3-арил-6h-спиро[бензо[b]фуро[3',4':2,3]пирроло[1,2-d][1,4]оксазин 5,3'-индолин]-1,2,2',6-тетраоны, обладающие противовоспалительной активностью, и способ их получения

Изобретение относится к области органической химии, а именно к спироконденсированому соединению формулы Ia-Ic, где R1=CH3, R2=H (Ia); R1=H, R2=Br (Ib); R1=Cl, R2=Br (Ic). Также изобретение относится к способу получения соединения формулы Ia-Ic. Технический результат - получение новых соединений, которые могут быть использованы как в качестве исходных продуктов для синтеза новых гетероциклических систем, так и в фармакологии как обладающие противовоспалительной активностью. 3 н.п. ф-лы, 2 табл., 4 пр.

 

Изобретение относится к области органической химии, а именно к способу получения новых биологически активных веществ класса замещенных спиро[бензо[b]фуро[3',4':2,3]пирроло[1,2-d][1,4]оксазин-5,3'-индолин]-1,2,2',6-тетраонов общей формулой:

где R1=CH3, R2=H (Ia); R1=H, R2=Br (Ib); R1=Cl, R2=Br (Ic),

обладающих противовоспалительной активностью. Указанное свойство предполагает возможность использования данного ряда соединений в медицине в качестве лекарственных средств (табл. 1, 2).

Известен способ получения структурных аналогов заявляемых соединений: метил (1R,31S,4aR,4a1S,10aS,11aR)-1,31,11а-тригидрокси-4,4,9-триметил-2,10-диоксо-1,2,31,4а,5,9,10,11а-октагидро-4H,4a1H-пирролизино[7',1',2':2,3,4]бензофуро[7а,7,6-cd]индол-4а1-карбоксилата [М.С. Nakhla, J.L. Wood, JACS, 2017, 139, p. 18504-18507], синтезируемого по следующей схеме:

К недостаткам данного способа относится невозможность получения 3-арил-6H-спиро[бензо[b]фуро[3',4':2,3]пирроло[1,2-d][1,4]оксазин-5,3'-индолин]-1,2,2',6-тетраонов, а также использование бис(трифтороацетокси)иодбензола в качестве дополнительного окислителя.

Задачей создания изобретения является синтез новых замещенных спиро[бензо[b]фуро[3',4':2,3]пирроло[1,2-d][1,4]оксазин-5,3'-индолин]-1,2,2',6-тетраонов, обладающих противовоспалительной активностью, т.е. расширение арсенала средств воздействия на живой организм.

Поставленная задача решается путем синтеза заявляемых соединений по следующей схеме:

где R1=CH3, R2=H (Ia); R1=H, R2=Br (Ib); R1=Cl, R2=Br (Ic).

Исходные 3-ароил-1H-бензо[b]пирроло[1,2-d]оксазин-1,2,4-трионы подвергают взаимодействию с 3-диазоиндолин-2-оном или 5-бром-диазоиндолин-2-оном в среде ацетонитрила с последующим выделением целевых продуктов. Процесс ведут при комнатной температуре в случае соединения Ia, при нагревании до 83°С в случае соединений Ib, с.

Из патентной и технической литературы не были выявлены способы получения 3-арил-6H-спиро[бензо[b]фуро[3',4':2,3]пирроло[1,2-d][1,4]оксазин-5,3'-индолин]-1,2,2',6-тетраонов, имеющие сходные признаки с заявленным способом, а именно не использовались исходные продукты, растворитель, в котором проходит реакция, на основании чего можно сделать вывод о соответствии заявленного технического решения критерию «новизна» и «изобретательский уровень».

Изобретение иллюстрируется следующими примерами.

Пример 1. 3-(п-толил)-6H-спиро[бензо[b]фуро[3',4':2,3]пирроло[1,2-d][1,4]оксазин-5,3'-индолин]-1,2,2',6-тетраон (Ia).

0,333 Г (1.0 ммоль) 3-(4-метилбензоил)-1H-бензо[b]пирроло[1,2-d]оксазин-1,2,4-триона и 0,159 г (1.0 ммоль) 3-диазоиндолин-2-она растворяли в 3 мл безводного ацетонитрила, перемешивали при комнатной температуре в течение 4 часов (до исчезновения темно-фиолетовой окраски исходного соединения), охлаждали, отфильтровывали образовавшийся осадок соединения Ia.

Выход 73%, т.пл. 247-248°С (из ацетонитрила).

ИК спектр (вазелиновое масло, см-1): 3189 (N-НСОиндол), 1771 (С1=O), 1745 (С4=O), 1715 (NHC=Оиндол, С2=O).

Спектр ЯМР 1Н (400 МГц, ДМСО-d6) δ, м.д.: 2.48 с (3Н, Me), 6.65 - 6.67 д. (1H, Н6), 6.92-8.17 гр.с. (12Н), 10.84 с (1Н, NHиндол).

Найдено, %: С, 69.85; Н, 3.50; N, 6.01. C27H16N2O6.

Вычислено, %: С, 69.83; Н, 3.47; N, 6.03.

Пример 2. 5'-бром-3-фенил-6H-спиро[бензо[b]фуро[3',4':2,3]пирроло[1,2-d][1,4]оксазин-5,3'-индолин]-1,2,2',6-тетраон (Ib).

0,319 Г (1.0 ммоль) 3-бензоил-1H-бензо[b]пирроло[1,2-d]оксазин-1,2,4-триона и 0,226 г (1.0 ммоль) 5-бром-3-диазоиндолин-2-она растворяли в 3 мл безводного ацетонитрила, перемешивали при нагревании до 83°С в течение 4 часов (до исчезновения темно-фиолетовой окраски исходного соединения), охлаждали, отфильтровывали образовавшийся осадок соединения Ib.

Выход 54%, т.пл. 238-240°С (из ацетонитрила).

ИК спектр (вазелиновое масло, см-1): 3486 (N-НСОиндол), 1781 (С1=O), 1742 (С4=O, NHC=Оиндол, С2=O).

Спектр ЯМР 1Н (400 МГц, ДМСО-d6) δ, м.д.:

6.58 - 6.60 д. (1Н, Н6), 6.97 - 8.24 гр.с. (11Н), 10.99 с (1Н, NHиндол).

Найдено, %: С, 58.99; Н, 2.47; N, 5.28. C26H13BrN2O6.

Вычислено, %: С, 59.00; Н, 2.48; N, 5.29.

Пример 3. 5'-бром-3-(4-хлорфенил)-6H-спиро[бензо[b]фуро[3',4':2,3]пирроло[1,2-d][1,4]оксазин-5,3'-индолин]-1,2,2',6-тетраон (Ic).

0,353 Г (1.0 ммоль) 3-(4-хлорбензоил)-1H-бензо[b]пирроло[1,2-d]оксазин-1,2,4-триона и 0,226 г (1.0 ммоль) 5-бром-3-диазоиндолин-2-она растворяли в 3 мл безводного ацетонитрила, перемешивали при нагревании до 83°С в течение 4 часов (до исчезновения темно-фиолетовой окраски исходного соединения), охлаждали, отфильтровывали образовавшийся осадок соединения Ia.

Выход 57%, т.пл. 240-242°С (из ацетонитрила).

ИК спектр (вазелиновое масло, см-1): 3356 (N-НСОиндол), 1781 (С1=O), 1747 (С4=O), 1729 (NHC-Оиндол), 1711 (С2=O).

Спектр ЯМР 1Н (400 МГц, ДМСО-d6) δ, м.д.:

6.56 - 6.58 д. (1H, Н6), 6.96 - 8.23 гр.с. (10Н), 10.99 с (1H, NHиндол).

Найдено, %: С, 55.37; Н, 2.17; N, 4.98. C26H12BrClN2O6.

Вычислено, %: С, 55.40; Н, 2.15; N, 4.97.

Характеристики биологической активности синтезированных соединений приведены в табл. 1, 2.

Соединения Ia-с представляют собой желтые кристаллические вещества с высокими температурами плавления, легкорастворимые в ДМФА и ДМСО, труднорастворимые в хлороформе, этилацетате, дихлорэтане, нерастворимые в алканах и воде.

Пример 4. Фармакологическое исследование замещенных спиро[бензо[b]фуро[3',4':2,3]пирроло[1,2-d][1,4]оксазин-5,3'-индолин]-1,2,2',6-тетраонов на наличие противовоспалительной активности.

В эксперименте использовались белые лабораторные аутбредные крысы стока линии Wistar. Подготовка животных включала отбор по полу, возрасту и состоянию здоровья. В рамках выделенной субпопуляции был выполнен рандомизированный отбор с использованием генератора случайных чисел в экспериментальные группы по 6 животных (3 экспериментальные группы, 1 контрольная, 1 группа препарата сравнения) [1]. Животные в группах маркировались методом нанесения сквозных индивидуальных меток. Проверка качества рандомизации выполнялась до эксперимента на основе тестирования значимости сдвигов масс и гомогенности дисперсий.

Исследуемое вещество растворяли в 2% крахмальном растворе до образования однородной суспензии, вводили животным внутрибрюшинно в дозе 50 мг/кг (внутрилабораторный стандарт скрининговой дозы) за 40 минут до введения 1% раствора каррагенина. В качестве препарата сравнения использовали таблетки диклофенака 0,05 г, покрытые кишечнорастворимой оболочкой производства ООО «Озон» г. Жигулевск. В качестве эквистрессового воздействия животным в контрольной группе вводился 2% крахмальный раствор в количестве равном медианному значению от общего введения.

Индуктором отека являлся 1% раствор гамма-каррагенана (поставщик - Sigma Aldrich).

Модель экссудативного воспаления - каррагенинового отека лапы, моделировалась согласно руководящим документам в данной области доклинических исследований [2, 3]. Замер лапы выполнялся онкометрическим методом двумя способами: гидро- и фотометрия.

Гидрометрия. Установка представляет собой штатив для титрования, на котором закреплена микробюретка объемом 5 мл. Носик микробюретки находится непосредственно над сосудом (d=14.5 мм) с водой дистиллированной, из которого вода будет выливаться в объеме, вытесненном при погружении лапы животного.

Фотометрия. Установка представляет собой цифровой безводный плетизмометр. В плетизмометре применяется оптическая трехмерная измерительная система, которая вычисляет объем лапы на основании изображений с нескольких цифровых камер [9, 10].

Для обработки данных экспериментов использовались непараметрические статистические методы во всех случаях, когда не выполнялись требования параметричности данных [4]. Основными методами обработки данных являлись различные реализации одномерного и многомерного дисперсионного анализа, в том числе устойчивые к выбросам [5]. В данном случае использовался непараметрический метод Вилкоксона [6], поправки на множественные сравнения не выполнялись. Исключение выбросов выполнялось по правилу «1.5 IQR» [7, 8].

В результате эксперимента, приведенного в примере 4 сделан вывод, что исследуемые соединения Ia, Ib, Ic обладают достоверным противовоспалительным действием, сравнимым с действием диклофенака натрия (табл. 1, 2).

Список литературы.

1. Anglemyer A., Horvath Н.Т., Bero L. Healthcare outcomes assessed with observational study designs compared with those assessed in randomized trials // Cochrane Database of Systematic Reviews. - 2014. - №. 4.

2. Миронов A.H. Руководство по проведению доклинических исследований лекарственных средств. Часть первая. - М.: Гриф и К, 2012. - 944 с.

3. Руководство по экспериментальному (доклиническому) изучению новых фармакологических веществ / Под редакцией члена-корреспондента РАМН, профессора Р.У. Хабриева - 2 изд., перераб. и доп. - М.: ОАО «Издательство Медицина», 2005 - 832 с: ил. ISBN 5-225-04219-8.

4. Hollander М., Wolfe D.A., Chicken Е. Nonparametric statistical methods. - John Wiley & Sons, 2013. - T. 751.

5. Anderson M.J. A new method for non-parametric multivariate analysis of variance // Austral ecology. - 2001. - T. 26. - №. 1. - C. 32-46.

6. Гланц С. и др. Медико-биологическая статистика // М.: практика. - 1999. - Т. 459. - С. 1.

7. Tukey, J.W. Exploratory data analysis. 1977. Massachusetts: Addison-Wesley.

8. ГОСТ: Статистические методы. Статистическое представление данных. Часть 4. Выделение и обработка выбросов. ГОСТ Р ИСО 16269-4-2017.

9. Цифровой безводный плетизмометр // http://www.openscience.ru URL: http://www.openscience.ru/index.php?page=physio&item=001

10. Бауэр Д.В., Коваленко И.И., Апушкин Д.Ю., Андреев А.И. Разработка оптического метода для онкометрической оценки объема отека при выполнении теста на противовоспалительную активность. Современные аспекты химии: материалы VI молодежной школы-конференции / отв. за вып. Д.И. Антонов; Перм. гос. нац. исслед. ун-т.-Пермь, 2019, 135 с.

1. 3-Арил-6H-спиро[бензо[b]фуро[3',4':2,3]пирроло[1,2-d][1,4]оксазин-5,3'-индолин]-1,2,2',6-тетраоны общей формулы:

,

где R1=CH3, R2=H (Ia); R1=H, R2=Br (Ib); R1=Cl, R2=Br (Ic),

обладающие противовоспалительной активностью.

2. Способ получения соединения Iа по п. 1, характеризующийся тем, что 3-(4-метилбензоил)-1H-бензо[b]пирроло[1,2-d]оксазин-1,2,4-трион подвергают взаимодействию с 3-диазоиндолин-2-оном в среде безводного ацетонитрила при комнатной температуре с последующим выделением целевого продукта.

3. Способ получения соединений Ib и Iс по п. 1, характеризующийся тем, что 3-бензоил-1H-бензо[b]пирроло[1,2-d]оксазин-1,2,4-трион и 3-(4-хлорбензоил)-1Н-бензо[b]пирроло[1,2-d]оксазин-1,2,4-трион подвергают взаимодействию с 5-бром-3-диазоиндолин-2-оном в среде безводного ацетонитрила при нагревании до 83°С с последующим выделением целевых продуктов.



 

Похожие патенты:

Изобретение относится к способу получения 2,8-бис(4-гидроксифенил, 4-карбоксифенил)-2,3,8,9,12с,12d-гексагидро-1H,7H-5,11-диокса-2,3а,4,6,6b,8,9а,10,12,12b-декаазадициклопента[е,l]пиренов общей формулы (1): , которые могут найти применение в качестве соединений-кандидатов для разработки лекарственных препаратов с антиатерогенной, антималярийной, антимикробной, противоопухолевой активностью, а также нейропротективным и антипролиферативным действием.

Изобретение относится к соединению формулы I или к его фармацевтически приемлемой соли, где M представляет собой CR4a или N; M1 представляет собой CR5 или N; X1 представляет собой N(R9); X2 представляет собой O; R1 представляет собой H или C1-C6 алкил; где каждый атом водорода в C1-C6 алкиле независимо необязательно замещен дейтерием, галогеном, -OH, -CN, -OC1-C6 алкилом, -NH2, -NH(C1-C6 алкил), -N(C1-C6 алкил)2, -NHC(O)C1-C6 алкилом, -N(C1-C6 алкил)C(O)C1-C6 алкилом, -NHC(O)NH2, -NHC(O)NHC1-C6 алкилом, -N(C1-C6 алкил)C(O)NH2, -N(C1-C6 алкил)C(O)NHC1-C6 алкилом, -NHC(O)N(C1-C6 алкил)2, -N(C1C6 алкил)C(O)N(C1-C6 алкил)2, -NHC(O)OC1-C6 алкилом, -N(C1-C6 алкил)C(O)OC1-C6 алкилом, -NHS(O)(C1-C6 алкил), -NHS(O)2(C1-C6 алкил), -N(C1-C6 алкил)S(O)(C1-C6 алкил), -N(C1-C6 алкил)S(O)2(C1-C6 алкил), -NHS(O)NH2, -NHS(O)2NH2, -N(C1-C6 алкил)S(O)NH2, -N(C1-C6 алкил)S(O)2NH2, -NHS(O)NH(C1-C6 алкил), -NHS(O)2NH(C1-C6 алкил), -NHS(O)N(C1-C6 алкил)2, -NHS(O)2N(C1-C6 алкил)2, -N(C1-C6 алкил)S(O)NH(C1-C6 алкил), -N(C1-C6 алкил)S(O)2NH(C1-C6 алкил), -N(C1-C6 алкил)S(O)N(C1-C6 алкил)2, -N(C1-C6 алкил)S(O)2N(C1-C6 алкил)2, -CO2H, -C(O)OC1-C6 алкилом, -C(O)NH2, -C(O)NH(C1-C6 алкил), или -C(O)N(C1-C6 алкил)2, -SC1-C6 алкилом, -S(O)C1-C6 алкилом, -S(O)2C1-C6 алкилом, -S(O)NH(C1-C6 алкил), -S(O)2NH(C1-C6 алкил), -S(O)N(C1-C6 алкил)2, -S(O)2N(C1-C6 алкил)2, -P(C1-C6 алкил)2, -P(O)(C1-C6 алкил)2, C3-C6 циклоалкилом или 3-7-членным гетероциклоалкилом; R2 и R3, совместно с атомами углерода, к которым они присоединены, образуют C5-C7 циклоалкил или 5-7-членный гетероциклоалкил; или R2 и R6 совместно с атомами, к которым они присоединены, образуют 5-7-членный гетероциклоалкил, и R3 представляет собой Н; каждый из R4, R4a и R5 независимо представляет собой H, фтор, хлор или бром; R6 представляет собой H, или, совместно с R2 и атомами, к которым они присоединены, образует 5-7-членный гетероциклоалкил; каждый R9 представляет собой H; каждый Z1, Z4 и Z7 представляют собой N; Z2, Z3 и Z6 представляют собой СН; Z5 представляет собой –С-; n равен 1 или 2.

Изобретение относится к соединению формулы I или его фармацевтически приемлемой соли. В формуле I кольцо A представляет собой ; кольцо B представляет собой фенил или пиридинил; кольцо C представляет собой пиразолил, необязательно замещенный одним заместителем, выбранным из метила, тетрагидропиран-4-ила, пиперидин-4-ила, 1-метансульфонилпиперидин-4-ила, 1-(2,2-дифторциклопропанкарбонил)пиперидин-4-ила, 1-(N-циклопропил)карбоксамидпиперидин-4-ила, 1-[2-(диметиламино)этил]пиперидин-4-ила, 1-(2-гидроксиэтил)пиперидин-4-ила и 1-трет-бутоксикарбонилпиперидин-4-ила; X является отсутствующим, -CH=CH-, -С≡С-, -O-, -S-, SO2-, SO-, -CO2-, -C(O)N(R)-, OC(O)N(R)- или -N(R)-; Y является отсутствующим или представляет собой двухвалентное 3-7-членное гетероциклическое кольцо, содержащее 1-2 гетероатома, независимо выбранные из азота и кислорода, которое необязательно замещено 1-2 группами R; каждый R независимо представляет собой водород, C1-6 алифатическую группу или -ОН; Ra представляет собой H; Rb представляет собой H; n равен 1, 2, 3, 4 или 5; p равен 0, 1, 2, 3 или 4; и r равен 0.

Изобретение относится к способу получения 2,8-бис-циклоалкил-2,3,8,9,12с,12d-гексагидро-1H,7H-5,11-диокса-2,3а,4,6,6b,8,9а,10,12,12b-декаазадициклопента[е,l]пиренов общей формулы (1), в котором 1,3,5-трициклоалкил-1,3,5-триазинаны подвергают взаимодействию с 4а,5,9а,10-тетрагидро-4H,9H-[1,2,5]оксадиазоло[3,4-b][1,2,5]оксадиазоло[3',4':5,6]пиразино[2,3-е]пиразином в среде СН3ОН-ДМСО в присутствии катализатора NiCl2 при мольном соотношении 1,3,5-трициклоалкил-1,3,5-триазинан : 4а,5,9а,10-тетрагидро-4H,9H-[1,2,5]оксадиазоло[3,4-b][1,2,5]оксадиазоло[3',4':5,6]пиразино[2,3-е]пиразин : NiCl2=2:1:(0.03-0.07) при комнатной (~20°С) температуре и атмосферном давлении в течение 2.5-3.5 ч.

Изобретение относится к конкретным аналогам диазонамида, структуры которых приведены в формуле изобретения. Соединения по изобретению применяют для изготовления фармацевтической композиции, предназначенной для применения в качестве антипролиферативного средства, содержащей терапевтически эффективное количество соединения в единичной лекарственной форме по меньшей мере с одним фармацевтически приемлемым наполнителем.

Изобретение относится к кристаллической форме III и кристаллической форме IV N-бензоилстауроспорина (мидостаурина), фармацевтической композиции на их основе для лечения лейкозов, острого миелобластного лейкоза, миелодиспластических синдромов и мастоцитоза и их применению для получения фармацевтической композиции путем экструзии из расплава.

Изобретение относится к соединению Формулы I или его фармацевтически приемлемым солям, которые являются ингибиторами киназ Trk и полезны для лечения боли, злокачественного онкологического заболевания, воспаления, нейродегенеративных заболеваний и инфекции Trypanasoma Crusi. Изобретение также описывает варианты способов получения соединения Формулы I.

Настоящее изобретение относится к новому полиморфу рифаксимина, названному κ, в виде новой кристаллической формы и к способу его получения. В некоторых аспектах изобретение также относится к фармацевтическим композициям, содержащим эффективное количество полиморфной формы κ рифаксимина и фармацевтически приемлемый носитель, и их применениям при лечении состояний желудочно-кишечного тракта.

Изобретение относится к способу получения 9-арил-6,8,20-триокса-13-азапентацикло-[11.8.0.01,10.02,7.014,19]генэйкоза-9,14,16,18-тетраен-11,12,21-трионов (IIa-г), заключающемуся в том, что 3-ароил-1H-пирроло[2,1-c][1,4]бензоксазин-1,2,4-трионы (Ia-г) подвергают взаимодействию с 3,4-дигидро-2H-пираном в среде инертного апротонного растворителя с последующим выделением целевых продуктов.

Изобретение относится к области химии полициклических конденсированных гетероциклических соединений, более конкретно к 7R-замещенным производным трис[1,2,5]оксадиазоло[3,4-b:3′,4′-d:3′′,4′′-f]-азепина общей формулы (1), где R - H, NH2 группа, алкильный заместитель: метил, замещенный алкильный заместитель: 2-гидроксиэтил, бензил, фурфурил, тетрагидрофурфурил, гомовератрил.

Изобретение относится к соединению формулы (IA) или его фармацевтически приемлемой соли, способу его получения и его применению в изготовлении лекарственного средства для ингибирования киназ семейства IRAK. Соединения могут быть полезны для лечения заболеваний, вызываемых киназами семейства IRAK, таких как аутоиммунные заболевания, воспалительные заболевания и некоторые виды рака.
Наверх