42-оксимы и гидроксиламины рапамицина, способ получения, промежуточный продукт, фармацевтическая композиция и способ лечения заболевания
Описываются новые соединения формулы I, где Х-Y является С=NОR1 или СНNНОR2, в которых R1 обозначает водород, алкил с 1 - 6 атомами углерода, алкенил с 2 - 7 атомами углерода, алкинил с 2 - 7 атомами углерода, группа формулы -(СН2)mAr, в которой Ar представляет фенил или пиридинил и m = 1 - 6; R2 представляет водород или радикал формулы -(СН2)mAr, в которой Ar представляет пиридинил, или их фармацевтически приемлемые соли. Описывается также способ их получения, промежуточный продукт, фармацевтическая композиция и способ лечения заболевания. Новые соединения полезны в качестве иммунодепрессивных, противовоспалительных, противогрибковых, антипролиферативных и противоопухолевых средств. 5 с. и 13 з.п.ф-лы.
Данное изобретение относится с 42-оксимам и гидроксиламинам рапамицина и к способу их использования для индуцирования иммуносупрессии и в лечении отторжения трансплантата, реакции "трансплантат против хозяина", аутоиммунных заболеваний, воспалительных заболеваний, Т-клеточного лейкоза/лимфомы у взрослых, твердых опухолей, микозов или грибковых инфекций и гиперпролиферативных сосудистых нарушений.
Рапамицин является макроциклическим триеновым антибиотиком, продуцируемым Streptomyces hygroscopicus, у которого было обнаружено противогрибковое действие, в частности, против Candida albicans, как in vitro, так и in vivo [C. Vezina et al., J. Antibiot. 28, 721 (1975); S.N. Sehgal et al., J. Antibiot. 28, 727 (1975); H.A. Baker et al., J. Antibiot. 31, 539 (1978); Патент США 3929992 и Патент США 3993749]. Было показано, что рапамицин, используемый один (однокомпонентно) (Патент США 4885171) или в сочетании (комбинации) с пицибанилом (Патент США 4401653), обладает противоопухолевой активностью. Р. Мартел и др. (R. Martel et al.) [Can. J. Physiol. Pharmacol. 55, 48 (1977)] обнаружили, что рапамицин эффективен при использовании на экспериментальной модели аллергического энцефаломиелита, модели множественного склероза, модели адьювантного артрита, модели ревматоидного артрита и эффективно ингибирует или подавляет образование иммуноглуболин Е-подобных антител. Иммуносупрессивное (иммунодепрессивное) действие рапамицина было описано в FASEB 3, 3411 (1989). Было также показано, что циклоспорин А и ФК-506, другие макроциклические молекулы эффективны в качестве иммуносупрессивных средств и, таким образом, полезны в предотвращении отторжения трансплантата [FASEB 3, 3411 (1989); FASEB 3, 5256 (1989); R.Y. Calne et al., Lancet 1183 (1978); Патент США 5100899]. Было также показано, что рапамицин эффективен в предотвращении или лечении системной красной волчанки (Патент США 5078999), воспаления легких (Патент США 5080899), инсулинзависимого сахарного диабета [Fifth Int. Conf. Inflamm. Res. Assoc. 121 (Abstract), (1930)], пролиферации клеток гладких мыщц и утолщения интимы после сосудистых травм [Morris, R.J. Heart Lung Transplant 11 (pt. 2): 197 (1992)], Т-клеточного лейкоза/лимфомы [европейская заявка на патент 525960 A1] и воспаления глаз (европейская заявка на патент 532862 A1). Было показано, что моно- диацилированные производные рапамицина (этерифицированные в положениях 28 и 43) эффективны в качестве противогрибковых препаратов (Патент США 4316885) и могут использоваться для получения водорастворимых аминоацилированных пролекарств рапамицина (Патент США 4650803). Недавно было изменено соглашение о нумерации для рапамицина, поэтому, в соответствии с номенклатурой Chemical abstracts, образование вышеописанных сложных эфиров следует считать в положениях 31 и 42. В Патенте США 5023263 описано получение и использование 42-оксорапамицина, а в Патенте США 5023264 описано получение и применение 27-оксимов рапамицина. Описание Изобретение относится к производным рапамицина, которые могут использоваться в качестве иммунодепрессивных, противовоспалительных, противогрибковых, антипролиферативных и противовопухолевых средств, имеющим структуру


H2NOR1,
где R1 имеет данные выше значения, кроме содержащих карбонил частей с образованием соответствующего оксима формулы I, где X-Y обозначает C=NOR1, и удаление указанной защитной группы R6,
или
б) восстановление оксима формулы I (необязательно защищенного в гидроксильной функциональной группе в положении 31 силильной группой формулы R6, определенной ниже), где X-Y обозначает C=NOR1, где R1 имеет данные выше значения, за исключением содержащих карбонил радикалов, с образованием гидроксиламина формулы I, где X-Y обозначает CHNHOR2,
или
в) взаимодействие соединения формулы I (необязательно защищенного в гидроксильной функциональной группе в положении 31 силильной группой формулы R6, определенной ниже), в которой X-Y обозначает C=NOR1, где R1 обозначает водород, с цианатом, например, цианатом щелочного металла, таким как цианат натрия, с образованием соединения формулы I, где X-Y обозначает C=NOR1, где R1 обозначает -CONH2,
или
г) взаимодействие соединения формулы I, где X-Y обозначает C=NOR1 или CHNHOR2, где R1 и R2 являются водородом (когда X-Y обозначает C=NOR1, необязательно защищенный в гидроксильной функциональной группе в положении 31 силильной группой формулы R6, определенной ниже), с изоцианатом или галогенациламином формулы
R4NCO, R4NCOгал или R4R5NCOгал,
где hal обозначает галоген, такой как хлор с образованием соответствующего соединения формулы I, в которой R1 или R2 обозначают COR3 и R3 обозначает NHR4 или NR4R5,
или
д) взаимодействие соединения формулы I, где X-Y обозначает C=NOH или CHNHOH (когда X-Y обозначает C=NOH, необязательно защищенный по 31-й гидроксильной функциональной группе силильной группой формулы R6, определенной ниже), с алкил- или арилхлорформиатом с получением карбоната формулы I, где R1 или R2 обозначает COR3, где R3 обозначает алкил или арил. Соединения по настоящему изобретению могут быть получены из 42-оксорапамицина, который может быть получен с умеренным выходом путем избирательного (селективного) окисления рапамицина в 42-положении с помощью окисления, опосредованного рутением, как утверждается в Патенте США 5023263, указанном здесь для сведения. Альтернативно, примерно 50%-ный выход 42-оксорапамицина может быть получен с использованием смеси перрутенат тетрапропиламмония/N-оксида N- метилморфолина, как указано Холтом в Публикации PCT США 93/0668. Затем 42-оксорапамицин можно обработать соответствующим образом замещенным гидроксиламином с получением смеси 42-(Е) и (Z) оксимов (X-Y является C=NOR1), которая может быть разделена по стандартной методике. Далее 42-оксимы могут вступать в реакцию с соответствующим восстановителем, например, со смесью цианоборводород натрия /ТГФ/ диоксан/pH 3,5 с образованием гидроксиаминов по настоящему изобретению (X-Y является CHNHOR2). Соединения по настоящему изобретению, в которых X-Y обозначает C=NOR1 и R2 обозначает содержащую карбонил часть молекулы, могут быть получены из 42-оксима рапамицина (X-Y является C=NOR1 и R1 является водородом). Например, 42-оксим рапамицина может вступать в реакцию с цианатом натрия с образованием соединения, в котором R1 обозначает COR3 и R3 обозначает NH2. Аналогично, 42-оксим рапамицина можно обработать подходящим образом замещенным изоцианатом или галогенациламином (например, R4R5NC(O)Cl) для получения соединений, в которых R1 обозначает -COR3 и R3 обозначает -NR4R5. Аналогичным способом можно получить соединения, в которых 1 является -COR3 и R3 является -NHR4. Кроме того, обработка 42-оксима рапамицина соответствующим алкил- или арилхлорформиатом в пиридине и таком растворителе, как метиленхлорид, позволяет получить карбонаты оксима, в которых R1 является -COR3 и R3 является алкилом или Ar. Аналогичная функционализация может быть достигнута, когда X-Y является CHNHOR2, с использованием исходного соединения, в котором R1 является водородом (полученного путем восстановления 42-оксима рапамицина цианоборводородом). В качестве альтернативы окислительному методу получения 42-оксорапамицина с использованием рутения, данное изобретение описывает также синтетический путь получения оксимов и гидроксиламинов по настоящему изобретению посредством окисления периодинаном Десс-Мартина 31-O-защищенного рапамицина. Защита 31-положения рапамицина была описана в Патенте США 5120842, включенном здесь для сведения. Например, обработка рапамицина подходящим защитным реагентом, таким как смесь триэтилсилил трифлат /2,6-лутидин/ метиленхлорид, а затем уксусной кислотой /ТГФ/ водой обеспечивает количественный выход 31-O-триэтилсилилрапамицина. Окисление периодинаном Десс-Мартина обеспечивает приблизительно 65%-ный выход 31-O-триэтилсилил-42-оксорапамицина, который может быть подвергнут дальнейшей обработке подходящим гидроксиламином (с последующим получением производных), как описано выше. Для оксимов по настоящему изобретению триэтилсилильная защитная группа может быть удалена в условиях слабой кислотности (уксусная кислота /ТГФ/ вода), как описано в Патенте США 5120842. При использовании данного способа гидроксиламины по настоящему изобретению могут быть также получены из соответствующих оксимов восстановлением цианоборводородом в кислой среде с одновременным удалением силильной защитной группы. На основании вышеописанной методики Десс-Мартина с применением периодинана следующие соединения являются промежуточными продуктами, полезными для приготовления оксимов по настоящему изобретению.

где R6 обозначает -SiR7R8R9 и каждый из R7, R8 и R9 независимо обозначает алкил с 1-8 атомами углерода, алкенил с 1-8 атомами углерода, фенилалкил с 7-10 атомами углерода, трифенилметил или фенил. Соединение примера 1 является предпочтительным промежуточным продуктом из вышеописанных промежуточных продуктов. Соответственно, данное изобретение представляет способ получения промежуточного продукта формулы II, описанной выше, который заключается в окислении 31-O-защищенного рапамицина (в котором защитной группой является R6, определенный выше) в условиях, подходящих для проведения окисления Десс-Мартина периодинаном и, при желании, удалении вышеуказанной защитной группы. Реагенты, используемые для получения соединений по настоящему изобретению, могут быть или приобретены или получены с помощью стандартных способов, описанных в литературе. Иммуносупрессивную активность типичных соединений по настоящему изобретению оценивали при помощи стандартной методики фармакологических испытаний in vitro по измерению степени подавления пролиферации лимфоцитов (фактора активации лимфоцитов/LAF/) и двух стандартных процедур фармакологического испытания in vivo. С помощью процедуры испытаний с использованием кусочка кожного трансплантата измеряют иммуносупрессивную активность тестируемого соединения, а также способность тестируемого соединения тормозить (ингибировать) или лечить отторжение трансплантата. С помощью процедуры стандартного фармакологического испытания с использованием адьювантного артрита измеряют способность тестируемого соединения ингибировать иммуноопосредованное воспаление. Испытание с использованием адьювантного артрита представляет собой стандартную методику фармакологического испытания ревматоидного артрита. Процедуры данных стандартных способов фармакологического испытания описаны ниже. Процедуру пролиферации тимоцитов, вызванной комитогенами (LAF), использовали для оценки иммуносупрессивного действия типичных соединений in vitro. Вкратце клетки тимуса нормальных мышей линии BALB/c культивировали в течение 72 ч с ФГА и интерлейкином-1 и подвергали импульсному воздействию меченного тритием тимидина в течение последних 6 ч. Клетки культивируют как с различными концентрациями рапамицина, циклоспорина или тестируемого соединения, так и без них. Осуществляют сбор клеток и определяют включенную радиоактивность. Подавление лимфопролиферации оценивают как процентное изменение количества импульсов в минуту, по сравнению с контрольными группами, которые не получали лекарственное средство. С целью сравнения параллельно с оценкой действия каждого соединения оценивали также действие рапамицина. Показатель IC50 был получен как для каждого тестируемого соединения, так и для рапамицина. При оценке рапамицина как вещества для сравнения с типичными соединениями по настоящему изобретению его показатель IC50 находился в диапазоне от 0,5 до 3,3 наномоль. Полученные результаты представлены показателем IC50 и процентным выражением ингибирования пролиферации Т-клеток при 0,1 мкмоль. Результаты, полученные для типичных соединений по настоящему изобретению, выражали также в виде отношения, в сравнении с рапамицином. Положительное отношение свидетельствует об иммуносупрессивной активности. Если величина отношения больше единицы, то это означает, что при использовании тестируемого соединения степень ингибирования пролиферации тимоцитов была выше, чем при использовании рапамицина. Расчет отношения показан ниже.

Типичные соединения по настоящему изобретению оценивали также по методике испытания in vivo, предназначенной для определения времени выживания (жизни) кусочков кожных трансплантатов, пересаженных от доноров-самцов линии BALA/c самцам, получавшим C3H(H-2K). Данный способ был заимствован из Billingham R. T. and Medawar P.В., J. Exp. Biol. 28: 385-402, (1951). Вкратце кожный транспантат в виде кусочков, полученный от донора, пересаживали на спину реципиента как аллотрансплантат, а изотрансплантат использовали в качестве контроля в той же области. Реципиентам вводили внутрибрюшинно или перорально различные концентрации тестируемых соединений. Рапамицин использовали в качестве контроля. Реципиенты, не получившие тестируемых соединений, служили в качестве контроля на отторжение. Осуществляли ежедневный мониторинг трансплантата, и данные наблюдений регистрировали до тех пор, пока трансплантат не высыхал и не превращался в почерневшую корку. Данный момент считался днем отторжения. Среднее время жизнеспособности трансплантата (количество дней


31-O-(Триэтилсилил)-42-оксорапамицин
Стадия А. 31-O-(Триэтилсилил) рапамицин
К раствору рапамицина (15,39 г, 16,84 ммоль) и 2,6-лютидина (7,65 г, 75,76 мл) в дихлорметане (100 мл) при oC добавляли по каплям триэтилсилилтрифторметансульфонат (10 г, 37,88 ммоль) в течение 30 мин. Полученную смесь перемешивали при 0oC в течение еще 90 мин и фильтровали. Фильтрат разбавляли этилацетатом (500 мл), промывали водой (3х250 мл) и рассолом (1х100 мл), высушивали (MgSO4) и выпаривали досуха. Полученный материал повторно растворяли в безводном ТГФ (40 мл), охлаждали до 0oC и обрабатывали ледяной уксусной кислотой, охлажденной до температуры льда, (150 мл) и водой (80 мл). Смесь перемешивали в течение 3 ч при 0oC, разбавляли этилацетатом (500 мл) и осторожно доводили до pH 7-8 NaHCO3 при 0oC. Органический слой промывали водой (2х250 мл), рассолом (1х100 мл), сушили (MgSO4) и выпаривали досуха с получением продукта, указанного в заголовке с количественным выходом
1H ЯМР (CDCl3, 400 МГц):

Раствор 31-O-(триэтилсилил)рапамицина (17,32 г, 16,84 ммоль) и периодинана Десс-Мартина (8,65 г, 20,35 ммоль) в безводном дихлорметане (150 мл) перемешивали в атмосфере азота в течение 5 ч. Полученную смесь фильтровали, фильтрат разбавляли этилацетатом (500 мл), промывали водой (3х250 мл) и рассолом (1х100 мл), высушивали (MgSO4) и выпаривали досуха. Неочищенный материал предварительно абсорбировали на колонке с силикагелем Merck-60 и мгновенно испаряли с гексан-этилацетатом 95:5 и 7:2, с получением чистого продукта, указанного в заголовке, с 64%-ным выходом. 1H ЯМР (CDCl3, 400 МГц):

42-Деоксо-42-(гидроксиимино) рапамицин
Способ получения А
Смесь 42-оксорапамицина (0,183 г, 0,22 ммоль, полученных согласно способу, описанному в Патенте США 5023263), гидрохлорида гидроксиламина (0,0143 г, 0,22 ммоль) и ацетата натрия (0,025 г, 0,3 ммоль) в метаноле (5 мл) перемешивали в атмосфере азота в течение 15 мин. Смесь упаривали досуха и остаток очищали с помощью флэш-хроматографии (на силикагеле Merck 60, элюент 50% ТГФ в гексане). Чистые фракции объединяли, выпаривали, и полученное масло перекристаллизовывали из смеси изопропиловый эфир/циклогексан при соотношении 20: 80, с получением указанного в заголовке продукта в виде смеси E/Z изомеров (0,075 г, 40%-ный выход). 1H ЯМР (CDCl3, 400 МГц):


Стадия А. 31-O-(Триэтилсилил)-42-деоксо-42-(гидроксиимино) рапамицин
При безводных условиях смесь 31-O-(триэтилсилил)-42-оксорапамицина из примера 1 (0,105 г, 0,102 ммоль), гидрохлорида гидроксиламина (7,6 мг, 0,109 ммоль) и ацетата натрия (12,5 мг, 0,153 ммоль) в безводном метаноле (5 мл) перемешивали в течение 30 мин. Смесь фильтровали и полученный фильтрат упаривали досуха. Остаток повторно растворяли в этилацетате (50 мл), промывали водой (2х50 мл) и рассолом (1х50 мл), высушивали (MgSO4) и выпаривали досуха с получением указанного в заголовке продукта в виде смеси E/Z изомеров (0,114 г, 94%-ный выход). 1H ЯМР (CDCl3, 400 МГц):

Раствор 31-O-(триэтилсилил)-42-деоксо-42-(гидроксиимино)рапамицина (1 г, 0,974 ммоль) в 20 мл 10% раствора п-толуолсульфокислоты в метаноле перемешивали в течение одного часа в присутствии азота при 0oC. Раствор разбавляли этилацетатом и гасили 5% водным NaHCO3. Органический слой промывали водой, рассолом, сушили (MgSO4) и выпаривали досуха, с получением указанного в заголовке продукта, идентичного материалу, описанному в способе получения A (0,812 г, выход 89,9%). Результаты, полученные в стандартных фармакологических тестах:
LAF IC50: 3,88 нмоль. LAF отношение: 0,85. Время жизнеспособности кожного трансплантата: 10,8

42-деоксо-42-(гидроксиимино) рапамицин
К раствору 31-O-(триэтилсилил)-42-деоксо-42-(гидроксиимино)рапамицина примера 2, Способа получения Б, стадии А (2,08 г, 2 ммоль) в безводном метаноле (75 мл) в атмосфере азота при 0oC одновременно добавляли в течение 30 мин 1 н. раствор цианобороводорода натрия в тетрагидрофуране (2 мл) и 4 н. раствор HCl в диоксане так, чтобы поддерживать pH на уровне 3,5. Смесь перемешивали в течение 30 мин, разбавляли EtOAc и промывали 2,5% NaHCO3 (100 мл), водой (2х250 мл) и рассолом (1х250 мл), высушивали (MgSO4) и выпаривали досуха с получением указанного в заголовке продукта в виде смеси изомеров (0,763 г, 41%-ный выход). 1H ЯМР (CDCl3, 400 МГц):

LAF IC50: 5,60 нмоль
LAF отношение: 0,18
Время жизнеспособности кожного трансплантата: 9,6

Процентное изменение в группе с адъювантным артритом в сравнении с контрольной группой: -84%
Пример 4
42-Деокси-42-оксорапамицин-42-0-карбамоилоксим
Смесь 42-деоксо-42-(оксиимино)рапамицина примера 2 (0,813 г, 0,876 ммоль), цианата натрия (0,228 г, 3,5), ледяной уксусной кислоты (8 мл) и воды (8 мл) перемешивали в течение 1,5 ч в атмосфере азота. Смесь разбавляли этилацетатом (100 мл) и гасили водным NaHCO3. Органический слой промывали водой, рассолом, сушили (MgSO4) и выпаривали досуха. Неочищенный продукт растворяли в дихлорметане, предварительно абсорбировали на силикагеле Merck 60 и очищали с помощью флэш-хроматографии ступенчатый градиент от 50% этилацетата в гексане до чистого этилацетата с получением указанного в заголовке продукта в виде смеси E/Z изомеров (0,289 г, 34%-ный выход). 1ЯМР (CDCl3, 400 МГц):

LAF IC50: 2,00 нмоль. LAF отношение: 0,25
Время жизнеспособности кожного трансплантата: 9,5

Пример 5
42-[O-(Пиридин-2-илметил)]-оксим 42-деокси-42-оксорапамицина
Соединение, указанное в заголовке, получали согласно способу получения Б примера 2, при замене гидрохлорида гидроксиламина гидрохлоридом О-(пиридин-2-илметил)-гидроксиламина (выход 71,1%). 1H ЯМР (CDCl3, 400 МГц):


LAF IC50: 1,50 нмоль. LAF отношение: 0,40
Время жизнеспособности кожного трансплантата: 7,8

Процентное изменение в группе с адъювантным артритом в сравнении с контрольной группой: -53%. Пример 6
42-[O-(Пиридин-4-илметил)]-оксим 42-деокси-42-оксорапамицина
Соединение, указанное в заголовке, получали согласно Способу получения Б примера 2, при замене гидрохлорида гидроксиламина дигидрохлоридом О-(пиридин-4-илметил)- гидроксиламина (выход 34,5%). 1H ЯМР (CDCl3, 400 МГц):

LAP IC50: 1,80 нмоль
LAF соотношение: 0,31
Время жизнеспособности кожного трансплантата: 8,0

Пример 7
42-[О-(трет-бутил)]-оксим 42-деокси-42-оксорапамицина
Соединение, указанное в заголовке, получали согласно Способу получения Б примера 2, за исключением замены гидрохлорида гидроксиламина гидрохлоридом O-(трет-бутил)- гидроксиламина (выход 26,6%). 1H ЯМР (CDCl3, 400 МГц):


LAF: 49%-ное подавление при 0,1 мкмоль. Пример 8
42-[O-(фенилметил)]-оксим 42-деокси-42- оксорапамицина
Соединение, указанное в заголовке, получали согласно Способу получения Б примера 2, за исключением замены гидрохлорида гидроксиламина гидрохлоридом O-(фенилметил)-гидроксиламина (выход 29,9%). 1H ЯМР (CDCl3, 400 МГц):


LAF IC50: 21,67 нмоль. LAF отношение: 0,03. Пример 9
42-[O-(аллил)]-оксим 42-деокси-42-оксорапамицина
Соединение, указанное в заголовке, получали согласно Способу получения Б примера 2, за исключением замены гидрохлорида гидроксиламина гидрохлоридом O-(аллил)-гидроксиламина (выход 57,1%). 1H ЯМР (CDCl3, 400 МГц):


LAF: 43%-ное подавление при 0,1 мкмоль. Пример 10
42-[O-(проп-2-инил)]-оксим 42-деокси-42-оксорапамицина
Соединение, указанное в заголовке, получали согласно Способу получения Б примера 2, за исключением замены гидрохлорида гидроксиламина гидрохлоридом O-(проп-2-инил)- гидроксиламина (выход 35,4%). 1H ЯМР (CDCl3, 400 МГц):


LAF IC50: 8,13 нмоль. LAF отношение: 0,08. Время жизнеспособности кожного трансплантата: 8,0

Пример 11
42-Деоксо-42-[O-(пиридин-4-илметил)]-гидроксиаминорапамицин
Соединение, указанное в заголовке, получали согласно примеру 3, за исключением замены 31-O-(триэтилсилил)-42- деоксо-42-гидроксииминорапамицина 42-[O-(пиридин-4-илметил)]- оксимом 42-деоксо-42-оксорапамицина примера 6. MC (отрицат. ион FAB, m/z): 1019,5 [M]-.
Формула изобретения

в которой Х-Y представляет С=NOR1 или CHNHOR2, в которых R1 представляет водород, алкил с 1 - 6 атомами углерода, алкенил с 2 - 7 атомами углерода, алкинил с 2 - 7 атомами углерода, группа формулы -(CH2)mAr, в которой Ar представляет фенил или пиридинил и m = 1 - 6; R2 представляет водород или радикал формулы -(CH2)mAr, в которой Ar представляет пиридинил,
или их формацевтически приемлемые соли. 2. Соединение по п.1, в котором X-Y представляет С=NOR1, или его фармацевтически приемлемая соль. 3. Соединение по п.1, в котором X-Y является группой CHNHOR2, или его фармацевтически приемлемая соль. 4. Соединение по п.1, которое является 42-деоксо-42-(гидроксиимино)рапамицином или его фармацевтически приемлемой солью. 5. Соединение по п.1, которое является 42-деоксо-42-(гидроксиамино)рапамицином или его фармацевтически приемлемой солью. 6. Соединение по п.1, которое является 42-деокси-42-оксорапамицин-42-О-карбамоилоксимом или его фармацевтически приемлемой солью. 7. Соединение по п.1, которое является 42-деокси-42-оксорапамицин-42-[О-(пиридин-2-илметил)]-оксимом или его фармацевтически приемлемой солью. 8. Соединение по п.1, которое является 42-деокси-42-оксорапамицин-42-[О-(пиридин-4-илметил)]-оксимом или его фармацевтически приемлемой солью. 9. Соединение по п.1, которое является 42-деокси-42-оксорапамицин-42-[О-(трет-бутил)]-оксимом или его фармацевтически приемлемой солью. 10. Соединение по п.1, которое является 42-деокси-42-оксорапамицин-42-[О-(фенилметил)]-оксимом или его фармацевтически приемлемой солью. 11. Соединение по п.1, которое является 42-деокси-42-оксорапамицин-42-(О-аллил)-оксимом или его фармацевтически приемлемой солью. 12. Соединение по п.1, которое является 42-деокси-42-оксорапамицин-42-[О-(проп-2-инил)]-оксимом или его фармацевтически приемлемой солью. 13. Соединение по п.1, которое является 2-деоксо-42-[O-(пиридин-4-илметил)]-гидроксиаминорапамицином или его фармацевтически приемлемой солью. 14. Способ лечения заболевания, выбранного из группы, состоящей из отторжения трансплантата или болезни "трансплантат против хозяина" и ревматоидного артрита, у млекопитающего, нуждающегося в лечении, который включает введение указанному млекопитающему эффективного против заболевания количества соединения, имеющего структуру

в которой X-Y является группой С=NOR1 или CHNHOR2, R1 представляет водород, алкил с 1 - 6 атомами углерода, алкенил с 2 - 7 атомами углерода, алкинил с 2 - 7 атомами углерода, группу формулы -(CH2)mAr, в которой Ar представляет фенил или пиридинил и m = 1 - 6; R2 представляет водород или радикал формулы -(CH2)mAr, в которой Ar представляет пиридинил,
или его фармацевтически приемлемой соли. 15. Фармацевтическая композиция, проявляющая иммуносупрессивную активность, которая включает соединение структуры

в которой X-Y является С= NOR1 или CHNHOR2, R1 представляет водород, алкил с 1 - 6 атомами углерода, алкенил с 2 - 7 атомами углерода, алкинил с 2 - 7 атомами углерода, группу формулы -(CH2)mAr, в которой Ar представляет фенил или пиридинил и m = 1 - 6; R2 представляет водород или радикал формулы -(CH2)mAr, в которой Ar представляет пиридинил,
или его фармацевтически приемлемую соль и фармацевтический носитель. 16. Соединение структуры

в которой R6 является группой SiR7R8R9, в которой каждый R7, R8 и R9 представляет независимо алкил с 1 - 8 атомами углерода. 17. Соединение по п.16, которое является 31-О-(три-этилсилил)-42-оксорапамицином. 18. Способ получения соединений формулы I, охарактеризованных в п.1, который включает взаимодействие 42-оксорапамицина (необязательно защищенного по гидроксильной функциональной группе в положении 31 силильной группой формулы R6, определенной в п.16 с гидроксиламином формулы
H2NOR1,
в которой R1 имеет указанные выше значения,
с образованием соответствующего оксима формулы I, в котором X-Y является группой С=NOR1, и удаление указанной защитной группы R6 .
MM4A Досрочное прекращение действия патента Российской Федерации на изобретение из-за неуплаты в установленный срок пошлины за поддержание патента в силе
Дата прекращения действия патента: 07.12.2003
Извещение опубликовано: 10.05.2005 БИ: 13/2005