Патент на изобретение №2184114
|
||||||||||||||||||||||||||
(54) НОВЫЕ ПРОИЗВОДНЫЕ БЕНЗОКСАЗИНДИОНА И ЛЕКАРСТВЕННЫЙ ПРЕПАРАТ НА ИХ ОСНОВЕ
(57) Реферат: Изобретение относится к новым производным бензоксазиндиона общей формулы (I), где R1 означает Н или карбоксиалкил, R2 представляет собой водород или алкил, а R3 представляет собой различные дериватизуемые из аминокислот, дипептидов и гидразонов кислотные группы, соответственно их коньюгаты с активными веществами, например остатками из ряда пенициллина. Предлагаемые соединения представляют собой гетероциклически защищенные производные катехола и эффективны по отношению к штаммам грам-отрицательных бактерий, в качестве сидерофоров. Также раскрыт лекарственный препарат на основе соединений формулы (I). 2 с. и 12 з.п. ф-лы, 2 табл. ![]() Изобретение относится к новым производным бензоксазиндиона, а также к их конъюгатам с биологически активными веществами, например антибиотиками. Эти соединения эффективны в качестве сидерофоров у грам-отрицательных бактерий, т. е. они способны снабжать бактерии ионами железа, и в виде коньюгатов с активными веществами, например с антибиотиками (в качестве “сидерофорных конъюгатов-антибиотиков”), доставлять последние по транспортным путям железа в бактериальную клетку и таким образом улучшать, соответственно повышать их эффективность. Тем самым это должно способствовать снижению резистентности к антибиотикам, обусловленной неудовлетворительной пенетрацией. Соединения по изобретению представляют собой предварительные стадии образования хелатов с железом, соответственно гетероциклически защищенных катехольных соединений, т. е. они могут быть ферментативным путем преобразованы в соответствующие производные катехола. Тем самым они могут оказывать воздействие на биологический обмен веществ с участием железа и влиять различным образом на связанные с этим заболевания. Изобретение предназначено для фармацевтических исследований и применения в промышленном масштабе. Производные бензоксазиндиона формулы I с указанными ниже заместителями до настоящего времени не были описаны в литературе. Эти соединения представляют собой в принципе ацилированные производные катехола, один ацильный компонент которых включен в бензоксазиновое кольцо. Известно, что определенные катехольные структуры в природных сидерофорах в качестве структурных элементов, образующих железные комплексы, играют важную роль (“Iron Transport in Microbes, Plants and Animals”, изд. Winkelmann G., van Helm D., Neilands J.B., V.Ch.-Verlagsgesellschaft Weinheim, 1987); примером может служить энтеробактин, сидерофор у E.coli и других штаммов бактерий, тример из N-(2,3-дигидроксибензоил)-L-серина. Мономер также в качестве сидерофора обладает эффективным действием (Hantke К. FEMS Microbiol. Lett. 62 (1990), 5). N-(2,3-дигидроксибензоил)глицин был обнаружен в качестве сидерофора у B. subtilis (Ito Т., Neilands J.B. Journ. Amer. Soc. 80 (1958), 4645). Некоторые катехолзамещенные производные аминокислот уже были синтезированы, например, N-(2,3-дигидроксибензоил)-L-треонин (Kanai F., Kaneko Т., Morishima H. , Isshiki К. , Takita Т., Takeuchi Т., Umezawa H. Journ. Antibiot. 38 (1985), 39), N2,N6-биc(2,3-дигидpoкcибeнзoил)-L-лизин (Corbin J.L., Bulen W. A. Biochemistry, 8 (1969), 757; McKee J.A., Sharma S.K., Miller M.J. BioconjugateChem.,2(1991)281)иN2,N6-биc(2,3-дигидpoкcибeнзoил)лизил-N6-(2,3-дигидpoкcибeнзoил)лизин (Chimiak A., Neilands J.B. Structure and Bonding, 58 (1984), 89). Далее было установлено, что у различных штаммов бактерий определенные бензгидразоны глиоксиловой кислоты, производные оксаниловой кислоты и др. могут служить в качестве сидерофоров (Reissbrodt R., Heinisch L., Mollmann U., Rabsch W., Ulbricht H. BioMetals, 6 (1993), 155). Различные катехольные соединения были получены путем сочетания с ![]() ![]() в которой R1 представляет собой Н, СОалкил или СООалкил, R2 представляет собой Н, алкил, галоген, а R3 представляет собой следующие заместители: а) R3 означает -Z-CHR4-COR5, где Z представляет собой группу ![]() R4 означает Н, алкил, фенил либо замещенный фенил, прежде всего гидрокси- либо ацилоксифенил, или R4 означает (СН2)nСОХ, где Х означает ОА, где А представляет собой Н, алкил, ион щелочного металла либо ион аммония, соответственно замещенный ион аммония, или где Х представляет собой остаток активного вещества, прежде всего остаток антибиотика, связанный через ОН- либо NH-труппу, и где n означает 1-10, или R4 означает (CH2)n-Y, где Y представляет собой бензоксазиндионовый радикал формулы ![]() где R1 и R2 имеют указанные выше значения, а оба бензоксазиндионовых радикала могут быть идентичными или разными, и n может означать 1-10, и R5 означает ОА, где А имеет указанные выше значения, или R5 представляет собой остаток активного вещества, прежде всего остаток антибиотика, связанный через ОН- либо NH-группу, или R5 означает NH-CHR8-COR9, где R8 представляет собой Н, алкил, фенил либо замещенный фенил, а R9 означает ОА, где А имеет указанные выше значения, или R9 представляет собой остаток активного вещества, прежде всего остаток антибиотика, связанный через ОН- либо NH-группу, или R5 представляет собой группу ![]() (эту же группу представляет собой R17), где Х и Y имеют указанные выше значения, n означает 1-10, и R6 означает Н, алкил, галоген, и R7 означает Н, ацил, а n означает 1-10 и m означает 1-2, или б) R3 означает CHR4-COR5, где R4 и R5 имеют указанные выше значения, или в) R3 представляет собой группу ![]() (эту же группу представляет собой R18), где R10 и/или R11 означают Н, алкил, фенил либо замещенный фенил, n означает 1-10, a COR9 и R12 могут находиться во всех возможных положениях, R9 имеет указанные выше значения, а R12 представляет собой Н, алкил, галоген, гидрокси, алкокси, бензоксазиндионовый радикал Y или R12 представляет собой группу ![]() (эту же группу представляет собой R19), где R1, R2 имеют указанные выше значения, R14, R15 имеют те же значения, что и R1, R2, а n может означать 1-10, или г) R3 представляет собой группу ![]() (эту же группу представляет собой R20), где R13 и COR9 могут находиться во всех возможных положениях, а R13 представляет собой Н, алкил, галоген, гидрокси, алкокси или бензоксазиндионовый радикал Y, и R9 имеет указанные выше значения, а р означает 0-2, или д) R3 представляет собой группу ![]() (эту же группу представляет собой R21) или R3 представляет собой группу ![]() (эту же группу представляет собой R22), где R9 имеет указанные выше значения, а R16 представляет собой Н, алкил, фенил либо замещенный фенил, или е) R3 представляет собой остаток активного вещества, прежде всего остаток антибиотика, связанный через ОН- либо NH-группу. В приведенных выше формулах, равно как и в последующем ацил представляет собой прежде всего прямоцепочечный либо разветвленный С1-С6алканоил или прямоцепочечный либо разветвленный С1-С6алкоксикарбонил; прямоцепочечный либо разветвленный алкил и прямоцепочечный либо разветвленный алкокси, включая также такие обозначения, как прямоцепочечный либо разветвленный алкоксикарбонил, которые представляют собой прежде всего прямоцепочечный либо разветвленный С1-С8алкил, соответственно С1-С8алкокси; замещенный фенил представляет собой фенил, замещенный прямоцепочечным либо разветвленным алкилом, галогеном, прежде всего Сl или F, прямоцепочечной либо разветвленной алкоксигруппой, гидроксильной группой, карбоксильной группой, прямоцепочечным либо разветвленным алкоксикарбонилом и галогензамещенным алкилом. Замещенный ион аммония представляет собой, например, ион аммония, замещенный одно- или многократно, например,от одно- до четырехкратно, алкилом. Ионом щелочного металла может быть, например, ион натрия либо калия. Остаток активного вещества представляет собой, например, остаток любого приемлемого антибактериального активного вещества со свободной NH- или ОН-группой, причем этот остаток по этой NH- или ОН-группе может быть этерифицирован, соответственно амидирован соединением формулы I. Связь между катехольным производным и антибиотиком может осуществляться как непосредственно, так и с помощью обычных связующих групп, таких, например, как аминокарбоновые кислоты, гидроксикарбоновые кислоты, диамины или диолы. Под понятием антибиотик имеется в виду, например, соответствующий содержащий NH- или ОН-группу ![]() а) сначала из соединения формулы I, где А является Н, по обычным методам, например с помощью пентахлорида фосфора в тетрахлорметане, получают соответствующий хлорид, после чего последний подвергают взаимодействию с активным веществом либо антибиотиком, содержащим свободную ОН- или NH-группу и необязательно обычно используемую в этих целях связующую группу, как, например, остатки диаминокарбоновой кислоты, гидроксикарбоновой кислоты, соответственно диамина или диола, в соответствующем растворителе, например в тетрагидрофуране, или б) соединение формулы I, где А является Н, например, по методу смешанных ангидридов сначала подвергают взаимодействию с эфиром хлормуравьиной кислоты и третичным амином, например триэтиламином, а затем с соответствующим активным веществом, содержащим свободную NH- или ОН-группу и необязательно обычно используемую в этих целях связующую группу, как, например, остатки диаминокарбоновой кислоты, гидроксикарбоновой кислоты, соответственно диамина или диола, вместе с соответствующим третичным амином, например триэтиламином, в соответствующем растворителе, например, тетрагидрофуране. Соединения формулы I с карбоксильной группой могут быть представлены в виде свободных кислот, в виде их солей либо в виде легко расщепляемых, прежде всего в физиологических условиях, сложных эфиров. Очистку соединений осуществляют по обычным, известным из уровня техники способам, например путем перекристаллизации или с помощью методов хроматографии. Соединения формулы I по изобретению, и в частности соединения без остатка активных веществ, проявляют у различных штаммов грам-отрицательных бактерий сидерофорную эффективность. Благодаря этому эти соединения могут применяться в качестве факторов роста для определенных культур бактерий. Испытания на сидерофорную эффективность согласно ДИН 58940 проводили с различными индикаторными мутантами бактерий, которые ввиду отсутствия собственных систем переноса железа не проявляли в условиях тестирования никакой тенденции к росту. После добавления испытуемых субстанций в качестве чужеродных сидерофоров можно констатировать, что это способствует росту. У индикаторных мутантов биосинтез соответствующих сидерофоров, таких, например, как пиовердин, пиохелин, энтеробактин, аэробактин, иерсиниабактин, или, например, биосинтез ароматических углеводородов блокирован или же отсутствуют рецепторы энтеробактина, пиохелина, соответственно пиовердина, а также другие важные компоненты для бактериального транспорта железа (например, мембранные белки Cir, Fiu, FepA, а также белок ТоnВ). Поэтому в условиях дефицита железа эти мутанты либо совсем не могут расти, либо расти с очень большим замедлением. Конкретно тестирование проводили на следующих индикаторных мутантах: Pseudomonas aeruginosa: PAO 6609, К407, E.coli: AB 2847, Salmonella typhimurium: enb-7, ТА 2700, Yersinia enterocolitica WAH 5030. В качестве контроля для штаммов Pseudomonas и Y. enterocolitica применяли ферриоксамин Е, для штаммов Salmonella – ферриоксамин G и энтеробактин, а для штаммов E. coli – феррихром. Испытуемые субстанции применяли в каждом случае в количестве 5 мкг/диск. Зоны роста индикаторных мутантов (диаметр в мм), которые определяли в зависимости от воздействия соответствующих испытуемых субстанций, представлены в таблице 1. Благодаря их свойствам как бактериальных сидерофоров соединения общей формулы I могут служить в качестве переносчиков, соответственно в качестве ускорителей пенетрации для антимикробных антибиотиков и других биологически активных веществ, иными словами, они способны в конъюгатах с антибиотиками или другими активными веществами доставлять эти последние по транспортным путям железа в клетку микроорганизмов и тем самым повышать их эффективность. Вследствие этого соединения общей формулы I, где R3, R5, R9, соответственно Х представляют собой остаток активного вещества, в частности ![]() ![]() Пример 1 Получение (8-метоксикарбонилокси-2,4-диоксобензоксазин-3-ил)уксусной кислоты (формула I, где R1 означает СООСН3, R2 означает Н, R3 означает СН2СООН) Раствор из 2,75 г глицина в 175 мл 0,5М раствора гидрокарбоната натрия охлаждали в ультразвуковой бане до 0-5oС. При перемешивании по каплям добавляли при 0-5oС 10,5 г 2,3-ди-(метоксикарбонилокси)бензоилхлорида, растворенных в 20 мл абсолютного тетрагидрофурана. Образовавшийся по истечении 1 ч мутный раствор фильтровали и тетрагидрофуран отгоняли. Полученную субстанцию отфильтровывали через вакуум-фильтр и промывали небольшим количеством холодной воды. Для очистки субстанцию повторно растворяли в 0,5М растворе гидрокарбоната натрия, фильтровали и осаждали с помощью концентрированной соляной кислоты. В результате получили бесцветные кристаллы с температурой плавления 205-208oС и с выходом 70% от теории. Пример 2 Получение (8-метоксикарбонилокси-2,4-диоксобензоксазин-3-ил)ацетилглицина (формула I, где R1 означает СООСН3, R означает Н, R3 означает CH2CONHCH2COOH) Соединение получили аналогично примеру 1 из глицилглицина и 2,3-ди-(метоксикарбонилокси)бензоилхлорида в водном растворе бикарбоната натрия. Таким путем получили бесцветные кристаллы с температурой плавления 195-198oС после перекристаллизации из воды с выходом 70% от теории. Пример 3 Получение (8-метоксикарбонилокси-2,4-диоксобензоксазин-3-ил)ацетил-L-аланина (формула I, где R1 означает СООСН3, R2 означает Н, R3 означает СН3СОNН-СH(СН3)-СООН) Соединение получили аналогично примеру 1 из глицил-L-аланина и 2,3-ди-(метоксикарбонилокси)бензоилхлорида в водном растворе бикарбоната натрия. Таким путем получили бесцветные кристаллы с температурой плавления 180-185oС после перекристаллизации из этилового эфира уксусной кислоты с выходом 70% от теории. Ппимер 4 Получение (8-гидрокси-2,4-диоксобензоксазин-3-ил)ацетил-L-аланина (формула I, где R1 означает Н, R2 означает Н, R3 означает CH2CONH-СН(СН3)-СООН) Соединение получили из маточного раствора, образовавшегося при выделении (8-метоксикарбонилокси-2,4-диоксобензоксазин-3-ил)ацетил-L-аланина (продукт из примера 3), посредством препаративной ЖХВР (элюент: ацетонитрил/вода = 1/1 с 0,05% трифторуксусной кислоты). Таким путем получили бесцветные кристаллы с температурой плавления 203-204oС после перекристаллизации из этилового эфира уксусной кислоты с выходом 20% от теории. Пример 5 Получение (8-метоксикарбонилокси-2,4-диоксобензоксазин-3-ил)ацетил-L-лейцина (формула I, где R1 означает СООСН3, R2 означает Н, R3 означает СН2СОNН-СH(СООH)-СН2СH(СН3)2) Соединение получили аналогично примеру 1 из глициллейцина и 2,3-ди-(метоксикарбонилокси)бензоилхлорида в водном растворе бикарбоната натрия. Выделение проводили немедленной экстракцией смеси, полученной после подкисления соляной кислотой, этиловым эфиром уксусной кислоты, многократной промывкой полученного таким путем раствора водой, сушкой сульфатом натрия и удалением растворителя под вакуумом. После препаративной ЖХВР (элюент: ацетонитрил/вода = 1/1 с 0,05% трифторуксусной кислоты) и перекристаллизации из воды получили бесцветные кристаллы с температурой плавления 179-181oС с выходом 60% от теории. Пример 6 Получение (8-гидрокси-2,4-диоксобензоксазин-3-ил)ацетил-L-лейцина (формула I, где R1 означает Н, R2 означает Н, R3 означает CH2CONH-СН(СООН)-СН2СН(СН3)2) Соединение выделили посредством препаративной ЖХВР (элюент: ацетонитрил/вода = 1/1 с 0,05% трифторуксусной кислоты) в качестве второго продукта из реакционной смеси, образовавшейся при получении (8-метоксикарбонилокси-2,4-диоксобензоксазин-3-ил)ацетил-L-лейцина (продукт из примера 5). После перекристаллизации из этилового эфира уксусной кислоты получили бесцветные кристаллы с температурой плавления 204-207oС с выходом 25% от теории. Пример 7 Получение 2-L-(8-метоксикарбонилокси-2,4-диоксобензоксазин-3-ил)пропионовой кислоты (формула I, где R1 означает СООСН3, R2 означает Н, R3 означает СН(СН3)-СООН) Соединение получили аналогично примеру 4 из L-аланина и 2,3-ди-(метоксикарбонилокси)бензоилхлорида в водном растворе бикарбоната натрия. После препаративной ЖХВР (элюент: ацетонитрил/вода = 2/3 с 0,05% трифторуксусной кислоты) получили бесцветное пенистое вещество с выходом 50% от теории. Пример 8 Получение L-(8-метоксикарбонилокси-2,4-диоксобензоксазин-3-ил)фенилуксусной кислоты (формула I, где R1 означает СООН3, R2 означает Н, R3 означает С6Н5-СН-СООН) Соединение получили аналогично примеру 4 из L-фенилаланина и 2,3-ди-(метоксикарбонилокси)бензоилхлорида в водном растворе бикарбоната натрия. После препаративной ЖХВР (элюент: ацетонитрил/вода = 1/1 с 0,05% трифторуксусной кислоты) и перекристаллизации из воды получили бесцветные кристаллы с температурой плавления 182-184oС с выходом 50% от теории. Пример 9 Получение 4-[(8-метоксикарбонилокси-2,4-диоксобензоксазин-3-илимино)метил] бензойной кислоты (формула I, где R1 означает СООСН3, R2 означает Н, R3 означает N = СН-С6Н4-СООН(р)) К раствору из 0,3 г 4-[(2,3-дигидроксибензоил)гидразонметил]бензойной кислоты в 2 мл 2н. натрового щелока и 3 мл воды при перемешивании добавляли при 0oС 2 мл метилового эфира хлормуравьиной кислоты. Смесь перемешивали в течение 30 мин, после чего подкисляли соляной кислотой. Сырой продукт растворяли в горячем диметилформамиде, раствор фильтровали и продукт повторно осаждали с помощью воды. Последующую очистку проводили посредством препаративной ЖХВР (элюент: ацетонитрил/вода = 1/1 с 0,05% трифторуксусной кислоты). В результате получили бесцветные кристаллы с температурой плавления 232-234oС. Пример 10 Получение N-[(8-метоксикарбонилокси-2,4-диоксобензоксазин-3-ил)ацетил] ампициллина (формула I, где R1 означает СООСН3, R2 означает Н, R3 означает СН2-CO-R5, а R5 представляет собой N-ампициллино-) а) Получение (8-метоксикарбонилокси-2,4-диоксобензоксазин-3-ил)ацетилхлорида Смесь из 1,07 г (3 ммоля) 8-метоксикарбонилокси-2,4-диоксобензоксазин-3-илуксусной кислоты (субстанция 1) 1 г пентахлорида фосфора в 5 мл абсолютного тетрахлорметана осторожно нагревали до завершения образования НС1 (30 мин). Образовавшийся раствор фильтровали и фильтрат концентрировали. Остаток повторно растворяли в горячем тетрахлорметане, хлорангидрид осаждали безводным петролейным эфиром и сушили под вакуумом. Таким путем получили 0,81 г продукта (86% от теории) с температурой плавления 80-82oС. б) Раствор из 0,78 г натриевой соли ампициллина в 12 мл 80%-ного тетрагидрофурана охлаждали до -5oС. Затем при перемешивании к раствору добавляли порциями 0,63 г 8-метоксикарбонилокси-2,4-диоксобензоксазин-3-илацетилхлорида. Смесь перемешивали в течение 1 ч при 0oС и в течение 1 ч при 20oС, после чего упаривали под вакуумом. Остаток смешивали с 50 мл воды и 50 мл этилового эфира уксусной кислоты. Затем слегка подкисляли (рН 3) 1М соляной кислотой и трижды промывали водным раствором хлорида натрия. Органическую фазу отделяли, сушили над сульфатом натрия и концентрировали до объема 20 мл. Остаток смешивали с петролейным эфиром, получив при этом 0,92 г (74% от теории) производного ампициллина в виде белого порошка. Пример 11 Получение N-[(8-метоксикарбонилокси-2,4-диоксобензоксазин-3-ил)ацетил] амоксициллина (формула I, где R1 означает СООСН3, R2 означает Н, R3 означает CH2COR5, а R5 представляет собой N-амоксипиллино-) Раствор из 0,55 г амоксициллина в 8 мл 80%-ного тетрагидрофурана смешивали с 0,22 мл триэтиламина и охлаждали до -5oС. Затем при перемешивании к раствору порциями добавляли 0,45 г (8-метоксикарбонилокси-2,4-диоксобензоксазин-3-ил)ацетилхлорида (получение согласно примеру 8). Смесь перемешивали в течение 1 ч при 0oС и в течение 1 ч при 20oС, после чего упаривали под вакуумом. Остаток смешивали с 40 мл воды и 40 мл этилового эфира уксусной кислоты. Затем слегка подкисляли (рН 3) 1М соляной кислотой, встряхивали и промывали водным раствором хлорида натрия до полного отсутствия кислоты. Отделенную органическую фазу сушили над сульфатом натрия, практически полностью упаривали и смешивали с петролейным эфиром. Таким путем получили производное амоксициллина в виде белого порошка с выходом 80% от теории. Пример 12 Получение N-[(8-метоксикарбонилокси-2,4-диоксобензоксазин-3-ил)ацетилглицил] ампициллина (формула I, где R1 означает СООСН3, R2 означает Н, R3 означает CH2-CONH-CH2-COR5, a R5 представляет собой N-ампициллино-) 0,352 г (8-метоксикарбонилокси-2,4-диоксобензоксазин-3-ил)ацетилглицина (получение см. пример 2), 140 мкл триэтиламина и каталитическое количество диметиламинопиридина растворяли в 5 мл абсолютного тетрагидрофурана и раствор при -20oС и при перемешивании смешивали с 126 мкл изобутилового эфира хлормуравьиной кислоты. Смесь перемешивали в течение 30 мин при -20oС, после чего добавляли 0,357 г натриевой соли ампициллина в 5 мл 80%-ного тетрагидрофурана. Затем перемешивали в течение 1 ч при -20oС и в течение 1 ч при +20oС, после чего упаривали под вакуумом. Остаток смешивали с этиловым эфиром уксусной кислоты и водой и осторожно подкисляли 1M соляной кислотой. Органическую фазу отделяли, трижды промывали раствором хлорида натрия, сушили над сульфатом натрия и частично упаривали. Добавлением петролейного эфира осаждали производное ампициллина, которое очищали посредством препаративной ЖХВР (элюент: ацетонитрил/вода = 1/1 с 0,05% трифторуксусной кислоты). Пример 13 Получение N-[(8-метоксикарбонилокси-2,4-диоксобензоксазин-3-ил)ацетил-L-аланил] ампициллина (формула I, где R1 означает СООСН3, R2 означает Н, R3 означает СН2-СОNH-СH(СН3)СОR5, а R5 представляет собой N-ампициллино-) Получение соединения осуществляли аналогично примеру 12 из (8-метоксикарбонилокси-2,4-диоксобензоксазин-3-ил)ацетил-L-аланина (получение см. пример 3) и натриевой соли ампициллина. Очистку проводили посредством препаративной ЖХВР (элюент: ацетонитрил/вода = 1/1 с 0,05% трифторуксусной кислоты), получив таким путем бесцветное твердое вещество с выходом 65% от теории. Пример 14 Получение N-[(8-метоксикарбонилокси-2,4-диоксобензоксазин-3-ил)ацетил-L-лейцил] ампициллина (формула I, где R1 означает СООСН3, R2 означает Н, R3 означает CH2-CONH-CH(COR5)-CH2CH(CH3)2, а R5 представляет собой N-ампициллино-) Соединение получили аналогично примеру 12 из (8-метоксикарбонилокси-2,4-диоксобензоксазин-3-ил)ацетил-L-лейцина (получение см. пример 5) и натриевой соли ампициллина. Очистку проводили посредством препаративной ЖХВР (элюент: ацетонитрил/вода = 2/3 с 0,05% трифторуксусной кислоты), получив при этом бесцветное твердое вещество с выходом 60% от теории. Пример 15 Получение N-[(8-метоксикарбонилокси-2,4-диоксобензоксазин-3-ил)ацетил] -O-н-пропиониламоксициллина (формула I, где R1 означает СООСН3, R2 означает Н, R3 означает CH2COR5, a R5 представляет собой N-(О-н-пропионил)амоксициллино-) 0,385 г N-[(8-метоксикарбонилокси-2,4-диоксобензоксазин-3-ил)ацетил] амоксициллина (получение см. пример 11) растворяли в 25 мл тетрагидрофурана и раствор охлаждали до -78oС. При перемешивании добавляли сначала 0,34 мл триэтиламина, а затем 0,16 мл пропионилхлорида. Реакционную смесь перемешивали в течение 30 мин при -60oС и в течение 1 ч при 20o С. Затем упаривали под вакуумом и остаток смешивали с водой и этиловым эфиром уксусной кислоты. После подкисления 1М соляной кислотой (рН 3) промывали водным раствором хлорида натрия до полного отсутствия кислоты. Отделенную органическую фазу сушили над сульфатом натрия, практически полностью упаривали и смешивали с петролейным эфиром. Таким путем получили производное амоксициллина в виде белого порошка с выходом 40% от теории. Пример 16 Получение 4-(8-метоксикарбонилокси-2,4-диоксобензоксазин-3-ил)бензойной кислоты (формула I, где R1 означает СООСН3, R2 означает Н, R3 означает С6H4-СООH(р)) Соединение получили аналогично примеру 1 из 4-аминобензойной кислоты и 2,3-ди-(метоксикарбонилокси)бензоилхлорида в водном растворе гидрокарбоната натрия. После перекристаллизации из этилового эфира уксусной кислоты получили бесцветные кристаллы с температурой плавления 236-240oС с выходом 80% от теории. Пример 17 Получение 2L,6-бис(8-метоксикарбонилокси-2,4-диоксо-1,3-бензоксазин-3-ил)гексановой кислоты (формула I, где R1 означает СООСН3, R2 означает Н, R3 означает CHR4-COOH, a R4 означает (CH2)4Y) Соединение получили аналогично примеру 5 из L-лизина и 2 мол. эквивалентов 2,3-ди-(метоксикарбонилокси)бензоилхлорида в водном растворе гидрокарбоната натрия в виде бесцветного пенистого вещества. Пример 18 Получение натриевой соли N-[4-(8-метоксикарбонилокси-2,4-диоксо-1,3-бензоксазин-3-ил)бензоил] ампициллина (формула I, где R1 означает СООСН3, R2 означает Н, R3 идентичен R20, где R13 означает Н, COR9 в положении 4, а R9 представляет собой N-ампициллино (Na-соль), р равно 0) а) Получение 4-(8-метоксикарбонилокси-2,4-диоксо-1,3-бензоксазин-3-ил)бензоилхлорида Соединение получили аналогично субстанции 10а) из субстанции 16 и пентахлорида фосфора в тетрахлорметане. Таким путем получили бесцветное масло с выходом 65% от теории. б) Получение N-[4-(8-метоксикарбонилокси-2,4-диоксо-1,3-бензоксазин-3-ил)бензоил]ампициллина Соединение получили аналогично субстанции 10б) из 4-(8-метоксикарбонилокси-2,4-диоксо-1,3-бензоксазин-3-ил)бензоилхлорида и натриевой соли ампициллина. Таким путем получили белый порошок с выходом 85% от теории. в) Натриевая соль: Раствор из 0,25 г N-[4-(8-метоксикарбонилокси-2,4-диоксо-1,3-бензоксазин-3-ил)бензоил] ампициллина в этиловом эфире уксусной кислоты при охлаждении льдом и перемешивании смешивали с раствором из 0,083 г 2-этилгексаноата натрия в этиловом эфире уксусной кислоты. После осаждения продукта с помощью петролейного эфира отфильтровывали. Очистку проводили посредством препаративной ЖХВР (элюент: ацетонитрил/вода). При этом получили белый порошок с выходом 0,202 г (79% от теории). Пример 19 Получение 4-(8-метоксикарбонилокси-2,4-диоксо-1,3-бензоксазин-3-илметил)бензойной кислоты (формула I, где R1 означает СООСН3, R2 означает Н, R3 идентичен R20, где R13 означает Н, COR9 в положении 4, а R9 означает ОН, р равно 1) Соединение получили аналогично субстанции 5 из 4-(аминометил)бензойной кислоты и 2,3-ди-(метоксикарбонилокси)бензоилхлорида в водном растворе гидрокарбоната натрия. После перекристаллизации из этилового эфира уксусной кислоты получили бесцветные кристаллы с температурой плавления 220-222oС с выходом 65% от теории. Пример 20 Получение натриевой соли N-[4-(8-метоксикарбонилокси-2,4-диоксо-1,3-бензоксазин-3-илметил)бензоил] ампициллина (формула I, где R1 означает СООСН3, R2 означает Н, R3 идентичен R20, где R13 означает Н, COR9 в положении 4, а R9 представляет собой N-ампициллино (Na-соль), р равно 1) а) Получение 4-(8-метоксикарбонилокси-2,4-диоксо-1,3-бензоксазин-3-илметил)бензоилхлорида Соединение получили аналогично субстанции 10а) из субстанции 19 и пентахлорида фосфора в тетрахлорметане. Таким путем получили бесцветное масло с выходом 95% от теории. б) Получение N-[4-(8-метоксикарбонилокси-2,4-диоксо-1,3-бензоксазин-3-илметил)бензоил] ампициллина Соединение получили аналогично субстанции 10б) из 4-(8-метоксикарбонилокси-2,4-диоксо-1,3-бензоксазин-3-илметил)бензоилхлорида и натриевой соли ампициллина. Таким путем получили белый порошок с выходом 80% от теории. в) Натриевая соль: Получение осуществляли аналогично субстанции 18 из N-[4-(8-метоксикарбонилокси-2,4-диоксо-1,3-бензоксазин-3-илметил)бензоил] ампициллина и 2-этилгексаноата натрия в этиловом эфире уксусной кислоты. Таким путем получили белый порошок с выходом 60% от теории. Пример 21 Получение 3,5-бис(8-метоксикарбонилокси-2,4-диоксо-1,3-бензоксазин-3-ил)бензойной кислоты (формула I, где R1 означает СООСН3, R2 означает Н, R3 идентичен R20, где R13 означает Y в положении 3, COR9 в положении 5, а R9 означает ОН, р равно 0, R2 имеет значения, указанные выше) Соединение получили аналогично субстанции 5 из 3,5-диаминобензойной кислоты и 2 мол. эквивалентов 2,3-ди-(метоксикарбонилокси)бензоилхлорида в водном растворе гидрокарбоната натрия. После перекристаллизации из этилового эфира уксусной кислоты получили бесцветные кристаллы с температурой плавления 164-166oС с выходом 65% от теории. Пример 22 Получение натриевой соли N-[3,5-бис(8-метоксикарбонилокси-2,4-диоксо-1,3-бензоксазин-3-ил)бензоил]ампициллина (формула I, где R1 означает СООСН3, R2 означает Н, R3 идентичен R20, где R13 означает Y в положении 3, COR9 в положении 5, а R9 представляет собой -N-ампициллино (Na-соль), р равно 0, R1 и R2 имеют значения, указанные выше) а) Получение 3,5-бис(8-метоксикарбонилокси-2,4-диоксо-1,3-бензоксазин-3-ил)бензоилхлорида Соединение получили аналогично субстанции 10а) из субстанции 21 и пентахлорида фосфора в тетрахлорметане. Оно представляло собой бесцветное пенистое вещество (выход: 90% от теории). б) Получение N-[3,5-бис(8-метоксикарбонилокси-2,4-диоксо-1,3-бензоксазин-3-ил)бензоил]ампициллина Соединение получили аналогично субстанции 10б) из 3,5-бис(8-метоксикарбонилокси-2,4-диоксо-1,3-бензоксазин-3-ил)бензоилхлорида и натриевой соли ампициллина. Оно представляло собой белый порошок, который получили с выходом 80% от теории. в) Натриевая соль: Соединение получили аналогично субстанции 18 из N-[3,5-бис(8-метоксикарбонилокси-2,4-диоксо-1,3-бензоксазин-3-ил)бензоил] ампициллина и 2-этилгексаноата натрия в этиловом эфире уксусной кислоты. Таким путем получили белый порошок с выходом 40% от теории. Пример 23 Получение 3-(8-метоксикарбонилокси-2,4-диоксо-1,3-бензоксазин-3-ил)пропионовой кислоты (формула I, где R1 означает СООСН3, R2 означает Н, R3 означает (СН2)2СООН) Соединение получили аналогично субстанции 5 из ![]() Получение натриевой соли N-[3-(8-метоксикарбонилокси-2,4-диоксо-1,3-бензоксазин-3-ил)пропионил] ампициллина (формула I, где R1 означает СООСН3, R2 означает Н, R3 представляет собой (СН2)2СО-N-ампициллино (Na-соль)) а) Получение 3-(8-метоксикарбонилокси-2,4-диоксо-1,3-бензоксазин-3-ил)пропионилхлорида Соединение получали аналогично субстанции 10а) из субстанции 23 и пентахлорида фосфора в тетрахлорметане. Таким путем получили масло желтоватого цвета с выходом 100% от теории. б) Получение N-[3-(8-метоксикарбонилокси-2,4-диоксо-1,3-бензоксазин-3-ил)пропионил]ампициллина Соединение получили аналогично субстанции 10б) из 2-(8-метоксикарбонилокси-2,4-диоксо-1,3-бензоксазин-3-ил)пропионилхлорида и натриевой соли ампициллина. Таким путем получили белый порошок с выходом 88% от теории. в) Натриевая соль: Соль получили аналогично субстанции 18 из N-[3-(8-метоксикарбонилокси-2,4-диоксо-1,3-бензоксазин-3-ил)пропионил] ампициллина и 2-этилгексаноата натрия в этиловом эфире уксусной кислоты. Таким путем получили белый порошок с выходом 41% от теории. Пример 25 Получение 3,5-бис[3-(8-метоксикарбонилокси-2,4-диоксо-1,3-бензоксазин-3-ил)пропиониламино]бензойной кислоты (формула I, где R1 означает СООСН3, R2 означает Н, R3 идентичен R18, где R10, R11 означают Н, R12 идентичен R19 в положении 3, COR9 в положении 5, а R9 означает ОН, R15, R14 означают Н, n равно 2, R1, R2 имеют значения, указанные выше) Соединение получили аналогично субстанции 5 из 3,5-диаминобензойной кислоты и 2 мол. эквивалентов 3-(8-метоксикарбаонилокси-2,4-диоксо-1,3-бензоксазин-3-ил) пропионилхлорида (субстанция 24а)) в водном растворе гидрокарбоната натрия. Таким путем получили бесцветные кристаллы с температурой плавления 160-165oС с выходом 50% от теории. Пример 26 Получение натриевой соли N-{3,5-бис[3-(8-метоксикарбонилокси-2,4-диоксо-1,3-бензоксазин-3-ил)пропиониламино] бензоил} ампициллина (формула I, где R1 означает СООСН3, R2 означает Н, R3 идентичен R18, где R10, R11 означают Н, R12 идентичен R19 в положении 3, COR в положении 5, а R9 представляет собой N-ампициллино (Na-соль), R15, R14 означают Н, n равно 2, R1, R2 имеют значения, указанные выше) а) Получение N-{ 3,5-бис[3-(8-метоксикарбонилокси-2,4-диоксо-1,3-бензоксазин-3 -ил)пропиониламино]бензоил}ампициллина Соединение получили аналогично субстанции 12 из субстанции 23 и натриевой соли ампициллина. Таким путем получили белый порошок с выходом 80% от теории. б) Натриевая соль: Соединение получили аналогично субстанции 18 из N-{ 3,5-бис[3-(8-метоксикарбонилокси-2,4-диоксо-1,3-бензоксазин-3-ил)пропиониламино] бензоил} ампициллина и 2-этилгексаноата натрия в этиловом эфире уксусной кислоты. Таким путем получили белый порошок с выходом 18% от теории. Пример 27 Получение 3,5-бис[(8-метоксикарбонилокси-2,4-диоксо-1,3-бензоксазин-3-ил)ацетиламино] бензойной кислоты (формула I, где R1 означает СООСН3, R2 означает Н, R3 идентичен R18, где R10, R11 означают Н, R12 идентичен R19 в положении 3, COR9 в положении 5, а R9 означает ОН, R15, R14 означают Н, n равно 1, R1, R2 имеют значения, указанные выше) Соединение получили аналогично субстанции 5 из 3,5-диаминобензойной кислоты и 2 мол. эквивалентов (8-метоксикарбонилокси-2,4-диоксо-1,3-бензоксазин-3-ил)ацетилхлорида (субстанция 10а) в водном растворе гидрокарбоната натрия. После перекристаллизации из этилового эфира уксусной кислоты получили бесцветные кристаллы с температурой плавления 190-195oС с выходом 53% от теории. Пример 28 Получение натриевой соли N-{3,5-бис[(8-метоксикарбонилокси-2,4-диоксо-1,3-бензоксазин-3-ил)ацетиламино] бензоил)ампициллина (формула I, где R1 означает СООСН3, R2 означает Н, R3 идентичен R18, где R10, R11 означают Н, R12 идентичен R19 в положении 3, COR9 в положении 5, а R9 представляет собой N-ампициллино (Na-соль), R15, R14 означают Н, n равно 1, R1, R2 имеют значения, указанные выше) а) Получение N-{ 3,5-бис[(8-метоксикарбонилокси-2,4-диоксо-1,3-бензоксазин-3-ил)ацетиламино]бензоил}ампициллина Соединение получили аналогично субстанции 12 из субстанции 27 и натриевой соли ампициллина. Таким путем получили белый порошок с выходом 90% от теории. б) Натриевая соль: Соль получили аналогично субстанции 18 из N-{3,5-бис[(8-метоксикарбонилокси-2,4-диоксо-1,3-бензоксазин-3-ил)ацетиламино]бензоил}ампициллина и 2-этилгексаноата натрия в этиловом эфире уксусной кислоты. Таким путем получили белый порошок с выходом 17% от теории. Пример 29 Получение 4-хлор-3-(8-метоксикарбонилокси-2,4-диоксо-1,3-бензоксазин-3-ил)бензойной кислоты (формула I, где R1 означает СООСН3, R2 означает Н, R3 идентичен R20, где R13 означает Сl в положении 2, COR9 в положении 5, а R9 означает ОН, р равно 0) Соединение получили аналогично субстанции 5 из 3-амино-4-хлорбензойной кислоты и 2,3-ди-(метоксикарбонилокси)бензоилхлорида в водном растворе гидрокарбоната натрия. После перекристаллизации из этилового эфира уксусной кислоты получили бесцветные кристаллы с температурой плавления 234-236oС с выходом 41% от теории. Пример 30 Получение натриевой соли N-[4-хлор-3-(8-метоксикарбонилокси-2,4-диоксо-1,3-бензоксазин-3-ил)бензоил] ампициллина (формула I, где R1 означает СООСН3, R2 означает Н, R3 идентичен R20, где R13 означает С1 в положении 2, COR9 в положении 5, а R9 представляет собой N-ампициллино (Na-соль), р равно 0) а) Получение 4-хлор-3-(8-метоксикарбонилокси-2,4-диоксо-1,3-бензоксазин-3-ил)бензоилхлорида. Соединение получили аналогично субстанции 10а) из субстанции 29 и пентахлорида фосфора в тетрахлорметане. Таким путем получили порошок желтоватого цвета с выходом 94% от теории и с температурой плавления 76-78oС. б) Получение N-[4-хлор-3-(8-метоксикарбонилокси-2,4-диоксо-1,3-бензоксазин-3-ил)бензоил] ампициллина Соединение получили аналогично субстанции 10б) из 4-хлор-3-(8-метоксикарбонилокси-2,4-диоксо-1,3-бензоксазин-3-ил)бензоилхлорида и натриевой соли ампициллина. Таким путем получили белый порошок с выходом 87% от теории. в) Натриевая соль: Соль получили аналогично субстанции 18 из N-[4-хлор-3-(8-метоксикарбонилокси-2,4-диоксо-1,3-бензоксазин-3-ил)бензоил] ампициллина и 2-этилгексаноата натрия в этиловом эфире уксусной кислоты. Таким путем получили белый порошок с выходом 55% от теории. Пример 31 Получение 2-гидрокси-4-(8-метоксикарбонилокси-2,4-диоксо-1,3-бензоксазин-3-ил)бензойной кислоты (формула I, где R1 означает СООСН3, R2 означает Н, R3 идентичен R20, где R13 означает ОН в положении 3, COR в положении 4, а R9 означает ОН, р равно 0) Соединение получили аналогично субстанции 5 из 4-аминосалициловой кислоты и 2,3-ди-(метоксикарбонилокси)бензоилхлорида в водном растворе гидрокарбоната натрия. После перекристаллизации из этилового эфира уксусной кислоты получили бесцветные кристаллы с температурой плавления 261-262oС с выходом 68% от теории. Пример 32 Получение натриевой соли N-[2-гидрокси-4-(8-метоксикарбонилокси-2,4-диоксо-1,3-бензоксазин-3-ил)бензоил] ампициллина (формула I, где R1 означает СООСН3, R2 означает Н, R3 идентичен R20, где R13 означает ОН в положении 3, COR9 в положении 4, а R9 представляет собой N-ампициллино (Na-соль), р равно 0) а) Получение сукцинимидо-2-гидрокси-4-(8-метоксикарбонилокси-2,4-диоксо-1,3-бензоксазин-3-ил)бензоата: К раствору из 0,224 г субстанции 31 и 0,069 г N-гидроксисукцинимида в 5 мл безводного диоксана в атомосфере аргона и при перемешивании при 0oС добавляли раствор из 0,124 г дициклогексилкарбодиимида в 5 мл безводного диоксана. Смесь перемешивали в течение 8 ч при 20oС, образовавшийся осадок отфильтровывали и растворитель отгоняли под вакуумом. Оставшееся масло отвердело в результате растирания с небольшим количеством изопропанола. После перекристаллизации из этилового эфира уксусной кислоты получили белый порошок с выходом 0,23 г (81% от теории) и с температурой плавления 145-150oС. б) Получение N-[2-гидрокси-4-(8-метоксикарбонилокси-2,4-диоксо-1,3-бензоксазин-3-ил)бензоил] ампициллина: 0,191 г тригидрата ампициллина в атомосфере аргона суспендировали в смеси из 5 мл тетрагидрофурана и 5 мл воды и добавлением 138 мкл триэтиламина приготавливали раствор. Затем при перемешивании добавляли раствор из 0,233 г сукцинимидо-2-гидрокси-4-(8-метоксикарбонилокси-2,4-диоксо-1,3-бензоксазин-3-ил)бензоата в 5 мл тетрагидрофурана и смесь перемешивали в течение 10 ч при 20oС. Далее реакционную смесь упаривали при 20oС и остаток смешивали с водой и этиловым эфиром уксусной кислоты. После подкисления органическую фазу отделяли, промывали насыщенным раствором хлорида натрия и водой, сушили над сульфатом натрия и в завершение практически полностью упаривали. Добавлением петролейного эфира производное ампициллина осаждали, получив в результате этот продукт с выходом 0,28 г (84% от теории). в) Натриевая соль: Соль получили аналогично субстанции 18 из N-[2-гидрокси-4-(8-метоксикарбонилокси-2,4-диоксо-1,3-бензоксазин-3-ил)бензоил] ампициллина и 2-этилгексаноата натрия в этиловом эфире уксусной кислоты. Таким путем получили белый порошок с выходом 19% от теории. Пример 33 Получение 3-(8-метоксикарбонилокси-2,4-диоксо-1,3-бензоксазин-3-ил)бензойной кислоты (формула I, где R1 означает СООСН3, R2 означает Н, R3 идентичен R20, где R13 означает ОН, COR9 в положении 3, а R9 означает ОН, р равно 0) Соединение получили аналогично субстанции 5 из 3-аминобензойной кислоты и 2,3-ди-(метоксикарбонилокси)бензоилхлорида в водном растворе гидрокарбоната натрия. После перекристаллизации из этилового эфира уксусной кислоты получили бесцветные кристаллы с выходом 71% от теории и с температурой плавления 250-253oС. Пример 34 Получение натриевой соли N-[3-(8-метоксикарбонилокси-2,4-диоксо-1,3-бензоксазин-3-ил)бензоил] ампициллина (формула I, где R1 означает СООСН3, R2 означает Н, R3 идентичен R20, где R13 означает Н, COR9 в положении 3, а R9 представляет собой N-ампициллино (Na-соль), р равно 0) а) Получение 3-(8-метоксикарбонилокси-2,4-диоксо-1,3-бензоксазин-3-ил)бензоилхлорида Соединение получили аналогично субстанции 10а) из субстанции 33 и пентахлорида фосфора в тетрахлорметане. Таким путем получили желтоватое масло с выходом 97% от теории. б) Получение N-[3-(8-метоксикарбонилокси-2,4-диоксо-1,3-бензоксазин-3-ил)бензоил]ампициллина Соединение получили аналогично субстанции 10б) из 3-(8-метоксикарбонилокси-2,4-диоксо-1,3-бензоксазин-3-ил)бензоилхлорида и натриевой соли ампициллина. Таким путем получили белый порошок с выходом 87% от теории. в) Натриевая соль: Соль получили аналогично субстанции 18 из N-[3-(8-метоксикарбонилокси-2,4-диоксо-1,3-бензоксазин-3-ил)бензоил] ампициллина и 2-этилгексаноата натрия в этиловом эфире уксусной кислоты. Таким путем получили белый порошок с выходом 59% от теории. Пример 35 Получение 1-бензилового эфира 2L-(8-метоксикарбонилокси-2,4-диоксо-1,3-бензоксазин-3-ил)пентандикарбоновой кислоты (формула I, где R1 означает СООСН3, R2 означает Н, R3 означает CHR4-COR5, где R4 означает (СН2)2СООН и R5 представляет собой О-бензил) 1 г 1-бензилового эфира L-глутаминовой кислоты растворяли в атмосфере аргона в 40 мл безводного тетрагидрофурана. При охлаждении льдом и перемешивании добавляли сначала 1,24 мл триэтиламина, а затем раствор из 1,22 г 2,3-ди-(метоксикарбонилокси) бензоилхлорида в 10 мл безводного тетрагидрофурана. После перемешивания в течение 20 ч при 20oС тетрагидрофуран удаляли под вакуумом и остаток смешивали с водой и этиловым эфиром уксусной кислоты. При охлаждении льдом и перемешивании подкисляли, после чего этиловоэфирную фазу уксусной кислоты отделяли. Затем несколько раз промывали водой и насыщенным раствором хлорида натрия и в завершение концентрировали. Очистку осуществляли посредством препаративной ЖХВР. Таким путем получили пенистое вещество желтоватого цвета с выходом 0,260 г, что составляло 13% от теории. Пример 36 Получение натриевой соли бензилового эфира 4-ампициллинокарбамоил-2L-(8-метоксикарбонилокси-2,4-диоксо-1,3-бензоксазин-3-ил)масляной кислоты (формула I, где R1 означает СООСН3, R2 означает Н, R3 означает CHR4-COR5, где R4 означает (СН2)2СО-N-ампициллино (Na-соль) и R5 представляет собой О-бензил) а) Получение бензилового эфира 4-хлоркарбонил-2L-(8-метоксикарбонилокси-2,4-диоксо-1,3-бензоксазин-3-ил)масляной кислоты Соединение получили аналогично субстанции 10а) из субстанции 35 и пентахлорида фосфора в тетрахлорметане. Таким путем получили желтоватое масло с выходом 97% от теории. б) Получение бензилового эфира 4-ампициллинокарбамоил-2L-(8-метоксикарбонилокси-2,4-диоксо-1,3-бензоксазин-3-ил)масляной кислоты Соединение получили аналогично субстанции 10б) из бензилового эфира 4-хлоркарбонил-2L-(8-метоксикарбонилокси-2,4-диоксо-1,3-бензоксазин-3-ил)масляной кислоты и натриевой соли ампициллина. Таким путем получили белый порошок с выходом 87% от теории. в) Натриевая соль: Соль получили аналогично субстанции 18 из 4-ампициллинокарбамоил-2L-(8-метоксикарбонилокси-2,4-диоксо-1,3-бензоксазин-3-ил)бутаноил] ампициллина и 2-этилгексаноата натрия в этиловом эфире уксусной кислоты. Таким путем получили белый порошок с выходом 46% от теории. Пример 37 Получение 2L-[2L, 6-бис(8-метоксикарбонилокси-2,4-диоксо-1,3-бензоксазин-3-ил)гексаноиламино] -6-(8-метоксикарбонилокси-2,4-диоксо-1,3-бензоксазин-3-ил)гексановой кислоты (формула I, где R1 означает СООСН3, R2 означает Н, R3 означает CHR4-COR5, где R4 означает (CH2)4-Y и R5 идентичен R17, где Х означает ОН, n равно 4) а) Получение бензилового эфира 2L-[2L,6-бис(8-метоксикарбонилокси-2,4-диоксо-1,3-бензоксазин-3-ил)гексаноиламино] -6-(8-метоксикарбонилокси-2,4-диоксо-1,3-бензоксазин-3-ил)гексановой кислоты: 1,55 г трис-п-толуолсульфоната бензилового эфира 6-амино-2-(2,6-диаминогексаноиламино)гексановой кислоты растворяли в атмосфере аргона в 20 мл безводного диметилформамида и раствор при охлаждении льдом и перемешивании смешивали сначала с 1,48 мл триэтиламина, а затем с раствором из 1,53 г 2,3-ди-(метоксикарбонилокси)бензоилхлорида в 10 мл безводного диметилформамида. После перемешивания в течение 5 ч при 0oС и в течение 20 ч при 20o С диметилформамид удаляли под вакуумом и остаток смешивали с водой и этиловым эфиром уксусной кислоты. При охлаждении льдом и перемешивании подкисляли, после чего этиловоэфирную фазу уксусной кислоты отделяли. Далее несколько раз промывали водой и насыщенным раствором хлорида натрия и в завершение упаривали. Очистку осуществляли посредством препаративной ЖХВР (элюент: ацетонитрил/вода = 1/1 с 0,5% трифторуксусной кислоты, получив в результате 0,25 г желтоватого масла (14% от теории). б) 0,250 г бензилового эфира 2L- [2L,6-бис(8-метоксикарбонилокси-2,4-диоксо-1,3-бензоксазин-3-ил)гексаноиламино] -6-(8-метоксикарбонилокси-2,4-диоксо-1,3-бензоксазин-3-ил)гексановой кислоты подвергали каталитическому гидрированию в 30 мл этанола с использованием 0,06 г палладия на активированном угле (10% Pd) при 20oС и нормальном давлении. После фильтрации через броунмиллерит упаривали и выделяли из этилового эфира уксусной кислоты твердое пенистое вещество желтоватого цвета с выходом 0,220 г (98% от теории). Пример 38 Получение натриевой соли N-{2L- [2’L,6′-бис(8-метоксикарбонилокси-2,4-диоксо-1,3-бензоксазин-3-ил)гексаноиламино] -6- (8-метоксикарбонилокси-2,4-диоксо-1,3-бензоксазин-3-ил)гексаноил} ампициллина (формула I, где R1 означает СООСН3, R2 означает Н, R3 означает CHR4-COR5, где R4 означает (CH2)4-Y и R5 идентичен R17, где X представляет собой N-ампициллино (Na-соль), n равно 4) а) Получение N-{2L-[2L,6-бис(8-метоксикарбонилокси-2,4-диоксо-1,3-бензоксазин-3-ил)гексаноиламино]-6-(8-метоксикарбонилокси-2,4-диоксо-1,3-бензоксазин-3-ил)гексаноил}ампициллина Соединение получили аналогично субстанции 12 из субстанции 37 и натриевой соли ампициллина. Таким путем получили белый порошок с выходом 90% от теории. б) Натриевая соль: Соль получили аналогично субстанции 18 из N-{2L-[2L, 6-бис(8-метоксикарбонилокси-2,4-диоксо-1,3-бензоксазин-3-ил)гексаноиламино] -6-(8-метоксикарбонилокси-2,4-диоксо-1,3-бензоксазин-3-ил)гексаноил} ампициллина и 2-этилгексаноата натрия в этиловом эфире уксусной кислоты. Таким путем получили белый порошок с выходом 15% от теории. Пример 39 Получение 3-гидрокси-2L-(8-метоксикарбонилокси-2,4-диоксо-1,3-бензоксазин-3-ил)пропановой кислоты (формула I, где R1 означает СООСН3, R2 означает Н, R3 означает CHR4-COR5, где R4 означает СН2-ОН и R5 означает ОН) а) Получение бензилового эфира 2L-N-(2,3-диметоксикарбонилоксибензоил)серина Соединение получили аналогично субстанции 35 из гидрохлорида бензилового эфира L-серина и 2,3-ди-(метоксикарбонилокси)бензоилхлорида в тетрагидрофуране. Таким путем получили белое пенистое вещество с выходом 43% от теории. б) 1,3 г бензилового эфира 2L-N-(2,3-диметоксикарбонилоксибензоил)серина суспендировали в 50 мл этанола и добавляли 300 мг катализатора палладий на угле (10%-ный). После помещения в атмосферу водорода смесь встряхивали в течение 2 ч при 20oС и нормальном давлении. После фильтрации через броунмиллерит упаривали. После очистки посредством препаративной ЖХВР получили белое пенистое вещество с выходом 599 мг (48% от теории). Пример 40 Получение натриевой соли N-[3-гидрокси-2L-(8-метоксикарбонилокси-2,4-диоксо-1,3-бензоксазин-3-ил)пропионил]ампициллина (формула I, где R1 означает СООСН3, R2 означает Н, R3 означает CHR4-COR5, где R4 означает СН2-ОН и R5 представляет собой N-ампициллино (Na-соль)) а) Получение N-[3-гидрокси-2L-(8-метоксикарбонилокси-2,4-диоксо-1,3-бензоксазин-3-ил)пропионил] ампициллина Соединение получили аналогично субстанции 12 из субстанции 39 и натриевой соли ампициллина. Таким путем получили белый порошок с выходом 90% от теории. б) Натриевая соль: Соль получили аналогично субстанции 18 из N-[3-гидрокси-2L-(8-метоксикарбонилокси-2,4-диоксо-1,3-бензоксазин-3-ил)пропионил] ампициллина и 2-этилгексаноата натрия в этиловом эфире уксусной кислоты. Таким путем получили белый порошок с выходом 10% от теории. Пример 41 Получение (8-этоксикарбонилокси-2,4-диоксо-1,3-бензоксазин-3-ил)уксусной кислоты (формула I, где R1 означает СООС2Н5, R2 означает Н, R3 означает СН2СООН) Соединение получили аналогично субстанции 1 из глицина и 2,3-ди-(этоксикарбонилокси)бензоилхлорида в водном растворе гидрокарбоната натрия. После перекристаллизации из этилового эфира уксусной кислоты получили бесцветные кристаллы с температурой плавления 162-163oС с выходом 69% от теории. Пример 42 Получение N-{ N’-[6-(8-метоксикарбонилокси-2,4-диоксо-1,3-бензоксазин-3-ил)гексил] -N’-[2,3-ди-(метоксикарбонилокси)бензоил] -6-аминогексил} -N-[2,3-ди-(метоксикарбонилокси)бензоил] глицина (формула I, где R3 означает Z-CHR4-COR5; R1, R7 означают СООСН3; R2, R4, R6 означают Н, R5 означает ОН, n равно 6, m равно 2) а) Получение бензилового эфира (R5 означает ОСН2C6Н5): К раствору из 880 мг тозилата бензилового эфира N-[N’-(6-аминогексил)-6-аминогексил]глицина и 1,04 мл триэтиламина в 20 мл дихлорметана при -30oС добавляли раствор из 864 мг 2,3-ди-(метоксикарбонилокси)бензоилхлорида в 5 мл дихлорметана. Смесь перемешивали в течение 1 ч при -10oС и в течение 1 ч при комнатной температуре и затем фильтровали. Раствор концентрировали и остаток растворяли в 20 мл этилового эфира уксусной кислоты. Затем этиловоэфирный раствор уксусной кислоты трижды промывали соответственно 1М соляной кислотой, насыщенным раствором бикарбоната натрия и водой. После сушки и отгонки растворителя под вакуумом получили бесцветное твердое вещество с выходом 650 мг, что составляло 60% от теории. б) Получение кислоты: (R5 означает ОН): Описанный выше бензиловый эфир гидрировали в метаноле в присутствии 100 мг Pd/C (10%-ного) в течение 3 ч в аппарате для встряхивания при комнатной температуре. После отфильтровывания катализатора через броунмиллерит растворитель отгоняли под вакуумом. Таким путем получили бесцветное твердое вещество с выходом 70% от теории. Формула изобретения
![]() в которой R1 представляет собой Н или СООалкил; R2 представляет собой Н, алкил, галоген; R3 представляет собой следующие заместители: а) R3 означает -Z-CHR4-COR5, где Z представляет собой группу ![]() R4 означает Н, алкил, фенил или R4 означает (СН2)nСОХ, где Х означает ОА, где А представляет собой Н, ион щелочного металла, или где Х представляет собой остаток из ряда пенициллина, например, ампициллина, амоксициллина или О-ациламоксициллина, связанный через NH-группу, и где n = 1-10, или R4 означает (CH2)n-Y, где Y представляет собой бензоксазиндионовый радикал формулы ![]() где R1 и R2 имеют указанные выше значения, а оба бензоксазиндионовых радикала могут быть идентичными или разными; n может означать 1-10; R5 означает ОА, где А имеет указанные выше значения, или бензил, или R5 означает NH-CHR8-COR9, где R8 представляет собой Н или алкил, а R9 означает ОА, где А имеет указанные выше значения, или R9 представляет собой остаток из ряда пенициллина, например ампициллина, или амоксициллина, или O-ациламоксициллина, связанный через NH-группу, или R5 представляет собой остаток из ряда пенициллина, например ампициллина, или амоксипиллина, или О-ациламоксициллина, связанный через NH-группу, или R5 представляет собой группу ![]() (эту же группу представляет собой R17) где Х и Y имеют указанные выше значения; n = 1-3; R6 означает Н; R7 означает Н, ацил; n = 1-10; m = 1-2, или б) R3 означает CHR4-COR5, где R4 и R5 имеют указанные выше значения, или R4 означает СН2ОН, или в) R3 представляет собой группу ![]() (эту же группу представляет собой R18) где R10 и/или R11 означают Н, алкил; n = 1-10; COR9 и R12 могут находиться во всех возможных положениях, R9 имеет указанные выше значения, а R12 представляет собой Н, или R12 представляет собой группу ![]() (эту же группу представляет собой R19) где R1, R2 имеют указанные выше значения; R14, R15 имеют те же значения, что и R1, R2; n может означать 1-10, или г) R3 представляет собой группу ![]() (эту же группу представляет собой R20) где R13 и COR9 могут находиться во всех возможных положениях; R13 представляет собой Н, алкил, галоген, гидрокси или бензоксазиндионовый радикал Y; R9 имеет указанные выше значения; р = 0-2, или д) R3 представляет собой группу ![]() (эту же группу представляет собой R21) или R3 представляет собой группу ![]() (эту же группу представляет собой R22) где R9 имеет указанные выше значения; R16 представляет собой Н, а также расщепляемые в физиологических условиях сложные эфиры таких соединений формулы I, имеющие свободную карбоксильную группу в остатке R3. 2. Соединения формулы I по п. 1, где R1 означает карбоксиалкил, R2 означает Н, R3 означает CHR4-COR5, R4 означает Н, алкил, фенил и R5 означает ОН. 3. Соединения формулы I по п. 1, где R1 означает карбоксиалкил, R2 означает Н, R3 означает CH2CONHCHR8-COOH, где R8 означает Н или алкил. 4. (8-Метоксикарбонилокси-2,4-диоксобензоксазин-3-ил)уксусная кислота по п. 1. 5. (8-Метоксикарбонилокси-2,4-диоксобензоксазин-3-ил)ацетилглицин по п. 1. 6. Соединения формулы I по п. 1, где Х или R5 или R9 представляет собой остаток из ряда пенициллина, например ампициллина, или амоксициллина, или O-ациламоксициллина, связанный через NH-группу. 7. Соединения формулы I по п. 1 или 6, где Х или R5 или R9 представляет собой остаток ампициллина. 8. Соединения формулы I по п. 1 или 6, где Х или R5 или R9 представляет собой остаток амоксициллина или O-ациламоксициллина. 9. N-(8-метоксикарбонилокси-2,4-диоксобензоксазин-3-илацетил)ампициллин по пп. 1, 6 или 7. 10. N-(8-метоксикарбонилокси-2,4-диоксобензоксазин-3-илацетил)амоксициллин по пп. 1, 6 или 8. 11. Лекарственное средство, обладающее сидерофорной активностью, включающее активное соединение формулы I по п. 1 и обычный носитель. 12. Лекарственное средство по п. 11, отличающееся тем, что в качестве активного соединения содержит соединение формулы I по п. 1, где Х или R5 или R9 означает остаток из ряда пенициллина, например, ампициллин, амоксициллин или O-ациламоксициллин, связанный через NH-группу, дополнительно обладающее антибактериальной активностью. 13. Соединения формулы I по любому из пп. 1-10, обладающие сидерофорной активностью. 14. Соединения формулы I по п. 13, где Х или R5 или R9 означает остаток из ряда пенициллина, например, ампициллин, амоксициллин или О-ациламоксициллин, связанный через NH-группу, дополнительно обладающие антибактериальной активностью. РИСУНКИ
MM4A Досрочное прекращение действия патента Российской Федерации на изобретение из-за неуплаты в установленный срок пошлины за поддержание патента в силе
Дата прекращения действия патента: 05.03.2004
Извещение опубликовано: 10.08.2005 БИ: 22/2005
|
||||||||||||||||||||||||||