Кристаллические формы

Изобретение относится к новым кристаллическим формам гидратов натриевой соли флувастатина, названные как полиморфные формы С, D, Е и F. Описан способ получения этих кристаллических форм, фармацевтическая композиция для ингибирования 3-гидрокси-3-метилглутарил-кофермента A(YMG-CoA) на основе новых полиморфных форм С, D, E, F. 8 н.п. ф-лы, 6 ил.

 

Настоящее изобретение относится к новым кристаллическим формам натриевой соли флувастатина, к способу их получения и к фармацевтическим композициям, содержащим такие кристаллические формы.

Полное химическое название натриевой соли флувастатина звучит как мононатриевая соль (±)-7-(3-(4-фторфенил)-1-(1-метилэтил)-1Н-индол-2-ил)-3,5-дигидрокси-6-гептеновой кислоты. Натриевая соль флувастатина представляет собой рацемическую смесь 3R, 5S- и 3S, 5R-дигидроксиэнантиомеров, а ее химическую структуру можно представить следующей формулой:

Натриевая соль флувастатина является ингибитором 3-гидрокси-3-метилглутарил-кофермента А (ГМГ-СоА) и используется для понижения уровня холестерина в крови.

Флувастатин и его натриевая соль описаны в патенте US 4739073. В соответствии с этим патентом натриевую соль флувастатина получают путем лиофилизации. В заявке WO A 9749681 и эквивалентном ей патенте US 6124340, где говорится, что получаемая путем лиофилизации натриевая соль флувастатина представляет собой смесь кристаллической формы, называемой формой А, и аморфного материала, описана новая кристаллическая форма, названная формой В. По оценке содержание кристаллической формы А в продукте, полученном путем лиофилизации, составляет согласно указанным публикациям около 50%. Кристаллическую форму В получают либо путем превращения материала, содержащего кристаллическую форму А, в суспензии из смеси органического растворителя и воды, либо кристаллизацией из смеси органического растворителя и воды. Помимо этого, в указанных публикациях говорится, что кристаллическая форма В менее гигроскопична по сравнению с формой А или аморфной формой натриевой соли флувастатина, благодаря чему упрощается работа с этим соединением и его хранение. Однако при этом продолжает сохраняться необходимость в получении новых кристаллических форм натриевой соли флувастатина, которые были бы менее гигроскопичны по сравнению с формой А и которые можно было бы получать из водных растворов.

При создании изобретения неожиданно было установлено, что натриевую соль флувастатина можно получать из водных растворов в виде обладающих повышенной стабильностью новых кристаллогидратов без риска включения в их кристаллическую структуру органического растворителя. Такие новые кристаллогидраты, обозначенные в настоящем описании как формы С, D, Е и F, менее чувствительны к влажности воздуха и обладают высокой стабильностью, а также более просты в работе с ними при нормальном уровне влажности окружающего воздуха. Новые кристаллические формы натриевой соли флувастатина представляют собой новые гидраты с содержанием воды от 3 до 32%. Помимо этого, при создании изобретения был разработан новый способ получения обладающей высокой степенью кристалличности кристаллической формы А натриевой соли флувастатина. В соответствии с этим в настоящем изобретении предлагаются следующие новые кристаллические формы натриевой соли флувастатина.

К одной из таких кристаллических форм относится кристаллический полиморф мононатриевой соли (±)-7-(3-(4-фторфенил)-1-(1-метилэтил)-1Н-индол-2-ил)-3,5-дигидрокси-6-гептеновой кислоты, присутствующие на характерной для которого порошковой рентгенограмме характерные пики соответствуют следующим значениям межплоскостного расстояния d(Å):23,8 (оч. сильн.), 11,8 (сл.), 7,8 (оч.сильн.), 7,6 (оч.сл.), 7,4 (оч.сл.), 6,4 (оч.сл.), 6,1 (оч.сл.), 5,90 (сл.), 5,00 (оч.сл.), 4,88 (сл.), 4,73 (ср.), 4,56 (сл.), 4,40 (оч.сл.), 4,12 (оч.сл.), 4,03 (оч.сл.), 3,96 (оч.сл.), 3,50 (оч.сл.), 3,36 (оч.сл.), 2,93 (оч.сл.) и который в настоящем описании обозначен как кристаллическая форма С. Указанные выше и в последующем описании аббревиатуры в скобках расшифровываются следующим образом: (оч.сильн.) обозначает очень сильную интенсивность пика, (сильн.) обозначает сильную интенсивность пика, (ср.) обозначает среднюю интенсивность пика, (сл.) обозначает слабую интенсивность пика и (оч.сл.) обозначает очень слабую интенсивность пика. Порошковая рентгенограмма, характерная для формы С, приведена на фиг.2.

К следующей кристаллической форме относится кристаллический полиморф мононатриевой соли (±)-7-(3-(4-фторфенил)-1-(1-метилэтил)-1Н-индол-2-ил)-3,5-дигидрокси-6-гептеновой кислоты, присутствующие на характерной для которого порошковой рентгенограмме характерные пики соответствуют следующим значениям межплоскостного расстояния d(Å):24,6 (оч.сильн.), 12,5 (ср.), 8,3 (оч.сильн.), 7,4 (оч.сл.), 6,2 (ср.), 4,97 (сл.), 4,85 (оч.сл.), 4,52 (оч.сл.), 4,40 (оч.сл.), 4,14 (оч.сл.), 3,96 (оч.сл.), 3,41 (оч.сл.), 3,10 (оч.сл.) и который в настоящем описании обозначен как кристаллическая форма D. Порошковая рентгенограмма, характерная для формы D, приведена на фиг.3.

К другой кристаллической форме относится кристаллический полиморф мононатриевой соли (±)-7-(3-(4-фторфенил)-1-(1-метилэтил)-1Н-индол-2-ил)-3,5-дигидрокси-6-гептеновой кислоты, присутствующие на характерной для которого порошковой рентгенограмме характерные пики соответствуют следующим значениям межплоскостного расстояния d(Å):27,6 (ср.), 13,9 (оч.сл.), 9,2 (ср.), 8,5 (оч.сл.), 8,1 (оч.сл.), 7,4 (оч.сл.), 6,9 (сильн.), 6,1 (оч.сл.), 4,98 (ср.), 4,77 (ср.), 4,63 (ср.), 4,15 (сл.), 4,03 (сл.), 3,97 (оч.сл.), 3,52 (оч.сл.), 3,33 (оч.сл.), 3,08 (оч.сл.), 2,99 (оч.сл.) и который в настоящем описании обозначен как кристаллическая форма Е. Порошковая рентгенограмма, характерная для формы E, приведена на фиг.4.

К следующей кристаллической форме относится кристаллический полиморф мононатриевой соли (±)-7-(3-(4-фторфенил)-1-(1-метилэтила)-1Н-индол-2-ил)-3,5-дигидрокси-6-гептеновой кислоты, присутствующие на характерной для которого порошковой рентгенограмме характерные пики соответствуют следующим значениям межплоскостного расстояния d(Å): 29,6 (сл.), 14,8 (оч.сл.), 9,9 (сл.), 8,6 (оч.сл.), 8,3 (оч.сл.), 7,4 (сильн.), 6,6 (оч.сл.), 6,2 (оч.сл.), 5,93 (сл.), 5,03 (ср.), 4,94 (ср.), 4,35 (оч.сл.), 4,23 (сл.), 3,98 (оч.сл.), 3,54 (оч.сл.), 2,98 (оч.сл) и который в настоящем описании обозначен как кристаллическая форма F. Порошковая рентгенограмма, характерная для формы F, приведена на фиг.5.

В настоящем изобретении предлагается далее способ получения кристаллических форм С, D, Е, F и обладающей высокой степенью кристалличности кристаллической формы А.

Кристаллические формы С, D, Е и F можно получать в соответствии с предлагаемым в изобретении способом выдержкой натриевой соли флувастатина в атмосфере с определенной относительной влажностью.

Кристаллическую форму С в целом можно получать из кристаллических форм А, D, Е, F или из аморфной натриевой соли флувастатина либо из их смесей, например, приведением в равновесное состояние выдержкой при относительной влажности примерно от 15 до 25% (например, в течение 6-24 ч). Содержание воды в продукте по оценке может, как правило, составлять от 3 до 6%.

Кристаллическую форму D в целом можно получать из кристаллических форм А, С, Е, F или аморфной натриевой соли флувастатина либо из их смесей, например, приведением в равновесное состояние выдержкой при относительной влажности примерно от 30 до 50% (например, в течение 6-24 ч). Содержание воды в продукте по оценке может, как правило, составлять от 6 до 12%.

Кристаллическую форму Е в целом можно получать из кристаллических форм А, С, D, F или аморфной натриевой соли флувастатина либо из их смесей, например, приведением в равновесное состояние выдержкой при относительной влажности примерно от 55 до 75% (например, в течение нескольких дней). Содержание воды в продукте по оценке может, как правило, составлять от 15 до 22%.

Кристаллическую форму F в целом можно получать из кристаллических форм А, С, D, Е или аморфной натриевой соли флувастатина либо из их смесей, например, приведением в равновесное состояние выдержкой при относительной влажности примерно от 80 до 90% (например, в течение нескольких дней). Содержание воды в продукте по оценке может, как правило, составлять от 24 до 32%.

Обладающую высокой степенью кристалличности форму А натриевой соли флувастатина в целом можно получать приведением в равновесное состояние водной суспензии или водного раствора натриевой соли флувастатина выдержкой этой суспензии или этого раствора в течение нескольких часов при температуре от 0 до 10°С с последующей сушкой путем лиофилизации. При этом протекание процесса можно ускорить за счет дополнительного введения в качестве затравки кристаллов формы А в указанную суспензию или указанный раствор в период ее, соответственно его приведения в равновесное состояние. Порошковая рентгенограмма, характерная для обладающей высокой степенью кристалличности формы А, приведена на фиг.1. Степень кристалличности этого материала по данным анализа спектра порошковой дифракции должна составлять более 90%. Содержание воды в этом материале по оценке составляет менее 2%.

В предпочтительном варианте осуществления способа получения обладающей высокой степенью кристалличности формы А обработке с целью достичь осаждения по крайней мере минимального количества соединения предпочтительно подвергать водный раствор мононатриевой соли (±)-7-(3-(4-фторфенил)-1-(1-метилэтил)-1Н-индол-2-ил)-3,5-дигидрокси-6-гептеновой кислоты с последующим проведением сушки вымораживанием.

Сушку суспензии вымораживанием предпочтительно проводить непосредственно после охлаждения водного раствора. В этом варианте осуществления изобретения водный раствор предпочтительно приготавливать при температуре от 20 до 80°С, прежде всего от 30 до 80°С, и затем охлаждать его до температуры в пределах от 0 до 15°С с целью инициировать выпадение соединения в осадок.

К этому водному раствору в предпочтительном варианте можно в качестве затравки добавлять кристаллы формы А.

Небольшие изменения в относительной влажности воздуха могут привести к появлению незначительных отклонений в значениях межплоскостного расстояния d, которым соответствуют характерные пики на порошковой рентгенограмме. Так, например, на порошковой рентгенограмме кристаллической формы D, полученной при 35%-ной относительной влажности, присутствуют характерные пики, соответствующие следующим значениям межплоскостного расстояния d(Å):24,6 (оч.сильн.), 12,5 (ср.), 8,3 (оч.сильн.) и 6,2 (ср.), тогда как на порошковой рентгенограмме образца, полученного при 50%-ной относительной влажности, присутствуют характерные пики, соответствующие следующим значениям межплоскостного расстояния d(Å):15 26,2 (оч.сильн.), 13,2 (сл.), 8,9 (оч.сильн.) и 6,7 (ср.), как это показано на фиг.6.

В соответствии с этим настоящее изобретение относится также к кристаллическому полиморфу мононатриевой соли (±)-7-(3-(4-фторфенил)-1-(1-метилэтил)-1Н-индол-2-ил)-3,5-дигидрокси-6-гептеновой кислоты, присутствующие на порошковой рентгенограмме которого характерные пики могут в зависимости от относительной влажности, варьирующейся от 35 до 50%, иметь небольшие отклонения, которым соответствуют отклонения в значениях межплоскостного расстояния d(Å) в пределах от 24,6 до 26,2 (оч.сильн.), от 12,5 до 13,2 (сл.), от 8,3 до 8,9 (оч.сильн.) и от 6,2 до 6,7 (ср.), где аббревиатура (оч.сильн.) означает очень сильную интенсивность пика, аббревиатура (ср.) означает среднюю интенсивность пика, а аббревиатура (сл.) означает слабую интенсивность пика.

Еще одним объектом настоящего изобретения являются фармацевтические композиции, содержащие кристаллическую полиморфную форму С, D, Е или F в необходимом для достижения требуемого эффекта количестве и фармацевтически приемлемый носитель. Следующим объектом изобретения являются фармацевтические композиции, содержащие обладающую высокой степенью кристалличности кристаллическую полиморфную форму А в необходимом для достижения требуемого эффекта количестве и фармацевтически приемлемый носитель.

При этом каждую из кристаллических полиморфных форм можно использовать в составе указанных фармацевтических композиций в виде индивидуальных компонентов либо в виде их смесей.

Содержание по меньшей мере одной новой кристаллической формы натриевой соли флувастатина в таких фармацевтических композициях на основе этой натриевой соли флувастатина предпочтительно составляет от 25 до 100 мас.%, прежде всего от 50 до 100 мас.%, в пересчете на общее количество натриевой соли флувастатина. В предпочтительном варианте содержание новых полиморфных форм натриевой соли флувастатина в фармацевтических композициях составляет от 75 до 100 мас.%, прежде всего от 90 до 100 мас.%. В наиболее предпочтительном варианте содержание новых полиморфных форм натриевой соли флувастатина в фармацевтических композициях составляет от 95 до 100 мас.%.

Ниже изобретение более подробно проиллюстрировано на примерах. Все температуры указаны в градусах Цельсия.

Пример 1: Получение полиморфной формы А с высокой степенью кристалличности

30 мл нагретого до температуры 30°С водного раствора, содержащего примерно 3 г натриевой соли флувастатина, охлаждали примерно до 2°С и оставляли стоять при этой температуре в течение 6 ч. Затем суспензию беловатого цвета замораживали с использованием бани из сухого льда и сушили лиофилизацией в течение 24 ч. Содержание воды в полученном продукте по результатам титрования по Карлу Фишеру составляло менее 2%. Степень кристалличности продукта, определенная на основе его порошковой рентгенограммы, составила более 90% (см. фиг.1).

Пример 2: Получение полиморфной формы С

Образец формы А натриевой соли флувастатина массой 100 мг приводили в равновесное состояние выдержкой в течение 12 ч в рентгеновском дифрактометре при относительной влажности, равной примерно 20%. Подобной относительной влажности оказалось достаточно для инициирования кристаллизации формы С (см. фиг.2).

Пример 3: Получение полиморфной формы D

Образец натриевой соли флувастатина массой 5 г, полученный путем лиофилизации, выдерживали в течение примерно 12 ч над насыщенным раствором MgCl2·6H2O при комнатной температуре, т.е. при влажности, равной приблизительно 33%. Полученный продукт представлял собой кристаллическое вещество, соответствующее форме D натриевой соли флувастатина (см. фиг.3).

Пример 4: Получение полиморфной формы Е

Образец формы А натриевой соли флувастатина массой 100 мг приводили в равновесное состояние выдержкой в рентгеновском дифрактометре при относительной влажности, равной примерно 65%. Подобной относительной влажности оказалось достаточно для инициирования кристаллизации формы Е (см. фиг.4).

Пример 5: Получение полиморфной формы F

Образец формы А натриевой соли флувастатина массой 100 мг приводили в равновесное состояние выдержкой в рентгеновском дифрактометре при относительной влажности, равной примерно 85%. Подобной относительной влажности оказалось достаточно для инициирования кристаллизации формы F (см. фиг.5).

Пример 6

Смесь 0,5 г формы А натриевой соли флувастатина и формы D натриевой соли флувастатина растирали в ступке при нормальной влажности окружающего воздуха с получением однородного беловатого порошка. По данным рентгеновской порошковой дифрактометрии полученное вещество представляло собой кристаллографически чистую форму D натриевой соли флувастатина.

Краткое описание чертежей

На фиг.1 показана порошковая рентгенограмма, характерная для обладающей высокой степенью кристалличности формы А.

На фиг.2 показана порошковая рентгенограмма, характерная для формы С.

На фиг.3 показана порошковая рентгенограмма, характерная для формы D.

На фиг.4 показана порошковая рентгенограмма, характерная для формы Е.

На фиг.5 показана порошковая рентгенограмма, характерная для формы F.

На фиг.6 показано наличие небольших отклонений в расположении пиков на порошковых рентгенограммах, полученных для формы D при 35%-ной и 50%-ной относительной влажности (ОВ) воздуха.

1. Кристаллический полиморф мононатриевой соли (±)-7-(3-(4-фторфенил)-1-(1-метилэтил)-1Н-индол-2-ил)-3,5-дигидрокси-6-гептеновой кислоты, для которого присутствующие на характерной порошковой рентгенограмме характерные пики соответствуют следующим значениям межплоскостного расстояния d (Å): 23,8 (оч.сильн.), 11,8 (сл.), 7,8 (оч.сильн.), 7,6 (оч.сл.), 7,4 (оч.сл.), 6,4 (оч.сл.), 6,1 (оч.сл.), 5,90 (сл.), 5,00 (оч.сл.), 4,88 (сл.), 4,73 (ср.), 4,56 (сл.), 4,40 (оч.сл.), 4,12 (оч.сл.), 4,03 (оч.сл.), 3,96 (оч.сл.), 3,50 (оч.сл.), 3,36 (оч.сл.), 2,93 (оч.сл.), где (оч.сильн.) означает очень сильную интенсивность пика, (ср.) означает среднюю интенсивность пика, (сл.) означает слабую интенсивность пика, а (оч.сл.) означает очень слабую интенсивность пика.

2. Кристаллический полиморф мононатриевой соли (±)-7-(3-(4-фторфенил)-1-(1-метилэтил)-1Н-индол-2-ил)-3,5-дигидрокси-6-гептеновой кислоты, для которого присутствующие на порошковой рентгенограмме характерные пики могут в зависимости от относительной влажности, варьирующейся от 35 до 50%, используемой при ее получении, иметь небольшие отклонения, которым соответствуют отклонения в значениях межплоскостного расстояния d (Å) в пределах от 24,6 до 26,2 (оч.сильн.), от 12,5 до 13,2 (сл.), от 8,3 до 8,9 (оч.сильн.) и от 6,2 до 6,7 (ср.), где (оч.сильн.) означает очень сильную интенсивность пика, (ср.) означает среднюю интенсивность пика, а (сл.) означает слабую интенсивность пика.

3. Кристаллический полиморф мононатриевой соли (±)-7-(3-(4-фторфенил)-1-(1-метилэтил)-1Н-индол-2-ил)-3,5-дигидрокси-6-гептеновой кислоты по п.2, для которого присутствующие на характерной порошковой рентгенограмме характерные пики соответствуют следующим значениям межплоскостного расстояния d (Å): 24,6 (оч.сильн.), 12,5 (сл.), 8,3 (оч.сильн.), 7,4 (оч.сл.), 6,2 (ср.), 4,97 (сл.), 4,85 (оч.сл.), 4,52 (оч.сл.), 4,40 (оч.сл.), 4,14 (оч.сл.), 3,96 (оч.сл.), 3,41 (оч.сл.), 3,10 (оч.сл.), где (оч.сильн.) означает очень сильную интенсивность пика, (ср.) означает среднюю интенсивность пика, (сл.) означает слабую интенсивность пика, а (оч.сл.) означает очень слабую интенсивность пика.

4. Кристаллический полиморф мононатриевой соли (±)-7-(3-(4-фторфенил)-1-(1-метилэтил)-1Н-индол-2-ил)-3,5-дигидрокси-6-гептеновой кислоты, для которого присутствующие на характерной порошковой рентгенограмме характерные пики соответствуют следующим значениям межплоскостного расстояния d (Å): 27,6 (ср.), 13,9 (оч.сл.), 9,2 (ср.), 8,5 (оч.сл.), 8,1 (оч.сл.), 7,4 (оч.сл.), 6,9 (сильн.), 6,1 (оч.сл.), 4,98 (ср.), 4,77 (ср.), 4,63 (ср.), 4,15 (сл.), 4,03 (сл.), 3,97 (оч.сл.), 3,52 (оч.сл.), 3,33 (оч.сл.), 3,08 (оч.сл.), 2,99 (оч.сл.), где (сильн.) означает сильную интенсивность пика, (ср.) означает среднюю интенсивность пика, (сл.) означает слабую интенсивность пика, а (оч.сл.) означает очень слабую интенсивность пика.

5. Кристаллический полиморф мононатриевой соли (±)-7-(3-(4-фторфенил)-1-(1-метилэтил)-1Н-индол-2-ил)-3,5-дигидрокси-6-гептеновой кислоты, для которого присутствующие на характерной порошковой рентгенограмме характерные пики соответствуют следующим значениям межплоскостного расстояния d (Å): 29,6 (сл.), 14,8 (оч.сл.), 9,9 (сл.), 8,6 (оч.сл.), 8,3 (оч.сл.), 7,4 (сильн.), 6,6 (оч.сл.), 6,2 (оч.сл.), 5,93 (сл.), 5,03 (ср.), 4,94 (ср.), 4,35 (оч.сл.), 4,23 (сл.), 3,98 (оч.сл.), 3,54 (оч.сл.), 2,98 (оч.сл.), где (сильн.) означает сильную интенсивность пика, (ср.) означает среднюю интенсивность пика, (сл.) означает слабую интенсивность пика, а (оч.сл.) означает очень слабую интенсивность пика.

6. Способ получения кристаллического полиморфа по п.1, заключающийся в том, что натриевую соль флувастатина выдерживают в течение по крайней мере 6 ч в атмосфере с относительной влажностью от 15 до 25%.

7. Способ получения кристаллического полиморфа по пп.2 и 3, заключающийся в том, что натриевую соль флувастатина выдерживают в течение по крайней мере 6 ч в атмосфере с относительной влажностью от 30 до 50%.

8. Фармацевтическая композиция для ингибирования 3-гидрокси-3- метилглутарил-кофермента A (HMG-CoA), содержащая эффективное количество кристаллической полиморфной формы по любому из пп.1-5 и фармацевтически приемлемый носитель.



 

Похожие патенты:

Изобретение относится к новым соединениям индолина формулы (I) где R1 и R 3 являются одинаковыми или различными и каждый означает Н, низшую алкильную группу или низшую алкоксигруппу; R 2 означает -NO2, -NHSO 2R6[R6 является С1-20алкильной группой, арильной группой или -NHR7 (R7 означает Н, -COR13 (R13 означает Н, низшую алкильную группу) или низшую алкоксикарбонильную группу)], -NHCONH2 или низшую алкильную группу, замещенную -NHSO2R6 [R 6 является С1-20алкильной группой, арильной группой или -NHR7 (R 7 означает Н, -COR13 (R 13 означает Н, низшую алкильную группу) или низшую алкоксикарбонильную группу)];R4 означает Н, С 1-20алкильную группу, необязательно замещенную гидроксигруппой, -COR13 (R13 означает Н, низшую алкильную группу), низшую алкенильную группу, низший алкокси-низшую алкильную группу, низший алкилтио-низшую алкильную группу, С3-8циклоалкильную группу или С 3-8циклоалкил С1-3алкильную группу; R5 означает С1-20 алкильную группу, С3-8циклоалкильную группу или арильную группу;R12 означает Н, низшую алкильную группу, низший алкокси-низшую алкильную группу или низший алкилтио-низшую алкильную группу, причем арил представляет собой фенил или нафтил, или его фармацевтически приемлемая соль.

Изобретение относится к N-замещенным индол-3-глиоксиламидам общей формулы I, обладающим противоастматическим, противоаллергическим и иммунодепрессивным/иммуномодуляторным действием где R означает водород, (С1-С6)алкил, причем алкильная группа необязательно содержит один фенильный заместитель, который, в свою очередь, необязательно содержит по меньшей мере один заместитель, выбранный из группы, включающей галоген, метокси, этокси, (С1-С6)алкил; R1 означает фенильный цикл, содержащий по меньшей мере один заместитель, выбранный из группы, включающей (С1-С6)алкокси, гидрокси, нитро, (С1-С6)алкоксикарбониламино или один фтор, или R1 представляет собой остаток пиридина формулы II где углеродные атомы 2, 3 и 4 остатка пиридина необязательно имеют одинаковые или различные заместители R5 и R6, причем R5 и R6 обозначают (С1-С6)алкил или галоген, или R1 представлен аллиламинокарбонил-2-метилпроп-1-ильной группой, или R и R1 вместе с атомом азота, к которому они присоединены, образуют цикл пиперазина формулы III где R7 обозначает фенил или пиридинил; R2 означает (С1-С6)алкил, который необязательно содержит фенильный остаток, который, в свою очередь, необязательно замещен галогеном, метоксигруппой или этоксигруппой, или относящаяся к R2 (С1-С6)алкильная группа необязательно замещена 2-, 3- или 4-пиридильным остатком; R3 и R4 являются одинаковыми или различными заместителями и обозначают водород, гидрокси, (С1-С6)алкокси, (С1-С3)алкоксикарбониламино- или (С1-С3)алкоксикарбониламино(С1-С3)алкил или R3 представляет собой циклопентилоксикарбониламиногруппу; Z означает О, причем алкил, алкокси или алкиламино означают как упорядоченные неразветвленные группы, такие как метил, этил, н-пропил, н-бутил, н-гексил, так и разветвленные алкильные группы, такие как изопропил или трет-бутильные группы; галоген означает фтор, хлор, бром или йод и алкоксигруппа означает метокси, пропокси, бутокси, изопропокси, изобутокси или пентоксигруппу, а также к их фармацевтически приемлемым солям с кислотами.

Изобретение относится к новым гидроксииндолам общей формулы где R1 - С1-С12-алкил, линейный или разветвленный, в случае необходимости монозамещенный моноциклическим насыщенным или полиненасыщенным карбоцикленом с 6 кольцевыми членами, причем С6-арильная группа и замкнутые карбоциклические заместители со своей стороны в случае необходимости могут быть моно- или полизамещены R4; R5 - моноциклический полиненасыщенный карбоциклен с 6 кольцевыми членами, моно- или полизамещенный атомами галогена или моноциклический полиненасыщенный гетероциклен с 6 кольцевыми членами, один из которых N в качестве гетероатома, моно- или полизамещенный атомами галогена; R2 и R3 могут быть водородом или -ОН, причем по меньшей мере один или оба заместителя должны быть -ОН; R4 означает -Н, -ОН, -F, -Cl, -J, -Br, -O-C1-С6-алкил, -NO2; А - или связь, или -(CHOZ)m, -(С= 0)-, причем m= 0.

Изобретение относится к новым производным индола формулы I в которой R1 - водород, (низш. .

Изобретение относится к производным 2-фенилиндола, смеси их изомеров или отдельных изомеров общей формулы I, где R1 - неразветвленный или разветвленный C1-C8-алкил или водород; R2 - остаток формулы CO-NH2 или -CH2-OH.

Изобретение относится к 1H-индол-3-ацетамидам общей формулы I, где X - кислород; R1 выбирают из групп (i), (iii), где (i) - С6-С20-алкил, С4-С12-циклоалкил; (iii) - (CH2)n-(R80), где n - 1-8 и R80 является группой, указанной в (i); R2 - водород, галоген, С1-С3-алкил, С1-С2-алкилтио, С1-С2-алкокси; из R3 каждый независимо - водород или метил; R4 - R7 каждый независимо - С1-С10-алкил, С2-С10-алкенил, С3-С8-циклоалкил, С1-С10-алкокси, С4-С8-циклоалкокси, фенокси, галоген, гидрокси, карбоксил, -С(O)O(С1-С10-алкил), гидразид, гидразино, NH2, NO2, -C(O)NR82R83, где R82 и R83 независимо - водород, С1-С10-алкил или группа формулы а), где R84 и R85 независимо - водород, С1-С10-алкил; р= 1-5; z - связь, -О-, -NH-; Q - -CON(R82R83), -SO3H, фенил, группа формул б), с), d), где R86 независимо выбирают из водорода, С1-С10-алкила, и их фармацевтически приемлемым солям, или их эфирам, или амидам.

Изобретение относится к новым соединениям общей формулы I, где R1-R4 - водород, галоген, низший алкил или трифторметил, R5 и R6 - водород, галоген, низший алкил, трифторметил или низший алкокси и R7 - низший алкил, а также к фармацевтически приемлемым аддитивным солям кислот соединений формулы I.

Изобретение относится к области биотехнологии и может быть использовано для получения взрослых дедифференцированных, программируемых стволовых клеток из моноцитов человека.
Изобретение относится к медицине, а именно к терапии и клинической фармакологии, и может быть использовано при инфильтратах, вызванных введением в ткани гиперосмотического раствора лекарственного средства.
Изобретение относится к медицине и касается очищения организма. .

Изобретение относится к соединению формулы I где R1, R2 и R3 одинаковы или различны и представляют собой водород, галоген, алкил, алкилокси, гидрокси, нитро, амино, алкилкарбониламино, алкиламино или диалкиламиногруппу; R 4 представляет собой водород, алкил или алкиларилгруппу; Х представляет собой СН2, атом кислорода или атом серы; n представляет собой 2 или 3, и индивидуальным (R)- и (S)-энантиомерам или смеси энантиомеров и его фармацевтически приемлемым солям; термин алкил означает прямые или разветвленные углеводородные цепи, содержащие от одного до шести атомов углерода, необязательно замещенные арилом, алкокси, галогеном, алкоксикарбонильной или гидроксикарбонильной группами; термин арил означает фенильную или нафтильную группу, необязательно замещенную алкилоксигруппой, галогеном или нитрогруппой; термин галоген означает фтор, хлор, бром или йод.

Изобретение относится к медицине, а именно к кардиологии, и может быть использовано для снижения патологически повышенного биологического возраста у больных с метаболическим синдромом (МС).

Изобретение относится к медицине, в частности к приготовлению генетически немодифицированных клеточных культур фибробластов, мультипотентных мезенхимальных стромальных клеток, мононуклеаров костного мозга и получению комбинированного трансплантата с матрицей-носителем.
Изобретение относится к медицине, а именно к интенсивной терапии больных нейрохирургического профиля, и может быть использовано в терапии диэнцефально-катаболического синдрома (ДКС) у больных с поражением центральной нервной системы (ЦНС).
Изобретение относится к медицине. .

Изобретение относится к новым замещенным эфирам 1H-индол-3-карбоновых кислот общей формулы 1 или их рацематам, или их оптическим изомерам, или их фармацевтически приемлемым солям и/или гидратам.
Наверх