JP5062939B2 - セロトニン受容体及びドーパミン受容体にアフィニティーを示す新規n,n’−二置換ベンゾイミダゾロン誘導体 - Google Patents
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Description
(技術分野)
本発明はセロトニン受容体又はドーパミン受容体を結合する新規な薬理学的活性N,N'-二置換ベンゾイミダゾロン誘導体及びそれらの付加塩、それらの調製並びに治療目的のためのそれらの使用に関する。これらの化合物はそれらがアゴニスト又はアンタゴニストとして作用し得る5-HT1A、5-HT2A及びD4のような異なるセロトニン受容体サブタイプ及びドーパミン受容体サブタイプを識別することができる。この薬理学的活性のために、本化合物は不安疾患、感情の障害、例えば、鬱病、精神病及び精神分裂、食事障害、性的障害、パーキンソン病、卒中及びトラウマ脳損傷の治療に有益である。
【0002】
(背景技術)
セロトニン(5-HT)及びドーパミン(DA)は幾つかの良く特定された細胞表面受容体サブタイプを認識する。これらの中で、夫々、5-HTに対して高いアフィニティー及び低いアフィニティーを有する5-HT1A及び5-HT2A、並びにDAが高いアフィニティーを有するD4が、多くの中枢神経系障害に関係していた。
従来技術において、5-HT受容体サブタイプ又はDA受容体サブタイプで神経伝達に干渉し得る化合物の幾つかのクラスが知られている。特に、アリールピペラジン及びベンゾイミダゾロンのコアー構造をベースとする誘導体が記載されており(例えば、英国特許第2023594号、米国特許第3,472,854号、同第4,954,503号、WO-9616949、WO-9501965及びWO-9833784)、両方とも一般的な5-HT受容体又はDA受容体及び特定受容体サブタイプを標的とされていた。別の特許(米国特許第5,576,318号)において、ベンゾイミダゾロン構造及びフェニルピペラジン構造の両方をベースとする化合物が記載されている。この後者の場合、記載されたアフィニティーは5-HT1A受容体サブタイプ及び5-HT2A受容体サブタイプに制限される。
【0003】
(発明の開示)
今本発明者らは記載し、これは本発明の目的、ベンゾイミダゾロンコアー構造の新規誘導体である。N-置換基は単純なアルキル鎖であり、一方、N'-置換基はベンゾイミダゾロン足場をその他の多様性位置を有する二級アミンの大きな組に連結するアルケニルスペーサーである。本発明に含まれる化合物は前記セロトニン受容体サブタイプ及びドーパミン受容体サブタイプで重要なアフィニティープロフィールを有する。実際にそれらの幾つかは所定の部位(例えば、5-HT1A、5-HT2A又はD4)で高くかつ優位なアフィニティーを有し、一方、その他の幾つかは前記受容体で混合アフィニティーを有する。更に化合物の選ばれたプールは5-HT2A受容体における拮抗活性と対にされた5-HT1A受容体における作用活性を有する。
【0004】
本発明の化合物は、それらの特別なプロフィールのために、セロトニン部位及び/又はドーパミン部位で神経伝達の調節に役割を果たし、こうして神経信号伝達の変化された機能が存在する疾患の治療に有益であり得る。これらの障害の例として、不安、鬱病、精神分裂、パーキンソン病、睡眠障害、性的障害及び食事障害、卒中及び脳損傷が挙げられる。特に本発明に含まれる化合物は5-HT1A完全アゴニスト又は高有効性部分アゴニストが強い抗鬱病効果に必要とされるという増大する証拠によれば鬱病の治療に有益であり得る。実際に、電気生理学研究は種々の抗鬱病剤治療の反復投与がおそらく後シナプス5-HT1A受容体の増大された感受性又は5-HT1A自己受容体の減少された感受性により海馬中で5-HT1A神経伝達を促進することを示唆する。更に、この示唆を支持するための制御された臨床試験からの或る種の証拠がある。加えて、5-HT2A受容体をブロックする化合物の能力がまた有益である。実際に、5-HT1A受容体及び5-HT2A受容体の刺激が夫々反対の電気イベント、即ち、抑制イベント及び興奮性イベントをもたらす。こうして、5-HT2A受容体における拮抗作用と対にされた5-HT1Aの同時の活性化のみが5-HT後シナプス細胞を完全かつ迅速に抑制し、これは抗鬱病剤効果に重要な生理学的イベントである。
本発明は一般式(I)
【0005】
【化2】
【0006】
の化合物又はこれらの医薬上許される塩に関する。
式中、
R1は水素又は必要によりC3-C6-シクロアルキルにより置換されていてもよい、C1-C6-アルキルを表し、
R2及びR3は窒素と一緒になって飽和又は不飽和5員又は6員複素環(これは付加的なヘテロ原子として窒素又は酸素を含んでもよい)を形成し、その複素環はフェニル、ベンジル及びジフェニルメチルから選ばれた基により置換されており、前記基は必要によりCF3、C1-C4-アルキル、C1-C4-アルコキシ、フェニル、ベンジル、ハロゲン及びOHから選ばれた1個又は2個の基により一置換又は二置換されていてもよく、又は
R2及びR3は窒素と一緒になって飽和又は不飽和5員又は6員複素環(これは付加的なヘテロ原子として窒素又は酸素を含んでもよい)を形成し、前記複素環は単結合、メチレン-ブリッジ又はスピロ連結を介して酸素及び窒素から選ばれた1個又は2個のヘテロ原子を含む別の飽和又は不飽和複素環基に結合されており、前記複素環基は必要によりCF3、C1-C4-アルキル、C1-C4-アルコキシ、フェニル、ベンジル、ハロゲン、=O及びOHから選ばれた基により一置換又は二置換されていてもよく、又は
R2及びR3は窒素と一緒になって飽和又は不飽和二環式又は三環式複素環系(これは付加的なヘテロ原子として窒素又は酸素を含んでもよい)を形成し、前記複素環系は必要によりCF3、C1-C4-アルキル、C1-C4-アルコキシ、フェニル、ベンジル、ハロゲン、=O及びOHから選ばれた基により置換されていてもよく、
AはC2-C6-アルケニレン、好ましくはC2-C4-アルケニレンを表す。
【0007】
(発明を実施するための最良の形態)
好ましい化合物は
R1が水素又は必要によりC3-C6-シクロアルキルにより置換されていてもよい、C1-C6-アルキルを表し、
R2及びR3が窒素と一緒になって6員飽和又は不飽和複素環(これは付加的なヘテロ原子として窒素を含んでもよい)を形成し、その複素環がフェニル、ピリジニル、ピリミジニル、ベンゾイミダゾロニル、及び置換フェニル(CF3、CH3、OCH3、F及びClから選ばれた基により一置換又は二置換されている)により置換されており、
AがC2-C4-アルケニレンを表す式(I)の化合物又はその医薬上許される塩である。
【0008】
R1が水素又は必要によりシクロヘキシルにより置換されていてもよい、C1-C4-アルキルを表し、
R2及びR3が窒素と一緒になって6員飽和又は不飽和複素環(これは付加的なヘテロ原子として窒素を含んでもよい)を形成し、その複素環がピリジル、ピリミジニル、フェニル及び置換フェニル(CF3、CH3、OCH3、F及びClから選ばれた基により一置換又は二置換されている)から選ばれた基により置換されており、
Aがブテニレンを表す式(I)の化合物又はその医薬上許される塩がまた重要である。
R1が水素、メチル、エチル、n-プロピル、又はシクロヘキシルメチルを表し、
R2及びR3が窒素と一緒になってピペラジン、ピペリジン及びテトラヒドロピリジンからなる群から選ばれた環を形成し、これがピリジル、ピリミジニル、フェニル及び置換フェニル(CF3、CH3及びClから選ばれた基により一置換又は二置換されている)から選ばれた基により置換されており、
Aがブテニレンを表す式(I)の化合物又はその医薬上許される塩が特に重要である。
【0009】
R1が水素、メチル、n-プロピル、又はシクロヘキシルメチルを表し、
R2及びR3が窒素と一緒になってトリフルオロメチルフェニル、クロロフェニル、ピリジル及びピリミジニルから選ばれた基により置換されている、ピペラジン環を形成し、
Aがブテニレンを表す式(I)の化合物又はその医薬上許される塩が更に好ましい。
本発明の最も好ましい化合物は
- 1-メチル-3-(4-{4-〔3-(トリフルオロメチル)-フェニル〕-ピペラジン-1-イル}-(2Z)-ブテニル)-1,3-ジヒドロ-2H-ベンゾイミダゾール-2-オン、
- 1-n-プロピル-3-(4-{4-〔3-(トリフルオロメチル)-フェニル〕-ピペラジン-1-イル}-(2Z)-ブテニル)-1,3-ジヒドロ-2H-ベンゾイミダゾール-2-オン、
- 1-メチル-3-(4-{4-〔3-(トリフルオロメチル)-フェニル〕-ピペラジン-1-イル}-(2E)-ブテニル)-1,3-ジヒドロ-2H-ベンゾイミダゾール-2-オン、
- 1-シクロヘキシルメチル-3-(4-{4-〔2-ピリジル〕-ピペラジン-1-イル}-(2E)-ブテニル)-1,3-ジヒドロ-2H-ベンゾイミダゾール-2-オンである。
【0010】
必要とされる場合、一般式(I)の化合物はそれらの塩、特に、医薬上の使用のために、無機又は有機の酸とのそれらの医薬上許される塩に変換されてもよい。この目的に適した酸として、塩酸、臭化水素酸、硫酸、リン酸、メタンスルホン酸、酢酸、フマル酸、コハク酸、乳酸、クエン酸、酒石酸又はマレイン酸が挙げられる。更に、これらの酸の混合物が使用されてもよい。
ここで意味されるアルキル基(その他の基の成分であるものを含む)は1〜6個の炭素原子、好ましくは1〜4個の炭素原子を有する分岐アルキル基及び非分岐アルキル基、例えば、メチル、エチル、n-プロピル、イソ-プロピル、ブチル、イソ-ブチル、sec.-ブチル、tert.-ブチル、ペンチル、イソ-ペンチル及びヘキシルである。
ここで意味されるアルキレン基は1〜6個の炭素原子、好ましくは1〜4個の炭素原子を有する分岐アルキル-ブリッジ及び非分岐アルキル-ブリッジ、例えば、メチレン、エチレン、n-プロピレン、イソ-プロピレン、ブチレン、イソ-ブチレン、sec.-ブチレン、tert.-ブチレン、ペンチレン、イソ-ペンチレン及びヘキシレンである。
【0011】
アルケニル基(その他の基の成分であるものを含む)は2〜6個の炭素原子、好ましくは2〜4個の炭素原子を有する分岐アルケニル基及び非分岐アルケニル基であり、但し、それらが少なくとも一つの二重結合を有することを条件とし、例えば、上記アルキル基(但し、それらが少なくとも一つの二重結合を有することを条件とする)、例えば、ビニル(但し、不安定なエナミン又はエノールエーテルが生成されないことを条件とする)、プロペニル、イソ-プロペニル、ブテニル、ペンテニル及びヘキセニルである。
アルケニレン基は2〜6個の炭素原子、好ましくは2〜4個の炭素原子を有する分岐アルケニル-ブリッジ及び非分岐アルケニル-ブリッジであり、但し、それらが少なくとも一つの二重結合を有することを条件とし、例えば、上記アルキレン基(但し、それらが少なくとも一つの二重結合を有することを条件とする)、例えば、ビニレン(但し、不安定なエナミン又はエノールエーテルが生成されないことを条件とする)、プロペニレン、イソ-プロペニレン、ブテニレン、ペンテニレン及びヘキセニレンである。
【0012】
特に明記されない場合、上記アルケニル基及びアルケニレン基は必要により存在してもよい立体異性体を含むものと理解されるべきである。それ故、例えば、2-ブテニルの定義は2-(Z)-ブテニル及び2-(E)-ブテニル等を含むと理解されるべきである。
アルキニル基(その他の基の成分であるものを含む)という用語は2〜6個の炭素原子、好ましくは2〜4個の炭素原子を有するアルキニル基を表し、但し、それらが少なくとも一つの三重結合を有することを条件とし、例えば、エチニル、プロパルギル、ブチニル、ペンチニル及びヘキシニルを表す。
C3-C6-シクロアルキル残基は、例えば、シクロプロピル、シクロブチル、シクロペンチル又はシクロヘキシルであり、これらはまた1-4個の炭素原子を有する分岐又は非分岐アルキル、ヒドロキシ及び/又はハロゲンで置換されてもよく、又は先に定義されたとおりであってもよい。
一般式NR2R3のN結合5員又は6員複素環の例は以下のとおりである:ピロール、ピロリン、ピロリジン、ピペリジン、ピペラジン、モルホリン、イミダゾール、イミダゾリン、イミダゾリジン、ピラゾール、ピラゾリン、ピラゾリジン、好ましくはモルホリン、ピペラジン及びピペリジン。
【0013】
式NR2R3の飽和又は不飽和二環式又は三環式環系(これは付加的なヘテロ原子として窒素又は酸素を含んでもよい)の例は以下のとおりである:インドール、テトラヒドロインドール、ベンゾイミダゾール、ベンゾオキサゾール、1,2-ジヒドロキノリン、1,2-ジヒドロイソキノリン、β-カルボリン、9H-1,2,3,4-テトラヒドロピリドインドール及び9,10-ジヒドロアクリジン。
ハロゲンはフッ素、塩素、臭素又はヨウ素、好ましくは塩素又は臭素を表す。
“=O”は二重結合により結合された酸素原子を意味する。
一般式(I)の化合物は通常の方法を使用して当業界で知られている合成方法と同様の種々の合成方法により都合良く調製し得る。例えば、これらの化合物は好適な二級アミン(III)をアルキル又はアルケニル側鎖中に好適な脱離基X、例えば、ハロゲン、メタンスルホネート又は4-メチルベンゼンスルホネートを有する適当なベンゾイミダゾロン(II)でアルキル化することにより調製し得る(スキーム1)。
【0014】
【化3】
【0015】
スキーム1:
スキーム1記載の式(I)の化合物の通常の合成に関する反応条件はEP526434A1に開示されている。前記文献は出発化合物(II)の調製に可能な合成経路を更に記載している。
第二の選択肢によれば、スキーム1記載の反応順序はEP526434A1に概説された通常の合成方法により行ない得るだけでなく、別に、コンビナトリアル化学により行ない得る。このアプローチについて、式(II)のN-アルキル-N'-ハロアルキル/アルケニルベンゾイミダゾロンの組(今ビルディングブロック即ちBBとして同定されたものから;表1を参照のこと)がEP526434A1に記載された従来の方法により調製され、次いで式(III)の好適な二級アミン(表2)と組み合わせて反応させられた。
その方法は下部バイアル(反応チャンバー)及び上部バイアル(冷却器)からなる特別な装置中で行なわれた。夫々の化合物がDMF中で40〜100℃の温度、好ましくは60℃でNa2CO3の存在下で6〜8時間にわたって撹拌下で夫々のアミンと反応させられた。次いで過剰のアミンが過剰のアミンを固相に固定された式(V)の尿素として捕獲することができる式(IV)のポリスチレンイソシアネートメチル樹脂を導入することにより室温で脱除された(スキーム2)。
【0016】
【化4】
【0017】
スキーム2:
反応装置の上部が内部のフリット及び真空への連結を含む別のバイアルで置換される。装置をターンオーバーした後の濾過及び蒸発乾燥が優れた収率及び良好な純度で式(I)の所望の化合物を与えた。表1に示されたような式(II)の化合物の全て及び表2に示されたような選ばれたアミン(III)の全てへの上記方法の平行適用が本発明の化合物(I)の全ての有効な合成を可能にする。
【0018】
【表1】
【0019】
【表2】
【0020】
【表3】
【0021】
医薬上の使用について、一般式(I)の化合物はこのようなものとして、又は生理学上許される酸付加塩の形態で使用し得る。“許される酸塩”という用語は有機酸及び無機酸の両方、例えば、マレイン酸、クエン酸、酒石酸、メタンスルホン酸、酢酸、安息香酸、コハク酸、グルコン酸、イセチオン酸、グリシン酸、乳酸、リンゴ酸、ムコン酸、グルタミン酸、スルファミン酸及びアスコルビン酸を含む。無機酸として、塩酸、臭化水素酸、硝酸、硫酸、又はリン酸が挙げられる。
本発明の更なる特徴によれば、一種以上の医薬担体、希釈剤又は賦形剤に加えて活性成分として、先に定義された式(I)の少なくとも一種の化合物、又はその生理学上許される付加塩を含む医薬組成物が提供される。医薬投与のために、一般式(I)の化合物及びそれらの生理学上許される酸付加塩は固体、液体又は噴霧形態の通常の医薬製剤に混入し得る。組成物は、例えば、経口投与、直腸投与、非経口投与又は鼻吸入に適した形態で提供し得る。好ましい形態として、例えば、カプセル、錠剤、被覆錠剤、アンプル、座薬及び鼻スプレーが挙げられる。活性成分は医薬組成物中に通常使用される賦形剤又は担体、例えば、タルク、アラビアゴム、ラクトース、ゼラチン、ステアリン酸マグネシウム、トウモロコシ澱粉、水性又は非水性ビヒクル、ポリビニルピロリドン、脂肪酸の半合成グリセリド、ベンザルコンクロリド、リン酸ナトリウム、EDTA、ポリソルベート80に混入し得る。
【0022】
一般式(I)の化合物又はそれらの生理学上許される塩の溶解性を更に増大することが所望される場合、表面活性剤、ノニオン表面活性剤、例えば、PEG400、シクロデキストリン、準安定多形体(polymorphs)、不活性吸着剤、例えば、ベントナイトが混入し得る。更に幾つかの技術が、例えば、マンニトール、ソルビトール、サッカロース、コハク酸を使用することにより共融混合物及び/又は固体分散液を調製することにより、又は水溶性ポリマー、PVP、PEG4000-20,000を使用することにより物理的に変性された形態を調製することにより使用し得る。
組成物は投薬単位で製剤化されることが有利であり、夫々の投薬単位は活性成分の単一投薬量を供給するのに適している。夫々の投薬単位は都合良くは0.01mg〜100mg、好ましくは0.1〜50mgを含んでもよい。
しかしながら、体重もしくは投与経路、薬物に対する個体の応答、製剤化の型及び投与が行なわれる時間、又は時間範囲に応じて、記載された量から逸脱することが必要であることがある。それ故、或る場合には、記載された最小量よりも少ない量を使用することが充分であり、一方、その他の場合には一層高い範囲が越えられる。多量を投与する場合、その日の間にそれらを反復投与で細分することが推奨されるであろう。更に、一般式(I)の化合物又はこれらの酸付加塩はまたその他の異なる活性物質と合わされてもよい。
以下の実施例は本発明を説明するが、その範囲を限定しない。
【0023】
(実施例)
医薬製剤化の実施例
微粉砕活性物質、ラクトース及びトウモロコシ澱粉の一部を混合する。その混合物を篩分け、水中のポリビニルピロリドンの溶液で湿らせ、混錬し、微細に造粒し、乾燥させる。その顆粒、残りのトウモロコシ澱粉及びステアリン酸マグネシウムを篩分け、一緒に混合する。その混合物を好適な形態及びサイズの錠剤に圧縮する。
【0024】
微粉砕活性物質、トウモロコシ澱粉の一部、ラクトース、微結晶性セルロース及びポリビニルピロリドンを混合する。その混合物を篩分け、残りのトウモロコシ澱粉及び水で処理して、顆粒を得、これを乾燥させ、篩分ける。これにナトリウムカルボキシメチル澱粉及びステアリン酸マグネシウムを添加し、混合し、次いでその混合物を好適なサイズの錠剤に圧縮する。
活性物質を、必要により5.5〜6.5のpHで、水に溶解し、モル浸透圧剤としての塩化ナトリウムで処理する。得られる溶液を非発熱的に濾過し、濾液を無菌条件下でバイアルに入れ、次いでバイアルを滅菌し、フレームシールする。バイアルは活性物質5mg、25mg及び50mgを含む。
【0025】
実験パート
下記の実施例は本発明に含まれる全ての新規化合物の調製を説明する。本発明は物質の調製のための化学方法の所定の実施例に限定されるべきではないことが理解されるべきである。何とならば、当業者に公知のその他の通常の方法がまた好適であるからである。以下の記載において、調製された8のビルディングブロックの夫々がその妥当な標識により同定される。
A) 式 (II) のビルディングブロック (BB) の調製
記載1
〔BB01〕:1-〔(2E)-4-クロロ-2-ブテニル〕-1,3-ジヒドロ-2H-ベンゾイミダゾール-2-オン
フェニル-2-オキソ-2,3-ジヒドロ-1H-ベンゾイミダゾール-2-カルボキシレート(10g、39ミリモル)をDMF(100ml)中の50%の水素化ナトリウム(2.3g、47ミリモル)の懸濁液に添加した。その反応混合物を室温で30分間撹拌し、次いでトランス-2-ブテン-1,4-ジクロロ(5.5ml、52ミリモル)を滴下して添加し、その反応混合物を90℃で3時間加熱した。冷却後、10%のKOH水溶液を添加し、その反応混合物を1時間撹拌した。次いでその反応混合物を水に注ぎ、酢酸エチルで抽出し、有機層を5%の塩酸水溶液で洗浄した。有機層を乾燥させ、粗化合物をフラッシュクロマトグラフィー(シクロヘキサン-酢酸エチル50-50)により精製して標題化合物2.3gを白色の固体として得た。融点120℃。
上記方法に従って、下記の化合物を好適な中間体から調製した。
〔BB02〕:1-〔(2Z)-4-クロロ-2-ブテニル〕-1,3-ジヒドロ-2H-ベンゾイミダゾール-2-オン
粗化合物をフラッシュクロマトグラフィー(シクロヘキサン-酢酸エチル50-50)により精製して標題化合物0.8gを白色の固体として得た。融点105℃。
【0026】
記載2
1-メチル-1,3-ジヒドロ-2H-ベンゾイミダゾール-2-オン
DMF(180ml)中の1-イソプロペニル-1,3-ジヒドロ-2H-ベンゾイミダゾール-2-オン(30g、0.172モル)の溶液を30分間にわたってDMF(60ml)中の80%の水素化ナトリウム(5.42g、0.181モル)の懸濁液に滴下して添加した。その反応混合物を45℃で45分間加熱し、次いでDMF(50ml)中のヨウ化メチル(16.1ml、0.258モル)の溶液を滴下して添加した。その反応混合物を80-90℃で45分間加熱し、37%のHClでpH 3-4に調節し、80℃で30分間加熱した。その反応混合物を室温に冷却し、氷/水に注いだ。分離した固体残渣を濾過し、乾燥させて標題化合物19gを得た。融点188-190℃。
上記方法に従って、下記の化合物を調製した。
1-プロピル-1,3-ジヒドロ-2H-ベンゾイミダゾール-2-オン
27g、融点92-94℃。
1-(シクロヘキシルメチル)-1,3-ジヒドロ-2H-ベンゾイミダゾール-2-オン
32.5g、融点175-180℃。
【0027】
記載3
〔BB03〕:1-〔(2Z)-4-クロロ-2-ブテニル〕-3-メチル-1,3-ジヒドロ-2H-ベンゾイミダゾール-2-オン
DMF(50ml)中の1-メチル-1,3-ジヒドロ-2H-ベンゾイミダゾール-2-オン(2g、13ミリモル)の溶液をDMF(25ml)中の80%の水素化ナトリウム(0.4g、13ミリモル)の懸濁液に室温で滴下して添加した。その混合物を40℃で30分間加熱し、DMF(30ml)中のシス-2-ブテン-1,4-ジクロロ(2.84ml、27ミリモル)を撹拌下で4時間で滴下した。室温で一夜撹拌した後、その反応混合物を氷水に注ぎ、酢酸エチルで抽出した。有機層を蒸発させ、粗残渣をフラッシュクロマトグラフィー(ヘキサン-酢酸エチル55-45)により精製して標題化合物1.4gを濃厚な黄色の油として得た。
上記方法に従って、下記の化合物を調製した。
〔BB04〕:1-〔(2Z)-4-クロロ-2-ブテニル〕-3-プロピル-1,3-ジヒドロ-2H-ベンゾイミダゾール-2-オン
粗化合物をフラッシュクロマトグラフィー(ヘキサン-酢酸エチル70-30)により精製した。透明な油1.35g。
〔BB05〕:1-〔(2Z)-4-クロロ-2-ブテニル〕-3-(シクロヘキシルメチル)-1,3-ジヒドロ-2H-ベンゾイミダゾール-2-オン
【0028】
粗化合物をフラッシュクロマトグラフィー(ヘキサン-酢酸エチル70-30)により精製した。白色の固体2.4g、融点73-76℃。
〔BB06〕:1-〔(2E)-4-クロロ-2-ブテニル〕-3-メチル-1,3-ジヒドロ-2H-ベンゾイミダゾール-2-オン
粗化合物をフラッシュクロマトグラフィー(ヘキサン-酢酸エチル55-45)により精製した。明褐色の油2.8g。
〔BB07〕:1-〔(2E)-4-クロロ-2-ブテニル〕-3-プロピル-1,3-ジヒドロ-2H-ベンゾイミダゾール-2-オン
粗化合物をフラッシュクロマトグラフィー(ヘキサン-酢酸エチル65-35)により精製した。濃厚な黄色の油2g。
〔BB08〕:1-〔(2E)-4-クロロ-2-ブテニル〕-3-(シクロヘキシルメチル)-1,3-ジヒドロ-2H-ベンゾイミダゾール-2-オン
粗化合物をフラッシュクロマトグラフィー(ヘキサン-酢酸エチル70-30)により精製した。無色の濃厚な油2.75g。
【0029】
B) 式 (I) の化合物の一般調製方法
夫々のビルディングブロック(II)(0.1ミリモル)の溶液を無水DMF(100μl)中でNa2CO3(0.3ミリモル)の存在下で室温から100℃までの範囲の温度、好ましくは60℃〜80℃で約6-8時間にわたって夫々のアミン(0.2ミリモル)と撹拌下で反応させた。イソシアネートメチルポリスチレン樹脂(0.23ミリ当量/gを負荷する)(0.2ミリモル)を導入し、その混合物を室温で8時間にわたって穏やかに撹拌した。次いで樹脂を真空で濾別し、DMFで洗浄し、再度濾過した。集めた溶液をスピード-vac遠心分離機中で蒸発、乾燥させた。
表3は本発明の夫々の化合物について得られた相当する特性決定質量データ(即ち〔M+H〕+)とともに合成化合物の構造式を纏める。化合物及びそれらの純度の同定をポジチブAPCI-LC/MS技術を使用することにより行なった。
【0030】
【表4】
【0031】
【表5】
【0032】
【表6】
【0033】
【表7】
【0034】
【表8】
【0035】
【表9】
【0036】
【表10】
【0037】
【表11】
【0038】
【表12】
【0039】
【表13】
【0040】
【表14】
【0041】
【表15】
【0042】
【表16】
【0043】
本発明の化合物の生物学的プロフィールを、以下に記載される方法に従って、5-HT1A受容体、5-HT2A受容体及びD4受容体についてのそれらのアフィニティーを評価することにより評価した。
受容体結合研究
受容体結合研究を行なって5-HT1A受容体、5-HT2A受容体及びD4受容体についての化合物のアフィニティーを測定した。
5-HT 1A ラジオリガンド受容体結合アッセイ
5-HT1Aヒト受容体を発現する、CHO細胞からの膜をインキュベーション緩衝液中で懸濁させた。
結合アッセイ:
結合アッセイをソフトウェアスクリーンと合致する、前もって測定したマッピングに従って、マルチプローブ204ピペッティング系(パッカード)中で行なった。化合物を1000μlの合計容積中の一つの濃度(10-7M)で1回で試験した。希釈した膜980μl、DMSO又は未標識リガンド10μl及び〔3H〕-8-OH-DPAT(0.6-0.7 nM)10μlを27℃で60分間インキュベートした。その反応をフィルターマットB(0.1%のPEI中で前もってソーキングした)フィルターを使用するTomtec細胞ハーベスター(48ウェル)による迅速な濾過により停止した。フィルターを氷冷50mM Tris-HCl (pH 7.4)緩衝液(9x700μl)で洗浄し、乾燥させ、マルチレックスB/HSシンチレーターシート(ワラック)で覆い、80-90℃で約10分間加熱し、プラスチックサンプルバッグ(ワラック)に移し、シールし、1024ベータ・プレート・シンチレーション・カウンター(ワラック)に入れた。非特異的結合を5-HT(10-5M)の存在下で測定した。
【0044】
データ分析:
受容体への特異的ラジオリガンド結合を、過剰の未標識リガンドの存在下で測定した、全結合と非特異的結合の差により特定した。結果を化合物の存在下で得られた対照特異的結合の%として表した。
化合物に関するアフィニティー値(IC50)を一結合部位モデルに基づいて非線形最小自乗回帰分析により得た。
5-HT 1A 機能性アッセイ( cAMP )
CHO/5-HT1A細胞を実験の前日に約200,000/ウェルの密度で24ウェルプレートにランダムに接種した。実験の日に、細胞を15分間にわたって37℃で血清を含まない培地に溶解された500μMのイソブチルメチルキサンチン(IBMX)で前処理した。次いでウェルを二重反復で以下のように異なるグループに分けた:対照、10μMのFSK、10μMのFSK+1μMの5-HT(陽性標準物質として)及び10μMのFSK+10μMの評価中の異なる化合物。サンプル溶液を添加し、37℃で更に15分間インキュベートした。インキュベーション後に、培地を吸引し、反応を溶解緩衝液200μlの添加により停止した。プレートを5分間振とうし、次いで溶解産物を除去し、サンプルをアッセイの日まで4℃で貯蔵した。cAMP評価のために、サンプルを適当に希釈し、cAMP含量を酵素イムノアッセイ系により測定した。
データ分析:
結果を10μMのFSKにより誘発されたcAMP蓄積の抑制率(%)として表す。
【0045】
D 4 ラジオリガンド受容体結合アッセイ
D4ヒト受容体を発現する、CHO細胞からの膜をインキュベーション緩衝液中で懸濁させた。
結合アッセイ:
結合アッセイをソフトウェアスクリーンと合致する、前もって測定したマッピングに従って、マルチプローブ204ピペッティング系(パッカード)中で行なった。化合物を1000μlの合計容積(希釈された膜980μl、DMSO又は未標識リガンド10μl及び〔3H〕YM-09151-2(0.15-0.25 nM)10μl)中の一つの濃度(10-7M)で1回で試験した。27℃で120分間のインキュベーション後に、その反応をフィルターマットB(0.1%のPEI中で前もってソーキングした)フィルターを使用するTomtec細胞ハーベスター(48ウェル)による迅速な濾過により停止した。フィルターを氷冷50mM Tris-HCl (pH 7.4)緩衝液(9x700μl)で洗浄し、乾燥させ、マルチレックスB/HS(ワラック)シンチレーターシートで覆い、オーブン中で80-90℃で約10分間加熱し、プラスチックサンプルバッグ(ワラック)に移し、シールし、1024ベータ・プレート・シンチレーション・カウンター(ワラック)に入れた。非特異的結合をDMSOに10-5Mの最終濃度まで溶解されたクロザピンの存在下で測定した。
データ分析:
受容体への特異的ラジオリガンド結合を、過剰の未標識リガンドの存在下で測定した、全結合と非特異的結合の差により特定した。結果を化合物の存在下で得られた対照特異的結合の%として表した。
下記の表は新規化合物の前記受容体における生物学的データを纏める。
【0046】
【表17】
【0047】
【表18】
Claims (6)
- R 1 がメチル、n-プロピル、又はシクロヘキシルメチルを表し、
R 2 及びR 3 は窒素と一緒になってトリフルオロメチルフェニル及びクロロフェニルから選ばれた基により置換されている、ピペラジン環を形成し、
Aがブテニレンを表す請求の範囲第1項記載の式(I)の化合物又はその医薬上許される塩。 - - 1-メチル-3-(4-{4-〔3-(トリフルオロメチル)-フェニル〕-ピペラジン-1-イル}-(2Z)-ブテニル)-1,3-ジヒドロ-2H-ベンゾイミダゾール-2-オン、
- 1-n-プロピル-3-(4-{4-〔3-(トリフルオロメチル)-フェニル〕-ピペラジン-1-イル}-(2Z)-ブテニル)-1,3-ジヒドロ-2H-ベンゾイミダゾール-2-オン、
- 1-メチル-3-(4-{4-〔3-(トリフルオロメチル)-フェニル〕-ピペラジン-1-イル}-(2E)-ブテニル)-1,3-ジヒドロ-2H-ベンゾイミダゾール-2-オン、及び
- 1-シクロヘキシルメチル-3-(4-{4-〔2-ピリジル〕-ピペラジン-1-イル}-(2E)-ブテニル)-1,3-ジヒドロ-2H-ベンゾイミダゾール-2-オン
からなる群から選ばれる請求の範囲第1項記載の式(I)の化合物又はその医薬上許される塩。 - 請求の範囲第1項〜第3項の一項記載の式(I)の一種以上の化合物を含むことを特徴とする医薬組成物。
- 不安疾患及び感情障害の治療のための医薬組成物の調製のための請求の範囲第1項〜第3項の一項記載の式(I)の化合物の使用。
- 鬱病、精神病、精神分裂、食事障害、性的障害、パーキンソン病、卒中及びトラウマ脳損傷から選ばれた疾患の治療のための医薬組成物の調製のための請求の範囲第5項記載の使用。
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