Изобретение относиться к химии производных адамантана, а именно к новому способу получения 1-(1-адамантил)-3,4-динитро-5-(тио-R)-1H-пиразолов общей формулы:
нуклеофильным замещением нитрогруппы тиолами. Полученные пиразолы потенциально являются исходными соединениями для синтеза терапевтически активных веществ.
Имеется большое число публикаций, подтверждающих различные виды биологической активности у соединений, содержащих в своей структуре пиразольный фрагмент.
В литературе описаны несколько содержащих адамантан производных пиразола, уже нашедших непосредственное применение.
К таким соединениям принадлежат SR 48692 (Meclinertant) и SR 192948A, антагонисты рецепторов нейротензина [Biochemical and pharmacological profile of a potent and selective nonpeptide antagonist of the neurotensin receptor. D. Gully, M. Canton, R. Boigegrain, F. Jeanjean, J.C. Molimard, M. Poncelet, C. Gueudet, M. Heaulme, R. Leyris, A. Brouard. // Proc. Natl. Acad. Sci. U.S.A., 1993, January 1; 90 (1): 65-69].
Данные соединения активно исследуются как перспективные противоопухолевые препараты, нейролептики [Rebecca M. Myers, James W. Shearman, Matthew O. Kitching, Antonio Ramos-Montoya, David E. Neal, and Steven V. Ley. Cancer, Chemistry, and the Cell: Molecules that Interact with the Neurotensin Receptors. // ACS Chemical Biology, Vol.4, №.7, 503-525, 2009].
SR 142948A. Это селективный антагонист NTR1 (142948А) может рассматриваться как представитель второго поколения мощных избирательных непептидных антагонистов NTRs. Он имеет биодоступность, пересекает гематоэнцефалический барьер и имеет долгосрочные последствия от применения. Кроме того, в отличие от SR 48692 он препятствует переохлаждению и антиноцицептивным последствиям от централизованного введения NT (нейротензина), предполагают, что SR 142948A, возможно, взаимодействуют с NTR подтипами. SR 142948A является более мощным, чем SR 48692 в большинстве in vitro и в естественных моделях, в частности в пробах связывания с человеческими рецепторами. SR 142948A антагонизирует классическим vitroNT эффектам, т.е. образованию инозитол монофосфата в HT 29 клеток (IC50=3,9 им) или внутриклеточной мобилизации кальция в клетках яичников китайского хомяка, трансфицированных с человеческими рецепторами. Таким образом, SR 142948A сохраняет свойства соединения SR 48692 (нет существенной активности агонистов, биодоступности, длительность действия и хорошего доступа к мозгу), показывает более широкий спектр активности, чем SR 48692 (вероятно, из-за торможения NT подтипов рецепторов) [Gully, D., Labeeuw, B., Boigegrain, R., Oury-Donat, F., Bachy, A., Poncelet, M., Steinberg, R., Suaud-Chagny, M.F., Santucci, V., Vita, N., Peccu, F., Labbe '-Jullie', C., Kitagbi, P., Soubrie', Le Fur, G., Maffrand, J.-P. Biochemical and pharmacological activities of SR 142948A, a new potent neurotensin receptor anatagonist. // J. Pharm. Exp. Ther., 1996, 280, 802-812; Labeeuw Bernard, Gully Danielle, Jeanjean Francis, Molimard Jean-Charles, Boigegrain Robert. 1-Phenylpyrazole-3-carboxamides acting on neurotensin receptors. Patent WO 96/32382, 1996].
Описано применение соединений SR 48692 и SR 142948A как потенциальных антагонистов на нейротензин NT2 рецепторов. Оба соединения после связывания с рецептором нейротензин NT2 повышают образование инозитол фосфатов (IP) с последующей мобилизацией ионов [Ca2+], вызывают высвобождение арахидоновой кислоты, а также стимулируют активность митоген-активированной протеин киназы (МАРК). Данные виды активности антагонизируются нейротензином и левокабастином в зависимости от концентрации [Vita, N., Oury-Donat, F., Chalon, P., Guillemot, M., Kaghad, M., Bachy, A., Thurneyssen, О., Garci'a, S., Poinot-Chazel, C., Casellas, P., Keane, P., Le Fur, G., Maffrand, J.-P., Soubrie', P., Caput, D., Ferrara, P. Neurotensin is an antagonist of the human neurotensin NT2 receptor expressed in Chinese hamster ovary cells. // Eur. J. Pharmacol, 1998, 360, 265-272].
1-R1-3-R3-4-(1-Адамантилкарбамоил)-5-R2-пиразолы описаны как ингибиторы 11β-гидроксистероидной дегидрогеиазы [Kevin William Anderson, Nader Fotouhi, Paul Gillespie, Robert Alan Goodnow, Kevin Richard Guertin, Nancy-Ellen Haynes, Michael Paul Myers, Sherrie Lynn Pietranico-Cole, Lida Qi, Pamela Lorren Rossman, Nathan Robert Scott, Kshitij Chhabilbhai Thakkar, Jefferson Wright Tilley, Qiang Zhang. Adamantyl-pyrazole carboxamides as inhibitors of 11B-hydroxysteroid dehydrogenase. // US 20070225280 A1]
Подобным действием обладают препараты схожей структуры:
4-[4-(1-Адамантилкарбамоил)-5-трет-бутил-пиразол-1-ил]бензойная кислота и ее метиловый эфир исследуются как перспективные ингибиторы 11β-гидроксистероидной дегидрогеназы 1 типа энзима (11BHSD1) [Packer Martin, Scott James, Stocker Andrew, Whitamore Paul Robert Owen. 4-[4-(2-adamantylcarbamoyl)-5-tert-butyl-pyrazol-1-yl]benzoic acid - 465 // WO 2009/060232 A1].
Доказана противовирусная активность 5-(1-адамантил)-1H-пиразола на вирусах гриппа (FVP, strain A/rostock/34(H7N1)) и герпеса (type I(HSV-I, strain 1C)) [Бореко Е.И., Павлова Н.И., Макарова Н.B., Владыко Г.В., Моисеев И.К., Земцова M.Н. Николаева С.Н. Противовирусная активность адамантансодержащих гетероциклов // Химико-фармацевтический журнал, 2002. - №1. - С.5-7].
Описана активность адамант-1-илпиразолов против вируса гриппа A/Puerto Rico/8/34 (H1N1) [Vladimir V. Zarubaev, Efim L. Golod, Pavel M. Anfimov, Anna A. Shtro, Victor V. Saraev, Alexey S. Gavrilov, Alexander V. Logvinov, Oleg I. Kiselev. Synthesis and anti-viral activity of azolo-adamantanes against influenza A virus. // Bioorg. Med. Chem, 2010, 18, 839-848].
Существуют несколько основных направлений в способах получения N-адамант-1-илсодержащих пиразолов.
Непосредственное взаимодействие N-незамещенного пиразола с галоген-, гидрокси- и другими производными адамантана.
Известен способ получения адамантилсодержащих производных пиразола окислительным алкилированием пиразолов 1-иодадамантаном в диоксане при 90°C, окислитель йодноватый ангидрид (I2O5). Выход N-адамантилпиразола составляет 11-18% [В.Г. Цыпин, М.С. Певзнер, Е.Л. Голод. Окислительное алкилирование азолов. VII. Адамантилирование азолов в условиях окислительного генерирования 1-адамантильных карбокатионов. // ЖОрХ. - 2001. - Т.37. - Вып №12. - с.1843-1847].
К недостаткам данного способа можно отнести: низкие выходы адамант-1-илсодержащих пиразолов, сильную зависимость реакции адамантилирования от основности исходного азола, высокую температуру реакции, необходимость применения окислителя; протекание двух параллельных реакций (в диоксане 1-йодадамантан реагирует с йодноватым ангидридом и в отсутствие гетероароматического субстрата - образуется смесь 1-адамантанола (выход 53%) и 1,1'-диадамантилового эфира (выход 9%)). По данному способу не получают адамант-1-илсодержащих пиразолов заявляемой структуры.
Известен способ получения N-адамант-1-илсодержащих пиразолов взаимодействием 1H-пиразолов с 1-бромадамантаном при повышенной температуре [Pilar Cabildo, Rosa Maria Claramunt, Isabelle Forfary, Jose Elguero. Regioselective adamantylation of N-unsubstituted pyrazole derivatives // Tetrahedron Letters, 1994, Vol.35, No.1, pp. 183-184].
Основными недостатками этого способа являются высокая температура реакции 120-240°C, а также необходимость применение автоклава. По данному способу не получают адамант-1-илсодержащих пиразолов заявляемой структуры.
Известен способ получения N-адаманит-1-илсодержащих пиразолов при взаимодействии 1-бромадамантана с 1-аминопиразолом при температуре 160-170°C в течение 2 ч, реакция приводит N- и C-адамантилсодержащим пиразолам: 1-(1-адамантил)-3(5)-амино-1H-пиразол (40%), 1,4-ди(1-адамантил)-3-амино-1H-пиразол (30%). Получаемый N-адамантилпиразол находится в виде двух изомеров 3(5)-положения аминогруппы с суммарным выходом 70% [Dionisia Sanz, Rosa Ma. Claramunt, Jose Elguero, Loreto Salazar, Modesta Espada. Rearrangement of 1-amino- and 1-alkylamino-pyrazoles to 5-aminopyrazoles. // Journal of the Chemical Society, Perkin Transactions 1, 1990, p.809-810].
К недостаткам данного способа можно отнести необходимость применения достаточно высокой температуры 160-170°C, низкую селективность реакции, описано только использование в реакции 1-амино-1H-пиразола и получение из него 1-(1-адамантил)-3(5)-амино-1H-пиразола и 1-(1-адамантил)-3-амино-4-(1-адамантил)-1H-пиразола. По данному способу не получают адамант-1-илсодержащих пиразолов заявляемой структуры.
Существует способ получения N-адамантилпиразола с применением в качестве адамантилирующего агента 1-адамантанола, подобная реакция является кислотно-катализируемой.
При применении в качестве катализатора 85%-ной H2SO4 в случае 3-карбокси-4-нитро-1H-пиразола
К недостаткам данного способа можно отнести необходимость применения сильно кислых сред, большую продолжительность реакции, большие ограничения по основности исходных азолов (время реакция значительно возрастает и снижается выход либо реакции не протекает). По данному способу не получают адамант-1-илсодержащих пиразолов заявляемой структуры.
Известен способ получения N-адамантилсодержащих пиразолов реакцией 1,3-дегидроадамантана с N-незамещенным 1H-пиразолом при нагревании до 100°C в массе исходных реагентов при соотношении 1:1 в течение 4,5-5 ч с выходом 70,3-90,2% [Пат. 2280032. Российская Федерация, МПК C07D 233/58, 2005].
К недостаткам данного способа следует отнести сравнительно более высокую температуру реакции, чем у заявляемого способа, что имеет значение в случае термически неустойчивых соединений (3,4,5-тринитро-1H-пиразол и его N-алкилзамещенные производные [P. Ravia, Girish M. Goreb, Arun K. Sikderb, Surya P. Tewaria. Thermal decomposition kinetics of 1-methyl-3,4,5-trinitropyrazole // Thermochimica Acta, Vol.528, 20 January 2012, p.53-57]), в случае галогензамещенных пиразолов более низкая температура препятствует отщеплению галогена. По данному способу не получают адамант-1-илсодержащих пиразолов заявляемой структуры.
Вторым описываемым в литературе направлением получения N-адамантилпиразолов является - циклизация, по реакции гидразинов с 1,3-дикарбонильными и непредельными соединениями (алкенами).
Известен способ получения N-адамантилпиразола при взаимодействии 1-адамантилгидразина с нитрилом β-аминокротоновой кислоты в течение 12 ч в этаноле при кипячении, по которому был получен с выходом 40% 1-(1-адамантил)-5-амино-3-метил-1H-пиразол, а с метиловым эфиром фторсульфоновой кислоты в дихлорэтане за 48 ч при 20°C - с выходом 90% соль (1-(1-адамантил)-2-метил-1H-пиразолий фторсульфонат) [Р. Cabildo, R.M. Claramunt, J. Elquero. Synthesis and Reactivity of new 1-(1-adamantyl)pyrazoles. // J. Heterocyclic Chem., 1984, 21, 249-251].
К недостаткам данного способа можно отнести большую продолжительность реакции, многостадийность процесса, связанную с необходимостью получения 1-адамантилгидразина, труднодоступность исходных реагентов (нитрила β-аминокротоновой кислоты и метилового эфира фторсульфоновой кислоты). По данному способу не получают адамант-1-илсодержащих пиразолов заявляемой структуры.
Известен способ получения N-адамантилпиразола при взаимодействии дигидрохлорида 1-адамантилгидразина с 1,3-дикетонами или 4,4-диметоксибутан-2-оном. В исходный дигидрохлорид адамантилгидразина в спирте добавляли раствор эквимолярного количества гидроксида калия в спирте, затем добавляли 2-гидроксиимино-1,3-дикетон в эквимолярном количестве относительно дигидрохлорида 1-адамантилгидразииа и реакционную массу выдерживали 12 ч (для соединения (3-(гидроксиимино)пептан-2,4-дион)) или 24 ч (для соединения (2-(гидроксиимино)-1-фенилбутан-1,3-дион)) при 24°C. Отфильтровали белый осадок хлористого калия, фильтрат упарили, охлаждали до 0°C, отфильтровали выпавший осадок. Соответственно были получены: 1-(1-Адамантил)-3,5-диметил-4-нитрозо-1H-пиразол с выходом 40% и 1-(1-Адамантил)-5-метил-4-нитрозо-3-фенил-1H-пиразол с выходом 35%.
Взаимодействием дигидрохлорида 1-адамантилгидразина с 4,4-диметоксибутан-2-оном был получен 1-(1-Адамантил)-3-метил-4-нитрозо-1H-пиразол с выходом 69%. Эквимолярную смесь 4,4-диметоксибутан-2-она с 1 н. соляной кислотой перемешивали при 20°C 0,5 ч, охлаждали до 0°C и в течение 0,5 ч добавляли по каплям раствор нитрита натрия (в мольном соотношении 4,4-диметоксибутан-2-он: нитрит натрия 1:1,1) в воде. Затем из реакционной смеси отдували окислы азота в вакууме водоструйного насоса и добавляли раствор дигидрохлорида адамантилгидразина (в мольном соотношении 4,4-диметоксибутан-2-он: дигидрохлорид адамантилгидразина 1:0,75) в воде. Реакционную смесь перемешивали 10 мин при 20°C. Выпавший осадок отфильтровывали, растворяли в спирте и нагревали на водяной бане 3 ч. Спирт упаривали в вакууме, выпавший 1-(1-Адамантил)-3-метил-4-нитрозо-1H-пиразол отфильтровывали [Т.А. Фроленко, Е.С. Семиченко, М.Г. Мельникова, Н.A. Гаврилова, Г.А. Субоч. Синтез нитрозо- и амино-N-адамантилпиразолов. // Журнал сибирского федерального университета. Серия «Химия»., 2011, т.4, №3, 301-306].
К недостаткам данного способа можно отнести большую продолжительность реакции (в случае реакции дигидрохлорида адамантилгидразина с 1,3-дикетонами), многостадийность процесса, связанную с необходимостью получения 1-адамантилгидразина. По данному способу не получают адамант-1-илсодержащих пиразолов заявляемой структуры.
Третьим описываемым в литературе направлением получения N-адамантилпиразолов является - непосредственное взаимодействие N-незамещенного пиразолина с галогенпроизводным адамантана.
Описан синтез N-адамантилпиразолов из пиразолинов с применением 1-хлорадамантана. Вначале исходный пиразолин обрабатывается дисилазаном (Me3SiNHSiMe3, получаемым из 1,1 эквивалента смеси триметилхлорсилана и триэтиламина 1:1) в течение 12 ч при комнатной температуре, затем к реакционной смеси добавляют 1-хлорадамантан и кислоту Льюиса (AlCl3) при 0°C в хлороформе. Таким образом, из 5-метилпиразолина была получена смесь 1(1-адамантил)-5-метилпиразолина с выходом 18% и продукта его дегидрирования - 1-(1-адамантил)-5-метилниразола с выходом 37% [Sasaki Т., Hakamashi A., Ohno M. Synthesis of Adamantane Derivatives. LVIII. Reaction of 1-Adamantyl Chloride with Some Heterocyclic Unsaturated Silanes. // Chem. Pharm. Bull., 1982, Vol.30, №6, pp.2051-2060].
К недостаткам данного способа можно отнести большую продолжительность реакции, неуниверсальность способа - в случае 4-метилпиразолина по данному способу был получен исключительно 1(1-адамантил)-4-метилпиразолин с выходом 60%, образование продукта его дегидрирования (1-адамантил)-4-метилпиразола отсутствовало. По данному способу не получают адамант-1-илсодержащих пиразолов заявляемой структуры.
Задачей предлагаемого изобретения является разработка универсального, технологичного, малостадийного метода синтеза 1-(1-адамантил)-3,4-динитро-5-(тио-R)-1H-пиразолов, протекающего с высоким выходом целевого продукта.
Техническим результатом является расширение спектра получаемых целевых соединений с достаточно большим выходом.
Поставленный технический результат достигается в новом способе получения 1-(1-адамантил)-3,4-динитро-5-(тио-R)-1H-пиразолов общей формулы:
заключающийся во взаимодействии 1-(1-адамантил)-3,4,5-тринитро-1H-пиразола с тиолами, выбранными из ряда: этилмеркаптан, 4-бромтиофенол, в присутствии гидроксида натрия при мольном соотношении 1-(1-адамантил)-3,4,5-тринитро-1H-пиразол, тиол, гидроксид натрия, равном 1:1:1, в среде вода: ацетонитрила при объемном соотношении 1:3,3 соответственно, при температуре 25°C в течение 0,25 часа.
Сущностью метода является реакция нуклеофильного замещения в 1-(1-адамантил)-3,4,5-тринитро-1H-пиразоле 5-NO2-группы тиолом.
Реакция 1-(1-адамантил)-3,4,5-тринитро-1H-пиразола с тиолами протекает при температуре 25°C исключительно по 5-NO2-группе.
Высокая реакционная способность 1-(1-адамантил)-3,4,5-тринитро-1H-пиразола позволяет получать продукты реакции с высокими выходами в мягких условиях в одну стадию.
Преимуществами данного метода является достаточно высокий выход продукта (80-92,8%), небольшая продолжительность реакции (0,25 ч), а также возможность получения практически любых гомологов данного ряда, которые также являются исходными соединениями для синтеза терапевтически активных веществ.
Найдено, что оптимальным условием проведения реакции 1-(1-адамантил)-3,4,5-тринитро-1H-пиразола с тиолом в присутствии гидроксида натрия является ее осуществление при мольном соотношении 1-(1-адамантил)-3,4,5-тринитро-1H-пиразол, тиол, гидроксид натрия 1:1:1 соответственно. Увеличение избытка исходного тиола не влияло на выход целевых продуктов и является нецелесообразным. Оптимальное время выдерживания реакционной массы подбиралось в зависимости от тиола до полной конверсии исходных реагентов, определяемой методом ТСХ, и составило 0,25 ч.
Способ осуществляется следующим образом.
К раствору гидроксида натрия в H2O прибавляют тиол, перемешивают 10 мин. К полученному раствору прибавляют 1-(1-адамантил)-3,4,5-тринитро-1H-пиразол в ацетонитриле. Раствор перемешивают при температуре 25°C, выдерживают при этой температуре 0,25 ч.
Изобретение иллюстрируется следующими примерами.
Пример 1. Синтез 1-(1-адамантил)-3,4-динитро-5-(этилтио)-1H-пиразола (I).
К раствору 0,012 г (0,3 ммоль) NaOH в 3 мл H2O прибавляют 0,0184 г (0,3 ммоль) этилмеркаптана, перемешивают 10 мин, охлаждают до 0-5°C. К полученному раствору прибавляют 0,1 г (0,3 ммоль) 1-(1-адамантил)-3,4,5-тринитро-1H-пиразола в 10 мл CH3CN. Реакционную смесь перемешивают 15 мин при комнатной температуре. Растворитель удаляют в вакууме, добавляют 5 мл H2O, подкисляют раствор 0,3 мл 2 н. HCl, добавляют 2 мл петролейного эфира, оставляют на 24 ч. Выпавший остаток отфильтровывают, сушат в вакууме над P2O5. Кристаллизуют из смеси MeOH-H2O. Выход 80%., т.пл. 84-86°C. Спектр ЯМР 1H (300 МГц, CDCl3, δ, м.д.): 1.34 (т, 3H, CH3), 1.75 (с, 6H, Ad), 2.3 (с, 3H, Ad), 2.5 (с, 6H, Ad), 3.12 (кв, 2H, CH2, C2H5S-). Спектр ЯМР 13C (75 МГц, CDCl3, δ, м.д.): 14,11 (с, C, CH3), 32,89 (с, C, CH2), 30,11 (т, γ-C, Ad), 35,68 (δ-C, Ad), 40,42 (β-C, Ad), 64,85 (α-C, Ad), 135,32 (с, C(5), Pz), 151,76 (C(3), Pz), (C(4), Pz) - не прописан. Масс-спектр, m/z (интенсивность, %): 352 (M+, 2%), 290 (4,3%), 244 (1,7%), 136 (21%), 135 (Ad+, 100%), 107 (13%), 93 (3%), 91 (15,5%), 79 (40%), 77 (15,5%), 67 (18%), 55 (15%), 41 (26%).
Пример 2. Синтез 1-(1-адамантил)-3,4-динитро-5-((4-бромфенил)тио)-1H-пиразола (II).
К раствору 0,012 г (0,3 ммоль) NaOH в 3 мл Н2О прибавляют 0,056 г (0,3 ммоль) 4-бромтиофенола, перемешивают 10 мин, охлаждают до 0-5°C. К полученному раствору прибавляют 0,1 г (0,3 ммоль) 1-(1-адамантил)-3,4,5-тринитро-1H-пиразола в 10 мл CH3CN. Реакционную смесь перемешивают 15 мин при комнатной температуре. Выпавший осадок отфильтровывают, промывают водой, сушат над P2O5 в вакууме. Из маточного раствора растворитель удаляют в вакууме, твердый остаток промывают водой. Кристаллизуют из смеси MeOH-H2O. Выход 92,8%., т.пл. 171-172°C. Спектр ЯМР 1H (300 МГц, DMSO-d6, δ, м.д.): 1.68 (с, 6H, CH2, Ad), 2.19 (с, 3H, CH, Ad), 2.42 (с, 6H, CH2, Ad), 7.24 (д., 2H, CH-C(2) и C(6), Ph), 7.57 (д, 2H, CH-C(3) и C(5), Ph). Спектр ЯМР 13C (75 МГц, DMSO-d6, δ, м.д.): 29,4 (с, γ-C, Ad), 35,81 (с, δ-C, Ad), 41 (с, β-C, Ad), 68,24 (α-C, Ad), 120,67 (с, C(4), Ph), 129,13 (д, C(2) и C(6), Ph), 131,48 (с, C(1), Ph), 132,57 (д, C(3) и C(5), Ph), 131,60 (с, C(4), Pz), 145 (с, C(5), Pz), (C(3), Pz) - не прописан. Масс-спектр, m/z (интенсивность, %): 480 (M+, 6%), 479 (M+, 6%), 307 (2%), 136 (11%), 135 (Ad+, 100%), 107 (7%), 93 (15,5%), 91 (7%), 79 (20,3%), 77 (8%), 67 (9,3%), 55 (7%), 41 (13,6%), 40 (5%).
Таким образом, разработан технологичный метод синтеза 1-(1-адамантил)-3,4-динитро-5-(тио-R)-1H-пиразолов, получаемых с достаточно большим выходом (80-92,8%).
название | год | авторы | номер документа |
---|---|---|---|
СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ 1-(1-АДАМАНТИЛ)-3,4-ДИНИТРО-5(N-НИТРОПИРАЗОЛИЛ)-1H-ПИРАЗОЛОВ | 2013 |
|
RU2532268C1 |
СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ 1-(1-АДАМАНТИЛ)-3,4-ДИНИТРО-5-(O-R)-1H-ПИРАЗОЛОВ | 2013 |
|
RU2533558C1 |
СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ 1-(1-АДАМАНТИЛ)-3,4,5-ТРИНИТРО-1Н-ПИРАЗОЛА | 2012 |
|
RU2528404C2 |
СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ 5-АМИНОЗАМЕЩЕННЫХ 1-(1-АДАМАНТИЛ)-3,4-ДИНИТРО-1Н-ПИРАЗОЛОВ | 2013 |
|
RU2533557C1 |
1-(1-АДАМАНТИЛ)-4-НИТРОЗОПИРАЗОЛЫ | 2011 |
|
RU2471785C1 |
СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ АДАМАНТ-1-ИЛСОДЕРЖАЩИХ АЗОЛОВ | 2005 |
|
RU2280032C1 |
СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ АДАМАНТ-1-ИЛСОДЕРЖАЩИХ ЭФИРОВ 3-R-4,5-ДИГИДРОИЗОКСАЗОЛ-5-КАРБОНОВЫХ КИСЛОТ | 2011 |
|
RU2461547C1 |
N-АДАМАНТИЛБЕНЗОТРИАЗОЛЫ, ПРОЯВЛЯЮЩИЕ АКТИВНОСТЬ ПРОТИВ ВИРУСА ГРИППА А, И СПОСОБ ИХ ПОЛУЧЕНИЯ | 2013 |
|
RU2553987C1 |
СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ 1-(АДАМАНТИЛ-1)-ПИРИДИНИЙ БРОМИДА | 2012 |
|
RU2515498C1 |
Способ получения (1-адамантил)фуранов | 2017 |
|
RU2661482C1 |
Изобретение относиться к химии производных адамантана, а именно к новому способу получения 1-(1-адамантил)-3,4-динитро-5-(тио-R)-1H-пиразолов общей формулы, приведенной ниже, нуклеофильным замещением с тиолами. Данные соединения могут являться исходными соединениями для синтеза терапевтически активных веществ. Предложенный способ заключается во взаимодействии 1-(1-адамантил)-3,4,5-тринитро-1H-пиразола с тиолами, выбранными из ряда: этилмеркаптан, 4-бромтиофенол, в присутствии гидроксида натрия при мольным соотношении 1-(1-адамантил)-3,4,5-тринитро-1H-пиразол:тиол:гидроксид натрия, равном 1:1:1, в среде вода:ацетонитрил при объемном соотношении 1:3,3 соответственно, при температуре 25°C в течение 0,25 ч. Техническим результатом является расширение спектра получаемых целевых соединений с достаточно большим выходом. 2 пр.
Способ получения 1-(1-адамантил)-3,4-динитро-5-(тио-R)-1H-пиразолов общей формулы:
,
заключающийся во взаимодействии 1-(1-адамантил)-3,4,5-тринитро-1H-пиразола с тиолами, выбранными из ряда: этилмеркаптан, 4-бромтиофенол, в присутствии гидроксида натрия при мольном соотношении 1-(1-адамантил)-3,4,5-тринитро-1H-пиразол:тиол:гидроксид натрия, равном 1:1:1, в среде вода:ацетонитрил при объемном соотношении 1:3,3 соответственно, при температуре 25°C в течение 0,25 ч.
RU 22280032 C1, 20.07.2006; | |||
СПОСОБ ПРОИЗВОДСТВА ГАЗИРОВАННЫХ НАПИТКОВ ИЛИ ВИН | 1991 |
|
RU2008340C1 |
Печь для непрерывного получения сернистого натрия | 1921 |
|
SU1A1 |
Печь для непрерывного получения сернистого натрия | 1921 |
|
SU1A1 |
Авторы
Даты
2014-11-20—Публикация
2013-08-06—Подача