Производные пиперазина, способ их получения, фармацевтическая композиция и способ лечения синдрома 8-oh- dpat
Описываются новые производные пиперазина общей формулы А, где Ra и Rb каждый - водород или метил; Rc - водород; или его фармацевтически приемлемая аддитивная кислая соль. Новые соединения применимы в качестве агентов, связывающих 5-НТ1А, в частности, как антагонисты 5-НТ1А, и пригодны для лечения расстройств ЦНС. Изобретение относится также к способам их получения, их использованию и фармацевтическим препаратам, их содержащим. 5 с. и 2 з.п. ф-лы, 2 табл.


(A1). (R)-N-(1-метил-2-(4-индолил-1-пиперазинил)этил)-N- (2-пиридил)-циклогексанкарбоксиамид
(A2). (R)-N-(2-метил-2-(4-индолил-1-пиперазинил)этил-N- (2-пиридил)-циклогексанкарбоксамид
(A3). N-(2-[4-(4-индолил-1-пиперазинил)этил]-N-(2- пиридил)циклогексанкарбоксамид
и их фармацевтически приемлемые аддитивные кислые соли. Мы обнаружили, что новые соединения настоящего изобретения являются эффективными агентами, связывающими 5-HT1A, сходными по эффективности с соединениями, открытыми в EP-A-0512755. Новые соединения избирательно связывают 5-HT1A-рецепторы и селективность новых соединений (т.е. способность соединений к связыванию рецепторов 5-HT1A относительно их способности связывать







(где Ra и Rb представляют, как указано выше), циклогексанкарбоновой кислотой или ацилированием его производных. Примеры ацилирования производными включают галоидангидриды (например, хлорангидриды), азиды, ангидриды, имидазолиды (полученные, например, из карбонилдиимидазола), активированных эфиров или O-ацилмочевины, полученной из карбодиимида, такого, как диакилкарбодиимида, в частности, циклогексилкарбодиимида. Исходные амиды общей формулы (B) являются новыми соединениями и также созданы настоящим изобретением. Некоторые из них можно получить по обычному способу, раскрытому в EP-A-0512755, например, упрощенному способу, приведенному ниже.



(где Ra представляет, как указано выше, а Hal представляет галоген, в частности, хлор или бром). Восстановление можно осуществить, например, с комплексным гидридом металла, например, с алюмолитиевым гидридом. В альтернативном способе получения исходных материалов формулы B, оксатиазолидин-2,2-диоксид формулы:

(где Ra и Rb представляют, как указано выше) реагирует с 4-пиперазинидилом. Реакция и способ получения сульфоксида проиллюстрированы на нижеприведенной схеме:



(где Ra и Rb представляют, как указано выше, а X представляет удаляемую группу, предпочтительно, хлоро, бромо или фторо). Некоторые стадии способа в вышеприведенной схеме и некоторые новые промежуточные соединения указанной схемы заявлены в нашей заявке, находящейся на рассмотрении, названной "Новые способы и промежуточные соединения при получении производных пиперазина". Эта, находящаяся на рассмотрении заявка, имеет тех же заявителей, что и настоящая заявка, и имеет приоритет на основании Британской патентной заявки" 9411108.5, поданной 3 июня 1994 г. Следующий способ получения соединений настоящего изобретения включает в себя алкилирование амида формулы:

алкилирующим агентом, содержащего группу:

Алкилирующий агент может быть, например, соединением формулы:

где Ra и Rb представляют, как указано выше, а X1 представляет удаляемую группу, такую, как галоген или алкил- или арил-сульфонилоксигруппу. Следующий способ получения соединений настоящего изобретения включает в себя алкилирование соединения формулы;

соединением формулы:

(где Ra, Rb и X1 представляют как указано выше)
Следующий способ получения соединений настоящего изобретения включает в себя реакцию N-защищенного производного соединения формулы:

с 2-фторпиридин-N-оксидом и последовательным удалением защитной группы и N-оксидной группы. Реакцию можно осуществить в присутствии сильного ненуклеофильного основания (например, диизопропиламида лития). Азот индолила может быть защищен, например, бензоильной или бензильной группой, которую можно затем удалить мягким гидролизом или гидрогенолизом. N-оксидную группу можно удалить гидридом трибутилолова. Способы, описанные выше, можно применить для получения соединения настоящего изобретения в форме свободного основания или в виде аддитивной кислой соли. Если соединение настоящего изобретения получено в виде аддитивной кислой соли, свободное основание можно получить подщелачиванием раствора аддитивной кислой соли. И, наоборот, если продукт, полученный данным способом, является свободным основанием, аддитивную кислую соль, в частности, фармацевтически приемлемую аддитивную кислую соль, можно получить растворением свободного основания в соответствующем органическом растворителе или обработкой раствора кислотой, согласно традиционным методикам получения аддитивных солей из основных (щелочных) веществ. Примерами аддитивных кислых солей являются те, которые получены из неорганических и органических кислот, таких, как серная, соляная, бромистоводородная, фосфорная, винно-каменная, фумаровая, малеиновая, лимонная, уксусная, муравьиная, метансульфоновая, p-толуолсульфоновая, щавелевая и янтарная кислоты. Соединения настоящего изобретения могут содержать один или больше асимметричных углеродных атомов, так что некоторые соединения могут существовать в разных стереоизомерных формах. Соединения могут быть представлены, например, в виде рацематов или оптически активных форм. Оптически активные формы можно получить повторным растворением рацематов или в результате асимметричного синтеза или использованием легко доступных хиральных предшественников, как, например,


(R)-N-(1-метил-2-(4-индолил-1-пиперазинилэтил)-N-(2- пиридил)циклогексанкарбоксамид
(a) 4-пиперазининдол
4-Аминоиндолгидрохлорид (89,4 г, 0,53 моля), бисхлорэтиламин HCl (94,5 г, 0,53 моля) и диизопропилэтиламин (185 мл, 1,03 моля) смешивали и нагревали при температуре кипения с обратным холодильником в хлорбензоле (1 л) под аргоном в течение 3 м. Затем на протяжении 1 ч медленно приливали диизопропилэтиламин (92,5 мл, 68,5 г, 0,5 моля). Смесь нагревали при температуре кипения с обратным холодильником в последующий 1 ч и оставляли при комнатной температуре на ночь. Полученную клейкую массу растворяли в изопропаноле (500 мл). После выпаривания досуха, продукт повторно упаривали с толуолом до получения темной камеди. После растирания в порошок с этилацетатом/изопропанолом, твердый остаток отфильтровывали и промывали метанолом, получая 90 г неочищенного 4-пиперазининдолгидрохлорида в виде сланцевого порошка серого цвета. Серый порошок растворяли в воде (1 л), подщелачивали раствором гидроокиси натрия, затем экстрагировали дихлорметан/метанолом (3 л CH2Cl2:MeOH 10: 1). Органический слой промывали водой, подсушивали (MgSO4) и упаривали при пониженном давлении до получения твердого остатка серого цвета. Твердый остаток растирали в порошок с изопропанол/этилацетатом и отфильтровывали, получая 40 г твердого остатка тускло-серого цвета. (b) (R)-N-(2-пиридил)-2-аминопропанол
(R)-Аланинол (107,3 г, 1,43 М) дробно добавляли при перемешивании к раствору третичного бутилоксида калия (160 г, 1,43 М) в тетрагидрофуране (1 л). По окончании экзотермической реакции ее охлаждали до комнатной температуры и дробно добавляли 2-хлорпиридин (162,4 г, 1,43 М). Реакционную смесь нагревали при температуре кипения с обратным холодильником в течение ночи, охлаждали, фильтровали и упаривали до консистенции минерального масла. Масло растворяли в ксилоле (1,5 л) и добавляли толуол-p-сульфоновую кислоту (0,5 г). Смесь нагревали при температуре кипения с обратным холодильником в течение ночи. После охлаждения до комнатной температуры, продукт кристаллизовали, получая (R)-(R)-N-(2-пиридил)-2-аминопропанол (190 г), [

Раствор периодата натрия (21 г, 0,10 молей) в воде (150 мл) медленно добавляли к раствору (R)-4-метил-3-пиридин-2-ил[1,2,3]-оксатиазолидин-2-оксид (15,4 г, 0,78 молей) и хлорида рутения (III) (20 мг) в ацетонитриле (1540 мл), поддерживая температуру ниже 5oC. Выпадал плотный осадок. Смесь выливали в смесь этилацетата (500 мл) и воды (500 мл) и встряхивали. Органическую фазу отставляли, а водную фазу далее экстрагировали этилацетатом (2 х 500 мл). Органические фазы объединяли, промывали в водном противотоке (500 мл), подсушивали (MgSO4) и упаривали под вакуумом, получая (R)-4-метил-3-(2-пиридил)-[1,2,3] -оксатиазолидин-2,2-диоксид (15,5 г) в виде желтого минерального масла, которое затвердевало при стоянии. e) (R)-1-(4-индолил)-4-[2-метил-2-(2-пиридиламино)этил]пиперази
Раствор (R)-4-метил-3-пиридин-2-ил-[1,2,3] -оксатиазолидин-2,2-диоксида (4,04 г, 0,019 молей) и 4-пиперазининдола (3,80 г, 0,019 молей) в ацетонитриле (200 мл) нагревали до 60oC в течение 0,5 ч, а затем выпаривали под вакуумом. Извлекали остаток, разбавляли HCl (100 мл), нагревали до 60oC в течение 0,5 ч, охлаждали, промывали этилацетатом (2 х 100 мл), подщелачивали углекислым калием, экстрагировали в дихлорметан (3 х 100 мл), подсушивали (MgSO4), затем упаривали под вакуумом, получая массу цвета коричневого стекла. Ее очищали на колонке с силикагелем, элюируя 10% пропан-2-олом в дихлорметане, получая (R)-1-(4-индолил)-4-[2-метил-2-(2-пиридиниламино)этил]пиперазин (4,3 г) цвета прозрачного стекла. (f) (R)-N-(1-метил-2-(4-индолил-1-пиперазинилэтил)-N-(2- пиридил)циклогексанкарбоксамид
Раствор (R)-1-(4-индолил)-4-[2-метил-2-(2-пиридиламино)этил] пиперазина (4,3 г, 0,012 молей), триэтиламина (2,47 г, 0,024 моля) и циклогексанкарбонилхлорида (1,8 г, 0,012 молей) в дихлорметане (100 мл) нагревали до 60oC в течение 0,5 ч, затем выпаривали под вакуумом. Извлекали остаток, разбавляли HCl (100 мл), промывали этилацетатом (3 х 100 мл), промывали в противотоке воды (100 мл), подсушивали (MgSO4), затем упаривали под вакуумом, получая (R)-N-(1-метил-(4-индолил-1-пиперазинил)этил)-N-(2- пиридил)циклогексанкарбонамид (4,3 г, 80%) в виде бледно-розового кристаллического вещества. Продукт растворяли в метаноле, затем обрабатывали одномолярным эквивалентом разбавленной соляной кислоты. После выпаривания досуха и повторным выпариванием с изопропанолом, продукт кристаллизовали из IPA/Et20 в виде белых микрокристаллов моногидрохлорида с точкой плавления 154-156,5oC. Обнаружили: C: 67,0; H: 7,6; N: 14,4%. C27H35N5O

(R)-N-(2-метил-(4-индолил-1-пиперазинил)этил-N-(2- пиридил)циклогексанкарбоксамид
(a) (S)-N-(2-пиридил)-1-амино-2-пропанол
(S)-1-амино-2-пропанол (43 г, 0,57 М) добавляли к перемешиваемому раствору третичного бутилоксида калия (64,2 г, 0, 66 М) в тетрагидрофуране (500 мл). Затем дробно добавляли 2-хлорпиридин (65,1 г, 0,66 М). По окончании экзотермической реакции, ее нагревали при температуре кипения с обратным холодильником в течение ночи, фильтровали для удаления хлорида калия и упаривали до консистенции минерального масла. Неочищенную масляную жидкость растворяли в ксилоле (500 мл) и добавляли толуол-p-сульфоновую кислоту (2 г), затем нагревали в течение ночи при температуре кипения с обратным холодильником, под аргоном. После охлаждения при комнатной температуре смесь экстрагировали 2М соляной кислотой. Кислый экстракт подщелачивали 2 М едким натром и экстрагировали в этилацетат. Этилацетатный экстракт подсушивали (MgSO4) и после удаления уксусной кислоты продукт дистиллировали, получая 73,5 г названного соединения с точкой кипения 100-110oC при 0,2 мбар. (b) (S)-4,5-Дигидро-5-диметил-3-(2-пиридил)-3H-[1,2,3]оксатиазол- 2-оксид
Тионилхлорид (8,8 мл, 14,35 г, 0,12 М) в дихлорметане (20 мл) дробно добавляли к охлажденному перемешиваемому раствору (S)-N-(2-пиридинил)-1-амино-2-пропанола (18,28 г, 0,12 М) в дихлорметане (180 мл) и диизопропилэтиламине (31 г, 0,24 М), поддерживая температуру ниже 5oC. После перемешивания при 0oC в течение 1 ч раствор насыщали бикарбонатом натрия, поддерживая температуру раствора ниже 5oC. Отделяли органический слой, подсушивали (Na2SO4) и концентрировали, получая 27,6 г масляной жидкости желтого цвета. Масляную жидкость хроматографировали на силикагеле, используя 40% этилацетата в гексане, получая 20,28 г желтой масляной жидкости, содержащей смесь диастереоизомеров в соотношении 4:3. (c) (S)-4,5-Дигидро-5-метил-3-(2-пиридил)-3H-[1,2,3] оксатиадиазол- 2,2-диоксид
Раствор периодата натрия (27,3 г, 0,13 М) в воде (200 мл) добавляли при перемешивании к (S)-4,5-дигидро-5-метил-3-(2-пиридинил)-3H-[1,2,3]оксатиадиазол-2-оксиду (20,23 г, 0,1 М) в ацетонитриле, содержащем хлорид рутения III (21 мг, 0,1 ммоль, 0,1 моль%) при -10-0oC на протяжении 25 минут. После перемешивания при 0oC с течение 1 ч и при комнатной температуре в течение 2 ч реакционную смесь приливали к воде (800 мл) и экстрагировали этилацетатом (2 х 200 мл), подсушивали (Na2SO4) и упаривали до консистенции минерального масла при пониженном давлении (температура 30oC). Растирание в порошок с ацетонитрилом давало твердое вещество белого цвета с желтоватым оттенком, в количестве 14,86 г, с точкой плавления 99-100oC (разлагается) [

Смесь (S)-4,5-дигидро-5-метил-3-(2-пиридинил)-3H(1,2,3)оксатиазол- 2,2-диоксида (2,02 г, 9,5 мМ), 4-пиперазининдола (1,9 г, 9,5 мМ) в ацетонитриле (100 мл) перемешивали и нагревали в течение 1 ч. Растворитель удаляли при пониженном давлении и остаток растворяли в разбавленной соляной кислоте. Раствор нагревали до 60oC в течение 10 мин и затем промывали CHCl2 (100 мл). Раствор подщелачивали (K2CO3), получая твердое вещество темного цвета, которое экстрагировали дихлорметаном (2 х 100 мл), содержащим немного метанола. Оставшийся твердый остаток отфильтровывали, органическую фракцию промывали водой, подсушивали (MgSO4) и упаривали до получения темно-коричневого материала, в количестве 2,5 г. Масляную жидкость растворяли в метаноле и обрабатывали раствором соляной кислоты в сухом эфире, получая белый осадок хлоргидрата с точкой плавления 125-130oC, [



Хлорид циклогексанкарбоновой кислоты (0,53 г, 3,6 мМ) в дихлорметане (20 мл) дробно добавляли к перемешиваемому раствору амина, полученному в Примере 2(d) (1,26 г, 3,6 мМ), и триэтиламину в дихлорметане (20 мл). После нагревания до 50oC в течение 20 мин и удаления растворителя, остаток разбавляли разбавленной соляной кислотой. После фильтрации раствор подщелачивали (K2CO3) и экстрагировали дихлорметаном. После подсушивания (MgSO4) растворитель удаляли, получая вещества цвета коричневого стекла, которое растворяли в этилацетате и добавляли раствор соляной кислоты в сухом эфире, получая 1,5 г названного соединения в виде хлоргидрата, с точкой плавления 125-130oC, представляющего собой порошок белого цвета, [



N-[2-(4-(4-Индолил)-1-пиперазинил)этил]-N-(2- пиридил)циклогексанкарбоксамид
(a) 2-Хлор-N-(2-пиридинил)ацетамид
Хлорацетилхлорид (60 г, 0,53 М) добавляли при перемешивании к смеси 2-аминопиридина (50 г, 0,53 М) и диизопропилэтиламина (75 мл, 0,53 М) в дихлорметане (500 мл), поддерживая температуру ниже 5oC. Полученную реакционную смесь нагревали до комнатной температуры, фильтровали и промывали водой. Органический слой подсушивали (MgSO4) и упаривали при пониженном давлении, получая 72,6 г твердого вещества коричневого цвета. (b) 2-(1-(4-(4-индолил)пиперазинил-N-(2-пиридил)ацетамид
Хлорацетамид, полученный выше (8,9 г, 52 мМ), 4-пиперазининдол (10 г, 49 мМ) и диизопропилэтиламин (8,6 мл, 50 мМ) растворяли в DMF (30 мл) и нагревали до 60oC под аргоном. Спустя 2 ч смесь охлаждали, выливали в воду и экстрагировали этилацетатом. Объединенные органические экстракты экстрагировали затем соляной кислотой (2 М). Объединенные кислые экстракты подщелачивали (NaHCO3) и экстрагировали в этилацетат. После промывки водой, органическую фазу подсушивали (MgSO4) и упаривали при пониженном давлении, получая 7,63 г вещества. Его хроматографировали на силикагеле, элюируя смесью этилацетат:гексан (1:2), получая 7,34 г желтой масляной жидкости. (c) 1-(4-Индолил)-4-[2-(2-пиридиламино)этил]пиперазин
Продукт из Примера 3 (b) (4,88 г, 13,4 мМ) растворяли в сухом тетрагидрофуране (200 мл) под аргоном и алюмолитиевом гидриде (2,03 г, 53,3 мМ), добавляя порциями при перемешивании. После нагревания при температуре кипения с обратным холодильником в течение 20 мин последовательно добавляли воду (2 мл), едкий натр (15%-водный, 2 мл) и воду (6 мл). Полученный осадок отфильтровывали и промывали этилацетатом. После упаривания оставшуюся масляную фракцию вновь растворяли в этилацетате, промывали водой и подсушивали (MgSO4). После удаления растворителя оставалось 4,12 г масляной жидкости. Ее перекристаллизовывали из этилацетатгексановой смеси, получая 2,64 г твердого вещества. 1,36 г твердого вещества растворяли в дихлорметане и хлоргидрат осаждали соляной кислотой, насыщенной эфиром, получая 1,52 г твердого вещества белого цвета, с точкой плавления 153-160oC (Обнаружили: C: 53,9; H: 6,5; N: 16,2%. C19H23N5


Амин из Примера 3(c) (2,33 г, 7,24 мМ) в дихлорметане (20 мл) и триэтиламин (1 мл, 7,3 мМ) под аргоном обрабатывали при 0oC при перемешивании раствором циклогексанкарбонилхлорида (0,97 мл, 7,3 мМ) в дихлорметане (2 мл). Спустя 2 ч добавляли еще одну порцию (0,1 мл) хлорангидрида и после последующих 15 мин завершали реакцию. Реакционную смесь упаривали до консистенции минерального масла, растворяли в этилацетате, промывали водой и насыщали раствором бикарбоната натрия. После подсушивания (MgSO4), удаляли растворитель из масла, которое хроматографировали на силикагеле, элюируя диэтиловым эфиром, получая 1,89 г продукта, который превращали в хлоргидратную соль, путем растворения в дихлорметане и осаждения соли соляной кислотой, насыщенной эфиром, получая твердое вещество белого цвета, с точкой плавления 181-187oC. Обнаружили: C: 63,6; H: 7,3; N: 14,05%. C26H33N5O


Формула изобретения

где Ra и Rb каждый - водород или метил;
Rc - водород;
или его фармацевтически приемлемая аддитивная кислая соль. 2. Соединение по п.1, выбранное из группы, включающей (R)-N-(1-метил-2-(4-индолил-1-пиперазинил)этил)-N-(2-пиридил)циклогексанкарбоксамид или его фармацевтически приемлемую аддитивную кислую соль, (R)-N-(1-метил-2-(4-индолил-1-пиперазинил)этил)-N-(2-пиридил)циклогексанкарбоксамид или его фармацевтически приемлемую аддитивную кислую соль, N-[2-(4-(4-Индолил)-1-пиперазинил)этил] -N-(2-пиридил)циклогексанкарбоксамид или его фармацевтически приемлемую аддитивную кислую соль. 3. Фармацевтическая композиция, обладающая свойством антагониста 5-HT1A рецепторов, включающая активный ингредиент с фармацевтически приемлемым разбавителем или носителем, отличающаяся тем, что в качестве активного ингредиента она содержит эффективное количество соединения общей формулы A по п.1 или 2. 4. Соединение по п.1 или 2, проявляющее свойства антагониста 5-HT1A. 5. Способ лечения синдрома 8-OH-DPAT, отличающийся тем, что вводят эффективное количество соединения по п.1 или 2 животному, нуждающемуся в таком лечении. 6. Амин формулы B

где Ra и Rb каждый - водород или метил. 7. Способ получения соединения по п.2, отличающийся тем, что амин формулы B

где Ra и Rb каждый - водород или метил,
ацилируют гексанкарбоновой кислотой или ее галоидангидридом.
РИСУНКИ
Рисунок 1, Рисунок 2
Похожие патенты:
Изобретение относится к улучшенному способу получения магниевой соли замещенного сульфинил-гетероциклического соединения, содержащего имидазольную группировку, отвечающего формуле (I), где Ar представляет собой (a) или (b); Z представляет собой (c) или (d), а X представляет собой (e) или (f), где N внутри бензольного кольца бензимидазольной группировки означает, что один из атомов углерода, замещенный радикалами R7-R10, возможно может быть заменен атомом азота без каких-либо заместителей; R1, R2 и R3 являются одинаковыми или различными и выбраны из водорода, алкила, алкилтио, алкокси, возможно замещенного фтором, алкоксиалкокси, диалкиламино, пиперидино, морфолино, галогена, фенилалкила и фенилалкокси, где алкильная и алкоксигруппы могут быть разветвленными или линейными и могут содержать циклические алкильные группы, такие, как циклоалкилалкоксигруппы; R4 и R5 являются одинаковыми или различными и выбраны из водорода, алкила и аралкила; R6 - водород, галоген, трифторметил, алкил и алкокси; R7-R10 являются одинаковыми или различными и выбраны из водорода, алкила, алкокси, галогена, галогеналкокси, алкилкарбонила, алкоксикарбонила, оксазолила, трифторалкила или соседние группы R7-R10 образуют кольцевые структуры, которые могут быть дополнительно замещены; R11 представляет собой водород или образует алкиленовую цепь вместе с R3, и R12 и R13 являются одинаковыми или различными и выбраны из водорода, галогена, алкильной или алкоксигрупп, где алкоксигруппы могут быть разветвленными или нормальными C1 - C9-цепями, а алкильные и алкоксигруппы могут содержать циклические алкильные группы, например циклоалкилалкил, при котором замещенный сульфинил-гетоцикл формулы I смешивают вместе со слабым основанием, выбранным из группы, состоящей из органических аминов и аммиака, и источником магния, выбранным из группы, состоящей из ацетата магния, нитрата магния, сульфата магния, карбонатов магния и хлорида магния
Сульфонамиды и фармацевтический препарат // 2162084
Изобретение относится к производному -аланина и его фармацевтически приемлемой соли
Изобретение относится к производным индол-2-карбоксамидам, которые могут быть использованы в качестве ингибиторов гликогенфосфорилазы, и к способам лечения гликогенфосфорилазо-зависимых заболеваний или состояний с использованием указанных соединений и фармацевтических композиций, содержащих эти соединения
Изобретение относится к новым производным азетидинона общей формулы (I), в которой R, R1, Ar1 -Ar3, X, Y, m, n, q и r имеют указанные в формуле изобретения значения, и их фармацевтически приемлемым солям, которые представляют собой активное вещество фармацевтической композиции с антиатеросклеротической или гипохолестеринемической активностью
Изобретение относится к новым производным ароилпиперидина формулы I, где Х и У независимо друг от друга обозначают N или СН, кольцо А представляет собой незамещенное или замещенное бензольное кольцо, или их солям
Изобретение относится к органической химии
Изобретение относится к производным дифенилметиленпиперидина формулы I, где n равно 1 или 2, или их фармацевтически приемлемым солям
Водные композиции рисперидона // 2161965
Изобретение относится к области медицины и представляет собой водный раствор рисперидона для перорального и парентерального введения
Изобретение относится к соединениям формулы I, их фармацевтически приемлемым солям и стереоизомерным формам, где R - водород или С1-6-алкил; R2 - водород; С1-6-алкил; тригалогенметилкарбонил; С1-6-алкил, замещенный карбоксилом, С1-6-алкилкарбонилокси, С1-6-алкилоксикарбонилом, или R1 и R2, взятые вместе с атомом азота, к которому они присоединены, могут образовывать кольцо морфолинила или необязательно замещенный гетероциклический радикал; R3 - R10 каждый независимо представляет водород; R8, R9 независимо представляют собой водород или галоген; R11 и R12 - водород; n = 1, 2, 3, 4, 5 или 6; Х - О, S, S(=O)
Нейротропное лекарственное средство // 2156621
Изобретение относится к области медицины и может быть использовано для коррекции нарушенного иммунного гомеостаза, сопровождающегося изменением психосоматических функций и/или биологических реакций, путем многогранного воздействия на интегративную деятельность мозга
Изобретение относится к соединениям общей формулы I в которой Х представляет собой атом водорода или галогена, (С1-С3)алкильную группу, одну или две (С1-С3)алкокси-группы, или трифторметильную группу, У - атом водорода или галогена, (С1-С3)алкильная или (С1-С3)алкоксигруппа, R представляет собой гидрокси-группу, метоксигруппу, или группу общей формулы NR2R3, в которой R2 и R3 каждый независимо от другого представляет собой атом водорода, (С1-С4)алкильную группу, 2-метоксиэтильную группу, 3-метоксиэтильную группу, 3-аминопропильную группу, группу 2-(диметиламино)этил, группу 3-(диметиламино)пропил или группу 2-пиперидин-2-илэтил, или R2 и R3 образуют вместе с тем атомом азота, с которым они соединены, морфолиновое, пирролидиновое или пиперазиновое кольцо, которое может иметь в положении 4 заместитель в виде метильной группы или группы (1,1-диметилэтокси)карбонил, в виде свободного основания или соли, образованной присоединением кислоты
Изобретение относится к полипептидному соединению общей формулы I, где R1 обозначает низший алканоил, замещенный ненасыщенной 6-членной гетеромоноциклической группой, содержащей по крайней мере один атом азота, которая может иметь один или несколько подходящих заместителей; низший алканоил, замещенный 1,2,3,4-тетрагидроизохинолином, который может иметь один или несколько подходящих заместителей; низший алканоил, замещенный ненасыщенной конденсированной гетероциклической группой, содержащей по крайней мере один атом кислорода, которая может иметь один или несколько подходящих заместителей, или к их фармацевтически приемлемым солям