PL218692B1 - Podstawiony 2-(pirydyn-2-yloamino)pirydo[2,3-d]pirymidyn-7-on oraz jego zastosowanie do leczenia zaburzenia lub stanu spowodowanego nieprawidłową proliferacją komórek - Google Patents

Podstawiony 2-(pirydyn-2-yloamino)pirydo[2,3-d]pirymidyn-7-on oraz jego zastosowanie do leczenia zaburzenia lub stanu spowodowanego nieprawidłową proliferacją komórek

Info

Publication number
PL218692B1
PL218692B1 PL372046A PL37204603A PL218692B1 PL 218692 B1 PL218692 B1 PL 218692B1 PL 372046 A PL372046 A PL 372046A PL 37204603 A PL37204603 A PL 37204603A PL 218692 B1 PL218692 B1 PL 218692B1
Authority
PL
Poland
Prior art keywords
compound
cancer
pyrimidin
ylamino
pyridin
Prior art date
Application number
PL372046A
Other languages
English (en)
Other versions
PL372046A1 (pl
Inventor
Mark Robert Barvian
Richard John Booth
John Quin Iii
Joseph Thomas Repine
Derek James Sheehan
Peter Laurence Toogood
Scott Norman Vanderwel
Hairong Zhou
Original Assignee
Warner Lambert Co
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Family has litigation
First worldwide family litigation filed litigation Critical https://patents.darts-ip.com/?family=27613435&utm_source=google_patent&utm_medium=platform_link&utm_campaign=public_patent_search&patent=PL218692(B1) "Global patent litigation dataset” by Darts-ip is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Application filed by Warner Lambert Co filed Critical Warner Lambert Co
Publication of PL372046A1 publication Critical patent/PL372046A1/pl
Publication of PL218692B1 publication Critical patent/PL218692B1/pl

Links

Classifications

    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C07ORGANIC CHEMISTRY
    • C07DHETEROCYCLIC COMPOUNDS
    • C07D471/00Heterocyclic compounds containing nitrogen atoms as the only ring hetero atoms in the condensed system, at least one ring being a six-membered ring with one nitrogen atom, not provided for by groups C07D451/00 - C07D463/00
    • C07D471/02Heterocyclic compounds containing nitrogen atoms as the only ring hetero atoms in the condensed system, at least one ring being a six-membered ring with one nitrogen atom, not provided for by groups C07D451/00 - C07D463/00 in which the condensed system contains two hetero rings
    • C07D471/04Ortho-condensed systems
    • AHUMAN NECESSITIES
    • A61MEDICAL OR VETERINARY SCIENCE; HYGIENE
    • A61KPREPARATIONS FOR MEDICAL, DENTAL OR TOILETRY PURPOSES
    • A61K31/00Medicinal preparations containing organic active ingredients
    • A61K31/33Heterocyclic compounds
    • A61K31/395Heterocyclic compounds having nitrogen as a ring hetero atom, e.g. guanethidine or rifamycins
    • A61K31/495Heterocyclic compounds having nitrogen as a ring hetero atom, e.g. guanethidine or rifamycins having six-membered rings with two or more nitrogen atoms as the only ring heteroatoms, e.g. piperazine or tetrazines
    • A61K31/505Pyrimidines; Hydrogenated pyrimidines, e.g. trimethoprim
    • A61K31/519Pyrimidines; Hydrogenated pyrimidines, e.g. trimethoprim ortho- or peri-condensed with heterocyclic rings
    • AHUMAN NECESSITIES
    • A61MEDICAL OR VETERINARY SCIENCE; HYGIENE
    • A61KPREPARATIONS FOR MEDICAL, DENTAL OR TOILETRY PURPOSES
    • A61K31/00Medicinal preparations containing organic active ingredients
    • A61K31/66Phosphorus compounds
    • A61K31/675Phosphorus compounds having nitrogen as a ring hetero atom, e.g. pyridoxal phosphate
    • AHUMAN NECESSITIES
    • A61MEDICAL OR VETERINARY SCIENCE; HYGIENE
    • A61PSPECIFIC THERAPEUTIC ACTIVITY OF CHEMICAL COMPOUNDS OR MEDICINAL PREPARATIONS
    • A61P13/00Drugs for disorders of the urinary system
    • A61P13/12Drugs for disorders of the urinary system of the kidneys
    • AHUMAN NECESSITIES
    • A61MEDICAL OR VETERINARY SCIENCE; HYGIENE
    • A61PSPECIFIC THERAPEUTIC ACTIVITY OF CHEMICAL COMPOUNDS OR MEDICINAL PREPARATIONS
    • A61P15/00Drugs for genital or sexual disorders; Contraceptives
    • AHUMAN NECESSITIES
    • A61MEDICAL OR VETERINARY SCIENCE; HYGIENE
    • A61PSPECIFIC THERAPEUTIC ACTIVITY OF CHEMICAL COMPOUNDS OR MEDICINAL PREPARATIONS
    • A61P17/00Drugs for dermatological disorders
    • AHUMAN NECESSITIES
    • A61MEDICAL OR VETERINARY SCIENCE; HYGIENE
    • A61PSPECIFIC THERAPEUTIC ACTIVITY OF CHEMICAL COMPOUNDS OR MEDICINAL PREPARATIONS
    • A61P17/00Drugs for dermatological disorders
    • A61P17/06Antipsoriatics
    • AHUMAN NECESSITIES
    • A61MEDICAL OR VETERINARY SCIENCE; HYGIENE
    • A61PSPECIFIC THERAPEUTIC ACTIVITY OF CHEMICAL COMPOUNDS OR MEDICINAL PREPARATIONS
    • A61P19/00Drugs for skeletal disorders
    • A61P19/02Drugs for skeletal disorders for joint disorders, e.g. arthritis, arthrosis
    • AHUMAN NECESSITIES
    • A61MEDICAL OR VETERINARY SCIENCE; HYGIENE
    • A61PSPECIFIC THERAPEUTIC ACTIVITY OF CHEMICAL COMPOUNDS OR MEDICINAL PREPARATIONS
    • A61P25/00Drugs for disorders of the nervous system
    • AHUMAN NECESSITIES
    • A61MEDICAL OR VETERINARY SCIENCE; HYGIENE
    • A61PSPECIFIC THERAPEUTIC ACTIVITY OF CHEMICAL COMPOUNDS OR MEDICINAL PREPARATIONS
    • A61P25/00Drugs for disorders of the nervous system
    • A61P25/28Drugs for disorders of the nervous system for treating neurodegenerative disorders of the central nervous system, e.g. nootropic agents, cognition enhancers, drugs for treating Alzheimer's disease or other forms of dementia
    • AHUMAN NECESSITIES
    • A61MEDICAL OR VETERINARY SCIENCE; HYGIENE
    • A61PSPECIFIC THERAPEUTIC ACTIVITY OF CHEMICAL COMPOUNDS OR MEDICINAL PREPARATIONS
    • A61P29/00Non-central analgesic, antipyretic or antiinflammatory agents, e.g. antirheumatic agents; Non-steroidal antiinflammatory drugs [NSAID]
    • AHUMAN NECESSITIES
    • A61MEDICAL OR VETERINARY SCIENCE; HYGIENE
    • A61PSPECIFIC THERAPEUTIC ACTIVITY OF CHEMICAL COMPOUNDS OR MEDICINAL PREPARATIONS
    • A61P3/00Drugs for disorders of the metabolism
    • A61P3/08Drugs for disorders of the metabolism for glucose homeostasis
    • A61P3/10Drugs for disorders of the metabolism for glucose homeostasis for hyperglycaemia, e.g. antidiabetics
    • AHUMAN NECESSITIES
    • A61MEDICAL OR VETERINARY SCIENCE; HYGIENE
    • A61PSPECIFIC THERAPEUTIC ACTIVITY OF CHEMICAL COMPOUNDS OR MEDICINAL PREPARATIONS
    • A61P31/00Antiinfectives, i.e. antibiotics, antiseptics, chemotherapeutics
    • AHUMAN NECESSITIES
    • A61MEDICAL OR VETERINARY SCIENCE; HYGIENE
    • A61PSPECIFIC THERAPEUTIC ACTIVITY OF CHEMICAL COMPOUNDS OR MEDICINAL PREPARATIONS
    • A61P31/00Antiinfectives, i.e. antibiotics, antiseptics, chemotherapeutics
    • A61P31/10Antimycotics
    • AHUMAN NECESSITIES
    • A61MEDICAL OR VETERINARY SCIENCE; HYGIENE
    • A61PSPECIFIC THERAPEUTIC ACTIVITY OF CHEMICAL COMPOUNDS OR MEDICINAL PREPARATIONS
    • A61P31/00Antiinfectives, i.e. antibiotics, antiseptics, chemotherapeutics
    • A61P31/12Antivirals
    • AHUMAN NECESSITIES
    • A61MEDICAL OR VETERINARY SCIENCE; HYGIENE
    • A61PSPECIFIC THERAPEUTIC ACTIVITY OF CHEMICAL COMPOUNDS OR MEDICINAL PREPARATIONS
    • A61P31/00Antiinfectives, i.e. antibiotics, antiseptics, chemotherapeutics
    • A61P31/12Antivirals
    • A61P31/14Antivirals for RNA viruses
    • A61P31/18Antivirals for RNA viruses for HIV
    • AHUMAN NECESSITIES
    • A61MEDICAL OR VETERINARY SCIENCE; HYGIENE
    • A61PSPECIFIC THERAPEUTIC ACTIVITY OF CHEMICAL COMPOUNDS OR MEDICINAL PREPARATIONS
    • A61P31/00Antiinfectives, i.e. antibiotics, antiseptics, chemotherapeutics
    • A61P31/12Antivirals
    • A61P31/20Antivirals for DNA viruses
    • A61P31/22Antivirals for DNA viruses for herpes viruses
    • AHUMAN NECESSITIES
    • A61MEDICAL OR VETERINARY SCIENCE; HYGIENE
    • A61PSPECIFIC THERAPEUTIC ACTIVITY OF CHEMICAL COMPOUNDS OR MEDICINAL PREPARATIONS
    • A61P35/00Antineoplastic agents
    • AHUMAN NECESSITIES
    • A61MEDICAL OR VETERINARY SCIENCE; HYGIENE
    • A61PSPECIFIC THERAPEUTIC ACTIVITY OF CHEMICAL COMPOUNDS OR MEDICINAL PREPARATIONS
    • A61P35/00Antineoplastic agents
    • A61P35/02Antineoplastic agents specific for leukemia
    • AHUMAN NECESSITIES
    • A61MEDICAL OR VETERINARY SCIENCE; HYGIENE
    • A61PSPECIFIC THERAPEUTIC ACTIVITY OF CHEMICAL COMPOUNDS OR MEDICINAL PREPARATIONS
    • A61P37/00Drugs for immunological or allergic disorders
    • A61P37/02Immunomodulators
    • A61P37/06Immunosuppressants, e.g. drugs for graft rejection
    • AHUMAN NECESSITIES
    • A61MEDICAL OR VETERINARY SCIENCE; HYGIENE
    • A61PSPECIFIC THERAPEUTIC ACTIVITY OF CHEMICAL COMPOUNDS OR MEDICINAL PREPARATIONS
    • A61P43/00Drugs for specific purposes, not provided for in groups A61P1/00-A61P41/00
    • AHUMAN NECESSITIES
    • A61MEDICAL OR VETERINARY SCIENCE; HYGIENE
    • A61PSPECIFIC THERAPEUTIC ACTIVITY OF CHEMICAL COMPOUNDS OR MEDICINAL PREPARATIONS
    • A61P9/00Drugs for disorders of the cardiovascular system
    • AHUMAN NECESSITIES
    • A61MEDICAL OR VETERINARY SCIENCE; HYGIENE
    • A61PSPECIFIC THERAPEUTIC ACTIVITY OF CHEMICAL COMPOUNDS OR MEDICINAL PREPARATIONS
    • A61P9/00Drugs for disorders of the cardiovascular system
    • A61P9/10Drugs for disorders of the cardiovascular system for treating ischaemic or atherosclerotic diseases, e.g. antianginal drugs, coronary vasodilators, drugs for myocardial infarction, retinopathy, cerebrovascula insufficiency, renal arteriosclerosis
    • YGENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y02TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
    • Y02ATECHNOLOGIES FOR ADAPTATION TO CLIMATE CHANGE
    • Y02A50/00TECHNOLOGIES FOR ADAPTATION TO CLIMATE CHANGE in human health protection, e.g. against extreme weather
    • Y02A50/30Against vector-borne diseases, e.g. mosquito-borne, fly-borne, tick-borne or waterborne diseases whose impact is exacerbated by climate change

Landscapes

  • Health & Medical Sciences (AREA)
  • Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
  • Organic Chemistry (AREA)
  • Medicinal Chemistry (AREA)
  • Pharmacology & Pharmacy (AREA)
  • Animal Behavior & Ethology (AREA)
  • General Health & Medical Sciences (AREA)
  • Public Health (AREA)
  • Veterinary Medicine (AREA)
  • Chemical Kinetics & Catalysis (AREA)
  • Nuclear Medicine, Radiotherapy & Molecular Imaging (AREA)
  • General Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Bioinformatics & Cheminformatics (AREA)
  • Virology (AREA)
  • Oncology (AREA)
  • Epidemiology (AREA)
  • Communicable Diseases (AREA)
  • Immunology (AREA)
  • Diabetes (AREA)
  • Biomedical Technology (AREA)
  • Neurosurgery (AREA)
  • Neurology (AREA)
  • Rheumatology (AREA)
  • Molecular Biology (AREA)
  • Urology & Nephrology (AREA)
  • Heart & Thoracic Surgery (AREA)
  • Cardiology (AREA)
  • Hematology (AREA)
  • Dermatology (AREA)
  • Endocrinology (AREA)
  • Reproductive Health (AREA)
  • AIDS & HIV (AREA)
  • Tropical Medicine & Parasitology (AREA)
  • Physical Education & Sports Medicine (AREA)
  • Biotechnology (AREA)
  • Pain & Pain Management (AREA)
  • Transplantation (AREA)
  • Psychiatry (AREA)

Description

Wynalazek dotyczy podstawionego 2-(pirydyn-2-yloamino)pirydo[2,3-d]pirymidyn-7-onu oraz jego zastosowania do leczenia zaburzenia lub stanu spowodowanego nieprawidłową proliferacją komórek. Podstawione 2-(pirydyn-2-yloamino)pirydo[2,3-d]pirymidyn-7-ony są silnymi inhibitorami kinazy 4 zależnej od cykliny. Związek według wynalazku jest użyteczny w leczeniu stanów zapalnych i chorób związanych z proliferacją komórek, takich jak rak.
Kinazy zależne od cykliny i pokrewne kinazy białkowe serynowo/treoninowe są ważnymi enzymami komórkowymi, które spełniają kluczową rolę w regulowaniu podziału i proliferacji komórek. Katalityczne jednostki kinazy zależnej od cykliny są aktywowane przez regulujące podjednostki znane jako cykliny. Co najmniej 16 cyklin zidentyfikowano u ssaków (Johnson D.G. i Walker C.L., Annu. Rev. Pharmacol. Toxicol. 1999; 39: 295 - 312). Cyklina B/cdk1, cyklina A/cdk2, cyklina E/cdk2, cyklina D/cdk4, cyklina D/Cdk6, i prawdopodobnie inne heterodimery, w tym Cdk3 i Cdk7 są ważnymi regulatorami rozwoju cyklu komórkowego. Dodatkowe funkcje heterodimerów cykliny/Cdk obejmują regulację transkrypcji, naprawę DNA, różnicowanie i apoptozę (Morgan D.O., Annu. Rev. Cell. Dev. Biol. 1997; 13261 - 13291).
Wykazano, że zwiększona aktywność lub przejściowe nieprawidłowe uaktywnienie kinaz zależnych od cykliny powoduje rozwój ludzkich nowotworów (Sherr C.J., Science 1996; 274: 1672 - 1677). Rzeczywiście, rozwój ludzkiego nowotworu jest ściśle związany ze zmianami samych białek Cdk lub ich regulatorów (Cordon-Cardo C., Am. J. Pathol. 1995; 147: 545 - 560; Karp J.E. i Broder S., Nat. Med. 1995; 1: 309 - 320; Hall M. i in., Adv. Cancer Res. 1996; 68: 67 - 108).
Naturalnie występujące białkowe inhibitory Cdks, takie jak p16 i p27, powodują hamowanie wzrostu in vitro w liniach komórkowych raka płuc (Kamb A., Curr. Top. Microbiol. Immunol. 1998; 227: 139 - 148).
Małocząsteczkowe inhibitory Cdk można także stosować w leczeniu zaburzeń sercowo-naczyniowych, takich jak restenoza i miażdżyca tętnic, oraz inne zaburzenia naczyniowe związane z nieprawidłową proliferacją komórek. Proliferacja naczyniowych mięśni gładkich i przerost błony wewnętrznej naczynia po angioplastyce balonowej są hamowane przez nadekspresję białka p21 jako inhibitora kinazy zależnej od cykliny (Chang M.W. i in., J. Clin. Invest., 1995; 96: 2260; Yang Z-Y. i in., Proc. Natl. Acad. Sci. (USA) 1996; 93: 9905. Ponadto, purynowy inhibitor cdk2, CVT-313 (Ki = 95 nM) powoduje większe niż 80% hamowanie tworzenia neointymy u szczurów (Brooks E.E. i in., J. Biol. Chem. 1997: 29207 - 29211).
Inhibitory Cdk można stosować w leczeniu chorób spowodowanych licznymi czynnikami zakaźnymi, w tym grzybami, pasożytami pierwotniakowymi, takimi jak Plasmodium falciparum oraz wirusami DNA i RNA. Kinazy zależne od cykliny są np. niezbędne do replikacji wirusowej po zakażeniu wirusem opryszczki pospolitej (HSV) (Schang L.M. i in., J. Virol. 1998; 72: 5626), a homologi Cdk są znane jako odgrywające kluczowe role w drożdżach.
Selektywne inhibitory Cdk można stosować dla łagodzenia skutków różnych zaburzeń autoimmunologicznych. Przewlekła choroba zapalna, reumatoidalne zapalenie stawów, charakteryzuje się rozrostem tkanki maziowej; zahamowanie proliferacji tkanki maziowej powinno zmniejszać zapalenia i zapobiegać uszkodzeniu stawu. Ekspresja białka p16 jako inhibitora Cdk w maziowych fibroblastach prowadzi do wzrostu zahamowania (Taniguchi K. i in., Nat. Med. 1999; 5: 760 - 767). Podobnie, w szczurzym modelu zapalenia stawów obrzęk stawu był znacznie hamowany przez działanie adenowirusem eksprymującym p16. Inhibitory Cdk mogą być skuteczne przeciw innym zaburzeniom proliferacji komórek, w tym łuszczycy (charakteryzującej się nadmierną proliferacją keratynocytów), zapaleniu kłębuszków nerkowych i toczniowi.
Niektóre inhibitory Cdk mogą być użyteczne jako środki chemioprotekcyjne przez ich zdolność hamowania postępu cyklu komórkowego w normalnych nietransformowanych komórkach (Chen i inni. J. Natl. Cancer Institute, 2000; 92: 1999 - 2008). Wstępne leczenie pacjenta chorego na raka inhibitorem Cdk przed zastosowaniem środków cytotoksycznych może zmniejszyć uboczne skutki równocześnie zastosowanej chemioterapii. Tkanki, w których zachodzi normalna proliferacja, są chronione przed działaniem cytotoksycznym przez działanie selektywnego inhibitora Cdk.
Artykuły przeglądowe dotyczące małocząsteczkowych inhibitorów kinaz zależnych od cykliny wskazują nalrudności identyfikowania związków, które hamują specyficzne białka Cdk bez hamowania innych enzymów. Tak więc, pomimo ich możliwości leczenia różnych chorób, inhibitory Cdk nie zostały dopuszczone do zastosowania handlowego (Fischer P.M., Curr. Opin. Drug Discovery 2001, 4,
PL 218 692 B1
623 - 634; Fry D.W. & Garrett M.D. Curr. Opin. Oncologic, Endocrine & Metabolic Invest. 2000, 2,
- 59; Webster K.R. & Kimball D. Emerging Drugs 2000, 5, 45 - 59; Sielecki T.M. i in., J. Med. Chem.
2000, 43, 1-18. ).
Przedmiotem wynalazku jest 2-(pirydyn-2-yloamino)pirydo[2,3-d]pirymidyn-7-on, którym jest 6-acetylo-8-cyklopentylo-5-metylo-2-(5-piperazyn-1-ylopirydyn-2-yloamino)-8H-pirydo[2,3-d]pirymidyn-7-on Iub jego farmaceutycznie dopuszczalna sól.
W korzystnej postaci wynalazku związek ten występuje w postaci chlorowodorku.
Przedmiotem wynalazku jest także zastosowanie związku określonego powyżej do wytwarzania leku do leczenia zaburzenia lub stanu spowodowanego nieprawidłową proliferacją komórek u ssaka, w tym człowieka, przy czym nieprawidłową proliferację komórek stanowi rak.
W korzystnej postaci wynalazku nieprawidłową proliferację komórek stanowi rak, wybrany z grupy obejmującej raki sutka, jajników, szyjki macicy, prostaty, jąder, przełyku, żołądka, płuc, kości, okrężnicy, trzustki, tarczycy, jelita cienkiego, jelita grubego, odbytnicy, mózgu i ośrodkowego układu nerwowego, nerwiaka, czerniaka, mięsaka, raka pęcherza, raka wątroby, raka nerki i białaczkę.
Wynalazek dotyczy zatem 2-(pirydyn-2-yloamino)pirydo[2,3-d]pirymidyn-7-onu jako związku użytecznego w leczeniu chorób z niekontrolowaną proliferacją komórek. Dodatkowo związek ten jest użyteczny w leczeniu zapalenia i chorób zapalnych. Dodatkowo związek ten można stosować jako środek przeciwzakaźny. Ponadto, związek ten ma zastosowanie jako środek chemoprotekcyjny dzięki zdolności do hamowania postępu cyklu komórkowego normalnych nietransformowanych komórek. Związek według wynalazku wykazuje nieoczekiwanie zwiększoną selektywność względem kinaz serynowo/treoninowych, kinazy 4 zależnej od cykliny i kinazy 6 zależnej od cykliny. Związek można łatwo syntetyzować i można podawać pacjentom różnymi sposobami.
Związek według wynalazku może występować w postaciach niesolwatowanych jak również w postaciach solwatowanych, włączając postacie uwodnione.
Można także wytwarzać izotopowe znaczone związki, które są identyczne ze związkiem według wynalazku, ale z tym, że jeden lub większa liczba atomów są zastąpione przez atom mający różną masę atomową lub liczbę masową od masy atomowej lub liczby masowej atomów zazwyczaj występujących w naturze. Przykładami izotopów, które można włączyć do związku według wynalazku są od2 3 13 11 powiednio izotopy wodoru, węgla, azotu, tlenu, fosforu, siarki, fluoru i chloru, takie jak 2H, 3H, 13C,11C, 14C, 15N, 18O, 17O, 31P, 32P, 35S, 18F i 36Cl. Niektóre izotopowo znaczone związki według wynalazku, np. 3 14 te zawierające radioaktywne izotopy, takie jak 3H i 14C, są użyteczne w testach rozkładu leku i/lub 3 14 substratu w tkance. Trytowane, to jest 3H, i węgiel-14, to jest 14C, izotopy są szczególnie korzystne z uwagi na łatwość wytwarzania i wykrywalność. Ponadto, podstawianie cięższymi izotopami, takimi jak 2 deuter, to jest 2H, może dostarczyć pewnych korzyści terapeutycznych wynikających z większej trwałości metabolicznej, np. zwiększonego okresu półtrwania in vivo lub zmniejszenia wymaganej dawki, a tym samym mogą być korzystne w pewnych okolicznościach. Izotopowo znaczony związek według wynalazku i jego proleki można na ogół wytwarzać postępując zgodnie z procedurami ujawnionymi poniżej na schematach i/lub w przykładach oraz przepisach, przez podstawienie łatwo dostępnego izotopowo znaczonego reagenta w miejsce nieznaczonego izotopowo reagenta.
Związek według wynalazku jest ponadto zdolny do tworzenia farmaceutycznie dopuszczalnych preparatów zawierających sole addycyjne z kwasem.
Można także wytwarzać preparaty farmaceutyczne zawierające terapeutycznie skuteczną ilość związku lub jego terapeutycznie dopuszczalnej soli i farmaceutycznie dopuszczalny nośnik, rozcieńczalnik lub zaróbkę.
Określenie „anion” oznacza ujemnie naładowany przeciwjon, taki jak jon chlorkowy, bromkowy, trifluorooctanowy i trietyloamoniowy.
Określenie „rak” obejmuje, ale nie wyłącznie, następujące raki: raki sutka, jajników, szyjki macicy, prostaty, jąder, przełyku, żołądka, płuc, kości, okrężnicy, trzustki, tarczycy, jelita cienkiego, jelita grubego, odbytnicy, mózgu, ośrodkowego układu nerwowego, nerwiaka, czerniaka, mięsaka, raka pęcherza, raka wątroby, raka nerek, białaczkę.
Stosowane tu określenie „leczenie”, oznacza odwrócenie, złagodzenie, zahamowanie postępu lub zapobieganie zaburzeniu lub stanowi, do którego takie określenie się odnosi, albo zapobieganie jednemu lub większej liczbie objawów takiego stanu lub zaburzenia. Stosowane tu określenie „leczenie” dotyczy czynności leczenia, jako „leczenia” określonego powyżej.
Określenie „sole” oznacza relatywnie nietoksyczne sole addycyjne z kwasem nieorganicznym i organicznym związku według wynalazku. Takie sole można wytwarzać in situ podczas wydzielania
PL 218 692 B1 i oczyszczania związku lub w odrębnej reakcji oczyszczonego związku w postaci jego wolnej zasady z odpowiednim kwasem organicznym lub nieorganicznym i wydzielenie w ten sposób wytworzonej soli. Związek jest zdolny do wytwarzania różnych soli, z różnymi kwasami nieorganicznymi i organicznymi. Chociaż takie sole muszą być farmaceutycznie dopuszczalne do podawania zwierzętom, często jest pożądane w praktyce początkowe wydzielenie związku zasadowego z mieszaniny reakcyjnej jako soli, która nie jest farmaceutycznie dopuszczalna, a następnie przeprowadzenie w związek w postaci wolnej zasady przez poddanie działaniu reagentem alkalicznym, oraz przeprowadzenie wolnej zasady w farmaceutycznie dopuszczalną sól addycyjną z kwasem. Sole addycyjne z kwasem związków zasadowych są wytwarzane przez kontaktowanie postaci wolnej zasady z wystarczającą ilością żądanego kwasu do wytworzenia soli zwykłym sposobem. Postać wolnej zasady można przywrócić przez kontaktowanie postaci soli z zasadą i wydzielenie wolnej zasady zwykłym sposobem. Postacie wolnej zasady różnią się nieco od odpowiednich postaci soli niektórymi właściwościami fizycznymi, takimi jak rozpuszczalność w polarnych rozpuszczalnikach, ale z drugiej strony sole są równoważne do ich odpowiedniej wolnej zasady dla celów wynalazku.
Sole, takie jak siarczan, pirosiarczan, wodorosiarczan, siarczyn, wodorosiarczyn, azotan, fosforan, monowodorofosforan, diwodorofosforan, metafosforan, pirofosforan, chlorek, bromek, jodek można wytwarzać z kwasów takich jak kwas chlorowodorowy, azotowy, fosforowy, siarkowy, bromowodorowy, jodowodorowy, fosforowy i podobne. Reprezentatywne sole obejmują bromowodorek, chlorowodorek, siarczan, wodorosiarczan, azotan, octan, szczawian, walerianian, oleinian, palmitynian, stearynian, laurynian, boran, benzoesan, mleczan, fosforan, tosylan, cytrynian, maleinian, fumaran, bursztynian, winian, naftylan, mesylan, glukoheptonian, laktobionian, laurylosulfonian i izetionan. Sole można także wytwarzać z kwasów organicznych, takich jak alifatyczne kwasy mono- i dikarboksylowe, podstawione fenylem kwasy alkanowe, kwasy hydroksyalkanowe, kwasy alkanodiowe, kwasy aromatyczne, sulfonowe kwasy alifatyczne i aromatyczne, itd. i podobne. Reprezentatywne sole obejmują octan, propionian, oktanian, izomaślan, szczawian, malonian, bursztynian, suberynian, sebacynian, fumaran, maleinian, migdalan, benzoesan, chlorobenzoesan, metylobenzoesan, dinitrobenzoesan, ftalan, benzenosulfonian, toluenosulfonian, fenylooctan, cytrynian, mleczan, maleinian, winian, metanosulfonian i podobne. (Patrz np. Berge S. M. i in., „Pharmaceutical Salts” J. Pharm. Sci., 1977; 66: 1 - 19, które tu przytoczono jako pozycję literaturową).
Z uwagi na aktywność hamującą przeciw cdks i innym kinazom, związek według wynalazku jest także użytecznym narzędziem do badania mechanizmu działania tych kinaz, zarówno in vitro jak i in vivo.
Leczenie pacjenta jest prowadzone przez podawanie terapeutycznie skutecznej ilości związku osobnikowi wymagającemu leczenia. Związek według wynalazku jest podstawioną 2-amino-pirydyną, które to związki są silnymi inhibitorami kinaz 4 (cdk4), zależnych od cykliny. Związki te są łatwo syntetyzowane i można je podawać różnymi drogami, w tym doustnie i pozajelitowe, oraz są mało toksyczne lub nietoksyczne. Związek według wynalazku stanowi selektywny inhibitor kinazy cdk4 zależnej od cykliny, co znaczy, że hamuje on cdk4 silniej, niż hamują kinazy tyrozynowe i inne kinazy serynowo-treoninowe, włącznie z innymi kinazami zależnymi od cykliny, takimi jak cdk2. Pomimo selektywności w hamowaniu cdk4, związek według wynalazku może hamować inne kinazy, aczkolwiek w wyższym stężeniu niż to, w którym hamują cdk4. Jednakże, związek według wynalazku może także hamować Cdk6 w podobnych stężeniach do tych potrzebnych do hamowania dk4, ponieważ Cdk6 jest strukturalnie do nich podobna i spełnia podobne funkcje do cdk4.
Związek korzystnie hamuje cdk4 co najmniej 100-krotnie silniej od hamowania przez niego cdk2.
Związek według wynalazku ma użyteczne farmaceutyczne i lecznicze właściwości. Wykazuje znaczącą selektywną aktywność hamującą cdk4 i dlatego jest wartościowy w leczeniu szerokiego zakresu stanów klinicznych, w których kinaza cdk4 jest nieprawidłowo podwyższona lub aktywowana, względnie jest obecna w normalnej ilości i aktywności, ale w których hamowanie cdk jest konieczne dla leczenia zaburzenia proliferacji komórek.
Wytwarzanie związku według wynalazku zilustrowano ogólnie na schematach. Dla związku według wynalazku, R1 = Me, R2 = acetyl, R3 = cyklopentyl, X1 = X2 = X3 = Η, R4 = piperazyn-1-yl.
Synteza
Związek według wynalazku można wytwarzać zgodnie ze schematem 1. Składniki A i B wymagają na ogół wspólnego ich połączenia w odpowiednim rozpuszczalniku, takim jak DMSO, toluen lub pirydyna, a następnie ogrzewania takiej mieszaniny w temperaturze 80 - 140°C.
PL 218 692 B1
Schemat 1
Syntezę sulfotlenków przedstawioną strukturą A opisano uprzednio w zgłoszeniach PCT WO 98/33798 i WO 01/70741. Takie związki pośrednie składa się z zastosowaniem ustalonych i opublikowanych procedur (Barvian i in., J. Med. Chem. 2000, 43, 4606 - 4616) z użyciem jako związku wyjściowego dostępnej w handlu pirymidyny, 4-chloro-2-metylosulfanylopirymidyno-5-karboksylanu etylu.
2 3
Pochodne pirydyny B, w których X1 = X2 = X3 oznacza atom wodoru, można wytworzyć z dostępnej w handlu 5-bromo-2-nitropirydyny ze wspomaganym zasadą lub palladem podstawieniem bromu przez nukleofil, taki jak alkohol albo pierwszorzędowa lub drugorzędowa amina, a następnie redukcję grupy nitrowej. Reprezentatywny przykład takiego sposobu przedstawiono na schemacie 2. Przykłady zasad, które można stosować w tej reakcji, obejmują K2CO3 lub Na2CO3. Te zasady można stosować w obecności katalizatora przeniesienia międzyfazowego, takiego jak BU4NI. Reakcje wspomagane palladem prowadzi się zazwyczaj wobec takich katalizatorów, jak Pd(OAc)2, Pd2(dba)3 lub Pd(PPh3)4 itp., w niepolarnych rozpuszczalnikach organicznych, takich jak benzen, toluen, tetrahydrofuran lub acetonitryl, w temperaturach 25 - 110°C. Te katalizatory są zazwyczaj stosowane z odpowiednim ligandem, takim jak BINAP, Xantophos lub pokrewny ligand Pd oparty na fosfinie. Redukcję grupy nitrowej prowadzi się zazwyczaj z użyciem niklu Raneya, chociaż inne środki redukujące można także stosować, np. pallad na węglu drzewnym lub Fe/HCl.
Alternatywną drogę dojścia do związku według wynalazku stanowi przeprowadzenie fragmentu rdzenia pirydopirymidyny do C-2 aminopirydopirymidyny jak pokazano na schemacie 4 i zastosowanie takiej aminy jako środka nukleofilowego do podstawienia grupy odszczepiającej się, takiej jak bromek lub jodek, we fragmencie pirydynowym. Tę reakcję prowadzi się z katalizatorem palladowym, z wytworzeniem docelowego związku z równoważnymi wydajnościami do drogi pokazanej na schemacie 1. Przykłady katalizatorów palladowych, które można stosować w tej reakcji obejmują Pd(OAc)2, Pd2(dba)3 lub Pd(PPh3)4 i PdCl2(PPh3)2. Te katalizatory są zazwyczaj stosowane z odpowiednim ligandem, takim jak BINAP, Xantophos lub pokrewny ligand Pd oparty na fosfinie. Typowe rozpuszczalniki obejmują dimetoksyetan, tetrahydrofuran, acetonitryl i toluen. Reakcje prowadzi się zazwyczaj w temperaturze 25 - 160°C. W pewnych przypadkach reakcja ulega przyspieszeniu w obecności podstawników odciągających elektrony w pozycji orto względem grupy odszczepiającej się w pierścieniu pirydyny (Jonckers, T. H. M. i inni. Tetrahedron 2001, 57, 7027 - 7034).
PL 218 692 B1
W innej alternatywnej drodze otrzymywania związku według wynalazku, fragment pirydynowy przeprowadza się do guanidyny i kondensuje się z odpowiednim składnikiem, z wytworzeniem pierścienia pirymidyny, drogą reakcji kondensacji (schemat 5). Ta reakcja kondensacji wymaga zazwyczaj ogrzewania składników reakcji w stężeniach 0,5 - 2M, w odpowiednim niepolarnym rozpuszczalniku organicznym, takim jak chlorobenzen, nitrobenzen lub Dowtherm, w temperaturze 100 - 200°C.
(PG) oznacza grupę zabezpieczającą, taką jak Cbz lub Boc
Dodatkowo, syntezę związku według wynalazku można prowadzić z użyciem podstawionych pirymidyn jako związków pośrednich, takich jak pokazano w schematach 6 - 13. Tak więc, na schemacie 6, sulfid 4-amino-5-chlorowcopirymidyny przeprowadza się bezpośrednio w pirydopirymidynon metodami z chemii wprowadzonymi przez Piersa (np. Piers, E. McEachern, E.J. i Romero, M.A., J. Org. Chem. 1997, 62, 6034 - 6040). Alternatywnie, łańcuch boczny pirydyloaminy wprowadza się w wyniku podstawienia sulfotlenku w pozycji C2 z zastosowaniem standardowych procedur (patrz powyżej), a następnie tworzy się pirydopirymidynon drogą sprzęgania Stille'a i w reakcji zamknięcia pierścienia. Podobne metody z chemii zastosowano na schemacie 7 z użyciem jako związku wyjściowego 2-chloropirymidyny. Reakcje Stille'a na schematach 6 i 7 prowadzi się zazwyczaj w warunkach katalizy z użyciem palladu, z zastosowaniem takich reagentów jak Pd(OAc)2, Pd2(dba)3 lub Pd(PPh3)4 i PdCl2(PPh3)2. Typowe rozpuszczalniki obejmują dimetoksyetan, tetrahydrofuran, acetonitryl i toluen, które można ogrzewać w czasie reakcji do temperatury 100 - 200°C. Zamknięcie pierścienia następuje spontanicznie lub z łagodnym ogrzewaniem w odpowiednim rozpuszczalniku organicznym w temperaturze mniejszej niż 100°C. Przyłączenie bocznego łańcucha C2 na schemacie 7 prowadzi się zazwyczaj drogą katalizy z udziałem POPd, Pd(OAc)2 lub Pd2dba3 i odpowiedniego ligandu, takiego jak BINAP, Xantophos lub pokrewny ligand Pd oparty na fosfinie.
PL 218 692 B1
Schemat 6
Hal = Cl, Br, lub I
Schemat 7
W innym sposobie prowadzącym do utworzenia pierścienia pirydonu wychodzi się ze związku z grupą aldehydową lub ketonową w pozycji C5, i stosuje się proste podstawienie 4-aminopirymidyny, oraz przeprowadzenie reakcji Wittiga, Hornera-Wadswortha Emmonsa, Knoevenagela lub podobnej reakcji, takiej jak reakcja z anionem enolanowym, w celu wprowadzenia wiązania podwójnego C4-C5 w układzie pirydopirymidynonu. Te reakcje prowadzi się w warunkach znanych fachowcowi, z zastosowaniem odpowiedniej zasady, takiej jak NaH, NaOEt, LDA, BuLi, HMDS i podobne. Zamknięcie pierścienia następuje zazwyczaj spontanicznie w takich warunkach reakcji, gdy geometria podwójnego wiązania jest taka, że pirymidyna i ester znajdują się w położeniu cis przy nowoutworzonym podwójnym wiązaniu. Z drugiej strony łagodne ogrzewanie w odpowiednim rozpuszczalniku organicznym do temperatury niższej niż 100°C może być konieczne do ułatwienia zamknięcia pierścienia. Gdy geometria podwójnego wiązania jest taka, że pirymidyna i ester znajdują się w położeniu trans przy nowoutworzonym podwójnym wiązaniu, zamknięcie pierścienia można osiągnąć przez izomeryzację podwójnego wiązania, np. przez ogrzewanie w DBU do temperatury 100 - 200°C, albo przez poddanie działaniu ze źródłem rodnikowym, takim jak jod i promieniowanie UV, w warunkach dobrze znanych
PL 218 692 B1 fachowcowi. Kolejność tworzenia pierścienia i wprowadzenie bocznego łańcucha może być zmieniona, jak pokazano na schematach 11 - 13.
G1 i G2 oznaczają grupy funkcyjne odciągające elektrony, takie jak CN, CO2Et, CO2Me.
Schemat 11
PL 218 692 B1
G1 i G2 oznaczają grupy funkcyjne odciągające elektrony, takie jak CN, CO2Et, CO2Me.
Związek według wynalazku można formułować i podawać w szerokiej odmianie doustnych i pozajelitowych postaci dawkowanych, włączając podawanie przezskórne i doodbytnicze. Fachowiec wie, że następujące postacie dawkowane mogą zawierać jako substancję czynną związek według wynalazku lub odpowiednią farmaceutycznie dopuszczalną sól lub solwat.
Preparat farmaceutyczny powinien zawierać terapeutycznie skuteczną ilość związku według wynalazku razem z farmaceutycznie dopuszczalnym nośnikiem, rozcieńczalnikiem lub zaróbką. Dla wytwarzania preparatów farmaceutycznych ze związkiem według wynalazku, farmaceutycznie dopuszczalne nośniki mogą być stałe lub ciekłe. Stała postać preparatów obejmuje proszki, tabletki, pigułki, kapsułki, opłatki, czopki i granulaty do dyspergowania. Stałym nośnikiem może być jedna lub większa liczba substancji, które mogą także działać jako rozcieńczalniki, środki smakowe, środki wiążące, środki konserwujące, środki rozsadzające tabletki lub substancję kapsułkującą.
W proszkach nośnikiem jest drobno zmielona substancja stała, taka jak talk lub skrobia w mieszaninie z drobno zmieloną substancją czynną. W tabletkach substancja czynna jest zmieszana z nośnikiem mającym właściwości wiążące w odpowiednich proporcjach i sprasowania w żądanym kształcie i rozmiarze.
Preparaty zawierają korzystnie około 5 - 70% lub więcej substancji czynnej. Odpowiednie nośniki obejmują węglan magnezu, stearynian magnezu, talk, cukier, laktozę, pektynę, dekstrynę, skrobię, żelatynę, tragakant, metylocelulozę, sól sodową karboksymetylocelulozy, niskotopliwy wosk, masło kakaowe i podobne. Korzystną postacią do stosowania doustnego są kapsułki obejmujące preparat substancji czynnej z substancją kapsułkującą jako nośnikiem, z tym, że kapsułka, w której substancja czynna z ewentualnie innymi nośnikami, jest otoczona przez nośnik, który jest z nią połączony. Dotyczy to także opłatków i pastylek do ssania. Tabletki, proszki, kapsułki, pigułki, opłatki i pastylki do ssania można stosować jako stałe postacie dawkowania do podawania doustnego.
Dla wytwarzania czopków, niskotopliwy wosk, taki jak mieszanina glicerydów kwasu tłuszczowego i masła kakaowego najpierw topi się i substancję czynną homogenicznie się w niej dysperguje, np. przez mieszanie. Stopioną homogeniczną mieszaninę wlewa się następnie do form odpowiedniej wielkości, następnie ochładza i tym samym zestala.
Preparaty w postaci ciekłej obejmują roztwory, zawiesiny i emulsje, takie jak roztwory w wodzie lub w wodzie/glikolu propylenowym. Do iniekcji pozajelitowej, preparaty ciekłe można formułować w roztworze w postaci wodnego roztworu glikolu polietylenowego, izotonicznym roztworze soli, 5%
PL 218 692 B1 wodnym roztworze glukozy i podobnych. Odpowiednie wodne roztwory do stosowania doustnego można wytwarzać przez rozpuszczenie substancji czynnej w wodzie i dodanie w razie potrzeby odpowiednich środków barwiących, środków smakowo-zapachowych, środków stabilizujących i zagęszczających. Odpowiednie wodne zawiesiny do stosowania doustnego można wytworzyć przez dyspergowanie drobno zmielonej substancji czynnej w wodzie i mieszanie z lepką substancją, taką jak naturalne lub syntetyczne gumy, żywice, metyloceluloza, sól sodowa karboksymetylocelulozy lub inne dobrze znane środki ułatwiające tworzenie zawiesiny.
Do podawania doustnego włączone są także preparaty w postaci stałej, które na krótko przed zastosowaniem przeprowadza się w preparaty w postaci ciekłej. Takie postacie ciekłe obejmują roztwory, zawiesiny i emulsje. Te preparaty mogą zawierać oprócz substancji czynnej, środki barwiące, środki smakowo-zapachowe, środki stabilizujące, bufory, sztuczne i naturalne środki słodzące, środki dyspergujące, środki zagęszczające, środki solubilizujące i podobne. Woski, polimery, mikrocząstki i podobne, można stosować do wytwarzania postaci dawkowanych o przedłużonym uwalnianiu. Osmotyczne pompy można również wykorzystywać do jednostajnego dostarczenia substancji czynnej przez przedłużony okres.
Preparaty farmaceutyczne według wynalazku występują korzystnie w postaci dawki jednostkowej. W takiej postaci, preparat podzielony jest na dawki jednostkowe zawierające odpowiednie ilości substancji czynnej. Postać dawki jednostkowej może być preparatem opakowanym, opakowaniem zawierającym oddzielone ilości preparatu, takiego jak opakowane tabletki, kapsułki i proszki we fiolkach lub ampułkach. Postacią dawki jednostkowej może być także kapsułka, tabletka, opłatek lub sama pastylka, lub może być odpowiednia liczba któregokolwiek z nich w postaci opakowanej.
Terapeutycznie skuteczna dawka związku według wynalazku zmienia się od około 0,01 do około 100 mg/kg masy ciała na dzień. Typowa dawka dla dorosłego pacjenta wynosi około 0,1 - 3000 mg na dzień. Ilość substancji czynnej w preparacie dawki jednostkowej można zmieniać lub dostosowywać od około 0,1 - 500 mg, korzystnie około 0,6 - 100 mg zgodnie z konkretnym zastosowaniem i skutecznością substancji czynnej. W razie potrzeby preparat może także zawierać inne terapeutycznie zgodne środki. Pacjentowi potrzebującemu leczenia związkiem według wynalazku podaje się dawkę około 0,6 - 500 mg dziennie, albo pojedynczo lub w kilku dawkach w ciągu 24 godzin. Takie leczenie może być powtarzane sukcesywnie w zależności od potrzeby.
Środek farmaceutyczny służy do leczenia zaburzenia lub stanu wybranego z grupy obejmującej zaburzenia proliferacji komórek, takie jak rak.
Zadaniem podanych poniżej przykładów jest zilustrowanie konkretnych postaci wynalazku lecz w żaden sposób nie ograniczają one zakresu opisu lub zastrzeżeń.
Fachowiec będzie wiedział, że można wprowadzić zmiany i modyfikacje bez naruszenia istoty i zakresu wynalazku.
P r z y k ł a d 1 (porównawczy)
4-[6-(6-Bromo-8-cyklopentylo-5-metylo-7-okso-7,8-dihydropirydo[2,3-d]pirymidyn-2-yloamino)pirydyn-3-ylo]piperazyno-1-karboksylan tert-butylu.
Zawiesinę 6-bromo-8-cyklopentylo-2-metanosulfinylo-5-metylo-8H-pirydo[2,3-d] pirymidyn-7-onu (10,00 g, 0,027 mola, wytworzonego jak w przykładzie 6 w WO 01/707041, który wprowadzono tu jako odniesienie) i 10,37 g (0,0373 mola) 4-(6-aminopirydyn-3-ylo)piperazyno-1-karboksylanu tert-butylu w toluenie (100 ml) ogrzewano w atmosferze azotu w łaźni olejowej przez 7 godzin. Chromatografia cienkowarstwowa (SiO2, 10% MeOH/DCM) wykazała, że oba związki wyjściowe pozostały. Zawiesinę ogrzewano do temperatury wrzenia w warunkach powrotu skroplin przez dalsze 18 godzin. Otrzymaną zawiesinę ochłodzono do temperatury pokojowej, przesączono i otrzymano 4-[6-(6-bromo-8-cyklopentylo-5-metylo-7-okso-7,8-dihydropirydo-[2,3-d]pirymidyn-2-yloamino)pirydyn-3-ylo]piperazyno-1-karboksylan tert-butylu (5,93 g, 38%). Temperatura topnienia >250°C. MS (APCI); M++1: obliczono: 584,2; stwierdzono: 584,2.
P r z y k ł a d 2 (porównawczy)
4-{6-[8-(Cyklopentylo-6-(1-etoksywinylo)-5-metylo-7-okso-7,8-dihydropirydo[2,3-d]pirymidyn-2-yloamino]pirydyn-3-ylo}piperazyno-1-karboksylan tert-butylu
Zawiesinę 4-[6-(6-bromo-8-cyklopentylo-5-metylo-7-okso-7,8-dihydropirydo[2,3-d]pirymidyn-2-yloamino)pirydyn-3-yIo]piperazyno-1-karboksylanu tert-butylu (5,93 g, 0,010 mola, wytworzonego jak w przykładzie 1), tetrakis(trifenylofosfina)palladu(0) (1,40 g, 0,00121 mola) i tributylo(1-etoksywinylo)cyny (5,32 ml, 0,0157 mola) w toluenie (30 ml) ogrzewano do temperatury wrzenia w warunkach powrotu skroplin przez 3,5 godziny. Mieszaninę ochłodzono, przesączono i otrzymano substancję stałą.
PL 218 692 B1
Po oczyszczeniu tej substancji stałej drogą chromatografii na żelu krzemionkowym z elucją gradientową 5 - 66% mieszaniną octanu etylu/heksanu przez 15 minut otrzymano 4-{6-[8-cyklopentylo-6-(1-etoksywinylo)-5-metylo-7-okso-7,8-dihydropirydo[2,3-d]pirymidyn-2-yloamino]pirydyn-3-ylo}piperazyno-1-karboksylan tert-butylu w postaci żółtej piany (4,50 g, 78%). MS (APCI) M++1: obliczono: 576,2; stwierdzono: 576,3.
P r z y k ł a d 3
Chlorowodorek 6-acetylo-8-cyklopentylo-5-metylo-2-(5-piperazyn-1-yIopirydyn-2-yloamino)-8H-pirydo[2,3-d]pirymidyn-7-onu
Przez ochłodzony w łaźni lodowej roztwór 4-{6-[8-cyklopentylo-6-(1-etoksywinylo)-5-metylo-7-okso-7,8-dihydropirydo[2,3-d]pirymidyn-2-yloamino]pirydyn-3-ylo}piperazyno-1-karboksylanu tert-butylu (4,50 g, 0,00783 mola, wytworzonego jak w przykładzie 2) w DCM (100 ml) przepuszczono pęcherzykami gazowy chlorowodór. Otrzymaną zawiesinę zamknięto korkiem i mieszano w temperaturze pokojowej przez noc, a następnie rozcieńczono eterem dietylowym (200 ml). Substancję stałą odsączono, przemyto eterem dietylowym, wysuszono i otrzymano chlorowodorek 6-acetylo-8-cyklopentylo-5-metylo-2-(5-piperazyn-1-yIopirydyn-2-yloamino)-8H-pirydo[2,3-d]pirymidyn-7-onu w postaci żółtej substancji stałej (4,01 g, 92%). Temperatura topnienia 200°C. HPLC, odwrócony układ faz C18, 10 - 95% gradient 0,1% TFA/CH3CN w 0,1% TFA/H2O przez 22 minuty: 99,0% w 11,04 minut. MS (APCI); M++1: obliczono: 448,2, stwierdzono: 448,3.
Analiza dla C24H29NtO2-2,4H2O-1,85HCI:
obliczono: C, 51,64; Η, 6,44; N, 17,56, Cl (całkowity), 11,75;
stwierdzono: C, 51,31; H, 6,41; N, 17,20; Cl (całkowity), 12,11.
P r z y k ł a d 4
Testy biologiczne
W celu ustalenia działania hamującego i selektywności związku według wynalazku przeciw Cdk4 i pokrewnych kinaz, związek oceniono w standardowych próbach stosowanych rutynowo do pomiaru hamowania enzymów kinazowych zależnych od cyklin i innych kinaz białkowych (patrz np.
D. W. Fry i inni, J. Biol. Chem. 2001, 276, 16617 - 16623). Testy wykonano jak opisano poniżej.
Test hamowania Cdk2/cykliny A
Testy z enzymem Cdk2 w celu określenia IC50 i kinetycznej oceny prowadzono jak następuje.
Zastosowano 96-studzienkowe płytki filtracyjne (Millipore MADVN6550). W teście stosowano bufor A (20 mM TRIS (tris[hydroksymetylo]aminometan) (pH 7,4), 50 mM NaCl, 1 mM ditiotreitol, 10 mM MgCl2), w ostatecznej objętości 0,1 ml, 12 mM ATP zawierający 0,25 μ0 [32Ρ]ΑΤΡ, 20 ng Cdk2/cykliny A, 1 μg białka glejaka siatkówki i badany związek w odpowiednich rozcieńczeniach w buforze A (sam bufor A bez dodatku badanego związku użyto jako kontrolę braku hamowania. Bu32 for A zawierający nadmiar EDTA zastosowano dla określenia poziomu tła 32P w nieobecności aktywności enzymu). Wszystkie składniki za wyjątkiem ATP dodano do studzienek i płytkę umieszczono na mieszalniku do płytek na 2 minuty. Reakcję zainicjowano przez dodanie [ P]ΑΤΡ i płytkę inkubowano w temperaturze 25°C przez 15 minut. Reakcję zakończono przez dodanie 0,1 ml 20% TCA. Płytkę trzymano w temperaturze 4°C przez co najmniej 1 godzinę, aby umożliwić wytrącenia substratu. Stu32 dzienki następnie przemyto pięciokrotnie 0,2 ml 10% TCA i określono wbudowanie 32P z użyciem licznika β płytek (Wallac Inc., Gaithersburg, MD). Wartość IC50 badanego związku określono metodą efektu medianowego (Chou T-C i Talalay P.) Applications of the median effect principle for the assessment of low-dose risk of carcinogens and for the quantitation of synergism and antagonism of chemotherapeutic agents. W: New Avenues in Developmental Cancer Chemotherapy (Red. Harrap
K.T. i Connors T.A. ), str. 37 - 64. Academic Press, Nowy Jork, 1987).
Próby hamowania Cdk4/cykliny D
Test z enzymem Cdk4 do określenia IC50 i kinetycznej oceny prowadzono jak następuje. Zastosowano 96-studzienkowe płytki filtracyjne (Millipore MADVN6550). W teście stosowano bufor A (20 mM TRIS (tris[hydroksymetylo]aminometan) (pH 7,4), 50 mM NaCl, 1 mM ditiotreitol, 10 mM MgCl2), w ostatecznej objętości 0,1 ml, 25 μΜ ATP zawierający 0,25 μ0 [32P]ATP, 20 μg Cdk4, 1 μg białka glejaka siatkówki i badany związek w odpowiednim rozcieńczeniu w buforze A. Sam bufor A bez dodatku badanego związku zastosowano jako kontrolę braku hamowania. Bufor A zawierający nadmiar EDTA zastosowano dla określenia poziomu tła 32P przy braku aktywności enzymu. Wszystkie składniki z wyjątkiem ATP dodano do studzienek i płytkę umieszczono na mieszalniku płytkowym na 2 minuty. Reakcję zainicjowano przez dodanie [ P]ATΡ i płytkę inkubowano w temperaturze 25°C przez 15 minut. Reakcję zakończono przez dodanie 0,1 ml 20% kwasu trichlorooctowego (TCA).
PL 218 692 B1
Płytkę trzymano w temperaturze 4°C przez co najmniej 1 godzinę w celu doprowadzenia do wytrącenia substratu. Studzienki następnie przemyto pięciokrotnie 0,2 ml 10% TCA i określono wbudowa32 nie 32P licznikiem β do płytek (Wallac Inc., Gaithersburg, MD). Wartość IC50 badanego związku określono metodą efektu medianowego (Chou T-C i Talalay P., Applications of the median effect principle for the assessment of low-dose risk of carcinogens and for the guantitation of synergism and antagonism of chemotherapeutic agents. W: New Avenues in Developmental Cancer Chemotherapy (red. Harrap K.T. i Connors T.A.), str. 37 - 64. Academic Press, Nowy Jork, 1987).
Próba hamowania FGFr
W przypadku testu z receptorem FGF (FGFr) kinazy tyrozynowej w 96-studzienkowych płytkach 32 32 (100 μΐ/inkubację/studzienkę) zoptymalizowano warunki dla pomiaru wbudowania P z [γ Ρ]ΑΤΡ do substratu w postaci kopolimeru glutaminian-tyrozyna. W skrócie, do każdej studzienki dodano 82,5 μΐ buforu inkubacyjnego B (25 mM Hepes (pH 7,0), 150 mM NaCl, 0,1% Tritonu Χ-100, 0,2 mM PMSF, 0,2 mM Na3VO4, 10 mM MnCl2) i 750 μ^ poliglutaminianu-tyrozyny (4:1), a następnie 2,5 μl badanego związku w buforze B i 5 μl roztworu 7,5 μg/μl FGFr, w celu rozpoczęcia reakcji. Po 10-minutowej
OO inkubacji w temperaturze 25°C, do każdej studzienki dodano 10 μl [γ P]ΑΤΡ (0,4 μφ plus 50 μΜ ATP) i próbki inkubowano dodatkowo przez 10 minut w temperaturze 25°C. Reakcję zakończono przez dodanie 100 μl 30% kwasu trichlorooctowego (TCA) zawierającego 20 mM pirofosforanu sodu i wytrącenie materiału na matach z włókien szklanych (Wallac). Filtry przemyto trzykrotnie 15% TCA zawierającego 100 mM pirofosforan sodu i pozostałą na filtrach radioaktywność zliczono użyciem czytnika β do płytek Wallac 1250. Aktywność niespecyficzną określono jako radioaktywność pozostałą na filtrach po inkubacji próbek z samym buforem (bez enzymu). Specyficzną aktywność enzymatyczną (enzym plus bufor) określono jako aktywność całkowitą minus aktywność niespecyficzna. Stężenie testowego związku hamującego aktywność specyficzną 50% (IC50) określono na podstawie krzywej hamowania.
Wyniki poniższych oznaczeń w porównaniu ze związkami ujawnionymi w WO 98/33798 przedstawiono w tabeli 1. Dla porównania zamieszczono również dane dotyczą analogu C2 fenyloaminowego związku, gdy był on dostępny. Taki analog różni się od związku z przykładu zamianą atomu azotu w pierścieniu pirydylowym na CH i wyróżniono je przez indeks górny „' ” Takie C2-fenylaminopirydopirymidynony były poprzednio opisane w zgłoszeniach patentowych WO 98/33798 i WO 01/70741.
T a b e l a 1
Przykład IC50 Cdk4 (μΜ) IC50 Cdk2 (μΜ) IC50 FGFr (μΜ)
3' 0,006 0,233 1,83
3 0,011 >5 >5
Przykłady preparatów
Jak podano powyżej, związek według wynalazku formułuje się zazwyczaj ze zwykłymi zaróbkami, rozcieńczalnikami i nośnikami, z wytworzeniem kompozycji odpowiednich do podawania ssakom. Poniższe przykłady ilustrują typowe kompozycje.
P r z y k ł a d 5 Preparaty Preparat w postaci tabletki Składnik Ilość
Związek 3b z przykładu 3 50 mg
Laktoza 80 mg
Skrobia kukurydziana (do mieszania) 10 mg
Skrobia kukurydziana (do pasty) 8 mg
Stearynian magnezu (1%) 2 mg
150 mg
Związek według niniejszego wynalazku miesza się z laktozą i skrobią kukurydzianą (do mieszanki) i doprowadza do ujednorodnienia proszku. Skrobię kukurydzianą (do pasty) przeprowadza się w zawiesinę w 6 ml wody i ogrzewa w trakcie mieszania do otrzymania pasty. Pastę dodaje się do wymieszanego proszku i mieszaninę granuluje się. Wilgotne granulki przepuszcza się przez twarde sito nr 8 i suszy w temperaturze 50°C. Mieszaninę z dodatkiem 1% stearynianu magnezu jako środka poślizgowego sprasowuje się w tabletkę. Tabletki podaje się pacjentowi w ilości 1 - 4 na dobę w celu profilaktyki i leczenia raka.
PL 218 692 B1
P r z y k ł a d 6
Roztwór do podawania pozajelitowego
Do roztworu 700 ml glikolu propylenowego i 200 ml wody do iniekcji dodaje się 20,0 g związku 3b według wynalazku. Mieszaninę w trakcie mieszania doprowadza się do pH 5,5 kwasem chlorowodorowym. Objętość doprowadza się do 1000 ml wodą do iniekcji. Roztwór sterylizuje się, napełnia nim 5,0 ml ampułki w dawkach po 2,0 ml (40 mg związku), po czym ampułki zamyka się w atmosferze azotu. Roztwór podaje się drogą iniekcji pacjentowi cierpiącemu na raka i potrzebującego leczenia.
Wynalazek oraz tryb i sposób wytwarzania i jego zastosowanie, zostały opisane w pełni, jasno, zwięźle i w dokładnych określeniach dla umożliwienia fachowcowi do którego się odnoszą, jego wykonanie i zastosowanie. Zrozumiałe jest, że powyżej opisano korzystne postacie wynalazku i dokonać można ich modyfikacji bez wychodzenia poza istotę i zakres wynalazku, określonego w zastrzeżeniach. Aby szczególnie wskazać i wyraźnie zastrzec przedmiot wynalazku, poniższe zastrzeżenia stanowią konkluzję opisu.

Claims (4)

1. 2-(Pirydyn-2-yloamino)-pirydo[2,3-d]pirymidyn-7-on, którym jest 6-acetylo-8-cyklopentylo-5-metylo-2-(5-piperazyn-1-ylopirydyn-2-yloamino)-8H-pirydo[2,3-d]pirymidyn-7-on lub jego farmaceutycznie dopuszczalna sól.
2. Związek według zastrz. 1, w postaci chlorowodorku.
3. Zastosowanie związku określonego w zastrz. 1 do wytwarzania leku do leczenia zaburzenia lub stanu spowodowanego nieprawidłową proliferacją komórek u ssaka, w tym człowieka, przy czym nieprawidłową proliferację komórek stanowi rak.
4. Zastosowanie według zastrz. 3, w którym nieprawidłową proliferację komórek stanowi rak, wybrany z grupy obejmującej raki sutka, jajników, szyjki macicy, prostaty, jąder, przełyku, żołądka, płuc, kości, okrężnicy, trzustki, tarczycy, jelita cienkiego, jelita grubego, odbytnicy, mózgu i ośrodkowego układu nerwowego, nerwiaka, czerniaka, mięsaka, raka pęcherza, raka wątroby, raka nerki i białaczki.
PL372046A 2002-01-22 2003-01-10 Podstawiony 2-(pirydyn-2-yloamino)pirydo[2,3-d]pirymidyn-7-on oraz jego zastosowanie do leczenia zaburzenia lub stanu spowodowanego nieprawidłową proliferacją komórek PL218692B1 (pl)

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
US35087702P 2002-01-22 2002-01-22

Publications (2)

Publication Number Publication Date
PL372046A1 PL372046A1 (pl) 2005-07-11
PL218692B1 true PL218692B1 (pl) 2015-01-30

Family

ID=27613435

Family Applications (2)

Application Number Title Priority Date Filing Date
PL372046A PL218692B1 (pl) 2002-01-22 2003-01-10 Podstawiony 2-(pirydyn-2-yloamino)pirydo[2,3-d]pirymidyn-7-on oraz jego zastosowanie do leczenia zaburzenia lub stanu spowodowanego nieprawidłową proliferacją komórek
PL391191A PL220952B1 (pl) 2002-01-22 2003-01-10 2-(Pirydyn-2-yloamino)pirydo[2,3-d]pirymidyn-7-ony

Family Applications After (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
PL391191A PL220952B1 (pl) 2002-01-22 2003-01-10 2-(Pirydyn-2-yloamino)pirydo[2,3-d]pirymidyn-7-ony

Country Status (52)

Country Link
US (4) US6936612B2 (pl)
EP (1) EP1470124B1 (pl)
JP (1) JP4291696B2 (pl)
KR (2) KR20060111716A (pl)
CN (3) CN101906104B (pl)
AP (1) AP1767A (pl)
AR (2) AR038814A1 (pl)
AT (1) ATE314370T1 (pl)
AU (1) AU2003237009B2 (pl)
BE (1) BE2017C005I2 (pl)
BR (2) BR122016021801B8 (pl)
CA (1) CA2473026C (pl)
CO (1) CO5700765A2 (pl)
CR (1) CR20120129A (pl)
CY (2) CY1105686T1 (pl)
DE (1) DE60303009T2 (pl)
DK (1) DK1470124T3 (pl)
DO (1) DOP2003000561A (pl)
EA (1) EA007395B3 (pl)
EC (2) ECSP045201A (pl)
ES (1) ES2251677T3 (pl)
FR (1) FR17C1012I2 (pl)
GE (1) GEP20063909B (pl)
GT (1) GT200300005A (pl)
HN (1) HN2003000039A (pl)
HR (1) HRP20040660B1 (pl)
HU (2) HUS1700009I1 (pl)
IL (3) IL162721A0 (pl)
IS (1) IS2423B (pl)
LT (1) LTC1470124I2 (pl)
LU (1) LUC00009I2 (pl)
MA (1) MA27166A1 (pl)
ME (1) ME00230B (pl)
MX (1) MXPA04005939A (pl)
MY (1) MY134818A (pl)
NI (1) NI200300008A (pl)
NL (1) NL300863I2 (pl)
NO (2) NO329350B1 (pl)
NZ (1) NZ534069A (pl)
OA (1) OA12755A (pl)
PA (1) PA8563701A1 (pl)
PE (1) PE20030975A1 (pl)
PL (2) PL218692B1 (pl)
RS (1) RS51044B (pl)
SI (1) SI1470124T1 (pl)
SV (1) SV2004001459A (pl)
TN (1) TNSN04126A1 (pl)
TW (1) TWI343920B (pl)
UA (1) UA79444C2 (pl)
UY (1) UY27617A1 (pl)
WO (1) WO2003062236A1 (pl)
ZA (1) ZA200404840B (pl)

Families Citing this family (329)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US7053070B2 (en) * 2000-01-25 2006-05-30 Warner-Lambert Company Pyrido[2,3-d]pyrimidine-2,7-diamine kinase inhibitors
US6960662B2 (en) * 2000-08-04 2005-11-01 Warner-Lambert Company Process for preparing 2-(4-pyridyl)amino-6-dialkyloxyphenyl-pyrido[2,3-d]pyrimidin-7-ones
MXPA03000865A (es) * 2000-08-04 2003-06-18 Warner Lambert Co Proceso para preparar 2-(4-piridil) amino-6-dialquiloxifenil-pirido (2,3-d)pirimidin-7-onas.
DE60206363T2 (de) * 2001-02-12 2006-07-06 F. Hoffmann-La Roche Ag 6-substituierte pyridopyrimidine
MXPA03007623A (es) * 2001-02-26 2003-12-04 Tanabe Seiyaku Co Derivado de piridopirimidina o naftiridina.
EP1408985A4 (en) * 2001-06-21 2006-03-22 Ariad Pharma Inc NEW PYRIDOPYRIMIDONE AND ITS USES
US20050154046A1 (en) * 2004-01-12 2005-07-14 Longgui Wang Methods of treating an inflammatory-related disease
ES2251677T3 (es) 2002-01-22 2006-05-01 Warner-Lambert Company Llc 2-(piridin-2-ilamino)-pirido(2,3-d)pirimidin-7-onas.
CA2492112A1 (en) * 2002-08-06 2004-02-19 F. Hoffmann-La Roche Ag 6-alkoxy-pyrido-pyrimidines as p-38 map kinase inhibitors
US7112676B2 (en) 2002-11-04 2006-09-26 Hoffmann-La Roche Inc. Pyrimido compounds having antiproliferative activity
WO2004052862A1 (ja) * 2002-12-10 2004-06-24 Ono Pharmaceutical Co., Ltd. 含窒素複素環化合物およびその医薬用途
JP2006522756A (ja) 2003-04-10 2006-10-05 エフ.ホフマン−ラ ロシュ アーゲー ピリミド化合物
ATE412650T1 (de) * 2003-07-11 2008-11-15 Warner Lambert Co Isethionat salz eines selektiven cdk4 inhibitors
PL2256106T3 (pl) 2003-07-22 2015-08-31 Astex Therapeutics Ltd Związki 3,4-pochodne 1h-pirazolu i ich zastosowanie jako kinazy zależne od cyklin (cdk) i modulatory kinazy syntazy glikogenu-3 (gsk-3)
MXPA06001202A (es) 2003-07-29 2006-08-31 Xenon Pharmaceuticals Inc Derivados piridilo y su uso como agentes terapeuticos.
WO2005047284A1 (en) * 2003-11-13 2005-05-26 F. Hoffmann-La Roche Ag Hydroxyalkyl substituted pyrido-7-pyrimidin-7-ones
US20050171182A1 (en) * 2003-12-11 2005-08-04 Roger Briesewitz Methods and compositions for use in the treatment of mutant receptor tyrosine kinase driven cellular proliferative diseases
EP1713806B1 (en) * 2004-02-14 2013-05-08 Irm Llc Compounds and compositions as protein kinase inhibitors
BRPI0507852A (pt) * 2004-02-18 2007-07-10 Warner Lambert Co 2-(piridin-3-ilamino)-pirido[2,3-d]pirimidin-7-onas
CA2561516A1 (en) * 2004-03-30 2005-10-13 Pfizer Products Inc. Combinations of signal transduction inhibitors
US7378423B2 (en) 2004-06-11 2008-05-27 Japan Tobacco Inc. Pyrimidine compound and medical use thereof
AU2005252110B2 (en) * 2004-06-11 2008-09-04 Shionogi & Co., Ltd. 5-amino-2,4,7-trioxo-3,4,7,8-tetrahydro-2H-pyrido[2,3-D] pyrimidine derivatives and related compounds for the treatment of cancer
US8003617B2 (en) 2004-11-10 2011-08-23 Genzyme Corporation Methods of treating diabetes mellitus
US20060142312A1 (en) * 2004-12-23 2006-06-29 Pfizer Inc C6-aryl and heteroaryl substituted pyrido[2,3-D] pyrimidin-7-ones
AR054425A1 (es) 2005-01-21 2007-06-27 Astex Therapeutics Ltd Sales de adicion de piperidin 4-il- amida de acido 4-(2,6-dicloro-benzoilamino) 1h-pirazol-3-carboxilico.
US8404718B2 (en) 2005-01-21 2013-03-26 Astex Therapeutics Limited Combinations of pyrazole kinase inhibitors
JP5475234B2 (ja) * 2005-01-21 2014-04-16 アステックス・セラピューティクス・リミテッド 医薬化合物
KR20070107707A (ko) * 2005-01-21 2007-11-07 아스텍스 테라퓨틱스 리미티드 피라졸 키나제 억제제와 추가 항종양제의 조합물
MX2007008781A (es) * 2005-01-21 2007-09-11 Astex Therapeutics Ltd Compuestos farmaceuticos.
US8680092B2 (en) 2005-02-25 2014-03-25 Ono Pharmaceutical Co., Ltd. Nitrogenous heterocyclic compound and medicinal use thereof
UY29439A1 (es) * 2005-03-25 2006-10-02 Glaxo Group Ltd Nuevos compuestos
UY29440A1 (es) * 2005-03-25 2006-10-02 Glaxo Group Ltd Nuevos compuestos
PL1879573T3 (pl) 2005-05-10 2013-05-31 Incyte Holdings Corp Modulatory 2,3-dioksygenazy indoloaminy i sposoby ich zastosowania
KR100734837B1 (ko) * 2005-09-16 2007-07-03 한국전자통신연구원 다중 생체 인식 시스템 및 그 방법
EP1931667A1 (en) * 2005-09-28 2008-06-18 Ranbaxy Laboratories Limited Pyrido-pyridimidine derivatives useful as antiinflammatory agents
CN101395155A (zh) * 2005-10-07 2009-03-25 埃克塞里艾克西斯公司 PI3Kα的吡啶并嘧啶酮抑制剂
US8247408B2 (en) * 2005-10-07 2012-08-21 Exelixis, Inc. Pyridopyrimidinone inhibitors of PI3Kα for the treatment of cancer
WO2007129062A1 (en) * 2006-05-08 2007-11-15 Astex Therapeutics Limited Pharmaceutical combinations of diazole derivatives for cancer treatment
PL2032134T3 (pl) 2006-05-09 2015-11-30 Genzyme Corp Sposoby leczenia stłuszczeniowej choroby wątroby obejmujące hamowanie syntezy glikosfingolipidów
BRPI0716880A2 (pt) * 2006-09-08 2013-10-15 Pfizer Prod Inc Síntese de 2-(piridin-2-ilamino)-pirido[2,3-d]pirimidin-7-onas
DK2074122T5 (da) 2006-09-15 2014-03-17 Pfizer Prod Inc Pyrido (2, 3-d) pyrimidin0n-forbindelser og anvendelse deraf som pi3 inhibitorer
EP1914234A1 (en) 2006-10-16 2008-04-23 GPC Biotech Inc. Pyrido[2,3-d]pyrimidines and their use as kinase inhibitors
WO2008150260A1 (en) * 2007-06-06 2008-12-11 Gpc Biotech, Inc. 8-oxy-2-aminopyrido (2, 3-d) pyrimidin-7-one derivatives as kinase inhibitors and anticancer agents
BRPI0715566A2 (pt) * 2006-10-16 2013-07-02 Gpc Biotech Inc composto, prà-droga, composiÇço farmacÊutica, uso de um composto, mÉtodo para inibir a proliferaÇço de cÉlulas e mÉtodo para sintetizar um composto
JP2010509265A (ja) * 2006-11-09 2010-03-25 エフ.ホフマン−ラ ロシュ アーゲー キナーゼ阻害剤としての置換6−フェニル−ピリド[2,3−d]ピリミジン−7−オン誘導体及びそれの使用方法
WO2008063888A2 (en) 2006-11-22 2008-05-29 Plexxikon, Inc. Compounds modulating c-fms and/or c-kit activity and uses therefor
ES2660690T3 (es) 2007-10-05 2018-03-23 Genzyme Corporation Método para tratar poliquistosis renales con derivados de ceramida
BRPI0821209A2 (pt) 2007-12-19 2019-09-24 Amgen Inc composto, composição farmacêutica, métodos de tratar câncer, para reduzir o tamanho de tumor, para tratar distúrbios, e para reduzir metástase em um tumor.
US8389533B2 (en) 2008-04-07 2013-03-05 Amgen Inc. Gem-disubstituted and spirocyclic amino pyridines/pyrimidines as cell cycle inhibitors
EP2112150B1 (en) 2008-04-22 2013-10-16 Forma Therapeutics, Inc. Improved raf inhibitors
PL2315756T3 (pl) 2008-07-08 2015-02-27 Incyte Holdings Corp 1,2,5-oksadiazole jako inhibitory 2,3-dioksygenazy indoloaminy
CA2731685A1 (en) 2008-07-28 2010-02-04 Genzyme Corporation Glucosylceramide synthase inhibition for the treatment of collapsing glomerulopathy and other glomerular disease
ES2522346T3 (es) * 2008-08-22 2014-11-14 Novartis Ag Compuestos de pirrolopirimidina como inhibidores de CDK
JP2012504646A (ja) * 2008-10-01 2012-02-23 ザ ユニバーシティ オブ ノース カロライナ アット チャペル ヒル 選択的サイクリン依存性キナーゼ4/6阻害剤を用いた化学療法化合物に対する造血系の防護
CN102231983A (zh) * 2008-10-01 2011-11-02 北卡罗来纳大学查珀尔希尔分校 使用选择性细胞周期蛋白依赖性激酶4/6抑制剂对抗电离辐射的造血防护
EP3078373A1 (en) * 2008-10-03 2016-10-12 Genzyme Corporation 2-acylaminopropanol-type glucosylceramide synthase inhibitor
JO2885B1 (en) * 2008-12-22 2015-03-15 ايلي ليلي اند كومباني Protein kinase inhibitors
KR101739994B1 (ko) 2009-04-03 2017-05-25 에프. 호프만-라 로슈 아게 프로판-1-술폰산 {3-[5-(4-클로로-페닐)-1H-피롤로[2,3-b]피리딘-3-카르보닐]-2,4-디플루오로-페닐}-아미드 조성물 및 그의 용도
EP3406260B1 (en) * 2009-05-13 2020-09-23 The University of North Carolina at Chapel Hill Cyclin dependent kinase inhibitors and methods of use
US20120245344A1 (en) * 2009-08-31 2012-09-27 Nippon Chemiphar Co., Ltd. Gpr119 agonist
JP2013507395A (ja) * 2009-10-09 2013-03-04 アフラクシス・インコーポレイテッド Cns障害治療用の8−エチル−6−(アリール)ピリド[2,3−d]ピリミジン−7(8h)−オン
NZ599866A (en) 2009-11-06 2014-09-26 Plexxikon Inc Compounds and methods for kinase modulation, and indications therefor
US8889696B2 (en) 2009-12-18 2014-11-18 Temple University—Of the Commonwealth System of Higher Education Substituted pyrido[2,3-d]pyrimidin-7(8H)-ones and therapeutic uses thereof
PH12012501361A1 (en) 2009-12-31 2012-10-22 Centro Nac De Investigaciones Oncologicas Cnio Tricyclic compounds for use as kinase inhibitors
WO2011130232A1 (en) * 2010-04-13 2011-10-20 Novartis Ag Combination comprising a cyclin dependent kinase 4 or cyclin dependent kinase (cdk4/6) inhibitor and an mtor inhibitor for treating cancer
TWI619713B (zh) 2010-04-21 2018-04-01 普雷辛肯公司 用於激酶調節的化合物和方法及其適應症
US8680099B2 (en) * 2010-06-10 2014-03-25 Afraxis Holdings, Inc. 6-(ethynyl)pyrido[2,3-D]pyrimidin-7(8H)-ones for the treatment of CNS disorders
EP3399026B1 (en) 2010-06-14 2024-06-26 The Scripps Research Institute Reprogramming of cells to a new fate
CA2807498C (en) 2010-08-05 2017-02-07 Temple University-Of The Commonwealth System Of Higher Education 2-substituted-8-alkyl-7-oxo-7,8-dihydropyrido[2,3-d]pyrimidine-6-carbonitriles and uses thereof
KR102051881B1 (ko) 2010-10-25 2019-12-04 쥐원 쎄라퓨틱스, 인크. Cdk 억제제
US8691830B2 (en) 2010-10-25 2014-04-08 G1 Therapeutics, Inc. CDK inhibitors
EP2640394A4 (en) 2010-11-17 2015-02-25 Univ North Carolina PROTECTION OF KIDNEY TISSUE FROM ISCHEMIA BY THE INHIBITION OF PROLEVERATIVE KINASES CDK4 AND CDK6
US8754114B2 (en) 2010-12-22 2014-06-17 Incyte Corporation Substituted imidazopyridazines and benzimidazoles as inhibitors of FGFR3
WO2012098387A1 (en) 2011-01-18 2012-07-26 Centro Nacional De Investigaciones Oncológicas (Cnio) 6, 7-ring-fused triazolo [4, 3 - b] pyridazine derivatives as pim inhibitors
KR101911972B1 (ko) 2011-02-07 2018-10-25 플렉시콘 인코퍼레이티드 키나제 조절을 위한 화합물 및 방법, 및 그에 대한 적응증
CN103703000B (zh) 2011-03-23 2015-11-25 安姆根有限公司 Cdk4/6和flt3的稠合三环双重抑制剂
JP2014522396A (ja) 2011-05-27 2014-09-04 テンプル・ユニバーシティ−オブ・ザ・コモンウェルス・システム・オブ・ハイアー・エデュケイション 置換2−ベンジリデン−2H−ベンゾ[b][1,4]チアジン−3(4H)−オン、その誘導体及びその治療上の使用
KR20140138910A (ko) * 2012-03-14 2014-12-04 루핀 리미티드 헤테로사이클릴 화합물
AU2013239816B2 (en) 2012-03-29 2017-08-24 G1 Therapeutics, Inc. Lactam kinase inhibitors
US9150570B2 (en) 2012-05-31 2015-10-06 Plexxikon Inc. Synthesis of heterocyclic compounds
ES2704744T3 (es) 2012-06-13 2019-03-19 Incyte Holdings Corp Compuestos tricíclicos sustituidos como inhibidores de FGFR
SMT202100451T1 (it) 2012-07-11 2021-09-14 Blueprint Medicines Corp Inibitori del recettore di crescita dei fibroblasti
WO2014022830A2 (en) 2012-08-03 2014-02-06 Foundation Medicine, Inc. Human papilloma virus as predictor of cancer prognosis
US9388185B2 (en) 2012-08-10 2016-07-12 Incyte Holdings Corporation Substituted pyrrolo[2,3-b]pyrazines as FGFR inhibitors
CA2880083A1 (en) 2012-08-17 2014-02-20 Concert Pharmaceuticals, Inc. Deuterated baricitinib
US9266892B2 (en) 2012-12-19 2016-02-23 Incyte Holdings Corporation Fused pyrazoles as FGFR inhibitors
US20150353542A1 (en) 2013-01-14 2015-12-10 Amgen Inc. Methods of using cell-cycle inhibitors to modulate one or more properties of a cell culture
SI2958916T1 (sl) * 2013-02-21 2018-11-30 Pfizer Inc. Trdne oblike selektivnih zaviralcev CDK4/6
DK2968290T3 (da) 2013-03-15 2019-11-25 G1 Therapeutics Inc Transient beskyttelse af normale celler under kemoterapi
US20160024084A1 (en) * 2013-03-15 2016-01-28 Concert Pharmaceuticals, Inc. Deuterated palbociclib
HK1222766A1 (zh) 2013-03-15 2017-07-14 G1治疗公司 高效的抗赘生剂和抗增生剂
EA035095B1 (ru) 2013-04-19 2020-04-27 Инсайт Холдингс Корпорейшн Бициклические гетероциклы в качестве ингибиторов fgfr
WO2014183520A1 (zh) * 2013-05-17 2014-11-20 上海恒瑞医药有限公司 吡啶并嘧啶类衍生物、其制备方法及其在医药上的应用
WO2014203129A1 (en) 2013-06-19 2014-12-24 Olema Pharmaceuticals, Inc. Combinations of benzopyran compounds, compositions and uses thereof
CA2928042C (en) 2013-10-25 2022-05-10 Blueprint Medicines Corporation Inhibitors of the fibroblast growth factor receptor
AU2014368927B2 (en) * 2013-12-20 2018-10-25 Biomed Valley Discoveries, Inc. Cancer treatments using combinations of CDK and ERK inhibitors
US9949976B2 (en) 2013-12-31 2018-04-24 Xuanzhu Pharma Co., Ltd. Kinase inhibitor and use thereof
US9796701B2 (en) 2013-12-31 2017-10-24 Xuanzhu Pharma Co., Ltd. Kinase inhibitor and use thereof
WO2015108992A1 (en) 2014-01-15 2015-07-23 Blueprint Medicines Corporation Heterobicyclic compounds and their use as fgfr4 receptor inhibitors
WO2015161285A1 (en) 2014-04-17 2015-10-22 G1 Therapeutics, Inc. Tricyclic lactams for use in the protection of hematopoietic stem and progenitor cells against ionizing radiation
US10555931B2 (en) 2014-05-28 2020-02-11 Piramal Enterprises Limited Pharmaceutical combination for the treatment of cancer
MY187555A (en) 2014-07-24 2021-09-29 Beta Pharma Inc 2-h-indazole derivatives as cyclin-dependent kinase (cdk) inhibitors and therapeutic uses thereof
KR20170032244A (ko) 2014-07-26 2017-03-22 선샤인 레이크 파르마 컴퍼니 리미티드 Cdk 저해제로서 2-아미노-피리도[2,3-d]피리미딘-7(8h)-온 유도체 및 그 용도
EP3174878A4 (en) * 2014-07-31 2017-12-27 Sun Pharmaceutical Industries Limited A process for the preparation of palbociclib
TW201618773A (zh) * 2014-08-11 2016-06-01 艾森塔製藥公司 Btk抑制劑、pi3k抑制劑、jak-2抑制劑、及/或cdk4/6抑制劑的治療組合物
US20170240543A1 (en) * 2014-08-14 2017-08-24 Sun Pharmaceutical Industries Limited Crystalline forms of palbociclib
WO2016040858A1 (en) 2014-09-12 2016-03-17 G1 Therapeutics, Inc. Combinations and dosing regimes to treat rb-positive tumors
WO2016040848A1 (en) 2014-09-12 2016-03-17 G1 Therapeutics, Inc. Treatment of rb-negative tumors using topoisomerase inhibitors in combination with cyclin dependent kinase 4/6 inhibitors
CN105111201B (zh) * 2014-10-16 2017-01-11 上海页岩科技有限公司 5-甲基-2-(吡啶-2-基氨基)-8H-吡啶并[2,3-d]嘧啶-7-酮化合物
US10851105B2 (en) 2014-10-22 2020-12-01 Incyte Corporation Bicyclic heterocycles as FGFR4 inhibitors
CN105622638B (zh) * 2014-10-29 2018-10-02 广州必贝特医药技术有限公司 嘧啶或吡啶并吡啶酮类化合物及其制备方法和应用
WO2016066420A1 (en) * 2014-10-29 2016-05-06 Sandoz Ag Crystalline forms of palbociclib monohydrochloride
CN105616418A (zh) * 2014-11-07 2016-06-01 江苏豪森药业集团有限公司 含有细胞周期蛋白抑制剂的药物制剂及其制备方法
IL313511A (en) 2014-11-12 2024-08-01 Seagen Inc Compounds acting on glycans and methods of using them
CN104496983B (zh) 2014-11-26 2016-06-08 苏州明锐医药科技有限公司 一种帕博西尼的制备方法
CN104447743B (zh) 2014-11-26 2016-03-02 苏州明锐医药科技有限公司 帕博西尼的制备方法
WO2016090257A1 (en) * 2014-12-05 2016-06-09 Crystal Pharmatech Inc. Salts and crystalline forms of 6-acetyl-8-cyclopentyl-5-methyl-2((5-(piperazin-1-yl)pyridin-2-yl)amino)pyrido[2,3-d] pyrimidin-7(8h)-one (palbociclib)
WO2016092442A1 (en) * 2014-12-08 2016-06-16 Sun Pharmaceutical Industries Limited Processes for the preparation of crystalline forms of palbociclib acetate
EP3251672B1 (en) 2014-12-31 2023-02-01 Shenzhen Pharmacin Co., Ltd. Pharmaceutical composition comprising dabigatran etexilate and preparation method therefor
CN105732615B (zh) * 2014-12-31 2018-05-01 山东轩竹医药科技有限公司 Cdk激酶抑制剂
CN104610254B (zh) * 2015-01-26 2017-02-01 新发药业有限公司 一种帕博赛布的低成本制备方法
CZ201589A3 (cs) 2015-02-11 2016-08-24 Zentiva, K.S. Pevné formy soli Palbociclibu
TWI690533B (zh) 2015-02-12 2020-04-11 南北兄弟藥業投資有限公司 Cdk類小分子抑制劑的化合物及其用途
MA41551A (fr) 2015-02-20 2017-12-26 Incyte Corp Hétérocycles bicycliques utilisés en tant qu'inhibiteurs de fgfr4
MX373169B (es) 2015-02-20 2020-04-24 Incyte Holdings Corp Heterociclos bicíclicos como inhibidores de receptores del factor de crecimiento fibroblástico (fgfr).
WO2016134294A1 (en) 2015-02-20 2016-08-25 Incyte Corporation Bicyclic heterocycles as fgfr4 inhibitors
AR104068A1 (es) 2015-03-26 2017-06-21 Hoffmann La Roche Combinaciones de un compuesto inhibidor de fosfoinosítido 3-cinasa y un compuesto inhibidor de cdk4/6 para el tratamiento del cáncer
EP3078663A1 (en) 2015-04-09 2016-10-12 Sandoz Ag Modified particles of palbociclib
WO2016156070A1 (en) 2015-04-02 2016-10-06 Sandoz Ag Modified particles of palbociclib
CN106795159B (zh) * 2015-04-22 2018-12-28 江苏恒瑞医药股份有限公司 一种周期素依赖性蛋白激酶抑制剂的结晶形式及其制备方法
TWI696617B (zh) * 2015-04-28 2020-06-21 大陸商上海復尚慧創醫藥研究有限公司 特定蛋白質激酶抑制劑
DK3305785T3 (da) 2015-05-29 2021-10-11 Teijin Pharma Ltd Pyrido[3,4-d]pyrimidinderivat og farmaceutisk acceptabelt salt deraf
MX376083B (es) 2015-06-04 2025-03-07 Pfizer Formas de dosificacion solidas de palbociclib.
CN104892604B (zh) * 2015-06-19 2016-08-24 北京康立生医药技术开发有限公司 一种cdk4抑制剂的合成方法
CN106699785A (zh) * 2015-07-13 2017-05-24 南开大学 作为CDK4/6抑制剂的2-(N-氧化吡啶-2基氨基)-吡啶并[2,3-d]嘧啶-7-酮类化合物
ES2741958T3 (es) 2015-08-05 2020-02-12 Ratiopharm Gmbh Nueva forma cristalina y aductos de ácido acético de palbociclib
CN105085517B (zh) * 2015-08-06 2016-11-23 天津华洛康生物科技有限公司 一种结晶型帕博西尼游离碱水合物及其制备方法
CN105130986B (zh) * 2015-09-30 2017-07-18 广州科擎新药开发有限公司 嘧啶或吡啶并吡啶酮类化合物及其应用
HU230962B1 (hu) 2015-10-28 2019-06-28 Egis Gyógyszergyár Zrt. Palbociclib sók
CN106632311B (zh) 2015-11-02 2021-05-18 上海科胜药物研发有限公司 一种帕博西尼晶型a和晶型b的制备方法
EP3373969A4 (en) 2015-11-12 2019-08-14 Siamab Therapeutics, Inc. GLYCANINTERAGING COMPOUNDS AND METHOD OF USE
CN105418603A (zh) * 2015-11-17 2016-03-23 重庆莱美药业股份有限公司 一种高纯度帕布昔利布及其反应中间体的制备方法
CN106810536A (zh) 2015-11-30 2017-06-09 甘李药业股份有限公司 一种蛋白激酶抑制剂及其制备方法和医药用途
US11225492B2 (en) 2015-12-13 2022-01-18 Hangzhou Innogate Pharma Co., Ltd. Heterocycles useful as anti-cancer agents
CN105418609B (zh) * 2015-12-31 2017-06-23 山东大学 4‑(1,2,3‑三氮唑取代苯胺基)‑吡啶骈嘧啶酮衍生物及其制备方法与应用
WO2017114512A1 (zh) 2015-12-31 2017-07-06 上海医药集团股份有限公司 含氮稠杂环化合物、制备方法、中间体、组合物和应用
CN106967061A (zh) * 2016-01-13 2017-07-21 常州方楠医药技术有限公司 帕博西林的盐、晶型及其制备方法
WO2017130219A1 (en) 2016-01-25 2017-08-03 Mylan Laboratories Limited Amorphous solid dispersion of palbociclib
WO2017145054A1 (en) 2016-02-24 2017-08-31 Lupin Limited Modified particles of crystalline palbociclib free base and process for the preparation thereof
WO2017161253A1 (en) 2016-03-18 2017-09-21 Tufts Medical Center Compositions and methods for treating and preventing metabolic disorders
US10449195B2 (en) 2016-03-29 2019-10-22 Shenzhen Pharmacin Co., Ltd. Pharmaceutical formulation of palbociclib and a preparation method thereof
CN107266421B (zh) * 2016-04-08 2020-12-04 正大天晴药业集团股份有限公司 取代的苯并咪唑类衍生物
CN107286180B (zh) * 2016-04-11 2019-07-02 上海勋和医药科技有限公司 杂代吡啶并嘧啶酮衍生物作为cdk抑制剂及其应用
WO2017185031A1 (en) * 2016-04-22 2017-10-26 Dana-Farber Cancer Institute, Inc. Degradation of cyclin-dependent kinase 4/6 (cdk4/6) by conjugation of cdk4/6 inhibitors with e3 ligase ligand and methods of use
CN106336411B (zh) * 2016-04-27 2018-03-06 上海医药集团股份有限公司 Cdk4/6抑制剂帕博西尼高纯度原料药的制备工艺及用途
CN105949189B (zh) * 2016-06-05 2017-09-22 童明琼 一种用于治疗乳腺癌的帕博西尼的制备方法
WO2018005533A1 (en) 2016-07-01 2018-01-04 G1 Therapeutics, Inc. Antiproliferative pyrimidine-based compounds
WO2018005863A1 (en) 2016-07-01 2018-01-04 G1 Therapeutics, Inc. Pyrimidine-based compounds for the treatment of cancer
EP3858835A1 (en) 2016-07-01 2021-08-04 G1 Therapeutics, Inc. Pyrimidine-based antiproliferative agents
WO2018007927A1 (en) 2016-07-04 2018-01-11 Dr. Reddy's Laboratories Limited Process for preparation of palbociclib
WO2018009735A1 (en) 2016-07-07 2018-01-11 Plantex Ltd. Solid state forms of palbociclib dimesylate
CN109803968A (zh) * 2016-08-15 2019-05-24 辉瑞公司 吡啶并嘧啶酮cdk2/4/6抑制剂
CN109803684B (zh) 2016-08-23 2022-08-23 卫材 R&D 管理有限公司 用于治疗肝细胞癌的组合疗法
WO2018049233A1 (en) 2016-09-08 2018-03-15 Nicolas Stransky Inhibitors of the fibroblast growth factor receptor in combination with cyclin-dependent kinase inhibitors
WO2018065999A1 (en) 2016-10-07 2018-04-12 Mylan Laboratories Limited Novel polymorph of an intermediate for palbociclib synthesis
WO2018073574A1 (en) 2016-10-20 2018-04-26 Cipla Limited Polymorphic forms of palbociclib
CA3040815C (en) 2016-10-20 2021-07-20 Steven Martin Evans Anti-proliferative agents for treating pah
CN106565707B (zh) * 2016-11-03 2019-01-04 杭州科巢生物科技有限公司 帕博西尼新合成方法
AU2017359333B2 (en) 2016-11-08 2024-03-21 Dana-Farber Cancer Institute, Inc. Compositions and methods of modulating anti-tumor immunity
EP3541389A1 (en) 2016-11-16 2019-09-25 Pfizer Inc Combination of an egfr t790m inhibitor and a cdk inhibitor for the treatment of non-small cell lung cancer
EP3541847A4 (en) 2016-11-17 2020-07-08 Seattle Genetics, Inc. COMPOUNDS INTERACTING WITH GLYCANE AND METHODS OF USE
SI3546456T1 (sl) 2016-11-28 2022-04-29 Teijin Pharma Limited Kristal derivata pirido(3,4-D)pirimidina ali njegovega solvata
LT3546458T (lt) 2016-11-28 2021-05-10 Teijin Pharma Limited ((piridin-2-il)-amino)pirido[3,4-d]pirimidino ir ((piridazin-3-il)-amino)pirido[3,4-d]pirimidino dariniai, kaip cdk4/6 inhibitoriai, skirti gydymui, pvz. reumatoidinio artrito, arteriosklerozės, plaučių fibrozės, smegenų infarkto arba vėžio
EP3556758B1 (en) 2016-12-16 2024-07-17 Cstone Pharmaceuticals (Suzhou) Co., Ltd. 1,2-dihydro-1,6-naphthyridin-2-one derivatives as cdk4/6 inhibitors
EP3565558B1 (en) 2017-01-06 2023-12-06 G1 Therapeutics, Inc. Combination therapy with a serd compound and a cdk4/6 inhibitor for the treatment of cancer
CN108191857B (zh) * 2017-01-24 2020-10-23 晟科药业(江苏)有限公司 6-取代的吡啶并[2,3-d]嘧啶类化合物作为蛋白激酶抑制剂
US10729692B2 (en) 2017-02-26 2020-08-04 Institute For Cancer Research Dual inhibition of CDK and HSP90 destabilize HIF1alpha and synergistically induces cancer cell death
AU2018229148B2 (en) * 2017-03-03 2022-08-04 Auckland Uniservices Limited FGFR kinase inhibitors and pharmaceutical uses
KR102653141B1 (ko) 2017-03-03 2024-04-01 씨젠 인크. 글리칸-상호작용 화합물 및 사용 방법
US11083722B2 (en) 2017-03-16 2021-08-10 Eisai R&D Management Co., Ltd. Combination therapies for the treatment of breast cancer
CN108658854A (zh) * 2017-03-28 2018-10-16 中国海洋大学 一种生物碱化合物及其制备方法和作为海洋防污剂的应用
CN108658855A (zh) * 2017-03-28 2018-10-16 中国海洋大学 一种含氮双环化合物及其制备方法和用途
EP3606518A4 (en) 2017-04-01 2021-04-07 The Broad Institute, Inc. METHODS AND COMPOSITIONS FOR DETECTION AND MODULATION OF IMMUNOTHERAPY RESISTANCE GENE SIGNATURE IN CANCER
AR111960A1 (es) 2017-05-26 2019-09-04 Incyte Corp Formas cristalinas de un inhibidor de fgfr y procesos para su preparación
CN110799191B (zh) 2017-06-16 2023-05-26 贝塔制药有限公司 N-(2-(2-(二甲氨基)乙氧基)-4-甲氧基-5-((4-(1-甲基-1h-吲哚-3-基)嘧啶-2-基)氨基)苯基)丙烯酰胺及其盐的药物制剂
FI3645001T3 (fi) 2017-06-29 2024-09-25 G1 Therapeutics Inc Git38:n morfisia muotoja ja niiden valmistusmenetelmiä
EA036060B1 (ru) * 2017-07-17 2020-09-21 Пфайзер Инк. Пиридопиримидиноновые ингибиторы cdk2/4/6
WO2019020715A1 (en) 2017-07-28 2019-01-31 Synthon B.V. PHARMACEUTICAL COMPOSITION COMPRISING PALBOCICLIB
CN109384767B (zh) * 2017-08-08 2020-05-05 江苏恒瑞医药股份有限公司 一种吡啶并嘧啶类衍生物的制备方法及其中间体
CN111433375B (zh) 2017-08-31 2024-07-30 诺华股份有限公司 选择针对癌症患者的治疗的方法
CN107488175A (zh) * 2017-09-04 2017-12-19 上海微巨实业有限公司 一种帕博西林关键中间体的制备方法
EP3695408B1 (en) 2017-10-02 2026-01-21 The Broad Institute, Inc. Medical use of cdk4/6- and checkpoint-inhibitors in phased combination, in treatment of cancer
EP3728228A1 (en) 2017-12-22 2020-10-28 Ravenna Pharmaceuticals, Inc. Aminopyridine derivatives as phosphatidylinositol phosphate kinase inhibitors
CN108586452A (zh) * 2018-01-12 2018-09-28 重庆市碚圣医药科技股份有限公司 一种帕博西尼中间体的合成方法
CA3088381A1 (en) 2018-01-29 2019-08-01 Beta Pharma, Inc. 2h-indazole derivatives as cdk4 and cdk6 inhibitors and therapeutic uses thereof
CN108218861B (zh) * 2018-02-05 2019-07-23 黑龙江中医药大学 一种预防和治疗糖尿病的药物及其制备方法
EP3749654B1 (en) 2018-02-06 2025-04-23 The Board of Trustees of the University of Illinois Substituted benzothiophene analogs as selective estrogen receptor degraders
EP3758753A1 (en) 2018-02-27 2021-01-06 Pfizer Inc Combination of a cyclin dependent kinase inhibitor and a bet-bromodomain inhibitor
BR122023024273A2 (pt) 2018-02-27 2024-02-20 Incyte Corporation Compostos imidazopirimidinas e triazolopirimidinas, seus usos, método para inibir uma atividade de um receptor de adenosina e composição farmacêutica dos mesmos
MA52493A (fr) 2018-05-04 2021-03-10 Incyte Corp Sels d'un inhibiteur de fgfr
CR20200590A (es) 2018-05-04 2021-04-26 Incyte Corp Formas sólidas de un inhibidor de fgfr y procesos para prepararlas
ES2968899T3 (es) 2018-05-14 2024-05-14 Pfizer Formulación de la solución oral
WO2019222677A1 (en) 2018-05-18 2019-11-21 Incyte Corporation Fused pyrimidine derivatives as a2a / a2b inhibitors
PL3802529T3 (pl) 2018-05-24 2024-03-25 Synthon B.V. Sposób wytwarzania palbocyklibu
GEP20237548B (en) 2018-07-05 2023-10-10 Incyte Corp Fused pyrazine derivatives as a2a /a2b inhibitors
KR20210035211A (ko) 2018-07-23 2021-03-31 에프. 호프만-라 로슈 아게 Pi3k 저해제인 gdc-0077로 암을 치료하는 방법
BR112021001499A2 (pt) 2018-07-27 2021-04-27 California Institute Of Technology inibidores de cdk e usos dos mesmos
RS67557B1 (sr) 2018-08-24 2026-01-30 Pharmacosmos Holding As Unapređena sinteza 1,4-diazaspiro[5.5]undekan-3-ona
JP6952747B2 (ja) 2018-09-18 2021-10-20 ファイザー・インク がん処置のためのTGFβ阻害剤およびCDK阻害剤の組合せ
EP3863618A1 (en) 2018-10-08 2021-08-18 F. Hoffmann-La Roche AG Methods of treating cancer with pi3k alpha inhibitors and metformin
US11066404B2 (en) 2018-10-11 2021-07-20 Incyte Corporation Dihydropyrido[2,3-d]pyrimidinone compounds as CDK2 inhibitors
CN113166148B (zh) * 2018-12-07 2024-04-12 杭州英创医药科技有限公司 作为cdk-hdac双通路抑制剂的杂环化合物
JPWO2020130125A1 (ja) 2018-12-21 2021-11-04 第一三共株式会社 抗体−薬物コンジュゲートとキナーゼ阻害剤の組み合わせ
EP3902805A4 (en) 2018-12-28 2023-03-01 SPV Therapeutics Inc. CYCLINE-DEPENDENT KINASE INHIBITORS
WO2020140055A1 (en) * 2018-12-28 2020-07-02 Spv Therapeutics Inc. Cyclin-dependent kinase inhibitors
TWI829857B (zh) 2019-01-29 2024-01-21 美商英塞特公司 作為a2a / a2b抑制劑之吡唑并吡啶及三唑并吡啶
US20220125777A1 (en) 2019-02-01 2022-04-28 Pfizer Inc. Combination of a cdk inhibitor and a pim inhibitor
US20200316064A1 (en) * 2019-02-15 2020-10-08 Incyte Corporation Cyclin-dependent kinase 2 biomarkers and uses thereof
WO2020168197A1 (en) 2019-02-15 2020-08-20 Incyte Corporation Pyrrolo[2,3-d]pyrimidinone compounds as cdk2 inhibitors
WO2020180959A1 (en) 2019-03-05 2020-09-10 Incyte Corporation Pyrazolyl pyrimidinylamine compounds as cdk2 inhibitors
WO2020185532A1 (en) 2019-03-08 2020-09-17 Incyte Corporation Methods of treating cancer with an fgfr inhibitor
WO2020186101A1 (en) 2019-03-12 2020-09-17 The Broad Institute, Inc. Detection means, compositions and methods for modulating synovial sarcoma cells
WO2020205560A1 (en) 2019-03-29 2020-10-08 Incyte Corporation Sulfonylamide compounds as cdk2 inhibitors
US11440914B2 (en) 2019-05-01 2022-09-13 Incyte Corporation Tricyclic amine compounds as CDK2 inhibitors
WO2020223558A1 (en) 2019-05-01 2020-11-05 Incyte Corporation Tricyclic amine compounds as cdk2 inhibitors
WO2020240360A1 (en) 2019-05-24 2020-12-03 Pfizer Inc. Combination therapies using cdk inhibitors
AU2020281535A1 (en) 2019-05-24 2022-01-27 Merck Patent Gmbh Combination therapies using CDK inhibitors
CN112010844B (zh) * 2019-05-31 2023-07-25 中国药科大学 N-(嘧啶-2-基)香豆素-7-胺衍生物作为蛋白激酶抑制剂的制法和应用
TW202112767A (zh) 2019-06-17 2021-04-01 美商佩特拉製藥公司 作為磷脂酸肌醇磷酸激酶抑制劑之胺基吡啶衍生物
CN112094272A (zh) 2019-06-18 2020-12-18 北京睿熙生物科技有限公司 Cdk激酶抑制剂
CN113993505B (zh) * 2019-06-20 2023-12-12 江苏恒瑞医药股份有限公司 一种药物组合物以及其制备方法
CN110143948B (zh) * 2019-06-21 2021-05-14 上海博悦生物科技有限公司 Cdk4/6抑制剂、其药物组合物、制备方法及应用
MX2022000279A (es) 2019-07-07 2022-02-03 Olema Pharmaceuticals Inc Regimenes de antagonistas del receptor de estrogeno.
WO2021007269A1 (en) 2019-07-09 2021-01-14 Incyte Corporation Bicyclic heterocycles as fgfr inhibitors
EP4007602A1 (en) 2019-08-01 2022-06-08 Incyte Corporation A dosing regimen for an ido inhibitor
TW202115024A (zh) 2019-08-14 2021-04-16 美商英塞特公司 作為cdk2 抑制劑之咪唑基嘧啶基胺化合物
IL320609A (en) 2019-08-26 2025-07-01 Arvinas Operations Inc Methods for treating breast cancer with a history of tetrahydronaphthalene as estrogen receptor-disrupting agents
WO2021067374A1 (en) 2019-10-01 2021-04-08 Incyte Corporation Bicyclic heterocycles as fgfr inhibitors
AU2020364007A1 (en) 2019-10-11 2022-04-28 Incyte Corporation Bicyclic amines as CDK2 inhibitors
TWI891666B (zh) 2019-10-14 2025-08-01 美商英塞特公司 作為fgfr抑制劑之雙環雜環
WO2021076728A1 (en) 2019-10-16 2021-04-22 Incyte Corporation Bicyclic heterocycles as fgfr inhibitors
CN112759589B (zh) * 2019-11-01 2022-04-08 暨南大学 嘧啶并吡啶酮类化合物及其应用
CN114901659A (zh) 2019-11-26 2022-08-12 施万生物制药研发Ip有限责任公司 作为jak抑制剂的稠合嘧啶吡啶酮化合物
WO2021113219A1 (en) 2019-12-03 2021-06-10 Genentech, Inc. Combination therapies for treatment of breast cancer
BR112022010664A2 (pt) 2019-12-04 2022-08-16 Incyte Corp Derivados de um inibidor de fgfr
EP4069696A1 (en) 2019-12-04 2022-10-12 Incyte Corporation Tricyclic heterocycles as fgfr inhibitors
MX2022007487A (es) 2019-12-16 2022-08-04 Lunella Biotech Inc Agentes terapeuticos selectivos contra el cancer inhibidores de cdk4/6.
CR20220342A (es) * 2019-12-16 2023-01-23 Lunella Biotech Inc Agentes terapéuticos selectivos contra el cáncer inhibidores cdk4/6
WO2021146424A1 (en) 2020-01-15 2021-07-22 Incyte Corporation Bicyclic heterocycles as fgfr inhibitors
TW202146017A (zh) 2020-03-05 2021-12-16 美商輝瑞股份有限公司 間變性淋巴瘤激酶抑制劑及周期蛋白依賴型激酶抑制劑之組合
EP4114401A1 (en) 2020-03-06 2023-01-11 Incyte Corporation Combination therapy comprising axl/mer and pd-1/pd-l1 inhibitors
WO2021183994A1 (en) * 2020-03-13 2021-09-16 Prosenestar Llc Pyrido[2,3-d]pyrimidin-7(8h)-ones as cdk inhibitors
JP2023518508A (ja) * 2020-03-27 2023-05-01 江蘇康寧杰瑞生物制薬有限公司 腫瘍を治療するための抗her2抗体とcdk阻害剤の組み合わせ
JP2021167301A (ja) 2020-04-08 2021-10-21 ファイザー・インク Cdk2阻害剤に対する腫瘍適応を抑制するためのcdk4/6およびcdk2阻害剤による同時処置
CA3179692A1 (en) 2020-04-16 2021-10-21 Incyte Corporation Fused tricyclic kras inhibitors
US11739102B2 (en) 2020-05-13 2023-08-29 Incyte Corporation Fused pyrimidine compounds as KRAS inhibitors
ES3048084T3 (en) 2020-05-19 2025-12-09 Pharmacosmos Holding As Cyclin-dependent kinase inhibiting compounds for the treatment of medical disorders
US20230132667A1 (en) * 2020-05-28 2023-05-04 University Of Washington Drug-like molecules and methods for the therapeutic targeting of viral rna structures
US10988479B1 (en) 2020-06-15 2021-04-27 G1 Therapeutics, Inc. Morphic forms of trilaciclib and methods of manufacture thereof
CN113880809B (zh) 2020-07-03 2022-10-18 盛世泰科生物医药技术(苏州)有限公司 一种嘧啶类衍生物及其制备方法和应用
TW202216131A (zh) 2020-07-15 2022-05-01 美商輝瑞大藥廠 用於癌症治療之kat6抑制劑方法及組合
EP4181919A1 (en) 2020-07-20 2023-05-24 Pfizer Inc. Combination therapy
US11999752B2 (en) 2020-08-28 2024-06-04 Incyte Corporation Vinyl imidazole compounds as inhibitors of KRAS
WO2022063119A1 (zh) * 2020-09-24 2022-03-31 南京济群医药科技股份有限公司 一种羟乙磺酸哌柏西利的组合物及药物
CN114306245A (zh) 2020-09-29 2022-04-12 深圳市药欣生物科技有限公司 无定形固体分散体的药物组合物及其制备方法
WO2022072783A1 (en) 2020-10-02 2022-04-07 Incyte Corporation Bicyclic dione compounds as inhibitors of kras
WO2022091001A1 (en) 2020-10-29 2022-05-05 Pfizer Ireland Pharmaceuticals Process for preparation of palbociclib
WO2022123419A1 (en) 2020-12-08 2022-06-16 Pfizer Inc. Treatment of luminal subtypes of hr-positive, her2-negative early breast cancer with palbociclib
CN112569361B (zh) * 2020-12-30 2023-01-10 扬子江药业集团上海海尼药业有限公司 一种哌柏西利干混悬组合物及其制备方法
WO2022155941A1 (en) 2021-01-25 2022-07-28 Qilu Regor Therapeutics Inc. Cdk2 inhibitors
WO2022162122A1 (en) 2021-01-29 2022-08-04 Biotx.Ai Gmbh Genetically verified netosis inhibitor for use in the treatment of a sars-cov2 infection
WO2022206888A1 (en) 2021-03-31 2022-10-06 Qilu Regor Therapeutics Inc. Cdk2 inhibitors and use thereof
TW202304459A (zh) 2021-04-12 2023-02-01 美商英塞特公司 包含fgfr抑制劑及nectin-4靶向劑之組合療法
CN116456987A (zh) * 2021-06-09 2023-07-18 郑州同源康医药有限公司 用作cdk激酶抑制剂的化合物及其应用
WO2022261159A1 (en) 2021-06-09 2022-12-15 Incyte Corporation Tricyclic heterocycles as fgfr inhibitors
EP4352059A1 (en) 2021-06-09 2024-04-17 Incyte Corporation Tricyclic heterocycles as fgfr inhibitors
US11981671B2 (en) 2021-06-21 2024-05-14 Incyte Corporation Bicyclic pyrazolyl amines as CDK2 inhibitors
MX2024000357A (es) 2021-07-07 2024-02-12 Incyte Corp Compuestos triciclicos como inhibidores de homologo de oncogen viral de sarcoma de rata kirsten (kras).
US12600717B2 (en) 2021-07-14 2026-04-14 Incyte Corporation Tricyclic compounds as inhibitors of KRAS
CN117396208A (zh) 2021-07-16 2024-01-12 达纳-法伯癌症研究所公司 细胞周期蛋白依赖性激酶4/6(cdk4/6)和ikzf2(helios)的小分子降解剂及其使用方法
WO2023009438A1 (en) 2021-07-26 2023-02-02 Celcuity Inc. 1-(4-{[4-(dimethylamino)piperidin-1-yl]carbonyl}phenyl)-3-[4-(4,6-dimorpholin-4-yl-1,3,5-triazin-2-yl)phenyl]urea (gedatolisib) and its combinations for use in the treatment of cancer
US12441742B2 (en) 2021-08-31 2025-10-14 Incyte Corporation Naphthyridine compounds as inhibitors of KRAS
CN113683612B (zh) * 2021-09-07 2022-06-17 山东铂源药业股份有限公司 一种帕布昔利布的制备方法
WO2023040914A1 (zh) * 2021-09-14 2023-03-23 甘李药业股份有限公司 一种cdk4/6抑制剂的医药用途
WO2023049697A1 (en) 2021-09-21 2023-03-30 Incyte Corporation Hetero-tricyclic compounds as inhibitors of kras
CA3234375A1 (en) 2021-10-01 2023-04-06 Incyte Corporation Pyrazoloquinoline kras inhibitors
WO2023064857A1 (en) 2021-10-14 2023-04-20 Incyte Corporation Quinoline compounds as inhibitors of kras
WO2023091746A1 (en) 2021-11-22 2023-05-25 Incyte Corporation Combination therapy comprising an fgfr inhibitor and a kras inhibitor
TW202329937A (zh) 2021-12-03 2023-08-01 美商英塞特公司 雙環胺ck12抑制劑
WO2023107705A1 (en) 2021-12-10 2023-06-15 Incyte Corporation Bicyclic amines as cdk12 inhibitors
CA3240454A1 (en) 2021-12-10 2023-06-15 Lacey Morgan LITCHFIELD Cdk4 and 6 inhibitor in combination with fulvestrant for the treatment of hormone receptor-positive, human epidermal growth factor receptor 2-negative advanced or metastatic breast cancer in patients previously treated with a cdk4 and 6 inhibito
US11976073B2 (en) 2021-12-10 2024-05-07 Incyte Corporation Bicyclic amines as CDK2 inhibitors
WO2023111810A1 (en) 2021-12-14 2023-06-22 Pfizer Inc. Combination therapies and uses for treating cancer
WO2023114264A1 (en) 2021-12-15 2023-06-22 Eli Lilly And Company Combination for treatment of high-risk metastatic hormone-sensitive prostate cancer
CA3244187A1 (en) 2021-12-22 2023-06-29 Incyte Corporation SALTS AND SOLID FORMS OF AN FGFR INHIBITOR AND THEIR METHODS OF PREPARATION
WO2023168686A1 (en) 2022-03-11 2023-09-14 Qilu Regor Therapeutics Inc. Substituted cyclopentanes as cdk2 inhibitors
TW202341982A (zh) 2021-12-24 2023-11-01 大陸商上海齊魯銳格醫藥研發有限公司 Cdk2抑制劑及其用途
CN114456180B (zh) * 2022-02-18 2023-07-25 贵州大学 用于治疗和/或预防恶性肿瘤的化合物及药物制剂和应用
EP4490151A1 (en) 2022-03-07 2025-01-15 Incyte Corporation Solid forms, salts, and processes of preparation of a cdk2 inhibitor
HU231594B1 (hu) * 2022-05-10 2025-03-28 Egis Gyógyszergyár Zrt. Palbociclibet és letrozolt tartalmazó gyógyszerkészítmény
AR129675A1 (es) 2022-06-22 2024-09-18 Incyte Corp Inhibidores de cdk12 de aminas biciclicas
EP4302755B1 (en) 2022-07-07 2025-08-20 Lotus Pharmaceutical Co., Ltd. Palbociclib formulation containing an amino acid
EP4302832A1 (en) 2022-07-07 2024-01-10 Lotus Pharmaceutical Co., Ltd. Palbociclib formulation containing glucono delta lactone
WO2024015731A1 (en) 2022-07-11 2024-01-18 Incyte Corporation Fused tricyclic compounds as inhibitors of kras g12v mutants
CN117430597A (zh) * 2022-07-14 2024-01-23 浙江同源康医药股份有限公司 用作cdk4激酶抑制剂的化合物及其应用
WO2024023703A1 (en) 2022-07-29 2024-02-01 Pfizer Inc. Dosing regimens comprising a kat6 inhibitor for the treatment of cancer
WO2024049926A1 (en) 2022-08-31 2024-03-07 Arvinas Operations, Inc. Dosage regimens of estrogen receptor degraders
KR20250105413A (ko) 2022-11-02 2025-07-08 페트라 파마 코포레이션 질환의 치료를 위한 포스포이노시티드 3-키나제 (pi3k)의 알로스테릭 크로메논 억제제
EP4615431A1 (en) 2022-11-11 2025-09-17 Astrazeneca AB Combination therapies for the treatment of cancer
EP4635955A4 (en) * 2022-12-16 2026-04-08 Onquality Pharmaceuticals China Ltd COMPOUND AND ITS USE
WO2024133726A1 (en) 2022-12-22 2024-06-27 Synthon B.V. Pharmaceutical composition comprising palbociclib
WO2024132652A1 (en) 2022-12-22 2024-06-27 Synthon B.V. Pharmaceutical composition comprising palbociclib
EP4689660A1 (en) 2023-03-30 2026-02-11 Pfizer Inc. Kat6a as a predictive biomarker for treatment with a kat6a inhibitor and methods of treatment thereof
WO2024201340A1 (en) 2023-03-30 2024-10-03 Pfizer Inc. Kat6a as a predictive biomarker for treatment of breast cancer with a cdk4 inhibitor and an antiestrogen and methods of treatment thereof
WO2024220532A1 (en) 2023-04-18 2024-10-24 Incyte Corporation Pyrrolidine kras inhibitors
GEAP202616866A (en) 2023-04-18 2026-02-10 Incyte Corp 2-azabicyclo[2.2.1]heptane kras inhibitors
IL324442A (en) 2023-05-05 2026-01-01 Astrazeneca Ab Combination of captopril, a cdk4/6 inhibitor, and fulvestrant for use in the treatment of breast cancer
WO2024235844A1 (en) 2023-05-12 2024-11-21 Institut National de la Santé et de la Recherche Médicale Methods of preventing on-target genotoxicity induced by nucleases
WO2024254245A1 (en) 2023-06-09 2024-12-12 Incyte Corporation Bicyclic amines as cdk2 inhibitors
CN121843694A (zh) 2023-09-06 2026-04-10 阿费克斯发展有限公司 用于治疗及预防口腔癌的组合物与方法
US20250163079A1 (en) 2023-11-01 2025-05-22 Incyte Corporation Kras inhibitors
US20250177414A1 (en) 2023-12-04 2025-06-05 Genentech, Inc. Combination therapies for treatment of breast cancer
US20250195536A1 (en) 2023-12-13 2025-06-19 Incyte Corporation Bicyclooctane kras inhibitors
WO2025202854A1 (en) 2024-03-27 2025-10-02 Pfizer Inc. Cdk4 inhibitors and combinations with cdk2 inhibitors or further agents for use in the treatment of cancer
WO2026024674A1 (en) 2024-07-22 2026-01-29 Genesis Therapeutics, Inc. Methods of treating skp2-associated cancers
WO2026025013A2 (en) 2024-07-26 2026-01-29 Pfizer Inc. Combination therapy using cdk4 inhibitors for cancer treatments
US20260053814A1 (en) 2024-08-21 2026-02-26 Celcuity Inc. Treatment regimens for gedatolisib in hormonally-driven disorders
WO2026060143A1 (en) 2024-09-11 2026-03-19 Incyte Corporation Kras inhibitors
WO2026076207A1 (en) 2024-10-04 2026-04-09 Incyte Corporation Tricyclic heteroaryl compounds as inhibitors of tyk2 and/or jak1

Family Cites Families (35)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US4959474A (en) 1979-06-14 1990-09-25 Burroughs Wellcome Co. Dialkoxy pyridopyrimidine compounds
IL60307A (en) 1979-06-14 1984-02-29 Wellcome Found 2,4-diamino-6-(dimethoxybenzyl)-5-methylpyrido-(2,3-d)pyrimidines,their preparation and pharmaceutical compositions containing them
ZA803539B (en) 1979-06-14 1982-01-27 Wellcome Found Alkoxybenzylrimidines method for their preparation formulation thereof and their use in medicine
AU598093B2 (en) 1987-02-07 1990-06-14 Wellcome Foundation Limited, The Pyridopyrimidines, methods for their preparation and pharmaceutical formulations thereof
US5409930A (en) 1991-05-10 1995-04-25 Rhone-Poulenc Rorer Pharmaceuticals Inc. Bis mono- and bicyclic aryl and heteroaryl compounds which inhibit EGF and/or PDGF receptor tyrosine kinase
US5426110A (en) 1993-10-06 1995-06-20 Eli Lilly And Company Pyrimidinyl-glutamic acid derivatives
GB9325217D0 (en) 1993-12-09 1994-02-09 Zeneca Ltd Pyrimidine derivatives
HUT76853A (en) 1994-11-14 1997-12-29 Warner Lambert Co 6-aryl pyrido[2,3-d]pyrimidines and naphthyridines for inhibiting protein tyrosine kinase mediated cellular proliferation and pharmaceutical compositions containing the same
US5801183A (en) 1995-01-27 1998-09-01 State Of Oregon, Acting By And Through The Oregon State Board Of Higher Education, Acting For And On Behalf Of The Oregon Health Sciences University And The University Of Oregon Aza and aza (N-oxy) analogs of glycine/NMDA receptor antagonists
US5620981A (en) * 1995-05-03 1997-04-15 Warner-Lambert Company Pyrido [2,3-D]pyrimidines for inhibiting protein tyrosine kinase mediated cellular proliferation
IL117923A (en) 1995-05-03 2000-06-01 Warner Lambert Co Anti-cancer pharmaceutical compositions containing polysubstituted pyrido¬2,3-d¾pyrimidine derivatives and certain such novel compounds
JP2001511764A (ja) 1996-04-12 2001-08-14 住友製薬株式会社 ピペリジニルピリミジン誘導体
US5948786A (en) 1996-04-12 1999-09-07 Sumitomo Pharmaceuticals Company, Limited Piperidinylpyrimidine derivatives
ES2301194T3 (es) * 1997-02-05 2008-06-16 Warner-Lambert Company Llc Pirido 2,3-d pirimidinas y 4-aminopirimidinas como inhibidores de la proliferacion celular.
US6498163B1 (en) * 1997-02-05 2002-12-24 Warner-Lambert Company Pyrido[2,3-D]pyrimidines and 4-aminopyrimidines as inhibitors of cellular proliferation
NZ503788A (en) 1997-10-27 2002-11-26 Agouron Pharma 4-aminothiazole derivatives and their use as inhibitors of cyclin-dependent kinases
AU763839B2 (en) * 1998-05-26 2003-07-31 Warner-Lambert Company Bicyclic pyrimidines and bicyclic 3,4-dihydropyrimidines as inhibitors of cellular proliferation
ES2274634T3 (es) 1998-08-29 2007-05-16 Astrazeneca Ab Compuestos de pirimidina.
US6958333B1 (en) 1999-07-26 2005-10-25 Banyu Pharmaceutical Co., Ltd. Biarylurea derivatives
EP1409487A1 (en) 1999-09-15 2004-04-21 Warner-Lambert Company Llc Pteridinones as kinase inhibitors
KR20020070520A (ko) * 2000-01-27 2002-09-09 워너-램버트 캄파니 신경퇴행성 질병의 치료를 위한 피리도피리미디논 유도체
PL358271A1 (pl) * 2000-03-06 2004-08-09 Warner-Lambert Company 5-alkilopirydo[2,3-D]pirymidyny jako inhibitory kinazy tyrozyny
CA2417942C (en) 2000-08-04 2010-06-29 Warner-Lambert Company 2-(4-pyridyl)amino-6-dialkoxyphenyl-pyrido[2,3-d]pyrimidin-7-ones
ES2230337T3 (es) 2000-09-01 2005-05-01 Glaxo Group Limited Derivados de oxindol.
GB0101686D0 (en) 2001-01-23 2001-03-07 Cancer Res Campaign Tech Cyclin dependent kinase inhibitors
DE60206363T2 (de) * 2001-02-12 2006-07-06 F. Hoffmann-La Roche Ag 6-substituierte pyridopyrimidine
ATE323706T1 (de) 2001-12-17 2006-05-15 Smithkline Beecham Corp Pyrazolopyridazinderivate
ES2251677T3 (es) 2002-01-22 2006-05-01 Warner-Lambert Company Llc 2-(piridin-2-ilamino)-pirido(2,3-d)pirimidin-7-onas.
EP1551813A4 (en) 2002-10-10 2007-07-11 Smithkline Beecham Corp CHEMICAL COMPOUNDS
MXPA05005406A (es) 2002-11-22 2005-08-03 Smithkline Beecham Corp Compuestos quimicos novedosos.
WO2004063195A1 (en) * 2003-01-03 2004-07-29 Sloan-Kettering Institute For Cancer Research Pyridopyrimidine kinase inhibitors
EP1590341B1 (en) 2003-01-17 2009-06-17 Warner-Lambert Company LLC 2-aminopyridine substituted heterocycles as inhibitors of cellular proliferation
WO2004076414A2 (en) 2003-02-27 2004-09-10 Smithkline Beecham Corporation Novel compounds
ATE412650T1 (de) 2003-07-11 2008-11-15 Warner Lambert Co Isethionat salz eines selektiven cdk4 inhibitors
BRPI0716880A2 (pt) 2006-09-08 2013-10-15 Pfizer Prod Inc Síntese de 2-(piridin-2-ilamino)-pirido[2,3-d]pirimidin-7-onas

Also Published As

Publication number Publication date
JP4291696B2 (ja) 2009-07-08
UY27617A1 (es) 2003-08-29
FR17C1012I2 (fr) 2018-06-08
PL220952B1 (pl) 2016-01-29
CY2017011I1 (el) 2017-11-14
MY134818A (en) 2007-12-31
TNSN04126A1 (fr) 2007-03-12
US6936612B2 (en) 2005-08-30
LTPA2017013I1 (lt) 2017-05-25
TW200302224A (en) 2003-08-01
US7456168B2 (en) 2008-11-25
DE60303009T2 (de) 2006-07-13
NO2017014I1 (no) 2017-04-19
EP1470124B1 (en) 2005-12-28
CN101906104A (zh) 2010-12-08
USRE47739E1 (en) 2019-11-26
ECSP045201A (es) 2004-08-27
IS2423B (is) 2008-10-15
IL162721A0 (en) 2005-11-20
MEP46108A (en) 2011-02-10
RS51044B (sr) 2010-10-31
NI200300008A (es) 2004-12-03
TWI343920B (en) 2011-06-21
PA8563701A1 (es) 2003-09-17
CN101001857A (zh) 2007-07-18
OA12755A (en) 2006-07-03
CA2473026C (en) 2011-05-03
AR038814A1 (es) 2005-01-26
HUS1700019I1 (hu) 2017-05-29
ATE314370T1 (de) 2006-01-15
LUC00009I1 (pl) 2017-03-16
CA2473026A1 (en) 2003-07-31
KR20060111716A (ko) 2006-10-27
KR100669578B1 (ko) 2007-01-15
PL372046A1 (pl) 2005-07-11
IS7323A (is) 2004-06-16
WO2003062236A1 (en) 2003-07-31
PE20030975A1 (es) 2003-11-12
ME00230B (me) 2011-02-10
HRP20040660B1 (hr) 2012-10-31
KR20040077759A (ko) 2004-09-06
DOP2003000561A (es) 2003-09-15
ES2251677T3 (es) 2006-05-01
LUC00009I2 (pl) 2017-05-30
ZA200404840B (en) 2005-09-28
IL162721A (en) 2009-12-24
CN101001857B (zh) 2011-06-22
MXPA04005939A (es) 2005-01-25
NL300863I2 (nl) 2017-08-03
BR0307057A (pt) 2004-10-26
CR20120129A (es) 2012-06-12
HK1162026A1 (en) 2012-08-17
BE2017C005I2 (pl) 2022-05-17
US20030149001A1 (en) 2003-08-07
NO2017014I2 (no) 2017-04-19
NO20043484L (no) 2004-10-15
NO329350B1 (no) 2010-10-04
EP1470124A1 (en) 2004-10-27
FR17C1012I1 (pl) 2017-07-07
EA007395B3 (ru) 2018-02-28
WO2003062236A8 (en) 2003-12-24
EA200400860A1 (ru) 2004-12-30
IL198243A (en) 2013-05-30
HK1146048A1 (en) 2011-05-13
HN2003000039A (es) 2005-11-12
NZ534069A (en) 2007-03-30
BRPI0307057B1 (pt) 2018-05-29
MA27166A1 (fr) 2005-01-03
LTC1470124I2 (lt) 2019-04-25
AP1767A (en) 2007-08-13
BR122016021801B8 (pt) 2021-05-25
CN101906104B (zh) 2013-06-05
GT200300005A (es) 2003-08-22
AR083686A2 (es) 2013-03-13
BR122016021801B1 (pt) 2021-02-09
AP2004003085A0 (en) 2004-09-30
ECSP105201A (es) 2010-02-26
GEP20063909B (en) 2006-08-25
SI1470124T1 (sl) 2006-04-30
EA007395B1 (ru) 2006-10-27
CN102295643B (zh) 2013-12-04
US20070179118A1 (en) 2007-08-02
CO5700765A2 (es) 2006-11-30
PL391191A1 (pl) 2005-07-11
JP2005519909A (ja) 2005-07-07
CY1105686T1 (el) 2010-12-22
HK1104296A1 (en) 2008-01-11
BRPI0307057B8 (pt) 2021-05-25
CY2017011I2 (el) 2017-11-14
AU2003237009B2 (en) 2008-10-02
HUS1700009I1 (hu) 2017-07-28
DK1470124T3 (da) 2006-04-18
US20050137214A1 (en) 2005-06-23
HRP20040660A2 (en) 2004-12-31
RS59804A (sr) 2006-12-15
UA79444C2 (uk) 2007-06-25
DE60303009D1 (de) 2006-02-02
US7208489B2 (en) 2007-04-24
SV2004001459A (es) 2004-07-07
CN102295643A (zh) 2011-12-28

Similar Documents

Publication Publication Date Title
PL218692B1 (pl) Podstawiony 2-(pirydyn-2-yloamino)pirydo[2,3-d]pirymidyn-7-on oraz jego zastosowanie do leczenia zaburzenia lub stanu spowodowanego nieprawidłową proliferacją komórek
JP4387804B2 (ja) FabI阻害剤
Bold et al. New anilinophthalazines as potent and orally well absorbed inhibitors of the VEGF receptor tyrosine kinases useful as antagonists of tumor-driven angiogenesis
RU2326882C2 (ru) Пиримидиновые соединения, обладающие антипролиферативной активностью (ii)
ES2585352T3 (es) Compuestos bicíclicos heterocíclicos como inhibidores de la proteína tirosina quinasa
US8741911B2 (en) Raf inhibitor compounds
EP1080092B1 (en) Bicyclic pyrimidines and bicyclic 3,4-dihydropyrimidines as inhibitors of cellular proliferation
KR100763298B1 (ko) 선택적인 kdr 및 fgfr 저해제로서의피리디노[2,3-d]피리미딘 유도체
US5945422A (en) N-oxides of amino containing pyrido 2,3-D! pyrimidines
JP5750158B2 (ja) キナーゼ阻害剤としての置換イミダゾキノリン誘導体
JP6556369B2 (ja) ピリミジン又はピリドピロドン類化合物、及びその応用
JP2007523151A (ja) 2−(ピリジン−3−イルアミノ)−ピリド[2,3−d]ピリミジン−7−オン
KR20110130463A (ko) Raf 키나제의 억제를 위한 피롤로[2,3-b]피리딘 유도체
WO2002076985A1 (en) Compounds useful as kinase inhibitors for the treatment of hyperproliferative diseases
KR20140016889A (ko) 디아릴아세틸렌 히드라지드 함유 티로신 키나제 억제제
CN109641887A (zh) 可用作用于治疗癌症的突变idh1抑制剂的噻唑衍生物
JP2020530833A (ja) ピロロピリミジン及びピロロピリジン誘導体
KR20140014104A (ko) 치환된 이미다조퀴놀린 유도체
TW201309668A (zh) 新穎雙環式化合物或其鹽
Stec et al. The imidazo [1, 2-a] pyridine ring system as a scaffold for potent dual phosphoinositide-3-kinase (PI3K)/mammalian target of rapamycin (mTOR) inhibitors
JP2009525292A (ja) 7h−ピリド[3,4−d]ピリミジン−8−オン、それらの製造及びプロテインキナーゼ阻害剤としての使用
CA2589127C (en) 3-(indolyl)-4-arylmaleimide derivatives and their use as angiogenesis inhibitors
WO2020077944A1 (zh) 嘌呤系列衍生物及其制备方法和用途
JP2009503001A (ja) 複素環式ベンジルアミノ誘導体、これらの製造方法及び医薬品としての使用
TW200813072A (en) Pyrazolo[4,3-d]thiazole derivatives, preparation thereof and therapeutic use thereof