Relatório Descritivo da Patente de Invenção para "MODULA-DORES DE 2,3-DIOXIGENASE DE INDOLAMINA E MÉTODOS DE USODOS MESMOS".
CAMPO DA INVENÇÃO5 A presente invenção é dirigida a moduladores de 2,3-
dioxigenase de indolamina (IDO), bem como composições e métodos farma-cêuticos dos mesmos.ANTECEDENTES DA INVENÇÃO
Triptofano (Trp) é um aminoácido essencial requerido para a
biossíntese de proteínas, niciana e neurotransmissor 5-hidroxitriptamina (se-rotonina). A enzima 2,3-dioxigenase de indolamina (também conhecida co-mo INDO ou IDO) catalisa a primeira e taxa-limitativa etapa na degradaçãode L-triptofano em N-formil-quinurenina. Em células humanas, uma privaçãode Trp resultante de atividade de IDO é um mecanismo efetor antimicrobiano
interferon gama (IFN-7)-induzível proeminente. Estimulação com IFN-y induzà ativação de IDO, o que leva a uma privação de Trp, desse modo, interrom-pendo o crescimento de patógenos intracelulares Trp-dependentes, tais co-mo Toxoplasma gondii e Chlamydia trachomatis. Atividade de IDO tambémtem um efeito antiproliferativo sobre muitas células tumorígenas e indução
por IDO foi observada in vivo durante rejeição de tumores alogenéicos, indi-cando um possível papel para essa enzima no processo de rejeição a tumor(Daubener e outros, 1999, Adv. Exp. Med. Biol., 467: 517-24; Taylor e ou-tros, 1991, FASEB J., 5: 2516-22).
Foi observado que células HeLa co-cultivadas com linfócitos de
sangue periférico (PBLs) adquirem um fenotipo imuno-inibitório através desuper-regulação de atividade de IDO. Acredita-se que uma redução na proli-feração de PBL quando de tratamento com interleucina-2 (IL-2) resulte deIDO liberada pelas células tumorígenas em resposta à secreção de IFNGpelos PBLs. Esse efeito foi revertido através de tratamento com 1-metil-
triptofano (1 MT), um inibidor específico de IDO. Foi proposto que a atividadede IDO em células tumorígenas pode servir para conferir respostas antitumor(Logan e outros, 2002, Immunology, 105: 478-87).Recentemente, um papel imunomodulatório da privação de Trptem recebido muita atenção. Várias linhas de evidência sugerem que a IDOestá envolvida na indução de tolerância imune. Estudos de gravidez emmamíferos, resistência a tumor, infecçoes crônicas e doenças auto-imunes5 mostraram que células expressando IDO podem suprimir as respostas decélulas T e promover a tolerância. Catabolismo acelerado de Trp foi obser-vado em doenças e distúrbios associados à ativação imune celular, tal comoinfecção, malignidade, doenças auto-imunes e AIDS, bem como durantegravidez. Por exemplo, níveis aumentados de IFNs e níveis elevados de me-
tabólitos urinários de Trp foram observados em doenças auto-imunes; foipostulado que privação sistêmica ou local de Trp que ocorre em doençasauto-imunes pode se relacoinar à degeneração e sintomas prejudiciais nes-sas doenças. Para suportar essa hipótese, altos níveis de IDO foram obser-vados em células isoladas do sinóvio de articulações artríticas. IFNs também
estavam elevados em pacientes com o vírus da imunodeficiência humana(HIV) e níveis aumentados de IFN estão associados a um prognóstico depiora. Assim, foi proposto que a IDO é induzida cronicamente pela infecçãopor HIV e é ainda aumentada por infecçoes oportunísticas e que a perdacrônica de Trp inicia mecanismos responsáveis por caquexia, demência e
diarréia e possivelmente imunossupressão de pacientes com AIDS (Brown eoutros, 1991, Adv. Exp. Med. Biol., 294: 425-35). Para essa finalidade, re-centemente foi mostrado que a inibição de IDO pode intensificar os níveis decélulas T vírus-específicas e, concomitantemente, reduzir o número de ma-crófagos viralmente infectados em um modelo com camundongos de HIV (Portula e outros, 2005, Blood, 106: 2382-90).
Acredita-se que a IDO exerça um papel em processos imunos-supressivos que impedem a rejeição fetal no utero. Mais de 40 anos atrás,foi observado que, durante gravidez, o concepto de mamífero geneticamentediscrepante sobrevive, a despeito daquilo que seria previsto pela imunologia
de transplante de tecido (Medawar, 1953, Symp. Soe. Exp. Biol. 7: 320-38).Separação anatômica da mãe e feto e imaturidade antigênica do feto nãopodem explicar totalmente a sobrevivência a aloenxerto fetal. Atenção recen-te tem sido focalizada sobre a tolerância imunológica da mãe. Em virtude dofato de a IDO ser expressa por células sinciciotrofoblásticas humanas e aconcentração de triptofano sistêmica cair durante gravidez normal, foi supos-to que a expressão de IDO na interface maternal-fetal é necessária para5 prevenir rejeição imonológica dos aloenxertos fetais. Para testar essa hipó-tese, camundongos grávidos (trazendo fetos singenéicos ou alogenéicos)foram expostos a 1 MT e uma rápida rejeição células T-induzida de todos osconceptos alogenéicos foi observada. Assim, catabolizando triptofano, oconcepto de mamífero parece suprimir a atividade de células T e se defen-
der contra rejeição e bloqueio do catabolismo de triptofano durante gravidezem murinos permite que as células T maternas provoquem rejeição a aloen-xerto fetal (Munn e outros, 1998, Science 281: 1191-3).
Outra evidência para um mecanismo de resistência imune tumo-ral baseada em degradação de triptofano pela IDO vem da observação de
que a maioria dos tumores humanos expressa constitutivamente a IDO eque expressão de IDO por células tumorígenas de camundongo imunogêni-cos impede sua rejeição por camundongos pré-imunizados. Esse efeito éacompanhado por uma falta de acúmulo de células T específicas no local dotumor e pode ser parcialmente revestido por tratamento sistêmico de ca- mundongos com um inibidor de IDO, na ausência de toxicidade perceptível.Assim, foi sugerido que a eficácia de vacinação terapêutica de pacientescom câncer poderia ser aperfeiçoada através da concomitante administraçãode um inibidor de IDO (Uyttenhove e outros, 2003, Nature Med., 9: 1269-74).Também foi mostrado que o inibidor de IDO, 1-MT, pode sinergizar com a-
gentes quimioterapêuticos para reduzir o crescimento de tumor em camun-dongos, sugerindo que a inibição de IDO também intensifica a atividade anti-tumor de terapias citotóxicas convencionais (Muller e outros, 2005, NatureMed., 11:312-9).
Um mecanismo que contribui para a não responsividade imuno-
lógica com relação a tumores pode ser apresentação de antígenos de tumorpor APCs hospedeiras tolerogênicas. Um subconjunto de células apresen-tando antígeno expressando IDO humana (APCs) que co-expressavamCD123 (IL3RA) e CCR6 e inibiram a proliferação de células T também foidescrito. Células dendríticas CD123-positivas maduras e imaturas suprimi-ram a atividade de células T e essa atividade supressora de IDO foi bloque-ada pelo 1MT (Munn e outros, 2002, Science 297: 1867-70). Também, foi5 demonstrado que nódulos linfáticos que drenam tumor em camundongos(TDLNs) contêm um subconjunto de células dendríticas plasmacitóides(pDCs) que expressam constitutivamente níveis imunossupressores de IDO.A despeito de compreender apenas 0,5% das células do nódulo linfático, invitro, essas pDCs suprimiram potentemente as respostas de células T a an-
tígenos apresentados pelas pDCs em si e também, de um modo dominante,suprimiram as respostas de células T a antígenos de terceira-parte apresen-tados por APCs não supressivas. Dentro da população de pDCs, a maioriada atividade supressora IDO-mediada funcional segregou com um novo sub-conjunto de pDCs co-expressando o marcador de linhagem-B CD19. Assim,
foi suposto que supressão IDO-mediada pelas pDCs em TDLNs cria um mi-croambiente local que é potencialmente supressivo das respostas de célulasT antitumor do hospedeiro (Munn e outros, 2004, J. Clin. Invest, 114(2):280-90).
A IDO degrada a porção indol do triptofano, serotonina e mela- tonina e inicia a produção de metabólitos neuroativos e imunorregulatórios,coletivamente conhecidos como quinureninas. Eliminando localmente o trip-tofano e aumentando as quinureninas pró-apoptóticas, a IDO expressa porcélulas dendríticas (DCs) pode afetar grandemente a proliferação e sobrevi-vência de células T. Indução por IDO em DCs poderia ser um mecanismo25 comum de tolerância privacional acionada por células T regulatórias. Emvirtude de se esperar que tais respostas tolerogênicas operem em uma vari-edade de condições fisiopatologicas, o metabolismo de triptofano e produçãode quinurenina poderiam representar uma interface crucial entre os sistemasimune e nervoso (Grohmann e outros, 2003, Trenós Immunol., 24: 242-8). Em estados de ativação imune persistente, a disponibilidade de Trp livre nosoro é diminuída e, como uma conseqüência da produção reduzida de sero-tonina, as funções serotonérgicas podem também ser afetadas (Wirleitner eoutros, 2003, Curr. Med. Chem., 10: 1581-91).
De modo interessante, foi observado que a administração deinterferon-a induz a efeitos colaterais neuropsiquiátricos, tais como sintomasdepressivos e alterações na função cognitiva. Influência direta sobre a neu- rotransmissao serotonérgia pode contribuir para esses efeitos colaterais.Além disso, em virtude do fato de a ativação de IDO levar a níveis reduzidosde triptofano, o precursor de serotonina (5-HT), a IDO pode exercer um pa-pel nesses efeitos colaterais neuropsiquiátricos através de redução da sínte-se de 5-HT central. Além disso, metabólitos de quinurenina, tais como 3-
hidróxi-quinurenina (3-OH-KYN) e ácido quinolínico (QUIN), têm efeitos tóxi-cos sobre a função cerebral. 3-OH-KYN é capaz de produzir estresse oxida-tivo através de aumento da produção de espécies de oxigênio reativas(ROS) e a QUIN pode produzir superestimulação de receptores hipocampaisde A/-metil-D-aspartate (NMDA), o que leva à apoptose e atrofia hipocampal.
Superrprodução de ROS e atrofia hipocampal causadas pela superestimula-ção com NMDA foram associadas à depressão (Wichers e Maes, 2004, J.Psychiatry Neurosci., 29: 11-17). Assim, atividade de IDO pode exercer umpapel em depressão.
Inibidores de IDO de pequena molécula estão sendo desenvolvi-
dos para tratar ou prevenir doenças IDO-relacionadas, tais como aquelasdescritas acima. Por exemplo, a Publicação PCT WO 99/29310 reporta mé-todos para alteração da imunidade células T-mediada compreendendo alte-ração das concentrações extracelulares locais de triptofano e metabólitos detriptofano, usando um inibidor de IDO, tal como as 1-metil-DL-triptofano, p-
(3-benzofuranil)-DL-alanina, p-[3-benzo(b)tienil]-DL-alanina e 6-nitro-1-triptofano) (Munn, 1999). Reportados no WO 03/087347, também publicadocomo Patente Européia 1501918, são métodos de fabricação de células a-presentando antígeno para intensificação ou redução de tolerância à célulasT (Munn, 2003). Compostos tendo atividade inibitória de indolamina-2,3-
dioxigenase (IDO) sao ainda reportados no WO 2004/094409; e a Publica-ção de Pedido de Patente N9 2004/0234623 é dirigida a métodos de trata-mento de um indivíduo com um câncer ou uma infecção através da adminis-tração de um inibidor de indolamina-2,3-dioxigenase em combinação comoutras modalidades terapêuticas.
À luz dos dados experimentais indicando um papel para a IDOem imunossupressão, resistência e/ou rejeição a tumor, infecções crônicas, infecção pelo HIV, AIDS (incluindo suas manifestações, tais como caquexia,demência e diarréia), doenças ou distúrbios auto-imunes (tal como artritereumatóide) e tolerância imunológica e prevenção de rejeição fetal no útero,agentes terapêuticos objetivados à supressão de degradação de triptofanoatravés de inibição de atividade de IDO são desejáveis. Inibidores de IDO
podem ser usados para ativar células T e, portanto, intensificar ativação decélulas T quando as células T são suprimidas pela gravidez, malignidade ouum vírus, tal como HIV. Inibição de IDO também pode ser uma estratégia detratamento importante para pacientes com doenças ou distúrbios neurológi-cos ou neuropsiquiatricos, tal como depressão. Os compostos, composições
e métodos aqui ajudam a ir ao encontro das necessidades atuais por modu-ladores de IDO.SUMÁRIO DA INVENÇÃO
A presente invenção proporciona, inter alia, compostos de Fór-mula I:
I
ou formas de sal ou pró-fármacos farmaceuticamente aceitáveis dos mes-mos.
A presente invenção ainda proporciona composições compreen-dendo um composto de Fórmula I e um veículo farmaceuticamente aceitável.
A presente invenção ainda proporciona métodos de modulação da atividade enzimática de IDO compreendendo contato de um composto deFórmula I com a IDO.A presente invenção ainda proporciona métodos de tratamentode doenças IDO-associadas incluindo, por exemplo, câncer, infecção viral,depressão, um distúrbio neurodegenerativo, trauma, catarata idade-relacionada, rejeição a transplante de órgãos ou uma doença auto-imune compreendendo administração, a um paciente, de uma quantidade terapeu-ticamente eficaz de um composto de Fórmula I.
A presente invenção ainda proporciona métodos de alteraçãodos níveis de triptofano extracelular em um mamífero compreendendo admi-nistração, ao mamífero, de uma quantidade terapeuticamente eficaz de um composto de Fórmula I.
A presente invenção ainda proporciona métodos de inibição deimunossupressão, tal como imunossupressão IDO-mediada em um pacientecompreendendo administração, ao paciente, de uma quantidade eficaz deum composto de Fórmula I. A presente invenção ainda proporciona métodos de alteração
dos níveis de triptofano extracelular em um mamífero compreendendo admi-nistração, ao mamífero, de uma quantidade eficaz de um composto de Fór-mula I.
A presente invenção ainda proporciona métodos de inibição de imunossupressão, tal como imunossupressão IDO-mediada em um pacientecompreendendo administração, ao paciente, de uma quantidade eficaz decomposto de Fórmula I.
A presente invenção ainda proporciona um composto da inven-ção ou um sal ou pró-fármaco do mesmo para uso em terapia. A presente invenção ainda proporciona um composto da inven-
ção ou sal ou pró-fármaco do mesmo para uso no preparo de um medica-mento para uso em terapia.DESCRIÇÃO DETALHADA
A presente invenção proporciona, inter alia, compostos de Fór-
mula I:ou forma de sal ou pró-fármaco farmaceuticamente aceitável do mesmo, emque:
o anel A é carbociclila ou heterociclila opcionalmente substituída por 1,2,3,4 ou 5 R6;
5 W, X1, X2, Y1 e Y2 são independentemente selecionados de (CRaRb)t,(CRaRb)uO(CRaRb)V) (CRaRb)uC(0)(CRaRb)v, (CRaRb)uC(0)NRc(CRaRb)V)(CRaRb)uC(0)0(CRaRb)v, (CRaRb)uC(S)(CRaRb)u, (CRaRb)uC(S)NRc(CRaRb)v,(CRaRb)uS(0)(CRaRb)v, (CRaRb)uS(0)NRc(CRaRb)v, (CRaRb)uS(0)2(CRaRb)v,(CRaRb)uS(0)2NRc(CRaRb)v, (CRaRb)uNRc(CRaRb)v e (CRaRb)uC(=NRd) N- Rc(CRaRb)v;
R1 é H, C(0)R7, C(0)NR8aR8b, C(0)OR8, Ci-8 alquila, C2.8 alquenila, C2.8 al-quinila, arila, cicloalquila, heteroarila, heterocicloalquila, arilalquila, cicloalqui-lalquila, heteroarilalquila ou heterocicloalquilalquila;R2 é H, Ci-6 alquila ou C3-7 cicloalquila;
R3a, R4a e R5a são independentemente selecionados de Ci-8 alquila, C2.8 al-quenila, C2.8 alquinila, arila, cicloalquila, heteroarila e heterocicloalquila, cadauma opcionalmente substituída por 1, 2, 3, 4 ou 5 substituintes independen-temente selecionados de halo, Ci-6 alquila, C2.6 alquenila, C2.6 alquinila, C1-4haloalquila, Cy1, CN, N02, ORe1, SRe1, C(0)Rn, C(0)NR91RM, C(0)ORe1,
OC(0)Rf1, OC(0)NRg1Rh1, NRg1C(0)NRg1Rh1, NRg1Rh1, NRg1C(0)Rf1, NR-g'C(0)ORe1, C(=NRi)NRg1Rh1, NRg1C(=NR')NRg1Rh1, P(Rf1)2, P(ORe1)2,P(0)Re1Rf1, P(0)ORe1ORf1, S(0)Rf1, S(0)NRg1Rh1, S(0)2Rf1 e S(0)2NRg1Rh1;R3b, R4b e R5b são independentemente selecionados de H, Ci-8 alquila, C2-8alquenila, C2.8 alquinila, arila, cicloalquila, heteroarila e heterocicloalquila,
cada uma opcionalmente substituída por 1, 2, 3, 4 ou 5 substituintes inde-pendentemente selecionados de halo, Ci-6 alquila, C2.6 alquenila, C2-6 alqui-nila, C1-4 haloalquila, d-4 hidroxialquila, Cy2, CN, N02, ORe1, SRe1, C(0)RÍ1,C(0)NR91RM, C(0)ORe1, OC(0)Rf1, 0C(0)NR91RM, NRg1C(0)NRg1Rh1, N-Rg1Rh1, NRg1C(0)Rn, NRg1C(0)ORe1, C(=NRi)NRg1Rh1, N-Rg1C(=NRi)NRg1Rh1, P(R,1)2, P(ORe1)2, P(0)Re1Rf1, P(0)ORe1ORf1, S(0)Rf1, S(0)NRg1 Rh1, S(0)2Rf1 e S(0)2NRg1 Rh1;
ou R2 e -(R3a)a-(W)b-R3b, junto com o átomo de N ao qual eles estão presos,formam um grupo heterociclila de 4 a 20 elementos opcionalmente substituí-do por 1, 2, 3, 4 ou 5 substituintes independentemente selecionados de halo,C1-6 alquila, C2.6 alquenila, C2.6 alquinila, C1-4 haloalquila, Cy3, CN, N02, O-10 Re1, SRe1, C(0)Rf1, C(0)NRg1Rh1, C(0)ORe1, OC(0)Rf1, OC(0)NRg1Rh1, N-Rg1C(0)NRg1Rh1, NRg1Rh1, NRg1C(0)Rf1, NRg1C(0)ORe1, C(=NRi)NRg1Rh1,NRg1C(=NR')NRg1Rh1, P(Rf1)2, P(ORe1)2) P(0)Re1Rn, P(0)ORe1ORf1, S(0)Rf1,S(0)NRg1Rh1, S(0)2Rf1 ou S(0)2NRg1Rh1;
ou -(Y1)q-(R4a)r-(Y2)s-R4b e -(X1)m-(R5a)/V-(X2)p-R5b, junto com o átomo de N ao qual eles estão presos, formam um grupo heterociclila de 4 a 20 elementosopcionalmente substituído por 1, 2, 3, 4 ou 5 substituintes selecionados dehalo, C1-6 alquila, C2.6 alquenila, C2-6 alquinila, C^ haloalquila, Cy4, CN, N02,ORe1, SRe1, C(0)f1, C(0)NRg1Rh1, C(0)ORe1, OC(0)f1, OC(0)NRg1Rh1, N-Rg1C(0)NRg1Rh1, NRg1Rh1, NRg1C(0)Rf1, NRglC(0)ORe1, C(=NRi)NRg1Rh1, NRg1C(=NRi)NRg1Rh1, P(Rf1)2) P(ORe1)2, P(0)Re1Rf1, P(0)ORe1ORf1, S(0)Rf1,S(0)NRg1Rh1, S(0)2R<1 e S(0)2NRg1Rh1;
R6 é halo, d-e alquila, C2-6 alquenila, C2-6 alquinila, C1-4 haloalquila, arila,cicloalquila, heteroarila, heterocicloalquila, arilalquila, cicloalquilalquila, hete-roarilalquila, heterocicloalquilalquila, CN, N02) ORe2, SRe2, C(0)Rf2, C(0)NRg2Rh2, C(0)ORe2, OC(0)Rf2, OC(0)NRg2Rh2, NRg2Rh2, NRg2C(0)Rf2,NRg2C(0)ORe2, C(=NRi)NRg1Rh1, NRg1C(=NR')NRg1 Rh1, P(Rf2)2, P(ORe2)2,P(0)Re2Rf2, P(0)ORe2ORf2, S(0)Rf2, S(0)NRg2Rh2, S(0)2Rf2 ouS(0)2NRg2Rh2;
R7 e R8 são independentemente selecionados de H, Ci-8 alquila, arila, hete- roarila, cicloalquila, heterocicloalquila, arilalquila, heteroarilalquila, cicloalqui-lalquila e heterocicloalquilalquila, cada uma opcionalmente substituída porum ou mais substituintes independentemente selecionados de halo, CN,NO2, OH, Cm alcóxi, Ci.4 haloalcóxi, amino, C1-4 alquilamino, C2-8 dialquilami-no, C1-6 alquila, C2-6 alquenila e C2-6 alquinila;
p8a e p8b s^0 jnc|epencjentemente selecionados de H, C1-6 alquila, C1-6 halo-alquila, C2-e alquenila, C2-e alquinila, arila, cicloalquila, arilalquila e cicloalqui- lalquila;
Cy1, Cy2, Cy3 e Cy4 são independentemente selecionados de arila, heteroari-la, cicloalquila e heterocicloalquila, cada uma opcionalmente substituída por1, 2, 3, 4 ou 5 substituintes independentemente selecionados de halo, C-|.4alquila, C2.4 alquenila, C2-4 alquinila, Ci-4 haloalquila, CN, N02, ORe3, SRe3, C(0)Rf3, C(0)NRg3Rh3, C(0)ORe3, OC(0)R,s, OC(0)NRg3Rh3, NRg3Rh3, N-Rg3C(0)Rh3, NRg3C(0)ORe3, C(=NRi)NRg1Rh1, NRg1C(=NR')NRg1Rh1, P(Re3)2,P(ORe3)2, P(0)Re3Rf3, P(0)ORe3ORf3, S(0)Rf3, S(0)NRg3Rh3, S(0)2Rf3 eS(0)2NRg3Rh3;
Ra e Rb são independentemente selecionados de H, halo, C1-6 alquila, C2-6 alquenila, C2-e alquinila, d-4 haloalquila, arila, cicloalquila, heteroarila, hete-rocicloalquila, arilalquila, cicloalquilalquila, heteroarilalquila, heterocicloalqui-lalquila, CN, N02, ORe4, SRe4, C(0)Rf4, C(0)NRg4Rh4, C(0)ORe4, OC(0)Rf4,OC(0)NRg4Rh4, NRg4Rh4, NRg4C(0)Rh4, NRg4C(0)ORe4, C(=NRi)NRg1Rh1,NRg1C(=NR')NRg1 Rh1, P(R,4)2, P(ORe4)2, P(0)Re4Rf4, P(0)ORe4ORf4, S(0)RM, S(0)NRg4Rh4, S(0)2Rf4 e S(0)2NRg4Rh4;
Rc é H, C1-6 alquila, C1.6 haloalquila, C2.6 alquenila, C2-6 alquinila, arila, ciclo-alquila, arilalquila ou cicloalquilalquila;RdéH, ORd1,CNouN02;
Rd1 é H, G1-6 alquila, C1-6 haloalquila, C2.6 alquenila, C2.6 alquinila, arila, ci-
cloalquila, arilalquila ou cicloalquilalquila;
Re1, Re2, Re3 e Re4 são independentemente selecionados de H, Ci-6 alquila,C1-6 haloalquila, C2-6 alquenila, (Ci-6 alcóxi)-Ci-6 alquila, C2-6 alquinila, arila,cicloalquila, heteroarila, heterocicloalquila, arilalquila, cicloalquilalquila, hete-roarilalquila e heterocicloalquilalquila;
Rf1, Rf2, Rf3 e Rf4 são independentemente selecionados de H, Ci-6 alquila, Ci.6 haloalquila, C2-e alquenila, C2-6 alquinila, arila, cicloalquila, heteroarila eheterocicloalquila;R9\ Rg2, R93 e R94 são independentemente selecionados de H, Ci-6 alquila,Ci-6 haloalquila, C2.6 alquenila, C2-e alquinila, arila, cicloalquila, arilalquila ecicloalquilalquila;
Rh1, Rh2, Rh3 e Rh4 são independentemente selecionados de H, d.6 alquila, C-i-6 haloalquila, C2-6 alquenila, C2-6 alquinila, arila, cicloalquila, arilalquila ecicloalquilalquila;
ou Rg1 e Rh1, junto com o átomo de N ao qual eles estão presos, formam um. grupo heterocicloalquila de 4, 5, 6 ou Telementos;
ou Rg2 e Rh2, junto com o átomo de N ao qual eles estão presos, formam um grupo heterocicloalquila de 4, 5, 6 ou 7 elementos;
ou R93 e Rh3, junto com o átomo de N ao qual eles estão presos, formam umgrupo heterocicloalquila de 4, 5, 6 ou 7 elementos;
ou Rg4 e Rh4, junto com o átomo de N ao qual eles estão presos, formam um
grupo heterocicloalquila de 4, 5, 6 ou 7 elementos;15 R' é H, CN ou N02;
a é 0 ou 1;
b é 0 ou 1;
m é 0 ou 1;
n é 0 ou 1;20 p é 0 ou 1;
q é 0 ou 1;
r é 0 ou 1;
s é 0 ou 1;
té 1,2, 3, 4, 5 ou 6;25 u é 0, 1, 2, 3, 4, 5 ou 6; e
v é 0, 1, 2, 3, 4, 5 ou 6.
Em algumas modalidades, quando o anel A é:
N
N
R2é H;-(Y1)q-(R4a)r-(Y2)s-R4béH;
-(X1)m-(R5a)n-(X2)p-R5b é H;
então, -(R3a)a-(W)-R3b é outro que não:
i) fenila, 4-iodofenila, 4-clorofenila, 4-bromofenila, 4-metilfenila, 3-metilfenila,2-metilfenila, 2,4-dimetilfenila, 2,6-dimetilfenila, 2,5-dimetilfenila, 3,4-dime-tilfenila, 2-metoxifenila ou 2-dimetilamino-5-nitrofenila;
ii) -CH2CH2NRxRy, em que cada um de Rx e Ry é, independentemente, H,etila, - C(0)-oxadiazoLopcionalmente_substituídapor amino ou fenila tendoopcionalmente pelo menos um substituinte o qual é nitro; ou
iii) C1-3 alquila, -C(0)-(Ci.4 haloalquila), naftila ou benzila.
Em algumas modalidades, quando o anel A é fenila tendo pelomenos dois substituintes os quais são metila;-(Y1)q-(R4a)r-(Y2)s-R4béH;e-(X1)m-(R5a)n-(X2)p-R5béH;
então, -(R3a)a-(W)-R3b é outro que não fenila substituída.
Em algumas modalidades, quando o anel A é fenila tendo pelomenos um substituinte o qual é nitro;-(Y1)q-(R4a)r-(Y2)s-R4béH;e
então, -(R3a)a-(W)-R3b é outro que não pirazolila substituída por C1.4 alquila.
então, -(R3a)a-(W)-R3b é outro que não:
i) fenila opcionalmente substituída por 1 ou 2 substituintes sele-cionados de halo, C1-4 alquila e C1.4 alcóxi;
ii) -CH2CH2NRxRy, em que cada um de Rx e Ry é, independen-temente, H, C1.4 alquila, -C(0)-heteroarila opcionalmente substituída por a-mino ou fenila opcionalmente substituída por 1 ou 2 nitro ou 1 ou 2 halo; ou
-(XV(R5a)n.(X2)p-R5béH;
Em algumas modalidades, quando o anel A é:
R2 é H;
-(X1)m-(R5a)n.(X2)p-R5béH;iii) C1-4 alquila, -C(0)-(Ci-4 haloalquila), naftila ou benzila.
Em algumas modalidades, quando r é 0, então, a soma de q e s
é 0 ou 1.
Em algumas modalidades, quando n é 0, então, a soma de m e
p é 0 ou 1.
Em algumas modalidades, o anel A é heterociclila opcionalmentesubstituída por 1, 2, 3, 4 ou 5 R6.
.... _. Em algumas modalidades, o anel A é heterociclila de 5 ou 6 e-lementos opcionalmente substituída por 1, 2, 3, 4 ou 5 R6.Em algumas modalidades, o anel A é heterociclila de 5 elemen-
tos opcionalmente substituída por 1, 2, 3, 4 ou 5 R6. Em algumas modalida-des, o anel A é heterociclila de 5 elementos contendo pelo menos um átomode N de formação de anel e o anel A é opcionalmente substituído por 1, 2, 3,4ou5R6.
Em algumas modalidades, o anel A é heterociclila de 5 elemen-
tos contendo pelo menos um átomo de O de formação de anel e o anel A éopcionalmente substituído por 1, 2, 3, 4 ou 5 R6.
Em algumas modalidades, o anel A é heterociclila de 5 elemen-tos contendo pelo menos um átomo de O de formação de anel e contendo pelo menos um átomo de N de formação de anel e o anel A é opcionalmentesubstituído por 1, 2, 3, 4 ou 5 R6.
Em algumas modalidades, o anel A é:
<formula>formula see original document page 14</formula>
Em algumas modalidades, o anel A é:
<formula>formula see original document page 14</formula>
Em algumas modalidades, o anel A é:Em algumas modalidades, R1 é H, C(0)R7, C(0)OR8, d-8 alqui-la, C2-8 alquenila, C2-8 alquinila, arila, cicloalquila, heteroarila, heterocicloal-quila, arilalquila, cicloalquilalquila, heteroarilalquila ou heterocicloalquilalqui-la. Em algumas modalidades, R1 é H, C(0)R7, C(0)NR8aR8b ou
C(0)OR8. Em algumas modalidades, R1 é H, C(0)R7 ou C(0)OR8. Em algu-mas modalidades, R1 é H.
--------Em.algumas.modalidades, R2 é H.
Em algumas modalidades, R3a é arila, cicloalquila, heteroarila ou
heterocicloalquila, cada uma opcionalmente substituída por 1, 2, 3, 4 ou 5substituintes independentemente selecionados de halo, C-|.6 alquila, C2-6 al-quenila, C2- e alquinila, C1.4 haloalquila, d.4 hidroxialquila, Cy2, CN, N02,ORe1, SRe1, C(0)Rf1, C(0)NRg1Rh1, C(0)ORe1, OC(0)Rf1, OC(0)NRg1Rh1,NRg1C(0)NRg1Rh1, NRg1Rh1,NRg1C(0)Rg1, NRglC(0)ORe1, C(=NRi)NRglRh1,
NR^C^NR^NR9^1, P(Rf1)2, P(ORe1)2, P(0)Re1Rf1, P(0)ORe1ORf1, S(0)Rf1,S(0)NRg1Rh1, S(0)2Rf1 e S(0)2NRg1Rh1.
Em algumas modalidades, R3a é arila ou heteroarila cada umaopcionalmente substituída por 1, 2, 3, 4 ou 5 substituintes independentemen-te selecionados de halo, Ci-6 alquila, C2.6 alquenila, C2.6 alquinila, C1-4 halo-
alquila, d-4 hidroxialquila, Cy2, CN, N02, ORe1, SRe1, C(0)Rf1, C(0)NRg1Rh1,C(0)ORe1, OC(0)Rf1, OC(0)NRg1Rh1, NRg'C(0)NRglRh1, NRg1Rh1, N-Rg1C(0)Rf1, NRg1C(0)ORe1, C(=NRi)NRg1Rh1, NRg1C(=NR')NR9lRh1, P(Rf1)2,P(ORe1)2, P(0)Re1Rf1, P(0)ORe1ORn, S(0)Rf1, S(0)NRg1Rh1, S(0)2Rt1 eS(0)2NRg1Rh1.
Em algumas modalidades, R3a é fenila opcionalmente substituída
por 1, 2, 3, 4 ou 5 substituintes independentemente selecionados de halo, C\.6 alquila, C2-6 alquenila, C2.6 alquinila, C1-4 haloalquila, C1-4 hidroxialquila,Cy2, CN, N02, ORe1, SRe1, C(0)Rf1, C(0)NRg1Rh1, C(0)ORe1, OC(0)Rf1,OC(0)NRg1Rh1, NRg1C(0)NRg1Rh1, NRg1Rh1, NRg1C(0)Rf1, NRg1C(0)ORe1,
C(=NRi)NRg1Rh1, NRg1C(=NR')NRg1Rh1, P(Rf1)2, P(ORe1)2, P(0)Re1Rf1,P(0)ORe1ORf1, S(0)Rf1, S(0)NRg1Rh1, S(0)2R<1 e S(0)2NRg1Rh1.
Em algumas modalidades, R3b é arila, cicloalquila, heteroarila ouheterocicloalquila, cada uma opcionalmente substituída por 1, 2, 3, 4 ou 5substituintes independentemente selecionados de halo, Ci.6 alquila, C2.6 al-quenila, C2.6 alquinila, C1.4 haloalquila, C1-4 hidroxialquila, Cy2, CN, N02, O-Re1, SRe1, C(0)Rf\ C(0)NRg1Rh1, C(0)ORe1, OC(0)Rf1, OC(0)NRg1Rh1, N- R9lC(0)NRg1Rh1, NRg1Rh1,NR9lC(0)Rg1, NRglC(0)ORe1, C(=NRi)NRglRh1,NRg1C(=NR')NRg1Rh1, P(R,1)2, P(ORe1)2, P(0)Re1R,1I P(0)ORe1ORn, S(0)Rn,S(0)NRg1Rh1, S(0)2Rf1 e S(0)2NRg1Rh1.
_ Ercualgumas modalidades, R3b é arila ou heteroarila cada umaopcionalmente substituída por 1, 2, 3, 4 ou 5 substituintes independentemen- te selecionados de halo, Ci-6 alquila, C2.6 alquenila, C2.6 alquinila, C^4 halo-alquila, Ci-4 hidroxialquila, Cy2, CN, N02, ORe1, SRe1, C(0)Rf1, C(0)NRg1Rh1,C(0)ORe1, OC(0)Rf1, OC(0)NRg1Rh1, NRg'C(0)NRglRh1, NRg1Rh1, N-Rg1C(0)Rf1, NRg1C(0)ORe1, C(=NRi)NRg1Rh1, NRg1C(=NR')NRg1Rh1, P(R,1)2,P(ORe1)2, P(0)Re1Rn, P(0)ORe1ORf1, S(0)Rf\ S(0)NRg1Rh1, S(0)2Rf1 e S(0)2NRg1Rh1.
Em algumas modalidades, R3b é fenila opcionalmente substituídapor 1, 2, 3, 4 ou 5 substituintes independentemente selecionados de halo,Ci-6 alquila, C2.6 alquenila, C2.6 alquinila, C1-4 haloalquila, C1.4 hidroxialquila,Cy2, CN, N02, ORe1, SRe1, C(0)Rf1, C(0)NRg1Rh1, C(0)ORe1, OC(0)Rf1, OC(0)NRg1Rh1, NRg1C(0)NRg1Rh1, NRg1Rh1, NRg1C(0)Rf1, NRg1C(0)ORe1,C(=NRi)NRg1Rh1, NRg1C(=NR')NRg1Rh1, P(R,1)2, P(ORe1)2, P(0)Re1Rf1,P(0)ORe1ORf1, S(0)Rf1, S(0)NRg1Rh1, S(0)2Rf1 e S(0)2NRg1Rh1.
Em algumas modalidades, R3b é arila, cicloalquila, heteroarila ouheterocicloalquila, cada uma opcionalmente substituída por 1, 2, 3, 4 ou 5
substituintes independentemente selecionados de halo, Ci-6 alquila, C2-6 al-quenila, C2. 6 alquinila, d..4 haloalquila, Ci-4 hidroxialquila, Cy2, CN, N02,ORel, SRel, C(0)Rfl, C(0)NRglRh1, C(0)ORel, OC(0)Rfl, OC(0)NRglRhl, N-Rg1C(0)NRg1Rh1, NRglRhl, NRg1C(0)Rf1, NRglC(0)ORel, C(=NR1)NRg1Rh1,NRg1C(=NR1)NRg1 Rh1, P(R,1)2, P(ORe1)2, P(0)Re1Rf1, P(0)ORelORfl, S(0)Rfl,
S(0)NRglRhl, S(0)2Rfl e S(0)2NRg1Rh1.
Em algumas modalidades, R3b é arila ou heteroarila cada umaopcionalmente substituída por 1, 2, 3, 4 ou 5 substituintes independentemen-te selecionados de halo, Ci-6 alquila, C2-6 alquenila, C2-6 alquinila, C1-4 halo-alquila, C1.4 hidroxialquila, Cy2, CN, N02) ORel, SRel, C(0)Rf1, C(0)NRglRhl,C(0)ORel, OC(0)Rf1, OC(0)NRglRhl, NRglC(0)NRglRhl, NRglRhl, NRglC(0)Rfl,NRglC(0)ORel, C(=NR1)NRg1Rh1, NRg1C(=NR1)NRg1Rh1, P(Rfl)2) P(ORel)2, P(0)RelRfl, P(0)ORelORf1, S(0)Rfl, S(0)NRglRhl, S(0)2Rfl e S(0)2NRg,Rhl.
Em algumas modalidades, R3b é fenila opcionalmente substituídapor 1, 2, 3, 4 ou 5 substituintes independentemente selecionados de halo,C1-6 alquila, Ç2-6_alque.nila, C2-6 alquinila, C1.4 haloalquila, Cy2, CN, N02, O-Rel, SRel, C(0)Rf1, C(0)NRglRhl, C(0)ORel, OC(0)Rf1, OC(0)NRgl, Rhl, NR- glC(0)NRglRhl, NRglRhl, NR9lC(0)Rfl, NRglC(0)ORel, C(=NRi)NRglRhl, NR-glC(=NR')NR9lRht, P(Rfl)2, P(ORel)2, P(0)RelRfl, P(0)ORelORfl, S(0)Rfl,S(0)NRg1Rh1, S(0)2Rfl e S(0)2NRg1Rh1.
Em algumas modalidades, W é (CRaRb)e. (CRaRb)uO(CRaRb)v,(CRaRb)uC(0)(CRaRb)v, (CRaRb)uC(0)NRc(CRaRb)v ou (CRaRb)uC(0)0
(CRaRb)v.
Em algumas modalidades, W é (CRaRb), ou (CRaRb)uO(CRaRb)v.Em algumas modalidades, Y1 é (CRaRb)t, (CRaRb)uC(0)(CRaRb)v,(CRaRb)uC(0)NRc(CRaRb)v ou (CRaRb)uC(0)0(CRaRb)v.
Em algumas modalidades, Y1 é (CRaRb), ou (CRaRb)uC
(0)(CRaRb)v
Em algumas modalidades, X1 é (CRaRb)t, (CRaRb)uC(0)(CRaRb)v,(CRaRb)uC(0)NRc(CRaRb)v ou (CRaRb)uC(0)0(CRaRb)v.
Em algumas modalidades, X1 é (CRaRb), ou (CRaRb)uC(0)
(CRaRb)v. •
Em algumas modalidades, R4a é C ,.b alquila, C2.8 alquenila ou
C2-8 alquinila, cada uma opcionalmente substituída por 1, 2, 3, 4 ou 5 substi-tuintes independentemente selecionados de halo, C^e alquila, C2.6 alquenila,C2. 6 alquinila, C1.4 haloalquila, Cy1, CN, N02) ORel, SRel, C(0)Rfl,C(0)NRglRhl, C(0)ORel, OC(0)Rf1, OC(0)NRelRhl, NRglC(0)NRglRhl,NRglRhl,
NRg1C(0)Rfl, NRglC(0)ORel, NRg1, C(=NR1)NRg1Rh1, NRg1C(=NR1)NRg1Rh1,P(Rf')2, P(ORel)2, P(0)Re1fl, P(0)ORe1ORfl, S(0)Rf1, S(0)NRglRhl, S(0)2Rf1 eS(0)2NRg1Rh1.Em algumas modalidades, R4a é arila, cicloalquila, heteroarila ouheterocicloalquila, cada uma opcionalmente substituída por 1, 2, 3, 4 ou 5substituintes independentemente selecionados de halo, Ci-6 alquila, C2.6 al-quenila, C2. 6 alquinila, d-4 haloalquila, Cy1, CN, N02, ORel, SRel, C(0)Rfl, C(0)NRglRhl, C(0)ORel, OC(0)Rf1, OC(0)NR£lRhl, NR9'C(0)NR9lRhl,NR9lRhl,NRg1C(0)Rfl, NR9'C(0)ORel, NRg1, C(=NR1)NRg1Rh1, NRg1C(=NR1)NR9lRh1,P(Rfl)2, P(ORel)2, P(0)Re1fl, P(0)ORe1OR,lI S(0)Rf1, S(0)NR9lRhl, S(0)2Rf1 e
S(0)2NRg1Rh1.....
Em algumas modalidades, R5a é Ci-8 alquila, C2.8 alquenila ou
C2-8 alquinila, cada uma opcionalmente substituída por 1, 2, 3, 4 ou 5 substi-tuintes independentemente selecionados de halo, C1-6 alquila, C2.6 alquenila,C2- e alquinila, C1.4 haloalquila, Cy1, CN, N02, ORel, SRel, C(0)Rfl,C(0)NRglRhl, C(0)ORel, OC(0)Rfl, OC(0)NRg1R1", NRglC(0)NRglRhl, NRglRhl,NR^CÍOJR", NRglC(0)ORel, C(=NRi)NRg,Rhl, NRglC(=NRi)NRglRhl, P(Rfl)2,
P(ORel)2, P(0)RelRfl, P(0)OReiORfl, S(0)Rf1, S(0)NRg1Rf1, S(0)2Rf1 eS(0)2NRg1Rh1.
Em algumas modalidades, R5a é Ci-8 arila, cicloalquila, heteroari-la ou heterocicloalquila, cada um opcionalmente substituído por 1, 2, 3, 4 ou5 substituintes independentemente selecionados de halo, C1-6 alquila, C2.620 alquenila, C2. 6 alquinila, C1.4 haloalquila, Cy1, CN, N02, ORel, SRel, C(0)Rfl,C(0)NRglRhl, C(0)ORel, OC(0)Rf|, OC(0)NRg1R1", NRglC(0)NRglRhl, NRglRhl,NR9lC(0)Rfl, NR9'C(0)ORel, C(=NRi)NRglRhl, NRglC(=NRi)NRglRhl, P(Rfl)2,P(ORel)2, P(0)RelRfl, P(0)ORelORfl, S(0)Rf1, S(0)NRg1Rf1, S(0)2Rf1 eS(0)2NRg1Rh1
Em algumas modalidades, R4b é H, Ci-8 alquila, C2.8 alquenila ou
C2.8 alquinila, cada uma opcionalmente substituída por 1, 2, 3, 4 ou 5 substi-tuintes independentemente selecionados de halo, C1-6 alquila, C2.6 alquenila,C2. 6 alquinila, Ci-4 haloalquila, C1.4 hidroxialquila, Cy2, CN, N02, ORel, SRel,C(0)Rfl, C(0)NRglRhl, C(0)ORel, OC(0)Rf1, OC(0)NRelRhl, NR- glC(0)NRglRhl,NRglRhl, NRg1C(0)Rfl, NRglC(0)ORel, NRg1, C(=NR1)NRg1Rh1,NRg1C(=NR1)NRg1Rh1, P(Rfl)2, P(ORel)2, P(0)Re1fl, P(0)ORe1ORfl, S(0)Rn,S(0)NRglRhl, S(0)2Rf1 e S(0)2NRg1Rh1Em algumas modalidades, R4b é arila, cicloalquila, heteroarila ouheterocicloalquila, cada uma opcionalmente substituída por 1, 2, 3, 4 ou 5substituintes independentemente selecionados de halo, C-\.e alquila, C2.6 al-quenila, C2.6 alquinila, Ci.4 haloalquila, d-4 hidroxialquila, Cy2, CN, N02, O- Rel, SRel, C(0)Rf1, C(0)NRglRhl, C(0)ORel, OC(0)Rf1, OC(0)NRg1Rh1, N-Rg1C(0)NRglRh1, NRglRhl, NRg1C(0)Rt1, NRg1C(0)ORel, C(=NR)NRg1Rhl, N-Rg1C(=NRi)NRg1Rh1, P(Rfl)2, P(ORel)2, P(0)RelRfl, P(0)ORelORfl, S(0)Rn,S(0)NRg1Rf1, S(0)2R,1.e S(0)2NRg1Rh1.
Em algumas modalidades, R4b é H.
Em algumas modalidades, R5b é H, C1-8 alquila, C2.8 alquenila,
C2.8 alquinila, arila, cicloalquila, heteroarila ou heterocicloalquila, cada umaopcionalmente substituída por 1, 2, 3, 4 ou 5 substituintes independentemen-te selecionados de halo, C1-6 alquila, C2.6 alquenila, C2.6 alquinila, C1.4 halo-alquila, d.4 hidroxialquila, Cy2, CN5N02) ORel, SRel, C(0)Rf1, C(0)NRg1Rh1,
C(0)ORel, OC(0)Rfl, OC(0)NRglRhl, NRg1C(0)NRg1Rh1, NRg1Rhl, NR,1C(0)Rfl,NRg1C(0)ORel, C(=NRi)NRglRhl, NRg1C(=NR')NRglRhl, P(Rfl)2, P(ORel)2,P(0)RelRfl, P(0)ORelORfl, S(0)Rf1, S(0)NRglRhl, S(0)2Rf1 e S(0)2NRglRhl.
Em algumas modalidades, R5b é H, Ci-8 alquila, C2.8 alquenila,C2.8 alquinila, arila, cicloalquila, heteroarila ou heterocicloalquila, cada uma
opcionalmente substituída por 1, 2, 3, 4 ou 5 substituintes independentemen-te selecionados de halo, Ci-6 alquila, C2.6 alquenila, C2.6 alquinila, C1-4 halo-alquila, Cy2, CN5N02, ORel, SRel, C(0)Rn, C(0)NRg1Rh1, C(0)ORel,OC(0)Rfl, OC(0)NRglRhl, NRg1C(0)NRg1Rh1, NRg1Rhl, N^CÍO)^, N-Rg1C(0)ORel, C(=NRi)NRglRhl, NRg1C(=NR')NRglRhl, P(Rfl)2, P(ORel)2,
P(0)RelRfl, P(0)ORelORfl, S(0)Rf1, S(0)NRglRhl, S(0)2Rf1 e S(0)2NRglRhl.Em algumas modalidades, R5b é H.
Em algumas modalidades, R4b é H e R5b é H, Ci-8 alquila, C2.8alquenila, C2.8 alquinila, arila, cicloalquila, heteroarila ou heterocicloalquila,cada uma opcionalmente substituída por 1, 2, 3, 4 ou 5 substituintes inde- pendentemente selecionados de halo, C1-6 alquila, C2.6 alquenila, C2.6 alqui-nila, Ci-4 haloalquila, d.4 hidroxialquila, Cy2, CN5N02, ORel, SRel, C(0)R",C(0)NRglRhl, C(0)ORel, OC(0)R", OC(0)NRglRhl, NRglC(0)NRglRhl, NRg1R1",NRfllC(0)Rn, NR9'C(0)ORel, C(=NRi)NRglRhl, NRfllC(=NRi)NRB,Rhl> P(Rfl)2,P(ORel)2, P(0)R61R", P(0)ORelORfl, S(0)Rn, S(0)NRglRbl, S(0)2R" eS(0)2NRg1Rh1.
Em algumas modalidades, R4b é H e R5b é H, Ci-8 alquila, C2.8 alquenila, C2.8 alquinila, arila, cicloalquila, heteroarila ou heterocicloalquila,cada uma opcionalmente substituída por 1, 2, 3, 4 ou 5 substituintes inde-pendentemente selecionados de halo, Ci-6 alquila, C2.6 alquenila, C2.6 alqui-nila, d-4 haloalquila, Cy2, CN5N02, ORel, SRel, C(0)Rf1, C(0)NRg1Rh1,C(0)ORel, OC(0)Rfl, OC(0)NRgiRhl, NRg1C(0)NRs1Rh1, NRg1Rhl, NR,1C(0)Rfl,NRg1C(0)ORel, C(=NRi)NRglRhl, NRg1C(=NR')NRglRhl, P(Rfl)2, P(ORel)2,P(0)RelRfl, P(0)ORelORfl, S(0)Rf1, S(0)NRglRhl, S(0)2Rf1 e S(0)2NRglRhl.
Em algumas modalidades, -(Y1)q-(R4a)r(Y2)s-R4b é H e -(X1),(R5a)-(X2)P-R5b é H.
Em algumas modalidades, a e b são ambos 0.Em algumas modalidades, r e s são ambos 0.Em algumas modalidades, q, r e s são todos 0.Em algumas modalidades, n e p são ambos 0.Em algumas modalidades, a é 0.
Em algumas modalidades, a é 1.
Em algumas modalidades, b é 0.Em algumas modalidades, b é 1.Em algumas modalidades, q é 0.Em algumas modalidades, q é 1.Em algumas modalidades, r é 0.Em algumas modalidades, r é 1.Em algumas modalidades, s é 0.Em algumas modalidades, s é 1.Em algumas modalidades, m é 0.Em algumas modalidades, m é 1.Em algumas modalidades, n é 0.Em algumas modalidades, n é 1.Em algumas modalidades, p é 0.Em algumas modalidades, p é 1.Em algumas modalidades, t é 1.Em algumas modalidades, t é 2.Em algumas modalidades, t é 3. Em algumas modalidades, t é 4.
Em algumas modalidades, u é 0.Em algumas modalidades, u é 1.Em algumas modalidades, u é 2.Em algumas modalidades, u é 3. Em algumas modalidades, v é 0.
Em algumas modalidades, v é 1.Em algumas modalidades, v é 2.Em algumas modalidades, v é 3.
Em algumas modalidades, os compostos da invenção têm a
Fórmula II:
<formula>formula see original document page 21</formula>
em que:
X1 é (GRaRb), ou (CRaRb)uC(0)(CRaRb)v;
R3a é d-8 alquila, C2.8 alquenila, C2.8 alquinila, arila, cicloalquila, heteroarilaou heterocícloalquila, cada uma opcionalmente substituída por 1, 2, 3, 4 ou 5
substituintes independentemente selecionados de halo, Ci-6 alquila, C2.6 al-quenila, C2-6 alquinila, C1-4 haloalquila, Cy1, CN, N02) ORel, SRel, C(0)Rn,C(0)NR9'Rhl, C(0)ORe1, OC(0)Rfl, OC(0)NRglRhl, NR9lC(0)NR9lRhl, NR9'Rhl,NR9'C(0)Rfl, NR9'C(0)ORel, P(Rfl)2, P(ORel)2, P(0)RelRf1, P(0)ORelORfl,S(0)Rf1, S(0)NR9lRh1, S(0)2Rf1 e S(0)2NR9lRhl;
R3b é H, Ci-8 alquila, C2.8 alquenila, C2.8 alquinila, arila, cicloalquila, heteroari-la ou heterocícloalquila, cada uma opcionalmente substituída por 1, 2, 3, 4ou 5 substituintes independentemente selecionados de halo, C1-6 alquila, C2.6alquenila, C2-6 alquinila, C1-4 haloalquila, Cy2, CN, N02, ORel, SRel, C(0)Rfl,C(0)NRglRhl, C(0)ORe1, OC(0)Rfl, OC(0)NRglRhl, NRglC(0)NR9lRhl, NRglRhl,NRglC(0)Rfl, NRglC(0)ORel, P(Rfl)2, P(ORel)2) P(0)RelRf1, P(0)ORelORfl,S(0)Rf1, S(0)NRglRh\ S(0)2Rf1 e S(0)2NRglRhl;5 R5b é H, Ci-8 alquila, C2.8 alquenila, C2.8 alquinila, arila, cicloalquila, heteroari-la ou heterocicloalquila, cada uma opcionalmente substituída por 1, 2, 3, 4ou 5 substituintes independentemente selecionados de halo, C-|.6 alquila, C2-6alquenila, C2.6 alquinila, C1.4 haloalquila, Cy2, CN, N02, ORel, SRel, C(0)Rfl,C(0)NRglRhl, C(0)ORe1, OC(0)Rfl, OC(0)NRglRhl, NRglC(0)NRglRhl, NRglRhl,10 NRglC(0)Rfl, NRglC(0)ORel, P(Rfl)2, P(ORel)2) P(0)RelRf1, P(0)ORelORfl,S(0)Rf1, S(0)NRglRh1, S(0)2Rf1 e S(0)2NRg1Rhl;
Cy1 e Cy2 são independentemente selecionados de arila, heteroarila, cicloal-quila ou heterocicloalquila, cada uma opcionalmente substituída por 1, 2, 3,'4ou 5 substituintes independentemente selecionados de halo, C1-4 alquila, C2.415 alquenila, C2.4 alquinila, d-4 haloalquila, CN, N02, ORe3, SRe3, C(0)Rf3,C(0)NRg3Rh3, C(0)ORe3, OC(0)Rf3, OC(0)NRg3Rh3, NRg3Rh3, NRg3C(0)Rh3,NRg3C(0)ORe3, P(R,3)2, P(ORe3)2, P(0)Re3Rt3, P(0)ORe3ORf3, S(0)Rf3,S(0)NRg3Rh3, S(0)2Rf3 e S(0)2NRg3Rh3;
Ra e Rb são independentemente selecionados de H, halo, Ci-6 alquila, C2.620 alquenila, C2.6 alquinila, Ci-4 haloalquila, arila, cicloalquila, heteroarila, hete-rocicloalquila, arilalquila, cicloalquilalquila, heteroarilalquila, heterocicloalqui-lalquila, CN, N02, ORe4, SRe4, C(0)Rf4, C(0)NR64Rh4, C(0)ORe4, OC(0)Rf4OC(0)NR64Rh4, NR84Rh4, NRg4C(0)Rh4, NRg4C(0)ORc4, P(R,4)2, P(ORe4)2,P(0)Re4Rf4, P(0)ORe4ORf4, S(0)RM, S(0)NRg4Rh4, S(0)2Rf4 e S(0)2NRg4Rh4;25 Rel, Re3 e Re4 são independentemente selecionados de H, Ci-6 alquila, Ci-6haloalquila, C2.6 alquenila, (d-6 alcóxi)-Ci-6 alquila, C2-6 alquinila, arila, ciclo-alquila, heteroarila, heterocicloalquila, arilalquila, cicloalquilalquila, heteroari-lalquila e heterocicloalquilalquila;
R", Rf3 e Rf4 são independentemente selecionados de H, Ci-6 alquila, Ci-630 haloalquila, C2.6 alquenila, C2.6 alquinila, arila, cicloalquila, heteroarila e hete-rocicloalquila;
Rgl, Rg3 e Rg4 são independentemente selecionados de H, Ci-6 alquila, Ci-6haloalquila, C2-6 alquenila, C2-6 alquinila, arila, cicloalquila, arilalquila e ciclo-alquilalquila;
Rhl, Rh3 e Rh4 são independentemente selecionados de H, d-6 alquila, Ci-6haloalquila, C2.6 alquenila, C2.6 alquinila, arila, cicloalquila, arilalquila e cicloalquilalquila;
ou R9' e Rhl, junto com o átomo de N ao qual eles estão presos, formam um
grupo heterocicloalquila de 4-, 5-, 6- ou 7- elementos;
ou R93 e Rh3, junto com o átomo de N ao qual eles estão presos, formam um
grupo heterocicloalquila de 4-, 5-, 6- ou 7- elementos; ou R94 e Rh4, junto com o átomo de N ao qual eles estão presos, formam um
grupo heterocicloalquila de 4-, 5-, 6- ou 7 elementos;
a é 0 ou 1;
m é 0 ou 1;
té 1, 2, 3, 4, 5 ou 6; u é 0, 1, 2, 3, 4, 5 ou 6; e
v é 0, I, 2, 3, 4, 5 ou 6.
Em algumas modalidades da Formula II, quando -(X1)m.R5b é H;
então, -(R3a)a-R3bé outro que:
i) fenila, 4-iodofenila, 4-clorofenila, 4-bromofenila, 4-metilfenila, 3-metilfenila, 2-metilfenila, 2,4-dimetilfenila, 2,6-dimetilfenila, 2,5-
dimetilfenila, 3,4-dimetilfenila, 2-metoxifenila ou 2-dimetilamino-5-nitrofenila;
ii) -CH2CH2NR-Ry, em que cada Rx e Ry é, independentemente,H, etila, -C(0)-oxadiazol opcionalmente substituído por amino ou fenila tendoopcionalmente pelo menos um substituinte o qual é nitro; ou
iii) C^-3 alquila, -C(0)-(Ci-4 haloalquila), naftila ou benzila.
Em algumas modalidades, R3a é Cve alquila.Em algumas modalidades, R3b é arila ou heteroarila, cada umaopcionalmente substituída por 1, 2, 3, 4 ou 5 substituintes independentemen-te selecionados de halo, Ci-6 alquila, C2.6 alquenila, C2.6 alquinila, C1.4 haloalquila, Cy2, CN, N02, ORel, SRel, C(0)Rfl, C(0)NRg1Rhl, C(0)ORel, OC(0)Rfl,OC(0)NR9'Rhl, NR9'C(0)NR9'Rhl, NRglRhl, NRslC(0)Rfl, NR9'C(0)ORel, P(Rfl)2,P(ORel)2, P(0)RelRfl, P(0)ORe1ORf1, S(0)Rn, S(0)NR9lRh1, S(0)2Rf1 eS(0)2NRglRhl.
Em algumas modalidades, R5b é H, arila ou heteroarila, cadauma opcionalmente substituída por 1, 2, 3, 4 ou 5 substituintes independen-temente selecionados de halo, C1-6 alquila, C2.6 alquenila, C2.6 alquinila, C1-45 haloalquila, Cy2, CN, N02, ORel, SRel, C(0)Rfl, C(0)NR9lRhl, C(0)ORel,OC(0)Rfl, OC(0)NR9'Rhl, NRglC(0)NR9lRhl, NRglRhl, NRslC(0)Rfl, NR-glC(0)ORel, P(Rfl)2, P(ORel)2, P(0)RelRfl, P(0)ORe1ORf1, S(0)Rf1,S(0)NRg1 Rh1, S(0)2Rf1 e S(0)2NRglRhl.
Em algumas modalidades, os compostos da invenção têm a
Formulai:
I
em que:
O anel A é um anel de carbociclila ou heterociclila de 5 elementos opcional-mente substituído por 1, 2, 3, 4 ou 5 R6;
W, X1, X2, Y1 e Y2 são independentemente selecionados de (CRaRb),,15 (CRaRb)uO(CRaRb)V) (CRaRb)uC(0)(CRaRb)v, (CRaRb)uC(0)NRc(CRaRb)V)(CRaRb)uC(0)0(CRaRb)v, (CRaRb)uC(S)(CRaRb)u, (CRaRb)uC(S)NRc(CRaRb)v,(CRaRb)uS(0)(CRaRb)v, (CRaRb)uS(0)2NRc(CRaRb)v, (CRaRb)uS(0)2(CRaRb)v,(CRaRb)uS(0)2NRc(CRaRb)v, (CRaRb)uNRc(CRaRb)v e (CRaRb)uC(=NRd) N-Rc(CRaRb)v;
R1 é H, C(0)R7, C(0)NR8aR8b, C(0)OR8, Ci-8 alquila, C2.8 alquenila, C2.8 al-quinila, arila, cicloalquila, heteroarila, heterocicloalquila, arilalquila, cicloalqui-lalquila, heteroarilalquila ou heterocicloalquilalquila;R2 é H, C1-6 alquila ou C3.7 cicloalquila;
R3a, R4a e R5a são independentemente selecionados de d-8 alquila, C2.8 al- quenila, C2.8 alquinila, arila, cicloalquila, heteroarila ou heterocicloalquila,cada uma opcionalmente substituída por 1, 2, 3, 4 ou 5 substituintes inde-pendentemente selecionados de halo, Ci-6 alquila, C2.6 alquenila, C2.6 alqui-nila, C1.4 haloalquila, Cy1, CN, N02, ORel, SRel, C(0)Rfl, C(0)NRg1Rh1,C(0)ORel, OC(0)Rf1, OC(0)NRglRhi, NRglC(0)NRglRhl, NRglRhl, NRglC(0)Rf1,NRglC(0)ORel, C(=NR')NRglRhl, NR^C^NFÕNRW, P(Rn)2, P(ORel)2, P(0)RelRfl, P(0)ORelORf1„ S(0)Rf\ S(0)NRglRhl, S(0)2Rf1 e S(0)2NRglRhl;R3b é H, Ci-8 alquila, C2.8 alquenila, C2.8 alquinila, arila, cicloalquila, heteroari-la ou heterocicloalquila, cada uma opcionalmente substituída por 1, 2, 3, 4ou 5 substituintes independentemente selecionados de halo, C1-6 alquila, C2-6 alquenila, C2-6 alquinila, C-i-4 haloalquila, C1-4 hidroxialquila, Cy2, CN, N02, ORel, SRel, C(0)Rfl, C(0)NRg1Rh1, C(0)ORel, OC(0)Rf1, OC(0)NRglRhl, NR-glC(0)NRglRhl, NRglRhl, NRglC(0)Rf1, NRglC(0)ORel, C(=NRi)NRglRhl, NR-«'C^NR^NRW, P(Rn)2, P(ORel)2, P(0)RelRfl, P(0)ORelORf1„ S(0)Rf1,S(0)NRglRhl, S(0)2Rf1 e S(0)2NRglRhl;R4béH;
R5b é Ci-8 alquila, C2.8 alquenila, C2.8 alquinila, arila, cicloalquila, heteroarilaou heterocicloalquila, cada uma opcionalmente substituída por 1, 2, 3, 4 ou 5substituintes independentemente selecionados de halo, C2.6 alquila, C2.6 al-quenila, C1-4 haloalquila, Ci-4 hidroxialquila, Cy2, CN, N02, ORel, SRel,C(0)Rfl, C(0)NRg1Rhl, C(0)ORel, OC(0)Rfl, OC(0)NRglRhl, NRglC(0)NRglRhl,
NRglRhl, NRslC(0)Rfl, NRglC(0)ORel, P(Rfl)2) P(ORel)2, P(0)RelRfl,P(0)ORe1ORf1, S(0)Rf1, S(0)NRg1Rh1, S(0)2Rf1 e S(0)2NRglRhl;ou R2 e -(R3a)a-(W)b-R3b, junto com o átomo de N ao qual eles estão presos,formam um grupo heterocicloalquila de 4- a 20- elementos opcionalmentesubstituído por 1, 2, 3, 4 ou 5 substituintes independentemente selecionados
de halo, Ci-6 alquila, C2.6 alquenila, C2.6 alquinila, C1.4 haloalquila, Cy3, CN,N02, ORel, SRel, C(0)Rn, C(0)NRg1Rh1, C(0)ORel, OC(0)Rf1, OC(0)NRg1R1'1,NRg1C(0)NRg1Rh1, NRglRhl, NRg1C(0)Rf1, NRglC(0)ORel, S(0)Rf1,S(0)NRglRhl, S(0)2Rfl e S(0)2NRslRhl;
ou -(Y1)q-(R4a)r(Y2)s-R4b e -(X1)m-(R5a)n-(X2)p-R5b, junto com o átomo de N ao qual eles estão presos, formam um grupo heterocicloalquila de 4 a 20elementos opcionalmente substituído por 1, 2, 3, 4 ou 5 substituintes inde-pendentemente selecionados de halo, Ci-6 alquila, C2.6 alquenila, C2.6 alqui-nila, C2-6 haloalquila, Cy4, CN, N02) ORel, SRel, C(0)Rf1, C(0)NRglRh1,C(0)ORel, OC(0)Rf1, OC(0)NRglRh1, NRg1C(0)NRg1Rh1, NRglRhl, N-Rg1C(0)Rf1, NRglC(0)ORe1, S(0)Rfl, S(0)NRglRh1, S(0)2Rf1 e S(0)2NRglRhl;R6 é halo, C1-6 alquila, C2-6 alquenila, C2.6 alquinila, C1-4 haloalquila, arila,5 cicloalquila, heteroarila, heterocicloalquila, arilalquila, cicloalquilalquila, hete-roarilalquila, heterocicloalquilalquila, CN, N02, ORe2, SRe2, C(0)R12,C(0)NRg2Rh2, C(0)ORg2, OC(0)Rf2, OC(0)NRg2Rh2, NRg2Rh2, NRg2C(0)Rf2,NRg2C(0)ORg2, C(=NR1)NRglRhl, NRglC(=NR1)NRglRhl, P(R,2)2, P(ORe2)2,P(0)R62Rf2, P(0)ORe2ORf2, S(0)Rf2, S(0)NRg2Rh2, S(0)2Rf2 ou
S(0)2NRg2Rh2;
R7 e R8 são independentemente selecionados de H, C^B alquila, arila, hete-roarila, cicloalquila, heterocicloalquila, arilalquila, heteroarilalquila, cicloalqui-lalquila e heterocicloalquilalquila, cada uma opcionalmente substituída porum ou mais substituintes independentemente selecionados de halo, CN,
N02, OH, C1.4 alcóxi, d-4 haloalcóxi, amino, C^ alquilamino, C2-8 dialquila-mino, C1-6 alquila, C2-6 alquenila e C2- 6 alquinila;
p8a e R8b sgQ in(jepencjentemente selecionados de H, C1-6 alquila, C-\.e halo-alquila, C2-6 alquenila, C2.6 alquinila, arila, cicloalquila, arilalquila e cicloalqui-lalquila; Cy1, Cy2, Cy3 e Cy4 são independentemente selecionados de arila, heteroari-la, cicloalquila ou heterocicloalquila, cada uma opcionalmente substituída por1, 2, 3, 4 ou 5 substituintes independentemente selecionados de halo, C1-4alquila, C2.4 alquenila, C2.4 alquinila, Ci-4 haloalquila, CN, N02, ORe3, SRe3,C(0)Rf3, C(0)NRg3Rh3, C(0)ORe3, OC(0)Rf3, OC(0)NRg3Rh3, NRg3Rh3, N-
Rg3C(0)Rh3, NRg3C(0)ORg3, S(0)Rf3, S(0)NR8Rh3, S(0)2Rf3 e S(0)2NRg3Rh3;Ra e Rb são independentemente selecionados de H, halo, Ci-6 alquila, C2-6alquenila, C2.6 alquinila, Ci.4 haloalquila, arila, cicloalquila, heteroarila, hete-rocicloalquila, arilalquila, cicloalquilalquila, heteroarilalquila, heterocicloalqui-lalquila, CN, N02, ORe4, SRe4, C(0)Rf4, C(0)NRg4Rh4, C(0)ORg4, OC(0)Rf4,
OC(0)NRg4Rh4, NRg4Rh4, NRg4C(0)Rh4, NRg4C(0)ORe4, C(=NR1)NRglRhl, NR-glC(=NR1)NRglRhl, P(R,4)2, P(ORe4)2, P(0)Re4RM, P(0)ORe4ORe4, S(0)Rf4,S(0)NRg4Rh4, S(0)2Rf4 e S(0)2NRg4Rh4;Rc é H, d-e alquiia, C1-6 haloalquila, C2.6 alquenila, C2.6 alquinila, arila, ciclo-alquila, arilalquila ou cicloalquilalquila;Rd é H, ORdl, CN ou N02;
Rdl é H, C-\.e alquiia, C1-6 haloalquila, C2-6 alquenila, C2-6 alquinila, arila, cicloalquiia, arilalquila ou cicloalquilalquila;
Rel, Re2, Re3 e Re4 são independentemente selecionados de H, Ci-6 alquiia,Ci-6 haloalquila, C2.6 alquenila, (Ci-6 alcóxi)-Ci-6 alquiia, C2-6 alquinila, arila,_cicloalquila,-heteroarila, heterocicloalquila,.arilalquila, cicloalquilalquila, hete-roarilalquila ou heterocicloalquilalquila;Rfl, Rf2, Rf3 e Rf4 são independentemente selecionados de H, d-6 alquiia, C1-6 haloalquila, C2-6 alquenila, C2-6 alquinila, arila, cicloalquila, heteroarila ouheterocicloalquila;
R9', Rg2, Rg3 e R94 são independentemente selecionados de H, Ci-6 alquiia,C1-6 haloalquila, C2.6 alquenila, C2.6 alquinila, arila, cicloalquila, arilalquila ou cicloalquilalquila;
Rhl, Rh2, Rh3 e Rh4 são independentemente selecionados de H, Ci-6 alquiia,C1-6 haloalquila, C2.6 alquenila, C2-6 alquinila, arila, cicloalquila, arilalquila oucicloalquilalquila;
ou Rg1 e Rh1, junto com o átomo de N ao qual eles estão presos, formam um grupo heterocicloalquila de 4-, 5-, 6- ou 7- elementos;
ou Rg2 e Rh2, junto com o átomo de N ao qual eles estão presos, formam umgrupo heterocicloalquila de 4, 5, 6 ou 7 elementos;
ou R93 e Rh3, junto com o átomo de N ao qual eles estão presos, formam um
grupo heterocicloalquila de 4-, 5-, 6- ou 7- elementos; ou Rg4 e Rh4, junto com o átomo de N ao qual eles estão presos, formam um
grupo heterocicloalquila de 4, 5, 6 ou 7 elementos;
R1 é H, CN ou N02;
a é 0 ou 1;
b é 0 ou 1; m é 0 ou 1;
n é 0 ou I;
p é 0 ou 1;q é 0;r é 0;s é 0;
té 1, 2, 3, 4, 5 ou 6; u é O, 1, 2, 3, 4, 5 ou 6; ev é O, 1, 2, 3, 4, 5 ou 6.
Em vários locais no presente relatório descritivo, substituintes decompostos da invenção são descritos em grupos ou em faixas. É especifi-camente pretendido que a invenção inclua cada e toda subcombinação indi-
vidual dos membros de tais grupos e faixas. Por exemplo, o termo "C1-6 al-quila" é especificamente destinado a divulgar individualmente metila, etila, C3alquila, C4 alquila, C5 alquila e C6alquila.
Pretende-se ainda que os compostos da invenção sejam está-veis. Conforme usado aqui, "estável" se refere a um composto que é sufici-
entemente robusto para sobreviver ao isolamento, em um grau útil de pure-za, de uma mistura de reação e, de preferência, capaz de formulação em umagente terapêutico eficaz.
Pretende-se ainda que determinadas características da invençãoas quais são, por clareza, descritas no contexto de modalidades distintas,
também possam ser proporcionadas em combinação com uma única moda-lidade. Inversamente, várias características da invenção as quais são, porbrevidade, descritas no contexto de uma única modalidade, também podemser proporcionadas separadamente ou em qualquer subcombinação ade-quada.
Conforme usado aqui, o termo "alquila" se destina a se referir a
um grupo hidrocarboneto saturado o qual é de cadeia reta ou ramificada.Grupos alquila exemplificativos incluem metila (Me), etila (Et), propila (porexemplo, n-propila e isopropila), butila (por exemplo, n-butila, isobutila, t-butila), pentila (por exemplo, n-pentila, isopentila, neopentila) e similars. Um
grupo alquila pode conter de 1 a cerca de 20, de 2 a cerca de 20, de 1 a cer-ca de 10, de 1 a cerca de 8, de 1 a cerca de 6, de 1 a cerca de 4 ou de 1 acerca de 3 átomos de carbono.Conforme usado aqui, "alquenila" se refere a um grupo alquilatendo uma ou mais ligações duplas carbono-carbono. Grupos alquenila e-xemplificativos incluem etenila, propenila e similars.
Conforme usado aqui, "alquinila" se refere a um grupo alquila tendo uma ou mais ligações triplas carbono-carbono. Grupos alquinila e-xemplificativos incluem etinila, propinila e similars.
Conforme usado aqui, "haloalquila" se refere a um grupo alquila_tendo_um ou. mais._substi.tuintes_halogênio, Grupos haloalquila exemplif«cati-vos incluem CF3, C2F5, CHF2, CCI3, CHCI2, C2CI5 e similars. Conforme usado aqui, grupos "carbociclila" são porções de hi-
drocarboneto cíclico saturadas (isto é, não contendo ligações duplas ou tri-plas) ou insaturadas (isto é, contendo uma ou mais ligações duplas ou tri-plas). Grupos carbociclila podem ser mono- ou policíclicos (por exemplo,tendo 2, 3 ou 4 anéis fundidos ou espirociclos). Grupos carbociclila exempli- ficativos incluem ciclopropila, ciclobutila, ciclopentila, ciclohexila, cicloheptila,ciclopentenila, 1,3-ciclopentadienila, ciclohexenila, norbornila, norpinila, nor-carnila, adamantila, fenila e similars. Grupos carbociclila podem ser aromáti-cos (por exemplo, "arila") ou não aromáticos (por exemplo, "cicloalquila").Em algumas modalidades, grupos carbociclila podem ser de cerca de 3 a cerca de 30 átomos de carbono, cerca de 3 a cerca de 20, cerca de 3 a cer-ca de 10 ou cerca de 3 a cerca de 7 átomos de carbono.
Conforme usado aqui, "arila" se refere a hidrocarbonetos aromá-ticos monocíclicos ou policíclicos (por exemplo, tendo 2, 3 ou 4 anéis fundi-dos) tais como, por exemplo, fenila, naftila, antracenila, fenantrenila, indanila, indenila e similars. Em algumas modalidades, grupos arila têm de 6 a cercade 20 átomos de carbono.
Conforme usado aqui, "cicloalquila" se refere a carbociclos nãoaromáticos, incluindo grupos alquila, alquenila e alquinila ciclizados. Gruposcicloalquila podem incluir sistemas de anel mono- ou policíclico (por exem- pio, tendo 2, 3 ou 4 anéis fundidos), incluindo espirociclos. Em algumas mo-dalidades, grupos cicloalquila podem ter de 3 a cerca de 20 átomos de car-bono, 3 a cerca de 14 átomos de carbono, 3 a cerca de 10 átomos de carbo-no ou 3 a 7 átomos de carbono. Grupos cicloalquila podem ainda ter 0, 1, 2 ou 3 ligações duplas e/ou 0, 1 ou 2 ligações triplas. Também incluídas na definição de cicloalquila estão porções que têm um ou mais derivados benzo de pentano, penteno, hexano e similars. Um ou mais átomos de carbono de formação de anel de um grupo cicloalquila podem ser oxidados, por exemplo, tendo um substituinte oxo ou sulfeto. Grupos cicloalquila exemplificativos incluem ciclopropila, ciclobutila, ciclopentila, ciclohexila, cicloheptila, ciclo-
___pentenila, ciclohexenila, ciclohexadienila, cicloheptatrienila, norbornila, nor-
pinila, norcamila, adamantila e similars.Conforme usado aqui, "heterociclila" ou "heterociclo" se refere a
um grupo cíclico saturado ou insaturado, em que um ou mais dos átomos de formação de anel é um heteroátomo, tal como O, S ou N. Grupos heterociclila incluem sistemas de anel mono- ou policíclicos. Grupos heterociclila podem ser aromáticos (por exemplo, "heteroarila") ou não aromáticos (por exemplo, "heterocicloalquila"). Grupos heterociclila podem ser caracterizados como tendo 3-14, 3-12, 3-10, 3-7 ou 3-6 átomos de formação de anel. Em algumas modalidades, grupos heterociclila podem conter, além de pelo menos um heteroátomo, dè cerca de 1 a cerca de 13, cerca de 2 a cerca de 10 ou cerca de 2 a cerca de 7 átomos de carbono e podem ser presos/ligados através de um átomo de carbono ou um heteroátomo. Em outras modalidades, o heteroátomo pode ser oxidado (por exemplo, ter um substituinte oxo ou sulfeto) ou um átomo de nitrogênio pode ser quaternizado. Exemplos de grupos heterociclila incluem morfolino, tiomorfolino, piperazinila, tetrahidrofu-ranila, tetrahidrotienila, 2,3-dihidrobenzofurila, 1,3-benzodioxol, benzo-1,4- dioxano, piperidinila, pirrolidinila, isoxazolidinila, isotiazolidinila, pirazolidinila, oxazolidinila, tiazolidinila, imidazolidinila e similars, bem como qualquer um dos grupos listados abaixo para "heteroarila" e "heterocicloalquila". Outros heterociclos exemplificativos incluem pirimidinila, fenantridinila, fenantrolinila, fenazinila, fenotiazinila, fenoxatiinila, fenoxazinila, ftalazinila, piperazinila, piperidinila, 3,6-dihidropiridila, 1,2,3,6-tetrahidropiridila, 1,2,5,6-tetrahidropiridila, píperidonila, 4-piperidonila, piperonila, pteridinila, purinila, piranila, pirazinila, pirazolidinila, pirazolinila, pirazolila, piridazinila, piridooxa-zol, piridoimidazol, piridotiazol, piridinila, piridila, pirimidinila, pirrolidinila, pir-rolinila, 2H-pirrolila, pirrolila, tetrahidrofuranila, tetrahidroisoquinolinila, tetra-hidroquinolinila, tetrazolila, 6H-1,2,5-tia-diazinila, 1,2,3-tiadiazolila, 1,2,4-tiadiazolila, 1,2,5-tiadiazolila, 1,3,4-tiadiazolila, tiantrenila, tiazolila, tienila, tienotiazolila, tienooxazolila, tienoimidazolila, tiofenila, triazinila, 1,2,3-triazolila, 1,2,4- triazolila, 1,2,5-triazolila, 1,3,4-triazolila, xantenila, octahidro-isoquinolinila, oxadiazolila, 1,2,3-oxadiazolila, 1,2,4-oxadiazolila, 1,2,5-oxadiazolila, -1,3,4-oxadiazolila,-Oxazolidinila,-oxazolila,- oxazolidinila, quina-zolinila, quinolinila, 4H-quinolizinila, quinoxalinila, quinuclidinila, acridinila, azocinila, benzimidazolila, benzofuranila, benzotiofuranila, benzo-tiofenila, benzoxazolila, benztiazolila, benztriazolila, benztetrazolila, benzisoxazolila, benzisotiazolila, benzimidazolinila, metilenodióxifenila, morfolinila, naftiridini-la, deca-hidroquinolinila, 2H,6H-1,5,2ditiazinila, dihidrofuro[2,3-b]tetrahidrofurano, furanila, furazanila, carbazolila, 4aH-carbazolila, carboliniIa, cromanila, cromenila, cinolinila, imidazolidinila, imidazolinila, imidazolila, IH-indazolila, indolenila, indolinila, indolizinila, indolila, 3H-indolila, isobenzo-furanila, isocromanila, isoindazolila, isoindolinila, isoindolila, isoquinolinila, isotiazolila e isoxazolila. Outros exemplos de heterociclos incluem azetidin-1-ila, 2,5-dihidro-1 H-pirrol-1 -ila, piperindin-lila, piperazin-1-ila, pirrolidin-1-ila, isoquinol-2- ila, piridin-1-ila, 3,6-dihidropiridin-1-ila, 2,3-dihidroindol-1-ila, 1(3,4,9-tetrahidrocarbolin-2-ila, tieno[2,3-c]piridin-6-ila, 3,4,10,1 Oa-tetrahidro-1 H-pirazino[1,2-a]indol-2-ila, 1,2,4,4a,5,6- hexahidro-pirazino[1,2-a]quinolin-3-ila, pirazino[1,2-a]quinolin-3-ila, diazepan-1-ila, 1,4,5,6- tetrahidro-2H-benzo[f]isoquinolin-3-ila, 1,4,4a,5,6,10b-hexahidro-2H-benzo[f]isoquinolin-3-ila, 3,3a,8,8a-tetrahidro-1H-2-aza-ciclopenta[a]inden-2-ila e 2,3,4,7-tetrahidro-1 H-azepin-1 -ila, azepati-1 -ila.
Conforme usado aqui, um grupo "heteroarila" se refere a um he-terociclo aromático tendo pelo menos um heteroátomo como membro do anel, tal como enxofre, oxigênio ou nitrogênio. Grupos heteroarila incluem sistemas monocíclicos e policíclicos (por exemplo, tendo 2, 3 ou 4 anéis fundidos). Qualquer átomo de N de formação de anel em um grupo heteroarila também pode ser oxidado para formar uma porção n-oxo. Exemplos de gru-pos heteroarila incluem, sem limitação, piridila, n-oxopiridila, pirimidinila, pi-razinila, piridazinila, triazinila, furila, quinolila, isoquinolila, tienila, imidazolila, tiazolila, indolila, pirrila, oxazolila, benzofurila, benzotienila, benztiazolila, iso-xazolila, pirazolila, triazolila, tetrazolila, indazolila, 1,2,4-tiadiazolila, isotiazoli- Ia, benzotienila, purinila, carbazolila, benzimidazolila, indolinila e similars. Em algumas modalidades, o grupo heteroarila tem de 1 a cerca de 20 átomos de carbono e, em outras modalidades, de cerca de 3 a cerca de 20 átomos de carbono. Em algumas jno.dalidades.o grupoJieteroarila contém 3 a cerca de 14, 3 a cerca de 7 ou 5 a 6 átomos de formação de anel. Em algumas moda-lidades, o grupo heteroarila tem 1 a cerca de 4, 1 a cerca de 3 ou 1 a 2 hete-roátomos.
Conforme usado aqui, "heterocicloalquila" se refere a um hetero-ciclo não aromático, onde um ou mais dos átomos de formação de anel é um heteroátomo, tal como um átomo de O, N ou S. Grupos heterocicloalquila
podem incluir sistemas de anéis mono- ou policíclicos (por exemplo, tendo 2, 3 ou 4 anéis fundidos), bem como espirociclos. Grupos "heterocicloalquila" exemplificativos incluem morfolino, tiomorfolino, piperazinila, tetrahidrofurani-la, tetrahidrotienila, 2,3-dihidrobenzofurila, 1,3-benzodioxol, benzo-1,4-dioxano, piperidinila, pirrolidinila, isoxazolidinila, isotiazolidinila, pirazolidinila,
oxazolidinila, tiazolidinila, imidazolidinila e similars. Átomos de carbono de formação de anel e heteroátomos de um grupo heterocicloalquila podem ser opcionalmente substituídos por oxo ou sulfeto. Também incluídos na definição de heterocicloalquila estão porções que têm um ou mais anéis aromáti-cos fundidos (isto é, tendo uma ligação em comum com) ao anel heterocícli-
co não aromático, por exemplo, derivados de ftalimidila, naftalimidila e benzo de heterociclos, tais como grupos indoleno e isoindoleno. Em algumas modalidades, o grupo heterocicloalquila tem de cerca de 1 a cerca de 20 átomos de carbono e, em outras modalidades, o grupo heterocicloalquila tem de 1 a cerca de 20 átomos de carbono. Em algumas modalidades, o grupo he-
terocicloalquila contém de 3 a cerca de 20, 3 a cerca de 14, 3 a cerca de 7 ou 5 a 6 átomos de formação de anel. Em algumas modalidades, o grupo heterocicloalquila tem 1 a cerca de 4, 1 a cerca de 3 ou 1 a 2 heteroátomos.Em algumas modalidades, o grupo heterocicloalquila contém 0 a 3 ligações duplas. Em algumas modalidades, o grupo heterocicloalquila contém 0 a 2 ligações triplas.
Conforme usado aqui, "halo" ou "halogênio" inclui flúor, cloro, bromo e iodo.
Conforme usado aqui, "haloalquila" se refere a um grupo alquila substituído por pelo menos um átomo de halogênio. Grupos haloalquila e-- xemplificativos incluemJluQrom.etila,-difluorometila, trifluorometila e similars.
Conforme usado aqui, "alcóxi" se refere a um grupo -O-alquila. Grupos alcóxi exemplificativos incluem metóxi, etóxi, propóxi (por exemplo, n-propóxi e isopropóxi), t-butóxi e similars.
Conforme usado aqui, "alcoxialquila" se refere a um grupo alquila substituído por um grupo alcóxi.
Conforme usado aqui, "haloalcóxi" se refere a um grupo -O-haloalquila. Um grupo haloalcóxi exemplificativo é OCF3.
Conforme usado aqui, "arilalquila" se refere à alquila substituída por arila e "cicloalquilalquila" se refere à alquila substituída por cicloalquila. Um grupo arilalquila exemplificativo é benzila.
Conforme usado aqui, "heteroarilalquila" se refere à alquila substituída por heteroarila e "heterocicloalquilalquila" se refere à alquila substituída por heterocicloalquila.
Conforme usado aqui, "amino" se refere a NH2. Conforme usado aqui, "alquilamino" se refere a um grupo amino substituído por um grupo alquila.
Conforme usado aqui, "dialquilamino" se refere a um grupo amino substituído por dois grupos alquila.
Deve ser compreendido que, quando um substituinte é representado estruturalmente como uma porção de ligação, ele é necessariamente minimamente divalente. Por exemplo, quando a variável R3a da estrutura representada na Fórmula I é alquila, a porção alquila deve ser compreendida como sendo uma porção de ligação alquila, tal como -CH2-, - CH2CH2-, CH3CH<, etc.Os compostos descritos aqui podem ser assimétricos (por e-xemplo, tendo um ou mais estereocentros). Todos os estereoisômeros, tais como enantiômeros e diastereômeros, são incluídos, a menos que de outro modo indicado.
Compostos da presente invenção que contêm átomos de carbo-
no assimetricamente substituídos podem ser isolados nas formas opticamen-te ativas ou racêmicas. Métodos sobre como preparar formas opticamente ativas-a partir de materiais_de partida opticamente ativos são conhecidos na técnica, tais como através de decomposição de misturas racêmicas ou através de síntese estéreo-seletiva. Muitos isômeros geométricos de olefinas, ligações duplas C=N e similars também podem estar presentes nos compostos descritos aqui e todos de tais isômeros estáveis são considerados na presente invenção, isômeros geométricos eis e trans dos compostos da presente invenção são descritos e podem ser isolados como uma mistura de isômeros ou como formas isoméricas separadas.
Compostos da invenção também incluem formas tautoméricas, tais como tautômeros de ceto-enol.
Compostos da invenção também incluem todos os isótopos de átomos que ocorrem nos intermediários ou compostos finais. Isótopos incluem aqueles átomos tendo o mesmo número atômico, mas diferentes números de massa. Por exemplo, isótopos de hidrogênio incluem trítio e deutério.
A presente invenção também inclui sais farmaceuticamente aceitáveis dos compostos descritos aqui. Conforme usado aqui, "sais farmaceuticamente aceitáveis" se refere a derivados dos compostos descritos em que o composto precursor é modificado através de conversão de uma porção ácida ou básica existente em sua forma de sal. Exemplos de sais farmaceuticamente aceitáveis incluem, mas não estão limitados a, sais de ácido mineral ou orgânico de resíduos básicos, tais como aminas; sais alcalinos ou orgânicos de resíduos ácidos, tais como ácidos carboxílicos; e similars. Os sais farmaceuticamente aceitáveis da presente invenção incluem sais não tóxicos convencionais ou os sais de amônio quaternário do composto precursor formados, por exemplo, a partir de ácido inorgânicos ou orgânicosnão tóxicos. Os sais farmaceuticamente aceitáveis da presente invenção podem ser sintetizados a partir do composto precursor o qual contém uma porção ácida ou básica através de métodos químicos convencionais. Geralmente, tais sais podem ser preparados através de reação das formas de á- cido ou base livre desses compostos com uma quantidade estequiométrica da base ou ácido apropriado em água ou em um solvente orgânico ou em uma mistura dos dois; geralmente, meios não aquosos, tais como éter, ace-
______tato.-de. etila,..e.tanol, Jsopropanol.au acetonitrila, são preferidos. Listas de sais
adequados são encontradas em Remingtorís Pharmaceutical Sciences, M-
ed., Mack Publishing Company, Easton, Pa., 1985, página 1418 e Journal of Pharmaceutical Science, 66, 2 (1977), cada um dos quais é incorporado aqui por referência em sua totalidade.
A frase "farmaceuticamente aceitável" é empregada aqui para se referir àqueles compostos, materiais, composições e/ou formas de dosagem
as quais são, dentro do escopo do julgamento médico, adequados para uso em contato com os tecidos de seres humanos e animais sem toxicidade, irritação, resposta alérgica excessivas ou outro problema ou complicação, co-mumente com uma proporção benefício/risco razoável.
A presente invenção também inclui pró-fármacos dos compostos
descritos aqui. Conforme usado aqui, "pró-fármacos" se refere a quaisquer veículos covalentemente ligados os quais liberam o fármaco precursor ativo quando administrados a um mamífero. Pró-fármacos podem ser preparados através de modificação de grupos funcionais presentes nos compostos de uma forma tal que as modificações são clivadas, quer em manipulação de
rotina ou in vivo, aos compostos precursores. Pró-fármacos incluem compostos em que grupos hidroxila, amino, sulfidrila ou carboxila são ligados a qualquer grupo que, quando administrado a um mamífero, cliva para formar um grupo hidroxila, amino, sulfidrila ou carboxila livre, respectivamente. E-xemplos de pró-fármacos incluem, mas não estão limitados a, derivados de
acetato, formiato e benzoato de grupos funcionais de álcool e amina nos compostos da invenção. Preparo e uso de pró-fármacos são discutidos em T. Higuchi e V. Stella, "Pro-drugs as Novel Delivery Systems", Vol. 14 daA.CS. Symposium Series e em Bioreversible Carriers in Drug Design, ed. Edward B. Roche, American Pharmaceutical Association and Pergamon Press, 1987, ambos os quais são incorporados aqui por referência em sua totalidade.
Síntese
Os compostos da presente invenção podem ser preparados em uma variedade de formas conhecidas por aqueles versados na técnica de ___síntese_orgânica.-Qs compostos da presente invenção podem ser sintetizados usando os métodos conforme aqui depois descrito abaixo, junto com métodos sintéticos conhecidos na técnica de química orgânica sintética ou variações dos mesmos, conforme apreciado por aqueles versados na técnica.
Os compostos da presente invenção podem ser preparados a partir de materiais de partida prontamente disponíveis usando os métodos gerais e procedimentos a seguir. Será apreciado que, onde condições de processo típicas ou preferidas (isto é, temperaturas de reação, tempos, proporções molares de reagentes, solventes, pressões, etc.) são fornecidas; outras condições de processo podem também ser usadas, a menos que de outro modo estabelecido. Condições de reação ótimas podem variar com os reagentes ou solventes usados em particular, mas tais condições podem ser determinadas por aqueles versados na técnica através de procedimentos de otimização de rotina.
Os processos descritos aqui podem ser monitorados de acordo com qualquer método adequado conhecido na técnica. Por exemplo, formação de produto pode ser monitorada através de meios espectroscópicos, tais como espectroscopia por ressonância magnética nuclear (por exemplo, 1H ou 13C), espectroscopia por infravermelho, espectrofotometria (por exemplo, UV-visível) ou espectrometria de massa ou através de cromatografia, tal como cromatografia líquida de alto desempenho (HPLC) ou cromatografia em camada fina.
Preparo de compostos pode envolver a proteção e desproteção de vários grupos químicos. A necessidade de proteção e desproteção e aseleção de grupos de proteção apropriados pode ser prontamente determinada por aqueles versados na técnica. A química de grupos de proteção pode ser encontrada, por exemplo, em Greene e outros, Protective Groups in Organic Synthesis, 2- Ed., Wiley & Sons, 1991, o qual é incorporado aqui por referência em sua totalidade.
As reações dos processos descritos aqui podem ser realizadas em solventes adequados os quais podem ser prontamente selecionados por --aqueles-versados-na técnica-de -síntese, orgânica. -Solventes adequados podem ser substancialmente não reativos com os materiais de partida (reagentes), os intermediários ou produtos nas temperaturas nas quais as reações são realizadas, isto é, temperaturas as quais podem oscilar da temperatura de congelamento do solvente à temperatura de ebulição do solvente. Uma determinada reação pode ser realizada em um solvente ou uma mistura de mais de um solvente. Dependendo da etapa de reação em particular, solventes adequados para uma etapa de reação em particular podem ser selecionados.
Decomposição de misturas racêmicas de compostos pode ser realizada através de qualquer um dos numerosos métodos conhecidos na técnica. Um método exemplificativo inclui recristalização fracional usando um "ácido de decomposição quiral", o qual é um ácido orgânico de formação de sal opticamente ativo. Agentes de decomposição adequados para métodos de recristalização fracional são, por exemplo, ácidos opticamente ativos, tais como as formas D e L de ácido tartárico, ácido diacetiltartárico, ácido diben-zoiltartárico, ácido mandélico, ácido málico, ácido láctico ou os vários ácidoscânfor-sulfônicos opticamente ativos. Decomposição de misturas racêmicas também pode ser realizada através de eluição sobre uma coluna acondicio-nada com um agente de decomposição opticamente ativo (por exemplo, dini-trobenzoilfenilglicina). Composição de solvente de eluição adequada pode ser determinada por aqueles versados na técnica.
Os compostos da invenção podem ser preparados, por exemplo, usando as vias de reação e técnicas conforme descrito abaixo.
Os compostos da invenção podem ser preparados, por exemplo,usando as vias de reação e técnicas conforme descrito abaixo.
Compostos de Fórmula I podem ser sintetizados por aqueles versados na técnica. Um exemplo é mostrado no Esquema 1 (Q é N{(X1)m(R5a)n(X2)pR5b} {Y1)q(R4a)r(Y2)sR4b} e NR'R" é N(R2){(R3a)a(W)bR3b}). Nitrilas (1) podem ser convertidas em oximas de amida (2). Cloração das oximas de amida pode proporcionar oximas de cloro (3), as quais podem ser reagidas com uma variedade de aminas para proporcionar oximas de amida substituídas (4). Esquema 1
<formula>formula see original document page 38</formula>
Uma síntese exemplificativa de núcleos de oxadiazol é mostrado
no Esquema 2. 4-Amino-/V'-hidróxi-1,2,5-oxadiazol-3-carboximidamida (5) [J. Heterocicl. Chem. (1965), 2, 253] pode ser convertida à oxima de cloro 6 [Synth. Commun. (1988), 18, 1427]. A adição de uma variedade de aminas em 6 pode proporcionar oximas de amida substituídas (7).
Esquema 2<formula>formula see original document page 38</formula>
Compostos adicionais de Fórmula I podem ser sintetizados conforme mostrado no Esquema 3. Proteção de oxima de amida 7 pode proporcionar 8, o qual pode ser reagido com uma variedade de haletos de alquila,haletos ácidos, haletos de sulfonila, isocianatos e halo formiatos, etc. (X é um grupo de saída, tal como halo), para proporcionar suas respectivas alquil aminas, amidas, sulfonamidas, uréias e carbamatos (9).
Esquema 3
<formula>formula see original document page 39</formula>
Oximas de amida também podem ser preparadas conforme mostrado no Esquema 4. Acoplamento de um ácido, tal como 10, com uma amina, pode proporcionar 11. A amida 11 pode ser convertida para a tioami-da 12, a qual pode ser metilada para proporcionar tioimidato de metila 13. Reação de 13 com hidroxilamina pode proporcionar a oxima de amida 14. Alternativamente, a oxima de amida 14 pode ser formada a partir do cloroi-midato 15, o qual pode ser sintetizado a partir da amida 11 usando pentaclo-reto de fósforo.
Esquema 4
<formula>formula see original document page 39</formula>Esquema 4 (continuação)
Oximas de amida adicionais podem ser sintetizadas conforme descrito no Esquema 5 (X é um grupo de saída). Reestruturação de oxima de amida 7 pode proporcionar 16, o qual pode ser convertido em 17 com nitrito de sódio em HCI. Reação de 17 com aminas pode proporcionar compostos, tal como 18. Esquema 5
Compostos adicionais podem ser sintetizados conforme mostrado no Esquema 6. Acoplamento de amina de 8 pode proporcionar 19, o qual pode ser tratado com pentacloreto de fósforo e subseqüentemente reduzido com um hidreto, tal como cianoborohidreto de sódio ou borano, para proporcionar 20. Desproteção de 20 com hidróxido de sódio pode proporcionar aoxima de amida 21. A amida 19 também pode ser desprotegida para proporcionar 22. Composto 8 também pode ser convertido em 23, o qual pode ser acoplado com álcoois apropriados em um acoplamento de Mitsunobu para proporcionar 24 após desproteção. Alternativamente, o composto 23 pode ser alquilado para proporcionar 25, o qual pode ser desprotegido para proporcionar 26.<formula>formula see original document page 42</formula>Métodos de Uso
Compostos da invenção podem modular a atividade da enzima 2,3-dioxigenase de indolamina (IDO). O termo "modular" se destina a se referir a uma capacidade de aumentar ou diminuir a atividade de uma enzima ou receptor. Conseqüentemente, compostos da invenção podem ser usados em métodos de modulação de IDO através de contato da enzima com qualquer um ou mais dos compostos ou composições descritas aqui. Em algumas modalidades, compostos da presente invenção podem atuar como inibidores de IDO. Em outras modalidades, os compostos da invenção podem ser usados para modular a atividade de IDO em células ou em um indivíduo que precisa de modulação da enzima através de administração de uma quantidade para modulação (por exemplo, inibição) de um composto da invenção.
A presente invenção ainda proporciona métodos de inibição da degradação de triptofano em um sistema contendo células expressando I-DO, tal como um tecido, organismo vivo ou cultura de células. Em algumas modalidades, a presente invenção proporciona métodos de alteração (por exemplo, aumento) dos níveis de triptofano extracelular em um mamífero através de administração de uma quantidade eficaz de um composto de composição proporcionado aqui. Métodos de medição dos níveis de triptofano e degradação de triptofano são rotina na técnica.
A presente invenção ainda proporciona métodos de inibição de imunossupressão, tal como imunossupressão IDO-mediada em um paciente através de administração, ao paciente, de uma quantidade eficaz de um composto ou composição mencionada acima. Imunossupressão IDO-mediada foi associada, por exemplo, a cânceres, crescimento de tumor, me-tástase, infecção viral, replicação viral, etc.
A presente invenção ainda proporciona métodos de tratamento de doenças associadas à atividade ou expressão, incluindo atividade anormal e/ou superexpressão, de IDO em um indivíduo (por exemplo, paciente) através de administração, ao indivíduo que precisa de tal tratamento, de uma quantidade terapeuticamente eficaz ou dose de um composto da presenteinvenção ou uma composição farmacêutica do mesmo. Doenças exemplifi-cativas podem incluir qualquer doença, distúrbio ou condição que é direta ou indiretamente relacionada à expressão ou atividade da enzima IDO, tal como super expressão ou atividade anormal. Uma doença IDO-associada também 5 pode incluir qualquer doença, distúrbio ou condição que pode ser prevenida, aliviada ou curada através de modulação da atividade enzimática. Exemplos de doenças IDO-associadas incluem câncer, infecção viral, tal como infec-ção pelo HIV, depressão, distúrbios neurodegenerativos, tais como mal de Alzheimer e doença de Huntington, trauma, catarata idade-relacionada,
transplante de órgãos (por exemplo, rejeição a transplante de órgãos) e doenças auto-imunes, incluindo asma, artrite reumatóide, esclerose múltipla, doença inflamatória do intestino, psoríase e lúpus eritematoso sistêmico. Cânceres exemplificativos tratáveis por meio dos métodos aqui incluem câncer do cólon, pâncreas, mama, próstata, pulmão, cérebro, ovário, cérvix, tes-
tículo, renal, cabeça e pescoço, linfoma, leucemia, melanoma e similars.
Conforme usado aqui, o termo "célula" se destina a se referir a uma célula que está in vitro, ex vivo ou in vivo. Em algumas modalidades, uma célula ex vivo pode ser parte de uma amostra tecidual excisada de um organismo, tal como um mamífero. Em algumas modalidades, uma célula in
vitro pode ser uma célula em uma cultura de células. Em algumas modalidades, uma célula in vivo é uma célula que vive em um organismo, tal como um mamífero.
Conforme usado aqui, o termo "contato" se refere a manter juntas as porções indicadas em um sistema in vitro ou em um sistema in vivo.
Por exemplo, "contato" da enzima IDO com um composto da invenção inclui a administração de um composto da presente invenção a um indivíduo ou paciente, tal como um ser humano, tendo IDO, bem como, por exemplo, introdução de um composto da invenção em uma amostra contendo um preparado celular ou purificado contendo a enzima IDO.
Conforme usado aqui, o termo "indivíduo" ou "paciente", usado
permutavelmente, se refere a qualquer animal, incluindo mamíferos, de preferência camundongos, ratos, outros roedores, coelhos, cães, gatos, suínos,gado, ovelha, cavalos ou primatas e, mais preferivelmente, seres humanos.
Conforme usado aqui, a frase "quantidade terapeuticamente eficaz" se refere à quantidade de composto ativo ou agente farmacêutico que estimula a resposta biológica ou medicinal que está sendo desejada em um tecido, sistema, animal, indivíduo ou ser humano por um pesquisador, veterinário, médico ou outro clínico, a qual inclui um ou mais dos seguintes:
(1) prevenção da doença; por exemplo, prevenção de uma do-..ença, condição ou distúrbio-em_ um. indivíduoque pode estar.-pré-disposto à
doença, condição ou distúrbio, mas ainda não experimenta ou mostra a patologia ou sintomatologia da doença;
(2) inibição da doença; por exemplo, inibição de uma doença, condição ou distúrbio em um indivíduo que está experimentando ou mostrando a patologia ou sintomatologia da doença, condição ou distúrbio; e
(3) alívio da doença, por exemplo, alívio de uma doença, condição ou distúrbio em um indivíduo que está experimentando ou mostrando a
patologia ou sintomatologia da doença, condição ou distúrbio (isto é, reversão da patologia e/ou sintomatologia), tal como diminuição da gravidade da doença.
Terapia Combinada
Um ou mais agentes farmacêuticos adicionais ou métodos de
tratamento tais, como, por exemplo, agentes antivirais, produtos quimiotera-pêuticos ou outros agentes anticâncer, intensificadores imunes, imunossu-pressores, radiação, vacinas antitumor e antivirais, terapia com citocina (por exemplo, IL2, GM-CSF, etc.) e/ou inibidores de quínase de tirosina podem ser usados em combinação com os compostos da presente invenção para tratamento de doenças, distúrbios ou condições IDO-associadas. Os agentes podem ser combinados com os presentes compostos em uma única forma de dosagem ou os agentes podem ser administrados simultânea ou seqüencialmente como formas de dosagem distintas.
Agentes antivirais adequados considerados para uso em combi-
nação com os compostos da presente invenção podem compreender inibidores de transcriptase reversa de nucleosídeo e nucleotídeo (NRTIs), inibido-res de transcriptase reversa de não-nucleosídeo (NNRTIs), inibidores de pro-tease e outros fármacos antivirais.
Exemplos adequados de NRTIs incluem zidovudina (AZT); dida-nosina (ddl); zalcitabina (ddC); estavudina (d4T); lamivudina (3TC); abacavir (1592U89); adefovir dipivoxil [bis(POM)-PMEA]; lobucavir (BMS-180194); BCH-10652; emitricitabina [(-)-FTC]; beta-1-FD4 (também denominado beta-1-D4C e denominado beta-1-2',3'-dicleóxi-5-flúor-citidena); DAPD, (dioxolano -de (--^beta-D-^e.-diamino-pur-ina); e lodenosina.(FddA). NNRTIs adequados típicos incluem nevirapina (BI-RG-587); delaviradina (BHAP, U-90152); efavi-
renz (DMP-266); PNU-142721; AG-1549; MKC-442 (1-(etóxi-metil)-5-(1-metiletil)-6-fenilmetil)-(2,4(1H,3H)-pirimidinadiona); e (+)- calanolida A (NSC-675451) e B. Inibidores de protease adequados típicos incluem saquinavir (Ro 31- 8959); ritonavir (ABT-538); indinavir (MK-639); nelfavir (AG-1343); amprenavir (141W94); lasinavir (BMS-234475); DMP-450; BMS-2322623;
ABT-378; e AG-I 549. Outros agentes antivirais incluem hidróxiuréia, ribaviri-na, IL-2, IL-12, pentafusida e Yissum Project N9 11607.
Agentes quimioterapêuticos ou outros anticâncer adequados incluem, por exemplo, agentes de alquilação (incluindo, sem limitação, mos-tardas de nitrogênio, derivados de etilenimina, alquil sulfonatos, nitrossuréias
e triazenos), tal como mostarda de uracila, clormetina, ciclofosfamida (Cyto-xan®), ifosfamida, melfalan, clorambucila, pipobroman, trietileno-melamina, trietilenotiofosforamina, bussulfan, carmustina, lomustina, estreptozocina, dacarbazina e temozolomida.
Agentes quimioterapêuticos ou outros anticâncer adequados
incluem, por exemplo, antimetabólitos (incluindo, sem limitação, antagonistas de ácido fólico, análogos de pirimidina, análogos de purina e inibidores de deaminase de adenosina), tais como metotrexato, 5-fluorouracila, floxuridina, citarabina, 6-mercaptopurina, 6-tioguanina, fosfato de fludarabina, pentosta-tina e gemcitabina.
Outros agentes quimioterapêuticos ou anticâncer adequados
incluem, por exemplo, determinados produtos naturais e seus derivados (por exemplo, vinca alcalóides, antibióticos antitumor, enzimas, linfocinas e epi-dofilotoxinas), tais como vinblastina, vincristina, vindesina, bleomicina, dacti-nomicina, daunorrubicina, doxorrubicina, epirrubicina, idarrubicina, ara-C, paclitaxel (Taxol®), mitramicina, deoxico-formicina, mitomicina-C, L-asparaginase, interferons (especialmente IF/V-a), etoposídeo e teniposídeo. 5 Outros agentes citotóxicos incluem navelbeno, CPT-11, anastra-
zol, letrazol, capecitabina, reloxafina, ciclofosfamida, ifosamida e droloxafina.
Também adequados são agentes citotóxicos, tal como epidofilo--toxina;-uma enzima antineoplásica;um inibidor de topoisomerase; procarba-zina; mitoxantrona; complexos de coordenação de platina, tais como cispla-
tina e carboplatina; modificadores de resposta biológica; inibidores de crescimento; agentes terapêuticos anti-hormonais; leucovorina; tegafur; e fatores de crescimento hematopoiéticos.
Outro(s) agente(s) anticâncer incluem produtos terapêuticos de anticorpo, tal como trastuzumab (Herceptin), anticorpos à moléculas co-
estimulatórias, tais como CTLA-4, 4-1 BB e PD-1 ou anticorpos à citocinas (IL-10, TGF-p, etc).
Outros agentes anticâncer também incluem aqueles que bloqueiam a migração de células imunes, tais como antagonistas a receptores de quimiocina, incluindo CCR2 e CCR4.
Outros agentes anticâncer também incluem aqueles que aumen-
tam o sistema imune, tais como adjuvantes ou transferência de células T adotiva.
Vacinas anticâncer incluem células dendríticas, peptídeos sintéticos, vacinas de DNA e vírus recombinantes.
Métodos para a administração segura e eficaz da maioria desses
agentes quimioterapêuticos são conhecidos por aqueles versados na técnica. Além disso, sua administração é descrita na literatura padrão. Por exemplo, a administração de muitos dos agentes quimioterapêuticos é descrita no "Physicians' Desk fíeference" (PDR, por exemplo, edição de 1996, Medicai
Economics Company, Montvale, NJ), a divulgação do qual é aqui incorporada por referência como se apresentada em sua totalidade.Formulações Farmacêuticas e Formas de Dosagem
Quando empregados produtos farmacêuticos, os compostos da invenção podem ser administrados na forma de composições farmacêuticas as quais são uma combinação de um composto da invenção e um veículo farmaceuticamente aceitável. Essas composições podem ser preparadas de uma maneira bem-conhecida na técnica farmacêutica e podem ser administradas através de uma variedade de vias, dependendo se tratamento local ou_ sistêmico é desejado e da área a ser tratada. Administração pode ser tópica (incluindo oftálmica e às membranas mucosas, incluindo distribuição intranasal, vaginal e retal), pulmonar (por exemplo, através de inalação ou insuflação de pós ou aerossóis, incluindo através de um nebulizador; intra-traqueal, intranasal, epidérmica e transdérmica), ocular, oral ou parenteral. Métodos para distribuição ocular podem incluir administração tópica (gotas oculares), injeção subconjuntival, periocular ou intravitreal ou introdução a-
través de um cateter com balão ou insertos oftálmicos cirurgicamente colocados no saco conjuntival. Administração parenteral inclui injeção ou infusão intravenosa, intra-arterial, subcutânea, intraperitoneal ou intramuscular; ou intracraniana, por exemplo, administração intratecal ou intraventricular. Administração parenteral pode estar na forma de uma única dose de bolo ou
pode, por exemplo, ser uma bomba de perfusão contínua. Composições e formulações farmacêuticas para administração tópica podem incluir emplas-tros transdérmicos, pomadas, loções, creme, géis, gotas, supositórios, s-prays, líquidos e pós. Veículos farmacêuticos convencionais, bases aquosas, para pó ou oleosas, agentes de espessamento e similars podem ser neces-
sários ou desejáveis.
A presente invenção também inclui composições farmacêuticas as quais contêm, como o ingrediente ativo, um ou mais dos compostos da invenção acima em combinação com um ou mais veículos farmaceuticamente aceitáveis. Na fabricação das composições da invenção, o ingrediente
ativo é, tipicamente, misturado com um excipiente, diluído por um excipiente ou encerrado dentro de tal veículo na forma, por exemplo, de uma cápsula, sachê, papel ou outro recipiente. Quando o excipiente serve como um dilu-ente, ele pode ser um material sólido, semi-sólido ou líquido, o qual atua como um veículo ou um meio para o ingrediente ativo. Assim, as composições podem estar na forma de comprimidos, pílulas, pós, comprimidos, sa-chês, pequenas cápsulas, elixires, suspensões, emulsões, soluções, xaro-5 pes, aerossóis (como um sólido ou em um meio líquido), pomadas contendo, por exemplo, até 10% em peso do composto ativo, cápsulas de gelatina rnols e duras, supositórios, soluções injetáveis estéreis e pós estéreis embalados.
No preparo de uma formulação, o composto ativo pode ser triturado para proporcionar o tamanho de partícula apropriado antes de combinação com os outros ingredientes. Se o composto ativo é substancialmente insolúvel, ele pode ser triturado para um tamanho de partícula de menos de 200 mesh. Se o composto ativo é substancialmente solúvel em água, o tamanho de partícula pode ser ajustado através de trituração para proporcionar uma distribuição substancialmente uniforme na formulação, por exemplo, cerca de 40 mesh.
Alguns exemplos de excipientes adequados incluem lactose, dextrose, sacarose, sorbitol, manitol, amidos, goma acácia, fosfato de cálcio, alginatos, tragacanta, gelatina, silicato de cálcio, celulose microcristalina, polivinilpirrolidona, celulose, água, xarope e metil celulose. As formulações podem, adicionalmente, incluir: agentes de lubrificação, tais como talco, es-tearato de magnésio e óleo mineral; agentes de umedecimento; agentes de emulsificação e suspensão; agentes conservantes, tais como metil- e propi-Ihidróxi-benzoatos; agentes adoçantes; e agentes flavorizantes. As composi-ções da invenção podem ser formuladas de modo a proporcionar liberação rápida, sustentada ou retardada do ingrediente ativo após administração ao paciente empregando-se procedimentos conhecidos na técnica.
As composições podem ser formuladas em uma forma de dosagem unitária, cada dosagem contendo de cerca de 5 a cerca de 100 mg, mais usualmente cerca de 10 a cerca de 30 mg, do ingrediente ativo. O termo "formas de dosagem unitária" se refere à unidades fisicamente distintas adequadas como dosagens unitárias para seres humanos e outros mamífe-ros, cada unidade contendo uma quantidade predeterminada de material ativo calculada para produzir o efeito terapêutico desejado, em associação com um excipiente farmacêutico adequado.
O composto ativo pode ser eficaz sobre uma ampla faixa de do-5 se e é geralmente administrado em uma quantidade farmaceuticamente eficaz. Será compreendido, contudo, que a quantidade de composto realmente administrada usualmente será determinada por um médico, de acordo com _as„ circunstâncias relevantes, incluindo a condição a ser tratada, a via de administração escolhida, o composto real administrado, a idade, peso e res-10 posta do paciente individual, a gravidade dos sintomas do paciente e simi-lars.
Para preparo de composições sólidas, tais como comprimidos, o principal ingrediente ativo é misturado com um excipiente farmacêutico para formar uma composição de pré-formulação sólida contendo uma mistura homogênea de um composto da presente invenção. Quando de referência a essas composições de pré-formulação como homogêneas, o ingrediente ativo é, tipicamente, disperso uniformemente por toda a composição, de modo que a composição pode ser prontamente subdividida em formas de dosagem unitária igualmente eficazes tais como comprimidos, pílulas e cápsulas.
Essa pré-formulação sólida é, então, subdividida em formas de dosagem unitária do tipo descrito acima contendo, por exemplo, de 0,1 a cerca de 500 mg do ingrediente ativo da presente invenção.
Os comprimidos ou pílulas da presente invenção podem ser revestidos ou de outro modo compostos para proporcionar uma forma de do-
sagem que fornece a vantagem de ação prolongada. Por exemplo, o comprimido ou pílula pode compreender um componente de dosagem interna e um de dosagem externa, o último estando na forma de um envoltório sobre o primeiro. Os dois componentes podem ser separados por uma camada enté-rica a qual serve para resistir à desintegração no estômago e permitir que o
componente interno passe intacto para o duodeno ou tenha a liberação retardada. Uma variedade de materiais podem ser usados para tais camadas ou revestimentos entéricos, tais materiais incluindo uma série de ácidos po-liméricos e misturas de ácidos poliméricos com materiais tais como goma-laca, álcool cetílico e acetato de celulose.
As formas líquidas nas quais os compostos e composições da presente invenção podem ser incorporadas para administração oralmente ou através de injeção incluem soluções aquosas, xaropes adequadamente fla-vorizados, suspensões aquosas ou oleosas e emulsões flavorizadas com óleos ingeríveis, tais como óleo de algodão, óleo de gergelim, óleo de coco ou óleo de amendoim, bem como elixires e veículos farmacêuticos similares.
Composições para inalação ou insuflação incluem soluções e suspensões em solventes orgânicos ou aquosos farmaceuticamente aceitáveis ou misturas dos mesmos e pós. As composições líquidas ou sólidas podem conter excipientes farmaceuticamente aceitáveis adequados, conforme descrito supra. Em algumas modalidades, as composições são administradas através da via respiratória oral ou nasal para efeito local ou sistêmico. Composições podem ser nebulizadas através de uso de gases inertes. Soluções nebulizadas podem ser respiradas diretamente do dispositivo de nebulização ou o dispositivo de nebulização pode ser preso a uma tenda de máscara facial ou máquina de respiração por pressão positiva intermitente. Composições em solução, suspensão ou pó podem ser administradas oral ou nasalmente a partir de dispositivos os quais distribuem a formulação de uma maneira apropriada.
A quantidade de composto ou composição administrada a um paciente variará, dependendo daquilo que é administrado, da finalidade da administração, tal como profilaxia ou terapia, do estado do paciente, da maneira de administração e similars. Em aplicações terapêuticas, as composições podem ser administradas a um paciente já sofrendo de uma doença e suas complicações. Doses eficazes dependerão da condição doentia que está sendo tratada, bem como do julgamento do médico, dependendo de fatores tais como a gravidade da doença, a idade, peso e condição geral do paciente e similars.
As composições administradas a um paciente podem estar na forma de composições farmacêuticas descritas acima. Essas composiçõespodem ser esterilizadas através de técnicas de esterilização convencionais ou podem ser filtradas estéreis. Soluções aquosas podem ser embaladas para uso como estão ou ser liofilizadas, o preparado liofilizado sendo combinado com um veículo aquoso estéril antes de administração. O pH dos pre-5 parados de composto estará, tipicamente, entre 3 e 11, mais preferivelmente de a 9 e, ainda mais preferivelmente, de 7 a 8. Será compreendido que o uso de alguns dos excipientes, veículos ou estabilizantes precedentes resul-
.tará na-formação-de sais farmacêuticos. . ________
A dosagem terapêutica dos compostos da presente invenção
pode variar de acordo, por exemplo, com o uso particular para o qual o tratamento é feito, a maneira de administração do composto, a saúde e condição do paciente e o julgamento do médico. A proporção ou concentração de um composto da invenção em uma composição farmacêutica pode variar, dependendo de uma série de fatores, incluindo dosagem, características
químicas (por exemplo, hidrofobicidade) e a via de administração. Por e-xemplo, os compostos da invenção podem ser proporcionados em uma solução tampão fisiológica aquosa contendo cerca de 0,1 a cerca de 10% peso/v do composto para administração parenteral. Algumas faixas de dose típicas são de cerca de 1 |ig/kg a cerca de 1 g/kg de peso corporal por dia.
Em algumas modalidade, a faixa de dose é de cerca de 0,01 mg/kg a cerca de 100 mg/kg de peso corporal por dia. A dosagem é, provavelmente, dependente de variáveis tais como o tipo e extensão de progressão da doença ou distúrbio, do estado de saúde global do paciente em particular, da eficácia biológica relativa do composto selecionado, formulação do excipiente e
sua via de administração. Doses eficazes podem ser extrapoladas a partir de curvas de dose resposta derivadas de sistemas de teste em modelos com animais.
Os compostos da invenção podem também ser formulados em combinação com um ou mais ingredientes ativos adicionais, os quais podem incluir qualquer agente farmacêutico, tais como agentes antivirais, vacinas, anticorpos, intensificadores imunes, supressores imunes, agentes antiinfla-matórios e similars.Compostos Rotulados e Métodos de Ensaio
Outro aspecto da presente invenção se refere a compostos radio rrotu lados ou rotulados com corante fluorescente, um rótulo com campo magnético ou metal pesado da invenção que serão úteis não apenas em 5 formação de imagem, mas também em ensaios, in vitro e in vivo, para localização e quantificação da enzima IDO em amostras de tecido, incluindo humanas, e para a identificação de ligantes da enzima IDO através de inibição da ligação de um composto rotulado. Conseqüentemente, a presente invenção inclui ensaios da enzima IDO que contêm tais compostos rotulados.
A presente invenção ainda inclui compostos isotopicamente rotu-
lados de Fórmula I. Um composto "isotopicamente" ou "radio-" rotulado é um composto da invenção onde um ou mais átomos são substituídos ou trocados por um átomo tendo uma massa atômica ou número de massa diferente da massa atômica ou número de massa tipicamente encontrado na natureza
(isto é, que ocorre naturalmente). Radionuclídeos adequados que podem ser incorporados em compostos da presente invenção incluem, mas não estão limitados a, 2H (também escrito como D para deutério), 3H (também escrito como T para trítio), 11C, 13C, 14C, 13N, 15N, 150, 170, 180, 18F, 35S, 35CI, 82Br, 75Br, 76Br, 77Br, 123l, 124l, 125l e 131l. O radionuclídeo que é incorporado nos
presentes compostos radiorrotulados dependerá da aplicação específica desse composto radiorrotulado. Por exemplo, para rotulação da enzima IDO in vitro e ensaios de competição, compostos que incorporam 3H, 14C, 82Br, 1251, 1311, 35S geralmente serão mais úteis. Para aplicações de radio-formação de imagem, 11C, 18F, 125l, 123l, 124l, 131l, 75Br, 76Brou 77Br geralmen-
te serão mais úteis.
Deve ser compreendido que um composto "radiorrotulado" ou "rotulado" é um composto que tem incorporado pelo menos um radionuclídeo. Em algumas modalidades, o radionuclídeo é selecionado do grupo consistindo em 3H, 14C, 1251,35Se82Br.
Métodos sintéticos para incorporação de radioisótopos em com-
postos orgânicos são aplicáveis aos compostos da invenção e são bem-conhecidos na técnica.Um composto radiorrotulado da invenção pode ser usado em um ensaio de seleção para identificar/avaliar compostos. Em termos gerais, um composto recentemente sintetizado ou identificado (isto é, composto de teste) pode ser avaliado com relação à sua capacidade de reduzir a ligação do composto radiorrotulado da invenção à enzima IDO. Conseqüentemente, a capacidade de um composto de teste de competir com o composto radiorrotulado pela ligação à enzima IDO se correlaciona diretamente com sua afini-
_dade_de ligação.........
Kits
A presente invenção também inclui kits farmacêuticos úteis, por
exemplo, no tratamento ou prevenção de doenças ou distúrbios IDO-associados, obesidade, diabetes e outras doenças referidas aqui, os quais incluem um ou mais recipientes contendo uma composição farmacêutica compreendendo uma quantidade terapeuticamente eficaz de um composto da invenção. Tais kits podem ainda incluir, se desejado, um ou mais dos vários componentes convencionais para kit farmacêutico tais como, por exemplo, recipientes com um ou mais veículos farmaceuticamente aceitáveis, recipientes adicionais, etc., conforme será prontamente evidente para aqueles versados na técnica. Instruções, quer como bulas ou rótulos, indicando as quantidades dos componentes a serem administrados, orientações para administração e/ou orientações para mistura dos componentes, também podem ser incluídas no kit.
A invenção será descrita em maiores detalhes à guisa de exemplos específicos. Os exemplos a seguir são oferecidos para fins ilustrativos e não se destinam a limitar a invenção de qualquer maneira. Aqueles versados na técnica reconhecerão prontamente uma variedade de parâmetros não críticos os quais podem ser alterados ou modificados para proporcionar essencialmente os mesmos resultados. Descobriu-se que os compostos e-xemplificativos abaixo são inibidores de IDO de acordo com um ou mais dos ensaios descritos aqui. EXEMPLOS
Conforme detectado através de 1H RMN, preparados dos com-postos exemplificativos abaixo continham isômeros E e Z. Embora não se deseje estar preso pela teoria, acredita-se que o isômero principal era o isô-mero Z baseado, por exemplo, nos dados reportados em Zh. Org. Chim., (1993), 29, 1062-1066. Exemplo 1
4-Amino-N-(3-fluorofenil)-N'-hidróxi-1,2,5-oxadiazol-3-carboximidamida
<formula>formula see original document page 55</formula>
Etapa 1: Cloreto de 4-Amino-N'-hidróxi-1,2,5-oxadiazol-3-carboximidoíla
<formula>formula see original document page 55</formula>
Uma solução de cloreto de hidrogênio a 3M em água (190 ml_) foi tratada com 4-amino-A/'-hidróxi-1,2,5-oxadiazol-3-carboximtdamida [J.
Heterocicl. Chem. (1965), 2, 253] (7,3 g, 0,051 rnols) a 0°C. A mistura de reação foi tratada com cloreto de hidrogênio a 12M suficiente (-19 ml_) para dissolver o sólido e, então, tratada com uma solução de nitrito de sódio (4,4 g, 0,063 mol) em água (24 mL) gota a gota, enquanto se mantinha uma temperatura interna a 0-5°C com um banho de gelo/salmoura. A mistura de rea-
ção foi agitada a 0°C durante 1,5 h e filtrada para proporcionar um sólido bege. Purificação da mistura bruta através de HPLC preparativa proporcionou o produto desejado (1,7 g, 21%) como um sólido esbranquiçado. Etapa 2: 4-Amino-N-(3-fluorofenil)-N'-hidróxi-1,2,5-oxadiazol-3-carboximida-mida
Uma solução de 3-fluoroanilina (36 \±, 0,37 mmol) em etanol
(0,5 mL) foi tratada com uma solução de cloreto de 4-amino-/V'-hidróxi-1,2,5-oxadiazol-3-carboximidoíla (50 mg, 0,31 mmol) em etanol (1,5 mL), seguido por trietilamina (51 |iL, 0,37 mmol) gota a gota. A mistura de reação foi agi-tada a 25°C durante 1 h e purificada através de LCMS preparativa para proporcionar o produto desejado (21 mg, 29%). LCMS para C9H9FN5O2 (M+H)+: m/z = 238,0. Exemplo 2
4-Amino-N'-hidróxi-N-fenil-1,2,5-oxadiazol-3-carboximidamida
Esse composto foi preparado de acordo com o procedimento do Exemplo 1 usando anilina como o material de partida. LCMS para C9H10N5O2 (M+H)+: m/z = 220,0. Exemplo 3
4-Amino-N-(2-clorofenil)-N'-hidróxi-1,2,5-oxadiazol-3-carboximidamida
Esse composto foi preparado de acordo com o procedimento do Exemplo 1 usando 2-cloroanilina como o material de partida. LCMS para C9H9CIN5O2 (M+H)+: m/z = 254,0. Exemplo 4 4-Amino-N-(3-clorofenil)-N'-hidróxi-1,2,5-oxadiazol-3-carboximidamida
Esse composto foi preparado de acordo com o procedimento do Exemplo 1 usando 3-cloroanilina como o material de partida. LCMS paraC9H9CIN502 (M+H)+: m/z = 254,1.
Exemplo 5
4-Amino-/V-(4-clorofenil)-N'-hidróxi-1,2,5-oxadiazol-3-carboximidamida
Esse composto foi preparado de acordo com o procedimento do Exemplo 1 usando 4-cloroanilina como o material de partida. LCMS para C9H9CIN502 (M+H)+: m/z = 254,1.
Exemplo 6
4-Amino-N-(4-bromofenil)-N'-hidróxi-1,2,5-oxadiazol-3-carboximidamida
<formula>formula see original document page 57</formula>
Esse composto foi preparado de acordo com o procedimento do Exemplo 1 usando 4-bromoanilina como o material de partida. LCMS para CgHgBrNsOg (M+H)+: m/z = 297,9.
Exemplo 7
4-Amino-N'-hidróxi-N-(2-metilfenil)-1,2,5-oxadiazol-3-carboximidamida
<formula>formula see original document page 57</formula>
Esse composto foi preparado de acordo com o procedimento do Exemplo 1 usando 2-metilanilina como o material de partida. LCMS para C10H12N5O2 (M+H)+: m/z = 234,1.
Exemplo 8
4-Amino-N'-hidróxi-N-(3-metilfenil)-1,2,5-oxadiazol-3-carboximidamidaEsse composto foi preparado de acordo com o procedimento do Exemplo 1 usando 3-metilanilina como o material de partida. LCMS para Ci0H12N5O2 (M+H)+: m/z = 234,. Exemplo 9
4-Amino-N'-hidróxi-N-(4-metilfenil)-1,2,5-oxadiazol-3-carboximidamida
<formula>formula see original document page 58</formula>
Esse composto foi preparado de acordo com o procedimento do Exemplo 1 usando 4-metilanilina como o material de partida. LCMS para C10H12N5O2 (M+H)+: m/z = 234,0. Exemplo 10
4-Amino-N'-hidróxi-N-[3-(trifluorometil)fenil]-1,2,5-oxadiazol-3-carboximidamida
Esse composto foi preparado de acordo com o procedimento do Exemplo 1 usando 3-(trifluorometil)anilina como o material de partida. LCMS para C10H9F3N5O2 (M+H)+: m/z = 288,0.
Exemplou
4-Amino-N'-hidróxi-N-(2-metoxifenil)-1,2,5-oxadiazol-3-carboximidamidaEsse composto foi preparado de acordo com o procedimento do Exemplo 1 usando 2-metoxianilina como o material de partida. LCMS para CioH12N503 (M+H)+: m/z = 250,0. Exemplo 12
4-Amino-N'-hidróxi-N-(3-metoxifenil)-1,2,5-oxadiazol-3-carboximidamida
<formula>formula see original document page 59</formula>
Esse composto foi preparado de acordo com o procedimento do Exemplo 1 usando 3-metoxianilina como o material de partida. LCMS para CioH12N503 (M+H)+: m/z = 250,0. Exemplo 13
4-Amino-N'-hidróxi-N-(4-metoxifenil)-1,2,5-oxadiazol-3-carboximidamida
<formula>formula see original document page 59</formula>
Esse composto foi preparado de acordo com o procedimento do Exemplo 1 usando 4-metoxianilina como o material de partida. LCMS para CioH12N503 (M+H)+: m/z = 250,0. Exemplo 14
4-Amino-N'-[3-(benzilóxi)fenil]-N-hidróxi-1,2,5-oxadiazol-3-carboximidamida<formula>formula see original document page 60</formula>
Esse composto foi preparado de acordo com o procedimento do Exemplo 1 usando 3- (benzilóxi)anilina como o material de partida. LCMS para C16H16N503 (M+H)+: m/z = 326,2. Exemplo 15
N-(3-acetilfenil)-4-amino-N'-hidróxi-1,2,5-oxadiazol-3-carboximidamida
<formula>formula see original document page 60</formula>
Esse composto foi preparado de acordo com o procedimento do Exemplo 1 usando 3- aminoacetofenona como o material de partida. LCMS para CnHi2N503 (M+H)+: m/z = 262,2.
Exemplo 164-Amino-N-(3-cianofenil)-N'-hidróxi-1,2,5-oxadiazol-3-carboximidamida
<formula>formula see original document page 60</formula>
Esse composto foi preparado de acordo com o procedimento do Exemplo 1 usando 3-aminobenzonitrila como o material de partida. LCMS para CioH9N602 (M+H)+: m/z = 245,0.
Exemplo 17
4-Amino-N-(3,4-difluorofenil)-N'-hidróxi-1,2,5-oxadiazol-3-carboximidamidaEsse composto foi preparado de acordo com o procedimento do Exemplo 1 usando 3,4-difluoroanilina como o material de partida. LCMS para CgHeF^NgOa (M+H)+: m/z = 256,1. Exemplo 18
4-Amino-A/-(4-bromo-3-fluorofenil)-N'-hidróxi-1,2,5-oxadiazol-3-carboximidamida
<formula>formula see original document page 61</formula>
Esse composto foi preparado de acordo com o procedimento do Exemplo 1 usando 4-bromo-3-fluoroanilina como o material de partida. LCMS para CgHeBrFNsOs (M+H)+: m/z = 316,0, 318,0. Exemplo 19
4-Amino-N'-(3-cloro-4-fluorofenil)-N'-hidróxi-1,2,5-oxadiazol-3-carboximidamida
<formula>formula see original document page 61</formula>
Esse composto foi preparado de acordo com o procedimento do Exemplo 1 usando 3-cloro-4-fluoroanilina como o material de partida. LCMS para C9H8CIFN5O2 (M+H)+: m/z = 272,0. Exemplo 204-Amino-N-(3-cloro-4-metilfenil)-N'-hidróxi-1,2,5-oxadiazol-3-carboximidamida
<formula>formula see original document page 62</formula>
Esse composto foi preparado de acordo com o procedimento do Exemplo 1 usando 3-cloro-4-metilanilina como o material de partida. LCMS para doHuCINsC^ (M+H)+: m/z = 268,1. Exemplo 21
4-Amino-N-(3,4-dimetilfenil)-N'-hidróxi-1,2,5-oxadiazol-3-carboximidamida
<formula>formula see original document page 62</formula>
Esse composto foi preparado de acordo com o procedimento do Exemplo 1 usando 3,4-dimetilaniüna como o material de partida. LCMS para CiiH14N502 (M+H)+: m/z = 248,0. Exemplo 22
4-Amino-N-[4-(benzilóxi)-3-clorofenil]-N'-hidróxi-1,2,5-oxadiazol-3-carboximidamida
<formula>formula see original document page 62</formula>
Esse composto foi preparado de acordo com o procedimento doExemplo 1 usando 4-(benzilóxi)-3-cloroanilina como o material de partida. LCMS para Ci6Hi5CIN503 (M+H)+: m/z = 360,0. Exemplo 23
4-Amino-N-[4-flúor-3-(trifluorometil)fenil]-N'-hidróxi-1,2,5-oxadiazol-3- carboximidamida
<formula>formula see original document page 63</formula>
Esse composto foi preparado de acordo com o procedimento do Exemplo 1 usando 4-flúor-3-(trifluorometil)anilina como o material de partida. LCMS para C10H8F4N5O2 (M+H)+: m/z = 306,1. Exemplo 24
4-Amino-N-benzil-N'-hidróxi-1,2,5-oxadiazol-3-carboximidamida
<formula>formula see original document page 63</formula>
Esse composto foi preparado de acordo com o procedimento do Exemplo 1 usando benzilamina como o material de partida. LCMS para C10H12N5O2 (M+H)+: m/z = 234,2. Exemplo 25
4-Amino-N-(2-fluorobenzil)-/V'-hidróxi-1,2,5-oxadiazol-3-carboximidamida<formula>formula see original document page 64</formula>
Esse composto foi preparado de acordo com o procedimento do Exemplo 1 usando 2- fluorobenzilamina como o material de partida. LCMS para C10H11FN5O2 (M+H)+: m/z = 252,0. Exemplo 26
4-Amino-N-(2-clorobenzil)-N'-hidróxi-1,2,5-oxadiazol-3-carboximidamida
<formula>formula see original document page 64</formula>
Esse composto foi preparado de acordo com o procedimento do Exemplo 1 usando 2- clorobenzilamina como o material de partida. LCMS para C10H11CIN5O2 (M+H)+: m/z = 268,1. Exemplo 27
4-Amino-N-(3-clorobenzil)-N'-hidróxi-1,2,5-oxadiazol-3-carboximidamida
<formula>formula see original document page 64</formula>
Esse composto foi preparado de acordo com o procedimento do Exemplo 1 usando 3- clorobenzilamina como o material de partida. LCMS para doHnCINsOs (M+H)+: m/z = 268,0. Exemplo 284-Amino-N-(4-clorobenzil)-N'-hidróxi-1)2)5-oxadiazol-3-carboximidamida
<formula>formula see original document page 65</formula>
Esse composto foi preparado de acordo com o procedimento do Exemplo 1 usando 4- clorobenzilamina como o material de partida. LCMS para CioHnCIN502 (M+H)+: m/z = 268,1.
Exemplo 29
4-Amino-N'-hidróxi-N-[3-(trifluorometil)benzil]-1,2,5-oxadiazol-3-carboximidamida<formula>formula see original document page 65</formula>
Esse composto foi preparado de acordo com o procedimento do Exemplo 1 usando 3- (trifluorometil)benzilamina como o material de partida.
LCMS para C11HHF3N5O2 (M+H)+: m/z = 302,2. Exemplo 30
4-Amino-N'-hidróxi-N-(2-metóxibenzil)-1,2,5-oxadiazol-3-carboximidamida
<formula>formula see original document page 65</formula>
Esse composto foi preparado de acordo com o procedimento doExemplo 1 usando 2- (metóxi)benzilamina como o material de partida. LCMS para CiiH14N503 (M+H)+: m/z = 264,0. Exemplo 31
4-Amino-N'-hidróxi-N-(piridin-2-ilmetil)-1,2,5-oxadiazol-3-carboximidamida
<formula>formula see original document page 66</formula>
Esse composto foi preparado de acordo com o procedimento do Exemplo 1 usando 2- (aminometil)piridina como o material de partida. LCMS para C9H1,N602 (M+H)+: m/z = 235.0. Exemplo 32
4-Amino-N'-hidróxi-N-(2-feniletil)-1,2,5-oxadiazol-3-carboximidamida
<formula>formula see original document page 66</formula>
Esse composto foi preparado de acordo com o procedimento do
Exemplo 1 usando fenetilamina como o material de partida. LCMS para C11H14N5O2 (M+H)+: m/z = 248,0. Exemplo 33
4-Amino-N'-hidróxi-N-1H-indol-5-il-1,2,5-oxadiazol-3-carboximidamida
<formula>formula see original document page 66</formula>Esse composto foi preparado de acordo com o procedimento do Exemplo 1 usando 5-aminoindola como o material de partida. LCMS para C11H11N6O2 (M+H)+: m/z = 259,2.
Exemplo 34
4-Amino-N-butil-N'-hidróxi-1,2,5-oxadiazol-3-carboximidamida
<formula>formula see original document page 67</formula>
Esse composto foi preparado de acordo com o procedimento do Exemplo 1 usando butilamina como o material de partida. LCMS para C7H14N502 (M+H)+: m/z = 200,2.
Exemplo 35
A/-{4-[[(3-Clorofenil)amino](hidroxiimino)metil]-1,2,5-oxadiazol-3-il}-2-fenilacetamida
<formula>formula see original document page 67</formula>
Etapa 1: 3-(4-Amino-1,2,5-oxadiazol-3-il)-4-(3-clorofenil)-1,2,4-oxadiazol-5(4H)-ona
<formula>formula see original document page 67</formula>
Uma solução de 4-amino-A/-(3-clorofenil)-A/'-hidróxi-1,2,5-oxadiazol-3-carboximidamida (540 mg, 2,1 mmol) e N.N-carbonildiimidazol(380 mg, 2,3 mmol) em tetrahidrofurano (10 ml_) foi aquecida a 80°C durante 1 h. A mistura de reação foi diluída com acetato de etila (150 ml_) e lavada com HCI a 0,1 N (3 x 75 ml_) e salmoura (75 ml_). A camada orgânica foi seca com sulfato de sódio, filtrada e concentrada para proporcionar o produto desejado (560 mg, 94%) como um sólido branco o qual foi usado sem outra purificação. LCMS para C10H7CIN5O3 (M+H)+: m/z = 279,9. Etapa 2: N-{4-[[(3-Clorofenil)amino](hidroxiimino)metil]-1,2,5-oxadiazol-3-il}-2-fenilacetamida
Uma solução de 3-(4-amino-1,2,5-oxadiazol-3-il)-4-(3-clorofenil)-
1,2,4-oxadiazol-5(4H)- ona (30,0 mg, 0,107 mmol) e 4-dimetilaminopiridina (2,6 mg, 0,021 mmols) em piridina (0,50 ml_) foi tratada com cloreto de ben-zenoacetila (42,6 uL, 0,322 mmol) e agitada durante 4 h. a mistura de reação foi concentrada e rediluída com etanol (1,0 mL) e 2 M de hidróxido de sódio em água (0,30 mL) agitado durante 45 min. Purificação da mistura de reação
bruta através de HPLC preparativa proporcionou o produto desejado (18 mg, 45%). LCMS para C17H15CIN503 (M+H)+: m/z = 371,9. Exemplo 36
A/-{4-[[(3-Clorofenil)amino](hidroxiimino)metil]-1,2,5-oxadiazol-3-il}benzamida
<formula>formula see original document page 68</formula>
Esse composto foi preparado de acordo com o procedimento do
Exemplo 35 usando cloreto de benzoíla como o material de partida. LCMS para C16H13CIN503 (M+H)+: m/z = 358,1. Exemplo 37
N-{4-[(Benzilamino)(hidroxiimino)metil]-1,2,5-oxadiazol-3-il}benzamida<formula>formula see original document page 69</formula>Esse composto foi preparado de acordo com o procedimento do Exemplo 35 usando 3-(4-amino-1,2,5-oxadiazol-3-il)-4-benzil-1,2,4-oxadiazol-5(4H)-ona e cloreto de benzoíla como o material de partida. LCMS para C17H16N5O3 (M+H)+: m/z = 338,2. 5 Exemplo 38
N-benzil-4-(benzilamino)-N'-hidróxi-1,2,5-oxadiazol-3-carboximidamida
<formula>formula see original document page 69</formula>
Etapa 1. 4-Benzil-3-[4-(benzilainino)-1,2,5-oxadiazol-3-il]-1,2,4-oxadiazol-5(4H)-ona
<formula>formula see original document page 69</formula>
Uma solução de 3-(4-amino-1,2,5-oxadiazol-3-il)-4-benzil-1,2,4-oxadiazol-5(4H)-ona (60,0 mg, 0,231 mmol) e brometo de benzila (28 jxL, 0,23 mmol) foi aquecida a 150°C durante 5 h. Brometo de benzila adicional (28 fiL) foi adicionado à reação incompleta e aquecimento foi continuado durante mais 16 h. Purificação da mistura de reação bruta através de HPLC preparativa proporcionou o produto desejado (12 mg, 15%). LCMS paraCi8H16N503 (M+H)+: m/z = 349,9.
Etapa_2. N-benzil-4-(benzilamino)-N'-hidróxi-1,2,5-oxadiazol-3-
carboximidamida<formula>formula see original document page 70</formula>Uma solução de 4-benzil-3-[4-(benzilamino)-1,2,5-oxadiazol-3-il]-1,2,4-oxadiazol-5(4H)-ona (12 mg, 34 ujtioI) em etanol (1 mL) foi tratada com hidróxido de sódio a 2M em água (300 jllL) e agitada a 25°G durante 30 min. A mistura de reação foi resfriada rapidamente com ácido acético e purificada através de HPLC preparativa para proporcionar o produto desejado (10 mg, 90%) como um sólido branco. LCMS para Ci7H18N502 (M+H)+: m/z = 324,2. Exemplo 39
4-[(Anilinocarbonil)amino]-N-(3-clorofenil)-N'-hidróxi-1,2,5-oxadiazol-3-carboximidamida
Exemplo 40
4-[Bis(anilinocarbonil)amino]-N-(3-clorofenil)-N'-hidróxi-1,2,5-oxadiazol-3-carboximidamida
<formula>formula see original document page 70</formula>Etapa 1. N-{4-[4-(3-Clorofenil)-5-oxo-4,5-dihidro-1,2,4-oxadiazol-3-il]-1,2,5-oxadiazol-3-il}-N'-feniluréia e diamina N-{4-[4-(3-clorofenil)-5-oxo-4,5-dihidro-l^^-oxadiazol-S-ill-l^.õ-oxadiazol-S-ill-N.N^difenildicarbonimídica
<formula>formula see original document page 71</formula>
Uma solução de 3-(4-amino-1,2,5-oxadiazol-3-il)-4-(3-clorofenil)- 1,2,4-oxadiazol-5(4H)- ona (30 mg, 0,1 mmol) em piridina (0,5 ml_, 6,2 mmol) foi tratada com isocianato de fenila (12 uL, 0,1 mmol) e agitada durante 2 h. A mistura de reação foi tratada com 4-dimetilaminopiridina (3 mg, 24 umols) e mais isocianato de fenila (10 (iL, 92 umols) e agitada durante mais 2 h. Purificação da mistura de reação bruta através de HPLC preparativa propor-
cionou os produtos desejados, N-{4-[4-(3-Clorofenil)-5-oxo-4,5-dihidro-1,2,4-oxadiazol-3-il]-1,2,5-oxadiazol-3-il}-N'-feniluréia (5 mg, 12%) e diamina N-{4-[4-(3-clorofenil)-5-oxo-4,5-dihidro-1,2,4-oxadiazol-3-il]-1,2,5-oxadiazol-3-il]-N,N'-difenildicarbonimídica (7 mg, 12%). LCMS para Ci7H12CIN604 (M+H)+: m/z = 398,9 e LCMS para C24H16CIN705Na (M+H)+: m/z = 540,0.
Etapa 2. 4-[(Anilinocarbonil)amino]-N-(3-clorofenil)-N'-hidróxi-1,2,5-oxadia-zol-3-carboximidamida e 4-[Bis(anilinocarbonil)amino]-N-(3-clorofenil)-N'-hidróxi-1,2,.5-oxadiazol-3-carboximidamida
Uma solução de A/-{4-[4-(3-clorofenil)-5-oxo-4,5-dihidro-1,2,4-oxadiazol-3-il]-1,2,5-oxadiazol-3-il}-A/-feniluréia (17 mg, 43 j^mols) em etanol
(1,5 ml_) foi tratada com hidróxido de sódio a 2,0 M em água (0,3 ml_) e agitada durante 30 min. Purificação da mistura de reação bruta através de H-PLC preparativa proporcionou o produto desejado, 4-[(anilinocarbo-nil)amino]-A/-(3-clorofenil)-N-hidróxi-1,2,5-oxadiazol-3-carboximidamida (6 mg, 38%). LCMS para Ci6Hi4CIN603 (M+H)+: m/z = 373,0.
4-[Bis(anilinocarbonil)amino]-A/-(3-clorofenil)-A/'-hidróxi-1,2,5-oxadiazol-3-carboximidamida foi preparada de um modo similar a partir de diamida /V-{4-^-(S-clorofeniO-õ-oxo^.õ-dihidro-l^^-oxadiazol-S-ill-l^.õ-oxadiazol-S-il}-N,N'-difenildicarbonimídica. LCMS para C28H19CIN7O4 (M+H)+: m/z = 492,0. Exemplo 41
{4-[({4-[(E,Z)-[(3-clorofenil)amino](hidroxiimino)metil]-1,2,5-oxadiazol-3-il}amino)carbonil]benzil}carbamato de terc-butila
<formula>formula see original document page 72</formula>
Etapa 1. {4-[({4-[4-(3-clorofenil)-5-oxo-4,5-dihidro-1,2,4-oxadiazol-3-il]-1,2,5-oxadiazol-3-il}amino)carbonil]benzil}carbamato de terc-butila<formula>formula see original document page 72</formula>Uma solução de 3-(4-amino-1,2,5-oxadiazol-3-il)-4-(3-clorofenil)-10 1,2,4-oxadiazol-5(4H)- ona (50 mg, 0,18 mmol) e ácido 4-{[(terc-butoxicarbonil)amino]metil}benzóico (49 mg, 0,2 mmol) em diclorometano (3,5 ml_) foi tratada com 4-dimetilaminopiridina (13 mg, 0,1 mmol) e N,N-diisopropiletilamina (93 |iL, 0,54 mmol). Após a mistura de reação se tornar clara, ela foi tratada com hexafluorofosfato de bromotris(pirrolidino)fosfônio(50 mg, 0,11 mmol) e mais N,N-diisopropiletilamina (93 uL, 0,54 mmols). A mistura de reação foi agitada durante 16 h, tratada com mais hexafluorofos-fato de bromotris(pirrolidino)fosfônio (50 mg, 0,11 mmols) e agitada durante mais 6 h. A mistura de reação foi diluída com acetato de etila (60 ml_) e la- vada com HCI a 0,1 M (2 x 25 mL) e salmoura (25 mL), seca com sulfato de sódio, filtrada e concentrada. Purificação da mistura de reação bruta através de LCMS preparativa proporcionou o produto desejado (22 mg, 24%). LCMS para Ci9H14CIN606 ([M-tBu+H]+H)+: m/z = 457,1.
Etapa 2. {4-[({4-[(E,Z)-[(3-clorofenil)amino](hidroxiimino)metil]-1,2,5-oxadia- zol-3-il}amino)carbonil]benzil}carbamato de terc-butila
Esse composto foi preparado de acordo com o procedimento do Exemplo 38, Etapa 2, usando {4-[({4-[4-(3-clorofenil)-5-oxo-4,5-dihidro-1,2,4-oxadiazol-3-il]-1,2,5-oxadiazol-3-il}amino)carbonil]benzil} carbamato de terc-butila como o material de partida. LCMS para C22H24CIN6O5 (M+H)+: m/z = 487,0.
Exemplo 42
Trifluoroacetato de 4-(Aminometil)-N'-{4-[(E,Z)-[(3-clorofenil)amino](hidroxii-mino)metil]-1,2,5-oxadiazol-3-il}benzamida
<formula>formula see original document page 73</formula>
Etapa 1. Trifluoroacetato de 4-(Aminometil)-N-{4-[4-(3-clorofenil)-5-oxo-4,5- dihidro-1,2,4-oxadiazol-3-il]-1,2,5-oxadiazol-3-il}benzamidaUma solução de 3-(4-amino-1,2,5-oxadiazol-3-il)-4-(3-clorofenil)-1,2,4-oxadiazol-5(4H)- ona (0,5 g, 1,8 mmol) e ácido 4-{[(terc-butoxicarbonil)amino]metil}benzóico (0,67 g, 2,7 mmols) em diclorometano (35 mL) foi tratada com 4-dimetilaminopiridina (0,13 g, 1,1 mmol) e N,N-5 diisopropiletilamina (0,93 mL, 5,4 mmols), seguido por hexafluorofosfato de bromotris(pirrolidino)fosfônio (1,3 g, 2,7 mmols) e mais N,N-diisopropiletilamina (0,93 mL, 5,4 mmols). A mistura de reação foi agitada durante 16 h, diluída com acetato de etila (-200 mL) e lavada com HCI a 0,1 M (2 x 100 mL) e salmoura (25 mL), seca com sulfato de sódio, filtrada e
concentrada. Purificação da mistura de reação bruta sobre sílica-gel proporcionou o intermediário, {4-[({4-[4-(3-clorofenil)-5-oxo-4,5-dihidro-1,2,4-oxadiazol-3-il]-1,2,5-oxadiazol-3-il}amino)carbonil]benzil}carbamato de terc-butila. Esse material foi diluído com diclorometano (30 mL), tratada com HCI a 4,0 M em 1,4-dioxano (4,5 mL) e agitada durante 1 h. A mistura de reação
foi concentrada e purificada através de LCMS preparativa para proporcionar o produto desejado (542 mg, 58%). LCMS para Ci8Hi4CIN604 (M+H)+: m/z = 413,0.
Etapa 2. Trifluoroacetato de 4-(Aminometil)-N-{4-[(E,Z)-[(3-clorofenil)ami-no](hidroxiimino)metil]-1,2,5-oxadiazol-3-il}benzamida 20 Esse composto foi preparado de acordo com o procedimento do
Exemplo 38, Etapa 2, usando trifluoroacetato de 4-(aminometil)-A/-{4-[4-(3-clorofenil)-5-oxo-4,5-dihidro-1,2,4-oxadiazol-3-il]-1,2,5-oxadiazol-3-il]benzamida como o material de partida. LCMS para Ci7Hi6CIN603 (M+H)+: m/z = 387,0. Exemplo 43
4-{[(Benzilamino)carbonil]amino}-N-(3-bromo-4-fluorofenil)-N'-hidróxi-1,2,5-5 oxadiazol-3- carboximidamida
Uma solução de 3-(4-amino-1,2,5-oxadiazol-3-il)-4-(3-bromo-4-fluorofenil)-1,2,4-oxadiazol-5(4H)-ona (30 mg, 88 iwnols) e 4-dimetilaminopiridina (5 mg, 40 iumols) em piridina (0,5 mL) foi tratada com isocianato de benzila (29 mg, 0,2 mmol) e aquecida no microondas a 150°C
durante 20 min. A mistura de reação foi concentrada e purificada através de LCMS preparativa para proporcionar o intermediário, N- benzil-A/'-{4-[4-(3-bromo-4-fluorofenil)-5-oxo-4,5-dihidro-1,2,4-oxadiazol-3-il]-1,2,5-oxadiazol-3-iljuréia. Esse material foi diluído com etanol (1,5 mL), tratado com hidróxido de sódio a 2,0M em água (0,3 mL) e agitada durante 30 min. Purificação da
mistura de reação bruta através de HPLC preparativa proporcionou o produto desejado (11 mg, 28%). LCMS para Ci7H15BrFN603 (M+H)+: m/z = 448,9, 451,0. Exemplo 44
4-Amino-N-(3-bromo-4-fluorofenil)-N'-hidróxi-1,2,5-tiadiazola-3-20 carboximidamida<formula>formula see original document page 76</formula>
Etapa 1.4-Amino-N-(3-bromo-4-fluorofenil)-1,2,5-tiadiazola-3-carboxamida
<formula>formula see original document page 76</formula>
(250 mg, 1,7 mmols) e 3-bromo-4-fluoroanilina (393 mg, 2,1 mmols) em N,N-dimetilformamida (5 mL) foi tratada com hexafluorofosfato de O-5 (benzotriazol-1-il)-N,N,N',N,-tetrametilurônio (784 mg, 2,1 mmols), seguido por N,N-diisopropiletilamina (0,36 mL, 2,1 mmols) e agitada durante 16 h. A mistura de reação foi diluída com salmoura (50 mL) e HCI a 0,1 N (100 mL) e extraída com acetato de etila (2 x 150 mL).
(50 mL), secos com sulfato de sódio, filtrados e concentrados. Purificação da mistura de reação bruta sobre sílica-gel proporcionou o produto desejado (414 mg, 76%). LCMS para C9H7BrFN4OS(M+H)+: m/z = 316,9, 318,8. Etapa 2. 4-Amino-N-(3-bromo-4-fluorofenil)-1,2,5-tiadiazola-3-carbotioamida
<formula>formula see original document page 76</formula>
Uma solução de ácido 4-amino-1,2,5-tiadiazola-3-carboxílico
Os extratos orgânicos combinados foram lavados com salmoura<formula>formula see original document page 77</formula>
Uma solução de 4-amino-/V-(3-bromo-4-fluorofenil)-1,2,5-tiadiazol-3-carboxamida (225 mg, 0,7 mmol) e 2,4-bis(4-metoxifenil)-2,4-ditioxo-1,3,2,4-ditiadifosfetano (570 mg, 1,4 mmols) em tolueno (6,8 ml_) foi agitada a 95°C durante 16 h. A mistura de reação foi diluída com acetato de etila (50 ml_) e os sais insolúveis foram filtrados. O filtrado foi concentrado até um resíduo bruto o qual foi purificado sobre sílica-gel para proporcionar o produto desejado (130 mg, 55%). LCMS para CghbBrFIS^ (M+H)+: m/z= 332,8,334,9.
Etapa 3. 4-amino-N-(3-bromo-4-fluorofenil)-1,2,5-tiadiazol-3-carbimidotioato de metila
<formula>formula see original document page 77</formula>
Uma solução de 4-amino-/V-(3-bromo-4-fluorofenil)-1,2,5-tiadiazola-3-carbotioamida (130 mg, 0,4 mmols) em diclorometano (5,2 ml_) foi tratada com trifluorometano-sulfonato de metila (64 u,L, 0,6 mmol), seguido por N,N-diisopropiletilamina (102 ul, 0,6 mmol) e agitada durante 1 h. A mistura de reação foi diluída com diclorometano (100 ml_), lavada com água (50 ml_) e salmoura (50 mL), seca com sulfato de sódio, filtrada e concentrada para proporcionar o produto desejado (133 mg, 98%). LCMS paraCioH9BrFN4S2 (M+H)+: m/z = 346,8, 348,8.
Etapa 4. 4-Amino-N-(3-bromo-4-fluorofenil)-N-hidróxi-1,2,5-tiadiazola-3-carboximidamida
Uma solução de 4-amino-A/-(3-bromo-4-fluorofenil)-1,2,5-5 tiadiazola-3-carbimidotioato de metila (78 mg, 0,22 mmols) em etanol (2,3 ml_) foi tratada com cloridrato de hidroxilamina (62 mg, 0,9 mmols), seguido por N,N-diisopropiletilamina (180 uL, 1,0 mmol) e agitada a 90°C durante 16 h. A mistura de reação fórpurificada através_de__HPLC preparativa para proporcionar o produto desejado (58 mg, 78%). LCMS para C9H8BrFN5OS 10 (M+H)+: m/z = 331,9, 333,9. Exemplo 45<formula>formula see original document page 78</formula>
Trifluoroacetato de 4-Amino-N-(6-cloropiridin-2-il)-N'-hidróxi-1,2,5-oxadiazol-3-carboximidamida<formula>formula see original document page 78</formula>
Uma solução de ácido 4-amino-1,2,5-oxadiazol-3-carboxílico (0,4
g, 3,1 mmols) e 6- cloropiridin-2-amina (0,56 g, 4,3 mmols) em N,N-dimetilformamida (6,2 ml_) foi tratada com hexafluorofosfato de N,N,N',N'-tetrametil-0-(7-azabenzotriazol-1-il)urônio (1,4 g, 3,7 mmols), seguido por N,N-diisopropiletilamina (0,76 ml_, 4,3 mmols) a 0°C. A mistura de reação foiagitada a 25°C durante 2 h, entornada em NaHC03 saturado (50 ml_) e extraída com acetato de etila (100 ml_). A camada orgânica foi separada e lavada com salmoura (25 ml_), seca com sulfato de sódio, filtrada e concentrada até um sólido bruto. O sólido bruto foi lavado com acetato de etila e filtrado. O filtrado foi concentrado e purificado sobre sílica-gel para proporcionar o produto desejado com algumas impurezas. As impurezas foram removidas através de lavagem do sólido com cloroformio para proporcionar o produto desejado (65 mg, 9%). LCMS para CeHyCINgOa (M+H)+: m/z = 240,1. Etapa 2. Cloreto de 4-Amino-N-(6-cloropirjdin-2-il)-1,2,5-oxadiazol-3-carboximidoíla
<formula>formula see original document page 79</formula>
Uma solução de 4-amino-A/-(6-cloropiridin-2-il)-1,2,5-oxadiazol-3-carboxamida (62 mg, 0,26 mmol) em benzeno (5 mL) foi tratada com penta-cloreto de fósforo (0,12 g, 0,57 mmol) e agitada em refluxo durante 3 h. A mistura de reação foi concentrada e rediluída com benzeno e concentrada (3X) para proporcionar o produto desejado, o qual foi usado imediatamente na próxima etapa.
Etapa 3. Trifluoroacetato de 4-Amino-N-(6-cloropiridin-2-il)-N'-hidróxi-1,2,5-oxadiazol-3-carboximidamida
Uma solução de cloreto de 4-amino-/V-(6-cloropiridin-2-il)-1,2,5- oxadiazol-3-carboximidoíla (67 mg, 0,26 mmol) em tetrahidrofurano (3 mL) foi tratada com hidroxilamina a 20M em água (0,26 mL, 5 mmol) e agitada a 60°C durante 4 h. A mistura de reação foi tratada com mais hidroxilamina a 20M em água (0,13 mL, 2,5 mmol) e aquecida a 70°C durante 1,5 h. A mistura de reação foi concentrada até um resíduo bruto, o qual foi purificado através de LCMS preparativa para proporcionar o produto desejado (12 mg, 12%). LCMS para C8H8CIN602 (M+H)+: m/z = 255,0. Exemplo 46Trifluoroacetato de 4-Amino-N'-(3-bromo-4-fluorofenil)-N,-hidróxiisotiazola-3-carboximidamida
<formula>formula see original document page 80</formula>
Etapa 1.4-Amino-N-(3-bromo-4-fluorofenil)isotiazol-3-carboxamida
<formula>formula see original document page 80</formula>
Esse composto foi preparado de acordo com o procedimento do Exemplo 44, Etapa 1, usando cloridrato de ácido 4-aminoisotiazol-3-carboxílico e 3-bromo-4-fluoroanilina como os materiais de partida. LCMS para Ci0H8BrFN3OS (M+H)+: m/z = 315,9, 317,9.
Etapa 2. Cloreto de 4-amino-N-(3-bromo-4-fluorofenil)isotiazol-3-carboximidoíla<formula>formula see original document page 81</formula>
Esse composto foi preparado de acordo com o procedimento do Exemplo 45, Etapa 2, usando 4-amino-/V-(3-bromo-4-fluorofenil)isotiazol-3-carboxamida como o material de partida e foi usado imediatamente na próxima etapa.
Etapa 3. Trifluoroacetato de 4-Amino-N-(3-bromo-4-fluorofenil)-N'-hidróxiisotiazola-3-carboximidamida
Esse composto foi preparado de acordo com o procedimento do Exemplo 45, Etapa 3, usando cloreto de 4-amino-A/-(3-bromo-4-fluorofenil)isotiazol-3-carboximidoíla como o material de partida. LCMS para 10 Ci0H9BrFN4OS (M+H)+: m/z = 330,9, 332,9. Exemplo 47
4-Amino-N-(2,5-diclorofenil)-N'-hidróxi-1,2,5-oxadiazol-3-carboximidamida<formula>formula see original document page 81</formula>Etapa 1. 4-Amino-N-(2,5-diclorofenil)-1,2,5-oxadiazol-3-carboxamida<formula>formula see original document page 82</formula>
Esse composto foi preparado de acordo com o procedimento do Exemplo 45, Etapa 1, usando ácido 4-amino-1,2,5-oxadiazol-3-carboxílico e 2,5-dicloroanilina como os materiais de partida. LCMS para C9H7CI2N4O2 (M+H)+: m/z = 273,0.
Etapa 2. 4-Amino-N-(2,5-diclorofenil)-1,2,5-oxadiazol-3-carbotioamida
<formula>formula see original document page 82</formula>
Esse composto foi preparado de acordo com o procedimento do Exemplo 44, Etapa 2, usando 4- amino-A/-(2,5-diclorofenil)-1,2,5-oxadiazol-3-carboxamida como o material de partida. LCMS para C9H7CI2N4OS (M+H)+: m/z = 289,0.
Etapa 3. 4-amino-N-(2,5-diclorofenil)-1,2,5-oxadiazol-3-carbimidotioato de metila<formula>formula see original document page 83</formula>
Esse composto foi preparado de acordo com o procedimento do Exemplo 44, Etapa 3, usando 4-amino-A/-(2,5-diclorofenil)-1,2,5-oxadiazol-3-carbotioamida como o material de partida e foi usado imediatamente na próxima etapa.
Etapa 4. 4-Amino-N-(2,5-diclorofenil)-N'-hidróxi-1,2,5-oxadiazol-3-carboximidamida
<formula>formula see original document page 83</formula>
Esse composto foi preparado de acordo com o procedimento do Exemplo 44, Etapa 4, usando 4-amino-A/-(2,5-diclorofenil)-1,2,5-oxadiazol-3-carbimidotioato de metila como o material de partida. LCMS para CgHsCIsNsOa (M+H)+: m/z = 288,0. Exemplo 48
N-{4-[(E,Z)-[(3-Bromo-4-fluorofenil)amino](hidroxiimino)metil]-1,2,5-oxadiazol-3-il}morfolina-4-carboxamida
<formula>formula see original document page 83</formula>
Etapa 1. {4-[4-(3-bromo-4-fluorofenil)-5-oxo-4,5-dihidro-1,2,4-oxadiazol-3-il]-1,2,5-oxadiazol-3-il}carbamato de fenila<formula>formula see original document page 84</formula>Exemplo
fluorofenil)-1,2,4-oxadiazol-5(4H)-ona e cloroformiato de fenila como o materiais de partida. LCMS para Ci7HioBrFN505 (M+H)+: m/z = 461,9, 463,7. 5 Etapa 2. N-{4-[(E,Z)-[(3-Bromo-4-fluorofenil)amino](hidroxiimino)metil]-1,2,5-oxadiazol-3-il]morfolina-4-carboxamida
Uma solução de {4-[4-(3-bromo-4-fluorofenil)-5-oxo-4,5-dihidro-1,2,4-oxadiazol-3-il]-1,2,5-oxadiazol-3-il}carbamato de fenila (25 mg, 54 |j.mols) em diclorometano (1 ml_) foi tratada com morfolina (14 pL, 0,16 mmol) e agitada durante 2 h. A mistura de reação foi concentrada até um resíduo bruto, o qual foi diluído com etanol (1 ml_), tratado com hidróxido de sódio a 2,0M em água (0,15 mL, 3 mmols) e agitado durante 45 min. A mistura de reação foi purificada através de HPLC preparativa para proporcionar o produto desejado (6 mg, 26%). LCMS para Ci4H15BrFN6C>4 (M+H)+: m/z = 428,9,430,9. Exemplo 49
N-(3-Bromo-4-fluorofenil)-N'-hidróxi-4-(metilamino)-1,2,5-oxadiazol-3-carboximidamida<formula>formula see original document page 85</formula>
Etapa 1. N-{4-[4-(3-Bromo-4-fluorofenil)-5-oxo-4,5-dihidro-1,2,4-oxadiazol-3-il]-1,2,5-oxadiazol-3-il}-2,2,2-trifluoroacetamida
fluorofenil)-1,2,4-oxadiazol-5(4H)-ona (0,4 g, 1,2 mmol) em piridina (6,5 mL) 5 foi tratada com 4-dimetilaminopiridina (71 mg, 0,6 mmol) e anidrido trifluoro-acético (0,41 mL, 2,9 mmols) e agitada durante 20 min. A mistura de reação foi concentrada até um resíduo bruto, o qual foi purificado através de sílica-gel para proporcionar o produto desejado (0,46 g, 89%). LCMS para C12H5BrF4N504 (M+H)+: m/z = 438,0, 439,9. 10 Etapa 2. 4-(3-Bromo-4-fluorofenil)-3-[4-(metilamino)-1,2,5-oxadiazol-3-il]-1,2,4-oxadiazol- 5(4H)-ona
<formula>formula see original document page 85</formula>
Uma solução de 3-(4-amino-1,2,5-oxadiazol-3-il)-4-(3-bromo-4-<formula>formula see original document page 86</formula>
Uma solução de /V-{4-[4-(3-bromo-4-fluorofenil)-5-oxo-4,5-dihidro-1,2,4-oxadiazol-3-il]- 1,2,5-oxadiazol-3-il}-2,2,2-trifluoroacetamida (0,59 mg, 1,3 mmol) em N,N-dimetilformamida (3 mL) foi tratada com carbonato de potássio (0,28 g, 2,0 mmols), seguido por iodeto de metila (125 uL, 2 5 mmols) e agitada durante 2 h. A mistura de reação foi tratada com mais iodeto de metila (200 u.L, 3,2 mmols) e agitada durante 16 h. A mistura de reação foi diluída com água (100 mL) e salmoura (25 mL) e extraída com acetato de etila (2 x 100 mL). Os extratos orgânicos combinados foram lavados com água (3 x 100 mL) e salmoura (100 mL), secos com sulfato de sódio, 10 filtrados e concentrados até um resíduo bruto, o qual foi purificado através de sílica-gel para proporcionar o produto desejado (0,39 g, 81%). LCMS para Ci 1 H8BrFN503 (M+H)+: m/z = 355,9, 358,0.
Etapa 3. N-(3-Bromo-4-fluorofenil)-N'-hidróxi-4-(metilamino)-1,2,5-oxadiazol-3- carboximidamida
Esse composto foi preparado de acordo com o procedimento do
Exemplo 38, Etapa 2, usando 4-(3-bromo-4-fluorofenil)-3-[4-(metilamino)-1,2,5-oxadiazol-3-il]-1,2,4-oxadiazol-5(4H)-ona como o material de partida. LCMS para doH^BrFNgOg (M+H)+: m/z = 329,9, 332,0. Exemplo 50
Trifluoroacetato de N-{4-[(E,Z)-[(3-Bromo-4-
fluorofenil)amino](hidroxiimino)metil]-1,2,5-oxadiâzol-3-il}piperidina-4-carboxamida<formula>formula see original document page 87</formula>
Etapa 1. N-l^^-ÍS-Bromo^-fluorofeniO-S-oxo^.S-dihiro-l^^-oxadiazol-S-il]-1,2,5-oxadiazol-3-il}-1-(trifluoroacetil)piperidina-4-carboxamida
Esse composto foi preparado de acordo com o procedimento do Exemplo 35 usando 3-(4-amino-1,2,5-oxadiazol-3-il)-4-(3-bromo-4-fluoro-5 fenil)-1,2,4-oxadiazol-5(4H)-ona e cloreto de 1-(trifluoroacetil)piperidina-4-carbonila como os materiais de partida. LCMS para Ci8H14BrF4N605 (M+H)+: m/z = 549,0, 550,9.
Etapa 2. Trifluoroacetato de N-{4-[(E,Z)-[(3-Bromo-4-fluorofenil)ami-no](hidroxiimino)metil]-<formula>formula see original document page 87</formula>1,2,5-oxadiazol-3-il}piperidina-4-carboxamida
Esse composto foi preparado de acordo com o procedimento do
Exemplo 38, Etapa 2, usando A/-{4-[4-(3-bromo-4-fluorofenil)-5-oxo-4,5-dihidro-1,2,4-oxadiazol-3-il]-1,2,5-oxadiazol-3-il}-1 -(trifluoroacetil)piperidina-4-carboxamida como o material de partida. LCMS para Ci5Hi7BrFN603 (M+H)+: m/z = 427,0, 429,9.
Exemplo 51
Trifluoroacetato de 4-{4-[({4-[(E,Z)-[(3-bromo-4-fluorofenil)amino](hidroxii-mino)metil]-1,2,5-oxadiazol-3-il}amino)carbonil]benzil}piperazina-1-carboxilato de terc-butila<formula>formula see original document page 88</formula>
Uma solução de 3-(4-amino-1,2,5-oxadiazol-3-il)-4-(3-bromo-4-fluorofenil)-1,2,4-oxadiazol-5(4H)-ona (30 mg, 88 [imols), ácido 4-{[4-(terc-butoxicarbonil)piperazin-1-il]metil}benzóico (84 mg, 0,26 mmols) e 4-dimetilaminopiridina (6,4 mg, 53 fimols) em piridina (0,75 ml_) foi tratada com cloreto de fosforila (25 nL, 0,27 mmol) gota a gota a -15°C. A mistura de reação foi aquecida em um microondas a 100°C durante 5 min. A mistura de reação foi concentrada até um resíduo, o qual foi re-diluído com metanol (1 ml_), tratado com hidróxido de sódio a 2,0M em água (0,3 mL, 0,6 mmol) e agitada durante 30 min. A mistura de reação foi resfriada bruscamente com ácido acético (50 (iL, 0,9 mmol), filtrada e purificada através de LCMS preparativa para proporcionar o produto desejado (29 mg, 45%). LCMS para CsOHaoBrFNyOs (M+H)+: m/z = 618,0, 620,0.
Exemplo 52
bis(trifluoroacetato) de N-{4-[(E,Z)-[(3-Bromo-4-fluorofenil)amino](hidroxii-mino)metil]-1,2,5-oxadiazol-3-i!}-4-(piperazin-1 -ilmetil)benzamida
<formula>formula see original document page 88</formula>
Uma solução de trifluoroacetato de 4-{4-[({4-[(E,Z)-[(3-bromo-4-fluorofenil)amino]-(hidroxiimino)-metil]-1,2,5-oxadiazol-3-il}amino)carbonil]-benzil}piperazina-1-carboxilato de terc-butila (25 mg, 34 |imols) em dicloro-metano (2 mL) foi tratada com HCI a 4,0 M em 1,4-dioxano (1 mL) e agitada durante 1 h. A mistura de reação foi concentrada e purificada através de HPLC preparativa para proporcionar o produto desejado (15 mg, 59%).LCMS para C2iH22BrFN703 (M+H)+: m/z = 518,0, 520,0. Exemplo 53
1-Benzoil-N-{4-[(E,Z)-[(3-bromo-4-fluorofenil)amino](hidroxiimino)metil]-1,2,5-oxadiazol-3-il}piperidina-4-carboxamida Esse composto foi preparado de acordo com o procedimento do
Exemplo 35, Etapa 2, usando trifluoroacetato de A/-{4-[4-(3-bromo-4-fluorofenil)-5-oxo-4,5-dihidro-1,2,4-oxadiazol-3-il]-1,2,5-oxadiazol-3-il}piperidina-4-carboxamida e cloreto de benzoíla como materiais de partida. LCMS para C22H2iBrFN604 (M+H)+: m/z = 531,0, 533,0. 10 Exemplo 54
N(4)-{4-[(E,Z)-[(3-Bromo-4-fluorofenil)amino](hidroxiimino)metil]-1,2,5-oxadiazol-3-il}-N(1 )-fenilpiperidina-1,4-dicarboxamida
Uma solução de trifluoroacetato de /V-{4-[4-(3-bromo-4-fluorofenil)-5-oxo-4,5-dihidro-1,2,4-oxadiazol-3-il]-1,2,5-oxadiazol-3- il}piperidina-4-carboxamida (20 mg, 35 fimols) e 4-dimetilaminopiridina (2 mg, 20 umols) em acetonitrila (0,13 mL) foi tratada com isocianato de fenila e agitada durante 16 h. A mistura de reação foi concentrada, rediluída com etanol (0,4 mL), tratada com hidróxido de sódio a 2,0 M em água (0,12 mL, 0,24 mmol) e agitada durante 30 min. A mistura de reação foi resfriada rapi- damente com ácido acético (20 uL, 0,35 mmol), filtrada e purificada atravésde HPLC preparativa para proporcionar o produto desejado (6 mg, 31%). LCMS para Cga^BrFNyCU (M+H)+: m/z = 546,0, 548,0. Exemplo 55
Trifluoroacetato de N-{4-[(E,Z)-[(3-Bromo-4-fluorofenil)amino](hidroxiimi-no)metil]-1,2,5-oxadiazol-3-il}-1-etilpiperidina-4-carboxamida fluorofenil)-5-oxo-4,5-dihidro-1,2,4-oxadiazol-3-il]-1,2,5-oxadiazol-3-il}piperi-dina-4-carboxamida (20 mg, 35 umols) em acetonitril (1 mL) foi tratada com N,N-diisopropiletilamina (12 uL, 71 umols), seguido por iodoetano (4 u.L, 53 umols) e agitada durante 16 h. A mistura de reação foi concentrada, rediluí-da com etanol (1 mL), tratada com hidróxido de sódio a 2,0M em água (0,2 mL, 0,4 mmol) e agitada durante 30 min. A mistura de reação foi resfriada rapidamente com ácido acético (50 uL, 0,88 mmol), filtrada e purificada através de HPLC preparativa para proporcionar o produto desejado (5 mg, 25%).
LCMS para C17H21 BrFN603 (M+H)+: m/z = 455,0, 457,0. Exemplo 56
4-[(Benzoilamino)metil]-A/-{4-[(E,Z)-[(3-bromo-4-fluorofenil)amino](hidroxiimino)metil]-1,2,5-oxadiazol-3-il}benzamida
<formula>formula see original document page 90</formula>
Uma solução de trifluoroacetato de /V-{4-[4-(3-bromo-4-Uma solução de trifluoroacetato de 4-(aminometil)-A/-{4-[(E,Z)-[(3-bromo-4-fluorofenil)amino]-(hidroxiimino)metil]-1,2,5-oxadiazol-3-il}ben-zamida (30 mg, 51 nmols) e ácido benzóico (9,3 mg, 76 jimols) em dicloro-metano (0,4 mL) e N,N-dimetilformamida (0,1 mL) foi tratada com N,N-5 diisopropiletilamina (22 \iL, 0,1 mmol) e 0,6 M de 1-hidróxi-7-azabenzotriazol em N,N-dimetilformamida (20 |jL, 10 umols),-seguido por cloridrato de A/-(3-dimetilaminopropil)-N-etilcarbodiimida (14,5 mg, 76 umols) e agitada durante 16 h. A mistura de reação foi concentrada, rediluída com etanol (1 mL), tratada com hidróxido de sódio a 2,0M em água (0,3 mL, 0,6 mmols) e agitada 10 durante 30 min. A mistura de reação foi resfriada rapidamente com ácido acético (50 uL, 0,88 mmol), filtrada e purificada através de HPLC preparativa para proporcionar o produto desejado (4 mg, 14%). LCMS para C24Hi9BrFNg04 (M+H)+: m/z = 553,0, 555,0. Exemplo 57
/V-{4-[(E,Z)-[(3-Bromo-4-f luorofenil)amino](hidroxiimino)metil]-1,2,5-oxadia-zol-3-il}-2-(2- cianofenóxi)acetamidaUma solução de ácido (2-cianofenóxi)acético (62 mg, 0,35 mmol) em diclorometano (3 mL) foi tratada com cloreto de oxalila (60 jllL, 0,7 mmol), seguido por N,N-dimetilformamida (10 jxL) a 0°C. A mistura de reação foi agitada a 25°C durante 2 h e concentrada até um resíduo bruto, o qual foi 5 diluído com piridina e tratada com 3-(4-amino-1,2,5-oxadiazol-3-il)-4-(3-bromo-4-fluorofenil)-1,2,4-oxadiazol-5(4H)-ona (40 mg, 0,12 mmol) e 4-dimetiaminopiridina (7 mg, 58 jimols). A mistura de reação foi aquecida no microondas a 150°C durante 20 min. A mistura de reação foi concentrada, rediluída com etanol (1,45 mL), tratada com hidróxido de sódio a 2,0M em 10 água (0,3 mL, 0,6 mmol) e agitada durante 30 min. A mistura de reação foi resfriada rapidamente com ácido acético (50 pL, 0,88 mmol), filtrada e purificada através de LCMS preparativa para proporcionar o produto desejado (4 mg, 7%). LCMS para C18H13BrFN604 (M+H)+: m/z = 474,9, 477,0. Exemplo 58
Trifluoroacetato de ^^-[(E.ZJ-tíS-Bromo^-fluorofeniOaminoKhidroxiimi-no)metil]-1,2,5-oxadiazol-3-il}-4-fenilpiperidina-4-carboxamida
<formula>formula see original document page 92</formula>
Etapa 1. Trifluoroacetato de N-{4-[4-(3-Bromo-4-fluorofenil)-5-oxo-4,5-dihi-dro-1,2,4-oxadiazol-3-il]-1,2,5-oxadiazol-3-il}-4-fenilpiperidina-4-carboxamida<formula>formula see original document page 93</formula>
Uma solução de 3-(4-amino-1,2,5-oxadiazol-3-il)-4-(3-bromo-4-fluorofenil)-1,2,4-oxadiazol-5(4H)-ona (0,15 g, 0,44 mmol), ácido 1-(terc-butoxicarbonil)-4-fenilpiperidina-4-carboxílico (0,4 g, 1,3 mmol) e 4-dimetilaminopiridina (32 mg, 0,26 mmol) em acetonitril (2 ml_) foi tratada com cloreto de fosforila (0,13 ml_, 1,4 mmol) e aquecida no microondas a 100°C durante 10 min. A mistura de reação foi concentrada e o resíduo foi diluído com acetato de etila (25 ml_) e lavado com água (25 ml_) e salmoura (25 ml_), seco com sulfato de sódio, filtrado e concentrado até um resíduo bruto, o qual foi purificado através de sílica-gel para proporciona o produto acoplado, 4-[({4-[4-(3-bromo-4- fluorofenil)-5-oxo-4,5-dihidro-1,2,4-oxadiazol-3-il]-1,2,5-oxadiazol-3-il}amino)carbonil]-4-fenilpiperidina-1-carboxilato de terc-butila. Esse material foi diluído com diclorometano (5 ml_) e tratado com HCI a 4,0M em 1,4-dioxano (3 ml_) e agitado durante 45 min. A mistura de reação foi concentrada e o resíduo bruto foi purificado através de LCMS preparativa para proporcionar o produto desejado (10 mg, 4%). LCMS para C22H19BrFN604 (M+H)+: m/z = 529,0, 531,0.
Etapa 2.- Trifluoroacetato de N-{4-[(E,Z)-[(3-Bromo-4-fluorofenil)ami-no](hidroxiimino)metil]-1,2,5-oxadiazol-3-il}-4-fenilpiperidina-4-carboxamida Esse composto foi preparado de acordo com o procedimento do Exemplo 38, Etapa 2, usando trifluoroacetato de A/-{4-[4-(3-bromo-4-fluorofenil)-5-oxo-4,5-dihidro-1,2,4-oxadiazol-3-il]-1,2,5-oxadiazol-3-il}-4-fenilpiperidina-4-carboxamida como o material de partida. LCMS para C2iH2iBrFN603 (M+H)+: m/z = 503,0, 504,9. Exemplo 59
Trifluoroacetato de N-(3-Bromo-4-fluorofenil)-4-({4-[(1,1-dioxidotiomorfolin-4-il)metil]ben2il}amino)-N'-hidróxi-1,2,5-oxadiazol-3-carboximidamida<formula>formula see original document page 94</formula>
Etapa 1. Trifluoroacetato de N-{4-[4-(3-Bromo-4-fluorofenil)-5-oxo-4,5-dihidro-1,2,4-oxadiazol-3-il]-1,2,5-oxadiazol-3-il}-4-[(1,1 -dioxidotiomorfolin-4-il)metil]benzamidao.
Uma solução de 3-(4-amino-1,2,5-oxadiazol-3-il)-4-(3-bromo-4-
fluorofenil)-1,2,4-oxadiazol-5(4H)-ona (0,50 g, 1,5 mmol), ácido 4-[(1,1-dioxidotiomorfolin-4-il)metil]benzóico (1,0 g, 3,7 mmols) e 4-dimetilaminopiridina (110 mg, 0,88 mmol) em acetonitrila (8,3 ml_) e piridina (1,2 ml_) foi tratada com cloreto de fosforila (0,42 ml_, 4,5 mmols) gota a gota
a 0°C. A mistura de reação foi aquecida no microondas a 120°C durante 20 min., diluída com acetato de etila (150 ml_) e lavada com água (50 mL), bi-carbonato de sódio saturado (50 mL) e salmoura (50 mL), seca com sulfato de sódio, filtrada e concentrada. Purificação da mistura de reação bruta através de LCMS preparativa proporcionou o produto desejado (0,36 g, 35%).
LCMS para C^H^BrFNeOeS (M+H)+: m/z = 593,0, 595,0.<formula>formula see original document page 94</formula>
Etapa 2. Trifluoroacetato de N-(3-Bromo-4-fluorofenil)-4-({4-[(1,1-dioxidotio-morfolin-4-il)metil]benzil}amino)-N'-hidróxi-1,2,5-oxadiazol-3-carboximidamida<formula>formula see original document page 94</formula>
Uma solução de trifluoroacetato de /V-{4-[4-(3-bromo-4-fluor-
ofenil)-5-oxo-4,5-dihidro-1,2,4-oxadiazol-3-il]-1,2,5-oxadiazol-3-il}-4-[(1,1-dio-xidotiomorfolin^-il)metil]-benzamida (20 mg, 28 |imols) em tetrahidrofurano(0,83 mL) foi tratada com 2,0 M de complexo de borano-sulfeto de dimetila em tolueno (42 |iL, 85 p.mols) foi aquecida no microondas a 130°C durante 5 min. A mistura de reação foi tratada com mais 2,0 M de complexo de borano-sulfeto de dimetila em tolueno (40 |iL, 80 iimols) e aquecida no microondas a 130°C durante 10 min. A mistura de reação foi resfriada rapidamente com ácido acético, concentrada e purificada através de LCMS preparativa para proporcionar o produto desejado (1 mg, 5%). LCMS para C2iH23BrFN604S (M+H)+: m/z = 553,0, 554,9. Exemplo 60
Trifluoroacetato de N-(3-Bromo-4-fluorofenil)-N'-hidróxi-4-{[4-(morfolin-4-ilmetil)benzil]amino}-1,2,5-oxadiazol-3-carboximidamida
<formula>formula see original document page 95</formula>
Etapa 1. Trifluoroacetato de N-{4-[4-(3-Bromo-4-fluorofenil)-5-oxo-4,5-dihi-dro-1,2,4-oxadiazol-3-il]-1,2,5-oxadiazol-3-il}-4-(morfolin-4-ilmetil)benzamida
<formula>formula see original document page 95</formula>Esse composto foi preparado de acordo com o procedimento do Exemplo 59, Etapa 1, usando ácido 4-(morfolin^-ilmetil)benzóico como o material de partida. LCMS para C22Hi9BrFN605 (M+H)+: m/z = 544,9, 547,0. Etapa 2. Trifluoroacetato de N-(3-Bromo-4-fluorofenil)-N'-hidróxi-4-{[4-(mor-folin-4-ilmetil)benzil]amino}-1,2,5-oxadiazol-3-carboximidamida
Uma solução de trifluoroacetato de /V-{4-[4-(3-bromo-4-fluorofenil)-5-oxo-4,5-dihidro-1,2,4-oxadiazol-3-il]-1,2,5-oxadiazol-3-il}-4-(morfolin-4-ilmetil)benzamida (60 mg, 91 jimols) em benzeno (1,8 mL) foi tratada com pentacloreto de fósforo (76 mg, 0,36 mmol) e agitada em refluxo durante 2,5 h. A mistura de reação foi concentrada até um resíduo, o qual foi diluído com etanol (1,4 mL), tratada com cianoborohidreto de sódio (17 mg, 5 0,27 mmol) e agitada durante 2 h. A mistura de reação foi resfriada rapidamente com ácido acético (50 uL) e purificada através de LCMS preparativa para proporcionar o intermediário, 4-(3-bromo-4-fluorofenil)-3-(4-{[4-(morfolin-4-ilmetil)benzil]amino}-1,2,5-oxadiazol-3-il)-1,2,4-oxadiazol-(4H)-ona. Esse material foi diluído com etanol (1 mL), tratado com hidróxido de 10 sódio a 2,0M em água (0,2 mL, 4 mmols) e agitado durante 45 min. A mistura de reação foi purificada através de LCMS preparativa para proporcionar o produto desejado (15 mg, 27%). LCMS para C2iH23BrFN603 (M+H)+: m/z = 505,0,507,0. Exemplo 61
Trifluoroacetato de N-(3-Ciano-4-fluorofenil)-4-({4-[(1,1-dioxidotiomorfolin-4-il)metil]benzil}amino)-N'-hidróxi-1,2,5-oxadiazol-3-carboximidamida
<formula>formula see original document page 96</formula>
Etapa 1. Trifluoroacetato de 4-(3-Bromo-4-fluorofenil)-3-[4-({4-[(1,1-dioxido-
tiomorfolin-4-il)metil]benzil}amino)-1,2,5-oxadiazol-3-il]-1,2,4-oxadiazol-
<formula>formula see original document page 96</formula>
Uma solução de trifluoroacetato de A/-{4-[4-(3-bromo-4-fluorofe-nil)-5-oxo-4,5-dihidro-1,2,4-oxadiazol-3-il]-1,2,5-oxadiazol-3-il}-4-[(1,1 -dioxidotiomorfolin-4-il)metil]benzamida (20 mg, 28 u.mols) em piridina (0,5 ml_) foi tratada com pentacloreto de fósforo (18 mg, 85 |u,mols) e agitada a 0°C durante 4,5 h. A mistura de reação foi concentrada, diluída com etanol (1 ml_), tratada com cianoborohidreto de sódio (5 mg, 85 ^imols) e agitada durante 2 h. A mistura de reação foi purificada através de LCMS preparativa para proporcionar o produto desejado (9 mg, 47%). LCMS para C22H2iBrFN605S (M+H)+: m/z = 579,0, 581,0.
Etapa 2. Trifluoroacetato de N-(3-Ciano-4-fluorofenil)-4-({4-[(1,1-dioxido-tiomorfolin-4-il)metil]benzil}amino)-N'-hidróxi-1,2,5-oxadiazol-3-carboximi-damida
Uma solução de trifluoroacetato de 4-(3-bromo-4-fluorofenil)-3-[4-({4-[(1,1 -dioxidotiomorfolin^-il)metil]benzil}amino)-1,2,5-oxadiazol-3-il]-1,2,4-oxadiazol-5(4H)-ona (10 mg, 14 ^imols), cianeto de zinco (5 mg, 43 imols) e tetrakis(trifenilfosfina)paládio(0) (8 mg, 7 nmols) em N,N-dimetil-formamida (0,25 ml_) foi aquecida no microondas a 150°C durante 5 min. A mistura de reação foi diluída com acetonitrila/água a 3:1 (2 mL), filtrada e purificada através de LCMS preparativa para proporcionar o intermediário, trifluoroacetato de 5-[3-[4-({4-[(1,1-dioxidotiomorfolin-4-il)metil]benzil}amino)- 1,2,5-oxadiazol-3-il]-5-oxo-1,2,4-oxadiazol-4(5H)-il]-2-fluorobenzonitrila. Esse material foi diluído com etanol (1 mL), tratada com hidróxido de sódio a 2.0M em água (0,1 mL) e agitada durante 45 min. A mistura de reação foi resfriada rapidamente com ácido acético (50 \iL, 0,9 mmol), filtrada e purificada através de LCMS preparativa para proporcionar o produto desejado (1 mg, 11 %). LCMS para C22H23FN7O4S (M+H)+: m/z = 500,0.
Exemplo 62
Trifluoroacetato de N-(3-Bromo-4-fluorofenil)-N'-hidróxi-4-[(piridin-3-ilmetil)a-mino]-1,2,5-oxadiazol-3-carboximidamida<formula>formula see original document page 98</formula>
Etapa 1. Trifluoroacetato de 4-(3-Bromo-4-fluorofenil)-3-{4-[piridin-3-ilme-til)amino]-1,2,5-oxadiazol-3-il}-1,2,4-oxadiazol-5(4H)-ona
<formula>formula see original document page 98</formula>
Uma solução de N-{4-[4-(3-bromo-4-fluorofenil)-5-oxo-4,5-dihi-dro-1,2,4-oxadiazol-3-il]-1,2,5-oxadiazol-3-il}-2,2,2-trifluoroacetamida (50 mg, 0,11 mmol), álcool nicotinílico (14 uL, 0,15 mmol) e trifenilfosfina (42 mg,-0,16 mmol) em tetrahidrofurano (0,35 mL) a 0°C foi tratada com azodicarbo-xilato de diisopropila (34 uL, 0,17 mmol). A mistura de reação foi agitada a 25°C durante 16 h e purificada através de LCMS preparativa a fim de proporcionar o produto desejado (4 mg, 6%). LCMS para Ci6HnFN603 (M+H)+:
m/z = 432,9, 434,9.
Etapa 2. Trifluoroacetato de N-(3-Bromo-4-fluorofenil)-N'-hidróxi-4-[(piridin-3-ilmetil)amino]-1,2,5-oxadiazol-3- carboximidamida
Esse composto foi preparado de acordo com o procedimento do Exemplo 38, Etapa 2, usando trifluoroacetato de 4-(3- bromo-4-fluorofenil)-3-
{4-[(piridin-3-ilmetil)amino]-1,2,5-oxadiazol-3-il}-1,2,4-oxadiazol-5(4H)-ona como o material de partida. LCMS para Ci5Hi3BrFN602 (M+H)+: m/z = 406,9, 408,9.Exemplo 63
Trifluoroacetato de N-(3-ciano-4-fluorofenil)-N'-hidróxi-4-[(piridin-4-ilmetil)a-mino]-1,2,5-oxadiazol-3-carboximidamida
fenil)-5-oxo-4,5-dihidro-1,2,4-oxadiazol-3-il]-1,2,5-oxadiazol-3-il}isonicotina-mida (37 mg, 72 fimols) em piridina (1.5 mL) a 0°C foi tratada com pentaclo-reto de fósforo (45 mg, 0,22 mmol) e agitada durante 3 h. A mistura de reação foi concentrada, diluída com etanol (2,5 mL), tratada com cianoborohi-dreto de sódio (14 mg, 0,22 mmols) e agitada durante 16 h. A mistura de
reação foi purificada através de LCMS preparativa para proporcionar o intermediário, trifluoroacetato de 2-flúor-5-[5-oxo-3-{4-[piridin-4-ilmetil)amino]-1,2,5-oxadiazol-3-il}-1,2,4-oxadiazol-4(5H)-il]benzonitrila. Esse material—foi diluído com etanol (1 mL), tratada com hidróxido de sódio a 2,0M em água (0,2 mL) e agitada durante 45 min. Purificação da mistura de reação bruta através de.HPLC preparativa proporcionou o produto desejado (8 mg, 24%). LCMS para Ci6H13FN702 (M+H)+: m/z = 354,0. Exemplo 64
4-[(3-Cianobenzil)amino]-/V-(3-ciano-4-fluorofenil)-N'-hidróxi-1,2,5-oxadiazol-3- carboximidamida
TFA
Uma solução de trifluoroacetato de
A/-{4-[4-(3-ciano-4-fluoro-<formula>formula see original document page 100</formula>
Uma solução de 3-ciano-A/-{4-[4-(3-ciano-4-fluorofenil)-5-oxo-4,5-dihidro-1,2,4-oxadiazol-3-il]-1,2>5-oxadiazol-3-il}benzamida (30 mg, 72 ujnols) em benzeno (2 mL) a 0°C foi tratada com pentacloreto de fósforo (45 mg, 0,22 mmol) e agitada a 90°C durante 2 h. A mistura de reação foi con- centrada, diluída com etanol (2.5 mL), tratada com cianoborohidreto de sódio (14 mg, 0,22 mmol) e agitada durante 16 h. A mistura de reação foi purificada através de LCMS preparativa para proporcionar o intermediário, 5-[3-{4-[(3-cianobenzil)amino]-1,2,5-oxadiazol-3-il}-5-oxo-1,2,4-oxadiazol-4(5H)-il]-2-fluorobenzonitrilo. Esse material foi diluído com etanol (1 mL), tratado com hidróxido de sódio a 2,0M em água (0,2 mL) e agitado durante 45 min. Purificação da mistura de reação bruta através de HPLC preparativa proporcionou o produto desejado (3 mg, 11%). LCMS para Ci8Hi3FN702 (M+H)+: m/z = 378,0. Exemplo 65
N-(3-bromo-4-fluorofenil)-N'-hidróxi-4-[(1 H-tetrazol-5-ilmetil)amino]-1,2,5-oxadiazol-3- carboximidamida<formula>formula see original document page 101</formula>
Etapa 1. N-{4-[4-(3-Bromo-4-fluorofenil)-5-oxo-4,5-dihidro-1,2)4-oxadiazol-3-il]-1,2,5-oxadiazol-3-il}-1 H-tetrazola-5-carboxamida
<formula>formula see original document page 101</formula>
Uma solução de 3-(4-amino-1,2,5-oxadiazol-3-il)-4-(3-bromo-4-fluorofenil)-1,2,4-oxadiazol-5(4H)-ona (50 mg, 0,15 mmols) e 4-dimetlla-minopiridina (11 mg, 88 [imols) em.acetonitrila (0,8 ml_) e piridina (0,12 mL) foi tratada com cloreto de fosforila (42 fiL, 0,45 mmol) e agitada durante 1 h. A mistura de reação foi concentrada, dissolvida em acetonitrila/água a 3:1 e purificada através de LCMS preparativa para proporcionar o produto desejado (14 mg, 22%). LCMS para C12H6BrFN904 (M+H)+: m/z = 437,8, 439,9.
Etapa 2. N-(3-Bromo-4-fluorofenil)-N'-hidróxi-4-[(1 H-tetrazol-5-ilmetil)amino]-1,2,5-oxadiazol-3-carboximidamida
Uma solução de /V-{4-[4-(3-bromo-4-fluorofenil)-5-oxo-4,5-dihidro-1,2,4-oxadiazol-3-il]- 1,2,5-oxadiazol-3-il}-1 H-tetrazol-5-carboxamida (12 mg, 27 |imols) em piridina (0,3 mL) foi tratada com pentacloreto de fósforo (13 mg, 60 ^imols) a 25°C. A mistura de reação foi agitada a 0°C durante 2 h, concentrada, rediluída com tolueno e concentrada até um resíduo. Esse material foi diluído com etanol (1 mL), tratado com cianoborohidreto de sódio(5 mg, 82 umols) e agitada durante 2 h. A mistura de reação foi concentrada, diluída com etanol (1 mL), tratada com hidróxido de sódio a 2,0M em água (0,2 mL) e agitada durante 45 min. Purificação da mistura de reação bruta através de LCMS preparativa proporcionou o produto desejado (2 mg, 19%). 5 LCMS para d 1H10BrFN9O2(M+H)+: m/z = 398,0, 400,0. Exemplo 66
N-(Acetilóxi)-4-amino-N'-(3-cloro-4-fluorofenil)-1,2,5-oxadiazol-3-carboximidamida
0,37 mmol) em anidrido acético foi agitada durante 2 h. A mistura de reação foi concentrada e purificada através de LCMS preparativa para proporcionar o produto desejado (625 mg, 54%). LCMS para ChHkjCIFNsOs (M+H)+: m/z = 314,1. Exemplo 67
4-Amino-A/-(3-cloro-4-fluorofenil)-N-(propionilóxi)-1,2,5-oxadiazol-3-carboximidamida
Uma solução de 4-amino-A/-(3-cloro-4 carboximidamida (0,1 g,
<formula>formula see original document page 102</formula>
Uma solução de 4-amino-A/-(3-cloro-4-fluorofenil)-/V'-hidróxi-1,2,5-oxadiazol-3-carboximidamida (0,1 g, 0,37 mmols) e N,N-diisopropi-letilamina (0,16 mL, 0,92 mmols) em diclorometano (4 ml_) foi tratada com cloreto de propanoila (38 p.L, 0,44 mmol) e agitada durante 1 h. A mistura de reação foi concentrada e purificada através de LCMS preparativa para pro-5 porcionar o produto desejado (57 mg, 47%). LCMS para Ci2H12CIFN503 (M+H)+: m/z = 328,0. Exemplo 68
4-Amino-N-{[(benzilamino)carbonil]óxi}-N-(3-cloro-4-fluorofenil)-1,2,5-oxadiazol-3-carboximidamida
1,2,5-oxadiazol-3- carboximidamida (50 mg, 0,18 mmol) e N,N-diisopropi-letilamina (64 jj.L, 0,37 mmol) em diclorometano (2 mL) foi tratada com isoci-anato de benzila (29 mg, 0,22 mmol) e agitada durante 3 h. A mistura de reação foi concentrada e purificada através de LCMS preparativa a fim de pro-15 porcionar o produto desejado (18 mg, 24%). LCMS paraCi7H15CIFN603 (M+H)+: m/z = 405,0. Exemplo 69
N-(3-Bromo-4-fluorofenil)-N'-hidróxi-4-morfolin-4-il-1,2,5-oxadiazol-3-carboxi-midamida
<formula>formula see original document page 103</formula>
Uma solução de 4-amino-A/-(3-cloro-4-fluorofenil)-/V'-hidróxi-Etapa 1.4-[(E)Z)-(Hidroxiimino)(rnorfolin-4-il)metil]-1l2,5-oxadiazol-3-amina
Esse composto foi preparado de acordo com o procedimento do Exemplo 1 usando morfolina como o material de partida. LCMS para C7H12N503 (M+H)+: m/z = 214,0. 5 Etapa 2. N'-Hidróxi-4-morfolin-4-il-1,2,5-oxadiazol-3-carboximidamida
Uma solução de 4-[(E,Z)-(hidroxiimino)(morfolin-4-il)metil]-1,2,5-oxadiazol-3-amina (0,1 g, 0,47 mmol) em 1,2-etanodiol (1,6 ml_) foi tratada com hidróxido de potássio (94 mg, 1,7 mmol) e agitada a 130°C durante 7 h. A mistura de reação foi tratada com mais hidróxido de potássio"(53 mg, 0,94 10 mmol) e agitada a 140°C durante 5,5 h. A mistura de reação foi esfriada para 0°C, neutralizada com HCI a 6,0 M através de LCMS preparativa para proporcionar o produto desejado (70 mg, 70%). LCMS para C7H12N503 (M+H)+: m/z = 214,1.
Etapa 3. cloreto de N'-hidróxi-4-morfolin-4-il-1,2,5-oxadiazol-3-carboximidoílaUma solução de N'-hidróxi-4-morfolin^-il-1,2,5-oxadiazol-3-carboximidamida (66 mg, 0,3 mmols) em HCI a 6,0 M (0,62 ml_) a -10°C foi tratada com uma solução de nitrito de sódio (32 mg, 0,47 mmols) em água (0,5 mL) gota a gota e agitada durante h a 0°C. A suspensão foi filtrada e o 5 sólido lavado com água gelada para proporcionar o produto desejado (22 mg, 30%). O filtrado foi extraído com acetato de etila (30 mL), o qual foi lavado com salmoura (10 mL), filtrado e concentrado para proporcionar produto adicional (23 mg, 32%) que continha impurezas diversas. O material combinado foi usado imediatamente na próxima etapa.
Etapa 4. N-(3-Bromo-4-fluorofenil)-N'-hidróxi-4-morfolin-4-il-1,2,5-oxadiazol-3- carboximidamida
Uma solução de cloreto de N'-hidróxi-4-morfolin-4-il-1,2,5-oxadiazol-3-carboximidoíla (40 mg, 0,17 mmols) e 3-bromo-4-fluoroanilina (49 mg, 0,26 mmols) em etanol (1 mL) foi tratada com uma solução de N,N-diisopropiletilamina (45 uL, 0,26 mmols) em acetonitrila (1 mL) e agitada durante 62 h. A mistura de reação foi purificada através de HPLC preparativa para proporcionar o produto desejado (32 mg, 48%). LCMS para Ci3H14CIFN503 (M+H)+: m/z = 386,0, 388,0. Exemplo 704-Amino-N'-hidróxi-N-[3-(3-hidróxiprop-1-in-1-il)fenil]-1,2,5-oxadiazol-3-carboximidamidaUma solução de 4-amino-N-hidróxi-/V-(3-iodofenil)-1,2,5-oxadia-zol-3-carboximidamida (19 mg, 55 uimols), 2-propin-1-ol (3,6 jj.L, 62 ^.mols), cloreto de bis(trifenilfosfina)paládio(ll) (1 mg, 2 jimols) e iodeto de cobre (I) (0,4 mg, 2 jimols) em N,N-dimetilformamida (0,5 mL) foi tratada com N,N-5 dietilamina (74 u,L, 0,72 mmol) e aquecida no microondas a 120°C durante 15 min. A mistura de reação foi diluída com acetonitrila/água a 1:1 (1,5 mL), filtrada e purificada através de LCMS preparativa para proporcionar o produto desejado (4 mg, 28%). LCMS para C^H^NgOs (M+H)+: m/z = 274,0.
Outros compostos exemplificativos da invenção são proporcio-10 nados abaixo na Tabela 1. Tabela 1
<table>table see original document page 106</column></row><table><table>table see original document page 107</column></row><table><table>table see original document page 108</column></row><table><table>table see original document page 109</column></row><table><table>table see original document page 110</column></row><table><table>table see original document page 111</column></row><table><table>table see original document page 112</column></row><table><table>table see original document page 113</column></row><table><table>table see original document page 114</column></row><table><table>table see original document page 115</column></row><table><table>table see original document page 116</column></row><table><table>table see original document page 117</column></row><table><table>table see original document page 118</column></row><table><table>table see original document page 119</column></row><table><table>table see original document page 120</column></row><table><table>table see original document page 121</column></row><table><table>table see original document page 122</column></row><table><table>table see original document page 123</column></row><table><table>table see original document page 124</column></row><table><table>table see original document page 125</column></row><table><table>table see original document page 126</column></row><table><table>table see original document page 127</column></row><table><table>table see original document page 128</column></row><table><table>table see original document page 129</column></row><table><table>table see original document page 130</column></row><table><table>table see original document page 131</column></row><table><table>table see original document page 132</column></row><table><table>table see original document page 133</column></row><table><table>table see original document page 134</column></row><table><table>table see original document page 135</column></row><table><table>table see original document page 136</column></row><table>Culture Collection (ATCC, Manassas, VA) e rotineiramente mantidas em meio mínimo essencial (Eagle) com L-glutamina a 2 mM e BSS de Earle a-justado para conter 1,5 g/L de bicarbonato de sódio, aminoácidos não-essenciais a 0,1 mM, piruvato de sódio a 1 mM e soro bovino fetal a 10% (todos da Invitrogen). As células foram mantidas a 37°C em uma incubadora umidificada suprida com 5% de C02. O ensaio foi realizado como segue: células HeLa foram cultivadas em uma lâmina de cultura com 96 cavidades em uma densidade de 5 x 103 por cavidade e crescimento durante a noite. No dia seguinte, IFN-v (concentração final de 50 ng/mL) e diluições seriais de compostos (em um volume total de 200 |iL de meio de cultura) foram adicionadas às células. Após 48 horas de incubação, 140 \iL do sobrenadante por cavidade foram transferidos para uma nova lâmina com 96 cavidades. 10 u.L de ácido tricloroacético a 6,1N (#T0699, Sigma) foram misturados em cada cavidade e incubados a 50°C durante 30 min para hidrolizar a N'-formilquinurenina produzida pela 2,3-dioxigenase de indolamina em quinure-nina. A mistura de reação foi, então, centrifugada durante 10 min a 2500 rpm para remover os sedimentos. 100 |iL do sobrenadante por cavidade foram transferidos para outra lâmina com 96 cavidades e misturados com 100 |il de p-dimetilaminobenzaldeído a 2% (peso/v) (#15647-7, Sigma-AIdrich) em ácido acético. A cor amarela derivada da quinurenina foi medida a 480 nm u-sãndo um leitor para microlâmina SPECTRAmax 250 (Molecular Devices). L-quinurenina (#K8625, Sigma) foi usada como padrão. Os padrões (240, 120, 60, 30, 15, 7,5, 3,75, 1,87 uM) foram preparados em 100 uL de meio de cultura e misturados com um volume igual de p-dimetilaminobenzaldeído a 2% (peso/v). A inibição percentual nas concentrações individuais foi determinada e os valores médios de duplicatas foram obtidos. Os dados são analisados usando regressão não linear para gerar valores de IC50 (Prism Graphpad). Veja: Takikawa O. e outros (1988). Mechanism of interferon-gamma action. Characterization of indoleamine 2,3-dioxygenase in cultured human cells induced by interferon-gamma and evaluation of the enzyme-mediated trypto-phan degradation in its anticellular activity. J. Biol. Chem. 263(4): 2041 -8. Compostos da invenção tendo uma IC50 de menos de cerca de 100 |iM fo-ram considerados ativos. Exemplo C
Determinação do efeito de inibidores de IDO sobre a proliferação de células T que é suprimida por células dendríticas expressando IDO Monócitos foram coletados de células mononucleares periféricas
humanas através de leucoforese. Os monócitos foram, então, cultivados em uma densidade de 1 x 106 células/cavidade em uma lâmina com 96 cavidades, usando meio RPMI 1640 suplementado com soro bovino fetal a 10% e L-glutamina a 2 mM (todos da Invitrogen). Células aderentes foram retidas sobre a lâmina após cultura durante a noite a 37°C. Monócitos aderentes foram, então, estimulados durante 5-7 dias com GM-CSF a 100 ng/ml (# 300-03, PeproTech) e IL-4 a 250 ng/ml (#200-04, PeproTech), seguido por ativação com LPS a 5 ng/ml_ de Salmonella typhimurium (#437650, Sigma) e IF/V-y a 50 ng/mL (# 285-IF, R&D Systems) durante mais 2 dias para induzir à maturação de células dendríticas.
Após ativação de células dendríticas, o meio foi substituído por RPMI 1640 completo suplementado com IL-2 a 100-200 U/mL (#CYT-209, ProSpec-Tany TechnoGene) e anticorpo anti-CD3 a 100 ng/mL (#555336, PharMingen), células T (2-3 X 105 células/cavidade) e diluições seriais de compostos de IDO. Após incubação durante mais 2 dias, a proliferação de - células T foi medida através do ensaio de incorporação de BrdU, usando um kit ELISA de Proliferação de Células colorimétrica, conforme as instruções do fabricante (#1647229, Roche Molecular Biochemicals). As células foram continuamente cultivadas durante 16-18 horas na presença de solução de rotulação de BrdU a 10 (iM. Então, o meio de rotulação foi removido e 200 jiL de FixDenat por cavidade foram adicionados às células e incubado durante 30 minutos em temperatura ambiente. A solução FixDenat foi removida e 100 fiL/cavidade de solução de trabalho de conjugado de anticorpo anti-BrdU-POD foram adicionados. A reação foi realizada durante 90 minutos em temperatura ambiente. O conjugado de anticorpo foi, então, removido e as células foram enxaguadas três vezes com 200 ^L/cavidade de solução de lavagem. Finalmente, 100 ^L/cavidade de solução de substrato foram adi-cionados e os resultados foram obtidos usando um leitor para microlamina (Spectra Max PLUS, Molecular Devices) durante desenvolvimento da cor. Múltiplas leituras em vários pontos de tempo foram obtidas para assegurar que os dados estavam dentro da faixa linear. Os dados foram rotineiramente obtidos a partir de experimentos repetidos e controles apropriados foram incluídos. Veja: Terness P. e outros (2002). Inhibition of allogeneic Tcell pro-liferation by indoleamine 2,3-dioxygenase-expressing dendritic cells: mediati-on of suppression by tryptophan metabolites. J. Exp. Med. 196(4): 447-57; e Hwu P. e outros (2000). Indoleamine 2,3-dioxygenase production by human dendritic cells results in the inhibition of T cell proliferation. J. Immunol. 164(7): 3596-9. Compostos da invenção tendo uma IC5o de menos de cerca de 100 ^M foram considerados ativos. Exemplo D
Testagem in vivo de inibidores de IDO com relação à atividade antitumor
A eficácia antitumor in vivo pode ser testada usando protocolos
modificados de aloenxerto/xenoenxerto de tumor. Por exemplo, foi descrito na literatura que inibição de IDO pode sinergizar com a quimioterapia citotó-xica em camundongos imunes-competentes (Muller, AJ. e outros). Foi mostrado que essa sinergia é dependente de células T através de comparação dos efeitos sinergísticos de um inibidor de IDO investigacional em modelos de xenoenxerto de tumor em murino (por exemplo, B 16 e variantes, CT-26, LLC) crescidos em camundongos singênicos competentes imunes com a-queles observados em camundongos singênicos tratados com anticorpos anti-CD4 de neutralização ou os mesmos tumores crescidos em camundon- gos imunecomprometidos (por exemplo, nu/nu).
O conceito de efeitos antitumor diferenciais em camundongos imune-competentes versus imunecomprometidos também pode permitir testagem de inibidores de IDO investigacionais como um único agente. Por e-xemplo, tumores LLC crescem bem em seu gênero hospedeiro singênico, C57B1/6. Contudo, se esses camundongos são tratados com o inibidor de IDO 1-MT (versus placebo), a formação de tumores é acentuadamente retardada, implicando que inibição de IDO foi inibitória do crescimento (Friberg,M. e outros). Seguindo essa lógica, pode-se examinar a eficácia de inibição de IDO no modelo de tumor de xenoenxerto LLC crescido e camundongos imune competentes C57B1/6 e comparar com aquela dos efeitos de inibidores de IDO sobre o crescimento de tumor LLC em camundongos nus ou SCID (ou camundongos C57B1/6 tratados com anticorpos que neutralizam atividade de células T). Uma vez que os efeitos de alívio de atividade supressiva imune tumor-mediada de IDO provavelmente diferem, dependendo do potencial imunogênico de diferentes modelos de tumor, modificações genéticas podem ser feitas nas células tumorígenas para aumentar seu potenciai imunogênico. Por exemplo, expressão de GM-CSF em células B16.F10 aumenta seu potencial imunogênico (Dranoff, G. e outros). Como tal, em alguns modelos de tumor (por exemplo, B16.F10), pode-se gerar [poli]clones que expressam proteínas estimulatórias imunes, tal como GM-CSF, e testar os efeitos inibitórios de crescimento de inibidores de IDO contra tumores estabelecidos a partir dessas células tumorígenas em camundongos imune-competentes e-comprometidos.
Uma terceira via para avaliação da eficácia de inibidores de IDO in vivo emprega 'pré-imunização' de modelos de aloenxerto/xenoenxerto de tumor em murino. Nesses modelos, camundongos imune-competentes são sensibilizados a um antígeno ou antígenos tumorígenos específicos para imitar uma vacinação antitumor terapêutica. Isso prepara o camundongo para uma resposta antitumor mediada pelo sistema imune quando os camundongos são subseqüentemente estimulados com linhagens de células tumorígenas de murino (possuindo antígenos tumorígenos similares àqueles usados para imunização) em experimentos de xenoenxerto. Foi mostrado que expressão de IDO embota a resposta antitumor e permite que os xenoenxer-tos cresçam mais rapidamente. De modo importante, o crescimento de tumores nesse modelo é inibido pelo inibidor de IDO 1-MT (Uyttenhove C. e outros). Esse modelo é particularmente atraente, uma vez que atividade de
IDO é permissiva para o crescimento de tumor Pg15 e inibição específica de IDO, portanto, seria inibitória do crescimento.
Por fim, imunização terapêutica pode ser usada para avaliar oimpacto de inibidores de IDO in vivo. Por exemplo, foi demonstrado, usando células B16-BL6, que se pode estimular camundongos Blk/6 com uma injeção intravenosa de células tumorígenas, seguido por tratamento com um peptídeo imunogênico bem caracterizado (por exemplo, TRP-2; SVYDFFV-5 WL) expresso pelas células tumorígenas (Ji e outros, J. Immunol, 2005, 175: 1456-63). De modo importante, modificadores do sistema imune, tal como anticorpo anti-CTL-4, podem melhorar as respostas a tais imunizações terapêuticas. O impacto de inibidores de IDO pode ser avaliado de uma maneira similar - imunização com peptídeo tumorígeno com ou sem inibidor de IDO.
A eficácia é avaliada pela sobrevivência do animal (tempo até morbidade) ou através de medição de metástases de tumor aos pulmões e/ou outros órgãos em pontos de tempo definidos.
Em qualquer/todos os modelos mencionados acima, também pode ser possível medir, direta e/ou indiretamente, o número e/ou atividade de células imunes reativas a tumor. Métodos para medição do número e/ou atividade de células imunes reativas a tumor são bem estabelecidos e podem ser realizados usando métodos familiares para aqueles versados na técnica (Current Protocols in Immunology, vol 4, Coligan, J.E. e outros; Im-munotherapy of Câncer, Human Press, 2006, Disis, M.L. e referências no mesmo). Conceitualmente, uma redução nos efeitos supressivos imunes da IDO pode resultar em números ou reatividade aumentada de células imunes reativas a tumor quando combinada com outros produtos terapêuticos, por exemplo, produtos quimioterapêuticos e/ou moduladores imunes (por exemplo, anticorpo anti-CTLA4). Todos os experimentos de aloenxerto/xenoenxerto podem ser
realizados usando técnicas de tumor padrões (revistas por Corbett e outros). A clonagem e introdução de genes (por exemplo, IDO, GM-CSF) em linhagens de células tumorígenas podem ser realizados usando métodos familiares para aqueles versados na técnica (revisto em Sambrook, J. e outros).Veja: Corbett, T., Polin, L. e outros. In vivo methods for screening and precli-nical testing. Câncer Drug Discovery and Development: Anticancer Drug De-velopment Guide: Preclinical Screening, Clinicai Trials and Approval, 2- Ed.Teicher, B.A. e Andrews, P.A., Humana Press Inc., Totowa, NJ, 2004; Dra-noff, G., Jaffee, E. e outros. Vaccination with irradiated tumor cells enginee-red to secrete muríne granulocyte-macrophage colony-stimulating factor sti-mulates potent, specific and long-lasting antitumor immunity. Proc. Natl. A-5 cad. Sei, USA. 90: 3539-3543, 1993; Friberg, M., Jennings, R. e outros. Indoleamine 2,3-dioxygenase contributes to tumor cell evasion of T cell-mediated rejection. Int. J. Câncer. 101: 151-155, 2002; Muller, A. J., DuHadaway, J.B. e outros. Inhibition of indoleamine 2,3-dioxygenase, an immunoregulatory target of the câncer suppression gene Bin1, potentiates câncer chemotherapy. Nat. Med. 11: 312-319, 2005; Sambrook, J, Russel, D. Molecular Clo-ning: A laboratory Manual (33 edition). Cold Spring Harbor Laboratory Press. Cold Spring Harbor, NY, USA. 2001; e Uyttenhove, C, Pilotte, L. e outros. Evidence for a tumoral immune resistance mechanism based on tryptophan degradation by indoleamine 2,3-dioxygenase. Nat. Med. 9: 1269-1274, 2003.
Exemplo E
Testagem in vivo de inibidores de IDO no modelo de encefalite pelo vírus-1 da imunodeficiência humana (HIV-1)
1. Isolamento de Células e Infecção viral
Monócitos e PBL podem ser obtidos através de eluição centrífuga contra-corrente de pacotes de leucoferese de doadores soronegativos para HIV-1, -2 e hepatite B. Monócitos são cultivados em cultura em suspensão usando frascos de Teflon em Meio de Eagle Modificado de Dulbecco (DMEM, Sigma-AIdrich) suplementado com soro humano empoçado inativa-do pelo calor a 10%, glutamina a 1%, 50 |ig/ml_ de gentamicina, 10 ng/ml_ de ciprofloxacina (Sigma) e 1000 U/mL de fator de estimulação de colônia de macrófago humano recombinante altamente purificado. Após sete dias em cultura, MDM são infectados com HIV-1 Ada em uma multiplicidade de infecção de 0,01.
2. Camundonqos Hu-PBL-NOD/SCID HIVE
Camundongos SCID NOD/C.B-17 machos de quatro semanas
de idade podem ser adquiridos (Jackson Laboratory). Os animais são mantidos em gaiolas microisolantes estéreis sob condições isentas da patógeno.Todos os animais são injetados intraperitonealmente com anti-CD122 de rato (0,25 mg/camundongo) três dias antes de transplante de PBL e dois com anticorpos asialo-GM1 de coelho (0,2 mg/camundongo) (Wako) um dia antes e três dias depois após injeção de PBL (20 x 106 célu- las/camundongo). MDM infectados com HIV-1Ada (3 x 105 células em 10 uL) são injetados intracranialmente (i.c.) oito dias após reconstituição de PBL, gerando camundongos hu-PBL-NOD/SCID HIVE. Imediatamente após injeção i.c. de MDM infectados com HIV-1, os camundongos hu-PBL-NOD/SCID HIVE foram subcutaneamente (s.c.) implantados com controle (veículo) ou péletes de compostos (14 ou 28 dias de liberação lenta, Innovative Research). Experimentos iniciais são projetados para confirmar a indução de CTL vírus-específica nos animais PBL-NOD/SCID HIVE tratados com compostos de IDO. Isso é confirmado através de coloração de tetrâmero e análises neu-ropatológicas de eliminação de MDM do tecido cerebral. Então, o experimen- to é projetado para analisar a reconstituição de linfócitos humanos, respostas imunes humorais e alterações neuropatológicas. Nesses experimentos, o sangue dos animais foi coletado no dia 7 e eles foram sacrificados nos dias 14 e 21 após injeção i.c. de MDM humano. Sangue coletado em tubos contendo EDTA é usado para citometria de fluxo e plasma é usado para detec- ção de p24 de HIV-1 usando ELISA (Beckman Coulter™). Anticorpos HIV-1 -específicos sao detectados através de testes de Western blot de acordo com as instruções do fabricante (kit de Western blot de HIV-1 Cambridge Biotech, Calypte Biomedical). Quantidade similar de anticorpos vírus-específicos são detectados em animais tratados com controle e composto. Um total de três experimentos independentes pode ser realizado usando três diferentes doadores de leucócitos humanos.
3. FACScan de sangue periférico e baco em camundongos hu PBL-NOD/SCID HIVE
Análise por FACS com duas cores pode ser realizado sobre sangue periférico nas semanas 1-3 e esplenócitos nas semanas 2 e 3 após injeção i.c. de MDM humano. As células foram incubadas com Abs monoclo-nais fluorocroma-conjugados (mAbs) à CD4, CD8, CD56, CD3, IF/V-y huma-no (eBioscience) durante 30 min a 4°C. Para avaliar a resposta imune celular, coloração intracelular com IFN-y é realizada em combinação com anti-CD8 humana e anti-CD45 de camundongo FITC-conjugada para excluir células de murino. Para determinar o CTL Ag-específico, coloração de tetrâmero aloficocianina-conjugado para HIV-l8ag (p17 (aa77-85) SLYNTVATL, SL-9) e HIV-1pot [(aa476-485) ILKEPVHGV, DL-9] é realizada sobre esplenócitos estimulados como fitohemaglutinina/interleucina-2 (PHA/IL-2)-estimulados. As células são coradas seguindo a recomendação do NIH/National Institute of Allergy and Infections Disease, National Tetramer Core Facilities. Dados foram analisados com um FACS Calibur™ usando o software CelIQuest (Becton Dickinson Immunocytometry System).
4. Histologia e Análises de Imagem
Tecido cerebral é coletado nos dias 14 e 21 após injeção i.c. de MDM, fixado em paraformaldeído tamponado com fosfato a 4% e incrustado em parafina ou congelado a -80°C para uso posterior. Seções coronais dos blocos incrustados são cortadas de forma a identificar o local de injeção. Para cada camundongo, 30-100 (5 um de espessura) seções seriais são cortadas do local de injeção de MDM humano e 3-7 lâminas (10 seções de distância) são analisadas. Seções do cérebro são desparafinizadas com xileno e hidratadas em álcoois em gradiente. Coloração imunohistoquímica segue um protocolo indireto básico, usando recuperação de antígeno através de aquecimento a 95°C em tampão de citrato a 0,01 mol/L durante 30 min para recuperação de antígeno. Para identificar células humanas em cérebros de camundongo, mAb à vimetina (1:50, clone 3B4, Dako Corporation), o qual identifica todos os leucócitos, é usado. MDM humano e linfócitos CD8+ são detectados com anticorpos a CD68 (diluição de 1:50, clone KP 1) e CD8 (diluição de 1:50, clone 144B), respectivamente. Células infectadas com vírus são rotuladas com mAb a p24 de HIV (1:10, clone Kal-1, todos da Dako). Células microgliais de murino reativas são detectadas com anticorpo lba-1 (1:500, Wako). Expressão de IDO humana (hulDO) é visualizada com Abs obtidos do Department of Cell Pharmacology, Central Research Institute, Graduate School of Medicine, Hokkaido University, Sapporo, Japão. Anticor-pos primários são detectados com os anticorpos secundários biotinilados apropriados e visualizadas com complexos de avidina-biotina (kit Vectastain Elite ABC, Vector Laboratories) e polímero de dextrana acoplado à peroxida-se de armoracia (EnVision, Dako Corporation). Seções imunocoradas são contra-coradas com hematoxilina de Mayer. Seções das quais o anticorpo primário é deletado ou isotipo de IgG irrelevante é incorporado serviram como controles. Dois observadores independentes de um modo às cegas contaram os números de linfócitos CD8+, MDM CD68+ e células p24 de HIV-1 + em cada seção de cada camundongo. Exame por microscopia luminosa é realizado com um microscópio Nikon Eclipse 800 (Nikon Instruments Inc). Análise semi-quantitativa para Iba1 (percentual de área ocupada por imuno-coloração) é realizada através de análise de imagem computador-assistida (lmage-Pro®Plus, Media Cybernetics) conforme previamente descrito.
5. Análise Estatística
Os dados podem ser analisados usando o Prism (Graph Pad)
com Student West para comparações e ANOVA. P-valores < 0,05 foram considerados significativos.
6. Referência
Poluektova LY, Munn DH, Persidsky Y e Gendelman HE (2002). Generation of cytotoxic T cells against virus-infected human brain macropha-ges in a murine model of HIV-I encephalitis. J. Immunol. 168(8): 3941-9.
Várias modificações da invenção, além daquelas descritas aqui, serão evidentes para aqueles versados na técnica a partir da descrição precedente. Tais modificações também se destinam a cair dentro do escopo das reivindicações em anexo. Cada referência, incluindo todas as patentes, pedidos de patente e publicações, mencionada no presente pedido é incorporada aqui por referência em sua totalidade.