160814. lajstromszámú szabadalom • Eljárás PGA-típusú prosztaglandin-analógok előállítására

21 Moniliaceae, Demetiaceae, Tuberculariaceae, Ae­tinomycetaceae és Streptomycetaceae családhoz tartozó fajták. Különösen előnyösek még továb­bá az Absidia, Circinella, Congronella, Rhizopus, Cunninghamella, Calonectria, Aspergillus, Pe- 5 nicillium, Sporotrichum, Cladosporium, Fusa­rium, Nocardia és Streptomyces nemekbe tarto­zó fajták erre a célra. Az" előnyösnek említett rendek, családok és io nemek körébe tartozó mikroorganizmusokra pél­dákat a 3, 290.226 számú USA szabadalomban találunk. Ezt az enzimatikus észter-hidrolízist úgy való­sítjuk meg, hogy a VIP. vagy IX'. általános kép- i5 létű alkilésztert vizes szuszpenzióban valame­lyik fentebb említett mikroorganizmus enzim­tartalmú tenyészetével addig rázzuk, amíg az észter hidrolizálódik. Rendes körülmények között a 20—30 C° közötti reakcióhőmérséklet megf ele- 20 lő. Rendszerint 1—20 óra reakcióidő elegendő ahhoz, hogy a kívánt hidrolízis végbemenjen. Többnyire kívánatos a reakcióelegynek levegő­től való elzárása, például argonnal vagy nitro­génnel. 25 Az enzimet úgy kapjuk meg, hogy a tenyészet­ből a sejteket „levágjuk", ezt követően mossuk, majd újra szuszpendáljuk a sejteket vízben és azokat felaprítjuk, például üveggyöngyökkel ^ végzett keveréssel, vagy szónikus vagy ultraszó­nikus rezgésekkel. A teljes vizes aprítási keve­réket enzimforrásként használjuk. Más módszer szerint előnyös módon centrifugálással vagy szű­réssel eltávolítjuk a roncsolt sejteket, és a vizes „5 szupernatáns folyadékot vagy a szűredéket hasz­náljuk. Bizonyos esetekben előnyös, ha a mikroorga­nizmus-kultúra tenyésztését valamilyen alifás sav alkilészterének jelenlétében végezzük — az .„ említett sav 10—20 szénatomot tartalmazhat míg az alkilgyök 1—8 szánatomos lehet — vagy pe­dig a tenyészethez ilyen észtert adunk, és a te­nyészetet további növekedés nélkül tartjuk 1— 24 órán át a sejtek „levágása" előtt. Ezáltal a ter­melt enzim néha hatásosabb a VIF. vagy IX'. ál­talános képletű észternek szabad savvá történő ».alakítására. Az erre a célra alkalmas alkilész­terek közül példaképpen a metiloleatot említjük Ez az enzimatikus hidrolízis általánosságban alkalmas a prosztaglandin-alkilésztereknek sza­bad savakká történő átalakítására; így nemcsak a VII'. és IX'. általános képletű alkilésztereknek 55 megfelelő szabad savak előállítására használha­tó, hanem egyéb ismert prosztaglandin-álkilész­terek és analógjainak átalakítására, pl. a VIII. általános képletű észterek, továbbá prosztaglan­din-észterek, mint pl. PGE2, PGE 3 , FGA 2 , PGA 3 60 és hasonlók átalakítására is megfelelő. Lásd: Bergstrom és szerzőtársai korábban említett köz­leményét és az abban idézett referátumokat, az ilyen enzimatikus eljárással hidrolizált más is­mert prosztaglandin-álkilészterek tekintetében. «5 22 Noha a VIF. és IX'. általános képlet alá tarto­zó észtereket — ahogy azt az előbbiekben már említettük — nem lehet könnyen hidrolizálni vagy elszappanosítani a megfelelő VII. és IX. ál­talános képletű szabad savakká, bizonyos észte­rek mégis átalakíthatók szabad savakká, más módszerek segítségével. Ezen észterek a halo­génetilészterek, melyekben az Rt szubsztituens ^-helyzetben 3 klóratommal, 2 vagy 3 brómatom­mal, illetve 1, 2 vagy 3 jódatommal helyettesített etilgyök. Az ilyen észtereket, így például me­lyekben Rí —CH-2—CCI3, fémcinkkel és egy 2—-8 szénatomos alkánsavval — előnyösen ecetsavval — végzett kezeléssel alakítjuk át a szabad sa­vakká. A cinknek előnyös fizikai formája a cink­por. Amennyiben a halogénetilésztert kb. 25 C°­on néhány órán át keverjük a cinkporral, úgy ez rendesen a VII'. vagy IX'. általános képletű ész­ter halogénetil-gyökének csaknem teljes mór­tékben hidrogénatommal való helyettesítését eredményezi. A szabad savat azután ismert mód­szerekkel elkülönítjük a reakcióelegyből. Visszatérve mármost újból az A reaikeióóibra­ra, ezeket a VIF. és IX'. általános képletű halo­génetilésztereket a megfelelő XXVII. általános képletű bisz-szulfonsavészterekből állítjuk elő, ahol R7 ^-helyzetben 3 klóratommal, 2 vagy 3 brómatommal, illetve 1, 2 vagy 3 jódatommal — előnyösen 3 klóratommal — helyettesített etil­gyök. Ezeket a reakciókat úgy végezzük, ahogy azt az előbbiekben már más XXVII. általános képletű vegyületeknek VIF. általános kéoletű vegvületekké, illetőleg más XXVII. általános képletű vegyületeknek IX'. általános képletű ve­gyületekké történő átalakítására leírtuk. Azokat a XXVII. általános képletű bisz-szul­fonsavésztereket, melyekben R7 /^-helyzetben 3 klór atommal, 2 vagy 3 brómatommal, illetve 1, 2 vagy 3 jódatommal helyettesített etilgyök, a megfelelő XXVI. általános képletű glikolokból állítjuk elő, a fentiekben más XXVI. általános képletű glikoloknak XXVII. általános képletű vegyületekké történő átalakítására már leírt mó­don. Azokat a XXVI. általános képletű glikolokat, melyekben R7 ^-helyzetben 3 klóratommal, 2 vagy 3 brómatommal, illetve 1, 2 vagy 3 jód­atommal helyettesített etilgyök, a megfelelő XXIV. általános képletű olefinek vagy XXV. ál­talános képletű epoxidok hidroxilezésével állít­juk elő, ahogyan azt más XXIV. általános képle­tű vegyületeknek XXVI. általános képletű ve­gyületekké, illetve más XXV, általános képletű vegyületeknek XXVI. általános képletű vegyü­letekké történő átalakítására már leírtuk az előbbiekben. Más módszer szerint ezeket a ha­logénetilésztereket a XXVI. általános képletű glikolsavaknak (R7 hidrogénatom) a megfelelő halogénetanollal végzett észterezésével állítjuk elő, például /?,/?,/?-triklóretanollal, ha a kívánt ha­logénetilgyök —CH2CCI3. Ezt az észterezést úgy valósítjuk meg, hogy a XXVI. általános képletű glikolsavat a halogénetanollal egy karbodiimid, 11

Next

/
Thumbnails
Contents