×
10.04.2016
216.015.2f4b

Результат интеллектуальной деятельности: СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ МОНОКРИСТАЛЛОВ РОМБИЧЕСКОЙ ФОРМЫ П-АЦЕТОТОЛУИДИНА

Вид РИД

Изобретение

Аннотация: Изобретение относится к фармацевтической промышленности, в частности к производству монокристаллов биологически активных веществ, которые могут быть использованы в качестве прекурсоров для синтеза фармацевтических соединений, а именно к способу получения монокристаллов ромбической формы п-ацетотолуидина. Способ получения монокристаллов ромбической формы п-ацетотолуидина осуществляют путем растворения пара-ацетотолуидина в растворителе, содержащем этанол, с последующим испарением растворителя. При этом исходное вещество растворяют в смеси этанол - вода в соотношении 7:3 до насыщения с последующим испарением растворителя из слоя раствора, не превышающего 3 мм. Технический результат - получение монокристаллической формы п-ацетотолуидина ромбической формы. 2 табл., 2 пр.
Основные результаты: Способ получения монокристаллов ромбической формы п-ацетотолуидина, включающий растворение пара-ацетотолуидина в растворителе, содержащем этанол, с последующим испарением растворителя, отличающийся тем, что исходное вещество растворяют в смеси этанол - вода в соотношении 7:3 до насыщения с последующим испарением растворителя из слоя раствора, не превышающего 3 мм.

Область техники

Изобретение относится к фармацевтической промышленности, в частности, к производству монокристаллов биологически активных веществ, которые могут быть использованы в качестве прекурсоров для синтеза фармацевтических соединений. Более конкретно, улучшенный способ получения монокристаллов ромбической формы п-ацетотолуидина.

Уровень техники

п-Ацетотолуидин является прекурсором для множества веществ в органическом синтезе и активно применяется в производстве фармацевтических веществ и красителей. Кроме того, широкое применение п-ацетотолуидина находит в производстве илидов - целого класса органических веществ, которые активно применяются в химической промышленности. (Maghsoodlou М.Т. et al. An Efficient Synthesis of Stable Phosphorus Ylides Derived from Triphenylphosphine, Dialkyl Acetylenedicarboxylates, and an NH-Acid // Phosphorus. Sulfur. Silicon Relat. Elem. 2006. Vol. 181, №4. P. 865-877).

В литературе описаны следующие методы получения орторомбической формы п-ацетотолуидина: из ДМСО и из этанола медленным испарением растворителя (Haisa М. et al. The crystal and molecular structures of p-aminoacetanilide and p-methylacetanilide // Acta Crystallogr. Sect. В Struct. Crystallogr. Cryst. Chem. 1977. Vol. 33, №8. P. 2449-2454; Hathwar V.R. et al. Transferability of Multipole Charge Density Parameters for Supramolecular Synthons: A New Tool for Quantitative Crystal Engineering // Cryst. Growth Des. 2011. Vol. 11, №2. P. 616-623). В обоих случаях было отмечено получение смеси моноклинного и ромбического п-ацетотолуидина, что серьезно ограничивает возможность применение данных методик для получения монокристаллов ромбической формы п-ацетотолуидина (Haisa М. et al. The crystal and molecular structures of p-aminoacetanilide and p-methylacetanilide // Acta Crystallogr. Sect. В Struct. Crystallogr. Cryst. Chem. 1977. Vol. 33, №8. P. 2449-2454; Hathwar V.R. et al. Transferability of Multipole Charge Density Parameters for Supramolecular Synthons: A New Tool for Quantitative Crystal Engineering // Cryst. Growth Des. 2011. Vol. 11, №2. P. 616-623).

Ромбическая форма является метастабильной формой п-ацетотолуидина. Учитывая множественные данные о более высокой реакционной способности метастабильных форм различных веществ, получение чистой фазы ромбической формы п-ацетотолуидина является важной задачей (Hilfiker R. Polymorphism // Polymorph. Pharm. Ind. / ed. Hilfiker R. Weinheim, FRG: Wiley-VCH Verlag GmbH & Co. KGaA, 2006. P. 1-414; Llinas A., Goodman J.M. Polymorph control: past, present and future. // Drug Discov. Today. 2008. Vol. 13, №5-6. P. 198-210.).

Общим недостатком перечисленных методов получения ромбической формы п-ацетотолуидина является появление значительного количества кристаллов моноклинной формы ацетотолуидина, что доказано методом порошковой и монокристальной дифракции.

Раскрытие изобретения

Задача изобретения состоит в создании способа получения монокристаллов только ромбической формы п-ацетотолуидина, техническим результатом которого является получение монокристаллов ромбической формы п-ацетотолуидина из раствора этанол - вода в соотношении 7:3 без примеси моноклинной формы п-ацетотолуидина.

Поставленная задача решена созданием способа, в котором: пара-ацетотолуидин растворяют в смеси этанол - вода (7:3) до насыщения с последующим испарением растворителя из слоя раствора, не превышающего 3 мм

Осуществление способа

Пример 1.

Для получения насыщенного раствора в заранее приготовленном растворителе объемом 1,2 мл - смеси этанола с водой (960±2 мкл 96% этанола + 240±2 мкл воды (7:3) этанол : вода) растворяли 35 мг п-ацетотолуидина в течение 15 мин при комнатной температуре 23±3°С.

Были исследованы растворители этанол: вода с объемными долями 1:0, 9:1, 8:2, 7:3, 6:4. После полного растворения п-ацетотолуидина часть раствора в виде капли разных объемов: 50-200 мкл помещали на поверхность стекла, поверхность которого модифицирована пленкой "Parafilm". Модификация заключается в обтягивании стекла тонким слоем пленки "Parafilm" для предотвращения растекания капли по стеклу и образования необходимой толщины слоя исследуемого раствора (1-10 мм в зависимости от растворителя). Каплю раствора оставляли при комнатной температуре испаряться при атмосферном давлении. Через 15±3 мин в капле наблюдалось появление первых кристаллов ромбической формы п-ацетотолуидина. После полного испарения растворителя (еще 15±3 мин) на поверхности стекла (пленки "Parafilm") наблюдались отдельные кристаллы ромбической формы п-ацетотолуидина правильной формы.

Результаты использования разных соотношений спирт - вода для приготовления растворителя приведены в таблице 1.

Таблица 1

Кристаллические продукты исследовали методами рентгенофазового анализа (дифрактометр Bruker D8 Discover с излучением CuKα, графитовым монохроматором и двухкоординатным газоионизационным детектором) и методами рентгеноструктурного анализа (Oxford Diffraction Gemini R Ultra diffractometer, Mo Kα излучение). Расшифровка и анализ полученных данных проводилась с использованием структурных данных из Кембриджского банка данных (CSD) и программ: CrysAlis PRO; SHELXS97, SHELXL97, Olех2 v1.2, Mercury 3.0, Platon и CrystalExplorer.

Пример 2.

В заранее приготовленном растворителе объемом 12 мл - смеси этанола с водой (9,6±0.2 мл 96% этанола + 2,4±0.2 мл воды (7:3 этанол : вода)) растворяли 350 мг п-ацетотолуидина в течение 15 мин при комнатной температуре 23±3°С.

Был использован растворитель этанол: вода с объемными долями 7:3. После полного растворения п-ацетотолуидина часть раствора помещалась в чашку Петри ровным слоем в 3 мм, что соответствует объему 6±1 мл. Раствор оставляли при комнатной температуре испаряться при атмосферном давлении. После полного испарения растворителя (30 мин) на поверхности стекла чашки Петри наблюдались отдельные кристаллы ромбической формы п-ацетотолуидина правильной формы. В работе было проверено использование разной толщины слоя: 1, 2, 3, 5, 10 мм.

Результаты исследования кристаллизации из растворов с разной толщиной слоя приведены в таблице 2

Кристаллические продукты исследовали методами рентгенофазового анализа (дифрактометр Bruker D8 Discover с излучением CuKα, графитовым монохроматором и двухкоординатным газоионизационным детектором) и методами рентгеноструктурного анализа (Oxford Diffraction Gemini R Ultra diffractometer, Mo Kα излучение). Расшифровка и анализ полученных данных проводилась с использованием структурных данных из Кембриджского банка данных (CSD) и программ: CrysAlis PRO; SHELXS97, SHELXL97, Olех2 v1.2, Mercury 3.0, Platon и CrystalExplorer.

Способ получения монокристаллов ромбической формы п-ацетотолуидина, включающий растворение пара-ацетотолуидина в растворителе, содержащем этанол, с последующим испарением растворителя, отличающийся тем, что исходное вещество растворяют в смеси этанол - вода в соотношении 7:3 до насыщения с последующим испарением растворителя из слоя раствора, не превышающего 3 мм.
Источник поступления информации: Роспатент

Показаны записи 41-46 из 46.
04.10.2019
№219.017.d234

Способ получения углеродного материала

Изобретение может быть использовано при изготовлении конденсаторов и суперконденсаторов. Сначала исходный углеродный материал с высокой удельной поверхностью - не менее 300 м/г пропитывают по влагоемкости концентрированным раствором щелочи или соды, или соли щелочного металла. Затем проводят...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002701908
Дата охранного документа: 02.10.2019
16.11.2019
№219.017.e346

Способ получения композитных каркасных материалов (варианты)

Изобретение относится к области приготовления широкого круга композитных материалов и может найти широкое применение в производстве катализаторов, носителей, сорбентов и др. Изобретение касается способа получения композитных каркасных материалов, таких как носители, катализаторы и сорбенты, с...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002706222
Дата охранного документа: 15.11.2019
21.12.2019
№219.017.efc6

Водная эмульсия на основе диметоксинитробензиловых эфиров арахидоновой кислоты

Изобретение относится к области коллоидной химии и фотохимии и может быть использовано для научных исследований в области оптики, биологии и медицины. Водная эмульсия образована гидрофобным веществом (диметоксинитробензиловый эфир арахидоновой кислоты). Данные вещества под воздействием...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002709620
Дата охранного документа: 19.12.2019
22.12.2019
№219.017.f09e

Устройство для исследования образования отложений на стенках топки котла при сжигании топлива

Изобретение относится к энергетике, а точнее к контрольным устройствам для исследования образования отложений на стенках топки котла при сжигании топлива. Устройство для исследования образования отложений на стенках топки котла при сжигании топлива включает жаропрочную трубку, введенную через...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002709691
Дата охранного документа: 19.12.2019
29.02.2020
№220.018.0751

Способ получения сорбентов

Изобретение относится к области приготовления композитных материалов и может найти применение в производстве катализаторов, носителей, сорбентов. Предложен способ получения сорбента для удаления воды, включающий получение 3D печатной модели материала в точной координатной сетке по следующему...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002715184
Дата охранного документа: 25.02.2020
29.06.2020
№220.018.2cec

1,1'-(гексан-1,6-диил)бис(3-(((1r,4as,10ar)-7-изопропил-1,4а-диметил-1,2,3,4,4а,9,10,10а-октагидрофенантрен-1-ил)метил)мочевина, проявляющая ингибирующее действие в отношении фермента тирозил-днк-фосфодиэстеразы 1 человека и увеличивающая активность темозоломида в отношении клеток глиобластомы

Изобретение относится к применению 1,1'-(гексан-1,6-диил)бис(3-(((1R,4aS,10aR)-7-изопропил-1,4а-диметил-1,2,3,4,4а,9,10,10а-октагидрофенантрен-1-ил)метил)мочевины формулы I в качестве ингибитора фермента тирозил-ДНК-фосфодиэстеразы 1 человека, проявляющего синергетический эффект с темозоломидом...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002724882
Дата охранного документа: 26.06.2020
Показаны записи 31-40 из 40.
25.08.2017
№217.015.b73b

Способ получения фотокатализатора для окисления монооксида углерода

Изобретение относится к области разработки способа получения фотокатализатора на основе диоксида титана, модифицированного частицами платины, проявляющего активность под действием ультрафиолетового излучения в реакции фотокаталитического окисления монооксида углерода при комнатной температуре....
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002614761
Дата охранного документа: 29.03.2017
25.08.2017
№217.015.bf4e

Газовый электролюминесцентный детектор ионов и способ идентификации ионов

Изобретение относится к детекторам ионов на космических аппаратах и в области ускорительной атомной масс-спектрометрии - с улучшенными характеристиками по степени идентификации ионов. Предложен детектор, работающий в условиях вакуума, состоящий из корпуса, заполненного благородным газом (Ar,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002617124
Дата охранного документа: 21.04.2017
25.08.2017
№217.015.c3b2

Способ пробоподготовки биоорганических образцов

Изобретение относится к методам пробоподготовки биоорганических, в том числе медицинских образцов для определения в них изотопного соотношения С/С и С/С с помощью ускорительного масс-спектрометра (УМС). Процесс проводят с использованием системы жидкофазного окисления, содержащей в качестве...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002617364
Дата охранного документа: 24.04.2017
26.08.2017
№217.015.d622

Способ определения аппаратной функции радиометра

Изобретение относится к радиотеплолокации, а именно к пассивным системам наблюдения за объектами с помощью сканирующего радиометра, и может быть использовано для получения радиотеплового изображения различных объектов. Технический результат изобретения заключается в определении корректной...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002622899
Дата охранного документа: 21.06.2017
26.08.2017
№217.015.e34f

Способ получения оксида алюминия со структурой χ-alo

Изобретение относится к способу получения нанодисперсной фазы со структурой χ-AlO. Изобретение может быть использовано в производстве адсорбентов, носителей и катализаторов на основе оксида алюминия, а также в производстве керамики. Способ получения нанодисперсной фазы со структурой χ-AlO...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002626004
Дата охранного документа: 21.07.2017
29.12.2017
№217.015.f2c9

Способ очистки газов от летучих органических примесей

Изобретение относится к технологиям окисления токсичных примесей летучих органических соединений в отходящих газах промышленных предприятий и может быть использовано в химической, нефтехимической, лакокрасочной, машиностроительной и других отраслях промышленности. Способ очистки газов от...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002637118
Дата охранного документа: 30.11.2017
18.05.2019
№219.017.5936

Способ получения гамма-глицина

Изобретение относится к области химико-фармацевтической промышленности, конкретно к способу получения гамма-глицина, имеющего широкое применение в технике, медицине и пищевой промышленности. Способ заключается в перекристаллизации глицина путем обработки глицина смесью паров воды и аммиака в...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002411233
Дата охранного документа: 10.02.2011
29.06.2019
№219.017.9f95

Способ получения гамма-глицина из растворов

Изобретение относится к области фармацевтической и пищевой промышленности, конкретно к способу получения гамма-глицина, имеющего широкое применение в качестве биологически активной добавки. Способ заключается в том, что гамма-глицин получают из водных растворов глицина в присутствии малоновой...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002470913
Дата охранного документа: 27.12.2012
29.06.2019
№219.017.a187

Способ получения гамма-глицина из растворов

Изобретение относится к области химико-фармацевтической и пищевой промышленности, конкретно к способу получения гамма-глицина, имеющего широкое применение в медицине и пищевой промышленности в качестве биологически активной добавки. Способ заключается в перекристаллизации глицина в водном...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002462452
Дата охранного документа: 27.09.2012
21.05.2023
№223.018.683b

Способ осуществления эксперимента для исследования механохимических превращений и устройство для реализации протекания механохимических превращений

Группа изобретений относится к области механохимии. Раскрыт способ осуществления эксперимента для исследования механохимических превращений, включающий использование мельницы с барабаном для получения механического воздействия в отношении объекта исследования. При этом сначала во внутренний...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002794882
Дата охранного документа: 25.04.2023
+ добавить свой РИД