×
27.05.2013
216.012.4450

Результат интеллектуальной деятельности: СОЛИ 4-МЕТИЛ-N-[3-(4-МЕТИЛИМИДАЗОЛ-1-ИЛ)-5-ТРИФТОРМЕТИЛФЕНИЛ]-3-(4-ПИРИДИН-3-ИЛПИРИМИДИН-2-ИЛАМИНО) БЕНЗАМИДА

Вид РИД

Изобретение

№ охранного документа
0002483065
Дата охранного документа
27.05.2013
Аннотация: Изобретение относится к новой монофосфатной соли 4-метил-N-[3-(4-метилимидазол-1-ил)-5-трифторметилфенил]-3-(4-пиридин-3-ил-пиримидин-2-иламино)бензамида, которая может быть использована при лечении заболевания, которое реагирует на ингибирование активности протеинкиназы. Способ получения монофосфатной соли 4-метил-N-[3-(4-метилимидазол-1-ил)-5-трифторметилфенил]-3-(4-пиридин-3-ил-пиримидин-2-иламино)бензамида включает взаимодействие 4-метил-N-[3-(4-метилимидазол-1-ил)-5-трифторметилфенил]-3-(4-пиридин-3-ил-пиримидин-2-иламино)бензамида в виде свободного основания с фосфорной кислотой в метаноле. Изобретение также относится к фармацевтической композиции, включающей: (а) терапевтически эффективное количество монофосфатной соли 4-метил-N-[3-(4-метилимидазол-1-ил)-5-трифторметилфенил]-3-(4-пиридин-3-ил-пиримидин-2-иламино)бензамида.; и (б) по меньшей мере один фармацевтически приемлемый носитель, разбавитель, вспомогательное вещество или наполнитель, а также к применению терапевтически эффективного количества монофосфатной соли 4-метил-N-[3-(4-метилимидазол-1-ил)-5-трифторметилфенил]-3-(4-пиридин-3-ил-пиримидин-2-иламино)бензамида при изготовлении лекарственного средства для лечения заболевания, которое реагирует на ингибирование активности протеинкиназы. 4 н.п. ф-лы, 8 ил., 17 табл., 11 пр.

По данной заявке испрашивается приоритет в соответствии с заявкой №60/701,406, поданной в Патентное ведомство США 20 июля, 2005, текст этой заявки включен в настоящую заявку в полном объеме в качестве ссылки.

Область, к которой относится изобретение

Настоящее изобретение относится к солям 4-метил-N-[3-(4-метилимидазол-1-ил)-5-трифторметилфенил]-3-(4-пиридин-3-ил-пиримидин-2-иламино)-бензамида, а также к способам их получения, к фармацевтическим композициям, содержащим эти соединения, а также к способам получения таких композиций.

Предшествующий уровень техники

Соединение 4-метил-N-[3-(4-метилимидазол-1-ил)-5-трифторметилфенил]-3-(4-пиридин-3-ил-пиримидин-2-иламино)бензамид формулы

описано в опубликованной международной заявке WO 2004/005281 А1. Это соединение обладает ценными фармакологическими свойствами, вследствие чего оно может быть использовано, например, как ингибитор протеинкиназы, который применяется для лечения заболеваний, которые реагируют на ингибирование активности протеинкиназы. В опубликованной международной заявке WO 2004/005281 А1 не описаны конкретные соли, или гидраты солей, или сольваты 4-метил-N-[3-(4-метилимидазол-1-ил)-5-трифторметилфенил]-3-(4-пиридин-3-ил-пиримидин-2-иламино)бензамида.

Сущность изобретения

Настоящее изобретение относится к солям 4-метил-N-[3-(4-метилимидазол-1-ил)-5-трифторметилфенил]-3-(4-пиридин-3-илпиримидин-2-иламино)-бензамида. Предпочтительные варианты осуществления настоящего изобретения относятся к таким солям, как гидрохлорид, монофосфат, дифосфат, сульфат, метансульфонат, этансульфонат, бензолсульфонат и п-толуолсульфонат 4-метил-N-[3-(4-метилимидазол-1-ил)-трифторметилфенил]-3-пиридин-3-ил-пиримидин-2-иламино)бензамида.

Кроме того, настоящее изобретение относится к способу получения различных кристаллических солей 4-метил-N-[3-(4-метилимидазол-1-ил)-5-трифторметилфенил]-3-(4-пиридин-3-ил-пиримидин-2-иламино)бензамида, способ включает следующие стадии: взаимодействие 4-метил-N-[3-(4-метилимидазол-1-ил)-5-трифторметилфенил]-3-(4-пиридин-3-ил-пиримидин-2-иламино)бензамида в виде свободного основания с кислотой формулы НВ в среде растворителя.

Настоящее изобретение дополнительно относится к фармацевтическим композициям, включающим:

(а) терапевтически эффективное количество соли 4-метил-N-[3-(4-метилимидазол-1-ил)-5-трифторметилфенил]-3-(4-пиридин-3-ил-пиримидин-2-иламино)бензамида; и

(б) по меньшей мере один фармацевтически приемлемый носитель, разбавитель, вспомогательное вещество или наполнитель.

Настоящее изобретение также относится к способу лечения заболевания, на которое оказывает влияние ингибирование активности протеинкиназы, способ включает стадию введения пациенту, нуждающемуся в таком лечении, терапевтически эффективного количества соли 4-метил-N-[3-(4-метилимидазол-1-ил)-5-трифторметилфенил]-3-(4-пиридин-3-ил-пиримидин-2-иламино)бензамида.

Краткое описание чертежей

На фигуре 1 приведены спектры порошковой рентгеновской дифракции (XRPD) модификаций А и В соли - гидрохлорида 4-метил-N-[3-(4-метилимидазол-1-ил)-5-трифторметилфенил]-3-(4-пиридин-3-ил-пиримидин-2-иламино)бензамида.

На фигуре 2 приведен спектр порошковой рентгеновской дифракции (XRPD) соли - монофосфата 4-метил-N-[3-(4-метилимидазол-1-ил)-5-трифторметилфенил]-3-(4-пиридин-3-ил-пиримидин-2-иламино)бензамида.

На фигуре 3 приведен спектр порошковой рентгеновской дифракции соли - дифосфата 4-метил-N-[3-(4-метилимидазол-1-ил)-5-трифторметилфенил]-3-(4-пиридин-3-ил-пиримидин-2-иламино)бензамида.

На фигуре 4 приведены спектры порошковой рентгеновской дифракции модификаций А и В соли - сульфата 4-метил-N-[3-(4-метилимидазол-1-ил)-5-трифторметилфенил]-3-(4-пиридин-3-ил-пиримидин-2-иламино)бензамида.

На фигуре 5 приведен спектр порошковой рентгеновской дифракции соли - метансульфоната (мезилата) 4-метил-N-[3-(4-метилимидазол-1-ил)-5-трифторметилфенил]-3-(4-пиридин-3-ил-пиримидин-2-иламино)бензамида.

На фигуре 6 приведен спектр порошковой рентгеновской дифракции соли - этансульфоната 4-метил-N-[3-(4-метилимидазол-1-ил)-5-трифторметилфенил]-3-(4-пиридин-3-ил-пиримидин-2-иламино)бензамида.

На фигуре 7 приведен спектр порошковой рентгеновской дифракции соли - бензолсульфоната 4-метил-N-[3-(4-метилимидазол-1-ил)-5-трифторметилфенил]-3-(4-пиридин-3-ил-пиримидин-2-иламино)бензамида.

На фигуре 8 приведен спектр порошковой рентгеновской дифракции соли - п-толуолсульфоната 4-метил-N-[3-(4-метилимидазол-1-ил)-5-трифторметилфенил]-3-(4-пиридин-3-ил-пиримидин-2-иламино)бензамида.

Подробное описание изобретения

Настоящее изобретение относится к солям 4-метил-N-[3-(4-метилимидазол-1-ил)-5-трифторметилфенил]-3-(4-пиридин-3-ил-пиримидин-2-иламино)-бензамида; предпочтительный вариант осуществления таких солей описан ниже. В общем смысле, при использовании в тексте настоящей заявки, термин "соль" относится к соединению, полученному взаимодействием лекарственного средства в виде кислоты или основания с фармацевтически приемлемой неорганической или органической кислотой или основанием; при использовании в тексте настоящей заявки термин "соль" включает гидраты и сольваты солей, полученных в соответствии с настоящим изобретением. Примеры фармацевтически приемлемых неорганических или органических кислот или оснований перечислены в таблицах 1-8 в: Handbook of Pharmaceutical Salts, P.H.Stahl, C.G.Wermuth (eds.), VHCA, Zurich, pp.334-345 (2002). При использовании в тексте настоящей заявки, термин "полиморфная модификация" относится к определенным "кристаллическим модификациям" или "полиморфам" или "кристаллическим формам", которые отличаются друг от друга по своим спектрам порошковой рентгеновской дифракции, физико-химическим и/или фармакокинетическим свойствам и по термодинамической стабильности. В заявке на патент США №60/701,405 (Attorney Docket No.4-34384), поданной одновременно с настоящей заявкой, описаны различные полиморфные модификации 4-метил-N-[3-(4-метилимидазол-1-ил)-5-трифторметилфенил]-3-(4-пиридин-3-ил-пиримидин-2-иламино)бензамида и его солей; включено в текст настоящей заявки в полном объеме в качестве ссылки.

Первый вариант осуществления настоящего изобретения относится к соли - гидрохлориду 4-метил-N-[3-(4-метилимидазол-1-ил)-5-трифторметилфенил]-3-(4-пиридин-3-ил-пиримидин-2-иламино)бензамида. Соль - гидрохлорид (модификация В, моногидрат) с хорошей воспроизводимостью может быть получена из метанола, в том случае, когда используют один эквивалент хлороводородной кислоты. Эта модификация гигроскопична (при первом тестировании влагопоглощение составило до 2% при 60% относительной влажности и до 2,7% при 95% относительной влажности, хотя последующее тестирование показало даже более высокое влагопоглощение). Она слаборастворима в воде и слаборастворима в 0,1 н. HCl, этаноле и 2-пропаноле. При исследовании методом термогравиметрического анализа (ТГА) наблюдается две стадии потери массы. Первая стадия (приблизительно при 80°С) относится к дегидратации, а вторая стадия потери массы (приблизительно при 173°С) относится к потере HCl (разложение). Кристаллическая структура этого соединения варьируется от хорошей до отличной, соединение становится аморфным при размалывании и может выдерживать нагрузку. Соль-гидрохлорид стабильна при комнатной температуре в общепринятых оценках равновесного состояния. Также выделены другие полиморфные модификации соли-гидрохлорида, т.е. модификаций А, А', А'', В', SB, SB', С, С', SC, D и SE. Спектр порошковой рентгеновской дифракции модификаций А и В соли-гидрохлорида 4-метил-N-[3-(4-метилимидазол-1-ил)-5-трифторметилфенил]-3-(4-пиридин-3-ил-пиримидин-2-иламино)бензамида приведен на фигуре 1.

Второй вариант осуществления настоящего изобретения относится к соли - монофосфату 4-метил-N-[3-(4-метилимидазол-1-ил)-5-трифторметил-фенил]-3-(4-пиридин-3-ил-пиримидин-2-иламино)бензамида. Моносоль кислоты H3PO4 воспроизводимо получают из метанола, в том случае, когда используют один эквивалент фосфорной кислоты. Потеря массы (от комнатной температуры до 200°С) составляет приблизительно 0,29%, образец плавится приблизительно при 208°С и разлагается приблизительно при 212°С. Кристаллическая структура - отличная. Спектр порошковой рентгеновской дифракции соли-монофосфата 4-метил-N-[3-(4-метилимидазол-1-ил)-5-трифторметилфенил]-3-(4-пиридин-3-ил-пиримидин-2-иламино)бензамида приведен на фигуре 2.

Третий вариант осуществления настоящего изобретения относится к соли - дифосфату 4-метил-N-[3-(4-метилимидазол-1-ил)-5-трифторметилфенил]-3-(4-пиридин-3-ил-пиримидин-2-иламино)бензамида. Дисоль кислоты H3PO4 может быть получена из метанола, в том случае, когда используют два эквивалента фосфорной кислоты. Потеря массы (от комнатной температуры до 200°С) составляет приблизительно 0,2%, образец разлагается приблизительно при 210°С. Спектр порошковой рентгеновской дифракции соли - дифосфата 4-метил-N-[3-(4-метилимидазол-1-ил)-5-трифторметилфенил]-3-(4-пиридин-3-ил-пиримидин-2-иламино)бензамида приведен на фигуре 3.

Четвертый вариант осуществления настоящего изобретения относится к соли - сульфату 4-метил-N-[3-(4-метилимидазол-1-ил)-5-трифторметилфенил]-3-(4-пиридин-3-ил-пиримидин-2-иламино)бензамида. Соль серной кислоты (H2SO4)(модификация В) воспроизводимо получают из метанола, в том случае, когда используют один эквивалент серной кислоты. Потеря массы (от комнатной температуры до 200°С) составляет приблизительно 0,15%, и образец плавится с разложением приблизительно при 206°С. Кристаллическая структура варьируется от плохой до хорошей. Выделена еще одна форма (модификация А), а также аморфная модификация. Спектры порошковой рентгеновской дифракции модификаций А и В соли - сульфата 4-метил-N-[3-(4-метилимидазол-1-ил)-5-трифторметилфенил]-3-(4-пиридин-3-ил-пиримидин-2-иламино)бензамида приведены на фигуре 4.

Пятый вариант осуществления настоящего изобретения относится к соли - метансульфонату (мезилату) 4-метил-N-[3-(4-метилимидазол-1-ил)-5-трифторметилфенил]-3-(4-пиридин-3-ил-пиримидин-2-иламино)бензамида. Эту соль воспроизводимо получают из этилацетата, в том случае, когда используют один эквивалент метансульфоновой кислоты. Потеря массы (от комнатной температуры до 150°С) составляет приблизительно 0,44%, и образец плавится приблизительно при 160°С и разлагается приблизительно при 260°С. Кристаллическая структура плохая. Спектр порошковой рентгеновской дифракции соли - метансульфоната 4-метил-N-[3-(4-метилимидазол-1-ил)-5-трифторметилфенил]-3-(4-пиридин-3-ил-пиримидин-2-иламино)бензамида приведен на фигуре 5.

Шестой вариант осуществления настоящего изобретения относится к соли - этансульфонату 4-метил-N-[3-(4-метилимидазол-1-ил)-5-трифторметилфенил]-3-(4-пиридин-3-ил-пиримидин-2-иламино)бензамида. Эту соль воспроизводимо получают из этилацетата в том случае, когда используют один эквивалент этансульфоновой кислоты. Потеря массы (от комнатной температуры до 150°С) составляет приблизительно 0,74%, и образец плавится приблизительно при 259°С и разлагается приблизительно при 220°С. Кристаллическая структура плохая. Спектр порошковой рентгеновской дифракции соли - этансульфоната 4-метил-N-[3-(4-метилимидазол-1-ил)-5-трифторметилфенил]-3-(4-пиридин-3-илпиримидин-2-иламино)бензамида приведен на фигуре 6.

Седьмой вариант осуществления настоящего изобретения относится к соли - бензолсульфонату 4-метил-N-[3-(4-метилимидазол-1-ил)-5-трифторметилфенил]-3-(4-пиридин-3-ил-пиримидин-2-иламино)бензамида. Эту соль воспроизводимо получают из этилацетата, в том случае, когда используют один эквивалент бензолсульфоновой кислоты. Потеря массы (от комнатной температуры до 250°С) составляет приблизительно 0,63%, и образец плавится с разложением приблизительно при 260°С. Кристаллическая структура варьируется от структуры плохая до хорошей. Спектр порошковой рентгеновской дифракции соли - бензолсульфоната 4-метил-N-[3-(4-метил-имидазол-1-ил)-5-трифторметилфенил]-3-(4-пиридин-3-ил-пиримидин-2-иламино)бензамида приведен на фигуре 7.

Восьмой вариант осуществления настоящего изобретения относится к соли - п-толуолсульфонату 4-метил-N-[3-(4-метилимидазол-1-ил)-5-трифторметил-фенил]-3-(4-пиридин-3-ил-пиримидин-2-иламино)бензамида. Эту соль воспроизводимо получают из этилацетата в том случае, когда используют один эквивалент п-толуолсульфоновой кислоты. Потеря массы (от комнатной температуры до 150°С) составляет приблизительно 0,26%, образец плавится приблизительно при 187°С и разлагается приблизительно при 256°С. Кристаллическая структура варьируется от хорошей до отличной. Спектр порошковой рентгеновской дифракции соли - п-толуолсульфоната 4-метил-N-[3-(4-метилимидазол-1-ил)-5-трифторметилфенил]-3-(4-пиридин-3-ил-пиримидин-2-иламино)бензамида приведен на фигуре 8.

Другой вариант осуществления настоящего изобретения относится к способу получения ряда кристаллических солей 4-метил-N-[3-(4-метилимидазол-1-ил)-5-трифторметилфенил]-3-(4-пиридин-3-ил-пиримидин-2-иламино)-бензамида в соответствии со следующей схемой:

Более конкретно, соли 4-метил-N-[3-(4-метилимидазол-1-ил)-5-трифторметилфенил]-3-(4-пиридин-3-ил-пиримидин-2-иламино)бензамида получают посредством взаимодействия 4-метил-N-[3-(4-метилимидазол-1-ил)-5-трифторметилфенил]-3-(4-пиридин-3-ил-пиримидин-2-иламино)бензамида в виде свободного основания с кислотой формулы НВ в среде растворителя. Такие взаимодействия обычно проводят в две стадии, хотя в объем изобретения также входит простое объединение как свободного основания, так и кислоты в среде растворителя в одно и то же время.

На первой стадии 4-метил-N-[3-(4-метилимидазол-1-ил)-5-трифторметилфенил]-3-(4-пиридин-3-ил-пиримидин-2-иламино)бензамид в виде свободного основания растворяют или суспендируют в подходящем количестве растворителя при соответствующей температуре. Растворители, подходящие для использования в соответствии с настоящим изобретением, включают, не ограничиваясь указанным, метанол, этанол, 2-пропанол, ацетон, этилацетат, ацетонитрил, тетрагидрофуран и их комбинации. Специалист в данной области сможет легко определить необходимое количество основания, которое следует использовать, и подходящие температурные режимы.

На второй стадии способа согласно настоящему изобретению 4-метил-N-[3-(4-метилимидазол-1-ил)-5-трифторметилфенил]-3-(4-пиридин-3-ил-пиримидин-2-иламино)бензамид в виде свободного основания обрабатывают подходящей кислотой формулы НВ. Поскольку значения рКа для 4-метил-N-[3-(4-метилимидазол-1-ил)-5-трифторметилфенил]-3-(4-пиридин-3-ил-пиримидин-2-иламино)бензамида в виде свободного основания составляют 5,1 и 3,9, солеобразующие кислоты с рКа≤3,1 обладают возможностью образовывать с ним стабильные кристаллические соли. Подходящие кислоты включают, не ограничиваясь указанным, неорганические кислоты, такие как хлороводородная кислота, фосфорная кислота, серная кислота и сульфоновая кислота, и органические кислоты, такие как метансульфоновая кислота, этансульфоновая кислота, бензолсульфоновая кислота, п-толуолсульфоновая кислота, лимонная кислота, фумаровая кислота, гентизиновая кислота, малоновая кислота, малеиновая кислота и винная кислота.

На необязательных стадиях способа согласно настоящему изобретению соль 4-метил-N-[3-(4-метилимидазол-1-ил)-5-трифторметилфенил]-3-(4-пиридин-3-ил-пиримидин-2-иламино)бензамида выделяют посредством фильтрования или другим подходящим способом и выделенную соль высушивают для удаления остаточного растворителя. В соответствии с предпочтительным вариантом осуществления соль - гидрохлорид сначала получают в виде метанольного сольвата, который затем подвергают воздействию влаги для того, чтобы превратить в соль - моногидрат гидрохлорида.

В частности, предпочтительный вариант осуществления настоящего изобретения относится к способу получения моногидрата монохлорида 4-метил-N-[3-(4-метилимидазол-1-ил)-5-трифторметилфенил]-3-(4-пиридин-3-ил-пиримидин-2-иламино)бензамида, способ включает следующие стадии:

(а) объединение 4-метил-N-[3-(4-метилимидазол-1-ил)-5-трифторметилфенил]-3-(4-пиридин-3-ил-пиримидин-2-иламино)бензамида в виде свободного основания и хлороводородной кислоты в метаноле в атмосфере азота;

(б) нагревание реакционной смеси до температуры, варьирующейся в диапазоне приблизительно 42-50°С;

(в) перемешивание реакционной смеси;

(г) фильтрование реакционной смеси при поддержании температуры выше 40°C с получением при этом прозрачного раствора;

(д) охлаждение прозрачного раствора до приблизительно 30°С при перемешивании в атмосфере азота;

(е) введение в раствор затравки;

(ж) охлаждение раствора, содержащего затравку до приблизительно 23°С;

(з) перемешивание раствора с получением при этом суспензии;

(и) охлаждение полученной суспензии до приблизительно -10°С;

(к) перемешивание полученной суспензии;

(л) отфильтровывание твердого вещества;

(м) промывка твердого вещества холодным метанолом; и

(н) сушка твердого вещества приблизительно при 50-55°С и 10-20 торр с получением при этом соли - моногидрата монохлорида 4-метил-N-[3-(4-метилимидазол-1-ил)-5-трифторметилфенил]-3-(4-пиридин-3-ил-пиримидин-2-иламино)бензамида.

В соответствии с более предпочтительным вариантом осуществления настоящего изобретения перемешивание проводят приблизительно 15 минут на стадии (в), охлаждение проводят в течение приблизительно 30 минут на стадии (д), охлаждение проводят в течение приблизительно 45 минут на стадии (ж), перемешивание проводят в течение приблизительно 3 часов на стадии (з), охлаждение проводят в течение приблизительно 1,5 часа на стадии (и), перемешивание проводят в течение приблизительно 30 минут на стадии (к), холодный метанол, используемый на стадии (м), имеет температуру, составляющую приблизительно -10°С, и/или сушку проводят в течение приблизительно 8-16 часов.

Десятый вариант осуществления настоящего изобретения относится к фармацевтической композиции, включающей:

(а) терапевтически эффективное количество соли 4-метил-N-[3-(4-метилимидазол-1-ил)-5-трифторметилфенил]-3-(4-пиридин-3-ил-пиримидин-2-иламино)бензамида; и

(б) по меньшей мере один фармацевтически приемлемый носитель, разбавитель, вспомогательное вещество или наполнитель.

Термин "терапевтически эффективное количество" используется для такого количества соли согласно настоящему изобретению, которое, при введении пациенту, нуждающемуся в этом, достаточно для лечения такого болезненного состояния, которое облегчается при ингибировании активности протеинкиназы. Количество определенного соединения согласно настоящему изобретению, которое является терапевтически эффективным количеством, будет в значительной степени варьироваться в зависимости от таких факторов, как вид заболевания и степень выраженности его симптомов, особенности пациента, нуждающегося в лечении, и т.п., указанное количество может быть общепринятым образом установлено обычным специалистом в данной области.

Указанный по меньшей мере один фармацевтически приемлемый носитель, разбавитель, вспомогательное вещество или наполнитель могут быть легко выбраны обычным специалистом в данной области и будут определяться необходимым способом введения. Примеры подходящих способов введения включают пероральное, назальное, парентеральное, местное, трансдермальное и ректальное введение. Фармацевтические композиции согласно настоящему изобретению могут иметь любую фармацевтическую форму, которую специалист в данной области сочтет приемлемой. Подходящие фармацевтические формы включают твердые, полутвердые, жидкие и лиофилизированные препараты, такие как таблетки, порошки, капсулы, суппозитории, суспензии, липосомы и аэрозоли.

Одиннадцатый вариант осуществления настоящего изобретения относится к способу лечения заболевания, которое реагирует на ингибирование активности протеинкиназы, способ включает стадию введения пациенту, нуждающемуся в таком лечении, терапевтически эффективного количества соли 4-метил-N-[3-(4-метилимидазол-1-ил)-5-трифторметилфенил]-3-(4-пиридин-3-ил-пиримидин-2-иламино)бензамида. Как отмечалось выше в качестве примера, возможные способы введения включают пероральное, назальное, парентеральное, местное, трансдермальное и ректальное введение. Введение кристаллической модификации может быть выполнено посредством введения фармацевтической композиции, представляющей девятый вариант осуществления настоящего изобретения, или посредством использования другого эффективного средства.

Приведенные ниже примеры иллюстрируют конкретные варианты осуществления настоящего изобретения. Однако следует отметить, что примеры приведены только для иллюстрации и не ограничивают объем настоящего изобретения.

Пример 1. Получение соли - моногидрата моногидрохлорида

В четырехгорлую круглодонную колбу емкостью 1 л, снабженную механической мешалкой, термометром, блоком для выполнения нагрева/охлаждения и воронкой, последовательно загружают 4-метил-N-[3-(4-метилимидазол-1-ил)-5-трифторметилфенил]-3-(4-пиридин-3-ил-пиримидин-2-иламино)бензамид в виде свободного основания (10 г), метанол (250 мл) и 37%-ную хлороводородную кислоту (1,85 г) в токе азота. Полученную смесь нагревают до 42-50°С и перемешивают дополнительно в течение 15 минут. Полученный раствор фильтруют через слой («подушку») из полипропилена, поддерживая температуру выше 40°С. Прозрачный раствор переносят в атмосфере азота в другую четырехгорлую круглодонную колбу емкостью 1 л, снабженную механической мешалкой, термометром и блоком для выполнения нагрева/охлаждения. Массу перемешивают и охлаждают до 30°С в течение 30 минут. При этой температуре добавляют затравку (20 мг) и массу охлаждают до 23°С в течение 45 минут. Полученную массу перемешивают дополнительно в течение 3 часов, получая при этом плотную белую суспензию. Эту суспензию охлаждают до -10°С в течение 1,5 часа и перемешивают дополнительно в течение 30 минут. Все твердое вещество собирают фильтрацией и промывают холодным (-10°С) метанолом (20 мл). Твердое вещество высушивают при 50-55°С/10-20 торр в течение 8-16 часов, получая при этом соль - моногидрат монохлорида 4-метил-N-[3-(4-метилимидазол-1-ил)-5-трифторметилфенил]-3-(4-пиридин-3-ил-пиримидин-2-иламино)бензамида (9,8 г) в виде белого твердого вещества.

1Н ЯМР 300 МГц, ДМСО-d6), δ 10,9 (s, 1Н), 9,58 (s, 1H), 9,29 (s, 1H), 9,20 (s, 1H), 8,70 (d, 1H), 8,63 (s, 1H), 8,55 (d, 1H), 8,49 (d, 1H), 8,32 (d, 2H), 8,00 (s, 1H), 7,91 (s, 1H), 7,84 (d, 1H), 7,56-7,44 (m, 3H), 2,50 (s, 3H), 2,35 (s, 3H); в спектре порошковой рентгеновской дифракции наблюдаются максимумы при 2θ=7,4°, 9,4°, 11,6°, 12,1°, 15,8°, 19,3°, 19,6°, 22,1°, 24,1°, 25,7°.

Пример 2. Получение соли - монофосфата

В круглодонную колбу емкостью 1 л, снабженную механической мешалкой, термометром и обратным холодильником, помещают 4 г 4-метил-N-[3-(4-метилимидазол-1-ил)-5-трифторметилфенил]-3-(4-пиридин-3-ил-пиримидин-2-иламино)бензамида в виде свободного основания и 500 мл метанола. Полученную суспензию перемешивают и нагревают до 64°С, после чего выдерживают при этой температуре в течение ~30 минут. К полученному прозрачному раствору добавляют 7,5 мл 1 М раствор фосфорной кислоты (в метаноле). Полученную смесь перемешивают при 64°С в течение одного часа, охлаждают до комнатной температуры естественным образом (скорость охлаждения ~0,5°С/мин) и выдерживают при комнатной температуре в течение 3-4 часов. Твердое вещество собирают фильтрацией и высушивают при 50-55°С/10-20 торр в течение 8-16 часов, получая при этом соль - монофосфат 4-метил-N-[3-(4-метилимидазол-1-ил)-5-трифторметилфенил]-3-(4-пиридин-3-илпиримидин-2-иламино)бензамида (3,25 г) в виде белого твердого вещества. Температура плавления=~208°С (с разл.); в спектре порошковой рентгеновской дифракции наблюдаются максимумы при 2θ=6,1°, 7,5°, 9,1°, 15,8°, 17,5°, 18,3°, 21,8°, 23,1°, 24,9°, 26,6°.

Пример 3. Получение соли - метансульфоната

В реактор емкостью 75 мл, снабженный термометром и обратным холодильником, помещают 307 мг 4-метил-N-[3-(4-метилимидазол-1-ил)-5-трифторметилфенил]-3-(4-пиридин-3-ил-пиримидин-2-иламино)бензамида в виде свободного основания и 30 мл этилацетата. Полученную суспензию перемешивают и нагревают до 76°С. К раствору добавляют 580 мкл 1 М раствора метансульфоновой кислоты (в этилацетате). Полученную смесь перемешивают при 76°С в течение шести часов, охлаждают до 25°С со скоростью 0,5°С/минута и выдерживают при 25°С в течение ночи. Твердое вещество собирают фильтрацией и высушивают при 50-55°С 710-20 торр в течение 8-16 часов, получая при этом соль - мезилат 4-метил-N-[3-(4-метилимидазол-1-ил)-5-трифторметилфенил]-3-(4-пиридин-3-ил-пиримидин-2-иламино)бензамида (~250 мг) в виде желтоватого твердого вещества. В спектре порошковой рентгеновской дифракции наблюдаются максимумы при 2θ=7,7°, 10,1°, 20,3°, 26,2°.

Пример 4. Получение соли - бензилсульфоната

В круглодонную колбу емкостью 1 л, снабженную механической мешалкой, термометром и обратным холодильником, загружают 4 г 4-метил-N-[3-(4-метилимидазол-1-ил)-5-трифторметилфенил]-3-(4-пиридин-3-ил-пиримидин-2-иламино)бензамида в виде свободного основания и 500 мл этилацетата. Полученную суспензию перемешивают и нагревают до 76°С (с обратным холодильником) и выдерживают при этой температуре в течение 40 минут. К полученному прозрачному раствору добавляют 7,5 мл 1М раствора бензолсульфоновой кислоты (в этилацетате). Полученную смесь перемешивают при 76°С в течение 5 часов, охлаждают до комнатной температуры посредством естественного охлаждения (скорость охлаждения ~0,5°С/мин) и выдерживают при комнатной температуре в течение ~1 часа. Твердое вещество собирают фильтрацией и высушивают при 50-55°С/10-20 торр в течение 8-16 часов, получая при этом соль - монобензилсульфонат 4-метил-N-[3-(4-метилимидазол-1-ил)-5-трифторметилфенил]-3-(4-пиридин-3-ил-пиримидин-2-иламино)бензамид в виде желтоватого твердого вещества. Температура плавления=~260°С; в спектре порошковой рентгеновской дифракции наблюдаются максимумы при 2θ=6,5°, 7,8°, 9,4°, 10,4°, 13,7°, 17,0°, 17,5°, 17,9°, 18,8°, 21,2°.

Пример 5. Получение соли п-толуолсульфоната

В реактор емкостью 75 мл, снабженный термометром и обратным холодильником, помещают 305,6 мг 4-метил-N-[3-(4-метилимидазол-1-ил)-5-трифторметилфенил]-3-(4-пиридин-3-ил-пиримидин-2-иламино)бензамида в виде свободного основания и 30 мл этилацетата. Полученную суспензию перемешивают и нагревают до 76°С. К полученному раствору добавляют 580 мкл 1 М раствора п-толуолсульфоновой кислоты (в этилацетате). Полученную смесь перемешивают при 76°С в течение шести часов, охлаждают до 25°С со скоростью 0,5°С/минута и выдерживают при 25°С в течение ночи. Твердое вещество собирают фильтрацией и высушивают при 50-55°С/10-20 торр в течение 8-16 часов, получая при этом соль - п-толуолсульфонат 4-метил-N-[3-(4-метилимидазол-1-ил)-5-трифторметилфенил]-3-(4-пиридин-3-ил-пиримидин-2-иламино)бензамида (~250 мг) в виде белого твердого вещества. Температура плавления=~187°С; в спектре порошковой рентгеновской дифракции наблюдаются максимумы при 2θ=7,3°, 15,4°, 16,1°, 17,5°, 18,3°, 19,0°, 19,7°, 22,5°.

Пример 6. Соль - гидрохлорид

4-Метил-N-[3-(4-метилимидазол-1-ил)-5-трифторметилфенил]-3-(4-пиридин-3-ил-пиримидин-2-иламино)бензамид в виде свободного основания и приблизительно 400 мл метанола помещают в колбу. При перемешивании добавляют по каплям 744,4 мг 37%-ного раствора HCl. Суспензия становится прозрачной. Полученный раствор перемешивают в течение 30 минут. Затем раствор концентрируют до 100 мл. Полученный раствор затем перемешивают в течение 2 часов; получают суспензию. Эту суспензию фильтруют и высушивают под вакуумом в течение ночи при 50°С. Полиморфную модификацию В получают с выходом, составляющим приблизительно 72,6%.

Пример 7

Приблизительно 50-60 мг модификации А 4-метил-N-[3-(4-метилимидазол-1-ил)-5-трифторметилфенил]-3-(4-пиридин-3-ил-пиримидин-2-иламино)бензамида в виде свободного основания суспендируют в 0,75 мл указанного растворителя. Затем к суспензии добавляют стехиометрическое количество соответствующей кислоты. В случае неорганических кислот полученную смесь перемешивают при температуре окружающей среды в течение приблизительно 5 часов и в случае сульфоновых кислот полученную смесь перемешивают при 50°С в течение ночи. Твердое вещество собирают фильтрацией и анализируют методом порошковой рентгеновской дифракции и ЯМР.

Таблица 1
Получение соли - гидрохлорида
Растворитель Комментарии Результаты
Кристалличность* 1Н-ЯМР
Метанол После добавления HCl суспензия становится более жидкой. Хорошая; модификация В Пик растворителя отсутствует
Этанол После добавления HCl суспензия становится более жидкой. Хорошая; модификации А & В Пик растворителя отсутствует
2-Пропанол После добавления HCl суспензия становится более жидкой. Хорошая; модификация А Пик растворителя отсутствует
Ацетон После добавления HCl суспензия становится более жидкой. Отличная; модификация А ---
Этилацетат После добавления HCl суспензия становится более жидкой. Хорошая; модификации А & В ---
Тетрагидрофуран После добавления HCl суспензия становится более жидкой. Отличная; модификация А ---
Ацетонитрил После добавления HCl суспензия становится более жидкой. Отличная; модификации А & В ---
* отличная = в том случае, когда основные максимумы резкие и их интенсивность более 70 отсчетов,
Хорошая = в том случае, когда основные максимумы резкие и их интенсивность в пределах 30-70 отсчетов

Таблица 2
Получение соли - сульфата
Растворитель Комментарии Результаты
Кристалличность* 1Н-ЯМР
Метанол После добавления H2SO4 суспензия становится более жидкой. Хорошая; модификации А & В Пик растворителя отсутствует
Этанол После добавления H2SO4 суспензия становится более жидкой. Хорошая; модификация В Пик растворителя отсутствует
2-Пропанол После добавления H2SO4 суспензия становится более жидкой. Плохая ---
Ацетон После добавления H2SO4 суспензия становится более жидкой. Плохая ---
Этилацетат После добавления H2SO4 суспензия становится более жидкой. Плохая ---
Тетрагидрофуран После добавления H2SO4 суспензия становится более жидкой. Плохая ---
Ацетонитрил После добавления H2SO4 суспензия становится более жидкой. Плохая ---
* хорошая = в том случае, когда основные максимумы резкие и их интенсивность находится в пределах 30-70 отсчетов
плохая = в том случае, когда основные максимумы широкие и их интенсивность ниже 30 отсчетов; могут относиться к аморфной соли и свободному основанию в виде модификации А

Таблица 3
Получение соли - метансульфоната
Растворитель Комментарии Результаты
Кристалличность* 1Н-ЯМР
Ацетон Суспензия становится более жидкой и желтеет после добавления кислоты. Не становится прозрачной при 50°С. Плохая 1) 1,3% (мас.) ацетон
2) кислота: основание=1,2:1,0
Тетрагидрофуран Суспензия становится более жидкой и желтеет после добавления кислоты. Не становится прозрачной при 50°С. Аморфное вещество ---
* плохая = в том случае, когда основные максимумы широкие и их интенсивность ниже 30 отсчетов

Таблица 4
Получение соли - этансульфоната
Растворитель Комментарии Результаты
Кристалличность* 1Н-ЯМР
Ацетон Суспензия становится более жидкой и желтеет после добавления кислоты. Не становится прозрачной при 50°С. Хорошая 1) 0,9% (мас.) ацетон
2) кислота: основание=1,4:1.0
Тетрагидрофуран Суспензия становится более жидкой и желтеет после добавления кислоты. Не становится прозрачной при 50°С. Плохая ---
* хорошая = в том случае, когда основные максимумы резкие и их интенсивность в интервале 30-70 отсчетов
плохая = в том случае, когда основные максимумы широкие и их интенсивность ниже 30 отсчетов

В случае соли - этансульфоната, полученной из ацетона, в спектре порошковой рентгеновской дифракции наблюдаются максимумы при 2θ=6,6°, 7,9°, 9,5°, 14,2°, 17,8°.

Таблица 5
Получение соли - бензолсульфоната
Растворитель Комментарии Результаты
Кристалличность* 1Н-ЯМР
Тетрагидрофуран Суспензия становится более жидкой и желтеет после добавления кислоты. Не становится прозрачной при 50°С. Плохая 1) 1,2% (мас.) ТГФ 2) кислота: основание = 1,4:1,0
Ацетон Суспензия становится более жидкой и желтеет после добавления кислоты. Не становится прозрачной при 50°С. Плохая - - -
* плохая = в том случае, когда основные максимумы широкие и их интенсивность ниже 30 отсчетов

Таблица 6
Получение соли - п-толуолсульфоната
Растворитель Комментарии Результаты
Кристалличность* 1Н-ЯМР
Тетрагидрофуран Суспензия становится более жидкой после добавления кислоты. Не становится прозрачной при 50°С. Белое твердое вещество получают в результате фильтрации. Хорошая 1) 4,6% (мас.) ТГФ
2) кислота: основание=1.2:1,0
Ацетон Суспензия становится более жидкой после добавления кислоты. Не становится прозрачной при 50°С. Белое твердое вещество получают в результате фильтрации. Хорошая ---
* хорошая = в том случае, когда основные максимумы резкие и их интенсивность в интервале 30-70 отсчетов.

Пример 8

Приблизительно 300-310 мг 4-метил-N-[3-(4-метилимидазол-1-ил)-5-трифторметилфенил]-3-(4-пиридин-3-ил-пиримидин-2-иламино)бензамида в виде свободного основания, модификация В, суспендируют в 9 мл 2-пропанола в случае HCl и в 15 мл ацетона в случае сульфоновых кислот. К суспензии затем добавляют стехиометрическое количество указанной кислоты. В случае HCl полученную смесь перемешивают при температуре окружающей среды в течение 5 часов и в случае сульфоновых кислот полученную суспензию перемешивают при 50°С в течение ночи. Затем полученную смесь охлаждают до температуры окружающей среды, проводят фильтрование и полученный продукт анализируют методами порошковой рентгеновской дифракции и ЯМР.

Таблица 7
Кислота Комментарии Результаты
Кристалличность 1Н-ЯМР
HCl После добавления HCl суспензия становится желтой, затем не совсем белой. После выдерживания в течение 4 часов суспензия становится пастообразной, плохо течет и плохо фильтруется. 1) Хорошая
2) Модификация
А
1) Значения сдвигов изменены
2) Пик растворителя отсутствует
Метансульфоновая кислота Суспензия становится более жидкой и желтеет после добавления кислоты. Не становится прозрачной при 50°С. Плохая 1) Значения сдвигов изменены
2) 0,67% (мас.) ацетон
Этансульфоновая кислота Суспензия становится более жидкой и желтеет после добавления кислоты. Не становится прозрачной при 50°С. Плохая 1) Значения сдвигов изменены
2) Пик растворителя отсутствует
п-Толуолсульфоновая кислота Суспензия становится более жидкой и желтеет после добавления кислоты. Не становится прозрачной при 50°С. Белое твердое вещество получают в результате фильтрации. Хорошая 1) Значения сдвигов изменены
2) Пик растворителя отсутствует

Пример 9

Промывают 100 мг 4-метил-N-[3-(4-метилимидазол-1-ил)-5-трифторметилфенил]-3-(4-пиридин-3-ил-пиримидин-2-иламино)бензамида в виде свободного основания, модификация В, суспендированного в 15 мл метанола в случае неорганических кислот и в 15 мл ТГФ в случае сульфоновых кислот, указанных ниже. Затем добавляют стехиометрическое количество указанных кислот к суспензии, за исключением H3PO4, для которой используют два эквивалента. Полученный раствор перемешивают при 50°С в течение приблизительно 5 часов и затем охлаждают до температуры окружающей среды. Твердое вещество собирают фильтрованием полученной суспензии; кроме того, используют слабый ток N2 для упаривания некоторого количества растворителя, получая при этом более густую суспензию для фильтрования. Твердое вещество анализируют методом порошковой рентгеновской дифракции и ЯМР.

Таблица 8
Кислота Комментарии Результаты
Кристалличность 1Н-ЯМР
HCl После нагревания суспензия становится прозрачной и остается такой. Используют слабый ток N2 для упаривания некоторого количества растворителя. 1) Хорошая
2) Модификация
В
1) Значения сдвигов изменены
2) Пик
растворителя отсутствует
H2SO4 После нагревания суспензия становится прозрачной. При охлаждении загустевает. 1) Хорошая
2) Модификации
А+В
1) Значения сдвигов
изменены
2)<2%
метанол
H3PO4 (дифосфат) Суспензия становится более жидкой после добавления кислоты. 1) Отличная
2) Отличается от свободного основания и моносоли
1) Значения сдвигов не изменены
2) Пик растворителя отсутствует
Метансульфоновая кислота Суспензия становится более жидкой и желтеет после добавления кислоты. Не становится прозрачной при 50°С. Плохая 1 )Значения сдвигов изменены
2) Пик растворителя отсутствует
Бензолсульфоновая кислота Суспензия становится более жидкой и желтеет после добавления кислоты. Не становится прозрачной при 50°С. Хорошая 1) Значения сдвигов изменены
2) Пик растворителя отсутствует
п-Толуолсульфоновая кислота Суспензия становится более жидкой и желтеет после добавления кислоты. Не становится прозрачной при 50°С. Белое твердое вещество получают в результате фильтрации. Отличная 1) Значения сдвигов изменены
2) Пик растворителя отсутствует

Для проверки возможности образования соли - дифосфата используют элементный анализ. Получены следующие результаты:

Таблица 9
С Н N Р
Теоретическое 45,91 3,83 13,39 8,47
H3PO4 выше 45,86 3,81 13,32 9,01

Пример 10

Приблизительно 100 мг 4-метил-N-[3-(4-метилимидазол-1-ил)-5-трифторметилфенил]-3-(4-пиридин-3-ил-пиримидин-2-иламино)бензамида в виде свободного основания, модификация В, суспендируют в 15 мл метанола в случае HCl и H2SO4 ив 15 мл этилацетата в случае метансульфоновой кислоты. Затем к суспензии добавляют указанное количество соответствующей указанной кислоты. Полученный раствор перемешивают при температуре окружающей среды (HCl) или 50°С (H2SO4 и метансульфоновая кислота). Твердое вещество получают при упаривании растворителя с использованием слабого тока N2 и анализируют методом порошковой рентгеновской дифракции и ЯМР.

Таблица 10
Кислота Комментарии Результаты
Кристалличность 1Н-ЯМР
1 эквивалент HCl При нагревания суспензия становится прозрачной и остается такой. 1) Хорошая 1)Значения сдвигов изменены
2) Модификация В
2) Пик растворителя отсутствует
2 эквивалента HCl При нагревания суспензия становится прозрачной и остается такой. Аморфное вещество ---
0,5 эквивалента H2SO4 При нагревания суспензия становится прозрачной и остается такой. 1) Хорошая 1) Значения сдвигов изменены
2) Модификация А & свободное основание, модификация В
2) Небольшой пик растворителя
1 эквивалент H2SO4 Суспензия становится прозрачной после добавления кислоты и остается такой. 1) Хорошая 1) Значения сдвигов изменены
2) Модификация А
2) Пик растворителя отсутствует
1 эквивалент метансульфоновой кислоты Суспензия становится прозрачной после добавления кислоты и остается такой после выдерживания в течение в течение 4 часов. Плохая 1) Кислота:основание=1,3:1,0
2) Пик растворителя отсутствует
2 эквивалента метансульфоновой кислоты Суспензия становится прозрачной после добавления кислоты и остается такой после выдерживания в течение в течение 4 часов. Плохая 1) Кислота:основание=1,9:1,0
2) Пик растворителя отсутствует

Пример 11

Приблизительно 300 мг 4-метил-N-[3-(4-метилимидазол-1-ил)-5-трифторметилфенил]-3-(4-пиридин-3-ил-пиримидин-2-иламино)бензамидав виде свободного основания, модификация В, суспендируют в 30 мл метанола в случае неорганических кислот и в 30 мл этилацетата в случае сульфоновых кислот. Полученную суспензию нагревают с обратным холодильником до температуры флегмообразования -64°С в случае метанола и 76°С в случае этилацетата. Затем добавляют стехиометрическое количество указанной кислоты, растворенной в соответствующем растворителе. Полученный раствор перемешивают при кипячении с обратным холодильником в течение 5 часов и затем охлаждают до температуры окружающей среды. Твердое вещество собирают фильтрацией и анализируют методом порошковой рентгеновской дифракции.

Таблица 11
Кислота Комментарии Форма
H2SO4 Суспензия становится прозрачной при кипячении с обратным холодильником. Твердое вещество выпадает в осадок при стоянии. 1) Сульфат
2) Модификация В
H3PO4 Суспензия становится прозрачной при кипячении с обратным холодильником. Твердое вещество выпадает в осадок при стоянии. Монофосфат
Метансульфоновая кислота Смесь при кипячении с обратным холодильником остается в виде суспензии. Она становится менее густой и желтеет после добавления кислоты. Метансульфонат
Бензолсульфоновая кислота Смесь при кипячении с обратным холодильником остается в виде суспензии. Она становится менее густой и желтеет после добавления кислоты. Бензолсульфонат
п-Толуолсульфоновая кислота Смесь при кипячении с обратным холодильником остается в виде суспензии. Становится прозрачной после добавления кислоты. п-Толуолсульфонат

Термическое поведение

Потери при сушке (LOD) и температура разложения солей согласно настоящему изобретению определяют методом термогравиметрического анализа (ТГА), температуру плавления определяют методом дифференциальной сканирующей калориметрии (ДСК).

Таблица 12
Соль Потери при сушке Температура разложения (°С)* Температура плавления (°С)
Гидрохлорид (модификация В) 2,60% (комнатная температура-150°С) 4,87% (150-250°С)
Монофосфат 0,29% (комнатная температура-200°С) 212 ~208
Сульфат (модификация В) 0,15% (комнатная температура-200°С) 201 1) 126,5
2) 206,2
Метансульфонат 0,44% (комнатная температура-150°С) 260 160,1
Этансульфонат 0,74% (комнатная температура-150°С) 220 1) 259,2
2) 261,3
Бензолсульфонат 0,63% (комнатная температура-250°С) 260 >258,7
п-Толуол сульфонат 0,26% (комнатная температура-150°С) 256 1) 187
2)232
* Температуру разложения определяют по первой производной для ТГА кривой по температуре (по зависимости потери массы от температуры)

Гигроскопичность

Гигроскопичность солей согласно настоящему изобретению определяют посредством термогравиметрического анализа через один день нахождения при температуре окружающей среды и при 93% относительной влажности.

Таблица 13
Соль Увеличение влажности, %
Гидрохлорид (модификация В) 0,20
Монофосфат 1,33
Сульфат (модификация В) 0,22
Метансульфонат 0,22
Этансульфонат 1,11
Бензолсульфонат 0,11
п-Толуолсульфонат 1,02
Контроль - в виде свободного основания модификация В 0,08

Необходимо отметить, что при дальнейших испытаниях данные относительно гигроскопичности изменяются, по меньшей мере по отношению к соли - гидрохлориду, при тестировании влага может теряться слишком быстро, что искажает истинные значения; это также может происходить и в случае других солей.

Растворимость

Растворимость солей согласно настоящему изобретению определяют, используя буферы с рН 6,8, рН 3,0 и рН 1,0 посредством суспендирования 1-5 мг каждой соли в 10 мл соответствующего водного раствора. Образцы оставляют для достижения равновесия при температуре окружающей среды в течение по меньшей мере 20 часов при рН 6,8 и 3,0 или приблизительно в течение 5 часов рН 1,0. Супернатант фильтруют и используют для определения растворимости посредством УФ-спектроскопии в видимой области (UV-VIS). Твердый остаток анализируют методом порошковой рентгеновской дифракции.

Таблица 14
Растворенное вещество Растворимость при рН 6,8 (мкг/мл) Растворимость при рН 3,0 (мкг /мл) Растворимость при рН 1,0 (мкг/мл)
Соль - гидрохлорид (модификация В) 0,3 0,9 1040
Соль - монофосфат -- -- 1160
Соль - сульфат (модификация В) 0,1 6,5 1380
Соль - метансульфонат 0,4 5,2 1330
Соль - этансульфонат 0,4 2,8 ----
Соль - бензолсульфонат <3,0 ---- 1420
Соль - п-толуолсульфонат <8,0 <10,0 1340
Контроль - в виде свободного основания - модификация В 0,2 2,8 839

Сравнительное тестирование

Стабильность как 4-метил-N-[3-(4-метилимидазол-1-ил)-5-трифторметилфенил]-3-(4-пиридин-3-ил-пиримидин-2-иламино)бензамида в виде свободного основания (модификация В), так и соли - моногидрата гидрохлорида 4-метил-N-[3-(4-метилимидазол-1-ил)-5-трифторметилфенил]-3-(4-пиридин-3-ил-пиримидин-2-иламино)бензамида (модификация В) - исследовали таким образом, как описано ниже.

Таблица 15
Условия тестирования Вид соли
Свободное основание (модификация В) Моногидрат гидрохлорида (модификация В)
Продукты разложения Внешний вид Продукты разложения Внешний вид
Данные анализа
[% площади]
Данные анализа
[% площади]
Без нагрузки 0,00
100,99 [100,00]
---- 0,00
99,10 [100,00]
----
0,1% растворы или суспензии, 1 неделя при 80°С
рН 1 (рН, измерено: 1,26)
рН 1; 1 неделя
@ 50°С
60,61
50,22 [45,31]
6,58 94,01 [93,44]
А*
А*
62,06
46,68 [42,93]
6,86 94,14 [93,21]
А*
А*
рН 2 (рН, измерено: 2,00) 5,20
96,00 [94,86]
В↓ 8,41
91,77 [91,61]
В↓
рН 3 (рН, измерено: 2,94) 0,00
102,19 [100,00]
А↓ 0,00
98,84 [100,00]
В↓
рН 5 (рН, измерено: 5,01) 0,00
100,80 [100,00]
А↓ 0,00
100,02 [100,00]
А↓
рН 7 (рН, измерено: 6,02) 0,00
100,14[100,00]
А↓ 0,00
99,56 [100,00]
В↓
рН 9 (рН, измерено: 8,92) 0,00
99,19 [100,00]
А↓ 0,00
101,19 [100,00]
В↓
рН 11 (рН, измерено: 10,86) 0,00
100,50 [100,00]
А↓ 0,00
102,19[100,00]
B↓
Вода (рН, измерено: 4,74)(рН, измерено для соли HCl: 4,22) 0,00
101,93 [100,00]
А↓ 0,00
101,43 [100,00]
А↓
Этанол 0,04
99,85 [99,96]
А* 0,06
100,41 [100,00]
А*
Ацетонитрил 0,00
100,16 [100,00]
А* 0,00
100,33 [100,00]
В↓
Метанол 1,06
98,04 [98,90]
А* 1,29
99,169 [98,72]
А*
2% растворы или суспензии, 1 день при комнатной температуре
0,5% CMC 0,00
98,28 [100,00]
А↓ 0,00
103,06 [100,00]
А↓
0,5% НРМС целлюлоза 4000 0,00
98,27 [100,00]
А↓ 0,00
100,44 [100,00]
А↓
0,8% Твин 80 0,00
98,78 [100,00]
А↓ 0,00
102,42 [100,00]
А↓
5% растворы в ДМСО, 1 день при комнатной температуре
Разбавление в соотношении 1:100 буфером с рН 6,8 0,00
96,98 [100,00]
А↓ 0,00
101,85 [100,00]
А↓
Твердое состояние, 1 неделя 80°С, плотный контейнер
В массе (ЖХВР) 0,00
99,77 [100,00]
А 0,00
100,77 [100,00]
А
В массе (порошковая рентгеновская дифракция) Изменений нет Изменений нет
30% в смеси 1 0,00
100,11 [100,00]
А 0,00
101,23 [100,00]
А
30% в смеси 2 2,17
94,28 [97,75]
А 2,08
93,43 [97,82]
А
Твердое состояние, 1 неделя 80°С, 75% относительной влажности
В массе (ЖХВР) 0,00
99,97 [100,00]
А 0,00
100,71 [100,00]
А
В массе (порошковая рентгеновская дифрактограмма) Изменений нет Изменений нет
30% в смеси 1 0,00
99,38 [100,00]
В 0,00
100,88 [100,00]
В
30% в смеси 2 3,71
89,37 [96,02]
В 1,89
92,17 [97,99]
В
Освещение ксеноновой лампой (приблизительно 1200 kЛюкс)
В массе (ЖХВР) 0,00
96,03 [100,00]
А 0,00
99,73 [100,00]
А
В массе (порошковая рентгеновская дифрактограмма) Изменений нет Изменений нет
Коррозионная активность, в массе
2 дня, 80% относительной влажности с образцом стали Н/O Изменений нет
↓ суспензия * прозрачный раствор после испытаний при нагрузке А - без изменений окраски В - незначительное изменение окраски

Смесь 1:30% 4-метил-N-[3-(4-метилимидазол-1-ил)-5-трифторметилфенил]-3-(4-пиридин-3-ил-пиримидин-2-иламино)бензамида (в виде свободного основания или соли), смесь 63% лактоза 100 меш/лактоза 200 меш (в соотношении 50:50), 5% кросповидона, 1% аэросила 200, 1% стеарата магния

Смесь 2:30% 4-метил-N-[3-(4-метилимидазол-1-ил)-5-трифторметилфенил]-3-(4-пиридин-3-ил-пиримидин-2-иламино)бензамида (в виде свободного основания или соли), 34% маннита 60, 34% Avicel PH102, 1% аэросила 200, 1% стеарата магния (% по массе свободного основания или соли)

Таблица 16
Тест на разложение под воздействием различных факторов («вынужденное» разложение)
Условия тестирования Внешний вид Продукты разложения Данные анализа[% площади]
Без нагрузки 0,00 (0) 99,22 [100,00]
В массе 3 дня/100°С А 0,00 (0) 99,02 [100,00]
10 мг/1,5 мл ДМСО+0,5 мл воды 3 дня/100°С А* 0,75 (4) 97,04 [99,24]
10 мг/1,5 мл ДМСО+0,5 мл 0,1 н. HCl
3 дня/50°С
А*
А*
11,64(7)
0,00 (0)
89,15 [88,45]
100,04 [100,00]
10 мг/1,5 мл ДМСО+0,5 мл 0,1 н. NaOH 3 дня/50°С А* 6,79 (3) 94,64 [93,30]
10 мг/1,5 мл ДМСО+0,5 мл воды, содержащей 200 ч./млн Fe3+, Ni2+ и Cu2+, насыщенный О2 3 дня/100°С А* 1,66(5) 96,89 [98,32]
10 мг/1,5 мл ДМСО+0,5 мл воды, насыщенный O2 3 дня/100°С А* 0,58 (2) 99,37 [99,42]
10 мг/1,5 мл ДМСО+0,5 мл 10% H2O2 3 дня/100°С В* 0,34 (2) 98,85 [99,66]
10 мг/1,5 мл ДМСО+0,5 мл воды Ксеноновая лампа (1200 кЛюкс) В* 2,74 (5) 96,10 [97.23]

Химические, физико-химические и морфологические характеристики как 4-метил-N-[3-(метилимидазол-1-ил)-5-трифторметилфенил]-3-(4-пиридин-3-ил-пиримидин-2-иламино)бензамида в виде свободного основания (модификация В), так и соли - моногидрата гидрохлорида 4-метил-N-[3-(4-метилимидазол-1-ил)-5-трифторметилфенил]-3-(4-пиридин-3-ил-пиримидин-2-иламино)бензамида (модификация В) оценивали таким образом, как описано ниже.

Определение приблизительной растворимости: отвешенное количество (20-50 мг) образца помещают в 2 мл растворителя. Полученную суспензию оставляют для достижения равновесия на 24 часа при комнатной температуре и затем фильтруют. Концентрацию растворенного вещества (DS) в насыщенном фильтрате измеряют посредством УФ-спектроскопии или посредством анализа методом ЖХВР.

Скорость растворения (IDR): измерения скорости растворения проводят при 37°С, используя метод вращающегося диска («VanKell Instrument»). Используют одну скорость вращения 200 об/мин. Для определения скорости растворения в 0,1 н. HCl используют объем 800 мл и для определения скорости растворения в воде используют объем 200 мл. Раствор постоянно прокачивают через ячейку УФ-спектрометра и затем возвращают обратно в сосуд, где происходит растворение.

Гигроскопичность: изотермы сорбция/десорбция регистрируют на приборе для анализа динамической сорбции паров системы «Surface Measurements Systems» (DVS-1). Измерения проводят при температуре 25°С.

Таблица 17
Химические и физико-химические характеристики
Параметр Вид соли
Свободное основание, модификация В Моногидрат гидрохлорида (модификация В)
Элементный анализ Вычислено Найдено Вычислено Найдено
%C 63,46 63,58 57,58 57,66
%H 4,15 3,97 4,29 4,25
%F 10,76 10,22 9,77 9,83
%N 18,51 18,57 16,80 16,58
%O 3,02 3,56 5,48 5,68
%Cl Н/O Н/О 6,08 6,00
Чистота по данные ДСК (мол. %) (10°С/минута) 98,65 Н/O вследствие разложения до начала плавления
Чистота по данным ЖХВР ([% площади) 100,00 100,00
Температура плавления по данным ДСК (°С) (10°С/минута) 249,0 Н/О вследствие разложения до начала плавления
Энтальпия плавления (Дж/г) 153,9 Н/О вследствие разложения до начала плавления
рН 1% раствора или суспензии в воде 7,99 2,53
Растворимость (приблизительно при 25°С, мг/мл)
0,1 н. HCl 0,60 0,94
0,01 н. HCl 0,0014 0,08
Фосфатный буфер, рН 6,8 0,0002 Ниже определяемого уровня
Вода Ниже определяемого уровня 0,17
Этанол 0,63 3,69
Изопропанол 0,33 1,93
Термогравиметрия (потеря массы, %) (10°С/минута) 0,026 (от комнатной температуры до 200°С) 0,91 (от комнатной температуры до 80°С)
Остаточный растворитель (%) 0,2 0,0
Скорость растворения (мг мин-1 см-2)
рН 1 (0,1 н. раствор HCl) 0,17 0,17
Вода 0,0013 0,0024

Хотя выше при описании настоящего изобретения приведены различные варианты осуществления, очевидно, что возможны и другие изменения, модификации и варианты осуществления настоящего изобретения, которые находятся в пределах изложенной сущности изобретения. Все такие изменения должны осуществляться в пределах объема изобретения, определяемого прилагаемой формулой изобретения. Все патентные заявки, патенты и другие публикации, цитированные в тексте настоящей заявки, включены в полном объеме в качестве ссылки.


СОЛИ 4-МЕТИЛ-N-[3-(4-МЕТИЛИМИДАЗОЛ-1-ИЛ)-5-ТРИФТОРМЕТИЛФЕНИЛ]-3-(4-ПИРИДИН-3-ИЛПИРИМИДИН-2-ИЛАМИНО) БЕНЗАМИДА
СОЛИ 4-МЕТИЛ-N-[3-(4-МЕТИЛИМИДАЗОЛ-1-ИЛ)-5-ТРИФТОРМЕТИЛФЕНИЛ]-3-(4-ПИРИДИН-3-ИЛПИРИМИДИН-2-ИЛАМИНО) БЕНЗАМИДА
СОЛИ 4-МЕТИЛ-N-[3-(4-МЕТИЛИМИДАЗОЛ-1-ИЛ)-5-ТРИФТОРМЕТИЛФЕНИЛ]-3-(4-ПИРИДИН-3-ИЛПИРИМИДИН-2-ИЛАМИНО) БЕНЗАМИДА
СОЛИ 4-МЕТИЛ-N-[3-(4-МЕТИЛИМИДАЗОЛ-1-ИЛ)-5-ТРИФТОРМЕТИЛФЕНИЛ]-3-(4-ПИРИДИН-3-ИЛПИРИМИДИН-2-ИЛАМИНО) БЕНЗАМИДА
СОЛИ 4-МЕТИЛ-N-[3-(4-МЕТИЛИМИДАЗОЛ-1-ИЛ)-5-ТРИФТОРМЕТИЛФЕНИЛ]-3-(4-ПИРИДИН-3-ИЛПИРИМИДИН-2-ИЛАМИНО) БЕНЗАМИДА
СОЛИ 4-МЕТИЛ-N-[3-(4-МЕТИЛИМИДАЗОЛ-1-ИЛ)-5-ТРИФТОРМЕТИЛФЕНИЛ]-3-(4-ПИРИДИН-3-ИЛПИРИМИДИН-2-ИЛАМИНО) БЕНЗАМИДА
СОЛИ 4-МЕТИЛ-N-[3-(4-МЕТИЛИМИДАЗОЛ-1-ИЛ)-5-ТРИФТОРМЕТИЛФЕНИЛ]-3-(4-ПИРИДИН-3-ИЛПИРИМИДИН-2-ИЛАМИНО) БЕНЗАМИДА
СОЛИ 4-МЕТИЛ-N-[3-(4-МЕТИЛИМИДАЗОЛ-1-ИЛ)-5-ТРИФТОРМЕТИЛФЕНИЛ]-3-(4-ПИРИДИН-3-ИЛПИРИМИДИН-2-ИЛАМИНО) БЕНЗАМИДА
Источник поступления информации: Роспатент

Показаны записи 151-160 из 407.
10.05.2016
№216.015.3a7a

Офтальмологические устройства для доставки гидрофобных обеспечивающих комфорт агентов

Изобретение относится к офтальмологическим устройствам. Предложен способ изготовления мягкой силиконовой гидрогелевой контактной линзы, которая обладает способностью доставлять гидрофобный обеспечивающий комфорт агент во время ношения. Гидрофобный обеспечивающий комфорт агент не содержит...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002583261
Дата охранного документа: 10.05.2016
27.05.2016
№216.015.43ce

Композиции белка f rsv и способы их получения

Изобретение относится к области биотехнологии, вирусологии и иммунологии. Описаны иммуногенные композиции, содержащие белок F RSV. Композиции содержат полипептиды эктодомена белка F RSV в преобладающей или одной желаемой форме и конформации. Предложенные изобретения могут быть использованы в...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002585227
Дата охранного документа: 27.05.2016
27.08.2016
№216.015.5098

Фармацевтические композиции, содержащие ингибитор dgat1

Настоящее изобретение относится к фармацевтической композиции в форме таблетки, включающей а) терапевтически эффективное количество натриевой соли (4-{4-[5-(6-трифторметил-пиридин-3-иламино)-пиридин-2-ил]-фенил}-циклогексил)-уксусной кислоты, b) лаурилсульфат натрия в качестве...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002595866
Дата охранного документа: 27.08.2016
10.08.2016
№216.015.52a7

Слоистое устройство для доставки лекарственных средств

Изобретение относится к медицине. Описано слоистое устройство для доставки лекарственного средства, включающее внешнюю и внутреннюю стороны и включающее следующие слои, расположенные по направлению от внешней стороны к внутренней стороне: первый слой и второй слой. Первый слой является...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002594064
Дата охранного документа: 10.08.2016
12.01.2017
№217.015.5b76

Фармацевтические композиции

Группа изобретений относится к фармацевтической области и касается местной фармацевтической композиции для лечения гиперпролиферативного заболевания кожи, синдрома Горлина, базально-клеточной карциномы, сальной гиперплазии или псориаза, включающей...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002589699
Дата охранного документа: 10.07.2016
12.01.2017
№217.015.5be5

Использование производных 2-карбоксамид-циклоамино мочевины в лечении egfr-зависимых заболеваний или заболеваний с приобретенной резистентностью к агентам, нацеленным на члены egfr-семейства

Предложена группа изобретений, касающихся лечения злокачественных опухолей. Заявлены: применение 2-амид-1-({4-метил-5-[2-(2,2,2-трифтор-1,1-диметил-этил)пиридин-4-ил]тиазол-2-ил}амид) (S)-пирролидин-1,2-дикарбоновой кислоты или её соли для производства фармацевтических композиций для лечения...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002589695
Дата охранного документа: 10.07.2016
12.01.2017
№217.015.5c13

Комбинация, включающая ингибитор циклинзависимой киназы 4 или циклинзависимой киназы 6 (cdk4/6) и ингибитор mtor, для лечения рака

Изобретение относится к химико-фармацевтической промышленности и представляет собой комбинацию для лечения рака, включающую первое средство, которое представляет собой ингибитор циклинзависимой киназы 4 или циклинзависимой киназы 6 (CDK4/6), которым является диметиламид...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002589696
Дата охранного документа: 10.07.2016
12.01.2017
№217.015.5c2b

Липосомы с липидами, имеющими преимущественное значение рка, для доставки рнк

Предложенная группа изобретений относится к области невирусной доставки РНК для иммунизации. Предложена липосома для доставки in vivo РНК в клетку позвоночного животного, имеющая липидный бислой, содержащий липид, имеющий третичный амин и значение рКа от 5,0 до 6,8, который инкапсулирует водное...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002589503
Дата охранного документа: 10.07.2016
12.01.2017
№217.015.5cfc

Способы лечения псориаза с использованием антагонистов il-17

Настоящая группа изобретений относится к медицине, а именно к дерматологии, и касается лечения псориаза. Для этого вводят антитело к IL-17 в эффективных дозах в соответствии с разработанной схемой введения. Это обеспечивает эффективное лечение псориаза, в том числе его рецидивов, без обострения...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002591083
Дата охранного документа: 10.07.2016
12.01.2017
№217.015.61c3

Способ получения промежуточных соединений для получения ингибиторов nep

Изобретение относится к новому способу получения соединения формулы (3а) или его соли. Изобретение также относится к применению соединения формулы (3а) для получения соединения формулы (2). Соединения (2) и (3a) являются промежуточными соединениями для получения сложного этилового эфира...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002588572
Дата охранного документа: 10.07.2016
Показаны записи 151-160 из 238.
20.12.2015
№216.013.9a59

Гидрофобные акриловые материалы для интраокулярных линз

Изобретение относится к сополимерному материалу для офтальмологического устройства и к интраокулярной линзе, включающей указанный сополимерный материал. Сополимерный материал включает один или более арилакриловых гидрофобных мономеров в качестве основных мономеров, образующих устройство,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002571138
Дата охранного документа: 20.12.2015
20.12.2015
№216.013.9aa8

Способы выявления в белках областей, ответственных за связывание макромолекул, и областей, склонных к агрегации, и их применение

Данное изобретение относится к области биоинформатики. Рассмотрен способ определения на белке гидрофобной области, которая является областью, склонной к агрегации, и/или областью связывания макромолекулы, включающий получение структурной модели белка и определение пространственной склонности к...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002571217
Дата охранного документа: 20.12.2015
20.12.2015
№216.013.9c02

Новое применение соединений ил-1β

Группа изобретений относится к области медицины. Более подробно группа изобретений относится к применению антитела к ИЛ-1β для лечения и предупреждения семейной средиземноморской лихорадки, для создания лекарственного средства для лечения семейной средиземноморской лихорадки, а также...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002571563
Дата охранного документа: 20.12.2015
20.12.2015
№216.013.9cba

Силиконовые гидрогелевые линзы с обогащенными водой поверхностями

Изобретение относится к силиконовой гидрогелевой контактной линзе. Контактная линза обладает слоистой структурной конфигурацией и градиентом содержания воды от внутренней до наружной части силиконовой гидрогелевой контактной линзы. Линза включает силиконовое гидрогелевое ядро или объемный...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002571747
Дата охранного документа: 20.12.2015
20.01.2016
№216.013.a089

Аккомодирующая интраокулярная линза, использующая трапецеидальный фазовый сдвиг

Группа изобретений относится к медицине. Аккомодирующая интраокулярная линза (АИОЛ), приспособленная для имплантации в заднюю камеру глаза, содержит оптический элемент, содержащий две оптические зоны с одинаковой оптической силой и выполненный с возможностью создавать трапецеидальный фазовый...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002572739
Дата охранного документа: 20.01.2016
20.01.2016
№216.013.a0f6

Кристаллические формы 3-(2,6-дихлор-3,5-диметоксифенил)-1-{ 6-[4-(4-этилпиперазин-1-ил)-фениламино]-пиримидин-4-ил} -1-метилмочевины и ее долей

Изобретение относится к новым гидратированным и безводным кристаллическим формам, а также к аморфной форме 3-(2,6-дихлор-3,5-диметоксифенил)-1-{6-[4-(4-этилпиперазин-1-ил)-фениламино]-пиримидин-4-ил}-1-метилмочевины формулы (I) и ее монофосфорной и гидрохлоридной соли. Соединения обладают...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002572848
Дата охранного документа: 20.01.2016
27.01.2016
№216.014.bd3c

Новый способ получения промежуточных соединений, используемыхпри полученииингибиторов nep

Изобретение относится к новому способу получения промежуточных соединений, используемых для получения ингибиторов NEP или их пролекарств, в частности ингибиторов NEP, содержащих структуру γ-амино-δ-бифенил-α-метилалкановой кислоты или сложного эфира кислоты, таких как этиловый эфир...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002573824
Дата охранного документа: 27.01.2016
27.02.2016
№216.014.be24

Способы и композиции для нанесения моксифлоксацина в ухо

Группа изобретений относится к медицине, а именно к оториноларингологии, и может быть использована для лечения среднего отита путем введения текучей композиции моксифлоксацина с вязкостью 100,000 спз при температуре 25°C в ухо. Способ позволяет повысить эффективность лечения отита за счет...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002576029
Дата охранного документа: 27.02.2016
27.02.2016
№216.014.bf72

Подвергаемые водной переработке силиконсодержащие форполимеры и варианты их использования

Изобретение относится к подвергаемым водной переработке полимеризуемым форполимерам и вариантам их использования. Предложен подвергаемый водной переработке полимеризуемый форполимер, который содержит: (1) силоксансодержащие мономерные звенья, полученные из одного или нескольких...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002576317
Дата охранного документа: 27.02.2016
10.03.2016
№216.014.c066

Амфифильные полисилоксановые преполимеры и их применение

Изобретение относится к амфифильным полисилоксановым преполимерам, применимым для изготовления гидрогелевых контактных линз. Предложен амфифильный полисилоксановый преполимер, который содержит гидрофильные мономерные звенья, образованные по меньшей мере из одного гидрофильного винилового...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002576622
Дата охранного документа: 10.03.2016
+ добавить свой РИД