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JP7085056B2 - 選択的エストロゲン受容体分解剤 - Google Patents

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JP7085056B2 JP2021500586A JP2021500586A JP7085056B2 JP 7085056 B2 JP7085056 B2 JP 7085056B2 JP 2021500586 A JP2021500586 A JP 2021500586A JP 2021500586 A JP2021500586 A JP 2021500586A JP 7085056 B2 JP7085056 B2 JP 7085056B2
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Description

選択的エストロゲン受容体分解剤(SERD)は、エストロゲン受容体(ER)に結合し、ER媒介転写活性を下方制御する。SERDによって引き起こされるこの分解と下方制御は、がんなどの細胞増殖障害の治療に役立つ可能性がある。SERDのいくつかの小分子の例が文献に開示されている(例えば、WO2005073204、WO2014205136、およびWO2016097071を参照されたい)。しかしながら、既知のSERDは、がんを効果的に治療するために必要なほど有用ではない。例えば、薬物動態(PK)および薬力学(PD)の特性が高く、診療所での効率が高く、経口バイオアベイラビリティが良好なSERDを見つけることは、がんの治療に非常に役立つ。ER媒介転写を強力に阻害する純粋なアンタゴニストSERDは、がんの治療に明らかに有益である。乳癌、卵巣癌、子宮内膜癌、前立腺癌、子宮癌、胃癌、および肺癌などのがん、ならびに、新たな耐性による変異を治療するための新しいSERDが必要である。特に、ER陽性乳癌、胃癌、および/または肺癌を治療するための新しいSERDが必要である。
式の化合物
Figure 0007085056000001
の化合物、およびその薬学的に許容される塩、ならびにその薬学的組成物が本明細書に提供される。
乳癌、卵巣癌、子宮内膜癌、前立腺癌、子宮癌、胃癌、または肺癌を治療するために、本明細書に記載の化合物、その薬学的に許容される塩、およびその薬学的組成物を使用する方法も提供される。この方法は、治療有効量の本明細書に記載の化合物、またはその薬学的に許容される塩を、必要とする患者に投与することを含む。
治療に使用するための、本明細書に記載の化合物、およびその薬学的に許容される塩がさらに提供される。本明細書に記載の化合物、およびその薬学的に許容される塩は、乳癌、卵巣癌、子宮内膜癌、前立腺癌、子宮癌、胃癌、または肺癌の治療に使用することができる。
乳癌、卵巣癌、子宮内膜癌、前立腺癌、子宮癌、胃癌、または肺癌を治療するための医薬の製造のための、本明細書に記載の化合物およびその薬学的に許容される塩の使用がさらに提供される。
SERDとして作用する新規な四環式化合物およびその医薬塩が本明細書に開示されている。SERDは、ホルモン受容体陽性乳癌を治療するために、単剤として、または選択的エストロゲン受容体モジュレーター(SERM)、アロマターゼ阻害剤、CDK4阻害剤、CDK6阻害剤、PI3K阻害剤、およびmTOR阻害剤などの他のクラスの薬剤と組み合わせて使用できる。
本明細書に記載の新規化合物は、以下の式の化合物である。
Figure 0007085056000002
化合物の薬学的に許容される塩も記載されている。この化合物は、IUPACの命名法を使用して、(4-{2-[3-(フルオロメチル)アゼチジン-1-イル]エトキシ}フェニル){3-[2-フルオロ-4-(トリフルオロメチル)フェニル]-7-ヒドロキシキノリン-4-イル}メタノンと名付けることができる。
また、本明細書に記載の化合物、またはその薬学的に許容される塩を、薬学的に許容される賦形剤、担体、または希釈剤と組み合わせて含む薬学的組成物も記載される。本明細書に記載の薬学的組成物は、薬学的に許容される添加剤を使用して調製することができる。本明細書において使用されるとき、「薬学的に許容される添加剤」という用語は、組成物または製剤の他の成分と互換性があり、患者に有害でない1つ以上の担体、希釈剤、および賦形剤を指す。本明細書に記載の化合物またはその薬学的に許容される塩は、経口またはIVなどの様々な経路によって投与される薬学的組成物として製剤化することができる。バイオアベイラビリティはしばしばがん治療における因子であり、有効成分のバイオアベイラビリティを制御または最適化するための投与方法および薬学的組成物を調整する能力は有用である。経口で生物学的に利用可能なSERD組成物は特に有用であろう。本明細書に記載の化合物またはその薬学的に許容される塩は、経口バイオアベイラビリティを有すると考えられている。薬学的組成物およびそれらの調製のためのプロセスの例は、“Remington:The Science and Practice of Pharmacy”,L.V.Allen Jr,Editor,22nd Ed.,Mack Publishing Co.,2012に見出され得る。薬学的に許容される担体、希釈剤、および賦形剤の非限定的な例には、以下のものが挙げられる:生理的食塩水、水、デンプン、糖、マンニトール、およびシリカ誘導体、カルボキシメチルセルロースおよび他のセルロース誘導体、アルギン酸塩、ゼラチン、ならびにポリビニルピロリドンなどの結合剤、カオリンおよびベントナイト、ポリエチルグリコール。
本明細書でさらに説明されるのは、がんを治療する方法である。本明細書に記載の方法は、そのような治療を必要とする患者に、本明細書に記載の有効量の化合物、またはその薬学的に許容される塩を投与することを含む。例えば、本明細書に記載の有効量の化合物、またはその薬学的に許容される塩を投与する方法は、経口投与であり得る。がんは、エストロゲン応答性のがんであり得る。さらに、がんは、乳癌、卵巣癌、子宮内膜癌、前立腺癌、子宮癌、胃癌、または肺癌であり得る。例えば、がんは、ER陽性乳癌、ER陽性胃癌、またはER陽性肺癌であり得る。
治療に使用するための、本明細書に記載の化合物、またはその薬学的に許容される塩も本明細書に記載される。本明細書に記載の化合物、または本明細書に記載のその薬学的に許容される塩は、乳癌、卵巣癌、子宮内膜癌、前立腺癌、子宮癌、胃癌、または肺癌の治療に使用することができる。特に、がんは、ER陽性乳癌、ER陽性胃癌、またはER陽性肺癌であり得る。例えば、化合物、またはその薬学的に許容される塩は、経口投与することができる。
さらに、本明細書に記載の化合物、またはその薬学的に許容される塩については、がんの治療のための医薬の製造に使用することができる。例えば、医薬は経口投与することができる。本明細書に記載の医薬を治療に使用できる癌のタイプには、乳癌、卵巣癌、子宮内膜癌、前立腺癌、子宮癌、胃癌、または肺癌が含まれる。特に、がんは、ER陽性乳癌、ER陽性胃癌、またはER陽性肺癌であり得る。
本明細書に記載の化合物、およびその薬学的に許容される塩は、単剤として、または乳癌、卵巣癌、子宮内膜癌、前立腺癌、子宮癌、胃癌、および肺癌などのがんの治療のための他の抗がん剤と組み合わせて、臨床的有用性を有し得る。他の抗がん剤と組み合わせて使用する場合、本明細書に記載の化合物、またはその薬学的に許容される塩は、他の抗がん剤と同時に、逐次的に、または別々に使用することができる。本明細書に記載の化合物と組み合わせることができる他の抗癌剤の例は、5-(4-{2-[3-(フルオロメチル)アゼチジン-1-イル]エトキシ}フェニル)-8-(トリフルオロメチル)-5H-[1]ベンゾピラノ[4,3-c]キノリン-2-オールである。
本明細書で使用されるとき、用語「有効量」は、単回または複数回用量の患者への投与の際に、診断または治療下にある患者に所望の効果を提供する、本明細書に記載の化合物、またはその薬学的に許容可能な塩の量または用量を指す。好ましくは、所望の効果は、腫瘍細胞増殖の阻害、腫瘍細胞死、またはその両方である。本明細書に記載の化合物、または本明細書に記載のその薬学的に許容される塩は、一般に、広い投与量範囲にわたって有効である。例えば、1日あたりの投与量は、通常、約100mgから約2000mgの1日の範囲内にある。
本明細書中で使用する場合、「治療する」、「治療すること」、または「治療」は、存在する症状または障害の進行または重症度を抑制、減速、停止、または反転させることを指す。
本明細書で使用されるとき、「患者」という用語は、特定の疾患、障害、または状態に苦しんでいるヒトを指す。
本明細書に記載の化合物、または本明細書に記載のその薬学的に許容される塩は、当該技術分野において既知の様々な手順によって調製することができ、それらのうちのいくつかを、以下の調製物および実施例において示す。記載される各経路の具体的な合成ステップは、本明細書に記載の化合物、またはその薬学的に許容される塩を調製するために、様々な方法と、または異なる手順からのステップと共に組み合わされてもよい。生成物は、抽出、蒸発、沈殿、クロマトグラフィー、濾過、磨砕、および結晶化を含む、当該技術分野で周知の従来の方法によって回収することできる。試薬および出発材料は、当業者にとって容易に入手可能である。
任意のステップにおいて、本明細書に記載の化合物の薬学的に許容される塩は、標準条件下で、適切な溶媒中で、本発明の化合物の適切な遊離塩基との適切な薬学的に許容される酸との反応によって形成され得る。さらに、そのような塩の形成は、窒素保護基の脱保護時に同時に起こり得る。薬学的に許容される塩の形成の可能性は周知である。例えば、Gould,P.L.,“Salt selection for basic drugs,”International Journal of Pharmaceutics,33:201-217(1986)、Bastin,R.J.,et al.“Salt Selection and Optimization Procedures for Pharmaceutical New Chemical Entities,”Organic Process Research and Development,4:427-435(2000)、およびBerge,S.M.,et al.,“Pharmaceutical Salts,”Journal of Pharmaceutical Sciences,66:1-19,(1977)を参照されたい。本明細書に記載の化合物は、薬学的に許容される塩に容易に変換され、薬学的に許容される塩として分離され得ることを当業者は理解するであろう。
特に明記しない限り、本明細書で使用される略語は、Aldrichimica Acta,Vol.17,No.1,1984、または当業者の一般に認められている意味に従って定義される。その他の略語は次のように定義される。「AUC」は曲線下面積を指す。「BSA」はウシ血清アルブミンを指す。「DCM」は、ジクロロメタンまたは塩化メチレンを指す。「DMA」はジメチルアミンを指す。「DMEM」とは、ダルベッコ改変イーグル培地を指す。「DMF」はN、N-ジメチルホルムアミドを指す。「DMSO」はジメチルスルホキシドを指す。「DNA」はデオキシリボ核酸を指す。「cDNA」は相補的DNAを指す。「DNase」はデオキシリボヌクレアーゼを指す。「DTT」はジチオスレイトールを指す。「EC50」は、事前定義された陽性対照化合物(絶対EC50)と比較して、標的活性の50%の応答を生じる薬剤の濃度を指す。「EDTA」は、エチレンジアミン四酢酸を指す。「ERα」はエストロゲン受容体アルファを指す。「EtOAc」は酢酸エチルを指す。「EtOH」はエタノールを指す。「FBS」はウシ胎仔血清を指す。「HBSS」はハンクス平衡塩類溶液を指す。「HEPES」は、4-(2-ヒドロキシエチル)-1-ピプαジンエタンスルホン酸を指す。「IC50」は、その薬剤で可能な最大阻害応答の50%を生成する薬剤の濃度(相対IC50)、またはプラセボ対照と比較して標的酵素活性の50%阻害を生成する薬剤の濃度(絶対IC50)を指す。「iPrOH」は、イソプロパノールまたはイソプロピルアルコールを指す。「IV」は静脈内投与を指す。「K」は阻害定数を指す。「MeOH」は、メチルアルコールまたはメタノールを指す。「MTBE」はメチルt-ブチルエーテルを指す。「PBS」は、リン酸緩衝生理食塩水を指す。「PO」は経口投与を指す。「PRα」はプロゲステロン受容体アルファを指す。「QD」は1日1回の投与を指す。「RNA」はリボ核酸を指す。「RNase」はリボヌクレアーゼを指す。「RT-PCR」は逆転写ポリメラーゼ連鎖反応を指す。「RT-qPCR」は、逆転写定量的ポリメラーゼ連鎖反応を指す。「THF」はテトラヒドロフランを指す。「XPhos Pd G2」は、クロロ(2-ジシクロヘキシルホスフィノ-2’,4’,6’-トリイソプロピル-1,1’-ビフェニル)[2-(2’-アミノ-1,1’-ビフェニル)]パラジウム(II)を指す。
下記の調製物および実施例は、本発明をさらに例示する。
調製物および実施例
調製物1
2-[3-(フルオロメチル)アゼチジン-1-イル]エタン-1-オール
Figure 0007085056000003
トリアセトキシ水素化ホウ素ナトリウム(405g、1.91mol)を、N下で15分間かけて少しずつ、DCM(2.4L)中の3-(フルオロメチル)アゼチジン塩酸塩(160g、1.28mol)の撹拌0℃溶液に加え、0℃で10分間攪拌する。1,4-ジオキサン-2,5-ジオール(99g、0.83mol)を0℃で1時間かけて6回に分けて加え、0~5℃で15分間撹拌する。反応物を室温に温め、N下で2時間撹拌する。反応物を20分間かけて10~15℃に冷却する。10~15℃で25~30分間かけて水(800mL)を加え、5~10分間室温まで温めてから、層を分離する。水層をDCM(800mL)で洗浄し、層を分離してから、合わせた水層を10~15℃に冷却し、50%水酸化ナトリウム溶液(約540mL)を使用してpHを13~14に調整する。水層を室温まで温め、DCM(4×800mL)で抽出し、硫酸ナトリウム(80g)で乾燥し、濾過し、濃縮乾固して、表題化合物を得る。この調製に続いて、134.1(M+H)のES/MS(m/z)を有する濃い黄色の油状物として139g(82%)の表題化合物が得られた。
調製物2
2-[3-(フルオロメチル)アゼチジン-1-イル]エタン-1-オール塩酸塩
Figure 0007085056000004
2-[3-(フルオロメチル)アゼチジン-1-イル]エタン-1-オール(529g、4mol)をMTBE(2.6L)に溶解し、0℃に冷却する。HCl/EtOH溶液(492mL、30wt%)を30分かけて滴下し、0で30分間撹拌する。固体を濾過し、濾過ケークをMTBE(2×200mL)で洗浄する。N下で8時間乾燥して、表題化合物を得る。この調製に続いて、134.0(M+H)のES/MS(m/z)を有する白色の固体として580g(86%)の表題化合物が得られた。
調製物3
(3-クロロ-7-メトキシキノリン-4-イル)-(4-フルオロフェニル)メタノン
Figure 0007085056000005
4-ブロモ-3-クロロ-7-メトキシキノリン(70g、254mmol)とTHF(1L)の混合物をN下で-40℃に冷却し、材料を沈殿させる。イソプロピルマグネシウムクロリド(THF中2M、254mL、509mmol)を20分かけて加え、混合物を1時間撹拌する。THF(140mL)中の4-フルオロベンゾイルクロリド(66mL、559mmol)の溶液を滴下して加え、次いで室温まで温める。飽和塩化アンモニウム溶液(300mL)および水(200mL)で反応をクエンチし、層を分離する。飽和塩化アンモニウム溶液(300mL)で有機層を洗浄し、MgSO上で乾燥させ、濾過し、濃縮して油状残渣をもたらす。MTBE/ヘキサン(1:1)の混合物で溶出するシリカゲルで粗褐色油を濾過して、粗生成物を黄色の固体(84g)として得る。固体を10%酢酸メチル/ヘプタン(800mL)で処理し、室温で一晩撹拌する。固体を集めるために濾過し、保存する。濾液を濃縮し、10~40%のEtOAc/ヘキサンで溶出するシリカで精製し、次いで生成物を10%の酢酸メチル/ヘプタン(200mL)で処理し、室温で3時間撹拌する。得られた固体を濾過し、前の濾過からの固体と合わせ、真空下で一晩乾燥させて、表題化合物を得る。この調製に続いて、316.0(M+H)のES/MS(m/z)を有する黄色の固体として31g(38%)の表題化合物が得られた。
調製物4
(3-クロロ-7-ヒドロキシキノリン-4-イル)-(4-フルオロフェニル)メタノン
Figure 0007085056000006
三臭化ホウ素(DCM中1M、295mL、295mmol)をDCM(217ml)中の(3-クロロ-7-メトキシキノリン-4-イル)-(4-フルオロフェニル)メタノン(31g、98mmol)の混合物に加え、混合物を室温で3日間撹拌する。混合物を二塩基性リン酸カリウム(水中2M、700mL)と水(200mL)の0℃溶液にゆっくりと注ぐ。混合物を室温に温め、1時間撹拌する。溶液を真空で濃縮して有機溶媒を除去し、濾過し、濾液を収集し、45℃で一晩真空下で濾液を乾燥させる。固体をDCM/ヘプタン(1:1、450mL)で処理し、一晩撹拌する。固体を収集し、真空下で一晩乾燥させて、表題化合物を得る。この調製に続いて、302.0(M+H)のES/MS(m/z)を有する薄茶色の固体として32g(定量的収率)の表題化合物が得られた。
調製物5
(3-クロロ-7-ヒドロキシキノリン-4-イル)-(4-{2-[3-(フルオロメチル)アゼチジン-1-イル]エトキシ}フェニル)メタノン
Figure 0007085056000007
DMF(75ml)中の(3-クロロ-7-ヒドロキシキノリン-4-イル)-(4-フルオロフェニル)メタノン(5.00g、15.3mmol)の撹拌溶液に2-[3-(フルオロメチル)アゼチジン-1-イル]エタン-1-オール塩酸塩(3.90g、23.0mmol)を加え、続いて水素化ナトリウム(鉱油中60%、3.07g、76.6mmol)を加える。N下で攪拌し、40℃で45分間温める。水で溶液をクエンチし、濃縮する。残渣を20%iPrOH/CHClと飽和重炭酸ナトリウム水溶液に分配し、分離し、2×20%iPrOH/CHClで水層を抽出し、有機抽出物を合わせ、合わせた有機層を硫酸マグネシウム上で乾燥させ、濾過し、濾液を濃縮して、粗生成物を暗赤色の油状物として得る。MeOH/DCM中の5~10%の7NのNHの勾配で溶出するシリカゲルカラムクロマトグラフィーによって粗製物質を精製して、表題化合物を得る。この調製に続いて、415.0(M+H)のES/MS(m/z)を有する黄色の固体として5.31g(84%)の表題化合物が得られた。
調製物6
(4-フルオロフェニル)-[3-[2-フルオロ-4-(トリフルオロメチル)フェニル]-7-ヒドロキシ-4-キノリル]メタノン
Figure 0007085056000008
(3-クロロ-7-ヒドロキシ-4-キノリル)-(4-フルオロフェニル)メタノン(140g、440.8mmol)、2-フルオロ-4-(トリフルオロメチル)フェニルボロン酸(183.3g、881.7mmol)、炭酸カリウム(184.6g、1.3mol)、2-メチル-2-ブタノール(1.7L)、および水(0.56L)の混合物を5×Nで脱気/パージする。XPhos Pd G2(7.1g、8.82mmol)を加え、80℃で2時間加熱する。混合物を室温まで冷却し、有機溶媒を蒸発させる。EtOAc(1L)および水(0.2L)を加える。有機層を分離し、それを硫酸マグネシウム上で乾燥させる。この材料をシリカゲルで濾過し、濃縮乾固する。ヘキサン(1.25L)とMTBE(0.25L)の混合物で粗製物質を粉末化して、固体を得る。固体を濾過し、真空下で乾燥させる。固体をTHF(1.5L)に溶解し、SiliaMetS(登録商標)チオールの捕捉剤(150g)を加える。反応混合物を室温で一晩撹拌する。捕捉剤を濾過し、濾液を蒸発乾固させて、表題化合物を得る。この調製に続いて、430.0(M+H)のES/MS(m/z)を有する白色の固体として185.5g(96%)の表題化合物が得られた。
実施例1
(4-{2-[3-(フルオロメチル)アゼチジン-1-イル]エトキシ}フェニル){3-[2-フルオロ-4-(トリフルオロメチル)フェニル]-7-ヒドロキシキノリン-4-イル}メタノン
Figure 0007085056000009
注入口を備えた容器に、THF(2.8L)、カリウムtert-ブトキシド(274.5g、2.45mol)および2-(3-(フルオロメチル)アゼチジン-1-イル)エタン-1-オール(168g、1.22mol)を加える。混合物を10分間撹拌する。THF(0.7L)中の(4-フルオロフェニル)-[3-[2-フルオロ-4-(トリフルオロメチル)フェニル]-7-ヒドロキシ-4-キノリル]メタノン(350g、0.81mol)の溶液を滴下する。室温で1時間攪拌する。pH8になるまで1NのHClで反応をクエンチし、EtOAc(4L)で希釈する。有機層を分離し、ブライン(2L)で洗浄する。硫酸マグネシウムで溶液を乾燥させ、溶液を濾過し、濃縮乾固して、表題化合物を得る。この調製に続いて、543.2(M+H)のES/MS(m/z)を有する淡褐色の固体として415g(93.8%)の表題化合物が得られた。
代替実施例1
マイクロ波バイアル中の混合物(3-クロロ-7-ヒドロキシキノリン-4-イル)-(4-{2-[3-(フルオロメチル)アゼチジン-1-イル]エトキシ}フェニル)メタノン(200mg、0.48mmol)、2-フルオロ-4-(トリフルオロメチル)フェニルボロン酸(158mg、0.72mmol)、炭酸カリウム(202mg、1.45mmol)、2-メチル-2-ブタノール(3ml)、および水(1ml)をN×5で脱気/パージする。XPhos Pd G2(12mg、0.015mmol)を加え、混合物を密封し、80℃で2時間マイクロ波をかける。MTBEと飽和塩化アンモニウム溶液の間で残渣を分配する。層を分離し、水層をMTBE抽出する。有機抽出物を合わせ、硫酸マグネシウム上でそれらを乾燥させ、濾過し、濾液を濃縮してオレンジ色の残渣を得る。5%MeOH/DCMで溶出するシリカゲルカラムクロマトグラフィーによって粗製物質を精製して、表題化合物を得る。この調製に続いて、543.2(M+H)のES/MS(m/z)を有する黄色の固体として205mg(78%)の表題化合物が得られた。
実施例2
ラセミ体の5-(4-{2-[3-(フルオロメチル)アゼチジン-1-イル]エトキシ}フェニル)-8-(トリフルオロメチル)-5H-[1]ベンゾピラノ[4,3-c]キノリン-2-オール
Figure 0007085056000010
1,4-ジオキサン(100mL)中の(4-{2-[3-(フルオロメチル)アゼチジン-1-イル]エトキシ}フェニル){3-[2-フルオロ-4-(トリフルオロメチル)フェニル]-7-ヒドロキシキノリン-4-イル}メタノン(5.27g、9.71mmol)の溶液を5℃まで冷却する。水素化トリエチルホウ素水素化リチウム(THF中1M、30.0mL、30.0mmol)を加える。冷却浴を取り外し、室温で1.5時間撹拌する。混合物を水でクエンチする。飽和NHCl溶液とEtOAcを加える。層を分離し、水層をEtOAcで抽出する。有機抽出物を合わせ、無水MgSO上で乾燥させ、濾過し、濾液を濃縮する。粗残渣をTHF(100mL)に溶解する。水素化ナトリウム(鉱油中60%溶液、1.94g、48.5mmol)を加える。溶液を1.5時間加熱還流する。追加の水素化ナトリウム(鉱油中60%、1.94g、48.5mmol)を加え、次いでさらに30分間還流する。溶液を室温まで冷却し、水でクエンチする。EtOAcと飽和NHCl溶液を加える。層を分離し、水層をEtOAcで抽出する。有機抽出物を合わせ、無水MgSO上で乾燥させ、濾過し、濾液を濃縮する。DCM中の5~7%MeOHの勾配で溶出するシリカゲルカラムクロマトグラフィーにより残渣を精製して、表題化合物(3.70g、72%)を淡黄色の泡状物質として得る。ES/MS(m/z):525.2(M+H)。
生物学的アッセイ
エストロゲン受容体の発現と特定のがんとの関係は、文献で報告されている(乳癌については、例えば、Puhalla S,Bhattacharya S,Davidson N.,Hormonal therapy in breast cancer:A model disease for the personalization of cancer care,Molecular Oncology,2012,6:222-236、Kennecke H,Yerushalmi R,Woods R,Cheang MCU,Voduc D,Speers CH,Nielsen TO,Gelmon K,Metastatic behavior of breast cancer subtypes,J Clin Oncol,2010,28(20):3271-3277を参照されたい、卵巣癌については、例えば、O’Donnell AJ,Macleod KG,Burns DJ,Smyth JF,Langdon SP,Estrogen receptor-alpha mediates gene expression changes and growth response in ovarian cancer cells exposed to estrogen,Endocr Relat Cancer,2005;12(4):851-66、Walker G,MacLeod K,Williams AR,Cameron DA,Smyth JF,Langdon SP,Estrogen regulated gene expression predicts response to endocrine therapy in patients with ovarian cancer,Gynecol Oncol,2007,106(3):461-8、Smyth JF,Gourley C,Walker G,MacKean MJ,Stevenson A,Williams AR,et al.,Antiestrogen therapy is active in selected ovarian cancer cases:The use of letrozole in estrogen receptor-positive patients,Clin Cancer Res,2007,13(12):3617-22を参照されたい、前立腺癌については、例えば、Bonkohoff H,Fixemer T,Hunsicker I and Remberger K,Estrogen receptor expression in prostate cancer and premalignant prostate lesions,Am J Pathol,1999,155:641-647を参照されたい、子宮内膜癌および子宮癌については、例えば、Krasner C,Aromatase inhibitors in gynecologic cancer,J Steroid Biochem Mol Biol,2007,Aug-Sep;106(1-5):76-80、Boisen MM,Andersen CL,Sreekumar S,et al.,Treating gynecologic malignancies with selective estrogen receptor downregulators (SERDs):Promise and challenges,Mol Cell Endocrinol,2015,418:322-3330を参照されたい、肺癌については、例えば、Baik CS,Eaton KD et al.,Estrogen signaling in lung cancer:An opportunity for novel therapy,Cancer,2012,4:969-988、Marquez-Garban DC,Chen H-W,Goodglick L,Fishbein MC and Pietras RJ,Targeting aromatase and estrogen signaling in human non-small cell lung cancer.Steroid enzymes and cancer,Ann.N.Y.Acad Sci,2009,1155:194-205、Hamilton DH,Griner LM,Keller JM,Hu X,Southall N,Marugan J,David JM,Ferrer M and Palena C,Targeting estrogen receptor signaling with fulvestrant enhances immune and chemotherapy mediated cytotoxicity of human lung cancer,Clin Cancer Res,2016,22(24):6204-16、Rodriguez-Lara V,Hernandez-Martinez JM,Arrieta O,Influence of estrogen in non-small cell lung cancer and its clinical implications,J Thoracic Disease,2018,10(1):482-497を参照されたい、胃癌については、例えば、Tang W,Liu R,Yan Y,Pan X,Wang M,Han X,Ren H,and Zhang Z,Expression of estrogen receptors and androgen receptor and their clinical significance in gastric cancer,Oncotarget,2017,8(25) 40765-777を参照されたい。
以下のアッセイは、例示された化合物がERα野生型および変異タンパク質の強力な分解剤であることを実証する。アッセイの結果はまた、例示された化合物がERα野生型および変異受容体の強力なアンタゴニストであり、ER媒介転写活性を阻害することを実証する。さらに、アッセイは、実施例1の化合物が、ER+乳癌細胞株の増殖を阻害し、ER陽性乳癌異種移植モデルにおけるERαシグナル伝達と腫瘍増殖の阻害を実証している。
ERα(野生型)およびERα(Y537S変異体)の競合結合アッセイ
以下のER競合結合アッセイの目的は、ERα(野生型)およびERα(Y537S変異体)に対する試験化合物の結合親和性を決定することである。Fanning et al.,“Estrogen receptor alpha somatic mutations Y537S and D538G confer breast cancer endocrine resistance by stabilizing the activating function-2 binding conformation,” eLife 2016;5:e12792を参照されたい。
50mMのHEPES、pH7.5、1.5mMのEDTA、150mMのNaCl、10%グリセロール、1mg/mLオボアルブミン、および5mMのDTTを含む緩衝液中で、ウェルあたり0.025μCiのH-エストラジオール(118Ci/mmol、1mCi/mL)、7.2ng/ウェルのERα(野生型)、または7.2ng/ウェルのERα(Y537S変異体)を使用して競合結合アッセイを実行する。10,000nM~0.5nMの範囲の10種類の濃度で試験化合物を加え、1μMの17-βエストラジオールの存在下で非特異的結合を決定する。結合反応液(140μL)を室温で4時間インキュベートした後、冷デキストラン-チャコール緩衝液(70μL)(50mLのアッセイ緩衝液あたり0.75gのチャコールと0.25gのデキストランを含む)を各反応液に加える。プレートを4℃の軌道式振盪機で8分間混合し、3000rpm、4℃で10分間遠心分離する。混合物のアリコート(120μL)を別の96ウェルの白い平底プレート(Costar)に移し、Perkin Elmer Optiphase Supermixシンチレーション液(175μL)を各ウェルに加える。プレートを密封し、軌道式振盪機で激しく振とうする。2.5時間のインキュベーション後、WallacMicrobetaカウンターでプレートを読み取る。4パラメーターロジスティックカーブフィットを使用してIC50を計算し、10μMでの阻害%を計算する。化合物のIC50値は、Cheng-Prusoff式を用いて、Kに変換する。このアッセイの結果は、実施例1の化合物が、3.78±0.74(n=3)のK(nM)で組換えERα野生型に結合し、21.24±2.12(n=3)のK(nM)でERα変異体(Y537S)に結合することを実証する。
このアッセイの結果は、ERα野生型および変異体(ESR1 Y537S)に対する例示された化合物の結合親和性および効力を示している。
MCF7細胞におけるERα分解アッセイ
以下のERα分解アッセイの目的は、MCF7などのERα陽性乳癌細胞株における試験化合物によるERαの分解を測定することである。
10%FBS、0.01mg/mLヒトインスリン1、および1%ペニシリン/ストレプトマイシン抗生物質を補充したDMEM培地でMCF7(ATCC HTB-22から購入)細胞を培養し、10%チャコール処理FBSを含むフェノールレッドフリーDMEM培地(20μL)中でウェルあたり4,000細胞の密度で384ウェル平底プレートに播種する。細胞培養インキュベーター(5%CO、95%相対湿度、37℃)で一晩細胞をインキュベートし、細胞をプレートに付着させる。翌日、細胞に試験化合物を投与する。Echo555音響ディスペンサーを使用して、6μMから0.0003μMの範囲の試験化合物段階希釈液(1:3)を調製する。連続希釈プレートから細胞プレートに5μLを加えることによって細胞に投与し、最終DMSO濃度が0.2%になり、最終試験化合物濃度が2~0.0001μMの用量範囲になる。最大点には、0.2%のDMSOを含む培地を使用し、最小点には、0.2%DMSOを含む増殖培地で2μMの最終濃度に希釈したフルベストラントを使用する。試験化合物を投与後、24時間37℃、5%COで細胞プレートをインキュベートする。14%パラホルムアルデヒド(10μL)を室温で30分間加えることによって、細胞を固定する。細胞をPBS(20μL)で1回洗浄し、0.5%(v/v)TWEEN(登録商標)20を含むPBS(20μL)で1時間インキュベートする。0.05%TWEEN(登録商標)20(2×)を含むPBSで細胞を洗浄し、0.05%TWEEN(登録商標)20および0.1%TRITON(商標)X-100を含むPBS中の3%BSA(20μL/ウェル)で室温で1時間ブロッキングする。ウェルあたり0.05%TWEEN(登録商標)20を含むPBS中の1%BSAで希釈した1:500一次抗体(20μL)(ERα(クローンSP1)モノクローナルウサギ抗体#RM-9101-S、Thermo Scientific)を加え、プレートを密封して4℃で一晩インキュベートする。翌日、0.05%TWEEN(登録商標)20(2×)を含むPBSで細胞を洗浄し、PBS1%BSA中の二次抗体(20μL/ウェル)(1:1000希釈、ヤギ抗ウサギIgM ALEXAFLUOR(商標)488)と室温で105分間インキュベートする。プレートをPBS(2×20μL)で洗浄した後、RNase(Sigma)(50μg/mLを20μL)およびウェルあたり(20μL)のPBS中の1:1000のヨウ化プロピジウム希釈液を加える。プレートを密封し、ベンチで室温で1時間インキュベートする(光から保護する)。ACUMEN EXPLORER(商標)[TTPLABTECH LTD製のレーザースキャン蛍光マイクロプレートサイトメーター]でプレートをスキャンして、ERαを測定する。画像解析は、陽性細胞を識別するための細胞蛍光シグナルに基づく。平均強度によってエストロゲン受容体陽性細胞を識別する。ヨウ化プロピジウム/DNAからの575~640nmでの総強度を使用して、個々の細胞を識別する。アッセイのアウトプットはエストロゲン受容体陽性細胞%である。GENE DATA(商標)を使用して、各アウトプットの4つのパラメーターロジスティックにカーブフィッティングすることにより、IC50を決定する。
このアッセイの結果は、式(I)の化合物が、細胞において強力なERα分解活性を有するSERDであることを示している。具体的には、結果は、MCF7乳癌細胞における実施例1の化合物によるERαの強力な分解を示している。このアッセイを使用すると、実施例1の化合物の相対IC50(μM)値は、2.16±0.96nM(n=15)である。
MCF7細胞におけるPRα誘導アッセイ
以下のPRα誘導アッセイの目的は、試験化合物がERα受容体に対してアゴニスト活性を有するかどうかを判定することである(アゴニストは受容体を活性化すると予想される)。
10%FBS、0.01mg/mLヒトインスリン1、および1%ペニシリン/ストレプトマイシン抗生物質を補充したDMEM培地でMCF7(ATCC HTB-22から購入)を培養し、細胞(70%コンフルエントになる前)を、10%FBS(チャコール処理)を含むDMEMフェノールレッドフリー培地中20μL体積でウェルあたり4,000細胞の密度で384ウェル平底プレートに播種する。細胞培養インキュベーター(5%CO、95%相対湿度、37℃)で一晩細胞をインキュベートし、細胞をプレートに付着させる。翌日、細胞に試験化合物を投与する。Echo555音響ディスペンサーを使用して、6μMから0.0003μMの範囲の化合物段階希釈液(1:3)を調製する。連続希釈プレートから細胞プレートに試験化合物(5μL)を加えることによって細胞に投与し、0.2%の最終DMSO濃度を生成し、試験化合物の最終濃度は2~0.0001μMの用量範囲である。最大点には、0.2%のDMSOを含む培地を使用し、最小点には、0.2%DMSOを含む増殖培地で2μMの最終濃度に希釈したフルベストラントを使用する。試験化合物を投与後、24時間37℃、5%COで細胞プレートをインキュベートする。14%パラホルムアルデヒド(10μL)を室温で30分間加えることによって、細胞を固定する。細胞をPBS(20μL)で1回洗浄し、0.5%(v/v)TWEEN(登録商標)20を含むPBS(20μL)で1時間インキュベートする。0.05%TWEEN(登録商標)20を含むPBS(20μL)で細胞を2回洗浄し、0.05%TWEEN(登録商標)20および0.1%TRITON(商標)X-100を含むPBS中の3%BSA(20μL/ウェル)で室温で1時間ブロッキングする。ウェルあたり0.05TWEEN(登録商標)20を含む1%BSA/PBSで希釈した1:500一次抗体(20μL)(プロゲステロン受容体モノクローナルマウス抗ヒト抗体、クローンPgR 636 Dako、M3569)を加え、プレートを密封し、4℃で一晩インキュベートする。
翌日、PBS 0.05%TWEEN(登録商標)20(2×20μL)で細胞を洗浄し、PBS1%BSA中の二次抗体(20μL/ウェル)(1:1000希釈、ヤギ抗ウサギIgM ALEXAFLUOR(商標)488)と室温で105分間インキュベートする。PBS(2×20μL)で洗浄した後、RNase(50μg/mLを20μL)(Sigma)およびウェルあたりPBS中1:1000のヨウ化プロピジウム希釈液を加える。プレートを密封し、ベンチで室温で1時間インキュベートする(光から保護する)。ACUMEN EXPLORER(商標)[TTPLABTECH LTD製のレーザースキャン蛍光マイクロプレートサイトメーター]でプレートをスキャンして、プロゲステロン受容体アルファを測定する。画像解析は、陽性細胞を識別するための細胞蛍光シグナルに基づく。平均強度によってプロゲステロン受容体陽性細胞を識別する。ヨウ化プロピジウム/DNAからの575~640nmでの総強度を使用して、個々の細胞を識別する。アッセイのアウトプットはプロゲステロン受容体陽性細胞%である。GENE DATA(商標)を使用して、各アウトプットの4つのパラメーターロジスティックにカーブフィッティングすることにより、IC50を決定する。
このアッセイを使用すると、実施例1の化合物の相対IC50(μM)は>2μMである。このアッセイの結果は、MCF7乳癌細胞における実施例1の有意なアゴニスト活性を示さない。これらの結果はまた、実施例1の化合物が、MCF7乳癌細胞におけるERαの純粋なアンタゴニストであることを示している。
MCF7-ESR1 Y537N 682 CRISPR細胞におけるPRα阻害(ERα機能的拮抗作用)細胞アッセイ
以下のPRα阻害(ERα機能的拮抗作用)細胞アッセイの目的は、Y537N変異体ERα受容体に対する試験化合物のアンタゴニスト活性を決定することである。このアッセイのアンタゴニストは、ERα受容体の機能をブロックすると予想される。PRα(PGR)はERαの下流の転写標的であるため、ERαのアンタゴニストはPRαの発現を阻害すると予想される。
10%FBSおよび1%ペニシリン/ストレプトマイシン抗生物質を補充したDMEM培地でMCF7-ESR1 Y537N-682(MCF7細胞のESR1遺伝子のCRISPR/Cas9遺伝子編集により生成、クローン#682)を培養し、細胞(70%コンフルエントになる前)を、DMEMフェノールレッドフリー培地、10%FBS(20μL体積)(チャコール処理)中でウェルあたり4,000細胞の密度で384ウェル平底プレートに播種する。細胞培養インキュベーター(5%CO、95%相対湿度、37℃)で一晩細胞をインキュベートし、細胞をプレートに付着させる。翌日、細胞に試験化合物を投与する。Echo555音響ディスペンサーを使用して、6μMから0.0003μMの範囲の化合物段階希釈液(1:3)を調製する。連続希釈プレートから細胞プレートに5μLを加えることによって細胞に投与し、最終DMSO濃度が0.2%になり、最終試験化合物濃度が2~0.0001μMの用量範囲になる。最大点には、0.2%のDMSOを含む培地を使用し、最小点には、0.2%DMSOを含む増殖培地で2μMの最終濃度に希釈したフルベストラントを使用する。試験化合物を投与後、72時間37℃、5%COで細胞プレートをインキュベートする。14%パラホルムアルデヒド(10μL)を室温で30分間加えることによって、細胞を固定する。細胞をPBS(1×20μL)で1回洗浄し、0.5%(v/v)TWEEN(登録商標)20を含むPBS(20μL)で1時間インキュベートする。0.05%TWEEN(登録商標)20を含むPBS(2×20μL)で細胞を洗浄し、3%BSA/PBS 0.05%TWEEN(登録商標)20、0.1%TRITON(商標)X-100(20μL/ウェル)で室温で1時間ブロッキングする。ウェルあたり1%BSA/PBS 0.05TWEEN(登録商標)20で希釈した1:500一次抗体(20μL)(プロゲステロン受容体モノクローナルマウス抗ヒト抗体、クローンPgR 636 Dako、M3569)を加え、プレートを密封し、4℃で一晩インキュベートする。
翌日、PBS 0.05%(登録商標)(2×20μL)で細胞を洗浄し、PBS1%BSA中の二次抗体(20μL/ウェル)(1:1000希釈、ヤギ抗ウサギIgM ALEXAFLUOR(商標)488)と室温で105分間インキュベートする。PBS(2×20μL)で洗浄した後、RNase(50μg/mLを20μL)(Sigma)およびウェルあたりPBS中1:1000のヨウ化プロピジウム希釈液を加える。プレートを密封し、ベンチで室温で1時間インキュベートする(光から保護する)。ACUMEN EXPLORER(商標)[TTPLABTECH LTD製のレーザースキャン蛍光マイクロプレートサイトメーター]でプレートをスキャンして、プロゲステロン受容体アルファを測定する。画像解析は、陽性細胞を識別するための細胞蛍光シグナルに基づく。平均強度によってプロゲステロン受容体陽性細胞を識別する。ヨウ化プロピジウム/DNAからの575~640nmでの総強度を使用して、個々の細胞を識別する。アッセイのアウトプットはプロゲステロン受容体陽性細胞%である。GENE DATA(商標)を使用して、各アウトプットの4つのパラメーターロジスティックにカーブフィッティングすることにより、IC50を決定する。
このアッセイを使用すると、実施例1の化合物の相対IC50(nM)は、7.602±4.804nM(n=14)である。これらの結果は、MCF7(ESR1 Y537N、ヘテロ接合変異体)乳癌細胞における実施例1によるPRαの強力な阻害および機能的拮抗作用を示している。したがって、実施例1の化合物は、ERα変異体(Y537N)の強力なアンタゴニストであり、ERα媒介転写の強力な阻害剤である。PRα(PGR)もERαの転写標的であり、このアッセイの結果は、PRαのERα媒介転写の強力な阻害を示す。
MCF7細胞におけるPRα阻害(ERα機能的拮抗作用)細胞アッセイ
以下のPRα阻害(ERα機能的拮抗作用)細胞アッセイの目的は、ERα受容体に対する試験化合物のアンタゴニスト活性を決定することである。このアッセイのアンタゴニストは、ERα受容体の機能をブロックすると予想される。PRαはERαの下流の転写標的であるため、ERαのアンタゴニストはPRαの発現を阻害すると予想される。
MCF7細胞株を使用して、上述のERα分解細胞ベースAcumenアッセイで詳述されているアッセイ条件を実行するが、ただし、試験化合物を分注する前に、細胞プレートから培地を除去し、陰性対照ウェル(プレートの列24)を除く全てのウェルを0.47nMエストラジオールを含むアッセイ培地で30分間前処理する。このアッセイでは、PRαを検出するための免疫染色を行い、プレートをACUMEN EXPLORER(商標)[TTP LABTECH LTD製のレーザースキャン蛍光マイクロプレートサイトメーター]でスキャンしてPRαを測定する。画像解析は、陽性細胞を識別するための細胞蛍光シグナルに基づく。平均強度によってPRα陽性細胞を識別する。ヨウ化プロピジウム/DNAからの575~640での総強度を使用して、個々の細胞を識別する。アッセイのアウトプットはPRα陽性細胞%である。GENE DATA(商標)を使用して、各アウトプットの4つのパラメーターロジスティックにカーブフィッティングすることにより、IC50を決定する。
このアッセイを使用すると、このアッセイにおける実施例1の化合物の相対IC50(nM)は、15.75±9.037nM(n=15)である。このアッセイの結果は、MCF7乳癌細胞における実施例1によるPRαの強力な阻害および機能的拮抗作用を示している。したがって、実施例1の化合物は、ERα野生型タンパク質の強力なアンタゴニストであり、ERα媒介転写の強力な阻害剤である。PRα(PGR)もERαの転写標的であり、このアッセイの結果は、PRαのERα媒介転写の強力な阻害を示す。
MCF7およびMCF7-ESR1 Y537N-682の細胞増殖アッセイ
以下の細胞増殖アッセイの目的は、概して、細胞培養実験での処理に応答する細胞増殖、細胞生存率、および細胞毒性に試験化合物が影響を与えるかどうかを検出することである。細胞増殖は、細胞数を経時的にモニタリングすることによってモニターされ、使用されるヨウ化プロポデウムアッセイにより、経時的に細胞生存率を継続的に測定できる。
MCF7(ATCC HTB-22から購入)細胞を、DMEMフェノールレッドフリー培地10%FBS(20μL体積)(チャコール処理)でウェルあたり2,000細胞の密度で、透明な底の384ウェル細胞培養プレートに播種する。10%FBSおよび1%ペニシリン/ストレプトマイシン抗生物質を補充したDMEM培地中のMCF7-ESRY537N-682(MCF7細胞のESR1遺伝子のCRISPR/Cas9遺伝子編集によって生成、クローン#682)を、ウェルあたり1000細胞の密度で播種する。37℃および5%COでプレートをインキュベートする。翌日、細胞に試験化合物を投与する。Echo555音響ディスペンサーを使用して、60μMから0.003μMの範囲の試験化合物段階希釈液(1:3)を調製する。連続希釈プレートから細胞プレートに5μLを加えることによって細胞に投与し、最終DMSO濃度が0.2%になり、最終試験化合物濃度が20~0.001μMの用量範囲になる。最大点には、0.2%のDMSOを含む培地を使用し、最小点には、0.2%DMSOを含む増殖培地で2μMの最終濃度に希釈したフルベストラントを使用する。試験化合物を投与後、37℃、5%COで細胞プレートをインキュベートする。試験化合物の添加から7日後、インキュベーターからプレートを取り出し、各ウェルに冷エタノール96%(65μL)を加える。30分後、培地を除去し、RNase(50μg/mLを20μL)(Sigma)およびウェルあたりPBS中1:1000ヨウ化プロピジウム希釈液を添加する。プレートを密封し、ベンチで室温で1時間インキュベートする(光から保護する)。ACUMEN EXPLORER(商標)[TTPLABTECH LTD製のレーザースキャン蛍光マイクロプレートサイトメーター]でプレートをスキャンする。MCF-7細胞株は増殖して凝集体を形成し、対象の数としての細胞数は読み出しとして使用できない可能性があり、したがって、細胞数は、推定細胞数(面積パラメーター(総細胞集団の総面積の比率(FL-1(PI)のピーク強度の指定範囲および単一細胞集団の平均面積(周囲長で定義))によって計算される)によって評価できる。GENE DATA(商標)を使用して、各アウトプットの4つのパラメーターロジスティックにカーブフィッティングすることにより、IC50を決定する。
このアッセイを使用すると、MCF7 ESR1野生型における実施例1の化合物の相対IC50(nM)は9.243±1.741nM(n=2)であり、MCF7-ESR1Y537N変異細胞では7.960±3.691nM(n=6)である。これらの結果は、MCF7(ESR1野生型)およびMCF7(ESR1 Y537N変異体)乳癌細胞における実施例1による強力な抗増殖活性および細胞増殖阻害を示す。
MCF7腫瘍におけるin Vivo標的阻害(IVTI)アッセイ(PGR RT-qPCRアッセイ)
このIVTIアッセイの目的は、マウスに移植された異種移植腫瘍において、ERαの下流でPGR(プロゲステロン受容体アルファ)遺伝子発現(転写)を阻害する試験化合物(SERD)の能力を測定することである。
Envigo RMS,Inc.,Madison,WisconsinのメスのNOD SCIDマウス(22~25g)に、5×10eのMCF7 ER+ve乳癌細胞(ATCC、#HTB-22)を右脇腹領域に1:1 HBSS+MATRIGEL(商標)溶液(200μL)で皮下移植する。腫瘍細胞移植の1日前に、17-βエストラジオールペレット(Innovative researchからの0.18mg/ペレット、90日放出)を皮下に移植する。移植の7日後に開始して1週間に2回、腫瘍成長および体重を測定する。腫瘍の大きさが250~300mmに達する時、動物を無作為化し、5匹の動物の群に分ける。特定のビヒクル(精製水中の1%ヒドロキシエチルセルロース/0.25%TWEEN(登録商標)80/0.05%消泡剤)中の試験化合物またはビヒクル単独のいずれかを3日間、動物に経口投与し、最後の投与後に所望の時間間隔で腫瘍および血液を採取する。イソフルラン麻酔と頸椎脱臼を使用して動物を屠殺する。腫瘍を瞬間冷凍し、RNA分離およびRT-qPCRアッセイのために処理するまで-80℃で保存する。EDTAチューブに血液を採取し、血漿のためにスピンダウンし、96ウェルプレートで-80℃で凍結する。質量分析を使用して、試験化合物の曝露を決定する。
FASTPREP-24(商標)Cell Disrupterマシン(MP Biomedical)でMatrix Dビーズ(MP Biomedical、#6913-500)を使用して、液体窒素で腫瘍を粉砕し、1×RNA溶解緩衝液(RNA単離キットから)で溶解する。14000rpmで20分間、4℃で回転させた後、腫瘍溶解物を新しいチューブに移す。PURELINK(登録商標)RNA Mini Kit(Invitrogen#12183018A)またはRNeasy Mini Kit(Qiagen#74104および#74106)を使用して、腫瘍溶解物からRNAを単離する。PURELINK(登録商標)DNaseセット(Invitrogen#12185010)またはRNaseフリーDNaseセット(Qiagen#79254)を使用してDNA混入物を除去する。RNaseフリー水で試料を希釈し、プレートリーダー(SpectraMax190)で260nmの吸光度を測定することにより、単離されたRNA濃度を測定する。他の全てのRNA試料の260nm測定値から、ブランク(RNaseフリー水のみ)の平均260nm吸光度測定値を差し引く。RNA試料をRNaseフリー水で等濃度に希釈する。RT-PCR用のFirst-Strand Synthesis System(Invitrogen、#18080-051)を使用して、希釈したRNAからcDNAを合成する。RT-qPCRを実行するために、最初にRNaseフリー水でcDNAを希釈する。2×Absolute Blue qPCR ROX Mix(Thermo、#AB-4139/A)、PGRプライマー(Thermo、Hs01556702_m1)、および各反応の希釈cDNAをPCRプレート(Applied Biosystems、#4309849)で合わせる。サーモサイクラー(ABI Prism 7900HT配列検出システム)で試料を50℃で2分間、続いて95で15分間インキュベートすることにより、cDNAを増幅する。95℃で15秒間、続いて50℃で60秒間を、合計40サイクルインキュベートし続ける。サイクルはハウスキーピング遺伝子に対して正規化され、ビヒクル単独と比較したPGR阻害%を計算するために使用される。各試料を重複して分析し、計算に平均数を使用する。ExcelとXL Fitを使用して、標的(PGR)阻害パーセントを計算する。
このアッセイの結果は、実施例1の化合物が腫瘍異種移植モデルにおいてPRα(PGR)発現を阻害することを実証している。さらに、実施例1の化合物は、経口投与された場合、30mg/kgの用量で24時間、腫瘍異種移植モデルにおいてPRα(PGR)発現を57%阻害する。これらの結果は、腫瘍異種移植モデルにおいて、in vivoでのERα拮抗活性およびERα媒介転写活性の有意かつ持続的な阻害を示している。
マウスに移植されたMCF7異種移植腫瘍におけるin vivo腫瘍増殖阻害研究
以下の異種移植腫瘍増殖阻害アッセイの目的は、試験化合物投与に応答する移植腫瘍体積の減少を測定することである。
培養中のヒト乳癌細胞MCF7(ATCC#HTB-22)を増殖させ、採取して5×10e細胞を1:1 HBSS+MATRIGEL(商標)溶液(200μL)でメスのNOD SCIDマウス(22~25g、Envigo RMS,Inc)の右後部側面に皮下に注入する。MCF7細胞移植の24時間前に、エストロゲンペレット(0.18mg/ペレット、17βエストラジオール、90日放出、Innovative Research)を皮下に移植する。移植の7日後に開始して1週間に2回、腫瘍成長および体重を測定する。腫瘍の大きさが250~350mmに達する時、動物を無作為化し、5匹の動物の群に分ける。適切なビヒクル(精製水中の1%ヒドロキシエチルセルロース/0.25%TWEEN(登録商標)80/0.05%消泡剤)で試験化合物を調製し、42日間強制経口投与する。腫瘍応答は、処理過程中に週に2回行われる腫瘍体積測定によって決定される。腫瘍体積が測定されるときはいつでも、毒性の一般的な尺度として体重を取得する。
このアッセイで使用される場合、実施例1の化合物は、以下の表6に提供されるように、デルタT/C%値を有することが見出されている。これらの結果は、実施例1の化合物が、マウスにおいて良好な経口バイオアベイラビリティを示し、MCF7ヒト乳癌異種移植モデルにおいて有意な抗腫瘍活性または腫瘍退縮を実証することを示している。
マウスに移植されたMCF7異種移植腫瘍におけるin vivo腫瘍増殖阻害研究
Figure 0007085056000011
退縮%は、エンドポイント体積がベースラインを下回る場合に算出する。式は、100*(T-T)/Tであり、式中、Tは、処理群の平均ベースライン腫瘍体積である。
32日目のベースライン(無作為化)からの全ての群の総平均を使用して、T/Cの変化%をコンピュータにより計算する。
ラット経口バイオアベイラビリティ
以下のアッセイの目的は、試験化合物が経口で生物学的に利用可能かどうかを実証することである。
試験化合物をSprague-Dawleyラットに、1mg/kg(25mMのリン酸ナトリウム緩衝液中の20%CAPTISOL(登録商標)、pH2適量、または25%のDMA、15%のEtOH、10%のプロピレングリコール、25%の2-ピロリドン、および25%の精製水のいずれかのビヒクルを使用)でIVで、10mg/kg(1%のヒドロキシエチルセルロース、0.25%のポリソルベート80、0.05%の消泡剤1510-US、および適量の精製水のビヒクルを使用)をPOで投与する。一連の血液試料を、IVボーラス投与後0.08、0.25、0.5、1、2、4、8、および12時間、ならびに経口投与後0.25、0.5、1、2、4、8、および12時間で採取する。EDTA凝固剤で処理した後、血漿を遠心分離により取得し、LC-MS/MSで分析するまで-70℃で保存した。試験物質の濃度は、血漿中で決定し、非コンパートメント分析を使用して、IV群とPO群の両方の曲線下面積(AUC)を計算するWatson LIMS(商標)システムにアップロードする。次の式を使用して経口バイオアベイラビリティ(F%)を計算する。
Figure 0007085056000012
このアッセイを使用すると、実施例1の化合物は、27%のF%値を示す。このアッセイは、実施例1が良好な経口バイオアベイラビリティを有することを実証している。
なお、本発明は以下の態様を含みうる。
[1]式:
Figure 0007085056000013
の化合物、またはその薬学的に許容される塩。
[2]前記化合物が、
Figure 0007085056000014
である、上記[1]に記載の化合物。
[3]1つ以上の薬学的に許容される担体、希釈剤、または賦形剤と組み合わせた、上記[1もしくは上記[2]に記載の化合物またはその薬学的に許容される塩を含む、薬学的組成物。
[4]1つ以上の他の治療剤をさらに含む、上記[3]に記載の薬学的組成物。
[5]乳癌、卵巣癌、子宮内膜癌、前立腺癌、子宮癌、胃癌、または肺を治療する方法であって、治療有効量の上記[1]もしくは上記[2]に記載の化合物、またはその薬学的に許容される塩を、そのような治療を必要としている患者に投与することを含む、方法。
[6]前記化合物、またはその薬学的に許容される塩が経口投与される、上記[5]に記載の方法。
[7]前記乳癌がER陽性乳癌である、上記[5]に記載の方法。
[8]前記胃癌がER陽性胃癌である、上記[5]に記載の方法。
[9]前記肺癌がER陽性肺癌である、上記[5]に記載の方法。
[10]治療における使用のための、上記[1]または上記[2]に記載の化合物またはその薬学的に許容される塩。
[11]乳癌、卵巣癌、子宮内膜癌、前立腺癌、子宮癌、胃癌、または肺癌の治療に使用するための、上記[1]または上記[2]の化合物、またはそれらの薬学的に許容される塩。
[12]前記化合物が経口投与される、上記[11]に記載の使用のための、化合物、またはその薬学的に許容される塩。
[13]前記乳癌がER陽性乳癌である、上記[12]に記載の使用のための化合物、またはその薬学的に許容される塩。
[14]前記胃癌がER陽性胃癌である、上記[12]に記載の使用のための化合物、またはその薬学的に許容される塩。
[15]前記肺癌がER陽性肺癌である、上記[12]に記載の使用のための化合物、またはその薬学的に許容される塩。
[16]乳癌、卵巣癌、子宮内膜癌、前立腺癌、子宮癌、胃癌、または肺癌を治療するための医薬の製造のための、上記[1]もしくは上記[2]に記載の化合物、またはその薬学的に許容される塩の使用。
[17]前記化合物またはその薬学的に許容される塩が経口投与される、上記[16]に記載の使用。
[18]5-(4-{2-[3-(フルオロメチル)アゼチジン-1-イル]エトキシ}フェニル)-8-(トリフルオロメチル)-5H-[1]ベンゾピラノ[4,3-c]キノリン-2-オールを調製する方法であって、1,4-ジオキサン中の(4-{2-[3-(フルオロメチル)アゼチジン-1-イル]エトキシ}フェニル){3-[2-フルオロ-4-(トリフルオロメチル)フェニル]-7-ヒドロキシキノリン-4-イル}メタノンの溶液を約5℃に冷却することと、次いで水素化トリエチルホウ素リチウムを加えることと、を含む、方法。
[19]上記[18]に記載の方法の生成物。
[20]前記追加の治療剤が、5-(4-{2-[3-(フルオロメチル)アゼチジン-1-イル]エトキシ}フェニル)-8-(トリフルオロメチル)-5H-[1]ベンゾピラノ[4,3-c]キノリン-2-オールである、上記[4]に記載の薬学的組成物。

Claims (15)

  1. 式:
    Figure 0007085056000015
    の化合物、またはその薬学的に許容される塩。
  2. 前記化合物が、
    Figure 0007085056000016
    である、請求項1に記載の化合物。
  3. 1つ以上の薬学的に許容される担体、希釈剤、または賦形剤と組み合わせた、請求項1もしくは請求項2に記載の化合物またはその薬学的に許容される塩を含む、薬学的組成物。
  4. 1つ以上の他の治療剤をさらに含む、請求項3に記載の薬学的組成物。
  5. 乳癌、卵巣癌、子宮内膜癌、前立腺癌、子宮癌、胃癌、または肺を治療するための薬学的組成物であって、治療有効量の請求項1もしくは請求項2に記載の化合物、またはその薬学的に許容される塩を含む、薬学的組成物。
  6. 経口投与される、請求項5に記載の薬学的組成物。
  7. 前記乳癌がER陽性乳癌である、請求項5または6に記載の薬学的組成物。
  8. 前記胃癌がER陽性胃癌である、請求項5または6に記載の薬学的組成物。
  9. 前記肺癌がER陽性肺癌である、請求項5または6に記載の薬学的組成物。
  10. 治療における使用のための、請求項1または請求項2に記載の化合物またはその薬学的に許容される塩を含む、薬学的組成物。
  11. 乳癌、卵巣癌、子宮内膜癌、前立腺癌、子宮癌、胃癌、または肺癌を治療するための医薬の製造のための、請求項1もしくは請求項2に記載の化合物、またはその薬学的に許容される塩の使用。
  12. 前記化合物またはその薬学的に許容される塩が経口投与される、請求項11に記載の使用。
  13. 5-(4-{2-[3-(フルオロメチル)アゼチジン-1-イル]エトキシ}フェニル)-8-(トリフルオロメチル)-5H-[1]ベンゾピラノ[4,3-c]キノリン-2-オールを調製する方法であって、1,4-ジオキサン中の(4-{2-[3-(フルオロメチル)アゼチジン-1-イル]エトキシ}フェニル){3-[2-フルオロ-4-(トリフルオロメチル)フェニル]-7-ヒドロキシキノリン-4-イル}メタノンの溶液を約5℃に冷却することと、次いで水素化トリエチルホウ素リチウムを加えることと、を含む、方法。
  14. 5-(4-{2-[3-(フルオロメチル)アゼチジン-1-イル]エトキシ}フェニル)-8-(トリフルオロメチル)-5H-[1]ベンゾピラノ[4,3-c]キノリン-2-オールである、化合物。
  15. 前記追加の治療剤が、5-(4-{2-[3-(フルオロメチル)アゼチジン-1-イル]エトキシ}フェニル)-8-(トリフルオロメチル)-5H-[1]ベンゾピラノ[4,3-c]キノリン-2-オールである、請求項4に記載の薬学的組成物。
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