161417. lajstromszámú szabadalom • Eljárás racém prosztaglandin-A-analógok előállítására

161417 17 18 és bromidok ismertek, vagy szakmabeliek számára ismert módszerekkel előállíthatók. Ezen szerves kloridok és bromidok előállításá­nak illusztrálására vegyük tekintetbe az előbbiek­ben leírt VIII. általános képletű speciális vegyü­letek közül pl. azokat, melyekben R2 jelentése — (CH2 )d — X általános képletű gyök, ahol d = 1, 2, 3 vagy 4 és X izobutil-, terc.-butil-, 3,3-di­fiuorbutil-, 4,4-difluorbutil- vagy 4,4,4-trifluor­butil-gyököt jelent. A halogenideket előnyös mó­don úgy állítjuk elő, hogy a megfelelő R2CH 9 0H Rs -I általános képletű primer alkoholt, vagy R2CHOH általános képletű szekunder alkoholt — utóbbiak­ban R3 jelentése a korábbiakban már megadott — foszfortrikloriddal, foszfortribromiddal, vagy a szakmában ismert és erre a célra használatos bár­milyen más halogénezőszerrel reagáltatjuk. Abban az esetben, ha X izobutil- vagy terc­butil-gyököt jelent, a szükséges kis molekula­súlyú primer alkoholok közül néhány ismert, mint pl. a (CH3) 2 CHCH 2 CH 2 OH és a (CH 3 ) 3 CCH 2 OH. A többi alkoholt úgy állítjuk elő, hogy az ismert alkoholoknak megfelelő bromidokat nátrium­cianiddal reagáltatjuk, a kapott nitrileket a megfelelő karbonsavakká hidrolizáljuk, majd ezeket a savakat litiumalumíniumhidriddel a megfelelő primer alkoholokká redukáljuk és így a szénláncot egy szénatommal mindad­dig meghosszabbíthatjuk, amíg ilymódon az összes primer alkoholt előállítjuk. A megfelelő R3 R2 CHOH általános képletű szekunder alkoholokat úgy állítjuk elő, hogy a megfelelő karbonsavak (ezek mind ismertek vagy az előbb leírt módon előállíthatók) karboxil-csoportját ismert mód­szerekkel átalakítjuk pl. R2 C0C1 + (R 3 ) 2 Cd és így R3 I R2 — C = 0 általános képletű ketonokat állítunk élő, majd a kapott ketont nátriumbórhidriddel szekunder alkohollá redukáljuk. Abban az esetben, ha X 3,3-difluorbutil-gyököt képvisel, a szükséges alkoholokat a CH3 —CO — (CH2) n —COOH általános képletű ketokarbonsa­vakból állítjuk elő, ahol n = 2, 3, 4, 5 vagy 6. Ezek a savak mind ismertek. A savak metilész­tereit állítjuk elő és ezeket kéntetrafluoriddal rea­gáltatjuk a megfelelő CH3 —CF 2 —(CH 2 ) n — COOCH3 általános képletű vegyületek előállításá­ra, utóbbiakat azután litiumalumíniumhidriddel CH3 -CF 2 -(CH 2 ) n -CH 2 OH általános képletű ve­gyületekké redukáljuk, vagy a fentiekben leírt R3 módon CH3 - CF 2 - (CH2 ) n - CH - OH általános képletű vegyületekké alakítjuk át. Ezeket az al­koholokat azután foszfortribromiddal vagy fosz­fortrikloriddal végzett reakcióval bromidokká vagy kloridokká alakítjuk át. Abban az esetben, ha X 4,4-difluorbutilgyököt képvisel, a kiindulási vegyületek a HOOC — (CH2)f—COOH általános képletű ismert dikarbon­savak, melyekben f = 3, 4, 5, 6 vagy 7. Ezeket a dikarbonsavakat CH3 OOC-(CH 2 ) f -COOCH 3 ál­talános képletű metilészterekké észterezzük, majd félig elszappanosítjuk (pl. báríumhidroxiddal) és 5 így HOOC-(CH2 ) f -COOCH 3 általános képletű vegyületeket kapunk. A szabad karboxilgyököt előbb tionilkloriddal savklorid-csoporttá, majd Rosenmund-redukcióval aldehid-csoporttá alakít­juk át. Az aldehidnek kéntetrafluoriddal végzett 10 redukciója útján CHF2 -(CH 2 ) f -COOCH 3 általá­nos képletű vegyületeket kapunk, ezeket sorrend­ben litiumalumíniumhidriddel, majd foszfortri­bromiddal vagy foszfortrikloriddal reagáltatva kapjuk a szükséges CHF2 — (CH 2 )f — CH2 — Br vagy 15 CHF2 - (CH 2 )f—CH 2 C1 általános képletű bromido­kat illetve kloridokat. Ezeket az általános képle­teket átírhatjuk a következő módon: CHF2 CH 2 CH 2 CH 2 (CH 2 ) d - CH 2 Br vagy CHF 2 CH 2 CH2 CH 2 (CH 2 ) d —CH 2 Cl. A megfelelő szekunder alko-20 holokat az előbbiekben leírtak szerint állítjuk elő. Abban az esetben, ha X 4,4,4-trifluorbutil-gvö­köt képvisel, úgy a CH3OOC-(CH 2 ) f -CHO álta­lános képletű aldehideket állítjuk elő a fentiekben leírt módon. Ezen aldehideknek nátriumbórhidrid-25 del végzett redukciójával CH3OOC—(CH 2 ) f — CH2 OH általános képletű alkoholokat kapunk. Ezután foszfortribromiddal vagy foszfortriklorid­dal történő reakció útján CH3OOC— (CH2 )f—CH 2 — X általános képletű vegyületekhez jutunk, ahol X 30 bróm-vagy klóratom. Ezen észtereket elszappano­sítva karbonsavakat kapunk, melyeknek kéntetra­fluoriddal történő reagáltatása azután a szükséges CF„ - (CH2 ) f - CH 2 - Br vagy CF 3 - (CH 2 ) f - CH 2 -Cl általános képletű vegyületeket eredményezi. 35 A megfelelő szekunder alkoholokat úgy állítjuk elő, hogy a CH3 OOC- (CH 2 ) f - CHO általános kép­letű vegyületeket ismert módszerekkel CH3 OOC — (CH2 ) f — CO — CH3 általános képletű vegyületekké alakítjuk át, majd ezen ketonokból kiindulva foly-40 tatjuk le az előbbiekben aldehidekre leírt eljárást. A fenti kéntetrafluoriddal (SF4 ) végzett reak­ciókat illetően lásd a 3,211.723 számú USA szaba­dalmat, továbbá J. Org. Chem. 27, 3164 (1962). A XVI. általános képletű biciklo-keton olefinek 45 átalakítását a XVII. általános képletű glikolokká („B" reakcióábra) úgy valósítjuk meg, hogy a XVI. általános képletű olefint egy hidroxilező reagenssel reagáltatjuk. A hidroxilező reagensek és az erre a célra használatos eljárások szakmai 50 körökben ismertek. Lásd pl. Gunstone: Advances in Organic Chemistry, Vol. I. 103—147. old., Interscience Publishers, New York, N. Y. (1960). Különféle izomer glikolokat kapunk attól függően, hogy a XVI. általános képletű olefin cisz vagy 55 transz, illetve endo vagy exo konfigurációval ren­delkezik, illetve hogy cisz vagy transz-hidroxilező­szert használunk. így a XVI. éltalános képletű endo-cisz olefinből egy cisz-hidroxilezőszerrel, pl. ozmiumtetroxiddal a XVII. általános képletű 60 eritro glikol két izomerjének elegyét kapjuk. Ha­sonlóképpen a XVI. általános képletű endo-transz olefinből egy transz-hidroxilezőszerrel ugyanazon két eritro glikol elegyét kapjuk. A XVI. általános képletű endo-cisz olefinek és endo-transz olefinek 65 cisz- és transz-hidroxilezőszerekkel kezelve hason-9

Next

/
Oldalképek
Tartalom