Способ получения субстанции фотосенсибилизатора для фотодинамической терапии

 

Изобретение относится к медицине для фотодинамической терапии злокачественных опухолей. Проводят сульфохлорирование фталоцианина хлоралюминия хлорсульфоновой кислотой при их весовом соотношении 1:10 и температуре 115-118oС. Очистку полученных сульфокислот осуществляют кипячением в разбавленной соляной кислоте и затем в изопропиловом спирте. Проводят перевод очищенных сульфокислот в натриевые соли, обработку их растворов активированным углем, стерилизацию микрофильтрацией. Упаривают с последующим высушиванием при 108-110oС в стерильных условиях. Этот способ позволяет получить фотосенсибилизатор, представляющий собой смесь натриевых солей ди-, три- и тетрасульфозамещенных фталоцианинов оксиалюминия, обладающий стерильностью и апирогенностью.

Настоящее изобретение относится к химии и химической технологии, а более конкретно к синтезу сульфозамещенных фталоцианинов алюминия. Сульфозамещенные фталоцианины находят в последнее время применение в медицине в качестве фотосенсибитазаторов для фотодинамической терапии (ФДТ) злокачественных опухолей и других патологических новообразований.

Метод ФДТ основан на использовании веществ-фотосенсибилизаторов, которые при введении в организм локализуются преимущественно в опухоли, а при световом, в частности лазерном, возбуждении продуцируют цитотоксические вещества, прежде всего синглетный кислород. В настоящее время в клинической практике применяются фотосенсибилизаторы на основе сложных смесей производных гематопорфирина, например Fotofrin-2, хлорина (дигидропорфирина), например водорастворимый моно-L-аспартилхлорин e6 (препараты NPe6, MACE), синтетический хлорин - 5,10,15,20-тетракис(м-гидроксифенил)хлорин (препараты темопорфин, m-ТНРС, фоскан), производные бензопорфирина, являющиеся синтетическими аналогами хлорина, например бензопорфирин монокислота, а также лютециевый комплекс тексафирина (R. Bonnett, Chem. Soc. Rev., 24(1), 19-33 (1995)).

Синтетические структурные аналоги порфиринов - фталоцианины - имеют несомненные преимущества как фотосенсибилизирующие средства для ФДТ по сравнению с клинически используемыми порфиринами - они сравнительно дешевы, устойчивы в растворах, имеют интенсивную полосу поглощения в красной области спектра, где прозрачность биологических тканей выше, и т.д. Из водорастворимых фталоцианинов наиболее изучены в качестве препаратов для ФДТ их сульфопроизводные, особенно хлоралюминиевый и цинковый комплексы. Их эффективность и механизм действия зависят от степени сульфирования, причем фотосенсибилизирующим эффектом обладает почти исключительно их мономерная форма. Различия в эффективности сульфопроизводных различной степени замещения обусловлены различной их локализацией на суборганельном уровне. В отличие от тетрасульфозамещенного фталоцианина алюминия (AlPcS4), локализующегося, по-видимому, лишь в сосудах и строме опухоли, его дисульфозамещенный аналог (AlPcS2) локализуется в интерстициальных и неопластических клетках опухоли. Имеются сообщения (R. Edrei, V. Gottfried, J.E. Van Lier, S. Kimel. J. Porphyrins Phthalocyanines, 2, 191 (1998)), что оптимальными для ФДТ спектральными свойствами в растворах и способностью к накоплению в клетке в мономерной форме обладают образцы AlPcSn, состоящие из различных изомеров положения или компонентов с различной степенью замещения. Таким образом, смешанные образцы могут оказаться более эффективными сенсибилизаторами, чем индивидуальные соединения или их чистые изомеры.

На основе сульфозамещенного фталоцианина алюминия создан препарат Фотосенс, который проходит сейчас клинические испытания в ведущих московских медицинских учреждениях. Он представляет собой смесь натриевых солей ди-, три- и тетрасульфозамещенных фталоцианинов оксиалюминия (в мольном соотношении): дисульфозамещенные изомеры - 205%, трисульфозамещенные изомеры - 6010%, тетрасульфозамещенные изомеры - до 100%, поглощающий в красном диапазоне спектра с максимумом при 675 нм и молярным коэффициентом поглощения свыше 105. Результаты клинических испытаний показали довольно высокую терапевтическую эффективность Фотосенса по отношению к различным типам и локализациям опухолей.

Для получения сульфозамещенных фталоцианинов алюминия обычно используют реакцию сульфирования фталоцианина алюминия олеумом либо взаимодействие 4-сульфофталевой кислоты (либо смесей со стехиометрическими количествами производных о-фталевой кислоты - ангидрида, имида) с солями алюминия в присутствии мочевины. В этих условиях образуются либо исключительно 4-изомеры положения сульфогрупп, либо предпочтительно: известно, что при сульфировании олеумом сульфогруппа входит в основном в положение 4 (R.P. Linstead, F.T. Weiss. J. Chem. Soc. , 1950, 2975-2981; B.E. Майзлиш, В.Ф. Бородкин. Изв. ВУЗов, 1980, 23(3), 293-295).

Известен также способ получения сульфозамещенных фталоцианинов ряда металлов сульфохлорированием соответствующих незамещенных фталоцианинов хлорсульфоновой кислотой с последующим гидролизом образующихся сульфохлоридов. Так, при сульфохлорировании фталоцианина меди избытком хлорсульфоновой кислоты при 135-140oС образуется преимущественно продукт тетразамещения - тетрасульфохлорид (англ. пат. 1118785 (1968), С. А., 69, 87975 (1968)), гидролизом которого получена соответствующая, как указывают авторы (J. Kraska, W. Czajkowski. Roczn. Chem., 50, 845-856 (1976)), тетра-3-сульфокислота. Имеется также ряд других патентов, в которых описано сульфохлорирование фталоцианинов меди (а также кобальта) избытком хлорсульфоновой кислоты в температурном режиме от 135 до 150oС с образованием либо тетразамещенных продуктов, либо их смеси с продуктами тризамещения (англ. пат. 515637 (1939), С.А., 35, 59119 (1941); англ. пат. 749349 (1956), С.А., 50, 16123g (1941); англ. пат. 805562 (1958); пат. США 2288478 (1942); пат. США 3954392 (197б); франц. пат. 838935 (1939), С.А., 33, 68794 (1939)). Специальное исследование состава продуктов сульфохлорирования фталоцианинов хлорсульфоновой кислотой показало, что замещение протекает преимущественно в положение 3, давая сложные смеси изомеров положения с заместителями в положениях 3 и 4 (Е.Н. Федорова, Ф.П. Снегирева, В.Ф. Бородкин, М.И. Альянов. Труды Ивановского ХТИ, 1976, вып. 20, 70-73).

Имеется также патент (пат. США 4530924 (1985), прототип), в котором описано сульфохлорирование фталоцианина алюминия хлорсульфоновой кислотой при 135-140oС с последующим превращением образующегося сульфохлорида в другие производные фталоцианина алюминия, в частности гидролизом в соответствующую тетрасульфокислоту. Однако использование этого метода дает сульфозамещенный фталоцианин алюминия более глубокой, чем требуется степени сульфирования, не обладающий стерильностью и алирогенностью, и поэтому непригодный для целей ФДТ.

Задачей предлагаемого изобретения была разработка способа получения субстанции фотосенсибилизатора для ФДТ, представляющей собой смесь натриевых солей ди-, три- и тетрасульфозамещенных фталоцианинов оксиалюминия состава (в мольном соотношении): дисульфозамещенные изомеры - 205%, трисульфозамещенные изомеры - 6010%, тетрасульфозамещенные изомеры - до 100%, обладающей стерильностью и апирогенностью.

Для решения поставленной задачи предлагается использовать реакцию сульфохлорирования фталоцианина хлоралюминия хлорсульфоновой кислотой нагреванием их смеси в весовом соотношении 1:10 при 115-118oС. Образующуюся смесь сульфохлоридов гидролизуют в соответствующие сульфокислоты фталоцианина оксиалюминия, их очистку осуществляют кипячением в разбавленной соляной кислоте и затем в изопропиловом спирте с последующим переводом в натриевые соли, растворы которых обрабатывают активированным углем, затем стерилизуют микрофильтрацией и упаривают с последующим высушиванием продукта при 108-110o в стерильных условиях. Для анализа состава сульфозамещенных фталоцианинов оксиалюминия, полученных методом сульфохлорирования фталоцианина хлоралюминия хлорсульфоновой кислотой, а именно определения степени сульфирования и положения сульфогрупп, нами использован метод ион-парной хроматографии продуктов их окислительной деструкции - соответствующих фталевых кислот: самой фталевой и изомерных 3- и 4-сульфофталевой кислот. Анализ показал, что количество образующейся 3-сульфофталевой кислоты превышает количество 4-изомера примерно в 2,5 раза. Таким образом, полученный нами сульфозамещенный фталоцианин оксиалюминия представляет собой смесь продуктов различной степени сульфирования, причем заселенность заместителей в стерически затрудненных - соседних к макрокольцу - положениях бензольных колец (положения 3 и 6) существенно (примерно в 2,5 раза) превышает таковую в удаленных от макрокольца положениях (положения 4 и 5). Благодаря такому строению эти соединения обладают повышенной растворимостью в водных растворах и, что особенно важно, при составе дисульфозамещенные изомеры - 205%, трисульфозамещенные изомеры - 6010%, тетрасульфозамещенные изомеры - до 100% образуют истинные водные растворы, не проявляющие склонности к агрегации в широких пределах концентраций. Последнее важно для практических применений в качестве сред для флуоресцентной диагностики и ФДТ - агрегированные растворы не флуоресцируют и не обнаруживают фотодинамического эффекта, при облучении в присутствии кислорода они не образуют синглетного кислорода (R. Edrei, V. Gottfried. J.E. Van Lier, S. Kimel. J. Porphyrins Phthalocyanines, 2, 191 (1998).

Пример 1.

Технологический процесс получения субстанции препарата "Фотосенс".

1. Сульфохлорирование фталоцианина хлоралюминия.

В реактор загружают 10,0 кг хлорсульфоновой кислоты, нагревают до 100oС. Затем загружают 1,0 кг фталоцианина хлоралюминия. Далее процесс ведут в токе азота. Массу нагревают до 118oС и перемешивают при этой температуре в течение 5 часов. По окончании выдержки массу охлаждают до 20-25oС и выливают на холодную (-2-0)oС воду. Полученную суспензию сульфохлорида фталоцианина хлоралюминия фильтруют. Получают 8,5 кг пасты сульфохлорида. Выход по стадии 95%.

2. Гидролиз сульфохлорида РсА1.

В реактор загружают 10 л воды, 8,5 кг пасты сульфохлорида и добавляют 10%-ный раствор NaOH до рН 8,5-9,0 (26,8 кг). Суспензию нагревают до 50-60oС и перемешивают при этой температуре 1 час, следя за тем, чтобы рН реакционной массы находился в пределах 8,5-9,0. Раствор препарата из реактора подвергают фильтрованию, получают 50 л раствора натриевой соли сульфокислоты фталоцианина оксиалюминия с массовой долей основного вещества 3%. Выход по стадии 98%.

3. Очистка и сушка сульфокислоты РсА1.

Раствор препарата загружают в 4 стеклянных аппарата примерно поровну, затем туда же загружают по 60 л 10%-ного раствора НСl. Суспензию перемешивают 30 минут и выдерживают без размешивания не менее 10 часов. Верхний осветленный слой декантируют с помощью вакуума. Промывку 10%-ным раствором НСl с декантацией повторяют до отсутствия в фильтрате сульфат-ионов. Суспензию сульфокислоты после декантации отжимают на отбойной центрифуге. Пасту сушат в вакууме при 105-110oС до содержания влаги не более 5%, получают около 1,3 кг сульфокислоты. Выход по стадии 98%.

4. Очистка сульфокислоты.

В аппарат загружают 80 кг 5%-ного раствора НС1 и 1,3 кг высушенной сульфокислоты. Суспензию нагревают до 50-60oС, перемешивают при этой температуре и фильтруют. Осадок сульфокислоты на фильтре промывают 45 л 5%-ного раствора НСl, нагретого до 50-60oС, и отжимают вакуумом. Сульфокислоту высушивают в вакууме, получают 1,1 кг продукта. Выход по стадии 83%.

Далее в реактор загружают 10,0 л изопропилового спирта и 1,1 кг сульфокислоты с предыдущей стадии очистки. Суспензию нагревают до 80-85oС (кипение) и перемешивают при этой температуре. Затем суспензию фильтруют и промывают горячим изопропиловым спиртом. Осадок на фильтре отжимают азотом, отжатую сульфокислоту РсА1 высушивают в вакууме. Получают 1,0 кг чистой сульфокислоты. Выход по стадии 98%.

5. Получение Na соли сульфокислоты фталоцианина оксиалюминия. В емкость загружают 4,2 л свежеприготовленной деионизованной воды и 0,09 кг сульфокислоты фталоцианина оксиалюминия. К полученной суспензии прибавляют при размешивании 0,1 л 10%-ного раствора гидроксида натрия до рН 7,30-7,40. Полученный раствор выдерживают в течение не менее 12 часов и подвергают осветлительному фильтрованию через стекловолокно (1 мкм), затем фильтруют через мембрану 0,45 мкм. Полученный раствор передают на финишные стадии получения субстанции препарата "Фотосенс".

Дальнейшую обработку препарата проводят в асептических условиях.

В емкость загружают 4,2 л раствора Na соли сульфокислоты фталоцианина оксиалюминия и 0,09 кг активного угля. Массу перемешивают в течение 20-30 минут при комнатной температуре, затем фильтруют через стекловолокно (1 мкм). Отфильтрованный раствор передают на стерилизующее фильтрование на мембране 0,2 мкм и затем на распылительную сушилку. Высушенный продукт собирают в подготовленную стерильную приемную емкость. По окончании сушки приемную емкость с продуктом переносят в термосушильный шкаф и досушивают при 108-110oС. По окончании емкость с готовой субстанцией охлаждают до комнатной температуры. Получают 77 г субстанции препарата "Фотосенс". Выход по стадии 91%. Выход готовой субстанции, считая на исходный фталоцианин хлоралюминия 67,5%. Анализ полученной субстанции показывает ее соответствие требуемому составу. Испытания на стерильность и пирогенность по стандартным методикам ГФ показали их стерильность и апирогенность.

Пример 2.

Как в примере 1, однако сульфохлорирование фталоцианина хлоралюминия ведут при температуре 115oС в течение 9 часов. Анализ полученной субстанции показывает ее соответствие требуемому составу. Испытания на стерильность и пирогенность по стандартным методикам ГФ показали их стерильность и апирогенность.

Таким образом, предлагаемый способ позволяет получать смесь натриевых солей ди-, три- и тетрасульфозамещенных фталоцианинов оксиалюминия определенного состава: дисульфозамещенные изомеры - 205%: (в мольном соотношении), трисульфозамещенные изомеры - 6010%, тетрасульфозамещенные изомеры - до 100%, обладающую стерильностью и апирогенностью, пригодную для использования в качестве субстанции фотосенсибилизатора для ФДТ.

Формула изобретения

Способ получения субстанции фотосенсибилизатора для фотодинамической терапии, представляющей собой смесь натриевых солей ди-, три- и тетрасульфозамещенных фталоцианинов оксиалюминия, сульфохлорированием незамещенного фталоцианина алюминия хлорсульфоновой кислотой с последующим гидролизом образующихся сульфохлоридов, отличающийся тем, что сульфохлорирование фталоцианина хлоралюминия хлорсульфоновой кислотой проводят нагреванием их смеси в весовом соотношении 1:10 при 115-118С, очистку сульфокислот осуществляют кипячением в разбавленной соляной кислоте и затем в изопропиловом спирте с последующим переводом в натриевые соли, растворы которых обрабатывают активированным углем, затем стерилизуют микрофильтрацией и упаривают с последующим высушиванием при 108 - 110С в стерильных условиях.

TK4A - Поправки к публикациям сведений об изобретениях в бюллетенях "Изобретения (заявки и патенты)" и "Изобретения. Полезные модели"

Страница: 634

Напечатано: (72) ..., Якунина Т.А.

Следует читать: (72) ..., Якунина Т.В.

Номер и год публикации бюллетеня: 1-2004

Код раздела: FG4A

Извещение опубликовано: 10.05.2005        БИ: 13/2005




 

Похожие патенты:

Изобретение относится к синтезу алюминиевого и галлиевого комплексов фталоцианинфосфоновых кислот, которые могут быть использованы в качестве красителей, катализаторов реакций окисления различных субстратов, а также препаратов для оптических и электронных изделий и медицины

Изобретение относится к основному органическому синтезу, в частности оно касается способа получения фталоцианина хлоралюминия, который может применяться в качестве красителя, пигмента; в качестве полупродукта для получения красителей, применяемых в квантовой электронике, а также для получения лекарственного средства "Фотосенс", применяемого для фотодинамической терапии злокачественных новообразований [Лукьянец Е.А

Изобретение относится к способу получения диалкилфосфонатометилпроизводных фтало- и нафталоцианинов, которые могут быть использованы в качестве катализаторов окисления, оптических и электронных материалов

Изобретение относится к способу получения комплексного соединения с фталоцианином, в частности комплекса алюминия с тетракраунфталоцианином, и может быть использовано при производстве соединений, применяемых в медицине для диагностики и фотодинамической терапии рака

Изобретение относится к экстрактам из бобов какао, таким как полифенолы, предпочтительно полифенолы, обогащенные процианидинами

Изобретение относится к новым производным ксантона формулы I где R1 представляет собой атом водорода, метальную группу, С2-С6-алкильную группу, ацетильную группу, -СО-С2-6-алкильную группу или -СО-С6-18-арильную группу, незамещенную или замещенную -ОН или -O-С1-6-алкильной группой; или противо-катион, выбранный из группы, включающей катионы щелочных или щелочноземельных металлов, таких как Li+, Na+, K+, Са++, Mg++, NR16R17R18R19(+), где R16, R17, R18 и R19 независимо друг от друга выбраны из атома водорода или C1-С6-алкила; R2 и R3 образуют часть группы с двойной связью С17= C18, или его таутомер, энантиомер, или стереоизомер, или его физиологически приемлемая соль, или сольват, или их смеси

Изобретение относится к тетрациклическим аналогам камптотецинов формулы (I), где R1, R2, R3, R4, R5 и R10 такие, как определено в формуле изобретения

Изобретение относится к новым оптически активным производньм бензопирана формулы где R и R независимо выбраны из группы, состоящей из гидроксила и радикала, который может преобразовываться in vivo в гидроксил, такой как ацилокси, -OR4, -OC(O)R7 или -OC(O)OR4 (где R4 представляет собой алкил, алкенил, алкинил или арил; и R7 представляет собой амино, алкиламино, аминоалкил и алкилсульфанил); и R3 представляет собой -СН2- или -СН2СН2-; или его фармацевтически приемлемая соль, где указанное соединение или соль являются оптически активными, поскольку содержат более 50% (по массе относительно всех стереоизомеров) 2S стереоизомеров

Изобретение относится к области медицины, а именно к профилактической онкологии
Изобретение относится к области медицины, а именно к оториноларингологии, и может быть использовано для лечения больных с новообразованиями ЛОР-органов

Изобретение относится к области медицины и касается применения соединений формулы (1) или их фармацевтически приемлемых солей для получения лекарственного средства для лечения или профилактики рака толстой кишки, легких или желудка, а также способа лечения указанных заболеваний путем введения соединений формулы (1)
Изобретение относится к медицине, а более конкретно оно касается средства для флуоресцентной диагностики и фотодинамической терапии (ФДТ) на основе просенсибилизатора - гидрохлорида 5-аминолевулиновой кислоты (5-АЛК)

Изобретение относится к фармацевтике и касается стабильного раствора митоксантрона

Изобретение относится к новым производным бензотиадиазолов, бензоксазолов и бензодиазинов формулы I в форме свободного основания или в форме фармацевтически приемлемой кислотно-аддитивной соли, которые могут быть использованы в качестве анксиолитического средства при лечении любого состояния, которое связано с повышенным эндогенным уровнем CRF или при котором нарушается регуляция НРА (система гипоталамус - гипофиз), или различных болезней, которые вызваны CRF1 или проявлению которых способствует CRF1, такие как артрит, астма, аллергия, состояние тревоги, депрессии и т.д

Изобретение относится к медицине и касается антител с уменьшенным суммарным положительным зарядом
Наверх