EA201390880A1 20130930 Номер и дата охранного документа [PDF] EAPO2013/PDF/201390880 Полный текст описания [**] EA201390880 20111216 Регистрационный номер и дата заявки EP10195474.1 20101216 Регистрационные номера и даты приоритетных заявок EP2011/073017 Номер международной заявки (PCT) WO2012/080451 20120621 Номер публикации международной заявки (PCT) EAA1 Код вида документа [pdf] eaa21309 Номер бюллетеня [**] ИМИДАЗОПИРИДИНЫ В КАЧЕСТВЕ ПРОТИВОВИРУСНЫХ СРЕДСТВ ПРОТИВ РЕСПИРАТОРНО-СИНЦИТИАЛЬНОГО ВИРУСА Название документа [8] C07D471/04, [8] C07D487/04, [8] A61K 31/437, [8] A61P 31/12 Индексы МПК [BE] Коиманс Людвиг Поль, [BE] Ху Лили, [BE] Йонкерс Тим Хьюго Мария, [BE] Рабуассон Пьер Жан-Мари Бернар, [BE] Тахри Абделлах, [BE] Ван Хоф Стивен Морис Паула, [BE] Вендевилль Сандрин Мари Элен Сведения об авторах [IE] ЯНССЕН Ар ЭНД Ди АЙРЛЭНД Сведения о заявителях
 

Патентная документация ЕАПВ

 
Запрос:  ea201390880a*\id

больше ...

Термины запроса в документе

Реферат

[**]

Раскрыты соединение, удовлетворяющее формуле I, его пролекарство, N-оксид, аддитивная соль, четвертичный амин, комплексное соединение с металлами или стереохимически изомерная форма, композиции, содержащие эти соединения в качестве активного ингредиента, и способы получения таких соединений и композиций.


Полный текст патента

(57) Реферат / Формула:

Раскрыты соединение, удовлетворяющее формуле I, его пролекарство, N-оксид, аддитивная соль, четвертичный амин, комплексное соединение с металлами или стереохимически изомерная форма, композиции, содержащие эти соединения в качестве активного ингредиента, и способы получения таких соединений и композиций.


Евразийское (21) 201390880 (13) A1
патентное
ведомство
(12) ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ К ЕВРАЗИЙСКОЙ ЗАЯВКЕ
(43) Дата публикации заявки 2013.09.30
(22) Дата подачи заявки 2011.12.16
(51) Int. Cl.
C07D 471/04 (2006.01) C07D 487/04 (2006.01) A61K31/437 (2006.01) A61P31/12 (2006.01)
(54) ИМИДАЗОПИРИДИНЫ В КАЧЕСТВЕ ПРОТИВОВИРУСНЫХ СРЕДСТВ ПРОТИВ РЕСПИРАТОРНО-СИНЦИТИАЛЬНОГО ВИРУСА
(31) (32) (33)
(86) (87) (71)
(72)
(74)
10195474.1
2010.12.16
PCT/EP2011/073017
WO 2012/080451 2012.06.21
Заявитель:
ЯНССЕН Ар ЭНД Ди АЙРЛЭНД (IE)
Изобретатель:
Коиманс Людвиг Поль, Ху Лили, Йонкерс Тим Хьюго Мария, Рабуассон Пьер Жан-Мари Бернар, Тахри Абделлах, Ван Хоф Стивен Морис Паула, Вендевилль Сандрин Мари Элен (BE)
Представитель: Медведев В.Н. (RU)
(57) Раскрыты соединение, удовлетворяющее формуле I, его пролекарство, N-оксид, аддитивная соль, четвертичный амин, комплексное соединение с металлами или стереохимически изомерная форма, композиции, содержащие эти соединения в качестве активного ингредиента, и способы получения таких соединений и композиций.
2420-195050ЕА/072
ИМИДАЗОПИРИДИНЫ В КАЧЕСТВЕ ПРОТИВОВИРУСНЫХ СРЕДСТВ ПРОТИВ РЕСПИРАТОРНО-СИНЦИТИАЛЬНОГО ВИРУСА
Область техники, к которой относится изобретение
Изобретение относится к имидазопиридинам, обладающим противовирусной активностью, в частности, обладающим ингибирующей активностью в отношении репликации респираторно-синцитиального вируса (RSV). Изобретение дополнительно относится к получению таких имидазопиридинов, композиций, содержащих эти соединения, и соединений для лечения респираторно-синцитиальной вирусной инфекции.
Уровень техники, предшествующий изобретению RSV человека или респираторно-синцитиальный вирус наряду с вирусом бычьего RSV представляет собой крупный РНК-вирус, член семейства Paramyxoviridae, подсемейства pneumoviridae. RSV человека вызывает спектр заболеваний дыхательных путей у людей любого возраста во всем мире. Он является основной причиной заболеваний нижних дыхательных путей в грудном и детском возрасте. Более половины всех детей сталкиваются с RSV в свои первые годы жизни, и почти все в свои первые два года. Инфекция у маленьких детей может вызывать поражение легких, которое персистирует годами и может способствовать хроническому заболеванию легких в более позднем возрасте (хроническому свистящему дыханию, астме). Дети более старшего возраста и взрослые при инфекции RSV часто страдают (тяжелой) вирусной инфекцией верхних дыхательных путей. В престарелом возрасте восприимчивость опять увеличивается, и RSV вызывает ряд вспышек пневмонии у пожилых людей, приводящих к значительной смертности.
Инфекция вирусом из данной подгруппы не защищает против последующей инфекции изолятом RSV из той же самой подгруппы в следующий зимний сезон. Таким образом, повторное инфицирование является распространенным, несмотря на то, что существует только два подтипа А и В.
В настоящее время одобрено только три лекарственных
средства для использования против инфекции RSV. Первым является рибавирин, аналог нуклеозида, который обеспечивает аэрозольное лечение тяжелой инфекции RSV у госпитализированных детей. Аэрозольный путь введения, токсичность (риск тератогенного действия), стоимость и высокая вариабельность эффективности ограничивают его применение. Другие два лекарственных средства RespiGam(r) (RSV-IG) и Synagis(r) (паливизумаб), иммуностимуляторы на основе поликлональных и моноклональных антител, предназначены для профилактического применения. Оба являются дорогостоящими, и их необходимо вводить парентерально.
Все другие попытки до настоящего времени получить безопасную и эффективную вакцину против RSV оказались безуспешными. Инактивированные вакцины не защищают от заболевания, и фактически в некоторых случаях усиливают заболевание при последующей инфекции. Живые аттенуированные вакцины прошли испытания с ограниченным успехом. Очевидно, что существует необходимость в эффективном нетоксичном и простом для введения лекарственном средстве против репликации RSV. Особенно предпочтительным является предоставление лекарственных средств против репликации RSV, которые можно вводить перорально.
Ссылочный документ с заглавием "противовирусные средства на основе имидазопиридина и имидазопиримидина" представляет собой W0 01/95910, который фактически относится к противовирусным средствам на основе бензимидазола. Указанный документ относится к соединениям, которые обладают противовирусной активностью, даже со значениями ЕС50 в широком диапазоне от 0,001 мкМ вплоть до 50 мкМ (которые обычно не проявляют желаемую биологическую активность). Другая ссылка, относящаяся к противовирусным средствам против RSV на основе замещенного 2-метилбензимидазола в аналогичном диапазоне активностей, представляет собой WO 03/053344. Другая ссылка, относящаяся к предшествующему уровню техники, на соединения аналогичного диапазона активностей в отношении противовирусных средств на основе бензимидазолона представляет собой WO 02/26228. Ссылка по связи структура-активность в отношении
ингибирования RSV для соединений 5-замещенного бензимидазола представляет собой работу Х.А. Wang et al. , Bioorganic and Medicinal Chemistry Letters 17 (2007) 4592-4598.
Желательно предоставить новые лекарственные средства,
которые обладают противовирусной активностью. В частности, было
бы желательно предоставить новые лекарственные средства,
которые обладают ингибирующей активностью в отношении
репликации RSV. Кроме того, было бы желательно выявить
структуры соединений, которые позволяют получить
противовирусные виды биологической активности порядка величины более сильных областей известного уровня техники (т.е. в начале указанного выше диапазона до 50 мкМ), и предпочтительно на уровне приблизительно наиболее активном, более предпочтительно даже более высокой активности, чем соединения, описанные в данной области. Дополнительно желательно найти соединения, обладающие пероральной противовирусной активностью.
Сущность изобретения
Для более эффективного решения одной или более из указанных выше потребностей в одном из аспектов изобретение относится к противовирусным соединениям имидазопиридина, представленным формулой I, их пролекарству, N-оксиду, аддитивной соли, четвертичному амину, комплексному соединению с металлом или стереохимически изомерной форме:
R3 R4
Формула I
где каждый X независимо представляет собой С или N, каждый Y независимо представляет собой С или N, Ri присутствует, когда Х=С, и R1 выбран из группы из Н, галогена, С1-С6-алкила, С3-С7-циклоалкила, С1-С6-алкокси, N(R5)2,
CO(R6), CH2NH2, CH2OH, CN, C(=NOH)NH2, С (=NOCH3) NH2, C(=NH)NH2, CF3, OCF3 и В (OH) 2, В (0-С1-С6-алкила) 2; Ri отсутствует, когда X=N,
R2 выбран из группы, состоящей из Н, галогена, - (CR7R8) n~R9/ C=C-CH2-R9 и C=C-R9 и C=C-R9,
R3 выбран из группы, состоящей из Н, Ci-Сюалкила, С3-Суциклоалкила, Сг-Сюалкенила, SO2-R7 или 4-б-членного насыщенного кольца, содержащего атом кислорода,
R4 присутствует, когда Y представляет собой С и выбран из группы, состоящей из Н, Ci-Сбалкила, Ci-СбЦиклоалкила, Ci-Сбалкокси, CO(Rv), CF3 и галогена,
R5 выбран из группы, состоящей из Н, Ci-Сбалкила, СООСНз и CONHSO2CH3,
Re выбран из группы, состоящей из ОН, О (Ci-Сбалкила) , NH2, NHS02N (Ci-Сбалкила) 2, NHS02NHCH3, NHS02 (С1-С6алкила) , NHS02 (С3-С7циклоалкила) и N (С1-С6алкила) 2/
каждый R7 и R8 независимо выбран из Н, Ci-Сюалкила, С3-С7Циклоалкила, или R7 и R8, взятые вместе, образуют 4-б-членное алифатическое кольцо, которое необязательно содержит по меньшей мере один гетероатом, выбранный из группы N, S, О,
R9 выбран из группы, состоящей из Н, Ci-Сбалкила, Ci~ С6алкокси, С3-С7Циклоалкила, ОН, CN, F, CF2H, CF3, CONR7R8, COOR7, CON (R7) S02R8, CON (R7) S02N (R7R8) , NR7R8, NR7COOR8, OCOR7, NR7S02R8, S02NR7R8, SO2R7 или 4-б-членного насыщенного кольца, содержащего атом кислорода,
п представляет собой целое число от 2 до б.
Предпочтительно каждый R7 и R8 независимо выбран из Н, Ci-Сюалкила, Сз-С7Циклоалкила, или R7 и R8, взятые вместе, образуют 4-б-членное алифатическое кольцо, которое необязательно содержит гетероатом, выбранный из группы N, S, О.
В предпочтительном варианте осуществления R2 выбран из группы, состоящей из Н, галогена, - (CR7R8) n~R9/ C=C-CH2~R9 и С=С-R9.
В другом аспекте изобретение относится к указанным выше соединениям для применения в лечении инфекций RSV у теплокровных животных, предпочтительно людей. В еще одном
аспекте изобретение относится к способу лечения вирусных инфекций RSV у нуждающегося в этом индивидуума, включающему введение указанному индивидууму эффективного количества соединения, как определено выше. В другом аспекте изобретение относится к применению соединения, как определено выше, для получения лекарственного средства при лечении инфекций RSV.
В дополнительном аспекте изобретение относится к фармацевтической композиции, содержащей соединение, как определено выше, и фармацевтически приемлемый эксципиент.
Еще в одном дополнительном аспекте изобретение относится к способам получения описанных выше соединений.
Подробное описание изобретения
Молекулы формулы I, в отличие от известного уровня техники, содержат с одной стороны (левая сторона молекулы, как обозначено) ароматическое шестичленное кольцо, конденсированное с имидазольным кольцом, где шестичленное кольцо включает по меньшей мере один атом азота, являющийся общим с имидазольным кольцом. Кратко, его обозначают как замещенную группу имидазопиридина. Следует понимать, что термин "пиридин" применяют в случае, когда все атомы X представляют собой С, но настоящий краткий термин "имидазопиридин" включает все варианты, представленные в формуле I для шестичленного кольца, т.е. независимо от того, один или более атомов X представляют собой С или N, например, имидазопиразины.
Изобретение в широком смысле основано на разумном признании того, что такие соединения "имидазопиридина", как правило, обладают представляющей интерес ингибирующей активностью в отношении RSV. Кроме того, эти соединения обеспечивают виды активности против RSV в высоких областях (нижняя граница значений ЕС50) диапазона, доступного в указанных выше ссылках. В частности, можно обнаружить, что молекулярные структуры на основе таких соединений даже превосходят описанные в ссылках соединения в отношении видов биологической активности.
Настоящее изобретение дополнительно описано в отношении конкретных вариантов осуществления и в отношении определенных
примеров, но изобретение не ограничено ими, а только формулой изобретения. Когда в настоящем описании и формуле изобретения используют термин "содержащий", он не исключает другие элементы или стадии. Когда используют существительное в единственном числе, оно также включают множественное число этого существительного, если конкретно не указано что-либо другое.
Термин "пролекарство", как используется на всем протяжении данного описания, означает фармакологически приемлемые производные, т.е. сложные эфиры и амиды, такие, что получаемый продукт биотрансформации производного представляет собой активное лекарственное средство, как определено в соединениях формулы (I) . Таким образом включена ссылка Goodman and Gilman (The Pharmacological Basis of Therapeutics, 8th ed., McGraw-Hill, Int. Ed. 1992, "Biotransformation of Drugs", p. 13-15), в которой описаны пролекарства в общем смысле. Пролекарства характеризуются хорошей водорастворимостью и биодоступностью и легко метаболизируются in vivo в активные ингибиторы.
Как используется в настоящем описании, Ci-Сбалкил в качестве группы или части группы обозначает насыщенные углеводородные радикалы с неразветвленной или разветвленной цепью, содержащие от 1 до б атомов углерода, такие как метил, этил, пропил, 1-метилэтил, бутил, пентил, гексил, 2-метилбутил и т.п.
Ci-Сюалкил в качестве группы или части группы обозначает насыщенные углеводородные радикалы с неразветвленной или разветвленной цепью, содержащие от 1 до 10 атомов углерода, такие как группы, обозначаемые как Ci-Сбалкил, и гептил, октил, нонил, 2-метилгексил, 2-метилгептил, децил, 2-метилнонил и т.п.
Термин "Сг-Сюалкенил", используемый в настоящем описании, в качестве группы или части группы означает, что содержит ненасыщенные углеводородные радикалы с неразветвленной или разветвленной цепью, содержащие по меньшей мере одну двойную связь, и предпочтительно содержащие одну двойную связь, и от 2 до 10 атомов углерода, такие как этенил, пропенил, бутен-1-ил, бетен-2-ил, пентен-1-ил, пентен-2-ил, гексен-1-ил, гексен-2-ил, гексен-3-ил, 2-метилбутен-1-ил, гептен-1-ил, гептен-2-ил,
гептен-3-ил, гептен-4-ил, 2-метилгексен-1-ил, октен-1-ил, октен-2-ил, октен-3-ил, октен-4-ил, 2-метилгептен-1-ил, нонен-1-ил, нонен-2-ил, нонен-3-ил, нонен-4-ил, нонен-5-ил, 2-метилоктен-1-ил, децен-1-ил, децен-2-ил, децен-3-ил, децен-4-ил, децен-5-ил, 2-метилнонен-1-ил и т.п.
В случае, если Сг-Сюалкенильная группа присоединена к гетероатому, предпочтительно она присоединена через насыщенный атом углерода.
Ci-Сбалкокси в качестве группы или части группы обозначает O-Ci-Сбалкильный радикал, где Ci-Сбалкил имеет, независимо, приведенное выше значение.
Сз-С7Циклоалкил представляет собой общее обозначение циклопропила, циклобутила, циклопентила, циклогексила или циклогептила.
Термин "-(CR7-R.8) п" г используемый в настоящем описании, обозначает п повторений подгруппы CR7R8, где каждая из этих подгрупп определена независимо.
Термин "галоген" представляет собой общее обозначение фтора, хлора, брома и йода.
Следует отметить, что положения радикалов в любой молекулярной группе, используемой в определениях, могут находиться в любом месте такой группы при условии, что она является химически стабильной.
Радикалы, используемые в определениях переменных, включают все возможные изомеры, если не указано иное. Например, пентил включает 1-пентил, 2-пентил и 3-пентил.
Когда любая переменная встречается более одного раза в любом компоненте, каждое определение является независимым.
Используемый далее в настоящем описании термин "соединения формулы (I)", или "соединения по настоящему изобретению" или аналогичный термин включает соединения общей формулы (I), их пролекарства, N-оксиды, соли присоединения, четвертичные амины, комплексные соединения с металлами и стереохимически изомерные формы.
Следует понимать, что некоторые соединений формулы (I) могут содержать один или более центров хиральности и
существовать в виде стереохимически изомерных форм.
Термин "стереохимически изомерные формы", как используется ранее в настоящем описании, определяет все возможные соединения, состоящие из аналогичных атомов, связанных связями в той же самой последовательности, но имеющих различные трехмерные структуры, которые не являются равнозначными тем, которыми могут обладать соединения формулы (I).
Если не упомянуто или указано иное, химическое обозначение соединения включает смесь всех возможных стереохимически изомерных форм, которыми может обладать указанное соединение. Указанная смесь может содержать все диастереомеры и/или энантиомеры основной молекулярной структуры указанного соединения. Подразумевают, что все стереохимически изомерные формы соединений по настоящему изобретению в чистой форме или в смеси друг с другом включены в объем настоящего изобретения.
Чистые стереоизомерные формы соединений и промежуточных соединений, как указано в настоящем описании, определены как изомеры, по существу не содержащие другие энантиомерные или диастереомерные формы одной и той же основной молекулярной структуры указанных соединений или промежуточных соединений. В частности, термин "стереоизомерно чистый" относится к соединениям или промежуточным соединениям, имеющим стереоизомерный избыток по меньшей мере от 8 0% (т.е. минимум 90% одного изомера и максимум 10% других возможных изомеров) до стереоизомерного избытка 100% (т.е. 100% одного изомера и при отсутствии других), более конкретно к соединениям или промежуточным соединениям, имеющим стереоизомерный избыток от 90% до 100%, даже более конкретно имеющим стереоизомерный избыток от 94% до 100%, и более конкретно имеющим стереоизомерный избыток от 97% до 100%. Термины "энантиомерно чистый" и "диастереомерно чистый" следует понимать аналогичным образом, но в отношении энантиомерного избытка, соответственно диастереомерного избытка рассматриваемой смеси.
Чистые стереоизомерные формы соединений и промежуточных соединений по настоящему изобретению можно получать известными в данной области способами. Например, энантиомеры можно
разделять друг от друга селективной кристаллизацией их
диастереомерных солей с оптически активными кислотами или
основаниями. Их примеры представляют собой винную кислоту,
дибензоилвинную кислоту, дитолуоилвинную кислоту и
камфорсульфоновую кислоту. Альтернативно, энантиомеры можно
разделять хроматографическими способами с использованием
хиральных неподвижных фаз. Указанные чистые стереохимически
изомерные формы можно также получать из соответствующих чистых
стереохимически изомерных форм соответствующих исходных
веществ, при условии, что реакция проходит стереоспецифически.
Предпочтительно, если желаемым является конкретный
стереоизомер, указанное соединение синтезируют
стереоспецифическими способами получения. В этих способах будут преимущественно использовать энантиомерно чистые исходные вещества.
Диастереомерные рацематы формулы (I) можно раздельно получать общепринятыми способами. Соответствующие способы физического разделения, которые можно преимущественно применять, представляют собой, например, селективную кристаллизацию и хроматографию, например, колоночную хроматографию.
Для некоторых соединений формулы (I), их пролекарств, N-оксидов, солей, сольватов, четвертичных аминов или комплексных соединений с металлами и промежуточных соединений, используемых при их получении, абсолютная стереохимическая конфигурация не была установлена экспериментально. Специалист в данной области способен определить абсолютную конфигурацию таких соединений известными в данной области способами, такими как, например, рентгенодифракция.
Подразумевают, что настоящее изобретение также включает все изотопы атомов, встречающиеся в соединениях по настоящему изобретению. Изотопы включают атомы, которые имеют один и то же атомный номер, но различные массовые числа. В качестве общего примера и без ограничения, изотопы водорода включают тритий и дейтерий. Изотопы углерода включают 13С и 14С.
Для терапевтического применения соли соединений формулы
(I) представляют собой такие, где противоион является
фармацевтически приемлемым. Однако соли кислот и оснований,
которые не являются фармацевтически приемлемыми, также могут
находить применение, например, при получении или очистке
фармацевтически приемлемого соединения. Все соли,
фармацевтически приемлемые или нет, включены в объем настоящего изобретения.
Подразумевают, что фармацевтически приемлемые аддитивные
соли кислот и аддитивные соли оснований, как указано выше в
настоящем описании, включают терапевтически активные
нетоксичные формы аддитивных солей кислот и оснований, которые
могут образовывать соединения формулы (I). Фармацевтически
приемлемые аддитивные соли кислот можно получать подходящим
способом посредством обработки формы основания такой
соответствующей кислотой. Соответствующие кислоты включают,
например, неорганические кислоты, такие как галогенводородные
кислоты, например, хлористоводородную или бромистоводородную
кислоту, серная, азотная, фосфорная и т.п. кислоты, или
органические кислоты, такие как, например, уксусная,
пропионовая, гидроксиуксусная, молочная, пировиноградная,
щавелевая (т.е. этандиовая), малоновая, янтарная (т.е.
бутандиовая кислота), малеиновая, фумаровая, яблочная (т.е.
гидроксибутандиовая кислота), винная, лимонная,
метансульфоновая, этансульфоновая, бензолсульфоновая, п-
толуолсульфоновая, цикламиновая, салициловая, п-
аминосалициловая, памовая и подобные им кислоты.
И наоборот, формы указанных кислот можно преобразовывать в форму свободного основания обработкой соответствующим основанием.
Соединения формулы (I), содержащие кислый протон, также можно преобразовывать в их нетоксичные формы солей металлов или аддитивных солей аминов обработкой соответствующими органическими и неорганическими основаниями. Соответствующие формы основных солей включают, например, аммонийные соли, соли щелочных металлов и щелочноземельных металлов, например, литиевые, натриевые, калиевые, магниевые, кальциевые соли и
т.п., соли с органическими основаниями, например, бензатиновые, Ы-метил-О-глюкаминовые, гидрабаминовые соли, и соли с аминокислотами, такими как, например, аргинин, лизин и т.п.
Термин "аддитивная соль", как используется выше в настоящем описании, также включает сольваты, которые могут образовывать соединения формулы (I), а также их соли. Такие сольваты представляют собой, например, гидраты, алкоголяты и т.п.
Термин "четвертичный амин", как используется выше в
настоящем описании, определяет соли четвертичного аммония,
которые способны образовывать соединения формулы (I), при
взаимодействии основного азота соединения формулы (I) с
соответствующим кватернизующим средством, таким как, например,
необязательно замещенный алкилгалогенид, арилгалогенид или
арилалкилгалогенид, например, метилйодид или бензилйодид. Также
можно использовать другие реагенты с хорошими уходящими
группами, такие как алкилтрифторметансульфонаты,
алкилметансульфонаты и алкил-п-толуолсульфонаты. Четвертичный амин содержит положительно заряженный азот. Фармацевтически приемлемые противоионы включают хлор, бром, йод, трифторацетат и ацетат. Выбранный противоион можно вводить с использованием ионообменных смол.
Подразумевают, что формы N-оксида соединений по настоящему изобретению включают соединения формулы (I), где один или несколько атомов азота окислены до так называемого N-оксида.
Следует понимать, что соединения формулы (I) могут обладать свойствами связывания, хелатирования и образования комплексных соединений с металлом, и, таким образом, могут находиться в виде комплексных соединений с металлами или хелатов металлов. Подразумевают, что такие металлированные производные соединений формулы (I) включены в объем настоящего изобретения.
Некоторые из соединений формулы (I) также могут находиться в своей таутомерной форме. Подразумевают, что такие формы, хотя явно не указаны в приведенной выше формуле, включены в объем настоящего изобретения.
Следует понимать, что соединения по изобретению по отношении к указанным выше находящимся слева и справа частям формулы I, предоставляют широкий спектр модификаций.
Не выходя за рамки объема изобретения, ниже более подробно описаны определенные варианты осуществления. Для облегчения описания этих вариантов осуществления формула I представлена альтернативным образом с нумерацией атомов углерода и нумерацией замещений, как приведено ниже (формула 1а):
Формула 1а
В одном из вариантов осуществления один из X, пронумерованный 5 или б, представляет собой N. В предпочтительном варианте осуществления все атомы X представляют собой С.
В одном из вариантов осуществления все заместители Ri представляют собой Н. В предпочтительном варианте осуществления заместитель при X5 (т.е. С5) представляет собой галоген, более предпочтительно С1 или Вг.
В дополнительном варианте осуществления изменения проводят при С1. Заместитель R2 содержит углеродную цепь длиной 2-6 атомов (целое число п в определении формулы I выше). Предпочтительно она составляет 2-4 атома, более предпочтительно 3-5 атомов. В более предпочтительном варианте осуществления концевой участок этого заместителя, Rg выбран из группы, состоящей из ОН, 0С1-С6алкила, вторичного С1-С6алкила и более предпочтительно ОН или 2-пропила. "Вторичный Ci-Сбалкил" предназначен для обозначения алкильной группы, которая присоединена посредством неконцевого атома углерода, например, 2-пропила, 3-пентила и т.п. В другом предпочтительном варианте
осуществления R2 представляет собой C=C-C-Rg. В настоящем описании R9 предпочтительно представляет собой Ci-Сбалкокси, предпочтительно метокси, или Ci-Сбалкил, предпочтительно алкил с разветвленной цепью.
В предпочтительном варианте осуществления R3 представляет собой Сз-С7Циклоалкил, более предпочтительно циклопропил.
В предпочтительном варианте осуществления и более предпочтительно в сочетании с другими предпочтительными вариантами осуществления, один Y представляет собой N, и другие Y' представляют собой С. В наиболее предпочтительном варианте осуществления один Y, который является N, представляет собой Y в пара-положении к N-R3 (т.е. Y в положении 7' в формуле 1а).
Предпочтительно не более чем один R4 выбран из группы, состоящей из Н, С1-С6алкил, С1-С6алкокси, галогена.
В предпочтительном варианте осуществления R3 представляет собой С3-С7циклоалкил, более предпочтительно циклопропил.
Предпочтительные соединения представляют собой соединения, перечисленные в таблице 1 ниже. Более предпочтительные представляют собой соединения под номерами PI, Р2, РЗ, Р4, Р5, Рб, Р7, Р8 и Р9. Наиболее предпочтительные представляют собой соединения PI, Р2, РЗ и Р4.
Соединение формулы I можно получать описанными ниже способами, известными в данной области способами синтеза органической химии или модификаций и получения производных, которые хорошо известны специалистам в данной области. Используемые в настоящем описании исходные вещества являются коммерчески доступными, или их можно получать общепринятыми, известными в данной области способами, такими как способы, описанные в обычных справочниках. Предпочтительные способы включают, но не ограничиваются этим, описанные ниже способы.
Во время любой из следующих ниже последовательностей синтеза может быть необходимо и/или желательно защищать чувствительные или реакционноспособные группы на любой из представляющих интерес молекул. Это можно проводить посредством общепринятых защитных групп, таких как описанные в T.W. Greene and P.G.M. Wuts, Protective Groups in Organic Chemistry, John
Wiley & Sons, 1999, которая таким образом полностью включена посредством ссылки.
Соединения формулы I или их фармацевтически приемлемые соли можно получать в соответствии со схемами реакций, описанными ниже в настоящем описании. Если не указано иное, заместители на схемах представляют собой такие, как определено выше. Выделение и очистку продуктов проводят общепринятыми способами, которые известны специалисту-химику.
Следующие ниже схемы являются примерами способов получения соединений формулы I. На приведенных ниже схемах используемые числа, включая числа от I до XVIII, используют для удобства обозначения формул на схемах. Подразумевают, что использование чисел от I до XVIII на приведенных ниже схемах не означает, что обозначаемые такими числами соединения соответствуют соединениям формул от I до XVIII, которые описаны в настоящем описании выше и перечислены в прилагаемой формуле изобретения.
Схема 1: Общий синтез соединений типа формулы I
d r N Y R"
11 R R i1 П= il Y
"1 ^3 ^ условия реакции _ I 4 J' w
K' X N W N Y R4 сочетания 1 X N N у
ТуУ o < l| T ""e"""". x ТУ-/ r x
^ ^ ^ ^y у \ растворитель R ^"X ^ ^ ^4
I H I Rd 1 I
Ri R4 R1
ll-a W = OH in IV
ll-b W = CI, Br \
ll-c W = О-мезил, О-тозил \ галогенирование
\ растворитель
R3 R4 R3 R4 R3 R4
" N Y R4 N Y R4 N Y R
*1 ° < J У гидрирование D ^ 0 < j R' 04 J T
*1 V,X_N N v Y гидрирование R N N Y Реакция сочетания R,. X ^N N Y ~ ,-,
a f x / T r x - \ / i r, Соногашира * \" \ / T R
v м а растворитель i I // ' - " ' // R
R, X Ri R, X R, X *4
I ) I \\ I галогенид
R9 R9
формула I vl v
На схеме 1 проиллюстрирован способ получения соединений формулы I, где R1-R9, X и Y являются такими, определено как выше.
Соединение типа IV можно получать сочетанием 2-
гидроксиметиленимидазопиридина 11-а и Ы3-замещенного
бензимидазолона III известным в данной области способом, таким
как реакция Мицунобу, в которой используют
азадиизопропилдикарбоксилат и трифенилфосфин в подходящем растворителе, таком как, но не ограничиваясь им, DMF или THF.
Альтернативно, соединения формулы I можно получать замещением
W, который представляет собой галогенид, II-b, предпочтительно
хлор или сульфонат, 11-с, такой как мезилат или тозилат, в
присутствии основания, такого как, но не ограничиваясь им,
гидрида натрия, карбоната калия или карбоната цезия, в
подходящем растворителе, таком как DMF или THF. Для
преобразования соединения типа IV в соединение типа V можно
использовать галогенирующие реагенты, такие как, но не
ограничиваясь ими, N-йодсукцинимид, и CH3CN может представлять
собой подходящий растворитель для этой реакции. Можно получать
соединение типа VI сочетанием алкила с соединением типа V
известным в данной области способом, таким как реакция
сочетания Соногашира. Восстановление тройной связи можно
проводить каталитическим путем с использованием водорода в
присутствии катализатора, такого как палладий или платина, в
подходящем растворителе, таком как метанол, или
стехиометрическим путем с использованием железа в присутствии хлорида аммония или хлорида олова, в присутствии концентрированной хлористоводородной кислоты с получением соединения формулы I.
Схема 2: Общий синтез соединений типа 11-а
R^X,X NH2
н I галогенид 1 1
Ri VII
растворитель
замыкание
кольца
растворитель
Ri-X-,X\^N
R1"XVN^ 1 1
восстановление
растворитель
О- ал кил О
II-а X
Синтез соединений типа 11-а, как правило, можно проводить, как представлено на схеме 2. Соединение типа IX можно синтезировать сочетанием коммерчески доступного соединения типа
VII с коммерчески доступным соединением типа VIII, в котором галоген предпочтительно представляет собой бром, посредством реакции сочетания опосредованной основанием. Возможные основания касательно этой реакции представляют собой, но не ограничиваются ими, К2СО3, CS2CO3, триэтиламин и гидрид натрия. Подходящий растворитель для этого типа опосредованного основанием сочетания представляет собой DME. Соединение X можно получать после внутримолекулярного замыкания кольца посредством нагревания. Преобразование сложного алкилового эфира соединения X в спирт 11-а проводили с гидридом металла, таким как алюмогидрид лития или борогидрид натрия, в подходящем растворителе, таком как THF или метанол.
Схема 3: Общий синтез соединений типа II-b и 11-с Способ 1
Ri X Ri X
1 1
R-i R-i
l-a ll-b W = CI, Br
11-е W = 0-мезил, 0-тозил
На схеме 3 показаны варианты синтеза соединений типа II-b и I1-е.
Обработкой спирта 11-а реагентами, такими как, но не ограничиваясь ими, SOCI2, РВгз, p-TsCl, MsCl, получают 2-хлорметилиндол II-b и промежуточное соединение 11-е в присутствии органического основания, такого как триэтиламин или диизопропилэтиламин в подходящем растворителе, таком как дихлорметан. Это проиллюстрировано способом 1.
Альтернативно, соединение типа II-b также можно получать
посредством внутримолекулярного замыкания кольца коммерчески доступного соединения типа XI и также коммерчески доступного соединения типа XII. Подходящий растворитель для такой реакции может представлять собой этанол. Это проиллюстрировано способом 2 .
Схема 4: Общий синтез соединений типа III
ZY-Y*YR4 H2N-R3
т ¦
02NAYAR4 R4
XIII
Z = OMe, F или CI
¦Х> у-^4 восстановление
02N' ^YJPY"R4 R4
XIV
HN^Y.R4
H2N^Y*Y"R4 R4
замыкание кольца
H i R4
m"> 'Yvr4
H2N^Y
-'Y^ ,R4
' Y замыкание кольца / т,
л °^ л л
^4 XVI
H2N' ~Y' R* Jj Y R*
R4 R4
XVII
Соединения III можно синтезировать способом,
проиллюстрированным на схеме 4. Соединение XIV получают
реакцией замещения Z, который представляет собой галогенид,
предпочтительно фтор или хлор, или алкоксигруппу,
предпочтительно метокси, соединения XIII амином в подходящем
растворителе, таком как THF или DMF, в присутствии
органического основания, такого как триэтиламин или
диизопропилэтиламин. Восстановление нитрогруппы до амина XV
можно проводить каталитическим путем с использованием водорода
в присутствии катализатора, такого как палладий или платина, в
подходящем растворителе, таком как метанол, или
стехиометрическим путем с использованием железа в присутствии хлорида аммония или хлорида олова, в присутствии концентрированной хлористоводородной кислоты. Циклизацией получаемого диамина XV с использованием CDI, фосгена или трифосгена в растворителе, таком как ацетонитрил или THF, получают соединение III.
Альтернативно, соединения типа III можно получать, исходя из коммерчески доступных дианилинов XVI, которые можно
подвергать циклизации замыканием кольца с использованием CDI, фосгена или трифосгена с образованием промежуточных соединений типа XVII. Алкилирование или сульфонилирование азота мочевины XVII можно проводить реакцией Мицунобу с использованием коммерчески доступных спиртов или замещением хлора в соединениях типа XVIII с образованием соединений формулы III.
Соединения формулы (I) можно преобразовывать в соответствующие формы N-оксида известными в данной области способами преобразования трехвалентного азота в его форму N-оксида. Указанную реакцию N-окисления, как правило, можно проводить посредством взаимодействия исходного вещества (I) с соответствующим органическим или неорганическим пероксидом. Соответствующие неорганические пероксиды включают, например, пероксид водорода, пероксиды щелочных и щелочноземельных металлов, например, пероксид натрия, пероксид калия, соответствующие органические пероксиды могут включать перкислоты, такие как, например, бензолкарбопероксовая кислота или галогензамещенная бензолкарбопероксовая кислота, например, 3-хлорбензолкарбопероксовая кислота, пероксоалкановые кислоты, например, пероксоуксусная кислота, алкилгидропероксиды, например, трет-бутилгидропероксид. Подходящие растворители представляют собой, например, воду, низшие спирты, например, этанол и т.п., углеводороды, например, толуол, кетоны, например, 2-бутанон, галогенированные углеводороды, например, дихлорметан, и смеси таких растворителей.
Чистые стереохимически изомерные формы соединений формулы (I) можно получать известными в данной области способами. Диастереомеры можно разделять физическими способами, такими как селективная кристаллизация, и хроматографическими способами, например, противоточной распределительной хроматографией, жидкостной хроматографией и т.п.
Соединения формулы (I), полученные описанными выше в настоящем описании способами, как правило, представляют собой рацемические смеси энантиомеров, которые можно разделять известными в данной области способами разделения. Рацемические соединения формулы (I), которые являются в достаточной степени
основными или кислотными, можно преобразовывать в
соответствующие формы диастереомерных солей реакцией с
подходящей хиральной кислотой, соответственно хиральным
основанием. Затем указанные формы диастереомерных солей
разделяют, например, селективной или фракционной
кристаллизацией, и выделяют из них энантиомеры щелочью или
кислотой. Альтернативный способ разделения энантиомерных форм
соединений формулы (I) включает жидкостную хроматографию, в
частности, жидкостную хроматографию с использованием хиральной
неподвижной фазы. Указанные чистые стереохимически изомерные
формы также можно получать из соответствующих чистых
стереохимически изомерных форм соответствующих исходных веществ
при условии, что реакция проходит стереоспецифически.
Предпочтительно, если желательным является конкретный
стереоизомер, указанное соединение синтезируют
стереоспецифическими способами получения. В этих способах преимущественно применяют энантиомерно чистые исходные вещества.
В дополнительном аспекте настоящее изобретение относится к
фармацевтической композиции, содержащей терапевтически
эффективное количество соединения формулы (I), как указано в
настоящем описании, или соединение любого из вариантов
осуществления соединений формулы (I), как указано в настоящем
описании, и фармацевтически приемлемый носитель. Терапевтически
эффективное количество в этом контексте представляет собой
количество, достаточное для профилактического действия против,
стабилизации или уменьшения вирусной инфекции, и в частности,
вирусной инфекции RSV, у инфицированного индивидуума или
индивидуума, подверженного риску инфицирования. В
дополнительном аспекте настоящее изобретение относится к способу получения фармацевтической композиции, как указано в настоящем описании, который включает тщательное перемешивание фармацевтически приемлемого носителя с терапевтически эффективным количеством соединения формулы (I), как указано в настоящем описании, или соединения любого из вариантов осуществления соединений формулы (I), как указано в настоящем
описании.
Таким образом, соединения по настоящему изобретению или их любого варианта осуществления можно формулировать в различных фармацевтических формах для введения. В качестве соответствующих композиций, можно перечислить все композиции, применяемые, как правило, для системного введения лекарственных средств. Для получения фармацевтических композиций по настоящему изобретению эффективное количество конкретного соединения необязательно в форме аддитивной соли или комплексного соединения с металлом в качестве активного ингредиента объединяют при тщательном перемешивании с фармацевтически приемлемым носителем, где носитель может находиться в различных формах в зависимости от формы желаемого препарата для введения. Такие фармацевтические композиции являются желательными в единичной дозированной форме, подходящей, в частности, для введения перорально, ректально, чрезкожно или посредством парентеральной инъекции. Например, при получении композиций в пероральной дозированной форме можно применять любую из обычных фармацевтических сред, таких как, например, вода, гликоли, масла, спирты и т.п., в случае пероральных жидких препаратов, таких как суспензии, сиропы, эликсиры, эмульсии и растворы, или твердых носителей, таких как крахмалы, сахара, каолин, лубриканты, связывающие средства, дезинтегрирующие средства и т.п., в случае порошков, пилюлей, капсул и таблеток. Вследствие простоты введения таблетки и капсулы представляют собой наиболее предпочтительные пероральные единичные дозированные формы, в случае которых очевидно применяют твердые фармацевтические носители. Для парентеральных композиций носитель, как правило, включает стерильную воду, по меньшей мере, как большую часть, хотя может включать другие ингредиенты, например, для увеличения растворимости. Можно получать инъекционные растворы, например, в которых носитель включает физиологический раствор, раствор глюкозы или смесь физиологического раствора и раствора глюкозы. Также можно получать инъекционные суспензии, в случае которых можно применять соответствующие жидкие носители, суспендирующие
средства и т.п. Также включены твердые формы препаратов, которые необходимо преобразовывать непосредственно перед использованием в жидкие формы препаратов. В подходящих для чрескожного введения композициях носитель необязательно содержит средство для усиления проникновения и/или подходящее смачивающее средство, необязательно объединенное с подходящими добавками любой природы в малых пропорциях, где добавки не оказывают существенного вредного воздействия на кожу.
Соединения по настоящему изобретению также можно вводить посредством пероральной ингаляции или инсуффляции способами и посредством составов, применяемыми в данной области для введения таким путем. Таким образом, в основном соединения по настоящему изобретению можно вводить в легкие в форме раствора, суспензии или сухого порошка, где раствор является предпочтительным. Любая система, предназначенная для доставки растворов, суспензий или сухих порошков посредством пероральной ингаляции или инсуффляции, является подходящей для введения соединений по настоящему изобретению.
Таким образом, настоящее изобретение также относится к фармацевтической композиции, полученной с возможностью введения посредством ингаляции или инсуффляции через рот, содержащей соединение формулы (I) и фармацевтически приемлемый носитель. Предпочтительно, соединения по настоящему изобретению вводят посредством ингаляции раствора в дозах в распыленном виде или в виде аэрозоля.
Особенно предпочтительно формулировать указанные выше фармацевтические композиции в единичной дозированной форме для простоты введения и однородности дозирования. Единичная дозированная форма, как используется в настоящем описании, относится к физически дискретным единицам, подходящим в качестве стандартных доз, где каждая единица содержит предопределенное количество активного ингредиента, рассчитанное для оказания желаемого терапевтического действия, совместно с необходимым фармацевтическим носителем. Примеры таких единичных дозированных форм представляют собой таблетки (включая таблетки с насечкой или покрытые таблетки), капсулы, пилюли,
суппозитории, пакетики с порошком, облатки, инъекционные растворы или суспензии и т.п., и их отдельные компоненты.
Соединения формулы (I) проявляют противовирусные свойства.
Вирусные инфекции, которые лечат соединениями и способами по
настоящему изобретению, включают такие инфекции, которые
вызваны орто- и парамиксовирусами, и в частности, респираторно-
синцитиальным вирусом (RSV) человека и бычьим респираторно-
синцитиальным вирусом. Кроме того, ряд соединений по настоящему
изобретению является активным против мутировавших штаммов RSV.
Дополнительно для многих соединений по настоящему изобретению
показан благоприятный фармакокинетический профиль, и они
обладают привлекательными свойствами в отношении
биодоступности, включая приемлемое время полужизни, AUC и пиковые значения и отсутствие неблагоприятных явлений, таких как недостаточно быстрое начало действия и удерживание в тканях.
Противовирусную активность in vivo против RSV соединений по настоящему изобретению исследовали в тесте, как описано в экспериментальной части описания, и ее также можно продемонстрировать в анализе уменьшения выхода вируса. Противовирусную активность in vivo против RSV соединений по настоящему изобретению можно продемонстрировать на тестовой модели с использованием хлопковых хомячков, как описано у Wyde et al. (Antiviral Research (1998), 38, 31-42).
Вследствие своих противовирусных свойств, в частности, своих свойств против RSV, соединения формулы (I) или их любого варианта осуществления, их пролекарства, N-оксиды, аддитивные соли, четвертичные амины, комплексные соединения с металлами и стереохимически изомерные формы являются пригодными при лечении индивидуумов, переносящих вирусную инфекцию, в частности, инфекцию RSV, и для профилактики таких инфекций. В основном, соединения по настоящему изобретению могут быть пригодными при лечении теплокровных животных, инфицированных вирусами, в частности, респираторно-синцитиальным вирусом.
Таким образом, соединения по настоящему изобретению или его любому варианту осуществления можно применять в качестве
лекарственных средств. Указанное применение в качестве
лекарственного средства или способ лечения включает системное
введение индивидуумам, инфицированным вирусом, или
индивидуумам, подверженным вирусным инфекциям, количества, эффективного для борьбы с состояниями, ассоциированными с вирусной инфекцией, в частности, инфекцией RSV.
Настоящее изобретение также относится к применению соединений по настоящему изобретению или их любого варианта осуществления при получении лекарственного средства для лечения или предотвращения вирусные инфекций, в частности, инфекции RSV.
Кроме того, настоящее изобретение относится к способу лечения теплокровного животного, инфицированного вирусом или подверженного риску инфицирования вирусом, в частности, RSV, указанным способом, включающим введение противовирусного эффективного количества соединения формулы (I), как указано в настоящем описании, или соединения любого из вариантов осуществления соединений формулы (I), как указано в настоящем описании.
В основном предполагают, что противовирусно эффективное суточное количество составляет от 0,01 мг/кг до 500 мг/кг массы тела, более предпочтительно от 0,1 мг/кг до 50 мг/кг массы тела. Может оказаться подходящим введение необходимой дозы в виде двух, трех, четырех или более частей дозы через соответствующие интервалы в течение суток. Указанные части дозы можно формулировать в виде единичных дозированных форм, например, содержащих от 1 до 1000 мг, и в частности, от 5 до 2 00 мг активного ингредиента на единичную дозированную форму.
Точное дозирование и частота введения зависят от конкретного используемого соединения формулы (I), конкретного состояния, которое подлежит лечению, тяжести состояния, которое подлежит лечению, возраста, массы, пола, степени расстройства и общего физического состояния конкретного пациента, а также другого лекарственного средства, которое может принимать индивидуум, как хорошо известно специалистам в данной области. Кроме того, очевидно, что указанное эффективное суточное
количество можно уменьшать или увеличивать в зависимости от реакции индивидуума, получающего лечение, и/или в зависимости от оценки врача, предписывающего соединения по настоящему изобретению. Таким образом, диапазоны эффективного суточного количества, указанные выше в настоящем описании, являются только рекомендательными.
Также в качестве лекарственного средства можно использовать комбинацию другого противовирусного средства и соединения формулы (I) . Таким образом, настоящее изобретение также относится к продукту, содержащему (а) соединение формулы (I) и (Ь) другое противовирусное соединение, в качестве объединенного препарата для совместного, раздельного или последовательного применения при противовирусном лечении. Можно комбинировать различные лекарственные средства в одном препарате совместно с фармацевтически приемлемым носителем. Например, соединения по настоящему изобретению можно комбинировать с интерфероном бета или фактором некроза опухоли альфа для лечения или предотвращения инфекций RSV.
Далее в настоящем описании изобретение проиллюстрировано со ссылкой на следующие ниже неограничивающие примеры.
Пример 1
Ниже приведено подробное описание синтеза репрезентативных примеров по изобретению.
Схема 5: Синтез 1-циклопропил-1Я-имидазо[4,5-с]пиридин-2(ЗН)-она 5-d
Стадия 1: Синтез Ы-циклопропил-3-нитропиридин-4-амина 5-Ь
Y Y Я
D^NH2 HNV^1 Pd/C, H2, EtOH НМ^"^1 CDI'CH3CN Q^N
02N^^N DIPEA.EtOH 02М^^М 50 фунт/дюйм*, 4 ч Н2М^-^ 0°С - комнатная N
кипение с обратным i температура, 1ч Н
а"а холодильником, Зч 0-0 &"с 5-0
4-Метокси-З-нитропиридин 5-а (CAS 31872-62-5) (200 г, 1300 ммоль), циклопропиламин (CAS 765-30-0) (185,5 г, 3250 ммоль) и DIEA (CAS 7087-68-5) (336 г, 2600 ммоль) в сухом этаноле (800 мл) кипятили с обратным холодильником в течение 3 часов. Смесь охлаждали до 0°С. Твердое вещество собирали фильтрацией. Осадок на фильтре промывали холодным этанолом (150 мл). Твердое
вещество сушили до получения соединения 5-Ь в виде белого порошка (167 г, 72%).
Стадия 2: Синтез N4-циклопропилпиридин-3,4-диамина 5-с
5-Ь (167 г, 932 ммоль) в этаноле (1400 мл) подвергали гидрированию (50 фунт/дюйм2) при 20°С в присутствии влажного 10% Pd/C (34 г) в качестве катализатора в течение ночи. После поглощения Нг (3 экв.) катализатор отфильтровывали, и фильтрат выпаривали. Остаток промывали МТВЕ до получения соединения 5-с в виде желтого порошка (133 г, 95%).
Стадия 3: Синтез 1-циклопропил-1Н-имидаЗо[4,5-с]пиридин-2 (ЗН) -она 5-d
CDI (CAS 530-62-1) (151,8 г, 936 ммоль) добавляли к раствору 5-с (133 г, 891,4 ммоль) в CH3CN (1800 мл) при 0°С. Реакционной смеси давали нагреться до комнатной температуры и перемешивали в течение 1 часа. Твердое вещество собирали фильтрацией и промывали CH3CN (2 00 мл) до получения соединения 5-d в виде белого порошка (101 г, 65%).
Схема 6: Синтез 2-(хлорметил)имидазо[1,2-а]пиридина 6-с
Стадия 1: Синтез 2-(хлорметил)имидазо[1,2-а]пиридина 6-с
Раствор 1,3-дихлорацетона (CAS 534-07-6) (14,8 г, 116,9 ммоль) в абсолютном этаноле (210 мл) перемешивали в 500 мл колбе, оснащенной магнитной мешалкой, обратным холодильником и щелью для пропускания воздуха. К реакционной смеси добавляли 2-аминопиридин 6-а (CAS 504-29-0) (10 г, 106,3 ммоль) при комнатной температуре. Затем смесь нагревали до кипения с обратным холодильником в течение ночи. Реакционную смесь концентрировали и отбирали остаток в воде (300 мл), и подщелачивали до рН=9 насыщенным раствором ЫагСОз. Раствор экстрагировали дихлорметаном (3x250 мл), и отмывали объединенные органические слои насыщенным солевым раствором (300 мл), сушили над MgS04, фильтровали и концентрировали. Продукт очищали колоночной флеш-хроматографией, элюируя в
градиенте дихлорметана/метанола от 0,1% до 2,5%. Концентрированием фракций получали продукт 6-с в виде розоватого твердого вещества (4,7 г, 27%).
Стадия 2: Синтез 1-циклопропил-З-(3-(2-цикцлопропилэтил)имидазо[1,2-а]пиридин-2-ил)метил-1Н-имидазо[4,5-с]пиридин-2(ЗН) -она РЗ
Схема 7: Синтез 1-циклопропил-З-((3-(2-циклопропилэтил)имидазо[1,2-а]пиридин-2-ил)метил)-1Я-имидазо[4,5-с]пиридин-2(ЗЯ)-она РЗ
Стадия 1: Синтез 1-циклопропил-З-(имидазо[1,2-а]пиридин-2-илметил)-1Н-имидаЗо[4,5-с]пиридин-2(ЗН) -она 7-а
К раствору 5-d (4,5 г, 25,6 ммоль) в сухом DMF (100 мл) добавляли 60% дисперсию NaH (CAS 7646-69-7) (1,1 г, 28,2 ммоль) при 0°С. Немедленно происходило выделение газа. Реакционную смесь перемешивали при 0°С под аргоном в течение 3 0 мин. Раствор 6-с (4,7 г, 28,2 ммоль) в сухом DMF (25 мл) добавляли к реакционной смеси. Смесь нагревали до комнатной температуры и перемешивали под аргоном в течение ночи. К остатку добавляли воду (250 мл). Смесь экстрагировали этилацетатом, и органический слой сушили над Na2SC> 4, фильтровали и выпаривали. Продукт перекристаллизовывали в ацетонитриле до получения продукта 7-а в виде розоватого твердого вещества (3,19 г, 40%).
Стадия 2: Синтез 1-циклопропил-З-((3-йодимидаЗо[1,2-а]пиридин-2-ил)метил)-1Н-имидаЗо[4,5-с]пиридин-2(ЗН)-она 7-Ь
К раствору 7-а (2,5 г, 8,29 ммоль) в сухом CH3CN (16 мл) добавляли N-йодсукцинимид (CAS 516-12-1) (2,1 г, 9,11 ммоль). Реакционную смесь перемешивали при комнатной температуре в течение 1 часа. В ходе реакции образовывался осадок. Реакционную смесь охлаждали до 0°С для обеспечения полного осаждения. Затем полученное твердое вещество отфильтровывали и промывали охлажденным ацетонитрилом. Полученные твердые вещества собирали и тщательно сушили. Так получали соединение 7-Ь в виде белого твердого вещества (3,2 г, 91%).
Стадия 3: Синтез 1-циклопропил-З-((3-(циклопропилэтинил)имидазо[1,2-а]пиридин-2-ил)метил)-1Н-имидазо[4,5-с]пиридин-2(ЗН)-она 7-с
К суспензии 7-Ь (50 0 мг, 1,16 ммоль) в сухом DMF (11,6 мл) добавляли дихлорбис(трифенилфосфин)палладий (CAS 13965-03-2) (244,8 мг, 0,36 ммоль), триэтиламин (CAS 121-44-8) (0,80 мл, 5,80 ммоль)) и йодид меди(I) (CAS 7681-65-4) (66,3 мг, 0,36 ммоль). Затем очень медленно добавляли циклопропилацетилен (CAS 6746-94-7) (0,36 мл, 4,17 ммоль), и перемешивали реакционную смесь при комнатной температуре в атмосфере азота в течение 2 суток. Смесь концентрировали на силикагеле и очищали колоночной флеш-хроматографией, элюируя в градиенте дихлорметана/7н. NH3 в метаноле, начиная от 1% до 7,5%. Собранные фракции объединяли и концентрировали с получением соединения 7-с в виде желтоватой пены (235 мг, 49%).
Стадия 4: Синтез 1-циклопропил-З-((3-(2-циклопропилэтил)имидазо[1,2-а]пиридин-2-ил)метил)-1Н-имидазо[4,5-с]пиридин-2(ЗН)-она РЗ
Катализатор 10% Pd/C (100 мг) и 4% раствор тиофена (0,1 мл) суспендировали в метаноле (100 мл) в атмосфере азота. Затем добавляли 7-с (230 мг, 0,5 6 ммоль) . Реакционную смесь перемешивали при 25°С в атмосфере водорода до поглощения 2 экв. водорода. Катализатор удаляли фильтрованием на дикалите. Неочищенный раствор концентрировали и очищали колоночной флеш-хроматографией, элюируя в градиенте дихлорметана/7н. аммиака в
метаноле (от 0% до 6%) . Собранные фракции выпаривали до получения продукта РЗ в виде белой пены (49,9 мг, 23%). Пример 2
Синтез 3-((7-хлор-З-(4-гидроксибутил)имидазо[1,2-а]пиридин-2-ил)метил)-1-циклопропил-1Н-имидаЗо[4,5-с]пиридин-2(ЗН)-она Р1
Схема 8: Синтез (7-хлор-З-(4-(триизопропилсилилокси)бутил)имидазо[1,2-а]пиридин-2-ил)метанола 8-к
Стадия 1: Синтез 2-амино-4-хлор-1-(З-этокси-2,3-диоксопропил)пиридинийбромида 8-с
4-Хлорпиридин-2-амин (CAS 19798-80-2) (47 г, 367 ммоль) и этил-З-бромо-2-оксопропаноат (CAS 70-23-5) (98 г, 487 ммоль) в DME (540 мл) перемешивали в течение 1 часа. Осадок фильтровали и промывали простым трет-бутилметиловым эфиром с получением
продукта 8-с виде желтого порошка (98 г, 82%).
Стадия 2: Синтез этил-7-хлоримидаЗо[1,2-а]пиридин-2-карбоксилатгидробромида 8-d
Промежуточное соединение 8-с (98 г, 303 ммоль) растворяли в этаноле (600 мл) и кипятили с обратным холодильником в течение 3 часов. Реакционную смесь выпаривали, и остаток растирали в этаноле (100 мл) и фильтровали. Осадок промывали простым трет-бутилметиловым эфиром и сушили до получения соединения 8-d в виде желтого порошка (66 г, 71%).
Стадия 3: Синтез этил-7-хлоримидаЗо[1,2-а]пиридин-2-карбоксилата 8-е
Промежуточное соединение 8-d (51 г, 120 ммоль) растворяли в воде (750 мл) . Осторожно добавляли порошок ЫагСОз до достижения рН=8. Твердое вещество фильтровали и промывали Н20 (100 мл) и простым трет-бутилметиловым эфиром. Остаток сушили в высоком вакууме до получения соединения 8-е в виде белого порошка (21 г, 7 8%).
Стадия 4: Синтез этил-7-хлор-З-йодимидаЗо[1,2-а]пиридин-2-карбоксилата 8-f
Твердое вещество 8-е (10 г, 44,4 ммоль) растворяли в CH2CI2 (200 мл). Затем добавляли NIS (CAS 516-12-1) (20 г, 88,8 ммоль) при 0°С и перемешивали реакционную смесь при комнатной температуре в течение 3 часов. Реакционную смесь промывали насыщенным раствором ЫагЭОз (100 мл) и 10% раствором К2С0з (100 мл) . Органический слой сушили над Na2S04, фильтровали и выпаривали в вакууме до получения соединения 8-f в виде белого порошка (13,2 г, 85%) .
Стадия 5: Синтез этил-7-хлор-З-(4-гидроксибут-1-инил)имидазо[1,2-а]пиридин-2-карбоксилата 8-д
Смесь из промежуточного соединения 8-f (8,75 г, 25 ммоль), З-бутин-1-ола (CAS 927-74-2) (10, 5 г, 150 ммоль), (PhCN)2PdCl2 (0,95 г, 2,5 ммоль) и триэтиламина (CAS 121-44-8) (14,5 мл, 150 ммоль) дегазировали N2 и кипятили с обратным холодильником в течение 3 часов в атмосфере N2. Растворитель отгоняли в вакууме, и остаток очищали колоночной флеш-хроматографией, элюируя петролейным эфиром/этилацетатом (1:3) . Растворитель
выпаривали, полученое твердое вещество промывали простым трет-бутилметиловым эфиром и сушили в высоком вакууме до получения соединения 8-д в виде белого твердого вещества (4,75 г, 66%).
Стадия 6: Синтез этил-7-хлор-З-(4-(триизопропилсилилокси)бут-1-инил)имидазо[1,2-а]пиридин-2-карбоксилата 8-h
Смесь из соединения 8-д (1,9 г, 6,5 ммоль) и имидазола (CAS 288-32-4) (1, 37 г, 19,5 ммоль) в сухом СН2С12 (40 мл) охлаждали на ледяной водяной бане. Затем капельно добавляли TIPS-C1 (CAS 13154-24-0) (1,87 г, 9,8 ммоль) при 0°С. Реакционную смесь перемешивали при комнатной температуре в течение ночи. Смесь промывали водой и насыщенным солевым раствором. Органический слой сушили и выпаривали. Остаток очищали колоночной флеш-хроматографией, элюируя в градиенте, начиная с чистого петролейного эфира, продолжая этилацетатом/петролейным эфиром (1:4) . После выпаривания фракций получали продукт 8-h в виде белого твердого вещества (2,8 г, 96%).
Стадия 7: Синтез этил-7-хлор-З-(4-(триизопропилсилилокси)бутил)имидазо[1,2-а]пиридин-2-карбоксилата 8-i
Соединение 8-h (2 г, 4,4 ммоль) в метаноле подвергали гидрированию (1 атмосфера) в присутствии 5% Pd на BaS04 (2 г) в качестве катализатора при 0°С в течение б часов. После поглощения Н2 (2 экв.) смесь фильтровали. Фильтрат концентрировали в вакууме и очищали остаток препаративнивной ВЭЖХ. (Колонка: Grace, 5 мкм, 25x2 00 мм, элюирование в градиенте СНзСЫ/вода от 83% до 100%, в присутствии 0,5% TFA, скорость потока 25 мл/мин). Собранные фракции объединяли и нейтрализовали насыщенным ЫаНСОз. Органический растворитель отгоняли в вакууме. Полученую водную смесь экстрагировали этилацетатом. Органический слой промывали насыщенным солевым раствором и сушили над Na2S04. Растворитель отгоняли в вакууме до получения соединения 8-i в виде белого твердого вещества (0,4 г, 20%).
Стадия 8: Синтез 7-хлор-З-(4-(триизопропилсилилокси)бутил)имидазо[1,2-а]пиридин-2-карбоновой кислоты 8-j
Промежуточное соединение 8-i (0,4 г, 0,8 8 ммоль) и ЫОН-НгО (CAS 1310-66-3) (0,10 г, 2,4 ммоль) суспендировали в смеси THF (4 мл), метанола (4 мл) и воды (4 мл) . Реакционную смесь перемешивали при комнатной температуре в течение 8 часов. Затем добавляли 1н. раствор НС1 для подкисления смеси до рН=5. Смесь экстрагировали этилацетатом. Органический слой промывали насыщенным солевым раствором и сушили над ЫагЭО,}. Растворитель отгоняли в вакууме до получения соединения 8-j в виде белого твердого вещества (0,32 г, 86%).
Стадия 9: Синтез (7-хлор-З-(4-(триизопропилсилилокси)бутил)имидазо[1,2-а]пиридин-2-ил)метанола 8-к
Продукт 8-j (0,32 г, 0,75 ммоль) в сухом THF (10 мл) охлаждали на ледяной водяной бане. К этой охлажденной смеси капельно добавляли NMM (CAS 109-02-4) (0,15 г, 1,5 ммоль) и изобутилхлорформиат (CAS 543-27-1) (0,15 г, 1,1 ммоль). Смесь перемешивали при -10°С в течение 3 0 мин. Затем добавляли NaBH4 (CAS 16940-66-2) (0,08 г, 2,2 ммоль) и опять перемешивали при -10°С в течение 30 мин. Капельно добавляли воду для гашения реакции и перемешивали полученую смесь в течение 1 часа. Смесь экстрагировали этилацетатом. Органический слой промывали насыщенным солевым раствором и сушили над ЫагЭО,}. Растворитель отгоняли в вакууме, и очищали остаток препаративной ТСХ, элюируя петролейным эфиром/этилацетатом (1:1) с получением продукта 8-к в виде белого порошка (0,1 г, 30%).
Стадия 10 и 11: Синтез 3-((7-хлор-З-(4-гидроксибутил)имидазо[1,2-а]пиридин-2-ил)метил)-1-циклопропил-1Н-имидаЗо[4,5-с]пиридин-2(ЗН) -она Р1
Промежуточное соединение 8-к (0,1 г, 0,24 ммоль), промежуточное соединение 5-d (0,085 г, 0,48 ммоль) и PBU3 (CAS 998-40-3) (0,145 г, 0,72 ммоль) растворяли в сухом THF и охлаждали на ледяной метанольной бане и дегазировали N2. Капельно добавляли DIAD (CAS 2446-83-5) (0145 г, 0,72 ммоль), и
смесь кипятили с обратным холодильником под N2 в течение 2 часов. Растворитель отгоняли в вакууме, и остаток очищали колоночной флеш-хроматографией, элюируя этилацетатом. После выпаривания фракций получали 0,2 г продукта 8-1 в виде белой пены, но которая была загрязнена 50% PBU3O. Промежуточное соединение 8-1 и TBAF•3H20 (CAS 429-41-4) (0,15 г, 0,47 ммоль) в THF (2 мл) перемешивали при 40°С в течение 20 мин. Растворитель отгоняли в вакууме. Твердый остаток промывали водой, простым трет-бутилметиловым эфиром и CH3CN. После тщательной сушки получали продукт Р1 в виде белого порошка (62,0 мг, 62% общего выхода). Пример 3
Схема 9: Синтез 2-(хлорметил)имидазо[1,2-а]пиразина 9-а
¦V¦ ¦_¦ ЕЮН, кипение с
M-^V 2 S обратным M <Ј\_^N CI
< < I I холодильником 1X1
Q - в течение ночи \/
9-а
2-(Хлорметил)имидазо[1,2-а]пиразин 9-а синтезировали
согласно протоколу, описанному для синтеза 2-
(хлорметил)имидазо[1,2-а]пиридина 6-с, используя аминопиразин вместо 2-аминопиридина, и получали в виде кремообразного твердого вещества с выходом продукта 12%, m/z=168 (М+Н)+.
Синтез 1-циклопропил-З-((3-йодимидазо[1,2-а]пиразин-2-ил)метил)-1Н-имидазо[4,5-с]пиридин-2(ЗН)-она 10-а
10-a
1-Циклопропил-З-((3-йодимидазо[1,2-а]пиразин-2-ил)метил)-
1Н-имидазо[4,5-с]пиридин-2(ЗН)-он 10-а синтезировали
двухстадийным способом, описанным для синтеза 7-Ь, используя 2-
(хлорметил)имидазо[1,2-а]пиразин 9-а вместо 2-
(хлорметил)имидазо[1,2-а]пиридина 6-с, и получали в виде кремообразного твердого вещества, m/z=433 (М+Н)+.
Пример 4
Синтез (Е)-3-((3-(4-(трет-бутилдиметилсилилокси)бут-1-енил)имидазо[1,2-а]пиразин-2-ил)метил)-1-циклопропил-1Н-имидазо[4,5-с]пиридин-2(ЗН)-она 11-а
Суспензию 1-циклопропил-З-((3-йодимидазо[1,2-а]пиразин-2-
ил)метил)-1Н-имидазо[4,5-с]пиридин-2(ЗН)-она 10-а (500 мг,
1,076 ммоль), (Е)-трет-бутилдиметил(4-(4,4,5,5-тетраметил-
1,3,2-диоксоборолан-2-ил)бут-3-енилокси)силана (672 мг, 2 экв. ) , карбоната натрия (342 мг, 3 экв. ) и Ро!С1г (dppf) (39 мг, 0,05 экв., CAS 72287-26-4) смешивали в DME/воде (5 мл/1 мл) и перемешивали при 100°С в течение 2 часов. Затем реакционную смесь охлаждали до комнатной температуры, разбавляли 2 0 мл DCM, фильтровали на дикалите и выпаривали. Остаток очищали флэш-хроматографией с использованием градиента МеОН 0-5% в DCM, и получали желаемый продукт 11-а в виде коричневатого масла с выходом продукта 90%, m/z=4 91 (М+Н)+.
Пример 5
Синтез 1-циклопропил-З-((3-(4-гидроксибутил)имидазо[1,2-а]пиразин-2-ил)метил)-1Н-имидазо[4,5-с]пиридин-2(ЗН)-она Р17
1. Н2, Pd/C 10%, МеОН
.""SO
11-а
Р17
Смесь (Е)-3-((3-(4-(трет-бутилдиметилсилилокси)бут-1-
енил)имидазо[1,2-а]пиразин-2-ил)метил)-1-циклопропил-1Н-имидазо[4,5-с]пиридин-2(ЗН)-он 11-а (480 мг, 0,978 ммоль) и Pd/C 10% (52 мг, 0,05 экв.) в МеОН (20 мл) гидрировали в течение 2 часов. Затем реакционную смесь фильтровали на дикалите и концентрировали досуха. Полученое белое твердое вещество (480 мг, 84%) использовали непосредственно на следующей стадии. Его опять растворяли в МеОН и добавляли фторид аммония (39 мг, 1,1 экв.). Затем реакционную смесь нагревали при 60°С в течение ночи. После концентрирования неочищенное вещество очищали препаративной ВЭЖХ (RP Vydac Denali С18 - 10 мкм, 250 г, 5 см) со следующей подвижной фазой
(0,25% раствор NH4HCO3 в воде, CH3CN) с получением целевого продукта Р17 с выходом продукта 87% (320 мг), m/z=491 (М+Н)+; 1Н ЯМР (400 МГц, flMCO-d6) 5 м.д. 0, 82-0, 94 (м, 2Н) , 0,99-1,10 (м, 2Н) , 1, 36-1, 46 (м, 2Н) , 1, 46-1, 59 (м, 2Н) , 2,96 (тдд, J=6, 96, 6, 96, 3, 64, 3, 51 Гц, 1Н) , 3,08 (т, J=7,53 Гц, 2Н) , 3,34-3,43
(м, 2Н) , 4,38 (т, J=5,14 Гц, 1Н) , 5,22 (с, 2Н) , 7,23 (дд, J=5, 27, 0, 75 Гц, 1Н) , 7,88 (д, J=4,52 Гц, 1Н) , 8,22 (д, J=5,27 Гц, 1Н), 8,40 (с, 1Н), 8,44 (дд, J=4,64, 1,38 Гц, 1Н), 8,97 (д, J=l, 51 Гц, 1Н) . Пример 6
Синтез 1-циклопропил-З-((3-(4-фторбутил)имидазо[1,2-а]пиразин-2-ил)метил)-1Н-имидазо[4,5-с]пиридин-2(ЗН)-она Р18
Суспензию диэтиламинодифторсульфонийтетрафторбората (453
мг, 1,982 ммоль), 1-циклопропил-З-((3-(4-
гидроксибутил)имидазо[1,2-а]пиразин-2-ил)метил)-1Н-имидазо[4,5
с]пиридин-2(ЗН)-она Р17 (500 мг, 1,321 ммоль) и триэтиламинтригидрофторида (319 мг, 1,5 экв.) в DCM (20 мл) перемешивали при комнатной температуре в атмосфере N2 в течение 60 минут. Затем добавляли 100 мл насыщенного ЫаНСОз и перемешивали смесь до прекращения выделения газа (10 минут), затем экстрагировали с 150 мл DCM (2х) . Объединенные органические слои сушили на Na2S04, фильтровали и выпаривали досуха. Очисткой препаративной ВЭЖХ (RP Vydac Denali CI8 - 10 мкм, 250 г, 5 см) с (0,25% раствором NH4HCO3 в воде, МеОН) в качестве подвижной фазы получали целевое соединение Р18 с выходом продукта 20%, m/z=381 (М+Н)+; гЕ ЯМР (400 МГц, flMCO-d6, ) 5 м.д. 0,82-0,92 (м, 2Н), 1,00-1,10 (м, 2Н), 1,46-1,80 (м, 4Н), 2,95 (тдд, J=6, 96, 6, 96, 3, 64, 3, 51 Гц, 1Н) , 3,12 (т, J=7,53 Гц, 2Н) , 4,43 (дт, J=47, 43, 6, 00 Гц, 2Н) , 5,23 (с, 2Н) , 7,24 (дд, J=5, 27, 0, 75 Гц, 1Н) , 7,89 (д, J=4,52 Гц, 1Н) , 8,22 (д, J=5,27 Гц, 1Н) , 8,41 (с, 1Н) , 8,47 (дд, J=4,77, 1,51 Гц, 1Н) , 8, 98 (д, J=l, 51 Гц, 1Н) . Пример 7
Синтез (Е)-3- ( (7-хлор-З-(З-морфолино-З-оксопроп-1-енил)имидазо[1,2-а]пиридин-2-ил)метил)-1-циклопропил-1Н-
12-а Р24
Раствор 3-((7-хлор-З-йодимидазо[1,2-а]пиридин-2-ил)метил)-1-циклопропил-1Н-имидазо[4,5-с]пиридин-2(ЗН)-она 12-а (получаемый трехстадийным синтезом, применяемым для 7-Ь, с использованием 4-хлор-2-аминопиридина вместо 2-аминопиридина на стадии 1) и EtsN (2,218 мл, 8 экв.) в DMF (30 мл) дегазировали азотом в течение пятнадцати минут. Затем добавляли ацетат
палладия (45 мг, 0,1 экв.), трифенилфосфин (173 мг, 0,33 экв.) и 1-морфолинопроп-2-ен-1-он (2,516 мл, 10 экв.) и проводили перемешивание в закрытом сосуде при 8 0°С в течение двух часов. После охлаждения смесь гасили ледяной водой. После перемешивания в течение одного часа осадок отфильтровывали и сушили в вакууме. Твердое вещество очищали на диоксиде кремния дихлорметаном/метанолом-ЫНз 98/2 в качестве элюента с получением целевого соединения Р24 с выходом продукта 92% (884 мг), m/z=479(М+Н)+. Пример 8
Синтез 3-((7-хлор-З-(З-морфолино-З-оксопропил)имидазо[1,2-
а]пиридин-2-ил)метил)-1-циклопропил-1Н-имидазо[4,5-с]пиридин-
2(ЗН)-она Р26 и 1-циклопропил-З-((3-(З-морфолино-З-
оксопропил ) имидазо[1,2-а]пиридин-2-ил)метил)-1Н-имидазо[4,5-с]пиридин-2(ЗН)-она Р27
Р24 Р26 Р27
Суспензию (Е)-3-( (7-хлор-З-(З-морфолино-З-оксопроп-1-
енил)имидазо[1,2-а]пиридин-2-ил)метил)-1-циклопропил-1Н-имидазо[4,5-с]пиридин-2(ЗН)-она Р24 (880 мг, 1,837 ммоль), Pd/C 10% (195 мг, 0,1 экв.) и дифенилсульфида (0,03 мл, 0,1 экв.) в MeOH/THF (150 мл, 1/1 смесь) гидрировали при комнатной температуре в течение четырех часов. Затем отфильтровывали катализатор на дикалите в токе азота, и выпаривали фильтрат досуха. Остаток растирали в ацетонитриле/простом изопропиловом эфире 1/1. Осадок собирали фильтрованием, сушили в вакууме и очищали препаративной ВЭЖХ (RP Vydac Denali С18 - 10 мкм, 200 г, 5 см) (0,25% раствором NH4HCO3 в воде, MeOH+CH3CN) в качестве подвижной фазы с выходом продукта 94 мг (10%) Р26 и 241 мг (29%) Р27 в виде белых твердых веществ, m/z (Р2б)=481 (М+Н)+;
m/z (P27)=447 (M+H)+. Пример 9
Характеристика соединений и тест на ингибирующую активность в отношении RSV
Анализ ВЭЖХ-МС проводили одним из следующих ниже способов. Способ 1
Измерения ВЭЖХ проводили с использованием модуля Agilent 1100, включающего насос, детектор на диодной матрице (DAD) (используемая длина волны 22 0 нм), нагреватель колонки и колонку, как указано ниже. Поток из колонки разделялся на Agilent MSD серий G1946C и G1956A. Детектор МС был оснащен API-ES (ионизация распылением в электрическом поле при атмосферном давлении). Масс-спектры получали сканированием от 100 до 1000. Напряжение иглы капилляра составляло 2500 В для положительного режима ионизации и 3000 В для отрицательного режима ионизации. Напряжение фрагментации составляло 50 В. Температуру сушильного газа поддерживали при 350°С при потоке 10 л/мин. ВЭЖХ с обращенными фазами проводили на устройстве YMC-Pack 0DS-AQ, колонке 50x2,0 мм 5 мм со скоростью потока 0,8 мл/мин. Использовали две подвижные фазы (подвижная фаза А: вода с 0,1% TFA, подвижная фаза В: ацетонитрил с 0,05% TFA) . Сначала удерживали 10 0% А в течение 1 минуты. Затем применяли градиент к 40% А и 60% В в течение 4 минут и удерживали в течение 2,5 минут. Использовали характерные объемы впрыска 2 мл. Температура термостата составляла 50°С. (МС полярность: положительная). Способ 2
Измерения ВЭЖХ проводили с использованием модуля Agilent 1100, включающего насос, детектор на диодной матрице (DAD) (используемая длина волны 22 0 нм), нагреватель колонки и колонку, как указано ниже. Поток из колонки разделялся на Agilent MSD серий G1946C и G1956A. Детектор МС был оснащен API-ES (ионизация распылением в электрическом поле при атмосферном давлении). Масс-спектры получали сканированием от 100 до 1000. Напряжение иглы капилляра составляло 2500 В для положительного режима ионизации и 3000 В для отрицательного режима ионизации.
Напряжение фрагментации составляло 50 В. Температуру сушильного газа поддерживали при 350°С при потоке 10 л/мин. ВЭЖХ с обращенными фазами проводили на устройстве YMC-Pack 0DS-AQ, колонке 50x2,0 мм 5 мм со скоростью потока 0,8 мл/мин. Использовали две подвижные фазы (подвижная фаза А: вода с 0,1% TFA, подвижная фаза В: ацетонитрил с 0,05% TFA) . Сначала удерживали 90% А и 10% В в течение 0,8 минут. Затем применяли градиент к 20% А и 80% В в течение 3,7 минут и удерживали в течение 3 минут. Использовали характерные объемы впрыска 2 мл. Температура термостата составляла 50°С. (МС полярность: положительная). Способ 3
Колонка: XTerra MS С18 2,5 микрон, 4,6x50 мм, подвижная фаза А: 10 мМ NH4OOCH+0,1% НСООН в воде, подвижная фаза В: метанол, поддерживаемые при температуре колонки 50 °С при скорости потока 1,5 мл/мин. Условия градиента: t=0 мин: 65% А, 35% В; t=3,5 мин, 5% А, 95% В; t=5,5 мин, 5% А, 95% В; t=5, 6 мин: 65% А, 35% В; t=7 мин, 65% А, 35% В.
Способ 4
Колонка: SunFire С18 3,5 микрон 4,6x100 мм, подвижная фаза А: 10 мМ NH4OOCH+0,1% НСООН в воде, подвижная фаза В: метанол, поддерживаемые при температуре колонки 50°С при скорости потока 1,5 мл/мин. Условия градиента: t=0 мин: 65% А, 35% В; t=7 мин, 5% А, 95% В; t=9, 6 мин, 5% А, 95% В; t=9, 8 мин: 65% А, 35% В; t=12 мин, 65% А, 35% В.
Спектры ЯМР регистрировали спектрометром Bruker Avance 4 00, работающим при 4 00 МГц для 1Н. Химические сдвиги даны в м.д. и значение J в Гц. Мультиплетность указывали с использованием следующих сокращений: д для дуплета, т для триплета, м для мультиплета и т.д. Тонкослойную хроматографию (ТСХ) проводили на пластинах алюминия 5x10 см, покрытых силикагелем 60 F254 (Merck KGaA) .
Соединения тестировали на ингибиторную активность в отношении RSV. Результаты приведены в таблице 1 и 2 ниже со ссылкой на формулы 1а и lb.
Таблица 1
Формула la
Хл-Ri
X7-Ri
Y7-R4
XH ЯМР
LC-MS
активность EC50 (HM)
Токсичность CC50 (HM)
1H ЯМР (4 00 МГц, ХЛОРОФОРМ-d) 5 м.д. 0,94-1,04 (м, 2 H), 1,08-1,19 (м, 2H), 1,53-
1, 65
4H), 2,58
C-H
c-ci
C-H
C-H
(ушир.с, 1H), 2,90 (дт, J=6,96, 3,42 Гц, 1H), 2,97-3,11 (м, 2H), 3,73 (t, J=5,40 Гц, 2H), 5,20 (с, 2H), 6,79 (дд, J=7,28, 2,01 Гц, 1Н),
412 (МН) +
0,4
> 9840
7, 12 7,56 7,82 8,30 8,72
(Д, (Д, (Д, (Д, (с.
J=5,27 Гц, J=l,51 Гц, J=7,28 Гц, J=5,27 Гц, 1Н)
1Н) , 1Н) , 1Н) , 1Н) ,
ХН ЯМР (4 00 МГц, ХЛОРОФОРМ-d) 5 м.д.
0,95-1,04 (м, 1,18 (м, 2Н), (м, 2Н) , 2,89
2Н) , 1,091,72-1,81 (тдд,
С-Н
С-С1
с-н
с-н
J=6,90, 6,90, 3,76, 3,51 Гц, 1Н) , 3,11 (т, J=7,40 Гц, 2Н), 3,31 (с, 5Н), 5,19 (с, 2Н), 6,78 (дд, J=7,40, 2,13 Гц, 1Н), 7,09 (д, J=5,27 Гц, 1Н), 7,54 (дд, J=2,01, 0,50 Гц, 1Н), 7,91 (д, J=7,28 Гц, 1Н), 8,29 (д, J=5,27 Гц, 1Н), 8,57 (с, 1Н)
412 (МН+) 3, 80
> 983б,03
С-Н
С-Н
с-н
с-н
ХН ЯМР (4 00 МГц, ДМСО-dg) 5 м.д. -0,07-0,01 (м, 2Н), 0,26-0,37 (м, 2Н), О,60-0,75 (м, 1Н), 0,820,93 (м, 2Н), 0,99-1,13 (м, 2Н) , 1, 35 (кв, J=7,28 Гц, 2Н), 2,94 (тт, J=6,90, 3,64 Гц, 1Н) , 3, 11 (т, J=7,53 Гц, 2Н), 5,14 (с, 2Н), 6,846,94 (м, 1Н), 7,14-7,27 (м, 2Н), 7,49 (д, J=9,03 Гц, 1Н), 8,20 (д, J=5,27 Гц, 1Н), 8,32 (д, J=6,78 Гц, 1Н), 8,43 (с, 1Н)
374 (МН+) 5, 25
> 98360,3
С-Н
с-н
с-н
с-н
ХН ЯМР (4 00 МГц, ХЛОРОФОРМ-d) 5 м.д. 0,7 9
(д, J=6,52 Гц, 6Н), 0,97-1,05 (м, 2Н), 1,101,21 (м, 4Н), 1,39-1,54
(м, ЗН), 2,89 (тт, J=6,96, 3,58 Гц, 1Н), 2,98 (т, J=7,65 Гц, 2Н), 5,23 (с, 2Н), 6,79 (тд, J=6,78, 1,25 Гц, 1Н), 7,08 (дд, J=5,27, 0,50 Гц, 1Н), 7,13 (ддд, J=9,16, 6,65, 1,25 Гц, 1Н), 7,56 (дт, J=9,03, 1,00 Гц, 1Н), 7,82-7,91
(м, 1Н) , 8, 27 (д, J=5,27 Гц, 1Н) , 8, 57 (с, 1Н)
390 (МН+)
7, 30
83251,11
С-Н
с-н
с-н
с-н
ХН ЯМР (4 00 МГц, flMCO-d6) 5 м.д. 0,84-0,93 (м, 2Н) , 1,02-1,10 (м, 2Н) , 1,36-1,54 (м, 4Н), 2,95 (тт, J=7, 02, 3, 61 Гц, 1Н) , 3, 04 (т, J=7,32 Гц, 2Н), 3,35-3,43 (м, 2Н), 4,37 (т, J=5, 17 Гц, 1Н) , 5,14 (с, 2Н), 6,91 (тд, J=6,83, 1,17 Гц, 1Н), 7,16-7,21 (м, 1Н), 7,22 (дд, J=5, 17, 0, 68 Гц, 1Н), 7,51 (дт, J=9,02, 1,05 Гц, 1Н), 8,20 (д, J=5,07 Гц, 1Н), 8,288,34 (м, 1Н), 8,42 (д, J=1,00 Гц, 1Н)
378 (МН+)
21,82
> 100839
с-н
С-С1
с-н
с-н
ХН ЯМР (4 00 МГц, ХЛОРОФОРМ-d) 5 м.д. 0,99-1,09 (м, 2Н), 1,14 (м, J=5,77 Гц, 2Н), 2,93 (тдд, J=7,00, 7,00, 3,64, 3,45 Гц, 1Н), 3,39 (с, ЗН), 4,36 (с, 2Н), 5,30 (с, 2Н), 6,90 (дд, J=7,03, 2,01 Гц, 1Н), 7,12 (дд, J=5,27, 0,50 Гц, 1Н), 7,58 (дд, J=2,01, 0,50 Гц, 1Н), 8,11 (дд, J=7,28, 0,75 Гц, 1Н), 8,23 (с, 1Н), 8,28 (д, J=5,27 Гц, 1Н)
408 (МН+)
169,96
> 9836,03
с-н
с-н
с-н
с-н
с-н
ХН ЯМР (4 00 МГц, ХЛОРОФОРМ-d) 5 м.д. 0,81
(д, J=6,44 Гц, 5Н) , 1,15-1,28 (м, 5Н), 1,411,51 (м, ЗН), 1,54 (д, J=7,02 Гц, 5Н), 3,16 (т, J=7,71 Гц, 2Н), 4,73
(септет, J=6,99 Гц, 1Н), 5,42-5,55 (м, 2Н), 7,037,13 (м, 2Н), 7,16-7,22
(м, 1Н), 7,28-7,35 (м, 1Н), 7,66-7,76 (м, 1Н), 7,96 (д, J=7,80 Гц, 1Н), 8,12 (д, J=6,83 Гц, 1Н), 8,25 (д, J=9,17 Гц, 1Н)
391 (МН+)
331,00
44385,39
ХН ЯМР (4 00 МГц, ДМСО-с16)
5 м.д. 0,88-0,95 (м,
2Н) , 1,03-1,10 (м, 2Н) ,
2,08 (с, 2Н), 2,98 (тт,
J=7,00, 3,54 Гц, 1Н),
5,11-5,22 (м, 2Н), 7,05
(тд, J=6,83, 1,17 Гц,
431 (МН+)
с-н
с-н
с-н
с-н
1Н), 7,25 (дд, J=5,27,
531,40
> 49180,2
0,78 Гц, 1Н), 7,33 (ддд, J=9,02, 6,78, 1,17 Гц, 1Н), 7,54 (дт, J=9,02, 1,05 Гц, 1Н), 8,21 (д, J=5,07 Гц, 1Н), 8,23 (с, 1Н), 8,32 (дт, J=6,83, 1,07 Гц, 1Н)
ХН ЯМР (4 00 МГц,
ХЛОРОФОРМ-d) 5 м.д. 1,5 6
(д, J=7,02 Гц, 6Н), 4,80
(дт, J=14,00, 6,95 Гц,
1Н), 5,28 (с, 2Н), 6,89
с-н
с-н
с-н
с-н
с-н
(т, J=6,83 Гц, 1Н), 6,94-6,99 (м, 1Н), 7,02 (тд, J=7, 61, 1, 37 Гц, 1Н), 7,09-7,17 (м, 2Н), 7,19-7,25 (м, 1Н), 7,55 (д, J=8,98 Гц, 1Н), 8,08 (д, J=6,83 Гц, 1Н)
432 (МН+)
754,68
> 98360,3
Р10
с-н
C4H8OH
C-H
C-H
XH ЯМР (4 00 МГц, ДМСО-dg) 5 м.д. 0,81-0,94 (м, 2Н), 0,98-1,11 (м, 2Н), 1,34-1,50 (м, 6Н), 1,541,66 (м, 2Н), 2,60 (т, J=7,28 Гц, 2Н), 2,892,97 (м, 1Н), 3,00 (т J=6,65 Гц, 2Н), 3,383,64 (м, 4Н), 4,39 (дт, J=7,47, 5,18 Гц, 2Н), 5,10 (с, 2Н), 6,79 (д, J=7,03 Гц, 1Н), 7,207,29 (м, 2Н), 8,18-8,25 (м, 2Н), 8,42 (с, 1Н)
450 (МН+)
> 9836,03
> 9836,03
Pll
C-H
C-H
C-H
C-H
с-н
ХН ЯМР (4 00 МГц, ХЛОРОФОРМ-d) 5 м.д. 0,99-1,07 (м, 5Н), 1,241,32 (м, 1Н), 1,51-1,60
(м, 6Н) , 1, 67 (с, 1Н) , 1,82-1,97 (м, 1Н), 2,342,41 (м, 2Н), 4,80
(септет, J=6,99 Гц, 1Н) , 5,26-5,33 (м, 2Н), 6,816,88 (м, 1Н), 6,92-7,04
(м, 2Н), 7,07-7,15 (м, 2Н), 7,19 (ддд, J=9,07, 6,83, 1,27 Гц, 1Н), 7,53-7,61 (м, 1Н), 8,15
(дт, J=6,83, 1,17 Гц, 1Н)
387 (МН+)
11282,88
34143,65
Р12
С-Н
с-н
с-н
с-н
ч^ н
, к
с-н
ХН ЯМР (4 00 МГц, ДМСО-dg) 5 м.д. 1, 47 (д, J=7,02 Гц, 6Н), 4,65 (квинтет, J=6,98 Гц, 1Н), 5,12 (с, 2Н) , 6, 77-6, 92 (м, 1Н), 6,93-7,09 (м, 2Н), 7,127,25 (м, 2Н), 7,25-7,39 (м, 1Н), 7,48 (д, J=9,17 Гц, 1Н), 7,78 (с, 1Н), 8,47 (д, J=6,63 Гц, 1Н)
307 (МН+)
16124,64
> 98360,3
Р13
с-н
с-н
с-н
с-н
ХН ЯМР (4 00 МГц, ДМСО-dg) 5 м.д. 0,82-0,96 (м, 2Н), 0,96-1,15 (м, 2Н), 2,97 (тт, J=6,98, 3,56 Гц, 1Н) , 5,15 (с, 2Н) , 6,87 (тд, J=6,83, 1,17 Гц, 1Н), 7,21 (ддд, J=9,17, 6,73, 1,27 Гц, 1Н), 7,25 (дд, J=5,27, 0,78 Гц, 1Н), 7,48 (дд, J=9,17, 0,78 Гц, 1Н), 7,90 (с, 1Н), 8,22 (д, J=5,27 Гц, 1Н), 8,37 (д, J=0,59 Гц, 1Н), 8,48 (дт, J=6,83, 1,17 Гц, 1Н)
306 (МН+)
51473,06
> 98360,3
ХН ЯМР (4 00 МГц, ДМСО-dg)
5 м.д. 0,88-0,96 (м,
2Н), 1,06 (дд, J=7,12,
2,24 Гц, 2Н), 2,98 (т,
J=3,51 Гц, 1Н), 5,24 (с,
2Н), 7,26 (дд, J=5,27,
307 (МН+)
Р14
С-Н
с-н
с-н
0,78 Гц, 1Н), 7,87 (д,
> 98360,3
> 98360,3
J=4,49 Гц, 1Н), 8,078,12 (м, 1Н), 8,24 (д, J=5,07 Гц, 1Н), 8,368,41 (м, 1Н), 8,55 (дд, J=4, 49, 1, 56 Гц, 1Н) , 8,99 (д, J=0,78 Гц, 1Н)
Таблица 2
Х4 Rx
Xs-Rx
Y7-R4
ХН ЯМР
LC-MS
активность ЕС50 (нМ)
Токсичность СС50 (нМ)
ХН ЯМР (4 00 МГц, ХЛОРОФОРМ-
d) 5 м.д. 0,97-1,Об (м,
2Н), 1,10-1,16 (м, 2Н),
1,18 (с, 9Н), 2,90 (септет,
J=3,60 Гц, 1Н), 5,33 (с,
2Н), 6,32 (д, J=17,07 Гц,
Р15
1Н), 6,46 (д, J=17,07 Гц, 1Н), 7,11 (дд, J=5,27, 0,50
389 (М+Н)+
318
> 314
Гц, 1Н), 7,89 (д, J=4,77 Гц, 1Н), 8,02 (дд, J=4,77, 1,51 Гц, 1Н), 8,28 (д, J=5,52 Гц, 1Н), 8,33 (с, 1Н), 9,01 (д, J=l,51 Гц, 1Н)
Р16
Р17
1Н ЯМР (4 00 МГц, ХЛОРОФОРМОМ) 5 м.д. 1,01 (с, 11Н), 1,10-1,18 (м, 2Н), 1,261,36 (м, 2Н), 2,90 (тдд, J=6,90, 6,90, 3,76, 3,51 Гц, 1Н), 2,94-3,04 (м, 2Н), 5,26 (с, 2Н), 7,12 (д, J=5,27 Гц, 1Н), 7,76 (дд, J=4,52, 1,25 Гц, 1Н), 7,87 (д, J=4,77 Гц, 1Н), 8,30 (д, J=5,27 Гц, 1Н), 8,53 (с, 1Н), 9,01 (д, J=l,25 Гц, 1Н)
1Н ЯМР (4 00 МГц, ДМСО-dg) 5 м.д. 0,82-0,94 (м, 2Н), 0,99-1,10 (м, 2Н), 1,361,46 (м, 2Н), 1,46-1,59 (м, 2Н), 2,96 (тдд, J=6,96, 6,96, 3,64, 3,51 Гц, 1Н), 3,08 (т, J=7,53 Гц, 2Н), 3,34-3,43 (м, 2Н), 4,38 (т, J=5,14 Гц, 1Н), 5,22 (с, 2Н), 7,23 (дд, J=5,27, 0,75 Гц, 1Н), 7,88 (д, J=4,52 Гц, 1Н) , 8, 22 (д, J=5,27 Гц, 1Н) , 8,40 (с, 1Н) , 8, 44 (дд, J=4, 64, 1, 38 Гц, 1Н) , 8,97 (fl,J=l,5irU, 1Н)
391
379
172
276
> 361
> 361
ХН ЯМР (4 00 МГц, ДМСО-с16) м.д. 0,82-0,92 (м, 2Н),
1,00-1,10 (м, 1,80 (м, 4Н), 2Н), 1,462,95 (тдд,
J=6,96, 6,96, 3,64, 3,51
Р18
(т, J=7,5 3 (дт, J=47,43, 5,23 (с, 2Н), (дд, J=5,27, 0,75 Гц, 7,89 (д, J=4,52 Гц, 8,22 (д, J=5,27 Гц, 1Н), 8,41 (с, 1Н), 8,47 (дд, J=4,77, 1,51 Гц, 1Н), 8,98 (д, J=l,51 Гц, 1Н)
381
544
> 183
Р19
С-С1
466
Р20
С-С1
6,57 7, 15 1Н) ,
(дд,
7,26
ХН ЯМР (360 МГц, ДМСО-dg) 5 м.д. 0,83-0,95 (м, 2Н), 0,99-1,12 (м, 2Н), 2,97 (м, J=7,0, 3,5, 3,5 Гц, 1Н), 3,76 (с, ЗН), 5,34 (с, 2Н), (д, J=16,5 Гц, 1Н),
(Д, (Д, (Д, (Д, (с, 1Н)
J=7,7, 2,2 Гц,
1Н) , 1Н) , 1Н) ,
8, 05 8, 23 8, 32
J=5,l Гц, J=2,2 Гц, J=16,5 Гц, J=5,l Гц, 1Н), 8,85
(Д,
424
2, 97
> 33603
Р21
Р22
ХН ЯМР (3 60 МГц ДМСО-с16) 5 м.д. 0,84-0,96 (м, 2Н), 0,99-1,10 (м, 2Н), 2,98
(тт, J=6,9, 3,6 Гц, 1Н), 5,35 (с, 2Н), 6,33 (д, J=16,8 Гц, 1Н), 7,20-7,28
(м, 2Н), 7,88 (д, J=2,2 Гц, 1Н), 8,15 (д, J=16,8 Гц, 1Н), 8,23 (д, J=5,5 Гц, 1Н), 8,33 (с, 1Н), 8,84 (д, J=7,7 Гц, 1Н)
ХН ЯМР (360 МГц, ДМСО-dg) м.д. 0,84-0,92 (м, 2Н),
1,00-1,10 (м,
3,03 (м, 4Н),
5,35 (с, 2Н),
2Н), 7,26 (д,
1Н), 7,84 (м,
2Н), 8,22 (д,
1Н), 8,31 (с,
8,78 (м, 1Н)
391
437
13, 58
> 3682
X ЯМР (360 МГц, ДМСО-dg) 5
м.д. 0,82-0,92 (м, 2Н),
0,98-1,09 (м, 2Н), 2,58 (т,
J=7,3 Гц, 2Н), 2,83 (с,
ЗН), 2,80 (с, ЗН), 2,94
(тт, J=7,0, 3,6 Гц, 1Н),
Р23
С-С1
о \
3,24 (т, J=7,1 Гц, 2Н),
439
2, 61
> 1915б
5,17 (с, 2Н), 6,97 (дд, J=7,5, 2,0 Гц, 1Н), 7,22 (д, J=5,5 Гц, 1Н) , 7, 66 (д, J=l,8 Гц, 1Н), 8,21 (д, J=5,5 Гц, 1Н), 8,33-8,48 (м, 2Н)
Р24
С-С1
° 0°
ЧА~~^
479
X ЯМР (360 МГц, ДМСО-dg) 5
м.д. 0, 87 (м, J=2, 6 Гц,
2Н), 1,04 (м, J=5,1 Гц,
2Н), 2,55 (т, J=7,5 Гц,
2Н), 2,80 (с, ЗН), 2,82 (с,
ЗН), 2,94 (тт, J=6,9, 3,6
Р25
А /
Гц, 1Н), 3,25 (т, J=7,3 Гц,
405
15, 28
> 6541
о \
2Н) , 5,17 (с, 2Н) , 6,90 (т,
J=6,8 Гц, 1Н), 7,12-7,27 (м, 2Н), 7,48 (д, J=9,1 Гц, 1Н), 8,20 (д, J=5,1 Гц, 1Н) , 8, 35 (д, J=7, 0 Гц, 1Н), 8,41 (с, 1Н)
Р26
С-С1
ХН ЯМР (360 МГц, ДМСО-dg) 5 м.д. 0,82-0,92 (м, 2Н), 0,98-1,10 (м, 2Н), 2,61 (т, J=7, 1 Гц, 2Н) , 2, 94 (тт, J=7,0, 3,5 Гц, 1Н), 3,223,32 (м, 5Н), 3,36-3,51 (м, 5Н), 5,16 (с, 2Н), б,98 (дд, J=7,3, 2,2 Гц, 1Н), 7,23 (д, J=5,1 Гц, 1Н), 7, 67 (д, J=2, 2 Гц, 1Н) , 8,21 (д, J=5,1 Гц, 1Н),
481
2, 19
> 22850
8,36-8,44
2Н)
Р27
ХН ЯМР (360 МГц, ДМСО-dg) 5 м.д. 0,88 (м, J=3,3 Гц, 2Н), 1,04 (м, J=5,1 Гц, 2Н), 2,59 (т, J=7,3 Гц, 2Н), 2,94 (тт, J=7,0, 3,6 Гц, 1Н), 3,27 (м, J=5,5 Гц, 4Н) , 3,35-3,51 (м, 6Н), 5,17 (с, 2Н), 6,90 (тд, J=6,8, 1,1 Гц, 1Н), 7,20 (м, J=5,9 Гц, 2Н), 7,48 (д, J=9,1 Гц, 1Н), 8,21 (д, J=5, 1 Гц, 1Н) , 8, 34 (д, J=7,0 Гц, 1Н), 8,43 (с, 1Н)
447
55, 75
> 1793
ФОРМУЛА ИЗОБРЕТЕНИЯ
1. Соединение, удовлетворяющее формуле I, его пролекарство, N-оксид, аддитивная соль, четвертичный амин, комплексное соединение с металлами или стереохимически изомерная форма:
Формула I
где каждый X независимо представляет собой С или N, каждый Y независимо представляет собой С или N, Ri присутствует, когда Х=С, и R1 выбран из группы из Н, галогена, Ci-Сб-алкила, Сз-С7-циклоалкила, Ci-Сб-алкокси, N(R5)2, CO(R6), CH2NH2, СН2ОН, CN, C(=NOH)NH2, С (=NOCH3) NH2, C(=NH)NH2, CF3, OCF3 и В (OH) 2, В (O-Ci-Ce-алкила) 2, Ri отсутствует, когда X=N,
R2 выбран из группы, состоящей из Н, галогена, - (CR7R8) n~R9, C=C-CH2-R9 и C=C-R9, C=C-R9,
R3 выбран из группы, состоящей из Н, Ci-Сюалкила, С3-Суциклоалкила, Сг-Сюалкенила, SO2-R7 или 4-б-членного насыщенного кольца, содержащего атом кислорода,
R4 присутствует, когда Y представляет собой С, и выбран из группы, состоящей из Н, Ci-Сбалкила, Ci-СбЦиклоалкила, Ci-Сбалкокси, C0(R7), CF3 и галогена,
R5 выбран из группы, состоящей из Н, Ci-Сбалкила, СООСН3 и CONHSO2CH3,
Re выбран из группы, состоящей из ОН, О (Ci-Сбалкила) , NH2, NHS02N (Ci-Сбалкила) 2, NHS02NHCH3, NHS02 (С1-С6алкила) , NHS02 (С3-С7циклоалкила) и N (С1-С6алкила) 2/
каждый R7 и R8 независимо выбран из Н, Ci-Сюалкила, С3-С7Циклоалкила, или R7 и R8, взятые вместе, образуют 4-б-членное алифатическое кольцо, которое необязательно содержит по меньшей
мере один гетероатом, выбранный из группы N, S, О,
R9 выбран из группы, состоящей из Н, Ci-Сбалкила, Ci~ С6алкокси, С3-С7Циклоалкила, ОН, CN, F, CF2H, CF3, CONR7R8, COOR7, CON (R7) S02R8, CON (R7) S02N (R7R8) , NR7R8, NR7COOR8, OCOR7, NR7S02R8, S02NR7R8, S02R7 или 4-б-членного насыщенного кольца, содержащего атом кислорода,
п представляет собой целое число от 2 до б.
2. Соединение по п.1, где R2 выбран из группы, состоящей из Н, галогена, - (CR7R8) n-R9, C=C-CH2-R9 и C=C-R9.
3. Соединение по п.1 или 2, где все атомы X представляют собой С.
4. Соединение по пп.1, 2 или 3, где X-Ri в пара-положении к N, образующему мостиковую связь имидазольного и пиридинового кольца, выбран из группы, состоящей из С-Н, С-С1 и С-Br, и все другие Ri представляют собой Н.
5. Соединение по любому из предшествующих пунктов, где R7 и R8 представляют собой Н, и п равно 2-4.
6. Соединение по любому из предшествующих пунктов, где Rg выбран из группы, состоящей из ОН, F, CF2H, CF3 и вторичного Ci~ С6алкила.
7. Соединение по любому из предшествующих пунктов, где R2 представляет собой C=C-CH2-Rg, где Rg выбран из группы, состоящей из Ci-Сбалкокси, Ci-Сбалкила с неразветвленной цепью и Ci-Сб алкила с разветвленной цепью.
8. Соединение по любому из предшествующих пунктов, где R3 представляет собой С3-С7циклоалкил.
9. Соединение по любому из предшествующих пунктов, где R3 представляет собой циклопропил.
10. Соединение по любому из предшествующих пунктов, где R3 представляет собой изопропил.
11. Соединение по любому из предшествующих пунктов, где R3 представляет собой оксетан-3-ил.
12. Соединение по любому из предшествующих пунктов, где Y в пара-положении к N-R3 представляет собой С, и R4 на Y представляет собой F.
13. Соединение по любому из предшествующих пунктов, где
один Y представляет собой N, и другие Y' представляют собой С, где один Y, который представляет собой N, предпочтительно находится в пара-положении к N-R3.
14. Соединение по любому из предшествующих пунктов, где все R4 представляют собой Н.
15. Применение соединения по любому из пп.1-14 в качестве лекарственного средства.
16. Фармацевтическая композиция, содержащая
фармацевтически приемлемый носитель и в качестве активного
ингредиента терапевтически эффективное количество соединения по
любому из пп.1-14.
17. Способ получения фармацевтической композиции по п. 15, где указанный способ включает тщательное смешивание фармацевтически приемлемого носителя с терапевтически эффективным количеством соединения по любому из пп.1-14.
18. Применение соединения по любому из пп.1-14 в качестве лекарственного средства для ингибирования репликации RSV.
19. Способ получения соединения по любому из пп.1-14.
20. Применение соединения по любому из пп.1-14 для
получения лекарственного средства для ингибирования репликации
RSV.
По доверенности
(19)
(19)
(19)
(19)
(19)