×
02.10.2019
219.017.cdf1

Результат интеллектуальной деятельности: Способ получения 5-гидрокси-6-метилурацила

Вид РИД

Изобретение

Аннотация: Изобретение относится к способу получения 5-гидрокси-6-метилурацила, который может быть применен в фармацевтической промышленности. Предложенный способ получения 5-гидрокси-6-метилурацила заключается в окислении 6-метилурацила персульфатом аммония в щелочной среде при 40-70°С и пероксидом водорода, с последующим охлаждением реакционной смеси, выделением кристаллизацией промежуточного продукта - 6-метилурацил-5-аммонийсульфата, и гидролизом последнего серной кислотой при 80-85°С. Предложен новый эффективный способ получения 5-гидрокси-6-метилурацила с улучшенным выходом. 5 табл., 2 пр.

Изобретение относится к органической химии, а именно к синтезу известного иммуностимулятора 5-гидрокси-6-метилурацила (оксиметацил, Иммурег). 5-Гидрокси-6-метилурацил обладает широким спектром фармакологической активности, в т.ч. антиоксидантной, противовоспалительной, антитоксической, антигипоксической и др. [Мышкин В.А., Бакиров А.Б. Оксиметилурацил (очерки экспериментальной фармакологии). - Уфа, 2001. - 218 с.].

5-Гидрокси-6-метилурацил - соединение известное, в литературе описаны его свойства и получение [RU 2000298, 07.09.1993; Гашев С.Б., Гольцова Л.В., Смирнов Л.Д., Лезина В.П. 4-Метил-5-оксипиримидин и его N-оксиды. Синтез и исследования реакционной способности при электрофильном замещении, ХГС, 1989, 5, с. 636-640]. Наиболее близкий прототип способа его получения заключается в окислении 6-метилурацила (6-МУ) персульфатом аммония (ПСА) в щелочной среде и гидролизе промежуточного 6-метилурацил-5-аммонийсульфата серной кислотой [RU 2000298, 07.09.1993]. Недостатком способа является низкий выход целевого продукта (25-30% в пересчете на 6-метилурацил).

Задачей настоящего изобретения является увеличение выхода целевого соединения. Поставленная задача решается предлагаемым способом получения промежуточного 6-метилурацил-5-аммонийсульфата путем окисления 6-метилурацила персульфатом аммония в щелочной среде (24% NaOH) при 40-70°С и пероксидом водорода как вторым окислителем. Полученную реакционную смесь перемешивают в течение 8 ч, затем охлаждают до комнатной температуры, подкисляют концентрированной серной кислотой до рН 6-7 по лакмусовой бумаге, выпавшие кристаллы отфильтровывают, кристаллизуют из воды с углем, получают 6-метилурацил-5-аммонийсульфат с выходом 48-88%. Далее 6-метилурацил-5-аммонийсульфат гидролизуют серной кислотой при 80-85°С. Целевой 5-гидрокси-6-метилурацил получают с количественным выходом (в пересчете на 6-метилурацил 48-88%).

Мольное соотношение 6-МУ:NaOH:ПСА:H2O2 равно 1:4,1:(1,2-1,5):(2,0-2,5). При соотношении 6-МУ:ПСА меньше 1:1,2 и больше 1:1,5 уменьшается выход и чистота 6-метилурацил-5-аммонийсульфата. При соотношении 6-МУ:H2O2 меньше 1:2,0 и больше 1:2,5 снижается выход 6-метилурацил-5-аммонийсульфата. В отсутствие Н2О2 выход промежуточного продукта снижается до 44%.

Чистота 6-метилурацил-5-аммонийсульфата и 5-гидрокси-6-метилурацила доказана ЯМР 1Н и 13С, хроматомасс спектрами.

Сущность заявленного технического решения подтверждается примерами конкретного выполнения.

Пример 1. Получение 6-метилурацил-5-аммонийсульфата.

В трехгорлую колбу, снабженную механической мешалкой, термометром и обратным холодильником наливают 10 мл дистиллированной воды, присыпают 2,9 г (0,023 моль) 6-метилурацила, к полученной суспензии приливают 11 мл предварительно приготовленного 24%-ного раствора NaOH. К полученной густой массе 2,4-динатриевой соли 6-метилурацила при перемешивании порциями прибавляют 7,65 г (0,034 моль) персульфата аммония. После полного прибавления персульфата аммония прикапывают 5 мл 30%-ного пероксида водорода (0,048 моль). Реакционную смесь перемешивают при 60°С в течение 8 ч. После охлаждения реакционной массы до комнатной температуры медленно приливают концентрированную серную кислоту до рН 6-7 по лакмусовой бумаге, оставляют на ночь (на 12 ч), выпавшие кристаллы отфильтровывают, промывают водой, ацетоном, сушат на воздухе. Сырой продукт перекристаллизовывают из воды с активированным углем. Получают 4,85 г (88%) 6-метилурацил-5-аммонийсульфата.

6-Метилурацил-5-аммонийсульфат. Т.пл. 328-330°С. Спектр ЯМР 1Н (DMSO-d6, δ м.д.): 2.01 (с, 3Н, СН3С6); 7.01 (уш. с, 4Н, NH4); 10.8 (с, 1Н, N1H); 11.0 (с, 1Н, N3H). Спектр ЯМР, 13С (DMSO-d6, δ м.д.): 14.74 (СН3С6), 125.77 (С6), 144.51 (С5); 150.52 (С2=O); 160.82 (С4=O). Масс-спектр, ИЭР (m/z): 221 (M-NH4+)-. Найдено, %: С 24.85; Н 3.34; N 17.53; S 13.49. C5H9N3O6S. Вычислено, %: С 25.0; Н 3.77; N 17.57; S 13.39.

Результаты с варьированием количества пероксида водорода, персульфата аммония, температуры, времени приведены в таблицах 1-5.

* - реакция проводилась без добавления Н2О2

Пример 2. Получение 5-гидрокси-6-метилурацила.

В трехгорлую колбу, емкостью 100 мл, снабженную механической мешалкой, обратным холодильником и капельной воронкой, загружают 5,3 г (0,022 моль) 6-метилурацил-5-аммонийсульфата, приливают 30 мл воды и нагревают до 80°С при постоянном перемешивании, прикапывают 2,35 мл концентрированной серной кислоты (0,044 моль). Реакционную смесь перемешивают при этой температуре 1 ч, охлаждают, выпавшие кристаллы отфильтровывают, промывают холодной водой до рН 6-7 (2×5 мл), перекристаллизовывают из этанола. Получают 3,15 г (100%) 5-гидрокси-6-метилурацила 100%-ной чистоты.

5-Гидрокси-6-метилурацил. Т.пл. 320°С. ИК спектр, ν, см-1: 1130 (=С-ОН), 1260 (CO-NH), 1360 , 1660, 3100 (С=С), 1680 (-NH-CO-NH), 3260 (-О). Спектр ЯМР 1Н (DMSO-d6, δ м.д.): 1.9 (с, 3Н, СН3С6); 8.0 (уш. с, 1Н, ОН); 10.3 (с, 1Н, N1H); 11.0 (с, 1Н, N3H). Спектр ЯМР 13С (DMSO-d6, δ м.д.): 13.02 (СН3С6), 128.42 (С6), 131.87 (С5); 149.96 (С2=О); 161.41 (С4=О). Масс-спектр, ХИАД (m/z): 141 (М-Н)-. Найдено, %: С 41.89; Н 3.93; N 20.04. C5H6N2O3. Вычислено, %: С 42.26; Н 4.23; N 19.17.

Предлагаемый способ получения 5-гидрокси-6-метилурацила позволяет увеличить выход целевого соединения.

Способ получения 5-гидрокси-6-метилурацила путем окисления 6-метилурацила персульфатом аммония в щелочной среде при 40-70°С, с последующим охлаждением реакционной смеси, подкислением ее концентрированной серной кислотой до рН 6-7, выделением промежуточного продукта - 6-метилурацил-5-аммонийсульфата, и гидролизом последнего серной кислотой при 80-85°С, отличающийся тем, что в качестве второго окислителя используют пероксид водорода в мольном соотношении к 6-метилурацилу, равном (2,0-2,5):1, окисление ведут предпочтительно при 60-70°С в течение 8 ч.
Источник поступления информации: Роспатент

Показаны записи 11-12 из 12.
15.05.2023
№223.018.5840

Способ получения 5-гидрокси-1,3,6-триметилурацила

Изобретение относится к органической химии, а именно к синтезу 5-гидрокси-1,3,6-триметилурацила - иммуностимулятора с широким спектром фармакологической активности. Способ осуществляют путем окисления 6-метилурацила персульфатом аммония в щелочной среде при 40-70°С, с последующим охлаждением...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002768144
Дата охранного документа: 23.03.2022
16.05.2023
№223.018.6223

Каталитический способ получения 5-гидрокси-1,3,6-триметилурацила

Изобретение относится к органической химии, а именно к синтезу 5-гидрокси-1,3,6-триметилурацила - иммуностимулятора с широким спектром фармакологической активности. Способ осуществляют путем окисления 6-метилурацила персульфатом аммония в щелочной среде при 40-70°С, с последующим охлаждением...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002786403
Дата охранного документа: 20.12.2022
Показаны записи 11-20 из 83.
27.06.2013
№216.012.5039

Способ получения наночастиц металлов

Изобретение относится к усовершенствованному способу получения наночастиц металлов для использования в термокаталитических процессах переработки углеводородного сырья. Способ получения наночастиц металлов включает восстановление их из органической соли металла в условиях термического...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002486130
Дата охранного документа: 27.06.2013
27.07.2013
№216.012.59f2

Способ ингибирования коррозии металлов

Изобретение относится к области защиты металлов от коррозии и может быть использовано при защите оборудования и трубопроводов, контактирующих со сточными водами в нефтяной отрасли промышленности. Способ включает добавление ингибитора в водные среды, в качестве которого используют...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002488647
Дата охранного документа: 27.07.2013
27.07.2013
№216.012.59f3

Способ ингибирования коррозии металлов

Изобретение относится к области защиты металлов от коррозии и может быть использовано при защите оборудования и трубопроводов, контактирующих со сточными водами, в нефтяной отрасли промышленности. Способ включает добавление в водные среды ингибитора коррозии, в качестве которого используют...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002488648
Дата охранного документа: 27.07.2013
10.08.2013
№216.012.5cb3

Способ получения сульфата аммония

Изобретение относится к производству сульфата аммония, который может быть использован в качестве азотного удобрения в сельском хозяйстве. Способ получения включает нейтрализацию раствора, содержащего сульфат железа и серную кислоту, отделение полученного осадка гидроксида железа с получением...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002489352
Дата охранного документа: 10.08.2013
10.09.2013
№216.012.677f

Способ получения кремнефторида натрия

Изобретение относится к получению соединений фтора и может быть использовано в производстве кремнефторида натрия. Кремнефторид натрия получают путем нейтрализации кремнефтористоводородной кислоты (КФВК) содой в присутствии соли натрия при рН 0,2-3 в течение 0,25-1 ч, отстаивания полученных...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002492142
Дата охранного документа: 10.09.2013
20.09.2013
№216.012.6978

Стимулятор роста растений и способ его получения

Изобретение относится к растениеводству. Стимулятор роста яровой пшеницы содержит комплексное соединение бора и мочевину при следующем соотношении компонентов, мас.%: комплексное вещество NHCONH·[HOBO(OH)] 20-54, мочевина - остальное. Осуществляют смешение борной кислоты и мочевины при мольном...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002492651
Дата охранного документа: 20.09.2013
10.10.2013
№216.012.72f6

Способ переработки тяжелого углеводородного сырья

Изобретение относится к нефтеперерабатывающей отрасли промышленности и может быть использовано для улучшения свойств тяжелого углеводородного сырья, включая тяжелые сырые нефти и природные битумы. Изобретение касается способа переработки тяжелого углеводородного сырья с получением синтетической...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002495087
Дата охранного документа: 10.10.2013
20.10.2013
№216.012.75d4

Способ получения хлористого аммония

Изобретение относится к получению хлористого аммония путем переработки фильтровой жидкости содового производства, который может быть использован в текстильной промышленности, фармацевтике, при пайке металлов, лужении, для заполнения гальванических элементов, в качестве азотного удобрения....
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002495824
Дата охранного документа: 20.10.2013
27.12.2013
№216.012.9072

Способ получения сульфата натрия

Изобретение может быть использовано в химической промышленности. Способ получения сульфата натрия включает взаимодействие отработанной серной кислоты (ОСК) - отхода процесса алкилирования изобутана олефинами с 10-15% раствором гидроксида натрия. Предварительно отработанную серную кислоту...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002502671
Дата охранного документа: 27.12.2013
27.12.2013
№216.012.90be

Способ получения амидоимидов алкенилянтарной кислоты (варианты)

Способ может быть использован в нефтехимическом синтезе. Для получения амидоимидов алкенилянтарной кислоты осуществляют взаимодействие аминоамидов, полученных реакцией полипропиленполиаминов, выбранных из дипропилентриамина, или трипропилентетрамина, или тетрапропиленпентаамина, или смеси...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002502747
Дата охранного документа: 27.12.2013
+ добавить свой РИД