WO2020111087A1 - 複素環化合物 - Google Patents
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- C07D487/00—Heterocyclic compounds containing nitrogen atoms as the only ring hetero atoms in the condensed system, not provided for by groups C07D451/00 - C07D477/00
- C07D487/02—Heterocyclic compounds containing nitrogen atoms as the only ring hetero atoms in the condensed system, not provided for by groups C07D451/00 - C07D477/00 in which the condensed system contains two hetero rings
- C07D487/04—Ortho-condensed systems
Definitions
- the present invention relates to a heterocyclic compound which may have a MALT1 (Mucosa associated lymphoid tissue protein 1) inhibitory action and is expected to be useful as a preventive or therapeutic drug for cancer and the like.
- MALT1 Mocosa associated lymphoid tissue protein 1
- T cell receptor signals and B cell receptor signals play important roles in their functions, and this abnormal signal transduction causes cancer and inflammatory diseases. It causes various diseases represented.
- gene analysis of T cell receptor signal/NF- ⁇ B pathway was performed by gene analysis of patients with T cell-derived leukemia/lymphoma such as ATL (adult T cell leukemia/lymphoma) which is one of refractory lymphomas.
- ATL adult T cell leukemia/lymphoma
- B cell lymphomas such as ABC type DLBCL (diffuse large B cell lymphoma) and MCL (mantle cell lymphoma) It is reported to be activated.
- the CBM protein complex where these T cells and B cell receptor signals join is composed of the scaffold protein CARD11, the adapter protein BCL10, and MALT1 having paracaspase activity.
- the formation of the CBM protein complex is promoted by the T cell receptor signal and the B cell receptor signal, which leads to the enhancement of the para-caspase activity of MALT1 and activates the transcription factor NF- ⁇ B. Therefore, an inhibitor that inhibits the activity of MALT1 is expected to be able to correct the enhancement of MALT1 activity due to abnormality of T cell receptor signal or B cell receptor signal, and cancer or inflammatory disease caused by MALT1 activity is expected. It is considered to be useful as a preventive or therapeutic drug for
- the compound of the present invention is expected to be useful for the prevention or treatment of diseases that may be affected by MALT1 (sometimes abbreviated as “MALT1-related diseases” in the text).
- MALT1-related diseases diseases that may be affected by MALT1
- cancer eg, colorectal cancer (eg, colon cancer, rectal cancer, anal cancer, familial colorectal cancer, hereditary non-polyposis colorectal cancer, gastrointestinal stromal tumor, etc.
- lung cancer eg, , Non-small cell lung cancer, small cell lung cancer, malignant mesothelioma, etc., mesothelioma, pancreatic cancer (eg, pancreatic ductal cancer, pancreatic endocrine tumor, etc.), pharyngeal cancer, laryngeal cancer, esophageal cancer, gastric cancer (eg, papillary gland) Cancer, mucinous adenocarcinoma, adenosquamous cell carcinoma
- the compound of the present invention is an autoimmune disease and/or inflammatory disease (eg, encephalomyelitis, colitis, atopic disease, rheumatoid arthritis, multiple sclerosis, systemic lupus erythematosus, etc.), bone disease, metabolic Diseases, neurological and neurodegenerative diseases, cancer, cardiovascular diseases, allergies and asthma, Alzheimer's disease and hormone-related diseases inflammatory diseases, viral infections (eg, human immunodeficiency virus infections), bacterial infections It is expected to be useful in the prevention or treatment of (eg, sepsis, etc.).
- autoimmune disease and/or inflammatory disease eg, encephalomyelitis, colitis, atopic disease, rheumatoid arthritis, multiple sclerosis, systemic lupus erythematosus, etc.
- bone disease eg, metabolic Diseases, neurological and neurodegenerative diseases, cancer, cardiovascular diseases, allergies and asthma, Alzheimer's disease and hormone-related diseases inflammatory diseases, viral infections (e
- Patent Document 1 has an MALT1 inhibitory action and has autoimmune disorders and inflammatory diseases such as rheumatoid arthritis, multiple sclerosis, systemic lupus erythematosus, and vasculitis, chronic myelogenous leukemia, myelogenous leukemia, non-Hodgkin's disease.
- the following compounds are disclosed as compounds useful for the treatment of hematopoietic cancers or solid tumors including lymphomas and other B-cell lymphomas.
- Patent Document 2 has a MALT1 inhibitory effect and has autoimmune disorders and inflammatory diseases such as rheumatoid arthritis, multiple sclerosis, psoriasis, Sjogren's syndrome, systemic lupus erythematosus, and vasculitis, chronic myelogenous leukemia, bone marrow.
- the following compounds are disclosed as compounds useful for the treatment of hematopoietic-derived cancers or solid tumors including sex leukemia, non-Hodgkin's lymphoma and other B-cell lymphomas.
- Patent Document 3 discloses the following compound as a compound having a MALT1 inhibitory action and useful for the treatment of autoimmune disorders, inflammatory diseases, cancer and the like.
- Patent Document 4 has both effects of inhibiting MALT1 and promoting degradation of MALT1 protein through supplementation with E3 ubiquitin ligase, and is useful for treating cancers such as hematological cancer, lymphoid malignant disease, leukemia, lymphoma, and multiple myeloma. The following compounds have been disclosed as therapeutically useful compounds.
- An object of the present invention is to provide a novel compound which may have a MALT1 inhibitory action and is expected to be useful as a preventive or therapeutic drug for cancer and the like, and a pharmaceutical containing the same.
- R 1 is 1) hydrogen atom, 2) halogen atom, 3) cyano group, 4) C 1-3 alkyl group optionally substituted by 1 to 3 halogen atoms, 5) C 1-3 alkoxy group , 6) a C 3-6 cycloalkyl group, or 7) a phenyl group;
- R 2 represents 1) hydrogen atom, or 2) halogen atom;
- R 3 is 1) a C 1-3 alkoxy group, a C 1-6 alkyl group which may be substituted with 1 to 3 substituents selected from a hydroxyl group and a halogen atom, 2) a C 1-3 alkyl group, and A pyrazolyl group optionally substituted with 1 to 3 substituents selected from halogen atoms, 3) a C 3-6 cycloalkyl group, 4) an amino group di-substituted with a C 1-3 alkyl group, or 5 ) Represents a phenyl group which may be substituted with 1 to
- R 5 , R 7 and R 9 are substituted with 1) a C 1-6 alkyl group optionally substituted with 1 to 3 C 1-3 alkoxy groups, or 2) substituted with 1 to 3 halogen atoms.
- Cycloalkyl group 1 selected from 3) a) a halogen atom, b) a cyano group, c) a C 1-3 alkyl group which may be substituted with 1 to 3 halogen atoms, d) a halogen atom and a C 1-3 alkoxy group To C 3 alkoxy group optionally substituted with 3 substituents, e) pyrazolyl group optionally substituted with 1 to 3 C 1-3 alkyl groups, f) 1 to 3 An imidazolyl group optionally substituted with a C 1-3 alkyl group, g) 1 to 3 C optionally substituted with 1 to 3 substituents selected from a C 1-3 alkoxy group and a halogen atom.
- R 1 is 1) a halogen atom, or 2) a C 1-3 alkyl group
- R 2 is a hydrogen atom
- R 3 is a C 1-6 alkyl group optionally substituted with 1 to 3 C 1-3 alkoxy groups
- R 4 is 1) a halogen atom, or 2) a C 1-3 alkyl group
- R 5 is a C 1-6 alkyl group optionally substituted with 1 to 3 C 1-3 alkoxy groups
- B is substituted with a) a halogen atom, b) a cyano group, c) a C 1-3 alkyl group optionally substituted with 1 to 3 halogen atoms, and d) substituted with 1 to 3 halogen atoms.
- a medicament comprising the compound according to [1] or a salt thereof, or a cocrystal, hydrate or solvate thereof.
- the medicine according to [8] which is a MALT1 inhibitor.
- the compound of the present invention may have a MALT1 inhibitory action, and may be useful as a drug such as a prophylactic or therapeutic drug for cancer and the like.
- each substituent has the following definition.
- examples of the “halogen atom” include fluorine, chlorine, bromine and iodine.
- examples of the “C 1-6 alkyl group” include methyl, ethyl, propyl, isopropyl, butyl, isobutyl, sec-butyl, tert-butyl, pentyl, isopentyl, neopentyl, 1-ethylpropyl, hexyl.
- examples of the “C 3-6 cycloalkyl group” include cyclopropyl, cyclobutyl, cyclopentyl and cyclohexyl.
- examples of the “C 1-3 alkoxy group” include methoxy, ethoxy, propoxy and isopropoxy.
- examples of the “amino group di-substituted with a C 1-3 alkyl group” include dimethylamino, ethylmethylamino, diethylamino, ethylpropylamino and dipropylamino.
- examples of the “C 1-3 alkyl group” include the above “C 1-6 alkyl group” having 1 to 3 carbon atoms.
- A is preferably
- R 1 may be substituted with 1) hydrogen atom, 2) halogen atom (eg, chlorine atom, bromine atom), 3) cyano group, 4) 1 to 3 halogen atoms (eg, fluorine atom).
- a C 1-3 alkyl group eg, methyl
- C 1-3 alkoxy group eg, methoxy
- 6) C 3-6 cycloalkyl group eg, cyclopropyl
- phenyl group is shown.
- R 1 is more preferably 1) a halogen atom (eg, chlorine atom) or 2) a C 1-3 alkyl group (eg, methyl).
- R 2 represents 1) hydrogen atom or 2) halogen atom (eg, fluorine atom, chlorine atom). R 2 is preferably a hydrogen atom.
- R 3 is 1) a C 1-3 alkoxy group (eg, methoxy), a C 1-6 alkyl optionally substituted with 1 to 3 substituents selected from a hydroxyl group and a halogen atom (eg, a fluorine atom).
- a C 1-3 alkoxy group eg, methoxy
- a C 1-6 alkyl optionally substituted with 1 to 3 substituents selected from a hydroxyl group and a halogen atom (eg, a fluorine atom).
- a group (eg, ethyl, isopropyl, sec-butyl), 2) substituted with 1 to 3 substituents selected from a C 1-3 alkyl group (eg, methyl) and a halogen atom (eg, chlorine atom)
- a pyrazolyl group (eg, 4-pyrazolyl), 3) a C 3-6 cycloalkyl group (eg, cyclopropyl), 4) an amino group disubstituted with a C 1-3 alkyl group (eg, methyl), or 5)
- a phenyl group which may be substituted with 1 to 3 halogen atoms (eg, chlorine atom).
- R 3 is preferably a C 1-6 alkyl group (eg, ethyl, isopropyl) optionally substituted with 1 to 3 C 1-3 alkoxy groups (eg, methoxy).
- R 4 and R 6 are 1) hydrogen atom, 2) halogen atom (eg, chlorine atom), 3) a) hydroxyl group, and b) C 1-3 alkoxy group optionally substituted with 4-methoxyphenyl group ( (Eg, methoxy) and c) a C 1-3 alkyl group (eg, methyl, ethyl) optionally substituted with 1 to 3 substituents selected from halogen atoms (eg, fluorine atom), or 4) 1 It represents a C 1-3 alkoxy group (eg, methoxy, ethoxy) which may be substituted with 3 to 3 halogen atoms (eg, fluorine atom).
- R 4 is preferably 1) a halogen atom (eg, chlorine atom), or 2) a C 1-3 alkyl group (eg, methyl).
- R 6 is preferably 1) hydrogen atom, 2) halogen atom (eg, chlorine atom), 3) C 1-3 alkyl group (eg, methyl), or 4) C 1-3 alkoxy group (eg, methoxy). ).
- R 5 , R 7 and R 9 are 1) a C 1-6 alkyl group (eg ethyl, isopropyl) optionally substituted with 1 to 3 C 1-3 alkoxy groups (eg methoxy, ethoxy) Or 2) represents a phenyl group which may be substituted with 1 to 3 halogen atoms (eg, chlorine atom).
- R 5 is preferably a C 1-6 alkyl group (eg, ethyl) optionally substituted with 1 to 3 C 1-3 alkoxy groups (eg, methoxy).
- R 7 is preferably 1) a C 1-6 alkyl group (eg, ethyl, isopropyl) optionally substituted with 1 to 3 C 1-3 alkoxy groups (eg, methoxy), or 2) 1 It is a phenyl group which may be substituted with 3 to 3 halogen atoms (eg chlorine atom).
- R 9 is preferably a C 1-3 alkyl group (eg, ethyl) optionally substituted with 1 to 3 C 1-3 alkoxy groups (eg, methoxy).
- R 8 represents a C 1-3 alkyl group (eg, methyl).
- B is 1) a) a halogen atom (eg, a fluorine atom, a chlorine atom), b) a cyano group, c) a C 1-3 alkoxy group optionally substituted by 1 to 3 halogen atoms (eg, a fluorine atom) ( Examples, methoxy) and d) a phenyl group optionally substituted with 1 to 3 substituents selected from triazolyl groups, 1) selected from 2) a) a C 1-3 alkyl group optionally substituted by 1 to 3 halogen atoms (eg fluorine atom) (eg methyl) and b) a halogen atom (eg fluorine atom).
- a C 3-6 cycloalkyl group which may be substituted with 3 to 3 substituents (eg cyclohexyl), 3) a) halogen atom (eg, fluorine atom, chlorine atom, bromine atom), b) cyano group, c) C 1-3 which may be substituted with 1 to 3 halogen atoms (eg, fluorine atom) alkyl group (e.g., methyl), d) a halogen atom (e.g., fluorine atom) and C 1-3 alkoxy groups (eg, optionally substituted with 1-3 substituents selected from methoxy) C 1- 3 alkoxy groups (eg, methoxy, ethoxy), e) pyrazolyl groups optionally substituted with 1 to 3 C 1-3 alkyl groups (eg, methyl), f) 1 to 3 C 1-3 An imidazolyl group optionally substituted with an alkyl group (eg, methyl), g) 1 to
- B is preferably a) a halogen atom (eg, chlorine atom), b) cyano group, c) a C 1-3 alkyl group optionally substituted with 1 to 3 halogen atoms (eg, fluorine atom).
- d) 1 to 3 selected from a C 1-3 alkoxy group (eg, methoxy) optionally substituted with 1 to 3 halogen atoms (eg, fluorine atom), and e) triazolyl group It is a pyridyl group which may be substituted with three substituents.
- R 1 may be substituted with 1) hydrogen atom, 2) halogen atom (eg, chlorine atom, bromine atom), 3) cyano group, 4) 1 to 3 halogen atoms (eg, fluorine atom).
- a C 1-3 alkyl group eg, methyl
- 6) C 3-6 cycloalkyl group eg, cyclopropyl
- phenyl group
- R 2 is 1) hydrogen atom, or 2) halogen atom (eg, fluorine atom, chlorine atom)
- R 3 is C 1-6 alkyl optionally substituted with 1 to 3 substituents selected from 1) C 1-3 alkoxy group (eg, methoxy), hydroxyl group and halogen atom (eg, fluorine atom).
- a group (eg, ethyl, isopropyl, sec-butyl), 2) substituted with 1 to 3 substituents selected from a C 1-3 alkyl group (eg, methyl) and a halogen atom (eg, chlorine atom)
- a pyrazolyl group (eg, 4-pyrazolyl), 3) a C 3-6 cycloalkyl group (eg, cyclopropyl), 4) an amino group di-substituted with a C 1-3 alkyl group (eg, methyl), or 5) a phenyl group which may be substituted with 1 to 3 halogen atoms (eg, chlorine atom);
- R 4 is 1) hydrogen atom, 2) halogen atom (eg chlorine atom), 3) a) hydroxyl group, b) C 1-3 alkoxy group optionally substituted by 4-methoxyphenyl group (eg methoxy) ) And c) a C 1-3 alkyl group (e
- a C 3-6 cycloalkyl group which may be substituted with 3 to 3 substituents (eg cyclohexyl), 3) a) halogen atom (eg, fluorine atom, chlorine atom, bromine atom), b) cyano group, c) C 1-3 which may be substituted with 1 to 3 halogen atoms (eg, fluorine atom) alkyl group (e.g., methyl), d) a halogen atom (e.g., fluorine atom) and C 1-3 alkoxy groups (eg, optionally substituted with 1-3 substituents selected from methoxy) C 1- 3 alkoxy groups (eg, methoxy, ethoxy), e) pyrazolyl groups optionally substituted with 1 to 3 C 1-3 alkyl groups (eg, methyl), f) 1 to 3 C 1-3 An imidazolyl group optionally substituted with an alkyl group (eg, methyl), g) 1 to
- R 1 is 1) a halogen atom (eg, chlorine atom), or 2) a C 1-3 alkyl group (eg, methyl);
- R 2 is a hydrogen atom;
- R 3 is a C 1-6 alkyl group (eg, ethyl, isopropyl) optionally substituted with 1 to 3 C 1-3 alkoxy groups (eg, methoxy);
- R 4 is 1) a halogen atom (eg, chlorine atom), or 2) a C 1-3 alkyl group (eg, methyl);
- R 5 is a C 1-6 alkyl group (eg, ethyl) optionally substituted with 1 to 3 C 1-3 alkoxy groups (eg, methoxy);
- B is a) a halogen atom (eg, chlorine atom), b) cyano group, c) a C 1-3 alkyl group optionally substituted by 1 to 3 halogen atoms (eg, fluorine atom) (
- R 1 is a C 1-3 alkyl group (eg, methyl);
- R 2 is a hydrogen atom;
- R 3 is a C 1-6 alkyl group (eg ethyl, isopropyl) substituted with 1 to 3 C 1-3 alkoxy groups (eg methoxy);
- R 4 is 1) a halogen atom (eg, chlorine atom), or 2) a C 1-3 alkyl group (eg, methyl);
- R 5 is a C 1-6 alkyl group (eg, ethyl) optionally substituted with 1 to 3 C 1-3 alkoxy groups (eg, methoxy);
- B is a) a halogen atom (eg, chlorine atom), b) a C 1-3 alkyl group (eg, methyl) optionally substituted by 1 to 3 halogen atoms (eg, fluorine atom), c) C 1-3 alkoxy group (eg, methoxy) optionally substituted with 1
- R 1 may be substituted with 1) hydrogen atom, 2) halogen atom (eg, chlorine atom, bromine atom), 3) cyano group, 4) 1 to 3 halogen atoms (eg, fluorine atom).
- a C 1-3 alkyl group eg, methyl
- 6) C 3-6 cycloalkyl group eg, cyclopropyl
- phenyl group
- R 2 is 1) hydrogen atom, or 2) halogen atom (eg, fluorine atom, chlorine atom)
- R 3 is C 1-6 alkyl optionally substituted with 1 to 3 substituents selected from 1) C 1-3 alkoxy group (eg, methoxy), hydroxyl group and halogen atom (eg, fluorine atom).
- a group (eg, ethyl, isopropyl, sec-butyl), 2) substituted with 1 to 3 substituents selected from a C 1-3 alkyl group (eg, methyl) and a halogen atom (eg, chlorine atom)
- a pyrazolyl group (eg, 4-pyrazolyl), 3) a C 3-6 cycloalkyl group (eg, cyclopropyl), 4) an amino group di-substituted with a C 1-3 alkyl group (eg, methyl), or 5) a phenyl group which may be substituted with 1 to 3 halogen atoms (eg, chlorine atom);
- B is 1) a) a halogen atom (eg, a fluorine atom, a chlorine atom), b) a cyano group, c) a C 1-3 alkoxy group optionally substituted by 1 to 3 halogen atoms (eg, a fluorine atom
- Pyrazolyl group optionally substituted with an alkyl group (eg methyl), f) C 1-3 alkyl group optionally substituted with 1 to 3 C 1-3 alkyl groups (eg methyl), g) C 1- 1 to 3 C 1-3 alkyl groups (eg, methyl) optionally substituted with 1 to 3 substituents selected from 3 alkoxy groups (eg, methoxy) and halogen atoms (eg, fluorine atom)
- a triazolyl group optionally substituted with, and h) a pyridyl group optionally substituted with 1 to 3 substituents selected from an oxazolyl group, 3) a) a C 1-3 alkyl group (eg, methyl) optionally substituted with 1 to 3 halogen atoms (eg, fluorine atom), b) 1 to 3 halogen atoms (eg, fluorine atom) )
- R 4 is 1) hydrogen atom, 2) halogen atom (eg chlorine atom), 3) a) hydroxyl group, b) C 1-3 alkoxy group optionally substituted by 4-methoxyphenyl group (eg methoxy) ) And c) a C 1-3 alkyl group (eg, methyl, ethyl) optionally substituted with 1 to 3 substituents selected from a halogen atom (eg, fluorine atom), or 4) 1 to 3 Is a C 1-3 alkoxy group (eg, methoxy, ethoxy) optionally substituted with a halogen atom (eg, fluorine atom); R 5 is 1) a C 1-6 alkyl group (eg, ethyl, isopropyl) optionally substituted with 1 to 3 C 1-3 alkoxy groups (eg, methoxy, ethoxy), or 2) 1 to A phenyl group which may be substituted with three halogen atoms (eg
- a C 3-6 cycloalkyl group which may be substituted with 3 to 3 substituents (eg cyclohexyl), 3) a) a halogen atom (eg, fluorine atom, chlorine atom, bromine atom), b) cyano group, c) C 1-3 which may be substituted with 1 to 3 halogen atoms (eg, fluorine atom) alkyl group (e.g., methyl), d) a halogen atom (e.g., fluorine atom) and C 1-3 alkoxy groups (eg, optionally substituted with 1-3 substituents selected from methoxy) C 1- 3 alkoxy groups (eg, methoxy, ethoxy), e) C 1-3 alkoxy groups (eg, methoxy) and may be substituted with 1 to 3 substituents selected from halogen atoms (eg, fluorine atoms).
- substituents eg, fluorine atoms
- R 6 is 1) hydrogen atom, 2) halogen atom (eg, chlorine atom), 3) C 1-3 alkyl group (eg, methyl), or 4) C 1-3 alkoxy group (eg, ethoxy) ;
- R 7 is 1) a C 1-6 alkyl group (ethyl, isopropyl) optionally substituted with 1 to 3 C 1-3 alkoxy groups (eg, methoxy), or 2) 1 to 3
- B is 1) a phenyl group optionally substituted with 1 to 3 halogen atoms (eg, fluorine atom), or 2) a) halogen atom (eg, chlorine atom), b) cyano group, c) 1 to 3 C 1-3 alkyl group (eg, methyl), which may be substituted with a halogen atom (eg, fluorine atom) of d), which may be substitute
- R 8 is a C 1-3 alkyl group (eg methyl);
- R 9 is a C 1-3 alkyl group (eg, ethyl) optionally substituted with 1 to 3 C 1-3 alkoxy groups (eg, methoxy);
- B is a) a halogen atom (eg, chlorine atom), b) a C 1-3 alkyl group (eg, methyl) c) C which may be substituted with 1 to 3 halogen atoms (eg, fluorine atom)
- Compound (I) Compound (I).
- the salt of the compound represented by the formula (I) is preferably a pharmacologically acceptable salt, and examples of such a salt include salts with inorganic bases, salts with organic bases, and inorganic acids. Examples thereof include salts, salts with organic acids, and salts with basic or acidic amino acids.
- salts with inorganic bases include alkali metal salts such as sodium salts and potassium salts; alkaline earth metal salts such as calcium salts and magnesium salts; aluminum salts; ammonium salts.
- Suitable examples of salts with organic bases include trimethylamine, triethylamine, pyridine, picoline, ethanolamine, diethanolamine, triethanolamine, tromethamine [tris(hydroxymethyl)methylamine], tert-butylamine, cyclohexylamine, benzylamine, Examples thereof include salts with dicyclohexylamine and N,N-dibenzylethylenediamine.
- salts with inorganic acids include salts with hydrogen chloride, hydrogen bromide, nitric acid, sulfuric acid and phosphoric acid.
- salts with organic acids include formic acid, acetic acid, trifluoroacetic acid, phthalic acid, fumaric acid, oxalic acid, tartaric acid, maleic acid, citric acid, succinic acid, malic acid, methanesulfonic acid, benzenesulfonic acid. , A salt of p-toluenesulfonic acid.
- salts with basic amino acids include salts with arginine, lysine and ornithine.
- salts with acidic amino acids include salts with aspartic acid and glutamic acid.
- the production method of the compound of the present invention is described below.
- the raw materials and reagents used in each step of the following production methods, and the obtained compound may form a salt.
- Examples of such salts include the same salts as the above-mentioned salts of the compound of the present invention.
- the compound obtained in each step is a free compound, it can be converted to the desired salt by a method known per se.
- the compound obtained in each step is a salt, it can be converted into a free form or other desired salt by a method known per se.
- the compound obtained in each step can be used as the reaction solution or after being obtained as a crude product in the next reaction, or the compound obtained in each step can be concentrated from the reaction mixture according to a conventional method. It can be isolated and/or purified by a separation means such as crystallization, recrystallization, distillation, solvent extraction, fractional distillation and chromatography.
- the commercially available product can be used as it is.
- the reaction time may differ depending on the reagent and solvent to be used, but unless otherwise specified, it is generally 1 minute to 48 hours, preferably 10 minutes to 24 hours.
- the reaction temperature may differ depending on the reagent or solvent to be used, but unless otherwise specified, it is usually ⁇ 78° C. to 300° C., preferably ⁇ 78° C. to 150° C.
- the pressure may differ depending on the reagent and solvent to be used, but unless otherwise specified, it is usually 1 atm to 20 atm, preferably 1 atm to 3 atm.
- a Microwave synthesizer such as Initiator manufactured by Biotage may be used.
- the reaction temperature may differ depending on the reagent and solvent to be used, but unless otherwise specified, it is generally room temperature to 300°C, preferably 50°C to 250°C.
- the reaction time may vary depending on the reagents and solvents to be used, but unless otherwise specified, it is generally 1 minute to 48 hours, preferably 1 minute to 8 hours.
- the reagent is used in an amount of 0.5 to 20 equivalents, preferably 0.8 to 5 equivalents, relative to the substrate.
- the reagent is used in an amount of 0.001 equivalent to 1 equivalent, preferably 0.01 equivalent to 0.2 equivalent, relative to the substrate.
- the reagent also serves as the reaction solvent, the amount of the solvent used is the reagent.
- these reactions are carried out without solvent or by dissolving or suspending in a suitable solvent.
- the solvent include the solvents described in the examples or the following.
- Alcohols methanol, ethanol, tert-butyl alcohol, 2-methoxyethanol, etc.
- Ethers diethyl ether, diphenyl ether, tetrahydrofuran, 1,2-dimethoxyethane, etc.
- Aromatic hydrocarbons chlorobenzene, toluene, xylene, etc.
- Saturated hydrocarbons cyclohexane, hexane, etc.
- Amides N,N-dimethylformamide, N-methylpyrrolidone, etc.
- Halogenated hydrocarbons dichloromethane, carbon tetrachloride, etc.
- Nitriles acetonitrile, etc.
- Sulfoxides dimethyl sulfoxide, etc.
- Aromatic organic bases such as
- Inorganic bases sodium hydroxide, magnesium hydroxide, sodium carbonate, calcium carbonate, sodium hydrogen carbonate, etc.
- Organic bases triethylamine, diethylamine, pyridine, 4-dimethylaminopyridine, N,N-dimethylaniline, 1,4-diazabicyclo[2.2.2]octane, 1,8-diazabicyclo[5.4.0]- 7-undecene, imidazole, piperidine, etc.;
- Metal alkoxides sodium ethoxide, potassium tert-butoxide, etc.;
- Alkali metal hydrides sodium hydride, etc.;
- Metal amides sodium amide, lithium diisopropylamide, lithium hexamethyldisilazide, etc.; Organic lithiums: n-butyl lithium, etc.
- an acid or acidic catalyst is used in the reaction of each step, for example, the acid or acidic catalyst shown below, or the acid or acidic catalyst described in the examples is used.
- Inorganic acids hydrochloric acid, sulfuric acid, nitric acid, hydrobromic acid, phosphoric acid, etc.
- Organic acids acetic acid, trifluoroacetic acid, citric acid, p-toluenesulfonic acid, 10-camphorsulfonic acid, etc.
- Lewis acid boron trifluoride diethyl ether complex, zinc iodide, anhydrous aluminum chloride, anhydrous zinc chloride, anhydrous iron chloride, etc.
- reaction in each step is a method known per se, for example, 5th edition Experimental Chemistry Course, 13 to 19 volumes (edited by the Chemical Society of Japan); New Experimental Chemistry Course, 14 to 15 volumes (Japan. Chemical Society Edition); Fine Organic Chemistry Revised 2nd Edition (L.F. Tietze, Th. Eicher, Nankodo); Revised Organic Personal Name Reaction: Mechanism and Points (Hideo Togo, Kodansha); Organic Synthheses Collective Volume I-VII John Wiley & Sons Inc);Modern Organic Synthesis in the Laboratory A Collection of Standards Empirical Development Procedures. 1 to Vol.
- the protection or deprotection reaction of the functional group can be carried out by a method known per se, for example, “Protective Groups in Organic Synthesis, 4th Ed.” published by Wiley-Interscience, 2007 (Theodora W. Greene, W. Peter G. ); The method described in "Protecting Groups 3rd Ed.” (PJ Kocienski) published in 2004 by Thieme Co., etc., or the method described in Examples.
- protective groups for hydroxyl groups such as alcohols and phenolic hydroxyl groups
- ether type protective groups such as methoxymethyl ether, benzyl ether, tert-butyldimethylsilyl ether, tetrahydropyranyl ether
- carboxylic acid ester type protective groups such as acetic acid ester.
- a sulfonic acid ester type protecting group such as methanesulfonic acid ester
- a carbonic acid ester type protecting group such as tert-butyl carbonate.
- the protecting group for the carbonyl group of aldehyde include acetal-type protecting groups such as dimethylacetal; and cyclic acetal-type protecting groups such as 1,3-dioxane.
- Examples of the protecting group for the carbonyl group of the ketone include ketal-type protecting groups such as dimethyl ketal; cyclic ketal-type protecting groups such as 1,3-dioxane; oxime-type protecting groups such as O-methyloxime; N,N-dimethyl. Examples thereof include hydrazone type protecting groups such as hydrazone. Examples of the carboxyl-protecting group include ester-type protecting groups such as methyl ester; and amide-type protecting groups such as N,N-dimethylamide.
- thiol protecting group examples include ether-type protecting groups such as benzyl thioether; ester-type protecting groups such as thioacetic acid ester, thiocarbonate, and thiocarbamate.
- protective group for an amino group or an aromatic heterocycle such as imidazole, pyrrole or indole include carbamate type protective groups such as benzyl carbamate; amide type protective groups such as acetamide; alkylamines such as N-triphenylmethylamine.
- Type protecting groups, sulfonamide type protecting groups such as methanesulfonamide and the like.
- the protecting group can be removed by a method known per se, for example, acid, base, ultraviolet light, hydrazine, phenylhydrazine, sodium N-methyldithiocarbamate, tetrabutylammonium fluoride, palladium acetate, trialkylsilyl halide (eg, trimethylsilyl iodide). , Trimethylsilyl bromide), a reduction method, or the like.
- a method known per se for example, acid, base, ultraviolet light, hydrazine, phenylhydrazine, sodium N-methyldithiocarbamate, tetrabutylammonium fluoride, palladium acetate, trialkylsilyl halide (eg, trimethylsilyl iodide). , Trimethylsilyl bromide), a reduction method, or the like.
- the reducing agent used is lithium aluminum hydride, sodium triacetoxyborohydride, sodium cyanoborohydride, diisobutylaluminum hydride (DIBAL-H), sodium borohydride.
- Metal hydrides such as triacetoxyborohydride tetramethylammonium; boranes such as borane tetrahydrofuran complex; Raney nickel; Raney cobalt; hydrogen; formic acid; triethylsilane and the like.
- a catalyst such as palladium-carbon or Lindlar catalyst.
- peracids such as m-chloroperbenzoic acid (mCPBA), hydrogen peroxide, and tert-butylhydroperoxide; tetrabutylammonium perchlorate, etc.
- Perchlorates such as sodium chlorate; chlorites such as sodium chlorite; periodates such as sodium periodate; high-valent iodine reagents such as iodosylbenzene; manganese dioxide, peroxides Reagents containing manganese such as potassium manganate; Leads such as lead tetraacetate; Pyridinium chlorochromate (PCC), Pyridinium dichromate (PDC), Reagents containing chromium such as Jones reagent; N-bromosuccinimide (NBS) And the like; oxygen; ozone; sulfur trioxide/pyridine complex; osmium tetroxide; selenium dioxide; 2,3-dichloro-5,6-dicyano-1,4-benzoquinone (DDQ) and the like.
- PCC Pyridinium chlorochromate
- PDC Pyridinium dichromate
- Reagents containing chromium such as Jones reagent
- the radical initiator used is an azo compound such as azobisisobutyronitrile (AIBN); 4-4′-azobis-4-cyanopentanoic acid (ACPA) And water-soluble radical initiators; triethylboron in the presence of air or oxygen; benzoyl peroxide and the like.
- the radical reaction agent used include tributylstannane, tristrimethylsilylsilane, 1,1,2,2-tetraphenyldisilane, diphenylsilane, and samarium iodide.
- examples of the Wittig reagent used include alkylidenephosphoranes.
- the alkylidenephosphoranes can be prepared by a method known per se, for example, by reacting a phosphonium salt with a strong base.
- the reagents used include phosphonoacetates such as methyl dimethylphosphonoacetate and ethyl diethylphosphonoacetate; bases such as alkali metal hydrides and organolithiums. Can be mentioned.
- the reagent used is a combination of a Lewis acid and an acid chloride, or a Lewis acid and an alkylating agent (eg, alkyl halides, alcohols, olefins, etc.)
- a Lewis acid and an alkylating agent eg, alkyl halides, alcohols, olefins, etc.
- an organic acid or an inorganic acid can be used instead of the Lewis acid
- an acid anhydride such as acetic anhydride can be used instead of the acid chloride.
- a nucleophile eg, amines, imidazole, etc.
- a base eg, organic bases, etc.
- a base used to generate a carbanion when a nucleophilic addition reaction with a carbanion, a nucleophilic 1,4-addition reaction with a carbanion (Michael addition reaction), or a nucleophilic substitution reaction with a carbanion is performed in each step.
- Examples thereof include organic lithiums, metal alkoxides, inorganic bases, organic bases and the like.
- Grignard reagents include aryl magnesium halides such as phenyl magnesium bromide; alkyl magnesium halides such as methyl magnesium bromide.
- the Grignard reagent can be prepared by a method known per se, for example, by reacting an alkyl halide or aryl halide with magnesium metal using ether or tetrahydrofuran as a solvent.
- an active methylene compound eg, malonic acid, diethyl malonate, malononitrile, etc.
- a base eg, organic bases, Metal alkoxides and inorganic bases
- phosphoryl chloride and an amide derivative are used as reagents.
- examples of the azidating agent used include diphenylphosphoric acid azide (DPPA), trimethylsilyl azide, sodium azide, and the like. ..
- DPPA diphenylphosphoric acid azide
- DBU 1,8-diazabicyclo[5.4.0]undec-7-ene
- examples of the reducing agent used include sodium triacetoxyborohydride, sodium cyanoborohydride, hydrogen and formic acid.
- examples of the carbonyl compound used include paraformaldehyde, aldehydes such as acetaldehyde, and ketones such as cyclohexanone.
- examples of amines used include ammonia; primary amines such as methylamine; secondary amines such as dimethylamine.
- azodicarboxylic acid esters eg, diethyl azodicarboxylate (DEAD), diisopropyl azodicarboxylate (DIAD), etc.
- triphenylphosphine eg, triphenylphosphine
- the reagents to be used include acyl halides such as acid chlorides and acid bromides; acid anhydrides, active ester bodies, and sulfate ester bodies. Examples include activated carboxylic acids.
- a carbodiimide-based condensing agent such as 1-ethyl-3-(3-dimethylaminopropyl)carbodiimide hydrochloride (WSCD); 4-(4,6-dimethoxy-1,3,5- Triazine-2-yl)-4-methylmorpholinium chloride-n-hydrate (DMT-MM) and other triazine-based condensing agents; 1,1-carbonyldiimidazole (CDI) and other carbonate-based condensing agents; diphenyl Phosphoric acid azide (DPPA); benzotriazol-1-yloxy-trisdimethylaminophosphonium salt (BOP reagent); 2-chloro-1-methyl-pyridinium iodide (Mukoyama reagent); thionyl chloride; haloformic acid such as ethyl chloroformate Lower alkyl; O-(7-azabenzotriazol-1-
- WSCD 1-eth
- an additive such as 1-hydroxybenzotriazole (HOBt), N-hydroxysuccinimide (HOSu), 4-dimethylaminopyridine (DMAP) may be further added to the reaction.
- HOBt 1-hydroxybenzotriazole
- HOSu N-hydroxysuccinimide
- DMAP 4-dimethylaminopyridine
- the metal catalyst used is palladium(II) acetate, tetrakis(triphenylphosphine)palladium(0), dichlorobis(triphenylphosphine)palladium(II), dichlorobis(triethyl).
- Palladium compounds such as phosphine)palladium(II), tris(dibenzylideneacetone)dipalladium(0), and 1,1′-bis(diphenylphosphino)ferrocenepalladium(II) chloride; tetrakis(triphenylphosphine)nickel(0) ) And other nickel compounds; rhodium compounds such as tris(triphenylphosphine)rhodium(III) chloride; cobalt compounds; copper compounds such as copper oxide and copper(I) iodide; and platinum compounds.
- a base may be added to the reaction, and examples of such a base include inorganic bases.
- diphosphorus pentasulfide is typically used as the thiocarbonylating agent.
- 2,4-bis(4-methoxyphenyl) is used.
- -1,3,2,4-Dithiadiphosphetane-2,4-disulfide (Lawson's reagent) and other reagents having a 1,3,2,4-dithiadiphosphetane-2,4-disulfide structure May be used.
- the halogenating agent used is N-iodosuccinimide, N-bromosuccinimide (NBS), N-chlorosuccinimide (NCS), bromine, sulfuryl chloride, or the like. Is mentioned.
- the reaction can be accelerated by adding a radical initiator such as heat, light, benzoyl peroxide, or azobisisobutyronitrile to the reaction.
- the halogenating agent used is an acid halide of hydrohalic acid and an inorganic acid, specifically, in chlorination, hydrochloric acid, thionyl chloride, oxy
- bromination such as phosphorus chloride, 48% hydrobromic acid and the like can be mentioned.
- a method of obtaining an alkyl halide from alcohol by the action of triphenylphosphine and carbon tetrachloride or carbon tetrabromide may be used.
- a method of synthesizing an alkyl halide by a two-step reaction such as reaction with lithium bromide, lithium chloride or sodium iodide after converting alcohol to sulfonic acid ester may be used.
- reagents used include alkyl halides such as ethyl bromoacetate; phosphites such as triethylphosphite and tri(isopropyl)phosphite.
- examples of the sulfonylating agent used include methanesulfonyl chloride, p-toluenesulfonyl chloride, methanesulfonic anhydride, p-toluenesulfonic anhydride and the like.
- an acid or base is used as the reagent when carrying out the hydrolysis reaction.
- formic acid, triethylsilane or the like may be added in order to reductively trap the tert-butyl cation produced as a by-product.
- examples of the dehydrating agent to be used include sulfuric acid, diphosphorus pentoxide, phosphorus oxychloride, N,N′-dicyclohexylcarbodiimide, alumina, polyphosphoric acid and the like.
- these groups are protecting groups as mentioned above. It may be protected.
- the target compound can be obtained by removing the protecting group at a desired stage. Introduction or removal of these protecting groups is carried out by the same method as described above. Further, in each step, if desired, the above-mentioned reactions may be further combined.
- Compound (I) can be produced from compound (II) by the following method.
- Compound (II) may be a commercially available product or can be produced by a method known per se.
- Compound (IV) can be produced by amination reaction of compound (III) with a hydroxylamine derivative in the presence of a base or an acid.
- the hydroxylamine derivative include O-(4-nitrobenzoyl)hydroxylamine, hydroxylamine-O-sulfonic acid, O-diphenylphosphinylhydroxylamine and the like.
- Compound (V) can be produced by reacting compound (IV) with an acrylate ester in the presence of a palladium catalyst and inorganic salts such as lithium bromide in an oxygen atmosphere.
- Examples of the palladium catalyst include palladium (II) acetate, and examples of the acrylate ester include methyl acrylate and ethyl acrylate.
- compound (V) can also be produced by reacting compound (IV) with methyl 3,3-dimethoxypropanoate in the presence of an acid, and then intramolecularly cyclizing it in the presence of a base.
- Compound (VIII) may be a commercially available product, or can be produced by a method known per se or a method analogous thereto.
- Compound (I) is produced by reacting compound (VI) with diphenylphosphoric azide (DPPA), optionally in the presence of a base using Curtius rearrangement to obtain compound (VII) and compound (VIII). can do.
- the solvent used include 2-methyltetrahydrofuran in addition to the above.
- Compound (IX) can be produced by reacting compound (VI) with diphenylphosphoric azide (DPPA), optionally in the presence of a base, using Curtius rearrangement.
- Examples of the solvent used include 2-methyltetrahydrofuran in addition to the above.
- Compound (I) can be produced by urea formation in the presence of compound (IX), compound (VIII), an activator and optionally a base.
- a chloroformate ester derivative such as 2,2,2-trichloroethyl chloroformate, phenyl chloroformate or p-nitrophenyl chloroformate, triphosgene, phosgene, N,N'-carbonyldiimidazole or N,N' -Disuccinimidyl carbonate can be mentioned, but triphosgene and 2,2,2-trichloroethyl chloroformate are preferable.
- the substituents R 1 and R 2 can be converted into other kinds of substituents by performing an electrophilic substitution reaction, a coupling reaction or a method known per se at a desired stage.
- a compound (IV) in which R 1 is a halogen atom can be produced by subjecting a compound (IV) in which R 1 is a hydrogen atom to an electrophilic substitution reaction.
- electrophile used in this reaction include N-iodosuccinimide, N-bromosuccinimide (NBS), N-chlorosuccinimide (NCS), bromine and sulfuryl chloride.
- R 1 Compound (V) which is a C 1-3 alkyl group (eg, methyl group) can be produced.
- This reaction can be carried out in the presence of a base or an inorganic salt (eg, tripotassium phosphate), the above-mentioned metal complex such as palladium, or the presence of a phosphine ligand.
- the phosphine ligand include 2-dicyclohexylphosphino-2′,6′-dimethoxybiphenyl (SPhos) and the like.
- the compound (V) can also be produced by the following method.
- Compound (X) may be a commercially available product, or can be produced by a method known per se.
- Compound (XI) can be produced by an amination reaction of compound (X). Examples of the amination method include the same method as the method for producing compound (IV) from compound (III).
- Compound (XIII) can be produced by reacting compound (XII) in the presence of N,N-dimethylformamide dimethyl acetal.
- X 1 of compound (XIV) represents a halogen atom.
- examples of the halogenating agent used in the halogenation reaction during the production of compound (XIV) include phosphorus oxybromide.
- Compound (V) can be produced from compound (XIV) by a coupling reaction, a substitution reaction, or a combination of methods known per se.
- the substituents R 1 and R 2 can be converted into other kinds of substituents by an electrophilic substitution reaction or a method known per se at a desired stage.
- the compound (I) can also be produced by the following method.
- Compound (XV) may be a commercially available product or can be produced by a method known per se.
- X 1 represents a halogen atom.
- Compound (XVII) can be produced by subjecting compound (XVI) and a nitroenamine derivative to a nucleophilic substitution reaction in the presence of an acid. Examples of the nitroenamine derivative include (E)-4-(2-nitrovinyl)morpholine.
- Compound (XVIII) can be produced by the intramolecular cyclization reaction of compound (XVII). This reaction can be carried out in the presence of a base, if desired.
- Compound (XIX) can be produced by reducing compound (XVIII).
- reducing agent examples include iron, tin(II) chloride, tin(II) chloride dihydrate, and the like, in addition to the above.
- Compound (I) can be produced by urea formation in the presence of compound (XIX), compound (VIII), an activator and optionally a base.
- a chloroformate ester derivative such as 2,2,2-trichloroethyl chloroformate, phenyl chloroformate or p-nitrophenyl chloroformate, triphosgene, phosgene, N,N'-carbonyldiimidazole or N,N' -Disuccinimidyl carbonate can be mentioned, but triphosgene and 2,2,2-trichloroethyl chloroformate are preferable.
- the substituents R 4 and R 5 can be converted at a desired stage by a coupling reaction, a substitution reaction, or a combination of methods known per se.
- the compound (I) can also be produced by the following method.
- Compound (XX) may be a commercially available product, or can be produced by a method known per se.
- Compound (XXI) can be produced by subjecting compound (XX) and a nitroenamine derivative to a nucleophilic substitution reaction in the presence of an acid. Examples of the nitroenamine derivative include (E)-4-(2-nitrovinyl)morpholine.
- Compound (XXII) can be produced by the intramolecular cyclization reaction of compound (XXI). This reaction can be carried out in the presence of a base, if desired.
- X 1 of the compound (XXIII) represents a halogen atom.
- Examples of the halogenating agent used in the halogenation reaction during the production of compound (XXIII) include phosphorus tribromide and the like in addition to the above.
- Compound (XVIII) can be produced from compound (XXIII) by a coupling reaction, a substitution reaction, or a combination of several steps known per se.
- Examples of the catalyst used in the coupling reaction during the production of compound (XVIII) include PdCl 2 (Amphos) 2 and the like in addition to the above.
- Compound (XIX) can be produced by reducing compound (XVIII).
- Examples of the reducing agent include iron, tin(II) chloride, tin(II) chloride dihydrate, and the like, in addition to the above.
- Compound (I) can be produced by urea formation in the presence of compound (XIX), compound (VIII), an activator and optionally a base.
- a chloroformate ester derivative such as 2,2,2-trichloroethyl chloroformate, phenyl chloroformate or p-nitrophenyl chloroformate, triphosgene, phosgene, N,N'-carbonyldiimidazole or N,N' -Disuccinimidyl carbonate can be mentioned, but triphosgene and 2,2,2-trichloroethyl chloroformate are preferable.
- the substituents R 4 and R 5 can be converted at a desired stage by combining a coupling reaction, a nucleophilic substitution reaction, or a method known per se.
- the compound (I) can also be produced by the following method.
- Compound (XXIV) may be a commercially available product, or can be produced by a method known per se.
- Compound (XXVI) can be produced by subjecting compound (XXV) and a 3-oxopropanoic acid derivative to a nucleophilic substitution reaction in the presence of an acid. Examples of the 3-oxopropanoic acid derivative include methyl 3,3-dimethoxypropanoate.
- Compound (XXVII) can be produced by the intramolecular cyclization reaction of compound (XXVI). This reaction can be carried out in the presence of a base, if desired.
- Compound (I) is produced by reacting compound (XXVIII) with diphenylphosphoric azide (DPPA), optionally using a Curtius rearrangement in the presence of a base to obtain compound (XXIX) and compound (VIII). can do.
- the solvent used include 2-methyltetrahydrofuran in addition to the above.
- Compound (XXX) can be produced by reacting compound (XXVIII) with diphenylphosphoric azide (DPPA), if desired in the presence of a base, using Curtius rearrangement.
- Examples of the solvent used include 2-methyltetrahydrofuran in addition to the above.
- Compound (I) can be produced by urea formation in the presence of compound (XXX), compound (VIII), an activator and optionally a base.
- a chloroformate ester derivative such as 2,2,2-trichloroethyl chloroformate, phenyl chloroformate or p-nitrophenyl chloroformate, triphosgene, phosgene, N,N'-carbonyldiimidazole or N,N' -Disuccinimidyl carbonate can be mentioned, but triphosgene and 2,2,2-trichloroethyl chloroformate are preferable.
- the substituents R 6 and R 7 can be converted at a desired stage by combining a coupling reaction, a substitution reaction, or a method known per se.
- the compound (I) can also be produced by the following method.
- Compound (XXXI) may be a commercially available product, or can be produced by a method known per se.
- Compound (XXXII) can be produced by subjecting compound (XXXI) and an alkoxymethylenemalonic acid derivative to a nucleophilic substitution reaction in the presence of an acid. Examples of the alkoxymethylenemalonic acid derivative include diethyl ethoxymethylenemalonate.
- Compound (XXXIII) can be produced by the intramolecular cyclization reaction of compound (XXXII).
- Compound (XXXIV) can be produced by reacting compound (XXXIII) with chloro(chloromethyl)dimethylsilane in the presence of a base.
- Compound (XXXV) can be produced by reacting compound (XXXIV) with cesium fluoride.
- X 1 of the compound (XXXVI) represents a halogen atom.
- the halogenating agent used in the halogenation reaction during the production of compound (XXXVI) include phosphorus tribromide and the like in addition to the above.
- Compound (I) is produced by reacting compound (XXXVIII) with diphenylphosphoric azide (DPPA), if desired in the presence of a base using Curtius rearrangement to obtain compound (XXXIX) and compound (VIII). can do.
- the solvent used include 2-methyltetrahydrofuran in addition to the above.
- Compound (XXXX) can be produced by reacting compound (XXXVIII) with diphenylphosphoric azide (DPPA), optionally in the presence of a base, using Curtius rearrangement.
- DPPA diphenylphosphoric azide
- Examples of the solvent used include 2-methyltetrahydrofuran in addition to the above.
- Compound (I) can be produced by urea formation in the presence of compound (XXXX), compound (VIII), an activator and optionally a base.
- a chloroformate ester derivative such as 2,2,2-trichloroethyl chloroformate, phenyl chloroformate or p-nitrophenyl chloroformate, triphosgene, phosgene, N,N'-carbonyldiimidazole or N,N' -Disuccinimidyl carbonate can be mentioned, but triphosgene and 2,2,2-trichloroethyl chloroformate are preferable.
- the substituent R 9 can be converted at a desired stage by a coupling reaction, a substitution reaction, or a combination of methods known per se.
- the compound (I) can also be produced by the following method.
- Compound (XXXXI) may be a commercially available product, or can be produced by a method known per se or a method similar to compound (XXVII).
- Compound (XXXXIII) can be produced by alkylating compound (XXXXII) in the presence of a base.
- examples of the base include lithium hydroxide and the like.
- Compound (I) is produced by reacting compound (XXXXIV) with diphenylphosphoric azide (DPPA), optionally using a Curtius rearrangement in the presence of a base to obtain compound (XXXXV) and compound (VIII). can do.
- Examples of the solvent used include 2-methyltetrahydrofuran in addition to the above.
- Compound (XXXXVI) can be produced by reacting compound (XXXXIV) with diphenylphosphoric azide (DPPA), optionally in the presence of a base, using Curtius rearrangement.
- DPPA diphenylphosphoric azide
- Examples of the solvent used include 2-methyltetrahydrofuran in addition to the above.
- Compound (I) can be produced by urea formation in the presence of compound (XXXXVI), compound (VIII), an activator and optionally a base.
- a chloroformate ester derivative such as 2,2,2-trichloroethyl chloroformate, phenyl chloroformate or p-nitrophenyl chloroformate, triphosgene, phosgene, N,N'-carbonyldiimidazole or N,N' -Disuccinimidyl carbonate can be mentioned, but triphosgene and 2,2,2-trichloroethyl chloroformate are preferable.
- the substituents R 8 and R 9 can be converted at a desired stage by combining a coupling reaction, a substitution reaction, or a method known per se.
- the substituent of the compound (I) thus obtained is converted by applying means known per se (that is, introduction of a substituent or conversion of a functional group) to give another compound contained in the compound (I).
- a compound or its salt can also be prepared.
- a method for introducing a substituent or converting a functional group a known general method is used.
- a halogen atom eg, fluorine, chlorine, bromine, iodine
- a protecting group is previously introduced into the reactive site by a means known per se, After carrying out the desired reaction, the protecting group can be removed by a means known per se to produce a compound within the scope of the present invention.
- the raw material compound or intermediate has an amino group, a carboxyl group or a hydroxyl group as a substituent, these groups may be protected by a protecting group generally used in peptide chemistry and the like.
- the target compound can be obtained by removing the protecting group after the reaction, if necessary.
- the compound (I) obtained by the above production method can be isolated and purified by known means, for example, solvent extraction, pH conversion of solution, phase transfer, crystallization, recrystallization, and chromatography.
- the compound (I) contains an optical isomer, a stereoisomer, a positional isomer, and a rotational isomer, these are also included as the compound (I), and each can be synthesized by a known synthesis method or separation method. Can be obtained as a single item.
- the optical isomer resolved from the compound is also included in the compound (I).
- the optical isomer can be produced by a method known per se.
- the compound (I) may be crystalline.
- a crystal of compound (I) (hereinafter sometimes abbreviated as a crystal of the present invention) can be produced by applying a crystallization method known per se to compound (I) to crystallize.
- the crystal of the present invention has excellent physicochemical properties (eg, melting point, solubility, stability) and biological properties (eg, pharmacokinetics (absorption, distribution, metabolism, excretion), manifestation of drug effect) and is useful as a medicine. Is expected to be.
- Compound (I) may be a pharmaceutically acceptable co-crystal or co-crystal salt.
- a co-crystal or co-crystal salt refers to two or more unique at room temperature each having different physical properties (eg structure, melting point, heat of fusion, hygroscopicity, solubility and stability).
- the co-crystal or co-crystal salt can be produced according to a co-crystallization method known per se.
- the compound (I) may be a hydrate, a non-hydrate, a non-solvate or a solvate. Further, a deuterium converter obtained by converting 1 H into 2 H(D) is also included in the compound (I).
- the compound (I) may be labeled with an isotope (eg, 3 H, 13 C, 14 C, 18 F, 35 S, 125 I) and the like.
- Compound (I) labeled or substituted with an isotope can be used as a tracer (PET tracer) used in, for example, positron emission tomography (PET), and is useful in fields such as medical diagnosis. There is expected.
- PET tracer positron emission tomography
- the compound (I) may be used as a prodrug.
- the prodrug of compound (I) is a compound which is converted into compound (I) by a reaction with an enzyme, gastric acid or the like under physiological conditions in vivo, that is, a compound (I) which is enzymatically oxidized, reduced or hydrolyzed. And a compound that undergoes hydrolysis and the like by gastric acid and the like to give compound (I).
- a compound in which the amino group of compound (I) is acylated, alkylated or phosphorylated eg, amino group of compound (I) is eicosanoylated, alanylated, pentylaminocarbonylated
- amino group of compound (I) is eicosanoylated, alanylated, pentylaminocarbonylated
- compounds A compound in which the hydroxy group of (I) is acylated, alkylated, phosphorylated or borated eg, the hydroxy group of compound (I) is acetylated, palmitoylated, propanoylated, pivaloylated, succinylated, fum
- the prodrug of compound (I) is a compound which is changed to compound (I) under physiological conditions as described in Hirokawa Shoten 1990 "Development of Pharmaceuticals” Vol. 7, Molecular Design, pages 163 to 198. May be
- the prodrug may form a salt, and examples of such a salt include those exemplified as the salt of the compound represented by the above formula (I).
- Compound (I) or a prodrug thereof may have MALT1 inhibitory activity, and is a preventive or therapeutic agent for cancer, a growth inhibitor for cancer, a metastasis inhibitor for cancer.
- MALT1 inhibitory activity e.g., MALT1 inhibitory activity
- Drug interaction eg, drug metabolizing enzyme inhibitory effect
- safety eg, acute toxicity, chronic toxicity, genotoxicity, reproductive toxicity, cardiotoxicity, carcinogenicity, central toxicity
- stability eg, chemistry
- mammals eg, mouse, rat, hamster, rabbit, cat, dog, cow, sheep, monkey, human. You can
- the compound of the present invention can be orally or parenterally administered to a mammal (preferably human) as a drug, as it is or by adding a pharmaceutically acceptable carrier.
- a drug containing the compound of the present invention (which may be abbreviated as "drug of the present invention") will be described in detail.
- Examples of the dosage form of the medicine of the present invention include tablets (eg, sugar-coated tablets, film-coated tablets, sublingual tablets, buccal tablets, rapidly disintegrating buccal tablets), pills, granules, powders, capsules (eg, soft capsules). Agents, microcapsules), syrups, emulsions, suspensions, films (eg, orally disintegrating films, oral mucosa sticking films) and the like.
- the pharmaceutical dosage form of the present invention includes, for example, injections, drops, transdermal agents (eg, iontophoresis transdermal agents), suppositories, ointments, nasal agents, pulmonary agents, eye drops.
- parenteral agents such as
- the medicament of the present invention may be a controlled release preparation such as an immediate release preparation and a sustained release preparation (eg, sustained release microcapsules).
- the medicament of the present invention can be produced by a known production method generally used in the field of formulation technology (eg, the method described in the Japanese Pharmacopoeia).
- the pharmaceutical agent of the present invention contains, if necessary, excipients, binders, disintegrants, lubricants, sweeteners, surfactants, suspending agents, emulsifiers, colorants that are commonly used in the field of formulation.
- Preservatives, fragrances, flavoring agents, stabilizers, thickeners, and other additives can be appropriately contained in appropriate amounts. Examples of the above-mentioned pharmacologically acceptable carrier include these additives.
- tablets can be manufactured using excipients, binders, disintegrants, lubricants, etc.
- pills and granules can be manufactured using excipients, binders, disintegrants.
- powders and capsules can be manufactured using excipients, syrups using sweeteners, etc., and emulsions or suspensions using suspending agents, surfactants, emulsifiers and the like.
- excipients include lactose, sucrose, glucose, starch, sucrose, microcrystalline cellulose, licorice powder, mannitol, sodium hydrogen carbonate, calcium phosphate, calcium sulfate.
- binder examples include 5 to 10% by weight starch paste, 10 to 20% by weight gum arabic solution or gelatin solution, 1 to 5% by weight tragacanth solution, carboxymethylcellulose solution, sodium alginate solution, and glycerin.
- disintegrants include starch and calcium carbonate.
- lubricants include magnesium stearate, stearic acid, calcium stearate, purified talc.
- sweeteners include glucose, fructose, invert sugar, sorbitol, xylitol, glycerin, simple syrups.
- surfactant include sodium lauryl sulfate, polysorbate 80, sorbitan monofatty acid ester, and polyoxyl 40 stearate.
- suspending agents include gum arabic, sodium alginate, sodium carboxymethyl cellulose, methyl cellulose, bentonite.
- emulsifiers include gum arabic, tragacanth, gelatin and polysorbate 80.
- the tablet can be prepared by subjecting the compound of the present invention to, for example, an excipient (eg, lactose, sucrose, starch), a disintegrant (eg, starch, carbonic acid) according to a method known per se.
- an excipient eg, lactose, sucrose, starch
- a disintegrant eg, starch, carbonic acid
- Calcium e.g., calcium
- binders eg starch, gum arabic, carboxymethylcellulose, polyvinylpyrrolidone, hydroxypropylcellulose
- lubricants eg talc, magnesium stearate, polyethylene glycol 6000
- Examples of the coating agent used for coating include hydroxypropylmethylcellulose, ethylcellulose, hydroxymethylcellulose, hydroxypropylcellulose, polyoxyethylene glycol, Tween 80, Pluronic F68, cellulose acetate phthalate, hydroxypropylmethylcellulose phthalate, hydroxymethylcellulose acetate succinate, Eudragit (manufactured by Rohm, Germany, methacrylic acid/acrylic acid copolymer) and a dye (eg red iron oxide, titanium dioxide) may be used.
- the injections include subcutaneous injections, intradermal injections, intramuscular injections, intraperitoneal injections, and drip injections.
- Such an injection is prepared by a method known per se, that is, by dissolving, suspending or emulsifying the compound of the present invention in a sterile aqueous liquid or oily liquid.
- aqueous solution include physiological saline, isotonic solution containing glucose and other adjuvants (eg, D-sorbitol, D-mannitol, sodium chloride) and the like.
- the aqueous liquid contains a suitable solubilizing agent, for example, alcohol (eg, ethanol), polyalcohol (eg, propylene glycol, polyethylene glycol), nonionic surfactant (eg, polysorbate 80, HCO-50). You may stay.
- the oily liquid include sesame oil and soybean oil.
- the oily liquid may contain a suitable solubilizing agent.
- the solubilizing agent include benzyl benzoate and benzyl alcohol.
- the injection includes buffers (eg, phosphate buffer, sodium acetate buffer), soothing agents (eg, benzalkonium chloride, procaine hydrochloride), stabilizers (eg, human serum albumin, polyethylene glycol).
- buffers eg, phosphate buffer, sodium acetate buffer
- soothing agents eg, benzalkonium chloride, procaine hydrochloride
- stabilizers eg, human serum albumin, polyethylene glycol.
- a preservative eg, benzyl alcohol, phenol
- the prepared injection solution can usually be filled in an ampoule.
- the content of the compound of the present invention in the medicament of the present invention varies depending on the form of the preparation, but is usually about 0.01 to about 100% by weight, preferably about 2 to about 85% by weight, based on the whole preparation. And more preferably about 5 to about 70% by weight.
- the content of the additive in the medicament of the present invention varies depending on the form of the preparation, but is usually about 1 to about 99.9% by weight, preferably about 10 to about 90% by weight, based on the whole preparation. is there.
- the compound of the present invention is stable and has low toxicity and can be used safely.
- the daily dose of the compound of the present invention varies depending on the condition and weight of the patient, the type of the compound, the administration route, etc. For example, when orally administered to a patient for the purpose of treating cancer, an adult (body weight: about 60 kg) 1
- the daily dose is about 1 to about 1000 mg, preferably about 3 to about 300 mg, more preferably about 10 to about 200 mg, as the compound of the present invention, which may be administered once or in 2 to 3 divided doses. ..
- the compound of the present invention When the compound of the present invention is parenterally administered, it is usually administered in the form of a solution (eg, injection). While the single dose of the compound of the present invention varies depending on the administration subject, target organ, symptoms, administration method, etc., it is usually about 0.01 to about 100 mg, preferably about 0.01 to about 50 mg per kg body weight. More preferably, about 0.01 to about 20 mg of the compound of the present invention is administered by intravenous injection.
- the compound of the present invention can be used in combination with other drugs.
- the compound of the present invention can be used in combination with drugs such as hormone therapeutic agents, chemotherapeutic agents, immunotherapeutic agents or agents that inhibit the action of cell growth factors and their receptors.
- drugs such as hormone therapeutic agents, chemotherapeutic agents, immunotherapeutic agents or agents that inhibit the action of cell growth factors and their receptors.
- a drug that can be used in combination with the compound of the present invention is abbreviated as a concomitant drug.
- hormone therapeutic agent examples include phosfestrol, diethylstilbestrol, chlorotrianisene, medroxyprogesterone acetate, megestrol acetate, chlormadinone acetate, cyproterone acetate, danazol, allylestrenol, gestrinone, mepartricin, Raloxifene, olmeroxifene, levormeroxifene, anti-estrogens (eg, tamoxifen citrate, toremifene citrate), pill preparations, mepithiostane, testrolactone, aminoglutethiimide, LH-RH agonists (eg, goserelin acetate, buserelin acetate) , Leuprorelin acetate), droloxifene, epithiostanol, ethinyl estradiol sulfonate, aromatase inhibitors (eg, fad
- chemotherapeutic agent for example, an alkylating agent, an antimetabolite, an anticancer antibiotic, a plant-derived anticancer agent can be used.
- alkylating agent examples include nitrogen mustard, nitrogen mustard hydrochloride-N-oxide, chlorambucil, cyclophosphamide, ifosfamide, thiotepa, carbocon, improsulfan tosylate, busulfan, nimustine hydrochloride, mitbronitol, and mellon.
- Phalan dacarbazine, ranimustine, estramustine phosphate sodium, triethylenemelamine, carmustine, lomustine, streptozocin, pipobroman, etoglucide, carboplatin, cisplatin, mivoplatin, nedaplatin, oxaliplatin, altretamine, ambamustine, dibrospidium hydrochloride, fotemuthine, fothetine.
- Predonimustine, pumitepa, ribomustine, temozolomide, threosulfan, trofosfamide, zinostatin stimalamer, adzelesin, systemustin, viseresin and their DDS formulations can be used.
- antimetabolite examples include mercaptopurine, 6-mercaptopurine riboside, thioinosine, methotrexate, pemetrexed, enocitabine, cytarabine, cytarabine ocfosphate, ancitabine hydrochloride, 5-FU drugs (eg, fluorouracil, tegafur, UFT, doxyfluridine, carmofur, gallocitabine, emitefur, capecitabine), aminopterin, nerzarabine, leucovorin calcium, tabloid, butosine, folineate calcium, levofolinate calcium, cladribine, emitefur, fludarabine, gemcitabinestatin, hydroxycarbamide, hydroxycarbamide, Idoxyuridine, mitoguazone, thiazofurin, ambamustine, bendamustine and their DDS formulations can be used.
- 5-FU drugs eg, fluorouracil, tegafur
- anti-cancer antibiotic examples include actinomycin D, actinomycin C, mitomycin C, chromomycin A3, bleomycin hydrochloride, bleomycin sulfate, peomycin, peplomycin sulfate, daunorubicin hydrochloride, doxorubicin hydrochloride, aclarubicin hydrochloride, pirarubicin hydrochloride, epirubicin hydrochloride.
- Neocarzinostatin e.g. doxorubicin-encapsulated PEG ribosome
- mithramycin e.g., doxorubicin-encapsulated PEG ribosome
- zarcomycin e.g. doxorubicin-encapsulated PEG ribosome
- plant-derived anticancer agent for example, etoposide, etoposide phosphate, vinblastine sulfate, vincristine sulfate, vindesine sulfate, teniposide, paclitaxel, docetaxel, cabazitaxel, vinorelbine and DDS preparations thereof can be used.
- immunotherapeutic agent examples include picibanil, krestin, schizophyllan, lentinan, ubenimex, interferon, interleukin, macrophage colony stimulating factor, granulocyte colony stimulating factor, erythropoietin, lymphotoxin, BCG vaccine, corynebacterium parvum. , Levamisole, polysaccharide K, procodazole, anti-CTLA4 antibody (eg, ipilimumab, tremelimumab), anti-PD-1 antibody (eg, nivolumab, pembrolizumab), anti-PD-L1 antibody can be used.
- CTLA4 antibody eg, ipilimumab, tremelimumab
- anti-PD-1 antibody eg, nivolumab, pembrolizumab
- anti-PD-L1 antibody can be used.
- the "cell growth factor” in the "agent which inhibits the action of cell growth factor and its receptor” may be any substance as long as it is a substance that promotes cell growth, and usually has a molecular weight of 20,000 or less.
- Peptides include factors that exert an action at low concentrations by binding to receptors, and specifically, (1) EGF (epidemal growth factor) or a substance having substantially the same activity as that (eg, TGF ⁇ ], (2) insulin or a substance having substantially the same activity as that of insulin (eg, insulin, IGF (insulin-like grow factor)-1, IGF-2], (3) FGF (fibroblast grow factor) or it Substances having substantially the same activity [eg, acidic FGF, basic FGF, KGF (keratinocyte growth factor), FGF-10], (4) other cell growth factors [eg, CSF (colony stimulating factor), EPO (Erythropoietin), IL-2 (interleukin-2), NGF (never growth factor), PDGF (platelet-delivered
- the “cell growth factor receptor” may be any receptor as long as it has the ability to bind to the above-mentioned cell growth factors, and specific examples thereof include EGF receptor and heregulin receptor (eg, HER3 ), insulin receptor, IGF receptor-1, IGF receptor-2, FGF receptor-1 or FGF receptor-2, VEGF receptor, angiopoietin receptor (eg, Tie2), PDGF receptor and the like are used. obtain.
- EGF receptor and heregulin receptor eg, HER3
- insulin receptor IGF receptor-1, IGF receptor-2, FGF receptor-1 or FGF receptor-2
- VEGF receptor eg, angiopoietin receptor (eg, Tie2), PDGF receptor and the like are used.
- Examples of the "drug that inhibits the action of cell growth factor and its receptor” include EGF inhibitor, TGF ⁇ inhibitor, haregulin inhibitor, insulin inhibitor, IGF inhibitor, FGF inhibitor, KGF inhibitor, CSF inhibitor, EPO inhibitor, IL-2 inhibitor, NGF inhibitor, PDGF inhibitor, TGF ⁇ inhibitor, HGF inhibitor, VEGF inhibitor, angiopoietin inhibitor, EGF receptor inhibitor, HER2 inhibitor, HER4 inhibitor, insulin receptor Body inhibitor, IGF-1 receptor inhibitor, IGF-2 receptor inhibitor, FGF receptor-1 inhibitor, FGF receptor-2 inhibitor, FGF receptor-3 inhibitor, FGF receptor-4 inhibitor Agent, VEGF receptor inhibitor, Tie-2 inhibitor, PDGF receptor inhibitor, TLR receptor inhibitor, Abl inhibitor, Raf inhibitor, FLT3 inhibitor, c-Kit inhibitor, Src inhibitor, PLC inhibitor Agent, PKC inhibitor, Smo inhibitor, ALK inhibitor, ROR1 inhibitor, Trk inhibitor, Ret inhibitor, mTOR inhibitor, Aurora inhibitor, PLK inhibitor, MEK (MEK1/2) inhibitor,
- an anti-VEGF antibody eg, Bevacizumab, Ramucurumab
- an anti-HER2 antibody eg, Trastuzumab, Pertuzumab
- an anti-EGFR antibody eg, Cetuxinab, Panitumumab, Matuzumab, Matuzumab, Matuzumab, Nitumab, Nitumab, Nimutab, Nimutab, Nimutab, Nimutab, Nimutab, Nimutab, Nimutab, Nimutab, Nimutab, Nimutab, Nimutab, Nimutab, Nimutab, Nimutab, Nimutab, Nimutab, Nimutab, Nimutab, Nimutab, Nimutab, Nimutab, Nimutab, Nimutab, Nimutab, Nimutab, Nimutab, Nimutab, Nimutab, Nimutab, Nimutab,
- CAR-T therapy gene-modified T cell therapy using a chimeric antigen receptor chimeric antigen receptor (CAR) (eg, Tisagenlecleucel, axiabtabeneceleulec, etc. can also be used as a combination drug) .
- CAR chimeric antigen receptor chimeric antigen receptor
- the dose of the compound of the present invention or the concomitant drug can be reduced compared to the case of being administered alone.
- the drug to be used in combination with the compound of the present invention can be selected, (3) the treatment period can be set long, (4) the therapeutic effect can be sustained, and (5) the compound of the present invention and a drug in combination are used.
- excellent effects such as a synergistic effect can be obtained.
- the administration timing of the compound of the present invention and the concomitant drug is not limited, and the compound of the present invention and the concomitant drug may be administered to the administration subject at the same time or with a time lag. May be administered. When administered at staggered times, the time lag varies depending on the active ingredient to be administered, the dosage form, and the method of administration.
- the concomitant drug when the concomitant drug is administered first, it is preferably within 1 minute to 3 days after the concomitant drug is administered, preferably The compound of the present invention may be administered within 10 minutes to 1 day, more preferably within 15 minutes to 1 hour.
- the concomitant drug when the compound of the present invention is administered first, the concomitant drug may be administered within 1 minute to 1 day, preferably within 10 minutes to 6 hours, more preferably within 15 minutes to 1 hour after the administration of the compound of the present invention.
- the dose of the concomitant drug may be in accordance with the dose clinically used, and can be appropriately selected depending on the administration subject, administration route, disease, combination and the like.
- the administration form when the compound of the present invention is used in combination with a concomitant drug includes, for example, (1) administration of a single preparation obtained by simultaneously formulating the compound of the present invention and a concomitant drug, (2) combination use of the compound of the present invention Simultaneous administration of two types of preparations obtained by separately formulating a drug and (3) the same administration route of two types of preparations obtained by separately formulating the compound of the present invention and a concomitant drug (4) Simultaneous administration of two types of preparations obtained by separately formulating the compound of the present invention and the concomitant drug through different administration routes, (5) the compound of the present invention and the concomitant drug
- Examples of the administration include administration of two types of preparations obtained separately by different routes by different administration routes (for example, administration of the compound of the present invention ⁇ concomitant drug in the order or administration in the reverse order).
- the dose of the concomitant drug can be appropriately selected based on the clinically used dose.
- the compounding ratio of the compound of the present invention and the concomitant drug can be appropriately selected depending on the administration subject, administration route, target disease, symptom, combination and the like. For example, when the administration subject is human, 0.01 to 100 parts by weight of the concomitant drug may be used per 1 part by weight of the compound of the present invention.
- the compound of the present invention or the combination agent of the present invention can be used in combination with non-drug therapy.
- the compound of the present invention or the combination drug of the present invention is, for example, (1) surgery, (2) pressor chemotherapy using angiotensin II, etc., (3) gene therapy, (4) hyperthermia, (5) Can be combined with cryotherapy, (6) laser ablation, (7) radiation therapy, non-drug therapy.
- antibiotics eg, ⁇ -lactams such as pansporin and macrolides such as clarithromycin
- supportive therapy (i) antibiotics (eg, ⁇ -lactams such as pansporin and macrolides such as clarithromycin) against various infectious diseases Administration, (ii) high calorie infusion for improving nutritional disorders, administration of amino acid preparations, multivitamin preparations, (iii) administration of morphine for pain relief, (iv) nausea, vomiting, anorexia, diarrhea, leukopenia, Administration of a drug for improving side effects such as thrombocytopenia, reduction of hemoglobin concentration, hair loss, liver damage, renal damage, DIC, fever, and (v) administration for suppressing multidrug resistance of cancer, etc.
- antibiotics eg, ⁇ -lactams such as pansporin and macrolides such as clarithromycin
- high calorie infusion for improving nutritional disorders
- administration of amino acid preparations e.g., administration of amino acid preparations, multivitamin preparation
- ACD/SpecManager (trade name) was used for the analysis. It does not describe peaks in which protons such as hydroxyl groups and amino groups are very gentle. MS was measured by LC/MS. As the ionization method, ESI method or APCI method was used. The data is the measured value (found). Usually, molecular ion peaks ([M+H] + , [MH] ⁇ , etc.) are observed, but in the case of a compound having a tert-butoxycarbonyl group, a tert-butoxycarbonyl group or tert-butyl group is used as a fragment ion. The peak desorbed may be observed.
- a peak resulting from desorption of H 2 O may be observed as a fragment ion.
- the molecular ion peak or fragment ion peak of the free form is usually observed.
- Reaction mixture 1 to a mixture of triphosgene (62 mg) and THF (5 mL), (S)-6-chloro-4-(1-methoxyethyl)-1,5-naphthyridin-3-amine (100 mg) and A solution of DIEA (0.220 mL) in THF (2 mL) was added at 0°C, and the reaction mixture was stirred at the same temperature for 1 hr. 6-(2H-1,2,3-triazol-2-yl)-5-(trifluoromethyl)pyridin-3-amine (106 mg) obtained in Reference Example 2 was added to the reaction mixture at 0° C. to react The mixture was stirred at 60 °C overnight.
- Reaction mixture 2 (S)-6-chloro-4-(1-methoxyethyl)-1,5-naphthyridin-3-amine (300 mg) and a mixture of triphosgene (187 mg) and THF (12 mL) were added. A solution of DIEA (0.660 mL) in THF (6 mL) was added at 0°C, and the reaction mixture was stirred at the same temperature for 1 hr. 6-(2H-1,2,3-triazol-2-yl)-5-(trifluoromethyl)pyridin-3-amine (318 mg) obtained in Reference Example 2 was added to the reaction mixture at 0° C., and the reaction The mixture was stirred at 60°C for 2 hours.
- 6-(2H-1,2,3-triazol-2-yl)-5-(trifluoromethyl)pyridin-3-amine (636 mg) obtained in Reference Example 2 was added to the reaction mixture at 0° C. to react The mixture was stirred at 60°C for 2 hours. 6-(2H-1,2,3-Triazol-2-yl)-5-(trifluoromethyl)pyridin-3-amine (116 mg) was added to the reaction mixture at the same temperature, and the reaction mixture was stirred overnight.
- Reaction mixture 4 a mixture of triphosgene (531 mg) and THF (34 mL) was added with (S)-6-chloro-4-(1-methoxyethyl)-1,5-naphthyridin-3-amine (850 mg) and A solution of DIEA (1.87 mL) in THF (17 mL) was added at 0°C, and the reaction mixture was stirred at the same temperature for 1 hr. 6-(2H-1,2,3-triazol-2-yl)-5-(trifluoromethyl)pyridin-3-amine (901 mg) obtained in Reference Example 2 was added to the reaction mixture at 0° C. to carry out the reaction. The mixture was stirred at 60°C for 2 hours.
- 6-(2H-1,2,3-Triazol-2-yl)-5-(trifluoromethyl)pyridin-3-amine (164 mg) was added to the reaction mixture at the same temperature, and the reaction mixture was stirred overnight.
- the reaction mixtures 1-4 were combined together, the mixture was diluted with saturated aqueous sodium hydrogen carbonate solution, and the aqueous layer was extracted with ethyl acetate. The organic layer was washed with saturated brine, dried over anhydrous magnesium sulfate, and the solvent was evaporated under reduced pressure. THF and ethyl acetate were added to the residue, the insoluble material was filtered off, and the filtrate was concentrated under reduced pressure.
- the residue was purified by silica gel column chromatography (NH, ethyl acetate/hexane) to give crude crystals (3.46 g).
- the obtained crude crystals were dissolved in ethyl acetate (20 mL) at 80° C., and n-heptane (180 mL) was added dropwise to the mixed solution at the same temperature.
- the mixed solution was stirred at the same temperature for 1 hour, cooled to room temperature, and stirred at the same temperature overnight.
- the precipitate was collected by filtration, washed with a mixed solution of ethyl acetate and n-heptane, and dried under reduced pressure to give the title compound (3.35 g).
- DPPA (1.16 mL) was added to a solution of the residue (848 mg) and triethylamine (1.51 mL) in toluene (50 mL) at room temperature. After stirring at room temperature for 40 minutes, 5-chloro-6-(2H-1,2,3-triazol-2-yl)pyridin-3-amine (705 mg) obtained in Reference Example 3 was added. The reaction mixture was stirred at 100° C. for 2 hours, poured into a saturated aqueous sodium hydrogen carbonate solution, and extracted with ethyl acetate. The organic layer was separated, washed with saturated brine, dried over anhydrous magnesium sulfate, and the solvent was evaporated under reduced pressure.
- Methyl 2-methyl-8-(2-methoxypropan-2-yl)imidazo[1,2-b]pyridazine-7-carboxylic acid Methyl 2-methyl-8-(2-methoxypropan-2-yl) 8M Aqueous sodium hydroxide solution (0.72 mL) was added to a solution of imidazo[1,2-b]pyridazine-7-carboxylate (300 mg) in ethanol (10 mL), and the reaction mixture was stirred at 60° C. overnight. 8M Aqueous sodium hydrogen solution (1.44 mL) was added, and the mixture was stirred at 80°C overnight. The reaction mixture was acidified to pH 4 with 6M hydrochloric acid and concentrated under reduced pressure.
- a saturated aqueous sodium hydrogen carbonate solution was added to the reaction mixture, and the mixture was extracted with ethyl acetate. The organic layer was washed with saturated brine, dried over magnesium sulfate, and concentrated under reduced pressure. Toluene (5 mL), triethylamine (0.04 mL) and 5-chloro-6-(2H-1,2,3-triazol-2-yl)pyridin-3-amine (27.5 mg) obtained in Reference Example 3 were added to the residue. Was added and the reaction mixture was stirred at 110° C. for 3 hours. A saturated aqueous sodium hydrogen carbonate solution was added to the reaction mixture, and the mixture was extracted with ethyl acetate.
- Ethyl 8-bromo-2-chloroimidazo[1,2-b]pyridazine-7-carboxylate Ethyl 2-chloro-8-hydroxyimidazo[1,2-b]pyridazine-7-carboxylate (16.0 g) Phosphorus oxybromide (30.4 g) was added to an acetonitrile (150 mL) solution of and the reaction mixture was stirred at 80-90°C for 2 hours under a nitrogen atmosphere. After cooling to room temperature, ice water was added, and the mixture was neutralized with a saturated aqueous sodium hydrogen carbonate solution. It was extracted three times with ethyl acetate.
- Formulation example 1 (production of capsules) 1) Compound of Example 1 30 mg 2) Fine powder cellulose 10 mg 3) Lactose 19 mg 4) Magnesium stearate 1 mg 60 mg in total Mix 1), 2), 3) and 4) and fill into gelatin capsules.
- Formulation example 2 (production of tablets) 1) 30 g of the compound of Example 1 2) Lactose 50 g 3) Corn starch 15 g 4) Carboxymethyl cellulose calcium 44 g 5) Magnesium stearate 1 g 1,000 tablets total 140 g The whole amount of 1), 2) and 3) and 30 g of 4) are kneaded with water, dried in a vacuum and then sized. 14 g of 4) and 1 g of 5) are mixed with this sized powder, and the mixture is compressed with a tableting machine. In this way, 1000 tablets each containing 30 mg of the compound of Example 1 are obtained.
- Test example 1 Preparation of Recombinant Human MALT1 Protein Human MALT1 gene was subjected to PCR using GC-030-D09 (pENTR221/MALT1, GeneCopoeia) as a template and PCR with primers containing BamH I at the N-terminus and Not I at the C-terminus.
- MALT1 (340-789aa)
- the leucine zipper gene of yeast GCN4 to form a dimer uses yeast DNA as a template and Nde I at the N terminus and Linker sequence at the N terminus (GGAAGTGGCTCAGGTAGC (SEQ ID NO: 1)) and BamHI PCR was performed with a primer to which a restriction enzyme was added to obtain yeast GCN4 (251-281aa).
- Both fragments obtained were treated with restriction enzymes and inserted between Nde I and Not I of pET28a (Novagen) vector, and recombinant human MALT1 protein expression vector pET28a/His-LZ-hMALT1v1(340-789) -I got His.
- the recombinant human MALT1 protein was prepared by transforming the expression plasmid prepared above into ECOS Competent E. coli BL21(DE3) (Nippon Gene). Escherichia coli obtained by transformation was inoculated into 300 mL of LB medium (1% tryptone, 0.5% yeast extract, 0.5% sodium chloride, 0.01% ampicillin) and cultured at 30°C for 16 hours.
- the obtained culture broth was added with 6 L of a medium for main fermentation (0.3% potassium dihydrogen phosphate, 0.6% disodium hydrogen phosphate, 0.1% ammonium chloride, 0.05% sodium chloride, 0.024% magnesium sulfate, 0.01% Antifoam PE-L).
- a medium for main fermentation (0.3% potassium dihydrogen phosphate, 0.6% disodium hydrogen phosphate, 0.1% ammonium chloride, 0.05% sodium chloride, 0.024% magnesium sulfate, 0.01% Antifoam PE-L.
- 1.5 % Sorbitol, 1.5% casamino acid, 0.5% yeast extract, 0.01% ampicillin was transplanted to a jar culture tank, and culture was started at 37°C, aeration rate of 5 L/min, and stirring speed of 400 rpm.
- the culture temperature was lowered to 16°C and isopropyl- ⁇ -D-thiogalactopyranoside (IPTG) was added to a final concentration of 0.1 mM.
- IPTG isopropyl- ⁇ -D-thiogalactopyranoside
- the human MALT1 protein was induced and expressed by further culturing for 16 hours. After completion of the culture, the culture solution was centrifuged at 5,000 rpm for 10 min, and the obtained human MALT1 protein-expressing Escherichia coli was 50 mM Tris-HCl pH8.0, 300 mM NaCl, 5 mM DTT, 5 U/ml Benzonase, 20 mM Imidazole, 10% glycerol.
- MALT1 enzyme inhibitory activity Assay buffer ((20mM HEPES (Dojindo), 10mM KCl (Wako Pure Chemicals), 1.5mM MgCl 2 (Sigma Aldrich), 1mM EDTA (pH 8.0) (pH 8.0) ( (Nippon Gene), 0.01% TritonX-100 (Sigma Aldrich), 1 mM DTT (Wako Pure Chemical Industries, Ltd.) was added to the compound solution (2 uL), and then purified recombinant human MALT1 enzyme solution (2 uL) was added for 60 minutes.
- Substrate solution 75uM Ac-LRSR-AFC (SM Biochemicals), 20mM HEPES (Dojindo), 10mM KCl (Wako Pure Chemical), 1.5mM MgCl 2 (Sigma Aldrich), 1mM EDTA (pH 8.0) ) (Nippon Gene), 0.01% TritonX-100 (Sigma Aldrich), 1 mM DTT (Wako Pure Chemical Industries)) 2 uL were added, and incubated at room temperature for 60 minutes Immediately after adding the substrate with the plate reader Envision (Perkin Elmer) and after enzymatic reaction The fluorescence values at Excitation 400 nm and Emission 485 nm were measured, and the fluorescence value increased by the enzyme reaction was used for the calculation of the inhibition rate (%). The value without addition was calculated as 0%. The measurement results of MALT1 enzyme inhibitory activity are shown below.
- the compound of the present invention has MALT1 enzyme inhibitory activity.
- Test example 2 Measurement of growth inhibitory activity using OCI-Ly3 cells 20% FCS (fetal bovine serum, Thermo Fisher Scientific) and monothioglycerol (Fuji Film Wako Pure) at 1.25x10 3 cells/well in a 96-well plate.
- OCI-Ly3 cells were seeded in a cell culture medium IMDM (Fujifilm Wako Pure Chemical Industries, Ltd.) containing the drug.
- Cell Titer-Glo solution Promega was added to cells to which the test compound was not added, and the mixture was stirred at room temperature for 15 minutes, and then the luminescence value was measured by Envision (Perkin Elmer) on the day of seeding.
- the cells to which the test compound dissolved in dimethyl sulfoxide (Fuji Film Wako Pure Chemical Industries, Ltd.) was added were allowed to stand in a CO 2 incubator (37°C) for 6 days, and the luminescence value was measured in the same manner.
- the inhibition rate (%) of the test compound against OCI-Ly3 cell proliferation was calculated by the following formula.
- Cell growth inhibition rate (%) (1-(Luminance value on 6th day of test compound treatment-Luminance value before test compound treatment) / (Luminescence value on 6th day without compound addition-Luminance value before compound treatment)) ⁇ 100
- the measurement results of cell growth inhibition rate are shown below.
- Test example 3 Anti-tumor effect against OCI-Ly3 cell tumor-bearing model
- Tumor volume major axis x minor axis x minor axis x (1/2) Individuals in which tumors had a tumor volume of around 120 mm 3 were selected, and 6 animals per group were used in the experiment. A 0.5% methylcellulose solution (Fuji Film Wako Pure Chemical Industries, Ltd.) suspension of the test compound was orally administered twice a day for 3 weeks at a dose of 10 mg/kg (10 mL/kg). The tumor volume was measured over time the day before the start of administration and every 3 to 4 days, and the tumor diameter was finally measured on the day following the end of the 21-day administration to calculate the tumor volume.
- a 0.5% methylcellulose solution Fluji Film Wako Pure Chemical Industries, Ltd.
- Tumor growth in the test compound-administered group compared to the control-administered group was calculated as the average tumor volume increase ratio T/C by the following formula.
- T/C ((tumor volume after administration of test compound administration group-tumor volume on day before administration of test compound administration group)/(tumor volume after administration of administration of control compound group-day before administration of control administration group) Tumor volume)) x 100
- T/C ((tumor volume after administration of test compound administration group-tumor volume on day before administration of test compound administration group)/(tumor volume after administration of administration of control compound group-day before administration of control administration group) Tumor volume)) x 100
- T/C ((tumor volume after administration of test compound administration group-tumor volume on day before administration of test compound administration group)/(tumor volume after administration of administration of control compound group-day before administration of control administration group) Tumor volume)
- the compound of the present invention has an antitumor effect in a subcutaneous transplant model of human diffuse large B-cell lymphoma cell OCI-Ly3.
- the compound of the present invention may have a MALT1 inhibitory action and is expected to be useful as a preventive or therapeutic drug for cancer and the like.
- This application is based on Japanese Patent Application No. 2018-222530 filed in Japan, the contents of which are incorporated in full herein.
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Abstract
Description
細胞性免疫を担う主要なT細胞、B細胞においては、T細胞受容体シグナル、及びB細胞受容体シグナルがその機能において重要な役割を果たしており、このシグナル伝達異常はがんや炎症性疾患に代表される種々の疾患の原因となる。実際にがんの例では、難治性リンパ腫の一つであるATL(成人T細胞白血病リンパ腫)等のT細胞由来の白血病リンパ腫の患者の遺伝子解析によりT細胞受容体シグナル/NF-κB経路に遺伝子異常が認められること、またABC型DLBCL(びまん性大細胞型B細胞リンパ腫)およびMCL(マントル細胞リンパ腫)など他のB細胞リンパ腫においてもB細胞受容体シグナル経路/NF-κB経路が持続的に活性化していることが報告されている。
これらT細胞、及びB細胞受容体シグナルが合流するCBMタンパク質複合体は、足場タンパク質CARD11、アダプタータンパク質BCL10、及びパラカスパーゼ活性を有するMALT1から構成される。T細胞受容体シグナル、及びB細胞受容体シグナルによってCBMタンパク質複合体は形成促進され、MALT1が有するパラカスパーゼ活性の亢進を導き、転写因子NF-κBを活性化する。
よってMALT1の活性を阻害する阻害剤は、T細胞受容体シグナルやB細胞受容体シグナルの異常によるMALT1活性亢進を是正することを可能とすると期待され、MALT1活性に起因するがんや炎症性疾患等の予防または治療薬として有用であると考えられる。
特許文献2には、MALT1阻害作用を有し、関節リウマチ、多発性硬化症、乾癬、シェーグレン症候群、全身性エリテマトーデス、血管炎状態などの自己免疫性障害および炎症性疾患、慢性骨髄性白血病、骨髄性白血病、非ホジキンリンパ腫および他のB細胞リンパ腫を含む造血系由来の癌または固形腫瘍等の治療に有用な化合物として、下記化合物が開示されている。
特許文献3には、MALT1阻害作用を有し、自己免疫性障害および炎症性疾患、癌等の治療に有用な化合物として、下記化合物が開示されている。
特許文献4には、MALT1阻害、およびE3ユビキチンリガーゼの補充を通じたMALT1タンパク質の分解促進の両作用を有し、血液癌、リンパ性悪性疾患、白血病、リンパ腫、多発性骨髄腫等の癌等の治療に有用な化合物として、下記化合物が開示されている。
すなわち、本発明は以下の通りである。
[1]式(I):
Aは、
R1は、1)水素原子、2)ハロゲン原子、3)シアノ基、4)1~3個のハロゲン原子で置換されていてもよいC1-3アルキル基、5)C1-3アルコキシ基、6)C3-6シクロアルキル基、または7)フェニル基を示し;
R2は、1)水素原子、または2)ハロゲン原子を示し;
R3は、1)C1-3アルコキシ基、水酸基およびハロゲン原子から選ばれる1~3個の置換基で置換されていてもよいC1-6アルキル基、2)C1-3アルキル基およびハロゲン原子から選ばれる1~3個の置換基で置換されていてもよいピラゾリル基、3)C3-6シクロアルキル基、4)C1-3アルキル基でジ置換されたアミノ基、または5)1~3個のハロゲン原子で置換されていてもよいフェニル基を示し;
R4およびR6は、1)水素原子、2)ハロゲン原子、3)a)水酸基、b)4-メトキシフェニル基で置換されていてもよいC1-3アルコキシ基およびc)ハロゲン原子から選ばれる1~3個の置換基で置換されていてもよいC1-3アルキル基、または4)1~3個のハロゲン原子で置換されていてもよいC1-3アルコキシ基を示し;
R5、R7およびR9は、1)1~3個のC1-3アルコキシ基で置換されていてもよいC1-6アルキル基、または2)1~3個のハロゲン原子で置換されていてもよいフェニル基を示し;
R8は、C1-3アルキル基を示し;
Bは、
1)a)ハロゲン原子、b)シアノ基、c)1~3個のハロゲン原子で置換されていてもよいC1-3アルコキシ基およびd)トリアゾリル基から選ばれる1~3個の置換基で置換されていてもよいフェニル基、
2)a)1~3個のハロゲン原子で置換されていてもよいC1-3アルキル基およびb)ハロゲン原子から選ばれる1~3個の置換基で置換されていてもよいC3-6シクロアルキル基、
3)a)ハロゲン原子、b)シアノ基、c)1~3個のハロゲン原子で置換されていてもよいC1-3アルキル基、d)ハロゲン原子およびC1-3アルコキシ基から選ばれる1~3個の置換基で置換されていてもよいC1-3アルコキシ基、e)1~3個のC1-3アルキル基で置換されていてもよいピラゾリル基、f)1~3個のC1-3アルキル基で置換されていてもよいイミダゾリル基、g)C1-3アルコキシ基およびハロゲン原子から選ばれる1~3個の置換基で置換されていてもよい1~3個のC1-3アルキル基で置換されていてもよいトリアゾリル基、h)アゼチジニル基、i)ピロリドニル基、j)1~3個のC1-3アルキル基で置換されていてもよいテトラゾリル基、k)ピリミジニル基およびl)オキサゾリル基から選ばれる1~3個の置換基で置換されていてもよいピリジル基、
4)a)1~3個のハロゲン原子で置換されていてもよいC1-3アルキル基、b)1~3個のハロゲン原子で置換されていてもよいC1-3アルコキシ基、c)シアノ基およびd)ハロゲン原子から選ばれる1~3個の置換基で置換されていてもよいピラゾリル基、または
5)1~3個のハロゲン原子で置換されていてもよいイミダゾピリジル基を示す。)
で表される化合物またはその塩、あるいはその共結晶、水和物または溶媒和物(本明細書中、「化合物(I)」と略記する場合がある)。
[2]Aが、
[3]Aが、
[4]Aが、
R1が、1)ハロゲン原子、または2)C1-3アルキル基であり;
R2が、水素原子であり;
R3が、1~3個のC1-3アルコキシ基で置換されていてもよいC1-6アルキル基であり;
R4が、1)ハロゲン原子、または2)C1-3アルキル基であり;
R5が、1~3個のC1-3アルコキシ基で置換されていてもよいC1-6アルキル基であり;
Bが、a)ハロゲン原子、b)シアノ基、c)1~3個のハロゲン原子で置換されていてもよいC1-3アルキル基、d)1~3個のハロゲン原子で置換されていてもよいC1-3アルコキシ基、およびe)トリアゾリル基から選ばれる1~3個の置換基で置換されていてもよいピリジル基である、[1]記載の化合物。
[5](S)-N-(5-クロロ-6-(ジフルオロメトキシ)ピリジン-3-イル)-N'-(8-(1-メトキシエチル)-2-メチルイミダゾ[1,2-b]ピリダジン-7-イル)尿素、
(S)-N-(6-クロロ-4-(1-メトキシエチル)-1,5-ナフチリジン-3-イル)-N'-(6-(2H-1,2,3-トリアゾール-2-イル)-5-(トリフルオロメチル)ピリジン-3-イル)尿素、
(S)-N-(4-(1-メトキシエチル)-6-メチル-1,5-ナフチリジン-3-イル)-N'-(6-(2H-1,2,3-トリアゾール-2-イル)-5-(トリフルオロメチル)ピリジン-3-イル)尿素、
(S)-N-(5-クロロ-6-(2H-1,2,3-トリアゾール-2-イル)ピリジン-3-イル)-N'-(8-(1-メトキシエチル)-2-メチルイミダゾ[1,2-b]ピリダジン-7-イル)尿素、
(S)-N-(5-シアノ-6-(ジフルオロメトキシ)ピリジン-3-イル)-N'-(8-(1-メトキシエチル)-2-メチルイミダゾ[1,2-b]ピリダジン-7-イル)尿素、
(S)-N-(8-(1-メトキシエチル)-2-メチルイミダゾ[1,2-b]ピリダジン-7-イル)-N'-(6-(2H-1,2,3-トリアゾール-2-イル)-5-(トリフルオロメチル)ピリジン-3-イル)尿素、
N-(5-クロロ-6-(2H-1,2,3-トリアゾール-2-イル)ピリジン-3-イル)-N'-(8-(2-メトキシプロパン-2-イル)-2-メチルイミダゾ[1,2-b]ピリダジン-7-イル)尿素、
N-(5-クロロ-6-(ジフルオロメトキシ)ピリジン-3-イル)-N'-(2-クロロ-8-(プロパン-2-イル)イミダゾ[1,2-b]ピリダジン-7-イル)尿素、または
N-(5-クロロ-6-(2H-1,2,3-トリアゾール-2-イル)ピリジン-3-イル)-N'-(2-メチル-8-(プロパン-2-イル)イミダゾ[1,2-b]ピリダジン-7-イル)尿素
である、[1]記載の化合物。
[6](S)-N-(5-クロロ-6-(ジフルオロメトキシ)ピリジン-3-イル)-N'-(8-(1-メトキシエチル)-2-メチルイミダゾ[1,2-b]ピリダジン-7-イル)尿素である、[1]記載の化合物。
[7](S)-N-(6-クロロ-4-(1-メトキシエチル)-1,5-ナフチリジン-3-イル)-N'-(6-(2H-1,2,3-トリアゾール-2-イル)-5-(トリフルオロメチル)ピリジン-3-イル)尿素である、[1]記載の化合物。
[8][1]記載の化合物またはその塩、あるいはその共結晶、水和物または溶媒和物を含有してなる医薬。
[9]MALT1阻害薬である、[8]記載の医薬。
[10]癌の予防または治療薬である、[8]記載の医薬。
以下、本明細書中で用いられる各置換基の定義について詳述する。特記しない限り各置換基は以下の定義を有する。
本明細書中、「ハロゲン原子」としては、例えば、フッ素、塩素、臭素、ヨウ素が挙げられる。
本明細書中、「C1-6アルキル基」としては、例えば、メチル、エチル、プロピル、イソプロピル、ブチル、イソブチル、sec-ブチル、tert-ブチル、ペンチル、イソペンチル、ネオペンチル、1-エチルプロピル、ヘキシル、イソヘキシル、1,1-ジメチルブチル、2,2-ジメチルブチル、3,3-ジメチルブチル、2-エチルブチルが挙げられる。
本明細書中、「C3-6シクロアルキル基」としては、例えば、シクロプロピル、シクロブチル、シクロペンチル、シクロヘキシルが挙げられる。
本明細書中、「C1-3アルコキシ基」としては、例えば、メトキシ、エトキシ、プロポキシ、イソプロポキシが挙げられる。
Aは、
本発明の1つの好適な実施態様において、Aは、
R1は、より好ましくは、1)ハロゲン原子(例、塩素原子)、または2)C1-3アルキル基(例、メチル)である。
R2は、好ましくは、水素原子である。
R3は、好ましくは、1~3個のC1-3アルコキシ基(例、メトキシ)で置換されていてもよいC1-6アルキル基(例、エチル、イソプロピル)である。
R4は、好ましくは、1)ハロゲン原子(例、塩素原子)、または2)C1-3アルキル基(例、メチル)である。
R6は、好ましくは、1)水素原子、2)ハロゲン原子(例、塩素原子)、3)C1-3アルキル基(例、メチル)、または4)C1-3アルコキシ基(例、メトキシ)である。
R5は、好ましくは、1~3個のC1-3アルコキシ基(例、メトキシ)で置換されていてもよいC1-6アルキル基(例、エチル)である。
R7は、好ましくは、1)1~3個のC1-3アルコキシ基(例、メトキシ)で置換されていてもよいC1-6アルキル基(例、エチル、イソプロピル)、または2)1~3個のハロゲン原子(例、塩素原子)で置換されていてもよいフェニル基である。
R9は、好ましくは、1~3個のC1-3アルコキシ基(例、メトキシ)で置換されていてもよいC1-3アルキル基(例、エチル)である。
1)a)ハロゲン原子(例、フッ素原子、塩素原子)、b)シアノ基、c)1~3個のハロゲン原子(例、フッ素原子)で置換されていてもよいC1-3アルコキシ基(例、メトキシ)およびd)トリアゾリル基から選ばれる1~3個の置換基で置換されていてもよいフェニル基、
2)a)1~3個のハロゲン原子(例、フッ素原子)で置換されていてもよいC1-3アルキル基(例、メチル)およびb)ハロゲン原子(例、フッ素原子)から選ばれる1~3個の置換基で置換されていてもよいC3-6シクロアルキル基(例、シクロヘキシル)、
3)a)ハロゲン原子(例、フッ素原子、塩素原子、臭素原子)、b)シアノ基、c)1~3個のハロゲン原子(例、フッ素原子)で置換されていてもよいC1-3アルキル基(例、メチル)、d)ハロゲン原子(例、フッ素原子)およびC1-3アルコキシ基(例、メトキシ)から選ばれる1~3個の置換基で置換されていてもよいC1-3アルコキシ基(例、メトキシ、エトキシ)、e)1~3個のC1-3アルキル基(例、メチル)で置換されていてもよいピラゾリル基、f)1~3個のC1-3アルキル基(例、メチル)で置換されていてもよいイミダゾリル基、g)C1-3アルコキシ基(例、メトキシ)およびハロゲン原子(例、フッ素原子)から選ばれる1~3個の置換基で置換されていてもよい1~3個のC1-3アルキル基(例、メチル)で置換されていてもよいトリアゾリル基、h)アゼチジニル基、i)ピロリドニル基、j)1~3個のC1-3アルキル基(例、メチル)で置換されていてもよいテトラゾリル基、k)ピリミジニル基およびl)オキサゾリル基から選ばれる1~3個の置換基で置換されていてもよいピリジル基、
4)a)1~3個のハロゲン原子(例、フッ素原子)で置換されていてもよいC1-3アルキル基(例、メチル、エチル、イソプロピル)、b)1~3個のハロゲン原子(例、フッ素原子)で置換されていてもよいC1-3アルコキシ基(例、メトキシ)、c)シアノ基およびd)ハロゲン原子(例、塩素原子)から選ばれる1~3個の置換基で置換されていてもよいピラゾリル基、または
5)1~3個のハロゲン原子(例、塩素原子)で置換されていてもよいイミダゾピリジル基を示す。
Bは、好ましくは、a)ハロゲン原子(例、塩素原子)、b)シアノ基、c)1~3個のハロゲン原子(例、フッ素原子)で置換されていてもよいC1-3アルキル基(例、メチル)、d)1~3個のハロゲン原子(例、フッ素原子)で置換されていてもよいC1-3アルコキシ基(例、メトキシ)、およびe)トリアゾリル基から選ばれる1~3個の置換基で置換されていてもよいピリジル基である。
[化合物I-1]
Aが、
R1が、1)水素原子、2)ハロゲン原子(例、塩素原子、臭素原子)、3)シアノ基、4)1~3個のハロゲン原子(例、フッ素原子)で置換されていてもよいC1-3アルキル基(例、メチル)、5)C1-3アルコキシ基(例、メトキシ)、6)C3-6シクロアルキル基(例、シクロプロピル)、または7)フェニル基であり;
R2が、1)水素原子、または2)ハロゲン原子(例、フッ素原子、塩素原子)であり;
R3が、1)C1-3アルコキシ基(例、メトキシ)、水酸基およびハロゲン原子(例、フッ素原子)から選ばれる1~3個の置換基で置換されていてもよいC1-6アルキル基(例、エチル、イソプロピル、sec-ブチル)、2)C1-3アルキル基(例、メチル)およびハロゲン原子(例、塩素原子)から選ばれる1~3個の置換基で置換されていてもよいピラゾリル基(例、4-ピラゾリル)、3)C3-6シクロアルキル基(例、シクロプロピル)、4)C1-3アルキル基(例、メチル)でジ置換されたアミノ基、または5)1~3個のハロゲン原子(例、塩素原子)で置換されていてもよいフェニル基であり;
R4が、1)水素原子、2)ハロゲン原子(例、塩素原子)、3)a)水酸基、b)4-メトキシフェニル基で置換されていてもよいC1-3アルコキシ基(例、メトキシ)およびc)ハロゲン原子(例、フッ素原子)から選ばれる1~3個の置換基で置換されていてもよいC1-3アルキル基(例、メチル、エチル)、または4)1~3個のハロゲン原子(例、フッ素原子)で置換されていてもよいC1-3アルコキシ基(例、メトキシ、エトキシ)であり;
R5が、1)1~3個のC1-3アルコキシ基(例、メトキシ、エトキシ)で置換されていてもよいC1-6アルキル基(例、エチル、イソプロピル)、または2)1~3個のハロゲン原子(例、塩素原子)で置換されていてもよいフェニル基であり;
R6が、1)水素原子、2)ハロゲン原子(例、塩素原子)、3)C1-3アルキル基(例、メチル)、または4)C1-3アルコキシ基(例、エトキシ)であり;
R7が、1)1~3個のC1-3アルコキシ基(例、メトキシ)で置換されていてもよいC1-6アルキル基(エチル、イソプロピル)、または、2)1~3個のハロゲン原子(例、塩素原子)で置換されていてもよいフェニル基であり;
R8が、C1-3アルキル基(例、メチル)であり;
R9が、1~3個のC1-3アルコキシ基(例、メトキシ)で置換されていてもよいC1-3アルキル基(例、エチル)であり;
Bが、
1)a)ハロゲン原子(例、フッ素原子、塩素原子)、b)シアノ基、c)1~3個のハロゲン原子(例、フッ素原子)で置換されていてもよいC1-3アルコキシ基(例、メトキシ)およびd)トリアゾリル基から選ばれる1~3個の置換基で置換されていてもよいフェニル基、
2)a)1~3個のハロゲン原子(例、フッ素原子)で置換されていてもよいC1-3アルキル基(例、メチル)およびb)ハロゲン原子(例、フッ素原子)から選ばれる1~3個の置換基で置換されていてもよいC3-6シクロアルキル基(例、シクロヘキシル)、
3)a)ハロゲン原子(例、フッ素原子、塩素原子、臭素原子)、b)シアノ基、c)1~3個のハロゲン原子(例、フッ素原子)で置換されていてもよいC1-3アルキル基(例、メチル)、d)ハロゲン原子(例、フッ素原子)およびC1-3アルコキシ基(例、メトキシ)から選ばれる1~3個の置換基で置換されていてもよいC1-3アルコキシ基(例、メトキシ、エトキシ)、e)1~3個のC1-3アルキル基(例、メチル)で置換されていてもよいピラゾリル基、f)1~3個のC1-3アルキル基(例、メチル)で置換されていてもよいイミダゾリル基、g)C1-3アルコキシ基(例、メトキシ)およびハロゲン原子(例、フッ素原子)から選ばれる1~3個の置換基で置換されていてもよい1~3個のC1-3アルキル基(例、メチル)で置換されていてもよいトリアゾリル基、h)アゼチジニル基、i)ピロリドニル基、j)1~3個のC1-3アルキル基(例、メチル)で置換されていてもよいテトラゾリル基、k)ピリミジニル基およびl)オキサゾリル基から選ばれる1~3個の置換基で置換されていてもよいピリジル基、
4)a)1~3個のハロゲン原子(例、フッ素原子)で置換されていてもよいC1-3アルキル基(例、メチル、エチル、イソプロピル)、b)1~3個のハロゲン原子(例、フッ素原子)で置換されていてもよいC1-3アルコキシ基(例、メトキシ)、c)シアノ基およびd)ハロゲン原子(例、塩素原子)から選ばれる1~3個の置換基で置換されていてもよいピラゾリル基、または
5)1~3個のハロゲン原子(例、塩素原子)で置換されていてもよいイミダゾピリジル基である;
化合物(I)。
Aが、
R1が、1)ハロゲン原子(例、塩素原子)、または2)C1-3アルキル基(例、メチル)であり;
R2が、水素原子であり;
R3が、1~3個のC1-3アルコキシ基(例、メトキシ)で置換されていてもよいC1-6アルキル基(例、エチル、イソプロピル)であり;
R4が、1)ハロゲン原子(例、塩素原子)、または2)C1-3アルキル基(例、メチル)であり;
R5が、1~3個のC1-3アルコキシ基(例、メトキシ)で置換されていてもよいC1-6アルキル基(例、エチル)であり;
Bが、a)ハロゲン原子(例、塩素原子)、b)シアノ基、c)1~3個のハロゲン原子(例、フッ素原子)で置換されていてもよいC1-3アルキル基(例、メチル)、d)1~3個のハロゲン原子(例、フッ素原子)で置換されていてもよいC1-3アルコキシ基(例、メトキシ)、およびe)トリアゾリル基から選ばれる1~3個の置換基で置換されていてもよいピリジル基である;
化合物(I)。
Aが、
R1が、C1-3アルキル基(例、メチル)であり;
R2が、水素原子であり;
R3が、1~3個のC1-3アルコキシ基(例、メトキシ)で置換されたC1-6アルキル基(例、エチル、イソプロピル)であり;
R4が、1)ハロゲン原子(例、塩素原子)、または2)C1-3アルキル基(例、メチル)であり;
R5が、1~3個のC1-3アルコキシ基(例、メトキシ)で置換されていてもよいC1-6アルキル基(例、エチル)であり;
Bが、a)ハロゲン原子(例、塩素原子)、b)1~3個のハロゲン原子(例、フッ素原子)で置換されていてもよいC1-3アルキル基(例、メチル)、c)1~3個のハロゲン原子(例、フッ素原子)で置換されていてもよいC1-3アルコキシ基(例、メトキシ)、およびd)トリアゾリル基から選ばれる1~3個の置換基で置換されていてもよいピリジル基である;
化合物(I)。
Aが、
R1が、1)水素原子、2)ハロゲン原子(例、塩素原子、臭素原子)、3)シアノ基、4)1~3個のハロゲン原子(例、フッ素原子)で置換されていてもよいC1-3アルキル基(例、メチル)、5)C1-3アルコキシ基(例、メトキシ)、6)C3-6シクロアルキル基(例、シクロプロピル)、または7)フェニル基であり;
R2が、1)水素原子、または2)ハロゲン原子(例、フッ素原子、塩素原子)であり;
R3が、1)C1-3アルコキシ基(例、メトキシ)、水酸基およびハロゲン原子(例、フッ素原子)から選ばれる1~3個の置換基で置換されていてもよいC1-6アルキル基(例、エチル、イソプロピル、sec-ブチル)、2)C1-3アルキル基(例、メチル)およびハロゲン原子(例、塩素原子)から選ばれる1~3個の置換基で置換されていてもよいピラゾリル基(例、4-ピラゾリル)、3)C3-6シクロアルキル基(例、シクロプロピル)、4)C1-3アルキル基(例、メチル)でジ置換されたアミノ基、または5)1~3個のハロゲン原子(例、塩素原子)で置換されていてもよいフェニル基であり;
Bが、
1)a)ハロゲン原子(例、フッ素原子、塩素原子)、b)シアノ基、c)1~3個のハロゲン原子(例、フッ素原子)で置換されていてもよいC1-3アルコキシ基(例、メトキシ)およびd)トリアゾリル基から選ばれる1~3個の置換基で置換されていてもよいフェニル基、
2)a)ハロゲン原子(例、塩素原子、臭素原子)、b)シアノ基、c)1~3個のハロゲン原子(例、フッ素原子)で置換されていてもよいC1-3アルキル基(例、メチル)、d)1~3個のハロゲン原子(例、フッ素原子)で置換されていてもよいC1-3アルコキシ基(例、メトキシ)、e)1~3個のC1-3アルキル基(例、メチル)で置換されていてもよいピラゾリル基、f)1~3個のC1-3アルキル基(例、メチル)で置換されていてもよいイミダゾリル基、g)C1-3アルコキシ基(例、メトキシ)およびハロゲン原子(例、フッ素原子)から選ばれる1~3個の置換基で置換されていてもよい1~3個のC1-3アルキル基(例、メチル)で置換されていてもよいトリアゾリル基、およびh)オキサゾリル基から選ばれる1~3個の置換基で置換されていてもよいピリジル基、
3)a)1~3個のハロゲン原子(例、フッ素原子)で置換されていてもよいC1-3アルキル基(例、メチル)、b)1~3個のハロゲン原子(例、フッ素原子)で置換されていてもよいC1-3アルコキシ基(例、メトキシ)、c)シアノ基およびd)ハロゲン原子(例、塩素原子)から選ばれる1~3個の置換基で置換されていてもよいピラゾリル基、または
4)1~3個のハロゲン原子(例、塩素原子)で置換されていてもよいイミダゾピリジル基である;
化合物(I)。
Aが、
R4が、1)水素原子、2)ハロゲン原子(例、塩素原子)、3)a)水酸基、b)4-メトキシフェニル基で置換されていてもよいC1-3アルコキシ基(例、メトキシ)およびc)ハロゲン原子(例、フッ素原子)から選ばれる1~3個の置換基で置換されていてもよいC1-3アルキル基(例、メチル、エチル)、または4)1~3個のハロゲン原子(例、フッ素原子)で置換されていてもよいC1-3アルコキシ基(例、メトキシ、エトキシ)であり;
R5が、1)1~3個のC1-3アルコキシ基(例、メトキシ、エトキシ)で置換されていてもよいC1-6アルキル基(例、エチル、イソプロピル)、または2)1~3個のハロゲン原子(例、塩素原子)で置換されていてもよいフェニル基であり;
Bが、
1)1~3個のハロゲン原子(例、フッ素原子)で置換されていてもよいフェニル基、
2)a)1~3個のハロゲン原子(例、フッ素原子)で置換されていてもよいC1-3アルキル基(例、メチル)およびb)ハロゲン原子(例、フッ素原子)から選ばれる1~3個の置換基で置換されていてもよいC3-6シクロアルキル基(例、シクロヘキシル)、
3)a)ハロゲン原子(例、フッ素原子、塩素原子、臭素原子)、b)シアノ基、c)1~3個のハロゲン原子(例、フッ素原子)で置換されていてもよいC1-3アルキル基(例、メチル)、d)ハロゲン原子(例、フッ素原子)およびC1-3アルコキシ基(例、メトキシ)から選ばれる1~3個の置換基で置換されていてもよいC1-3アルコキシ基(例、メトキシ、エトキシ)、e)C1-3アルコキシ基(例、メトキシ)およびハロゲン原子(例、フッ素原子)から選ばれる1~3個の置換基で置換されていてもよい1~3個のC1-3アルキル基(例、メチル)で置換されていてもよいトリアゾリル基、f)アゼチジニル基、g)ピロリドニル基、h)C1-3アルキル基(例、メチル)から選ばれる1~3個の置換基で置換されていてもよいテトラゾリル基、i)ピリミジニル基およびj)オキサゾリル基から選ばれる1~3個の置換基で置換されていてもよいピリジル基、または
4)1~3個のハロゲン原子(例、フッ素原子)で置換されていてもよい1~3個のC1-3アルキル基(例、メチル、エチル、イソプロピル)で置換されていてもよいピラゾリル基である;
化合物(I)。
Aが、
R6が、1)水素原子、2)ハロゲン原子(例、塩素原子)、3)C1-3アルキル基(例、メチル)、または4)C1-3アルコキシ基(例、エトキシ)であり;
R7が、1)1~3個のC1-3アルコキシ基(例、メトキシ)で置換されていてもよいC1-6アルキル基(エチル、イソプロピル)、または、2)1~3個のハロゲン原子(例、塩素原子)で置換されていてもよいフェニル基であり;
Bが、
1)1~3個のハロゲン原子(例、フッ素原子)で置換されていてもよいフェニル基、または
2)a)ハロゲン原子(例、塩素原子)、b)シアノ基、c)1~3個のハロゲン原子(例、フッ素原子)で置換されていてもよいC1-3アルキル基(例、メチル)、d)1~3個のハロゲン原子(例、フッ素原子)で置換されていてもよいC1-3アルコキシ基(例、メトキシ)およびe)トリアゾリル基から選ばれる1~3個の置換基で置換されていてもよいピリジル基である;
化合物(I)。
Aが、
R8が、C1-3アルキル基(例、メチル)であり;
R9が、1~3個のC1-3アルコキシ基(例、メトキシ)で置換されていてもよいC1-3アルキル基(例、エチル)であり;
Bが、a)ハロゲン原子(例、塩素原子)、b)1~3個のハロゲン原子(例、フッ素原子)で置換されていてもよいC1-3アルキル基(例、メチル)c)C1-3アルコキシ基(例、メトキシ)およびd)トリアゾリル基から選ばれる1~3個の置換基で置換されていてもよいピリジル基である;
化合物(I)。
(S)-N-(5-クロロ-6-(ジフルオロメトキシ)ピリジン-3-イル)-N'-(8-(1-メトキシエチル)-2-メチルイミダゾ[1,2-b]ピリダジン-7-イル)尿素、
(S)-N-(6-クロロ-4-(1-メトキシエチル)-1,5-ナフチリジン-3-イル)-N'-(6-(2H-1,2,3-トリアゾール-2-イル)-5-(トリフルオロメチル)ピリジン-3-イル)尿素、
(S)-N-(4-(1-メトキシエチル)-6-メチル-1,5-ナフチリジン-3-イル)-N'-(6-(2H-1,2,3-トリアゾール-2-イル)-5-(トリフルオロメチル)ピリジン-3-イル)尿素、
(S)-N-(5-クロロ-6-(2H-1,2,3-トリアゾール-2-イル)ピリジン-3-イル)-N'-(8-(1-メトキシエチル)-2-メチルイミダゾ[1,2-b]ピリダジン-7-イル)尿素、
(S)-N-(5-シアノ-6-(ジフルオロメトキシ)ピリジン-3-イル)-N'-(8-(1-メトキシエチル)-2-メチルイミダゾ[1,2-b]ピリダジン-7-イル)尿素、
(S)-N-(8-(1-メトキシエチル)-2-メチルイミダゾ[1,2-b]ピリダジン-7-イル)-N'-(6-(2H-1,2,3-トリアゾール-2-イル)-5-(トリフルオロメチル)ピリジン-3-イル)尿素、
N-(5-クロロ-6-(2H-1,2,3-トリアゾール-2-イル)ピリジン-3-イル)-N'-(8-(2-メトキシプロパン-2-イル)-2-メチルイミダゾ[1,2-b]ピリダジン-7-イル)尿素、
N-(5-クロロ-6-(ジフルオロメトキシ)ピリジン-3-イル)-N'-(2-クロロ-8-(プロパン-2-イル)イミダゾ[1,2-b]ピリダジン-7-イル)尿素、または
N-(5-クロロ-6-(2H-1,2,3-トリアゾール-2-イル)ピリジン-3-イル)-N'-(2-メチル-8-(プロパン-2-イル)イミダゾ[1,2-b]ピリダジン-7-イル)尿素。
(S)-N-(5-クロロ-6-(ジフルオロメトキシ)ピリジン-3-イル)-N'-(8-(1-メトキシエチル)-2-メチルイミダゾ[1,2-b]ピリダジン-7-イル)尿素、または
(S)-N-(6-クロロ-4-(1-メトキシエチル)-1,5-ナフチリジン-3-イル)-N'-(6-(2H-1,2,3-トリアゾール-2-イル)-5-(トリフルオロメチル)ピリジン-3-イル)尿素。
以下の製造方法における各工程で用いられた原料や試薬、ならびに得られた化合物は、それぞれ塩を形成していてもよい。このような塩としては、例えば、前述の本発明化合物の塩と同様のもの等が挙げられる。
アルコール類:メタノール、エタノール、tert-ブチルアルコール、2-メトキシエタノールなど;
エーテル類:ジエチルエーテル、ジフェニルエーテル、テトラヒドロフラン、1,2-ジメトキシエタンなど;
芳香族炭化水素類:クロロベンゼン、トルエン、キシレンなど;
飽和炭化水素類:シクロヘキサン、ヘキサンなど;
アミド類:N,N-ジメチルホルムアミド、N-メチルピロリドンなど;
ハロゲン化炭化水素類:ジクロロメタン、四塩化炭素など;
ニトリル類:アセトニトリルなど;
スルホキシド類:ジメチルスルホキシドなど;
芳香族有機塩基類:ピリジンなど;
酸無水物類:無水酢酸など;
有機酸類:ギ酸、酢酸、トリフルオロ酢酸など;
無機酸類:塩酸、硫酸など;
エステル類:酢酸エチルなど;
ケトン類:アセトン、メチルエチルケトンなど;
水。
上記溶媒は、二種以上を適宜の割合で混合して用いてもよい。
無機塩基類:水酸化ナトリウム、水酸化マグネシウム、炭酸ナトリウム、炭酸カルシウム、炭酸水素ナトリウムなど;
有機塩基類:トリエチルアミン、ジエチルアミン、ピリジン、4-ジメチルアミノピリジン、N,N-ジメチルアニリン、1,4-ジアザビシクロ[2.2.2]オクタン、1,8-ジアザビシクロ[5.4.0]-7-ウンデセン、イミダゾール、ピペリジンなど;
金属アルコキシド類:ナトリウムエトキシド、カリウムtert-ブトキシドなど;
アルカリ金属水素化物類:水素化ナトリウムなど;
金属アミド類:ナトリウムアミド、リチウムジイソプロピルアミド、リチウムヘキサメチルジシラジドなど;
有機リチウム類:n-ブチルリチウムなど。
無機酸類:塩酸、硫酸、硝酸、臭化水素酸、リン酸など;
有機酸類:酢酸、トリフルオロ酢酸、クエン酸、p-トルエンスルホン酸、10-カンファースルホン酸など;
ルイス酸:三フッ化ホウ素ジエチルエーテル錯体、ヨウ化亜鉛、無水塩化アルミニウム、無水塩化亜鉛、無水塩化鉄など。
アルコールなどの水酸基やフェノール性水酸基の保護基としては、例えば、メトキシメチルエーテル、ベンジルエーテル、tert-ブチルジメチルシリルエーテル、テトラヒドロピラニルエーテルなどのエーテル型保護基;酢酸エステルなどのカルボン酸エステル型保護基;メタンスルホン酸エステルなどのスルホン酸エステル型保護基;tert-ブチルカルボネートなどの炭酸エステル型保護基などが挙げられる。
アルデヒドのカルボニル基の保護基としては、例えば、ジメチルアセタールなどのアセタール型保護基;1,3-ジオキサンなどの環状アセタール型保護基などが挙げられる。
ケトンのカルボニル基の保護基としては、例えば、ジメチルケタールなどのケタール型保護基;1,3-ジオキサンなどの環状ケタール型保護基;O-メチルオキシムなどのオキシム型保護基;N,N-ジメチルヒドラゾンなどのヒドラゾン型保護基などが挙げられる。
カルボキシル基の保護基としては、例えば、メチルエステルなどのエステル型保護基;N,N-ジメチルアミドなどのアミド型保護基などが挙げられる。
チオールの保護基としては、例えば、ベンジルチオエーテルなどのエーテル型保護基;チオ酢酸エステル、チオカルボネート、チオカルバメートなどのエステル型保護基などが挙げられる。
アミノ基や、イミダゾール、ピロール、インドールなどの芳香族ヘテロ環の保護基としては、例えば、ベンジルカルバメートなどのカルバメート型保護基;アセトアミドなどのアミド型保護基;N-トリフェニルメチルアミンなどのアルキルアミン型保護基、メタンスルホンアミドなどのスルホンアミド型保護基などが挙げられる。
保護基の除去は、自体公知の方法、例えば、酸、塩基、紫外光、ヒドラジン、フェニルヒドラジン、N-メチルジチオカルバミン酸ナトリウム、テトラブチルアンモニウムフルオリド、酢酸パラジウム、トリアルキルシリルハライド(例えば、トリメチルシリルヨージド、トリメチルシリルブロミド)を使用する方法や還元法などを用いて行うことができる。
各工程で得られる化合物が置換基としてアミノ基、イミダゾール、ピロール、インドールなどの芳香族ヘテロ環、カルボキシル基、ヒドロキシル基等を有する場合、これらの基は上記で挙げられているような保護基で保護されていてもよい。この場合、所望の段階で保護基を除去することにより目的化合物を得ることができる。これらの保護基の導入あるいは除去は、上記記載と同様の方法で行われる。
さらに各工程において所望により、上記にあげた反応などをさらに組み合わせてもよい。
以下の反応式中の各記号は、特に記載のない限り、前記と同意義を示す。原料化合物は、具体的製法を述べない場合、市販されているものを容易に入手できるか、あるいは、自体公知の方法またはそれに準ずる方法により製造することができる。
化合物(IV)は、化合物(III)の塩基または酸存在下、ヒドロキシルアミン誘導体によるアミノ化反応により製造することができる。ヒドロキシルアミン誘導体としては、O-(4-ニトロベンゾイル)ヒドロキシルアミン、ヒドロキシルアミン-O-スルホン酸、O-ジフェニルホスフィニルヒドロキシルアミン等が挙げられる。
化合物(V)は化合物(IV)をパラジウム触媒、リチウムブロミドなどの無機塩類の存在下、酸素雰囲気下でアクリル酸エステルと反応させることにより製造することができる。パラジウム触媒としては、酢酸パラジウム(II)、アクリル酸エステルとしてはアクリル酸メチル、アクリル酸エチル等が挙げられる。または、化合物(V)は化合物(IV)を、酸存在下、メチル 3,3-ジメトキシプロパノアートと反応させ、次いで塩基存在下、分子内環化させることによっても製造することができる。
化合物(VIII)は、市販品をそのまま用いるか、自体公知の方法またはそれに準ずる方法により製造することができる。
化合物(I)は化合物(VI)をジフェニルリン酸アジド(DPPA)、所望により塩基共存下においてCurtius転位を用いて反応させることにより得られる化合物(VII)と化合物(VIII)を反応させることにより製造することができる。用いられる溶媒としては上記のほかに2-メチルテトラヒドロフランなどが挙げられる。
化合物(IX)は化合物(VI)をジフェニルリン酸アジド(DPPA)、所望により塩基共存下においてCurtius転位を用いて反応させることにより製造することができる。用いられる溶媒としては上記のほかに2-メチルテトラヒドロフランなどが挙げられる。
化合物(I)は化合物(IX)と化合物(VIII)と活性化剤および所望により塩基共存下において、ウレア化することにより製造できる。活性化剤にはクロロギ酸2,2,2-トリクロロエチル、クロロギ酸フェニル若しくはクロロギ酸p-ニトロフェニル等のクロロギ酸エステル誘導体、トリホスゲン、ホスゲン、N,N’-カルボニルジイミダゾール又はN,N’-ジスクシンイミジルカルボナートが挙げられるが、トリホスゲン、クロロギ酸2,2,2-トリクロロエチルが好ましい。
上記工程において、置換基R1、R2は所望の段階で求電子置換反応、カップリング反応または自体公知の方法を行うことによって他の種類の置換基に変換することができる。例として、R1が水素原子である化合物(IV)に対して求電子置換反応をおこなうことにより、R1がハロゲン原子である化合物(IV)を製造することができる。本反応に用いられる求電子剤としては、N-ヨードコハク酸イミド、N-ブロモコハク酸イミド(NBS)、N-クロロコハク酸イミド(NCS)、臭素、塩化スルフリルなどが挙げられる。また、R1が脱離基(例、ハロゲン原子)である化合物(V)と有機ボロン酸または有機ボロン酸エステル試薬(例、2,4,6-トリメチルボロキシン)を作用させてR1がC1-3アルキル基(例、メチル基)である化合物(V)を製造することができる。この反応は塩基または無機塩類(例、リン酸三カリウム)、前述のパラジウムなどの金属錯体存在下、またはホスフィン配位子存在下に行なうことができる。上記ホスフィン配位子として、例えば、2-ジシクロヘキシルホスフィノ-2’,6’-ジメトキシビフェニル(SPhos)などが挙げられる。
化合物(XI)は、化合物(X)のアミノ化反応により製造することができる。アミノ化の方法としては化合物(III)から化合物(IV)を製造する方法と同様の方法が挙げられる。
化合物(XIII)は化合物(XII)をN,N-ジメチルホルムアミドジメチルアセタールの存在下反応させることにより製造することができる。
化合物(XIV)のX1はハロゲン原子を示す。化合物(XIV)の製造の際に、ハロゲン化反応に用いられるハロゲン化剤としては、上記の他にオキシ臭化りんなどが挙げられる。
化合物(V)は化合物(XIV)からカップリング反応や置換反応、あるいは自体公知の方法を組み合わせることにより製造することができる。
上記工程において置換基R1、R2は、所望の段階で求電子置換反応または自体公知の方法を行うことによって他の種類の置換基に変換することができる。
化合物(XVII)は化合物(XVI)とニトロエナミン誘導体を酸の存在下、求核置換反応させることにより製造できる。ニトロエナミン誘導体としては(E)-4-(2-ニトロビニル)モルホリンなどが挙げられる。
化合物(XVIII)は、化合物(XVII)の分子内環化反応により製造することができる。この反応は所望により、塩基存在下に行うことができる。
化合物(XIX)は化合物(XVIII)を還元することにより製造することができる。還元剤としては上記のほかに、鉄、スズ(II)クロリドやスズ(II)クロリド 二水和物などが挙げられる。
化合物(I)は化合物(XIX)と化合物(VIII)と活性化剤および所望により塩基共存下において、ウレア化することにより製造できる。活性化剤にはクロロギ酸2,2,2-トリクロロエチル、クロロギ酸フェニル若しくはクロロギ酸p-ニトロフェニル等のクロロギ酸エステル誘導体、トリホスゲン、ホスゲン、N,N’-カルボニルジイミダゾール又はN,N’-ジスクシンイミジルカルボナートが挙げられるが、トリホスゲン、クロロギ酸2,2,2-トリクロロエチルが好ましい。
上記工程において、置換基R4およびR5は所望の段階で、カップリング反応や置換反応、あるいは自体公知の方法を組み合わせることにより変換することができる。
化合物(XXI)は化合物(XX)とニトロエナミン誘導体を酸の存在下、求核置換反応させることにより製造できる。ニトロエナミン誘導体としては(E)-4-(2-ニトロビニル)モルホリンなどが挙げられる。
化合物(XXII)は、化合物(XXI)の分子内環化反応により製造することができる。この反応は所望により塩基存在下に行うことができる。
化合物(XXIII)のX1はハロゲン原子を示す。化合物(XXIII)の製造の際にハロゲン化反応に用いられるハロゲン化剤としては、上記の他に三臭化リンなどが挙げられる。
化合物(XVIII)は化合物(XXIII)からカップリング反応や置換反応、あるいは数段階の自体公知の方法を組み合わせることにより製造することができる。化合物(XVIII)の製造の際にカップリング反応に用いられる触媒としては、上記のほかにPdCl2(Amphos)2などが挙げられる。
化合物(XIX)は化合物(XVIII)を還元することにより製造することができる。還元剤としては上記のほかに、鉄、スズ(II)クロリドやスズ(II)クロリド 二水和物などが挙げられる。
化合物(I)は化合物(XIX)と化合物(VIII)と活性化剤および所望により塩基共存下において、ウレア化することにより製造できる。活性化剤にはクロロギ酸2,2,2-トリクロロエチル、クロロギ酸フェニル若しくはクロロギ酸p-ニトロフェニル等のクロロギ酸エステル誘導体、トリホスゲン、ホスゲン、N,N’-カルボニルジイミダゾール又はN,N’-ジスクシンイミジルカルボナートが挙げられるが、トリホスゲン、クロロギ酸2,2,2-トリクロロエチルが好ましい。
上記工程において、置換基R4およびR5は所望の段階で、カップリング反応や求核置換反応、あるいは自体公知の方法を組み合わせることにより変換することができる。
化合物(XXVI)は化合物(XXV)と3-オキソプロパン酸誘導体を酸の存在下、求核置換反応させることにより製造できる。3-オキソプロパン酸誘導体としてはメチル 3,3-ジメトキシプロパノアートなどが挙げられる。
化合物(XXVII)は、化合物(XXVI)の分子内環化反応により製造することができる。この反応は所望により、塩基存在下に行うことができる。
化合物(I)は化合物(XXVIII)をジフェニルリン酸アジド(DPPA)、所望により塩基共存下においてCurtius転位を用いて反応させることにより得られる化合物(XXIX)と化合物(VIII)を反応させることにより製造することができる。用いられる溶媒としては上記のほかに2-メチルテトラヒドロフランなどが挙げられる。
化合物(XXX)は化合物(XXVIII)をジフェニルリン酸アジド(DPPA)、所望により塩基共存下においてCurtius転位を用いて反応させることにより製造することができる。用いられる溶媒としては上記のほかに2-メチルテトラヒドロフランなどが挙げられる。
化合物(I)は化合物(XXX)と化合物(VIII)と活性化剤および所望により塩基共存下において、ウレア化することにより製造することができる。活性化剤にはクロロギ酸2,2,2-トリクロロエチル、クロロギ酸フェニル若しくはクロロギ酸p-ニトロフェニル等のクロロギ酸エステル誘導体、トリホスゲン、ホスゲン、N,N’-カルボニルジイミダゾール又はN,N’-ジスクシンイミジルカルボナートが挙げられるが、トリホスゲン、クロロギ酸2,2,2-トリクロロエチルが好ましい。
上記工程において、置換基R6およびR7は所望の段階で、カップリング反応や置換反応、あるいは自体公知の方法を組み合わせることにより変換することができる。
化合物(XXXII)は化合物(XXXI)とアルコキシメチレンマロン酸誘導体を酸の存在下、求核置換反応させることにより製造できる。アルコキシメチレンマロン酸誘導体としてはエトキシメチレンマロン酸ジエチルなどが挙げられる。
化合物(XXXIII)は、化合物(XXXII)の分子内環化反応により製造することができる。
化合物(XXXIV)は化合物(XXXIII)を塩基存在下、クロロ(クロロメチル)ジメチルシランを反応させることにより製造することができる。
化合物(XXXV)は化合物(XXXIV)とフッ化セシウムを反応させることにより製造することができる。
化合物(XXXVI)のX1はハロゲン原子を示す。化合物(XXXVI)の製造の際にハロゲン化反応に用いられるハロゲン化剤としては、上記の他に三臭化リンなどが挙げられる。
化合物(I)は化合物(XXXVIII)をジフェニルリン酸アジド(DPPA)、所望により塩基共存下においてCurtius転位を用いて反応させることにより得られる化合物(XXXIX)と化合物(VIII)を反応させることにより製造することができる。用いられる溶媒としては上記のほかに2-メチルテトラヒドロフランなどが挙げられる。
化合物(XXXX)は化合物(XXXVIII)をジフェニルリン酸アジド(DPPA)、所望により塩基共存下においてCurtius転位を用いて反応させることにより製造することができる。用いられる溶媒としては上記のほかに2-メチルテトラヒドロフランなどが挙げられる。
化合物(I)は化合物(XXXX)と化合物(VIII)と活性化剤および所望により塩基共存下において、ウレア化することにより製造することができる。活性化剤にはクロロギ酸2,2,2-トリクロロエチル、クロロギ酸フェニル若しくはクロロギ酸p-ニトロフェニル等のクロロギ酸エステル誘導体、トリホスゲン、ホスゲン、N,N’-カルボニルジイミダゾール又はN,N’-ジスクシンイミジルカルボナートが挙げられるが、トリホスゲン、クロロギ酸2,2,2-トリクロロエチルが好ましい。
上記工程において、置換基R9は所望の段階で、カップリング反応や置換反応、あるいは自体公知の方法を組み合わせることにより変換することができる。
化合物(XXXXIII)は化合物(XXXXII)を塩基存在下、アルキル化することにより製造することができる。塩基としては上記のほかに、水酸化リチウムなどが挙げられる。
化合物(I)は化合物(XXXXIV)をジフェニルリン酸アジド(DPPA)、所望により塩基共存下においてCurtius転位を用いて反応させることにより得られる化合物(XXXXV)と化合物(VIII)を反応させることにより製造することができる。用いられる溶媒としては上記のほかに2-メチルテトラヒドロフランなどが挙げられる。
化合物(XXXXVI)は化合物(XXXXIV)をジフェニルリン酸アジド(DPPA)、所望により塩基共存下においてCurtius転位を用いて反応させることにより製造することができる。用いられる溶媒としては上記のほかに2-メチルテトラヒドロフランなどが挙げられる。
化合物(I)は化合物(XXXXVI)と化合物(VIII)と活性化剤および所望により塩基共存下において、ウレア化することにより製造することができる。活性化剤にはクロロギ酸2,2,2-トリクロロエチル、クロロギ酸フェニル若しくはクロロギ酸p-ニトロフェニル等のクロロギ酸エステル誘導体、トリホスゲン、ホスゲン、N,N’-カルボニルジイミダゾール又はN,N’-ジスクシンイミジルカルボナートが挙げられるが、トリホスゲン、クロロギ酸2,2,2-トリクロロエチルが好ましい。
上記工程において、置換基R8、R9は所望の段階で、カップリング反応や置換反応、あるいは自体公知の方法を組み合わせることにより変換することができる。
置換基の導入や官能基変換の方法としては公知の一般的方法が用いられるが、例えば、ハロゲン原子(例、フッ素、塩素、臭素、ヨウ素)やハロゲン化されていてもよいC1-6アルキルスルホニル-オキシ基[例、メタンスルホニルオキシ、エタンスルホニルオキシ、トリクロロメタンスルホニルオキシ、トリフルオロメタンスルホニルオキシ(トリフラート)]のメチル基、シクロプロピル基、ビニル基、シアノ基、ホルミル基、カルボニル基、カルボキシル基、水酸基、アミノ基、ボリル基等への変換、ホルミル基のセイファース・ギルバート増炭反応によるエチニル基への変換、エステルの加水分解によるカルボキシ基への変換、カルボキシ基のアミド化によるカルバモイル基への変換、カルボキシ基の還元によるヒドロキシメチル基への変換、カルボニル基の還元やアルキル化によるアルコール体への変換、カルボニル基の還元的アミノ化、カルボニル基のオキシム化、アミノ基のアシル化、アミノ基のウレア化、アミノ基のスルホニル化、アミノ基のアルキル化、アミンによる活性ハロゲンの置換またはアミノ化、ヒドロキシ基のアルキル化、ヒドロキシ基の置換またはアミノ化が挙げられる。
この置換基の導入や官能基変換を行うに際し、目的以外の反応が起きる反応性部位が存在する場合は、必要に応じて自体公知の手段によりその反応性部位に事前に保護基を導入し、目的の反応を行った後にその保護基をやはり自体公知の手段により除去して、本発明の範囲に含まれる化合物を製造することもできる。
例えば、原料化合物や中間体が、置換基としてアミノ基、カルボキシル基または水酸基を有する場合、これらの基は、ペプチド化学などで一般的に用いられるような保護基で保護されていてもよい。この場合、反応後に、必要に応じて保護基を除去することにより目的化合物を得ることができる。
ここで、光学異性体は自体公知の方法により製造することができる。
化合物(I)の結晶(以下、本発明の結晶と略記することがある)は、化合物(I)に自体公知の結晶化法を適用して、結晶化することによって製造することができる。
本発明の結晶は、物理化学的性質(例、融点、溶解度、安定性)および生物学的性質(例、体内動態(吸収性、分布、代謝、排泄)、薬効発現)に優れ、医薬として有用であることが期待される。
化合物(I)は、薬学的に許容され得る共結晶または共結晶塩であってもよい。ここで、共結晶または共結晶塩とは、各々が異なる物理的特性(例えば、構造、融点、融解熱、吸湿性、溶解性および安定性)を持つ、室温で二種またはそれ以上の独特な固体から構成される結晶性物質を意味する。共結晶または共結晶塩は、自体公知の共結晶化法に従い製造することができる。
化合物(I)は、水和物であっても、非水和物であっても、無溶媒和物であっても、溶媒和物であってもよい。
さらに、1Hを2H(D)に変換した重水素変換体も、化合物(I)に包含される。
化合物(I)は、同位元素(例、3H、13C、14C、18F、35S、125I)等で標識されていてもよい。同位元素で標識または置換された化合物(I)は、例えば、陽電子断層法(Positron Emission Tomography:PET)において使用するトレーサー(PETトレーサー)として用いることができ、医療診断などの分野において有用であることが期待される。
化合物(I)のプロドラッグは、生体内における生理条件下で酵素や胃酸等による反応により化合物(I)に変換する化合物、すなわち酵素的に酸化、還元、加水分解等を起こして化合物(I)に変化する化合物、胃酸等により加水分解等を起こして化合物(I)に変化する化合物である。
本明細書において、プロドラッグは塩を形成していてもよく、かかる塩としては、前述の式(I)で示される化合物の塩として例示したものが挙げられる。
本発明の化合物は、MALT1に対する選択的な阻害活性を示し、かつ、本発明化合物は薬効発現、薬物動態(例、吸収性、分布、代謝、排泄)、溶解性(例、水溶性)、他の医薬品との相互作用(例、薬物代謝酵素阻害作用)、安全性(例、急性毒性、慢性毒性、遺伝毒性、生殖毒性、心臓毒性、癌原性、中枢毒性)、安定性(例、化学的安定性、酵素に対する安定性)の点でも優れているので、医薬として有用であり得る。
従って、本発明化合物は、哺乳動物(例、マウス、ラット、ハムスター、ウサギ、ネコ、イヌ、ウシ、ヒツジ、サル、ヒト)に対して、過剰(異常)なMALT1作用を阻害するために用いることができる。
以下、本発明化合物を含有してなる医薬(「本発明の医薬」と略記する場合がある)について詳述する。本発明の医薬の剤形としては、例えば、錠剤(例、糖衣錠、フィルムコーティング錠、舌下錠、バッカル錠、口腔内速崩錠)、丸剤、顆粒剤、散剤、カプセル剤(例、ソフトカプセル剤、マイクロカプセル剤)、シロップ剤、乳剤、懸濁剤、フィルム剤(例、口腔内崩壊フィルム、口腔粘膜貼付フィルム)等の経口剤が挙げられる。また、本発明の医薬の剤形としては、例えば、注射剤、点滴剤、経皮剤(例、イオントフォレシス経皮剤)、坐剤、軟膏剤、経鼻剤、経肺剤、点眼剤等の非経口剤も挙げられる。また、本発明の医薬は、速放性製剤、徐放性製剤(例、徐放性マイクロカプセル)などの放出制御製剤であってもよい。
前記した薬理学的に許容される担体としては、これらの添加剤が挙げられる。
結合剤の例としては、5ないし10重量%デンプンのり液、10ないし20重量%アラビアゴム液またはゼラチン液、1ないし5重量%トラガント液、カルボキシメチルセルロース液、アルギン酸ナトリウム液、グリセリンが挙げられる。
崩壊剤の例としては、デンプン、炭酸カルシウムが挙げられる。
滑沢剤の例としては、ステアリン酸マグネシウム、ステアリン酸、ステアリン酸カルシウム、精製タルクが挙げられる。
甘味剤の例としては、ブドウ糖、果糖、転化糖、ソルビトール、キシリトール、グリセリン、単シロップが挙げられる。
界面活性剤の例としては、ラウリル硫酸ナトリウム、ポリソルベート80、ソルビタンモノ脂肪酸エステル、ステアリン酸ポリオキシル40が挙げられる。
懸濁化剤の例としては、アラビアゴム、アルギン酸ナトリウム、カルボキシメチルセルロースナトリウム、メチルセルロース、ベントナイトが挙げられる。
乳化剤の例としては、アラビアゴム、トラガント、ゼラチン、ポリソルベート80が挙げられる。
本発明の併用剤の使用に際しては、本発明化合物と併用薬物の投与時期は限定されず、本発明化合物と併用薬物とを、投与対象に対し、同時に投与してもよいし、時間差をおいて投与してもよい。時間差をおいて投与する場合、時間差は投与する有効成分、剤形、投与方法により異なるが、例えば、併用薬物を先に投与する場合、併用薬物を投与した後1分ないし3日以内、好ましくは10分ないし1日以内、より好ましくは15分ないし1時間以内に本発明化合物を投与すればよい。本発明化合物を先に投与する場合、本発明化合物を投与した後、1分ないし1日以内、好ましくは10分ないし6時間以内、より好ましくは15分から1時間以内に併用薬物を投与すればよい。併用薬物の投与量は、臨床上用いられている投与量に準ずればよく、投与対象、投与ルート、疾患、組み合わせ等により適宜選択し得る。
併用薬物の投与量は、臨床上用いられている用量を基準として適宜選択し得る。また、本発明化合物と併用薬物との配合比は、投与対象、投与ルート、対象疾患、症状、組み合わせ等により適宜選択し得る。例えば、投与対象がヒトである場合、本発明化合物1重量部に対し、併用薬物を0.01ないし100重量部用いればよい。
以下の実施例中の「室温」は通常約 10 ℃ないし約 35 ℃を示す。混合溶媒において示した比は、特に断らない限り容量比を示す。%は、特に断らない限り重量%を示す。
シリカゲルカラムクロマトグラフィーにおいて、NHと記載した場合は、アミノプロピルシラン結合シリカゲル、Diolと記載した場合は、3-(2,3-ジヒドロキシプロポキシ)プロピルシラン結合シリカゲル、DiNHと記載した場合は、N-(2-アミノエチル)-3-アミノプロピルシラン結合シリカゲルを用いた。HPLC (高速液体クロマトグラフィー) において、C18と記載した場合は、オクタデシル結合シリカゲルを用いた。溶出溶媒の比は、特に断らない限り容量比を示す。
以下の実施例においては下記の略号を使用する。
Boc2O: 二炭酸ジ-tert-ブチル
CDCl3: 重クロロホルム
DMSO-d6: 重ジメチルスルホキシド
1H NMR : プロトン核磁気共鳴
LC/MS : 液体クロマトグラフ質量分析計
ESI : エレクトロスプレーイオン化
APCI :大気圧化学イオン化
DBU:1,8-ジアザビシクロ[5.4.0]ウンデカ-7-エン
DIEA : ジイソプロピルエチルアミン
DMAP: 4-ジメチルアミノピリジン
DMF : N,N-ジメチルホルムアミド
mp : 融点
DPPA : ジフェニルリン酸アジド
MS : マススペクトル
[M+H]+、[M-H]- : 分子イオンピーク
M : モル濃度
N : 規定
Pd(OAc)2: 酢酸パラジウム (II)
SPhos: 2-ジシクロヘキシルホスフィノ-2',6'-ジメトキシビフェニル
TEA : トリエチルアミン
TFA: トリフルオロ酢酸
THF : テトラヒドロフラン
1H NMRはフーリエ変換型NMRで測定した。解析にはACD/SpecManager (商品名) などを用いた。水酸基やアミノ基などのプロトンが非常に緩やかなピークについては記載していない。
MSは、LC/MSにより測定した。イオン化法としては、ESI法、または、APCI法を用いた。データは実測値 (found) を記載した。通常、分子イオンピーク ([M+H]+、[M-H]- など)が観測されるが、tert-ブトキシカルボニル基を有する化合物の場合、フラグメントイオンとして、tert-ブトキシカルボニル基あるいはtert-ブチル基が脱離したピークが観測されることもある。また、水酸基を有する化合物の場合、フラグメントイオンとして、H2Oが脱離したピークが観測されることもある。塩の場合は、通常、フリー体の分子イオンピークもしくはフラグメントイオンピークが観測される。
5-クロロ-6-(ジフルオロメトキシ)ピリジン-3-アミン
A) 3-クロロ-2-(ジフルオロメトキシ)-5-ニトロピリジン
3-クロロ-5-ニトロピリジン-2-オール (10 g)およびアセトニトリル (300 mL)の混合物に、2,2-ジフルオロ-2-(フルオロスルホニル)酢酸(11.86 mL)および硫酸ナトリウム (3.26 g)を室温で加え、反応混合物を同温度で終夜撹拌した。反応混合物に2,2-ジフルオロ-2-(フルオロスルホニル)酢酸 (11.86 mL)および硫酸ナトリウム (3.26 g)を室温で更に加え、反応混合物を同温度で3日間撹拌した。反応混合物に飽和炭酸水素ナトリウム水溶液を加え塩基性に調整し、混合物を減圧下濃縮した。水層を酢酸エチルで抽出し、有機層を水および飽和食塩水で洗浄した後、無水硫酸ナトリウムで乾燥し、溶媒を減圧下留去した。残渣をシリカゲルカラムクロマトグラフィー (NH、酢酸エチル/ヘキサン)で精製し、標題化合物 (4.31 g)を得た。
1H NMR (300 MHz, DMSO-d6) δ 7.84 (1H, t, J = 70.8 Hz), 8.97 (1H, d, J = 2.6 Hz), 9.11 (1H, d, J = 2.3 Hz).
3-クロロ-2-(ジフルオロメトキシ)-5-ニトロピリジン (2.57 g)、スズ(II) クロリド 二水和物 (12.91 g)およびエタノール (100 mL)の混合物を、70 ℃で終夜撹拌した。反応混合物を酢酸エチルおよび飽和炭酸水素ナトリウム水溶液で希釈し、不溶物を濾過した。濾液の水層を酢酸エチルで抽出し、有機層を水および飽和食塩水で洗浄した後、無水硫酸ナトリウムで乾燥し、溶媒を減圧下留去した。残渣をシリカゲルカラムクロマトグラフィー (酢酸エチル/ヘキサン)で精製し、標題化合物 (2.17 g)を得た。
MS: [M+H]+ 194.9.
6-(2H-1,2,3-トリアゾール-2-イル)-5-(トリフルオロメチル)ピリジン-3-アミン
A) 5-ニトロ-2-(2H-1,2,3-トリアゾール-2-イル)-3-(トリフルオロメチル)ピリジン
2-クロロ-5-ニトロ-3-(トリフルオロメチル)ピリジン (3.0 g)およびTHF (15 mL)の混合物に、2H-1,2,3-トリアゾール (0.921 mL)を室温で加え、反応混合物を同温度で2時間撹拌した。反応混合物を水で希釈し、水層を酢酸エチルで抽出した。有機層を水および飽和食塩水で洗浄した後、無水硫酸ナトリウムで乾燥し、溶媒を減圧下留去した。残渣をシリカゲルカラムクロマトグラフィー (酢酸エチル/ヘキサン)で精製し、標題化合物 (2.75 g)を得た。
MS: [M+H]+ 259.9.
5-ニトロ-2-(2H-1,2,3-トリアゾール-2-イル)-3-(トリフルオロメチル)ピリジン (3.54 g)、10 %塩酸/メタノール溶液 (101 mL)およびメタノール (100 mL)の混合物に、スズ(II) クロリド (12.95 g)を室温で加え、反応混合物を同温度で2時間撹拌した。溶媒を減圧下留去し、残渣に酢酸エチルを加え、混合物に2N 水酸化ナトリウム水溶液を加え中和した。析出物を濾過し、濾液の水層を酢酸エチルで抽出した。有機層を水および飽和食塩水で洗浄した後、無水硫酸ナトリウムで乾燥し、溶媒を減圧下留去した。残渣をシリカゲルカラムクロマトグラフィー (酢酸エチル/ヘキサン)で精製し、標題化合物 (2.95 g)を得た。
MS: [M+H]+ 229.9.
5-クロロ-6-(2H-1,2,3-トリアゾール-2-イル)ピリジン-3-アミン
A) 3-クロロ-5-ニトロ-2-(2H-1,2,3-トリアゾール-2-イル)ピリジン
2,3-ジクロロ-5-ニトロピリジン(5.0 g)、2H-1,2,3-トリアゾール(1.7 mL)、炭酸カリウム(4.3 g)およびDMF(25 mL)の混合物を室温で3時間撹拌した。反応混合物を氷水中にあけ、酢酸エチルで2回抽出した。有機層を水で2回、飽和食塩水で洗浄した後、硫酸ナトリウムで乾燥後、減圧下濃縮した。残渣をシリカゲルカラムクロマトグラフィー (酢酸エチル/ヘキサン)で精製し、標題化合物 (3.5 g)を得た。
MS: [M+H]+ 225.9.
3-クロロ-5-ニトロ-2-(2H-1,2,3-トリアゾール-2-イル)ピリジン(3.3 g)と塩化スズ(II)二水和物(16.3 g)およびエタノール(100 mL)の混合物を70℃で終夜撹拌した。反応混合物を酢酸エチルで希釈し、飽和炭酸水素ナトリウム水溶液を加えた後、不溶物を濾過した。有機層を分離し、水、飽和食塩水で洗浄し、硫酸ナトリウムで乾燥後、減圧下濃縮した。残渣をシリカゲルカラムクロマトグラフィー (酢酸エチル/ヘキサン)で精製し、標題化合物 (2.4 g)を得た。
MS: [M+H]+195.9.
5-アミノ-2-(ジフルオロメトキシ)ニコチノニトリル
5-クロロ-6-(ジフルオロメトキシ)ピリジン-3-アミン(319 mg)、トリス(ジベンジリデンアセトン)ジパラジウム(0)(300 mg)、Sphos(269 mg)、シアン化亜鉛(1.54 g)およびDMF(10 mL)の混合物を120℃でマイクロ波照射下1時間撹拌した。反応混合物を10%アンモニア水溶液にあけ、酢酸エチルで抽出した。有機層を10%アンモニア水溶液、水、次いで飽和食塩水で洗浄し、硫酸マグネシウムで乾燥後、減圧下濃縮した。残渣をシリカゲルカラムクロマトグラフィー (酢酸エチル/ヘキサン)で精製し、標題化合物 (205 mg)を得た。
MS: [M+H]+185.9.
(S)-N-(5-クロロ-6-(ジフルオロメトキシ)ピリジン-3-イル)-N'-(8-(1-メトキシエチル)-2-メチルイミダゾ[1,2-b]ピリダジン-7-イル)尿素
1-(トリフェニルメチル)-1H-イミダゾール (50 g)およびTHF (600 mL)の混合物に、1.6 M n-ブチルリチウム/ヘキサン溶液 (100 mL)を-10 ℃で滴下し、0 ℃まで昇温し、反応混合物を同温度で30分間撹拌した。反応混合物を-78 ℃まで冷却し、メチル 2-メトキシプロパノアート (20.94 g)を滴下し加えた。反応混合物を同温度で1時間、次いで室温まで昇温しながら3時間撹拌した。反応混合物に飽和塩化アンモニウム水溶液 (10 mL)を加え、水層を酢酸エチルで抽出した。有機層を水および飽和食塩水で洗浄した後、無水硫酸ナトリウムで乾燥し、溶媒を減圧下留去した。残渣にヘキサンを加え、析出物を濾取し、標題化合物 (50 g)を得た。
1H NMR (400 MHz, DMSO-d6) δ 0.90 (3H, d, J = 6.8 Hz), 2.83 (3H, s), 4.88-4.93 (1H, m), 6.89-7.43 (17 H, m).
2-メトキシ-1-(1-(トリフェニルメチル)-1H-イミダゾール-2-イル)プロパン-1-オン (150 g)および5 %酢酸/メタノール溶液 (500 mL)の混合物を、16時間加熱還流した。反応混合物を室温まで冷却した後、溶媒を減圧下留去した。残渣をシリカゲルカラムクロマトグラフィー (酢酸エチル/ヘキサン)で精製し、標題化合物 (44 g)を得た。
MS: [M+H]+ 154.8.
1-(1H-イミダゾール-2-イル)-2-メトキシプロパン-1-オン (20 g)およびDMF (100 mL)の混合物に、1M カリウム tert-ブトキシドのTHF溶液 (143 mL)を室温で加え、反応混合物を同温度で30分間撹拌した。反応混合物にO-(4-ニトロベンゾイル)ヒドロキシルアミン(26 g)を室温で加え、反応混合物を同温度で16時間撹拌した。反応混合物に氷冷した水 (40 mL)を加え、溶媒を減圧下留去した。残渣に酢酸エチル (200 mL)を加え、不溶物を濾過し、濾液を減圧下濃縮した。残渣をシリカゲルカラムクロマトグラフィー (酢酸エチル/ヘキサン)で精製し、標題化合物 (17 g)を得た。
1H-NMR (400 MHz, DMSO-d6) δ 1.32 (3H, d, J = 6.8 Hz), 3.24 (3H, s), 4.94-4.99 (1H, m), 6.86 (2H, brs), 7.06 (1H, s), 7.47 (1H, s).
1-(1-アミノ-1H-イミダゾール-2-イル)-2-メトキシプロパン-1-オン (17 g)およびDMF (50 mL)の混合物にDMAP (6.1 g)を室温で加え、次いでBoc2O (22.3 mL)を同温度で加えた。反応混合物を80 ℃で1時間撹拌し、室温まで冷却した。溶媒を減圧下留去し、残渣をシリカゲルカラムクロマトグラフィー (酢酸エチル/ヘキサン)で精製し、標題化合物 (13 g)を得た。
MS: [M+H]+ 270.1.
tert-ブチル (2-(2-メトキシプロパノイル)-1H-イミダゾール-1-イル)カルバマート (8.0 g)およびDMF (40 mL)の混合物に、N-ブロモスクシンイミド (5.2 g)のDMF (10 mL)溶液を室温で滴下し、反応混合物を同温度で16時間撹拌した。反応混合物を水 (80 mL)で希釈し、水層を酢酸エチルで抽出した。有機層を水および飽和食塩水で洗浄した後、無水硫酸ナトリウムで乾燥し、溶媒を減圧下留去した。残渣をシリカゲルカラムクロマトグラフィー (酢酸エチル/ヘキサン)で精製し、標題化合物 (5.5 g)を得た。
1H-NMR (400 MHz, DMSO-d6) δ 1.28 (3H, d, J = 6.8 Hz), 1.46 (9H, s), 3.21 (3H, s), 4.83-4.85 (1H, m), 7.93 (1H, s), 10.80 (1H, s).
tert-ブチル (4-ブロモ-2-(2-メトキシプロパノイル)-1H-イミダゾール-1-イル)カルバマート (10 g)およびジクロロメタン (100 mL)の混合物に、TFA (20 mL)を0 ℃で加え、反応混合物を室温で1時間撹拌した。反応混合物を減圧下濃縮し、残渣に飽和炭酸水素ナトリウム水溶液 (50 mL)を加えた。水層を酢酸エチルで抽出し、有機層を水および飽和食塩水で洗浄した後、無水硫酸ナトリウムで乾燥し、溶媒を減圧下留去した。残渣にn-ペンタンを加え、析出物を濾取し、標題化合物 (7.0 g)を得た。
MS: [M+H]+ 248.2.
1-(1-アミノ-4-ブロモ-1H-イミダゾール-2-イル)-2-メトキシプロパン-1-オン (7.0 g)およびTHF (50 mL)の混合物に、メチルアクリラート(5.1 mL)およびリチウムブロミド (9.71 g)を室温で加えた。反応混合物を酸素で脱気した後、反応混合物にPd(OAc)2 (1.27 g)を同温度で加え、反応混合物を酸素雰囲気下、50 ℃で16時間撹拌した。反応混合物を氷冷した水 (50 mL)で希釈し、水層を酢酸エチルで抽出した。有機層を水および飽和食塩水で洗浄した後、無水硫酸ナトリウムで乾燥し、溶媒を減圧下留去した。残渣をシリカゲルカラムクロマトグラフィー (酢酸エチル/ヘキサン)で精製し、標題化合物 (5.0 g)を得た。
MS: [M+H]+ 314.0.
メチル 2-ブロモ-8-(1-メトキシエチル)イミダゾ[1,2-b]ピリダジン-7-カルボキシラート (8.0 g)、トルエン (70 mL)および水 (10 mL)の混合物を窒素で脱気した後、リン酸三カリウム (17.6 g)および2,4,6-トリメチルボロキシン (7.12 mL)を室温で加えた。混合物を窒素で更に脱気した後、Pd(OAc)2(571 mg)およびSPhos (1.57 g)を室温で加え、反応混合物を80 ℃で3時間撹拌した。反応混合物を飽和炭酸水素ナトリウム水溶液 (50 mL)で希釈し、水層を酢酸エチルで抽出した。有機層を水および飽和食塩水で洗浄した後、無水硫酸ナトリウムで乾燥し、溶媒を減圧下留去した。残渣をシリカゲルカラムクロマトグラフィー (酢酸エチル/ヘキサン)で精製し、標題化合物(4.0 g)を得た。
MS: [M+H]+ 250.2
メチル 8-(1-メトキシエチル)-2-メチルイミダゾ[1,2-b]ピリダジン-7-カルボキシラート (4.36 g)をHPLC (CHIRALCEL OD-H (VJ002)、20 mmID×250 mmL、移動相:ヘキサン/2-プロパノール = 950/50) で分取し、目的物を含む保持時間の小さい方の画分を減圧下で濃縮し、標題化合物 (2034 mg) を得た。
光学純度: 99.9 % ee, 保持時間: 6.845 分 (CHIRALCEL OD-H(VK069)、4.6 mmID×250 mmL、移動相:ヘキサン/2-プロパノール= 950/50)
MS: [M+H]+ 250.0.
絶対配置は単結晶X線回折装置を用いて決定した。
(S)-メチル 8-(1-メトキシエチル)-2-メチルイミダゾ[1,2-b]ピリダジン-7-カルボキシラート (1.71 g)および酢酸 (17 mL)の混合物に、6N 塩酸 (17.15 mL)を室温で加え、反応混合物を100 ℃で終夜撹拌した。反応混合物を減圧下濃縮し、残渣をHPLC (C18、移動相 : 水/アセトニトリル(0.1 % TFA 含有系))にて分取し、得られた画分を減圧下濃縮した後、減圧下乾燥して標題化合物 (2.6 g) を得た。
MS: [M+H]+ 236.0.
(S)-8-(1-メトキシエチル)-2-メチルイミダゾ[1,2-b]ピリダジン-7-カルボン酸 トリフルオロ酢酸塩 (2.6 g)、TEA (5.3 mL)およびトルエン (150 mL)の混合物に、DPPA (4.9 mL)を室温で加え、反応混合物を同温度で2時間撹拌した。反応混合物に酢酸 (50 mL)および水 (50 mL)を加え、反応混合物を80 ℃で終夜撹拌した。反応混合物を減圧下濃縮した後、残渣を飽和炭酸水素ナトリウム水溶液で希釈し、水層を酢酸エチルで抽出した。有機層を飽和食塩水で洗浄した後、無水硫酸マグネシウムで乾燥し、溶媒を減圧下留去した。残渣をシリカゲルカラムクロマトグラフィー (NH、酢酸エチル/ヘキサン)で精製し、標題化合物 (1.38 g)を得た。
MS: [M+H]+ 207.0.
(S)-8-(1-メトキシエチル)-2-メチルイミダゾ[1,2-b]ピリダジン-7-アミン (1180 mg)、DIEA (3.49 mL)およびTHF (10 mL)の混合物に、トリホスゲン (679.1 mg)を0 ℃で加え、反応混合物を室温で1時間撹拌した。反応混合物に参考例1で得られる5-クロロ-6-(ジフルオロメトキシ)ピリジン-3-アミン (1.17 g)を室温で加え、反応混合物を60 ℃で2時間撹拌した 。反応混合物に飽和炭酸水素ナトリウム水溶液を加え、水層を酢酸エチルで抽出し、有機層を飽和食塩水で洗浄した後、無水硫酸マグネシウムで乾燥し、溶媒を減圧下留去した。残渣をシリカゲルカラムクロマトグラフィー (NH、酢酸エチル/ヘキサン)で精製し、次いでシリカゲルカラムクロマトグラフィー (メタノール/酢酸エチル)で精製し、標題化合物 (1.83 g)を得た。
1H NMR (300 MHz, DMSO-d6) δ 1.52 (3H, d, J = 6.8 Hz), 2.35 (3H, d, J = 0.8 Hz), 3.30 (3H, s), 5.26 (1H, q, J = 6.8 Hz), 7.40-7.91 (1H, m), 7.92 (1H, d, J = 0.8 Hz), 8.21 (1H, d, J = 2.3 Hz), 8.33 (1H, d, J = 2.3 Hz), 8.69 (1H, br s), 9.01 (1H, s), 10.27 (1H, br s).
MS: [M+H]+ 427.0.
絶対配置は単結晶X線回折装置を用いて決定した。
(S)-N-(6-クロロ-4-(1-メトキシエチル)-1,5-ナフチリジン-3-イル)-N'-(6-(2H-1,2,3-トリアゾール-2-イル)-5-(トリフルオロメチル)ピリジン-3-イル)尿素
tert-ブチル (2-ブロモ-6-クロロピリジン-3-イル)カルバマート (20.0 g)およびTHF (160 mL)の混合物に1.08 M メチルリチウム/ジエチルエーテル溶液 (72.3 mL)を-78 ℃で加え、反応混合物を同温度で15分間撹拌した。反応混合物に1.6 M n-ブチルリチウム/ヘキサン溶液 (52.8 mL)を-78 ℃で加え、反応混合物を同温度で15分間撹拌した。反応混合物に2-メトキシ-1-モルホリノプロパン-1-オン(16.9 g)のTHF (60 mL)溶液を-78 ℃で加え、反応混合物を室温まで昇温しながら 2 時間撹拌した。反応混合物に酢酸 (15 mL)の水 (150 mL)溶液を室温で加え、水層を酢酸エチルで抽出した。有機層を飽和炭酸水素ナトリウム水溶液および飽和食塩水で洗浄した後、無水硫酸マグネシウムで乾燥し、溶媒を減圧下留去した。残渣をシリカゲルカラムクロマトグラフィー (酢酸エチル/ヘキサン)で精製し、標題化合物 (15.81 g)を得た。
MS: [M+H-tBu]+ 258.9.
tert-ブチル (6-クロロ-2-(2-メトキシプロパノイル)ピリジン-3-イル)カルバマート (15.7 g)および酢酸エチル (100 mL)の混合物に、4N 塩化水素シクロペンチルメチルエーテル溶液 (200 mL) を室温で加え、反応混合物を同温度で2時間撹拌した。反応混合物に更に4N 塩化水素シクロペンチルメチルエーテル溶液 (100 mL) を室温で加え、同温度で終夜撹拌し、溶媒を減圧下留去した。得られた残渣、(E)-4-(2-ニトロビニル)モルホリン(9.47 g)、6N 塩酸 (36 mL)およびアセトン (120 mL) の混合物を室温で3時間撹拌した。反応混合物を水 (240 mL)で希釈し、0 ℃で1時間撹拌した。析出物を濾取し水で洗浄し、得られた固体を減圧下乾燥し、標題化合物 (12.55 g)を得た。
MS: [M+H]+ 286.0.
DBU (6.62 mL)およびTHF (120 mL)の混合物に、1-(6-クロロ-3-((2-ニトロビニル)アミノ)ピリジン-2-イル)-2-メトキシプロパン-1-オン (12.55 g)のTHF (280 mL)溶液を室温で加え、反応混合物を同温度で1時間撹拌した。反応混合物に2N 塩酸を加えpHを弱酸性に調整した後、水で希釈し、水層を酢酸エチルで抽出した。有機層を飽和食塩水で洗浄した後、無水硫酸マグネシウムで乾燥し、溶媒を減圧下留去した。残渣をシリカゲルカラムクロマトグラフィー (酢酸エチル/ヘキサン)で精製し、標題化合物 (9.82 g)を得た。
MS: [M+H]+ 267.9.
2-クロロ-8-(1-メトキシエチル)-7-ニトロ-1,5-ナフチリジン (5.00 g)、スズ(II) クロリド 二水和物 (21.1 g)および酢酸エチル (150 mL)の混合物を、60 ℃で2時間撹拌した後、室温で終夜撹拌した。反応混合物を酢酸エチルで希釈し、混合物を2M 炭酸カリウム水溶液で中和した。析出物を濾過し、濾液の水層を酢酸エチルで抽出した。有機層を飽和食塩水で洗浄した後、無水硫酸マグネシウムで乾燥し、溶媒を減圧下留去した。残渣をシリカゲルカラムクロマトグラフィー (NH、酢酸エチル/ヘキサン)で精製し、標題化合物(3.91 g)を得た。
MS: [M+H]+ 238.0.
6-クロロ-4-(1-メトキシエチル)-1,5-ナフチリジン-3-アミン(3.84 g)をHPLC (CHIRALPAK IG (VJ003)、20 mmID×250 mmL、移動相:ヘキサン/エタノール = 900/100) で分取し、目的物を含む保持時間の大きい方の画分を減圧下で濃縮し、標題化合物 (1865 mg) を得た。
光学純度: 99.9 % ee, 保持時間: 7.359 分 (CHIRALPAK AD-H (VJ019)、4.6 mmID×250 mmL、移動相:ヘキサン/2-プロパノール= 850/150)
MS: [M+H]+ 238.0.
絶対配置は単結晶X線回折装置を用いて決定した。
反応を以下に示す4回に分けて行った。
反応混合物1:トリホスゲン (62 mg)およびTHF (5 mL)の混合物に、(S)-6-クロロ-4-(1-メトキシエチル)-1,5-ナフチリジン-3-アミン(100 mg)およびDIEA (0.220 mL)のTHF (2 mL)溶液を0 ℃で加え、反応混合物を同温度で1時間撹拌した。反応混合物に参考例2で得られる6-(2H-1,2,3-トリアゾール-2-イル)-5-(トリフルオロメチル)ピリジン-3-アミン (106 mg)を0 ℃で加え、反応混合物を60 ℃で終夜撹拌した。
反応混合物2:トリホスゲン (187 mg)およびTHF (12 mL)の混合物に、(S)-6-クロロ-4-(1-メトキシエチル)-1,5-ナフチリジン-3-アミン(300 mg)およびDIEA (0.660 mL)のTHF (6 mL)溶液を0 ℃で加え、反応混合物を同温度で1時間撹拌した。反応混合物に参考例2で得られる6-(2H-1,2,3-トリアゾール-2-イル)-5-(トリフルオロメチル)ピリジン-3-アミン(318 mg)を0 ℃で加え、反応混合物を60 ℃で2時間撹拌した。反応混合物に6-(2H-1,2,3-トリアゾール-2-イル)-5-(トリフルオロメチル)ピリジン-3-アミン (29 mg)を同温度で加え、反応混合物を終夜撹拌した。
反応混合物3:トリホスゲン (375 mg)およびTHF (24 mL)の混合物に、(S)-6-クロロ-4-(1-メトキシエチル)-1,5-ナフチリジン-3-アミン(600 mg)およびDIEA (1.32 mL)のTHF (12 mL)溶液を0 ℃で加え、反応混合物を同温度で1時間撹拌した。反応混合物に参考例2で得られる6-(2H-1,2,3-トリアゾール-2-イル)-5-(トリフルオロメチル)ピリジン-3-アミン(636 mg)を0 ℃で加え、反応混合物を60 ℃で2時間撹拌した。反応混合物に6-(2H-1,2,3-トリアゾール-2-イル)-5-(トリフルオロメチル)ピリジン-3-アミン (116 mg)を同温度で加え、反応混合物を終夜撹拌した。
反応混合物4:トリホスゲン (531 mg)およびTHF (34 mL)の混合物に、(S)-6-クロロ-4-(1-メトキシエチル)-1,5-ナフチリジン-3-アミン(850 mg)およびDIEA (1.87 mL)のTHF (17 mL)溶液を0 ℃で加え、反応混合物を同温度で1時間撹拌した。反応混合物に参考例2で得られる6-(2H-1,2,3-トリアゾール-2-イル)-5-(トリフルオロメチル)ピリジン-3-アミン(901 mg)を0 ℃で加え、反応混合物を60 ℃で2時間撹拌した。反応混合物に6-(2H-1,2,3-トリアゾール-2-イル)-5-(トリフルオロメチル)ピリジン-3-アミン (164 mg)を同温度で加え、反応混合物を終夜撹拌した。
反応混合物1-4を一つに合わせ、混合物を飽和炭酸水素ナトリウム水溶液で希釈し、水層を酢酸エチルで抽出した。有機層を飽和食塩水で洗浄した後、無水硫酸マグネシウムで乾燥し、溶媒を減圧下留去した。残渣にTHFおよび酢酸エチルを加え、不溶物を濾過し、濾液を減圧下濃縮した。残渣をシリカゲルカラムクロマトグラフィー (NH、酢酸エチル/ヘキサン)で精製し、粗結晶 (3.46 g)を得た。得られた粗結晶を酢酸エチル (20 mL)に80 ℃で溶解させ、混合溶液にn-ヘプタン (180 mL)を同温度で滴下した。混合溶液を同温度で1時間撹拌した後、室温まで冷却し、同温度で終夜撹拌した。析出物を濾取し、酢酸エチルおよびn-ヘプタンの混合溶液で洗浄後、減圧下乾燥し、標題化合物 (3.35 g)を得た。
1H NMR (300 MHz, DMSO-d6) δ1.56 (3H, d, J = 6.4 Hz), 3.36 (3H, s), 5.85 (1H, q, J = 6.7 Hz), 7.77 (1H, d, J = 8.7 Hz), 8.18 (2H, s), 8.46 (1H, d, J = 9.1 Hz), 8.74 (1H, d, J = 2.6 Hz), 8.89 (1H, d, J = 2.3 Hz), 9.24 (1H, s), 9.68 (1H, s), 10.89 (1H, s).
MS: [M-H]- 491.1.
絶対配置は単結晶X線回折装置を用いて決定した。
(S)-N-(4-(1-メトキシエチル)-6-メチル-1,5-ナフチリジン-3-イル)-N'-(6-(2H-1,2,3-トリアゾール-2-イル)-5-(トリフルオロメチル)ピリジン-3-イル)尿素
2-クロロ-8-(1-メトキシエチル)-7-ニトロ-1,5-ナフチリジン(500 mg)、2,4,6-トリメチルボロキシン(0.39 mL)、Pd(dppf)Cl2・CH2Cl2(153 mg)、リン酸三カリウム(793 mg)と1,2-ジメトキシエタン(20 mL)の混合物をマイクロ波照射下、100℃で1.5時間加熱した。反応混合物を酢酸エチルで希釈した。不溶物をセライト濾過し、酢酸エチルで洗浄した。濾液を減圧下濃縮した。残渣をシリカゲルカラムクロマトグラフィー (酢酸エチル/ヘキサン)で精製し、標題化合物 (439 mg)を得た。
MS: [M+H]+ 247.9.
8-(1-メトキシエチル)-2-メチル-7-ニトロ-1,5-ナフチリジン(470 mg)、スズ(II) クロリド 二水和物 (2.57 g)、THF(3 mL)およびエタノール (12 mL)の混合物を、室温で終夜、60 ℃で7時間撹拌した。反応混合物を酢酸エチルで希釈し、飽和炭酸水素ナトリウム水溶液で中和した。不溶物を濾過し、酢酸エチルで洗浄した。濾液を酢酸エチルで2回抽出した。有機層を飽和食塩水で洗浄した後、無水硫酸マグネシウムで乾燥し、溶媒を減圧下留去した。残渣をシリカゲルカラムクロマトグラフィー(酢酸エチル/ヘキサン)、次いでシリカゲルカラムクロマトグラフィー (NH、酢酸エチル/ヘキサン)で精製し、標題化合物(306 mg)を得た。
MS: [M+H]+ 217.9.
4-(1-メトシキエチル)-6-メチル-1,5-ナフチリジン-3-アミン(80 mg)、参考例2で得られる6-(2H-1,2,3-トリアゾール-2-イル)-5-(トリフルオロメチル)ピリジン-3-アミン(101 mg)、ピリジン(0.089 mL)のTHF(5 mL)溶液にトリホスゲン(54.6 mg)のTHF(1 mL)溶液を0℃で加えた。反応混合物を0℃で30分、室温で30分間撹拌した。ピリジン(0.089 mL)を0℃で加え、次いでトリホスゲン(54.6 mg)のTHF(1 mL)溶液を加えた。反応混合物を0℃で30分、室温で4時間撹拌した。混合物を飽和炭酸水素ナトリウム水溶液にあけ、酢酸エチルで2回抽出した。有機層を飽和食塩水で洗浄した後、無水硫酸マグネシウムで乾燥し、溶媒を減圧下留去した。残渣をシリカゲルカラムクロマトグラフィー (NH、酢酸エチル/ヘキサン)で精製し、表題化合物 (127 mg)を得た。
MS: [M+H]+ 473.1.
N-(4-(1-メトキシエチル)-6-メチル-1,5-ナフチリジン-3-イル)-N'-(6-(2H-1,2,3-トリアゾール-2-イル)-5-(トリフルオロメチル)ピリジン-3-イル)尿素(119.8 mg)をHPLC (CHIRALPAK AD-H (VA001)、20 mmID×250 mmL、移動相:ヘキサン/エタノール = 700/300) で分取し、目的物を含む保持時間の小さい方の画分を減圧下で濃縮し、標題化合物 (55.6 mg) を得た。
MS: [M+H]+ 473.1.
(S)-N-(5-クロロ-6-(2H-1,2,3-トリアゾール-2-イル)ピリジン-3-イル)-N'-(8-(1-メトキシエチル)-2-メチルイミダゾ[1,2-b]ピリダジン-7-イル)尿素
1H NMR (300 MHz, DMSO-d6) δ 1.54 (3H, d, J = 6.4 Hz), 2.37 (3H, s), 3.33 (3H, s), 5.29 (1H, q, J = 6.8 Hz), 7.96 (1H, d, J = 0.8 Hz), 8.16 (2H, s), 8.47-8.52 (1H, m), 8.54 (1H, d, J = 2.3 Hz), 8.75 (1H, brs), 9.04 (1H, s), 10.59 (1H, brs).
MS: [M+H]+ 428.0.
(S)-N-(5-シアノ-6-(ジフルオロメトキシ)ピリジン-3-イル)-N'-(8-(1-メトキシエチル)-2-メチルイミダゾ[1,2-b]ピリダジン-7-イル)尿素
1H NMR (300 MHz, DMSO-d6) δ 1.53 (3H, d, J = 6.8 Hz), 2.36 (3H, s), 3.31 (3H, s), 5.22-5.31 (1H, m), 7.47-7.98 (1H, m), 7.93 (1H, d, J = 0.8 Hz), 8.51-8.57 (2H, m), 8.68 (1H, brs), 9.01 (1H, s), 10.33 (1H, brs).
MS: [M+H]+ 418.1.
(S)-N-(8-(1-メトキシエチル)-2-メチルイミダゾ[1,2-b]ピリダジン-7-イル)-N'-(6-(2H-1,2,3-トリアゾール-2-イル)-5-(トリフルオロメチル)ピリジン-3-イル)尿素
メチル 8-(1-メトキシエチル)-2-メチルイミダゾ[1,2-b]ピリダジン-7-カルボキシラート (262 mg)のメタノール溶液に8M水酸化ナトリウム水溶液(0.53 mL)を室温で加え、同温度で5時間撹拌した。反応混合物を2N塩酸で中和し、減圧下濃縮した。残渣を酢酸エチルに懸濁し、不溶物を濾過した。濾液を減圧下濃縮することにより表題化合物(256mg)を得た。
MS: [M+H]+ 235.9.
8-(1-メトキシエチル)-2-メチルイミダゾ[1,2-b]ピリダジン-7-カルボン酸(166 mg)とトリエチルアミン(0.30 mL)のトルエン(10 mL)溶液にDPPA(0.18 mL)を室温で加えた。室温で40分間撹拌した後、参考例2で得られる6-(2H-1,2,3-トリアゾール-2-イル)-5-(トリフルオロメチル)ピリジン-3-アミン(162 mg)を加えた。反応混合物を100℃で2時間撹拌した後、飽和炭酸水素ナトリウム水溶液にあけ、酢酸エチルで抽出した。有機層を分離し、飽和食塩水で洗浄した後、無水硫酸マグネシウムで乾燥し、溶媒を減圧下留去した。残渣をシリカゲルカラムクロマトグラフィー (NH、メタノール/酢酸エチル)で精製し、酢酸エチル/ヘキサンで懸濁洗浄して表題化合物 (183 mg)を得た。
MS: [M+H]+ 462.1.
N-(8-(1-メトキシエチル)-2-メチルイミダゾ[1,2-b]ピリダジン-7-イル)-N'-(6-(2H-1,2,3-トリアゾール-2-イル)-5-(トリフルオロメチル)ピリジン-3-イル)尿素(183 mg)をHPLC (CHIRALPAK IC (VB004)、20 mmID×250 mmL、移動相:ヘキサン/2-プロパノール = 300/700) で分取し、目的物を含む保持時間の小さい方の画分を減圧下で濃縮した。酢酸エチル/ヘキサンで洗浄し、標題化合物 (62 mg) を得た。
1H NMR (300 MHz, DMSO-d6) δ1.55 (3H, d, J = 6.8 Hz), 2.37 (3H, d, J = 0.8 Hz), 3.33 (3H, s), 5.24-5.34 (1H, m), 7.96 (1H, d, J = 0.8 Hz), 8.17 (2H, s), 8.72 (1H, d, J = 2.3 Hz), 8.80 (1H, brs), 8.83 (1H, d, J = 2.3 Hz), 9.06 (1H, s), 10.75 (1H, brs).
MS: [M+H]+ 462.1.
N-(5-クロロ-6-(2H-1,2,3-トリアゾール-2-イル)ピリジン-3-イル)-N'-(8-(2-メトキシプロパン-2-イル)-2-メチルイミダゾ[1,2-b]ピリダジン-7-イル)尿素
イミダゾール(25 g)の塩化メチレン(300 mL)溶液にTEA(77 mL)を0℃で加えた。5分間撹拌した後、塩化トリフェニルメチル(102 g)を同温度で少しずつ加えた。反応混合物を室温で12時間撹拌した。反応混合物を水で希釈し、塩化メチレンで2回抽出した。有機層を水、次いで飽和食塩水で洗浄し、硫酸ナトリウムで乾燥後、減圧下濃縮した。残渣をヘキサンで洗浄することにより表題化合物(110 g)を得た。
1H NMR (300 MHz, CDCl3) δ 6.82 (1H, s), 7.06 (1H, s), 7.08-7.15 (6H, m), 7.26-7.34 (9H, m), 7.45 (1H, s).
1-(トリフェニルメチル)-1H-イミダゾール(1.0 g)のTHF(15 mL)溶液に、1.4M n-ブチルリチウムヘキサン溶液(2.3 mL)を-10℃で滴下し、0℃で30分間撹拌した。反応混合物を-78℃まで冷却した後、メチル 2-メトキシ-2-メチルプロピオナート(0.5 g)を滴下した後、同温度で1時間、次いで室温で3時間撹拌した。反応混合物に飽和塩化アンモニウム水溶液を加え、酢酸エチルで2回抽出した。有機層を水、次いで飽和食塩水で洗浄し、硫酸マグネシウムで乾燥後、減圧下濃縮した。残渣をヘキサンで懸濁洗浄することにより表題化合物(650 mg)を得た。
1H NMR (300 MHz, CDCl3) δ1.38 (6H, s), 2.67 (3H, s), 7.02-7.15 (12H, m), 7.25-7.35 (5H, m).
2-メトキシ-2-メチル-1-(1-(トリフェニルメチル)-1H-イミダゾール-2-イル)プロパン-1-オン(4.2 g)と5%酢酸-メタノール溶液(50 mL)の混合物を16時間還流した。反応混合物を室温まで冷却した後、減圧下濃縮した。残渣をシリカゲルカラムクロマトグラフィー (酢酸エチル/ヘキサン)で精製し、表題化合物 (1.2 g)を得た。
MS: [M+H]+ 169.2.
1-(1H-イミダゾール-2-イル)-2-メトキシ-2-メチルプロパン-1-オン(1.4 g)のDMF(15mL)溶液に1Mカリウムtert-ブトキシドのTHF溶液(9.2 mL)を加え、同温度で30分間撹拌した。得られた混合物にO-(4-ニトロベンゾイル)ヒドロキシルアミン(1.7 g)を室温で加え、同温度で16時間撹拌した。反応混合物に冷水を加え、減圧下濃縮した。残渣を酢酸エチルで希釈し、不溶物を濾過した。濾液を減圧下濃縮し、残渣をシリカゲルカラムクロマトグラフィー (酢酸エチル/ヘキサン)で精製し、表題化合物 (1.0 g)を得た。
MS: [M+H]+ 184.1.
1-(1-アミノ-1H-イミダゾール-2-イル)-2-メトキシ-2-メチルプロパン-1-オン(1.0 g)のDMF(10 mL)溶液にDMAP(0.34 g)、次いでBoc2O(1.2 mL)を室温で加えた。反応混合物を80℃で1時間撹拌した後、室温まで冷却し、減圧下濃縮した。残渣をシリカゲルカラムクロマトグラフィー (酢酸エチル/ヘキサン)で精製し、表題化合物 (1.1 g)を得た。
MS: [M+H]+ 284.2.
N-(2-(2-(2-メトキシ-2-メチルプロパノイル)-1H-イミダゾール-1-イル)(tert-ブトキシ)ホルムアミド(1.0 g)のDMF(10 mL)溶液にN-ブロモスクシンイミド(0.82 g)のDMF(5 mL)溶液を滴下し、反応混合物を室温で16時間撹拌した。反応混合物に飽和炭酸ナトリウム水溶液を加え、減圧下濃縮した。残渣を酢酸エチルで2回抽出し、有機層を水、次いで飽和食塩水で洗浄し、硫酸ナトリウムで乾燥後、減圧下濃縮した。残渣をシリカゲルカラムクロマトグラフィー (酢酸エチル/ヘキサン)で精製し、表題化合物 (700 mg)を得た。
MS: [M+H]+ 362.0.
N-(4-ブロモ-2-(2-(2-メトキシ-2-メチルプロパノイル)-1H-イミダゾール-1-イル)(tert-ブトキシ)ホルムアミド(700 mg)の塩化メチレン(10 mL)溶液にトリフルオロ酢酸(3 mL)を0℃で加え、反応混合物を室温で1時間撹拌した。反応混合物を減圧下濃縮し、残渣を飽和炭酸水素ナトリウム水溶液で中和した。混合物を酢酸エチルで2回抽出した。有機層を水、次いで飽和食塩水で洗浄し、硫酸ナトリウムで洗浄後、減圧下濃縮した。残渣をペンタンで洗浄することにより表題化合物(450 mg)を得た。
MS: [M+H]+ 262.0.
1-(1-アミノ-4-ブロモ-1H-イミダゾール-2-イル)-2-メトキシ-2-メチルプロパン-1-オン(400 mg)のTHF(5 mL)溶液にアクリル酸メチル(0.3 mL)、臭化リチウム(531 mg)を室温で加えた。酸素雰囲気に置換し、Pd(OAc)2(69 mg)を加え、混合物を酸素雰囲気下50℃で16時間撹拌した。反応混合物を水にあけ、酢酸エチルで2回抽出した。有機層を水、次いで飽和食塩水で洗浄した。有機層を硫酸ナトリウムで乾燥後、減圧下濃縮した。残渣をシリカゲルカラムクロマトグラフィー (酢酸エチル/ヘキサン)で精製し、表題化合物 (250 mg)を得た。
MS: [M+H]+ 328.1.
メチル 2-ブロモ-8-(2-メトキシプロパン-2-イル)イミダゾ[1,2-b]ピリダジン-7-カルボキシラート(200 mg)のトルエン(6 mL)および水(0.4 mL)溶液に、2,4,6-トリメチルボロキシン(0.15 mL)、リン酸三カリウム(390 mg)を加え、窒素雰囲気に置換した。Pd(OAc)2(28 mg)、SPhos(101 mg)を加え、混合物を80℃で3時間撹拌した。反応混合物を炭酸水素ナトリウム水溶液にあけ、酢酸エチルで2回抽出した。有機層を水、飽和食塩水で洗浄し、硫酸ナトリウムで乾燥後、減圧下濃縮した。残渣をシリカゲルカラムクロマトグラフィー (酢酸エチル/ヘキサン)で精製し、表題化合物 (120 mg)を得た。
MS: [M+H]+264.0.
メチル 2-メチル-8-(2-メトキシプロパン-2-イル)イミダゾ[1,2-b]ピリダジン-7-カルボキシラート(300 mg)のエタノール(10 mL)溶液に8M水酸化ナトリウム水溶液(0.72 mL)を加え、反応混合物を60℃で終夜撹拌した。8M水素ナトリウム水溶液(1.44 mL)を加え、80℃で終夜撹拌した。反応混合物に6M塩酸を加え、pH4の酸性とし、減圧下濃縮した。残渣をエタノールに懸濁し、不溶物を濾過し、エタノールで洗浄した。濾液をトルエンと共沸しながら減圧下濃縮し、表題化合物(406 mg)を得た。
MS: [M+H]+250.0.
メチル 2-メチル-8-(2-メトキシプロパン-2-イル)イミダゾ[1,2-b]ピリダジン-7-カルボン酸(50 mg)とトリエチルアミン(0.04 mL)のDMF(5 mL)混合物にDPPA(0.05 mL)を加え、室温で2時間撹拌した。反応混合物に飽和炭酸水素ナトリウム水溶液を加え、酢酸エチルで抽出した。有機層を飽和食塩水で洗浄し、硫酸マグネシウムで乾燥後、減圧下濃縮した。残渣にトルエン(5 mL)、トリエチルアミン(0.04 mL)および参考例3で得られる5-クロロ-6-(2H-1,2,3-トリアゾール-2-イル)ピリジン-3-アミン(27.5 mg)を加え、反応混合物を110℃で3時間撹拌した。反応混合物に飽和炭酸水素ナトリウム水溶液を加え、酢酸エチルで抽出した。有機層を飽和食塩水で洗浄し、硫酸マグネシウムで乾燥後、減圧下濃縮した。残渣をHPLCで精製することにより、表題化合物(2 mg)を得た。
1H NMR (300 MHz, CDCl3) δ 1.95 (6H, s), 2.44 (3H, d, J = 0.8 Hz), 3.29 (3H, s), 7.64 (1H, d, J = 0.8 Hz), 7.70 (1H, s), 7.88-7.99 (2H, m), 8.38 (1H, d, J = 2.6 Hz), 8.57 (1H, d, J = 2.6 Hz), 9.17 (1H, s), 9.58 (1H, s).
MS: [M+H]+ 442.1.
N-(5-クロロ-6-(ジフルオロメトキシ)ピリジン-3-イル)-N'-(2-クロロ-8-(プロパン-2-イル)イミダゾ[1,2-b]ピリダジン-7-イル)尿素
エチル イミダゾール-2-カルボキシラート(20 g)の無水DMF(400 mL)溶液に1MリチウムヘキサメチルジシラジドのTHF溶液(171 mL)を窒素雰囲気下-10℃で滴下し、同温度で30分間撹拌した。O-ジフェニルホスフィニルヒドロキシルアミン(39.9 g)の無水DMF(1000 mL)溶液を0℃で加えた。反応混合物を室温で16時間撹拌した後に、減圧下濃縮した。残渣に水を加え、塩化メチレンで4回抽出した。抽出液を飽和食塩水で2回洗浄後、無水硫酸ナトリウムで乾燥し、減圧下濃縮することにより表題化合物(23.0 g)を得た。
1H NMR (400 MHz, DMSO-d6) δ 1.31 (3H, t, J = 7.2 Hz), 4.30 (2H, q, J = 7.2 Hz), 6.59 (2H, brs), 6.98 (1H, d, J = 0.8 Hz), 7.39 (1H, d, J = 0.8 Hz).
エチル 1-アミノ-1H-イミダゾール-2-カルボキシラート(23.0 g)とDMAP(8.72g)の無水DMF(250 mL)溶液にBoc2O(28.0 g)を滴下した。混合物を窒素雰囲気下80-85℃で4時間撹拌した後、減圧下濃縮した。残渣を塩化メチレンで希釈し、飽和クエン酸水溶液、次いで飽和食塩水で洗浄した。無水硫酸ナトリウムで乾燥後、減圧下濃縮した。残渣をシリカゲルカラムクロマトグラフィー (酢酸エチル/塩化メチレン)で精製し、表題化合物 (26.6 g)を得た。
1H NMR (400 MHz, MeOD) δ 1.40 (3H, t, J = 7.2 Hz), 1.52 (9H, s), 4.39 (2H, q, J = 7.2 Hz), 7.15 (1H, d, J = 1.2 Hz), 7.39 (1H, d, J = 1.2 Hz).
エチル 1-((tert-ブトキシカルボニル)アミノ)-1H-イミダゾール-2-カルボキシラート(80.0 g)の無水DMF(800 mL)溶液にN-クロロコハク酸イミド(50.2 g)を少しづつ加え、反応混合物を窒素雰囲気下、室温で16時間撹拌した。反応混合物を水で希釈し、酢酸エチルで3回抽出した。有機層を水で2回、飽和食塩水で2回洗浄し、無水硫酸ナトリウムで乾燥後、減圧下濃縮した。残渣をシリカゲルカラムクロマトグラフィー (酢酸エチル/石油エーテル)で精製し、表題化合物 (16.8 g)を得た。
1H NMR (400 MHz, CDCl3) δ 1.39 (3H, t, J = 7.2 Hz), 1.49 (9H, s), 4.39 (2H, q, J = 7.2 Hz), 7.16 (1H, s), 8.07 (1H, brs).
エチル 1-((tert-ブトキシカルボニル)アミノ)-4-クロロ-1H-イミダゾール-2-カルボキシラート(22.0 g)と酢酸エチル(33.5 g)の無水THF(250 mL)溶液に1MリチウムヘキサメチルジシラジドのTHF溶液(266 mL)を窒素雰囲気下、-10℃で滴下した。反応混合物を同温度で30分、次に室温で4.5時間撹拌した。0℃に冷却した後に、酢酸を加え、pH=5とした後に、飽和炭酸水素ナトリウム水溶液でpH=8とした。酢酸エチルで3回抽出した後、有機層を飽和食塩水で2回洗浄し、硫酸ナトリウムで乾燥後、減圧下濃縮した。残渣をシリカゲルカラムクロマトグラフィー (酢酸エチル/塩化メチレン)で精製し、表題化合物 (19.7 g)を得た。
1H NMR (400 MHz, CDCl3) δ 1.26 (3H, t, J = 7.2 Hz), 1.50 (9H, s), 4.05 (2H, s), 4.19 (2H, q, J = 6.8 Hz), 7.25 (1H, s), 8.31 (1H, brs).
エチル 3-(1-((tert-ブトキシカルボニル)アミノ)-4-クロロ-1H-イミダゾール-2-イル)-3-オキソプロパナート(31.0 g)の無水塩化メチレン(400 mL)溶液にN,N-ジメチルホルムアミド ジメチルアセタール(13.4 g)を加えた。反応混合物を室温で16時間撹拌した後、減圧下濃縮した。残渣をシリカゲルカラムクロマトグラフィー (メタノール/塩化メチレン)で精製し、表題化合物 (16.0 g)を得た。
MS: [M+H]+241.9.
エチル 2-クロロ-8-ヒドロキシイミダゾ[1,2-b]ピリダジン-7-カルボキシラート(16.0 g)のアセトニトリル(150 mL)溶液にオキシ臭化リン(30.4 g)を加え、反応混合物を窒素雰囲気下、80-90℃で2時間撹拌した。室温まで冷却した後、氷水を加え、飽和炭酸水素ナトリウム水溶液で中和した。酢酸エチルで3回抽出した。有機層を水で2回、飽和食塩水で2回洗浄し、硫酸ナトリウムで乾燥後、減圧下濃縮した。残渣をシリカゲルカラムクロマトグラフィー (酢酸エチル/石油エーテル)で精製し、表題化合物 (8.24 g)を得た。
1H NMR (400 MHz, CDCl3) δ 1.45 (3H, t, J = 7.2 Hz), 4.47 (2H, q, J = 7.2 Hz), 8.03 (1H, s), 8.71 (1H, s).
エチル 8-ブロモ-2-クロロイミダゾ[1,2-b]ピリダジン-7-カルボキシラート(1.0 g)、カリウムイソプロペニルトリフルオロボラート(534 mg)、リン酸三カリウム(2.09 g)、塩化1,1’-ビス(ジフェニルホスフィノ)フェロセンパラジウム(II)(240 mg)、無水DMF(5 mL)および無水1,4-ジオキサン(15 mL)の混合物を窒素雰囲気下、80-85℃で16時間撹拌した。反応混合物を室温まで冷却した後、酢酸エチルで希釈した。有機層を水で2回、飽和食塩水で洗浄し、硫酸ナトリウムで乾燥後、減圧下濃縮した。残渣をシリカゲルカラムクロマトグラフィー (酢酸エチル/石油エーテル)で精製し、表題化合物 (715 mg)を得た。
MS: [M+H]+265.9.
エチル 2-クロロ-8-(プロペン-2-イル)イミダゾ[1,2-b]ピリダジン-7-カルボキシラート(1.20 g)と塩化トリス(トリフェニルホスフィン)ロジウム(I)(418 mg)の無水エタノール(30 mL)混合物を水素雰囲気下、10-15℃で40時間撹拌した。混合物を減圧下濃縮した。残渣をシリカゲルカラムクロマトグラフィー (酢酸エチル/石油エーテル)で精製し、表題化合物 (955 mg)を得た。
1H NMR (400 MHz, CDCl3) δ 1.43 (3H, t, J = 7.2 Hz), 1.59 (6H, d, J = 7.2 Hz), 4.09-4.22 (1H, m), 4.43 (2H, q, J = 7.2 Hz), 7.88 (1H, s), 8.59 (1H, s).
エチル 2-クロロ-8-(プロパン-2-イル)イミダゾ[1,2-b]ピリダジン-7-カルボキシラート(955 mg)のメタノール(10 mL)、THF(10 mL)および水(10 mL)溶液に水酸化ナトリウム(571 mg)を加え、混合物を窒素雰囲気下、10℃で1時間撹拌した。反応混合物に2N塩酸を加えてpH=5とした後に、酢酸エチルで3回抽出した。有機層を飽和食塩水で2回洗浄し、硫酸ナトリウムで乾燥後、減圧下濃縮した。残渣を酢酸エチル/石油エーテルで洗浄し、表題化合物(800 mg)を得た。
1H NMR (400 MHz, DMSO-d6) δ 1.49 (6H, d, J = 6.8 Hz), 4.09-4.24 (1H, m), 8.57 (1H, s), 8.72 (1H, s), 13.97 (1H, brs).
2-クロロ-8-(プロパン-2-イル)イミダゾ[1,2-b]ピリダジン-7-カルボン酸(60 mg)とトリエチルアミン(51 mg)のジオキサン(3 mL)混合物にDPPA(130 mg)を10℃で加えた。同温度で30分間撹拌した後、参考例1で得られる5-クロロ-6-(ジフルオロメトキシ)ピリジン-3-アミン(58 mg)を加え、混合物を窒素雰囲気下、100℃で1時間撹拌した。反応混合物を減圧下濃縮した。残渣をシリカゲルカラムクロマトグラフィー (酢酸エチル/石油エーテル)、次いでHPLCで精製し表題化合物(31 mg)を得た。
1H NMR (400 MHz, DMSO-d6) δ 1.46 (6H, d, J = 6.8 Hz), 3.41-3.57 (1H, m), 7.67 (1H, t, J = 72.8 Hz), 8.20-8.40 (3H, m), 8.71 (1H, s), 9.03 (1H, brs), 9.62 (1H, brs).
MS: [M+H]+ 430.9.
N-(5-クロロ-6-(2H-1,2,3-トリアゾール-2-イル)ピリジン-3-イル)-N'-(2-メチル-8-(プロパン-2-イル)イミダゾ[1,2-b]ピリダジン-7-イル)尿素
2-クロロ-8-(プロパン-2-イル)イミダゾ[1,2-b]ピリダジン-7-カルボン酸(462 mg)のメタノール溶液に0.6Mトリメチルシリルジアゾメタンのヘキサン溶液(9.6 mL)を室温で加えた。反応混合物を室温で1時間撹拌した後に、減圧下濃縮し、表題化合物(475 mg)を得た。
MS: [M+H]+254.1.
メチル 2-クロロ-8-(プロパン-2-イル)イミダゾ[1,2-b]ピリダジン-7-カルボキシラート(475 mg)、2,4,6-トリメチルボロキシン(0.52 mL)、リン酸三カリウム(1.92 g)、SPhos(307 mg)、トルエン(3 mL)および水(0.3 mL)の混合物にPd(OAc)2(84 mg)をアルゴン雰囲気下で加えた。反応混合物を130℃で1時間加熱した後、飽和炭酸水素ナトリウム水溶液中にあけ、酢酸エチルで抽出した。有機層を飽和食塩水で洗浄し、硫酸マグネシウムで乾燥を、減圧下濃縮した。残渣をシリカゲルカラムクロマトグラフィー (酢酸エチル/ヘキサン)で精製し、標題化合物 (356 mg)を得た。
MS: [M+H]+234.2.
メチル 2-メチル-8-(プロパン-2-イル)イミダゾ[1,2-b]ピリダジン-7-カルボキシラート(356 mg)のメタノール(15 mL)溶液に2M水酸化ナトリウム水溶液(1.5 mL)を加え、混合物を室温で2時間撹拌した。混合物に8M水酸化ナトリウム水溶液(0.76 mL)を加え、混合物を室温で4時間撹拌した。反応混合物に0℃で1N塩酸を加えて中和した後に、酢酸エチルで抽出した。有機層を水、飽和食塩水で洗浄し、硫酸マグネシウムで乾燥後、減圧下濃縮し、表題化合物(254 mg)を得た。
MS: [M+H]+220.2.
2-メチル-8-(プロパン-2-イル)イミダゾ[1,2-b]ピリダジン-7-カルボン酸(80 mg)とトリエチルアミン(0.15 mL)のトルエン(10 mL)溶液にジフェニルリン酸アジド(0.09 mL)を加えた。同温度で40分間撹拌した後、参考例3で得られる5-クロロ-6-(2H-1,2,3-トリアゾール-2-イル)ピリジン-3-アミン(71 mg)を加え、100℃で2時間撹拌した。反応混合物を飽和炭酸水素ナトリウム水溶液にあけ、酢酸エチルで抽出した。有機層を飽和食塩水で洗浄し、硫酸マグネシウムで乾燥後、減圧下濃縮した。残渣をシリカゲルカラムクロマトグラフィー (酢酸エチル/ヘキサン)で精製し、酢酸エチル/ヘキサンで懸濁洗浄することにより表題化合物(83 mg)を得た。
1H NMR (300 MHz, DMSO-d6) δ1.49 (6H, d, J = 7.2 Hz), 2.38 (3H, s), 3.48 (1H, quin, J = 6.9 Hz), 7.93 (1H, d, J = 0.8 Hz), 8.12-8.16 (2H, m), 8.46 (1H, d, J = 2.3 Hz), 8.49 (1H, s), 8.57 (1H, d, J = 2.3 Hz), 8.82 (1H, s), 9.73 (1H, brs).
MS: [M+H]+412.2.
1)実施例1の化合物 30 mg
2)微粉末セルロース 10 mg
3)乳糖 19 mg
4)ステアリン酸マグネシウム 1 mg
計 60 mg
1)、2)、3)および4)を混合して、ゼラチンカプセルに充填する。
1)実施例1の化合物 30 g
2)乳糖 50 g
3)トウモロコシデンプン 15 g
4)カルボキシメチルセルロースカルシウム 44 g
5)ステアリン酸マグネシウム 1 g
1000錠 計 140 g
1)、2)、3)の全量および30 gの4)を水で練合し、真空乾燥後、整粒を行う。この整粒末に14 gの4)および1gの5)を混合し、打錠機により打錠する。このようにして、1錠あたり実施例1の化合物30 mgを含有する錠剤1000錠を得る。
組換え型ヒトMALT1タンパク質の調製
ヒトMALT1遺伝子はGC-030-D09(pENTR221/MALT1、GeneCopoeia)を鋳型にN末にBamH IとC末にNot Iの制限酵素を付加したプライマーでPCRを行いヒトMALT1(340-789aa)、二量体を形成させるために酵母GCN4のロイシンジッパー遺伝子は酵母DNAを鋳型にN末にNde IとC末にLinker配列(GGAAGTGGCTCAGGTAGC(配列番号1))とBamH Iの制限酵素を付加したプライマーでPCRを行い酵母GCN4(251-281aa)を得た。得られた両断片を制限酵素処理して、pET28a(Novagen)ベクターのNde I とNot Iの間に挿入して、組換え型ヒトMALT1タンパク質発現ベクターpET28a/His-LZ-hMALT1v1(340-789)-Hisを得た。
組換え型ヒトMALT1タンパク質の調製は、上記で作製した発現プラスミドをECOS Competent E.coli BL21(DE3)(ニッポンジーン社)に形質転換させて行った。形質転換して得られた大腸菌を300mLのLB培地(1%トリプトン、0.5%酵母エキス、0.5%塩化ナトリウム、0.01%アンピシリン)に接種し、30℃で16時間培養した。得られた培養液を6Lの主発酵用培地(0.3%リン酸二水素カリウム、0.6%リン酸水素二ナトリウム、0.1%塩化アンモニウム、0.05%塩化ナトリウム、0.024%硫酸マグネシウム、0.01%Antifoam PE-L、1.5
%ソルビトール、1.5%カザミノ酸、0.5%酵母エキス、0.01%アンピシリン)を含むジャー培養槽に移植して、37℃、通気量5L/min、攪拌回転数400rpmで培養を開始した。培養液の濁度が約500クレット単位になった時点で、培養温度を16℃に下げた後イソプロピル-β-D-チオガラクトピラノシド(IPTG)を終濃度0.1mMとなるように添加し、さらに16時間培養を行うことでヒトMALT1タンパク質の誘導発現を行った。培養終了後、培養液を5,000rpm、10minで遠心分離し、得られたヒトMALT1タンパク質発現大腸菌を50mM Tris-HCl pH8.0、300mM NaCl、5mM DTT、5U/ml Benzonase、20mM Imidazole、10% glycerol、0.1% NP-40を含む緩衝液に懸濁後、ソニファイアー(ブランソン社)を用いて超音波処理を行った。この破砕液を遠心分離(15,300×G、30min、TOMY MX-301)し、得られた上清を予め50mM Tris-HCl pH8.0、300mM NaCl、5mM DTT、10% glycerolで平衡化したNi-NTA Superflow(QIAGEN社)カラムに通液して吸着させた後、50mM Tris-HCl pH8.0、300mM NaCl、5mM DTT、10% glycerol、250mM Imidazoleを含む緩衝液で溶出させた。更に予め50mM Tris-HCl pH8.0、150mM NaCl、5mM DTT、10% glycerolを含む緩衝液で平衡化したSuperdex 200 pgカラムでゲルろ過を行って目的とする画分を回収し、50mM Tris-HCl pH8.0、150mM NaCl、5mM DTT、90% glycerolを等量加え、精製ヒトMALT1タンパク質とした。調製したタンパク質は-30℃で保存し、タンパク質濃度は、BSAをスタンダードとしてBCA Protein Assay Kit(PIERCE社)を用いて測定した。
384 well 黒プレート(グライナー)へアッセイ緩衝液((20mM HEPES(同仁化学)、10mM KCl(和光純薬)、1.5mM MgCl2(シグマアルドリッチ)、1mM EDTA (pH 8.0)(ニッポンジーン)、0.01% TritonX-100(シグマアルドリッチ)、1mM DTT(和光純薬))で希釈した化合物溶液2 uLを添加した。次に精製した組み換え型ヒトMALT1酵素溶液2 uLを添加し、60分間、室温でインキュベートした。基質溶液(75uM Ac-LRSR-AFC (SM バイオケミカルズ)、20mM HEPES(同仁化学)、10mM KCl(和光純薬)、1.5mM MgCl2(シグマアルドリッチ)、1mM EDTA(pH 8.0)(ニッポンジーン)、0.01% TritonX-100(シグマアルドリッチ)、1mM DTT(和光純薬))2uLを添加し、室温で60分間インキュベートした。プレートリーダーEnvision (パーキンエルマー)で基質添加直後および酵素反応後のExcitation 400 nm、Emission 485 nmの蛍光値を測定し、酵素反応で増加した蛍光値を阻害率(%)計算に用いた。阻害率(%)は、酵素無添加の値を100%、化合物無添加の値を0%として算出した。
以下にMALT1酵素阻害活性の測定結果を示す。
OCI-Ly3細胞を用いた増殖阻害活性測定
96穴プレートに1.25x103cells/ウェルとなるように、20% FCS(ウシ胎児血清、サーモフィッシャー・サイエンティフィック)及びモノチオグリセロール(富士フィルム和光純薬)を含む細胞培養培地IMDM(富士フィルム和光純薬)にOCI-Ly3細胞を播種した。試験化合物を非添加の細胞に対してCell Titer-Glo溶液(プロメガ)を添加し、15分間室温で攪拌した後、Envision(パーキンエルマー)で発光値を播種当日に測定した。ジメチルスルホキシド(富士フィルム和光純薬)で溶解した試験化合物を添加した細胞をCO2インキュベータ(37℃)で6日間静置後、同様に発光値を測定した。試験化合物のOCI-Ly3細胞増殖に対する阻害率 (%)は、下記の式にて算出した。
細胞増殖阻害率 (%) = (1-(試験化合物処理6日目の発光値-試験化合物処理前の発光値) ÷ (化合物非添加6日目の発光値-化合物処理前の発光値) )×100
以下に細胞増殖阻害率の測定結果を示す。
OCI-Ly3細胞担癌モデルに対する抗腫瘍作用
ヒトびまん性大細胞型B細胞リンパ腫細胞OCI-Ly3(DSMZ, German Collection of Microorganisms and Cell Cultures)をMatrigel(BD バイオサイエンス):HBSS(サーモフィッシャー・サイエンティフィック)=1:1の溶液に懸濁し、NOG雌マウス(日本クレア)の腹部皮下に1x107 cells移植した。生着した腫瘍の腫瘍径を測定し、以下の式で腫瘍体積を算出した。
腫瘍体積=長径×短径×短径×(1/2)
腫瘍体積が120mm3前後の大きさに腫瘍が生着した個体を選び、1群あたり6匹を実験に使用した。試験化合物の0.5%メチルセルロース溶液(富士フィルム和光純薬)懸濁液を10mg/kg(10mL/kg)の用量で1日2回、3週間経口投与した。腫瘍体積は投与開始前日、及び3日から4日毎に経時的に測定し、21日間投薬終了翌日に最終的に腫瘍径を測定し腫瘍体積を算出した。対照投与群と比較した試験化合物投与群の腫瘍増殖を平均腫瘍体積増加比率T/Cとし以下の式で算出した。
T/C=((試験化合物投与群の投与終了後の腫瘍体積-試験化合物投与群の投与開始前日の腫瘍体積)/(対照投与群の投与終了後の腫瘍体積-対照投与群の投与開始前日の腫瘍体積))x100
試験化合物のT/Cを以下に示す。
本出願は、日本で出願された特願2018-222530を基礎としており、その内容は本明細書にすべて包含されるものである。
Claims (10)
- 式(I):
(式中、
Aは、
を示し;
R1は、1)水素原子、2)ハロゲン原子、3)シアノ基、4)1~3個のハロゲン原子で置換されていてもよいC1-3アルキル基、5)C1-3アルコキシ基、6)C3-6シクロアルキル基、または7)フェニル基を示し;
R2は、1)水素原子、または2)ハロゲン原子を示し;
R3は、1)C1-3アルコキシ基、水酸基およびハロゲン原子から選ばれる1~3個の置換基で置換されていてもよいC1-6アルキル基、2)C1-3アルキル基およびハロゲン原子から選ばれる1~3個の置換基で置換されていてもよいピラゾリル基、3)C3-6シクロアルキル基、4)C1-3アルキル基でジ置換されたアミノ基、または5)1~3個のハロゲン原子で置換されていてもよいフェニル基を示し;
R4およびR6は、1)水素原子、2)ハロゲン原子、3)a)水酸基、b)4-メトキシフェニル基で置換されていてもよいC1-3アルコキシ基およびc)ハロゲン原子から選ばれる1~3個の置換基で置換されていてもよいC1-3アルキル基、または4)1~3個のハロゲン原子で置換されていてもよいC1-3アルコキシ基を示し;
R5、R7およびR9は、1)1~3個のC1-3アルコキシ基で置換されていてもよいC1-6アルキル基、または2)1~3個のハロゲン原子で置換されていてもよいフェニル基を示し;
R8は、C1-3アルキル基を示し;
Bは、
1)a)ハロゲン原子、b)シアノ基、c)1~3個のハロゲン原子で置換されていてもよいC1-3アルコキシ基およびd)トリアゾリル基から選ばれる1~3個の置換基で置換されていてもよいフェニル基、
2)a)1~3個のハロゲン原子で置換されていてもよいC1-3アルキル基およびb)ハロゲン原子から選ばれる1~3個の置換基で置換されていてもよいC3-6シクロアルキル基、
3)a)ハロゲン原子、b)シアノ基、c)1~3個のハロゲン原子で置換されていてもよいC1-3アルキル基、d)ハロゲン原子およびC1-3アルコキシ基から選ばれる1~3個の置換基で置換されていてもよいC1-3アルコキシ基、e)1~3個のC1-3アルキル基で置換されていてもよいピラゾリル基、f)1~3個のC1-3アルキル基で置換されていてもよいイミダゾリル基、g)C1-3アルコキシ基およびハロゲン原子から選ばれる1~3個の置換基で置換されていてもよい1~3個のC1-3アルキル基で置換されていてもよいトリアゾリル基、h)アゼチジニル基、i)ピロリドニル基、j)1~3個のC1-3アルキル基で置換されていてもよいテトラゾリル基、k)ピリミジニル基およびl)オキサゾリル基から選ばれる1~3個の置換基で置換されていてもよいピリジル基、
4)a)1~3個のハロゲン原子で置換されていてもよいC1-3アルキル基、b)1~3個のハロゲン原子で置換されていてもよいC1-3アルコキシ基、c)シアノ基およびd)ハロゲン原子から選ばれる1~3個の置換基で置換されていてもよいピラゾリル基、または
5)1~3個のハロゲン原子で置換されていてもよいイミダゾピリジル基を示す。)
で表される化合物またはその塩、あるいはその共結晶、水和物または溶媒和物。 - Aが、
であり;
R1が、1)ハロゲン原子、または2)C1-3アルキル基であり;
R2が、水素原子であり;
R3が、1~3個のC1-3アルコキシ基で置換されていてもよいC1-6アルキル基であり;
R4が、1)ハロゲン原子、または2)C1-3アルキル基であり;
R5が、1~3個のC1-3アルコキシ基で置換されていてもよいC1-6アルキル基であり;
Bが、a)ハロゲン原子、b)シアノ基、c)1~3個のハロゲン原子で置換されていてもよいC1-3アルキル基、d)1~3個のハロゲン原子で置換されていてもよいC1-3アルコキシ基、およびe)トリアゾリル基から選ばれる1~3個の置換基で置換されていてもよいピリジル基である、請求項1記載の化合物。 - (S)-N-(5-クロロ-6-(ジフルオロメトキシ)ピリジン-3-イル)-N'-(8-(1-メトキシエチル)-2-メチルイミダゾ[1,2-b]ピリダジン-7-イル)尿素、
(S)-N-(6-クロロ-4-(1-メトキシエチル)-1,5-ナフチリジン-3-イル)-N'-(6-(2H-1,2,3-トリアゾール-2-イル)-5-(トリフルオロメチル)ピリジン-3-イル)尿素、
(S)-N-(4-(1-メトキシエチル)-6-メチル-1,5-ナフチリジン-3-イル)-N'-(6-(2H-1,2,3-トリアゾール-2-イル)-5-(トリフルオロメチル)ピリジン-3-イル)尿素、
(S)-N-(5-クロロ-6-(2H-1,2,3-トリアゾール-2-イル)ピリジン-3-イル)-N'-(8-(1-メトキシエチル)-2-メチルイミダゾ[1,2-b]ピリダジン-7-イル)尿素、
(S)-N-(5-シアノ-6-(ジフルオロメトキシ)ピリジン-3-イル)-N'-(8-(1-メトキシエチル)-2-メチルイミダゾ[1,2-b]ピリダジン-7-イル)尿素、
(S)-N-(8-(1-メトキシエチル)-2-メチルイミダゾ[1,2-b]ピリダジン-7-イル)-N'-(6-(2H-1,2,3-トリアゾール-2-イル)-5-(トリフルオロメチル)ピリジン-3-イル)尿素、
N-(5-クロロ-6-(2H-1,2,3-トリアゾール-2-イル)ピリジン-3-イル)-N'-(8-(2-メトキシプロパン-2-イル)-2-メチルイミダゾ[1,2-b]ピリダジン-7-イル)尿素、
N-(5-クロロ-6-(ジフルオロメトキシ)ピリジン-3-イル)-N'-(2-クロロ-8-(プロパン-2-イル)イミダゾ[1,2-b]ピリダジン-7-イル)尿素、または
N-(5-クロロ-6-(2H-1,2,3-トリアゾール-2-イル)ピリジン-3-イル)-N'-(2-メチル-8-(プロパン-2-イル)イミダゾ[1,2-b]ピリダジン-7-イル)尿素
である、請求項1記載の化合物。 - (S)-N-(5-クロロ-6-(ジフルオロメトキシ)ピリジン-3-イル)-N'-(8-(1-メトキシエチル)-2-メチルイミダゾ[1,2-b]ピリダジン-7-イル)尿素である、請求項1記載の化合物。
- (S)-N-(6-クロロ-4-(1-メトキシエチル)-1,5-ナフチリジン-3-イル)-N'-(6-(2H-1,2,3-トリアゾール-2-イル)-5-(トリフルオロメチル)ピリジン-3-イル)尿素である、請求項1記載の化合物。
- 請求項1記載の化合物またはその塩、あるいはその共結晶、水和物または溶媒和物を含有してなる医薬。
- MALT1阻害薬である、請求項8記載の医薬。
- 癌の予防または治療薬である、請求項8記載の医薬。
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Cited By (7)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| WO2021241611A1 (ja) | 2020-05-27 | 2021-12-02 | 武田薬品工業株式会社 | 複素環化合物の製造方法 |
| US20220048916A1 (en) * | 2018-11-28 | 2022-02-17 | Takeda Pharmaceutical Company Limited | Heterocyclic compound |
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|---|---|---|---|---|
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Citations (7)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| WO1999015526A2 (en) * | 1997-09-19 | 1999-04-01 | Smithkline Beecham Plc | N-5,6,7,8-tetrahydro(1,6)naphthyridine-n'-phenylurea derivatives |
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Patent Citations (7)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| WO1999015526A2 (en) * | 1997-09-19 | 1999-04-01 | Smithkline Beecham Plc | N-5,6,7,8-tetrahydro(1,6)naphthyridine-n'-phenylurea derivatives |
| JP2016539975A (ja) * | 2013-12-09 | 2016-12-22 | ユーシービー バイオファルマ エスピーアールエル | Tnf活性のモジュレーターとしてのイミダゾピリダジン誘導体 |
| WO2015181747A1 (en) | 2014-05-28 | 2015-12-03 | Novartis Ag | Novel pyrazolo pyrimidine derivatives and their use as malt1 inhibitors |
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| WO2018020474A1 (en) | 2016-07-29 | 2018-02-01 | Lupin Limited | Substituted thiazolo-pyridine compounds as malt1 inhibitors |
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| WO2018165385A1 (en) * | 2017-03-08 | 2018-09-13 | Cornell University | Inhibitors of malt1 and uses thereof |
Non-Patent Citations (3)
| Title |
|---|
| "Pharmaceutical research and development", vol. 7, 1990, HIROKAWA SHOTEN |
| P.J. KOCIENSKI: "Protecting Groups", 2004, THIEME |
| THEODORA W. GREENEPETER G. M. WUTS: "Protective Groups in Organic Synthesis", 2007, WILEY-INTERSCIENCE |
Cited By (11)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| US20220048916A1 (en) * | 2018-11-28 | 2022-02-17 | Takeda Pharmaceutical Company Limited | Heterocyclic compound |
| US12152027B2 (en) * | 2018-11-28 | 2024-11-26 | Takeda Pharmaceutical Company Limited | Heterocyclic compound |
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