PL235473B1 - 1-Podstawiona pochodna pirydokarbazolu o właściwościach przeciwnowotworowych i sposób jej wytwarzania, jej zastosowanie oraz kompozycja farmaceutyczna ją zawierająca - Google Patents

1-Podstawiona pochodna pirydokarbazolu o właściwościach przeciwnowotworowych i sposób jej wytwarzania, jej zastosowanie oraz kompozycja farmaceutyczna ją zawierająca Download PDF

Info

Publication number
PL235473B1
PL235473B1 PL418685A PL41868516A PL235473B1 PL 235473 B1 PL235473 B1 PL 235473B1 PL 418685 A PL418685 A PL 418685A PL 41868516 A PL41868516 A PL 41868516A PL 235473 B1 PL235473 B1 PL 235473B1
Authority
PL
Poland
Prior art keywords
formula
chloroform
pyridocarbazole
derivative
methyl
Prior art date
Application number
PL418685A
Other languages
English (en)
Other versions
PL418685A1 (pl
Inventor
Beata TYLIŃSKA
Beata Tylińska
Stanisław RYNG
Stanisław Ryng
Kazimierz GĄSIOROWSKI
Kazimierz Gąsiorowski
Tomasz GĘBAROWSKI
Tomasz Gębarowski
Original Assignee
Univ Medyczny Im Piastow Śląskich We Wrocławiu
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
Application filed by Univ Medyczny Im Piastow Śląskich We Wrocławiu filed Critical Univ Medyczny Im Piastow Śląskich We Wrocławiu
Priority to PL418685A priority Critical patent/PL235473B1/pl
Priority to PCT/PL2017/050043 priority patent/WO2018052324A1/en
Publication of PL418685A1 publication Critical patent/PL418685A1/pl
Publication of PL235473B1 publication Critical patent/PL235473B1/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
    • A61PSPECIFIC THERAPEUTIC ACTIVITY OF CHEMICAL COMPOUNDS OR MEDICINAL PREPARATIONS
    • A61P35/00Antineoplastic agents

Landscapes

  • Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Organic Chemistry (AREA)
  • Health & Medical Sciences (AREA)
  • Chemical Kinetics & Catalysis (AREA)
  • General Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Medicinal Chemistry (AREA)
  • Nuclear Medicine, Radiotherapy & Molecular Imaging (AREA)
  • Pharmacology & Pharmacy (AREA)
  • Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
  • Animal Behavior & Ethology (AREA)
  • General Health & Medical Sciences (AREA)
  • Public Health (AREA)
  • Veterinary Medicine (AREA)
  • Pharmaceuticals Containing Other Organic And Inorganic Compounds (AREA)

Abstract

Przedmiotem zgłoszenia jest wykazująca aktywność przeciwnowotworową 1-podstawiona pochodna pirydokarbazolu o nazwie chemicznej 5,6-dimetylo-9-metoksy-1-(1-metylo-4-nitropirazolo-5-yl)-6H-pirydo[4,3-b]karbazol o wzorze 1. Zgłoszenie zawiera też sposób wytwarzania przedmiotowej pochodnej, kompozycję farmaceutyczną ją zawierającą oraz jej zastosowanie.

Description

Opis wynalazku
Przedmiotem wynalazku jest pochodna pirydokarbazolu i sposób wytwarzania nowej pochodnej pirydokarbazolu o nazwie chemicznej 5,6-dimetylo-9-metoksy-1-(1-metylo-4-nitropirazol-5-ilo)-6/7-pirydo[4,3-b]karbazol.
Nowa pochodna wykazuje aktywność cytostatyczną, cytotoksyczną i jest przeznaczona do leczenia chorób nowotworowych.
Poszukiwanie nowych, skutecznych terapii przeciwnowotworowych jest jednym z kluczowych wyzwań współczesnej medycyny. Chemioterapia to leczenie naturalnymi i syntetycznymi środkami cytostatycznymi. Naturalnymi cytostatykami są między innymi oliwacyna i eliptycyna. Jednak, te alkaloidy nie znalazły zastosowania w lecznictwie z uwagi na różne ograniczenia typu: mała rozpuszczalność w wodzie czy niepożądane efekty uboczne. Dlatego też, rozpoczęto poszukiwania pochodnych oliwacyny i eliptycyny, które będą miały małą toksyczność, ale również większą selektywność w stosunku do komórek nowotworowych.
W ciągu ostatnich 20 lat odnotowano znaczący postęp w rozwoju proleków przeciwnowotworowych posiadających zdolność do ulegania procesom bioredukcji, których skutkiem jest otrzymanie innego związku, mającego odmienne właściwości biologiczne. Taki proces bioredukcji zachodzi w środowisku słabo ukrwionym, a co za tym idzie - ubogim w tlen. Jedną z najbardziej charakterystycznych cech guza nowotworowego jest panująca w nim hipoksja, związana właśnie z niedokrwieniem, spowodowanym niedostatkiem naczyń włosowatych obecnych w szybko rosnącej tkance nowotworowej.
Celem wynalazku jest zapewnienie nowego, skutecznego związku o właściwościach przeciwnowotworowych, który pozwoliłby na przezwyciężenie istniejących niedogodności w leczeniu i zapobieganiu nowotworom poprzez zwiększenie aktywności cytostatycznej i cytotoksycznej wobec komórek nowotworowych w warunkach hipoksji, z jednoczesnym znaczącym osłabieniem działania cytostatycznego i cytotoksycznego wobec komórek znajdujących się w warunkach normalnej prężności tlenu.
Przedmiotem niniejszego wynalazku jest nowa pochodna pirydokarbazolu o nazwie chemicznej 5,6-dimetylo-9-metoksy-1-(1-metylo-4-nitropirazol-5-ilo)-6/7-pirydo[4,3-b]karbazol i o wzorze 1
Wzór 1
Kolejnym przedmiotem wynalazku jest sposób wytwarzania nowej pochodnej pirydokarbazolu określonej powyżej o wzorze 1, charakteryzujący się tym, że 5,6-dimetylo-9-metoksy-1-(1-metylo-4-nitropirazol-5-ilo)-3,4-dihydro-6/7-pirydo[4,3-b]karbazol o wzorze 3
Wzór 3
PL 235 473 Β1 rozpuszcza się w eterze difenylowym i dodaje się 10% pallad na węglu aktywnym, całość ogrzewa się w temperaturze wrzenia, następnie katalizator przesącza się, przesącz chłodzi do temperatury otoczenia i dodaje się heksan, powstały osad sączy się, zaś przesącz ekstrahuje 5% HCI, do oddzielonej wodnej części dodaje się NaHCCh i ekstrahuje chloroformem, po czym organiczne warstwy osusza się z użyciem MgSCM, po odsączeniu środka suszącego i odparowaniu chloroformu na wyparce rotacyjnej powstały osad oczyszcza się przy pomocy chromatografii kolumnowej na żelu krzemionkowym i wymywa produkt mieszaniną chloroform-metanol.
Kolejnym przedmiotem wynalazku jest sposób wytwarzania nowej pochodnej pirydokarbazolu określonej powyżej wzorem 1, charakteryzujący się tym, że 9-metoksy-5-metylo-1-(1-metylo-4-nitropirazol-5-ilo)-6/7-pirydo[4,3-b]karbazol o wzorze 2
Wzór 2 węglan potasu, węglan dimetylu, dimetyloformamid i 18-crown-6 miesza i ogrzewa się do temperatury wrzenia, następnie odparowuje się rozpuszczalnik, dodaje wodę i przeprowadza ekstrakcję chloroformem a uzyskany ekstrakt suszy się przy użyciu bezwodnego siarczanu magnezu, po czym odparowuje się chloroform, pozostałość oczyszcza się przy pomocy chromatografii kolumnowej na żelu krzemionkowym i wymywa produkt chloroformem.
Innym przedmiotem wynalazku jest nowa pochodna pirydokarbazolu o wzorze 1, jak określono powyżej, do stosowania w leczeniu i profilaktyce przeciwnowotworowej.
Kolejnym przedmiotem wynalazku jest kompozycja farmaceutyczna do zapobiegania lub leczenia nowotworu, charakteryzująca się tym, że zawiera jako substancję aktywną pochodną pirydokarbazolu o wzorze 1, jak określono powyżej i farmaceutycznie dopuszczalny nośnik.
Substancje pomocnicze lub dodatki do kompozycji farmaceutycznej według niniejszego wynalazku wybierać można spośród dopuszczonych farmaceutycznie nośników, substancji pomocniczych, substancji podtrzymujących, środków poślizgowych, wypełniaczy, rozpuszczalników, rozcieńczalników, barwników, substancji słodzących i zapachowych takich jak cukry, środków przeciwutleniających, środków wiążących, klejów, środków rozsadzających, środków antyadhezyjnych, środków poślizgowych i/lub zlepiających. W przypadku czopków, może to oznaczać woski lub estry kwasu tłuszczowego lub środki konserwujące, emulgatory i/lub nośniki do podawania pozajelitowego. Dobór tych substancji pomocniczych i/lub dodatków oraz ilości do stosowania zależał będzie od postaci zastosowania kompozycji farmaceutycznej. Kompozycja farmaceutyczna według niniejszego wynalazku może być w dowolnej postaci odpowiedniej do zastosowania u ludzi i/lub zwierząt, korzystnie ludzi, w tym niemowląt, dzieci i dorosłych i można je wytwarzać typowymi procedurami znanymi specjalistom w dziedzinie. A zatem, kompozycję według wynalazku można przystosować do podawania miejscowego lub ogólnoustrojowego, zwłaszcza do podawania doskórnego, przezskórnego, podskórnego, domięśniowego, dostawowego, dootrzewnowego, dożylnego, dotętniczego, dopęcherzowego, dokostnego, dojamowego, dopłucnego, podpoliczkowego, podjęzykowego, dogałkowego, do ciała szklistego, donosowego, przezskórnego, doodbytniczego, dopochwowego, doustnego, nadtwardówkowego, dooponowego, dokomorowego, domózgowego, do komór mózgu, do przestrzeni podpajęczynówkowej, dordzeniowego, przykręgosłupowego, doczaszkowego, dostarczanego przez igły lub cewniki z urządzeniami pompującymi lub bez lub innymi drogami podawania. Wymienione preparaty będzie się wytwarzać z zastosowaniem typowych sposobów, takich jak te opisane w farmakopei oraz podobnych tekstach referencyjnych znanych w dziedzinie. W jednej realizacji według wynalazku, korzystnie związek według wynalazku stosuje się w terapeutycznie skutecznych ilościach. Lekarz określi dawkowanie niniejszego środka terapeutycz
PL 235 473 B1 nego, które będzie najodpowiedniejsze i będzie się zmieniać wraz z postacią podawania i poszczególnym wybranym związkiem a ponadto, będzie się zmieniać w zależności od pacj enta poddawanego leczeniu, wieku pacjenta, typu leczonej choroby lub leczonego stanu chorobowego. Gdy kompozycję podaje się doustnie, wówczas większe ilości substancji czynnej będą wymagane w celu wytworzenia takiego samego efektu jak mniejsza ilość podawana pozajelitowo. Związek jest przydatny w taki sam sposób, jak porównywalne środki terapeutyczne i poziom dawkowania jest takiego samego rzędu wielkości, jak jest ogólnie stosowany z tymi innymi środkami terapeutycznymi. Tę substancję czynną będzie się typowo podawać raz lub częściej na dobę np. 1, 2, 3 lub 4 razy na dobę, z typowymi całkowitymi dawkami dobowymi w zakresie od 0,1 do 1000 mg/kg/dobę.
Przedmiot wynalazku przedstawiono w przykładach wykonania i uwidoczniono na następujących figurach rysunku:
Figura 1. Test SRB. Zahamowanie wzrostu trzech linii komórek nowotworowych A549 (2A), CCRF/CEM (2B), MCF7 (2C) w hodowlach z nową pochodną pirydokarbazolu, eliptycyną i doksorubicyną. Stężenie hamujące (IC50) związków testowanych w normalnej zawartości tlenu (E0 pO2=20%) i w hipoksji (E, pO2= 5%, pO2=2%, pO2= 1%) [średnia ±SD; powtórzenia n = 5].
Figura 2. Ocena żywotności komórek trzech linii nowotworowych A549 (3A), CCRF/CEM (3B), MCF7 (3C) w hodowlach z nową pochodną pirydokarbazolu w teście redukcji MTT. Stężenie toksyczne (TD50) związków testowanych w normalnej zawartości tlenu E0 pO2 = 20%) i w hipoksji (E, pO2 = 5%, pO2= 2%, pO2 = 1%) [średnia ±SD; powtórzenia n = 5].
Figura 3. Ocena żywotności komórek linii NHDF w teście redukcji MTT (żywotność w stosunku do kontroli [%], kontrola K = 100). Na wykresie przedstawiono stężenia nowej pochodnej.
Figura 4. Porównanie aktywności (zahamowanie wzrostu linii nowotworowych) nowej pochodnej pirydokarbazolu (E) w stosunku do doksorubicyny (E0) - 1/(E/E0). Doksorubicyną = 1.
Figura 5. Porównanie aktywności (toksyczność dla linii nowotworowych) nowej pochodnej pirydokarbazolu (E) w stosunku do doksorubicyny (E0) - 1/(E/E0). Doksorubicyną = 1.
Przedmiot wynalazku wytwarza się według podanego poniżej przykładu:
Metoda 1.0,80 g (2 mmol) 5,6-dimetylo-9-metoksy-1-(1-metylo-4-nitropirazol-5-ilo)-3,4-dihydro-6 H-pirydo[4,3-b ]karbazolu o wzorze 3 rozpuszcza się w 80 ml eteru difenylowego i dodaje się 0,10 g 10% palladu na węglu aktywnym. Całość ogrzewa się w temperaturze wrzenia przez 2 godziny. Po tym czasie katalizator przesącza się, przesącz chłodzi do temperatury otoczenia i dodaje 100 ml heksanu. Powstały osad sączy się, zaś przesącz ekstrahuje 40 ml 5% HCl. Do oddzielonej wodnej części dodaje się NaHCOs i ekstrahuje 200 ml chloroformu. Warstwy organiczne osusza się MgSO4. Po odsączeniu środka suszącego i odparowaniu chloroformu na wyparce rotacyjnej, powstały osad oczyszcza się na kolumnie chromatograficznej z użyciem żelu krzemionkowego i wymywa mieszaniną chloroform-metanol (98:2). Otrzymuje się nowy związek o nazwie chemicznej 5,6-dimetylo-9-metoksy-1-(1-metylo-4-nitropirazol-5-ilo)-6 H-pirydo[4,3-b]karbazol o wzorze 1 i temperaturze topnienia 286-288°C.
Metoda 2. 0,77 g (2 mmol) 9-metoksy-5-metylo-1-(1-metylo-4-nitropirazol-5-ilo)-6 H-pirydo[4,3-b]- karbazolu o wzorze 2, 0,6 g węglanu potasu, 40 ml węglanu dimetylu, 2 ml dimetyloformamidu i 0,02 g 18-crown-6 miesza się i ogrzewa do temperatury wrzenia. Reakcję prowadzi się przez 24 godziny. Następnie, odparowuje się rozpuszczalnik na wyparce rotacyjnej, dodaje 50 ml wody i przeprowadza ekstrakcję chloroformem. Ekstrakt suszy się z użyciem bezwodnego siarczanu magnezu. Po odsączeniu środka suszącego odparowuje się chloroform, a pozostałość oczyszcza się przy pomocy chromatografii kolumnowej na żelu krzemionkowym, wymywając produkt chloroformem. Otrzymuje się nowy związek o nazwie chemicznej 5,6-dimetylo-9-metoksy-1-(1 -metylo-4-nitropirazol-5-ilo)-6 H-pirydo[4,3-b ]karbazol o wzorze 1 i temperaturze topnienia 286-288°C.
Charakterystyka związku o wzorze 1 jest następująca:
Wyniki analizy elementarnej dla wzoru sumarycznego C22H19N5O3: (m.cz. 401.43) mieszczą się w granicach ± 0,3% w porównaniu z wartościami obliczonymi. Temperatura topnienia 286-288°C.
Spektroskopia: 1H NMR (CDCl3-d6) δ = ppm: 3,15 (s, 3H, 5-CH3), 3,74 (s, 3H, 1’-CH3), 3,94 (s, 3H, 9-OCH3), 4,15 (s, 3H, 6-CH3), 7,19 (d, J8-7 = 8,8 Hz, 1H, 8-H), 7,30 (d, J7-8 = 8,8 Hz, 1H, 7-H), 7,52 (s, 1H, 10-H), 8,04 (s, 1H, pirazol), 8,14 (d, J4-3 = 6,2 Hz, 1H, 4-H), 8,39 (s, 1H, 11-H), 8,63 (d, J3-4= 6,2 Hz, 1H, 3-H).
Charakterystyka związku o wzorze 2 jest następująca:
Wyniki analizy elementarnej dla wzoru sumarycznego C21H17N5O3: (m.cz. 387,40) mieszczą się w granicach ± 0,3% w porównaniu z wartościami obliczonymi. Temperatura topnienia 279-281°C.
PL 235 473 B1
Spektroskopia: 1H NMR (DMSO-de) δ = ppm: 2,89 (s, 3H, 5-CH3), 3,69 (s, 3H, Ι’-CHs), 3,83 (m, 3H, 9-OCH3), 7,13 (m, 1H, 8-H), 7,45 (d, J7-8 = 8,7 Hz, 1H, 7-H), 7,91 (s, 1H, 10-H), 8,17 (d, J4-3=6,1 Hz, 1H, 4-H), 8,56 (d, J3-4 = 6,1 Hz, 1H, 3-H), 8,44 (s, 1H, pirazol), 8,61 (s, 1H, 11-H), 11,35 (s, 1H, 6-NH).
Charakterystyka związku o wzorze 3 jest następująca:
Wyniki analizy elementarnej dla wzoru sumarycznego C22H21N5O3: (m.cz. 403,44) mieszczą się w granicach ± 0,3% w porównaniu z wartościami obliczonymi. Temperatura topnienia 237-239°C.
Spektroskopia: 1H NMR (DMSO-d6) δ = ppm: 2,71 (s, 3H, 5-CH3), 3,20 (m, 2H, 4-CH2), 3,79 (s, 3H, 1’-CH3), 3,83 (s, 3H, 9-OCH3), 3,91 (m, 2H, 3-CH2), 4,11 (s, 3H, 6-CH3), 7,07 (m, 1H, 8-H), 7,48 (m, 1H, 7-H), 7,63 (s, 1H, 10-H), 8,44 (s, 1H, pirazol), 8,59 (s, 1H, 11-H).
Wykonano również ocenę działania cytostatycznego i cytotoksycznego pochodnej wobec komórek prawidłowych (fibroblasty skórne NHDF).
Otrzymana nowa, wyżej wymieniona pochodna, wykazuje aktywności: cytostatyczną, polegającą na hamowaniu wzrostu komórek nowotworowych, oraz cytotoksyczną, polegającą na zmniejszeniu żywotności komórek nowotworowych w warunkach obniżonej zawartości O2. Wzrost komórek był mierzony w teście SRB, polegającym na pomiarze ilości białka komórkowego. Pomiar żywotności komórek wykonano z wykorzystaniem testu redukcji MTT. Wzrostu aktywności przeciwnowotworowej nie można było z góry przewidzieć. Działanie zostało potwierdzone in vitro na trzech nowotworowych liniach ciągłych: CCRF/CEM (białaczka T limfocytarna), A-549 (gruczolakorak płuc), MCF-7 (gruczolakorak piersi). Wyniki testu SRB przedstawiono w tabeli 1, wyniki testu MTT przedstawiono w tabeli 2. Otrzymane wyniki wykazały zwiększony wzrost komórek linii nowotworowych w warunkach hipoksji i spadek wzrostu w przypadku prawidłowych fibroblastów (NHDF).
PL 235 473 Β1
Dane przedstawione w Tabeli 1 i na Figurze 1 pokazują, że nowo syntetyzowana pochodna pirydokarbazolu wykazuje relatywnie słabe działanie cytostatyczne w stosunku do trzech linii komórek nowotworowych w hodowli z normalną zawartością tlenu - normoksja (20% 02). Dla pochodnej, standardowego cytostatyku - doksorubicyny i modelowego pirydokarbazolu - eliptycyny, wyliczono dawkę IC50
PL 235 473 Β1 (dawka związku, przy której następuje 50% zahamowane proliferacji). W porównaniu ze związkami kontrolnymi, wartość oznaczona dla pochodnej była istotnie wyższa, czyli aktywność pochodnej była niższa niż związków kontrolnych. Natomiast, w warunkach hipoksji działanie cytostatyczne pochodnej było silne, porównywanie zdziałaniem standardowych cytostatyków (doksorubicyną i eliptycyną), szczególnie w stosunku do A549 (gruczolakorak płuc) i MCF7 (rak piersi). Efekty wywierane przez pochodną w hipoksji oraz w warunkach normalnej zawartości tlenu porównano w Tabeli 1 i wyrażono jako stosunek E/EO. Wyniki pokazują, że aktywność cytostatyczna pochodnej w warunkach hipoksji była znacznie wyższa od jej działania w warunkach normalnej zawartości tlenu. W przypadku, doksorubicyny, jak i eliptycyny obserwowane różnice aktywności (wartości E/EO) były wielokrotnie mniejsze.
Dane przedstawione w Tabeli 2 na Figurze 2 pokazują, że nowo syntetyzowana pochodna pirydokarbazolu wykazuje słabe działanie cytotoksyczne w stosunku do trzech linii komórek nowotworo
PL 235 473 Β1 wych w hodowli z normalną zawartością tlenu - normoksja (20% O2); natomiast znaczny efekt cytotoksyczny obserwowany był w hodowlach w warunkach hipoksji (O2: 5%, 2% i 1%) i był on porównywalny z efektem wywoływanym przez standardowe cytostatyki (doksorubicyną i eliptycyną). Niezwykle korzystne jest to, że związek według wynalazku różni się od znanych i stosowanych cytostatyków, np. doksorubicyny i eliptycyny, tym, że wykazuje aktywność wyłącznie w warunkach hipoksji, typowych dla rozwijającej się intensywnie tkanki nowotworowej, tymczasem znane cytostatyki działają niezależnie od warunków tlenowych.
Wyniki pokazują, że aktywność cytostatyczna badanej pochodnej w hodowlach w warunkach hipoksji była znacznie zwiększona w porównaniu z jej działaniem w warunkach normalnej prężności tlenu. W związku z tym, na podstawie powyższych analiz można stwierdzić, że badany związek działa na komórki nowotworowe, będzie zaś obojętny wobec zdrowych komórek, a zatem doskonale spełnia wymagania stawiane związkom przeciwnowotworowym.
PL 235 473 Β1
W Tabeli 3 i na Figurze 3 przedstawiono wpływ badanej pochodnej na żywotność komórek prawidłowych - komórki pierwotne, prawidłowe fibroblasty ludzkie skórne (NHDF). Nie stwierdzono istotnego odziaływania cytostatycznego na fibroblasty skórne w teście SRB w całym zakresie testowanych stężeń a ocena w teście redukcji MTT pokazała większą (2-3-krotnie) żywotność hodowli z pochodną pirydokarbazolu w porównaniu z hodowlami kontrolnymi prowadzonymi ze standardowymi cytostatykami (doksorubicyną, eliptycyną).
Przeprowadzone porównanie wykazało (Figura 4 i 5), że aktywność badanej pochodnej różniła się w zależności od prężności tlenu podczas testu, zarówno w teście MTT, jak i SRB. W przypadku związku wzorcowego doksorubicyny, różnice efektu w zależności od prężności O2 w hodowlach były znacząco mniejsze w teście SRB, a w przypadku testu MTT nie były statystycznie znamienne.
Porównanie efektu badanej pochodnej pirydokarbazolu wywieranego na hodowle komórek linii nowotworowych użytych do badania pokazało, że związek ten nie różnił się swoim wpływem w przypadku oceny żywotności komórek (MTT), natomiast wykazał niewielkie, chociaż statystycznie znamienne, różnice w zakresie wpływu na proliferację (SRB) trzech linii nowotworowych.
Uzyskane wyniki pokazały, że otrzymana pochodna wykazuje znacznie zwiększoną aktywność cytostatyczną i cytotoksyczną na komórki nowotworowe w warunkach hipoksji, przy słabym działaniu cytostatycznym i cytotoksycznym w hodowlach komórek w normalnej prężności tlenu (normoksji).

Claims (5)

1. Nowa pochodna pirydokarbazolu o nazwie chemicznej 5,6-dimetylo-9-metoksy-1-(1-metylo-4-nitropirazol-5-ilo)-6/7-pirydo[4,3-b]karbazol, o wzorze 1:
Wzór 1
2. Sposób wytwarzania nowej pochodnej pirydokarbazolu określonej w zastrz. 1, znamienny tym, że 5,6-dimetylo-9-metoksy-1-(1-metylo-4-nitropirazol-5-ilo)-3,4-dihydro-6/7-pirydo[4,3-b]-karbazol o wzorze 3:
Wzór 3 rozpuszcza się w eterze difenylowym i dodaje się katalizator zawierający pallad, korzystnie 10% pallad na węglu aktywnym, całość ogrzewa się w temperaturze wrzenia, następnie katalizator przesącza się, przesącz chłodzi do temperatury otoczenia i dodaje się heksan, powstały osad sączy się, zaś przesącz ekstrahuje, korzystnie 5% HCI, do oddzielonej wodnej części dodaje się NaHCOs i ekstrahuje chloroformem, po czym organiczne warstwy osusza się, korzystnie z użyciem MgSCM, po odsączeniu środka suszącego i odparowaniu chloroformu, korzystnie na
PL 235 473 Β1 wyparce rotacyjnej powstały osad oczyszcza się przy pomocy chromatografii kolumnowej na żelu krzemionkowym i wymywa produkt mieszaniną chloroform-metanol.
3. Sposób wytwarzania nowej pochodnej pirydokarbazolu określonej w zastrz. 1, znamienny tym, że 9-metoksy-5-metylo-1-(1-metylo-4-nitropirazol-5-ilo)-6/7-pirydo[4,3-b]]karbazol o wzorze 2:
ch3 o o2N-SN ch3
N T
H CH3
Wzór 2 węglan potasu, węglan dimetylu, dimetyloformamid i 18-crown-6 miesza się i ogrzewa się do temperatury wrzenia, następnie odparowuje się rozpuszczalnik, dodaje wodę i przeprowadza ekstrakcję chloroformem a uzyskany ekstrakt suszy się, korzystnie przy pomocy bezwodnego siarczanu magnezu, po czym odparowuje się chloroform a pozostałość oczyszcza się przy pomocy chromatografii kolumnowej na żelu krzemionkowym, wymywając produkt chloroformem.
4. Nowa pochodna pirydokarbazolu jak określono w zastrz. 1, do stosowania w leczeniu i profilaktyce przeciwnowotworowej.
5. Kompozycja farmaceutyczna do zapobiegania lub leczenia nowotworu, znamienna tym, że zawiera jako substancję aktywną pochodną pirydokarbazolu jak określono w zastrz. 1 i farmaceutycznie dopuszczalny nośnik.
PL418685A 2016-09-13 2016-09-13 1-Podstawiona pochodna pirydokarbazolu o właściwościach przeciwnowotworowych i sposób jej wytwarzania, jej zastosowanie oraz kompozycja farmaceutyczna ją zawierająca PL235473B1 (pl)

Priority Applications (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
PL418685A PL235473B1 (pl) 2016-09-13 2016-09-13 1-Podstawiona pochodna pirydokarbazolu o właściwościach przeciwnowotworowych i sposób jej wytwarzania, jej zastosowanie oraz kompozycja farmaceutyczna ją zawierająca
PCT/PL2017/050043 WO2018052324A1 (en) 2016-09-13 2017-09-13 1-substituted derivative of pyridocarbazole with anticancer properties, and method of its preparation, its use, and pharmaceutical composition comprising thereof

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
PL418685A PL235473B1 (pl) 2016-09-13 2016-09-13 1-Podstawiona pochodna pirydokarbazolu o właściwościach przeciwnowotworowych i sposób jej wytwarzania, jej zastosowanie oraz kompozycja farmaceutyczna ją zawierająca

Publications (2)

Publication Number Publication Date
PL418685A1 PL418685A1 (pl) 2018-03-26
PL235473B1 true PL235473B1 (pl) 2020-08-24

Family

ID=61618886

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
PL418685A PL235473B1 (pl) 2016-09-13 2016-09-13 1-Podstawiona pochodna pirydokarbazolu o właściwościach przeciwnowotworowych i sposób jej wytwarzania, jej zastosowanie oraz kompozycja farmaceutyczna ją zawierająca

Country Status (2)

Country Link
PL (1) PL235473B1 (pl)
WO (1) WO2018052324A1 (pl)

Family Cites Families (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
PL393493A1 (pl) * 2010-12-30 2012-07-02 Akademia Medyczna im. Piastów Śląskich we Wrocławiu Pochodna oliwacyny o nazwie chemicznej 5,6-dimetylo-9-metoksy-1-{2-[1-(bis-hydroksymetylo)etyloamino-metylo]piryd-6-ylo}-6H-pirydo[4,3-b]karbazol i sposób jej wytwarzania

Also Published As

Publication number Publication date
PL418685A1 (pl) 2018-03-26
WO2018052324A1 (en) 2018-03-22

Similar Documents

Publication Publication Date Title
ES2561356T3 (es) Derivados de camptotecina con actividad antitumoral
EP4144732A1 (en) Benzothiazolyl biaryl compound, and preparation method and use
Mustafa et al. Synthesis, antioxidant and antitumor activities of new coumarins grafted to 5-fluorouracil
CN102731519B (zh) 用于抗肿瘤药物的对硝基芳甲氧基喜树碱缺氧激活前药
PL235473B1 (pl) 1-Podstawiona pochodna pirydokarbazolu o właściwościach przeciwnowotworowych i sposób jej wytwarzania, jej zastosowanie oraz kompozycja farmaceutyczna ją zawierająca
RU2561118C2 (ru) Производные камптотецина, обладающие противоопухолевой активностью
CA2653298A1 (en) Crystalline form of 5(s)-(2'-hydroxyethoxy)-20(s)-camptothecin
JP5313895B2 (ja) 抗腫瘍活性を有するカンプトテシン誘導体
CN102731518B (zh) 用于抗肿瘤药物的邻硝基芳甲氧基喜树碱缺氧激活前药
CN102746316B (zh) 用于抗肿瘤药物的间硝基芳甲氧基喜树碱缺氧激活前药
EP3596054B1 (en) 5-carboxamide-2-thiobarbituric acids and use thereof as medicaments
EP1480984A2 (en) Condensed camptothecins as antitumor agents
CN100366622C (zh) 20(s)-喜树碱衍生物、其制备方法及用途
CN114907193A (zh) 一种基于Claisen重排反应的多酚类化合物及其制备方法和应用
TW201231470A (en) 4-anilinofuro[2,3-b]quinoline derivatives, their preparation processes, and pharmaceutical compositions comprising the same
WO2011103773A1 (zh) 聚乙二醇化环巴胺类似物及其制备方法和用途
CN120554369A (zh) 喜树碱类似物及其应用
ES2350711T3 (es) Derivados de camptotecina con actividad antitumoral.
TWI588144B (zh) 作爲parp抑制劑的稠合四或五環吡啶並酞嗪酮
CN116981662A (zh) 嘧啶-4,6-二胺衍生物及其制备方法和药学上的应用
HK40090213A (en) Benzothiazolyl biaryl compound, and preparation method and use
HK1201266A1 (zh) 作为parp抑制剂的稠合的四元或五元环吡啶并酞嗪酮类化合物
HK1201266B (en) Fused tetra or penta-cyclic pyridophthalazinones as parp inhibitors