3-замещенные оксиндольные производные в качестве модуляторов калийных каналов, фармацевтическая композиция, способ лечения
Данным изобретение охватываются новые замещенные 3-фенилоксиндольные производные формулы I, где R - водород, гидроксил или фтор; R1, R2, R3 и R4 каждый представляет собой независимо водород, C1-4алкил, галоген, трифторметил, фенил, п-метилфенил или п-трифторметилфенил; или R1, R2, R2 и R3, или R3 и R4 вместе образуют бензольное кольцо; R5 - водород или C1-4алкил; R6 - хлор или трифторметил; или его нетоксичная фармацевтически приемлемая соль, сольват или гидрат, которые являются агентами, открывающими кальций-активируемые калийные каналы высокой проводимости и используются при лечении расстройств, реагирующих на открытие калийных каналов. Также обеспечивается способ лечения новыми оксиндольными производными и фармацевтическая композиция на их основе. 3 с. и 28 з.п. ф-лы, 1 табл.







где R1, R2, R3 и R4 - независимо каждый это водород, метил, галоген или трифторметил и, если R1, R3 и R4 - водороды, то R2 - это фенил, п-метилфенил или трифторметилфенил; или R1 и R2, R2 и R3 или R3 и R4, взятые вместе, образуют бензольное кольцо;
R5 - это водород или метил; R6 - это хлор или трифторметил; или их нетоксичная фармацевтически приемлемая соль, сольват или гидрат. В другом предпочтительном исполнении изобретения соединения формулы III имеют формулу

где R1, R2, R3 и R4 - независимо каждый это водород, метил, галоген или трифторметил и, если R1, R3 и R4 - водороды, то R2 - это фенил, п-метилфенил или трифторметилфенил; или R1 и R2, R2 и R3 или R3 и R4, взятые вместе, образуют бензольное кольцо;
R5 - это водород или метил; R6 - это хлор или трифторметил; или их нетоксичная фармацевтически приемлемая соль, сольват или гидрат. В еще более предпочтительном исполнении изобретения соединения формулы IV имеют формулу

где R1, R2, R3 и R4 - независимо каждый это водород, метил, галоген или трифторметил и, если R1, R3 и R4 - водороды, то R2 - это фенил, п-метилфенил или трифторметил; или R1 и R2, R2 и R3 или R3 и R4, взятые вместе, образуют бензольное кольцо;
R5 - это C1-4алкил, R6 - это хлор или трифторметил; или их нетоксичная фармацевтически приемлемая соль, сольват или гидрат. С другой стороны, настоящее изобретение дает способ лечения или профилактики расстройств посредством открытия кальций-активируемых K+-каналов высокой проводимости (BK-каналов) у млекопитающих, включающий введение указанным млекопитающим терапевтически эффективного количества соединения формулы I или его нетоксичной фармацевтически приемлемой соли, сольвата или гидрата. Предпочтительно, соединения формулы I используются в лечении ишемии, судорог, астмы, недержания мочи и травматического повреждения мозга и других расстройств, чувствительных к активации деятельности BK-каналов. Наиболее предпочтительно использование соединений формулы I для лечения церебральной ишемии. Кроме того, данное изобретение обеспечивает фармацевтические составы, включающие, по меньшей мере, одно соединение формулы I в сочетании с фармацевтическим разбавителем, наполнителем или растворителем. Биологическая активность. Калийные (K+) каналы представляют структурно и функционально разнообразное семейство K+-селективных канальных белков, повсеместно находящихся в клетках, имеющих центральное место в регуляции ряда ключевых клеточных функций [Rudy, B., Neuroscience: 25, 729-749 (1988)]. Будучи широко распространенными как класс, +-каналы различным образом распространены как индивидуальные представители этого класса и как семейства [Gehlert, D.R., et al. , Neuroscience: 52, 191-205 (1993)]. В общем, активация K+-каналов в клетках, и особенно в возбудимых клетках, таких, как нейроны и мышечные клетки, приводит к гиперполяризации клеточной мембраны, или в случае деполяризованных клеток - к реполяризации. В дополнение к действию в качестве эндогенного блокатора мембранного напряжения, K+-каналы отвечают за важные действия в клетке, такие, как изменения внутриклеточной концентрации АТФ или внутриклеточной концентрации кальция (Ca2+). Центральная роль K+-каналов в регуляции многочисленных клеточных функций делает их особенно важными объектами терапевтического воздействия [Cook, N. S. , Potassium channels: Structure, classification, function and therapeutic potential. Ellis Horwood, Chinchester (1990)] . Один класс K+-каналов, кальций-активируемые K+-каналы высокой проводимости (Макси-K или BK-каналы) регулируются трансмембранным напряжением, внутриклеточным Ca2+ и набором других факторов, таких, как степень фосфорилации канального протеина [Latorre, R., et al., Ann. Rev. Physiol. 51: 385-399 (1989)]. Высокая одноканальная проводимость BK-каналов (обычно > 150 pS) и высокая степень специфичности к K+ показывает, что небольшое число каналов может основательно влиять на мембранную проводимость и клеточную возбудимость. Кроме того, увеличение способности к открытию с увеличением внутриклеточного Ca2+ указывает на вовлечение BK-каналов в модуляцию Ca2+-зависимых явлений, таких, как выделение и мышечное сокращение [Asano, M. , et al., J. Pharmacol. Exp. Ther., 267, 1277-1285 (1993)]. Агенты, открывающие BK, влияют на клеточные эффекты, увеличивая способность к открытию этих каналов [McKay, M.C., et al., J. Neurophysiol., 71: 1873-1882 (1994); Olesen, S. -P. Exp. Opin. Invest. Drugs, 3: 1181-1188 (1994)] . Это увеличение открытия индивидуальных BK-каналов в общем итоге приводит к гиперполяризации клеточных мембран, особенно в деполяризованных клетках, достигаемой значительным увеличением общеклеточной BK-опосредованной проводимости. Способность соединений, описанных в данном изобретении, открывать BK-каналы и увеличивать общеклеточные выходные (K+) BK-опосредованные токи была определена в условиях снятия напряжения измерением их способности увеличивать у клонированных млекопитающих (mSlo или hSlo) BK-опосредованный выходной ток, ксеногенно выраженный в овоцитах Xenopus [Butler, A., et al., Science, 261: 221-224 (1993); Dworetzky, S.I., et al., Mol. Brain. Res. 27: 189-193 (1994)] . Два BK образуют практически структурно идентичные гомологические протеины, и было показано, что они являются фармакологически идентичными в наших тестах. Для выделения BK-тока из исходного (фонового, не-BK) тока использовался особый токсин-блокатор BK-каналов ибериотоксин (IBTX) [Galvez, A. , et al., J. Biol. Chem., 265: 11083-11090 (1990)] в сверхвысокой концентрации (50 нМ). Относительное распределение тока BK-каналов в общем выходном токе было определено вычитанием остаточного тока в присутствии IBTX (не-BK тока) из профилей тока, полученных во всех других условиях эксперимента (контроль, лекарство и промывка). Было определено, что при исследуемой концентрации взятые соединения не влияют на исходные не-BK токи в овоцитах. Все соединения тестировались по меньшей мере на 5 овоцитах при единственной концентрации 20 uM; действие выбранных соединений формулы I на BK-ток выражалось в процентах IBTX-чувствительного тока и приведено в табл. 1. Измерения проводились с использованием стандартной двухэлектродной методики снятия напряжения [Stuhmer, W., et al., Methods in Enzymology, 207: 319-339 (1992)]; диаграммы снятия напряжения состояли из стадий деполяризации длительностью 500-750 мс от несущего потенциала -60 до +140 мВ с шагом 20 мВ. Экспериментальная среда (модифицированный раствор Барта) состояла из (мМ): NaCl (88), Na2CO3 (2,4), KCl (1,0), HEPES (10), MgSO4 (0,82), Ca(NO3)2 (0,33), CaCl2 (0,41); pH 7,5. Соединение из Примера 3 также было исследовано одноканальными наружно-иссеченными бляшками как из COS-клеток, мгновенно зараженными mSlo, так и бляшками овоцитов, выжимающими hSlo, и было найдено, что оно эффективно увеличивает открывающую способность в обеих системах при концентрации 1 мкМ. Другие соединения исследовались с использованием полноклеточной и одноканальной контактно-пластырной методики в клетках НЕК 293, мгновенно выжимающих hSlo BK-каналы на высоких уровнях, например, соединения из Примеров 14, 37 и 38, и было найдено, что они являются очень сильными и эффективными агентами, открывающими hSlo BK-каналы в условиях записи с полноклеточным и внутри- и наружно-иссеченным контактным пластырем. Для определения способности этих соединений снижать клеточную потерю, вызванную нейронной ишемией, использовалось стандартное моделирование постоянной фокальной ишемии на грызунах, включающее закупорку центральной церебральной артерии у крыс со спонтанной гипертонией (ЗЦЦА-модель). [Tamura, A., et al., J. Cerebral Blood Flow and Metabolism, 1, 53-60, (1981)]. Выбранные соединения были охарактеризованы на модели фокального удара, включающей закупорку центральной церебральной артерии (ЗЦЦА) у крыс со спонтанной гипертонией. Эта процедура привела к достоверно большому объему нейронного инфаркта, который был измерен путем определения исчезновения жизненного окрашивания в нескольких срезах мозга через 24 часа после ЗЦЦА. В настоящем опыте соединения вводились внутривенно или внутрибрюшинно через 2 часа после закупорки. Например, в данной модели, соединение из Примера 4 снизило объем кортикального инфаркта примерно на 18% при внутривенном введении (0,03 мг/кг) и примерно на 26% при внутрибрюшинном введении (10 мг/кг) в виде одного шарика через 2 часа после закупорки центральной церебральной артерии по сравнению с обработанными 2% ДМСО, 98% PG контрольными крысами. Также в данной модели, соединение из Примера 14 снизило объем кортикального инфаркта примерно на 18% при внутривенном введении в виде двух шариков через 2 часа после закупорки центральной церебральной артерии по сравнению с обработанными 2% ДМСО, 98% PG контрольными крысами. Результаты вышеприведенных опытов in vitro и in vivo показывают, что соединения по настоящему изобретению являются сильными агентами, открывающими кальций-активируемые K+-каналы высокой проводимости (макси-K или BK-каналы). Так, соединения по настоящему изобретению используются для лечения расстройств у человека, возникающих из-за дисфункции клеточной мембранной поляризации и проводимости и, предпочтительно, показаны к применению для лечения ишемии, судорог, астмы, недержания мочи и травматического поражения мозга и других расстройств, чувствительных к активации деятельности BK-каналов. Наиболее предпочтительно применение соединений формулы I для лечения церебральной ишемии. Поэтому соединения формулы I или их фармацевтические составы используются при лечении, смягчении или устранении расстройств или других расстройств, связанных с BK-каналами. Такие расстройства включают ишемию, судороги, астму, недержание мочи и другие расстройства, чувствительные к действию агентов, открывающих калийные каналы. В другом исполнении данное изобретение включает фармацевтические составы, включающие по меньшей мере одно соединение формулы I в сочетании с фармацевтическим наполнителем, носителем или разбавителем. В следующем исполнении данное изобретение относится к способу лечения или профилактики расстройств, реагирующих на открытие калийных каналов у млекопитающих, который включает введение указанным млекопитающим терапевтически эффективного количества соединения формулы I или его нетоксичной фармацевтически приемлемой соли, сольвата или гидрата. В другом исполнении данное изобретение относится к способу лечения ишемических состояний у млекопитающих, который включает введение указанным млекопитающим терапевтически эффективного количества соединения формулы I или его нетоксичной фармацевтически приемлемой соли, сольвата или гидрата. Для терапевтического использования фармакологически эффективные соединения формулы I обычно вводятся в виде фармацевтического состава, включающего как главный (один из главных) ингредиент по меньшей мере одно из таких соединений в сочетании с твердым или жидким фармацевтически приемлемым носителем и, по выбору, с фармацевтически приемлемыми разбавителями и наполнителями с использованием стандартных и общепринятых методик. Фармацевтические составы включают подходящие дозированные формы для перорального, парентального (включая подкожное, внутримышечное, чрескожное и внутривенное введение), бронхиального введения и введения через нос. Так, если используется твердый носитель, препарат может быть в виде таблеток, покрытых твердой желатиновой оболочкой капсул, порошка, пилюли или в форме пастилки или леденца. Твердый носитель может содержать подходящие наполнители, такие, как связующие, наполнители, смачиватели для таблетирования, диспергаторы, увлажнители и другие агенты. Таблетки, если требуется, могут быть покрыты оболочкой с использованием подходящих методик. Если используется жидкий носитель, препарат может быть в виде сиропа, эмульсии, мягкой желатиновой капсулы, стерильного сосуда для инъекций, водной и неводной жидкой суспензии или может быть сухим продуктом для разведения перед использованием водой или другим подходящим растворителем. Жидкие препараты могут содержать подходящие добавки, такие, как суспендирующие агенты, эмульгаторы, увлажнители, неводные растворители (включая съедобные масла), консерванты, равно как и отдушки и/или красители. Для парентерального введения растворитель обычно включает стерильную воду, по меньшей мере - главную часть, хотя могут использоваться и солевые растворы, растворы глюкозы и подобные. Также можно применять суспензии для инъекций, в которых используются подходящие суспендирующие агенты. При приготовлении парентеральных дозированных форм также можно добавлять подходящие консерванты, буферные агенты и подобные. Особенно полезно введение соединения формулы I непосредственно в парентальные препараты. Фармацевтические составы готовят с использованием соответствующих методик, подходящих для требуемого препарата, содержащего нужные количества активного ингредиента, т. е. соединения формулы I в соответствии с данным изобретением. См. , например, Remington's Pharmaceutical Science. Mack Publishing Comp., Easton, PA, 17th edition, 1985. Дозировка соединений формулы I для достижения терапевтического эффекта зависит не только от таких факторов, как возраст, вес и пол пациента и способа введения, но также от требуемой степени активации деятельности калийных каналов и силы используемого конкретного соединения для лечения данного расстройства или заболевания. Также отмечается, что лечение и дозировка отдельным соединением может проводиться в виде стандартных дозированных форм, устанавливаемых специалистами в данной области, учитывая относительный уровень активности. Решение в отношении используемой частой дозировки (и числа введений в день) входит в компетенцию лечащего врача и может варьироваться делением дозы в конкретных условиях для получения требуемого терапевтического эффекта. Подходящей дозой соединения формулы I или его фармацевтического состава для млекопитающих, включая человека, страдающих от любых явлений, описанных здесь, является количество активного ингредиента от порядка 0,1 до 100 мг/кг веса тела. Для парентерального введения доза может быть в пределах от 1 до 10 мг/кг веса тела при внутривенном введении. Активный компонент предпочтительно вводится равными дозами от 1 до 4 раз в сутки. Однако вводятся и меньшие дозы, а также дозировка может быть постепенно увеличена до достижения определяемого в ходе лечения оптимального для реципиента значения. Однако следует понимать, что количество действительно вводимого соединения определяется лечащим врачом в свете обстоятельств, включающих состояние, выбор вводимого соединения, путь введения, возраст, вес, чувствительность данного пациента, тяжесть симптомов. Нижеследующие примеры иллюстрируют, никоим образом не ограничивая, данное изобретение, так как возможны многие разновидности изобретения в духе данного изобретения. ОПИСАНИЕ ОСОБЫХ ИСПОЛНЕНИЙ
В нижеследующих примерах все температуры указаны в градусах Цельсия. Температуры плавления определены на капиллярном приборе Галленкампа (Gallencamp) для измерения температур плавления; температуры кипения измерены при указанных давлениях (мм рт.ст.), и все значения являются нескорректированными. Спектры ПМР и ЯМР (13C) записаны на приборе Bruker AC 300, а спектры ЯМР (19F) записаны на приборе Bruker AM 300, оснащенном QNP-датчиком. Все спектры записаны в указанных растворителях, и химические сдвиги даны в единицах


6-(Трифторметил)-1H-индол-2,3-дион
Чистую смесь 82,4 г (0,51 моль) 3-аминобензотрифторида и 123 г (0,56 моль) (Boc)2O выдерживают при 80oC в течение 2-3 часов до прекращения выделения CO2. После самоохлаждения смеси tBuOH отгоняют на роторном испарителе. Полученное белое твердое вещество перекристаллизовывают из гексанов. Получают 119 г (89%) N-(трет-бутоксикарбонил)аминобензотрифторида в виде белых иголок. К холодному (-78oC перемешиваемому раствору 52,25 г (0,2 моль N-Boc-аминобензотрифторида в 200 мл ТГФ в атмосфере азота в течение 20 минут прибавляют 338 мл (0,44 моль) 1,3 М раствора втор-бутиллития в циклогексане. Полученный желтый неполный раствор нагревают до -45 - -40oC и выдерживают 2 часа. Полученный толстый желтый осадок дианиона охлаждают до -78oC и быстро прибавляют 35,1 г (0,24 моль) чистого сухого диэтилоксалата. Полученный оранжево-коричневый раствор перемешивают при -78oC в течение 1 часа. Реакционную массу разбавляют 200 мл эфира, нейтрализуют 150 мл 3 н. HCl и оставляют нагреваться до комнатной температуры. Отделяют органический слой, промывают водой, раствором соли и осушают Na2SO4. После упаривания растворителя получают 80,7 г золотисто-желтого масла, которое после экспресс-хроматографии (силикагель/CH2Cl2) дает 61,1 г (85%) чистого кетоэфира. ИК-спектр (пленка, см-1): 3320, 1740, 1670, 1540, 1370, 1340, 1250, 1140;
Спектр ПМР (300 МГц, CDCl3)


вычислено: C 50,28; H 1,91; N 6,47,
найдено: C 50,25; H 1,87; N 6,51. Нижеследующий изатин получен подобным способом. 5-(Трифторметил)-1H-индол-2,3-дион: т.пл. 188-190oC. Синтез N 2
4,6-бис-(трифторметил)-1H-индол-2,3-дион
К перемешиваемому холодному (-65oC) раствору 4,58 г (20 ммоль) 3,5-бис-(трифторметил)анилина в 25 мл безводного CH2Cl2 по каплям прибавляют 2,2 г (20 ммоль) свежеприготовленного t-BuOCl. Через 10 минут добавляют 2,68 г (20 ммоль) чистого этил(метилтио)ацетата и смесь перемешивают при -65oC в течение 1 часа. Прибавляют 2,68 г (20 ммоль) триэтиламина, после чего смесь оставляют нагреваться до комнатной температуры. Реакционную смесь разбавляют водой, органический слой отделяют и упаривают на роторном испарителе. Маслообразный остаток (6,35 г) растворяют в гексанах и кипятят несколько часов и дают остыть. Бежевый твердый осадок отфильтровывают и промывают гексанами. Получают 3,67 г чистого (метилтио)индолонового промежуточного продукта. К перемешиваемому раствору 2,95 г (9,4 ммоль) (метилтио)индолона в 150 мл ТХУ добавляют 1,31 г (9,8 ммоль) N-хлорсукцинимида. Смесь перемешивают 6,5 часов при комнатной температуре. Суспензию фильтруют, промывают ТХУ и упаривают фильтрат на роторном испарителе при 25-30oC. Оставшееся светло-коричневое масло растворяют в минимальном объеме (~5-10 мл) ТХУ и выдерживают на ледяной бане. Осевшие остатки сукцинимида отфильтровывают и промывают гексанами. Упариванием фильтрата получают 3,56 г красно-коричневого масла




7-(трифторметил)-1H-индол-2,3-дион: т.пл. 190-192oC
4,6-дихлор-1H-индол-2,3-дион: т.пл. 258-260oC
Следующие изатины также могут быть получены способами, указанными в источниках
1H-Бенз[g] индол-2,3-дион: т.пл. 256-259oC (дек.) [Cassebaum, H., Chem. Ber., 90, 2876 (1957)]. 1H-Бенз[f] индол-2,3-дион: т.пл. 250-255oC (дек.) [Etienne, A., et al., Bull. Soc. Chem. Fr., 6, 743-748 (1954)]. 1H-Бенз[e] индол-2,3-дион: т.пл. 252-254oC (дек.) (Wendelin, W., et al., J. Het Chem., 24, 1381 (1987)]. 6-Фенил-1H-индол-2,3-дион: т.пл. 230-235oC [Sadler, P.W., J. Org. Chem., 21, 169 (1956)]. 6-Иод-1H-индол-2,3-дион: т.пл. 196-198oC [Von Langenbeck, W., et al., J. Prakt. Chem., 4, IV, 136-146 (1956)]. Синтез N 3
Общий способ получения 1,3-дигидро-3-гидрокси-3-(2-гидроксиарил)-2H-индол-2-онов:

Способ А: К перемешиваемому холодному (-20oC) раствору натриевой соли изатина в ТГФ в атмосфере азота прибавляют раствор 1-2 эквивалентов 2-метоксиарильного реактива Гриньяра в ТГФ. Смесь оставляют нагреваться до комнатной температуры и выдерживают (1-2 часа) до полного превращения изатина. Реакционную смесь разбавляют эфиром, охлаждают на ледяной бане и затем нейтрализуют 1 н. HCl. Отделяют органический слой, промывают 0,5 н. NaOH, водой, раствором соли и осушают Na2SO4. Сырой твердый продукт выделяют после упаривания растворителя и обрабатывают CH2Cl2. Получают чистые 1,3-дигидро-3-гидрокси-3-(2-метоксиарил)-2H-индол-2-оны с выходами 70-95%. Деметилирование метилового эфира вышеуказанного продукта проводят BBr3 в CH2Cl2. К холодному (-78oC) перемешиваемому раствору 1,3-дигидро-3-гидрокси-3-(2-метоксиарил)-2H-индол-2-она в безводном CH2Cl2 в атмосфере азота прибавляют 1 М раствор (3 эквивалента) BBr3 в CH2Cl2. Смесь нагревают на ледяной бане и выдерживают (1-2 часа) до исчезновения по ТСХ исходного вещества. Реакционную массу нейтрализуют насыщенным NaHCO3, затем подкисляют 1 н. HCl. Если продукт растворим в CH2Cl2, то отделяют органический слой, промывают раствором соли и осушают MgSO4. Если продукт нерастворим в CH2Cl2, то органический слой упаривают на роторном испарителе при комнатной температуре и водный остаток экстрагируют этилацетатом. Экстракт промывают раствором соли и осушают Na2SO4. Упаривание органического растворителя дает 1,3-дигидро-3-гидрокси-3-(2-гидроксиарил)-2H-индол-2-оны. Сырой продукт очищают либо обработкой, либо перекристаллизацией из подходящего растворителя. Получают чистый продукт с выходом 80-95%. Способ Б: Готовят броммагний фенолят путем взаимодействия 1 эквивалента раствора фенола в эфире с 1 эквивалентом эфирного раствора этилмагнийбромида при 0oC с дальнейшим саморазогреванием смеси до комнатной температуры. Полученную суспензию броммагний фенолята в эфире досуха упаривают на роторном испарителе при 25oC, после чего растворяют в безводном CH2Cl2. К раствору броммагний фенолята прибавляют раствор 1 эквивалента изатина в CH2Cl2, и смесь перемешивают при комнатной температуре до тех пор, пока изатин полностью не израсходуется (1-24 часа). Реакционную массу нейтрализуют насыщенным раствором NH4Cl, либо 1 н. HCl, после чего экстрагируют CH2Cl2. Сырой продукт очищают либо обработкой, либо перекристаллизацией из подходящего растворителя. Получают чистые 1,3-дигидро-3-гидрокси-3-(2-гидроксиарил)-2H-индол-2-оны. Синтез N 4
Общий способ получения 1,3-дигидро-3-гидрокси-3-(2-гидроксиарил)-2H-индол-2-онов:

Чистую перемешиваемую смесь 1 эквавалента 1,3-дигидро-3-гидрокси-3-(2-метоксиарил)-2H-индол-2-она, 3 эквивалентов триэтилсилана и 3 эквивалентов ТФУК нагревают до 110-120oC в закрытой трубке в течение 1-3 дней до полного отщепления кислорода по ТСХ. Избыток триэтилсилана и ТФУК отгоняют на роторном испарителе, а остаток подвергают экспресс-хроматографии (силикагель, 3% метанола в CH2Cl2). Получают продукт отщепления кислорода 1,3-дигидро-3-(2-метоксиарил)-2H-индол-2-она (80-90%). Деметилирование метилового эфира проводят 3 эквивалентами BBr3 при температуре от -78oC до 0oC с последующей обработкой, как это описано в Синтезе N 3, с получением указанного в заголовке продукта. Синтез N 5
Общий способ получения 1,3-дигидро-3-фтор-3-(2-метоксиарил)-2H-индол-2-онов:

К холодному (-78oC) перемешиваемому раствору или суспензии 3-арил-1,3-дигидро-3-гидрокси-2H-индол-2-она в атмосфере азота добавляют по каплям трифторид диэтиламиносеры (ДАТС). Полученную смесь оставляют нагреваться до 0oC. За ходом реакции следят по ТСХ. Реакционную смесь разбавляют при 0oC водой. Если продукт растворим в CH2Cl2, то органический слой отделяют, промывают раствором соли и осушают MgSO4. Если продукт нерастворим или частично растворим в CH2Cl2, то органический слой упаривают на роторном испарителе при комнатной температуре и водный остаток экстрагируют этилацетатом. Экстракт промывают раствором соли и осушают Na2SO4. Упаривание органического растворителя дает 3-арил-1,3-дигидро-3-фтор-2H-индол-2-оны. Сырой продукт очищают либо обработкой, либо перекристаллизацией из подходящего растворителя. Получают чистый продукт с выходом 90-95%. Синтез N 6
Метил (5-хлор-2-метоксифенил)ацетат
К холодному (5oC) неполному раствору 25 г (0,15 моль) 2-метоксифенилуксусной кислоты в 500 мл ледяной уксусной кислоты в течение 30 минут по каплям прибавляют 30,5 г (18 мл, 0,225 моль) чистого SO2Cl2. Смесь перемешивают при комнатной температуре в течение 16 часов, после чего при интенсивном перемешивании выливают в 2,5 л холодной воды. Полученному белому осадку дают отстояться в течение 2-3 часов при комнатной температуре, затем отфильтровывают, промывают водой и высушивают в течение суток на воздухе. Получают 19,8 г (66%) 5-хлор-2-метоксифенилуксусной кислоты. Перемешиваемую суспензию 10 г (0,05 моль) 5-хлор-2-метоксифенилуксусной кислоты, 8,3 г (0,06 моль) безводного K2CO3 и 7,6 г (0,06 моль) диметилсульфата в 60 мл безводного CH3CN 2 часа кипятят с обратным холодильником в атмосфере азота. Реакционную смесь оставляют остывать и избыток диметилсульфата нейтрализуют 1 мл триэтиламина, после чего фильтруют. Фильтрат упаривают на роторном испарителе, остаток суспендируют в воде и экстрагируют эфиром, промывают насыщенным NaHCO3, водой раствором соли и осушают Na2SO4. Фильтрация и упаривание эфира дает бесцветное масло, которое перегоняют в вакууме. Получают 10,1 г (94%) метил (5-хлор-2-метоксифенил)ацетата с т.кип. 96-98oC/0,5 торр. ИК-спектр (KBr, см-1): 1742, 1250, 1150, 1128; Спектр ПМР (300 МГц, CDCl3)

(

Т. пл. 207-210oC; ИК-спектр (KBr, см-1) 3400, 1730, 1320, 1250, 1125, 1170; Спектр ПМР (300 МГц, ДМСО-d6)


вычислено: C 53,72; H 3,09; N, 3,83,
найдено: C 53,43; H, 2,99; N, 3,83. Пример 2
(

Перемешиваемую суспензию 2,02 г (5 ммоль) метил-(5-хлор-2-метоксифенил)[2-нитро-4-(3-фторметил)фенил] ацетата и 1,18 г (20 ммоль) железного порошка в 25 мл ледяной уксусной кислоты кипятят с обратным холодильником в течение 1 часа. Суспензию оставляют охлаждаться, после чего при интенсивном перемешивании выливают в 100 мл холодной воды. Продукт экстрагируют эфиром (2 х 50 мл), промывают 50 мл 6 н. HCl, водой, раствором соли и осушают NazSO4. После упаривания эфира получают 1,8 г бежевого твердого вещества, которое обрабатывают эфиром. Получают 1,61 г (95%) требуемого продукта в виде грязно-белого твердого вещества с т.пл. 210-213oC. ИК-спектр (KBr, см-1) 3200, 1710, 1320, 1250, 1170, 1120, 1050; Спектр ПМР (300 МГц, ДМСО-d6)


вычислено: C 56,24; H 3,24; N 4,09,
найдено: C 56,37; H 3,25; N 4,07. Пример 3
(

Т. пл. 210-213oC; ИК-спектр (KBr, см-1) 3300, 1725, 1320, 1250, 1170, 1140; Спектр ПМР (300 МГц, ДМСО-d6)


вычислено: C 52,42; H 2,64; N 4,08,
найдено: C 52,19; H 2,57; N 3,97. Пример 4
(

К холодному (-78oC) раствору 1,37 г (4 ммоль) (



вычислено: C 54,98; H 2,77; N 4,27,
найдено: C 54,84; H 2,64; N 4,16. Пример 5
(

Т. пл. 156-158oC; ИК-спектр (KBr, см-1) 3350, 1740, 1325, 1260, 1160, 1120; Спектр ПМР (300 МГц, ДМСО-d6)


вычислено: C 52,42; H 2,64; N 4,08,
найдено: C 52,19; H 2,48; N 4,13. Пример 6
(

Т.пл. 232-235oC; ИК-спектр (KBr, см-1) 3400, 1730, 1275; Спектр ПМР (300 МГц, ДМСО-d6)


вычислено: C 48,80; H 2,34; N 4,06,
найдено: C 48,70; H 2,35; N 4,01. Пример 7
(

Т. пл. 205-207oC; ИК-спектр (KBr, см-1) 3250, 1745, 1340, 1240, 1175, 1120; Спектр ПМР (300 МГц, ДМСО-d6)



вычислено: C 51,88; H 2,73; N 4,03,
найдено: C 51,87; H 2,75; N 3,98. Пример 8
(

Т. пл. 239-242oC; ИК-спектр (KBr, см-1) 3300, 1725, 1330, 1250, 1170, 1140; Спектр ПМР (300 МГц, ДМСО-d6)


вычислено: C 52,42; H 2,64; N 4,08,
найдено: C 52,16; H 2,87; N 4,06. Пример 9
(

Т. пл. 175-177oC; Спектр ПМР (300 МГц, ДМСО-d6)

вычислено: C 50,94; H 2,40; N 3,71,
найдено: C 50,85; H 2,34; N 3,76. Пример 10
(

ИК-спектр (KBr, см-1) 3700-2500, 1740, 1280, 1170, 1130; Т.пл. 191-193oC; Спектр ПМР (300 МГц, ДМСО-d6)


вычислено: C 46,24; H 2,05; N 3,37,
найдено: C 46,24; H 2,18; N 3,27. Пример 11
(-)-3-(5-Хлор-2-метоксифенил)-1,3-дигидро-3-гидрокси-6-(трифторметил)-2H-индол-2-он
К холодному (-78oC) перемешиваемому раствору 342 мг (1 ммоль) (


ИК-спектр (KBr, см-1) 3300-3100, 1722, 1320, 1250, 1125; Спектр ПМР (300 МГц, ДМСО-d6)

вычислено: C 53,72; H 3,10; N 3,92,
найдено: C 53,77; H 2,95; N 3,95. Пример 12
(+)-3-(5-Хлор-2-метоксифенил)-1,3-дигидро-3-гидрокси-6-(трифторметил)-2H-индол-2-он
К перемешиваемому холодному (-78oC) раствору 170 мг (0,475 ммоль) (-)-3-(5-хлор-2-метоксифенил)-1,3-дигидро-3-гидрокси-6-(трифторметил)-2H-индол-2-она, полученного в Примере 11, в 10 мл безводного CH2Cl2 по каплям прибавляют 1,4 мл 1 М раствора BBr3 в метиленхлориде. Полученную смесь нагревают на ледяной бане и выдерживают 2 часа. Реакционную массу нейтрализуют насыщенным NaHCO3, после чего подкисляют 1 н. HCl. Мутный органический слой отделяют, упаривают на роторном испарителе, растворяют в 25 мл этилацетата, после чего объединяют с водным слоем. Этилацетатный слой отделяют, промывают водой, раствором соли и осушают Na2SO4. После фильтрации и упаривания получают 198 мг сырого продукта, который подвергают экспресс-хроматографии (силикагель, 10%-й метанол в хлороформе). Получают 164 мг (100%) чистого соединения, указанного в заголовке, в виде белого твердого вещества с т.пл. 200-201oC. [

ИК-спектр (KBr, см-1) 3540, 3350, 1725, 1320, 1160, 1130; Спектр ПМР (300 МГц, ДМСО-d6)

вычислено: C 52,42; H 2,64; N 4,08,
найдено: C 52,62; H 2,48; N 4,04. Пример 13
(-)-3-(5-Хлор-2-гидроксифенил)-1,3-дигидро-3-гидрокси-6-(трифторметил)-2H-индол-2-он
Т. пл. 198-200oC; [


вычислено: C 52,42; H 2,64; N 4,08,
найдено: C 52,40; H 2,29; N 4,01. Пример 14
(

Т. пл. 168-170oC; ИК-спектр (KBr, см-1) 3200, 1734, 1320, 1268, 1132; Спектр ПМР (300 МГц, CDCl3)


вычислено: C 53,43; H 2,80; N 3,89,
найдено: C 53,44; H 2,79; N 3,84. Пример 15
(

Т. пл. 170-172oC; Спектр ПМР (300 МГц, ДМСО-d6)


вычислено: C 65,46; H 3,82; N 4,24,
найдено: C 65,48; H 3,60; N 3,89. Пример 16
(

Т. пл. 221-225oC (дек.); Спектр ПМР (300 МГц, ДМСО-d6)


вычислено: C 68,29; H 4,01; N 3,98,
найдено: C 68,47; H 3,81; N 3,89. Пример 17
(

Т. пл. 211-215oC (дек.); Спектр ПМР (300 МГц, ДМСО-d6)


вычислено: C 65,96; H 4,31; N 4,27,
найдено: C 65,87; H 3,99; N 3,88. Пример 18
(

ИК-спектр (KBr, см-1) 1338, 3200, 1738, 1266, 1120, 766, 693; Спектр ПМР (300 МГц, CDCl3)


(

Т.пл. 205-210oC; ИК-спектр (KBr, см-1) 3600-3200, 1736, 1266; Спектр ПМР (300 МГц, CDCl3)


(

Т. пл. 277-279oC; ИК-спектр (KBr, см-1) 3200, 1686; Спектр ПМР (300 МГц, ДМСО-d6)

(

Т. пл. 230-233oC; ИК-спектр (KBr, см-1) 3230, 1754, 1322, 1212, 1128; Спектр ПМР (300 МГц, CDCl3)


вычислено: C 53,43; H 2,80; N 3,89,
найдено: C 53,09; H 2,88; N 3,78. Пример 22
(

Т. пл. 158-160oC; Спектр ПМР (300 МГц, ДМСО-d6)


вычислено: C 65,07; H 4,40; N 4,22,
найдено: C 65,70; H 4,38; N 4,08. Пример 23
(

Т. пл. 193-195oC; ИК-спектр (KBr, см-1) 1732, 3200, 1270, 1216; Спектр ПМР (300 МГц, CDCl3)


вычислено: C 62,86; H 4,29; N 4,58,
найдено: C 62,67; H 4,29; N 4,49. Пример 24
(

Т. пл. 262-264oC; ИК-спектр (KBr, см-1) 3200, 1750, 1316, 1280, 1202, 1140; Спектр ПМР (300 МГц, CDCl3)


вычислено: C 47,74; H 2,12; N 3,27,
найдено: C 47,58; H 2,18; N 3,19. Пример 25
(

Т. пл. 205-207oC; ИК-спектр (KBr, см-1) 3200, 1732, 1272, 1218, 1144; Спектр ПМР (300 МГц, CDCl3)


вычислено: C 58,17; H 3,25; N 4,52,
найдено: C 58,02; H 3,45; N 4,41. Пример 26
(

Т. пл. 206-208oC; ИК-спектр (KBr, см-1) 3200, 1738, 1300, 1262, 1216, 1126, 820; Спектр ПМР (300 МГц, CDCl3)


вычислено: C 48,61; H 2,72; N 3,78,
найдено: C 48,71; H 2,36; N 3,58. Пример 27
(

Т. пл. 221-225oC; ИК-спектр (KBr, см-1) 3278, 1686, 1326, 1276; Спектр ПМР (300 МГц, ДМСО-d6)


вычислено: C 61,78; H 3,33; N 3,43,
найдено: C 61,97; H 3,63; N 3,62. Пример 28
(

Т. пл. 256-258oC; ИК-спектр (KBr, см-1) 3300, 3200, 1680, 820, 750; Спектр ПМР (300 МГц, ДМСО-d6)


вычислено: C 64,75; H 3,88; N 5,39,
найдено: C 64,63; H 3,93; N 5,23. Пример 29
(

Т. пл. 218-220oC; ИК-спектр (KBr, см-1) 3350, 1730, 1325, 1260, 1150, 1120; Спектр ПМР (300 МГц, ДМСО-d6)


вычислено: C 53,72; H 3,10; N 3,92,
найдено: C 53,51; H 3,00; N 3,91. Пример 30
(

Т.пл. 245-247oC; ИК-спектр (KBr, см-1) 3450-3200, 1712, 1246; Спектр ПМР (300 МГц, ДМСО-d6)


вычислено: C 48,88; H 3,01; N 3,80,
найдено: C 49,52; H 3,03; N 3,58. Пример 31
(

Т.пл. 238-240oC; ИК-спектр (KBr, см-1) 3400, 1694, 1318; Спектр ПМР (300 МГц, ДМСО-d6)

(

Т. пл. 209-211oC; Спектр ПМР (300 МГц, ДМСО-d6)



вычислено: C 41,93; H 2,65; N 3,21,
найдено: C 41,98; H 2,73; N 3,19. Пример 33
(

Т.пл. 199-203oC (дек.), МС m/e 386 (MH+). Анализ C14H9ClJNO2

вычислено: C 39,04; H 2,71; N 3,14,
найдено: C 38,82; H 2,40; N 3,04. Пример 34
(

Т. пл. 305-307oC (дек.); ИК-спектр (KBr, см-1) 3356, 1728, 1248; Спектр ПМР (300 МГц, ДМСО-d6)

(

Т. пл. 160-165oC (дек. ); ИК-спектр (KBr, см-1) 3400, 1706; Спектр ПМР (300 МГц, CDCl3-CD3OD)

(

Т. пл. 254-256oC (дек. ); ИК-спектр (KBr, см-1) 3300, 1690, 1250, 740; Спектр ПМР (300 МГц, ДМСО-d6)

(3S)-(+)-(5-Хлор-2-метоксифенил)-1,3-дигидро-3-фтор- 6-(трифторметил)-2H-индол-2-он
Рацемическую смесь соединений из Примера 14 разделяют на энантиомеры на аналитической ВЭЖХ-колонке Chiracel-OD (250 х 4,6 мм) с использованием в качестве элюента смеси гексаны/изо-пропанол 9:1 при скорости элюирования 0,75 мл/мин. Детекция осуществляется диодным УФ-детектором HP 1090 при длине волны 220 нм. Первый из элюируемых из колонки энантиомеров имеет время удержания около 8,22 минуты и является (+)-энантиомером. В препаративных масштабах (до 1 г рацемата) разделение можно производить за один ввод на препаративной ВЭЖХ-колонке Chiracel-OD (5 х 50 см) с использованием в качестве элюента смеси гексаны/изо-пропанол 9:1 при скорости элюирования 85 мл/мин с разделением по нулевой линии. Перекристаллизацией энантиомера из смеси метиленхлорида с гексанами дает кристаллы, пригодные для однокристального PCA. Учитывая аномальное рассеяние на атоме хлора, абсолютной конфигурацией асимметрического углеродного атома (+)-энантиомера является S-конфигурация. Энантиомер имеет характеристики ТСХ, спектров ЯМР, ИК и масс-спектров, аналогичные характеристикам рацемата. Указанное в заголовке соединение имеет т. пл. 198-200oC и [

(3R)-(-)-(5-Хлор-2-метоксифенил)-1,3-дигидро-3-фтор- 6-(трифторметил)-2H-индол-2-он
Рацемическую смесь соединений из Примера 14 разделяют на энантиомеры на аналитической ВЭЖХ-колонке Chiracel-OD (250 х 4,6 мм) с использованием в качестве элюента смеси гексаны/изо-пропанол 9:1 при скорости элюирования 0,75 мл/мин. Детекция осуществляется диодным УФ-детектором HP 1090 при длине волны 220 нм. В процессе разделения, описанном в Примере 37, второй из элюируемых из колонки энантиомеров имеет время удержания около 11,58 минуты и является (-)-энантиомером указанного в заголовке соединения. В препаративных масштабах (до 1 г рацемата) разделение можно производить за один ввод на препаративной ВЭЖХ-колонке Chiracel-OD (5 х 50 см) с использованием в качестве элюента смеси гексаны/изо-пропанол 9: 1 при скорости элюирования 85 мл/мин с разделением по нулевой линии. Перекристаллизацией энантиомера из смеси метиленхлорида с гексанами дает кристаллы, пригодные для однокристального PCA. Учитывая аномальное рассеяние на атоме хлора, абсолютной конфигурацией асимметрического углеродного атома (-)-энантиомера является R-конфигурация. Энантиомер имеет характеристики ТСХ, спектров ЯМР, ИК и масс-спектров, аналогичные характеристикам рацемата. Указанное в заголовке соединение имеет т.пл. 199-201oC и [

Формула изобретения

R - водород, гидроксил или фтор;
R1, R2, R3 и R4 каждый представляет собой независимо водород, C1-4 алкил, галоген, трифторметил, фенил, п-метилфенил или п-трифторметилфенил; или R1 и R2, R2 и R3, или R3 и R4 вместе образуют бензольное кольцо;
R5 - водород или C1-4 алкил;
R6 - хлор или трифторметил;
или его нетоксичная фармацевтически приемлемая соль, сольват или гидрат. 2. Соединение по п.1 формулы II

где R1, R2, R3 и R4 независимо каждый представляет собой водород, C1-4 алкил, галоген или трифторметил и, если R1 и R4 - водород, то R2 и R3 - фенил, п-метилфенил или трифторметилфенил; или R1 и R2, R2 и R3 или R3 и R4 вместе образуют бензольное кольцо;
R5 - водород или C1-4 алкил; и
R6 - хлор или трифторметил;
или его нетоксичная фармацевтически приемлемая соль, сольват или гидрат. 3. Соединение по п.1 формулы III

где R1, R2, R3 и R4 независимо каждый представляет собой водород, C1-4 алкил, галоген или трифторметил и, если R1 и R4 - водород, то R2 или R3 - фенил, п-метилфенил или трифторметилфенил; или R1 и R2, R2 и R3 или R3 и R4 вместе образуют бензольное кольцо;
R5 - водород или C1-4 алкил; R6 - хлор или трифторметил,
или его нетоксичная фармацевтически приемлемая соль, сольват или гидрат. 4. Соединение по п.1 формулы IV

где R1, R2, R3 и R4 независимо каждый представляет собой водород, C1-4 алкил, галоген или трифторметил и, если R1 и R4 - водород, то R2 или R3 - фенил, п-метилфенил или трифторметил; или R1 и R2, R2 и R3 или R3 и R4 вместе образуют бензольное кольцо;
R5 - C1-4 алкил;
R6 - хлор или трифторметил;
или его нетоксичная фармацевтически приемлемая соль, сольват или гидрат. 5. Соединение по п.2, где R1, R2, R3 и R4 независимо каждый представляет собой водород, метил, галоген или трифторметил; или его нетоксичная фармацевтически приемлемая соль, сольват или гидрат. 6. Соединение по п.2, где R1, R3, R4 - водород, R2 - галоген, трифторметил или фенил; или его нетоксичная фармацевтически приемлемая соль, сольват или гидрат. 7. Соединение по п.2, где R1 и R2, R2 и R3 или R3 и R4 вместе образуют бензольное кольцо; или его нетоксичная фармацевтически приемлемая соль, сольват или гидрат. 8. Соединение по п.2, где R5 - водород; или его нетоксичная фармацевтически приемлемая соль, сольват или гидрат. 9. Соединение по п.2, где R6 - хлор; или его нетоксичная фармацевтически приемлемая соль, сольват или гидрат. 10. Соединение по п.3, где R1, R2, R3 и R4 независимо каждый представляет собой водород, метил, галоген или трифторметил; или его нетоксичная фармацевтически приемлемая соль, сольват или гидрат. 11. Соединение по п.3, где R1, R3, R4 - водород, R2 - галоген, трифторметил или фенил; или его нетоксичная фармацевтически приемлемая соль, сольват или гидрат. 12. Соединение по п.3, где R1 и R2, R2 и R3 или R3 и R4 вместе образуют бензольное кольцо; или его нетоксичная фармацевтически приемлемая соль, сольват или гидрат. 13. Соединение по п.3, где R5 - водород; или его нетоксичная фармацевтически приемлемая соль, сольват или гидрат. 14. Соединение по п.3, где R6 - хлор; или его нетоксичная фармацевтически приемлемая соль, сольват или гидрат. 15. Соединение по п.4, где R1, R2, R3 и R4 - независимо каждый представляют собой водород, метил, галоген или трифторметил; или его нетоксичная фармацевтически приемлемая соль, сольват или гидрат. 16. Соединение по п.4, где R1, R3, R4 - водород, R2 - галоген, трифторметил или фенил; или его нетоксичная фармацевтически приемлемая соль, сольват или гидрат. 17. Соединение по п.4, где R1 и R2, R2 и R3 или R3 и R4 вместе образуют бензольное кольцо; или его нетоксичная фармацевтически приемлемая соль, сольват или гидрат. 18. Соединение по п.4, где R5 - метил; или его нетоксичная фармацевтически приемлемая соль, сольват или гидрат. 19. Соединение по п.4, где R6 - хлор; или его нетоксичная фармацевтически приемлемая соль, сольват или гидрат. 20. Соединение по п.1, выбранное из группы, которая включает
(

(

(

(

(

(

(

(

(

(-)-3-(5-хлор-2-метоксифенил)-1,3-дигидро-3-гидрокси-6-(трифторметил)-2Н-индол-2-он;
(+)-3-(5-хлор-2-гидроксифенил)-1,3-дигидро-3-гидрокси-6-(трифторметил)-2Н-индол-2-он;
(-)-3-(5-хлор-2-гидроксифенил)-1,3-дигидро-3-гидрокси-6-(трифторметил)-2Н-индол-2-он;
(

(3S)-(+)-(5-хлор-2-метоксифенил)-1,3-дигидро-3-фтор-6-(трифторметил)-2Н-индол-2-он;
(3R)-(-)-(5-хлор-2-метоксифенил)-1,3-дигидро-3-фтор-6-(трифторметил)-2Н-индол-2-он;
(

(

(

(

(

(

(

(

(

(

(

(

(

(

(

(

(

(

(

(

21. Соединение по п.20, выбранное из группы, которая включает
(

(

(

(3S)-(+)-(5-хлор-2-метоксифенил)-1,3-дигидро-3-фтор-6-(трифторметил)-2Н-индол-2-он;
(3R)-(-)-(5-хлор-2-метоксифенил)-1,3-дигидро-3-фтор-6-(трифторметил)-2Н-индол-2-он;
(

(

(

22. Фармацевтическая композиция для лечения расстройств, реагирующих на агенты, открывающие кальций-активируемые калийные каналы высокой проводимости, включающая терапевтически эффективное количество соединения по п.1 в сочетании с фармацевтически приемлемым носителем или разбавителем. 23. Способ лечения расстройств, реагирующих на агенты, открывающие кальций-активируемые калийные каналы высокой проводимости, у млекопитающих, включающий введение указанным млекопитающим терапевтически эффективного количества соединения по п.1. 24. Способ по п.23, где указанное расстройство - ишемия, судороги, астма, недержание мочи и травматическое поражение мозга. 25. Способ по п.23, где указанное расстройство - церебральная ишемия. 26. Способ по п.23, где указанное соединение представляет собой соединение по п.2. 27. Способ по п.23, где указанное соединение представляет собой соединение по п.3. 28. Способ по п.23, где указанное соединение представляет собой соединение по п.4. 29. Способ по п.23, где указанное соединение представляет собой соединение по п.20. 30. Способ по п.24, где указанное соединение представляет собой соединение по п.21. 31. Способ по п.25, где указанное соединение представляет собой соединение по п.21.
РИСУНКИ
Рисунок 1, Рисунок 2, Рисунок 3, Рисунок 4, Рисунок 5, Рисунок 6, Рисунок 7, Рисунок 8, Рисунок 9