Способ получения аденозин монофосфата

 

Использование: в качестве лекарственного препарата сосудорасширяющего действия. Сущность изобретения: аденозин монофосфат. Выход 98,0 %. Реагент 1: аденозин. Реагент 2: хлорокись фосфора в присутствии триэтилфосфата в соотношении 1:1,2:10,4 об./об. После чего проводят экстракцию смесью хлороформ-вода об./об. в соотношении 8 : 11, и после отделения верхнего слоя добавляют к нему 25 %-ный раствор аммиака до pH 1,8 - 1,95, промывают 50 %-ным водным этанолом и высушивают.

Изобретение относится к области органической химии и фармакологии, в частности, к способам получения аденозина монофосфата.

АМФ (лекарственный препарат фосфаден), применяется в фармакологии в качестве сосудорасширяющего средства, обладающего антиагригационными свойствами, способствующими макро- и микроциркуляции. Существует ряд способов получения АМФ. Известен способ фосфорилирования рибонуклеозидов с помощью хлорокиси фосфора с последующим выделением продукта на хроматографической колонке [1] Недостатком метода является длительная и трудоемкая очистка целевого продукта на хроматографической колонке и сравнительно невысокий выход целевого продукта.

Известно также избирательное фосфорилирование нуклеозидов с помощью хлорокиси фосфора, карбоксильной кислоты, органического основания и полярного растворителя [1] Недостатком данного способа является многокомпонентность реакционной среды и необходимость дополнительной очистки целевого продукта на активированном угле.

Наиболее близким является метод фосфорилирования нуклеозидов, описанный в статье "Tetrahedron Letter" [2] прототип.

Согласно данному способу незащищенный аденозин в количестве 0,004 моль обрабатывается 0,004 моль хлористого фосфора в присутствии 5 мл триалкилфосфата. Время синтеза 6 ч. Выход целевого продукта в реакционной смеси 84 Данный способ позволил получить аналитические количества АМФ. Поэтому способ-прототип не предусматривает выделение целевого продукта из реакционной смеси. В то же время выделение целевого продукта из реакционной смеси вызывает определенные трудности (см. приведенные выше аналоги).

Предложенный авторами заявки метод избирательного фосфорилирования аденозина, заключающийся в фосфорилировании аденозина хлорокисью фосфора в триэтилфосфате (ТЭФ) с последующим гидролизом и экстракцией хлороформом, позволяет преодолеть ряд недостатков аналогов и прототипа. Метод прямого фосфорилирования аденозина хлорокисью фосфора в присутствии триэтилфосфата при соотношении исходных веществ позволяет повысить образование АМФ в реакционной смеси. А экстракция смесью хлороформ вода в соотношении 8 11 с последующей кристаллизацией позволяет выделить целевой продукт с малым содержанием примесей без использования хроматографических методов (см. аналоги).

Кроме того, обработка реакционной смеси хлороформом приводит к изъятию фосфорной кислоты из реакционной смеси, что позволяет снизить содержание фосфора в готовом продукте.

Заявленный способ иллюстрируется следующими примерами: В колбу загружают 120 мл триэтилфосфата и 0,07 моль аденозина, перемешивают и при 0oC приливают смесь 0,11 моль хлорокиси фосфора и 10 мл триэтилфосфата, выдерживают 5 6 ч при перемешивании.

Контроль за реакцией осуществляют с помощью тонкослойной хроматографии в системе пропанол аммиак вода (7 3 2). Выход целевого продукта 98,0% К реакционной массе приливают смесь хлороформ вода в соотношении 8 11 и перемешивают. Нижний слой отделяют и передают на регенерацию триэтилфосфата.

Верхний слой подщелачивают 30 мл 25% аммиака до pH 1,85 1,95 и кристаллизуют из 150 мл этилового спирта при 0 12oC. Выпавший осадок АМФ отфильтровывают и промывают 60 мл 50% водного спирта, охлажденного до 5 - 10oC.

Технический АМФ перекристаллизовывают в 240 мл дистиллированной воды при температуре 80 90oC с добавлением 0,5 г активированного угля, перемешивают, фильтруют, уголь промывают горячей водой.

Выпавший осадок АМФ отфильтровывают, промывают 60 мл охлажденной воды.

Осадок промывают в 80 мл этилового спирта, охлажденного до 8 10oC и фильтруют.

Влажный АМФ сушат при температуре 45 50oC и p 10 12 мм рт.ст.

Получают 17,9 г АМФ (содержание основного вещества не менее 98%).

Преимущества способа: 1. Увеличивается выход целевого продукта.

2. Используется негорючие реагенты.

3. Используемые реагенты обладают меньшей летучестью.

4. Хорошее разделение слоев в процессе экстракции (из-за большой разности удельных весов водного слоя и органического слоя позволяет максимально избежать потери целевого продукта).

5. Дополнительное изъятие фосфорной кислоты продукта реакции из водного раствора АМФ осуществляется за счет хорошего растворения ее в хлороформе (часть фосфорной кислоты растворяется в ТЭФ). Это приводит к снижению свободного фосфора в готовом продукте.

6. Возможность регенерации и возвращения в синтез дорогостоящего и дефицитного ТЭФ.

Формула изобретения

Способ получения аденозин монофосфата (АМФ), включающий обработку аденозина хлорокисью фосфора в присутствии триэтилфосфата, отличающийся тем, что аденозин, хлорокись фосфора и триэтилфосфат берут в массовом соотношении 1: 1,2:10,4, с экстракцией целевого продукта смесью хлороформ вода в соотношении 8: 11 с последующим отделением верхнего слоя и добавлением к нему 25% -ного раствора аммиака до рН 1,8 1,95, промывкой полученного осадка 50%-ным водным этанолом и высушиванием.



 

Похожие патенты:

Изобретение относится к аналогам нуклеозидов пурина, содержащим ненасыщенное карбоциклическое кольцо вместо сахарного остатка, их фармацевтически приемлемым производным и применение их в медицинской терапии, в частности для лечения некоторых вирусных заболеваний

Изобретение относится к способу получения 9-замещенных производных гуанина общей формулы I: где R является C1-C4-алкилом, не обязательно замещенным одной или несколькими группами, либо R является: бензилом, робозилом, 2-дезоксирибозилом или (CH2)n-OR1, где n равно 1 или 2, а R1 является CH2CH2OH или или их солей

Изобретение относится к аналогам нуклеозидов пурина, содержащим ненасыщенное карбоциклическое кольцо вместо сахарного остатка, их фармацевтически приемлемым производным и к их применению в медицинской терапии, в частности для лечения некоторых вирусных заболеваний

Изобретение относится к органической химии, а именно к улучшенному способу очистки флавинадениндинуклеотида (ФАД)

Изобретение относится к химическим соединениям, обладающим противоинфекционной активностью, к способам их получения, к содержащим их композициям и их применению, в частности, для лечения вызванных паразитами и вирусами заболеваний

Изобретение относится к способу получения 9-замещенных производных гуанина общей формулы (l) где R является С1-С4-алкилом, необязательно замещенным одной или несколькими гидроксильными группами, либо R является бензилом, рибозилом, 2-дезоксирибозилом или (СН2)n-ОR1, где n равно 1 или 2, а R1 является СН2СН2 ОН или CH или их солей

Изобретение относится к способу получения производных S-аденозилметилонина (САМ) общей формулы где R-бензол, п-толуолсульфонил или линейный алифатический ацильный радикал, содержащий 2-6 атомов углерода; R1 Н или бензоил или линейный алифатический ацил, содержащий 2-6 атомов углерода; R и R1 одинаковые или различные, когда R1 имеет значение, отличное от водорода; n 1-5; А является эквивалентом кислоты с рКа менее 2,5

Изобретение относится к некоторым замещенным пуриновым арабинозидам и их приемлемым с физиологической точки зрения производным, в частности сложным эфирам и их использованию с целью лечения некоторых ДНK-вирусных заболеваний

Изобретение относится к моно-, ди- или три-сложным эфирам 2-амино-6-(C1-C5-алкокси)-9-( -D -арабинофуранозил)-9Н-пурина общей формулы (I) где арабинофуранозильный остаток замещен по 2'-, 3'- или 5'-положениям, а сложные эфиры образованы карбоновыми кислотами, в которых некарбонильная часть выбрана из н-пропила, трет-бутила, н-бутила, метоксиметила, бензила, феноксиметила, фенила, метансульфонила и сукцинила

Изобретение относится к новым производным пиримидин нуклеозида, обладающим превосходной противоопухолевой активностью

Изобретение относится к группе новых соединений формулы I Nu-O-Fa, где O - кислород, Nu - нуклеозид или аналог нуклеозида, включающей такое азотное основание, как аденин, изанин, цитозин, урацил, тимин; Fa - ацил мононенасыщенной C18 мли C20 -9-жирной кислоты, в котором жирная кислота этерифицирована гидроксильной группой в 5 положении сахарного фрагмента нуклеозида или аналога нуклеозида или гидроксильной группой нециклической цепи аналога нуклеозида

Изобретение относится к группе новых соединений формулы I Nu-O-Fa, где O - кислород, Nu - нуклеозид или аналог нуклеозида, включающей такое азотное основание, как аденин, изанин, цитозин, урацил, тимин; Fa - ацил мононенасыщенной C18 мли C20 -9-жирной кислоты, в котором жирная кислота этерифицирована гидроксильной группой в 5 положении сахарного фрагмента нуклеозида или аналога нуклеозида или гидроксильной группой нециклической цепи аналога нуклеозида

Изобретение относится к производным аденозина общей формулы I, где R1 - атом водорода, атом галогена, низший алкил, низший О-алкил, низший S-алкил или фенил, и может находиться во 2- или 5-положении индола; n = 0, 1 и 2, R2 - низший алкил, низший алкенил, низший алкинил, С3-С7-циклоалкил или низший О-алкил, фенил, возможно замещенный 1-4 заместителями, выбранными из атома галогена, нитро, низшей алкильной или О-алкильной группы или группы -NR6R7, где R6 и R7 атом водорода, низший алкил; пиридил; тиенил, нафтил, и в случае, когда n = 2, R2 - группа -NR8R9, где R8 и R9 одновременно являются низшим алкилом или образуют вместе с атомом азота, к которому они присоединены, гетероцикл, выбранный из морфолина, пиперидина; R3 и R4 одинаковые или различные, - атом водорода или низший алкил, проявляющим анальгетическую и антигипертензивную активность

Изобретение относится к новым химическим соединениям - солям 3'-амидопроизводных (1'R, 5'R)-3'-аза-1'-(6-аминопуринил-9)-3'-дезоксигексопиранозил- 6'-дифосфата общей формулы где или Cat+ - катион щелочного металла, в качестве специфических флуоресцентных ингибиторов миозиновой аденозин-5'-трифосфатазы (АТФазы)
Наверх