203565. lajstromszámú szabadalom • Eljárás kis molekulatömegű heparin, heparán-szulfát, dermatán-szulfát és sóik, valamint ezeket hatóanyagként tartalmazó gyógyszerkészítmények előállítására

1 HU 203 565 B 2 I. táblázat ChS és ChSpoliS biológiai aktivitásai és kémiai jellemzői USP/mg(7) APTT/mg(3) U-AXa/mg (4) LPL-Ru/mg(5) eg-SoJVeg-COO' (6) Ch(l) 0,29 0,35 U 0,1 1,0 ChSpoliS(2) 3,6 4,4 17 30 2,9 1. Természetes előfordulású kondroitin-szulfát. 2. A 870 094 számú német szabadalmi leírás szerint előállított, a 2 089 232 A számú nagy-britanniai szabadalmi bejelentés 1. példájának nyersanyaga­ként alkalmazott nyers kondroitin-poliszulfát. 3. Aktivált parciális tromboplasztin idő [az angol Ac­tivated Partial Thromboplastin Time kifejezés rövi­dítése, lásd a D. Pasu és munkatársai, N. England J. Med. 287,324 (1972) szakirodalmi helyen. „U" je­lentése itt és a továbbiakban is egység]. 4. Anti Xa aktivitás [lásd az AN. Teien és munkatásai lhromb.Res., 8,413 (1976) szakirodalmi helyen]. 5. Lipoprotein lipázt felszabadító egységek [az angol „LipoProteinLipase-Releasing Units" kifejezés rö­vidítése, lásd a P. Bianchini és munkatársai, Arzne­­im. Forsch., 35, (13), 8, 1215 (1985) szakirodalmi helyen]. 6. Az -S03' csoportok aránya a -COO' csoportokhoz a diszacharid egységben potenciometrikus eljárással meghatározva [lásd a G. Mascellani és munkatársai, D Farmaco Ed., 43, 165 (1988) szakirodalmi he­lyen]. 7. Antikoaguláns aktivitásA depolimerizációs eljá­rásban a természetes kondroitin-szulfát (ChS) nem viselkedik azonos módon a kondroitin-szulfát-poli­­szulfáttal (ChSpoliS), ezt a későbbiekben szereplő 2-4. összehasonlító példákban mutatjuk be. Az említett példákból is látható, hogy ha szakember a kondroitin-poliszulfát 2 098 232 A számú nagy-bri­tanniai szabadalmi bejelentésben leírt oxidativ depo­­limerizálásának eredményeit ismerve a jelen talál­mány szerinti eljárást természetes kondroitin-szulfát kiindulási anyag depolimerizálására használná, min­den aktivitást nélkülöző terméket nyerne, jelentékte­len, mintegy 4,1%-os hozammal; az anyag többi része degradációs melléktermék (ezt közelebbről az 1. ősz­­szehasonlító példában mutatjuk be). Szakember számára sem volt várható, hogy az eljá­rás kondroitin-szulfát vagy más természetes polisza­­charidok esetén használható. Hasonló módon nem volt előrelátható a szulfátcsoportoknak a depolimerizációs reakcióban betöltött szerepe sem. A találmány szerinti gyökös depolimerizációs eljá­rást heparin és dermatán-szulfát kiindulási anyagok­kal alkalmazva nem várt módon igen aktív, alacsony molekulatömegű antitrombotikus fragmentumokat nyerünk. A természetes kondroitin-szulfát, még ha közelítő­leg hasonló is a heparinhoz, a találmány szerinti gyö­kös depolimerizálási eljárás során biológiailag inaktív bomlásterméket eredményez, amint az az 1. összeha­sonlító példában látható. A kondroitin-szulfát-poliszulfát nagyjából depoli­­merizálható a találmány szerinti gyökös polimerizálá­­si eljárással. A kondroitin-szulfát szerkezetébe vélet­lenszerűen bevitt -S03' csoportok jelenléte (a térbeli gátlás és/vagy elektronhatás révén) védi a vegyületet a peroxid-gyökös bomlástól. A kondroitin-szulfát-poliszulfát biológiailag külön­bözik a természetes előfordulású kondroitin-szulfát­­tól. A két anyag lényegesen eltérő szerkezetét igazolja a 13C-NMR spektrum is. A 2 098 232 A számú nagy-britanniai szabadalmi 20 bejelentés alapján nem volt várható, hogy a heparint, heparán-szulfátot és dermatán-szulfátot hasonlóan depolimerizálva a kapott alacsony molekulatömegű heparin és az alacsony molekulatömegű dermatán­­szulfát fragmentumok biológiai aktivitással és egyéb 25 kedvező jellemzőkkel rendelkeznek. A leírás későbbi részében ismertetjük a kiindulási és a kapott termékek jellemzőinek összehasonlítását. Meglepő módon azt tapasztaltuk, hogy a heparin, a heparán-szulfát, a dermatán-szulfát típusú polisza- 30 charidok mgé 15 tömeg%-nál töményebb oldatban is depolimerizálhatók 20-70 ”C hőmérsékleten néhány óra alatt gyökös reakcióban, így például OH-gyök ini­­ciálta reakcióban, persav vagy peroxid, így perecetsav, hidrogén-peroxid, 3-klór-perbenzoesav, kumén-hid- 35 rogén-peroxid, Na-perszulfát, benzoil-peroxid vizes oldatában 0,1-0,001 mól/1 fémkatalizátor jelenlété­ben, így Cu++ vagy Fe++ jelenlétében. A találmány tárgya szerinti eljárás előnyei a már ismert módszerekkel szemben, hogy a reakció gyorsan 40 lezajlik, a poliszacharidot a kívánt átlagos molekula­­tömeggel állíthatjuk elő, az eljárás műveleteit nagy mértékben is elvégezhetjük, miközben a depolimeri­­zálandó biopolimer nagy koncentrációban van jelen, így a depolimerizált termék kinyeréséhez nem szüksé- 45 ges utólagos, költséges töményítés és tisztítás. A keletkezett oligoszacharidok lényegében tiszták, mivel a peroxid átalakulási termékeket könnyen eltá­volíthatjuk és a fémkatalizátort EDTA-val vagy gyan­tákkal, így például imino-diacetát-csoportot tartal- 50 mazó gyantákkal elválaszthatjuk. Más szennyező anyag nem lehet jelen a reakcióe­­legyben, míg ettől eltérően aszkorbinsawal végzett de­­polimerizáláskor a reakcióelegyben debidroaszkor­­binsav, diketoglutársav, treonsav és oxálsav (Nieder- 55 meier W. és mtsai, B. I. A., 141,336,1967), depolime­rizált poliszacharid lehetséges szennyezői. A jelen depolimerizálási eljárással kapott kis mole­­kulatömegö termékeket a reakcióközegből közvetle­nül izolálhatjuk, főként nátriumsó formában körülbe- 60 lül semleges pH-tartományban, nem oldószerként 3

Next

/
Oldalképek
Tartalom