Диарил-5,6-конденсированные гетероциклические кислоты, фармацевтическая композиция и способ защиты от воздействия лейкотриенов
Авторы патента:
Описываются новые диарил-5,6-конденсированные гетероциклические кислоты общей формулы (I), где значения НЕТА, Y, R1; R3-R7, X2, X3, Z1, Z2, R22, p, m, Q1, Q2 указаны в п.1 формулы изобретения, которые являются антагонистами действия лейкотриенов. Соединения полезны в качестве противоастмастических, противоаллергических, противовоспалительных и цитозащитных агентов. Они также полезны при лечении ангины, спазмов головного мозга, нефрита почечных клубочков, гепатита, эндотоксикоза, увеита и отторжения аллотрансплантата. Описывается также фармацевтическая композиция и способ защиты от воздействия лейкотриенов. 3 с. и 8 з.п. ф-лы, 2 табл.


R6 обозначает -(CH2)5-C(CR7)2-(CH2)5 -R8 или -CH2CON(R20)2;
R7 обозначает H или низший алкил;
R8 обозначает: A) моноциклический или бициклический гетероциклический радикал, содержащий от 3 до 12 углеродных атомов ядра и 1 или 2 гетероатома ядра, выбранных из N, S и O, и каждое кольцо в гетероциклическом радикале образовано из 5 или 6 атомов, или B) радикал W-R9;
R9 содержит до 21 атома углерода и является (1) углеводородным радикалом или (2) ацильным радикалом органической ациклической или моноциклической карбоновой кислоты, содержащей не более чем 1 гетероатом в кольце;
R10 обозначает -SR11, -OR15 или -N(R12)2;
R11 обозначает низший алкил, -COR14, Ph(R26)2, CH2Ph(R26)2 или CH2CH2Ph(R26)2;
R12 обозначает H, R11 или две группы R12, присоединенные к одному и тому же N, могут образовывать насыщенное кольцо из 5 или 6 членов, включающих атомы углерода и до двух гетероатомов, выбранных из О, S и N;
R13 обозначает низший алкил, низший алкенил, низший алкинил -CF3, Ph(R26)2, CH2Ph(Ph26)2 или CH2CH2Ph(R26)2;
R14 обозначает H или R13;
R15 обозначает H или R11;
R16 обозначает H, низший алкил или OH;
R17 обозначает низший алкил, низший алкенил, низший алкинил, Ph(R26)2, CH2Ph(R26)2 или CH2CH2Ph(R26)2;
R18 обозначает R13;
R19 обозначает H, низший алкил, низший алкенил, низший алкинил, -CF3, Ph, CH2Ph или CH2CH2Ph;
R20 обозначает H, низший алкил, Ph(R26)2, CH2Ph(R26)2 или CH2CH2Ph(R26)2, или две группы R20, присоединенные к одному и тому же N, могут образовывать насыщенное кольцо из 5 или 6 членов, включающих атомы углерода и до двух гетероатомов, выбранных из O, S и N;
R21 обозначает H или R17;
R22 обозначает R4, chr7OR3 или chr7SR2;
R23, R24 и R25 обозначают каждый независимо H, низший алкил, -CN, -CF3, COR3, CO2R7, CON(R20)2, OR3, SR2, S(O)R2, S(O)2R2, N(R12)2, галоген или электронную пару;
R26 обозначает H, низший алкил, -SR27, -OR28, -N(R28), -CO2R7, CON(R28)2, -COR7, -CN, CF3, NO2, SCF3 или галоген;
R27 обозначает низший алкил, фенил или бензил;
R28 обозначает R27, H или COR7, или две группы R28, присоединенные к одному и тому же N, могут образовывать насыщенное кольцо из 5 или 6 членов, включая атомы углерода и до двух гетероатомов, выбранных из О, S и N;
m и m' обозначают независимо 0-8;
p и p' обозначают независимо 0-8;
m + p равно 1-10, где X2 обозначает О, S, S(O) или S(O)2 и Z1 является связью;
m + p = 0-10, где Z1 является HET(R23R24R25);
m + p = 0-10, где X2 является CR3R16;
m' + p' = 1-10, где X3 обозначает О, S, S(O) или S(O)2, и Z2 является связью;
m' + p' = 0-10, где Z2 обозначает HET(R23R24R25);
m' + p'= 0-10, где X3 обозначает CR3R16;
S = 0-3;
Q1 обозначает тетразол-5-ил, -CO2R3, -CO2R6, -CONHS(O)2R13, -CN, -CON(R20)2, NR21S(O)2R13, -NR21CON(R20)2, -NR21COR14, OCON(R20)2, -COR19, -S(O)R18, -S(O)2R18, -S(O)2R18, -S(O)2N(R20)2,
-NO2, NR21CO2R17, -C(N(R12)2)=NR21, -C(R19)=NOH или C(R3)2OH; или, если Q1 обозначает CO2H и R22 обозначает -OH, -SH, chr7OH или -NHR3, тогда Q1 и R22 и атомы углерода, к которым они присоединены, могут образовывать гетероциклическое кольцо путем отнятия воды;
Q2 обозначает H, OR15, низший алкил, галоген или Q1;
W обозначает O, S или NR3;
X1 обозначает О, S, -S(O)-, -S(O)2, =NR3, -C(R3)2- или связь;
X2 и X3 независимо обозначают O, S, S(O), S(O)2, CR3R16 или связь;
Y обозначает -CR3= CR3-, -C(R3)2-X1-, -X1-C(R3)2-, -C(R3)2-X1-C(R3)2-, -C

Z1 и Z2 являются независимо HET(R23R24R25) или связью;
HET обозначает дирадикал бензола, пиридина, фурана, тиофена или 1,2,5-тиадиазола;
HETA обозначает HE1 или HE2;
HE1 обозначает

HE2 обозначает

A и A1 обозначают N или CR5;
B обозначает O, S ила S(O);
D обозначает N или CR4;
E обозначает CR4, когда D обозначает CR4;
E обозначает CR3, когда D обозначает N;
или их фармацевтически приемлемыми солями. Предпочтительными соединениями формулы I являются соединения формулы

где B обозначает S или O;
R4 обозначает H, галоген, CN, CF3 или S(O)2R2;
R5 обозначает H или галоген;
m и m' каждый равен независимо 1-6;
p'= 0 или 1;
Q1 обозначает CO2R3, CO2R6, -CONHS(O)3R13, тетразол-5-ил или C(R3)2OH;
Q2 обозначает C(R3)2OR3, галоген или низший алкил;
X2 обозначает S или O;
Y обозначает -CH=CH-, -CH2-O-, -CH2-CH2-, -C

Z2 обозначает HET(R23R24);
HET обозначает дирадикал бензола или тиофена;
и остальные заместители такие, как определены для формулы I. Группа наиболее предпочтительных соединений формулы I описывается формулой Ib:

где R3 обозначает низший алкил или две группы R3, присоединенные к одному и тому же атому углерода, могут образовывать кольцо с от 3 до 6 членами, необязательно содержащее один атом кислорода или один атом серы;
R4обозначает H, галоген, -CN, CF3 или -S(О)2R2;
R23 и R24 обозначают независимо H, галоген или низший алкил;
m и m' равны независимо 1-5;
p' = 0 или 1;
Q1 обозначает -CO2R3, тетразол-5-ил или -CONHS(O)2R и
Q2 обозначает H, C(R3)2OH или OR15. Определения
Следующие аббревиатуры имеют указанные далее значения:
Ac = ацетил
AIBN = 2,2'-азобисизобутиронитрил
Bn = бензил
DHP = 2,3-дигидро-4Н-пиран
DIBAL = диизобутилалюминийгидрид
DIPHOS = 1,2-бис(дифенилфосфино)этан
DMAP = 4-(диметиламино)пиридин
DMF = N,N-диметилформамид = ДМФ
DMSO = диметилсульфоксид
Et3N = триэтиламин
Fur = фурандиил
KHMDS = калий гексаметилдисилазан
LDA = литий диизопропиламид
MCPBA = мета-хлорнадбензойная кислота
MS = метансульфонил = мезил
MSO = метансульфонат = мезилат
NBS = N-бромсукцинимид
NCS = N-хлорсукцинимид
NSAID = нестероидный противовоспалительный препарат
PCC = пиридиний хлорхромат
PDC = пиридиний дихромат
Ph = фенил
Phe = бензолдиил
PPTS = пиридиний п-толуолсульфонат
pTSA = п-толуолсульфоновая кислота
Pye = пиридинил
r.t. = комнатная температура
rac. = рацемический
Tdz = 1,2,5-тиадиазол-3,4-диил
Tf = трифторметансульфонил = тритил
TfO = трифторметансульфонат = трифлат
Tn= 2- или 3-тиенил
THF = тетрагидрофуран = ТГФ
Thi = тиофендиил
THP = тетрагидропиран-2-ил
TLC = тонкослойная хроматография = ТСХ
Ts = п-толуолсульфонил = тозил
TsO = п-толуолосульфонат = тозилат
Tz = IH (или 2H)-тетразол-5-ил
C3H5 = аллил
Аббревиатура алкильных групп
Me = метил
Et = этил
n-Pr = нормальный пропил
i-Pr = изопропил
n-Bu = нормальный бутил
i-Bu = изобутил
s-Bu = вторичный бутил
t-Bu = третичный бутил
с - Pr = циклопропил
с - Bu = циклобутил
с - Pen = циклопентил
с-Hex = циклогексил
Термин алкил, алкенил и алкинил подразумевает линейную, разветвленную и циклическую структуры и их сочетания. Термин "алкил" включает "циклоалкил" и "низший алкил" и охватывает углеродные фрагменты, имеющие до 20 атомов углерода. Примеры алкильных групп включают октил, нонил, ундецил, додецил, тридецил, тетрадецил, пентадецил, эйкозил, 3,7-диэтил-2,2-диметил -4-пропилнонил и тому подобное. "Низший алкил" включает "низший циклоалкил" и подразумевает алкильные группы, состоящие из от 1 до 7 атомов углерода. Примеры низших алкильных групп включает метил, этил, пропил, изопропил, бутил, втор- и трет-бутил, пентил, гексил, гептил и тому подобное. "Циклоалкил" включает "низший циклоалкил" и подразумевает углеводород, содержащий одно или более колец, состоящих из от 3 до 12 атомов углерода, при этом углеводород содержит всего до 20 атомов углерода. Примерами циклоалкильных групп являются циклопропил, циклопентил, циклогептил, адамантил, циклододецилметил, 2-этил-1-бицикло[4,4,0]децил и подобные. "Низший циклоалкил" подразумевает углеводород, содержащий одно или более колец, состоящих из от 3 до 7 атомов углерода, при этом углеводород содержит всего до 7 атомов углерода. Примерами низших циклоалкильных групп являются циклопропил, циклопропилметил, циклобутил, 2-циклопентилэтил, циклогептил, бицикло 2,2,1-гепт-2-ил и подобные. Термин "алкенил" включает "циклоалкенил" и "низший алкенил" и подразумевает алкенильные группы, состоящие из от 2 до 20 атомов углерода. Примеры алкенильных групп включают аллил, 5-децен-1-ил, 2-додецен-1-ил и подобные. "Низший алкенил" включает "низший циклоалкенил" и подразумевает алкенильные группы, состоящие из от 2 до 7 атомов углерода. Примеры низших алкенильных групп включают винил, аллил, изопропенил, пентенил, гексенил, гептенил, 1-пропенил, 2-бутенил, 2-метил-2-бутенил и подобные. "Циклоалкенил" включает "низший циклоалкенил" и подразумевает алкенильные группы, состоящие из от 3 до 20 атомов углерода, которые содержат кольцо, состоящее из от 3 до 12 атомов углерода, и в которых двойная связь может находиться где угодно в структуре. Примерами циклоалкенильных групп являются циклопропен-1-ил, циклогексен-3-ил, 2-виниладамант-1-ил, 5-метилендодец-1-ил и подобные. "Низший циклоалкенил" подразумевает алкенильные группы, состоящие из от 3 до 7 атомов углерода, и которые содержат кольцо, содержащее от 3 до 7 атомов углерода, и в которых двойная связь может находиться где угодно в структуре. Примерами низших циклоалкенильных групп являются циклопропен-1-ил, циклогексен-3-ил, 2-циклопентен-1-ил и подобные. Термин "алкинил" включает "циклоалкинил" и "низший алкинил" и подразумевает алкинильные группы, состоящие из от 2 до 20 атомов углерода. Примерами алкинильных групп являются этинил, 2-пентадецин-1-ил, 1-эйкозин-1-ил и подобные. "Низший алкинил" включает "низший циклоалкинил" и подразумевает алкинильные группы, состоящие из от 2 до 7 атомов углерода. Примеры низших алкинильных групп включают этинил, пропаргил, 3-метил-1-пентинил, 2-гептинил и подобные. "Циклоалкинил" включает "низший циклоалкинил" и подразумевает алкинильные группы, состоящие из от 5 до 20 атомов углерода, которые включают кольцо, состоящее из от 3 до 20 атомов углерода. Алкинильная тройная связь может находиться где угодно в группе при условии, что, если она находится в кольце, такое кольцо должно состоять из 10 членов или более. Примерами циклоалкинила являются циклододецин-3-ил, 3-циклогексил-1-пропин-1-ил и подобные. "Низший циклоалкинил" подразумевает алкинильные группы, состоящие из от 5 до 7 атомов углерода, которые включают кольцо, состоящее из от 3 до 5 атомов углерода. Примерами низших циклоалкинильных групп являются циклопропилэтинил, 3-(циклобутил)-1-пропинил и подобные. "Низший алкокси" подразумевает алкоксигруппы, состоящие из от 1 до 7 атомов углерода прямой, разветвленной или циклической конфигурации. Примеры низших алкоксигрупп включают метокси, этокси, пропокси, изопропокси, циклопропилокси, циклогексилокси и подобные. "Низший алкилтио" подразумевает алкилтиогруппы, состоящие из от 1 до 7 атомов углерода прямой, разветвленной или циклической конфигурации. Примеры низших алкилтио групп включают метилтиопропилтио, изопропилтио, циклогептилтио и т.д. Для иллюстрации, пропилтиогруппа означает -SCH2CH2CH3. "Низший алкилсульфонил" подразумевает алкилсульфонильные группы, состоящие из от 1 до 7 атомов углерода прямой, разветвленной или циклической конфигурации. Примеры низших алкилсульфонильных групп включает метилсульфонил, 2-бутилсульфонил, циклогексилметилсульфонил и т.д. Для иллюстрации, 2-бутилсульфонильная группа означает - S(O)2CH(CH3)CH2CH3. Термин "алкилкарбонил" включает "низший алкилкарбонил" и подразумевает алкилкарбонильные группы, состоящие из от 1 до 20 атомов углерода прямой, разветвленной или циклической конфигурации. Примерами алкилкарбонильных групп являются формил, 2-метил-бутаноил, октадеканоил, 11-циклогексилундеканоил и подобные. Таким образом, 11-циклогексилдеканоильной группой является с-Нех-(CH2)10-CO-. "Низший алкилкарбонил" подразумевает алкилкарбонильные группы, состоящие из от 1 до 8 атомов углерода, прямой, разветвленной или циклической конфигурации. Примерами низших алкилкарбонилгрупп являются формил, 2-метилбутаноил, циклогексилацетил и т.д. Для иллюстрации 2-метилбутаноильные группы означают -COCH(CH3)CH2CH3. Термин Ph(R26)2 обозначает фенильную группу, замещенную двумя R26 заместителями. Галоген включает F, Cl, Br и I. Надо иметь в виду, что значение любого заместителя (например, R7, R12, R26 и т. д. ) в конкретной молекуле не зависит от его значения где-либо в другом месте молекулы. Так, -N(R12)2 представляет -NHH, -NHCH3, -NHC6H5 и т. д. Кольца, образующиеся, когда соединяются две группы R2, включат циклопропан, циклобутан, циклопентан, циклогексан, циклогептан, циклооктан, оксетан, тетрагидрофуран, тетрагидропиран, тетрагидротиофен, тетрагидротиопиран, пирролидин, пиперидин, морфолин, тиаморфолин и пиперазин. Гетероциклы, образованные, когда две группы R12, R20 или R27, соединяются через N, включают пирролидин, пиперидин, морфолин, тиаморфолин, пиперазин и N-метилпиперазин. Когда Q1 и R22 и атомы углерода, к которому они присоединены, образуют кольцо, кольца, образованные таким образом, включают лактоны, лактамы и тиолактоны. Пролекарственные эфиры по Q (то есть, когда Q=COOR6) предназначены для включения в эфиры, такие как описаны Saari et al., J. Med. Chem. 21, N 8, 746-753 (1978), Sakamoto et al., Chem. Pharm. Bull. 32, N 6, 2241-48 (1984) и Bundgaard et al., J. Med. Chem. 30, N 3, 451-454 (1987). Для значений R8 некоторыми представительными моноциклическими и бициклическими радикалами являются 2,5-диоксо-1-пирролидинил, (3-пиридинилкарбонил)амино, 1,3-дигидро-1,3-диоксо-2Н-изоиндол-2-ил, 1,3-дигидро-2Н-изoиндол-2-ил, 2,4-имидазолиндол-1-ил, 2,6-пиперидиндион-1-ил, 2-имидазолил, 2-оксо-1,3-диоксолен-4-ил, пиперидин-1-ил, морфолин-1-ил и пиперазин-1-ил. Термин "обычная аминокислота" подразумевает следующие аминокислоты: аланин, аспарагин, аспарагиновая кислота, аргинин, цистеин, глутаминовая кислота, глутамин, глицин, гистидин, изолейцин, лейцин, лизин, метионин, фенилаланин, пролин, серин, треонин, триптофан, тирозин и валин. (См. F.H.C . Crick, Simposium of the Society of Experimental Biology, 1958 (12), р. 140). Оптические изомеры - Диастереомеры - Геометрические изомеры
Некоторые соединения, описанные здесь, имеют один или более асимметрических центров и могут, следовательно, образовывать диастереомеры и оптические изомеры. Настоящее изобретение охватывает такие возможные диастереомеры, а также их рацемические и разделенные, энантиомерно чистые формы и их фармацевтически приемлемые соли. Некоторые из соединений, описанных здесь, содержат олефиновые двойные связи и, если не указано особо, охватывают как E, так и Z геометрические изомеры. Соли
Фармацевтические композиции по настоящему изобретению содержат соединение формулы I в качестве активного ингредиента или его фармацевтически приемлемую соль и могут также содержать фармацевтически приемлемый носитель и необязательно другие терапевтические ингредиенты. Термин "фармацевтически приемлемая соль" относится к солям, полученным из фармацевтически приемлемых нетоксичных оснований, включающих неорганические основания и органические основания. Соли, полученные из неорганических оснований, включают соли алюминия, аммония, кальция, меди, трехвалентного железа, двухвалентного железа, лития, магния, трехвалентного марганца, двухвалентного марганца, калия, натрия, цинка и подобные. Особенно предпочтительными являются соли аммония, кальция, магния, калия и натрия. Соли, полученные из фармацевтически приемлемых органических оснований, включают соли первичных, вторичных и третичных аминов, замещенных аминов, включая встречающиеся в природе замещенные амины, циклические амины и основные ионообменные смолы, такие как аргинин, бетаин, кофеин, холин, N, N'-дибензилэтилендиамин, диэтиламин, 2-диэтиламиноэтанол, 2-диметиламиноэтанол, этаноламин, этилендиамин, N-этилморфолин, N-этилпиперидин, глюкамин, гликозамин, гистидин, гидрабамин, изопропиламин, лизин, метилглюкамин, морфолин, пиперазин, пиперидин, полиаминовые смолы, прокаин, пурины, теобромин, триэтиламин, триметиламин, трипропиламин, трометамин и подобные. Когда соединение по изобретению является основанием, соли могут быть получены из фармацевтически приемлемых нетоксичных кислот, включая неорганические и органические кислоты. Такие кислоты включают уксусную, бензолсульфоновую, бензойнную, камфорсульфоновую, лимонную, этансульфоновую, фумаровую, глюконовую, глютаминовую, бромисто-водородную, хлористо-водородную, изетионовую, молочную, малеиновую, яблочную, миндальную, метансульфоновую, слизевую, азотную, памоевую, пантотеновую, фосфорную, янтарную, серную, виноградную, п-толуолсульфоновую и подобные. Особенно предпочтительными являются лимонная, бромистоводородная, хлористо-водородная, малеиновая, фосфорная, серная и виноградная кислоты. Необходимо учесть, что при обсуждении способов лечения, которые представлены далее, отсылки к соединениям формулы I подразумевают также фармацевтически приемлемые соли. Применение
Способность соединений формулы I подавлять действия лейкотриенов делает их полезными для профилактики или задержки симптомов, вызываемых лейкотриенами у человека. Эти подавления действий лейкотриена свидетельствует о том, что их соединения и фармацевтические композиции полезны при лечении, профилактике или улучшении состояний млекопитающих и особенно человека:
1) легочных заболеваний, включая болезни, такие как астма, хронический бронхит и относящиеся к закупоривающим дыхательные пути заболеваниям,
2) аллергии и аллергических реакций, таких как аллергический ринит, контактный дерматит, аллергический конъюнктивит и подобные,
3) воспалений, таких как артрит или кишечные воспалительные заболевания,
4) болей,
5) кожных заболеваний, таких как atopic экзема и тому подобное,
6) сердечно-сосудистых заболеваний, таких как ангина, ишемия миокарда, гипертония, агрегация тромбоцитов и тому подобное,
7) почечная недостаточность из-за ишемии, вызываемой иммунологической или химической (циклоспорин) этиологией,
8) мигрени или cluster головной боли,
9) глазных заболеваний, таких как увеит,
10) гепатита, полученного в результате химического, иммунологического или инфекционного раздражения,
11) травматических или шоковых состояний, таких как родовые травмы, эндотоксикоз и тому подобное,
12) отторжения аллотрансплантата,
13) защиты от побочных эффектов, связанных с терапевтическим назначением цитокинов, таких как интерлейкин II, и фактор некроза опухолей,
14) хронических заболеваний легких, таких как цистический фиброз, бронхит и другие заболевания мелких и крупных дыхательных путей, и
15) холецистит. Таким образом, соединения по настоящему изобретению могут также использоваться для лечения или профилактики заболеваний млекопитающих (особенно человека), таких как эрозийный гастрит; эрозийное воспаление пищевода; понос; спазм сосудов головного мозга; преждевременные роды; самопроизвольный выкидыш; дисменоррея; ишемия; повреждения, вызванные вредными агентами, или омертвление тканей печени, поджелудочной железы, почек или миокарда; повреждения основной ткани печени, вызванные гепатоксичными агентами, такими как CCl4 и D-галактозамином; ишемическая почечная недостаточность; повреждения печени, вызванные болезнью; вызванные солями желчных кислот повреждения поджелудочной железы или желудка; клеточные нарушения, вызванные травмой или стрессом; и почечная недостаточность, вызванная глицерином. Цитозащитная активность соединения может наблюдаться у животных и у человека путем фиксирования пониженной устойчивости слизистой желудка к вредному действию сильных раздражающих средств, например к вызывающему язву желудка действию аспирина или индометацина. В дополнение к ослаблению действия нестероидных противовоспалительных препаратов на желудочно-кишечный тракт, исследования на животных показывают, что цитозащитные соединения будут предохранять от повреждения желудка, вызываемого оральным введением сильных кислот, сильных оснований, этанола, гипертонических физиологических растворов и тому подобное. Для измерения цитозащитной способности могут быть применены два испытания. Этими испытаниями являются: (A) исследование повреждения, вызванного этанолом, и (B) исследование язвы, вызванной индометацином, и они описаны в EP N 140684. Уровни доз
Интенсивность профилактической или терапевтической дозы соединения формулы I будет, конечно, изменяться в зависимости от природы и серьезности состояния, которое подвергают лечению и от конкретного соединения формулы I и пути его введения. Она будет также изменяться в зависимости от возраста, веса и восприимчивости отдельного пациента. Обычно уровень дневной дозы колеблется для противоастматического, противоаллергического или противовоспалительного применения и обычно при использовании не для цитозащиты лежит в области от около 0,001 мг до около 100 мг на 1 кг веса тела млекопитающего, предпочтительно от 0,01 до 10 мг на 1 кг и более предпочтительно от 0,1 до 1 мг на 1 кг, в виде единичной или дробных доз. С другой стороны, в некоторых случаях могут быть необходимы дозы выше этих пределов. Для применения, где используется композиция для внутривенного применения, подходящий уровень доз для противоастматического, противовоспалительного или противоаллергичесого применения составляет от около 0,001 мг до около 25 мг (предпочтительно от 0,01 мг до около 1 мг) соединения формулы I на 1 кг веса тела в день и для цитозащитного применения от около 0,1 мг до около 100 мг (предпочтительно от около 1 мг до около 100 мг и более предпочтительно от около 1 мг до около 10 мг) соединения формулы I на 1 кг веса тела в день. В случае для применения, где используется композиция для орального применения, подходящий уровень доз для противоастматического, противовоспалительного или противоаллергического применения составляет, например, от около 0,01 мг до около 100 мг соединения формулы I на 1 кг веса тела в день, предпочтительно от около 0,1 мг до около 10 мг на 1 кг веса тела в день, и для цитозащитного применения от около 0,1 мг до около 100 мг (предпочтительно от около 1 мг до около 100 мг и более предпочтительно от около 10 мг до около 100 мг) соединения формулы I на 1 кг веса тела в день. Для лечения заболеваний глаз могут быть использованы глазные препараты для глазного применения, содержащие 0,001-1% по весу растворов или суспензий соединений формулы I в подходящих глазных составах. Точное количество соединения формулы I, предназначенное для использования в качестве цитозащитного агента, будет зависеть, кроме всего прочего, от того, где оно будет назначено: для лечения пораженных клеток или для предотвращения будущих поражений, от природы пораженных клеток (например, желудочно-кишечные язвы в сравнении с невротическим некрозом) и от природы вызывающего заболевание агента. Примером использования соединения формулы I для предотвращения дальнейших поранении могло бы быть назначение совместно с соединением формулы I и NSAID, что могло бы в противном случае вызвать такое поражение (например, индометацин). При таком применении соединение формулы I назначается от за 30 минут до и до 30 минут после введения NSAID. Предпочтительно его назначают до или одновременно с NSAlD (например, в комбинированной дозированной форме). Фармацевтические композиции
Может быть использован любой подходящий путь введения для обеспечения млекопитающему, особенно человеку, эффективной дозировки соединения по настоящему изобретению. Например, можно использовать оральный, ректальный, наружный, парентеральный, глазной, легочный, носовой и тому подобное. Дозированные формы включают таблетки, лепешки, дисперсии, суспензии, растворы, капсулы, кремы, мази, аэрозоли и тому подобное. Фармацевтические композиции по настоящему изобретению содержат соединение формулы I в качестве активного ингредиента или его фармацевтически приемлемую соль и может также содержать фармацевтически приемлемый носитель и необязательно другие терапевтические ингредиенты. Термин "фармацевтически приемлемые соли" относится к солям, полученным из фармацевтически приемлемых нетоксических оснований и кислот, включая неорганические основания или кислоты и органические основания или кислоты. Композиции включают композиции, подходящие для орального, ректального, наружного, парентерального (включая подкожное, внутримышечное и внутривенное), глазного (офтальмологические), легочного (ингаляция через нос или рот) или носового введения, хотя наиболее подходящий путь в любом данном случае будет зависеть от природы и серьезности состояний, подвергаемых лечению, и от природы активного ингредиента. Удобным образом они могут быть представлены в единичной дозированной форме и получены любым из способов, хорошо известных специалистам. Для введения путем ингаляции соединения по настоящему изобретению удобно использовать в виде аэрозольных брызг из баллончиков под давлением или распылителей. Соединения могут также приниматься в виде порошков, которые могут быть приготовлены в виде составов, и порошковая композиция может вдыхаться с помощью устройства для вдыхания порошка. Предпочтительной системой для ингаляции является аэрозоль для ингаляций с дозированной подачей (MDI - metered dose inhalation), который может состоять из суспензии или раствора соединения формулы I в подходящих газах-вытеснителях, таких как фторуглероды или углеводороды. Подходящие наружные составы соединения формулы I включают трансдермальные устройства, аэрозоли, кремы, мази, лосьоны, антисептические порошки для присыпки ран и тому подобное. При практическом применении соединения формулы I могут быть соединены в качестве активного ингредиента в однородной смеси с фармацевтическим носителем в соответствии с обычными фармацевтическими методами приготовления смесей. Носитель может принимать широкое разнообразие форм, в зависимости от желаемой для введения формы препарата, например оральной или парентеральной (включая внутривенную). При приготовлении композиций для оральных дозированных форм в случае жидких оральных препаратов, таких как, например, суспензии, эликсиры и растворы, можно использовать любую обычную фармацевтическую среду, такую как, например, вода, гликоли, масла, спирты, ароматизирующие агенты, консерванты, окрашивающие агенты и тому подобное; или носители, такие как крахмалы, сахара, микрокристаллическая целлюлоза, разбавители, гранулирующие агенты, смазывающие агенты, связующие, разрыхляющие агенты и тому подобное, в случае оральных твердых препаратов, таких как, например, порошки, капсулы и таблетки, с предпочтением, отдаваемым твердым оральным препаратам по сравнению с жидкими препаратами. Ввиду легкости введения таблетки и капсулы представляют наиболее удобную оральную форму дозированных единиц, в случае которой, очевидно, применяются твердые фармацевтические носители. Если желательно, таблетки могут быть покрыты с использованием стандартных водной или неводной технологий. Кроме обычных дозированных форм, указанных выше, соединения формулы I могут также вводиться с помощью средств и/или выделяющих устройств с контролируемым высвобождением, таких как описаны в патентах США NN 3845770, 3916899, 3536809, 3598123, 3630200 и 4008719, описания которых включены здесь в качестве ссылок. Фармацевтические композиции по настоящему изобретению, подходящие для орального введения, могут быть представлены в виде дробных единиц, таких как капсулы, облатки или таблетки, содержащие каждая заранее определенное количество активного ингредиента в виде порошка или гранул или в виде раствора или суспензии в водной среде, в неводной среде, в эмульсии типа масло-в-воде или в жидкой эмульсии типа вода-в-масле. Такие композиции могут быть получены любым из способов, применяемых в фармации, но все способы включают стадию связывания в ассоциацию активного ингредиента с носителем, который содержит один или более необходимых ингредиентов. Обычно композиции получают путем однородного и тщательного смешивания активного ингредиента с жидкими носителями или хорошо размельчающимися твердыми носителями или с обоими, и затем, если необходимо, придание продукту желаемого вида. Например, таблетка может быть получена прессованием или путем формовки необязательно с одним или более вспомогательными ингредиентами. Прессованные таблетки могут быть получены прессованием в соответствующей машине активного ингредиента в свободнотекущем виде, таком как порошок или гранулы, необязательно смешанного со связующим агентом, смазывающим агентом, инертным разбавителем, поверхностно-активным веществом или диспергирующим агентом. Формованные таблетки могут быть получены формованием в подходящей машине смеси порошкообразного соединения, увлажненного инертным жидким разбавителем. Желательно, чтобы каждая таблетка содержала от около 1 мг до около 500 мг активного ингредиента и каждая облатка или капсула содержала от около 1 до около 500 мг активного ингредиента. Далее приведены примеры представителей фармацевтических дозированных форм соединений формулы I. Суспензия для инъекции (внутримышечно), мг/мл:
Соединение формулы I - 10
Mетилцеллюлоза - 5,0
Твин 80 - 0,5
Бензиловый спирт - 9,0
Бензалконий хлорид - 1,0
Вода для инъекций - До общего объема 1 мл
Таблетка, мг/таблетка:
Соединение формулы I - 25
Микрокристаллическая целлюлоза - 415
Повидон - 14,0
Предварительно желатинированный крахмал - 43,5
Стеарат магния - 2,5 - 500
Капсула, мг/капсула:
Соединение формулы I - 25
Порошок лактозы - 573,5
Стеарат магния - 1,5 - 600
Аэрозоль, на баллончик:
Соединение формулы I, мг - 24
Лецитин, жидкий концентрат NF, мг - 1,2
Трихлорфторметан, NF, г - 4,025
Дихлордифторметан, NF, г - 12,15
Сочетание с другими лекарствами
Кроме соединений формулы I фармацевтические композиции по настоящему изобретению могут также содержать другие активные ингредиенты, такие как ингибиторы циклооксигеназы, нестероидные противовоспалительные лекарства (NSAID), периферические анальгетические агенты, такие как zomepirac diflunisal и тому подобное. Массовое отношение соединения формулы I ко второму активному ингредиенту может варьироваться и будет зависеть от эффективной дозы каждого ингредиента. Обычно будет использоваться эффективная доза каждого. Так например, когда соединение формулы I соединено с NSAID, массовое отношение соединения формулы I к NSAID будет обычно колебаться в области от около 1000:1 до около 1:1000, предпочтительно от около 200:1 до около 1:200. Сочетания соединения формулы I и других активных соединений будут обычно в вышеуказанной области, но в каждом случае будет использоваться эффективная доза каждого активного ингредиента. NSAID может быть охарактеризован в виде пяти групп:
(1) производные пропионовой кислоты,
(2) производные уксусной кислоты,
(3) производные фенамовой кислоты,
(4) оксинамы, и
(5) производные бифенилкарбоновой кислоты,
или его фармацевтически приемлемая соль. Производные пропионовой кислоты, которые могут быть использованы, включают: альминопрофен, беноксапрофен, буклоксовая кислота, карпрофен, фенбуфен, фенопрофен, флупрофен, флубипрофен, ибупрофен, индопрофен, кетопрофен, миропрофен, напроксен, оксапрозин, пирпрофен, прано-профен, супрофен, тиопрофеновую кислоту и тиоксапрофен. Близкие по структуре производные пропионовой кислоты, обладающие подобными анальгетическими и противовоспалительными свойствами, также предназначаются для включения в эту группу. Таким образом, "производные пропионовой кислоты", как определено здесь, являются ненаркотическими анальгетическими/нестероидными противовоспалительными лекарственными препаратами, имеющими свободную группу -CH(CH3)COOH или -CH2CH2COOH (которая необязательно может быть в форме фармацевтически приемлемой солевой группы, например -CH(CH3)COO-Na+ или -CH2CH2COO-Na+), обычно присоединенной непосредственно или через карбонильную группу к кольцевой системе, предпочтительно к ароматической кольцевой системе. Производные уксусной кислоты, которые могут использоваться, включают: индометацин, который является предпочтительным NSAID, ацеметацин, альклофенак, клиданак, диклофенак, фенклофенак, фенклозиновую кислоту, фентиазак, фурофенак, ибуфенак, изоксепак, сулиндак, тиопенак, толметин, зилометацин и зонепирак. Близкие по структуре производные уксусной кислоты, обладающие подобным анальгетическим и противовоспалительным свойствами, также предназначаются для включения в эту группу. Таким образом, "производные уксусной кислоты", как определено здесь, являются ненаркотическими анальгетическими/нестероидными противовоспалительными лекарственными препаратами, имеющими свободную группу -CH2COOH (которая необязательно может быть в форме фармацевтически приемлемой солевой группы, например, -CH2COO-Na+), обычно присоединенную непосредственно к кольцевой системе, предпочтительно к ароматической или гетероциклической кольцевой системе. Производные фенамовой кислоты, которые могут использоваться, включают: флуфенамовую кислоту, меклофенамовую кислоту, нифлумовую кислоту и толфенамовую кислоту. Близкие по структуре производные фенамовой кислоты, обладающие подобными анальгетическими и противовоспалительными свойствами, также предназначены для
включения в эту группу. Таким образом, "производные фенамовой кислоты", как определено здесь, являются ненаркотическими анальгетическими/нестероидными противовоспалительными лекарственными препаратами, которые содержат основную структуру

которая может содержать разнообразные заместители и в которых свободная группа -COOH может быть в форме фармацевтически приемлемой солевой группы, например -COO-Na+. Производные бифенилкарбоновой кислоты, которые могут использоваться, включают: дифлунизал и флуфенизал. Близкие по структуре производные бифенилкарбоновой кислоты, обладающие подобными анальгетическими и противовоспалительными свойствами, также предназначаются для включения в эту группу. Таким образом, "производные бифенилкарбоновой кислоты", как определено здесь, являются ненаркотическими анальгетическими/нестероидными противовоспалительными лекарственными препаратами, которые содержат основную структуру

которая может содержать разнообразные заместители и в которых свободная группа -COOH может быть в форме фармацевтически приемлемой солевой группы, например -COO-Na+. Оксикамы, которые могут использоваться по настоящему изобретению, включают: изоксикам, пироксикам, судоксикам и теноксикан. Близкие по структуре оксикамы, обладающие подобными анальгетическими и противовоспалительными свойствами, также предназначаются для включения в эту группу. Таким образом, "оксикамы", как определено здесь, являются ненаркотическими анальгетическими/нестероидными противовоспалительными лекарственными препаратами, которые содержат основную структуру

где R является арильной или гетероарильной кольцевой системой. Могут использоваться также следующие NSAID: амфенак натрия, аминопрофен, анитразафен, антрафенин, ауранофин, бендазак, лизинат, бензиданин, бенпрозин, броперамол, буфезолак, цинметацин, ципроквазон, клоксимат, дазидамин, дебоксамет, делметацин, детомидин, дексиндопрофен, диацереин, ди-физаламин, дифенпирамид, эморфазон, энфенамовая кислота, эноликам, эпиризол, этерзалат, этодолак, этофенамат, фанетизол мезилат, фенклорок, фендозал, фенфлумизол, фепразон, флоктафенин, флуниксин, флуноксапрофен, флупроквазон, фопиртолин, форфозал, фурклопрофен, глюкаметацин, гаимезал, ибупроксам, изофезолак, изониксим, изопрофен, изоксикан лефетамин HCl, лефлуномид, лофемизол, лоназолак кальция, лотифазол, локсопрофен, лизин клониксинат, меклофенамат натрия, мезеклазон, набуметон, никтиндол, немезулид, орпаноксим, оксаметицин, оксападол, перизоксал цитрат, пимепрофен, пиметацин, пипроксен, пиразолак, перфенидон, проглюметацин малеат, проквазон, пиридокси профен, судоксикам, талметацин, талнифлумат, теноксикам, тиазолин бутазон, тиелавин B, тиарамид HCl, тифламизол, тимегадин, толпадол, триптамид и уфенамат. Могут также использоваться следующие NSAID, обозначенные числовым кодом компании (см. , например, Pharmaprojects): 480156, AA861, AD1590, AFP802, AFP860, AI77B, AP504, AU800, BPPC, BW540C, CHIN01N127, CN100, EB382, EL508, F1044, GV3658, ITF182, KCNTEI6090, KME4, LA2851, MR714, MR897, MY309, ON03144, PR823, PV102, PV108, R830, RS2131, SCR152 SH440, SIR133, SPAS510, SQ27239, ST281, SY6001, TA60, TAI-901(4-бензоил-1-индaнкapбoнoвaя кислота), TVX2706, U60257, UR2301 и WY41770. Наконец, NSAID, которые также могут использоваться, включают салицилаты, особенно ацетилсалициловую кислоту и фенилбутазоны и их фармацевтически приемлемые соли. Кроме индометацина другими предпочтительными NSAID являются ацетилсалициловая кислота, диклофенак, фенбуфен, фенопрофен, флурбипрофен, ибупрофен, кетопрофен, напроксен, фенилбутазон, пироксикам, сулиндак и толметин. Фармацевтические композиции, включающие соединения формулы I, могут также содержать ингибиторы биосинтеза, лейкотриенов, такие как описаны в Европейском патенте N 138481 (24 апреля 1985 г.), Европейском патенте N 115394 (8 августа 1984 г.), Европейском патенте N 136893 (10 апреля 1985 г.) и Европейском патенте N 140709 (8 мая 1985 г.), которые включены здесь в качестве ссылки. Соединения формулы I могут также использоваться в сочетании с антагонистами лейкотриенов, такими как описаны в Европейском патенте N 106565 (24 апреля 1985 г.) и Европейском патенте N 104885 (4 апреля 1984 г.), которые включены здесь в качестве ссылки, и другими, известными в данной области, которые описаны в Европейских патентных заявках NN 56172 (21 июля 1982) и 61800 (10 июня 1982); и в описании патента Великобритании N 2058785 (15 апреля 1981), которые включены здесь в качестве ссылки. Фармацевтические композиции, включающие соединения формулы I, могут также содержать второй активный ингредиент, антагонисты простагландина, такие, как описаны в Европейском патенте 11067 (28 мая 1980), или антагонисты тромбоксана, такие, как описаны в патенте США N 4237160. Они могут также содержать ингибиторы гистидин декарбоксилазы, такие как

Соединения по настоящему изобретению могут быть получены согласно следующим способам (см. методы A -L, приведенные в конце описания). Температура указана в градусах Цельсия. Способ A
Метиловый эфир II обрабатывают избытком восстанавливающего агента, такого как литийалюминийгидрид, в растворителе, таком как ТГФ, при 0oC с получением спирта, который окисляют с помощью реагента, такого как диоксид марганца, с получением альдегида III. Соединение III подвергают конденсации с ацетоном в основной среде с образованием тиенопиридина IV, который преобразуют в 2,3-дизамещенный тиенопиридин V в соответствии с методиками, описанными в способах B, C и D. Обработка тиенопиридина V галогенирующим агентом, таким как NBS, с последующим взаимодействием с трифенилфосфином дает фосфониевую соль VI. Взаимодействие VI с альдегидом VII в присутствии сильного основания, такого как трет-бутоксид калия, бис(триметилсилил)амид калия или бутиллития, с последующим гидролизом с помощью водного гидроксида натрия дает VIII. Примеры VII описаны в патенте США N 5104882 (способы D и I) и в Европейском патенте N 480717 (способ H), а также в настоящих примерах. Способ B
Обработка тиенопиридина IV, полученного по способу A, хлорирующим агентом, таким как трихлоризоциануровая кислота или сульфурилхлорид, дает 2,3-дихлортиенопиридин Ve. Взаимодействие IV с хлором в концентрированной серной кислоте в присутствии сульфата серебра приводит к 3-хлортиенилпиридину Vf. Обработка IV сильным основанием, таким как алкиллитий или LDA, дает анион тиенопиридин-2-ила, который взаимодействует с различными электрофилами, давая различный заместитель по второму положению IV; например, анион 1) взаимодействует с NCS или хлором с получением 2-хлортиенопиридина Va; 2) взаимодействует с N-фтор-бис(бензолсульфонил)амидом (PhS(O)2)2NF или перхлоратом фтора (FClO4) с получением 2-фтортиенопиридина Vb; 3) взаимодействует с бpoмциaнoм (BrCN) с получением 2-цианотиенопиридина Vc; и 4) взаимодействует с ангидридом трифторметансульфоновой кислоты с получением 2-трифторметилсульфонилтиенопиридина Vd. Способ C
2-Хлор- или 2-фтортиенопиридин (Va, b) преобразуют в различные 2,3-дизамещенные тиенопиридины путем следующей последовательности:
1) депротонирование 2-хлор- или 2-фтортиенопиридина (Va, b) с помощью сильного основания, такого как алкиллитий или LDA, дающее 2-хлор- или 2-фтортиенопиридин-3-ил анион;
2) взаимодействие аниона с различными электрофилами для образования 2,3-дизамещенных тиенопиридинов: например, взаимодействие с N-фтор-бис(бензолсульфонил)амидом или перхлоратом фтора с получением Vh; взаимодействие с ангидридом трифторметансульфоновой кислотой для получения Vi; взаимодействие с N-бромсукцинимидом или бромом для получения Vj; и взаимодействие с N-хлорсукцинимидом или хлором для получения Vk. 2-Хлор-3-фтортиенопиридин (Vh, X= Cl) преобразуют в 3-фтортиенопиридин (Vg) путем следующей последовательности:
1) взаимодействие с трет-бутиллитием в ТГФ;
2) протонирование с помощью воды. Способ D
3-Хлор- или 3-фтортиенопиридин (Vf, g), полученный по способу B или способу C, депротонируют с помощью сильного основания, такого как алкиллития или LDA, для получения 3-хлор- или 3-фтортиенопиридино-2-ил аниона, который взаимодействует с различными электрофилами с получением 2,3-дизамещенных тиенопиридинов; например, взаимодействие с бромцианом дает VI; взаимодействие с ангидридом трифторметансульфоновой кислотой дает Vm; взаимодействие с хлорангидридом метансульфоновой кислоты дает Vn; взаимодействие с N-фтор-бис(бензолсульфонил)амидом или перхлоратом фтора дает Vo; и взаимодействие с N-хлорсукцинимидом или хлором дает Vp. Способ E
Двойная связь в соединении VIII восстанавливается до одинарной связи бораном в ТГФ. Таким образом, обработка VIII избытком борана в ТГФ с последующим гидролизом метилового эфира дает кислоту IX. Способ F
Йодпиридин XI взаимодействует с триметилсилилацетиленом (X) в присутствии комплекса Йодида меди (I) и хлорида трифенилфосфинпалладия (II) с получением фуранопиридина XII, который преобразуется в 2,3-дихлорфуранопиридин XIVa путем хлорирования с помощью трихлоризоциануровой кислоты или сульфурилхлорида или преобразуется в XIII путем снятия силильной группы с помощью фтористого водорода в присутствии пиридина. Оба XIVa и XIII преобразуются в различные 2,3-дизамещенные фуранопиридины XIV путем взаимодействий, описанных в способах B, C, D и J. В заключение XIV преобразуют в кислоту XV с использованием приемов, описанных в способе A. Способ G
Альдегид III, полученный по способу A, подвергают конденсации с натриевой солью пировиноградной кислоты с последующей этерификацией метанолом в присутствии концентрированной соляной кислоты с получением метилового эфира XVI. Хлорирование XVI либо с помощью сульфурилхлорида, либо с помощью трихлоризоциануровой кислоты дает 2,3-дихлортиенопиридин XVII. XVII преобразуют в фосфониевую соль XVIII путем следующей последовательности:
1) восстановлением с помощью DIBAL в ТГФ;
2) замещением гидроксигруппы хлором взаимодействием с хлорирующим агентом, таким как тионилхлорид; и
3) взаимодействием с трифенилфосфином в органическом растворителе, таком как толуол или ацетонитрил. XVIII преобразуют в конечный продукт VIII методом, описанным в способе A. Способ H
Соединение XIX обрабатывают хлорангидридом кислоты в присутствии основания с последующим взаимодействием с пентасульфидом фосфора в ТГФ в присутствии основания, такого как Na2CO3 с получением тиазолпиридина XX. Окисление XX с помощью MCPBA дает N-оксид, который взаимодействует с триметилсилицианидом и диалкилкарбамоилхлоридом с образованием нитрила XXI. Нитрил XXI преобразуют в фосфониевую соль путем следующей последовательности:
1) восстановление нитрила XXI с помощью DIBAL в ТГФ с получением альдегида;
2) восстановление альдегида с помощью NaBH4 в ТГФ-CH3OH;
3) получение мезилата спирта взаимодействием с мезилхлоридом в присутствии триэтиламина; и
4) взаимодействие мезилата с трифенилфосфином. Фосфониевую соль преобразуют в конечную кислоту методами, описанными в способе A. Способ I
Эфир тиофена XXIV, полученный согласно литературному методу (K.H.Weber and H. Daniel; Annalen (1979) 328; H.K.Gakhar, A.Khanna P.Baveja, Indian J. Chem. 16B (1928) 305), преобразуют в тиенопиридин XXV путем следующей последовательности:
1) восстановлением литийалюминийгидридом в ТГФ;
2) окислением оксидом марганца; и
3) конденсацией с ацетоном в присутствии основания, такого как гидроксид натрия. XXV преобразуют в XXVI путем приемов, описанных в способе J. В заключение XXVI преобразуют в кислоту XXVII, используя приемы, описанные в способе A. Способ J
Тиенопиридин XXV подвергают хлорированию либо сульфурилхлоридом, либо трихлорциануровой кислотой с получением 2,3-дихлортиенопиридина XXVIa. Депротонирование XXV с помощью сильного основания, такого как алкиллитий или LDA, в ТГФ приводит к образованию тиенопиридин-2-ил аниона, который взаимодействует с N-хлорсукцинимидом или хлором с получением 2-хлортиенопиридина XXVIb; или он взаимодействует с N-фтор-бис(бензолсульфонил)амидом или перхлоратом фтора с получением 2-фтортиенопиридина XXVIc. Депротонирование XXVIc либо с помощью алкиллития, либо с LDA с последующим взаимодействием с N-фтор-бис(бензолсульфонил)амидом или перхлоратом фтора дает дифтортиенопиридин XXVIi. Депротонирование XXVIb либо с помощью алкиллития, либо с LDA с последующим взаимодействием с электрофильным агентом дает 2,3-дизамещенный тиенопиридин; например, взаимодействие с бромцианом дает XXVIe; взаимодействие с N-фтор-бис(бензолсульфонил)амидом или перхлоратом фтора дает XXXIf; взаимодействие с ангидридом трифторметансульфоновой кислоты дает XXVId. Обработка XXVIa или XXVIf трет-бутиллитием с последующим гашением водным хлоридом аммония дает XXVIh или XXVIg соответственно. Способ K
Кетон XXVIII преобразуют в хиральный аллильный спирт XXIX следующей последовательностью:
1) хиральное восстановление по методу Corey (комплекс BH3/оксазаборолидин) (J. Am. Chem. Soc., 1987, 109, 5551 и 7925);
2) взаимодействие

3)восстановление с помощью DIBAL. Обработка XXIX диазометаном/Pd (OAc)2, затем мезилхлоридом и триэтиловым амином с последующим замещением с цианидом натрия и затем гидролиз гидроксидом калия дает кислоту XXX. Кислоту XXX преобразуют в третичный спирт XXXI путем образования литиевого производного с помощью н-BuLi с последующим прибавлением ацетона. Оба, и XXX, и XXXI, преобразуют в альдегиды XXXII и XXXIII посредством следующих взаимодействий:
1) этерификацией диазометаном;
2) удалением ТНР-защитной группы с помощью PPTS, и
3) окислением с помощью оксида марганца. Альдегиды XXXII и XXXIII преобразуют в конечную кислоту XXXIIIa путем приемов, описанных в способе A. Способ L
3-Аминотиофен XXXIV преобразуют в аминокетон XXXV взаимодействием с бромкетоном XL (полученным из известного соединения


1) монозащитой с помощью TBDMSCl;
2) бромированием с помощью CBr4 и DIPHOS в присутствии основания, такого как K2CO3. XXXV преобразуют в тиенопиразин путем следующей последовательности:
1) бромированием по

2) обработкой бромпроизводного жидким аммиаком при -80oC; и
3) окислением кислородом. XXXVI преобразуют во фтортиенопиразин XXXVII с помощью приемов, описанных в способе B. Фосфониевую соль XXXVIII получают из XXXVII путем следующей последовательности:
1) удаление TBDMS эфира с помощью PPTS;
2) бромирование с помощью тетрабромида углерода и DIPHOS; и
3) взаимодействие с трифенилфосфином. Конечный продукт XXXIX получают из фосфониевой соли XXXVIII с использованием приемов, описанных в способе A. Представительные соединения
Табл. 1 и 2 иллюстрируют соединения, которые являются представительными соединениями по настоящему изобретению. В данных таблицах
Y1 обозначает -X2(C(R3)2)mZ1 (CR3R22)pQ1 и
W1 обозначает -X3(C(R3)2)m'Z2 (CR3R4)p'Q2 в формуле I. Соединения в табл. 1 являются соединениями формулы Ic

Соединения в табл. 2 являются соединениями формулы I

Исследования по определению биологической активности
Свойства лейкотриеновых антагонистов соединений по настоящему изобретению оценивают, используя следующие исследования:
1. Изучение связывания рецепторов [3H]ЛТD4 в ДМСО-дифференцированных клетках U 937 (человеческая моноцитарная клеточная линия). 2. Связывание рецепторов [3H]ЛТD4 на мембранах легких морских свинок. 3. Связывание рецепторов [3H]ЛТD4 на мембранах легких человека. 4. In vitro трахея морской свинки. 5. Исследования in vivo на анестезированных морских свинках. Вышеуказанные испытания описаны T. R. Jcnes et al., Can. J. Physiol. Pharmacol. 1991, 69, 1847-1854. Исследования на астматических крысах
Крысы получены из линии с врожденной астмой. Используются как самки (190-250 г), так и самцы (260-400 г). Яичный альбумин (ЯА), степень чистоты V, кристаллизованный и лиофилизированный, получен от фирмы Sigma Chemical Cj., St. Louis. Гидроксид алюминия получен от фирмы Regis Chemical Company, Chicago. Бималеат метилсергида поставлен фирмой Sandoz Ltd., Basel. Контрольное заражение и последующие регистрации дыхания проводят в чистой пластиковой коробке с внутренними размерами 10х6х4 дюймов. Верх коробки снимается; при использовании его крепко закрепляют четырьмя зажимами и герметичность поддерживают с помощью мягкой резиновой прокладки. Из центра каждого конца камеры вставлены через герметичные пломбы распылители De Vilbiss (N 40) и каждый конец коробки также имеет выходное отверстие. Пневмотахограф Fleisch N 0000 вставлен в один конец коробки и связан с датчиком измерения давления (РТ5-А), который затем присоединен к предварительному усилителю, Buxco Electronics (Buxco Electronics Inc., Sharon., Conn). Предварительный усилитель присоединен к динографу Beckman Tyre R Dynograph и к компьютеру Buxco, содержащему анализатор колебаний, Data Acquisition Logger, со специальным программным обеспечением. При аэрозолизации антигена выходные отверстия открыты и пневмотахограф изолирован от камеры. Отверстия закрыты и пневмотахограф и камера соединены при регистрации дыхательных моделей. Для контрольного заражения 2 мл 3% раствора антигена в физиологическом растворе помещают в каждый распылитель и аэрозоль поступает с воздухом из небольшого диафрагменного насоса Potter при 10 psi и скорости потока 8 литров/минуту. Крыс активируют путем инъекции (подкожно) 1 мл суспензии, содержащей 1 мл ЯА и 200 мг гидроксида альбумина в физиологическом растворе. Они используются в период от 12 до 24 дней после активирования. С целью исключения серотонинового компонента из ответа крыс предварительно обрабатывали 3,0 мкг/кг метилсергида внутривенно за 5 минут до аэрозольного контрольного заражения. Крыс затем обрабатывают аэрозолем 3% ЯА в физиологическом растворе точно в течение 1 минуты, затем регистрируют их характеристики дыхания в течение дальнейших 30 минут. Продолжительность непрерывной одышки измеряют с помощью компьютера Buxco. Соединения обычно вводят либо орально за 2-4 часа до контрольного заражения, либо внутривенно за 2 минуты до контрольного заражения. Их либо растворяют в физиологическом растворе или в 1% метоцела, либо суспендируют в 1% метоцела. Вводимый объем составляет 1 мл/кг (внутривенно) или 10 мл/кг (орально). Перед оральной обработкой крысы голодают в течение ночи. Активность соединений определяют по степени их способности уменьшать продолжительность одышки, вызванной антигеном, по сравнению с контрольной группой, обработанной индифферентным растворителем. Обычно соединение оценивают в серии доз и определяют ED50. Эта величина установлена как доза (мг/кг), которая могла бы ингибировать продолжительность симптомов на 50%. Легочная механика у обученных чувствительных беличьих обезьян
Методика исследования включает усаживание обученных беличьих обезьян на стулья в камеру, обрабатываемую аэрозолем. В целях контроля регистрируют легочно-механические измерения параметров дыхания в течение периода около 30 минут для установления у каждой обезьяны нормального контрольного значения на этот день. При оральном введении соединения растворяют или суспендируют в 1% растворе метоцела (метилцеллюлоза, 65 HG, 400 сП) и дается в объеме 1 мл/кг веса тела. Для аэрозольного введения соединения используют ультразвуковой распылитель De Vilbiss. Период предварительной обработки варьируется от 5 минут до 4 часов перед тем, как обезьян подвергают контрольному заражению аэрозольными дозами либо лейкотриенов D4 (ЛТД4) либо антигена Ascaris suum; разбавление 1:25. После контрольного заражения данные каждой минуты рассчитываются с помощью компьютера в виде процентного изменения относительно контрольных значений для каждого параметра дыхания, включая устойчивость дыхательных путей к воздействию (RL) и динамическую податливость (Cdyn). Результаты для каждого исследуемого соединения по существу являются полученными для минимального периода в 60 минут после контрольного заражения, которое затем сравнивают с ранее полученными естественными базовыми контрольными значениями для данной обезьяны. Кроме того, полные значения в течение 60 минут после контрольного заражения для каждой обезьяны (естественные базовые контрольные значения и данные исследований) отдельно усредняются и используются для расчета общего ингибирования в процентах исследуемым соединением реакции на ЛТД4 или антиген Ascaris. Для статистического анализа используют спаренный t-тест (ссылки: McFarlane, C. S. et al. Prostaglandins, 28, 173-182 (1984) и McFarlane, C.S. et al, Agents Actions, 22, 63-65 (1987)). Предупреждение вызванного сужения просвета бронхов у овец с аллергией
A. Обоснование. Некоторые аллергические овцы с известной чувствительностью к специфическому антигену (Ascaris suum) реагируют на ингаляционное контрольное заражение острыми и замедленными бронхиальными реакциями. Протекание во времени как острых, так и замедленных бронхиальных реакций соответствует протеканию во времени, наблюдаемому при астме, а фармакологическая модификация обеих реакций подобна обнаруженным у человека. Действие антигена на этих овцах в большой степени наблюдается на широких дыхательных путях и удобно регистрируется в виде изменений устойчивости легкого или специфической устойчивости легкого к оказываемому воздействию. B. Методы. Подготовка животных: используют взрослых овец с весом 35 кг (колебание от 18 до 50 кг). Все используемые животные удовлетворяют двум критериям: а) они имеют природную кожную реакцию на разбавления 1:1000 или 1:10000 экстракта Ascaris suum (Greer Diagnostics, Lenois, NC); и б) они предварительно отреагировали на ингаляцию контрольным заражением Ascaris suum как острым, так и замедленным сужением просвета бронхов (W.M. Abraham et al., Am. Rev. Resp. Dis., 28, 839-844 (1983)). Измерения механики дыхательных путей: несдержанных овец удерживают в телеге в лежачем положении с фиксированными головами. После наружной анестезии носового прохода 2%-ным раствором лидокаина баллонный катетер продвигают через одну ноздрю в низкий пищевод. Животным затем через другую ноздрю вводят в трахею насадочную эндотрахеальную трубку, используя в качестве проводника жесткий бронхоскоп их оптического волокна. Плевральное давление оценивают с помощью баллонного катетера в пищеводе (наполненный одним мл воздуха), который расположен таким образом, чтобы вдох вызывал отклонение отрицательного давления с четко видимой сердечной осцилляцией. Боковое давление в трахее измеряют с помощью бокового катетера (внутренний диаметр 2,5 мм), введенного через и установленного наружно на кончике трубки, введенной в трахею через нос. Транслегочное давление, разница между трахеальным давлением и плевральным давлением, измеряют с помощью дифференциального датчика давления (DP45; Validyne Corp, Northridge, CA). Для изменения легочной устойчивости (RL) максимальный конец носотрахеальной трубки присоединяют к пневмотахографу (Fleusch, Dyna Sciects, Blue Bell, PA). Сигналы потока и транслегочное давление регистрируют на осциллографе (Model DR-12, Electronics for Medicine, White Plains NY), который присоединен к компьютеру PDP-II Digital (Digital Equipment Corp. , Maynard, MA) для линейной расстановки расчета RL по легочному давлению, объему дыхания, полученных ассимиляцией и потоком. Для определения RL используют анализ 10-15 вздохов. Объем грудного газа (Vtg) измеряют в организме плетизмографом для получения специфической легочной устойчивости (SRL = RLVtg). Аэрозольные высвобождающие системы: аэрозоли экстракта Ascaris suum (1: 20) получены с использованием способных распылять медицинские препараты распылителей (Raindrop R, Puritan Bennett), которые дают аэрозоль с массовым средним аэродинамическим диаметром 6,2 мкМ (геометрическое стандартное отклонение 2,1), как определено анализатором электрического размера (Model. 3030; Thermal Systems, St. Paul, MN). Конец распылителя направляют в пластический t-фрагмент, один конец которого присоединен к носотрахеальной трубке, другой конец которой присоединен к дыхательной части респиратора Harvard. Аэрозоль высвобождается при вдыхаемом объеме 500 мл при скорости 20 раз в минуту. Таким образом, каждая овца получает эквивалентную дозу антигена как при плацебо, так и при испытаниях лекарств. Экспериментальный протокол: перед контрольным заражением антигеном проводят основные измерения SRL, введение исследуемого соединения начинают за 1 час до контрольного заражения, измерение SRL повторяют и затем овец подвергают ингаляционному заражению антигеном Ascaris suum. Измерения SRL проводят сразу после контрольного заражения антигеном и через 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6,5, 7, 7,5 и 8 часов после контрольного заражение антигеном. Плацебо и испытания лекарств разделяются по меньшей мере интервалом в 14 дней. При дальнейшем исследовании овцам дают дозу в виде пищевого комка исследуемого соединения с последующим введением исследуемого соединения за 0,5-1 часа до контрольного заражения Ascaris и спустя 8 часов после Ascaris, как описано выше. Статистический анализ: для сравнения острой немедленной реакции на антиген и пика замедленной реакции контрольных и обработанных лекарством животных используют исследование Kruskal-Wallis one way ANOVA. Изобретение далее иллюстрируется следующими неограничивающими примерами, в которых, если не указано другого:
(i) все операции проводят при комнатной или нормальной температуре, т.е. при температуре в области 18o-25oC;
(ii) упаривание растворителя проводят с помощью роторного испарителя при пониженном давлении (600-4000 паскаль: 4,5-30 мм рт.ст.) при температуре бани до 60oC;
(iii) протекание реакций контролируется тонкослойной хроматографией (ТСХ) и время реакции дано только для иллюстрации;
(iv) точки температур плавления являются неточными и "разл." указывает на разложение; представленные температуры плавления являются такими, которые определены для веществ, полученных как описано; полиморфизм может наблюдаться при одновременном выделении веществ с различными температурами плавления;
(v) структуру и чистоту всех конечных продуктов подтверждают по меньшей мере одним из следующих методов: ТСХ, масс-спектроскопия, спектроскопия ядерного магнитного резонанса (ЯМР), или микроаналитическими данными;
(vi) выходы представлены только для иллюстрации;
(vii) в том случае, когда они приведены, данные ЯМР представлены в виде значений (

(viii) химические символы имеют их обычные значения; используются также следующие аббревиатуры: об. (объемное), масс (массовое), т.кип. (температура кипения), л (литр(ы)), мл (миллилитры), г (грамм(ы)), мг (миллиграмм(ы)), моль (молей), ммоль (миллимолей), экв. (эквивалент(ы)). Пример 1. 1-(((1(R)-(3-(2-(3-Хлортиено[3,2-b] пиридин-5-ил) этенил)фенил-3-(2-(1-гидрокси-1-метилэтил)фенил)пропил)тио)метил)- -циклопропанацетат натрия. Стадия 1: 3-Амино-2-формилтиофен. К холодному (0oC) перемешиваемому раствору литийалюминийгидрида в ТГФ (380 мл, 1 M) прибавляют небольшими порциями метил-3-амино-2-тиофенкарбоксилат (30 г, 190 ммоль) в течение более 30 минут. Полученную смесь перемешивают 1 час при 0oC. Очень медленно, по каплям, прибавляют воду (15 мл) с последующим медленным прибавлением водного NaOH (15 мл, 3,5 М). Затем прибавляют еще воды (43 мл) и ТГФ (300 мл). Смесь хорошо перемешивают в течение 30 минут и затем фильтруют сквозь целит. Целит промывают дополнительным ТГФ. Фильтрат концентрируют до масла, которое растворяют в 2 л EtOAc. Раствор в EtOAc сушат над безводным MgSO4 и фильтруют. Полученный раствор сырого 3-амино-2-гидрокситиофена затем обрабатывают MnO2 (100 г). Смесь перемешивают при комнатной температуре в течение 20 часов и затем фильтруют сквозь целит. Фильтрат упаривают с получением 23,3 г (65%) указанного в заголовке соединения. 1H ЯМР (CDCl3)












К раствору эфира со стадии 18 в ТГФ (1 мл) и MeOH (1 мл) прибавляют водный NaOH (1 н., 1,4 мл). Смесь перемешивают при 25oC в течение 20 часов. Прибавляют NH4Cl и смесь экстрагируют EtOAc. Органический экстракт промывают насыщенным раствором соли, сушат над MgSO4 и концентрируют до масла. Хроматография сырого масла на силикагеле (элюирование 20% EtOAc/5% HOAc в гексане) дает 330 мг (79%) соответствующей кислоты. К этой кислоте в 3 мл EtOH прибавляют NaOH (1 н., 1,0 экв). Растворитель упаривают и продукт лиофилизируют с получением указанного в заголовке соединения. Точная масса C33H33ClNO3S2Na (M+1): вычислено 614,1566
найдено 614,1566. 1H ЯМР (CD3COCD3):








найдено 658,1061. Пример 4. 1-(((1(R)-(3-(2-(2,3-Дихлортиено[3,2-b]пирнидин-5-ил)этенил)фенил) -3-(2-(1-гидрокси-1-метилэтил)фенил)пропил)тио)метил)циклопропанацетат натрия. Стадия 1: Метил 2,3-дихлортиено[3,2-b]пиридин-5-карбоксилат. Смесь метил тиено[3,2-b] пиридин-5-карбоксилата (0,20 г, 1,03 ммоль) и трихлоризоциануровой кислоты (0,962 г, 4,14 ммоль) кипятят с обратным холодильником в CH3CN в течение 16 часов. Растворитель удаляют упариванием и сырой твердый продукт хроматографируют на силикагеле с 5% EtOAc в толуоле в качестве элюента с получением 0,189 г (70%) указанного в заголовке соединения. 1H ЯМР (C6D6):





C 58,66; H 5,22; N 2,07; Cl 10,49. Найдено: C 58,78; H 5,15; N 2,27; Cl 11,06. Пример 5. 1-(((1(R)-(3-(2-(3-Хлортиено[3,2-b]пиридин- -5-ил)этил)фенил)-3-(2-(1-гидpoкcи-1-метилэтил)фенил)пропил)тио) метил)циклопропанацетат натрия. Стадия 1: Метил 1-(((1(R)-(3-(2-(3-хлортиено[3,2-b] пиридин- -5-ил)этил)фенил)-3-(2-(1-гидрокси-1-метилэтил)-фенил)пропил)тио)метил) циклопропанацетат. К раствору олефина со стадии 18 примера 1 (270 г, 0,456 ммоль) в ТГФ при 0oC прибавляют BH3 в ТГФ (1 М) (1,36 мл, 1,37 ммоль). Смесь перемешивают в течение 5 часов при комнатной температуре. Прибавление 25% водной NH4OAc и экстракция EtOAc с последующей очисткой флэш хроматографией (15% EtOAc в толуоле) дает 110 мг (41%) насыщенного соединения. Стадия 2: Натрий 1-(((1(R)-(3-(2-(3-хлортиено[3,2-b] пиридин- -5-ил)этил)фенил)-3-(2- (1-гидрокси-1-метилэтил)- фенил)пропил)тио) метил)циклопропанацетат. Следуя методам, описанным для стадии 19 примера 1, эфир со стадии 1 гидролизуют до кислоты с выходом 90%. 1H ЯМР (300 МГц, CD3COCD3):


C 59,19; H 6,18; N 2,09. Найдено: C 59,16; H 5,92; N 2,08. Пример 6. 1-(((1(R)-(3-(2-(2-Хлортиено[3,2-b]пиридин-5-ил)этенил)фенил)-3- (2-(1-гидрокси-1-метилэтил) фенил)пропил)тио) метил)циклопропанацетат натрия. Стадия 1: 2-Хлор-5-метилтиено[3,2-b]пиридин. К раствору 5-метилтиено[3,2-b] пиридина (3,60 г, 24 ммоль) и N,N-диизопропиламина (100 мкл) в ТГФ (80 мл) при -78oC прибавляют по каплям 16 мл н-BuLi (1,6 М, 25,6 ммоль). Смесь перемешивают при -78oC в течение 20 минут и затем направляют через канюлю в раствор N-хлорсукцинимида (4,5 г, 34 ммоль) в ТГФ (300 мл) при -10oC. Смесь перемешивают при -10oC в течение 30 минут. Затем прибавляют насыщенный раствор NH4Cl и продукт экстрагируют EtOAc, сушат над MgSO4 и концентрируют до масла. Хроматография сырого масла на силикагеле (элюирование с помощью 15% EtOAc в гексане) дает 3,60 г (81%) указанного в заголовке соединения. 1H ЯМР (CDCl3):











C 60,80; H 5,58; N 2,5. Найдено C 60,85; H 5,11; N 2,14. Пример 9. 1-(((1(R)-(3-(2-(2-Хлор-3-фтортиено[3,2-b] пиридин- 5-ил)этенил)фенил)-3-(2-(1-гидрокси-1-метилэтил)фенил)пропил)тио)метил) циклопропанацетат натрия. Стадия 1: 2-Хлор-3-фтор-5-метилтиено[3,2-b]пиридин. К раствору 550 мг (3 ммоль) 2-хлор-5-метилтиено[3,2-b]пиридина (пример 6, стадия 1) и 14 мкл (0,1 ммоль) диизопропиламина в 12 мл ТГФ при -78oC прибавляют 2,3 мл н-бутиллития (1,4 М в гексане). После перемешивания в течение 10 минут при -78oC FClO4 (газ) барботируют в реакционную смесь в течение 15 секунд. Темно-красный цвет немедленно превращается в желтый. Реакционную смесь перемешивают при -78oC в течение 15 минут, подогревают до 0oC и перемешивают в течение 15 минут. Прибавляют водный хлорид аммония и продукт экстрагируют этилацетатом. Хроматографическая очистка на силикагеле с помощью толуола/этилацетата = 10:1 дает 340 мг (57%) указанного в заголовке продукта. 1H ЯМР (CDCl3):









C 59,69; H 5,81; N 1,78. Найдено: C 59,68; H 5,70; N 1,52. Пример 12. 1-(((1(R)-(3-(2-(2,3-Дихлорфуро[3,2-b]пиридин-5-ил)этенил)фенил)-3-(2- (1-гидрокси-1-метилэтил)фенил)пропил)тио)метил)циклопропанацетат натрия. Стадия 1: 2-(Триметилсилил)-6-метилфуро[3,2-b]пиридин. Смесь 2-йод-5-метилпиридин-3-ола (20 г, 85 ммоль), CuI (2,1 г, 11 ммоль), триметилсилилацетилена (23,4 г, 238 ммоль) и бис(трифенилфосфин)палладий (II) хлорида (5,37 г, 7,65 ммоль) в Et3N (380 мл) кипятят с обратным холодильником в течение 20 часов. Смесь охлаждают и разбавляют эфиром к фильтруют сквозь целит, фильтрат концентрируют в вакууме и остаток хроматографируют на силикагеле (элюирование с 10% EtOAc в гексане) с получением 15 г (86%) указанного в заголовке соединения. 1H ЯМР (CD3COCD3):





C 60,08; H 5,36; N 2,12; Cl 10,75. Найдено: C 60,04; H 5,01; N 2,06; Cl 11,07. Пример 13. 1-(((1(R)-(3-(2-(3-Хлорфуро[3,2-b]пиридин- -5-ил)этенил)фенил)-3-(2-(1-гидрокси-1-метилэтил)фенил)пропил)тио) метил)циклопропанацетат натрия. Стадия 1: 3-Хлор-5-метилфуро[3,2-b]пиридин. К раствору 2,3-дихлор-5-метилфуро[3,2-b]пиридина (0,661 г, 3,27 ммоль) (пример 12, стадия 2) в 16 мл ТГФ прибавляют 1,7 М раствор трет-бутиллития (4,04 мл, 6,87 ммоль). Через 30 минут раствор гасят при -78oC метанолом и раствором NH4Cl. Реакционную смесь доводят до комнатной температуры и экстрагируют EtOAc. Растворитель упаривают и указанное в заголовке соединение очищают флэш хроматографией на силикагеле с EtOAc:гексаном 1:4 c получением 0,444 г (81%). 1H ЯМР (CDCl3):





C 62,49; H 5,89; N 2,21; C1 5,59. Найдено: C 62,23; H 5,33; N 2,20; Cl 5,34. Пример 14. (R) 1-((3-(2-Бромфенил)-1-(3-(2-(2,3- дихлортиено[3,2-b]пиридин-5-ил)этенил)-фенил)пропокси)метил) циклопропанацетат натрия. Стадия 1: 3-(2-Бромфенил)-1-(3-(((2-тетрагидропиранил)окси)- метил)фенил)-1-пропанон. Смесь аллилового спирта со стадии 11 примера 1 (30,14 г, 121 ммоль), 1,2-дибромбензола (16 мл), Pd(OAc)2 (830 мг), LiCl (5,38 г), LiOAc











Используя методы по примеру 1, стадии 17-19, но применяя на стадии 18 ((2,3-дихлортиено[3,2-b] пиридин-5-ил)метил)трифенилфосфоний бромид (пример 4, стадия 3), из эфира стадии 8 получают указанный в заголовке продукт. 1H ЯМР (free acid CDCl3):
















C 60,09; H 6,45; N 4,25. Найдено: C 60,04; H 6,41; N 4,28.
Формула изобретения

где НЕТА обозначает

В - S или O;
D - N или CR4;
R1, R5 и R7 каждый, Н;
R3 - Н, низший алкил или две R3-группы, присоединенные к одному и тому же атому углерода, могут образовывать 3-6-членное углеводородное кольцо;
R4 - Н, низший алкил, галоген или S(О)2R2, где R2 - фенил;
m и m1 каждый независимо равен 1 - 6;
р и р1 каждый независимо равен 0 или 1;
Q1 - СО2R3;
Q2 - водород, С(R3)2ОR3, ОR15 или циклоалкил С3-C7;
Х2 - S или О;
Х3 - связь;
Y - -СН=СН-;
Z1 - связь;
Z2 - НЕТ(R23R24), где НЕТ обозначает дирадикал бензола;
R15, R22, R23 и R24 каждый - водород,
или их фармацевтически приемлемые соли. 2. Соединение по п.1 формулы Ia

где В - S или О;
R3 - Н, низший алкил или две R3-группы, присоединенные к одному и тому же атому углерода, образуют 3-6-членное углеводородное кольцо;
R4 - Н, галоген или S(О)2R2, где R2 - фенил;
R5 - Н;
m и m1 каждый независимо равен 1 - 6;
р1 = 0 или 1;
Q1 - СО2R3;
Q2 - С(R3)2ОR3;
Х2 - S или О;
Y - -СН=СН-;
Z2 - НЕТ(R23R24), где НЕТ - дирадикал бензола;
R23 и R24 - водород. 3. Соединение по п.1 формулы Ib

где R3 - Н, низший алкил или две R3-группы, присоединенные к одному и тому же атому углерода, образуют 3-6-членное углеводородное кольцо;
R4 - Н, галоген или S(О)2R2, где R2 - фенил;
R23 и R24 - Н;
m и m' каждый независимо равен 1 - 5;
р1 = 0 или 1;
Q1 - СО2R3;
Q2 - Н, С(R3)2ОН или ОR15, где R15 - водород. 4. Соединение по п.1, выбранное из группы, включающей
1-(((1(R)-(3-(2-(3-хлортиено[3,2-b] пиридин-5-ил-)этенил)фенил)-3-(2-(1-гидрокси-1-метилэтил)фенил)пропил)тио)метил)циклопропанацетат натрия;
1-(((1(R)-(3-(2-(тиено[3,2-b] пиридин-5-ил)этенил)фенил)-3-(2-(1-гидрокси-1- метилэтил)фенил)пропил)тио)метил)циклопропанацетат натрия;
1-(((1(R)-(3-(2-(3-бромтиено[3,2-b] пиридин-5-ил)этенил)фенил)-3-(2-(1-гидрокси-1-метилэтил)фенил)пропил)тио)метил)циклопропанацетат натрия;
1-(((1(R)-(3-(2-(2,3-дихлортиено[3,2-b] пиридин-5-ил)этенил)фенил)-3-(2-(1-гидрокси-1- метилэтил)фенил)пропил)тио)метил)циклопропанацетат натрия;
1-(((1(R)-(3-(2-(3-хлортиено[3,2-b] пиридин-5-ил)этил)фенил)-3-(2-(1-гидрокси-1-метилэтил)фенил)пропил)тио)метил)циклопропанацетат натрия;
1-(((1(R)-(3-(2-(2-хлортиено[3,2-b] пиридин-5-ил)этенил)фенил)-3-(2-(1-гидрокси-1- метилэтил)фенил)пропил)тио)метил)циклопропанацетат натрия;
1-(((1(R)-(3-(2-(2-фтортиено[3,2-b] пиридин-5-ил)этенил)фенил)-3-(2-(1-гидрокси-1- метилэтил)фенил)пропил)тио)метил)циклопропанацетат натрия;
1-(((1(R)-(3-(2-(2,3-дифтортиено[3,2-b] пиридин-5-ил)этенил)фенил)-3-(2-(1-гидрокси-1- метилэтил)фенил)пропил)тио)метил)циклопропанацетат натрия;
1-(((1(R)-(3-(2-(2-хлор-3-фтортиено[3,2-b] пиридин-5-ил)этенил)фенил)-3-(2-(1-гидрокси-1- метилэтил)фенил)пропил)тио)метил)циклопропанацетат натрия;
1-(((1(R)-(3-(2-(3-хлор-2-фтортиено[3,2-b] пиридин-5-ил)этенил)фенил)-3-(2-(1-гидрокси-1- метилэтил)фенил)пропил)тио)метил)циклопропанацетат натрия;
1-(((1(R)-(3-(2-(2-фенилсульфонил)тиено[3,2-b]пиридин-5-ил)этенил)фенил)-3-(2-(1-гидрокси-1- метилэтил)фенил)пропил)тио)метил)циклопропанацетат натрия;
1-(((1(R)-(3-(2-(2,3-дихлорфуро[3,2-b] пиридин-5-ил)этенил)фенил)-3-(2-(1-гидрокси-1- метилэтил)фенил)пропил)тио)метил)циклопропанацетат натрия;
1-(((1(R)-(3-(2-(3-хлорфуро[3,2-b] пиридин-5-ил)этенил)фенил)-3-(2-(1-гидрокси-1- метилэтил)фенил)пропил)тио)метил)циклопропанацетат натрия;
(R) 1-((3-(2-бромфенил)-1-(3-(2-(2,3-дихлортиено[3,2-b] пиридин-5-ил)этенил)фенил)пропокси)метил)циклопропанацетат натрия;
1-((1(R)-(3-(2-(2,3- дихлортиено[3,2-b] пиридин-5-ил)этенил)фенил)-3-(2-(1-гидрокси-1- метилэтил)фенил)пропокси)метил)циклопропанацетат натрия;
1-(((3-(4-циклопропилфенил)-1(R)-(3-(2-(2,3-дихлортиено[3,2-b] пиридин-5-ил)этенил)фенил пропил)тио)метил)циклопропанацетат натрия;
(R) 1-(((3-(2-(1-гидрокси-1-метилэтил)фенил)-1-(3-(2-(2-метилтиазоло[5,4-b] пиридин-5-ил)этенил)фенил) пропил)тио)метил)циклопропанацетат натрия. 5. Фармацевтическая композиция, обладающая активностью антагониста лейкотриена, отличающаяся тем, что она содержит эффективное количество соединения формулы I по пп.1 - 4 или его фармацевтически приемлемой соли в сочетании с фармацевтически приемлемым носителем. 6. Фармацевтическая композиция по п.5, отличающаяся тем, что она дополнительно содержит эффективное количество второго активного ингредиента, выбранного из группы, включающей нестероидные противовоспалительные лекарственные препараты, периферические анальгезирующие агенты, ингибиторы циклогеназы, антагонисты лейкотриена, ингибиторы биосинтеза лейкотриена, антагонисты Н1- или Н2-рецепторов, противогистаминные средства, антагонисты простагландина и антагонисты АСЕ. 7. Фармацевтическая композиция по п.6, отличающаяся тем, что вторым активным ингредиентом является нестероидный противовоспалительный лекарственный препарат. 8. Фармацевтическая композиция по п.7, отличающаяся тем, что массовое соотношение соединения формулы I или его соли и указанного второго ингредиента составляет 1000:1 - 1:1000. 9. Способ защиты от воздействия лейкотриенов на млекопитающих, отличающийся тем, что млекопитающему вводят эффективное количество соединения формулы I по п.1. 10. Способ по п.9, отличающийся тем, что млекопитающим является человек. 11. Соединения общей формулы I по пп.1 - 4, обладающие активностью антагониста лейкотриена.
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, Рисунок 17, Рисунок 18, Рисунок 19
Похожие патенты:
Изобретение относится к соединениям приведенной ниже формулы I, которые ингибируют фермент глицинамид рибонуклеотид формил трансферазу (GARFT)
Изобретение относится к новым гетероциклическим соединениям, обладающим биологической активностью, более конкретно, к производным бензотиофена, бензофурана, индолтиазепинона, оксазепинона и диазепинона, фармацевтической композиции, обладающей ингибирующей клеточную адгезию или ВИЧ активностью, способу торможения адгезии лейкоцитов к эндотелиальным клеткам при лечении вызванных ею болезней и способу лечения млекопитающих, зараженных ВИЧ
Изобретение относится к соединениям приведенной ниже формулы 1, которые ингибируют фермент глицинамид рибониклеотид формил трансферазу (GARFT)
Изобретение относится к новым N-замещенным азабициклогептанпроизводным
Изобретение относится к новым гетероциклическим соединениям формулы I, где кольцо А и кольцо В обозначают необязательно замещенное бензольное или циклоалкановое кольцо или необязательно замещенное 5- или 6-членное ароматическое гетероциклическое кольцо, содержащее от одного до двух гетероатомов, выбираемых из азота, серы и кислорода
Изобретение относится к производному бензазепина с конденсированным азотсодержащим ароматическим 5-членным циклом, представленному формулой I
Изобретение относится к трициклическим производным пиррола общей формулы (I), где R1-R4 обозначают водород, галоген, низший алкил, фенил, циклоалкил или низший алкокси, a R2 обозначает дополнительно еще и низший алкоксикарбонил, ацилокси или мезилокси; R5 обозначает низший алкил; R6, R7 обозначают водород или низший алкил; Х обозначает -СH2CH(C6H5), -CH= C(C6H5)-, -YCH2-, -CH=CH- - либо (CR11R12)n; R11 и R12 обозначают водород, фенил, низший алкил; h обозначает 1-3 и Y обозначает O или S, а также к фармацевтически приемлемым кислотно-аддитивным солям
Изобретение относится к дизамещенным полициклическим соединениям, их производным, фармацевтическим препаратам и методам использования при лечении у млекопитающих нарушения мыслительной деятельности и/или неврологических дисфункций и/или депрессий таких как болезни, связанные с дегенерацией нервной системы, и не только их
Изобретение относится к медицине, касается новых тиенопиримидиновых производных формулы, где радикалы R1, R2, R3, R4, W и n указаны в п.1 формулы изобретения
Изобретение относится к новым N-замещенным азабициклогептанпроизводным
Изобретение относится к новым гетероциклическим соединениям формулы I, где кольцо А и кольцо В обозначают необязательно замещенное бензольное или циклоалкановое кольцо или необязательно замещенное 5- или 6-членное ароматическое гетероциклическое кольцо, содержащее от одного до двух гетероатомов, выбираемых из азота, серы и кислорода
Изобретение относится к новым производным дигидропиридина, обладающим ценными фармакологическими свойствами, в частности к производным анеллированного дигидропиридина и к средству, блокирующему неселективные канальцы катионов
Ингибиторы hiv протеазы // 2137768
Изобретение относится к соединениям, которые ингибируют протеазу, закодированную вирусом иммунодефицита человека, или их фармацевтически приемлемым солям, и такие соединения используются для профилактики инфицирования HIV, лечения инфицирования HIV и лечения приобретенного в результате синдрома иммунодефицита (AIDS)