Антрациклиновые дисахариды, способ их получения и содержащие их фармацевтические композиции
Описываются новые антрациклиновые дисахариды общей формулы I и II , где значения радикалов указаны в п.1 формулы. Соединения проявляют более высокую противораковую активность и селективность, чем известный антрациклин. Описывается также способ их получения и содержащие их фармацевтические композиции. 3 с. и 2 з.п ф-лы, 7 табл.
Настоящее изобретение относится к соединениям общей формулы (I) и (II), соответственно в которых R - H или OH или OR7 группа, где R7 = CHO или COCH3 или ациловый остаток карбоновой кислоты, содержащей до 6 атомов углерода, R1 - H или OH или OCH3, R2 - H или F, R3 - H или OH, R4 и R5 - одинаковые или разные и каждый представляет собой H или OH или NH2, и знак связи
указывает, что заместители R3, R4 и R5 могут быть или в аксиальном или экваториальном положении, и их фармацевтически приемлемым солям, обладающим противораковыми свойствами. Как видно из вышепредставленных формул, соединения (I) и (II) отличаются исключительно пространственным расположением гликозидных групп и поэтому могут быть представлены формулой (A)
в которой знак
указывает, что второй остаток углевода может быть связан с атомом углерода 4' первого сахара или в аксиальном или в экваториальном положении.






d) 7-O-[2,6-дидеокси-4-O-/2,3,6-тридеокси-3-амино-


e) 7-O-[2,6-дидеокси-4-O-/2,3,6-тридеокси-3-амино-


f) 7-O-[2,6-дидеокси-4-O-/2,3,6-тридеокси-3-амино-


g) 7-O-[2,6-дидеокси-4-O-/2,3,6-тридеокси-3-амино-


h) 7-O-[2,6-дидеокси-4-O-/2,3,6-тридеокси-3-амино-


i) 7-O-[2,6-дидеокси-4-O-/2,3,4,6-тетрадеокси-4-амино-


j) 7-O-[2,6-дидеокси-4-O-/2,3,4,6-тетрадеокси-4-амино-


k) 7-O-[2,6-дидеокси-4-O-/2,3,4,6-тетрадеокси-4-амино-


l) 7-O-[2,6-дидеокси-4-O-/2,3,4,6-тетрадеокси-4-амино-


m) 7-O-[2,6-дидеокси-4-O-/2,3,6-тридеокси-3-амино-




Соединения общей формулы (I) и (II) можно получить способом, состоящим из следующих стадий:
a) конденсации соединения формулы (III)

в которой R1 и R2 имеют те же значения, что определены выше, и R6 - H или OR7 группа, где R7 является защитной группой для спиртовой функции, предпочтительно выбранной из ацетиловых, диметилтрибутилсилиловых или п-метоксифенилдифенилметиловых групп, с соединением формулы (IV) или (V):

в которых R8 - H или защищенная - OH группа, предпочтительно п-нитробензоат, R9 и R10, одинаковые или разные, каждый представляет собой H или защищенную OH группу, предпочтительно п-нитробензоат или защищенную NH2 группу, предпочтительно трифтороацетамид или аллилкарбоксиамид и X - группа, способная образовывать в условиях конденсации устойчивый карбо-катион, который может связываться с гидроксильной группой в положении C-7 соединения формулы (III), при этом группу X обычно выбирают из групп, используемых в реакциях гликозидирования, например, галогена, такого, как хлор или бром, предпочтительно хлор, или п-нитробензоилокси группы. Таким образом получают соединения формулы (VI) или (VII):

в которых R1, R2, R6, R8, R9, R10 и знак

b) одной или нескольких реакций удаления защитных групп с функциями OH и/или NH2 из соединений формулы (VI) и (VII), чтобы получить соединения формулы (I) и (II), в которых R, R1, R2, R3, R4, R5 и знак

c) превращения вышеупомянутых гликозидов формулы (I) и (II) в их фармацевтически приемлемую соль, предпочтительно хлоргидрат. Условия реакции для гликозидирования соединения формулы (III) с соединением формулы (IV) или (V) с получением соединения формулы (VI) или (VII), могут быть различными в зависимости от типа заместителей, присутствующих в соединениях формулы (IV) или (V). Гликозидирование проводят в инертном органическом растворителе в присутствии конденсирующего агента. Применяемые конденсирующие агенты представляют собой, например, фтороформ сульфонат серебра, хлорнокислое серебро, смеси окиси ртути и бромида ртути, галиды бора, четыреххлористое олово или титан или ионообменные смолы, такие, как Amberlite, трифлат серебра, триметилсилилтрифлат, п-толуолсульфокислота, трифторуксусная кислота. Предпочтительно гликозидирование проводят с молярным соотношением от 1:1 к 1: 3 в инертном органическом растворителе, таком, как, например, бензол, толуол, этиловый эфир, тетрагидрофуран, диоксан, хлороформ, метиленхлорид или дихлорэтан и их смеси. Температура реакции может иметь диапазон от -40oC до 40oC, предпочтительно от -20oC до 20oC и время реакции от 15 минут до 3 часов. Реакционная смесь может включать обезвоживающее вещество, такое, как активированное молекулярное сито. В ходе или в конце реакции реакционную смесь можно добавлять с органическим основанием, таким, как пиридин, коллидин, N, N-диметиламинопиридин, триэтиламин или 1.8-бис-/диметиламино/-нафталин. В соответствии с настоящим изобретением удаление защитных групп для OH и/или NH2 функций из соединений формулы (VI) и (VII) для получения соединений формулы (I) можно провести в различных условиях в зависимости от типа используемой защитной группы. Если R9 и/или R10 одинаковые или разные и каждый представляет защищенную NH2 группу, такую, как трифторацетамид или защищенную OH группу, такую, как п-нитробензоат, и/или R8 - защищенная OH группа, такая, как п-нитробензоат, и/или R6 - защищенная OH группа, такая, как ацетат, реакции снятия защиты проводят в полярном растворителе, таком, как вода, метанол, этанол, пиридин, диметилформамид или их смеси и в присутствии неорганического основания в стехиометрическом количестве или в его избытке, такого, как гидроксид или карбонат натрия, калия, лития или бария. Температура реакции может колебаться от 0oC до 50oC и время реакции от 3 часов до 48 часов. Если R9 и/или R10 каждый представляет собой защищенную NH2 группу, такую, как аллилкарбоксиамид, снятие защиты проводят в инертном растворителе и в присутствии комплекса металла, такого, как тетракис /трифенилфосфин/палладий, как раскрывают, например, в Tetrahedron Letters, 30, 3773 /1989/, или тетракарбонил никель, как раскрывают, например, в J. Org. Chem. 38, 3233 /1973/. Если R6 - защищенная OH группа, такая, как диметилтретбутилсилилэфир, снятие защиты проводят в инертном растворителе и в присутствии фторида тетрабутиламмония, как раскрывают, например, в J. of Antibiot. 37, 853 /1984/. Если R6 - защищенная OH группа, такая, как п-метоксифенилдифенилметилэфир, снятие защиты проводят в кислотной среде, например, в водной уксусной кислоте, как раскрыто, например, в J. Org. Chem. 42, 3653 /1977/. Соединения формулы (III) или известны или их можно получить методами и способами, известными в органической химии, как раскрыто, например, в Ga33. Chim. Ital. 114, 517 /1984/, в Bull. Chem. Soc, Jpn. 59, 423 /1986/ и в вышеупомянутой патентной заявке Италии данного заявителя, раскрытие которой включается сюда ссылкой. Соединения формулы (IV) или (V) или известны или их можно получить методами и способами синтеза дисахаридов, известными в органической химии /J. Carbohydr. Chem. 10, 833 /1991/, Carbohydr, Res, 74, 199 /1979/, Carbohydr. Res., 208, 111 /1980/, Tetrahedron, 46, 103, /1990/. В другом случае при желании антрациклиновые гликозиды формулы (I) и (II), в которых R1, R2, R3, R4, R5 - те же, что указаны выше и R - OH группа, можно получить из гликозидов формулы (I) и (II) или их фармацевтически приемлемых солей, в которых R1, R2, R3, R4, R5 и знак

7-O-[2,6-дидеокси-4-O-/2,3,6-тридеокси-3-амино-







1H-ЯМР /ДМСО-D6/,

7-O-[2,6-дидеокси-4-O-/2,3,6-тридеокси-3-амино-









Следующие соединения были получены по методике, аналогичной описанной в примерах i в описании. (1) Соединение (g) формулы II 7-O-[2,6-дидеокси-4-O-(2,3,6-тридеокси-3-амино-


Следующие полосы (d, ppm) были соотнесены следующим образом: 1,05 (d, 3H, CH3''); 1,15 (d, 3H, CH3'); 1,5-1,9 (m, 4H, H-2' и H-2''); 2,1 (m, 2H, H-8 ax и H-8 eg); 3,0 (ds, 2H, H-10 ax и H-10 eg); 3,45 (m, 1H, H-3''); 3,5 (bs, 1H, H-4'); 3,6 (bs, 1H, H-4''); 3,8 (m, 1H, H-3'); 4,1 (g, 1H, H-5'); 4,35 (g, 1H, H-5''); 4,55 (s, 2H, H-14); 4,6 (d, 1H, OH-3'); 4,85 (bs, 1H, OH-14); 4,9 (m, 2H, H-7 и H-1''); 5,2 (d, 1H, H-1'); 5,3 (d, 1H, OH-4''); 5,53 (s, 1H, OH-9); 8,0 и 8,3 (два m, 4H, ароматика)
(2) Соединение (1) формулы II 7-O-[2,6-дидеокси-4-O-(2,3,4,6-тетрадеокси-4-амино-


Биологическая активность соединений:
IIa : 7-O-[2,6-дидеокси-4-O-(2,3,6-тридеокси-3-амино-


(Соединение f)
IIc: 7-O-[2,6-дидеокси-4-O-(2,3,6-тридеокси-3-амино-


(Соединение g)
R2 = H во всех указанных соединениях, - проверялась в сравнении с доксорубицином в отношении множества видов рака человека различных гистотипов, включая рак яичника, рак легкого, рак молочной железы, рак шейки матки, рак толстой кишки. Активность in vitro
Выживаемость клеток после воздействия на них испытуемого соединения оценивалась по увеличению ингибирования, за исключением клеточных линий мелкоклеточного рака легкого (SCLC). Клеточную биомассу в логарифмической фазе роста собирали и размещали в 6 ячейках. Спустя 24 часа после засева клетки подвергали воздействию испытуемых соединений в течение различных периодов времени. После замены среды на среду, не содержащую лекарства, клеточную массу собирали и подсчитывали клетки спустя 72 часа после воздействия соединения. Для SCLC MCF-7 и LOVO использовали метод MTT-анализа и проводили колориметрическую оценку выживаемости в конце инкубационного периода (24 или 96 часов). Результаты, полученные в экспериментах по исследованию цитотоксичности, выражали в виде величины IC50 (т.е. концентрации, требующейся для 50%-ного ингибирования роста клеток). Испытуемые соединения растворяли в дистиллированной воде и ею разбавляли культуральную среду. Результаты показаны в табл. 1. Заявленные соединения IIa-IIc демонстрируют удивительные цитотоксические воздействия, сила которых сопоставима или превышает эффект DXR. Исследования in vivo
Для исследования in vivo бестимусным мышам подкожно с обеих сторон спины вводили фрагменты опухолей. Рост опухоли сопровождался измерением дважды в неделю ее длины и ширины с помощью кронциркуля. Вес опухоли вычисляли с помощью формулы: мг = объем в мм3 = ширина2

Примеры и методики получения
Пример 1. Сравнительные количества различных компонентов, применяемых в композиции, были такими, как показано ниже (количества даны в расчете на флакон):
Соединение g - 10,00 мг
Лактоза - 50,00 мг
Точное количество (как определено методом ВЭЖХ) соединения g, как активного начала, и лактозы USP (по фармакопее США) последовательно растворяют в воде для инъекций при перемешивании и при комнатной температуре. Раствор деаэрируют барботированием азота и затем добавляют деаэрированную воду для инъекций до получения конечной концентрации активного начала 5 мг/мл. Полученный в результате раствор фильтруют через фильтр 0,22 мм в стерильных условиях. Профильтрованный раствор разливают в стерильные стеклянные флаконы (объем 2 мл). Общая продолжительность лиофилизации составляет 45 часов. Спустя это время обычно давление восстанавливают введением азота, флаконы закрывают стерильными пробками и запечатывают алюминиевыми стерильными колпачками. Пример 2
Таким же образом получают лиофилизированную композицию на основе соединения g, содержащую 50 кг активного начала:
Соединение g - 50,00 мг
Лактоза - 250,00 мг
Сушка вымораживанием выполнялась в стерильных стеклянных флаконах емкостью 50 мл. Терапевтическое лечение (протокол)
Противоопухолевая активность соединения IIg 7-O-[2,6-дидеокси-4-O-(2,3,6-тридеокси-3-амино-


- ингибирование массы опухоли % (TWI %) у мышей, подвергнутых обработке, по сравнению с контрольными, определяемое 7-10 дней спустя после последнего введения лекарства;
- логарифм показателя уничтожения клеток (LCK) у обработанных мышей в соответствии с формулой T-C/ДТ

- токсическая смерть: количество погибших мышей, у которых отсутствует опухоль измеримой массы, или мышей, погибших до первой смерти в контрольной группе;
- долговременное выживание (LTC):
живые мыши с опухолью или без нее в конце эксперимента (сравнительные подтверждающие исследования). Результаты
Модель МХ-1 рака молочной железы, полученная от пациентки, не получавшей лечения, была проверена на резистентность к DXR (доксорубицину). По отношению к этой опухоли соединение g было очень активно при различном уровне доз в двух отдельных экспериментах. Достигнутые TWI% и LCK были значительно выше, чем те, которые получали от лечения DXR (Табл.1.1). Второй эксперимент (Табл. 2.1) показал, что противоопухолевая активность соединения по графику g(3/4)dx5 была выше в определениях периода регрессии и продолжительности эффекта. Таблица 1.1: противоопухолевая активность соединения g и доксорубицина (DXR) в отношении рака молочной железы человека МХ-1. Вес опухоли в начале обработки лекарством составлял 50 мг в обоих экспериментах. Таблица 2.1: противоопухолевая активность соединения g и доксорубицина (DXR) в отношении рака молочной железы человека МХ-1. Вес опухоли в начале обработки лекарством составил 50 мг в обоих экспериментах. В сравнительных подтверждающих исследованиях соединение g сравнивали с DXR в соответствии с еженедельным (таблица 3A) или 2-недельным (таблица 3B) графиком. Таблица 3A: еженедельно (дни 7, 14, 21; вес опухоли на 7 сутки составил 50 мг). Таблица 3B: дважды в неделю (дни 7, 10, 14, 17, 21; вес опухоли на 7 сутки составил 50 мг). Результаты этих сравнительных подтверждающих исследований свидетельствуют об эффективности соединения g при ингибировании роста этой опухоли, выбранной из-за ее невыразительной реакции на DXR.
Формула изобретения

в которых R = H, OH; R1 = H или OCH3, R2 = H, R3 = OH, R4 = H, NH2, R5 = OH, NH2;
и знак связи

или их фармацевтически приемлемые соли. 2. Соединения формулы I или II по п.1, принадлежащие к группе, состоящей из: а) 7-O-[2,6-дидеокси-4-O-(2,3,5-тридеокси-3-амино-













в которых R = H, OH; R1 = H или OCH3, R2 = H; R3 = OH; R4 = H, NH2; R5 = OH, NH2;
и знак связи

или их фармацевтически приемлемых солей, отличающийся тем, что состоит из следующих стадий:
i) конденсации соединения формулы III

в которой R1 и R2 имеют те же значения, что указаны выше и R6 представляет собой H, или OR7 группу, где R7 является защитной группой для спиртовой функции, выбранной из ацетиловых, диметилтретбутилсилиловых или n-метоксифенилдифениловых групп, с соединением формулы IV или V

в которых R8 - защищенная OH-группа, R9 - H или защищенная NH2 группа, R10 - защищенная OH-группа или защищенная NH2 - группа,
и X - n-нитробензоилокси-группа, с тем, чтобы получить соединения формулы VI или VII

в которых R1, R2, R6, R8, R9, R10 и знак

при этом соединение формулы III растворяют в инертном органическом растворителе, конденсацию проводят в присутствии молекулярных сит в качестве обезвоживающих веществ и триметилсилилтрифлата в качестве конденсирующего реагента,
ii) одной или нескольких реакций удаления защитных групп для функций OH и/или NH2 из соединений формулы VI или VIII, чтобы получить соединения формулы (I) и (II) в которых R, R1, R2, R3, R4, R5 и знак

iii) перевода, при необходимости, соединений формулы I и II в их фармацевтически приемлемую соль. 4. Способ по п.3, отличающийся тем, что на стадии iii) соединения формулы I и II переводят в их фармацевтически приемлемые хлор гидраты. 5. Фармацевтическая композиция, действующая как противораковый агент, включающая активный ингредиент в смеси с фармацевтически приемлемым носителем или разбавителем, отличающаяся тем, что в качестве активного ингредиента она содержит терапевтически эффективную дозу соединения формулы I или II или его фармацевтически приемлемой и соли по пп.1 и 2.
РИСУНКИ
Рисунок 1, Рисунок 2, Рисунок 3, Рисунок 4, Рисунок 5, Рисунок 6