Пуриновые l-нуклеозиды, их аналоги и применение
Изобретение относится к производному пуринового L-нуклеозида формулы (I), где R1, R2', R3' и R4 - Н; R2, R3 и R5 - ОН; Z1 - N; Z2 выбран из N и СН; Z3 - из -NR-, -С(R)2, -S-, где R, одинаковые или разные, выбраны из Н, Br, NH2, алкила и алкенила; Z4 выбран из -С=O, -NR-, -C(R)2-, где R, одинаковые или разные, выбраны из Н и Br; Z5 - N; Х выбран из Н, ОН, SH, -SNH2, -S(O)NH2, -S(O)2NH2; Y - из Н и NН2; W - О, и когда Y представляет собой NH2, тогда Z3 не представляет собой -S-. Также описана фармацевтическая композиция, содержащая соединения по изобретению. Предложенные соединения и композиции на их основе обладают иммуномодулирующей активностью. 2 с. и 6 з. п. ф-лы, 7 ил.






Z5 представляет собой N;
химическая связь между Z3 и Z4 выбрана из группы, содержащей С-С, С=С, C-N, C=N и C-S;
химическая связь между Z4 и Z5 выбрана из группы, содержащей C-N, C=N и N-N;
Х выбран из группы, содержащей Н, ОН, SH, -SNH2, -S(О)NH2, -S(O)2NH2;
Y выбран из группы, содержащей Н и NH2;
W представляет собой О; и
когда Y представляет собой NH2, тогда Z3 нe представляет собой -S-. По другому аспекту данного изобретения фармацевтическая композиция включает в себя терапевтически эффективное количество соединения формулы I или его фармацевтически приемлемого эфира или соли в смеси по меньшей мере с одним фармацевтически приемлемым носителем. По еще одному аспекту данного изобретения соединение в соответствии с формулами I применяют при лечении любого состояния, которое положительно реагирует на введение этого соединения, в соответствии с любым составом или протоколом, который приводит к достижению положительной реакции. Среди прочего предполагается, что соединения формулы I можно применять для лечения инфекции, инвазии (заражения паразитами), рака, опухоли или другой неоплазмы или аутоиммунного заболевания. Фиг. 1-6 (схемы 1-6) изображают стадии химического синтеза, которые можно использовать, чтобы синтезировать соединения по настоящему изобретению. Схемы, относящиеся к синтезу определенной композиции, указаны в примерах, приведенных здесь далее. Фиг. 7 представляет собой графическое изображение действия приведенных для примера аналогов L-гуанозина на Тh1 и Th2. При использовании в данном описании нижеследующих терминов, они используются так, как определено ниже. Термин "нуклеозид" относится к соединению, образованному любой пентозной или модифицированной пентозной группировкой, которая присоединена в определенном положении гетероцикла или в естественном положении пурина (положение 9) или пиримидина (положение 1) или в эквивалентном положении в аналоге. Термин "нуклеотид" относится к фосфатному эфиру, замещающему нуклеозид в положении 5'. Термин "гетероцикл" относится к моновалентному насыщенному или ненасыщенному карбоциклическому радикалу, имеющему по меньшей мере один гетероатом, такой как N, О или S, в кольце, каждое доступное положение которого могут возможно и независимо замещать гидрокси, оксо, амино, имино, низший алкил, бромо, хлоро и/или циано. В этот класс заместителей включены пурины, пиримидины. Термин "пурин" относится к азотсодержащим бициклическим гетероциклам. Термин "пиримидин" относится к азотсодержащим моноциклическим гетероциклам. Термин "D-нуклеозиды" при использовании в настоящем изобретении описывает нуклеозидные соединения, которые имеют D-рибозную сахарную группировку (например, аденозин). Термин "L-нуклеозиды" при использовании в настоящем изобретении описывает нуклеозидные соединения, которые имеют L-рибозную сахарную группировку. Термин "L-конфигурация" используется в настоящем изобретении, чтобы описывать химическую конфигурацию рибофуранозильной группировки соединений, которая присоединена к нуклеиновым основаниям. L-конфигурация сахарной группировки соединений по данному изобретению отличается от D-конфигурации рибозных сахарных группировок нуклеозидов, встречающихся в природе, таких как цитидин, аденозин, тимидин, гуанозин и уридин. Термин "С-нуклеозиды" используется в данном описании, чтобы обозначать тип связи, которая образована между рибозной сахарной группировкой и гетероциклическим основанием. В С-нуклеозидах эта связь идет от положения С-1 рибозной сахарной группировки к углероду гетероциклического основания. Связь, которая образуется в N-нуклеозидах, относится к типу углерод-углерод. Термин "N-нуклеозиды" используется в данном описании, чтобы обозначать тип связи, которая образована между рибозной сахарной группировкой и гетероциклическим основанием. В N-нуклеозидах эта связь идет от положения С-1 рибозной сахарной группировки к азоту гетероциклического основания. Связь, которая образуется в N-нуклеозидах, относится к типу углерод-азот. Термин "защитная группа" относится к химической группе, которая присоединена к атому кислорода или азота, чтобы предотвращать его дальнейшее реагирование в ходе дериватизации других группировок в молекуле, где расположен этот углерод или азот. Специалистам по органическому синтезу известно широкое разнообразие защитный групп для кислорода и азота. Термин "низший алкил" относится к метилу, этилу, н-пропилу, изопропилу, н-бутилу, трет-бутилу, изобутилу или н-гексилу. Этот термин также применим к циклическим, разветвленным или простым цепям, содержащим от одного до шести атомов углерода. Термин "арил" относится к моновалентному ненасыщенному ароматическому карбоциклическому радикалу, имеющему одно кольцо (например, фенил) или два конденсированных кольца (например, нафтил), которые могут быть возможно замещены гидроксилом, низшим алкилом, хлоро и/или циано. Термин "гетероцикл" относится к моновалентному насыщенному или ненасыщенному карбоциклическому радикалу, имеющему по меньшей мере один гетероатом, такой как N, О, S, Se или Р, в кольце, каждое доступное положение которого могут возможно и независимо замещать или не замещать, например, гидрокси, оксо, амино, имино, низший алкил, бромо, хлоро и/или циано. Термин "моноциклический" относится к моновалентному насыщенному карбоциклическому радикалу, имеющему по меньшей мере один гетероатом, такой как О, N, S, Se или Р, в кольце, каждое доступное положение которого могут возможно и независимо замещать сахарная группировка или любые другие группы, как то, бромо, хлоро и/или циано, так что эта моноциклическая кольцевая система в конечном счете ароматизируется [например, тимидин, 1-(2'-деокси-



Соединения по настоящему изобретению в общем описаны формулой I. Однако имеется несколько подгрупп таких соединений, которые представляют особый интерес, включая соединения, соответствующие нижеприведенным формулам от I-A до I-Е. Соединения формулы I-A представляют собой 8-замещенные L-гуанозиновые аналоги, имеющие структуру в соответствии с формулой:

где R2, R3 и R5 представляют собой ОН;
Z2 выбран из группы, содержащей N и СН;
Z4 выбран из группы, содержащей -С=О, -NR-, -C(R)2-, где R, одинаковые или разные, выбраны из группы, содержащей Н и Вr; и
Y выбран из группы, содержащей Н и NH2. Соединения формулы I-Б представляют собой 7-замещенные 8-оксо-L-гуанозиновые аналоги, имеющие структуру в соответствии с формулой:

где R2, R3 и R5 представляют собой ОН;
Z2 выбран из группы, содержащей N и СН;
Z3 представляет собой -NR-, где R, одинаковые или разные, выбраны из группы, содержащей Н, Вr, NH2, алкил и алкенил;
Z4 представляет собой -С=О;
химическая связь между Z3 и Z4 представляет собой C-N; и
Y выбран из группы, содержащей Н и NH2. Соединения формулы I-В представляют собой 7-деаза-7,8-моно- или дизамещенные L-гуанозиновые аналоги, имеющие структуру в соответствии с формулой:

где R2, R3 и R5 представляют собой ОН;
Z2 выбран из группы, содержащей N и СН;
Z3 представляет собой -C(R)2-, где R, одинаковые или разные, выбраны из группы, содержащей Н, Br, NH2, алкил и алкенил;
Z4 представляет собой -C(R)2-, где R, одинаковые или разные, выбраны из группы, содержащей Н и Br;
химическая связь между Z3 и Z4 представляет собой С=С; и
Y выбран из группы, содержащей Н и NH2. Соединения формулы I-Г представляют собой 7-деаза-8-аза-7-замещенные L-гуанозиновые аналоги, имеющие структуру в соответствии с формулой:

где R2, R3 и R5 представляют собой ОН;
Z2 выбран из группы, содержащей N и СН;
Z3 представляет собой -C(R)2-, где R, одинаковые или разные, выбраны из группы, содержащей Н, Вr, NH2, алкил и алкенил; и
Y выбран из группы, содержащей Н и NH2. Соединения формулы I-Д представляют собой тиазоло[4,5-d]пиримидиновые L-нуклеозиды, имеющие структуру в соответствии с формулой:

где R2, R3 и R5 представляют собой ОН;
Z2 выбран из группы, содержащей N и СН;
Z3 представляет собой -S-;
Z4 представляет собой -С=О;
химическая связь между Z3 и Z4 представляет собой C-S; и
Y выбран из группы, содержащей Н и NH2. Соединения формулы I-Е представляют собой


где R2, R3 и R5 представляют собой ОН;
Z2 выбран из группы, содержащей N и СН;
Z3 представляет собой -C(R)2-, где R, одинаковые или разные, выбраны из группы, содержащей Н, Вr, NH2, алкил и алкенил;
Z5 представляет собой N; и
Y выбран из группы, содержащей Н и NH2. Применения
Предполагается, что соединения формул I, I-А, I-Б, I-В, I-Г, I-Д и I-Е, соединения по настоящему изобретению, будут применяться для лечения разнообразных состояний и, фактически, любого состояния, которое будет положительно реагировать на введение одного или более чем одного из этих соединений. Среди прочего в особенности предполагается, что соединения по данному изобретению можно применять для лечения инфекции, инвазии, рака или опухоли или аутоиммунного заболевания. Предполагается, что инфекции, которые можно лечить соединениями по настоящему изобретению, включают в себя вызываемые респираторно-синтициальным вирусом (RSV), вирусом гепатита В (HBV), вирусом гепатита С (HCV), вирусами простого герпеса типа 1 и 2, генитального герпеса, генетического кератита, герпетического энцефалита, опоясывающего лишая, вирусом иммунодефицита человека (HIV), вирусом гриппа А, хантавирусом (геморрагическая лихорадка), вирусом папилломы человека (HPV), вирусом кори, а также грибками. Предполагается, что инвазии, которые можно лечить соединениями по данному изобретению, включают в себя протозойные инвазии, а также заражения гельминтами и другими паразитами. Предполагается, что рак и опухоли, которые можно лечить, включают в себя вызываемые каким-либо вирусом, а эффект может включать в себя ингибирование трансформации инфицированных вирусом клеток в неопластическое состояние, ингибирование распространения вирусов от трансформированных клеток к другим, нормальным, клеткам и/или остановку роста трансформированных вирусом клеток. Предполагается, что аутоиммунные и другие болезни, которые можно лечить, включают в себя артрит, псориаз, кишечное заболевание, юношеский диабет, волчанку, рассеянный склероз, подагру и подагрический артрит, ревматоидный артрит, отторжение трансплантата, аллергию и астму. Другие предположительные применения соединений по настоящему изобретению включают в себя применение в качестве промежуточных соединений химического синтеза других нуклеозидных и нуклеотидных аналогов, которые в свою очередь полезны в качестве терапевтических агентов или для других целей. По еще одному аспекту способ лечения млекопитающего включает в себя введение терапевтически и/или профилактически эффективного количества фармацевтического препарата, содержащего соединение по настоящему изобретению. В этом аспекте эффект может относиться к модуляции некоторой части иммунной системы млекопитающего, особенно к модуляции профилей Тh1- и Тh2-лимфокинов. Когда происходит модуляция Th1- и Тh2-лимфокинов, предполагается, что такая модуляция может включать в себя стимуляцию как Тh1, так и Th2, подавление как Тh1, так и Th2, стимуляцию одного, либо Тh1, либо Th2 и подавление другого или бимодальную модуляцию, при которой одно воздействие на уровни Тh1/Th2 (такое как генерализованное подавление) происходит при низкой концентрации, тогда как другое воздействие (такое как стимуляция одного, либо Тh1, либо Th2, и подавление другого) происходит при более высокой концентрации. Вообще, наиболее предпочтительными применениями по настоящему изобретению являются такие, при которых активные соединения соответственно менее цитотоксичны для клеток хозяина, не являющихся клетками-мишенями, и соответственно более активны в отношении мишени. В этом отношении преимущество может состоять в том, что L-нуклеозиды могут быть более стабильными, чем D-нуклеозиды, что может приводить к лучшей фармакокинетике. Этого результата можно достичь, потому что L-нуклеозиды могут не распознаваться ферментами и поэтому могут иметь более длительные периоды полужизни. Предполагается, что соединения по настоящему изобретению можно будет вводить в любом подходящем фармацевтическом составе и по любому подходящему протоколу. Так, введение может происходить перорально, парентерально (включая методики подкожной, внутривенной, внутримышечной, интрастернальной инъекции или вливания), с помощью ингаляционного аэрозоля, или ректальным или местным образом и так далее, а также в составах стандартной дозировки, содержащих общепринятые нетоксичные фармацевтически приемлемые носители, адъюванты и растворители для введения. Например, можно предполагать, что соединения по настоящему изобретению можно приготавливать в виде состава в смеси с фармацевтически приемлемым носителем. Например, соединения по настоящему изобретению можно вводить перорально в виде фармакологически приемлемых солей. Поскольку соединения по настоящему изобретению по большей части растворимы в воде, их можно вводить внутривенно в физиологическом солевом растворе (например, забуференном до рН около 7,2-7,5). Для этой цели можно использовать общепринятые буферы, такие как фосфаты, бикарбонаты или цитраты. Разумеется, специалист может модифицировать эти составы в соответствии с требованиями, чтобы получать многочисленные составы для определенного пути введения без того, чтобы делать композиции по настоящему изобретению нестабильными или нарушать их терапевтическую активность. В частности, модификацию данных соединений с целью сделать их более растворимыми в воде или другом растворителе для введения, можно, например, легко осуществить путем минимальных модификаций (образование соли, этерификация и т.д.), что вполне находится в пределах навыков, обычных для данной области. Также не выходя за пределы навыков, обычных для данной области, можно модифицировать пути введения и режимы дозировки определенного соединения, чтобы контролировать фармакокинетику данных соединений для получения максимально полезного эффекта у пациентов. В определенных фармацевтических лекарственных формах предпочтительны про-лекарственные формы соединений, особенно такие, которые включают в себя ацилированные (ацетилированные и другие) производные, пиридиновые эфиры и различные солевые формы данных соединений. Специалист в данной области может определить, как с легкостью модифицировать данные соединения до про-лекарственных форм, чтобы способствовать доставке активных соединений в целевые участки организма-хозяина или пациента. При наличии навыков, обычных в данной области, можно пользоваться преимуществами благоприятных фармакокинетических параметров про-лекарственных форм, в случаях их применимости, для доставки данных соединений в целевые участки в организме-хозяине или в пациенте, чтобы максимизировать желаемые эффекты соединения. В дополнение, соединения па данному изобретению можно вводить отдельно или в комбинации с другими агентами для лечения вышеуказанных инфекций или состояний. Способы комбинированной терапии по данному изобретению включают в себя введение по меньшей мере одного соединения по настоящему изобретению или функционального производного такого соединения и по меньшей мере одного другого фармацевтически активного ингредиента. Активный(е) ингиредиент(ы) и фармацевтически активные агенты можно вводить по отдельности или совместно и при введении по отдельности это может происходить одновременно или порознь в любом порядке. Количество активных(ого) ингредиентов(а) и фармацевтически активных(ого) агентов(а) и относительный временной порядок введения выбирают, чтобы достичь желаемого комбинированного терапевтического эффекта. Комбинированная терапия предпочтительно включает в себя введение одного соединения по настоящему изобретению или физиологически активного производного этого соединения и одного из агентов, упомянутых здесь ниже. Примеры таких дополнительных терапевтических агентов включают в себя агенты, которые эффективны для модулирования иммунной системы или связанных состояний, такие как AZT, 3ТС, аналоги 8-замещенного гуанозина, 2',3'-дидеоксинуклеозиды, интерлейкин II, интерфероны, такие как

Тесты in vitro проводили с девятью L-гуанозиновыми соединениями, результаты описаны ниже. Этими девятью соединениями были следующие:
17316 8-меркапто-L-гуанозин
17317 2-амино-9-

17318 2-амино-9-

17319 2-амино-9-

17320 7-деаза-8-аза-

17321 7-деаза-8-аза-7-амино-

17322 7-деаза-8-аза-7-бром-

17323 5-амино-3-

17324 8-аллилокси-

Мононуклеарные клетки периферической крови (МКПК) выделяли из светлого слоя после центрифугирования 60 мл крови здоровых доноров в градиенте плотности Ficoll-Hypaque. Затем из МКПК выделяли Т-клетки, используя Lymphokwik, реагент для выделения лимфоцитов, специфичный для Т-клеток (LK-25T, One Lambda, Canoga Park CA). Затем полученные при среднем выходе 40-60






Соединения по настоящему изобретению можно производить в соответствии со способами синтеза, сведения о каждом из которых могут быть легко получены обычными специалистами в данной области. В общем, соединения по настоящему изобретению синтезируют конденсацией подходящего нуклеозидного основания с необходимым сахарным синтоном с получением защищенного L-нуклеозида, что при дальнейших манипуляциях и снятии защиты с защищенных гидроксильных групп сахара в конечном счете дает нуклеозидный аналог, имеющий желаемую рибофуранозильную группировку в L-конфигурации. Схема 1 показывает синтез определенных 7- и 8-замещенных L-гуанозиновых аналогов L-рибозу 1 метилировали по С-1 и полученный продукт 2 бензоилировали с получением соединения 3, которое превращали в 4 обработкой уксусным ангидридом в присутствии серной кислоты. Взаимодействие 4 и силилированного N2-ацетилгуанина в присутствии триметилсилилтрифлата дало соединение 5 в соответствии с обычно используемой процедурой (Vorbruggen et al. Chem. Ber., 1981, 14, 1234). 5 превращали в 6 с помощью аммиака в метаноле. Бромирование 5 дало 8-бром-производное 7, которое превращали в 8-аллилокси-производное 8 обработкой аллиловым спиртом и гидридом натрия. 8 нагревали в смеси воды с метанолом, что приводило к получению 7-аллил-8-оксо-производного 9, которое гидрогенизировали с получением 7-пропил-8-оксо-L-гуанозина 10. Схема 2 показывает синтез N2-ацетил-3-деаза-L-гуанозина. 3-Деазагуанозин 11 (Cook et at. J. Med. Chem. 1976, 27, 1389) обрабатывали уксусным ангидридом в пиридине с получением N2-ацетил-3-деазагуанина 12, который силилировали и сочетали с 1-ацетил-2,3,5-O-трибензоил-L-рибозой с получением соединения 13. Удаление бензоильной группы с помощью аммиака в метаноле дало N2-ацетил-3-деаза-L-гуанозин 14. Схема 3 показывает синтез 6-меркапто-L-гуанозина и его производных. N2-Ацетил-2', 3', 5'-О-трибензоил-













Нижеследующий раздел дает экспериментальные примеры, выполненные в лаборатории заявителей. Примеры по возможности широкие, но не исчерпывающие. Выполненная работа включает в себя все описанные ниже примеры, но не ограничена этими примерами. Пример 1
1-О-Метил-L-рибофураноза 2
Холодный раствор сухого хлористого водорода (4,4 г, 0,12 моль) в метаноле (100 мл) медленно добавляли к раствору L-(+)-рибозы 1 (50 г; 0,33 моль в 1000 мл метанола) при комнатной температуре. После добавления этот раствор перемешивали 2,5 ч и тушили реакцию пиридином (100 мл). Смесь перемешивали 10 минут и растворитель выпаривали. Остаток растворяли в пиридине (100 мл) и полученный раствор концентрировали досуха с получением 1-О-Метил-L-рибофуранозы 2 в виде бледно-желтого сиропа. Пример 2
1-О-Метил-2',3',5'-О-трибензоил-L-рибофураноза 3
Бензоилхлорид (154,5 г; 1,1 моль) добавляли по каплям в течение 10 мин к раствору 1-метил-L-рибофуранозы 2 (0,33 моль) в пиридине (350 мл) при 0oС. После добавления этот раствор стоял при комнатной температуре в течение 14 ч и реакцию тушили его перемешиванием с водой (50 мл) при 0oС в течение 1 ч. Водный слой экстрагировали с помощью CH2Cl2 (2



1-О-Ацетил-2',3',5'-О-трибензоил-1-рибофураноза 4
1-О-Метил-2', 3', 5'-О-трибензоил-L-рибофуранозу 3 (80 г, 0,17 моль) растворяли при комнатной температуре в смеси уксусной кислоты (354 мл) и уксусного ангидрида (36 мл). Полученный раствор охлаждали до 0oС и к нему по каплям добавляли серную кислоту (96%; 8,23 г, 0,084 моль). После добавления эту реакционную смесь держали при комнатной температуре 18 ч, выливали в лед (500 г) и перемешивали, пока лед не растаивал. Добавляли ЕtOАс (1,2 л), а затем воду (1 л). Органический слой промывали смесью воды и соляного раствора (в соотношении 1:4), насыщенным NаНСО3 (500 мл), соляным раствором (500 мл), фильтровали через слой силикагеля и концентрировали до неочищенного продукта в виде желтого твердого вещества. Перекристаллизация из смеси гексанов с ЕtOАс (в соотношении 300 мл/100 мл) дала 1-О-Ацетил-2',3',5'-О-трибензоил-L-рибофуранозу 4 в виде белых игл (50 г; общий выход из L-рибозы 59,6%). Пример 4
N2-Ацетил-2',3',5'-О-трибензоил-

N2-Ацетилгуанин (4,125 г; 21,35 ммоль) суспензировали в пиридине (50 мл) при 80oС в течение 25 минут, а затем выпаривали пиридин под высоким вакуумом. Эту же процедуру повторяли еще раз. Полученный материал сушили под вакуумом в течение ночи и силилировали нагреванием с избытком HMDS (50 мл), пиридина (10 мл) и TMSCI (150 мкл) под аргоном в течение 2,5 ч. После охлаждения реакционной смеси до комнатной температуры выпаривали растворители под вакуумом. Остатки HMDS и пиридина выпаривали вместе с ксилолом (2




Раствор N2-Ацетил-2',3',5'-О-трибензоил-


8-Бром-

К суспензии L-гуанозина 6 (1,24 г) в воде (7,5 мл) добавляли порциями 35 мл насыщенного раствора брома в воде, содержащего 0,35 мл брома. Твердые вещества отфильтровывали, последовательно промывали холодной водой, холодным ацетоном и сушили. Кристаллизация из воды дала чистый 8-бром-

8-Аллилокси-

К перемешиваемой смеси NaH (984 мг) в безводном диметилсульфоксиде (30 мл) по каплям добавляли аллиловый спирт (10 мл) с последующим добавлением 8-бром-L-гуанозина 7 (1,78 г; 4,92 ммоль) в диметилсульфоксиде (10 мл). Полученную реакционную смесь перемешивали при 60oС в течение ночи, охлаждали до комнатной температуры и разбавляли этиловым эфиром (350 мл). Образовавшиеся преципитаты отфильтровывали, растворяли в воде (18 мл) и нейтрализовали уксусной кислотой. Образовавшиеся преципитаты отфильтровывали и перекристаллизовывали из смеси воды и метанола с получением 836 мг 8-аллилокси-L-гуанозина в виде желтоватого твердого вещества. Пример 8
7-Аллил-8-оксо-

Смесь 8-аллилоксигуанозина 8 (560 мг) в смеси метанола и воды (50 мл; 1: 1 объем/объем) перемешивали при температуре образования флегмы и через 2 ч получали прозрачный раствор. Этот раствор выдерживали при температуре образования флегмы еще 5 ч и охлаждали до комнатной температуры. Коричневый преципитат (побочный продукт) отфильтровывали и фильтрат концентрировали с получением неочищенного продукта. Кристаллизация из смеси воды и этанола дала 83 г целевого соединения в виде коричневатого твердого вещества. Фильтрат концентрировали и остаток хроматографировали на кремнеземе, используя 5% Et3N и 20% МеОН в хлориде метилена, с получением 260 мг 7-аллил-8-оксо-

8-Оксо-7-пропил-

Суспензию 120 мг 7-аллил-8-оксо-


N2-Ацетил-3-деазагуанин 12
К суспензии 3-деазагуанина 11 (2,0 г) в безводном пиридине (30 мл) добавляли уксусный ангидрид (5 мл) и полученную реакционную смесь нагревали до 90oС. Твердые вещества постепенно растворялись с образованием коричневого раствора. Через 10 минут снова появлялись преципитаты. Эту смесь перемешивали при 90oС еще 90 минут и охлаждали до 50oС. Преципитаты отфильтровывали и промывали ацетонитрилом, водой и снова ацетонитрилом с получением 1,79 г N2-ацетил-3-деазагуанина 12 в виде светло-коричневого твердого вещества. Пример 11
N2-Ацетил-3-деаза-

Суспензию N2-ацетил-3-деазагуанина 12 (576 мг, 3,0 ммоль), гексаметилдисилазана (HMDS, 15 мл), пиридина (2 мл) и сульфата аммония (10 мг) перемешивали при температуре образования флегмы в условиях, исключающих увлажнение, в течение 2,5 ч. Растворители выпаривали и остаток сушили под вакуумом в течение 2 ч с получением пенистого сиропа. Этот остаток растворяли в хлориде метилена (безводный, 30 мл) и добавляли 1-ацетил-2,3,5-трибензоилрибозу (1,51 г, 3,0 ммоль) с последующим медленным добавлением триметилсилилтрифлата (4,5 ммоль; 0,81 мл). Полученный раствор держали при температуре образования флегмы в течение 20 ч. Растворители выпаривали и остаток растворяли в этилацетате, промывали с помощью 5% NаНСО3, сушили (Na2SO4) и концентрировали. Хроматография на кремнеземе с 5% Et3N и 2-10% этанолом в хлориде метилена дала три основных продукта: 340 мг продукта с более высоким Rf, 368 мг продукта со средним Rf и 335 мг продукта с более низким Rf, все в виде желтоватого твердого вещества. Раствор продукта со средним Rf 13 (350 мг) в насыщенном аммиаком метаноле держали при комнатной температуре два дня. Аммиак и метанол выпаривали и остаток хроматографировали на кремнеземе, используя 5% Et3N и 20% этанол в хлориде метилена, с получением 114 мг N2-ацетил-3-деаза-

N2-Ацетил-6-меркапто-2',3',5'-О-трибензоил-

К перемешиваемой суспензии N2-ацетил-2',3',5'-О-трибензоил-L-гуанозина 5 (5,60 г; 8,78 ммоль) и пентасульфида фосфора (8,0 г, 36,0 ммоль) в пиридине (210 мл) по каплям добавляли воду (590 мкл) и полученную реакционную смесь грели при температуре образования флегмы в течение 8 ч. Каждый раз, как только раствор начинал терять мутность, к нему добавляли несколько капель воды. В конце нагревания при температуре образования флегмы пиридин выпаривали с получением сиропа, который медленно добавляли к интенсивно перемешиваемой кипящей воде (1000 мл). Полученную смесь перемешивали 45 минут и экстрагировали с помощью ЕtOАс (3




6-Меркапто-

Раствор N2-ацетил-6-меркапто-2,3',5'-О-трибензоил-


2-Амино-9-(-

К перемешиваемому водному раствору гипохлорита натрия (5,25%; 2,25 мл; 1,725 ммоль), охлаждаемому до 0oС в ледяной бане, добавляли гидроксид аммония (1,4 М; 6 мл; 8,4 ммоль), охлажденный до 0oС. Полученную смесь перемешивали при 0oС 15 минут и добавляли к ней холодный (0oС) раствор 6-меркапто-L-гуанозина 16 (450 мг; 1,5 ммоль) в 2 М КОН (750 мл). Эту реакционную смесь перемешивали 2 ч, пока она не нагревалась до комнатной температуры. Образовавшиеся преципитаты отфильтровывали, промывали холодным ЕtOН и сушили с получением 240 мг (51%) 2-амино-9-(

2-Амино-9-(

Смесь 2-амино-9-(


2-Амино-9-(

К перемешиваемой суспензии 2-амино-9-(


1-(2', 3', 5'-О-трибензоил-

Смесь 4-гидроксипиразоло[3,4-d] пиримидина 200 (100 мг; 0,74 ммоль), 1,1,1,3,3,3-гексаметилдисилазана (HMDS, 10 мл) и (NH4)2SО4 (10 мг; 0,076 ммоль) нагревали при температуре образования флегмы в течение 3 ч с образованием прозрачного раствора. Избыток HMDS выпаривали с получением желтого твердого вещества, которое сушили под вакуумом в течение 15 минут. Добавляли 1-О-ацетил-2', 3', 5'-О-трибензоил-L-рибофуранозу с последующим добавлением ацетонитрила (безводный, 5 мл). К вышеуказанной взвеси при
комнатной температуре по каплям добавляли триметилсилиловый эфир трифторметансульфоновой кислоты (245 мг, 1,1 ммоль). После добавления прозрачный раствор стоял при комнатной температуре в течение 14 ч. Растворитель выпаривали и желтый остаток растворяли в ЕtOАс (50 мл), промывали насыщенным NаНСО3 (2



1-

1-(2', 3', 5'-О-Трибензоил-



3-Бром-1-(2',3',5'-О-трибензоил-

Ацетонитрил (30 мл) добавляли к смеси 3-бромпиразоло[3,4-d]пиримидин-4(5Н)-она 23 (1,08 г, 4,0 моль) и 1-О-ацетил-2',3',5'-О-трибензоил-


3-Бром-1

3-Бром-1-(2', 3', 5'-О-трибензоил-



3-Амино-1-

3-Бром-1-(2', 3',5'-О-трибензоил-


3,6-Дибром-1-(2', 3', 5'-О-трибензоил-

Ацетонитрил (80 мл) добавляли к смеси 3,6-дибромпиразоло[3,4-d]пиримидин-4(5Н)-она 27 (1,18 г; 4,0 ммоль) и 1-О-ацетил-2',3',5'-О-трибензоил-L-рибофуранозы (3,02 мг; 6,0 ммоль). Эту взвесь нагревали до температуры образования флегмы с последующим медленным добавлением этерата трифторборана (851 мг; 6,0 ммоль). Эту реакционную смесь грели при температуре образования флегмы в течение 6 ч. После удаления растворителя остаток растворяли в EtOAc (200 мл), промывали насыщенным NаНСО3 (2



3-Бром-7-деаза-8-аза-

3,6-Дибром-1-(2', 3', 5'-О-трибензоил-




3-Амино-7-деаза-8-аза-L-гуанозин 25
3,6-Дибром-1-(2', 3', 5'-О-трибензоил-

7-Деаза-8-аза-L-гуанозин 26
3-Бром-7-деаза-8-аза-


5-Амино-3-

5-Аминотиазоло[4,5-d] пиримидин-2,7(6Н)-дион 32 (400 мг; 2,71 ммоль) суспензировали в ацетонитриле (16 мл) и добавляли гексаметилдисилазан (0,96 мл), триметилхлорсилан (0,55 мл) и триметилсилилтрифлат (0,45 мл). Эту смесь перемешивали при температуре образования флегмы в течение 3,5 ч. По каплям добавляли раствор триметилсилилтрифлата (0,45 мл) в ацетонитриле (1,0 мл) и перемешивание с нагреванием продолжали еще 30 минут. Добавляли взвесь 1-О-ацетил-2,3,5-О-трибензоил-L-рибофуранозы (1,22 г; 2,28 ммоль) в ацетонитриле и смесь перемешивали при температуре образования флегмы в течение 30 минут. Реакционную смесь охлаждали и медленно вливали в интенсивно перемешиваемую смесь бикарбоната натрия (2,81 г) и воды (96 мл), что приводило к образованию липкого твердого вещества. Добавляли этилацетат и смесь перемешивали, пока это твердое вещество не растворялось. Водный слой дважды экстрагировали этилацетатом и объединенный органический слой промывали бикарбонатом натрия, сушили (Na2SО4) и концентрировали. Неочищенный продукт чистили хроматографией на кремнеземе, используя 5% Et3N и 5% атанол в хлориде метилена, с получением 1,10 г 5-амино-3-(2',3',5'-О-трибензоил-




3-

К раствору 5-амино-3-


Метиловый эфир 5-цианометил-1-(2,3,5-О-трибензоил-L-рибофуранозил)-имидазол-4-карбоновой кислоты 38
Метиловый эфир 5-цианометилимидазол-4-карбоксикислоты 37 (Robins et al. J. Org. Chem. 1963, 28, 3041; 500 мг; 3,02 ммоль) грели при температуре дефлегмации в безводных условиях в течение 12 ч с HMDS (8 мл) и сульфатом аммония (30 мг). Избыток HMDS удаляли отгонкой под пониженным давлением с получением триметилсилилового производного в виде желтовато-коричневого масла. Это масло растворяли в сухом 1,2-дихлорэтане (20 мл) и добавляли 1-О-ацетил-2,3,5-трибензоилрибофуранозу (1,53 г; 3,03 ммоль) с последующим добавлением хлорида олова (516 мкг; 4,39 ммоль). Эту реакционную смесь перемешивали при температуре окружающей среды в течение 18 ч и затем вливали в 50 мл холодного водного 5% раствора NаНСО3. Преципитат отфильтровывали через целит и фильтрат экстрагировали хлороформом (3

3-Деаза-

Метиловый эфир 5-цианометил-1-(2,3,5-О-трибензоил-L-рибофуранозил)имидазол-4-карбоксикислоты 38 (1,03 г; 1,69 ммоль) растворяли в метаноле (60 мл) и насыщали безводным аммиаком при 0oС. Эту реакционную смесь помещали в герметически закрытый стальной баллон и держали при 100oС в течение 18 ч. Смесь охлаждали до комнатной температуры и упаривали досуха. Остаток суспензировали в теплом хлороформе и оставшиеся твердыми вещества отфильтровывали, промывали хлороформом (5


3-Бром-3-деаза-

К перемешиваемому раствору 3-деаза-


Формула изобретения

где R1, R2', R3' и R4 - Н;
R2, R3 и R5 - ОН;
Z1 - N;
Z2 выбран из группы, содержащей N и СН;
Z3 - из группы, содержащей -NR-, -C(R)2-, -S-, где R, одинаковые или разные, выбраны из группы, содержащей Н, Вr, NH2, алкил и алкенил;
Z4 - из группы, содержащей -С=O, -NR-, -C(R)2-, где R, одинаковые или разные, выбраны из группы, содержащей Н и Вr;
Z5 - N;
химическая связь между Z3 и Z4 выбрана из группы, содержащей С-С, С=С, C-N, C=N и C-S;
химическая связь между Z4 и Z5 выбрана из группы, содержащей C-N, C=N и N-N;
Х выбран из группы, содержащей Н, ОН, SH, -SNH2, -S(O)NH2, -S(O)2NH2;
Y - из группы, содержащей Н и NH2;
W - О
и когда Y представляет собой NH2, тогда Z3 нe представляет собой -S-. 2. Производное пуринового L-нуклеозида по п.1, состоящее из 8-замещенного L-гуанозинового аналога, имеющего структуру в соответствии с формулой I-А

где R2, R3 и R5 - ОН;
Z2 выбран из группы, содержащей N и СН;
Z4 - из группы, содержащей -С=O, -NR-, -C(R)2-, где R, одинаковые или разные, выбраны из группы, содержащей Н и Вr;
Y - из группы, содержащей Н и NH2. 3. Производное пуринового L-нуклеозида по п.1, состоящее из 7-замещенного 8-оксо-L-гуанозинового аналога, имеющего структуру в соответствии с формулой I-Б

где R2, R3 и R5 - ОН;
Z2 выбран из группы, содержащей N и СН;
Z3 представляет собой -NR-, где R, одинаковые или разные, выбраны из группы, содержащей Н, Вr, NH2, алкил и алкенил;
Z4 представляет собой -С=O;
химическая связь между Z3 и Z4 представляет собой C-N;
Y выбран из группы, содержащей Н и NH2. 4. Производное пуринового L-нуклеозида по п.1, состоящее из 7-деаза-7,8-моно- или дизамещенного L-гуанозинового аналога, имеющего структуру в соответствии с формулой I-В

где R2, R3 и R5 - ОН;
Z2 выбран из группы, содержащей N и СН;
Z3 представляет собой -C(R)2-, где R, одинаковые или разные, выбраны из группы, содержащей Н, Br, NH2, алкил и алкенил;
Z4 представляет собой -C(R)2-, где R, одинаковые или разные, выбраны из группы, содержащей Н и Br;
химическая связь между Z3 и Z4 представляет собой С=С;
Y выбран из группы, содержащей Н и NH2. 5. Производное пуринового L-нуклеозида по п.1, состоящее из 7-деаза-8-аза-7-L-гуанозинового аналога, имеющего структуру в соответствии с формулой I-Г:

где R2, R3 и R5 - ОН;
Z2 выбран из группы, содержащей N и СН;
Z3 представляет собой -C(R)2-, где R, одинаковые или разные, выбраны из группы, содержащей Н, Вr, NH2, алкил и алкенил; и
Y выбран из группы, содержащей Н и NH2. 6. Производное пуринового L-нуклеозида по п. 1, состоящее из тиазоло[4,5-d] пиримидинового L-нуклеозида, имеющего структуру в соответствии с формулой I-Д

где R2, R3 и R5 представляют собой ОН;
Z2 выбран из группы, содержащей N и СН;
Z3 представляет собой -S-;
Z4 представляет собой -С=O,
химическая связь между Z3 и Z4 представляет собой C-S;
Y выбран из группы, содержащей Н и NH2. 7. Производное пуринового L-нуклеозида по п.1, состоящее из L пуринового нуклеозида, имеющего структуру в соответствии с формулой I-Е

где R2, R3 и R5 - ОН;
Z2 выбран из группы, содержащей N и СН;
Z3 представляет собой -C(R)2-, где R, одинаковые или разные, выбраны из группы, содержащей Н, Вr, NH2, алкил и алкенил;
Z5 представляет собой N;
Y выбран из группы, содержащей Н и NH2. 8. Фармацевтическая композиция, обладающая иммуномодулирующей активностью, содержащая соединение по п.1. Приоритет по пунктам:
16.10.1996 по пп.1-7;
12.08.1997 по п.8.
РИСУНКИ
Рисунок 1, Рисунок 2, Рисунок 3, Рисунок 4, Рисунок 5, Рисунок 6, Рисунок 7
Похожие патенты:
Изобретение относится к молекулярной биологии, диагностике и созданию лекарственных средств
Производные 3-н-1,2,3-триазоло-[4,5-d]пиримидина, фармацевтическая композиция и способ их получения // 2174518
Изобретение относится к производным 3-Н-1,2,3-триазоло-[4,5d]-пиримидина общей формулы I, в которой В представляет собой О или СН2; Х выбирают из NR1R2, SR1 и C1-C7-алкила; Y выбирают из SR1, NR1R2 и C1-C7-алкила; R1 и R2 каждый независимо представляет Н или C1-C7-алкил или R1 представляет C1-C7-алкил, необязательно замещенный в алкильной цепи одним атомом О или S или одним или более галогенами, и R2 представляет водород; R3 и R4 оба представляют водород или вместе образуют связь; А представляет СООН, С(О)NН(СН)рСООН, С(О)N[(СН2)q-СООН] 2, С(О)NНСН(СООН)(СН2)rСООН или 5-тетразолил, в которых р, q и r каждый независимо равен 1, 2 или 3, а также их фармацевтически приемлемым солям или эфирам
Изобретение относится к производным индолопирролокарбазола общей формулы в которой R1 и R2 - каждый независимо H, низший алкил, низший алкенил, фенил, фенилалкил, пиридил или имидазолинил, причем каждая из групп низшего алкила, низшего алкенила, фенила, фенилалкила имеет необязательно от 1 до 5 заместителей, выбранных из карбокси, карбамоила, циано и гидроксигруппы; или группа -Y - R2, где Y - карбонил, тиокарбонил или сульфонил, и R3 - H, низший алкил, трифторметил, фенил, низшая алкокси, гидразино, амино, фениламино, карбамоил или пиридильная группа, причем низшая алкильная или фенильная группа имеют необязательно 1 - 4 заместителей таких, как гидроксигруппа, смежные гидроксигруппы, защищенные алкиленовой группой, карбокси или цианогруппа или R1 и R2 взятые вместе с атомом азота, к которому они присоединены, образуют пиперазинильную или пирролидинильную группу, возможно, гидроксилзамещенную низшую алкильную группу, G - пентозная или гексозная группа, X1 и X2 независимо H или галоген, OH, низшая алкокси- или бензилоксигруппа
Способ получения рибофлавинмононуклеотида // 1401870
Изобретение относится к усовершенствованному способу получения рибофлавинмононуклеотида (РМН) и может быть использовано в химико-фармацевтической промышленности, медицине
Изобретение относится к новым ацильным производным гуанозина формулы I, инозина формулы II, ксантозина формулы III, дезоксиинозина формулы IV, дезоксигуанозина формулы V, инозин- 2',3'-(ациклического)диалкоголя формулы VI или к их фармацевтически приемлемым солям
Изобретение относится к O6-замещенным производным гуанина, способу их получения и к их применению для лечения опухолевых клеток
Производные аденозина, способ их получения, фармацевтическая композиция и способ ее получения // 2129560
Изобретение относится к производным аденозина общей формулы I, где R1 - атом водорода, атом галогена, низший алкил, низший О-алкил, низший S-алкил или фенил, и может находиться во 2- или 5-положении индола; n = 0, 1 и 2, R2 - низший алкил, низший алкенил, низший алкинил, С3-С7-циклоалкил или низший О-алкил, фенил, возможно замещенный 1-4 заместителями, выбранными из атома галогена, нитро, низшей алкильной или О-алкильной группы или группы -NR6R7, где R6 и R7 атом водорода, низший алкил; пиридил; тиенил, нафтил, и в случае, когда n = 2, R2 - группа -NR8R9, где R8 и R9 одновременно являются низшим алкилом или образуют вместе с атомом азота, к которому они присоединены, гетероцикл, выбранный из морфолина, пиперидина; R3 и R4 одинаковые или различные, - атом водорода или низший алкил, проявляющим анальгетическую и антигипертензивную активность
Изобретение относится к группе новых соединений формулы I Nu-O-Fa, где O - кислород, Nu - нуклеозид или аналог нуклеозида, включающей такое азотное основание, как аденин, изанин, цитозин, урацил, тимин; Fa - ацил мононенасыщенной C18 мли C20 -9-жирной кислоты, в котором жирная кислота этерифицирована гидроксильной группой в 5 положении сахарного фрагмента нуклеозида или аналога нуклеозида или гидроксильной группой нециклической цепи аналога нуклеозида
Изобретение относится к моно-, ди- или три-сложным эфирам 2-амино-6-(C1-C5-алкокси)-9-( -D -арабинофуранозил)-9Н-пурина общей формулы (I) где арабинофуранозильный остаток замещен по 2'-, 3'- или 5'-положениям, а сложные эфиры образованы карбоновыми кислотами, в которых некарбонильная часть выбрана из н-пропила, трет-бутила, н-бутила, метоксиметила, бензила, феноксиметила, фенила, метансульфонила и сукцинила
Изобретение относится к способу получения 9-замещенных производных гуанина общей формулы I: где R является C1-C4-алкилом, не обязательно замещенным одной или несколькими группами, либо R является: бензилом, робозилом, 2-дезоксирибозилом или (CH2)n-OR1, где n равно 1 или 2, а R1 является CH2CH2OH или или их солей
Изобретение относится к способу получения 9-замещенных производных гуанина общей формулы (l) где R является С1-С4-алкилом, необязательно замещенным одной или несколькими гидроксильными группами, либо R является бензилом, рибозилом, 2-дезоксирибозилом или (СН2)n-ОR1, где n равно 1 или 2, а R1 является СН2СН2 ОН или CH или их солей
Изобретение относится к способу получения производных S-аденозилметилонина (САМ) общей формулы где R-бензол, п-толуолсульфонил или линейный алифатический ацильный радикал, содержащий 2-6 атомов углерода; R1 Н или бензоил или линейный алифатический ацил, содержащий 2-6 атомов углерода; R и R1 одинаковые или различные, когда R1 имеет значение, отличное от водорода; n 1-5; А является эквивалентом кислоты с рКа менее 2,5
Изобретение относится к медицине
Производные мурамовой кислоты // 2181729
Изобретение относится к соединениям формулы (1), где Х - С1-С20-алкил, за исключением Х - бутил, гептил или гексадецил, или С3-С9-циклоалкил, незамещенный или замещенный С1-С3-алкилом, или адамантил, незамещенный или замещенный С1-С3-алкилом, или С6-С12-арил, незамещенный или замещенный одним или тремя С1-С3-алкилами
Изобретение относится к медицине, а именно к инфекционным болезням, в частности к лечению геморрагической лихорадки с почечным синдромом (ГЛПС)
Изобретение относится к медицине и фармацевтической промышленности