×
28.06.2019
219.017.9947

Результат интеллектуальной деятельности: СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ ОПТИЧЕСКИХ ИЗОМЕРОВ МЕТА-ХЛОРБЕНЗГИДРИЛАМИНА

Вид РИД

Изобретение

Аннотация: Изобретение относится к области органической химии, а именно к способу получения оптических изомеров (R)-(-)- и (S)-(+)-мета-хлорбензгидриламина. Способ заключается в перетирании рацемического мета-хлорбензгидриламина с оптически активной винной кислотой в условиях отсутствия растворителя в течение не менее 30 мин при комнатной температуре. Способ характеризуется тем, что перетирают рацемический мета-хлорбензгидриламин с 50 мол.% (S,S)-(-)-винной кислоты, затем к реакционной массе добавляют неполярный растворитель, перемешивают ее до растворения непрореагировавшего (R)-(-)-мета-хлорбензгидриламина, отфильтровывают кристаллический осадок тартрата и промывают его на фильтре неполярным растворителем от непрореагировавшего амина. Полученный (S)-(+)-мета-хлорбензгидриламина (S,S)-(-)-тартрат нейтрализуют неорганическим основанием до щелочной реакции, экстрагируют неполярным растворителем, отделяют органический слой, сушат полученный экстракт, отгоняют растворитель из экстракта и получают (S)-(+)-мета-хлорбензгидриламин. Из фильтрата отгоняют неполярный растворитель и получают (R)-(-)-мета-хлорбензгидриламин, который повторно перетирают с меньшим чем 50 мол.% количеством (S,S)-(-)-винной кислоты до исчезновения винной кислоты и получают (S)-(+)-мета-хлорбензгидриламина (S,S)-(-)-тартрат. Затем к реакционной массе добавляют неполярный растворитель, перемешивают ее до растворения непрореагировавшего (R)-(-)-мета-хлорбензгидриламина, отфильтровывают кристаллический осадок тартрата и промывают его на фильтре неполярным растворителем от непрореагировавшего амина. Из фильтрата отгоняют неполярный растворитель и получают энантиомерно обогащенный (R)-(-)-мета-хлорбензгидриламин. Процедуру обогащения амина повторяют до установления постоянного значения величины его удельного вращения. Предлагаемый способ позволяет проводить процесс в отсутствие растворителя при комнатной температуре, снизить его продолжительность и увеличить энантиомерный избыток получаемых аминов. 1 ил., 1 пр.

Изобретение относится к области органической химии, в частности к способу получения оптических изомеров и может быть использовано в фармацевтической промышленности.

Известен способ получения оптических изомеров через образование диастереомеров, которые, в отличие от энантиомеров, обладают индивидуальными физическими свойствами и могут быть отделены друг от друга, например, по различию в растворимости [Илиел Э. Основы органической стереохимии; Пер. с англ. / Илиел Э., Вайлен С., Дойл М. - М.: Бином, 2007. - С. 220].

Растворитель, используемый при кристаллизации, оказывает значительное влияние на полноту расщепления диастереомеров, поэтому выбор растворителя является самым трудоемким и ключевым этапом для проведения успешного разделения оптических изомеров при использовании данного метода.

Известен способ получения диастереомеров мета-хлорбензгидриламина (тартратов) [п. 4, 6 ф-лы RU 2537361 С1, МПК(2006.01) С07С 275/18, С07С 273/0, A61K 31/17, А61Р 25/08, опубл. 10.01.2015], в котором из рацемической смеси мета-хлорбензгидриламина в присутствии (R,R)-(+)- или (S,S)-(-)-винных кислот в органическом растворителе получают индивидуальные диастереомерные соли мета-хлорбензгидриламина (тартраты) с их последующей дискриминацией по различию в растворимости.

Недостатками этого способа являются трудности, связанные с выбором растворителя для отделения одного диастереомера от другого; использование многократных перекристаллизаций для диастереомерного обогащения тартратов, что снижает выход целевых энантиомеров мета-хлорбензгидриламина; использование больших объемов растворителей; ведение процесса при нагревании до 60-65°С.

Известен способ получения оптических изомеров мета-хлорбензгидриламина, выбранный в качестве прототипа, в котором рацемический амин обрабатывают оптически активной (R,R)-(+)-винной кислотой (L-(+)-винной кислотой) в условиях отсутствия растворителя [Куксенок В.Ю., Синтез производных мочевин, содержащих бензгидрильные и уреидные фармакофоры. Первый пример получения энантиомерно обогащенных форм препарата галодиф, диссертация на соискание ученой степени кандидата химических наук, Томск, 2016, 178 с.]. Мольное соотношение (R,R-(+)-винной кислоты к амину составляет 1:2. Реакцию проводят при помощи активного перетирания образующейся пасты при комнатной температуре в течение 30 мин. После исчезновения винной кислоты из реакционной массы полученную диастереомерную соль тщательно промывают гексаном от непрореагировавшего амина. Гексановый маточник отгоняют под вакуумом, получая энантиомерно обогащенный (S)-(+)-мета-хлорбензгидриламин. Полученный диастереомерно обогащенный (R)-(-)-мета-хлорбензгидриламина (+)-тартрат для дальнейшего обогащения перекристаллизовывают из метанола. Энантиомерно обогащенный амин повторно обрабатывают (R,R)-(+)-винной кислотой в тех же условиях для удаления примеси минорного (-)-энантиомера.

Однако в способе имеются трудности, связанные с использованием гексана для промывки (R)-(-)-мета-хлорбензгидриламина (+)-тартрата, что сужает возможность применения других растворителей; с использованием перекристаллизации (R)-(-)-мета-хлорбензгидриламина (+)-тартрата из метанола (лимитированный продукт) для его дальнейшего обогащения, что является дополнительными затратами в способе получения оптических изомеров мета-хлорбензгидриламина; с отсутствием способа получения (R)-(-)-мета-хлорбензгидриламина.

Технический результат предложенного изобретения заключается в получении индивидуальных оптических изомеров (энантиомеров) мета-хлорбензгидриламина в условиях отсутствия растворителя при комнатной температуре.

Способ получения оптических изомеров (R)-(-)- и (S)-(+)-мета-хлорбензгидриламина, также как в прототипе, заключается в перетирании рацемического мета-хлорбензгидриламина с оптически активной винной кислотой в условиях отсутствия растворителя в течение не менее 30 мин. при комнатной температуре.

Согласно изобретению перетирают рацемический мета-хлорбензгидриламин с 50 мол. % (S,S)-(-)-винной кислоты, затем к реакционной массе добавляют неполярный растворитель, перемешивают ее до растворения непрореагировавшего (R)-(-)-мета-хлорбензгидриламина, отфильтровывают кристаллический осадок тартрата и промывают его на фильтре неполярным растворителем от непрореагировавшего амина.

Полученный (S)-(+)-мета-хлорбензгидриламина (S,S-(-)-тартрат нейтрализуют неорганическим основанием до щелочной реакции, экстрагируют неполярным растворителем, отделяют органический слой, сушат полученный экстракт, отгоняют растворитель из экстракта и получают (S)-(+)-мета-хлорбензгидриламин. Из фильтрата отгоняют неполярный растворитель и получают (R)-(-)-мета-хлорбензгидриламин, который повторно перетирают с меньшим, чем 50 мол. %, количеством (S,S)-(-)-винной кислоты до исчезновения винной кислоты, получая (S)-(+)-мета-хлорбензгидриламина (S,S)-(-)-тартрат. Затем к реакционной массе добавляют неполярный растворитель, перемешивают ее до растворения непрореагировавшего (R)-(-)-мета-хлорбензгидриламина, отфильтровывают кристаллический осадок тартрата и промывают его на фильтре неполярным растворителем от непрореагировавшего амина. Из фильтрата отгоняют неполярный растворитель и получают энантиомерно обогащенный (R)-(-)-мета-хлорбензгидриламин. Процедуру обогащения амина повторяют до установления постоянного значения величины его удельного вращения.

Использование предложенного способа получения энантиомеров мета-хлорбензгидриламина позволяет: расширить ряд используемых расщепляющих агентов; расширить ряд используемых растворителей для промывки полученного тартрата; исключить стадию перекристаллизации тартрата из метанола для его дальнейшего обогащения; получить оба оптических изомера мета-хлорбензгидриламина.

На фиг. 1 показана схема осуществления способа получения оптических изомеров мета-хлорбензгидриламина.

Далее предлагается пример, иллюстрирующий способ разделения рацемического мета-хлорбензгидриламина на оптические антиподы в отсутствие растворителя с использованием (S,S)-(-)-винкой кислоты.

Пример.

1. Расщепление рацемического мета-хлорбензгидриламина (S,S)-(-)-винной кислотой в отсутствие растворителя.

В агатовую ступку загрузили 3 г (13,8 ммоль) рацемического мета-хлорбензгидриламина (1) и 1.035 г (6,9 ммоль) (S,S)-(-)-винной кислоты и растирали полученную смесь в течение 30 минут при комнатной температуре. Конец реакции контролировали методом ТСХ (элюент н-С4Н9ОН:АсОН:H2O=(4:2:1) по исчезновению (S,S)-(-)-винной кислоты. Затем к реакционной массе добавили 15 мл гексана и перемешивали до растворения непрореагировавшего (R)-(-)-мета-хлорбензгидриламина (2), после чего отфильтровали кристаллический осадок тартрата (3), тщательно промыли его на фильтре гексаном (3 раза по 10 мл). Получили диастереомерно обогащенный тартрат (3) с выходом 48%.

Гексан из фильтрата отогнали на роторном испарителе и получили энантиомерно обогащенный (R)-(-)-мета-хлорбензгидриламин (2) с выходом 46%.

(S)-(+)-мета-хлорбензгидриламина (S,S)-(-)-тартрат (3). Выход 48%). Т. пл. 162-165°С. ЯМР 1Н (D2O, 300 MHz), δм.д. : 4.44 (с, 2Н, СН-СН), 5.63 (с, 3Н), 7.29 (д, J=3.6 Hz, 1Н), 7.44 (м, 7Н).

(R)-(-)-мета-хлорбензгидриламин (2). Выход 46%. Масло. [α]D[20] (5%, EtOH)=- 6.12; е.е. 30%. ЯМР 1Н (DMSO, 300 MHz), δм.д. : 5.11 (с, 1H, СН-NH2), 7.16-7.43 (м, 9Н, Ar), 7.58 (с, 2Н, NH2).

2. Нейтрализация (S)-(+)-мета-хлорбензгидриламина (S,S)-(-)-тартрата (3).

1 г (2,7 ммоль) тартрата (3) растворяли в 100 мл воды и нейтрализовали водным раствором NaOH до значения рН=8-9. Образовавшийся маслообразный амин экстрагировали гексаном (3 раза по 20 мл), отделяли органический слой от водного и сушили органический экстракт над безводным Na2SO4, после чего отогнали гексан и получили энантиомерно обогащенный (S)-(+)-мета-хлорбензгидриламин (4) с выходом 80%).

(S)-(+)-мета-хлорбензгидриламин (4). Выход 80%). Масло, е.е. 25%. ЯМР 1Н (DMSO, 300 MHz), δм.д. : 5.11 (с, 1H, CH-NH2), 7.16-7.43 (м, 9Н, Ar), 7.58 (с, 2H,NH2).

3. Энантиомерное обогащение (R)-(-)-мета-хлорбензгидриламина (2) с использованием (S,S)-(-)-винную кислоты в отсутствие растворителя.

В агатовую ступку загрузили энантиомерно обогащенный (R)-(-)-мета-хлорбензгидриламин (2) с предыдущей стадии обогащения (см. пункт 1,

примера) и (S,S)-(-)-винную кислоту в количестве 25 мол. % в случае первого обогащения, либо 15 мол. % в случае второго и последующих обогащений.

Смесь растирали 30 мин. при комнатной температуре. Конец реакции контролировали методом ТСХ (элюент н-С4Н9ОН:АсОН:H2O (4:2:1) по исчезновению винной кислоты. Затем к реакционной массе добавили 15 мл гексана и перемешивали до растворения непрореагировавшего (R)-(-)-мета-хлорбензгидриламина (2), после чего отфильтровали кристаллический осадок тартрата (3), тщательно промыли его на фильтре гексаном (3 раза по 10 мл). Гексан из фильтрата отогнали на роторном испарителе и получили энантиомерно обогащенный (R)-(-)-мета-хлорбензгидриламин (2) с выходом 20%. Энантиомерное обогащение (R)-(-)-мета-хлорбензгидриламина (2) повторяли до постоянного значения его величины удельного вращения.

(R)-(-)-мета-хлорбензгидриламина (2). Выход 20%. Масло. [a]D[20] (5%, EtOH)=- 8.36; е.е. 73%. ЯМР 1Н (DMSO, 300 MHz), δм.д. : 5.11 (с, 1Н, СН-NH2), 7.16-7.43 (м, 9Н, Ar), 7.58 (с, 2Н, NH2).

Способ получения оптических изомеров (R)-(-)- и (S)-(+)-мета-хлорбензгидриламина, заключающийся в перетирании рацемического мета-хлорбензгидриламина с оптически активной винной кислотой в условиях отсутствия растворителя в течение не менее 30 мин при комнатной температуре, отличающийся тем, что перетирают рацемический мета-хлорбензгидриламин с 50 мол.% (S,S)-(-)-винной кислоты, затем к реакционной массе добавляют неполярный растворитель, перемешивают ее до растворения непрореагировавшего (R)-(-)-мета-хлорбензгидриламина, отфильтровывают кристаллический осадок тартрата и промывают его на фильтре неполярным растворителем от непрореагировавшего амина, полученный (S)-(+)-мета-хлорбензгидриламина (S,S)-(-)-тартрат нейтрализуют неорганическим основанием до щелочной реакции, экстрагируют неполярным растворителем, отделяют органический слой, сушат полученный экстракт, отгоняют растворитель из экстракта и получают (S)-(+)-мета-хлорбензгидриламин, из фильтрата отгоняют неполярный растворитель и получают (R)-(-)-мета-хлорбензгидриламин, который повторно перетирают с меньшим чем 50 мол.% количеством (S,S)-(-)-винной кислоты до исчезновения винной кислоты, получая (S)-(+)-мета-хлорбензгидриламина (S,S)-(-)-тартрат, затем к реакционной массе добавляют неполярный растворитель, перемешивают ее до растворения непрореагировавшего (R)-(-)-мета-хлорбензгидриламина, отфильтровывают кристаллический осадок тартрата и промывают его на фильтре неполярным растворителем от непрореагировавшего амина, из фильтрата отгоняют неполярный растворитель и получают энантиомерно обогащенный (R)-(-)-мета-хлорбензгидриламин, процедуру обогащения амина повторяют до установления постоянного значения величины его удельного вращения.
СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ ОПТИЧЕСКИХ ИЗОМЕРОВ МЕТА-ХЛОРБЕНЗГИДРИЛАМИНА
Источник поступления информации: Роспатент

Showing 171-180 of 255 items.
12.07.2018
№218.016.6fa8

Способ определения содержания синтетических красителей в напитках

Изобретение относится к области аналитической химии и может быть использовано для определения синтетических красителей Е124 (Пунцовый 4R), Е102 (Тартразин), Е133 (Синий блестящий FCF) и Е122 (Кармуазин) в напитках при их аналитическом контроле в пищевой промышленности, а также в лабораториях по...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002661044
Дата охранного документа: 11.07.2018
14.07.2018
№218.016.7173

Способ определения истинной поверхности электролитического осадка родия, осажденного на углеродсодержащий электрод, методом инверсионной вольтамперометрии

Изобретение относится к электрохимии, а именно к исследованию и анализу материалов путем определения электрохимических параметров при вольтамперометрических измерениях и может быть использовано при оценке поверхности электродов, модифицированных родием, а также поверхности высокоразвитых микро-...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002661307
Дата охранного документа: 13.07.2018
29.08.2018
№218.016.811a

Устройство для моделирования фазоповоротного устройства в энергетических системах

Изобретение относится к области обработки данных, а именно к моделирующим устройствам, и может быть использовано при моделировании фазоповоротного устройства и его конструктивных элементов в составе энергетических систем. Техническим результатом является обеспечение в реальном времени...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002665266
Дата охранного документа: 28.08.2018
30.08.2018
№218.016.8162

Сырьевая смесь для изготовления керамзита

Изобретение относится к производству пористых заполнителей из глинистого сырья для легкого бетона. Сырьевая смесь для изготовления керамзита содержит, мас.%: кирпичную глину 80 - 85, железосодержащие отходы станций обезжелезивания подземных вод, представляющие из себя гелеобразный золь,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002665334
Дата охранного документа: 29.08.2018
09.09.2018
№218.016.8507

Установка для получения генераторного газа

Изобретение относится к оборудованию для получения высококачественных водоугольных топливных смесей и переработки их в генераторный газ, который может быть использован для замещения мазутного топлива котлоагрегатов энергетических установок. Установка содержит приемный бункер для угля 1,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002666417
Дата охранного документа: 07.09.2018
12.09.2018
№218.016.8623

Модулятор потока вязкой среды

Изобретение относится к трубопроводному транспорту вязких сред с дискретными неоднородными включениями, а именно к устройствам облегчения перемещения вязких и сыпучих смесей воздействием с помощью электрических средств и механических колебаний, и может быть использовано в пищевой,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002666700
Дата охранного документа: 11.09.2018
13.09.2018
№218.016.8734

Способ имплантации ионов вещества

Изобретение относится к средствам радиационного материаловедения и предназначено для улучшения электрофизических, химических и механических свойств приповерхностных слоев изделий из металлов и сплавов, полупроводников, диэлектриков и других материалов. Способ имплантации ионов вещества...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002666766
Дата охранного документа: 12.09.2018
17.10.2018
№218.016.9305

Способ очистки нефти от гетероатомных компонентов

Изобретение относится к области очистки нефтей и нефтепродуктов, от серо-, азот- и кислородсодержащих соединений путем контактирования с неорганическим сорбентом и обработки ультразвуком, и может быть использовано в подготовке нефти к транспортировке и/или в цикле подготовки сырой нефти к...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002669803
Дата охранного документа: 16.10.2018
01.11.2018
№218.016.98b2

Ингибитор асфальтосмолопарафиновых отложений для парафинистых и высокопарафинистых смолистых нефтей

Изобретение описывает ингибитор асфальтосмолопарафиновых отложений для парафинистых и высокопарафинистых смолистых нефтей содержит сополимер алкилакрилатов С16-С20 с акрилатом додециламина и толуол, характеризующийся тем, что дополнительно содержит окисленную нефтеполимерную смолу при следующем...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002671198
Дата охранного документа: 30.10.2018
14.12.2018
№218.016.a6c8

Планетарная передача

Изобретение относится к области машиностроения, в частности к механическим передачам, и может быть использовано во всех отраслях народного хозяйства. Планетарная передача содержит солнечное колесо с опорными подшипниками, в которых установлены поворотные фланцы, водило-эксцентричный вал,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002674915
Дата охранного документа: 13.12.2018
Showing 11-15 of 15 items.
16.06.2018
№218.016.620d

Средство, обладающее противовоспалительным и анальгезирующим действием

Изобретение относится к фармацевтической промышленности и представляет собой средство, обладающее противовоспалительным и анальгезирующим действием, представляющее собой метиловый эфир 4-(бета-д-глюкопиранозилокси) бензойной кислоты. Изобретение обеспечивает расширение арсенала средств,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002657803
Дата охранного документа: 15.06.2018
06.09.2019
№219.017.c82a

Способ оценки количественного накопления парамагнитного контрастного препарата gdof-mn-dtpa для магнитно-резонансной томографии печени экспериментальных животных

Изобретение относится к экспериментальной медицине и может быть использовано для оценки поведения парамагнитных контрастных препаратов в печени и других органах лабораторных животных. Способ оценки количественного накопления парамагнитного контрастного вещества для магнитно-резонансной...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002699334
Дата охранного документа: 04.09.2019
21.05.2023
№223.018.6902

2-(2,5-диоксо-4,4-диарилимидазолидин-1-ил)карбоновые кислоты, их соли и способы их получения

Изобретение относится к способам получения 2-(2,5-диоксо-4,4-диарилимидазолидин-1-ил)карбоновых кислот и их солей, имеющих общую формулу отличающимся тем, что эквимолярные количества R-, R-замещенного бензила и N-карбамоиламинокислоты суспензируют в этаноле или в метаноле при комнатной...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002794719
Дата охранного документа: 24.04.2023
21.05.2023
№223.018.6904

2-(2,5-диоксо-4,4-диарилимидазолидин-1-ил)карбоновые кислоты, их соли и способы их получения

Изобретение относится к способам получения 2-(2,5-диоксо-4,4-диарилимидазолидин-1-ил)карбоновых кислот и их солей, имеющих общую формулу отличающимся тем, что эквимолярные количества R-, R-замещенного бензила и N-карбамоиламинокислоты суспензируют в этаноле или в метаноле при комнатной...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002794719
Дата охранного документа: 24.04.2023
+ добавить свой РИД