Способ получения 1-геранилбензимидазола

Изобретение относится к способу получения 1-геранилбензимидазола, который является экологически безопасным инсектицидом, применяемым для защиты растений. Способ включает реакцию мирцена с диалкиламином, таким как диметиламин, диэтиламин, пиперидин, морфолин, с образованием геранилдиалкиламина, кватернизацию его этил- или метилйодидом и взаимодействие полученной четвертичной аммониевой соли с бензимидазолом в присутствии Na2HPO4 или NaH2PO4 и палладиевого катализатора. Выход целевого продукта в расчете на мирцен составляет 48-61%, а изомерная чистота - более 92%. Технический результат изобретения - способ получения 1-геранилбензимидазола из доступного растительного сырья, исключающий применение токсичных, коррозионно-агрессивных, взрыво- и пожароопасных реагентов. 4 з.п. ф-лы, 4 пр.

 

Изобретение относится к химии терпеновых соединений, точнее, к способу получения бензимидазолилзамещенного терпена, конкретно 1-геранилбензимидазола формулы 1 (CAS No. 67015-01-4), представляющего собой экологически безопасный пестицид.

Соединение 1 относится к терпеновым производным и является известным препаратом, обладающим активностью в отношении насекомых-вредителей, который широко применяется для защиты растений.

Важным и неотъемлемым структурным компонентом кутикулы членистоногих является хитин. Вмешательство в его образование или его циклическую деградацию во время линьки является многообещающей мерой борьбы с членистоногими вредителями.

Известно, что соединение 1 ингибирует in vitro хитинсинтетазу [Cohen Е., Kuwano Е., Eto М. The use of Tribolium chitin synthetase assay in studying the effects of benzimidazoles with a terpene moiety and related compounds. Agric. Biol. Chem., 1984, 48 (6), 1617-1620].

Кроме того, найдено, что 1-геранилбензимидазол является ингибитором гиббереллинов, вследствие чего его можно использовать для замедления роста стебля зерновых культур, предотвращающего полегание хлебов. Так, при проведении тестов на рассаде риса соединение 1 в дозе 300 ppm на 30% снижает длину стебля и на 12% сокращает длину новых корешков [Wada К. Studies on the inhibitors of gibberellin biosynthesis. Part I. Inhibition of gibberellin biosynthesis by geraniol derivatives and 17-nor-16-azakauranes. Agric. Biol. Chem., 1978, 42 (4), 787-791].

Известен способ получения соединения 1 N-аллилированием бензимидазола геранилхлоридом в ДМФА в присутствии гидрида натрия [Kuwano Е., Sato N. Insecticidal Benzimidazoles with a Terpenoid Moiety. Agric. Biol. Chem., 1982, 46 (6), 1715-1716], а также геранилбромидом [Wada К. Studies on the inhibitors of gibberellin biosynthesis. Part I. Inhibition of gibberellin biosynthesis by geraniol derivatives and 17-nor-16-azakauranes. Agric. Biol. Chem., 1978, 42 (4), 787-791] (Схема 1).

Указанный способ получения целевого соединения 1 принят в качестве прототипа.

Существенные недостатки прототипа:

(а) использование геранилхлорида и -бромида, характеризующихся сильным слезоточивым и раздражающим кожу и дыхательную систему действием с ЛД50≤200 мг/кг (перорально),

[htths://www.chemicalbook.com/ProductListEn.aspx?kwd=GERANYL%20chloride и https//www.chemicacalbook.com/ProductChemicalPropertiesCB123/8712_EN.htm], что соответствует высокоопасным соединениям (класс II) по классификации ГОСТ 12.1.007-76, и не являющихся продуктами крупнотоннажного производства;

(б) применение дорогого, пожаро- и взрывоопасного сильнощелочного гидрида натрия, соответствующего II классу опасности (высокоопасные соединения) согласно ГОСТ 12.1.007-76, вызывающего коррозию реакторов и трубопроводного оборудования и требующего специальной очистки сточных вод.

Задачей настоящего изобретения является разработка экологичного и технологичного способа получения 1-геранилбензимидазола из природного сырья, производимого в промышленных масштабах.

Задача решается заявляемым способом получения соединения 1, включающим N-аллилирование бензимидазола гераниламмониевыми солями (Схема 2).

Заявляемый способ включает взаимодействие мирцена с диалкиламином, таким как диметиламин, диэтиламин, пиперидин, морфолин, катализируемое металлическим натрием, кватернизацию полученного геранилдиалкиламина этил- или метилйодидом и аллилирование бензимидазола образующимся йодидом геранилтриалкиламмония в присутствии эквимолярного количества гидрофосфата или дигидрофосфата натрия и палладиевого катализатора.

На первой стадии реакцией мирцена (2) с диметиламином, диэтиламином, пиперидином или морфолином по описанным методикам - при катализе металлическим натрием в отсутствие растворителя при 50-60°С - получают геранилдиалкиламины 3а-3г с выходами 59-75% [Chalk A.J. and Magennis S.A. A comparison of transition metal and non-transition metal oligomerizations of isoprene for the synthesis of terpenes. Ann. New York Acad. Sci, 1980, 333, 286-301; Takabe K., Katagiri Т., Tanaka J., Fujita Т., Watanabe S., Suga K. Addition of dialkylamines to myrcene: N,N-diethylgeranylamine. Org. Synth., 1989, 67, 44-46 (или 1993, Coll. Vol.8, 188-190)].

На второй стадии геранилдиалкиламины 3а-3г подвергают кватернизации этил- или метилйодидом в отсутствие растворителя при 20-25°С в темноте и получают соответствующие аммониййодиды 4а-4з с практически количественными выходами.

На третьей стадии проводят катализируемое Pd(dba)2 аллилирование бензимидазола солями 4а-4з в присутствии эквимолярного количества основания, такого как NaH2PO4 или Na2HPO4, в смеси ТГФ и ДМФА при 67-72°С и получают целевой продукт - 1-геранилбензимидазол (1) с выходами 86-88%. Использование палладиевого катализатора и мягкие условия реакции обеспечивают высокую изомерную чистоту целевого продукта - более 92%.

Общий выход 1-геранилбензимидазола в расчете на исходный мирцен составляет 48-61%.

Заявляемый способ основан на использовании в качестве исходного вещества мирцена, выделяемого из растительного сырья в промышленных масштабах. Мирцен является нетоксичным соединением с ЛД50=5000 мг/кг (перорально) согласно www.xumuk.ru/encyklopedia/2631.html, что соответствует малоопасным соединениям по классификации ГОСТ 12.1.007-76.

Мирцен может быть исходным веществом и при получении аллилирующего реагента в способе-прототипе: геранилхлорид синтезируют гидрохлорированием мирцена в дихлорметане газообразным хлористым водородом при катализе CuX (X=Cl, I) и хлоридом тетрабутиламмония или тетра-н-бутилфосфония, выход геранилхлорида не превышает 60%. Недостатками такого способа получения геранилхлорида являются использование газообразного HCl, растворителя и трудности с удалением катализаторов - [FR 2570371 В1 (1988); Bienayme Н., Ancel J.-E., Meilland P., Simonato J.-P. Rhodium(I)-catalyzed addition of phenols to dienes. A new convergent synthesis of vitamin E. Tetrahedron Lett., 2000, 41 (18), 3339-3343].

Следует отметить также, что присоединение диалкиламина к мирцену протекает регио- и стереоселективно: получаемый продукт содержит более 90% геранилдиалкиламина [Chalk A.J. and Magennis S.A. A comparison of transition metal and non-transition metal oligomerizations of isoprene for the synthesis of terpenes. Ann. New York Acad. Set, 1980, 333, 286-301; Takabe K., Katagiri Т., Tanaka J., Fujita Т., Watanabe S., Suga K. Addition of dialkylamines to myrcene: N,N-diethylgeranylamine. Org. Synth, 1989, 67, 44-46 (или 1993, Coll. Vol.8, 188-190)].

Известно, что аллилирование бензимидазола обычно проводят аллилгалогенидами в сильнощелочной среде. Хорошие результаты (выход до 80%) достигаются при проведении аллилирования в среде спиртовой щелочи (КОН) при двойном избытке аллилирующего агента и полуторном избытке щелочи, однако отмечается, что при повышенной температуре наблюдается образование четвертичных солей [Пожарский А.Ф., Симонов A.M. Синтез N-алкилбензимидазолов. Ж. общ. хим., 1963, 33, 179-182]. В присутствии межфазного катализатора 18-краун-6 выход аллилбензимидазола повышается [Lukevics Е, Arsenyan P., Shestakova I., Domracheva I., Nesterova A., Pudova O. Synthesis and antitumour activity of trimethylsilylpropyl substituted benzimidazoles. Eur. J. Med. Chem., 2001, 36 (6), 507-515]. Известно также, что аллилбензимидазол образуется в присутствии предварительно приготовленного EtONa при использовании аллилбромида в качестве аллилирующего агента [US 2623879 (1952)]. Отмечается, что реакции N-замещения в азолах могут протекать и в отсутствие внешнего основного реагента, однако в этом случае на 1 моль алкилирующего агента берут 2 моля гетероцикла [Пожарский А.Ф. Теоретические основы химии гетероциклов. М.: Химия, 1985, сс. 144-149]. Примеров аллилирования бензимидазола в слабощелочной или нейтральной среде нами найдено не было.

Использование сильнощелочных реагентов вызывает коррозию реакторов и трубопроводного оборудования, а также требует дополнительной очистки сточных вод. В заявляемом изобретении вместо дорогого и взрыво- и пожароопасного, а также коррозионно-агрессивного гидрида натрия на стадии аллилирования в качестве основания используют слабощелочной гидрофосфат натрия и нейтральный дигидрофосфат натрия. Кроме исключения стадии нейтрализации сточных вод при их применении, они дают эффект смягчения воды, поскольку фосфаты относятся к реагентам, связывающим соли жесткости в малорастворимые соединения. Механизм стабилизационной обработки воды при добавлении фосфатов в небольшой концентрации связан с их адсорбцией на поверхности зародышевых кристаллов СаСО3. Это вызывает замедление дальнейшей кристаллизации и стабилизацию пересыщенных растворов Са(HCO3)2 [Химия и химическая технология: достижения и перспективы: Сборник материалов III Всероссийской конференции (Кемерово, 16-17 ноября 2016 г. ). Кемерово: Изд-во Кузбасского государственного технического университета имени Т.Ф. Горбачева, 2016].

Гидрофосфат и дигидрофосфат натрия относятся к IV классу опасности (малоопасные вещества) согласно ГОСТ 12.1.007-76, являются продуктами крупнотоннажного производства и используются в пищевой промышленности.

Техническим результатом изобретения является новый способ получения 1-геранилбензимидазола из доступного растительного сырья, который исключает применение токсичных, коррозионно-агрессивных, взрыво- и пожароопасных реагентов.

Заявляемый способ обладает следующими преимуществами:

использует доступное и экологически безопасное исходное соединение - мирцен, который выделяют из растительного сырья, производимого в промышленных масштабах;

не требует применения токсичных реагентов, таких как геранилхлорид или -бромид, необходимых для осуществления способа-прототипа;

не требует применения взрыво-, пожароопасных и агрессивных щелочных реагентов, таких как гидрид натрия, необходимый для осуществления способа-прототипа, вместо NaH используют малоопасные нейтральный NaH2PO4 и слабощелочной Na2HPO4, что сохраняет реакторное и трубопроводное оборудование и исключает стадию нейтрализации сточных вод;

все стадии осуществляют в мягких условиях - при комнатной температуре или 50-72°С и атмосферном давлении;

выход целевого продукта 1 на стадии аллилирования составляет 86-88%, а изомерная чистота - более 92%.

Таким образом, предлагаемый способ является более технологичным и экологичным, чем прототип.

Газожидкостную хроматографию, используемую для определения чистоты полученных соединений, выполняли на хроматографе ЛХМ-8МД (5) со стальной колонкой 2000×3 мм с 15% СКТФТ-50 на хроматоне N-AW, газ-носитель - гелий. Спектры ПМР регистрировали на приборах Bruker Avance-300 и -400 с использованием ТМС в качестве внутреннего стандарта. Хромато-масс-спектральный анализ проводили на приборе Analytical VG 70-70Е при 70 эВ и температуре ионного источника 150°С.

Заявляемое изобретение иллюстрируется приведенными ниже примерами.

Пример 1

1.1. Геранилдиэтиламин (3б). В диэтиламин (35,5 мл, 0,344 моль) при комнатной температуре и перемешивании добавляют мелконарезанный металлический Na (0,142 г, 6,0 ммоль, 1,8 мол. %). Через 50 мин к полученной смеси прибавляют мирцен (39,1 г, 0,287 моль) и нагревают ее при 53°С при перемешивании в атмосфере аргона в течение 18 ч. Реакционную смесь выливают в воду, экстрагируют бензолом, затем гексаном. Объединенные органические слои сушат Na2SO4. Растворители удаляют на роторном испарителе. Фракционная перегонка остатка в вакууме дает 36,7 г (61%) амина 36 с т.кип. 118-124°С /10 мм рт. ст.

1.2. Геранилдиэтиметиламмониййодид (4е). К амину 36 (3,2 г, 15,3 ммоль) по каплям прибавляют метилйодид (1,14 мл, 18,4 ммоль) в атмосфере аргона. Смесь выдерживают при 25°С в темноте 7 дней. Образовавшееся коричневое масло промывают гексаном методом декантации для удаления непрореагировавшего амина и избытка MeI. Получают 5,1 г (94%) соли 4е в виде вязкого масла.

Спектр ПМР (ДМФА-d7), δ, м.д. (J, Гц): 1,43 (т, 6Н, NCH2CH3), 1,66 (с, 3Н, 8СН3), 1,72 (с, 3Н, СН3), 1,90 (с, 3Н, СН3), 2,25 (м, 4Н, 4СН2, 5СН2), 3,16 (с, 3Н, NCH3), 3,58 (к, 4Н, NCH2), 4,17 (д, 2Н, 1CH2, J=8,11), 5,16 (т, 1Н, 6СН, J=7,6), 5,55 (т, 1Н, 2СН, J=8,11).

1.3. 1-Геранилбензимидазол (1). В атмосфере аргона соль 4е (1,9 г, 5,4 ммоль) суспендируют в ТГФ (12 мл), для растворения соли добавляют ДМФА (1 мл). К полученному раствору последовательно прибавляют бензимидазол (0,64 г, 5,4 ммоль), Pd(dba)2 (0,16 г, 0,27 ммоль, 5 мол. %) и Na2HPO4 (0,77 г, 5,4 ммоль) или NaH2PO4 (0,65 г, 5,4 ммоль). Реакционную смесь кипятят в атмосфере аргона при перемешивании 41,5 ч. Полученный винно-красный раствор упаривают в вакууме сначала водоструйного, а затем масляного насоса, к остатку приливают воду и экстрагируют 2 раза эфиром. Органический слой сушат Na2SO4, эфир отгоняют и получают оранжевое масло (1,19 г, 87%, в случае использования Na2HPO4 и 1,14 г, 83%, в случае использования NaH2PO4), которое очищают колоночной хроматографией на силикагеле, элюент - диэтиловый эфир, при контроле элюированных фракций ТСХ на силуфольных пластинах. Анализ выделенного продукта методами капиллярной ГЖХ и ПМР-спектроскопии показывает, что он содержит 95,8% 1-геранилбензимидазола и 4,2% 3,7-диметил-1,6-октадиен-3-илбензимидазола в случае использования Na2HPO4 и 92,4% 1 -геранилбензимидазола и 7,6% 3,7-диметил-1,6-октадиен-3-илбензимидазола в случае использования NaH2PO4.

Спектр ПМР (CDCl3), δ, м.д., (J, Гц): 1,65 (с, 3Н, 8СН3), 1,73 (с, 3Н, СН3), 1, 83 (с, 3Н, СН3), 2,15-2,23 (м, 4Н, 4СН2, 5СН2), 4,81 (д, 2Н, 1СН2, J=7,69), 5,12 (т, 1H, 6СН, J=6,41), 5,47 (т, 2СН, J=7,69), 7,35 (м, 2Н, 5'CH, 6'CH), 7,45 (м, 1Н, 4'CH), 7,86 (м, 1Н, 7'CH), 7,96 (с, 1Н, 2'CH).

Масс-спектр, m/z (I/Imax, %): 254 (М+, 6,8), 239 (6,3), 215 (1,7), 197 (8,0), 185 (38,6), 171 (8,5), 145 (3,4), 132 (24,4), 118 (100), 107 (2,8), 91 (13,1), 85 (1,1), 67 (5,7), 41 (6,3).

Пример 2

2.1. Геранилдиметиламин (3а) получают аналогично соединению 3б (пример 1, п. 1.1), используя 15,5 г (0,344 моль) диметиламина, конденсированного после отгонки из раствора этанола. Выход амина 3а 30,7 г (59%), т.кип.95-102°С/10 мм рт. ст.

2.2. Геранштриметшаммониййодид (4д) получают с выходом 95%, как описано в примере 1, п. 1.2.

2.3. 1-Геранилбензимидазол (1) получают из аммонийной соли 4д, как описано в примере 1, п. 1.3, с выходом 85-86% и изомерной чистотой 92-95%.

Пример 3

3.1. N-Геранилпиперидин (3в) получают аналогично соединению 3б (пример 1, п. 1.1), используя 29,3 г (0,344 моль) пиперидина. Выход амина 3в 45,7 г (72%), т.кип. 112-116°С/1 мм рт. ст.

3.2. N-Геранил-N-метилпиперидиниййодид (4ж) получают, как описано в примере 1, п. 1.2, с выходом 96%.

3.3. 1-Геранилбензимидазол (1) получают из аммонийной соли 4ж, как описано в примере 1, п. 1.3, с выходом 85-88% и изомерной чистотой 92-97%.

Пример 4

4.1. N-Геранилморфолин (3г) получают аналогично соединению 3б (пример 1, п. 1.1), используя 30,0 г (0,344 моль) морфолина. Выход амина 3 г 48 г (75%), т.кип.118-123°С/1 мм рт. ст.

4.2. N-Геранил-N-метилморфолиниййодид (4з) получают, как описано в примере 1, п. 1.2, с выходом 94%.

4.3. 1-Геранилбензимидазол (1) получают из аммонийной соли 4ж, как описано в примере 1, п. 1.3, с выходом 84%.

1. Способ получения 1-геранилбензимидазола, включающий аллилирование бензимидазола, отличающийся тем, что сначала осуществляют взаимодействие мирцена с диалкиламином, таким как диметиламин, диэтиламин, пиперидин, морфолин, катализируемое металлическим натрием, затем - кватернизацию полученного геранилдиалкиламина этил- или метилйодидом, после чего проводят аллилирование бензимидазола образовавшимся йодидом геранилтриалкиламмония в присутствии эквимолярного количества гидро- или дигидрофосфата натрия и палладиевого катализатора.

2. Способ по п. 1, отличающийся тем, что взаимодействие мирцена с диалкиламином осуществляют в отсутствие растворителя при 50-60°С.

3. Способ по п. 1, отличающийся тем, что кватернизацию геранилдиалкиламина проводят в отсутствие растворителя в темноте при 20-25°С.

4. Способ по п. 1, отличающийся тем, что в качестве палладиевого катализатора для аллилирования бензимидазола используют Pd(dba)2.

5. Способ по п. 1, отличающийся тем, что аллилирование бензимидазола проводят в смеси ТГФ и ДМФА при 68-72°С.



 

Похожие патенты:

Изобретение относится к области органической химии, а именно к циклическому соединению формулы (I) или к его фармацевтически приемлемой соли, где X представляет собой –C(O)NH- или –NHC(O)-; R1 выбран из (C1–C4)алкила, галоген(C1–C4)алкила, циклобутила, тетрагидрофуранила, (C1–C4)алкокси, -N((C1–C3)алкил)2, -(C1–C3)алкил-O-(C1–C2)алкила, -C(O)O(C1–C2)алкила и циклопропила, причем каждый из указанных циклобутила и циклопропила необязательно замещен C(=O)OMe, -CN или 1 галогеном; L2 представляет собой CH2 или CHMe; Cy1 выбран из фенила, пиридила и пиперидинила, каждый из которых необязательно замещен 1-2 группами, которые независимо выбирают из R5; Cy2 выбран из гетероциклических структур, указанных в п.

Изобретение относится к способу получения 1-(2,7-диметил-2,7-октадиен-1-ил)бензимидазола и может быть использовано в химической промышленности. Указанный способ получения 1-(2,7-диметил-2,7-октадиен-1-ил)бензимидазола из изопрена включает аллилирование бензимидазола, отличается тем, что изопрен подвергают взаимодействию с диалкиламином, таким как диметиламин, диэтиламин, пиперидин, морфолин, катализируемому Pd(acac)2 - Ph3P в растворе ТГФ, затем проводят кватернизацию полученного N-(2,7-диметил-2,7-октадиен-1-ил)диалкиламина действием этил- или метилйодида с образованием соответствующего йодида N-(2,7-диметил-2,7-октадиен-1-ил)триалкиламмония, действием которого на бензимидазол в присутствии K3PO4 и палладиевого катализатора Pd(dba)2 в растворе ДМСО получают целевой 1-(2,7-диметил-2,7-октадиен-1-ил)бензимидазол.

Изобретение относится к области органической химии, а именно к гетероциклическому соединению формулы IA1a или его фармацевтически приемлемой соли, где n равно 2-8; p равно 1; q равно 0; R1 обозначает водород, и R2 обозначает водород; R4 обозначает водород; и R5 выбран из группы, состоящей из галогена; алкокси, имеющего от 1 до 10 атомов углерода, незамещенного или замещенного фенилом; или где n равно 0; p равно 0; q равно 1; R1 обозначает водород, и R2 обозначает водород; R4 обозначает водород или галоген; и R5 обозначает алкокси, имеющий от 1 до 10 атомов углерода, фенокси или алкокси, имеющий от 1 до 10 атомов углерода, замещенный фенилом.

Изобретение относится к гетероциклическому производному или его фармацевтически приемлемой соли, общей формулы [1], где кольцо А представляет собой группу, представленную общими формулами [2], [3] или [4], где X1 представляет собой NH, N-C1-6алкил или О; А1 представляет собой водород; А2 представляет собой i) водород; ii) галоген; iii) C1-6алкил, необязательно замещенный от одной до трех групп, выбранных из группы, состоящей из галогена, амино, моно(C1-6алкил)амино, ди(C1-6алкил)амино, карбамоила, моно(C1-6алкил)аминокарбонила, ди(C1-6алкил)аминокарбонила, насыщенного циклического аминокарбонила, где "насыщенная циклическая аминогруппа" части "насыщенного циклического аминокарбонила" представляет собой 1-пирролидинил, C1-6алкокси и C1-6алкокси-C1-6алкокси; iv) С3-6циклоалкил, необязательно замещенный C1-6алкилом, необязательно замещенным от одного до трех галогенами; vi) 4-5 членную насыщенную гетероциклическую группу, содержащую один атом азота или кислорода в цикле, необязательно замещенную C1-6алкилом, (C1-6алкилокси)карбонилом, (C1-6алкил)карбонилом или оксо; vii) C1-6алкилтио; viii) C1-6алкилсульфонил; ix) C1-6алкилсульфинил; x) группу –NR3R4, где R3 и R4 представляют собой одинаковые или различные группы, выбранные из а) водорода, b) необязательно замещенного C1-6алкила, или c) С3-6циклоалкила; или xi) насыщенного циклического амино, где "насыщенный циклический амино" представляет собой пиперидино, 1-пиперазинил или 4-морфолино, необязательно замещенного C1-6алкилом, амино, моно(C1-6алкил)амино, ди(C1-6алкил)амино, C1-6алкокси или гидроксилом; R1 представляет собой фенил, бензил, нафтил, С3-6циклоалкил, С3-6циклоалкилметил, гетероарил, где гетероарил представляет собой бензотиадиазолил, бензотиазолил, индолил, 1,1-диоксобензотиофенил, хинолил или 1,3-бензоксазол-2-ил, 1,2,3,4-тетрагидронафталин-5-ил, 1,2,3,4-тетрагидронафталин-6-ил, 2,3-дигидро-1Н-инден-4-ил, 2,3-дигидро-1Н-инден-5-ил или C1-6алкил, где указанный фенил, бензил, циклоалкил, циклоалкилметил и гетероарил необязательно замещены; R2 представляет собой фенил или пиридил, где указанный фенил и пиридил необязательно замещены.

Изобретение относится к новым соединениям формулы 1, его (Е)-стереоизомеру или фармацевтически приемлемой соли:[Формула 1] . Технический результат: получены новые соединения, обладающие ингибиторной активностью в отношении Т-клеток, которые могут быть использованы для приготовления фармацевтических композиций для предотвращения или лечения заболеваний, где заболевание является реакцией «трансплантат против хозяина» (РТПХ) после трансплантации органов или гематопоэтических стволовых клеток, множественным склерозом, ревматоидным артритом или лимфонеоплазией.

Изобретение относится к области органической химии, а именно к способу получения 1-геранил-2-метилбензимидазола, включающему аллилирование 2-метилбензимидазола. Согласно предложенному способу сначала осуществляют взаимодействие мирцена с диалкиламином, таким как диметиламин, диэтиламин, пиперидин, морфолин, катализируемое металлическим натрием, затем - кватернизацию полученного геранилдиалкиламина этил- или метилйодидом и проводят аллилирование 2-метилбензимидазола образовавшимся йодидом геранилтриалкиламмония в присутствии гидрида натрия и палладиевого катализатора, получая целевой 1-геранил-2-метилбензимидазол.

Изобретение относится к соединению формулы I, где R1 обозначает -OR7; R2a выбран из -СН2ОН, -СН2ОР(O)(ОН)2 и -СН2ОС(О)СН(R37)NH2; или R2a вместе с R7 образует -CH2O-CR18R19-; R2b выбран из Н и -СН3; Z обозначает -СН-; X выбран из пиразола, имидазола, триазола, бензотриазола, оксазола, изоксазола, пиримидина, пиридазина, бензимидазола, пирана и триазоло[4,5-b]пиридина; R3 отсутствует или выбран из Н; галогена; -С0-5алкилен-ОН; -C1-6алкила; -C(O)R20; -С0-1алкилен-COOR21; -С(О)NR22R23; =O; фенила, в случае необходимости замещенного одной или двумя группами, независимо выбранными из галогена; и пиридинила; R4 отсутствует или выбран из Н; -ОН; галогена; -C1-6алкила; -CH2OC(O)CH(R36)NH2; -СН[СН(СН3)2]-NHC(О)O-C1-6алкила; и фенила или бензила; а=0; b=0 или целое число от 1 до 3; каждый R6 независимо выбран из галогена; R7 выбран из Н, -С1-8алкила, -C1-3алкилен-С6-10арила, [(СН2)2О]1-3СН3, -C1-6алкилен-ОС(О)R10, -С1-6алкилен-NR12R13, -C1-6алкилен-С(О)R31, -С0-6алкиленморфолинила, -С1-6алкилен-SO2-С1-6алкила; структурных формул (а1), (а2), (а3) и (а4); R10 выбран из -C1-6алкила, -O-C1-6алкила, -С3-7циклоалкила, -О-С3-7циклоалкила и -СН[СН(СН3)2]-NH2; и R12 и R13 независимо выбраны из Н, -C1-6алкила и бензила, или R12 и R13 вместе образуют -(CH2)5- или -(СН2)2О(СН2)2-; R31 выбран из -О-бензила и -NR12R13; и R32 обозначает -C1-6алкил; R18 и R19 независимо выбраны из Н и -C1-6алкила; R20 выбран из Н и -C1-6алкила; R21 обозначает H; R22 и R23 независимо выбраны из Н, -C1-6алкила, -(СН2)2ОСН3 и -С0-1алкилен-С3-7циклоалкила; или R22 и R23 вместе образуют насыщенный -С3-5гетероцикл, выбранный из азетидина или пирролидина; и в случае необходимости содержащий атом кислорода в кольце; R36 выбран из Н, -СН(СН3)2, фенила и бензила; и R37 выбран из Н и -СН(СН3)2; и; где метиленовый линкер на бифениле может быть замещен одной или двумя -C1-6алкильными группами; или его фармацевтически приемлемой соли.

Изобретение относится к соединению формулы (I) где А означает кольцо, выбираемое из фенильной группы или гетероарильной группы, Q означает атом кислорода или связующее звено -СН2-, X, Y и Z означают атомы углерода; R1 и R2, одинаковые или различные, выбирают из следующих атомов и групп: водород, галоген, -CF3, (С1-С6)алкил, Alk, (С1-С6)алкокси, (С1-С6)алкил-О-(С1-С6)алкил, -(СН2)m-SO2-(С1-С6)алкил с m, равным 0, 1 или 2, бензил, пиразолил, -СН2-триазолил и -L-R12, где L представляет собой связь или мостик -СН2 - и/или -СО- и/или -SO2-, и R12 означает (С3-С8)циклоалкил или группу формулы (b), (с), (с ), (a) или (е): где: n=0 или 1, R13 означает одну-три группы, одинаковые или различные, выбираемые из атомов водорода и гидроксила, (С1-С4)алкила, оксо и фенила, R14 означает атом водорода или выбирается из групп - NR18R19, -NR18-COOR19, -NR18-Alk-R20 и -R21, где R18, R19, R20, R21 и Alk имеют значения, как определено ниже, R14 означает -СО-(С1-С6)алкил, R15 выбирают из групп -Alk, -R20, -Alk-R20, -Alk-R21, -CO-Alk, -CO-R20, -CO-R21, -Alk-CO-NR18R19, (С3-С8)циклоалкил и -СО-(С3-С8)циклоалкил, где R18, R19, R20, R21 и Alk имеют значения, как определено ниже, R16 означает атом водорода или группу Alk, где Alk имеет значение, как определено ниже, R17 означает группу -Alk, -Alk-R20 или -Alk-R21, где Alk, R20 и R21 имеют значения, как определено ниже, -СО-(С1-С6)алкил, -СО-(С3-С8)циклоалкил, R18 и R19, одинаковые или различные, означают атом водорода или (С1-С6)алкил, R20 означает фенильную или гетероарильную группу (такую как пиридинил, пиразолил, пиримидинил или бензимидазолил), которая необязательно замещена одним (С1-С6)алкилом, R21 означает гетероциклоалкильную группу, необязательно замещенную одним или более атомами галогена или (С1-С6)алкильными, гидроксильными или (С1-С4)алкоксигруппами, и Alk означает (С1-С6)алкил, который является линейным или разветвленным и который необязательно замещен одной или двумя группами, одинаковыми или различными, выбираемыми из гидроксила, фенила, (С1-С4)алкокси и -NR18R19, где R18 и R19 имеют значения, как определено выше, R3 означает линейный (С1-С10)алкил, который необязательно замещен одной-тремя группами, одинаковыми или различными, выбираемыми из атомов галогена и (С1-С4)алкоксигрупп, R4 означает атом водорода, R5 и R6 означают, независимо один от другого, атом водорода или (С1-С5)алкил, R7 и R8 означают, независимо один от другого, атом водорода или (С1-С5)алкил, R9 и R10 означают, независимо один от другого, атом водорода, или R9 и R10 вместе образуют линейную (С2-С3)алкиленовую цепь, таким образом образуя 6-членное кольцо с атомами азота, к которым они присоединены, причем указанная алкиленовая цепь необязательно замещена одной-тремя группами, выбираемыми из (С1-С4)алкила, оксо, R11 означает атом водорода или (С1-С8)алкил, который необязательно замещен одной-тремя группами, выбираемыми из атомов галогена, гидроксила, (С1-С6)алкокси, -NR18R19, или пиридинила, где R18 и R19 имеют значения, как определено выше; где «гетероциклоалкильная группа» означает насыщенное 5- или 6-членное кольцо, содержащее один или два гетероатома, выбираемых из атомов кислорода, азота и серы; «гетероарильная группа» означает ароматическую циклическую группу, содержащую 5-11 кольцевых атомов, выбираемых из атомов углерода, азота, кислорода и серы, причем гетероарильные группы могут быть моноциклическими или бициклическими, в случае которых, по меньшей мере, один из двух циклических фрагментов является ароматическим; в виде свободного основания или аддитивной соли кислоты или основания.
Наверх