MX2011011907A - 7-([1,2,4,]triazolo[1,5-a]piridin-6-il)-4-(3,4-diclorofenil)-1,2, 3,4-tetrahidroisoquinolina y uso de la misma. - Google Patents

7-([1,2,4,]triazolo[1,5-a]piridin-6-il)-4-(3,4-diclorofenil)-1,2, 3,4-tetrahidroisoquinolina y uso de la misma.

Info

Publication number
MX2011011907A
MX2011011907A MX2011011907A MX2011011907A MX2011011907A MX 2011011907 A MX2011011907 A MX 2011011907A MX 2011011907 A MX2011011907 A MX 2011011907A MX 2011011907 A MX2011011907 A MX 2011011907A MX 2011011907 A MX2011011907 A MX 2011011907A
Authority
MX
Mexico
Prior art keywords
compound
stereoisomer
disorder
pharmaceutically acceptable
compound according
Prior art date
Application number
MX2011011907A
Other languages
English (en)
Inventor
Bruce F Molino
Shuang Liu
Kassoum Nacro
Original Assignee
Albany Molecular Res Inc
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
Family has litigation
First worldwide family litigation filed litigation Critical https://patents.darts-ip.com/?family=43069018&utm_source=***_patent&utm_medium=platform_link&utm_campaign=public_patent_search&patent=MX2011011907(A) "Global patent litigation dataset” by Darts-ip is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Application filed by Albany Molecular Res Inc filed Critical Albany Molecular Res Inc
Publication of MX2011011907A publication Critical patent/MX2011011907A/es

Links

Classifications

    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C07ORGANIC CHEMISTRY
    • C07DHETEROCYCLIC COMPOUNDS
    • C07D471/00Heterocyclic compounds containing nitrogen atoms as the only ring hetero atoms in the condensed system, at least one ring being a six-membered ring with one nitrogen atom, not provided for by groups C07D451/00 - C07D463/00
    • C07D471/02Heterocyclic compounds containing nitrogen atoms as the only ring hetero atoms in the condensed system, at least one ring being a six-membered ring with one nitrogen atom, not provided for by groups C07D451/00 - C07D463/00 in which the condensed system contains two hetero rings
    • C07D471/04Ortho-condensed systems
    • AHUMAN NECESSITIES
    • A61MEDICAL OR VETERINARY SCIENCE; HYGIENE
    • A61PSPECIFIC THERAPEUTIC ACTIVITY OF CHEMICAL COMPOUNDS OR MEDICINAL PREPARATIONS
    • A61P1/00Drugs for disorders of the alimentary tract or the digestive system
    • AHUMAN NECESSITIES
    • A61MEDICAL OR VETERINARY SCIENCE; HYGIENE
    • A61PSPECIFIC THERAPEUTIC ACTIVITY OF CHEMICAL COMPOUNDS OR MEDICINAL PREPARATIONS
    • A61P1/00Drugs for disorders of the alimentary tract or the digestive system
    • A61P1/14Prodigestives, e.g. acids, enzymes, appetite stimulants, antidyspeptics, tonics, antiflatulents
    • AHUMAN NECESSITIES
    • A61MEDICAL OR VETERINARY SCIENCE; HYGIENE
    • A61PSPECIFIC THERAPEUTIC ACTIVITY OF CHEMICAL COMPOUNDS OR MEDICINAL PREPARATIONS
    • A61P13/00Drugs for disorders of the urinary system
    • A61P13/10Drugs for disorders of the urinary system of the bladder
    • AHUMAN NECESSITIES
    • A61MEDICAL OR VETERINARY SCIENCE; HYGIENE
    • A61PSPECIFIC THERAPEUTIC ACTIVITY OF CHEMICAL COMPOUNDS OR MEDICINAL PREPARATIONS
    • A61P15/00Drugs for genital or sexual disorders; Contraceptives
    • A61P15/10Drugs for genital or sexual disorders; Contraceptives for impotence
    • AHUMAN NECESSITIES
    • A61MEDICAL OR VETERINARY SCIENCE; HYGIENE
    • A61PSPECIFIC THERAPEUTIC ACTIVITY OF CHEMICAL COMPOUNDS OR MEDICINAL PREPARATIONS
    • A61P19/00Drugs for skeletal disorders
    • A61P19/02Drugs for skeletal disorders for joint disorders, e.g. arthritis, arthrosis
    • 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
    • A61P25/00Drugs for disorders of the nervous system
    • A61P25/02Drugs for disorders of the nervous system for peripheral neuropathies
    • AHUMAN NECESSITIES
    • A61MEDICAL OR VETERINARY SCIENCE; HYGIENE
    • A61PSPECIFIC THERAPEUTIC ACTIVITY OF CHEMICAL COMPOUNDS OR MEDICINAL PREPARATIONS
    • A61P25/00Drugs for disorders of the nervous system
    • A61P25/04Centrally acting analgesics, e.g. opioids
    • AHUMAN NECESSITIES
    • A61MEDICAL OR VETERINARY SCIENCE; HYGIENE
    • A61PSPECIFIC THERAPEUTIC ACTIVITY OF CHEMICAL COMPOUNDS OR MEDICINAL PREPARATIONS
    • A61P25/00Drugs for disorders of the nervous system
    • A61P25/06Antimigraine agents
    • AHUMAN NECESSITIES
    • A61MEDICAL OR VETERINARY SCIENCE; HYGIENE
    • A61PSPECIFIC THERAPEUTIC ACTIVITY OF CHEMICAL COMPOUNDS OR MEDICINAL PREPARATIONS
    • A61P25/00Drugs for disorders of the nervous system
    • A61P25/14Drugs for disorders of the nervous system for treating abnormal movements, e.g. chorea, dyskinesia
    • A61P25/16Anti-Parkinson drugs
    • AHUMAN NECESSITIES
    • A61MEDICAL OR VETERINARY SCIENCE; HYGIENE
    • A61PSPECIFIC THERAPEUTIC ACTIVITY OF CHEMICAL COMPOUNDS OR MEDICINAL PREPARATIONS
    • A61P25/00Drugs for disorders of the nervous system
    • A61P25/18Antipsychotics, i.e. neuroleptics; Drugs for mania or schizophrenia
    • AHUMAN NECESSITIES
    • A61MEDICAL OR VETERINARY SCIENCE; HYGIENE
    • A61PSPECIFIC THERAPEUTIC ACTIVITY OF CHEMICAL COMPOUNDS OR MEDICINAL PREPARATIONS
    • A61P25/00Drugs for disorders of the nervous system
    • A61P25/22Anxiolytics
    • AHUMAN NECESSITIES
    • A61MEDICAL OR VETERINARY SCIENCE; HYGIENE
    • A61PSPECIFIC THERAPEUTIC ACTIVITY OF CHEMICAL COMPOUNDS OR MEDICINAL PREPARATIONS
    • A61P25/00Drugs for disorders of the nervous system
    • A61P25/24Antidepressants
    • AHUMAN NECESSITIES
    • A61MEDICAL OR VETERINARY SCIENCE; HYGIENE
    • A61PSPECIFIC THERAPEUTIC ACTIVITY OF CHEMICAL COMPOUNDS OR MEDICINAL PREPARATIONS
    • A61P25/00Drugs for disorders of the nervous system
    • A61P25/28Drugs for disorders of the nervous system for treating neurodegenerative disorders of the central nervous system, e.g. nootropic agents, cognition enhancers, drugs for treating Alzheimer's disease or other forms of dementia
    • AHUMAN NECESSITIES
    • A61MEDICAL OR VETERINARY SCIENCE; HYGIENE
    • A61PSPECIFIC THERAPEUTIC ACTIVITY OF CHEMICAL COMPOUNDS OR MEDICINAL PREPARATIONS
    • A61P25/00Drugs for disorders of the nervous system
    • A61P25/30Drugs for disorders of the nervous system for treating abuse or dependence
    • AHUMAN NECESSITIES
    • A61MEDICAL OR VETERINARY SCIENCE; HYGIENE
    • A61PSPECIFIC THERAPEUTIC ACTIVITY OF CHEMICAL COMPOUNDS OR MEDICINAL PREPARATIONS
    • A61P25/00Drugs for disorders of the nervous system
    • A61P25/30Drugs for disorders of the nervous system for treating abuse or dependence
    • A61P25/32Alcohol-abuse
    • AHUMAN NECESSITIES
    • A61MEDICAL OR VETERINARY SCIENCE; HYGIENE
    • A61PSPECIFIC THERAPEUTIC ACTIVITY OF CHEMICAL COMPOUNDS OR MEDICINAL PREPARATIONS
    • A61P25/00Drugs for disorders of the nervous system
    • A61P25/30Drugs for disorders of the nervous system for treating abuse or dependence
    • A61P25/34Tobacco-abuse
    • AHUMAN NECESSITIES
    • A61MEDICAL OR VETERINARY SCIENCE; HYGIENE
    • A61PSPECIFIC THERAPEUTIC ACTIVITY OF CHEMICAL COMPOUNDS OR MEDICINAL PREPARATIONS
    • A61P25/00Drugs for disorders of the nervous system
    • A61P25/30Drugs for disorders of the nervous system for treating abuse or dependence
    • A61P25/36Opioid-abuse
    • AHUMAN NECESSITIES
    • A61MEDICAL OR VETERINARY SCIENCE; HYGIENE
    • A61PSPECIFIC THERAPEUTIC ACTIVITY OF CHEMICAL COMPOUNDS OR MEDICINAL PREPARATIONS
    • A61P3/00Drugs for disorders of the metabolism
    • A61P3/02Nutrients, e.g. vitamins, minerals
    • AHUMAN NECESSITIES
    • A61MEDICAL OR VETERINARY SCIENCE; HYGIENE
    • A61PSPECIFIC THERAPEUTIC ACTIVITY OF CHEMICAL COMPOUNDS OR MEDICINAL PREPARATIONS
    • A61P3/00Drugs for disorders of the metabolism
    • A61P3/04Anorexiants; Antiobesity agents
    • AHUMAN NECESSITIES
    • A61MEDICAL OR VETERINARY SCIENCE; HYGIENE
    • A61PSPECIFIC THERAPEUTIC ACTIVITY OF CHEMICAL COMPOUNDS OR MEDICINAL PREPARATIONS
    • A61P3/00Drugs for disorders of the metabolism
    • A61P3/08Drugs for disorders of the metabolism for glucose homeostasis
    • A61P3/10Drugs for disorders of the metabolism for glucose homeostasis for hyperglycaemia, e.g. antidiabetics
    • AHUMAN NECESSITIES
    • A61MEDICAL OR VETERINARY SCIENCE; HYGIENE
    • A61PSPECIFIC THERAPEUTIC ACTIVITY OF CHEMICAL COMPOUNDS OR MEDICINAL PREPARATIONS
    • A61P9/00Drugs for disorders of the cardiovascular system
    • A61P9/10Drugs for disorders of the cardiovascular system for treating ischaemic or atherosclerotic diseases, e.g. antianginal drugs, coronary vasodilators, drugs for myocardial infarction, retinopathy, cerebrovascula insufficiency, renal arteriosclerosis
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C07ORGANIC CHEMISTRY
    • C07DHETEROCYCLIC COMPOUNDS
    • C07D249/00Heterocyclic compounds containing five-membered rings having three nitrogen atoms as the only ring hetero atoms
    • C07D249/02Heterocyclic compounds containing five-membered rings having three nitrogen atoms as the only ring hetero atoms not condensed with other rings
    • C07D249/081,2,4-Triazoles; Hydrogenated 1,2,4-triazoles
    • C07D249/101,2,4-Triazoles; Hydrogenated 1,2,4-triazoles with hetero atoms or with carbon atoms having three bonds to hetero atoms with at the most one bond to halogen, e.g. ester or nitrile radicals, directly attached to ring carbon atoms
    • 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

Landscapes

  • Health & Medical Sciences (AREA)
  • Organic Chemistry (AREA)
  • Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Bioinformatics & Cheminformatics (AREA)
  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Public Health (AREA)
  • Pharmacology & Pharmacy (AREA)
  • Veterinary Medicine (AREA)
  • General Health & Medical Sciences (AREA)
  • Chemical Kinetics & Catalysis (AREA)
  • General Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Medicinal Chemistry (AREA)
  • Nuclear Medicine, Radiotherapy & Molecular Imaging (AREA)
  • Animal Behavior & Ethology (AREA)
  • Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
  • Neurosurgery (AREA)
  • Neurology (AREA)
  • Biomedical Technology (AREA)
  • Addiction (AREA)
  • Psychiatry (AREA)
  • Diabetes (AREA)
  • Hematology (AREA)
  • Pain & Pain Management (AREA)
  • Obesity (AREA)
  • Urology & Nephrology (AREA)
  • Endocrinology (AREA)
  • Nutrition Science (AREA)
  • Hospice & Palliative Care (AREA)
  • Immunology (AREA)
  • Emergency Medicine (AREA)
  • Psychology (AREA)
  • Child & Adolescent Psychology (AREA)
  • Cardiology (AREA)
  • Heart & Thoracic Surgery (AREA)
  • Vascular Medicine (AREA)
  • Orthopedic Medicine & Surgery (AREA)
  • Rheumatology (AREA)
  • Physical Education & Sports Medicine (AREA)
  • Gynecology & Obstetrics (AREA)
  • Reproductive Health (AREA)

Abstract

Se describen en la presente invención [1,2,4] triazolo [1,5-&] piridinil-6-il- tetrahidroisoquinolinas sustituidas novedosas. Estos compuestos y las formas cristalinas SA1 Yn-2 se usan en el tratamiento de distintos trastornos neurológicos y fisiológicos. También se describen en la presente invención métodos para realizar los compuestos y formas cristalinas SA-1 y N-2.

Description

7- ( [1 , 2 , 4] TRIAZOLO [1 , 5-A] PIRIDIN-6-IL) -4- (3 , -DICLOROFENIL) - 1,2,3,4- TETRAHIDROISOQUINOLINA Y USO DE LA MISMA Campo de la Invención La presente invención se refiere a compuestos, formas cristalinas, composiciones y métodos para el tratamiento de diversos trastornos neurológicos y psicológicos y al uso de los compuestos y formas cristalinas en terapia de combinación. En particular, la presente invención se refiere a los compuestos, formas cristalinas, composiciones y métodos, donde los compuestos son derivados novedosos de tetrahidroisoquinolina sustituidos con [ 1 , 2 , 4 ] triazolo [ 1 , 5-a] piridinil-6-ilo. También se describen en la presente invención métodos para realizar los compuestos y formas cristalinas SA-1 y N-2.
Antecedentes de la Invención Los inhibidores de la recaptación de monoamina elevan los niveles extracelulares de serotonina (5-HT) , norepinefriña (NE) y/o dopamina (DA) en el cerebro mediante la unión a uno o más de los transportadores responsables de la recaptación, a saber el transportador de serotonina (SERT, por sus siglas en inglés) , el transportador de norepinefriña (NET, por sus siglas en inglés) y el transportador de dopamina (DAT, por sus siglas en inglés), bloqueando asi la recaptación del neurotransmisor (es) de la hendidura REF.:225062 sináptica. Los inhibidores de la recaptación de monoamina son una clase- establecida de fármaco que posee utilidad comprobada para el tratamiento de una cantidad de trastornos del SNC, especialmente el trastorno depresivo mayor (MDD, por sus sigla en inglés) .
A partir de la introducción de antidepresivos tricíclicos (TCA, por sus siglas en inglés) hace casi 50 años atrás, los inhibidores de la recaptación de monoamina con perfiles de seguridad mejorados en gran medida han enriquecido significativamente el tratamiento de la depresión. A pesar de que los TCA son antidepresivos muy eficaces, son comunes los efectos secundarios cardiovasculares, anticolinérgicos y sedantes debido a la interacción del TCA con receptores muscarínicos , histaminicos y adrenérgicos . La revolucionaria introducción de los inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina (SSRI, por sus siglas en inglés) en la década de 1980 permitió que se tratara a una población más grande de pacientes debido al perfil de seguridad altamente mejorado. En el transcurso de las décadas pasadas, los inhibidores que bloquean de manera selectiva la recaptación de NE o DA, o dos de los tres neurotransmisores simultáneamente, se han vuelto disponibles para el tratamiento de trastornos del SNC que incluyen depresión, ansiedad, trastorno obsesivo-compulsivo (OCD, por sus siglas en inglés) , trastorno por déficit de atención con hiperactividad (ADHD, por sus siglas en inglés) , dolor e incontinencia urinaria. Dos recientes análisis representativos (Liu and Molino, Annual Reports in Medicinal Chemistry, 42:13 (2007); alter, Drug Dev. Res., 65:97 (2005) ) acerca de los inhibidores de la recaptación de monoamina resumieron la historia y reciente desarrollo en el área de los inhibidores de la recaptación de monoamina.
Actualmente, el principal esfuerzo en el campo de los inhibidores de la recaptación de monoamina se centra en mejorar la eficacia de los antidepresivos debido a que 30-40% de los pacientes no responden al tratamiento con antidepresivos actuales disponibles. Un mayor objetivo adicional es mejorar la aparición de los efectos. Los antidepresivos actuales típicamente requieren 2-6 semanas de tratamiento antes de que se note la eficacia clínica. Las pruebas clínicas que exploran las estrategias de intensificación, en las que un inhibidor de la recaptación de DA a un inhibidor de la recaptación de NE/DA dual se combina con un SSRI , dieron como resultado una mejor eficacia en pacientes depresivos resistentes al tratamiento con un SSRI solamente (Patkar et . al, J. Clin. Psychopharmacol . , 26:653 (2006) ; Zisook et al, Biol . Psychiat . , 59:203 (2006)). Los mejores resultados de las pruebas clínicas tales como estas sirven para justificar el enfoque considerable en el desarrollo de inhibidores que bloquean simultáneamente la recaptación de 5-HT, NE y DA. Debido a la continua necesidad de mejores fármacos para tratar la depresión y las oportunidades de nuevas indicaciones clínicas, los esfuerzos por descubrir inhibidores novedosos de la recaptación de monoamina son incesantes .
Se sabe que el metilfenidato, actualmente usado para el tratamiento del trastorno por déficit de atención con hiperactividad, se selectivo para la inhibición de la DAT. Asimismo, la patente estadounidense N° 5,444,070 describe inhibidores selectivos de la recaptación de dopamina como tratamientos para la enfermedad de Parkinson, adicción a las drogas o abuso de las mismas incluyendo cocaína y anfetaminas .
También se han descrito inhibidores selectivos de la recaptación de norepinefriña (NARI). La patente estadounidense N° 6,352,986 describe métodos para tratar el trastorno por déficit de atención con hiperactividad (ADHD) , trastornos adictivos y trastornos por el uso de sustancias psicoactivas con Reboxetina. Además, actualmente se comercializa la Atomoxetina (STRATTERA°) como un inhibidor selectivo de la recaptación de NET para ADHD.
Se ha demostrado que el uso de inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina (SSRI) es eficaz en el tratamiento de trastornos depresivos. La sertralina, citalopram, escitalopram, paroxetina, fluoxetina y - - fluvoxaraina son conocidos ejemplos de SSRI usados para tratar trastornos tales como la depresión, trastorno obsesivo-compulsivo y ataques de pánico. Hay diversas dificultades ya conocidas con la clase de terapéuticos SSRI, que incluyen la lenta aparición de los efectos, efectos secundarios no deseados y la existencia de un importante subconjunto de la población que no responde a la terapia con SSRI. El reciente esfuerzo en el desarrollo clínico de nuevos SSRI se ha enfocado en el tratamiento de la eyaculacion precoz (PE) mediante el aprovechamiento de los efectos secundarios de SSRI que retardan la eyaculacion. Aunque se han recetado SSRI de manera extraoficial para tratar esta afección, se podría preferir un SSRI cón rápida aparición de los efectos y rápida eliminación para el tratamiento solicitado de PE. Se reportó que la dapoxetina (LY210448, 6), un SSRI estructuralmente relacionado con la fluoxetina con una semivida más corta, era un tratamiento eficaz y generalmente bien tolerado para hombres con PE moderada a grave en pruebas clínicas (Feret, Formulary, 40:227 (2005); Pryor et al, Lancet, 368:929 (2006) ) .
Los inhibidores selectivos de la recaptación de DAT, NET y SERT se pueden también coadministrar entre sí o con otras drogas. La patente estadounidense N° 5,532,244 describe el uso de los inhibidores de la recaptación de serotonina en combinación con un antagonista de serotonina 1A para el - - tratamiento del trastorno obsesivo-compulsivo, depresión y obesidad. El uso de un inhibidor de la recaptación de serotonina o norepinefriña en combinación con un antagonista del receptor de la neuroquinina- 1 se describió en la patente estadounidense N° 6,121,261 para el tratamiento de ADHD . La patente estadounidense N° 4,843,071 describe el uso de un inhibidor de la recaptación de norepinefriña en combinación con un precursor de norepinefriña en el tratamiento de la obesidad, abuso de drogas o narcolepsia. La patente estadounidense N° 6,596,741 describe el uso de un inhibidor de NE, DA o 5-HT con un antagonista del receptor de la neuroquinina- 1 o un antagonista de la serotonina-1A para el tratamiento de una amplia variedad de afecciones.
También es ventajoso el uso de compuestos que inhiben uno o más de los neurotransmisores al mismo tiempo. Las calidades de antidepresivo del inhibidor dual de la recaptación de NET y SERT duloxetina se describe en la patente europea N° EP 273658. La venlafaxina se describe en la patente estadounidense N° 4,535,186 como inhibidor de la recaptación de NE y 5-HT para el tratamiento de trastornos depresivos. La patente estadounidense N° 6,635,675 describe el uso del inhibidor de la recaptación de NE y 5-HT milnaciprán para el tratamiento del síndrome de fatiga crónica y el síndrome de fibromialgia . Además, los inhibidores duales de la recaptación de NE y 5-HT también se describen en la patente estadounidense N° 6,136,083 para el tratamiento de la depresión. También se reconoce que los compuestos que inhiben la recaptación de NE, DA y 5-HT en proporciones que varían no mencionados específicamente en la presente también serían ventajosos.
La venlafaxina, siendo el primer fármaco SNRI aprobado, se convirtió en una de las opciones de primera línea para tratar el trastorno depresivo y de ansiedad. La desvenlafaxina, un metabolito activo, se encuentra también en desarrollo clínico para el tratamiento de trastornos depresivos mayores. Los estudios preclínicos también indican que la desvenlafaxina puede ser eficaz para aliviar los síntomas vasomotores asociados con la menopausia (por ej . , sofocos y sudoración nocturna) (Sorberá, et al, Drugs of Future. , 31:304 (2006); Albertazzi, J". Br. Menopause Soc . , 12:7 (2006)). Se reporta que la desvenlafaxina está en desarrollo clínico para el tratamiento de la fibromialgia y dolor neuropático, así como también síntomas vasomotores asociados con la menopausia.
Además de tratar el trastorno depresivo mayor, la duloxetina se aprobó como el primer agente para el tratamiento de la neuropatía diabética dolorosa en Estados Unidos. También se ha usado para la incontinencia urinaria por estrés en mujeres en Europa. En 2007, 'la duloxetina se aprobó para el tratamiento del trastorno de ansiedad generalizada en Estados Unidos. Más recientemente, el FDA la aprobó para el manejo de la fibromialgia .
El milnaciprán se encuentra actualmente disponible para uso como antidepresivo en varios países fuera de Estados Unidos. Se encuentra también en desarrollo clínico para evaluar su rol potencial en el tratamiento del síndrome de fibromialgia .
Luego de más de una década de uso, se considera la bupropiona como un antidepresivo seguro y eficaz, adecuado para usar como tratamiento de primera línea. Asimismo, está aprobado para dejar de fumar y para el trastorno afectivo estacional. También se receta de manera extraoficial para tratar la disfunción sexual inducida por SSRI . La bupropiona generalmente se refiere como un antidepresivo atípico. Tiene afinidad mucho más baja para los transportadores de monoamina en comparación con otros inhibidores de la recaptación de monoamina. El mecanismo de acción de la bupropiona es todavía incierto pero se puede relacionar a la inhibición de los transportadores de la recaptación de dopamina y la norepinefriña como resultado de metabolitos activos. En una prueba clínica recientemente reportada, la liberación prolongada de la bupropiona (XL) tuvo un perfil de tolerabilidad sexual significativamente mejor que la del escitalopram con velocidades de remisión similares y puntajes totales del Hospital Anxiety and Depression (HAD, por sus - - siglas en inglés) en pacientes con trastorno depresivo mayor (Clayton et al. J. Clin. Psychiatry, 67:736 (2006)).
El tratamiento de enfermedades mediante la inhibición de la recaptación de las tres monoaminas a través de terapia de combinación o "inhibidores triples" puede tener un beneficio clínico también. Los inhibidores triples son considerados la próxima generación de antidepresivos (Liang and Richelson, Primary Psychiatry, 15(4): 50 (2008) ) . La razón fundamental de la inclusión de un componente que potencia la dopamina en la terapia antidepresiva incluye déficits observados en la función dopaminérgica, el éxito de la terapia de combinación con agonistas de dopamina y antidepresivos tradicionales, y una sensibilidad aumentada en receptores de dopamina debido a la administración crónica de antidepresivos (Skolnick et ál., Life Sciences, 73:3175-3179 (2003)). Se demostró que la terapia de combinación con un SSRI y un inhibidor de la recaptación de noradrenalina y dopamina era más eficaz en pacientes con depresión resistente al tratamiento (Lam et al, J\ Clin. Psychiatry, 65(3) :337-340 (2004) ) . Los estudios clínicos que usan la combinación de bupropiona y un SSRI o SNRI mostraron ser más eficaces para el tratamiento de MDD en pacientes resistentes al tratamiento con SSRI, SNRI o bupropiona solamente (Zisook et al, Biol. Psychiat. , 59:203 (2006); Papkostas, Depression and Anxiety, 23:178-181 (2006); Trivedi et al, New Engl. J. Med. , 354:1243 (2006)). Otros estudios que usan metilfenidato, tanto de fórmula de liberación inmediata como liberación prolongada, demostraron ser eficaces como agentes - - aumentadores para el tratamiento de la depresión resistente al tratamiento (Patkar et al, J. Clin. Psychopharmacol . , 26:653 (2006); Masand et al, Depression and Anxiety, 7:89 (1998)). Asimismo, se encontró que la combinación de bupropiona-SR con SSRI o inhibidores de la recaptación de norepinefriña y dopamina inducían menos disfunción sexual que la monoterapia (Kennedy et al, J. Clin. Psychiatry, 63 (3) : 181-186 (2002)). Como tal, se espera que la actividad inhibidora contra la recaptación de DA, en adición a la recaptación de NE y 5-HT, proporcione una aparición más rápida del efecto antidepresivo que otros inhibidores mezclados que son selectivos para ET y SERT sobre DAT. La publicación internacional PCT N° WO 03/101453 y WO 97/30997 describe una clase de compuestos que son activos contra los tres transportadores de monoamina. También, la publicación de patente internacional PCT N° WO 03/049736 describe una serie de piperidinas -sustituidas, cada una de las cuales muestra actividad similar contra los transportadores DA, NE y 5-HT. También se describen biciclo [2.2.1] heptanos (Axford et ál., Bioorg. Med. Chem. Lett., 13:3277-3280 (2003)) y azabiciclo [3.1.0] hexanos (Skolnick et ál., Eur. J. Pharm. , 461:99-104 (2003) ) como inhibidores triples de los tres transportadores de monoamina. Se demostró que 1- (3 , 4-diclorofenil) -3-azabiciclo [3.1.0] hexano era eficaz para tratar la depresión en pruebas clínicas (Beer et al, J. Clin. Pharmacol., 44:1360-1367 (2004)) . Se cree que el fármaco antiobesidad ampliamente utilizado en la actualidad cibutramina trabaja a través de la inhibición de los tres transportadores DAT, SERT y NET (Ryan, Pharmacotherapy oí Obesity, 245-266 (2004)).
Las recientes aprobaciones de fármacos con S RI para el tratamiento de la fibromialgia y neuropatía diabética refuerzan la utilidad de esta clase de drogas en el tratamiento del dolor neuropático. Otras áreas desaprovechadas que permanecen sin explotar con esta clase de fármacos incluyen disfunción sexual, tal como eyaculación precoz, síndrome del intestino irritable, obesidad, enfermedades neurodegenerativas tales como enfermedad de Parkinson, síndrome de las piernas inquietas y abuso de sustancias y adicción a las mismas.
Existe aún una gran necesidad de compuestos que bloqueen la recaptación de norepinefriña, dopamina y serotonina y que traten varios trastornos neurológicos y psicológicos .
La presente invención se refiere a alcanzar este objetivo.
Breve Descripción de la Invención La presente invención se refiere a un compuesto de fórmula (I) : Cl Fórmula I donde : - 1 - el átomo de carbono designado * está en la configuración R o S; o una sal o un solvato farmacéuticamente aceptables del mismo .
Breve Descripción de las Figuras La figura 1 ilustra patrones de difracción de rayos X en polvo simulada y experimental (PXRD) (CUKOÍ ?=1.54178 Á a T = temperatura ambiente) de la Forma SA-1.
La Figura 2 ilustra el patrón de calorimetría diferencial de barrido (DSC) de la Forma SA-1.
La Figura 3 ilustra el análisis termogravimétrico (TGA, por sus siglas en inglés) de la Forma SA-1.
Descripción Detallada de la Invención La presente invención se refiere a un compuesto de fórmula (I) : Cl Fórmula I donde : el átomo de carbono designado * está en la configuración R o S; o una sal o un solvato farmacéuticamente aceptables del - - mismo.
Tal como se usa en la presente, y a lo largo de la descripción de la invención, se entenderá que los siguientes términos, a menos que se indique lo contrario, tienen los siguientes significados: El término "compuestos de la invención", y expresiones equivalentes, pretenden abarcar los compuestos de la fórmula general (I) tal como se describe anteriormente en la presente, que incluye las sales y los solvatos farmacéuticamente aceptables, por ej . , hidratos, cuando el contexto lo permite. De manera similar, la referencia a los intermedios, se reivindiquen o no, pretende abarcar sus sales y solvatos, cuando el contexto lo permite. Para más claridad, las instancias particulares cuando el contexto lo permite, se indican a veces en el texto, pero estas instancias son puramente ilustrativas y no se pretende excluir otras instancias cuando el contexto lo permite.
El término "sales farmacéuticamente aceptables" se refiere a las sales de adición de ácido y a las sales de adición de base relativamente no tóxicos, inorgánicos u orgánicos de compuestos de la presente invención. Estas sales se pueden preparar en el lugar durante la aislación y purificación finales de los compuestos. En particular, las sales de adición de ácido se pueden preparar por separado haciendo reaccionar el compuesto purificado en su forma de - - base libre con un ácido orgánico o inorgánico adecuado y aislando la sal así formada. Ejemplos de sales de adición de ácido incluyen sales de bromhidrato, clorhidrato, sulfato, bisulfato, fosfato, nitrato, acetato, oxalato, valerato, oleato, palmitato, estearato, laurato, borato, benzoato, lactato, fosfato, tosilato, citrato, maleato, fumarato, succinato, tartrato, naftilato, mesilato, glucoheptonato, lactiobionato, sulfamatos, malonatos, salicilatos, propionatos, metilen-bis-b-hidroxinaftoatos , gentisatos, isetionatos, di-p-toluoiltartratos, metan- sulfonatos , etanosulfonatos, bencenosulfonatos , p-toluenosulfonatos , ciclohexilsulfamatos y quinatoslaurilsulfonato, y similares (véase, por ejemplo, Berge et ál . , " Pharmaceutical Salts," J. Pharm. Sci . , 66:1-9 (1977) y Remington's Pharmaceutical Sciences, 17a ed. , Mack Publishing Company, Easton, Pa . , 1985, p. 1418, que se incorporan en la presente mediante esta referencia en su totalidad) .
Las sales de adición de ácido también se pueden preparar por separado haciendo reaccionar el compuesto purificado en su forma de ácido con una base orgánica o inorgánica adecuada y aislando la sal así formada. Las sales de adición de base incluyen sales de amina y metálicas farmacéuticamente aceptables. Las sales metálicas adecuadas incluyen sales de sodio, potasio, calcio, bario, zinc, magnesio y aluminio. Se prefieren las sales de sodio y - - potasio. Las sales de adición de base inorgánica adecuadas se preparan a partir de bases metálicas que incluyen, por ejemplo, hidruro de sodio, hidróxido de sodio, hidróxido de potasio, hidróxido de calcio, hidróxido de aluminio, hidróxido de litio, hidróxido de magnesio e hidróxido de zinc. Las sales de adición de base amina adecuadas se preparan a partir de aminas que tienen basicidad suficiente para formar una sal estable, y preferentemente incluyen aquellas aminas que se usan frecuentemente en química médica debido a su baja toxicidad y aceptabilidad para uso médico, tales como amoníaco, etilendiamina, N-metil -glucamina , lisina, arginina, ornitina, colina, ?,?'-dibenciletilenodiamina, cloroprocaina , dietanolamina, procaina, N-bencilfenetilamina, dietilamina, piperazina, tris (hidroximetil) -aminometano, hidróxido de tetrametilamonio, trietilamina , dibencilamina, efenamina, deshidroabietilamina, N-etilpiperidina , bencilamina, tetrametilamonio, tetraetilamonio , metilamina, dimetilamina, trimetilamina , etilamina, aminoácidos básicos, por ej . , lisina y arginina, diciclohexilamina , y similares.
El término "sustancialraente puro" se refiere a la pureza química y pureza de forma. Por ejemplo, la Forma SA-1 (o Forma N-2) sustancialmente pura comprende al menos alrededor de 95 % peso, preferentemente al menos alrededor de 98 % peso, más preferentemente al menos alrededor de 99 % - - peso de la Forma SA-1 y menos de alrededor de 5 % peso, preferentemente menos de alrededor de 2 % peso, y más preferentemente menos de alrededor de 1 % peso de otros compuestos que tiene una estructura química diferente que el S-enantiómero de la Fórmula (I) . De manera adicional, la Forma SA-1 (o Forma N-2) sustancialmente pura comprende al menos alrededor de 95 % peso, preferentemente al menos alrededor de 98 % peso, más preferentemente al menos alrededor de 99 % peso de la Forma SA-1 y menos de alrededor de 5 % peso, . preferentemente menos de alrededor de 2 % peso, y más preferentemente menos de alrededor de 1 % peso de cualquier otra forma cristalina del S-enantiómero de la Fórmula (I) . Esto significa que la Forma SA-1 (o Forma N-2) preferentemente contiene menos de alrededor de 5 % peso de otros compuestos, y menos de alrededor de 5 % peso de cualquier otra forma (también referido como "homogenicidad de fase") .
El término "cantidades terapéuticamente eficaces" pretende describir una cantidad de compuesto de la presente invención eficaz para incrementar los niveles de serotonina, norepinefriña o dopamina en la sinapsis y por ende producir el efecto terapéutico deseado. Tales cantidades generalmente varían de acuerdo con una cantidad de factores dentro del alcance de los expertos en la técnica dada la descripción provista en la presente para determinar y justificar. Estos - - incluyen, sin limitación: el sujeto particular, así como también su edad, peso, altura, condición física general e historia clínica, el compuesto particular usado, así como también el portador en el que se formula y la vía de administración seleccionada para este; y la naturaleza y gravedad de la afección tratada.
El término "composición farmacéutica" significa una composición que comprende un compuesto de fórmula (I) y al menos un componente que comprende portadores, diluyentes, adyuvantes, excipientes o vehículos farmacéuticamente aceptables, tales como agentes conservantes, rellenos, agentes desintegrantes, agentes humectantes, agentes emulsionantes, agentes suspensores, agentes edulcorantes, agentes saborizantes , agentes perfumantes, agentes antibacterianos, agentes antifúngicos , agentes lubricantes y agentes dispersantes, según la naturaleza del modo de administración y formas de dosificación. Los ejemplos de agentes de suspensión incluyen alcoholes de isoestearilo etoxilado, ésteres de sorbitol y sorbitán polioxietilenado, celulosa microcristalina , metahidróxido de aluminio, bentonita, agar-agar y tragacanto o mezclas de estas sustancias. La prevención de la acción de microorganismos se puede asegurar mediante diversos agentes antibacterianos y antifúngicos, por ejemplo, parabenos, clorobutanol , fenol, ácido sórbico y similares. También puede ser deseable incluir - - agentes isotónicos, por ejemplo, azúcares, cloruro de sodio y similares. La absorción prolongada de las formas farmacéuticas inyectables puede ocasionarse mediante el uso de agentes que retarden la absorción, por ejemplo, monoestearato de aluminio y gelatina. Los ejemplos de portadores, diluyentes, solventes o vehículos adecuados incluyen agua, etanol, polioles, mezclas adecuadas de los mismos, aceites vegetales (como aceite de oliva) y ésteres orgánicos inyectables como oleato de etilo. Los ejemplos de excipientes incluyen lactosa, azúcar de lecha, citrato de sodio, carbonato de calcio y fosfato de dicalcio. Los ejemplos de agentes desintegrantes incluyen almidón y determinados silicatos complejos. Los ejemplos de lubricantes incluyen estearato de magnesio, lauril sulfato de sodio, talco, así como también polietilenglicoles con alto peso molecular .
El término "farmacéuticamente aceptable" significa que, dentro del alcance de la opinión médica bien fundada, es adecuado para usar en contacto con las células de humanos y animales inferiores sin toxicidad indebida, irritación, respuesta alérgica y similares, y según una relación riesgo/beneficio razonable.
El término "formas de dosificación farmacéuticamente aceptables" significa formas de dosificación del compuesto de la invención, e incluye, por ejemplo, comprimidos, grageas, - - polvos, elíxires, jarabes, preparaciones líquidas, que incluyen suspensiones, aerosoles, comprimidos, inhaladores, pastillas, emulsiones, soluciones, gránulos, cápsulas y supositorios, así como también preparaciones líquidas para inyecciones, que incluyen preparaciones de liposomas. Las técnicas y formulaciones se pueden encontrar generalmente en Remington's Pharmaceutical Sciences, Mack Publishing Co., Easton, Pa., última edición.
En una modalidad preferida de la presente invención, el compuesto de la fórmula (I) es un (+) -estereoisómero .
En otra modalidad preferida de la presente invención, el compuesto de la fórmula (I) es un (-) -estereoisómero .
Otra modalidad más preferida de la presente invención es el compuesto de la fórmula (I) donde el átomo de carbono designado * está en la configuración R.
Otra modalidad más preferida de la presente invención es el compuesto de la fórmula (I) donde el átomo de carbono designado * está en la configuración S.
En otra modalidad preferida de la presente invención, el compuesto de la fórmula (I) es un (S) (+) -estereoisómero .
En aun otra modalidad preferida de la presente invención, el compuesto de la fórmula (I) es un (R) (-)-estereoisómero .
Otra modalidad preferida de la presente invención es una mezcla de compuestos estereoisoméricos de fórmula (I) - - donde * está en la configuración S o R.
Los enantiómeros simples, cualquier mezcla de enantiómeros , que incluye mezclas racémicas o diastereómeros (separados y como cualquier mezcla) de los compuestos de la presente invención también se incluyen dentro del alcance de la invención.
El alcance de la presente invención también abarca los metabolitos activos de los presentes compuestos.
La presente invención también incluye compuestos de fórmula (I) , donde uno o más de los átomos, por ej . , C o H, se remplazan por los correspondientes isótopos radioactivos isótopos de ese átomo (por ej . , C remplazado por 14C y H remplazado por 3H) , o un isótopo estable de ese átomo (por ej . , C remplazado por 13C o H remplazado por 2H) . Tales compuestos tienen una variedad de usos potenciales, por ej . , como estándares y reactivos para determinar la capacidad de un potencial compuesto farmacéutico para unirse a proteínas neurotransmisoras . Asimismo, en el caso de isótopos estables, los compuestos pueden tener el potencial para modificar de manera favorable las propiedades biológicas, por ej . , propiedades farmacológicas y/o farmacocinéticas de compuestos de fórmula (I) . Los detalles que conciernen a la selección de sitios adecuados para incorporar isótopos radioactivos en compuestos son conocidos por los expertos en la técnica.
Otro aspecto de la presente invención se refiere a una - - forma cristalina de 7 -( [1 , 2 , 4] triazolo [1 , 5-a] piridinil -6- il ) -4 - (3 , 4 -diclorofenil ) -1,2,3 , 4 -tetrahidroisoquinolina, en particular, la Forma SA-1 o Forma N-2, tal como se describe en la presente. Con el fin de clarificar, el racemato de base libre de rac-7- ( [1, 2, 4] triazolo [1, 5-a] piridinil-6-il) -4- (3 , 4-diclorofenil) -1 , 2 , 3 , 4-tetrahidroisoquinolina lo representa la Fórmula (I) . Las formas SA-1 y N-2 son formas cristalinas particulares del S-enantiómero de Fórmula (I) ( (S) -7-( [1,2,4] triazolo [1, 5 -a] iridinil -6 - il ) -4- (3 , 4 -diclorofenil ) -1 , 2 , 3 , 4-tetrahidroisoquinolina) , tal como se describe en la presente .
Por consiguiente, una modalidad de la presente invención se refiere a la Forma SA-1. Un aspecto de esta modalidad de la presente invención se refiere a la Forma SA-1, que se caracteriza por los siguientes parámetros de células unitarias: Dimensiones celulares: a = 11.0668 (9) Á b = 7.3750 (6) Á c = 15.3927(14) Á alfa = 90° beta = 100.594 (7) ° gamma = 90° Grupo espacial: Monoclínico, P2X Volumen: 1234.90(18) Á3 - - Z, densidad calculada: 2, 1.363 Mg/m3 Otro aspecto de esta modalidad de la presente invención se refiere a la Forma SA-1, que se caracteriza por coordenadas atómicas fraccionarias dentro de la célula unitaria según se enumera en la Tabla 6, Coordenadas atómicas .
Un aspecto adicional de esta modalidad de la presente invención se refiere a la Forma SA-1 con picos característicos en el patrón de difracción de rayos X en polvo a valores de 2 theta de 5.8+ 0.1, 8.1 ± 0.1, 9.1 ± 0.1, 10.8 ± 0.1, 11.7 ± 0.1, 13.0 ± 0.1, 13.3 ± 0.1, 14.5 ± 0.1, 15.1 ± 0.1, 15.4 ± 0.1, 16.2 ± 0.1 y 16.8 ± 0.1, a una temperatura de entre alrededor de 20°C y alrededor de 25 °C, según un patrón de alta calidad recogido con un difractómetro (CUKOÍ) con un capilar de centrifugación con 2T calibrado según el estándar del Instituto Nacional de Estándares y Tecnología (NIST, por sus siglas en inglés) u otro estándar adecuado .
Otro aspecto de esta modalidad de la presente invención se refiere a la Forma SA-1, que se caracteriza por una fusión con endotermia de descomposición con inicio típicamente a alrededor de 85 °C.
Un aspecto adicional de esta modalidad de la presente invención se refiere a la Forma SA-1 sustancialmente pura.
Otra modalidad de la presente invención se refiere a la - - Forma N-2. Un aspecto de esta modalidad de la presente invención se refiere a la Forma N-2, que se caracteriza por los siguientes parámetros de células unitarias: Dimensiones celulares: a = 7 , 1183 (2) Á b = 21, 2160 (7) Á c = 26, 3602 (9) Á alfa = 90° beta = 90° gamma = 90° Grupo espacial: ortorrómbico, ?2?2?2? Volumen: 3981,0(2) Á3 Z, densidad calculada: 8, 1.441 Mg/m3 Otro aspecto de esta modalidad de la presente invención se refiere a la Forma N-2, que se caracteriza por coordenadas atómicas fraccionarias dentro de la célula unitaria según se enumera en la Tabla 8, Coordenadas atómicas.
Un aspecto adicional de esta modalidad de la presente invención se refiere a la Forma N-2 con picos característicos en el patrón de difracción de rayos X en polvo a valores de 2 theta de 8.3.8± 0.1, 8.9 ± 0.1, 10.9 ± 0.1, 14.2 ± 0.1, 14.7 ± 0.1, 16.7 ± 0.1, 17.3 ± 0.1, 18.0 ± 0.1, 18.4 ± 0.1, 18.8 ± 0.1, 20.2 + 0.1 y 21.9 ± 0.1, a una temperatura de entre alrededor de 20 °C y alrededor de 25 °C, según un patrón de alta calidad recogido con un difractómetro (cuKQ) con un - - capilar de centrifugación con 2T calibrado según un estándar del NIST u otro adecuado.
Otro aspecto de esta modalidad de la presente invención se refiere a la Forma N-2, que se caracteriza por una fusión con endotermia de descomposición con inicio típicamente a alrededor de 250 °C.
Un aspecto adicional de esta modalidad de la presente invención se refiere a la Forma N-2 sustancialmente pura.
Otro aspecto de la presente invención es una composición farmacéutica que contiene una cantidad terapéuticamente eficaz del compuesto de la fórmula (I) o una forma cristalina según se describe en la presente y un portador farmacéuticamente aceptable.
Otro aspecto de la presente invención se refiere a un método para tratar un trastorno que se crea por o depende de una disponibilidad reducida de serotonina, norepinefriña o dopamin . El método implica administrar a un paciente que necesita el tratamiento una cantidad terapéuticamente eficaz de un compuesto de la fórmula (I), una forma cristalina de un compuesto de la fórmula (I) o una sal farmacéuticamente aceptable del mismo. El método de la presente invención puede tratar sujetos que padecen diversos trastornos neurológicos y psiquiátricos que incluyen, sin limitación: trastorno por déficit de atención con hiperactividad (ADHD, por sus siglas en inglés) , deterioro cognitivo, trastornos de ansiedad, - - trastorno de ansiedad generalizado (GAD, por sus siglas en inglés) , trastorno de pánico, trastorno bipolar o depresión maníaca o trastorno maníaco-depresivo, trastorno obsesivo compulsivo (OCD, por sus siglas en inglés) , trastorno por estrés postraumático (PTSD, por sus siglas en inglés) , trastorno de estrés agudo, fobia social, fobias simples, trastorno disfórico premenstrual (PMMD, por sus siglas en inglés) , trastorno de la ansiedad social (SAD, por sus siglas en inglés) , trastorno depresivo mayor (MDD, por sus siglas en inglés), depresión postnatal, distimia, depresión asociada con la enfermedad de Alzheimer, enfermedad de Parkinson o psicosis, parálisis supranuclear , trastornos alimenticios, obesidad, anorexia nerviosa, bulimia nerviosa, trastorno de la alimentación compulsiva, diabetes, enfermedades isquémicas, dolor, trastornos por abuso de sustancias, dependencia de sustancias químicas, adicción a la nicotina, adicción a la cocaína, adicción a las anfetaminas, adicción al alcohol, síndrome Lesch-Nyhan, enfermedades neurodegenerativas, enfermedad de Parkinson, síndrome de la fase lútea tardía o narcolepsia, síntomas psiquiátricos, ira, sensibilidad al rechazo, trastornos del movimiento, síndrome extrapiramidal , trastornos Tic, síndrome de las piernas inquietas (RLS, por sus siglas en inglés) , discinesia tardía, parálisis supranuclear, trastorno alimenticio relacionado con el sueño (SRED, por sus siglas en inglés) , síndrome del comer nocturno (NES, por sus siglas en inglés) , incontinencia urinaria por estrés (SUI, por sus siglas en inglés) , migraña, dolor neuropático, neuropatía diabética, dolor de la espalda baja, síndrome de fibromialgia (FS, por sus siglas en inglés) , dolor por osteoartritis, dolor por artritis, síndrome de fatiga crónica (CFS, por sus siglas en inglés), disfunción sexual, eyaculación precoz, impotencia masculina, trastornos termorregulatorios (por ej . , sofocones asociados con la menopausia) y síndrome del intestino irritable (IBS,. por sus siglas en inglés).
Los compuestos/las formas cristalinas que se proporcionan en la presente son particularmente útiles en el tratamiento de estos y otros trastornos debido, al menos en parte, a su capacidad de unirse selectivamente a las proteínas transportadoras de algunos neuroquímicos con mayor afinidad que a las proteínas transportadoras de otros neuroquímicos.
En otra modalidad de la presente invención, el método anterior implica adicionalmente administrar una cantidad terapéuticamente eficaz de un antagonista del receptor de serotonina 1A o una sal farmacéuticamente aceptable del mismo. Antagonistas del receptor de serotonina 1A adecuados incluyen WAY 100135 y espiperona WAY 100135 (N- (t-butil) -3- [a- (2-metoxifenil)piperazin-l-il] -2fenilpropanamida) se describe como con una afinidad para el receptor 1A de serotonina en la patente estadounidense N° 4,988,814 de Abou-Gharbia et ál . , que se incorpora a la presente en su totalidad mediante esta referencia.
Asimismo, Cliffe et ál . , J Med Chem -36 : 1509-10 (1993), que se incorpora a la presente en su totalidad mediante esta referencia, mostraron que el compuesto es un antagonista de serotonina 1A. Espiperona (8- [4- (4-fluorofenil) -4-oxobutil] -1-fenil-l, 3,8-triazaespiro [ , 5] decan-4-ona) es un compuesto muy conocido y se describe en las patentes estadounidenses Nos. 3,155,669 y 3,155,670, que se incorporan a la presente en su totalidad mediante esta referencia. La actividad de la espiperona como un antagonista de serotonina 1A se describe en Middlemiss et ál . , Neurosc and Biobehav Rev. 16:75-82 (1992), que se incorpora a la presente en su totalidad mediante esta referencia.
En otra modalidad de la presente invención, el método anterior implica adicionalmente administrar una cantidad terapéuticamente eficaz de un antagonista del receptor de neuroquinina-1 o una sal farmacéuticamente aceptable del mismo. Los antagonistas del receptor de neuroquinina-1 que se pueden utilizar en combinación con el compuesto de la fórmula (I) o la forma cristalina en la presente se describen por completo, por ejemplo, en las patentes estadounidenses Nos. 5,373,003, 5,387,595, 5,459,270, 5,494,926, 5,162,339, 5,232,929, 5,242,930, 5,496,833 y 5,637,699; las publicaciones de patente internacional PCT Nos. WO 90/05525, 90/05729, 94/02461, 94/02595, 94/03429,94/03445, 94/04494, 94/04496, 94/05625, 94/07843, 94/08997, 94/10165, 94/10167, 94/10168, 94/10170, 94/11368, 94/13639, 94/13663, 94/14767,94/15903, 94/19320, 94/19323, - - 94/20500, 91/09844, - 91/18899, 92/01688, 92/06079, 92/12151,92/15585, 92/17449, 92/20661, 92/20676, 92/21677, 92/22569, 93/00330, 93/00331, 93/01159, 93/01165, 93/01169, 93/01170, 93/06099, 93/09116, 93/10073, 93/14084, 93/14113, 93/18023, 93/19064, 93/21155, 93/21181, 93/23380, 93/24465, 94/00440, 94/01402, 94/26735, 94/26740, 94/29309, 95/02595, 95/04040, 95/04042, 95/06645, 95/07886, 95/07908, 95/08549, 95/11880, 95/14017, 95/15311, 95/16679, 95/17382, 95/18124, 95/18129, 95/19344, 95/20575, 95/21819, 95/22525, 95/23798, 95/26338, 95/28418, 95/30674, 95/30687, 95/33744, 96/05181, 96/05193, 96/05203, 96/06094, 96/07649, 96/10562, 96/16939, 96/18643, 96/20197, 96/21661, 96/29304, 96/29317, 96/29326, 96/29328, 96/31214, 96/32385, 96/37489, 97/01553, 97/01554, 97/03066, 97/08144, 97/14671, 97/17362, 97/18206, 97/19084, 97/19942, 97/21702 y 97/49710 y en las solicitudes de patente del Reino Unido Nos. 2 266 529, 2 268 931, 2 269 170, 2 269 590, 2 271 774, 2 292 144, 2 293168, , 2 293 169 y 2 302 689; las piiblicaciones de patente europea Nos. EP 0 360 390, 0 517 589, 0 520 555, 0 i 522 808, 0 528 495, 0 532 456, 0 533 280, 0 536 817, 0 545 478, 0 558 156, 0 577 394, 0 585 913, 0 590 152, 0 599 538, 0 610 793, 0 634 402, 0 686 629, 0 693 489, 0 694 535, 0 699 655, 0 394 989, 0 428 434, 0 429 366, 0 430 771, 0 436 334, 0 443 132, 0 482 539, 0 498 069, 0 499 313, 0 512 901, 0 512 902, 0 514 273, 0 514 274, 0 514 275, 0 514 276, 0 515 681, 0 699 674, 0 707 006, 708 101, 0 709 375, 0 709 376, 0 714 891, 0 723 959, 0 733 632 y O 776 893, que se incorporan a la presente en su totalidad mediante esta referencia. Las preparaciones de tales compuestos se describen por completo en las patentes y publicaciones mencionadas anteriormente .
En otra modalidad de la presente invención, el método anterior implica adicionalmente administrar una cantidad terapéuticamente eficaz de un precursor de norepinefriña o una sal farmacéuticamente aceptable del mismo. Los precursores adecuados de norepinefriña incluyen L-tirosina y L-fenilalanina .
Otra modalidad de la presente invención es un método para inhibir la captación de norepinefriña sináptica en un paciente que lo necesita. El método implica administrar una cantidad inhibidora terapéuticamente eficaz de un compuesto de la fórmula (I) o una forma cristalina como se describe en la presente.
Otra modalidad de la presente invención es un método para inhibir la captación de serotonina sináptica en un paciente que lo necesita. El método implica administrar una cantidad inhibidora terapéuticamente eficaz de un compuesto de la fórmula (I) o una forma cristalina como se describe en la presente .
Otra modalidad de la presente invención es un método para inhibir la captación de dopamina sináptica en un paciente que lo necesita. El método implica administrar una cantidad inhibidora terapéuticamente eficaz de un compuesto de la fórmula (I) o una forma cristalina como se describe en - - la presente.
Otra modalidad de la presente invención es un método terapéutico descrito en la presente, donde se emplea el (+) -estereoisómero del compuesto de la fórmula (I) .
Otra modalidad de la presente invención es un método terapéutico descrito en la presente, donde se emplea el (-)-estereoisómero del compuesto de la fórmula (I) .
Otra modalidad de la presente invención es un kit que comprende un compuesto de la fórmula (I) o una forma cristalina como se describe en la presente y al menos un compuesto seleccionado del grupo que consiste en: un compuesto antagonista del receptor de serotonina 1A, un compuesto antagonista selectivo del receptor de neuroquinina-1 y un compuesto precursor de norepinefriña .
Otra modalidad de la presente invención se refiere a un método para tratar un trastorno indicado en las modalidades mencionadas anteriormente en un paciente que lo necesita. El método implica inhibir la captación de norepinefriña, dopamina y serotonina sináptica administrando una cantidad inhibidora terapéuticamente eficaz del compuesto de la fórmula (I) o una forma cristalina como se describe en la presente que funcione como un inhibidor de la captación de norepinefriña, dopamina y serotonina con acción triple.
Otra modalidad de la presente invención se refiere a un método para inhibir la captación de serotonina en mamíferos. - - El método implica administrar a un mamífero que necesita una neurotransmisión aumentada de serotonina una cantidad terapéuticamente eficaz del compuesto de la fórmula (I) o una forma cristalina como se describe en la presente.
Otra modalidad de la presente invención se refiere a un método para inhibir la captación de dopamina en mamíferos. El método implica administrar a un mamífero que necesita una neurotransmisión aumentada de dopamina una cantidad terapéuticamente eficaz del compuesto de la fórmula (I) o una forma cristalina como se describe en la presente.
Otra modalidad de la presente invención se refiere a un método para inhibir la captación de norepinefriña en mamíferos. El método implica administrar a un mamífero que necesita una neurotransmisión aumentada de norepinefriña una cantidad terapéuticamente eficaz del compuesto de la fórmula (I) o una forma cristalina como se describe en la presente.
Otra modalidad de la presente invención se refiere a un método para suprimir el deseo de fumar en humanos. El método implica administrar a un humano que necesita la supresión una dosis eficaz para aliviar el deseo de fumar del compuesto de la fórmula (I) o una forma cristalina como se describe en la presente .
Otra modalidad de la presente invención se refiere a un método para suprimir el deseo de consumir alcohol en humanos . El método implica administrar a un humano que necesita la supresión - - una dosis eficaz para aliviar el deseo de consumir alcohol del compuesto de la fórmula (I) o una forma cristalina como se describe en la presente.
Otra modalidad de la presente invención se refiere a un proceso para la preparación de un compuesto producto de la Fórmula (I) . Este proceso comprende tratar un primer compuesto intermedio de la Fórmula (II) : Cl Fórmula II con un ácido en condiciones eficaces para producir el compuesto de producto.
Los ácidos adecuados incluyen, pero sin limitación, ácido sulfúrico, ácido metanosulfónico, ácido fosfórico y ácido L-tartárico.
Se entiende que algunas características de la invención que, a los efectos de la claridad, se describen en el contexto de modalidades separadas, también se pueden proporcionar en combinación en una sola modalidad. De manera inversa, diversas características de la invención que, a los efectos de brevedad, se describen en el contexto de una sola modalidad, también se pueden proporcionar por separado o en cualquier subcombinación - - adecuada .
Los compuestos de acuerdo con la invención, por ejemplo, materiales de partida, intermedios o productos, se preparan como se describe en la presente o mediante la aplicación o adaptación de métodos conocidos, lo cual significa métodos utilizados hasta el momento o descritos en la bibliografía.
Los compuestos útiles de acuerdo con la invención se pueden preparar mediante la aplicación o adaptación de métodos conocidos, lo cual significa métodos utilizados hasta el momento o descritos en la bibliografía, por ejemplo, los descritos por Larock, Comprehensive Organic Transformations, Wiley-VCH publicaciones, Nueva York (1989) , que se incorpora a la presente en su totalidad mediante esta referencia.
Un compuesto de la fórmula (I) que incluye un grupo que contiene uno o más átomos anulares de nitrógeno se pueden convertir en el compuesto correspondiente donde uno o más átomos anulares de nitrógeno del grupo se oxidan hasta un N-óxido, preferentemente mediante reacción con un perecido, por ejemplo, ácido peracético en ácido acético o ácido m-cloroperoxibenzoico en un solvente inerte como diclorometano, a una temperatura de entre alrededor de temperatura ambiente y reflujo, preferentemente a temperatura elevada.
En las reacciones descritas en lo sucesivo, puede ser necesario proteger grupos funcionales reactivos, por ejemplo, grupos hidroxi, amino, imino, tio o carboxi, donde estos se - - desean en el producto final, para evitar su participación indeseada en las reacciones . Los grupos protectores convencionales se pueden usar de acuerdo con la práctica estándar (por ej . , Wuts et ál . , Protective Groups in Organic Chemistry (4 a edición), iley (2006) y McOmie, Protective Groups in Organic Chemistry, Plenum Press (1973) , que se incorporan a la presente en su totalidad mediante esta referencia) .
Los inhibidores novedosos de la recaptación de tetrahidroisoquinolina de la Fórmula (I) de la presente invención se pueden preparar mediante la vía sintética representada en el Esquema de reacción 1.
Esquema de reacción 1 hace reaccionar 1- (3 -metoxifenil) -N-metilmetanamina - - con bromuro de 3 , 4-diclorofenacilo en presencia de trietilamina para proporcionar 1- (3 , 4 -diclorofenil ) -2- ( (3-metoxibencil ) (metil ) amino) etanona . La reducción de esta cetona mediante borohidruro de sodio proporciona l-(3,4-diclorofenil ) -2 -(( 3 -metoxibencil ) (metil ) amino) etanol , que experimenta ciclización mediada por ácido para proporcionar 4- (3 , 4-diclorofenil) - 7-metoxi -2-metil- 1 , 2,3,4-tetrahidroisoquinolina . Este derivado racémico de tetraisoquinolina se puede separar mediante HPLC quiral o cromatografía de fluidos supercríticos (SFC, por sus siglas en inglés) para proporcionar los enantiómeros individuales. De manera alternativa, la separación quiral se puede lograr mediante recristalización usando ácidos quirales como ácido di-p-toluoil-D-tartárico o ácido di-p-toluoil-L-tartárico .
La 4- (3 , -diclorofenil ) -7-metoxi-2-metil-l, 2 , 3, 4-tetrahidroisoquinolina se convierte en el fenol correspondiente mediante el tratamiento con 48% de HBr a reflujo. El fenol resultante luego se convierte en el triflato correspondiente que se transforma adicionalmente en el derivado de borato de pinacol correspondiente 4- (3,4-diclorofenil) -2-metil-7- (4,4,5, 5-tetrametil-l , 3,2-dioxaborolan-2 -il) -1,2,3, 4 -tetrahidroisoquinolina . La desmetilación usando cloroformato de 1-cloroetilo, seguida por protección de Boc, proporcionó 4- (3 , 4-diclorofenil) -7- (4,4,5, 5-tetrametil-l , 3 , 2-dioxaborolan-2-il) -3,4- -3 - dihidroisoquinolina-2 (1H) -carboxilato de terc-butilo. La reacción de esta tetraisoquinolina protegida con Boc con 6-bromo- [1, 2, 4] triazolo [1, 5-a] piridina en condiciones de acoplamiento de Suzuki proporcionaron 7- ( [1, 2 , 4] triazolo [1, 5-a] iridin-6- il) -4 - (3,4 -diclorofenil ) -3,4 -dihidroisoquinolina-2 (1H) -carboxilato de terc-butilo, que luego se desprotegió mediante TFA para proporcionar 7- ( [1, 2 , 4] triazolo [1, 5-a] iridin-6-il) -4- ( 3 , 4 -diclorofenil ) -1,2,3,4-tetrahidroisoquinolina de la fórmula (I) .
Una vía sintética alternativa para preparar los compuestos de la Fórmula (I) en la presente invención se representa en el Esquema de reacción 2.
Esquema de reacción 2 El acoplamiento de Suzuki de ácido 3-formilfenilborónico y 6 -bromo- [1 , 2 , 4] triazolo [1 , 5-a] piridina proporciona 3- ( [1,2,4] triazolo [1, 5-a] piridin-6-iDbenzaldehído. Este aldehido experimenta una aminación reductiva para proporcionar 2- (3- ( [1, 2 , 4] triazolo [1, 5-a] piridin-6-il) bencilamino) -1- (3 , 4 -diclorofenil ) etanol , que luego se somete a ciclización mediada con ácido sulfúrico para proporcionar 7 - ( [1 , 2 , 4] triazolo [1 , 5-a] piridin-6 - il ) -4 -(3 , 4 -diclorofenil) -1,2,3, 4 -tetrahidroisoquinolina .
Una vía sintética para preparar sales de L-tartrato de la presente invención se representa en el Esquema de reacción 3.
Esquema de reacción 3 Cl Los compuestos de la fórmula (I) se pueden obtener en forma (R) y (S) enriquecidas enantioméricamente mediante cristalización con sales quirales, como saben bien los expertos en la técnica o, de manera alternativa, se pueden aislar a través de HPLC quiral empleando columnas quirales comercialmente disponibles.
Se entenderá que los compuestos de acuerdo con la presente invención pueden contener centros asimétricos. Estos centros asimétricos pueden estar independientemente en la configuración o S y tales compuestos pueden rotar un plano de luz polarizada en un polarímetro. Si el compuesto hace rotar el plano de luz polarizada en un sentido opuesto al de las agujas del reloj, se dice que el compuesto es el (-) estereoisómero del compuesto. Si el compuesto hace rotar el plano de luz polarizada en el sentido de las agujas del reloj, se dice que el compuesto es el (+) estereoisómero del compuesto. Será evidente para los expertos en la técnica que algunos compuestos útiles de acuerdo con la invención pueden presentar isomerismo geométrico. Se debe comprender que la presente invención incluye isómeros geométricos y esteroisómeros individuales, así como mezclas de los mismos, que incluyen mezclas racémicas de los compuestos de la fórmula (I) precedente. Tales isómeros se pueden separar de sus mezclas mediante la aplicación o la adaptación de métodos conocidos, por ejemplo, técnicas cromatográficas y técnicas de recristalización o se preparan por separado a partir de isómeros apropiados de sus intermedios.
- - Los compuestos radiomarcados de la invención se sintetizan mediante una cantidad de técnicas muy conocidas por los expertos en la técnica, por ej . , usando materiales de partida que incorporan uno o más radioisótopos. Los compuestos de la presente invención, cuando se ha introducido sintéticamente un radioisótopo estable, como carbono-14, tritio, yodo-121 u otro radioisótopo, son agentes de diagnóstico útiles para identificar áreas del cerebro o el sistema nervioso central que pueden verse afectadas por trastornos donde están implicados los transportadores de norepinefriña , dopamina o serotonina y su mecanismo de captación .
Las formas cristalinas se pueden preparar mediante una variedad de métodos, que incluyen, por ejemplo, cristalización o recristalización a partir de un solvente adecuado, sublimación, crecimiento a partir de una fusión, transformación en estado sólido a partir de otra fase, cristalización a partir de un fluido supercrítico y atomización fina. Las técnicas para cristalización o recristalización de formas cristalizan a partir de una mezcla de solventes incluyen, por ejemplo, evaporación del solvente, disminución de la temperatura de la mezcla de solventes, siembra en cristal de una mezcla de solventes supersaturada de la molécula y/o sal, liofilización de la mezcla de solventes y adición de antisolventes (contrasolventes) a la - - mezcla de solventes. Las técnicas de cristalización de alto rendimiento se pueden emplear para preparar formas cristalinas que incluyen polimorfos. Los cristales de fármacos, que incluyen polimorfos, métodos de preparación y caracterización de cristales de fármacos se describen en Bryn et ál . , Solid-State Chemistry of Drugs, 2a Edición, SSCI , West Lafayette, Indiana (1999) , que se incorpora a la presente en su totalidad mediante esta referencia.
Para las técnicas de cristalización que emplean solventes, la elección del solvente o solventes depende típicamente de uno o más factores, tales como solubilidad del compuesto, técnica de cristalización y presión de vapor del solvente, o la capacidad de obtener una forma cristalina sustancialmeñte pura. Se pueden emplear combinaciones de solventes, por ejemplo, el compuesto se puede solubilizar en un primer solvente para obtener una solución, seguido de la adición de un antisolvente para disminuir la solubilidad del compuesto en la solución y para obtener la formación de cristales. Un antisolvente es un solvente en el que el compuesto tiene baja solubilidad.
En un método para preparar cristales, se suspende y/o agita un compuesto en un solvente adecuado para obtener una lechada, que se puede calentar para estimular la disolución total o parcial . El término "lechada" tal como se usa en la presente, significa una solución saturada del compuesto, que - - puede también contener una cantidad adicional del compuesto para proporcionar una mezcla heterogénea del compuesto y un solvente a una temperatura dada.
Se pueden agregar cristales de siembra a cualquier mezcla de cristalización para estimular la cristalización. La siembra se puede emplear para controlar el crecimiento de un polimorfo en particular o para controlar la distribución del tamaño de las partículas del producto cristalino y/o para obtener una forma cristalina sustancialmente pura. Por consiguiente, el cálculo de la cantidad de semillas requeridas depende del tamaño de la semilla disponible y el tamaño deseado de una partícula promedio del producto tal como se describe, por ejemplo, en Mullin et ál . , "Programmed Cooling of Batch Crystallizers , " Chemical Engineering Science, 26:369-377 (1971), la cual se incorpora a la presente mediante esta referencia en su totalidad. En general, se necesitan semillas de tamaño pequeño para controlar de manera eficaz el crecimiento de cristales en el lote. Se pueden generar semillas de tamaño pequeño mediante tamizado, molienda o micronización de cristales grandes o mediante microcristalización de soluciones. Se debería tener cuidado respecto de que la molienda o micronización de cristales no da como resultado un cambio en la cristalinidad de la forma cristalina deseada (es decir, cambia a amorfo o a otro polimorfo) .
Una mezcla de cristalización enfriada se puede filtrar al vacío y los sólidos aislados se pueden lavar con un solvente adecuado, tal como solvente frío de recrsitalización, y secar con purga de nitrógeno para proporcionar la forma cristalina deseada. Los sólidos aislados se pueden analizar mediante una técnica espectroscópica o analítica adecuada, tal como una resonancia magnética nuclear en estado sólido, difracción de rayos X, o similares, para asegurar la formación de la forma cristalina preferida del producto. La forma cristalina resultante se produce típicamente en una cantidad mayor a alrededor del 70 por ciento en peso de rendimiento aislado, preferentemente mayor al 90 por ciento en peso de rendimiento aislado, según el peso del compuesto originalmente empleado en el procedimiento de cristalización. El producto se puede moler conjuntamente o pasar a través de un filtro de malla para deshinchar el producto, en caso de ser necesario.
Las formas cristalinas se pueden preparar, por ejemplo, directamente del medio de reacción del proceso para preparar un compuesto de fórmula (I) . Esto se puede lograr, por ejemplo, empleando en el paso final un solvente o una mezcla de solventes de donde se puede cristalizar la Forma SA-1 o la Forma N-2. De manera alternativa, se pueden obtener formas cristalinas por técnicas de destilación o de adición de solventes. Los solventes adecuados para esto incluyen, por ejemplo, solventes no polares y solventes polares, que incluyen solventes polares próticos tales como alcoholes, y solventes polares apróticos tales como cetonas, cuyos detalles y selección son conocidos por los expertos en la técnica.
La presencia de más de un polimorfo en una muestra se puede determinar por técnicas tales como difracción de rayos X en polvo (PXRD, por sus siglas en inglés) o espectroscopia por resonancia magnética nuclear en estado sólido (SSNMR, por sus siglas en inglés) . Por ejemplo, la presencia de picos extra en un patrón PXRD medido de manera experimental al compararse con un patrón PXRD simulado puede indicar más de un polimorfo en la muestra. La PXRD simulada se puede calcular a partir de datos de rayos X de cristales simples (véase, Smith, "A FORTRAN Program for Calculating X-Ray Powder Diffraction Patterns," Lawrence Radiation Laboratory, Livermore, California, UCRL-7196 (Abril 1963) , la cual se incorpora a la presente mediante esta referencia en su totalidad) . En un aspecto, la Forma SA-1 o la Forma N-2 tienen homogeneidad de fase indicada por menos del 5 por ciento, preferentemente menos del 2 por ciento, y más preferentemente menos del 1 por ciento del área de pico total en el patrón PXRD medido de manera experimental que surgen de los picos extra que no están en el patrón PXRD simulado.
Preferentemente, la técnica de cristalización proporciona un producto que comprende la Forma SA-1 o Forma N-2 sustancialmente puras. El material de cristalización preferentemente comprende al menos 95 % peso de la Forma SA-l/Forma N-l, según el peso del compuesto de la fórmula (I) en la composición. El material restante puede comprender otra(s) forma (s) del compuesto y/o impurezas de la reacción y/o impurezas del proceso que surjan de su preparación. La presencia de impurezas de la reacción y/o impurezas del proceso se puede determinar mediante técnicas analíticas conocidas en la técnica, tales como, por ejemplo, cromatografía, espectroscopia por resonancia magnética nuclear, espectrometría de masas o espectroscopia infrarroja.
La Forma SA-1 y la Forma N-l se pueden caracterizar usando diversas técnicas bien conocidas por los expertos en la técnica. Los ejemplos de métodos de caracterización incluyen, pero no se limitan a, difracción de rayos X de cristales simples, difracción de rayos X en polvo (PXRD) , patrones de rayos X en polvo simulados (Yin et ál . , American Pharmaceutical Review, 6(2) :80 (2003) , que se incorpora a la presente mediante esta referencia en su totalidad) , calorimetría diferencial de barrido (DSC) , 13C NMR en estado sólido (Earl et ál . , J\ Magn. Reson. , 48:35-54 (1982), que se incorpora a la presente mediante esta referencia en su totalidad) , espectroscopia Raman, espectroscopia infrarroja, isotermas de sorción de humedad, análisis termogravimétrico - - (TGA) y técnicas de fase de calor.
Las formas se pueden caracterizar y distinguir usando difracción de rayos X de cristales simples, que se basa en mediciones de células unitarias de un cristal simple de la Forma SA-1 .o Forma N-2. Se proporciona una descripción detallada de células unitarias en Stout et ál . , X-Ray Structure Determination : A Practical Guide, Macmillan Co . , Nueva York (1968), Capítulo 3, que se incorpora en la presente mediante esta referencia en su totalidad. De manera alternativa, se puede caracterizar un único arreglo de átomos en relación especial dentro de la red cristalina de acuerdo con las coordenadas atómicas fraccionarias observadas. Otros medios para caracterizar la estructura cristalina son el análisis de difracción de rayos X en polvo en la que el perfil de difracción se compara con un perfil simulado que representa el material puro en polvo, ambos a la misma temperatura analítica, y mediciones para la forma en cuestión caracterizado como una serie de valores 2T.
Un experto en la técnica apreciará que un patrón de difracción de rayos X se puede obtener con una medición del error que depende de las condiciones de medición empleadas. En particular, se sabe ampliamente que las intensidades en un patrón de difracción de rayos X en polvo pueden fluctuar dependiendo de las condiciones de medición empleadas. Se debería entender además que las intensidades relativas - - también pueden variar según las condiciones experimentales, y por consiguiente, el orden exacto de intensidad no se debería tener en cuenta. Adicionalmente , un error de medición de ángulo de difracción para un patrón de difracción de rayos X convencional es típicamente alrededor del 5 por ciento o menos, y el grado de error de medición debería tenerse en cuenta debido a que corresponde a los ángulos de difracción antes mencionados. Por consiguiente, debe entenderse que las formas cristalinas de la presente descripción no se limitan a las formas cristalinas que proporcionan patrones de difracción de rayos X completamente idénticos a los patrones de difracción de rayos X descritos en las Figuras que acompañan descritas en la presente. Cualquier forma cristalina que proporciona un patrón de difracción de rayos X y un termograma DSC sustancialmente idénticos a aquellos escritos en las Figuras que acompañan se encontrarán dentro del alcance de la presente descripción. La capacidad de determinar las identidades sustanciales de los patrones de difracción de rayos X se encuentra dentro del alcance del experto en la técnica.
La presente invención proporciona composiciones que contiene los compuestos/formas cristalinas descritos en la presente, que incluyen, en particular, composiciones farmacéuticas que comprenden cantidades terapéuticamente eficaces de los compuestos/formas cristalinas y portadores - - farmacéuticaraente aceptables.
Un objetivo adicional de la presente invención es proporcionar kits que tengan pluralidad de ingredientes activos (con o sin portador) que, juntos, se puedan utilizar de manera eficaz para llevar a cabo las terapias de combinación novedosas de la invención.
Otro objetivo de la invención es proporcionar una composición farmacéutica novedosa que sea eficaz, en y de sí misma, para su utilización en una terapia de combinación beneficiosa debido a que incluye una pluralidad de ingredientes activos que se pueden utilizar de acuerdo con la invención .
La presente invención también proporciona kits o paquetes individuales que combinan dos o más ingredientes activos útiles para tratar la enfermedad. Un kit puede proporcionar (solo o en combinación con un diluyente o portador farmacéuticamente aceptable) los compuestos de fórmula (I) o una forma cristalina tal como se describe en la presente y el ingrediente activo adicional (solo o en combinación con un diluyente o portador) que se selecciona de un antagonista del receptor 1A de serotonina, una antagonista selectivo del receptor de neuroquinina- 1 y un precursor de norepinefriña .
En la práctica, los compuestos/formas cristalinas de la presente invención se pueden administrar generalmente por vía - - parenteral, intravenosa, subcutánea, intramuscular, colónica, nasal, intraperitoneal , rectal u oral.
Los productos de acuerdo con la presente invención se pueden presentar en formas que permitan la administración por la vía más adecuada y la invención también se refiere a composiciones farmacéuticas que contienen al menos un producto de acuerdo con la invención que es adecuado para usar en medicina humana o veterinaria. Estas composiciones se pueden preparar de acuerdo con los métodos de costumbre, usando uno o más adyuvantes o excipientes farmacéuticamente aceptables. Los adyuvantes comprenden, entro otros, diluyentes, medios acuosos estériles y varios solventes orgánicos no tóxicos. Las composiciones se pueden presentar en forma de comprimidos, gránulos, polvos, soluciones o suspensiones acuosas, soluciones inyectables, elíxires o jarabes, y. pueden contener uno o más agentes elegidos del grupo que comprende edulcorantes, saborizantes , colorantes o estabilizantes para obtener preparaciones farmacéuticamente aceptables .
La elección del vehículo y el contenido de la sustancia activa en el vehículo se determinan generalmente de acuerdo con la solubilidad y propiedades químicas del producto, el modo particular de administración y las disposiciones a observarse en la práctica farmacéutica. Por ejemplo, se pueden usar excipientes tales como lactosa, citrato de sodio, - - carbonato de calcio, fosfato de dicalcio y agentes desintegrantes tales como almidón, ácidos algínicos y ciertos silicatos complejos combinados con lubricantes tales como estearato de magnesio, lauril sulfato de sodio y talco para preparar comprimidos. Para preparar una cápsula, es ventajoso usar lactosa y polietilenglicoles con alto peso molecular. Cuando se usan suspensiones acuosas, estas pueden contener agentes emulsionantes o agentes que faciliten la suspensión. También se pueden usar diluyentes tales como sucrosa, etanol, polietilenglicol , propilenglicol , glicerol y cloroformo o mezclas de los mismos.
Para la administración parenteral , se usan emulsiones, suspensiones o soluciones de los productos de acuerdo con la invención en aceite vegetal, por ejemplo, aceite de sésamo, aceite de cacahuete o aceite de oliva, o soluciones acuosas orgánicas tales como agua y propilenglicol, ésteres orgánicos inyectables tales como oleato de etilo, así como también soluciones acuosas estériles de las sales farmacéuticamente aceptables. Las soluciones de las sales de los productos de acuerdo con la invención son particularmente útiles para la administración por inyección intramuscular o subcutánea. Las soluciones acuosas que también comprenden soluciones de las sales en agua destilada pura, se pueden usar para administración intravenosa, siempre que su pH se ajuste adecuadamente, que se amortigüen ponderadamente y se vuelvan - - isotónicas con una cantidad suficiente de glucosa o cloruro de sodio, y que estén esterilizadas por calor, irradiación o microfiltración.
Las composiciones adecuadas que contienen los compuestos/formas cristalinas de la presente invención se pueden preparar por medios convencionales. Por ejemplo, los compuestos/formas cristalinas de la presente invención se pueden disolver o suspender en un portador adecuado para usar en un nebulizador o suspensión o aerosol de la solución, o se puede absorber o adsorber en un portador sólido adecuado para usar en un inhalador de polvo seco.
Las composiciones sólidas para administración rectal incluyen supositorios formulados de acuerdo con métodos conocidos y que contienen al menos un compuesto de fórmula (I) /forma cristalina.
El porcentaje de ingrediente activo en las composiciones de la presente invención puede variar, siendo necesario que constituya una proporción para que se obtenga una dosificación adecuada. Obviamente, se pueden administrar varias formas de dosificación unitarias a aproximadamente el mismo momento. La dosis empleada la determinará el médico, y depende del efecto terapéutico deseado, la vía de administración y la duración del tratamiento, y la afección del paciente. En el adulto, las dosis son generalmente de alrededor de 0.01 a alrededor de 100 mg/kg de peso corporal, - - preferentemente alrededor de 0.01 a alrededor de 10 mg/kg de peso corporal por día por inhalación, de alrededor de 0.01 a alrededor de 100 mg/kg de peso corporal, preferentemente 0.1 a 70 mg/kg de peso corporal, más específicamente 0.1 a 10 mg/kg de peso corporal por día por administración oral, y de alrededor de 0.01 a alrededor de 50 mg/kg de peso corporal, preferentemente 0.01 a 10 mg/kg de peso corporal por día por administración intravenosa. En cada caso particular, las dosis se determinarán de acuerdo con los factores distintivos del sujeto a tratar, tales como edad, peso, estado general de salud y otras características que pueden influir en la eficacia del producto médico.
Los productos de acuerdo con la presente invención se pueden administrar tan frecuentemente como sea necesario para obtener el efecto terapéutico deseado. Algunos pacientes pueden responder rápidamente a una dosis más alta o más baja y pueden encontrar adecuadas dosis de mantenimiento mucho más débiles. Para otros pacientes, puede ser necesario tener tratamientos a largo plazo en el intervalo de 1 a 4 dosis por día, de acuerdo con los requisitos fisiológicos de cada paciente en particular. Generalmente, el producto activo se puede administrar por vía oral de 1 a 4 veces por día. No hace falta decir que para otros pacientes, no será necesario recetar más de uno o dos dosis por día.
La presente invención proporciona compuestos que - - inhiben la captación de norepinefriña , dopamina y serotonina sináptica y, por consiguiente, se cree que son útiles para tratar un trastorno que se crea por o depende de la disponibilidad disminuida de serotonina, norepinefriña o dopamina. Aunque los compuestos de la fórmula (I) inhiben la recaptación de norepinefriña, dopamina y serotonina sináptica, en cualquier compuesto individual, estos efectos inhibidores se pueden manifestar a la misma o muy distinta concentración o dosis. Como resultado, los compuestos de fórmula (I) son útiles para tratar tal trastorno a dosis a las que se puede inhibir sustancialmente la recaptación de norepinefriña sináptica pero a la que no se inhibe sustancialmente la recaptación de serotonina o dopamina sináptica, o viceversa. También, los compuestos de fórmula (I) son útiles para tratar tal trastorno a dosis a las que se puede inhibir sustancialmente la recaptación de dopamina sináptica pero a la que no se inhibe sustancialmente la recaptación de norepinefriña o serotonina sináptica, o viceversa. Y, por el contrario, los compuestos de fórmula (I) son útiles para tratar tal trastorno a dosis a las que se puede inhibir sustancialmente la recaptación de serotonina sináptica pero a la que no se inhibe sustancialmente la recaptación de norepinefriña o dopamina sináptica, o viceversa. Los compuestos de fórmula (I) también pueden ser útiles para tratar tal trastorno a dosis a las que se inhibe - - sustancialmente la recaptación de norepinefriña, dopamina y serotonina sináptica.
Las concentraciones o dosis a las que un compuesto de prueba inhibe la recaptación de norepinefriña , dopamina y serotonina sináptica se determina rápidamente mediante el uso de ensayos y técnicas estándar conocidos y valorados por el experto en la técnica. Por ejemplo, el grado de inhibición a una dosis particular en ratas se puede determinar por el método de Dudley, J Pharmacol Exp Ther, 217:834-840 (1981), que se incorpora en la presente mediante esta referencia en su totalidad.
La dosis inhibidora terapéuticamente eficaz es la que es eficaz en inhibir sustancialmente la recaptación de norepinefriña sináptica, recaptación de dopamina sináptica o recaptación de serotonina sináptica de dos o más de la recaptación de norepinefriña, dopamina y serotonina. La dosis inhibidora terapéuticamente eficaz se puede determinar rápidamente por los expertos en la técnica usando técnicas convencionales de determinación de intervalos y resultados análogos obtenidos en los sistemas de prueba descritos anteriormente .
Los compuestos de la presente invención proporcionan un índice terapéutico particularmente beneficioso con respecto a otros compuestos disponibles para el tratamiento de trastornos similares. Sin pretención de quedar limitados por - - la teoría, se cree que esto se debe, al menos en parte, a que los compuestos tienen mayores afinidades de unión a uno o dos transportadores de neurotransmisores , por ej . , selectividad hacia la proteína transportadora de serotonina ("SERT") por encima de los transportadores de otros neuroquímicos , por ej . , al proteína transportadora de dopamina ("DAT") y la proteína transportadora de norepinefrina ( "NET" ) .
Las afinidades de unión se demuestran mediante una cantidad de vías muy conocidas por los expertos en la técnica, incluyendo, a modo no taxativo, las descritas en la sección de Ejemplos a continuación. En resumen, por ejemplo, los extractos que contienen proteínas de las células, por ej . , células HEK293E, que expresan las proteínas transportadoras se incuban con ligandos radiomarcados para las proteínas. La unión de los radioligandos a las proteínas es reversible en presencia de otros ligandos de proteínas, por ej . , los compuestos de la presente invención. La reversibilidad, como se describe a continuación, proporciona una vía para medir las afinidades de unión de los compuestos para las proteínas (IC50 o Ki) . Un valor de IC50/ i superior para un compuesto indica que el compuesto tiene menor afinidad de unión a una proteína que un compuesto con una IC50/K1 inferior. Por el contrario, valores de IC50/Ki inferiores indican mayores afinidades de unión.
Por consiguiente, la diferencia en la selectividad del - - compuesto para proteínas está indicada por una IC50/Ki inferior para la proteína en la cual el compuesto es más selectivo y una IC50/Ki superior para la proteína en la cual el compuesto es menos selectivo. Por consiguiente, cuanto mayor es la proporción de valores de IC50/Ki de un compuesto para la proteína A con respecto a la proteína B, mayor es la selectividad del compuesto para el último con respecto al primero (el primero con una IC50/Ki superior y el último con una IC50/KÍ inferior para ese compuesto) .
Los compuestos ("inhibidores de la recaptación del transportador de acción triple" ) de la presente invención tienen una afinidad de unión potente de forma simultánea para los tres transportadores de amina biogéna, NET, DAT o SERT. Por ejemplo, los compuestos de la presente invención poseen valores potentes de IC50/Ki para NET, DAT y SERT menores a los 200 nM.
La afinidad in vivo de los compuestos de las tres proteínas transportadoras SERT, DAT y NET se demuestra a través de métodos bien conocidos por los expertos en la técnica, que incluyen, pero sin limitación, los descritos en la sección de Ejemplos a continuación.
Por consiguiente, la diferencia en la selectividad del compuesto in vivo para la proteína se indica mediante un mayor valor de ocupación porcentual (o inhibición porcentual del compuesto de ligando [3H] utilizado en la sección de - - Ejeraplos) en la proteína transportadora en la que el compuesto es más selectivo y una menor ocupación porcentual (o inhibición porcentual del compuesto de ligando 3 [H] utilizado en la sección de Ejemplos) para la proteína en la que el compuesto es menos selectivo.
Los compuestos de la presente invención, cuando se administran a una dosis farmacéuticamente factible a través de vías como, sin limitación, oral, intravenosa, subcutánea, intraperitoneal e intramuscular, tienen un valor o valores de ocupación porcentual estadísticamente significativos en uno, dos o todos los transportadores de amina biogénea NET, DAT o SERT.
Los compuestos de la presente invención, cuando se administran a una dosis farmacéuticamente factible a través de vías como, sin limitación, oral, intravenosa, subcutánea, intraperitoneal e intramuscular, tienen un valor o valores de ocupación DEL 10%-100% en uno, dos o todos los transportadores de amina biogénea NET, DAT o SERT. En una modalidad preferida, los compuestos de la presente invención tienen un valor o valores de ocupación del 40%-100% en al menos uno de los transportadores de amina biogénea NET, DAT o SERT.
EJEMPLOS Ejemplo 1 - Preparación de sal de L-tartrato de 7- ( [1,2,4] triazolo [1, 5 -a] piridin-6-il) -4- (3 , 4 -diclorofenil ) - 1,2,3, 4-tetrahidroisoquinolina Paso A: A una solución de 3 -metoxibenzaldehído (180 g, - - 1.32 mol) en metanol (1 L) se agregó 40% de una solución acuosa de metilamina (113 mi, 1.31 mol) , seguido de 1 hora de agitación a 0°C. Se agregó borohidruro de sodio (75 g, 1.98 mol) en porciones a 0°C y la mezcla de reacción se agitó durante 1 hora. La solución se concentró hasta un volumen menor y luego se diluyó con agua (200 mL) y la solución resultante se extrajo con cloruro de metileno (500 mL 3 veces) . Los extractos orgánicos combinados se secaron en sulfato de sodio, se filtraron y se concentraron a presión reducida para proporcionar la N-metilbencilamina bruta (220 g, cuantitativa) como un aceite incoloro, que se utilizó en el siguiente paso sin purificación adicional: NMR (CDC13, 500 MHz) d.7.23 (t, J = 8.0 Hz, 1H) , 6.92-6.88 (m, 2H) , 6.81-6.78 (m, 1H) , 3.80 (s, 3H) , 3.73 (s, 2H) , 2.45 (s, 3H) , 2.07 (amplio s, 1H) .
Paso B: A una solución de la amina anterior (6.2 g, 41.00 mmol) del Paso A en cloruro de metileno (100 mL) se agregó bromuro de 3 , -diclorofenacilo (10.0 g, 37.3 mmol) y la mezcla resultante se agitó a 0°C durante 1 hora antes de la adición de trietilamina (5.20 mL, 37.31 mmol), seguido de 1 hora de agitación a 0°C. La mezcla de reacción se diluyó con agua (100 mL) y luego la fase acuosa se extrajo con cloruro de metileno adicional (75 mL 3 veces) . Los extractos combinados se secaron en sulfato de sodio, se filtraron y se concentraron hasta proporcionar 1- (3 , 4-diclorofenil) -2- ( (3- - - metoxibencil) (metil) amino) etanona (15.08 g) como un aceite amarillo claro que se usó en el siguiente paso sin purificación adicional: XH NMR (500 MHz, CDC13) d 8.08 (d, J = 2.0 Hz, 1H) , 7.78 (dd, J = 8.5 ; 2.0 Hz, 1H) , 7.50 (d, J = 8.5 Hz, 1H) , 7.25 (d, J = 8.5 Hz, 1H) , 6.90 (d, J = 7.5 Hz, 1H) , 6.87 (d, J = 2.5 Hz, 1H) , 6.82 (dd, J = 8.0; 2.5 Hz, 1H) , 3.79 (s, 3H) , 3.66 (s, 2H) , 3.60 (s, 2H) , 2.33 (s, 3H) .
Paso C: A una solución de la cetona (-37 mmol) del Paso B en metanol (150 mL) , se agregó borohidruro de sodio (2.11 g, 55.79 mmol) en porciones a 0°C. La mezcla de reacción primero se agitó durante 2 horas y luego se diluyó con agua (100 mL) y se extrajo con cloruro de metileno (300 mL 3 veces) . Los extractos orgánicos combinados se secaron en sulfato de sodio, se filtraron y se concentraron hasta sequedad a presión reducida para proporcionar el alcohol bruto (14.14 g) como un aceite amarillo, que se utilizó en el siguiente paso sin purificación adicional: XR NMR (500 MHz , CDC13) d 7.45 (d, J = 2.0 Hz, 1H) , 7.38 (d, J = 8.0 Hz , 1H) , 7.28-7.23 (m, 1H) , 7.16 (dd, J = 8.0; 2.0 Hz , 1H) , 6.90-6.81 (m, 3H) , 4.70-4.65 (m, 1H) , 3.81 (s, 3H) , 3.70 (d, J = 13.0 Hz, 1H) , 3.50 (d, J = 13.0 Hz, 1H) , 2.54-2.49 (m, 2H) , 2.32 (S, 3H) .
Paso D: A una solución del alcohol (-37 mmol) del Paso C en cloruro de metileno (200 mL) se agregó ácido sulfúrico concentrado (12 mL, 235 mol) y la mezcla se agitó a 0 °C - - durante 28 horas. La reacción se inactivo con la adición de una solución de NaOH 6N hasta un pH~9. La fase acuosa se extrajo con cloruro de metileno adicional (3 veces) . Los extractos orgánicos combinados se lavaron con salmuera (3 veces) , se secaron en sulfato de sodio, se filtraron y se concentraron. El residuo se purificó mediante cromatografía ultrarrápida (diclorometano/hexanos/acetato de etilo 1:1:1: a 1:1:2 ) para proporcionar 4 - ( 3 , 4 -diclorofenil ) -7 -metoxi-2 -metil- 1 , 2 , 3 , 4 -tetrahidroisoquinolina (7.0 g, 59% en 3 pasos) como un aceite amarillo claro: 1H NMR (500 MHz, CDC13) d 7.33 (d, J = 8.0 Hz, 1H) , 7.29 (d, J = 2.0 Hz, 1H) , 7.03 (dd, J" = 8.5; 2.0 Hz, 1H) , 6.76 (d, J = 8.5 Hz, 1H) , 6.66 (dd, J = 8.5; 3.0 hz, 1H) , 6.61 (d, J = 2.5 Hz, 1H) , 4.16-4.11 (m, 1H) , 3.77 (s, 3H) , 3.67-3.59 (m, 2H) , 2.92 (dd, J" = 11.5; 5.5 Hz, 1H) , 2.55 (dd, J = 11.5; 7.0 Hz, 1H) , 2.39 (s, 3H) . También se aisló el isómero 5-metoxi no deseado (1.20 g, 10% en 3 pasos) .
Paso E: La 4- (3 , 4 -diclorofenil ) -7-metoxi-2-metil-1 , 2 , 3 , 4 -tetrahidroisoquinolina racémica (7.0 g) del Paso D anterior se resolvió mediante HPLC quiral (columna CHIRALPAK AD, usando heptano/2-propanol/dietilamina 80:20:0.1 como eluyente) para proporcionar el (+) -enantiómero ( [a] 25D +31.9° (c 0.49, metanol) ) (3.68 g) como un aceite incoloro y el (-) -enantiómero (3.99 g) como un aceite incoloro.
Paso F: Una solución de (+) -4- (3 , 4-diclorofenil) -7- - - metoxi-2-metil-l, 2 , 3 , 4-tetrahidroisoquinolina (3.68 g, 11.42 mraol) en una mezcla de ácido acético (20 mL) y 48% de solución de ácido bromhídrico acuoso (50 mL) se sometió a reflujo durante 8 horas. La mezcla de reacción helada se basificó con una solución acuosa concentrada de hidróxido de sodio y una solución acuosa saturada de bicarbonato de sodio hasta alcanzar un pH de alrededor de 8-9 y se extrajo con diclorometano (3 veces) . Los extractos combinados se secaron en sulfato de sodio, se filtraron y se concentraron al vacío para proporcionar el alcohol bruto (2.6 g) como un sólido amarillo. XH NMR (500 MHz , CDC13) d 7.32 (d, J = 8.5 Hz, 1H) , 7.26 (d, J" = 2.0 Hz, 1H) , 7.01 (dd, J" = 8.0; 2.0 Hz , 1H) , 6.65 (d, J = 8.0 Hz, 1H) , 6.54 (d, J = 8.5 Hz, 1H) , 6.49 (amplio s, 1H) , 4.15-4.10 (m, 1H) , 3.60 (d, J = 15.0 Hz , 1H) , 3.56 (d, J = 15.0 Hz, 1H) , 2.96 (dd, J = 11.5; 5.7 Hz, 1H) , 2.52 (dd, J = 11.5, 8.0 Hz, 1H) , 2.39 (s, 3H) .
Paso G: A una solución del fenol del Paso F anterior (2.1 g, 6.81 mmol) y piridina (0.72 mL, 8.85 mmol) en diclorometano (60 mL) se agregó anhídrido trifluorometanosulfónico (1.37 mL, 8.14 mmol) a -78 °C. La reacción se dejó calentar hasta 0°C y se agitó durante 1 hora. La mezcla de reacción se diluyó con agua (20 mL) y se extrajo con diclorometano (3 veces) . Los extractos combinados se secaron en sulfato de sodio, se filtraron y se concentraron para proporcionar el triflato bruto como un - - aceite amarillo. XH NMR (500 MHz, CDC13) d 7.36 (d, J = 8.5 Hz, 1H) , 7.30 (d, J = 2.0 Hz , 1H) , 7.03-6.98 (m, 3H) , 6.94 (d, J = 8.5 Hz, 1H) , 4.19-4.15 (m, 1H) , 3.68 (s, 2H) , 2.96 (dd, J = 11.7; 5.5 Hz, 1H) , 2.60 (dd, J" = 11.7, 7.5 Hz, 1H) , 2.42 (s, 3H) .
Paso H: Una mezcla del triflato del Paso G anterior (-6.8 mmol) , bis (pinacolato) diboro (2.07 g, 8.15 mmol) y acetato de potasio (2.05 g, 20.8 mmol) en sulfóxido de dimetilo (35 mL) se desgasificó con argón. A esta mezcla se agregó dicloro [1, 1 ' -bis (difenilfosfino) ferroceno] aladio (II) (0.40 g, 0.55 mmol) . La mezcla de reacción se desgasificó con argón y luego se calentó a 85 °C durante 2 horas. La mezcla de reacción fría se diluyó con acetato de etilo (150 mL) . La solución resultante se lavó con agua (40 mL 2 veces) , salmuera (40 mL 1 vez) , se secó en sulfato de sodio, se filtró y se concentró al vacío. Una columna de cromatografía ultrarrápida de purificación (eluyente diclorometano/hexanos/acetato de etilo 1:1:1 a 1:1:2) proporcionó el éster de boronato deseado (2.6 g, 91% en 2 pasos) como un sólido amarillo. XH NMR (500 MHz, CDC13) d 7.55 (s, 1H) , 7.52 (d, J = 7.5 Hz, 1H) , 7.33 (d, J" = 8.5 Hz , 1H) , 7.28 (d, J" = 2.0 Hz, 1H) , 7.01 (dd, J = 8.0, 2.0 Hz , 1H) , 6.85 (d, J = 8.0 Hz, 1H) , 4.23 (t, J = 6.5 Hz, 1H) , 3.71 (d, J = 15.0 Hz, 1H) , 3.67 (d, J = 15.0 Hz, 1H) , 2.98 (dd, J = 11.4, 5.3 Hz, 1H) , 2.56 (dd, J = 11.4, 7.5 Hz, 1H) , 2.41 (s, 3H) , 1.33 (s, 12H) .
Paso I: A una solución del éster de boronato (2.6 g, 6.22 mmol) del paso F y la esponja de protones (2.6 g, 12.1 mmol) en dicloroetano (80 mL) a 0°C se agregó cloroformato de 1-cloroetilo (2.4 mL, 22.1 mmol). La mezcla se agitó a 0°C durante 15 minutos y luego se sometió a reflujo durante 40 minutos y se concentró al vacío. El residuo se filtró a través de un lecho corto de gel de sílice (eluyente diclorometano/hexanos/acetato de etilo 1:1:1) y el filtrado se concentró al vacío. El residuo se diluyó con metanol (160 mL) , se calentó hasta reflujo durante 1 hora y se concentró al vacío para proporcionar la 4 - (3 , 4 -diclorofenil ) -7 - (4,4,5, 5-tetrametil-l , 3 , 2-dioxaborolan-2-il) -1,2,3,4-tetrahidroisoquinolina como una espuma parda.
Paso J: Una solución del producto del Paso I (-6.2 mmol), (Boc)20 (3.60 g, 16.4 mmol), trietilamina (1.5 mL, 10.7 mmol) y DMAP (0.26 g, 2.20 mmol) en diclorometano (120 mL) se agitaron a temperatura ambiente durante 4 horas. La reacción se inactivo mediante la adición de agua (50 mL) , luego la fase acuosa se extrajo con diclorometano adicional (100 mL 2 veces) . Los extractos orgánicos se secaron sobre sulfato de sodio, se filtraron y concentraron al vacío. Una purificación mediante cromatografía ultrarrápida en columnas (eluyente, de 47.5:47.5:5 a 1:1:1 diclorometano/hexanos/acetato de etilo) dio la - - tetrahidroisoquinolina protegida por boc (1.82 g, 58% en 3 pasos) como una espuma blanca. 1H NMR (500 MHz , CDC13) d 7.65 (S, 1H) , 7.58 (d, J" = 7.5 Hz, 1H) , 7.32 (d, J = 8.0 Hz , 1H) , 7.13 (s, 1H) , 6.95 (d, J = 7.0 Hz , 1H) , 6.97-6.93 and 6.83-6.78 (m, 1H) , 5.01-4.95 and 4.48-4.43 (m, 1H) , 4.56-4.52 (m, 1H) , 3.95 (s, 1H) , 3.83-3.44 (m, 2H) , 1.43 y 1.26 (2s, 9H) , 1.33 (s, 12H) .
Paso K: Se cargó un matraz seco con éster boronato (0.8 g, 1.59 mmol) del Paso J, 6-bromo- [1, 2 , 4] triazolo [1, 5-a]piridina (0.35 g, 1.78 mmol), carbonato de cesio (0.97 g, 2.98 mmol) y aducto dicloro [1 , 1 ' -bis (difenilfosfino) ferrocen] paladio (II) diclorometano (87 mg, 0.12 mmol) . El matraz se cubrió con argón, luego se agregaron DMF (20 mL) y agua (4 mL) seguido de una destrucción por ultrasonido corta. La mezcla de reacción se calentó a 80 °C durante 1 hora. La reacción fría se diluyó con agua (20 mL) y la capa acuosa se extrajo con diclorometano (60 mi 3 veces) . Las fases orgánicas combinadas se concentraron al vacío. La purificación mediante cromatografía ultrarrápida en columnas (eluyente, de 1:1:1 a 1:1:2 diclorometano/hexanos/acetato de etilo) dio 7- ( [1,2,4] triazolo [1 , 5-a] piridin-6-il) -4- (3 , 4-dicorofenil) -1 , 2 , 3 , 4 -tetrahidroisoquinolina protegida con boc (0.86 g, cuantitativo) como una espuma blanca.
Paso L: Una solución de 7 - ( [1 , 2 , 4] triazolo [1 , 5- - - a] iridin-6-il) -4- (3 , -diclorofenil ) -1,2,3,4-tetrahidroisoquinolina protegido con Boc (0.85 g, 1.72 mmol) y ácido clorhídrico concentrado (4.0 mL) en etanol (10 mL) se agitó a temperatura ambiente durante 1 hora. La mezcla de reacción se concentró hasta sequedad al vacío. El residuo se disolvió en una mezcla de diclorometano (14 mL) y TFA (10 mL) , se agitó a temperatura ambiente durante 1 hora y luego se concentró al vacío. El jarabe así obtenido se diluyó con diclorometano y se trató con una solución acuosa saturada de bicarbonato de sodio hasta pH 8-9. La fase acuosa se extrajo con diclorometano adicional (3 veces) y las fases orgánicas se secaron sobre sulfato de sodio, se filtraron y concentraron al vacío para dar 7- ( [1 , 2 , 4] triazolo [1, 5-a] piridin-6-il) -4 - ( 3 , 4 -diclorofenil ) -1,2,3,4-tetrahidroisoquinolina (0.59 g, 87%) como una espuma blanca.
Paso M: A una solcuión del producto (0.59 g, 1.49 mmol) del Paso B en etanol se agregó ácido L-tartárico (0.22 g, 1.49 mmol). La lechada se filtró. La torta se enjuagó con etanol y se secó para dar 7 - ( [1 , 2 , 4] triazolo [1 , 5-a] iridin-6 -il) -4 -( 3 , 4-diclorofenil) -1 , 2 , 3 , 4 -tetrahidroisoquinolina , sal L-tartrato (0.49 g, 59%, AUC HPLC >99%) como un sólido blanco. [ [a] 25D +9.0° (c 0.11, metanol) ] . XH NMR (500 MHz, CD30D) d 9.09 (s, 1H) , 8.53 (s, 1H) , 8.02 (dd, J = 9.0, 2.0 Hz, 1H) , 7.86 (d, J = 9.0 Hz, 1H) , 7.68 (s, 1H) , 7.64-7.61 (m, 1H) , 7.55 (d, J" = 8.0 Hz, 1H) , 7.48 (d, J = 2.0 Hz, 1H) , - - 7.24 (dd, J" = 8.0, 2.0 Hz, 1H) , 7.04 (d, J" = 8.0 Hz , 1H) , 4.65-4.57 (m, 2H) , 4.52 (d, J = 16.0 Hz , 1H) , 4.41 (s, 2H) , 3.79 (dd, .7 = 12.5, 6.0 Hz, 1H) , 3.44 (t, J = 12.5 Hz, 1H) . ESI MS m/z 395 [M+H] + . Anal. calculado para C2iHieCl2 4«C4H6O6»0.5H20: C, 54.16; H, 4.18; N, 10.11. Encontrado: C, 54.07; H 3.92; N, 9.97.
El L-tartrato de ( - ) -7- ( [1, 2 , 4] triazolo [1, 5-a] iridin-6-il)-4-(3, 4-diclorofenil) -1,2,3, 4 - tetrahidroisoquinolina se preparó usando ( - ) -4 - ( 3 , 4 -diclorofenil) -7 -metoxi-2 -metil-1 , 2 , 3 , 4 -tetrahidroisoquinolina siguiendo pasos similares a los descritos para la síntesis de ( + ) -7 - ( [1 , 2 , 4] triazolo [1 , 5 -a] iridin-6 - il ) -4 - (3,4 -diclorofenil ) -1,2,3,4-tetrahidroisoquinolina, sal L-tartrato ([a]24D -6.0° (c 0.10, metanol) ) .
Ejemplo 2 - Síntesis alternativa del Ejemplo 1 Paso A: A una solución de triflato (9.5 g, 21.6 mmol) del paso G en el Ejemplo 1 y bis (pinacolato) diboro (6.6 g, 25.9 mmol) en sulfóxido de dimetilo (200 mL) se agregó acetato de potasio (6.4 g, 64.8 mmol) . La solución se desgasificó con argón durante 5 minutos y luego se agregó dicloro [1 , 1 ' -bis (difenilfosfino) ferrocen] paladio ( II ) (1.6 g, 2.2 mmol) a la misma. La mezcla de reacción se desgasificó con argón durante 5 minutos, se calentó a 80 °C durante 1 hora y luego se enfrió a temperatura ambiente. A esta solución se agregó 6 -bromo- [1 , 2 , 4] triazolo [1 , 5 -a] piridina (4.8 g, 23.8 - - mmol) y una solución acuosa de carbonato de cesio (21.1 g, 64.8 mmol en 87 mL de agua) . La solución resultante se desgasificó con argón y luego se agregó dicloro [1 , 1 ' -bis (difenilfosfino) ferrocen] paladio (II ) (0.8 g, 1.1 mmol) a la misma. La mezcla de reacción se desgasificó con argón y se calentó a 80 °C durante 1 hora. Se formó un aceite oscuro pegajoso durante la reacción. La solución sobrenadante oscura se vertió, diluyó con agua y se extrajo con acetato de etilo (3 veces) que se secó sobre sulfato de sodio y se concentró al vacío. El aceite remanente se disolvió en diclorometano y la solución resultante se lavó con a'gua, se secó en sulfato de sodio y se concentró al vacío. El producto bruto combinado se purificó mediante cromatografía ultrarrápida en columnas (desde 100% de acetato de etilo a 92:7.2:0.8 acetato de etilo/metanol/hidróxido de amonio) para dar 7- ( [1,2,4] triazolo [1, 5-a] piridin-6-il) -4- (3 , 4-diclorofenil) -2-metil-1 , 2 , 3 , 4-tetrahidroisoquinolina (7.7 g, 87%, AUC HPLC 97.6%) como una espuma parda: XH NMR (500 MHz, CDCl3) d 8.77 (s, 1H) , 8.37 (s, 1H) , 7.82 (d, J = 9.0 Hz , 1H) , 7.76 (d, J = 9.0 Hz, 1H) , 7.39-7.32 (m, 4H) , 7.09 (d, J" = 8.0 Hz, 1H) , 7.01 (d, J = 8.5 Hz, 1H) , 4.26 (t, J = 6.5 Hz, 1H) , 3.75 (app s, 2H) , 3.01 (dd, J" = 11.5, 5.5 Hz , 1H) , 2.64 (dd, J" = 11.5, 6.5 Hz, 1H) , 2.46 (s, 3H) .
Paso B: A una solución de 7 - ( [1 , 2 , 4] triazolo [1 , 5 -ex] piridin-6-il) -4 - (3 , 4 -diclorofenil ) -2-metil-l , 2,3,4- - - tetrahidroisoquinolina (7.2 g, 17.6 mmol) del paso A anterior en 1 , 2 -dicloroetano (180 mL) a 0 °C se agregó una esponja de protones (3.8 g, 17.6 mmol), seguido de la adición de cloroformato de 1-cloroetilo (2.3 mL, 21.1 mmol). Luego de la adición, la solución resultante se agitó a 0°C durante 20 minutos y a temperatura ambiente durante 14 horas. Se agregó cloroformato de 1-cloroetilo adicional (0.5 mL, 4.6 mmol) a la solución de la reacción. La solución de la reacción se agitó durante otras 3 horas y luego se enfrió a 0°C, se lavó con ácido clorhídirco acuoso (1N) . Se formó un precipitado durante el lavado del ácido. El extracto orgánico se separó, se secó en sulfato de sodio y se concentró al vacío. El residuo obtenido se purificó mediante cromatografía ultrarrápida en columnas (de diclorometano a 95:4.5:0.5 diclorometano/metanol/hidróxido de amonio) para dar dos lotes de intermedios de carbamato parcialmente purificados, que se disolvieron en metanol y se sometieron a reflujo durante 1 hora. Las soluciones de la reacción se concentraron al vacío y el producto bruto obtenido se purificó mediante una combinación de cromatografía ultrarrápida en columnas (de acetato de etilo a 88:10.2:0.8 acetato de etilo/metanol/hidróxido de amonio) y cromatografía preparativa de capa fina (acetato de etilo/metanol/hidróxido de amonio 90:9:1) para dar des-metil tetrahidroisoquinolina (3.8 g, 54%; AUC HPLC 98.7%) como una espuma de color rosado - - claro: XH NMR (500 MHz, CDCl3) d 8.78-8.77 (m, 1H) , 8.37 (s, 1H) , 7.83 (dd, J = 9.5, 1.0 Hz, 1H) , 7.77 (dd, J = 9.0, 1.5 Hz, 1H) , 7.39 (d, J = 8.5 Hz, 1H) , 7.36-7.26 (m, 3H) , 7.05-7.00 (m, 2H) , 4.24 (d, J = 16.5 Hz, 1H) , 4.17 (d, J = 16.5 Hz, 1H) , 4.13-4.11 (m, 1H) , 3.44 (dd, J" = 12.5, 5.0 Hz, 1H) , 3.11 (dd, J = 13.0, 6.0 Hz, 1H) .
Paso C: A una solución de des-metil tetrahidroisoquinolina (3.75 g, 9.48 mmol) del paso B anterior en etanol (80 mL) se agregó carbono activado (3.0 g) y se agitó a temperatura ambiente durante 30 minutos. El carbono se retiró por filtración y el filtrado obtenido se concentró al vacío. El aceite resultante se disolvió en etanol (60 mL) y una solución de ácido L-tartárico (1.44 g, 9.5 mmol) se agregó en etanol (20 mL) . Luego, se formó inmediatamente un precipitado blanco. La lechada se agitó a temperatura ambiente durante 10 minutos y se filtró La torta obtenida se agitó en etanol caliente (70 °C) durante 3 horas y se filtró. La torta obtenida se secó al vacío a 50-60 °C durante 40 horas para dar L-tartrato de (+) -7- ([1,2,4] triazolo [1 , 5-a] iridin-6-il) -4- (3 , 4-diclorofenil) - 1,2,3,4-tetrahidroisoquinolina (3.7 g, 73%; AUC HPLC 99.4% a 250 nm) como un sólido blancuzco [a] 3D +16.8° (c 0.13, metanol) : 2H NMR (500 MHz, CD30D) d 9.09 (s, 1H) , 8.53 (s, 1H) , 8.02 (dd, J = 9.0; 2.0 Hz , 1H) , 7.86 (d, J = 9.0 Hz, 1H) , 7.68 (s, 1H) , 7.64-7.61 (m, 1H) , 7.55 (d, J = 8.0 Hz , - - 1H) , 7.48 (d, J = 2.0 Hz, 1H) , 7.24 (dd, J = 8.0; 2.0 Hz, 1H) , 7.04 (d, J = 8.0 Hz, 1H) , 4.65-4.57 (m, 2H) , 4.52 (d, J = 16.0 Hz, 1H) , 4.41 (s, 2H) , 3.79 (dd, J = 12.5; 6.0 Hz, 1H) , 3.44 (t, J = 12.5 Hz. 1H) . ESI MS m/z 395 [M+H] + Anal. calculado para C2iH16Cl2 4*C4H606« 0.5H20 : C, 54.16; H, 4.18; N, 10.11. Encontrado: C, 53,96; H 3,98; N, 9,94.
Ejemplo 3 - Síntesis alternativa del Ejemplo 1 (Clorhidrato) Paso A: A un matraz de fondo redondo de 1 L se agregó 2-amino-5-bromopiridina (100 g, 578 mmol) , DMF-DMA (101 mL, 751 mmol) y 2-propanol (200 mL) . La mezcla se calentó hasta reflujo durante 3 h para dar una solución oscura transparente. Luego se enfrió hasta 50°C y se agregó clorhidrato de hidroxilamina (52.2 g, 751 mmol) . La mezcla se agitó a 50 °C durante la noche para dar una suspensión amarilla. El precipitado se recogió por filtración. El filtrado negro se concentró y el residuo se agitó en EtOH (20 mL) durante 20 min. El sólido se recogió por filtración. Los sólidos combinados se secaron en un horno para dar N- (5-bromopiridin-2-il) -N' -hidroxiformimidamida como un sólido arena (94 g, 75% de rendimiento) .
Paso B: N- ( 5 -bromopiridin-2 - il ) -N 1 -hidroxiformimidamida se disolvió en THF (1 L) . A la solución a 10 °C se agregó anhídrido trifluoroacético (106 mL, 751 mmol) lentamente para controlar la temperatura de reacción por debajo de 20 °C. Luego de completar la adición, la mezcla se calentó a - - temperatura ambiente y se agitó durante 2 h. Luego de terminar la reacción se inactivo con una solución acuosa de Na2C03 para ajustaría a pH >7. El solvente orgánico se retiró a presión reducida y el producto luego se extrajo con DCM (300 mL 4 veces) . Las capas orgánicas combinadas se secaron sobre Na2S04 y se concentraron hasta sequedad. El residuo se agitó en etil éter (100 mL) y el producto 6-bromo- [1, 2 , 4] triazolo [1, 5-a] piridina se recogió por filtración como un sólido blancuzco (50 g, 58% de rendimiento) .
Paso C: A una mezcla de ácido 3-formilfenilborónico (21.41 g, 143 mmol), 6 -bromo- [1 , 2 , 4 ] triazolo [1 , 5-a] piridina (28.27 g, 143 mmol) en DIVISO (600 mL) y agua (50 mL) se agregaron Pd(dppf)Cl2 (5.83 g, 7.14 mmol) y Cs2C03 (116 g, 357 mmol) . La temperatura de reacción alcanzó 45 °C luego de la adición. La HPLC mostró que los materiales de partida se consumieron luego de 15 min. La reacción se diluyó con agua (400 mL) . El precipitado negro se recogió por filtración y se disolvió en DCM (300 mL) y se lavó con salmuera (200 mL) . La capa acuosa se retroextra o con DCM (100 mL) . Las capas orgánicas combinadas se filtraron a través de una almohadilla de Celite y el filtrado se concentró para dar una mezcla sólida negra. El producto se cristalizó nuevamente en metanol para dar 3- ( [1 , 2 , 4] triazolo [1 , 5-a] piridin-6-il) benzaldehído (27.4 g, 123 mmol, 86 % de rendimiento) como un sólido gris pálido: m/z = 224.0 [M+l] ; ¾ NMR (400 MHz, DMS0-D6) d ppm - - 7.74 (t, J=7.68 Hz, 1 H) , 7.91 - 8.02 (m, 2 H) , 8.11 (dd, J=9.19, 1.89 Hz, 1 H) , 8.17 (d, ,7=7.81 Hz , 1 H) , 8.36 (s, 1 H) , 8.57 (s, 1 H) , 9.45 (s, 1 H) , 10.11 (s, 1 H) .
Paso D: Una mezcla de a-bromo-3 , 4 ' -dicloroacetofeno (26.7 g, 100 mmol) , hexametilentetramina (HMTA) (13.97 g, 100 mmol) y Nal (0.5 g) se agitó a temperatura ambiente durante la noche. El análisis por HPLC indicó un consumo de los materiales de partida. El intermedio de amonio se recogió por filtración como un sólido blanco, se lavó con acetona y se secó (36 g, 89% de rendimiento) .
A una solución del intermedio (36 g, 88 mmol) en EtOH (500 mL) se agregó HCl 12N (75 mL, 0.9 mol) . La mezcla se agitó a 76 °C durante la noche y luego se enfrió a temperatura ambiente. El producto clorhidrato 2 -amino- 1- (3 , 4 -diclorofenil ) etanona se obtuvo como un sólido cristalino por filtración (20.2 g, 95% de rendimiento): XH NMR (400 MHz , DMSO-D6) d ppm 4.62 (s, 2 H) , 7.79 - 7.94 (m, 1 H) , 7.98 (dd, J=8.56, 2.01 Hz, 1 H) , 8.26 (d, J=2.01 Hz, 1 H) , 8.48 (s, 3 H) .
Paso E: A una solución de clorhidrato DE 2-amino-l- (3, 4-diclorofenil) etanona (50 g, 208 mmol) en MeOH (200 mL) se agregó borohidruro de sodio (7.86 g, 208 mmol) a 0 °C lentamente. La HPLC indicó una conversión del 100% luego de 10 min. Una solución de 3 - ( [1 , 2 , 4] triazolo [1 , 5 -a] piridin-6-il) benzaldehído (46.4 g, 208 mmol) en DCM / MeOH (180mL / 50mL) se agregó a la solución previa en una porción de temperatura ambiente. La solución mezclada se agitó a TA durante 2 h, luego se agregó borohidruro de sodio (7.86 g, 208 mmol) . La HPLC indicó un 100% de conversión luego de 10 min. La mayoría del solvente se retiró y el residuo se disolvió en DCM / NH40H (4N) (1 L / 1 L) . La capa orgánica se lavó con salmuera, se secó sobre a2S04 y se concentró hasta -250 mL. El producto 2 - (3 -( [1 , 2 , 4 ] triazolo [1 , 5-a] piridin-6 -il) bencilamino) -1- (3 , 4-diclorofenil) etanol en solución de DCM se usó en el próximo paso sin purificación adicional (área HPLC 92%): m/z =413.1 [M+l] ; H NMR (400 Hz, CLOROFORMO-D) d ppm 2.72 (dd, J=12.21, 8.69 Hz, 1 H) , 2.96 (dd, J=12.34, 3.53 Hz, 1 H) , 3.85 - 3.98 (m, 2 H) , 4.69 (dd, J=8.56, 3.53 Hz, 1 H) , 7.18 (dd, J=8.31, 1.76 Hz , 1 H) , 7.34-7.42 (m, 2 H) , 7.43-7.56 (m, 4 H) , 7.72-7.88 (m, 2 H) , 8.36 (s, 1 H) , 8.78 (s, 1 H) .
Paso F: Una solución de ácido sulfúrico concentrado (500 g, 5.0 mol) en un matraz de fondo redondo de 3 L se enfrió hasta 0 °C con un baño de hielo. Al matraz se agregó gota a gota una solución de 2- (3- ( [1, 2, 4] triazolo [1, 5-a] iridin-6- il) bencilamino) -1- (3 , 4-diclorofenil) etanol (79 g, 0.191 mol) en DCM (250 mL) . La adición se terminó en 30 min y la temperatura de reacción se controló en el intrvalo de 10-20 °C. Se sopló el DCM con nitrógeno durante la adición. La evaporación de DCM ayudó a reducir la temperatura de 1 - - reacción. La solución de mezcla se agitó a TA durante la noche. La HPLC no indició ningún material de partida. La relación del área HPLC de 7 - ( [1 , 2 , 4 ] triazolo [1 , 5-a] piridin-6 -il) -4 - ( 3 , 4 -diclorofenil) - 1 , 2 , 3 , 4 - tetrahidroisoquinol ina y 5-([1,2,4] triazolo [1, 5 -a] piridin- 6 - il ) -4- ( 3 , 4 -diclorofenil) - 1 , 2 , 3 , 4 -tetrahidroisoquinolina fue 75:25. La mezcla de reacción se enfrió hasta 0 °C. Se agregó isopropanol (2 L) a la solución lentamente, manteniendo la temperatura < 0 °C . El sólido (92% de pureza del isómero deseado) se obtuvo por filtración. El sólido luego se disolvió en AcOEt (IL) y el pH se ajustó a 10 con NHOH. La capa de agua se extrajo con EtOAc dos veces . Las capas orgánicas combinadas se lavaron con agua, se secaron sobre Na2S04 y se concentraron. El residuo se disolvió en EtOH (250 mL) y luego se agregaron 1.1 eq. de ácido metansulfónico (20.20 g, 0.21 mol) y la solución se agitó durante la noche. El precipitado resultante, sal de ácido metansulfónico (98% de pureza) , se filtró. Este se disolvió en agua y el pH se ajustó con NH40H hasta 10, luego se extrajo con AcOEt dos veces. Los extractos combinados se lavaron con agua y se secaron sobre Na2S04. Luego de retirar el solvente, se obtuvo 7 -( [1 , 2 , 4] triazolo [1 , 5 -a] piridin-6 -il) -4- (3 , 4 -diclorofenil) -1,2,3, 4-tetrahidroisoquinolina en estado amorfo (40.8g, 54% de rendimiento) : m/z = 395.0 [M+l] ; ?. NMR (400 MHz, CLOROFORMO-D) d ppm 3.05 (dd, J=12.00, 8.00 Hz, 1 H) , 3.40 (dd, J=12.00, 4.00 Hz , 1 H) , 4.05-4.25 (m, 3 - - H) , 6.96 (m, 2 H) , 7.25-7.35 (m, 4 H) , 7.70-7.80 (m, 2 H) , 8.32 (s, 1H) , 8.74 (s, 1 H) .
Paso G: A una solución de 7- ( [1, 2 , 4] triazolo [1, 5-a] iridin- 6 - il) -4 - (3 , 4 -diclorofenil ) -1,2,3,4-tetrahidroisoquinolina (25.2 g, 63.8 mmol) en DMF (30 mi) se agregó dicarbonato de di -tere-butilo (13.91 g, 63.8 mmol) . La mezcla de reacción se agitó a TA durante 1 h y luego se agregó AcOEt (500 mi) . La solución se lavó con salmuera y agua. La capa orgánica se secó sobre Na2S04. Luego de retirar el solvente, se obtuvo rac-7- ( [1 , 2 , 4] triazolo [1 , 5 -a] piridin- 6- il) -4- (3, 4 -diclorofenil ) -3 , 4 -dihidroisoquinolin-2 ( 1H) -carboxilato de tere-butilo sólido (30.6 g, 61.8 mmol, 97% de rendimiento) por recristalización a partir de MeOH; m/ z = 495.1 [M+l] ; Hi NMR (400 MHz , CLOROFORMO-D) d ppm 1.30 (s, 9H) , 3.60-4.15 (m, 3 H) , 4.40-5.10 (m, 2H) , 6.84-7.05 (m, 2H) , 7.13 (d, J = 1.51 Hz, 1H) , 7.35 (m, 3H) , 7.78 (dd, J=8.31, 1.77 Hz, 2 H) , 8.31 (s, 1H) , 8.72 (s, 1H) .
Paso H: Separación quiral con SFC en una columna Chiralpak AS-H (3x25cm, 5µp?; eluyente: C02/ (MeOH/TEA=100/0.2 (v/v) ) = 75/25; 220 nm) proporcionó (+) 7- ( [1,2,4] triazolo [1, 5-a] iridin- 6 -il) -4- (3 , 4 -diclorofenil ) - 3 , 4-dihidroisoquinolin-2 (1H) -carboxialto de tere-butilo (99.7% ee) .
Paso I: A una solución de (+) -enantiómero a partir del Paso H (32.41 g, 65.43 mmol) en DCM (150 mi) se agregó una - - solución de cloruro de hidrógeno-EtOH (2.5N, 250 mL) y EtOH 500 mL. La mezcla de reacción se agitó a 70°C durante 2h. Luego de retirar el solvente, el residuo se sometió a reflujo en 1000 mi de AcOEt durante lh. El producto clorhidrato de (+)-7-([l,2,4] triazolo [1, 5 -a] piridin-6-il) -4 - (3 , 4-diclorofenil) -1, 2 , 3 , 4 -tetrahidroisoquinolina (27.4 g, 97 % de rendimiento) se obtuvo luego de la filtración y el secado, m/z = 395.1 [M+l] ; XH NMR (400 MHz, DMS0-d6) d ppm 3.70 (m, 2 H) , 4.40-4.65 (m, 3H) , 6.90 (d, 7.80 Hz , 1H) , 7.35 (dd, J = 7.8, 2 Hz, 1H) , 7.68 (m, 4H) , 8.58 (s, 1H) , 9.38 (s, 1H) , 9.8 (bs, 2H) .
Ejemplo 4 - Ensayo de unión primaria Preparación de membranas Las células HEK-293 recombinantes que expresan las proteínas hSERT, hDAT o hNET se recolectaron a partir de matraces T-175 de la siguiente manera. El medio se retiró a partir de los matraces y las células se enjuagaron con HBSS sin Ca y sin Mg. Luego las células se incubaron durante 5-10 minutos en 10 mM de Tris-Cl, a pH 7.5, 5mM de EDTA antes de que las células se levantaran combinando el uso de una pipeta con raspaje, según sea necesario. La suspensión celular se recogió en botellas de centrífuga y se homogeneizó durante 30 segundos con un homogeneizador Polytron. La suspensión se centrifugó durante 30 minutos a 32,000 x g, 4°C. El sobrenadante se decantó y el comprimido se resuspendió y homogeneizó en 50 mM de Tris-Cl, a pH 7.5 , 1 mM de EDTA durante 10 segundos. Luego la suspensión se centrifugó nuevamente durante 30 minutos a 32,000 x g, 4°C. El sobrenadante se decantó y el comprimido se resuspendió en 50 mM de Tris-Cl, a pH 7.5, 1 mM de EDTA y se homogeneizó brevemente. Se realizó un ensayo Bradford (Bio-rad) y la preparación de membranas se diluyó hasta 2 mg/ml con 50 mM de Tris-Cl, a pH 7.5, 1 mM de EDTA. Se prepararon alícuotas y luego se congelaron y almacenaron a -80°C.
Ensayo de unión de radioligando al SERT Los compuestos se disolvieron en 100% de DMSO a una concentración que es 100 veces la máxima concentración de ensayo deseada, se diluyeron en serie 1:3 en 100% de DMSO, y 0.4 µ?/pocillo de cada solución se administró a una placa de 384 pocilios de fondo redondo de polipropileno Nunc . El 100% de inhibición se define con 0.4 µ?/pocillo de 1 mM de fluoxetina disuelta en DMSO. 20 µ?/pocillo de una preparación de membrana 2x (15 ug/ml en 50 de mM Tris-Cl, a pH 7.5, 120 mM de NaCl, 5mM de KC1) y 20 µ?/pocillo de una solución de radioligando 2x (520 pM [125I] RTI-55 en 50 mM de Tris-Cl, pH 7.5, 120 mM de NaCl, 5mM de KCl) se agregaron a cada pocilio y la reacción se incubó durante 1 hora a temperatura ambiente. El contenido de la placa de ensayo luego se transfirió a una placa de filtro Millipore MultiscreenHTs GF/B que se pretrató con 0.5% de PEI por al menos una hora. La placa se filtró al vacío y se lavó con 7 lavados de 100 µ?/pocillo '50 mM de Tris-Cl, pH 7.5, 120 mM de NaCl , 5mM de KCl enfriado hasta 4°C. La filtración y el lavado se completaron en menos de 90 segundos. Las placas se secaron al aire durante la noche, se agregó 12 µ?/pocillo de fluido de centelleo MicroScint y las placas se contaron en un Trilux.
Ensayo de unión de ra.dioliga.ndo al DAT Los compuestos se disolvieron en 100% de DMSO a una concentración que es 100 veces la máxima concentración de ensayo deseada, se diluyeron en serie 1:3 en 100% de DMSO, y 0.4 µ?/pocillo de cada solución se administró a una placa de 384 pocilios de fondo redondo de polipropileno Nunc. El 100% de inhibición se define con 0.4 µ?/pocillo de 1 mM de GBR-12935 disuelto en DMSO. 20 ul/pocillo de una preparación de membrana 2x (12.5 µg/ml en 30 mM de amortiguador de fosfato de sodio, a pH 7.9 a 4°C) y 20 µ?/pocillo de una solución de radioligando 2x (250 pM [125I] RTI - 55 en 30 mM de amortiguador de fosfato de sodio, a pH 7.9, a 4°C) se agregaron al pocilio y la reacción se incubó durante 1 hora a temperatura ambiente. El contenido de la placa de ensayo luego se transfirió a una placa de filtro Millipore MultiscreenHTs GF/B que se pretrató con 0.5% de PEI por al menos una hora. La placa se filtró al vacío y se lavó con 7 lavados de 100 µ?/pocillo de 50 mM de Tris-Cl, a pH 7.5, 120 mM de NaCl, 5 mM de KCl enfriado hasta 4°C. La filtración y el lavado se - - completaron en menos de 90 segundos. Las placas se secaron al aire durante la noche, se agregó 12 µ?/pocillo de fluido de centelleo MicroScint y las placas se contaron en un Trilux.
Ensayo de unión de radioligando al NET Los compuestos se disolvieron en 100% de DMSO a una concentración que es 100 veces la máxima concentración de ensayo deseada, se diluyeron en serie 1:3 en 100% de DMSO y 1,0 ml/pocillo de cada solución se administró a una placa de 384 pocilios de fondo redondo de polipropileno Nunc. El 100% de inhibición se define con 1.0 ml/pocillo de 10 mM de desipramina disuelta en DMSO. 50 ml/pocillo de una preparación de membrana 2x (0.4 mg/ml en 50 de mM de Tris-Cl, a pH 7.5, 120 mM de NaCl , 5mM de KC1) y 50 µ?/pocillo de una solución de radioligando 2x (4 pn [3H] nisoxetina en 50 mM de Tris-Cl, a pH 7.5, 120 mM de NaCl, 5 mM de KCl) se agregaron al pocilio y la reacción se incubó durante 1 hora a temperatura ambiente . El contenido de la placa de ensayo luego se transfirió a una placa de filtro Millipore MultiscreenHTs GF/B que se pretrató con 0.5% de PEI por al menos una hora. La placa se filtró al vacío y se lavó con 7 lavados de 100 µ?/pocillo de 50 mM de Tris-Cl, pH 7.5, 120 mM de NaCl, 5 mM de KCl enfriado hasta 4°C. La filtración y el lavado se completaron en menos de 90 segundos. Las placas se secaron al aire durante la noche, se agregó 12 µ?/pocillo de fluido de centelleo MicroScint y las placas se contaron en un Trilux.
- - Análisis de datos Los datos sin procesar se normalizaron hasta un porcentaje de inhibición usando los pocilios de referencia que definen una inhibición de 0% (DMSO únicamente) y 100% (inhibidor selectivo) que se realizaron en cada placa. Cada placa se realizó en triplicado y la curva de concent rae ión- respuesta así generarada se ajustó usando la ecuación dosis-respuesta de cuatro parámetros, Y=inferior + (superior-inferior) / (1+10A ( (LogIC50-X) *HillSlope) ) para determinar el valor de IC50 para cada compuesto. La concentración de radioligando elegida para cada ensayo corresponde a la concentración Kd determinada a través del análisis de unión de saturación para cada ensayo.
Ejemplo 5 - Ensayo de ocupación El procedimiento general para la recolección de tejido cerebral y la evaluación de la ocupación transportadora se describe a continuación. Se sacrificaron ratones por medio de asfixia en C02 , ratas mediante decapitación y perros mediante inyección IV de solución para eutanasia. En ratones y ratas, luego de retirar los cerebros del cráneo, el tejido del prosencéfalo (remoción del tronco encefálico y cerebelo) se usó para la evaluación de la ocupación de SERT, NET y DAT. En perros, se disecó el cuerpo estriado para - - determinar la ocupación de DAT y el resto del tejido del prosencéfalo (sin cuerpo estriado, tronco encefálico y cerebelo) se usó para la evaluación de la ocupación de SERT y NE . Los tejidos cerebrales se congelaron en isopentano frío y se almacenaron a -80°C hasta homogenización .
Los tejidos cerebrales se descongelaron y luego se homogeneizaron usando un homogeni zador Polytron (Kinematica) . Las alícuotas de muestra se congelaron inmediatamente y se almacenaron a -80°C. El contenido de proteínas se midió para cada muestra usando un kit de ensayo de proteínas Coomassie (Pierce) .
El día de la unión ex vivo para la evaluación de la ocupación, se descongelaron alícuotas de muestras congeladas y se homogeneizaron agujas y se incubaron 100 µg de tejido para la unión de SERT, NET y DAT en las condiciones de ensayo resumidos en la Tabla 1. Luego de la incubación, las reacciones se terminaron mediante la adición de un amortiguador de ensayo congelado y filtración rápida mediante un cosechador de células Brandel usando filtros FPXLR-196. Los filtros se lavaron dos veces con amortiguador de incubación congelado, se pincharon en una placa clara antes de la adición de 200ul de fluido de centelleo por pocilio. El radiol igandio se midió usando un contador de centelleo - - líquido Wallac Microbeta.
Tabla 1. Condiciones del ensayo de unión ex vivo para la ocupación transportadora de serotonina, norepinefriña y dopamina Fármaco Temperatura y Transpor no Amortiguado Radioligando tiempo de tador específi r (nM) incubación co (µ?) 2 nM Tris, 50 Fluoxet 10 minutos SERT [3H] Citalop NaCl, 120 ina, 10 a 4°C ram KC1, 5 nM Amortiguad GBR- [125I] RTI-55 or de 10 minutos DAT 12935, (+ 0.5 µ? fosfato de a 4°C 10 citalopram) sodio, 30 5 nM Reboxet Tris, 50 20 minutos NET [3H] - ina, NaCl, 300 a 4°C Nisoxetina 10 C1, 5 La unión específica se calculó restándole el valor de la unión no específica al valor de la unión total en cada muestra. El porcentaje de ocupación se calculó como (1- unión específica en la tratada con fármaco/unión específica en la tratada con vehículo) x 100%. Para la estimación de la ocupación in vivo de EC50 (concentración total en plasma del compuesto que produce 50% de ocupación) , las gráficas de valores de ocupación contra concentraciones en plasma se ajustaron a un modelo de unión usando una regresión no lineal de acuerdo con la siguiente ecuación: % ocupación = Emáx * C/ (EC50 + C) donde Emáx es la máxima unión específica, C es la concentración de fármaco y EC50 es la concentración total en plasma necesaria para el 50% de la ocupación del sitio de unión. La regresión no lineal se realizó usando un GraphPad Prism versión 3.00 (GraphPad Software, San Diego, Calif .) .
Los resultados se muestran en la Tabla 2 a continuación .
Tabla 2. Valores de IC50 y ocupación SE RT DAT NET Ejemplo ^ocupación ¾ocupac¡ón ^ocupación Dosis _ momento IC50 (n ) IC50 (nM ) IC50 (nM ) SERT DAT NET mg/Kg (hora) 1 (+ )-enantiómero 1 .8 30.8 26.0 75 26 11 1 3 1 (-)-enantiómero 4.2 104.6 4.8 41 30 33 1 3 Ejemplo 6 - Ensayos de comportamiento in vivo Para todas las pruebas Todos los animales se mantuvieron de acuerdo con las directrices del Committee on Animáis of the Bristol-Myers Squibb Company y Guide for Care and Use of Laboratory Animáis, Institute of Animal Laboratory Resources, 1996, que se incorporan a la presente en su totalidad mediante esta referencia. Los protocolos de investigación se aprobaron por Bristol-Myers Squibb Company Institutional Animal Care and Use Committee.
Ensayo de suspensión de cola de ratón Se alojaron 3-4 ratones macho Swiss Webster por jaula en habitaciones mantenidas a temperatura constante (21-23°C) y humedad (50 ± 10%) en un ciclo de 12-horas luz/oscuridad. Los animales tuvieron acceso libre a agua y alimento a lo largo de los estudios. El día de la prueba, se llevaron a la habitación de prueba y se dejaron aclimatar durante 1 hora. Para comenzar con las pruebas, se adjuntó la cola a un trozo de cinta que luego se adjuntó a un gancho en el techo de una cámara atenuante de sonido. La inmovilidad se registró automá icamente usando el software Med Associates. Los compuestos se administraron intensamente en un intervalo de pretratamiento fijo antes de la sesión.
La dosis efectiva mínima del - (+) -enantiómero del Ejemplo 1 en el estudio de suspensión de cola de ratón fue 10 mg/kg .
Ensayo de natación forzada en ratas Se alojaron ratas macho Sprague Dawley en pares en habitaciones mantenidas a una temperatura constante (21-23 °C) y humedad (50 ± 10%) en un ciclo de 12-horas luz/oscuridad. Los animales tuvieron acceso libre a agua y alimento a lo largo de los estudios. Los animales se manipularon durante - - dos minutos los dos días anteriores al comienzo del experimento. El primer día de prueba, las ratas se colocanron en un tanque (un cilindro Pyrex de 46 cm de altura x 21 cm de diámetro, relleno con 30 cm de agua que varía entre 24-26°C) durante 15 minutos (sesión pre-natación) . Al final de la sesión de 15 minutos, las ratas se secaron y se volvieron a colocar en su jaula original. Los compuestos se administraron en tres momentos en las próximas 24 horas 23.5, 5 y 1 hora), antes de una segunda prueba de natación. Esta prueba de natación dura 5 minutos y el comportamiento de los animales se graba en video y se marcan los comportamientos activos (inmovilidad, natación, escalada). Al final de cada período de 5 segundos durante la sesión de prueba de 5 minutos se marca el comportamiento de las ratas como una de las siguientes: inmovilidad (la rata permaneció flotando en el agua sin esforzarse y solo se movió lo mínimo para mantener su cabeza por encima del agua) , natación (la rata realizó movimientos de natación activos, más que los necesarios para mantener meramente su cabeza por encima del agua, por ej . , moverse alrededor del cilindro) o escalada (la rata realizó movimientos activos con sus patas delanteras dentro y fuera del agua, normalmente dirigidos contra la pared del cilindro) . Los compuestos solo se identifican con un código predesignado y el investigador sigue cegado durante todo el experimento (incluyendo cuando se grababan los videos - - de marcación) .
Actividad locomotora de rata y ratón Los animales se alojaron en condiciones descritas anteriormente para las dos especies. Los aparatos de prueba consisten en cámaras Plexiglás equipadas con monitores de actividad Digiscan (Omnitech Electronics, Columbus, Ohio) que detectan interrupciones de ocho photobeams . La actividad horizontal se registra en cubos de 5 minutos durante un total de 60 minutos y se expresa como la distancia total cubierta (en cm) . Los compuestos se administraron intensamente en un intervalo de pretratamiento fijo antes de la prueba.
Ejemplo 7 - Preparación de cristales simples de (S) -7- ([1,2 , 4] triazolo [1, 5-a] piridin-6 -il) -4- (3 , 4-diclorofenil) -1 , 2 , 3 , 4 -tetrahidroisoquinolin L-tartrato (sal L-tartrato) Sal de L-tartrato de (S) -7- ( [1 , 2 , 4] triazolo [1 , 5-a] piridin-6 -il) -4- (3 , 4-diclorofenil) -1,2,3,4-tetrahidroisoquinolin (20mg) se disolvió en metanol (8 mL) con calor en un recipiente. Luego se agregó agua destilada (2mL) a la solución transparente anterior. La solución resultante se tapó y se colocó a temperatura ambiente. Cristales similares a una aguja de la sal de L-tartrato de (S)-7-([l,2,4] triazolo [1 , 5 -a] piridin-6 - il) -4- (3 ,4-diclorofenil ) - 1 , 2 , 3 , 4 -tetrahidroisoquinolin (20mg) se obtuvieron luego de evaporación lenta en el aire con el correr de los días .
- - Ejemplo 8 - Preparción de cristales simples de monohidrato monoisopropanolato monoclorhidrato de (S) -7- ( [1,2,4] triazolo [1 , 5-a] piridin-6 -il) -4- (3 , -diclorofenil ) - 1 , 2 , 3 , 4 -tetrahidroisoquinolina (sal HCl; Forma SA-1) Sal mono-HCl de (S) -7 -( [1 , 2 , 4] triazolo [1 , 5-a] piridin-6 -il) -4- (3 , 4 -diclorofenil) -1,2,3, 4-tetrahidroisoquinolina (20 mg) se disolvió en isopropanol (10 mL) con calor en un recipiente. Luego se agregó agua destilada (2 mL) a la solución transparente anterior. La solución resultante se tapó y se colocó a temperatura ambiente. Cristales similares a una aguja larga de la sal monohidrato monoisopropanolato mono-HCl de (S) -7- ( [1, 2 , 4] triazolo [1, 5-a] iridin-6 - il ) -4- (3 , 4 -diclorofenil) -1, 2 , 3 , 4-tetrahidroisoquinolina (20mg) se obtuvieron luego de evaporación lenta en el aire con el correr de los días. Los cristales similares a una aguja se separaron de otro licor madre mediante filtración y la torta húmeda se secó en un horno durante 16 horas en condiciones de 45 °C y lOOmmHg.
Ejemplo 9 - Preparción de cristales simples de sal monoclorhidrato de (S) -7 -( [1 , 2 , 4] triazolo [1 , 5 -a] iridin-6 - il) -4- (3 , 4 -diclorofenil ) -1,2,3, 4-tetrahidroisoquinolina (sal HCl; Forma N-2) Sal mono-HCl de (S) -7 -( [1 , 2 , 4] triazolo [1 , 5 -a] piridin-6 -il) -4 - ( 3 , 4-diclorofenil ) -1,2,3, 4-tetrahidroisoquinolina (20 mg) se disolvió en metanol (8 mL) con calor en un recipiente.
Luego se agregó agua destilada (2 mL) a la solución transparente anterior. La solución resultante se tapó y se colocó a temperatura ambiente. Cristales similares a una aguja de la sal mono-HCl de (S) -7 - ( [1 , 2 , 4] triazolo [1 , 5 -a] piridin-6-il) -4- (3 , 4-diclorofenil) -1,2,3,4-tetrahidroisoquinolina se obtuvieron luego de evaporación lenta en el aire con el correr de los días.
Ejemplo 10 - Análisis de cristales simples por cristalografía asistida por rayos X Los datos de (S) -7 -( [1 , 2 , 4] triazolo [1 , 5-a] iridin-6 -il) -4 - (3 , 4-diclorofenil) -1,2,3, 4 -tetrahidroisoquinolin L-tartrato (sal L-tartrato) y los cristales de monoclorhidrato de (S) -7- ( [1, 2 , 4] triazolo [1 , 5-a] piridin-6-il) -4- (3,4-diclorofenil) -1, 2 , 3 , 4-tetrahidroisoquinolina (sal HCl ; Forma N-2) se recogieron en un difractometro SMART CCD equipado con radiación de grafito-monocromado Cu ?a (? = 1.54178 Á) a 225K y temperatura ambiente, respectivamente. Los datos de monohidrato monoisopropanolato monoclorhidrato (S)-7- ( [1,2,4] triazolo [1, 5-a] iridin-6 -il ) -4- (3, 4-diclorofenil) -1 , 2 , 3 , 4 -tetrahidroisoquinolin (sal HCl; Forma SA-1) se recogieron en un difractometro X8-ApexII equipado con una radiación de grafito-monocromado Cu ?a (? = 1.54178 Á) a temperatura ambiente (APEX-II 1.0-28, software de recolección de datos para dispositivos Bruker CCD. Bruker AXS Inc., Madison, isconsin, EUA. SAINT PLUS, Software de - - procesamiento para dispositivos BrukerCCD, Bruker AXS Inc., Madison, Wisconsin, EUA) . Los parámetros de células unitarias finales se determinaron usando el set de datos entero .
Todas las estructuras se resolvieron mediante métodos directos y se mejoraron mediante las técnicas de mínimos cuadrados de matriz completa usando el paquete de software SHELXTL (Sheldrick, GM. 1997, SHELXTL. Structure Determination Programs . Versión 5.10, Bruker AXS, Madison, Wisconsin, EUA) . La función minimizada en las mejoras fue ?w(|Fol " |FC|)2- R se define como ? | | FQ | - | Fc | | /? | FD | mientras que Rw = [?w ( | F01 - | Fc | ) 2/?w |F0| /2, donde w es una función de ponderación apropiada con base en errores en las intensidades observadas. Los mapas de diferencia Fourier se examinaron en todas las etapas de mejora. En la forma L-tartrato, uno de los átomos de cloro en un anillo fenilo colgante se desordena en dos posiciones cada uno con una relación de 50% de ocupación. La molécula de ácido tartárico también se desordena por lo que no se puede hacer un modelo. La cantidad de moléculas de metanol no se puede identificar debido al desorden. Todos los átomos que no son hidrógeno se mejoraron con parámetros de desplazamiento térmico anisotrópico . Los átomos de hidrógeno asociados con la unión a hidrógeno se ubicaron en los mapas finales de diferencia Fourier mientras que las posiciones de los otros - - átomos de hidrógeno se calcularon a partir de una geometría idealizada con longitudes y ángulos de unión estándar. Se les asignaron factores de temperatura isotrópica y se incluyeron en cálculos de factor estructurales con parámetro fij os .
Los datos de cristales de la forma sal L-tartrato se muestra en la Tabla 3 y las coordenadas atómicas fraccionarias se enumeran en la Tabla 4. Los datos de cristales de la Forma SA-1 se muestran en la Tabla 5 y las coordenadas atómicas fraccionarias se enumeran en la Tabla 6. Los datos de cristales de la Forma N-2 se muestran en la Tabla 7 y las coordenadas atómicas fraccionarias se enumeran en la Tabla 8. Un experto en la técnica deberá entender que ciertas variaciones en las coordenadas son posibles y se cosideran parte del alcance de la presente descripción.
Tabla 3. Datos de cristales de la forma L-tartrato Fórmula empírica C40 H40 C12 N8 08 Peso de fórmula 831.70 Temperatura 225(1) K Longitud de onda 1.54178 Á Sistema cristalino, grupo de espacio ortorrómbico, C222j Dimensiones celulares unitarias a =7.6264(10) Á alfa =90 grados b = 38.942(5) Á beta = 90 grados c = 24.449(3) Á gamma = 90 grados Volumen 7261,1(16) Á3 Z, densidad calculada 8, 1.522 Mg/m3 Coeficiente de absorción 2.195 mm-1 F(000) 3472 Intervalo theta para la recolección 2.27 a 66.20° de datos - - índices restrictivos -8<=h<=8 -45<=k.<=42 -22<=1<=28 Reflexiones recogidas/únicas 24815 / 6156 [R(int) = 0.1027] Método de mejora Mínimos cuadrados de matriz completa en FA2 Datos / limitaciones / parámetros 6156 / 2 / 323 Bondad del ajuste de FA2 2.340 índices R finales [I>2sigma (I) ] Rl = 0.2345, WR2 = 0.4418 índices R (todos los datos) Rl = 0,3127, WR2 = 0,4595 Parámetro de estructura 0.00 (11) absoluta Coeficiente de extinción 0.0075 (9) Mayor orificio y pico 0.991 y -0.773 e. Á~J diferentes Tabla 4. Coordenadas atómicas de la Forma L-tartrato Coordenadas atómicas ( x 104) y parámetros de desplazamiento isotrópicos equivalentes (Á2 x 103) para la Forma L-tartrato. U(eq) se define como un tercio de la traza del tensor ortognonal izado Uij . x y z U(eq) Cl(l) 8174(9) 94( 1) 4057(2) 171(2) Cl(2') 5256(12) -323(2) 4561(3) 137(3) Cl(2) 1 1696(16) -83(2) 4303(4) 201(6) C( l) 8480(30) -296(3) 4374(6) 109(5) C(2) 101 10(40) -377(4) 4452(8) 149(8) C(3) 10610(20) -698(5) 4682(7) 136(6) C(4) 9280(20) -919(2) 4902(4) 78(3) - - C(5) 7540(20) -803(3) 4839(5) 107(4) C(6) 7210(20) -477(3) 4556(5) 109(5) C(7) 9651(19) -1252(2) 5194(5) 97(4) C(8) 8790(20) -1532(3) 4886(5) 122(5) C(9) 7840(20) -1835(2) 5751(6) 111(5) C(10) 8275(16) -1504(3) 6055(6) 87(3) C(l l) 9041(16) -1238(2) 5781(5) 83(3) C(12) 9409(14) -941(2) 6125(5) 71(3) C(13) 8887(15) -937(3) 6658(6) 82(3) C(14) 8050(16) -1194(3) 6915(5) 75(3) C(15) 7808(18) -1500(2) 6586(6) 90(4) C(16) 7563(15) -1 182(2) 7472(6) 79(3) C(17) 6993(17) -875(4) 7699(6) 96(4) C(18) 6487(18) -1113(4) 8577(8) 100(4) C(19) 7058(19) -1442(5) 8390(5) 112(5) C(20) . 7492(19) -1472(3) 7861(7) 118(5) C(21) 5610(30) -748(9) 8994(6) 194(13) C(22) 7820(20) -2663(4) 4481(6) 124(4) 0(3) 10030(30) -2275(4) 4338(6) 225(7) C(23) 9000(20) -2557(4) 4090(6) 119(4) 0(2) 7170(20) -2487(3) 4903(5) 170(4) 0(1) 7230(20) -2972(3) 4484(5) 186(5) N(l) 8830(20) -1870(2) 5245(6) 138(5) N(2) 6491(14) -849(3) 8247(6) 109(4) - - N(3) 5890(20) -1046(4) 9099(9) 150(7) N(4) 5882(18) -566(3) 8^552(6) 119(4) 0(8) -840(20) 53(4) 2431(8) 235(7) 0(1W) 9327(17) -3528(3) 4909(5) 175(4) C(74) 450(50) -1233(9) 3340(13) 272(14) 0(9) -2350(140) -964(16) 3320(30) 630(40) 0(4) 7600(60) -2153(9) 3690(14) 400(15) 0(6) 10620(40) -2645(6) 3106(9) 291(9) C(72) -2920(80) -1321(14) 3380(20) 400(30) 0(7) -160(50) -761(8) 3131(12) 351(13) C(70) -300(120) -361(12) 2710(20) 420(30) C(25) 9840(80) -2305(16) 3320(20) 440(30) 0(5) 8080(40) -2558(7) 2969(9) 312(11) C(24) 8360(40) -2552(8) 3522(10) 241(11) H(3A) 11778 -764 4690 164 H(5A) 6612 -931 4976 128 H(7A) 10920 -1291 5191 116 H(8A) 9408 -1570 4544 146 H(8B) 7592 -1469 4803 146 H(9A) 8097 -2030 5986 133 H(9B) 6598 -1839 5669 133 H(12A) 10003 -753 5980 85 H(13A) 9130 -740 6861 99 H(15A) 7325 -1695 6744 108 - 3 - H(17A) 6943 -680 7479 115 H(19A) 7126 -1628 8627 134 H(20A) 7766 -1689 7730 142 H(21A) 51 11 -624 9280 233 H(1A) 8376 -2045 5049 166 H(1B) 9947 -1923 5325 166 Tabla 5. Datos de cristales de sal HC1 : Forma SA-1 Fórmula empírica C24 H26 C13 N4 02 Peso de fórmula 508.84 Temperatura 298(2) K Longitud de onda 1, 54178 A Sistema cristalino, grupo de Monoclínico, P2i espacio Dimensiones celulares a = 11,0668(9) A alfa = 90 grados. unitarias b = 7.3750(6) A beta = 100.594(7) grados . c = 15.3927(14) A gamma = 90 grados.
Volumen 1234.90(18) A3 Z, densidad calculada 2, 1.363 Mg/m3 Coeficiente de absorción 3.595 mm-1 F(000) 530 Intervalo theta para la recolección de 4.06 a 61.98 grados. datos índices restrictivos -12<=h<=12 -7<=k<=6 -17<=1<=15 Reflexiones recogidas/únicas 3911 / 2687 [R(int) = 0,0253] Completo a theta = 61.98 89.5 % Método de mejora Mínimos cuadrados de matriz completa en F"2 Datos / limitaciones / parámetros 2687 / 1 / 306 Bondad del ajuste de F*2 1.035 índices R finales [I>2sigma ( I) ] Rl = 0,0382, wR2 = 0,0994 índices R (todos los datos) Rl = 0,0423, wR2 = 0,1027 Parámetro de estructura absoluta 0.02(2) Mayor orificio y pico diferentes 0.270 y -0.201 e. A"3 - - Tabla 6. Coordenadas atómicas de sal HCl : Forma SA-1 Coordenadas atómicas (x 104) y parámetros de desplazamiento isotrópicos equivalenttes (Á2 x 103) para la Forma SA-1. U(eq) se define como un tercio de la traza del tensor ortogonal izado Uij . x y z U(eq) Cl 12265(1) 6142(1) 1683(1) 49(1) Cl(l) 7875(1) 12955(2) 4765(1) 82(1) Cl(2) 8143(1) 9869(2) 6212(1) 87(1) N(l) 2603(2) 8917(4) -585(2) 34(1) N(2) 10328(2) 9284(4) 1422(2) 39(1) C(3) 7992(3) 8350(5) 1854(2) 31(1) C(4) 6974(3) 8951(5) 360(2) 32(1) N(5) 1421(3) 9376(5) -494(2) 47(1) C(6) 5842(3) 8414(5) 549(2) 32(1) C(7) 4724(3) 8458(5) -145(2) 32(1) C(8) 8036(3) 8902(5) 998(2) 31(1) C(9) 3613(3) 8927(5) 63(2) 36(1) C(10) 9143(3) 8296(5) 2564(2) 35(1) N(l l) 1476(3) 8685(5) -1929(2) 51(1) C(12) 5807(3) 7820(6) 1405(2) 37(1) C(13) 8878(3) 8695(5) 3475(2) 37(1) - - C(14) 6859(3) 7787(6) 2035(2) 38(1) C( 15) 4772(3) 8039(5) -1033(2) 41(1) C(16) 10107(3) 9607(5) 2333(2) 38(1) C(17) 2614(3) 8532(5) -1448(3) 39(1) C(18) 9221(3) 9458(6) 715(2) 42(1) C(19) 8304(4) 10787(6) 4526(3) 47(1) C(20) 8550(3) 10430(5) 3699(3) 42(1) C(21) 3747(4) 8064(6) -1674(2) 46(1) C(22) 821(3) 9193(6) -1314(3) 50(1) C(23) 8957(4) 7332(6) 4108(3) 48(1) C(24) 8714(4) 7701(7) 4937(3) 55(1) C(25) 8399(4) 9426(8) 5162(3) 58(1) OW1 12197(4) 11835(6) 1559(3) 63(1) O(01) 13401(5) 9513(6) 2783(4) 138(2) C(01) 14893(7) 7959(17) 3801(5) 166(5) C(02) 14430(8) 9598(14) 3370(6) 139(3) C(03) 14517(9) 1 1360(20) 3818(8) 221(8) H(2A) 10639 8162 1397 46 H(2B) 10900 10076 131 1 46 H(4A) 7017 9351 -207 38 H(9A) 3554 9248 638 43 H(10A) 9484 7068 2573 42 H(12A) 5066 7445 1549 44 H(14A) 6817 7377 2600 46 H(15A) 5524 7738 -1183 49 H(16A) 9829 10844 2381 45 H(16B) 10871 9453 2750 45 H(18A) 9335 8717 216 50 H(18B) 9148 10709 518 50 H(20A) 8495 11359 3285 50 H(21A) 3795 7776 -2255 55 H(22A) -20 9407 -1461 60 H(23A) 9175 6163 3970 58 H(24A) 8763 6773 5351 66 HW1 12650(50) 11440(80) 1990(40) 67(19) HW2 12190(50) 12930(110) 1710(40) 90(20) H(01D) 13362 8533 2528 207 H(01A) 14782 6981 3382 249 H(01B) 14456 7696 4270 249 H(01C) 15752 8098 4041 249 H(02A) 15024 9777 2977 167 H(03A) 14198 12289 3401 331 H(03B) 15361 1 1617 4062 331 H(03C) 14047 11331 4284 331 Tabla 7 . Datos de cristales de sal HCl .· Forma N- 2 Fórmula empírica C21 H17 C13 N4 Peso de fórmula 431.74 Temperatura 298(2) K Longitud de 1.54178 A onda Sistema cristalino, grupo de ortorrómbico, 2x2^^^ espacio Dimensiones celulares a = 7, 1183 (2) Á alfa = 90 unitarias grados . b = 21.2160(7) Á beta = 90 grados . c = 26,3602(9) Á gamma = 90 grados .
Volumen 3981,0(2) Á3 Z, densidad calculada 8, 1.441 Mg/m3 Coeficiente de absorción 4.283 mm"1 F (000) 1776 Tamaño de 0.16 x 0.07 x 0.06 mm cristal Intervalo theta para la recolección 2.67 a 44.53 grados . de datos índices restrictivos -6<=h<=5 -19<=k<=18 -23<=1<=23 Reflexiones recogidas/únicas 9626 / 2985 [R(int) = 0,0700] Completo a theta = 44,53 95.3 % Datos / limitaciones / parámetros 2985 / 0 / 505 Bondad del ajuste de F^2 1.031 índices R finales [I>2sigma (I) ] Rl = 0,0580, WR2 = 0,1446 índices R (todos los datos) Rl = 0,0780, WR2 = 0,1669 Parámetro de estructura absoluta 0.10(4) Mayor orificio y pico 0,260 y -0,278 e. Á"3 diferentes Tabla 8. Coordenadas atómicas de sal HC1 : Forma N-2 Coordenadas atómicas (x 104) y parámetros de desplazamiento isotrópicos equivalenttes (Á2 x 103) para la Forma N-2. U(eq) se define como un tercio de la traza del tensor ortogonal izado Uij . x y z U(eq) Cl(l) 4498(5) 2054(2) 5726(1) 84(1) Cl(2) 8606(6) 2604(2) 5897(1) 98(1) Cl(3) 13423(5) 8143(1) 1794(1) 75(1) Cl(4) 9097(4) 8448(1) 1988(1) 73(1) Cl(5) -2074(4) 51 19(1) 4228(1) 71(1) Cl(6) 3031(4) 5078(1) 2983(1) 66(1) N(l) 2223(11) 4893(4) 4125(3) 52(2) N(2) 61(15) 7409(6) 6214(5) 64(3) N(3) -573(13) 7985(6) 6078(5) 65(3) N(4) -306(16) 7936(6) 6927(5) 75(4) N(5) 7228(10) 5382(4) 3091(3) 47(2) N(6) 9780(14) 2724(5) 1073(5) 56(3) N(7) 10462(14) 2158(6) 1235(4) 62(3) N(8) 10074(16) 2166(6) 367(4) 70(3) C(l) 3750(20) 3157(6) 5294(4) 67(4) C(2) 5220(20) 2801(5) 5526(4) 62(4) C(3) 6990(20) 3065(8) 5577(5) 75(4) C(4) 7330(20) 3646(7) 5390(5) 75(5) C(5) 5980(20) 3987(6) 5149(5) 67(4) C(6) 4180(20) 3750(6) 5092(4) 57(4) C(7) 2634(17) 4168(5) 4848(4) 53(3) - - C(8) 3267(15) 4321(5) 4307(4) 54(3) C(9) 2762(18) 5465(5) 4424(5) 63(4) C(10) 2298(13) 5348(6) 4977(5) 44(3) C(l l) 2294(14) 4749(5) 5175(5) 42(3) C(12) 1796(17) 4667(5) 5682(5) 57(3) C(13) 1424(16) 5177(6) 5975(5) 57(3) C(14) 1510(15) 5791(5) 5785(5) 45(3) C(15) 1928(14) 5865(5) 5284(5) 44(3) C(16) 1095(14) 6353(6) 6107(5) 44(3) C(17) 466(16) 6920(7) 5908(5) 52(3) C(18) -747(19) 8258(7) 6533(8) 79(5) C(19) 230(20) 7382(8) 6719(8) 79(4) C(20) 856(16) 6812(7) 6955(5) 61(3) C(21) 1241(15) 6307(6) 6639(6) 58(4) C(31) 1 1260(20) 6456(5) 2095(5) 68(4) C(32) 12471(16) 6939(6) 1978(4) 63(4) C(33) 1 1878(19) 7564(6) 1953(4) 61(3) C(34) 9939(18) 7684(5) 2033(4) 55(3) C(35) 8744(17) 7205(5) 2162(4) 51(3) C(36) 9370(18) 6600(5) 2199(4) 52(3) C(37) 8002(17) 6074(5) 2356(4) 49(3) C(38) 8399(14) 5938(5) 2920(4) 51(3) C(39) 7870(18) 4792(5) 2834(5) 60(4) C(40) 8081(17) 4873(6) 2263(5) 53(3) - - C(41) 8178(17) 5465(5) 2060(5) 52(3) C(42) 8419(18) 5507(5) 1536(6) 66(4) C(43) 8611(16) 4964(7) 1238(4) 59(3) C(44) 8532(16) 4370(6) 1459(5) 54(3) C(45) 8220(17) 4337(5) 1978(5) 57(3) C(46) 8796(17) 3796(6) 1143(5) 54(3) C(47) 9454(16) 3252(7) 1367(5) 56(3) C(48) 10601(16) 1851(6) 794(7) 67(4) C(49) 9511(17) 2725(6) 563(7) 55(4) C(50) 8909(16) 3292(7) 321(5) 62(4) C(51) 8534(16) 3805(6) 614(6) 53(3) H(1A) 2481 4958 3795 62 H(1C) 979 4827 4155 62 H(5A) 7327 5336 3429 56 H(5C) 6012 5453 3016 56 H(1B) 2535 2999 5277 81 H(4B) 8526 3818 5427 90 H(5B) 6262 4384 5021 80 H(7B) 1466 3924 4831 63 H(8B) 4609 4401 4302 65 H(8C) 3009 3966 4086 65 H(9A) 2075 5829 4301 76 H(9B) 4095 5547 4386 76 H(12A) 1718 4264 5818 68 H(13A) 1 102 5116 6313 69 H(15A) 1967 6267 5145 52 H(17A) 322 6962 5559 62 ' H(18A) -1175 8671 6562 94 H(20A) 998 6783 7305 73 H(21A) 1607 5926 6783 70 H(31A) 1 1679 6042 2104 81 H(32A) 13726 6845 1914 76 H(35A) 7486 7294 2226 62 H(37A) 6713 6232 2322 59 H(38A) 9722 5846 2967 61 H(38B) 8090 6306 3123 61 H(39A) 6970 4458 2901 71 H(39B) 9067 4664 2976 71 H(42A) 8454 5901 1382 79 H(43A) 8793 5002 890 71 H(45A) 8104 3945 2133 69 H(47A) 9678 3241 1714 67 H(48A) 1 1041 1439 779 80 H(50A) 8777 3311 -30 74 H(51A) 8094 4171 460 63 Ejemplo 11 - Difracción de rayos X en polvo para las Formas SA-1 y N-2 Los datos de la difracción de rayos X en polvo (PXRD) se obtuvieron usando Bruker C2 GADDS . La radiación fue Cu Ka (40KV, 40MA) . La distancia muestra-detector fue de 15 era. Las muestars de polvo se colocaron en capilares de vidrio sellados de lmm o menos de diámetro; los capilares se rotaron durante la recolección de datos. Los datos se recolectaron para 3=20=35° con un tiempo de exposición de muestra de al menos 1000 segundos. Los arcos resultantes de difracción en dos dimensiones se integraron para crear un PXRD tradicional de una dimensión. Los resultados del patrón de PXRD y un patrón simulado calculado a partir de datos de cristal único para Form SA-1 se muestran en la Figura 1.
La Tabla 9 enumera los picos de PXRD característicos que describen la Forma SA-1 monohidrato monoisopropanolato monoclorhidrato ((S)-7- ( [l,2,4]triazolo[l,5-a] iridin- 6 - il ) -4 - (3,4-diclorofenil ) - 1 , 2 , 3 , 4 - tetrahidroi soquinol ina) y la Forma N-2 monoclorhidrato de ( (S) -7 - ( [1, 2, ] riazolo [1, 5-a]piridin-6-il) -4- (3, 4 -dielorofenil ) -1,2,3,4-tetrahidroisoquinolina) . En particular, la Tabla 9 muestra posiciones de pico de difracción característicos (grados 20 ± 0.1) a temperatura ambiente, con base en un patrón de alta calidad recogido con un difractómetro (CUKOÍ) con un capilar de centrifugación con 2T calibrados con un NIST u otro estándar adecuado.
Tabla 9 Forma SA-1 Forma N-2 5.8 8.3 8.1 8.9 9.1 10.9 10.8 14.2 11.7 14.7 13.0 16.7 13.3 17.3 14.5 18.0 15.1 18.4 15.4 18.8 16.2 20.2 16.8 21.9 Ejemplo 12 - Calorimetría Diferencial de Barrido para Forma SA-l Los experimentos de Calorimetría Diferencial de Barrido (DSC) se realizaron en un TA Instruments™ modelo Q1000 o 2920. La muestra (aproximadamente 2-6 mg) se pesó en un bombo de aluminio sellado herméticamente como pinchazo y se registró adecuadamente hasta un céntimo de miligramo y se transfirió al DSC. El instrumento se purgó con gas de nitrógeno a 50mL/min. Se recogieron datos entre temperatura ambiente y 300 °C a 10°C. min de velocidad de calentamiento.
El gráfico se realizó con picos endotérmicos señalando hacia abajo. Los resultados se muestran en la Figura 2.
Ejemplo 13 - Análisis Termogravimétrico para la Forma SA-1 Los resultados se muestran en la Figura 3.
Aunque algunas modalidades preferidas se han representado y descrito en detalle en la presente, resultará evidente para aquellos expertos en la técnica relevante que se pueden realizar varias modificaciones, adiciones, sustituciones y similares sin alejarse del espíritu de la invención y estas se considerarán dentro del alcance de la invención tal como se define en las reivindicaciones a continuación.
Se hace constar que con relación a esta fecha, el mejor método conocido por la solicitante para llevar a la práctica la citada invención, es el que resulta claro de la presente descripción de la invención.

Claims (46)

- - REIVI DICACIONES Habiéndose descrito la invención como antecede, se reclama como propiedad lo contenido en las siguientes reivindicaciones :
1. Un compuesto de fórmula (I) : Cl Fórmula I caracterizado porque: el átomo de carbono designado * está en la configuración R o S ; o una sal o un solvato farmacéuticamente aceptables del mismo .
2. El compuesto de conformidad con la reivindicación 1, caracterizado porque el compuesto es un (+) -estereoisómero .
3. El compuesto de conformidad con la reivindicación 1, caracterizado porque el compuesto es un (-)-estereoisómero .
4. El compuesto de conformidad con la reivindicación 1, caracterizado porque el compuesto está en la configuración - -
5. El compuesto de conformidad con la reivindicación 1, caracterizado porque el compuesto está en la configuración R.
6. El compuesto de conformidad con la reivindicación 1, caracterizado porque el compuesto es un (S) (+ )-estereoisómero .
7. El compuesto de conformidad con la reivindicación 1, caracterizado porque el compuesto es un (R) (-)-estereoisómero .
8. Una composición farmacéutica caracterizada porque comprende un portador farmacéuticamente aceptable y una cantidad terapéuticamente eficaz del compuesto de conformidad con la reivindicación 1.
9. Un método para tratar un trastorno que se crea mediante o depende de la disponibilidad reducida de norepinefriña, dopamina o serotonina, caracterizado porque comprende: administrar a un paciente que necesita el tratamiento una cantidad terapéuticamente eficaz de un compuesto de conformidad con la reivindicación 1 o una sal farmacéuticamente aceptable del mismo.
10. El método de conformidad con la reivindicación 9, caracterizado porque el trastorno se selecciona del grupo que consiste en trastorno por déficit de atención con hiperactividad (ADHD) , deterioro cognitivo,. trastornos de ansiedad, trastorno de ansiedad generalizado (GAD) , trastorno - - de pánico, trastorno bipolar o depresión maníaca o trastorno maníaco-depresivo, trastorno obsesivo compulsivo (OCD) , trastorno por estrés postraumático (PTSD) , trastorno de estrés agudo, fobia social, fobias simples, trastorno disfórico premenstrual (PMMD) , trastorno de la ansiedad social (SAD) , trastorno depresivo mayor ( DD) , depresión postnatal, distimia, depresión asociada con la enfermedad de Alzheimer, enfermedad de Parkinson o psicosis, parálisis supranuclear, trastornos alimenticios, obesidad, anorexia nerviosa, bulimia nerviosa, trastorno de la alimentación compulsiva, diabetes, · enfermedades isquémicas, dolor, trastornos por abuso de sustancias, dependencia de sustancias químicas, adicción a la nicotina, adicción a la cocaína, adicción a las anfetaminas, adicción al alcohol, síndrome Lesch-Nyhan, enfermedades neurodegenerativas, enfermedad de Parkinson, síndrome de la fase lútea tardía o narcolepsia, síntomas psiquiátricos, ira, sensibilidad al rechazo, trastornos del movimiento, síndrome extrapiramidal , trastornos Tic, síndrome de las piernas inquietas (RLS) , discinesia tardía, parálisis supranuclear, trastorno alimenticio relacionado con el sueño (SRED) , síndrome del comer nocturno (NES) , incontinencia urinaria por estrés (SUI) , migraña, dolor neuropático, neuropatía diabética, dolor de la espalda baja, síndrome de fibromialgia (FS) , dolor por osteoartritis , dolor por artritis, síndrome de - 10 - fatiga crónica (CFS) , disfunción sexual, eyaculación precoz, impotencia masculina, trastornos termorregulatorios (por ej . , sofocones asociados con la menopausia) y síndrome del intestino irritable (IBS) .
11. El método de conformidad con la reivindicación 9, caracterizado porque comprende adicionalmente : administrar una cantidad terapéuticamente eficaz de un antagonista del receptor de serotonina 1A o una sal farmacéuticamente aceptable del mismo.
12. El método de conformidad con la reivindicación 11, caracterizado porque el antagonista del receptor de serotonina 1A se selecciona del grupo que consiste en WAY 100135 y espiperona.
13. El método de conformidad con la reivindicación 9, caracterizado porque comprende adicionalmente: administrar una cantidad terapéuticamente eficaz de un antagonista del receptor selectivo de neroquinina- 1 o una sal farmacéuticamente aceptable del mismo.
14. El método de conformidad con la reivindicación 9, caracterizado porque comprende adicionalmente: administrar una cantidad terapéuticamente eficaz de un antagonista del precursor de norepinefriña o una sal farmacéuticamente aceptable del mismo.
15. El método de conformidad con la reivindicación 14, caracterizado porque el precursor de norepinefri a se - - selecciona del grupo que consiste en L-tirosina y L-fenilalanina .
16. El método de conformidad con la reivindicación 9, caracterizado porque el compuesto es un (+) -estereoisómero .
17. El método de conformidad con la reivindicación 9, caracterizado porque el compuesto es un (-) -estereoisómero .
18. El método de conformidad con la reivindicación 9, caracterizado porque el compuesto está en la configuración S.
19. El método de conformidad con la reivindicación 9, caracterizado porque el compuesto está en la configuración R.
20. El método de conformidad con la reivindicación 9, caracterizado porque el compuesto es un (S) (+) -estereoisómero .
21. El compuesto de conformidad con la reivindicación 9, caracterizado porque el compuesto es un (R) (-)-estereoisómero .
22. Un método para inhibir la captación de norepinefriña sináptica en un paciente, caracterizado porque comprende: administrar al paciente una cantidad inhibidora terapéuticamente eficaz de un compuesto de conformidad con la reivindicación 1 o una sal farmacéuticamente aceptable del mismo .
23. El método de conformidad con la reivindicación 22, caracterizado porque el compuesto es un (+) -estereoisómero.
24. El método de conformidad con la reivindicación 22, - - caracterizado porque el compuesto es un ( - ) -estereoisómero .
25. El método de conformidad con la reivindicación 22, caracterizado porque el compuesto es un (S) (+) -estereoisómero.
26. El compuesto de conformidad con la reivindicación 22, caracterizado porque el compuesto es un (R) (-)-estereoisómero .
27. Un método para inhibir la captación de serotonina sináptica en un paciente, caracterizado porque comprende: administrar al paciente una cantidad inhibidora terapéuticamente eficaz de un compuesto de conformidad con la reivindicación 1 o una sal farmacéuticamente aceptable del mismo .
28. El método de conformidad con la reivindicación 27, caracterizado porque el compuesto es un (+) -estereoisómero .
29. El compuesto de conformidad con la reivindicación 27, caracterizado porque el compuesto es un (-)-estereoisómero .
30. El método de conformidad con la reivindicación 27, caracterizado porque el compuesto es un (S) (+) -estereoisómero .
31. El compuesto de conformidad con la reivindicación 27, caracterizado porque el compuesto es un (R) (-)-estereoisómero. 1
32. Un método para inhibir la captación de dopamina - - sináptica en un paciente, caracterizado porque comprende: administrar al paciente una cantidad inhibidora terapéuticamente eficaz de un compuesto de conformidad con la reivindicación 1 o una sal farmacéuticamente aceptable del mismo .
33. El método de conformidad con la reivindicación 32, caracterizado porque el compuesto es un (+) -estereoisómero .
34. El compuesto de conformidad con la reivindicación 32, caracterizado porque el compuesto es un (-)-estereoisómero .
35. El método de conformidad con la reivindicación 32, caracterizado porque el compuesto es un (S) (+) -estereoisómero .
36. El compuesto de conformidad con la reivindicación 32, caracterizado porque el compuesto es un (R) (-)-estereoisómero .
37. Un método para suprimir en humanos el deseo de fumar, caracterizado porque comprende: administrar a un humano que necesita la supresión una cantidad eficaz para aliviar el deseo de fumar de un compuesto de conformidad con la reivindicación o una sal farmacéuticamente aceptable del mismo .
38. El método de conformidad con la reivindicación 37, caracterizado porque el compuesto es un (+) -estereoisómero .
39. El compuesto de conformidad con la reivindicación - 1 - 37, caracterizado porque el compuesto es un (-)-estereoisómero .
40. El método de conformidad con la reivindicación 37, caracterizado porque el compuesto es un (S) (+) -estereoisómero .
41. El compuesto de conformidad con la reivindicación 37, caracterizado porque el compuesto es un (R) (-)-estereoisómero .
42. Un método para suprimir el deseo en humanos de consumir alcohol caracterizado porque comprende: administrar a un humano que necesita la supresión una cantidad eficaz para aliviar el deseo de consumir alcohol de un compuesto de conformidad con la reivindicación 1 o una sal farmacéuticamente aceptable del mismo.
43. El método de conformidad con la reivindicación 42, caracterizado porque el compuesto es un (+) -estereoisómero .
44. El método de conformidad con la reivindicación 42, caracterizado porque el compuesto es un (-) -estereoisómero .
45. El método de conformidad con la reivindicación 42, caracterizado porque el compuesto es un (S) (+) -estereoisómero .
46. El compuesto de conformidad con la reivindicación 42, caracterizado porque el compuesto es un (R) (-)-estereoisómero .
MX2011011907A 2009-05-12 2010-05-11 7-([1,2,4,]triazolo[1,5-a]piridin-6-il)-4-(3,4-diclorofenil)-1,2, 3,4-tetrahidroisoquinolina y uso de la misma. MX2011011907A (es)

Applications Claiming Priority (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
US17747409P 2009-05-12 2009-05-12
PCT/US2010/034379 WO2010132442A1 (en) 2009-05-12 2010-05-11 7-([1,2,4,]triazolo[1,5,-a]pyridin-6-yl)-4-(3,4-dichlorophenyl)-1,2,3,4- tetrahydroisoquinoline and use thereof

Publications (1)

Publication Number Publication Date
MX2011011907A true MX2011011907A (es) 2012-01-20

Family

ID=43069018

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
MX2011011907A MX2011011907A (es) 2009-05-12 2010-05-11 7-([1,2,4,]triazolo[1,5-a]piridin-6-il)-4-(3,4-diclorofenil)-1,2, 3,4-tetrahidroisoquinolina y uso de la misma.

Country Status (19)

Country Link
US (1) US8802696B2 (es)
EP (1) EP2429296B1 (es)
JP (1) JP5764553B2 (es)
KR (1) KR101830447B1 (es)
CN (1) CN102595902B (es)
AU (1) AU2010247763B2 (es)
CA (1) CA2760837C (es)
CL (1) CL2011002810A1 (es)
CO (1) CO6470786A2 (es)
DK (1) DK2429296T3 (es)
EA (1) EA020553B1 (es)
ES (1) ES2662072T3 (es)
IL (1) IL216049A (es)
MX (1) MX2011011907A (es)
NZ (1) NZ596104A (es)
PE (1) PE20120373A1 (es)
SG (1) SG175420A1 (es)
WO (1) WO2010132442A1 (es)
ZA (1) ZA201107909B (es)

Families Citing this family (8)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN101119969B (zh) 2004-07-15 2014-04-09 阿尔巴尼分子研究公司 芳基和杂芳基取代的四氢异喹啉及其阻断去甲肾上腺素、多巴胺和血清素的重摄取的应用
US9156812B2 (en) 2008-06-04 2015-10-13 Bristol-Myers Squibb Company Crystalline form of 6-[(4S)-2-methyl-4-(2-naphthyl)-1,2,3,4-tetrahydroisoquinolin-7-yl]pyridazin-3-amine
ES2528404T3 (es) * 2009-05-12 2015-02-10 Bristol-Myers Squibb Company Formas cristalinas de (S)-7-([1,2,4]triazol[1,5-a]piridin-6-il)-4-(3,4-diclorofenil)-1,2,3,4-tetrahidroisoquinolina y sus usos
ES2446971T3 (es) * 2009-05-12 2014-03-11 Albany Molecular Research, Inc. Tetrahidroisoquinolinas sustituidas con arilo, heteroarilo, y heterociclo y su uso
ES2662072T3 (es) 2009-05-12 2018-04-05 Albany Molecular Research, Inc. 7-([1,2,4]triazolo[1,5-a]piridin-6-il)-4-(3,4-diclorofenil)-1,2,3,4-tetrahidroisoquinolina y uso de la misma
WO2012024397A2 (en) 2010-08-17 2012-02-23 Albany Molecular Research, Inc. 2,5-methano-and 2,5-ethano-tetrahydrobenzazepine derivatives and use thereof to block reuptake of norepinephrine, dopamine, and serotonin
SI3087984T1 (sl) * 2013-12-25 2021-08-31 Fujimoto Co., Ltd. Profilaktično in terapevtsko sredstvo za motnjo pomanjkanja pozornosti s hiperaktivnostjo
JP2023509800A (ja) * 2020-01-10 2023-03-09 コンシナンス セラピューティクス, インコーポレイテッド 薬物の治療的組み合わせ及びそれらの使用方法

Family Cites Families (299)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US3155670A (en) 1962-06-22 1964-11-03 Res Lab Dr C Janssen N V 1-oxo-2, 4, 8, triaza-spiro (4, 5) decanes
US3155669A (en) 1962-06-22 1964-11-03 Res Lab Dr C Janssen N V 2, 4, 8-triaza-spiro (4, 5) dec-2-enes
US3947456A (en) 1970-01-06 1976-03-30 Hoffman-La Roche Inc. Substituted 4-phenyl isoquinolines
CH527194A (de) 1970-01-06 1972-08-31 Hoffmann La Roche Verfahren zur Herstellung von Isochinolin-Derivaten
US3666763A (en) 1970-01-06 1972-05-30 Hoffmann La Roche 4-phenyl isoquinolines and process for preparing same
GB1504424A (en) 1975-08-09 1978-03-22 Beecham Group Ltd Isoquinoline-derived aminoethers
US4340600A (en) 1980-05-22 1982-07-20 Smithkline Corporation Renal dilating methods and compositions using 4-(3,4-dihydroxyphenyl)-1,2,3,4-tetrahydroisoquinolines
US4535186A (en) 1983-04-19 1985-08-13 American Home Products Corporation 2-Phenyl-2-(1-hydroxycycloalkyl or 1-hydroxycycloalk-2-enyl)ethylamine derivatives
DE3333994A1 (de) 1983-09-21 1985-04-04 Troponwerke GmbH & Co KG, 5000 Köln Neue pyridoindolderivate, verfahren zu ihrer herstellung und ihre verwendung
US4843071A (en) 1986-12-05 1989-06-27 Serotonin Industries Of Charleston Method and composition for treating obesity, drug abuse, and narcolepsy
KR880007433A (ko) 1986-12-22 1988-08-27 메리 앤 터커 3-아릴옥시-3-치환된 프로판아민
ZA885824B (en) 1987-08-14 1989-04-26 Merrell Dow Pharma Novel antidepressants
EP0360390A1 (en) 1988-07-25 1990-03-28 Glaxo Group Limited Spirolactam derivatives
WO1990005525A1 (en) 1988-11-23 1990-05-31 Pfizer Inc. Quinuclidine derivatives as substance p antagonists
US4902710A (en) 1988-12-14 1990-02-20 Eli Lilly And Company Serotonin and norepinephrine uptake inhibitors
US5114976A (en) 1989-01-06 1992-05-19 Norden Michael J Method for treating certain psychiatric disorders and certain psychiatric symptoms
GB8909209D0 (en) 1989-04-22 1989-06-07 Wyeth John & Brother Ltd Piperazine derivatives
EP0380223A1 (en) 1989-01-17 1990-08-01 Konica Corporation Colour filter and process for producing the same
BG49761A1 (en) 1989-04-24 1992-02-14 Vissh Khim T I 4- (4'- chalophenyl)- 2- methyl- 1, 2, 3, 4- tetrahydroisohinolines and method for its preparation
US5164372A (en) 1989-04-28 1992-11-17 Fujisawa Pharmaceutical Company, Ltd. Peptide compounds having substance p antagonism, processes for preparation thereof and pharmaceutical composition comprising the same
AU6368090A (en) 1989-10-03 1991-04-11 Warner-Lambert Company Substituted carboxytetrahydroisoquinolines and derivatives thereof having pharmaceutical activity
FI97540C (fi) 1989-11-06 1997-01-10 Sanofi Sa Menetelmä terapeuttisesti käyttökelpoisten, aromaattisesti substituoitujen piperidiini- ja piperatsiinijohdannaisten valmistamiseksi
FR2654725B1 (fr) 1989-11-23 1992-02-14 Rhone Poulenc Sante Nouveaux derives de l'isoindolone, leur preparation et les compositions pharmaceutiques qui les contiennent.
FR2654726B1 (fr) 1989-11-23 1992-02-14 Rhone Poulenc Sante Nouveaux derives de l'isoindolone et leur preparation.
GB8929070D0 (en) 1989-12-22 1990-02-28 Fujisawa Pharmaceutical Co Peptide compounds,processes for preparation thereof and pharmaceutical composition comprising the same
UA41251C2 (uk) 1990-01-04 2001-09-17 Пфайзер, Інк. Гідровані азотвмісні гетероциклічні сполуки, похідні піперидину, фармацевтична композиція та спосіб пригнічення активності речовини р в організмі
US5232929A (en) 1990-11-28 1993-08-03 Pfizer Inc. 3-aminopiperidine derivatives and related nitrogen containing heterocycles and pharmaceutical compositions and use
WO1991012266A1 (en) 1990-02-15 1991-08-22 Fujisawa Pharmaceutical Co., Ltd. Peptide compound
US5447947A (en) 1990-02-26 1995-09-05 Arc 1 Compositions and methods of treatment of sympathetically maintained pain
HUT62891A (en) 1990-06-01 1993-06-28 Pfizer Process for producing 3-amino-2-arylquinuclidine compounds and pharmaceuticql composition comprising such compounds
AU660416B2 (en) 1990-07-23 1995-06-29 Pfizer Inc. Quinuclidine derivatives
DE69109125T2 (de) 1990-09-28 1995-09-28 Pfizer Ringverknüpfte analoge von stickstoffenthaltenden nichtaromatischen heterocyclen.
GB9023116D0 (en) 1990-10-24 1990-12-05 Fujisawa Pharmaceutical Co Peptide compounds,processes for preparation thereof and pharmaceutical composition comprising the same
DK0498069T3 (da) 1990-12-21 1995-12-04 Fujisawa Pharmaceutical Co Ny anvendelse af peptidderivat
EP0566589A1 (en) 1991-01-10 1993-10-27 Pfizer Inc. N-alkyl quinuclidinium salts as substance p antagonists
DE69220258T2 (de) 1991-02-11 1997-12-18 Merck Sharp & Dohme Azabicyclische Verbindungen, diese enthaltende pharmazeutische Zubereitungen und ihre therapeutische Verwendung
JPH082901B2 (ja) 1991-03-01 1996-01-17 ファイザー・インコーポレーテッド 1−アザビシクロ[3.2.2ノナン−3−アミン誘導体類
CZ293955B6 (cs) 1991-03-26 2004-08-18 Pfizeráinc Postup přípravy substituovaných piperidinů
FR2677361A1 (fr) 1991-06-04 1992-12-11 Adir Nouveaux peptides et pseudopeptides, derives de tachykinines, leur procede de preparation et les compositions pharmaceutiques qui les contiennent.
FR2676055B1 (fr) 1991-05-03 1993-09-03 Sanofi Elf Composes polycycliques amines et leurs enantiomeres, procede pour leur preparation et compositions pharmaceutiques les contenant.
FR2676053B1 (fr) 1991-05-03 1993-08-27 Sanofi Elf Nouveaux composes dialkylenepiperidino et leurs enantiomeres, procede pour leur preparation et compositions pharmaceutiques les contenant.
FR2676446B1 (fr) 1991-05-17 1993-08-06 Rhone Poulenc Rorer Sa Nouveaux derives du thiopyranopyrrole, leur preparation et les compositions pharmaceutiques qui les contiennent.
FR2676447B1 (fr) 1991-05-17 1993-08-06 Rhone Poulenc Rorer Sa Nouveaux derives du thiopyranopyrrole et leur preparation.
FR2676443B1 (fr) 1991-05-17 1993-08-06 Rhone Poulenc Rorer Sa Nouveaux derives de perhydroisoindole et leur preparation.
FR2676442B1 (fr) 1991-05-17 1993-08-06 Rhone Poulenc Rorer Sa Nouveau derives de perhydroisoindole, leur preparation et les compositions pharmaceutiques qui les contiennent.
ATE211743T1 (de) 1991-05-22 2002-01-15 Pfizer Substituierte 3-aminochinuclidine
WO1992020661A1 (en) 1991-05-22 1992-11-26 Merck & Co., Inc. N, n-diacylpiperazines
DE69208877T2 (de) 1991-05-31 1996-07-25 Pfizer Chinuclidinderivate
GB9113219D0 (en) 1991-06-19 1991-08-07 Fujisawa Pharmaceutical Co Peptide compound,processes for preparation thereof and pharmaceutical composition comprising the same
DE9290083U1 (de) 1991-06-20 1994-02-17 Pfizer Fluoralkoxybenzylamino-Derivate von stickstoffhaltigen Heterocyclen
TW202432B (es) 1991-06-21 1993-03-21 Pfizer
US5288730A (en) 1991-06-24 1994-02-22 Merck Sharp & Dohme Limited Azabicyclic compounds, pharmaceutical compositions containing them and their use in therapy
EP0536817A1 (en) 1991-07-05 1993-04-14 MERCK SHARP &amp; DOHME LTD. Azabicyclic compounds as tachykinin antagonists
EP0522808A3 (en) 1991-07-05 1993-01-27 MERCK SHARP &amp; DOHME LTD. Aromatic compounds, pharmaceutical compositions containing them and their use in therapy
US5472978A (en) 1991-07-05 1995-12-05 Merck Sharp & Dohme Ltd. Aromatic compounds, pharmaceutical compositions containing them and their use in therapy
WO1993001159A1 (en) 1991-07-10 1993-01-21 Merck Sharp & Dohme Limited Fused tricyclic compounds, pharmaceutical compositions containing them and their use in therapy
EP0593615B1 (en) 1991-07-10 1996-01-31 MERCK SHARP &amp; DOHME LTD. Aromatic compounds, compositions containing them and their use in therapy
MY110227A (en) 1991-08-12 1998-03-31 Ciba Geigy Ag 1-acylpiperindine compounds.
JPH06510034A (ja) 1991-08-20 1994-11-10 メルク シヤープ エンド ドーム リミテツド アザ環式化合物、それらの製造方法、及びそれらを含む医薬組成物
DE69231395T3 (de) 1991-09-20 2005-07-21 Glaxo Group Ltd., Greenford Neue medizinische Indikation für Tachykinin-Antagonisten
BR9206500A (pt) 1991-09-26 1995-10-03 Pfizer Heterociclos contendo, nitrogênio tricíclico condensado como antagonistas de substancia receptora P
WO1993009116A1 (en) 1991-11-07 1993-05-13 Yoshitomi Pharmaceutical Industries, Ltd. Quinuclidine compound and medicinal use thereof
JP2614408B2 (ja) 1991-11-12 1997-05-28 ファイザー・インコーポレーテッド サブスタンスp受容体アンタゴニストとしての非環式エチレンジアミン誘導体
CA2083891A1 (en) 1991-12-03 1993-06-04 Angus Murray Macleod Heterocyclic compounds, compositions containing them and their use in therapy
GB9200535D0 (en) 1992-01-10 1992-02-26 Fujisawa Pharmaceutical Co New compound
GB9201179D0 (en) 1992-01-21 1992-03-11 Glaxo Group Ltd Chemical compounds
US5241065A (en) 1992-02-25 1993-08-31 Schering Corporation 2,3,4,5-tetrahydro-1h-3-benzazepines having anti-psychotic activity
US5328927A (en) 1992-03-03 1994-07-12 Merck Sharpe & Dohme, Ltd. Hetercyclic compounds, processes for their preparation and pharmaceutical compositions containing them
US5595872A (en) 1992-03-06 1997-01-21 Bristol-Myers Squibb Company Nucleic acids encoding microsomal trigyceride transfer protein
JP2656702B2 (ja) 1992-03-23 1997-09-24 ファイザー製薬株式会社 ペプチド性キヌクリジン
FR2689888B1 (fr) 1992-04-10 1994-06-10 Rhone Poulenc Rorer Sa Nouveaux derives de perhydroisoindole, leur preparation et les compositions pharmaceutiques qui les contiennent.
AU675786B2 (en) 1992-04-15 1997-02-20 Merck Sharp & Dohme Limited Azacyclic compounds
GB2266529A (en) 1992-05-01 1993-11-03 Merck Sharp & Dohme Tetrahydroisoquinoline derivatives
CA2134964C (en) 1992-05-18 1997-12-30 Manoj C. Desai Bridged aza-bicyclic derivatives as substance p antagonists
GB9211193D0 (en) 1992-05-27 1992-07-08 Merck Sharp & Dohme Therapeutic agents
IL106142A (en) 1992-06-29 1997-03-18 Merck & Co Inc Morpholine and thiomorpholine tachykinin receptor antagonists, their preparation and pharmaceutical compositions containing them
US5637699A (en) 1992-06-29 1997-06-10 Merck & Co., Inc. Process for preparing morpholine tachykinin receptor antagonists
WO1994001402A1 (en) 1992-07-13 1994-01-20 Merck Sharp & Dohme Limited Heterocyclic amide derivatives as tachykinin derivatives
JPH07509133A (ja) 1992-07-17 1995-10-12 リボザイム・ファーマシューティカルズ・インコーポレイテッド 動物疾患の処置のための方法および剤
GB2268931A (en) 1992-07-22 1994-01-26 Merck Sharp & Dohme Azabicyclic tachykinin-receptor antagonists
JPH07508993A (ja) 1992-07-28 1995-10-05 メルク シヤープ エンド ドーム リミテツド アザサイクリック化合物
GB2269170A (en) 1992-07-29 1994-02-02 Merck Sharp & Dohme Azatricyclic tachykinin antagonists
WO1994003429A1 (en) 1992-07-31 1994-02-17 Merck Sharp & Dohme Limited Substituted amines as tachykinin receptor antagonists
EP0654029A1 (en) 1992-08-04 1995-05-24 Pfizer Inc. 3-benzylamino-2-phenyl-piperidine derivatives as substance p receptor antagonists
GB9216911D0 (en) 1992-08-10 1992-09-23 Merck Sharp & Dohme Therapeutic agents
ES2153841T3 (es) 1992-08-13 2001-03-16 Warner Lambert Co Antagonistas de la taciquinina.
US5212185A (en) 1992-08-14 1993-05-18 G. D. Searle & Co. Piperidinyl-terminated alkylamino ethynyl alanine amino diol compounds for treatment of hypertension
EP1114823A3 (en) 1992-08-19 2001-07-18 Pfizer Inc. Substituted benzylamino nitrogen containing non-aromatic heterocycles
US5387595A (en) 1992-08-26 1995-02-07 Merck & Co., Inc. Alicyclic compounds as tachykinin receptor antagonists
NO179904C (no) 1992-09-04 1997-01-08 Takeda Chemical Industries Ltd Kondenserte heterocykliske forbindelser og deres anvendelse
US5563161A (en) 1992-09-10 1996-10-08 Merck Sharp & Dohme Ltd. Alcohols and ethers with aromatic substituents as tachykinin-antagonists
GB9220286D0 (en) 1992-09-25 1992-11-11 Merck Sharp & Dohme Therapeutic agents
GB2271566A (en) 1992-10-14 1994-04-20 Merck & Co Inc HIV integrase inhibitors
JP2656699B2 (ja) 1992-10-21 1997-09-24 ファイザー製薬株式会社 置換ベンジルアミノキヌクリジン
GB9222262D0 (en) 1992-10-23 1992-12-09 Merck Sharp & Dohme Therapeutic agents
GB9222486D0 (en) 1992-10-26 1992-12-09 Merck Sharp & Dohme Therapeutic agents
JP2656700B2 (ja) 1992-10-28 1997-09-24 ファイザー製薬株式会社 置換キヌクリジン誘導体
DE69327541T2 (de) 1992-10-28 2000-08-10 Merck Sharp & Dohme 4-arylmethyloxymethyl piperidine als tachykinin antagonisten
AU5342894A (en) 1992-10-30 1994-05-24 Merck Sharp & Dohme Limited Tachykinin antagonists
US5886009A (en) 1992-11-12 1999-03-23 Pfizer Inc. Quinuclidine derivative as a substance P antagonist
US5261188A (en) 1992-11-23 1993-11-16 The Standard Products Company Belt weatherstrip with bulb
JPH06153997A (ja) 1992-11-27 1994-06-03 Canon Inc 検出信号増幅による標的核酸の検出方法
AU5169693A (en) 1992-12-10 1994-07-04 Pfizer Inc. Aminomethylene substituted non-aromatic heterocycles and use as substance p antagonists
CA2150951A1 (en) 1992-12-14 1994-06-23 Angus Murray Macleod 4-aminomethyl/thiomethyl/sulfonylmethyl-4-phenylpiperidines as tachykinin receptor antagonists
GB9226581D0 (en) 1992-12-21 1993-02-17 Merck Sharp & Dohme Therapeutic agents
DK154192D0 (da) 1992-12-23 1992-12-23 Neurosearch As Heterocycliske forbindelser
GB9300051D0 (en) 1993-01-04 1993-03-03 Merck Sharp & Dohme Therapeutic agents
US5466689A (en) 1993-02-08 1995-11-14 Takeda Chemical Industries, Ltd. Morpholine derivatives and their use
EP0683767B1 (en) 1993-02-18 1998-06-03 MERCK SHARP &amp; DOHME LTD. Azacyclic compounds, compositions containing them and their use as tachykinin antagonists
US5674889A (en) 1993-02-22 1997-10-07 Merck, Sharp & Dohme, Ltd. Aromatic compounds, compositions containing them and their use in therapy
US5688806A (en) 1993-03-04 1997-11-18 Pfizer Inc. Spiroazacyclic derivatives as substance P antagonists
WO1994022826A1 (en) 1993-04-07 1994-10-13 Otsuka Pharmaceutical Co., Ltd. Peripheral vasodilating agent containing n-acylated 4-amino piperidine derivatives as active ingredients
US5496833A (en) 1993-04-13 1996-03-05 Merck Sharp & Dohme Limited Piperidine tachykinin receptor antagonists
CN1081635C (zh) 1993-05-06 2002-03-27 默里尔药物公司 取代的吡咯烷 -3-基-烷基-哌啶
IL109646A0 (en) 1993-05-19 1994-08-26 Pfizer Heteroatom substituted alkyl benzylamino-quinuclidines
CA2163995A1 (en) 1993-06-07 1994-12-22 Malcolm Maccoss Spiro-substituted azacycles as neurokinin antagonists
EP0634402A1 (en) 1993-07-14 1995-01-18 Takeda Chemical Industries, Ltd. Isochinolinone derivatives, their production and use
US5869499A (en) 1993-07-15 1999-02-09 Pfizer Inc Benzyloxyquinuclidines as substance P antagonists
GB9315808D0 (en) 1993-07-30 1993-09-15 Merck Sharp & Dohme Therapeutic agents
TW365603B (en) 1993-07-30 1999-08-01 Rhone Poulenc Rorer Sa Novel perhydroisoindole derivatives, their preparation and pharmaceutical compositions which contain them
GB9317987D0 (en) 1993-08-26 1993-10-13 Glaxo Group Ltd Chemical compounds
EP0719253B1 (en) 1993-09-17 2004-04-28 Pfizer Inc. 3-amino-5-carboxy-substituted piperidines and 3-amino-4-carboxy-substituted pyrrolidines as tachykinin antagonists
AU7082194A (en) 1993-09-17 1995-04-03 Pfizer Inc. Heteroarylamino and heteroarylsulfonamido substituted 3-benzylaminomethyl piperidines and related compounds
IL111002A (en) 1993-09-22 1998-09-24 Glaxo Group Ltd History of piperidine, their preparation and the pharmaceutical preparations containing them
AU7947594A (en) 1993-10-27 1995-05-22 Merck Sharp & Dohme Limited Substituted amides as tachykinin antagonists
US6403577B1 (en) 1993-11-17 2002-06-11 Eli Lilly And Company Hexamethyleneiminyl tachykinin receptor antagonists
IT1271462B (it) 1993-12-03 1997-05-28 Menarini Farma Ind Antagonisti delle tachichinine,procedimento per la loro preparazione e loro impiego in formulazioni farmaceutiche.
IL111960A (en) 1993-12-17 1999-12-22 Merck & Co Inc Morpholines and thiomorpholines their preparation and pharmaceutical compositions containing them
EP0736007A4 (en) 1993-12-21 1997-03-19 Lilly Co Eli NON-PEPTIDE ANTAGONISTS OF TACHYKININ RECEPTORS
PL181214B1 (pl) 1993-12-29 2001-06-29 Merck Sharp & Dohme Podstawione związki morfolinowe, sposób ich wytwarzania oraz zawierające je kompozycje farmaceutyczne
PL179435B1 (pl) 1993-12-29 2000-09-29 Pfizer Diazabicykliczni antagonisci neurokininy PL
AU685212B2 (en) 1994-01-13 1998-01-15 Merck Sharp & Dohme Limited Gem-disubstituted azacyclic tachykinin antagonists
WO1995020575A1 (en) 1994-01-28 1995-08-03 Merck Sharp & Dohme Limited Aralkylamino substituted azacyclic therapeutic agents
GB9402688D0 (en) 1994-02-11 1994-04-06 Merck Sharp & Dohme Therapeutic agents
US5610165A (en) 1994-02-17 1997-03-11 Merck & Co., Inc. N-acylpiperidine tachykinin antagonists
TW385308B (en) 1994-03-04 2000-03-21 Merck & Co Inc Prodrugs of morpholine tachykinin receptor antagonists
FR2718136B1 (fr) 1994-03-29 1996-06-21 Sanofi Sa Composés aromatiques aminés, procédé pour leur obtention et compositions pharmaceutiques les contenant.
US5610145A (en) 1994-04-15 1997-03-11 Warner-Lambert Company Tachykinin antagonists
US5607939A (en) 1994-04-28 1997-03-04 Takeda Chemical Industries, Ltd. Condensed heterocyclic compounds, their production and use
NZ270985A (en) 1994-04-29 1997-06-24 Lilly Co Eli Substituted benzimidazole derivatives; medicaments and preparation of medicaments
EP0758329A1 (en) 1994-05-05 1997-02-19 MERCK SHARP &amp; DOHME LTD. Morpholine derivatives and their use as antagonists of tachikinins
EE9600186A (et) 1994-05-07 1997-08-15 Boehringer Ingelheim Kg Neurokiniini (tahhüülkiniini) antagonistid
CA2187531A1 (en) 1994-06-06 1995-12-14 David Christopher Horwell Tachykinin (nk1) receptor antagonists
EP0686629A3 (en) 1994-06-10 1999-02-10 Eli Lilly And Company Cyclohexyl tachykinine receptor antagonists
CA2134038C (en) 1994-06-16 1997-06-03 David Taiwai Wong Potentiation of drug response
US6162809A (en) 1994-07-10 2000-12-19 Byk Gulden Lomberg Chemische Fabrik Gmbh Pyridylthio compounds for controlling helicobacter bacteria
JPH10502640A (ja) 1994-07-12 1998-03-10 イーライ・リリー・アンド・カンパニー 異項環タキキニン受容体拮抗物質
CA2154116A1 (en) 1994-07-22 1996-01-23 Philip Arthur Hipskind 1-aryl-2-acetamidopentanone derivatives for use as tachykinin receptor antagonists
GB9415997D0 (en) 1994-08-08 1994-09-28 Merck Sharp & Dohme Therapeutic agents
GB9415996D0 (en) 1994-08-08 1994-09-28 Merck Sharp & Dohme Therapeutic agents
TW432061B (en) 1994-08-09 2001-05-01 Pfizer Res & Dev Lactams
CA2195972A1 (en) 1994-08-15 1996-02-22 Merck Sharp & Dohme Limited Morpholine derivatives and their use as therapeutic agents
ATE177095T1 (de) 1994-08-25 1999-03-15 Merrell Pharma Inc Substituierte piperidine für die behandlung von allergischen krankheiten
DE69405864T2 (de) 1994-08-29 1998-03-26 Akzo Nobel Nv Verfahren zur Herstellung von quaternären Diestern
GB9417956D0 (en) 1994-09-02 1994-10-26 Merck Sharp & Dohme Therapeutic agents
GB9418545D0 (en) 1994-09-15 1994-11-02 Merck Sharp & Dohme Therapeutic agents
US5457107A (en) 1994-09-16 1995-10-10 Merck & Co., Inc. Polymorphic form of a tachykinin receptor antagonist
JPH10506399A (ja) 1994-09-30 1998-06-23 ノバルティス アクチェンゲゼルシャフト 1−アシル−4−マリファチルアミノピペリジン化合物
TW397825B (en) 1994-10-14 2000-07-11 Novartis Ag Aroyl-piperidine derivatives
FR2725986B1 (fr) 1994-10-21 1996-11-29 Adir Nouveaux derives de piperidine, leur procede de preparation et les compositions pharmaceutiques qui les contiennent
DE69534213T2 (de) 1994-10-25 2006-01-12 Astrazeneca Ab Therapeutisch wirksame Heterocyclen
GB9421709D0 (en) 1994-10-27 1994-12-14 Zeneca Ltd Therapeutic compounds
EP0714891A1 (en) 1994-11-22 1996-06-05 Eli Lilly And Company Heterocyclic tachykinin receptor antagonists
FR2727411B1 (fr) 1994-11-30 1997-01-03 Rhone Poulenc Rorer Sa Nouveaux derives de perhydroisoindole, leur preparation et les compositions pharmaceutiques qui les contiennent
IL116323A0 (en) 1994-12-13 1996-03-31 Sandoz Ag Tachykinin antagonists their preparation and pharmaceutical compositions containing them
GB9426103D0 (en) 1994-12-23 1995-02-22 Merck Sharp & Dohme Therapeutic agents
AU4437896A (en) 1995-01-12 1996-07-31 Glaxo Group Limited Piperidine derivatives having tachykinin antagonist activity
FR2729951B1 (fr) 1995-01-30 1997-04-18 Sanofi Sa Nouveaux composes heterocycliques, procede pour leur preparation et compositions pharmaceutiques en contenant
GB9505491D0 (en) 1995-03-18 1995-05-03 Merck Sharp & Dohme Therapeutic agents
GB9505492D0 (en) 1995-03-18 1995-05-03 Merck Sharp & Dohme Therapeutic agents
US5554641A (en) 1995-03-20 1996-09-10 Horwell; David C. Nonpeptides as tachykinin antagonists
GB9505692D0 (en) 1995-03-21 1995-05-10 Glaxo Group Ltd Chemical compounds
TW394773B (en) 1995-03-24 2000-06-21 Takeda Chemical Industries Ltd Cyclic compounds for antagonizing tachykinin receptor, substance p receptor and neurokinin a receptor, their production and pharmaceutical composition
US5565568A (en) 1995-04-06 1996-10-15 Eli Lilly And Company 2-acylaminopropanamides as tachykinin receptor antagonists
CA2217006C (en) 1995-04-13 2001-05-22 Hoechst Marion Roussel, Inc. Novel substituted piperazine derivatives having tachykinin receptor antagonists activity
KR19990021857A (ko) 1995-05-25 1999-03-25 후지야마 아키라 뉴로키닌 수용체 길항물질로서 1-벤조일-2-(인돌일-3-알킬)-피페라진 유도체
US5654316A (en) 1995-06-06 1997-08-05 Schering Corporation Piperidine derivatives as neurokinin antagonists
DE19520964A1 (de) 1995-06-08 1996-12-12 Inst Neue Mat Gemein Gmbh Beschichtete anorganische Pigmente, Verfahren zu deren Herstellung und deren Verwendung
US5817832A (en) 1995-06-22 1998-10-06 Ciba Specialty Chemicals Corporation Blue diketopyrrolopyrrole pigments
GB9513121D0 (en) 1995-06-28 1995-08-30 Merck Sharp & Dohme Therapeutic agents
GB9513118D0 (en) 1995-06-28 1995-08-30 Merck Sharp & Dohme Therapeutic agents
GB9513117D0 (en) 1995-06-28 1995-08-30 Merck Sharp & Dohme Therapeutic agents
WO1997003066A1 (en) 1995-07-07 1997-01-30 Pfizer Pharmaceuticals Inc. Substituted benzolactam compounds as substance p antagonists
TW340842B (en) 1995-08-24 1998-09-21 Pfizer Substituted benzylaminopiperidine compounds
EP0858444A4 (en) 1995-10-18 1999-12-01 Merck & Co Inc CYCLOPENTYL-TACHYKININ RECEPTOR ANTAGONISTS
DE19541283A1 (de) 1995-11-06 1997-05-07 Boehringer Ingelheim Kg Neue Aminosäurederivate, Verfahren zu ihrer Herstellung und diese Verbindungen enthaltende pharmazeutische Zusammensetzungen
GB9523244D0 (en) 1995-11-14 1996-01-17 Merck Sharp & Dohme Therapeutic agents
WO1997019084A1 (en) 1995-11-23 1997-05-29 Merck Sharp & Dohme Limited Spiro-piperidine derivatives and their use as tachykinin antagonists
GB9524157D0 (en) 1995-11-25 1996-01-24 Pfizer Ltd Therapeutic agents
RU2135494C1 (ru) 1995-12-01 1999-08-27 Санкио Компани Лимитед Гетероциклические соединения и композиция на их основе, проявляющая антагонистическое действие в отношении рецепторов тахикинина
GB9525296D0 (en) 1995-12-11 1996-02-07 Merck Sharp & Dohme Therapeutic agents
ZA9610738B (en) 1995-12-22 1997-06-24 Warner Lambert Co Subtype selective nmda receptor ligands and the use thereof
US6025355A (en) 1997-05-19 2000-02-15 Cambridge Neuroscience, Inc. Pharmaceutically active compounds and methods of use
ES2159839T3 (es) 1996-02-22 2001-10-16 Neurosearch As Derivados del propano, su preparacion y su uso.
US5885983A (en) 1996-05-10 1999-03-23 Bristol-Myers Squibb Company Inhibitors of microsomal triglyceride transfer protein and method
US5827875A (en) 1996-05-10 1998-10-27 Bristol-Myers Squibb Company Inhibitors of microsomal triglyceride transfer protein and method
EA001574B1 (ru) 1996-06-21 2001-06-25 Мерк Шарп Энд Домэ Лимитед Производные спиропиперидина и их использование в качестве терапевтических агентов
DE19638484A1 (de) 1996-09-20 1998-03-26 Basf Ag Hetaroylderivate
DE19638486A1 (de) 1996-09-20 1998-03-26 Basf Ag Hetaroylderivate
WO1998035939A1 (fr) 1997-02-18 1998-08-20 Sanwa Kagaku Kenkyusho Co., Ltd. Derives de diamide malonique et utilisation de ces derniers
JP2001519328A (ja) 1997-10-07 2001-10-23 ベーリンガー インゲルハイム (カナダ) リミテッド Hcmv感染症治療のためのアゼチジノン誘導体
DK1023265T3 (da) 1997-10-07 2003-02-24 Boehringer Ingelheim Ca Ltd Azetidinonderivater til behandlingen af HCMV infektioner
US7041702B1 (en) 1997-10-21 2006-05-09 Scion Pharmaceuticals, Inc. Pharmaceutically active compounds and methods of use
US6121261A (en) 1997-11-19 2000-09-19 Merck & Co., Inc. Method for treating attention deficit disorder
US6943159B1 (en) 1998-02-18 2005-09-13 Neurosearch A/S Compounds and their use as positive AMPA receptor modulators
US6043253A (en) 1998-03-03 2000-03-28 Merck & Co., Inc. Fused piperidine substituted arylsulfonamides as β3-agonists
CZ297346B6 (cs) 1998-04-09 2006-11-15 Pharmacia & Upjohn Company Pouzití reboxetinu pro výrobu léku k lécbe nervových poruch
AU5907399A (en) 1998-09-04 2000-03-27 Ciba Specialty Chemicals Holding Inc. Process for making 2,4-dihydroxyphenyl and 2-hydroxy-4-alkoxyphenyl substituted triazine compounds
JP2000186110A (ja) 1998-12-21 2000-07-04 Ube Ind Ltd エチレン共重合体の製造方法
US6664293B2 (en) 1999-02-26 2003-12-16 Fujiwawa Pharmaceutical Co., Ltd. Amide compounds for the potentiation of cholinergic activity
US6586447B1 (en) 1999-04-01 2003-07-01 Pfizer Inc 3,3-disubstituted-oxindole derivatives useful as anticancer agents
JP2001026580A (ja) 1999-05-10 2001-01-30 Sumitomo Chem Co Ltd 光学活性1−アリール−1,2,3,4−テトラヒドロイソキノリン類の製造法
US6562836B1 (en) 1999-05-24 2003-05-13 Queen's University Of Kingston Methods and compounds for inhibiting amyloid deposits
KR20010085555A (ko) 1999-06-24 2001-09-07 히라이 가쯔히꼬 아드레날린 알파1비 수용체 길항약
EP1237547A2 (en) 1999-07-09 2002-09-11 Isis Innovation Limited Compounds for inhibiting diseases and preparing cells for transplantation
US6340681B1 (en) 1999-07-16 2002-01-22 Pfizer Inc 2-benzimidazolylamine compounds as ORL-1-receptor agonists
US6410736B1 (en) 1999-11-29 2002-06-25 Pfizer Inc. Biaryl ether derivatives useful as monoamine reuptake inhibitors
MXPA02004329A (es) 1999-11-03 2005-08-26 Amr Technology Inc Tetrahidroisoquinolinas 4-fenil-sustituidas y uso de las mismas para bloquear la recaptacion de norepinefrina, dopamina y serotonina.
US7163949B1 (en) 1999-11-03 2007-01-16 Amr Technology, Inc. 4-phenyl substituted tetrahydroisoquinolines and use thereof
ES2304984T3 (es) 1999-11-03 2008-11-01 Amr Technology, Inc. Tetra-hidroisoquinolinas de sustitucion arilica y heteroarilica y su utilizacion para bloquear la recaptacion de norepinefrina, dopamina y serotonina.
WO2001070728A1 (en) 2000-03-23 2001-09-27 Sanofi-Synthelabo 2-[nitrogen-heterocyclic]pyrimidone derivatives
US6506773B2 (en) 2000-05-15 2003-01-14 Darwin Discovery Ltd. Hydroxamic and carboxylic acid derivatives
CN100430401C (zh) 2000-07-11 2008-11-05 Amr科技公司 新的4-苯基取代的四氢异喹啉类化合物及其治疗用途
JP2004515494A (ja) 2000-12-07 2004-05-27 アストラゼネカ・アクチエボラーグ 治療剤
US6506772B1 (en) 2000-12-15 2003-01-14 Hoffmann-La Roche Inc. Substituted [1,2,4]triazolo[1,5a]pyridine derivatives with activity as adenosine receptor ligands
US6900220B2 (en) 2001-01-02 2005-05-31 Syntex (U.S.A.) Llc Quinazolone derivatives as alpha 1A/B adrenergic receptor antagonists
JP2002281203A (ja) 2001-03-19 2002-09-27 Canon Inc 蓋付き電子機器
US6635675B2 (en) 2001-11-05 2003-10-21 Cypress Bioscience, Inc. Method of treating chronic fatigue syndrome
US6911453B2 (en) 2001-12-05 2005-06-28 Aventis Pharma Deutschland Gmbh Substituted 4-phenyltetrahydroisoquinolinium, process for their preparation, their use as a medicament, and medicament containing them
US6974803B2 (en) 2001-12-06 2005-12-13 Pfizer Inc Pharmaceutical combination
US7812035B2 (en) 2001-12-11 2010-10-12 Sepracor Inc. 4-substituted piperidines, and methods of use thereof
US6703405B2 (en) 2001-12-22 2004-03-09 Aventis Pharma Deutschland Gmbh Substituted 4-phenyltetrahydroisoquinolinium salts, process for their preparation, their use as a medicament, and medicament containing them
US20050261298A1 (en) 2002-01-18 2005-11-24 David Solow-Cordero Methods of treating conditions associated with an Edg-7 receptor
US20050113283A1 (en) 2002-01-18 2005-05-26 David Solow-Cordero Methods of treating conditions associated with an EDG-4 receptor
EP1676844A1 (en) 2004-12-28 2006-07-05 Laboratorios Del Dr. Esteve, S.A. 5-HT7 receptor antagonists
WO2003077874A2 (en) 2002-03-13 2003-09-25 The University Of Tennessee Research Foundation Substituted tetrahydroisoquinoline compounds, methods of making, and their use
DK1513529T3 (da) 2002-05-30 2012-03-26 Neurosearch As Tredobbelte monoamin-genoptagelsesinhibitorer til behandling af kronisk smerte
JP2006500350A (ja) 2002-08-13 2006-01-05 ワーナー−ランバート・カンパニー、リミテッド、ライアビリティ、カンパニー マトリックスメタロプロテイナーゼ阻害剤としてのイソキノリン誘導体
BR0313724A (pt) 2002-08-13 2005-06-28 Warner Lambert Co Derivados de azaisoquinolina como inibidores de metaloproteinase de matriz
AU2002357644A1 (en) 2002-09-20 2004-04-08 Medisyn Technologies, Inc. Therapeutic agents and corresponding treatments
EP1554394B1 (en) 2002-10-16 2009-12-16 Isis Innovation Limited Screening methods using a structural model of FIH
GB0224557D0 (en) 2002-10-22 2002-11-27 Glaxo Group Ltd Novel compounds
AU2003283646A1 (en) 2002-12-02 2004-06-23 Pharmacia & Upjohn Company Llc The use of aryl- and heteroaryl-substituted tetrahydroisoquinolines in the treatment of chronic and neuropathic pain, migraine headaches, and urge, stress and mixed urinary incontinence
MXPA05005829A (es) 2002-12-02 2005-08-29 Pharmacia & Upjohn Co Llc El uso de tetrahidroisoquinolinas 4-fenil-sustituidas en el tratamiento del dolor, dolores de cabeza migranosos e incontinencia urinaria.
DE10303254B3 (de) 2003-01-28 2004-09-23 Johannes-Gutenberg-Universität Mainz 3,3-Dimethyl-8-oxoisochinoline, Verfahren zu ihrer Herstellung, sie enthaltende pharmazeutische Zusammensetzungen und deren Verwendung
JP2006516573A (ja) 2003-01-31 2006-07-06 メルク エンド カムパニー インコーポレーテッド 糖尿病の治療および予防のためのジペプチジルペプチダーゼ阻害薬としての3−アミノ−4−フェニルブタン酸誘導体
US7241775B2 (en) 2003-03-24 2007-07-10 Sanofi-Aventis Deutschland Gmbh Composition, process of making, and medical use of substituted 4-phenyltetrahydroisoquinolines
WO2004096774A1 (en) 2003-05-01 2004-11-11 Glaxo Group Limited Acyl isoindoline derivatives and acyl isoquinoline derivatives as anti-viral agents
US7459460B2 (en) 2003-05-28 2008-12-02 Bristol-Myers Squibb Company Trisubstituted heteroaromatic compounds as calcium sensing receptor modulators
AU2004253579B2 (en) 2003-07-01 2010-12-23 Biomol International L.P. Sirt1 modulators for manipulating cells/organism lifespan/stress response
US7459472B2 (en) 2003-08-08 2008-12-02 Transtech Pharma, Inc. Aryl and heteroaryl compounds, compositions, and methods of use
CN1867331B (zh) 2003-09-17 2010-05-26 美国政府健康及人类服务部 作为TNF-α调节剂的沙利度胺类似物
US7491794B2 (en) 2003-10-14 2009-02-17 Intermune, Inc. Macrocyclic compounds as inhibitors of viral replication
JP2007008816A (ja) 2003-10-15 2007-01-18 Ube Ind Ltd 新規イソキノリン誘導体
WO2005054176A1 (en) 2003-11-25 2005-06-16 Eli Lilly And Company Peroxisome proliferator activated receptor modulators
US20050171027A1 (en) 2003-12-29 2005-08-04 President And Fellows Of Harvard College Compositions for treating or preventing obesity and insulin resistance disorders
EP1723134A2 (en) 2004-02-18 2006-11-22 Pfizer Products Incorporated Tetrahydroisoquinolinyl derivatives of quinazoline and isoquinoline
EP1729774A4 (en) 2004-03-09 2009-05-06 Nat Health Research Institutes PYRROLIDINE COMPOUNDS
WO2005095403A2 (en) 2004-03-30 2005-10-13 Intermune, Inc. Macrocyclic compounds as inhibitors of viral replication
EP1750706B1 (en) 2004-06-01 2016-10-05 University Of Virginia Patent Foundation Dual small molecule inhibitors of cancer and angiogenesis
WO2006004722A2 (en) 2004-06-30 2006-01-12 Biomol Research Laboratories, Inc. Compositions and methods for selectively activating human sirtuins
CN101119969B (zh) 2004-07-15 2014-04-09 阿尔巴尼分子研究公司 芳基和杂芳基取代的四氢异喹啉及其阻断去甲肾上腺素、多巴胺和血清素的重摄取的应用
CN101022799A (zh) 2004-07-19 2007-08-22 约翰·霍普金斯大学 供免疫抑制的flt3抑制剂
US7211585B2 (en) 2004-08-18 2007-05-01 Laboratorios Del Dr. Esteve, S.A. 5-HT7 receptor antagonists
US7211584B2 (en) 2004-08-18 2007-05-01 Laboratorios Del Dr. Esteve, S.A. 5-HT7 receptor ligands
DE102004046492A1 (de) 2004-09-23 2006-03-30 Sanofi-Aventis Deutschland Gmbh Substituierte 4-Phenyltetrahydroisochinoline, Verfahren zu ihrer Herstellung, ihre Verwendung als Medikament, sowie sie enthaltendes Medikament
US20060111393A1 (en) 2004-11-22 2006-05-25 Molino Bruce F 4-Phenyl substituted tetrahydroisoquinolines and use thereof to block reuptake of norepinephrine, dopamine and serotonin
US20060111385A1 (en) 2004-11-22 2006-05-25 Molino Bruce F Novel 4-phenyl substituted tetrahydroisoquinolines and therapeutic use thereof
US20060111394A1 (en) 2004-11-22 2006-05-25 Molino Bruce F Aryl-and heteroaryl-substituted tetrahydroisoquinolines and use thereof to block reuptake of norepinephrine, dopamine and serotonin
WO2006066197A1 (en) * 2004-12-17 2006-06-22 Janssen Pharmaceutica, N.V. Tetrahydroisoquinoline compounds for treatment of cns disorders
US20070060589A1 (en) 2004-12-21 2007-03-15 Purandare Ashok V Inhibitors of protein arginine methyl transferases
JP2008528510A (ja) 2005-01-20 2008-07-31 サートリス ファーマシューティカルズ, インコーポレイテッド 紅潮および/または薬物誘発性体重増加を処置するためのサーチュイン活性化化合物の使用
RU2007128987A (ru) 2005-02-15 2009-03-27 Ново Нордиск А/С (DK) 3,4-дигидро-1н-изохинолин-2-карбоновой кислоты 5-аминопиридин-2-2-иловые эфиры
WO2006105440A2 (en) 2005-03-30 2006-10-05 Sirtris Pharmaceuticals, Inc. Nicotinamide riboside and analogues thereof
DE102005025625A1 (de) 2005-06-01 2006-12-07 Friedrich-Schiller-Universität Jena Neue hochaffine Dopaminantagonisten zur Behandlung der Schizophrenie und Verfahren zu ihrer Herstellung
JP5258561B2 (ja) 2005-07-15 2013-08-07 アルバニー モレキュラー リサーチ, インコーポレイテッド アリール置換およびヘテロアリール置換テトラヒドロベンズアゼピンならびにノルエピネフリン、ドーパミンおよびセロトニンの再取り込みを遮断するためのその使用
US7425633B2 (en) 2005-08-26 2008-09-16 National Health Research Institutes Pyrrolidine compounds
CA2621949A1 (en) 2005-09-14 2007-03-22 Amgen Inc. Conformationally constrained 3- (4-hydroxy-phenyl) - substituted-propanoic acids useful for treating metabolic disorders
AR058065A1 (es) 2005-09-27 2008-01-23 Novartis Ag Compuestos de carboxiamina y uso de los mismos.composiciones farmaceuticas.
EA013907B1 (ru) 2005-10-26 2010-08-30 Мерк Сероно С.А. Сульфонамидные производные и их применение для модулирования металлопротеаз
WO2007054453A2 (en) 2005-11-11 2007-05-18 F. Hoffmann-La Roche Ag Carbocyclic fused cyclic amines as inhibitors of the coagulation factor xa
CA2643493C (en) 2006-03-02 2012-07-17 Chao-Jun Li 1-naphtholyl tetrahyroisoquinoline derivatives and use thereof as chiral ligands in asymmetric synthesis
AU2007234968A1 (en) 2006-03-29 2007-10-18 Novartis Ag Organic compounds
US7919598B2 (en) 2006-06-28 2011-04-05 Bristol-Myers Squibb Company Crystal structures of SGLT2 inhibitors and processes for preparing same
US7872138B2 (en) 2006-08-07 2011-01-18 Janssen Pharmaceutica Nv Process for the preparation of substituted-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline derivatives
NZ575652A (en) 2006-08-23 2011-08-26 Valeant Pharmaceuticals Int Derivatives of 4-(n-azacycloalkyl) anilides as potassium channel modulators
DE102006046922B3 (de) 2006-09-27 2007-11-15 Julius-Maximilians-Universität Würzburg Biofilm-hemmende Wirkung sowie anti-infektive Aktivität N,C-verknüpfter Arylisochinoline, deren pharmazeutischen Zusammensetzung und deren Verwendung
CN101668746A (zh) 2007-03-01 2010-03-10 詹森药业有限公司 作为组胺h3受体调节剂的四氢异喹啉化合物
EP2146720A4 (en) 2007-05-10 2012-01-18 Amr Technology Inc ARYLOXY- AND HETEROARYLOXY-SUBSTITUTED TETRAHYDROBENZAZEPINE AND THEIR USE FOR THE RECOURSE-INHIBITION OF NOREPINEPHRIN, DOPAMINE AND SEROTONINE
US7846930B2 (en) 2007-05-18 2010-12-07 Janssen Pharmaceutica Nv Diaryl-substituted tetrahydroisoquinolines as histamine H3 receptor and serotonin transporter modulators
EP2167083B1 (en) 2007-06-06 2015-10-28 Euthymics Bioscience, Inc. 1- heteroaryl-3-azabicyclo[3.1.0]hexanes, methods for their preparation and their use as medicaments
AR071997A1 (es) 2008-06-04 2010-07-28 Bristol Myers Squibb Co Forma cristalina de 6-((4s)-2-metil-4-(2-naftil)-1,2,3,4-tetrahidroisoquinolin-7-il)piridazin-3-amina
PE20110063A1 (es) 2008-06-20 2011-02-16 Genentech Inc DERIVADOS DE [1, 2, 4]TRIAZOLO[1, 5-a]PIRIDINA COMO INHIBIDORES DE JAK
TWI453207B (zh) 2008-09-08 2014-09-21 Signal Pharm Llc 胺基***并吡啶,其組合物及使用其之治療方法
TWI396689B (zh) 2008-11-14 2013-05-21 Amgen Inc 作為磷酸二酯酶10抑制劑之吡衍生物
ES2662072T3 (es) 2009-05-12 2018-04-05 Albany Molecular Research, Inc. 7-([1,2,4]triazolo[1,5-a]piridin-6-il)-4-(3,4-diclorofenil)-1,2,3,4-tetrahidroisoquinolina y uso de la misma
ES2446971T3 (es) 2009-05-12 2014-03-11 Albany Molecular Research, Inc. Tetrahidroisoquinolinas sustituidas con arilo, heteroarilo, y heterociclo y su uso
ES2528404T3 (es) 2009-05-12 2015-02-10 Bristol-Myers Squibb Company Formas cristalinas de (S)-7-([1,2,4]triazol[1,5-a]piridin-6-il)-4-(3,4-diclorofenil)-1,2,3,4-tetrahidroisoquinolina y sus usos
WO2012024397A2 (en) 2010-08-17 2012-02-23 Albany Molecular Research, Inc. 2,5-methano-and 2,5-ethano-tetrahydrobenzazepine derivatives and use thereof to block reuptake of norepinephrine, dopamine, and serotonin

Also Published As

Publication number Publication date
AU2010247763B2 (en) 2015-12-24
ZA201107909B (en) 2013-01-30
IL216049A (en) 2014-09-30
ES2662072T3 (es) 2018-04-05
EA020553B1 (ru) 2014-12-30
EP2429296A4 (en) 2013-01-09
US20100292243A1 (en) 2010-11-18
NZ596104A (en) 2014-01-31
DK2429296T3 (en) 2018-03-12
KR20120023071A (ko) 2012-03-12
CO6470786A2 (es) 2012-06-29
EP2429296A1 (en) 2012-03-21
CA2760837A1 (en) 2010-11-18
JP2012526825A (ja) 2012-11-01
SG175420A1 (en) 2011-12-29
PE20120373A1 (es) 2012-05-17
CN102595902A (zh) 2012-07-18
EP2429296B1 (en) 2017-12-27
JP5764553B2 (ja) 2015-08-19
EA201171393A1 (ru) 2012-05-30
US8802696B2 (en) 2014-08-12
CA2760837C (en) 2018-04-03
KR101830447B1 (ko) 2018-02-20
AU2010247763A1 (en) 2011-12-01
CL2011002810A1 (es) 2012-03-23
CN102595902B (zh) 2015-04-29
WO2010132442A1 (en) 2010-11-18
WO2010132442A8 (en) 2012-05-31

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US9173879B2 (en) Crystalline forms of (S)-7-([1,2,4]triazolo[1,5-a ]pyridin-6-yl)-4-(3,4-dichlorophenyl)-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline and use thereof
CA2760837C (en) 7-([1,2,4]triazolo[1,5-.alpha.]pyridin-6-yl)-4-(3,4-dichlorophenyl)-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline and use thereof
US9604960B2 (en) Aryl, heteroaryl, and heterocycle substituted tetrahydroisoquinolines and use thereof
US20090118260A1 (en) Aryl- and heteroaryl-substituted tetrahydrobenzazepines and use thereof to block reuptake of norepinephrine, dopamine, and serotonin
KR20110011653A (ko) 테트라히드로이소퀴놀린의 제조 방법
US9045468B2 (en) 2,5-methano- and 2,5-ethano-tetrahydrobenzazepine derivatives and use thereof to block reuptake of norepinephrine, dopamine, and serotonin
JPH08502293A (ja) 認識疾患の治療に有用な3,3−ジ置換された三環式および四環式インドリン−2−オン

Legal Events

Date Code Title Description
FA Abandonment or withdrawal