(-)-энантиомер цис-4-амино-1-(2-гидроксиметил-1,3- оксатиолан-5-ил)-(1н)-пиримидин-2-она или его соль, или его сложный эфир, или соль его сложного эфира, смесь (-)- энантиомера и (+)-энантиомера, способы их получения, антивирусная композиция и способ лечения млекопитающих, включая человека, страдающих от вирусной инфекции или восприимчивых к ней
Реферат
Использование: в качестве препарата при лечении вирусных инфекций. (-) энантиомер цис-4-амино-1-(2-гидроксиметил-1,3-оксатиолан -5-ил)-(1H)-пиримидин-2-он получают, подвергая смесь (-)-энантиомера и (+)-энантиомера хиральной высокоэффективной жидкостной хроматографии или энантио-селективному катаболизму, проводимому при посредстве фермента. 6 с. и 12 з.п. ф-лы, 4 табл.
Изобретение относится к нуклеозидным аналогам и их использованию в медицине. Более конкретно, настоящее изобретение относится к нуклеозидным аналогам 1,3-оксатиолана, фармацевтическим составам на их основе и их использованию при лечении вирусных инфекций.
Соединение формулы (1) также известно под маркой ВСН-189 или NGPB-21 и было описано как соединение, обладающее противовирусной активностью, в частности, как средство против вируса иммунодефицита человека (ВИЧ), являющегося причиной СПИД (5 th Anti-Aids Conference, Montreal, Canada 5-9 June 1989: Abstracts T.C.O.1 and M. C. P. 63; European Patent Application Publication N 0382562). Соединение формулы (I) это рацемат двух энантиомеров формулы (1-1) и формулы (1-2): и было описано и исследовано в форме рацемата. В настоящее время только соединение 3-азидо-3-дезокситимидин (AZT, зидовудин, BW 509) апробировано в качестве препарата для лечения заболеваний, спровоцированных ВИЧ. Однако это соединение обладает значительным побочным действием и поэтому либо не может быть использовано, или, будучи однажды использованным, может привести к выводу из строя значительного числа больных. В связи с этим существует постоянная потребность в создании соединений, которые были бы эффективны против ВИЧ и в то же время обладали бы значительно лучшим терапевтическим индексом. К нашему удивлению недавно мы обнаружили, что оба энантиомера соединения формулы (I) обладают равным действием против ВИЧ, но один из энантиомеров ( (-)-энантиомер) обладает существенно более низкой цитотоксичностью, чем другой энантиомер. Таким образом возникает первый аспект настоящего изобретения обеспечивается (-) (или левовращающий) энантиомер соединения формулы (I) и фармацевтически приемлемые соединения на его основе. Химическая формула (-) энантиомера представлена следующим образом: (-)-цис -4-амино-(2-гидроксиметил-1,3-оксатиолан -5-ил)-(1H) -пиримидин-2-он (здесь далее соединение A). Он абсолютно стереохимичен с соединением формулы (1 -1), формула которого (2R, цис) -4-амино -1-(2-гидроксиметил-1,3-оксатиолан-5-ил) -(1H)-пиримидин-2-он. Предпочтительно, когда обеспечивается создание преимущественно свободного от соответствующего (+) -энантиомера соединения A, т.е. когда это соединение А содержит не более 5 вес/вес./ (+)-энантиомера, а более предпочтителен вариант, когда количество (+) энантиомера не превышает примерно 2 вес. /вес. и самый оптимальный вариант, когда он присутствует в количестве примерно менее 1% Под фармацевтически приемлемыми производными подразумевают любые фармацевтически приемлемые соли, эфиры или соли таких эфиров соединения (A) или любого другого соединения, которое при введении реципиенту способно выделить (прямо или опосредованно) соединение (A) или противовирусный активный метаболит или остаток на основе этого соединения. Специалисты в данной области понимают, что соединение (A) может быть модифицировано с целью создания фармацевтически приемлемых производных на его основе, за счет функциональных групп как пиримидинового основания, так и за счет оксиметильной группы оксатиоланового кольца. Модификации за счет всех этих функциональных групп включаются в рамки настоящего изобретения. Однако особый интерес представляют фармацевтически приемлемые производные, полученные путем модификации 2-оксиметильной группы оксатиоланового кольца. Предпочтительные эфиры соединения (A) включают соединения, в которых атом водорода 2-оксиметильной группы ацильной функциональной группой R-C=0, в которой некарбонильная группировка R эфира выбрана из группы: водород, линейный или разветвленный алкил (например, метил, этил, н-пропил, трет-бутил, н-бутил), алкоксиалкил (например, метоксиметил), аралкил (например, бензил), арилоксиалкил (например, феноксиметил,) арил (например, фенил, возможно замещенный галогеном, C1-4 алкилом, или C1-4-алкоксилом); сульфоновые эфиры (например, алкил- или аралкилсульфонил, например, метансульфонил); эфиры аминокислот (например, L-валил или L -изолейцил), а также моно-, ди или трифосфаты. Что касается вышеописанных эфиров, то, если отсутствует другая спецификация, любая представленная алкильная группировка преимущественно содержит 1-16 атомов углерода, в частности 1-4 атома углерода. Любая арильная группировка, представленная в таких эфирах, преимущественно включает фенильную группу. В частности, эфирами могут быть C1-16 алкиловые эфиры, незамещенный бензиловый эфир или бензиловый эфир, замещенный по крайней мере одним атомом галогена (бромом, хлором, фтором или йодом), C1-6 алкилом, C1-6 алкокси, нитро или трифторметильной группой. Фармацевтически приемлемые соли соединения (A) включают те, которые получены из фармацевтически приемлемых неорганических и органических кислот и оснований. К подходящим кислотам относятся, например, хлористоводородная, бромистоводородная, серная, азотная, перхлорная, фумаровая, малеиновая, фосфорная, гликолевая, молочная, салициловая, янтарная, пара-толуолсульфо -, винная, уксусная, лимонная, метансульфо-, муравьиная, бензойная, малоновая, нафталин-2-сульфо-, и бензолсульфо-кислоты. Другие кислоты, такие как, щавелевая, хотя сами по себе фармацевтически не приемлемы, могут быть использованы как посредники при получении соединений настоящего изобретения и их фармацевтически приемлемых кислых солей присоединения. Соли, полученные из соответствующих оснований, включают щелочные металлы (например, натрий), щелочно-земельные металлы (например, магний), аммоний и NR+4 (где R-C1-4 алкил). Следующие здесь далее ссылки на соединения, соответствующие данному изобретению, включают и соединение (A) и его фармацевтически приемлемые производные. Соединения данного изобретения либо сами по себе обладают противовирусной активностью, либо переходят в таковые в процессе метаболизма. В частности, эти соединения эффективны при ингибировании репликации ретровирусов, включая ретровирусы человека, такие как вирус иммунодефицита человека (ВИЧ), являющийся причиной СПИДа. Таким образом здесь обеспечивается еще один аспект изобретения - соединение (A) или его фармацевтически приемлемое производное предлагается использовать в качестве активного терапевтического средства, в частности в качестве противовирусного средства, например при лечении ретровирусных инфекционных заболеваний. Еще одним или альтернативным аспектом в данном изобретении является обеспечение способа лечения вирусных инфекционных заболеваний, в частности заболеваний, причиной которых является ретровирус, такой как ВИЧ, как у животных, так и человека, способа, который включает введение эффективного количества соединения (A) или его фармацевтически приемлемого производного. В данном изобретении также обеспечивается использование соединения (A) или его фармацевтически приемлемого производного для производства медикамента для лечения вирусного заболевания. Соединения настоящего изобретения также полезны при лечении осложнений, вызванных СПИД, таких СПИД -ассоциированный комплекс (ARC), прогрессирующая генерализованная лимфоденопатия (PGL) СПИД -ассоциированные осложнения нервной системы, такие как тропический парапарез или слабоумие (деменция), анти-ВИЧ серопозитивные и ВИЧ-положительные осложнения, саркома Капоши, тромбоцитопеническая пурпура и ассоциированные инфекционные заболевания, например пневмоцистоз Pneumocystis carinii. Соединения настоящего изобретения также полезны в предотвращении прогрессии клинических заболеваний индивидуумов, анти-ВИЧ-сероположительных или ВИЧ-антиген положительных, а также в профилактике последующей устойчивости к ВИЧ. Соединение (A) или его фармацевтически приемлемые производные могут быть также использованы для предотвращения загрязнением вирусом физиологических жидкостей, таких как кровь или семенная жидкость in vitro. Специалистам, работающим в данной области понятно, что термин "лечить" здесь распространяется и на профилактику, а также на лечение установившихся инфекционных заболеваний или симптомов. Кроме того, понятно, что количество соединения (A) данного изобретения, которое необходимо для лечения может варьироваться не только в зависимости от соединения, выбранного для лечения, но также от способа его введения, природы заболевания, которое необходимо лечить, возраста и состояния больного, и может быть в конце концов представлено на усмотрение врача или ветеринара. Однако, как правило, подходящая доза может находиться в интервале от примерно 0,1 до примерно 750 мг/кг массы тела в сутки, предпочтительно в интервале от примерно 0,5 до 60 мг/кг/сутки, наиболее предпочтительно, от 1 до 20 мг/кг/сутки. Необходимая доза может обычно вводиться за один раз или же быть может осуществлено дробное введение через соответствующие интервалы, например, необходимое количество вводимого препарата может быть разбито на две, три, четыре или более суб-доз в сутки. Соединение удобно вводить в единицах лекарственной формы, содержащей например, от 10 до 1500 мг, обычно от 20 до 1000 мг, и более удобно, когда содержится от 50 до 700 мг активного ингредиента на единицу лекарственной формы. В идеальном варианте активный ингредиент следует вводить в таком количестве, чтобы пик концентраций активного ингредиента в плазме составлял примерно от 1 до 75 М, предпочтительно от примерно 2 до 50 mМ, а наиболее предпочтительно от примерно 3 до примерно 30 mМ. Такое состояние может быть достигнуто, например, при внутривенных инъекциях 0,1-5% раствора активного ингредиента, возможно в физиологическом растворе, или при оральном приеме в виде шариков, содержащих примерно от 1 до примерно 100 мг активного ингредиента. Желательный уровень в крови может поддерживаться при непрерывной инфузии, обеспечивающей примерно от 0,01 до примерно 5,0 мг/кг/ч или при периодическом внутривенном вливании, содержащим примерно от 0,4 до примерно 5,0 мг/кг активного ингредиента. Хотя можно вводить соединение данного изобретения и само по себе, однако предпочтительно, когда оно вводится в виде активного ингредиента фармацевтического препарата. Таким образом данное изобретение обеспечивает еще и фармацевтический препарат, содержащий соединение (A) или фармацевтически приемлемое производное данного соединения вместе с одним или более фармацевтически приемлемыми носителями и, возможно, другими терапевтическими или профилактическими ингредиентами. Носитель(и) должен быть "приемлем" в смысле совместимости с другими ингредиентами состава препарата и не отравлять реципиента, который принимает этот препарат. Фармацевтические составы (препараты) могут находиться в лекарственных формах, подходящих для перорального, ректального, назального, локального (включая трансбуккальный и подъязычный), влагалищного или парэнтерального (включая внутримышечный, подкожный и внутривенный) способов введения или в форме, подходящей для ингаляции или вдувания. Препараты могут, когда это бывает удобным, быть представлены в виде дискретных единиц лекарственных форм и могут быть получены любым из методов, хорошо известных специалистам в области фармации. Все вышеперечисленные методы включают стадию смешения активного соединения с жидкими носителями или тонко измельченными твердыми носителями или с теми и другими, если в этом возникает необходимость, введение продукта в желаемый состав. Фармацевтические составы (препараты) подходящие для перорального введения могут обычно выпускаться в виде капсул, крахмальных облаток или таблеток, каждая из которых содержит предварительно рассчитанное количество активного ингредиента; в виде порошков или гранул; в виде раствора, суспензии или эмульсии. Активный ингредиент может быть также выпущен в виде шариков, паст или лекарственной кашки. Таблетки и капсулы для перорального введения могут содержать традиционные добавки, такие как связующие средства, лабриканты, дезинтеграторы или смачивающие средства. Таблетки могут иметь покрытие, наносимое хорошо известными специалистам методами. Жидкие пероральные препараты могут быть, например, в форме водных или масляных суспензий, растворов, эмульсий, сиропов, эликсиров, или могут выпускаться в виде сухого продукта, который может быть разбавлен водой или другим подходящим разбавителем перед употреблением. Такие жидкие препараты для перорального введения могут содержать традиционные добавки типа суспендирующих средств, эмульгаторов, не водных разбавителей (которые могут включать съедобные масла) или консерванты. Соединения, соответствующие настоящему изобретению, могут также использоваться в форме для парэнтерального введения (инъекций, например, болюзные инъекции или непрерывные инфузии) и могут быть выпущены в виде ампул, предварительно заполненных шприцев, небольших инфузионных объемов или во флаконах, содержащих многократные дозы с добавленными туда консервантами. Композиции могут быть в таких формах, как суспензии, растворы или эмульсии в масляных или водных разбавителях, и могут содержать дополнительные компоненты, такие как суспендирующие, стабилизирующие и/или диспергирующие средства. В альтернативном варианте препарат для инъекций или инфузий может быть выпущен в виде порошка, который получают в асептических условиях из стерильного твердого продукта или путем лиофилизации из раствора, этот порошок затем перед употреблением разбавляют подходящим разбавителем, например, стерильной, апирогенной водой. Для локального нанесения на кожу соединения, соответствующие настоящему изобретению, могут быть приготовлены в виде мазей, кремов или лосьонов, или в виде трансдермальной облатки (пластыря). Мази и кремы могут быть, например, созданы на водной или масляной основе с добавлением подходящих загустителей и/или желирующих средств. Лосьоны могут быть созданы на водной или масляной основе и могут также содержать один или более эмульгирующих средств, суспендирующих средств, загустителей или красящих добавок. Составы, пригодные для локального введения в полость рта, включают лепешки, содержащие активный ингредиент в ароматизированной основе, обычно это бывает сахароза и гумиарабик или трагакант; пастилки, содержащие активный ингредиент в инертной основе, такой как желатин и глицерин или сахароза и гуммиарабик; воду для полоскания рта, содержащую активный ингредиент в подходящем жидком носителе. Фармацевтические препараты, пригодные для ректального введения, в которых носитель твердое вещество, наиболее предпочтительно готовить в виде суппозиториев. Подходящими носителями будут масло, какао и другие материалы, обычно используемые для этих целей специалистами, а суппозитории обычно можно формировать путем смешения активного соединения с размягченным или расплавленным носителем, после чего полученную смесь охлаждают и формуют из нее суппозитории. Препараты, подходящие для введения во влагалище могут быть приготовлены в виде пессариев, тампонов, кремов, гелей, паст, пен или спреев, содержащих в дополнение к активному ингредиенту подходящие носители, которые хорошо известны специалистам. Для введения внутриназально соединения настоящего изобретения могут выпускаться в форме спреев, диспергируемых порошков или в форме капель. Капли могут быть приготовлены на водной или неводной основе, также содержащей один или более диспергирующих средств, солюбилизирующих средств или суспендирующих средств. Жидкие спреи обычно поставляют в баллончиках, находящихся под давлением. Для проведения ингаляций соединения, соответствующие настоящему изобретению, обычно доставляют из инсуфлятора (порошковдувателя), аэрозольного ингалятора или упаковки, находящейся под давлением или любыми другими традиционными средствами доставки аэрозольных спреев. Упаковки, находящиеся под давлением могут содержать подходящий распылитель, такой как дихлордифторметан, диоксид углерода, трихлортрифторметан, дихлортетрафторэтан и другие подходящие газы. В случае сжатого аэрозоля дозировка может осуществляться за счет клапана, подающего отмеренное количество. В альтернативном варианте, для введения препарата путем ингаляции или инсуфляции, соединения, соответствующие настоящему изобретению, могут быть предоставлены в виде сухих порошковых композиций, например, порошковой смеси соединения и подходящего основания типа лактозы или крахмала. Порошковая композиция может быть выпущена, например, в виде капсул или патронов или, например, в виде желатиновых или блистерных упаковок, из которых порошок может быть введен с помощью ингалятора или инсуфлятора. В случае необходимости вышеописанные препараты адаптируют таким образом, чтобы обеспечить постепенное освобождение активного ингредиента и постоянную его доставку в организм. Фармацевтические препараты, соответствующие данному изобретению, могут также содержать другие активные ингредиенты, такие как противомикробные средства или консерванты. Соединения данного изобретения могут быть также использованы в сочетании с другими лекарственными средствами, например, с другими противоинфекционными средствами. В частности, соединения данного изобретения могут быть использованы вместе с известными противовирусными средствами. Таким образом, настоящее изобретение обеспечивает комбинацию содержащую соединение (A) или физиологически приемлемое производное этого соединения, а также терапевтически активное средство, в частности противовирусное средство. Комбинации, о которых шла речь выше, можно представить в форме фармацевтического препарата для использования и такие фармацевтические препараты, содержащие комбинацию, определенную выше, вместе с фармацевтически приемлемым носителем составляют еще один аспект настоящего изобретения. Подходящие терапевтические средства для использования в таких комбинациях включают ациклические нуклеозиды, такие как ацикловир или ганцикловир, интерфероны, такие как a, или g интерферон, ингибиторы почечной экскреции, такие как пробенецид, ингибиторы транспорта нуклеозидов, такие как дипиридамол, 2,3-дидеоксинуклеозиды, такие как AZT, 2,3-дидеоксицитидин, 2,3-дидеоксиаденозин, 2,3-дидеоксинозин, 2,3-дидеокситимедин, 2,3-дидеокси-2,3-дидегидротимидин и 2,3-дидеокси-2,3-дидегидроцитидин, иммуномодуляторы, такие как интерлейкин-2(1 L 2) и колониестимулирующий фактор гранулоцитного макрофага (КСФ МГ), эритропоэтин, амплиген, тимомодулин, тимопентин, фоскарнет, рибавирин и ингибиторы ВИЧ-связывания с СД-4 рецепторами, например, растворимыми СД-4, фрагментами СД-4, СД-4 гибридными молекулами (СД-4-антигенный маркер хелперных Т-лимфоцитов), ингибиторы гликозилирования, такие как 2-деокси-D- глюкоза, кастаноспермин и 1-деоксиноджиримицин. Индивидуальные компоненты таких комбинаций можно вводить либо последовательно, либо одновременно, в раздельном или вместе в объединенном фармацевтическом препарате. В тех случаях, когда соединение (A) или фармацевтически приемлемое производное этого соединения используется в комбинации со вторым терапевтическим средством, активным в отношении того же вируса, доза каждого соединения может быть либо такой же, как в тех случаях, когда соединение используется одно. Соединение (A) и его фармацевтически приемлемые соединения могут быть получены способами, известными специалистам в данной области, для получения соединений аналогичной структуры, например, как описано в Европейской патентной заявке N 0382562. Специалистам в данной области должно быть понятно, что для некоторых методов, описанных здесь ниже, требуемая стереохимическая структура соединения (A) может быть получена либо, если в качестве исходного материала берется оптически исходный материал или путем растворения рацемической смеси на любой подходящей стадии синтеза. В случае всех процессов оптически чистый требуемый продукт может быть получен путем растворения конечного продукта каждой реакции. В одном из таких процессов (A) 1,3-оксатиолан формулы (VIII) в которой аномерная группа L является замещаемой группой, подвергается взаимодействию с соответствующим основанием. Подходящие группы L включают - OR, где R алкильная группа, например C1-6 алкильная группа, такая как метильная группа или R представляет ацильную группу, например C1-6 ацильная группа, такая как ацетил или галоген, например йод, бром или хлор. Соединение формулы YIII преимущественно взаимодействует с предшественником пиримидинового основания (предварительное силилированное основание таким силилирующим средством, как гексаметилдисилазан) или цитозином в подходящем растворителе, таком как метиленхлорид, с использованием кислоты Льюиса, такой как тетрахлорид титана, олова IY, соединения, например, SnCl4 или триметилсилилтрифлат. 1,3-оксатиолан формулы (YIII) может быть получен, например, при взаимодействии альдегида формулы (YII) с меркаптоацеталем формулы (YI) в подходящем органическом растворителе, таком как толуол в присутствии кислотного катализатора, например, кислоты Льюиса, такой как хлорид цинка. (HSCH2CH(OC2H5)2 формула (YI) и C6H5CO2CH2CHO формула (YII). Меркаптоацетали формулы (YI) могут быть получены способами, которые известны специалистам в данной области, например, G.Hesseul. Jorder, Chem. Ber 85, 924-932 (1952). Альдегиды формулы (YII) могут быть получены согласно известным методам, например, E. G. Halloquist и H.Hibbert, Can. J.Research, 8, 129-136 (1933). Преимущественно неочищенный альдегид (YII) может быть очищен путем превращения в кристаллический бисульфитный аддукт присоединения с последующим восстановлением этого аддукта в свободный альдегид. Во втором процессе (B) соединение (A) получают путем интерконверсии соединения формулы (IX) в которой B-представляет основание, превращаемое в цитозин. Такая интерконверсия может быть осуществлена либо путем простой химической трансформации (например, конверсии урацила в цитозин), или путем ферментативного превращения с использованием деоксирибозилтрансферазы. Такие способы и условия для интерконверсии основания хорошо известны специалистам в области химии нуклеозидов. В третьем процессе (C) соединение формулы (XI) может быть превращено в соединение (A) путем конверсии аномерной NH2 группы в цитозиновое основание способами, хорошо известными специалистам в химии нуклеозидов. В большинстве реакций, описанных здесь выше, сообщалось в контексте нуклеозидного синтеза, например, в книге Аналоги нуклеозидов Химия, Биология и Применение в медицине, R.T.Walker и др. eds, Plenum Press, New York (1979), с. 165-192; T. Ueda в работе "Химия нуклеозидов и нуклеотидов", т.1, L.B. Townsend ed, Plenum Press, New York (1988) с.165-192. Следует понять, что вышеприведенные реакции для своего осуществления могут нуждаться в использовании исходных материалов, имеющих защищенные функциональные группы, и вследствие этого может понадобиться либо на промежуточной, либо на конечной стадии снятие защитной группы для получения необходимого соединения. Защита и снятие защиты функциональных групп может осуществляться с использованием традиционных методов. Так, например, аминогруппы могут быть защищены группой, выбранной из следующей группы: аралкил (например, бензил), а ацил, арил, (например, 2,4 динитрофенил) или силил; последующее удаление защитной группы осуществляется, если это необходимо, путем гидролиза или гидрогенолиза в подходящих стандартных условиях. Гидроксильная группа может быть защищена с использованием любых традиционных гидроксилзащитных групп, например, описанных в книге "Защитные группы в органической химии", Ed.J.F.W. Mcomie Plenum Press, 1973) или "Защитные группы в органическом синтезе" Theodora W.Greene (John Wiley and Sons, 1981). К подходящим гидроксилзащитным группам относятся, например, алкил (например, метил, трет.бутил, или метоксиметил), аралкил (например, бензил, дифенилметил, или трифенилметил), гетероциклические группы, такие как тетрагидропиранил, ацил (например, ацетил, или бензоил) и силильные группы, такие как триалкилсилил (например, трет-бут илдиметилсилил). Гидроксилзащищающие группы могут быть удалены традиционными способами. Так, например, алкил, силил, ацил и гетероциклические защитные группы можно удалить путем сольволиза, например, при гидролизе в присутствии кислоты или основания. Аралкильные защитные группы могут быть удалены, например, такие как трифенилметил, аналогично путем сольволиза, например, путем гидролиза в кислой среде. Такие аралкильные группы, как бензил, можно отщепить, например, путем обработки BF3эфиратом и уксусным ангидридом с последующим удалением образующихся при этом ацетатных групп на соответствующей стадии синтеза. Силильные группы можно удалить, использовав для этих целей источник фторидионов, такой как тетра-н-бутиламмоний фторид. В предыдущих процессах соединение (A), как правило, получают в виде смеси цис- и транс-изомеров, из которых цис -изомер представляет интерес. Это изомеры могут быть разделены физическими методами, например путем хроматографирования на силикагеле, или путем фракционной кристаллизации, с использованием либо непосредственно самого соединения или подходящего производного этого соединения, например ацетатов (полученных, например, при воздействии с уксусным ангидридом), которые затем возвращают после разделения в исходный продукт (например, путем деацетилирования в метанольном растворе аммиака). Фармацевтически приемлемые соли настоящего изобретения могут быть получены в соответствии с описанием, приведенным в патенте США N4383114, раскрытие которого дается здесь как ссылка. Так, например, когда хотят получить кислую соль присоединения соединения (A), продукт из любого вышеприведенного способа может быть превращен в соль путем обработки полученного свободного основания подходящей кислотой с использованием традиционных методов. Фармацевтически приемлемые кислые соли присоединения могут быть получены при взаимодействии свободного основания с соответствующей кислотой возможно в присутствии подходящего растворителя, такого как эфир, например этилацетата, или спирта, например этанола, метанола или изопропанола. Неорганические основные соли могут быть получены при взаимодействии исходного соединения с подходящим основанием, таким как алкоксид, например метоксид натрия, возможно в присутствии растворителя, такого как спирт, например метанол. Фармацевтически приемлемые соли могут быть также получены из других солей, включая фармацевтически приемлемые соли, соединения (A) с использованием стандартных методов. Соединение (A) может быть превращено в фармацевтически приемлемый фосфат или другую соль (эфир) при взаимодействии с фосфорилирующим соединением, таким как POCl3 или подходящим этерифицирующим агентом, таким как галоидангидрид или ангидрид. Эфир или соль соединения (A) могут быть превращены в исходное соединение (A) путем гидролиза. Разделение конечного продукта или промежуточного продукта или исходного материала может быть осуществлено известными способами, описанными, например, "Стереохимия соединений углерода" E. L. Eliel (McGraw Hill, 1962) и "Таблицы растворителей" S.H.Wilen. Так, например, соединение (A) может быть получено методом хиральной ВЭЖХ с использованием подходящей стационарной фазы, например ацетилированного -циклодекстрина или триацетата целлюлозы и подходящего растворителя, например спирта, такого как этанол, или водного раствора, например триэтиламонийацетата. В альтернативном варианте соединения могут быть разделены методом селективного энантио катаболизма, катализируемого ферментом, таким как цитидин-деаминаза, или путем селективной ферментативной деградации подходящего производного в присутствии 5'-нуклеотидазы. При разделении с использованием ферментативных методов, можно использовать раствор фермента или, более удобно, иммобилизованный фермент. Иммобилизация ферментов может быть осуществлена способами, хорошо известными специалистам в данной области, например, путем адсорбции на смоле, такой как Eupergit C. Промежуточный продукт 1 5-метокси-1,3-оксатиолан-2-метанол -бензоат. Раствор хлорида цинка (1,6 г) в горячем метаноле (15 мл) добавили при перемешивании к перемешиваемому раствору меркаптоацетальдегида, диметилацеталя (34,2 г) и бензоилоксиацетальдегида (48,3 г) в толуоле (1300 мл), затем полученный раствор нагревали с обратным холодильником в токе азота в течение 50 мин. Охлажденную смесь сконцентрировали, разбавили некоторым количеством толуола, затем отфильтровали через кизельгур. Соединенные фильтраты и толуол промыли насыщенным раствором водного бикарбоната натрия дважды и рассолом, высушили (MgSO4), затем упарили до масла, которое пропустили через хроматографическую колонку, заполненную диоксидом кремния (2 кг, Merck 9385), проэлюировали хлороформом и получили озаглавленный продукт в виде масла (45,1 г), представляющего смесь аномеров (1:1); параметры ЯМР спектра (DMCO-d6) d (3,1 -3,3 (4H), 3,42 (6H), 4,4-4,6 (4H), 5,41 (1H), 5,46 (1H), 5,54 (1H), 5,63 (1H), 7,46 (4H), 7,58 (2H), 8,07 (4H); j макс (CHBr3) 1717 см-1. Промежуточный продукт 2 (+)-цис-1-(2-бензоилоксиметил-1,3 -оксатиолан-5-ил)-(1H)- пиримидин-2-4 -дион Смесь тщательно измельченного урацила (9,62 г), гексаметилсилазана (50 мл) и сульфата аммония (30 мг) нагрели с обратным холодильником в токе азота, нагревали до тех пор пока раствор не стал прозрачным. Этот раствор охладили и затем упарили до образования бесцветного масла, которое затем растворили в атмосфере азота в ацетонитриле (50 мл). Раствор добавили к перемешиваемому охлажденному льдом раствору 5-метокси -1,3-оксатиолан-2 - метанолабензоата/промежуточное соединение 1/ (19,43 г) в ацетонитриле (600 мл) и добавили триметилсилилтрифторметансульфонат (14,7 мл). Удалили ледяную баню и раствор нагревали в течение 45 мин в токе азота. После охлаждения и упаривания, остаток очистили методом колоночной хроматографии, пропустив над 1 кг силикагеля (Merck 9385) и проэлюировав смесью хлороформ: метанол 9:1. Нужные фракции охладили и упарили, получив в результате сырой остаток. Этот остаток подвергли фракционной кристаллизации из минимального количества горячего метанола (1200 мл), в результате получили озаглавленное соединение (6,32 г) в виде белых кристаллов. Параметры ЯМР спектра: (DMCO-db/ d 11,36 (1H, м); 7,50-8,00 (6H, м); 6,20 (1H, м); 5,46 (2H, м); 4,62 (2H, м); 3,48 (1H, м); 3,25 (1H, м). Промежуточное соединение 3 ()-цис-4-амино-1-(2 -бензоилоксиметил-1,3- оксатиолан-5-ил) -(1H)-пиримидин-2-он Метод (a) Суспензию цитозина (20,75 г) и сульфата аммония несколько мл в гексаметилдисилазане (110 мл) перемешивали и нагревали с обратным холодильником в течение двух с половиной часов в токе азота. Растворитель удалили упариванием, а твердый остаток растворили в сухом ацетонитриле (350 мл). Этот раствор перенесли, используя гибкую иглу, в перемешиваемый, охлажденный льдом раствор 5-метокси-1,3 оксатиолан-2-метанол бензоата (промежуточное соединение 1) (43,57 г) в ацетонитриле (650 мл) в токе азота. Добавили триметилсилилтрифторметансульфонат (33 мл), раствору позволили нагреться до комнатной температуры (1,5 ч), затем в течение ночи нагревали с обратным холодильником. Оставшуюся смесь сконцентрировали, разбавили насыщенным водным раствором бикарбоната натрия (500 мл), затем проэкстрагировали этилацетатом (3500 мл). Объединенные экстракты промыли водой (2250 мл) и рассолом (250 мл), высушили над (MgSO4), затем упарили до получения пены, которую пропустили через хроматографическую колонку, заполненную диоксидом кремния (600 г, Merck 7734), проэлюировали смесью этилацетата и метанола, в результате получили смесь аномеров 1:1 31,59 г. Смесь перекристаллизовали из воды (45 мл) и этанола (9,0 мл), в результате получили твердый остаток 10,23 г, который перекристаллизовали из этанола (120 мл) и воды (30 мл), в результате получили озаглавленный продукт в виде твердого вещества белого цвета (9,26 г); макс (MeOH) 229,4 мм ( E11%см 610); 272,4 мм ( E11%см 293); параметры ЯМР спектра 1H Ямр (DMCO db) 3,14 (1H); 3,50 (1H); 4,07 (2H); 5,52 (1H); 5,66 (1H); 6,28 (1H); 7,22 (2H); 7,56 (2H); 7,72 (2H); 8,10 (2H). Метод (b) Оксихлорид фосфора (7,0 мл) по каплям добавили к перемешиваемой, охлаждаемой льдом суспензии 1,2,4 -триазола (11,65 г) в ацетонитриле (120 мл), затем, сохраняя температуру внутри реакционного сосуда ниже 15oC, по каплям добавили триэтиламин (22,7 мл). Через 10 мин медленно добавили раствор ()-цис-1- (2-бензоилоксиметил-1,3-оксатиолан-5 -ил)-(1H)-пиримидин-2,4-диона (6,27 г) в ацетонитриле (330 мл). Затем перемешивание продолжали при комнатной температуре в течение ночи. Затем смесь охладили на ледяной бане и медленно добавили триэтиламин (30 мл) вслед затем - воду (21 мл). Полученный раствор упарили и, остаток разделили между насыщенным раствором бикарбоната натрия (400 мл) и хлороформом (3200 мл). Объединенные хлороформные экстракты сушили над сульфатом магния, фильтровали и упаривали, получая сырье остаток (9,7 г). Остаток растворяли в 1,4-диоксане (240 мл) и добавляли концентрированный раствор водного аммиака (0,880 г, 550 мл). Через 1,5 ч раствор упаривали и остаток растворяли в метаноле. Эта процедура вызывала осаждение твердого осадка, который отфильтровывали. Маточный раствор пропускали через хроматографическую колонку, заполненную силикагелем (600 г, Меrcк 9385). Нужные фракции собирали и упаривали, получая указанное в заголовке соединение в виде твердого вещества желтовато-коричневого цвета (2,81 г), идентичного соединению, полученному по методу (A). Пример 1 ()-(2R, S цис-4-амино-1-(2 -гидроксиметил-1,3-оксатиолан- 5-ил)-(1H) -пиримидин-2-он Суспензию (цис)-4-амино-1-(2 -бензоилоксиметил-1,3-оксатиолан- 5-ил) -(1H)-пиримидин-2-она (промежуточное соединение 3) (8,19 г) и Амберлитовой смолы IPA-400 (OH) (8,24 г) в метаноле (250 мл) перемешивали и нагревали с обратным холодильником в течение 1 ч 15 мин. Твердые вещества отфильтровывали, затем промывали метанолом. Объединенные фильтраты упаривали. Остаток растирали с этил-ацетатом (80 мл). Полученный белый остаток отфильтровывали, получая указанный в заголовке продукт (5,09 г), параметры ЯМР спектра 1H ЯМР (DMCO d6) d 3,04 (1H), 3,40 (1H), 3,73 (2H), 5,18 (1H), 5,29 (1H), 5,73 (1H), 6,21 (1H), 7,19 (2H), 7,81 (1H). Пример 2. Хиральное ВЗЖХ разделение энантиомеров ()-цис-4-амино- 1-(2 -гидроксиметил-1,3-оксатиолан-5-ил)-(1H) -пиримидин-2-она. (A) 25 мг рацемического продукта примера (1) подвергали препаративной ВЭЖХ в следующих условиях: Колонка: Меrcк Hibar триацетат целлюлозы, 25010 мм, 10m Элюент: этанол Скорость потока: 3 мл/мин Детектор: УФ, 270 нм Температура: комнатная. Выпаривание соответствующих собранных фракций, давало (-)-(2R, цис) -4-амино-1-(2-гидроксиметил-1,3-оксатиолан-5-ил)-(1H)-пиримидин- 2-она (6,8 мг примерно 100%) []2D1 137o (с.1.01. MeOH) и (+)(2S, цис)-4-амино-1 -(2-гидроксиметил-1,3-оксатиолан-5-ил) -(1H)-пиримидин- 2-она 3,6 мг/примерно 90% []2D1 + 127o (с. 101 MeOH). B) 26 мг рацемического продукта примера 1 подвергали препаративной ВЭЖХ в следующих условиях: Колонка: ASTEC циклобонд 1 ацетил, 250% 4,6 мм; Элюент: 0,2% ацетат триэтиламмония (получен добавлением ледяной уксусной кислоты к 0,2% раствору триэтиламина в воде до конечной величины pH 9,2); Скорость потока: 2 мл/мин; Детектор: УФ, 500 нм; Температура: комнатная. Выпаривание соответствующих фракций давало неочищенный (-)(2R, цис)-4-амино-1-(2-гидроксиметил-1,3-оксатиолан-5-ил)-(1H) -пиримидин-2-он (25 мг) и неочищенный (+)(2S, цис)-4-амино-1-(2- гидроксиметил -1,3-оксатиолан-5-ил)-(1H)-пиримидин-2-он (17 мг). Эти фракции раздельно подвергали дальнейшей препаративной БЭЖХ в сле