×
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 41-50 из 50.
16.06.2018
№218.016.624d

Сульфопроизводные α-пинена

Изобретение относится к сульфопроизводным α-пинена, включая их гидраты, сольваты и соли, формулы (I), где R - радикал пиненовой структуры R - SR; ОН или ; где звездочкой обозначена связь, через которую осуществляется присоединение к сульфогруппе соединений формулы (I), являющихся...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002657730
Дата охранного документа: 15.06.2018
11.10.2018
№218.016.909f

Способ получения нефтяных сульфоксидов

Изобретение относится к способу получения нефтяных сульфоксидов, которые находят применение в качестве экстрагентов благородных металлов, флотореагентов - собирателей руд, активных биологических веществ и др. Способ включает окисление сульфидов сернистых нефтей и выделение целевых продуктов,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002668810
Дата охранного документа: 08.10.2018
13.10.2018
№218.016.91ea

Железооксидные и железные микроразмерные трубки и способ их получения

Изобретение относится к железным и железооксидным микроразмерным трубкам и способу их получения. Полученные микроразмерные трубки могут быть использованы как наполнители для полимерных и керамических матриц, микрореакторы, системы транспорта, электропроводящие и магнитные элементы, сорбенты...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002669315
Дата охранного документа: 10.10.2018
15.12.2018
№218.016.a825

Способ комплексной переработки кремнеземсодержащей растительной биомассы

Изобретение относится к технологии переработки растительной кремнеземсодержащей биомассы. Способ включает обработку биомассы гидроксидом натрия при повышенной температуре, отделение твердого остатка от экстракта. Остаток промывают и сушат с получением порошковой целлюлозы. Из экстракта выделяют...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002674959
Дата охранного документа: 13.12.2018
19.12.2018
№218.016.a887

Способ получения хиральных s-монотерпенилцистеинов

Изобретение относится к способу получения хиральных S-монотерпенилцистеинов, которые могут найти применение в органическом синтезе для получения биологически активных веществ и в фармацевтической промышленности в качестве промежуточных продуктов в синтезе лекарственных препаратов. Предлагаемый...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002675238
Дата охранного документа: 18.12.2018
16.02.2019
№219.016.bb0e

Порошковый лигноцеллюлозный материал на основе неоргано-лигноцеллюлозного гибрида

Изобретение относится к области химии лигноцеллюлозы и ее модифицирования, а именно к порошковым неоргано-лигноцеллюлозным гибридам и порошковым лигноцеллюлозным материалам. Изобретение может быть использовано при производстве полимерных композитов (резин, пластмасс), строительных материалов...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002680046
Дата охранного документа: 14.02.2019
16.02.2019
№219.016.bb6a

Способ количественного анализа многокомпонентной газовой смеси в технологическом потоке

Изобретение относится к аналитической химии, а именно методам исследования качественного состава и анализа количественного содержания многокомпонентных газовых смесей в технологическом потоке. Способ количественного анализа многокомпонентной газовой смеси в технологическом потоке включает отбор...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002679912
Дата охранного документа: 14.02.2019
21.03.2019
№219.016.eabf

Способ получения нанокристаллических частиц целлюлозы каталитическим сольволизом в органической среде

Изобретение относится к химической переработке целлюлозы, в частности к способам получения ультрадисперсных частиц и гидрозолей нанокристаллической целлюлозы, и может быть использовано при производстве органических наночастиц с упорядоченным строением, биосовместимых материалов на их основе,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002682625
Дата охранного документа: 19.03.2019
30.05.2019
№219.017.6b94

Хиральные s-монотерпенилцистеины

Изобретение относится к хиральным S-монотерпенилцистеинам указанной ниже структурной формулы (С), которые обладают мембранопротекторной и антиоксидантной активностью, а также могут быть использованы в органическом синтезе для получения биологически активных веществ и в фармацевтической...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002689381
Дата охранного документа: 28.05.2019
13.07.2019
№219.017.b35c

Способ получения текстильных карбидокремниевых материалов

Изобретение относится к области создания текстильных карбидокремниевых материалов. Предложен способ получения текстильных карбидокремниевых материалов путем силицирующей термической обработки углеволоконных прекурсоров в газовой среде SiO. Силицирующую термическую обработку углеволоконных...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002694340
Дата охранного документа: 11.07.2019
Показаны записи 61-70 из 72.
24.11.2019
№219.017.e58d

Кумарины с бициклическими монотерпеновыми заместителями

Изобретение относится к кумаринам общей формулы (I) I где R=R=H, R=OH, R= (1,7,7-триметилбицикло[2.2.1]гепт-экзо-2-ил) (1); R=R=H, R=OH, R= (1,7,7-триметилбицикло[2.2.1]гепт-экзо-2-ил) (2); R=R= (1,7,7-триметилбицикло[2.2.1]гепт-экзо-2-ил), R=OH, R= H (3). R=R=H, R=OH, R=...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002707103
Дата охранного документа: 22.11.2019
13.12.2019
№219.017.ed41

Сульфопроизводные на основе бета-пинена и способ их получения

Изобретение относится к синтезу новых сульфопроизводных β-пинена, включая их гидраты, сольваты и соли, где R – радикал пинановой структуры R- SR; Cl; ОН; где звездочкой обозначена связь, через которую осуществляется присоединение сульфогруппы соединений формулы (I), являющихся ценными...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002708617
Дата охранного документа: 10.12.2019
21.03.2020
№220.018.0e0f

Средство для коррекции отдаленных последствий нарушений сперматогенеза, вызванных цитостатическим воздействием

Изобретение относится к области медицины и фармацевтической промышленности, а именно к применению 4-гидроксиметил-2,6-диизоборнилфенола в качестве средства для коррекции отдаленных последствий нарушений сперматогенеза, вызванных цитостатическим воздействием. Предложенное средство применяют в...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002717240
Дата охранного документа: 19.03.2020
09.07.2020
№220.018.3098

Хиральные миртанилсульфонамиды

Изобретение относится к соединениям хиральных цис- и транс-миртанилсульфонамидов общей формулы I, потенциальных биологически активных соединений. В общей формуле (I) R – радикал пинановой структуры R= -NH; -N(Me); -NHEt; -NHEtOH; -N(Et); -N(Et)NH; -NHBn; -NHPh; -NHPhCH; где звездочкой...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002725878
Дата охранного документа: 07.07.2020
18.07.2020
№220.018.33c4

Хиральные 18-сульфопроизводные дегидроабиетана и способ их получения

Изобретение относится к сульфопроизводным дегидроабиетана. Описаны хиральные 18-сульфопроизводные дегидроабиетана структурной формулы (I) где R - радикал дегидроабиетановой структуры R=-ОН; -Cl; -NH; -NHEt; -NHEtOH; -NHBn; -NHPh; где звездочкой обозначена связь, к которой присоединяется...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002726793
Дата охранного документа: 15.07.2020
14.05.2023
№223.018.5644

Средство для профилактики и лечения астенозооспермии и тератозооспермии

Изобретение относится к области медицины и фармацевтики и может быть использовано для профилактики и лечения астенозооспермии и тератозооспермии. Для этого предлагается применять пихтовый экстракт «Вэрва» в эффективной дозе один раз в день ежедневно в течение 5 дней до и 5 дней после...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002739491
Дата охранного документа: 24.12.2020
21.05.2023
№223.018.697f

Способ получения транс-миртановой кислоты

Изобретение относится к области органической химии, а именно к способу получения транс-миртановой кислоты, который заключается в окислении транс-миртанола в уксусной кислоте раствором CrO в смеси уксусной кислоты и воды при мольном соотношении транс-миртанол:CrO – 1:2-3 прямым способом...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002794756
Дата охранного документа: 24.04.2023
21.05.2023
№223.018.6980

Способ получения транс-миртановой кислоты

Изобретение относится к области органической химии, а именно к способу получения транс-миртановой кислоты, который заключается в окислении транс-миртанола в уксусной кислоте раствором CrO в смеси уксусной кислоты и воды при мольном соотношении транс-миртанол:CrO – 1:2-3 прямым способом...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002794756
Дата охранного документа: 24.04.2023
27.05.2023
№223.018.706e

Хиральные γ-кетосульфонильные производные пинановой структуры и способ их получения

Настоящее изобретение относится к способу получения хирального γ-кетосульфонильного производного пинановой структуры формулы (I) - тиолсульфонат (RSOSR), сульфон (RSOR), сульфокислота (RSOH), включая его сольват: где звездочкой обозначена связь, к которой присоединяется сульфогруппа (-SO-)....
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002780452
Дата охранного документа: 23.09.2022
27.05.2023
№223.018.7081

Хиральные γ-кетосульфанильные производные пинановой структуры и способ их получения

Настоящее изобретение относится к хиральному γ-кетосульфанильному производному пинановой структуры (RSR) формулы (I): где звездочкой обозначена связь, к которой присоединяется атом серы (-S-), исключая: Также предлагаемое изобретение относится к способу получение заявленного хирального...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002783164
Дата охранного документа: 09.11.2022
+ добавить свой РИД