Производные камптотецина, способ их получения и противоопухолевая композиция
Производные камптотецина общей формулы I, где R1 представляет собой атом водорода или C1-6-алкильную группу, R2- водород или C1-6-алкоксигруппа, R3 - водород или галоген, С1-6-алкил, C1-6-алкокси, гидроксил, С2-6-ацилокси- или метоксиэтоксиметоксигруппа, R4 - атом водорода или галогена и R5 - С1-6-алкил,С3-С6-ненасыщенный алкил, алкилтиоалкил, алкоксиалкил, пиридил или замещеная фенильная группа при условии, что заместители R2, R3 и R4 не должны быть атомами водорода, обладают превосходной противоопухолевой активностью. 3 c.п. ф-лы, 4 табл.



где R1 означает атом водорода или C1-C6-алкильную группу,
R2 представляет собой водород или C1-C6-алкокси группу,
R3 описывает атом водорода или галогена, C1-C6-алкил, C1-C6-алкокси, гидроксил, C2-C6-ацилокси или метоксиэтоксиметокси группу,
R4 представляет собой атом водорода или галогена и
R5 означает C1-C6-алкил, C3-C6-ненасыщенный алкил, алкилтиоалкил, алкоксиалкил, пиридил или замещенную фенильную группу при условии, что все R2, R3 и R4 заместители не должны быть водородами;
способ получения новых производных камптотецина. Кроме того, в соответствии с настоящим изобретением предложены противоопухолевые препараты, содержащие в качестве активного ингредиента новые CPT-производные общей формулы I. Новые CPT-производные изобретения получают из CPT-производных, содержащих атом водорода или низший алкил в 7-положении, а также гетеро и/или алкильную группу в 9-, 10- и 11-положении, с помощью реакции с N,N-диметилэтилендиамином без растворителя с последующим ацилированием 17-гидроксиметильной группы с соответствующим ацилирующим агентом. Исходные CPT-производные, содержащие атом водорода или низшую алкильную группу в 7-положении, а также гетеро и/или алкильную группу в 9-, 10- и 11-положении, являются известными CPT-производными, полученными из веществ природного происхождения (9-метоксиCPT, 10-гидроксиCPT, 10-метоксиCPT, 11-гидроксиCPT, 11-метоксиCPT и т.д.) или их получают полусинтетическими или синтетическими методами по известным методам (смотри JP, A, 58-39684; JP, A, 58-134095; JP, A, 59-51287; JP, A, 59-51289; JP, A, HI-279891; JP, A, HI-186892; JP, A, H4-503505; JP, A, H5-502017; WO-91/04260; WO-92/11263; VSP, 5122606 и другие). Хотя условия реакции, предложенные в JP, A, H1-13117, для открытия E-кольца с помощью N,N-диметилэтилендиамина с последующим ацилированием 17-гидроксильной группы с соответствующим ацилирующим агентом могут быть использованы, найдено, что по этой методике целевые соединения необязательно получаются с удовлетворительными выходами. Нами изучены условия этой методики и найдено, что на первой стадии реакции открытия E-лактонового кольца с помощью N,N-диметилэтилендиамина целевые соединения получают с очень хорошими выходами при использовании избытка N, N-диметилэтилендиамина одного, без растворителя при проведении раскрытия E-кольца с последующим ацилированием 17-гидроксильной группы соответствующими ацилирующими агентами. В качестве ацилирующих агентов для ацилирования используют не специальные агенты, а соответствующие ангидриды кислот, галогенангидриды кислот, например, хлорангидриды, бромангидриды и другие эквивалентные ацилирующие агенты могут использоваться. Реакционная смесь соответствующих карбоновых кислот, обработанных с соответствующим агентом, например дициклогексилкарбодиимидом, также может использоваться для вышеназванного ацилирования. Наглядным примером соответствующих карбоновых кислот, использующихся в качестве вышеназванного ацилирующего агента, являются, например насыщенные алифатические кислоты с 2-20 атомами углерода, ненасыщенные алифатические кислоты с 3-20 атомами углерода, алифатические кислоты с циклоалкильной группой или алифатические кислоты с, например, атомом галогена или с алкилтио, амино, ациламино, гидроксил, алкоксил или алкоксикарбонил группой, ароматические кислоты с 6-20 атомами углерода или ароматические кислоты с, например, атомом галогена или гидроксил, алкоксил или низшей алкильной группой, гетероароматические кислоты или аминокислоты. Примерами ацилирующих агентов являются ацетилхлорид, бензоилхлорид, пропионилхлорид, бутирилхлорид, метоксибензоилхлорид, фторбензоилхлорид, бромбензоилхлорид, хлорбензоилхлорид, нитробензоилхлорид, трифторметилбензоилхлорид, нафтоилхлорид, циклопропанкарбонилхлорид, теноилхлорид, кротонилхлорид, циннамоилхлорид, фенилацетилхлорид, фенилбензоилхлорид, циклогексанкарбонилхлорид, стеароилхлорид, олеолхлорид, метоксикарбонилбензоилхлорид, этилсукцинилхлорид, линолеилхлорид, хлорбутирилхлорид, этилбензоилхлорид, метилтиопропионилхлорид, пивалоилхлорид, никотиноилхлорид, изоникотиноилхлорид и пиколиноилхлорид. При вышеназванном ацилировании в реакции в качестве катализатора может присутствовать N,N-диметиламинопиридин или подобные соединения. Дополнительно, тщательное выдерживание безводных условий не только при открытии кольца, но и при ацилировании, и, кроме того, например, при измельчении, очистки и кристаллизации, может увеличить выход целевого соединения. Новые CPT-производные этого изобретения показывают превосходную растворимость в воде с помощью превращения их в соли кислот с соответствующими кислотами, такими как соляная кислота. Соединения этого изобретения безопасны, показывают превосходную противоопухолевую активность и поэтому могут предлагаться в качестве новых противоопухолевых агентов. Настоящее изобретение более подробно будет проиллюстрировано примерами. Пример 1. Получение соединений с открытыми кольцами (B1-B13). В качестве исходного материала CPT-производных (A1-A12, каждый заместитель приведен в таблице 1) с каждым заместителем в 7-положении и в 9-, 10- и 11-положении A-кольца получены соединения по вышеуказанным ссылкам литературы. 9-МетоксиCPT(A13), выделенный из природных веществ, используют в этом примере. Для соединений, содержащих гидроксильную группу A-кольца, соединения (A10) проводят O-метоксиэтоксиметилирование с помощью обычного метода. К 3,0 г, например, исходного CPT-производного (A1-A13) прибавляют избыток безводного N,N-диметилэтилендиамина (5-100 экв., например 15 мл). Реакционную смесь перемешивают 1,5 часов при 50oC в атмосфере азота, после чего реакционную смесь упаривают досуха в вакууме. Остаток растворяют в сухом хлористом метилене (например, 15 мл), раствор выливают в большое количество сухого н-гексана (например, 500 мл). Выпавшие кристаллы отфильтровывают, промывают сухим н-гексаном, сушат и получают гидроксиамид (B1-B13, соединения с открытым E-лактоновым кольцом) с практически количественным выходом. Выходы и спектральные данные каждого соединения приведены в последующей таблице 2. Пример 2. Ацилирование 17-гидроксильной группы. К раствору вышеполученного гидроксиамида (например, 1,0 г) в сухом хлористом метилене (например, 20 мл) прибавляют по каплям ацилирующий агент (1,2 экв. ) в присутствии диметиламинопиридина (ДМРА, например 10 мг) при охлаждении льдом. Реакционную смесь перемешивают при комнатной температуре ночь, промывают 7% водным бикарбонатом натрия, насыщенным водным раствором хлористого натрия. Слой хлористого метилена сушат над безводным сульфатом натрия, отфильтровывают нерастворенный материал, упаривают досуха в вакууме. Остаток хроматографируют на колонке с силикагелем (10% MeOH-CHCl3), кристаллизуют из хлороформа-н-гексана с получением 17-0-ацил-21-N,N-диметиламиноэтиламидного производного (C1-C48) изобретения. Как и для O-метоксиэтоксиметильного производного, раствор соединения в 10% трифторуксусной кислоте-хлористом метилене перемешивают ночь. После перемешивания прибавляют по каплям при охлаждении льдом к реакционной массе триэтиламин. Реакционную смесь упаривают в вакууме досуха. Остаток растворяют в хлористом метилене, промывают 7% водным бикарбонатом натрия, насыщенным водным раствором хлористого натрия. Органический слой сушат над безводным сульфатом натрия с последующим удалением нерастворенного материала, упаривают досуха в вакууме. Остаток хроматографируют на колонке с силикагелем (10% MeOH-CHCl3), кристаллизуют из ацетона-CHCl3 и получают 17-O-ацил-21-N,N-диметиламиноэтиламидное производное (C28, C30, C32, C34, C36, C38) изобретения. Выходы синтезированных производных и их спектральные данные приведены в таблицах 1 и 3. Данные по растворимости в воде полученных новых производных камптотецина изобретения приведены в таблице 4. Противоопухолевое действие
Далее описаны для полученных новых производных камптотецина изобретения результаты противоопухолевой активности, токсикологические тесты, потребляемые дозы и галеновые препараты. Противоопухолевая активность
Хорошо признано, что противоопухолевое действие для грызунов приводит к надежным результатам для противоопухолевого действия на теплокровных животных. Авторы настоящего изобретения изучали противоопухолевое действие на мышах в качестве модельных животных. Противоопухолевая активность для L1210
Лейкемические клетки мышей L1210(5

Экспериментальные результаты определения антиопухолевой активности у соединений в тестах, описанных ранее, приведены в таблице 5. Как видно из этой таблицы, новые производные камптотецина настоящего изобретения показывают примерно в 6 раз более благоприятный терапевтический индекс, чем сам камптотецин. При оптимальной дозе препарата в группе из 6 мышей выживало 5 мышей. Результаты также показывают, что они эффективны при более низких дозах, заметное увеличение противоопухолевой активности и повышение терапевтических пределов. Эксперименты по токсичности
Тесты по острой токсичности проводят с помощью внутрибрюшинного введения при использовании группы из 20 мышей (самцы, возраст 4 недели, вес тела примерно 20 г). Результаты приведены в таблице 6. LD50 рассчитывается по методу Richfield-Willcokson по летальному соотношению, наблюдая состояние мышей в течение 1 недели после введения тестируемого соединения. Из вышеприведенных экспериментальных результатов становится понятным, что новые производные камптотецина имеют лучшую противоопухолевую активность и могут использоваться в качестве менее токсичных препаратов, чем их исходное соединение, камптотецин, для лечения раковых заболеваний. Противоопухолевые препараты настоящего изобретения могут вводиться с помощью инъекций, таких как внутривенные, внутрикожные и внутримышечные инъекции, а также с помощью орального введения. Особенно предпочтительными примерами для введения соединений в виде их солей с кислотами, уместных в качестве медикаментов, являются внутривенное и оральное введение. При внутривенном введении доза каждого вышеприведенного соединения зависит от цели терапевтического лечения и составляет в ряду 5-400 мг/тело в день, предпочтительно 20-200 мг/тело, для взрослого. При оральном введении ряд составляет 50-2000 мг/тело в день, предпочтительно 100-1000 мг/тело, для взрослого. В качестве метода приготовления противоопухолевого препарата настоящего изобретения может быть выбран обычный метод для каждого препарата в зависимости от его препаративной формы. В качестве препаративной формы для абсорбции препарата через желудочно-кишечный тракт противоопухолевый препарат изобретения может быть приготовлен, например, в виде таблеток, порошков, гранул, капсул или мягких капсул, а примеры оральных жидких форм включают водные и масляные суспензии, растворы, сиропы, эликсиры и т.д. Приготовленные инъекции могут храниться в ампулах или больших контейнерах. В этих препаративных формах могут использоваться эксципиенты, такие как антисептики или растворители. Препаративными формами жидких препаратов могут быть суспензии, растворы и эмульсии на основе масляных или водных сред и могут включать эксципиенты, такие как эмульгаторы. В препаратах противоопухолевых агентов их изобретения содержание активного ингредиента составляет 0,1% или более, предпочтительно 1-50%. Примеры препаратов противоопухолевых агентов изобретения дополнительно иллюстрируют, но не ограничиваются этим, следующими примерами. Препарат 1. Инъекция. После растворения соединения C7(R1 = C2H5, R2 = H, R3 = CH3, R4 = H, R5 = C2H4SCH3) в 0,1N HCl, раствор, содержащий эквивалентное молярное количество HCl, фильтруют, лиофилизируют и получают 50 мг соли HCl соединения C7. Соль запаивают в ампулы в антимикробных условиях и хранят при охлаждении в темноте. Препарат 2. Таблетки, мг:
Соединение C7 - 50
Лактоза - 89
Гидроксипропилцеллюлоза - 2,7
Кристаллическая целлюлоза - 15
Тальк - 1,6
Стеарат магния - 1,7
Вышеприведенные ингредиенты смешивают и прямо формуют таблетки (160 мг/таблетка) при использовании таблеточной машины. Спектральные характеристики гидроксиамидных соединений приведены ниже. B1 (7-Et-10-Cl-)
Порошок желтого цвета (из н-гексана-хлороформа)
C26H31N4O4Cl, MS [M+H]+ = 499
ИК


Порошок светло-желтого цвета (из н-гексана-хлороформа)
C26H31N4O4Br, MS [M+H]+ = 543,
ИК


Бесцветный порошок (из н-гексана-хлороформа)
C27H34N4O4, MS [M+H]+ = 479,
ИК


Порошок светло-желтого цвета (из н-гексана-хлороформа)
C26H31N4O4P, MS [M+H]+ = 483,
ИК


Порошок светло-желтого цвета (из н-гексана-хлороформа)
C26H31N4O4Cl, MS [M+H]+ = 499,
ИК


Порошок желтого цвета (из н-гексана-хлороформа)
C26H30N4O4F2, MS [M+H]+ = 501,
ИК

1H ЯМР (

Порошок желтого цвета (из н-гексана-хлороформа)
C26H30N4O4Cl2, MS [M+H]+ = 533,
ИК

1H ЯМР (

Порошок желтого цвета (из н-гексана-хлороформа)
C27H33N4O5F, MS [M+H]+ = 513,
ИК

1H ЯМР (

Порошок светло-желтього цвета (из н-гексана-хлороформа)
C27H33N4O4F, MS [M+H]+ = 497,
ИК

1H ЯМР (

Порошок желтого цвета (из н-гексана-хлороформа)
C30H40N4O7, MS [M+H]+ = 569,
ИК

1H ЯМР (

Порошок светло-желтого цвета (из н-гексана-хлороформа)
C27H34N4O5, MS [M+H]+ = 495,
ИК

1H ЯМР (

Порошок светло-желтого цвета (из н-гексана-хлороформа)
C25H29N4O4Br, MS [M+H]+ = 529,
ИК

1H ЯМР (

Порошок светло-желтого цвета (из н-гексана-хлороформа)
C25H30N4O5, MS [M+H]+ = 467,
ИК

1H ЯМР (

Т. пл. 101-106oC, светло-желтые иглы (из н-гексана-хлороформа)
C31H40N4O6S

Элементный анализ (C, H, N): найдено (вычислено): 60.67, 6.58, 8.96, (60.57, 6.89, 9.11),
ИК


Т. пл. 108 - 118oC, желтого цвета (из н-гексана-хлороформа)
C29H35N4O5BrS

Элементный анализ
найдено: C 54,08 H 5,76 N 8,48
вычислено: C 54,37 H 5,66 N 8,75
ИК


Т. пл. 130 - 133oC, желтый порошок (из н-гексана-хлороформа)
[

C29H35N4O5Cl

Элементный анализ
найдено: C 61,74 H 6,43 N 9,66
вычислено: C 61,75 H 6,43 N 9,93
ИК


Т. пл. 136 - 138oC, желтый порошок (из н-гексана-хлороформа)
[

C30H37N4O5Cl

Элементный анализ
найдено: C 62,69 H 6,58 N 9,73
вычислено: C 62,33 H 6,63 N 9,69
ИК


Т. пл. 139 - 144oC, желтый порошок (из н-гексана-хлороформа)
[

C30H37N4O5ClS

Элементный анализ
найдено: C 59,28 H 6,31 N 9,01
вычислено: 59,05 H 6,28 N 9,18
ИК


Т. пл. 149 - 151oC, светло-желтые иглы (из н-гексана-хлороформа)
[

C30H37N4O5BrS, MS [M+H]+ = 645,
Элементный анализ
найдено: C 55,95 H 5,70 N 8,50
вычислено: C 55,81 H 5,78 N 8,68
ИК


Т. пл. 130 - 134oC, желтый порошок (из н-гексана-хлороформа)
[

C31H40N4O5S, MS [M+H]+ = 581,
Элементный анализ
найдено: C 63,88 H 7,02 N 9,43
вычислено: C 64,11 H 6,94 N 9,65
ИК


Т. пл. 164 - 166oC, светло-желтый порошок (из н-гексана-хлороформа)
[

C29H35N4O5F

Элементный анализ
найдено: C 60,24 H 6,80 N 9,84
вычислено: C 60,61 H 6,84 N 9,75
ИК


Т. пл. 134 - 137oC, светло-желтый порошок (из н-гексана-хлороформа)
[

C30H37N4O5F

Элементный анализ
найдено: C 62,06 H 6,85 N 9,70
вычислено: C 62,16 H 6,96 N 9,67
ИК


Т. пл. 134 - 137oC, светло-желтый порошок (из н-гексана-хлороформа)
[

C30H37N4O5SF

Элементный анализ
найдено: C 58,74 H 6,48 N 9,21
вычислено: C 58,90 H 6,59 N 9,16
ИК


Т. пл. 180 - 182oC, светло-желтый порошок (из н-гексана-хлороформа)
[

C34H37N4O6F

Элементный анализ
найдено: C 64,34 H 6,40 N 8,98
вычислено: C 64,34 H 6,19 N 8,83
ИК


Т. пл. 131 - 133oC, светло-желтые кристаллы (из н-гексана-хлороформа)
[

C30H37N4O5ClS

Элементный анализ
найдено: C 57,80 H 6,05 N 8,91
вычислено: C 58,20 H 6,35 N 9,05
ИК


Т. пл. 168 - 170oC, желтый порошок (из н-гексана-хлороформа)
[

C29H34N4O5F2

Элементный анализ
найдено: C 60,91 H 6,22 N 9,75
вычислено: C 60,62 H 6,31 N 9,75
ИК


Т. пл. 160 - 162oC, желтый порошок (из н-гексана-хлороформа)
[

C30H36N4O5F2

Элементный анализ
найдено: C 61,73 H 6,53 N 9,75
вычислено: C 62,16 H 6,43 N 9,67
ИК


Т. пл. 119 - 125oC, желтые иглы (из н-гексана-хлороформа)
[

C30H36N4O5F2S

Элементный анализ
найдено: C 57,83 H 6,03 N 9,08
вычислено: C 58,05 H 6,17 N 9,03
ИК


Т. пл. 175 - 178oC, бесцветные иглы (из н-гексана-хлороформа)
[

C34H37N4O6F2S

Элементный анализ
найдено: C 63,74 H 5,79 N 8,93
вычислено: C 63,44 H 5,79 N 8,70
ИК


(1H, дд, J = 8, 12 Гц), 7,83 (1H, дд, J = 8, 11 Гц), 7,97 (2H, д, J = 9 Гц). C17
Т. пл. 153 - 156oC, желтый порошок (из н-гексана-хлороформа)
[

C29H34N4O5Cl2

Элементный анализ
найдено: C 58,12 H 5,74 N 9,35
вычислено: C 58,20 H 5,89 N 9,36
ИК


Т. пл. 142 - 147oC, желтый порошок (из н-гексана-хлороформа)
[

C30H36N4O5Cl2

Элементный анализ
найдено: C 58,97 H 5,95 N 9,06
вычислено: C 58,82 H 6,09 N 9,15
ИК


Т. пл. 139 - 142oC, желтые иглы (из н-гексана-хлороформа)
[

C30H36N4O6Cl2

Элементный анализ
найдено: C 55,94 H 5,69 N 8,79
вычислено: C 55,90 H 5,79 N 8,69
ИК


Т. пл. 112 - 117oC, светло-желтый порошок (из н-гексана-хлороформа)
[

C30H37N4O6F

Элементный анализ
найдено: C 60,15 H 6,78 N 9,40
вычислено: C 60,49 H 6,77 N 9,41
ИК


Т. пл. 109 - 113oC, светло-желтый порошок (из н-гексана-хлороформа)
[

C31H39N4O6F

Элементный анализ
найдено: C 60,09 H 6,99 N 9,29
вычислено: C 60,18 H 7,01 N 9,06
ИК


Т. пл. 125 - 129oC, светло-желтый порошок (из н-гексана-хлороформа)
[

C31H39N4O6F

Элементный анализ
найдено: C 59,82 H 6,40 N 9,02
вычислено: C 59,89 H 6,60 N 8,73
ИК


Т. пл. 164 - 165oC, светло-желтый порошок (из н-гексана-хлороформа)
[

C30H37N4O5F

Элементный анализ
найдено: C 61,88 H 6,85 N 9,71
вычислено: C 62,16 H 6,96 N 9,67
ИК


Т. пл. 148 - 154oC, светло-желтые иглы (из н-гексана-хлороформа)
[

C31H39N4O5F

Элементный анализ
найдено: C 64,28 H 7,07 N 9,65
вычислено: C 64,68 H 7,00 N 9,73
ИК


Т. пл. 107 - 121oC, желтые иглы (из н-гексана-хлороформа)
[

C31H39N4O5FS

Элементный анализ
найдено: C 60,75 H 6,67 N 9,15
вычислено: C 60,55 H 6,83 N 8,83
ИК


Т. пл. 189 - 192oC, светло-желтый порошок (из н-гексана-хлороформа)
[

C35H39N4O6F

Элементный анализ
найдено: C 64,43 H 6,57 N 8,73
вычислено: C 64,80 H 6,37 N 8,64
ИК


Т. пл. 82 - 87oC, желтые призмы (из н-гексана-хлороформа)
[

C33H44N4O8

Элементный анализ
найдено: C 61,85 H 7,12 N 8,81
вычислено: C 61,67 H 7,21 N 8,72
ИК


Т. пл. 214 - 215oC, светло-желтый порошок (из н-гексана-хлороформа)
[

C29H36N4O6, MS [M+H]+ = 537,
Элементный анализ
найдено: C 64,67 H 6,69 N 10,22
вычислено: C 64,91 H 6,76 N 10,44
ИК


Т. пл. 78 - 82oC, жетые иглы (из н-гексана-хлороформа)
[

C34H46N4O8

Элементный анализ
найдено: C 61,61 H 7,03 N 8,38
вычислено: C 61,34 H 7,42 N 8,42
ИК


Т. пл. 218 - 219oC, бесцветный порошок (из н-гексана-хлороформа)
[

C30H38N4O6, MS [M+H]+ = 551,
Элементный анализ
найдено: C 65,34 H 6,99 N 10,04
вычислено: C 65,44 H 6,96 N 10,17
ИК


Т. пл. 84 - 90oC, светло-желтый порошок (из н-гексана-хлороформа)
[

C34H46N4O8S

Элементный анализ
найдено: C 59,33 H 6,77 N 7,96
вычислено: C 58,28 H 7,02 N 8,13
ИК


Т. пл. 172 - 175oC, светло-желтый порошок (из н-гексана-хлороформа)
[

C30H38N4O6S, MS [M+H]+ = 583,
Элементный анализ
найдено: C 61,62 H 6,52 N 9,44
вычислено: C 61,84 H 6,57 N 9,61
ИК


Т. пл. 78 - 86oC, желтые иглы (из н-гексана-хлороформа)
C34H44N4O8

Элементный анализ
найдено: C 63,02 H 7,02 N 8,67
вычислено: C 63,24 H 7,02 N 8,68
ИК


Желтый порошок (из н-гексана-хлороформа)
C30H36N4O6, MS [M+H]+ = 549
ИК


Т. пл. 102 - 105oC, желтые призмы (из н-гексана-хлороформа)
C37H43N4O8F, MS [M+H]+ = 691,
ИК


Т. пл. 231 - 232oC, бесцветный порошок (из н-гексана-хлороформа)
[

C33H35N4O6F, MS [M+H]+ = 603,
ИК


Т. пл. 105 - 109oC, желтые призмы (из н-гексана-хлороформа)
[

C37H43N4O8F, MS [M+H]+ = 691,
ИК


Т. пл. 223 - 224oC, бесцветный порошок (из н-гексана-хлороформа)
C33H35N4O6F, MS [M+H]+ = 603,
ИК


Т. пл. 162 - 164oC, желтый порошок (из н-гексана-хлороформа)
C33H37N5O5

Элементный анализ
найдено: C 65,44 H 6,53 N 11,54
вычислено: C 65,87 H 6,53 N 11,64
ИК


Т. пл. 165 - 167oC, желтый порошок (из н-гексана-хлороформа)
C32H34N5O5Cl

Элементный анализ
найдено: C 62,54, H 5,78 N 11,35
вычислено: C 62,69 H 5,75 N 11,42
ИК


Т. пл. 171oC, светло-желтый порошок (из н-гексана-хлороформа)
C30H34N4O4F, MS [M+H]+ = 588,
ИК


Т. пл. 169oC, светло-желтый порошок (из н-гексана-хлороформа)
C31H36N4O4F, MS [M+H]+ = 602,
ИК


Т. пл. 159 - 164oC, желтые иглы (из н-гексана-хлороформа)
C31H36N4O5F, MS [M+H]+ = 618,
ИК


Т. пл. 147 - 150oC, желтый порошок (из н-гексана-хлороформа)
C31H33N5O6

Элементный анализ
найдено: C 62,85 H 6,03 N 11,78
вычислено: C 63,15 H 5,98 N 11,88
ИК


Бесцветный порошок (из н-гексана-хлороформа)
C28H34N4O6, MS [M+H]+ = 523. C46
Желтый порошок (из н-гексана-хлороформа)
C30H38N4O6, MS [M+H]+ = 551. C47
Желтый порошок (из н-гексана-хлороформа)
C31H40N4O7, MS [M+H]+ = 581. C48
Т. пл. 179 - 182oC, бесцветный порошок (из н-гексана-хлороформа)
C35H37N4O7F, MS [M+H]+ = 645. В табл. 2 приведена растворимость в воде соединений с C1 по C38. В табл. 3 приведена противоопухолевая активность производных камптотецина. В табл. 4 приведена острая токсичность производных камптотецина.
Формула изобретения

где R1 представляет собой атом водорода или C1-6-алкильную группу;
R2 является водородом или C1-6-алкоксигруппой;
R3 - водород или галоген, C1-6-алкил, C1-6-алкокси, гидроксил, C2-6-ацилокси или метоксиэтоксиметоксигруппа;
R4 - атом водорода или галогена;
R5 - C1-6-алкил, C3 - C6-ненасыщенный алкил, алкилтиоалкил, алкоксиалкил, пиридил или замещенная фенильная группа при условии, что заместители R2, R3 и R4 не должны быть атомами водорода. 2. Способ получения новых производных камптотецина общей формулы I по п. 1, отличающийся тем, что производные камптотецина общей формулы II

где R1, R2, R3 и R4 имеют определенные выше значения,
подвергают взаимодействию с N,N-диметилэтилендиамином с открытием Е-лактонового кольца с последующим ацилированием 17-гидроксильной группы соответствующими ацилирующими агентами. 3. Противоопухолевая композиция, отличающаяся тем, что содержит в качестве активного ингредиента эффективное количество производного камптотецина общей формулы I по п.1 в сочетании с фармацевтически приемлемым носителем.
РИСУНКИ
Рисунок 1, Рисунок 2, Рисунок 3, Рисунок 4, Рисунок 5, Рисунок 6, Рисунок 7, Рисунок 8
Похожие патенты:
Изобретение относится к новым сериям тетрациклических соединений, обладающих двумя или тремя атомами азота, включенными в кольцо, которые обладают значительной антиаллергической и антиастматической активностями, содержит методики и композиции их использования, также как и технологии их получения
Изобретение относится к новым гетероциклическим соединениям, имеющим ценные биологические свойства, в частности к производным дипиридо-диазепина общей формулы (I) (I) где Z кислород, сера, группы NCN иNOR9, где R9 низший алкил; R1 водород, гидроксил, низший алкил, низший алкенил, низший алкенилоксикарбонил, низший алкоксил, низший алканоил, низший диалкиламиноэтил, низший алкоксиалкил, низший алкилтиоалкил, бензил; R2 водород, низший алкил, низший фторалкил, низший циклоалкил, низший циклоалкилалкил, низший алкенил, низший алкинил, низший алкоксиалкил, низший алкилтиоалкил, низший алканоил, цианогруппа, фенил, бензил, низший алкоксибензил, метилсульфонил; R3 водород, гидроксил, галоид, нитро, низший алкил, низший алкокси, амино, низший моно- или диалкиламино, низший алкениламино, пирролидин-1-ил, пирролин-1- ил, тетрагидропирридин-1-ил, морфолин-1-ил, пиперидин-1-ил, метоксибензилметиламино, метоксибензиламино; R4 водород, галоид, низший алкил, нитро, амино; R5 водород, гидроксил, галоид, низший алкил, низший алкокси, тригалоидметил, низший оксиалкил, циано; R6 водород, гидроксил, низший алкил; R7 водород, галоид, азидо, нитро, амино, низший алкил; R8 водород, низший алкил; причем если Z кислород или сера, то R2 водород, низший алкил, низший алкенил, низший алкинил, низший алкоксиалкил, низший алкилтиоалкил, низший алканоил, фенил, бензил, низший алкоксибензил; R3, R4, R5, R6, R7и R8 атом водорода или один из заместителей R3, R4, R5, R6, R7 и R8 низший алкил, а остальные заместители водород, или один из заместителей R3, R4, R5 и R7 галоид, а остальные заместители R6 и R8- водород, или один из заместителей R3, R4 и R7 нитро, а остальные заместители R5, R6 и R8 водород, или один из замеcтитетей R3, R5 и R6- гидроксил, а остальные заместители R4, R7 и R8 водород, или один из заместителей R3, R4 и R7 амино, а остальные заместители R5, R6 и R8 водород, или один из заместителей R3 и R5 алкоксил, а остальные заместители R4, R6, R7 и R8 водород, или R5 низший оксиалкил или циано, а R3, R4, R6, R7 и R8 водород, или R7 азидо, а R3, R4, R5, R6и R8 водород, или если R3, R4 и R5 независимо друг от друга означают водород или низший алкил при условии, что, по меньшей мере, один из них означает водород, или один из замеcтителей R3, R4 и R5 означает бутил, а остальные заместители R6, R7 и R8 означают водород, и R6, R7 и R8независимо друг от друга означают водород или низший алкил при условии, что, по меньшей мере, один из них означает водород, или один из заместителей R6, R7 и R8 означает бутил, а остальные заместители R3, R4и R5 означают водород, то R1 не означает водород, низший алкил, низший алкенил, бензил, низший алканоил, низший алкоксиалкил и низший алкилтиоалкил, и их гидратам и фармакологически переносимым солям, имеющим ценные биологические свойства, в частности тормозящее действие на обратную транскриптазу вируса HIV-1, так что их можно использовать для профилактики или лечения СПИДа
Способ получения 7-замещенных 6-аминобензимидазо[1 @ ,2 @ :1,6]пиридо[2,3- @ ]-хиноксалинов // 1578130
Изобретение относится к гетероциклическим соединениям, в частности к получению 7-замещенных 6-аминобензимидазо [1Ъ,2Ъ:1,6]пиридо [2,3-B]-хиноксалинов ф-лы где R - метил, фенил, N - хлорфенил или N - толил, которые используются в качестве красителей для полимерных материалов
Изобретение относится к гетероциклическим соединениям, в частности к 6-амино-7-тозилбензимидазо [1Ъ, 2Ъ : 1,6] пиридо [2,3-B] хиноксалину, производные которого могут найти применение в качестве промежуточных продуктов при синтезе биологическиактивных препаратов
Изобретение относится к гетероциклическим соединениям, в частности к 4-амино-5-тозилимидазо[1,2 : 1,6]пиридо[2,3-B] хиноксалину, производные которого могут найти применение в качестве промежуточных продуктов при синтезе биологически активных препаратов
Изобретение относится к гетероциклическим соединениям, в частности к получению (-)-1/Ь-этил 1 -(оксиме- -тил)-1,2,3,4,6,7,12,12Ь of-октагидроиндоло (2,3-а) хинолизина или его гидробромида, который обладает сосудорасширяющим действием и противогипоксической активностью
Изобретение относится к области органической химии, в частности к способу получения производных 3-азабицикло[3.3.1]нонана
Изобретение относится к 6,9-бис(аминозамещенным) бензо(g)изохинолин-5,10-дионам и, более конкретно, к тем, 6,9-заместители которых являются (аминоалкил)аминозаместителями
Изобретение относится к новым конденсированным производным индана формулы I в которой A представляет собой необязательно замещенное бензольное, нафталиновое кольцо или бензольное кольцо, сконденсированное с низшей алкилендиоксигруппой; кольцо B представляет собой необязательно замещенный бензол, Y = -N= CR- или -CR=N-
Изобретение относится к О-Арильным эфирам морфинана общей формулы 1А, где R2' замещенный или незамещенный пиридил, тиазолил, тиенил, фенил или группа формулы R20, а R1' - H, алкил или группа - С (У, Y1) - СН2ОН, где один из У и У1-Н, а другой алкил, или оба У и У1-алкил, при условии, что когда R2' - пиридил или фенил, то R1' - не может быть алкилом, или их фармацевтически приемлемые соли
Изобретение относится к новым производным хинолонкарбоновых кислот формулы I, их фармацевтически приемлемым солям и их гидратам
Производные амидов, являющиеся ингибиторами матричных металлопротеаз, фармацевтическая композиция // 2132851
Изобретение относится к соединениям и их фармацевтически приемлемым солям, обладающим способностью ингибировать матричные металлопротеазы, в частности интерстициальные коллагеназы, и, следовательно, пригодным для лечения болезненных состояний у млекопитающих, облегчаемых ингибированием таких матричных металлопротеаз