197293. lajstromszámú szabadalom • Eljárás új fenoxi-ecetsav-amid származékok és az ilyen hatóanyagot tartalmazó gyógyászati készítmények előállítására

7 197293 8 mertetett körülmények között hidrogénezzük. A hidrogénezést például 3-30 bar nyomáson, 20-80 °C-on végezhetjük. A (VIII) általános képlelű védett vegyü­­leteket a b) eljárásváltozatnál leírtak szerint állíthatjuk elő a megfelelő, védett aminocso­­portot tartalmazó kiindulási anyagokból. Más módszer szerint a (VIII) általános képletű vegyületek előállítása során a (VII) általános képletű vegyületeket - a képletben R2, R3 és Q jelentése a fenti - (V) általános képletű epoxidokkal reagáltatjuk. Az utóbbi reakció­ban kiindulási anyagként felhasznált, Q he­lyén például benzilcsoportot tartalmazó (VII) általános képletű vegyületeket például úgy állíthatjuk elő, hogy a (VII) általános kép- D letnek egyébként megfelelő, Q helyén azon­ban hidrogénatomot tartalmazó primer amino­­kat benzaldehiddel reduktiven alkilezzük. A reakciót oldószer vagy higitószer, például metanol jelenlétében, 0-25 °C-on végezhet­jük; redukálószerként például nátrium-bór­­hidridet használhatunk. Kívánt esetben az (I) általános képletű szabad bázisokat gyógyászatilag alkalmazható savaddiciós sóikká alakíthatjuk. A sókat is- ° mert módon állíthatjuk elő, például úgy, hogy az (I) általános képletű bázisokat a megfelelő savakkal reagáltatjuk. Ha hidro­­gén-halogenid sókat kívánunk előállítani, el­­járhatunk úgy is, hogy a szabad bázist sztöchiometrikus mennyiségű benzil-halogenid jelenlétében hidrogénezzük. Azt (I) általános képletű vegyületek egyedi optikailag aktív izomerjeit a megfelelő racemátok rezolválásával vagy optikailag ak­tiv kiindulási anyagok felhasználásával állít­hatjuk elő. Mint mér közöltük, az (I) általános kép­letű vegyületek hőtermelést serkentő hatás­sal rendelkeznek, ennek megfelelően az elhí­zás és/vagy az anyagcsere zavaraival össze­függő hasonló rendellenességek, például a cukorbetegség (elsősorban a felnőttkori cukorbetegség) kísérő tüneteként fellépő elhizás kezelésére használhatók. Egyes ese­tekben az (I) általános képletű vegyületek a hús szerkezeti összetételét is módosítják, Így például hústermelő állatokon (szarvasmarhán, sertéshúson, juhon, kecskén és/vagy nyúlon) g fokozzák a zsir katabolizmusát. Az (I) általános képletű vegyületek hő­termelést serkentő hatását a következőkép­pen vizsgáltuk: (a) Patkányokat hőtermelö képességük fokozása céljából hideg környezethez szók- 0 tattunk úgy, hogy az állatokat 10 napra 4 °C hőmérsékletű térbe helyeztük. Ezután az ál­latokat 29 °C hőmérsékletű környezetbe he­lyeztük át, majd 3 óra elteltével az alapérték meghatározása céljából megmértük a patká­nyok testhőmérsékletét. A hatóanyagot 0,45 tömeg/térfogatX nátrium-kloridot és 0,25 tő­­meg/térfogatX Polysorbate 80-at tartalmazó vizes oldatban oldottuk vagy szuszpendáltuk, és a készítményt orálisan vagy szubkután adtuk he az állatoknak. 1 óra elteltével ismét mértük a testhőmérsékletet. Ebben a vizsgá­latban azokat a vegyületeket tekintettük szignifikánsan hatásosnak, amelyek 15 mg/­­kg-os vagy annál kisebb szubkután dózisban beadva statisztikusan szignifikánsan, leg­alább 0,3 °C-kal növelték az állatok testhő­mérsékletét. Ez a kísérlet a diétázás során beálló csökkent hőtermelés modelljének te­kinthető. (b) Patkányokat hőtermelö képességük fokozása céljából 4 napig 4 °C hőmérsékletű térben tartottunk. Ezután az állatokat 2 nap­ra 23 °C hőmérsékletű térbe helyeztük át. A következő napon az állatoknak az (a) pont­ban ismertetett módon orálisan vagy szubku­tán beadtuk a vizsgálandó hatóanyagot. 1 óra elteltével . az állatokat leöltük, és az állatok lapockaközi barna zsirszövet-párnáját (a továbbiakban: BAT) eltávolítottuk. A zsir­­szövet-párnából differenciális centrifugálás­­sal mitokondrium-preparátumot készítettünk, és Holloway és munkatársai módszerével [In­ternational Journal of Obesity 8, 295 (1984)] meghatároztuk a preparátum GDP-kötó kapa­citását, ami a hőtermelés mértékére jellemző adat. A kísérletsorozatokban kezeletlen kont­rollként csak hordozóanyaggal kezelt, pozitív kontrollként pedig 1 mg/kg izoprenalinnal kezelt állatokat használtunk (az izoprenalint szulfátja formájában adtuk be). Az (I) általá­nos képletű vegyületeket 0,1, 0,3, 1,0, 3,0 és 10 mg/kg-os dózisban vizsgáltuk, és az eredményeket az izoprenalinnal elért GDP-kő­­tő kapacitásváltozás százalékában fejeztük ki. A mért értékekből lineáris regresszió­­analizissel kiszámítottuk az izoprenalin által kiváltott hatás 50%-ának eléréséhez szüksé­ges dózist (EDso). Ebben a kisérletsorozat­­ban azokat a vegyületeket tekintettük hatá­sosaknak, amelyek szignifikánsan növelték a GDP-kötó kapacitást a kezeletlen kontrollok­hoz viszonyítva. Ez a kísérlet annak a vizs­gálatára szolgál, hogy az (a) módszer szerint meghatározott hőtermelést serkentő hatás nem aspecifikus vagy toxikus mechanizmus, hanem a zsírszövetekre gyakorolt specifikus aktivitás eredménye. (c) Patkányokat 2 héten át 29 °C hő­mérsékletű környezethez szoktattunk annak érdekében, hogy csökkentsük az állatok zsírszövetek által közvetített, hidegrázással nem járó hőtermelö képességét. A szoktatési időszak utolsó három napjában az állatokat szívfrekvencia-méró készülékhez szoktat­tuk; a mérés során az állatok lábára illesz­tett elektródát a szívfrekvenciát folyamato­san kijelző EKG-készülékhez csatlakoztattuk. Az állatoknak szubkután úton beadtuk a vizsgálandó hatóanyagot a (b) kísérletben meghatározott EDso-értéknek megfelelő dózis­ban, és 15-30 perc elteltével mértük az álla­tok szív frekvenciáját. Ezután a dózist több­szöröztük, a kísérletet megismételtük, és a 5

Next

/
Oldalképek
Tartalom