×
20.09.2015
216.013.7ba9

Результат интеллектуальной деятельности: СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ ПРОИЗВОДНЫХ 7-(ГЕТЕРО)АРИЛ-4,5,6,7-ТЕТРАГИДРО[1,2,3]ТРИАЗОЛО[1,5-A]ПИРИДИНА

Вид РИД

Изобретение

Аннотация: Изобретение относится к способу получения производных 7-(гетеро)арил-4,5,6,7-гетрагидро[1,2,3]триазоло[1,5-]пиридина общей формулы II, где Ar означает фенил, возможно содержащий алкильные или алкокси-заместители, или пиридил, заместители R и R одинаковы и означают C(O)OR, где R - алкил, заключающемуся в том, что 1-азидо-1-[(гетеро)арил]пропан общей формулы I, где Ar, R и R имеют указанные выше значения, подвергают взаимодействию с пропаргилбромидом в среде толуола и сухого ДМФА в объемном соотношении 1:1 при комнатной температуре и в присутствии суспензии NaH в минеральном масле, предварительно приготовленной при 0°C. Технический результат: получение производных 7-(гетеро)арил-4,5,6,7-гетрагидро[1,2,3]триазоло[1,5-]пиридина в одну стадию, без использования катализаторов, с высоким выходом. 5 пр.
Основные результаты: Способ получения производных 7-(гетеро)арил-4,5,6,7-гетрагидро[1,2,3]триазоло[1,5-]пиридина общей формулы II, где Ar означает фенил, возможно содержащий алкильные или алкокси-заместители, или пиридил, заместители R и R одинаковы и означают C(O)OR, где R - алкил, заключающийся в том, что 1-азидо-1-[(гетеро)арил]пропан общей формулы I, где Ar, R и R имеют указанные выше значения, подвергают взаимодействию с пропаргилбромидом в среде толуола и сухого ДМФА в объемном соотношении 1:1 при комнатной температуре и в присутствии суспензии NaH в минеральном масле, предварительно приготовленной при 0°C.

Область техники, к которой относится изобретение

Изобретение относится к области тонкой органической химии, включая синтез физиологически активных соединений, и касается нового способа получения производных 7-(гетеро)арил-4,5,6,7-тетрагидро[1,2,3]триазоло[1,5-a]-пиридина.

Уровень техники

Производные 7-(гетеро)арил-4,5,6,7-тетрагидро[1,2,3]триазоло[1,5-a]пиридина представляют собой конформационно-ограниченные аналоги 1-бензил-и 1-(гетероарил)метил-5-замещенных триазолов, являющихся агонистами/антагонистами ванилоидных рецепторов [G. Appendino, S. Bacchiega, A. Minassi, М.G. Cascio, L. De Petrocellis, V. Di Marzo Angew. Chem. Int. Ed. 2007, 46, 9312], ингибиторами гистондеацетилаз [Y. Chen, M. Lopez-Sanchez, D.N. Savoy, D.D. Billadeau, G.S. Dow, A.P. Kozikowski J. Med. Chem. 2008, 51, 3437], проявляющих антибактериальную [D. Linares, O. Bottzeck, O. Pereira, A. Praud-Tabaries, Y. Blache Bioorg. Med. Chem. Lett. 2011, 21, 6751] и другие виды физиологической активности.

Конформационно-жесткие и конформационно-ограниченные аналоги различных физиологически активных соединений представляют большой интерес как потенциальные лекарственные средства с повышенной активностью и селективностью. Однако для 7-арил-4,5,6,7-тетрагидро[1,2,3]триазоло[1,5-a]пиридина к настоящему времени был описан лишь один малоэффективный двухстадийный способ синтеза (выход менее 20%), основанный на реакции весьма дорогостоящего триметилсилилазида с 1-арилгекс-5-ин-1-олом в присутствии эфирата трехфтористого бора в толуоле с последующим кипячением [T. Koike, M. Nakamura, Y. Tomata, T. Takai, Y. Hoashi, Y. Kajita, T. Tsukamoto, M. Kamata, US 2012/0059030 A1 (2012)].

Раскрытие изобретения

Способ получения производных 7-(гетеро)арил-4,5,6,7-тетрагидро[1,2,3]триазоло[1,5-a]пиридина общей формулы II, где Ar означает фенил, возможно содержащий алкильные или алкокси-заместители, или пиридил, заместители R1 и R2 одинаковы и означают C(O)OR, где R - алкил, заключающийся в том, что 1-азидо-1-[(гетеро)арил.]пропан общей формулы I, где Ar, R1 и R2 имеют указанные выше значения, подвергают взаимодействию с пропаргилбромидом в среде толуола и сухого ДМФА в соотношении 1:1 (объемные) при комнатной температуре и в присутствии суспензии NaH в минеральном масле, предварительно приготовленной при 0°C.

Осуществление изобретения

Реакцию 1-азидо-1-[(гетеро)арил]пропанов I, содержащих в положении 3 две акцепторные группы, с основанием (NaH) и пропаргилбромидом проводят в смеси толуола и сухого ДМФА при комнатной температуре, в результате чего образуются искомые производные 7-(гетеро)арил-4,5,6,7-тетрагидро[1,2,3]триазоло[1,5-a]пиридина II.

Ниже следуют примеры, иллюстрирующие синтез производных 7-(гетеро)арил-4,5,6,7-тетрагидро[1,2,3]триазоло[1,5-a]пиридина II.

Пример 1

Диметиловый эфир 7-фенил-6,7-дигидро[1,2,3]триазоло[1,5-a]пиридин-5,5(4H)-дикарбоновой кислоты

К охлажденной до 0°C суспензии NaH (24 мг, 0.6 ммоль, 60% суспензия в минеральном масле) в смеси толуола (0.5 мл) и сухого ДМФА (0.5 мл) при постоянном перемешивании в атмосфере аргона добавляли одной порцией диметиловый эфир (2-азидо-2-фенилэтил)малоновой кислоты (139 мг, 0.5 ммоль). После окончания прибавления реакционную смесь отогревали до комнатной температуры и перемешивали в течение 20 мин. Затем по каплям добавляли пропаргилбромид (80% раствор в толуоле, 113 мг, 0.76 ммоль) и дополнительно перемешивали в течение 1.5 ч, после чего реакционную смесь выливали в насыщенный раствор NH4Cl (3 мл), экстрагировали этилацетатом (3×3 мл). Объединенный органический слой промывали водой (1×3 мл) и насыщенным раствором NaCl (4×2 мл), сушили безводным Na2SO4. Растворитель упаривали, продукт выделяли методом колоночной хроматографии на SiO2 (элюент - петролейный эфир:диэтиловый эфир = 1:1). Выход 78% (123 мг). Прозрачное вязкое масло. Rf=0.29 (этилацетат - гексан, 1:1).

Вычислено для C16H17N3O4: C, 60.94; H, 5.43; N, 13.33%.

Найдено: C, 60.79; H, 5.46; N, 13.04%.

Спектр 1H ЯМР (ДМСО-d6, 600 МГц), (δ, м.д. и КССВ, J, Гц): 2.52 (дд, 2J=14.3, 3J=10.3 Гц, 1H, СН2), 3.05 (ддд, 2J=14.3, 3J=5.4, 4J=2.1 Гц, 1H, CH2), 3.38 (д, 2J=16.6 Гц, 1H, CH2), 3.66 (с, 3H, CH3), 3.61 (дд, 2J=16.6, 4J=2.1 Гц, 1H, CH2), 3.77 (с, 3H, CH3), 5.62 (дд, 3J=5.4, 3J=10.3 Гц, 1H, CH), 7.13 (уш.д, 3J=7.4 Гц, 2H, Ph), 7.33-7.35 (м, 1H, Ph), 7.37-7.39 (м, 2H, Ph), 7.62 (с, 1H, CHN).

Спектр 13C ЯМР (ДМСО-d6, 150 МГц), (δ, м.д. и КССВ, J, Гц): 26.63 (1J=137 Гц, CH2), 38.13 (1J=136 Гц, CH2), 52.09 (C), 53.10 (1J=148 Гц, CH3), 53.18 (1J=148 Гц, CH3), 58.42 (1J=149 Гц, CH), 126.81 (2×CH), 128.40 (CH), 128.83 (2×CH), 130.78 (CH), 131.86 (C), 139.07 (C), 169.22 (CO2Me), 169.70 (CO2Me).

Пример 2

Диметиловый эфир 7-(4-метилфенил)-6,7-дигидро[1,2,3]триазоло[1,5-a]пиридин-5,5(4H)-дикарбоновой кислоты

К охлажденной до 0°C суспензии NaH (24 мг, 0.6 ммоль, 60% суспензия в минеральном масле) в смеси толуола (0.5 мл) и сухого ДМФА (0.5 мл) при постоянном перемешивании в атмосфере аргона добавляли одной порцией диметиловый эфир [2-азидо-2-(4-метилфенил)этил]малоновой кислоты (146 мг, 0.5 ммоль). После окончания прибавления реакционную смесь отогревали до комнатной температуры и перемешивали в течение 20 мин. Затем по каплям добавляли пропаргилбромид (80% раствор в толуоле, 113 мг, 0.76 ммоль) и дополнительно перемешивали в течение 1.5 ч, после чего реакционную смесь выливали в насыщенный раствор NH4Cl (3 мл), экстрагировали этилацетатом (3×3 мл). Объединенный органический слой промывали водой (1×3 мл) и насыщенным раствором NaCl (4×2 мл), сушили безводным Na2SO4. Растворитель упаривали, продукт выделяли методом колоночной хроматографии на SiO2 (элюент - петролейный эфир:диэтиловый эфир = 1:1). Выход 69% (114 мг). Прозрачное вязкое масло. Rf=0.36 (этилацетат - гексан, 1:1).

Вычислено для C17H19N3O4: C, 62.00; H, 5.81;N, 12.76%.

Найдено: C, 62.04; H, 5.76; N, 12.43%.

Спектр 1H ЯМР (ДМСО-d6, 600 МГц), (δ, м. д. и КССВ, J, Гц): 2.30 (с, 3H, CH3), 2.62 (дд, 2J=14.2, 3J=10.4 Гц, 1H, CH2), 2.78 (ддд, 2J=14.2, 3J=5.3, 4J=1.6 Гц, 1H, CH2), 3.39 (д, 2J=16.4 Hz, 1H, CH2), 3.52 (дд, 2J=16.4, 4J=1.6 Hz, 1H, CH2), 3.58 (с, 3H, CH3O), 3.70 (с, 3H, CH3O), 5.51 (дд, 3J=10.4, 3J=5.3 Гц, 1H, CHAr), 7.11 (д, 3J=8.0 Гц, 2H, Ar), 7.19 (д, 3J=8.0 Гц, 2H, Ar), 7.64 (с, 1H, CHN).

Спектр 13C ЯМР (ДМСО-d6, 150 МГц), (δ, м.д. и КССВ, J, Гц): 20.66 (1JCH=126 Гц, CH3), 25.74 (1JCH=136 Гц, CH2), 36.77 (1JCH=136 Гц, CH2), 51.29 (C), 53.06 (1JCH=149 Гц, CH3O), 53.35 (1JCH=149 Гц, CH3O), 57.14 (1JCH=147 Гц, CH), 127.23 (1JCH=159 Гц, 2×CH, Ar), 128.98 (1JCH=158 Гц, 2×CH, Ar), 130.29 (1JCH=193 Гц, CHN), 132.65 (C), 136.57 (C), 137.40 (C), 169.26 (CO2Me), 169.41 (CO2Me).

Пример 3

Диметиловый эфир 7-(4-метоксифенил)-6,7-дигидро[1,2,3]триазоло[1,5-a]пиридин-5,5(4H)-дикарбоновой кислоты

К охлажденной до 0°C суспензии NaH (42 мг, 1.04 ммоль, 60% суспензия в минеральном масле) в смеси толуола (0.86 мл) и сухого ДМФА (0.86 мл) при постоянном перемешивании в атмосфере аргона добавляли одной порцией диметиловый эфир [2-азидо-2-(4-метоксифенил)этил]малоновой кислоты (265 мг, 0.86 ммоль). После окончания прибавления реакционную смесь отогревали до комнатной температуры и перемешивали в течение 20 мин. Затем по каплям добавляли пропаргилбромид (80% раствор в толуоле, 193 мг, 1.30 ммоль) и дополнительно перемешивали в течение 1.5 ч, после чего реакционную смесь выливали в насыщенный раствор NH4Cl (3 мл), экстрагировали этилацетатом (3×3 мл). Объединенный органический слой промывали водой (1×3 мл) и насыщенным раствором NaCl (4×2 мл), сушили безводным Na2SO4. Растворитель упаривали, продукт выделяли методом колоночной хроматографии на SiO2 (элюент - петролейный эфир:диэтиловый эфир = 1:1). Выход 71% (185 мг). Желтоватое вязкое масло. Rf=0.20 (этилацетат - гексан, 1:1).

Вычислено для C17H19N3O5: C, 59.12; H, 5.55; N, 12.17%.

Найдено: C, 59.09; H, 5.80; N, 11.97%.

Спектр 1H ЯМР (ДМСО-d6, 600 МГц), (δ, м.д. и КССВ, J, Гц): 2.64 (дд, 2J=14.1, 3J=10.5 Гц, 1H, CH2), 2.76 (ддд, 2J=14.1, 3J=5.2, 4J=1.5 Гц, 1H, CH2), 3.38 (д, 2J=16.4 Гц, 1H, CH2), 3.52 (дд, 2J=16.4, 4J=1.5 Гц, 1H, CH2), 3.61 (с, 3H, CH3O), 3.71 (с, 3H, CH3O), 3.76 (с, 3H, CH3O), 5.51 (дд, 3J=10.5, 3J=5.2 Гц, 1H, CHAr), 6.93 (д, 3J=8.8 Гц, 2H, Ar), 7.17 (д, 3J=8.8 Гц, 2H, Ar), 7.63 (с, 1H, CHN).

Спектр 13C ЯМР (ДМСО-d6, 150 МГц), (δ, м. д. и КССВ, J, Гц): 25.75 (1JCH=136 Гц, CH2), 36.77 (1JCH=135 Гц, CH2), 51.37 (C), 53.08 (1JCH=148 Гц, CH3O), 53.32 (1JCH=148 Гц, CH3O), 55.16 (1JCH=144 Гц, CH3O), 56.90 (1JCH=146 Гц, CH), 113.84 (2×CH, Ar), 128.66 (2×CH, Ar), 130.28 (CHN), 131.38 (C), 132.58 (C), 159.06 (C), 169.28 (CO2Me), 169.46 (CO2Me).

Пример 4

Диметиловый эфир 7-(3,4,5-триметоксифенил)-6,7-дигидро[1,2,3]триазоло[1,5-a]пиридин-5,5(4H)-дикарбоновой кислоты

К охлажденной до 0°C суспензии NaH (24 мг, 0.6 ммоль, 60% суспензия в минеральном масле) в смеси толуола (0.5 мл) и сухого ДМФА (0.5 мл) при постоянном перемешивании в атмосфере аргона добавляли одной порцией диметиловый эфир [2-азидо-2-(3,4,5-триметоксифенил)этил]малоновой кислоты (184 мг, 0.5 ммоль). После окончания прибавления реакционную смесь отогревали до комнатной температуры и перемешивали в течение 20 мин. Затем по каплям добавляли пропаргилбромид (80% раствор в толуоле, 113 мг, 0.76 ммоль) и дополнительно перемешивали в течение 2 ч, после чего реакционную смесь выливали в насыщенный раствор NH4Cl (3 мл), экстрагировали этилацетатом (3×3 мл). Объединенный органический слой промывали водой (1×3 мл) и насыщенным раствором NaCl (4×2 мл), высушили безводным Na2SO4. Растворитель упаривали, продукт выделяли методом колоночной хроматографии на SiO2 (элюент - петролейный эфир:диэтиловый эфир = 1:1). Выход 68% (131 мг). Желтоватое вязкое масло. Rf=0.54 (этилацетат).

Вычислено для C19H23N3O7: C, 56.29; H, 5.72; N, 10.37%.

Найдено:C, 56.39; H, 5.55; N, 10.10%.

Спектр 1H ЯМР (ДМСО-d6, 600 МГц), (δ, м.д. и КССВ, J, Гц):2.45 (дд, 2J=14.4, 3J=10.4 Гц, 1H, CH2), 2.99 (ддд, 2J=14.4, 3J=5.4, 4J=1.9 Гц, 1H, CH2), 3.33 (д, 2J=16.7 Гц, 1H, CH2), 3.62 (дд, 2J=16.7, 4J=1.9 Гц, 1H, CH2), 3.65 (с, 3H, CH3), 3.71 (с, 3H, CH3), 3.75 (с, 6H, 2×CH3), 3.77 (с, 3H, CH3), 5.48 (дд, 3J=5.4, 3J=10.4 Гц, 1H, CH), 6.27 (с, 2H, Ar), 7.55 (с, 1H, CHN).

Спектр 13C ЯМР (ДМСО-d6, 150 МГц), (δ, м.д. и КССВ, J, Гц): 26.49 (1J=139 Гц, CH2), 38.03 (1J=136 Гц, CH2), 51.90 (C), 53.37 (1J=148 Гц, CH3), 53.43 (1J=148 Гц, CH3), 56.13 (1J=145 Гц, 2×CH3), 58.67 (1J=146 Гц, CH), 60.69 (1J=145 Гц, CH3), 104.04 (2×CH, Ar), 131.01 (CHN), 131.94 (C, Ar), 134.39 (C, Ar), 138.06 (CN), 153.58 (2×C, Ar), 169.28 (CO2Me), 169.76 (CO2Me).

Пример 5

Диметиловый эфир 7-(3-пиридил)-6,7-дигидро[1,2,3]триазоло[1,5-a]пиридин-5,5(4H)-дикарбоновой кислоты

К охлажденной до 0°C суспензии NaH (36 мг, 0.91 ммоль, 60% суспензия в минеральном масле) в смеси толуола (0.75 мл) и сухого ДМФА (0.75 мл) при постоянном перемешивании в атмосфере аргона добавляли одной порцией диметиловый эфир [2-азидо-2-(3-пиридил)этил)малоновой кислоты (139 мг, 0.5 ммоль). После окончания прибавления реакционную смесь отогревали до комнатной температуры и перемешивали в течение 20 мин. Затем по каплям добавляли пропаргилбромид (80% раствор в толуоле, 113 мг, 0.76 ммоль) и дополнительно перемешивали в течение 1.5 ч, после чего реакционную смесь выливали в насыщенный раствор NH4Cl (3 мл), экстрагировали этилацетатом (3×3 мл). Объединенный органический слой промывали водой (1×3 мл) и насыщенным раствором NaCl (4×2 мл), сушили безводным Na2SO4. Растворитель упаривали, продукт выделяли методом колоночной хроматографии на SiO2 (элюент - петролейный эфир:диэтиловый эфир = 1:1). Выход 53% (126 мг). Прозрачное густое масло. Rf=0.13 (этилацетат).

Вычислено для C15H16N4O4: C, 56.96; H, 5.10, N, 17.71%.

Найдено: C, 56.70; H, 4.99, N, 17.59%.

Спектр 1H ЯМР (ДМСО-d6, 600 МГц), (δ, м. д. и КССВ, J, Гц): 2.44 (дд, 2J=14.3, 3J=10.4 Гц, 1H, CH2), 2.98 (ддд, 2J=14.3, 3J=5.4, 4J=1.8 Гц, 1H, CH2), 3.29 (д, 2J=16J Гц, 1H, CH2), 3.59 (с, 3H, CH3), 3.61 (дд, 2J=16.7, 4J=1.8 Гц, 1H, CH2), 3.68 (с, 3H, CH3), 5.58 (дд, 3J=5.4, 3J=10.4 Гц, 1H, CH), 7.22 (дд, 3J=4.8, 3J=7.9 Гц, 1H, Py), 7.31 (уш.д, 3J=7.9 Гц, 1H, Py), 7.52 (с, 1H, CHN), 8.45 (д, 4J=1.1 Гц, 1H, Py), 8.51 (дд, 3J=4.8, 4J=1.1 Гц, 1H, Py).

Спектр 13C ЯМР (ДМСО-d6, 150 МГц), (δ, м.д. и КССВ, J, Гц): 26.45 (lJ=136 Гц, CH2), 37.53 (1J=136 Гц, CH2), 51.78 (C), 53.40 (1J=148 Гц, CH3), 53.48 (lJ=148 Гц, CH3), 56.18 (lJ=147 Гц, CH), 123.67 (CH), 131.08 (CH), 132.05 (C, Ar), 134.41 (CH), 134.55 (C), 148.58 (CH), 149.86 (CH), 169.05 (CO2Me), 169.49 (CO2Me).

Таким образом, предлагаемое техническое решение позволяет получать производные 7-(гетеро)арил-4,5,6,7-тетрагидро[1,2,3]триазоло[1,5-a]пиридина в одну стадию, без использования катализаторов, с высокими выходами и широким разнообразием заместителей.

Способ получения производных 7-(гетеро)арил-4,5,6,7-гетрагидро[1,2,3]триазоло[1,5-]пиридина общей формулы II, где Ar означает фенил, возможно содержащий алкильные или алкокси-заместители, или пиридил, заместители R и R одинаковы и означают C(O)OR, где R - алкил, заключающийся в том, что 1-азидо-1-[(гетеро)арил]пропан общей формулы I, где Ar, R и R имеют указанные выше значения, подвергают взаимодействию с пропаргилбромидом в среде толуола и сухого ДМФА в объемном соотношении 1:1 при комнатной температуре и в присутствии суспензии NaH в минеральном масле, предварительно приготовленной при 0°C.
СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ ПРОИЗВОДНЫХ 7-(ГЕТЕРО)АРИЛ-4,5,6,7-ТЕТРАГИДРО[1,2,3]ТРИАЗОЛО[1,5-A]ПИРИДИНА
Источник поступления информации: Роспатент

Показаны записи 51-60 из 100.
20.10.2014
№216.012.fff1

Способ получения пористого керамического материала на основе пирофосфата кальция

Изобретение относится к области медицинского материаловедения и может быть применено при создании материалов для использования в травматологии и ортопедии, челюстно-лицевой хирургии и хирургической стоматологии, а также в качестве носителей лекарственных средств или субстратов для...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002531377
Дата охранного документа: 20.10.2014
20.10.2014
№216.013.006e

Способ повышения ангиогенной активности стромальных клеток жировой ткани

Изобретение относится к области клеточной биологии, клеточной трансплантологии и тканевой инженерии. Способ повышения ангиогенной активности стромальных клеток жировой ткани в тканях и органах включает выделение стромальных клеток жировой ткани, культивирование выделенных клеток в присутствии...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002531502
Дата охранного документа: 20.10.2014
27.12.2014
№216.013.14e7

Способ получения пленок аморфного кремния, содержащего нанокристаллические включения

Изобретение относится к области оптоэлектронной техники и может быть использовано для формирования активного слоя тонкопленочных солнечных элементов на основе гидрогенизированного кремния со стабильными параметрами относительно световых воздействий, в частности солнечного излучения. Сущность...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002536775
Дата охранного документа: 27.12.2014
10.01.2015
№216.013.1743

Способ образования каналов на катоде в несамостоятельном дуговом разряде

Изобретение относится к области исследования физических свойств вещества, в частности к исследованию процессов в газоразрядных приборах и плазме. Между электродами при фиксированном расстоянии между ними подается напряжение, возникающий ток плавит и испаряет тонкую проволочку, которая...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002537383
Дата охранного документа: 10.01.2015
10.01.2015
№216.013.1796

Способ изготовления материала газового сенсора селективного детектирования нs и его производных

Изобретение относится к области нанотехнологии сенсорных материалов и может быть использовано для создания полупроводниковых газовых сенсоров, селективных к содержанию в воздухе сероводорода и его производных. Сущность изобретения состоит в создании наногетерогенного материала на основе...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002537466
Дата охранного документа: 10.01.2015
10.01.2015
№216.013.182b

Способ получения пористого пирофосфата кальция

Изобретение относится к способу получения пористого пирофосфата кальция для использования в медицине. Способ включает подготовку исходной порошковой смеси, содержащей карбонат кальция и гидрофосфат аммония, формование заготовок и их обжиг. Причем карбонат кальция и гидрофосфат аммония...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002537615
Дата охранного документа: 10.01.2015
10.01.2015
№216.013.1c19

Способ стимулирования восстановления иннервации тканей после травм и ишемии с помощью векторной конструкции

Изобретение относится к области генной инженерии и генной терапии и может быть использовано в регенеративной медицине, травматологии, трансплантологии и нейробиологии для стимуляции роста и регенерации нервов и восстановления иннервации ишемизированных тканей. Способ по настоящему изобретению...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002538621
Дата охранного документа: 10.01.2015
10.01.2015
№216.013.1c90

Способ синтеза монокристаллических тетрагональных теллуридов железа и теллуридов железа, легированных серой и/или селеном

Изобретение относится к неорганической химии. Способ синтеза тетрагональных теллуридов железа и теллуридов железа, легированных селеном и/или серой, включает размещение в одном конце герметичной ампулы шихты из теллура, селена, серы и железа, заполнение ее смесью эвтектического состава из...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002538740
Дата охранного документа: 10.01.2015
10.01.2015
№216.013.1d0a

Меченные тритием наноалмазы и способ их получения

Изобретение может использоваться для получения биологических радиоактивных меток. Способ получения меченных тритием наноалмазов методом термической активации трития включает приготовление водной суспензии наноалмазов со средним размером частиц не более 125 нм и содержанием дисперсной фазы от...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002538862
Дата охранного документа: 10.01.2015
10.01.2015
№216.013.1df2

Способ получения органических растворителей из непищевого возобновляемого растительного сырья

Изобретение относится к биотехнологии. Способ получения комплекса органических растворителей, включающего ацетон, бутанол и этанол, из возобновляемого растительного целлюлозосодержащего сырья включает измельчение до размера частиц 20-80 мкм. Осуществляют предварительное осахаривание...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002539094
Дата охранного документа: 10.01.2015
Показаны записи 51-60 из 101.
27.12.2014
№216.013.14e7

Способ получения пленок аморфного кремния, содержащего нанокристаллические включения

Изобретение относится к области оптоэлектронной техники и может быть использовано для формирования активного слоя тонкопленочных солнечных элементов на основе гидрогенизированного кремния со стабильными параметрами относительно световых воздействий, в частности солнечного излучения. Сущность...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002536775
Дата охранного документа: 27.12.2014
10.01.2015
№216.013.1743

Способ образования каналов на катоде в несамостоятельном дуговом разряде

Изобретение относится к области исследования физических свойств вещества, в частности к исследованию процессов в газоразрядных приборах и плазме. Между электродами при фиксированном расстоянии между ними подается напряжение, возникающий ток плавит и испаряет тонкую проволочку, которая...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002537383
Дата охранного документа: 10.01.2015
10.01.2015
№216.013.1796

Способ изготовления материала газового сенсора селективного детектирования нs и его производных

Изобретение относится к области нанотехнологии сенсорных материалов и может быть использовано для создания полупроводниковых газовых сенсоров, селективных к содержанию в воздухе сероводорода и его производных. Сущность изобретения состоит в создании наногетерогенного материала на основе...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002537466
Дата охранного документа: 10.01.2015
10.01.2015
№216.013.182b

Способ получения пористого пирофосфата кальция

Изобретение относится к способу получения пористого пирофосфата кальция для использования в медицине. Способ включает подготовку исходной порошковой смеси, содержащей карбонат кальция и гидрофосфат аммония, формование заготовок и их обжиг. Причем карбонат кальция и гидрофосфат аммония...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002537615
Дата охранного документа: 10.01.2015
10.01.2015
№216.013.1c19

Способ стимулирования восстановления иннервации тканей после травм и ишемии с помощью векторной конструкции

Изобретение относится к области генной инженерии и генной терапии и может быть использовано в регенеративной медицине, травматологии, трансплантологии и нейробиологии для стимуляции роста и регенерации нервов и восстановления иннервации ишемизированных тканей. Способ по настоящему изобретению...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002538621
Дата охранного документа: 10.01.2015
10.01.2015
№216.013.1c90

Способ синтеза монокристаллических тетрагональных теллуридов железа и теллуридов железа, легированных серой и/или селеном

Изобретение относится к неорганической химии. Способ синтеза тетрагональных теллуридов железа и теллуридов железа, легированных селеном и/или серой, включает размещение в одном конце герметичной ампулы шихты из теллура, селена, серы и железа, заполнение ее смесью эвтектического состава из...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002538740
Дата охранного документа: 10.01.2015
10.01.2015
№216.013.1d0a

Меченные тритием наноалмазы и способ их получения

Изобретение может использоваться для получения биологических радиоактивных меток. Способ получения меченных тритием наноалмазов методом термической активации трития включает приготовление водной суспензии наноалмазов со средним размером частиц не более 125 нм и содержанием дисперсной фазы от...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002538862
Дата охранного документа: 10.01.2015
10.01.2015
№216.013.1df2

Способ получения органических растворителей из непищевого возобновляемого растительного сырья

Изобретение относится к биотехнологии. Способ получения комплекса органических растворителей, включающего ацетон, бутанол и этанол, из возобновляемого растительного целлюлозосодержащего сырья включает измельчение до размера частиц 20-80 мкм. Осуществляют предварительное осахаривание...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002539094
Дата охранного документа: 10.01.2015
10.01.2015
№216.013.1e0c

Способ изготовления кремниевого чувствительного элемента для люминесцентного наносенсора кислорода

Изобретение относится к технологии получения кремниевых наноструктур. В способе изготовления кремниевого чувствительного элемента для люминесцентного сенсора кислорода на подложке монокристаллического кремния p-типа проводимости с кристаллографической ориентацией поверхности (100) с удельным...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002539120
Дата охранного документа: 10.01.2015
20.01.2015
№216.013.202c

Зонд на основе полевого транзистора с наноразмерным каналом

Изобретение относится к измерительной технике, представляет собой зонд на основе полевого транзистора с наноразмерным каналом и может быть использовано при определении физико-химических и электрических параметров наноразмерных объектов физической, химической и биологической природы. Зонд...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002539677
Дата охранного документа: 20.01.2015
+ добавить свой РИД