KR20080092412A - 단백질 키나제 억제제로서의 화합물 및 조성물 - Google Patents

단백질 키나제 억제제로서의 화합물 및 조성물 Download PDF

Info

Publication number
KR20080092412A
KR20080092412A KR1020087019186A KR20087019186A KR20080092412A KR 20080092412 A KR20080092412 A KR 20080092412A KR 1020087019186 A KR1020087019186 A KR 1020087019186A KR 20087019186 A KR20087019186 A KR 20087019186A KR 20080092412 A KR20080092412 A KR 20080092412A
Authority
KR
South Korea
Prior art keywords
methyl
ylamino
phenyl
pyrimidin
trifluoromethyl
Prior art date
Application number
KR1020087019186A
Other languages
English (en)
Inventor
창 딩
핑다 런
충 장
샤 왕
태보 심
파멜라 에이. 알보
네이서넬 에스. 그레이
Original Assignee
아이알엠 엘엘씨
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by 아이알엠 엘엘씨 filed Critical 아이알엠 엘엘씨
Publication of KR20080092412A publication Critical patent/KR20080092412A/ko

Links

Classifications

    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C07ORGANIC CHEMISTRY
    • C07DHETEROCYCLIC COMPOUNDS
    • C07D239/00Heterocyclic compounds containing 1,3-diazine or hydrogenated 1,3-diazine rings
    • C07D239/02Heterocyclic compounds containing 1,3-diazine or hydrogenated 1,3-diazine rings not condensed with other rings
    • C07D239/24Heterocyclic compounds containing 1,3-diazine or hydrogenated 1,3-diazine rings not condensed with other rings having three or more double bonds between ring members or between ring members and non-ring members
    • C07D239/28Heterocyclic compounds containing 1,3-diazine or hydrogenated 1,3-diazine rings not condensed with other rings having three or more double bonds between ring members or between ring members and non-ring members with hetero atoms or with carbon atoms having three bonds to hetero atoms with at the most one bond to halogen, directly attached to ring carbon atoms
    • C07D239/32One oxygen, sulfur or nitrogen atom
    • C07D239/42One nitrogen atom
    • AHUMAN NECESSITIES
    • A61MEDICAL OR VETERINARY SCIENCE; HYGIENE
    • A61KPREPARATIONS FOR MEDICAL, DENTAL OR TOILETRY PURPOSES
    • A61K31/00Medicinal preparations containing organic active ingredients
    • A61K31/33Heterocyclic compounds
    • A61K31/395Heterocyclic compounds having nitrogen as a ring hetero atom, e.g. guanethidine or rifamycins
    • A61K31/435Heterocyclic compounds having nitrogen as a ring hetero atom, e.g. guanethidine or rifamycins having six-membered rings with one nitrogen as the only ring hetero atom
    • A61K31/44Non condensed pyridines; Hydrogenated derivatives thereof
    • A61K31/4427Non condensed pyridines; Hydrogenated derivatives thereof containing further heterocyclic ring systems
    • AHUMAN NECESSITIES
    • A61MEDICAL OR VETERINARY SCIENCE; HYGIENE
    • A61PSPECIFIC THERAPEUTIC ACTIVITY OF CHEMICAL COMPOUNDS OR MEDICINAL PREPARATIONS
    • A61P25/00Drugs for disorders of the nervous system
    • AHUMAN NECESSITIES
    • A61MEDICAL OR VETERINARY SCIENCE; HYGIENE
    • A61PSPECIFIC THERAPEUTIC ACTIVITY OF CHEMICAL COMPOUNDS OR MEDICINAL PREPARATIONS
    • A61P35/00Antineoplastic agents
    • AHUMAN NECESSITIES
    • A61MEDICAL OR VETERINARY SCIENCE; HYGIENE
    • A61PSPECIFIC THERAPEUTIC ACTIVITY OF CHEMICAL COMPOUNDS OR MEDICINAL PREPARATIONS
    • A61P35/00Antineoplastic agents
    • A61P35/02Antineoplastic agents specific for leukemia
    • AHUMAN NECESSITIES
    • A61MEDICAL OR VETERINARY SCIENCE; HYGIENE
    • A61PSPECIFIC THERAPEUTIC ACTIVITY OF CHEMICAL COMPOUNDS OR MEDICINAL PREPARATIONS
    • A61P43/00Drugs for specific purposes, not provided for in groups A61P1/00-A61P41/00
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C07ORGANIC CHEMISTRY
    • C07DHETEROCYCLIC COMPOUNDS
    • C07D401/00Heterocyclic compounds containing two or more hetero rings, having nitrogen atoms as the only ring hetero atoms, at least one ring being a six-membered ring with only one nitrogen atom
    • C07D401/02Heterocyclic compounds containing two or more hetero rings, having nitrogen atoms as the only ring hetero atoms, at least one ring being a six-membered ring with only one nitrogen atom containing two hetero rings
    • C07D401/04Heterocyclic compounds containing two or more hetero rings, having nitrogen atoms as the only ring hetero atoms, at least one ring being a six-membered ring with only one nitrogen atom containing two hetero rings directly linked by a ring-member-to-ring-member bond
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C07ORGANIC CHEMISTRY
    • C07DHETEROCYCLIC COMPOUNDS
    • C07D401/00Heterocyclic compounds containing two or more hetero rings, having nitrogen atoms as the only ring hetero atoms, at least one ring being a six-membered ring with only one nitrogen atom
    • C07D401/14Heterocyclic compounds containing two or more hetero rings, having nitrogen atoms as the only ring hetero atoms, at least one ring being a six-membered ring with only one nitrogen atom containing three or more hetero rings
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C07ORGANIC CHEMISTRY
    • C07DHETEROCYCLIC COMPOUNDS
    • C07D403/00Heterocyclic compounds containing two or more hetero rings, having nitrogen atoms as the only ring hetero atoms, not provided for by group C07D401/00
    • C07D403/14Heterocyclic compounds containing two or more hetero rings, having nitrogen atoms as the only ring hetero atoms, not provided for by group C07D401/00 containing three or more hetero rings
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C07ORGANIC CHEMISTRY
    • C07DHETEROCYCLIC COMPOUNDS
    • C07D409/00Heterocyclic compounds containing two or more hetero rings, at least one ring having sulfur atoms as the only ring hetero atoms
    • C07D409/14Heterocyclic compounds containing two or more hetero rings, at least one ring having sulfur atoms as the only ring hetero atoms containing three or more hetero rings
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C07ORGANIC CHEMISTRY
    • C07DHETEROCYCLIC COMPOUNDS
    • C07D413/00Heterocyclic compounds containing two or more hetero rings, at least one ring having nitrogen and oxygen atoms as the only ring hetero atoms
    • C07D413/14Heterocyclic compounds containing two or more hetero rings, at least one ring having nitrogen and oxygen atoms as the only ring hetero atoms containing three or more hetero rings
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C07ORGANIC CHEMISTRY
    • C07DHETEROCYCLIC COMPOUNDS
    • C07D417/00Heterocyclic compounds containing two or more hetero rings, at least one ring having nitrogen and sulfur atoms as the only ring hetero atoms, not provided for by group C07D415/00
    • C07D417/14Heterocyclic compounds containing two or more hetero rings, at least one ring having nitrogen and sulfur atoms as the only ring hetero atoms, not provided for by group C07D415/00 containing three or more hetero rings

Abstract

본 발명은 신규 부류의 화합물, 상기 화합물을 포함하는 제약 조성물, 및 비정상적 또는 탈조절된 키나제 활성과 연관된 질환 또는 장애, 특히 Abl, Bcr-Abl, Bmx, b-RAF, c-RAF, c-SRC, KDR, CSK, FGFR3, JAK2, Lck, Met, PKCα, SAPK2α, Tie2, TrkB 및 P70S6K 키나제의 비정상적 활성화를 수반하는 질환 또는 장애를 치료 또는 예방하기 위한 상기 화합물의 사용 방법을 제공한다. 상기 화합물, 및 그의 제약상 허용되는 염, 수화물, 용매화물 및 이성질체는 하기의 구조 (화학식 I)를 갖는다.
<화학식 I>
Figure 112008056172474-PCT00063
상기 식에서,
R1은 -NR6R7 및 -NR6C(O)R8로부터 선택되며; 여기서 R6은 수소 및 C1 - 6알킬로부터 선택되고; R7은 수소, C1 - 6알킬, -NR9R10, C6 - 10아릴-C0 - 4알킬, C1 - 10헤테로아릴-C0 - 4알킬, C3 - 12시클로알킬-C0 - 4알킬 및 C3 - 8헤테로시클로알킬-C0 - 4알킬로부터 선택되며; 여기서 R7의 모든 아릴, 헤테로아릴, 시클로알킬 또는 헤테로시클로알킬은 C1 - 6알킬, C1 - 6알콕시, -QNR9R10 및 C3 - 8헤테로시클로알킬-C0 - 4알킬로부터 독립적으로 선택된 1 내지 3개의 라디칼에 의해 임의로 치환될 수 있으며; 여기서 Q는 결합 및 C1 - 4알킬렌으로부터 선택되고; R8은 수소 및 C1 - 6알킬로부터 선택되고; R9 및 R10은 수소 및 C1 - 6알킬로부터 독립적으로 선택되고;
R2는 수소 및 C1 - 6알킬로부터 선택되고;
R3은 수소 및 C1 - 6알킬로부터 선택되고;
R4는 수소, 할로, C1 - 6알킬, C1 - 6알콕시, 할로-치환-C1 - 6알킬 및 할로-치환-C1 - 6알콕시로부터 선택되고;
R5는 -C(O)NHR11 및 -NHC(O)R11로부터 선택되며; 여기서 R11은 C6 - 10아릴 및 C1 -10헤테로아릴로부터 선택되며; 여기서 R11의 모든 아릴 또는 헤테로아릴은 할로, C1 - 6알킬, C1 - 6알콕시, 할로-치환-C1 - 6알킬, 할로-치환-C1 - 6알콕시, 디-C1 - 4알킬-아미노-C1 -6알콕시, 디-C1 - 4알킬-아미노-C1 - 6알킬(C1 - 4알킬)아미노, C1 - 10헤테로아릴-C0 - 4알킬, C3-8헤테로시클로알킬-C0 - 4알킬 및 C3 - 8헤테로시클로알킬-옥시로부터 독립적으로 선택된 1 내지 3개의 라디칼로 임의로 치환되며; 여기서 R11의 모든 헤테로아릴 또는 헤테로시클로알킬 치환기는 추가로 C1 - 6알킬 및 히드록시-C1 - 6알킬로부터 독립적으로 선택된 1 내지 2개의 라디칼에 의해 임의로 치환되고;
X 및 Y는 N 및 CH로부터 독립적으로 선택된다.
키나제, 백혈병, 암, 심혈관 질환

Description

단백질 키나제 억제제로서의 화합물 및 조성물 {COMPOUNDS AND COMPOSITIONS AS PROTEIN KINASE INHIBITORS}
관련 출원에 대한 상호참조
본 출원은 2006년 2월 6일에 출원된 미국 가특허 출원번호 제60/771,045호에 대하여 우선권의 이익을 주장한다. 상기 출원의 전문은 그 전체로 모든 목적을 위해 본원에 참고로 포함된다.
발명의 배경
본 발명은 신규 부류의 화합물, 상기 화합물을 포함하는 제약 조성물, 및 비정상적 또는 탈조절된 키나제 활성과 연관된 질환 또는 장애, 특히 Abl, Bcr-Abl, Bmx, b-RAF, c-RAF, c-SRC, KDR, CSK, FGFR3, JAK2, Lck, Met, PKCα, SAPK2α, Tie2, TrkB 및 P70S6K 키나제의 비정상적 활성화를 수반하는 질환 또는 장애를 치료 또는 예방하기 위한 상기 화합물의 사용 방법을 제공한다.
단백질 키나제는 다양한 세포 과정의 조절 및 세포 기능에 대한 조절 유지에 중요한 역할을 하는 단백질의 광범위한 족을 나타낸다. 상기 키나제의 부분적이고 비제한적인 목록에는 수용체 티로신 키나제, 예컨대 혈소판-유래 성장 인자 수용체 키나제 (PDGF-R), 신경 성장 인자 수용체, trkB, 및 섬유모세포 성장 인자 수용체, FGFR3, B-RAF 및 KDR; 비-수용체 티로신 키나제, 예컨대 Abl 및 융합 키나제 BCR-Abl, Lck, Bmx 및 c-src; 및 세린/트레오닌 키나제, 예컨대 c-RAF, sgk, MAP 키나제 (예, MKK4, MKK6 등), 및 SAPK2α 및 SAPK2β가 포함된다. 이상 키나제 활성은 양성 및 악성 증식성 장애뿐만 아니라 면역계 및 신경계의 부적절한 활성화에 기인한 질환을 비롯한 다수의 질환 상태에서 관찰되어 왔다.
본 발명의 신규 화합물은 1종 이상의 단백질 키나제의 활성을 억제하며, 따라서 키나제-연관 질환의 치료에 유용할 것으로 예상된다.
발명의 개요
제1 측면에서, 본 발명은 하기 화학식 I의 화합물, 및 그의 N-옥시드 유도체, 전구약물 유도체, 보호된 유도체, 개별 이성질체 및 이성질체 혼합물, 및 상기 화합물의 제약상 허용되는 염 및 용매화물 (예, 수화물)을 제공한다.
Figure 112008056172474-PCT00001
상기 식에서,
R1은 -NR6R7 및 -NR6C(O)R8로부터 선택되며; 여기서 R6은 수소 및 C1 - 6알킬로부터 선택되고; R7은 수소, C1 - 6알킬, -NR9R10, C6 - 10아릴-C0 - 4알킬, C1 - 10헤테로아릴-C0 - 4알킬, C3 - 12시클로알킬-C0 - 4알킬 및 C3 - 8헤테로시클로알킬-C0 - 4알킬로부터 선택되며; 여기 서 R7의 모든 아릴, 헤테로아릴, 시클로알킬 또는 헤테로시클로알킬은 C1 - 6알킬, C1 - 6알콕시, -QNR9R10 및 C3 - 8헤테로시클로알킬-C0 - 4알킬로부터 독립적으로 선택된 1 내지 3개의 라디칼에 의해 임의로 치환될 수 있으며; 여기서 Q는 결합 및 C1 - 4알킬렌으로부터 선택되고; R8은 수소 및 C1 - 6알킬로부터 선택되고; R9 및 R10은 수소 및 C1 - 6알킬로부터 독립적으로 선택되고;
R2는 수소 및 C1 - 6알킬로부터 선택되고;
R3은 수소 및 C1 - 6알킬로부터 선택되고;
R4는 수소, 할로, C1 - 6알킬, C1 - 6알콕시, 할로-치환-C1 - 6알킬 및 할로-치환-C1 - 6알콕시로부터 선택되고;
R5는 -C(O)NHR11 및 -NHC(O)R11로부터 선택되며; 여기서 R11은 C6 - 10아릴 및 C1 -10헤테로아릴로부터 선택되며; 여기서 R11의 모든 아릴 또는 헤테로아릴은 할로, C1 - 6알킬, C1 - 6알콕시, 할로-치환-C1 - 6알킬, 할로-치환-C1 - 6알콕시, 디-C1 - 4알킬-아미노-C1 -6알콕시, 디-C1 - 4알킬-아미노-C1 - 6알킬(C1 - 4알킬)아미노, C1 - 10헤테로아릴-C0 - 4알킬, C3-8헤테로시클로알킬-C0 - 4알킬 및 C3 - 8헤테로시클로알킬-옥시로부터 독립적으로 선택된 1 내지 3개의 라디칼로 임의로 치환되며; 여기서 R11의 모든 헤테로아릴 또는 헤테로시클로알킬 치환기는 추가로 C1 - 6알킬 및 히드록시-C1 - 6알킬로부터 독립적으로 선택된 1 내지 2개의 라디칼에 의해 임의로 치환되고;
X 및 Y는 N 및 CH로부터 독립적으로 선택된다.
제2 측면에서, 본 발명은 화학식 I의 화합물, 또는 그의 N-옥시드 유도체, 개별 이성질체 및 이성질체 혼합물, 또는 그의 제약상 허용되는 염을 1종 이상의 적합한 부형제와의 혼합물로 함유하는 제약 조성물을 제공한다.
제3 측면에서, 본 발명은 치료 유효량의 화학식 I의 화합물, 또는 그의 N-옥시드 유도체, 개별 이성질체 및 이성질체 혼합물, 또는 그의 제약상 허용되는 염을 동물에게 투여하는 것을 포함하는, 키나제 활성, 특히 Abl, Bcr-Abl, Bmx, b-RAF, c-RAF, c-SRC, KDR, CSK, FGFR3, JAK2, Lck, Met, PKCα, SAPK2α, Tie2, TrkB 및/또는 P70S6K 활성의 억제가 질환의 병리상태 및/또는 증상을 예방, 억제 또는 완화시킬 수 있는 동물에서의 질환을 치료하는 방법을 제공한다.
제4 측면에서, 본 발명은 키나제 활성, 특히 Abl, Bcr-Abl, Bmx, b-RAF, c-RAF, c-SRC, KDR, CSK, FGFR3, JAK2, Lck, Met, PKCα, SAPK2α, Tie2, TrkB 및/또는 P70S6K 활성이 질환의 병리상태 및/또는 증상의 원인이 되는 동물에서의 질환을 치료하기 위한 의약의 제조에서의 화학식 I의 화합물의 용도를 제공한다.
제5 측면에서, 본 발명은 화학식 I의 화합물, 및 그의 N-옥시드 유도체, 전구약물 유도체, 보호된 유도체, 개별 이성질체 및 이성질체 혼합물, 및 그의 제약상 허용되는 염의 제조 방법을 제공한다.
정의
"알킬"은 하나의 기로서, 그리고 다른 기, 예를 들어 할로-치환-알킬 및 알콕시의 구조적 요소로서 직쇄 또는 분지쇄일 수 있다. C1 -4-알콕시에는 메톡시, 에톡시 등이 포함된다. 할로-치환 알킬에는 트리플루오로메틸, 펜타플루오로에틸 등이 포함된다.
"아릴"은 6 내지 10개의 고리 탄소 원자를 함유하는 모노시클릭 또는 융합된 비시클릭 방향족 고리단을 의미한다. 예를 들어, 아릴은 페닐 또는 나프틸, 바람직하게는 페닐일 수 있다. "아릴렌"은 아릴기로부터 유도된 2가 라디칼을 의미한다.
"헤테로아릴"은 상기 아릴에 대하여 정의된 바와 같되, 여기서 고리 구성원 중 하나 이상은 헤테로원자이다. 예를 들어, 본원에 사용되는 C1 - 10헤테로아릴에는 피리딜, 인돌릴, 인다졸릴, 퀴녹살리닐, 퀴놀리닐, 벤조푸라닐, 벤조피라닐, 벤조티오피라닐, 벤조[1,3]디옥솔, 이미다졸릴, 벤조-이미다졸릴, 피리미디닐, 푸라닐, 옥사졸릴, 이속사졸릴, 티아졸릴, 트리아졸릴, 테트라졸릴, 피라졸릴, 티에닐 등이 포함된다.
"시클로알킬"은 지정된 개수의 고리 원자를 함유하는 포화 또는 부분적으로 불포화된, 모노시클릭, 융합된 비시클릭 또는 가교된 폴리시클릭 고리단을 의미한다. 예를 들어, C3 - 10시클로알킬에는 시클로프로필, 시클로부틸, 시클로펜틸, 시클로헥실 등이 포함된다.
"헤테로시클로알킬"은 본 출원에서 정의된 바와 같되, 단, 지정된 고리 탄소 중 하나 이상이 -O-, -N=, -NR-, -C(O)-, -S-, -S(O)- 또는 -S(O)2- (여기서 R은 수소, C1 - 4알킬 또는 질소 보호기임)로부터 선택된 잔기에 의해 대체된 것인 시클로알킬을 의미한다. 예를 들어, 본 발명의 화합물을 기술하기 위해서 본 출원에서 사용되는 바와 같은 C3 - 8헤테로시클로알킬에는 모르폴리노, 피롤리디닐, 피롤리디닐-2-온, 피페라지닐, 피페리디닐, 피페리디닐론, 1,4-디옥사-8-아자-스피로[4.5]데스-8-일 등이 포함된다.
"할로겐" (또는 할로)은 바람직하게는 클로로 또는 플루오로를 나타내지만, 브로모 또는 요오도일 수도 있다.
"키나제 패널"은 Abl(인간), Abl(T315I), JAK2, JAK3, ALK, JNK1α1, ALK4, KDR, Aurora-A, Lck, Blk, MAPK1, Bmx, MAPKAP-K2, BRK, MEK1, CaMKII(래트), Met, CDK1/cyclinB, p70S6K, CHK2, PAK2, CK1, PDGFRα, CK2, PDK1, c-kit, Pim-2, c-RAF, PKA(h), CSK, PKBα, cSrc, PKCα, DYRK2, Plk3, EGFR, ROCK-I, Fes, Ron, FGFR3, Ros, Flt3, SAPK2α, Fms, SGK, Fyn, SIK, GSK3β, Syk, IGF-1R, Tie-2, IKKβ, TrKB, IR, WNK3, IRAK4, ZAP-70, ITK, AMPK(래트), LIMK1, Rsk2, Axl, LKB1, SAPK2β, BrSK2, Lyn(h), SAPK3, BTK, MAPKAP-K3, SAPK4, CaMKIV, MARK1, Snk, CDK2/cyclinA, MINK, SRPK1, CDK3/cyclinE, MKK4(m), TAK1, CDK5/p25, MKK6(h), TBK1, CDK6/cyclinD3, MLCK, TrkA, CDK7/cyclinH/MAT1, MRCKβ, TSSK1, CHK1, MSK1, Yes, CK1d, MST2, ZIPK, c-Kit (D816V), MuSK, DAPK2, NEK2, DDR2, NEK6, DMPK, PAK4, DRAK1, PAR-1Bα, EphA1, PDGFRβ, EphA2, Pim-1, EphA5, PKBβ, EphB2, PKCβI, EphB4, PKCδ, FGFR1, PKCη, FGFR2, PKCθ, FGFR4, PKD2, Fgr, PKG1β, Flt1, PRK2, Hck, PYK2, HIPK2, Ret, IKKα, RIPK2, IRR, ROCK-II(인간), JNK2α2, Rse, JNK3, Rsk1(h), PI3 Kγ, PI3 Kδ 및 PI3-Kβ를 포함하는 키나제 목록이다. 본 발명의 화합물은 상기 키나제 패널 (야생형 및/또는 그의 돌연변이)에 대하여 스크리닝되고, 상기 패널 구성원 중 하나 이상의 활성을 억제한다.
"BCR-Abl의 돌연변이 형태"는 야생형 서열로부터의 단일 또는 복수의 아미노산 변이를 의미한다. BCR-ABL에서의 돌연변이는 단백질과 억제제 (예, 글리벡(Gleevec) 등) 사이의 중요한 접촉점을 분열시킴으로써, 더욱 빈번하게는, 비활성에서 활성 상태, 즉, BCR-ABL과 글리벡이 결합할 수 없는 구조로의 전환을 유도함으로써 작용한다. 임상 샘플의 분석으로부터, 내성 표현형과 관련하여 발견되는 돌연변이 레퍼토리는 천천히, 그러나 시간이 흐르면서 엄연히 증가해 왔다. 돌연변이는 4개의 주요 영역에 클러스터링하는 것으로 보인다. 돌연변이 제1 군 (G250E, Q252R, Y253F/H, E255K/V)은 ATP에 대한 인산염-결합 루프 (P-루프로도 알려짐)를 형성하는 아미노산을 포함한다. 제2 군 (V289A, F311L, T315I, F317L)은 글리벡 결합 부위에서 발견될 수 있으며, 수소 결합 또는 반데르발스 상호작용을 통해 억제제와 직접 상호작용한다. 돌연변이 제3 군 (M351T, E355G)은 촉매 도메인에 아주 근접하여 클러스터링한다. 돌연변이 제4 군 (H396R/P)은 그 구조가 키나제 활성화/불활성화를 조절하는 분자 스위치인 활성화 루프에 위치한다. CML 및 ALL 환자에서 탐지되는 글리벡 내성과 연관된 BCR-ABL 점 돌연변이로는 M224V, L248V, G250E, G250R, Q252R, Q252H, Y253H, Y253F, E255K, E255V, D276G, T277A, V289A, F311L, T315I, T315N, F317L, M343T, M315T, E355G, F359V, F359A, V379I, F382L, L387M, L387F, H396P, H396R, A397P, S417Y, E459K 및 F486S (1문자 코드로 나타내는 아미노산 위치는 진뱅크(GenBank) 서열, 수탁 번호 AAB60394에서의 위치이며, ABL 타입 1a에 대응함; 문헌 [Martinelli et al., Haematologica/The Hematology Journal, 2005, April; 90-4])가 포함된다. 본 발명에 대하여 달리 명시하지 않는 한, Bcr-Abl은 상기 효소의 야생형 및 돌연변이 형태를 지칭한다.
"치료하다", "치료하는" 및 "치료"는 질환 및/또는 그에 수반되는 증상을 완화 또는 경감시키는 방법을 가리킨다.
바람직한 실시양태의 기술
융합 단백질 BCR-Abl은 Abl 원-종양유전자와 Bcr 유전자를 융합시키는 상호전위의 결과이다. 이때 BCR-Abl은 분열촉진 활성의 증가를 통해서 B-세포를 형질전환시킬 수 있다. 상기의 증가는 아폽토시스(apoptosis)에 대한 민감성을 감소시킬 뿐만 아니라 CML 전구세포의 유착 및 귀소를 변경시킨다. 본 발명은 키나제 관련 질환, 특히 Abl, Bcr-Abl, Bmx, b-RAF, c-RAF, c-SRC, KDR, CSK, FGFR3, JAK2, Lck, Met, PKCα, SAPK2α, Tie2, TrkB 및 P70S6K 키나제 관련 질환의 치료를 위한 화합물, 조성물 및 방법을 제공한다. 예를 들어, 백혈병 및 BCR-Abl과 관련된 기타 증식 장애는 Bcr-Abl의 야생형 및 돌연변이 형태의 억제를 통해서 치료할 수 있다.
한 실시양태에서는, 화학식 I의 화합물과 관련하여, X는 CH이고, Y는 CH 및 N으로부터 선택되고; R2는 수소이고, R3은 수소이다.
또다른 실시양태에서, R1은 -NHR7 및 -NHC(O)R8로부터 선택되며; 여기서 R7은 수소; 아미노; 메틸; 에틸; 이소프로필; 시클로프로필; 모르폴리노-에틸; 1 내지 3개의 메톡시 라디칼로 임의로 치환된 벤질; 모르폴리노-메틸, 디메틸-아미노-에틸 및 디메틸-아미노-메틸로부터 선택된 기로 치환된 피리디닐; 메틸-피페라지닐-에틸; 피페라지닐-에틸; 메틸-피페라지닐-프로필; 피롤리디닐-에틸; 에틸로 임의로 치환된 피롤리디닐-메틸; 피페리디닐-메틸; 메틸로 임의로 치환된 피페리디닐; 및 메틸-피페라지닐로부터 선택되고; R8은 메틸이다.
또다른 실시양태에서, R4는 메틸이고; R5는 -C(O)NHR11 및 -NHC(O)R11로부터 선택되며; 여기서 R11은 페닐, 2-옥소피롤리딘-1-일, 1,3,4-티아디아졸릴, 피리디닐, 피라졸릴, 티에닐, 이속사졸릴 및 티아졸릴로부터 선택되며; 여기서 상기 페닐, 피라졸릴, 티에닐, 2-옥소피롤리딘-1-일, 1,3,4-티아디아졸릴, 피리디닐, 이속사졸릴 또는 티아졸릴은 할로, 트리플루오로메틸, 메틸-피페라지닐, 에틸-피페라지닐, 2-옥소아제티딘-1-일, 모르폴리노, 모르폴리노-메틸, 히드록시-에틸-피페라지닐, 디메틸아미노-에틸-(메틸)아미노, 디메틸아미노-프로필-(메틸)아미노, 메틸-이미다졸릴, 메틸, 이소프로필, t-부틸, 메톡시, 메틸-피페리디닐-옥시, 메틸-피페라지닐-메틸, 에틸-피페라지닐-메틸, 에틸 및 시클로프로필로부터 독립적으로 선택된 1 내지 3개의 라디칼로 임의로 치환된다.
본 발명의 바람직한 화합물은 N-{3-[3-(6-시클로프로필아미노-피리미딘-4-일)-피리딘-2-일아미노]-4-메틸-페닐}-3-(4-메틸-피페라진-1-일)-5-트리플루오로메틸-벤즈아미드; N-{3-[3-(6-시클로프로필아미노-피리미딘-4-일)-피리딘-2-일아미노]-4-메틸-페닐}-3-[4-(2-히드록시-에틸)-피페라진-1-일]-5-트리플루오로메틸-벤즈아미드; N-(4-메틸-3-{3-[6-(2-모르폴린-4-일-에틸아미노)-피리미딘-4-일]-피리딘-2-일아미노}-페닐)-3-트리플루오로메틸-벤즈아미드; N-{3-[3-(6-아미노-피리미딘-4-일)-피리딘-2-일아미노]-4-메틸-페닐}-3-트리플루오로메틸-벤즈아미드; N-{3-[3-(6-아미노-피리미딘-4-일)-피리딘-2-일아미노]-4-메틸-페닐}-3-(4-메틸-이미다졸-1-일)-5-트리플루오로메틸-벤즈아미드; N-[3-(6-시클로프로필아미노-[4,5']비피리미디닐-4'-일아미노)-4-메틸-페닐]-3-트리플루오로메틸-벤즈아미드; 5-tert-부틸-2-메틸-2H-피라졸-3-카르복실산 {4-메틸-3-[6-(2-모르폴린-4-일-에틸아미노)-[4,5']비피리미디닐-4'-일아미노]-페닐}-아미드; N-{3-[3-(6-시클로프로필아미노-피리미딘-4-일)-피리딘-2-일아미노]-4-메틸-페닐}-3-(4-메틸-이미다졸-1-일)-5-트리플루오로메틸-벤즈아미드; N-{3-[3-(6-시클로프로필아미노-피리미딘-4-일)-피리딘-2-일아미노]-4-메틸-페닐}-3-(1-메틸-피페리딘-4-일옥시)-5-트리플루오로메틸-벤즈아미드; 1-tert-부틸-5-메틸-1H-피라졸-3-카르복실산 {3-[3-(6-시클로프로필아미노-피리미딘-4-일)-피리딘-2-일아미노]-4-메틸-페닐}-아미드; 5-tert-부틸-티오펜-2-카르복실산 {3-[3-(6-시클로프로필아미노-피리미딘-4-일)-피리딘-2-일아미노]-4-메틸-페닐}-아미드; 3-[3-(6-시클로프로필아미노-피리미딘-4-일)-피리딘-2-일아미노]-4-메틸-N-(3-트리플루오로메틸-페닐)-벤즈아미드; 3-[3-(6-시클로프로필아미노-피리미딘-4-일)-피리딘-2-일아미노]-4-메틸-N-[3-(4-메틸-이미다졸-1-일)-5-트리플루오로메틸-페닐]-벤즈아미드; N-{3-[3-(6-시클로프로필아미노-피리미딘-4-일)-피리딘-2-일아미노]-4-메틸-페닐}-3-트리플루오로메틸-벤즈아미드; N-{3-[3-(6-시클로프로필아미노-피리미딘-4-일)-피리딘-2-일아미노]-4-메틸-페닐}-4-(4-에틸-피페라진-1-일메틸)-3-트리플루오로메틸-벤즈아미드; 4-클로로-N-{3-[3-(6-시클로프로필아미노-피리미딘-4-일)-피리딘-2-일아미노]-4-메틸-페닐}-3-트리플루오로메틸-벤즈아미드; N-(4-메틸-3-{3-[6-(2-모르폴린-4-일-에틸아미노)-피리미딘-4-일]-피리딘-2-일아미노}-페닐)-3-트리플루오로메틸-벤즈아미드; 4-클로로-N-(4-메틸-3-{3-[6-(2-모르폴린-4-일-에틸아미노)-피리미딘-4-일]-피리딘-2-일아미노}-페닐)-3-트리플루오로메틸-벤즈아미드; 3-(4-메틸-이미다졸-1-일)-N-(4-메틸-3-{3-[6-(2-모르폴린-4-일-에틸아미노)-피리미딘-4-일]-피리딘-2-일아미노}-페닐)-5-트리플루오로메틸-벤즈아미드; N-(4-메틸-3-{3-[6-(2-모르폴린-4-일-에틸아미노)-피리미딘-4-일]-피리딘-2-일아미노}-페닐)-3-(1-메틸-피페리딘-4-일옥시)-5-트리플루오로메틸-벤즈아미드; 4-(4-에틸-피페라진-1-일)-N-(4-메틸-3-{3-[6-(2-모르폴린-4-일-에틸아미노)-피리미딘-4-일]-피리딘-2-일아미노}-페닐)-3-트리플루오로메틸-벤즈아미드; 1-tert-부틸-5-메틸-1H-피라졸-3-카르복실산 (4-메틸-3-{3-[6-(2-모르폴린-4-일-에틸아미노)-피리미딘-4-일]-피리딘-2-일아미노}-페닐)-아미드; 5-tert-부틸-2-메틸-2H-피라졸-3-카르복실산 (4-메틸-3-{3-[6-(2-모르폴린-4-일-에틸아미노)-피리미딘-4-일]-피리딘-2-일아미노}-페닐)-아미드; 4-메틸-3-{3-[6-(2-모르폴린-4-일-에틸아미노)-피리미딘-4-일]-피리딘-2-일아미노}-N-(3-트리플루오로메틸-페닐)-벤즈아미드; N-(4-클로로-3-트리플루오로메틸-페닐)-4-메틸-3-{3-[6-(2-모르폴린-4-일-에틸아미노)-피리미딘-4-일]-피리딘-2-일아미노}-벤즈아미드; 3-[3-(6-아미노-피리미딘-4-일)-피리딘-2-일아미노]-4-메틸-N-(3-트리플루오로메틸-페닐)-벤즈아미드; 3-[3-(6-아미노-피리미딘-4-일)-피리딘-2-일아미노]-N-(4-클로로-3-트리플루오로메틸-페닐)-4-메틸-벤즈아미드; N-{3-[3-(6-아미노-피리미딘-4-일)-피리딘-2-일아미노]-4-메틸-페닐}-3-(4-메틸-이미다졸-1-일)-5-트리플루오로메틸-벤즈아미드; N-{3-[3-(6-아미노-피리미딘-4-일)-피리딘-2-일아미노]-4-메틸-페닐}-3-(4-에틸-피페라진-1-일)-5-트리플루오로메틸-벤즈아미드; N-{3-[3-(6-아미노-피리미딘-4-일)-피리딘-2-일아미노]-4-메틸-페닐}-4-(4-메틸-피페라진-1-일메틸)-3-트리플루오로메틸-벤즈아미드; N-{3-[3-(6-아미노-피리미딘-4-일)-피리딘-2-일아미노]-4-메틸-페닐}-3-(1-메틸-피페리딘-4-일옥시)-5-트리플루오로메틸-벤즈아미드; 1-tert-부틸-5-메틸-1H-피라졸-3-카르복실산 {3-[3-(6-아미노-피리미딘-4-일)-피리딘-2-일아미노]-4-메틸-페닐}-아미드; 5-tert-부틸-2-메틸-2H-피라졸-3-카르복실산 {3-[3-(6-아미노-피리미딘-4-일)-피리딘-2-일아미노]-4-메틸-페닐}-아미드; 5-tert-부틸-티오펜-2-카르복실산 {3-[3-(6-아미노-피리미딘-4-일)-피리딘-2-일아미노]-4-메틸-페닐}-아미드; N-{3-[3-(6-아미노-피리미딘-4-일)-피리딘-2-일아미노]-4-메틸-페닐}-3-피페라진-1-일-5-트리플루오로메틸-벤즈아미드; N-{3-[3-(6-아미노-피리미딘-4-일)-피리딘-2-일아미노]-4-메틸-페닐}-3-(4-메틸-피페라진-1-일)-5-트리플루오로메틸-벤즈아미드; N-{3-[3-(6-아미노-피리미딘-4-일)-피리딘-2-일아미노]-4-메틸-페닐}-3-[4-(2-히드록시-에틸)-피페라진-1-일]-5-트리플루오로메틸-벤즈아미드; 3-[3-(6-아세틸아미노-피리미딘-4-일)-피리딘-2-일아미노]-N-[4-(4-에틸-피페라진-1-일메틸)-3-트리플루오로메틸-페닐]-4-메틸-벤즈아미드; N-(4-메틸-3-{3-[6-(5-모르폴린-4-일메틸-피리딘-2-일아미노)-피리미딘-4-일]-피리딘-2-일아미노}-페닐)-3-트리플루오로메틸-벤즈아미드; N-(4-메틸-3-{3-[6-(4-모르폴린-4-일메틸-피리딘-2-일아미노)-피리미딘-4-일]-피리딘-2-일아미노}-페닐)-3-트리플루오로메틸-벤즈아미드; N-(3-{3-[6-(5-디메틸아미노메틸-피리딘-2-일아미노)-피리미딘-4-일]-피리딘-2-일아미노}-4-메틸-페닐)-3-트리플루오로메틸-벤즈아미드; N-(3-{3-[6-(4-디메틸아미노메틸-피리딘-2-일아미노)-피리미딘-4-일]-피리딘-2-일아미노}-4-메틸-페닐)-3-트리플루오로메틸-벤즈아미드; N-[3-(6-시클로프로필아미노-[4,5']비피리미디닐-4'-일아미노)-4-메틸-페닐]-3-트리플루오로메틸-벤즈아미드; N-(4-메틸-3-{6-[2-(4-메틸-피페라진-1-일)-에틸아미노]-[4,5']비피리미디닐-4'-일아미노}-페닐)-3-트리플루오로메틸-벤즈아미드; N-(4-메틸-3-{6-[3-(4-메틸-피페라진-1-일)-프로필아미노]-[4,5']비피리미디닐-4'-일아미노}-페닐)-3-트리플루오로메틸-벤즈아미드; N-{4-메틸-3-[6-(2-모르폴린-4-일-에틸아미노)-[4,5']비피리미디닐-4'-일아미노]-페닐}-3-트리플루오로메틸-벤즈아미드; N-[3-(6-아미노-[4,5']비피리미디닐-4'-일아미노)-4-메틸-페닐]-3-트리플루오로메틸-벤즈아미드; N-[3-(6-시클로프로필아미노-[4,5']비피리미디닐-4'-일아미노)-4-메틸-페닐]-3-(4-메틸-피페라진-1-일)-5-트리플루오로메틸-벤즈아미드; N-[3-(6-시클로프로필아미노-[4,5']비피리미디닐-4'-일아미노)-4-메틸-페닐]-3-(4-에틸-피페라진-1-일)-5-트리플루오로메틸-벤즈아미드; N-[3-(6-시클로프로필아미노-[4,5']비피리미디닐-4'-일아미노)-4-메틸-페닐]-3-[4-(2-히드록시-에틸)-피페라진-1-일]-5-트리플루오로메틸-벤즈아미드; N-[3-(6-시클로프로필아미노-[4,5']비피리미디닐-4'-일아미노)-4-메틸-페닐]-4-(4-에틸-피페라진-1-일메틸)-3-트리플루오로메틸-벤즈아미드; 4-메틸-3-[6-(2-모르폴린-4-일-에틸아미노)-[4,5']비피리미디닐-4'-일아미노]-N-(3-트리플루오로메틸-페닐)-벤즈아미드; 4-메틸-3-{6-[2-(4-메틸-피페라진-1-일)-에틸아미노]-[4,5']비피리미디닐-4'-일아미노}-N-(3-트리플루오로메틸-페닐)-벤즈아미드; 4-메틸-3-[6-(2-피페라진-1-일-에틸아미노)-[4,5']비피리미디닐-4'-일아미노]-N-(3-트리플루오로메틸-페닐)-벤즈아미드; N-[3-(6-히드라지노-[4,5']비피리미디닐-4'-일아미노)-4-메틸-페닐]-3-트리플루오로메틸-벤즈아미드; N-[3-(6-이소프로필아미노-[4,5']비피리미디닐-4'-일아미노)-4-메틸-페닐]-3-트리플루오로메틸-벤즈아미드; N-[4-메틸-3-(6-메틸아미노-[4,5']비피리미디닐-4'-일아미노)-페닐]-3-트리플루오로메틸-벤즈아미드; N-[3-(6-에틸아미노-[4,5']비피리미디닐-4'-일아미노)-4-메틸-페닐]-3-트리플루오로메틸-벤즈아미드; 3-tert-부틸-이속사졸-5-카르복실산 {4-메틸-3-[6-(2-모르폴린-4-일-에틸아미노)-[4,5']비피리미디닐-4'-일아미노]-페닐}-아미드; 5-tert-부틸-이속사졸-3-카르복실산 {4-메틸-3-[6-(2-모르폴린-4-일-에틸아미노)-[4,5']비피리미디닐-4'-일아미노]-페닐}-아미드; 5-tert-부틸-2-메틸-2H-피라졸-3-카르복실산 {4-메틸-3-[6-(2-모르폴린-4-일-에틸아미노)-[4,5']비피리미디닐-4'-일아미노]-페닐}-아미드; 5-tert-부틸-티오펜-2-카르복실산 {4-메틸-3-[6-(2-모르폴린-4-일-에틸아미노)-[4,5']비피리미디닐-4'-일아미노]-페닐}-아미드; N-(4-tert-부틸-티아졸-2-일)-4-메틸-3-[6-(2-모르폴린-4-일-에틸아미노)-[4,5']비피리미디닐-4'-일아미노]-벤즈아미드; N-{4-메틸-3-[6-(2-피롤리딘-1-일-에틸아미노)-[4,5']비피리미디닐-4'-일아미노]-페닐}-3-트리플루오로메틸-벤즈아미드; N-(3-{6-[(1-에틸-피롤리딘-2-일메틸)-아미노]-[4,5']비피리미디닐-4'-일아미노}-4-메틸-페닐)-3-트리플루오로메틸-벤즈아미드; N-(4-메틸-3-{6-[(피페리딘-4-일메틸)-아미노]-[4,5']비피리미디닐-4'-일아미노}-페닐)-3-트리플루오로메틸-벤즈아미드; N-{4-메틸-3-[6-(피페리딘-4-일아미노)-[4,5']비피리미디닐-4'-일아미노]-페닐}-3-트리플루오로메틸-벤즈아미드; N-{4-메틸-3-[6-(1-메틸-피페리딘-4-일아미노)-[4,5']비피리미디닐-4'-일아미노]-페닐}-3-트리플루오로메틸-벤즈아미드; N-{4-메틸-3-[6-(4-메틸-피페라진-1-일아미노)-[4,5']비피리미디닐-4'-일아미노]-페닐}-3-트리플루오로메틸-벤즈아미드; 5-시클로프로필-이속사졸-3-카르복실산 {4-메틸-3-[6-(2-모르폴린-4-일-에틸아미노)-[4,5']비피리미디닐-4'-일아미노]-페닐}-아미드; 5-시클로프로필-2H-피라졸-3-카르복실산 {4-메틸-3-[6-(2-모르폴린-4-일-에틸아미노)-[4,5']비피리미디닐-4'-일아미노]-페닐}-아미드; 3-(5-(6-(메틸아미노)피리미딘-4-일)피리미딘-4-일아미노)-N-(2-메톡시피리딘-4-일)-4-메틸벤즈아미드; 3-(5-(6-(메틸아미노)피리미딘-4-일)피리미딘-4-일아미노)-N-(2-클로로피리딘-4-일)-4-메틸벤즈아미드; 3-(5-(6-(메틸아미노)피리미딘-4-일)피리미딘-4-일아미노)-N-(4-(트리플루오로메틸)티아졸-2-일)-4-메틸벤즈아미드; 3-(3-(6-(메틸아미노)피리미딘-4-일)피리딘-2-일아미노)-N-(2-(3-(디메틸아미노)프로폭시)-5-(트리플루오로메틸)페닐)-4-메틸벤즈아미드; 3-(3-(6-(메틸아미노)피리미딘-4-일)피리딘-2-일아미노)-N-(2-(N-(2-(디메틸아미노)에틸)-N-메틸아미노)-5-(트리플루오로메틸)페닐)-4-메틸벤즈아미드; 3-(5-(6-(메틸아미노)피리미딘-4-일)피리미딘-4-일아미노)-N-(5-(트리플루오로메틸)-2-(모르폴리노메틸)페닐)-4-메틸벤즈아미드; 3-(5-(6-(메틸아미노)피리미딘-4-일)피리미딘-4-일아미노)-N-(5-tert-부틸-1,3,4-티아디아졸-2-일)-4-메틸벤즈아미드; 3-(5-(6-(메틸아미노)피리미딘-4-일)피리미딘-4-일아미노)-N-(5-(트리플루오로메틸)-2-(2-옥소피롤리딘-1-일)페닐)-4-메틸벤즈아미드; 3-(5-(6-(메틸아미노)피리미딘-4-일)피리미딘-4-일아미노)-N-(2-(N-(2-(디메틸아미노)에틸)-N-메틸아미노)-5-(트리플루오로메틸)페닐)-4-메틸벤즈아미드; 3-(5-(6-(메틸아미노)피리미딘-4-일)피리미딘-4-일아미노)-N-(6-에틸피리딘-2-일)-4-메틸벤즈아미드; 3-(5-(6-(메틸아미노)피리미딘-4-일)피리미딘-4-일아미노)-N-(5-tert-부틸-4-메틸티아졸-2-일)-4-메틸벤즈아미드; 3-(5-(6-(메틸아미노)피리미딘-4-일)피리미딘-4-일아미노)-N-(4-tert-부틸티아졸-2-일)-4-메틸벤즈아미드; 3-(5-(6-(메틸아미노)피리미딘-4-일)피리미딘-4-일아미노)-N-(6-(트리플루오로메틸)피리딘-2-일)-4-메틸벤즈아미드; 3-(5-(6-(메틸아미노)피리미딘-4-일)피리미딘-4-일아미노)-N-(4-(트리플루오로메틸)피리딘-2-일)-4-메틸벤즈아미드; 3-(5-(6-(메틸아미노)피리미딘-4-일)피리미딘-4-일아미노)-4-메틸-N-(피리딘-4-일)벤즈아미드; 3-(5-(6-(메틸아미노)피리미딘-4-일)피리미딘-4-일아미노)-N-(3-(트리플루오로메틸)-4-(2-옥소아제티딘-1-일)페닐)-4-메틸벤즈아미드; 3-(5-(6-(메틸아미노)피리미딘-4-일)피리미딘-4-일아미노)-4-메틸-N-(피리딘-2-일)벤즈아미드; 3-(5-(6-(메틸아미노)피리미딘-4-일)피리미딘-4-일아미노)-N-(1-에틸-1H-피라졸-4-일)-4-메틸벤즈아미드; 3-(5-(6-(메틸아미노)피리미딘-4-일)피리미딘-4-일아미노)-N-(5-(트리플루오로메틸)-2-모르폴리노페닐)-4-메틸벤즈아미드; N-(2-(3-(디메틸아미노)프로폭시)-5-(트리플루오로메틸)페닐)-3-(5-(6-(메틸아미노)피리미딘-4-일)피리미딘-4-일아미노)-4-메틸벤즈아미드; 3-(5-(6-(메틸아미노)피리미딘-4-일)피리미딘-4-일아미노)-N-(5-(트리플루오로메틸)-2-(2-옥소아제티딘-1-일)페닐)-4-메틸벤즈아미드; 3-(5-(6-(메틸아미노)피리미딘-4-일)피리미딘-4-일아미노)-N-(5-(트리플루오로메틸)-2-(4-메틸피페라진-1-일)페닐)-4-메틸벤즈아미드; 및 3-(5-(6-(메틸아미노)피리미딘-4-일)피리미딘-4-일아미노)-N-(2-(N-(3-(디메틸아미노)프로필)-N-메틸아미노)-5-(트리플루오로메틸)페닐)-4-메틸벤즈아미드로부터 선택된다.
본 발명의 더욱 바람직한 화합물은 아래 실시예 및 표 1에서 상술한다.
약리 및 효용
본 발명의 화합물은 키나제 활성을 조절하며, 그로 인하여, 키나제가 질환의 병리상태 및/또는 증상의 원인이 되는 질환 또는 장애의 치료에 유용하다. 본원에 기재한 화합물 및 조성물에 의해서 억제되고, 본원에 기재한 방법이 유용한 키나제의 예로는 Abl, Bcr-Abl (야생형 및 돌연변이 형태), Bmx, b-RAF, c-RAF, c-SRC, KDR, CSK, FGFR3, JAK2, Lck, Met, PKCα, SAPK2α, Tie2, TrkB 및 P70S6K 키나제가 포함되지만, 여기에 한정되지는 않는다.
아벨슨 티로신 키나제 (즉, Abl, c-Abl)는 세포 주기의 조절, 유전자독성 스트레스에 대한 세포 반응 및 인테그린 신호전달을 통한 세포 환경에 관한 정보의 전달에 관여한다. 전체적으로, Abl 단백질은 다양한 세포외 및 세포내 출처로부터의 신호를 통합하고, 세포 주기 및 아폽토시스에 관한 결정에 영향을 미치는 세포 모듈로서의 복잡한 역할을 수행하는 것으로 보인다. 아벨슨 티로신 키나제는 아형 유도체, 예컨대 탈조절된 티로신 키나제 활성을 갖는 키메라 융합체 (종양단백질) BCR-Abl, 또는 v-Abl을 포함한다. BCR-Abl은 만성 골수성 백혈병 (CML)의 95% 및 급성 림프성 백혈병의 10%의 발병에 있어서 결정적이다. STI-571 (글리벡)은 발암성 BCR-Abl 티로신 키나제의 억제제이고, 만성 골수성 백혈병 (CML)의 치료에 사용된다. 그러나, CML의 모구성 발증 단계에 있는 일부 환자는 BCR-Abl 키나제에서의 돌연변이 때문에 STI-571에 내성이 있다. 현재까지 22종이 넘는 돌연변이가 보고되었으며, 그 중 G250E, E255V, T315I, F317L 및 M351T가 가장 흔하다.
본 발명의 화합물은 abl 키나제, 특히 v-abl 키나제를 억제한다. 본 발명의 화합물은 또한 야생형 BCR-Abl 키나제 및 BCR-Abl 키나제의 돌연변이도 억제하고, 따라서 Bcr-abl-양성 암 및 종양 질환, 예컨대 백혈병 (주로, 특히 아폽토시스성 작용 기작이 발견되는 만성 골수성 백혈병 및 급성 림프모구성 백혈병)의 치료에 적합하며, 또한 백혈병 줄기 세포의 아군에 대한 효과뿐만 아니라, 상기 세포를 제거 (예, 골수 제거)한 후, 시험관 내에서 이들 세포를 정제하고, 일단 이들 세포로부터 암세포를 제거한 뒤의 재이식 (예, 정제된 골수 세포의 재이식) 잠재성을 보여준다.
Ras-Raf-MEK-ERK 신호전달 경로는 성장 신호에 대한 세포 반응을 매개한다. Ras는 인간 암의 15% 이하에서 발암성 형태로 돌연변이된다. Raf 족은 세린/트레오닌 단백질 키나제에 속하며, 세 가지 구성원인 A-Raf, B-Raf 및 c-Raf (또는 Raf-1)를 포함한다. Raf가 약물 표적이라는데 대한 초점은 Ras의 하향 이펙터로서의 Raf의 관계에 집중되어 있다. 그러나, 최근의 데이터는 B-Raf가 활성화된 Ras 대립유전자에 대한 요건 없이 특정 종양의 형성에서 주된 역할을 가질 수 있음을 시사한다 (문헌 [Nature 417, 949-954 (01 Jul 2002)]). 특히, B-Raf 돌연변이는 대부분의 악성 흑색종에서 검출되었다.
흑색종에 대한 현존하는 의학적 치료는, 특히 말기 흑색종에서는, 그들의 유효성에 한정되어 있다. 본 발명의 화합물은 또한 b-Raf 키나제를 수반하는 세포 과정을 억제하여, 인간 암, 특히 흑색종의 치료에 있어서 새로운 치유 기회를 제공한다.
본 발명의 화합물은 또한 c-Raf 키나제를 수반하는 세포 과정을 억제한다. c-Raf는 다수의 인간 암에서 돌연변이된 ras 종양유전자에 의해서 활성화된다. 따라서, c-Raf의 키나제 활성의 억제는 ras 매개 종양 성장을 예방하는 방법을 제공할 수 있다 (문헌 [Campbell, S. L., Oncogene, 17, 1395 (1998)]).
PDGF (혈소판-유래 성장 인자)는 정상적인 성장뿐만 아니라, 예컨대 발암현상 및 혈관 평활근 세포의 질환, 예를 들어 아테롬성 동맥경화증 및 혈전증에서 나타나는 병리학적 세포 증식 둘 다에서 중요한 역할을 하는 매우 흔히 분포된 성장 인자이다. 본 발명의 화합물은 PDGF 수용체 (PDGFR) 활성을 억제할 수 있고, 따라서 종양 질환, 예컨대 신경아교종, 육종, 전립선 종양, 및 결장 종양, 유방 종양 및 난소 종양의 치료에 적합하다.
본 발명의 화합물은 일차 고친화성 VEGF 수용체 중 하나로 확인된 KDR의 활성을 억제한다. KDR은 보다 풍부한 내피 세포 발현을 나타내며, 혈관형성 반응이 우세하여, 치료 및 진단 용도가 뛰어난 것으로 생각된다. KDR의 발현은 혈관형성성 맥관, 특히 강력한 혈관형성 반응을 유발시키는 종양에서 고도로 상향조절된다.
본 발명의 화합물은 예를 들어, 소세포 폐암에서 종양-억제 물질로서 뿐만 아니라, 비-악성 증식성 장애, 예컨대 아테롬성 동맥경화증, 혈전증, 건선, 경피증 및 섬유증의 치료, 뿐만 아니라, 예를 들어 화학요법제, 예컨대 5-플루오로우라실의 혈액독성 효과에 대항하기 위한 줄기 세포의 보호, 및 천식에서의 작용제로서 사용될 수 있다. 본 발명의 화합물은 특히 PDGF 수용체 키나제의 억제에 반응하는 질환의 치료에 사용할 수 있다.
본 발명의 화합물은 이식, 예를 들어 동종 이식의 결과로 발생하는 장애, 특히 조직 거부반응, 예컨대, 특히 폐색성 기관지염 (OB), 즉 동종 폐 이식물의 만성 거부반응의 치료에 유용한 효과를 나타낸다. OB가 없는 환자와 달리, OB를 갖는 환자들은 종종 기관지 폐포액 중 상승된 PDGF 농도를 나타낸다.
본 발명의 화합물은 또한 혈관 평활근 세포 이동 및 증식 (여기서는 PDGF 및 PDGF-R 역시 종종 일익을 담당함)과 연관된 질환, 예컨대 재협착증 및 아테롬성 동맥경화증에도 효과적이다. 시험관 내 및 생체 내 혈관 평활근 세포의 증식 또는 이동에 대한 상기의 효과 및 그로부터의 결과는 본 발명의 화합물의 투여에 의해서, 및 생체내의 물리적 손상에 따르는 혈관 내막의 비후에 대한 그의 효과를 조사함으로써 입증될 수 있다.
신경영양인자 수용체의 trk 족 (trkA, trkB, trkC)은 신경세포성 및 비-신경세포성 조직의 생존, 성장 및 분화를 촉진시킨다. TrkB 단백질은 소장 및 결장에서의 신경내분비형 세포에서, 췌장의 알파 세포에서, 림프절 및 비장의 단핵구 및 대식세포에서, 그리고 표피의 과립층에서 발현된다 (문헌 [Shibayama and Koizumi, 1996]). TrkB 단백질의 발현은 윌름즈(Wilms) 종양 및 신경모세포종의 비우호적인 진행과 연관되어 있다. TrkB는 또한 암성 전립선 세포에서는 발현되지만 정상 세포에서는 발현되지 않는다. trk 수용체의 신호전달 경로 하류는 Shc, 활성화된 Ras, ERK-1 및 ERK-2 유전자를 통한 MAPK 활성화의 캐스케이드, 및 PLC-감마1 전달 경로를 포함한다 (문헌 [Sugimoto et al., 2001]).
키나제인 c-Src는 다수의 수용체의 발암성 신호를 전달한다. 예를 들어, 종양에서 EGFR 또는 HER2/neu의 과다발현은 c-src의 구성적 활성화를 야기하며, 이것은 악성 세포에서의 특징이나, 정상 세포에는 없다. 한편, c-src의 발현이 결핍된 마우스는 골화성 표현형을 나타내며, 이는 파골세포 기능에서의 c-src의 중요한 참여 및 관련 장애에서의 가능한 연관성을 나타낸다.
비-수용체 단백질-티로신 키나제인 Tec 족 키나제 Bmx는 포유류 상피 암세포의 증식을 제어한다.
섬유모세포 성장 인자 수용체 3은 골 성장에 대한 음성적 조절 효과 및 연골세포 증식의 억제를 발휘하는 것으로 밝혀졌다. 치사성 이형성증은 섬유모세포 성장 인자 수용체 3에서의 여러 돌연변이에 의해서 야기되며, 한 돌연변이인 TDII FGFR3는 전사 인자 Stat1을 활성화시켜서 세포-주기 억제제의 발현, 성장 저지 및 비정상적 골 발달을 야기하는 구성적 티로신 키나제 활성을 갖는다 (문헌 [Su et al., Nature, 1997, 386, 288-292]). FGFR3는 또한 다발성 골수종형 암에서 종종 발현된다. FGFR3 활성의 억제제는 류마티스 관절염 (RA), 콜라겐 II 관절염, 다발성 경화증 (MS), 전신성 홍반성 루푸스 (SLE), 건선, 유년기 발병형 당뇨병, 쇼그렌(Sjogren) 질환, 갑상샘 질환, 사코이드증, 자가면역성 포도막염, 염증성 장 질환 (크론(Crohn) 및 궤양성 대장염), 복강 질환 및 중증근무력증을 포함하지만 여기에 한정되지는 않는 T-세포 매개 염증성 또는 자가면역성 질환의 치료에 유용하다.
혈청 및 글루코코르티코이드-조절된 키나제 (SGK)의 활성은 교란된 이온-통로 활성, 특히 나트륨 및/또는 칼륨 통로의 교란된 이온-통로 활성과 상호관련되어 있으며, 본 발명의 화합물은 고혈압의 치료에 유용할 수 있다.
문헌 [Lin et al (1997) J. Clin. Invest. 100, 8: 2072-2078] 및 [P. Lin (1998) PNAS 95, 8829-8834]는 종양 성장 및 혈관화의 억제, 및 아데노바이러스성 감염증 도중, 또는 유방 종양 및 흑색종 이종이식 모델에서 Tie-2 (Tek)의 세포외 도메인의 주입 도중에 폐 전이의 감소를 보여주었다. Tie2 억제제는 신생혈관화가 부적절하게 발생하는 상황 (즉, 당뇨망막병증, 만성 염증, 건선, 카포시(Kaposi) 육종, 황반 변성에 기인한 만성 신생혈관화, 류마티스 관절염, 유아 혈관종 및 암)에 사용할 수 있다.
Lck는 T-세포 신호전달에서 일익을 담당한다. Lck 유전자가 결핍된 마우스는 가슴샘세포를 발생시키는 능력이 불량하다. T-세포 신호전달의 양성 활성화제로서의 Lck의 기능은 Lck 억제제가 류마티스 관절염과 같은 자가면역성 질환을 치료하는데 유용할 수 있음을 시사한다.
JNK는, 기타 MAPK와 함께, 암, 트롬빈-유발된 혈소판 응집, 면역결핍성 장애, 자가면역성 질환, 세포사, 알레르기, 골다공증 및 심장 질환에 대한 세포 반응을 매개하는 역할을 갖는데 연관되어 있다. JNK 경로의 활성화에 관련된 치료 표적에는 만성 골수성 백혈병 (CML), 류마티스 관절염, 천식, 골관절염, 허혈, 암 및 신경퇴행성 질환이 포함된다. 간 질환 또는 간 허혈 에피소드와 연관된 JNK 활성화의 중요성의 결과로서, 본 발명의 화합물은 또한 다양한 간 장애를 치료하는데 유용할 수 있다. 심혈관 질환, 예컨대 심근경색 또는 울혈성 심부전에서의 JNK의 역할은 또한, JNK가 다양한 형태의 심장 스트레스에 대한 비대 반응을 매개하는 것이 밝혀진 것으로 보고되었다. JNK 캐스케이드가 또한 IL-2 프로모터의 활성화를 비롯한 T-세포 활성화에서 일익을 담당한다는 것이 입증되었다. 따라서, JNK의 억제제는 병적 면역 반응을 변경시키는데 치료적 가치를 가질 수 있다. 다양한 암에서 JNK 활성화에 대한 역할이 또한 확립되었으며, 이는 암에서 JNK 억제제의 잠재적인 유용성을 시사한다. 예를 들어, 구성적으로 활성화된 JNK는 HTLV-1 매개 종양형성과 연관되어 있다 (문헌 [Oncogene 13:135-42 (1996)]). JNK는 카포시 육종 (KS)에서 일익을 담당할 수 있다. KS 증식에 연루된 다른 시토킨, 예컨대 혈관 내피 성장 인자 (VEGF), IL-6 및 TNFα의 기타 증식성 효과는 또한 JNK에 의해서 매개될 수 있다. 또한, p210 BCR-ABL 형질전환된 세포에서 c-jun 유전자의 조절은 JNK의 활성과 조화되며, 이는 만성 골수성 백혈병 (CML)에 대한 치료에서 JNK 억제제에 대한 역할을 시사한다 (문헌 [Blood 92:2450-60 (1998)]).
특정의 비정상적 증식 상태는 raf 발현과 연관되어 있다고 보며, 따라서, raf 발현의 억제에 반응할 것으로 본다. 비정상적으로 높은 수준의 raf 단백질의 발현 또한 변형 및 비정상적 세포 증식과 연관되어 있다. 이러한 비정상적 증식 상태는 또한 raf 발현의 억제에 반응할 것으로 본다. 예를 들어, c-raf 단백질의 발현은, 모든 폐 암종 세포주의 60%가 현저하게 높은 수준의 c-raf mRNA 및 단백질을 발현한다고 보고되었기 때문에, 비정상적 세포 증식에 일익을 담당할 것으로 본다. 비정상적 증식 상태의 추가의 예는, 과증식성 장애, 예컨대 암, 종양, 과다형성증, 폐 섬유증, 혈관신생(angiogenesis), 건선, 아테롬성 동맥경화증 및 혈관에서의 평활근 세포 증식, 예컨대 협착증 또는 혈관성형술 후의 재협착증이다. raf가 관여하는 세포성 신호전달 경로는 또한, 예를 들어 조직 이식편 거부반응, 내독소 쇼크 및 사구체 신염과 같은 T-세포 증식 (T-세포 활성화 및 성장)을 특징으로 하는 염증성 장애와 연관되어 있다.
스트레스 활성화된 단백질 키나제 (SAPK)는 c-jun 전사 인자의 활성화 및 c-jun에 의해서 조절되는 유전자의 발현을 일으키는 신호 전달 경로에서의 전종단 단계를 나타내는 단백질 키나제 족이다. 특히, c-jun은 유전자독성 손상에 기인하여 손상된 DNA의 복구에 관련된 단백질을 암호화하는 유전자의 전사와 관련되어 있다. 따라서, 세포에서 SAPK 활성을 억제하는 작용제는 DNA 복구를 막고, DNA 손상을 유발하거나 DNA 합성을 억제하며 세포의 아폽토시스를 유발시키는 작용제 또는 세포 증식을 억제하는 작용제에 대하여 세포를 감작화시킨다.
미토겐-활성화된 단백질 키나제 (MAPK)는 전사 인자, 번역 인자 및 다양한 세포외 신호에 반응하는 기타 표적 분자를 활성화시키는 보존된 신호 전달 경로의 일원이다. MAPK는 미토겐-활성화된 단백질 키나제 키나제 (MKK)에 의해서 서열 Thr-X-Tyr을 갖는 이중 인산화 모티프에서의 인산화에 의해서 활성화된다. 고등 진핵생물에서, MAPK 신호전달의 생리학적 역할은 증식, 종양형성, 발생 및 분화와 같은 세포 사건과 상호연관되어 있다. 따라서, 상기 경로를 통해서 (특히 MKK4 및 MKK6을 통해서) 신호 전달을 조절하는 능력은 MAPK 신호전달과 연관된 인간 질환, 예컨대 염증성 질환, 자가면역성 질환 및 암에 대한 치료 및 예방적 요법의 발달을 이끌어낼 수 있었다.
인간 리보솜 S6 단백질 키나제 족은 적어도 8개의 구성원 (RSK1, RSK2, RSK3, RSK4, MSK1, MSK2, p70S6K 및 p70S56 Kb)으로 이루어진다. 리보솜 단백질 S6 단백질 키나제는 중요한 다면발현성 기능을 하며, 그 중에서 단백질 생합성 도중 mRNA 번역의 조절이 중요한 역할이다 (문헌 [Eur J. Biochem 2000 November; 267(21): 6321-30, Exp Cell Res. Nov. 25, 1999; 253 (1):100-9, Mol Cell Endocrinol. May 25, 1999; 151(1-2):65-77]). p70S6에 의한 S6 리보솜 단백질의 인산화는 또한 세포 운동성 (문헌 [Immunol. Cell Biol. 2000 August; 78(4):447-51]) 및 세포 성장 (문헌 [Prog. Nucleic Acid Res. Mol. Biol., 2000; 65:101-27])의 조절과 연관되어 있고, 따라서, 종양 전이, 면역 반응 및 조직 회복뿐만 아니라 기타 질환 상태에 있어서 중요할 수 있다.
SAPK's ("jun N-말단 키나제" 또는 "JNK's"라고도 칭함)는 c-jun 전사 인자의 활성화 및 c-jun에 의해서 조절되는 유전자의 발현을 일으키는 신호 전달 경로에서의 전종단 단계를 나타내는 단백질 키나제 족이다. 특히, c-jun은 유전자독성 손상에 기인하여 손상된 DNA의 복구에 관계하는 단백질을 암호화하는 유전자의 전사와 관련된다. 세포에서 SAPK 활성을 억제하는 작용제는 DNA 복구를 막고, DNA 손상 유발에 의해서 작용하는 암 치유 양식에 대하여 세포를 감작화시킨다.
BTK는 자가면역성 및/또는 염증성 질환, 예컨대 전신성 홍반성 루푸스 (SLE), 류마티스 관절염, 다발성 혈관염, 특발성 혈소판감소성 자반증 (ITP), 중증근무력증, 및 천식에서 일익을 담당한다. B-세포 활성화에서의 BTK의 역할로 인하여, BTK의 억제제는 B-세포 매개 병원성 활동, 예컨대 자가항체 생성의 억제제로서 유용하고, B-세포 림프종 및 백혈병의 치료에 유용하다.
CHK2는 세린/트레오닌 단백질 키나제의 체크포인트 키나제 족의 일원이고, DNA 손상, 예컨대 환경상의 돌연변이원 및 내인성의 반응성 산소종에 의해 야기되는 손상의 감시에 사용되는 기작에 연관되어 있다. 그 결과, 상기는 암 치유에 있어서 종양 억제제 및 표적으로서 연루된다.
CSK는 암세포, 특히 결장암의 전이 가능성에 영향을 준다.
Fes는 다양한 시토킨 신호 전달 경로, 뿐만 아니라 골수 세포의 분화에 연관된 비-수용체 단백질 티로신 키나제이다. Fes는 또한 과립구 분화 수단의 주 구성요소이다.
Flt3 수용체 티로신 키나제 활성은 백혈병 및 골수이형성 증후군에 연관되어 있다. 대략 25%의 AML에서, 백혈병 세포는 세포 표면에서 자가-인산화된 (p) FLT3 티로신 키나제의 구성상 활성인 형태를 발현시킨다. p-FLT3의 활성은 백혈병 세포에 성장 및 생존 이득을 준다. 백혈병 세포가 p-FLT3 키나제 활성을 발현시키는 급성 백혈병 환자는 전체적인 임상적 결과가 불량하다. p-FLT3 키나제 활성의 억제는 백혈병 세포의 아폽토시스 (프로그램화된 세포사)를 유발한다.
IKKα 및 IKKβ (1 & 2)의 억제제는 류마티스 관절염, 이식 거부반응, 염증성 장 질환, 골관절염, 천식, 만성 폐색성 폐 질환, 아테롬성 동맥경화증, 건선, 다발성 경화증, 발작, 전신성 홍반성 루푸스, 알츠하이머 질환, 뇌허혈, 외상성 뇌손상, 파킨슨 질환, 근위축성 측삭 경화증, 거미막밑출혈, 또는 뇌 및 중추신경계에서 염증성 매개체의 과다 생성과 연관된 기타 질환 또는 장애를 포함하는 질환을 위한 치료제이다.
Met는 주요 인간 암의 대부분의 유형과 연관되어 있고, 발현은 불량한 예후 및 전이와 종종 상호연관된다. Met의 억제제는 암, 예컨대 폐암, NSCLC (비소세포 폐암), 골암, 췌장암, 피부암, 두경부암, 피부 또는 안내 흑색종, 자궁암, 난소암, 직장암, 항문 부위의 암, 위암, 결장암, 유방암, 부인과 종양 (예, 자궁 육종, 자궁관 암종, 자궁내막 암종, 자궁경부 암종, 질 암종 또는 외음 암종), 호지킨(Hodgkin) 질환, 식도암, 소장암, 내분비계 암 (예, 갑상샘암, 부갑상샘암 또는 부신암), 연조직 육종, 요도암, 음경암, 전립선암, 만성 또는 급성 백혈병, 유년기 고형 종양, 림프성 림프종, 방광암, 신장 또는 요관 암 (예, 신장 세포 암종, 신우 암종), 소아 악성종양, 중추신경계의 신생물 (예, 원발성 CNS 림프종, 척수 축 종양, 뇌줄기신경아교종 또는 뇌하수체샘종), 혈액암, 예컨대 급성 골수성 백혈병, 만성 골수성 백혈병 등, 바레트(Barrett) 식도 (전암 증후군) 신생물성 피부 질환, 건선, 균상식육종 및 양성 전립선 비대증, 당뇨 관련 질환, 예컨대 당뇨망막병증, 망막허혈 및 망막신혈관화, 간경변, 심혈관 질환, 예컨대 아테롬성 동맥경화증, 면역질환, 예컨대 자가면역성 질환 및 신장 질환을 포함하는 질환을 위한 치료제이다. 바람직하게는, 상기 질환은 급성 골수성 백혈병 및 결장직장암과 같은 암이다.
Nima-관련 키나제 2 (Nek2)는 중심체에 집중되어 있는, 유사분열 개시시에 활성이 최대인 세포 주기-조절된 단백질 키나제이다. 기능적 연구는 Nek2를 중심체 분리 및 방추 형성의 조절과 연관시켜 왔다. Nek2 단백질은 자궁경부 종양, 난소 종양, 전립선 종양, 및 특히 유방 종양을 비롯한 일정 범위의 인간 종양으로부터 유래한 세포주에서 2 내지 5배 증가하였다.
p70S6K-매개 질환 또는 상태는 증식성 장애, 예컨대 암 및 결절 경화증을 포함하지만, 여기에 한정되지는 않는다.
본 발명의 화합물은 말라리아의 치료에 유용하다. 첨복포자충(Apicomplexa) 문은 플라스모듐 종(Plasmodium spp.) (말라리아), 톡소플라스마 곤디이(Toxoplasma gondii) (인간에서의 선천성 신경계 결함), 에이메리아 종(Eimeria spp.) (가금 및 소 병원체), 크립토스포리디아(Cryptosporidia) (기회감염성 인간 및 동물 병원체), 바베시아(Babesia) (소 기생균) 및 테일레리아(Theileria) (소 기생균)를 포함하지만, 여기에 한정되지는 않는 인간 또는 동물 병원체인 다수의 구성원을 포함한다. 상기 기생균 질환과 연관된 발병기전은 반복적인 숙주-세포 침윤 주기, 세포내 복제 및 숙주-세포 용해에 기인한다. 따라서, 기생균 증식의 이해는 예를 들어 말라리아를 치료하기 위한 신규의 약물 및 백신의 개발에 있어 필수적이다.
말라리아는 플라스모듐 속의 원충류 기생균에 의해서 야기된다. 플라스모듐 팔시파룸(Plasmodium falciparum); 플라스모듐 비박스(Plasmodium vivax); 플라스모듐 오발레(Plasmodium ovale); 및 플라스모듐 말라리아(Plasmodium malaria)의 네 가지 종의 플라스모듐이 다양한 형태의 질환을 생성할 수 있다. 원충류 기생균이며, 가장 치명적인 형태의 말라리아의 원인 물질인 플라스모듐 팔시바룸은, 치료받지 않고 방치된 경우, 치명적인 뇌말라리아를 초래할 수 있다. 이것은 매년 백만명이 넘는 인구의 사망 원인이 된다.
척추동물 숙주에서, 상기 기생균은 간실질기(hepathocytic phase) 및 적혈구내 발육기(erythrocytic phase)인 두 가지 주요 발육 단계를 거치지만, 심각한 병을 야기하는 것은 그것의 수명 주기 중 적혈구내 발육기이다. 적혈구내 발육기 도중에, 상기 기생균은 복잡하지만 충분히 동기화된 일련의 단계를 거치며, 이는 빈틈 없이 조절된 신호전달 경로의 존재를 시사한다.
칼슘은 적혈구 생존기에서의 동기화 및 발육을 제어하기 위한 세포내 전달물질이다. 플라스모듐 종 게놈은 Pf39, 칼모듈린 및 칼슘 의존적 단백질 키나제 (CDPK)를 포함하는 칼슘 결합/감지 단백질 모티프와 다수의 서열 동일성을 나타낸다. 플라스모듐 CDPK, 플라스모듐 CDPK3 및 4는 모기 감염에 관련된 것으로 나타났다. CDPK4는 칼슘 신호를 세포 반응으로 번역하고, 수컷 생식세포에서 세포 주기 진행을 조절함으로써, 모기의 중장에서의 유성 생식에 필수적인 것으로 입증되었다. CDPK3은 융합동체 활주 운동성 및 중장 상피를 덮고 있는 층의 침투성을 조절한다. 플라스모듐 팔시파룸 CDPK1 (PfCDPK1)은 혈액 단계(blood stage) 중 말기 증원생식 도중 및 감염성 종충 단계에서 발현되고, 아실화-의존적 기작에 의해 기생균 공포로 분비된다. 이것은 미리스토일화될 수 있으며, 증원생식기 기생균으로부터 단리된 세제-내성 막 분획에서 다량으로 발견된다. 온톨로지(Ontology) 기반 패턴 동일성 분석은 PfCDPK1이 기생균 배출 또는 적혈구 침윤과 연된된 유전자와 클러스터링(clustering)됨을 보여준다. PfCDPK1의 직접적인 억제는 말기 증원생식기에서 기생균 적혈구 수명 주기 진행을 저지할 수 있다.
따라서, 키나제 활성은 플라스모듐 팔시파룸 기생균 돌연변이의 모든 단계에 분포되어 있으며, 본 발명의 키나제 억제제는 플라스모듐 관련 질환을 치료하는데 사용될 수 있다. 특히, 본 발명의 키나제 억제제는 키나제 PfCDPK1을 억제함으로써 말라리아를 치료하는 한 방편일 수 있다. 특히 시험관 내 검정을 사용하여, 각종 말라리아 기생균 균주에 대한 본 발명의 화합물의 활성을 평가할 수 있다.
상기에 따르면, 본 발명은 치료 유효량 (하기 "투여 및 제약 조성물" 참고)의 화학식 I의 화합물 또는 그의 제약상 허용되는 염을 앞서 기재한 임의의 질환 또는 장애의 치료를 필요로 하는 대상체에게 투여하는 것을 포함하는, 상기 대상체에서의 상기 질환 또는 장애의 예방 또는 치료 방법을 추가로 제공한다. 상기한 임의의 용도에 있어서, 필요한 투약량은 투여 방식, 치료할 특정 상태 및 원하는 효과에 따라 달라질 것이다.
투여 및 제약 조성물
일반적으로, 본 발명의 화합물은 당업계에 공지된 통상의 허용되는 임의의 방식을 통해서, 단독으로 또는 1종 이상의 치료제와 함께 치료 유효량으로 투여될 것이다. 치료 유효량은 질환의 중증도, 대상체의 연령 및 상대적인 건강상태, 사용하는 화합물의 효능 및 기타 요소에 따라 광범위하게 바뀔 수 있다. 일반적으로, 약 0.03 내지 2.5 ㎎/체중 ㎏의 1일 투약량에서 전신적으로 만족스러운 결과가 수득되는 것으로 나타난다. 대형 포유류, 예를 들어 인간에서, 지시되는 1일 투약량은 약 0.5 ㎎ 내지 약 100 ㎎ 범위이며, 편의상, 예를 들어 1일 4회 이하의 분할 용량으로 또는 서방형으로 투여된다. 경구 투여에 적합한 단위 투약 형태는 약 1 내지 50 ㎎의 활성 성분을 포함한다.
본 발명의 화합물은 임의의 통상적인 경로, 특히 장관으로, 예를 들어 경구로, 예를 들어 정제 또는 캡슐제의 형태로, 또는 비경구로, 예를 들어 주사가능한 용액제 또는 현탁액제의 형태로, 국소적으로, 예를 들어 로션, 겔, 연고 또는 크림의 형태로, 또는 비강제 또는 좌제 형태로 제약 조성물로서 투여될 수 있다. 유리 형태 또는 제약상 허용되는 염 형태의 본 발명의 화합물을 1종 이상의 제약상 허용되는 담체 또는 희석제와 함께 포함하는 제약 조성물은 혼합, 과립화 또는 코팅법에 의하여 통상의 방법으로 제조할 수 있다. 예를 들어, 경구 조성물은 활성 성분과 함께 a) 희석제, 예를 들어, 락토스, 덱스트로스, 수크로스, 만니톨, 소르비톨, 셀룰로스 및/또는 글리신; b) 윤활제, 예를 들어, 실리카, 탈크, 스테아르산, 그의 마그네슘 또는 칼슘 염 및/또는 폴리에틸렌글리콜; 정제에 있어서는 또한 c) 결합제, 예를 들어, 마그네슘 알루미늄 실리케이트, 전분 페이스트, 젤라틴, 트라가칸트, 메틸셀룰로스, 소듐 카르복시메틸셀룰로스 및/또는 폴리비닐피롤리돈; 경우에 따라 d) 붕해제, 예를 들어, 전분, 아가, 알긴산 또는 그의 나트륨 염, 또는 발포성 혼합물; 및/또는 e) 흡수제, 착색제, 향료 및 감미료를 포함하는 정제 또는 젤라틴 캡슐제일 수 있다. 주사가능한 조성물은 등장성 수용액제 또는 수현탁액제일 수 있고, 좌제는 지방 에멀션 또는 현탁액제로부터 제조할 수 있다. 조성물은 멸균되고/되거나 보조제, 예컨대 보존제, 안정화제, 습윤화제 또는 유화제, 용액 촉진제, 삼투압 조절용 염 및/또는 완충제를 함유할 수 있다. 또한, 치료적 가치가 있는 기타 물질도 함유할 수 있다. 경피적 적용에 적합한 제형은 유효량의 본 발명의 화합물과 담체를 포함한다. 담체는 숙주의 피부를 통과하는데 도움이 되는 약리학적으로 허용되는 흡수성 용매를 포함할 수 있다. 예를 들어, 경피적 장치는 지지재, 화합물을 임의로 담체와 함께 함유하는 저장고, 임의로 상기 화합물을 숙주의 피부에 조절된 소정의 속도로 장기간에 걸쳐 전달하기 위한 속도 조절 배리어, 및 피부에 장치를 고정하는 수단을 포함하는 붕대 형태이다. 매트릭스 경피 제형 또한 사용할 수 있다. 예를 들어 피부 및 안구에 대한 국소 적용에 적합한 제형은 바람직하게는 당업계에 주지된 수용액제, 연고, 크림 또는 겔이다. 상기의 것들은 가용화제, 안정화제, 삼투성 증강제, 완충제 및 보존제를 함유할 수 있다.
본 발명의 화합물은 치료 유효량으로 1종 이상의 치료제와 함께 투여될 수 있다 (제약 조합물). 예를 들어, 다른 면역조절성 또는 항-염증성 물질과의 경우, 예를 들어 시클로스포린, 라파마이신 또는 아스코마이신, 또는 그의 면역억제성 유사체, 예를 들어, 시클로스포린 A (CsA), 시클로스포린 G, FK-506, 라파마이신, 또는 그에 상응하는 화합물, 코르티코스테로이드, 시클로포스파미드, 아자티오프린, 메토트렉세이트, 브레퀴나르, 레플루노미드, 미조리빈, 마이코페놀산, 마이코페놀레이트 모페틸, 15-데옥시스페르구알린, 면역억제성 항체, 특히 백혈구 수용체, 예를 들어, MHC, CD2, CD3, CD4, CD7, CD25, CD28, B7, CD45, CD58 또는 그들의 리간드에 대한 모노클로날 항체, 또는 CTLA41g와 같은 기타 면역조절성 화합물과 함께 사용할 때 상승 효과가 발생할 수 있다. 본 발명의 화합물이 다른 요법과 함께 투여되는 경우, 병용-투여되는 화합물의 투약량은 이용하는 병용-약물의 유형, 이용하는 특정 약물, 치료할 상태 등에 따라 물론 달라질 것이다.
본 발명은 또한 제약 조합물, 예를 들어 a) 유리 형태 또는 제약상 허용되는 염 형태의 본원에 개시한 바와 같은 본 발명의 화합물인 제1 작용제; 및 b) 1종 이상의 병용제를 포함하는 키트를 제공한다. 상기 키트는 투여를 위한 지침서를 포함할 수 있다.
본원에서 사용되는 바와 같은 "병용-투여" 또는 "조합 투여" 등의 용어는 단일 환자에 대한 선택된 치료제의 투여를 포괄하기 위한 의미이며, 약제들이 반드시 동일한 투여 경로로 또는 동시에 투여될 필요는 없는 치료 처방을 포함하고자 한다.
본원에서 사용되는 바와 같은 "제약 조합물"이라는 용어는 하나를 초과하는 활성 성분을 혼합 또는 조합하여 생성된 산물을 의미하며, 활성 성분들의 고정적 및 비-고정적 조합물 둘 다를 포함한다. "고정적 조합물"이라는 용어는 활성 성분, 예를 들어 화학식 I의 화합물 및 병용제가 둘 다 단일체 또는 단일 투약 형태로 환자에게 동시에 투여됨을 의미한다. "비-고정적 조합물"이라는 용어는 활성 성분, 예를 들어 화학식 I의 화합물 및 병용제가 둘 다 별개체로서, 일제히, 동시에 또는 특정의 시간 제한 없이 순차적으로 환자에게 투여됨을 의미하며, 여기서 상기의 투여는 환자의 체내에 치료적으로 유효한 수준의 2종의 화합물을 제공한다. 후자는 칵테일 요법, 예를 들어 3종 이상의 활성 성분의 투여에도 적용된다.
본 발명의 화합물의 제조 방법
본 발명은 또한 본 발명의 화합물의 제조 방법을 포함한다. 기술되는 반응에서, 최종 생성물에 반응성 관능기, 예를 들어 히드록시, 아미노, 이미노, 티오 또는 카르복시기를 원할 경우, 그들의 원치않는 반응 참여를 피하기 위해서 그들을 보호하는 것이 필요할 수 있다. 통상의 보호기를 표준 실무에 따라 사용할 수 있으며, 예를 들어 문헌 [T. W. Greene and P. G. M. Wuts in "Protective Groups in Organic Chemistry", John Wiley and Sons, 1991]을 참고한다.
R5가 -NHC(O)R11인 화학식 I의 화합물은 하기의 반응식 I에서와 같이 진행하여 제조할 수 있다.
Figure 112008056172474-PCT00002
식 중, X, Y, R1, R2, R3, R4 및 R11은 발명의 개요에서 화학식 I에 대해 정의된 바와 같다. 화학식 I의 화합물은 적합한 염기 (예, DIEA 등) 및 반응제 (예, HATU 등)의 존재 하에 화학식 2의 화합물을 화학식 3의 화합물과 반응시킴으로써 제조할 수 있다. 상기 반응은 약 5 내지 약 50℃의 온도 범위에서 진행되고, 반응을 완료하는데 약 10시간 정도가 소요될 수 있다. R5가 -C(O)NHR11인 본 발명의 화합물에 대해서는, 적당한 출발 물질을 사용하여, 유사한 반응을 이용한다.
화학식 I의 화합물의 합성의 상세한 예는 아래 실시예에서 찾을 수 있다.
본 발명 화합물의 추가적 제조 방법
본 발명의 화합물은 상기 화합물의 유리 염기 형태를 제약상 허용되는 무기 또는 유기 산과 반응시켜, 제약상 허용되는 산 부가염으로서 제조할 수 있다. 다르게는, 본 발명의 화합물의 제약상 허용되는 염기 부가염은 상기 화합물의 유리 산 형태를 제약상 허용되는 무기 또는 유기 염기와 반응시켜 제조할 수 있다. 다르게는, 본 발명의 화합물의 염 형태는 출발 물질 또는 중간체의 염을 사용하여 제조할 수 있다.
본 발명의 화합물의 유리 산 또는 유리 염기 형태는 상응하는 염기 부가염 또는 산 부가염 형태로부터 각각 제조할 수 있다. 예를 들어, 산 부가염 형태의 본 발명의 화합물은 적합한 염기 (예, 수산화암모늄 용액, 수산화나트륨 등)로 처리하여 상응하는 유리 염기로 전환시킬 수 있다. 염기 부가염 형태의 본 발명의 화합물은 적합한 산 (예, 염산 등)으로 처리하여 상응하는 유리 산으로 전환시킬 수 있다.
비산화된 형태의 본 발명의 화합물은 0 내지 80℃에서 적합한 비활성 유기 용매 (예, 아세토니트릴, 에탄올, 수성 디옥산 등) 중에서 본 발명의 화합물의 N-옥시드로부터 환원제 (예, 황, 이산화황, 트리페닐 포스핀, 리튬 보로히드라이드, 소듐 보로히드라이드, 포스포러스 트리클로라이드, 트리브로마이드 등)로 처리하여 제조할 수 있다.
본 발명의 화합물의 전구약물 유도체는 당업자에게 공지된 방법 (예를 들어, 추가의 상세사항은 문헌 [Saulnier et al., (1994), Bioorganic and Medicinal Chemistry Letters, Vol. 4, p. 1985] 참고)으로 제조할 수 있다. 예를 들어, 적당한 전구약물은 본 발명의 비-유도체화된 화합물을 적합한 카르바밀화제 (예, 1,1-아실옥시알킬카르바노클로리데이트, 파라-니트로페닐 카보네이트 등)와 반응시켜 제조할 수 있다.
본 발명의 화합물의 보호된 유도체는 당업자에게 공지된 방법으로 제조할 수 있다. 보호기의 생성 및 그들의 제거에 적용가능한 기술에 대한 상세한 설명은 문헌 [T. W. Greene, "Protecting Groups in Organic Chemistry", 3rd edition, John Wiley and Sons, Inc., 1999]에서 찾을 수 있다.
본 발명의 화합물은 편리하게는 본 발명의 진행 도중 용매화물 (예, 수화물)로서 제조 또는 형성될 수 있다. 본 발명의 화합물의 수화물은 편리하게는 디옥신, 테트라히드로푸란 또는 메탄올과 같은 유기 용매를 사용하여, 수성/유기 용매 혼합물로부터의 재결정화에 의하여 제조할 수 있다.
본 발명의 화합물은 상기 화합물의 라세미 혼합물을 광학 활성 분할제와 반 응시켜 부분입체이성질체 화합물 쌍을 형성하고, 부분입체이성질체들을 분리하고, 광학적으로 순수한 거울상이성질체를 회수함으로써, 그들의 개별 입체이성질체로서 제조할 수 있다. 거울상이성질체의 분할은 본 발명의 화합물의 공유 부분입체이성질성 유도체를 사용하여 수행할 수 있지만, 분리가능한 복합체가 바람직하다 (예, 결정성 부분입체이성질성 염). 부분입체이성질체는 별개의 물성 (예, 융점, 비점, 용해도, 반응성 등)을 갖고, 이러한 차이점을 이용하여 쉽게 분리할 수 있다. 부분입체이성질체는 크로마토그래피에 의하여, 또는 바람직하게는 용해도 차이에 기초하는 분리/분할 기술에 의하여 분리될 수 있다. 이때 광학적으로 순수한 거울상이성질체는 라세미화를 일으키지 않을 임의의 실무적 방법에 의해서 분할제와 함께 회수된다. 화합물의 라세미 혼합물로부터의 그의 입체이성질체의 분할에 적용가능한 기술의 더욱 상세한 설명은 문헌 [Jean Jacques, Andre Collet, Samuel H. Wilen, "Enantiomers, Racemates and Resolutions", John Wiley And Sons, Inc., 1981]에서 찾을 수 있다.
요약하면, 화학식 I의 화합물은 하기의 단계를 포함하는 방법에 의하여 제조할 수 있다.
(a) 반응식 I의 단계; 및
(b) 임의로 본 발명의 화합물을 제약상 허용되는 염으로 전환시키는 단계;
(c) 임의로 본 발명의 화합물의 염 형태를 염이 아닌 형태로 전환시키는 단계;
(d) 임의로 본 발명의 화합물의 비산화된 형태를 제약상 허용되는 N-옥시드 로 전환시키는 단계;
(e) 임의로 본 발명의 화합물의 N-옥시드 형태를 그의 비산화된 형태로 전환시키는 단계;
(f) 임의로 본 발명의 화합물의 이성질체 혼합물로부터 개별 이성질체를 분할하는 단계;
(g) 임의로 본 발명의 비-유도체화된 화합물을 제약상 허용되는 전구약물 유도체로 전환시키는 단계; 및
(h) 임의로 본 발명의 화합물의 전구약물 유도체를 비-유도체화된 형태로 전환시키는 단계.
출발 물질의 제법을 특별히 기재하지 않는 한, 그 화합물들은 공지되어 있거나, 당업계에 공지된 방법과 유사하게 또는 이후의 실시예에 개시되는 바와 같이 제조할 수 있다.
당업자는 상기 변형이 본 발명의 화합물의 제조 방법에 대한 예일 뿐, 주지된 기타의 방법도 유사하게 사용할 수 있음을 인식하게 될 것이다.
본 발명은 본 발명에 따른 화학식 I의 화합물의 제법을 예시하는 하기 실시예로 추가로 예시되지만, 여기에 한정되지는 않는다.
실시예 1
4- 클로로 -6-(2- 클로로 -피리딘-3-일)-피리미딘
Figure 112008056172474-PCT00003
2-클로로피리딘-3-보론산 5.0 g (31.8 mmol)을 9.55 g 4,6-클로로피리미딘 (63.7 mmol), 1.84 g Pd(PPh3)4 (5%, 1.59 mmol) 및 8.79 g K2CO3 (63.7 mmol)와 혼합하였다. 탈기시킨 1 대 1 비율의 MeCN 및 물 60 mL를 용매로서 첨가한 후, 80℃에서 2시간 동안 캐핑(capping)한 플라스크 내에서 가열하였다. 반응물을 냉각시킨 후, 유기층을 분리하고, 200 mL 에틸 아세테이트를 사용하여 3회 추출하였다. 유기층을 합치고, NaCl 포화 용액을 사용하여 1회 세척하였다. 유기층을 Na2SO4에 의해 건조시키고, 진공 하에 증발시켰다. 조질의 생성물을 DCM 중 3% MeOH 내에서 플래시 크로마토그래피에 의해 정제하였다. 최종 생성물은 3.90 g의 백색 고체였다.
[6-(2- 클로로 -피리딘-3- )-피리미딘-4- ]-시클로 프로필 -아민
Figure 112008056172474-PCT00004
4-클로로-6-(2-클로로-피리딘-3-일)-피리미딘 (1.3 g, 5.75 mmol) 및 시클로프로필아민 (1.65 g, 28.7 mmol)을 에탄올 25 mL 내에서 혼합하고, 110℃에서 30분 동안 밀봉 튜브 내에서 가열하였다. LC-MS 분석에 의해, 반응이 완벽하며 완료되었음을 확인하였다. 이어서, 혼합물을 농축시키고, 조질의 생성물을 실리카 겔 컬럼을 통과시켜, DCM 중 15% MeOH로 용리시킴으로써 잉여의 시클로프로필아민을 제 거하였다. 최종 생성물은 담황색 고체 1.40 g이었다. MS m/z 247.1 (M + 1).
시클로프로필 -{6-[2-(2- 메틸 -5-니트로- 페닐아미노 )-피리딘-3-일]-피리미딘-4-일}-아민
Figure 112008056172474-PCT00005
[6-(2-클로로-피리딘-3-일)-피리미딘-4-일]-시클로프로필-아민 (1000 mg, 4.06 mmol), 2-메틸-5-니트로-페닐아민 (1240 mg, 8.12 mmol), 팔라듐 아세테이트 (450 mg, 2.03 mmol), 잔토포스(Xantophos) (1.76 g, 3.04 mmol) 및 칼륨 t-부톡시드 (909 mg, 8.12 mmol)의 혼합물을 질소 하에 20 mL 무수 1,4-디옥산 내에서 혼합하고, 100℃에서 24시간 동안 가열하였다. 반응 후에, 출발 물질인 [6-(2-클로로-피리딘-3-일)-피리미딘-4-일]-시클로프로필-아민이 완전히 소모되고, 원하는 생성물이 형성될 때까지, TLC로 분석하였다. 조질의 생성물을 실리카 겔 컬럼 상에서 DCM 중 5% MeOH에 의해 정제하였다. 황색 고체 1.03 g을 수득하였다. MS m/z 363.2 (M + 1).
N3 -[3-(6- 시클로프로필아미노 -피리미딘-4-일)-피리딘-2-일]-4- 메틸 -벤젠-1,3-디아민
Figure 112008056172474-PCT00006
시클로프로필-{6-[2-(2-메틸-5-니트로-페닐아미노)-피리딘-3-일]-피리미딘- 4-일}-아민 (230 mg, 0.6 mmol) 및 무수 염화주석 (1.44 g, 6 mmol)을 10 mL 에탄올 내에서 혼합하고, 혼합물을 50℃에서 밤새 교반하였다. 이어서, 혼합물을 먼저 셀라이트에 통과시키고, 실리카 겔 컬럼에 의해 DCM 중 10% MeOH를 사용함으로써 정제하여, 연황색 생성물 170 mg을 수득하였다. MS m/z 333.2 (M + 1).
N-{3-[3-(6- 시클로프로필아미노 -피리미딘-4-일)-피리딘-2- 일아미노 ]-4- 메틸 -페닐}-3-(4- 메틸 -피페라진-1-일)-5- 트리플루오로메틸 - 벤즈아미드
Figure 112008056172474-PCT00007
3-(4-메틸-피페라진-1-일)-5-트리플루오로메틸-벤조산 (21.6 mg, 0.066 mmol)을 DMF 500 ㎕에 용해시키고, DIEA (53 ㎕, 0.3 mmol), HATU (25 mg, 0.066 mmol)를 첨가하였다. 1분 후에, N3-[3-(6-시클로프로필아미노-피리미딘-4-일)-피리딘-2-일]-4-메틸-벤젠-1,3-디아민 (20 mg, 0.06 mmol)을 혼합물에 첨가하고, 용액을 실온에서 5분 동안 교반하였다. 조질의 생성물을 LC-MS 상에서 정제하였고, 24 mg의 최종적으로 원하는 황색 고체를 수득하였다.
Figure 112008056172474-PCT00008
실시예 2
N3 -[3-(6-시클로 프로필아미노 -피리미딘-4- )-피리딘-2- ]-4-메틸-벤젠-1,3- 디아민
Figure 112008056172474-PCT00009
시클로프로필-{6-[2-(2-메틸-5-니트로-페닐아미노)-피리딘-3-일]-피리미딘-4-일}-아민 (460 mg, 1.2 mmol)을 20 mL 에탄올에 현탁시키고, 10% 라니(Raney) 니켈 (약 50 mg)을 첨가하였다. 반응물을 수소 환경 하에 2시간 동안 실온에서 교반하였다. 반응 혼합물을 셀라이트에 통과시키고, 추가로 40 mL 에탄올에 의해 세척하였다. 용매를 증발시킨 후, 350 mg의 연황색 고체를 수득하였다. MS m/z 333.2 (M + 1).
N-{3-[3-(6- 시클로프로필아미노 -피리미딘-4-일)-피리딘-2- 일아미노 ]-4- 메틸 -페닐}-3-[4-(2-히드록시-에틸)-피페라진-1-일]-5- 트리플루오로메틸 - 벤즈아미드
Figure 112008056172474-PCT00010
3-(4-메틸-피페라진-1-일)-5-트리플루오로메틸-벤조산 (21.6 mg, 0.066 mmol)을 DMF 500 ㎕에 용해시키고, DIEA (53 ㎕, 0.3 mmol), HATU (25 mg, 0.066 mmol)를 첨가하였다. 1분 후에, 3-[4-(2-히드록시-에틸)-피페라진-1-일]-5-트리플루오로메틸-벤조산 (20 mg, 0.06 mmol)을 혼합물에 첨가하고, 용액을 실온에서 5분 동안 교반하였다. 조질의 생성물을 LC-MS 상에서 정제하였고, 23 mg의 최종적으로 원하는 황색 고체를 수득하였다.
Figure 112008056172474-PCT00011
실시예 3
[6-(2- 클로로 -피리딘-3- )-피리미딘-4- ]-(2-모르폴린-4- -에틸)-아민
Figure 112008056172474-PCT00012
4-클로로-6-(2-클로로-피리딘-3-일)-피리미딘 (450 mg, 2 mmol) 및 4-(3-아미노에틸)모르폴린 (290 mg, 2 mmol)을 에탄올 10 mL 내에서 혼합하고, 80℃에서 30분 동안 가열하였다. 혼합물을 농축시키고, 조질의 생성물을 실리카 겔 컬럼에 의해 DCM 중 15% MeOH로 용리시킴으로써 정제하였다. 최종 생성물은 황색 고체 570 mg이었다. MS m/z 320.1 (M + 1).
N-(4-메틸-3-{3-[6-(2-모르폴린-4- -에틸 아미노 )-피리미딘-4- ]-피리딘-2- 일아미노 }-페닐)-3-트리플루오로 메틸 -벤즈아미드
Figure 112008056172474-PCT00013
[6-(2-클로로-피리딘-3-일)-피리미딘-4-일]-(2-모르폴린-4-일-에틸)-아민 (64 mg, 0.2 mmol)을 N-(3-아미노-4-메틸-페닐)-3-트리플루오로메틸-벤즈아미드 (88 mg, 0.3 mmol), 팔라듐 아세테이트 (22.4 mg, 0.1 mmol), 잔토포스 (86.7 mg, 0.15 mmol) 및 칼륨 t-부톡시드 (45 mg, 0.4 mmol)와 혼합하였다. 4 mL 무수 1,4-디옥산을 질소 환경 하에 첨가하고, 혼합물을 100℃로 16시간 동안 가열하였 다. 실온으로 냉각시키고, 용매를 증발시킨 후, 조질의 생성물을 3 mL DMSO에 용해시키고, LC/MS에 의해 정제하였다. 최종 생성물은 황색 고체 91 mg이었다.
Figure 112008056172474-PCT00014
실시예 4
[6-(2- 클로로 -피리딘-3- )-피리미딘-4- ]-(2,4- 디메톡시 -벤질)-아민
Figure 112008056172474-PCT00015
4-클로로-6-(2-클로로-피리딘-3-일)-피리미딘 (450 mg, 2 mmol) 및 2,4-디메톡시-벤질아민 (340 mg, 2 mmol)을 에탄올 10 mL 내에서 혼합하고, 80℃에서 30분 동안 가열하였다. 혼합물을 농축시키고, 조질의 생성물을 실리카 겔 컬럼에 의해 DCM 중 5% MeOH로 용리시킴으로써 정제하였다. 최종 생성물은 희끄무레한 고체 640 mg이었다. MS m/z 357.2 (M + 1).
N-(3-{3-[6-(2,4- 디메톡시 - 벤질아미노 )-피리미딘-4-일]-피리딘-2- 일아미노 }-4-메틸- 페닐 )-3- 트리플루오로메틸 - 벤즈아미드
Figure 112008056172474-PCT00016
[6-(2-클로로-피리딘-3-일)-피리미딘-4-일]-(2,4-디메톡시-벤질)-아민 (72 mg, 0.2 mmol)을 N-(3-아미노-4-메틸-페닐)-3-트리플루오로메틸-벤즈아미드 (88 mg, 0.3 mmol), 팔라듐 아세테이트 (22.4 mg, 0.1 mmol), 잔토포스 (86.7 mg, 0.15 mmol) 및 칼륨 t-부톡시드 (45 mg, 0.4 mmol)와 혼합하였다. 4 mL 무수 1,4-디옥산을 질소 환경 하에 첨가하고, 혼합물을 100℃로 16시간 동안 가열하였다. 실온으로 냉각시키고, 용매를 증발시킨 후, 조질의 생성물을 실리카 겔 컬럼에 의해 DCM 중 5% MeOH로 용리시킴으로써 정제하였다. 최종 생성물은 황색 고체 92 mg이었다. MS m/z 615.3 (M + 1).
N-{3-[3-(6-아미노-피리미딘-4-일)-피리딘-2- 일아미노 ]-4- 메틸 - 페닐 }-3- 트리플루오로메틸 - 벤즈아미드
Figure 112008056172474-PCT00017
N-(3-{3-[6-(2,4-디메톡시-벤질아미노)-피리미딘-4-일]-피리딘-2-일아미노}-4-메틸-페닐)-3-트리플루오로메틸-벤즈아미드 (92 mg)를 1 mL TFA에 첨가하고, 70℃ 정도로 1시간 동안 가열하였다. 여분의 TFA를 제거한 후, 조질의 생성물을 2 mL DMSO에 용해시키고, LC/MS에 의해 정제하였다. 최종 생성물은 황색 고체 63 mg이었다.
Figure 112008056172474-PCT00018
실시예 5
(3-{3-[6-(2,4- 디메톡시 - 벤질아미노 )-피리미딘-4-일]-피리딘-2- 일아미노 }-4-메틸- 페닐 )- 카르밤산 tert -부틸 에스테르
Figure 112008056172474-PCT00019
[6-(2-클로로-피리딘-3-일)-피리미딘-4-일]-(2,4-디메톡시-벤질)-아민 (360 mg, 1 mmol)을 (3-아미노-4-메틸-페닐)-카르밤산 tert-부틸 에스테르 (340 mg, 1.5 mmol), 팔라듐 아세테이트 (112 mg, 0.5 mmol), 잔토포스 (435 mg, 0.75 mmol) 및 칼륨 t-부톡시드 (225 mg, 2 mmol)와 혼합하였다. 10 mL 무수 1,4-디옥산을 질소 환경 하에 첨가하고, 혼합물을 100℃로 16시간 동안 가열하였다. 실온으로 냉각시키고, 용매를 증발시킨 후, 조질의 생성물을 실리카 겔 컬럼에 의해 DCM 중 10% MeOH로 용리시킴으로써 정제하였다. 최종 생성물은 황색 고체 390 mg이었다. MS m/z 543.2 (M + 1).
N3 -[3-(6-아미노-피리미딘-4- )-피리딘-2- ]-4-메틸-벤젠-1,3- 디아민
Figure 112008056172474-PCT00020
(3-{3-[6-(2,4-디메톡시-벤질아미노)-피리미딘-4-일]-피리딘-2-일아미노}-4-메틸-페닐)-카르밤산 tert-부틸 에스테르 (390 mg)를 5 mL MeOH 및 5 mL 4 N HCl에 첨가하였다. 혼합물을 50℃ 정도로 2시간 동안 가열하였다. 실온으로 냉각시키고, 용매를 증발시킨 후, 조질의 생성물을 추가로 정제하지 않고 다음 단계의 반응에 사용하였다. MS m/z 293.2 (M + 1).
N-{3-[3-(6-아미노-피리미딘-4- )-피리딘-2- 일아미노 ]-4-메틸-페닐}-3-(4- 메틸- 이미다졸 -1- )-5-트리플루오로 메틸 -벤즈아미드
Figure 112008056172474-PCT00021
조질의 생성물인 N3-[3-(6-아미노-피리미딘-4-일)-피리딘-2-일]-4-메틸-벤젠-1,3-디아민 (36 mg, 0.1 mmol)을 DMF 500 ㎕에 용해시키고, DIEA (87 ㎕, 0.5 mmol), HATU (38 mg, 0.1 mmol)를 첨가하였다. 이어서, 3-(4-메틸-이미다졸-1-일)-5-트리플루오로메틸-벤조산 (27 mg, 0.1 mmol)을 혼합물에 첨가하고, 용액을 실온에서 5분 동안 교반하였다. 조질의 생성물을 LC-MS 상에서 정제하였고, 45 mg의 최종 생성물인 황색 고체를 수득하였다.
Figure 112008056172474-PCT00022
실시예 6
Figure 112008056172474-PCT00023
Figure 112008056172474-PCT00024
THF (100 mL) 중 4,6-디클로로-피리미딘 1 (20.93 g, 140 mmol), 나트륨 티오메톡시드 (10.34 g, 147 mmol)의 혼합물을 실온에서 교반하였다. 하룻밤 후에, 반응 혼합물은 농축되었다. 잔류물을 에틸 아세테이트와 염수 사이에 분배시켰다. 유기층을 분리하고, 염수로 세척하고, Na2SO4 상에서 건조시켰다. 조질의 생성물을 헥산 (60 mL)으로부터의 재결정화에 의해 정제하여, 4-클로로-6-메틸술파닐-피리미딘 (15.01 g)을 수득하였다. 모액을 농축시키고, 잔류물을 실리카 겔 플래시 크로마토그래피에 의해 헥산 중 0%부터 10%까지의 에틸 아세테이트로 용리시킴으로써 정제하여, 소량의 부산물인 4,6-비스 메틸티오-피리미딘 (이것은 다음 단계에서 쉽게 제거할 수 있음)을 함유하는 4.51 g의 4-클로로-6-메틸술파닐-피리미딘을 수득하였다.
Figure 112008056172474-PCT00025
DMSO (20 mL) 중 NaH (1.98 g, 50 mmol, 오일 중 60%)의 현탁액에 디메틸 말로네이트 (5.67 mL, 50 mmol)를 23℃ (필요한 경우, 빙수에 의해 냉각시킴)에서 첨가하였다. 수소의 방출이 정지된 후, 4-클로로-6-메틸술파닐-피리미딘 (3.22 g, 20 mmol)을 첨가하였다. 반응물을 추가로 80℃에서 5시간 동안 가열하였다. 이어서, 반응 혼합물을 실온으로 냉각시키고, 포화된 NH4Cl (50 mL)로 켄칭하였다. 유 기물을 에틸 아세테이트 (3×60 mL)로 추출하였다. 합친 유기층을 염수 (2×)로 세척하고, Na2SO4 상에서 건조시키고, 여과 및 농축시켰다. 50 mL의 헥산을 잔류물에 첨가하고, 60℃에서 30분 동안 가열한 후, 실온으로 냉각시켰다. 고체를 여과하고, 헥산으로 세척하여, 2-(6-메틸술파닐-피리미딘-4-일)-말론산 디메틸 에스테르 (4.99 g)를 수득하였다. (필요한 경우, 상기 헥산 세척물을 농축시키고, 실리카 겔 플래시 크로마토그래피에 의해 헥산 중 0%부터 40%까지의 에틸 아세테이트로 용리시킴으로써 정제하여, 추가의 생성물을 수득할 수 있음).
Figure 112008056172474-PCT00026
MeOH (100 ml) 중 2-(6-메틸술파닐-피리미딘-4-일)-말론산 디메틸 에스테르 (3.35 g, 13 mmol) 및 나트륨 메톡시드 (0.300 ml의 25% w/v 용액, 1.30 mmol, 0.1 eq.)의 혼합물을 60℃에서 3시간 동안 가열하였다. 반응 혼합물을 실온으로 냉각시키고, 1 N HCl 용액 (1.30 mL)으로 중화시키고, 농축시키고, 잔류물을 에틸아세테이트로 추출하였다. 유기층을 염수로 세척하고, Na2SO4 상에서 건조시키고, 여과 및 농축시켰다. 조질의 생성물을 실리카 겔 플래시 크로마토그래피에 의해 헥산 중 0%부터 50%까지의 에틸 아세테이트로 용리시킴으로써 정제하여, (6-메틸술파닐-피리미딘-4-일)-아세트산 메틸 에스테르 (2.10 g)를 황색 오일로서 수득하였다.
Figure 112008056172474-PCT00027
Figure 112008056172474-PCT00028
(6-메틸술파닐-피리미딘-4-일)-아세트산 메틸 에스테르 (4.83 g, 24 mmol) 및 N,N-디메틸포름아미드 디메틸 아세탈 (35 mL, 263 mmol)의 혼합물을 110℃에서 가열하였다. 하룻밤 후에, 반응 혼합물을 실온으로 냉각시키고, 농축시키고, 잔류물을 추가로 정제하지 않고 다음 반응에 사용하였다.
Figure 112008056172474-PCT00029
2-메톡시에탄올 (20 ml) 중 조질의 5 (1.36 g) 및 포름아미딘 아세테이트 (2.79 g, 26.8 mmol, 5.0 eq.)의 혼합물을 110℃에서 24시간 동안 밀봉 튜브 내에서 가열하였다. 반응 혼합물을 실온으로 냉각시키고, 농축시키고, 고체를 여과하고, 물로 세척하고, 건조시켜, 6-메틸술파닐-[4,5']비피리미디닐-4'-올 (0.88 g)을 갈색 고체로서 수득하였다.
Figure 112008056172474-PCT00030
Figure 112008056172474-PCT00031
POCl3 (1.51 mL, 16.2 mmol, 3.0 eq.)를 아세토니트릴 (30 ml) 중 6-메틸술파닐-[4,5']비피리미디닐-4'-올 (1.20 g, 5.44 mmol) 및 트리에틸 아민 (0.76 mL, 5.44 mmol, 1.0 eq.)의 현탁액에 천천히 첨가하였다. 반응 혼합물을 85℃에서 2시간 동안 가열하였다. 이어서, 반응 혼합물을 실온으로 냉각시키고, 빙수에 붓고, 에틸 아세테이트로 추출하였다. 유기층을 염수로 세척하고, Na2SO4 상에서 건조시키고, 여과 및 농축시켰다. 조질의 생성물을 실리카 겔 플래시 크로마토그래피에 의해 헥산 중 0%부터 40%까지의 에틸 아세테이트로 용리시킴으로써 정제하여, 4'-클로로-6-메틸술파닐-[4,5']비피리미디닐 (0.937 g)을 백색 고체로서 수득하였다.
Figure 112008056172474-PCT00032
Figure 112008056172474-PCT00033
2-부탄올 (5 mL) 중 화합물 4'-클로로-6-메틸술파닐-[4,5']비피리미디닐 (140 mg, 0.587 mmol), N-(3-아미노-4-메틸-페닐)-3-트리플루오로메틸-벤즈아미드 (189 mg, 0.643 mmol), DIPEA (0.216 mL, 1.24 mmol)의 혼합물을 110℃에서 24시간 동안 가열하였다. 이어서, 반응 혼합물을 실온으로 냉각시켰다. 고체를 여과하고, 물, 이소프로판올로 세척하고, 건조시켜, N-[4-메틸-3-(6-메틸술파닐-[4,5']비피리미디닐-4'-일아미노)-페닐]-3-트리플루오로메틸-벤즈아미드 (260 mg)를 황색 고체로서 수득하였다.
Figure 112008056172474-PCT00034
Figure 112008056172474-PCT00035
20 mL CH2Cl2 중 N-[4-메틸-3-(6-메틸술파닐-[4,5']비피리미디닐-4'-일아미노)-페닐]-3-트리플루오로메틸-벤즈아미드 (300 mg, 0.60 mmol)의 현탁액을 3-클로로퍼옥시벤조산 (최대 77%, 267 mg, 1.2 mmol, 2.0 eq)으로 0℃에서 처리하였다. 반응 혼합물을 실온으로 가온시키고, 3시간 동안 교반하였다. 산화가 완료된 후, 반응 혼합물을 티오황산나트륨 포화 용액 10 mL로 켄칭하고, 30분 동안 격렬하게 교반한 후, 50 mL 디클로로메탄으로 처리하였다. 반응 혼합물을 디클로로메탄과 수성층 사이에 분배시켰다. 유기층을 NaHCO3 포화 용액, 물 및 염수로 연속적으로 세척한 후, Na2SO4 상에서 건조시키고, 농축시켜, N-[3-(6-메탄술피닐-[4,5']비피리미디닐-4'-일아미노)-4-메틸-페닐]-3-트리플루오로메틸-벤즈아미드 (280 mg)를 황색 고체로서 수득하였다. MS m/z 513.1 (M + 1).
Figure 112008056172474-PCT00036
2-프로판올 중 (N-[3-(6-메탄술피닐-[4,5']비피리미디닐-4'-일아미노)-4-메틸-페닐]-3-트리플루오로메틸-벤즈아미드 (30 mg, 0.058 mmol) 및 시클로프로필아 민 (100 ㎕)의 혼합물을 60℃에서 밤새 가열하였다. 반응 혼합물을 실온으로 냉각시키고, 농축시키고, 정제용 HPLC로 정제하여, N-[3-(6-시클로프로필아미노-[4,5']비피리미디닐-4'-일아미노)-4-메틸-페닐]-3-트리플루오로메틸-벤즈아미드를 TFA 염 (19 mg)으로서 수득하였다.
Figure 112008056172474-PCT00037
실시예 7
Figure 112008056172474-PCT00038
Figure 112008056172474-PCT00039
2-부탄올 (7 mL) 중 화합물 4'-클로로-6-메틸술파닐-[4,5']비피리미디닐 (353 mg, 1.479 mmol), (3-아미노-4-메틸-페닐)-카르밤산 tert-부틸 에스테르 (361 mg, 1.624 mmol), DIPEA (0.615 mL, 1.24 mmol)의 혼합물을 110℃에서 24시간 동안 가열하였다. 이어서, 반응 혼합물을 실온으로 냉각시켰다. 고체를 여과하고, 물, 이소프로판올로 세척하고, 건조시켜, [4-메틸-3-(6-메틸술파닐-[4,5']비피리미디닐-4'-일아미노)-페닐]-카르밤산 tert-부틸 에스테르 (587 mg)를 수득하였다. MS m/z 425.17 (M + 1).
Figure 112008056172474-PCT00040
40 mL CH2Cl2 중 [4-메틸-3-(6-메틸술파닐-[4,5']비피리미디닐-4'-일아미노)-페닐]-카르밤산 tert-부틸 에스테르 (560 mg, 1.32 mmol)의 현탁액을 3-클로로퍼옥시벤조산 (최대 77%, 533 mg, 2.38 mmol, 1.8 eq)으로 0℃에서 처리하였다. 반응 혼합물을 실온으로 가온시키고, 3시간 동안 교반하였다. 산화가 완료된 후, 반응 혼합물을 티오황산나트륨 포화 용액 15 mL로 켄칭하고, 30분 동안 격렬하게 교반한 후, 100 mL 디클로로메탄으로 처리하였다. 반응 혼합물을 디클로로메탄과 수성층 사이에 분배시켰다. 유기층을 NaHCO3 포화 용액, 물 및 염수로 연속적으로 세척한 후, Na2SO4 상에서 건조시키고, 응축시켜, [3-(6-메탄술피닐-[4,5']비피리미디닐-4'-일아미노)-4-메틸-페닐]-카르밤산 tert-부틸 에스테르 (485 mg)를 황색 고체로서 수득하였다. MS m/z 441.2 (M + 1).
Figure 112008056172474-PCT00041
2-프로판올 중 [3-(6-메탄술피닐-[4,5']비피리미디닐-4'-일아미노)-4-메틸-페닐]-카르밤산 tert-부틸 에스테르 (450 mg, 1.0 mmol), 디이소프로필에틸아민 (365 ㎕, 2.0 mmol, 2.0 eq) 및 2-모르폴린-4-일-에틸아민 (268 ㎕, 2.0 mmol, 2.0 eq.)의 혼합물을 80℃로 밤새 가열하였다. 황색 침전물이 형성되었다. 반응 혼합물을 실온으로 냉각시켰다. 고체를 여과하고, NaHCO3 포화 용액, 물 및 소량의 에탄올로 세척하고, 건조시켜, {4-메틸-3-[6-(2-모르폴린-4-일-에틸아미노)-[4,5']비피리미디닐-4'-일아미노]-페닐}-카르밤산 tert-부틸 에스테르 (335 mg)를 연황색 고체로서 수득하였다. MS m/z 507.3 (M + 1).
Figure 112008056172474-PCT00042
디옥산 (15 mL) 중 {4-메틸-3-[6-(2-모르폴린-4-일-에틸아미노)-[4,5']비피리미디닐-4'-일아미노]-페닐}-카르밤산 tert-부틸 에스테르 (275 mg, 0.54 mmol), 2 M HCl 수용액 (5 mL)의 혼합물을 80℃로 3시간 동안 가열하였다. 이어서, 반응 혼합물을 실온으로 냉각시키고, 농축시키고, 디클로로메탄 (50 mL)으로 처리하였다. 이어서, 유기층을 NaHCO3 포화 용액, 물 및 염수로 세척하고, Na2SO4 상에서 건조시키고, 농축시켰다. 조질의 생성물을 에틸 아세테이트 및 헥산 (v/v = 5 mL/25 mL)의 혼합물로부터의 재결정화에 의해 정제하여, N4'-(5-아미노-2-메틸-페닐)-N6-(2-모르폴린-4-일-에틸)-[4,5']비피리미디닐-6,4'-디아민 (170 mg)을 황색 분말로서 수득하였다. MS m/z 407.2 (M + 1).
Figure 112008056172474-PCT00043
DMF (1.5 mL) 중 N4'-(5-아미노-2-메틸-페닐)-N6-(2-모르폴린-4-일-에틸)-[4,5']비피리미디닐-6,4'-디아민 (25 mg, 0.061 mmol), 5-tert-부틸-2-메틸-2H-피라졸-3-카르복실산 (14 mg, 0.076 mmol, 1.25 eq), HATU (26 mg, 0.068 mmol, 1.1 eq) 및 디이소프로필에틸 아민 (35 ㎕, 0.20 mmol, 3.3 eq)의 혼합물을 1.5시간 동안 교반하였다. 반응 혼합물을 농축시키고, 정제용 HPLC에 의해 정제하여, 5-tert-부틸-2-메틸-2H-피라졸-3-카르복실산 {4-메틸-3-[6-(2-모르폴린-4-일-에틸아미노)-[4,5']비피리미디닐-4'-일아미노]-페닐}-아미드 (22 mg)를 TFA 염으로서 수득하였다.
Figure 112008056172474-PCT00044
적당한 출발 물질을 사용하여, 상기 실시예에 기술한 절차를 반복함으로써, 표 1에서 확인되는 바와 같은 하기 화학식 I의 화합물을 수득하였다.
Figure 112008056172474-PCT00045
Figure 112008056172474-PCT00046
Figure 112008056172474-PCT00047
Figure 112008056172474-PCT00048
Figure 112008056172474-PCT00049
Figure 112008056172474-PCT00050
Figure 112008056172474-PCT00051
Figure 112008056172474-PCT00052
Figure 112008056172474-PCT00053
Figure 112008056172474-PCT00054
Figure 112008056172474-PCT00055
Figure 112008056172474-PCT00056
Figure 112008056172474-PCT00057
Figure 112008056172474-PCT00058
Figure 112008056172474-PCT00059
Figure 112008056172474-PCT00060
Figure 112008056172474-PCT00061
검정
본 발명의 화합물을, 모 32D 세포에 비하여 BCR-Abl을 발현하는 32D 세포 (32D-p210)의 세포 증식을 선택적으로 억제하는 그들의 능력을 측정하기 위하여 검정하였다. 이러한 BCR-Abl 형질전환된 세포의 증식을 선택적으로 억제하는 화합물을 Bcr-abl의 야생형 또는 돌연변이 형태를 발현하는 Ba/F3 세포에 대한 항증식 활성에 대하여 시험하였다. 또한, 상기 화합물을 Bmx, b-RAF, c-RAF, c-SRC, KDR, CSK, FGFR3, JAK2, Lck, Met, PKCα, SAPK2α, Tie2, TrkB 및 P70S6K 키나제를 억제하는 그들의 능력을 측정하기 위하여 검정하였다.
세포성 BCR - Abl 의존성 증식의 억제 (고속 처리법)
사용한 뮤린(murine) 세포주는 BCR-Abl cDNA로 형질전환된 32D 조혈 전구 세포주이다 (32D-p210). 상기 세포를 페니실린 50 ㎍/㎖, 스트렙토마이신 50 ㎍/㎖ 및 L-글루타민 200 mM로 보충한 RPMI/10% 송아지 태아 혈청 (RPMI/FCS) 중에 유지하였다. 형질전환되지 않은 32D 세포는 IL3의 공급원으로서 15%의 WEHI 조건화 배지를 첨가하여 유사하게 유지하였다.
50 ㎕의 32D 또는 32D-p210 세포 현탁액을 그라이너(Greiner) 384 웰 마이크로플레이트 (블랙)에 1웰 당 5000개 세포의 밀도로 플레이팅하였다. 50 nl의 시험 화합물 (DMSO 원액 중 1 mM)을 각 웰에 첨가하였다 (STI571은 양성 대조군으로서 포함됨). 세포를 72시간 동안 37℃, 5% CO2에서 인큐베이션시켰다. 10 ㎕의 60% 알라마르 블루(Alamar Blue) 용액 (텍 다이아그노스틱스(Tek diagnostics))을 각 웰에 첨가하고, 세포를 추가로 24시간 동안 인큐베이션시켰다. 형광 강도 (530 ㎚에서 여기, 580 ㎚에서 방출)를 액퀘스트(Acquest)(상표명) 시스템 (몰리큘러 디바이시즈(Molecular Devices))을 사용하여 정량화하였다.
세포성 BCR - Abl 의존성 증식의 억제
32D-p210 세포를 96 웰 TC 플레이트에 1웰 당 15,000개 세포의 밀도로 플레이팅하였다. 시험 화합물 (Cmax는 40 μM)의 2배 순차 희석액 50 ㎕를 각 웰에 첨가하였다 (STI571은 양성 대조군으로서 포함됨). 세포를 48시간 동안 37℃, 5% CO2에서 인큐베이션시킨 후, MTT (프로메가(Promega)) 15 ㎕를 각 웰에 첨가하고, 세포를 추가로 5시간 동안 인큐베이션시켰다. 570 ㎚에서의 광학 밀도를 분광광도계로 정량화하고, 용량 반응 곡선으로부터, 50% 억제에 필요한 화합물의 농도인 IC50 값을 결정하였다.
세포 주기 분포에 대한 효과
32D 및 32D-p210 세포를 6 웰 TC 플레이트에, 배지 5 ㎖ 중 1웰 당 2.5×106개 세포로 플레이팅하고, 1 또는 10 μM의 시험 화합물을 첨가하였다 (STI571은 대조군으로서 포함됨). 이어서 세포를 24 또는 48시간 동안 37℃, 5% CO2에서 인큐베이션시켰다. 세포 현탁액 2 ㎖를 PBS로 세척하고, 70% EtOH 중에서 1시간 동안 고정시키고, PBS/EDTA/RNase A로 30분 동안 처리하였다. 요오드화프로피듐 (Cf = 10 ㎍/㎖)을 첨가하고, 형광 강도를 팩스칼리버(FACScalibur)(상표명) 시스템 (비디 바이오사이언시즈(BD Biosciences))에서 유세포 분석법으로 정량화하였다. 본 발명의 시험 화합물은 32D-p210 세포에 대한 아폽토시스성 효과를 입증하였으나, 32D 모세포에서는 아폽토시스를 유발하지 않았다.
세포성 BCR - Abl 자가인산화에 대한 효과
BCR-Abl 자가인산화를 c-abl 특이적 포획 항체 및 항포스포티로신 항체를 사용하여 포획 엘리자(Elisa)로 정량화하였다. 32D-p210 세포를 96 웰 TC 플레이트에 배지 50 ㎕ 중 1웰 당 2×105개 세포로 플레이팅하였다. 시험 화합물 (Cmax는 10 μM)의 2배 순차 희석액 50 ㎕를 각 웰에 첨가하였다 (STI571은 양성 대조군으로서 포함됨). 세포를 90분 동안 37℃, 5% CO2에서 인큐베이션시켰다. 이어서 세포를 1시간 동안 얼음에서 프로테아제 및 포스파타제 억제제를 함유하는 용해 완충액 (50 mM Tris-HCl (pH 7.4), 150 mM NaCl, 5 mM EDTA, 1 mM EGTA 및 1% NP-40) 150 ㎕로 처리하였다. 세포 용해물 50 ㎕를, 항-abl 특이적 항체로 미리 코팅시키고 블로킹한 96 웰 광학플레이트에 첨가하였다. 플레이트를 4시간 동안 4℃에서 인큐베이션시켰다. TBS-Tween 20 완충액으로 세척한 후, 알칼리-포스파타제 콘쥬게이션된 항-포스포티로신 항체 50 ㎕를 첨가하고, 플레이트를 밤새 4℃에서 추가로 인큐베이션시켰다. TBS-Tween 20 완충액으로 세척한 후, 발광성 기질 90 ㎕를 첨가하고, 발광을 액퀘스트(상표명) 시스템 (몰리큘러 디바이시즈)을 사용하여 정량화하였다. BCR-Abl 발현 세포의 증식을 억제하는 본 발명의 시험 화합물은 세포성 BCR-Abl 자가인산화를 용량-의존적 방식으로 억제하였다.
Bcr - abl 의 돌연변이 형태를 발현하는 세포의 증식에 대한 효과
본 발명의 화합물을 BCR-Abl의 야생형 또는 STI571에 대하여 내성이 부여되거나 민감성이 감소된 돌연변이 형태 (G250E, E255V, T315I, F317L, M351T)를 발현하는 Ba/F3 세포에 대한 그들의 항증식성 효과에 대하여 시험하였다. 돌연변이-BCR-Abl 발현 세포 및 형질전환되지 않은 세포에 대한 상기 화합물의 항증식성 효과를 (IL3 결핍 배지 중) 앞서 기재한 바와 같이 10, 3.3, 1.1 및 0.37 μM에서 시험하였다. 형질전환되지 않은 세포에 대하여 독성이 없는 화합물의 IC50 값을 앞서 기재한 바와 같이 수득한 용량 반응 곡선으로부터 결정하였다.
FGFR3 (효소 검정)
정제된 FGFR3 (업스테이트(Upstate))를 이용한 키나제 활성 검정을 키나제 완충액 (30 mM Tris-HCl (pH 7.5), 15 mM MgCl2, 4.5 mM MnCl2, 15 μM Na3VO4 및 50 ㎍/㎖ BSA) 및 기질 (5 ㎍/㎖ 비오틴-폴리-EY(Glu, Tyr) (시아이에스-유에스, 인코퍼레이티드(CIS-US, Inc.)) 및 3 μM ATP) 중 효소 0.25 ㎍/㎖를 함유하는 최종 부피 10 ㎕ 중에서 실시하였다. 2종의 용액을 제조하였다. 키나제 완충액 중 FGFR3 효소를 함유하는 제1 용액 5 ㎕를 먼저 384-포맷 프록시플레이트(ProxiPlate)(등록상표) (퍼킨-엘머(Perkin-Elmer))에 분배한 후, DMSO에 용해시킨 화합물 50 nL를 첨가하고, 이어서 키나제 완충액 중 기질 (폴리-EY) 및 ATP를 함유하는 제2 용액 5 ㎕를 각 웰에 첨가하였다. 반응물을 실온에서 1시간 동안 인큐베이션시키고, 30 mM Tris-HCl (pH 7.5), 0.5 M KF, 50 mM ETDA, 0.2 ㎎/㎖ BSA, 15 ㎍/㎖ 스트렙트아비딘-XL665 (시아이에스-유에스, 인코퍼레이티드) 및 150 ng/㎖ 크립테이트 콘쥬게이션된 항-포스포티로신 항체 (시아이에스-유에스, 인코퍼레이티드)를 함유하는 HTRF 검출 혼합물 10 ㎕를 첨가하여 중지시켰다. 실온에서 1시간 인큐베이션시켜 스트렙트아비딘-비오틴을 상호작용시킨 후, 애널리스트 지티(Analyst GT) (몰리큘러 디바이시즈 코퍼레이션(Molecular Devices Corp.))로 시분해 형광 신호를 판독하였다. 12가지 농도 (50 μM에서 0.28 nM까지의 1:3 희석)에서 각 화합물의 억제 백분율의 선형 회귀 분석에 의해서 IC50 값을 계산하였다. 상기 검정에서, 본 발명의 화합물의 IC50 값은 10 nM 내지 2 μM의 범위였다.
FGFR3 (세포 검정)
본 발명의 화합물을, FGFR3 세포 키나제 활성에 의존적인, 형질전환된 Ba/F3-TEL-FGFR3 세포 증식을 억제하는 그들의 능력에 대하여 시험하였다. Ba/F3-TEL-FGFR3를 배양 배지로서 10% 소 태아 혈청을 보충한 RPMI 1640을 이용하여, 현탁액 중 1 ㎖ 당 800,000개 정도의 세포로 배양하였다. 세포를 384-웰 포맷 플레이트에 50 ㎕ 배양 배지 중 1웰 당 5000개 세포로 분배하였다. 본 발명의 화합물을 디메틸술폭시드 (DMSO)에 용해 및 희석시켰다. 12가지 1:3 순차 희석액을 DMSO 중에 제조하여 전형적으로 10 mM 내지 0.05 μM 범위의 농도 구배를 생성하였다. 세포에 희석 화합물 50 nL를 첨가하고, 세포 배양 인큐베이터에서 48시간 동안 인큐베이션시켰다. 증식하는 세포에 의해 생성되는 환원 환경을 모니터링하는데 사용할 수 있는 알라마르블루(등록상표) (트렉 다이아그노스틱 시스템즈(TREK Diagnostic Systems))를 세포에 최종 농도 10%로 첨가하였다. 37℃ 세포 배양 인큐베이터에서 추가로 4시간 인큐베이션시킨 후, 환원된 알라마르블루(등록상표)로부터의 형광 신호 (530 ㎚에서 여기, 580 ㎚에서 방출)를 애널리스트 지티 (몰리큘러 디바이시즈 코퍼레이션)로 정량화하였다. 12가지 농도에서의 각 화합물의 억제 백분율의 선형 회귀 분석에 의해 IC50 값을 계산하였다.
b- Raf - 효소 검정
본 발명의 화합물을 b-Raf의 활성을 억제하는 그들의 능력에 대하여 시험하였다. 상기 검정은 벽이 검고 바닥이 투명한 384-웰 맥시소르프(MaxiSorp) 플레이트 (눈크(NUNC))에서 수행하였다. 기질인 IκBα를 DPBS에 희석 (1:750)시키고, 15 ㎕를 각 웰에 첨가하였다. 플레이트를 4℃에서 밤새 인큐베이션시키고, 엠블라(EMBLA) 플레이트 세척기를 사용하여 TBST (25 mM Tris (pH 8.0), 150 mM NaCl 및 0.05% Tween-20)로 3회 세척하였다. 플레이트를 수퍼블록(Superblock) (15 ㎕/웰)으로 3시간 동안 실온에서 블로킹시키고, TBST로 3회 세척하고, 두드려서 건조시켰다. 20 μM ATP를 함유하는 검정 완충액 (10 ㎕)에 이어서 100 nl 또는 500 nl의 화합물을 각 웰에 첨가하였다. B-Raf를 검정 완충액에 희석 (1 ㎕를 25 ㎕에)시키고, 희석시킨 b-Raf 10 ㎕를 각 웰에 첨가하였다 (0.4 ㎍/웰). 플레이트를 실온에서 2.5시간 동안 인큐베이션시켰다. 플레이트를 TBST로 6회 세척하여 키나제 반응을 중지시켰다. 포스프-IκBα (Ser32/36) 항체를 수퍼블록에 희석 (1:10,000)시키고, 15 ㎕를 각 웰에 첨가하였다. 플레이트를 4℃에서 밤새 인큐베이션시키고, TBST로 6회 세척하였다. AP-콘쥬게이션된 염소-항-마우스 IgG를 수퍼블록에 희석 (1:1,500)시키고, 15 ㎕를 각 웰에 첨가하였다. 플레이트를 실온에서 1시간 동안 인큐베이션시키고, TBST로 6회 세척하였다. 형광 아토포스 에이피(Attophos AP) 기질 (프로메가) 15 ㎕를 각 웰에 첨가하고, 플레이트를 실온에서 15분 동안 인큐베이션시켰다. 형광 강도 프로그램(Fluorescence Intensity Program)을 사용하여 액퀘스트 또는 애널리스트 지티로 플레이트를 판독하였다 (여기 455 ㎚, 방출 580 ㎚).
b- Raf - 세포 검정
본 발명의 화합물을 MEK의 인산화를 억제하는 그들의 능력에 대하여 A375 세포에서 시험하였다. A375 세포주 (ATCC)는 인간 흑색종 환자로부터 유래한 것이고, B-Raf 유전자에 V599E 돌연변이를 갖는다. 인산화된 MEK의 수치가 B-Raf의 돌연변이로 인하여 상승하였다. 서브-컨플루언트 내지 컨플루언트 A375 세포를 무혈청 배지 중 37℃에서 2시간 동안 상기 화합물과 인큐베이션시켰다. 이어서 세포를 냉 PBS로 1회 세척하고, 1% 트리톤 엑스(Triton X) 100을 함유하는 용해 완충액으로 용해시켰다. 원심분리 후, 상청액을 SDS-PAGE에 적용한 후, 니트로셀룰로스 막으로 옮겼다. 이어서 항-포스포-MEK 항체 (ser217/221) (셀 시그널링(Cell Signaling))를 이용하여 상기 막을 웨스턴 블라팅(western blotting)에 적용하였다. 인산화된 MEK의 양은 니트로셀룰로스 막에서의 포스포-MEK 밴드의 밀도로 모니터링하였다.
재조합 PfCDPK1 을 이용한 신틸레이션 검정
상기 신틸레이션 근사 검정은 감마-인산염 기의 감마-(33) P-ATP로부터 비오틴화된 카세인 기질 펩티드로의 전이를 촉진시키는 PfCDPK1의 능력을 측정한다. 이때 인산화된 펩티드는 스트렙트아비딘-코팅 신틸레이션 비드 상에 포획되며, 마이크로타이터(microtiter) 플레이트 신틸레이션 계수기로 활성을 정량화한다. 상기 신틸레이션 근사 검정으로, 본 발명의 화합물이 PfCDPK1의 활성을 변경하는 능력을 검정하였다.
PfCDPK1 융합 단백질은 20 mM Tris-HCl (pH 7.5), MgCl2 10 mM, EGTA 1 mM, CaCl2 1.1 mM, 1 μM ATP 및 0.1 ng/㎕ 비오틴화된 카세인 내에서 검정하였다. 상기 검정은 384 웰 플레이트 내에서 수행하였다. 효소 및 무칼슘 완충액을 혼합하고, 마이크로플레이트 액체 분배기를 사용하여 384-웰 플레이트에 분액화시켰다 (5 ㎕). 본 발명의 화합물 (3 mM 50 nL)을 첨가하였다. ATP 및 [γ-33P] ATP (0.1 μCi/반응물)를 1.5× 칼슘을 함유하는 완충액과 혼합하고, 반응물에 첨가하였다. 상기 검정을 1시간 동안 실온에서 진행하였고, 스트렙트아비딘-표지된 PVT SPA 비드 (50 ㎍/반응물) (쥐이 헬스케어(GE Healthcare)), 50 mM ATP, 5 mM EDTA 및 0.1% 트리톤 엑스-100을 함유하는 용액 10 ㎕를 사용하여 종결시켰다. 각 웰에서 SPA 비드를 펠릿이 되도록 원심분리시켰다 (2000 rpm에서 3분). 혼입된 방사능을 신틸레이션 계수기를 사용하여 측정하고, 각 화합물에 대해 IC50을 계산하였다.
상기 기생균 증식 검정은 DNA 삽입 염료인 SYBR 그린(Green)(등록상표)을 사용하여 기생균 DNA 함량의 증가를 측정하였다.
3D7 플라스모듐 팔시파룸 균주를, O+ 인간 적혈구 세포에서 기생균혈증이 3% 내지 8%에 도달할 때까지, 완전 배양 배지 내에서 생장시켰다. 20 ㎕의 스크리닝 배지를 384 웰 검정 플레이트에 분배시켰다. 적혈구 세포 및 기생균을 함유하는 플레이트를 포함시켜서 베이스라인을 계산하고, 또다른 적혈구 세포 플레이트를 포함시켜서 백그라운드를 계산하였다. 이어서, 항말라리아 대조군 (클로로퀸 및 아테메시닌)을 포함하는 본 발명의 화합물 50 nl (DMSO 중)를 검정 플레이트로 옮겼다. DMSO 50 nl를 베이스라인 및 백그라운드 대조군 플레이트로 옮겼다. 이어서, 스크리닝 배지 중 3D7 플라스모듐 팔시파룸 감염된 적혈구 세포 현탁액의 30 ㎕ 현탁액을, 최종 적혈구용적률이 2.5%이고, 최종 기생균혈증이 0.3%가 되도록, 검정 플레이트 및 베이스라인 대조군 플레이트에 분배시켰다. 감염되지 않은 적혈구 세포를, 최종 적혈구용적률이 2.5%가 되도록, 백그라운드 대조군 플레이트에 분배시켰다. 상기 플레이트를 93% N2, 4% CO2 및 3% O2 기체 혼합물을 함유하는 저산소 환경에서 72시간 동안 37℃ 인큐베이터 내에 두었다. RPMI 배지 중 SYBR 그린 I(등록상표)의 10× 용액 10 ㎕를 플레이트에 분배시켰다. 플레이트를 밀봉하고, 적혈구 세포의 용해를 위해 -80℃ 동결기에 밤새 두었다. 플레이트를 해동시키고, 최적의 염색을 위해, 실온에 밤새 방치하였다. 액퀘스트(상표명) 시스템 (몰리큘러 디바이시즈)을 사용하여, 형광 강도를 측정하였다 (497 ㎚에서 여기, 520 ㎚에서 방출). 각 화합물에 대해 억제 백분율인 EC50을 계산하였다.
본 발명의 화합물은 효소 및/또는 기생균 증식 검정 모두에서 10 mM 미만, 바람직하게는 1 mM 미만, 보다 바람직하게는 500 nM 미만, 250 nM 미만, 100 nM 미만 및 50 nM 미만의 효능으로 PfCDPK1 활성을 억제하였다. 또한, 본 발명의 화합물은 기생균혈증의 증가를 유의하게 지연시키고, 설치류 기생균인 플라스모듐 요엘리(P. yoelii)로 감염된 마우스의 생존을 연장시킬 수 있다. 형태학적 및 전사적 분석은 본 발명의 화합물로 억제된 기생균이 말기 증원생식기에서의 세포 주기 정지를 나타내며, 따라서, 말라리아의 치료에 유용함을 입증하였다.
업스테이트 키나제프로파일러 ( Upstate KinaseProfiler )(상표명) - 방사능-효소 필터 결합 검정
본 발명의 화합물을 키나제 패널의 개별 구성원을 억제하는 그들의 능력에 대하여 평가하였다. 다음의 일반적인 프로토콜에 따라, 최종 농도 10 μM에서 화합물을 이중으로 시험하였다. 키나제 완충액 조성 및 기질은 "업스테이트 키나제프로파일러(상표명)" 패널에 포함된 여러 키나제마다 다르다는 것을 주의한다. 키나제 완충액 (2.5 ㎕, 10× - 필요한 경우에는 MnCl2 함유), 활성 키나제 (0.001-0.01 유닛; 2.5 ㎕), 키나제 완충액 중 특정 또는 폴리(Glu4-Tyr) 펩티드 (5-500 μM 또는 0.01 ㎎/㎖) 및 키나제 완충액 (50 μM; 5 ㎕)을 얼음에서 에펜도르프 내에서 혼합하였다. Mg/ATP 믹스 (10 ㎕; 67.5 (또는 33.75) mM MgCl2, 450 (또는 225) μM ATP 및 1 μCi/㎕[γ-32P]-ATP (3000 Ci/m㏖))를 첨가하고, 반응물을 약 30℃에서 약 10분 동안 인큐베이션시켰다. 2 ㎝ × 2 ㎝ P81 (포스포셀룰로스, 양성 전하를 띠는 펩티드 기질용) 또는 와트먼 1호(Whatman No.1) (폴리(Glu4-Tyr) 펩티드 기질용) 페이퍼 스퀘어 위에 반응 혼합물을 스포팅 (20 ㎕)하였다. 검정용 스퀘어를 0.75% 인산으로 각 5분씩 4회 세척하고, 아세톤으로 5분 동안 1회 세척하였다. 검정용 스퀘어를 섬광 바이알로 옮기고, 섬광 칵테일 5 ㎖를 첨가하고, 펩티드 기질에 대한 32P 혼입 (cpm)을 베크먼(Beckman) 섬광 계수기로 정량화하였다. 억제 백분율을 각 반응에 대하여 계산하였다.
유리 형태 또는 제약상 허용되는 염 형태의 화학식 I의 화합물은, 예를 들어, 본 출원에 기재한 시험관 내 시험에 의해 나타낸 바와 같은 유용한 약리 특성을 나타내었다. 예를 들어, 화학식 I의 화합물은 바람직하게는 야생형 및 돌연변이 Bcr-Abl에 대해 1×10-10 내지 1×10-5 M 범위, 더욱 바람직하게는 50 nM 미만의 IC50을 나타내었다. 10 mM 농도에서의 화학식 I의 화합물은 바람직하게는 Abl, Bcr-Abl, Bmx, b-RAF, c-RAF, c-SRC, KDR, CSK, FGFR3, JAK2, Lck, Met, PKCα, SAPK2α, Tie2, TrkB 및 P70S6K로부터 선택된 1종 이상의 키나제에 대하여 50% 초과, 바람직하게는 약 70% 초과의 억제 백분율을 나타내었다.
본원에 기재한 실시예 및 실시양태는 단지 예시를 위한 것이며, 그것으로 미루어보아 다양한 변경 또는 변화가 당업자에게 제안될 것이고, 그것이 본 출원의 취지 및 범위 그리고 첨부한 청구의 범위의 범주 내에 속하게 될 것임은 물론이다. 본원에서 언급한 모든 공보, 특허 및 특허 출원은 모든 목적을 위해 본원에 참고로 포함된다.

Claims (9)

  1. 하기 화학식 I의 화합물, 및 그의 제약상 허용되는 염, 수화물, 용매화물 및 이성질체.
    <화학식 I>
    Figure 112008056172474-PCT00062
    상기 식에서,
    R1은 -NR6R7 및 -NR6C(O)R8로부터 선택되며; 여기서 R6은 수소 및 C1 - 6알킬로부터 선택되고; R7은 수소, C1 - 6알킬, -NR9R10, C6 - 10아릴-C0 - 4알킬, C1 - 10헤테로아릴-C0 -4알킬, C3 - 12시클로알킬-C0 - 4알킬 및 C3 - 8헤테로시클로알킬-C0 - 4알킬로부터 선택되며; 여기서 R7의 모든 아릴, 헤테로아릴, 시클로알킬 또는 헤테로시클로알킬은 C1 - 6알킬, C1 - 6알콕시, -QNR9R10 및 C3 - 8헤테로시클로알킬-C0 - 4알킬로부터 독립적으로 선택된 1 내지 3개의 라디칼에 의해 임의로 치환될 수 있으며; 여기서 Q는 결합 및 C1 - 4알킬렌으로부터 선택되고; R8은 수소 및 C1 - 6알킬로부터 선택되고; R9 및 R10은 수소 및 C1 - 6알킬로부터 독립적으로 선택되고;
    R2는 수소 및 C1 - 6알킬로부터 선택되고;
    R3은 수소 및 C1 - 6알킬로부터 선택되고;
    R4는 수소, 할로, C1 - 6알킬, C1 - 6알콕시, 할로-치환-C1 - 6알킬 및 할로-치환-C1 - 6알콕시로부터 선택되고;
    R5는 -C(O)NHR11 및 -NHC(O)R11로부터 선택되며; 여기서 R11은 C6 - 10아릴 및 C1 -10헤테로아릴로부터 선택되며; 여기서 R11의 모든 아릴 또는 헤테로아릴은 할로, C1 - 6알킬, C1 - 6알콕시, 할로-치환-C1 - 6알킬, 할로-치환-C1 - 6알콕시, 디-C1 - 4알킬-아미노-C1 -6알콕시, 디-C1 - 4알킬-아미노-C1 - 6알킬(C1 - 4알킬)아미노, C1 - 10헤테로아릴-C0 - 4알킬, C3-8헤테로시클로알킬-C0 - 4알킬 및 C3 - 8헤테로시클로알킬-옥시로부터 독립적으로 선택된 1 내지 3개의 라디칼로 임의로 치환되며; 여기서 R11의 모든 헤테로아릴 또는 헤테로시클로알킬 치환기는 추가로 C1 - 6알킬 및 히드록시-C1 - 6알킬로부터 독립적으로 선택된 1 내지 2개의 라디칼에 의해 임의로 치환되고;
    X 및 Y는 N 및 CH로부터 독립적으로 선택된다.
  2. 제1항에 있어서, X가 CH이고, Y가 CH 및 N으로부터 선택되고, R2가 수소이고, R3이 수소인 화합물.
  3. 제2항에 있어서, R1이 -NHR7 및 -NHC(O)R8로부터 선택되며; 여기서 R7은 수소; 아미노; 메틸; 에틸; 이소프로필; 시클로프로필; 모르폴리노-에틸; 1 내지 3개의 메톡시 라디칼로 임의로 치환된 벤질; 모르폴리노-메틸, 디메틸-아미노-에틸 및 디메틸-아미노-메틸로부터 선택된 기로 치환된 피리디닐; 메틸-피페라지닐-에틸; 피페라지닐-에틸; 메틸-피페라지닐-프로필; 피롤리디닐-에틸; 에틸로 임의로 치환된 피롤리디닐-메틸; 피페리디닐-메틸; 메틸로 임의로 치환된 피페리디닐; 및 메틸-피페라지닐로부터 선택되고; R8이 메틸인 화합물.
  4. 제3항에 있어서, R4가 메틸이고; R5가 -C(O)NHR11 및 -NHC(O)R11로부터 선택되며; 여기서 R11은 페닐, 2-옥소피롤리딘-1-일, 1,3,4-티아디아졸릴, 피리디닐, 피라졸릴, 티에닐, 이속사졸릴 및 티아졸릴로부터 선택되며; 여기서 상기 페닐, 피라졸릴, 티에닐, 2-옥소피롤리딘-1-일, 1,3,4-티아디아졸릴, 피리디닐, 이속사졸릴 또는 티아졸릴은 할로, 트리플루오로메틸, 메틸-피페라지닐, 에틸-피페라지닐, 2-옥소아제티딘-1-일, 모르폴리노, 모르폴리노-메틸, 히드록시-에틸-피페라지닐, 디메틸아미노-에틸-(메틸)아미노, 디메틸아미노-프로필-(메틸)아미노, 메틸-이미다졸릴, 메틸, 이소프로필, t-부틸, 메톡시, 메틸-피페리디닐-옥시, 메틸-피페라지닐-메틸, 에틸-피페라지닐-메틸, 에틸 및 시클로프로필로부터 독립적으로 선택된 1 내지 3개의 라디칼로 임의로 치환된 것인 화합물.
  5. 제1항에 있어서, N-{3-[3-(6-시클로프로필아미노-피리미딘-4-일)-피리딘-2-일아미노]-4-메틸-페닐}-3-(4-메틸-피페라진-1-일)-5-트리플루오로메틸-벤즈아미드; N-{3-[3-(6-시클로프로필아미노-피리미딘-4-일)-피리딘-2-일아미노]-4-메틸-페닐}-3-[4-(2-히드록시-에틸)-피페라진-1-일]-5-트리플루오로메틸-벤즈아미드; N-(4-메틸-3-{3-[6-(2-모르폴린-4-일-에틸아미노)-피리미딘-4-일]-피리딘-2-일아미노}-페닐)-3-트리플루오로메틸-벤즈아미드; N-{3-[3-(6-아미노-피리미딘-4-일)-피리딘-2-일아미노]-4-메틸-페닐}-3-트리플루오로메틸-벤즈아미드; N-{3-[3-(6-아미노-피리미딘-4-일)-피리딘-2-일아미노]-4-메틸-페닐}-3-(4-메틸-이미다졸-1-일)-5-트리플루오로메틸-벤즈아미드; N-[3-(6-시클로프로필아미노-[4,5']비피리미디닐-4'-일아미노)-4-메틸-페닐]-3-트리플루오로메틸-벤즈아미드; 5-tert-부틸-2-메틸-2H-피라졸-3-카르복실산 {4-메틸-3-[6-(2-모르폴린-4-일-에틸아미노)-[4,5']비피리미디닐-4'-일아미노]-페닐}-아미드; N-{3-[3-(6-시클로프로필아미노-피리미딘-4-일)-피리딘-2-일아미노]-4-메틸-페닐}-3-(4-메틸-이미다졸-1-일)-5-트리플루오로메틸-벤즈아미드; N-{3-[3-(6-시클로프로필아미노-피리미딘-4-일)-피리딘-2-일아미노]-4-메틸-페닐}-3-(1-메틸-피페리딘-4-일옥시)-5-트리플루오로메틸-벤즈아미드; 1-tert-부틸-5-메틸-1H-피라졸-3-카르복실산 {3-[3-(6-시클로프로필아미노-피리미딘-4-일)-피리딘-2-일아미노]-4-메틸-페닐}-아미드; 5-tert-부틸-티오펜-2-카르복실산 {3-[3-(6-시클로프로필아미노-피리미딘-4-일)-피리딘-2-일아미노]-4-메틸-페닐}-아미드; 3-[3-(6-시클로프로필아미노-피리미딘-4-일)-피리딘-2-일아미노]-4-메틸-N-(3-트리플루오로메틸-페닐)-벤즈아미드; 3-[3-(6-시클로프로필아미노-피리미 딘-4-일)-피리딘-2-일아미노]-4-메틸-N-[3-(4-메틸-이미다졸-1-일)-5-트리플루오로메틸-페닐]-벤즈아미드; N-{3-[3-(6-시클로프로필아미노-피리미딘-4-일)-피리딘-2-일아미노]-4-메틸-페닐}-3-트리플루오로메틸-벤즈아미드; N-{3-[3-(6-시클로프로필아미노-피리미딘-4-일)-피리딘-2-일아미노]-4-메틸-페닐}-4-(4-에틸-피페라진-1-일메틸)-3-트리플루오로메틸-벤즈아미드; 4-클로로-N-{3-[3-(6-시클로프로필아미노-피리미딘-4-일)-피리딘-2-일아미노]-4-메틸-페닐}-3-트리플루오로메틸-벤즈아미드; N-(4-메틸-3-{3-[6-(2-모르폴린-4-일-에틸아미노)-피리미딘-4-일]-피리딘-2-일아미노}-페닐)-3-트리플루오로메틸-벤즈아미드; 4-클로로-N-(4-메틸-3-{3-[6-(2-모르폴린-4-일-에틸아미노)-피리미딘-4-일]-피리딘-2-일아미노}-페닐)-3-트리플루오로메틸-벤즈아미드; 3-(4-메틸-이미다졸-1-일)-N-(4-메틸-3-{3-[6-(2-모르폴린-4-일-에틸아미노)-피리미딘-4-일]-피리딘-2-일아미노}-페닐)-5-트리플루오로메틸-벤즈아미드; N-(4-메틸-3-{3-[6-(2-모르폴린-4-일-에틸아미노)-피리미딘-4-일]-피리딘-2-일아미노}-페닐)-3-(1-메틸-피페리딘-4-일옥시)-5-트리플루오로메틸-벤즈아미드; 4-(4-에틸-피페라진-1-일)-N-(4-메틸-3-{3-[6-(2-모르폴린-4-일-에틸아미노)-피리미딘-4-일]-피리딘-2-일아미노}-페닐)-3-트리플루오로메틸-벤즈아미드; 1-tert-부틸-5-메틸-1H-피라졸-3-카르복실산 (4-메틸-3-{3-[6-(2-모르폴린-4-일-에틸아미노)-피리미딘-4-일]-피리딘-2-일아미노}-페닐)-아미드; 5-tert-부틸-2-메틸-2H-피라졸-3-카르복실산 (4-메틸-3-{3-[6-(2-모르폴린-4-일-에틸아미노)-피리미딘-4-일]-피리딘-2-일아미노}-페닐)-아미드; 4-메틸-3-{3-[6-(2-모르폴린-4-일-에틸아미노)-피리미딘-4-일]-피리딘-2-일아미노}-N-(3-트리플루오로메틸-페닐)-벤즈아미드; N-(4-클로 로-3-트리플루오로메틸-페닐)-4-메틸-3-{3-[6-(2-모르폴린-4-일-에틸아미노)-피리미딘-4-일]-피리딘-2-일아미노}-벤즈아미드; 3-[3-(6-아미노-피리미딘-4-일)-피리딘-2-일아미노]-4-메틸-N-(3-트리플루오로메틸-페닐)-벤즈아미드; 3-[3-(6-아미노-피리미딘-4-일)-피리딘-2-일아미노]-N-(4-클로로-3-트리플루오로메틸-페닐)-4-메틸-벤즈아미드; N-{3-[3-(6-아미노-피리미딘-4-일)-피리딘-2-일아미노]-4-메틸-페닐}-3-(4-메틸-이미다졸-1-일)-5-트리플루오로메틸-벤즈아미드; N-{3-[3-(6-아미노-피리미딘-4-일)-피리딘-2-일아미노]-4-메틸-페닐}-3-(4-에틸-피페라진-1-일)-5-트리플루오로메틸-벤즈아미드; N-{3-[3-(6-아미노-피리미딘-4-일)-피리딘-2-일아미노]-4-메틸-페닐}-4-(4-메틸-피페라진-1-일메틸)-3-트리플루오로메틸-벤즈아미드; N-{3-[3-(6-아미노-피리미딘-4-일)-피리딘-2-일아미노]-4-메틸-페닐}-3-(1-메틸-피페리딘-4-일옥시)-5-트리플루오로메틸-벤즈아미드; 1-tert-부틸-5-메틸-1H-피라졸-3-카르복실산 {3-[3-(6-아미노-피리미딘-4-일)-피리딘-2-일아미노]-4-메틸-페닐}-아미드; 5-tert-부틸-2-메틸-2H-피라졸-3-카르복실산 {3-[3-(6-아미노-피리미딘-4-일)-피리딘-2-일아미노]-4-메틸-페닐}-아미드; 5-tert-부틸-티오펜-2-카르복실산 {3-[3-(6-아미노-피리미딘-4-일)-피리딘-2-일아미노]-4-메틸-페닐}-아미드; N-{3-[3-(6-아미노-피리미딘-4-일)-피리딘-2-일아미노]-4-메틸-페닐}-3-피페라진-1-일-5-트리플루오로메틸-벤즈아미드; N-{3-[3-(6-아미노-피리미딘-4-일)-피리딘-2-일아미노]-4-메틸-페닐}-3-(4-메틸-피페라진-1-일)-5-트리플루오로메틸-벤즈아미드; N-{3-[3-(6-아미노-피리미딘-4-일)-피리딘-2-일아미노]-4-메틸-페닐}-3-[4-(2-히드록시-에틸)-피페라진-1-일]-5-트리플루오로메틸-벤즈아미드; 3-[3-(6-아세틸아미노- 피리미딘-4-일)-피리딘-2-일아미노]-N-[4-(4-에틸-피페라진-1-일메틸)-3-트리플루오로메틸-페닐]-4-메틸-벤즈아미드; N-(4-메틸-3-{3-[6-(5-모르폴린-4-일메틸-피리딘-2-일아미노)-피리미딘-4-일]-피리딘-2-일아미노}-페닐)-3-트리플루오로메틸-벤즈아미드; N-(4-메틸-3-{3-[6-(4-모르폴린-4-일메틸-피리딘-2-일아미노)-피리미딘-4-일]-피리딘-2-일아미노}-페닐)-3-트리플루오로메틸-벤즈아미드; N-(3-{3-[6-(5-디메틸아미노메틸-피리딘-2-일아미노)-피리미딘-4-일]-피리딘-2-일아미노}-4-메틸-페닐)-3-트리플루오로메틸-벤즈아미드; N-(3-{3-[6-(4-디메틸아미노메틸-피리딘-2-일아미노)-피리미딘-4-일]-피리딘-2-일아미노}-4-메틸-페닐)-3-트리플루오로메틸-벤즈아미드; N-[3-(6-시클로프로필아미노-[4,5']비피리미디닐-4'-일아미노)-4-메틸-페닐]-3-트리플루오로메틸-벤즈아미드; N-(4-메틸-3-{6-[2-(4-메틸-피페라진-1-일)-에틸아미노]-[4,5']비피리미디닐-4'-일아미노}-페닐)-3-트리플루오로메틸-벤즈아미드; N-(4-메틸-3-{6-[3-(4-메틸-피페라진-1-일)-프로필아미노]-[4,5']비피리미디닐-4'-일아미노}-페닐)-3-트리플루오로메틸-벤즈아미드; N-{4-메틸-3-[6-(2-모르폴린-4-일-에틸아미노)-[4,5']비피리미디닐-4'-일아미노]-페닐}-3-트리플루오로메틸-벤즈아미드; N-[3-(6-아미노-[4,5']비피리미디닐-4'-일아미노)-4-메틸-페닐]-3-트리플루오로메틸-벤즈아미드; N-[3-(6-시클로프로필아미노-[4,5']비피리미디닐-4'-일아미노)-4-메틸-페닐]-3-(4-메틸-피페라진-1-일)-5-트리플루오로메틸-벤즈아미드; N-[3-(6-시클로프로필아미노-[4,5']비피리미디닐-4'-일아미노)-4-메틸-페닐]-3-(4-에틸-피페라진-1-일)-5-트리플루오로메틸-벤즈아미드; N-[3-(6-시클로프로필아미노-[4,5']비피리 미디닐-4'-일아미노)-4-메틸-페닐]-3-[4-(2-히드록시-에틸)-피페라진-1-일]-5-트리플루오로메틸-벤즈아미드; N-[3-(6-시클로프로필아미노-[4,5']비피리미디닐-4'-일아미노)-4-메틸-페닐]-4-(4-에틸-피페라진-1-일메틸)-3-트리플루오로메틸-벤즈아미드; 4-메틸-3-[6-(2-모르폴린-4-일-에틸아미노)-[4,5']비피리미디닐-4'-일아미노]-N-(3-트리플루오로메틸-페닐)-벤즈아미드; 4-메틸-3-{6-[2-(4-메틸-피페라진-1-일)-에틸아미노]-[4,5']비피리미디닐-4'-일아미노}-N-(3-트리플루오로메틸-페닐)-벤즈아미드; 4-메틸-3-[6-(2-피페라진-1-일-에틸아미노)-[4,5']비피리미디닐-4'-일아미노]-N-(3-트리플루오로메틸-페닐)-벤즈아미드; N-[3-(6-히드라지노-[4,5']비피리미디닐-4'-일아미노)-4-메틸-페닐]-3-트리플루오로메틸-벤즈아미드; N-[3-(6-이소프로필아미노-[4,5']비피리미디닐-4'-일아미노)-4-메틸-페닐]-3-트리플루오로메틸-벤즈아미드; N-[4-메틸-3-(6-메틸아미노-[4,5']비피리미디닐-4'-일아미노)-페닐]-3-트리플루오로메틸-벤즈아미드; N-[3-(6-에틸아미노-[4,5']비피리미디닐-4'-일아미노)-4-메틸-페닐]-3-트리플루오로메틸-벤즈아미드; 3-tert-부틸-이속사졸-5-카르복실산 {4-메틸-3-[6-(2-모르폴린-4-일-에틸아미노)-[4,5']비피리미디닐-4'-일아미노]-페닐}-아미드; 5-tert-부틸-이속사졸-3-카르복실산 {4-메틸-3-[6-(2-모르폴린-4-일-에틸아미노)-[4,5']비피리미디닐-4'-일아미노]-페닐}-아미드; 5-tert-부틸-2-메틸-2H-피라졸-3-카르복실산 {4-메틸-3-[6-(2-모르폴린-4-일-에틸아미노)-[4,5']비피리미디닐-4'-일아미노]-페닐}-아미드; 5-tert-부틸-티오펜-2-카르복실산 {4-메틸-3-[6-(2-모르폴린-4-일-에틸아미노)-[4,5']비피리미디닐-4'-일아미노]-페닐}-아미드; N-(4-tert-부틸-티아졸-2-일)-4-메틸-3-[6-(2-모르폴린-4-일-에틸아미 노)-[4,5']비피리미디닐-4'-일아미노]-벤즈아미드; N-{4-메틸-3-[6-(2-피롤리딘-1-일-에틸아미노)-[4,5']비피리미디닐-4'-일아미노]-페닐}-3-트리플루오로메틸-벤즈아미드; N-(3-{6-[(1-에틸-피롤리딘-2-일메틸)-아미노]-[4,5']비피리미디닐-4'-일아미노}-4-메틸-페닐)-3-트리플루오로메틸-벤즈아미드; N-(4-메틸-3-{6-[(피페리딘-4-일메틸)-아미노]-[4,5']비피리미디닐-4'-일아미노}-페닐)-3-트리플루오로메틸-벤즈아미드; N-{4-메틸-3-[6-(피페리딘-4-일아미노)-[4,5']비피리미디닐-4'-일아미노]-페닐}-3-트리플루오로메틸-벤즈아미드; N-{4-메틸-3-[6-(1-메틸-피페리딘-4-일아미노)-[4,5']비피리미디닐-4'-일아미노]-페닐}-3-트리플루오로메틸-벤즈아미드; N-{4-메틸-3-[6-(4-메틸-피페라진-1-일아미노)-[4,5']비피리미디닐-4'-일아미노]-페닐}-3-트리플루오로메틸-벤즈아미드; 5-시클로프로필-이속사졸-3-카르복실산 {4-메틸-3-[6-(2-모르폴린-4-일-에틸아미노)-[4,5']비피리미디닐-4'-일아미노]-페닐}-아미드; 5-시클로프로필-2H-피라졸-3-카르복실산 {4-메틸-3-[6-(2-모르폴린-4-일-에틸아미노)-[4,5']비피리미디닐-4'-일아미노]-페닐}-아미드; 3-(5-(6-(메틸아미노)피리미딘-4-일)피리미딘-4-일아미노)-N-(2-메톡시피리딘-4-일)-4-메틸벤즈아미드; 3-(5-(6-(메틸아미노)피리미딘-4-일)피리미딘-4-일아미노)-N-(2-클로로피리딘-4-일)-4-메틸벤즈아미드; 3-(5-(6-(메틸아미노)피리미딘-4-일)피리미딘-4-일아미노)-N-(4-(트리플루오로메틸)티아졸-2-일)-4-메틸벤즈아미드; 3-(3-(6-(메틸아미노)피리미딘-4-일)피리딘-2-일아미노)-N-(2-(3-(디메틸아미노)프로폭시)-5-(트리플루오로메틸)페닐)-4-메틸벤즈아미드; 3-(3-(6-(메틸아미노)피리미딘-4-일)피리딘-2-일아미노)-N-(2-(N-(2-(디메틸아미노)에틸)-N-메틸아미노)-5-(트리플루오로메틸) 페닐)-4-메틸벤즈아미드; 3-(5-(6-(메틸아미노)피리미딘-4-일)피리미딘-4-일아미노)-N-(5-(트리플루오로메틸)-2-(모르폴리노메틸)페닐)-4-메틸벤즈아미드; 3-(5-(6-(메틸아미노)피리미딘-4-일)피리미딘-4-일아미노)-N-(5-tert-부틸-1,3,4-티아디아졸-2-일)-4-메틸벤즈아미드; 3-(5-(6-(메틸아미노)피리미딘-4-일)피리미딘-4-일아미노)-N-(5-(트리플루오로메틸)-2-(2-옥소피롤리딘-1-일)페닐)-4-메틸벤즈아미드; 3-(5-(6-(메틸아미노)피리미딘-4-일)피리미딘-4-일아미노)-N-(2-(N-(2-(디메틸아미노)에틸)-N-메틸아미노)-5-(트리플루오로메틸)페닐)-4-메틸벤즈아미드; 3-(5-(6-(메틸아미노)피리미딘-4-일)피리미딘-4-일아미노)-N-(6-에틸피리딘-2-일)-4-메틸벤즈아미드; 3-(5-(6-(메틸아미노)피리미딘-4-일)피리미딘-4-일아미노)-N-(5-tert-부틸-4-메틸티아졸-2-일)-4-메틸벤즈아미드; 3-(5-(6-(메틸아미노)피리미딘-4-일)피리미딘-4-일아미노)-N-(4-tert-부틸티아졸-2-일)-4-메틸벤즈아미드; 3-(5-(6-(메틸아미노)피리미딘-4-일)피리미딘-4-일아미노)-N-(6-(트리플루오로메틸)피리딘-2-일)-4-메틸벤즈아미드; 3-(5-(6-(메틸아미노)피리미딘-4-일)피리미딘-4-일아미노)-N-(4-(트리플루오로메틸)피리딘-2-일)-4-메틸벤즈아미드; 3-(5-(6-(메틸아미노)피리미딘-4-일)피리미딘-4-일아미노)-4-메틸-N-(피리딘-4-일)벤즈아미드; 3-(5-(6-(메틸아미노)피리미딘-4-일)피리미딘-4-일아미노)-N-(3-(트리플루오로메틸)-4-(2-옥소아제티딘-1-일)페닐)-4-메틸벤즈아미드; 3-(5-(6-(메틸아미노)피리미딘-4-일)피리미딘-4-일아미노)-4-메틸-N-(피리딘-2-일)벤즈아미드; 3-(5-(6-(메틸아미노)피리미딘-4-일)피리미딘-4-일아미노)-N-(1-에틸-1H-피라졸-4-일)-4-메틸벤즈아미드; 3-(5-(6-(메틸아미노)피리미딘-4-일)피리미딘-4-일아미노)-N-(5-(트리플루오 로메틸)-2-모르폴리노페닐)-4-메틸벤즈아미드; N-(2-(3-(디메틸아미노)프로폭시)-5-(트리플루오로메틸)페닐)-3-(5-(6-(메틸아미노)피리미딘-4-일)피리미딘-4-일아미노)-4-메틸벤즈아미드; 3-(5-(6-(메틸아미노)피리미딘-4-일)피리미딘-4-일아미노)-N-(5-(트리플루오로메틸)-2-(2-옥소아제티딘-1-일)페닐)-4-메틸벤즈아미드; 3-(5-(6-(메틸아미노)피리미딘-4-일)피리미딘-4-일아미노)-N-(5-(트리플루오로메틸)-2-(4-메틸피페라진-1-일)페닐)-4-메틸벤즈아미드; 및 3-(5-(6-(메틸아미노)피리미딘-4-일)피리미딘-4-일아미노)-N-(2-(N-(3-(디메틸아미노)프로필)-N-메틸아미노)-5-(트리플루오로메틸)페닐)-4-메틸벤즈아미드로부터 선택된 화합물.
  6. 치료 유효량의 제1항의 화합물을 제약상 허용되는 부형제와 함께 포함하는 제약 조성물.
  7. 치료 유효량의 제1항의 화합물을 동물에게 투여하는 것을 포함하는, 키나제 활성의 억제가 질환의 병리상태 및/또는 증상을 억제 또는 완화시킬 수 있는 동물에서의 질환을 치료하는 방법.
  8. 제6항에 있어서, 키나제가 Abl, Bcr-Abl, Bmx, b-RAF, c-RAF, c-SRC, KDR, CSK, FGFR3, JAK2, Lck, Met, PKCα, SAPK2α, Tie2, TrkB 및 P70S6K로부터 선택된 것인 방법.
  9. Abl, Bcr-Abl, Bmx, b-RAF, c-RAF, c-SRC, KDR, CSK, FGFR3, JAK2, Lck, Met, PKCα, SAPK2α, Tie2, TrkB 및 P70S6K의 키나제 활성이 질환의 병리상태 및/또는 증상의 원인이 되는 동물에서의 질환을 치료하기 위한 의약의 제조에서의 제1항의 화합물의 용도.
KR1020087019186A 2006-02-06 2007-02-06 단백질 키나제 억제제로서의 화합물 및 조성물 KR20080092412A (ko)

Applications Claiming Priority (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
US77104506P 2006-02-06 2006-02-06
US60/771,045 2006-02-06

Publications (1)

Publication Number Publication Date
KR20080092412A true KR20080092412A (ko) 2008-10-15

Family

ID=38255301

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
KR1020087019186A KR20080092412A (ko) 2006-02-06 2007-02-06 단백질 키나제 억제제로서의 화합물 및 조성물

Country Status (10)

Country Link
US (1) US20090069327A1 (ko)
EP (1) EP1981870A2 (ko)
JP (1) JP2009525978A (ko)
KR (1) KR20080092412A (ko)
CN (1) CN101421262A (ko)
AU (1) AU2007212345A1 (ko)
BR (1) BRPI0707666A2 (ko)
CA (1) CA2637225A1 (ko)
RU (1) RU2008135690A (ko)
WO (1) WO2007092531A2 (ko)

Families Citing this family (18)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
TW200811134A (en) 2006-07-12 2008-03-01 Irm Llc Compounds and compositions as protein kinase inhibitors
US9273077B2 (en) 2008-05-21 2016-03-01 Ariad Pharmaceuticals, Inc. Phosphorus derivatives as kinase inhibitors
SI2300013T1 (en) 2008-05-21 2018-03-30 Adriad Pharmacaceuticals, Inc. Phosphorus derivatives as kinase inhibitors
EP2671891A3 (en) 2008-06-27 2014-03-05 Amgen Inc. Ang-2 inhibition to treat multiple sclerosis
UY32582A (es) * 2009-04-28 2010-11-30 Amgen Inc Inhibidores de fosfoinositida 3 cinasa y/u objetivo mamífero
RU2581915C2 (ru) * 2010-08-07 2016-04-20 Дзе Рисерч Фаундейшн Фор Дзе Стейт Юниверсити Оф Нью Йорк Композиция для ухода за полостью рта, содержащая соединение цинка и противомикробное средство
CN103339132B (zh) * 2010-12-02 2017-02-15 株式会社麦迪帕克特 嘌呤基吡啶基氨基‑2,4‑二氟苯基磺酰胺衍生物、其药学上可接受的盐、其制备方法及包含其作为活性成分的对Raf激酶具有抑制活性的药物组合物
JP5999177B2 (ja) 2011-05-04 2016-09-28 アリアド・ファーマシューティカルズ・インコーポレイテッド Egfr発動性がんの細胞増殖阻害用化合物
KR20140007954A (ko) * 2011-06-10 2014-01-20 메르크 파텐트 게엠베하 Btk 억제 활성을 갖는 피리미딘 및 피리딘 화합물의 조성물 및 제조방법
US9061028B2 (en) 2012-02-15 2015-06-23 Natco Pharma Limited Process for the preparation of Nilotinib
JP6469567B2 (ja) 2012-05-05 2019-02-13 アリアド・ファーマシューティカルズ・インコーポレイテッド Egfr発動性がんの細胞増殖阻害用化合物
US9611283B1 (en) 2013-04-10 2017-04-04 Ariad Pharmaceuticals, Inc. Methods for inhibiting cell proliferation in ALK-driven cancers
DK3423451T3 (da) 2016-03-01 2022-11-28 Propellon Therapeutics Inc Inhibitorer af wdr5-protein-proteinbinding
WO2017147701A1 (en) 2016-03-01 2017-09-08 Ontario Institute For Cancer Research (Oicr) Inhibitors of wdr5 protein-protein binding
AU2017342464B2 (en) * 2016-10-14 2021-09-16 Takeda Pharmaceutical Company Limited TYK2 inhibitors and uses thereof
US20220048883A1 (en) * 2018-09-13 2022-02-17 University Of Southern California Novel fgfr inhibitors and uses thereof
WO2020168237A1 (en) 2019-02-14 2020-08-20 Bridgene Biosciences, Inc. Fgfr inhibitors for the treatment of cancer
CN117222640A (zh) * 2021-04-03 2023-12-12 先声再明医药有限公司 作为fgfr抑制剂的杂环化合物及其应用

Family Cites Families (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2005033086A1 (en) * 2003-09-30 2005-04-14 Irm Llc Compounds and compositions as protein kinase inhibitors
WO2005113494A2 (en) * 2004-05-07 2005-12-01 Amgen Inc. Nitrogenated heterocyclic derivatives as protein kinase modulators and use for the treatment of angiogenesis and cancer

Also Published As

Publication number Publication date
WO2007092531A2 (en) 2007-08-16
US20090069327A1 (en) 2009-03-12
CA2637225A1 (en) 2007-08-16
AU2007212345A1 (en) 2007-08-16
EP1981870A2 (en) 2008-10-22
JP2009525978A (ja) 2009-07-16
RU2008135690A (ru) 2010-03-20
CN101421262A (zh) 2009-04-29
WO2007092531A3 (en) 2007-10-18
BRPI0707666A2 (pt) 2011-05-10

Similar Documents

Publication Publication Date Title
KR20080092412A (ko) 단백질 키나제 억제제로서의 화합물 및 조성물
AU2007317349B2 (en) Compounds and compositions as protein kinase inhibitors
KR101101675B1 (ko) 단백질 키나제 억제제로서의 화합물 및 조성물
US8338417B2 (en) Compounds and compositions as c-kit and PDGFR kinase inhibitors
EP1940844B1 (en) Compounds and compositions as protein kinase inhibitors
EP1899329B1 (en) Pyrimidine-substituted benzimidazole derivatives as protein kinase inhibitors
KR20080025039A (ko) 단백질 키나제 억제제로서의 화합물 및 조성물
KR20080033526A (ko) 단백질 키나제 억제제로서의 화합물 및 조성물
KR20080053954A (ko) 단백질 키나제 억제제
KR20080035698A (ko) 단백질 키나제 억제제로서의 화합물 및 조성물
KR20070119690A (ko) 단백질 키나제 억제제로서의 화합물 및 조성물
MXPA06014247A (es) Compuestos y composiciones como inhibidores de la proteina quinasa.
KR20090130342A (ko) C-kit 및 pdgfr 키나제 억제제로서의 피리미딘 유도체 및 조성물
MX2008009925A (en) Compounds and compositions as protein kinase inhibitors

Legal Events

Date Code Title Description
A201 Request for examination
E902 Notification of reason for refusal
E601 Decision to refuse application