161004. lajstromszámú szabadalom • Eljárás PGF1 -típusú prosztaglandin-analógok előállítására

21 Ezek a VII.' és IX.' általános képletű vég­termékek a fentiekben leírt módon előállítva mind R7-észterek, ahol R7 az előbbiekben meg­adott jelentésű. A fentiékben leírt alkalmazási módok egyike-másika esetén előnyös, ha ezek a VII' és IX.' általános képletű vegyületek sza­bad sav formájában vagy só formájában van­nak, utóbbihoz a szabad savak mint kiindulási anyagok szükségesek. Ezeket a VII.' és IX.' ál­talános képletű észtereket nehéz hidrolizálni vagy elszappanosítani, a sav nem kívánt szer­kezeti változása nélkül. Három különféle mód­szer használatos a szabad sav formájában levő VII. és IX. általános képletű termékek előállí­tására. Ezen eljárások közül az egyik a szabad sa­vaknak főleg a megfelelő alkilészterekből tör­ténő előállítására alkalmazható, ahol az alkil­csoport 1—8 szénatomot tartalmaz. Ez az eljá­rás abból áll, hogy a VII.' vagy a IX.' általános képletnek megfelelő alkilésztert a III. törzs (Phylum) 2. osztályába (Subphylum) tartozó valamilyen mikroorganizmus-fajta által produ­kált aciláz enzimrendszer hatásának tesszük ki, majd a savat elkülönítjük. Különösen előnyös speciesnek (fajták) erre a célra a Mucorales, Hypocrealas, Mondliales és Actinomycetales rendhez tartozók. Ugyancsak különösen elő­nyösek erre a célra a Mucoraceae, Cunningha­mellaceae, Neetreaceae, Moniliaceae, Demetia­ceae, Tuberculariaceae, Acünomycetaceae és Streptamvcétaceae családhoz tartozó fajták. Kü­lönösen előnyösek még továbbá az Absidia, Cir­cinella, Gongronella, Rhizopus, Cunninghamella, Caloneetria, Aspergillus, Penicillium, Sporot­richum, Cladosporium, Fusarium, Nocardia és Streptomyoes nemekbe tartozó fajták erre a célra. Az előnyösnek említett rendek, családok és nemek körébe tartozó mikroorganizmusokra pél­dákat a 3 290 226 számú USA szabadalomban találunk. Ezt az enzimatikus észter-hidrolízist úgy való­sítjuk meg, hogy a VII.' vagy IX.' általános képletű alkilésztert vizes szuszpenzióban vala­melyik fentebb említett mikroorganizmus en­zimtartalmú tenyészetével addig rázzuk, amíg az észter hidroiizálódik. Rendes körülmények között a 20—30 °C közötti reakoióhőmérséklet megfelelő. Rendszerint 1—20 óra reakcióidő ele­gendő ahhoz, hogy a kívánt hidrolízis végbe­menjen. Többnyire kívánatos a reakcióelegynek levegőtől való elzárása, például argonnal vagy nitrogénnel. 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 ultraszóndkus rezgésekkel. A teljes vizes aprítást keveréket enzimforrésként használjuk. Más módszer szerint előnyös módon centrifugálással 22 vagy szűréssel eltávolítjuk a roncsolt sejteket és a vizes szupernatáns folyadékot vagy a szűre­déket Tiiasználjuk. Bizonyos esetekben előnyös, ha a mikroor-5 ganizmus-kultura tenyésztését valamilyen ali­fás sav alkilészterének jelenlétében végezzük — az említett sav 10—20 szénatomot tartalmaz­hat míg az alkilgyök 1—8 szénatomos lehet — vagy pedig a tenyészethez ilyen észtert adunk, 10 és a tenyészetet további növekedés nélkül tart­juk 1—24 órán át a sejtek „levágása" előtt. Ezáltal a termelt enzim néha hatásosabb a VII'. vagy IX'. általános képletű észternek szabad savvá történő átalakítására. Az erre a célra al-15 kalmas alkilészterek közül példaképpen a m&­tiloleátot említjük meg. Ez az enzimatikus hidrolízis általánosságtoain alkalmas a prasztaglandin-alkilésztereknek sza-20 bad savakká történő átalakítására; így nemcsak a VIP. és IX'. általános képletű alkilésztereknek megfelelő szabad savak előállítására használ­ható, hanem egyéb ismert prosztaglandin-ialkil­észterek és analógjainak átalakítására, pl. á 25 VIII. általános képletű észterek, továbbá prosz­taglandin-észterek, mint •pl. PGE2, PGE3, PGA2, PGA3 és hasonlók átalakítására is megfelelő. Lásd: Bergstrom és szerzőtársai korábban em­lített közleményét és az abban idézett referá-30 tumokat, az ilyen enzimatikus eljárással hidro­lizált más ismert prosztaglandin-alkilészterek tekintetében. Noha a VII'. és. IX'. általános képlet alá tar-35 tozó 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, 40 más módszerek segítségével. Ezen észterek a halogénetilészterek, melyekben az Rj szubszti­tuens. /^-helyzetben 3 klóratoimmal, 2 vagy 3 brómatommal, illetve 1, 2 vagy 3 jódatommal helyettesített etilgyök. Az ilyen észtereket, így 45 például melyékben Rí —CH2 —CCI3, fémcinkkel és egy 2—6 szénatomos alkánsawal — előnyö­sen ecetsavval — végzett kezeléssel alakítjuk át a szabad savakká. A cinknek előnyös fizikai formája a cinkpor. Amennyiben a halogénetil-50 észtert kb. 25 °C-on néhány órán át keverjük a cinkporral, úgy ez rendesen a VII'. vagy IX'. általános képletű észter halogénetil-gyökénék teljes mértékben hidrogénatommal való helyet­tesítését eredményezi. A szabad savat azután 55 ismert módszerekkel elkülönítjük a reakció­elegyből. Visszatérve mármost újból az A reakcióábrára, ezeket a VII'. és IX'. általános képletű halogén­§0 etilésztereket 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 etil­g5 gyök. Ezeket a reakciókat úgy végezzük, ahogy 11

Next

/
Oldalképek
Tartalom