Кристаллический безводный микофенолят мофетила, внутривенная композиция на его основе, состав, пригодный для получения водной внутривенной композиции
Авторы патента:
Кристаллический безводный микофенолят мофетила формулы I, причем указанное соединение образует комплекс в виде соли, где анион выбран из группы, включающей хлорид, сульфат, фосфат и ацетат, пригодны для лечения отторжения аллотрансплантатов. 3 с. и 5 з.п. ф-лы, 1 табл., 7 ил.










(III) облегчение болезни, т.е. обеспечение регрессии клинических симптомов. Термин "терапевтически эффективное количество" относится к такому количеству ММ, которое при введении млекопитающему при необходимости такого введения достаточно для осуществления назначенного лечения. Количество, которое составляет "терапевтически эффективное количество", варьируется в зависимости от конкретного соединения, состояния или болезни и ее серьезности и млекопитающего, подвергающегося лечению, и может быть определено стандартным образом обычным специалистом в данной области техники на основе современного уровня знаний и настоящего описания. Термин "% (вес/объем)" обозначает процентное соотношение веса (г) одного ингредиента к общему объему всей композиции, например 500 мг ингредиента в общем объеме 8 мл составляет 6,25% (вес/об.) или 500 мг ингредиента в общем объеме 5 мл составляет 10% (вес/об.). Термин "об. %" обозначает процентное соотношение объема одного ингредиента к общему объему всей композиции, например, 1,17 мл ингредиента в общем объеме 8 мл составляет 14,6 об.% или 1,17 мл ингредиента в общем объеме 5 мл составляет 23,4 об.%. Номенклатура
Структура и принятая нумерация для мофетила микофенолята "ММ", также известного как морфолиноэтиловый эфир микофенольной кислоты [т.е. 2-(4-морфолино)этил-Е-6-(1,3-дигидро-4-гидрокси-6-метокси-7- метил-3-оксо-5-изобензофуранил)-4-метил-4-гексеноат], следующие:

Исходные материалы
Морфолиноэтиловый эфир микофенольной кислоты и некоторых представителей ее эфирных производных получают в соответствии с патентом США 4753935, выданным 28 июня 1988 г., озаглавленным "Morpholinoethyl Esters of Mycophenolic Acid and Pharmaceutical Compositions", ранее включенным в настоящее описание в качестве ссылки, или в соответствии с описанием, изложенным в находившейся в процессе одновременного рассмотрения заявке, зарегистрированной под порядковым номером 07/993146 и поданной 18 декабря 1992 г., ныне в патенте США 5247083, включенном в настоящее описание в качестве ссылки. Полисорбат 80 поставляется на рынок под товарным знаком "Tween 80


а. Перед размещением пузырьков температуру устанавливают в диапазоне от примерно 22oC до примерно 28oC, предпочтительно на уровне примерно 25oC. Указанную температуру поддерживают во время наполнения пузырьков. После завершения наполнения указанную температуру поддерживают в течение приблизительно 10-30 мин, предпочтительно приблизительно 20 мин. б. Температуру понижают до уровня, находящегося в диапазоне приблизительно от 5oC до -15oC, предпочтительно до приблизительно -10oC, в течение приблизительно 1-3 ч, предпочтительно в течение приблизительно 2 ч 20 мин (т.е. с градиентом скорости приблизительно -0,25oC/мин). в. Температуру поддерживают в диапазоне приблизительно от 5oC до -15oC, предпочтительно на уровне приблизительно -10oC, в течение приблизительно 1,5-3,54, предпочтительно в течение приблизительно 2 ч 30 мин. г. Температуру понижают до уровня, находящегося в диапазоне приблизительно от -37oC до -43oC, предпочтительно до приблизительно -40oC, в течение 1-3,5 ч, предпочтительно в течение приблизительно 2 ч (т.е. с градиентом скорости приблизительно -0,25oC/мин). д. Температуру поддерживают в диапазоне приблизительно от -37oC до -43oC, предпочтительно на уровне приблизительно -40oC, в течение приблизительно 3-7 ч, предпочтительно в течение приблизительно 5 ч. е. Давление в камере для лиофилизации снижают до уровня, находящегося в диапазоне приблизительно от 70 до 130 мторр, предпочтительно до приблизительно 100 мторр. ж. После достижения требуемого давления в камере для лиофилизации температуру поддерживают в диапазоне приблизительно от -20oC до -60oC, предпочтительно на уровне приблизительно -40oC, в течение приблизительно 3-7 ч, предпочтительно в течение приблизительно 5 ч. з. Температуру повышают до уровня, находящегося в диапазоне приблизительно от -13oC до -19oC, предпочтительно до приблизительно -16oC, в течение приблизительно 6-10 ч, предпочтительно в течение приблизительно 8 ч (т.е. с градиентом скорости приблизительно 0,05oC/мин) и поддерживают эту температуру дополнительно в течение 8-12, предпочтительно в течение приблизительно 10 ч. и. Температуру повышают до уровня, находящегося в диапазоне приблизительно от 50oC до 78oC, предпочтительно до приблизительно 70oC, в течение приблизительно 5-9 ч, предпочтительно в течение приблизительно 7 ч 10 мин (т. е. с градиентом скорости приблизительно 0,20oC/мин) и поддерживают эту температуру до завершения стадии л. к. Температуру поддерживают до тех пор, пока все термопары, контролирующие продукт (т. е. датчики температуры, прикрепленные к пузырькам), не будут находиться в диапазоне температур приблизительно от 57oC до 63oC в течение по крайней мере 7-13 ч. л. Температуру понижают до уровня, находящегося в диапазоне приблизительно от 22oC до 28oC, предпочтительно до приблизительно 25oC, в течение приблизительно 2-4 ч, предпочтительно в течение приблизительно 3 ч (т.е. с градиентом скорости приблизительно -0,25oC/мин) и поддерживают эту температуру в течение приблизительно 1-3 ч, предпочтительно в течение приблизительно 2 ч. м. Давление в камере для лиофилизации медленно повышают до давления, находящегося в диапазоне приблизительно от 3 до 12 фунт/кв.дюйм, предпочтительно до давления приблизительно от 4 до 8 фунт/кв.дюйм, более предпочтительно до приблизительно 4 фунт/кв.дюйм, с использованием азота (NF) в течение периода времени, составляющим не менее приблизительно 15 минут. Пузырьки закупоривают при парциальном давлении. н. Давление в камере для лиофилизации повышают до атмосферного давления. Если нет необходимости в разгрузке камеры после закупоривания пузырьки можно выдерживать при температуре, находящейся в диапазоне от 23 до 27oC, предпочтительно при приблизительно 25oC, максимум до 24 ч. Пузырьки герметично запечатывают обжимом. Состав хранят в запечатанных пузырьках до восстановления непосредственно перед применением. Получение внутривенной композиции для введения
Внутривенную композицию готовят путем восстановления описанного выше состава с помощью подходящей жидкой среды, такой как вода для инъекции (ВИ) или 5%-ный раствор декстрозы. Требуемая концентрация внутривенной композиции может быть получена путем восстановления соответствующего количества состава соответствующим объемом жидкой среды. Требуемая концентрация внутривенной композиции обеспечивает терапевтически эффективное количество ММ для животного при необходимости использования указанной внутривенной фармацевтической композиции по изобретению и поддерживает терапевтически эффективный уровень действующего вещества в животном. Доза, которая является терапевтически эффективной, зависит от скорости, с которой внутривенная композиция вводится животному, и от концентрации внутривенной композиции. Например, два пузырька, содержащие состав [например, 500 мг ММ на пузырек (что эквивалентно 542 мг ММ

Наиболее предпочтительной является кристаллическая безводная форма гидрохлоридной соли морфолиноэтилового эфира микофенольной кислоты, т.е. гидрохлорид 2-(4-морфолино)этил-Е-6- (1,3-дигидро-4-гидрокси-6-метокси-7-метил-3-оксо-5- изобензофуранил)-4-метил-4-гексеноата. Также наиболее предпочтительным является состав, содержащий ММ

Предпочтительным способом смешения (т. е. получение раствора с увеличенным объемом) является таковой, при котором температуру поддерживают на уровне приблизительно от 21oC до 33oC. Наиболее предпочтительным способом смешения является таковой, при котором температуру поддерживают на уровне приблизительно 25oC












Настоящее изобретение пригодно для лечения заболеваний, таких как аутоиммунные нарушения, псориаз, воспалительные заболевания (включающие, в частности, ревматоидные артриты), опухоли, вирусные заболевания, аутоиммунные заболевания, включая диабет, отторжение аллотрансплантатов, в частности отторжение сердечных аллотрансплантатов, отторжение панкреатических аллотрансплантатов и отторжение почечных аллотрансплантатов. Примеры
Следующие примеры приведены для более ясного понимания специалистами в данной области техники настоящего изобретения и его осуществления. Они не должны рассматриваться как ограничивающие объем изобретения, а только как иллюстрирующие и характеризующие его. Пример 1
Получение гидрохлорида мофетила микофенолята в его кристаллической безводной форме
1А. Получение кристаллического безводного ММ в виде комплекса с хлоридом
Гидрохлорид мофетила микофенолята получали аналогично описанному в патенте США 4753935. Е-6-(1,3-дигидро-4-гидрокси-6- метокси-7-метил-3-оксо-5-изобензофуранил)-4-метил-4-гексеноат (38,0 г) растворяли в изопропаноле (200 мл) и этот раствор добавляли к раствору хлористого водорода (10,0 г) в изопропаноле (150 мл). Гидрохлоридную соль отфильтровывали и сушили в вакууме (температура плавления 154-155oC). Кристаллическую безводную форму гидрохлорида мофетила микофенолята получали путем нагревания кристаллической моногидратной гидрохлоридной формы ММ

Аналогично процедуре, описанной в примере 1А, но заменяя анион исходного материала следующими соединениями, а именно:
кристаллической моногидратной формой сульфата мофетила микофенолята,
кристаллической моногидратной формой фосфата мофетила микофенолята и
кристаллической моногидратной формой ацетата мофетила микофенолята,
получали следующие соединения:
кристаллическую безводную форму сульфата мофетила микофенолята,
кристаллическую безводную форму фосфата мофетила микофенолята и
кристаллическую безводную форму ацетата мофетила микофенолята. Пример 2
Получение производственной партии состава гидрохлорида мофетила микофенолята в его кристаллической безводной форме
2А. Получение производственной партии, состоящей из 2000 пузырьков объемом 20 см3, с использованием 1н. HCl
Ингредиент - Количество/пузырек
Мофетил микофенолята - 500,0 мг
1н. HCl - 1220,0 мг
Безводная лимонная кислота - 5,0 мг
Полисорбат 80 - 25,0 мг
Этанол (95%) - 0,16 мл
ВИ* д.к. - 5,0 мл
1н. HCl/NaOH д.к. до pH 3,4
* Удаляется во время лиофилизации
Готовили партию (производственный масштаб, 2000 пузырьков объемом 20 см3 состава, содержащего 542 мг на пузырек ММ

1. Объединяли 2440 г 1н. HCl и 10 г лимонной кислоты с достаточным количеством воды, пригодной для инъекции (ВИ), получая объем 7,5 л. 2. Растворяли 50 г Твин 80 в растворе, полученном на стадии 1. 3. Растворяли 1000 г MM в растворе, полученном на стадии 2. 4. Добавляли 320 мл этилового спирта к раствору, полученному на стадии 3. 5. Регулировали значение pH раствора, полученного на стадии 4, до pH 3,4 (

а. Измеряли температуру на полке с размещенными на ней наполненными пузырьками и оснащали термопарами различные пузырьки для измерения их температуры. б. Температуру в камере для лиофилизации устанавливали на уровне 25oC. Заполненные пузырьки помещали в камеру для лиофилизации и температуру поддерживали на уровне 25oC в течение 20 мин. в. Температуру на полке понижали от 25oC до -10oC в течение 2 ч 20 мин (градиент скорости: -0,25oC/мин). г. Температуру поддерживали на уровне -10oC в течение 2,5 ч. д. Температуру понижали до -40oC в течение 2 ч (градиент скорости: -0,25oC/мин). е. Температуру поддерживали на уровне -40oC в течение 5,0 ч. ж. Давление в камере для лиофилизации снижали до 100 мторр. з. После достижения давления 100 мторр (приблизительно в течение 30 мин) температуру поддерживали на уровне -40oC в течение дополнительных 5 ч. и. Температуру повышали до -16oC в течение 8 ч (градиент скорости: 0,05oC/мин) и поддерживали на уровне -16oC в течение дополнительных 10 ч. к. Температуру повышали до 70oC в течение 7 ч 10 мин (градиент скорости: 0,20oC/мин) и поддерживали на уровне 65oC до тех пор, пока все термопары не показывали температуру 60oC в течение по крайней мере 7 ч (общее время приблизительно 11 ч). л. Температуру понижали до 25oC в течение 3 ч (градиент скорости: -0,25oC/мин) и поддерживали на уровне 25oC в течение 2 ч. м. Давление в камере для лиофилизации постепенно повышали до 7,5 фунт/кв. дюйм с использованием азота (NF) в течение периода времени не менее 15 минут. н. Пузырьки закупоривали при парциальном давлении. о. Давление в камере для лиофилизации повышали до атмосферного давления с использованием фильтруемого воздуха. 11. Затем пузырьки герметично запечатывали. Характеристические аналитические данные подтверждают, что полученный состав содержит ММ

Ингредиент - Количество/пузырек
Мофетил микофенолята - 500,0 мг
Концентрированная HCl - 119,25 мг
Безводная лимонная кислота - 5,0 мг
Полисорбат 80 - 25,0 мг
Этанол (95%)* - 0,16 мл
ВИ* д.к. - 5,0 мл
1н.H HCl/NaOH д.к. до pH 3,4
* Удаляется во время лиофилизации
Готовили партию (производственный масштаб, 2000 пузырьков объемом 20 см3) состава, содержащего 542 мг на пузырек ММ

1. Объединяли 119,25 г концентрированной HCl с достаточным количеством воды, пригодной для инъекции (ВИ), получая объем 7,2 л. Растворяли 10 г лимонной кислоты в указанном растворе HCl. 2. Растворяли 50 г Твин 80 в растворе, полученном на стадии 1. 3. Растворяли 1000 г MM в растворе, полученном на стадии 2. 4. Добавляли 320 мл этилового спирта к раствору, полученному на стадии 3. 5. Регулировали значение pH раствора, полученного на стадии 4, до pH 3,4 (+0,2). 6. Добавляли достаточное количество воды (ВИ) для доведения объема раствора до 10 л. 7. В стерильных условиях раствор фильтровали, используя два фильтра 10'' Millipore Durapore с размером ячеек 0,2 мкм (CVGL). 8. Разливали по 5 мл фильтрата, полученного на стадии 7, в 2000 пузырьков для многократной дозы объемом 20 см3 (т.е. по 5 мл фильтрата на пузырек объемом 20 см3) и частично закрывали с помощью лиофилизационных пробок. 9. Пузырьки помещали в лиофилизатор, в котором температура была стабилизирована на уровне 25oC (сушилка типа Dura-Stop MP Freeze Dryer, система FTS). 10. Цикл лиофилизации
а. Измеряли температуру на полке с размещенными на ней наполненными пузырьками и оснащали термопарами различные пузырьки для измерения их температуры. б. Температуру в камере для лиофилизации устанавливали на уровне 25oC. Заполненные пузырьки помещали в камеру для лиофилизации и температуру поддерживали на уровне 25oC в течение 20 мин. в. Температуру на полке понижали от 25oC до -10oC в течение 2 ч 20 мин (градиент скорости: -0,25oC/мин). г. Температуру поддерживали на уровне -10oC в течение 2,5 ч. д. Температуру понижали до -40oC в течение 2 ч (градиент скорости: -0,25oC/мин). е. Температуру поддерживали на уровне -40oC в течение 5,0 ч. ж. Давление в камере для лиофилизации снижали до 100 мторр. з. После достижения давления 100 мторр (приблизительно в течение 30 мин) температуру поддерживали на уровне -40oC в течение дополнительных 5 ч. и. Температуру повышали до -16oC в течение 8 ч (градиент скорости: 0,05oC/мин) и поддерживали на уровне -16oC в течение дополнительных 10 ч. к. Температуру повышали до 70oC в течение 7 ч 10 мин (градиент скорости: 0,20oC/мин) и поддерживали на уровне 65oC до тех пор, пока все термопары не показывали температуру 60oC в течение по крайней мере 10 ч. л. Температуру понижали до 25oC в течение 3 ч (градиент скорости: -0,25oC/мин) и поддерживали на уровне 25oC в течение 2 ч. м. Давление в камере для лиофилизации постепенно повышали до 4 фунт/кв. дюйм с использованием азота (NF) в течение периода времени не менее 15 мин. н. Пузырьки закупоривали при парциальном давлении. о. Давление в камере для лиофилизации повышали до атмосферного давления с использованием фильтруемого воздуха. 11. Затем пузырьки герметично запечатывали. Характеристические аналитические данные подтверждают, что полученный состав содержит ММ

Аналогичным образом путем пропорционального увеличения количества ингредиентов могут быть изготовлены партии композиций, описанных в примерах 2А или 2Б, состоящие из 4000 пузырьков объемом 20 см3, 6000 пузырьков объемом 20 см3 или 8000 пузырьков объемом 20 см3. 2Г. Другие внутривенные композиции с различными кристаллическими безводными солями ММ
Аналогично примерам 2А или 2Б путем замены кристаллической безводной формы гидрохлорида мофетила микофенолята другими кристаллическими безводными формами мофетила микофенолята (например, сульфатной, фосфатной и ацетатной солями, полученными в соответствии с примером 1Б) получают соответствующие внутривенные композиции. Пример 3
Другая композиция гидрохлорида мофетила микофенолята
Аналогично примеру 2 могут быть получены производственные партии следующих композиций, содержащих ММ

Определение формы гидрохлорида мофетила микофенолята с помощью рентгеновской дифракции на порошке
Кристаллическую форму ММ*HCl определяли с помощью рентгеновской кристаллографии. Результаты рентгеновской кристаллографии получали с помощью рентгеновского дифрактометра Nicolet, оборудованного трубкой тонкой фокусировки и монохроматором дифрагированного луча. Получали картины рентгеновской дифракции на порошке соединения ММ







Определение аморфной и кристаллической безводной форм гидрохлорида мофетила микофенолята с помощью дифференциальной сканирующей калориметрии
В данном примере описан способ распознавания различных кристаллических форм ММ





Формула изобретения

причем указанное соединение образует комплекс в виде соли, где анион выбран из группы, включающей хлорид, сульфат, фосфат и ацетат. 2. Микофенолят мофетила по п.1, в котором анион является хлоридом. 3. Микофенолят мофетила по п.2, характеризующийся температурой плавления от приблизительно 145o до приблизительно 155oC. 4. Микофенолят мофетила по п.1, представляющий собой гидрохлорид 2-(4-морфолино)-этил-Е-6-(1,3-дигидро-4-гидрокси-6-метокси-7-метил-3-оксо-5-изобензофуранил)-4-метил-4-гексеноата. 5. Состав, пригодный для получения водной внутривенной композиции, включающий кристаллический безводный микофенолят мофетила формулы

где указанное соединение образует комплекс в виде соли, где анион выбран из группы, включающей хлорид, сульфат, фосфат и ацетат, а указанная соль представлена в кристаллической безводной форме, и фармацевтически приемлемые эксципиенты. 6. Состав по п. 5, в котором единственным фармацевтически приемлемым эксципиентом является полисорбат 80. 7. Состав по п.5, в котором фармацевтически приемлемыми эксципиентами являются полисорбат 80 и лимонная кислота. 8. Внутривенная композиция, получаемая путем объединения жидкой среды и состава, включающего кристаллический безводный микофенолят мофетила формулы

где указанное соединение образует комплекс в виде соли, где анион выбран из группы, включающей хлорид, сульфат, фосфат и ацетат, а указанная соль представлена в своей кристаллической безводной форме, и фармацевтически приемлемые эксципиенты.
РИСУНКИ
Рисунок 1, Рисунок 2, Рисунок 3, Рисунок 4, Рисунок 5, Рисунок 6
Похожие патенты:
Производные оксазолидинона, способ их получения, фармацевтическая композиция и способ ее получения // 2125560
Изобретение относится к производным оксазолидинона формулы (I)
Изобретение относится к способам получения таксанов с боковой цепью и их интермедиатов и к новым соединениям формулы III, полученным этими способами
Изобретение относится к новым амидам 4- оксоазетидин-2-сульфокислот и их солям, к способу их получения
Изобретение относится к медицине, а именно к онкологии, и касается химиотерапии диссеминированных форм рака молочной железы
Изобретение относится к классу ароматических соединений, которые используются в качестве антагонистов тахикининов
Изобретение относится к новым циклоалканолам, проявляющим свойства ингибиторов биосинтеза холестерина, в частности, ингибитора энзима 2,3-эпоксисквален-ланостерин-циклазы и могут найти применение при лечении и профилактике, например, гиперлипидемий, гиперхолестеринемий, атеросклероза, и фармпрепарату на их основе
Изобретение относится к новым соединениям формулы (I), в которой R1 представляет собой группу формулы (Iа) или (Iв), в которых либо R7 представляет собой необязательно защищенную гидроксигруппу, ацилоксигруппу, галоген, -OR10, где R10 представляет собой низший алкил, необязательно защищенный -O(СН2)mOН, где m = 2 - 4, или -ОСОNН2, и R7a - водород, либо R7 и R7a вместе представляют собой оксогруппу, R8 представляет собой гидрокси- или метоксигруппу и R9 - гидрокси- или ацилоксигрупа; R2 - водород, ацилоксигруппа или необязательно защищенная гидроксигруппа, и между двумя атомами углерода, соединенными пунктирной линией, существует простая или двойная связь; R3 - метил, этил, н-пропил или аллил; либо R4 представляет собой водород или гидроксигруппу, а R4a - водород, либо R4 и R4a вместе представляют собой оксогруппу; либо R5 представляет собой гидроксигруппу, а R5a - водород, либо R5 и R5a вместе представляют собой оксогруппу; и А представляет собой группу формулы -СН(OR6)-СН2-(СН2)n или-СН= СН-(СН2)n-, связанную с атомом углерода через (СH2)n-; R6 - низший алкил и n = 1 или 2; в свободной форме или в форме соли
Изобретение относится к новым производным антраниловой кислоты общей формулы (1) или их фармакологически приемлемым солям, где R1, R2, R3 и R4 - одинаковые или различные и означают атом водорода, атом галогена, необязательно галогенированную низшую алкоксигруппу, нитро-, цианогруппу, пиразолильную группу, группу формулы (II), где R9 и R10 являются одинаковыми или различными и означают атом водорода, низшую алкильную группу и р является целым числом от 0 до 6, группу формулы (III), где R13 представляет атом водорода, низшую алкильную группу, q является целым числом от 0 до 2; и R2 может быть 1,2,4-триазолильной группой; R5 и R6 являются одинаковыми или различными и представляют атом водорода, атом галогена, цианогруппу, низшую алкоксигруппу, или R5 и R6 вместе с атомами углерода, к которым они присоединены, образуют оксолановое кольцо, 1,3-диоксолановое или 1,4-диоксановое кольцо; W представляет группу - N = или -СН=; R7 и R8 являются одинаковыми или различными и представляют атом водорода, низшую алкильную группу, или R1 и R7 , вместе с атомами углерода и азота соответственно, к которым они присоединены, образуют пиперидиновое или пирролидиновое кольцо, А представляет атом водорода, необязательно галогенированную низшую алкильную группу или группу формулы -Х-(СН2)m -Z, где Х представляет -СО-, -СН2- или -S(O)2-; Z представляет водород, галоген, фенильную группу, которая может быть замещена низшим алкилом, низшей алкоксигруппой, карбоксигруппой или низшей алкоксикарбонильной группой, пиридильную группу, группу формулы NR11R12, где R11 и R12 вместе с атомом азота, к которому они присоединены, образуют пиперидиновое или пирролидиновое кольцо, которое может быть замещено низшей алкильной группой, оксигруппой, карбоксигруппой, низшей алкоксикарбонильной группой, циклоалкильную группу, содержащую 3-8 атомов углерода, которая может быть замещена оксигруппой, цианогруппой, низшей алкилкарбонилоксигруппой, карбоксигруппой или низшей алкоксикарбонильной группой, пиперидильной группой, m является целым числом от 0 до 6, Y - атом кислорода; n - целое число от 0 до 6
Изобретение относится к новым карбоксамидам ф-лы 1, где Е-Н, G-H, низший алкил, низший алкилен СООН, СОО-низший алкил, низший алканоил, низший алканоилокси, низший алкокси, арил-низший алкокси, СОNH2 и др., М-Н, низший алкил, низший алкенил, арил, гетероарил, циклоалкил, L-H, низший алкил, арил, циклоалкил, или М и L вместе с атомами, с которыми они связаны, образуют группу - N (гет), или Е и G месте образуют метиленовую, либо карбонильную группу и М обозначает Н, низший алкил, низший алкенил, арил, гетероарил, циклоалкил, L-H, низший алкил, арил , циклоалкил, А-Н, алкил, аралкил, Q представляет группу формулы Q1 или Q2, T-CH2 или О, R6 и R7 - H, карбонизший алкокси, ОН
Изобретение относится к циклическим уретановым соединениям и их фармацевтическим композициям, пригодным для лечения людей и других млекопитающих с сердечной аритмией и сердечной фибрилляцией
Изобретение относится к медицине, а именно к онкологии и касается лечения больных диффузными формами рака молочной железы