一类吉西他滨磷酸酯的N‑甲酸酯乏氧活化前药及其应用制造技术

技术编号:17295373 阅读:36 留言:0更新日期:2018-02-18 07:24
一类吉西他滨磷酸酯的N‑甲酸酯乏氧活化前药及其应用,结构符合通式(I)

【技术实现步骤摘要】
一类吉西他滨磷酸酯的N-甲酸酯乏氧活化前药及其应用
本专利技术属于制药领域,提供一类吉西他滨磷酸酯的N-甲酸酯乏氧活化前药及其应用。
技术介绍
吉西他滨是一种核苷类抗肿瘤药物,该类药物的作用机理为拮抗核苷酸代谢,在体内经细胞内三磷酸化后,通过抑制脱氧核苷三磷酸(dNTPs)的合成、掺入DNA或RNA分子中干扰细胞复制、竞争性抑制DNA聚合酶等作用,特异性干扰核酸的代谢,阻止细胞的分裂和繁殖,最终导致肿瘤细胞死亡。吉西他滨进入体内后,被脱氧胞苷脱氨酶在肝脏、肾脏、血液和其他组织中快速而完全代谢,转化为无活性的代谢产物2’-脱氧-2’,2’-二氟尿苷。将核苷类抗肿瘤药物的氨基酰化,可以延缓药物被脱氧胞苷脱氨酶的代谢,如阿糖胞苷(Cytarabine)的氨基酰化获得的衍生物依诺他滨(Enocitabine),抗肿瘤作用比阿糖胞苷强而且持久。但是,氨基酰化不能减少药物对正常组织的毒副作用。核苷类抗肿瘤药物容易发生耐药,其磷酸酯前药能够减少耐药发生,具有良好的抗肿瘤作用,其中吉西他滨磷酸酯前药NUC-1031已经进入临床研究(JournalofMedicinalChemistry2014,57,1531-1542)。但是吉西他滨磷酸酯前药不能延缓其被脱氧胞苷脱氨酶的代谢,也不能减少药物对非肿瘤组织的毒副作用。吉西他滨磷酸酯前药氨基酰化(WO2015/134334)能够延缓药物被脱氧胞苷脱氨酶的代谢,仍然无法减少药物对非肿瘤组织的毒副作用。随着肿瘤的快速生长,部分肿瘤组织离最近的血管越来越远,氧供应不足,导致肿瘤乏氧(Naturereviewcancer2002,2:38-47)。传统的抗肿瘤药物对血管附近的肿瘤有良好的杀伤力,但对乏氧区域的肿瘤作用有限。肿瘤乏氧活化前药能够特异性地在肿瘤乏氧区域释放抗肿瘤活性成分,从而杀伤乏氧区域肿瘤(ChineseJournalofCancer2014,33:80-86)。乏氧活化前药具有肿瘤靶向性,从而具有更好的安全性,与传统的抗肿瘤药联合使用时抗肿瘤效果更加出色。其中TH302已经进入临床研究,对胰腺癌等具有良好的治疗作用(JournalofClinicalOncology2015,33,1475-1482)。中国专利技术201610649914.X公布了吉西他滨ProTide乏氧活化前药及其应用,在吉西他滨磷酸酯的侧链上引入乏氧活化基团,使药物产生乏氧活化选择性,减少对正常组织的毒副作用。但是仍然不能延缓药物被脱氧胞苷脱氨酶的代谢。本专利技术获得的吉西他滨磷酸酯的N-甲酸酯乏氧活化前药,将吉西他滨磷酸酯氨基酰化,能够延缓药物被脱氧胞苷脱氨酶的代谢,增加药物作用时间,减小药物剂量。并且氨基酰化过程中引入了乏氧活化基团,在正常氧环境下具有较小的细胞毒性,在乏氧条件下,具有较大的细胞毒性,因此,能够特异性的对肿瘤乏氧区域的肿瘤发挥抗肿瘤作用,减少对其他组织的毒副作用,对肿瘤具有优异的抗癌作用和良好的安全性,可用于制备治疗肿瘤的药物。
技术实现思路
解决的技术问题:本专利技术提供一类吉西他滨磷酸酯衍生物的N-甲酸酯乏氧活化前药及其应用。该类药物能够延缓药物被脱氧胞苷脱氨酶的代谢,增加药物作用时间,减小药物剂量,并且在正常氧环境下具有较小的细胞毒性,在乏氧条件下具有更强的细胞毒性,可用于制备治疗肿瘤的药物。技术方案:一类吉西他滨磷酸酯的N-甲酸酯乏氧活化前药,结构符合通式(I)其中:R为:A为其中R’为异丙基或苄基,Ar为苯基或邻甲基苄基。一类吉西他滨磷酸酯的N-甲酸酯乏氧活化前药,具体化学结构如以下式1-6所示:上述化合物或其药学上可接受的盐在制备治疗肿瘤药物中的应用。治疗肿瘤药物,有效成分为上述化合物或其药学上可接受的盐。细胞生长抑制试验显示,与吉西他滨磷酸酯前药NUC-1031相比,本专利技术所示的化合物具有比较低的细胞毒性。肝匀浆稳定性考察试验显示,与吉西他滨磷酸酯前药NUC-1031吉西他滨磷酸酯前药NUC-1031相比,在正常氧条件下,专利技术所示的化合物产生的活性成分吉西他滨单磷酸浓度较低,提示在在正常氧条件下,本专利技术所示的化合物被代谢的速度较低。而在乏氧条件下,本专利技术所示的化合物产生的活性成分吉西他滨单磷酸浓度较高,提示能够在乏氧条件下产生更大的细胞毒性。需要特别指出的是,乏氧基团与吉西他滨磷酸酯的连接方式对保持药物乏氧选择性具有很大影响,如果将乏氧基团与吉西他滨磷酸酯的氨基以其他方式连接,无法保持药物的乏氧选择性。以化合物7为例,肝匀浆稳定性考察试验显示,在正常氧条件下或者乏氧条件下,均不能产生的活性成分吉西他滨单磷酸。如果乏氧基团侧链上的甲基缺失,药物乏氧选择性具有显著下降。以化合物8为例,肝匀浆稳定性考察试验显示,在正常氧条件下或者乏氧条件下,产生的活性成分吉西他滨单磷酸浓度的差异显著下降。有益效果:该类药物能够延缓药物被脱氧胞苷脱氨酶的代谢,增加药物作用时间,减小药物剂量,并且在正常氧环境下具有较小的细胞毒性,在乏氧条件下具有更强的细胞毒性,具有优异的抗肿瘤作用和良好的安全性,可用于治疗肿瘤药物的制备。附图说明图1目标化合物6对人BxPC-3裸小鼠皮下移植瘤的生长抑制作用图。具体实施方式下面的实施例可使本专业技术人员可全面的理解本专利技术,但不以任何方式限制本专利技术。实施例1:目标化合物1-标化合物6的合成:化合物1的合成合成路线:在-78℃下,将三光气(0.178g,0.6mmol)以4mL甲苯溶解,加入吡啶(0.047g,0.6mmol)的1mL甲苯溶液,然后缓慢加入1-(4-硝基苯)乙醇(0.72g,0.4mmol)溶解在40mL的甲苯溶液,在室温下搅拌24h。反应完成后,减压蒸馏除去甲苯,得到的残余物溶于N,N-二甲基甲酰胺(2.5mL),4℃下,加入吉西他滨磷酸酯前药1a(0.14g,0.27mmol),吡啶(61μL,0.75mmol),室温下搅拌24h,减压蒸馏除去溶剂,用乙酸乙酯(30mL)溶解,水洗,有机层用无水硫酸钠干燥,硅胶柱层析得白色固体(1,97mg)。参照化合物1的方法,合成了化合物2-化合物6。表1实施例化合物的主要原料和1HNMR实施例2:目标化合物对肿瘤细胞增殖体外抑制作用研究取对数生长期肿瘤细胞,加入0.25%胰酶消化3min,用含10%小牛血清RPMI-1640悬浮细胞,计数,调细胞浓度为1×105个/mL,以100μL/孔接种于Top-count专用96孔细胞培养板中,37℃,5%CO2孵育24h。然后将细胞分为实验组和对照组,实验组加入目标化合物溶液(0.1nM,1nM,10nM,100nM),每一浓度均为四复孔,且每孔体积均补足200μL。各组加样后分别继续培养72h,于培养结束前,每孔分别加入3H-TdR3×105Bq,用Top-count测定各孔CPM(countperminute)值。计算各实验组药物对细胞增殖的半数抑制浓度(medianinhibitionconcentration,IC50)。表1目标化合物对肿瘤细胞增殖(72小时)的半数抑制浓度(IC50,nM)以上实验结果显示:本专利技术的实施例化合物(1-6)对肿瘤细胞增殖体外抑制作用显著低于吉西他滨、NUC-1031,提示本专利技术的实施例化合物细胞毒性较小。实施例3:目标本文档来自技高网
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【技术保护点】
一类吉西他滨磷酸酯的N‑甲酸酯乏氧活化前药,其特征在于结构符合通式(I)

【技术特征摘要】
1.一类吉西他滨磷酸酯的N-甲酸酯乏氧活化前药,其特征在于结构符合通式(I)其中:R为:其中R’为异丙基或苄基,Ar为苯基或邻甲基苄基。2.根据权利要求1所述的一类吉西他滨磷酸酯的N-甲酸酯乏氧活化前药,其...

【专利技术属性】
技术研发人员:李飞周新基张毅
申请(专利权)人:江苏千之康生物医药科技有限公司
类型:发明
国别省市:江苏,32

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