×
10.05.2018
218.016.4acc

Результат интеллектуальной деятельности: Способ получения монотерпеновых сульфокислот

Вид РИД

Изобретение

Аннотация: Изобретение относится к способу получения монотерпеновых сульфокислот, заключающийся в окислении терпеновых тиолов диоксидом хлора путем добавления к раствору тиола водного или органического раствора диоксида хлора при мольном соотношении тиол : диоксид хлора - 1.0:0.5÷5.0, соответственно, при этом окисление ведут при температуре от 0°С до 30°С, в качестве исходных терпеновых тиолов используют: 10-сульфанилизопинокамфеол; 3-сульфанилмиртанол; 10-сульфанилизоборнеол; транс-вербентиол; неоментантиол; карантиол или гидроксикарантиолы, растворитель для исходного тиола выбирают из группы: спирты, простые эфиры, алифатические углеводороды, галогенированные алифатические углеводороды или азотсодержащие растворители, при этом получают соединения структурной формулы (I) где R - H или R - радикал пинановой структуры или изоборнановой структуры или камфановой структуры или неоментановой структуры или карановой структур где звездочками обозначена связь, через которую осуществляется присоединение к сульфогруппе соединения формулы (I), являющихся физиологически активными веществами и полупродуктами в органическом синтезе для получения физиологически активных монотерпеновых сульфамидов, сульфохлоридов, эфиров. Технический результат заключается в расширении арсенала новых терпеновых кислот заданной структуры, востребованных в органическом синтезе физиологически активных соединений, и в расширении областей применения исходных веществ. 10 пр.

Изобретение относится к синтезу терпеновых сульфокислот, а также к их гидратам, сольватам и солям, в частности к солям пиридиния.

Алкан- и арилсульфокислоты используются в качестве полупродуктов в органическом синтезе, в производстве некоторых химико-фармацевтических препаратов. Наличие сульфогруппы в составе лекарственного препарата увеличивает его растворимость в воде, что обуславливает снижение токсичности, придает препарату несколько иную биологическую активность, а также создает предпосылки для создания инъекционных лекарственных форм.

Терпены являются физиологически активными соединениями природного происхождения. Они обладают бактерицидным, обезболивающим и отхаркивающим действиями, используются как антисептики, фунгициды и противовирусные средства. Введение сульфогруппы в молекулу терпена позволяет расширить спектр этой активности [Л.Е. Никитина, Н.П. Артемова, В.А. Старцева. Природные и тиомодифицированные производные: монография. - Germany: LAP LAMBERT, 2012, 168 с.], а также областей использования полученных терпеноидов, в том числе, и за счет увеличения растворимости нового соединения в воде.

Известно, что сульфокамфорная кислота используется в производстве лекарственных препаратов, обладающих коронарорасширяющей способностью, антибактериальной активностью, болеутоляющим свойством (сульфокамфокаин, полусинтетические пенициллины и цефалоспорины). Четвертичные соли пиридиния проявляют антисептические, вазо- и гепатопротекторные свойства; являются поверхностно-активными веществами; применяются в органическом синтезе.

Функционализация терпеновых соединений известными методами введения сульфогруппы в молекулу (взаимодействие с концентрированной серной кислотой, олеумом, хлорсульфоновой кислотой) осложняется высокой лабильностью терпенового фрагмента: большинство терпенов в условиях реакции подвергаются многочисленным перегруппировкам и осмолению. Поэтому известно крайне мало терпеновых сульфокислот.

В источнике информации [Organic Syntheses, N.Y.: John Wiley & Sons, Inc., 1973. V. 5, P. 194; Патент РФ 2119332, 1998] описано получение сульфокамфорной кислоты с выходами 27-42% реакцией камфоры с уксусным ангидридом и концентрированной серной кислотой. Недостатками методов являются невысокие выходы и ограниченный выбор субстрата, так как большая часть циклических терпенов в данных условиях подвергается перегруппировке исходной структуры.

В источнике информации [Traynor, Kane, Betkouski, Hirshy, J. Org. Chem. 1979. V. 44. P. 1557] описано получение натриевой соли пара-ментен-1-ен-7-сульфоновой кислоты реакцией β-пинена с бисульфитом натрия и нитратом калия. Реакция требует пониженного давления и нагревания в течение 4 ч до 110°С, протекает с превращением пинановой структуры в ментановую.

Прямых аналогов получения заявленных терпеновых сульфокислот выявлено не было.

Задачей настоящего изобретения является синтез новых монотерпеновых сульфокислот, полученных эффективным способом.

Технический результат заключается в том, что способ позволяет получить терпеновые сульфокислоты в одну стадию с сохранением структуры терпенового фрагмента исходного тиола, а при оптимальных условиях способ позволяет получить высокий выход целевого продукта. Технический результат достигается получением монотерпеновых сульфокислот, включая их гидраты, сольваты и фармацевтически приемлемые соли, структурной формулы (I)

,

где R1 - Н или ;

R - радикал пинановой структуры

; или ;

или изоборнановой структуры

или камфановой структуры

или неоментановой структуры

или карановой структур

; или ;

где звездочками обозначена связь, через которую осуществляется присоединение к сульфогруппе соединения формулы (I), являющихся физиологически активными веществами и полупродуктами в органическом синтезе для получения физиологически активных монотерпеновых сульфамидов, сульфохлоридов, эфиров.

Получение терпеновых сульфокислот осуществляется окислением терпеновых тиолов в водно-органическом растворителе диоксидом хлора (схема 1) путем добавления к раствору тиола водного или органического раствора диоксида хлора при мольном соотношении реагентов равном 1.0:0.5÷5.0 соответственно, при температуре от 0 до 30°С. Согласно изобретению в качестве субстратов используют терпеновые тиолы, а именно 10-сульфанилизопинокамфеол (1), 3-сульфанилмиртанол (2), 10-сульфанилизоборнеол (3), транс-вербен- (4), неоментан- (5), каран- (6) и гидроксикарантиолы (7, 8). Растворитель для приготовления раствора исходного тиола выбирают из группы спиртов, простых эфиров, алифатических углеводородов, галогенированных алифатических углеводородов, азотсодержащих растворителей; растворитель для экстракции диоксида хлора выбирают из группы галогенированных алифатических углеводородов, простых эфиров, алифатических углеводородов, азотсодержащих растворителей, спиртов или воду.

Схема 1. Окисление тиолов

В качестве исходных субстратов брали оптически чистые тиолы, полученные по известным методикам: 10-сульфанилизопинокамфеол (1) [О.А. Банина, Д.В. Судариков, Ю.В. Крымская, Л.Л. Фролова, А.В. Кучин. Синтез хиральных гидрокситиолов на основе кислородсодержащих производных α- и β-пинена. ХПС. 2015. Т.2. С. 231], 3-сульфанилмиртанол (2) [,, , J. Tamariz, P. Joseph-Nathan, L.G. Zepeda, Highly diastereoselective nucleophilic additions using a novel myrtenal-derived oxathiane as a chiral auxiliary, Tetrahedron: Asymmetry. 2001. V. 12. P. 3095], 10-сульфанилизоборнеол (3) [B.M. Eschler, R.K. Haynes, M.D. Ironside, S.K remmydas, D.D. Ridley, T.W. Hambley. J. Org. Chem. 1991. V. 56. P. 4760], неоментантиол (5) [L.A. Subluskey, L.C. King. Isobornylisothiouronium salts. J. Am. Chem. Soc. 1951. V. 73. Is. 6. P. 2647], транс-вербентиол (4) [И.А. Вакуленко, В.А. Старцева, Л.Е. Никитина, Н.П. Артемова, Л.Л. Фролова, А.В. Кучин, ХПС. 2005. Т.6. С. 585], карантиол (6) [A. Banach, , P. Ozimek. Phosphorus, Sulfur, and Silicon and the Related Elements. 2014. V. 189 (2). P. 274] и гидроксикарантиолы (7, 8) [О.A. Банина, Д.В. Судариков, П.А. Слепухин, Л.Л. Фролова, А.В. Кучин. Стереоселективный синтез гидрокситиолов карановой структуры и дисульфидов на их основе, ХПС. 2016. Т. 52(2). С. 240].

Водный раствор ClO2 - промышленный продукт, концентрацию которого определяли титрованием по известной методике [Т.А. Туманова, И.Е. Флис. Физико-химические основы отбелки. М.: Лесная промышленность, 1972, 236].

Способ позволяет получить терпеновые сульфокислоты в одну стадию с сохранением структуры терпенового фрагмента исходного тиола с высоким выходом. Для подбора оптимальных условий синтеза сульфоновых кислот варьировались природа растворителя, соотношение тиол : диоксид хлора и время реакции. Были опробованы такие растворители как вода, пиридин, дихлорметан, метанол, гексан. Соотношение тиол : диоксид хлора изменялось от 1:0.5 до 1:5, время реакции - от 1 до 4 ч.

Оптимальными являются условия при использовании в качестве растворителя для исходного тиола - пиридин, а для диоксида хлора - воду при соотношении субстрат: реагент равном 1:2÷1:3. Использование данных условий приводит к повышению выхода целевого продукта до 96% (от теоретического). Реакция протекает при комнатной температуре (18-27°С) в течение короткого промежутка времени (1 ч).

ИК-спектры регистрировали на ИК-Фурье-спектрометре Shimadzu IR Prestige 21 в тонком слое. Спектры ЯМР 1Н и 13С регистрировали на спектрометре Bruker Avance-300 (300.17 МГц для 1Н и 75.48 МГц для 13С) в растворах CDCl3 (внутренний стандарт - сигнал хлороформа) и D2O с добавлением 4,4-диметил-4-силапентан сульфоната натрия (DSS) в качестве внутреннего стандарта. Полное отнесение сигналов 1Н и 13С выполняли с помощью двумерных гомо- (1Н-1Н COSY, 1Н-1Н NOESY) и гетероядерных экспериментов (1Н-13С HSQC, НМВС). Масс-спектры регистрировали на высокоэффективном жидкостном хроматографе с масс-селективным детектором Thermo finnigan LCQ Fleet (растворитель - CH3OH). Детектирование проводили по положительным и отрицательным ионам.

Получение новых соединений показано на следующих примерах.

Пример 1. Растворяли 0.05 г (0.27 ммоль) 10-сульфанилизопинокамфеола (1) в пиридине (С=0.02 моль/л). Добавляли к нему водный раствор ClO2 в мольном соотношении (1): ClO2=1:2.

Перемешивали в течение 1 ч. Растворители отгоняли на роторном испарителе. Для удаления остатков пиридина согласно [С.К. Огородников, Т.М. Лестева, В.Б. Коган. Азеотропные смеси. Ред. В.Б. Коган. Л.: Химия, 1971, 428] снова добавляли толуол и воду и повторно выпаривали под вакуумом. Экстрагировали водой и бензолом. Водную фазу отделяли, отгоняли на роторном испарителе, остаток представляет собой дигидрат (1S,2S,3S,5R)-3-гидрокси-6,6-диметилбицикло[3.1.1]гептаи-2-ил-метансульфоновой кислоты (1а). Выход в пересчете на сухой продукт 0.059 г (94%). ИК-спектр (KBr, v, см-1): 3435 ш (ОН), 2931 с, 1469, 1217 с, 1157 с, 1124 с (SO2), 1084 (SO2), 1037 с (С-О), 758 с, 732 с, 536. Спектр ЯМР 1Н (D2O, δ, м.д.): 0.90 с (3Н, Н8), 1.57 д (1Н, Н J 9.9 Гц), 1.22 с (3Н, H9), 1.67-1.74 м (1Н, Н), 1.94-1.99 м (2Н, H1, Н5), 2.16-2.20 (1H, H), 2.36-2.45 м (1Н, H), 2.51-2.58 м (1Н, Н2), 3.01-3.08 дд (1H, H10α, J 14.7, 6 Гц), 3.14-3.20 дд ((1H, H10β, J 15.3, 6 Гц), 4.20-4.27 дт (1H, H3, J 9.4, 4.7 Гц), 8.30 уш.с (6H, ОН, Н2O). Спектр ЯМР 13С (D2O, δ, м.д.): 22.8 (С8), 26.6 (С9), 32.7 (С7), 36.9 (С4), 37.7 (С6), 40.9 (С5), 45.4 (С1), 48.4 (С2), 56.8 (С10), 69.7 (С3). Найдено, %: С 44.80; Н 8.25; S 11.66. C10H18O4S⋅2H2O. Вычислено, %: С 44.44; Н 8.15; S 11.85.

Пример 2. (1S,2S,3S,5R)-3-Гидрокси-6,6-диметилбицикло[3.1.1]гептан-2-ил-метансульфоновая кислота (1а) получена по методике, описанной в примере 1. Растворитель - метанол. Выход 0.024 г (38%).

Пример 3. (1S,2R,3S,5R)-2-(Гидроксиметил)-6,6-диметилбицикло[3.1.1]-гептан-3-сульфоновая кислота (2а) получена окислением тиола (2) по методике, описанной в примере 1. Выход 96%. ИК-спектр (KBr, v, см-1): 3383 ш (ОН), 3065 с, 2935 с, 1631, 1539, 1485, 1225 с, 1197 с, 1157 с (SO2), 1035 с, 997 с, 968 с (SO2), 756 с, 684 с, 607. Спектр ЯМР 1Н (D2O, δ, м.д.): 0.95 с (3Н, H8), 1.08 (1Н, Н, J 9.9 Гц), 1.23 с (3Н, Н9), 1.96 м (1Н, Н5), 2.13-2.18 м (2Н, Н, Н1), 2.30-2.38 м (2Н, Н, Н), 2.43-2.50 м (1H, H2), 3.07 м (1H, Н3), 3.66 т (1Н, H10α, J 10.6 Гц), 3.84 м (1Н, Н10β), 4.94 уш.с (1Н, ОН). Спектр ЯМР 13С (D2O, δ, м.д.): 22.2 (С8), 26.7 (С9), 28.7 (С4), 29.9 (С7), 37.8 (С6), 40.1 (С5), 40.8 (С1), 45.4 (С2), 52.9 (С3), 64.9 (С10). Масс-спектр (ESI, 5 кВ), m/z (Iотн (%)): 232.19 (100) [М-2Н], 230 (50), 214 (32.5).

Пример 4. ((1R,2S,4S)-2-Гидрокси-(7,7-диметилбицикло[2.2.1]гептан-1-ил)метансульфоновая кислота (3а) получена по методике, описанной в примере 1. Соотношение (3): ClO2=1:3. Время синтеза 3 ч. Выход 57%. ИК-спектр (KBr, v, см-1): 3431 уш. с (ОН), 3074 с, 1631, 1443 с, 1251 (SO2), 1199, 1172 (SO2), 1035 (ОН), 970 (SO2), 756, 678 с, 601. Спектр ЯМР 1Н (D2O, δ, м.д.): 0.83 с (3Н, H8), 0.99 (3Н, H9), 1.07-1.08 м (1Н, H), 1.40-1.41 м (1H, Н), 1.73-1.75 м (5Н, H3, Н4, H, Н), 2.86 д (1Н, H10α, J 14.3 Гц), 3.30 д (1Н, H10β, J 14.3 Гц), 4.04-4.06 м (1Н, Н2). Спектр ЯМР 13С (D2O, δ, м.д.): 19.3 (С8), 19.8 (С9), 26.7 (С5), 38.1 (С3), 44.1 (С4), 47.8 (С7), 49.8 (С7), 50.1 (С10), 76.6 (С2).

Пример 5. (E)-((1S,4R)-3,3-Диметилбицикло[2.2.1]гептан-2-илиден)-метансульфоновая кислота (3б) получена по методике, описанной в примере 1. Соотношение (3): ClO2=1:3. Время синтеза 4 ч. Получена в смеси с кислотой (3а) в соотношении (3а) : (3б)=2:1. Содержание по ЯМР 34%. Данные ЯМР спектров кислоты (36) получены путем вычитания из спектра смеси соединений (3а) и (3б). Спектр ЯМР 1Н (D2O, δ, м.д.): 1.03 с (3Н, Н8), 1.05 с (3Н, Н9), 1.2-1.73 м (6Н, Н, Н, Н, Н, Н, Н), 1.96 м (1Н, H4), 3.58 д (1Н, Н1, J 4.4 Гц), 5.99 с (1Н, Н10), 8.17 т (2Н, НРу, J 6.6 Гц), 8.70 т (1H, НРу, J 7.97 Гц), 8.86 д (2Н, НРу, J 5.5 Гц). Спектр ЯМР 13С (D2O, δ, м.д.): 22.9 (С5), 24.7 (С8), 27.0 (С6), 27.8 (С9), 36.8 (С7), 42.7 (С1), 46.7 (С4), 47.8 (С3), 117.8 (С10), 127.5 (СPy), 141.1 (СРу), 147.3 (СРу), 169.7 (С2). [C10H16SO3]HNC5H5. Масс-спектр (ESI, 5 кВ), m/z (Iотн (%)): 296.11 [М+Ру+Н]+ (96), 591 [2(М+Ру)+Н]+.

Пример 6. (1R,5R)-4,6,6-триметилбицикло[3.1.1]гепт-3-ен-2-сульфоновая кислота (4а) получена из тиола (4) по методике, описанной в примере 1. Выход 86%. Выделена и идентифицирована в виде соли пиридиния [C10H16SO3]HNC5H5. ИК-спектр (KBr, v, см-1): 3431 ш (ОН), 3061, 2515 ш (N+H), 1631, 1537, 1485, 1294 с (SO2), 1151 с (SO2), 1051, 1028 с (SO2), 819, 758, 721, 684. Спектр ЯМР 1Н (CDCl3, δ, м.д., J, Гц): 0.84 с (3Н, H8), 0.96-1.09 (1H, Н), 1.15 с (3Н, Н9), 1.68 с (3Н, H10), 1.94-2.06 м (2Н, H1, Н), 2.30-2.40 м (1H, Н5), 5.29-5.35 м (1Н, H3), 5.49-5.57 м (Н, Н4), 8.02 т (2Н, HРу, J 6.87 Гц), 8.44 т (1Н, НPy, J 7.97 Гц), 9.00 д (2Н, НPy, J 5.5 Гц) 14.64 с (1Н, ОН). Спектр ЯМР 13С (CDCl3, δ, м.д.): 19.70 (С8), 22.80 (С10), 25.00 (С7), 25.49 (С9), 46.32 (С1), 46.86 (С6), 48.15 (С5), 71.00 (С4), 109.45 (С3), 127.82 (СPy), 142.95 (СPy), 145.08 (СPy), 156.70 (С2).

Пример 7. (1S,2S,5R)-2-изопропил-5-метилциклогексан-1-сульфоновая кислота (5а) получена окислением тиола (5) по методике, описанной в примере 1. Выход 78%. ИК-спектр (KBr, ν, см-1): 3410 с (ОН), 2953 с, 1182 с (SO2), 1070 (SO2), 1014, 885, 582.

Спектр ЯМР 1Н (D2O, δ, м.д., J, Гц): 0.83 д (3Н, Н7, J 6.1 Гц), 0.90 д (3Н, H10, J 6.6 Гц), 0.88-0.97 м (1H, Н), 0.99 д (3Н, Н9, J 6.6 Гц), 1.13-1.38 м (2Н, Н, Н2), 1.62-1.95 м (5Н, H, H, Н, Н5, Н8), 2.25 д.д (1Н, H, J 13.8, 2.2 Гц), 3.39-3.45 м (1Н, Н1). Спектр ЯМР 13С (D2O, δ, м.д.): 20.87 (С10), 21.39 (С9), 21.84 (С7), 23.74 (C3), 26.07 (С5), 29.10 (С8), 34.90 (С4), 37.78 (С6), 47.29 (С2), 58.82 (С1).

Пример 8. (1R,3S,4R,6S)-4,7,7-триметилбицикло[4.1.0]гептан-3-сульфоновая кислота (6а) получена окислением тиола (6) по методике, описанной в примере 1. Выделена и идентифицирована в виде соли [C10H18SO3]HNC5H5. Выход 76%. ИК-спектр (KBr, ν, см-1): 3437 ш (ОН), 2983, 2515 ш (N+H), 1631, 1543, 1487, 1215 с (SO2), 1159 с (SO2), 1035, 999 с (SO2), 756,684. Спектр ЯМР 1Н (CDCl3, δ, м.д., J, Гц): 0.25-0.35 (1Н, Н1), 0.42-0.64 (1H, Н6), 0.66-0.82 м (Н, Н), 0.75 д (6Н, H8, H10, J 6.6 Гц), 0.94 д (3Н, Н9, J 7.2 Гц), 0.89-1.00 м (1Н, Н), 1.75-1.89 м (1Н, Н), 1.98-2.14 м (2Н, H, Н3), 0.94 д.д.д (1Н, Н4, J 11.8, 7.4, 3.9 Гц), 8.12 т (2Н, HPy, J6.87 Гц), 8.65 т (1H, HPy, J 7.97 Гц), 8.96 д (2Н, HPy, J 5.5 Гц), 9.46 с (1H, N+H). Спектр ЯМР 13С (CDCl3, δ, м.д.): 14.89 (С8), 17.41 (С7), 17.51 (С9), 18.37 (С2), 19.18 (С1), 22.23 (С6), 26.20 (С3), 26.27 (С5), 27.95 (С10), 59.00 (С4), 127.84 (СРу), 142.21 (СРу), 146.29 (CPy).

Пример 9. (1R,3S,4S,6S)-4-гидрокси-4,7,7-триметилбицикло[4.1.0]-гептан-3-сульфоновая кислота (7а) получена окислением тиола (7) по методике, описанной в примере 1. Выход 92%. ИК-спектр (KBr, ν, см-1): 3423 ш (ОН), 2983, 2648 ш (N+H), 1631, 1539, 1485, 1249 с (SO2), 1207, 1157 с (SO2), 1035, 999 с (SO2), 756, 682. Спектр ЯМР 1Н (CDCl3, δ, м.д., J, Гц): 0.61 т (1Н, Н1, J 8.5 Гц), 0.77-0.98 м (2Н, Н6), 0.84 с (3Н, Н8), 0.91 с (3Н, Н9), 1.24 д.д (1Н, Н, J 15.7, 6.3 Гц), 1.38 с (3Н, Н10), 2.00 д.д (1Н, H, J 16.0, 8.8 Гц), 2.22-2.35 м (1Н, Н), 2.95 д.д (1H, Н4, J 12.0, 2.0 Гц), 7.98 т (2Н, HРу), 8.45 т (1Н, HРу) 8.96 д (2Н, HРу), 10.57 уш. с (1Н, Н11). Спектр ЯМР 13С (CDCl3, δ, м.д.): 14.84 (С8), 17.81 (С1), 18.59 (С7), 20.74 (С5), 23.62 (С6), 26.47 (С10), 27.85 (С9), 35.44 (С2), 67.81 (С4), 71.15 (С3), 127.27 (СРу), 142.06 (СРу), 145.86 (СРу).

Пример 10. (1R,3R,4R,6S)-4-гидрокси-4,7,7-триметилбицикло[4.1.0]-гептан-3-сульфоновая кислота (8а) получена окислением тиола (8) но методике, описанной в примере 1. Выход 96%. Выделена в виде соли [C10H16(OH)SO3]HNC5H5. ИК-спектр (KBr, v, см-1): 3410 уш.с (ОН), 2933 с, 2700 с (N+H), 1633, 1543, 1487 с, 1249 (SO2), 1211, 1161 (SO2), 1035 (SO2), 1001, 756, 682 с, 601. Спектр ЯМР 1Н (CDCl3, δ, м.д., J, Гц): 0.60 т (1Н, Н1, J 8.5 Гц), 0.75 т.д (1Н, H6, J 9.2, 5.2 Гц), 0.92 с (3Н, H8), 0.96 с (3Н, Н9), 1.20 д.д (1H, Н, J 14.3, 3.9 Гц), 1.39 с (3Н, Н10), 1.93 д.д (1H, Н, J 14.0, 10.2 Гц), 2.10-2.26 м (1Н, Н), 2.27-2.43 м (1Н, Н), 2.70 д.д (1Н, Н4, J 11.8, 7.4 Гц), 7.98 т (2Н, НPy), 8.45 т (1H, НPy), 8.96 д (2Н, НPy). Спектр ЯМР, 13С (CDCl3, δ, м.д.): 15.33 (С8), 17.78 (С7), 18.30 (С1), 19.77 (С6), 20.97 (С5), 22.39 (С10), 28.46 (С9), 35.53 (С2), 64.46 (С4), 70.53 (C3), 127.27 (СРу), 142.06 (СРу), 145.86 (СРу).

Терпены являются физиологически активными соединениями природного происхождения; обладают бактерицидным, обезболивающим и отхаркивающим действиями, благодаря чему используются как антисептики, фунгициды и противовирусные средства. Введение сульфогруппы в молекулу терпена позволяет расширить спектр этой активности [Л.Е. Никитина, Н.П. Артемова, В.А. Старцева. Природные и тиомодифицированные производные: монография. - Germany: LAP LAMBERT, 2012, 168 с.], а также областей использования полученных терпеноидов, в том числе за счет увеличения растворимости нового соединения в воде и, как следствие, снижения его токсичности и возможности создания инъекционных лекарственных форм. Дальнейшая модификация терпеновых сульфокислот, согласно приведенным ниже примерам, позволит получать новые физиологически активные соединения с заданными свойствами.

где R - терпенил, R1, R2, R3 - алкил.


Способ получения монотерпеновых сульфокислот
Способ получения монотерпеновых сульфокислот
Способ получения монотерпеновых сульфокислот
Способ получения монотерпеновых сульфокислот
Способ получения монотерпеновых сульфокислот
Способ получения монотерпеновых сульфокислот
Способ получения монотерпеновых сульфокислот
Способ получения монотерпеновых сульфокислот
Способ получения монотерпеновых сульфокислот
Способ получения монотерпеновых сульфокислот
Способ получения монотерпеновых сульфокислот
Способ получения монотерпеновых сульфокислот
Способ получения монотерпеновых сульфокислот
Способ получения монотерпеновых сульфокислот
Способ получения монотерпеновых сульфокислот
Способ получения монотерпеновых сульфокислот
Способ получения монотерпеновых сульфокислот
Способ получения монотерпеновых сульфокислот
Способ получения монотерпеновых сульфокислот
Способ получения монотерпеновых сульфокислот
Способ получения монотерпеновых сульфокислот
Способ получения монотерпеновых сульфокислот
Источник поступления информации: Роспатент

Показаны записи 11-20 из 50.
10.06.2015
№216.013.5456

Способ получения плотной керамики и керамических композитов на основе карбида титана

Изобретение относится к области создания высокотемпературных керамических материалов, а именно к способу получения плотноспеченного керамического материала из порошков карбида титана. Технический результат изобретения: возможность получить плотную керамику и керамические композиты при более...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002553111
Дата охранного документа: 10.06.2015
10.08.2015
№216.013.6d1e

Новые катализаторы со стабилизирующим эффектом для эпоксидных композиций

Изобретение относится к эпоксидной композиции для получения высокопрочных и термостойких армированных пластиков. Эпоксидная композиция горячего отверждения включает в себя эпоксидный диановый олигомер марки ЭД-20, отвердитель - изо-метилтетрагидрофталевый ангидрид (изо-МТГФА) и катализатор...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002559492
Дата охранного документа: 10.08.2015
20.08.2015
№216.013.734b

Эпоксидный компаунд, наполненный модифицированными полисахаридами

Изобретение относится к эпоксидной композиции для получения высокопрочных, теплостойких материалов, которые могут быть использованы в различных отраслях промышленности. Эпоксидная композиция горячего отверждения включает эпоксидный диановый олигомер марки ЭД-20 (100 мас.ч.), отвердитель...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002561085
Дата охранного документа: 20.08.2015
20.11.2015
№216.013.8fd5

Серосодержащие производные 2,6-диизоборнилфенола

Изобретение относится к терпенофенолам. Получены новые серосодержащие производные 2,6-диизоборнилфенола формулы I, II и III: n=0, m=0 (I) n=1, m=0 (II) n=1, m=2 (III) Техническая задача - получение новых серосодержащих изоборнилфенолов. 4 табл.,4 пр.
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002568437
Дата охранного документа: 20.11.2015
27.11.2015
№216.013.93a8

Способ профилактики послеродовых патологий у свиноматок и повышение жизнеспособности поросят

Изобретение относится к ветеринарии, в частности к способу профилактики послеродовых заболеваний у свиноматок и повышения жизнеспособности поросят. Способ включает использование жидкой кормовой добавки Вэрва по следующей схеме: свиноматкам с 80-го дня беременности в течение 30 суток вводят с...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002569419
Дата охранного документа: 27.11.2015
10.12.2015
№216.013.9584

Способ получения терпеновых α-хлоркетонов или хлоргидроксикетонов

Настоящее изобретение относится к способу получения новых терпеновых α-хлоркетонов или хлоргидроксикетонов, которые широко используются в качестве интермедиатов для получения гетероциклических соединений, эпоксидов конденсаций Дарзана, α-алкил(арил)-тиокарбонильных соединений, β-кетоэфиров....
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002569896
Дата охранного документа: 10.12.2015
27.12.2015
№216.013.9d72

Препарат из древесной зелени ели для повышения урожайности и защиты растений от болезней

Изобретение относится к сельскому хозяйству. Изобретение представляет собой препарат для защиты растений пшеницы, обладающий фунгицидными, бактерицидными и ростостимулирующими свойствами, где в качестве действующего вещества содержатся природные фенольные соединения, выделенные из древесной...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002571936
Дата охранного документа: 27.12.2015
10.02.2016
№216.014.c4a8

Способ очистки сульфатного скипидара

Изобретение относится к способам очистки сульфатного скипидара-сырца от сернистых соединений. Способ очистки сульфатного скипидара-сырца включает окисление сернистых соединений водным раствором диоксида хлора при температуре 20°C и мольном соотношении диоксид хлора к содержанию общей серы в...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002574760
Дата охранного документа: 10.02.2016
10.02.2016
№216.014.cf0c

Способ стимулирования роста и развития табака

Изобретение относится к области сельского хозяйства. Изобретение представляет собой способ стимулирования роста и развития табака, включающий предпосевную обработку семян табака и опрыскивание растений регулятором роста растений в основные фазы ее формирования, где предпосевное замачивание...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002575105
Дата охранного документа: 10.02.2016
27.04.2016
№216.015.39b1

Способ повышения урожайности естественных сенокосов

Изобретение относится к сельскому хозяйству, в частности к растениеводству, и может быть использовано для повышения урожайности естественных кормовых угодий. Способ повышения урожайности естественных сенокосов включает внесение минеральных удобрений и выращивание многолетних кормовых трав, в...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002582989
Дата охранного документа: 27.04.2016
Показаны записи 11-20 из 72.
20.02.2014
№216.012.a226

Резиновая смесь на основе бутадиен-метилстирольного каучука

Изобретение относится к резиновой промышленности и может быть использовано для изготовления резинотехнических изделий. Резиновая смесь на основе бутадиен-метилстирольного каучука включает серу, дифенилгуанидин, ускоритель вулканизации, технический углерод, оксид цинка, стеариновую кислоту,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002507225
Дата охранного документа: 20.02.2014
10.03.2014
№216.012.a95e

Способ получения 3α-гидрокси-10β-пинанона-4

Настоящее изобретение относится к области органической химии, конкретно к способу получения 3α-гидрокси-10β-пинанона-4. Способ заключается в окислении 3α,4β-дигидрокси-10β-пинана в диметилформамиде без или в присутствии катализаторов MoCl или Мо(СО) в течение 1-2 часов при пропускании тока...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002509073
Дата охранного документа: 10.03.2014
20.05.2014
№216.012.c6c5

Резиновая смесь на основе бутадиен-метилстирольного каучука

Изобретение относится к резиновой промышленности и может быть использовано для изготовления резинотехнических изделий. Резиновая смесь на основе бутадиен-метилстирольного каучука включает серу, дифенилгуанидин, сульфенамид Ц, технический углерод, оксид цинка, стеариновую кислоту, в качестве...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002516644
Дата охранного документа: 20.05.2014
20.05.2014
№216.012.c6fc

Новые производные 2,6-диизоборнилфенола и способ их получения

Изобретение относится к новым производным 2,6-диизоборнилфенола, обладающим антиоксидантной активностью. В общей формуле соединения R=С(ОМе), СООМе и СООН. Изобретение также относится к способу получения указанных соединений. 2 н. и 1 з.п. ф-лы, 4 табл., 5 пр.
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002516699
Дата охранного документа: 20.05.2014
10.07.2014
№216.012.da43

Способ очистки водного раствора, содержащего соль никеля, от ионов никеля.

Изобретение относится к биотехнологии. Предложен способ очистки водного раствора, содержащего соль никеля, от ионов никеля. Способ предусматривает контактирование водного раствора, содержащего 20 мг Ni/л, с 0,2 г суспензии гомогенизированной культуры на 1 л раствора. Суспензия содержит...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002521653
Дата охранного документа: 10.07.2014
10.09.2014
№216.012.f3e6

Способ получения микрокристаллической целлюлозы

Изобретение относится к области химии целлюлозы и ее модифицирования. Способ получения микрокристаллической целлюлозы включает деструкцию целлюлозы, промывку продукта водой и основаниями, сушку. Целлюлозосодержащий материал обрабатывают растворами гетерополикислот в воде, растворами...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002528261
Дата охранного документа: 10.09.2014
20.12.2014
№216.013.126e

Эпоксидная композиция для высокопрочных, щелочестойких конструкций

Изобретение относится к эпоксидной композиции для получения высокопрочных, тепло-, щелочестойких стеклопластиковых материалов, которые могут быть использованы при изготовлении строительной арматуры для упрочнения бетонных конструкций. Эпоксидная композиция горячего отверждения для изготовления...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002536141
Дата охранного документа: 20.12.2014
10.04.2015
№216.013.39d9

Средство, улучшающее реологические свойства крови

Изобретение относится к медицине, конкретно к фармакологии, и касается средств, влияющих на реологические свойства крови. Предложено применение продукта химической модификации гидроксиэтилированного крахмала O-(2-гидроксиэтил)-(1,4)-α-D-глюкана, гибридного макромолекулярного соединения...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002546297
Дата охранного документа: 10.04.2015
10.08.2015
№216.013.6d1e

Новые катализаторы со стабилизирующим эффектом для эпоксидных композиций

Изобретение относится к эпоксидной композиции для получения высокопрочных и термостойких армированных пластиков. Эпоксидная композиция горячего отверждения включает в себя эпоксидный диановый олигомер марки ЭД-20, отвердитель - изо-метилтетрагидрофталевый ангидрид (изо-МТГФА) и катализатор...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002559492
Дата охранного документа: 10.08.2015
20.08.2015
№216.013.734b

Эпоксидный компаунд, наполненный модифицированными полисахаридами

Изобретение относится к эпоксидной композиции для получения высокопрочных, теплостойких материалов, которые могут быть использованы в различных отраслях промышленности. Эпоксидная композиция горячего отверждения включает эпоксидный диановый олигомер марки ЭД-20 (100 мас.ч.), отвердитель...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002561085
Дата охранного документа: 20.08.2015
+ добавить свой РИД