей формулы, приведенной в описании
Нитроксильные производные 3'-азидо-2'3'-дидеокситимидина, обладающие антивирусной активностью // 2103274
Изобретение относится к новым биологически активным соединениям -нитроксильным производным азидотимидина общей формулы где R1 - радикал, содержащий нитроксильную группу >N O, а R2=R1 или H, которые обладают антивирусной активностью против РНК-содержащих вирусов (вирус иммунодефицита человека и вирус везикулярного стоматита) и ДНК-содержащего вируса (цитомегаловирус)
Изобретение относится к области органической химии, а именно к способам получения производных нуклеозидов, в частности получению 5'-0-бензоил-2,3'-ангидроксил-тимидина
Изобретение относится к химии нуклеозидов, в частности, к получению 3'-азидо-2', 3'-дидезокситимидина (азидотимидина, AZT), применяемого в медицине как противовирусный препарат для лечения синдрома приобретенного иммунодефицита (СПИД)
Изобретение относится к химии нуклеозидов, в частности к усовершенствованному способу получения 3'-азидо-2',3'-дидезокситимидина (азидотимидина, AZT), применяемого в медицине как противовирусный препарат для лечения больных, страдающих синдромом приобретенного иммунодефицита (СПИД)
Производные гемцитабина // 2194711
Изобретение относится к производным гемцитабина формулы (I), где R1, R2, R3 независимо выбирают из водорода и C18 и С20 насыщенных и мононенасыщенных ацильных групп, при условии, что R1, R2, R3 не могут все быть водородом
Изобретение относится к производным 2'-амино-2'-дезоксинуклеозидов, имеющим формулу где R = Н, алкил, аминоалкил, R1 = (R2 NR3), где R2 и/или R3 = Н, ОН, NH2, алкил, бензил, при условии, что R не представляет собой Н или метил, когда R2 и R3 = Н
Изобретение относится к области фармакологии и медицины и касается применения эффективного количества -L-2'дезокси-нуклеозида формулы I или II для производства лекарственного средства для лечения гепатита В, содержащих их фармацевтических композиций и способов лечения гепатита В
Изобретение относится к (2'R)-2'-дезокси-2'-фтор-2'-С-метилнуклеозиду ( -D или -L), где Х обозначает О; R1 и R7 независимо обозначают Н; R3 обозначает водород и R 4 обозначает NH2; или его фармацевтически приемлемой соли