Способ получения 4-(алкиламино) пиридина

Изобретение относится к способу получения 4(алкиламино)пиридинов формулы (I)

где R - линейная или разветвленная алкильная, циклоалкильная или арилалкильная группа, содержащая от 6 до 10 атомов углерода, предпочтительно 7-9, которые являются промежуточными продуктами для получения фармацевтических продуктов. Способ заключается во взаимодействии 4-аминопиридина и алифатического альдегида в среде органического растворителя с последующим гидрированием продуктов конденсации в присутствии палладиевого катализатора при повышенных температуре и давлении и отличается тем, что в качестве растворителя используют алифатический спирт С34, при этом 4-аминопиридин предварительно обрабатывают алифатическим альдегидом С610 при соотношении 1:1.5-1:2.0 соответственно в течение 0.8-1.2 часа при температуре 80-90°С в среде органического растворителя, затем полученную смесь вводят в суспензию катализатора в органическом растворителе и проводят гидрирование. Технический результат - удешевление целевого продукта и снижение количества токсичных отходов. 1 з.п. ф-лы.

 

Изобретение относится к способу получения 4-(алкиламино)пиридинов формулы (I).

где R - линейная или разветвленная алкильная, циклоалкильная или арилалкильная группа, содержащая от 6 до 10 атомов углерода, предпочтительно 7-9,

которые являются промежуточными продуктами для получения действующих веществ фармацевтических продуктов формулы:

где Х - анион;

Y - линейная или разветвленная алкиленовая группа, содержащая от 4 до 18 атомов углерода, предпочтительно 9-11.

Известны способы получения вещества формулы (I), изложенные в J. Med. Chem. 1984, 27, 1457-1464:

Метод А основан на взаимодействии солянокислых солей компонентов, которое протекает при очень высокой (до 227°С) температуре. Выделяющийся хлористый водород необходимо утилизировать, к тому же он является сильным коррозирующим агентом и поэтому при указанных температурах аппаратная реализация данного способа сильно затруднена. Помимо изложенного, после проведения конденсации образуется солянокислая соль целевого продукта и требуется дополнительная операция для получения целевого основания, что сопряжено с образованием большого количества токсичных отходов. Выход 4-(алкиламино)пиридина составляет лишь 75% от теоретического. Таким образом, получение вещества формулы (I) методом А не может быть принято для реализации в промышленном масштабе.

Метод В, основанный на взаимодействии 4-аминопиридина с хлорангидридом алифатической кислоты в среде дихлорметана и последующей обработки литийалюминийгидридом, реализуется в две стадии (см. схему). В первой стадии образуется HCl, которая нейтрализуется добавлением большого количества Et3N, и промежуточное соединение выделяется обычными приемами. Во второй стадии промежуточное соединение растворяется в тетрагидрофуране и обрабатывается раствором литийалюминийгидрида в тетрагидрофуране. Выход целевого продукта 78%. Этот вариант также не приемлем для использования, поскольку здесь образуется гигантское количество очень токсичных отходов, а также используются пожаро- и взрывоопасные тетрагидрофуран и литийалюминийгидрид, работа с которыми вносит дополнительные трудности в проведении указанного метода.

Наиболее близким к предлагаемому способу является способ, описанный в немецком патенте DT 2708331 А1 от 25.02.1977 г.

где указанный целевой продукт (I) образуется при взаимодействии 4-аминопиридина с октановым альдегидом в соотношении 1:3 соответственно в среде абсолютного этанола, в атмосфере водорода при давлении 3.16 кг/см2 в присутствии катализатора Pd/C - 10% при температуре 70-90°С. После окончания реакции катализатор отфильтровывается от реакционной смеси, из которой под вакуумом отгоняется растворитель. Из полученного маслянистого остатка при остывании в течение нескольких часов выделяется целевой продукт, который очищают растиранием с охлажденным гексаном, фильтруют и промывают холодным гексаном. После сушки под вакуумом получают 4-(октиламино)пиридин с температурой плавления 70-73°С с выходом до 88%.

Указанный способ имеет существенно лучшие показатели по сравнению с вышеприведенными технологиями. Реакция протекает с заметно большим выходом (88%) целевого продукта. Способ более прост и экологически безопасен, однако он имеет существенные недостатки, к которым относятся:

1) очень большое (1:3) соотношение аминопиридин: альдегид (теоретическое 1:1), которое приводит к заметному удорожанию целевого продукта и увеличению количества токсичных отходов;

2) значительный расход растворителя - дорогостоящего абсолютного этанола, который используется однократно;

3) получающийся N-алкилпиридин имеет температуру плавления 70-73°С. Это свидетельствует о том, что целевой продукт загрязнен примесями, остающимися после его получения.

Задачей предлагаемого изобретения является усовершенствование метода получения вещества формулы (I), заявленного в прототипе.

Сущность настоящего изобретения состоит в усовершенствовании описанного выше метода получения 4-(алкиламино)пиридинов.

Отличительными признаками способа предлагаемого изобретения является проведение конденсации в среде алифатического спирта С3-C4, который можно использовать два или три цикла, либо реализовывать процесс получения 4-(алкиламино)пиридинов при повышенных (в 2-3 раза) концентрациях исходных компонентов. Это объясняется тем, что указанные растворители содержат более высокое содержание воды в смесях азеотропного состава, которое в зависимости от природы приведенных выше растворителей составляет 12-16%, что заметно выше, чем у этанола (4.5%). Вода оказывает заметное отрицательное влияние на протекание реакции получения вещества формулы (I), приведенной в указанном выше прототипе. Однако вода, входящая в состав азеотропа, как правило, крепче связана со спиртом и почти не препятствует протеканию реакции и поэтому применение растворителей с высоким содержанием воды в азеотропной смеси является более предпочтительным. В качестве спиртов используются пропанол, изопропанол, бутанол или изобутанол, в которых для снижения расхода алифатического альдегида проводят предварительную обработку смеси аминопиридина с алифатическим альдегидом в соотношении 1:1.5-1:2 соответственно в течении 0.8-1.2 часа при температуре 80-90°С, затем полученную смесь прибавляют к нагретой суспензии катализатора Pd/C 10% в указанных растворителях и осуществляют гидрирование при давлениях водорода 3-6 кг/см2 до уменьшения скорости поглощения водорода в 100 раз по сравнению с начальной скоростью. После отделения от катализатора и отгонки растворителя проводят очистку целевого продукта. Для этого к оставшемуся маслянистому остатку добавляют толуол, нагревают до полной гомогенизации и охлаждают до 2-5°С. Выпавший после охлаждения осадок отфильтровывают и промывают охлажденным толуолом. Полученный целевой продукт имеет температуру плавления 72-73°С, не гигроскопичный, устойчивый при хранении. Выход продукта 69-88%.

Далее следуют примеры, иллюстрирующие, но не ограничивающие изобретение.

Пример 1.

Смесь 75.2 г (0.8 моль) 4-аминопиридина, 204.8 г (1.6 моль) октановым альдегидом и 250 мл абсолютного изопропанола нагревают до 80-90°С и выдерживают при этой температуре в течение 0.8 часа. Полученную смесь приливают к суспензии 7.5 г катализатора Pd/C 10% в 50 мл абсолютного изопропанола, нагретой до 60°С, включают обогрев рубашки реактора, продувают водородом и гидрируют при температуре 85-90°С и давлении водорода 3.0 кг/см2 до уменьшения скорости поглощения водорода в 100 раз по сравнению с начальной скоростью. После этого смесь охлаждают, фильтруют от катализатора, отгоняют на роторно-пленочном испарителе в вакууме растворитель, приливают к полученному остатку 170 мл толуола, нагревают до 40-50°С и полученный гомогенный раствор охлаждают до 2-5°С. Выпавшие белые кристаллы отфильтровывают и промывают охлажденным толуолом. Получают 150 г целевого продукта (87.9%) с температурой плавления 72-73°С.

Пример 2.

Аналогичен примеру 1, но отличаюется тем, что выдержку смеси исходных реагентов в изопропаноле осуществляют в течение 1.2 часа с последующим гидрированием в присутствии 6.0 г катализатора Pd/C 10% при температуре 90°С и давлении водорода 6 кг/см2.

Пример 3.

Аналогичен примеру 1, но отличается тем, что исходные реагенты аминопиридин и октановый альдегид берут в соотношении 1:1.5, выдеживают в течение 1.2 часа и гидрируют в присутствии 7.5 г катализатора Pd/C 10% при температуре 90°С и давлении водорода 6 кг/см2. Выход целевого продукта 85%; tпл=72-73°С.

Пример 4.

Аналогичен примеру 1, но отличается тем, что в качестве растворителя используют нормальный бутанол. Выход 86%; tпл=72.0-73°С.

Пример 5.

Аналогичен примеру 1, но отличается тем, что в качестве растворителя используют изобутиловый спирт. Выход целевого продукта 69%; tпл=69-72°С.

Пример 6.

Аналогичен примеру 1, но отличается тем, что в качестве растворителя используют нормальный пропанол. Выход целевого продукта 88%., tпл=72-73°С.

Пример 7.

Аналогичен примеру 1, но отличается тем, что в качестве растворителя используют изопропанол с содержанием воды 5%. Выход целевого продукта 85.5%; tпл=72-73°С.

Таким образом, предложен способ получения 4-(алкиламино)пиридинов, который реализуется при соотношении исходных реагентов 1:(1.5-2.0) против 1:3 в прототипе, что приводит к заметному удешевлению целевого продукта и снижению количества токсичных отходов. Расширен круг использованных растворителей, применяемых для реализации процесса. Заменен дорогостоящий абсолютный этанол, причем применяемые вместо него алифатические спирты С34 допускают проведение синтеза при использовании их повторно в течение 2-3 циклов, а указанные выше спирты могут содержать до 5% воды. Получающийся с применением предложенного способа целевой продукт формулы (I) менее загрязнен и обладает более высокой чистотой.

1. Способ получения 4-(алкиламино)пиридинов, включающий конденсацию 4-аминопиридина и алифатического альдегида в среде органического растворителя с последующим гидрированием продуктов конденсации в присутствии палладиевого катализатора при повышенных температуре и давлении водорода с выделением продукта известными приемами и очисткой целевого продукта перекристаллизацией, отличающийся тем, что в качестве растворителя используют алифатический спирт С34, при этом 4-аминопиридин предварительно обрабатывают алифатическим альдегидом С610 при соотношении 1:1,5-1:2,0 соответственно в течение 0,8-1,2 ч при температуре 80-90°С в среде органического растворителя, затем полученную смесь вводят в суспензию катализатора в органическом растворителе и проводят гидрирование до уменьшения скорости поглощения водорода в 100 раз по сравнению с начальной скоростью, после фильтрации от катализатора и отгонки органического растворителя очистку целевого продукта проводят перекристаллизацией из толуола.

2. Способ по п.1, отличающийся тем, что алифатический спирт С34 используют в процессе в течение 2-3 циклов.



 

Похожие патенты:

Изобретение относится к новым замещенным пиридинилкарбаматам общей формулы (I) где R1 и R2 независимо выбраны из водорода, гидрокси, сульфанила, амино, амида, мочевины, тиомочевины, бензамида, тиоамида, галогена, сульфо, С1-6-алкила, C1-6 -алкокси, С2-6-алкенила, арила, гетероарила, С3-8-гетероциклила и С3-10 -циклоалкила, где каждый из гидрокси, сульфанила, амино, амида, мочевины, тиомочевины, бензамида, тиоамида, сульфо, С 1-6-алкила, C1-6-алкокси, С 2-6-алкенила, арила, гетероарила, С3-8 -гетероциклила и С3-10-циклоалкила может быть замещен одним или более чем одним заместителем, независимо выбранным из гидрокси, сульфанила, оксо, тиоксо, галогена, амино, сульфо, C1-6-алкила, C1-6 -алкокси, С2-6-алкенила, арила, гетероарила, С3-8-гетероциклила и С3-10 -циклоалкила, где каждый из гидрокси, сульфанила, сульфо, C 1-6-алкила, C1-6-алкокси, С 2-6-алкенила, арила, гетероарила, С3-8 -гетероциклила и С3-10-циклоалкила может быть замещен одним или более чем одним заместителем, независимо выбранным из гидрокси, сульфанила, оксо, галогена, амино, сульфо, пергалогенометила, пергалогенометокси, C1-6 -алкила, C1-6-алкокси, С 2-6-алкенила, арила, гетероарила, С3-8 -гетероциклила и С3-10-циклоалкила; R 3 и R4 независимо выбраны из водорода, гидрокси, сульфанила, галогена, амино, сульфо, С 1-6-алкила, С2-6-алкенила, арила, гетероарила, С3-8-гетероциклила и С 3-10-циклоалкила, где каждый из гидрокси, сульфанила, амино, сульфо, C1-6-алкила, С2-6 -алкенила, арила, гетероарила, С3-8-гетероциклила и С3-10-циклоалкила может быть замещен одним или более чем одним заместителем, независимо выбранным из гидрокси, сульфанила, оксо, галогена, амино, сульфо, C 1-6-алкила, С2-6-алкенила, арила, гетероарила, С3-8-гетероциклила и С 3-10-циклоалкила, где каждый из гидрокси, сульфанила, амино, сульфо, С1-6-алкила, С2-6 -алкенила, арила, гетероарила, С3-8-гетероциклила и С3-10-циклоалкила может быть замещен одним или более чем одним заместителем, независимо выбранным из гидрокси, сульфанила, оксо, галогена, амино, C 1-6-алкила, пергалогенометила, пергалогенометокси.

Изобретение относится к новым аминопиридиновым производным формулы (I-A) где R2 и R 3 независимо выбраны из водорода, C1 -С6-алкила; R5 представляет группу формулы или где R9, R10 , R11, R12 и R 13 независимо представляют собой водород, галоген, циано, С1-С6-алкил, галоген-С 1-С6-алкил или С1 -С6-алкокси; R14 и R15 независимо имеют значения, определенные выше для R9-R13, к фармацевтической композиции на основе данных соединений, обладающей антагонистической активностью в отношении mGluR5 рецепторов.

Изобретение относится к 2-гетарилзамещенным 1,3-трополонов общей формулы Ia, где R1 и R2 =C1-С6 алкил, R 3=водород, C1-С6 алкил, нитрогруппа, Het=шестичленный азотистый гетероцикл, конденсированный с одним или двумя бензольными кольцами, который может быть замещен заместителями, выбранными из группы, включающей галоид, нитрогруппу, C1-С6 алкил, окси C1-С6 алкил, вторичная аминогруппа, выбранная из анилино, замещенного анилино, гидроксиэтиламино, или третичная аминогруппа, выбранная из морфолино, пиперидино, пиперазино, 1H-1-имидазолила.

Изобретение относится к новым соединениям формулы (I), а также их физиологически приемлемым солям, обладающим свойствами снижать уровень сахара в крови. .

Изобретение относится к новым производным гетероарилзамещенного аминоциклогексана формулы (I) и их фармацевтически приемлемым солям, обладающим ингибирующим действием в отношении 2,3-оксидосквален-ланостеринциклазы (OSC).

Изобретение относится к усовершенствованному способу получения фторсодержащих соединений из галогенсодержащих, предпочтительно хлорсодержащих, соединений за счет обмена галогена на фтор в присутствии HF-аддукта моно- или бициклического амина с по меньшей мере двумя атомами азота, при этом по меньшей мере один атом азота встроен в циклическую систему в качестве фторирующего агента, либо в присутствии фтористого водорода в качестве фторирующего агента и указанного HF-аддукта моно- или бициклического амина в качестве катализатора.

Изобретение относится к соединениям формулы (I) где R означает водород или (низш.)алкил; R1 означает (низш.)алкил или (С3-С 7)циклоалкил; Х означает азот, a Y означает углерод или Y означает азот, а Х означает углерод; m означает 0 или 1; Z означает С(O) или SO2; R2 выбирают из группы, состоящей из (низш.)алкила, (С3-С7)циклоалкила или (С3-С7)циклоалкила, замещенного (низш.)алкилом, (низш.)фенилалкила, где фенильное кольцо является незамещенным или моно- или дизамещенным (низш.)алкокси или галоидом, пиридила, моно-или дизамещенного галоидом, и NR3R4 или в случае, когда Z означает С(O), R2 может быть также (низш.)алкокси; R3 означает водород или (низш.)алкил; R4 выбирают из группы, состоящей из (низш.)алкила, (низш.)алкоксиалкила, (С3-С7)циклоалкила, незамещенного фенила или фенила, монозамещенного (низш.)алкокси, или (низш.)фенилалкила, где фенил является незамещенным или моно- или дизамещенным галоидом; или R3 и R4 образуют вместе с атомом азота, к которому они присоединены, 5-, 6-или 7-членное гетероциклическое кольцо, необязательно содержащее дополнительный гетероатом, выбранный из кислорода, упомянутое гетероциклическое кольцо является незамещенным или замещенным одной или двумя группами, независимо выбранными из (низш.)алкила, галоида и галоидалкила, или является конденсированным с фенильным или циклогексильным кольцом, и к их фармацевтически приемлемым солям, а также к фармацевтическим композициям, включающим эти соединения

Изобретение относится к соединению формулы I где А, В и D каждый означает N или CR 5, причем один из А, В и D означает N, R1 означает OR6, R2 означает галоген, С1 -С4алкил, галоген(С1-С4)алкил или OR7, R3 означает гетероарилалкильную группу, в которой гетероарильный фрагмент содержит в цикле 5-6 атомов, из которых по меньшей мере один атом означает N, а алкильный фрагмент с разветвленной или неразветвленной цепью содержит от 1 до 5 атомов углерода, R4 означает С3-С 10циклоалкил, С6-С14арил, незамещенный или замещенный одним или более заместителями, выбранными из группы, включающей галоген, алкокси, тетразол-5-ил, 2-(гетероциклил)тетразол-5-ил или карбоксигруппу; гетероарил, содержащий в цикле 5-6 атомов; гетероциклическую группу, насыщенную или частично насыщенную, содержащую в цикле 5-6 атомов, из которых по меньшей мере 1 атом означает N, незамещенную или замещенную одним или более заместителями, выбранными из группы, включающей алкокси, алкоксиалкокси, оксо, алкоксикарбонил, алкилсульфинил, алкилсульфонил или фенилсульфонил; R5 означает Н; R6 означает Н или С 1-C4алкил с разветвленной или неразветвленной цепью, незамещенный или замещенный одним или более галогенами, R7 означает Н или С1-С12алкал, с разветвленной или неразветвленной цепью, незамещенный или замещенный одним или более заместителями, выбранными из группы, включающей галоген; С3-С10циклоалкил; насыщенную гетероциклическую группу, содержащую в цикле 5-6 атомов, из которых по меньшей мере 1 атом в цикле означает О, или гетероциклилалкильную группу, в которой гетероциклический фрагмент является насыщенным, частично насыщенным или ненасыщенным и содержит в цикле от 5 до 10 атомов, из которых по меньшей мере один атом означает О; или к его фармацевтически приемлемой соли, а также к фармацевтической композиции для ингибирования активности PDE4 фермента и к применению данного соединения для приготовления лекарственного средства

Изобретение относится к новым амидным производным общей формулы [1] в любой из версий (А) или (В) или его фармацевтически приемлемой соли, которые обладают свойствами ингибитора тирозинкиназы BCR-ABL и могут найти применение для лечения хронического миелолейкоза, острого лимфобластного лейкоза и острого миелобластного лейкоза

Изобретение относится к новому улучшенному способу получения ониевых тетрафторборатов путем введения в реакцию ониевого галогенида с триалкилоксоний тетрафторборатом, триалкилсульфоний тетрафторборатом или трифенилкарбоний тетрафторборатом, отличающемуся тем, что галогенид соответствует формуле (1) где X представляет собой N, Р, Hal представляет собой Сl, Вr или I и R в каждом случае, независимо один от другого, представляет собой линейный алкил, который имеет 1-8 С атомов, или галогенид соответствует формуле (2) где Hal представляет собой Вr или I и R1-R7 каждый, независимо один от другого, представляет собой линейный алкил, который имеет 1-8 С атомов, или галогенид соответствует формуле (3) где Hal представляет собой Сl, Вr или I и R1-R6 каждый, независимо один от другого, представляет собой линейный алкил, который имеет 1-8 С атомов, или галогенид соответствует формуле (4) где Hal представляет собой Сl, Вr или I и HetN+ представляет собой гетероциклический катион, выбранный из группы, которая включает где заместители R1' -R4' каждый, независимо один от другого, представляют собой водород, CN, линейный или разветвлённый алкил, который имеет 1-8 С атомов, диалкиламино, содержащий алкильные группы, которые имеют 1-4 С атома, но который не прикреплён к гетероатому гетероцикла

Изобретение относится к соединению формулы 2: и к его фармацевтически приемлемым солям и их смесям, где значения радикалов R, M, Q, Z, W, D описаны в п.1 формулы изобретения

Изобретение относится к соединениям, выбранным из группы, состоящей из соединений пиперазина формулы I: где Х означает -СН2- или связь; n означает целое число 1; R1 означает алкил; циклоалкил; гидроксиэтил; бензо[1,3]диоксолил; фенил, который может быть монозамещен галоидом, алкилом, алкокси, -CF3 или алкилкарбонилом; или фенил, который ди- или тризамещен заместителями, независимо выбранными из алкила и галоида; пиридил, который может быть монозамещен галоидом, алкилом или -CF3; фуранил, который может быть монозамещен метилом, гидроксиметилом или бромом, или фуранил, который дизамещен алкилом; тиенил, который может быть монозамещен метилом или хлором; пиримидинил; изохинолинил; бензгидрил; имидазолил, необязательно монозамещенный алкилом; или тиазолил; или Х означает -С(=O)- и R1 означает водород; R2 означает индолил; имидазолил, необязательно монозамещенный алкилом; фенил, который может быть монозамещен галоидом, алкилом, гидрокси или циано, или фенил, который дизамещен галоидом; пиридил; бензотиенил; тиазолил или тиенил; R3 означает индолил, пиридил, который может быть монозамещен алкокси, алкоксиалкокси, NR31R32, морфолином, пиперидином, оксопиперидинилом, оксопирролидинилом, пиридилом или фенилом; или фенил, который монозамещен фенилом, пиридилом, алкилом, алкокси, диалкиламино, морфолином, N-бензил-N-алкиламино, (диалкиламино)алкокси, фенилалкокси или тетрагидроизохинолинилом; или R3 означает группу: где Z означает фенил или пиридил; R 31 означает 2-С1-С5алкоксиэтил, фенил, пиридил, фенилалкил, гидроксиалкилкарбонил, алкилкарбонил, циклоалкилкарбонил или фенилкарбонил; R32 означает водород или метил; R35 означает алкил, алкилкарбонил, фенил, пиридил или пиримидинил; и R4 означает фенил-СН=СН-, где фенил может быть моно-, ди- или тризамещен заместителями, независимо выбранными из галоида, алкила, алкокси и -CF3; или фенил-СН2-СН2, где фенил дизамещен -CF 3; и к их оптически чистым энантиомерам, смеси энантиомеров, такие как, например, рацематы, оптически чистые диастереомеры, смеси диастереомеров, диастереомерные рацематы, смеси диастеромерных рацематов и мезоформы, также как соли таких соединений
Наверх