3-(2-оксоимидазолидинил-5)индолы и способ их получения

Изобретение относится способу получения 3-(2-оксоимидазолидинил-5)индола общей формулы I, в которой R1=Н, С1-C6 алкил; R2=Н, С16 алкил, С6Н4Х, где X=Me; R3=фенил, включающему взаимодействие 5-гидроксиимидазолидин-2-она общей формулы II где R3=фенил, с эквимолярным количеством индола общей формулы III где R1=Н, С16 алкил; R2=Н, С16 алкил, СбН4Х, где X=Me, в присутствии 1-10 мол. % эфирата трехфтористого бора в тетрагидрофуране при комнатной температуре. Технический результат: предложен одностадийный способ получения соединений формулы I из доступных исходных соединений, при использовании стандартного катализатора, осуществляемый в мягких условиях. 3 ил., 6 пр.

 

Изобретение относится к органической и фармацевтической химии, а именно к производным индолов и 2-имидазолидинонов, конкретно к 3-(2-оксоимидазолидинил-5)индолам общей формулы I, обладающим противовоспалительной активностью, и к способу их получения.

где R1=Н, C1-C6 алкил;

R2=Н, C1-C6 алкил, С6Н4Х, где X=Н, Me;

R3=арил.

Заявляемые соединения общей формулы I, их свойства и способы получения в литературе не описаны.

Заявляемые соединения общей формулы I представляют собой бис-гетероциклические соединения, содержащие в своем составе ядра 2-имидазолидинона и индола, конкретно производные 1- и/или 2-замещенного индола, в котором в третьем положении находится 1-арил-2-оксоимидазолидин-5-ильный заместитель.

Известно, что соединения, содержащие 2,3-алкилиндольный скаффолд, проявляют широкий спектр биологической активности [Шульц Э.Э., Карцев В.Г., Толстиков Г.А. Химия и биологическая активность индольных алкалоидов. М.: Научное партнерство, 2018. - 880 с.]. В свою очередь, соединения, содержащие фрагмент 2-имидазолидинона перспективны для изучения их биологической активности: имидазольное кольцо играет ключевую роль в структуре и функциях некоторых важных биологических объектов (гистидин, гистамин, прекурсоры пурина и др.). Содержащий в своем составе акцептор водородной связи структурный аналог имидазола - 2-имидазолидинон может как усиливать, так и полностью изменять биологические свойства исследуемых объектов. Так, например, 2-имидазолидинон является составной частью антигипертензивного препарата имидаприла, применяющегося и для лечения хронической сердечной недостаточности [Demolis P. et al., Fundam. Clin. Pharmacol. 8, 80, 1994]. В свою очередь, производное фенилиндола, содержащее в своем составе ядро 2-имидазолидинона, известно как антипсихотический препарат сертиндол и используется при лечении шизофрении [Lewis R., Bagnall A.M., Leitner M., Sertindole for schizophrenia. Cochrane Database of Systematic Reviews, 3, 2005,. Art. No.: CD001715].

Поиск новых терапевтических агентов, в том числе и в ряду замещенных индолов, необходим из-за проблем, связанных с непереносимостью известных лекарственных средств, потерей их эффективности в процессе лечения, а также неизбирательностью действия. Бис-гетероциклические соединения, содержащие индольный фрагмент, перспективны с точки зрения коррекции имеющейся биологической активности, проявления новых ее видов, улучшения их фармакологических свойств и создания новых лекарственных препаратов. Они представляют собой мощный структурный инструмент, с помощью которого можно направленно модифицировать молекулы фармакологически активных соединений. Так, известно, что соединения, содержащие пиримидоиндольный скаффолд, были использованы в дизайне противоопухолевых препаратов [Reader J.C., Matthews Т.P., et al., J. Med. Chem. 2011, 54, 8328]. Замещенные им идазол ил индолы также проявляют физиологическую активность, в частности в качестве ингибиторов протеинкиназы С [WO 99/32483, 1999, C07D 403/04], и могут быть использованы при лечении воспалительных, иммунологических, бронхолегочных, сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний [WO 00/78750 А1, 2000, C07D 403/04].

Введением дополнительного гетероцикла в биоактивные молекулы можно изменять их рKа, конструировать конформационные затруднения, варьировать гидрофильно-гидрофобный баланс, увеличивать липофильность, причем указанные параметры можно модулировать как в отдельности, так и в различных комбинациях.

Известно, что введение дополнительного гетероциклического ядра часто позволяет получить соединения, превосходящие по активности действующие препараты [Archana S. et al. Res. Chem. Intermed., Springer, 2017, 43(4), 2471]. Введение 2-оксоимидазолидинильной группы в гетероциклический скаффолд на основе замещенных индолов обеспечивает его дополнительное взаимодействие с гидрофобными карманами белка-мишени. В то же время 3-(2-оксоимидазолидинил-5)индолы I как потенциальные лекарственные препараты содержат и другие фармакофорные элементы, в частности акцепторы и доноры водородной связи, в положениях 1 и/или 2.

Описаны производные имидазолининдолов общей формулы А, которые можно рассматривать как структурные аналоги заявляемых соединений [WO 00/78750 A1, 2000, C07D 403/04], однако они содержат ароматический фрагмент имидазолона вместо имидазолидинона, как в случае соединений формулы I, и получаются путем внутримолекулярной конденсации соответствующих соединений формулы Б. Получить соединения формулы I таким способом не представляется возможным. Соединения А проявляют физиологическую активность и рекомендованы для применения при лечении воспалительных, иммунных и ряда других заболеваний.

где R1=Н, C1-C6 алкил, фторзамещенный C1-C6 алкил, фенил, карбоС16алкокси;

R2=Н, C16 алкил, аминоС16 алкил, гидрокси-С16 алкил;

R3=Н, С16 алкокси; R4=Н, гидрокси-С13 алкил или амидинотио-С13 алкил.

Известен способ получения производных индолов путем амидоалкилирования, заключающийся в реакции α-гидроксиалкиламидов (структурно близких к заявляемым) с индолом [Свиридова Л.А., Афанасьева С.В., Голубева Г.А., Терентьев П.Б., Бундель Ю.Г. ХГС, 1990 (9), 1207-1213]. Однако распространить этот способ на получение 3-(2-оксоимидазолидинил-5)индолов не удалось. Кроме того, в описанных авторами условиях реализуется 2,3-перегруппировка Планше, свойственная производным индолов [Ciamician G., Plancher G. Chem. Ber., 29, 2475 (1896)], и образуется трудноразделимая смесь 2- и 3- производных индолов.

Наиболее близким к заявляемому способу является известный способ получения бис-гетероциклических соединений на основе индола, конкретно способ получения пирролидинилиндолов, аналогов бисгетероциклов формулы I [Sadovoy А.V., Kovrov А.Е., Golubeva G.A., Sviridova L.A. Chem. Heterocycl. Comp., 2011, 46, (10), 1215]. Однако этот способ апробирован только для производных циклических амидов кислот и имеет ограничения с точки зрения дизайна физиологически активных бисгетероциклических производных индолов, что обусловлено низким содержанием алифатических гетероядер, способных вступать в подобного рода взаимодействия.

Задачей настоящего изобретения является создание ранее неизвестных 3-(2-оксоимидазолидинил-5)индолов, включающих комбинацию фармакофорных элементов двух различных классов гетероциклов - индолов и 2-имидазолидинонов.

Совокупность таких фармакофорных элементов, как индольное и имидазолидиновое ядра, в структуре заявляемых 3-(2-оксоимидазолидинил-5)индолов формулы I может обеспечить широкий спектр их физиологической активности.

Технический результат - получены новые соединения, обладающие противовоспалительной активностью, которые могут найти применение в медицине, и разработан технологичный способ их получения.

Поставленная задача решается новыми соединениями 3-(2-оксоимидазолидинил-5)индолами общей формулы I,

где R1=Н, С16 алкил; R2=Н, C1-C6 алкил, С6Н4Х, где X=Н, Me; R3 = арил, обладающими противовоспалительной активностью, а также способом их получения.

Заявляемый способ включает взаимодействие 5-гидроксиимидазолидин-2-онов общей формулы II

где R3 = арил,

с эквимолярным количеством индола формулы III

где R1=Н, C1-C6 алкил; R2=Н, C1-C6 алкил, С6Н4Х, X=Н, Me,

в присутствии 1-10 мол. % эфирата трехфтористого бора в тетрагидрофуране при комнатной температуре.

Заявляемый способ позволяет получать соединения формулы I в одну стадию, он основан на реакции электрофильного замещения индолов общей формулы III по наиболее активному положению 3 при взаимодействии с 5-гидроксиимидазолидин-2-оном II (Схема 1) в присутствии каталитических количеств эфирата трехфтористого бора.

Реакцию осуществляют в мягких условиях: при комнатной температуре в ТГФ в течение непродолжительного времени (0,5-3 ч), и заявляемые 3-(2-оксоимидазолидинил-5)индолы I получают с выходами 19-32%.

Несомненным достоинством заявляемого способа является возможность получения соединений формулы I в одну стадию из доступных исходных соединений - 1- и/или 2-замещенных индолов III и легко синтезируемых из глицина гидроксиимидазолидин-2-онов II [Cortes S., Kohn Н., J. Org. Chem., 1983, 48 (13), 2247] (Схема 2), при использовании стандартного катализатора - эфирата трехфтористого бора.

Предлагается технологичный способ получения производных индолов общей формулы I, который не требует нагревания реакционной среды, использования специальной аппаратуры, предполагает регенерацию отработанных растворителей и возможность масштабировать процесс без уменьшения выхода целевого продукта.

На фиг. 1 представлены результаты исследования противовоспалительного действия соединений Ia-If на линии клеток BV-2, обработанной 1 мкг/мл бактериального липополисахарида, 18 ч инкубации, реакция Гриса, среднее значение ± стандартное отклонение (на основании 3 экспериментов).

На фиг. 2 представлены данные по цитотоксичности соединений Ia-If в отношении клеток человеческой нейробластомы SH-SY5Y (24 ч инкубации), МТТ-тест, приведено среднее значение ± стандартное отклонение (на основании 3 экспериментов).

На фиг. 3 представлены результаты исследования цитотоксичности соединений Ia-If в отношении клеток мышиной микроглии BV-2 (24 ч инкубации), МТТ-тест, среднее значение ± стандартное отклонение (на основании 3 экспериментов).

Противовоспалительное действие

В условиях индукции воспалительного ответа бактериальным липополисахаридом на линии клеток мышиной микроглии BV-2 для всех соединений зафиксирована противовоспалительная активность (фиг. 1). Наибольшей активностью обладали соединения Ie и Id, обеспечивавшие подавление до 50% ответа уже в диапазоне низких концентраций от 0.1 до 10 мкМ.

Цитотоксичность

Для клеток нейробластомы SH-SY5Y соединения были низкотоксичными (фиг. 2). Соединения Ia, Ib и Ic не проявляли токсического действия вплоть до концентрации 100 мкМ. Для соединений Ie, Id, If была зафиксирована цитотоксичность в диапазоне концентраций от 10 до 100 мкМ с EC50 соответственно 147±10, 95±5, 57±5 мкМ (среднее значение ± стандартное отклонение, на основании 3 экспериментов).

Значения EC50 вычисляли с помощью программы GraphPad Prism 6.01 путем аппроксимирования экспериментальных данных кривой, описываемой формулой Хилла:

где Е - наблюдаемый эффект, nH - коэффициент Хилла, характеризующий наклон кривой, а А - концентрация вещества.

Для линии BV-2 также зафиксирована низкая цитотоксичность (фиг. 3). Вещества Ia и Ic вновь оказались нетоксичными, соединения Ie, Id и Ib вызывали гибель от 20 до 40% клеток при концентрации 100 мкМ. Соединение If проявило значимую токсичность в интервале концентраций 10-100 мкМ с EC50=19±3 мкМ (среднее значение ± стандартное отклонение, на основании 3 экспериментов).

Изобретение иллюстрируется конкретными примерами осуществления, приведенными ниже.

Спектры ЯМР 1Н полученных соединений регистрировали на приборах Bruker Avance 400 (рабочая частота 400 МГц) и Agilent 400-MR (рабочая частота 400 МГц) в ДМСО-d6, спектры ЯМР 13С - на приборе Bruker Avance™600 (рабочая частота 150.93 МГц). Элементный анализ выполняли в лаборатории элементного анализа ИНЭОС РАН. Температуры плавления определяли на приборе Electrothermal IA 9100. Контроль за ходом реакций и чистотой продуктов осуществляли методом ТСХ на пластинах Silufol-UV254 с закрепленным слоем силикагеля. Элюент CHCl3 - МеОН (10:1), проявление парами йода и реактивом Ковача. Растворители очищали по стандартным методикам. Исходное соединение 1-фенил-5-гидроксиимидазолидин-2-он (II) получали восстановлением LiAlH4 соответствующего производного гидантоина, синтезируемого из глицина и фенилизоцианата [Cortes S., Kohn Н., J. Org. Chem., 1983, 48 (13), 2247]. Выход 56%. Т. пл. 112-114°С. ИК-спектр, υ, см-1: 1700 (С=O). 1Н ЯМР-спектр, δ, м.д.(ДМСОd6) 3.08 (1Н, д, J=3 Гц, Н-4), 3.58-3.62 (1Н, м, Н-4'), 5.58-5.62 (1Н, дд, Н-5), 6.42 (1Н, д, ОН), 6.95-7.05 (2Н, м, Ph), 7.24-7.30 (2Н, м, Ph), 7.35 (1Н, с, NH), 7.60 (2Н, д, Ph).

Общая методика получения соединений Ia-If.

Растворяют 1 ммоль 1-фенил-5-гидроксиимидазолидин-2-она (II) и 1 ммоль индола III в 10 мл сухого тетрагидрофурана. При перемешивании добавляют несколько капель (1-10 мол. %) эфирата трехфтористого бора. Реакционную смесь перемешивают от получаса до трех часов, образовавшийся осадок отфильтровывают и промывают небольшим количеством диэтилового эфира. Фильтрат упаривают, образовавшееся масло кристаллизуют из этилового спирта.

Пример 1

3-(1-Фенил-2-оксоимидазолидинил-5)-1H-индол (Ia)

К раствору 0.188 г (1 ммоль) 1-фенил-5-гидроксиимидазолидин-2-она II и 0.117 г (1 ммоль) индола III в 10 мл тетрагидрофурана при перемешивании добавляют 5 мол. % эфирата трехфтористого бора. Реакционную смесь перемешивают 1 час, затем образовавшийся осадок отфильтровывают и промывают небольшим количеством диэтилового эфира. Объединенный фильтрат упаривают, образовавшееся масло кристаллизуют из этилового спирта. Получают 0.083 г 3-(1-фенил-2-оксоимидазолидинил-5)-1Н-индола (Ia). Выход 30%. Т. пл. 244°С. ИК-спектр, υ, см-1: 1680 (С=O); 3350 (NH). Найдено, %: С 71.41; Н 5.46; N 14.23. 2C17H15N3O×H2O. Вычислено, %: С 71.31; Н 5.63; N 14.68. Масс-спектр, m/z: 277 [М]+.

1Н ЯМР-спектр, δ, м.д.: 3.35-3.37 (1Н, м, Н-4), 3.84-3.88 (1Н, м, Н-4'), 5.72 (1Н, дд, J=6.23 Гц, J=9.24 Гц, Н-5), 6.87 (1Н, т, J=7.36 Гц, p-Ph), 6.95 (1Н, с, NHimid), 6.97-7.00 (1Н, м, Ind), 7.06-7.08 (1Н, м, Ind), 7.13-7.15 (2Н, м, m-Ph), 7.31 (1Н, с, 2-Ind), 7.33-7.34 (1Н, д, J=7.66 Гц, Ind), 7.46-7.47 (2Н, д, J=8.01 Гц, o-Ph), 7.62-7.63 (1Н, д, J=7.66 Гц, Ind), 10.87 (1Н, с, NHind). 13С ЯМР-спектр, δ, м.д.: 45.80, 53.86, 112.25, 114.58, 119.15, 119.34,120.88 (2С), 121.70, 122.67, 124.57, 125.46, 128.42 (2С), 137.28, 140.22, 159.62.

Пример 2

1-Метил-3-(1-фенил-2-оксоимидазолидинил-5)индол (Ib)

Аналогично примеру 1 из 0.178 г (1 ммоль) 1-фенил-5-гидроксиимидазолидин-2-она II и 0.131 г (1 ммоль) 1-метилиндола III после 0.5 часа перемешивания получено 0,073 г 1-метил-3-(1-фенил-2-оксоимидазолидинил-5)индола Ib. Выход 25%. Т. пл 233°С. ИК-спектр, υ, см-1: 1695 (С=O). Найдено, %: С 71.77; Н 5.72; N 13.63. 2C18H17N3O×Н2О. Вычислено, %: С 71.98; Н 6.04; N 13.99. Масс-спектр, m/z: 291 [М]+.

1Н ЯМР-спектр, δ, м.д.: 3.30 (1Н, м, Н-4), 3.68 (3Н, с, N-CH3), 3.82 (1Н, т, J=9 Гц, Н-4'), 5.71 (1Н, дд, J=6.06 Гц, J=9.20 Гц, Н-5), 6.87 (1Н, т, J=7.36 Гц, p-Ph), 7.01-7.03 (1Н, м, Ind), 7.11-7.16 (1Н, м, Ind, 2Н, м, m-Ph), 7.33 (1Н, с, 2-Ind), 7.35-7.37 (1Н, д, J=7.7 Гц, Ind), 7.46-7.47 (2Н, д, J=8.03 Гц, o-Ph), 7.61-7.62 (1Н, д, J=7.7 Гц, Ind).

13С ЯМР-спектр, δ, м.д.: 32.79, 45.63, 53.17, 53.21, 110.51, 113.47, 119.34, 119.51, 120.60 (2С), 121.86, 122.68, 125.59, 128.52 (2С), 128.83, 137.50, 139.86, 159.50.

Пример 3

2-Метил-3-(1-фенил-2-оксоимидазолидинил-5)-1Н-индол (Ic)

Аналогично примеру 1 из 0.178 г (1 ммоль) 1-фенил-5-гидроксиимидазолидин-2-она II и 0.131 г (1 ммоль) 2-метилиндола III после 2 часов перемешивания получают 0.081 г 2-метил-3-(1-фенил-2-оксоимидазолидинил-5)-1Н-индола Ic. Выход 28%. Т. пл. 275°С. ИК-спектр, υ, см-1: 1681 (С=O); 3240 (NH). Найдено, %: С 74.51; Н 6.27; N 14.32. C18H17N3O. Вычислено, %: С 74.20; Н 5.88; N 14.32. Масс-спектр, m/z: 291 [М]+.

1Н ЯМР-спектр, δ, м.д.: 2.41 (3Н, с, СН3), 3.34 (1Н, м, Н-4), 3.76 (1Н, м, Н-4'), 5.72 (1Н, дд, Н-5), 6.84-6.87 (1Н, м, p-Ph), 6.90-6.92 (1Н, м, Ind), 6.95 (1Н, м, Ind), 7.11-7.16 (2Н, т, J=7.8 Гц, m-Ph), 7.19-7.20 (1Н, д, J=7.9 Гц, Ind), 7.33-7.34 (2Н, д, J=8.0 Гц, o-Ph), 7.48-7.50 (1Н, д, J=7.9 Гц, Ind), 10.88 (1Н, с, NHind).

13С ЯМР-спектр, δ, м.д.: 11.71, 44.86, 52.53, 109.21, 111.13, 118.28, 119.12, 120.81, 120.86, 122.81, 128.39 (4С), 133.79, 135,62, 139.74, 159.52.

Пример 4

1,2-Диметил-3-(1-фенил-2-оксоимидазолидинил-5)индол (Id)

Аналогично примеру 1 из 0.178 г (1 ммоль) 1-фенил-5-гидроксиимидазолидин-2-она II и 0.145 г (1 ммоль) 1,2-диметилиндола III после 2 часов перемешивания получают 0.058 г 1,2-диметил-3-(1-фенил-2-оксоимидазолидинил-5)индола Id. Выход 19%. Т. пл. 278°С. ИК-спектр, υ, см-1: 1699 (С=O). Найдено, %: С 73.18; Н 6.07; N 13.32. 2C19H19N3O×H2O. Вычислено, %: С 72.59; Н 4.41; N 13.37. Масс-спектр, m/z: 305 [М]+.

1Н ЯМР-спектр, δ, м.д.: 2.45 (3Н, с, 2-СН3), 3.30-3.34, (1Н, м, Н-4), 3.58 (3Н, с, N-CH3), 3.78-3.82 (1Н, м, Н-4'), 5.76-5.80 (1Н, м, Н-5), 6.84-6.86 (1Н, м, p-Ph), 6.94-6.96 (1Н, м, Ind), 7.02-7.04 (1Н м, Ind), 7.11-7.13 (2Н, м, m-Ph), 7.30-7.33 (1Н, м, Ind; 2Н, o-Ph), 7.51 (1Н, д, J=7.9 Гц, Ind).

13С ЯМР-спектр, δ, м.д.: 10.33, 29.67, 44.97, 52.80, 109.30, 109.84, 118.42, 119.41(2С), 120.91(2С), 122.85,128.83 (3С), 135.54, 137.01, 139.74 159.89.

Пример 5

2-р-Толил-3-(1-фенил-2-оксоимидазолидинил-5)-1Н-индол (Ie)

Аналогично примеру 1 из 0.178 г (1 ммоль) 1-фенил-5-гидроксиимидазолидин-2-она II и 0.207 г (1 ммоль) 2-р-толилиндола III после 2 часов перемешивания получают 0.118 г 2-р-толил-3-(1-фенил-2-оксоимидазолидинил-5)-1Н-индола Ie. Выход 32%. Т. пл. 317°С. ИК-спектр, υ, см-1: 1684 (С=O); 3282 (NH). Найдено, %: С 74.27%; Н 5.69; N 10.70. C24H23N3O. Вычислено, %: С 74.78; Н 6.01; N 10.90. Масс- спектр, m/z: 367 [М]+.

1Н ЯМР-спектр, δ, 2.42 (3Н, с, Tol - СН3), 3.54-3.58 (1Н, м, Н-4), 4.01-4.06 (1Н, м, Н-4'), 5.59-5.63 (1Н, м, Н-5), 6.77-6.79 (1Н, м, p-Ph), 6.94-7.08 (4Н Ph, м, 1Н, м, Ind), 7.02-7.04 (1Н,м, Ind), 7.21 (1Н, с, NHimid), 7.28-7.31 (1Н, м, Ind), 7.38-7.46 (4Н, м, Tol), 7.57-7.59 (1Н, м, Ind), 11.32 (1Н, с, NHind).

13С ЯМР-спектр, δ, м.д.: 21.34, 44.93, 52.85, 109.79, 111.96, 119.47, 119.65, 120.32 (2С), 121.95, 122.60, 128.26 (3С), 129.03 (2С), 129.42 129.93 (2С), 136.59, 137.59, 138.13, 139.63, 159.40.

Пример 6

1-Метил -2-р-толил-3-(1-фенил-2-оксоимидазолидинил-5)индол (If)

Аналогично примеру 1 из 0.178 г (1 ммоль) 1-фенил-5-гидроксиимидазолидин-2-она II и 0.221 г (1 ммоль) 1-метил-2-р-толил-индола III после 3 часов перемешивания получают 0,107 г 1-метил -2-р-толил-3-(1-фенил-2-оксоимидазолидинил-5)-индола If. Выход 28%. Т. пл. 183°С. ИК-спектр, υ, см-1: 1701 (С=O). Найдено, %: С 78.44; Н 6.02; N 10.65. C25H23N3O. Вычислено, %: С 78.71; Н 6.08; N 11.02. Масс-спектр, m/z: 381 [М]+.

1Н ЯМР-спектр, δ, м.д.: 2.45 (3Н, с, Tol - CH3), 3.43-3.45, (1Н, м, Н-4), 3.49 (3Н, с, N-СН3), 3.88-3.91 (1Н, м, Н-4'), 5.19 (1Н, м, Н-5), 6.80-6.82 (1Н, м, p-Ph), 7.00-7.06 (2Н, м, Ph; 2Н, м, Tol; 1Н, м, Ind), 7.13-7.16 (1Н, м, Ind), 7.31-7.33 (2Н, м, Ph), 7.41-7.45 (1Н, м, Ind; 2Н, м, Tol), 7.60-7.62 (1Н, м, Ind).

13С ЯМР-спектр, δ, м.д.: 21.40, 30.57, 45.30, 54.45, 109.57, 110.16, 119.75, 119.99, 122.01, 122.39, 123.83, 125.12, 127.70, 128.20 (4С), 129.34 (2С), 130.39, 137.36, 138.38, 138.91, 140.09, 160.17.

Методы определения цитотоксичности и противовоспалительного действия соединений Ia-If

Для биологических экспериментов использовали питательную среду DMEM, L-глутамин, пенициллин, стрептомицин, амфотерицин В, МТТ, раствор трипсина в ЭДТА, раствор Эрла, D-глюкозу, раствор Версена фирмы Панэко, Россия; ДМСО, липополисахарид, сульфаниламид, нафтилэтилендиамин и Triton Х-100 фирмы Sigma-Aldrich, США; изопропанол и HCl фирмы Химмед, Россия; эмбриональную коровью сыворотку фирмы BioSera, Франция.

Эксперименты проводили на клетках мышиной микроглии линии BV-2 (CVCL_0182) и человеческой нейробластомы линии SH-SY5Y (ATCCCRL-2266). Клетки культивировали в среде DMEM, в которую добавляли следующие компоненты до приведенных ниже конечных концентраций: L-глутамин - до 4 мМ; эмбриональную коровью сыворотку - до 10%; пенициллин - до 100 ед/мл; стрептомицин - до 100 мкг/мл и амфотерицин В - до 2.5 мкг/мл. Все линии клеток культивировали при 37°С в увлажненной атмосфере с 5% содержанием CO2.

Для оценки противовоспалительного действия накануне эксперимента клетки в культуральной среде высеивали в 96-луночный планшет с плотностью 15 тыс. на лунку (100 мкл на лунку). Воспаление индуцировали бактериальным липополисахаридом (LPS). Для этого 100 мкл свежей культуральной среды, содержащей LPS (1 мкг/мл) и испытуемое вещество в концентрации 100, 10, 1 и 0.1 мкМ (получены серийным разведением из стокового раствора в ДМСО), добавляли к 100 мкл старой среды в лунках. Клетки инкубировали в течение 18 ч, после чего оценивали воспалительный ответ по накоплению в среде продукта метаболизма оксида азота - NO2-. Концентрацию нитрит-аниона измеряли по методу Гриса. Для этого к 75 мкл анализируемой смеси добавляли 12.5 мкл 0.04% водного раствора сульфаниламида, выдерживали при комнатной температуре 10 мин с защитой от света, затем добавляли 12.5 мкл 2% раствора нафтилэтилендиамина в 3М HCl в воде, выдерживали еще 10 мин при комнатной температуре с защитой от света, после чего определяли оптическое поглощение при длине волны 540 нм. В качестве контроля использовали клеточные образцы только со средой культивирования и со средой культивирования с добавлением LPS.

Для оценки цитотоксичности клетки (15 тыс. клеток в 100 мкл культуральной среды) рассеивали в 96-луночные планшеты с плотностью 15 тыс. на лунку. В лунки вносили по 100 мкл растворов исследуемых веществ в культуральной среде, приготовленных серийным разведением их стоковых растворов в ДМСО до конечных концентраций 100, 10, 1 и 0.1 мкМ (финальное содержание ДМСО не более 0.5% по объему). Контроль содержал только ДМСО, положительный контроль - 0.5% Triton Х-100. Клетки инкубировали при 37°С в увлажненной атмосфере с 5% содержанием CO2 в течение 24 ч. Жизнеспособность клеток оценивали с помощью МТТ-теста. Для этого среду удаляли и заменяли раствором МТТ в жидкости Эрла (0.5 мг/мл) с добавлением 1 г/л D-глюкозы и инкубировали 1.5 ч в CO2-инкубаторе. После этого добавляли к лункам равный объем 0.04 М HCl в изопропаноле и инкубировали с перемешиванием при 37°С 30 мин. Оптическую плотность полученного раствора оценивали при длинах волн 594 и 620 нм с помощью аппарата Эфос 9304 (МЗ Сапфир, Россия). Процент клеток, выживших при действии конкретной дозы исследуемого соединения, подсчитывали как частное от деления средней оптической плотности в лунках после инкубации с данной дозой на среднюю оптическую плотность в контрольных лунках. Действие каждого соединения во всех концентрациях изучали трижды и получали усредненные данные по результатам трех экспериментов.

1. Способ получения 3-(2-оксоимидазолидинил-5)индола общей формулы I

где R1=Н, С1-C6 алкил; R2=Н, С16 алкил, С6Н4Х, где X=Me; R3=фенил, включающий взаимодействие 5-гидроксиимидазолидин-2-она общей формулы II

где R3=фенил, с эквимолярным количеством индола общей формулы III

где R1=Н, С16 алкил; R2=Н, С16 алкил, СбН4Х, где X=Me,

в присутствии 1-10 мол. % эфирата трехфтористого бора в тетрагидрофуране при комнатной температуре.



 

Похожие патенты:

Изобретение относится к конкретным соединениям, указанным в п.1 формулы изобретения, а также к соединению, имеющему общую формулу, приведенную ниже, где R4 выбран из водорода, галогена и C1-C6 алкила; и Y представляет собой группу, имеющую формулу, приведенную ниже, где L отсутствует, каждый R313 независимо выбран из H, галогена и C1-C6 алкила и R'' выбран из H и C1-C6 алкила или к их фармацевтически приемлемым солям.

Изобретение относится к соединению, имеющему структуру (A), или к его фармацевтически приемлемой соли, где (i): R1 представляет собой H, метил, этил, н-пропил, изопропил, н-бутил, изобутил, втор-бутил или трет-бутил; R2 представляет собой C1-4алкил, -C(=O)-C1-6алкандиил-NH2 или -C(=O)R6, где указанный C1-6алкандиил необязательно замещен группой, выбранной из фенила, -OH и -OC1-4алкила; R3 в каждом случае представляет собой Cl, F или трифторметил; R6 представляет собой C2-4алкил, морфолинил или пиридинил; и n равен 0-2; или (ii): R1 и R2, взятые вместе с N, к которому они присоединены, образуют 5-6-членный неароматический гетероцикл, где 5-6-членный неароматический гетероцикл может быть замещен 0-3 R4; R3 в каждом случае представляет собой Cl, F или трифторметил; R4 в каждом случае представляет собой C1-4алкил; и n равен 1 или 2.

Изобретение относится к соединениям формулы (I-T3), в которой R1 представляет собой Н, A1 представляет С-Н, А2 представляет CR3 или N, А3 представляет CR4, А4 представляет С-Н, B1 представляет CR6 или N, В2 представляет С-Н, B4 представляет С-Н и B5 представляет CR10 или N, причем заместители B1 и В5 не означают одновременно N, R3, R4, R6 и R10 независимо друг от друга представляют собой Н, галоген, циано, нитро, в каждом случае необязательно замещенный галогеном C1-С6-алкил, необязательно замещенный галогеном С3-С6-циклоалкил, необязательно замещенный галогеном C1-С6-алкокси, необязательно замещенный галогеном С1-С6-алкилсульфанил, необязательно замещенный галогеном C1-С6-алкилсульфинил, необязательно замещенный галогеном C1-C6-алкилсульфонил, необязательно замещенный галогеном N-С1-С6-алкиламино, необязательно замещенный галогеном N-С1-С3-алкокси-С1-С4-алкиламино или необязательно замещенный галогеном 1-пирролидинил; R8 представляет собой замещенный фтором С1-С4-алкокси или замещенный фтором С1-С4-алкил; R11 представляет собой Н; W представляет собой О или S; Q представляет собой C1-С3-алкил, циклопропил, 1-(циано)-циклопропил, 1-(перфторированный С1-С3-алкил)-циклопропил, 1-(С1-С4-алкил)-циклопропил, 1-(тиокарбамоил)-циклопропил, замещенный галогеном C1-С3-алкил, тиетан-3-ил, N-метил-пиразол-3-ил или 2-оксо-2(2,2,2-трифторэтиламино)этил.

Изобретение относится к соединению формулы (I-T3), в которой R1 представляет собой C1-С6-алкил; группы: A1 представляет С-Н, А2 представляет CR3 или N, А3 представляет CR4, А4 представляет С-Н, B1 представляет CR6, В2 представляет С-Н, B4 представляет С-Н и B5 представляет CR10, R3, R4, R6 и R10 независимо друг от друга представляют собой Н, галоген, в каждом случае необязательно замещенный галогеном C1-С6-алкил, необязательно замещенный галогеном С3-С6-циклоалкил или необязательно замещенный галогеном C1-С6-алкокси; R8 представляет собой замещенный фтором С1-С4-алкил; R11 представляет собой Н; W представляет собой О; Q представляет собой циклопропил или 1-(циано)-циклопропил.

Изобретение относится к соединениям формулы (I), где X1, X2 и X3 представляют собой, независимо друг от друга, N или CH, при условии, что по меньшей мере два из X1, X2 и X3 представляют собой N; Y представляет собой N или CH; R1 и R2 независимо друг от друга представляют собой (i) морфолинил формулы (II) (II), где стрелка обозначает связь в формуле (I); и где R3 и R4 независимо друг от друга представляют собой H, C1-C3алкил, необязательно замещенный одной или двумя группами OH, C1-C2фторалкил, C1-C2алкокси, C1-C2алкокси-C1-C3алкил, CN или C(O)O-C1-C2алкил; или R3 и R4 вместе образуют двухвалентный остаток -R5R6-, выбранный из C1-C3алкилена, необязательно замещенного 1 - 4 атомами F, -CH2-O-CH2-, -CH2-NH-CH2- или любой из структур , где стрелки обозначают связи в формуле (II);(ii) насыщенное 5-6-членное гетероциклическое кольцо Z, содержащее от 1 до 2 гетероатомов, независимо выбранных из N, O и S, необязательно содержащее от 1 до 3 заместителей R9; причем R9 независимо в каждом случае представляет собой галоген, -OH, C1-C3алкил, CH2OH, CH2CH2OH, CH2F, CHF2, CF3, CH2CF3, C1-C2алкокси, C1-C2алкокси-C1-C3алкил, C3-C6циклоалкил, = O, -NH2, NHCH3 или N(CH3)2; или два заместителя R9 вместе образуют двухвалентный остаток -R10R11-, выбранный из C1-C3алкилена, необязательно замещенного 1 - 4 атомами F, -CH2-O-CH2- или -O-CH2CH2-O-; которые являются ингибиторами фосфоинозитол-3-киназ (PI3K), мишени рапамицина у млекопитающих (mTOR) и киназ, родственных PI3K-(PIKK).

Изобретение относится к новому соединению формулы (2) и его вариантам, которые являются антагонистами рецептора FLT3 и могут быть использованы для лечения болевых расстройств.

Группа изобретений относится к области органической химии, а именно к 3-(2-арил-2,4-дигидрокси-1-(2-гидроксиэтил)-5-оксо-2,5-дигидро-1H-пиррол-3-ил)хиноксалин-2(1H)-онам общей формулы , где Ar=Ph (а), 4-CH3C6H4 (б).

Настоящее изобретение относится к производным 1-амидино-3-арил-2-пиразолина общей формулы I, в которой циклическая группа AR и заместители R1-R10 и Х имеют определения, приведенные в формуле изобретения.

Изобретение относится к области органической химии, а именно к соединению, выбранному из указанных соединений или его фармацевтически приемлемой соли. Также раскрываются фармацевтическая композиция для ингибирования активности BTK или ее мутанта, способ ингибирования активности BTK или ее мутанта, способ лечения опосредованного BTK расстройства, способ лечения волчанки и применение указанных соединений для производства лекарственного средства для профилактического или терапевтического лечения опосредованного BTK расстройства.

Настоящее изобретение относится к новому имидазольному производному, обладающему ингибирующей C-Jun N-терминальную киназу (JNK) активностью и его применению. Новое имидазольное производное или его фармацевтически приемлемая соль согласно настоящему изобретению обладает превосходной ингибирующей C-Jun N-терминальную киназу (JNK) активностью и, таким образом, предполагается, что более фундаментальный подход и направленное лечение будет возможно при предотвращении или лечении дегенеративных заболеваний нервной системы мозга.

Изобретение относится к новому соединению - 1-((3S,4R)-4-(3-фторфенил)-1-(2-метоксиэтил)пирролидин-3-ил)-3-(4-метил-3-(2-метилпиримидин-5-ил)-1-фенил-1Н-пиразол-5-ил)мочевине формулы I или ее дигидрохлоридной соли.
Наверх