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一种作为JAK激酶抑制剂的小分子化合物及其用途

文献发布时间:2023-06-19 09:24:30



技术领域

本发明属于小分子化合物领域,具体地,涉及一种能够用于预防或治疗缓解自身免疫性疾病如风湿性关节炎、溃疡性结肠炎和系统性红斑狼疮等,或相关的炎症性皮肤病如银屑病、湿疹、白癜风和斑秃等的小分子化合物。

背景技术

JAK(Janus激酶,Janus Kinase)是细胞内非受体性酪氨酸蛋白激酶的一个家族,包括JAK1、JAK2、JAK3和Tyk2四个成员。JAK-STAT(转录蛋白的信号转导和激活剂,SignalTransducer and Activator of Transcription proteins)信号传导通路是炎症性细胞因子和受体相结合之后激发的信号在细胞内传导的主要通路。许多证据表明,JAK-STAT信号传导通路在很多疾病的发病机理中起到不可或缺的驱动作用,特别是自身免疫性疾病如风湿性关节炎、红斑狼疮、炎症性肠病、多发性硬化、干燥综合征、银屑病、斑秃和白癜风等;过敏性疾病如哮喘、过敏性鼻炎、过敏性结膜炎、特应性皮炎和湿疹等等。因此,利用高效的小分子对JAK激酶活性,特别是JAK1、TYK2激酶活性进行抑制可以阻断参与炎症反应的细胞因子介导的信号通路,从而控制炎症,有效治疗自身免疫性疾病和/或过敏性炎症性疾病。

不同炎症性疾病发病过程中T细胞会根据不同的炎症诱发因素如病毒或细菌感染而向不同的方向分化,形成Th1,Th2,Th17等T细胞亚群,这些T细胞相应地产生不同的细胞因子,如与病毒感染引起的急性炎症相关的Th1细胞产生IFNγ,IL-2;与过敏有关的Th2细胞产生IL-4,IL-5,IL-13;与自身免疫有关的Th17细胞产生IL-17,IL-12,IL-21,IL-22,IL-23;这些细胞因子和细胞表面的受体结合后,通过细胞内的JAK传递炎症信号,驱动疾病的病理过程。更重要的是,很多病因不清楚的炎症性疾病发表机理复杂,在不同的阶段甚至同一阶段会涉及多种T细胞亚群,也就是会涉及多个JAK通路,这就对开发针对JAK的炎症性疾病治疗药物提出了新的要求。

虽然有研究报道JAK1抑制剂对Th2类过敏性炎症有特异性抑制,同时有效抑制JAK1和/或TYK2抑制剂的研究鲜有报道,尤其我们认为JAK1/Tyk2双抑制剂和Tyk2抑制剂在临床上有更广泛的前途,尤其发病机制涉及到自身免疫异常的炎症性疾病。此外,更多的炎症性疾病尤其是炎症性皮肤病的发病机理可能涉及多个JAK,因此开发强效JAK1和Tyk2的单抑制剂或双抑制剂具有重要意义,尤其用于皮肤病的外用治疗,强效抑制剂在带来很好的疗效的同时又能避免系统用药造成的副作用,但是这将同时需要很强的抑制活性才能实现。

发明内容

本发明的目的旨在获得高效的JAK1/Tyk2双抑制剂和Tyk2特异性抑制剂,为不同的炎症性疾病提供有针对性的靶向治疗,例如JAK1/Tyk2双抑制剂可能适合于SLE、白癜风、IBD和湿疹等疾病,Tyk2特异性抑制剂可能更适合于治疗类风湿性关节炎、银屑病和斑秃等,同时克服由于抑制JAK2带来的造血抑制和凝血异常。另外,选择适合用于外用给药途径如针对炎症性皮肤病外用与疾病病因和症状表现相关联的不同性质的JAK家族成员抑制剂对疾病进行干预和症状控制,能够获得好的治疗效应。

为了实现上述目的,在一方面,本发明提供了一种小分子化合物,所述小分子化合物为由如下所示的式I表示的化合物,或其立体异构体、几何异构体、互变异构体、水合物、溶剂化物、以及药学上可接受的盐或前药:

[式I]

其中,R

其中,R选自环烷基、取代的环烷基、杂环烷基、取代的杂环烷基、芳基、取代的芳基、杂芳基或取代的杂芳基。

在一个实施方式中,R

在另一个实施方式中,R具有如下所示的式II表示的结构:

[式II]

其中,R

其中,R

R

在另一个实施方式中,R

在另一个实施方式中,R具有如下所示的式III表示的结构:

[式III]

其中,R

其中,R

R

在另一个实施方式中,R

在另一个实施方式中,所述烷基为甲基、乙基、丙基或异丙基,所述环烷基为环丙基、环丁基或环丙基甲基。

在另一方面,本发明还提供了如上所述的小分子化合物在抑制JAK激酶中的用途。

在另一方面,本发明还提供了如上所述的小分子化合物在制备用于预防或治疗JAK相关的自身免疫性疾病、以及与免疫有关的炎症性皮肤疾病的药物中的用途。

在一个实施方式中,所述自身免疫性疾病选自类风湿性关节炎、强直性脊柱炎、溃疡性结肠炎、克罗恩病、系统性红斑狼疮、皮肌炎、多发性硬化、I型糖尿病、干燥综合症和血管炎中的至少一种。

在另一个实施方式中,所述与免疫有关的炎症性皮肤疾病选自特应性皮炎、湿疹、斑秃、银屑病、白癜风、扁平苔藓、光泽苔藓、硬化萎缩性苔藓、脂膜炎、痤疮和化脓性汗腺炎中的至少一种。

本发明的作用和效果:

本发明根据JAK激酶的蛋白结构,特别是Tyk2的蛋白结构,进行了小分子化合物有目的的合理设计,合成的化合物首先进行JAK的激酶生化活性检测,根据IC

具体实施方式

以下对本发明的具体实施方式进行详细说明。应当理解的是,此处所描述的具体实施方式仅用于说明和解释本发明,并不用于限制本发明。

在本文中所披露的范围的端点和任何值都不限于该精确的范围或值,这些范围或值应当理解为包含接近这些范围或值的值。对于数值范围来说,各个范围的端点值之间、各个范围的端点值和单独的点值之间,以及单独的点值之间可以彼此组合而得到一个或多个新的数值范围,这些数值范围应被视为在本文中具体公开。

在详细描述本发明前,应了解,在此使用的术语只在于描述特定的实施方式,而不希望限制本发明的范围,本发明的范围仅由所附权利要求书限定。为了更完全地了解在此描述的本发明,采用以下术语,它们的定义如下所示。除非另外定义,在此使用的所有技术和科学术语具有与本发明所属领域的普通技术人员所理解的相同的含义。

在一方面,本发明提供了一种小分子化合物,所述小分子化合物为由如下所示的式I表示的化合物,或其立体异构体、几何异构体、互变异构体、水合物、溶剂化物、以及药学上可接受的盐或前药:

[式I]

其中,R

其中,R选自环烷基、取代的环烷基、杂环烷基、取代的杂环烷基、芳基、取代的芳基、杂芳基或取代的杂芳基。

也就是说,R

根据本发明,在一个优选的实施方式中,R可以具有如下所示的式II表示的结构:

[式II]

其中,R

其中,R

R

在一个更优选的实施方式中,R

例如,在一个具体的实施方式中,R

例如,在一个具体的实施方式中,R

例如,在一个具体的实施方式中,R

例如,在一个具体的实施方式中,R

根据本发明,在另一个优选的实施方式中,R可以具有如下所示的式III表示的结构:

[式III]

其中,R

其中,R

R

在一个更优选的实施方式中,R

例如,在一个具体的实施方式中,R

根据本发明,在另一个优选的实施方式中,R还可以具有如下所示的结构:

如本文所用,术语“药学上可接受的”是指不影响本发明化合物的生物活性或性质的物质,并且相对无毒,即该物质可施用于个体而不造成不良的生物反应或以不良方式与组合物中包含的任意组分相互作用。在本发明中,“药学上可接受的盐”可以包括无机盐和有机盐,其中,所述有机盐可以包括但不限于铵、锂、钠、钾、铯、钙、镁、铜、铝、锌、钡或季铵盐,并且所述无机盐可以包括但不限于精氨酸、叔丁胺、二甲胺、二乙醇胺、乙醇胺、乙二胺、咪唑、赖氨酸、甲胺、吡啶、吡啶甲酸酯、哌嗪、三乙胺、三乙醇胺、三甲胺或脲盐。

在另一方面,本发明提供了上述小分子化合物在抑制JAK激酶中的用途,特别是作为JAK1/Tyk2双抑制剂和Tyk2特异性抑制剂。

在另一方面,本发明还提供了上述小分子化合物在制备用于预防或治疗自身免疫性疾病、以及与免疫有关的炎症性皮肤疾病的药物中的用途。研究表明,这些疾病的发病机理均与JAK信号传导的失调相关。

如本文所用,术语“治疗”是指根据治疗性方案的治疗性试剂的任何施用,所述治疗性方案达到所需效果,即部分或完全减轻、改善、缓解、抑制、延迟发作、降低严重程度和/或降低特定疾病、障碍和/或病症的一种或多种症状或特征的发生率;在一些实施方式中,根据治疗性方案的治疗性试剂的施用与所需效果的实现相关。这种治疗可以针对没有表现出相关疾病、障碍和/或病症的受试者和/或针对仅表现出疾病、障碍和/或病症的早期迹象的受试者。替代地或另外地,这种治疗可以针对表现出相关疾病、障碍和/或病症的一种或多种所确定迹象的受试者。在一些实施方式中,治疗可以针对已被诊断患有相关疾病、障碍和/或病症的受试者。在一些实施方式中,治疗可以针对已知具有一种或多种易感因素的受试者,所述易感因素在统计学上与相关疾病、障碍和/或病症发展的风险增加相关。

根据本发明,上述用途中制得的药物可以包含有效量的本发明的小分子化合物,以及药学上可接受的赋形剂、载体或稀释剂。

如本文所用,术语“有效量”、“治疗有效量”或“药学有效量”是指对于治疗的受试者以适用于任何药物治疗的合理受益/风险比赋予治疗效果的治疗性试剂的量。这样的治疗效果可以是客观的(即可以通过某种测试或标记测量)或主观的(即受试者给出指示或感觉到效果)。在一些实施方式中,“治疗有效量”是指诸如通过改善与疾病有关的症状、预防或延迟疾病发作和/或还减轻疾病症状的严重性或频率来有效治疗、改善或预防(例如延迟发作)相关疾病或病症和/或表现出可检测的治疗或预防效果的治疗性试剂或组合物的量。

本领域的技术人员将认识到,待施用的所述小分子化合物的治疗有效量将根据以下各项而变化:受试者和疾病的性质和严重程度、受试者的身体状况、治疗方案(例如是否使用第二治疗剂)、以及所选择的施用途径;合适的剂量可以由本领域的技术人员容易地确定。另外,该药物的个体剂量的最佳数量和间隔将通过所治疗的病状的性质和程度、施用的形式、途径和位置、以及所治疗的特定受试者的年龄和病状确定,并且医师将最终确定待施用的合适剂量。此剂量可以视需要重复多次。如果出现副作用,则可以根据正常临床实践改变或减少剂量的量和/或频率。

在本发明中,“药学上可接受的赋形剂、载体或稀释剂”包括但不限于任何被相关的政府管理部门许可为可接受供人类或家畜使用的佐剂、载体、赋形剂、助流剂、增甜剂、稀释剂、防腐剂、染料/着色剂、矫味剂、表面活性剂、润湿剂、分散剂、助悬剂、稳定剂、等渗剂、溶剂或乳化剂等。

根据本发明,进一步地,上述用途中制得的药物除了可以包含本发明的小分子化合物作为有效成分之外,还可以包含其他可用于预防或治疗自身免疫性疾病、以及与免疫有关的炎症性皮肤疾病的药剂作为另一种有效成分。所述药剂的实例包括但不限于维生素D衍生物、维生素A衍生物、糖皮质激素、钙调神经磷酸酶抑制剂或非甾体类抗炎药等。当该药物包含多种有效成分时,各有效成分可以根据医师的判断同时、依次或分开施用。

另外,本发明的小分子化合物可以通过多种途径施用于患者,这些途径诸如口服、透皮、皮下、鼻内、静脉内、肌内、鞘内、区域或局部(例如粘膜)。在任何给定情况下最适合的施用途径将取决于受试者和疾病的性质和严重程度、以及受试者的身体状况等。在一个实施方式中,本发明的小分子化合物可以经静脉内施用。在另一个实施方式中,本发明的小分子化合物可以口服施用。相应地,根据不同的施用方式,本发明的药物可以制备为不同的剂型。例如,在一个实施方式中,所述药物可以制备为片剂、胶囊剂、丸剂、颗粒剂、雾化剂、喷雾剂或注射剂。

经发明人研究发现,本发明的小分子化合物或其制得的药物在用于预防或治疗JAK相关的自身免疫性疾病、以及与免疫有关的炎症性皮肤疾病能够发挥优异的效果。具体地,所述自身免疫性疾病可以包括但不限于类风湿性关节炎、强直性脊柱炎、溃疡性结肠炎、克罗恩病、系统性红斑狼疮、皮肌炎、多发性硬化、I型糖尿病、干燥综合症和血管炎等;而所述与免疫有关的炎症性皮肤疾病可以包括但不限于特应性皮炎、湿疹、斑秃、银屑病或白癜风、扁平苔藓、光泽苔藓、硬化萎缩性苔藓、脂膜炎、痤疮和化脓性汗腺炎等。

以下,将通过实施例对本发明的特定小分子化合物的效果进行详细描述。

实施例

实施例1合成化合物1的一般方法(TDM-180973)

步骤1:化合物1c(2-氯-4-(1H-吡咯-3-基)嘧啶)的制备

向250mL三口烧瓶中加入化合物1a(2g,13.43mmol),化合物1b(4.69g,13.43mmol),四(三苯基膦)钯(940mg,1.08mmol),碳酸钾(3.7g,26.85mmol),二氧六环(120mL)和水(120ml)。反应液氮气置换数次,升温至80℃反应45分钟,LCMS[M+H]

步骤2:化合物1e(3-(3-(2-氯嘧啶-4-基)-1H-吡咯-1-基)-3-(氰基甲基)氮杂环丁烷-1-羧酸叔丁酯)的制备

向化合物1c(1.23g,6.88mmol)的乙腈(100ml)溶液钟加入化合物1d(1.47g,7.56mmol),1,8-二氮杂二环十一碳-7-烯(710mg,4.68mmol),反应液升温至70℃搅拌2小时。LCMS[M+H]

步骤3:化合物1f(2-(3-(3-(2-氯嘧啶-4-基)-1H-吡咯-1-基)氮杂环丁烷-3-基)乙腈)的制备

向化合物1e(1.6g,4.3mmol)的二氯甲烷(128ml)溶液中加入三氟乙酸(25.6ml),反应液室温搅拌一小时。LCMS[M+H]

步骤4:化合物1h((S)-2-(3-(3-(2-氯嘧啶-4-基)-1H-吡咯-1-基)-1-(2,2-二氟环丙烷-1-羰基)氮杂环丁-3-基))的制备

向化合物1f(1g,3.65mmol)的N,N-二甲基甲酰胺(100ml)溶液中加入2-(7-氮杂苯并三氮唑)-N,N,N',N'-四甲基脲六氟磷酸酯(2.78g,7.3mmol),N,N-二异丙基乙胺(5g,7.3mmol)和化合物1g(450mg,3.65mmol)。反应液室温搅拌1小时,LCMS[M+H]

步骤5:化合物1((S)-4-((4-(1-(3-(氰基甲基)-1-(2,2-二氟环丙烷-1-羰基)氮杂环丁烷-3-基)-1H-吡咯-3-基)嘧啶-2-基)氨基)-N-乙基苯甲酰胺)的制备

向化合物1h(120mg,0.317mmol)的正丁醇(20ml)溶液中加入化合物1i(104mg,0.64mmol)和一水合对甲苯磺酸(120.8mg,0.64mmol)。反应液升温至110℃搅拌2小时,LCMS[M+H]

实施例2合成化合物2的一般方法(TDM-180975)

步骤1:化合物2b(3-甲基-5-硝基吡啶甲基酰胺)的制备

将化合物2a(3g,18.4mmol)和浓硫酸(18ml)的混合溶液升温至80℃搅拌25分钟。LCMS[M+H]

步骤2:化合物2c(5-氨基-3-甲基吡啶甲基酰胺)的制备

在氮气保护下向化合物2b(3.14g,17.33mmol)的甲醇(150ml)溶液中加入钯碳(10%,300mg),用氢气在真空下置换数次,反应液在氢气球下室温搅拌2小时。LCMS[M+H]

步骤3:化合物2((S)-5-((4-(1-(3-(氰基甲基)-1-(2,2-二氟环丙烷-1-羰基)氮杂环丁烷-3-基)-1H-吡咯-3-基)嘧啶-2-基)氨基)-3-甲基吡啶啉酰胺)的制备

向化合物2d(150mg,0.397mmol)的正丁醇(15ml)溶液中加入化合物2c(120mg,0.79mmol)和一水合对甲苯磺酸(151mg,0.79mmol)。反应液升温至110℃搅拌7小时,LCMS[M+H]

实施例3合成化合物3的一般方法(TDM-180976)

步骤1:化合物3b(3-甲基-5-硝基亚油酸乙酯)的制备

将浓硫酸(40ml)缓慢加入至0℃下的乙醇(160ml)溶液中,随后向反应液中分批加入化合物3a(4g,24.5mmol),并将反应液升温至回流搅拌72小时。LCMS[M+H]

步骤2:化合物3c(3-甲基-5-硝基亚油酸)的制备

向化合物3b(4.2g,20.03mmol)的四氢呋喃(200ml)溶液中加入1N的氢氧化钠(120ml,120.16mmol)溶液,反应液室温搅拌1小时,LCMS[M+H]

步骤3:化合物3e(N,3-二甲基-5-硝基亚油酰胺)的制备

向化合物3c(3.0g,16.48mmol)的N,N-二甲基甲酰胺(100ml)溶液中加入2-(7-氮杂苯并三氮唑)-N,N,N',N'-四甲基脲六氟磷酸酯(10.03g,26.37mmol),N,N-二异丙基乙胺(7.5g,57.68mmol)和化合物3d(2.26g,32.96mmol)。反应液室温搅拌1小时,LCMS[M+H]

步骤4:化合物3f(5-氨基-N,3-二甲基吡啶甲酰胺)的制备

在氮气保护下向化合物3e(3.5g,17.9mmol)的甲醇(200ml)溶液中加入钯碳(10%,350mg),用氢气在真空下置换数次,反应液在氢气球下室温搅拌2小时。LCMS[M+H]

步骤5:化合物3((S)-5-((4-(1-(3-(氰基甲基)-1-(2,2-二氟环丙烷-1-羰基)氮杂环丁烷-3-基)-1H-吡咯-3-基)嘧啶-2-基)氨基)-N,3-二甲基吡啶甲酸酰胺)的制备

向化合物3g(150mg,0.40mmol)的正丁醇(35ml)溶液中加入化合物3f(131.2mg,0.79mmol)和一水合对甲苯磺酸(151.03mg,0.79mmol)。反应液升温至110℃搅拌7小时,LCMS[M+H]

实施例4合成化合物4的一般方法(TDM-180978)

步骤1:化合物4((S)-4-((4-(1-(3-(氰基甲基)-1-(2,2-二氟环丙烷-1-羰基)氮杂环丁烷-3-基)-1H-吡咯-3-基)嘧啶-2-基)氨基)-N-乙基-2-甲基苯甲酰胺)的制备

以相似的方法制备得到化合物4(类白色固体,16.8mg,收率4.3%)。

实施例5合成化合物5的一般方法(TDM-180996)

步骤1:化合物5(2-(1-((S)-2,2-二氟环丙烷-1-羰基)-3-(3-(2-((6-(1-羟基丙烷-2-基)吡啶-3-基)氨基)嘧啶-4-基)-1H-吡咯-1-基)氮杂环丁烷-3-基)乙腈)的制备

以相似的方法制备得到化合物5(类白色固体,19.2mg,收率7.35%)。

实施例6合成化合物6的一般方法(TDM-180982)

步骤1:化合物6c(3-(氰基甲基)-3-(4-(4,4,5,5-四甲基-1,3,2-二氧杂硼烷-2-基)-1H-吡唑-1-基)氮杂环丁-1-甲酸叔丁基酯)的制备

在室温下,向化合物6a(2g,10.3mmol)的乙腈(40mL)混合物中加入化合物6b(2g,10.3mmol)和1,8-二氮杂二环十一碳-7-烯(1mL,10.3mmol),将混合物加热至70℃,搅拌过夜。反应结束减压浓缩混合物,残余物通过硅胶色谱法纯化(石油醚/乙酸乙酯=0%-50%),得到白色固体目标化合物(化合物6c,2.42g,收率60.5%)。LCMS[M-C

步骤2:化合物6e(3-(4-(2-氯嘧啶-4-基)-1H-吡唑-1-基)-3-(氰甲基)氮杂环丁烷-1-羧酸叔丁酯)的制备

向化合物6d(2.13g,5.486mmol),化合物6c(1.31g,8.777mmol),碳酸钠(1.16g,10.972mmol)和1,1'-双二苯基膦二茂铁二氯化钯(401mg,0.549mmol)的混合物中加入二氧六环(120ml)和水(20ml),用氮气置换几次,然后加热到80℃并搅拌1小时。将混合物在减压下浓缩,残余物通过硅胶色谱法纯化(石油醚/乙酸乙酯=0%-42%),得到淡黄色固体目标化合物(化合物6e,1.67g,收率81.2%)。LCMS[M+H]

步骤3:化合物6f(2-(3-(4-(2-氯嘧啶-4-基)-1H-吡唑-1-基)氮杂环丁-3-基)乙腈)的制备

向化合物6e(1.4g,3.735mmol)的二氯甲烷(80ml)溶液中滴加三氟乙酸(16ml),将混合物在室温搅拌1小时。反应结束向混合物中加入水并用氢氧化钠水溶液中和,然后用二氯甲烷(80ml*3)萃取,合并有机层,用盐水(100ml)洗涤,用硫酸钠干燥,将滤液减压浓缩,残余物通过硅胶色谱法纯化(二氯甲烷/含10%甲醇的二氯甲烷溶液=0%-100%),得到白色固体目标化合物(化合物6f,571.1mg,收率55.7%)。LCMS[M+H]

步骤4:化合物6h((S)-2-(3-(4-(2-氯嘧啶-4-基)-1H-吡唑-1-基)-1-(2,2-二氟环丙烷-1-羰基)氮杂环丁-3-基)乙腈)的制备

向化合物6g(293.3mg,2.403mmol)的N,N-二甲基甲酰胺(30ml)溶液加入2-(7-氮杂苯并三氮唑)-N,N,N',N'-四甲基脲六氟磷酸酯(913.7mg,2.403mmol)和N,N-二异丙基乙胺(776.2mg,3.003mmol),将混合物搅拌5分钟,然后加入化合物6f(550mg,2.002mmol),将混合物在室温搅拌1小时。反应结束向混合物中加入水并用乙酸乙酯(50ml*3)萃取,合并有机层,用水(50mL*3)和饱和盐水(50ml)洗涤,用硫酸钠干燥,将滤液减压浓缩,将残余物用硅胶色谱纯化(石油醚/乙酸乙酯=0%-50%),得到白色固体目标化合物(化合物6h,566mg,收率74.6%)。LCMS[M+H]

步骤5:化合物6((S)-4-((4-(1-(3-(氰基甲基)-1-(2,2-二氟环丙烷-1-羰基)氮杂环丁烷-3-基)-1H-吡唑-4-基)嘧啶-2-基)氨基)-N-乙基苯甲酰胺)的制备

向化合物6h(50mg,0.132mmol)的正丁醇(5ml)溶液加入化合物6i(43.4mg,0.264mmol)和对甲苯磺酸一水合物(50.2mg,0.264mmol)。将所得混合物加热至110℃并搅拌3小时。将混合物在减压下浓缩,残余物通过制备型HPLC(甲酸)纯化,以得到白色固体目标化合物TDM-180982(化合物6,11.4mg,收率17.1%)。LCMS[M+H]

实施例7合成化合物7的一般方法(TDM-180983)

步骤1:化合物7((S)-5-((4-(4-(4-(2,2-二氟环丙烷-1-羧酰胺基)苯基)嘧啶-2-基)氨基)-N,3-二甲基吡啶啉酰胺)的制备

以相似的方法制备得到化合物7(白色固体,12.7mg,收率14.5%)。

实施例8合成化合物8的一般方法(TDM-180985)

步骤1:化合物8((S)-5-((4-(1-(3-(氰基甲基)-1-(2,2-二氟环丙烷-1-羰基)氮杂环丁烷-3-基)-1H-吡唑-4-基)嘧啶-2-基)氨基)-N,3-二甲基吡啶甲酸酰胺)的制备

向化合物8a(80mg,0.258mmol)的正丁醇(8mL)溶液中加入化合物8b(85mg,0.517mmol)和对甲苯磺酸一水合物(98mg,0.517mmol)。将所得混合物加热至115℃并搅拌过夜。反应结束将混合物冷却至室温,加水,然后用乙酸乙酯(30ml*3)萃取,合并有机层,用饱和盐水(50ml)洗涤,用硫酸钠干燥,将滤液减压浓缩,残余物通过制备型HPLC(甲酸)纯化,得到类白色固体目标化合物TDM-180985(化合物8,10.2mg,收率6.2%)。LCMS[M+H]

实施例9合成化合物9的一般方法(TDM-180986)

步骤1:化合物9((S)-5-((4-(1-(3-(氰基甲基)-1-(2,2-二氟环丙烷-1-羰基)氮杂环丁烷-3-基)-1H-吡唑-4-基)嘧啶-2-基)氨基)-3-甲基吡啶啉酰胺)的制备

以相似的方法制备得到化合物9(类白色固体,10.7mg,收率8.4%)。

实施例10合成化合物10的一般方法(TDM-180990)

步骤1:化合物10(2-(1-((S)-2,2-二氟环丙烷-1-羰基)-3-(4-(2-(((6-(1-羟基丙烷-2-基)吡啶-3-基)氨基)嘧啶-4-基)-1H-吡唑-1-基)氮杂环丁烷-3-基)乙腈)的制备

向化合物10a(190mg,0.502mmol),化合物10b(153mg,1.003mmol),醋酸钯(11.4mg,0.050mmol),4,5-双(二苯基膦)-9,9-二甲基氧杂蒽(58.1mg,0.1mmol)和碳酸铯(461mg,1.506mmol)的混合物中加入二氧六环(40mL),将混合物用氩气置换几次,将混合物加热至100℃并搅拌1小时。反应结束向反应物中加入水(60mL),并用乙酸乙酯(60mL*3)萃取,合并有机层,然后用水(100mL)和饱和盐水(100mL*2)洗涤,用硫酸钠干燥,将滤液减压浓缩,残余物通过硅胶色谱法(石油醚/乙酸乙酯=0%-70%)和制备型HPLC(甲酸)纯化,得到白色固体目标化合物TDM-180990(化合物10,76.6mg,收率30.9%)。LCMS[M+H]

测试例1JAK激酶小分子抑制剂的酶活性抑制检测

实验方案

1、试剂准备

激酶反应缓冲液:配置激酶反应缓冲液,组分如下:50mM HEPES,pH 7.5,1mMEGTA,10mM MgCl

2、实验过程

向384微孔板中依次加入2.5μL的4X激酶溶液和2.5μL已经稀释好的不同浓度的4X测试化合物溶液,每个浓度设置2个复孔,同时设置酶溶液空白对照组和阴性对照组(DMSO组)。震荡384多孔板,混匀酶和化合物,1000转,离心1分钟,在室温下孵育60分钟。向384多孔板中加入2.5μL,4X底物溶液,1000转离心1分钟。向384多孔板中加入2.5μL,4XATP溶液,1000转离心1分钟,起始酶反应。JAK1室温反应2小时,JAK2/JAK3/Tyk2室温反应1小时。JAK1反应的各组分终浓度分别为:JAK1:20nM,底物:50nM,ATP:40uM,测试化合物终浓度范围为:10μM-0.5nM。JAK2/JAK3/Tyk2反应的各组分终浓度分别为:JAK2:1nM,底物:50nM,ATP:10μM,测试化合物终浓度范围为:10μM-0.5nM。酶反应结束后,向384多孔板每孔中加入5μL,4X酶反应终止液,1000转,离心1分钟,在室温下孵育5分钟。向384多孔板每孔中加入5μL,4X检测抗体溶液,(检测抗体终浓度为2nM),1000转,离心1分钟,室温条件下孵育1小时。抗体孵育结束后,在Envision读板仪上测定各孔的信号值

3、数据分析

以酶溶液空白对照组为100%抑制率和阴性对照组(DMSO组)为0%抑制率,计算检测各个浓度对应的百分比抑制率。在GraphPad Prism软件中对检测化合物的浓度对数值和相对应的百分比抑制率进行非线性回归分析,得到检测化合物的半数抑制浓度(IC

表1

从上表1的结果可以看出,本申请的化合物的酶活性数据优异,以上具体化合物测得的半数抑制浓度较低,特别是针对Tyk2、JAK1和JAK2时基本上达到0.01-0.1μM左右,尤其是化合物TDM-180973、TDM-180975、TDM-180976和TDM-180978,其半数抑制浓度均在0.01μM左右。因此,通过以上实验已经证明了本申请的小分子化合物是一类针对JAK家族靶向性强、酶活性优异的化合物,能够作为JAK1/Tyk2双抑制剂和Tyk2特异性抑制剂。

以上详细描述了本发明的优选实施方式,但是,本发明并不限于上述实施方式中的具体细节,在本发明的技术构思范围内,可以对本发明的技术方案进行多种简单变型,这些简单变型均属于本发明的保护范围。

另外需要说明的是,在上述具体实施方式中所描述的各个具体技术特征,在不矛盾的情况下,可以通过任何合适的方式进行组合,为了避免不必要的重复,本发明对各种可能的组合方式不再另行说明。

此外,本发明的各种不同的实施方式之间也可以进行任意组合,只要其不违背本发明的思想,其同样应当视为本发明所公开的内容。

相关技术
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06120112153609