CA2650480A1 - Composes de type 1, 4-naphtoquinones, compositions les comprenant et utilisation de ces composes en tant qu'agents anti -cancereux - Google Patents
Composes de type 1, 4-naphtoquinones, compositions les comprenant et utilisation de ces composes en tant qu'agents anti -cancereux Download PDFInfo
- Publication number
- CA2650480A1 CA2650480A1 CA002650480A CA2650480A CA2650480A1 CA 2650480 A1 CA2650480 A1 CA 2650480A1 CA 002650480 A CA002650480 A CA 002650480A CA 2650480 A CA2650480 A CA 2650480A CA 2650480 A1 CA2650480 A1 CA 2650480A1
- Authority
- CA
- Canada
- Prior art keywords
- 10aryl
- radical
- function
- optionally substituted
- carboxylic acid
- Prior art date
- Legal status (The legal status 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 status listed.)
- Abandoned
Links
- 150000001875 compounds Chemical class 0.000 title claims abstract description 169
- 239000000203 mixture Substances 0.000 title claims abstract description 82
- FRASJONUBLZVQX-UHFFFAOYSA-N 1,4-naphthoquinone Chemical class C1=CC=C2C(=O)C=CC(=O)C2=C1 FRASJONUBLZVQX-UHFFFAOYSA-N 0.000 title description 16
- 239000002246 antineoplastic agent Substances 0.000 title 1
- 230000000861 pro-apoptotic effect Effects 0.000 claims abstract description 13
- 150000003839 salts Chemical class 0.000 claims abstract description 13
- 239000003795 chemical substances by application Substances 0.000 claims abstract description 11
- 230000001028 anti-proliverative effect Effects 0.000 claims abstract description 10
- 239000003814 drug Substances 0.000 claims abstract description 9
- 239000008194 pharmaceutical composition Substances 0.000 claims abstract description 7
- 238000002360 preparation method Methods 0.000 claims abstract description 7
- 230000002159 abnormal effect Effects 0.000 claims abstract description 6
- 230000006870 function Effects 0.000 claims description 135
- 150000003254 radicals Chemical class 0.000 claims description 98
- 125000003277 amino group Chemical group 0.000 claims description 87
- 150000001732 carboxylic acid derivatives Chemical class 0.000 claims description 76
- -1 atom halogen Chemical class 0.000 claims description 71
- 125000002887 hydroxy group Chemical group [H]O* 0.000 claims description 66
- 125000004435 hydrogen atom Chemical group [H]* 0.000 claims description 65
- 125000000539 amino acid group Chemical group 0.000 claims description 62
- 125000003118 aryl group Chemical group 0.000 claims description 57
- 125000001072 heteroaryl group Chemical group 0.000 claims description 53
- 239000002253 acid Chemical class 0.000 claims description 48
- 239000000126 substance Substances 0.000 claims description 47
- 150000001413 amino acids Chemical class 0.000 claims description 45
- 125000004122 cyclic group Chemical group 0.000 claims description 43
- 125000000623 heterocyclic group Chemical group 0.000 claims description 38
- 125000004432 carbon atom Chemical group C* 0.000 claims description 36
- 125000003178 carboxy group Chemical group [H]OC(*)=O 0.000 claims description 36
- 229910052757 nitrogen Inorganic materials 0.000 claims description 34
- 150000001408 amides Chemical group 0.000 claims description 33
- IJGRMHOSHXDMSA-UHFFFAOYSA-N Atomic nitrogen Chemical compound N#N IJGRMHOSHXDMSA-UHFFFAOYSA-N 0.000 claims description 32
- 125000000449 nitro group Chemical group [O-][N+](*)=O 0.000 claims description 32
- 230000008878 coupling Effects 0.000 claims description 30
- 238000010168 coupling process Methods 0.000 claims description 30
- 238000005859 coupling reaction Methods 0.000 claims description 30
- 125000006239 protecting group Chemical group 0.000 claims description 28
- 125000005842 heteroatom Chemical group 0.000 claims description 27
- 125000000217 alkyl group Chemical group 0.000 claims description 26
- 150000001412 amines Chemical group 0.000 claims description 26
- 125000005843 halogen group Chemical group 0.000 claims description 25
- 229940124530 sulfonamide Drugs 0.000 claims description 17
- 125000004429 atom Chemical group 0.000 claims description 16
- 125000004169 (C1-C6) alkyl group Chemical group 0.000 claims description 15
- 150000005840 aryl radicals Chemical class 0.000 claims description 14
- 229910052736 halogen Inorganic materials 0.000 claims description 14
- 125000004433 nitrogen atom Chemical group N* 0.000 claims description 14
- LFQSCWFLJHTTHZ-UHFFFAOYSA-N Ethanol Chemical group CCO LFQSCWFLJHTTHZ-UHFFFAOYSA-N 0.000 claims description 13
- 206010028980 Neoplasm Diseases 0.000 claims description 13
- 229910052799 carbon Inorganic materials 0.000 claims description 13
- 125000002485 formyl group Chemical group [H]C(*)=O 0.000 claims description 12
- 230000009467 reduction Effects 0.000 claims description 12
- OKTJSMMVPCPJKN-UHFFFAOYSA-N Carbon Chemical compound [C] OKTJSMMVPCPJKN-UHFFFAOYSA-N 0.000 claims description 11
- 125000004405 heteroalkoxy group Chemical group 0.000 claims description 11
- 125000003158 alcohol group Chemical group 0.000 claims description 10
- 201000011510 cancer Diseases 0.000 claims description 10
- 125000002924 primary amino group Chemical group [H]N([H])* 0.000 claims description 10
- AEOCXXJPGCBFJA-UHFFFAOYSA-N ethionamide Chemical compound CCC1=CC(C(N)=S)=CC=N1 AEOCXXJPGCBFJA-UHFFFAOYSA-N 0.000 claims description 9
- 229910052739 hydrogen Inorganic materials 0.000 claims description 9
- 230000001012 protector Effects 0.000 claims description 9
- 125000005368 heteroarylthio group Chemical group 0.000 claims description 8
- 239000001257 hydrogen Substances 0.000 claims description 8
- 125000004191 (C1-C6) alkoxy group Chemical group 0.000 claims description 7
- 230000002378 acidificating effect Effects 0.000 claims description 7
- 150000003456 sulfonamides Chemical class 0.000 claims description 7
- 229910052727 yttrium Inorganic materials 0.000 claims description 5
- 206010006187 Breast cancer Diseases 0.000 claims description 4
- 208000026310 Breast neoplasm Diseases 0.000 claims description 4
- 208000037265 diseases, disorders, signs and symptoms Diseases 0.000 claims description 4
- 208000000453 Skin Neoplasms Diseases 0.000 claims description 3
- 201000010099 disease Diseases 0.000 claims description 3
- WCYWZMWISLQXQU-UHFFFAOYSA-N methyl Chemical compound [CH3] WCYWZMWISLQXQU-UHFFFAOYSA-N 0.000 claims description 3
- 150000007970 thio esters Chemical class 0.000 claims description 3
- 206010005003 Bladder cancer Diseases 0.000 claims description 2
- 208000000461 Esophageal Neoplasms Diseases 0.000 claims description 2
- 206010018338 Glioma Diseases 0.000 claims description 2
- 208000017604 Hodgkin disease Diseases 0.000 claims description 2
- 208000010747 Hodgkins lymphoma Diseases 0.000 claims description 2
- 208000008839 Kidney Neoplasms Diseases 0.000 claims description 2
- 206010023825 Laryngeal cancer Diseases 0.000 claims description 2
- 206010058467 Lung neoplasm malignant Diseases 0.000 claims description 2
- 206010027406 Mesothelioma Diseases 0.000 claims description 2
- 208000034578 Multiple myelomas Diseases 0.000 claims description 2
- 206010033128 Ovarian cancer Diseases 0.000 claims description 2
- 206010061535 Ovarian neoplasm Diseases 0.000 claims description 2
- 206010061902 Pancreatic neoplasm Diseases 0.000 claims description 2
- 206010060862 Prostate cancer Diseases 0.000 claims description 2
- 208000000236 Prostatic Neoplasms Diseases 0.000 claims description 2
- 208000015634 Rectal Neoplasms Diseases 0.000 claims description 2
- 206010038389 Renal cancer Diseases 0.000 claims description 2
- 208000005718 Stomach Neoplasms Diseases 0.000 claims description 2
- 208000024313 Testicular Neoplasms Diseases 0.000 claims description 2
- 206010057644 Testis cancer Diseases 0.000 claims description 2
- 208000024770 Thyroid neoplasm Diseases 0.000 claims description 2
- 208000007097 Urinary Bladder Neoplasms Diseases 0.000 claims description 2
- 210000001072 colon Anatomy 0.000 claims description 2
- 208000029742 colonic neoplasm Diseases 0.000 claims description 2
- 201000010982 kidney cancer Diseases 0.000 claims description 2
- 206010023841 laryngeal neoplasm Diseases 0.000 claims description 2
- 208000032839 leukemia Diseases 0.000 claims description 2
- 201000007270 liver cancer Diseases 0.000 claims description 2
- 208000014018 liver neoplasm Diseases 0.000 claims description 2
- 201000005202 lung cancer Diseases 0.000 claims description 2
- 208000020816 lung neoplasm Diseases 0.000 claims description 2
- 208000015486 malignant pancreatic neoplasm Diseases 0.000 claims description 2
- 201000001441 melanoma Diseases 0.000 claims description 2
- 201000002528 pancreatic cancer Diseases 0.000 claims description 2
- 208000008443 pancreatic carcinoma Diseases 0.000 claims description 2
- 206010038038 rectal cancer Diseases 0.000 claims description 2
- 201000001275 rectum cancer Diseases 0.000 claims description 2
- 201000000849 skin cancer Diseases 0.000 claims description 2
- 201000003120 testicular cancer Diseases 0.000 claims description 2
- 201000005112 urinary bladder cancer Diseases 0.000 claims description 2
- 150000001735 carboxylic acids Chemical class 0.000 claims 40
- 125000000171 (C1-C6) haloalkyl group Chemical group 0.000 claims 6
- 125000006716 (C1-C6) heteroalkyl group Chemical group 0.000 claims 6
- 125000001831 (C6-C10) heteroaryl group Chemical group 0.000 claims 6
- KXDHJXZQYSOELW-UHFFFAOYSA-N Carbamic acid Chemical compound NC(O)=O KXDHJXZQYSOELW-UHFFFAOYSA-N 0.000 claims 3
- 125000006720 (C1-C6) alkyl (C6-C10) aryl group Chemical group 0.000 claims 1
- 125000006552 (C3-C8) cycloalkyl group Chemical group 0.000 claims 1
- 208000003174 Brain Neoplasms Diseases 0.000 claims 1
- 206010025323 Lymphomas Diseases 0.000 claims 1
- 208000012868 Overgrowth Diseases 0.000 claims 1
- 206010035226 Plasma cell myeloma Diseases 0.000 claims 1
- 208000032383 Soft tissue cancer Diseases 0.000 claims 1
- 210000000988 bone and bone Anatomy 0.000 claims 1
- 201000004101 esophageal cancer Diseases 0.000 claims 1
- 201000005619 esophageal carcinoma Diseases 0.000 claims 1
- 230000004807 localization Effects 0.000 claims 1
- 208000029565 malignant colon neoplasm Diseases 0.000 claims 1
- 208000037819 metastatic cancer Diseases 0.000 claims 1
- 208000011575 metastatic malignant neoplasm Diseases 0.000 claims 1
- 210000003300 oropharynx Anatomy 0.000 claims 1
- 230000001681 protective effect Effects 0.000 claims 1
- 201000000498 stomach carcinoma Diseases 0.000 claims 1
- 208000011580 syndromic disease Diseases 0.000 claims 1
- 201000002510 thyroid cancer Diseases 0.000 claims 1
- 210000004291 uterus Anatomy 0.000 claims 1
- 230000004663 cell proliferation Effects 0.000 abstract description 6
- 239000000470 constituent Substances 0.000 abstract 1
- WEVYAHXRMPXWCK-UHFFFAOYSA-N Acetonitrile Chemical compound CC#N WEVYAHXRMPXWCK-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 78
- 238000003786 synthesis reaction Methods 0.000 description 73
- XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N water Substances O XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 71
- 229910001868 water Inorganic materials 0.000 description 64
- 230000015572 biosynthetic process Effects 0.000 description 63
- YXFVVABEGXRONW-UHFFFAOYSA-N Toluene Chemical compound CC1=CC=CC=C1 YXFVVABEGXRONW-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 54
- VEXZGXHMUGYJMC-UHFFFAOYSA-N Hydrochloric acid Chemical compound Cl VEXZGXHMUGYJMC-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 51
- RTZKZFJDLAIYFH-UHFFFAOYSA-N Diethyl ether Chemical compound CCOCC RTZKZFJDLAIYFH-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 44
- 239000000460 chlorine Substances 0.000 description 43
- SQGYOTSLMSWVJD-UHFFFAOYSA-N silver(1+) nitrate Chemical compound [Ag+].[O-]N(=O)=O SQGYOTSLMSWVJD-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 43
- 239000007787 solid Substances 0.000 description 43
- 239000000243 solution Substances 0.000 description 39
- XEKOWRVHYACXOJ-UHFFFAOYSA-N Ethyl acetate Chemical compound CCOC(C)=O XEKOWRVHYACXOJ-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 38
- 229940024606 amino acid Drugs 0.000 description 37
- 150000001336 alkenes Chemical class 0.000 description 35
- 235000001014 amino acid Nutrition 0.000 description 35
- 239000012074 organic phase Substances 0.000 description 35
- 125000003545 alkoxy group Chemical group 0.000 description 34
- 238000001704 evaporation Methods 0.000 description 33
- 230000008020 evaporation Effects 0.000 description 33
- 125000004356 hydroxy functional group Chemical group O* 0.000 description 33
- 150000001345 alkine derivatives Chemical class 0.000 description 31
- YMWUJEATGCHHMB-UHFFFAOYSA-N Dichloromethane Chemical compound ClCCl YMWUJEATGCHHMB-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 30
- 235000019502 Orange oil Nutrition 0.000 description 23
- 239000003480 eluent Substances 0.000 description 23
- 239000010502 orange oil Substances 0.000 description 23
- CSNNHWWHGAXBCP-UHFFFAOYSA-L Magnesium sulfate Chemical compound [Mg+2].[O-][S+2]([O-])([O-])[O-] CSNNHWWHGAXBCP-UHFFFAOYSA-L 0.000 description 22
- 125000002877 alkyl aryl group Chemical group 0.000 description 22
- 238000000034 method Methods 0.000 description 22
- 238000003756 stirring Methods 0.000 description 22
- DTQVDTLACAAQTR-UHFFFAOYSA-N trifluoroacetic acid Substances OC(=O)C(F)(F)F DTQVDTLACAAQTR-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 22
- 239000002904 solvent Substances 0.000 description 20
- 238000004587 chromatography analysis Methods 0.000 description 18
- 239000012429 reaction media Substances 0.000 description 18
- 101001109792 Homo sapiens Pro-neuregulin-2, membrane-bound isoform Proteins 0.000 description 16
- 102100022668 Pro-neuregulin-2, membrane-bound isoform Human genes 0.000 description 16
- 238000001035 drying Methods 0.000 description 16
- JGFZNNIVVJXRND-UHFFFAOYSA-N N,N-Diisopropylethylamine (DIPEA) Chemical compound CCN(C(C)C)C(C)C JGFZNNIVVJXRND-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 15
- HEMHJVSKTPXQMS-UHFFFAOYSA-M Sodium hydroxide Chemical compound [OH-].[Na+] HEMHJVSKTPXQMS-UHFFFAOYSA-M 0.000 description 15
- 125000004404 heteroalkyl group Chemical group 0.000 description 15
- NPZTUJOABDZTLV-UHFFFAOYSA-N hydroxybenzotriazole Substances O=C1C=CC=C2NNN=C12 NPZTUJOABDZTLV-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 15
- XDTMQSROBMDMFD-UHFFFAOYSA-N Cyclohexane Chemical compound C1CCCCC1 XDTMQSROBMDMFD-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 14
- 210000004027 cell Anatomy 0.000 description 14
- 230000000694 effects Effects 0.000 description 14
- 239000012071 phase Substances 0.000 description 13
- 125000005213 alkyl heteroaryl group Chemical group 0.000 description 12
- 238000004440 column chromatography Methods 0.000 description 11
- 229910052943 magnesium sulfate Inorganic materials 0.000 description 11
- 235000019341 magnesium sulphate Nutrition 0.000 description 11
- 238000000746 purification Methods 0.000 description 11
- 125000001424 substituent group Chemical group 0.000 description 11
- MJVAVZPDRWSRRC-UHFFFAOYSA-N Menadione Chemical compound C1=CC=C2C(=O)C(C)=CC(=O)C2=C1 MJVAVZPDRWSRRC-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 10
- 230000006907 apoptotic process Effects 0.000 description 10
- 230000009466 transformation Effects 0.000 description 10
- 238000005406 washing Methods 0.000 description 9
- 101001109765 Homo sapiens Pro-neuregulin-3, membrane-bound isoform Proteins 0.000 description 8
- 102100022659 Pro-neuregulin-3, membrane-bound isoform Human genes 0.000 description 8
- QAOWNCQODCNURD-UHFFFAOYSA-N Sulfuric acid Chemical compound OS(O)(=O)=O QAOWNCQODCNURD-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 8
- 238000006243 chemical reaction Methods 0.000 description 8
- 239000003921 oil Substances 0.000 description 8
- 235000019198 oils Nutrition 0.000 description 8
- 229910052760 oxygen Inorganic materials 0.000 description 8
- 229910052717 sulfur Inorganic materials 0.000 description 8
- 238000000844 transformation Methods 0.000 description 8
- 125000004202 aminomethyl group Chemical group [H]N([H])C([H])([H])* 0.000 description 7
- 230000035755 proliferation Effects 0.000 description 7
- 238000012360 testing method Methods 0.000 description 7
- RYHBNJHYFVUHQT-UHFFFAOYSA-N 1,4-Dioxane Chemical compound C1COCCO1 RYHBNJHYFVUHQT-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 6
- 101710134784 Agnoprotein Proteins 0.000 description 6
- UFHFLCQGNIYNRP-UHFFFAOYSA-N Hydrogen Chemical compound [H][H] UFHFLCQGNIYNRP-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 6
- OKKJLVBELUTLKV-UHFFFAOYSA-N Methanol Chemical compound OC OKKJLVBELUTLKV-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 6
- 230000004913 activation Effects 0.000 description 6
- KRKNYBCHXYNGOX-UHFFFAOYSA-N citric acid Chemical compound OC(=O)CC(O)(C(O)=O)CC(O)=O KRKNYBCHXYNGOX-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 6
- VNWKTOKETHGBQD-UHFFFAOYSA-N methane Natural products C VNWKTOKETHGBQD-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 6
- 239000011541 reaction mixture Substances 0.000 description 6
- FAPWRFPIFSIZLT-UHFFFAOYSA-M sodium chloride Inorganic materials [Na+].[Cl-] FAPWRFPIFSIZLT-UHFFFAOYSA-M 0.000 description 6
- 235000012711 vitamin K3 Nutrition 0.000 description 6
- MTCFGRXMJLQNBG-REOHCLBHSA-N (2S)-2-Amino-3-hydroxypropansäure Chemical compound OC[C@H](N)C(O)=O MTCFGRXMJLQNBG-REOHCLBHSA-N 0.000 description 5
- 229930192627 Naphthoquinone Natural products 0.000 description 5
- NINIDFKCEFEMDL-UHFFFAOYSA-N Sulfur Chemical compound [S] NINIDFKCEFEMDL-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 5
- 230000009471 action Effects 0.000 description 5
- 239000008346 aqueous phase Substances 0.000 description 5
- 239000011593 sulfur Substances 0.000 description 5
- 239000011652 vitamin K3 Substances 0.000 description 5
- 229940041603 vitamin k 3 Drugs 0.000 description 5
- XKRFYHLGVUSROY-UHFFFAOYSA-N Argon Chemical compound [Ar] XKRFYHLGVUSROY-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 4
- AOJJSUZBOXZQNB-TZSSRYMLSA-N Doxorubicin Chemical compound O([C@H]1C[C@@](O)(CC=2C(O)=C3C(=O)C=4C=CC=C(C=4C(=O)C3=C(O)C=21)OC)C(=O)CO)[C@H]1C[C@H](N)[C@H](O)[C@H](C)O1 AOJJSUZBOXZQNB-TZSSRYMLSA-N 0.000 description 4
- DHMQDGOQFOQNFH-UHFFFAOYSA-N Glycine Chemical compound NCC(O)=O DHMQDGOQFOQNFH-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 4
- ZRALSGWEFCBTJO-UHFFFAOYSA-N Guanidine Chemical compound NC(N)=N ZRALSGWEFCBTJO-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 4
- MTCFGRXMJLQNBG-UHFFFAOYSA-N Serine Natural products OCC(N)C(O)=O MTCFGRXMJLQNBG-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 4
- 125000000738 acetamido group Chemical group [H]C([H])([H])C(=O)N([H])[*] 0.000 description 4
- 230000001093 anti-cancer Effects 0.000 description 4
- 125000003710 aryl alkyl group Chemical group 0.000 description 4
- 229940079593 drug Drugs 0.000 description 4
- 238000005259 measurement Methods 0.000 description 4
- 150000002894 organic compounds Chemical class 0.000 description 4
- 229910052698 phosphorus Inorganic materials 0.000 description 4
- 229910052711 selenium Inorganic materials 0.000 description 4
- 239000011669 selenium Substances 0.000 description 4
- 229910052710 silicon Inorganic materials 0.000 description 4
- KDYFGRWQOYBRFD-UHFFFAOYSA-N succinic acid Chemical compound OC(=O)CCC(O)=O KDYFGRWQOYBRFD-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 4
- UMGDCJDMYOKAJW-UHFFFAOYSA-N thiourea Chemical compound NC(N)=S UMGDCJDMYOKAJW-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 4
- SZXBQTSZISFIAO-SSDOTTSWSA-N (2r)-3-methyl-2-[(2-methylpropan-2-yl)oxycarbonylamino]butanoic acid Chemical compound CC(C)[C@H](C(O)=O)NC(=O)OC(C)(C)C SZXBQTSZISFIAO-SSDOTTSWSA-N 0.000 description 3
- LLHOYOCAAURYRL-RITPCOANSA-N (2s,3r)-3-hydroxy-2-[(2-methylpropan-2-yl)oxycarbonylamino]butanoic acid Chemical compound C[C@@H](O)[C@@H](C(O)=O)NC(=O)OC(C)(C)C LLHOYOCAAURYRL-RITPCOANSA-N 0.000 description 3
- 125000000022 2-aminoethyl group Chemical group [H]C([*])([H])C([H])([H])N([H])[H] 0.000 description 3
- XBPCUCUWBYBCDP-UHFFFAOYSA-N Dicyclohexylamine Chemical compound C1CCCCC1NC1CCCCC1 XBPCUCUWBYBCDP-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 3
- 239000004471 Glycine Substances 0.000 description 3
- QNAYBMKLOCPYGJ-REOHCLBHSA-N L-alanine Chemical compound C[C@H](N)C(O)=O QNAYBMKLOCPYGJ-REOHCLBHSA-N 0.000 description 3
- OAICVXFJPJFONN-UHFFFAOYSA-N Phosphorus Chemical compound [P] OAICVXFJPJFONN-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 3
- BUGBHKTXTAQXES-UHFFFAOYSA-N Selenium Chemical compound [Se] BUGBHKTXTAQXES-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 3
- XUIMIQQOPSSXEZ-UHFFFAOYSA-N Silicon Chemical compound [Si] XUIMIQQOPSSXEZ-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 3
- ZMANZCXQSJIPKH-UHFFFAOYSA-N Triethylamine Chemical compound CCN(CC)CC ZMANZCXQSJIPKH-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 3
- 150000007513 acids Chemical class 0.000 description 3
- 150000003862 amino acid derivatives Chemical class 0.000 description 3
- ROOXNKNUYICQNP-UHFFFAOYSA-N ammonium persulfate Chemical compound [NH4+].[NH4+].[O-]S(=O)(=O)OOS([O-])(=O)=O ROOXNKNUYICQNP-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 3
- 239000007864 aqueous solution Substances 0.000 description 3
- QVGXLLKOCUKJST-UHFFFAOYSA-N atomic oxygen Chemical compound [O] QVGXLLKOCUKJST-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 3
- 150000001721 carbon Chemical group 0.000 description 3
- 239000012230 colorless oil Substances 0.000 description 3
- 230000034994 death Effects 0.000 description 3
- 238000000605 extraction Methods 0.000 description 3
- BTCSSZJGUNDROE-UHFFFAOYSA-N gamma-aminobutyric acid Chemical compound NCCCC(O)=O BTCSSZJGUNDROE-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 3
- 125000004446 heteroarylalkyl group Chemical group 0.000 description 3
- 230000007246 mechanism Effects 0.000 description 3
- 239000001301 oxygen Substances 0.000 description 3
- 239000011574 phosphorus Substances 0.000 description 3
- 239000010703 silicon Substances 0.000 description 3
- 239000011734 sodium Substances 0.000 description 3
- 239000011780 sodium chloride Substances 0.000 description 3
- NFVNYBJCJGKVQK-CYBMUJFWSA-N (2r)-3-(1h-indol-3-yl)-2-[(2-methylpropan-2-yl)oxycarbonylamino]propanoic acid Chemical compound C1=CC=C2C(C[C@@H](NC(=O)OC(C)(C)C)C(O)=O)=CNC2=C1 NFVNYBJCJGKVQK-CYBMUJFWSA-N 0.000 description 2
- QVHJQCGUWFKTSE-YFKPBYRVSA-N (2s)-2-[(2-methylpropan-2-yl)oxycarbonylamino]propanoic acid Chemical compound OC(=O)[C@H](C)NC(=O)OC(C)(C)C QVHJQCGUWFKTSE-YFKPBYRVSA-N 0.000 description 2
- LKRXXARJBFBMCE-BDAKNGLRSA-N (2s,3r)-3-[(2-methylpropan-2-yl)oxy]-2-[(2-methylpropan-2-yl)oxycarbonylamino]butanoic acid Chemical compound CC(C)(C)O[C@H](C)[C@@H](C(O)=O)NC(=O)OC(C)(C)C LKRXXARJBFBMCE-BDAKNGLRSA-N 0.000 description 2
- VRPJIFMKZZEXLR-UHFFFAOYSA-N 2-[(2-methylpropan-2-yl)oxycarbonylamino]acetic acid Chemical compound CC(C)(C)OC(=O)NCC(O)=O VRPJIFMKZZEXLR-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 2
- 229940121710 HMGCoA reductase inhibitor Drugs 0.000 description 2
- AHLPHDHHMVZTML-BYPYZUCNSA-N L-Ornithine Chemical compound NCCC[C@H](N)C(O)=O AHLPHDHHMVZTML-BYPYZUCNSA-N 0.000 description 2
- LRQKBLKVPFOOQJ-YFKPBYRVSA-N L-norleucine Chemical compound CCCC[C@H]([NH3+])C([O-])=O LRQKBLKVPFOOQJ-YFKPBYRVSA-N 0.000 description 2
- AYFVYJQAPQTCCC-GBXIJSLDSA-N L-threonine Chemical compound C[C@@H](O)[C@H](N)C(O)=O AYFVYJQAPQTCCC-GBXIJSLDSA-N 0.000 description 2
- RJUFJBKOKNCXHH-UHFFFAOYSA-N Methyl propionate Chemical compound CCC(=O)OC RJUFJBKOKNCXHH-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 2
- CHJJGSNFBQVOTG-UHFFFAOYSA-N N-methyl-guanidine Natural products CNC(N)=N CHJJGSNFBQVOTG-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 2
- KSPIYJQBLVDRRI-UHFFFAOYSA-N N-methylisoleucine Chemical compound CCC(C)C(NC)C(O)=O KSPIYJQBLVDRRI-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 2
- AHLPHDHHMVZTML-UHFFFAOYSA-N Orn-delta-NH2 Natural products NCCCC(N)C(O)=O AHLPHDHHMVZTML-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 2
- UTJLXEIPEHZYQJ-UHFFFAOYSA-N Ornithine Natural products OC(=O)C(C)CCCN UTJLXEIPEHZYQJ-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 2
- 229930012538 Paclitaxel Natural products 0.000 description 2
- ZLMJMSJWJFRBEC-UHFFFAOYSA-N Potassium Chemical compound [K] ZLMJMSJWJFRBEC-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 2
- JUJWROOIHBZHMG-UHFFFAOYSA-N Pyridine Chemical compound C1=CC=NC=C1 JUJWROOIHBZHMG-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 2
- VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N Silicium dioxide Chemical compound O=[Si]=O VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 2
- XSQUKJJJFZCRTK-UHFFFAOYSA-N Urea Natural products NC(N)=O XSQUKJJJFZCRTK-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 2
- 239000000654 additive Substances 0.000 description 2
- 230000000996 additive effect Effects 0.000 description 2
- 235000004279 alanine Nutrition 0.000 description 2
- 229910052783 alkali metal Inorganic materials 0.000 description 2
- 238000011319 anticancer therapy Methods 0.000 description 2
- 238000003782 apoptosis assay Methods 0.000 description 2
- 229910052786 argon Inorganic materials 0.000 description 2
- 229910052801 chlorine Inorganic materials 0.000 description 2
- 238000011161 development Methods 0.000 description 2
- SWSQBOPZIKWTGO-UHFFFAOYSA-N dimethylaminoamidine Natural products CN(C)C(N)=N SWSQBOPZIKWTGO-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 2
- 150000002148 esters Chemical class 0.000 description 2
- 238000000684 flow cytometry Methods 0.000 description 2
- 238000013467 fragmentation Methods 0.000 description 2
- 238000006062 fragmentation reaction Methods 0.000 description 2
- 125000000524 functional group Chemical group 0.000 description 2
- HNDVDQJCIGZPNO-UHFFFAOYSA-N histidine Natural products OC(=O)C(N)CC1=CN=CN1 HNDVDQJCIGZPNO-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 2
- 239000005457 ice water Substances 0.000 description 2
- 239000000543 intermediate Substances 0.000 description 2
- KQPYUDDGWXQXHS-UHFFFAOYSA-N juglone Chemical compound O=C1C=CC(=O)C2=C1C=CC=C2O KQPYUDDGWXQXHS-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 2
- 125000002496 methyl group Chemical group [H]C([H])([H])* 0.000 description 2
- AIEUUHIXSUNTGV-QRPNPIFTSA-N n-cyclohexylcyclohexanamine;(2s)-3-[(2-methylpropan-2-yl)oxy]-2-[(2-methylpropan-2-yl)oxycarbonylamino]propanoic acid Chemical compound C1CCCCC1[NH2+]C1CCCCC1.CC(C)(C)OC[C@@H](C([O-])=O)NC(=O)OC(C)(C)C AIEUUHIXSUNTGV-QRPNPIFTSA-N 0.000 description 2
- 150000002791 naphthoquinones Chemical class 0.000 description 2
- 230000017074 necrotic cell death Effects 0.000 description 2
- 229960003104 ornithine Drugs 0.000 description 2
- 229960001592 paclitaxel Drugs 0.000 description 2
- 239000000816 peptidomimetic Substances 0.000 description 2
- 239000000825 pharmaceutical preparation Substances 0.000 description 2
- 229940127557 pharmaceutical product Drugs 0.000 description 2
- VCMMXZQDRFWYSE-UHFFFAOYSA-N plumbagin Chemical compound C1=CC=C2C(=O)C(C)=CC(=O)C2=C1O VCMMXZQDRFWYSE-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 2
- 239000011591 potassium Substances 0.000 description 2
- 229910052700 potassium Inorganic materials 0.000 description 2
- 230000008569 process Effects 0.000 description 2
- 230000005522 programmed cell death Effects 0.000 description 2
- 239000000700 radioactive tracer Substances 0.000 description 2
- 238000010992 reflux Methods 0.000 description 2
- 102200035859 rs6138 Human genes 0.000 description 2
- FSYKKLYZXJSNPZ-UHFFFAOYSA-N sarcosine Chemical compound C[NH2+]CC([O-])=O FSYKKLYZXJSNPZ-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 2
- 229920006395 saturated elastomer Polymers 0.000 description 2
- 229910001961 silver nitrate Inorganic materials 0.000 description 2
- 229910000033 sodium borohydride Inorganic materials 0.000 description 2
- 239000012279 sodium borohydride Substances 0.000 description 2
- 238000006467 substitution reaction Methods 0.000 description 2
- 239000001384 succinic acid Substances 0.000 description 2
- YBBRCQOCSYXUOC-UHFFFAOYSA-N sulfuryl dichloride Chemical compound ClS(Cl)(=O)=O YBBRCQOCSYXUOC-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 2
- 235000011149 sulphuric acid Nutrition 0.000 description 2
- 239000000725 suspension Substances 0.000 description 2
- RCINICONZNJXQF-MZXODVADSA-N taxol Chemical compound O([C@@H]1[C@@]2(C[C@@H](C(C)=C(C2(C)C)[C@H](C([C@]2(C)[C@@H](O)C[C@H]3OC[C@]3([C@H]21)OC(C)=O)=O)OC(=O)C)OC(=O)[C@H](O)[C@@H](NC(=O)C=1C=CC=CC=1)C=1C=CC=CC=1)O)C(=O)C1=CC=CC=C1 RCINICONZNJXQF-MZXODVADSA-N 0.000 description 2
- 150000003556 thioamides Chemical class 0.000 description 2
- 150000003573 thiols Chemical class 0.000 description 2
- 238000011282 treatment Methods 0.000 description 2
- BVAUMRCGVHUWOZ-ZETCQYMHSA-N (2s)-2-(cyclohexylazaniumyl)propanoate Chemical compound OC(=O)[C@H](C)NC1CCCCC1 BVAUMRCGVHUWOZ-ZETCQYMHSA-N 0.000 description 1
- CTXPLTPDOISPTE-YPMHNXCESA-N (2s,3r)-2-[(2-methylpropan-2-yl)oxycarbonylamino]-3-phenylmethoxybutanoic acid Chemical compound CC(C)(C)OC(=O)N[C@H](C(O)=O)[C@@H](C)OCC1=CC=CC=C1 CTXPLTPDOISPTE-YPMHNXCESA-N 0.000 description 1
- NPWMTBZSRRLQNJ-VKHMYHEASA-N (3s)-3-aminopiperidine-2,6-dione Chemical compound N[C@H]1CCC(=O)NC1=O NPWMTBZSRRLQNJ-VKHMYHEASA-N 0.000 description 1
- BWKMGYQJPOAASG-UHFFFAOYSA-N 1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline-3-carboxylic acid Chemical compound C1=CC=C2CNC(C(=O)O)CC2=C1 BWKMGYQJPOAASG-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- 150000000191 1,4-naphthoquinones Chemical class 0.000 description 1
- ASOKPJOREAFHNY-UHFFFAOYSA-N 1-Hydroxybenzotriazole Chemical group C1=CC=C2N(O)N=NC2=C1 ASOKPJOREAFHNY-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- YBYIRNPNPLQARY-UHFFFAOYSA-N 1H-indene Natural products C1=CC=C2CC=CC2=C1 YBYIRNPNPLQARY-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- DANYEBQSBSRBRQ-UHFFFAOYSA-N 2-methyl-3-propanoylnaphthalene-1,4-dione Chemical compound C1=CC=C2C(=O)C(C(=O)CC)=C(C)C(=O)C2=C1 DANYEBQSBSRBRQ-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- MDHUGVMZGZBXGL-UHFFFAOYSA-N 2-methylpropan-1-ol;naphthalene-1,4-dione Chemical compound CC(C)CO.C1=CC=C2C(=O)C=CC(=O)C2=C1 MDHUGVMZGZBXGL-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- RDZZFOBERIJIJN-UHFFFAOYSA-N 2-propanoylnaphthalene-1,4-dione Chemical compound C1=CC=C2C(=O)C(C(=O)CC)=CC(=O)C2=C1 RDZZFOBERIJIJN-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- BMYNFMYTOJXKLE-UHFFFAOYSA-N 3-azaniumyl-2-hydroxypropanoate Chemical compound NCC(O)C(O)=O BMYNFMYTOJXKLE-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- ZCYVEMRRCGMTRW-UHFFFAOYSA-N 7553-56-2 Chemical compound [I] ZCYVEMRRCGMTRW-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- 239000004475 Arginine Substances 0.000 description 1
- DCXYFEDJOCDNAF-UHFFFAOYSA-N Asparagine Natural products OC(=O)C(N)CC(N)=O DCXYFEDJOCDNAF-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- LSNNMFCWUKXFEE-UHFFFAOYSA-M Bisulfite Chemical compound OS([O-])=O LSNNMFCWUKXFEE-UHFFFAOYSA-M 0.000 description 1
- 206010005949 Bone cancer Diseases 0.000 description 1
- 208000018084 Bone neoplasm Diseases 0.000 description 1
- WKBOTKDWSSQWDR-UHFFFAOYSA-N Bromine atom Chemical compound [Br] WKBOTKDWSSQWDR-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- NQTMOYNOVIMLSV-UHFFFAOYSA-N C(C)(C)(C)OC(=O)NCCC1=CC(C2=CC=CC(=C2C1=O)O)=O Chemical compound C(C)(C)(C)OC(=O)NCCC1=CC(C2=CC=CC(=C2C1=O)O)=O NQTMOYNOVIMLSV-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- OYPRJOBELJOOCE-UHFFFAOYSA-N Calcium Chemical compound [Ca] OYPRJOBELJOOCE-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- 239000004215 Carbon black (E152) Substances 0.000 description 1
- 208000017897 Carcinoma of esophagus Diseases 0.000 description 1
- 102000011727 Caspases Human genes 0.000 description 1
- 108010076667 Caspases Proteins 0.000 description 1
- ZAMOUSCENKQFHK-UHFFFAOYSA-N Chlorine atom Chemical compound [Cl] ZAMOUSCENKQFHK-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- 206010009944 Colon cancer Diseases 0.000 description 1
- BSOLAQMZTBVZLA-MRVPVSSYSA-N D-tyrosinyl radical Chemical group OC(=O)[C@H](N)CC1=CC=C([O])C=C1 BSOLAQMZTBVZLA-MRVPVSSYSA-N 0.000 description 1
- PXGOKWXKJXAPGV-UHFFFAOYSA-N Fluorine Chemical compound FF PXGOKWXKJXAPGV-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- CPELXLSAUQHCOX-UHFFFAOYSA-N Hydrogen bromide Chemical compound Br CPELXLSAUQHCOX-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- LCWXJXMHJVIJFK-UHFFFAOYSA-N Hydroxylysine Natural products NCC(O)CC(N)CC(O)=O LCWXJXMHJVIJFK-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- PMMYEEVYMWASQN-DMTCNVIQSA-N Hydroxyproline Chemical compound O[C@H]1CN[C@H](C(O)=O)C1 PMMYEEVYMWASQN-DMTCNVIQSA-N 0.000 description 1
- DGAQECJNVWCQMB-PUAWFVPOSA-M Ilexoside XXIX Chemical compound C[C@@H]1CC[C@@]2(CC[C@@]3(C(=CC[C@H]4[C@]3(CC[C@@H]5[C@@]4(CC[C@@H](C5(C)C)OS(=O)(=O)[O-])C)C)[C@@H]2[C@]1(C)O)C)C(=O)O[C@H]6[C@@H]([C@H]([C@@H]([C@H](O6)CO)O)O)O.[Na+] DGAQECJNVWCQMB-PUAWFVPOSA-M 0.000 description 1
- 206010061218 Inflammation Diseases 0.000 description 1
- SNDPXSYFESPGGJ-BYPYZUCNSA-N L-2-aminopentanoic acid Chemical compound CCC[C@H](N)C(O)=O SNDPXSYFESPGGJ-BYPYZUCNSA-N 0.000 description 1
- XUJNEKJLAYXESH-REOHCLBHSA-N L-Cysteine Chemical compound SC[C@H](N)C(O)=O XUJNEKJLAYXESH-REOHCLBHSA-N 0.000 description 1
- ONIBWKKTOPOVIA-BYPYZUCNSA-N L-Proline Chemical compound OC(=O)[C@@H]1CCCN1 ONIBWKKTOPOVIA-BYPYZUCNSA-N 0.000 description 1
- AGPKZVBTJJNPAG-UHNVWZDZSA-N L-allo-Isoleucine Chemical compound CC[C@@H](C)[C@H](N)C(O)=O AGPKZVBTJJNPAG-UHNVWZDZSA-N 0.000 description 1
- ODKSFYDXXFIFQN-BYPYZUCNSA-P L-argininium(2+) Chemical compound NC(=[NH2+])NCCC[C@H]([NH3+])C(O)=O ODKSFYDXXFIFQN-BYPYZUCNSA-P 0.000 description 1
- DCXYFEDJOCDNAF-REOHCLBHSA-N L-asparagine Chemical compound OC(=O)[C@@H](N)CC(N)=O DCXYFEDJOCDNAF-REOHCLBHSA-N 0.000 description 1
- CKLJMWTZIZZHCS-REOHCLBHSA-N L-aspartic acid Chemical compound OC(=O)[C@@H](N)CC(O)=O CKLJMWTZIZZHCS-REOHCLBHSA-N 0.000 description 1
- ZDXPYRJPNDTMRX-VKHMYHEASA-N L-glutamine Chemical compound OC(=O)[C@@H](N)CCC(N)=O ZDXPYRJPNDTMRX-VKHMYHEASA-N 0.000 description 1
- HNDVDQJCIGZPNO-YFKPBYRVSA-N L-histidine Chemical compound OC(=O)[C@@H](N)CC1=CN=CN1 HNDVDQJCIGZPNO-YFKPBYRVSA-N 0.000 description 1
- AGPKZVBTJJNPAG-WHFBIAKZSA-N L-isoleucine Chemical compound CC[C@H](C)[C@H](N)C(O)=O AGPKZVBTJJNPAG-WHFBIAKZSA-N 0.000 description 1
- ROHFNLRQFUQHCH-YFKPBYRVSA-N L-leucine Chemical compound CC(C)C[C@H](N)C(O)=O ROHFNLRQFUQHCH-YFKPBYRVSA-N 0.000 description 1
- KDXKERNSBIXSRK-YFKPBYRVSA-N L-lysine Chemical compound NCCCC[C@H](N)C(O)=O KDXKERNSBIXSRK-YFKPBYRVSA-N 0.000 description 1
- FFEARJCKVFRZRR-BYPYZUCNSA-N L-methionine Chemical compound CSCC[C@H](N)C(O)=O FFEARJCKVFRZRR-BYPYZUCNSA-N 0.000 description 1
- SNDPXSYFESPGGJ-UHFFFAOYSA-N L-norVal-OH Natural products CCCC(N)C(O)=O SNDPXSYFESPGGJ-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- COLNVLDHVKWLRT-QMMMGPOBSA-N L-phenylalanine Chemical compound OC(=O)[C@@H](N)CC1=CC=CC=C1 COLNVLDHVKWLRT-QMMMGPOBSA-N 0.000 description 1
- QIVBCDIJIAJPQS-VIFPVBQESA-N L-tryptophane Chemical compound C1=CC=C2C(C[C@H](N)C(O)=O)=CNC2=C1 QIVBCDIJIAJPQS-VIFPVBQESA-N 0.000 description 1
- OUYCCCASQSFEME-QMMMGPOBSA-N L-tyrosine Chemical compound OC(=O)[C@@H](N)CC1=CC=C(O)C=C1 OUYCCCASQSFEME-QMMMGPOBSA-N 0.000 description 1
- KZSNJWFQEVHDMF-BYPYZUCNSA-N L-valine Chemical compound CC(C)[C@H](N)C(O)=O KZSNJWFQEVHDMF-BYPYZUCNSA-N 0.000 description 1
- ROHFNLRQFUQHCH-UHFFFAOYSA-N Leucine Natural products CC(C)CC(N)C(O)=O ROHFNLRQFUQHCH-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- KDXKERNSBIXSRK-UHFFFAOYSA-N Lysine Natural products NCCCCC(N)C(O)=O KDXKERNSBIXSRK-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- 239000004472 Lysine Substances 0.000 description 1
- FYYHWMGAXLPEAU-UHFFFAOYSA-N Magnesium Chemical compound [Mg] FYYHWMGAXLPEAU-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- CBQJSKKFNMDLON-JTQLQIEISA-N N-acetyl-L-phenylalanine Chemical compound CC(=O)N[C@H](C(O)=O)CC1=CC=CC=C1 CBQJSKKFNMDLON-JTQLQIEISA-N 0.000 description 1
- OLNLSTNFRUFTLM-UHFFFAOYSA-N N-ethylasparagine Chemical compound CCNC(C(O)=O)CC(N)=O OLNLSTNFRUFTLM-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- YPIGGYHFMKJNKV-UHFFFAOYSA-N N-ethylglycine Chemical compound CC[NH2+]CC([O-])=O YPIGGYHFMKJNKV-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- 108010065338 N-ethylglycine Proteins 0.000 description 1
- AKCRVYNORCOYQT-YFKPBYRVSA-N N-methyl-L-valine Chemical compound CN[C@@H](C(C)C)C(O)=O AKCRVYNORCOYQT-YFKPBYRVSA-N 0.000 description 1
- 239000007832 Na2SO4 Substances 0.000 description 1
- 101100240985 Neurospora crassa (strain ATCC 24698 / 74-OR23-1A / CBS 708.71 / DSM 1257 / FGSC 987) nrc-2 gene Proteins 0.000 description 1
- NLLHXVBITYTYHA-UHFFFAOYSA-N Nitrofor Chemical compound CCN(CC)C1=C([N+]([O-])=O)C=C(C(F)(F)F)C=C1[N+]([O-])=O NLLHXVBITYTYHA-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- 208000015914 Non-Hodgkin lymphomas Diseases 0.000 description 1
- RSPISYXLHRIGJD-UHFFFAOYSA-N OOOO Chemical compound OOOO RSPISYXLHRIGJD-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- 206010057444 Oropharyngeal neoplasm Diseases 0.000 description 1
- 102000007079 Peptide Fragments Human genes 0.000 description 1
- 108010033276 Peptide Fragments Proteins 0.000 description 1
- ONIBWKKTOPOVIA-UHFFFAOYSA-N Proline Natural products OC(=O)C1CCCN1 ONIBWKKTOPOVIA-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- YZCKVEUIGOORGS-IGMARMGPSA-N Protium Chemical compound [1H] YZCKVEUIGOORGS-IGMARMGPSA-N 0.000 description 1
- 229910006069 SO3H Inorganic materials 0.000 description 1
- 108010077895 Sarcosine Proteins 0.000 description 1
- PMZURENOXWZQFD-UHFFFAOYSA-L Sodium Sulfate Chemical compound [Na+].[Na+].[O-]S([O-])(=O)=O PMZURENOXWZQFD-UHFFFAOYSA-L 0.000 description 1
- AYFVYJQAPQTCCC-UHFFFAOYSA-N Threonine Natural products CC(O)C(N)C(O)=O AYFVYJQAPQTCCC-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- 239000004473 Threonine Substances 0.000 description 1
- DTQVDTLACAAQTR-UHFFFAOYSA-M Trifluoroacetate Chemical compound [O-]C(=O)C(F)(F)F DTQVDTLACAAQTR-UHFFFAOYSA-M 0.000 description 1
- QIVBCDIJIAJPQS-UHFFFAOYSA-N Tryptophan Natural products C1=CC=C2C(CC(N)C(O)=O)=CNC2=C1 QIVBCDIJIAJPQS-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- 208000002495 Uterine Neoplasms Diseases 0.000 description 1
- KZSNJWFQEVHDMF-UHFFFAOYSA-N Valine Natural products CC(C)C(N)C(O)=O KZSNJWFQEVHDMF-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- 101000962654 Vespa orientalis Mastoparan Proteins 0.000 description 1
- RAFKCLFWELPONH-UHFFFAOYSA-N acetonitrile;dichloromethane Chemical compound CC#N.ClCCl RAFKCLFWELPONH-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- WETWJCDKMRHUPV-UHFFFAOYSA-N acetyl chloride Chemical compound CC(Cl)=O WETWJCDKMRHUPV-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- 239000012346 acetyl chloride Substances 0.000 description 1
- 239000012190 activator Substances 0.000 description 1
- 229940009456 adriamycin Drugs 0.000 description 1
- 229940124277 aminobutyric acid Drugs 0.000 description 1
- 229910001870 ammonium persulfate Inorganic materials 0.000 description 1
- 150000003863 ammonium salts Chemical class 0.000 description 1
- 239000012935 ammoniumperoxodisulfate Substances 0.000 description 1
- 229940124650 anti-cancer therapies Drugs 0.000 description 1
- 230000001640 apoptogenic effect Effects 0.000 description 1
- ODKSFYDXXFIFQN-UHFFFAOYSA-N arginine Natural products OC(=O)C(N)CCCNC(N)=N ODKSFYDXXFIFQN-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- 125000005110 aryl thio group Chemical group 0.000 description 1
- 125000004104 aryloxy group Chemical group 0.000 description 1
- 235000009582 asparagine Nutrition 0.000 description 1
- 229960001230 asparagine Drugs 0.000 description 1
- 235000003704 aspartic acid Nutrition 0.000 description 1
- 239000002585 base Substances 0.000 description 1
- 230000008901 benefit Effects 0.000 description 1
- 125000001797 benzyl group Chemical group [H]C1=C([H])C([H])=C(C([H])=C1[H])C([H])([H])* 0.000 description 1
- VYTBDSUNRJYVHL-UHFFFAOYSA-N beta-Hydrojuglone Natural products O=C1CCC(=O)C2=C1C=CC=C2O VYTBDSUNRJYVHL-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- OQFSQFPPLPISGP-UHFFFAOYSA-N beta-carboxyaspartic acid Natural products OC(=O)C(N)C(C(O)=O)C(O)=O OQFSQFPPLPISGP-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- 230000004071 biological effect Effects 0.000 description 1
- 230000033228 biological regulation Effects 0.000 description 1
- XYPOZZARRUPZNK-UHFFFAOYSA-N bis[(2-methylpropan-2-yl)oxy] carbonate Chemical compound CC(C)(C)OOC(=O)OOC(C)(C)C XYPOZZARRUPZNK-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- 210000004556 brain Anatomy 0.000 description 1
- 239000012267 brine Substances 0.000 description 1
- GDTBXPJZTBHREO-UHFFFAOYSA-N bromine Substances BrBr GDTBXPJZTBHREO-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- 229910052794 bromium Inorganic materials 0.000 description 1
- 239000011575 calcium Substances 0.000 description 1
- 229910052791 calcium Inorganic materials 0.000 description 1
- 239000002775 capsule Substances 0.000 description 1
- 125000002837 carbocyclic group Chemical group 0.000 description 1
- 150000004649 carbonic acid derivatives Chemical class 0.000 description 1
- 125000002915 carbonyl group Chemical group [*:2]C([*:1])=O 0.000 description 1
- 230000015556 catabolic process Effects 0.000 description 1
- 230000032823 cell division Effects 0.000 description 1
- PBAYDYUZOSNJGU-UHFFFAOYSA-N chelidonic acid Natural products OC(=O)C1=CC(=O)C=C(C(O)=O)O1 PBAYDYUZOSNJGU-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- 125000003636 chemical group Chemical group 0.000 description 1
- 238000002512 chemotherapy Methods 0.000 description 1
- 239000013078 crystal Substances 0.000 description 1
- 238000002425 crystallisation Methods 0.000 description 1
- 230000008025 crystallization Effects 0.000 description 1
- 150000001925 cycloalkenes Chemical class 0.000 description 1
- 125000000753 cycloalkyl group Chemical group 0.000 description 1
- 235000018417 cysteine Nutrition 0.000 description 1
- XUJNEKJLAYXESH-UHFFFAOYSA-N cysteine Natural products SCC(N)C(O)=O XUJNEKJLAYXESH-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- 238000006731 degradation reaction Methods 0.000 description 1
- YSMODUONRAFBET-UHFFFAOYSA-N delta-DL-hydroxylysine Natural products NCC(O)CCC(N)C(O)=O YSMODUONRAFBET-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- 238000001514 detection method Methods 0.000 description 1
- 235000014113 dietary fatty acids Nutrition 0.000 description 1
- 238000010790 dilution Methods 0.000 description 1
- 239000012895 dilution Substances 0.000 description 1
- 230000006806 disease prevention Effects 0.000 description 1
- 208000035475 disorder Diseases 0.000 description 1
- PMMYEEVYMWASQN-UHFFFAOYSA-N dl-hydroxyproline Natural products OC1C[NH2+]C(C([O-])=O)C1 PMMYEEVYMWASQN-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- 229960004679 doxorubicin Drugs 0.000 description 1
- 239000008298 dragée Substances 0.000 description 1
- 239000003937 drug carrier Substances 0.000 description 1
- 239000000839 emulsion Substances 0.000 description 1
- 229930013356 epothilone Natural products 0.000 description 1
- 150000003883 epothilone derivatives Chemical class 0.000 description 1
- YSMODUONRAFBET-UHNVWZDZSA-N erythro-5-hydroxy-L-lysine Chemical compound NC[C@H](O)CC[C@H](N)C(O)=O YSMODUONRAFBET-UHNVWZDZSA-N 0.000 description 1
- 229930195729 fatty acid Natural products 0.000 description 1
- 239000000194 fatty acid Substances 0.000 description 1
- 239000000796 flavoring agent Substances 0.000 description 1
- 235000019634 flavors Nutrition 0.000 description 1
- 239000011737 fluorine Substances 0.000 description 1
- 229910052731 fluorine Inorganic materials 0.000 description 1
- 125000002541 furyl group Chemical group 0.000 description 1
- 229960003692 gamma aminobutyric acid Drugs 0.000 description 1
- 206010017758 gastric cancer Diseases 0.000 description 1
- ZDXPYRJPNDTMRX-UHFFFAOYSA-N glutamine Natural products OC(=O)C(N)CCC(N)=O ZDXPYRJPNDTMRX-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- 239000008187 granular material Substances 0.000 description 1
- 125000001188 haloalkyl group Chemical group 0.000 description 1
- 150000002367 halogens Chemical class 0.000 description 1
- 230000005802 health problem Effects 0.000 description 1
- 150000002391 heterocyclic compounds Chemical class 0.000 description 1
- 229930195733 hydrocarbon Natural products 0.000 description 1
- 150000002430 hydrocarbons Chemical class 0.000 description 1
- 150000002431 hydrogen Chemical class 0.000 description 1
- QJHBJHUKURJDLG-UHFFFAOYSA-N hydroxy-L-lysine Natural products NCCCCC(NO)C(O)=O QJHBJHUKURJDLG-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- 229960002591 hydroxyproline Drugs 0.000 description 1
- 235000015243 ice cream Nutrition 0.000 description 1
- 125000002632 imidazolidinyl group Chemical group 0.000 description 1
- 125000002636 imidazolinyl group Chemical group 0.000 description 1
- 125000002883 imidazolyl group Chemical group 0.000 description 1
- 230000005847 immunogenicity Effects 0.000 description 1
- 238000001727 in vivo Methods 0.000 description 1
- 125000003392 indanyl group Chemical group C1(CCC2=CC=CC=C12)* 0.000 description 1
- 125000003454 indenyl group Chemical group C1(C=CC2=CC=CC=C12)* 0.000 description 1
- 230000006698 induction Effects 0.000 description 1
- 230000001939 inductive effect Effects 0.000 description 1
- 230000004054 inflammatory process Effects 0.000 description 1
- 238000001802 infusion Methods 0.000 description 1
- 239000003112 inhibitor Substances 0.000 description 1
- 238000002347 injection Methods 0.000 description 1
- 239000007924 injection Substances 0.000 description 1
- 229910052500 inorganic mineral Inorganic materials 0.000 description 1
- 238000009830 intercalation Methods 0.000 description 1
- 229910052740 iodine Inorganic materials 0.000 description 1
- 239000011630 iodine Substances 0.000 description 1
- 150000002500 ions Chemical class 0.000 description 1
- AGPKZVBTJJNPAG-UHFFFAOYSA-N isoleucine Natural products CCC(C)C(N)C(O)=O AGPKZVBTJJNPAG-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- 229960000310 isoleucine Drugs 0.000 description 1
- 125000002183 isoquinolinyl group Chemical group C1(=NC=CC2=CC=CC=C12)* 0.000 description 1
- 125000004628 isothiazolidinyl group Chemical group S1N(CCC1)* 0.000 description 1
- 125000003965 isoxazolidinyl group Chemical group 0.000 description 1
- 239000003446 ligand Substances 0.000 description 1
- 239000011777 magnesium Substances 0.000 description 1
- 229910052749 magnesium Inorganic materials 0.000 description 1
- 238000012423 maintenance Methods 0.000 description 1
- 230000003211 malignant effect Effects 0.000 description 1
- 230000001394 metastastic effect Effects 0.000 description 1
- 206010061289 metastatic neoplasm Diseases 0.000 description 1
- 229930182817 methionine Natural products 0.000 description 1
- 239000004005 microsphere Substances 0.000 description 1
- 230000003278 mimic effect Effects 0.000 description 1
- 235000010755 mineral Nutrition 0.000 description 1
- 239000011707 mineral Substances 0.000 description 1
- 210000003470 mitochondria Anatomy 0.000 description 1
- 230000004048 modification Effects 0.000 description 1
- 238000012986 modification Methods 0.000 description 1
- 238000012544 monitoring process Methods 0.000 description 1
- 125000002950 monocyclic group Chemical group 0.000 description 1
- 125000002757 morpholinyl group Chemical group 0.000 description 1
- AKFFXJXZRLXOBP-UHFFFAOYSA-N naphthalene-1,4-dione;propan-1-ol Chemical compound CCCO.C1=CC=C2C(=O)C=CC(=O)C2=C1 AKFFXJXZRLXOBP-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- 125000001624 naphthyl group Chemical group 0.000 description 1
- 150000007530 organic bases Chemical class 0.000 description 1
- 125000001715 oxadiazolyl group Chemical group 0.000 description 1
- 125000000160 oxazolidinyl group Chemical group 0.000 description 1
- 125000002971 oxazolyl group Chemical group 0.000 description 1
- 238000007911 parenteral administration Methods 0.000 description 1
- 125000001997 phenyl group Chemical group [H]C1=C([H])C([H])=C(*)C([H])=C1[H] 0.000 description 1
- WLJVXDMOQOGPHL-UHFFFAOYSA-N phenylacetic acid Chemical compound OC(=O)CC1=CC=CC=C1 WLJVXDMOQOGPHL-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- COLNVLDHVKWLRT-UHFFFAOYSA-N phenylalanine Natural products OC(=O)C(N)CC1=CC=CC=C1 COLNVLDHVKWLRT-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- 230000035790 physiological processes and functions Effects 0.000 description 1
- 125000004193 piperazinyl group Chemical group 0.000 description 1
- 125000003386 piperidinyl group Chemical group 0.000 description 1
- 229910052697 platinum Inorganic materials 0.000 description 1
- BASFCYQUMIYNBI-UHFFFAOYSA-N platinum Substances [Pt] BASFCYQUMIYNBI-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- 125000003367 polycyclic group Chemical group 0.000 description 1
- 239000000843 powder Substances 0.000 description 1
- 230000002265 prevention Effects 0.000 description 1
- 102000004196 processed proteins & peptides Human genes 0.000 description 1
- 108090000765 processed proteins & peptides Proteins 0.000 description 1
- 230000002062 proliferating effect Effects 0.000 description 1
- 125000003373 pyrazinyl group Chemical group 0.000 description 1
- 125000003072 pyrazolidinyl group Chemical group 0.000 description 1
- 125000002755 pyrazolinyl group Chemical group 0.000 description 1
- 125000003226 pyrazolyl group Chemical group 0.000 description 1
- UMJSCPRVCHMLSP-UHFFFAOYSA-N pyridine Natural products COC1=CC=CN=C1 UMJSCPRVCHMLSP-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- 125000000714 pyrimidinyl group Chemical group 0.000 description 1
- 125000000719 pyrrolidinyl group Chemical group 0.000 description 1
- 125000000168 pyrrolyl group Chemical group 0.000 description 1
- 125000002943 quinolinyl group Chemical group N1=C(C=CC2=CC=CC=C12)* 0.000 description 1
- 230000004044 response Effects 0.000 description 1
- 125000003607 serino group Chemical group [H]N([H])[C@]([H])(C(=O)[*])C(O[H])([H])[H] 0.000 description 1
- 229910052708 sodium Inorganic materials 0.000 description 1
- 159000000000 sodium salts Chemical class 0.000 description 1
- 229910052938 sodium sulfate Inorganic materials 0.000 description 1
- 235000011152 sodium sulphate Nutrition 0.000 description 1
- HPALAKNZSZLMCH-UHFFFAOYSA-M sodium;chloride;hydrate Chemical compound O.[Na+].[Cl-] HPALAKNZSZLMCH-UHFFFAOYSA-M 0.000 description 1
- 201000011549 stomach cancer Diseases 0.000 description 1
- 238000000547 structure data Methods 0.000 description 1
- 239000006188 syrup Substances 0.000 description 1
- 235000020357 syrup Nutrition 0.000 description 1
- 230000009885 systemic effect Effects 0.000 description 1
- 239000003826 tablet Substances 0.000 description 1
- QKEVGSRJEZDILX-ZYMOGRSISA-N tert-butyl N-[(3R)-1-amino-4-methyl-1-(3-methyl-1,4-dioxonaphthalen-2-yl)-2-oxopentan-3-yl]carbamate Chemical compound C1=CC=C2C(=O)C(C(N)C(=O)[C@H](NC(=O)OC(C)(C)C)C(C)C)=C(C)C(=O)C2=C1 QKEVGSRJEZDILX-ZYMOGRSISA-N 0.000 description 1
- IJNCAKUBDVBNMW-QRWMCTBCSA-N tert-butyl N-[(3R)-5-amino-2-methyl-6-(3-methyl-1,4-dioxonaphthalen-2-yl)-4-oxohexan-3-yl]carbamate Chemical compound C1=CC=C2C(=O)C(CC(N)C(=O)[C@H](NC(=O)OC(C)(C)C)C(C)C)=C(C)C(=O)C2=C1 IJNCAKUBDVBNMW-QRWMCTBCSA-N 0.000 description 1
- OKWRPXWYHIYBGQ-VPHXOMNUSA-N tert-butyl N-[(3S)-3-amino-1-(3-methyl-1,4-dioxonaphthalen-2-yl)-2-oxobutyl]carbamate Chemical compound C1=CC=C2C(=O)C(C(NC(=O)OC(C)(C)C)C(=O)[C@@H](N)C)=C(C)C(=O)C2=C1 OKWRPXWYHIYBGQ-VPHXOMNUSA-N 0.000 description 1
- KHONEPWRVSOXHO-SFVWDYPZSA-N tert-butyl N-[(4S)-4-amino-2-(3-methyl-1,4-dioxonaphthalen-2-yl)-3-oxopentyl]carbamate Chemical compound CC=1C(C2=CC=CC=C2C(C1C(CNC(=O)OC(C)(C)C)C([C@@H](N)C)=O)=O)=O KHONEPWRVSOXHO-SFVWDYPZSA-N 0.000 description 1
- REZPFSUTLLHROK-UHFFFAOYSA-N tert-butyl N-[3-amino-4-(3-methyl-1,4-dioxonaphthalen-2-yl)-2-oxobutyl]carbamate Chemical compound C1=CC=C2C(=O)C(C)=C(CC(N)C(=O)CNC(=O)OC(C)(C)C)C(=O)C2=C1 REZPFSUTLLHROK-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- QGAXTCVTSZBTDS-UHFFFAOYSA-N tert-butyl n-[(3-methyl-1,4-dioxonaphthalen-2-yl)methyl]carbamate Chemical compound C1=CC=C2C(=O)C(C)=C(CNC(=O)OC(C)(C)C)C(=O)C2=C1 QGAXTCVTSZBTDS-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- ARDSFNTYAWJFAN-UHFFFAOYSA-N tert-butyl n-[2-(3-methyl-1,4-dioxonaphthalen-2-yl)ethyl]carbamate Chemical compound C1=CC=C2C(=O)C(C)=C(CCNC(=O)OC(C)(C)C)C(=O)C2=C1 ARDSFNTYAWJFAN-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- FJDPZZQNJONXAK-UHFFFAOYSA-N tert-butyl n-[3-(1,4-dioxonaphthalen-2-yl)propyl]carbamate Chemical compound C1=CC=C2C(=O)C(CCCNC(=O)OC(C)(C)C)=CC(=O)C2=C1 FJDPZZQNJONXAK-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- 125000003718 tetrahydrofuranyl group Chemical group 0.000 description 1
- 125000001712 tetrahydronaphthyl group Chemical group C1(CCCC2=CC=CC=C12)* 0.000 description 1
- 125000001113 thiadiazolyl group Chemical group 0.000 description 1
- 125000001984 thiazolidinyl group Chemical group 0.000 description 1
- 125000000335 thiazolyl group Chemical group 0.000 description 1
- 125000001544 thienyl group Chemical group 0.000 description 1
- YSMODUONRAFBET-WHFBIAKZSA-N threo-5-hydroxy-L-lysine Chemical compound NC[C@@H](O)CC[C@H](N)C(O)=O YSMODUONRAFBET-WHFBIAKZSA-N 0.000 description 1
- 210000001519 tissue Anatomy 0.000 description 1
- 230000030968 tissue homeostasis Effects 0.000 description 1
- 230000000699 topical effect Effects 0.000 description 1
- FGMPLJWBKKVCDB-UHFFFAOYSA-N trans-L-hydroxy-proline Natural products ON1CCCC1C(O)=O FGMPLJWBKKVCDB-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- 210000004881 tumor cell Anatomy 0.000 description 1
- OUYCCCASQSFEME-UHFFFAOYSA-N tyrosine Natural products OC(=O)C(N)CC1=CC=C(O)C=C1 OUYCCCASQSFEME-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- 206010046766 uterine cancer Diseases 0.000 description 1
- 239000004474 valine Substances 0.000 description 1
- 230000036642 wellbeing Effects 0.000 description 1
Classifications
-
- C—CHEMISTRY; METALLURGY
- C07—ORGANIC CHEMISTRY
- C07C—ACYCLIC OR CARBOCYCLIC COMPOUNDS
- C07C271/00—Derivatives of carbamic acids, i.e. compounds containing any of the groups, the nitrogen atom not being part of nitro or nitroso groups
- C07C271/06—Esters of carbamic acids
- C07C271/08—Esters of carbamic acids having oxygen atoms of carbamate groups bound to acyclic carbon atoms
- C07C271/10—Esters of carbamic acids having oxygen atoms of carbamate groups bound to acyclic carbon atoms with the nitrogen atoms of the carbamate groups bound to hydrogen atoms or to acyclic carbon atoms
- C07C271/18—Esters of carbamic acids having oxygen atoms of carbamate groups bound to acyclic carbon atoms with the nitrogen atoms of the carbamate groups bound to hydrogen atoms or to acyclic carbon atoms to carbon atoms of hydrocarbon radicals substituted by doubly-bound oxygen atoms
-
- A—HUMAN NECESSITIES
- A61—MEDICAL OR VETERINARY SCIENCE; HYGIENE
- A61P—SPECIFIC THERAPEUTIC ACTIVITY OF CHEMICAL COMPOUNDS OR MEDICINAL PREPARATIONS
- A61P35/00—Antineoplastic agents
-
- A—HUMAN NECESSITIES
- A61—MEDICAL OR VETERINARY SCIENCE; HYGIENE
- A61P—SPECIFIC THERAPEUTIC ACTIVITY OF CHEMICAL COMPOUNDS OR MEDICINAL PREPARATIONS
- A61P35/00—Antineoplastic agents
- A61P35/02—Antineoplastic agents specific for leukemia
-
- A—HUMAN NECESSITIES
- A61—MEDICAL OR VETERINARY SCIENCE; HYGIENE
- A61P—SPECIFIC THERAPEUTIC ACTIVITY OF CHEMICAL COMPOUNDS OR MEDICINAL PREPARATIONS
- A61P35/00—Antineoplastic agents
- A61P35/04—Antineoplastic agents specific for metastasis
-
- A—HUMAN NECESSITIES
- A61—MEDICAL OR VETERINARY SCIENCE; HYGIENE
- A61P—SPECIFIC THERAPEUTIC ACTIVITY OF CHEMICAL COMPOUNDS OR MEDICINAL PREPARATIONS
- A61P43/00—Drugs for specific purposes, not provided for in groups A61P1/00-A61P41/00
-
- C—CHEMISTRY; METALLURGY
- C07—ORGANIC CHEMISTRY
- C07C—ACYCLIC OR CARBOCYCLIC COMPOUNDS
- C07C229/00—Compounds containing amino and carboxyl groups bound to the same carbon skeleton
- C07C229/02—Compounds containing amino and carboxyl groups bound to the same carbon skeleton having amino and carboxyl groups bound to acyclic carbon atoms of the same carbon skeleton
- C07C229/04—Compounds containing amino and carboxyl groups bound to the same carbon skeleton having amino and carboxyl groups bound to acyclic carbon atoms of the same carbon skeleton the carbon skeleton being acyclic and saturated
- C07C229/06—Compounds containing amino and carboxyl groups bound to the same carbon skeleton having amino and carboxyl groups bound to acyclic carbon atoms of the same carbon skeleton the carbon skeleton being acyclic and saturated having only one amino and one carboxyl group bound to the carbon skeleton
- C07C229/10—Compounds containing amino and carboxyl groups bound to the same carbon skeleton having amino and carboxyl groups bound to acyclic carbon atoms of the same carbon skeleton the carbon skeleton being acyclic and saturated having only one amino and one carboxyl group bound to the carbon skeleton the nitrogen atom of the amino group being further bound to acyclic carbon atoms or to carbon atoms of rings other than six-membered aromatic rings
- C07C229/14—Compounds containing amino and carboxyl groups bound to the same carbon skeleton having amino and carboxyl groups bound to acyclic carbon atoms of the same carbon skeleton the carbon skeleton being acyclic and saturated having only one amino and one carboxyl group bound to the carbon skeleton the nitrogen atom of the amino group being further bound to acyclic carbon atoms or to carbon atoms of rings other than six-membered aromatic rings to carbon atoms of carbon skeletons containing rings
-
- C—CHEMISTRY; METALLURGY
- C07—ORGANIC CHEMISTRY
- C07C—ACYCLIC OR CARBOCYCLIC COMPOUNDS
- C07C233/00—Carboxylic acid amides
- C07C233/01—Carboxylic acid amides having carbon atoms of carboxamide groups bound to hydrogen atoms or to acyclic carbon atoms
- C07C233/30—Carboxylic acid amides having carbon atoms of carboxamide groups bound to hydrogen atoms or to acyclic carbon atoms having the nitrogen atom of at least one of the carboxamide groups bound to a carbon atom of a hydrocarbon radical substituted by doubly-bound oxygen atoms
- C07C233/31—Carboxylic acid amides having carbon atoms of carboxamide groups bound to hydrogen atoms or to acyclic carbon atoms having the nitrogen atom of at least one of the carboxamide groups bound to a carbon atom of a hydrocarbon radical substituted by doubly-bound oxygen atoms with the substituted hydrocarbon radical bound to the nitrogen atom of the carboxamide group by an acyclic carbon atom
-
- C—CHEMISTRY; METALLURGY
- C07—ORGANIC CHEMISTRY
- C07C—ACYCLIC OR CARBOCYCLIC COMPOUNDS
- C07C235/00—Carboxylic acid amides, the carbon skeleton of the acid part being further substituted by oxygen atoms
- C07C235/70—Carboxylic acid amides, the carbon skeleton of the acid part being further substituted by oxygen atoms having carbon atoms of carboxamide groups and doubly-bound oxygen atoms bound to the same carbon skeleton
- C07C235/72—Carboxylic acid amides, the carbon skeleton of the acid part being further substituted by oxygen atoms having carbon atoms of carboxamide groups and doubly-bound oxygen atoms bound to the same carbon skeleton with the carbon atoms of the carboxamide groups bound to acyclic carbon atoms
- C07C235/76—Carboxylic acid amides, the carbon skeleton of the acid part being further substituted by oxygen atoms having carbon atoms of carboxamide groups and doubly-bound oxygen atoms bound to the same carbon skeleton with the carbon atoms of the carboxamide groups bound to acyclic carbon atoms of an unsaturated carbon skeleton
- C07C235/78—Carboxylic acid amides, the carbon skeleton of the acid part being further substituted by oxygen atoms having carbon atoms of carboxamide groups and doubly-bound oxygen atoms bound to the same carbon skeleton with the carbon atoms of the carboxamide groups bound to acyclic carbon atoms of an unsaturated carbon skeleton the carbon skeleton containing rings
-
- C—CHEMISTRY; METALLURGY
- C07—ORGANIC CHEMISTRY
- C07C—ACYCLIC OR CARBOCYCLIC COMPOUNDS
- C07C237/00—Carboxylic acid amides, the carbon skeleton of the acid part being further substituted by amino groups
- C07C237/02—Carboxylic acid amides, the carbon skeleton of the acid part being further substituted by amino groups having the carbon atoms of the carboxamide groups bound to acyclic carbon atoms of the carbon skeleton
- C07C237/04—Carboxylic acid amides, the carbon skeleton of the acid part being further substituted by amino groups having the carbon atoms of the carboxamide groups bound to acyclic carbon atoms of the carbon skeleton the carbon skeleton being acyclic and saturated
- C07C237/06—Carboxylic acid amides, the carbon skeleton of the acid part being further substituted by amino groups having the carbon atoms of the carboxamide groups bound to acyclic carbon atoms of the carbon skeleton the carbon skeleton being acyclic and saturated having the nitrogen atoms of the carboxamide groups bound to hydrogen atoms or to acyclic carbon atoms
-
- C—CHEMISTRY; METALLURGY
- C07—ORGANIC CHEMISTRY
- C07C—ACYCLIC OR CARBOCYCLIC COMPOUNDS
- C07C237/00—Carboxylic acid amides, the carbon skeleton of the acid part being further substituted by amino groups
- C07C237/02—Carboxylic acid amides, the carbon skeleton of the acid part being further substituted by amino groups having the carbon atoms of the carboxamide groups bound to acyclic carbon atoms of the carbon skeleton
- C07C237/04—Carboxylic acid amides, the carbon skeleton of the acid part being further substituted by amino groups having the carbon atoms of the carboxamide groups bound to acyclic carbon atoms of the carbon skeleton the carbon skeleton being acyclic and saturated
- C07C237/08—Carboxylic acid amides, the carbon skeleton of the acid part being further substituted by amino groups having the carbon atoms of the carboxamide groups bound to acyclic carbon atoms of the carbon skeleton the carbon skeleton being acyclic and saturated having the nitrogen atom of at least one of the carboxamide groups bound to an acyclic carbon atom of a hydrocarbon radical substituted by singly-bound oxygen atoms
-
- C—CHEMISTRY; METALLURGY
- C07—ORGANIC CHEMISTRY
- C07C—ACYCLIC OR CARBOCYCLIC COMPOUNDS
- C07C271/00—Derivatives of carbamic acids, i.e. compounds containing any of the groups, the nitrogen atom not being part of nitro or nitroso groups
- C07C271/06—Esters of carbamic acids
- C07C271/08—Esters of carbamic acids having oxygen atoms of carbamate groups bound to acyclic carbon atoms
- C07C271/10—Esters of carbamic acids having oxygen atoms of carbamate groups bound to acyclic carbon atoms with the nitrogen atoms of the carbamate groups bound to hydrogen atoms or to acyclic carbon atoms
- C07C271/20—Esters of carbamic acids having oxygen atoms of carbamate groups bound to acyclic carbon atoms with the nitrogen atoms of the carbamate groups bound to hydrogen atoms or to acyclic carbon atoms to carbon atoms of hydrocarbon radicals substituted by nitrogen atoms not being part of nitro or nitroso groups
-
- C—CHEMISTRY; METALLURGY
- C07—ORGANIC CHEMISTRY
- C07C—ACYCLIC OR CARBOCYCLIC COMPOUNDS
- C07C271/00—Derivatives of carbamic acids, i.e. compounds containing any of the groups, the nitrogen atom not being part of nitro or nitroso groups
- C07C271/06—Esters of carbamic acids
- C07C271/08—Esters of carbamic acids having oxygen atoms of carbamate groups bound to acyclic carbon atoms
- C07C271/10—Esters of carbamic acids having oxygen atoms of carbamate groups bound to acyclic carbon atoms with the nitrogen atoms of the carbamate groups bound to hydrogen atoms or to acyclic carbon atoms
- C07C271/22—Esters of carbamic acids having oxygen atoms of carbamate groups bound to acyclic carbon atoms with the nitrogen atoms of the carbamate groups bound to hydrogen atoms or to acyclic carbon atoms to carbon atoms of hydrocarbon radicals substituted by carboxyl groups
-
- C—CHEMISTRY; METALLURGY
- C07—ORGANIC CHEMISTRY
- C07C—ACYCLIC OR CARBOCYCLIC COMPOUNDS
- C07C311/00—Amides of sulfonic acids, i.e. compounds having singly-bound oxygen atoms of sulfo groups replaced by nitrogen atoms, not being part of nitro or nitroso groups
- C07C311/01—Sulfonamides having sulfur atoms of sulfonamide groups bound to acyclic carbon atoms
- C07C311/02—Sulfonamides having sulfur atoms of sulfonamide groups bound to acyclic carbon atoms of an acyclic saturated carbon skeleton
-
- C—CHEMISTRY; METALLURGY
- C07—ORGANIC CHEMISTRY
- C07C—ACYCLIC OR CARBOCYCLIC COMPOUNDS
- C07C327/00—Thiocarboxylic acids
- C07C327/20—Esters of monothiocarboxylic acids
- C07C327/22—Esters of monothiocarboxylic acids having carbon atoms of esterified thiocarboxyl groups bound to hydrogen atoms or to acyclic carbon atoms
-
- C—CHEMISTRY; METALLURGY
- C07—ORGANIC CHEMISTRY
- C07C—ACYCLIC OR CARBOCYCLIC COMPOUNDS
- C07C327/00—Thiocarboxylic acids
- C07C327/38—Amides of thiocarboxylic acids
- C07C327/40—Amides of thiocarboxylic acids having carbon atoms of thiocarboxamide groups bound to hydrogen atoms or to acyclic carbon atoms
-
- C—CHEMISTRY; METALLURGY
- C07—ORGANIC CHEMISTRY
- C07D—HETEROCYCLIC COMPOUNDS
- C07D209/00—Heterocyclic compounds containing five-membered rings, condensed with other rings, with one nitrogen atom as the only ring hetero atom
- C07D209/02—Heterocyclic compounds containing five-membered rings, condensed with other rings, with one nitrogen atom as the only ring hetero atom condensed with one carbocyclic ring
- C07D209/04—Indoles; Hydrogenated indoles
- C07D209/10—Indoles; Hydrogenated indoles with substituted hydrocarbon radicals attached to carbon atoms of the hetero ring
- C07D209/14—Radicals substituted by nitrogen atoms, not forming part of a nitro radical
- C07D209/16—Tryptamines
-
- C—CHEMISTRY; METALLURGY
- C07—ORGANIC CHEMISTRY
- C07C—ACYCLIC OR CARBOCYCLIC COMPOUNDS
- C07C2602/00—Systems containing two condensed rings
- C07C2602/02—Systems containing two condensed rings the rings having only two atoms in common
- C07C2602/04—One of the condensed rings being a six-membered aromatic ring
- C07C2602/10—One of the condensed rings being a six-membered aromatic ring the other ring being six-membered, e.g. tetraline
-
- Y—GENERAL 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
- Y02—TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
- Y02P—CLIMATE CHANGE MITIGATION TECHNOLOGIES IN THE PRODUCTION OR PROCESSING OF GOODS
- Y02P20/00—Technologies relating to chemical industry
- Y02P20/50—Improvements relating to the production of bulk chemicals
- Y02P20/55—Design of synthesis routes, e.g. reducing the use of auxiliary or protecting groups
Landscapes
- Organic Chemistry (AREA)
- Chemical & Material Sciences (AREA)
- Health & Medical Sciences (AREA)
- Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
- General 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)
- Veterinary Medicine (AREA)
- Animal Behavior & Ethology (AREA)
- Public Health (AREA)
- Oncology (AREA)
- Bioinformatics & Cheminformatics (AREA)
- Engineering & Computer Science (AREA)
- Hematology (AREA)
- Pharmaceuticals Containing Other Organic And Inorganic Compounds (AREA)
- Organic Low-Molecular-Weight Compounds And Preparation Thereof (AREA)
- Acyclic And Carbocyclic Compounds In Medicinal Compositions (AREA)
Abstract
La présente invention concerne des composés de formule (I) suivante, ou un de leurs sels pharmaceutiquement acceptables, à titre de médicament : Formule ( I ) des compositions pharmaceutiques comprenant à titre d'agent actif un ou des composés de formule (I), l'utilisation de composés de Formule (I) pour la préparation de compositions destinées à prévenir ou à traiter au moins une maladie impliquant une prolifération cellulaire anormale, des compositions pro-apoptotiques et/ou anti-prolifératives comprenant au moins un composé de Formule (I)/ et l'utilisation de composés de Formule (I) en tant qu'agents pro-apoptotiques et/ou anti-prolifératifs.
Description
COMPOSÉS DE TYPE 1,4-NAPHTOQUINONES, COMPOSITIONS LES
COMPRENANT ET UTILISATION DE CES COMPOSÉS EN TANT QU'AGENTS
ANTI-CANCÉREUX
Priorité
La présente invention revendique le droit de priorité à
la demande de brevet français N 06/51461 déposée le 25 avril 2006. Cette demande est incorporée, par la présente, par référence, dans son intégralité.
DESCRIPTION
Domaine technique La présente invention concerne le domaine de la prévention et du traitement de maladies impliquant une prolifération cellulaire anormale.
Elle concerne plus précisément des composés de type 1,4-naphtoquinones, notamment à titre de médicament, et l'utilisation de tels compo. sés dans la préparation de compositions pharmaceutiques. Ces compositions pharmaceutiques peuvent notamment être destinées à prévenir ou à traiter des maladies impliquant une prolifération cellulaire anormale, notamment le cancer. L'invention concerne également des compositions pro-apoptotiques et/ou anti-prolifératives comprenant des composés de ce type, ou encore l'utilisation de ce type de composés en tant qu'agent pro-apoptotique et/ou anti-prolifératif.
Etat de la technique Le cancer est l'une des causes de mortalité les plus importantes et par conséquent l'un des problèmes de santé
publique les plus graves dans le monde d'aujourd'hui. De nombreux médicaments ont été et sont développés. Cependant, ces médicaments ne permettent pas de traiter tous les cas avec succès. D'autre part, les drogues utilisées dans le
COMPRENANT ET UTILISATION DE CES COMPOSÉS EN TANT QU'AGENTS
ANTI-CANCÉREUX
Priorité
La présente invention revendique le droit de priorité à
la demande de brevet français N 06/51461 déposée le 25 avril 2006. Cette demande est incorporée, par la présente, par référence, dans son intégralité.
DESCRIPTION
Domaine technique La présente invention concerne le domaine de la prévention et du traitement de maladies impliquant une prolifération cellulaire anormale.
Elle concerne plus précisément des composés de type 1,4-naphtoquinones, notamment à titre de médicament, et l'utilisation de tels compo. sés dans la préparation de compositions pharmaceutiques. Ces compositions pharmaceutiques peuvent notamment être destinées à prévenir ou à traiter des maladies impliquant une prolifération cellulaire anormale, notamment le cancer. L'invention concerne également des compositions pro-apoptotiques et/ou anti-prolifératives comprenant des composés de ce type, ou encore l'utilisation de ce type de composés en tant qu'agent pro-apoptotique et/ou anti-prolifératif.
Etat de la technique Le cancer est l'une des causes de mortalité les plus importantes et par conséquent l'un des problèmes de santé
publique les plus graves dans le monde d'aujourd'hui. De nombreux médicaments ont été et sont développés. Cependant, ces médicaments ne permettent pas de traiter tous les cas avec succès. D'autre part, les drogues utilisées dans le
- 2 -cadre des chimiothérapies peuvent présenter des effets secondaires indésirables, une efficacité et/ou une spécificité d'action vis-à-vis des cellules cancéreuses insuffisante.
Parmi les agents utilisés dans des thérapies anti-cancéreuses on peut citer un certain nombre d'agents qui sont inducteurs de l'apoptose. En effet, les cellules cancéreuses sont fréquemment résistantes à l'apoptose, ce phénomène de mort cellulaire programmée étant inhibé.
L'apoptose ou mort cellulaire programmée est un processus physiologique indispensable au maintien de l'homéostasie tissulaire, c'est le mécanisme par lequel l'organisme régule la quantité de cellules nécessaires à
son bien-être et à son développement.
Ce processus est particulièrement intéressant car, contrairement à la nécrose, il ne présente pas de libération de médiateurs de l'inflammation dans le milieu extracellulaire. Ainsi, dans le cadre d'une application en thérapie anti-cancer, il peut permettre d'induire une cc mort propre , par comparaison avec la nécrose, au niveau des cellules tumorales.
Parmi les composés pro-apoptotiques, on peut citer les peptides de SMAC (second mitochondria activator of caspases). Cependant, les fragments peptidiques de SMAC
peuvent poser de multiples problèmes lors d'une utilisation in vivo, par exemple une faible biodisponibilité, une dégradation trop rapide et/ou une immunogénicité trop forte.
Il subsiste un besoin pour de nouveaux composés présentant une activité anti-cancéreuse, en particulier présentant une très bonne spécificité d'action envers les cellules malignes, une efficacité améliorée, au moins dans certains types de cancers, et/ou dont les effets secondaires sont réduits.
Parmi les agents utilisés dans des thérapies anti-cancéreuses on peut citer un certain nombre d'agents qui sont inducteurs de l'apoptose. En effet, les cellules cancéreuses sont fréquemment résistantes à l'apoptose, ce phénomène de mort cellulaire programmée étant inhibé.
L'apoptose ou mort cellulaire programmée est un processus physiologique indispensable au maintien de l'homéostasie tissulaire, c'est le mécanisme par lequel l'organisme régule la quantité de cellules nécessaires à
son bien-être et à son développement.
Ce processus est particulièrement intéressant car, contrairement à la nécrose, il ne présente pas de libération de médiateurs de l'inflammation dans le milieu extracellulaire. Ainsi, dans le cadre d'une application en thérapie anti-cancer, il peut permettre d'induire une cc mort propre , par comparaison avec la nécrose, au niveau des cellules tumorales.
Parmi les composés pro-apoptotiques, on peut citer les peptides de SMAC (second mitochondria activator of caspases). Cependant, les fragments peptidiques de SMAC
peuvent poser de multiples problèmes lors d'une utilisation in vivo, par exemple une faible biodisponibilité, une dégradation trop rapide et/ou une immunogénicité trop forte.
Il subsiste un besoin pour de nouveaux composés présentant une activité anti-cancéreuse, en particulier présentant une très bonne spécificité d'action envers les cellules malignes, une efficacité améliorée, au moins dans certains types de cancers, et/ou dont les effets secondaires sont réduits.
- 3 -Description de l'invention Les inventeurs ont maintenant découvert que les composés tels que définis ci-dessous présentent une activité anticancéreuse, notamment reliée à une activité
pro-apoptotique et/ou antiproliférative, tout en résolvant au moins en partie les problèmes évoqués ci-dessus.
Sans vouloir être lié par aucune hypothèse, il est possible que le mode d'action des molécules selon l'invention soit lié au fait que ces molécules miment au moins une partie essentielle de SMAC.
Ainsi, selon un premier aspect, l'invention a pour objet les composés isolés répondant à la formule (I) suivante ou un de ses sels pharmaceutiquement acceptables, à titre de médicament :
Rs R1 #R4 ,A, z x O R5 Formule (I) dans laquelle :
- R1 représente un atome d'hydrogène ; un atome d'halogène ; une fonction hydroxyle, éventuellement substituée ; un radical alkyle, alcène ou alcyne, comprenant de 1 ou 2, à 18 atomes de carbone, éventuellement substitué, notamment par un ou plusieurs groupements amino, acide carboxylique, dérivé d'acide carboxylique, alkoxy, aryle ou hydroxy ; un radical aryle, éventuellement substitué, notamment par un ou plusieurs groupements amino, acide carboxylique, dérivé d'acide carboxylique, alkoxy, aryle ou hydroxy ; un radical arylalkyle ou alkylaryle, éventuellement substitué, notamment par un ou plusieurs groupements amino, acide
pro-apoptotique et/ou antiproliférative, tout en résolvant au moins en partie les problèmes évoqués ci-dessus.
Sans vouloir être lié par aucune hypothèse, il est possible que le mode d'action des molécules selon l'invention soit lié au fait que ces molécules miment au moins une partie essentielle de SMAC.
Ainsi, selon un premier aspect, l'invention a pour objet les composés isolés répondant à la formule (I) suivante ou un de ses sels pharmaceutiquement acceptables, à titre de médicament :
Rs R1 #R4 ,A, z x O R5 Formule (I) dans laquelle :
- R1 représente un atome d'hydrogène ; un atome d'halogène ; une fonction hydroxyle, éventuellement substituée ; un radical alkyle, alcène ou alcyne, comprenant de 1 ou 2, à 18 atomes de carbone, éventuellement substitué, notamment par un ou plusieurs groupements amino, acide carboxylique, dérivé d'acide carboxylique, alkoxy, aryle ou hydroxy ; un radical aryle, éventuellement substitué, notamment par un ou plusieurs groupements amino, acide carboxylique, dérivé d'acide carboxylique, alkoxy, aryle ou hydroxy ; un radical arylalkyle ou alkylaryle, éventuellement substitué, notamment par un ou plusieurs groupements amino, acide
- 4 -carboxylique, dérivé d'acide carboxylique, alkoxy, aryle ou hydroxy ; une fonction nitro ; ou une fonction -X'-A'-Z' dans laquelle :
(i) X' représente un radical divalent, notamment choisi parmi les alkyles, alcènes, ou alcynes, linéaires, ramifiés ou cycliques, substitués ou non, chiral ou non-chiral, éventuellement interrompu par un hétéroatome, (ii) A' est -0-, -S-, NY'-, -S02-, -C(=S)-, -Co- ou une fonction chimique telle que Z' et X' sont liés par une liaison bioisostère de la fonction amide , où Y' représente un atome d'hydrogène ou un groupement protecteur, notamment choisi parmi ceux décrits dans l'ouvrage Protective Groups in Organic Synthesis de T. W. Greene, P. G. M.
Wuts, Wiley-Interscience, New York, 4th edition, 2007, et (iii) Z' représente un résidu acide aminé, notamment D
ou L, naturel ou synthétique, en particulier un résidu acide aminé a, (3 ou y, la fonction amine ou carboxyle terminale (i.e., non liée à X') ainsi que les éventuelles fonctions chimiques latérales de Z' étant protégées ou non, où Z' est lié au radical X' via une liaison amide, une liaison rétro-inverso amide, une liaison ester, ou une liaison sulfonamide, une liaison thioester ou une liaison thioamide, ou bien une liaison bioisostère de la liaison amide, résultant du couplage de X' avec une fonction aldéhyde ou alcool terminale de Z' résultant de la réduction de la fonction carboxyle terminale du résidu acide aminé Z';
- R2, R3, R4 et R5 représentent indépendamment les uns des autres un atome d'hydrogène ; un atome d'halogène ; une fonction hydroxyle, éventuellement substituée ; un radical alkyle, alcène ou alcyne, comprenant de 1 ou 2, à 18 atomes de carbone, éventuellement substitué, notamment par un ou plusieurs groupements amino, acide carboxylique, dérivé
d'acide carboxylique, alkoxy, aryle ou hydroxy ; un radical aryle, éventuellement substitué, notamment par un ou
(i) X' représente un radical divalent, notamment choisi parmi les alkyles, alcènes, ou alcynes, linéaires, ramifiés ou cycliques, substitués ou non, chiral ou non-chiral, éventuellement interrompu par un hétéroatome, (ii) A' est -0-, -S-, NY'-, -S02-, -C(=S)-, -Co- ou une fonction chimique telle que Z' et X' sont liés par une liaison bioisostère de la fonction amide , où Y' représente un atome d'hydrogène ou un groupement protecteur, notamment choisi parmi ceux décrits dans l'ouvrage Protective Groups in Organic Synthesis de T. W. Greene, P. G. M.
Wuts, Wiley-Interscience, New York, 4th edition, 2007, et (iii) Z' représente un résidu acide aminé, notamment D
ou L, naturel ou synthétique, en particulier un résidu acide aminé a, (3 ou y, la fonction amine ou carboxyle terminale (i.e., non liée à X') ainsi que les éventuelles fonctions chimiques latérales de Z' étant protégées ou non, où Z' est lié au radical X' via une liaison amide, une liaison rétro-inverso amide, une liaison ester, ou une liaison sulfonamide, une liaison thioester ou une liaison thioamide, ou bien une liaison bioisostère de la liaison amide, résultant du couplage de X' avec une fonction aldéhyde ou alcool terminale de Z' résultant de la réduction de la fonction carboxyle terminale du résidu acide aminé Z';
- R2, R3, R4 et R5 représentent indépendamment les uns des autres un atome d'hydrogène ; un atome d'halogène ; une fonction hydroxyle, éventuellement substituée ; un radical alkyle, alcène ou alcyne, comprenant de 1 ou 2, à 18 atomes de carbone, éventuellement substitué, notamment par un ou plusieurs groupements amino, acide carboxylique, dérivé
d'acide carboxylique, alkoxy, aryle ou hydroxy ; un radical aryle, éventuellement substitué, notamment par un ou
- 5 -plusieurs groupements amino, acide carboxylique, dérivé
d'acide carboxylique, alkoxy, aryle ou hydroxy ; un radical arylalkyle ou alkylaryle, éventuellement substitué, notamment par un ou plusieurs groupements amino, acide carboxylique, dérivé d'acide carboxylique, alkoxy, aryle ou hydroxy ; ou une fonction nitro ;
ou R2 et R3, R3 et R4 et/ou R4 et R5 forment ensemble un cycle ou un hétérocycle, éventuellement substitué, - X représente un radical divalent, notamment choisi parmi les alkyles, alcènes, ou alcynes, linéaires, ramifiés ou cycliques, substitués ou non, chiral ou non-chiral, éventuellement interrompu par,un hétéroatome, - A est -0-, -S-, -NY'-, -S02-, -C(=S)-, -CO- ou une fonction chimique telle que Z' et X' sont liés par une liaison bioisostère de la fonction amide, où Y représente un atome d'hydrogène ou un groupement protecteur, notamment choisi parmi ceux décrits dans l'ouvrage Protective Groups in Organic Synthesis de T. W. Greene, P. G. M.
Wuts, Wiley-Interscience, New York, 4th edition, 2007, et - Z représente un résidu acide aminé, notamment D ou L, naturel ou synthétique, en particulier un résidu acide aminé a, (3 ou y, la fonction amine ou carboxyle terminale (i.e., non liée à X) ainsi que les éventuelles fonctions chimiques latérales de Z étant protégées ou non, où Z est lié au radical X via une liaison amide, une liaison rétro-inverso amide, une liaison ester, ou une liaison sulfonamide, une liaison thioester ou une liaison thioamide, ou bien une liaison bioisostère de la liaison amide, résultant du couplage de X avec une fonction aldéhyde ou alcool terminale de Z résultant de la réduction de la fonction carboxyle terminale du résidu acide aminé
Z ;
notamment X et X' sont, indépendamment l'un de l'autre, éventuellement substitués par une ou plusieurs fonctions chimiques telles que une chaîne latérale d'un acide aminé
d'acide carboxylique, alkoxy, aryle ou hydroxy ; un radical arylalkyle ou alkylaryle, éventuellement substitué, notamment par un ou plusieurs groupements amino, acide carboxylique, dérivé d'acide carboxylique, alkoxy, aryle ou hydroxy ; ou une fonction nitro ;
ou R2 et R3, R3 et R4 et/ou R4 et R5 forment ensemble un cycle ou un hétérocycle, éventuellement substitué, - X représente un radical divalent, notamment choisi parmi les alkyles, alcènes, ou alcynes, linéaires, ramifiés ou cycliques, substitués ou non, chiral ou non-chiral, éventuellement interrompu par,un hétéroatome, - A est -0-, -S-, -NY'-, -S02-, -C(=S)-, -CO- ou une fonction chimique telle que Z' et X' sont liés par une liaison bioisostère de la fonction amide, où Y représente un atome d'hydrogène ou un groupement protecteur, notamment choisi parmi ceux décrits dans l'ouvrage Protective Groups in Organic Synthesis de T. W. Greene, P. G. M.
Wuts, Wiley-Interscience, New York, 4th edition, 2007, et - Z représente un résidu acide aminé, notamment D ou L, naturel ou synthétique, en particulier un résidu acide aminé a, (3 ou y, la fonction amine ou carboxyle terminale (i.e., non liée à X) ainsi que les éventuelles fonctions chimiques latérales de Z étant protégées ou non, où Z est lié au radical X via une liaison amide, une liaison rétro-inverso amide, une liaison ester, ou une liaison sulfonamide, une liaison thioester ou une liaison thioamide, ou bien une liaison bioisostère de la liaison amide, résultant du couplage de X avec une fonction aldéhyde ou alcool terminale de Z résultant de la réduction de la fonction carboxyle terminale du résidu acide aminé
Z ;
notamment X et X' sont, indépendamment l'un de l'autre, éventuellement substitués par une ou plusieurs fonctions chimiques telles que une chaîne latérale d'un acide aminé
6 PCT/FR2007/000703 naturel ; C1_6alkyle; C2_6alcène; Ca_6alcyne; C3_8cycloalkyle;
C1_6hétéroalkyle; C1_6haloalkyle; C6_10aryle; C3_10hétéroaryle ;
C5_20hétérocyclique; C1_6alky1C6_10aryle ; C1_6alkylC3_ 1ohétéroaryle ; C1_6alkoxy ; C6_loaryloxy ; C3_1ohétéroalkoxy ;
C3_10hétéroaryloxy ; C1_6hétéroalkylthio ; C6_1oarylthio ; C1_ 6hétéroalkylthio ; C3_1ohétéroarylthio ; F ; Cl ; Br; I; -NO2; -CN ; -CF3 ; -CH2CF3 ; -CHC12 ; -CHZOH ; -CH2CHaOH ; -CH2NH2 ;-CH2SOZCH3 ; ou une fonction -GRGl dans laquelle G
est -0-, -S-, -NRG2-, -C(=O)-, -S(=0)-, -S02-, -C(=O)O-, -C ( =O ) NRGZ-, -OC ( =O ) -, -NRG2C ( =0 ) -, -OC ( =O ) O-, -OC ( =O ) NRGa-, -NRG2C ( =0 ) O-, -NRGZC ( =O ) NRGa-, -C ( =S ) -, -C ( =S ) S-, -SC ( =S ) -, SC ( =S ) S-, -C ( =NRGa ) -, -C ( =NRGZ ) O-, -C (=NRG2 ) NRG3-, -OC ( =NRGZ
) -, -NRGZC ( =NRG3 ) -, -NRG2SOZ-, -NRG2 SO2NRG3-, -NRG2C ( =S ) -, -SC ( =S ) NRGZ-, -NRG2C (=S ) S-, -NRGaC (=S ) NRGZ-, -SC ( =NRG2 ) -, -C ( =S ) NRGZ-, -OC ( =S ) NRGa-, -NRGZC ( =S ) O-, -SC ( =0 ) NRc2_ NRG2C(=O)S-, -C(=O)S-, -SC(=O)-, -SC(=O)S-, -C(=S)O-, -OC(=S)-, -OC(=S)O- ou -SOaNRGZ-, où chaque occurrence de R", R1Z et RG3 est indépendamment des autres occurrences de RG1 un atome d'hydrogène ; un atome d'halogène ; ou une fonction alkyle, hétéroalkyle, alcène ou alcyne, linéaire, ramifiée ou cyclique, éventuellement substituée ; ou un groupe aryle, hétéroaryle, hétérocycle, alkylaryle ou alkylhétéroaryle dans lequel le radical aryle, hétéroaryle ou hétérocyclique est éventuellement substitué ; ou bien, lorsque G représente -NRGa-, RG1 et RG2 conjointement avec l'atome d'azote auquel ils sont liés forment un hétérocycle ou un hétéroaryle éventuellement substitué, notamment, ladite liaison bioisostère de la liaison amide est selon les exemples cités dans les articles suivants:
(1) Giannis, A.; Kolter, T. Peptidomimetics for Receptor Ligands Discovery, Development and Medicinal Perspectives, Angew. Chem., int. Ed. Eng., 1993, 32, 1244-1267 ;
C1_6hétéroalkyle; C1_6haloalkyle; C6_10aryle; C3_10hétéroaryle ;
C5_20hétérocyclique; C1_6alky1C6_10aryle ; C1_6alkylC3_ 1ohétéroaryle ; C1_6alkoxy ; C6_loaryloxy ; C3_1ohétéroalkoxy ;
C3_10hétéroaryloxy ; C1_6hétéroalkylthio ; C6_1oarylthio ; C1_ 6hétéroalkylthio ; C3_1ohétéroarylthio ; F ; Cl ; Br; I; -NO2; -CN ; -CF3 ; -CH2CF3 ; -CHC12 ; -CHZOH ; -CH2CHaOH ; -CH2NH2 ;-CH2SOZCH3 ; ou une fonction -GRGl dans laquelle G
est -0-, -S-, -NRG2-, -C(=O)-, -S(=0)-, -S02-, -C(=O)O-, -C ( =O ) NRGZ-, -OC ( =O ) -, -NRG2C ( =0 ) -, -OC ( =O ) O-, -OC ( =O ) NRGa-, -NRG2C ( =0 ) O-, -NRGZC ( =O ) NRGa-, -C ( =S ) -, -C ( =S ) S-, -SC ( =S ) -, SC ( =S ) S-, -C ( =NRGa ) -, -C ( =NRGZ ) O-, -C (=NRG2 ) NRG3-, -OC ( =NRGZ
) -, -NRGZC ( =NRG3 ) -, -NRG2SOZ-, -NRG2 SO2NRG3-, -NRG2C ( =S ) -, -SC ( =S ) NRGZ-, -NRG2C (=S ) S-, -NRGaC (=S ) NRGZ-, -SC ( =NRG2 ) -, -C ( =S ) NRGZ-, -OC ( =S ) NRGa-, -NRGZC ( =S ) O-, -SC ( =0 ) NRc2_ NRG2C(=O)S-, -C(=O)S-, -SC(=O)-, -SC(=O)S-, -C(=S)O-, -OC(=S)-, -OC(=S)O- ou -SOaNRGZ-, où chaque occurrence de R", R1Z et RG3 est indépendamment des autres occurrences de RG1 un atome d'hydrogène ; un atome d'halogène ; ou une fonction alkyle, hétéroalkyle, alcène ou alcyne, linéaire, ramifiée ou cyclique, éventuellement substituée ; ou un groupe aryle, hétéroaryle, hétérocycle, alkylaryle ou alkylhétéroaryle dans lequel le radical aryle, hétéroaryle ou hétérocyclique est éventuellement substitué ; ou bien, lorsque G représente -NRGa-, RG1 et RG2 conjointement avec l'atome d'azote auquel ils sont liés forment un hétérocycle ou un hétéroaryle éventuellement substitué, notamment, ladite liaison bioisostère de la liaison amide est selon les exemples cités dans les articles suivants:
(1) Giannis, A.; Kolter, T. Peptidomimetics for Receptor Ligands Discovery, Development and Medicinal Perspectives, Angew. Chem., int. Ed. Eng., 1993, 32, 1244-1267 ;
- 7 -(2) Roark, W.; Roth, B.; Holmes, A.; Trivedi, B.;
Kieft, K.; Essenburg, A.; Krausse, B.; Stanfield, R. Inhibitors of Acyl-CoA:Cholesterol Acyltransferase (ACAT) - 2. Modification of Fatty Acid Anilide ACAT
Inhibitors: Bioisosteric Replacement of the Amide Bond, J. Med. Chem., 1993, 36, 1662-1668.
Ces définitions ne sont pas limitatives, et l'on peut considérer, par exemple, une amine substituée (secondaire, tertiaire) comme un isostère de la liaison amide par exemple.
Dans un mode de réalisation particulier, Z est lié au radical X via sa fonction carboxyle terminale, et A est -0-,-S- ou -NY- où le groupe Y représente un atome d'hydrogène ou un groupement protecteur, notamment choisi parmi ceux décrits dans l'ouvrage Protective Groups in Organic Synthesis de T. W. Greene, P. G. M. Wuts, Wiley-Interscience, New York, 4th edition, 2007. La fonction amine terminale de Z, et/ou les éventuelles fonctions chimiques latérales de Z sont libres ou éventuellement protégées.
Dans un mode de réalisation particulier, Z est lié au radical X via sa fonction amine terminale, et A est -SO2-1 -C(=S)- ou -CO-. La fonction carboxyle terminale de Z, et/ou les éventuelles fonctions chimiques latérales de Z
sont libres ou éventuellement protégées.
Lorsque Z est lié au radical X via sa fonction carboxyle terminale, la fonction amine terminale de Z peut être sous la forme d'un sel d'amine quaternaire tel qu'un chlorhydrate, un bromhydrate, un trifluoroacétate (etc...).
Lorsque Z est lié au radical X via sa fonction carboxyle terminale, la fonction amine terminale de Z, ainsi que les éventuelles fonctions portées par la chaîne latérale du résidu acide aminé Z (hydroxyle, amine, guanidine, etc...), peuvent être protégées par un groupement protecteur de
Kieft, K.; Essenburg, A.; Krausse, B.; Stanfield, R. Inhibitors of Acyl-CoA:Cholesterol Acyltransferase (ACAT) - 2. Modification of Fatty Acid Anilide ACAT
Inhibitors: Bioisosteric Replacement of the Amide Bond, J. Med. Chem., 1993, 36, 1662-1668.
Ces définitions ne sont pas limitatives, et l'on peut considérer, par exemple, une amine substituée (secondaire, tertiaire) comme un isostère de la liaison amide par exemple.
Dans un mode de réalisation particulier, Z est lié au radical X via sa fonction carboxyle terminale, et A est -0-,-S- ou -NY- où le groupe Y représente un atome d'hydrogène ou un groupement protecteur, notamment choisi parmi ceux décrits dans l'ouvrage Protective Groups in Organic Synthesis de T. W. Greene, P. G. M. Wuts, Wiley-Interscience, New York, 4th edition, 2007. La fonction amine terminale de Z, et/ou les éventuelles fonctions chimiques latérales de Z sont libres ou éventuellement protégées.
Dans un mode de réalisation particulier, Z est lié au radical X via sa fonction amine terminale, et A est -SO2-1 -C(=S)- ou -CO-. La fonction carboxyle terminale de Z, et/ou les éventuelles fonctions chimiques latérales de Z
sont libres ou éventuellement protégées.
Lorsque Z est lié au radical X via sa fonction carboxyle terminale, la fonction amine terminale de Z peut être sous la forme d'un sel d'amine quaternaire tel qu'un chlorhydrate, un bromhydrate, un trifluoroacétate (etc...).
Lorsque Z est lié au radical X via sa fonction carboxyle terminale, la fonction amine terminale de Z, ainsi que les éventuelles fonctions portées par la chaîne latérale du résidu acide aminé Z (hydroxyle, amine, guanidine, etc...), peuvent être protégées par un groupement protecteur de
- 8 -ladite fonction tel que ceux décrits dans l'ouvrage "Protective Groups in Organic Synthesis" de TW Greene et PGM Wuts, Wiley-Interscience, New York, 4th edition 2007.
La fonction amine terminale de Z, et/ou les éventuelles fonctions chimiques latérales de Z sont libres ou éventuellement protégées.
Lorsque Z est lié au radical X via sa fonction amine terminale, la fonction carboxyle terminale de Z peut être sous la forme d'un sel tel qu'un sel de sodium ou de potassium. Lorsque Z est lié au radical X via sa fonction amine terminale, la fonction carboxyle terminale de Z, ainsi que les éventuelles fonctions portées par la chaîne latérale du résidu acide aminé Z (hydroxyle, amine, guanidine, etc...), peuvent être protégées par un groupement protecteur de ladite fonction tel que ceux décrits dans l'ouvrage "Protective Groups in Organic Synthesis" de TW Greene et PGM Wuts, Wiley-Interscience, New York, 4th edition 2007. La fonction carboxyle terminale de Z, et/ou les éventuelles fonctions chimiques latérales de Z sont libres ou éventuellement protégées.
Plus particulièrement, le groupe X représente un radical divalent du type -(CHa)n- dans lequel n est un nombre entier allant de 1 à 10, notamment dé 2 à 8.
Plus particulièrement, le groupe X représente un radical divalent ramifié répondant à la formule -(CHZ)P-CHR,- ( CH2) q- dans lequel p et q sont indépendamment l'un de l'autre un nombre entier allant de 0 à 12, et la somme p+q est un nombre entier allant de 1 à 12, notamment de 1 à 7, et RX est une chaîne latérale d'un acide aminé naturel ; C.
6alkyle; C1_6hétéroalkyle; C1_6haloalkyle; C6_1oaryle; C3_ 1ohétéroaryle ; C1_6alkylC6_loaryle ; C1_6alkylC3_ lohétéroaryle ; C1_6alkoxy ; C6_loaryloxy ; C3_lohétéroalkoxy ;
C3_1ohétéroaryloxy ; C1_6hétéroalkylthio ; C6_loarylthio ; C1_
La fonction amine terminale de Z, et/ou les éventuelles fonctions chimiques latérales de Z sont libres ou éventuellement protégées.
Lorsque Z est lié au radical X via sa fonction amine terminale, la fonction carboxyle terminale de Z peut être sous la forme d'un sel tel qu'un sel de sodium ou de potassium. Lorsque Z est lié au radical X via sa fonction amine terminale, la fonction carboxyle terminale de Z, ainsi que les éventuelles fonctions portées par la chaîne latérale du résidu acide aminé Z (hydroxyle, amine, guanidine, etc...), peuvent être protégées par un groupement protecteur de ladite fonction tel que ceux décrits dans l'ouvrage "Protective Groups in Organic Synthesis" de TW Greene et PGM Wuts, Wiley-Interscience, New York, 4th edition 2007. La fonction carboxyle terminale de Z, et/ou les éventuelles fonctions chimiques latérales de Z sont libres ou éventuellement protégées.
Plus particulièrement, le groupe X représente un radical divalent du type -(CHa)n- dans lequel n est un nombre entier allant de 1 à 10, notamment dé 2 à 8.
Plus particulièrement, le groupe X représente un radical divalent ramifié répondant à la formule -(CHZ)P-CHR,- ( CH2) q- dans lequel p et q sont indépendamment l'un de l'autre un nombre entier allant de 0 à 12, et la somme p+q est un nombre entier allant de 1 à 12, notamment de 1 à 7, et RX est une chaîne latérale d'un acide aminé naturel ; C.
6alkyle; C1_6hétéroalkyle; C1_6haloalkyle; C6_1oaryle; C3_ 1ohétéroaryle ; C1_6alkylC6_loaryle ; C1_6alkylC3_ lohétéroaryle ; C1_6alkoxy ; C6_loaryloxy ; C3_lohétéroalkoxy ;
C3_1ohétéroaryloxy ; C1_6hétéroalkylthio ; C6_loarylthio ; C1_
- 9 -6hétéroalkylthio ; C3_lohétéroarylthio ; F ; C1 ; Br; I; -NOZ ; -CN ; -CF3 ; -CH2CF3 ; -CHC12 ; -CHZOH ; -CH2CH2OH ; -CH2NH2 ;-CH2SOZCH3 ;- ou une fonction -GRGl dans laquelle G
est -0-, -S-, -NRGZ-, -C(=O)-, -S(=0)-, -S02-1 -C(=0)O-, -C(=O)NRG2-, -OC(=O)-, -Ne2C(=0)-, -OC(=O)O-, -OC(=O)NRG2-, -NRGZC(=O)O-, -NRGaC(=0)NRGZ-, -C(=S)-, -C(=S)S-, -SC(=S)-, -SC ( =S ) S-, -C ( =NRGZ ) -, -C ( =NRGZ ) O-, -C ( =NRGa ) NRG3-, -OC ( =NRGa ) -, -NRGZC ( =NRG3 ) -, -NRG2SOa-, -NRGZSO2NRG3-, -NRG2C (=S ) -, -SC ( =S ) NRGZ-, -NRGZC ( =S ) S-, -NRGZC (=S ) NRG2-, -SC ( =NRc2 ) _ r _ C ( =S ) NRGZ-, -OC ( =S ) NRG2-, -NRG2C (=S ) O-, -SC ( =O ) NRGZ-, -NRG2C(=0)S-, -C(=O)S-, -SC(=O)-, -SC(=O)S-, -C(=S)0-, -OC (=S )-, -OC (=S ) O- ou -SO2NRG2-, où chaque occurrence de RG1, RG2 et RG3 e s t i ndépe ndamment des autres oc c urre nc e s de RG1 un atome d'hydrogène ; un atome d'halogène ; ou une fonction alkyle, hétéroalkyle, alcène ou alcyne, linéaire, ramifiée ou cyclique, éventuellement substituée ; ou un groupe aryle, hétéroaryle, alkylaryle ou alkylhétéroaryle dans lequel le radical aryle ou hétéroaryle est éventuellement substitué ; ou bien, lorsque G représente -NRG2-, RGl et R G2 conjointement avec l'atome d'azote auquel ils sont liés forment un hétérocycle ou un hétéroaryle éventuellement substitué.
Dans un mode de réalisation particulier, X représente un radical divalent ramifié répondant à la formule -(CHa)P-CHR,-(CHZ)q- dans lequel p et q sont indépendamment l'un de l' autre un nombre entier allant de 0 à 7, et la somme p+q est un nombre entier allant de 1 à 7, et R. est C1_6alkyle, linéaire, ramifié ou cyclique; C1_6alkyleC6_10aryl ; C1_ 6alkyloxy; une chaîne latérale d'un acide aminé naturel ;
ou -ORGl ; -C(=O ) ORGl ; -NRG1RGZ ou -SO3H, où RGl et RG2 sont indépendamment l'un de l'autre un atome d'hydrogène ou un groupe C1_6alkyle éventuellement substitué, ou bien RG1 et RG2 conjointement avec l'atome d'azote auquel ils sont liés forment un hétérocycle ou un hétéroaryle éventuellement substitué.
est -0-, -S-, -NRGZ-, -C(=O)-, -S(=0)-, -S02-1 -C(=0)O-, -C(=O)NRG2-, -OC(=O)-, -Ne2C(=0)-, -OC(=O)O-, -OC(=O)NRG2-, -NRGZC(=O)O-, -NRGaC(=0)NRGZ-, -C(=S)-, -C(=S)S-, -SC(=S)-, -SC ( =S ) S-, -C ( =NRGZ ) -, -C ( =NRGZ ) O-, -C ( =NRGa ) NRG3-, -OC ( =NRGa ) -, -NRGZC ( =NRG3 ) -, -NRG2SOa-, -NRGZSO2NRG3-, -NRG2C (=S ) -, -SC ( =S ) NRGZ-, -NRGZC ( =S ) S-, -NRGZC (=S ) NRG2-, -SC ( =NRc2 ) _ r _ C ( =S ) NRGZ-, -OC ( =S ) NRG2-, -NRG2C (=S ) O-, -SC ( =O ) NRGZ-, -NRG2C(=0)S-, -C(=O)S-, -SC(=O)-, -SC(=O)S-, -C(=S)0-, -OC (=S )-, -OC (=S ) O- ou -SO2NRG2-, où chaque occurrence de RG1, RG2 et RG3 e s t i ndépe ndamment des autres oc c urre nc e s de RG1 un atome d'hydrogène ; un atome d'halogène ; ou une fonction alkyle, hétéroalkyle, alcène ou alcyne, linéaire, ramifiée ou cyclique, éventuellement substituée ; ou un groupe aryle, hétéroaryle, alkylaryle ou alkylhétéroaryle dans lequel le radical aryle ou hétéroaryle est éventuellement substitué ; ou bien, lorsque G représente -NRG2-, RGl et R G2 conjointement avec l'atome d'azote auquel ils sont liés forment un hétérocycle ou un hétéroaryle éventuellement substitué.
Dans un mode de réalisation particulier, X représente un radical divalent ramifié répondant à la formule -(CHa)P-CHR,-(CHZ)q- dans lequel p et q sont indépendamment l'un de l' autre un nombre entier allant de 0 à 7, et la somme p+q est un nombre entier allant de 1 à 7, et R. est C1_6alkyle, linéaire, ramifié ou cyclique; C1_6alkyleC6_10aryl ; C1_ 6alkyloxy; une chaîne latérale d'un acide aminé naturel ;
ou -ORGl ; -C(=O ) ORGl ; -NRG1RGZ ou -SO3H, où RGl et RG2 sont indépendamment l'un de l'autre un atome d'hydrogène ou un groupe C1_6alkyle éventuellement substitué, ou bien RG1 et RG2 conjointement avec l'atome d'azote auquel ils sont liés forment un hétérocycle ou un hétéroaryle éventuellement substitué.
- 10 -Selon un mode de réalisation particulier, A est -NY-, et le résidu acide aminé Z est lié au radical X via uné
liaison amide, en particulier répondant à la formule Z'CONYX, dans laquelle le radical Z'CO- représente le résidu acide aminé Z, et X et Z sont tels que définis ci-dessus.
Selon un mode de réalisation particulier, A est -CO-, et le résidu acide aminé Z est lié au radical X via une liaison rétro-inverso amide, en particulier répondant à la formule Z'NYCOX, dans laquelle le radical Z'NY- représente le résidu acide aminé Z, et X et Z sont tels que définis ci-dessus.
Selon un mode de réalisation particulier, A est -0-, et le résidu acide aminé Z est lié au radical X via une liaison ester, en particulier répondant à la formule Z'COOX, dans laquelle le radical Z'CO- représente le résidu acide aminé Z, et X et Z sont tels que définis ci-dessus.
Selon un mode de réalisation particulier, A est -SO2-1 et le résidu acide aminé Z est lié au radical X via une liaison sulfonamide, en particulier répondant à la formule Z'NYSOzX, dans laquelle le radical Z'NY- représente le résidu acide aminé Z, et X et Z sont tels que définis ci-dessus.
Selon un mode de réalisation particulier, A est -C(=S)-et le résidu acide aminé Z est lié au radical X via une liaison thioamide, en particulier répondant à la formule Z'NYC(S=O)X, dans laquelle le radical Z'NY- représente le résidu acide aminé Z, et X et Z sont tels que définis ci-dessus.
Selon un mode de réalisation particulier, A est -S-et le résidu acide aminé Z est lié au radical X via une liaison thioester, en particulier répondant à la formule Z'C(=O)SX, dans laquelle le radical Z'C(=O)- représente le
liaison amide, en particulier répondant à la formule Z'CONYX, dans laquelle le radical Z'CO- représente le résidu acide aminé Z, et X et Z sont tels que définis ci-dessus.
Selon un mode de réalisation particulier, A est -CO-, et le résidu acide aminé Z est lié au radical X via une liaison rétro-inverso amide, en particulier répondant à la formule Z'NYCOX, dans laquelle le radical Z'NY- représente le résidu acide aminé Z, et X et Z sont tels que définis ci-dessus.
Selon un mode de réalisation particulier, A est -0-, et le résidu acide aminé Z est lié au radical X via une liaison ester, en particulier répondant à la formule Z'COOX, dans laquelle le radical Z'CO- représente le résidu acide aminé Z, et X et Z sont tels que définis ci-dessus.
Selon un mode de réalisation particulier, A est -SO2-1 et le résidu acide aminé Z est lié au radical X via une liaison sulfonamide, en particulier répondant à la formule Z'NYSOzX, dans laquelle le radical Z'NY- représente le résidu acide aminé Z, et X et Z sont tels que définis ci-dessus.
Selon un mode de réalisation particulier, A est -C(=S)-et le résidu acide aminé Z est lié au radical X via une liaison thioamide, en particulier répondant à la formule Z'NYC(S=O)X, dans laquelle le radical Z'NY- représente le résidu acide aminé Z, et X et Z sont tels que définis ci-dessus.
Selon un mode de réalisation particulier, A est -S-et le résidu acide aminé Z est lié au radical X via une liaison thioester, en particulier répondant à la formule Z'C(=O)SX, dans laquelle le radical Z'C(=O)- représente le
- 11 -résidu acide aminé Z, et X et Z sont tels que définis ci-dessus.
Selon un mode de réalisation particulier, le groupe Y, dans les formules Z'CONYX, Z'NYCOX, Z'NYC(S=O)X et Z'NYSO2X
précitées, représente un atome d'hydrogène ou un groupement protecteur, notamment choisi parmi ceux décrits dans l'ouvrage Protective Groups in Organic Synthesis de T.
W. Greene, P. G. M. Wuts, Wiley-Interscience, New York, 4th edition, 2007.
Les composés décrits dans la présente peuvent être substitués par des substituants ou fonctions chimiques, qui peuvent être aussi nombreux et variés que la valence chimique du composé le permet. En général, le terme substitué , précédé ou non du terme éventuellement , et les substituants décrits dans les formules de la présente, désignent le remplacement d'un radical hydrogène dans une structure donnée avec le radical d'un substituant spécifié. Lorsque plus d'une position dans une structure donnée peut être substituée avec plus d'un substituant sélectionné parmi un groupe spécifié, les substituants peuvent être les mêmes ou différents à chaque position. Le terme substitué couvre tous les substituants des composés organiques possibles et envisageables par l'homme du métier. Selon un aspect, les substituants envisagés incluent tout substituant carbone ou hétéroatome de composés organiques, qu'ils soient cycliques ou non, linéaires ou ramifiés, hétérocycliques ou carbocycliques, aromatiques ou non. Pour ce qui concerne la présente invention, les hétéroatomes, tels que l'atome d'azote, peuvent porter des atomes d'hydrogène et/ou tout substituant permissible de composés organiques décrits dans la présente, qui satisfont la valence chimique desdits hétéroatomes. De plus, l'invention telle que décrite dans la présente ne doit en aucun cas être interprétée comme
Selon un mode de réalisation particulier, le groupe Y, dans les formules Z'CONYX, Z'NYCOX, Z'NYC(S=O)X et Z'NYSO2X
précitées, représente un atome d'hydrogène ou un groupement protecteur, notamment choisi parmi ceux décrits dans l'ouvrage Protective Groups in Organic Synthesis de T.
W. Greene, P. G. M. Wuts, Wiley-Interscience, New York, 4th edition, 2007.
Les composés décrits dans la présente peuvent être substitués par des substituants ou fonctions chimiques, qui peuvent être aussi nombreux et variés que la valence chimique du composé le permet. En général, le terme substitué , précédé ou non du terme éventuellement , et les substituants décrits dans les formules de la présente, désignent le remplacement d'un radical hydrogène dans une structure donnée avec le radical d'un substituant spécifié. Lorsque plus d'une position dans une structure donnée peut être substituée avec plus d'un substituant sélectionné parmi un groupe spécifié, les substituants peuvent être les mêmes ou différents à chaque position. Le terme substitué couvre tous les substituants des composés organiques possibles et envisageables par l'homme du métier. Selon un aspect, les substituants envisagés incluent tout substituant carbone ou hétéroatome de composés organiques, qu'ils soient cycliques ou non, linéaires ou ramifiés, hétérocycliques ou carbocycliques, aromatiques ou non. Pour ce qui concerne la présente invention, les hétéroatomes, tels que l'atome d'azote, peuvent porter des atomes d'hydrogène et/ou tout substituant permissible de composés organiques décrits dans la présente, qui satisfont la valence chimique desdits hétéroatomes. De plus, l'invention telle que décrite dans la présente ne doit en aucun cas être interprétée comme
- 12 -étant limitée par les substituants permissibles des composés organiques. Les combinaisons de substituants et de groupes chimiques envisagés dans la présente invention sont de préférence ceux qui résultent en la formation de composés stables et utilisables pour le traitement et la prévention de maladies, troubles et affections, tels que ceux décrits dans la présente. Les substituants incluent, de manière non limitative, alkyle; alcène, alcyne, cycloalkyle, cycloalcène, cycloalcyne, hétéroalkyle;
haloalkyle; aryle; hétéroaryle ; hétérocycle ; alkylaryle alkylhétéroaryle ; alkoxy ; aryloxy ; hétéroalkoxy hétéroaryloxy ; hétéroalkylthio ; arylthio hétéroalkylthio ; hétéroarylthio ; F ; Cl ; Br; I; -NO2 ; -CN ; -CF3 ; -CH2CF3 ; -CHC12 ; -CHaOH ; -CH2CHZOH ; -CH2NH2 ; -CH2SO2CH3 ; ou une fonction -GR" dans laquelle G est -0-, -S-, -NRG2-, -C(=O)-, -S(=O)-, -S02-, -C(=0)O-1 -C(=O)NRG2-, -OC ( =O ) -, -NRGaC ( =O ) -, -OC ( =O ) O-, -OC ( =O ) NRG2-, -NRGaC ( =O ) O-, -NRG2C(=O)NRG2-, -C(=S)-, -C(=S)S-, -SC(=S)-, -SC(=S)S-, -C ( =NRGa ) - , -C ( =NRGZ ) O- , -C ( =NRG2 ) NRG3- , -OC ( =NRGa ) - , -NRGaC ( =NR03) -, -NRGaSOa-, -NRG2 SO2NRG3-, -NRGaC ( =S ) -, -SC ( =S ) NRG2-, -NRG2C (=S ) S-, -NRGZC ( =S ) NRGZ-, -SC ( =NRG2) -, -C ( =S ) NRGa-, -OC ( =S ) NRG2-, -NRGaC (=S ) O-, -SC ( =O ) NRG2-, -NRGaC(=O)S-, -C(=O)S-, -SC(=O)-, -SC(=O)S-, -C(=S)O-, -OC (=S )-, -OC (=S ) O- ou -SOZNRGZ-, où chaque occurrence de RGl, RG2 et RG3 est indépendamment des autres occurrences de RGl un atome d'hydrogène ; un atome d'halogène ; ou une fonction alkyle, hétéroalkyle, alcène ou alcyne, linéaire, ramifiée ou cyclique, éventuellement substituée ; ou un groupe aryle, hétéroaryle, hétérocycle, alkylaryle ou alkylhétéroaryle dans lequel le radical aryle, hétéroaryle ou hétérocylique est éventuellement substitué ; ou bien, 1 o r s que G repré s e nte -NRGa -, RG1 et R G2 c on j o i nteme nt avec l'atome d'azote auquel ils sont liés forment un hétérocycle ou un hétéroaryle éventuellement substitué.
haloalkyle; aryle; hétéroaryle ; hétérocycle ; alkylaryle alkylhétéroaryle ; alkoxy ; aryloxy ; hétéroalkoxy hétéroaryloxy ; hétéroalkylthio ; arylthio hétéroalkylthio ; hétéroarylthio ; F ; Cl ; Br; I; -NO2 ; -CN ; -CF3 ; -CH2CF3 ; -CHC12 ; -CHaOH ; -CH2CHZOH ; -CH2NH2 ; -CH2SO2CH3 ; ou une fonction -GR" dans laquelle G est -0-, -S-, -NRG2-, -C(=O)-, -S(=O)-, -S02-, -C(=0)O-1 -C(=O)NRG2-, -OC ( =O ) -, -NRGaC ( =O ) -, -OC ( =O ) O-, -OC ( =O ) NRG2-, -NRGaC ( =O ) O-, -NRG2C(=O)NRG2-, -C(=S)-, -C(=S)S-, -SC(=S)-, -SC(=S)S-, -C ( =NRGa ) - , -C ( =NRGZ ) O- , -C ( =NRG2 ) NRG3- , -OC ( =NRGa ) - , -NRGaC ( =NR03) -, -NRGaSOa-, -NRG2 SO2NRG3-, -NRGaC ( =S ) -, -SC ( =S ) NRG2-, -NRG2C (=S ) S-, -NRGZC ( =S ) NRGZ-, -SC ( =NRG2) -, -C ( =S ) NRGa-, -OC ( =S ) NRG2-, -NRGaC (=S ) O-, -SC ( =O ) NRG2-, -NRGaC(=O)S-, -C(=O)S-, -SC(=O)-, -SC(=O)S-, -C(=S)O-, -OC (=S )-, -OC (=S ) O- ou -SOZNRGZ-, où chaque occurrence de RGl, RG2 et RG3 est indépendamment des autres occurrences de RGl un atome d'hydrogène ; un atome d'halogène ; ou une fonction alkyle, hétéroalkyle, alcène ou alcyne, linéaire, ramifiée ou cyclique, éventuellement substituée ; ou un groupe aryle, hétéroaryle, hétérocycle, alkylaryle ou alkylhétéroaryle dans lequel le radical aryle, hétéroaryle ou hétérocylique est éventuellement substitué ; ou bien, 1 o r s que G repré s e nte -NRGa -, RG1 et R G2 c on j o i nteme nt avec l'atome d'azote auquel ils sont liés forment un hétérocycle ou un hétéroaryle éventuellement substitué.
- 13 -D'autres exemples de substituants généralement acceptables pour la mise en oeuvre de l'invention pourront apparaître à l'homme du métier à la lecture des exemples ci-dessous, donnés à titre illustratif.
Le terme stable désigne de préférence des composés qui sont suffisamment stables pour permettre leur préparation, et dont l'intégrité est maintenue pendant une durée suffisante pour permettre leur détection, et de préférence pendant une durée suffisante pour être utilisables pour les objectifs détaillés dans la présente.
Par atome d'halogène, on désigne un atome choisi parmi le fluor, le chlore, le brome et l'iode.
Les radicaux alkyles peuvent comprendre de 1 à 18 atomes de carbones, notamment de 1 à 12 atomes de carbones, et en particulier de 1 à 6 atomes de carbone.
Les radicaux alcènes peuvent comprendre de 2 à 18 atomes de carbones, notamment de 2 à 12 atomes de carbones, et en particulier de 2 à 6 atomes de carbone. Ils peuvent en outre comprendre une ou plusieurs double liaison(s).
Les radicaux alcynes peuvent comprendre de 2 à 18 atomes de carbones, notamment de 2 à 12 atomes de carbones, et en particulier de 2 à 6 atomes de carbone. Ils peuvent en outre comprendre une ou plusieurs triple liaison(s).
Sauf mention contraire, les radicaux alkyles, alcènes et alcynes peuvent être linéaires, ramifiés ou cycliques.
Le terme hétéroalkyle désigne un radical alkyle dans lequel au moins un atome de carbone dans la chaîne principale a été remplacé par un hétéroatome. Ainsi, un hétéroalkyle désigne un radical alkyle comprenant, dans sa chaîne principale, au moins un hétéroatome sélectionné
parmi les atomes d'azote, soufre, phosphore, silicium, oxygène ou sélénium à la place d'un atome de carbone.
Ainsi, un radical C1_6hétéroalkyle désigne un radical comprenant 1 à 6 atomes de carbone et au moins un
Le terme stable désigne de préférence des composés qui sont suffisamment stables pour permettre leur préparation, et dont l'intégrité est maintenue pendant une durée suffisante pour permettre leur détection, et de préférence pendant une durée suffisante pour être utilisables pour les objectifs détaillés dans la présente.
Par atome d'halogène, on désigne un atome choisi parmi le fluor, le chlore, le brome et l'iode.
Les radicaux alkyles peuvent comprendre de 1 à 18 atomes de carbones, notamment de 1 à 12 atomes de carbones, et en particulier de 1 à 6 atomes de carbone.
Les radicaux alcènes peuvent comprendre de 2 à 18 atomes de carbones, notamment de 2 à 12 atomes de carbones, et en particulier de 2 à 6 atomes de carbone. Ils peuvent en outre comprendre une ou plusieurs double liaison(s).
Les radicaux alcynes peuvent comprendre de 2 à 18 atomes de carbones, notamment de 2 à 12 atomes de carbones, et en particulier de 2 à 6 atomes de carbone. Ils peuvent en outre comprendre une ou plusieurs triple liaison(s).
Sauf mention contraire, les radicaux alkyles, alcènes et alcynes peuvent être linéaires, ramifiés ou cycliques.
Le terme hétéroalkyle désigne un radical alkyle dans lequel au moins un atome de carbone dans la chaîne principale a été remplacé par un hétéroatome. Ainsi, un hétéroalkyle désigne un radical alkyle comprenant, dans sa chaîne principale, au moins un hétéroatome sélectionné
parmi les atomes d'azote, soufre, phosphore, silicium, oxygène ou sélénium à la place d'un atome de carbone.
Ainsi, un radical C1_6hétéroalkyle désigne un radical comprenant 1 à 6 atomes de carbone et au moins un
- 14 -hétéroatome sélectionné parmi les atomes d'azote, soufre, phosphore, silicium, oxygène ou sélénium.
Le terme aryle désigne un système hydrocarbure mono-, bi- ou tricyclique comprenant un, deux ou trois cycles satisfaisant la règle d'aromaticité de Hückel. Par exemple, un radical aryle peut être un groupe phényle, naphthyle, tétrahydronaphthyle, indanyle, indényle et radicaux similaires. Les radicaux aryles peuvent comprendre de 6 à 14 atomes de carbone et notamment de 6 à 10 atomes de carbone.
Le terme hétéroaryle désigne un système hétérocyclique insaturé comprenant au moins un cycle aromatique, et de 5 à 14 chaînons, parmi lesquels au moins un chaînon du système cyclique est séléctionné parmi S, O
et N ; zéro, un ou deux chaînons du système cyclique sont des hétéroatomes additionnels sélectionnés indépendamment les uns des autres parmi S, O et N; le reste des chaînons du système cyclique étant des atomes de carbone ; le radical hétéroaryle étant lié au reste de la molécule via l'un quelconque des chaînons du système cyclique (qu'il s'agisse d'un atome de carbone ou d'un hétéroatome). Par exemple, un radical hétéroaryle peut être un radical pyridyle, pyrazinyle, pyrimidinyle, pyrrolyle, pyrazolyle, imidazolyle, thiazolyle, oxazolyle, isooxazolyle, thiadiazolyle, oxadiazolyle, thiophenyle, furanyle, quinolinyle, isoquinolinyle, et radicaux similaires.
Les radicaux arylalkyles et alkylaryles peuvent comprendre de 7 à 25 atomes de carbones, notamment de 7 à
20 atomes de carbone et en particulier de 7 à 15 atomes de carbone. Tout particulièrement le radical alkylaryle peut représenter un benzyle.
Les radicaux hétéroarylalkyles et alkylhétéroaryles peuvent comprendre de 7 à 25 atomes de carbones, notamment de 7 à 20 atomes de carbone et en particulier de 7 à 15 atomes de carbone.
Le terme aryle désigne un système hydrocarbure mono-, bi- ou tricyclique comprenant un, deux ou trois cycles satisfaisant la règle d'aromaticité de Hückel. Par exemple, un radical aryle peut être un groupe phényle, naphthyle, tétrahydronaphthyle, indanyle, indényle et radicaux similaires. Les radicaux aryles peuvent comprendre de 6 à 14 atomes de carbone et notamment de 6 à 10 atomes de carbone.
Le terme hétéroaryle désigne un système hétérocyclique insaturé comprenant au moins un cycle aromatique, et de 5 à 14 chaînons, parmi lesquels au moins un chaînon du système cyclique est séléctionné parmi S, O
et N ; zéro, un ou deux chaînons du système cyclique sont des hétéroatomes additionnels sélectionnés indépendamment les uns des autres parmi S, O et N; le reste des chaînons du système cyclique étant des atomes de carbone ; le radical hétéroaryle étant lié au reste de la molécule via l'un quelconque des chaînons du système cyclique (qu'il s'agisse d'un atome de carbone ou d'un hétéroatome). Par exemple, un radical hétéroaryle peut être un radical pyridyle, pyrazinyle, pyrimidinyle, pyrrolyle, pyrazolyle, imidazolyle, thiazolyle, oxazolyle, isooxazolyle, thiadiazolyle, oxadiazolyle, thiophenyle, furanyle, quinolinyle, isoquinolinyle, et radicaux similaires.
Les radicaux arylalkyles et alkylaryles peuvent comprendre de 7 à 25 atomes de carbones, notamment de 7 à
20 atomes de carbone et en particulier de 7 à 15 atomes de carbone. Tout particulièrement le radical alkylaryle peut représenter un benzyle.
Les radicaux hétéroarylalkyles et alkylhétéroaryles peuvent comprendre de 7 à 25 atomes de carbones, notamment de 7 à 20 atomes de carbone et en particulier de 7 à 15 atomes de carbone.
- 15 -Lorsque R2 et R3, R3 et R4 et/ou R4 et R5 forment ensemble un cycle ou un hétérocycle, celui-ci peut présenter de 4 à 10 chaînons, et notamment de 6 à 8 chaînons.
Le terme hétérocycle désigne un système cyclique mono- ou polycyclique saturé ou insaturé et non-aromatique comprenant de 5 à 20 chaînons, et comprenant éventuellement un ou plusieurs cycles à 5 ou 6 chaînons ayant entre 1 et 3 hétéroatomes sélectionnés indépendamment les uns des autres parmi S, O, N, P, Se et Si dans lesquels (i) chaque cycle à
5 chaînons a de 0 à 2 double liaisons, et chaque cycle à 6 chaînons a de 0 à 2 double liaisons, (ii) les atomes de soufre et/ou d'azote sont éventuellement oxydés, et (iii) les atomes d'azote sont éventuellement sous forme de sel quaternaires. Par exemple, un radical hétérocyclique peut être un groupe pyrrolidinyle, pyrazolinyle, pyrazolidinyle, imidazolinyle, imidazolidinyle, piperidinyle, piperazinyle, oxazolidinyle, isoxazolidinyle, morpholinyle, thiazolidinyle, isothiazolidinyle, ou tetrahydrofuryle.
Un hétérocycle comprend dans son système cyclique outre des atomes de carbone au moins un hétéroatome, notamment choisi parmi l'oxygène, l'azote, le soufre, le phosphore, le sélénium et le silicium.
Le terme amine ou amino désigne un radical répondant à la formule N(R)2 dans laquelle chaque occurrence de R est indépendamment l'une de l'autre un atome d'hydrogène ; un radical alkyle, hétéroalkyle, alcène, alcyne, aryle, hétéroaryle, arylalkyle, alkylaryle, hétéroarylalkyle, alkylhétéroaryle, éventuellement substitué ; ou dans laquelle les groupes R forment, avec l'atome d'azote auquel ils sont liés, un hétérocycle ou hétéroaryle éventuellement substitué. La fonction amine peut éventuellement être sous la forme d'un sel d'amine quaternaire.
Le terme hétérocycle désigne un système cyclique mono- ou polycyclique saturé ou insaturé et non-aromatique comprenant de 5 à 20 chaînons, et comprenant éventuellement un ou plusieurs cycles à 5 ou 6 chaînons ayant entre 1 et 3 hétéroatomes sélectionnés indépendamment les uns des autres parmi S, O, N, P, Se et Si dans lesquels (i) chaque cycle à
5 chaînons a de 0 à 2 double liaisons, et chaque cycle à 6 chaînons a de 0 à 2 double liaisons, (ii) les atomes de soufre et/ou d'azote sont éventuellement oxydés, et (iii) les atomes d'azote sont éventuellement sous forme de sel quaternaires. Par exemple, un radical hétérocyclique peut être un groupe pyrrolidinyle, pyrazolinyle, pyrazolidinyle, imidazolinyle, imidazolidinyle, piperidinyle, piperazinyle, oxazolidinyle, isoxazolidinyle, morpholinyle, thiazolidinyle, isothiazolidinyle, ou tetrahydrofuryle.
Un hétérocycle comprend dans son système cyclique outre des atomes de carbone au moins un hétéroatome, notamment choisi parmi l'oxygène, l'azote, le soufre, le phosphore, le sélénium et le silicium.
Le terme amine ou amino désigne un radical répondant à la formule N(R)2 dans laquelle chaque occurrence de R est indépendamment l'une de l'autre un atome d'hydrogène ; un radical alkyle, hétéroalkyle, alcène, alcyne, aryle, hétéroaryle, arylalkyle, alkylaryle, hétéroarylalkyle, alkylhétéroaryle, éventuellement substitué ; ou dans laquelle les groupes R forment, avec l'atome d'azote auquel ils sont liés, un hétérocycle ou hétéroaryle éventuellement substitué. La fonction amine peut éventuellement être sous la forme d'un sel d'amine quaternaire.
- 16 -Le terme dérivé d'acide carboxylique désigne un radical répondant à la formule -C(=O)R dans laquelle R est un atome d'hydrogène ; un halogène ; un radical alkyle, hétéroalkyle, alcène, alcyne, aryle, hétéroaryle, arylalkyle, alkylaryle, hétéroarylalkyle, alkylhétéroaryle, éventuellement substitué ; ou une fonction -GRO1 dans laquelle G est -O- ou -NRG2-, où RG2 est indépendamment de R'1 un atome d'hydrogène ; ou une fonction alkyle, hétéroalkyle, alcène ou alcyne, linéaire, ramifiée ou cyclique, éventuellement substituée ; ou un groupe aryle, hétéroaryle, hétérocycle, alkylaryle ou alkylhétéroaryle dans lequel le radical aryle, hétéroaryle ou hétérocyclique est éventuellement substitué, ou bien RG1 et R G2 conjointement avec l'atome d'azote auquel ils sont liés forment un hétérocycle ou un hétéroaryle éventuellement substitué.
Les résidus d'acides aminés peuvent être des résidus d'acides aminés naturels ou d'acides aminés synthétiques, notamment d'acides (3, y ou cu aminés. Les résidus d'acides aminés peuvent se présenter sous forme racémique ou sous forme énantiomériquement enrichie, voire pure, en forme D
ou L. La fonction amine ou carboxyle terminale (i.e., non liée à X ou X') ainsi que les éventuelles fonctions chimiques latérales des résidus d'acides aminés peuvent être protégées ou non.
D'une manière générale, tous le résidus acide a-, (3-et y-aminés, naturels (L) ou non (D, ou synthétiques), peuvent être utilisés. Par exemple, les acides a- aminés comme l'ornithine ou la norleucine, les acides (3-aminés comme la (3-alanine, les acides y-aminés comme la statine, ou des structures plus exotiques utilisées en synthèse de peptidomimétiques comme par exemple le Tic (acide 1,2,3,4-tétrahydroisoquinoline-3-carboxylique), peuvent être employés.
Les résidus d'acides aminés peuvent être des résidus d'acides aminés naturels ou d'acides aminés synthétiques, notamment d'acides (3, y ou cu aminés. Les résidus d'acides aminés peuvent se présenter sous forme racémique ou sous forme énantiomériquement enrichie, voire pure, en forme D
ou L. La fonction amine ou carboxyle terminale (i.e., non liée à X ou X') ainsi que les éventuelles fonctions chimiques latérales des résidus d'acides aminés peuvent être protégées ou non.
D'une manière générale, tous le résidus acide a-, (3-et y-aminés, naturels (L) ou non (D, ou synthétiques), peuvent être utilisés. Par exemple, les acides a- aminés comme l'ornithine ou la norleucine, les acides (3-aminés comme la (3-alanine, les acides y-aminés comme la statine, ou des structures plus exotiques utilisées en synthèse de peptidomimétiques comme par exemple le Tic (acide 1,2,3,4-tétrahydroisoquinoline-3-carboxylique), peuvent être employés.
- 17 -Ceci ne constitue pas une liste exhaustive.
Les résidus d'acides aminés peuvent par exemple être choisis dans le groupe comprenant :
- les résidus d'acides aminés naturels, notamment Glycine, Alanine, Valine, Leucine, Isoleucine, Phénylalanine, Tyrosine, Tryptophane, Acide Glutamique, Glutamine, Acide Aspartique, Asparagine, Sérine, Thréonine, Méthionine, Cystéine, Lysine, Arginine, Histidine, Proline, - les résidus d'acides aminés rares , notamment hydroxyproline, hydroxylysine, allo-hydroxylysine, 6-N-méthylysine, N-éthylglycine, N-méthylglycine, N-éthylasparagine, allo-isoleucine, N-méthylisoleucine, N-méthylvaline, pyroglutamine, acide aminobutyrique, - les résidus d'acides aminés synthétiques, notamment ornithine, norleucine, la norvaline, cyclohexyl-alanine, - statine, et - tic (acide 1,2,3,4-tétrahydroisoquinoline-3-carboxylique), Ces résidus peuvent se présenter sous forme racémique ou sous forme D ou L.
Le terme isolé , lorsqu'il est utilisé pour caractériser les composés de l'invention, désigne des composés qui sont (i) séparés d'au moins un composé avec lequel ils sont associés dans la nature, et/ou (ii) produits, préparés ou fabriqués par les soins de l'homme.
Selon une première définition de l'invention, les composés répondent à la formule (I) telle que définie ci-dessus, de laquelle les composés suivants sont exclus :
Les résidus d'acides aminés peuvent par exemple être choisis dans le groupe comprenant :
- les résidus d'acides aminés naturels, notamment Glycine, Alanine, Valine, Leucine, Isoleucine, Phénylalanine, Tyrosine, Tryptophane, Acide Glutamique, Glutamine, Acide Aspartique, Asparagine, Sérine, Thréonine, Méthionine, Cystéine, Lysine, Arginine, Histidine, Proline, - les résidus d'acides aminés rares , notamment hydroxyproline, hydroxylysine, allo-hydroxylysine, 6-N-méthylysine, N-éthylglycine, N-méthylglycine, N-éthylasparagine, allo-isoleucine, N-méthylisoleucine, N-méthylvaline, pyroglutamine, acide aminobutyrique, - les résidus d'acides aminés synthétiques, notamment ornithine, norleucine, la norvaline, cyclohexyl-alanine, - statine, et - tic (acide 1,2,3,4-tétrahydroisoquinoline-3-carboxylique), Ces résidus peuvent se présenter sous forme racémique ou sous forme D ou L.
Le terme isolé , lorsqu'il est utilisé pour caractériser les composés de l'invention, désigne des composés qui sont (i) séparés d'au moins un composé avec lequel ils sont associés dans la nature, et/ou (ii) produits, préparés ou fabriqués par les soins de l'homme.
Selon une première définition de l'invention, les composés répondent à la formule (I) telle que définie ci-dessus, de laquelle les composés suivants sont exclus :
- 18 -OH O OH O
I \ I I \ I
OH O HN\ NHAc OH O HN\ ^NHAc ~IOI(^ ~IOIf OH O OH O
I \ I I \ I
OH O HN OH O HN
~NHAc '~"CNHAc O O
Selon une deuxième définition de l'invention, les composés répondent à la formule (I) suivante, ou un de ses sels pharmaceutiquement acceptables:
,A, ~
Formule (I) dans laquelle A est -0-, -S-, -SO2-1 -C(=S)-, -CO- ou une fonction chimique telle que Z' et X' sont liés par une liaison bioisostère de la fonction amide - R1 représente un atome d'hydrogène ; un atome d'halogène ;
une fonction hydroxyle, éventuellement substituée ; un radical alkyle, alcène ou alcyne, comprenant de 1 ou 2, à 18 atomes de carbone, éventuellement substitué, notamment par un ou plusieurs groupements amino, acide carboxylique, dérivé
d'acide carboxylique, alkoxy, aryle ou hydroxy ; un radical aryle, éventuellement substitué, notamment par un ou plusieurs groupements amino, acide carboxylique, dérivé d'acide
I \ I I \ I
OH O HN\ NHAc OH O HN\ ^NHAc ~IOI(^ ~IOIf OH O OH O
I \ I I \ I
OH O HN OH O HN
~NHAc '~"CNHAc O O
Selon une deuxième définition de l'invention, les composés répondent à la formule (I) suivante, ou un de ses sels pharmaceutiquement acceptables:
,A, ~
Formule (I) dans laquelle A est -0-, -S-, -SO2-1 -C(=S)-, -CO- ou une fonction chimique telle que Z' et X' sont liés par une liaison bioisostère de la fonction amide - R1 représente un atome d'hydrogène ; un atome d'halogène ;
une fonction hydroxyle, éventuellement substituée ; un radical alkyle, alcène ou alcyne, comprenant de 1 ou 2, à 18 atomes de carbone, éventuellement substitué, notamment par un ou plusieurs groupements amino, acide carboxylique, dérivé
d'acide carboxylique, alkoxy, aryle ou hydroxy ; un radical aryle, éventuellement substitué, notamment par un ou plusieurs groupements amino, acide carboxylique, dérivé d'acide
- 19 -carboxylique, alkoxy, aryle ou hydroxy ; un radical arylalkyle ou alkylaryle, éventuellement substitué, notamment par un ou plusieurs groupements amino, acide carboxylique, dérivé
d'acide carboxylique, alkoxy, aryle ou hydroxy ; une fonction nitro ; ou une fonction -X'-A'-Z' dans laquelle (i) X' représente un radical divalent, notamment choisi parmi les alkyles, alcènes, ou alcynes, linéaires, ramifiés ou cycliques, substitués ou non, chiral ou non-chiral, éventuellement interrompu par un hétéroatome, (ii) A' est -0-, -S-, -NY'-, -SOz-, -C(=S)-, -CO- ou une fonction chimique telle que Z' et X' sont liés par une liaison bioisostère de la fonction amide, où Y' représente un atome d'hydrogène ou un groupement protecteur, notamment choisi parmi ceux décrits dans l'ouvrage Protective Groups in Organic Synthesis de T. W. Greene, P. G. M. Wuts, Wiley-Interscience, New York, 4th edition, 2007, et (i.ii) Z' représente un résidu acide aminé, notamment D ou L, naturel ou synthétique, en particulier un résidu acide aminé a, (3 ou y, la fonction amine ou carboxyle terminale (i.e., non liée à X') ainsi que les éventuelles fonctions chimiques latérales de Z' étant protégées ou non, où Z' est lié au radical X' via une liaison amide, une liaison rétro-inverso amide, une liaison ester, ou une liaison sulfonamide, une liaison thioester ou une liaison thioamide, ou bien une liaison bioisostère de la liaison amide, résultant du couplage de X' avec une fonction aldéhyde ou alcool terminale de Z' résultant de la réduction de la fonction carboxyle terminale du résidu acide aminé Z';
- R2, R3, R4 et R5 représentent indépendamment les uns des autres un atome d'hydrogène ; un atome d'halogène ; une fonction hydroxyle, éventuellement substituée ; un radical alkyle, alcène ou alcyne, comprenant de 1 ou 2, à 18 atomes de carbone, éventuellement substitué, notamment par un ou plusieurs groupements amino, acide carboxylique, dérivé
d'acide carboxylique, alkoxy, aryle ou hydroxy ; un radical
d'acide carboxylique, alkoxy, aryle ou hydroxy ; une fonction nitro ; ou une fonction -X'-A'-Z' dans laquelle (i) X' représente un radical divalent, notamment choisi parmi les alkyles, alcènes, ou alcynes, linéaires, ramifiés ou cycliques, substitués ou non, chiral ou non-chiral, éventuellement interrompu par un hétéroatome, (ii) A' est -0-, -S-, -NY'-, -SOz-, -C(=S)-, -CO- ou une fonction chimique telle que Z' et X' sont liés par une liaison bioisostère de la fonction amide, où Y' représente un atome d'hydrogène ou un groupement protecteur, notamment choisi parmi ceux décrits dans l'ouvrage Protective Groups in Organic Synthesis de T. W. Greene, P. G. M. Wuts, Wiley-Interscience, New York, 4th edition, 2007, et (i.ii) Z' représente un résidu acide aminé, notamment D ou L, naturel ou synthétique, en particulier un résidu acide aminé a, (3 ou y, la fonction amine ou carboxyle terminale (i.e., non liée à X') ainsi que les éventuelles fonctions chimiques latérales de Z' étant protégées ou non, où Z' est lié au radical X' via une liaison amide, une liaison rétro-inverso amide, une liaison ester, ou une liaison sulfonamide, une liaison thioester ou une liaison thioamide, ou bien une liaison bioisostère de la liaison amide, résultant du couplage de X' avec une fonction aldéhyde ou alcool terminale de Z' résultant de la réduction de la fonction carboxyle terminale du résidu acide aminé Z';
- R2, R3, R4 et R5 représentent indépendamment les uns des autres un atome d'hydrogène ; un atome d'halogène ; une fonction hydroxyle, éventuellement substituée ; un radical alkyle, alcène ou alcyne, comprenant de 1 ou 2, à 18 atomes de carbone, éventuellement substitué, notamment par un ou plusieurs groupements amino, acide carboxylique, dérivé
d'acide carboxylique, alkoxy, aryle ou hydroxy ; un radical
- 20 -aryle, éventuellement substitué, notamment par un ou plusieurs groupements amino, acide carboxylique, dérivé d'acide carboxylique, alkoxy, aryle ou hydroxy ; un radical arylalkyle ou alkylaryle, éventuellement substitué, notamment par un ou plusieurs groupements amino, acide carboxylique, dérivé
d'acide carboxylique, alkoxy, aryle ou hydroxy ; ou une fonction nitro ;
ou R2 et R3, R3 et R4 et/ou R4 et R5 forment ensemble un cycle ou un hétérocycle, éventuellement substitué, - X représente un radical divalent, notamment choisi parmi les alkyles, alcènes, ou alcynes, linéaires, ramifiés ou cycliques, substitués ou non, chiral ou non-chiral, éventuellement interrompu par un hétéroatome, et - Z représente un résidu acide aminé, notamment D ou L, naturel ou synthétique, en particulier un résidu acide aminé
a, (3 ou y, la fonction amine ou carboxyle terminale (i.e., non liée à X) ainsi que les éventuelles fonctions chimiques latérales de Z étant protégées ou non, où Z est lié au radical X via une liaison rétro-inverso amide, une liaison ester, ou une liaison sulfonamide, une liaison thioester ou une liaison thioamide, ou bien une liaison bioisostère de la liaison amide, résultant du couplage de X avec une fonction aldéhyde ou alcool terminale de Z résultant de la réduction de la fonction carboxyle terminale du résidu acide aminé Z;
ou dans laquelle A est-NY- ; et (a) - R1 représente un atome d'hydrogène ; un atome d'halogène ;
une fonction hydroxyle, éventuellement substituée ; un radical alkyle, alcène ou alcyne, comprenant de 1 ou 2, à 18 atomes de carbone, éventuellement substitué, notamment par un ou plusieurs groupements amino, acide carboxylique, dérivé
d'acide carboxylique, alkoxy, aryle ou hydroxy ; un radical aryle, éventuellement substitué, notamment par un ou plusieurs
d'acide carboxylique, alkoxy, aryle ou hydroxy ; ou une fonction nitro ;
ou R2 et R3, R3 et R4 et/ou R4 et R5 forment ensemble un cycle ou un hétérocycle, éventuellement substitué, - X représente un radical divalent, notamment choisi parmi les alkyles, alcènes, ou alcynes, linéaires, ramifiés ou cycliques, substitués ou non, chiral ou non-chiral, éventuellement interrompu par un hétéroatome, et - Z représente un résidu acide aminé, notamment D ou L, naturel ou synthétique, en particulier un résidu acide aminé
a, (3 ou y, la fonction amine ou carboxyle terminale (i.e., non liée à X) ainsi que les éventuelles fonctions chimiques latérales de Z étant protégées ou non, où Z est lié au radical X via une liaison rétro-inverso amide, une liaison ester, ou une liaison sulfonamide, une liaison thioester ou une liaison thioamide, ou bien une liaison bioisostère de la liaison amide, résultant du couplage de X avec une fonction aldéhyde ou alcool terminale de Z résultant de la réduction de la fonction carboxyle terminale du résidu acide aminé Z;
ou dans laquelle A est-NY- ; et (a) - R1 représente un atome d'hydrogène ; un atome d'halogène ;
une fonction hydroxyle, éventuellement substituée ; un radical alkyle, alcène ou alcyne, comprenant de 1 ou 2, à 18 atomes de carbone, éventuellement substitué, notamment par un ou plusieurs groupements amino, acide carboxylique, dérivé
d'acide carboxylique, alkoxy, aryle ou hydroxy ; un radical aryle, éventuellement substitué, notamment par un ou plusieurs
- 21 -groupements amino, acide carboxylique, dérivé d'acide carboxylique, alkoxy, aryle ou hydroxy ; un radical arylalkyle ou alkylaryle, éventuellement substitué, notamment par un ou plusieurs groupements amino, acide carboxylique, dérivé
d'acide carboxylique, alkoxy, aryle ou hydroxy ; une fonction nitro ; ou une fonction -X'-A'-Z' dans laquelle :
(i) X' représente un radical divalent, notamment choisi parmi les alkyles, alcènes, ou alcynes, linéaires, ramifiés ou cycliques, substitués ou non, chiral ou non-chiral, éventuellement interrompu par un hétéroatome, (ii) A' est -0-, -S-, -NY'-, -S02-, -C(=S)-, -CO- ou une fonction chimique telle que Z' et X' sont liés par une liaison bioisostère de la fonction amide, où Y' représente un atome d'hydrogène ou un groupement protecteur, notamment choisi parmi ceux décrits dans l'ouvrage Protective Groups in Organic Synthesis de T. W. Greene, P. G. M. Wuts, Wiley-Interscience, New York, 4th edition, 2007, et (iii) Z' représente un résidu acide aminé, notamment D ou L, naturel ou synthétique, en particulier un résidu acide aminé
ct, (3 ou y, la fonction amine ou carboxyle terminale (i.e., non liée à X') ainsi que les éventuelles fonctions chimiques latérales de Z étant protégées ou non, où Z' est lié au radical X' via une liaison amide, une liaison rétro-inverso amide, une liaison ester, ou une liaison sulfonamide, une liaison thioester ou une liaison thioamide, ou bien une liaison bioisostère de la liaison amide, résultant du couplage de X' avec une fonction aldéhyde ou alcool terminale de Z' résultant de la réduction de la fonction carboxyle terminale du résidu acide aminé Z';
- R3, R4 et R5 représentent indépendamment les uns des autres un atome d'hydrogène ; un atome d'halogène ; une fonction hydroxyle, éventuellement substituée ; un radical aikyle, alcène ou alcyne, comprenant de 1 ou 2, à 18 atomes de carbone, éventuellement substitué, notamment par un ou plusieurs groupements amino, acide carboxylique, dérivé
d'acide carboxylique, alkoxy, aryle ou hydroxy ; une fonction nitro ; ou une fonction -X'-A'-Z' dans laquelle :
(i) X' représente un radical divalent, notamment choisi parmi les alkyles, alcènes, ou alcynes, linéaires, ramifiés ou cycliques, substitués ou non, chiral ou non-chiral, éventuellement interrompu par un hétéroatome, (ii) A' est -0-, -S-, -NY'-, -S02-, -C(=S)-, -CO- ou une fonction chimique telle que Z' et X' sont liés par une liaison bioisostère de la fonction amide, où Y' représente un atome d'hydrogène ou un groupement protecteur, notamment choisi parmi ceux décrits dans l'ouvrage Protective Groups in Organic Synthesis de T. W. Greene, P. G. M. Wuts, Wiley-Interscience, New York, 4th edition, 2007, et (iii) Z' représente un résidu acide aminé, notamment D ou L, naturel ou synthétique, en particulier un résidu acide aminé
ct, (3 ou y, la fonction amine ou carboxyle terminale (i.e., non liée à X') ainsi que les éventuelles fonctions chimiques latérales de Z étant protégées ou non, où Z' est lié au radical X' via une liaison amide, une liaison rétro-inverso amide, une liaison ester, ou une liaison sulfonamide, une liaison thioester ou une liaison thioamide, ou bien une liaison bioisostère de la liaison amide, résultant du couplage de X' avec une fonction aldéhyde ou alcool terminale de Z' résultant de la réduction de la fonction carboxyle terminale du résidu acide aminé Z';
- R3, R4 et R5 représentent indépendamment les uns des autres un atome d'hydrogène ; un atome d'halogène ; une fonction hydroxyle, éventuellement substituée ; un radical aikyle, alcène ou alcyne, comprenant de 1 ou 2, à 18 atomes de carbone, éventuellement substitué, notamment par un ou plusieurs groupements amino, acide carboxylique, dérivé
- 22 -d'acide carboxylique, alkoxy, aryle ou hydroxy ; un radical aryle, éventuellement substitué, notamment par un ou plusieurs groupements amino, acide carboxylique, dérivé d'acide carboxylique, alkoxy, aryle ou hydroxy ; un radical arylalkyle ou alkylaryle, éventuellement substitué, notamment par un ou plusieurs groupements amino, acide carboxylique, dérivé
d'acide carboxylique, alkoxy, aryle ou hydroxy ; ou une fonction nitro ;
- R2 représente indépendamment de R1, R3, R4 et R5 un atome d'hydrogène ; un atome d'halogène ; une fonction hydroxyle substitué ; un radical alkyle, alcène ou alcyne, comprenant de 1 ou 2, à 18 atomes de carbone, éventuellement substitué, notamment par un ou plusieurs groupements amino, acide carboxylique, dérivé d'acide carboxylique, alkoxy, aryle ou hydroxy ; un radical aryle, éventuellement substitué, notamment par un ou plusieurs groupements amino, acide carboxylique, dérivé d'acide carboxylique, alkoxy, aryle ou hydroxy ; un radical arylalkyle ou alkylaryle, éventuellement substitué, notamment par un ou" plusieurs groupements amino, acide carboxylique, dérivé d'acide carboxylique, alkoxy, aryle ou hydroxy ; ou une fonction nitro;
ou R2 et R3, R3 et R4 et/ou R4 et R5 forment ensemble un cycle ou un hétérocycle, éventuellement substitué, - X représente un radical divalent, notamment choisi parmi les alkyles, alcènes, ou alcynes, linéaires, ramifiés ou cycliques, substitués ou non, éventuellement interrompu par un hétéroatome, - Y représente un atome d'hydrogène ou un groupement protecteur, notamment choisi parmi ceux décrits dans l'ouvrage Protective Groups in Organic Synthesis de T. W. Greene, P. G. M. Wuts, Wiley-Interscience, New York, 4th edition, 2007, et - Z représente un résidu acide aminé, notamment D ou L, naturel ou synthétique, en particulier un résidu acide aminé
a, (3 ou y, la fonction amine terminale (i.e., non liée à X)
d'acide carboxylique, alkoxy, aryle ou hydroxy ; ou une fonction nitro ;
- R2 représente indépendamment de R1, R3, R4 et R5 un atome d'hydrogène ; un atome d'halogène ; une fonction hydroxyle substitué ; un radical alkyle, alcène ou alcyne, comprenant de 1 ou 2, à 18 atomes de carbone, éventuellement substitué, notamment par un ou plusieurs groupements amino, acide carboxylique, dérivé d'acide carboxylique, alkoxy, aryle ou hydroxy ; un radical aryle, éventuellement substitué, notamment par un ou plusieurs groupements amino, acide carboxylique, dérivé d'acide carboxylique, alkoxy, aryle ou hydroxy ; un radical arylalkyle ou alkylaryle, éventuellement substitué, notamment par un ou" plusieurs groupements amino, acide carboxylique, dérivé d'acide carboxylique, alkoxy, aryle ou hydroxy ; ou une fonction nitro;
ou R2 et R3, R3 et R4 et/ou R4 et R5 forment ensemble un cycle ou un hétérocycle, éventuellement substitué, - X représente un radical divalent, notamment choisi parmi les alkyles, alcènes, ou alcynes, linéaires, ramifiés ou cycliques, substitués ou non, éventuellement interrompu par un hétéroatome, - Y représente un atome d'hydrogène ou un groupement protecteur, notamment choisi parmi ceux décrits dans l'ouvrage Protective Groups in Organic Synthesis de T. W. Greene, P. G. M. Wuts, Wiley-Interscience, New York, 4th edition, 2007, et - Z représente un résidu acide aminé, notamment D ou L, naturel ou synthétique, en particulier un résidu acide aminé
a, (3 ou y, la fonction amine terminale (i.e., non liée à X)
- 23 -ainsi que les éventuelles fonctions chimiques latérales de Z
étant protégées ou non, où Z est lié au radical X via une liaison amide;
(b) - R1 représente un atome d'hydrogène ; un atome d'halogène ;
une fonction hydroxyle, éventuellement substituée ; un radical alkyle, alcène ou alcyne, comprenant de 1 ou 2, à 18 atomes de carbone, éventuellement substitué, notamment par un ou plusieurs groupements amino, acide carboxylique, dérivé
d'acide carboxylique, alkoxy, aryle ou hydroxy ; un radical aryle, éventuellement substitué, notamment par un ou plusieurs groupements amino, acide carboxylique, dérivé d'acide carboxylique, alkoxy, aryle ou hydroxy ; un radical arylalkyle ou alkylaryle, éventuellement substitué, notamment par un ou plusieurs groupements amino, acide carboxylique, dérivé
d'acide carboxylique, alkoxy, aryle ou hydroxy ; une fonction nitro ; ou une fonction -X'-A'-Z' dans laquelle (i) Xh représente un radical divalent, notamment choisi parmi les aikyles, alcènes, ou alcynes, linéaires, ramifiés ou cycliques, substitués ou non, chiral ou non-chiral, éventuellement interrompu par un hétéroatome, (ii) A' est -0-, -S-, -NY'-, -SOa-, -C(=S)-, -CO- ou une fonction chimique telle que Z' et X' sont liés par une liaison bioisostère de la fonction amide, où Y' représente un atome d'hydrogène ou un groupement protecteur, notamment choisi parmi ceux décrits dans l'ouvrage Protective Groups in Organic Synthesis de T. W. Greene, P. G. M. Wuts, Wiley-Interscience, New York, 4th edition, 2007, et (iii) Z' représente un résidu acide aminé, notamment D ou L, naturel ou synthétique, en particulier un résidu acide aminé
a, (3 ou y, la fonction amine ou carboxyle terminale (i.e., non liée à X') ainsi que les éventuelles fonctions chimiques latérales de Z étant protégées ou non, où Z' est lié au radical X' via une liaison amide, une liaison rétro-inverso
étant protégées ou non, où Z est lié au radical X via une liaison amide;
(b) - R1 représente un atome d'hydrogène ; un atome d'halogène ;
une fonction hydroxyle, éventuellement substituée ; un radical alkyle, alcène ou alcyne, comprenant de 1 ou 2, à 18 atomes de carbone, éventuellement substitué, notamment par un ou plusieurs groupements amino, acide carboxylique, dérivé
d'acide carboxylique, alkoxy, aryle ou hydroxy ; un radical aryle, éventuellement substitué, notamment par un ou plusieurs groupements amino, acide carboxylique, dérivé d'acide carboxylique, alkoxy, aryle ou hydroxy ; un radical arylalkyle ou alkylaryle, éventuellement substitué, notamment par un ou plusieurs groupements amino, acide carboxylique, dérivé
d'acide carboxylique, alkoxy, aryle ou hydroxy ; une fonction nitro ; ou une fonction -X'-A'-Z' dans laquelle (i) Xh représente un radical divalent, notamment choisi parmi les aikyles, alcènes, ou alcynes, linéaires, ramifiés ou cycliques, substitués ou non, chiral ou non-chiral, éventuellement interrompu par un hétéroatome, (ii) A' est -0-, -S-, -NY'-, -SOa-, -C(=S)-, -CO- ou une fonction chimique telle que Z' et X' sont liés par une liaison bioisostère de la fonction amide, où Y' représente un atome d'hydrogène ou un groupement protecteur, notamment choisi parmi ceux décrits dans l'ouvrage Protective Groups in Organic Synthesis de T. W. Greene, P. G. M. Wuts, Wiley-Interscience, New York, 4th edition, 2007, et (iii) Z' représente un résidu acide aminé, notamment D ou L, naturel ou synthétique, en particulier un résidu acide aminé
a, (3 ou y, la fonction amine ou carboxyle terminale (i.e., non liée à X') ainsi que les éventuelles fonctions chimiques latérales de Z étant protégées ou non, où Z' est lié au radical X' via une liaison amide, une liaison rétro-inverso
- 24 -amide, une liaison ester, ou une liaison sulfonamide, une liaison thioester ou une liaison thioamide, ou bien une liaison bioisostère de la liaison amide, résultant du couplage de X' avec une fonction aldéhyde ou alcool terminale de Z' résultant de la réduction de la fonction carboxyle terminale du résidu acide aminé Z';
- R3, R4 et R5 représentent indépendamment les uns des autres un atome d'hydrogène ; un atome d'halogène ; une fonction hydroxyle, éventuellement substituée ; un radical alkyle, alcène ou alcyne, comprenant de 1 ou 2, à 18 atomes de carbone, éventuellement substitué, notamment par un ou plusieurs groupements amino, acide carboxylique, dérivé
d'acide carboxylique, alkoxy, aryle ou hydroxy ; un radical aryle, éventuellement substitué, notamment par un ou plusieurs groupements amino, acide carboxylique, dérivé d'acide carboxylique, alkoxy, aryle ou hydroxy ; un radical arylalkyle ou alkylaryle, éventuellement substitué, notamment par un ou plusieurs groupements amino, acide carboxylique, dérivé
d'acide carboxylique, alkoxy, aryle ou hydroxy ; ou une fonction nitro ;
- R2 représente une fonction hydroxyle;
ou R3 et R4 et/ou R4 et R5 forment ensemble un cycle ou un hétérocycle, éventuellement substitué, - X représente un radical divalent, notamment choisi parmi les alkyles, alcènes, ou alcynes, linéaires ou cycliques, non substitués, éventuellement interrompu par un hétéroatome, - Y représente un atome d'hydrogène ou un groupement protecteur, notamment choisi parmi ceux décrits dans l'ouvrage Protective Groups in Organic Synthesis de T. W. Greene, P. G. M. Wuts, Wiley-Interscience, New York, 4th edition, 2007, et - Z représente un résidu acide aminé, notamment D ou L, naturel ou synthétique, en particulier un résidu acide aminé
a, (3 ou y, la fonction amine terminale (i.e., non liée à X) ainsi que les éventuelles fonctions chimiques latérales de Z
- R3, R4 et R5 représentent indépendamment les uns des autres un atome d'hydrogène ; un atome d'halogène ; une fonction hydroxyle, éventuellement substituée ; un radical alkyle, alcène ou alcyne, comprenant de 1 ou 2, à 18 atomes de carbone, éventuellement substitué, notamment par un ou plusieurs groupements amino, acide carboxylique, dérivé
d'acide carboxylique, alkoxy, aryle ou hydroxy ; un radical aryle, éventuellement substitué, notamment par un ou plusieurs groupements amino, acide carboxylique, dérivé d'acide carboxylique, alkoxy, aryle ou hydroxy ; un radical arylalkyle ou alkylaryle, éventuellement substitué, notamment par un ou plusieurs groupements amino, acide carboxylique, dérivé
d'acide carboxylique, alkoxy, aryle ou hydroxy ; ou une fonction nitro ;
- R2 représente une fonction hydroxyle;
ou R3 et R4 et/ou R4 et R5 forment ensemble un cycle ou un hétérocycle, éventuellement substitué, - X représente un radical divalent, notamment choisi parmi les alkyles, alcènes, ou alcynes, linéaires ou cycliques, non substitués, éventuellement interrompu par un hétéroatome, - Y représente un atome d'hydrogène ou un groupement protecteur, notamment choisi parmi ceux décrits dans l'ouvrage Protective Groups in Organic Synthesis de T. W. Greene, P. G. M. Wuts, Wiley-Interscience, New York, 4th edition, 2007, et - Z représente un résidu acide aminé, notamment D ou L, naturel ou synthétique, en particulier un résidu acide aminé
a, (3 ou y, la fonction amine terminale (i.e., non liée à X) ainsi que les éventuelles fonctions chimiques latérales de Z
- 25 -étant protégées ou non, où Z est lié au radical X via une liaison amide ;
ou dans laquelle:
(c) - R1 représente un atome d'halogène ; une fonction hydroxyle, éventuellement substituée ; un radical alkyle, alcène ou alcyne, comprenant de 1 ou 2, à 18 atomes de carbone, éventuellement substitué, notamment par un ou plusieurs groupements amino, acide carboxylique, dérivé d'acide carboxylique, alkoxy, aryle ou hydroxy ; un radical aryle, éventuellement substitué, notamment par un ou plusieurs groupements amino, acide carboxylique, dérivé d'acide carboxylique, alkoxy, aryle ou hydroxy ; un radical arylalkyle ou alkylaryle, éventuellement substitué, notamment par un ou plusieurs groupements amino, acide carboxylique, dérivé
d'acide carboxylique, alkoxy, aryle ou hydroxy ; une fonction nitro ; ou une fonction -X'-A'-Z' dans laquelle (i) X' représente un radical divalent, notamment choisi parmi les alkyles, alcènes, ou alcynes, linéaires, ramifiés ou cycliques, substitués ou non, chiral ou non-chiral, éventuellement interrompu par un hétéroatome, (ii) A' est -0-, -S-, -NY'-, -SOZ-, -C(=S)-, -CO- ou une fonction chimique telle que Z' et X' sont liés par une liaison bioisostère de la fonction amide, où Y' représente un atome d'hydrogène ou un groupement protecteur, notamment choisi parmi ceux décrits dans l'ouvrage Protective Groups in Organic Synthesis de T. W. Greene, P. G. M. Wuts, Wiley-Interscience, New York, 4th edition, 2007, et (iii) Z' représente un résidu acide aminé, notamment D ou L, naturel ou synthétique, en particulier un résidu acide aminé
a, (3 ou y, la fonction amine ou carboxyle terminale (i.e., non liée à X') ainsi que les éventuelles fonctions chimiques latérales de Z étant protégées ou non, où Z' est lié au radical X' via une liaison amide, une liaison rétro-inverso
ou dans laquelle:
(c) - R1 représente un atome d'halogène ; une fonction hydroxyle, éventuellement substituée ; un radical alkyle, alcène ou alcyne, comprenant de 1 ou 2, à 18 atomes de carbone, éventuellement substitué, notamment par un ou plusieurs groupements amino, acide carboxylique, dérivé d'acide carboxylique, alkoxy, aryle ou hydroxy ; un radical aryle, éventuellement substitué, notamment par un ou plusieurs groupements amino, acide carboxylique, dérivé d'acide carboxylique, alkoxy, aryle ou hydroxy ; un radical arylalkyle ou alkylaryle, éventuellement substitué, notamment par un ou plusieurs groupements amino, acide carboxylique, dérivé
d'acide carboxylique, alkoxy, aryle ou hydroxy ; une fonction nitro ; ou une fonction -X'-A'-Z' dans laquelle (i) X' représente un radical divalent, notamment choisi parmi les alkyles, alcènes, ou alcynes, linéaires, ramifiés ou cycliques, substitués ou non, chiral ou non-chiral, éventuellement interrompu par un hétéroatome, (ii) A' est -0-, -S-, -NY'-, -SOZ-, -C(=S)-, -CO- ou une fonction chimique telle que Z' et X' sont liés par une liaison bioisostère de la fonction amide, où Y' représente un atome d'hydrogène ou un groupement protecteur, notamment choisi parmi ceux décrits dans l'ouvrage Protective Groups in Organic Synthesis de T. W. Greene, P. G. M. Wuts, Wiley-Interscience, New York, 4th edition, 2007, et (iii) Z' représente un résidu acide aminé, notamment D ou L, naturel ou synthétique, en particulier un résidu acide aminé
a, (3 ou y, la fonction amine ou carboxyle terminale (i.e., non liée à X') ainsi que les éventuelles fonctions chimiques latérales de Z étant protégées ou non, où Z' est lié au radical X' via une liaison amide, une liaison rétro-inverso
- 26 -amide, une liaison ester, ou une liaison sulfonamide, une liaison thioester ou une liaison thioamide, ou bien une liaison bioisostère de la liaison amide, résultant du couplage de X' avec une fonction aldéhyde ou alcool terminale de Z' résultant de la réduction de la fonction carboxyle terminale du résidu acide aminé Z';
- R2 représente une fonction hydroxyle;
- R3, R4 et R5 représentent indépendamment les uns des autres un atome d'hydrogène ; un atome d'halogène ; une fonction hydroxyle, éventuellement substituée ; un radical alkyle, alcène ou alcyne, comprenant de 1 ou 2, à 18 atomes de carbone, éventuellement substitué, notamment par un ou plusieurs groupements amino, acide carboxylique, dérivé
d'acide carboxylique, alkoxy, aryle ou hydroxy ; un radical aryle, éventuellement substitué, notamment par un ou plusieurs groupements amino, acide carboxylique, dérivé d'acide carboxylique, alkoxy, aryle ou hydroxy ; un radical arylalkyle ou alkylaryle, éventuellement substitué, notamment par un ou plusieurs groupements amino, acide carboxylique, dérivé
d'acide carboxylique, alkoxy, aryle ou hydroxy ; ou une fonction nitro;
ou R3 et R4 et/ou R4 et R5 forment ensemble un cycle ou un hétérocycle, éventuellement substitué, - X représente un radical divalent, notamment choisi parmi les alkyles, alcènes, ou alcynes, linéaires, ramifiés ou cycliques, substitués ou non, éventuellement interrompu par un hétéroatome, - Y représente un atome d'hydrogène ou un groupement protecteur, et - Z représente un résidu acide aminé, notamment D ou L, naturel ou synthétique, en particulier un résidu acide aminé
a, (3 ou y, la fonction amine terminale (i.e., non liée à X) ainsi que les éventuelles fonctions chimiques latérales de Z
étant protégées ou non, où z est lié au radical X via une liaison amide,
- R2 représente une fonction hydroxyle;
- R3, R4 et R5 représentent indépendamment les uns des autres un atome d'hydrogène ; un atome d'halogène ; une fonction hydroxyle, éventuellement substituée ; un radical alkyle, alcène ou alcyne, comprenant de 1 ou 2, à 18 atomes de carbone, éventuellement substitué, notamment par un ou plusieurs groupements amino, acide carboxylique, dérivé
d'acide carboxylique, alkoxy, aryle ou hydroxy ; un radical aryle, éventuellement substitué, notamment par un ou plusieurs groupements amino, acide carboxylique, dérivé d'acide carboxylique, alkoxy, aryle ou hydroxy ; un radical arylalkyle ou alkylaryle, éventuellement substitué, notamment par un ou plusieurs groupements amino, acide carboxylique, dérivé
d'acide carboxylique, alkoxy, aryle ou hydroxy ; ou une fonction nitro;
ou R3 et R4 et/ou R4 et R5 forment ensemble un cycle ou un hétérocycle, éventuellement substitué, - X représente un radical divalent, notamment choisi parmi les alkyles, alcènes, ou alcynes, linéaires, ramifiés ou cycliques, substitués ou non, éventuellement interrompu par un hétéroatome, - Y représente un atome d'hydrogène ou un groupement protecteur, et - Z représente un résidu acide aminé, notamment D ou L, naturel ou synthétique, en particulier un résidu acide aminé
a, (3 ou y, la fonction amine terminale (i.e., non liée à X) ainsi que les éventuelles fonctions chimiques latérales de Z
étant protégées ou non, où z est lié au radical X via une liaison amide,
- 27 -notamment, pour les composés décrits dans les parties (a), (b) et (c) ci-dessus, et pour les composés de formule (I) ci-dessus où A est -0-, -S-, -S0Z-, -C(=S)-, -CO- ou une fonction chimique telle que Z' et X' sont liés par une liaison bioisostère de la fonction amide, X et X' sont, indépendamment l'un de l'autre, éventuellement substitués par une ou plusieurs fonctions chimiques telles que une chaîne latérale d'un acide aminé naturel ; C1_6alkyle; C2_6alcène; C2_6alcyne; C3_ ecycloalkyle; C1_6hétéroalkyle; C1_6haloalkyle; C6_loaryle; C3_ 10hétéroaryle ; CS_20hétérocyclique; C1_6alky1C6_10aryle ; C1_ 6alky1C3_10hétéroaryle ; C1_6alkoxy ; C6_loaryloxy ; C3_ lohétéroalkoxy ; C3_1ohétéroaryloxy ; C1_6hétéroalkylthio ; C6_ loarylthio ; C1_6hétéroalkylthio ; C3_1ohétéroarylthio ; F Cl ;
Br; I; -NOZ ; -CN ; -CF3 ; -CH2CF3 ; -CHC12 ; -CH2OH ; -CH2CHaOH ;
-CH2NH2 ;-CHZSO2CH3 ; ou une fonction -GRGl dans laquelle G est -0-, -S-, -NRGZ-, -C(=O)-, -S(=O)-, -S0Z-, -C(=O)O-, -C(=O)NRG2-, -OC ( =O ) - , -NRG2C ( =O ) - , -OC ( =O ) O- , -OC ( =0 ) NRG2-, -NRGZC ( =0 ) O- , -NRG2C(=0)NRG2-, -C(=S)-, -C(=S)S-, -SC(=S)-, -SC(=S)S-, -C (=NRGZ -C ( =NRGa ) O-, -C ( =NRG2 ) NRG3-, -OC ( =NRGZ ) -, -NRG2C ( =NRG3 ) -, -NRG2 S02-1 -NRG2 SO2NRG3-, -NRGZC (=S ) -, -SC ( =S ) NRG2-, -NRGZC ( =S ) S-, -NRGZC (=S ) NRG2-, -SC ( =NRG2 ) -, -C ( =S ) NRG2-, -OC ( =S ) NRG2-, -NRG2C(=S)O-, -SC(=O)NRGZ-, -NRG2C(=O)S-, -C(=0)S-, -SC(=0)-, -SC(=O)S-, -C(=S)O-1 -OC(=S)-, -OC(=S)O- ou -SO2NRG2-, où chaque occurrence de RGl, RG2 et RG3 est indépendamment des autres occurrences de RG1 un atome d'hydrogène ; un atome d'halogène ; ou une fonction alkyle, hétéroalkyle, alcène ou alcyne, linéaire, ramifiée ou cyclique, éventuellement substituée ; ou un groupe aryle, hétéroaryle, hétérocycle, alkylaryle ou alkylhétéroaryle dans lequel le radical aryle, hétéroaryle ou hétérocyclique est éventuellement substitué ;
ou bien, lorsque G représente -NRGZ-, RG1 et R G2 conjointement avec l'atome d'azote auquel ils sont liés forment un hétérocycle ou un hétéroaryle éventuellement substitué.
Selon un mode de réalisation particulier, les composés répondent à l'une des formules suivantes :
Br; I; -NOZ ; -CN ; -CF3 ; -CH2CF3 ; -CHC12 ; -CH2OH ; -CH2CHaOH ;
-CH2NH2 ;-CHZSO2CH3 ; ou une fonction -GRGl dans laquelle G est -0-, -S-, -NRGZ-, -C(=O)-, -S(=O)-, -S0Z-, -C(=O)O-, -C(=O)NRG2-, -OC ( =O ) - , -NRG2C ( =O ) - , -OC ( =O ) O- , -OC ( =0 ) NRG2-, -NRGZC ( =0 ) O- , -NRG2C(=0)NRG2-, -C(=S)-, -C(=S)S-, -SC(=S)-, -SC(=S)S-, -C (=NRGZ -C ( =NRGa ) O-, -C ( =NRG2 ) NRG3-, -OC ( =NRGZ ) -, -NRG2C ( =NRG3 ) -, -NRG2 S02-1 -NRG2 SO2NRG3-, -NRGZC (=S ) -, -SC ( =S ) NRG2-, -NRGZC ( =S ) S-, -NRGZC (=S ) NRG2-, -SC ( =NRG2 ) -, -C ( =S ) NRG2-, -OC ( =S ) NRG2-, -NRG2C(=S)O-, -SC(=O)NRGZ-, -NRG2C(=O)S-, -C(=0)S-, -SC(=0)-, -SC(=O)S-, -C(=S)O-1 -OC(=S)-, -OC(=S)O- ou -SO2NRG2-, où chaque occurrence de RGl, RG2 et RG3 est indépendamment des autres occurrences de RG1 un atome d'hydrogène ; un atome d'halogène ; ou une fonction alkyle, hétéroalkyle, alcène ou alcyne, linéaire, ramifiée ou cyclique, éventuellement substituée ; ou un groupe aryle, hétéroaryle, hétérocycle, alkylaryle ou alkylhétéroaryle dans lequel le radical aryle, hétéroaryle ou hétérocyclique est éventuellement substitué ;
ou bien, lorsque G représente -NRGZ-, RG1 et R G2 conjointement avec l'atome d'azote auquel ils sont liés forment un hétérocycle ou un hétéroaryle éventuellement substitué.
Selon un mode de réalisation particulier, les composés répondent à l'une des formules suivantes :
- 28 -O O
H H
~ \
.N~ ~N~ /
Z (CH2)n Z (CH2)n O , O
O O
H ( \ H
~ \
.NI ~N' /
~ (CH2)n ~ (CH2)n O OH , O OH ou O OH
\
~NI I /
~ (CH2)n O OH , dans laquelle n est un nombre entier allant de 1 à 12, notamment de 2 à 8 ; et Z représente un résidu acide aminé, notamment D ou L, naturel ou synthétique, en particulier un résidu acide aminé a, (3 ou y, la fonction amine terminale (i.e., non liée à -NH-) ainsi que les éventuelles fonctions chimiques latérales de Z étant protégées ou non, où Z est lié au radical -NH- via une liaison amide.
Selon un mode de réalisation particulier, les composés répondent à l'une des formules suivantes :
H H
~ \
.N~ ~N~ /
Z (CH2)n Z (CH2)n O , O
O O
H ( \ H
~ \
.NI ~N' /
~ (CH2)n ~ (CH2)n O OH , O OH ou O OH
\
~NI I /
~ (CH2)n O OH , dans laquelle n est un nombre entier allant de 1 à 12, notamment de 2 à 8 ; et Z représente un résidu acide aminé, notamment D ou L, naturel ou synthétique, en particulier un résidu acide aminé a, (3 ou y, la fonction amine terminale (i.e., non liée à -NH-) ainsi que les éventuelles fonctions chimiques latérales de Z étant protégées ou non, où Z est lié au radical -NH- via une liaison amide.
Selon un mode de réalisation particulier, les composés répondent à l'une des formules suivantes :
- 29 -O O
Rx I \
Z / (CH2)q N~ Z, H (CH2)p O ' H Rx O -O O
Rx Z\ (CH2)q NI~ Z",1>1 H (CH2)p H R O OH
O OH ou x dans la uelle Z est tel ' q que défini ci-dessus ; p et q sont indépendamment l'un de l'autre des entiers allant de 0 à
12, notamment de 0 à 7 ; R1 est tel que défini auparavant ;
et RX est une chaîne latérale d'un acide aminé naturel ; C1_ 6alkyle; C1_6hétéroalkyle; C1_6haloalkyle; C6_loaryle; C3_ 1ohétéroaryle ; C1_6alkylC6_10aryle ; C1_6alkylC3_ lohétéroaryle ; C1_6alkoxy ; C6_loaryloxy ; C3_10hétéroalkoxy C3_1ohétéroaryloxy ; C1_6hétéroalkylthio ; C6_10ar lthio ; C1_ 6hétéroalkylthio ; C3_lohétéroarylthio ; F ; Cl ; Br; I; -NO2 ; -CN ; -CF3 ; -CH2CF3 ; -CHC12 ; -CH2OH ; -CHaCHZOH ; -CH2NH2 ;-CH2SO2CH3 ; - ou une fonction -GRGl dans laquelle G
est -0-, -S-, -NR12-, -C(=O)-, -S(=O)-, -SOz-, -C(=O)O-1 -C(=O)NR G2_, -OC(=O)-, -NRGaC(=O)-, -OC(=O)O-, -OC(=O)NRG2-, NRG2C(=O)O-, -NRGZC(=O)NRGa-, -C(=S)-, -C(=S)S-, -SC(=S)-, -SC ( =S ) S-, -C ( =NRGZ ) -, -C ( =NRG2 ) O-, -C ( =NRGZ ) NRG3-, -OC ( =NRG2 ) -NRG2C ( =NRG3 ) -, -NRGZSOZ-, -NRG2 SO2NRG3-, -NRGaC (=S ) - -' SC ( =S ) NRG2-, -NRG2C (=S ) S-, -NRG2C (=S ) NRG2-, -SC ( =NRG2 -)-~
C ( =S ) NRGa-, -OC ( =S ) NRG2-, -NRGZC (=S ) O-, -SC ( =O ) NRG2-, -NRGZC(=O)S-, -C(=O)S-, -SC(=O)-, -SC(=O)S-, -C(=S)O-, -OC (=S )-, -OC (=S ) O- ou -SOZNRGa-, où chaque occurrence de R", R G2 et RG3 est indépendamment des autres occurrences de RGi un atome d'hydrogène ; un atome d'halogène ; ou une fonction alkyle, hétéroalkyle, alcène ou alcyne, linéaire, ramifiée ou cyclique, éventuellement substituée ; ou un
Rx I \
Z / (CH2)q N~ Z, H (CH2)p O ' H Rx O -O O
Rx Z\ (CH2)q NI~ Z",1>1 H (CH2)p H R O OH
O OH ou x dans la uelle Z est tel ' q que défini ci-dessus ; p et q sont indépendamment l'un de l'autre des entiers allant de 0 à
12, notamment de 0 à 7 ; R1 est tel que défini auparavant ;
et RX est une chaîne latérale d'un acide aminé naturel ; C1_ 6alkyle; C1_6hétéroalkyle; C1_6haloalkyle; C6_loaryle; C3_ 1ohétéroaryle ; C1_6alkylC6_10aryle ; C1_6alkylC3_ lohétéroaryle ; C1_6alkoxy ; C6_loaryloxy ; C3_10hétéroalkoxy C3_1ohétéroaryloxy ; C1_6hétéroalkylthio ; C6_10ar lthio ; C1_ 6hétéroalkylthio ; C3_lohétéroarylthio ; F ; Cl ; Br; I; -NO2 ; -CN ; -CF3 ; -CH2CF3 ; -CHC12 ; -CH2OH ; -CHaCHZOH ; -CH2NH2 ;-CH2SO2CH3 ; - ou une fonction -GRGl dans laquelle G
est -0-, -S-, -NR12-, -C(=O)-, -S(=O)-, -SOz-, -C(=O)O-1 -C(=O)NR G2_, -OC(=O)-, -NRGaC(=O)-, -OC(=O)O-, -OC(=O)NRG2-, NRG2C(=O)O-, -NRGZC(=O)NRGa-, -C(=S)-, -C(=S)S-, -SC(=S)-, -SC ( =S ) S-, -C ( =NRGZ ) -, -C ( =NRG2 ) O-, -C ( =NRGZ ) NRG3-, -OC ( =NRG2 ) -NRG2C ( =NRG3 ) -, -NRGZSOZ-, -NRG2 SO2NRG3-, -NRGaC (=S ) - -' SC ( =S ) NRG2-, -NRG2C (=S ) S-, -NRG2C (=S ) NRG2-, -SC ( =NRG2 -)-~
C ( =S ) NRGa-, -OC ( =S ) NRG2-, -NRGZC (=S ) O-, -SC ( =O ) NRG2-, -NRGZC(=O)S-, -C(=O)S-, -SC(=O)-, -SC(=O)S-, -C(=S)O-, -OC (=S )-, -OC (=S ) O- ou -SOZNRGa-, où chaque occurrence de R", R G2 et RG3 est indépendamment des autres occurrences de RGi un atome d'hydrogène ; un atome d'halogène ; ou une fonction alkyle, hétéroalkyle, alcène ou alcyne, linéaire, ramifiée ou cyclique, éventuellement substituée ; ou un
- 30 -groupe aryle, hétéroaryle, alkylaryle ou alkylhétéroaryle dans lequel le radical aryle ou hétéroaryle est éventuellement substitué.
Selon un mode de réalisation particulier, les composés répondent à l'une des formules suivantes :
O OH O OH
RX
z\N~
Ri ;#~..
Z\N j H2)q H (CH2)p O OH ou H RX O
dans laquelle Z est tel que défini ci-dessus ; p et q sont indépendamment l'un de l'autre des entiers allant de 0 à
12, notamment de 0 à 7 ; sauf lorsque R1 est un atome d'hydrogène, auquel cas p et q sont indépendamment l'un de l'autre des entiers allant de 1 à 12, notamment de 1 à 7;
R1 est tel que défini auparavant ; et R. est une chaîne latérale d'un acide aminé naturel ; C1_6alkyle; Cl_ 6hétéroalkyle; C1_6haloalkyle; C6_loaryle; C3_1ohétéroaryle ;
C1_6a1ky1C6_1oaryle ; C1_6alky1C3_10hétéroaryle ; C1_6alkoxy ; C6_ ioaryloxy ; C3_10hétéroalkoxy ; C3_lohétéroaryloxy ; C1_ 6hétéroalkylthio ; C6_loarylthio ; C1_6hétéroalkylthio ; C3_ lohétéroarylthio ; F ; Cl ; Br; I; -NO2 ; -CN ; -CF3 ; -CH2CF3 ; -CHC12 ; -CHZOH ; -CH2CHZOH ; -CH2NH2 ; -CHZSO2CH3 ; -ou une fonction -GR" dans laquelle G est -0-, -S-, -NRG2-, -C(=O)-, -S(=O)-, -SOz-, -C(=O)O-, -C(=O)NR0Z-, -OC(=O)-, -NRGZC ( =O ) -, -OC ( =O ) O-, -OC ( =O ) NRGZ-, -NRG2C ( =0 ) O-, -NR02C(=O)NRG2-, -C(=S)-, -C(=S)S-, -SC(=S)-, -SC(=S)S-, -C ( =NRG2 ) -, -C ( =NRG2) O-, -C ( =NRG2 ) NRG3-, -OC ( =NRG2 ) -, -NRG2C ( =NRG3 ) -, -NRGZSO2-, -NRGaSO2NRG3-, -NRG2C (=S ) -, -SC ( =S ) NRGa-, -NRGaC (=S ) S-, -NRGZC (=S ) NRG2-, -SC ( =NRG2) -, -C ( =S ) NRG2-, -OC ( =S ) NRGZ-, -NRG2C (=S ) O-, -SC ( =O ) NRG2-, -NRG2C(=O)S-, -C(=O)S-, -SC(=O)-, -SC(=O)S-, -C(=S)O-, -OC (=S )-, -OC (=S ) O- ou -SO,NRGa-, où chaque occurrence de RGl, R G2 et RG3 est indépendamment des autres occurrences de RG1 un atome d'hydrogène ; un atome d'halogène ; ou une
Selon un mode de réalisation particulier, les composés répondent à l'une des formules suivantes :
O OH O OH
RX
z\N~
Ri ;#~..
Z\N j H2)q H (CH2)p O OH ou H RX O
dans laquelle Z est tel que défini ci-dessus ; p et q sont indépendamment l'un de l'autre des entiers allant de 0 à
12, notamment de 0 à 7 ; sauf lorsque R1 est un atome d'hydrogène, auquel cas p et q sont indépendamment l'un de l'autre des entiers allant de 1 à 12, notamment de 1 à 7;
R1 est tel que défini auparavant ; et R. est une chaîne latérale d'un acide aminé naturel ; C1_6alkyle; Cl_ 6hétéroalkyle; C1_6haloalkyle; C6_loaryle; C3_1ohétéroaryle ;
C1_6a1ky1C6_1oaryle ; C1_6alky1C3_10hétéroaryle ; C1_6alkoxy ; C6_ ioaryloxy ; C3_10hétéroalkoxy ; C3_lohétéroaryloxy ; C1_ 6hétéroalkylthio ; C6_loarylthio ; C1_6hétéroalkylthio ; C3_ lohétéroarylthio ; F ; Cl ; Br; I; -NO2 ; -CN ; -CF3 ; -CH2CF3 ; -CHC12 ; -CHZOH ; -CH2CHZOH ; -CH2NH2 ; -CHZSO2CH3 ; -ou une fonction -GR" dans laquelle G est -0-, -S-, -NRG2-, -C(=O)-, -S(=O)-, -SOz-, -C(=O)O-, -C(=O)NR0Z-, -OC(=O)-, -NRGZC ( =O ) -, -OC ( =O ) O-, -OC ( =O ) NRGZ-, -NRG2C ( =0 ) O-, -NR02C(=O)NRG2-, -C(=S)-, -C(=S)S-, -SC(=S)-, -SC(=S)S-, -C ( =NRG2 ) -, -C ( =NRG2) O-, -C ( =NRG2 ) NRG3-, -OC ( =NRG2 ) -, -NRG2C ( =NRG3 ) -, -NRGZSO2-, -NRGaSO2NRG3-, -NRG2C (=S ) -, -SC ( =S ) NRGa-, -NRGaC (=S ) S-, -NRGZC (=S ) NRG2-, -SC ( =NRG2) -, -C ( =S ) NRG2-, -OC ( =S ) NRGZ-, -NRG2C (=S ) O-, -SC ( =O ) NRG2-, -NRG2C(=O)S-, -C(=O)S-, -SC(=O)-, -SC(=O)S-, -C(=S)O-, -OC (=S )-, -OC (=S ) O- ou -SO,NRGa-, où chaque occurrence de RGl, R G2 et RG3 est indépendamment des autres occurrences de RG1 un atome d'hydrogène ; un atome d'halogène ; ou une
- 31 -fonction alkyle, hétéroalkyle, alcène ou alcyne, linéaire, ramifiée ou cyclique, éventuellement substituée ; ou un groupe aryle, hétéroaryle, alkylaryle ou alkylhétéroaryle dans lequel le radical aryle ou hétéroaryle est éventuellement substitué.
Selon un mode de réalisation particulier, les composés répondent à l'une des formules suivantes O O
Rx Z ( (CH2)q ~Ni~ Z~N/ Y
H (CH2)p H R
O , x O O
Rx ~
~ / (CH2)q Z
.N~ Z~N/
H ( H2)P H R O OH
0 OH ou x , dans laquelle Z est tel que défini ci-dessus ; p et q sont indépendamment l'un de l'autre des entiers allant de 0 à
12, notamment de 0 à 7 et RX est une chaîne latérale d'un acide aminé naturel ; C1_6alkyle; C1_6hétéroalkyle; C1_ 6haloalkyle; C6_loaryle; C3_lohétéroaryle ; C1_6alkylC6_1oaryle ;
C1_6alkylC3_10hétéroaryle ; C1_6alkoxy ; C6_loaryloxy ; C3_ lohétéroalkoxy ; C3_lohétéroaryloxy ; C1_6hétéroalkylthio ; C6_ loarylthio ; C1_6hétéroalkylthio ; C3_1ohétéroarylthio ; F
Cl ; Br; I; -NO2 ; -CN ; -CF3 ; -CH2CF3 ; -CHC12 ; -CHaOH ; -CHZCH2OH ;-CH2NHZ ;-CH2SO2CH3 ;- ou une fonction -GRGl dans laquelle G est -0-, -S-, -NRGa-, -C ( =0 ) -, -S ( =O ) -, -S0Z-, -C(=0)0-, -C(=O)NRGa-, -OC(=O)-, -NRG2C(=O)-, -OC(=O)0-, -OC ( =O ) NR12 -, -NRGZC ( =O ) O- , -NRG2C ( =O ) NRG2-, -C ( =S ) -, -C ( =S
) S-, -SC(=S)-, -SC(=S)S-, -C(=NRGZ)-, -C(=NRG2)O-, -C(=NRGZ)NRG3-, -OC ( =NRGZ ) -, -NRGZC ( =NRG3 ) -, -NRGZSOZ-, -NRGaSOZNRG3-, -NRGaC (=S ) -, -SC ( =S ) NRGZ-, -NRG2C ( =S ) S-, -NRGZC ( =S ) NRc2_ ~ _
Selon un mode de réalisation particulier, les composés répondent à l'une des formules suivantes O O
Rx Z ( (CH2)q ~Ni~ Z~N/ Y
H (CH2)p H R
O , x O O
Rx ~
~ / (CH2)q Z
.N~ Z~N/
H ( H2)P H R O OH
0 OH ou x , dans laquelle Z est tel que défini ci-dessus ; p et q sont indépendamment l'un de l'autre des entiers allant de 0 à
12, notamment de 0 à 7 et RX est une chaîne latérale d'un acide aminé naturel ; C1_6alkyle; C1_6hétéroalkyle; C1_ 6haloalkyle; C6_loaryle; C3_lohétéroaryle ; C1_6alkylC6_1oaryle ;
C1_6alkylC3_10hétéroaryle ; C1_6alkoxy ; C6_loaryloxy ; C3_ lohétéroalkoxy ; C3_lohétéroaryloxy ; C1_6hétéroalkylthio ; C6_ loarylthio ; C1_6hétéroalkylthio ; C3_1ohétéroarylthio ; F
Cl ; Br; I; -NO2 ; -CN ; -CF3 ; -CH2CF3 ; -CHC12 ; -CHaOH ; -CHZCH2OH ;-CH2NHZ ;-CH2SO2CH3 ;- ou une fonction -GRGl dans laquelle G est -0-, -S-, -NRGa-, -C ( =0 ) -, -S ( =O ) -, -S0Z-, -C(=0)0-, -C(=O)NRGa-, -OC(=O)-, -NRG2C(=O)-, -OC(=O)0-, -OC ( =O ) NR12 -, -NRGZC ( =O ) O- , -NRG2C ( =O ) NRG2-, -C ( =S ) -, -C ( =S
) S-, -SC(=S)-, -SC(=S)S-, -C(=NRGZ)-, -C(=NRG2)O-, -C(=NRGZ)NRG3-, -OC ( =NRGZ ) -, -NRGZC ( =NRG3 ) -, -NRGZSOZ-, -NRGaSOZNRG3-, -NRGaC (=S ) -, -SC ( =S ) NRGZ-, -NRG2C ( =S ) S-, -NRGZC ( =S ) NRc2_ ~ _
- 32 -SC ( =NRGZ ) -, -C ( =S ) NRGZ-, -OC ( =S ) NRGZ-, -NRGZC ( =S ) O-, -SC(=O)NRGZ-, -NRGZC(=O)S-, -C(=O)S-, -SC(=O)-, -SC(=O)S-, -C(=S)O-, -OC(=S)-, -OC(=S)O- ou -SO2NRG2-, où chaque occurrence de RGl, RG2 et RG3 est indépendamment des autres occurrences de RG1 un atome d'hydrogène ; un atome d'halogène ; ou une fonction alkyle, hétéroalkyle, alcène ou alcyne, linéaire, ramifiée ou cyclique, éventuellement substituée ; ou un groupe aryle, hétéroaryle, alkylaryle ou alkylhétéroaryle dans lequel le radical aryle ou hétéroaryle est éventuellement substitué.
Selon un mode de réalisation particulier, les composés répondent à l'une des formules suivantes O OH O OH
Rx I \ I \
z\N 1 / z\ (CH2)q H (CH2)p H OH
O OH ou Rx dans laquelle Z est tel que défini ci-dessus ; p et q sont indépendamment l'un de l'autre des entiers allant de 1 à
12, notamment de 1 à 7 ; et R. une chaîne latérale d'un acide aminé naturel ; est C1_6alkyle; C1_6hétéroalkyle; C1_ 6haloalkyle; C6_10aryle; C3_10hétéroaryle ; C1_6alkylC6_loaryle ;
C1_6alkylC3_10hétéroaryle ; Cl_6alkoxy ; C6_1oaryloxy ; C3_ lohétéroalkoxy ; C3_lohétéroaryloxy ; C1_6hétéroalkylthio ; C6_ loarylthio ; C1_6hétéroalkylthio ; C3_1ohétéroarylthio ; F
Cl ; Br; I; -NO2 ; -CN ; -CF3 ; -CHZCF3 ; -CHC12 ; -CHaOH ; -CHZCHaOH ; -CH2NH2 ; -CH2SO2CH3 ; - ou une fonction -GRGl dans laquelle G est -0-, -S-, -NRG2-, -C(=O)-1 -S(=0)-, -SOz-, -C(=O)O-, -C(=O)NRGZ-, -OC(=O)-, -NRGZC(=O)-, -OC(=0)O-, -OC ( =O ) NRGZ-, -NRGZC ( =0 ) O-, -NRGZC ( =0 ) NRGZ-, -C ( =S ) -, -C ( =S ) S-, -SC(=S)-, -SC(=S)S-, -C(=NRGZ)-, -C(=NRGZ)O-, -C(=NRGZ)NRG3-, -OC ( =NRGZ ) -NRGZC ( =NRG3 ) -, -NRGZSOz-, -NRGZSOzNRG3-, -NRGZC ( =S ) -, -SC ( =S ) NRGZ-, -NRGZC ( =S ) S-, -NRGZC (=S ) NRGZ-, -SC ( =NRGZ ) -, -C ( =S ) NRGZ-, -OC ( =S ) NRGZ-, -NRGZC ( =S ) O-, -SC(=O)NRGZ-, -NRGZC(=0)S-, -C(=0)S-, -SC(=O)-, -SC(=O)S-, -
Selon un mode de réalisation particulier, les composés répondent à l'une des formules suivantes O OH O OH
Rx I \ I \
z\N 1 / z\ (CH2)q H (CH2)p H OH
O OH ou Rx dans laquelle Z est tel que défini ci-dessus ; p et q sont indépendamment l'un de l'autre des entiers allant de 1 à
12, notamment de 1 à 7 ; et R. une chaîne latérale d'un acide aminé naturel ; est C1_6alkyle; C1_6hétéroalkyle; C1_ 6haloalkyle; C6_10aryle; C3_10hétéroaryle ; C1_6alkylC6_loaryle ;
C1_6alkylC3_10hétéroaryle ; Cl_6alkoxy ; C6_1oaryloxy ; C3_ lohétéroalkoxy ; C3_lohétéroaryloxy ; C1_6hétéroalkylthio ; C6_ loarylthio ; C1_6hétéroalkylthio ; C3_1ohétéroarylthio ; F
Cl ; Br; I; -NO2 ; -CN ; -CF3 ; -CHZCF3 ; -CHC12 ; -CHaOH ; -CHZCHaOH ; -CH2NH2 ; -CH2SO2CH3 ; - ou une fonction -GRGl dans laquelle G est -0-, -S-, -NRG2-, -C(=O)-1 -S(=0)-, -SOz-, -C(=O)O-, -C(=O)NRGZ-, -OC(=O)-, -NRGZC(=O)-, -OC(=0)O-, -OC ( =O ) NRGZ-, -NRGZC ( =0 ) O-, -NRGZC ( =0 ) NRGZ-, -C ( =S ) -, -C ( =S ) S-, -SC(=S)-, -SC(=S)S-, -C(=NRGZ)-, -C(=NRGZ)O-, -C(=NRGZ)NRG3-, -OC ( =NRGZ ) -NRGZC ( =NRG3 ) -, -NRGZSOz-, -NRGZSOzNRG3-, -NRGZC ( =S ) -, -SC ( =S ) NRGZ-, -NRGZC ( =S ) S-, -NRGZC (=S ) NRGZ-, -SC ( =NRGZ ) -, -C ( =S ) NRGZ-, -OC ( =S ) NRGZ-, -NRGZC ( =S ) O-, -SC(=O)NRGZ-, -NRGZC(=0)S-, -C(=0)S-, -SC(=O)-, -SC(=O)S-, -
- 33 -C(=S)O-1 -OC(=S)-, -OC(=S)O- ou -SOaNRIZ-, où chaque occurrence de RGl, RG2 et RG3 est indépendamment des autres occurrences de RG1 un atome d'hydrogène ; un atome d'halogène ; ou une fonction alkyle, hétéroalkyle, alcène ou alcyne, linéaire, ramifiée ou cyclique, éventuellement substituée ; ou un groupe aryle, hétéroaryle, alkylaryle ou alkylhétéroaryle dans lequel le radical aryle ou hétéroaryle est éventuellement substitué.
Selon un mode de réalisation particulier, les composés répondent à l'une des formules suivantes O O
Rx \
Z I / (CH2)q "
H (CH2)p O H RX O
-O O
R \
Z X I / (CH2)a " z~
H (CH2)p N
O OH H RX O OH
, O OH O OH
R \
X I / ~ (CHZ)q Z
~N~ H .N
H (C 2)p O OH ou H RX O OH ~ dans laquelle Z est tel que défini ci-dessus ; p et q sont indépendamment l'un de l'autre des entiers allant de 0 à
12, notamment de 0 à 7 et RX est une chaîne latérale d'un acide aminé naturel ; C1_6alkyle; C1_6hétéroalkyle; C1_ 6haloalkyle; C6_10aryle; C3_10hétéroaryle ; C1_6alkylC6_1oaryle ;
C1_6alkylC3_1ohétéroaryle ; C1_6alkoxy ; C6_loaryloxy ; C3_ lohétéroalkoxy ; C3_1ohétéroaryloxy ; C1_6hétéroalkylthio ; C6_ 1oarylthio ; C1_6hétéroalkylthio ; C3_1ohétéroarylthio ; F ;
Selon un mode de réalisation particulier, les composés répondent à l'une des formules suivantes O O
Rx \
Z I / (CH2)q "
H (CH2)p O H RX O
-O O
R \
Z X I / (CH2)a " z~
H (CH2)p N
O OH H RX O OH
, O OH O OH
R \
X I / ~ (CHZ)q Z
~N~ H .N
H (C 2)p O OH ou H RX O OH ~ dans laquelle Z est tel que défini ci-dessus ; p et q sont indépendamment l'un de l'autre des entiers allant de 0 à
12, notamment de 0 à 7 et RX est une chaîne latérale d'un acide aminé naturel ; C1_6alkyle; C1_6hétéroalkyle; C1_ 6haloalkyle; C6_10aryle; C3_10hétéroaryle ; C1_6alkylC6_1oaryle ;
C1_6alkylC3_1ohétéroaryle ; C1_6alkoxy ; C6_loaryloxy ; C3_ lohétéroalkoxy ; C3_1ohétéroaryloxy ; C1_6hétéroalkylthio ; C6_ 1oarylthio ; C1_6hétéroalkylthio ; C3_1ohétéroarylthio ; F ;
- 34 -Cl ; Br; I; -NOa ; -CN ; -CF3 ; -CH2CF3 ; -CHC12 ; -CHaOH ; -CH2CH2OH ; -CH2NH2 ; -CH2SOZCH3 ; - ou une fonction -GRGl dans laquelle G est -0-, -S-, -NRGa-, -C ( =0 ) -, -S ( =O ) -, -S0Z-, -C(=O)O-, -C(=O)NRG2-, -OC(=O)-, -NRG2C(=0)-, -OC(=O)O-, -OC ( =O ) NRGa-, -NRGZC ( =O ) O-, -NRGZC ( =O ) NRGa-, -C ( =S ) -, -C ( =S ) S-, -SC(=S)-, -SC(=S)S-, -C(=NRGa)-, -C(=NRGZ)O-, -C(=NRG2)NRG3-, -OC ( =NRGa ) -, -NRG2C ( =NRG3 ) -, -NRG2SOZ-, -NRG2SOZNRG3-, -NRGZC (=S ) -, -SC ( =S ) NRG2-, -NRGaC (=S ) S-, -NRG2C ( =S ) NRG2-, -SC ( =NR0Z ) -, -C ( =S ) NRGZ-, -OC ( =S ) NRGZ-, -NRG2C ( =S ) O-, -SC(=O)NRG2-, -NRGZC(=O)S-, -C(=O)S-, -SC(=O)-, -SC(=O)S-, -C(=S)O-, -OC(=S)-, -OC(=S)0- ou -SOZNRGZ-, où chaque occurrence de RGl, R G2 et RG3 est indépendamment des autres occurrences de RG1 un atome d'hydrogène ; un atome d'halogène ; ou une fonction alkyle, hétéroalkyle, alcène ou alcyne, linéaire, ramifiée ou cyclique, éventuellement substituée ; ou un groupe aryle, hétéroaryle, alkylaryle ou alkylhétéroaryle dans lequel le radical aryle ou hétéroaryle est éventuellement substitué.
Selon un mode de réalisation particulier, les composés répondent à l'une des formules suivantes :
Zi",N (CH2)ni O Zl,."N (CH2)m O
H H I \
N ~ N ~
Z~ (CH2)n O Z (CH2)n O OH
ou O OH
Zi~N (CH2)n1 H
H
Z~N~
(CH2)n O OH
, dans laquelle n et nl sont indépendamment l'un de l'autre des entiers allant de 1 à
12, notamment de 1 à 5 ; et Z et Z' sont indépendamment l'un de l'autre un résidu acide aminé, notamment D ou L, naturel ou synthétique, en particulier un résidu acide aminé a, (3 ou y, la fonction amine terminale (i.e., non
Selon un mode de réalisation particulier, les composés répondent à l'une des formules suivantes :
Zi",N (CH2)ni O Zl,."N (CH2)m O
H H I \
N ~ N ~
Z~ (CH2)n O Z (CH2)n O OH
ou O OH
Zi~N (CH2)n1 H
H
Z~N~
(CH2)n O OH
, dans laquelle n et nl sont indépendamment l'un de l'autre des entiers allant de 1 à
12, notamment de 1 à 5 ; et Z et Z' sont indépendamment l'un de l'autre un résidu acide aminé, notamment D ou L, naturel ou synthétique, en particulier un résidu acide aminé a, (3 ou y, la fonction amine terminale (i.e., non
- 35 -liée à-NH-) ainsi que les éventuelles fonctions chimiques latérales de Z/Z' étant protégées ou non, où Z et Z' sont liés au radical -NH- via une liaison amide.
Plus particulièrement, les composés selon l'invention peuvent répondre à la formule (II) suivante ou à un de ses sels pharmaceutiquement acceptables :
O
Z'N~1 X /
Formule (II) dans laquelle - R1 représente un atome d'hydrogène, un radical alkyle comprenant de 1 à 6 atomes de carbone, ou un groupement -(CH2)nl-NY'-Z', où
- nl représente un nombre entier allant de 1 à 12, notamment de 1 à 6, plus particulièrement de 1 à 5, et en particulier de 1 à 2, et - Y et Y' représentent indépendamment l'un de l'autre un atome d'hydrogène ou un groupement protecteur, et Z et Z' représentent indépendamment l'un de l'autre un résidu acide aminé, notamment D ou L, naturel ou synthétique, en particulier un résidu acide aminé a, (3 ou y, la fonction amine terminale (i.e., non liée à -NY- ou -NY'-) ainsi que les éventuelles fonctions chimiques latérales de Z et Z' étant protégées ou non, où Z et Z' sont liés au radical -NY- ou -NY'-, respectivement, via une liaison amide;
- X représente un groupement -(CHZ)n-, n représente un nombre entier allant de 1 à 12, notamment de 1 à 6, plus particulièrement de 1 à 5, et en particulier de 1 à 2, et - R5 représente un atome d'hydrogène, un atome d'halogène, ou une fonction hydroxyle éventuellement substituée.
Plus particulièrement, les composés selon l'invention peuvent répondre à la formule (II) suivante ou à un de ses sels pharmaceutiquement acceptables :
O
Z'N~1 X /
Formule (II) dans laquelle - R1 représente un atome d'hydrogène, un radical alkyle comprenant de 1 à 6 atomes de carbone, ou un groupement -(CH2)nl-NY'-Z', où
- nl représente un nombre entier allant de 1 à 12, notamment de 1 à 6, plus particulièrement de 1 à 5, et en particulier de 1 à 2, et - Y et Y' représentent indépendamment l'un de l'autre un atome d'hydrogène ou un groupement protecteur, et Z et Z' représentent indépendamment l'un de l'autre un résidu acide aminé, notamment D ou L, naturel ou synthétique, en particulier un résidu acide aminé a, (3 ou y, la fonction amine terminale (i.e., non liée à -NY- ou -NY'-) ainsi que les éventuelles fonctions chimiques latérales de Z et Z' étant protégées ou non, où Z et Z' sont liés au radical -NY- ou -NY'-, respectivement, via une liaison amide;
- X représente un groupement -(CHZ)n-, n représente un nombre entier allant de 1 à 12, notamment de 1 à 6, plus particulièrement de 1 à 5, et en particulier de 1 à 2, et - R5 représente un atome d'hydrogène, un atome d'halogène, ou une fonction hydroxyle éventuellement substituée.
- 36 -Selon un premier mode de réalisation, le composé selon l'invention répond à la formule (II) dans laquelle Rl représente un radical alkyle comprenant de 1 à 6 atomes de carbone, notamment de 1 à 4 atomes de carbone, en particulier de 1 à 2 atomes de carbone, voire est le radical méthyle.
Selon une première variante, ces composés appartiennent à la famille des Plumbagones, ils répondent alors à la formule (II) dans laquelle R1 représente un radical méthyle, et R5 représente une fonction hydroxyle.
Selon une deuxième variante, ces composés appartiennent à la famille des Ménadiones, ils répondent alors à la formule (II) dans laquelle Ri représente un radical méthyle, et R5 représente un atome d'hydrogène.
Selon un deuxième mode de réalisation, le composé selon l'invention répond à la formule (II) dans laquelle Rl représente un atome d'hydrogène.
Tout particulièrement ces composés appartiennent à la famille des Juglones à simple substitution, lorsqu'ils répondent à la formule (II) dans laquelle R1 représente un atome d'hydrogène et R5 représente une fonction hydroxyle.
Selon un troisième mode de réalisation, le composé
selon l'invention répond à la formule (II) dans laquelle R1 représente un groupement -(CH2)nl-NY'-COCHRNH2, où
-COCHRNHa représente un résidu d'acide aminé naturel ou synthétique, D ou L, dans lequel R désigne la chaîne latérale dudit résidu acide aminé, -nl représente un nombre entier allant de 1 à 5, et en particulier de 1 à 2, et -Y' représente un atome d'hydrogène ou un groupement protecteur, notamment choisi parmi ceux décrits dans l'ouvrage Protective Groups in Organic Synthesis de T.
Selon une première variante, ces composés appartiennent à la famille des Plumbagones, ils répondent alors à la formule (II) dans laquelle R1 représente un radical méthyle, et R5 représente une fonction hydroxyle.
Selon une deuxième variante, ces composés appartiennent à la famille des Ménadiones, ils répondent alors à la formule (II) dans laquelle Ri représente un radical méthyle, et R5 représente un atome d'hydrogène.
Selon un deuxième mode de réalisation, le composé selon l'invention répond à la formule (II) dans laquelle Rl représente un atome d'hydrogène.
Tout particulièrement ces composés appartiennent à la famille des Juglones à simple substitution, lorsqu'ils répondent à la formule (II) dans laquelle R1 représente un atome d'hydrogène et R5 représente une fonction hydroxyle.
Selon un troisième mode de réalisation, le composé
selon l'invention répond à la formule (II) dans laquelle R1 représente un groupement -(CH2)nl-NY'-COCHRNH2, où
-COCHRNHa représente un résidu d'acide aminé naturel ou synthétique, D ou L, dans lequel R désigne la chaîne latérale dudit résidu acide aminé, -nl représente un nombre entier allant de 1 à 5, et en particulier de 1 à 2, et -Y' représente un atome d'hydrogène ou un groupement protecteur, notamment choisi parmi ceux décrits dans l'ouvrage Protective Groups in Organic Synthesis de T.
- 37 -W. Greene, P. G. M. Wuts, Wiley-Interscience, New York, 4th edition, 2007.
Tout particulièrement, ces composés appartiennent à la famille des Juglones à double substitution lorsqu'ils répondent à la formule (II) dans laquelle Ri représente un groupement -(CHZ)nl-NY'-COCHRNHa et R5 représente une fonction hydroxyle.
Les composés de formule (I) ou (II) peuvent le cas échéant être sous forme solvatée, de sel, ou d'autres dérivées physiologiquement acceptables. Les sels et les solvants qui sont acceptables pour une utilisation pharmaceutique sont généralement ceux dans lesquels le contre ion ou le solvant associé est pharmaceutiquement acceptable.
Les sels utilisables peuvent être des acides ou des bases organiques ou minérales. Parmi les sels d'addition acides acceptables, on peut citer ceux formés à partir d'acide chlorhydrique, bromhydrique, sulfurique, citrique, tartrique, phosphorique, lactique, pyruvique, acétique, trifluoroacétique, phénylacétique, triphénylacétique.
On peut également citer parmi les sels basiques acceptables, les sels de métaux alcalins, tels que le sodium ou le potassium, les sels de métaux alcalino-terreux, tels que le calcium et le magnésium, et les sels formés à partir de bases organiques, tels que les amines mono-, di- ou tri-substituées.
Selon un autre de ses aspects, l'invention a pour objet une composition pharmaceutique comprenant à titre d'agent actif au moins un composé tel que défini ci-dessus dans un support pharmaceutiquement acceptable.
En particulier, la composition peut être anticancéreuse et/ou pro-apoptotique et/ou antiproliférative.
Tout particulièrement, ces composés appartiennent à la famille des Juglones à double substitution lorsqu'ils répondent à la formule (II) dans laquelle Ri représente un groupement -(CHZ)nl-NY'-COCHRNHa et R5 représente une fonction hydroxyle.
Les composés de formule (I) ou (II) peuvent le cas échéant être sous forme solvatée, de sel, ou d'autres dérivées physiologiquement acceptables. Les sels et les solvants qui sont acceptables pour une utilisation pharmaceutique sont généralement ceux dans lesquels le contre ion ou le solvant associé est pharmaceutiquement acceptable.
Les sels utilisables peuvent être des acides ou des bases organiques ou minérales. Parmi les sels d'addition acides acceptables, on peut citer ceux formés à partir d'acide chlorhydrique, bromhydrique, sulfurique, citrique, tartrique, phosphorique, lactique, pyruvique, acétique, trifluoroacétique, phénylacétique, triphénylacétique.
On peut également citer parmi les sels basiques acceptables, les sels de métaux alcalins, tels que le sodium ou le potassium, les sels de métaux alcalino-terreux, tels que le calcium et le magnésium, et les sels formés à partir de bases organiques, tels que les amines mono-, di- ou tri-substituées.
Selon un autre de ses aspects, l'invention a pour objet une composition pharmaceutique comprenant à titre d'agent actif au moins un composé tel que défini ci-dessus dans un support pharmaceutiquement acceptable.
En particulier, la composition peut être anticancéreuse et/ou pro-apoptotique et/ou antiproliférative.
- 38 -Dans la composition pharmaceutique, les composés sont employés en quantité efficace. Celle-ci sera déterminée par l'homme du métier, selon différents paramètres, en particulier par rapport à la substance utilisée, l'âge, le poids, et l'état physique du patient, le mode d'administration, et le régime requis. L'Homme du Métier sera à même de déterminer le mode d'administration et le dosage pour chaque patient.
Tout particulièrement, le composé selon l'invention peut être administré à une dose allant de 0,1 à 5 000 mg par jour et par patient.
La composition pharmaceutique peut comprendre une quantité en composé selon l'invention allant de 0,1 mg à 5 g=
La composition pharmaceutique peut être administrée sous toute forme, topique ou systémique, notamment sous forme parentérale ou entérale.
Lorsque la composition ou le médicament sont administrés par voie entérale, elle peut se présenter sous forme de comprimés, de gélules, de dragées, de sirops, de suspensions, de solutions, de poudres, de granulés, d'émulsions, de microsphères.
Dans le cas d'une administration par voie parentérale, la composition peut se présenter sous forme de solutions ou de suspensions pour perfusion ou pour injection.
La composition peut comprendre en outre au moins un additif, choisi notamment parmi les agents de couleur, de saveur, et les conservateurs. Bien entendu, l'homme du métier veillera à choisir le ou les additif(s) de manière à
ce que les propriétés avantageuses attachées intrinsèquement à l'invention ne soient pas, ou substantiellement pas, altérées par l'addition envisagée.
Selon un mode de réalisation particulier La composition selon l'invention peut comprendre en outre un autre composé
Tout particulièrement, le composé selon l'invention peut être administré à une dose allant de 0,1 à 5 000 mg par jour et par patient.
La composition pharmaceutique peut comprendre une quantité en composé selon l'invention allant de 0,1 mg à 5 g=
La composition pharmaceutique peut être administrée sous toute forme, topique ou systémique, notamment sous forme parentérale ou entérale.
Lorsque la composition ou le médicament sont administrés par voie entérale, elle peut se présenter sous forme de comprimés, de gélules, de dragées, de sirops, de suspensions, de solutions, de poudres, de granulés, d'émulsions, de microsphères.
Dans le cas d'une administration par voie parentérale, la composition peut se présenter sous forme de solutions ou de suspensions pour perfusion ou pour injection.
La composition peut comprendre en outre au moins un additif, choisi notamment parmi les agents de couleur, de saveur, et les conservateurs. Bien entendu, l'homme du métier veillera à choisir le ou les additif(s) de manière à
ce que les propriétés avantageuses attachées intrinsèquement à l'invention ne soient pas, ou substantiellement pas, altérées par l'addition envisagée.
Selon un mode de réalisation particulier La composition selon l'invention peut comprendre en outre un autre composé
- 39 -destiné à traiter le cancer. Parmi les composés utilisables selon l'invention, on peut citer la doxorubicine, dont la dénomination commerciale est l'adriamycine , l'épothilone, le paclitaxel, dont la dénomination commerciale est le taxol et le cis-platine.
Selon encore un autre de ses aspects, l'invention à
pour objet l'utilisation d'au moins un composé tel que défini ci-dessus pour la préparation d'une composition pharmaceutique destinée à traiter et/ou à prévenir une prolifération anormale des cellules.
Ladite composition peut être destinée à la médecine humaine et/ou vétérinaire, et en particulier elle peut être destinée à traiter ou à prévenir au moins un cancer choisi parmi le cancer du pancréas, les cancers de l'oro-pharynx, le cancer de l'estomac, le cancer de l'oesophage, le cancer du colon et rectal, le cancer du cerveau, notamment les gliomes, le cancer des ovaires, le cancer du foie, le cancer du rein, le cancer du larynx, le cancer de la thyroïde, le cancer du poumon, le cancer des os, les myélomes multiples, les mésothéliomes et les mélanomes, le cancer de la peau, le cancer du sein, le cancer de la prostate, le cancer de la vessie, le cancer de l'utérus, le cancer des testicules, les lymphomes non-Hodgkinien, la leucémie, la maladie de Hodgkin, et des cancers des tissus mous, ainsi que des localisations secondaires métastatiques des cancers cités précédemment.
Par prolifération anormale , on entend une prolifération qui est indépendante des mécanismes de régulations normaux, par exemple l'arrêt de prolifération cellulaire dû à la mise en jeu de l'apoptose (mort cellulaire programmée).
Selon encore un autre de ses aspects, l'invention à
pour objet l'utilisation d'au moins un composé tel que défini ci-dessus pour la préparation d'une composition pharmaceutique destinée à traiter et/ou à prévenir une prolifération anormale des cellules.
Ladite composition peut être destinée à la médecine humaine et/ou vétérinaire, et en particulier elle peut être destinée à traiter ou à prévenir au moins un cancer choisi parmi le cancer du pancréas, les cancers de l'oro-pharynx, le cancer de l'estomac, le cancer de l'oesophage, le cancer du colon et rectal, le cancer du cerveau, notamment les gliomes, le cancer des ovaires, le cancer du foie, le cancer du rein, le cancer du larynx, le cancer de la thyroïde, le cancer du poumon, le cancer des os, les myélomes multiples, les mésothéliomes et les mélanomes, le cancer de la peau, le cancer du sein, le cancer de la prostate, le cancer de la vessie, le cancer de l'utérus, le cancer des testicules, les lymphomes non-Hodgkinien, la leucémie, la maladie de Hodgkin, et des cancers des tissus mous, ainsi que des localisations secondaires métastatiques des cancers cités précédemment.
Par prolifération anormale , on entend une prolifération qui est indépendante des mécanismes de régulations normaux, par exemple l'arrêt de prolifération cellulaire dû à la mise en jeu de l'apoptose (mort cellulaire programmée).
- 40 -Selon un autre de ses aspects, l'invention à également pour objet une composition pro-apoptotique et/ou anti-proliférative comprenant au moins un composé tel que défini ci-dessus.
Selon encore un autre de ses aspects, l'invention a pour objet l'utilisation d'au moins un composé tel que défini ci-dessus en tant qu'agent pro-apoptotique et/ou antiprolifératif.
Les exemples 'suivants sont donnés à titre indicatif et sans aucun caractère limitatif de l'invention.
Des avantages autres que ceux décrits dans la présente demande pourront encore apparaître à l'homme du métier à la lecture des exemples ci-dessous donnés à titre illustratif.
EXEMPLES
Dans les exemples, les abréviations suivantes sont utilisées.
AcOEt = acétate d'éthyle AgNO3 = nitrate d'argent BocZO = carbonate de di-tert-(butyloxy) carbonyle CHzCl2 = dichlorométhane CH3CN = acétonitrile DCHA = dicyclohexylamine DIEA = diisopropyléthylamine H20 = eau HBTU = hexafluorophosphate de O-benzotriazolyl-N,N,N,N'-tétraméthyluronium HOBt = N-hydroxybenzotriazole MgSO4 = sulfate de magnésium mL = millilitre mmol = millimoles
Selon encore un autre de ses aspects, l'invention a pour objet l'utilisation d'au moins un composé tel que défini ci-dessus en tant qu'agent pro-apoptotique et/ou antiprolifératif.
Les exemples 'suivants sont donnés à titre indicatif et sans aucun caractère limitatif de l'invention.
Des avantages autres que ceux décrits dans la présente demande pourront encore apparaître à l'homme du métier à la lecture des exemples ci-dessous donnés à titre illustratif.
EXEMPLES
Dans les exemples, les abréviations suivantes sont utilisées.
AcOEt = acétate d'éthyle AgNO3 = nitrate d'argent BocZO = carbonate de di-tert-(butyloxy) carbonyle CHzCl2 = dichlorométhane CH3CN = acétonitrile DCHA = dicyclohexylamine DIEA = diisopropyléthylamine H20 = eau HBTU = hexafluorophosphate de O-benzotriazolyl-N,N,N,N'-tétraméthyluronium HOBt = N-hydroxybenzotriazole MgSO4 = sulfate de magnésium mL = millilitre mmol = millimoles
- 41 -NaCl = chlorure de sodium NaOH = hydroxyde de sodium ( NH4 ) 2S208 = persulfate d'ammonium TFA = acide trifluoroacétique Les acides aminés protégés proviennent de chez Novabiochem, notamment Boc-L-Ala-OH, Boc-L-Ser(OtBu)-OH, Boc-L-Thr(OtBu)-OH, Boc-D-Val-OH, Boc-D-Trp-OH, Boc-L-Thr(OBn)-OH et Boc-D-Tyr(OBn)-OH.
Tous les autres composés chimiques utilisés proviennent de chez Aldrich, Fluka ou Acros et sont de qualité
standard.
Les solvants sont distillés avant utilisation.
Exemple 1 : Synthèse de l'acide N-tert-butyloxycarbonyle-2-aminoacétique (Boc-N-glycine) Dans un ballon de 500 mL, on introduit O~N~COOH 4,002 g de glycine (1 éq. ; 53 mmol ), on ~ O verse 150 mL d'un mélange dioxane : eau (rapport 2 :1), soit 100 mL de dioxane et 50 mL d'eau puis on ajoute une solution aqueuse préparée à partir de 2g de NaOH pour 50 mL d'eau. On refroidit à l'aide d'un bain de glace et on ajoute 12,72g de carbonate di-tert-butyloxy carbonyle (1,1 éq. ; 58 mmol). Le milieu réactionnel est agité toute la nuit à température ambiante. On évapore le dioxane et l'eau, puis on ajoute 40 mL d'acétate d'éthyle, et on fait un lavage à l'aide d'acide citrique 5% puis de chlorure de sodium saturé, et on réalise une extraction des phases aqueuse au dichlorométhane. On rassemble les phases organiques, qui sont séchées sur MgSO4 et on évapore. On obtient 7,705g d'un solide blanc (Rdt = 83%). Le produit obtenu ne nécessite pas de purification supplémentaire avant son utilisation.
Tous les autres composés chimiques utilisés proviennent de chez Aldrich, Fluka ou Acros et sont de qualité
standard.
Les solvants sont distillés avant utilisation.
Exemple 1 : Synthèse de l'acide N-tert-butyloxycarbonyle-2-aminoacétique (Boc-N-glycine) Dans un ballon de 500 mL, on introduit O~N~COOH 4,002 g de glycine (1 éq. ; 53 mmol ), on ~ O verse 150 mL d'un mélange dioxane : eau (rapport 2 :1), soit 100 mL de dioxane et 50 mL d'eau puis on ajoute une solution aqueuse préparée à partir de 2g de NaOH pour 50 mL d'eau. On refroidit à l'aide d'un bain de glace et on ajoute 12,72g de carbonate di-tert-butyloxy carbonyle (1,1 éq. ; 58 mmol). Le milieu réactionnel est agité toute la nuit à température ambiante. On évapore le dioxane et l'eau, puis on ajoute 40 mL d'acétate d'éthyle, et on fait un lavage à l'aide d'acide citrique 5% puis de chlorure de sodium saturé, et on réalise une extraction des phases aqueuse au dichlorométhane. On rassemble les phases organiques, qui sont séchées sur MgSO4 et on évapore. On obtient 7,705g d'un solide blanc (Rdt = 83%). Le produit obtenu ne nécessite pas de purification supplémentaire avant son utilisation.
- 42 -Exemple 2 : Synthèse de l'acide N-tert-butyloxycarbonyle-4-aminobutanoïque H Dans un ballon de 250 mL, contenant O N ~~COOH
~ O 3,004 g d'acide 4-aminobutanoïque (1 éq. ; 29 mmol), on ajoute 75 mL d'un mélange dioxane : eau (rapport 2 :1) soit 50 mL de dioxane et 25 mL d'eau. On additionne une solution diluée d'une solution de NaOH (1 g de NaOH pour 25 mL d' eau ). On place le ballon, dans un bain de glace et on additionne 6,984 g de BocZO (carbonate di-tert-butyloxy carbonyle 1,1 eq. ; 32 mmol), puis on laisse le mélange sous agitation toute la nuit à température ambiante. Une fois la réaction terminée, on évapore le dioxane et l'eau, et on reprend le milieu réactionnel avec 30 mL d'AcOEt, on lave avec de l'acide citrique aqueux 5% (2 fois 10 mL), puis avec du NaCl saturée. Les phases organiques sont réextraites au CH2Clz , assemblées puis séchées sur MgSO4 et évaporées. On obtient 5,182 g d'une huile visqueuse incolore (Rdt = 88%). Le produit obtenu ne nécessite pas de purification supplémentaire avant son utilisation.
Exemple 3 Synthèse du 2-méthyl-3-(N'-tert-butyloxycarbonyl-aminométhyl)-1,4-naphtoquinone o Dans un ballon de 25 mL, contenant 1,200 g de ménadione commerciale I I N O
(Aldrich Co. 1 éq. 6,9 mmol), on introduit 3,660 g du composé de l'exemple 1 (3 éq. ; 20 mmol), et 0,355 g de nitrate d'argent (0,3 éq. ;
2,07 mmol) on ajoute un mélange acétonitrile/eau (rapport 7 : 3), soit 12 mL de CH3CN et 6 mL d' H20, la température du mélange est portée à 65 C. Dans une ampoule à addition, on prépare 0,822 g de peroxodisulfate d'ammonium (1,3 éq. ;
3,6 mmol) dissout dans 7 mL d'un mélange CH3CN : HZO
~ O 3,004 g d'acide 4-aminobutanoïque (1 éq. ; 29 mmol), on ajoute 75 mL d'un mélange dioxane : eau (rapport 2 :1) soit 50 mL de dioxane et 25 mL d'eau. On additionne une solution diluée d'une solution de NaOH (1 g de NaOH pour 25 mL d' eau ). On place le ballon, dans un bain de glace et on additionne 6,984 g de BocZO (carbonate di-tert-butyloxy carbonyle 1,1 eq. ; 32 mmol), puis on laisse le mélange sous agitation toute la nuit à température ambiante. Une fois la réaction terminée, on évapore le dioxane et l'eau, et on reprend le milieu réactionnel avec 30 mL d'AcOEt, on lave avec de l'acide citrique aqueux 5% (2 fois 10 mL), puis avec du NaCl saturée. Les phases organiques sont réextraites au CH2Clz , assemblées puis séchées sur MgSO4 et évaporées. On obtient 5,182 g d'une huile visqueuse incolore (Rdt = 88%). Le produit obtenu ne nécessite pas de purification supplémentaire avant son utilisation.
Exemple 3 Synthèse du 2-méthyl-3-(N'-tert-butyloxycarbonyl-aminométhyl)-1,4-naphtoquinone o Dans un ballon de 25 mL, contenant 1,200 g de ménadione commerciale I I N O
(Aldrich Co. 1 éq. 6,9 mmol), on introduit 3,660 g du composé de l'exemple 1 (3 éq. ; 20 mmol), et 0,355 g de nitrate d'argent (0,3 éq. ;
2,07 mmol) on ajoute un mélange acétonitrile/eau (rapport 7 : 3), soit 12 mL de CH3CN et 6 mL d' H20, la température du mélange est portée à 65 C. Dans une ampoule à addition, on prépare 0,822 g de peroxodisulfate d'ammonium (1,3 éq. ;
3,6 mmol) dissout dans 7 mL d'un mélange CH3CN : HZO
- 43 -(rapport 7 3). L'addition est réalisée pendant deux heures, le mélange est maintenu sous agitation une heure de plus à 65 C. On extrait ensuite trois fois au CH2C121 on lave les phases organiques une fois à l'eau puis elles sont séchées sur MgSO4 et évaporées. Le produit est ensuite purifié grâce à une chromatographie sur colonne avec comme éluant 10% AcOEt : 90% Cyclohexane. On obtient 0,961 g d'un solide orange (38%). On peut consulter pour plus de précisions l'article de Anderson J.M. and Kochi J.K. dans J. Am. Chem. Soc. 1970, 92(6), 1651-1659.
Exemple 4 . Synthèse du 2-méthyl-3-(N'-tert-butyloxycarbonyl-2-aminoéthyl)-1,4-naphtoquinone Dans un ballon de 50 mL, on pèse 0,500 g de ménadione I \ ( (léq. ; 2,9 mmol), 1,648 g (3 éq. ; 8,71 mmol) de Boc/3Ala H (Aldrich Co.), et 0,147 g de AgNO3 (0,3 éq. ; 0,447 mmol).
On additionne le mélange acétonitrile : eau (rapport 7 :3), soit 5,0 mL de CH3CN et 2,5 mL d' H2O et la température du mélange est portée à 65 C. L'addition de 0,861 g de (NH4 ) S208 (1,3 éq. ; 1,93 mmol) dissout dans 3 mL d'un mélange CH3CN : H20, se fait pendant 2 heures. Le milieu réactionnel est alors maintenu sous agitation pendant une heure à 65 C puis on extrait au CHZC1Z trois fois et on lave une seule fois avec H2O les phases éthérées. On sèche les phases organiques sur MgSO4 et on évapore. Le produit est purifié par chromatographie sur colonne avec comme éluant 10% AcOEt : 90% Cyclohexane: et on obtient 0,420 g d'une huile orange (Rdt= 46% ).
Exemple 5. Synthèse du trifluoroacétate de 2-méthyl-3-(méthyl ammonium)-1,4-naphtoquinone
Exemple 4 . Synthèse du 2-méthyl-3-(N'-tert-butyloxycarbonyl-2-aminoéthyl)-1,4-naphtoquinone Dans un ballon de 50 mL, on pèse 0,500 g de ménadione I \ ( (léq. ; 2,9 mmol), 1,648 g (3 éq. ; 8,71 mmol) de Boc/3Ala H (Aldrich Co.), et 0,147 g de AgNO3 (0,3 éq. ; 0,447 mmol).
On additionne le mélange acétonitrile : eau (rapport 7 :3), soit 5,0 mL de CH3CN et 2,5 mL d' H2O et la température du mélange est portée à 65 C. L'addition de 0,861 g de (NH4 ) S208 (1,3 éq. ; 1,93 mmol) dissout dans 3 mL d'un mélange CH3CN : H20, se fait pendant 2 heures. Le milieu réactionnel est alors maintenu sous agitation pendant une heure à 65 C puis on extrait au CHZC1Z trois fois et on lave une seule fois avec H2O les phases éthérées. On sèche les phases organiques sur MgSO4 et on évapore. Le produit est purifié par chromatographie sur colonne avec comme éluant 10% AcOEt : 90% Cyclohexane: et on obtient 0,420 g d'une huile orange (Rdt= 46% ).
Exemple 5. Synthèse du trifluoroacétate de 2-méthyl-3-(méthyl ammonium)-1,4-naphtoquinone
- 44 -o Dans un ballon 25 mL ; plongé dans un bain de glace 1,277 g(1 éq. ; 4,23 CCFCO()- mmol) du composé de l'exemple 3 est NH3 dissout dans un mélange acide trifluoroacétique : dichlorométhane (rapport 1 : 1) soit 8,5 mL de chaque solvant. Le milieu réactionnel est agité pendant six heures sous azote et à température ambiante. On évapore ensuite le TFA et le CH2ClZ et on reprend dans du toluène pour enlever l'excès de TFA. Le ballon est placé sous vide pendant deux jours, et on obtient 1,300g d'un solide brun (Rdt = 97%).
Exemple 6. Synthèse du trifluoroacétate de 2-méthyl-3-(éthyl ammonium)-1,4-naphtoquinone o Selon le protocole opératoire précédemment décrit pour le composé
cF3coo- de l'exemple 5 dans un ballon de 25 mL on introduit 0,881 g du composé
de l'exemple 4 soit (1 éq. ; 2,79 mmol), et on additionne 5,5 mL de CH2C12 et 5,5 mL de TFA (dans un bain de glace). Lors de l'évaporation on reprend plusieurs fois le milieu dans du toluène, on récupère 0,916g d'un solide brun ( Rdt = 99 %
Exemple 7 . Synthèse du 2-méthyl-3-(N'-tert-butyloxycarbonyl-L-alaninyl-aminométhyl)-1,4-naphtoquinone o Dans un ballon de 10 mL, on pèse 0,037 g de H BocAlaOH (1,2 éq.
N N 0,388mmo1), 0,183 g de HBTU soit (1,5 éq. ;
0,484 mmol), et 0,052 g de HOBt (1,2 éq. ; 0,388 mmol). On ajoute 3 mL de CH2C12 distillé, ainsi que 0,339 mL de DIEA (5éq. ; 1,94 mmol). On agite le mélange
Exemple 6. Synthèse du trifluoroacétate de 2-méthyl-3-(éthyl ammonium)-1,4-naphtoquinone o Selon le protocole opératoire précédemment décrit pour le composé
cF3coo- de l'exemple 5 dans un ballon de 25 mL on introduit 0,881 g du composé
de l'exemple 4 soit (1 éq. ; 2,79 mmol), et on additionne 5,5 mL de CH2C12 et 5,5 mL de TFA (dans un bain de glace). Lors de l'évaporation on reprend plusieurs fois le milieu dans du toluène, on récupère 0,916g d'un solide brun ( Rdt = 99 %
Exemple 7 . Synthèse du 2-méthyl-3-(N'-tert-butyloxycarbonyl-L-alaninyl-aminométhyl)-1,4-naphtoquinone o Dans un ballon de 10 mL, on pèse 0,037 g de H BocAlaOH (1,2 éq.
N N 0,388mmo1), 0,183 g de HBTU soit (1,5 éq. ;
0,484 mmol), et 0,052 g de HOBt (1,2 éq. ; 0,388 mmol). On ajoute 3 mL de CH2C12 distillé, ainsi que 0,339 mL de DIEA (5éq. ; 1,94 mmol). On agite le mélange
- 45 -réactionnel sous azote pendant deux heures pour activer l'acide. On ajoute ensuite 0,102 g (léq. ; 0,323 mmol) du composé de l'exemple 5, puis on laisse sous agitation pendant deux heures. On évapore le CHaCla, on reprend le milieu dans 30 mL d'AcOEt et on effectue trois lavages à
l'eau. On sèche la phase organique sur MgSO4 et on évapore.
Le produit est ensuite purifié sur colonne de chromatographie avec comme éluant 40% AcOEt : 60% Cyclo et on obtient 0,030 g d'un solide jaune (Rdt = 25%).
Exemple 8 . Synthèse du 2-méthyl-3-(N'-tert-butyloxycarbonyl-L-sérinyl(OtBu)-aminométhyl)-1,4-naphtoquinone Dans un premier temps o avant de faire le o couplage, on doit ~ I o H déprotéger la fonction " N o acide carboxylique de la sérine commerciale. Pour cela dans une petite ampoule à décanter on introduit 0,170 g de BocSer(tBu)OH.DCHA soit (0,38 mmol), auquel on ajoute 3 mL
d'AcOEt , 3 mL d'eau et 0,4 mL de H2SO4 (2M). On extrait la phase aqueuse avec AcOEt une fois et on lave 3 fois la 25 phase organique à l'eau. On évapore et on obtient 0,077 g d'une huile incolore qui est le résidu sérine sous forme acide carboxylique. Cette huile (1,2 éq. ; 0,294 mmol) est additionné comme décrit précédemment pour le composé de l'exemple 7 avec 0,139 g de HBTU (1,5 éq. ; 0,368 mmol), 30 0,039 g de HOBt (1,2 éq. ; 0,294 mmol), 3 mL de CH2C12 et 0,213 mL de DIEA. Après deux heures d'activation, on ajoute ensuite 0,102 g du composé (5) soit (léq. ; 0,323 mmol) puis on laisse sous agitation pendant deux heures. Après lavage avec de l'eau, le produit est purifié sur colonne de
l'eau. On sèche la phase organique sur MgSO4 et on évapore.
Le produit est ensuite purifié sur colonne de chromatographie avec comme éluant 40% AcOEt : 60% Cyclo et on obtient 0,030 g d'un solide jaune (Rdt = 25%).
Exemple 8 . Synthèse du 2-méthyl-3-(N'-tert-butyloxycarbonyl-L-sérinyl(OtBu)-aminométhyl)-1,4-naphtoquinone Dans un premier temps o avant de faire le o couplage, on doit ~ I o H déprotéger la fonction " N o acide carboxylique de la sérine commerciale. Pour cela dans une petite ampoule à décanter on introduit 0,170 g de BocSer(tBu)OH.DCHA soit (0,38 mmol), auquel on ajoute 3 mL
d'AcOEt , 3 mL d'eau et 0,4 mL de H2SO4 (2M). On extrait la phase aqueuse avec AcOEt une fois et on lave 3 fois la 25 phase organique à l'eau. On évapore et on obtient 0,077 g d'une huile incolore qui est le résidu sérine sous forme acide carboxylique. Cette huile (1,2 éq. ; 0,294 mmol) est additionné comme décrit précédemment pour le composé de l'exemple 7 avec 0,139 g de HBTU (1,5 éq. ; 0,368 mmol), 30 0,039 g de HOBt (1,2 éq. ; 0,294 mmol), 3 mL de CH2C12 et 0,213 mL de DIEA. Après deux heures d'activation, on ajoute ensuite 0,102 g du composé (5) soit (léq. ; 0,323 mmol) puis on laisse sous agitation pendant deux heures. Après lavage avec de l'eau, le produit est purifié sur colonne de
- 46 -chromatographie avec 30% AcOEt ; 70% Cyclo et on obtient 0,080 g d'une huile orange (Rdt = 62%).
Exemple 9 . Synthèse du 2-méthyl-3-(N'-tert-butyloxycarbonyl-D-valinyl-aminométhyl)-1,4-naphtoquinone Selon la procédure de couplage décrite pour le composé de l'exemple 7 on HN o utilise 0,084 g de N BocDValOH (1,2 éq. ; 0,376 T mmol), 0,183 g de HBTU (1,5 0 o éq. ; 0,484 mmol), 0,052 g de HOBt (1,2 éq. ; 0,376 mmol), 3 mL de CHaCl2, et 0,339 mL
de DIEA. On laisse l'activation agir pendant deux heures sous azote. On ajoute ensuite 0,100 g du composé de l'exemple 5 et aprés lavage et purification du produit à
40% AcOEt; 60% Cyclo on obtient 0,080 g d'une huile orange (Rdt = 62%).
Exemple 10 . Synthèse du 2-méthyl-3-(N'-tert-butyloxycarbonyl-L-thréoninyl(OtBu)-aminométhyl)-1,4-naphtoquinone Selon la procédure de couplage décrite pour le composé de I ~ ( HN O
l'exemple 7 on utilise 0,106 g de BocThr(tBu)OH (1,2 éq. ;
0,384 mmol), 0,183 g de HBTU
(1,5 éq. ; 0,482 mmol), 0,052 g de HOBt (1,2 éq. ; 0,388 mmol), 3 mL de CHaCl2, et 0,338 mL de DIEA. On agite deux heures soûs azote puis on additionne 0,100 g du composé de l'exemple 5 et après lavage et purification réalisée à 40%
AcOEt ; 60% Cyclo, on obtient 0,127 g d'une huile orange (Rdt = 86%).
Exemple 9 . Synthèse du 2-méthyl-3-(N'-tert-butyloxycarbonyl-D-valinyl-aminométhyl)-1,4-naphtoquinone Selon la procédure de couplage décrite pour le composé de l'exemple 7 on HN o utilise 0,084 g de N BocDValOH (1,2 éq. ; 0,376 T mmol), 0,183 g de HBTU (1,5 0 o éq. ; 0,484 mmol), 0,052 g de HOBt (1,2 éq. ; 0,376 mmol), 3 mL de CHaCl2, et 0,339 mL
de DIEA. On laisse l'activation agir pendant deux heures sous azote. On ajoute ensuite 0,100 g du composé de l'exemple 5 et aprés lavage et purification du produit à
40% AcOEt; 60% Cyclo on obtient 0,080 g d'une huile orange (Rdt = 62%).
Exemple 10 . Synthèse du 2-méthyl-3-(N'-tert-butyloxycarbonyl-L-thréoninyl(OtBu)-aminométhyl)-1,4-naphtoquinone Selon la procédure de couplage décrite pour le composé de I ~ ( HN O
l'exemple 7 on utilise 0,106 g de BocThr(tBu)OH (1,2 éq. ;
0,384 mmol), 0,183 g de HBTU
(1,5 éq. ; 0,482 mmol), 0,052 g de HOBt (1,2 éq. ; 0,388 mmol), 3 mL de CHaCl2, et 0,338 mL de DIEA. On agite deux heures soûs azote puis on additionne 0,100 g du composé de l'exemple 5 et après lavage et purification réalisée à 40%
AcOEt ; 60% Cyclo, on obtient 0,127 g d'une huile orange (Rdt = 86%).
- 47 -Exemple 11 . Synthèse du 2-méthyl-3-(N'-tert-butyloxycarbonyl-glycinyl-aminométhyl)-1,4-naphtoquinone O
I~ I O Selon la procédure de N / ~ J~\ couplage décrite pour le ~H O composé de l'exemple 7 on O O
utilise 0,066g de BocGlyOH
(1,2 éq. ; 0,308 mmol), 0,183 g de HBTU (1,5 éq. ; 0,485 mmol), 0,052 g de HOBt (1,2 éq. ; 0,388 mmol), 3 mL de CHZCla1 et 0,338 mL de DIEA. On agite deux heures sous azote puis on introduit 0,100 g du composé de l'exemple 5 et après purification à 50% AcOEt ; 50% Cyclo, on obtient 0,080g d'une huile orange (Rdt = 71%).
Exemple 12 . Synthèse du 2-méthyl-3-(N'-tert-butyloxycarbonyl-L-alaninyl-aminoéthyl)-1,4-naphtoquinone o Selon la procédure de couplage NY 0 décrite pour le composé de l'exemple 7, dans un ballon de 10 o mL, on pèse 0,035 g de BocAlaOH
(1,2 éq. ; 0,18 mmol), 0,090 g de HBTU soit (1,5 éq. ; 0,22 mmol), et 0,025 g de HOBt (1,2 éq. ; 0,18 mmol). On ajoute 3 mL de CHzCla distillé, ainsi que 0,135 mL de DIEA (5éq. ;
0,76 mmol). On agite le mélange réactionnel sous azote pendant deux heures pour activer l'acide. On ajoute ensuite 0, 50 g (léq. ; 0,15 mmol ) du composé de l'exemple 6 puis on laisse sous agitation pendant deux heures. On évapore CH2ClZ et on reprend le milieu dans 30 mL d'AcOEt, et on effectue trois lavages à l'eau. On sèche la phase organique sur MgSO4 et on évapore. Le produit est ensuite purifié sur colonne de chromatographie avec comme éluant 50% AcOEt 50% Cyclo et on obtient 0,030 g d'une huile jaune (Rdt =
52%).
I~ I O Selon la procédure de N / ~ J~\ couplage décrite pour le ~H O composé de l'exemple 7 on O O
utilise 0,066g de BocGlyOH
(1,2 éq. ; 0,308 mmol), 0,183 g de HBTU (1,5 éq. ; 0,485 mmol), 0,052 g de HOBt (1,2 éq. ; 0,388 mmol), 3 mL de CHZCla1 et 0,338 mL de DIEA. On agite deux heures sous azote puis on introduit 0,100 g du composé de l'exemple 5 et après purification à 50% AcOEt ; 50% Cyclo, on obtient 0,080g d'une huile orange (Rdt = 71%).
Exemple 12 . Synthèse du 2-méthyl-3-(N'-tert-butyloxycarbonyl-L-alaninyl-aminoéthyl)-1,4-naphtoquinone o Selon la procédure de couplage NY 0 décrite pour le composé de l'exemple 7, dans un ballon de 10 o mL, on pèse 0,035 g de BocAlaOH
(1,2 éq. ; 0,18 mmol), 0,090 g de HBTU soit (1,5 éq. ; 0,22 mmol), et 0,025 g de HOBt (1,2 éq. ; 0,18 mmol). On ajoute 3 mL de CHzCla distillé, ainsi que 0,135 mL de DIEA (5éq. ;
0,76 mmol). On agite le mélange réactionnel sous azote pendant deux heures pour activer l'acide. On ajoute ensuite 0, 50 g (léq. ; 0,15 mmol ) du composé de l'exemple 6 puis on laisse sous agitation pendant deux heures. On évapore CH2ClZ et on reprend le milieu dans 30 mL d'AcOEt, et on effectue trois lavages à l'eau. On sèche la phase organique sur MgSO4 et on évapore. Le produit est ensuite purifié sur colonne de chromatographie avec comme éluant 50% AcOEt 50% Cyclo et on obtient 0,030 g d'une huile jaune (Rdt =
52%).
- 48 -Exemple 13 . Synthèse du 2-méthyl-3-(N'-tert-butyloxycarbon l-L-sérinyl(OtBu)-aminoéthyl)-1,4-naphtoquinone Comme pour le composé de l'exemple 8, le sel de DCHA
O O
H permettant la cristallisation du NyO résidu sérine doit être 0 O hydrolysé: pour cela dans une I/ I
H petite ampoule à décanter on O
introduit 0,075 g de BocSer(tBu)OH.DCHA soit (0,17 mmol), auquel on ajoute 2 mL d'AcOEt , 2 mL d'eau et 0,2 mL de H2SO4 (2M). On extrait la phase aqueuse avec AcOEt une fois et on lave 3 fois la phase organique à l'eau. On évapore et on obtient 0,045 g d'une huile incolore qui est le résidu sérine sous forme acide carboxylique. Cette huile (1,2 éq.
; 0,17 mmol) est additionné comme décrit précédemment pour le composé de l'exemple 7 avec 0,087 g de HBTU (1,5 éq. ;
0,23 mmol), 0,020 g de HOBt (1,2 éq. ; 0,15 mmol), 3 mL de CH2C12et 0,135 mL de DIEA. Après deux heures d'activation, on ajoute ensuite 0,050 g du composé de l'exemple 6 soit (léq.; 0,15 mmol) puis on laisse sous agitation pendant deux heures. Après lavage avec de l'eau, le produit est purifié sur colonne de chromatographie avec 30% ACOEt ; 70%
Cyclo et on obtient 0,040 g d'un solide orange (Rdt = 58%).
Exemple 14 . Synthèse du 2-méthyl-3-(N'-tert-butyloxycarbonyl-D-valinyl-aminoéthyl)-1,4-naphtoquinone Selon la procédure de couplage décrite pour le composé de O Oy 0 l'exemple 7 on utilise 0,037 g de HN Boc-D-ValOH (1,2 éq. ; 0,17 mmol), I\ I 0,087 g de HBTU (1,5 éq. ; 0,23 H 0 mmol), 0,020 g de HOBt (1,2 éq. ;
ND O 0,15 mmol) , 3 mL de CH2C12, et 0,135 mL de DIEA. On laisse l'activation agir pendant deux heures
O O
H permettant la cristallisation du NyO résidu sérine doit être 0 O hydrolysé: pour cela dans une I/ I
H petite ampoule à décanter on O
introduit 0,075 g de BocSer(tBu)OH.DCHA soit (0,17 mmol), auquel on ajoute 2 mL d'AcOEt , 2 mL d'eau et 0,2 mL de H2SO4 (2M). On extrait la phase aqueuse avec AcOEt une fois et on lave 3 fois la phase organique à l'eau. On évapore et on obtient 0,045 g d'une huile incolore qui est le résidu sérine sous forme acide carboxylique. Cette huile (1,2 éq.
; 0,17 mmol) est additionné comme décrit précédemment pour le composé de l'exemple 7 avec 0,087 g de HBTU (1,5 éq. ;
0,23 mmol), 0,020 g de HOBt (1,2 éq. ; 0,15 mmol), 3 mL de CH2C12et 0,135 mL de DIEA. Après deux heures d'activation, on ajoute ensuite 0,050 g du composé de l'exemple 6 soit (léq.; 0,15 mmol) puis on laisse sous agitation pendant deux heures. Après lavage avec de l'eau, le produit est purifié sur colonne de chromatographie avec 30% ACOEt ; 70%
Cyclo et on obtient 0,040 g d'un solide orange (Rdt = 58%).
Exemple 14 . Synthèse du 2-méthyl-3-(N'-tert-butyloxycarbonyl-D-valinyl-aminoéthyl)-1,4-naphtoquinone Selon la procédure de couplage décrite pour le composé de O Oy 0 l'exemple 7 on utilise 0,037 g de HN Boc-D-ValOH (1,2 éq. ; 0,17 mmol), I\ I 0,087 g de HBTU (1,5 éq. ; 0,23 H 0 mmol), 0,020 g de HOBt (1,2 éq. ;
ND O 0,15 mmol) , 3 mL de CH2C12, et 0,135 mL de DIEA. On laisse l'activation agir pendant deux heures
- 49 -sous azote. On ajoute ensuite 0,050 g du composé de l'exemple 6, et aprés lavage et purification du produit sur colonne de chromatographie avec 25% AcOEt; 75% Cyclo on obtient 0,034 g d'un solide jaune (Rdt = 55%).
Exemple 15 . Synthèse du 2-méthyl-3-(N'-tert-butyloxycarbonyl-L-thréoninyl(OtSu)-méthyl)-1,4-naphtoquinone Selon la procédure de couplage décrite pour le composé de OO
O y l'exemple 7 on utilise 0,042 g HN Ok de BocThr(tBu)OH (1,2 éq. ;
0,17 mmol), 0,087 g de HBTU
H O (1,5 éq. ; 0,23 mmol), 0,020 g O
de HOBt (1,2 éq. ; 0,15 mmol), 3 mL de CHZCl21 et 0, 135 mL de DIEA. On agite deux heures sous azote puis on additionne 0,050 g du produit de l'exemple 6, et après lavage et purification réalisée à 20%
AcOEt ; 80% Cyclo, on obtient 0,043 g d'une huile jaune 20 (Rdt = 61%).
Exemple 16 . Synthèse du 2-méthyl-3-(N'-tert-butyloxycarbonyl-glycinyl-aminoéthyl)-1,4-naphtoquinone O H Selon la procédure de couplage I~ I Ny O décrite pour le composé de N O O l'exemple 7 on utilise 0,040g O H y de BocGlyOH (1,5 éq. ; 0,23 mmol), 0,098 g de HBTU (1,5 éq. ; 0,23 mmol), 0,021 g de HOBt (1,2 éq. ; 0,15 mmol), 3 30 mL de CHZClZ, et 0,135 mL de DIEA. On agite deux heures sous azote puis on introduit 0,050 g du composé de l'exemple 6 et après purification à 40% AcOEt ; 60% Cyclo, on obtient 0,035 g d'une huile orange (Rdt = 63%).
Exemple 15 . Synthèse du 2-méthyl-3-(N'-tert-butyloxycarbonyl-L-thréoninyl(OtSu)-méthyl)-1,4-naphtoquinone Selon la procédure de couplage décrite pour le composé de OO
O y l'exemple 7 on utilise 0,042 g HN Ok de BocThr(tBu)OH (1,2 éq. ;
0,17 mmol), 0,087 g de HBTU
H O (1,5 éq. ; 0,23 mmol), 0,020 g O
de HOBt (1,2 éq. ; 0,15 mmol), 3 mL de CHZCl21 et 0, 135 mL de DIEA. On agite deux heures sous azote puis on additionne 0,050 g du produit de l'exemple 6, et après lavage et purification réalisée à 20%
AcOEt ; 80% Cyclo, on obtient 0,043 g d'une huile jaune 20 (Rdt = 61%).
Exemple 16 . Synthèse du 2-méthyl-3-(N'-tert-butyloxycarbonyl-glycinyl-aminoéthyl)-1,4-naphtoquinone O H Selon la procédure de couplage I~ I Ny O décrite pour le composé de N O O l'exemple 7 on utilise 0,040g O H y de BocGlyOH (1,5 éq. ; 0,23 mmol), 0,098 g de HBTU (1,5 éq. ; 0,23 mmol), 0,021 g de HOBt (1,2 éq. ; 0,15 mmol), 3 30 mL de CHZClZ, et 0,135 mL de DIEA. On agite deux heures sous azote puis on introduit 0,050 g du composé de l'exemple 6 et après purification à 40% AcOEt ; 60% Cyclo, on obtient 0,035 g d'une huile orange (Rdt = 63%).
- 50 -Exemple 17 . Synthèse du chlorhydrate de 2-méthyl-3-(L-alaninyl-aminométhyl)-1,4-naphtoquinone o Selon le protocole opératoire précédemment décrit pour le composé de l'exemple 5, dans un N ballon de 10 mL on introduit NH00,030 g du composé de l'exemple 7(1 éq. ; 0,080 mmol ), et on additionne 2 mL de CHaC1z et 2 mL de TFA (dans un bain de glace). Lors de l'évaporation on reprend plusieurs fois le milieu dans du toluène, puis le solide brun obtenu est repris dans une solution d'HCl 1M dans Et2O pendant 30 minutes. On évapore le solvant et on répète l'opération avec la solution d'acide chlorhydrique dans l'éther deux fois. Après évaporation et séchage on récupère 0,022 g d'un solide jaune-orangé ( Rdt = 89 ô).
Exemple 18 : Synthèse du chlorhydrate de 2-méthyl-3-(L-sérinyl-aminométhyl)-1,4-naphtoquinone o Selon le protocole opératoire HO précédemment décrit pour le composé de l'exemple 5, dans un N ballon de 10 mL on introduit CI_ 0,030 g du composé de l'exemple 8soit (1 éq. ; 0,067 mmol), et on additionne 2 mL de CHZClz et 2 mL de TFA (dans un bain de glace). Lors de l'évaporation on reprend plusieurs fois le milieu dans du toluène, puis le solide brun obtenu est repris dans une solution d'HCl 1M dans EtZO pendant 30 30 minutes. On évapore le solvant et on répète l'opération avec la solution d'acide chlorhydrique dans l'éther deux fois. Après évaporation et séchage on récupère 0,020 g d'un ).
solide orange ( Rdt = 91 %
Exemple 18 : Synthèse du chlorhydrate de 2-méthyl-3-(L-sérinyl-aminométhyl)-1,4-naphtoquinone o Selon le protocole opératoire HO précédemment décrit pour le composé de l'exemple 5, dans un N ballon de 10 mL on introduit CI_ 0,030 g du composé de l'exemple 8soit (1 éq. ; 0,067 mmol), et on additionne 2 mL de CHZClz et 2 mL de TFA (dans un bain de glace). Lors de l'évaporation on reprend plusieurs fois le milieu dans du toluène, puis le solide brun obtenu est repris dans une solution d'HCl 1M dans EtZO pendant 30 30 minutes. On évapore le solvant et on répète l'opération avec la solution d'acide chlorhydrique dans l'éther deux fois. Après évaporation et séchage on récupère 0,020 g d'un ).
solide orange ( Rdt = 91 %
- 51 -Exemple 19 : Synthèse du chlorhydrate de 2-méthyl-3-(D-valinyl-aminométhyl)-1,4-naphtoquinone Selon le protocole opératoire ci- précédemment décrit pour le I \ I NH3 composé de l'exemple 5, dans H un ballon de 10 mL on N
introduit 0,030 g du composé
0 o de l'exemple 9 soit (1 éq.;
0,075 mmol), et on additionne 2 mL de CHaClZ et 2 mL de TFA
(dans un bain de glace). Lors de l'évaporation on reprend plusieurs fois le milieu dans du toluène, puis le solide brun obtenu est repris dans une solution d'HCl 1M dans EtzO
pendant 30 minutes. On évapore le solvant et on répète l'opération avec la solution d'acide chlorhydrique dans l'éther deux fois. Après évaporation et séchage on récupère 0,023 g d'un solide jaune ( Rdt = 91 % ).
Exemple 20 : Synthèse du chlorhydrate de 2-méthyl-3-(L-thréoninyl-aminométhyl)-1,4-naphtoquinone Selon le protocole opératoire précédemment décrit pour le NH3 cl composé de l'exemple 5, dans I l un ballon de 10 mL on N OH
introduit 0,030 g du composé
0 de l'exemple 10 soit (1 éq. ;
0,065 mmol), et on additionne 2 mL de CHZC12 et 2 mL de TFA
(dans un bain de glace). Lors de l'évaporation on reprend plusieurs fois le milieu dans du toluène, puis le solide brun obtenu est repris dans une solution d'HCl 1M dans Et2O
30 pendant 30 minutes. On évapore le solvant et on répète l'opération avec la solution d'acide chlorhydrique dans l'éther deux fois. Après évaporation et séchage on récupère 0,021 g d'un solide orange-brun ( Rdt = 95 %
).
introduit 0,030 g du composé
0 o de l'exemple 9 soit (1 éq.;
0,075 mmol), et on additionne 2 mL de CHaClZ et 2 mL de TFA
(dans un bain de glace). Lors de l'évaporation on reprend plusieurs fois le milieu dans du toluène, puis le solide brun obtenu est repris dans une solution d'HCl 1M dans EtzO
pendant 30 minutes. On évapore le solvant et on répète l'opération avec la solution d'acide chlorhydrique dans l'éther deux fois. Après évaporation et séchage on récupère 0,023 g d'un solide jaune ( Rdt = 91 % ).
Exemple 20 : Synthèse du chlorhydrate de 2-méthyl-3-(L-thréoninyl-aminométhyl)-1,4-naphtoquinone Selon le protocole opératoire précédemment décrit pour le NH3 cl composé de l'exemple 5, dans I l un ballon de 10 mL on N OH
introduit 0,030 g du composé
0 de l'exemple 10 soit (1 éq. ;
0,065 mmol), et on additionne 2 mL de CHZC12 et 2 mL de TFA
(dans un bain de glace). Lors de l'évaporation on reprend plusieurs fois le milieu dans du toluène, puis le solide brun obtenu est repris dans une solution d'HCl 1M dans Et2O
30 pendant 30 minutes. On évapore le solvant et on répète l'opération avec la solution d'acide chlorhydrique dans l'éther deux fois. Après évaporation et séchage on récupère 0,021 g d'un solide orange-brun ( Rdt = 95 %
).
- 52 -Exemple 21 . Synthèse du chlorhydrate de 2-méthyl-3-(glycinyl-aminométhyl)-1,4-naphtoquinone o Selon le protocole opératoire précédemment décrit pour le composé de N +NH3 Cl' l'exemple 5, dans un ballon de 10 mL on introduit 0,030 g du composé de l'exemple 11 soit ( 1 éq. ; 0,084 mmol), et on additionne 2 mL de CH2ClZ
et 2 mL de TFA (dans un bain de glace). Lors de l'évaporation on reprend plusieurs fois le milieu dans du toluène, puis le solide brun obtenu est repris dans une solution d' HC1 1M dans Et2O pendant 30 minutes. On évapore le solvant et on répète l'opération avec la solution d'acide chlorhydrique dans l'éther deux fois. Après évaporation et séchage on récupère 0,022 g d'un solide orange-brun ( Rdt = 89 % ).
Exemple 22 . Synthèse du chlorhydrate de 2-méthyl-3-(L-alaninyl-aminoéthyl)-1,4-naphtoquinone Selon le protocole + opératoire précédemment NH, Cl' décrit pour le composé de l'exemple 5, dans un ballon H de 10 mL on introduit 0,030 g du composé de l'exemple 12 soit ( 1 éq. ; 0,077 mmol), et on additionne 2 mL de CHZC12 et 2 mL de TFA (dans un bain de glace). Lors de l'évaporation on reprend plusieurs fois le milieu dans du toluène, puis le solide brun obtenu est repris dans une solution d'HCl 1M dans EtaO pendant 30 minutes. On évapore le solvant et on répète l'opération avec la solution d'acide chlorhydrique dans l'éther deux fois. Après évaporation et séchage on récupère 0,023 g d'un solide orange-brun ( Rdt = 92 ô).
et 2 mL de TFA (dans un bain de glace). Lors de l'évaporation on reprend plusieurs fois le milieu dans du toluène, puis le solide brun obtenu est repris dans une solution d' HC1 1M dans Et2O pendant 30 minutes. On évapore le solvant et on répète l'opération avec la solution d'acide chlorhydrique dans l'éther deux fois. Après évaporation et séchage on récupère 0,022 g d'un solide orange-brun ( Rdt = 89 % ).
Exemple 22 . Synthèse du chlorhydrate de 2-méthyl-3-(L-alaninyl-aminoéthyl)-1,4-naphtoquinone Selon le protocole + opératoire précédemment NH, Cl' décrit pour le composé de l'exemple 5, dans un ballon H de 10 mL on introduit 0,030 g du composé de l'exemple 12 soit ( 1 éq. ; 0,077 mmol), et on additionne 2 mL de CHZC12 et 2 mL de TFA (dans un bain de glace). Lors de l'évaporation on reprend plusieurs fois le milieu dans du toluène, puis le solide brun obtenu est repris dans une solution d'HCl 1M dans EtaO pendant 30 minutes. On évapore le solvant et on répète l'opération avec la solution d'acide chlorhydrique dans l'éther deux fois. Après évaporation et séchage on récupère 0,023 g d'un solide orange-brun ( Rdt = 92 ô).
- 53 -Exemple 23 : Synthèse du chlorhydrate de 2-méthyl-3-(L-sérinyl-aminoéthyl)-1,4-naphtoquinone 0 OH Selon le protocole NH, ci- opératoire précédemment décrit pour le composé de N o l'exemple 5, dans un ballon H de 10 mL on introduit 0,030 g du composé de l'exemple 13 soit ( 1 éq. ; 0,077 mmol ), et on additionne 2 mL de CH2C12 et 2 mL de TFA (dans un bain de glace). Lors de l'évaporation on reprend plusieurs fois le milieu dans du toluène, puis le solide brun obtenu est repris dans une solution d'HCl 1M dans Et2O pendant 30 minutes. On évapore le solvant et on répète l'opération avec la solution d'acide chlorhydrique dans l'éther deux fois. Après évaporation et séchage on récupère 0,023 g d'un solide orange-brun ( Rdt = 92 % ).
Exemple 24 . Synthèse du chlorhydrate de 2-méthyl-3-(D-valinyl-aminoéthyl)-1,4-naphtoquinone o Selon le protocole opératoire HN précédemment décrit pour le ~ I composé de l'exemple 5, dans un / ballon de 10 mL on introduit H 0,030 g du composé de l'exemple 14 soit (1 éq. ; 0,077 mmol), et on additionne 2 mL de CH2C12 et 2 mL de TFA (dans un bain de glace). Lors de l'évaporation on reprend plusieurs fois le milieu dans du toluène, puis le solide brun obtenu est repris dans une solution d'HCl 1M dans Et20 pendant 30 minutes. On évapore le solvant et on répète l'opération avec la solution d'acide chlorhydrique dans l'éther deux fois. Après évaporation et séchage on récupère 0,023 g d'un solide brun (Rdt = 91 % ).
Exemple 24 . Synthèse du chlorhydrate de 2-méthyl-3-(D-valinyl-aminoéthyl)-1,4-naphtoquinone o Selon le protocole opératoire HN précédemment décrit pour le ~ I composé de l'exemple 5, dans un / ballon de 10 mL on introduit H 0,030 g du composé de l'exemple 14 soit (1 éq. ; 0,077 mmol), et on additionne 2 mL de CH2C12 et 2 mL de TFA (dans un bain de glace). Lors de l'évaporation on reprend plusieurs fois le milieu dans du toluène, puis le solide brun obtenu est repris dans une solution d'HCl 1M dans Et20 pendant 30 minutes. On évapore le solvant et on répète l'opération avec la solution d'acide chlorhydrique dans l'éther deux fois. Après évaporation et séchage on récupère 0,023 g d'un solide brun (Rdt = 91 % ).
- 54 -Exemple 25 : Synthèse du chlorhydrate de 2-méthyl-3-(L-thréoninyl-méthyl)-1,4-naphtoquinone o cr Selon le protocole opératoire H,N OH précédemment décrit pour le I ~ ~
composé de l'exemple 5, dans / N o un ballon de 10 mL on H introduit 0,030 g du composé
de l'exemple 15 soit (1 éq. ;
0,077 mmol), et on additionne 2 mL de CHzCl2 et 2 mL de TFA
(dans un bain de glace). Lors de l'évaporation on reprend plusieurs fois le milieu dans du toluène, puis le solide brun obtenu est repris dans une solution d'HCl 1M dans EtaO
pendant 30 minutes. On évapore le solvant et on répète l'opération avec la solution d'acide chlorhydrique dans l'éther deux fois. Après évaporation et séchage on récupère 0,020 g d'un solide brun ( Rdt = 89 %).
Exemple 26 . Synthèse du chlorhydrate de 2-méthyl-3-(glycinyl-aminoéthyl)-1,4-naphtoquinone o Selon le protocole NH3 c1- opératoire précédemment I \ ~ décrit pour le composé de N O l'exemple 5, dans un ballon H de 10 mL on introduit 0,030 g du composé de l'exemple 16 soit (1 éq. ; 0,077 mmol ), et on additionne 2 mL de CHZClZ
et 2 mL de TFA (dans un bain de glace). Lors de l'évaporation on reprend plusieurs fois le milieu dans du toluène, puis le solide brun obtenu est repris dans une solution d'HCl 1M dans Et2O pendant 30 minutes. On évapore le solvant et on répète l'opération avec la solution d'acide chlorhydrique dans l'éther deux fois. Après évaporation et séchage on récupère 0,021 g d'un solide orange ( Rdt = 84 % ).
composé de l'exemple 5, dans / N o un ballon de 10 mL on H introduit 0,030 g du composé
de l'exemple 15 soit (1 éq. ;
0,077 mmol), et on additionne 2 mL de CHzCl2 et 2 mL de TFA
(dans un bain de glace). Lors de l'évaporation on reprend plusieurs fois le milieu dans du toluène, puis le solide brun obtenu est repris dans une solution d'HCl 1M dans EtaO
pendant 30 minutes. On évapore le solvant et on répète l'opération avec la solution d'acide chlorhydrique dans l'éther deux fois. Après évaporation et séchage on récupère 0,020 g d'un solide brun ( Rdt = 89 %).
Exemple 26 . Synthèse du chlorhydrate de 2-méthyl-3-(glycinyl-aminoéthyl)-1,4-naphtoquinone o Selon le protocole NH3 c1- opératoire précédemment I \ ~ décrit pour le composé de N O l'exemple 5, dans un ballon H de 10 mL on introduit 0,030 g du composé de l'exemple 16 soit (1 éq. ; 0,077 mmol ), et on additionne 2 mL de CHZClZ
et 2 mL de TFA (dans un bain de glace). Lors de l'évaporation on reprend plusieurs fois le milieu dans du toluène, puis le solide brun obtenu est repris dans une solution d'HCl 1M dans Et2O pendant 30 minutes. On évapore le solvant et on répète l'opération avec la solution d'acide chlorhydrique dans l'éther deux fois. Après évaporation et séchage on récupère 0,021 g d'un solide orange ( Rdt = 84 % ).
- 55 -Exemple 27 : Synthèse du 2-méthyl-3-(N'-tert-butyloxycarbonyl-D-tryptophanyl-aminométhyl)-1,4-naphtoquinone ~
H Selon la procédure de couplage décrite pour le composé de l'exemple NHBoc 7, on utilise 0,116 g de Boc-D-TrpOH
O O (1,2 éq. ; 0,38 mmol), 0,189 g de HBTU
15 (1,5 éq. ; 0,50 mmol), 0,054 g de HOBt (1.2 éq. ; 0,40 mmol), 3 mL de CHZCl2 et 0,300 mL de DIEA. On ajoute ensuite 0,100 g du composé de l'exemple 5, et après lavage et purification du produit sur colonne de chromatographie avec AcOEt : Cyclohexane (20 : 80) on obtient 0,109 g d'un 20 solide orange (Rdt = 70%).
Exemple 28 : Synthèse du 2-méthyl-3-(N'-tert-butyloxycarbonyl-L-thréoninyl(OBn)-aminoéthyl)-1,4-naphtoquinone Selon la procédure de couplage 5,.,NHBoc décrite pour le composé de l'exemple 0 7, on utilise 0,118 g de Boc-L-Thr(Bn)OH (1,27 éq. ; 0,38 mmol), 0,180 g de HBTU 1,6 éq. ( ; 0,47 mmol), 0,052 g de HOBt (1.3 éq. ;
0,38 mmol), 3 mL de CH2Clz et 0,28 mL de DIEA. On laisse l'activation agir pendant deux heures sous azote. On ajoute ensuite 0,100 g du composé de l'exemple 6, et après lavage et purification du produit sur colonne de chromatographie avec AcOEt : Cyclohexane (20 : 80) on obtient 0,070 g d'un solide orange (Rdt = 45%).
H Selon la procédure de couplage décrite pour le composé de l'exemple NHBoc 7, on utilise 0,116 g de Boc-D-TrpOH
O O (1,2 éq. ; 0,38 mmol), 0,189 g de HBTU
15 (1,5 éq. ; 0,50 mmol), 0,054 g de HOBt (1.2 éq. ; 0,40 mmol), 3 mL de CHZCl2 et 0,300 mL de DIEA. On ajoute ensuite 0,100 g du composé de l'exemple 5, et après lavage et purification du produit sur colonne de chromatographie avec AcOEt : Cyclohexane (20 : 80) on obtient 0,109 g d'un 20 solide orange (Rdt = 70%).
Exemple 28 : Synthèse du 2-méthyl-3-(N'-tert-butyloxycarbonyl-L-thréoninyl(OBn)-aminoéthyl)-1,4-naphtoquinone Selon la procédure de couplage 5,.,NHBoc décrite pour le composé de l'exemple 0 7, on utilise 0,118 g de Boc-L-Thr(Bn)OH (1,27 éq. ; 0,38 mmol), 0,180 g de HBTU 1,6 éq. ( ; 0,47 mmol), 0,052 g de HOBt (1.3 éq. ;
0,38 mmol), 3 mL de CH2Clz et 0,28 mL de DIEA. On laisse l'activation agir pendant deux heures sous azote. On ajoute ensuite 0,100 g du composé de l'exemple 6, et après lavage et purification du produit sur colonne de chromatographie avec AcOEt : Cyclohexane (20 : 80) on obtient 0,070 g d'un solide orange (Rdt = 45%).
- 56 -Exemple 29 : Synthèse du 2-méthyl-3-(N'-tert-butyloxycarbonyl-D-tyrosinyl(OBn)-aminométhyl)-1,4-naphtoquinone Selon la procédure de couplage - - décrite pour le composé de l'exemple 7, on utilise 0,141 g -~ IV NHBoc de Boc-D-Tyr(Bn)OH (1,20 éq. ;
O O
0,38 mmol), 0,189 g de HBTU (1,57 éq. ; 0,50 mmol), 0,054 g de HOBt (1,26 éq. ; 0,40 mmol), 3 mL de CHaCl2 et 0,30 mL de DIEA. On laisse l'activation agir pendant deux heures sous azote. On ajoute ensuite 0.100 g du composé de l'exemple 6, et après lavage et purification du produit sur colonne de chromatographie avec AcOEt : Cyclohexane (20 : 80) on obtient 0,065 g d'un solide orange (Rdt = 37%).
Exemple 30 : Synthèse du chlorhydrate de 2-méthyl-3-(D-tyrosinyl(OBn)-aminométhyl)-1,4-naphtoquinone Selon le protocole opératoire - - précédemment décrit pour le I~ I composé de l'exemple 5, dans un ~ ~ NH3+CI ballon de 10 mL on introduit 0 0 0,060 g du composé de l'exemple 29 (1 éq. ; 0,110 mmol), et on additionne 1 mL de CHzClz et 1 mL de TFA (dans un bain de glace). Lors de l'évaporation, on reprend plusieurs fois le milieu dans du toluène puis le solide brun obtenu est repris dans une solution d'HCl 1M
dans EtZO pendant 30 minutes. On évapore le solvant et on répète l'opération avec la solution d'acide chlorhydrique dans l'éther deux fois. Après évaporation et séchage, on récupère 0,050 g d'un solide orangé (Rdt = 92%).
O O
0,38 mmol), 0,189 g de HBTU (1,57 éq. ; 0,50 mmol), 0,054 g de HOBt (1,26 éq. ; 0,40 mmol), 3 mL de CHaCl2 et 0,30 mL de DIEA. On laisse l'activation agir pendant deux heures sous azote. On ajoute ensuite 0.100 g du composé de l'exemple 6, et après lavage et purification du produit sur colonne de chromatographie avec AcOEt : Cyclohexane (20 : 80) on obtient 0,065 g d'un solide orange (Rdt = 37%).
Exemple 30 : Synthèse du chlorhydrate de 2-méthyl-3-(D-tyrosinyl(OBn)-aminométhyl)-1,4-naphtoquinone Selon le protocole opératoire - - précédemment décrit pour le I~ I composé de l'exemple 5, dans un ~ ~ NH3+CI ballon de 10 mL on introduit 0 0 0,060 g du composé de l'exemple 29 (1 éq. ; 0,110 mmol), et on additionne 1 mL de CHzClz et 1 mL de TFA (dans un bain de glace). Lors de l'évaporation, on reprend plusieurs fois le milieu dans du toluène puis le solide brun obtenu est repris dans une solution d'HCl 1M
dans EtZO pendant 30 minutes. On évapore le solvant et on répète l'opération avec la solution d'acide chlorhydrique dans l'éther deux fois. Après évaporation et séchage, on récupère 0,050 g d'un solide orangé (Rdt = 92%).
57 Exemple 31 : Synthèse du chlorhydrate de 2-méthyl-3-(D-tryptophanyl-aminométhyl)-1,4-naphtoquinone Selon le protocole opératoire précédemment décrit pour le ~ `- composé de l'exemple 5, dans un ballon de 10 mL on introduit ~ ~ 0,104 g du composé de l'exemple 27 (1 éq. ; 0,213 mmol), et on additionne 1 mL de CHzClz et 1 mL de TFA (dans un bain de glace). Lors de l'évaporation, on reprend plusieurs fois le milieu dans du toluène puis le solide brun obtenu est repris dans une solution d'HCl 1M
dans EtzO pendant 30 minutes. On évapore le solvant et on répète l'opération avec la solution d'acide chlorhydrique dans l'éther deux fois. Après évaporation et séchage, on récupère 0.084 g d'un solide orangé (Rdt = 93%).
Exemple 32 : Synthèse du chlorhydrate de 2-méthyl-3-(thréoninyl-aminoéthyl)-1,4-naphtoquinone .to 0 Selon le protocole opératoire O précédemment décrit pour le I/ I NI~NH3+CI- composé de l'exemple 5, dans un p H~0 ballon de 10 mL on introduit 0,065 g du composé de l'exemple 28 (1 i~ç éq. ; 0,128 mmol), et on additionne 0, 5 mL de CH2ClZ et 0, 5 mL de TFA (dans un bain de glace). Lors de l'évaporation, on reprend plusieurs fois le milieu dans du toluène puis le solide brun obtenu est repris dans une solution d'HCl 1M dans EtzO pendant 30 30 minutes. On évapore le solvant et on répète l'opération avec la solution d'acide chlorhydrique dans l'éther deux fois. Après évaporation et séchage, on récupère 0.051 g d'un solide orangé (Rdt = 90%).
dans EtzO pendant 30 minutes. On évapore le solvant et on répète l'opération avec la solution d'acide chlorhydrique dans l'éther deux fois. Après évaporation et séchage, on récupère 0.084 g d'un solide orangé (Rdt = 93%).
Exemple 32 : Synthèse du chlorhydrate de 2-méthyl-3-(thréoninyl-aminoéthyl)-1,4-naphtoquinone .to 0 Selon le protocole opératoire O précédemment décrit pour le I/ I NI~NH3+CI- composé de l'exemple 5, dans un p H~0 ballon de 10 mL on introduit 0,065 g du composé de l'exemple 28 (1 i~ç éq. ; 0,128 mmol), et on additionne 0, 5 mL de CH2ClZ et 0, 5 mL de TFA (dans un bain de glace). Lors de l'évaporation, on reprend plusieurs fois le milieu dans du toluène puis le solide brun obtenu est repris dans une solution d'HCl 1M dans EtzO pendant 30 30 minutes. On évapore le solvant et on répète l'opération avec la solution d'acide chlorhydrique dans l'éther deux fois. Après évaporation et séchage, on récupère 0.051 g d'un solide orangé (Rdt = 90%).
58 Exemple 33 : Synthèse du O-Trichloroéthoxycarbonyl-plumbagone 0 A une solution de 0,200 g de plumbagone (1 e éq., 1,060 mmol ) dans 5 mL de CHZClz à 0 C
sous argon, est ajoutée goutte à goutte 0y 0 0 0,25 mL de pyridine (3 éq., 3,100 mmol).
C13Cv0 Le mélange initialement orange est agité
~ b 10 min et devient brun. 0,18 mL de chloroformiate de 2,2,2-trichloroéthyle (1,25 éq., 1,300 mmol) est ajouté et le mélange orange foncé devient rapidement jaune trouble.
Après 2h, le mélange est dilué dans H20 et extrait par AcOEt, séché sur MgSO4, filtré sur célite et concentré sous ~lS pression réduite. On obtient 0,338 g de produit sous forme de cristaux jaune pâle (Rdt = 87%).
Exemple 34 : Synthèse du 3-(N'-tert-butyloxycarbonyl-2-aminoéthyl)-O-trichloroéthoxycarbonyl-plumbagone O Dans un ballon de 10 mL, contenant I j I 0,100 g du composé de l'exemple 33 NHBoc soit (1 éq. ; 0,28 mmol), on 0y 0 O introduit 0,156 g de Boc-(3Ala CI3C~0 (Aldrich Co.) soit (3 éq. ; 0,84 mmol) et 0,014 g d'AgNO3 (0,3 éq. ; 0,082 mmol). On additionne le mélange CH3CN : eau (2 : 1), soit 2,0 mL de CH3CN et 1,0 mL d'H20 et la température du mélange est portée à 65 C. L'addition de 0,082 g de (NH4)2S208 (1,3 éq. ;
3o 0,360 mmol) dissout dans 1,5 mL d'un mélange CH3CN : H201 se fait pendant 2 heures. Le milieu réactionnel est alors maintenu sous agitation pendant une heure à 65 C, puis on extrait au CHZCl2 trois fois et on lave une seule fois avec H20 les phases organiques. On sèche les phases organiques 3Sr sur MgSO4 puis on les évapore. Le produit est purifié par
sous argon, est ajoutée goutte à goutte 0y 0 0 0,25 mL de pyridine (3 éq., 3,100 mmol).
C13Cv0 Le mélange initialement orange est agité
~ b 10 min et devient brun. 0,18 mL de chloroformiate de 2,2,2-trichloroéthyle (1,25 éq., 1,300 mmol) est ajouté et le mélange orange foncé devient rapidement jaune trouble.
Après 2h, le mélange est dilué dans H20 et extrait par AcOEt, séché sur MgSO4, filtré sur célite et concentré sous ~lS pression réduite. On obtient 0,338 g de produit sous forme de cristaux jaune pâle (Rdt = 87%).
Exemple 34 : Synthèse du 3-(N'-tert-butyloxycarbonyl-2-aminoéthyl)-O-trichloroéthoxycarbonyl-plumbagone O Dans un ballon de 10 mL, contenant I j I 0,100 g du composé de l'exemple 33 NHBoc soit (1 éq. ; 0,28 mmol), on 0y 0 O introduit 0,156 g de Boc-(3Ala CI3C~0 (Aldrich Co.) soit (3 éq. ; 0,84 mmol) et 0,014 g d'AgNO3 (0,3 éq. ; 0,082 mmol). On additionne le mélange CH3CN : eau (2 : 1), soit 2,0 mL de CH3CN et 1,0 mL d'H20 et la température du mélange est portée à 65 C. L'addition de 0,082 g de (NH4)2S208 (1,3 éq. ;
3o 0,360 mmol) dissout dans 1,5 mL d'un mélange CH3CN : H201 se fait pendant 2 heures. Le milieu réactionnel est alors maintenu sous agitation pendant une heure à 65 C, puis on extrait au CHZCl2 trois fois et on lave une seule fois avec H20 les phases organiques. On sèche les phases organiques 3Sr sur MgSO4 puis on les évapore. Le produit est purifié par
59 chromatographie sur colonne avec éluant AcOEt : Cyclohexane (10 : 90) et on récupère 0,044 g d'une huile orange (Rdt =
31%).
Exemple 35 : Synthèse du 3-(N'-tert-butyloxycarbonyl-2-aminoéthyl)-plumbagone O Dans un ballon de 10 mL, contenant I/ I 0,200 g de plumbagone (Aldrich Co.) NHBoc soit (1 éq. ; 1,06 mmol), on introduit OH O 0,603 g de Boc-(3Ala (Aldrich Co.) soit (3 éq. ; 3,19 mmol) et 0,054 g d'AgNO3 (0,3 éq. ; 0,032 mmol). On additionne le mélange CH3CN : eau (2 : 1), soit 2,0 mL de CH3CN et 1,0 mL d'H20 et la température du mélange est portée à 65 C. L'addition de 0,315 g de (NH4)2S208 (1,3 éq. ; 1,38 mmol) dissout dans 1,5 mL d'un mélange CH3CN : H201 se fait pendant 2 heures. Le milieu réactionnel est alors maintenu sous agitation pendant une heure à 65 C, puis on extrait au CH2Cla trois fois et on lave une seule fois avec H2O les phases organiques. On sèche les phases organiques sur MgSO4 puis on les évapore.
Le produit est purifié par chromatographie sur colonne avec éluant AcOEt : Cyclohexane (de 0: 100 à 20 : 80) et on récupère 0,153 g d'une huile orange (Rdt = 43%).
Exemple 36 : Synthèse du 3-(N'-tert-butyloxycarbonyl-2-aminoéthyl)-O-acétyl-plumbagone 0 Dans un ballon de 10 mL, on dissout 0,183 g du composé de l'exemple 35 soit (1 I~ I NHBoc eq= ; 0,55 mmol) dans 5,5 mL de CH2Clz OAc O sous argon. 0,3 mL de Et3N (3,9 éq.;
2,16 mmol) est ajouté et le mélange est agité pendant 10 min à température ambiante. 0,2 mL de chlorure d'acétyle (5 éq. ; 2,80 mmol) est ajouté lentement à 0 C et le mélange est agité pendant 3 h à température ambiante. Le milieu réactionnel est lavé avec de la saumure puis extrait par CH2ClZ. Les phases organiques rassemblées sont séchées sur 5 MgSO41 filtrées sur Célite et concentrées sous pression réduite. 0,194 g de produit est obtenu sous forme d'un solide brun (Rdt = 94%).
Exemple 37 : Synthèse du chlorhydrate de 3-aminoéthyl-O-10 acétyl-plumbagone O Selon le protocole opératoire I~ I précédemment décrit pour le composé de ~ NH3+CI' l'exemple 5, dans un ballon de 10 mL on OAc O introduit 0,190 g du composé de 15 l'exemple 36 soit (1 éq. ; 0,509 mmol), et on additionne 2 mL de CH2ClZ et 2 mL de TFA (dans un bain de glace). Lors de l'évaporation on reprend plusieurs fois le milieu dans du toluène, puis le solide brun obtenu est repris dans une solution d'HCl 1M dans Et2O pendant 30 minutes. On évapore 20 le solvant et on répète l'opération avec la solution d'acide chlorhydrique dans l'éther deux fois. Après évaporation et séchage on récupère 0,113 g d'un solide brun (Rdt = 83 %).
Après transformations synthétiques adéquates similaires à
25 celles décrites pour la série de composés des exemples 1 à
26 ci-dessus, et qui deviendront apparentes à l'homme du métier à la lecture de la présente, cet intermédiaire peut donner lieu à un composé de formule I où Z est lié au radical X via une liaison amide, par couplage avec un acide 30 aminé approprié. Le composé obtenu répondrait par exemple à
la formule suivante si l'intermédiaire précité est couplé
avec un a-acide aminé:
O O
O O
( ~ I N~/NH3+CI I/ I N NH3+CI-H T H~
OH O R ou OAc O R (R
désignant la chaîne latérale de l'acide aminé).
Exemple 38 : Synthèse des 2-(N'-tert-butyloxycarbonyl-aminoéthyl)-5-hydroxy-1,4-naphtoquinone et 3-(N'-tert-butyloxycarbonyl-aminoéthyl)-5-hydroxy-1,4-naphtoquinone O Dans un ballon de 25 mL, contenant 0,348 g -NHBoc de juglone (Aldrich Co.) soit (1 éq. ;
i ' 2,00 mmol), on introduit 1,135 g de Boc-ar, OH O (3Ala (Aldrich Co.) soit (3 éq. ; 6,00 mmol) et 0,102 g d'AgNO3 (0,3 éq. ; 0,66 mmol). On additionne le mélange CH3CN : eau (2 : 1), soit 5,0 mL de CH3CN et 2,5 mL d'H20 et la température du mélange est portée à 65 C. L'addition de 0,593 g de (NH4)2S208 (1,3 éq. ;
2,60 mmol) dissout dans 3,0 mL d'un mélange CH3CN : H20, se fait pendant 2 heures. Le milieu réactionnel est alors maintenu sous agitation pendant une heure à 65 C, puis on extrait au CH2C12 trois fois et on lave une seule fois avec H20 les phases organiques. On sèche les phases organiques sur MgSO4 puis on les évapore. Le produit est purifié par chromatographie sur colonne avec éluant CH2ClZ et on récupère 0,123 g d'un mélange de deux régioisomères dans un rapport 3 : 1 sous la forme d'une huile orange (Rdt = 19%).
Après transformations synthétiques adéquates, similaires à
celles décrites pour la série de composés des exemples 1 à
26 ci-dessus, et qui deviendront apparentes à l'homme du métier à la lecture de la présente, cet intermédiaire peut donner lieu à un composé de formule I où Z est lié au radical X via une liaison amide, par couplage avec un acide aminé approprié. Le composé obtenu répondrait par exemple à
la formule suivante si l'intermédiaire précité est couplé
avec un a-acide aminé:
O O O O
'Ni`NH3+CI NJtyNH3+CI
H T H
R R
OH O ou OAc O (R
désignant la chaîne latérale de l'acide aminé).
~
Exemple 39 : Synthèse du 2,3-bis-(N'-tert-butyloxycarbonyl-aminoéthyl)-5-hydroxy-1,4-naphtoquinone O Dans un ballon de 5 mL, contenant 0,100 g I NHBoc du mélange de composés de l'exemple 38 NHBoc soit (1 éq.; 0,315 mmol), on introduit OH 0 0,179 g de Boc-(3Ala (Aldrich Co.) soit (3 éq. ; 0,95 mmol) et 0,016 g d'AgNO3 (0,3 éq. ; 0,095 mmol).
On additionne le mélange CH3CN : eau (2 : 1), soit 1,0 mL
de CH3CN et 0,5 mL d'H20 et la température du mélange est portée à 65 C . L'addition de 0,094 g de ( NH4 ) 2S208 (1,3 éq. ;
0,41 mmol) dissout dans 1,0 mL d'un mélange CH3CN : H2O1 se fait pendant 2 heures. Le milieu réactionnel est alors maintenu sous agitation pendant une heure à 65 C, puis on extrait au CH2ClZ trois fois et on lave une seule fois avec HaO les phases organiques. On sèche les phases organiques sur MgSO4 puis on les évapore. Le produit est purifié par chromatographie sur colonne avec éluant CH2Clz et on récupère 0,067 g d'une huile orange (Rdt = 46%).
Exemple 40 : Synthèse du 2-méthyl-(N'-acétyl-l'-méthyl-aminométhyl)-1,4-naphtoquinone O Dans un ballon de 10 mL, contenant 0,200 g e0--r de ménadione soit (1 éq.; 1,16 mmol), on NHAc introduit 0,456 g de N-Ac-D,L-Ala (Aldrich Co.) soit (3 éq. ; 3,48 mmol) et 0,059 g d'AgNO3 (0,3 éq. ;
0,035 mmol). On additionne le mélange CH3CN : eau (2 : 1), soit 3, 0 mL de CH3CN et 1, 5 mL d'H20 et la température du mélange est portée à 65 C. L'addition de 0,344 g de (NH4)ZSZO8 (1,3 éq. ; 1,51 mmol) dissout dans 3,0 mL d'un mélange CH3CN : HZ0, se fait pendant 2 heures. Le milieu réactionnel est alors maintenu sous agitation pendant une heure à 65 C, puis on extrait au CHZCl2 trois fois et on lave une seule fois avec H20 les phases organiques. On sèche les phases organiques sur MgSO4 puis on les évapore.
Le produit est purifié par chromatographie sur colonne avec éluant CH3OH : CHZClz (de 0: 100 à 5 : 95) et on récupère 0,048 g d'une huile orange (Rdt = 17%).
Après transformations synthétiques adéquates, similaires à
celles décrites pour la série de composés des exemples 1 à
26 ci-dessus, et qui deviendront apparentes à l'homme du métier à la lecture de la présente, cet intermédiaire peut donner lieu à un composé de formule I où Z est lié au radical X via une liaison amide, par couplage avec un acide aminé approprié. Le composé obtenu répondrait par exemple à
la formule suivante si l'intermédiaire précité est couplé
avec un a-acide aminé:
H R
NY--,- NH3+CI-0 0 (R désignant la chaîne latérale de l'acide aminé).
Exemple 41 : Synthèse du 2-méthyl-(N'-acétyl-l'-benzyl-aminométhyl)-1,4-naphtoquinone 0 Dans un ballon de 10 mL, contenant 0,200 g H de ménadione soit (1 éq.; 1,16 mmol), on Ny introduit 0,722 g de N-Ac-L-Phe (Aldrich Co.) soit (3 éq. ;
3,48 mmol) et 0,065 g d'AgNO3 (0,3 éq. ; 0,038 mmol). On additionne le mélange CH3CN : eau (2 : 1), soit 3,0 mL de CH3CN et 1,5 mL d'Ha0 et la température du mélange est portée à 65 C. L'addition de 0,375 g de (NH4)2SZ08 (1,3 éq. ;
1,64 mmol) dissout dans 3,0 mL d'un mélange CH3CN : H20, se fait pendant 2 heures. Le milieu réactionnel est alors maintenu sous agitation pendant une heure à 65 C, puis on extrait au CHaC12 trois fois et on lave une seule fois avec H20 les phases organiques. On sèche les phases organiques sur MgSO4 puis on les évapore. Le produit est purifié par chromatographie sur colonne avec éluant CH3OH : CH2C12 (de 0: 100 à 5 : 95) et on récupère 0,387 g d'une huile orange (Rdt = 22%).
Après transformations synthétiques adéquates, similaires à
celles décrites pour la série de composés des exemples 1 à
26 ci-dessus, et qui deviendront apparentes à l'homme du métier à la lecture de la présente, cet intermédiaire peut donner lieu à un composé de formule I où Z est lié au radical X via une liaison amide, par couplage avec un acide aminé approprié. Le composé obtenu répondrait par exemple à
la formule suivante si l'intermédiaire précité est couplé
avec un a-acide aminé:
O
H R
I ~ I N_U~ NH3+CI
O O
- (R désignant la chaîne latérale de l'acide aminé).
Exemple 42 : Synthèse du 3-propanoate de méthyle de 2-méthyl-l,4-naphtoquinone O Dans un ballon de 100 mL, contenant I~ I 1,000 g de ménadione (Aldrich Co.) soit C02Me (1 éq. ; 5,81 mmol), on introduit 2,300 O g du monoester méthylique de l'acide 5 succinique (Aldrich Co.) soit (3 éq. ; 17,40 mmol) et 0,300 g d'AgNO3 (0,3 éq. ; 1,80 mmol). On additionne le mélange CH3CN : eau (2 : 1), soit 30,0 mL de CH3CN et 15,0 mL d'H20 et la température du mélange est portée à 65 C. L'addition de 1,730 g de (NH4) ZSZ0$ (1,3 éq. ; 7,60 mmol ) dissout dans 10 30,0 mL d'un mélange CH3CN : H201 se fait pendant 2 heures.
Le milieu réactionnel est alors maintenu sous agitation pendant une heure à 65 C, puïs on extrait au CHaCl2 trois fois et on lave une seule fois avec H20 les phases organiques. On sèche les phases organiques sur MgSO4 puis 15 on les évapore. Le produit est purifié par chromatographie sur colonne avec éluant CH3OH : CHZClZ (gradient de 0: 100 à 5 : 95) et on récupère 0,875 g d'une huile orange (Rdt =
58%).
20 Exemple 43 : Synthèse du 3-propanoate de méthyle de 1,4-naphtoquinone 0 Dans un ballon de 10 mL, contenant 0,097 I~ I g de 1,4-naphtoquinone (Acros Co.) soit C02Me (1 éq. ; 0,61 mmol), on introduit 0,242 25~ 0 g du monoester méthylique de l'acide succinique (Aldrich Co.) soit (3 éq. ; 1,83 mmol) et 0,031 g d'AgNO3 (0,3 éq. ; 0,18 mmol). On additionne le mélange CH3CN : eau (2 : 1), soit 3,0 mL de CH3CN et 1,5 mL d'H20 et la température du mélange est portée à 65 C. L'addition de 30 0,181 g de (NH4)2S208 (1,3 éq. ; 0,79 mmol) dissout dans 3,0 mL d'un mélange CH3CN : H2O, se fait pendant 2 heures. Le milieu réactionnel est alors maintenu sous agitation pendant une heure à 65 C, puis on extrait au CH2Cl2 trois fois et on lave une seule fois avec H2O les phases organiques. On sèche les phases organiques sur MgSO4 puis on les évapore. Le produit est purifié par chromatographie sur colonne avec éluant CH3OH : CH2Cla (gradient de 0: 100 à 5 : 95) et on récupère 0,042 g d'une huile orange (Rdt =
28%).
Exemple 44 : Synthèse du 2-méthyl-3-propanoyl-l,4-naphtoquinone 0 Dans un ballon de 5 mL, on pèse 0,120 g du composé de l'exemple 42 (1 éq. ; 0,46 CO2H mmol). On ajoute 0,5 mL d'une solution O aqueuse de HCl 1M (1,1 éq. ; 0,5 mmol). Le milieu réactionnel est agité à température ambiante pendant une nuit. Après addition de CHaCl2 et extraction de la phase aqueuse par CH2C12, les phases organiques rassemblées sont séchées sur MgSO41 filtrées et concentrées sous pression réduite. Le produit est purifié par chromatographie sur colonne avec éluant CH3OH : CHaCla (gradient de 0: 100 à 10 : 90) et on récupère 0,053 g d'une huile jaune (Rdt = 46%).
~
Exemple 45 : Synthèse du 3-propanoyl-1,4-naphtoquinone 0 Dans un ballon de 5 mL, on pèse 0,120 g du composé de l'exemple 43 (1 éq. ; 0,49 I CO2H mmol). On ajoute 0,55 mL d'une solution O aqueuse de HCl 1M (1,1 éq. ; 0,55 mmol).
Le milieu réactionnel est agité à température ambiante pendant une nuit. Après addition de CH2C12 et extraction de la phase aqueuse par CHaCl21 les phases organiques rassemblées sont séchées sur MgSO4, filtrées et concentrées 30 sous pression réduite. Le produit est purifié par chromatographie sur colonne avec éluant CH3OH : CH2C12 (gradient de 0: 100 à 10 : 90) et on récupère 0,048 g d'une huile jaune (Rdt = 42%).
Après transformations synthétiques adéquates, et qui deviendront apparentes à l'homme du métier à la lecture de la présente, les intermédiaires des exemples 44 et 45 peuvent donner lieu à des composés de formule I où Z est lié au radical X via une liaison rétro-inverso amide, par couplage avec un acide aminé approprié. Les composés obtenus répondraient par exemple aux formules suivantes si les intermédiaires précités étaient couplés avec un a-acide aminé:
O O
I/ I N COà Na+ I/ I N C02 Na+
O O R ou O O R (R
désignant la chaîne latérale de l'acide aminé).
Exemple 46 : Synthèse du 2-méthyl-3-propanol-1,4-naphtoquinone O Dans un ballon de 10 mL, on pèse 0,100 g ~ du composé de l'exemple 42 (1 éq. ; 0,39 OH mmol) que l'on dissout dans 5 mL
O d'éthanol. On ajoute 0,100 g de borohydrure de sodium (6,7 éq. ; 2,6 mmol) à 0 C et le mélange est agité à reflux pendant 7h. Le milieu réactionnel est refroidi à température ambiante avant d'être versé dans 10 mL d'eau glacée, puis acidifié par une solution aqueuse d'acide sulfurique à 1% et extrait par CHC13. Les phases organiques rassemblées sont séchées sur Na2SO4, filtrées et concentrées sous pression réduite.
0,043 g de produit est obtenu sous la forme d'une huile jaune pâle (Rdt = 48%) Exemple 47 : Synthèse du 3-propanol-1,4-naphtoquinone O Dans un ballon de 10 mL, on pèse 0,100 g du composé de l'exemple 43 (1 éq. ;
OH 0,41 mmol) que l'on dissout dans 5 mL
O d'éthanol. On ajoute 0,100 g de borohydrure de sodium (6,7 éq. ; 2,6 mmol) à 0 C et le mélange est agité à reflux pendant 7h. Le milieu réactionnel est refroidi à température ambiante avant d'être versé dans 10 mL d'eau glacée, puis acidifié par une solution aqueuse d'acide sulfurique à 1% et extrait par CHC13. Les phases organiques rassemblées sont séchées sur Na2SO41 filtrées et concentrées sous pression réduite.
0,040 g de produit est obtenu sous la forme d'une huile jaune pâle (Rdt = 45%).
Après transformations synthétiques adéquates, et qui deviendront apparentes à l'homme du métier à la lecture de la présente, les intermédiaires des exemples 46 et 47 peuvent donner lieu à des composés de formule I où Z est lié au radical X via une liaison ester, par couplage avec un acide aminé approprié. Les composés obtenus répondraient par exemple aux formules suivantes si les intermédiaires précités étaient couplés avec un a-acide aminé:
~ II R R
NH5cl ~ NH3 CI
(R désignant la chaîne latérale de l'acide aminé).
Exemple 48 : Synthèse du 3-(N'-tert-butyloxycarbonyl-2-aminométhyl)-1,4-naphtoquinone O Dans un ballon de 100 mL, on pèse 0,950 g de 1,4-naphtoquinone (léq. ; 6,0 NHBoc mmol), 3,150 g (3 éq. ; 18,0 mmol) de 0 Boc-Gly (Aldrich Co.), et 0,306 g de AgNO3 (0,3 éq. ; 1,8 mmol). On additionne le mélange acétonitrile : eau (rapport 7 :3), soit 30,0 mL de CH3CN et 15,0 mL d'H20 et la température du mélange est portée à
65 C. L'addition de 1,78 g de (NH4 ) Sa0s (1,3 éq. ; 7,8 mmol ) dissout dans 15 mL d'un mélange CH3CN : H201 se fait pendant 2 heures. Le milieu réactionnel est alors maintenu sous agitation pendant une heure à 65 C puis on extrait au CH2C12 trois fois et on lave une seule fois avec H20 les phases éthérées. On sèche les phases organiques sur MgSO4 et on évapore. Le produit est purifié par chromatographie sur colonne avec comme éluant CH3OH : CH2Cla (de 0: 100 à
5 : 95) et on obtient 0,812 g d'une huile orange (Rdt= 47%
)=
Exemple 49 : Synthèse du 3-(N'-tert-butyloxycarbonyl-2-aminoéthyl)-1,4-naphtoquinone 0 Dans un ballon de 100 mL, on pèse 0,950 g de 1,4-naphtoquinone (léq. ; 6,0 NHBoc mmol), 3,410 g (3 éq. ; 18,0 mmol) de J-0 0 - Boc-(3A1a (Aldrich Co.), et 0,306 g de AgNO3 (0,3 éq. ; 1,8 mmol). On additionne le mélange acétonitrile : eau (rapport 7 :3), soit 30,0 mL de CH3CN et 15,0 mL d'H20 et la température du mélange est portée à
65 C. L'addition de 1,78 g de (NH4)S208 (1,3 éq. ; 7,8 mmol) dissout dans 15 mL d'un mélange CH3CN : H20, se fait pendant 2 heures. Le milieu réactionnel est alors maintenu sous agitation pendant une heure à 65 C puis on extrait au CH2C12 trois fois et on lave une seule fois avec H20 les phases éthérées. On sèche les phases organiques sur MgSO4 et on évapore. Le produit est purifié par chromatographie sur colonne avec comme éluant CH3OH : CHaCl2 (de 0: 100 à
5 : 95) et on obtient 0,488 g d'une huile orange (Rdt= 27%
)=
Exemple 50 : Synthèse du 2,3-bis-(N'-tert-butyloxycarbonyl-2-aminométhyl)-1,4-naphtoquinone Méthode A : Dans un ballon de 100 mL, on O
~ pèse 0,475 g de 1,4-naphtoquinone (léq. ;
NHBoc NHBoc 3,0 mmol), 1,580 g (3 éq. ; 9,0 mmol) de O Boc-Gly (Aldrich Co.), et 0,153 g de AgNO3 (0,3 éq. ; 0,9 mmol). On additionne le mélange acétonitrile : eau (rapport 7 :3), soit 20,0 mL de CH3CN et 10 10,0 mL d'H20 et la température du mélange est portée à
65 C. L'addition de 0,890 g de (NH4)S208 (1,3 éq. ; 3,9 mmol) dissout dans 15 mL d'un mélange CH3CN : H201 se fait pendant 2 heures. Le milieu réactionnel est alors maintenu sous agitation pendant une heure à 65 C puis on extrait au 15 CH2C12 trois fois et on lave une seule fois avec H2O les phases éthérées. On sèche les phases organiques sur MgSO4 et on évapore. Le produit est purifié par chromatographie sur colônne avec comme éluant AcOEt : Cyclohexane (de 0:
100 à 30 : 70) et on obtient 0,240 g d'une huile orange 20 (Rdt= 19%).
Méthode B : Dans un ballon de 25 mL, on pèse 0,300 g du composé de l'exemple 48 soit (léq. ; 1,04 mmol), 0,549 g (3 éq. ; 3,13 mmol) de Boc-Gly (Aldrich Co.), et 0,053 g de AgNO3 (0,3 éq. ; 0,31 mmol). On additionne le mélange 25 acétonitrile : eau (rapport 7 :3), soit 7,0 mL de CH3CN et 3,0 mL d'H20 et la température du mélange est portée à
65 C. L'addition de 0,310 g de (NH4)S208 (1,3 éq. ; 1,36 mmol) dissout dans 5 mL d'un mélange CH3CN : H2O, se fait pendant 2 heures. Le milieu réactionnel est alors maintenu 30 sous agitation pendant une heure à 65 C puis on extrait au CH2Cla trois fois et on lave une seule fois avec H20 les phases éthérées. On sèche les phases organiques sur MgSO4 et on évapore. Le produit est purifié par chromatographie sur colonne avec comme éluant AcOEt : Cyclohexane (de 0:
100 à 30 : 70) et on obtient 0,292 g d'une huile orange (Rdt= 67%).
Exemple 51 : Synthèse du 2-(N'-tert-butyloxycarbonyl-2-aminométhyl)-3-(N'-tert-butyloxycarbonyl-2-aminoéthyl)-1,4-naphtoquinone 0 Dans un ballon de 25 mL, on pèse 0,287 g I~ I NHBoc du composé de l'exemple 48 soit (léq. ; 1-1 NHBoc 1,0 mmol), 0,568 g (3 éq. ; 3,0 mmol) de ,,{o 0 Boc-(3Ala (Aldrich Co.), et 0,051 g de AgNO3 (0,3 éq.; 0,30 mmol). On additionne le mélange acétonitrile : eau (rapport 7 :3), soit 5, 0 mL de CH3CN et 2,5 mL d'H20 et la température du mélange est portée à
65 C. L'addition de 0,297 g de (NH4 ) Sz08 (1,3 éq. ; 1,30 mmol) dissout dans 4,5 mL d'un mélange CH3CN : HZ0, se fait pendant 2 heures. Le milieu réactionnel est alors maintenu sous agitation pendant une heure à 65 C puis on extrait au CHaCl2 trois fois et on lave une seule fois avec H2O les phases éthérées. On sèche les phases organiques sur MgSO4 et on évapore. Le produit est purifié par chromatographie sur colonne avec comme éluant AcOEt : Cyclohexane (de 10 :
90 à 70 : 30) et on obtient 0,330 g d'une huile orange (Rdt= 76%).
Exemple 52 : Synthèse du 2,3-bis-(N'-tert-butyloxycarbonyl-2-aminoéthyl)-1,4-naphtoquinone O Méthode A : Dans un ballon de 100 mL, on NHBoc pèse 0,475 g de 1,4-naphtoquinone (léq. ;
~/ 3,0 mmol), 1,703 g (3 éq. ; 9,0 mmol) de 3c O NHBoc Boc-(3Ala (Aldrich Co.), et 0,153 g de AgNO3 (0,3 éq. ; 0,9 mmol). On additionne le mélange acétonitrile : eau (rapport 7 :3), soit 20,0 mL de CH3CN et 10,0 mL* d'H20 et la température du mélange est portée à
65 C. L'addition de 0,890 g de (NH4)S208 (1,3 éq. ; 3,9 mmol) dissout dans 15 mL d'un mélange CH3CN : H2O1 se fait pendant 2 heures. Le milieu réactionnel est alors maintenu sous agitation pendant une heure à 65 C puis on extrait au CH2ClZ trois fois et on lave une seule fois avec H20 les phases éthérées. On sèche les phases organiques sur MgSO4 et on évapore. Le produit est purifié par chromatographie sur colonne avec comme éluant AcOEt : Cyclohexane (de 0:
100 à 30 : 70) et on obtient 0,160 g d'une huile orange (Rdt= 12%).
Méthode B : Dans un ballon de 25 mL, on pèse 0,300 g du composé de l'exemple 49 soit (léq. ; 0,99 mmol), 0,565 g (3 éq. ; 2,99 mmol) de Boc-(3Ala (Aldrich Co.), et 0,051 g de AgNO3 (0,3 éq. ; 0,30 mmol). On additionne le mélange acétonitrile : eau (rapport 7 :3), soit 7,0 mL de CH3CN et 3,0 mL d'Hz0 et la température du mélange est portée à
65 C. L'addition de 0,295 g de (NH4)S208 (1,3 éq. ; 1,29 mmol) dissout dans 5 mL d'un mélange CH3CN : H20, se fait pendant 2 heures. Le milieu réactionnel est alors mainteiiu sous agitation pendant une heure à 65 C puis on extrait au CHaClz trois fois et on lave une seule fois avec HzO les phases éthérées. On sèche les phases organiques sur MgSO4 et on évapore. Le produit est purifié par chromatographie sur colonne avec comme éluant AcOEt : Cyclohexane (de 0:
100 à 30 : 70) et on obtient 0,208 g d'une huile orange (Rdt= 47%).
Exemple 53 : Synthèse du 2-(N'-tert-butyloxycarbonyl-3-aminopropyl)-1,4-naphtoquinone O Dans un ballon de 50 mL, on pèse 0,545 g de 1,4-naphtoquinone soit (léq. ;
NHBoc 3,45 mmol), 2,10 g de l'acide 1V-Boc-4-O aminobutyrique soit (3 éq. ; 10,3 mmol), et 0,176 g de AgNO3 (0,3 éq.; 1,04 mmol). On additionne le mélange acétonitrile : eau (rapport 7:3), soit 16,0 mL de CH3CN et 8,0 mL d'H20 et la température du mélange est portée à 65 C. L'addition de 1,020 g de (NH4)S208 (1,3 éq. ; 4,47 mmol ) dissout dans 12,0 mL d'un mélange CH3CN : H20, se fait pendant 2 heures. Le milieu réactionnel est alors maintenu sous agitation pendant une heure à 65 C puis on extrait au CH2Cla trois fois et on lave une seule fois avec H20 les phases éthérées. On sèche les phases organiques sur MgSO4 et on évapore. Le produit est purifié par chromatographie sur colonne avec comme éluant AcOEt : Cyclohexane (de 10 : 90 à 70 : 30) et on obtient 0,142 g d'une huile orange (Rdt= 13%).
Exemple 54 : Synthèse du 2-(N'-tert-butyloxycarbonyl-2-aminoéthyl)-3-(N'-tert-butyloxycarbonyl-3-aminopropyl)-1,4-naphtoquinone A 0 Dans un ballon de 10 mL, on pèse 0,071 g NHBoc du composé de l'exemple 53 soit (léq. ;
I/ I NHBoc 0,23 mmol), 0,128 g (3 éq. ; 0,68 mmol) =O de Boc-(3Ala (Aldrich Co.), et 0,012 g de AgNO3 (0,3 éq.; 0,071 mmol). On additionne le mélange acétonitrile : eau (rapport 7 :3), soit 2, 0 mL de CH3CN et 1,0 mL d'Ha0 et la température du mélange est portée à
65 C. L'addition de 0,067 g de (NH4)S208 (1,3 éq. ; 0,29 mmol) dissout dans 1,5 mL d'un mélange CH3CN : H20, se fait pendant 2 heures. Le milieu réactionnel est alors maintenu sous agitation pendant une heure à 65 C puis on extrait au CH2C12 trois fois et on lave une seule fois avec H20 les phases éthérées. On sèche les phases organiques sur MgSO4 et on évapore. Le produit est purifié par chromatographie sur colonne avec comme éluant AcOEt : Cyclohexane (de 10 :
90 à 70 : 30) et on obtient 0,045 g d'une huile orange (Rdt= 43%).
Exemple 55 : Synthèse du chlorhydrate de 2-aminométhyl-1,4-naphtoquinone O Selon le protocole opératoire précédemment I~ I décrit pour le composé de l'exemple 5, NH3+C1' dans un ballon de 10 mL on introduit 0,100 O g du composé de l'exemple 48 (1 éq. ;
0,348 mmol), et on additionne 1 mL de CH2C12 et 1 mL de TFA
(dans un bain de glace). Lors de l'évaporation, on reprend plusieurs fois le milieu dans du toluène puis le solide brun obtenu est repris dans une solution d'HC1 1M dans EtZO
pendant 30 minutes. On évapore le solvant et on répète l'opération avec la solution d'acide chlorhydrique dans l'éther deux fois. Après évaporation et séchage, on récupère 0.074 g d'un solide orangé (Rdt = 94%).
Exemple 56 : Synthèse du chlorhydrate de 2-aminoéthyl-1,4-naphtoquinone O Selon le protocole opératoire précédemment décrit pour le composé de NH3+CI- l'exemple 5, dans un ballon de 10 mL on O introduit 0,100 g du composé de l'exemple 49 (1 éq. ; 0,332 mmol), et on additionne 1 mL de CH2Cla et 1 mL de TFA (dans un bain de glace). Lors de l'évaporation, on reprend plusieurs fois le milieu dans du toluène puis le solide brun obtenu est repris dans une solution d'HCl 1M dans EtZO pendant 30 minutes. On évapore le solvant et on répète l'opération avec la solution d'acide chlorhydrique dans l'éther deux fois. Après évaporation et séchage, on récupère 0.073 g d'un solide orangé (Rdt = 92%).
Exemple 57 : Synthèse de sulfonamides R2 O Ra O
R3 Rl R6-SOZCI R3 Ri Bâ9C I I N O
/ /NH 2 R4 X ~S~
R4 X /~ \R
s RS O
O
I I SH I I \\'"~s R4 ~ X R4 ~ X~ \
La liaison sulfonamide est intéressante car isostère de l'amide.
Comme illustré ci-dessus, la formation de la liaison sulfonamide, peut être réalisée en utilisant une naphtoquinone fonctionnalisée sous la forme d'une amine terminale (ou sous forme de sel d'ammonium) comme les 10 composés des exemples 5-6 ou 55-56, qui peut réagir avec un chlorure de sulfonyle pour conduire à un sulfonamide.
On peut également envisager une liaison inverse dans laquelle la naphtoquinone serait fonctionnalisée par un 15 thiol, lui-même provenant soit d'une fonction alcool (comme les composés des exemples 46-47, soit d'une fonction amine.
Ce thiol peut être oxydé pour conduire à un acide sulfonique, qui peut alors être activé sous la forme d'un chlorure de sulfonyle avant de réagir avec une amine convenablement fonctionnalisée.
Exemple 58 : Synthèse de liaisons amides rétro-inverso, d'esters R3 Rt R2 O II I I I Rs R60H ~ / ~~
Ra X
Rg , R1 ~ III
R
O
a X~C~OH RZ
R5 O Rs R
II
X~ N
Ra H
Parmi les isostères de la liaison amide, la liaison rétro-inverso contient les mêmes groupes fonctionnels, et demeure 'donc très semblable à l'amide classique.
Le composé naphtoquinone est fonctionnalisé sous la forme d'un acide carboxylique (comme dans les exemples 44 ou 45), qui peut être activé selon la procédure décrite pour l'exemple 7, puis être mis en présence d'une amine convenablement fonctionnalisée, ou d'un acide aminé protégé
sur sa fonction carboxylique pour conduire à une amide rétro-inverso. Par exemple, si cet acide aminé est une alanine, dans le schéma ci-dessus R. est CH-CO2GP, où GP
est un groupe protecteur de la fonction acide carboxylique, la liaison amide est inversée par rapport au composé de l'exemple 7.
A partir des composés des exemples 44 ou 45, on peut selon la même procédure décrite ci-dessus, réaliser des esters, en faisant réagir l'acide carboxylique activé avec un composé comportant une fonction alcool. R60H peut être la chaîne latérale d'un acide aminé comme la Ser ou la Thr dont les fonctions amine et acide carboxylique seraient protégées, ou bien R. pourrait être du type CH-NHGP, et serait donc un dérivé d'acide aminé préalablement réduit.
On peut également réaliser des carbonates à partir des composés tels que ceux des exemples 46 ou 47, en utilisant un alcool R6OH comme décrit précédemment, R. pourrait être un dérivé d'acide aminé (ou autre chose), selon la formule Naphtoquinone-espaceur-O-(CO)-O-R6.
On peut imaginer de réaliser des liaisons thioesters, thioamides selon les procédés décrit ci-dessus.
Exemple 59 : Synthèse de thioamides et de thioesters R3 R1 S R3 R, I P
H
Ra X 1__~ N~~\ ~~/R6 Ra x .1_~ N yR6 RS 0 p R5 O S
Comme illustré ci-dessus, la formation de la liaison thioamide, peut être réalisée par la transformation d'une liaison amide (ou rétro-inverso amide) en présence de pentasulfure de soufre. On peut également réaliser ce même type de liaison selon d'autres procédés, par exemple en générant un thioaldéhyde en présence d'une amine convenablement substituée (un acide aminé protégé sur sa fonction carboxylique, et sur sa chaîne latérale par exemple).
R3 R, R3 R, /O R6 ou thiourée R4 I--, O Y"*6 On peut envisager la transformation d'une liaison ester selon le même procédé ou bien en présence de thiourée. Dans ce cas également, de nombreuses procédures différentes existent, comme la réaction entre un alcool convenablement substitué (qui peut être un dérivé d'acide aminé par exemple) et un thioamide dans lequel le groupe amine (un aromatique nitré par exemple) tient lieu de groupe partant qui sera déplacé par l'alcool pré-cité.
Les diverses transformations chimiques permettant la préparation de composés illustrés dans les exemples qui précèdent apparaîtront à l'homme du métier à la lecture du texte de la demande, et à la lumière de l'ensemble des connaissances qui lui sont disponibles dans le domaine de la chimie organique en général, et plus particulièrement des transformations synthétiques, telles que répertoriées dans de nombreux ouvrages de référence, comme par exemple:
1. "Advanced Organic Chemistry - Reactions, mechanisms and structure", Jerry March, John Wiley & Sons, 5th edition, 2001;
2. "Comprehensive Organic Transformations, a guide to functional group preparations", Richard C. Larock, VCH
publishers, 2nd edition, 1999 ;
3. Benzotriazole-Assisted Thioacylation Katritzky, A.
R.; Witek, R. M.; Rodriguez-Garcia, V.; Mohapatra, P. P.;
Rogers, J. W.; Cusido, J.; Abdel-Fattah, A. A. A.; Steel, P. J., J. Org. Chem., 2005, 70(20):7866-7881.
Exemple 60: tests biologiques Les tests biologiques d'activité (Sub-Gl) portent sur la mesure de l'apoptose. Pour cela, un traceur fluorescent, intercalant de l'ADN, permet de visualiser la fragmentation 5 de l'ADN. Cette fragmentation de l'ADN résulte de l'induction du phénomène apoptotique dans les cellules. Les cellules sont incubées en présence de différentes concentrations des composés présentés ci-dessus. La mesure de l'apoptose dans les cellules est suivie grâce à la 10 mesure de la fluorescence, permettant ainsi de déterminer l'activité des composés en microMolaires (pM). Les tests d'activités (Sub-Gi) de certains composés sont présentés ci-dessous.
Composé Activité (sub-G1) M
1 Composé de l'exemple 17 13.3 2 Composé de l'exemple 18 11.8 3 Composé de l'exemple 19 12 4 Composé de l'exemple 20 12.2 Ces tests biologiques montrent que les composés répondant à
la formule (I) (entrées 1, 2, 3, 4) présentent une activité
pro-apoptotique.
Exemple 61: tests biologiques Les activités sont mesurées par des tests multiplexés en cytométrie en flux, par un couplage de la mesure de l'apoptose et de la prolifération cellulaire. La mesure de la prolifération cellulaire est réalisée grâce au suivi de la dilution d'un traceur fluorescent spécifique au cours des divisions cellulaires :
- les cellules sont incubées en présence de plusieurs concentrations de composés, puis - les mesures d'apoptose et de prolifération cellulaire sont effectuées simultanément par la technique de cytométrie en flux ; des courbes de type dose / réponse de l'action des composés sur l'apoptose et sur la prolifération cellulaire sont obtenues.
il est donc possible de mettre en évidence l'action des composés sur les phénomènes d'apoptose et de prolifération cellulaire, et de déterminer l'activité des composés en microMolaires (pM).
Les mesures des activités de certains composés sont présentées ci-dessous.
Activité Activité
Composé (prolif. à 24h) (sub-G1) M MM
5 Composé de l'exemple 22 11.5 22.8 6 Composé de l'exemple 23 11.1 12.1 7 Composé de l'exemple 25 6.5 13 8 Composé de l'exemple 26 12.3 11.8 Ces tests biologiques montrent clairement que les composés répondant à la formule (I) (entrées 5, 6, 7, 8) présentent une activité pro-apoptotique et antiproliférative.
31%).
Exemple 35 : Synthèse du 3-(N'-tert-butyloxycarbonyl-2-aminoéthyl)-plumbagone O Dans un ballon de 10 mL, contenant I/ I 0,200 g de plumbagone (Aldrich Co.) NHBoc soit (1 éq. ; 1,06 mmol), on introduit OH O 0,603 g de Boc-(3Ala (Aldrich Co.) soit (3 éq. ; 3,19 mmol) et 0,054 g d'AgNO3 (0,3 éq. ; 0,032 mmol). On additionne le mélange CH3CN : eau (2 : 1), soit 2,0 mL de CH3CN et 1,0 mL d'H20 et la température du mélange est portée à 65 C. L'addition de 0,315 g de (NH4)2S208 (1,3 éq. ; 1,38 mmol) dissout dans 1,5 mL d'un mélange CH3CN : H201 se fait pendant 2 heures. Le milieu réactionnel est alors maintenu sous agitation pendant une heure à 65 C, puis on extrait au CH2Cla trois fois et on lave une seule fois avec H2O les phases organiques. On sèche les phases organiques sur MgSO4 puis on les évapore.
Le produit est purifié par chromatographie sur colonne avec éluant AcOEt : Cyclohexane (de 0: 100 à 20 : 80) et on récupère 0,153 g d'une huile orange (Rdt = 43%).
Exemple 36 : Synthèse du 3-(N'-tert-butyloxycarbonyl-2-aminoéthyl)-O-acétyl-plumbagone 0 Dans un ballon de 10 mL, on dissout 0,183 g du composé de l'exemple 35 soit (1 I~ I NHBoc eq= ; 0,55 mmol) dans 5,5 mL de CH2Clz OAc O sous argon. 0,3 mL de Et3N (3,9 éq.;
2,16 mmol) est ajouté et le mélange est agité pendant 10 min à température ambiante. 0,2 mL de chlorure d'acétyle (5 éq. ; 2,80 mmol) est ajouté lentement à 0 C et le mélange est agité pendant 3 h à température ambiante. Le milieu réactionnel est lavé avec de la saumure puis extrait par CH2ClZ. Les phases organiques rassemblées sont séchées sur 5 MgSO41 filtrées sur Célite et concentrées sous pression réduite. 0,194 g de produit est obtenu sous forme d'un solide brun (Rdt = 94%).
Exemple 37 : Synthèse du chlorhydrate de 3-aminoéthyl-O-10 acétyl-plumbagone O Selon le protocole opératoire I~ I précédemment décrit pour le composé de ~ NH3+CI' l'exemple 5, dans un ballon de 10 mL on OAc O introduit 0,190 g du composé de 15 l'exemple 36 soit (1 éq. ; 0,509 mmol), et on additionne 2 mL de CH2ClZ et 2 mL de TFA (dans un bain de glace). Lors de l'évaporation on reprend plusieurs fois le milieu dans du toluène, puis le solide brun obtenu est repris dans une solution d'HCl 1M dans Et2O pendant 30 minutes. On évapore 20 le solvant et on répète l'opération avec la solution d'acide chlorhydrique dans l'éther deux fois. Après évaporation et séchage on récupère 0,113 g d'un solide brun (Rdt = 83 %).
Après transformations synthétiques adéquates similaires à
25 celles décrites pour la série de composés des exemples 1 à
26 ci-dessus, et qui deviendront apparentes à l'homme du métier à la lecture de la présente, cet intermédiaire peut donner lieu à un composé de formule I où Z est lié au radical X via une liaison amide, par couplage avec un acide 30 aminé approprié. Le composé obtenu répondrait par exemple à
la formule suivante si l'intermédiaire précité est couplé
avec un a-acide aminé:
O O
O O
( ~ I N~/NH3+CI I/ I N NH3+CI-H T H~
OH O R ou OAc O R (R
désignant la chaîne latérale de l'acide aminé).
Exemple 38 : Synthèse des 2-(N'-tert-butyloxycarbonyl-aminoéthyl)-5-hydroxy-1,4-naphtoquinone et 3-(N'-tert-butyloxycarbonyl-aminoéthyl)-5-hydroxy-1,4-naphtoquinone O Dans un ballon de 25 mL, contenant 0,348 g -NHBoc de juglone (Aldrich Co.) soit (1 éq. ;
i ' 2,00 mmol), on introduit 1,135 g de Boc-ar, OH O (3Ala (Aldrich Co.) soit (3 éq. ; 6,00 mmol) et 0,102 g d'AgNO3 (0,3 éq. ; 0,66 mmol). On additionne le mélange CH3CN : eau (2 : 1), soit 5,0 mL de CH3CN et 2,5 mL d'H20 et la température du mélange est portée à 65 C. L'addition de 0,593 g de (NH4)2S208 (1,3 éq. ;
2,60 mmol) dissout dans 3,0 mL d'un mélange CH3CN : H20, se fait pendant 2 heures. Le milieu réactionnel est alors maintenu sous agitation pendant une heure à 65 C, puis on extrait au CH2C12 trois fois et on lave une seule fois avec H20 les phases organiques. On sèche les phases organiques sur MgSO4 puis on les évapore. Le produit est purifié par chromatographie sur colonne avec éluant CH2ClZ et on récupère 0,123 g d'un mélange de deux régioisomères dans un rapport 3 : 1 sous la forme d'une huile orange (Rdt = 19%).
Après transformations synthétiques adéquates, similaires à
celles décrites pour la série de composés des exemples 1 à
26 ci-dessus, et qui deviendront apparentes à l'homme du métier à la lecture de la présente, cet intermédiaire peut donner lieu à un composé de formule I où Z est lié au radical X via une liaison amide, par couplage avec un acide aminé approprié. Le composé obtenu répondrait par exemple à
la formule suivante si l'intermédiaire précité est couplé
avec un a-acide aminé:
O O O O
'Ni`NH3+CI NJtyNH3+CI
H T H
R R
OH O ou OAc O (R
désignant la chaîne latérale de l'acide aminé).
~
Exemple 39 : Synthèse du 2,3-bis-(N'-tert-butyloxycarbonyl-aminoéthyl)-5-hydroxy-1,4-naphtoquinone O Dans un ballon de 5 mL, contenant 0,100 g I NHBoc du mélange de composés de l'exemple 38 NHBoc soit (1 éq.; 0,315 mmol), on introduit OH 0 0,179 g de Boc-(3Ala (Aldrich Co.) soit (3 éq. ; 0,95 mmol) et 0,016 g d'AgNO3 (0,3 éq. ; 0,095 mmol).
On additionne le mélange CH3CN : eau (2 : 1), soit 1,0 mL
de CH3CN et 0,5 mL d'H20 et la température du mélange est portée à 65 C . L'addition de 0,094 g de ( NH4 ) 2S208 (1,3 éq. ;
0,41 mmol) dissout dans 1,0 mL d'un mélange CH3CN : H2O1 se fait pendant 2 heures. Le milieu réactionnel est alors maintenu sous agitation pendant une heure à 65 C, puis on extrait au CH2ClZ trois fois et on lave une seule fois avec HaO les phases organiques. On sèche les phases organiques sur MgSO4 puis on les évapore. Le produit est purifié par chromatographie sur colonne avec éluant CH2Clz et on récupère 0,067 g d'une huile orange (Rdt = 46%).
Exemple 40 : Synthèse du 2-méthyl-(N'-acétyl-l'-méthyl-aminométhyl)-1,4-naphtoquinone O Dans un ballon de 10 mL, contenant 0,200 g e0--r de ménadione soit (1 éq.; 1,16 mmol), on NHAc introduit 0,456 g de N-Ac-D,L-Ala (Aldrich Co.) soit (3 éq. ; 3,48 mmol) et 0,059 g d'AgNO3 (0,3 éq. ;
0,035 mmol). On additionne le mélange CH3CN : eau (2 : 1), soit 3, 0 mL de CH3CN et 1, 5 mL d'H20 et la température du mélange est portée à 65 C. L'addition de 0,344 g de (NH4)ZSZO8 (1,3 éq. ; 1,51 mmol) dissout dans 3,0 mL d'un mélange CH3CN : HZ0, se fait pendant 2 heures. Le milieu réactionnel est alors maintenu sous agitation pendant une heure à 65 C, puis on extrait au CHZCl2 trois fois et on lave une seule fois avec H20 les phases organiques. On sèche les phases organiques sur MgSO4 puis on les évapore.
Le produit est purifié par chromatographie sur colonne avec éluant CH3OH : CHZClz (de 0: 100 à 5 : 95) et on récupère 0,048 g d'une huile orange (Rdt = 17%).
Après transformations synthétiques adéquates, similaires à
celles décrites pour la série de composés des exemples 1 à
26 ci-dessus, et qui deviendront apparentes à l'homme du métier à la lecture de la présente, cet intermédiaire peut donner lieu à un composé de formule I où Z est lié au radical X via une liaison amide, par couplage avec un acide aminé approprié. Le composé obtenu répondrait par exemple à
la formule suivante si l'intermédiaire précité est couplé
avec un a-acide aminé:
H R
NY--,- NH3+CI-0 0 (R désignant la chaîne latérale de l'acide aminé).
Exemple 41 : Synthèse du 2-méthyl-(N'-acétyl-l'-benzyl-aminométhyl)-1,4-naphtoquinone 0 Dans un ballon de 10 mL, contenant 0,200 g H de ménadione soit (1 éq.; 1,16 mmol), on Ny introduit 0,722 g de N-Ac-L-Phe (Aldrich Co.) soit (3 éq. ;
3,48 mmol) et 0,065 g d'AgNO3 (0,3 éq. ; 0,038 mmol). On additionne le mélange CH3CN : eau (2 : 1), soit 3,0 mL de CH3CN et 1,5 mL d'Ha0 et la température du mélange est portée à 65 C. L'addition de 0,375 g de (NH4)2SZ08 (1,3 éq. ;
1,64 mmol) dissout dans 3,0 mL d'un mélange CH3CN : H20, se fait pendant 2 heures. Le milieu réactionnel est alors maintenu sous agitation pendant une heure à 65 C, puis on extrait au CHaC12 trois fois et on lave une seule fois avec H20 les phases organiques. On sèche les phases organiques sur MgSO4 puis on les évapore. Le produit est purifié par chromatographie sur colonne avec éluant CH3OH : CH2C12 (de 0: 100 à 5 : 95) et on récupère 0,387 g d'une huile orange (Rdt = 22%).
Après transformations synthétiques adéquates, similaires à
celles décrites pour la série de composés des exemples 1 à
26 ci-dessus, et qui deviendront apparentes à l'homme du métier à la lecture de la présente, cet intermédiaire peut donner lieu à un composé de formule I où Z est lié au radical X via une liaison amide, par couplage avec un acide aminé approprié. Le composé obtenu répondrait par exemple à
la formule suivante si l'intermédiaire précité est couplé
avec un a-acide aminé:
O
H R
I ~ I N_U~ NH3+CI
O O
- (R désignant la chaîne latérale de l'acide aminé).
Exemple 42 : Synthèse du 3-propanoate de méthyle de 2-méthyl-l,4-naphtoquinone O Dans un ballon de 100 mL, contenant I~ I 1,000 g de ménadione (Aldrich Co.) soit C02Me (1 éq. ; 5,81 mmol), on introduit 2,300 O g du monoester méthylique de l'acide 5 succinique (Aldrich Co.) soit (3 éq. ; 17,40 mmol) et 0,300 g d'AgNO3 (0,3 éq. ; 1,80 mmol). On additionne le mélange CH3CN : eau (2 : 1), soit 30,0 mL de CH3CN et 15,0 mL d'H20 et la température du mélange est portée à 65 C. L'addition de 1,730 g de (NH4) ZSZ0$ (1,3 éq. ; 7,60 mmol ) dissout dans 10 30,0 mL d'un mélange CH3CN : H201 se fait pendant 2 heures.
Le milieu réactionnel est alors maintenu sous agitation pendant une heure à 65 C, puïs on extrait au CHaCl2 trois fois et on lave une seule fois avec H20 les phases organiques. On sèche les phases organiques sur MgSO4 puis 15 on les évapore. Le produit est purifié par chromatographie sur colonne avec éluant CH3OH : CHZClZ (gradient de 0: 100 à 5 : 95) et on récupère 0,875 g d'une huile orange (Rdt =
58%).
20 Exemple 43 : Synthèse du 3-propanoate de méthyle de 1,4-naphtoquinone 0 Dans un ballon de 10 mL, contenant 0,097 I~ I g de 1,4-naphtoquinone (Acros Co.) soit C02Me (1 éq. ; 0,61 mmol), on introduit 0,242 25~ 0 g du monoester méthylique de l'acide succinique (Aldrich Co.) soit (3 éq. ; 1,83 mmol) et 0,031 g d'AgNO3 (0,3 éq. ; 0,18 mmol). On additionne le mélange CH3CN : eau (2 : 1), soit 3,0 mL de CH3CN et 1,5 mL d'H20 et la température du mélange est portée à 65 C. L'addition de 30 0,181 g de (NH4)2S208 (1,3 éq. ; 0,79 mmol) dissout dans 3,0 mL d'un mélange CH3CN : H2O, se fait pendant 2 heures. Le milieu réactionnel est alors maintenu sous agitation pendant une heure à 65 C, puis on extrait au CH2Cl2 trois fois et on lave une seule fois avec H2O les phases organiques. On sèche les phases organiques sur MgSO4 puis on les évapore. Le produit est purifié par chromatographie sur colonne avec éluant CH3OH : CH2Cla (gradient de 0: 100 à 5 : 95) et on récupère 0,042 g d'une huile orange (Rdt =
28%).
Exemple 44 : Synthèse du 2-méthyl-3-propanoyl-l,4-naphtoquinone 0 Dans un ballon de 5 mL, on pèse 0,120 g du composé de l'exemple 42 (1 éq. ; 0,46 CO2H mmol). On ajoute 0,5 mL d'une solution O aqueuse de HCl 1M (1,1 éq. ; 0,5 mmol). Le milieu réactionnel est agité à température ambiante pendant une nuit. Après addition de CHaCl2 et extraction de la phase aqueuse par CH2C12, les phases organiques rassemblées sont séchées sur MgSO41 filtrées et concentrées sous pression réduite. Le produit est purifié par chromatographie sur colonne avec éluant CH3OH : CHaCla (gradient de 0: 100 à 10 : 90) et on récupère 0,053 g d'une huile jaune (Rdt = 46%).
~
Exemple 45 : Synthèse du 3-propanoyl-1,4-naphtoquinone 0 Dans un ballon de 5 mL, on pèse 0,120 g du composé de l'exemple 43 (1 éq. ; 0,49 I CO2H mmol). On ajoute 0,55 mL d'une solution O aqueuse de HCl 1M (1,1 éq. ; 0,55 mmol).
Le milieu réactionnel est agité à température ambiante pendant une nuit. Après addition de CH2C12 et extraction de la phase aqueuse par CHaCl21 les phases organiques rassemblées sont séchées sur MgSO4, filtrées et concentrées 30 sous pression réduite. Le produit est purifié par chromatographie sur colonne avec éluant CH3OH : CH2C12 (gradient de 0: 100 à 10 : 90) et on récupère 0,048 g d'une huile jaune (Rdt = 42%).
Après transformations synthétiques adéquates, et qui deviendront apparentes à l'homme du métier à la lecture de la présente, les intermédiaires des exemples 44 et 45 peuvent donner lieu à des composés de formule I où Z est lié au radical X via une liaison rétro-inverso amide, par couplage avec un acide aminé approprié. Les composés obtenus répondraient par exemple aux formules suivantes si les intermédiaires précités étaient couplés avec un a-acide aminé:
O O
I/ I N COà Na+ I/ I N C02 Na+
O O R ou O O R (R
désignant la chaîne latérale de l'acide aminé).
Exemple 46 : Synthèse du 2-méthyl-3-propanol-1,4-naphtoquinone O Dans un ballon de 10 mL, on pèse 0,100 g ~ du composé de l'exemple 42 (1 éq. ; 0,39 OH mmol) que l'on dissout dans 5 mL
O d'éthanol. On ajoute 0,100 g de borohydrure de sodium (6,7 éq. ; 2,6 mmol) à 0 C et le mélange est agité à reflux pendant 7h. Le milieu réactionnel est refroidi à température ambiante avant d'être versé dans 10 mL d'eau glacée, puis acidifié par une solution aqueuse d'acide sulfurique à 1% et extrait par CHC13. Les phases organiques rassemblées sont séchées sur Na2SO4, filtrées et concentrées sous pression réduite.
0,043 g de produit est obtenu sous la forme d'une huile jaune pâle (Rdt = 48%) Exemple 47 : Synthèse du 3-propanol-1,4-naphtoquinone O Dans un ballon de 10 mL, on pèse 0,100 g du composé de l'exemple 43 (1 éq. ;
OH 0,41 mmol) que l'on dissout dans 5 mL
O d'éthanol. On ajoute 0,100 g de borohydrure de sodium (6,7 éq. ; 2,6 mmol) à 0 C et le mélange est agité à reflux pendant 7h. Le milieu réactionnel est refroidi à température ambiante avant d'être versé dans 10 mL d'eau glacée, puis acidifié par une solution aqueuse d'acide sulfurique à 1% et extrait par CHC13. Les phases organiques rassemblées sont séchées sur Na2SO41 filtrées et concentrées sous pression réduite.
0,040 g de produit est obtenu sous la forme d'une huile jaune pâle (Rdt = 45%).
Après transformations synthétiques adéquates, et qui deviendront apparentes à l'homme du métier à la lecture de la présente, les intermédiaires des exemples 46 et 47 peuvent donner lieu à des composés de formule I où Z est lié au radical X via une liaison ester, par couplage avec un acide aminé approprié. Les composés obtenus répondraient par exemple aux formules suivantes si les intermédiaires précités étaient couplés avec un a-acide aminé:
~ II R R
NH5cl ~ NH3 CI
(R désignant la chaîne latérale de l'acide aminé).
Exemple 48 : Synthèse du 3-(N'-tert-butyloxycarbonyl-2-aminométhyl)-1,4-naphtoquinone O Dans un ballon de 100 mL, on pèse 0,950 g de 1,4-naphtoquinone (léq. ; 6,0 NHBoc mmol), 3,150 g (3 éq. ; 18,0 mmol) de 0 Boc-Gly (Aldrich Co.), et 0,306 g de AgNO3 (0,3 éq. ; 1,8 mmol). On additionne le mélange acétonitrile : eau (rapport 7 :3), soit 30,0 mL de CH3CN et 15,0 mL d'H20 et la température du mélange est portée à
65 C. L'addition de 1,78 g de (NH4 ) Sa0s (1,3 éq. ; 7,8 mmol ) dissout dans 15 mL d'un mélange CH3CN : H201 se fait pendant 2 heures. Le milieu réactionnel est alors maintenu sous agitation pendant une heure à 65 C puis on extrait au CH2C12 trois fois et on lave une seule fois avec H20 les phases éthérées. On sèche les phases organiques sur MgSO4 et on évapore. Le produit est purifié par chromatographie sur colonne avec comme éluant CH3OH : CH2Cla (de 0: 100 à
5 : 95) et on obtient 0,812 g d'une huile orange (Rdt= 47%
)=
Exemple 49 : Synthèse du 3-(N'-tert-butyloxycarbonyl-2-aminoéthyl)-1,4-naphtoquinone 0 Dans un ballon de 100 mL, on pèse 0,950 g de 1,4-naphtoquinone (léq. ; 6,0 NHBoc mmol), 3,410 g (3 éq. ; 18,0 mmol) de J-0 0 - Boc-(3A1a (Aldrich Co.), et 0,306 g de AgNO3 (0,3 éq. ; 1,8 mmol). On additionne le mélange acétonitrile : eau (rapport 7 :3), soit 30,0 mL de CH3CN et 15,0 mL d'H20 et la température du mélange est portée à
65 C. L'addition de 1,78 g de (NH4)S208 (1,3 éq. ; 7,8 mmol) dissout dans 15 mL d'un mélange CH3CN : H20, se fait pendant 2 heures. Le milieu réactionnel est alors maintenu sous agitation pendant une heure à 65 C puis on extrait au CH2C12 trois fois et on lave une seule fois avec H20 les phases éthérées. On sèche les phases organiques sur MgSO4 et on évapore. Le produit est purifié par chromatographie sur colonne avec comme éluant CH3OH : CHaCl2 (de 0: 100 à
5 : 95) et on obtient 0,488 g d'une huile orange (Rdt= 27%
)=
Exemple 50 : Synthèse du 2,3-bis-(N'-tert-butyloxycarbonyl-2-aminométhyl)-1,4-naphtoquinone Méthode A : Dans un ballon de 100 mL, on O
~ pèse 0,475 g de 1,4-naphtoquinone (léq. ;
NHBoc NHBoc 3,0 mmol), 1,580 g (3 éq. ; 9,0 mmol) de O Boc-Gly (Aldrich Co.), et 0,153 g de AgNO3 (0,3 éq. ; 0,9 mmol). On additionne le mélange acétonitrile : eau (rapport 7 :3), soit 20,0 mL de CH3CN et 10 10,0 mL d'H20 et la température du mélange est portée à
65 C. L'addition de 0,890 g de (NH4)S208 (1,3 éq. ; 3,9 mmol) dissout dans 15 mL d'un mélange CH3CN : H201 se fait pendant 2 heures. Le milieu réactionnel est alors maintenu sous agitation pendant une heure à 65 C puis on extrait au 15 CH2C12 trois fois et on lave une seule fois avec H2O les phases éthérées. On sèche les phases organiques sur MgSO4 et on évapore. Le produit est purifié par chromatographie sur colônne avec comme éluant AcOEt : Cyclohexane (de 0:
100 à 30 : 70) et on obtient 0,240 g d'une huile orange 20 (Rdt= 19%).
Méthode B : Dans un ballon de 25 mL, on pèse 0,300 g du composé de l'exemple 48 soit (léq. ; 1,04 mmol), 0,549 g (3 éq. ; 3,13 mmol) de Boc-Gly (Aldrich Co.), et 0,053 g de AgNO3 (0,3 éq. ; 0,31 mmol). On additionne le mélange 25 acétonitrile : eau (rapport 7 :3), soit 7,0 mL de CH3CN et 3,0 mL d'H20 et la température du mélange est portée à
65 C. L'addition de 0,310 g de (NH4)S208 (1,3 éq. ; 1,36 mmol) dissout dans 5 mL d'un mélange CH3CN : H2O, se fait pendant 2 heures. Le milieu réactionnel est alors maintenu 30 sous agitation pendant une heure à 65 C puis on extrait au CH2Cla trois fois et on lave une seule fois avec H20 les phases éthérées. On sèche les phases organiques sur MgSO4 et on évapore. Le produit est purifié par chromatographie sur colonne avec comme éluant AcOEt : Cyclohexane (de 0:
100 à 30 : 70) et on obtient 0,292 g d'une huile orange (Rdt= 67%).
Exemple 51 : Synthèse du 2-(N'-tert-butyloxycarbonyl-2-aminométhyl)-3-(N'-tert-butyloxycarbonyl-2-aminoéthyl)-1,4-naphtoquinone 0 Dans un ballon de 25 mL, on pèse 0,287 g I~ I NHBoc du composé de l'exemple 48 soit (léq. ; 1-1 NHBoc 1,0 mmol), 0,568 g (3 éq. ; 3,0 mmol) de ,,{o 0 Boc-(3Ala (Aldrich Co.), et 0,051 g de AgNO3 (0,3 éq.; 0,30 mmol). On additionne le mélange acétonitrile : eau (rapport 7 :3), soit 5, 0 mL de CH3CN et 2,5 mL d'H20 et la température du mélange est portée à
65 C. L'addition de 0,297 g de (NH4 ) Sz08 (1,3 éq. ; 1,30 mmol) dissout dans 4,5 mL d'un mélange CH3CN : HZ0, se fait pendant 2 heures. Le milieu réactionnel est alors maintenu sous agitation pendant une heure à 65 C puis on extrait au CHaCl2 trois fois et on lave une seule fois avec H2O les phases éthérées. On sèche les phases organiques sur MgSO4 et on évapore. Le produit est purifié par chromatographie sur colonne avec comme éluant AcOEt : Cyclohexane (de 10 :
90 à 70 : 30) et on obtient 0,330 g d'une huile orange (Rdt= 76%).
Exemple 52 : Synthèse du 2,3-bis-(N'-tert-butyloxycarbonyl-2-aminoéthyl)-1,4-naphtoquinone O Méthode A : Dans un ballon de 100 mL, on NHBoc pèse 0,475 g de 1,4-naphtoquinone (léq. ;
~/ 3,0 mmol), 1,703 g (3 éq. ; 9,0 mmol) de 3c O NHBoc Boc-(3Ala (Aldrich Co.), et 0,153 g de AgNO3 (0,3 éq. ; 0,9 mmol). On additionne le mélange acétonitrile : eau (rapport 7 :3), soit 20,0 mL de CH3CN et 10,0 mL* d'H20 et la température du mélange est portée à
65 C. L'addition de 0,890 g de (NH4)S208 (1,3 éq. ; 3,9 mmol) dissout dans 15 mL d'un mélange CH3CN : H2O1 se fait pendant 2 heures. Le milieu réactionnel est alors maintenu sous agitation pendant une heure à 65 C puis on extrait au CH2ClZ trois fois et on lave une seule fois avec H20 les phases éthérées. On sèche les phases organiques sur MgSO4 et on évapore. Le produit est purifié par chromatographie sur colonne avec comme éluant AcOEt : Cyclohexane (de 0:
100 à 30 : 70) et on obtient 0,160 g d'une huile orange (Rdt= 12%).
Méthode B : Dans un ballon de 25 mL, on pèse 0,300 g du composé de l'exemple 49 soit (léq. ; 0,99 mmol), 0,565 g (3 éq. ; 2,99 mmol) de Boc-(3Ala (Aldrich Co.), et 0,051 g de AgNO3 (0,3 éq. ; 0,30 mmol). On additionne le mélange acétonitrile : eau (rapport 7 :3), soit 7,0 mL de CH3CN et 3,0 mL d'Hz0 et la température du mélange est portée à
65 C. L'addition de 0,295 g de (NH4)S208 (1,3 éq. ; 1,29 mmol) dissout dans 5 mL d'un mélange CH3CN : H20, se fait pendant 2 heures. Le milieu réactionnel est alors mainteiiu sous agitation pendant une heure à 65 C puis on extrait au CHaClz trois fois et on lave une seule fois avec HzO les phases éthérées. On sèche les phases organiques sur MgSO4 et on évapore. Le produit est purifié par chromatographie sur colonne avec comme éluant AcOEt : Cyclohexane (de 0:
100 à 30 : 70) et on obtient 0,208 g d'une huile orange (Rdt= 47%).
Exemple 53 : Synthèse du 2-(N'-tert-butyloxycarbonyl-3-aminopropyl)-1,4-naphtoquinone O Dans un ballon de 50 mL, on pèse 0,545 g de 1,4-naphtoquinone soit (léq. ;
NHBoc 3,45 mmol), 2,10 g de l'acide 1V-Boc-4-O aminobutyrique soit (3 éq. ; 10,3 mmol), et 0,176 g de AgNO3 (0,3 éq.; 1,04 mmol). On additionne le mélange acétonitrile : eau (rapport 7:3), soit 16,0 mL de CH3CN et 8,0 mL d'H20 et la température du mélange est portée à 65 C. L'addition de 1,020 g de (NH4)S208 (1,3 éq. ; 4,47 mmol ) dissout dans 12,0 mL d'un mélange CH3CN : H20, se fait pendant 2 heures. Le milieu réactionnel est alors maintenu sous agitation pendant une heure à 65 C puis on extrait au CH2Cla trois fois et on lave une seule fois avec H20 les phases éthérées. On sèche les phases organiques sur MgSO4 et on évapore. Le produit est purifié par chromatographie sur colonne avec comme éluant AcOEt : Cyclohexane (de 10 : 90 à 70 : 30) et on obtient 0,142 g d'une huile orange (Rdt= 13%).
Exemple 54 : Synthèse du 2-(N'-tert-butyloxycarbonyl-2-aminoéthyl)-3-(N'-tert-butyloxycarbonyl-3-aminopropyl)-1,4-naphtoquinone A 0 Dans un ballon de 10 mL, on pèse 0,071 g NHBoc du composé de l'exemple 53 soit (léq. ;
I/ I NHBoc 0,23 mmol), 0,128 g (3 éq. ; 0,68 mmol) =O de Boc-(3Ala (Aldrich Co.), et 0,012 g de AgNO3 (0,3 éq.; 0,071 mmol). On additionne le mélange acétonitrile : eau (rapport 7 :3), soit 2, 0 mL de CH3CN et 1,0 mL d'Ha0 et la température du mélange est portée à
65 C. L'addition de 0,067 g de (NH4)S208 (1,3 éq. ; 0,29 mmol) dissout dans 1,5 mL d'un mélange CH3CN : H20, se fait pendant 2 heures. Le milieu réactionnel est alors maintenu sous agitation pendant une heure à 65 C puis on extrait au CH2C12 trois fois et on lave une seule fois avec H20 les phases éthérées. On sèche les phases organiques sur MgSO4 et on évapore. Le produit est purifié par chromatographie sur colonne avec comme éluant AcOEt : Cyclohexane (de 10 :
90 à 70 : 30) et on obtient 0,045 g d'une huile orange (Rdt= 43%).
Exemple 55 : Synthèse du chlorhydrate de 2-aminométhyl-1,4-naphtoquinone O Selon le protocole opératoire précédemment I~ I décrit pour le composé de l'exemple 5, NH3+C1' dans un ballon de 10 mL on introduit 0,100 O g du composé de l'exemple 48 (1 éq. ;
0,348 mmol), et on additionne 1 mL de CH2C12 et 1 mL de TFA
(dans un bain de glace). Lors de l'évaporation, on reprend plusieurs fois le milieu dans du toluène puis le solide brun obtenu est repris dans une solution d'HC1 1M dans EtZO
pendant 30 minutes. On évapore le solvant et on répète l'opération avec la solution d'acide chlorhydrique dans l'éther deux fois. Après évaporation et séchage, on récupère 0.074 g d'un solide orangé (Rdt = 94%).
Exemple 56 : Synthèse du chlorhydrate de 2-aminoéthyl-1,4-naphtoquinone O Selon le protocole opératoire précédemment décrit pour le composé de NH3+CI- l'exemple 5, dans un ballon de 10 mL on O introduit 0,100 g du composé de l'exemple 49 (1 éq. ; 0,332 mmol), et on additionne 1 mL de CH2Cla et 1 mL de TFA (dans un bain de glace). Lors de l'évaporation, on reprend plusieurs fois le milieu dans du toluène puis le solide brun obtenu est repris dans une solution d'HCl 1M dans EtZO pendant 30 minutes. On évapore le solvant et on répète l'opération avec la solution d'acide chlorhydrique dans l'éther deux fois. Après évaporation et séchage, on récupère 0.073 g d'un solide orangé (Rdt = 92%).
Exemple 57 : Synthèse de sulfonamides R2 O Ra O
R3 Rl R6-SOZCI R3 Ri Bâ9C I I N O
/ /NH 2 R4 X ~S~
R4 X /~ \R
s RS O
O
I I SH I I \\'"~s R4 ~ X R4 ~ X~ \
La liaison sulfonamide est intéressante car isostère de l'amide.
Comme illustré ci-dessus, la formation de la liaison sulfonamide, peut être réalisée en utilisant une naphtoquinone fonctionnalisée sous la forme d'une amine terminale (ou sous forme de sel d'ammonium) comme les 10 composés des exemples 5-6 ou 55-56, qui peut réagir avec un chlorure de sulfonyle pour conduire à un sulfonamide.
On peut également envisager une liaison inverse dans laquelle la naphtoquinone serait fonctionnalisée par un 15 thiol, lui-même provenant soit d'une fonction alcool (comme les composés des exemples 46-47, soit d'une fonction amine.
Ce thiol peut être oxydé pour conduire à un acide sulfonique, qui peut alors être activé sous la forme d'un chlorure de sulfonyle avant de réagir avec une amine convenablement fonctionnalisée.
Exemple 58 : Synthèse de liaisons amides rétro-inverso, d'esters R3 Rt R2 O II I I I Rs R60H ~ / ~~
Ra X
Rg , R1 ~ III
R
O
a X~C~OH RZ
R5 O Rs R
II
X~ N
Ra H
Parmi les isostères de la liaison amide, la liaison rétro-inverso contient les mêmes groupes fonctionnels, et demeure 'donc très semblable à l'amide classique.
Le composé naphtoquinone est fonctionnalisé sous la forme d'un acide carboxylique (comme dans les exemples 44 ou 45), qui peut être activé selon la procédure décrite pour l'exemple 7, puis être mis en présence d'une amine convenablement fonctionnalisée, ou d'un acide aminé protégé
sur sa fonction carboxylique pour conduire à une amide rétro-inverso. Par exemple, si cet acide aminé est une alanine, dans le schéma ci-dessus R. est CH-CO2GP, où GP
est un groupe protecteur de la fonction acide carboxylique, la liaison amide est inversée par rapport au composé de l'exemple 7.
A partir des composés des exemples 44 ou 45, on peut selon la même procédure décrite ci-dessus, réaliser des esters, en faisant réagir l'acide carboxylique activé avec un composé comportant une fonction alcool. R60H peut être la chaîne latérale d'un acide aminé comme la Ser ou la Thr dont les fonctions amine et acide carboxylique seraient protégées, ou bien R. pourrait être du type CH-NHGP, et serait donc un dérivé d'acide aminé préalablement réduit.
On peut également réaliser des carbonates à partir des composés tels que ceux des exemples 46 ou 47, en utilisant un alcool R6OH comme décrit précédemment, R. pourrait être un dérivé d'acide aminé (ou autre chose), selon la formule Naphtoquinone-espaceur-O-(CO)-O-R6.
On peut imaginer de réaliser des liaisons thioesters, thioamides selon les procédés décrit ci-dessus.
Exemple 59 : Synthèse de thioamides et de thioesters R3 R1 S R3 R, I P
H
Ra X 1__~ N~~\ ~~/R6 Ra x .1_~ N yR6 RS 0 p R5 O S
Comme illustré ci-dessus, la formation de la liaison thioamide, peut être réalisée par la transformation d'une liaison amide (ou rétro-inverso amide) en présence de pentasulfure de soufre. On peut également réaliser ce même type de liaison selon d'autres procédés, par exemple en générant un thioaldéhyde en présence d'une amine convenablement substituée (un acide aminé protégé sur sa fonction carboxylique, et sur sa chaîne latérale par exemple).
R3 R, R3 R, /O R6 ou thiourée R4 I--, O Y"*6 On peut envisager la transformation d'une liaison ester selon le même procédé ou bien en présence de thiourée. Dans ce cas également, de nombreuses procédures différentes existent, comme la réaction entre un alcool convenablement substitué (qui peut être un dérivé d'acide aminé par exemple) et un thioamide dans lequel le groupe amine (un aromatique nitré par exemple) tient lieu de groupe partant qui sera déplacé par l'alcool pré-cité.
Les diverses transformations chimiques permettant la préparation de composés illustrés dans les exemples qui précèdent apparaîtront à l'homme du métier à la lecture du texte de la demande, et à la lumière de l'ensemble des connaissances qui lui sont disponibles dans le domaine de la chimie organique en général, et plus particulièrement des transformations synthétiques, telles que répertoriées dans de nombreux ouvrages de référence, comme par exemple:
1. "Advanced Organic Chemistry - Reactions, mechanisms and structure", Jerry March, John Wiley & Sons, 5th edition, 2001;
2. "Comprehensive Organic Transformations, a guide to functional group preparations", Richard C. Larock, VCH
publishers, 2nd edition, 1999 ;
3. Benzotriazole-Assisted Thioacylation Katritzky, A.
R.; Witek, R. M.; Rodriguez-Garcia, V.; Mohapatra, P. P.;
Rogers, J. W.; Cusido, J.; Abdel-Fattah, A. A. A.; Steel, P. J., J. Org. Chem., 2005, 70(20):7866-7881.
Exemple 60: tests biologiques Les tests biologiques d'activité (Sub-Gl) portent sur la mesure de l'apoptose. Pour cela, un traceur fluorescent, intercalant de l'ADN, permet de visualiser la fragmentation 5 de l'ADN. Cette fragmentation de l'ADN résulte de l'induction du phénomène apoptotique dans les cellules. Les cellules sont incubées en présence de différentes concentrations des composés présentés ci-dessus. La mesure de l'apoptose dans les cellules est suivie grâce à la 10 mesure de la fluorescence, permettant ainsi de déterminer l'activité des composés en microMolaires (pM). Les tests d'activités (Sub-Gi) de certains composés sont présentés ci-dessous.
Composé Activité (sub-G1) M
1 Composé de l'exemple 17 13.3 2 Composé de l'exemple 18 11.8 3 Composé de l'exemple 19 12 4 Composé de l'exemple 20 12.2 Ces tests biologiques montrent que les composés répondant à
la formule (I) (entrées 1, 2, 3, 4) présentent une activité
pro-apoptotique.
Exemple 61: tests biologiques Les activités sont mesurées par des tests multiplexés en cytométrie en flux, par un couplage de la mesure de l'apoptose et de la prolifération cellulaire. La mesure de la prolifération cellulaire est réalisée grâce au suivi de la dilution d'un traceur fluorescent spécifique au cours des divisions cellulaires :
- les cellules sont incubées en présence de plusieurs concentrations de composés, puis - les mesures d'apoptose et de prolifération cellulaire sont effectuées simultanément par la technique de cytométrie en flux ; des courbes de type dose / réponse de l'action des composés sur l'apoptose et sur la prolifération cellulaire sont obtenues.
il est donc possible de mettre en évidence l'action des composés sur les phénomènes d'apoptose et de prolifération cellulaire, et de déterminer l'activité des composés en microMolaires (pM).
Les mesures des activités de certains composés sont présentées ci-dessous.
Activité Activité
Composé (prolif. à 24h) (sub-G1) M MM
5 Composé de l'exemple 22 11.5 22.8 6 Composé de l'exemple 23 11.1 12.1 7 Composé de l'exemple 25 6.5 13 8 Composé de l'exemple 26 12.3 11.8 Ces tests biologiques montrent clairement que les composés répondant à la formule (I) (entrées 5, 6, 7, 8) présentent une activité pro-apoptotique et antiproliférative.
Claims (13)
1. Composé isolé de formule (I) suivante, ou un de ses sels pharmaceutiquement acceptables, à titre de médicament :
dans laquelle :
A est -O-, -S-, -SO2-, -C(=S)-, -CO- ou une fonction chimique telle que Z' et X' sont liés par une liaison bioisostère de la fonction amide, - R1 représente un atome d'hydrogène ; un atome d'halogène ; une fonction hydroxyle, éventuellement substituée ; un radical C1-18alkyle, C2-18alcène ou C2-18alcyne, éventuellement substitué, notamment par un ou plusieurs groupements amino, acide carboxylique, dérivé
d'acide carboxylique, C1-18alkoxy, C6-10aryle ou hydroxy ; un radical C6-10aryle, éventuellement substitué, notamment par un ou plusieurs groupements amino, acide carboxylique, dérivé d'acide carboxylique, C1-18alkoxy, C6-10aryle ou hydroxy ; un radical C6-10aryleC1-6alkyle ou C1-6alkyle C6-10aryle, éventuellement substitué, notamment par un ou plusieurs groupements amino, acide carboxylique, dérivé
d'acide carboxylique, C1-18alkoxy, C6-10aryle ou hydroxy ; une fonction nitro ; ou une fonction -X'-A'-Z' dans laquelle :
(i) X' représente un radical divalent, notamment choisi parmi les C1-18alkyle, C2-18alcène ou C2-18alcyne, linéaires, ramifiés ou cycliques, substitués ou non, chiral ou non-chiral, éventuellement interrompu par un hétéroatome, (ii) A' est -O-, -S-, -NY'-, -SO2-, -C(=S)-, -CO- ou une fonction chimique telle que Z' et X' sont liés par une liaison bioisostère de la fonction amide, où Y' représente un atome d'hydrogène ou un groupement protecteur, et (iii) Z' représente un résidu acide aminé, notamment D
ou L, naturel ou synthétique, en particulier un résidu acide aminé .alpha., .beta. ou .gamma., la fonction amine ou carboxyle terminale (i.e., non liée à X') ainsi que les éventuelles fonctions chimiques latérales de Z' étant protégées ou non, où Z' est lié au radical X' via une liaison amide, une liaison rétro-inverso amide, une liaison ester, ou une liaison sulfonamide, une liaison thioester ou une liaison thioamide, ou bien une liaison bioisostère de la liaison amide, résultant du couplage de X' avec une fonction aldéhyde ou alcool terminale de Z' résultant de la réduction de la fonction carboxyle terminale du résidu acide aminé Z';
- R2, R3, R4 et R5 représentent indépendamment les uns des autres un atome d'hydrogène ; un atome d'halogène ; une fonction hydroxyle, éventuellement substituée ; un radical C6-10aryleC1-6alkyle ou C1-6alkyleC6-10aryle, éventuellement substitué, notamment par un ou plusieurs groupements amino, acide carboxylique, dérivé d'acide carboxylique, C1-18alkoxy, C6-10aryle ou hydroxy ; un radical C6-10aryle, éventuellement substitué, notamment par un ou plusieurs groupements amino, acide carboxylique, dérivé d'acide carboxylique, C1-18alkoxy, C6-10aryle ou hydroxy ; un radical C6-10aryle, éventuellement substitué, notamment par un ou plusieurs groupements amino, acide carboxylique, dérivé
d'acide carboxylique, C1-18alkoxy, C6-10aryle ou hydroxy ; un radical un radical C6-10aryleC1-6alkyle ou C1-6alkyle C6-10aryle,éventuellement substitué, notamment par un ou plusieurs groupements amino, acide carboxylique, dérivé
d'acide carboxylique, C1-18alkoxy, C6-10aryle ou hydroxy ; ou une fonction nitro ;
ou R2 et R3, R3 et R4 et/ou R4 et R5 forment ensemble un cycle ou un hétérocycle, éventuellement substitué, - X représente un radical divalent, notamment choisi parmi les C1-18alkyle, C2-18alcène ou C2-18alcyne, linéaires, ramifiés ou cycliques, substitués ou non, chiral ou non-chiral, éventuellement interrompu par un hétéroatome, et - Z représente un résidu acide aminé, notamment D ou L, naturel ou synthétique, en particulier un résidu acide aminé .alpha., .beta. ou .gamma., la fonction amine ou carboxyle terminale (i.e., non liée à X) ainsi que les éventuelles fonctions chimiques latérales de Z étant protégées ou non, où Z est lié au radical X via une liaison rétro-inverso amide, une liaison ester, ou une liaison sulfonamide, une liaison thioester ou une liaison thioamide, ou bien une liaison bioisostère de la liaison amide, résultant du couplage de X
avec une fonction aldéhyde ou alcool terminale de Z
résultant de la réduction de la fonction carboxyle terminale du résidu acide aminé Z;
ou dans laquelle A est-NY- ; et (a) - R1 représente un atome d'hydrogène ; un atome d'halogène ; une fonction hydroxyle, éventuellement substituée ; un radical C1-18alkyle, C2-18alcène ou C2-18alcyne, éventuellement substitué, notamment par un ou plusieurs groupements amino, acide carboxylique, dérivé
d'acide carboxylique, C1-18alkoxy, C6-10aryle ou hydroxy ; un radical C6-10aryle, éventuellement substitué, notamment par un ou plusieurs groupements amino, acide carboxylique, dérivé d'acide carboxylique, C1-18alkoxy, C6-10aryle ou hydroxy ; un radical C6-10aryleC1-6alkyle ou C1-6alkyle C6-10aryle, éventuellement substitué, notamment par un ou plusieurs groupements amino, acide carboxylique, dérivé
d'acide carboxylique, C1-18alkoxy, C6-10aryle ou hydroxy ; une fonction nitro ; ou une fonction -X'-A'-Z' dans laquelle :
(i) X' représente un radical divalent, notamment choisi parmi les C1-18alkyle, C2-18alcène ou C2-18alcyne, linéaires, ramifiés ou cycliques, substitués ou non, chiral ou non-chiral, éventuellement interrompu par un hétéroatome, (ii) A' est -O-, -S-, NY'-, -SO2-, -C(=S)-, -CO- ou une fonction chimique telle que Z' et X' sont liés par une liaison bioisostère de la fonction amide, où Y' représente un atome d'hydrogène ou un groupement protecteur, et (iii) Z' représente un résidu acide aminé, notamment D ou L, naturel ou synthétique, en particulier un résidu acide aminé .alpha., .beta. ou .gamma., la fonction amine ou carboxyle terminale (i.e., non liée à X') ainsi que les éventuelles fonctions chimiques latérales de Z étant protégées ou non, où Z' est lié au radical X' via une liaison amide, une liaison rétro-inverso amide, une liaison ester, ou une liaison sulfonamide, une liaison thioester ou une liaison thioamide, ou bien une liaison bioisostère de la liaison amide, résultant du couplage de X' avec une fonction aldéhyde ou alcool terminale de Z' résultant de la réduction de la fonction carboxyle terminale du résidu acide aminé Z';
- R3, R4 et R5 représentent indépendamment les uns des autres un atome d'hydrogène ; un atome d'halogène ; une fonction hydroxyle, éventuellement substituée ; un radical C6-10aryleC1-6alkyle ou C1-6alkyle C6-10aryle, éventuellement substitué, notamment par un ou plusieurs groupements amino, acide carboxylique, dérivé d'acide carboxylique, C1-18alkoxy, C6-10aryle ou hydroxy ; un radical C6-10aryle, éventuellement substitué, notamment par un ou plusieurs groupements amino, acide carboxylique, dérivé d'acide carboxylique, C1-18alkoxy, C6-10aryle ou hydroxy ; un radical C6-10aryle, éventuellement substitué, notamment par un ou plusieurs groupements amino, acide carboxylique, dérivé
d'acide carboxylique, C1-18alkoxy, C6-10aryle ou hydroxy ; un radical un radical C6-10aryleC1-6alkyle ou C1-6alkyle C6-10aryle,éventuellement substitué, notamment par un ou plusieurs groupements amino, acide carboxylique, dérivé
d'acide carboxylique, C1-18alkoxy, C6-10aryle ou hydroxy ; ou une fonction nitro ;
- R2 représente indépendamment de R1, R3, R4 et R5 un atome d'hydrogène ; un atome d'halogène ; une fonction hydroxyle substituée ; un radical C6-10aryleC1-6alkyle ou C1-6alkyle C6-10aryle, éventuellement substitué, notamment par un ou plusieurs groupements amino, acide carboxylique, dérivé d'acide carboxylique, C1-18alkoxy, C6-10aryle ou hydroxy ; un radical C6-10aryle, éventuellement substitué, notamment par un ou plusieurs groupements amino, acide carboxylique, dérivé d'acide carboxylique, C1-18alkoxy, C6-10aryle ou hydroxy ; un radical C6-10aryle, éventuellement substitué, notamment par un ou plusieurs groupements amino, acide carboxylique, dérivé d'acide carboxylique, C1-18alkoxy, C6-10aryle ou hydroxy ; un radical un radical C6-10aryleC1-6alkyle ou C1-6alkyle C6-10aryle,éventuellement substitué, notamment par un ou plusieurs groupements amino, acide carboxylique, dérivé d'acide carboxylique, C1-18alkoxy, C6-10aryle ou hydroxy ; ou une fonction nitro ;
ou R2 et R3, R3 et R4 et/ou R4 et R5 forment ensemble un cycle ou un hétérocycle, éventuellement substitué, - X représente un radical divalent, notamment choisi parmi les C1-18alkyle, C2-18alcène ou C2-18alcyne, linéaires, ramifiés ou cycliques, substitués ou non, chiral ou non-chiral, éventuellement interrompu par un hétéroatome, - Y représente un atome d'hydrogène ou un groupement protecteur, et - Z représente un résidu acide aminé, notamment D ou L, naturel ou synthétique, en particulier un résidu acide aminé .alpha., .beta. ou .gamma., la fonction amine terminale (i.e., non liée à X) ainsi que les éventuelles fonctions chimiques latérales de Z étant protégées ou non, où Z est lié au radical X via une liaison amide (b) - R1 représente un atome d'hydrogène ; un atome d'halogène ; une fonction hydroxyle, éventuellement substituée ; un radical C1-18alkyle, C2-18alcène ou C2-18alcyne, éventuellement substitué, notamment par un ou plusieurs groupements amino, acide carboxylique, dérivé
d'acide carboxylique, C1-18alkoxy, C6-10aryle ou hydroxy ; un radical C6-10aryle, éventuellement substitué, notamment par un ou plusieurs groupements amino, acide carboxylique, dérivé d'acide carboxylique, C1-18alkoxy, C6-10aryle ou hydroxy ; un radical C6-10aryleC1-6alkyle ou C1-6alkyle C6-10aryle, éventuellement substitué, notamment par un ou plusieurs groupements amino, acide carboxylique, dérivé
d'acide carboxylique, C1-18alkoxy, C6-10aryle ou hydroxy ; une fonction nitro ; ou une fonction -X'-A'-Z' dans laquelle :
(i) X' représente un radical divalent, notamment choisi parmi les C1-18alkyle, C2-18alcène ou C2-18alcyne, linéaires, ramifiés ou cycliques, substitués ou non, chiral ou non-chiral, éventuellement interrompu par un hétéroatome, (ii) A' est -O-, -S-, -NY'-, -SO2-, -C(=S)-, -CO- ou une fonction chimique telle que Z' et X' sont liés par une liaison bioisostère de la fonction amide, où Y' représente un atome d'hydrogène ou un groupement protecteur, et (iii) Z' représente un résidu acide aminé, notamment D ou L, naturel ou synthétique, en particulier un résidu acide aminé .alpha., .beta. ou .gamma., la fonction amine ou carboxyle terminale (i.e., non liée à X') ainsi que les éventuelles fonctions chimiques latérales de Z étant protégées ou non, où Z' est lié au radical X' via une liaison amide, une liaison rétro-inverso amide, une liaison ester, ou une liaison sulfonamide, une liaison thioester ou une liaison thioamide, ou bien une liaison bioisostère de la liaison amide, résultant du couplage de X' avec une fonction aldéhyde ou alcool terminale de Z' résultant de la réduction de la fonction carboxyle terminale du résidu acide aminé Z';
- R3, R4 et R5 représentent indépendamment les uns des autres un atome d'hydrogène ; un atome d'halogène ; une fonction hydroxyle, éventuellement substituée ; un radical C6-10aryleC1-6alkyle ou C1-6alkyle C6-10aryle, éventuellement substitué, notamment par un ou plusieurs groupements amino, acide carboxylique, dérivé d'acide carboxylique, C1-18alkoxy, C6-10aryle ou hydroxy ; un radical C6-10aryle, éventuellement substitué, notamment par un ou plusieurs groupements amino, acide carboxylique, dérivé d'acide carboxylique, C1-18alkoxy, C6-10aryle ou hydroxy ; un radical C6-10aryle, éventuellement substitué, notamment par un ou plusieurs groupements amino, acide carboxylique, dérivé
d'acide carboxylique, C1-18alkoxy, C6-10aryle ou hydroxy ; un radical un radical C6-10aryleC1-6alkyle ou C1-6alkyle C6-10aryle,éventuellement substitué, notamment par un ou plusieurs groupements amino, acide carboxylique, dérivé
d'acide carboxylique, C1-18alkoxy, C6-10aryle ou hydroxy ; ou une fonction nitro ;
- R2 représente une fonction hydroxyle;
ou R3 et R4 et/ou R4 et R5 forment ensemble un cycle ou un hétérocycle, éventuellement substitué, - X représente un radical divalent, notamment choisi parmi les C1-18alkyle, C2-18alcène ou C2-18alcyne, linéaires ou cycliques, non substitués, éventuellement interrompu par un hétéroatome, - Y représente un atome d'hydrogène ou un groupement protecteur, et - Z représente un résidu acide aminé, notamment D ou L, naturel ou synthétique, en particulier un résidu acide aminé .alpha., .beta. ou .gamma., la fonction amine terminale (i.e., non liée à X) ainsi que les éventuelles fonctions chimiques latérales de Z étant protégées ou non, où Z est lié au radical X via une liaison amide ;
ou dans laquelle:
(C) - R1 représente un atome d'halogène ; une fonction hydroxyle, éventuellement substituée ; un radical C1-18alkyle, C2-18alcène ou C2-18alcyne, éventuellement substitué, notamment par un ou plusieurs groupements amino, acide carboxylique, dérivé d'acide carboxylique, C1-18alkoxy, C6-10aryle ou hydroxy ; un radical C6-10aryle, éventuellement substitué, notamment par un ou plusieurs groupements amino, acide carboxylique, dérivé d'acide carboxylique, C1-18alkoxy, C6-10aryle ou hydroxy ; un radical C6-10aryleC1-6alkyle ou C1-6alkyle C6-10aryle, éventuellement substitué, notamment par un ou plusieurs groupements amino, acide carboxylique, dérivé d'acide carboxylique, C1-18alkoxy, C6-10aryle ou hydroxy ; une fonction nitro ; ou une fonction -X'-A'-Z' dans laquelle :
(i) X' représente un radical divalent, notamment choisi parmi les C1-18alkyle, C2-18alcène ou C2-18alcyne, linéaires, ramifiés ou cycliques, substitués ou non, chiral ou non-chiral, éventuellement interrompu par un hétéroatome, (ii) A' est -O-, -S-, -NY'-, -SO2-, -C(=S)-, -CO- ou une fonction chimique telle que Z' et X' sont liés par une liaison bioisostère de la fonction amide, où Y' représente un atome d'hydrogène ou un groupement protecteur, et (iii) Z' représente un résidu acide aminé, notamment D ou L, naturel ou synthétique, en particulier un résidu acide aminé .alpha., .beta. ou .gamma., la fonction amine ou carboxyle terminale (i.e., non liée à X') ainsi que les éventuelles fonctions chimiques latérales de Z étant protégées ou non, où Z' est lié au radical X' via une liaison amide, une liaison rétro-inverso amide, une liaison ester, ou une liaison sulfonamide, une liaison thioester ou une liaison thioamide, ou bien une liaison bioisostère de la liaison amide, résultant du couplage de X' avec une fonction aldéhyde ou alcool terminale de Z' résultant de la réduction de la fonction carboxyle terminale du résidu acide aminé Z';
- R2 représente une fonction hydroxyle;
- R3, R4 et R5 représentent indépendamment les uns des autres un atome d'hydrogène ; un atome d'halogène ; une fonction hydroxyle, éventuellement substituée ; un radical C6-10aryleC1-6alkyle ou C1-6alkyle C6-10aryle, éventuellement substitué, notamment par un ou plusieurs groupements amino, acide carboxylique, dérivé d'acide carboxylique, C1-18alkoxy, C6-10aryle ou hydroxy ; un radical C6-10aryle, éventuellement substitué, notamment par un ou plusieurs groupements amino, acide carboxylique, dérivé d'acide carboxylique, C1-18alkoxy, C6-10aryle ou hydroxy ; un radical C6-10aryle, éventuellement substitué, notamment par un ou plusieurs groupements amino, acide carboxylique, dérivé
d'acide carboxylique, C1-18alkoxy, C6-10aryle ou hydroxy ; un radical un radical C6-10aryleC1-6alkyle ou C1-6alkyle C6-10aryle,éventuellement substitué, notamment par un ou plusieurs groupements amino, acide carboxylique, dérivé
d'acide carboxylique, C1-18alkoxy, C6-10aryle ou hydroxy ; ou une fonction nitro ;
ou R3 et R4 et/ou R4 et R5 forment ensemble un cycle ou un hétérocycle, éventuellement substitué, - X représente un radical divalent, notamment choisi parmi les C1-18alkyle, C2-18alcène ou C2-18alcyne, linéaires, ramifiés ou cycliques, substitués ou non, chiral ou non-chiral, éventuellement interrompu par un hétéroatome, - Y représente un atome d'hydrogène ou un groupement protecteur, et - Z représente un résidu acide aminé, notamment D ou L, naturel ou synthétique, en particulier un résidu acide aminé .alpha., .beta. ou .gamma., la fonction amine terminale (i.e., non liée à X) ainsi que les éventuelles fonctions chimiques latérales de Z étant protégées ou non, où Z est lié au radical X via une liaison amide, notamment, pour les composés décrit dans les parties (a), (b) et (c) ci-dessus, et pour les composés de formule (I) ci-dessus où A est -O-, -S-, -SO2-, -C(=S)-, -CO- ou une fonction chimique telle que Z' et X' sont liés par une liaison bioisostère de la fonction amide, X et X' sont, indépendamment l'un de l'autre, éventuellement substitués par une ou plusieurs fonctions chimiques telles que une chaîne latérale d'un acide aminé naturel ; C1-6alkyle; C2-6alcène; C2-6alcyne; C3-8cycloalkyle; C1-6hétéroalkyle; C1-6haloalkyle; C6-10aryle; C3-10hétéroaryle ; C5-20hétérocyclique;
C1-6alkylC6-10aryle ; C1-6alkylC3-10hétéroaryle ; C1-6alkoxy ;
C6-10aryloxy ; C3-10hétéroalkoxy ; C3-10hétéroaryloxy ; C1-6hétéroalkylthio ; C6-10arylthio ; C1-6hétéroalkylthio ; C3-10hétéroarylthio ; F ; Cl ; Br; I; -NO2 ; -CN ; -CF3 ; -CH2CF3 ; -CHCl2 ; -CH2OH ; -CH2CH2OH ; -CH2NH2 ; -CH2SO2CH3 ; ou une fonction -GR G1 dans laquelle G est -O-, -S-, -NR G2-, -C(=O)-, -S(=O)-, -SO2-, -C(=O)O-, -C(=O)NR G2-, -OC(=O)-, -NR G2C(=O)-, -OC(=O)O-, -OC(=O)NR G2-, -NR G2C(=O)O-, -NR G2C(=O)NR G2-, -C(=S)-, -C(=S)S-, -SC(=S)-, -SC(=S)S-, -C(=NR G2)-, -C(=NR G2)O-, -C(=NR G2)NR G3-, -OC(=NR G2)-, -NR G2C(=NR G3)-, -NR G2SO2-, -NR G2SO2NR G3-, -NR G2C(=S)-, -SC(=S)NR G2-, -NR G2C(=S)S-, -NR G2C(=S)NR G2-, -SC(=NR G2)-, -C(=S)NR G2-, -OC(=S)NR G2-, -NR G2C(=S)O-, -SC(=O)NR G2-, -NR G2C(=O)S-, -C(=O)S-, -SC(=O)-, -SC(=O)S-, -C(=S)O-, -OC(=S)-, -OC(=S)O- ou -SO2NR G2-, où chaque occurrence de R G1, R G2 et R G3 est indépendamment des autres occurrences de R G1 un atome d'hydrogène ; un atome d'halogène ; ou une fonction C1-18alkyle, C1-18hétéroalkyle, C2-18alcène ou C2-18alcyne, linéaire, ramifiée ou cyclique, éventuellement substituée ; ou un groupe C6-10aryle, C6-10hétéroaryle, C5-10hétérocycle, C1-6alkyleC6-10aryle ou C1-6alkyleC6-10hétéroaryle dans lequel le radical aryle, hétéroaryle ou hétérocyclique est éventuellement substitué ; ou bien, lorsque G
représente -NR G2-, R G1 et R G2 conjointement avec l'atome d'azote auquel ils sont liés forment un hétérocycle ou un hétéroaryle éventuellement substitué.
dans laquelle :
A est -O-, -S-, -SO2-, -C(=S)-, -CO- ou une fonction chimique telle que Z' et X' sont liés par une liaison bioisostère de la fonction amide, - R1 représente un atome d'hydrogène ; un atome d'halogène ; une fonction hydroxyle, éventuellement substituée ; un radical C1-18alkyle, C2-18alcène ou C2-18alcyne, éventuellement substitué, notamment par un ou plusieurs groupements amino, acide carboxylique, dérivé
d'acide carboxylique, C1-18alkoxy, C6-10aryle ou hydroxy ; un radical C6-10aryle, éventuellement substitué, notamment par un ou plusieurs groupements amino, acide carboxylique, dérivé d'acide carboxylique, C1-18alkoxy, C6-10aryle ou hydroxy ; un radical C6-10aryleC1-6alkyle ou C1-6alkyle C6-10aryle, éventuellement substitué, notamment par un ou plusieurs groupements amino, acide carboxylique, dérivé
d'acide carboxylique, C1-18alkoxy, C6-10aryle ou hydroxy ; une fonction nitro ; ou une fonction -X'-A'-Z' dans laquelle :
(i) X' représente un radical divalent, notamment choisi parmi les C1-18alkyle, C2-18alcène ou C2-18alcyne, linéaires, ramifiés ou cycliques, substitués ou non, chiral ou non-chiral, éventuellement interrompu par un hétéroatome, (ii) A' est -O-, -S-, -NY'-, -SO2-, -C(=S)-, -CO- ou une fonction chimique telle que Z' et X' sont liés par une liaison bioisostère de la fonction amide, où Y' représente un atome d'hydrogène ou un groupement protecteur, et (iii) Z' représente un résidu acide aminé, notamment D
ou L, naturel ou synthétique, en particulier un résidu acide aminé .alpha., .beta. ou .gamma., la fonction amine ou carboxyle terminale (i.e., non liée à X') ainsi que les éventuelles fonctions chimiques latérales de Z' étant protégées ou non, où Z' est lié au radical X' via une liaison amide, une liaison rétro-inverso amide, une liaison ester, ou une liaison sulfonamide, une liaison thioester ou une liaison thioamide, ou bien une liaison bioisostère de la liaison amide, résultant du couplage de X' avec une fonction aldéhyde ou alcool terminale de Z' résultant de la réduction de la fonction carboxyle terminale du résidu acide aminé Z';
- R2, R3, R4 et R5 représentent indépendamment les uns des autres un atome d'hydrogène ; un atome d'halogène ; une fonction hydroxyle, éventuellement substituée ; un radical C6-10aryleC1-6alkyle ou C1-6alkyleC6-10aryle, éventuellement substitué, notamment par un ou plusieurs groupements amino, acide carboxylique, dérivé d'acide carboxylique, C1-18alkoxy, C6-10aryle ou hydroxy ; un radical C6-10aryle, éventuellement substitué, notamment par un ou plusieurs groupements amino, acide carboxylique, dérivé d'acide carboxylique, C1-18alkoxy, C6-10aryle ou hydroxy ; un radical C6-10aryle, éventuellement substitué, notamment par un ou plusieurs groupements amino, acide carboxylique, dérivé
d'acide carboxylique, C1-18alkoxy, C6-10aryle ou hydroxy ; un radical un radical C6-10aryleC1-6alkyle ou C1-6alkyle C6-10aryle,éventuellement substitué, notamment par un ou plusieurs groupements amino, acide carboxylique, dérivé
d'acide carboxylique, C1-18alkoxy, C6-10aryle ou hydroxy ; ou une fonction nitro ;
ou R2 et R3, R3 et R4 et/ou R4 et R5 forment ensemble un cycle ou un hétérocycle, éventuellement substitué, - X représente un radical divalent, notamment choisi parmi les C1-18alkyle, C2-18alcène ou C2-18alcyne, linéaires, ramifiés ou cycliques, substitués ou non, chiral ou non-chiral, éventuellement interrompu par un hétéroatome, et - Z représente un résidu acide aminé, notamment D ou L, naturel ou synthétique, en particulier un résidu acide aminé .alpha., .beta. ou .gamma., la fonction amine ou carboxyle terminale (i.e., non liée à X) ainsi que les éventuelles fonctions chimiques latérales de Z étant protégées ou non, où Z est lié au radical X via une liaison rétro-inverso amide, une liaison ester, ou une liaison sulfonamide, une liaison thioester ou une liaison thioamide, ou bien une liaison bioisostère de la liaison amide, résultant du couplage de X
avec une fonction aldéhyde ou alcool terminale de Z
résultant de la réduction de la fonction carboxyle terminale du résidu acide aminé Z;
ou dans laquelle A est-NY- ; et (a) - R1 représente un atome d'hydrogène ; un atome d'halogène ; une fonction hydroxyle, éventuellement substituée ; un radical C1-18alkyle, C2-18alcène ou C2-18alcyne, éventuellement substitué, notamment par un ou plusieurs groupements amino, acide carboxylique, dérivé
d'acide carboxylique, C1-18alkoxy, C6-10aryle ou hydroxy ; un radical C6-10aryle, éventuellement substitué, notamment par un ou plusieurs groupements amino, acide carboxylique, dérivé d'acide carboxylique, C1-18alkoxy, C6-10aryle ou hydroxy ; un radical C6-10aryleC1-6alkyle ou C1-6alkyle C6-10aryle, éventuellement substitué, notamment par un ou plusieurs groupements amino, acide carboxylique, dérivé
d'acide carboxylique, C1-18alkoxy, C6-10aryle ou hydroxy ; une fonction nitro ; ou une fonction -X'-A'-Z' dans laquelle :
(i) X' représente un radical divalent, notamment choisi parmi les C1-18alkyle, C2-18alcène ou C2-18alcyne, linéaires, ramifiés ou cycliques, substitués ou non, chiral ou non-chiral, éventuellement interrompu par un hétéroatome, (ii) A' est -O-, -S-, NY'-, -SO2-, -C(=S)-, -CO- ou une fonction chimique telle que Z' et X' sont liés par une liaison bioisostère de la fonction amide, où Y' représente un atome d'hydrogène ou un groupement protecteur, et (iii) Z' représente un résidu acide aminé, notamment D ou L, naturel ou synthétique, en particulier un résidu acide aminé .alpha., .beta. ou .gamma., la fonction amine ou carboxyle terminale (i.e., non liée à X') ainsi que les éventuelles fonctions chimiques latérales de Z étant protégées ou non, où Z' est lié au radical X' via une liaison amide, une liaison rétro-inverso amide, une liaison ester, ou une liaison sulfonamide, une liaison thioester ou une liaison thioamide, ou bien une liaison bioisostère de la liaison amide, résultant du couplage de X' avec une fonction aldéhyde ou alcool terminale de Z' résultant de la réduction de la fonction carboxyle terminale du résidu acide aminé Z';
- R3, R4 et R5 représentent indépendamment les uns des autres un atome d'hydrogène ; un atome d'halogène ; une fonction hydroxyle, éventuellement substituée ; un radical C6-10aryleC1-6alkyle ou C1-6alkyle C6-10aryle, éventuellement substitué, notamment par un ou plusieurs groupements amino, acide carboxylique, dérivé d'acide carboxylique, C1-18alkoxy, C6-10aryle ou hydroxy ; un radical C6-10aryle, éventuellement substitué, notamment par un ou plusieurs groupements amino, acide carboxylique, dérivé d'acide carboxylique, C1-18alkoxy, C6-10aryle ou hydroxy ; un radical C6-10aryle, éventuellement substitué, notamment par un ou plusieurs groupements amino, acide carboxylique, dérivé
d'acide carboxylique, C1-18alkoxy, C6-10aryle ou hydroxy ; un radical un radical C6-10aryleC1-6alkyle ou C1-6alkyle C6-10aryle,éventuellement substitué, notamment par un ou plusieurs groupements amino, acide carboxylique, dérivé
d'acide carboxylique, C1-18alkoxy, C6-10aryle ou hydroxy ; ou une fonction nitro ;
- R2 représente indépendamment de R1, R3, R4 et R5 un atome d'hydrogène ; un atome d'halogène ; une fonction hydroxyle substituée ; un radical C6-10aryleC1-6alkyle ou C1-6alkyle C6-10aryle, éventuellement substitué, notamment par un ou plusieurs groupements amino, acide carboxylique, dérivé d'acide carboxylique, C1-18alkoxy, C6-10aryle ou hydroxy ; un radical C6-10aryle, éventuellement substitué, notamment par un ou plusieurs groupements amino, acide carboxylique, dérivé d'acide carboxylique, C1-18alkoxy, C6-10aryle ou hydroxy ; un radical C6-10aryle, éventuellement substitué, notamment par un ou plusieurs groupements amino, acide carboxylique, dérivé d'acide carboxylique, C1-18alkoxy, C6-10aryle ou hydroxy ; un radical un radical C6-10aryleC1-6alkyle ou C1-6alkyle C6-10aryle,éventuellement substitué, notamment par un ou plusieurs groupements amino, acide carboxylique, dérivé d'acide carboxylique, C1-18alkoxy, C6-10aryle ou hydroxy ; ou une fonction nitro ;
ou R2 et R3, R3 et R4 et/ou R4 et R5 forment ensemble un cycle ou un hétérocycle, éventuellement substitué, - X représente un radical divalent, notamment choisi parmi les C1-18alkyle, C2-18alcène ou C2-18alcyne, linéaires, ramifiés ou cycliques, substitués ou non, chiral ou non-chiral, éventuellement interrompu par un hétéroatome, - Y représente un atome d'hydrogène ou un groupement protecteur, et - Z représente un résidu acide aminé, notamment D ou L, naturel ou synthétique, en particulier un résidu acide aminé .alpha., .beta. ou .gamma., la fonction amine terminale (i.e., non liée à X) ainsi que les éventuelles fonctions chimiques latérales de Z étant protégées ou non, où Z est lié au radical X via une liaison amide (b) - R1 représente un atome d'hydrogène ; un atome d'halogène ; une fonction hydroxyle, éventuellement substituée ; un radical C1-18alkyle, C2-18alcène ou C2-18alcyne, éventuellement substitué, notamment par un ou plusieurs groupements amino, acide carboxylique, dérivé
d'acide carboxylique, C1-18alkoxy, C6-10aryle ou hydroxy ; un radical C6-10aryle, éventuellement substitué, notamment par un ou plusieurs groupements amino, acide carboxylique, dérivé d'acide carboxylique, C1-18alkoxy, C6-10aryle ou hydroxy ; un radical C6-10aryleC1-6alkyle ou C1-6alkyle C6-10aryle, éventuellement substitué, notamment par un ou plusieurs groupements amino, acide carboxylique, dérivé
d'acide carboxylique, C1-18alkoxy, C6-10aryle ou hydroxy ; une fonction nitro ; ou une fonction -X'-A'-Z' dans laquelle :
(i) X' représente un radical divalent, notamment choisi parmi les C1-18alkyle, C2-18alcène ou C2-18alcyne, linéaires, ramifiés ou cycliques, substitués ou non, chiral ou non-chiral, éventuellement interrompu par un hétéroatome, (ii) A' est -O-, -S-, -NY'-, -SO2-, -C(=S)-, -CO- ou une fonction chimique telle que Z' et X' sont liés par une liaison bioisostère de la fonction amide, où Y' représente un atome d'hydrogène ou un groupement protecteur, et (iii) Z' représente un résidu acide aminé, notamment D ou L, naturel ou synthétique, en particulier un résidu acide aminé .alpha., .beta. ou .gamma., la fonction amine ou carboxyle terminale (i.e., non liée à X') ainsi que les éventuelles fonctions chimiques latérales de Z étant protégées ou non, où Z' est lié au radical X' via une liaison amide, une liaison rétro-inverso amide, une liaison ester, ou une liaison sulfonamide, une liaison thioester ou une liaison thioamide, ou bien une liaison bioisostère de la liaison amide, résultant du couplage de X' avec une fonction aldéhyde ou alcool terminale de Z' résultant de la réduction de la fonction carboxyle terminale du résidu acide aminé Z';
- R3, R4 et R5 représentent indépendamment les uns des autres un atome d'hydrogène ; un atome d'halogène ; une fonction hydroxyle, éventuellement substituée ; un radical C6-10aryleC1-6alkyle ou C1-6alkyle C6-10aryle, éventuellement substitué, notamment par un ou plusieurs groupements amino, acide carboxylique, dérivé d'acide carboxylique, C1-18alkoxy, C6-10aryle ou hydroxy ; un radical C6-10aryle, éventuellement substitué, notamment par un ou plusieurs groupements amino, acide carboxylique, dérivé d'acide carboxylique, C1-18alkoxy, C6-10aryle ou hydroxy ; un radical C6-10aryle, éventuellement substitué, notamment par un ou plusieurs groupements amino, acide carboxylique, dérivé
d'acide carboxylique, C1-18alkoxy, C6-10aryle ou hydroxy ; un radical un radical C6-10aryleC1-6alkyle ou C1-6alkyle C6-10aryle,éventuellement substitué, notamment par un ou plusieurs groupements amino, acide carboxylique, dérivé
d'acide carboxylique, C1-18alkoxy, C6-10aryle ou hydroxy ; ou une fonction nitro ;
- R2 représente une fonction hydroxyle;
ou R3 et R4 et/ou R4 et R5 forment ensemble un cycle ou un hétérocycle, éventuellement substitué, - X représente un radical divalent, notamment choisi parmi les C1-18alkyle, C2-18alcène ou C2-18alcyne, linéaires ou cycliques, non substitués, éventuellement interrompu par un hétéroatome, - Y représente un atome d'hydrogène ou un groupement protecteur, et - Z représente un résidu acide aminé, notamment D ou L, naturel ou synthétique, en particulier un résidu acide aminé .alpha., .beta. ou .gamma., la fonction amine terminale (i.e., non liée à X) ainsi que les éventuelles fonctions chimiques latérales de Z étant protégées ou non, où Z est lié au radical X via une liaison amide ;
ou dans laquelle:
(C) - R1 représente un atome d'halogène ; une fonction hydroxyle, éventuellement substituée ; un radical C1-18alkyle, C2-18alcène ou C2-18alcyne, éventuellement substitué, notamment par un ou plusieurs groupements amino, acide carboxylique, dérivé d'acide carboxylique, C1-18alkoxy, C6-10aryle ou hydroxy ; un radical C6-10aryle, éventuellement substitué, notamment par un ou plusieurs groupements amino, acide carboxylique, dérivé d'acide carboxylique, C1-18alkoxy, C6-10aryle ou hydroxy ; un radical C6-10aryleC1-6alkyle ou C1-6alkyle C6-10aryle, éventuellement substitué, notamment par un ou plusieurs groupements amino, acide carboxylique, dérivé d'acide carboxylique, C1-18alkoxy, C6-10aryle ou hydroxy ; une fonction nitro ; ou une fonction -X'-A'-Z' dans laquelle :
(i) X' représente un radical divalent, notamment choisi parmi les C1-18alkyle, C2-18alcène ou C2-18alcyne, linéaires, ramifiés ou cycliques, substitués ou non, chiral ou non-chiral, éventuellement interrompu par un hétéroatome, (ii) A' est -O-, -S-, -NY'-, -SO2-, -C(=S)-, -CO- ou une fonction chimique telle que Z' et X' sont liés par une liaison bioisostère de la fonction amide, où Y' représente un atome d'hydrogène ou un groupement protecteur, et (iii) Z' représente un résidu acide aminé, notamment D ou L, naturel ou synthétique, en particulier un résidu acide aminé .alpha., .beta. ou .gamma., la fonction amine ou carboxyle terminale (i.e., non liée à X') ainsi que les éventuelles fonctions chimiques latérales de Z étant protégées ou non, où Z' est lié au radical X' via une liaison amide, une liaison rétro-inverso amide, une liaison ester, ou une liaison sulfonamide, une liaison thioester ou une liaison thioamide, ou bien une liaison bioisostère de la liaison amide, résultant du couplage de X' avec une fonction aldéhyde ou alcool terminale de Z' résultant de la réduction de la fonction carboxyle terminale du résidu acide aminé Z';
- R2 représente une fonction hydroxyle;
- R3, R4 et R5 représentent indépendamment les uns des autres un atome d'hydrogène ; un atome d'halogène ; une fonction hydroxyle, éventuellement substituée ; un radical C6-10aryleC1-6alkyle ou C1-6alkyle C6-10aryle, éventuellement substitué, notamment par un ou plusieurs groupements amino, acide carboxylique, dérivé d'acide carboxylique, C1-18alkoxy, C6-10aryle ou hydroxy ; un radical C6-10aryle, éventuellement substitué, notamment par un ou plusieurs groupements amino, acide carboxylique, dérivé d'acide carboxylique, C1-18alkoxy, C6-10aryle ou hydroxy ; un radical C6-10aryle, éventuellement substitué, notamment par un ou plusieurs groupements amino, acide carboxylique, dérivé
d'acide carboxylique, C1-18alkoxy, C6-10aryle ou hydroxy ; un radical un radical C6-10aryleC1-6alkyle ou C1-6alkyle C6-10aryle,éventuellement substitué, notamment par un ou plusieurs groupements amino, acide carboxylique, dérivé
d'acide carboxylique, C1-18alkoxy, C6-10aryle ou hydroxy ; ou une fonction nitro ;
ou R3 et R4 et/ou R4 et R5 forment ensemble un cycle ou un hétérocycle, éventuellement substitué, - X représente un radical divalent, notamment choisi parmi les C1-18alkyle, C2-18alcène ou C2-18alcyne, linéaires, ramifiés ou cycliques, substitués ou non, chiral ou non-chiral, éventuellement interrompu par un hétéroatome, - Y représente un atome d'hydrogène ou un groupement protecteur, et - Z représente un résidu acide aminé, notamment D ou L, naturel ou synthétique, en particulier un résidu acide aminé .alpha., .beta. ou .gamma., la fonction amine terminale (i.e., non liée à X) ainsi que les éventuelles fonctions chimiques latérales de Z étant protégées ou non, où Z est lié au radical X via une liaison amide, notamment, pour les composés décrit dans les parties (a), (b) et (c) ci-dessus, et pour les composés de formule (I) ci-dessus où A est -O-, -S-, -SO2-, -C(=S)-, -CO- ou une fonction chimique telle que Z' et X' sont liés par une liaison bioisostère de la fonction amide, X et X' sont, indépendamment l'un de l'autre, éventuellement substitués par une ou plusieurs fonctions chimiques telles que une chaîne latérale d'un acide aminé naturel ; C1-6alkyle; C2-6alcène; C2-6alcyne; C3-8cycloalkyle; C1-6hétéroalkyle; C1-6haloalkyle; C6-10aryle; C3-10hétéroaryle ; C5-20hétérocyclique;
C1-6alkylC6-10aryle ; C1-6alkylC3-10hétéroaryle ; C1-6alkoxy ;
C6-10aryloxy ; C3-10hétéroalkoxy ; C3-10hétéroaryloxy ; C1-6hétéroalkylthio ; C6-10arylthio ; C1-6hétéroalkylthio ; C3-10hétéroarylthio ; F ; Cl ; Br; I; -NO2 ; -CN ; -CF3 ; -CH2CF3 ; -CHCl2 ; -CH2OH ; -CH2CH2OH ; -CH2NH2 ; -CH2SO2CH3 ; ou une fonction -GR G1 dans laquelle G est -O-, -S-, -NR G2-, -C(=O)-, -S(=O)-, -SO2-, -C(=O)O-, -C(=O)NR G2-, -OC(=O)-, -NR G2C(=O)-, -OC(=O)O-, -OC(=O)NR G2-, -NR G2C(=O)O-, -NR G2C(=O)NR G2-, -C(=S)-, -C(=S)S-, -SC(=S)-, -SC(=S)S-, -C(=NR G2)-, -C(=NR G2)O-, -C(=NR G2)NR G3-, -OC(=NR G2)-, -NR G2C(=NR G3)-, -NR G2SO2-, -NR G2SO2NR G3-, -NR G2C(=S)-, -SC(=S)NR G2-, -NR G2C(=S)S-, -NR G2C(=S)NR G2-, -SC(=NR G2)-, -C(=S)NR G2-, -OC(=S)NR G2-, -NR G2C(=S)O-, -SC(=O)NR G2-, -NR G2C(=O)S-, -C(=O)S-, -SC(=O)-, -SC(=O)S-, -C(=S)O-, -OC(=S)-, -OC(=S)O- ou -SO2NR G2-, où chaque occurrence de R G1, R G2 et R G3 est indépendamment des autres occurrences de R G1 un atome d'hydrogène ; un atome d'halogène ; ou une fonction C1-18alkyle, C1-18hétéroalkyle, C2-18alcène ou C2-18alcyne, linéaire, ramifiée ou cyclique, éventuellement substituée ; ou un groupe C6-10aryle, C6-10hétéroaryle, C5-10hétérocycle, C1-6alkyleC6-10aryle ou C1-6alkyleC6-10hétéroaryle dans lequel le radical aryle, hétéroaryle ou hétérocyclique est éventuellement substitué ; ou bien, lorsque G
représente -NR G2-, R G1 et R G2 conjointement avec l'atome d'azote auquel ils sont liés forment un hétérocycle ou un hétéroaryle éventuellement substitué.
2. Composé selon la revendication 1 répondant à la formule (II) suivante ou à un de ses sels pharmaceutiquement acceptables dans laquelle - R1 représente un atome d'hydrogène, un radical alkyle comprenant de 1 à 6 atomes de carbone, ou un groupement -(CH2)n1-NY'-Z', où
- n1 représente un nombre entier allant de 1 à 12, notamment de 1 à 6, plus particulièrement de 1 à 5, et en particulier de 1 à 2, et - Y et Y' représentent indépendamment l'un de l'autre un atome d'hydrogène ou un groupement protecteur, et Z et Z' représentent indépendamment l'un de l'autre un résidu acide aminé, notamment D ou L, naturel ou synthétique, en particulier un résidu acide aminé .alpha., .beta.
ou .gamma., la fonction amine terminale (i.e., non liée à-NY- ou -NY'-) ainsi que les éventuelles fonctions chimiques latérales de Z et Z' étant protégées ou non, où Z et Z' sont liés au radical -NY- ou -NY'-, respectivement, via une liaison amide;
- X représente un groupement -(CH2)n-, n représente un nombre entier allant de 1 à 12, notamment de 1 à 6, plus particulièrement de 1 à 5, et en particulier de 1 à 2, et - R5 représente un atome d'hydrogène, un atome d'halogène, ou une fonction hydroxyle éventuellement substituée.
- n1 représente un nombre entier allant de 1 à 12, notamment de 1 à 6, plus particulièrement de 1 à 5, et en particulier de 1 à 2, et - Y et Y' représentent indépendamment l'un de l'autre un atome d'hydrogène ou un groupement protecteur, et Z et Z' représentent indépendamment l'un de l'autre un résidu acide aminé, notamment D ou L, naturel ou synthétique, en particulier un résidu acide aminé .alpha., .beta.
ou .gamma., la fonction amine terminale (i.e., non liée à-NY- ou -NY'-) ainsi que les éventuelles fonctions chimiques latérales de Z et Z' étant protégées ou non, où Z et Z' sont liés au radical -NY- ou -NY'-, respectivement, via une liaison amide;
- X représente un groupement -(CH2)n-, n représente un nombre entier allant de 1 à 12, notamment de 1 à 6, plus particulièrement de 1 à 5, et en particulier de 1 à 2, et - R5 représente un atome d'hydrogène, un atome d'halogène, ou une fonction hydroxyle éventuellement substituée.
3. Composé selon la revendication 2 répondant à la formule (II) dans laquelle R1 représente un radical alkyle comprenant de 1 à 6 atomes de carbone, notamment de 1 à 4 atomes de carbone, en particulier de 1 à 2 atomes de carbone, voire est le radical méthyle.
4. Composé selon la revendication 3 répondant à la formule (II) dans laquelle R1 représente un radical méthyle et R5 représente un atome d'hydrogène ou une fonction hydroxyle.
5. Composé selon la revendication 2 répondant à la formule (II) dans laquelle R1 représente un atome d'hydrogène.
6. Composé selon la revendication 5 répondant à la formule (II) dans laquelle R1 représente un atome d'hydrogène et R5 représente une fonction hydroxyle.
7. Composé selon la revendication 2 répondant à la formule (II) dans laquelle R1 représente un groupement -(CH2)n1-NY'-COCHRNH2, où
-COCHRNH2 représente un résidu d'acide aminé naturel ou synthétique, D ou L, dans lequel R désigne la chaîne latérale dudit résidu acide aminé, -n1 représente un nombre entier allant de 1 à 5, et en particulier de 1 à 2, et -Y' représente un atome d'hydrogène ou un groupement protecteur.
-COCHRNH2 représente un résidu d'acide aminé naturel ou synthétique, D ou L, dans lequel R désigne la chaîne latérale dudit résidu acide aminé, -n1 représente un nombre entier allant de 1 à 5, et en particulier de 1 à 2, et -Y' représente un atome d'hydrogène ou un groupement protecteur.
8. Composé selon la revendication 2 répondant à la formule (II) dans laquelle R1 représente un groupement -(CH2)n1-NY'-COCHRNH2 et R5 représente une fonction hydroxyle.
9. Composé selon la revendication 2 répondant à l'une des formules suivantes :
dans laquelle n est un nombre entier allant de 1 à 12, notamment de 2 à 8 ; et Z représente un résidu acide aminé, notamment D ou L, naturel ou synthétique, en particulier un résidu acide aminé .alpha., .beta. ou .gamma., la fonction amine terminale (i.e., non liée à -NH-) ainsi que les éventuelles fonctions chimiques latérales de Z étant protégées ou non, où Z est lié au radical -NH- via une liaison amide ;
dans laquelle Z est tel que défini ci-dessus ; p et q sont indépendamment l'un de l'autre des entiers allant de 0 à
12, notamment de 0 à 7 ; R1 est tel que défini dans la revendication 2; et R x est une chaîne latérale d'un acide aminé naturel ; C1-6alkyle; C1-6hétéroalkyle; C1-6haloalkyle;
C6-10aryle; C3-10hétéroaryle ; C1-6alkylC6-10aryle ; C1-6alkylC3-10hétéroaryle ; C1-6alkoxy ; C6-10aryloxy ; C3-10hétéroalkoxy ;
C3-10hétéroaryloxy ; C1-6hétéroalkylthio ; C6-10arylthio ; C1-6hétéroalkylthio ; C3-10hétéroarylthio ; F ; Cl ; Br; I; -NO2 ; -CN ; -CF3 ; -CH2CF3 ; -CHCl2 ; -CH2OH ; -CH2CH2OH ; -CH2NH2 ;-CH2SO2CH3 ; - ou une fonction -GR G1 dans laquelle G
est -O-, -S-, -NR G2-, -C(=O)-, -S(=O)-, -SO2-, -C(=O)O-, -C(=O) NR G2-, -OC(=O)-, -NR G2C(=O)-, -OC(=O)O-, -OC(=O)NR G2-, -NR G2C(=O)O-, -NR G2C(=O)NR G2-, -C(=S)-, -C(=S)S-, -SC(=S)-, -SC(=S)S-, -C(=NR G2)-, -C(=NR G2)O-, -C(=NR G2)NR G3-, -OC(=NR G2)-, -NR G2C(=NR G3)-, -NR G2SO2-, -NR G2SO2NR G3-, -NR G2C(=S)-SC(=S)NR G2-, -NR G2C(=S)S-, -NR G2C(=S)NR G2-, -SC(=NR G2)-,-C(=S)NR G2-, -OC(=S)NR G2-, -NR G2C(=S)O-, -SC(=O)NR G2-, -NR G2C(=O)S-, -C(=O)S-, -SC(=O)-, -SC(=O)S-, -C(=S)O-, -OC(=S)-, -OC(=S)O- ou -SO2NR G2-, où chaque occurrence de R G1, R G2 et R G3 est indépendamment des autres occurrences de R G1 un atome d'hydrogène ; un atome d'halogène ; ou une fonction C1-18alkyle, C1-18hétéroalkyle, C2-18alcène ou C2-18alcyne, linéaire, ramifiée ou cyclique, éventuellement substituée ; ou un groupe C6-10aryle, C6-10hétéroaryle, C5-10hétérocycle, C1-6alkyleC6-10aryle ou C1-6alkyleC6-10hétéroaryle dans lequel le radical aryle, hétéroaryle ou hétérocyclique est éventuellement substitué ; ou bien, lorsque G
représente -NR G2-, R G1 et R G2 conjointement avec l'atome d'azote auquel ils sont liés forment un hétérocycle ou un hétéroaryle éventuellement substitué.
, dans laquelle Z est tel que défini ci-dessus ; p et q sont indépendamment l'un de l'autre des entiers allant de 0 à
12, notamment de 0 à 7 ; sauf lorsque R1 est un atome d'hydrogène, auquel cas p et q sont indépendamment l'un de l'autre des entiers allant de 1 à 12, notamment de 1 à 7;
R1 est tel que défini dans la revendication 2; et R x est une chaîne latérale d'un acide aminé naturel ; C1-6alkyle;
C1-6hétéroalkyle; C1-6haloalkyle; C6-10aryle; C3-10hétéroaryle;
C1-6alkylC6-10aryle ; C1-6alkylC3-10hétéroaryle ; C1-6alkoxy ; C6-10aryloxy ; C3-10hétéroalkoxy ; C3-10hétéroaryloxy ; C1-6hétéroalkylthio ; C6-10arylthio ; C1-6hétéroalkylthio ; C3-10hétéroarylthio ; F ; Cl ; Br; I; -NO2 ; -CN ; -CF3 ; -CH2CF3 ; -CHCl2 ; -CH2OH ; -CH2CH2OH ; -CH2NH2 ; -CH2SO2CH3 ; -ou une fonction -GR G1 dans laquelle G est -O-, -S-, -NR G2-, -C(=O)-, -S(=O)-, -SO2-, -C(=O)O-, -C(=O)NR G2-, -OC(=O)-, -NR G2C (=O)-, -OC(=O)O-, -OC(=O)NR G2-, -NR G2C(=O)O-, -NR G2C(=O)NR G2-, -C(=S)-, -C(=S)S-, -SC(=S)-, -SC(=S)S-, -C(=NR G2)-, -C(=NR G2)O-, -C(=NR G2)NR G3-, -OC(=NR G2)-, -NR G2C(=NR G3)-, -NR G2SO2-, -NR G2SO2NR G3-, -NR G2C(=S)-SC(=S)NR G2-, -NR G2C(=S)S-, -NR G2C(=S)NR G2-, -SC(=NR G2)-, -C(=S)NR G2-, -OC(=S)NR G2-, -NR G2C(=S)O-, -SC(=O)NR G2-, -NR G2C(=O)S-, -C(=O)S-, -SC(=O)-, -SC(=O)S-, -C(=S)O-, -OC(=S)-, -OC(=S)O- ou -SO2NR G2-, où chaque occurrence de R G1, R G2 et R G3 est indépendamment des autres occurrences de R G1 un atome d'hydrogène ; un atome d'halogène ; ou une fonction C1-18alkyle, C1-18hétéroalkyle, C2-18alcène ou C2-18alcyne, linéaire, ramifiée ou cyclique, éventuellement substituée ; ou un groupe C6-10aryle, C6-10hétéroaryle, C5-10hétérocycle, C1-6alkyleC6-10aryle ou C1-6alkyleC6-10hétéroaryle dans lequel le radical aryle, hétéroaryle ou hétérocyclique est éventuellement substitué ; ou bien, lorsque G
représente -NR G2-, R G1 et R G2 conjointement avec l'atome d'azote auquel ils sont liés forment un hétérocycle ou un hétéroaryle éventuellement substitué ;
(iv) dans laquelle Z est tel que défini ci-dessus ; p et q sont indépendamment l'un de l'autre des entiers allant de 0 à
12, notamment de 0 à 7 ; et R x est une chaîne latérale d'un acide aminé naturel ; C1-6alkyle; C1-6hétéroalkyle; C1-6haloalkyle; C6-10aryle; C3-10hétéroaryle ; C1-6alkylC6-10aryle ;
C1-6alkylC3-10hétéroaryle ; C1-6alkoxy ; C6-10aryloxy ; C3-10hétéroalkoxy ; C3-10hétéroaryloxy ; C1-6hétéroalkylthio ; C6-10arylthio ; C1-6hétéroalkylthio ; C3-10hétéroarylthio ; F ;
Cl ; Br; I; -NO2 ; -CN ; -CF3 ; -CH2CF3 ; -CHCl2 ; -CH2OH ; -CH2CH2OH ; -CH2NH2 ; -CH2SO2CH3 ; - ou une fonction -GR G1 dans laquelle G est -O-, -S-, -NR G2-, -C(=O)-, -S(=O)-, -SO2-, -C(=O)O-, -C(=O)NR G2-, -OC(=O)-, -NR G2C(=O)-, -OC(=O)O-, -OC(=O)NR G2-, -NR G2C(=O)O-, -NR G2C(=O)NR G2-, -C(=S)-, -C(=S)S-, -SC(=S)-, -SC(=S)S-, -C(=NR G2)-, -C(=NR G2)O-, -C(=NR G2)NR G3-, -OC(=NR G2)-, -NR G2C(=NR G3)-, -NR G2SO2-, -NR G2SO2NR G3-, -NR G2C(=S)-, -SC(=S)NR G2-, -NR G2C(=S)S-, -NR G2C(=S)NR G2-, -SC(=NR G2)-, -C(=S)NR G2-, -OC(=S)NR G2-, -NR G2C(=S)O-, -SC(=O)NR G2-, -NR G2C(=O)S-, -C(=O)S-, -SC(=O)-, -SC(=O)S-, C(=S)O-, -OC(=S)-, -OC(=S)O- ou -SO2NR G2-, où chaque occurrence de R G1, R G2 et R G3 est indépendamment des autres occurrences de R G1 un atome d'hydrogène ; un atome d'halogène ; ou une fonction C1-18alkyle, C1-18hétéroalkyle, C2-18alcène ou C2-18alcyne, linéaire, ramifiée ou cyclique, éventuellement substituée ; ou un groupe C6-10aryle, C6-10hétéroaryle, C5-10hétérocycle, C1-6alkyleC6-10aryle ou C1-6alkyleC6-10hétéroaryle dans lequel le radical aryle, hétéroaryle ou hétérocyclique est éventuellement substitué ; ou bien, lorsque G représente -NR G2-, R G1 et R G2 conjointement avec l'atome d'azote auquel ils sont liés forment un hétérocycle ou un hétéroaryle éventuellement substitué ;
dans laquelle Z est tel que défini ci-dessus ; p et q sont indépendamment l'un de l'autre des entiers allant de 1 à
12, notamment de 1 à 7 ; et R x une chaîne latérale d'un acide aminé naturel ; est C1-6alkyle; C1-6hétéroalkyle; C1-6haloalkyle; C6-10aryle; C3-10hétéroaryle ; C1-6alkylC6-10aryle ;
C1-6alkylC3-10hétéroaryle ; C1-6alkoxy ; C6-10aryloxy ; C3-10hétéroalkoxy ; C3-10hétéroaryloxy ; C1-6hétéroalkylthio ; C6-10arylthio ; C1-6hétéroalkylthio ; C3-10hétéroarylthio ; F ;
Cl ; Br; I; -NO2 ; -CN ; -CF3 ; -CH2CF3 ; -CHCl2 ; -CH2OH ; -CH2CH2OH ; -CH2NH2 ; -CH2SO2CH3 ; - ou une fonction -GR G1 dans laquelle G est -O-, -S-, -NR G2-, -C(=O)-, -S(=O)-, -SO2-, -C(=O)O-, -C(=O)NR G2-, -OC(=O)-, -NR G2C(=O)-, -OC(=O)O-, -OC(=O)NR G2-, -NR G2C(=O)O-, -NR G2C(=O)NR G2-, -C(=S)-, -C(=S)S-, -SC(=S)-, -SC(=S)S-, -C(=NR G2)-, -C(=NR G2)O-, -C(=NR G2)NR G3-, -OC(=NR G2)-, -NR G2C(=NR G3)-, -NR G2SO2-, -NR G2SO2NR G3-, -NR G2C(=S)-, -SC(=S)NR G2-, -NR G2C(=S)S-, -NR G2C(=S)NR G2-, -SC(=NR G2)-, -C(=S)NR G2-, -OC(=S)NR G2-, -NR G2C(=S)O-, -SC(=O)NR G2-, -NR G2C(=O)S-, -C(=O)S-, -SC(=O)-, -SC(=O)S-, -C(=S)O-, -OC(=S)-, -OC(=S)O- ou -SO2NR G2-, où chaque occurrence de R G1, R G2 et R G3 est indépendamment des autres occurrences de R G1 un atome d'hydrogène ; un atome d'halogène ; ou une fonction C1-18alkyle, C1-18hétéroalkyle, C2-18alcène ou C2-18alcyne, linéaire, ramifiée ou cyclique, éventuellement substituée ; ou un groupe C6-10aryle, C6-10hétéroaryle, C5-10hétérocycle, C1-6alkyleC6-10aryle ou C1-6alkyleC6-10hétéroaryle dans lequel le radical aryle, hétéroaryle ou hétérocyclique est éventuellement substitué ; ou bien, lorsque G représente -NR G2-, R G1 et R G2 conjointement avec l'atome d'azote auquel ils sont liés forment un hétérocycle ou un hétéroaryle éventuellement substitué ;
dans laquelle Z est tel que défini ci-dessus ; p et q sont indépendamment l'un de l'autre des entiers allant de 0 à
12, notamment de 0 à 7 et R x est une chaîne latérale d'un acide aminé naturel ; C1-6alkyle; C1-6hétéroalkyle; C1-6haloalkyle; C6-10aryle; C3-10hétéroaryle ; C1-6alkylC6-10aryle ;
C1-6alkylC3-10hétéroaryle ; C1-6alkoxy ; C6-10aryloxy ; C3-10hétéroalkoxy ; C3-10hétéroaryloxy ; C1-6hétéroalkylthio ; C6-10arylthio ; C1-6hétéroalkylthio ; C3-10hétéroarylthio ; F
Cl ; Br; I; -NO2 ; -CN ; -CF3 ; -CH2CF3 ; -CHCl2 ; -CH2OH ; -CH2CH2OH ; -CH2NH2 ; -CH2SO2CH3 ; - ou une fonction -GR G1 dans laquelle G est -O-, -S-, -NR G2-, -C(=O)-, -S(=O)-, -SO2-, -C(=O)O-, -C(=O)NR G2-, -OC(=O)-, -NR G2C(=O)-, -OC(=O)O-, -OC(=O)NR G2-, -NR G2C(=O)O-, -NR G2C(=O)NR G2-, -C(=S)-, -C(=S)S-, -SC(=S)-, -SC(=S)S-, -C(=NR G2)-, -C(=NR G2)O-, -C(=NR G2) NR G3-, -OC(=NR G2)-, -NR G2C(=NR G3)-, -NR G2SO2-, -NR G2SO2NR G3-, -NR G2C(=S)-, -SC(=S)NR G2-, -NR G2C(=S)S-, -NR G2C(=S)NR G2-, -SC(=NR G2)-, -C(=S)NR G2-, -OC(=S)NR G2-, -NR G2C(=S)O-, -SC(=O)NR G2-, -NR G2C(=O)S-, -C(=O)S-, -SC(=O)-, -SC(=O)S-, -C(=S)O-, -OC(=S)-, -OC(=S)O- ou -SO2NR G2-, où chaque occurrence de R G1, R G2 et R G3 est indépendamment des autres occurrences de R G1 un atome d'hydrogène ; un atome d'halogène ; ou une fonction C1-18alkyle, C1-18hétéroalkyle, C2-18alcène ou C2-18alcyne, linéaire, ramifiée ou cyclique, éventuellement substituée ; ou un groupe C6-10aryle, C6-10hétéroaryle, C5-10hétérocycle, C1-6alkyleC6-10aryle ou C1-6alkyleC6-10hétéroaryle dans lequel le radical aryle, hétéroaryle ou hétérocyclique est éventuellement substitué ; ou bien, lorsque G représente -NR G2-, R G1 et R G2 conjointement avec l'atome d'azote auquel ils sont liés forment un hétérocycle ou un hétéroaryle éventuellement substitué ;
(vii) dans laquelle n et n1 sont indépendamment l'un de l'autre des entiers allant de 1 à
12, notamment de 1 à 5 ; et Z et Z' sont indépendamment l'un de l'autre un résidu acide aminé, notamment D ou L, naturel ou synthétique, en particulier un résidu acide aminé .alpha., .beta. ou .gamma., la fonction amine terminale (i.e., non liée à -NH-) ainsi que les éventuelles fonctions chimiques latérales de ~ Z c/Z' étant protégées ou non, où Z et Z' sont liés au radical -NH- via une liaison amide.
dans laquelle n est un nombre entier allant de 1 à 12, notamment de 2 à 8 ; et Z représente un résidu acide aminé, notamment D ou L, naturel ou synthétique, en particulier un résidu acide aminé .alpha., .beta. ou .gamma., la fonction amine terminale (i.e., non liée à -NH-) ainsi que les éventuelles fonctions chimiques latérales de Z étant protégées ou non, où Z est lié au radical -NH- via une liaison amide ;
dans laquelle Z est tel que défini ci-dessus ; p et q sont indépendamment l'un de l'autre des entiers allant de 0 à
12, notamment de 0 à 7 ; R1 est tel que défini dans la revendication 2; et R x est une chaîne latérale d'un acide aminé naturel ; C1-6alkyle; C1-6hétéroalkyle; C1-6haloalkyle;
C6-10aryle; C3-10hétéroaryle ; C1-6alkylC6-10aryle ; C1-6alkylC3-10hétéroaryle ; C1-6alkoxy ; C6-10aryloxy ; C3-10hétéroalkoxy ;
C3-10hétéroaryloxy ; C1-6hétéroalkylthio ; C6-10arylthio ; C1-6hétéroalkylthio ; C3-10hétéroarylthio ; F ; Cl ; Br; I; -NO2 ; -CN ; -CF3 ; -CH2CF3 ; -CHCl2 ; -CH2OH ; -CH2CH2OH ; -CH2NH2 ;-CH2SO2CH3 ; - ou une fonction -GR G1 dans laquelle G
est -O-, -S-, -NR G2-, -C(=O)-, -S(=O)-, -SO2-, -C(=O)O-, -C(=O) NR G2-, -OC(=O)-, -NR G2C(=O)-, -OC(=O)O-, -OC(=O)NR G2-, -NR G2C(=O)O-, -NR G2C(=O)NR G2-, -C(=S)-, -C(=S)S-, -SC(=S)-, -SC(=S)S-, -C(=NR G2)-, -C(=NR G2)O-, -C(=NR G2)NR G3-, -OC(=NR G2)-, -NR G2C(=NR G3)-, -NR G2SO2-, -NR G2SO2NR G3-, -NR G2C(=S)-SC(=S)NR G2-, -NR G2C(=S)S-, -NR G2C(=S)NR G2-, -SC(=NR G2)-,-C(=S)NR G2-, -OC(=S)NR G2-, -NR G2C(=S)O-, -SC(=O)NR G2-, -NR G2C(=O)S-, -C(=O)S-, -SC(=O)-, -SC(=O)S-, -C(=S)O-, -OC(=S)-, -OC(=S)O- ou -SO2NR G2-, où chaque occurrence de R G1, R G2 et R G3 est indépendamment des autres occurrences de R G1 un atome d'hydrogène ; un atome d'halogène ; ou une fonction C1-18alkyle, C1-18hétéroalkyle, C2-18alcène ou C2-18alcyne, linéaire, ramifiée ou cyclique, éventuellement substituée ; ou un groupe C6-10aryle, C6-10hétéroaryle, C5-10hétérocycle, C1-6alkyleC6-10aryle ou C1-6alkyleC6-10hétéroaryle dans lequel le radical aryle, hétéroaryle ou hétérocyclique est éventuellement substitué ; ou bien, lorsque G
représente -NR G2-, R G1 et R G2 conjointement avec l'atome d'azote auquel ils sont liés forment un hétérocycle ou un hétéroaryle éventuellement substitué.
, dans laquelle Z est tel que défini ci-dessus ; p et q sont indépendamment l'un de l'autre des entiers allant de 0 à
12, notamment de 0 à 7 ; sauf lorsque R1 est un atome d'hydrogène, auquel cas p et q sont indépendamment l'un de l'autre des entiers allant de 1 à 12, notamment de 1 à 7;
R1 est tel que défini dans la revendication 2; et R x est une chaîne latérale d'un acide aminé naturel ; C1-6alkyle;
C1-6hétéroalkyle; C1-6haloalkyle; C6-10aryle; C3-10hétéroaryle;
C1-6alkylC6-10aryle ; C1-6alkylC3-10hétéroaryle ; C1-6alkoxy ; C6-10aryloxy ; C3-10hétéroalkoxy ; C3-10hétéroaryloxy ; C1-6hétéroalkylthio ; C6-10arylthio ; C1-6hétéroalkylthio ; C3-10hétéroarylthio ; F ; Cl ; Br; I; -NO2 ; -CN ; -CF3 ; -CH2CF3 ; -CHCl2 ; -CH2OH ; -CH2CH2OH ; -CH2NH2 ; -CH2SO2CH3 ; -ou une fonction -GR G1 dans laquelle G est -O-, -S-, -NR G2-, -C(=O)-, -S(=O)-, -SO2-, -C(=O)O-, -C(=O)NR G2-, -OC(=O)-, -NR G2C (=O)-, -OC(=O)O-, -OC(=O)NR G2-, -NR G2C(=O)O-, -NR G2C(=O)NR G2-, -C(=S)-, -C(=S)S-, -SC(=S)-, -SC(=S)S-, -C(=NR G2)-, -C(=NR G2)O-, -C(=NR G2)NR G3-, -OC(=NR G2)-, -NR G2C(=NR G3)-, -NR G2SO2-, -NR G2SO2NR G3-, -NR G2C(=S)-SC(=S)NR G2-, -NR G2C(=S)S-, -NR G2C(=S)NR G2-, -SC(=NR G2)-, -C(=S)NR G2-, -OC(=S)NR G2-, -NR G2C(=S)O-, -SC(=O)NR G2-, -NR G2C(=O)S-, -C(=O)S-, -SC(=O)-, -SC(=O)S-, -C(=S)O-, -OC(=S)-, -OC(=S)O- ou -SO2NR G2-, où chaque occurrence de R G1, R G2 et R G3 est indépendamment des autres occurrences de R G1 un atome d'hydrogène ; un atome d'halogène ; ou une fonction C1-18alkyle, C1-18hétéroalkyle, C2-18alcène ou C2-18alcyne, linéaire, ramifiée ou cyclique, éventuellement substituée ; ou un groupe C6-10aryle, C6-10hétéroaryle, C5-10hétérocycle, C1-6alkyleC6-10aryle ou C1-6alkyleC6-10hétéroaryle dans lequel le radical aryle, hétéroaryle ou hétérocyclique est éventuellement substitué ; ou bien, lorsque G
représente -NR G2-, R G1 et R G2 conjointement avec l'atome d'azote auquel ils sont liés forment un hétérocycle ou un hétéroaryle éventuellement substitué ;
(iv) dans laquelle Z est tel que défini ci-dessus ; p et q sont indépendamment l'un de l'autre des entiers allant de 0 à
12, notamment de 0 à 7 ; et R x est une chaîne latérale d'un acide aminé naturel ; C1-6alkyle; C1-6hétéroalkyle; C1-6haloalkyle; C6-10aryle; C3-10hétéroaryle ; C1-6alkylC6-10aryle ;
C1-6alkylC3-10hétéroaryle ; C1-6alkoxy ; C6-10aryloxy ; C3-10hétéroalkoxy ; C3-10hétéroaryloxy ; C1-6hétéroalkylthio ; C6-10arylthio ; C1-6hétéroalkylthio ; C3-10hétéroarylthio ; F ;
Cl ; Br; I; -NO2 ; -CN ; -CF3 ; -CH2CF3 ; -CHCl2 ; -CH2OH ; -CH2CH2OH ; -CH2NH2 ; -CH2SO2CH3 ; - ou une fonction -GR G1 dans laquelle G est -O-, -S-, -NR G2-, -C(=O)-, -S(=O)-, -SO2-, -C(=O)O-, -C(=O)NR G2-, -OC(=O)-, -NR G2C(=O)-, -OC(=O)O-, -OC(=O)NR G2-, -NR G2C(=O)O-, -NR G2C(=O)NR G2-, -C(=S)-, -C(=S)S-, -SC(=S)-, -SC(=S)S-, -C(=NR G2)-, -C(=NR G2)O-, -C(=NR G2)NR G3-, -OC(=NR G2)-, -NR G2C(=NR G3)-, -NR G2SO2-, -NR G2SO2NR G3-, -NR G2C(=S)-, -SC(=S)NR G2-, -NR G2C(=S)S-, -NR G2C(=S)NR G2-, -SC(=NR G2)-, -C(=S)NR G2-, -OC(=S)NR G2-, -NR G2C(=S)O-, -SC(=O)NR G2-, -NR G2C(=O)S-, -C(=O)S-, -SC(=O)-, -SC(=O)S-, C(=S)O-, -OC(=S)-, -OC(=S)O- ou -SO2NR G2-, où chaque occurrence de R G1, R G2 et R G3 est indépendamment des autres occurrences de R G1 un atome d'hydrogène ; un atome d'halogène ; ou une fonction C1-18alkyle, C1-18hétéroalkyle, C2-18alcène ou C2-18alcyne, linéaire, ramifiée ou cyclique, éventuellement substituée ; ou un groupe C6-10aryle, C6-10hétéroaryle, C5-10hétérocycle, C1-6alkyleC6-10aryle ou C1-6alkyleC6-10hétéroaryle dans lequel le radical aryle, hétéroaryle ou hétérocyclique est éventuellement substitué ; ou bien, lorsque G représente -NR G2-, R G1 et R G2 conjointement avec l'atome d'azote auquel ils sont liés forment un hétérocycle ou un hétéroaryle éventuellement substitué ;
dans laquelle Z est tel que défini ci-dessus ; p et q sont indépendamment l'un de l'autre des entiers allant de 1 à
12, notamment de 1 à 7 ; et R x une chaîne latérale d'un acide aminé naturel ; est C1-6alkyle; C1-6hétéroalkyle; C1-6haloalkyle; C6-10aryle; C3-10hétéroaryle ; C1-6alkylC6-10aryle ;
C1-6alkylC3-10hétéroaryle ; C1-6alkoxy ; C6-10aryloxy ; C3-10hétéroalkoxy ; C3-10hétéroaryloxy ; C1-6hétéroalkylthio ; C6-10arylthio ; C1-6hétéroalkylthio ; C3-10hétéroarylthio ; F ;
Cl ; Br; I; -NO2 ; -CN ; -CF3 ; -CH2CF3 ; -CHCl2 ; -CH2OH ; -CH2CH2OH ; -CH2NH2 ; -CH2SO2CH3 ; - ou une fonction -GR G1 dans laquelle G est -O-, -S-, -NR G2-, -C(=O)-, -S(=O)-, -SO2-, -C(=O)O-, -C(=O)NR G2-, -OC(=O)-, -NR G2C(=O)-, -OC(=O)O-, -OC(=O)NR G2-, -NR G2C(=O)O-, -NR G2C(=O)NR G2-, -C(=S)-, -C(=S)S-, -SC(=S)-, -SC(=S)S-, -C(=NR G2)-, -C(=NR G2)O-, -C(=NR G2)NR G3-, -OC(=NR G2)-, -NR G2C(=NR G3)-, -NR G2SO2-, -NR G2SO2NR G3-, -NR G2C(=S)-, -SC(=S)NR G2-, -NR G2C(=S)S-, -NR G2C(=S)NR G2-, -SC(=NR G2)-, -C(=S)NR G2-, -OC(=S)NR G2-, -NR G2C(=S)O-, -SC(=O)NR G2-, -NR G2C(=O)S-, -C(=O)S-, -SC(=O)-, -SC(=O)S-, -C(=S)O-, -OC(=S)-, -OC(=S)O- ou -SO2NR G2-, où chaque occurrence de R G1, R G2 et R G3 est indépendamment des autres occurrences de R G1 un atome d'hydrogène ; un atome d'halogène ; ou une fonction C1-18alkyle, C1-18hétéroalkyle, C2-18alcène ou C2-18alcyne, linéaire, ramifiée ou cyclique, éventuellement substituée ; ou un groupe C6-10aryle, C6-10hétéroaryle, C5-10hétérocycle, C1-6alkyleC6-10aryle ou C1-6alkyleC6-10hétéroaryle dans lequel le radical aryle, hétéroaryle ou hétérocyclique est éventuellement substitué ; ou bien, lorsque G représente -NR G2-, R G1 et R G2 conjointement avec l'atome d'azote auquel ils sont liés forment un hétérocycle ou un hétéroaryle éventuellement substitué ;
dans laquelle Z est tel que défini ci-dessus ; p et q sont indépendamment l'un de l'autre des entiers allant de 0 à
12, notamment de 0 à 7 et R x est une chaîne latérale d'un acide aminé naturel ; C1-6alkyle; C1-6hétéroalkyle; C1-6haloalkyle; C6-10aryle; C3-10hétéroaryle ; C1-6alkylC6-10aryle ;
C1-6alkylC3-10hétéroaryle ; C1-6alkoxy ; C6-10aryloxy ; C3-10hétéroalkoxy ; C3-10hétéroaryloxy ; C1-6hétéroalkylthio ; C6-10arylthio ; C1-6hétéroalkylthio ; C3-10hétéroarylthio ; F
Cl ; Br; I; -NO2 ; -CN ; -CF3 ; -CH2CF3 ; -CHCl2 ; -CH2OH ; -CH2CH2OH ; -CH2NH2 ; -CH2SO2CH3 ; - ou une fonction -GR G1 dans laquelle G est -O-, -S-, -NR G2-, -C(=O)-, -S(=O)-, -SO2-, -C(=O)O-, -C(=O)NR G2-, -OC(=O)-, -NR G2C(=O)-, -OC(=O)O-, -OC(=O)NR G2-, -NR G2C(=O)O-, -NR G2C(=O)NR G2-, -C(=S)-, -C(=S)S-, -SC(=S)-, -SC(=S)S-, -C(=NR G2)-, -C(=NR G2)O-, -C(=NR G2) NR G3-, -OC(=NR G2)-, -NR G2C(=NR G3)-, -NR G2SO2-, -NR G2SO2NR G3-, -NR G2C(=S)-, -SC(=S)NR G2-, -NR G2C(=S)S-, -NR G2C(=S)NR G2-, -SC(=NR G2)-, -C(=S)NR G2-, -OC(=S)NR G2-, -NR G2C(=S)O-, -SC(=O)NR G2-, -NR G2C(=O)S-, -C(=O)S-, -SC(=O)-, -SC(=O)S-, -C(=S)O-, -OC(=S)-, -OC(=S)O- ou -SO2NR G2-, où chaque occurrence de R G1, R G2 et R G3 est indépendamment des autres occurrences de R G1 un atome d'hydrogène ; un atome d'halogène ; ou une fonction C1-18alkyle, C1-18hétéroalkyle, C2-18alcène ou C2-18alcyne, linéaire, ramifiée ou cyclique, éventuellement substituée ; ou un groupe C6-10aryle, C6-10hétéroaryle, C5-10hétérocycle, C1-6alkyleC6-10aryle ou C1-6alkyleC6-10hétéroaryle dans lequel le radical aryle, hétéroaryle ou hétérocyclique est éventuellement substitué ; ou bien, lorsque G représente -NR G2-, R G1 et R G2 conjointement avec l'atome d'azote auquel ils sont liés forment un hétérocycle ou un hétéroaryle éventuellement substitué ;
(vii) dans laquelle n et n1 sont indépendamment l'un de l'autre des entiers allant de 1 à
12, notamment de 1 à 5 ; et Z et Z' sont indépendamment l'un de l'autre un résidu acide aminé, notamment D ou L, naturel ou synthétique, en particulier un résidu acide aminé .alpha., .beta. ou .gamma., la fonction amine terminale (i.e., non liée à -NH-) ainsi que les éventuelles fonctions chimiques latérales de ~ Z c/Z' étant protégées ou non, où Z et Z' sont liés au radical -NH- via une liaison amide.
10. Composition pharmaceutique comprenant à titre d'agent actif au moins un composé tel que défini selon l'une quelconque des revendications 1 à 9 dans un support pharmaceutiquement acceptable.
11. Utilisation d'au moins un composé tel que défini selon l'une quelconque des revendications 1 à 9 dans la préparation d'une composition destinée à prévenir ou à
traiter au moins une maladie impliquant une prolifération cellulaire anormale, notamment le cancer, et en particulier un cancer choisi parmi le cancer du pancréas, les cancers de l'oro-pharynx, le cancer de l'estomac, le cancer de l'oesophage, le cancer du colon et rectal, le cancer du cerveau, notamment les gliomes, le cancer des ovaires, le cancer du foie, le cancer du rein, le cancer du larynx, le cancer de la thyroïde, le cancer du poumon, le cancer des os, les myélomes multiples, les mésothéliomes et les mélanomes, le cancer de la peau, le cancer du sein, le cancer de la prostate, le cancer de la vessie, le cancer de l'utérus, le cancer des testicules, les lymphomes non-Hodgkinien, la leucémie, la maladie de Hodgkin, et des cancers des tissus mous, ainsi que des localisations secondaires métastatiques des cancers cités précédemment.
traiter au moins une maladie impliquant une prolifération cellulaire anormale, notamment le cancer, et en particulier un cancer choisi parmi le cancer du pancréas, les cancers de l'oro-pharynx, le cancer de l'estomac, le cancer de l'oesophage, le cancer du colon et rectal, le cancer du cerveau, notamment les gliomes, le cancer des ovaires, le cancer du foie, le cancer du rein, le cancer du larynx, le cancer de la thyroïde, le cancer du poumon, le cancer des os, les myélomes multiples, les mésothéliomes et les mélanomes, le cancer de la peau, le cancer du sein, le cancer de la prostate, le cancer de la vessie, le cancer de l'utérus, le cancer des testicules, les lymphomes non-Hodgkinien, la leucémie, la maladie de Hodgkin, et des cancers des tissus mous, ainsi que des localisations secondaires métastatiques des cancers cités précédemment.
12. Composition pro-apoptotique et/ou anti-proliférative comprenant au moins un composé tel que défini selon l'une quelconque des revendications 1 à 9.
13. Utilisation d'au moins un composé tel que défini selon l'une quelconque des revendications 1 à 9 en tant qu'agent pro-apoptotique et/ou anti-prolifératif.
Applications Claiming Priority (3)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
FR0651461 | 2006-04-25 | ||
FR0651461A FR2900150B1 (fr) | 2006-04-25 | 2006-04-25 | Composes de type 1,4-naphtoquinones, compositions les comprenant et utilisation de ces composes en tant qu'agent anti-cancereux |
PCT/FR2007/000703 WO2007125196A1 (fr) | 2006-04-25 | 2007-04-25 | Composés de type 1, 4-naphtoquinones, compositions les comprenant et utilisation de ces composés en tant qu'agents anti -cancéreux |
Publications (1)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
CA2650480A1 true CA2650480A1 (fr) | 2007-11-08 |
Family
ID=37681680
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
CA002650480A Abandoned CA2650480A1 (fr) | 2006-04-25 | 2007-04-25 | Composes de type 1, 4-naphtoquinones, compositions les comprenant et utilisation de ces composes en tant qu'agents anti -cancereux |
Country Status (7)
Country | Link |
---|---|
US (1) | US20090247472A1 (fr) |
EP (1) | EP2010481A1 (fr) |
JP (1) | JP2009534449A (fr) |
AU (1) | AU2007245621A1 (fr) |
CA (1) | CA2650480A1 (fr) |
FR (1) | FR2900150B1 (fr) |
WO (1) | WO2007125196A1 (fr) |
Families Citing this family (5)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
EP2093207A1 (fr) * | 2008-02-06 | 2009-08-26 | Julius-Maximilians-Universität Würzburg | Composés anti-infectieux et anti-tumoraux isolés de lianes tropicales |
US9315481B2 (en) | 2012-03-14 | 2016-04-19 | Indiana University Research And Technology Corporation | Compounds and methods for treating leukemia |
US10011549B2 (en) * | 2015-07-06 | 2018-07-03 | Robert Bosch Gmbh | Electrochemically active agents for pH modulation in biological buffers |
TWI738334B (zh) * | 2019-10-22 | 2021-09-01 | 國立清華大學 | 萘醌衍生物用於抑制癌細胞的增殖及轉移的用途 |
WO2024085824A1 (fr) * | 2022-10-19 | 2024-04-25 | İsti̇nye Üni̇versi̇tesi̇ | Agent anti-métastatique efficace sur des cellules de cancer de la prostate et convenant à une utilisation dans le traitement de ces maladies |
Family Cites Families (1)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
JPS55111499A (en) * | 1979-02-21 | 1980-08-28 | Takeda Chem Ind Ltd | Glucosamine derivative and its preparation |
-
2006
- 2006-04-25 FR FR0651461A patent/FR2900150B1/fr not_active Expired - Fee Related
-
2007
- 2007-04-25 JP JP2009507113A patent/JP2009534449A/ja not_active Withdrawn
- 2007-04-25 AU AU2007245621A patent/AU2007245621A1/en not_active Abandoned
- 2007-04-25 EP EP07731362A patent/EP2010481A1/fr not_active Withdrawn
- 2007-04-25 US US12/298,307 patent/US20090247472A1/en not_active Abandoned
- 2007-04-25 WO PCT/FR2007/000703 patent/WO2007125196A1/fr active Application Filing
- 2007-04-25 CA CA002650480A patent/CA2650480A1/fr not_active Abandoned
Also Published As
Publication number | Publication date |
---|---|
EP2010481A1 (fr) | 2009-01-07 |
FR2900150A1 (fr) | 2007-10-26 |
FR2900150B1 (fr) | 2012-07-06 |
JP2009534449A (ja) | 2009-09-24 |
WO2007125196A1 (fr) | 2007-11-08 |
US20090247472A1 (en) | 2009-10-01 |
AU2007245621A1 (en) | 2007-11-08 |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
EP0706512B1 (fr) | Derives d'acetamide et leur utilisation comme modificateurs du comportement de prise alimentaire | |
EP0318377B1 (fr) | Nouveaux composés énantiomères dérivés d'amino-acides, leur procédé de préparation et leurs applications thérapeutiques | |
FR2932483A1 (fr) | Composes utiles pour le traitement des cancers. | |
RU2587668C2 (ru) | Производное замещенного циннамамида, способ его получения и применения | |
EP2275138A1 (fr) | Promoteur pour la sécrétion de bicarbonate dans le tractus gastro-intestinal | |
CA2650480A1 (fr) | Composes de type 1, 4-naphtoquinones, compositions les comprenant et utilisation de ces composes en tant qu'agents anti -cancereux | |
CA2730302C (fr) | Utilisation de derives d'indole comme activateurs de nurr-1, pour le traitement de la maladie de parkinson | |
WO1991016065A1 (fr) | Inhibiteur de troubles hepatiques | |
CN115304593B (zh) | 苯并异噻唑化合物及其药物组合物和应用 | |
FR2837824A1 (fr) | Nouveaux derives de la podophyllotoxine, leur preparation et leur application en therapeutique | |
EP0255415A2 (fr) | Utilisation de phényléthanolamines pour la préparation de médicaments agissant sur les troubles gastro-intestinaux | |
JP2002527350A (ja) | 発作を治療するのに有用なアミノ酸誘導体 | |
FR2505834A1 (fr) | Derives de la thiazolidine | |
FR2559151A1 (fr) | Derives de l'arginine et sels d'addition d'acides correspondants pharmaceutiquement acceptables et compositions pharmaceutiques les contenant | |
FR2556721A1 (fr) | Nouveaux derives de o-mercaptopropanamide d'o amino-acides, leur procede de preparation, leur application comme medicaments et les compositions les renfermant | |
CA2150548A1 (fr) | Composes therapeutiques pour le traitement de maladies associees a une carence en glutathion, leur procede de preparation et compositions pharmaceutiques en contenant | |
TWI285110B (en) | Parkinson disease therapeutic agent | |
CN107043373A (zh) | 一种噁三唑类no供体型他汀衍生物及其制备方法和应用 | |
WO2010092288A1 (fr) | Derives de 3-benzofuranyl-indol-2-one-3-acetamidopiperazines substitues, leur preparation et leur application en therapeutique | |
CA1251445A (fr) | PROCEDE DE PREPARATION DE DERIVES DE L'.omega.- MERCAPTOPROPANAMIDE ET DE LEURS SELS | |
CH615673A5 (fr) | ||
LU84062A1 (fr) | Esters de mercaptoacyl-carnitines,procede pour leur preparation et leurs utilisations therapeutiques,notamment dans le traitement des intoxications et des brulures et en tant qu'agents mucolytiques | |
LU84245A1 (fr) | Esters de 2-thenoylmercaptopropionylglycine avec des hydroxybenzenes substitutes, leur procede de preparation et compositions pharmaceutiques en contenant | |
FR2693373A1 (fr) | Prodrogue apte à libérer en milieu physiologique une oxazolidinone, en particulier la chlorzoxazone, et le cas échéant, un acétamidophénol, en particulier le paracétamol, procédés de fabrication. | |
FR2896801A1 (fr) | Nouveaux composes dipeptidiques, les compositions pharmaceutiques en renfermant ainsi que leur procede d'obtention |
Legal Events
Date | Code | Title | Description |
---|---|---|---|
FZDE | Discontinued |
Effective date: 20130425 |
|
FZDE | Discontinued |
Effective date: 20130425 |