JP2004002331A - 肝臓癌の治療 - Google Patents
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Abstract
【課題】ボンベシンに対するアンタゴニスト作用に基づく肝癌治療に有効な薬剤の提供。
【解決手段】ボンベシン類似の7から10までのアミノ酸残基を含むペプタイドと薬学上許容しうる担体物質とを混合することにより肝癌治療に有効な薬剤を製造する。具体的ペプタイドとして例えば、D−Cpa−Gln−Trp−Ala−Val−Gly−His−Leu−ψ[CH2NH]−Phe−NH2(BKM−26159)が例示される。[式中、Cpaは、パラ−クロロ−フェニルアラニンを示す。]
【選択図】 なし
【解決手段】ボンベシン類似の7から10までのアミノ酸残基を含むペプタイドと薬学上許容しうる担体物質とを混合することにより肝癌治療に有効な薬剤を製造する。具体的ペプタイドとして例えば、D−Cpa−Gln−Trp−Ala−Val−Gly−His−Leu−ψ[CH2NH]−Phe−NH2(BKM−26159)が例示される。[式中、Cpaは、パラ−クロロ−フェニルアラニンを示す。]
【選択図】 なし
Description
【0001】
【発明の属する技術分野】
本発明は、肝癌すなわち肝臓癌の治療に関する。
【0002】
【従来の技術】
両生動物のペプチド ボンベシン(bombesin)、pGlu−Gln−Arg−Leu−Gly−Asn−Gln−Trp−Ala−Val−Gly−His−Leu−Met−NH2(アナスタシ(Anastasi)ら、エクスペリエンティア(Experientia)27巻、166〜167頁(1971))は、哺乳動物のガストリン放出ペプチド(GRP)、たとえばブタGRP、Ala−Pro−Val−Ser−Val−Gly−Gly−Gly−Thr−Val−Leu−Ala−Lys−Met−Tyr−Pro−Arg−Gly−Asn−His−Trp−Ala−Val−Gly−His−Leu−Met−NH2(マクドナルド(McDonald)ら、バイオケミカル アンド バイオフィジカル リサーチ コミュニケーション(Biochem.Biophys. Res. Commun.)、90巻、227〜233頁(1979))およびヒトGRP、Val−Pro−Leu−Pro−Ala−Gly−Gly−Gly−Thr−Val−Leu−Thr−Lys−Met−Tyr−Pro−Arg−Gly−Asn−His−Trp−Ala−Val−Gly−His−Leu−Met−NH2に密接に関連している。
【0003】
ボンベシンは、小細胞肺癌(SCLC)を含む数多くのヒト癌細胞系に対する成長因子であることが見い出され、ヒト乳癌および前立腺癌中に検出されている(ヘイブマン(Haveman)ら編、リーセント リザルツ イン キャンサー リサーチ−ペプチド ホルモンズ イン ラング キャンサー(Recent Results in Cancer Research−Peptide Hormones in Lung Cancer)、スプリンガー−バーグ(Springer−Verlag)、ニューヨーク(1986))。これら多くの癌がGRPまたはボンベシンに関連性のあるペプチドホルモンを分泌することが知られている。その結果、ボンベシンに対するアンタゴニストが、これらの癌の治療のための薬剤として提案されてきた。
【0004】
カチッタ(Cuttitta)らは、ボンベシンに対する特異的なモノクローナル抗体が、ヌードマウスに異種移植したヒト小細胞肺癌細胞系の成長を生体内で(in v ivo)阻害することを立証した(カチッタら、キャンサー サーベイ(Cancer Survey)4巻、707〜727頁(1985))。ボンベシンの分裂効果に応答性のある3T3マウス線維芽細胞においてザハリイ(Zachary)とローゼングルト(Rozengurt)は、サブスタンスP アンタゴニスト(スパンチド(Spantide))がボンベシンのアンタゴニストとして作用することを認めた(ザハリイら、プロシーディング オブ ナショナル アカデミー オブ サイエンス(Proc. Natl. Acad. Sci.)(USA)、82巻7616〜7620頁(1985))。ハインツ−エリアン(Heinz−Erian)らは、ボンベシンの12番目のHisをD−Pheに置換してモルモット膵臓由来の分散腺房(acini)におけるボンベシン アンタゴニスト活性を観察した(ハインツ−エリアンら、アメリカン ジャーナル オブ フィジオロジイ(Am.J. of Physiol.)252巻、G439〜G442頁(1987))。リビエル(Rivier)は、分子内ジスルフィド架橋を組込んでボンベシンの生物活性を有するC−末端デカペプチドのコンホメーションの自在性を限定することを意図した研究を報告した;しかしながらリビエルは前記修飾をなしたボンベシン類似体は、アンタゴニスト活性を何ら示さないと述べた(リビエルら、コンペティティブ アンタゴニスツ オブ ペプチド ホルモンズ(Competitive Antagonists of Peptide Hormones)、インターナショナル シンポジウム オン ボンベシン−ライク ペプチズ イン ヘルス アンド ディジーズ(International Symposium on Bombesin−Like Peptides in Health and Disease)の抄録中、ローマ、イタリア(1987年10月))。
【0005】
ボンベシンは、ホルモンの放出ならびに膵、胃、腸の分泌および腸の運動の促進を含む、胃腸管に対する直接および間接の効果のいずれをも示す。ボンベシンによって放出されるガストリンおよびコレシストキニン(Cholecystokinin)(CCK)は、正常の胃腸粘膜の維持もさることながら、正常および腫瘍の組織の増殖の増大においても役割を果たすことが示されている。ヌードマウス内へ異種移植したヒト結腸および胃癌の成長は、ガストリン投与によって促進され、そののちセクレチンを添加すると阻害され(タナカ(Tanaka)ら、トーカク ジャーナル オブ エクスペリメンタル メディシン(Tokaku J. Exp. Med.)148巻、459頁(1986))、さらにガストリンレセプターを有するMC−26マウス結腸癌の増殖は、ペンタガストリンによって促進され(ウィンセット(Winsett)ら、サージェリイ(Surgery)99巻、302頁(1980))、ガストリンレセプターのアンタゴニストであるプログルミドによって阻害される(ビューシャンプ(Beauchamp)ら、アニュアル サージェリイ(Ann.Surg.)202巻、303頁(1985))。ボンベシンは、正常ホストの膵臓の栄養剤として働くと同時に異種移植したヒト膵臓腫瘍の組織の成長阻害剤としても働くことが見い出された(アレクサンダー(Alexander)ら、パンクレアス(Pancreas)3巻247頁(1988))。
【0006】
【発明の実施の形態】
一般的でない省略形:
シクロヘキシル−Ala=CHxAla=シクロヘキシルアラニン
【0007】
【化10】
【0008】
pGlu=ピログルタミン酸
【0009】
【化11】
【0010】
Nle=ノルロイシン
【0011】
【化12】
【0012】
Cpa=パラ−クロロ−フェニルアラニン
HyPro=ヒドロキシプロリン
β−Nal=β−ナフチルアラニン
Sar=サルコシン
F5−Phe=ペンタ−フルオロ−フェニルアラニン
Sta(スタチン)=(3S,4S)−4−アミノ−3−ヒドロキシ−6−メチルヘプタン酸であり化学構造は:
【0013】
【化13】
【0014】
AHPPA=(3S,4S)−4−アミノ−3−ヒドロキシ−5−フェニルペンタン酸であり化学構造は:
【0015】
【化14】
【0016】
ACHPA=(3S,4S)−4−アミノ−5−シクロヘキシル−3−ヒドロキシペンタン酸であり、化学構造は:
【0017】
【化15】
【0018】
R=右(D)立体配置;S=左(L)立体配置;ならびにラセミ体=RとSの等量混合体
1−メチル−His;3−メチル−His=ヒスチジンの1または3位で窒素原子にメチル(CH3)基:
【0019】
【化16】
【0020】
Met−オキシド=メチオニンオキシド
【0021】
【化17】
【0022】
α−アミノ酸の同定基とは(たとえばピログルタミン酸のばあい、下記参照)、α−カルボニル炭素原子、α−アミノ窒素原子、または水素原子以外の、不斉α−炭素原子に結合した原子または原子の集団をいう。例示すると、アラニンの同定基はCH3、バリンの同定基は(CH3)2CH、リジンの同定基はH3N+(CH2)4、そしてフェニルアラニンの同定基は(C6H6)CH2である。β−またはγ−アミノ酸の同定基は、それぞれβ−またはγ−炭素原子に結合した同様の原子または原子集団である。明記していないばあいには、同定基は、α、β、またはγアミノ酸のものでありうる。ピログルタミン酸のばあい、同定基は−NH−CO−CH2−CH2−よりなる。
【0023】
本発明は、哺乳動物被検体(subject)の肝癌、すなわち肝臓の癌を、被検体に治療上有効な量のボンベシン類似体を含有する組成物を投与することにより治療する方法を特色とする。「ボンベシン類似体」という語を、下に定義する。前記治療に用いられうる1つのクラスのボンベシン類似体は、全部で7から10までのあいだのアミノ酸残基を含むペプチドであって、かつ下記一般式を有する:
【0024】
【化18】
【0025】
(式中、
A0=Gly、またはpGLu、Nle、α−アミノ酪酸、Ala、Val、Gln、Asn、Leu、Ile、p−X−Phe(ここでXはH、F、Cl、Br、NO2、OH、CH3)、Trp、β−Nal、CysのいずれかのD−もしくはL−異性体、または欠失している;
A1=pGlu、Nle、α−アミノ酪酸、Ala、Val、Gln、Asn、Leu、Ile、p−X−Phe(ここでXはH、F、Cl、Br、NO2、OH、またはCH3)、Asp、Glu、F5−Phe、Trp、β−Nal、Cys、LysのいずれかのD−もしくはL−異性体、または欠失している;
A2=Gly、またはpGlu、Ala、Val、Gln、Asn、Leu、Ile、p−X−Phe(ここでXはH、F、Cl、Br、NO2、OH、またはCH3)、Trp、β−Nal、Asp、Glu、His、1−メチル−His、3−メチル−His、Cys、LysのいずれかのD−もしくはL−異性体、または欠失している;
A3=p−X−Phe(ここでXはH、F、Cl、Br、NO2、OH、またはCH3)、β−Nal、またはTrpのいずれかのD−またはL−異性体;
A4=Ala、Val、Gln、Asn、Gly、Leu、Ile、Nle、α−アミノ酪酸、p−X−Phe(ここでXはH、F、Cl、Br、NO2、OH、またはCH3)、Trp、またはβ−Nal;
A5=Gln、Asn、Gly、Ala、Leu、Ile、Nle、α−アミノ酪酸、Val、p−X−Phe(ここでXはH、F、Cl、Br、NO2、OH、またはCH3)、Trp、Thr、またはβ−Nal;
A6=Sar、GlyまたはAla、N−メチル−Ala、Val、Gln、Asn、Leu、Ile、p−X−Phe(ここでXはH、F、Cl、Br、NO2、OH、またはCH3)、Trp、Cys、β−NalのいずれかのD−異性体、または欠失している;
A7=1−メチル−His、3−メチル−His、His、Lys、Asp、またはGlu;
A8=Leu、Ile、Val、Nle、α−アミノ酪酸、Trp、Thr、β−Nal、Lys、Asp、Glu、またはCys;
A9=Met、Met−オキシド、Leu、Ile、Nle、α−アミノ酪酸、p−X−Phe(ここでXはH、F、Cl、Br、NO2、OH、またはCH3)、Trp、β−Nal、CHxAla、CysのいずれかのL−異性体、または欠失している;
R1およびR2はそれぞれ独立に、H、C1−12のアルキル、C7−10のフェニルアルキル、COE1(ここでE1はC1−20のアルキル、C3−20のアルケニル、C3−20のアルキニル、フェニル、ナフチル、またはC7−10のフェニルアルキル)、またはC1〜C12のアシル、かつR1およびR2は、類似体のN−末端アミノ酸残基のα−炭素に隣接した窒素に結合しており;ただし、R1またはR2のうちの1つがCOE1であるばあいには、いま1つはHでなければならない;またR3はOH、NH2、C1−12のアルコキシ、C7−10のフェニルアルコキシ、またはC3−20のナフチルアルコキシであって、類似体のC−末端アミノ酸残基のα−カルボニル炭素に結合している;
ただし、A0が存在するばあい、A1はpGluであってはならず;A0またはA1が存在するばあい、A2はpGluであってはならない;さらにA0が欠失しておりかつA1がpGluであるとき、R1およびR2のうちの1つはHでなければならない;さらにA0が欠失していてA1がpGluでないとき、A1はA9に結合しうる、またはA0およびA1が欠失しており、A2がpGluでないばあい、A2はA9に結合しうる、またはA0、A1およびA2が欠失しているばあい、A3はA9に結合しうる;さらに両側の末端残基がそれぞれAspまたはGlu、およびLysでありえないばあい、AspまたはGluの側鎖カルボキシル基がアミド架橋を介してLysのε−アミノ基に結合しうる;さらにA1またはA2のいずれかがCysでありうるばあい、A8またはA9のいずれかとジスルフィド架橋を介して結合しうる、A8またはA9のいずれかがCysでありうるばあいA1またはA2のいずれかにジスルフィド架橋を介して結合しうる;そしてさらにA0およびA1が欠失していてA6がD−Alaであるばあい、A8−A9−R3はLeu−Met−NH2であってはならない)またはそれらの薬学上許容しうる塩。
【0026】
この開示においては、アミノ酸配列の式はポリペプチド鎖の慣習的な表記法に従って、N−末端が左、C−末端が右になっている。また、アミノ酸残基が光学的に活性なばあい、D−体が特に示されていなければ意味しているのはL−体の立体配置である。アミノ酸残基のあいだの線は、アミノ酸をつなぐペプチド結合をあらわす。COE1は、
【0027】
【化19】
【0028】
をあらわす。
【0029】
前記の一般式(A)の好適な化合物には:
A0=pGlu、Gly、D−Phe、または欠失している;
A1=pGlu、D−Phe、D−Ala、D−β−Nal,D−Cpa、D−Asn、Cys、または欠失している;
A2=pGlu、Asn、Gln、His、1−メチル−His、3−メチル−His、Cys、または欠失している;
A3=Trp;
A4=Ala;
A5=Val;
A6=Sar、Gly、D−Phe、またはD−Ala;
A7=His;
A8=Leu、またはCys;
A9=Met、Leu、Ile、Nle、Phe、またはCysのいずれかのL−異性体であるものが含まれる。
【0030】
前記一般式(A)の2つのとくに好適な2つの化合物は:
D−Phe−Gln−Trp−Ala−Val−Gly−His−Leu−Met−NH2
(コード名BIM−26218)および
D−Phe−Gln−Trp−Ala−Val−Gly−His−Leu−Leu−NH2
(コード名BIM−26187)である。
【0031】
本発明の肝癌治療法に適した、別のクラスのボンベシン類似体は、全部で7から10までのあいだのアミノ酸残基を含むペプチドであって、かつ下記一般式を有する:
【0032】
【化20】
【0033】
(式中、
A0=pGlu、Gly、Nle、α−アミノ酪酸、またはAla、Val、Gln、Asn、Leu、Ile、Met、p−X−Phe(ここでXはF、Cl、Br、NO2、OH、H、またはCH3)、Trp、Cys、もしくはβ−NalのいずれかのD−異性体、または欠失している;
A1=pGlu、Nle、α−アミノ酪酸のいずれかのD−もしくはL−異性体、またはAla、Val、Gln、Asn、Leu、Ile、Met、p−X−Phe(ここでXはF、Cl、Br、NO2、OH、H、またはCH3)、F5−Phe、Trp、Cysもしくはβ−NalのいずれかのD−異性体、または欠失している;
A2=pGlu、Gly、Ala、Val、Gln、Asn、Leu、Ile、Met、p−X−Phe(ここでXはF、Cl、Br、NO2、OH、H、またはCH3)、Trp、Cys、β−Nal、His、1−メチル−His、または3−メチル−His;
A4=Ala、Val、Gln、Asn、Gly、Leu、Ile、Nle、α−アミノ酪酸、Met、p−X−Phe(ここでXはF、Cl、Br、NO2、OH、H、またはCH3)、Trp、Cys、またはβ−Nal;
A5=Gln、Asn、Gly、Ala、Leu、Ile、Nle、α−アミノ酪酸、Met、Val、p−X−Phe(ここでXはF、Cl、Br、OH、H、またはCH3)、Trp、Thr、またはβ−Nal;
A6=Sar、GlyまたはAla、N−メチル−Ala、Val、Gln、Asn、Leu、Ile、Met、p−X−Phe(ここでXはF、Cl、Br、NO2、OH、H、またはCH3)、Trp、Cys、もしくはβ−NalのいずれかのD−異性体;
A7=1−メチル−His、3−メチル−His、またはHis;
R1およびR2はそれぞれ独立に、H、C1−12のアルキル、C7−10のフェニルアルキル、COE1(ここでE1はC1−20のアルキル、C3−20のアルケニル、C3−20のアルキニル、フェニル、ナフチル、またはC7−10のフェニルアルキル)、またはC1〜C12のアシルであり、ただし、R1またはR2のうちの1つがCOE1であるばあい、いま1つはHでなければならない;さらにR1およびR2は、類似体のN−末端アミノ酸残基のα−炭素に隣接した窒素に結合している;
Wは、A7のα−カルボニル炭素に結合しており、下記の基のうちの1つである:(I):
【0034】
【化21】
【0035】
(式中、R3はCHR20−(CH2)n1(ここでR20はHまたはOHのいずれか;かつn1は1か0のいずれか)、または欠失している、またZ1はGly、Ala、Val、Leu、Ile、Ser、Asp、Asn、Glu、Gln、p−X−Phe(ここでXはH、F、Cl、Br、NO2、OHまたはCH3)、F5−Phe、Trp、Cys、Met、Pro、HyPro、シクロヘキシル−Ala、またはβ−Nalのアミノ酸のいずれかの同定基;さらにV1はOR4、または
【0036】
【化22】
【0037】
のいずれかである、
(ここでR4はC1−20のアルキル、C3−20のアルケニル、C3−20のアルキニル、フェニル、ナフチル、またはC7−10のフェニルアルキルのいずれかであって、R5、およびR6はそれぞれ独立に、H、C1−12のアルキル、C7−10のフェニルアルキル、低級アシル、または、
【0038】
【化23】
【0039】
のいずれかである、
(ここで、R22はH、C1−12のアルキル、C7−10のフェニルアルキル、または低級アシルのいずれかであり);R5またはR6のうちの1つが−NHR22であれば、いま1つはHである));
(II):
【0040】
【化24】
【0041】
(式中、R5はCH2−NH、CH2−S、CH2−O、CO−CH2、CH2−CO、またはCH2−CH2であり、さらにZ2およびZ3はそれぞれ独立に、Gly、Ala、Val、Leu、Ile、Ser、Asp、Asn、Glu、Gln、β−Nal、p−X−Phe(ここでXはH、F、Cl、Br、NO2、OH、またはCH3)、F5−Phe、Trp、Cys、Met、Pro、HyPro、またはCHxAlaのアミノ酸のいずれかの同定基であり;さらにV2はOR6または
【0042】
【化25】
【0043】
のいずれかである、
(ここでR4、R6、R7、およびR8はそれぞれ独立に、H、低級アルキル、低級フェニルアルキル、または低級ナフチルアルキルである));
(III):
【0044】
【化26】
【0045】
(式中、Z4はGly、Ala、Val、Leu、Ile、Ser、Asp、Asn、Glu、β−Nal、Gln、p−X−Phe(ここでXはH、F、Cl、Br、NO2、OH、またはCH3)、F5−Phe、Trp、Cys、Met、Pro、またはHyProのアミノ酸のいずれかの同定基であり;さらにR9、R10、およびR11はそれぞれ独立に、H、低級アルキル、低級フェニルアルキル、または低級ナフチルアルキル);または
(IV):
【0046】
【化27】
【0047】
(式中、R12およびR13はそれぞれ独立に、H、低級アルキル、低級フェニルアルキル、低級ナフチルアルキルである);
ただし、A0が存在するばあい、A1はpGluであってはならない;さらにA0またはA1が存在するばあい、A2はpGluであってはならない;さらにA0が欠失していてA1がpGluであるばあい、R1およびR2のうちの1つはHでなければならない;さらにR12またはR13のいずれかがHでないばあい、A7はHis、A6はGly、A5はVal、A4はAla、A2はHisであり、またR1またはR2のいずれかがHでないばあい、A1は欠失していてはならない;さらにまた、
(I)から(IV)の基に関していずれの不斉炭素原子もR、Sまたはラセミ混合体でありうる)またはそれらの薬学上許容しうる塩。
【0048】
本発明に用いられる類似体は、前記一般式(B)中に修飾の1つを有していてもよい:すなわち、生物学的に活性な部位のアミノ酸残基と隣接したアミノ酸残基とのあいだのペプチド結合のかわりに、非ペプチド結合(または偽ペプチド結合);または2つの天然アミノ酸残基のかわりに合成アミノ酸、たとえばスタチン、AHPPA、またはACHPA、β−アミノ酸、またはγ−アミノ酸残基;またはC−末端アミノ酸残基を欠失させて、その時点のC−末端基へ置換基を付加し、類似体が誘導される前のペプチドの天然N−末端アミノ酸残基とは異なるN−末端残基を存在させることのいずれかである。スタチン、AHPPA、およびACHPAは前記のごとく定義した化学構造を有する。
【0049】
非ペプチド結合とは、2つの残基のあいだの結合に関与している炭素原子がカルボニル炭素からメチレン炭素、すなわち、CH2−NHに還元されている;かまたは、それよりは好ましさが少ないが、CO−NHがCH2−S、CH2−O、CH2−CH2、CH2−CO、またはCO−CH2のいずれかに置換されていることを意味している。この開示中、−ψ[CH2NH]−の表記は、非ペプチドのCH2−NH結合を示すのに用いられている。
【0050】
非ペプチド結合の化学の詳細な議論は、コイ(Coy)ら(1988)テトラヘドロン(Tetrahedron)44巻、3号835〜841頁、ツーウェ(Tourwe)(1985)、ヤンセン キミカ アクタ(Janssen Chim. Acta)3巻3〜15頁、17〜18頁、およびスパトラ(Spatola)(1983)ケミストリー アンド バイオケミストリー オブ アミノ アシッズ、ペプチズ、アンド プロテインズ(Chemistry and Biochemistry of Amino Acids,Peptides,and Proteins)掲載(ビイ、ウェインシュタイン(B.Weinstein)、編)、マーセル デッカー(Marcel Dekker)、ニューヨークおよびバーゼル、267〜357頁に示され、すべてをここに参考文献としてあげる。カルボニル炭素をメチレン炭素へと還元するペプチド結合の還元法は、コイら、米国特許出願出願番号第879,348号明細書に記載されており、これもここに参考文献としてあげる。ここで用いられる「ペプチド」の語は、伝統的なペプチド、および前記非ペプチド結合を含むアミノ酸配列の両方をいう。
【0051】
本発明に用いられる類似体を作るための、天然に生ずるペプチドの修飾の1つは、前記一般式(B)におけるアミノ末端位について記載したような、分子のアミノ末端の修飾であり;たとえば、A0である、またはA0が欠失しているばあいA1である、またはA0およびA1がいずれも欠失しているばあいA2であるN−末端アミノ酸残基が、芳香族D−異性体、またはアルキル化されたアミノ酸残基であってもよい。
【0052】
一組の、一般式(B)の好適な化合物には:
A0=Gly、D−Phe、または欠失している;
A1=p−Glu、D−Phe、D−Ala、D−β−Nal、D−Cpa、またはD−Asn;
A2=Gln、His、1−メチル−His、3−メチル−His;
A4=Ala;
A5=Val;
A6=Sar、Gly、D−Phe、またはD−Ala;
A7=His;
さらにここで、Wが(I)であってR3がCH2またはCH2−CH2であるばあい、Z1はLeuまたはPheの同定基であり;Wが(I)であってR3がCHOH−CH2であるばあい、Z1はLeu、CHxAla、またはPheの同定基であり、R5およびR6はそれぞれHである;またWが(I)であるばあい、V1はNHR6であってR6はNH2である;Wが(II)であってR5がCH2−NHであるばあい、Z2およびZ3はそれぞれ独立に、LeuまたはPheの同定基である;Wが(III)であるばあい、Z4はLeuまたはp−X−Phe(ここでXはH、F、Cl、Br、NO2、OHまたはCH3)のいずれか1つの同定基である;さらにR9、R10およびR11はそれぞれ独立に、H、低級アルキル、低級フェニルアルキル、または低級ナフチルアルキルである;また、Wが(IV)のばあい、R12およびR13はそれぞれHでありR1およびR2はそれぞれ独立にH、低級アルキル、または低級アシルであるものが含まれる。
【0053】
この中のとくに好適な2つの化合物は:
D−Cpa−Gln−Trp−Ala−Val−Gly−His−Leu−ψ[CH2NH]−Phe−NH2
(コード名 BIM−26159)、および
D−Phe−Gln−Trp−Ala−Val−Gly−His−Leu−ψ[CH2NH]−Cpa−NH2
(コード名 BIM−26189)である。
【0054】
一般式(B)の好適な化合物の別の一組には、A0が欠失し、A2がGlnであって、WはR3が欠失し、V1がR4がC1−20のアルキル、C3−20のアルケニル、C3 −20のアルキニル、フェニル、ナフチルまたはC7−10のフェニルアルキルのいずれかであるようなOR4である(I)であるものが含まれる。
【0055】
この中のとくに好適な2つの化合物は、
D−Phe−Gln−Trp−Ala−Val−N−メチル−D−Ala−His−Leu−メチルエステル、および
D−F5−Phe−Gln−Trp−Ala−Val−D−Ala−His−Leu−メチルエステル
である。
【0056】
前記の一般式(A)および(B)中、R1またはR2のいずれかが脂肪族、芳香族、または親油性の基であるばあいに、生体内での活性は長時間持続させることができ、本発明の合成物の標的組織への輸送は促進されうる。
【0057】
本発明の治療用組成物はさらに薬学上許容しうる担体物質、たとえばマンニトール、ラクトース、炭酸マグネシウム、またはペプチドがそれとのミセルを形成しうるリン脂質を含有することが好ましい。
【0058】
ボンベシン類似体のようなペプチドは酸性pHにおいて安定であるが、塩基性条件および/または膵臓の酵素(トリプシン/キモトリプシン)の存在下では速やかに分解するばあいが通例である。したがって、経口投与の際には、このような物質は膵臓の酵素および腸内環境(pHおよび細菌)から保護される必要がある。さらにグルコースのような共輸送作用物質が、経口の生物学的利用率のために必要であるかもしれない。
【0059】
経口投与に好適な治療用組成物の例としては、丸剤、錠剤、カプセル剤、または液剤(liquid)が含まれる。組成物を被検体に経口投与するばあい、充分に長時間にわたって被検体の胃の中でペプチドを分解から保護しうる物質でペプチドを被覆することがとくに好ましい。こうすることで、すべてかまたはほとんどのペプチド分子が、完全な形で小腸内に達し、吸収されるようになる。
【0060】
また、静脈内または皮下投与のような非経口的な経路を介して被検体に投与すべく、たとえば液剤のような好適な剤形に治療用組成物を調製することも可能である。他の投与の経路としては、経皮的(たとえば、局所的−浸透増強剤(penetration enhancer)を含むかまたは含まないクリームを用いる、または電気浸透法(iontophoretic)による)および経粘膜的(たとえば鼻、腟、頬または肺の)があげられる。さらに、肝の潅流による腫瘍部位へのターゲッティングデリバリーを行なうこともできる。
【0061】
治療用組成物は筋肉内投与に適した生物分解性の徐放性一般製剤の形とすることもできる。最高の効力のためには、0次(zero order)放出であることがもっとも好ましい。治療用組成物を投与するのにツィクロマット(Zykromat)BT1ペリストールティックポンプ(フェーリング ラボラトリーズ(Ferring Laboratories)社製、サファーン(Suffern)、ニューヨーク)のような埋め込み可能なまたは外付けのポンプを用いることによって0次放出が達成しうる。
【0062】
「治療上有効な量」、「薬学的に許容しうる塩またはコンプレックス」および「薬学的に許容しうる担体」という用語は、以下にそれぞれ定義する。
【0063】
本発明の他の特徴および利点は、好適な実施態様の以下の記載ならびに請求の範囲により明らかとなるであろう。
【0064】
(構造)
本発明に用いられる治療用組成物は、一般構造、すなわち、「発明の概要」に前掲の一般式(A)または(B)を有する。それらはすべて7から10のアミノ酸残基を含むボンベシン類似体である。ここで用いる「ボンベシン類似体」という語は、天然に生ずる、構造的に関連性のあるペプチド、すなわち、ボンベシン、ニューロメジンB、ニューロメジンC、リトリン、およびGRPの全配列またはそれらの一部の配列を示すペプチドの1つから誘導され、それらと類似の生物学的活性を有するペプチドをいう。これら天然に生ずるペプチドの関連するアミノ酸配列を下に列挙する。:
【0065】
本発明に用いられる類似体は、(1)コイらの1990年3月30日出願の米国特許出願出願番号第502,438号明細書、これは1989年8月21日出願の米国特許出願出願番号第397,169号の一部継続出願であり、これは1989年7月7日出願の米国特許出願出願番号第376,555号、および1989年8月16日出願の米国特許出願出願番号第394,727号の一部継続出願であり、これらは両方とも1989年3月2日出願の米国特許出願出願番号第317,941号の一部継続出願であり、これは1988年12月9日出願の米国特許出願出願番号第282,328号の一部継続出願であり、次いでこれは1988年10月14日出願の米国特許出願出願番号第257,998号の一部継続出願であり、次いでこれは1988年9月23日出願の米国特許出願出願番号第248,771号明細書の一部継続出願であって、次いでこれは、コイらの1988年6月16日出願の米国特許出願出願番号第207,759号の一部継続出願であり、これはさらにコイらの1988年6月8日出願の米国特許出願出願番号第204,171号明細書の一部継続出願であって、これは次いでコイらの1988年3月25日出願の米国特許出願出願番号第173,311号の一部継続出願であり、さらにこれはコイらの1987年9月24日出願の米国特許出願出願番号第100,571号の一部継続出願である;および(2)ボードン(Bogden)らの1990年5月9日出願の米国特許出願出願番号第520,225号明細書、次いでこれはボードンらの1989年11月21日出願の米国特許出願出願番号第440,039号の一部継続出願である、に記載されている。これらの出願はすべて同一の譲受人に譲渡されており、ここでは参考文献としてあげる。
【0066】
ボンベシン類似体は、以下の文献にも記載されている:ザハリイら、プロシーディング オブ ナショナル アカデミー オブ サイエンス82巻、7616頁(1985);ハイムブルック(Heimbrook)ら、「シンセティック ペプチズ:アプローチズ トゥ バイオロジカル プロブレムズ(“Synthetic Peptides:Approaches to Biological Problems”)、ユー シー エル エー シンポジウム オン モレキュラー アンド セルラー バイオロジー(UCLA Symposiumon Mol. and Cell. Biol.)新版、86巻、タム アンド カイザー(Tam and Kaiser)編;ハインツ−エリアンら、アメリカン ジャーナル オブ フィジオロジー、G439頁(1986);マーチネツ(Martinez)ら、ジャーナル オブ メディカル ケミストリー(J. Med. Chem.)、28巻、1874頁(1985);ガルゴスキー(Gargosky)ら、バイオケミカル ジャーナル(Biochem. J.)、247巻、427頁(1987);ドゥブリュール(Dubreuil)ら、ドラッグ デザイン アンド デリバリー(Drug Design and Delivery)、2巻、49頁、ハーウッド アカデミック パブリシャーズ(Harwood Academic Publishers)、GB(1987);ヘイッキラ(Heikkila)ら、ジャーナル オブ バイオロジカル ケミストリー(J. Biol. Chem.)、262巻、16456頁(1987);カラニカス(Caranikas)ら、ジャーナル オブ メディカル ケミストリー、25巻、1313頁(1982);サイード(Saeed)ら、ペプチズ(Peptides)、10巻、597頁(1989);ロセル(Rosell)ら、トレンズ イン ファーマコロジャルサイエンス(Trends in Pharmacological Sciences)、3巻、211頁(1982);ランドバーグ(Lundberg)ら、プロシーディング オブ ナショナル アカデミー オブ サイエンス、80巻、1120頁(1983);エングバーグ(Engberg)ら、ネイチャー(Nature)、293巻、222頁(1984);ミツラヒ(Mizrahi)ら、ヨーロピアン ジャーナル オブ ファーマコロジー(Euro. J. Pharma.)、82巻、101頁(1982);リーンダー(Leander)ら、ネイチャー、294巻、467頁(1981);ウォル(Woll)ら、バイオケミカル バイオフィジカル リサーチ コミュニケーション、155巻、359頁(1988);リビエルら、バイオケミストリー(Biochem.)、17巻、1766頁(1978);カチッタら、キャンサー サーベイズ(Cancer Surveys)、4巻、707頁(1985);アウメラス(Aumelas)ら、インターナショナル ジャーナル オブ ペプチドリサーチ(Int. J. Peptide Res.)、30巻、596頁(1987);これらもすべて、ここでは参考文献としてあげる。
【0067】
類似体は、薬学的に許容しうるたとえば酸付加塩のような塩、または亜鉛、鉄などとの金属コンプレックスのかたちで供給しうる。酸付加塩の具体例としては、酢酸、乳酸、パモ酸、マレイン酸、クエン酸、リンゴ酸、アスコルビン酸、コハク酸、安息香酸、サリチル酸、酒石酸、メタンスルホン酸またはトルエンスルホン酸のような有機酸との酸付加塩、タンニン酸またはカルボキシメチルセルロースのような重合酸との酸付加塩、ならびに塩酸、臭酸、硫酸またはリン酸のような無機酸との酸付加塩があげられる。
【0068】
(類似体の合成)
ボンベシン類似体
pGlu−Gln−Trp−Ala−Val−Gly−His−Leu−ψ[CH2NH]−Leu−NH2の合成は下記のとおりである。他のボンベシン類似体は、下記合成法を適切に修飾することにより調製した。
【0069】
第1段階は、以下のように中間体、pGlu−Gln−Trp−Ala−Val−Gly−His(ベンジロキシカルボニル)−Leu−ψ[CH2NH]−Leu−ベンズヒドリルアミン樹脂を調製することであった。
【0070】
塩素イオン型のベンズヒドリルアミン−ポリスチレン樹脂(ベガ バイオケミカルズ(Vega Biochemicals)社)(0.97g、0.5ミリモル)を、下記の反応サイクルを行なうようにプログラムされたベックマン(Beckman)990Bペプチド合成機の反応容器中に入れた:(a)塩化メチレン;(b)塩化メチレン中33%トリフルオロ酢酸(TFA)(2回、それぞれ1および25分間);(c)塩化メチレン;(d)エタノール;(e)塩化メチレン;および(f)クロロホルム中10%トリエチルアミン。
【0071】
中和した樹脂をα−t−ブトキシカルボニル(「Boc」)−Leuおよびジイソプロピルカルボジイミド(それぞれ1.5ミリモル)とともに塩化メチレン中で1時間撹拌し、そののちえられたアミノ酸樹脂を、前記洗浄プログラムの段階(a)から(f)までのサイクルにかけた。ファーレンツ(Fehrentz)およびカストロ(Castro)、シンセシス(Synthesis)、676頁(1983)の方法により調製したBOC−Leuアルデヒド(1.25ミリモル)を5mlの乾燥ジメチルホルムアミド(DMF)に溶解し、樹脂TFA塩の懸濁液に添加し、次いで100mg(2ミリモル)のシアノボロヒドリドナトリウムを添加した(ササキ(Sasaki)およびコイ、ペプチズ8巻、119〜121頁(1987);コイら、同上)。1時間撹拌したのち、樹脂混合物はニンヒドリン反応(1分)に対して陰性であることが見い出され、遊離のアミノ基が完全に誘導化されていることが示された。
【0072】
ついで下記のアミノ酸(1.5ミリモル)をジイソプロピルカルボジイミド(1.5ミリモル)の存在下で引き続き結合させ、さらにえられたアミノ酸樹脂を前記と同じ方法の洗浄/脱ブロッキング段階(a)から(f)までのサイクルにかけた:
BOC−His(ベンジロキシカルボニル)、BOC−Gly(6M過剰のp−ニトロフェニルエステルとして結合)、BOC−Val、BOC−Ala、BOC−Trp、BOC−Gln(6M過剰のp−ニトロフェニルエステルとして結合)、およびpGlu。完成した樹脂はメタノールで洗浄し、風乾した。
【0073】
前記樹脂(1.6g、0.5ミリモル)をアニソール(5ml)と無水フッ化水素(35ml)と0℃にて混合し、45分間撹拌した。過剰のフッ化水素は、乾燥窒素流下で速やかに蒸発させ、エーテルにて遊離ペプチドを沈殿させて洗浄した。粗ペプチドを、最少容量の2M酢酸中に溶解し、セファデックスG−25(ファルマシア ファイン ケミカルズ(Pharmacia Fine Chemicals)社製)のカラム(2.5×100mm)にて溶出した。ついで、UV吸収および薄層クロマトグラフィー(TLC)によって主成分を含むとする画分を集めて少量にまで蒸発させ、オクタデシルシラン−シリカ(ワットマン(Whatman) LRP−1、15〜20μmメッシュサイズ)のカラム(2.5×50cm)に付した。
【0074】
ペプチドは、0〜30%アセトニトリル(0.1%トリフルオロ酢酸水溶液中)の直線的濃度勾配で溶出した。画分は、TLCおよび分析高速液体クロマトグラフィー(HPLC)により調べて、最高の純度のものがえられるように集めた。水から溶液をくり返し凍結乾燥して白い綿毛状粉末として60mgの生成物をえた。
【0075】
HPLCおよびTLCにより、生成物は均質であることがわかった。酸加水分解物のアミノ酸分析によって、ペプチドの組成を確認した。Leu−ψ[CH2NH]−Leu結合の存在は、高速原子衝撃質量分析によって実証した。
pGlu−Gln−Trp−Ala−Val−Gly−His−Phe−ψ[CH2NH]−Leu−NH2、pGlu−Gln−Trp−Ala−Val−Gly−His−Leu−ψ[CH2NH]−Leu−NH2、pGlu−Gln−Arg−Leu−Gly−Asn−Gln−Trp−Ala−Val−Gly−D−Phe−Leu−Met−NH2、pGlu−Gln−Arg−Leu−Gly−Asn−Gln−Trp−Ala−Val−Gly−D−Phe−Leu−Leu−NH2、pGlu−Gln−Arg−Tyr−Gly−Asn−Gln−Trp−Ala−Val−Gly−D−Phe−Leu−Met−NH2または他のペプチドは、前記の方法を適切に変更することにより、同様に同程度の収率で調製された。
【0076】
D−Phe−Gln−Trp−Ala−Val−Gly−His−Leu−ψ[CH2NH]−D−Phe−NH2の固相合成は、下記のように行なった:
まず、BOC−D−Phe−Gln−Trp−Ala−Val−Gly−His(トシル)−Leu−ψ[CH2NH]−D−Phe−ベンズヒドリルアミン樹脂を合成した。
【0077】
塩素イオン型のベンズヒドリルアミン−ポリスチレン樹脂(アドバンスド ケムテック(Advanced ChemTech)社)(1.25g、0.5ミリモル)を、下記の反応サイクルを行なうようにプログラムされたアドバンスド ケムテックACT200ペプチド合成機の反応容器中に入れた:(a)塩化メチレン;(b)塩化メチレン中33%トリフルオロ酢酸(2回、それぞれ1および25分間);(c)塩化メチレン;(d)エタノール;(e)塩化メチレン;(f)クロロホルム中10%トリエチルアミン。
【0078】
中和した樹脂をBOC−D−フェニルアラニンおよびジイソプロピルカルボジイミド(それぞれ1.5ミリモル)とともに塩化メチレン中で1時間撹拌し、そののちえられたアミノ酸樹脂を、前記洗浄プログラムの段階(a)から(g)までのサイクルにかけた。ついでTFA処理によってBOC基を除去した。ファーレンツおよびカストロの方法(同上)により調製したBOC−Leuアルデヒド(1.25ミリモル)を5mlの乾燥DMF中に溶解して、樹脂TFA塩の懸濁液に添加し、次に100mg(2ミリモル)のシアノボロヒドリドナトリウムを添加した。1時間撹拌したのち、樹脂化合物はニンヒドリン反応(1分)に対して陰性であることが見い出され、遊離のアミノ基が完全に誘導化されていることが示された。
【0079】
ついで下記のアミノ酸(1.5ミリモル)を引き続き同じ方法で結合させた:BOC−His(ベンジロキシカルボニル)、BOC−Gly、BOC−Val、BOC−Ala、BOC−Trp、BOC−Gln(1等量のヒドロキシベンゾトリアゾール存在下で結合)、BOC−D−Phe(1等量のヒドロキシベンゾトリアゾール存在下で結合)。乾燥ののちペプチド樹脂は1.93gの重量であった。
【0080】
樹脂(1.93g、0.5ミリモル)はアニソール(5ml)と無水フッ化水素(35ml)と0℃にて混合し、45分間撹拌した。過剰のフッ化水素は乾燥窒素流下で速やかに蒸発させ、エーテルにて遊離ペプチドを沈殿させて洗浄した。粗ペプチドを最少容量の2M酢酸中に溶解し、セファデックスG−25のカラム(2.5×100mm)にて溶出した。ついでUV吸収およびTLCにより主成分を含むとする画分を集めて少量にまで蒸発させ、バイダック(Vydac)オクタデシルシラン(10〜15μM)のカラム(2.5×50cm)に付した。これを15〜45%アセトニトリル(0.1%トリフルオロ酢酸水溶液中)の直線的濃度勾配で溶出した。画分は、TLCおよび分析HPLCにより調べて、最高の純度のものがえられるように集めた。水から溶液をくり返し凍結乾燥して、白い綿毛状粉末として120mgの生成物をえた。
【0081】
生成物はHPLCおよびTLCにより均質であることがわかった。酸加水分解物のアミノ酸分析によってペプチドの組成を確認した。Leu−ψ[CH2NH]ペプチド結合の存在は、高速原子衝撃質量分析によって実証した。
【0082】
類似体D−Cpa−Gln−Trp−Ala−Val−Gly−His−Leu−ψ[CH2NH]−Phe−NH2(BIM−26159)は、D−PheをD−Cpaに置き換えることにより同様の方法で合成されうる。
【0083】
[D−Phe1、His7、desMet9]リトリン、D−Phe−Gln−Trp−Ala−Val−Gly−His−Leu−NH2の固相合成は、下記のように行なった。
【0084】
ステップ(1):塩素イオン型のベンズヒドリルアミン−ポリスチレン樹脂(アドバンスド ケムテック社(0.62グラム、0.25ミリモル)を、下記の反応サイクルを行なうようにプログラムされたACT200ペプチド合成機の反応容器中に入れた:(a)塩化メチレン;(b)塩化メチレン中33%トリフルオロ酢酸(2回、それぞれ1および25分間);(c)塩化メチレン;(d)エタノール;(e)塩化メチレン;(f)クロロホルム中10%トリエチルアミン。
【0085】
中和した樹脂をBOC−Leuおよびジイソプロピルカルボジイミド(それぞれ1.5ミリモル)とともに塩化メチレン中で1時間撹拌し、そののちえられたアミノ酸樹脂を、前記洗浄プログラムの段階(a)から(g)までのサイクルにかけた。ついで下記のアミノ酸(1.5ミリモル)を引き続き同じ方法で結合させた:BOC−His(ベンジロキシカルボニル)、BOC−Gly、BOC−Val、BOC−Ala、BOC−Trp、BOC−Gln(6M過剰のp−ニトロフェニルエステルとして結合)、およびBOC−D−Phe(ヒドロキシベンゾトリアゾール中で結合)。乾燥ののちペプチド樹脂は0.92gの重量であった。
【0086】
ステップ(2):ついで樹脂(0.92g)をアニソール(5ml)、ジチオスレイトール(200mg)および無水フッ化水素(35ml)と0℃にて混合し、45分間撹拌した。過剰のフッ化水素は乾燥窒素流下で速やかに蒸発させ、エーテルにて遊離ペプチドを沈殿させて洗浄した。粗ペプチドを最少容量の2M酢酸中に溶解し、セファデックスG−25のカラム(2.5×100cm)にて溶出した。ついでUV吸収およびTLCにより主成分を含むとする画分を集めて少量にまで蒸発させ、バイダックオクタデシルシラン(10〜15μM)のカラム(2.5×50cm)に付した。カラムは、0〜30%アセトニトリル(0.1%トリフルオロ酢酸水溶液中)の直線的濃度勾配で溶出した。画分は、TLCによって調べ、最高の純度のものがえられるように集めた。水から溶液をくり返し凍結乾燥して、白い綿毛状粉末をえた;この生成物は、HPLCおよびTLCにより均質であることがわかった。酸加水分解物のアミノ酸分析によってペプチドの組成を確認した。
【0087】
D−β−Nal−Gln−Trp−Ala−Val−Gly−His−Leu−NH2の合成は、前記と同じ方法を用いてなしとげた[ステップ(1)では0.62g、0.25ミリモルのベンズヒドリルアミン樹脂、およびステップ(2)では0.92g]。
【0088】
N−アセチル−D−Phe−Gln−Trp−Ala−Val−Gly−His−Leu−NH2の合成は、塩化メチレン中無水酢酸を用いて最終的なBOC基の除去と樹脂のアセチル化を行なったことを除いては前記と同じ方法を用い、ステップ(1)で0.62g(0.25ミリモル)のベンズヒドリルアミン樹脂を用い、ステップ(2)で0.92gの樹脂をアニソールとともに混合して、なしとげた。
【0089】
[Sta8、desMet9]リトリンの合成は下記のとおりに行なった。ペプチドが、ペプチド結合だけしか含まないばあい、スタチン、AHPPA、またはACHPA残基を類似体のいずれか2つのアミノ酸と置換した。たとえば[Sta8、desMet8]リトリンは第1にスタチンを樹脂に結合させ、ついでBOC−His(ベンジロキシカルボニル)を添加して続行することにより、同様に調製した。
【0090】
スタチンまたはBOC−スタチンは、リッチ(Rich)ら、1978、ジャーナル オブ オーガニック ケミストリー(J. Organic Chem.)、43巻、3624頁;およびリッチら、1980、ジャーナル オブ メディカル ケミストリー、23巻27頁の方法にしたがって合成し、AHPPAおよびACHPAは、ヒューイ(Hui)ら、1987、ジャーナル オブ メディカル ケミストリー、30巻、1287頁;シュダ(Schuda)ら、1988、ジャーナル オブ オーガニック ケミストリー、53巻、873頁;およびリッチら、1988、ジャーナル オブオーガニック ケミストリー、53巻、869頁の方法にしたがって合成した。
【0091】
ペプチドpGlu−Gln−Trp−Ala−Val−Gly−His−Sta−NH2の固相合成は、BOC−スタチン(リッチら、ジャーナル オブ オーガニック ケミストリー1978、43巻、3624頁の方法により調製)をまずはじめにメチルベンズヒドリルアミン−ポリスチレン樹脂に結合する下記の方法を用いてなしとげた。アセチル化ののち、中間体p−Glu−Gln−Gln−Trp−Ala−Val−Gly−His(ベンジロキシカルボニル)−Sta−メチルベンズヒドリルアミン樹脂を調製した。この調製に用いた合成法を下に詳述する:
【0092】
1.メチルベンズヒドリルアミン樹脂へのBOC−スタチンの取り込み。
塩素イオン型のメチルベンズヒドリルアミン−ポリスチレン樹脂(ベガ バイオケミカルズ社)(1.0g、0.73ミリモル)を、ベガ250Cカップラー(Coupler)ペプチド合成機の反応容器中に入れた。合成機は、下記の反応を行なうようにプログラムされた:
(a)塩化メチレン;(b)クロロホルム中10%トリエチルアミン;(c)塩化メチレン;および(d)ジメチルホルムアミド。
【0093】
BOC−スタチン(1.46ミリモル)、ジイソプロピルカルボジイミド(2ミリモル)、およびヒドロキシベンゾトリアゾール水和物(1.46ミリモル)よりジメチルホルムアミド中0℃にて1時間で作った前合成活性エステルとともに、中和した樹脂を18時間混合した。えられたアミノ酸樹脂は合成機上でジメチルホルムアミド、ついで塩化メチレンを用いて洗浄した。この時点での樹脂混合物はカイザー(Kaiser)ニンヒドリン試験(5分)により、樹脂に84%のレベルのスタチンが取り込まれていることが見い出された。
【0094】
塩化メチレン中でアミノ酸−樹脂を15分間、N−アセチルイミダゾール(5ミリモル)と混合することにより、アセチル化を行なった。樹脂の遊離アミノ基の94〜99%のレベルの誘導が、カイザーニンヒドリン試験(5分)により示された。ついでBOC−スタチン−樹脂を塩化メチレンで洗浄した。
【0095】
2.残りのアミノ酸の結合
ペプチド合成機は、下記の反応サイクルを行なうようにプログラムされた:(a)塩化メチレン;(b)塩化メチレン中33%トリフルオロ酢酸(TFA)(2回、それぞれ5および25分間);(c)塩化メチレン;(d)イソプロピルアルコール;(e)クロロホルム中10%トリエチルアミン;および(f)塩化エチレン。
【0096】
そののち下記のアミノ酸(2.19ミリモル)が、引き続いてジイソプロピルカルボジイミド(4ミリモル)のみ、またはジイソプロピルカルボジイミド(4ミリモル)+ヒドロキシベンゾトリアゾール水和物(1.47または0.73ミリモル)によって結合され、その結果えられたペプチド樹脂は合成機上でジメチルホルムアミドさらに塩化メチレンを用いて洗浄し、ついで前記方法における洗浄および脱ブロッキング段階の(a)から(f)までのサイクルにかけた。
【0097】
BOC−His(ベンジロキシカルボニル)(2等量のヒドロキシベンゾトリアゾール存在下で結合);BOC−Gly;BOC−Val;BOC−AlaおよびBOC−Trp(1等量のヒドロキシベンゾトリアゾール水和物と0℃で1時間反応させて作られた前合成ヒドロキシベンゾトリアゾール活性エステルとして結合);BOC−GlnおよびpGlu(これも、1等量のヒドロキシベンゾトリアゾール水和物と0℃にて1時間反応させて作られた前合成ヒドロキシベンゾトリアゾールの活性エステルとして結合)。そののち、完成したペプチド樹脂をメタノールで洗浄し、風乾した。
【0098】
前記ペプチド樹脂(1.60g、0.73ミリモル)はついで、アニソール(2.5ml)、ジチオスレイトール(50mg)、および無水フッ化水素(30ml)と0℃にて1時間混合した。過剰のフッ化水素は乾燥窒素流下で速やかに蒸発させ、エーテルにて遊離ペプチドを沈殿させて洗浄した。粗ペプチドを100mLの1M酢酸中に溶解し、溶液はそののち減圧下で蒸発させた。粗ペプチドを最少容量のメタノール/水1/1中に溶解し、10容量の酢酸エチルを用いて分離した(triturated)。
【0099】
分離したペプチドは、オクタデシルシラン−シリカ(ワットマン パーティシル(Partisil)10 ODS−2 M9)のカラム(内径9.4mm×50cm)に付した。ペプチドは0.1%トリフルオロ酢酸水溶液中、0.1%トリフルオロ酢酸/アセトニトリル(20/80)の20〜80%直線濃度勾配にて溶出した。画分をTLCおよび分析HPLCによって調べ、最高の純度のものがえられるように集めた。水から溶液を凍結乾燥して、白い綿毛状粉末として77mgの生成物をえた。
【0100】
ボンベシン類似体、D−Phe−Gln−Trp−Ala−Val−Gly−His−Leu−Leu−NH2(BIM−26187)の合成は下記のとおりである。他のボンベシン類似体は下記の合成法を適切に修飾することにより調製した。
【0101】
1)4−メチルベンズヒドリルアミンへのBOC−Leuの取込み。
塩素イオン型の4−メチルベンズヒドリルアミン−ポリスチレン樹脂(バケム(Bachem)社)(0.72meq/g)を、下記の反応サイクルを行なうようにプログラムされたACT200ペプチド合成機(アドバンスド ケムテック社)の反応容器中に入れた:(a)塩化メチレン;(b)クロロホルム中10%トリエチルアミン;(c)塩化メチレン;および(d)ジメチルホルムアミド。
【0102】
中和した樹脂を塩化メチレン中でBOC−Leuおよびジイソプロピルカルボジイミド(それぞれ3モル等量)と1時間混合した。えられたアミノ酸樹脂はジメチルホルムアミドを用いて合成機上で洗浄し、ジメチルホルムアミド中5%無水酢酸で5分間処理した。ついで、ジメチルホルムアミドおよび塩化メチレンを用いて洗浄した。
【0103】
2)残りのアミノ酸の結合
ペプチド合成機は、下記の反応サイクルを行なうようにプログラムされた:(a)塩化メチレン;(b)塩化メチレン中33%トリフルオロ酢酸(TFA)(2回、それぞれ5および25分間);(c)塩化メチレン;(d)イソプロピルアルコール;(e)クロロホルム中10%トリエチルアミン;および(f)塩化メチレン。
【0104】
そののち下記のアミノ酸(3モル等量)を引き続いて同じ方法により結合した。:BOC−Leu、BOC−His(トシル)、BOC−Gly、BOC−Val、BOC−Ala、BOC−Trp、BOC−Gln(1等量のヒドロキシベンゾトリアゾール存在下で結合)、BOC−D−Phe(1等量のヒドロキシベンゾトリアゾール存在下で結合)。そののち完成した樹脂をメタノールで洗浄し、風乾した。
【0105】
前記ペプチド樹脂(1.41g)は、アニソール(5ml)、ジチオスレイトール(50mg)、および無水フッ化水素(25ml)と0℃にて1時間混合した。過剰のフッ化水素は乾燥窒素流下で速やかに蒸発させ、残渣をエーテルを用いて洗浄した。粗ペプチドを100mlの4M酢酸中に溶解し、溶液はそののち減圧下で蒸発させた。粗ペプチドを最少容量のメタノール/水中に溶解し、酢酸エチルを用いて分離した。分離したペプチドは、オクタデシルシラン−シリカ(ワットマン パーティシル10 ODS−2M9)のカラム(内径9.4mm×50cm)に付した。ペプチドは0.1%TFA水溶液中、0.1%TFA/アセトニトリル(50/50)の20〜80%直線濃度勾配にて溶出した。画分を分析HPLCによって調べ、適切な画分を少量にまで蒸発させて、さらに凍結乾燥し、無色の粉末として65mgの生成物をえた。
【0106】
[D−Cpa1、β−Leu8、desMet9]リトリンを含む他の化合物、またはたとえば、CHxAla8もしくはNle9を含む化合物は前記のごとくに調製した;スタチン、AHPPA、ACHPA、β−アミノ酸、またはγ−アミノ酸残基は、BOC誘導体として結合することにより天然α−アミノ酸残基のばあいと同じように添加した。
【0107】
ペプチド合成用の樹脂は、ペプチドのC−末端の化学構造にしたがって選択した。より詳しくは、メリフィールド(Merrifield)樹脂は、開裂にともなってカルボキシルC−末端を生じるエステル結合により第1アミノ酸に結合させた;他方メチルベンズヒドリルアミンおよびベンズヒドリルアミン樹脂は開裂にともなってアミドC−末端を生じる2級アミン結合によって第1アミノ酸に結合させた。
【0108】
C−末端で修飾されたペプチドは、前記の方法を適切に修飾することにより調製した。たとえば、O−メチルエステル誘導体は、キャンブル(Camble)ら、「アイシー アイ 216140 ア ポテント イン ビボ アンタゴニスト アナログ オブ ボンベシン/ガストリン リリーシング ペプチド デライブドフロム ザ C−ターミナル シーケンス ラッキング ザ ファイナル メチオニン レジデュー」(“ICI 216140 A Potent In Vivo Antagonist Analogue of Bombesin/Gastrin Releasing Peptide Derived From the C−Terminal Sequence Lacking the Final Methionine Residue”)、ライフ サイエンス(LifeScience)、10〜11月1989に記載のように合成した。これを、ここで参考文献としてあげる。
【0109】
キャンブルらはトリメチルアセチルで修飾されたN−末端およびメチルエステルで修飾されたC−末端を有するボンベシン類似体の合成を述べている。この類似体、(CH3)3C−CO−His−Trp−Ala−Val−D−Ala−His−Leu−OCH3は前記したような固相法によって合成された。N−末端トリメチルアセチル修飾は、ペプチドと対応する無水物の反応によってえることができる。C−末端メチルエステル修飾は、ペプチド樹脂をメタノールおよびトリエチルアミンで処理することによりえることができる。
【0110】
本発明のペプチドは、ペプチド内に2つのシステイン残基が存在するばあいジスルフィド架橋の形成によって、またはCys−Cysジスルフィド結合がなければ下記の例に示す方法にしたがって環化されてもよい。
【0111】
HF開裂によりペプチド−樹脂エステルからえられた粗ペプチド酸はDMF(0.1%〜1%濃度)中に溶解し、縮合剤(たとえばBOP試薬、DEPC試薬、DPPA試薬、または他のいずれの縮合剤でも)、ついで塩基(たとえば、トリエチルアミン、ジイソプロピルエチルアミン)で室温にて1〜3日処理した。真空で乾燥するまで溶媒を除去したのち、残渣を通常の方法にしたがってHPLCにより精製した。D−Phe1がアミド架橋を介してLeu9に共有結合した環状[D−Phe1、Leu8、Leu9]リトリンの環化は、BOP試薬としてベンゾトリアゾール−1−イロキシトリス(ジメチルアミン)フォスフォニウムヘキサフルオロフォスフェート、DEPC試薬として、ジエチルシアノフォスフェートおよびDPPA試薬としてジフェニルフォスフォリルアジドを用いて前記の方法にしたがってなしとげられた。
【0112】
(類似体の抗肝癌活性の定量)
腫瘍系統(system):
ナショナル キャンサー インスティテュート(National Cancer Institute)のエイチ ピー モーリス(H.P.Morris)博士より入手したM5123肝癌細胞を、バッファロ系ラットにN−(2−フルオレニルフタルアミド酸)の摂取により誘導し、引き続き移植して樹立した。免疫欠損の無胸腺マウスにM5123肝癌細胞を移植すると徐々に増殖する致死性の腫瘍が再現性良くえられた。
【0113】
分析方法(system):
ボンベシン類似体の肝癌細胞に対する増殖抑制効果を定量するために2つの生体内での分析方法、すなわち腎被膜下の分析および皮下腫瘍の分析を行なった。
【0114】
(1)腎被膜下の分析
腎被膜下の分析は、固形の悪性腫瘍から調製した腫瘍異種移植片に対する化学療法剤を検査するための迅速な生体内での方法として考案されたものである。抗腫瘍スクリーニングの方法としては、ヒトおよびネズミの両者の腫瘍が無胸腺雌性マウスの異種移植として検査されることができる。本分析の詳細については、ボーデン、エー イー(Bogden,A.E.)らのア ラピッド スクリーニングメソッド フォー テスティング ケモセラピューティック エイジェンツ アゲインスト ヒューマン テューモア ゼノグラフツ(a rapid screening method for testing chemotherapeutic agents against human tumor xenografts)(プロシーディング オブ シントム ユース オブ アサイミック(ヌード)マイスイン キャンサー リサーチ(Proc. Symp. Use of Athymic (Nude) Mice in Cancer Research)231頁掲載、ハウチェンズ(Houchens)ら編、グスタフ フィッシャー(Gustav Fischer)、ニューヨーク(1978))を参照されたい。
【0115】
その考案の基礎は、固形の腫瘍が不均一な細胞集団(生合成機能、増殖能力、薬物および成長因子への感受性、ならびに抗原もしくは受容体の発現の点で不均一)からなっていることや上皮性/基質性の関連の複雑さが腫瘍の増殖に影響するのみならず、他の機能的な特徴にも影響することを考慮することにある。
【0116】
腎被膜下移植に腫瘍断片を用いることにより、受容体反応、細胞間接触および細胞集団の空間的な関係に必須の細胞膜、ならびに自己分泌と傍分泌効果の安定性に必須である腫瘍断片中の組織の両者の完全な状態が維持される。ボンベシン類似体のような、薬物または生物学的応答調節剤に対する腫瘍の応答が、このように比較的完全な微環境内で、クローン原性および非クローン原性のいずれもの多細胞集団の総合的な応答(net response)として測定される。さらに実際的には存在する細胞間環境のアクセシビリティ(accessibility)の障壁をも提供する。
【0117】
さらに、移植時ならびに実験終了時にふたたび腫瘍異種移植片の大きさをその場で(in situ)測定することにより、試験化合物に対する腫瘍の感受性を評価するための、腫瘍の大きさの変化の、きわめて単純なパラメータを用いることが可能となる。最初に測定することにより、薬効の評価のための各異種移植片そのものの基準がえられ、すべて臨床的に重要であるパラメータである、進行、安定化、部分的寛解および完全寛解の点で、薬物に対する腫瘍の応答が測定できる。
【0118】
本分析において、移植・確立されたM5123肝癌細胞から調製した異種移植片を、まず免疫欠損無胸腺雌性マウスに移植し、ついでボンベシン類似体、BIM−26159処置を行なった。より明確には、0日目に、32匹の無胸腺雌性マウスにM5123ラット肝癌細胞の1mmの立方体断片を腎被膜下に移植した。BIM−26159を用いた処置は、1日目に開始し、注射1回あたり250、50および5μg、皮下、1日2回、1〜12日(毎日)のスケジュールで行なわれた。13日目にマウスを殺し、0日目から13日目のあいだの腫瘍の大きさの変化を定量するために、腎臓を摘出して腫瘍の大きさを測定した。
【0119】
腫瘍の大きさは、オクラー(ocular)ユニット(OMU、10 OMU=1mm)の目盛りを付した接眼鏡(ocular)マイクロメーターを備えた立体鏡を用いてその場で測定した。各腫瘍につき2つの垂直な(perpendicular)直径を測り、13日間にわたる平均腫瘍直径の差を算出した。
【0120】
(2)皮下の分析
腎被膜下の分析と異なり、皮下の分析においては、腫瘍異種移植切片は腎皮膜下ではなく皮下に移植され、その移植後、随時処置を開始することができる。
【0121】
本分析では、腫瘍は無胸腺雌性マウスの右脇腹に皮下移植され、試験化合物、BIM−26159、BIM−26187、BIM−26189、BIM−26218、BIM−26223およびBIM−26228、ならびにコントロールは左脇腹に皮下注射された。BIM−26159、BIM−26187、BIM−26189の構造については前記の「発明の概要」を参照のこと。BIM−26223およびBIM−26228の構造は下記のとおりである:
BIM−26223:
D−Phe−Gln−Trp−Ala−Val−Gly−His−Phe−Leu−NH2
BIM−26228:
D−Phe−Gln−Trp−Ala−Val−Gly−CHxAla−Leu−NH2
【0122】
移植された腫瘍の処置に対する応答を、以下のようにモニターした。腫瘍の長さおよび幅を最初に感度のよいヴェルニーア(Vernier)カリパスを用いて測定した。ついで、腫瘍重量を次の方法に基づいて計算した:[長さ(mm)×幅(mm)2]/2ミリグラム。腫瘍の大きさまたは重量に加えて、この分析方法では「遅延時間」のパラメータ、すなわち、ある大きさに達するための腫瘍の増殖能におよぼす初期の処置の効果、が可能である。
【0123】
1つの実験では、32匹のマウスに、0日目にM5123肝癌細胞異種移植片を皮下移植し、1群あたり8匹の4群に無作為に分けた。ボンベシン類似体BIM−26159を、注射1回あたり250、50、10μg、皮下、1日2回、1〜18日(毎日)投与した。
【0124】
いま1つの実験では、我々は5つのボンベシン類似体、すなわち、BIM−26187、BIM−26189、BIM−26218、BIM−26223およびBIM−26228の活性を18日間にわたって試験した。40匹のマウスに0日目にM5123肝癌細胞異種移植片を皮下移植し、ついでコントロール群の10匹と各6匹の試験群に無作為に分けた。すべての化合物を、注射あたり100μg、皮下、1日2回、1〜18日(毎日)投与した。
【0125】
結果:
図1に示すのは、無胸腺雌性マウスに移植した肝癌細胞の増殖に対するBIM−26159の腎被膜下の分析により定量した効果である。調べた3種の投与量すべて、すなわち5、50、および250μg/注射、皮下、1日2回、1〜9日(毎日)、においてこのボンベシン類似体は13日の期間にわたって肝の腫瘍の成長を有意に、すなわち約20%(すなわち[100− %試験/コントロール%])減少させる効果があった。このような効果が、投与量が注射あたり5μgと低くても観察されることは注目すべきである。同じ結果を表1にも示す。
【0126】
【表1】
【0127】
BIM−26159の増殖抑制効果は、皮下の分析を行なったばあい、より顕著であった。図2および表2の両方に示すように、このボンベシン類似体は、種々の投与量で肝癌細胞の成長を大いに減じた。注射あたり50μgの投与量、皮下、1日2回、1〜9日(毎日)、において18日を越える期間にわたって腫瘍の成長を75%減じる効果があった。より低い量(10μg)およびより高い量(250μg)で投与されたBIM−26159は、わずかに低い抗腫瘍活性(それぞれ、72%および66%抑制)を示し、逆さベル型の量反応性を呈した(図2)。同じ実験で、移植した腫瘍の成長を種々の時間のポイントすなわち、4日、8日、11日、15日でもモニターした。図3に明瞭に示されるように、移植した腫瘍の成長速度は、3種のすべての投与量でのBIM−26159による処置で、8日ののちにコントロールに比して、大変遅かった。
【0128】
【表2】
【0129】
5つの他のボンベンシン類似体についても皮下の分析によって抗腫瘍活性を調べ、その結果を表3に示す。BIM−26189、BIM−26218、BIM−26217の3つの類似体が、移植した肝癌細胞の成長を18日の期間にわたってそれぞれ、44%、30%および17%減じた。他方、2つの類似体、BIM−26223およびBIM−26228はわずかに腫瘍細胞の成長を賦活化した。
【0130】
【表3】
【0131】
(用途)
構造式(A)および(B)で示されるボンベンシン類似体は、肝臓癌の生体内治療に用いることができる。
【0132】
投与量は治療される状態、選択される投与経路、および類似体の比活性に依存し、最終的には治療にあたる医師または獣医師が決定することになろう。ここでは、治療にあたる医師または獣医師が決定するような活性類似体の量を「治療上有効な量」といい、それは好ましくは100μg/kg/日から50mg/kg/日の範囲内である。
【0133】
類似体は、治療される状態にふさわしければいかなる経路で投与してもよい。好ましくは、類似体は治療を受ける被検体の血流に注射される。しかしながら、治療される状態や用いる類似体の活性に応じて、静脈内、皮下、筋肉内、腹膜内、鼻、口、などのように経路を変えることは、当業者により難なく認められることであろう。
【0134】
ボンベシン類似体を純粋かまたは実質上純粋な化合物として投与することも可能であるが、薬学的製剤または調製物として提供することが好ましい。
【0135】
家畜用およびヒト用の使用の両方に対して、本発明の製剤は、前記本発明のペプチド類似体を、1またはそれより多くの薬学的に許容しうるそれらのための担体、および随意には他の治療用の成分とともに含むものである。
【0136】
担体は、製剤中の1またはそれより多くの活性成分に適合し(さらに好ましくは、ペプチドを安定化しうる)、および治療を受ける被検体にとって有害でないという点で「許容しうる」ものでなければならない。望ましくは、製剤には酸化剤またはペプチドと不適合であると知られている他の物質を含有すべきではない。たとえば、環の形状のボンベシン類似体は酸化されており;そこで賦形剤として還元剤が存在するとシスチンの二硫黄架橋(disulfur bridge)の開裂をひきおこしてしまうであろう。他方、高い酸化状態にあると、システインスルホキシドの形成やトリプトファンの酸化を招きうる。結論としては、注意深く賦形剤を選択することが重要だということである。前に指摘したように、pHがいま一つの重要な因子であり、生成物をわずかに酸性の条件(pH5から6)に緩衝化しておくことが必要である。
【0137】
製剤は、便宜上投与単位形態で提供されてもよく、製薬の技術においてよく知られたいかなる方法によって調製されてもよい。すべての方法に、1またはそれより多くの活性成分を1またはそれより多くの副成分より構成される担体とあわせる段階が含まれる。
【0138】
通例、活性成分を、細かく分割された固型担体と均一にかつ完全に混和することにより、錠剤または粉末剤用の製剤を調製し、そののち、錠剤のばあいのように必要であれば生成物を所望の形状および大きさに成型する。
【0139】
他方、静脈内投与に好適な製剤は、便宜上1またはそれより多くの活性成分の滅菌水溶液を含んでなる。好ましくは、該溶液は治療を受ける被検体の血液と等張である。便宜的には、このような製剤は水溶液を作るために固型の1またはそれより多くの活性成分を水に溶解し、該溶液を滅菌に付すことにより調製するとよい。製剤は、単回または複数回分の投与量を含む形で、たとえば密封したアンプルまたはバイアルで提供されるとよい。
【0140】
(その他の実施態様)
前記記載事項は、本発明における特定の実施態様に限ったものである。しかしながら、本発明の利点の一部またはすべてを達成しつつ、変化や改良を本発明に加えてもよいことは明らかであろう。このような実施態様もまた下記の請求の範囲内にあるものである。
【図面の簡単な説明】
【図1】図1は、腎皮膜下分析により、無胸腺雌性マウスに13日間移植した肝癌に対するボンベシン類似体、BIM−26159の成長阻害効果を示すグラフである。
【図2】図2は、皮下分析により、無胸腺雌性マウスに18日間移植した肝癌に対するBIM−26159の成長阻害効果を示すグラフである。
【図3】図3は、皮下分析により、無胸腺雌性マウスに移植した肝癌への種々の時点でのBIM−26159の成長阻害効果を示すグラフである。
【発明の属する技術分野】
本発明は、肝癌すなわち肝臓癌の治療に関する。
【0002】
【従来の技術】
両生動物のペプチド ボンベシン(bombesin)、pGlu−Gln−Arg−Leu−Gly−Asn−Gln−Trp−Ala−Val−Gly−His−Leu−Met−NH2(アナスタシ(Anastasi)ら、エクスペリエンティア(Experientia)27巻、166〜167頁(1971))は、哺乳動物のガストリン放出ペプチド(GRP)、たとえばブタGRP、Ala−Pro−Val−Ser−Val−Gly−Gly−Gly−Thr−Val−Leu−Ala−Lys−Met−Tyr−Pro−Arg−Gly−Asn−His−Trp−Ala−Val−Gly−His−Leu−Met−NH2(マクドナルド(McDonald)ら、バイオケミカル アンド バイオフィジカル リサーチ コミュニケーション(Biochem.Biophys. Res. Commun.)、90巻、227〜233頁(1979))およびヒトGRP、Val−Pro−Leu−Pro−Ala−Gly−Gly−Gly−Thr−Val−Leu−Thr−Lys−Met−Tyr−Pro−Arg−Gly−Asn−His−Trp−Ala−Val−Gly−His−Leu−Met−NH2に密接に関連している。
【0003】
ボンベシンは、小細胞肺癌(SCLC)を含む数多くのヒト癌細胞系に対する成長因子であることが見い出され、ヒト乳癌および前立腺癌中に検出されている(ヘイブマン(Haveman)ら編、リーセント リザルツ イン キャンサー リサーチ−ペプチド ホルモンズ イン ラング キャンサー(Recent Results in Cancer Research−Peptide Hormones in Lung Cancer)、スプリンガー−バーグ(Springer−Verlag)、ニューヨーク(1986))。これら多くの癌がGRPまたはボンベシンに関連性のあるペプチドホルモンを分泌することが知られている。その結果、ボンベシンに対するアンタゴニストが、これらの癌の治療のための薬剤として提案されてきた。
【0004】
カチッタ(Cuttitta)らは、ボンベシンに対する特異的なモノクローナル抗体が、ヌードマウスに異種移植したヒト小細胞肺癌細胞系の成長を生体内で(in v ivo)阻害することを立証した(カチッタら、キャンサー サーベイ(Cancer Survey)4巻、707〜727頁(1985))。ボンベシンの分裂効果に応答性のある3T3マウス線維芽細胞においてザハリイ(Zachary)とローゼングルト(Rozengurt)は、サブスタンスP アンタゴニスト(スパンチド(Spantide))がボンベシンのアンタゴニストとして作用することを認めた(ザハリイら、プロシーディング オブ ナショナル アカデミー オブ サイエンス(Proc. Natl. Acad. Sci.)(USA)、82巻7616〜7620頁(1985))。ハインツ−エリアン(Heinz−Erian)らは、ボンベシンの12番目のHisをD−Pheに置換してモルモット膵臓由来の分散腺房(acini)におけるボンベシン アンタゴニスト活性を観察した(ハインツ−エリアンら、アメリカン ジャーナル オブ フィジオロジイ(Am.J. of Physiol.)252巻、G439〜G442頁(1987))。リビエル(Rivier)は、分子内ジスルフィド架橋を組込んでボンベシンの生物活性を有するC−末端デカペプチドのコンホメーションの自在性を限定することを意図した研究を報告した;しかしながらリビエルは前記修飾をなしたボンベシン類似体は、アンタゴニスト活性を何ら示さないと述べた(リビエルら、コンペティティブ アンタゴニスツ オブ ペプチド ホルモンズ(Competitive Antagonists of Peptide Hormones)、インターナショナル シンポジウム オン ボンベシン−ライク ペプチズ イン ヘルス アンド ディジーズ(International Symposium on Bombesin−Like Peptides in Health and Disease)の抄録中、ローマ、イタリア(1987年10月))。
【0005】
ボンベシンは、ホルモンの放出ならびに膵、胃、腸の分泌および腸の運動の促進を含む、胃腸管に対する直接および間接の効果のいずれをも示す。ボンベシンによって放出されるガストリンおよびコレシストキニン(Cholecystokinin)(CCK)は、正常の胃腸粘膜の維持もさることながら、正常および腫瘍の組織の増殖の増大においても役割を果たすことが示されている。ヌードマウス内へ異種移植したヒト結腸および胃癌の成長は、ガストリン投与によって促進され、そののちセクレチンを添加すると阻害され(タナカ(Tanaka)ら、トーカク ジャーナル オブ エクスペリメンタル メディシン(Tokaku J. Exp. Med.)148巻、459頁(1986))、さらにガストリンレセプターを有するMC−26マウス結腸癌の増殖は、ペンタガストリンによって促進され(ウィンセット(Winsett)ら、サージェリイ(Surgery)99巻、302頁(1980))、ガストリンレセプターのアンタゴニストであるプログルミドによって阻害される(ビューシャンプ(Beauchamp)ら、アニュアル サージェリイ(Ann.Surg.)202巻、303頁(1985))。ボンベシンは、正常ホストの膵臓の栄養剤として働くと同時に異種移植したヒト膵臓腫瘍の組織の成長阻害剤としても働くことが見い出された(アレクサンダー(Alexander)ら、パンクレアス(Pancreas)3巻247頁(1988))。
【0006】
【発明の実施の形態】
一般的でない省略形:
シクロヘキシル−Ala=CHxAla=シクロヘキシルアラニン
【0007】
【化10】
【0008】
pGlu=ピログルタミン酸
【0009】
【化11】
【0010】
Nle=ノルロイシン
【0011】
【化12】
【0012】
Cpa=パラ−クロロ−フェニルアラニン
HyPro=ヒドロキシプロリン
β−Nal=β−ナフチルアラニン
Sar=サルコシン
F5−Phe=ペンタ−フルオロ−フェニルアラニン
Sta(スタチン)=(3S,4S)−4−アミノ−3−ヒドロキシ−6−メチルヘプタン酸であり化学構造は:
【0013】
【化13】
【0014】
AHPPA=(3S,4S)−4−アミノ−3−ヒドロキシ−5−フェニルペンタン酸であり化学構造は:
【0015】
【化14】
【0016】
ACHPA=(3S,4S)−4−アミノ−5−シクロヘキシル−3−ヒドロキシペンタン酸であり、化学構造は:
【0017】
【化15】
【0018】
R=右(D)立体配置;S=左(L)立体配置;ならびにラセミ体=RとSの等量混合体
1−メチル−His;3−メチル−His=ヒスチジンの1または3位で窒素原子にメチル(CH3)基:
【0019】
【化16】
【0020】
Met−オキシド=メチオニンオキシド
【0021】
【化17】
【0022】
α−アミノ酸の同定基とは(たとえばピログルタミン酸のばあい、下記参照)、α−カルボニル炭素原子、α−アミノ窒素原子、または水素原子以外の、不斉α−炭素原子に結合した原子または原子の集団をいう。例示すると、アラニンの同定基はCH3、バリンの同定基は(CH3)2CH、リジンの同定基はH3N+(CH2)4、そしてフェニルアラニンの同定基は(C6H6)CH2である。β−またはγ−アミノ酸の同定基は、それぞれβ−またはγ−炭素原子に結合した同様の原子または原子集団である。明記していないばあいには、同定基は、α、β、またはγアミノ酸のものでありうる。ピログルタミン酸のばあい、同定基は−NH−CO−CH2−CH2−よりなる。
【0023】
本発明は、哺乳動物被検体(subject)の肝癌、すなわち肝臓の癌を、被検体に治療上有効な量のボンベシン類似体を含有する組成物を投与することにより治療する方法を特色とする。「ボンベシン類似体」という語を、下に定義する。前記治療に用いられうる1つのクラスのボンベシン類似体は、全部で7から10までのあいだのアミノ酸残基を含むペプチドであって、かつ下記一般式を有する:
【0024】
【化18】
【0025】
(式中、
A0=Gly、またはpGLu、Nle、α−アミノ酪酸、Ala、Val、Gln、Asn、Leu、Ile、p−X−Phe(ここでXはH、F、Cl、Br、NO2、OH、CH3)、Trp、β−Nal、CysのいずれかのD−もしくはL−異性体、または欠失している;
A1=pGlu、Nle、α−アミノ酪酸、Ala、Val、Gln、Asn、Leu、Ile、p−X−Phe(ここでXはH、F、Cl、Br、NO2、OH、またはCH3)、Asp、Glu、F5−Phe、Trp、β−Nal、Cys、LysのいずれかのD−もしくはL−異性体、または欠失している;
A2=Gly、またはpGlu、Ala、Val、Gln、Asn、Leu、Ile、p−X−Phe(ここでXはH、F、Cl、Br、NO2、OH、またはCH3)、Trp、β−Nal、Asp、Glu、His、1−メチル−His、3−メチル−His、Cys、LysのいずれかのD−もしくはL−異性体、または欠失している;
A3=p−X−Phe(ここでXはH、F、Cl、Br、NO2、OH、またはCH3)、β−Nal、またはTrpのいずれかのD−またはL−異性体;
A4=Ala、Val、Gln、Asn、Gly、Leu、Ile、Nle、α−アミノ酪酸、p−X−Phe(ここでXはH、F、Cl、Br、NO2、OH、またはCH3)、Trp、またはβ−Nal;
A5=Gln、Asn、Gly、Ala、Leu、Ile、Nle、α−アミノ酪酸、Val、p−X−Phe(ここでXはH、F、Cl、Br、NO2、OH、またはCH3)、Trp、Thr、またはβ−Nal;
A6=Sar、GlyまたはAla、N−メチル−Ala、Val、Gln、Asn、Leu、Ile、p−X−Phe(ここでXはH、F、Cl、Br、NO2、OH、またはCH3)、Trp、Cys、β−NalのいずれかのD−異性体、または欠失している;
A7=1−メチル−His、3−メチル−His、His、Lys、Asp、またはGlu;
A8=Leu、Ile、Val、Nle、α−アミノ酪酸、Trp、Thr、β−Nal、Lys、Asp、Glu、またはCys;
A9=Met、Met−オキシド、Leu、Ile、Nle、α−アミノ酪酸、p−X−Phe(ここでXはH、F、Cl、Br、NO2、OH、またはCH3)、Trp、β−Nal、CHxAla、CysのいずれかのL−異性体、または欠失している;
R1およびR2はそれぞれ独立に、H、C1−12のアルキル、C7−10のフェニルアルキル、COE1(ここでE1はC1−20のアルキル、C3−20のアルケニル、C3−20のアルキニル、フェニル、ナフチル、またはC7−10のフェニルアルキル)、またはC1〜C12のアシル、かつR1およびR2は、類似体のN−末端アミノ酸残基のα−炭素に隣接した窒素に結合しており;ただし、R1またはR2のうちの1つがCOE1であるばあいには、いま1つはHでなければならない;またR3はOH、NH2、C1−12のアルコキシ、C7−10のフェニルアルコキシ、またはC3−20のナフチルアルコキシであって、類似体のC−末端アミノ酸残基のα−カルボニル炭素に結合している;
ただし、A0が存在するばあい、A1はpGluであってはならず;A0またはA1が存在するばあい、A2はpGluであってはならない;さらにA0が欠失しておりかつA1がpGluであるとき、R1およびR2のうちの1つはHでなければならない;さらにA0が欠失していてA1がpGluでないとき、A1はA9に結合しうる、またはA0およびA1が欠失しており、A2がpGluでないばあい、A2はA9に結合しうる、またはA0、A1およびA2が欠失しているばあい、A3はA9に結合しうる;さらに両側の末端残基がそれぞれAspまたはGlu、およびLysでありえないばあい、AspまたはGluの側鎖カルボキシル基がアミド架橋を介してLysのε−アミノ基に結合しうる;さらにA1またはA2のいずれかがCysでありうるばあい、A8またはA9のいずれかとジスルフィド架橋を介して結合しうる、A8またはA9のいずれかがCysでありうるばあいA1またはA2のいずれかにジスルフィド架橋を介して結合しうる;そしてさらにA0およびA1が欠失していてA6がD−Alaであるばあい、A8−A9−R3はLeu−Met−NH2であってはならない)またはそれらの薬学上許容しうる塩。
【0026】
この開示においては、アミノ酸配列の式はポリペプチド鎖の慣習的な表記法に従って、N−末端が左、C−末端が右になっている。また、アミノ酸残基が光学的に活性なばあい、D−体が特に示されていなければ意味しているのはL−体の立体配置である。アミノ酸残基のあいだの線は、アミノ酸をつなぐペプチド結合をあらわす。COE1は、
【0027】
【化19】
【0028】
をあらわす。
【0029】
前記の一般式(A)の好適な化合物には:
A0=pGlu、Gly、D−Phe、または欠失している;
A1=pGlu、D−Phe、D−Ala、D−β−Nal,D−Cpa、D−Asn、Cys、または欠失している;
A2=pGlu、Asn、Gln、His、1−メチル−His、3−メチル−His、Cys、または欠失している;
A3=Trp;
A4=Ala;
A5=Val;
A6=Sar、Gly、D−Phe、またはD−Ala;
A7=His;
A8=Leu、またはCys;
A9=Met、Leu、Ile、Nle、Phe、またはCysのいずれかのL−異性体であるものが含まれる。
【0030】
前記一般式(A)の2つのとくに好適な2つの化合物は:
D−Phe−Gln−Trp−Ala−Val−Gly−His−Leu−Met−NH2
(コード名BIM−26218)および
D−Phe−Gln−Trp−Ala−Val−Gly−His−Leu−Leu−NH2
(コード名BIM−26187)である。
【0031】
本発明の肝癌治療法に適した、別のクラスのボンベシン類似体は、全部で7から10までのあいだのアミノ酸残基を含むペプチドであって、かつ下記一般式を有する:
【0032】
【化20】
【0033】
(式中、
A0=pGlu、Gly、Nle、α−アミノ酪酸、またはAla、Val、Gln、Asn、Leu、Ile、Met、p−X−Phe(ここでXはF、Cl、Br、NO2、OH、H、またはCH3)、Trp、Cys、もしくはβ−NalのいずれかのD−異性体、または欠失している;
A1=pGlu、Nle、α−アミノ酪酸のいずれかのD−もしくはL−異性体、またはAla、Val、Gln、Asn、Leu、Ile、Met、p−X−Phe(ここでXはF、Cl、Br、NO2、OH、H、またはCH3)、F5−Phe、Trp、Cysもしくはβ−NalのいずれかのD−異性体、または欠失している;
A2=pGlu、Gly、Ala、Val、Gln、Asn、Leu、Ile、Met、p−X−Phe(ここでXはF、Cl、Br、NO2、OH、H、またはCH3)、Trp、Cys、β−Nal、His、1−メチル−His、または3−メチル−His;
A4=Ala、Val、Gln、Asn、Gly、Leu、Ile、Nle、α−アミノ酪酸、Met、p−X−Phe(ここでXはF、Cl、Br、NO2、OH、H、またはCH3)、Trp、Cys、またはβ−Nal;
A5=Gln、Asn、Gly、Ala、Leu、Ile、Nle、α−アミノ酪酸、Met、Val、p−X−Phe(ここでXはF、Cl、Br、OH、H、またはCH3)、Trp、Thr、またはβ−Nal;
A6=Sar、GlyまたはAla、N−メチル−Ala、Val、Gln、Asn、Leu、Ile、Met、p−X−Phe(ここでXはF、Cl、Br、NO2、OH、H、またはCH3)、Trp、Cys、もしくはβ−NalのいずれかのD−異性体;
A7=1−メチル−His、3−メチル−His、またはHis;
R1およびR2はそれぞれ独立に、H、C1−12のアルキル、C7−10のフェニルアルキル、COE1(ここでE1はC1−20のアルキル、C3−20のアルケニル、C3−20のアルキニル、フェニル、ナフチル、またはC7−10のフェニルアルキル)、またはC1〜C12のアシルであり、ただし、R1またはR2のうちの1つがCOE1であるばあい、いま1つはHでなければならない;さらにR1およびR2は、類似体のN−末端アミノ酸残基のα−炭素に隣接した窒素に結合している;
Wは、A7のα−カルボニル炭素に結合しており、下記の基のうちの1つである:(I):
【0034】
【化21】
【0035】
(式中、R3はCHR20−(CH2)n1(ここでR20はHまたはOHのいずれか;かつn1は1か0のいずれか)、または欠失している、またZ1はGly、Ala、Val、Leu、Ile、Ser、Asp、Asn、Glu、Gln、p−X−Phe(ここでXはH、F、Cl、Br、NO2、OHまたはCH3)、F5−Phe、Trp、Cys、Met、Pro、HyPro、シクロヘキシル−Ala、またはβ−Nalのアミノ酸のいずれかの同定基;さらにV1はOR4、または
【0036】
【化22】
【0037】
のいずれかである、
(ここでR4はC1−20のアルキル、C3−20のアルケニル、C3−20のアルキニル、フェニル、ナフチル、またはC7−10のフェニルアルキルのいずれかであって、R5、およびR6はそれぞれ独立に、H、C1−12のアルキル、C7−10のフェニルアルキル、低級アシル、または、
【0038】
【化23】
【0039】
のいずれかである、
(ここで、R22はH、C1−12のアルキル、C7−10のフェニルアルキル、または低級アシルのいずれかであり);R5またはR6のうちの1つが−NHR22であれば、いま1つはHである));
(II):
【0040】
【化24】
【0041】
(式中、R5はCH2−NH、CH2−S、CH2−O、CO−CH2、CH2−CO、またはCH2−CH2であり、さらにZ2およびZ3はそれぞれ独立に、Gly、Ala、Val、Leu、Ile、Ser、Asp、Asn、Glu、Gln、β−Nal、p−X−Phe(ここでXはH、F、Cl、Br、NO2、OH、またはCH3)、F5−Phe、Trp、Cys、Met、Pro、HyPro、またはCHxAlaのアミノ酸のいずれかの同定基であり;さらにV2はOR6または
【0042】
【化25】
【0043】
のいずれかである、
(ここでR4、R6、R7、およびR8はそれぞれ独立に、H、低級アルキル、低級フェニルアルキル、または低級ナフチルアルキルである));
(III):
【0044】
【化26】
【0045】
(式中、Z4はGly、Ala、Val、Leu、Ile、Ser、Asp、Asn、Glu、β−Nal、Gln、p−X−Phe(ここでXはH、F、Cl、Br、NO2、OH、またはCH3)、F5−Phe、Trp、Cys、Met、Pro、またはHyProのアミノ酸のいずれかの同定基であり;さらにR9、R10、およびR11はそれぞれ独立に、H、低級アルキル、低級フェニルアルキル、または低級ナフチルアルキル);または
(IV):
【0046】
【化27】
【0047】
(式中、R12およびR13はそれぞれ独立に、H、低級アルキル、低級フェニルアルキル、低級ナフチルアルキルである);
ただし、A0が存在するばあい、A1はpGluであってはならない;さらにA0またはA1が存在するばあい、A2はpGluであってはならない;さらにA0が欠失していてA1がpGluであるばあい、R1およびR2のうちの1つはHでなければならない;さらにR12またはR13のいずれかがHでないばあい、A7はHis、A6はGly、A5はVal、A4はAla、A2はHisであり、またR1またはR2のいずれかがHでないばあい、A1は欠失していてはならない;さらにまた、
(I)から(IV)の基に関していずれの不斉炭素原子もR、Sまたはラセミ混合体でありうる)またはそれらの薬学上許容しうる塩。
【0048】
本発明に用いられる類似体は、前記一般式(B)中に修飾の1つを有していてもよい:すなわち、生物学的に活性な部位のアミノ酸残基と隣接したアミノ酸残基とのあいだのペプチド結合のかわりに、非ペプチド結合(または偽ペプチド結合);または2つの天然アミノ酸残基のかわりに合成アミノ酸、たとえばスタチン、AHPPA、またはACHPA、β−アミノ酸、またはγ−アミノ酸残基;またはC−末端アミノ酸残基を欠失させて、その時点のC−末端基へ置換基を付加し、類似体が誘導される前のペプチドの天然N−末端アミノ酸残基とは異なるN−末端残基を存在させることのいずれかである。スタチン、AHPPA、およびACHPAは前記のごとく定義した化学構造を有する。
【0049】
非ペプチド結合とは、2つの残基のあいだの結合に関与している炭素原子がカルボニル炭素からメチレン炭素、すなわち、CH2−NHに還元されている;かまたは、それよりは好ましさが少ないが、CO−NHがCH2−S、CH2−O、CH2−CH2、CH2−CO、またはCO−CH2のいずれかに置換されていることを意味している。この開示中、−ψ[CH2NH]−の表記は、非ペプチドのCH2−NH結合を示すのに用いられている。
【0050】
非ペプチド結合の化学の詳細な議論は、コイ(Coy)ら(1988)テトラヘドロン(Tetrahedron)44巻、3号835〜841頁、ツーウェ(Tourwe)(1985)、ヤンセン キミカ アクタ(Janssen Chim. Acta)3巻3〜15頁、17〜18頁、およびスパトラ(Spatola)(1983)ケミストリー アンド バイオケミストリー オブ アミノ アシッズ、ペプチズ、アンド プロテインズ(Chemistry and Biochemistry of Amino Acids,Peptides,and Proteins)掲載(ビイ、ウェインシュタイン(B.Weinstein)、編)、マーセル デッカー(Marcel Dekker)、ニューヨークおよびバーゼル、267〜357頁に示され、すべてをここに参考文献としてあげる。カルボニル炭素をメチレン炭素へと還元するペプチド結合の還元法は、コイら、米国特許出願出願番号第879,348号明細書に記載されており、これもここに参考文献としてあげる。ここで用いられる「ペプチド」の語は、伝統的なペプチド、および前記非ペプチド結合を含むアミノ酸配列の両方をいう。
【0051】
本発明に用いられる類似体を作るための、天然に生ずるペプチドの修飾の1つは、前記一般式(B)におけるアミノ末端位について記載したような、分子のアミノ末端の修飾であり;たとえば、A0である、またはA0が欠失しているばあいA1である、またはA0およびA1がいずれも欠失しているばあいA2であるN−末端アミノ酸残基が、芳香族D−異性体、またはアルキル化されたアミノ酸残基であってもよい。
【0052】
一組の、一般式(B)の好適な化合物には:
A0=Gly、D−Phe、または欠失している;
A1=p−Glu、D−Phe、D−Ala、D−β−Nal、D−Cpa、またはD−Asn;
A2=Gln、His、1−メチル−His、3−メチル−His;
A4=Ala;
A5=Val;
A6=Sar、Gly、D−Phe、またはD−Ala;
A7=His;
さらにここで、Wが(I)であってR3がCH2またはCH2−CH2であるばあい、Z1はLeuまたはPheの同定基であり;Wが(I)であってR3がCHOH−CH2であるばあい、Z1はLeu、CHxAla、またはPheの同定基であり、R5およびR6はそれぞれHである;またWが(I)であるばあい、V1はNHR6であってR6はNH2である;Wが(II)であってR5がCH2−NHであるばあい、Z2およびZ3はそれぞれ独立に、LeuまたはPheの同定基である;Wが(III)であるばあい、Z4はLeuまたはp−X−Phe(ここでXはH、F、Cl、Br、NO2、OHまたはCH3)のいずれか1つの同定基である;さらにR9、R10およびR11はそれぞれ独立に、H、低級アルキル、低級フェニルアルキル、または低級ナフチルアルキルである;また、Wが(IV)のばあい、R12およびR13はそれぞれHでありR1およびR2はそれぞれ独立にH、低級アルキル、または低級アシルであるものが含まれる。
【0053】
この中のとくに好適な2つの化合物は:
D−Cpa−Gln−Trp−Ala−Val−Gly−His−Leu−ψ[CH2NH]−Phe−NH2
(コード名 BIM−26159)、および
D−Phe−Gln−Trp−Ala−Val−Gly−His−Leu−ψ[CH2NH]−Cpa−NH2
(コード名 BIM−26189)である。
【0054】
一般式(B)の好適な化合物の別の一組には、A0が欠失し、A2がGlnであって、WはR3が欠失し、V1がR4がC1−20のアルキル、C3−20のアルケニル、C3 −20のアルキニル、フェニル、ナフチルまたはC7−10のフェニルアルキルのいずれかであるようなOR4である(I)であるものが含まれる。
【0055】
この中のとくに好適な2つの化合物は、
D−Phe−Gln−Trp−Ala−Val−N−メチル−D−Ala−His−Leu−メチルエステル、および
D−F5−Phe−Gln−Trp−Ala−Val−D−Ala−His−Leu−メチルエステル
である。
【0056】
前記の一般式(A)および(B)中、R1またはR2のいずれかが脂肪族、芳香族、または親油性の基であるばあいに、生体内での活性は長時間持続させることができ、本発明の合成物の標的組織への輸送は促進されうる。
【0057】
本発明の治療用組成物はさらに薬学上許容しうる担体物質、たとえばマンニトール、ラクトース、炭酸マグネシウム、またはペプチドがそれとのミセルを形成しうるリン脂質を含有することが好ましい。
【0058】
ボンベシン類似体のようなペプチドは酸性pHにおいて安定であるが、塩基性条件および/または膵臓の酵素(トリプシン/キモトリプシン)の存在下では速やかに分解するばあいが通例である。したがって、経口投与の際には、このような物質は膵臓の酵素および腸内環境(pHおよび細菌)から保護される必要がある。さらにグルコースのような共輸送作用物質が、経口の生物学的利用率のために必要であるかもしれない。
【0059】
経口投与に好適な治療用組成物の例としては、丸剤、錠剤、カプセル剤、または液剤(liquid)が含まれる。組成物を被検体に経口投与するばあい、充分に長時間にわたって被検体の胃の中でペプチドを分解から保護しうる物質でペプチドを被覆することがとくに好ましい。こうすることで、すべてかまたはほとんどのペプチド分子が、完全な形で小腸内に達し、吸収されるようになる。
【0060】
また、静脈内または皮下投与のような非経口的な経路を介して被検体に投与すべく、たとえば液剤のような好適な剤形に治療用組成物を調製することも可能である。他の投与の経路としては、経皮的(たとえば、局所的−浸透増強剤(penetration enhancer)を含むかまたは含まないクリームを用いる、または電気浸透法(iontophoretic)による)および経粘膜的(たとえば鼻、腟、頬または肺の)があげられる。さらに、肝の潅流による腫瘍部位へのターゲッティングデリバリーを行なうこともできる。
【0061】
治療用組成物は筋肉内投与に適した生物分解性の徐放性一般製剤の形とすることもできる。最高の効力のためには、0次(zero order)放出であることがもっとも好ましい。治療用組成物を投与するのにツィクロマット(Zykromat)BT1ペリストールティックポンプ(フェーリング ラボラトリーズ(Ferring Laboratories)社製、サファーン(Suffern)、ニューヨーク)のような埋め込み可能なまたは外付けのポンプを用いることによって0次放出が達成しうる。
【0062】
「治療上有効な量」、「薬学的に許容しうる塩またはコンプレックス」および「薬学的に許容しうる担体」という用語は、以下にそれぞれ定義する。
【0063】
本発明の他の特徴および利点は、好適な実施態様の以下の記載ならびに請求の範囲により明らかとなるであろう。
【0064】
(構造)
本発明に用いられる治療用組成物は、一般構造、すなわち、「発明の概要」に前掲の一般式(A)または(B)を有する。それらはすべて7から10のアミノ酸残基を含むボンベシン類似体である。ここで用いる「ボンベシン類似体」という語は、天然に生ずる、構造的に関連性のあるペプチド、すなわち、ボンベシン、ニューロメジンB、ニューロメジンC、リトリン、およびGRPの全配列またはそれらの一部の配列を示すペプチドの1つから誘導され、それらと類似の生物学的活性を有するペプチドをいう。これら天然に生ずるペプチドの関連するアミノ酸配列を下に列挙する。:
【0065】
本発明に用いられる類似体は、(1)コイらの1990年3月30日出願の米国特許出願出願番号第502,438号明細書、これは1989年8月21日出願の米国特許出願出願番号第397,169号の一部継続出願であり、これは1989年7月7日出願の米国特許出願出願番号第376,555号、および1989年8月16日出願の米国特許出願出願番号第394,727号の一部継続出願であり、これらは両方とも1989年3月2日出願の米国特許出願出願番号第317,941号の一部継続出願であり、これは1988年12月9日出願の米国特許出願出願番号第282,328号の一部継続出願であり、次いでこれは1988年10月14日出願の米国特許出願出願番号第257,998号の一部継続出願であり、次いでこれは1988年9月23日出願の米国特許出願出願番号第248,771号明細書の一部継続出願であって、次いでこれは、コイらの1988年6月16日出願の米国特許出願出願番号第207,759号の一部継続出願であり、これはさらにコイらの1988年6月8日出願の米国特許出願出願番号第204,171号明細書の一部継続出願であって、これは次いでコイらの1988年3月25日出願の米国特許出願出願番号第173,311号の一部継続出願であり、さらにこれはコイらの1987年9月24日出願の米国特許出願出願番号第100,571号の一部継続出願である;および(2)ボードン(Bogden)らの1990年5月9日出願の米国特許出願出願番号第520,225号明細書、次いでこれはボードンらの1989年11月21日出願の米国特許出願出願番号第440,039号の一部継続出願である、に記載されている。これらの出願はすべて同一の譲受人に譲渡されており、ここでは参考文献としてあげる。
【0066】
ボンベシン類似体は、以下の文献にも記載されている:ザハリイら、プロシーディング オブ ナショナル アカデミー オブ サイエンス82巻、7616頁(1985);ハイムブルック(Heimbrook)ら、「シンセティック ペプチズ:アプローチズ トゥ バイオロジカル プロブレムズ(“Synthetic Peptides:Approaches to Biological Problems”)、ユー シー エル エー シンポジウム オン モレキュラー アンド セルラー バイオロジー(UCLA Symposiumon Mol. and Cell. Biol.)新版、86巻、タム アンド カイザー(Tam and Kaiser)編;ハインツ−エリアンら、アメリカン ジャーナル オブ フィジオロジー、G439頁(1986);マーチネツ(Martinez)ら、ジャーナル オブ メディカル ケミストリー(J. Med. Chem.)、28巻、1874頁(1985);ガルゴスキー(Gargosky)ら、バイオケミカル ジャーナル(Biochem. J.)、247巻、427頁(1987);ドゥブリュール(Dubreuil)ら、ドラッグ デザイン アンド デリバリー(Drug Design and Delivery)、2巻、49頁、ハーウッド アカデミック パブリシャーズ(Harwood Academic Publishers)、GB(1987);ヘイッキラ(Heikkila)ら、ジャーナル オブ バイオロジカル ケミストリー(J. Biol. Chem.)、262巻、16456頁(1987);カラニカス(Caranikas)ら、ジャーナル オブ メディカル ケミストリー、25巻、1313頁(1982);サイード(Saeed)ら、ペプチズ(Peptides)、10巻、597頁(1989);ロセル(Rosell)ら、トレンズ イン ファーマコロジャルサイエンス(Trends in Pharmacological Sciences)、3巻、211頁(1982);ランドバーグ(Lundberg)ら、プロシーディング オブ ナショナル アカデミー オブ サイエンス、80巻、1120頁(1983);エングバーグ(Engberg)ら、ネイチャー(Nature)、293巻、222頁(1984);ミツラヒ(Mizrahi)ら、ヨーロピアン ジャーナル オブ ファーマコロジー(Euro. J. Pharma.)、82巻、101頁(1982);リーンダー(Leander)ら、ネイチャー、294巻、467頁(1981);ウォル(Woll)ら、バイオケミカル バイオフィジカル リサーチ コミュニケーション、155巻、359頁(1988);リビエルら、バイオケミストリー(Biochem.)、17巻、1766頁(1978);カチッタら、キャンサー サーベイズ(Cancer Surveys)、4巻、707頁(1985);アウメラス(Aumelas)ら、インターナショナル ジャーナル オブ ペプチドリサーチ(Int. J. Peptide Res.)、30巻、596頁(1987);これらもすべて、ここでは参考文献としてあげる。
【0067】
類似体は、薬学的に許容しうるたとえば酸付加塩のような塩、または亜鉛、鉄などとの金属コンプレックスのかたちで供給しうる。酸付加塩の具体例としては、酢酸、乳酸、パモ酸、マレイン酸、クエン酸、リンゴ酸、アスコルビン酸、コハク酸、安息香酸、サリチル酸、酒石酸、メタンスルホン酸またはトルエンスルホン酸のような有機酸との酸付加塩、タンニン酸またはカルボキシメチルセルロースのような重合酸との酸付加塩、ならびに塩酸、臭酸、硫酸またはリン酸のような無機酸との酸付加塩があげられる。
【0068】
(類似体の合成)
ボンベシン類似体
pGlu−Gln−Trp−Ala−Val−Gly−His−Leu−ψ[CH2NH]−Leu−NH2の合成は下記のとおりである。他のボンベシン類似体は、下記合成法を適切に修飾することにより調製した。
【0069】
第1段階は、以下のように中間体、pGlu−Gln−Trp−Ala−Val−Gly−His(ベンジロキシカルボニル)−Leu−ψ[CH2NH]−Leu−ベンズヒドリルアミン樹脂を調製することであった。
【0070】
塩素イオン型のベンズヒドリルアミン−ポリスチレン樹脂(ベガ バイオケミカルズ(Vega Biochemicals)社)(0.97g、0.5ミリモル)を、下記の反応サイクルを行なうようにプログラムされたベックマン(Beckman)990Bペプチド合成機の反応容器中に入れた:(a)塩化メチレン;(b)塩化メチレン中33%トリフルオロ酢酸(TFA)(2回、それぞれ1および25分間);(c)塩化メチレン;(d)エタノール;(e)塩化メチレン;および(f)クロロホルム中10%トリエチルアミン。
【0071】
中和した樹脂をα−t−ブトキシカルボニル(「Boc」)−Leuおよびジイソプロピルカルボジイミド(それぞれ1.5ミリモル)とともに塩化メチレン中で1時間撹拌し、そののちえられたアミノ酸樹脂を、前記洗浄プログラムの段階(a)から(f)までのサイクルにかけた。ファーレンツ(Fehrentz)およびカストロ(Castro)、シンセシス(Synthesis)、676頁(1983)の方法により調製したBOC−Leuアルデヒド(1.25ミリモル)を5mlの乾燥ジメチルホルムアミド(DMF)に溶解し、樹脂TFA塩の懸濁液に添加し、次いで100mg(2ミリモル)のシアノボロヒドリドナトリウムを添加した(ササキ(Sasaki)およびコイ、ペプチズ8巻、119〜121頁(1987);コイら、同上)。1時間撹拌したのち、樹脂混合物はニンヒドリン反応(1分)に対して陰性であることが見い出され、遊離のアミノ基が完全に誘導化されていることが示された。
【0072】
ついで下記のアミノ酸(1.5ミリモル)をジイソプロピルカルボジイミド(1.5ミリモル)の存在下で引き続き結合させ、さらにえられたアミノ酸樹脂を前記と同じ方法の洗浄/脱ブロッキング段階(a)から(f)までのサイクルにかけた:
BOC−His(ベンジロキシカルボニル)、BOC−Gly(6M過剰のp−ニトロフェニルエステルとして結合)、BOC−Val、BOC−Ala、BOC−Trp、BOC−Gln(6M過剰のp−ニトロフェニルエステルとして結合)、およびpGlu。完成した樹脂はメタノールで洗浄し、風乾した。
【0073】
前記樹脂(1.6g、0.5ミリモル)をアニソール(5ml)と無水フッ化水素(35ml)と0℃にて混合し、45分間撹拌した。過剰のフッ化水素は、乾燥窒素流下で速やかに蒸発させ、エーテルにて遊離ペプチドを沈殿させて洗浄した。粗ペプチドを、最少容量の2M酢酸中に溶解し、セファデックスG−25(ファルマシア ファイン ケミカルズ(Pharmacia Fine Chemicals)社製)のカラム(2.5×100mm)にて溶出した。ついで、UV吸収および薄層クロマトグラフィー(TLC)によって主成分を含むとする画分を集めて少量にまで蒸発させ、オクタデシルシラン−シリカ(ワットマン(Whatman) LRP−1、15〜20μmメッシュサイズ)のカラム(2.5×50cm)に付した。
【0074】
ペプチドは、0〜30%アセトニトリル(0.1%トリフルオロ酢酸水溶液中)の直線的濃度勾配で溶出した。画分は、TLCおよび分析高速液体クロマトグラフィー(HPLC)により調べて、最高の純度のものがえられるように集めた。水から溶液をくり返し凍結乾燥して白い綿毛状粉末として60mgの生成物をえた。
【0075】
HPLCおよびTLCにより、生成物は均質であることがわかった。酸加水分解物のアミノ酸分析によって、ペプチドの組成を確認した。Leu−ψ[CH2NH]−Leu結合の存在は、高速原子衝撃質量分析によって実証した。
pGlu−Gln−Trp−Ala−Val−Gly−His−Phe−ψ[CH2NH]−Leu−NH2、pGlu−Gln−Trp−Ala−Val−Gly−His−Leu−ψ[CH2NH]−Leu−NH2、pGlu−Gln−Arg−Leu−Gly−Asn−Gln−Trp−Ala−Val−Gly−D−Phe−Leu−Met−NH2、pGlu−Gln−Arg−Leu−Gly−Asn−Gln−Trp−Ala−Val−Gly−D−Phe−Leu−Leu−NH2、pGlu−Gln−Arg−Tyr−Gly−Asn−Gln−Trp−Ala−Val−Gly−D−Phe−Leu−Met−NH2または他のペプチドは、前記の方法を適切に変更することにより、同様に同程度の収率で調製された。
【0076】
D−Phe−Gln−Trp−Ala−Val−Gly−His−Leu−ψ[CH2NH]−D−Phe−NH2の固相合成は、下記のように行なった:
まず、BOC−D−Phe−Gln−Trp−Ala−Val−Gly−His(トシル)−Leu−ψ[CH2NH]−D−Phe−ベンズヒドリルアミン樹脂を合成した。
【0077】
塩素イオン型のベンズヒドリルアミン−ポリスチレン樹脂(アドバンスド ケムテック(Advanced ChemTech)社)(1.25g、0.5ミリモル)を、下記の反応サイクルを行なうようにプログラムされたアドバンスド ケムテックACT200ペプチド合成機の反応容器中に入れた:(a)塩化メチレン;(b)塩化メチレン中33%トリフルオロ酢酸(2回、それぞれ1および25分間);(c)塩化メチレン;(d)エタノール;(e)塩化メチレン;(f)クロロホルム中10%トリエチルアミン。
【0078】
中和した樹脂をBOC−D−フェニルアラニンおよびジイソプロピルカルボジイミド(それぞれ1.5ミリモル)とともに塩化メチレン中で1時間撹拌し、そののちえられたアミノ酸樹脂を、前記洗浄プログラムの段階(a)から(g)までのサイクルにかけた。ついでTFA処理によってBOC基を除去した。ファーレンツおよびカストロの方法(同上)により調製したBOC−Leuアルデヒド(1.25ミリモル)を5mlの乾燥DMF中に溶解して、樹脂TFA塩の懸濁液に添加し、次に100mg(2ミリモル)のシアノボロヒドリドナトリウムを添加した。1時間撹拌したのち、樹脂化合物はニンヒドリン反応(1分)に対して陰性であることが見い出され、遊離のアミノ基が完全に誘導化されていることが示された。
【0079】
ついで下記のアミノ酸(1.5ミリモル)を引き続き同じ方法で結合させた:BOC−His(ベンジロキシカルボニル)、BOC−Gly、BOC−Val、BOC−Ala、BOC−Trp、BOC−Gln(1等量のヒドロキシベンゾトリアゾール存在下で結合)、BOC−D−Phe(1等量のヒドロキシベンゾトリアゾール存在下で結合)。乾燥ののちペプチド樹脂は1.93gの重量であった。
【0080】
樹脂(1.93g、0.5ミリモル)はアニソール(5ml)と無水フッ化水素(35ml)と0℃にて混合し、45分間撹拌した。過剰のフッ化水素は乾燥窒素流下で速やかに蒸発させ、エーテルにて遊離ペプチドを沈殿させて洗浄した。粗ペプチドを最少容量の2M酢酸中に溶解し、セファデックスG−25のカラム(2.5×100mm)にて溶出した。ついでUV吸収およびTLCにより主成分を含むとする画分を集めて少量にまで蒸発させ、バイダック(Vydac)オクタデシルシラン(10〜15μM)のカラム(2.5×50cm)に付した。これを15〜45%アセトニトリル(0.1%トリフルオロ酢酸水溶液中)の直線的濃度勾配で溶出した。画分は、TLCおよび分析HPLCにより調べて、最高の純度のものがえられるように集めた。水から溶液をくり返し凍結乾燥して、白い綿毛状粉末として120mgの生成物をえた。
【0081】
生成物はHPLCおよびTLCにより均質であることがわかった。酸加水分解物のアミノ酸分析によってペプチドの組成を確認した。Leu−ψ[CH2NH]ペプチド結合の存在は、高速原子衝撃質量分析によって実証した。
【0082】
類似体D−Cpa−Gln−Trp−Ala−Val−Gly−His−Leu−ψ[CH2NH]−Phe−NH2(BIM−26159)は、D−PheをD−Cpaに置き換えることにより同様の方法で合成されうる。
【0083】
[D−Phe1、His7、desMet9]リトリン、D−Phe−Gln−Trp−Ala−Val−Gly−His−Leu−NH2の固相合成は、下記のように行なった。
【0084】
ステップ(1):塩素イオン型のベンズヒドリルアミン−ポリスチレン樹脂(アドバンスド ケムテック社(0.62グラム、0.25ミリモル)を、下記の反応サイクルを行なうようにプログラムされたACT200ペプチド合成機の反応容器中に入れた:(a)塩化メチレン;(b)塩化メチレン中33%トリフルオロ酢酸(2回、それぞれ1および25分間);(c)塩化メチレン;(d)エタノール;(e)塩化メチレン;(f)クロロホルム中10%トリエチルアミン。
【0085】
中和した樹脂をBOC−Leuおよびジイソプロピルカルボジイミド(それぞれ1.5ミリモル)とともに塩化メチレン中で1時間撹拌し、そののちえられたアミノ酸樹脂を、前記洗浄プログラムの段階(a)から(g)までのサイクルにかけた。ついで下記のアミノ酸(1.5ミリモル)を引き続き同じ方法で結合させた:BOC−His(ベンジロキシカルボニル)、BOC−Gly、BOC−Val、BOC−Ala、BOC−Trp、BOC−Gln(6M過剰のp−ニトロフェニルエステルとして結合)、およびBOC−D−Phe(ヒドロキシベンゾトリアゾール中で結合)。乾燥ののちペプチド樹脂は0.92gの重量であった。
【0086】
ステップ(2):ついで樹脂(0.92g)をアニソール(5ml)、ジチオスレイトール(200mg)および無水フッ化水素(35ml)と0℃にて混合し、45分間撹拌した。過剰のフッ化水素は乾燥窒素流下で速やかに蒸発させ、エーテルにて遊離ペプチドを沈殿させて洗浄した。粗ペプチドを最少容量の2M酢酸中に溶解し、セファデックスG−25のカラム(2.5×100cm)にて溶出した。ついでUV吸収およびTLCにより主成分を含むとする画分を集めて少量にまで蒸発させ、バイダックオクタデシルシラン(10〜15μM)のカラム(2.5×50cm)に付した。カラムは、0〜30%アセトニトリル(0.1%トリフルオロ酢酸水溶液中)の直線的濃度勾配で溶出した。画分は、TLCによって調べ、最高の純度のものがえられるように集めた。水から溶液をくり返し凍結乾燥して、白い綿毛状粉末をえた;この生成物は、HPLCおよびTLCにより均質であることがわかった。酸加水分解物のアミノ酸分析によってペプチドの組成を確認した。
【0087】
D−β−Nal−Gln−Trp−Ala−Val−Gly−His−Leu−NH2の合成は、前記と同じ方法を用いてなしとげた[ステップ(1)では0.62g、0.25ミリモルのベンズヒドリルアミン樹脂、およびステップ(2)では0.92g]。
【0088】
N−アセチル−D−Phe−Gln−Trp−Ala−Val−Gly−His−Leu−NH2の合成は、塩化メチレン中無水酢酸を用いて最終的なBOC基の除去と樹脂のアセチル化を行なったことを除いては前記と同じ方法を用い、ステップ(1)で0.62g(0.25ミリモル)のベンズヒドリルアミン樹脂を用い、ステップ(2)で0.92gの樹脂をアニソールとともに混合して、なしとげた。
【0089】
[Sta8、desMet9]リトリンの合成は下記のとおりに行なった。ペプチドが、ペプチド結合だけしか含まないばあい、スタチン、AHPPA、またはACHPA残基を類似体のいずれか2つのアミノ酸と置換した。たとえば[Sta8、desMet8]リトリンは第1にスタチンを樹脂に結合させ、ついでBOC−His(ベンジロキシカルボニル)を添加して続行することにより、同様に調製した。
【0090】
スタチンまたはBOC−スタチンは、リッチ(Rich)ら、1978、ジャーナル オブ オーガニック ケミストリー(J. Organic Chem.)、43巻、3624頁;およびリッチら、1980、ジャーナル オブ メディカル ケミストリー、23巻27頁の方法にしたがって合成し、AHPPAおよびACHPAは、ヒューイ(Hui)ら、1987、ジャーナル オブ メディカル ケミストリー、30巻、1287頁;シュダ(Schuda)ら、1988、ジャーナル オブ オーガニック ケミストリー、53巻、873頁;およびリッチら、1988、ジャーナル オブオーガニック ケミストリー、53巻、869頁の方法にしたがって合成した。
【0091】
ペプチドpGlu−Gln−Trp−Ala−Val−Gly−His−Sta−NH2の固相合成は、BOC−スタチン(リッチら、ジャーナル オブ オーガニック ケミストリー1978、43巻、3624頁の方法により調製)をまずはじめにメチルベンズヒドリルアミン−ポリスチレン樹脂に結合する下記の方法を用いてなしとげた。アセチル化ののち、中間体p−Glu−Gln−Gln−Trp−Ala−Val−Gly−His(ベンジロキシカルボニル)−Sta−メチルベンズヒドリルアミン樹脂を調製した。この調製に用いた合成法を下に詳述する:
【0092】
1.メチルベンズヒドリルアミン樹脂へのBOC−スタチンの取り込み。
塩素イオン型のメチルベンズヒドリルアミン−ポリスチレン樹脂(ベガ バイオケミカルズ社)(1.0g、0.73ミリモル)を、ベガ250Cカップラー(Coupler)ペプチド合成機の反応容器中に入れた。合成機は、下記の反応を行なうようにプログラムされた:
(a)塩化メチレン;(b)クロロホルム中10%トリエチルアミン;(c)塩化メチレン;および(d)ジメチルホルムアミド。
【0093】
BOC−スタチン(1.46ミリモル)、ジイソプロピルカルボジイミド(2ミリモル)、およびヒドロキシベンゾトリアゾール水和物(1.46ミリモル)よりジメチルホルムアミド中0℃にて1時間で作った前合成活性エステルとともに、中和した樹脂を18時間混合した。えられたアミノ酸樹脂は合成機上でジメチルホルムアミド、ついで塩化メチレンを用いて洗浄した。この時点での樹脂混合物はカイザー(Kaiser)ニンヒドリン試験(5分)により、樹脂に84%のレベルのスタチンが取り込まれていることが見い出された。
【0094】
塩化メチレン中でアミノ酸−樹脂を15分間、N−アセチルイミダゾール(5ミリモル)と混合することにより、アセチル化を行なった。樹脂の遊離アミノ基の94〜99%のレベルの誘導が、カイザーニンヒドリン試験(5分)により示された。ついでBOC−スタチン−樹脂を塩化メチレンで洗浄した。
【0095】
2.残りのアミノ酸の結合
ペプチド合成機は、下記の反応サイクルを行なうようにプログラムされた:(a)塩化メチレン;(b)塩化メチレン中33%トリフルオロ酢酸(TFA)(2回、それぞれ5および25分間);(c)塩化メチレン;(d)イソプロピルアルコール;(e)クロロホルム中10%トリエチルアミン;および(f)塩化エチレン。
【0096】
そののち下記のアミノ酸(2.19ミリモル)が、引き続いてジイソプロピルカルボジイミド(4ミリモル)のみ、またはジイソプロピルカルボジイミド(4ミリモル)+ヒドロキシベンゾトリアゾール水和物(1.47または0.73ミリモル)によって結合され、その結果えられたペプチド樹脂は合成機上でジメチルホルムアミドさらに塩化メチレンを用いて洗浄し、ついで前記方法における洗浄および脱ブロッキング段階の(a)から(f)までのサイクルにかけた。
【0097】
BOC−His(ベンジロキシカルボニル)(2等量のヒドロキシベンゾトリアゾール存在下で結合);BOC−Gly;BOC−Val;BOC−AlaおよびBOC−Trp(1等量のヒドロキシベンゾトリアゾール水和物と0℃で1時間反応させて作られた前合成ヒドロキシベンゾトリアゾール活性エステルとして結合);BOC−GlnおよびpGlu(これも、1等量のヒドロキシベンゾトリアゾール水和物と0℃にて1時間反応させて作られた前合成ヒドロキシベンゾトリアゾールの活性エステルとして結合)。そののち、完成したペプチド樹脂をメタノールで洗浄し、風乾した。
【0098】
前記ペプチド樹脂(1.60g、0.73ミリモル)はついで、アニソール(2.5ml)、ジチオスレイトール(50mg)、および無水フッ化水素(30ml)と0℃にて1時間混合した。過剰のフッ化水素は乾燥窒素流下で速やかに蒸発させ、エーテルにて遊離ペプチドを沈殿させて洗浄した。粗ペプチドを100mLの1M酢酸中に溶解し、溶液はそののち減圧下で蒸発させた。粗ペプチドを最少容量のメタノール/水1/1中に溶解し、10容量の酢酸エチルを用いて分離した(triturated)。
【0099】
分離したペプチドは、オクタデシルシラン−シリカ(ワットマン パーティシル(Partisil)10 ODS−2 M9)のカラム(内径9.4mm×50cm)に付した。ペプチドは0.1%トリフルオロ酢酸水溶液中、0.1%トリフルオロ酢酸/アセトニトリル(20/80)の20〜80%直線濃度勾配にて溶出した。画分をTLCおよび分析HPLCによって調べ、最高の純度のものがえられるように集めた。水から溶液を凍結乾燥して、白い綿毛状粉末として77mgの生成物をえた。
【0100】
ボンベシン類似体、D−Phe−Gln−Trp−Ala−Val−Gly−His−Leu−Leu−NH2(BIM−26187)の合成は下記のとおりである。他のボンベシン類似体は下記の合成法を適切に修飾することにより調製した。
【0101】
1)4−メチルベンズヒドリルアミンへのBOC−Leuの取込み。
塩素イオン型の4−メチルベンズヒドリルアミン−ポリスチレン樹脂(バケム(Bachem)社)(0.72meq/g)を、下記の反応サイクルを行なうようにプログラムされたACT200ペプチド合成機(アドバンスド ケムテック社)の反応容器中に入れた:(a)塩化メチレン;(b)クロロホルム中10%トリエチルアミン;(c)塩化メチレン;および(d)ジメチルホルムアミド。
【0102】
中和した樹脂を塩化メチレン中でBOC−Leuおよびジイソプロピルカルボジイミド(それぞれ3モル等量)と1時間混合した。えられたアミノ酸樹脂はジメチルホルムアミドを用いて合成機上で洗浄し、ジメチルホルムアミド中5%無水酢酸で5分間処理した。ついで、ジメチルホルムアミドおよび塩化メチレンを用いて洗浄した。
【0103】
2)残りのアミノ酸の結合
ペプチド合成機は、下記の反応サイクルを行なうようにプログラムされた:(a)塩化メチレン;(b)塩化メチレン中33%トリフルオロ酢酸(TFA)(2回、それぞれ5および25分間);(c)塩化メチレン;(d)イソプロピルアルコール;(e)クロロホルム中10%トリエチルアミン;および(f)塩化メチレン。
【0104】
そののち下記のアミノ酸(3モル等量)を引き続いて同じ方法により結合した。:BOC−Leu、BOC−His(トシル)、BOC−Gly、BOC−Val、BOC−Ala、BOC−Trp、BOC−Gln(1等量のヒドロキシベンゾトリアゾール存在下で結合)、BOC−D−Phe(1等量のヒドロキシベンゾトリアゾール存在下で結合)。そののち完成した樹脂をメタノールで洗浄し、風乾した。
【0105】
前記ペプチド樹脂(1.41g)は、アニソール(5ml)、ジチオスレイトール(50mg)、および無水フッ化水素(25ml)と0℃にて1時間混合した。過剰のフッ化水素は乾燥窒素流下で速やかに蒸発させ、残渣をエーテルを用いて洗浄した。粗ペプチドを100mlの4M酢酸中に溶解し、溶液はそののち減圧下で蒸発させた。粗ペプチドを最少容量のメタノール/水中に溶解し、酢酸エチルを用いて分離した。分離したペプチドは、オクタデシルシラン−シリカ(ワットマン パーティシル10 ODS−2M9)のカラム(内径9.4mm×50cm)に付した。ペプチドは0.1%TFA水溶液中、0.1%TFA/アセトニトリル(50/50)の20〜80%直線濃度勾配にて溶出した。画分を分析HPLCによって調べ、適切な画分を少量にまで蒸発させて、さらに凍結乾燥し、無色の粉末として65mgの生成物をえた。
【0106】
[D−Cpa1、β−Leu8、desMet9]リトリンを含む他の化合物、またはたとえば、CHxAla8もしくはNle9を含む化合物は前記のごとくに調製した;スタチン、AHPPA、ACHPA、β−アミノ酸、またはγ−アミノ酸残基は、BOC誘導体として結合することにより天然α−アミノ酸残基のばあいと同じように添加した。
【0107】
ペプチド合成用の樹脂は、ペプチドのC−末端の化学構造にしたがって選択した。より詳しくは、メリフィールド(Merrifield)樹脂は、開裂にともなってカルボキシルC−末端を生じるエステル結合により第1アミノ酸に結合させた;他方メチルベンズヒドリルアミンおよびベンズヒドリルアミン樹脂は開裂にともなってアミドC−末端を生じる2級アミン結合によって第1アミノ酸に結合させた。
【0108】
C−末端で修飾されたペプチドは、前記の方法を適切に修飾することにより調製した。たとえば、O−メチルエステル誘導体は、キャンブル(Camble)ら、「アイシー アイ 216140 ア ポテント イン ビボ アンタゴニスト アナログ オブ ボンベシン/ガストリン リリーシング ペプチド デライブドフロム ザ C−ターミナル シーケンス ラッキング ザ ファイナル メチオニン レジデュー」(“ICI 216140 A Potent In Vivo Antagonist Analogue of Bombesin/Gastrin Releasing Peptide Derived From the C−Terminal Sequence Lacking the Final Methionine Residue”)、ライフ サイエンス(LifeScience)、10〜11月1989に記載のように合成した。これを、ここで参考文献としてあげる。
【0109】
キャンブルらはトリメチルアセチルで修飾されたN−末端およびメチルエステルで修飾されたC−末端を有するボンベシン類似体の合成を述べている。この類似体、(CH3)3C−CO−His−Trp−Ala−Val−D−Ala−His−Leu−OCH3は前記したような固相法によって合成された。N−末端トリメチルアセチル修飾は、ペプチドと対応する無水物の反応によってえることができる。C−末端メチルエステル修飾は、ペプチド樹脂をメタノールおよびトリエチルアミンで処理することによりえることができる。
【0110】
本発明のペプチドは、ペプチド内に2つのシステイン残基が存在するばあいジスルフィド架橋の形成によって、またはCys−Cysジスルフィド結合がなければ下記の例に示す方法にしたがって環化されてもよい。
【0111】
HF開裂によりペプチド−樹脂エステルからえられた粗ペプチド酸はDMF(0.1%〜1%濃度)中に溶解し、縮合剤(たとえばBOP試薬、DEPC試薬、DPPA試薬、または他のいずれの縮合剤でも)、ついで塩基(たとえば、トリエチルアミン、ジイソプロピルエチルアミン)で室温にて1〜3日処理した。真空で乾燥するまで溶媒を除去したのち、残渣を通常の方法にしたがってHPLCにより精製した。D−Phe1がアミド架橋を介してLeu9に共有結合した環状[D−Phe1、Leu8、Leu9]リトリンの環化は、BOP試薬としてベンゾトリアゾール−1−イロキシトリス(ジメチルアミン)フォスフォニウムヘキサフルオロフォスフェート、DEPC試薬として、ジエチルシアノフォスフェートおよびDPPA試薬としてジフェニルフォスフォリルアジドを用いて前記の方法にしたがってなしとげられた。
【0112】
(類似体の抗肝癌活性の定量)
腫瘍系統(system):
ナショナル キャンサー インスティテュート(National Cancer Institute)のエイチ ピー モーリス(H.P.Morris)博士より入手したM5123肝癌細胞を、バッファロ系ラットにN−(2−フルオレニルフタルアミド酸)の摂取により誘導し、引き続き移植して樹立した。免疫欠損の無胸腺マウスにM5123肝癌細胞を移植すると徐々に増殖する致死性の腫瘍が再現性良くえられた。
【0113】
分析方法(system):
ボンベシン類似体の肝癌細胞に対する増殖抑制効果を定量するために2つの生体内での分析方法、すなわち腎被膜下の分析および皮下腫瘍の分析を行なった。
【0114】
(1)腎被膜下の分析
腎被膜下の分析は、固形の悪性腫瘍から調製した腫瘍異種移植片に対する化学療法剤を検査するための迅速な生体内での方法として考案されたものである。抗腫瘍スクリーニングの方法としては、ヒトおよびネズミの両者の腫瘍が無胸腺雌性マウスの異種移植として検査されることができる。本分析の詳細については、ボーデン、エー イー(Bogden,A.E.)らのア ラピッド スクリーニングメソッド フォー テスティング ケモセラピューティック エイジェンツ アゲインスト ヒューマン テューモア ゼノグラフツ(a rapid screening method for testing chemotherapeutic agents against human tumor xenografts)(プロシーディング オブ シントム ユース オブ アサイミック(ヌード)マイスイン キャンサー リサーチ(Proc. Symp. Use of Athymic (Nude) Mice in Cancer Research)231頁掲載、ハウチェンズ(Houchens)ら編、グスタフ フィッシャー(Gustav Fischer)、ニューヨーク(1978))を参照されたい。
【0115】
その考案の基礎は、固形の腫瘍が不均一な細胞集団(生合成機能、増殖能力、薬物および成長因子への感受性、ならびに抗原もしくは受容体の発現の点で不均一)からなっていることや上皮性/基質性の関連の複雑さが腫瘍の増殖に影響するのみならず、他の機能的な特徴にも影響することを考慮することにある。
【0116】
腎被膜下移植に腫瘍断片を用いることにより、受容体反応、細胞間接触および細胞集団の空間的な関係に必須の細胞膜、ならびに自己分泌と傍分泌効果の安定性に必須である腫瘍断片中の組織の両者の完全な状態が維持される。ボンベシン類似体のような、薬物または生物学的応答調節剤に対する腫瘍の応答が、このように比較的完全な微環境内で、クローン原性および非クローン原性のいずれもの多細胞集団の総合的な応答(net response)として測定される。さらに実際的には存在する細胞間環境のアクセシビリティ(accessibility)の障壁をも提供する。
【0117】
さらに、移植時ならびに実験終了時にふたたび腫瘍異種移植片の大きさをその場で(in situ)測定することにより、試験化合物に対する腫瘍の感受性を評価するための、腫瘍の大きさの変化の、きわめて単純なパラメータを用いることが可能となる。最初に測定することにより、薬効の評価のための各異種移植片そのものの基準がえられ、すべて臨床的に重要であるパラメータである、進行、安定化、部分的寛解および完全寛解の点で、薬物に対する腫瘍の応答が測定できる。
【0118】
本分析において、移植・確立されたM5123肝癌細胞から調製した異種移植片を、まず免疫欠損無胸腺雌性マウスに移植し、ついでボンベシン類似体、BIM−26159処置を行なった。より明確には、0日目に、32匹の無胸腺雌性マウスにM5123ラット肝癌細胞の1mmの立方体断片を腎被膜下に移植した。BIM−26159を用いた処置は、1日目に開始し、注射1回あたり250、50および5μg、皮下、1日2回、1〜12日(毎日)のスケジュールで行なわれた。13日目にマウスを殺し、0日目から13日目のあいだの腫瘍の大きさの変化を定量するために、腎臓を摘出して腫瘍の大きさを測定した。
【0119】
腫瘍の大きさは、オクラー(ocular)ユニット(OMU、10 OMU=1mm)の目盛りを付した接眼鏡(ocular)マイクロメーターを備えた立体鏡を用いてその場で測定した。各腫瘍につき2つの垂直な(perpendicular)直径を測り、13日間にわたる平均腫瘍直径の差を算出した。
【0120】
(2)皮下の分析
腎被膜下の分析と異なり、皮下の分析においては、腫瘍異種移植切片は腎皮膜下ではなく皮下に移植され、その移植後、随時処置を開始することができる。
【0121】
本分析では、腫瘍は無胸腺雌性マウスの右脇腹に皮下移植され、試験化合物、BIM−26159、BIM−26187、BIM−26189、BIM−26218、BIM−26223およびBIM−26228、ならびにコントロールは左脇腹に皮下注射された。BIM−26159、BIM−26187、BIM−26189の構造については前記の「発明の概要」を参照のこと。BIM−26223およびBIM−26228の構造は下記のとおりである:
BIM−26223:
D−Phe−Gln−Trp−Ala−Val−Gly−His−Phe−Leu−NH2
BIM−26228:
D−Phe−Gln−Trp−Ala−Val−Gly−CHxAla−Leu−NH2
【0122】
移植された腫瘍の処置に対する応答を、以下のようにモニターした。腫瘍の長さおよび幅を最初に感度のよいヴェルニーア(Vernier)カリパスを用いて測定した。ついで、腫瘍重量を次の方法に基づいて計算した:[長さ(mm)×幅(mm)2]/2ミリグラム。腫瘍の大きさまたは重量に加えて、この分析方法では「遅延時間」のパラメータ、すなわち、ある大きさに達するための腫瘍の増殖能におよぼす初期の処置の効果、が可能である。
【0123】
1つの実験では、32匹のマウスに、0日目にM5123肝癌細胞異種移植片を皮下移植し、1群あたり8匹の4群に無作為に分けた。ボンベシン類似体BIM−26159を、注射1回あたり250、50、10μg、皮下、1日2回、1〜18日(毎日)投与した。
【0124】
いま1つの実験では、我々は5つのボンベシン類似体、すなわち、BIM−26187、BIM−26189、BIM−26218、BIM−26223およびBIM−26228の活性を18日間にわたって試験した。40匹のマウスに0日目にM5123肝癌細胞異種移植片を皮下移植し、ついでコントロール群の10匹と各6匹の試験群に無作為に分けた。すべての化合物を、注射あたり100μg、皮下、1日2回、1〜18日(毎日)投与した。
【0125】
結果:
図1に示すのは、無胸腺雌性マウスに移植した肝癌細胞の増殖に対するBIM−26159の腎被膜下の分析により定量した効果である。調べた3種の投与量すべて、すなわち5、50、および250μg/注射、皮下、1日2回、1〜9日(毎日)、においてこのボンベシン類似体は13日の期間にわたって肝の腫瘍の成長を有意に、すなわち約20%(すなわち[100− %試験/コントロール%])減少させる効果があった。このような効果が、投与量が注射あたり5μgと低くても観察されることは注目すべきである。同じ結果を表1にも示す。
【0126】
【表1】
【0127】
BIM−26159の増殖抑制効果は、皮下の分析を行なったばあい、より顕著であった。図2および表2の両方に示すように、このボンベシン類似体は、種々の投与量で肝癌細胞の成長を大いに減じた。注射あたり50μgの投与量、皮下、1日2回、1〜9日(毎日)、において18日を越える期間にわたって腫瘍の成長を75%減じる効果があった。より低い量(10μg)およびより高い量(250μg)で投与されたBIM−26159は、わずかに低い抗腫瘍活性(それぞれ、72%および66%抑制)を示し、逆さベル型の量反応性を呈した(図2)。同じ実験で、移植した腫瘍の成長を種々の時間のポイントすなわち、4日、8日、11日、15日でもモニターした。図3に明瞭に示されるように、移植した腫瘍の成長速度は、3種のすべての投与量でのBIM−26159による処置で、8日ののちにコントロールに比して、大変遅かった。
【0128】
【表2】
【0129】
5つの他のボンベンシン類似体についても皮下の分析によって抗腫瘍活性を調べ、その結果を表3に示す。BIM−26189、BIM−26218、BIM−26217の3つの類似体が、移植した肝癌細胞の成長を18日の期間にわたってそれぞれ、44%、30%および17%減じた。他方、2つの類似体、BIM−26223およびBIM−26228はわずかに腫瘍細胞の成長を賦活化した。
【0130】
【表3】
【0131】
(用途)
構造式(A)および(B)で示されるボンベンシン類似体は、肝臓癌の生体内治療に用いることができる。
【0132】
投与量は治療される状態、選択される投与経路、および類似体の比活性に依存し、最終的には治療にあたる医師または獣医師が決定することになろう。ここでは、治療にあたる医師または獣医師が決定するような活性類似体の量を「治療上有効な量」といい、それは好ましくは100μg/kg/日から50mg/kg/日の範囲内である。
【0133】
類似体は、治療される状態にふさわしければいかなる経路で投与してもよい。好ましくは、類似体は治療を受ける被検体の血流に注射される。しかしながら、治療される状態や用いる類似体の活性に応じて、静脈内、皮下、筋肉内、腹膜内、鼻、口、などのように経路を変えることは、当業者により難なく認められることであろう。
【0134】
ボンベシン類似体を純粋かまたは実質上純粋な化合物として投与することも可能であるが、薬学的製剤または調製物として提供することが好ましい。
【0135】
家畜用およびヒト用の使用の両方に対して、本発明の製剤は、前記本発明のペプチド類似体を、1またはそれより多くの薬学的に許容しうるそれらのための担体、および随意には他の治療用の成分とともに含むものである。
【0136】
担体は、製剤中の1またはそれより多くの活性成分に適合し(さらに好ましくは、ペプチドを安定化しうる)、および治療を受ける被検体にとって有害でないという点で「許容しうる」ものでなければならない。望ましくは、製剤には酸化剤またはペプチドと不適合であると知られている他の物質を含有すべきではない。たとえば、環の形状のボンベシン類似体は酸化されており;そこで賦形剤として還元剤が存在するとシスチンの二硫黄架橋(disulfur bridge)の開裂をひきおこしてしまうであろう。他方、高い酸化状態にあると、システインスルホキシドの形成やトリプトファンの酸化を招きうる。結論としては、注意深く賦形剤を選択することが重要だということである。前に指摘したように、pHがいま一つの重要な因子であり、生成物をわずかに酸性の条件(pH5から6)に緩衝化しておくことが必要である。
【0137】
製剤は、便宜上投与単位形態で提供されてもよく、製薬の技術においてよく知られたいかなる方法によって調製されてもよい。すべての方法に、1またはそれより多くの活性成分を1またはそれより多くの副成分より構成される担体とあわせる段階が含まれる。
【0138】
通例、活性成分を、細かく分割された固型担体と均一にかつ完全に混和することにより、錠剤または粉末剤用の製剤を調製し、そののち、錠剤のばあいのように必要であれば生成物を所望の形状および大きさに成型する。
【0139】
他方、静脈内投与に好適な製剤は、便宜上1またはそれより多くの活性成分の滅菌水溶液を含んでなる。好ましくは、該溶液は治療を受ける被検体の血液と等張である。便宜的には、このような製剤は水溶液を作るために固型の1またはそれより多くの活性成分を水に溶解し、該溶液を滅菌に付すことにより調製するとよい。製剤は、単回または複数回分の投与量を含む形で、たとえば密封したアンプルまたはバイアルで提供されるとよい。
【0140】
(その他の実施態様)
前記記載事項は、本発明における特定の実施態様に限ったものである。しかしながら、本発明の利点の一部またはすべてを達成しつつ、変化や改良を本発明に加えてもよいことは明らかであろう。このような実施態様もまた下記の請求の範囲内にあるものである。
【図面の簡単な説明】
【図1】図1は、腎皮膜下分析により、無胸腺雌性マウスに13日間移植した肝癌に対するボンベシン類似体、BIM−26159の成長阻害効果を示すグラフである。
【図2】図2は、皮下分析により、無胸腺雌性マウスに18日間移植した肝癌に対するBIM−26159の成長阻害効果を示すグラフである。
【図3】図3は、皮下分析により、無胸腺雌性マウスに移植した肝癌への種々の時点でのBIM−26159の成長阻害効果を示すグラフである。
Claims (15)
- 式:
(式中、
A0はGly、またはp−X−Phe(ここでXはH、F、Cl、Br、NO2、OH、CH3)のD−異性体、または欠失している;
A1はAsn、p−X−Phe(ここでXはH、F、Cl、Br、NO2、OH、またはCH3)、β−NalのいずれかのD−異性体、または欠失している;
A2はGln、Asn、His、1−メチル−Hisまたは3−メチル−His;
A3はTrp;
A4はAla;
A5はVal;
A6はSar、GlyまたはD−Ala;
A7はHis;
A8はLeu;
A9はMet、Leu、Ile、Nleまたはp−X−Phe(ここでXはH、F、Cl、Br、NO2、OH、またはCH3)のいずれかのL−異性体;
R1およびR2はそれぞれ独立に、H、C1−12のアルキル、C7−10のフェニルアルキル、COE1(ここでE1はC1−20のアルキル、C3−20のアルケニル、C3−20のアルキニル、フェニル、ナフチル、またはC7−10のフェニルアルキル)、またはC1−C12のアシルであって、R1およびR2は、類似体のN−末端アミノ酸残基のα−炭素に隣接した窒素に結合している;ただし、R1またはR2のうちの1つがCOE1ならば、いま1つはHでなければならない;またR3はOH、NH2、C1−12のアルコキシ、C7−10のフェニルアルコキシ、またはC3−20のナフチルアルコキシであって、類似体のC−末端アミノ酸残基のα−カルボニル炭素に結合している;
ただし、A0およびA1が欠失していてA6がD−Alaであるばあい、A8−A9−R3はLeu−Met−NH2であってはならない)またはそれらの薬学上許容しうる塩であるボンベシン類似体を薬学上許容しうる担体物質と混合することを含んでなる肝癌治療のための薬剤の製造法。 - A0はGly、D−Phe、または欠失している;
A1はD−Phe、D−β−Nal、D−Asn、または欠失している;
A2はAsn、Gln、His、1−メチル−Hisまたは3−メチル−His;
A3はTrp;
A4はAla;
A5はVal;
A6はSar、GlyまたはD−Ala;
A7はHis;
A8はLeu;
A9はMet、Leu、Ile、Nle、またはPheのL−異性体である請求項1記載の方法。 - 前記類似体が式:
D−Phe−Gln−Trp−Ala−Val−Gly−His−Leu−Met−NH2である請求項2記載の方法。 - 前記類似体が式:
D−Phe−Gln−Trp−Ala−Val−Gly−His−Leu−Leu−NH2である請求項2記載の方法。 - 前記薬剤がさらに薬学上許容しうる担体を含む請求項1記載の方法。
- 前記薬剤が被検体に小腸経由で、非経口的に、経皮的に、または経粘膜的に投与される請求項1記載の方法。
- 式:
(式中、
A0はp−X−Phe(ここでXはF、Cl、Br、NO2、OH、H、またはCH3)のD−異性体、または欠失している;
A1はpGlu、またはAla、p−X−Phe(ここでXはF、Cl、Br、NO2、OH、H、またはCH3)、F5−Phe、β−NalのいずれかのD−異性体、または欠失している;
A2はGln、His、1−メチル−His、または3−メチル−His;
A4はAla;
A5はVal;
A6はSar、Gly、またはAlaもしくはN−メチル−AlaのいずれかのD−異性体;
A7はHis;
R1およびR2はそれぞれ独立に、H、C1−12のアルキル、C7−10のフェニルアルキル、COE1(ここでE1はC1−20のアルキル、C3−20のアルケニル、C3−20のアルキニル、フェニル、ナフチル、またはC7−10のフェニルアルキル)、またはC1−C12のアシル、ただし、R1またはR2のうちの1つがCOE1であれば、いま1つはHでなければならない;さらにR1およびR2はそれぞれ独立に、類似体のN−末端アミノ酸残基のα−炭素に隣接した窒素に結合している;
Wは、A7のα−カルボニル炭素に結合しており、下記の基のうちの1つである:
(I):
(式中、R3はCHR20〜(CH2)n1(ここでR20はHまたはOHのいずれか;かつn1は1または0のいずれか)、または欠失している、さらにZ1はLeu、p−X−Phe(ここでXはH、F、Cl、Br、NO2、OHまたはCH3)またはシクロヘキシル−Alaのアミノ酸のいずれかの同定基;さらにV1はOR4または
のいずれかである、
(ここでR4はC1−20のアルキル、C3−20のアルケニル、C3−20のアルキニル、フェニル、ナフチル、またはC7−10のフェニルアルキルのいずれかであり、R5およびR6はそれぞれ独立に、H、C1−12のアルキル、C7−10のフェニルアルキル、低級アシル、または、
のいずれかである、
(ここで、R22はH、C1−12のアルキル、C7−10のフェニルアルキル、または低級アシルのいずれかである);ただし、R5またはR6のうちの1つが−NHR22であれば、いま1つはHである));
(II):
(式中、R5はCH2−NH、CH2−S、CH2−O、CO−CH2、CH2−CO、またはCH2−CH2であり、さらにZ2およびZ3はそれぞれ独立に、Leuまたはp−X−Phe(ここでXはH、F、Cl、Br、NO2、OH、またはCH3)のアミノ酸のいずれかの同定基であり;さらにV2はOR6または
のいずれかである、
(ここでR4、R6、R7、およびR8はそれぞれ独立に、H、低級アルキル、低級フェニルアルキル、または低級ナフチルアルキルである));
(III):
(式中、Z4はLeuまたはp−X−Phe(ここでXはH、F、Cl、Br、NO2、OH、またはCH3)のアミノ酸のいずれかの同定基であり;さらにR9、R10、およびR11はそれぞれ独立に、H、低級アルキル、低級フェニルアルキル、または低級ナフチルアルキルである);または
(IV):
(式中、R12およびR13はそれぞれ独立に、H、低級アルキル、低級フェニルアルキル、低級ナフチルアルキルである);
ただし、A0が存在するばあい、A1はpGluであってはならない;さらにA0が欠失していてA1がpGluであるばあい、R1およびR2のうちの1つはHでなければならない;さらに、R12またはR13のいずれかがHでないばあい、A7はHis、A6はGly、A5はVal、A4はAla、A2はHisであり、またR1またはR2のいずれかがHでないばあい、A1は欠失していてはならない;さらにまた(I)から(IV)の基に関していずれの不斉炭素原子もR、Sまたはラセミ混合体でありうる)またはそれらの薬学上許容しうる塩であるボンベシン類似体を薬学上許容しうる担体物質と混合することを含んでなる肝癌治療のための薬剤の製造法。 - A0はD−Phe、または欠失している;
A1はp−Glu、D−Phe、D−AlaまたはD−β−Nal;
A2はGln、His、1−メチル−His、または3−メチル−His;
A4はAla;
A5はVal;
A6はSar、GlyまたはD−Ala;
A7はHis;であり
ここで、Wが(I)であって、R3がCH2またはCH2−CH2であるばあい、Z1はLeuまたはPheの同定基であり;Wが(I)であってR3がCHOH−CH2であるばあい、Z1はLeu、CHxAla、またはPheの同定基であり、R5およびR6はそれぞれHである;またWが(I)であるばあい、V1はNHR6であってR6はNH2である;Wが(II)であってR5がCH2−NHであるばあい、Z2およびZ3はそれぞれ独立に、LeuまたはPheの同定基である;Wが(III)であるばあい、Z4はLeuまたはp−X−Phe(ここでXはH、F、Cl、Br、NO2、OHまたはCH3)のいずれか1つの同定基である;さらにR9、R10およびR11はそれぞれ独立に、H、低級アルキル、低級フェニルアルキル、または低級ナフチルアルキルである;ついでWが(IV)のばあい、R12およびR13はそれぞれHであり、R1およびR2はそれぞれ独立にH、低級アルキル、または低級アシルである請求項7記載の方法。 - 前記類似体が式:
D−Cpa−Gln−Trp−Ala−Val−Gly−His−Leu−ψ[CH2NH]−Phe−NH2である請求項8記載の方法。 - 前記類似体が式:
D−Phe−Gln−Trp−Ala−Val−Gly−His−Leu−ψ[CH2NH]−Cpa−NH2である請求項8記載の方法。 - A0が欠失しており、A2はGln、さらにWが、R3が欠失していてV1はOR4でありここでR4はC1−20のアルキル、C3−20のアルケニル、C3 −20のアルキニル、フェニル、ナフチルまたはC7−10のフェニルアルキルのうちのいずれかである(I)である請求項7記載の方法。
- 前記類似体が式:
D−Phe−Gln−Trp−Ala−Val−N−メチル−D−Ala−His−Leu−メチルエステルである請求項11記載の方法。 - 前記類似体が式:
D−F5−Phe−Gln−Trp−Ala−Val−D−Ala−His−Leu−メチルエステルである請求項11記載の方法。 - 前記薬剤がさらに薬学上許容しうる担体を含む請求項7記載の方法。
- 前記薬剤が被検体に小腸経由で、非経口的に、経皮的に、または経粘膜的に投与される請求項7記載の方法。
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