Ингибиторы матриксных металлопротеиназ

Иллюстрации

Показать все

Изобретение относится к новым соединениям формулы (Iа) или (Iб) или их фармацевтически приемлемым солям, обладающим свойствами ингибиторов матриксных металлопротеиназ (ММР). В формуле (Iа) или (1б)

Т отсутствует: G1 и G2 каждый независимо представляет собой СН или N; A представляет собой С1-6алкил; В представляет собой связь; D представляет собой связь; Е представляет собой фенил, замещенный конденсированным гетероциклическим кольцом, представляющим собой азотсодержащее кольцо, которое возможно может быть замещено карбонильными группами; или замещенный 6-членный гетероарил или бициклический гетероарил, где второе кольцо в бициклической системе является бензольным кольцом, причем гетероарил представляет собой 5-6-членное кольцо, содержащее 1, 2 или 3 гетероатома азота, и гетероарил замещен 1, 2 и 3 группами, выбранными из оксо и C1-6алкила; R16 представляет собой C1-6алкил; R18 представляет собой галогено, циано, нитро, OR16, ОСF3, SR16 или COR16; m представляет собой 0 или целое число 1 или 2; n представляет собой 0. Изобретение также относится к способу получения соединений и фармацевтической композиции на их основе. 6 н. и 7 з.п. ф-лы.

Реферат

Данное изобретение относится к новым химическим соединениям, способам их получения, к содержащим их фармацевтическим препаратам и их применению в лечении.

Соединения по изобретению представляют собой ингибиторы ферментов - матриксных металлопротеиназ (ММР).

Ферменты, матриксные металлопротеиназы, играют главную роль в разрушении и трансформации компонентов внеклеточного матрикса. Примеры ММР включают коллагеназу 1, 2 и 3, желатиназу А и В, стромелизин 1, 2 и 3, матрилизин, металлоэластазу макрофагов, энамелизин и мембранные ММР 1, 2, 3 и 4 типа. Эти ферменты секретируются клетками соединительной ткани и воспалительными клетками. Активация фермента может не только инициировать повреждение ткани, но и индуцировать увеличение инфильтрации воспалительных клеток в ткань, что приводит к дополнительному синтезу фермента и последующему повреждению ткани. Например, полагают, что фрагменты эластина, образующиеся при разрушении, опосредованном ММР, стимулируют воспаление путем привлечении макрофагов в сайт активности ММР. Ингибирование ММР обеспечивает средство лечения болезненных состояний, при которых несоответствующая металлопротеиназная активность приводит к разрушению соединительной ткани и воспалению.

В первом воплощении настоящего изобретения предложены соединения формулы (I):

где

А представляет собой связь, С1-6алкил или СН=СН-С1-4алкил;

В представляет собой связь, О, S, SO, SO2, CO, CR7R8, CO2R14, CONR14R15, N(COR14)(COR15), N(SO2R14)(COR15) или NR14R15;

D представляет собой связь или C1-6алкил;

Е представляет собой замещенный арил или замещенный или незамещенный гетероарил;

Q представляет собой возможно замещенное 5- или 6-членное арильное или гетероарильное кольцо;

Х представляет собой О, S, SO, SO2, СО, CNR5, CNOR5, CNNR5R6, NR11 или CR7R8;

Y представляет собой CR5R11, CR5R11, NOR5, CR5R5R11, SO, SO2, CO, CNR5, CNOR5 или CS;

R1 и R1' каждый независимо представляет собой Н, C1-6алкил или С1-4алкиларил;

R2 представляет собой CO2R12, CH2OR12 или CONR12R13, CONR12OR13, NR12COR13, SR12, PO(OH)2, PONHR12 или SONHR12;

R3 представляет собой Н, C1-6алкил или С1-4алкиларил;

R4 представляет собой возможно замещенный арил или гетероарил;

Z представляет собой связь, CH2, О, S, SO, SO2, NR5, OCR5R6, CR9R10O или Z, R4 и О вместе образуют возможно замещенную конденсированную трициклическую группу;

R5 и R6 каждый независимо представляет собой Н, C1-6алкил или С1-4алкиларил;

R7 и R8 каждый независимо представляет собой Н, галогено, C1-6алкил или С1-4алкиларил;

R9 и R10 каждый независимо представляет собой Н, C1-6алкил, возможно замещенный галогено, циано, OR11 или NR6R11, С1-4алкиларил, возможно замещенный галогено, циано, OR11 или NR6R11, OR11, или вместе с N, к которому они присоединены, R9 и R10 образуют гетероциклическую группу, возможно содержащую один или более чем один дополнительный гетероатом, выбранный из О, N и S;

R11 представляет собой Н, C1-6алкил, С1-4алкиларил или COR5;

R12 и R13 каждый независимо представляет собой Н, C1-3алкил, С1-3алкиларил или C1-3алкилгетероарил, или вместе с функциональной группой, к которой они присоединены, R12 и R13 образуют гетероциклическую группу, возможно содержащую один или более чем один дополнительный атом, выбранный из С, О, N и S;

R14 и R15 каждый независимо представляет собой Н, С1-6алкил, С1-4алкиларил или С1-4алкилгетероарил, или вместе с функциональной группой, к которой они присоединены, R14 и R15 образуют гетероциклическую или конденсированную гетероциклическую группу, которая может содержать один или более чем один дополнительный атом, выбранный из С, О, N и S;

и их физиологически функциональные производные.

Ссылки на "арил" включают ссылки на моноциклические карбоциклические ароматические кольца (например фенил) и бициклические карбоциклические ароматические кольца (например нафтил), а ссылки на "гетероарил" включают ссылки на моно- и бициклические гетероциклические ароматические кольца, содержащие 1-3 гетероатома, выбранных из азота, кислорода и серы. В бициклической гетероциклической ароматической группе может содержаться один или более чем один гетероатом в каждом из колец или только в одном кольце. Примеры моноциклических гетероциклических ароматических колец включают пиридинил, пиримидинил, тиофенил, фуранил, пирролил, оксазолил, изоксазолил, оксадиазолил, тиазолил, тиадиазолил, урацил или имидазолил, а примеры бициклических гетероциклических ароматических колец включают бензофуранил, бензимидазолил, хинолинил или индолил. Карбоциклические и гетероциклические ароматические кольца возможно могут быть замещены, например, одной или более группами С1-6алкил, С2-6алкенил, галоген, C1-6алкокси, циано, гидрокси, нитро, амино, -N(CH3)2, -NHCOC1-6алкил, -OCF2, -СF3, -СООС1-6алкил, -OCHCF2, -SСF3, -CONR6R7, -SO2N(СН3)2, -SO2СН3 или -SСН3 или конденсированными циклоалкильными или гетероциклическими кольцами, которые сами могут быть замещены, например, карбонильными группами.

Ссылки на "алкил" включают ссылки на алифатические изомеры соответствующего алкила как с прямой, так и с разветвленной цепью. Очевидно, что ссылки на алкилен и алкокси следует интерпретировать аналогично.

Подходящий А представляет собой связь или С1-6алкил, такой как С2-или С3-алкил.

Подходящий В представляет собой связь.

Подходящий D представляет собой метилен или связь, предпочтительно связь.

Например A-B-D может подходящим образом представлять собой -CH2CH2-.

Возможные заместители Е включают одну или более чем одну группу C1-6алкил, С2-6алкенил, галоген, C1-6алкокси, циано, гидрокси, нитро, амино, -N(СН3)2, -NHCOC1-6алкил, -ОСF3, -СF3, -COOC1-6алкил, -OCHCF2, -SСF3, -CONR5R6, -SO2N(СН3)2, -SO2СН3 или -SСН3, или конденсированные циклоалкильные или гетероциклические кольца, которые сами могут быть замещены, например карбонильными группами.

В первой подгруппе соединений по изобретению Е представляет собой замещенный или незамещенный 5- или 6- членный гетероарил, такой как азотсодержащая гетероароматическая группа, например урацил.

В еще одной подгруппе соединений по изобретению Е представляет собой арил, такой как фенил, замещенный конденсированным замещенным или незамещенным гетероциклическим кольцом, таким как азотсодержащее гетероциклическое кольцо. Примеры этой подгруппы представляют собой соединения по изобретению, где Е представляет собой фталимидо.

Подходящие возможные заместители Q включают одну или более чем одну группу C1-6алкил, С2-6алкенил, галоген, C1-6алкокси, циано, гидрокси, нитро, амино, -N(СН3)2, -NHCOC1-6алкил, -ОСF3, -СF3, -COOC1-6алкил, -OCHCF2, -SСF3, -CONR5R6, -SO2N(CH3)2, -SO2CH3 или -SСН3. Наиболее соответствующий Q представляет собой незамещенный фенил.

Подходящим образом R1 и R1' каждый представляет собой водород. Подходящим образом R2 представляет собой CO2R12, такую как СO2Н. Подходящим образом R3 представляет собой водород. Подходящим образом R4 представляет собой бензофуранил, фенил или пиримидинил. Подходящие возможные заместители R4 включают одну или более чем одну группу С1-6алкил, С2-6алкенил, галоген, С1-6алкокси, циано, гидрокси, нитро, амино, -N(СН3)2, -NHCOC1-6алкил, -ОСF3, -СF3, -COOC1-6алкил, -OCHCF2, -SСF3, -CONR5R6 -SO2N(СН3)2, -SO2СН3 или -SСН3. Предпочтительно R4 представляет собой возможно замещенный фенил или возможно замещенный пиримидинил.

Подходящий Х представляет собой CH2.

Подходящий Y представляет собой CHOR11, где R11 подходящим образом представляет собой Н, С1-6алкил или COR5. Предпочтительно R11 представляет собой Н. R5 предпочтительно представляет собой C1-6алкил.

Подходящий Z представляет собой связь, или Z, R4 и Q вместе представляют собой конденсированную трициклическую группу. Предпочтительно Z представляет собой связь.

Подгруппа соединений формулы (I) представлена формулой (Iа) и формулой (Iб):

где

Т отсутствует или представляет собой О, S, NR16 или CR16R17;

---- представляет собой возможные связи;

G1 и G2 каждый независимо представляет собой СН или N;

А представляет собой связь, С1-6алкил или СН=СН-С1-4алкил;

В представляет собой связь, О, S, SO, SO2, CO, CR7R8, CO2R14, CONR14R15, N(COR14)(COR15), N(SO2R14)(COR15), NR14R15;

D представляет собой связь или C1-6алкил;

Е представляет собой замещенный арил или замещенный или незамещенный гетероарил;

R16 представляет собой Н, C1-6алкил или С1-4алкиларил;

R17 представляет собой Н или С1-6алкил;

R18 и R19 каждый независимо представляет собой галогено, циано, нитро, OR16, SR16, COR16, NR15COR16, CONR16R17, возможно замещенный фенокси, или C1-6алкил, возможно замещенный OR16;

m и n каждый независимо представляет собой 0 или целое число 1, 2 или 3;

и их физиологически функциональными производными.

В соединениях формул (Iа) и (Iб), А подходящим образом представляет собой алкил, такой как С1-4алкил, например этил. Подходящий В представляет собой связь. Подходящий D представляет собой связь. Подходящий Е представляет собой замещенный или незамещенный гетероарил, такой как азотсодержащий гетероарил, например урацил, или Е представляет собой фенил, замещенный конденсированным замещенным или незамещенным гетероциклическим кольцом, таким как фталимидо.

Предпочтительно n равно 0, и m равно 1.

Предпочтительно R18 представляет собой заместитель в пара-положении, выбранный из NO2, C1-6алкила, С1-6алкокси, галогено, SC1-6алкила, CN и СОС1-6алкила.

Предпочтительно G1 и G2 оба представляют собой СН или оба представляют собой N.

Еще одна подгруппа соединений по изобретению представлена соединениями формулы (Iв):

где А, В, D, Е, R18 и m такие, как определено для формул (Ia) и (16) выше;

и их физиологически функциональными производными.

В соединениях формулы (Iв), A-B-D подходящим образом представляет собой -СН2-СН2-. Подходящее m равно 0 или 1. Когда m равно 1, R18 подходящим образом представляет собой заместитель в пара-положении, выбранный из NO2, C1-6алкила, C1-6алкокси, галогено, SC1-6алкила, CN, ОСF3 или СОС1-6алкила.

Еще одна подгруппа соединений по изобретению представлена соединениями формулы (Iг):

где R20 представляет собой замещенную или незамещенную арильную или гетероарильную группу, выбранную из фенила, бензофуранила и пиримидинила; и

представляет собой замещенную арильную, или замещенную или незамещенную гетероарильную группу, содержащую по меньшей мере один атом азота;

и их физиологически функциональными производными.

В соединениях формулы (Iг), R20 подходящим образом представляет собой незамещенный или замещенный фенил, незамещенный бензофуранил или незамещенный пиримидинил. Когда R20 представляет собой замещенный фенил, фенильное кольцо подходящим образом замещено одним заместителем в пара-положении. Подходящие заместители включают C1-6алкил, С2-6алкенил, галоген, С1-6алкокси, циано, гидрокси, нитро, амино, -N(СН3)2, -NHCOC1-6алкил, -ОСF3, -СF3, -СO2С1-6алкил, OCHCF2, -SCF3, -CONR5R6, -SO2N(CH3)2, -SO2СН3 или -SСН3, такие как циано, СОСН3, ОСF3 и SСН3.

Термин "физиологически функциональное производное" подразумевает химическое производное соединения формулы (I), имеющего такую же физиологическую функцию, что соединение формулы (I) в свободном состоянии, например посредством того, что это производное превращается в организме в данное соединение, и включает любые фармацевтически приемлемые эфиры, амиды и карбаматы, соли и сольваты соединений формулы (I), которые при введении реципиенту способны обеспечить (прямо или косвенно) соединения формулы (I) или их активный метаболит или остаток.

Подходящие соли соединений формулы (I) включают физиологически приемлемые соли и соли, которые могут не быть физиологически приемлемыми, но могут быть полезными при получении соединений формулы (I) и их физиологически приемлемых солей. Если целесообразно, соли присоединения кислоты могут быть получены из неорганических или органических кислот, например гидрохлориды, гидробромиды, сульфаты, фосфаты, ацетаты, бензоаты, цитраты, сукцинаты, лактаты, тартраты, фумараты, малеаты, 1-гидрокси-2-нафтоаты, пальмоаты, метансульфонаты, формиаты или трифторацетаты.

Примеры сольватов включают гидраты.

Когда соединения формулы (I) содержат хиральные центры, изобретение распространяется на смеси энантиомеров (включающие рацемические смеси) и диастереоизомеров, а также на индивидуальные знантиомеры. В общем случае предпочтительно применять соединение формулы (I) в форме одного очищенного энантиомера. Энантиомерно чистые соединения формулы (I) получают путем хирально селективного синтеза или путем хирального разделения.

Соединения формулы (I), и их соли, и сольваты могут быть получены при помощи описанной здесь методологии, составляющей еще один аспект данного изобретения.

Первый (А) способ получения соединения формулы (I), где Z представляет собой связь, в соответствии с изобретением включает взаимодействие соединения формулы (II):

где R1, R1', R2, R3, R3', А, В, D, Е, Q, Х и Y такие, как определено выше для формулы (I), и L представляет собой уходящую группу, с реагентом, подходящим для введения группы R4, таким как соединение R4B(OH)2, подходящим образом в присутствии катализатора, такого как катализатор из благородного металла, например палладия, и подходящего основания, такого как карбонат щелочного металла, например карбонат цезия. Реакцию удобно проводить в подходящем растворителе, таком как полярный органический растворитель, например диметилформамид. Подходящие уходящие группы, представленные L, включают галогениды, особенно бромид или йодид.

Например, для синтеза (возможно замещенного)бифенильного соединения по изобретению (т.е. Q и R4 оба представляют собой фенил) фенилбороновая кислота может взаимодействовать с [(4-бромфенил)(метилсульфонил)амино]уксусной кислотой в присутствии подходящего катализатора:

Второй (Б) способ получения соединения формулы (I), где Z представляет собой О, S, SO, SO2 или NR5, в соответствии с изобретением включает взаимодействие соединения формулы (III):

где Q, X, Y, R1, R1', R2, R3, A, B, D и Е такие, как определено выше для формулы (I), и Т представляет собой ОН, SH или NR6h, с реагентом, подходящим для введения группы R4, таким как соединение R4-L, где L представляет собой подходящую уходящую группу. Реакцию удобно проводить в подходящем растворителе, таком как растворитель, содержащий гетероатом, например пиридин, в присутствии подходящего катализатора, например палладиевого катализатора (предпочтительного для T=NR5H), или медного катализатора (предпочтительного для Т=ОН или SH). Подходящие уходящие группы, представленные L, включают галогениды, особенно бромид или йодид.

Для соединений, в которых Z представляет собой SO или SO2, соединение формулы (I) может быть удобным образом получено путем первоначального получения соединения, в котором Z представляет собой S, с последующим окислением сульфида до сульфоксида или сульфона. Стадию окисления можно осуществить, используя способы, известные в данной области техники, такие как окисление перекисью водорода в случае сульфона, или окисление с помощью Oxone® (пероксимоносульфата калия) в случае сульфоксида.

Третий (В) способ получения соединения формулы (I), где Z представляет собой OCR5R6, в соответствии с изобретением включает взаимодействие соединения формулы (IV):

где Q, X, Y, R1, R1', R2, R3, R5, R6, A, B, D и Е такие, как определено выше для формулы (I), с реагентом, подходящим для введения группы R4-O, таким как соединение R4-OH. Реакцию удобно проводить в подходящем растворителе, таком как спиртовой растворитель, например этанол, в щелочных условиях, например в присутствии водного гидроксида, такого как гидроксид натрия. Подходящие уходящие группы, представленные L, включают галогениды, особенно бромид или йодид.

Четвертый (Г) способ получения соединения формулы (I), где Z представляет собой CR5R6O, в соответствии с изобретением включает взаимодействие соединения формулы (V):

где Q, X, Y, R1, R1', R2, R3, А, В, D и Е такие, как определено выше для формулы (I), с реагентом, подходящим для введения группы R4CR5R6, таким как соединение R4CR5R6L-, где L представляет собой подходящую уходящую группу. Реакцию удобно проводить в подходящем растворителе, таком как спиртовой растворитель, например этанол, в щелочных условиях, например в присутствии водного гидроксида, такого как гидроксид натрия. Подходящие уходящие группы, представленные L, включают галогениды, особенно бромид или йодид.

Пятый (Д) способ получения соединения формулы (I), где Z представляет собой CH2, в соответствии с изобретением включает взаимодействие соединения формулы (VI):

где Q, X, Y, R1, R1', R2, R3, А, В, D и Е такие, как определено выше для формулы (I), с реагентом, подходящим для введения группы R4CH2, таким как соединение R4CH2-L, где L представляет собой подходящую уходящую группу, например галогенид, целесообразно в присутствии катализатора, например катализатора, представляющего собой кислоту Льюиса, такого как АlСl3. Соответственно может быть подходящей реакция Фриделя-Крафтса.

Шестой (Е) способ получения соединения формулы (I) в соответствии с изобретением включает взаимодействие соединения формулы (VII):

где Q, X, Y, R1, R1, R2, R3, R4, А, В и D такие, как определено выше для формулы (I), с реагентом, подходящим для введения группы Е, таким как соединение Н-Е. Реакцию удобно проводить в подходящем растворителе, таком как апротонный растворитель, например диметилформамид, в щелочных условиях, например в присутствии основания, такого как гидрид калия. Подходящие уходящие группы, представленные L, включают галогениды, такие как бромид или йодид, и группы метилсульфонилокси.

Седьмой (Ж) способ по изобретению включает осуществление способа, выбранного из способов (А)-(Е), с последующим взаимным превращением одной или более функциональных групп. Способы взаимного превращения включают такие способы, как окисление, восстановление, замещение, удаление защиты и т.п., стандартные в области синтетической химии.

Соединения формулы (II), (III), (IV), (V) и (VI) могут быть получены путем реакции соединений формулы (VIII):

где Q, X, Y, R1, R1', R2, R3, А, В и D такие, как определено выше для формулы (I), и U представляет собой L в случае соединения (II), Т в случае соединения (III), L(R5)(R6)CH2 в случае соединения (IV), ОН в случае соединения (V) и Н в случае соединения (VI), и L2 представляет собой уходящую группу, более лабильную чем L, с соединением формулы Е-Н или с солью формулы E-M+. Подходящие уходящие группы, представленные L2, включают галогениды, такие как бромид или йодид, и группы метилсульфонилокси. Альтернативно, активированная уходящая группа L2 типа Мицунобу, может быть получена путем взаимодействия соответствующего спирта с диизопропилазодикарбоксилатом и трифенилфосфином; эта уходящая группа затем может быть замещена анионом E-M+ с получением продукта.

Соединения формулы (VIII) в свою очередь могут быть получены путем взаимодействия соединений формулы (IX):

где Q, X, Y, R1, R1', R2 и R3 такие, как определено выше для формулы (I), U такой, как определено выше для формулы (VIII), и L3 представляет собой уходящую группу, с соединением формулы H-A-B-D-L2. Реакцию удобно проводить в подходящем растворителе, таком как апротонный растворитель, например диметилформамид, в присутствии подходящего катализатора, например гидрида металла.

Соединения формулы (IX) в свою очередь могут быть получены путем реакции соединений формулы (X) с соединениями формулы (XI):

где Q, X, Y, R1, R1', R2 и R3 такие, как определено выше для формулы (I), U такой, как определено выше для формулы (VIII), L3 такой, как определено выше для формулы (IX), и L4 представляет собой уходящую группу. Реакцию удобно проводить в подходящем растворителе, таком как апротонный растворитель, например тетрагидрофуран, в присутствии подходящего катализатора, например гидрида металла.

Аналогично, соединения формулы (VII) могут быть получены путем взаимодействия соединений формулы (XII):

где Q, X, Y, R1, R1', R2, R3 и R4 такие, как определено выше для формулы (VII), и L3 представляет собой уходящую группу, с соединением формулы H-A-B-D-L. Реакцию удобно проводить в подходящем растворителе, таком как апротонный растворитель, например диметилформамид, в присутствии подходящего катализатора, например гидрида металла.

Соединения формулы (XII) в свою очередь могут быть получены путем взаимодействия соединений формулы (XIII) с соединениями формулы (XIV):

где Q, X, Y, R1, R1', R2, R3 и R4 такие, как определено выше для формулы (I), L3 такой, как определено выше для формулы (XII), и L4 представляет собой уходящую группу. Реакцию удобно проводить в подходящем растворителе, таком как апротонный растворитель, например тетрагидрофуран, в присутствии подходящего катализатора, например гидрида металла.

Соединения формулы R4B(OH)2, R4-L, R4-OH, R4CR5R6L, R4CH2-L, H-E, H-A-B-D-L2, (X), (XI), (XIII) и (XIV) известны или могут быть получены из известных соединений способами, привычными специалистам в данной области техники.

В зависимости от природы группы X, группы Y, группы R2, L, L2, L3 и L4, может быть предпочтительно защитить одну или более чем одну такую группу в процессе одной или более стадий синтеза соединения формулы (I). Подходящие защитные группы известны специалистам в данной области техники. Защитные группы могут представлять собой любые обычные защитные группы, например как описано в "Protective Groups in Organic Synthesis", Theodora Greene and Peter G.M.Wuts (John Wiley and Sons Inc. 1999).

Энантиомерные соединения по изобретению могут быть получены (а) путем разделения компонентов соответствующей рацемической смеси, например посредством хиральной хроматографии, методов ферментативного разделения или получения и разделения подходящих диастереоизомеров, (б) путем прямого синтеза из подходящих хиральных исходных веществ описанными выше способами, или (в) способами, аналогичными описанным выше, с использованием хиральных реагентов.

Оптическое превращение соединения формулы (I) в соответствующую соль можно удобно осуществить путем взаимодействия с подходящей кислотой или основанием. Возможное превращение соединения формулы (I) в соответствующий сольват или другое физиологически функциональное производное может быть осуществлено способами, известными специалистам в данной области техники.

Соединения формулы (I) могут быть полезны для лечения любых состояний, при которых полезно ингибирование матриксных металлопротеиназ, особенно в лечении воспалительных состояний и аутоиммунных расстройств.

Примеры воспалительных состояний и аутоиммунных расстройств, при которых соединения по изобретению потенциально обладают полезными действиями, включают заболевания респираторного тракта, такие как астма (включая астматические реакции, вызванные аллергеном), кистозный фиброз, бронхит (включающий хронический бронхит), хроническое обструктивное заболевание легких (COPD), респираторный дистресс-синдром взрослых (ARDS), хроническое легочное воспаление, ринит и воспалительные расстройства верхних отделов респираторного тракта (URID), вентиляторное повреждение легких, силикоз, легочный саркоидоз, идиопатический легочный фиброз, бронхолегочная дисплазия, артрит, например ревматоидный артрит, остеоартрит, инфекционный артрит, псориатический артрит, травматический артрит, краснушный артрит, синдром Рейтера, подагрический артрит и протезное повреждение суставов, подагру, острый синовит, спондилит и несуставные воспалительные состояния, например синдром грыжи/повреждения/выпадения межпозвоночных дисков, бурсит, тендонит, теносиновит, фибромиалгический синдром и другие воспалительные состояния, ассоциированные с растяжением связок и регионарным мышечно-скелетным растяжением, воспалительные расстройства желудочно-кишечного тракта, например неспецифический язвенный колит, дивертикулит, болезнь Крона, воспалительные заболевания кишечника, синдром раздраженной кишки и гастрит, рассеянный склероз, системную красную волчанку, склеродерму, аутоиммунную экзокринопатию, аутоиммунный энцефаломиелит, диабет, ангиогенез и метастазирование опухоли, рак, включая рак молочной железы, толстой кишки, прямой кишки, легких, почки, яичников, желудка, матки, поджелудочной железы, печени, рта, гортани и предстательной железы, меланому, острую и хроническую лейкемию, периодонтальное заболевание, нейродегенеративное заболевание, болезнь Альцгеймера, болезнь Паркинсона, эпилепсию, мышечную дегенерацию, паховую грыжу, дегенерацию сетчатки, диабетическую ретинопатию, дегенерацию желтого пятна, глазное воспаление, костные резорбтивные заболевания, остеопороз, остеопетроз, реакцию трансплантат против хозяина, отторжения аллотрансплантата, сепсис, эндотоксемию, синдром токсического шока, туберкулез, обычную интерстициальную и криптогенную организующуюся пневмонию, бактериальный менингит, системную кахексию, кахексию, вторичную по отношению к инфекции или злокачественности, кахексию, вторичную по отношению к синдрому приобретенного иммунодефицита (AIDS), малярию, лепру, лейшманиоз, болезнь Лиме, гломерулонефрит, гломерулосклероз, почечный фиброз, печеночный фиброз, панкреатит, гепатит, эндометриоз, боль, например ассоциированную с воспалением и/или травмой, воспалительные заболевания кожи, например дерматит, дерматоз, кожные язвы, псориаз, экзему, системный васкулит, мультиинфарктную деменцию, тромбоз, атеросклероз, рестеноз, реперфузионное повреждение, кальцификацию бляшек, миокардит, аневризму, инсульт, легочную гипертензию, ремоделирование левого желудочка и сердечную недостаточность.

Заболевания, представляющие особенный интерес, включают COPD и воспалительные заболевания респираторного тракта и суставов, а также сосудистые заболевания.

Специалисту в данной области техники очевидно, что ссылка на лечение распространяется на профилактику, а также на лечение установленных состояний.

Таким образом, в качестве еще одного аспекта изобретения предложено соединение формулы (I) или его физиологически приемлемое производное для применения в медицине.

В соответствии с еще одним аспектом изобретения предложено применение соединения формулы (I) или его физиологически приемлемого производного для изготовления лекарства для лечения воспалительных состояний или аутоиммунных расстройств.

В еще одном или альтернативном аспекте предложен способ лечения человека или животного, страдающего аутоиммунным расстройством или воспалительным состоянием, или предрасположенного к ним, включающий введение указанному человеку или животному эффективного количества соединения формулы (I) или его физиологически функционального производного.

Соединения по изобретению могут быть приготовлены в виде препарата для введения любым удобным путем, и, таким образом, в объем изобретения также входят фармацевтические композиции, содержащие соединение формулы (I) или его физиологически приемлемое производное вместе, если желательно, с одним или более физиологически приемлемыми разбавителями или носителями.

Также предложен способ изготовления такого фармацевтического препарата, включающий смешивание ингредиентов.

Соединения по изобретению могут быть приготовлены в виде препарата для, например, перорального, ингаляционного, интраназального, местного, трансбуккального, парентерального или ректального введения, предпочтительно для перорального введения.

Таблетки и капсулы для перорального введения могут содержать обычные эксципиенты, такие как связующие агенты, например сироп, аравийскую камедь, желатин, сорбит, трагакантовую камедь, крахмальный клейстер, целлюлозу или поливинилпирролидон; наполнители, например лактозу, микрокристаллическую целлюлозу, сахар, кукурузный крахмал, фосфат кальция или сорбит; смазывающие вещества, например стеарат магния, стеариновую кислоту, тальк, полиэтиленгликоль или диоксид кремния; разрыхлители, например картофельный крахмал, кроскармеллозу натрия или натрия крахмал гликолят; или увлажнители, такие как лаурилсульфат натрия. Таблетки могут быть покрыты оболочкой способами, хорошо известными в данной области техники. Жидкие препараты для перорального введения могут находиться в форме, например, водных или масляных суспензий, растворов, эмульсий, сиропов и эликсиров, или могут быть представлены в виде сухого продукта для разведения водой или другим подходящим разбавителем перед применением. Такие жидкие препараты могут содержать обычные добавки, такие как суспендирующие агенты, например сироп сорбита, метилцеллюлозу, глюкозный/сахарный сироп, желатин, гидроксиметилцеллюлозу, карбоксиметилцеллюлозу, гель стеарата алюминия или гидрированные пищевые жиры; эмульгаторы, например лецитин, сорбитанмоноолеат или аравийскую камедь; неводные разбавители (которые могут включать пищевые жиры), например миндальное масло, фракционированное кокосовое масло, эфиры масел, пропиленгликоль или этиловый спирт; или консерванты, например метил- или пропил-пара-гидроксибензоаты или сорбиновую кислоту. Препараты также могут содержать буферные соли, корригенты, красители и/или подсластители (например маннит), когда это целесообразно.

Соединения по изобретению для местного введения могут быть приготовлены в виде кремов, гелей, мазей или лосьонов или в виде трансдермального пластыря. Такие композиции могут быть приготовлены, например, в виде препарата с водной или масляной основой с добавлением подходящих загущающих, желатинирующих, эмульгирующих, стабилизирующих, диспергирующих, суспендирующих и/или красящих агентов.

Лосьоны могут быть приготовлены с водным или масляным основанием и, как правило, также содержат один или более чем один эмульгатор, стабилизатор, диспергирующий агент, загуститель или краситель. Они также могут содержать консервант.

Для трансбуккального введения композиции могут иметь форму таблеток или лепешек, изготовленных обычным способом.

Соединения также могут быть приготовлены в виде суппозиториев, например содержащих традиционные суппозиторные основы, такие как масло какао или другие глицериды.

Соединения по изобретению также могут быть приготовлены в виде препарата для парентерального введения путем болюсной инъекции или длительного вливания, и могут быть представлены в стандартной лекарственной форме, например в виде ампул, флаконов, инфузий небольшого объема или предварительно заполненных шприцов, или в виде многодозовых контейнеров с добавленным консервантом. Композиции могут принимать такие формы, как растворы, суспензии или эмульсии в водных или неводных разбавителях, и могут содержать агенты, используемые при изготовлении препарата, такие как антиоксиданты, буферы, противомикробные агенты и/или агенты, регулирующие тоничность. Альтернативно, активный ингредиент может находиться в форме порошка для разведения перед применением подходящим разбавителем, например стерильной апирогенной водой. Сухая твердая форма может быть приготовлена путем асептического заполнения стерильного порошка в индивидуальные стерильные контейнеры или путем асептического заполнения стерильного раствора в каждый контейнер и сушки замораживанием.

Фармацевтические композиции по изобретению также могут быть использованы в комбинации с другими терапевтическими агентами, например противовоспалительными агентами (такими как кортикостероиды (например пропионат флутиказона, дипропионат беклометазона, фуроат мометазона, триамцинолона ацетонид или будесонид) или нестероидными противовоспалительными средствами (NSAID) (например хромогликатом натрия, недокромилом натрия, ингибиторами фосфодиэстеразы-4 (PDE-4), антагонистами лейкотриена, антагонистами хемокинового рецептора-3 (CCR-3), ингибиторами индуцибельной синтазы окиси азота (iNOS), ингибиторами триптазы и эластазы, бета-2-интегриновыми антагонистами и 2а-агонистами аденозина)) или бета-адренергическими агентами (такими как сальметерол, сальбутамол, формотерол, фенотерол или тербуталин и их солями) или противоинфекционными агентами (например антибиотиками, противовирусными агентами).

Следует понимать, что когда соединения по настоящему изобретению вводят в комбинации с другими терапевтическими агентами, обычно вводимыми путем ингаляции или интраназальным путем, то получающаяся в результате фармацевтическая композиция может быть введена путем ингаляции или интраназальным путем.

Соединения по изобретению можно удобно вводить в количествах, например, от 0,01 до 100 мг/кг массы организма, предпочтительно от 0,1 до 25 мг/кг массы организма, более предпочтительно от 0,3 до 5 мг/кг массы организма. Соединения могут быть введены более чем один раз в сутки для достижения эквивалентности суммарной суточной дозе. Точная доза, безусловно, будет зависеть от возраста и состояния пациента и конкретного выбранного пути введения и окончательно остается на усмотрение лечащего врача.

Не ожидается никаких токсикологических эффектов при введении соединения по настоящему изобретению в вышеупомянутом интервале доз.

Соединения по изобретению могут быть испытаны в отношении их in vitro активности в соответствии со следующим анализом:

Флюоресцентный пептидный субстрат, используемый в анализе ММР-12, представляет собой FAM-Gly-Pro-Leu-Gly-Leu-Phe-Ala-Arg-Lys(TAMRA), где FAM представляет собой карбоксифлюоресцеин, и TAMRA представляет собой тетраметилродамин. Каталитический белковый домен М