201975. lajstromszámú szabadalom • Eljárás biciklooktándion-karbonsav-észterek mikroorganizmusokkal végzett sztereospecifikus oxoredukciójára

HU 201975B (± )-U általános képletű racemátból a (-) formát re­dukálja, a (+)-ü általános képletű átalakítatlan bi­­ciklooktándiont kémiai úton redukáljuk; és kívánt esetben a 6-alkoxi-karbonil-csoport lehasítása után a 7-helyzetű oxocsoportot HO-X-OH általános kép­letű glücolénnel - ahol X jelentése a fenti - reagál­­tatjuk. X jelentése a következő lehet: olyan -(CH2)n- általános képletű csoportok, ame­lyekben n -1 -7 (metilén-, etilén-, trimetilén-, tetra­­metilén-, pentametilén-, hexametilén és heptameti­­lén-csoport), izopropilidén-, etilidén-, 1-metü-eti­­lén-, 1,1-dimetil-etilén-, 2-metil-etilén-, 2,2-dime­­til-etilén-, 2-metil-trimetilén-, 2,2-dimetü-trimeti­­lén-, propilidén-, pentán-3,3-diil-, 1-etil-etilén-, 1,1-dietil-etilén-, 2-etil-etilén-, 2,2-dietil-etilén-, 2-etil-trimetilén-, 2,2-dietil-trimetilén-csoport stb. 1-4 szénatomot tartalmazó alkilcsoport jelen­tésű R csoporton metil-, etil-, propil-, izopropil-, bu­­til-, izobutil-, szek-butil-, terc-butü-csoportot ér­tünk. A védőcsoportok a B csoport legutoljára kí­vánt jelentésének megfelelően önmagukban ismert módszerekkel hasíthatok le. A találmány szerinti eljárást előnyösen úgy vé­gezzük, hogy legelőször az említett mokroorganiz­­musok esetében rendszerint alkalmazott tenyészté­si körülmények között valamilyen alkalmas táptala­jon és levegőztetés közben merített tenyészeteket növesztünk. Utána hozzáadjuk a tenyészetekhez a szubsztrátot (valamüyen megfelelő oldószerben oldva vagy előnyösen emulgeált formában) és fer­mentálunk, amíg maximális szubsztrátátalakítást érünk el. Alkalmas oldószer a szubsztrát részére például metanol, etanol, 2-metoxi-etanol, dimetü-forma­­mid vagy dimetil-szulfoxid. A szubsztrát emulgeá­­lása például úgy végezhető, hogy ezt mikronizált formában valamüyen vízzel elegyíthető oldószer­ben (például metanolban, etanolban, acetonban, 2- metoxi-etanolban, dimetil-formamidban, dimetü­­szulfoxidban) oldva erős turbulens keverés közben (előnyösen ionmentesített) vízbe fecskendezzük, amely a szokásos emulgeálószereket tartalmazza. Alkalmas emulgeálószerek nemionos emulgeáto­­rok, péládul polietüénglikolok etüén-oxid adduktu­­mai vagy zsírsav-észterei. Alkalmas emulgeátorok­­ként például a kereskedelemben beszerezhető ned­vesítőszerek, ígyTegir/ , Tagar ^ésSpair ' említ­hetők. A szubsztrát emulgeálása gyakran lehetővé teszi több szubsztrát beadagolását és ezáltal a szubsztrát­­koncentráció növelését. Magától értetődően lehet­séges azonban az is, hogy a találmány szerinti eljá­rás esetében a szubsztrát-beadagolás növelésére más módszereket alkalmazunk, amüyen a fermen­tációs szakemberek által jól ismertek. Az optimális szubsztrátkoncentráció, szubszt­­rát-hozzáadási idő és fermentációs időtartam az al­kalmazott szubsztrát szerkezetétől és az alkalma­zott mikroorganizmus fajtájától függ. Ezeket az ér­tékeket, amint ez mikrobiológiai átalakítások eseté­ben általában szükséges, egyedi esetekben előkísér­­letekkel kell meghatározni, ahogy ez a szakemberek előtt közismert. 3 A kiindulási vegyületek előállítása: cisz-Biciklo[3.3.0]oktán-3,7-dion-2,6-dikar bonsav-észterek A 3 képlettel ábrázolt dimetü-észter az iroda­lomból ismert (Weiss et.al., J.Org.Chem. 42, 3089 /1977/), és 3-oxo-glutársav-dimetü-észterből cisz­­biciklo[3.3.0]oktán-3,7-dion-2,4,6,8-tetrakarbon sav-tetrametü-észteren át két reakciólépésben jól hozzáférhető. A 4 képlettel ábrázolt dietü-észter cisz-bicik­­lo[3.3.0]oktán-3,7-dion-2,4,6,8-tetrakarbonsav-te traetü-észterből (33863 számú európai szabadalmi leírás) állítható elő. Nagyobb szénatomszámú észterek ezekhez az el­járásokhoz hasonlóan vagy a dimetü-észter DJF.Fa­­ber és munkatársai módszere (J.Org.Chem. 50, 3618 /1985/) szerűit végzett átészterezésével állít­hatók elő. 7,7~Etiléndioxi-cisz-biciklo[3.3.0]oktán-3-o n-2-karbonsav-metil-észter Az 5 képlettel ábrázolt vegyület előállítását kü­lönböző szerzők leírják. Lásd a hivatkozásként em­lített, Nickolson és munkatársai által írt irodalmi áttekintést). 7,7-(2,2-Dimetil-trimetiléndioxi)-cisz-bicikl o[3.3.0]oktán-3-on-2-karbonsav-metil-észter A 6 képlettel ábrázolt vegyület előáüítása az el­őbb említett irodalmi eljárás szerint történik 3,3- (2,2-dimetü-trimetiléndioxi)-cisz-biciklo[3.3.0]o ktán-7-onból (E. CarceUer et.al., Tetrahedron Let­­ters 25,2019/1984/). cisz-BicikIo[3.3.0Jokián-3,7-dion-2-karbon sav-metil-észter A 7 képlettel ábrázolt vegyület például az 5, ület­­ve 6 képlettel ábrázolt vegyületek savakkal és vízzel végzett ketálhasításával vagy cisz-biciklo[3.3.0]ok­­tán-3,7-dion például magnézium-metü-karbonát­­tal (a reagens előáüítása: M.Stües, HL.. Finkbemer, JAm.Chem.Soc. 85,616 /1963/) végzett karboxüe­­zésével és észterezésével is előállítható. A mikrobiológiai redukcióval kapott (lS,5S,6R,7R)-7-hidroxi-biciklo[3.3.0]oktán-3-o n-2,6-dikarbonsav-diészterek szokásos kémiai eljá­rásokkal átalakíthatok mono-karbonsavészterekké, például (1 S,2R,3R,5R)-3-hidroxi-7,7-etüéndioxi­­biciklo[3.3.0]oktán-2-karbonsav-metü-észterré, amelynek optikaüag aktív karbaciklinné való átala­kítását közben Kojima és munkatársai leírták. Ma­gától értetődően a találmány szerinti eljárással elő­­áüított köztitermékekből is előáüítható minden az a- és/vagy w-láncban módosított szerkezetű karba­­cüdin-analóg. A felesleges 6-karbonsav-észter csoportot ß­­oxo-észterként önmagában ismert eljárással dekar­­boxüezéssel eltávolítjuk. Erre különösen alkalma­sak az l,4-diazabiciklo[3.3.0]oktánnal (példáulMi­les et.al. J.Org.Chem. 39,2647 (1975) szerint) vagy dimetü-szulfoxidban vagy dimetü-formamidban halogénionokkal (Krapcho, Synthesis 1982,805, U- letve McMurrphy, Org. Reactions, 24, 187 /1967/) végzett reakciók. így (lS,2R,3R,5R)-3-hidroxi-bi-4 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 3

Next

/
Thumbnails
Contents