Применение аналогов ацилфульвена и фармацевтическая композиция на их основе
Предложено новое средство и фармацевтическая композиция на его основе для ингибирования роста опухолевых клеток у субъекта. В качестве такого средства предложены новые аналоги ацилфульвена, имеющего структуру (I), где R обозначает (a), а R1 обозначает алкил, арил, NH2, NHR или NR2. Средство и фармацевтическая композиция на его основе способны ингибировать рост опухолевых клеток без чрезмерной токсичности для субъекта. 2 с. и 8 з.п. ф-лы, 12 табл., 11 ил.
CH2OH,
I, Br,
(a)


R2 обозначает алкил; и
R3 обозначает спирт или эфир. Краткое описание чертежей
Фиг. 1 показывает чувствительность клеток карциномы молочной железы и клеток миелоидного лейкоза по сравнению с другими опухолями к иллудину S. Фиг. 2 показывает активные сайты иллудина S. Фиг. 3 показывает ЯМР-спектр, демонстрирующий присутствие промежуточного продукта короткого действия в кислоте. Сигнал A исходит от водорода на двойной связи в 5-членном кольце (иллудин M). Сигнал B исходит от атома водорода на короткоживущем промежуточном продукте и является результатом раскрытия циклопропанового кольца (но перед тем, как реагирует двойная связь). Сигналы, указанные как C, исходят от продукта, образующегося при реакции двойной связи. Со временем сигнальные пики от иллудина M будут исчезать и пики по положению C будут становиться преобладающими сигналами. Сигнал B будет исчезать одновременно с сигналом A, подтверждая, что это короткоживующий промежуточный продукт, образующийся из иллудина M. Фиг. 4 показывает действие иллудина S на рост опухоли Molt-4 в бестимусных (лишенных зобной железы) мышах (Balb/c). Фиг. 5 показывает действие дегидроиллудина M на рост опухоли. Фиг. 6 показывает ответную реакцию ксенотрансплантата HL 60/MR1 на дегидроиллудин M. Фиг. 7 показывает поглощение иллудина S с помощью относительно чувствительных HL 60 клеток и устойчивых B-клеток. Фиг. 8 показывает, что быстрое внутриклеточное накопление иллудина S HL 60 клетками насыщается при высоких концентрациях. Фиг. 9 показывает анализ начального поглощения иллудина S HL 60 клетками при различных концентрациях, согласующийся с константами насыщения Михаэлиса-Ментона. Фиг. 10 показывает действие 6-гидроксиметилацилфульвена и других обычных противораковых агентов на легочную аденокарциному MV 522 человека. Фиг. 11 показывает действие различных доз 6-гидроксиметилацилфульвена на легочную аденокарциному MV 522 человека. Подробное описание изобретения
Способ ингибирования роста опухолевых клеток у субъекта заключается в воздействии на опухоль терапевтического количества аналога иллудина S или иллудина M, имеющего структуру

где аналог способен ингибировать рост опухолевых клеток без чрезмерной токсичности для индивидуума и где
R1 обозначает алкил или водород; R2 обозначает алкил и R3 обозначает спирт или эфир. Аналог может быть любым соединением, имеющим указанную структуру. Примерами эффективных аналогов являются

Способ ингибирования роста опухолевых клеток заключается также в воздействии на опухоль терапевтического количества аналога иллудина S или иллудина M, имеющего структуру

где аналог способен ингибировать рост опухолевых клеток без чрезмерной токсичности для индивидуума и где
R1 обозначает алкил, алкоксил или водород; R2 обозначает алкил и R3 обозначает спирт или эфир. Аналог может быть любым соединением, имеющим указанную структуру. Примерами эффективных аналогов являются


Аналог может также представлять собой аналог ацилфульвена, имеющий структуру

где R представляет собой
CH2OH,



где R1 - алкил, арил, NH2, NHR или NR2. Под "ингибированием" подразумевают либо уменьшение скорости роста опухолевых клеток по сравнению со скоростью, которая наблюдалась бы без обработки, либо уменьшение клеточной массы опухоли в размере. Ингибирование также включает полную регрессию (обратное развитие) опухоли. Таким образом, аналоги могут быть либо цитостатическими, либо цитотоксическими для опухолевых клеток. Субъектом может быть любое животное, имеющее опухоль. Аналоги эффективны на опухолях человека in vivo, а также на линиях опухолевых клеток человека in vitro. На опухоль можно воздействовать аналогом любым эффективным способом, многие из которых хорошо известны в данной области. Путь введения в субъект может включать внутривенный, пероральный, внутрибрюшинный, а также метод пероральной и назальной ингаляции. Предпочтительный путь введения зависит от субъекта и от типа опухоли. Заявители неожиданно обнаружили, что могут быть получены аналоги иллудина S и M, которые менее токсичны, чем иллудин S и M, но являются более эффективными химиотерапевтическими средствами in vivo. Как отмечалось выше, иллудин S и M имеют низкий терапевтический индекс вследствие чрезвычайной токсичности и, следовательно, не могут быть применимы терапевтически для человека. Заявители обнаружили, что различные модификации иллудина S и M ингибируют нуклеофилы при реакциях с соединением. Это приводит к менее легкому раскрытию циклопропанового кольца и уменьшает токсичность соединения in vivo, что дает высокий терапевтический индекс. Заявители также обнаружили, что аналог ацилфульвена, 6-гидроксиметилацилфульвен, значительно более эффективен и менее токсичен, чем известные ранее аналоги иллудина S и M. Различные перечисленные R группы определяются областью, не влияющей на жизненно важные функциональные группы иллудинов или их аналогов и, следовательно, могут быть разнообразными заместителями. Таким образом, заявители предлагают широкий состав различных R групп, например алкил, который включает в себя любую функциональную группу, присоединенную к алкильной группе (т. е. алкилфульвен или сама функциональная группа). R группы включают нитро, галоген, алкилгалогенид, спирт, пероксид, эндопероксид, первичный, вторичный или третичный амин, простой эфир, сложный эфир, сульфгидрил, тиоалкил, тиоэфир, дитиоэфир, дисульфид, карбоновую кислоту, енамин, имин или оксим. Терапевтически эффективное количество аналога варьирует в зависимости от субъекта. Однако было обнаружено, что можно вводить относительно высокие дозы благодаря пониженной токсичности по сравнению с иллудином S и M. Терапевтическое количество между 30 и 112000 мкг на 1 кг веса тела особенно эффективно для внутривенного введения, тогда как 300 - 112000 мкг на 1 кг веса тела эффективно при внутрибрюшинном введении. Как будет понятно специалисту в этой области, количество может варьировать в зависимости от способа введения. Кроме того, количество может варьировать, если аналог соединен с токсином. Аналоги могут быть присоединены к реагенту с образованием комплекса, который связан с опухолеспецифическим антигеном. Такие способы хорошо известны в этой области и в них может применяться линкер, который служит для соединения реагента с аналогом. Такое присоединение может включать любую химическую связь, например, ковалентную связь. Таким реагентом может быть любой реагент, специфически связывающийся с опухолеспецифическим антигеном на опухолевой клетке или в зоне опухолевой клетки. Обычно таким реагентом является антитело, поликлональное или моноклональное. Эти комплексы затем могут применяться в терапии. Способы данного изобретения могут практиковаться на любых опухолевых клетках, но особенно эффективны против опухолевых клеток миелоида (спинного или костного мозга), эпидермоида, T-клеточной лейкемии и карциномы легких, яичников и молочной железы. Предложено также соединение, имеющее структуру

где R обозначает метил, R1, R2 и R3 обозначают метил или алкил. Предложено также соединение, имеющее структуру

где R обозначает H или метил; и R1, R2 и R3 обозначают метил или алкил. Пример I. Синтез дегидроиллудина M. Смесь иллудина M (200 мг) и дихромата пиридиния (1 г) в сухом дихлорметане (60 мл) перемешивают при комнатной температуре в колбе, снабженной резиновой перегородкой (мембраной) для поддержания атмосферы аргона. Спустя 20 часов реакционную смесь разбавляют диэтиловым эфиром (20 мл) и фильтруют через короткую колонку силикагеля. Затем колонку элюируют диэтиловым эфиром и объединенный фильтрат концентрируют, получая остаток, который хроматографируют на силикагеле со смесью гексан-этилацетат (10:1) в качестве элюента. Целевое соединение получают в ранних фракциях при хроматографии. Выход составляет 140 мг белых кристаллов, плавящихся при 64-65oC. Данные ЯМР-спектра согласуются с данным соединением. Пример II. Синтез фульвена. Иллудин S (50 мг) растворяют в воде (2 мл) и к раствору добавляют 3 н. соляную кислоту (2 мл). Полученный раствор вскоре становится мутным (в пределах 30 минут) и образуется желтый осадок. Смесь помещают в холодильник на ночь, затем ее экстрагируют хлороформом (10 мл). Желтый раствор в хлороформе сушат (MgSO4) и растворитель удаляют при пониженном давлении, оставляя оранжево-желтую смолу. Этот материал хроматографируют на силикагеле с применением смеси гексан:этилацетат (6:1) в качестве элюента, получая фульвен (20 мг) и бисфульвен (10 мг). Данные ЯМР-спектра согласуются с данным соединением. Альтернативно общий синтез фульвена может быть осуществлен следующим способом:

Взаимодействие известного 1,1-диацетилциклопропана с дианионовым производным циклопентадиена дает диол, который при мягкой кислотной обработке дает диолкетон. Селективное удаление третичной гидроксильной группы дает целевой фульвен. Пример III. Исследования in vitro. Для оценки цитотоксического действия различные концентрации иллудинов добавляют к культурам клеток и выдерживают клетки в течение 48 часов, затем определяют рост клеток/жизнеспособность с помощью исключения трипана синего. В качестве альтернативы исследованию с помощью 48-часового непрерывного экспонирования клетки высевают в жидкую культуру на 96-луночные планшеты, обрабатывают различными концентрациями иллудинов в течение 2 часов, проводят импульсное мечение [3H]-тимидином в течение 1-2 часов и харвестируют клетки на стеклянных фильтрах. Фильтровальную бумагу добавляют во флаконы, содержащие сцинтилляционную жидкость, и оставшуюся на них радиоактивность определяют в бета-счетчике (сцинтилляционном). При скрининге чувствительности других линий клеток твердых опухолей к иллудину S было замечено, что линия клеток молочной железы, MCF-7, была заметно чувствительной (фиг. 1). Было обнаружено также, что другая линия клеток молочной железы, поддерживаемая в нашей лаборатории, MDA-231, также заметно чувствительна к иллудину S (фиг. 1). Исследования с дегидроиллудином M показали, что этот аналог также обнаруживает избирательную токсичность в отношении клеток миелоидной лейкемии и линий клеток карциномы молочной железы MCF-7 и MDA-231 (таблица 1). Поскольку прежние исследования показали, что CEM mdr варианты не были устойчивы к иллудину S, несколько других типов mdr клеток исследовали на чувствительность к иллудину S и дегидроиллудину M. Эти дочерние mdr клеточные линии показали увеличение в 200 - 800 раз устойчивости к многочисленным общепринятым химиотерапевтическим средствам, однако обнаружили минимальную устойчивость (или не обнаружили устойчивости) к иллудину S или дегидроиллудину M (таблица 2). Таким образом, mdr клетки, связанные или не связанные с белком gp 170, были все еще чувствительны к токсичности иллудина. Эти исследования показывают, что новая иллудиновая структура сообщает относительно неперекрестную устойчивость резинстентным ко множеству лекарственных средств линиям кроветворных клеток. Производное иллудинов, дегидроиллудин M, несколько менее токсично, чем родительское соединение иллудина, но результаты (таблица 2) свидетельствуют о том, что в различных mdr клеточных линиях нет перекрестной устойчивости к этому соединению. Исследовали действие иллудина S и дегидроиллудина M на клеточные линии L12100, мышиные линии клеток костного мозга GFU-gm и C1498 (клеточная линия AML). Иллудин S был наиболее сильным средством, когда-либо испытанным в этом тесте, и обнаружил наибольшее дифференциальное действие, когда-либо замеченное, между размерами зон линий L1210, AML клеток лейкоза и CFU-gm (таблица 3). Производное дегидроиллудин M, менее токсичное, было явно более избирательным в отношении линии AML. Оно ингибировало образование колоний AML при концентрациях, когда оно уже не действовало на клетки CFU-gm (таблица 4). Пример IV. Структурно-функциональные исследования. Структурно-функциональные исследования осуществляют путем синтеза производных иллудина и испытания их токсичности in vitro для клеток лейкемии HL 60 (таблица 5). Это исследование определило три критических сайта для токсичности иллудина. Они включают в себя циклопропановое кольцо (сайт A), сайт ненасыщенной связи альфа/бета (сайт B) и кетоногруппу (сайт C) (фиг. 2). Изменение в любом из этих сайтов приводит к уменьшению токсичности до 4 log. В противоположность этому некольцевая первичная гидроксильная группа не участвует в токсичности (фиг. 2, сайт D). Различные большие химические группы могут быть присоединены к этому сайту без изменения токсичности. Многие производные с заметным уменьшением в токсичности (по сравнению с иллудином S или M) все еще являются более сильными, чем обычные химиотерапевтические средства, такие как BCNU или цис-платина (таблица 5). Пример V. Структурно-функциональные исследования: химические. Иллудин M легко превращается в стабильные ароматические соединения (при обработке разбавленной HCl), которые более чем в 1000 раз менее токсичны в исследованиях, проводимых на культуре клеток. Образование связи хлор-углерод, раскрытие циклопропанового кольца и выделение третичного гидроксила (в виде воды) являются синхронными. Полученный промежуточный продукт можно обнаружить ЯМР-спектроскопией реакционной смеси (фиг. 3). Однако этот промежуточный продукт является очень реакционноспособным и быстро превращается в фенол в результате разрушения вторым нуклеофилом, т.е. водой. Поэтому при кислотных условиях иллудин M является явно бифункциональным. Описанные выше исследования показывают, что токсичность иллудинов связана с легкостью удаления третичного гидроксила и раскрытия цилкопропанового кольца. Было обнаружено, что токсичность иллудина зависит от объединенных эффектов циклопропановой группы (сайт A, фиг. 2), двух двойных связей (конъюгированный диен) (сайт B) и кетона (сайт C). Было высказано предположение, что окисление вторичной гидроксильной группы в пятичленном кольце до кетона может изменить силу или избирательность молекулы путем дальнейшей делокализации электрона внутри молекулы. Новая кетонная группа действует как "электронный сток", так что электроны циклопропановых C-C связей делокализуются по направлению к кетону скорее, чем к атому углерода, несущему третичный гидроксил. Это означает, что начальный карбокатион, образующий разрывы связи углерод-кислород (кислород третичного гидроксила) не так стабилен, как в случае иллудина M. Поэтому разрыв связи углерод-кислород менее выгоден и реакционная способность уменьшается. Это производное кетона, названное дегидроиллудин M, было синтезировано и проявило меньшую токсичность для клеток HL-60 in vitro, чем иллудин S или M (таблица 4). Как обсуждалось выше, токсичность дегидроиллудина M, по-видимому, относительно избирательна для миелоидных клеток и клеток карциномы молочной железы in vitro (фиг. 1 и таблица 1). В соответствии с высказанной выше гипотезой находятся результаты кинетики реакции иллудина M и дегидроиллудина M с разбавленной HCl. В разбавленной HCl иллудин M подвергается псевдореакции первого порядка (k = 4,7




Синтез дегидроптерозина O: 3-ацетокси-6 (


R = H дегидроптерозин B,
R = CH3 дегидроптерозин O. Оба соединения токсичны для клеток in vitro и обладают противогрибковыми свойствами. Пример XI. Синтез аналогов ацилфульвена. Многие аналоги ацилфульвена, обладающие ключевыми структурными особенностями, необходимыми для противоопухолевой активности, могут быть получены исходя из иллудина S или общим синтезом из простых предшественников. Иллудин S получают ферментацией Omphalotus illudeus. Путем растворения этого соединения в воде и добавления разбавленной H2SO4 его превращают в ацилфульвен (R1 = H, R2 = H, R3 = CH3) с выходом 55%. Большое число аналогов можно получить из ацилфульвена модификацией заместителя R2, например при R2, обозначающем гидроксиметил, бром, иод, хлор, фтор, нитрогруппу, п-гидроксибензил, п-метоксибензил, R2 может также быть полициклическими или гетероциклическими ароматическими группами.

R1 группа может быть ацилом или алкилом. Аналоги с различными R1 группами (и также R2 группами) могут быть получены посредством общего синтеза, как описано.


Альдольная конденсация 1,1-диацетилциклопропана с дианионом, полученным из соответствующим образом замещенного циклопентадиена, дает промежуточный продукт, легко превращаемый в ацилфульвен. Может быть получено широкое разнообразие соединений т.к. R2 и R3 могут быть алкилом, арилом или замещенным алкилом или арилом. Синтез ацилфульвена. Иллудин S (2 г) (9,2 ммоль) растворяют в 700 мл воды с последующим добавлением 4 М H2SO4 (236 мл). Раствор перемешивают в течение ночи и экстрагируют этилацетатом. Органическую фазу промывают насыщенным NaHCO3, водой и раствором соли, сушат над MgSO4 и концентрируют. Хроматография на диоксиде кремния с гексаном и этилацетатом дает 0,82 г ацилфульвена (50%). 1H ЯМР




Синтез 6-гидроксиметилфульвена. Ацилфульвен (550 мг, 2,5 ммоль) растворяют в 41 мл TNF и добавляют 30% формальдегидводного раствора (40 мл). Затем добавляют 4 н. раствор H2SO4 (26,4 мл) для доведения конечной концентрации H2SO4 до 1 н. Раствор перемешивают в течение ночи и экстрагируют этилацетатом. Органическую фазу промывают насыщенным раствором NaHCO3, водой и раствором соли и сушат над MgSO4. Хроматография на силикагале с гексаном и этилацетатом дает 400 мг гидроксиметилфульвена (64%). 1H ЯМР




Иодофульвен. К раствору ацилфульвена (60 мг, 0,28 ммоль) в 15 мл CH2Cl2 добавляют трифторацетат серебра (63 мг, 0,29 ммоль). Раствор иода (70,5 мг, 0,28 ммоль) в 8 мл CH2Cl2 добавляют по каплям при 0oC. Смесь перемешивают при этой температуре в течение 3 часов, затем фильтруют через целит и элюируют эфиром. Концентрирование фильтрата дает иодофульвен в виде смолы (73 мг, 77%). 1H-ЯМР


Бромфульвен. Ацилфульвен (60 мг, 0,28 ммоль) растворяют в 9 мл ацетонитрила при 0oC. Добавляли N-бромсукцинимид (50 мг, 0,28 ммоль) и смесь перемешивают при той же температуре в течение 3,5 часов. Для остановки реакции используют воду, а для экстракции продукта используют эфир. Эфирный слой промывают водой и раствором соли и сушат над MgSO4. Хроматография дает бромфульвен в виде оранжевых кристаллов (77 мг, 94%; их перекристаллизовывают из смеси этилацетат-гексан, т.пл. 92-94oC). 1H-ЯМР


n-Гидроксибензилфульвен. Фенол (40 мг, 0,4 ммоль) добавляют к раствору гидроксиметилфульвена (70 мг, 0,28 ммоль) в сухом CH2Cl2 (25 мл). Смесь охлаждают до -78oC и добавляют по каплям эфират трифторида бора (0,3 мл, 2,7 ммоль). Реакционную смесь перемешивают при той же температуре в течение 1 часа и добавляют воду для остановки реакции. Органический слой промывают H2O, NaHCO3 и раствором соли и сушат над MgSO4. Хроматография на силикагеле со смесью гексан-этилацетат дает 90 мг (98%) красных кристаллов (т.пл. 143 - 144oC). 1H-ЯМР





n-Метоксибензилфульвен. Анизол (0,04 мл, 0,37 ммоль) добавляют к раствору гидроксиметилфульвена (10 мг, 0,04 ммоль) в сухом CH2Cl2 (5 мл). Смесь охлаждают до -78oC и добавляют по каплям эфират трихлорида бора (0,04 мл, 0,36 ммоль). Реакцию перемешивают при той же температуре в течение 1 часа и добавляют воду для остановки реакции. Органический слой промывают H2O, насыщенным NaHCO3 и солевым раствором и сушат над MgSO4. Концентрирование раствора дает остаток, который сушат в вакууме, получая продукт с количественным выходом (14 мг). 1H-ЯМР







Пример XII. Исследование аналогов ацилфульвена на культуре клеток in vitro. Исследование in vitro с применением опытов на клеточных культурах показывает, что аналоги 6-гидроксиметилацилфульвен, бромацилфульвен и иодацилфульвен заметно токсичны для опухолевых клеток-мишеней HL 60 и MV 522 как при 2, так и при 48 часах экспозиции (таблица 8 и 9). Отношение относительной токсичности (2-часовая токсичность /48-часовая токсичность) предполагает, что эти аналоги более эффективны in vitro, чем родительское соединение иллудин S или аналоги, описанные в исходной патентной заявке. Пример XIII. Исследования in vitro. На основании описанных результатов скрининга in vitro один из аналогов, 6-гидроксиметилацилфульвен, был выбран для исследований in vitro для определения, действительно ли этот аналог более сильнодействующий, чем ацилфульвен. Ксенотрансплантатом были опять клетки карциномы легких человека MV 522, т. к. они представляют собой модель, не реагирующую на общепринятые противораковые агенты, и которая путем образования метастаз (не ограничиваются местной опухолевой инвазией). В качестве фармацевтических контролей были выбраны обычные противораковые средства цис-платина, таксол, митомицин C, адриамицин, а также иллудин S. Была включена в опыт также контрольная группа, которая получала только растворитель, используемый для растворения лекарственных средств, смесь 40% диметилсульфоксида и обычного солевого раствора (40% DMSO/NS). Аналог 6-гидроксиметилацилфульвен действительно индуцировал регрессию опухоли в животных. Истинная регрессия (обратное развитие) опухолей под влиянием противоракового средства никогда не отмечается на этой модели. Общепринятые противораковые средства и иллудин S не ингибируют рост опухолей (фиг. 10). Животные получают только 9 доз 6-гидроксиметилацилфульвена. Не были обнаружены токсические побочные действия в этих животных, такие как уменьшение активности, прироста веса, приема пищи или приема воды. Не было значительного увеличения в продолжительности жизни животных, обработанных цисплатиной, таксолом, митомицином C и адриамицином, по сравнению с животными, обработанными DMSO/NS (контроль). Иллудин действительно вызывает преждевременную смерть (вследствие токсичности этого лекарственного средства) (таблица 10). Животные, получавшие 6-гидроксиметилацилфульвен, живут значительно дольше, чем контрольные животные (обработанные DMSO/NS), животные, обработанные цис-платиной, таксолом, митомицином C и адриамицином (p<0,001 для всех групп) (таблица 10). Этот эксперимент повторяют с различными дозами аналога 6-гидроксиметилацилфульвена для определения, существует ли зависимость ответной реакции от дозы. В качестве фармацевтических контролей опять включают таксол и низкую дозу иллудина S (таблица 11). Также опять включают контрольную группу, получающую только фармацевтический растворитель (40% DMSO/NS). Регрессию опухолей опять отмечают при 10 мг/кг, а ингибирование роста опухоли отмечают при 1 и 5 мг/кг. Таксол и низкая доза иллудина S опять не ингибируют рост опухолей (фиг. 11). В этом втором эксперименте также не было заметного увеличения в продолжительности жизни животных, обработанных таксолом или иллудином S, по сравнению с контролями (40% DMSO/NS). Животные, получавшие 10 мг/кг 6-гидркосиметилацилфульвена и 5 мг/кг 6-гидроксиметилацилфульвена, живут значительно дольше, чем контрольные животные (обработанные DMSO/NS) или обработанные таксолом или иллудином S животные. Величина вероятности (или значимости) для обработанных 10 мг/кг 6-гидроксиметилацилфульвена по сравнению с контрольными или обработанными таксолом и иллудином S животными была менее 0,001 в каждом случае (p < 0,001). Величина вероятности для обработанных 5 мг/кг 6-гидроксиметилацилфульвена животных по сравнению с контрольными и обработанными таксолом и иллудином S животными была менее 0,001 в каждом случае (p < 0,001). Обработанные 1 мг/кг 6-гидроксиметилацилфульвена животные также жили значительно дольше, чем контрольная группа (p < 0,01). Эксперимент повторяют третий раз (таблица 12). Количество вводимого внутрибрюшинно (вб) таксола увеличивают для демонстрации максимальной дозы и добавляют подкожное введенную дозу, чтобы показать, что этот путь введения может быть более эффективным. Испытывают опять также адриамицин и митомицин C. В этот эксперимент включают два новых производных ацилфульфена (иодацилфульвен и п-гидроксибензилфульвен). Дикетоновый аналог включают для демонстрации заметного улучшения 6-гидроксиметилацилфульвена. 6-Гидроксиметилацилфульвен заметно увеличивает продолжительность жизни по сравнению с контролями и обработанными другими агентами животными. Величина вероятности (или значимости) для 6-гидроксиметилацилфульвена по сравнению с контрольной группой, обработанной митомицином C группой, обработанной адриамицином группой и обеими обработанными таксолом группами менее 0,0005 (p < 0,0005). Это чрезвычайно значительный эффект. Важно отметить, что на основании длительности жизни двух животных можно думать, что, возможно, они могли бы быть излеченными. Хотя дикетон также заметно увеличивает продолжительность жизни по сравнению с контролями (p < 0,002) и обработанными другими лекарственными средствами животными, он не так эффективен, как 6-гидроксиметилацилфульвен. Следует заметить, что продолжительность жизни обработанных высокой дозой таксола животных (6 мг/кг IP) не только уменьшается по сравнению с обработанными 4 мг/кг таксола животными, но она была теперь меньше, чем продолжительность жизни необработанных или контрольных животных. Другие новые аналоги, бромацилфульвен и п-гидроксибензилфульвен также эффективны в этой модели. Хотя изобретение описано со ссылкой на предпочтительный в настоящее время вариант, следует учесть, что могут быть сделаны различные модификации без отхода от сущности и характера данного изобретения. В соответствии с этим изобретение ограничивается только следующей далее формулой изобретения. Ниже представлены фармацевтические композиции лекарственных форм, содержащие соединение формулы I, которые предназначены для терапевтического и профилактического использования при лечении людей. (i) Таблетки 1 - мг/таблетка
Соединение формулы I - 100,0
Лактоза - 77,5
Повидон - 15,0
Натрий кроскармелоза - 12,0
Микрокристаллическая целлюлоза - 92,5
Стеарат магния - 3,0
Всего: - 300,0
(ii) Таблетки 2 - мг/таблетка
Соединение формулы I - 20,0
Микрокристаллическая целлюлоза - 410,0
Крахмал - 50,0
Натрий крахмал гликолят - 15,0
Стеарат магния - 5,0
Всего: - 500,0
(iii) Капсулы - мг/капсула
Соединение формулы I - 10,0
Коллоидная двуокись кремния - 1,5
Лактоза - 465,1
Предварительно желатинизированный крахмал - 120,0
Стеарат магния - 3,0
Всего: - 600,0
(iv) Раствор для инъекций 1 (мг/мл) - мг/мл
Соединение формулы I (в форме свободной кислоты) - 1,0
Двуосновный фосфат натрия - 12,0
Одноосновный фосфат натрия - 0,7
Хлорид натрия - 4,5
1 н. раствор гидроксида натрия (доведение pH до 7,0 - 7,5) - Сколько понадобится
Вода для инъекций - Сколько понадобится до 1 мл
(v) Раствор для инъекций 2 (10 мг/мл) - мг/мл
Соединение формулы I (в форме свободной кислоты) - 10,0
Одноосновный фосфат натрия - 0,3
Двуосновный фосфат натрия - 1,1
Полиэтиленгликоль 400 - 200,0
0,1 н. раствор гидроксида натрия (доведение pH до 7,0 - 7,5) - Сколько понадобится
Вода для инъекций - Сколько понадобится до 1 мл
(vi) Аэрозоли - мг/флакон
Соединение формулы I - 20,0
Олеиновая кислота - 10,0
Трихлормонофторметан - 5000,0
Дихлордифторметан - 10000,0
Дихлортетрафторэтан - 5000,0
Приведенные выше композиции можно получать с помощью хорошо известных в фармацевтике способов.
Формула изобретения

в которой R выбран из группы, состоящей из CH2OH,



где R1 представляет собой алкил, арил, NH2, NH (алкил) или N (алкил)2. 2. Средство по п.1, отличающееся тем, что предназначено для внутривенного, перорального или внутрибрюшинного введения или для введения путем ингаляции. 3. Средство по п.1, отличающееся тем, что вводится в количестве около 30 - 100 мг. 4. Средство по п.1, отличающееся тем, что опухоль является миелоидной опухолью, эпидермоидной опухолью, Т-клеточной лейкемией или карциномой легких, яичников или молочной железы. 5. Средство по п.1, отличающееся тем, что R представляет собой CH2OH, n-гидроксибензил, n-метоксибензил, ацетоксиметил, I или Br. 6. Фармацевтическая композиция для ингибирования роста опухоли у субъекта, содержащая эффективное ингибирующее опухоль количество аналогов ацилфульвенов формулы

в которой R выбран из группы, состоящей из
CH2OH,



где R1 представляет собой алкил, арил, NH2, NH (алкил) или N (алкил)2 в сочетании с фармацевтически приемлемым носителем. 7. Фармацевтическая композиция по п.6, отличающаяся тем, что R представляет собой CH2OH, n-гидроксибензил, n-метоксибензил, ацетоксиметил, I или Br. 8. Фармацевтическая композиция по п.6, отличающаяся тем, что предназначена для внутривенного, перорального или внутрибрюшинного введения или для введения путем ингаляции. 9. Фармацевтическая композиция по п.6, отличающаяся тем, что содержит около 30 - 100 мг соединения в сочетании с фармацевтически приемлемым носителем. 10. Фармацевтическая композиция по п.6, отличающаяся тем, что опухоль является миелоидной опухолью, эпидермоидной опухолью, Т-клеточной лейкемией или карциномой легкого, яичника или молочной железы.
РИСУНКИ
Рисунок 1, Рисунок 2, Рисунок 3, Рисунок 4, Рисунок 5, Рисунок 6, Рисунок 7, Рисунок 8, Рисунок 9, Рисунок 10, Рисунок 11, Рисунок 12, Рисунок 13, Рисунок 14, Рисунок 15, Рисунок 16
Похожие патенты:
Изобретение относится к медицине, в частности к пульмонологии, и касается лечения больных с бронхообструктивным синдромом
Изобретение относится к новым ароматическим производным карбоновой кислоты формулы (I) где R1 - радикал формулы (а), R2 - C2-8 - алканоил, C2-8 - алкил, C2-8 - алкенил, C2-8 - алкинил или OCH2R3, или R1 - остаток формулы (в), R2 - C2-8-алканоил, C2-8 - алкенил, C2-8 - алкинил или OCH2R3, R3 - C1-6-алкил, C2-6-алкенил или C2-6-алкинил; R4-R9 независимо друг от друга - водород или C1-5- алкил или R8 и R9 вместе обозначают (СRaRb)n, Ra и Rb - водород или C1-5-алкил, n = 1, 2 или 3, и R4 - R7 имеют указанные значения, или R8 и R9 вместе обозначают (СRaRb)n, и R4 и R6 вместе - метилен или этилен, которые могут быть замещены гидроксильной группой, и Ra, Rb, R5, R7 и n имеют указанные значения; R10 - карбоксил или C1-6-алкоксикарбонил, и пунктирная связь в формуле (а) является необязательной, и фармацевтически приемлемые соли карбоновых кислот формулы I
Замещенные производные циклогексана // 2126378
Изобретение относится к производным циклогексена с ценными биологическими свойствами, в частности к новой соли известного производного циклогексенкарбоновой кислоты, имеющей обезболивающую активность
Акарицидный препарат креохин-лептоцид // 2105549
Изобретение относится к области сельского хозяйства, а именно к препаратам, предназначенным для борьбы с эктопаразитами сельскохозяйственных и домашних животных и может быть использовано в колхозах, совхозах, акционерных и кооперативных: сельскохозяйственных объединениях и фермерских хозяйствах
Изобретение относится к соединениям с двойной биологической активностью, к способу их получения и к фармацевтической композиции на их основе
Изобретение относится к композиции, которая содержит, по меньшей мере, активное вещество, воск, наполнитель и в случае необходимости сахар, сахарный спирт, эфир целлюлозы или полиэтиленгликоль, к приготовленной из этой композиции системе освобождения активных веществ, к способу ее получения и к применению в ветеринарной медицине и в животноводстве
Изобретение относится к медицине, фармацевтической промышленности и касается лекарственного препарата, бальзама, обладающего ранозаживляющим действием, способа его получения
Изобретение относится к области медицины, в частности к средствам и способам лечения воспалительных заболеваний
Изобретение относится к фармацевтической промышленности и медицине и касается средства для лечения и профилактики доброкачественной гиперплазии, простаты, простатита, импотенции, бесплодия
Изобретение относится к ветеринарии, а именно к ветеринарной гельминтологии и может быть использовано для лечения кишечных гельминтозов животных, в частности аскаридоза и эзофагостомоза свиней
Линимент "камфоцитол" // 2129434
Изобретение относится к медицине, в частности к фармации, и касается создания лекарственного средства для наружного применения при лечении заболеваний опорно-двигательного аппарата и периферической нервной системы
Изобретение относится к медицине
Изобретение относится к ветеринарии, а именно к средствам борьбы с псороптозом сельскохозяйственных животных
Способ получения сульфокамфорной кислоты // 2119332
Изобретение относится к химико-фармацевтической промышленности и применяется при производстве лекарственных препаратов (сульфокамфокаина, полусинтетических пенициллинов, цефалосифинов и т.д.), обладающих коронарорасширяющей способностью, антибактериальной активностью, болеутоляющим свойством