157963. lajstromszámú szabadalom • Eljárás 4-oxo-19-nor-A-homo-szteroid-1,5(10)-diének előállítására

157963 3 4 metallil-, irövidszénláncú alkinil-, pl. etinil- vagy propinil-gyökkel együttesen és azok a vegyüle­tek, melyekben Rí hidrogén, R2 szabad vagy ke­tálozott ocsocsoport és R3 szabad vagy észtere­zett hidroxil-csoport. Az új vegyületekhez úgy juthatunk, hogy egy zft ' /l -3-oxo-szteroid-diént, mely 10-helyzetben reakcióképesen észterezett hidroximetil-gyököt tartalmaz, aprotikus oldószerben, alkálifémmel reagáltatunk egy policiklusos aromás szénhidro­gén jelenlétében, a kapott 4-oxo-19-nar-A-homo­-szteroid-2,5(10)-diént izomerizáljuk, és, ha szük­séges, a kapott vegyületben egy adott ketálozott oxocsoportot szabaddá teszünk és/vagy egy ész­terezett vagy éterezett hidroxicsoportot hidroli­zálunk és/vagy egy adott 17-oxocsoport, adott esetben rövidszénláncú alifás gyökkel telített vagy telítetlen szénhidrogéngyök bevezetésével és átmeneti megvédessél 3-oxo-esoporttá redu­kálunk, és/vagy a kapott vegyületben egy adott hidroxicsoportot észterezünk vagy éterezünk. A reakcióképes észterezett hidroxilcsoport erős szervetlen vagy szerves savval, leginkább halogénhidrogénsavval, pl. sósavval vagy hidro­génbromiddal, vagy szulfonsavval, pl. metán­szulfon- vagy p-toluolszulfonsavval észterezett hidroxil-csoport. Az alkálifémmel, pl. nátriummal, káliummal, de leginkább lítium-mai történő átalakítás elő­nyösen alacsony hőmérsékleten, pl. —100 C° — + 15 C°-on, elsősorban —40 C° és —75 C° kö­zött történik. Policiklusos aromás szénhidrogé­nek, pl. naftalin, metilnaftalin, dimetilnaftalin, fenantrén, terfenil, antracén, acenaftén, sztil­bén, fluorantén és leginkább difenil. Az aproti­kus oldószerek olyanok, melyek nem tudnak protont leadni, ilyenek elsősorban a nyílt láncú vagy ciklikus éterek, leginkább egymással, va­lamint más aprotikus oldószerekkel keverve. Leginkább számításba jöhetnek: rövidszénláncú alifás éterek, pl. dimetilétef, dietiléter, dipropil­éter, dibutiléter vagy diizobutiléter, etilénglikol­éterek, pl. etilénglikoldimetil- vagy dietiléter, propilénglikoléterek, pl. propilénglikoldímetil­vagy dietiléter, acetálok, pl. acetaldehiddimetil­vagy -dietilacetál, dioxán, tetrahidrofurán. tet­rahidropirán, metiltetrahidrofurfuríléter és ha­sonló vegyületek. Különösen előnyösnek bizo­nyult a tetrahidrofurán. Használhatunk ezenkí­vül más alifás vagy aromás inert szénhidrogéne­ket, pl. tetralint vagy dekalint. Az említett átalakítást általában úgy hajthat­juk végre, hogy az alkálifémet policiklusos aro­más szénhidrogént tartalmazó aprotikus oldó­szerben, előnyösen nitrogénatmoszférában, szo­bahőmérsékleten, .állni hagyjuk, míg a fém fel­oldódik. Ezután az oldatot lehűtjük az előzőek­ben megadott hőmérséklettartományba eső hő­mérsékletre, hozzácsepegtetjük a szteroidot és hidegen reagáltatjuk. Az adott esetben keletkezett 4-oxo-l 9-nor-A­-homo-^szteroid-2,5(10)-dién . izomerizációja 1,5 (lO)-diénné a szokásos módon, pl savas vagy bá­zikus szerekkel reagáltatva, vagy magnézium­szilikáton adszorbeálva történik. A keletkezett termékekben, ha megkívánt, az adott észterezett vagy éterezett hidroxicsoporto­kat, vagy ketálozott oxocsoportokat önmaguk­ban ismert módszerekkel, pl. valamely komplex könnyűfémhidriddel, leginkább egy alkálifém­bórhidriddel vagy lítium-tri-tercier-butoxi-walu­míniumhidriddel szelektíven 17-hidroxi-csoport­tá redukálhatjuk. A kapott terméket egy fém­származékkal, pl. Grignard vegyülettel, vagy rö­vidszénláncú alifás vegyület alkálifém-, pl. lí­tium- vagy nátriumszármazékával 17a-szubszti­tuált 17/?-hidroxi vegyületté is redukálhatjuk. A 17-oxo-csoport átalakítását általában a 3-oxo­csoport átmeneti megvédése mellett visszük vég­hez, mikoris a 3-oxocsoportot előzőleg 3-enol­észterré vagy 3-enoléterré alakítjuk át. Ezek az­után a szokásos módon, pl. hidrolízissel ismét felhasíthatok. Egy szabad hidroxicsoportot a szokásos módon leginkább az említett savakkal, illetve azok anhidridjeivel vagy halogenidjeivel észterezhetünk. Eközben többnyire egyidejűleg a 3-oxocsoportot 3-enoláttá vagy 3-enoléterré alakítjuk át, melyet szelektíven ismét lehasítha­tunk. A találmány szerint felhasználandó kiindulási anyagok önmagukban ismertek, vagy önmaguk­ban ismert módon előállíthatók, pl. a 19-hidroxi­-S-oxo-JV'-diének észterezésével, vagy a 19-helyzetben reakcióképesen észterezett 3-oxo­zf'-ének diklór-dicián-benzolinonos dehidrá­iásával. Mint a fentiékben megemlítettük, az új vég­termékek können átalakíthatók az ismert nagy hatáserősségű 4-oxo-19-nor-A-homo-szteroid-l (10), 2,4a-triénékké, pl. ha a kapott 4-oxo-szte­roid-l,5(10)-diént bázikuis szer, pl. tercier amin, leginkább ciklikus tercier amin, mint piperidin, kollidin vagy kinolin jelenlétében brómozzuk, és kívánt esetben a keletkezett vegyületben az ész­terezett és éterezett hidroxil-csoportokat és/vagy ketálozott oxocsoportokat felszabadít­juk. A találmány körébe tartozónak továbbá az el­járásnak azok a kivitelezési változatai is, melyek során az eljárás bármely lépésében közbenső termékként keletkezett vegyületből indulunk ki, és a hiányzó lépéseket hajtjuk végre, vagy egy kiindulási anyag a reakciókörülmények során keletkezik, vagy azt sója vagy más származéka alakjában használjuk fel. A következő példákban ismertetjük a talál­mányt, anélkül azonban, hogy bármily vonatko­zásban csak a példákra korlátoznánk azt. A hő­mérsékleti értékeket C°-okban adjuk meg. 1. példa 150 ml abszolút tetrahidrofurán, 450 mg lítium és 9 g difenil elegyét 2 órán át szobahőmérsék­leten nitrogénatmoszférában keverjük. Ezután a mélykék oldatot —70 C°-ra hűtjük, 6 g 3-oxo-10 15 20 25 30 35 40 45 50 50 60 2

Next

/
Thumbnails
Contents