Производные прегнана, незамещенные в 17-положении, способ их получения, промышленные продукты, фармацевтическая композиция
Описываются соединения формулы I, в которой либо R1 означает галоген, гидроксил, либо R1 и R2 образуют вместе вторую связь и R2 означает галоген или водород, Z выбирается из алкилтиогруппы с 1-8 атомами углерода, при необходимости замещенной, арилтиогруппы, при необходимости замещенной ОН или ОАс, алкилоксигруппы с 1-8 атомами углерода, галогена, циано, причем пунктирная линия означает вторую возможную связь за исключением 9-фтор-11
-гидрокси-16
-метил-21-хлор-прегна-1,4-диен-3,20-диона и при условии, что если R1 и R2 образуют вместе двойную связь, Z не является атомом галогена, а также их аддитивные соли. Описывается способ их получения, промежуточные продукты этого способа и фармацевтическая композиция на их основе, обладающая противовоспалительной и иммуноподавляющей активностью. 5 с. и 3 з. п. ф-лы, 4 табл.























- 9




где либо R'1 означает гидроксил, R'2 - галоген или водород, либо R'1 означает галоген, R'2 - галоген или водород, либо R'1 и R'2 образуют вместе вторую связь, Y имеет приведенное выше значение, подвергают воздействию реактива активации спирта формулы Ha1-SO2-В, причем Hal означает атом брома или хлора, В означает алкильный радикал с 1-6 атомами углерода, незамещенный или замещенный 1-5 атомами галогена, или фенильную или нафтильную группу, незамещенную или замещенную 1-5 алкильными группами с 1-6 атомами углерода, с целью получения соединения общей формулы (III)

и полученное соединение формулы (III) при необходимости подвергают одной или нескольким из следующих реакций, осуществляемых в произвольной очередности с целью получения соединения общей формулы (I):
- воздействию реактива хлорирования, йодирования, бромирования или фторирования,
- воздействию алкилтиола или арилтиола, которые при необходимости замещены,
- воздействию тиоамида или тиомочевины с последующим гидролизом,
- воздействию KCN,
- гидролизу цианогруппы в кислой среде, затем при необходимости этерификации или солеобразованию,
- последовательно воздействию CH2(COOEt)2, реакции омыления, затем реакции декарбоксилирования, при необходимости с последующей реакцией этерификации,
- воздействию KSCN или NaSCN,
- воздействию спирта или алкоголята,
- реакции ацилирования в положении 11,
- реакций алкилирования в положении 11,
- восстановлению двойной связи в положении 1-2,
- образованию двойной связи в положении 1-2,
- реакции дегидратации с целью образования двойной связи в положении 9-11,
- солеобразованию. Предпочтительно, чтобы В означал радикалы -СН3, -СF3, -Ph-Me. Мезилат, тозилат и трифлат формулы (III) образуются в результате взаимодействия при низкой температуре метансульфонилхлорида, тозилхлорида или ангидрида трифлата с соответствующим спиртом формулы (II) в присутствии основания, такого как пиридин. Получение 21-хлорпроизводного на основе соответствующего мезилата формулы (III) проводится известными среднему специалисту методами, в частности воздействием хлорида лития или калия. Получение 21-бромпроизводного из соответствующего мезилата формулы (III) проводится известными среднему специалисту методами, в частности воздействием бромида лития или калия. Можно также непосредственно получать 21-бромпроизводные из соответствующих спиртов путем воздействия бромводородной кислоты или трибромида фосфора. Получение 21-йодпроизводного из соответствующего мезилата формулы (III) проводится известными среднему специалисту методами, в частности воздействием йодида натрия или калия. Получение 21-фторпроизводного из соответствующих 21-хлор-, 21-бром- или йодпроизводных проводится, в частности, обработкой фторидом калия в среде гликоля с обратным холодильником или использованием краун-эфира, фазовым переносом или посредством ионообменной смолы. Получение 21-фторпроизводного из соответсвующего мезилата формулы (III) проводится с помощью известных среднему специалисту методов, в частности обработкой фторидом калия. Получение 21-алкилтио- или арилтиопроизводных из соответствующего 21-хлорпроизводного проводится преимущественно воздействием алкилтиола или аритиола в присутствии основания, такого как триэтиламин в тетрагидрофуране. Получение соответствующего тиола проводится преимущественно косвенным методом, т. е. воздействием тиоамида или тиомочевины с последующим гидролизом. Получение 21-цианопроизводных проводится действием цианида калия в этанольной среде на соответствующее 21-хлор-, бром- или йодпроизводное. Реакция гидролиза 21-цианогрупп проводится предпочтительно в присутствии соляной или серной кислоты. Получение 21-тиоцианатпроизводных проводится воздействием тиоцианата калия или натрия в этанольной среде на соответствующее 21-хлорпроизводное. Воздействие этилмалоната на 21-хлорпроизводное с целью получения соответствующего соединения 21-СН(COOEt)2 осуществляют предпочтительно в присутствии сильного основания, такого как гидрид натрия, в среде диполярного апротонного растворителя, такого как триамид гексаметилфосфорной кислоты (НМРТ). Реакция омыления проводится известными методами, например в присутствии гидроксида натрия в этанольной среде. Реакция декарбоксилирования проводится также известными среднему специалисту методами, в частности термическим способом. Реакция этерификации проводится известными среднему специалисту методами, в частности воздействием диазометана. Можно также предварительно приготовить хлорангидрид кислоты и затем воздействовать на него алифатическим спиртом. Образование 21-алкилоксильных производных происходит преимущественно при воздействии алифатического спирта, такого как СН3ОН или нВuОН, на 21-хлорпроизводное в диполярном апротонном растворителе, таком как диметилсульфоксид, в присутствии основания, такого как гидроксид натрия. Реакции солеобразования могут проводиться в обычных условиях, например в присутствии этанольного раствора гидроксида натрия. Можно также использовать натриевую соль, такую как карбонат или бикарбонат натрия или калия. Реакция дегидратации соединений общих формул (I), (II) или (III), где R1 означает гидроксил, R2 - атом водорода, проводимая с целью получения соединений формулы (I) с двойной связью в положении 9-11, проводится обычными методами, из которых можно указать, например, обработку мезилатхлоридом или ангидридом трифлата с последующей термореакцией. Соединения формулы (I), имеющие вторую связь в положении 1-2, могут быть восстановлены до соединений формулы (I) с насыщенной связью в положении 1-2 путем реакции гидрогенизации, проводимой обычными, известными среднему специалисту методами. Образование двойной связи в положении 1-2 может происходить при использовании обычных методов, ферментативных или химических, в частности под действием 2,3-дихлор-5,6-дицианбензохинона (DDQ) в диоксане. Реакция ацилирования гидроксила в положении 11 протекает под действием карбоновой кислоты или ее ангидрида. Реакция алкилирования гидроксила в положении 11 протекает, например, под действием алкилйодида в присутствии основания, такого как трет-бутилат калия в растворе, таком как тетрагидрофуран. Изобретение касается, кроме того, соединений общей формулы (III) в качестве новых промышленных продуктов, за исключением следущих соединений:
- 21-(метансульфонилокси)-16

- 21-(метансульфонилокси)-11


- 21 -(4-метилфенилсульфонилокси)-16












- воздействие в направлении: гипоталамус-гипофиз-надпочечник;
- непереносимость глюкозы, способной спровоцировать диабет;
- атрофия мышц;
- задержка рубцевания;
- атрофия кожи;
- остеопороз;
- повышенная восприимчивость к инфекциям;
- неврологические нарушения;
- гиперхолестеринемия. Эффекты, вызываемые глюкокортикоидами, обусловлены ядерными рецепторами из семейства стероидных рецепторов. Такие рецепторы являются фактором транскрипции "лиганд-индукция", способным модулировать положительную или отрицательную транскрипцию генов-мишеней (Evans, R. M. , 1988 Science, 240, стр. 889-895), (Green, S. , Kumar, V. , Theulaz, I. , Wahli, W. , Chambon, P. , 1988, ж. ЕМВО, 7, стр. 3037-3044), (Beato, M. , 1989, Cell, 56, стр. 335-344), (Jonat, С. , Rahmansdorf, H. J. , Park, K. K. , Cato, A. C, Gebel, S. , Ponta, H. , Herrlich, P. , 1990, Cell, 62, стр. 1189-1204), (Pfahl, M. , 1993, Endocrine Reviews, 14, стр. 651-658). Применение мутантов рецепторов глюкокортикоидов позволило сделать вывод относительно того, что разные участки указанных рецепторов участвуют в функциях трансактивации или трансрепрессии и что, следовательно, обе эти функции теоретически нераздельны между собой (Heck, S. , Kullmann, M. , Gast, A. , Ponta, H. , Rahmansdorf, H. J. , Herrlich, P. , Cato, А. С. В. , 1994, ж. ЕМВО, 13, стр. 4087-4095). Получение лигандов глюкокортикоидного рецептора, обладающих in vivo противовоспалительными свойствами и лишенных функции трансактивации, позволило бы создать более толерантные молекулы. Соединения общей формулы (I) обладают следующими интересными фармакологическим свойствами:
1) Глюкокортикоидная активность
Заявитель выявил в действительности новый класс глюкокортикоидов. Различные типы животных (крысы, мыши) позволили обнаружить очень эффективные противовоспалительные свойства продуктов согласно изобретению. В частности, им присуща превосходная, локально проявляющаяся глюкокортикоидная активность (см. тестирование на ушной отек, вызываемый маслом кротона у мыши, активность in vivo аналогична или превосходит активность преднизолона или дексаметазона). 2) Разъединяющая активность
Продукты согласно изобретению воздействуют посредством следующего механизма: указанные молекулы позволяют в действительности разъединить функции трансактивации и трансрепрессии рецептора. Они обладают так называемой "разъединяющей" активностью в отношении транскрипции генов-мишеней. Молекулы согласно изобретению тестировали на моделях клеток HELA, претерпевших трансфекцию под действием плазмида GRE-tk-CAT (трансактивация) или плазмида pColl-CAT (трансрепрессия) (см. ТЕСТ 1). Эти молекулы, как и дексаметазон, способны замедлять транскрипцию промотора коллагеназы, напротив, они не активируют или активируют очень незначительно транскрипцию промотора GRE-tk. Поскольку описанные продукты обладают противовоспалительными и иммуноподавляющими свойствами в одинаковой мере, что и преднизолон, то типы применения в терапевтических целях являются классическими, описанными для медикаментов, приготовленных на основе преднизолона. Эти продукты могут применяться, например, при лечении аллергических, дерматологических, пищеварительных, эндокринных, инфекционных, неопластических, почечных, неврологических, офтальмологических, респираторных и ревматологических нарушений или заболеваний, а также нарушений и болезней крови и новообразований. Они представляют особый интерес при трансплантации органов с целью предупреждения отторжения пересаженных органов, а также при лечении местных воспалительных реакций, как например отеки, дерматозы, зуд, различные формы экземы, солнечные эритемы, тендиниты и дистории. Они представляют также особый интерес при лечении воспалительных офтальмических нарушений. Их разъединяющая активность придает соединениям согласно изобретению особый интерес при лечении указанных выше заболеваний, при котором снижаются некоторые побочные эффекты. Изобретение касается, следовательно, продуктов формулы (I), a также их аддитивных солей с фармацевтически совместимыми кислотами или основаниями, применяемых в качестве медикаментов. Изобретение касается, в частности, продуктов формулы (I), а также их аддитивных солей с фармацевтически совместимыми кислотами или основаниями, применяемыми в качестве лекарственных средств с глюкокортикоидной активностью. Изобретение касается, в частности, продуктов формулы (I), a также их аддитивных солей с фармацевтически совместимыми кислотами или основаниями, применяемыми в качестве лекарственных средств с разъединяющей глюкокортикоидной активностью, причем такое разъединение позволяет уменьшить или исключить побочные эффекты. Из лекарственных средств согласно изобретению можно в частности назвать следующие:
- 9



- 9



- 9



- 3,20-диоксо-11


- 21-фтор-11


- 9



- 9



Соединения формулы (I)
Приготовление 1: 9



C= О 1726 и 1707 см-1. Пример 1: 9



ОН 3620 см-1 + ассоциированный;
С= O 1715 (выступающая часть), 1694, 1666 см-1;
С= С 1627, 1611 см-1. Пример 2: 9



ОН 3615 см-1 + ассоциированный;
С= O 1723, 1664 см-1;

C







С= O 1725, 1706 см-1;




ОН 3610 см-1 + ассоциированный;
С= O 1722 см-1;

C














С= О 1735 см-1 (сложный эфир), 1709 см-1 (20-кето);
С= С 1609 см-1, 1626 см-1, 1664 cм-1;
ОН 3615 см-1. Пример 6: Пример на фармацевтическую композицию, содержащую соединение формулы (I). Были изготовлены таблетки, содержащие 50 мг продукта в качестве активного вещества, полученного в примере 1. Продукт примера 1 - 50 мг
Экципиент (тальк, крахмал, стеарат магния). Фармакологическое исследование продуктов согласно изобретению
1) Исследование регуляции транскрипции в клетках Hela, претерпевших трансфекцию
Клетки Hela (АТСС: CCL-2) распределяли в 6-луночном планшете в питательной среде при плотности 4



Тест на гранулему. Тимолитическая активность
Противовоспалительную активность исследовали классическим тестом на гранулему. Использованная методика представляет собой модификацию метода Майера и Колла (Meier, Coll). (Experentia, 1950 г. , N 6, стр. 469). Крысам-самкам Wistar весом от 90 до 100 г подкожно в грудной части имплантировали два хлопковых тампона весом по 10 мг. Сразу же орально вводились продукты из расчета: один раз в день в течение четырех дней. После этого животных умерщвляли. Тампоны, окруженные тканью образовавшейся гранулемы, взвешивали в свежем виде, затем - после выдержки в течение восемнадцати часов при 60oС. Вес гранулемы получили вычетом первоначального веса хлопка. Извлекали также вилочковые железы и взвешивали их с целью определения тимолитической активности продуктов (см. табл. 2). Вывод: Продукты, полученные в примерах 1 и 2, обладают противовоспалительной активностью, близкой к активности преднизолона. Проба опухоли уха, вызванная кротоновым маслом. Продукты тестировали также на модели опухоли уха мыши, вызванной кротоновым маслом, по методу, описанному Tonelli и сотр. (Endocrinology, 1965 г. , 77, стр. 625-634). Опухоль уха провоцировали у мышей-самцов весом от 18 до 22 г кротоновым маслом (2 объм. %) в растворе "пиридин-вода-эфир" в пропорции 4: 1: 14,6 (по объему). Через 6 часов животных умерщвляли, удаляли уши и взвешивали их. Разница между весом уха, обработанного кротоновым маслом, и весом другого уха (не обработанного) позволила определить 100% опухоли. Тестируемые продукты были растворены в кротоновом масле и нанесены на ухо (см. табл. 3). Вывод: Продукт, полученный в примере 2, в этом тесте показал противоспалительную активность, среднюю между активностью преднизолона и дексаметазона. 3) Иммуноподавляющая активность
Иммуноподавляющую активность исследовали в тесте на гиперчувствительность замедленного типа, который описан в статье Hambleton и сотр. (Agents et Actions (Агенты и их воздействие, 990, 29, стр. 328). Крыс-самцов Wistar весом от 150 до 160 г сенсибилизировали в день 0 суспензией Mycobacterium Tuberculosis в количестве 4 мг/мл в парафиновом масле, введенной подкожно у основания хвоста (0,1 мл/животное). Продукты вводились перорально с 4-го по 7-й день. На седьмой день, через час после последнего введения, животным делали инъекцию фракции антигена, вызывающего реакцию гиперчувствительности замедленного типа: 0,4 мг/крыса в 0,2 мл подподошвенно в заднюю лапу, во вторую ввели такое же количество растворителя. Замер опухоли производили через 24 часа с помощью плетизмометра UGO BASTIL ф. APELEX. Активность продуктов определяли в процентах, на которые уменьшился отек инъекцированной лапы по сравнению с лапами контрольных животных (см. табл. 4). Вывод: Преднизолон сохраняет высокой эффективную дозу ED 50 в диапазоне 5-20 мг/кг при максимальном угнетении 50%, продукты, полученные в примерах 1 и 2, имеют эффективную дозу ED 50, равную соответственно 2,3 и 1,5 мг/кг. Их активность зависит от дозы, при этом максимальное угнетение составляет 82% (пример 1) и 90% (пример 2) при 10 мг/кг.
Формула изобретения


в которой либо R1 означает гидроксильный радикал, атом галогена и R2 означает атом галогена или атом водорода, либо R1 и R2 образуют вместе вторую связь;
Z выбрано из алкоксигруппы с 1-8 атомами углерода, галогена, циано, алкилтиогруппы с 1-8 атомами углерода, при необходимости замещенной ОН или ОАс, причем пунктирная линия означает вторую возможную связь за исключением 9



9



9



9



3,20-диоксо-11


21-фтор-11


21-тио-(2-гидроксиэтилен)-9



21-тио-(2-ацетилоксиэтилен)-9



9




где либо R1' означает гидроксил, R2' - галоген или водород, либо R1' означает галоген и R2' - галоген или водород, либо R1' и R2' образуют вместе вторую связь,
подвергают действию агента активации спирта общей формулы
Hal-SO2-В,
где Hal означает атом брома или хлора;
В означает алкильный остаток с 1-6 атомами углерода,
для получения соединения общей формулы III

где В имеет указанные значения,
и соединение формулы III подвергают одной или нескольким следующим реакциям в соответствующей последовательности для получения соединения общей формулы I: воздействию агента хлорирования, йодирования или фторирования, воздействию алкилтиола, воздействию КСN, последовательно воздействию соединением СН2(СООЕt)2, реакции омыления, затем реакции декарбоксилирования при необходимости с последующей реакцией этерификации, воздействию спирта и солеобразования. 6. Соединения формулы I по пп. 1-4, обладающие противовоспалительной и иммуноподавляющей активностью. 7. Фармацевтическая композиция, обладающая противовоспалительной и иммуноподавляющей активностью, содержащая соединения по пп. 1-4, 6. 8. Соединения общей формулы III по п. 5 в качестве промышленных продуктов за исключением соединений:
21-(метансульфонилокси)-11


9



21-(метансульфонилокси)-16-альфа-метилпрегна-1,4,9(11)-триен-3,20-диона.
РИСУНКИ
Рисунок 1, Рисунок 2, Рисунок 3, Рисунок 4PD4A - Изменение наименования обладателя патента Российской Федерации на изобретение
(73) Новое наименование патентообладателя:
АВЕНТИС ФАРМА С.А. (FR)
Извещение опубликовано: 20.03.2005 БИ: 08/2005