SHP2抑制剂及其组合物和应用
技术领域
本发明涉及一系列作为含Src同源区2蛋白质酪氨酸磷酸酶2(Src homologyregion 2-containing protein tyrosine phosphatase 2,SHP2)抑制剂的化合物及其制备方法、药物组合物。本发明还涉及上述化合物或其药物组合物在治疗SHP2介导的疾病中的用途。
背景技术
含Src同源区2蛋白质酪氨酸磷酸酶2(Src homologyregion 2-containing protein tyrosine phosphatase 2,SHP2)是由一种由PTPN11基因编码的非受体型蛋白质酪氨酸磷酸酶,PTPN11是首个被发现的编码酪氨酸磷激酶的原癌基因(Chan R J et al.PTPN11 is the first identified proto-oncogene that encodes a tyrosine phosphatase.Blood,2007,109:862-867),其编码的SHP2蛋白包含N端的SHP2结构域(N-SHP2)、C端SHP2结构域(C-SHP2)、蛋白质磷酸酶催化结构域(PTP),两个C端的酪氨酸残基(Y542和Y580)以及一个富含脯氨酸(Pro)的模体。
近年研究主要认为Ras/ERK通路是SHP2发挥作用最重要的一条信号转导通路,其机制(Dance M et al.The molecular functions of Shp2 in the RAS/mitogen-activated protein kinase(ERK1/2)pathway.Cell Signal,2008,20:453-459)大致为:生长因子受体活化后,其酪氨酸残基发生自体磷酸化,为Grb2和SHP2(含有SH2结构域的衔接蛋白)磷酸酪氨酸结合区域SH2提供停靠位点。Grb2与磷酸化的生长因子受体的结合导致SOS蛋白在胞膜的聚集。SOS作为一种鸟嘌呤核苷酸交换因子(guanine nucleotide exchange factor,GEF),可以催化膜结合蛋白Ras从无活性的Ras-GDP转换为有活性的Ras-GTP。Ras-GTP再进一步与下游的信号系统发生联系,激活Ser/Thr激酶Raf1等,进而在调节激酶MEK的作用下使ERK活化,ERK活化后直接作用于细胞质的靶分子或转移到细胞核内调节基因转录,使细胞增殖或分化。这一过程可能还受到SHP2结合蛋白和底物(SHP substrate-1,SHPS-1)、Ras-GTP酶活化蛋白(Ras-GAP)以及其他Src成员的影响。
SHP2蛋白不仅调节Ras/ERK信号通路,另有报道其还调节JAK-STAT3、NF-κB、PI3K/Akt、RHO和NFAT等多条信号通路,进而调节细胞增殖、分化、迁移、凋亡等生理学功能。
SHP2被证明与多种疾病相关,Tartaglia等(Tartaglia M et al.Mutations in PTPN11,encoding the protein tyrosine phosphatase SHP-2,cause Noonan sydrome.Nat Genet,2001,29:465-468)发现大约50%的努南综合征患者伴有PTPN11的错义突变。另外,研究发现PTPN11突变是JMMLL以及多种白血病发病的重要原因(Tartaglia M et al.Nat Genet,2003,34:148-150;Loh ML et al.Blood,2004,103:2325-2331;Tartaglia M et al.Br J Haematol,2005,129:333-339;Xu R et al.Blood,2005,106:3142-3149.)。随着对PTPN11/SHP2研究的深入,发现其与肺癌、胃癌、结肠癌、黑色素瘤、甲状腺癌等多种癌症的发生均有的关系(唐春兰等.中国肺癌杂志,2010,13:98-101;Higuchi M et al.Cancer Sci,2004,95:442-447;Bentires-Al j M et al.Cancer Res,2004,64:8816-8820;Martinelli S et al.Cancer Genet Cytogenet,2006,166:124-129.)。
目前SHP2抑制剂作为潜在的治疗手段得到了越来越多的关注。然而目前该靶点在国内外还未见上市品种,因此,开发出能够靶向抑制SHP2活性的小分子药物,为患者提供更加安全有效的SHP2抑制剂具有重要的研究意义。
在2019年9月26日公开的WO2019183367专利中,化合物243结构公开如下:据专利记载,化合物243在SHP2变构抑制试验中的IC
50为大于50nM且小于等于1μM,有待进一步改善。
WO2019183367中的化合物243
发明内容
本发明涉及一种作为含Src同源区2蛋白质酪氨酸磷酸酶2(SHP2)抑制剂的化合物,或其药学上可接受的盐、氘代物、顺反异构体、互变异构体、溶剂化物、螯合物、非共价复合物或前体药物,所述化合物如式I所示:
其中,
环A选自5-10元杂芳基(比如6元杂芳基、9元杂芳基等)或5-10元杂环基(比如6元杂环基、9元杂环基等);其中,所述5-10元杂芳基或所述5-10元杂环基含有一个或多个O、N或S杂原子;所述5-10元杂环基至少含有一个双键;
环C选自C
3-10碳环基、3-10元饱和或部分饱和的杂环基、C
6-10芳基或5-10元杂芳基;
每个R
c分别独立地选自氢、卤素、-CN、-NO
2、氧代、-SF
5、C
1-8烷基、C
2-8烯基、C
2-
8炔基、C
3-8碳环基、3-10元杂环基、C
6-10芳基、5-10元杂芳基、-OR
5、-SR
6、-NR
7R
8、-(C=O)R
9、-C(=O)OR
10、-C(=O)NR
11R
12、-S(=O)
2R
13、-S(=O)
2OR
14、-S(=O)
2NR
15R
16、-O(CH
2)
sOR
17、-O(CH
2)
sNR
18R
19、-NR
20(CH
2)
tNR
21R
22、-NR
23(CH
2)
tOR
24、-NR
25C(=O)R
26,-OS(=O)
2R
27,-NR
28S(=O)
2R
29、-OC(=O)R
30、-S(=O)R
31、-P(=O)R
32R
33、-OC
2-6烯基C
1-6烷氧基、-OC
2-6烯基C
6-10芳基、
其中,所述C
1-8烷基、C
2-8烯基、C
2-8炔基、C
3-8碳环基、3-10元杂环基、C
6-10芳基、5-10元杂芳基任选地被一个或多个取代基取代;所述取代基选自氢、卤素、-CN、-NO
2、氧代、C
1-4烷基、C
2-4烯基、C
2-4炔基、C
3-10碳环基、3-10元杂环基、C
6-10芳基、5-10元杂芳基、-OR
5、-SR
6、-NR
7R
8、-(C=O)R
9、-C(=O)OR
10、-C(=O)NR
11R
12、-S(=O)
2R
13、-S(=O)
2OR
14、-S(=O)
2NR
15R
16、-O(CH
2)
sOR
17、-O(CH
2)
sNR
18R
19、-NR
20(CH
2)
tNR
21R
22、-NR
23(CH
2)
tOR
24、-NR
25C(=O)R
26,-OS(=O)
2R
27,-NR
28S(=O)
2R
29、-OC(=O)R
30、-S(=O)R
31、-P(=O)R
32R
33;或
两个R
c与它们所连接的原子一起形成C
3-8碳环基、3-10元杂环基、C
6-10芳基、5-10元杂芳基;其中,所述C
3-8碳环基、3-10元杂环基、C
6-10芳基、5-10元杂芳基任选地被一个或多个取代基取代;所述取代基分别独立地选自氢、卤素、-CN、-NO
2、氧代、-SF
5、C
1-8烷基、C
2-8烯基、C
2-8炔基、C
3-8碳环基、3-10元杂环基、C
6-10芳基、5-10元杂芳基、-OR
5、-SR
6、-NR
7R
8、-(C=O)R
9、-C(=O)OR
10、-C(=O)NR
11R
12、-S(=O)
2R
13、-S(=O)
2OR
14、- S(=O)
2NR
15R
16、-O(CH
2)
sOR
17、-O(CH
2)
sNR
18R
19、-NR
20(CH
2)
tNR
21R
22、-NR
23(CH
2)
tOR
24、-NR
25C(=O)R
26,-OS(=O)
2R
27,-NR
28S(=O)
2R
29、-OC(=O)R
30、-S(=O)R
31、-P(=O)R
32R
33、-OC
2-6烯基C
1-6烷氧基、-OC
2-6烯基C
6-10芳基、
其中,所述C
1-8烷基、C
2-8烯基、C
2-8炔基、C
3-8碳环基、3-10元杂环基、C
6-10芳基、5-10元杂芳基任选地被一个或多个取代基取代;所述取代基选自氢、卤素、-CN、-NO
2、氧代、C
1-4烷基、C
2-4烯基、C
2-4炔基、C
3-10碳环基、3-10元杂环基、C
6-10芳基、5-10元杂芳基、-OR
5、-SR
6、-NR
7R
8、-(C=O)R
9、-C(=O)OR
10、-C(=O)NR
11R
12、-S(=O)
2R
13、-S(=O)
2OR
14、-S(=O)
2NR
15R
16、-O(CH
2)
sOR
17、-O(CH
2)
sNR
18R
19、-NR
20(CH
2)
tNR
21R
22、-NR
23(CH
2)
tOR
24、-NR
25C(=O)R
26、-OS(=O)
2R
27,-NR
28S(=O)
2R
29、-OC(=O)R
30、-S(=O)R
31、-P(=O)R
32R
33;
R
c1,R
c2分别独立地选自氢、卤素、C
1-4烷基或-OR
5;
或R
c1和R
c2与它们所连接的原子一起形成C
3-6碳环基、3-6元杂环基;
每个R
1分别独立地选自氢、卤素、-CN、-NO
2、氧代、C
1-4烷基、C
2-4烯基、C
2-4炔基、C
3-6碳环基、3-6元杂环基、C
6-10芳基、5-10元杂芳基、-OR
5、-SR
6、-NR
7R
8、-(C=O)R
9、-C(=O)OR
10、-C(=O)NR
11R
12、-S(=O)
2R
13、-S(=O)
2OR
14、-S(=O)
2NR
15R
16、-O(CH
2)
sOR
17、-O(CH
2)
sNR
18R
19、-NR
20(CH
2)
tNR
21R
22、-NR
23(CH
2)
tOR
24、-NR
25C(=O)R
26、-OS(=O)
2R
27、-NR
28S(=O)
2R
29、-OC(=O)R
30、-S(=O)R
31、-P(=O)R
32R
33;其中,所述C
1-4烷基、C
2-4烯基、C
2-4炔基、C
3-6碳环基、3-6元杂环基、C
6-10芳基、5-10元杂芳基任选地被一个或多个取代基取代;所述取代基选自氢、卤素、-CN、-NO
2、氧代、C
1-4烷基、C
2-4烯基、C
2-4炔基、C
3-6碳环基、3-6元杂环基、C
6-10芳基、5-10元杂芳基、-OR
5、-SR
6、-NR
7R
8、-(C=O)R
9、-C(=O)OR
10或-C(=O)NR
11R
12;
X选自-O-、-N(R
1X)-、-S-、-C(=O)-、-C(=O)O-、-C(=O)N(R
2X)-、-S(=O)
2-、-S(=O)
2O-、-S(=O)
2N(R
3X)-、-S(=O)-、-S(=O)O-、-S(=O)N(R
4X)-、-OS(=O)
2O-、
R
1X,R
2X,R
3X,R
4X,R
5X,R
6X,R
7X,R
8X,R
9X,R
10X,R
11X分别独立地选自氢、C
1-3烷基、C
3-6环烷基或3-6元杂环基;
M选自-O-、-NR
1a-或-CR
1bR
1c-;
R
1a选自氢、C
1-3烷基、C
3-6环烷基、3-6元杂环基或不存在;
R
1b,R
1c分别独立地选自氢、C
1-3烷基、C
3-6环烷基、3-6元杂环基、-OR
1d、-NR
1eR
1f或不存在;
R
1d,R
1e,R
1f分别独立地选自氢、C
1-3烷基、C
3-6环烷基或3-6元杂环基;
Y
1选自-NR
3a-或-CR
3bR
3c-;
R
3a选自氢、C
1-3烷基、C
3-6环烷基、3-6元杂环基或不存在;
R
3b,R
3c分别独立地选自氢、C
1-3烷基、C
3-6环烷基、3-6元杂环基或不存在;
Y
2选自-NR
4a-或-CR
4bR
4c-;
R
4a选自氢、C
1-3烷基、C
3-6环烷基、3-6元杂环基或不存在;
R
4b,R
4c分别独立地选自氢、C
1-3烷基、C
3-6环烷基、3-6元杂环基或不存在;
所述环D为C
6-10芳基、5-10元杂芳基、C
3-8碳环基、3-8元杂环基或不存在;其中,所述C
3-8碳环基或3-8元杂环基选择性地含有双键;
每个R
4分别独立地选自氢、卤素、-CN、-NO
2、氧代、C
1-8烷基、C
2-8烯基、C
2-8炔基、C
3-8碳环基、3-10元杂环基、C
6-10芳基、5-10元杂芳基、-OR
5、-SR
6、-NR
7R
8、-(C=O)R
9、-C(=O)OR
10、-C(=O)NR
11R
12、-S(=O)
2R
13、-S(=O)
2OR
14、-S(=O)
2NR
15R
16、-O(CH
2)
sOR
17、-O(CH
2)
sNR
18R
19、-NR
20(CH
2)
tNR
21R
22、-NR
23(CH
2)
tOR
24;其中,所述C
1-8烷基、C
2-8烯基、C
2-8炔基、C
3-8碳环基、3-10元杂环基、C
6-10芳基、5-10元杂芳基任选地被一个或多个取代基取代;所述取代基选自氢、卤素、-CN、-NO
2、氧代、C
1-4烷基、C
2-4烯基、C
2-4炔基、C
3-10碳环基、3-10元杂环基、C
6-10芳基、5-10元杂芳基、-OR
5、-SR
6、-NR
7R
8、-(C=O)R
9、-C(=O)OR
10、-C(=O)NR
11R
12、-S(=O)
2R
13、-S(=O)
2OR
14、-S(=O)
2NR
15R
16、-O(CH
2)
sOR
17、-O(CH
2)
sNR
18R
19、-NR
20(CH
2)
tNR
21R
22、-NR
23(CH
2)
tOR
24;
R
5、R
6、R
7、R
8、R
9、R
10、R
11、R
12、R
13、R
14、R
15、R
16、R
17、R
18、R
19、R
20、R
21、R
22、R
23、R
24、R
25、R
26、R
27、R
28、R
29、R
30、R
31、R
32、R
33、R
34、R
35、R
36、R
37、R
38、R
39、R
40分别独立地选自氢、C
1-8烷基、C
2-8烯基、C
2-8炔基、C
3-8碳环基、3-10元杂环基、C
6-10芳基、5-10元杂芳基;其中,所述C
1-8烷基、C
2-8烯基、C
2-8炔基、C
3-8碳环基、3-10元杂环基、C
6-10芳基、5-10元杂芳基任选地被一个或多个取代基取代;所述取代基选自氢、 卤素、-CN、-NO
2、氧代、-OH、-NH
2、C
1-4烷基、C
1-4烷氧基、C
2-4烯基、C
2-4炔基、C
3-
10碳环基、3-10元杂环基、C
6-10芳基、5-10元杂芳基;
n为0、1、2或3;
p为0、1、2或3;
q为0、1、2、3或4;
r为0、1、2、3或4;
s为1、2、3或4;
t为1、2、3或4。
一些实施方式中,在所述式I中,环C选自3-10元饱和或部分饱和的杂环基、C
6-10芳基或5-10元杂芳基。
一些实施方式中,在所述式I中,所述环D为C
6-10芳基、5-10元杂芳基、C
3-8碳环基或3-8元杂环基;其中,所述C
3-8碳环基或3-8元杂环基选择性地含有双键。
一些实施方式中,在所述式I中,环A选自6-10元杂芳基或6-10元杂环基;所述6-10元杂环基至少含有一个双键。
一些实施方式中,在所述式I中,环A选自6元杂芳基或6元杂环基;所述6元杂环基至少含有一个双键。
一些实施方式中,在所述式I中,环A选自
其中,X
1,X
2,X
3,X
4分别独立地选自选自-NR
1-或-CR
1R
1-;
为单键或双键。
一些实施方式中,在所述式I中,环A选自
其中,X
1,X
2分别独立地选自选自-NR
1-或-CR
1R
1-;
为单键或双键。
一些实施方式中,在所述式I中,环A选自9-10元杂芳基或9-10元杂环基;所述9-10元杂环基至少含有一个双键。
一些实施方式中,在所述式I中,环A选自吡啶基、吡嗪基、嘧啶酮基、嘧啶基、噻吩基、噻唑基、呋喃基、噁唑基、吲哚基、吲唑基、喹啉基或异喹啉基。
一些实施方式中,在所述式I中,所述环C选自C
3-10碳环基或3-10元杂环基。
一些实施方式中,在所述式I中,所述环C选自环丙基、环丁基、环戊基、环己基、吗啉基、哌嗪基或哌啶基。
一些实施方式中,在所述式I中,所述环C选自C
6-10芳基或5-10元杂芳基。
一些实施方式中,在所述式I中,所述环C选自苯基、吡咯基、呋喃基、噻吩基、噁唑基、咪唑基、吡唑基、噻唑基、吡啶基、嘧啶基、哒嗪基、吡嗪基、吡啶酮、吲哚基、苯并恶唑基、吲唑基、苯并咪唑基、苯并三唑基、吡咯并吡啶基、喹啉基、萘基、二氢异苯并呋喃基、苯并二恶唑基、四氢喹啉基、二氢吡咯并吡啶基、二氢萘啶基、二氢吡啶并嘧啶酮基、异吲哚啉基、二氢吡唑并嘧啶基、环己烯基、四氢苯并氮杂基、二氢苯并咪唑酮基、吲哚酮基、异吲哚酮基、二氢喹啉酮基、二氢异喹啉酮基、苯并恶嗪酮基、喹啉酮基、苯并二恶唑基、二氢苯并二恶英基、吡啶酮基、吲唑基。
一些实施方式中,在所述式I中,n为1。
一些实施方式中,在所述式I中,n为2。
一些实施方式中,在所述式I中,每个R
c分别独立地选自氢、卤素、-CN、-NO
2、氧代、-SF
5、C
1-8烷基、C
2-8烯基、C
2-8炔基、C
3-8碳环基、3-10元杂环基、C
6-10芳基、5-10元杂芳基、-OR
5、-SR
6、-NR
7R
8、-(C=O)R
9、-C(=O)OR
10、-C(=O)NR
11R
12、-S(=O)
2R
13、-S(=O)
2OR
14、-S(=O)
2NR
15R
16、-O(CH
2)
sOR
17、-O(CH
2)
sNR
18R
19、-NR
20(CH
2)
tNR
21R
22、-NR
23(CH
2)
tOR
24、-NR
25C(=O)R
26,-OS(=O)
2R
27,-NR
28S(=O)
2R
29、-OC(=O)R
30、-S(=O)R
31、-P(=O)R
32R
33。
一些实施方式中,在所述式I中,所述每个R
c分别独立地选自氢、氧代、-CH
3、-OCH
3、-OH、-OCF
3、-CN、-F、-Cl、-CF
3、-NH
2、-NHCH
3、-NH(C=O)CH
3、-CH
2OH、-C(=O)CH
3、-C(=O)NH
2、-C(=O)NHCH
3、-C(=O)N(CH
3)
2、-COOH、-COOEt、-S(=O)
2CH
3、-S(=O)
2NH
2、-P(=O)(CH
3)
2、-CH
2OCH
3、-CH
2C(=O)NH
2、
一些实施方式中,在所述式I中,R
c1,R
c2分别独立地选自氢、卤素、C
1-4烷基或-OR
5。
一些实施方式中,在所述式I中,R
c1,R
c2分别独立地选自氢、-CH
3、-F、-OH。
一些实施方式中,在所述式I中,R
c1,R
c2与它们所连接的原子一起形成环丙基。
一些实施方式中,在所述式I中,每个R
1分别独立地选自氢、卤素、氧代、C
1-4烷基、-NR
7R
8、-C(=O)NR
11R
12;其中,所述C
1-4烷基任选地被一个或多个取代基取代;所述取代基选自氢、卤素、-CN、-NO
2、氧代、C
1-4烷基、C
2-4烯基、C
2-4炔基、C
3-6碳环基、3-6元杂环基、C
6-10芳基、5-10元杂芳基、-OR
5、-SR
6、-NR
7R
8、-(C=O)R
9、-C(=O)OR
10或-C(=O)NR
11R
12。
一些实施方式中,在所述式I中,所述每个R
1分别独立地选自氢、氧代、-CH
3、-NH
2、-CH
2OH、-C(=O)NH
2。
一些实施方式中,在所述式I中,X选自-O-、-N(R
1X)-、-C(=O)-或-C(=O)N(R
2X)-。
一些实施方式中,在所述式I中,X选自-O-、-NH-、-C(=O)-或-C(=O)NH-。
一些实施方式中,在所述式I中,M选自-O-或-CR
1bR
1c-。
一些实施方式中,在所述式I中,R
1b,R
1c分别独立地选自氢、C
1-3烷基、C
3-6环烷基、3-6元杂环基、-OR
1d或-NR
1eR
1f。
一些实施方式中,在所述式I中,Y
1选自-NR
3a-,Y
2选自-CR
4bR
4c-。
一些实施方式中,在所述式I中,Y
1选自-CR
3bR
3c-,Y
2选自-NR
4a-。
一些实施方式中,在所述式I中,Y
1选自-CR
3bR
3c-,Y
2选自-CR
4bR
4c-。
一些实施方式中,在所述式I中,所述环D为C
6-10芳基或5-10元杂芳基。
一些实施方式中,在所述式I中,每个R
4分别独立地选自氢、卤素、氧代、C
1-8烷基或-OR
5。
一些实施方式中,在所述式I中,每个R
4分别独立地选自氢、氧代、-CH
3或-OCH
3。
一些实施方式中,在所述式I中,X选自-O-。
一些实施方式中,在所述式I中,X选自-N(R
1X)-。
一些实施方式中,在所述式I中,R
1X选自氢或甲基。
一些实施方式中,在所述式I中,p为0、1或2或3。
一些实施方式中,在所述式I中,q为0、1或2。
一些实施方式中,在所述式I中,r为0、1或2。
一些实施方案中,式I所示化合物,或其药学上可接受的盐、氘代物、顺反异构体、互变异构体、溶剂化物、螯合物、非共价复合物或前体药物,选自式II:
环C选自C
3-10碳环基、3-10元饱和或部分饱和的杂环基、C
6-10芳基或5-10元杂芳基;
每个R
c分别独立地选自氢、卤素、-CN、-NO
2、氧代、-SF
5、C
1-8烷基、C
2-8烯基、C
2-
8炔基、C
3-8碳环基、3-10元杂环基、C
6-10芳基、5-10元杂芳基、-OR
5、-SR
6、-NR
7R
8、-(C=O)R
9、-C(=O)OR
10、-C(=O)NR
11R
12、-S(=O)
2R
13、-S(=O)
2OR
14、-S(=O)
2NR
15R
16、-O(CH
2)
sOR
17、-O(CH
2)
sNR
18R
19、-NR
20(CH
2)
tNR
21R
22、-NR
23(CH
2)
tOR
24、-NR
25C(=O)R
26,-OS(=O)
2R
27,-NR
28S(=O)
2R
29、-OC(=O)R
30、-S(=O)R
31、-P(=O)R
32R
33、-OC
2-6烯基C
1-6烷氧基、-OC
2-6烯基C
6-10芳基、
其中,所述C
1-8烷基、C
2-8烯基、C
2-8炔基、C
3-8碳环基、3-10元杂环基、C
6-10芳基、5-10元杂芳基任选地被一个或多个取代基取代;所述取代基选自氢、卤素、-CN、-NO
2、氧代、C
1-4烷基、C
2-4烯基、C
2-
4炔基、C
3-10碳环基、3-10元杂环基、C
6-10芳基、5-10元杂芳基、-OR
5、-SR
6、-NR
7R
8、-(C=O)R
9、-C(=O)OR
10、-C(=O)NR
11R
12、-S(=O)
2R
13、-S(=O)
2OR
14、-S(=O)
2NR
15R
16、-O(CH
2)
sOR
17、-O(CH
2)
sNR
18R
19、-NR
20(CH
2)
tNR
21R
22、-NR
23(CH
2)
tOR
24、-NR
25C(=O)R
26,-OS(=O)
2R
27,-NR
28S(=O)
2R
29、-OC(=O)R
30、-S(=O)R
31、-P(=O)R
32R
33;
两个R
c与它们所连接的原子一起形成C
3-8碳环基、3-10元杂环基、C
6-10芳基、5-10元杂芳基;其中,所述C
3-8碳环基、3-10元杂环基、C
6-10芳基、5-10元杂芳基任选地被一个或多个取代基取代;所述取代基分别独立地选自氢、卤素、-CN、-NO
2、氧代、-SF
5、C
1-8烷基、C
2-8烯基、C
2-8炔基、C
3-8碳环基、3-10元杂环基、C
6-10芳基、5-10元杂芳基、-OR
5、-SR
6、-NR
7R
8、-(C=O)R
9、-C(=O)OR
10、-C(=O)NR
11R
12、-S(=O)
2R
13、-S(=O)
2OR
14、-S(=O)
2NR
15R
16、-O(CH
2)
sOR
17、-O(CH
2)
sNR
18R
19、-NR
20(CH
2)
tNR
21R
22、-NR
23(CH
2)
tOR
24、-NR
25C(=O)R
26,-OS(=O)
2R
27,-NR
28S(=O)
2R
29、-OC(=O)R
30、-S(=O)R
31、-P(=O)R
32R
33、-OC
2-
6烯基C
1-6烷氧基、-OC
2-6烯基C
6-10芳基、
其中,所述C
1-8烷基、C
2-8烯基、C
2-8炔基、C
3-8碳环基、3-10元杂环基、C
6-10芳基、5-10元杂芳基任选地被一个或多个取代基取代;所述取代基选自氢、卤素、-CN、-NO
2、氧代、C
1-4烷基、C
2-4烯基、C
2-4炔基、C
3-10碳环基、3-10元杂环基、C
6-10芳基、5-10元杂芳基、-OR
5、-SR
6、-NR
7R
8、-(C=O)R
9、-C(=O)OR
10、-C(=O)NR
11R
12、-S(=O)
2R
13、-S(=O)
2OR
14、-S(=O)
2NR
15R
16、-O(CH
2)
sOR
17、-O(CH
2)
sNR
18R
19、-NR
20(CH
2)
tNR
21R
22、-NR
23(CH
2)
tOR
24、-NR
25C(=O)R
26,-OS(=O)
2R
27,-NR
28S(=O)
2R
29、-OC(=O)R
30、-S(=O)R
31、-P(=O)R
32R
33;
R
1选自氢、卤素、-CN、-NO
2、氧代、C
1-4烷基、C
2-4烯基、C
2-4炔基、-OR
5、-NR
7R
8、-O(CH
2)
sOR
17、-O(CH
2)
sNR
18R
19、-NR
20(CH
2)
tNR
21R
22、-NR
23(CH
2)
tOR
24;其中,所述C
1-4烷基、C
2-4烯基或C
2-4炔基任选地被一个或多个取代基取代;所述取代基选自氢、卤素、-CN、-NO
2、氧代、C
1-4烷基、C
2-4烯基、C
2-4炔基、C
3-6碳环基、3-6元杂环基、C
6-10芳基、5-10元杂芳基、-OR
5、-SR
6、-NR
7R
8、-(C=O)R
9、-C(=O)OR
10或-C(=O)NR
11R
12;
X选自-O-、-N(R
1X)-、-S-、-C(=O)-、-C(=O)O-、-C(=O)N(R
2X)-、-S(=O)
2-、-S(=O)
2O-、-S(=O)
2N(R
3X)-、-S(=O)-、-S(=O)O-、-S(=O)N(R
4X)-、-OS(=O)
2O-、
R
1X,R
2X,R
3X,R
4X,R
5X,R
6X,R
7X,R
8X,R
9X,R
10X,R
11X分别独立地选自氢、C
1-
3烷基、C
3-6环烷基或3-6元杂环基;
每个R
4分别独立地选自氢、卤素、-CN、-NO
2、氧代、C
1-8烷基、C
2-8烯基、C
2-8炔基、C
3-8碳环基、3-10元杂环基、C
6-10芳基、5-10元杂芳基、-OR
5、-SR
6、-NR
7R
8、-(C=O)R
9、-C(=O)OR
10、-C(=O)NR
11R
12、-S(=O)
2R
13、-S(=O)
2OR
14、-S(=O)
2NR
15R
16、-O(CH
2)
sOR
17、-O(CH
2)
sNR
18R
19、-NR
20(CH
2)
tNR
21R
22、-NR
23(CH
2)
tOR
24;其中,所述C
1-8烷基、C
2-8烯基、C
2-8炔基、C
3-8碳环基、3-10元杂环基、C
6-10芳基、5-10元杂芳基任选地被一个或多个取代基取代;所述取代基选自氢、卤素、-CN、-NO
2、氧代、C
1-4烷基、C
2-4烯基、C
2-4炔基、C
3-10碳环基、3-10元杂环基、C
6-10芳基、5-10元杂芳基、-OR
5、-SR
6、-NR
7R
8、-(C=O)R
9、-C(=O)OR
10、-C(=O)NR
11R
12、-S(=O)
2R
13、-S(=O)
2OR
14、-S(=O)
2NR
15R
16、-O(CH
2)
sOR
17、-O(CH
2)
sNR
18R
19、-NR
20(CH
2)
tNR
21R
22、-NR
23(CH
2)
tOR
24;
R
5、R
6、R
7、R
8、R
9、R
10、R
11、R
12、R
13、R
14、R
15、R
16、R
17、R
18、R
19、R
20、R
21、R
22、R
23、R
24、R
25、R
26、R
27、R
28、R
29、R
30、R
31、R
32、R
33、R
34、R
35、R
36、R
37、R
38、R
39、R
40分别独立地选自氢、C
1-8烷基、C
2-8烯基、C
2-8炔基、C
3-8碳环基、3-10元杂环基、C
6-10芳基、5-10元杂芳基;其中,所述C
1-8烷基、C
2-8烯基、C
2-8炔基、C
3-8碳环基、3-10元杂环基、C
6-10芳基、5-10元杂芳基任选地被一个或多个取代基取代;所述取代基选自氢、卤素、-CN、-NO
2、氧代、-OH、-NH
2、C
1-4烷基、C
1-4烷氧基、C
2-4烯基、C
2-4炔基、C
3-
10碳环基、3-10元杂环基、C
6-10芳基、5-10元杂芳基;
q为0、1、2、3或4;
r为0、1、2、3或4;
s为1、2、3或4;
t为1、2、3或4。
一些实施方式中,在所述式II中,环C选自3-10元饱和或部分饱和的杂环基、C
6-10芳基或5-10元杂芳基;
一些实施方式中,在所述式II中,所述环C选自C
3-10碳环基或3-10元杂环基。
一些实施方式中,在所述式II中,所述环C选自环丙基、环丁基、环戊基、环己基、吗啉基、哌嗪基或哌啶基。
一些实施方式中,在所述式II中,所述环C选自C
6-10芳基或5-10元杂芳基。
一些实施方式中,在所述式II中,所述环C选自苯基、吡咯基、呋喃基、噻吩基、噁唑基、咪唑基、吡唑基、噻唑基、吡啶基、嘧啶基、哒嗪基、吡嗪基、吡啶酮、吲哚基、苯并恶唑基、吲唑基、苯并咪唑基、苯并三唑基、吡咯并吡啶基、喹啉基、萘基、二氢异苯并呋喃基、苯并二恶唑基、四氢喹啉基、二氢吡咯并吡啶基、二氢萘啶基、二氢吡啶并 嘧啶酮基、异吲哚啉基、二氢吡唑并嘧啶基、环己烯基、四氢苯并氮杂基、二氢苯并咪唑酮基、吲哚酮基、异吲哚酮基、二氢喹啉酮基、二氢异喹啉酮基、苯并恶嗪酮基、喹啉酮基、苯并二恶唑基、二氢苯并二恶英基、吡啶酮基、吲唑基。
一些实施方式中,在所述式II中,每个R
c分别独立地选自氢、卤素、-CN、-NO
2、氧代、-SF
5、C
1-8烷基、C
2-8烯基、C
2-8炔基、C
3-8碳环基、3-10元杂环基、C
6-10芳基、5-10元杂芳基、-OR
5、-SR
6、-NR
7R
8、-(C=O)R
9、-C(=O)OR
10、-C(=O)NR
11R
12、-S(=O)
2R
13、-S(=O)
2OR
14、-S(=O)
2NR
15R
16、-O(CH
2)
sOR
17、-O(CH
2)
sNR
18R
19、-NR
20(CH
2)
tNR
21R
22、-NR
23(CH
2)
tOR
24、-NR
25C(=O)R
26,-OS(=O)
2R
27,-NR
28S(=O)
2R
29、-OC(=O)R
30、-S(=O)R
31或-P(=O)R
32R
33。
一些实施方式中,在所述式II中,所述每个R
c分别独立地选自氢、氧代、-CH
3、-OCH
3、-OH、-OCF
3、-CN、-F、-Cl、-CF
3、-NH
2、-NHCH
3、-NH(C=O)CH
3、-CH
2OH、-C(=O)CH
3、-C(=O)NH
2、-C(=O)NHCH
3、-C(=O)N(CH
3)
2、-COOH、-COOEt、-S(=O)
2CH
3、-S(=O)
2NH
2、-P(=O)(CH
3)
2、-CH
2OCH
3、-CH
2C(=O)NH
2、
一些实施方式中,在所述式II中,所述每个R
c分别独立地选自氢、-CH
3、-F、-Cl、-NH(C=O)CH
3、-C(=O)NH
2或-C(=O)NHCH
3。
一些实施方式中,在所述式II中,所述每个R
c分别独立地选自氢、-S(=O)
2NH
2。
一些实施方式中,在所述式II中,R
1选自氢、卤素或C
1-4烷基。
一些实施方式中,在所述式II中,R
1选自氢。
一些实施方式中,在所述式II中,每个R
4分别独立地选自氢、卤素、氧代、C
1-8烷基或-OR
5。
一些实施方式中,在所述式II中,每个R
4分别独立地选自氢或-OCH
3。
一些实施方式中,在所述式II中,X选自-O-。
一些实施方式中,在所述式II中,X选自-N(R
1X)-。
一些实施方式中,在所述式II中,R
1X选自氢或甲基。
一些实施方式中,在所述式II中,q为0或1。
一些实施方式中,在所述式II中,r为0、1或2。
一些实施方案中,式I所示化合物,或其药学上可接受的盐、氘代物、顺反异构体、互变异构体、溶剂化物、螯合物、非共价复合物或前体药物,选自如下任一式III-式V:
一些实施方式中,式I所述化合物选自:
(S)-(3-(1-氨基-1,3-二氢螺环[茚-2,4'-哌啶]-1'-基)-6-(3-苯氧基丙基-1-炔-1-基)吡嗪-2-基)甲醇;
(S)-(3-(1-氨基-1,3-二氢螺环[茚-2,4'-哌啶]-1'-基)-6-(3-(3-甲氧基苯氧基)丙基-1-炔-1-基)吡嗪-2-基)甲醇;
(S)-(3-(1-氨基-1,3-二氢螺环[茚-2,4'-哌啶]-1'-基)-6-(3-(3-氨基苯氧基)丙基-1-炔-1-基)吡嗪-2-基)甲醇;
(S)-N-(3-((3-(5-(1-氨基-1,3-二氢螺环[茚-2,4'-哌啶]-1'-基)-6-(羟甲基)吡嗪-2-基)丙-2-炔-1-基)氧基)苯基)乙酰胺;
(S)-(3-(1-氨基-1,3-二氢螺[茚-2,4'-哌啶]-1'-基)-6-(3-(3-氯-2-氟苯氧基)丙-1-炔-1-基)吡嗪-2-基)甲醇;
(S)-(3-(1-氨基-1,3-二氢螺[茚-2,4'-哌啶]-1'-基)-6-(3-((3-甲氧基苯基)硫基)丙-1-炔-1-基)吡嗪-2-基)甲醇;
(S)-(3-(1-氨基-1,3-二氢螺环[茚-2,4'-哌啶]-1'-基)-6-(3-(苯氨基)丙基-1-炔-1-基)吡嗪-2-基)甲醇;
(S)-N-(4-((3-(5-(1-氨基-1,3-二氢螺环[茚-2,4'-哌啶]-1'-基)-6-(羟甲基)吡嗪-2-基)丙-2-炔-1-基)氧基)苯基)乙酰胺;
(S)-(3-(1-氨基-1,3-二氢螺环[茚-2,4'-哌啶]-1'-基)-6-(3-(4-甲氧基苯氧基)丙基-1-炔-1-基)吡嗪-2-基)甲醇;
(S)-(3-(1-氨基-1,3-二氢螺环[茚-2,4'-哌啶]-1'-基)-6-(3-(2-甲氧基苯氧基)丙基-1-炔-1-基)吡嗪-2-基)甲醇;
(S)-(3-(1-氨基-1,3-二氢螺环[茚-2,4'-哌啶]-1'-基)-6-(3-(3,4-二甲氧基苯氧基)丙-1-炔-1-基)吡嗪-2-基)甲醇;
(S)-4-((3-(5-(1-氨基-1,3-二氢螺环[茚-2,4'-哌啶]-1'-基)-6-(羟甲基)吡嗪-2-基)丙-2-炔-1-基)氧基)苯甲腈;
(S)-(3-(1-氨基-1,3-二氢螺环[茚-2,4'-哌啶]-1'-基)-6-(3-(3-(三氟甲基)苯氧基)丙-1-炔-1-基)吡嗪-2-基)甲醇;
(S)-(3-(1-氨基-1,3-二氢螺环[茚-2,4'-哌啶]-1'-基)-6-(3-(4-(三氟甲基)苯氧基)丙-1-炔-1-基)吡嗪-2-基)甲醇;
(S)-(3-(1-氨基-1,3-二氢螺环[茚-2,4'-哌啶]-1'-基)-6-(3-(3-(三氟甲氧基)苯氧基)丙-1-炔-1-基)吡嗪-2-基)甲醇;
(S)-1-(3-((3-(5-(1-氨基-1,3-二氢螺环[茚-2,4'-哌啶]-1'-基)-6-(羟甲基)吡嗪-2-基)丙-2-炔-1-基)氧基)苯基)乙烷-1-酮;
(S)-4-((3-(5-(1-氨基-1,3-二氢螺环[茚-2,4'-哌啶]-1'-基)-6-(羟甲基)吡嗪-2-基)丙-2-炔-1-基)氧基)苯甲酰胺;
(S)-(3-(1-氨基-1,3-二氢螺环[茚-2,4'-哌啶]-1'-基)-6-(3-(吡啶-4-氧基)丙基-1-炔-1-基)吡嗪-2-基)甲醇;
(S)-(3-(1-氨基-1,3-二氢螺环[茚-2,4'-哌啶]-1'-基)-6-(3-((2-氨基嘧啶-5-基)氧基)丙-1-炔-1-基)吡嗪-2-基)甲醇;
(S)-(3-(1-氨基-1,3-二氢螺环[茚-2,4'-哌啶]-1'-基)-6-(3-(4-吗啉酚氧基)丙基-1-炔-1-基)吡嗪-2-基)甲醇;
(S)-1-(4-(4-((3-(5-(1-氨基-1,3-二氢螺环[茚-2,4'-哌啶]-1'-基)-6-(羟甲基)吡嗪-2-基)丙-2-炔-1-基)氧基)哌嗪-1-基)乙烷-1-酮;
(S)-7-((3-(5-(1-氨基-1,3-二氢螺环[茚-2,4'-哌啶]-1'-基)-6-(羟甲基)吡嗪-2-基)丙基-2-炔-1-基)氧基)-3,4-二氢喹啉-2(1H)-酮;
(S)-6-((3-(5-(1-氨基-1,3-二氢螺环[茚-2,4'-哌啶]-1'-基)-6-(羟甲基)吡嗪-2-基)丙基-2-炔-1-基)氧基)-2H苯并[b][1,4]恶嗪-3(4H)-酮;
(S)-7-((3-(5-(1-氨基-1,3-二氢螺环[茚-2,4'-哌啶]-1'-基)-6-(羟甲基)吡嗪-2-基)丙-2-炔-1-基)氧基)喹啉-2(1H)-酮;
(S)-6-((3-(5-(1-氨基-1,3-二氢螺环[茚-2,4'-哌啶]-1'-基)-6-(羟甲基)吡嗪-2-基)丙-2-炔-1-基)氧基)吲哚-2-酮;
(S)-(3-(1-氨基-1,3-二氢螺环[茚-2,4'-哌啶]-1'-基)-6-(3-((2-氨基吡啶-4-基)氧基)丙-1-炔-1-基)吡嗪-2-基)甲醇;
(S)-3-((3-(5-(1-氨基-1,3-二氢螺环[茚-2,4'-哌啶]-1'-基)-6-(羟甲基)吡嗪-2-基)丙-2-炔-1-基)氧基)苯甲酰胺;
(S)-(3-(1-氨基-1,3-二氢螺环[茚-2,4'-哌啶]-1'-基)-6-(3-(苯并[d][1,3]二氧醇-5-氧基)丙-1-炔-1-基)吡嗪-2-基)甲醇;
(S)-(3-(1-氨基-1,3-二氢螺[茚-2,4'-哌啶]-1'-基)-6-(3-(((2,3-二氢苯并[b][1,4]二恶英-6-基)氧基)丙-1-炔-1-基)吡嗪-2-基)甲醇;
(S)-5-((3-(5-(1-氨基-1,3-二氢螺[茚-2,4'-哌啶]-1'-基)-6-(羟甲基)吡嗪-2-基)丙-2-炔-1-基)氧基)-1-甲基吡啶-2(1H)-酮;
(S)-(6-(3-((1H-吲哚唑-6-基)氧基)丙基-1-炔-1-基)-3-(1-氨基-1,3-二氢螺[茚-2,4'-哌啶]-1'-基)吡嗪-2-基)甲醇;
(S)-4-((3-(5-(1-氨基-1,3-二氢螺环[茚-2,4'-哌啶]-1'-基)-6-(羟甲基)吡嗪-2-基)丙-2-炔-1-基)氧基)苯磺酰胺;
(S)-3-((3-(2-(1-氨基-1,3-二氢螺环[茚-2,4'-哌啶]-1'-基)-6-氧代-1,6-二氢嘧啶-5-基)丙-2-炔-1-基)氧基)苯甲酰胺;
(S)-N-(3-((3-(2-(1-氨基-1,3-二氢螺环[茚-2,4'-哌啶]-1'-基)-1-甲基-6-氧代-1,6-二氢嘧啶-5-基)丙-2-炔-1-基)氧基)苯基)乙酰胺;
(S)-3-((3-(5-(1-氨基-1,3-二氢螺环[茚-2,4'-哌啶]-1'-基)-6-(羟甲基)吡嗪-2-基)丙-2-炔-1-基)氧基)-N-甲基苯甲酰胺;
(S)-3-((3-(5-(1-氨基-1,3-二氢螺环[茚-2,4'-哌啶]-1'-基)-6-(羟甲基)吡嗪-2-基)丙-2-炔-1-基)氧基)-N,N-二甲基苯甲酰胺;
(S)-(3-(1-氨基-1,3-二氢螺环[茚-2,4'-哌啶]-1'-基)-6-(3-(3-(甲基磺酰基)苯氧基)丙-1-炔-1-基)吡嗪-2-基)甲醇;
(S)-(3-((3-(5-(1-氨基-1,3-二氢螺环[茚-2,4'-哌啶]-1'-基)-6-(羟甲基)吡嗪-2-基)丙-2-炔-1-基)氧基)苯基)二甲基氧化膦;
(S)-4-((3-(5-(1-氨基-1,3-二氢螺环[茚-2,4'-哌啶]-1'-基)-6-(羟甲基)吡嗪-2-基)丙基-2-炔-1-基)氧基)-1-甲基吡啶-2(1H)-酮;
(S)-4-((3-(5-(1-氨基-1,3-二氢螺环[茚-2,4'-哌啶]-1'-基)-6-(羟甲基)吡嗪-2-基)丙基-2-炔-1-基)氧基)-N-甲基吡啶酰胺;
(S)-6-(3-(3-乙酰氨基苯氧基)丙基-1-炔-1-基)-3-(1-氨基-1,3-二氢螺[茚-2,4'-哌啶]-1'-基)吡嗪-2-甲酰胺;
(S)-3-(1-氨基-1,3-二氢螺环[茚-2,4'-哌啶]-1'-基)-6-(3-((3-氧异辛醇-5-基)氧基)丙-1-炔-1-基)吡嗪-2-甲酰胺;
(S)-5-(5-(1-氨基-1,3-二氢螺环[茚-2,4'-哌啶]-1'-基)-6-(羟甲基)吡嗪-2-基)-1-苯基戊-4-炔-1-酮;
(S)-4-(5-(1-氨基-1,3-二氢螺环[茚-2,4'-哌啶]-1'-基)-6-(羟甲基)吡嗪-2-基)-N-苯基-3-炔酰胺;
(S)-N-(3-(5-(1-氨基-1,3-二氢螺环[茚-2,4'-哌啶]-1'-基)-6-(羟甲基)吡嗪-2-基)丙-2-炔-1-基)苯甲酰胺;
(S)-(3-(1-氨基-1,3-二氢螺环[茚-2,4'-哌啶]-1'-基)-6-(4-(苯氨基)丁基-1-炔-1-基)吡嗪-2-基)甲醇;
(S)-(3-(1-氨基-1,3-二氢螺[茚-2,4’-哌啶]-1'-基)-6-(3-((3,4-二甲氧基苯基)氨基)丙-1-炔-1-基)吡嗪-2-基)甲醇;
(S)-4-((3-(5-(1-氨基-1,3-二氢螺[茚-2,4’-哌啶]-1'-基)-6-(羟甲基)吡嗪-2-基)丙-2-炔-1-基)氨基)苯甲酰胺;
(S)-(3-(1-氨基-1,3-二氢螺[茚-2,4’-哌啶]-1'-基)-6-(3-((2-甲氧基吡啶-4-基)氧基)丙-1-炔-1-基)吡嗪-2-基)甲醇;
(S)-4-((3-(5-(1-氨基-1,3-二氢螺[茚-2,4’-哌啶]-1'-基)-6-(羟甲基)吡嗪-2-基)丙-2-炔-1-基)氧基)-2-氟苯甲酰胺;
(S)-5-((3-(5-(1-氨基-1,3-二氢螺[茚-2,4’-哌啶]-1'-基)-6-(羟甲基)吡嗪-2-基)丙-2-炔-1-基)氧基)异吲哚啉-1-酮;
(S)-6-((3-(5-(1-氨基-1,3-二氢螺[茚-2,4’-哌啶]-1'-基)-6-(羟甲基)吡嗪-2-基)丙-2-炔-1-基)氧基)-3,4-二氢异喹啉-1(2H)-酮;
(S)-3-((3-(5-(1-氨基-1,3-二氢螺[茚-2,4’-哌啶]-1'-基)-6-(羟甲基)吡嗪-2-基)丙-2-炔-1-基)氧基)苄腈;
(S)-4-((3-(5-(1-氨基-1,3-二氢螺[茚-2,4’-哌啶]-1'-基)-6-(羟甲基)吡嗪-2-基)丙-2-炔-1-基)氧基)-2-氯苯甲酰胺;
(S)-4-((3-(5-(1-氨基-1,3-二氢螺[茚-2,4’-哌啶]-1'-基)-6-(羟甲基)吡嗪-2-基)丙-2-炔-1-基)(甲基)氨基)苯甲酰胺;
(S)-5-((3-(5-(1-氨基-1,3-二氢螺[茚-2,4’-哌啶]-1'-基)-6-(羟甲基)吡嗪-2-基)丙-2-炔-1-基)氧基)吡啶酰胺;
(S)-(4-((3-(5-(1-氨基-1,3-二氢螺[茚-2,4’-哌啶]-1'-基)-6-(羟甲基)吡嗪-2-基)丙-2-炔-1-基)氧基)苯基)二甲基氧化膦;
(S)-4-((3-(5-(1-氨基-6-甲氧基-1,3-二氢螺[茚-2,4’-哌啶]-1'-基)-6-(羟甲基)吡嗪-2-基)丙-2-炔-1-基)氧基)苯甲酰胺;
(S)-2-(3-((3-(5-(1-氨基-1,3-二氢螺[茚-2,4’-哌啶]-1'-基)-6-(羟甲基)吡嗪-2-基)丙-2-炔-1-基)氧基)苯基)乙酰胺;
(S)-(3-(1-氨基-1,3-二氢螺[茚-2,4’-哌啶]-1'-基)-6-(3-(恶唑-2-基氨基)丙-1-炔-1-基)吡嗪-2-基)甲醇;
(S)-(3-(1-氨基-1,3-二氢螺[茚-2,4’-哌啶]-1'-基)-6-(3-((1-甲基-1H-吡唑-5-基)氨基)丙-1-炔-1-基)吡嗪-2-基)甲醇;
(S)-4-((3-(5-(1-氨基-1,3-二氢螺[茚-2,4’-哌啶]-1'-基)吡嗪-2-基)丙-2-炔-1-基)氧基)-2-氯苯甲酰胺;
(S)-(3-(1-氨基-1,3-二氢螺[茚-2,4’-哌啶]-1'-基)-6-(3-((6-(三氟甲基)吡啶-3-基)氨基)丙-1-炔-1-基)吡嗪-2-基)甲醇;
(S)-7-((3-(5-(1-氨基-1,3-二氢螺[茚-2,4’-哌啶]-1'-基)-6-(羟甲基)吡嗪-2-基)丙-2-炔-1-基)氨基)-3,4-二氢喹啉-2(1H)-酮;
(S)-N-(3-((3-(5-(1-氨基-1,3-二氢螺[茚-2,4’-哌啶]-1'-基)-6-(羟甲基)吡嗪-2-基)丙-2-炔-1-基)氨基)苯基)乙酰胺;
(S)-6-((3-(5-(1-氨基-1,3-二氢螺[茚-2,4’-哌啶]-1'-基)-6-(羟甲基)吡嗪-2-基)丙-2-炔-1-基)氧基)异吲哚-1-酮;
(S)-(6-(3-((1H-吲唑-5-基)氧基)丙-1-炔-1-基)-3-(1-氨基-1,3-二氢螺[茚-2,4’-哌啶]-1'-基)吡嗪-2-基)甲醇;
(S)-(3-(1-氨基-1,3-二氢螺[茚-2,4’-哌啶]-1'-基)-6-(3-((2-(甲基氨基)嘧啶-5-基)氧基)丙-1-炔-1-基)吡嗪-2-基)甲醇;
(S)-(3-(1-氨基-1,3-二氢螺[茚-2,4’-哌啶]-1'-基)-6-(3-((2-氨基苯并[d]恶唑-5-基)氧基)丙-1-炔-1-基)吡嗪-2-基)甲醇;
(S)-(3-(1-氨基-1,3-二氢螺[茚-2,4’-哌啶]-1'-基)-6-(3-((6-(三氟甲基)吡啶-3-基)氧基)丙-1-炔-1-基)吡嗪-2-基)甲醇;
(S)-2-(4-((3-(5-(1-氨基-1,3-二氢螺[茚-2,4’-哌啶]-1'-基)-6-(羟甲基)吡嗪-2-基)丙-2-炔-1-基)氧基)苯基)乙酰胺;
(S)-4-((3-(5-(1-氨基-1,3-二氢螺[茚-2,4’-哌啶]-1'-基)-6-(羟甲基)吡嗪-2-基)丙-2-炔-1-基)氧基)-N-甲基苯甲酰胺;
(S)-(3-(1-氨基-1,3-二氢螺[茚-2,4’-哌啶]-1'-基)-6-(3-((2-甲基-1H-苯并[d]咪唑-5-基)氧基)丙-1-炔-1-基)吡嗪-2-基)甲醇;
(S)-4-((3-(5-(1-氨基-1,3-二氢螺[茚-2,4’-哌啶]-1'-基)-6-(羟甲基)吡嗪-2-基)丙-2-炔-1-基)氧基)-2-甲基苯甲酰胺;
(S)-6-((3-(5-(1-氨基-1,3-二氢螺[茚-2,4’-哌啶]-1'-基)-6-(羟甲基)吡嗪-2-基)丙-2-炔-1-基)氧基)吡啶-3-醇;
(S)-4-((3-(5-(1-氨基-1,3-二氢螺[茚-2,4’-哌啶]-1'-基)-6-(羟甲基)吡嗪-2-基)丙-2-炔-1-基)氧基)-N-环丙基苯甲酰胺;
(S)-(3-(1-氨基-1,3-二氢螺[茚-2,4’-哌啶]-1'-基)-6-(3-(4-((1-甲基-1H-吡唑-5-基)氨基)苯氧基)丙-1-炔-1-基)吡嗪-2-基)甲醇;
1-(4-((3-(5-((S)-1-氨基-1,3-二氢螺[茚-2,4’-哌啶]-1'-基)-6-(羟甲基)吡嗪-2-基)丙-2-炔-1-基)氧基)苯基)-2,2,2-三氟乙烷-1-醇;
1-(4-((3-(5-((S)-1-氨基-1,3-二氢螺[茚-2,4’-哌啶]-1'-基)-6-(羟甲基)吡嗪-2-基)丙-2-炔-1-基)氧基)苯基)乙-1-醇;
(S)-2-(4-((3-(5-(1-氨基-1,3-二氢螺[茚-2,4’-哌啶]-1'-基)-6-(羟甲基)吡嗪-2-基)丙-2-炔-1-基)氧基)苯基)丙-2-醇;
(S)-3-((3-(5-(1-氨基-1,3-二氢螺[茚-2,4’-哌啶]-1'-基)-6-(羟甲基)吡嗪-2-基)丙-2-炔-1-基)氨基)苯甲酰胺;
(S)-2-(4-((3-(5-(1-氨基-1,3-二氢螺[茚-2,4’-哌啶]-1'-基)-6-(羟甲基)吡嗪-2-基)丙-2-炔-1-基)氧基)-1H-吡唑-1-基)乙酰胺;
(R)-4-((3-(5-(3-氨基-3H-螺[苯并呋喃-2,4'-哌啶]-1'-基)-6-(羟甲基)吡嗪-2-基)丙-2-炔-1-基)氧基)苯甲酰胺;
(S)-4-((3-(5-(5-氨基-5,7-二氢螺[环戊[b]吡啶-6,4'-哌啶]-1'-基)-6-(羟甲基)吡嗪-2-基)丙-2-炔-1-基)氧基)苯甲酰胺;
(S)-4-((3-(5-(4-氨基-4,6-二氢螺[环戊[d]噻唑-5,4'-哌啶]-1'-基)-6-(羟甲基)吡嗪-2-基)丙-2-炔-1-基)氧基)苯甲酰胺;
(S)-4-((3-(5-(4-氨基-4,6-二氢螺[环戊[d]恶唑-5,4'-哌啶]-1'-基)-6-(羟甲基)吡嗪-2-基)丙-2-炔-1-基)氧基)苯甲酰胺;
(S)-4-((3-(5-(4-氨基-4,6-二氢-1H-螺环[环戊[d]咪唑-5,4'-哌啶]-1'-基)-6-(羟甲基)吡嗪-2-基)丙-2-炔-1-基)氧基)苯甲酰胺。
本发明还提供了一种药物组合物,其特征在于,包含治疗有效量的至少一种式I所示的化合物和至少一种药学上可接受的辅料。
本发明进一步提供了一种药物组合物,其特征在于,治疗有效量的至少一种式I所示的化合物和药学上可接受的辅料的质量百分比为0.0001:1-10。
本发明提供了结构式I所示化合物或药物组合物在制备药物中的应用。
本发明进一步提供了所述应用的优选技术方案:
作为优选,所述应用为制备用于治疗、预防、延迟或阻止癌症,癌症转移,心血管疾病,免疫疾病,纤维化或眼部疾病的药物的应用。
作为优选,所述应用为制备治疗由SHP2介导的疾病的药物中的应用。作为优选,所述疾病是癌症。
作为优选,所述癌症选自Noonan综合征、豹斑综合征、青少年髓单核细胞白血病、神经母细胞瘤、黑色素瘤、头颈部鳞状细胞癌、急性髓性白血病、乳腺癌、食道肿瘤、肺癌、结肠癌、头癌、胃癌、淋巴瘤、胶质母细胞瘤、胰腺癌或其组合。
作为优选,所述应用为用于制备SHP2抑制剂的应用。
本发明还提供了一种治疗和/或预防由SHP2介导的疾病的方法,包括向治疗对象施用治疗有效量的至少任意一种结构式I所示化合物或药物组合物。
作为优选,在上述方法中,所述SHP2介导的疾病是癌症。
本发明还提供了一种治疗癌症的方法,包括向治疗对象施用治疗有效量的至少任意一种结构式I所示化合物或药物组合物。
作为优选,所述癌症选自Noonan综合征、豹斑综合征、青少年髓单核细胞白血病、神经母细胞瘤、黑色素瘤、头颈部鳞状细胞癌、急性髓性白血病、乳腺癌、食道肿瘤、肺癌、结肠癌、头癌、胃癌、淋巴瘤、胶质母细胞瘤、胰腺癌或其组合。
作为优选,在上述方法中,所述治疗对象为人类。
除非另有说明,本发明所用术语含义如下:
术语“烷基”包括直连、支链或环状的饱和烷基。例如,烷基包括但不限于甲基、乙基、丙基、异丙基、环丙基、正丁基、异丁基、仲丁基、叔丁基、环丁基、正戊基、3-(2-甲基)丁基、2-戊基、2-甲基丁基、新戊基、环戊基、n-己基、2-己基、2-甲基戊基及环己基等类似基团。类似的,“C
1-8烷基”中的“C
1-8”是指包含有1、2、3、4、5、6、7或8个碳原子的直链、支链或环状形式排列的基团。
“烯基”和“炔基”包括直链、支链或环状的烯基和炔基。同样地,“C
2-8烯基”和“C
2-8炔基”是指含有2、3、4、5、6、7或8个碳原子以直链、支链或环状形式排列的烯基或炔基。
术语“烷氧基”是指前述的直链、支链或环状烷基的氧醚形式。
术语“芳基”是指未取代或取代的包括碳原子的单环或多环芳香基团。优选为6到10元的单环或双环芳香基团。优选为苯基、萘基。最优选为苯基。
术语“杂芳基”是指,从一个母体杂芳环系统的一个碳原子上移走一个氢原子所形成的单价的杂原子基团。杂芳基包括:5-到7-元芳香、单环,包括至少一个选自N、O或S的杂原子,例如,1到4个杂原子,或优选为1到3个杂原子,环上的其他原子为碳;多杂芳基环包括至少一个选自N、O或S的杂原子,例如,1到4个杂原子,或优选为1到3个杂原子,环上的其他原子为碳,且其中至少一个杂原子在芳环上;还包括双环或多环,但双环或多环中至少有一个环具有芳香性。特别优选的杂芳基基团是C
3-10的杂芳基,包括但不限于,吡咯基、呋喃基、噻吩基、吡啶基、吡喃基、吡唑基、嘧啶基、哒嗪基、吡嗪基、咪唑基、噻唑基、恶唑基、异恶唑基、三氮唑基、吲哚基、苯并呋喃基、苯并噻唑基、苯并咪唑基、苯并吡唑基、苯并三氮唑基、咔唑基、喹啉基、异喹啉基、嘌呤基等类似基团。
但是,在任何情况下,杂芳基和芳基都不会彼此交叉或相互包含。因此,根据以上定义,如果至少一个全碳芳香环与一个杂环基相稠合,得到的是杂芳基,而不是芳基。
“碳环基”指饱和的或不饱和的但不具有芳香性的环状基团。根据其饱和度的特殊水平,分别采用术语“环烷基”、“环烯基”或“环炔基”。有代表性的碳环基基团包括但不限于,环 丙烷、环丁烷、环戊烷、环己烷或环己烯等类似基团。
“杂环基”是指饱和的或不饱和的但不具有芳香性的环状基团,而且其中一个或多个碳原子(以及所连接的氢原子)可分别被相同的或不相同的杂原子和相应所连接的氢原子所取代。有代表性的取代碳原子的杂原子包括但不限于N、P、O、S和Si。当需要描述特定的饱和度时,分别采用术语“杂环烷基”或“杂环烯基”。具有代表性的杂环基基团包括但不限于环氧化合物、咪唑烷、吗啉、哌嗪、哌啶、吡唑烷、吡咯烷、奎宁环、四氢呋喃或四氢吡喃等类似基团。含取代基的杂环基也包含被至少一个含氧的(=O)或氧化物(-O-)取代基取代的环系统,如:哌啶-氮-氧化物、吗啉基-氮-氧化物、1-氧代-1-硫吗啉基和1-二氧-1-硫吗啉基。
但是,在任何情况下,杂环烷基和碳环基都不会彼此交叉或相互包含。因此,根据上述定义,如果至少一个全碳环与一个杂环烷基稠合形成一个二-、多-或螺-环,将仍然定义为杂环烷基。
另外,如果一个杂芳基与一个杂环基稠和形成一个二-、多-或螺-环,将定义为杂环基而不是杂芳基。
“卤素”是指氟(F)、氯(Cl)、溴(Br)或碘(I)。优选的卤素是指氟、氯和溴。
“卤代基”是指氟代、氯代、溴代或碘代基团。优选的卤代基是指氟代和氯代。
“取代”是指一个基团中的一个或多个氢原子分别被相同的或不同的取代基所取代。具有代表性的取代基包括但不限于卤素、氨基、羟基、氧代基、羰基、氰基、-C(O)NH
2、烷基、烷氧基、芳基、环烷基、杂环基、杂芳基。在一些实施例中,取代基包含但不限于卤素、氨基、羟基、氰基、甲基、-CH
2OH、-C(O)NH
2、-OCH
3、三氟甲基。
无论何时,术语“烷基”或“芳基”或者其前缀词根出现在取代基名称中(如芳烷基,或二烷基氨基),均应按前述的“烷基”和“芳基”定义对取代基进行限定性解释。碳原子的指定数量(如C
l-6)将独立的表示在一个烷基部分或在一个更大的取代基中的烷基部分(其中烷基作为前缀词根)中的碳原子的数量。
本发明所述“化合物”包括式I的化合物,及其所有药学上可接受的形式。这些药学上可接受的形式包括盐、溶剂化物、非共价复合物、螯合物、立体异构体(包括非对映异构体、对映异构体和外消旋体)、顺反异构体、同位素标记的化合物、互变异构体、前体药物、或上述所有形式的任意混合物。
所述“顺反异构体”是存在于某些双键化合物或环状化合物中的一种立体异构现象。由于存在双键或环,这些分子的自由旋转受阻,产生两个物理性质或化学性质均不相同的同 分异构体,分别称为顺式(cis)和反式(trans)异构体。
除非另有说明,否则本发明化合物意在包括所有这些可能的顺反异构体,包括顺式构型化合物\反式构型化合物和任意比例的顺反异构体混合物。顺反异构体可以使用常规技术来分离(例如,在Prep-HPLC色谱柱上分离)。
所述“药学上可接受的”是指公知的用于动物的,特别是可用于人体的。
本发明中术语“组合物”包括含有特定数量的特定组分的产品,也包括任何由特定数量的特定组分直接或间接得到的产品。因此,包括本发明中的化合物作为活性组分的药物组合物和制备该化合物的方法都是本发明的内容。
“治疗有效量”是指一个化合物施用于治疗主体时治疗并且预防和/或抑制一种疾病、病情、症状、适应症和/或不适的至少一种临床症状时,足以这种疾病、病情、症状、适应症或不适的治疗产生一定效果的剂量。具体的“有效治疗剂量”可以根据化合物,给药途径、患者年龄、患者体重,所治疗的疾病或不适的类型、症状和严重程度等的不同而变化。在任意可能的情况下,一个合适的剂量对那些在本领域的专业人员可以是显而易见的,也可以是用常规实验方法确定的。
本发明提供的化合物可以以“药学上可接受的盐”的形式存在。药物应用方面,本发明提供的化合物的盐是指无毒的药学上可接受的盐。药学上可接受的盐的形式包括药学上可接受的酸/阴离子或碱/阳离子盐。药学上可接受的酸/阴离子盐一般以碱性氮与无机酸或有机酸质子化的形式存在。典型的有机或无机酸包括盐酸、氢溴酸、氢碘酸、高氯酸、硫酸、硝酸、磷酸、乙酸、丙酸、乙醇酸、乳酸、琥珀酸、马来酸、富马酸、苹果酸、酒石酸、柠檬酸、α-酮戊二酸、马尿酸、苯甲酸、扁桃酸、甲磺酸、羟乙基磺酸、苯磺酸、草酸、扑酸、2-萘磺酸、对甲苯磺酸、环己胺磺酸、水杨酸、糖精酸或三氟乙酸。药学上可接受的碱/阳离子盐,包括但不限于,铝盐、钙盐、氯普鲁卡因盐、胆碱、二乙醇胺盐、乙二胺盐、锂盐、镁盐、钾盐、钠盐和锌盐。
本发明化合物的药物前体包含在本发明的保护范围内。通常,所述药物前体是很容易在体内转化成所需要的化合物的功能性衍生物。因此,本发明提供的治疗方法涉及的术语“给药”包括施用本发明公开的化合物,或虽未明确公开但对主体给药后能够在体内转化为本发明公开的化合物治疗所述的各种疾病。有关选择和制备合适药物前体衍生物的常规方法,已记载在例如《药物前体设计》(Design of Prodrugs,ed.H.Bundgaard,Elsevier,1985)这类书中。
显然的,一个分子中任何取代基或特定位置的变量的定义,与其他分子中的任何取代基或特定位置的变量的定义是无关的。很容易理解,本发明中的化合物可以根据本学科现有技术选择合适的取代基或取代形式,以提供化学上稳定且容易用本学科现有技术或本发明中所述的方法进行制备合成。
当式I所示化合物及其药学上可接受的盐为溶剂化物或多晶型的形式时,本发明包括任何可能的溶剂化物和多晶型。形成溶剂化物的溶剂类型没有特别的限定,只要该溶剂是药理学上可以接受的。例如,水、乙醇、丙醇、丙酮等类似的溶剂都可以采用。
术语“药学上可接受的盐”是指从药学上可接受的无毒的碱或酸制备的盐。当本发明提供的化合物是酸时,可以从药学上可接受的无毒的碱,包括无机碱和有机碱,制得其相应的盐。从无机碱衍生的盐包括铝、铵、钙、铜(ic和ous)、铁、亚铁、锂、镁、锰(ic和ous)、钾、钠、锌之类的盐。特别地,优选铵、钙、镁、钾和钠的盐。能够衍生成药学上可接受的盐的无毒有机碱包括伯胺、仲胺和叔胺,也包括环胺及含有取代基的胺,如天然存在的和合成的含取代基的胺。能够成盐的其他药学上可接受的无毒有机碱,包括离子交换树脂以及精氨酸、甜菜碱、咖啡因、胆碱、N',N'-二苄乙烯二胺、二乙胺、2-二乙氨基乙醇、2-二甲胺基乙醇、乙醇胺、乙二胺、N-乙基吗啉、N-乙基哌啶、还原葡萄糖胺、氨基葡萄糖、组氨酸、哈胺、异丙胺、赖氨酸,甲基葡萄糖胺、吗啉、哌嗪、哌啶、多胺树脂、普鲁卡因、嘌呤、可可碱、三乙胺、三甲胺、三丙胺、氨丁三醇等。
当本发明提供的化合物是碱时,可以从药学上可接受的无毒的酸,包括无机酸和有机酸,制得其相应的盐。这样的酸包括,如,醋酸、苯磺酸、苯甲酸、樟脑磺酸、柠檬酸、乙磺酸、羟乙基磺酸、甲酸、富马酸、葡萄糖酸、谷氨酸、氢溴酸、盐酸、乳酸、马来酸、苹果酸、扁桃酸、α-酮戊二酸、马尿酸、甲磺酸、黏酸、硝酸、扑酸、泛酸、磷酸、琥珀酸、硫酸、酒石酸、对甲苯磺酸等。较优地,苹果酸、柠檬酸、氢溴酸、盐酸、甲磺酸、马来酸、磷酸、硫酸和酒石酸。更优地,磷酸、盐酸和苹果酸。由于式I所示化合物将作为药物应用,所以优选使用基本上纯的形式,例如,至少60%纯度,更适当至少75%的纯度,特别适当至少98%的纯度(%是重量比)。
本发明提供的药物组合物包括作为活性组分的式I所示化合物(或其药学上可接受的盐),一种药学上可接受的赋形剂及其他可选的治疗组分或辅料。尽管任何给定的情况下,最适合的活性组分给药方式取决于接受给药的特定的主体、主体性质和病情严重程度,但是本发明的药物组合物包括适于口腔、直肠、局部和肠外(包括皮下给药、肌肉注射、静 脉给药)给药的药物组合物。本发明的药物组合物可以方便地以本领域公知的单位剂型存在和药学领域公知的任何制备方法制备。
实际上,根据常规的药物混合技术,本发明式I所示化合物,或药物前体,或代谢物,或药学上可接受的盐,可以合并用药作为活性组分,与药物载体混合成药物组合物。所述药物载体可以采取各种各样的形式,取决于想采用的给药方式,例如,口服或注射(包括静脉注射)。因此,本发明的药物组合物可以采用适于口服给药的独立单位的形式,如包含预先确定剂量的活性组分的胶囊剂,扁囊剂或片剂。进一步地,本发明的药物组合物可采用粉末、颗粒、溶液、水性悬浮液、非水液体、水包油型乳液,或油包水型乳液形式。另外,除了上述提到的常见的剂型,式I所示化合物或其药学上可接受的盐,也可以通过控释的方式和/或输送装置给药。本发明的药物组合物可以采用任何制药学上的方法制备。一般情况下,这种方法包括使活性组分和构成一个或多个必要组分的载体缔合的步骤。一般情况下,所述药物组合物经由活性组分与液体载体或精细分割的固体载体或两者的混合物经过均匀的的密切混合制得。另外,该产品可以方便地制备成所需要的外观。
因此,本发明的药物组合物包括药学上可接受的载体和式I所示化合物,或其药学上可接受的盐。式I所示化合物,或其药学上可接受的盐,与其他一种或多种具有治疗活性联合用药的化合物的也包括在本发明的药物组合物中。
本发明采用的药物载体可以是,例如,固体载体、液体载体或气体载体。固体载体的例子,包括,乳糖、石膏粉、蔗糖、滑石粉、明胶、琼脂、果胶、阿拉伯胶、硬脂酸镁、硬脂酸、甘露醇、山梨醇、微晶纤维素、无机盐类、淀粉、预胶化淀粉、糖粉、糊精等。液体载体的例子包括,糖浆、花生油、橄榄油和水。气体载体的例子包括二氧化碳和氮气。制备药物口服制剂时,可以使用任何方便的制药学上的介质。例如,水、乙二醇、油类、醇类、增味剂、防腐剂、着色剂等可用于口服的液体制剂如悬浮剂、酏剂和溶液剂;而载体,如淀粉类、糖类、微晶纤维素、稀释剂、造粒剂、润滑剂、粘合剂、崩解剂等可用于口服的固体制剂如散剂、胶囊剂和片剂。考虑到易于施用,口服制剂首选片剂和胶囊。可选地,片剂包衣可使用标准的水制剂或非水制剂技术。
含有本发明化合物或药物组合物的片剂可通过,可选地,可以与一种或多种辅助组分或辅药一起混合、压制或成型制备。活性组分以可以自由流动的形式如粉末或颗粒,与润滑剂、惰性稀释剂、表面活性或分散剂混合,在适当的机器中,通过压制可以制得压制片剂。用一种惰性液体稀释剂浸湿粉末状的化合物或药物组合物,然后在适当的机器中,通过成型可以制得模制片。较优地,每个片剂含有大约0.01mg到5g的活性组分,每个扁襄 剂或胶囊剂含有大约0.1mg到0.5g的活性组分。例如,拟用于人类口服给药的剂型包含约0.1mg到约0.5g的活性组分,与合适且方便计量的辅助材料复合,该辅助材料约占药物组合物总量的5%至99.99%。单位剂型一般包含约0.1mg到约0.5g的有效组分,典型的是0.1mg、0.2mg、0.5mg、1mg、2mg、2.5mg、5mg、10mg、25mg、50mg、100mg、200mg、300mg、400mg或500mg。
本发明提供的适用于胃肠外给药的药物组合物可将活性组分加入水中制备成水溶液或悬浮液。可以包含适当的表面活性剂如十二烷基硫酸钠、聚山梨酯-80(吐温-80)、聚氧乙烯氢化蓖麻油、泊洛沙姆。在甘油、液态聚乙二醇,及其在油中的混合物,也可以制得分散体系。进一步地,防腐剂也可以,包含在本发明的药物组合物中用于防止有害的微生物生长。
本发明提供适用于注射使用的药物组合物,包括无菌水溶液或分散体系。进一步地,上述药物组合物可以制备成可用于即时配制无菌注射液的无菌粉末的形式。无论如何,最终的注射形式必须是无菌的,且为了易于注射,必须是易于流动的。此外,所述药物组合物在制备和储存过程中必须稳定。因此,优选抗微生物如细菌和真菌的污染的保存。载体可以是溶剂或分散介质,例如,水、乙醇、多元醇(如甘油、丙二醇、液态聚乙二醇)、植物油,及其适当的混合物。
本发明提供的药物组合物,可以是适于局部用药的形式,例如,气溶胶、乳剂、软膏、洗液、撒粉,或其他类似的剂型。进一步地,本发明提供的药物组合物可以采用适于经皮给药装置使用的形式。利用本发明式I所示化合物,或其药学上可接受的盐,通过常规的加工方法,可以制备这些制剂。作为一个例子,乳剂或软膏剂的制备是通过在上述化合物中加入亲水性材料和水(二者总量约为化合物的5wt%到50wt%),制得具有预期一致性的乳剂或软膏。
本发明提供的药物组合物,可以制成以固体为载体、适用于直肠给药的形式。混合物形成单位剂量的栓剂是最优选的剂型。适当的辅料包括本领域常用的可可脂和其他材料。栓剂可以方便地制备,首先药物组合物与软化或熔化的辅料混合,然后冷却和模具成型而制得。
除了上述提到的载体组分外,上述药学制剂还可以包括,适当的,一种或多种附加的辅料组分,如稀释剂、缓冲剂、调味剂、粘合剂、表面活性剂、增稠剂、润滑剂、防腐剂(包括抗氧化剂)等。进一步地,其他的辅药还可以包括调节药物与血液等渗压的促渗剂。 包含有式I所示化合物,或其药学上可接受的盐的药物组合物,也可以制备成粉剂或浓缩液的形式。
具体实施方式
为使上述内容更清楚、明确,本发明将用以下实施例来进一步阐述本发明的技术方案。以下实施例仅用于说明本发明的具体实施方式,以使本领域的技术人员能够理解本发明,但不用于限制本发明的保护范围。本发明的具体实施方式中,未作特别说明的技术手段或方法等为本领域的常规技术手段或方法等。
除非另有说明,本发明所有的一部分和百分比均按重量计算,所有温度均指摄氏度。
实施例中使用了下列缩略语:
DCM:二氯甲烷;
DIEA:N,N-二异丙基乙胺;
DIBAL-H:二异丁基氢化铝;
DME:乙二醇二甲醚
DMF:N,N-二甲基甲酰胺;
DMSO:二甲基亚砜;
EtOAc:乙酸乙酯;
h、hr或hrs:小时;
LC-MS或LCMS:液相色谱-质谱联用;
MeCN:乙腈;
MeOH:甲醇;
min或mins:分钟;
NEt
3:三乙胺;
Prep-HPLC:制备高效液相色谱;
PdCl
2(PPh
3)
2:双三苯基磷二氯化钯;
Pd(PPh
3)
4:四(三苯基膦)钯;
PE:石油醚;
rt、r.t.或RT:室温;
TFA:三氟乙酸;
THF:四氢呋喃;
Ti(OEt)
4:钛酸四乙酯;和
TLC:薄层色谱。
中间体化合物M1的制备:
步骤1:化合物M1-3的制备
氮气保护下,将25.00g化合物M1-1溶解于200mL的DMF中,降温至0℃,分批加入22.70g NaH,0℃保温1hr,然后将54.96g化合物M6-2缓慢滴加到反应液中,滴完后0℃下反应1hr,升温至60℃继续反应1hr。反应液降温至0℃,用500mL冰水淬灭反应,EtOAc(500mL×3)萃取,合并有机相,有机相用饱和食盐水洗涤,无水硫酸钠干燥,减压浓缩,残余物经柱层析纯化得29.00g棕色油状物M1-3。
步骤2:化合物M1-5的制备
将29.00g化合物M1-3溶解于50mL的Ti(OEt)
4中,加入34.99g化合物M1-4,然后加热至90℃反应12hrs。TCL检测反应完全,将反应液倒入500mL的冰水中,加入300mL EtOAc搅拌1hr,用EtOAc(300mL×3)萃取,合并有机相,有机相用饱和食盐水(100mL×4)洗涤,无水硫酸钠干燥,减压浓缩得39.00g棕色油状物化合物M1-5粗品。
步骤3:化合物M1-6的制备
氮气保护下,将48.00g化合物M1-5溶解于500mL无水THF中,降温至-20℃,缓慢加入6.73g NaHB
4,然后自然升温至RT搅拌2hrs。反应完毕,反应液降温至0℃,用300mL水淬灭,EtOAc(300mL×3)萃取,合并有机相,有机相用饱和食盐水洗涤,无水硫酸钠干燥,减压浓缩,残余物经柱层析纯化得25.40g棕色油状物的化合物M1-6。
步骤4:化合物M1-7的制备
将10.00g化合物M1-6溶解于100mL DCM溶液中,滴加28.04g TFA溶液,然后RT下反应1hr。反应液降温至0℃,用100mL饱和NaHCO
3水溶液淬灭,EtOAc:THF=3:1(100mL×3)萃取,合并有机相,有机相用饱和食盐水洗涤,无水硫酸钠干燥,减压浓缩得7.64g棕色固体即化合物M1-7粗品,直接用于下一步反应。
1H NMR(500MHz,DMSO-d
6)δ7.26-7.21(m,4H),5.80(d,J=10.5Hz,1H),4.43(d,J=10.5Hz,1H),3.17-3.15(m,2H),3.08(d,J=15.5Hz,1H),2.98-2.88(m,2H),2.69(d,J=15.5Hz,1H),2.04-1.99(m,1H),1.80-1.75(m,1H),1.62-1.59(m,1H),1.35(m,1H),1.22(s,9H)。
步骤5:化合物M1-8的制备
将1.29g 3,6-二溴吡嗪-2-甲酸甲酯和1.60g化合物M1-7溶解于20mL四氢呋喃中,滴加1.12g DIEA,60℃搅拌反应12小时。TLC检测反应完全,减压浓缩,加入50mL水,再用EtOAc(50mL×3)萃取,合并有机层,用硫酸钠干燥后脱溶,经柱层析纯化得1.60g化合物M1-8。
步骤6:化合物M1和M2的制备
氮气保护下,将1.00g化合物M1-8溶解于30mL无水二氯甲烷中,温度降至-78℃,滴加DIBAL-H(1M,9.6mL)的正己烷溶液。-78℃搅拌反应1小时。再缓慢升温至-40℃,继续反应2小时。TLC检测原料反应完全,在0℃下,缓慢滴加0.4mL水,再滴加氢氧化钠水溶液(15%,0.4mL),再加入1mL水。升至室温搅拌15分钟。加入硫酸钠干燥,搅拌十分钟后过滤。滤液浓缩,经柱层析纯化得0.40g化合物M1和0.11g化合物M2。
经由不同的反应起始原料和合适的试剂,采用与前述中间体M1-7类似的方法制备表1所列的中间体。
表1
中间体化合物M14的制备:
步骤1:化合物M14-2的制备
将2.00g化合物M14-1溶解于40mL THF中,加入NaOH(30mL,1N),然后RT反应2hrs。TLC检测反应完全,将反应液倒入100mL水中,用6N HCl调至pH为4-5,加EtOAc萃取(100mL×4),合并有机相,用50mL饱和NaCl洗涤,无水硫酸钠干燥,减压浓缩,残余物用正己烷打浆得1.67g淡黄色固体M14-2。
步骤2:化合物M14-3的制备
将1.28g化合物M14-2溶解于13mL DMF中,降温0℃,加入3.26g Cs
2CO
3,然后滴加2.13g CH
3I,滴完后升温至10℃反应1hr。TLC检测反应完全,反应液降温至0℃,加入20mL EtOAc和20mL水,分出有机相,水相继续用20mL EtOAc萃取,合并有机相,饱和NaCl(5×4mL)洗涤,无水硫酸钠干燥,减压浓缩,残余物经柱层析纯化得635mg化合物M14-3。
步骤3:化合物M14的制备
将359mg化合物M14-3和448mg化合物M1-7溶解于6mL DMAc中,加入860mg DIPEA,氮气置换三次,微波120℃反应1hr。TLC检测反应完全,将反应液冷却至室温,加20mL水,加EtOAc(20mL×3)萃取,合并有机相,饱和NaCl(5mL×4)洗涤,无水硫酸钠干燥,减压浓缩,残余物经柱层析纯化得290mg化合物M14。
中间体化合物M15的制备:
步骤1:化合物M15-1的制备
将5.0g化合物M15-SM溶解于50mL甲醇中,加入氨水(60mL,25%),然后RT反应2.5小时。TLC检测反应完全,减压浓缩(把大部分甲醇旋掉),再加入MeOH(10mL)搅拌5分钟,过滤,滤饼用MeOH(3mL)洗涤,滤饼烘干得4.75g固体即化合物M15-1。
步骤2:化合物M15的制备
将3.5g化合物M15-1,3.82g化合物M1-7,5.04g DIPEA溶解于40mL THF中,55℃搅拌反应12hrs。TLC检测反应完全,反应液过滤,滤饼用DCM(40mL)洗涤,滤液减压浓缩,残余物经柱层析纯化,得白色固体5.66g化合物M15。
中间体化合物M16的制备:
步骤1:化合物M16-2的制备
将673mg 3,4-二甲氧基苄醇溶解于30mL无水THF中,加入385mg叔丁醇钠,反应液降温-10℃,加入1.0g化合物M16-1,-10℃保温反应30分钟。低温下,加水(50mL)淬灭反应,用EA(50mL)萃取,饱和NaCl(10mL*2)洗涤,有机相无水硫酸钠干燥,经柱层析纯化得695mg化合物M16-2。
步骤2:化合物M16的制备
将200mg化合物M16-2和196mg化合物M1-7溶解于5mL二氧六环中,加入149 mg三乙胺,加热75℃反应2小时。TLC检测反应完全,将反应液旋干,经柱层析纯化得186mg化合物M16。
中间体化合物M30的制备:
步骤1:化合物M30-3的制备
将10.00g化合物M30-1和7.59g化合物M30-2溶解于170mL氯仿中,加入350mg碘单质,常温搅拌反应24小时。TLC检测反应完全,将化合物倒入硫代硫酸钠水溶液中(100mL,0.4mol/L),再加入氢氧化钠水溶液(70mL,40%),再用氯仿(150mL×2)萃取,合并有机层,用硫酸钠干燥后脱溶,用二氯甲烷/正己烷重结晶,得到8.77g化合物M30-3。
步骤2:化合物M30-5的制备
将8.77g化合物M30-3溶解于300mL无水四氢呋喃中,降温至-30℃,滴加正丁基锂(2.5M,16mL)的正己烷溶液,保温搅拌1小时。随后将8.15g化合物M30-4溶在30mL四氢呋喃中缓慢滴加到反应液中,滴加完毕后升温至-10℃继续反应2.5小时。反应液用200mL饱和食盐水淬灭,用EtOAc(300mL×2)萃取,合并有机相,无水硫酸钠干燥,减压浓缩,经柱层析纯化得11.06g化合物M30-5。
步骤3:化合物M30-7的制备
将11.06g化合物M30-5溶解于水(40mL)和二氯甲烷(200mL)的混合溶液中,随后依次3.17g吡啶,12.83g化合物M30-6和0.86g四丁基溴化铵。常温搅拌24小时。反应液用100mL饱和食盐水淬灭,用DCM(100mL×3)萃取,合并有机相,无水硫酸钠干燥,减压浓缩,经柱层析纯化得5.46g化合物M30-7。
步骤4:化合物M30-8的制备
将5.46g化合物M30-7和2.84g叔丁醇钾溶于85mL无水四氢呋喃中,氮气置换3次后,微波70℃反应5分钟。减压除去溶剂,加入100mL饱和食盐水,再用EtOAc(100mL×2)萃取,合并有机相,无水硫酸钠干燥,减压浓缩,经柱层析纯化得2.91g化合物 M30-8。
步骤5:化合物M30-9的制备
将1.30g化合物M30-8,1.56g(R)-(+)-叔丁基亚磺酰胺溶于钛酸四乙酯(10mL)和无水四氢呋喃(2mL)的混合溶液中,氮气置换3次后,90℃反应8小时。停止加热,将反应液倒入200mL冰水中,再加入150mL乙酸乙酯,搅拌1小时。过滤除去滤渣。滤液用乙酸乙酯(100mL×2)萃取,合并有机相,无水硫酸钠干燥,减压浓缩,得1.90g化合物M30-9。
步骤6:化合物M30-10的制备
将1.30g化合物M30-9溶于25mL无水四氢呋喃中,在-20℃下分批加入344mg硼氢化钠,缓慢升至室温,再常温搅拌3小时。0℃下,加入100mL水,再用EtOAc(80mL×3)萃取,合并有机相,无水硫酸钠干燥,减压浓缩,经柱层析纯化得0.94g化合物M30-10。
步骤7:化合物M30的制备
将0.94g化合物M30-10溶于10mL二氯甲烷中,再滴加2.62g三氟乙酸,常温搅拌小时。将反应液降至0℃,再加入饱和碳酸氢钠水溶液调节pH至弱碱性。用EtOAc:THF=1:1的混合溶液萃取(60mL×4),合并有机相,无水硫酸钠干燥,减压浓缩。得692mg化合物M30。
实施例1化合物A01((S)-(3-(1-氨基-1,3-二氢螺环[茚-2,4'-哌啶]-1'-基)-6-(3-苯氧基丙基-1-炔-1-基)吡嗪-2-基)甲醇)的制备
步骤1:化合物A01-1的制备
将100mg化合物M1、40mg化合物A01-1(苯基炔丙基醚)、14mg PdCl
2(PPh
3)
2,2mg CuI溶于DMF(3mL)和NEt
3(0.5mL)中,氮气置换后,60℃反应2.5小时。LC-MS及TLC检测反应完全,加入10mL乙酸乙酯,滤掉不溶物,20mL水分散滤液,饱和食盐水洗涤有机相,无水硫酸钠干燥,真空浓缩,粗品经制备板纯化,得40mg灰色固体化合物A01-1。
步骤2:化合物A01的制备
将40mg化合物A01-1溶解于2.5mL二氧六环和0.5mL MeOH中,加入2N HCl(0.1mL,甲醇溶液),RT搅拌反应1小时。LCMS和TLC检测反应完全,反应液减压浓缩。残余物加 入H
2O(1.0mL)溶解,用饱和NaHCO
3调节溶液至pH=8,二氯甲烷(3x3mL)萃取,有机相干燥后真空浓缩,经制备板纯化得19mg类白色固体即化合物A01。
[M+H
+]=441.4。
A01:
1H NMR(500MHz,DMSO-d
6)δ8.22(s,1H),7.35-7.30(m,3H),7.19-7.15(m,3H),7.05-7.04(m,2H),7.00-6.97(m,1H),5.44(t,J=6.0Hz,1H),5.08(s,2H),4.46(d,J=6.0Hz,2H),3.87(s,1H),3.84-3.76(m,2H),3.16-3.10(m,2H),3.04(d,J=15.6Hz,1H),2.62(d,J=15.6Hz,1H),1.92-1.85(m,1H),1.88-1.73(m,1H),1.78-1.72(m,1H),1.14-1.12(m,1H).
实施例2化合物A02((S)-(3-(1-氨基-1,3-二氢螺环[茚-2,4'-哌啶]-1'-基)-6-(3-(3-甲氧基苯氧基)丙基-1-炔-1-基)吡嗪-2-基)甲醇)的制备
步骤1:化合物A02-1的制备
将0.18g间甲氧基苯酚和0.80g碳酸钾溶于丙酮(5mL)中,加热60℃反应0.5小时,加入0.23g溴丙炔,继续搅拌2小时。TLC检测反应完全,过滤,滤液浓缩,粗品柱层析纯化得164mg淡黄色透明油状物,即化合物A02-1。
步骤2:化合物A02-2的制备
将100mg化合物M1、99mg化合物A02-1、7.1mg PdCl
2(PPh
3)
2,1.9mg CuI溶于THF(2mL)和NEt
3(0.2mL)中,氮气置换后,60℃反应3小时。LC-MS及TLC检测反应完全,加入10mL乙酸乙酯,20mL水分散,饱和食盐水洗涤有机相,无水硫酸钠干燥,真空浓缩,粗品经柱层析纯化得103mg淡黄色固体,即化合物A02-2。
步骤3:化合物A02的制备
将103mg化合物A02-2溶解于5mL二氧六环和1mL EtOH中,加入2N HCl(134μL,乙酸乙酯溶液),RT搅拌反应0.5小时。LCMS和TLC检测反应完全,反应液减压浓缩。残余物加入H
2O(1.0mL)溶解,用饱和NaHCO
3调节溶液至pH=8,二氯甲烷(3x3mL)萃取, 有机相干燥后真空浓缩,经制备板纯化得25.4mg类白色固体即化合物A02。
[M+H
+]=471.3。
A02:
1H NMR(500MHz,DMSO-d
6)δ8.21(s,1H),7.30(d,J=6.7Hz,1H),7.22(t,J=8.2Hz,1H),7.19-7.11(m,3H),6.65-6.54(m,3H),5.42(t,J=5.9Hz,1H),5.06(s,2H),4.47(d,J=5.9Hz,2H),3.84(s,1H),3.81-3.75(m,2H),3.74(s,3H),3.19-3.06(m,2H),3.03(d,J=15.5Hz,1H),2.57(d,J=15.5Hz,1H),1.91-1.81(m,1H),1.81-1.71(m,1H),1.55-1.48(m,1H),1.14-1.08(m,1H).
实施例3化合物A03((S)-(3-(1-氨基-1,3-二氢螺环[茚-2,4'-哌啶]-1'-基)-6-(3-(3-氨基苯氧基)丙基-1-炔-1-基)吡嗪-2-基)甲醇)的制备
步骤1:化合物A03-1的制备
将1.00g间硝基苯酚和1.49g碳酸钾溶于DMF(10mL)中,室温下反应0.5小时,加入1.03g溴丙炔,继续搅拌2小时。TLC检测反应完全,加入水(20mL),乙酸乙酯(3x 15mL)萃取,合并有机相,依次用饱和食盐水洗涤,无水硫酸钠干燥,过滤,滤液浓缩,粗品柱层析纯化得1.10g棕黄色液体,即化合物A03-1。
步骤2:化合物A03-2的制备
将1.10g A03-1、1.30g铁粉、2.08g氯化铵溶于乙醇/水(8mL/8mL)中,80℃下反应1小时。TLC检测反应完全,将反应液冷却至室温,过滤,旋除滤液中的乙醇,残留物用乙酸乙酯(3x 10mL)萃取,合并有机相无水硫酸钠干燥,过滤,滤液浓缩,粗品柱层析纯化得900mg棕红色液体,即化合物A03-2。
步骤3:化合物A03-3的制备
将100mg化合物M1、45mg化合物A03-2、7.1mg PdCl
2(PPh
3)
2,1.9mg CuI溶于DMF(2 mL)和NEt
3(0.2mL)中,氮气置换后,60℃反应18小时。LC-MS及TLC检测反应完全,加入10mL乙酸乙酯,10mL水分散,饱和食盐水洗涤有机相,无水硫酸钠干燥,真空浓缩,粗品经柱层析纯化得76mg淡黄色固体,即化合物A03-3。
步骤4:化合物A03的制备
将76mg化合物A03-3溶解于2mL甲醇中,加入2N HCl(200μL,乙酸乙酯溶液),RT搅拌反应0.5小时。LCMS和TLC检测反应完全,反应液减压浓缩。残余物加入H
2O(1.0mL)溶解,用饱和NaHCO
3调节溶液至pH=8,二氯甲烷(3x3mL)萃取,有机相干燥后真空浓缩,经制备板纯化得17mg淡黄色固体即化合物A03。
[M+H
+]=456.3。
1H NMR(500MHz,DMSO-d
6)δ8.22(s,1H),7.30(d,J=6.5Hz,1H),7.18-7.15(m,3H),6.93(t,J=8.0Hz,1H),6.22-6.17(m,3H),5.43(t,J=6.0Hz,1H),5.10(s,2H),4.94(s,2H),4.47(d,J=6.0Hz,2H),3.86-3.76(m,3H),3.16-3.09(m,2H),3.03(d,J=15.5Hz,1H),2.60(d,J=15.5Hz,1H),1.89-1.84(m,1H),1.79-1.73(m,1H),1.53-1.50(m,1H),1.12-1.10(m,1H).
实施例4化合物A04((S)-N-(3-((3-(5-(1-氨基-1,3-二氢螺环[茚-2,4'-哌啶]-1'-基)-6-(羟甲基)吡嗪-2-基)丙-2-炔-1-基)氧基)苯基)乙酰胺)的制备
步骤1:化合物A04-1的制备
将200mg A03-2和159mg乙酸酐溶于THF(5mL)中,室温下反应0.5小时。TLC检测反应完全,加入水(10mL),乙酸乙酯(3x 10mL)萃取,合并有机相,依次用饱和食盐水洗涤,无水硫酸钠干燥,过滤,滤液浓缩,粗品柱层析纯化得200mg棕黄色固体,即化合物A04-1。
步骤3:化合物A04-2的制备
将260mg化合物M1、150mg化合物A04-2、18.60mg PdCl
2(PPh
3)
2,5.0mg CuI溶于DMF (2mL)和NEt
3(0.4mL)中,氮气置换后,60℃反应18小时。LC-MS及TLC检测反应完全,加入20mL乙酸乙酯,15mL水分散,饱和食盐水洗涤有机相,无水硫酸钠干燥,真空浓缩,粗品经柱层析纯化得150mg淡黄色固体,即化合物A04-2。
步骤4:化合物A04的制备
将44mg化合物A04-2溶解于2mL甲醇中,加入2N HCl(200μL,乙酸乙酯溶液),RT搅拌反应0.5小时。LCMS和TLC检测反应完全,反应液减压浓缩。残余物加入H
2O(1.0mL)溶解,用饱和NaHCO
3调节溶液至pH=8,二氯甲烷(3x3mL)萃取,有机相干燥后真空浓缩,经制备板纯化得14.8mg淡黄色固体即化合物A04。
[M+H
+]=498.3。
1H NMR(500MHz,DMSO-d
6)δ9.95(s,1H),8.23(s,1H),7.38-7.37(m,1H),7.30(d,J=6.5Hz,1H),7.23(t,J=8.0Hz,1H),7.18-7.14(m,4H),6.74-6.72(m,1H),5.42(t,J=6.0Hz,1H),5.03(s,2H),4.47(d,J=6.0Hz,2H),3.84-3.77(m,3H),3.14-3.07(m,2H),3.03(d,J=15.5Hz,1H),2.60(d,J=15.5Hz,1H),2.03(s,3H),1.89-1.83(m,1H),1.79-1.74(m,1H),1.53-1.50(m,1H),1.15-1.10(m,1H).
实施例6化合物A06((S)-(3-(1-氨基-1,3-二氢螺[茚-2,4'-哌啶]-1'-基)-6-(3-((3-甲氧基苯基)硫基)丙-1-炔-1-基)吡嗪-2-基)甲醇)的制备
步骤1:化合物A06-1的制备
氮气保护下,将1.00g间甲氧基苯硫酚,1.02g溴丙炔和1.48g碳酸钾溶于DMF(10mL)中,室温反应2小时。TLC检测反应完全,过滤,滤液浓缩,粗品柱层析纯化得840mg无色透明油状物A06-1。
步骤2:化合物A06-2的制备
将150mg化合物M1、49mg化合物A06-1、6.4mg PdCl
2(PPh
3)
2,3.5mg CuI,4.8mg PPh
3溶于DMF(2mL)和NEt
3(0.5mL)中,氮气置换后,60℃反应2.5小时。LC-MS及TLC检测反应完全,加入10mL乙酸乙酯,滤掉不溶物,20mL水分散滤液,饱和食盐水洗涤有机相,无水硫酸钠干燥,真空浓缩,粗品经柱层析纯化得35mg淡黄色固体,即化合物A06-2。
步骤3:化合物A06的制备
将35mg化合物A06-2溶解于2mL二氧六环和0.5mL MeOH中,加入2M HCl(50μL,乙酸乙酯溶液),RT搅拌反应1小时。LCMS和TLC检测反应完全,反应液减压浓缩。残余物加入H
2O(1.0mL)溶解,用饱和NaHCO
3调节溶液至pH=8,二氯甲烷(3x3mL)萃取,有机相干燥后真空浓缩,经制备板纯化得5.1mg黄色固体即化合物A06。
[M+H
+]=487.31。
1H NMR(500MHz,DMSO-d
6)δ8.11(s,1H),7.32(d,J=6.4Hz,1H),7.28(t,J=7.9Hz,1H),7.19-7.14(m,3H),7.06-6.98(m,2H),6.83-6.80(m,1H),4.45(s,2H),4.17(s,2H),3.89(s,1H),3.79-3.73(m,5H),3.13-3.02(m,3H),2.63(d,J=15.6Hz,1H),1.89-1.85(m,1H),1.79-17.3(m,1H),1.52-1.49(m,1H),1.17-1.13(m,1H).
实施例7化合物A07((S)-(3-(1-氨基-1,3-二氢螺环[茚-2,4'-哌啶]-1'-基)-6-(3-(苯氨基)丙基-1-炔-1-基)吡嗪-2-基)甲醇)的制备
步骤1:化合物A07-1的制备
将0.50g苯胺和0.74g碳酸钾溶于DMF(5mL)中,室温下反应0.5小时,加入0.70g溴丙炔,继续搅拌2小时。TLC检测反应完全,加入水(15mL),乙酸乙酯(3x 10mL)萃取,合并有机相,依次用饱和食盐水洗涤,无水硫酸钠干燥,过滤,滤液浓缩,粗品柱层析纯化得300mg淡黄色透明液体,即化合物A07-1。
步骤2:化合物A07-2的制备
将100mg化合物M1、35mg化合物A07-1、7.1mg PdCl
2(PPh
3)
2,1.9mg CuI溶于DMF(2mL)和NEt
3(0.2mL)中,氮气置换后,60℃反应3小时。LC-MS及TLC检测反应完全,加入10mL乙酸乙酯,10mL水分散,饱和食盐水洗涤有机相,无水硫酸钠干燥,真空浓缩,粗品经柱层析纯化得70mg淡黄色固体,即化合物A07-2。
步骤3:化合物A07的制备
将70mg化合物A07-2溶解于2mL甲醇中,加入2N HCl(200μL,乙酸乙酯溶液),RT搅拌反应0.5小时。LCMS和TLC检测反应完全,反应液减压浓缩。残余物加入H
2O(1.0mL)溶解,用饱和NaHCO
3调节溶液至pH=8,二氯甲烷(3x3mL)萃取,有机相干燥后真空浓缩,经制备板纯化得15.3mg淡黄色固体即化合物A07。
[M+H
+]=440.3。
1H NMR(500MHz,DMSO-d
6)δ8.14(s,1H),7.30(d,J=6.5Hz,1H),7.18-7.11(m,5H),6.69(d,J=8.0Hz,2H),6.61(t,J=7.5Hz,1H),6.09(t,J=6.0Hz,1H),5.40(t,J=6.0Hz,1H),4.44(d,J=6.0Hz,2H),4.15(d,J=6.5Hz,2H),3.84(s,1H),3.77-3.70(m,2H),3.13-3.06(m,2H),3.02(d,J=15.5Hz,1H),2.59(d,J=15.5Hz,1H),1.89-1.83(m,1H),1.79-1.73(m,1H),1.52-1.48(m,1H),1.12-1.09(m,1H).
实施例8化合物A08((S)-N-(4-((3-(5-(1-氨基-1,3-二氢螺环[茚-2,4'-哌啶]-1'-基)-6-(羟甲基)吡嗪-2-基)丙-2-炔-1-基)氧基)苯基)乙酰胺)的制备
步骤1:化合物A08-1的制备
氮气保护下,将1.00g对乙酰氨基酚,1.2g溴丙炔和1.37g碳酸钾溶于DMF(10mL)中, 室温反应2小时。TLC检测反应完全,过滤,滤液浓缩,粗品柱层析纯化得935mg白色固体A08-1。
步骤2:化合物A08-2的制备
将150mg化合物M1、69mg化合物A08-1、6.4mg PdCl
2(PPh
3)
2,3.5mg CuI,4.8mg PPh
3溶于DMF(2mL)和NEt
3(0.5mL)中,氮气置换后,60℃反应8小时。LC-MS及TLC检测反应完全,加入10mL乙酸乙酯,滤掉不溶物,20mL水分散滤液,饱和食盐水洗涤有机相,无水硫酸钠干燥,真空浓缩,粗品经柱层析纯化得166mg淡黄色固体,即化合物A08-2。
步骤3:化合物A08的制备
将166mg化合物A08-2溶解于2mL二氧六环和0.5mL MeOH中,加入2M HCl(0.3mL,乙酸乙酯溶液),RT搅拌反应1小时。LCMS和TLC检测反应完全,反应液减压浓缩。残余物加入H
2O(1.0mL)溶解,用饱和NaHCO
3调节溶液至pH=8,二氯甲烷(3x3mL)萃取,有机相干燥后真空浓缩,经制备板纯化得4.6mg白色固体即化合物A08。
[M+H
+]=498.34
1H NMR(500MHz,DMSO-d
6)δ9.81(s,1H),8.21(s,1H),7.50(d,J=8.9Hz,2H),7.30(d,J=6.8Hz,1H),7.22-7.11(m,3H),6.97(d,J=8.8Hz,2H),5.42(t,J=6.0Hz,1H),5.03(s,2H),4.46(d,J=6.0Hz,2H),3.84-3.76(m,3H),3.17-3.01(m,3H),2.60(d,J=16.0Hz,1H),1.89-1.83(m,1H),1.78-1.73(m,1H),1.53-1.49(m,1H),1.15-1.12(m,1H).
实施例9化合物A09((S)-(3-(1-氨基-1,3-二氢螺环[茚-2,4'-哌啶]-1'-基)-6-(3-(4-甲氧基苯氧基)丙基-1-炔-1-基)吡嗪-2-基)甲醇)的制备
步骤1:化合物A09-1的制备
氮气保护下,将1.00g对甲氧基苯酚,1.15g溴丙炔和4.45g碳酸钾溶于CH
3CN(10mL)中,加热60℃反应2小时。TLC检测反应完全,过滤,滤液浓缩,粗品柱层析纯化得900mg无色透明油状物A09-1。
步骤2:化合物A09-2的制备
将100mg化合物M1、49mg化合物M1、14mg PdCl
2(PPh
3)
2,2mg CuI溶于DMF(3mL)和NEt
3(0.5mL)中,氮气置换后,60℃反应2.5小时。LC-MS及TLC检测反应完全,加入10mL乙酸乙酯,滤掉不溶物,20mL水分散滤液,饱和食盐水洗涤有机相,无水硫酸钠干燥,真空浓缩,粗品经制备板纯化得40mg淡黄色固体,即化合物A09-2。
步骤3:化合物A09的制备
将40mg化合物A09-2溶解于2.5mL二氧六环和0.5mL MeOH中,加入2N HCl(0.1mL,甲醇溶液),RT搅拌反应1小时。LCMS和TLC检测反应完全,反应液减压浓缩。残余物加入H
2O(1.0mL)溶解,用饱和NaHCO
3调节溶液至pH=8,二氯甲烷(3x3mL)萃取,有机相干燥后真空浓缩,经制备板纯化得16mg类白色固体即化合物A09。
[M+H
+]=471.4。
1H NMR(500MHz,DMSO-d
6)δ8.21(s,1H),7.31-7.30(m,1H),7.19-7.15(m,3H),6.99-6.97(m,2H),6.90-6.88(m,2H),5.42(t,J=6.0Hz,1H),5.00(s,2H),4.47(d,J=6.0Hz,2H),3.86(s,1H),3.83-3.76(m,2H),3.71(s,3H),3.16-3.10(m,2H),3.04(d,J=15.6Hz,1H),2.62(d,J=15.6Hz,1H),1.92-1.85(m,1H),1.88-1.83(m,1H),1.78-1.73(m,1H),1.14-1.12(m,1H).
实施例13化合物A13((S)-(3-(1-氨基-1,3-二氢螺环[茚-2,4'-哌啶]-1'-基)-6-(3-(3-(三氟甲基)苯氧基)丙-1-炔-1-基)吡嗪-2-基)甲醇)的制备
步骤1:化合物A13-1的制备
氮气保护下,将1.00g间三氟甲基苯酚,1.10g溴丙炔和1.71g碳酸钾溶于DMF(10mL)中,室温反应4h。TLC检测反应完全,过滤,滤液浓缩,粗品柱层析纯化得1.10g无色透明油状物A13-1。
步骤2:化合物A13-2的制备
将100mg化合物M1、60.9mg化合物A13-1、4.3mg PdCl
2(PPh
3)
2,3.2mg PPh
3,2.4mg CuI溶于DMF(2mL)和NEt
3(0.5mL)中,氮气置换后,60℃反应14h。LC-MS及TLC检测反应完全,加入10mL乙酸乙酯,滤掉不溶物,20mL水分散滤液,饱和食盐水洗涤有机相,无水硫酸钠干燥,真空浓缩,粗品经制备板纯化得90mg淡黄色固体,即化合物A13-2。
步骤3:化合物A13的制备
将90mg化合物A13-2溶解于4.0mL二氧六环和1.0mL MeOH中,加入1N HCl(0.3mL,乙酸乙酯溶液),RT搅拌反应0.5h。LCMS和TLC检测反应完全,反应液减压浓缩。残余物加入H
2O(1.0mL)溶解,用饱和NaHCO
3调节溶液至pH=8,EA(3x3mL)萃取,有机相干燥后真空浓缩,经制备板纯化得28mg类白色固体即化合物A13。
[M+H
+]=509.32。
1H NMR(500MHz,DMSO)δ8.23(s,1H),7.71(d,J=8.4Hz,2H),7.30(d,J=6.4Hz,1H),7.24(d,J=8.4Hz,2H),7.19-7.13(m,3H),5.42(t,J=6.0Hz,1H),5.20(s,2H),4.47(d,J=5.0Hz,2H),3.88-3.73(m,3H),3.16-3.11(m,2H),3.03(d,J=15.7Hz,1H),2.61(d,J=15.6Hz,1H),1.89-1.83(m,1H),1.79-1.72(m,1H),1.52-1.49(m,1H),1.13-1.11(m,1H).
实施例17化合物A17((S)-4-((3-(5-(1-氨基-1,3-二氢螺环[茚-2,4'-哌啶]-1'-基)-6-(羟甲基)吡嗪-2-基)丙-2-炔-1-基)氧基)苯甲酰胺)的制备
步骤1:化合物A17-1的制备
氮气保护下,将1.00g对羟基苯甲酰胺,1.04g溴丙炔和1.51g碳酸钾溶于DMF(10mL)中,室温反应2小时。TLC检测反应完全,过滤,滤液浓缩,粗品柱层析纯化得1.08g白色固体A17-1。
步骤2:化合物A17-2的制备
将150mg化合物M1、64mg化合物A17-1、6.4mg PdCl
2(PPh
3)
2,3.5mg CuI,4.8mg PPh
3溶于DMF(2mL)和NEt
3(0.5mL)中,氮气置换后,60℃反应8小时。LC-MS及TLC检测反应完全,加入10mL乙酸乙酯,滤掉不溶物,20mL水分散滤液,饱和食盐水洗涤有机相,无水硫酸钠干燥,真空浓缩,粗品经柱层析纯化得127mg淡黄色固体,即化合物A17-2。
步骤3:化合物A17的制备
将127mg化合物A17-2溶解于2mL二氧六环和0.5mL MeOH中,加入2M HCl(0.3mL,乙酸乙酯溶液),RT搅拌反应1小时。LCMS和TLC检测反应完全,反应液减压浓缩,用二氯甲烷和甲基叔丁基醚依次打浆,过滤得109.5mg黄色固体即化合物A17的盐酸盐。
[M+H
+]=484.36
1H NMR(500MHz,DMSO-d
6)δ8.25(s,1H),7.88(d,J=8.8Hz,3H),7.57(d,J=7.4Hz,1H),7.37-7.27(m,3H),7.12-7.04(m,2H),5.16(s,2H),4.48(s,2H),4.36(d,J=5.4Hz,1H),3.92-3.88(m,2H),3.21-3.11(m,3H),2.97(d,J=16.2Hz,1H),1.89-1.81(m,2H),1.58-1.55(m,1H),1.52-1.49(m,1H).
实施例18化合物A18((S)-(3-(1-氨基-1,3-二氢螺环[茚-2,4'-哌啶]-1'-基)-6-(3-(吡啶-4-氧基)丙基-1-炔-1-基)吡嗪-2-基)甲醇)的制备
步骤1:化合物A18-1的制备
将0.5g 4-羟基吡啶和1.45g碳酸钾溶于丙酮(5mL)中,加热50℃反应0.5小时,加入1.25g溴丙炔,继续搅拌2小时。TLC检测反应完全,过滤,滤液浓缩,粗品柱层析纯化得384mg棕色固体,即化合物A18-1。
步骤2:化合物A18-2的制备
将100mg化合物M1、48.5mg化合物A18-1、7.1mg PdCl
2(PPh
3)
2,1.9mg CuI溶于THF(2mL)和NEt
3(0.2mL)中,氮气置换后,60℃反应3小时。LC-MS及TLC检测反应完全,加 入10mL二氯甲烷,20mL水,萃取,饱和食盐水洗涤有机相,无水硫酸钠干燥,真空浓缩,粗品经制备板纯化得101mg黄色固体,即化合物A18-2。
步骤3:化合物A18的制备
将101mg化合物A18-2溶解于3mL二氧六环和0.8mL EtOH中,加入2N HCl(138μL,乙酸乙酯溶液),RT搅拌反应1小时。LCMS和TLC检测反应完全,反应液减压浓缩。残余物加入H
2O(1.0mL)溶解,用饱和NaHCO
3调节溶液至pH=8,二氯甲烷(3x3mL)萃取,有机相干燥后真空浓缩,经制备板纯化得22.7mg黄色固体即化合物A18。
[M+H
+]=442.3。
1H NMR(500MHz,DMSO-d
6)δ8.24(s,1H),7.75(d,J=7.5Hz,2H),7.30(d,J=6.8Hz,1H),7.18-7.12(m,3H),6.14(d,J=7.5Hz,2H),5.43(t,J=5.5Hz,1H),5.10(s,2H),4.47(d,J=5.5Hz,2H),3.88-3.76(m,3H),3.19-3.07(m,2H),3.03(d,J=15.6Hz,1H),2.60(d,J=15.6Hz,1H),1.90-1.82(m,1H),1.80-1.71(m,1H),1.55-1.48(m,1H),1.13-1.07(m,1H).
实施例21化合物A21((S)-1-(4-(4-((3-(5-(1-氨基-1,3-二氢螺环[茚-2,4'-哌啶]-1'-基)-6-(羟甲基)吡嗪-2-基)丙-2-炔-1-基)氧基)哌嗪-1-基)乙烷-1-酮)的制备
步骤1:化合物A21-1的制备
将1.0g 1-乙酰基-4-(4-羟基苯基)哌嗪和2.51g碳酸钾溶于丙酮(8mL)中,加热50℃反应0.5小时,加入0.73g溴丙炔,继续搅拌2小时。TLC检测反应完全,过滤,滤液浓缩,粗品柱层析纯化得1.09g类白色固体,即化合物A21-1。
步骤2:化合物A21-2的制备
将100mg化合物M1、47.1mg化合物A21-1、7.1mg PdCl
2(PPh
3)
2,1.9mg CuI溶于THF(2mL)和NEt
3(0.2mL)中,氮气置换后,60℃反应3小时。LC-MS及TLC检测反应完全,加入10mL二氯甲烷,20mL水分散,饱和食盐水洗涤有机相,无水硫酸钠干燥,真空浓缩, 粗品经制备板纯化得76mg黄色固体,即化合物A21-2。
步骤3:化合物A21的制备
将76mg化合物A21-2溶解于3mL二氧六环和0.7mL EtOH中,加入2N HCl(85μL,乙酸乙酯溶液),RT搅拌反应2小时。LCMS和TLC检测反应完全,反应液减压浓缩。残余物加入H
2O(1.0mL)溶解,用饱和NaHCO
3调节溶液至pH=8,二氯甲烷(3x3mL)萃取,有机相干燥后真空浓缩,经制备板纯化得20.7mg黄色固体即化合物A21。
[M+H
+]=567.4。
1H NMR(500MHz,DMSO-d
6)δ8.21(s,1H),7.30(d,J=6.8Hz,1H),7.19-7.12(m,3H),6.96-6.92(m,4H),5.43(t,J=5.9Hz,1H),4.99(s,2H),4.46(d,J=5.9Hz,2H),3.86-3.74(m,3H),3.57-3.54(m,4H),3.20-3.10(m,3H),3.05-3.01(m,2H),2.98-2.95(m,2H),2.60(d,J=15.6Hz,1H),2.03(s,3H),1.91-1.82(m,1H),1.80-1.72(m,1H),1.56-1.47(m,1H),1.14-1.07(m,1H).
实施例22化合物A22((S)-7-((3-(5-(1-氨基-1,3-二氢螺环[茚-2,4'-哌啶]-1'-基)-6-(羟甲基)吡嗪-2-基)丙基-2-炔-1-基)氧基)-3,4-二氢喹啉-2(1H)-酮)的制备
步骤1:化合物A22-1的制备
氮气保护下,将1.00g 7-羟基-3,4-二氢喹诺酮,1.09g溴丙炔和1.69g碳酸钾溶于DMF(10mL)中,室温反应24h。TLC检测反应完全,过滤,滤液浓缩,粗品用(PE:EA=3:1)打浆得0.90g淡黄色固体A22-1。
步骤2:化合物A22-2的制备
将200mg化合物M1、89.7mg化合物A22-1、14mg PdCl
2(PPh
3)
2,4.0mg CuI溶于DMF(4mL)和Et
3N(0.4mL)中,氮气置换后,60℃反应10h。LC-MS及TLC检测反应完全,将反应液三乙胺旋除,然后冷却至室温,加水20mL,析出固体,过滤,滤饼用水洗涤,固体用DCM溶解,干燥,粗品经制备板纯化得135mg淡黄色固体,即化合物A22-2。
步骤3:化合物A22的制备
将200mg化合物A22-2溶解于4.0mL二氧六环和1.0mL MeOH中,加入1N HCl(0.65mL,乙酸乙酯溶液),RT搅拌反应0.5h。LCMS和TLC检测反应完全,反应液减压浓缩。残余物加入H
2O(1.0mL)溶解,用饱和NaHCO
3调节溶液至pH=8,析出固体,过滤,滤饼用DCM溶解,干燥后真空浓缩,经HPLC制备纯化得16.8mg类白色固体即化合物A22。
[M+H
+]=510.36。
实施例26化合物A26((S)-(3-(1-氨基-1,3-二氢螺环[茚-2,4'-哌啶]-1'-基)-6-(3-((2-氨基吡啶-4-基)氧基)丙-1-炔-1-基)吡嗪-2-基)甲醇)的制备
步骤1:化合物A26-1的制备
将1.00g 2-氨基-4-羟基吡啶和3.96g二碳酸二叔丁酯溶于正丁醇(10mL)中,加热50℃反应5小时。TLC检测反应不再进行,加入10mL乙酸乙酯,20mL水分散,饱和食盐水洗涤有机相,无水硫酸钠干燥,真空浓缩,粗品经柱层析纯化得白色固体1.02g,即化合物A26-1。
步骤2:化合物A26-2的制备
将350mg化合物A26-1,135mg氢氧化钠溶于甲醇(5mL)中,65℃反应1.5小时。LC-MS及TLC检测反应完全,过滤,滤液浓缩,将粗产物,268mg溴丙炔,312mg碳酸钾溶于丙酮(5mL)中,60℃反应2小时。LC-MS及TLC检测反应完全,过滤,滤液浓缩,粗品经制备板纯化得310mg白色固体,即化合物A26-2。
步骤3:化合物A26-3的制备
将200mg化合物M1、100.6mg化合物A26-2、14.2mg PdCl
2(PPh
3)
2,3.9mg CuI溶于四氢呋喃(4mL)和三乙胺(1mL)中,氮气置换后,60℃反应4小时,补加100.6mg化合物A26-2,60℃反应12小时。LC-MS及TLC检测反应不再进行,加入10mL二氯甲烷,20mL水分散,饱和食盐水洗涤有机相,无水硫酸钠干燥,真空浓缩,粗品经制备板纯化得158mg 黄色固体,即化合物A26-3。
步骤4:化合物A26-4的制备
将158mg化合物A26-3溶解于二氧六环(4mL)和乙醇(1mL)中,加入2N HCl(179μL,乙酸乙酯溶液),RT搅拌反应1小时。LCMS和TLC检测反应完全,反应液减压浓缩。残余物加入H
2O(1.0mL)溶解,用饱和NaHCO
3调节溶液至pH=8,二氯甲烷(3x3mL)萃取,有机相干燥后真空浓缩,经制备板纯化得65mg黄色固体即化合物A26-4。
步骤5:化合物A26的制备
将65mg化合物A26-4溶解于二氯甲烷(1.5mL)和三氟乙酸(1.5mL)中,RT搅拌反应1小时。LCMS和TLC检测反应完全,反应液减压浓缩。残余物加入H
2O(1.0mL)溶解,用饱和NaHCO
3调节溶液至pH=8,二氯甲烷(3x3mL)萃取,有机相干燥后真空浓缩,经制备板纯化得27.5mg白色固体即化合物A26。
[M+H
+]=457.3。
1H NMR(500MHz,DMSO-d
6)δ8.23(s,1H),7.78-7.74(m,1H),7.32-7.27(m,1H),7.20-7.12(m,3H),6.21(dd,J=5.8,2.3Hz,1H),6.05(d,J=2.3Hz,1H),5.88(s,2H),5.44(t,J=6.0Hz,1H),5.04(s,2H),4.47(d,J=6.0Hz,2H),3.84(s,1H),3.82-3.77(m,2H),3.20-3.07(m,2H),3.03(d,J=15.6Hz,1H),2.60(d,J=15.6Hz,1H),1.93-1.82(m,1H),1.81-1.71(m,1H),1.56-1.46(m,1H),1.14-1.08(m,1H).
实施例27化合物A27((S)-3-((3-(5-(1-氨基-1,3-二氢螺环[茚-2,4'-哌啶]-1'-基)-6-(羟甲基)吡嗪-2-基)丙-2-炔-1-基)氧基)苯甲酰胺)的制备
步骤1:化合物A27-1的制备
氮气保护下,将1.00g间乙酰胺基苯酚,0.87g溴丙炔和1.51g碳酸钾溶于DMF(10mL)中,室温反应8h。TLC检测反应完全,过滤,滤液浓缩,粗品柱层析纯化得0.70g无色透明油状物A27-1。
步骤2:化合物A27-2的制备
将200mg化合物M1、107.0mg化合物A27-1、8.5mg PdCl
2(PPh
3)
2,6.4mg PPh
3,4.8mg CuI溶于DMF(4mL)和Et
3N(1mL)中,氮气置换后,60℃反应14h。LC-MS及TLC检测反应完全,加入10mL乙酸乙酯,滤掉不溶物,20mL水分散滤液,饱和食盐水洗涤有机相,无水硫酸钠干燥,真空浓缩,粗品经制备板纯化得170mg淡黄色固体,即化合物A27-2。
步骤3:化合物A27的制备
将160mg化合物A27-2溶解于6.0mL二氧六环和1.5mL MeOH中,加入1N HCl(0.43mL,乙酸乙酯溶液),RT搅拌反应0.5h。LCMS和TLC检测反应完全,反应液减压浓缩。残余物加入H
2O(1.0mL)溶解,用饱和NaHCO
3调节溶液至pH=8,EA(5x3mL)萃取,有机相干燥后真空浓缩,经制备板纯化得69.4mg类白色固体即化合物A27。
[M+H
+]=484.36。
1H NMR(500MHz,DMSO)δ8.21(s,1H),7.97(br,1H),7.54-7.49(m,2H),7.42-7.35(m,2H),7.30(d,J=6.5Hz,1H),7.20-7.12(m,4H),5.43(t,J=5.8Hz,1H),5.13(s,2H),4.46(d,J=5.4Hz,2H),3.88-3.75(m,3H),3.18-3.09(m,2H),3.03(d,J=15.6Hz,1H),2.60(d,J=15.6Hz,1H),1.89-1.83(m,1H),1.79-1.72(m,1H),1.52-1.49(m,1H),1.12-1.11(m,1H).
实施例32化合物A32((S)-4-((3-(5-(1-氨基-1,3-二氢螺环[茚-2,4'-哌啶]-1'-基)-6-(羟甲基)吡嗪-2-基)丙-2-炔-1-基)氧基)苯磺酰胺)的制备
步骤1:化合物A32-1的制备
氮气保护下,将1.00g对苯磺酰胺氨基苯酚,0.68g溴丙炔和0.96g碳酸钾溶于DMF(10mL)中,室温反应4h。TLC检测反应完全,过滤,滤液浓缩,粗品柱层析纯化得0.80g无色透明油状物A32-1。
步骤2:化合物A32-2的制备
将200mg化合物M1、171.0mg化合物A32-1、8.5mg PdCl
2(PPh
3)
2,6.4mg PPh
3,4.8mg CuI溶于DMF(4mL)和Et
3N(1mL)中,氮气置换后,60℃反应14h。LC-MS及TLC检测反应完全,加入10mL乙酸乙酯,滤掉不溶物,20mL水分散滤液,饱和食盐水洗涤有机相,无水硫酸钠干燥,真空浓缩,粗品经制备板纯化得120mg淡黄色固体,即化合物A32-2。
步骤3:化合物A32的制备
将120mg化合物A32-2溶解于4.0mL二氧六环和1.0mL MeOH中,加入1N HCl(0.38mL,乙酸乙酯溶液),RT搅拌反应0.5h。LCMS和TLC检测反应完全,反应液减压浓缩。残余物加入H
2O(1.0mL)溶解,用饱和NaHCO
3调节溶液至pH=8,EA(5x3mL)萃取,有机相干燥后真空浓缩,经制备板纯化得44.3mg类白色固体即化合物A32。
[M+H
+]=520.32。
1H NMR(500MHz,DMSO)δ8.22(s,1H),7.79(d,J=8.8Hz,2H),7.30(d,J=6.5Hz,1H),7.24-7.14(m,7H),5.42(t,J=5.9Hz,1H),5.19(s,2H),4.46(d,J=5.8Hz,2H),3.84-3.76(m,3H),3.17-3.11(m,2H),3.03(d,J=15.6Hz,1H),2.62(d,J=15.5Hz,1H),1.89-1.85(m,1H),1.78-1.72(m,1H),1.52-1.49(m,1H),1.12-1.10(m,1H).
实施例33化合物A33((S)-3-((3-(2-(1-氨基-1,3-二氢螺环[茚-2,4'-哌啶]-1'-基)-6-氧代-1,6-二氢嘧啶-5-基)丙-2-炔-1-基)氧基)苯甲酰胺)的制备
步骤1:化合物A33-1的制备
将400mg化合物M16溶于DCM(4.0mL)中,氮气置换后,加入675mg的CF
3COOH,室温搅拌反应3h,LC-MS及TLC检测反应完全,加入10mL饱和碳酸氢钠调节PH至8~9,乙酸乙酯(3x20mL)萃取,饱和食盐水洗涤,无水硫酸钠干燥,真空浓缩,粗品经柱层析纯化得270mg白色固体化合物A33-1。
步骤2:化合物A33-2的制备
将200mg化合物A33-1、99.8mg的化合物4-(丙-2-炔-1-基氧代)苯甲酰胺、8.0mg PdCl
2(PPh
3)
2、4.4mg CuI、6.0mg PPh
3,溶于DMF(4.0mL)和Et
3N(1.0mL)中,氮气置换后,室温搅拌反应10min,氮气保护50℃下搅拌15h,LC-MS及TLC检测反应完全,加入20mL水淬灭,乙酸乙酯(3x20mL)萃取,饱和食盐水洗涤,无水硫酸钠干燥,真空浓缩,粗品经制备板纯化得12mg浅黄色固体化合物A33-2。
步骤3:化合物A33的制备
将12mg化合物A33-2,溶解于2.0mL的二氧六环中,再加入0.5mL的MeOH,搅拌下滴入0.02mL HCl的EA溶液(2M),室温下搅拌30min。LCMS检测反应完全,将反应液减压浓缩,残余物用10mL水溶解,滴加饱和碳酸氢钠调节PH至8~9,收集析出的固体,用制备板纯化得4.5mg浅黄色固体化合物A33。
[M+H
+]=470.19。
实施例41化合物A41((S)-6-(3-(3-乙酰氨基苯氧基)丙基-1-炔-1-基)-3-(1-氨基-1,3-二氢螺[茚-2,4'-哌啶]-1'-基)吡嗪-2-甲酰胺)的制备
步骤1:化合物A41-1的制备
将200mg 3,6-二溴吡嗪-2-羧酰胺和248m g M1-7、110mg三乙胺溶于THF(5mL)中,室温下反应3小时。TLC检测反应完全,加入水(10mL),乙酸乙酯(3x 10mL)萃取,合并有机相,依次用饱和食盐水洗涤,无水硫酸钠干燥,过滤,滤液浓缩,粗品柱层析纯化得220mg黄色固体,即化合物A41-1。
步骤2:化合物A41-2的制备
将223mg化合物A41-1、100mg化合物A04-1、15.5mg PdCl
2(PPh
3)
2,4.2mg CuI溶于DMF(2mL)和NEt
3(0.4mL)中,氮气置换后,60℃反应18小时。LC-MS及TLC检测反应完 全,加入20mL乙酸乙酯,15mL水分散,饱和食盐水洗涤有机相,无水硫酸钠干燥,真空浓缩,粗品经柱层析纯化得150mg淡黄色固体,即化合物A41-2。
步骤3:化合物A41的制备
将150mg化合物A41-2溶解于2mL甲醇中,加入2N HCl(200μL,乙酸乙酯溶液),RT搅拌反应0.5小时。LCMS和TLC检测反应完全,反应液减压浓缩。残余物加入H
2O(1.0mL)溶解,用饱和NaHCO
3调节溶液至pH=8,二氯甲烷(3x3mL)萃取,有机相干燥后真空浓缩,经制备板纯化得80.0mg淡黄色固体即化合物A41。
[M+H
+]=511.3。
1H NMR(500MHz,DMSO-d
6)δ9.95(s,1H),8.26(s,1H),8.04(s,1H),7.61(s,1H),7.38-7.37(m,1H),7.30(d,J=6.5Hz,1H),7.24-7.21(m,1H),7.16-7.14(m,4H),6.73-6.71(m,1H),5.76(s,1H),5.02(s,2H),3.98-3.93(m,2H),3.81(s,1H),3.25-3.17(m,2H),3.04(d,J=15.5Hz,1H),2.61(d,J=15.5Hz,1H),2.03(s,3H),1.78-1.73(m,1H),1.69-1.64(m,1H),1.49-1.47(m,1H),1.10-1.07(m,1H).
实施例45化合物A45((S)-N-(3-(5-(1-氨基-1,3-二氢螺环[茚-2,4'-哌啶]-1'-基)-6-(羟甲基)吡嗪-2-基)丙-2-炔-1-基)苯甲酰胺)的制备
步骤1:化合物A45-1的制备
氮气保护下,将1.00g苯甲酸溶解于15mL DCM中,加入1.46g羰基二咪唑,RT反应30分钟,然后加入496mg炔丙胺,室温反应过夜。TLC检测反应完全,加水,DCM萃取,有机相用10%柠檬酸洗涤,然后用10%碳酸氢钠洗涤,无水硫酸钠干燥过滤,滤液浓缩,粗品用正己烷打浆得960mg白色固体,即化合物A45-1。
步骤2:化合物A45-2的制备
将150mg化合物M1、72mg化合物A45-1、10mg PdCl
2(PPh
3)
2,2.9mg CuI溶于DMF(3 mL)和Et
3N(0.5mL)中,氮气置换后,60℃反应4h。LC-MS及TLC检测反应完全,反应液旋除三乙胺,冷却至室温,加水20mL析出固体,过滤,滤饼用水洗,滤饼用DCM溶解,无水硫酸钠干燥,直接上柱经flash制备纯化得120mg淡黄色固体,即化合物A45-2。
步骤3:化合物A45的制备
将120mg化合物A45-2溶解于4.0mL二氧六环和2.0mL MeOH中,加入2N HCl(0.32mL,乙酸乙酯溶液),RT搅拌反应0.5h。LCMS和TLC检测反应完全,反应液加氨水调中性,然后减压浓缩。残余物经制备板纯化得8.3mg类白色固体即化合物A45。
[M+H
+]=468.37。
1H NMR(500MHz,DMSO-d6)δ9.08(t,J=5.6Hz,1H),8.20(s,1H),7.92-7.86(m,2H),7.57-7.54(m,1H),7.50-7.47(m,2H),7.36-7.30(m,1H),7.21-7.15(m,3H),4.47(s,2H),4.35(d,J=5.5Hz,2H),3.92(s,1H),3.81-3.71(m,2H),3.17-3.09(m,2H),3.03(d,J=16.0Hz,1H),2.67(d,J=15.5Hz,1H),1.89-1.83(m,1H),1.79-1.74(m,1H),1.52-1.49(m,1H),1.18-1.16(m,1H).
实施例46化合物A46((S)-(3-(1-氨基-1,3-二氢螺环[茚-2,4'-哌啶]-1'-基)-6-(4-(苯氨基)丁基-1-炔-1-基)吡嗪-2-基)甲醇)的制备
步骤1:化合物A46-1的制备
氮气保护下,将1.00g对甲苯磺酸-3-丁炔酯和0.62g苯胺溶解于10mL DMF中,加入1.38g碳酸钾和0.74g碘化钾,加热90度反应4小时。TLC检测反应完全,冷却至室温,用氯化铵淬灭反应,加EA萃取(30mL*3),合并有机相,饱和盐水洗涤(10mL*4),无水硫酸钠干燥过滤,滤液浓缩,粗品经柱层析纯化得285mg油状物,即化合物A46-1。
步骤2:化合物A46-2的制备
将150mg化合物M1、66mg化合物A46-1、10mg PdCl
2(PPh
3)
2,2.9mg CuI溶于DMF(4mL)和Et
3N(0.5mL)中,氮气置换后,60℃反应过夜。LC-MS及TLC检测反应完全,加入 10mL乙酸乙酯,滤掉不溶物,20mL水分散滤液,饱和食盐水洗涤有机相,无水硫酸钠干燥,真空浓缩,粗品经制备板纯化得32mg淡黄色固体,即化合物A46-2。
步骤3:化合物A46的制备
将32mg化合物A46-2溶解于2.0mL二氧六环和1.0mL MeOH中,加入2N HCl(0.05mL,乙酸乙酯溶液),RT搅拌反应0.5h。LCMS和TLC检测反应完全,反应液加氨水调中性,然后减压浓缩。残余物经制备板纯化得8.3mg类白色固体即化合物A46。
[M+H
+]=484.38。
实施例47化合物A47(S)-(3-(1-氨基-1,3-二氢螺[茚-2,4’-哌啶]-1'-基)-6-(3-((3,4-二甲氧基苯基)氨基)丙-1-炔-1-基)吡嗪-2-基)甲醇的制备
步骤1:化合物A47-1的制备
将1.00g 3,4-二甲氧基苯胺溶于DMF(10.0mL)中,加入1.35g K
2CO
3室温搅拌反应10min,滴入0.76mL溴丙炔,氮气置换后,室温搅拌反应1h,LC-MS及TLC检测反应完全,加入40mL水,乙酸乙酯(3×40mL)萃取,饱和食盐水洗涤,无水硫酸钠干燥,真空浓缩,粗品经柱层析纯化得到430mg白色固体,即化合物A47-1。
步骤2:化合物A47-2的制备
将150mg化合物M1、21mg PdCl
2(PPh
3)
2、3mg CuI、87mg化合物A47-1,溶于DMF(20.0mL)和Et
3N(0.75mL)中,氮气置换后,60℃反应3小时。LC-MS及TLC检测反应完全,加入20mL乙酸乙酯,滤掉滤渣,20mL水分散滤液,饱和食盐水洗涤有机相,无水硫酸钠干燥,真空浓缩,粗品经柱层析纯化得到148mg淡黄色固体,即化合物A47-2。
步骤3:化合物A47的制备
将90mg化合物A47-2,溶解于6.0mL的二氧六环中,再加入1.5mL的MeOH,搅拌下滴入0.2mL HCl的EA溶液(2M),室温下搅拌30min。LCMS检测反应完全,将反应液减压浓缩,残余物用10mL水溶解,滴加饱和碳酸氢钠调节pH至8~9,收集析出的固体,用制备板纯化得6.8mg黄色固体化合物A47。
[M+H
+]=500.35。
1H NMR(500MHz,DMSO)δ8.14(d,J=2.0Hz,1H),7.31(s,1H),7.17(d,J=5.6Hz,3H),6.77(d,J=6.4Hz,1H),6.40(s,1H),6.23-6.13(m,1H),5.71(s,1H),5.39(s,1H),4.47- 4.43(m,2H),4.14-4.09(m,2H),3.88-3.85(m,1H),3.79-3.73(m,1H),3.72-3.68(m,3H),3.65-3.62(m,3H),3.19-3.06(m,2H),3.03(d,J=15.6Hz,1H),2.60(d,J=15.6Hz,1H),1.89-1.82(m,1H),1.79-1.72(m,1H),1.54-1.48(m,1H),1.13-1.07(m,1H).
实施例48化合物A48(S)-4-((3-(5-(1-氨基-1,3-二氢螺[茚-2,4’-哌啶]-1'-基)-6-(羟甲基)吡嗪-2-基)丙-2-炔-1-基)氨基)苯甲酰胺的制备
步骤1:化合物A48-1的制备
将1.00g对氨基苯甲酰胺、0.87g溴丙炔和1.20g碳酸钾溶于DMF(10mL)中,室温反应12小时。TLC检测反应不再进行,加入50mL水,50mL乙酸乙酯萃取,饱和食盐水洗涤有机相,无水硫酸钠干燥,真空浓缩,粗品经柱层析纯化得类白色固体0.31g,即化合物A48-1。
步骤2:化合物A48-2的制备
将200mg化合物M1、150mg A48-1、9.5mg PdCl
2(PPh
3)
2和3.6mgCuI溶于DMF(5mL)和三乙胺(1mL)中,氮气置换后,60℃反应2小时。LC-MS及TLC检测反应完全,加入10mL水淬灭,乙酸乙酯(3×20mL)萃取,饱和食盐水洗涤,无水硫酸钠干燥,真空浓缩,粗品经制备板纯化得60mg黄色固体,即化合物A48-2。
步骤3:化合物A48的制备
将60mg化合物A48-2溶解于二氧六环(4mL)和甲醇(1mL)中,加入2N HCl(0.3mL,乙酸乙酯溶液),RT搅拌反应1小时。LCMS和TLC检测反应完全,反应液减压浓缩。残余物加入H
2O(1.0mL)溶解,用饱和NaHCO
3调节溶液至pH=8,二氯甲烷(3×3mL)萃取,有机相干燥后真空浓缩,经制备板纯化得43mg淡黄色固体,即化合物A48。
[M+H
+]=483.37。
1H NMR(500MHz,DMSO-d
6)δ8.15(s,1H),7.71-7.67(m,2H),7.59(s,1H),7.31-7.29(m,1H),7.19-7.11(m,3H),6.91(s,1H),6.69-6.63(m,3H),5.40(t,J=6.0Hz,1H),4.44(d,J=6.0Hz,2H),4.22(d,J=6.0Hz,2H),3.85(s,1H),3.78-3.71(m,2H),3.14-3.05(m,1H),3.02 (d,J=15.5Hz,1H),2.61(d,J=15.5Hz,1H),1.89-1.82(m,1H),1.79-1.71(m,1H),1.51-1.49(m,1H),1.12-1.10(m,1H).
实施例49化合物A49(S)-(3-(1-氨基-1,3-二氢螺[茚-2,4’-哌啶]-1'-基)-6-(3-((2-甲氧基吡啶-4-基)氧基)丙-1-炔-1-基)吡嗪-2-基)甲醇的制备
步骤1:化合物A49-1的制备
将1.00g 2-甲氧基-4-吡啶醇、0.95g溴丙炔和1.1g碳酸钾溶于DMF(10mL)中,室温反应12小时。TLC检测反应完全,加入50mL乙酸乙酯,50mL水分散,饱和食盐水洗涤有机相,无水硫酸钠干燥,真空浓缩,粗品经柱层析纯化得类白色固体0.78g,即化合物A49-1。
步骤2:化合物A49-2的制备
将200mg化合物M1、150mg A49-1、9.5mg PdCl
2(PPh
3)
2和3.6mg CuI溶于DMF(5mL),1mL三乙胺中,氮气置换后,60℃反应2小时。LC-MS及TLC检测反应完全,加入10mL水淬灭,乙酸乙酯(3×20mL)萃取,饱和食盐水洗涤,无水硫酸钠干燥,真空浓缩,粗品经制备板纯化得88mg黄色固体化合物A49-2。
步骤3:化合物A49的制备
将88mg化合物A49-2溶解于二氧六环(4mL)和甲醇(1mL)中,加入2N HCl(0.3mL,乙酸乙酯溶液),RT搅拌反应1小时。LCMS和TLC检测反应完全,反应液减压浓缩。残余物加入H
2O(1.0mL)溶解,用饱和NaHCO
3调节溶液至pH=8,二氯甲烷(3×3mL)萃取,有机相干燥后真空浓缩,经制备板纯化得43mg淡黄色固体即化合物A49。
[M+H
+]=472.30。
1H NMR(500MHz,DMSO-d
6)δ8.22(s,1H),7.96(d,J=3.0Hz,1H),7.50(dd,J=9.0,3.0Hz,1H),7.31(d,J=6.5Hz,1H),7.21-7.13(m,3H),6.81(d,J=9.0Hz,1H),5.43(t,J=6.0Hz,1H),5.09(s,2H),4.47(d,J=6.0Hz,2H),3.88-3.75(m,6H),3.17-2.99(m,2H),3.03(d,J=15.5Hz,1H),2.62(d,J=15.5Hz,1H),1.89-1.82(m,1H),1.78-1.74(m,1H),1.53-1.50(m,1H), 1.15-1.12(m,1H).
实施例50化合物A50(S)-4-((3-(5-(1-氨基-1,3-二氢螺[茚-2,4’-哌啶]-1'-基)-6-(羟甲基)吡嗪-2-基)丙-2-炔-1-基)氧基)-2-氟苯甲酰胺的制备
步骤1:化合物A50-1的制备
将1.00g原料2-氟-4-羟基苯腈,23mg Parkin’s试剂溶于6mL乙醇与2mL水中,80℃反应12h。TLC(PE:EA=1:1)监测显示反应完全后,减压浓缩,经柱层析(DCM:MeOH=12:1)纯化得到512mg白色粉末A50-1。
步骤2:化合物A50-2的制备
将512mg化合物A50-1,432mg 3-溴-1-丙炔,684mg碳酸钾溶于10mL DMF中,室温反应2h。TLC(PE:EA=1:1)监测显示反应完全后,加入10mL水,用10mL EA萃取,有机相用3×10mL饱和氯化钠溶液洗涤,分离有机相,无水硫酸钠干燥,减压浓缩,得到化合物A50-2的白色粉末488mg。
步骤3:化合物A50-3的制备
将117mg化合物A50-2、200mg M1、8.5mg Pd(PPh
3)
2Cl
2、4.6mg CuI溶于3mL DMF和0.5mL三乙胺中,N
2置换,60℃反应12h。TLC(DCM:MeOH=10:1)检测显示原料反应完全后,加入10mL乙酸乙酯和10mL水萃取,分离有机相,用饱和氯化钠溶液(10mL×3)洗涤有机相,分离干燥,经柱层析(DCM:MeOH=24:1)分离纯化得到166mg淡黄色粉末,即化合物A50-3。
步骤4:化合物A50的制备
将166mg化合物A50-3溶解于4mL二氧六环和1mL甲醇溶液中,氮气置换,搅拌 下滴入0.27mL HCl的EA溶液(2M),室温下搅拌30min。LCMS检测反应完全,将反应液减压浓缩,残余物用5mL水溶解,滴加饱和碳酸氢钠溶液至pH 8~9,收集析出的固体,再经厚制备板分离纯化得到35.9mg淡黄色粉末,即化合物A50。
[M+H
+]=502.33.
1H NMR(500MHz,DMSO-d
6)δ8.23(s,1H),7.69(t,J=8.7Hz,1H),7.50(s,2H),7.34-7.27(m,1H),7.19-7.15(m,4.6Hz,3H),7.00(dd,J=12.8,2.5Hz,1H),6.95(dd,J=8.7,2.5Hz,1H),5.43(t,J=5.9Hz,1H),5.18(s,2H),4.47(d,J=5.3Hz,2H),3.86(s,1H),3.85-3.76(m,2H),3.18-3.07(m,2H),3.04(d,J=15.6Hz,1H),2.62(d,J=15.8Hz,1H),1.90-1.81(m,1H),1.80-1.71(m,1H),1.54-1.46(m,1H),1.19-1.12(m,2H).
实施例51化合物A51(S)-5-((3-(5-(1-氨基-1,3-二氢螺[茚-2,4’-哌啶]-1'-基)-6-(羟甲基)吡嗪-2-基)丙-2-炔-1-基)氧基)异吲哚啉-1-酮的制备
步骤1:化合物A51-1的制备
将1.00g 5-羟基-异吲哚啉-1-酮、0.95g溴丙炔和1.1g碳酸钾溶于DMF(10mL)中,室温反应12小时。TLC检测反应完全,加入50mL水,50mL乙酸乙酯萃取,有机相用饱和食盐水洗涤,无水硫酸钠干燥,真空浓缩,粗品经柱层析纯化得类白色固体0.50g,即化合物A51-1。
步骤2:化合物A51-2的制备
将300mg化合物M1、160mg A51-1、9.5mg PdCl
2(PPh
3)
2和3.6mg CuI溶于DMF(5mL)和三乙胺(1mL)中,氮气置换后,60℃反应2小时。LC-MS及TLC检测反应完全,加入10mL水淬灭,乙酸乙酯(3×20mL)萃取,饱和食盐水洗涤,无水硫酸钠干燥,真空浓缩,粗品经制备板纯化得180mg黄色固体,即化合物A51-2。
步骤3:化合物A51的制备
将180mg化合物A51-2溶解于二氧六环(4mL)和甲醇(1mL)中,加入2N HCl(0.3mL,乙酸乙酯溶液),RT搅拌反应1小时。LCMS和TLC检测反应完全,反应液减压浓缩,残余物加入H
2O(1.0mL)溶解,用饱和NaHCO
3调节溶液至pH=8,二氯甲烷(3×3mL)萃取,有机相干燥后真空浓缩,经制备板纯化得53.3mg淡黄色固体,即化合物A51。
[M+H
+]=496.33。
1H NMR(500MHz,DMSO-d
6)δ8.42(s,1H),8.29(s,1H),7.67(d,J=8.5Hz,1H),7.37-7.35(m,1H),7.30-7.29(m,1H),7.24-7.17(m,4H),5.48(t,J=6.0Hz,1H),5.24(s,2H),4.53(d,J=5.0Hz,2H),4.40(s,2H),3.90(s,1H),3.88-3.82(m,2H),3.24-3.13(m,2H),3.08(d,J=15.5Hz,1H),2.66(d,J=15.5Hz,1H),1.95-1.89(m,1H),1.82-1.81(m,1H),1.59-1.56(m,1H),1.18-1.15(m,1H).
实施例52化合物A52(S)-6-((3-(5-(1-氨基-1,3-二氢螺[茚-2,4’-哌啶]-1'-基)-6-(羟甲基)吡嗪-2-基)丙-2-炔-1-基)氧基)-3,4-二氢异喹啉-1(2H)-酮的制备
步骤1:化合物A52-1的制备
将0.50g 6-羟基-3,4-二氢异喹啉-1(2H)-酮、0.437g 3-溴丙炔和0.847g碳酸钾溶于DMF(4mL)中,室温反应16小时。TLC检测反应完全,冷却至室温,加入20mL水淬灭,DCM(3×10mL)萃取,饱和食盐水洗涤,无水硫酸钠干燥,减压浓缩,粗品经柱层析纯化得570mg浅黄色固体,即化合物A52-1。
步骤2:化合物A52-2的制备
将306mg化合物A52-1、600mg M1、42mg PdCl
2(PPh
3)
2、11.6mg CuI溶于DMF(4.0mL)和Et
3N(1.0mL)中,氮气置换后加热60℃反应16小时。LC-MS及TLC检测反应完全, 冷却至室温,加入20mL水淬灭,乙酸乙酯(3×20mL)萃取,饱和食盐水洗涤,无水硫酸钠干燥,真空浓缩,粗品经柱层析纯化得700mg浅黄色固体,即化合物A52-2。
步骤3:化合物A52的制备
将400mg化合物A52-2溶解于4.0mL二氧六环中,再加入1mL MeOH,搅拌下滴入0.49mL HCl的EA溶液(2M),室温下搅拌1小时。LCMS检测反应完全,滴加饱和碳酸氢钠调节pH至8~9,加入20mL水淬灭,二氯甲烷(3×10mL)萃取,饱和食盐水洗涤,无水硫酸钠干燥,真空浓缩,用制备板纯化得95mg黄色固体,即化合物A52。
[M+H
+]=510.37。
1H NMR(500MHz,DMSO)δ8.23(s,1H),7.80(d,J=8.5Hz,1H),7.76(s,1H),7.30(d,J=6.2Hz,1H),7.21-7.09(m,3H),7.04-6.92(m,2H),5.43(t,J=5.9Hz,1H),5.15(s,2H),4.47(d,J=5.9Hz,2H),3.84(s,1H),3.83-3.73(m,2H),3.37-3.34(m,2H),3.14-3.08(m,2H),3.03(d,J=15.6Hz,1H),2.88(t,J=6.5Hz,2H),2.60(d,J=15.6Hz,1H),1.91-1.81(m,1H),1.80-1.69(m,1H),1.55-1.44(m,1H),1.17-1.05(m,1H).
实施例53化合物A53(S)-3-((3-(5-(1-氨基-1,3-二氢螺[茚-2,4’-哌啶]-1'-基)-6-(羟甲基)吡嗪-2-基)丙-2-炔-1-基)氧基)苄腈的制备
步骤1:化合物A53-1的制备
将1.0g 3-氰基苯酚溶于DMF(10.0mL)中,加入1.74g K
2CO
3室温搅拌反应10min,滴入0.98mL溴丙炔,氮气置换后,室温搅拌反应1h,LC-MS及TLC检测反应完全,加入40mL水,乙酸乙酯(3×40mL)萃取,饱和食盐水洗涤,无水硫酸钠干燥,真空浓缩,粗品经柱层析纯化得到0.92g白色固体,即化合物A53-1。
步骤2:化合物A53-2的制备
将150mg化合物M1、21mg PdCl
2(PPh
3)
2、3mg CuI、72mg化合物A47-1,溶于DMF(20.0mL)和Et
3N(0.75mL)中,氮气置换后,60℃反应3小时。LC-MS及TLC检测反应完全,加入20mL乙酸乙酯,滤掉滤渣,20mL水分散滤液,饱和食盐水洗涤有机相,无水硫酸钠干燥,真空浓缩,粗品经柱层析纯化得到60mg淡黄色固体,即化合物A53-2。
步骤3:化合物A53的制备
将60mg化合物A53-2,溶解于6.0mL的二氧六环中,再加入1.5mL的MeOH,搅拌下滴入0.2mL HCl的EA溶液(2M),室温下搅拌30min。LCMS检测反应完全,将反应液减压浓缩,残余物用10mL水溶解,滴加饱和碳酸氢钠调节pH至8~9,收集析出的固体,用制备板纯化得20mg淡黄色固体,即化合物A53。
[M+H
+]=466.30。
1H NMR(500MHz,CDCl
3)δ8.20(s,1H),7.45-7.38(m,1H),7.37-7.25(m,5H),7.21(s,3H),4.99(s,2H),4.65(s,2H),4.00(s,1H),3.66-3.52(m,2H),3.25-3.12(m,2H),3.11-3.02(m,1H),2.77-2.64(m,1H),1.97-1.87(m,1H),1.87-1.79(m,1H),1.68-1.57(m,1H),1.45-1.36m,1H),1.22-1.16(m,1H).
实施例54化合物A54(S)-4-((3-(5-(1-氨基-1,3-二氢螺[茚-2,4’-哌啶]-1'-基)-6-(羟甲基)吡嗪-2-基)丙-2-炔-1-基)氧基)-2-氯苯甲酰胺的制备
步骤1:化合物A54-1的制备
将0.53g 2-氯-4-羟基苯甲酰胺溶于DMF(10.0mL)中,加入0.63g K
2CO
3室温搅拌反应10min,滴入0.40mL溴丙炔,氮气置换后,升温至60℃搅拌反应2.5h,LC-MS及TLC检测反应完全,加入40mL水,乙酸乙酯(3×40mL)萃取,饱和食盐水洗涤,无水硫酸钠干燥,真空浓缩,粗品经柱层析纯化得到610mg白色固体,即化合物A54-1。
步骤2:化合物A54-2的制备
将1.00g化合物M1、0.14g PdCl
2(PPh
3)
2、20mg CuI、0.64g化合物A54-1,溶于DMF(20.0mL)和Et
3N(5.0mL)中,氮气置换后,60℃反应10小时。LC-MS及TLC检测反应完全,加入50mL乙酸乙酯,滤掉滤渣,50mL水分散滤液,饱和食盐水洗涤有机相,无水硫酸钠干燥,真空浓缩,粗品经柱层析纯化得到0.80g淡黄色固体,即化合物A54-2。
步骤3:化合物A54的制备
将100mg化合物A54-2,溶解于6.0mL的二氧六环中,再加入1.5mL的MeOH,搅拌下滴入0.26mL HCl的EA溶液(2M),室温下搅拌30min。LCMS检测反应完全,将反应液减压浓缩,残余物用10mL水溶解,滴加饱和碳酸氢钠调节pH至8~9,收集析出的固体,用制备板纯化得35mg黄色固体化合物A54。
[M+H
+]=518.26。
1H NMR(500MHz,DMSO)δ8.22(s,1H),7.77(s,1H),7.47(d,J=11.3Hz,1H),7.44(s,1H),7.30(d,J=6.5Hz,1H),7.23-7.08(m,4H),7.05(dd,J=8.6,2.5Hz,1H),5.43(t,J=5.9Hz,1H),5.17(s,2H),4.46(d,J=5.9Hz,2H),3.83(s,1H),3.82-3.74(m,2H),3.19-3.06(m,2H),3.03(d,J=15.6Hz,1H),2.60(d,J=15.6Hz,1H),1.89-1.82(m,1H),1.79-1.72(m,1H),1.54-1.48(m,1H),1.13-1.07(m,1H).
实施例55化合物A55(S)-4-((3-(5-(1-氨基-1,3-二氢螺[茚-2,4’-哌啶]-1'-基)-6-(羟甲基)吡嗪-2-基)丙-2-炔-1-基)(甲基)氨基)苯甲酰胺的制备
步骤1:化合物A55-1的制备
将0.18g 4-(丙基-2-对-1-氨基)苯甲酰胺、0.17g碘甲烷和0.21g碳酸钾溶于DMF(3mL)中,室温反应3小时。TLC检测反应完全,加入50mL水,50mL乙酸乙酯萃取,饱和食盐水洗涤有机相,无水硫酸钠干燥,真空浓缩,粗品经柱层析纯化得黄色固体0.12g,即化合物A55-1。
步骤2:化合物A55-2的制备
将120mg化合物M1、54.4mg A55-1、8.5mg PdCl
2(PPh
3)
2和2.3mg CuI溶于DMF(5mL)和三乙胺(1mL)中,氮气置换后,60℃反应2小时。LC-MS及TLC检测反应完全,加入10mL水淬灭,乙酸乙酯(3×20mL)萃取,饱和食盐水洗涤,无水硫酸钠干燥,真空浓缩,粗品经制备板纯化得50mg黄色固体化合物A55-2。
步骤3:化合物A55的制备
将50mg化合物A55-2溶解于二氧六环(2mL)和甲醇(1mL)中,加入2N HCl(0.1mL,乙酸乙酯溶液),RT搅拌反应1小时。LCMS和TLC检测反应完全,反应液减压浓缩。残余物加入H
2O(1.0mL)溶解,用饱和NaHCO
3调节溶液至pH=8,二氯甲烷(3×3mL)萃取,有机相干燥后真空浓缩,经制备板纯化得34.2mg淡黄色固体即化合物A55。
[M+H
+]=497.37。
1H NMR(500MHz,DMSO-d
6)δ8.13(s,1H),7.79-7.75(m,2H),7.68(s,1H),7.30-7.28(m,1H),7.18-7.12(m,3H),6.99(s,1H),6.89-6.85(m,2H),5.40(t,J=6.0Hz,1H),4.50(s,2H),4.43(d,J=6.0Hz,2H),3.83(s,1H),3.78-3.71(m,2H),3.12-2.97(m,6H),2.65-2.56(m,1H),1.90-1.82(m,1H),1.78-1.72(m,1H),1.54-1.48(m,1H),1.11-1.08(m,1H).
实施例57化合物A57(S)-(4-((3-(5-(1-氨基-1,3-二氢螺[茚-2,4’-哌啶]-1'-基)-6-(羟甲基)吡嗪-2-基)丙-2-炔-1-基)氧基)苯基)二甲基氧化膦的制备
步骤1:化合物A57-1的制备
将2.0g 4-碘苯酚溶于DMF(10.0mL)中,加入2.5g K
2CO
3搅拌反应3min,滴入1.48mL PMBCl,60℃搅拌反应1.5h,LC-MS及TLC检测反应完全,加入40mL水,乙酸乙酯(3×40mL)萃取,饱和食盐水洗涤,无水硫酸钠干燥,真空浓缩,粗品经柱层析纯化得到2.38g白色固体化合物A57-1。
步骤2:化合物A57-2的制备
将2.38g化合物A57-1,0.54g二甲基氧化磷溶于二氧六环(10.0mL)中,氮气保护搅拌10min,得原料混合物,另外将0.13g Pd
2dba
3、80mg Xantphos和1.44mL三乙胺溶于二氧六环(10.0mL)中,氮气保护搅拌10min得催化剂混合物,将催化剂混合溶液注入原料混合物溶液中,升温至60℃搅拌24h,待LC-MS及TLC检测反应完全,加入40mL水,DCM(3×40mL)萃取,饱和食盐水洗涤,无水硫酸钠干燥,真空浓缩,粗品经柱层析纯化得到1.96g米白色固体,即化合物A57-2。
步骤3:化合物A57-3的制备
将0.10g化合物A57-3溶于DCM(5.0mL)中,冰浴滴加0.3mL TFA,室温搅拌1h,LC-MS及TLC检测反应完全,真空浓缩,粗品经柱层析纯化得到0.55g淡黄色油状液体,即化合物A57-3。
步骤4:化合物A57-4的制备
将0.60g化合物A57-3溶于DMF(10.0mL)中,加入0.73g K
2CO
3室温搅拌反应10min,滴入0.41mL溴丙炔,氮气置换后,升温至60℃反应1h,LC-MS及TLC检测反应完全,加入40mL水,乙酸乙酯(3×40mL)萃取,饱和食盐水洗涤,无水硫酸钠干燥,真空浓缩,粗品经柱层析纯化得到0.57g紫红色液体,即化合物A57-4。
步骤5:化合物A57-5的制备
将200mg化合物M1、28mg PdCl
2(PPh
3)
2、4mg CuI、126mg化合物A47-1,溶于DMF(20.0mL)和Et
3N(1.3mL)中,氮气置换后,60℃反应3小时。LC-MS及TLC检测反应完全,加入20mL乙酸乙酯,滤掉滤渣,用20mL水分散滤液,饱和食盐水洗涤有机相,无水硫酸钠干燥,真空浓缩,粗品经柱层析纯化得到0.17g黄色固体,即化合物A57-5。
步骤6:化合物A57的制备
将0.17g化合物A57-5,溶解于12.0mL的二氧六环中,再加入3mL的MeOH,搅拌下滴入0.3mL HCl的EA溶液(2M),室温下搅拌30min。LCMS检测反应完全,将反应液减压浓缩,残余物用10mL水溶解,滴加饱和碳酸氢钠调节pH至8~9,收集析出的固体,用制备板纯化得95mg淡黄色固体,即化合物A57。
[M+H
+]=517.35。
1H NMR(500MHz,DMSO)δ8.23(s,1H),7.72(dd,J=11.0,8.7Hz,2H),7.30(d,J=6.9Hz,1H),7.21-7.07(m,6H),5.43(t,J=5.9Hz,1H),5.16(s,2H),4.46(d,J=5.8Hz,2H),3.79-3.73(m,1H),3.72-3.68(m,2H),3.18-3.06(m,2H),3.03(d,J=15.6Hz,1H),2.60(d,J=15.6Hz,1H),1.89-1.82(m,1H),1.79-1.72(m,1H),1.63(s,3H),1.54-1.48(m,1H),1.13-1.07(m,1H).
实施例58化合物A58(S)-4-((3-(5-(1-氨基-6-甲氧基-1,3-二氢螺[茚-2,4’-哌啶]-1'-基)-6-(羟甲基)吡嗪-2-基)丙-2-炔-1-基)氧基)苯甲酰胺的制备
步骤1:化合物A58-1的制备
将2.00g 3,6-二溴吡嗪-2-甲酸甲酯和2.27g化合物M12溶解于12mL四氢呋喃中,滴加1.95mL DIEA,60℃搅拌反应2小时。TLC检测反应完全,减压浓缩,加入50mL水,再用EtOAc(50mL×3)萃取,合并有机层,用硫酸钠干燥后脱溶,经柱层析纯化得3.50g,即化合物A58-1。
步骤2:化合物A58-2的制备
氮气保护下,将3.00g化合物A58-1溶解于40mL无水二氯甲烷中,温度降至-78℃,滴加DIBAL-H(1M,27mL)的正己烷溶液,-78℃搅拌反应1小时。再缓慢升温至-40℃,继续反应2小时。TLC检测原料反应完全,在0℃下,缓慢滴加1.08mL水,再滴加氢氧化钠水溶液(15%,1.08mL),再加入2.7mL水。升至室温搅拌15分钟。加入硫酸钠干燥,搅拌十分钟后过滤。滤液浓缩,经柱层析纯化得2.80g,即化合物A58-2
步骤3:化合物A58-3的制备
氮气保护下,将2.80g化合物A58-2溶解于20mL四氢呋喃中,加入0.41g硼氢化钠,室温反应0.5小时。TLC检测原料反应完全,在0℃下,加入2mL饱和氯化铵淬灭反应,加入50mL水,再用EtOAc(50mL×3)萃取,合并有机层,用硫酸钠干燥后脱溶,经柱层析纯化得2.30g,即化合物A58-3。
步骤4:化合物A58-4的制备
将300mg化合物M1、150mg 4-(丙-2-对-1-氧基)苯甲酰胺、20.1mg PdCl
2(PPh
3)
2和5.5mg CuI溶于DMF(10mL)和三乙胺(1mL)中,氮气置换后,60℃反应12小时。LC-MS及TLC检测反应完全,加入10mL水淬灭,乙酸乙酯(3×20mL)萃取,饱和食盐水洗涤,无水硫酸钠干燥,真空浓缩,粗品经柱层析纯化得160mg黄色固体,即化合物A58-4。
步骤5:化合物A58的制备
将160mg化合物A58-4溶解于二氧六环(3mL)和甲醇(1mL)中,加入2N HCl(2mL, 乙酸乙酯溶液),RT搅拌反应1小时。LCMS和TLC检测反应完全,反应液减压浓缩,残余物加入H
2O(1.0mL)溶解,用饱和NaHCO
3调节溶液至pH=8,二氯甲烷(3×3mL)萃取,有机相干燥后真空浓缩,经制备板纯化得81mg淡黄色固体即化合物A58。
[M+H
+]=514.34。
1H NMR(500MHz,DMSO-d
6)δ8.22(s,1H),7.88-7.85(m,3H),7.21(s,1H),7.10-7.05(m,3H),6.89(d,J=2.5Hz,1H),6.69(dd,J=8.0,2.5Hz,1H),5.43(t,J=6.0Hz,1H),5.15(s,2H),4.46(d,J=6.0Hz,2H),3.84-3.77(m,3H),3.72(s,3H),3.16-3.04(m,2H),2.95(d,J=15.6Hz,1H),2.52(d,J=15.6Hz,1H),1.89-1.83(m,1H),1.77-1.70(m,1H),1.54-1.49(m,1H),1.11-1.08(m,1H).
实施例59化合物A59(S)-2-(3-((3-(5-(1-氨基-1,3-二氢螺[茚-2,4’-哌啶]-1'-基)-6-(羟甲基)吡嗪-2-基)丙-2-炔-1-基)氧基)苯基)乙酰胺的制备
步骤1:化合物A59-1的制备
将2.00g间羟基苯乙酸溶于MeOH(30.0mL)中,然后缓慢滴加浓硫酸(0.1mL),加热60℃反应5小时,TLC检测反应完全,冷却至室温,反应液减压浓缩,加入20mL二氯甲烷,饱和食盐水(3×10mL)洗涤,无水硫酸钠干燥,减压浓缩得2.15g油状物,即化合物A59-1
步骤2:化合物A59-2的制备
将2.15g化合物A59-1溶解于25%氨水(11mL)中,室温反应6小时。LC-MS检测反应完全,减压浓缩得2.22克浅黄色固体,即化合物A59-2。
步骤3:化合物A59-3的制备
将1.00g化合物A59-2、0.866g 3-溴丙炔和1.83g碳酸钾溶于DMF(8mL)中,80℃反应3小时。TLC检测反应完全,冷却至室温,加入20mL水淬灭,DCM(3×10mL)萃取,饱和食盐水洗涤,无水硫酸钠干燥,真空浓缩,粗品经柱层析纯化得135mg浅黄色固体,即 化合物A59-3。
步骤4:化合物A59-4的制备
将135mg化合物A59-3、234mg M1、20mg PdCl
2(PPh
3)
2、5.4mg CuI溶于DMF(4.0mL)和Et
3N(1.0mL)中,氮气置换后60℃反应16小时。LC-MS及TLC检测反应完全,冷却至室温,加入20mL水淬灭,乙酸乙酯(3×20mL)萃取,饱和食盐水洗涤,无水硫酸钠干燥,真空浓缩,粗品经柱层析纯化得250mg浅黄色固体,即化合物A59-4。
步骤5:化合物A59的制备
将250mg化合物A59-4,溶解于2.0mL的二氧六环中,再加入0.5mL的MeOH,搅拌下滴入0.19mL HCl的EA溶液(2M),室温下搅拌1小时。LCMS检测反应完全,滴加饱和碳酸氢钠调节pH至8~9,加入20mL水淬灭,二氯甲烷(3×10mL)萃取,饱和食盐水洗涤,无水硫酸钠干燥,真空浓缩,用制备板纯化得33mg黄色固体,即化合物A59。
[M+H
+]=498.41。
1H NMR(500MHz,DMSO)δ8.23(s,1H),7.44(s,1H),7.30(d,J=6.6Hz,1H),7.25(t,J=7.9Hz,1H),7.20-7.11(m,3H),6.96-6.83(m,4H),5.44(t,J=6.0Hz,1H),5.06(s,2H),4.46(d,J=6.0Hz,2H),3.83-3.76(m,2H),3.35(s,2H),3.18-2.97(m,3H),2.61(d,J=15.6Hz,1H),1.92-1.80(m,1H),1.80-1.70(m,1H),1.56-1.44(m,1H),1.16-1.07(m,1H).
实施例60化合物A60(S)-(3-(1-氨基-1,3-二氢螺[茚-2,4’-哌啶]-1'-基)-6-(3-(恶唑-2-基氨基)丙-1-炔-1-基)吡嗪-2-基)甲醇的制备
步骤1:化合物A60-1的制备
将1.00g 2-氨基恶唑、3.37g BOC酸酐和0.15g 4-DMAP溶于DMF(10.0mL)和DMF(3.9mL)中,室温搅拌反应4h,LC-MS及TLC检测反应完全,加入20mL水,乙酸乙酯(3×20mL)萃取,饱和食盐水洗涤,无水硫酸钠干燥,真空浓缩,粗品经柱层析纯化得700mg白色固体,即化合物A60-1。
步骤2:化合物A60-2的制备
氮气保护下,将0.2g A60-1、0.16g溴丙炔和0.23g碳酸钾溶于DMF(4mL)中,40℃反应16h。TLC检测反应完全,过滤,滤液浓缩,粗品柱层析纯化得0.20g黄色固体,即化合物A60-2。
步骤3:化合物A60-3的制备
将160mg化合物M1、6.4mg PdCl
2(PPh
3)
2、3.5mg CuI、108mg化合物A60-2,溶于DMF(4.0mL)和Et
3N(1.0mL)中,氮气置换后,60℃反应2h。LC-MS及TLC检测反应完全,加入10mL乙酸乙酯,滤掉滤渣,20mL水分散滤液,饱和食盐水洗涤有机相,无水硫酸钠干燥,真空浓缩,粗品经制备板纯化得190mg淡黄色固体,即化合物A60-3。
步骤4:化合物A60-4的制备
将190mg化合物A60-3溶解于DCM(4.0mL)和三氟乙酸(0.5mL)中室温下搅拌2h。LCMS检测反应完全,将反应液减压浓缩,残余物用10mL水溶解,滴加饱和碳酸氢钠调节pH至8~9,析出固体,过滤,烘干得固体,即化合物A60-4,直接进行下一步反应。
步骤5:化合物A60的制备
将160mg化合物A60-4溶解于6mL的二氧六环中,再加入2mL的MeOH,搅拌下滴入0.30mL HCl的EA溶液(2M),室温下搅拌30min。LCMS检测反应完全,将反应液减压浓缩,残余物用10mL水溶解,滴加饱和碳酸氢钠调节pH至8~9,收集析出的固体,用制备板纯化得54.3mg黄色固体,即化合物A60。
[M+H
+]=431.34。
1H NMR(500MHz,DMSO)δ8.17(s,1H),7.67(t,J=6.1Hz,1H),7.49(d,J=1.0Hz,1H),7.30(d,J=7.1Hz,1H),7.20-7.11(m,3H),6.81(d,J=0.9Hz,1H),5.42(t,J=6.0Hz,1H),4.46(d,J=5.9Hz,2H),4.23(d,J=6.1Hz,2H),3.83(s,1H),3.80-3.69(m,2H),3.15-3.08(m,2H),3.03(d,J=15.6Hz,1H),2.59(d,J=15.6Hz,1H),1.90-1.85(m,1H),1.78-1.73(m,1H),1.52-1.50(m,1H),1.07-1.04(m,1H)。
实施例61化合物A61(S)-(3-(1-氨基-1,3-二氢螺[茚-2,4’-哌啶]-1'-基)-6-(3-((1-甲基-1H-吡唑-5-基)氨基)丙-1-炔-1-基)吡嗪-2-基)甲醇的制备
步骤1:化合物A61-1的制备
将1.0g 1-甲基-5-氨基吡唑溶于DMF(15.0mL)中,加入2.13g K
2CO
3室温搅拌反应10min,滴入1.35g溴丙炔,氮气置换后,60℃搅拌反应18h,LC-MS及TLC检测反应完全,加入20mL水,乙酸乙酯(3×20mL)萃取,饱和食盐水洗涤,无水硫酸钠干燥,真空浓缩,粗品经柱层析纯化得700mg白色固体化合物A61-1。
步骤2:化合物A61-2的制备
将150mg化合物M1、6.4mg PdCl
2(PPh
3)
2、3.5mg CuI和144mg化合物A61-1溶于DMF(4.0mL)和Et
3N(1.0mL)中,氮气置换后,60℃反应14h。LC-MS及TLC检测反应完全,加入20mL水,10mL乙酸乙酯萃取,饱和食盐水洗涤有机相,无水硫酸钠干燥,真空浓缩,粗品经制备板纯化得140mg淡黄色固体A61-2。
步骤3:化合物A61的制备
将140mg化合物A61-2溶解于9mL的二氧六环中,再加入3mL的MeOH,搅拌下滴入0.26mL HCl的EA溶液(2M),室温下搅拌30min。LCMS检测反应完全,将反应液减压浓缩,残余物用10mL水溶解,滴加饱和碳酸氢钠调节pH至8~9,收集析出的固体,用制备板纯化得71mg黄色固体化合物A61。
[M+H
+]=444.39。
1H NMR(500MHz,DMSO)δ8.16(s,1H),7.30(d,J=7.1Hz,1H),7.19-7.08(m,4H),6.01(t,J=6.0Hz,1H),5.51(d,J=1.8Hz,1H),5.40(t,J=6.0Hz,1H),4.46(d,J=5.9Hz,2H),4.08(d,J=6.0Hz,2H),3.83(s,1H),3.81-3.70(m,2H),3.54(s,3H),3.14-3.05(m,2H),3.02(d,J=15.7Hz,1H),2.59(d,J=15.6Hz,1H),1.90-1.83(m,1H),1.79-1.73(m,1H),1.5-1.50(m,1H),1.12-1.08(m,1H).
实施例62化合物A62(S)-4-((3-(5-(1-氨基-1,3-二氢螺[茚-2,4’-哌啶]-1'-基)吡嗪-2-基)丙-2-炔-1-基)氧基)-2-氯苯甲酰胺的制备
步骤1:化合物A62-1的制备
将0.150g 2,4-二溴吡嗪、0.203g化合物M1-7溶于DMF(10mL)中,加入0.274mL三乙胺,加热80℃反应过夜。TLC检测原料反应完全,反应液冷却至室温,加入20mL水,析出固体,固体过滤,滤饼用水洗涤,烘干得淡黄色固体0.175g,即化合物A62-1。
步骤2:化合物A62-2的制备
将150mg化合物A62-1、121mg化合物A54-1、8mg PdCl
2(PPh
3)
2,2.0mg CuI溶于DMF(4mL)和三乙胺(1mL)中,氮气置换后,60℃反应过夜。LC-MS及TLC检测原料反应完全,加入10mL水析出固体,过滤,滤饼用DCM溶解,硫酸钠干燥,减压浓缩,粗品经制备板纯化得固体95mg,即化合物A62-2。
步骤3:化合物A62的制备
将95mg化合物A62-2溶解于二氧六环(3mL)和甲醇(1.5mL)中,加入2N HCl(0.36mL,乙酸乙酯溶液),RT搅拌反应1小时。LCMS和TLC检测反应完全,反应液用饱和NaHCO
3调至pH=8,反应液减压浓缩,得粗品,粗品经制备板纯化得62.3mg淡黄色固体,即化合物A62。
[M+H
+]=488.23。
1H NMR(500MHz,DMSO-d
6)δ8.32(d,J=1.5Hz,1H),8.18(d,J=1.4Hz,1H),7.76(s,1H),7.47(s,1H),7.44(d,J=8.5Hz,1H),7.32-7.26(m,1H),7.20-7.11(m,4H),7.05(dd,J=8.5,2.5Hz,1H),5.14(s,2H),4.30-4.18(m,2H),3.82(s,1H),3.26-3.12(m,2H),3.07(d,J=15.7Hz,1H),2.62(d,J=15.7Hz,1H),1.77-1.71(m,1H),1.66-1.60(m,1H),1.55-1.47(m,1H),1.13-1.06(m,1H).
实施例81化合物A81(S)-3-((3-(5-(1-氨基-1,3-二氢螺[茚-2,4’-哌啶]-1'-基)-6-(羟甲基)吡嗪-2-基)丙-2-炔-1-基)氨基)苯甲酰胺的制备
步骤1:化合物A81-1的制备
将1g原料3-氨基苯甲酰胺,917mg 3-溴-1-丙炔,1.52g碳酸钾溶于10mL DMF中,室温反应2h。TLC(DCM:MeOH=7:1)监测显示反应完全后,加入10mL水,用10mL EA萃取,有机相用3×10mL饱和氯化钠溶液洗涤,分离有机相,无水硫酸钠干燥,减压浓缩,经柱层析(DCM:MeOH=10:1)得到化合物A81-1的淡黄色粉末680mg。
步骤2:化合物A81-2的制备
将174mg化合物A81-1、150mg M1、6.4mg Pd(PPh
3)
2Cl
2、3.5mg CuI溶于2mL DMF和0.4mL三乙胺中,N
2置换,60℃反应12h。TLC(DCM:MeOH=10:1)检测显示原料反应完全后,加入10mL乙酸乙酯和10mL水萃取,分离有机相,用3×10mL饱和氯化钠溶液洗涤有机相,分离干燥,经柱层析(DCM:MeOH=19:1)分离纯化得到121mg淡黄色粉末,即化合物A81-2。
步骤3:化合物A81的制备
将121mg化合物A81-2溶解于4mL二氧六环和2mL甲醇溶液中,氮气置换,搅拌下滴入0.2mL HCl的EA溶液(2M),室温下搅拌20min。LCMS检测反应完全,将反应液减压浓缩,残余物用5mL水溶解,滴加饱和碳酸氢钠溶液至pH 8~9,收集析出的固体,再经厚制备板分离纯化得到50.7mg黄色粉末,即化合物A81。
[M+H
+]=483.31.
1H NMR(500MHz,DMSO-d
6)δ8.14(s,1H),7.80(s,1H),7.35-7.27(m,1H),7.25-7.06(m,8H),6.83(dd,J=8.0,2.4Hz,1H),6.28(t,J=6.3Hz,1H),5.41(t,J=6.0Hz,1H),4.44(d,J=5.7Hz,2H),4.20(d,J=6.2Hz,2H),3.86(s,1H),3.79-3.70(m,2H),3.15-3.05(m,2H),3.03(d,J=15.6Hz,1H),2.61(d,J=15.8Hz,1H),1.89-1.83(m,1H),1.78-1.74(m,1H),1.51-1.49(m,1H),1.13-1.11(m,1H).
实施例82化合物A82(S)-2-(4-((3-(5-(1-氨基-1,3-二氢螺[茚-2,4’-哌啶]-1'-基)-6-(羟甲基)吡嗪-2-基)丙-2-炔-1-基)氧基)-1H-吡唑-1-基)乙酰胺的制备
步骤1:化合物A82-1的制备
将0.200g 4-羟基吡唑、0.513g碳酸钾和0.340g溴丙炔溶于DMF(2mL)中,室温反应过夜。TLC检测原料反应完全,加入10mL水,用乙酸乙酯(10mL×3)萃取,合并有机相,饱和食盐水洗涤,无水硫酸钠干燥,真空浓缩,粗品经柱层析纯化得固体0.190g,即化合物A82-1。
步骤2:化合物A82-2的制备
将0.215g化合物A82-1、0.487g碳酸钾和0.364g溴丙炔溶于DMF(4mL)中,加热50℃反应4小时。TLC检测原料反应完全,加入10mL水,用乙酸乙酯(10mL×4)萃取,合并有机相,饱和食盐水(5mL×4)洗涤,无水硫酸钠干燥,真空浓缩,粗品经柱层析纯化得固体0.211g,即化合物A82-2。
步骤3:化合物A82-3的制备
将180mg化合物M1、98mg化合物A82-2、12.8mg PdCl
2(PPh
3)
2,3.5mg CuI溶于DMF(5mL)和三乙胺(1mL)中,氮气置换后,60℃反应5小时。LC-MS及TLC检测反应完全,加入10mL水,(EA:THF=1:1)萃取(10mL×4),饱和食盐水洗涤有机相,无水硫酸钠干燥,真空浓缩,粗品经柱层析纯化得固体0.190g,即化合物A82-3。
步骤4:化合物A82的制备
将190mg化合物A82-3溶解于二氧六环(5mL)和甲醇(1.5mL)中,加入2N HCl(0.45mL,乙酸乙酯溶液),RT搅拌反应1小时。LCMS和TLC检测反应完全,反应液减压浓缩。残余物加入H
2O(1.0mL)溶解,用饱和NaHCO
3调至pH=8,二氯甲烷(5×3mL)萃取,有机相干燥后真空浓缩,经制备板纯化得85.0mg淡黄色固体即化合物A82。
[M+H
+]=488.34。
1H NMR(500MHz,DMSO-d
6):δ8.24(s,1H),7.57(s,1H),7.39(s,1H),7.315-7.29(m,2H),7.23(s,1H),7.21-7.11(m,3H),5.45(t,J=5.5Hz,1H),4.88(s,2H),4.65(s,2H),4.47(d,J=5.5Hz,2H),3.87-3.75(m,3H),3.16-3.12(m,3H),3.04(d,J=15.6Hz,1H),2.61(d,J=15.6Hz,1H),1.89-1.81(m,1H),1.78-1.71(m,1H),1.53-1.50(m,1H),1.12-1.10(m,1H).
经由不同的反应起始原料、合适的试剂(起始原料及试剂均为市售)及本发明制备的中间体,采用与前述实施例类似的方法制备表2中的化合物。
表2
化合物A56:
1H NMR(500MHz,DMSO)δ8.39(d,J=2.8Hz,1H),8.23(s,1H),8.04(d,J=8.7Hz,1H),7.96(s,1H),7.66-7.62(m,1H),7.51(s,1H),7.30(d,J=6.6Hz,1H),7.19-7.12(m,3H),5.43(t,J=5.6Hz,1H),5.28(s,2H),4.46(d,J=5.3Hz,2H),3.84-3.79(m,3H),3.17-3.08(m,2H),3.03(d,J=15.6Hz,1H),2.60(d,J=15.6Hz,1H),1.90-1.85(m,1H),1.78-1.73(m,1H),1.52-1.50(m,1H),1.12-1.10(m,1H)。
实施例80化合物A80 1-(4-((3-(5-((S)-1-氨基-1,3-二氢螺[茚-2,4’-哌啶]-1'-基)-6-(羟甲基)吡嗪-2-基)丙-2-炔-1-基)氧基)苯基)-2,2,2-三氟乙烷-1-醇的制备
步骤1:化合物A80-1的制备
将2.00g对羟基苯甲醛、3.70g TBSCl和0.20g DMAP溶于DMF(50.0mL)和Et
3N(3.6 mL)中,室温搅拌反应4h,LC-MS及TLC检测反应完全,加入20mL水,乙酸乙酯(3×20mL)萃取,饱和食盐水洗涤,无水硫酸钠干燥,真空浓缩,粗品经柱层析纯化得3.02g无色透明液体,即化合物A80-1。
步骤2:化合物A80-2的制备
氮气保护下,将1.50g化合物A80-1、1.35g TMSCF
3和0.088g碳酸钾溶于DMF(20mL)中,室温反应4h。TLC检测反应完全,加入20mL水,乙酸乙酯(3×20mL)萃取,饱和食盐水洗涤,无水硫酸钠干燥,真空浓缩有机相,得1.80g无色透明液体,即化合物A80-2,直接进行下一步反应。
步骤3:化合物A80-3的制备
氮气保护下,将1.80g化合物A80-2,溶于DMF(20mL)中,然后加入TBAF(2M,0.76mL)室温反应4h。TLC检测反应完全,加入20mL水,乙酸乙酯(3×20mL)萃取,饱和食盐水洗涤,无水硫酸钠干燥,真空浓缩有机相,柱层析纯化得0.50g白色固体,即化合物A80-3。
步骤4:化合物A80-4的制备
氮气保护下,将0.50g化合物A80-3、0.37g溴丙炔和0.54g碳酸钾溶于DMF(10mL)中,40℃反应4h。TLC检测反应完全,加入20mL水,乙酸乙酯(3×20mL)萃取,饱和食盐水洗涤,无水硫酸钠干燥,真空浓缩有机相,柱层析得0.55g无色透明液体,即化合物A80-4。
步骤5:化合物A80-5的制备
将150mg化合物M22-2、6.4mg PdCl
2(PPh
3)
2、3.5mg CuI和105mg化合物A80-4溶于DMF(4.0mL)和Et
3N(1.0mL)中,氮气置换后,60℃反应2h。LC-MS及TLC检测反应完全,加入10mL乙酸乙酯,滤掉不溶物,20mL水分散滤液,饱和食盐水洗涤有机相,无水硫酸钠干燥,真空浓缩,粗品经柱层析纯化得180mg淡黄色固体,即化合物A80-5。
步骤6:化合物A80的制备
将180mg化合物A80-5溶解于6mL二氧六环中,再加入2mL的MeOH,搅拌下滴入0.28mL HCl的EA溶液(2M),室温下搅拌30min。LCMS检测反应完全,将反应液减压浓缩,残余物用10mL水溶解,滴加饱和碳酸氢钠调节pH至8~9,收集析出的固体,用制备板纯化得101.5mg浅黄色固体,即化合物A80。
[M+H
+]=431.34。
1H NMR(500MHz,DMSO)δ8.22(s,1H),7.44(d,J=8.2Hz,2H),7.30(d,J=6.1Hz,1H),7.16(d,J=6.7Hz,3H),7.07(d,J=8.2Hz,2H),6.74(d,J=5.1Hz,1H),5.43(s,1H),5.10(s,3H),4.46(d,J=4.6Hz,2H),3.86–3.72(m,3H),3.16–3.09(m,2H),3.03(d,J=15.8Hz,1H),2.61(d,J=15.7Hz,1H),1.90–1.85(m,1H),1.78–1.73(m,1H),1.52–1.50(m,1H),1.07–1.04(m,1H)。
经由不同的反应起始原料、合适的试剂(起始原料及试剂均为市售)及本发明制备的中间体,采用实施例80类似的方法制备表3中的化合物。
表3
药理试验
实施例A:SHP2变构抑制酶活测定
SHP2通过双-酪氨酰-磷酰化的肽与其Src同源2(SH2)结构域的结合而变构活化。该在后的活化步骤导致SHP2的自动抑制界面的释放,这又使该SHP2蛋白酪氨酸磷酸酶(PTP)活化并可用于底物识别和反应催化。在迅速荧光测定版式中使用替代物DiFMUP监测SHP2的催化活性。
试验步骤:
(1)化合物配制:
用100%DMSO将本发明化合物(10mM储液)稀释成合适倍数,本发明化合物最终测试浓度为10μM、3.3333μM、1.1111μM、0.3704μM、0.1235μM、0.0412μM、0.0137μM、0.0046μM、0.0015μM、0.00μM;
(2)准备酶反应工作液:
在室温下在96孔黑色聚苯乙烯板(平底、低凸缘、非结合表面)(Perki Elmer,Cat#6005270)中,使用50μL的最终反应体积和以下测定缓冲条件进行SHP2酶活检测:60mM HEPES,75mM NaCl,75mM KCl,0.05%BRIJ-35,1mM EDTA,5mM DTT。
(3)酶催化反应及数据监测:
取本发明化合物加到对应的96孔板中,设置不加化合物和酶只加缓冲液的做为空白试验孔。将SHP2 Activating Peptide(IRS1_pY1172(dPEG8)pY1222)置于冰上融化,每孔加入25μM,然后取0.2ng SHP2蛋白样品加到对应孔板中,室温孵育1小时。加入替代底物DiFMUP(Invitrogen,Cat#D6567)加入反应,室温反应1小时后。采用分别使用340nM和450nM的激发波长和发射波长的酶标仪(Envision,Perki Elmer)监测荧光信号。
(4)数据分析:
计算公式:
抑制率%=[1-(Conversion_
sample-Conversion_
min)/(Conversion_
max-Conversion_
min)]×100%
其中:Conversion_sample是样品的转化率读数;Conversion_min是空白对照孔均值,代表没有酶活孔的转化率读数;Conversion_max是阳性对照孔比值均值,代表没有化合物抑制孔的转化率读数。采用分析软件GraphPad Prism的log(inhibitor)vs.response-Variable slope拟合量效曲线,并计算化合物对酶活性的IC
50值。
部分实施例的IC
50数据如表4所示。
表4
本发明的化合物对SHP2蛋白具有变构抑制作用。
实施例B:细胞增殖试验
使用体外细胞试验评估本发明的化合物对白血病细胞MV-4-11和肺癌细胞NCI-H358增殖的影响。试验中所用的检测方法是CELL TITER-GLO(CTG)发光法,该法可通过对ATP进行定量测定来检测活细胞数目。因为ATP参与生物体内多种酶促反应,是活细胞新陈代谢的一个指标,其含量直接反应了细胞的数量及细胞状态,实验过程中向细胞培养基加入CellTiter-GloTM试剂,测量发光值,发光值与ATP量成正比,而ATP又和活细胞数正相关,因此可通过检测ATP含量考察细胞活力。
试验步骤:
(1)细胞铺板:
取一瓶对数生长期的MV-4-11细胞,离心重悬细胞后计数,调整细胞密度后接种到96孔板(Corning#3917)中,每孔接种4000个细胞,孔板置于37℃、5%CO
2的培养箱中培养24hrs后加入本发明化合物进行处理;
取一瓶对数生长期的NCI-H358细胞,消化重悬细胞后计数,调整细胞密度后接种到96孔透明超低吸附细胞培养板(Corning#3474)中,每孔接种2000个细胞,孔板置于37℃、5%CO
2的培养箱中培养24hrs后加入本发明化合物进行处理;
(2)细胞化合物处理:
配取适量本发明化合物进行细胞处理,化合物终浓度从高至低依次为1000nM、333.3 nM、111.1nM、37.04nM、12.35nM、4.115nM、1.372nM、0.4572nM、0.1524nM、0nM,孔板放入37℃,5%CO
2培养箱培养120hrs。只加培养基不加细胞孔设为空白组;化合物浓度为0nM组为调零组。
(3)CTG检测:
NCI-H358细胞培养96hrs后每孔加入50μL的
Luminescent Cell Viability Assay溶液,轻轻震荡2mins,室温继续孵育10mins。细胞反应体系转移至白底96孔板中。在多功能酶标仪上读取各孔的检测数值。
MV-4-11细胞培养120hrs后每孔加入50μL的
Luminescent Cell Viability Assay溶液,轻轻震荡2mins,室温继续孵育10mins,在多功能酶标仪上读取各孔的检测数值。
(4)数据分析:
根据发光值读数计算抑制率,
抑制率%=(1-(给药组值-空白组值)/(调零组值-空白组值)×100
GraphPad Prism的log(inhibitor)vs.response-Variable slope拟合量效曲线并计算化合物抑制细胞增殖的IC
50。
实验数据如表5所示。
表5
注:“/”表示未测试。
本发明的化合物对MV-4-11细胞和NCI-H358细胞的增殖具有良好的抑制作用。
实施例C膜片钳实验评估化合物对hERG离子通道的作用
测试溶液配方:
用细胞外液将供试品稀释液依次稀释,配成终浓度0.3μM、1μΜ、3μΜ、10μΜ和30μΜ的检测液。目测待测样品的溶解性。
细胞培养与铺板:
细胞株来源于HEK293细胞,培养于在37℃、5%CO
2培养箱中。为防止接触抑制导致细胞衰老,细胞培养融合度应不超80%时,每3/4天传代一次,每T175瓶接种密度为2*10
6个细胞。先用磷酸盐缓冲液(PBS)预清洗,然后用胰蛋白酶/EDTA消化细胞2-3分钟,加入细胞培养基终止消化,转移至新培养瓶子。
过表达hERG钾离子通道HEK293细胞,细胞密度低于50%,培养过夜。将实验用细胞转移到一个嵌于倒置显微镜平台(Diaphot,Nikon)的细胞浴槽中,灌流细胞外液。细胞外液含有130mM NaCl,4mM KCl,1.8mM CaCl
2,1mM MgCl
2,10mM glucose and 10mM HEPES(pH 7.4 with NaOH),灌流速度为4ml/分钟。内管液含有130mM KCl,1mM MgCl
2,5mM EGTA,5mM MgATP and 10mM HEPES(pH 7.2 with KOH)。采用HEKA EPC-10膜片钳放大器和PATCHMASTER采集系统记录膜电流(HEKA Instruments Inc.,D-67466 Lambrecht,Pfalz,Germany)。所有实验均在室温(22-23℃)下完成。
实验中使用P-97微电极拉制仪(Sutter Instrument Company,One Digital Drive,Novato,CA 94949)拉直电极(BF150-86-10)。电极内径为1-1.5mm,充满内液后的入水电阻为2-4MΩ。
电生理刺激方案:
当形成全细胞封接后,等待电流稳定2分钟(5分钟内电流衰减小于5%,尾电流值大于500pA),此时尾电流峰值即为对照电流值。接着灌流含待测药物的细胞外液。同样的程序重复3~5次,使每个细胞暴露于4~6个浓度递增的化合物中。连续记录化合物暴露和冲洗过程中阻断和解除hERG的过程。
当形成全细胞封接后细胞膜电压钳制于-80mV,每12秒进行2秒的去极化,钳制电压由-80mV除极至-50mV,在-50mv的5秒复极化脉冲下测量尾电流峰值。
参数分析:
在-50mv的5秒复极化脉冲下测量hERG尾电流峰值。将每一个药物浓度于电流抑制率绘制成化合物浓度对数的函数。用以下Hill方程拟合浓度响应曲线,拟合IC
50。
Y:测试数值;Bottom:最低测试值(0);Top:最高测试值(1);Hillcoefficient:曲线斜率的最大绝对值。
数据分析与统计
实验数据使用PATCHMASTER(HEKA Instruments Inc.,D-67466 Lambrecht,Pfalz,Germany)采集,并采用Origin(OriginLab Corporation,Northampton,MA)进行分析和统计。
数据以平均值±标准差的方式呈现。采用t-Test检验,与对照组相比是否具有显著性差异,当p<0.05,认为具有显著性差异。
实验数据如表6所示。
表6
| 化合物序号 |
hERG(μM) |
| A18 |
>20 |
| A32 |
>20 |
| A41 |
>20 |
| A48 |
>20 |
| A71 |
>20 |
| A57 |
>20 |
| A59 |
26 |
实施例D:人和大鼠肝微粒体的体外代谢稳定性
测试缓冲液配制:
将1900mg MgCl
2溶解到400mL的超纯水中。
分别将17.42g K
2HPO
4和13.65g KH
2PO
4溶解到1000mL的超纯水中。将一定比例的K
2HPO
4和KH
2PO
4混合,调节pH值为7.30±0.10。
反应终止液配制:
配制含10ng/mL拉贝洛尔和10ng/mL格列本脲的乙腈溶液,并储存于4℃。
化合物工作液配制:
用DMSO配制10mM维拉帕米(阳性对照)和供试品储备液。然后用MeOH/ACN/H
2O溶液(体积比为1:1:2),分别稀释成50μM和200μM的工作液。
试验步骤:
1)将40μL MgCl
2和306μL PBS加入96个板孔中(同时设置空白对照组、阳性对照组、待测化合物样品组、阴性对照组)
2)向每孔中加入4μL化合物工作液(空白组对应加入4μL PBS缓冲液)(注:DMSO体积在体系中的终浓度≤0.5%)
3)每孔中加入10μL肝微粒体(浓度:20mg/mL),混匀,于37℃条件下预孵育10分钟。
4)向每孔中添加40μL 10mM NADPH工作溶液以开始反应(空白对照组和阴性对照组分别加入等体积的PBS缓冲液),总反应体积为400μL。
5)分别在0、5、15、45分钟时从上述反应溶液中取出50μL样品,并加入400μL反应终止液终止反应
6)将终止反应后的样品于振荡器上振荡5分钟。
7)将样品于3200rcf条件下离心10分钟,离心完成后,取50μL上清液转移至200μL H
2O中稀释,用于LC-MS/MS分析。
数据分析
使用一阶动力学方程式进行t
1/2和CL
int的计算:
k=-slope
t
1/2=0.693/k
CL
int=k/C
protein
式中,k表示消除常数,由剩余百分比与时间的对数线性图计算得出。t
1/2代表半衰期。C
protein是肝微粒体的浓度。
实验数据如表7所示。
表7
实施例E:MIA-PACA2细胞皮下异种移植瘤模型的体内药效
BALB/c裸鼠,雌性,6-8周,体重约18-22克。每只小鼠在右后背皮下接种0.2mL(1×10
7个)MIA-PaCa2细胞(加基质胶,体积比为1:1)。当平均肿瘤体积达到约100-150立方毫米时开始给药。将试验化合物每日口服给药,给药剂量为10mpk QD。肿瘤体积每周两次测量,体积以立方毫米计量,通过以下公式计算:V=0.5a×b
2,其中a和b分别是肿瘤的长径和短径。化合物的抑瘤疗效用TGI(%)评价。TGI(%),反映肿瘤生长抑制率。TGI(%)的计算:TGI(%)=【(1-(某处理组给药结束时平均瘤体积-该处理组开始给药时平均瘤体积))/(溶剂对照组治疗结束时平均瘤体积-溶剂对照组开始治疗时平均瘤体积)】×100%。
总之,本发明中列出的大多数化合物是高度有效的,并且在体内模型中显示出安全性和药代动力学的显着改善以及优异的抗肿瘤活性。
虽然本发明已通过其实施方式进行了全面的描述,但是值得注意的是,各种变化和修 改对于本领域技术人员都是显而易见的。这样的变化和修改都应该包括在本发明所附权利要求的范围内。